WO2022103073A1 - 플렉서블 디스플레이를 갖는 전자 장치 및 그의 표시 영역 검출 방법 - Google Patents

플렉서블 디스플레이를 갖는 전자 장치 및 그의 표시 영역 검출 방법 Download PDF

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WO2022103073A1
WO2022103073A1 PCT/KR2021/015922 KR2021015922W WO2022103073A1 WO 2022103073 A1 WO2022103073 A1 WO 2022103073A1 KR 2021015922 W KR2021015922 W KR 2021015922W WO 2022103073 A1 WO2022103073 A1 WO 2022103073A1
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WO
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module
electronic device
display module
position detection
display
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/015922
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English (en)
French (fr)
Inventor
박형길
박정민
윤희웅
제성민
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/22Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of characters or indicia using display control signals derived from coded signals representing the characters or indicia, e.g. with a character-code memory

Definitions

  • An embodiment of the present disclosure provides an electronic device (eg, a rollable device or a slideable device) having a flexible display (or a rollable display) and an electronic device thereof Disclosed is a method for detecting a display area in .
  • the electronic device may have a limited size for portability, which limits the size of the display. Accordingly, in recent years, various types of electronic devices that provide an expanded screen in the electronic device have been developed. For example, the screen size of the electronic device is gradually increasing in a display having a limited size, and is designed to provide various services (or functions) to the user through the large screen.
  • electronic devices may have a new form factor such as a rollable device and/or a slideable device.
  • the electronic device may be equipped with a flexible display or a slideable display, and at least a part of the display may be rolled up or used by unfolding it.
  • UI user interface
  • the electronic device may be implemented to expand or reduce a screen in a slide manner, for example.
  • a portion of the flexible display may be withdrawn from the internal space of the electronic device or introduced into the internal space of the electronic device by sliding, and thus the screen may be expanded or reduced.
  • an electronic device including an expandable display (eg, a flexible display)
  • the exposed screen area of the display when the exposed screen area of the display is physically changed (eg, withdrawn or retracted), the display may more accurately measure the exposed screen area
  • the display when the exposed screen area of the display is physically changed (eg, withdrawn or retracted), the display may more accurately measure the exposed screen area
  • a method of operating an electronic device including a first housing, a second housing, and a display module retractable/retractable from the first housing and/or the second housing includes detecting a state change of the display module. operation, an operation of obtaining detection data related to coordinates of the display module based on a signal generated from a position detection module included in the first housing and the second housing based on detection of a state change of the display module; An operation of identifying whether the detection data is normally detected, an operation of determining an exposure screen area based on the detection data when normal detection is identified, and an operation of configuring and displaying an execution screen based on the exposure screen area can do.
  • a computer-readable recording medium recording a program for executing the method in a processor may be included.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 2A and 2B are views illustrating front and rear views of an electronic device in a closed state according to an exemplary embodiment.
  • 3A and 3B are views illustrating front and rear views of an electronic device in an open state according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an electronic device including a display having a variable display area, according to an exemplary embodiment.
  • 5A and 5B are diagrams schematically illustrating an internal space of a housing in the electronic device of FIG. 4 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of a position detection module and an example of providing detection data by the electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining another example of a position detection module and an example of providing detection data by the electronic device according to an embodiment.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams illustrating a structural example for interaction between a position detection module and a display module in an electronic device according to an embodiment.
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an example of providing a designated screen based on an exposed screen area in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 18A, 18B, and 18C are diagrams illustrating an example of operating a function according to a state change of a display module in 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 of the present disclosure.
  • 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 at least one of the electronic device 104 and 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 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 a main processor 121 (eg, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)) or an auxiliary processor capable of operating independently or together with it ( 123) (eg, graphic processing unit (GPU), neural network processing unit (NPU), image signal processor (ISP), sensor hub processor, or communication processor (CP, communication processor)) may be included.
  • main processor 121 eg, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)
  • auxiliary processor capable of operating independently or together with it eg, graphic processing unit (GPU), neural network processing unit (NPU), image signal processor (ISP), sensor hub processor, or communication processor (CP, communication processor)
  • the main processor 121 may use less power than the main processor 121 or may be set to be specialized for a specified function.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model 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 program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system (OS) 142 , middleware 144 , or an application 146 . there is.
  • OS operating system
  • middleware middleware
  • application application
  • 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 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, a secure digital (SD) card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD secure digital
  • 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 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.
  • 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 wide area network (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 wide area network (WAN)).
  • 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.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other components in question, and may refer to components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included in a computer program product (computer program product) and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repetitively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order. , may be omitted, or one or more other operations may be added.
  • 2A and 2B are views illustrating front and rear views of an electronic device in a closed state according to an exemplary embodiment.
  • 3A and 3B are views illustrating front and rear views of an electronic device in an open state according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 200 includes a first housing 210 (eg, a first housing structure or a base housing), a first direction designated from the first housing 210 (direction 1), and a designated
  • the second housing 220 eg, a second housing structure or a slide housing
  • a flexible display disposed to be supported through at least a portion of the first housing 210 and the second housing 220 .
  • (flexible display) 230 eg, expandable display
  • the electronic device 200 includes a front surface 200a (eg, a first surface), a rear surface 200b (eg, a second surface) facing in a direction opposite to the front surface 200a, and a front surface 200a; A side surface (not shown) surrounding the space between the rear surfaces 200b may be included.
  • the electronic device 200 may include a first housing 210 including a first side member 211 and a second housing 220 including a second side member 221 .
  • the first side member 211 may include a first side surface 2111 having a first length in a first direction (direction 1), and a first side member 211 in a direction substantially perpendicular from the first side surface 2111 .
  • the second side member 221 at least partially corresponds to the first side surface 2111 , and a fourth side surface 2211 having a third length, a second side surface ( A fifth side surface 2212 extending in a direction substantially parallel to 2112 , having a fourth length greater than the third length, and extending from the fifth side surface 2212 to correspond to the third side surface 2113 , and a third and a sixth side 2213 having a length.
  • the second side member 221 may be at least partially formed of a conductive material (eg, metal).
  • at least a portion of the second side member 221 may include a second support member 222 extending to at least a portion of the inner space of the second housing 220 .
  • the first side 2111 and the fourth side 2211 and the third side 2113 and the sixth side 2213 may be slidably coupled to each other.
  • the first side surface 2111 overlaps at least a portion of the fourth side surface 2211, so that it may be invisible from the outside.
  • the third side surface 2113 overlaps at least a portion of the sixth side surface 2213 , so that it may be arranged to be visible from the outside.
  • at least a portion of the first support member 212 may overlap the second support member 222 , and the remaining portion of the first support member 212 may be visible from the outside. can be placed.
  • the first support member 212 includes, in the closed state, a non-overlapping portion 212a that does not overlap the second support member 222 and an overlapping portion 212b that overlaps the second support member 222 . can do.
  • the non-overlapping portion 212a and the overlapping portion 212b may be integrally formed.
  • the non-overlapping portion 212a and the overlapping portion 212b may be provided separately and may be structurally coupled.
  • the first housing 210 includes a first sub-space A corresponding to the non-overlapping portion 212a and a second sub-space B corresponding to the overlapping portion 212b in the first space.
  • the first sub-space (A) and the second sub-space (B) may be at least partially connected to each other or disposed in a separated manner.
  • the first sub-space (A) may be formed to have a larger spatial volume than the second sub-space (B). This may be due to an overlapping structure in which the second support member 222 and the first support member 212 overlap in an area corresponding to the second sub-space B.
  • the electronic device 200 includes a plurality of electronic components (eg, a camera module 216 , a sensor module 217 , a flash 218 , and a main It may include a substrate (eg, the main board (or PCB) 250 of FIG. 5 ) or a battery (eg, the battery 251 of FIG. 5 ).
  • a substrate eg, the main board (or PCB) 250 of FIG. 5
  • a battery eg, the battery 251 of FIG. 5
  • the first sub-space A is, for example, a relatively large mounting space is required (a relatively large mounting thickness is required), or electronic components that must be operated by avoiding an overlapping structure (eg, : It can be used as an area where the camera module 216, the sensor module 217, or the flash 218) is disposed.
  • the second sub-space B includes, for example, electronic components that require a relatively small mounting space (require a relatively small mounting thickness) or that can be operated irrespective of the overlapping structure.
  • the main board (or PCB) 250 of FIG. 5 ) or a battery (eg, the battery 251 of FIG. 5 ) may be used as an area in which the battery is disposed.
  • the first back cover 213 and/or the second back cover 223 is a polymer, coated or tinted glass, ceramic, metal (eg, aluminum (Al, aluminum), stainless steel (STS, stainless steel), or magnesium (magnesium), or a combination of at least two of the above materials.
  • the first back cover 213 and/or the second back cover 223 may extend to at least a portion of each of the side members 211 and 221 .
  • at least an extended portion of each of the side members 211 and 221 of the first rear cover 213 and the second rear cover 223 may be formed as a curved surface.
  • at least a portion of the first support member 212 may be replaced with the first back cover 213
  • at least a portion of the second support member 222 may be replaced with the second back cover 223 . .
  • the electronic device 200 may include the flexible display 230 disposed to receive support of at least a portion of the first housing 210 and the second housing 220 .
  • the flexible display 230 extends from the first portion 230a (eg, a flat portion) and the first portion 230a that are always visible from the outside, and the second housing is not visible from the outside in a closed state.
  • a second portion 230b eg, a bendable portion
  • the first portion 230a may be disposed to receive a support of the first housing 210
  • the second portion 230b may be disposed to at least partially receive a support from the bendable member.
  • the flexible display 230 extends from the first portion 230a while being supported by the bendable member in a state in which the first housing 210 is drawn out along the designated first direction (direction 1). and forms a substantially same plane as that of the first portion 230a, and may be disposed to be visible from the outside.
  • the second part 230b of the flexible display 230 is inserted into the second housing 220 in a state in which the first housing 210 is retracted along a designated second direction (direction 2). It may be introduced into the space and disposed so as not to be seen from the outside. Accordingly, in the electronic device 200 , as the first housing 210 slides in a direction specified from the second housing 220 , the display area of the flexible display 230 may vary.
  • the first housing 210 and the second housing 220 may be operated in a sliding manner so that the overall width with respect to each other is variable.
  • the electronic device 200 may be configured to have a first width W1 from the second side 2112 to the fourth side 2212 in the closed state.
  • a portion of the bendable member introduced into the inner space of the second housing 220 is moved to have an additional second width W2 , so that the first It may be configured to have a third width W3 greater than the width W1 .
  • the flexible display 230 may have a display area substantially corresponding to the first width W1 in the closed state, and may have an enlarged display area substantially corresponding to the third width W3 in the open state. It may have a display area.
  • the withdrawal operation of the electronic device 200 may be performed through a user's manipulation.
  • the electronic device 200 may be switched from a closed state to an open state through an operation of the flexible display 230 that is pushed in a first direction (direction 1) specified through a user's manipulation.
  • the electronic device 200 may be switched from an open state to a closed state through an operation of the flexible display 230 that is pushed in the second direction (direction 2) specified through a user's manipulation.
  • the electronic device 200 connects the first housing 210 to the second housing ( 220), it is possible to maintain an open state and/or a closed state by being pressed in the direction to be drawn in or the direction to be drawn out based on the designated inflection point.
  • the electronic device 200 moves the first housing 210 in a designated first direction (eg, direction 1) through manipulation of a locker exposed through the rear surface 200b of the electronic device 200 . ) may be configured to be fetched.
  • the electronic device 200 includes a drive mechanism (eg, a drive motor, a reduction module, and/or a gear assembly) disposed in the interior space of the first housing 210 and/or the interior space of the second housing 220 . ) can be activated automatically.
  • the electronic device 200 includes an input module 203 (eg, the input module 150 of FIG. 1 ), and the sound output modules 206 and 207 (eg, the sound output module 155 of FIG. 1 ). )), sensor modules 204 and 217 , camera modules 205 and 216 , a connector port 208 , a key input device 219 , and an indicator (not shown).
  • the electronic device 200 may be configured such that at least one of the above-described components is omitted or other components are additionally included.
  • the input module 203 may include a microphone. In some embodiments, the input module 203 may include a plurality of microphones arranged to detect the direction of sound.
  • the sound output modules 206 and 207 may include speakers.
  • the sound output modules 206 and 207 may include a receiver 206 for a call and an external speaker 207 .
  • the external speaker 207 may be disposed in the second housing 220 and configured to transmit sound to the outside through the first speaker hole 207a.
  • the external speaker 207 is disposed in the inner space of the second housing 220 , thereby providing excellent quality sound to the user regardless of the sliding operation of the first housing 210 .
  • the connector port 208 may be disposed in the inner space of the second housing 220 together with the external speaker 207 .
  • the connector port 208 is disposed in the inner space of the first housing 210 and, in the closed state, is to be faced with the outside through a connector port hole (not shown) formed in the second housing 220 .
  • the connector port 208 may be configured to be hidden from view through the second housing 220 in the closed state.
  • the receiver 206 may be configured to correspond to the external environment in the internal space of the first housing 210 .
  • the sound output modules 206 and 207 may include a speaker (eg, a piezo speaker) that is operated while a separate speaker hole is excluded.
  • the sensor modules 204 and 217 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 200 or an external environmental state.
  • the sensor modules 204 and 217 are, for example, on the first sensor module 204 (eg, proximity sensor or illuminance sensor) disposed on the front surface 200a of the electronic device 200 and/or on the rear surface 200b of the electronic device 200 . It may include an disposed second sensor module 217 .
  • the first sensor module 204 may be disposed below the flexible display 230 on the front surface 200a of the electronic device 200 .
  • the camera modules 205 and 216 include a first camera module 205 disposed on the front surface 200a of the electronic device 200 and a second camera module 216 disposed on the rear surface 200b of the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 may include a flash 218 positioned near the second camera module 216 .
  • the camera modules 205 , 216 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the first camera module 205 may be disposed under the flexible display 230 and may be configured to photograph a subject through a portion of an active area of the flexible display 230 .
  • the flash 218 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • the first camera module 205 of the camera modules 205 and 216 and/or some of the sensor modules 204 of the sensor modules 204 and 217 are installed in the internal space of the electronic device 200 .
  • the flexible display 230 may be disposed so as to be in contact with the external environment through the perforated opening or the transparent area.
  • the area facing the first camera module 205 of the flexible display 230 may be formed as a transmissive area having a transmittance designated as a part of an area displaying content.
  • the transmissive region may be formed to have a transmittance in a range of about 5% to about 20%.
  • the transmission region may include a region overlapping an effective region (eg, an angle of view region) of the first camera module 205 through which light for generating an image by being imaged by an image sensor passes.
  • the transparent area of the flexible display 230 may include an area having a lower pixel density and/or wiring density than the surrounding area.
  • the transmissive region may replace the aforementioned opening.
  • some camera modules 205 may include an under display camera (UDC).
  • UDC under display camera
  • some sensor modules 204 may be arranged to perform their functions without being visually exposed through the flexible display 230 in the internal space of the electronic device 200 .
  • the second camera module 216 of the camera modules 205 and 216 and/or some of the sensor modules 217 of the sensor modules 204 and 217 are installed in the internal space of the electronic device 200 .
  • the first housing 210 eg, the first rear cover 213
  • the second camera module 216 and/or some sensor modules 217 may be disposed at a designated position of the first housing 210 that is always visible from the outside regardless of the closed state and/or the open state. .
  • the electronic device 101 may include a display having the structure of FIGS. 2A to 3B .
  • the electronic device 101 may include various expandable form factors of various types of displays in addition to the form factors described in the description with reference to FIGS. 2A to 3B .
  • the electronic device 101 may be implemented in various form factors based on a sliding (or rolling) method according to the form factor structure of the electronic device 101 of FIGS. 2A to 3B . Examples of this are shown in FIGS. 4-5B .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an electronic device including a display having a variable display area, according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 is a rollable device capable of expanding the display area of the display module 160 in a manner corresponding to the rolling (or sliding) method with reference to FIGS. 2A to 3B , and the display module
  • the housings eg, the first housing 410 and the second housing 420
  • the electronic device 101 is a display module arranged to be accommodated in at least a part of the first housing 410 , the second housing 420 , or the first housing 410 and the second housing 420 .
  • 160 eg, the flexible display 230 of FIGS. 2A to 3B ) may be included.
  • the electronic device 101 may include all or at least some of the components of the electronic device 101 of FIG. 1 in the first housing 410 and/or the second housing 420 . . Examples of this are shown in FIGS. 5A and 5B .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is switched from an open state to a closed state (eg, slide-in), at least one of the first housing 410 and the second housing 420 faces the first direction. in the second direction (direction 2) (eg, the central axis direction of the display module 160).
  • direction 2 eg, the central axis direction of the display module 160.
  • the electronic device 101 may include a sliding structure related to the display module 160 .
  • the electronic device 101 may be implemented such that the display module 160 can roll (or slide) from at least one of the first housing 410 and the second housing 420 .
  • the electronic device 101 when the display module 160 is moved to a set distance by an external force, the electronic device 101 moves from a closed state to an open state or an open state without any external force due to the elastic structure included in the sliding structure. It can be switched from a state to a closed state (eg semi-automatic slide action).
  • a state in which the display module 160 is partially expanded that is, an intermediate state intermediate between a closed state and an open state may further exist.
  • the intermediate state may include a free stop state.
  • the first movement of the electronic device 101 from the closed state to the intermediate state is performed due to the elastic structure included in the sliding structure, and the electronic device 101 moves from the intermediate state to the open state by an additional input (or external force).
  • a second movement may be performed.
  • the first housing 410 and the second housing 420 may be implemented as a coupling structure that can be coupled to each other, but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 is illustrated as having a part of the display module 160 exposed in a state in which the first housing 410 and/or the second housing 420 are coupled, the electronic device 101 may be implemented in a form in which the display module 160 is completely accommodated in the first housing 410 and/or the second housing 420 and is not exposed.
  • the electronic device 101 may be implemented as a device capable of changing the display area of the display in various rolling (or sliding) methods.
  • 5A and 5B are diagrams schematically illustrating an internal space of a housing in the electronic device 101 of FIG. 4 according to an exemplary embodiment.
  • the display module 160 includes one of the first housing 410 and the second housing 420 (for example, it may be accommodated in the first housing 410) and implemented (eg, a unidirectional rollable device) to enable rolling (or sliding) motion from any one housing (eg, the first housing 410).
  • the display module 160 is accommodated in each of the first housing 410 and the second housing 420, and the A rolling (or sliding) movement from the first housing 410 and/or the second housing 420 may be implemented (eg, a bidirectional rollable device).
  • FIG. 5B a unidirectional rollable device in which the electronic device 101 is accommodated by rolling the display module 160 in the first housing 410 will be described as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the electronic device 101 moves from a first housing 410 (eg, a first housing structure or a base housing) in a first direction and a specified reciprocating distance from the first housing 410 .
  • a display module 160 (eg, a flexible display or an expandable display) may be included.
  • the first housing 410 and the second housing 420 may have a rigid housing structure that is not bent (or inflexible) at both sides of the display module 160 .
  • the electronic device 101 may include a plurality of components disposed in the inner space of the first housing 410 and the second housing 420 .
  • the electronic device 101 illustrated in FIGS. 5A and 5B may represent an example of a structure configured by dividing a plurality of components through a first housing 410 and a second housing 420 . .
  • the first housing 410 includes a roller 510 (eg, a first roller 510A and/or a second roller 510B), a motor 515 (eg, a first motor 515A). and/or second motor 515B), inertial sensor 520 (eg, first inertial sensor 521), communication module 565 (eg, communication module 190 of FIG. 1), antenna module 560 ) (eg, the first antenna module 561 ), and/or a position detection module 590 (eg, the first position detection module 591 and the second position detection module 592 ).
  • a roller 510 eg, a first roller 510A and/or a second roller 510B
  • a motor 515 eg, a first motor 515A
  • second motor 515B eg, inertial sensor 521
  • communication module 565 eg, communication module 190 of FIG. 1
  • antenna module 560 eg, the first antenna module 561
  • a position detection module 590 eg, the
  • the second housing 420 includes the inertial sensor 520 (eg, the second inertial sensor 523), the processor 120, the camera module 180, and the antenna module 560 (eg, the second inertial sensor 523). 2 antenna module 563), and/or a position detection module 590 (eg, a third position detection module 593 and a fourth position detection module 594).
  • the second housing 420 may include a circuit board (or PCB) 500 (eg, the second circuit board 500B) in the internal space, and the circuit board 500 (eg: Components may be disposed based on the second circuit board 500B).
  • the second housing 420 may further include a Hall sensor (eg, a reception Hall sensor) (not shown) and/or a grip sensor (eg, a second grip sensor) (not shown).
  • the display module 160 may adjust a display area (eg, a display area or an active area) based on the rollable characteristic.
  • a display area eg, a display area or an active area
  • the display module 160 may display various types of visual information, and a display area may vary according to a deformation (eg, rolling state) of the flexible display.
  • the display module 160 may include a transparent cover (not shown) (eg, a stacked structure).
  • the transparent cover serves to protect the display module 160 from the outside (eg, from external shocks or scratches), for example, polyimide (CPI, colorless polyimide) or ultra thin glass (UTG). thin glass).
  • CPI polyimide
  • UTG ultra thin glass
  • the display module 160 needs to send an information signal for expressing a color to each pixel and an electric signal for supplying power, and for this purpose, numerous wires may be disposed on the side.
  • numerous wires may be disposed on the side.
  • at least one wire 570 eg, the first wire 571 and/or A second wiring 573 may be disposed.
  • the roller 510 and the motor 515 may guide the movement and direction of the display module 160 .
  • the roller 510 and the motor 515 control the display module 160 to be dried, and at least a portion of the display module 160 is accommodated in the inner space of the first housing 410 .
  • the display module 160 may have tension and thus may have a tendency to unfold.
  • the electronic device 101 may use the motor 515 to rotate the roller 510 so that the display module 160 can be wound around the roller 510 so that the display module 160 can be rolled up.
  • the roller 510 and the motor 515 may be included in the first housing 410 and the second housing 420 , and the electronic device 101 includes the motor and the second housing of the first housing 410 .
  • the display module 160 may be dried by driving the motor of the housing 420 substantially simultaneously.
  • the electronic device 101 may sense that the first housing 410 and the second housing 420 come into contact with each other (eg, a closed state) based on a Hall sensor (not shown), and such In this case, it is possible to control to stop the rotation of the motor (515).
  • the roller 510 may be connected to a rotation shaft (not shown), and may be rotated based on the rotation shaft.
  • the inertial sensor 520 may include an acceleration sensor and/or a gyro sensor.
  • the inertial sensor 520 may be disposed in each of the first housing 410 and the second housing 420 .
  • the inertial sensor 520 may detect the posture, applied force, impact amount, and/or rotation of each housing 410 , 420 , and two inertial sensors 520 (eg, a first inertia)
  • the values (eg, sensor data) measured by the sensor 521 and the second inertial sensor 523 are integrated to generate integrated posture (or state or motion) information for the electronic device 101 .
  • the first inertial sensor 521 may be disposed on the first housing 410 to detect the posture and movement of the first housing 410 .
  • the first inertial sensor 521 may represent a sensor that detects the posture and movement of the electronic device 101 based on the state of the first housing 410 .
  • the second inertial sensor 523 may be disposed on the second housing 420 to detect the posture and movement of the second housing 420 .
  • the second inertial sensor 523 may represent a sensor that detects the posture and movement of the electronic device 101 based on the state of the second housing 420 .
  • the Hall sensor may include a transmitter (eg, a transmission Hall sensor) and a reception unit (eg, a reception Hall sensor), and is disposed between the first housing 410 and the second housing 420 . contact can be detected.
  • the electronic device 101 may detect whether the first housing 410 and the second housing 420 are in contact with each other using a combination of a Hall sensor and a magnet.
  • a grip sensor (not shown) may be disposed on the outer side of each of the first housing 410 and the second housing 420 .
  • the grip sensor is configured with a plurality of channels to provide a user's grip status (or grip information) with respect to the first housing 410 and/or the second housing 420 (eg, whether a grip is present, a grip portion ( or area) and/or grip pressure (or strength)).
  • the electronic device 101 may be configured to display the user's electronic device 101 based on sensor data (eg, grip sensor data) using each grip sensor disposed in the first housing 410 and the second housing 420 . It is possible to estimate whether grip and/or grip pressure for
  • the position detection module 590 includes, for example, a first position detection module 591 and a second position detection module 592 disposed in the first housing 410 , and a second housing ( and a third position detection module 593 and a fourth position detection module 594 disposed in 420 .
  • a portion of the display module 160 exposed to the outside of the first housing 410 and/or the second housing 420 may be defined as an exposed screen area.
  • the exposed screen area may be defined by the positions of four points: upper left, lower left, upper right, and lower right of the screen.
  • the position detection module 590 is a component for accurately measuring four points of the exposed screen area, for example, the outer upper ends of the first housing 410 and the second housing 420 , and It may be disposed on the lower part to represent a detectable module based on digital pen technology.
  • the position detection module 590 may serve as a digital (or electronic) pen to transmit and receive signals to and from the display module 160 , and the detection data of the position detection module 590 in the display module 160 . (eg, coordinates) can be obtained.
  • the position detection module 590 may be implemented using an electro-magnetic resonance (EMR) method or an active electrostatic (AES) method like a method of implementing a digital pen.
  • EMR electro-magnetic resonance
  • AES active electrostatic
  • the manner in which the position detection module 590 is implemented is not so limited.
  • the position detection module 590 may transmit and receive a signal to and from the display module 160 using electromagnetic resonance.
  • the display module 160 may include (or stack) a panel (eg, a digitizer panel) for generating a magnetic field, and a magnetic field in the display module 160 (eg, a digitizer panel) at a constant cycle. may cause electromagnetic induction in the position detection module 590 by generating ), a signal (eg, coordinates) corresponding to the unfolded current position can be detected.
  • the display module 160 recognizes the change in the magnetic field according to the movement of the position detection module 590 through the digitizer panel (eg, relative movement according to the change according to the inlet or out of the display module 160 ). Also, the position of the position detection module 590 may be converted into coordinates of the digitizer panel and provided.
  • the electronic device 101 is configured at two points on the first housing 410 (eg, an upper end and a lower end of the first housing 410 ) and two points on the second housing 420 (eg, the second It may include a module (eg, a coil module) for the position detection module 590 fixed to four different points, such as upper and lower portions of the housing 420 (eg, a coil module) and a digitizer structure corresponding thereto.
  • the coil module may be configured as a module including a coil such as that mounted on a digital pen, and a digitizer panel that induces electromagnetic induction in the coil module may be implemented in a structure that is attached to the display module 160 .
  • An example of allowing the position detection module 590 and the display module 160 to interact according to an embodiment will be described with reference to the drawings to be described later.
  • the position detection module 590 may transmit and receive signals to and from the display module 160 using static electricity.
  • the display module 160 may not include a panel (eg, a digitizer panel) for generating a magnetic field unlike the EMR method, and may interact with the position detection module 590 by a touch panel capable of recognizing static electricity. can work
  • the display module 160 may operate by detecting the static electricity signal generated by the position detection module 590 through the touch panel. For example, the display module 160 may recognize a change in static electricity according to a movement of the position detection module 590 (eg, a relative movement according to a change according to a change in or out of the display module 160 ) through the touch panel. Also, the position of the position detection module 590 may be converted into coordinates of the display module 160 (eg, an exposed screen area) and provided to the processor 120 .
  • a movement of the position detection module 590 eg, a relative movement according to a change according to a change in or out of the display module 160
  • the position of the position detection module 590 may be converted into coordinates of the display module 160 (eg, an exposed screen area) and provided to the processor 120 .
  • the processor 120 may include a position detection module 590 (eg, a first position detection module 591 , a second position detection module 592 , a third position detection module 593 , and/or Based on the signal generated from the fourth position detection module 594), detection data (eg, coordinate data) related to the coordinates of the display module 160 may be acquired.
  • the processor 120 detects a state change (eg, input or withdrawal) of the display module 160 , and detects data according to the interaction between the position detection module 590 and the display module 160 . (eg: coordinates) (eg, first to fourth detection data) (eg, first to fourth coordinates) may be monitored.
  • the processor 120 recognizes a signal change according to a movement of the position detection module 590 through the display module 160 (eg, a relative movement according to a change according to the input or withdrawal of the display module 160 ). and the position of the position detection module 590 can be recognized by converting the coordinates of the display module 160
  • the processor 120 may acquire first detection data (eg, first coordinates) related to the first point of the display module 160 through the first position detection module 591 .
  • the processor 120 may acquire second detection data (eg, second coordinates) related to the second point of the display module 160 through the second position detection module 592 .
  • the processor 120 may acquire third detection data (eg, third coordinates) related to the third point of the display module 160 through the third position detection module 593 .
  • the processor 120 may acquire fourth detection data (eg, fourth coordinates) related to the fourth point of the display module 160 through the fourth position detection module 594 .
  • the processor 120 determines whether all four detection data related to the first position detection module 591 to the fourth position detection module 594 are detected through the display module 160. detection can be determined. According to an embodiment, when determining that an abnormality is detected, the processor 120 may control a specified error output. According to an embodiment, when determining that the normal detection is detected, the processor 120 may determine an exposed screen area based on the detection data. According to an embodiment, the processor 120 may determine a position of the display module 160 corresponding to the four pieces of detection data, and set an exposed screen area based on the determined position of the display module 160 .
  • the processor 120 may configure and display an execution screen based on the exposed screen area.
  • the processor 120 may control the display module 160 to display a specified screen (eg, ratio adjustment, rearrangement, or 3D effect) based on the exposed screen area.
  • the role of the processor 120 may be replaced with a sensor hub (eg, a built-in and/or an external sensor hub).
  • the electronic device 101 is located in the inner space of the first housing 410 and/or the second housing 420 with other components of the electronic device 101 (eg, the camera module 180 and the battery). 550 , a communication module 565 , and/or an antenna module 560 ).
  • the communication module 565 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) is illustrated as being disposed in the first housing 410 of the electronic device 101 as an example, but the present invention is not limited thereto. It may be disposed in the first housing 410 and/or the second housing 420 of the device 101 .
  • the communication module 565 is a direct connection between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102 , the electronic device 104 of FIG. 1 , or the server 108 of FIG. 1 ). It is possible to support establishment of a wired) communication channel or a wireless communication channel, and performing communication through the established communication channel.
  • the antenna module 560 (eg, the antenna module 197 of FIG. 1 ) (eg, the first antenna module 561 and the second antenna module 563 ) transmits signals or power to an external (eg, the antenna module 561 ). : It can be transmitted to an external electronic device) or received from the outside.
  • the antenna module 560 may include an antenna including a conductor formed on the circuit board 500 (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 560 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). A signal or power may be transmitted or received between the communication module 565 and an external electronic device through at least one antenna (eg, the first antenna module 561 and/or the second antenna module 563 ).
  • FIG. 6 is a block diagram of the electronic device 101 of FIG. 5 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 includes a processor 120 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ), a memory 130 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ), and a display.
  • Module 160 eg, display module 160 of FIG. 1
  • sensor integrated circuit (IC) 640 sensor integrated circuit (IC) 640
  • tension adjustment module 650 e.g., sensor module 660
  • sensor module 660 eg, sensor module 176 of FIG. 1
  • an input module 670 eg, the input module 150 of FIG. 1
  • the electronic device 101 may be the electronic device of FIGS. 1 to 5B , at least some of the components of the electronic device of FIGS. 1 to 5B , or may be implemented by additionally including other components.
  • the electronic device 101 may be implemented by omitting some of the components of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the processor 120 may include, for example, a micro controller unit (MCU), and is connected to the processor 120 by driving an operating system (OS) or an embedded software program. It can control a number of hardware components.
  • the processor 120 may, for example, control a plurality of hardware components according to instructions stored in the memory 130 (eg, the program 140 of FIG. 1 ).
  • the display module 160 may include, for example, a flexible display 630 (eg, the flexible display 230 of FIGS. 2A to 3B ) or a display driving circuit 632 . .
  • the display driving circuit 632 is a circuit for controlling the flexible display 630 and may include, for example, a display drive integrated circuit (DDI) or a DDI chip.
  • the display driving circuit 632 may include a touch display driver IC (TDDI) disposed in a chip on panel (COP) or chip on film (COF) manner.
  • a processor 120 eg, an application processor (AP)
  • AP application processor
  • the display driving circuit 632 may serve as a signal path between the flexible display 630 and the processor 120 to control pixels through TFTs in the flexible display 630 .
  • the display driving circuit 632 has a function of turning on or off pixels included in the flexible display 630 and may be electrically connected to a gate electrode of the TFT.
  • the display driving circuit 632 may be a DDI package.
  • the DDI package may include a DDI (or DDI chip), a timing controller (T-CON), a graphics RAM (GRAM), or power generating circuits.
  • the graphic RAM may be omitted or a memory provided separately from the display driving circuit 632 may be used.
  • the timing controller may convert a data signal input from the processor 120 into a signal required by the DDI.
  • the timing controller may serve to adjust input data information into signals suitable for a gate driver (or gate IC) and a source driver (or source IC) of the DDI.
  • Graphics RAM can serve as a memory that temporarily stores data to be input to the driver (or IC) of the DDI.
  • the graphics RAM can store the input signal and send it back to the DDI's driver, where it can interact with the timing controller to process the signal.
  • the power driver may generate a voltage for driving the flexible display 630 to supply voltages necessary for the gate driver and the source driver of the DDI.
  • the flexible display 630 may include a touch sensing circuit (or touch sensor) 631 .
  • the touch sensing circuit 631 may include, for example, a transmitter (Tx) including a plurality of first electrode lines (or a plurality of driving electrodes), and a plurality of second electrode lines (or a plurality of receiving electrodes). It may include a receiver (Rx, receiver) including electrodes).
  • the sensor IC 640 may generate an electrical signal related to coordinates on the screen as a valid touch input or a hovering input and output it to the processor 120 .
  • the processor 120 may recognize the coordinates on the screen based on the electrical signal received from the sensor IC 640 .
  • the sensor IC 640 may be disposed on the circuit board 500 of FIGS. 5A and 5B .
  • the position detection module 590 may serve as a digital (electronic) pen.
  • the position detection module 590 is a component for accurately measuring four points of the exposed screen area, for example, upper and lower outer edges of the first housing 410 and the second housing 420 . It is disposed in the portion and interacts with the display module 160 based on digital pen technology to include a signal generating module (eg, a coil module) for detecting the position of the display module 160 .
  • a signal generating module eg, a coil module
  • the position detection module 590 may output (or generate) a specified signal (or electrical signal) (eg, static electricity or magnetic field) according to a change in the state of the display module 160, and the display module ( 160) and a designated signal.
  • the position detection module 590 may serve as a digital (or electronic) pen to transmit and receive signals to and from the display module 160 , and the detection data of the position detection module 590 in the display module 160 . (eg, coordinates) can be obtained.
  • the position detection module 590 may be implemented by an EMR method or an AES method, like a method for implementing a digital pen.
  • the sensor IC 640 may include a touch controller integrated circuit (IC).
  • the touch controller IC may perform various functions such as noise filtering, noise removal, or sensing data extraction in relation to the touch sensing circuit 631 .
  • the touch controller IC may include various circuits such as an analog-digital converter (ADC), a digital signal processor (DSP), and/or a micro control unit (MCU).
  • ADC analog-digital converter
  • DSP digital signal processor
  • MCU micro control unit
  • the tension control module 650 may be included in or connected to a tension structure that provides tension acting on the flexible display 630 .
  • the tension adjusting module 650 may adjust the tension acting on the flexible display 630 according to a control signal from the processor 120 rotor.
  • the sensor module 660 measures, for example, a physical quantity or detects an operating state of the electronic device 101 , and generates an electrical signal or data value corresponding thereto can do.
  • the sensor module 660 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 sensor module 660 may further include at least one control circuit for controlling at least one sensor included therein.
  • the electronic device 101 includes a first inertial sensor 521 and a first grip sensor (not shown) in a first housing 410 , and a second inertial sensor (not shown) in the second housing 420 . 523) and a second grip sensor (not shown).
  • the first inertial sensor 521 and the first grip sensor (not shown) may be disposed on the first circuit board 500A of the first housing 410
  • the second grip sensor (not shown) may be disposed on the second circuit board 500B of the second housing 420 .
  • the input module 670 may receive, for example, a user input.
  • the input module 670 may include, for example, a key input device.
  • the key input device may include, for example, a key of various types, such as a physical key, a capacitive key, or an optical key.
  • the input module 670 may include other various types of user interfaces.
  • the digitizer panels 1010 and 1020 recognize a change in a magnetic field according to the relative movement of the position detection module 590 serving as a corresponding digital pen, for example, and the position detection module ( 590 may be converted into coordinates of the digitizer panels 1010 and 1020 and provided.
  • the display module 160 when the display module 160 generates an EM field by flowing a current in the transmission mode (eg, Tx mode) of the digitizer panels 1010 and 1020 , the energy ( energy) is transferred to generate a resonance frequency, and after a certain period of time has elapsed, the resonance frequency and induction power are analyzed in the reception mode (eg, Rx mode) of the digitizer panels 1010 and 1020 to determine the coordinates of the position detection module 590 can be measured
  • 11A, 11B, and 11C are diagrams schematically illustrating an open state of a display module according to an exemplary embodiment.
  • the sensing panel 1100 horizontally (eg, on the X axis) and vertically (eg, on the X axis) Y axis) through independent wiring, it is possible to determine at which position an object is detected in each of the horizontal and vertical directions.
  • a plurality of Y-axis conductive line patterns Y may be formed on a first layer of the sensing panel 1100 , and the sensing panel A plurality of X-axis conductive patterns X substantially perpendicular to the Y-axis may be formed on the second layer of 1100 .
  • the plurality of Y-axis conductive patterns Y may represent, for example, a plurality of conductive patterns elongated in a direction substantially parallel to the direction component Y.
  • the Y-axis conductive patterns Y formed on the first layer and the X-axis conductive patterns X formed on the second layer may be formed by stacking in a layer adjacent to each other.
  • the Y-axis conductive patterns Y formed on the first layer and the X-axis conductive patterns X formed on the second layer are electrically connected through a conductive via (not shown).
  • a conductive loop pattern may be formed.
  • the conductive loop pattern may generate a magnetic field within the loop with respect to an input electrical signal, and thus may be defined as an EMR coil.
  • four position detection modules 590 eg, a first position detection module 591 , a second position detection module 592 , a third position detection module 593 , and a fourth position detection module (594)
  • it can be superimposed on the physical location.
  • Outputs of horizontal patterns may be overlapped.
  • the sensing panel 1100 Outputs of horizontal patterns of may be overlapped.
  • the output of the vertical pattern of the detection panel 1100 overlaps.
  • the output of the vertical pattern of the detection panel 1100 overlaps can be
  • the fourth position detection module 594 outputs the second position 1102 and the horizontal pattern of the second position detection module 592 and the third position 1103 and the vertical pattern of the third position detection module 593 . It can be configured in the fourth position 1104 that does not overlap the second position 1102 based on the horizontal pattern and does not overlap the third position 1103 based on the vertical pattern so that the outputs of are not overlapped, respectively.
  • the input of the position detection module 590 to the sensing panel 1100 may be performed independently, and the electronic device 101 (or the processor 120 of the electronic device 101) determines the position Based on the energy intensity input through the detection module 590 , it is possible to identify on which position the position detection module 590 is on the detection panel 1100 .
  • the electronic device 101 determines the level of each position detection module 590 through a change in the intensity of electromagnetic induced energy of each position detection module 590 received through a reception channel (Rx channel) of the sensing panel 1100 . location can be identified.
  • the electronic device 101 in order to recognize the position detection module 590 (eg, a coil module), the electronic device 101 is disposed on the rear surface of the display module 160 as described above by the detection panel 1100 (eg: a touch panel or a digitizer panel) to track an unfolded position (eg, an exposed screen area) of the display module 160 .
  • the sensing panel 1100 may be arranged to be divided in order to receive four pieces of detection data (eg, coordinates) from each of the four position detection modules 590 . An example of this is shown in FIG. 11B or 11C .
  • the digitizer panel may include a pattern layer on which a transmission pattern (eg, a Tx pattern) is formed and a pattern layer on which a reception pattern (eg, an Rx pattern) is formed, and the transmission pattern layer and the reception pattern layer are mutually can be stacked to generate an EM field.
  • the digitizer panel generates an EM field by flowing a current in a transmission mode (eg, Tx mode) to transmit energy to a resonance circuit of the position detection module 590 (eg, a coil module) to increase the resonance frequency. After a certain period of time has elapsed, the input coordinates can be measured by analyzing the resonance frequency and induced electromotive power in the reception mode (eg, Rx mode) of the digitizer panel.
  • a position detection module 590 eg, a first position detection module 591 , a second position detection module 592 , a third position detection module 593 , and
  • the fourth position detection module 594 eg, a coil module
  • the display module 160 may use, for example, a first digitizer panel and a second digitizer panel as the sensing panel.
  • the display module 160 divides the entire displayable area of the display module 160 based on the central axis, and divides it into a first partial area and a second partial area corresponding to about half,
  • the digitizer panel may be separately mounted to correspond to the first partial area and the second partial area.
  • the first digitizer panel and the second digitizer panel may be arranged to be symmetrical to each other.
  • each divided digitizer panel generates an EM field by flowing a current in the transmission mode (eg, Tx mode) to transmit energy to the resonance circuit of the position detection module 590 (eg, coil module).
  • the input coordinates can be measured by analyzing the resonant frequency and inductor power in the reception mode (eg, Rx mode) of each digitizer panel.
  • the electronic device 101 may include a functional configuration for controlling the sensing panel 1100 in the first housing 410 and/or the second housing 420 . there is. According to an embodiment, the electronic device 101 indicates a position indicated by the position detection module 590 with respect to the sensing panel 1100 mounted on the electronic device 101 based on the functional configuration for controlling the sensing panel 1100 . can be detected.
  • the electronic device 101 includes a sensing panel 1100 , a display module 160 disposed so that a sensing area of the sensing panel 1100 and a display area substantially overlap each other, and a control circuit 1120 (or sensor circuit).
  • the sensing panel 1100 is connected to a printed circuit board (eg, the circuit board of FIGS. 5A and 5B ) of the first housing 410 (or the second housing 420 ) through a connector (not shown). It can be connected to a control circuit 1120 disposed at 500).
  • control circuit 1120 may include a controller 1130 and a switching circuit 1140 .
  • control circuit 1120 further includes a signal generator (not shown), a coordinates detecting unit (not shown) and/or a pen tracking unit (not shown). may include
  • the sensing panel 1100 may include a first loop coil group Xn and a second loop coil group Yn.
  • the first loop coil group Xn and the second loop coil group Yn may be connected to a channel selector 1110 .
  • the channel selector 1110 sequentially selects a loop coil for transmitting and receiving signals according to a selection control signal from the controller 1130 among the first loop coil group Xn and the second loop coil Yn of the sensing panel 1100 . can be selected as
  • the loop coil selected by the channel selector 1110 may be connected to the switching circuit 1140 .
  • the switching circuit 1140 connects a terminal (transmission (Tx) side terminal (T) or receiving side (Rx) terminal (R)) to which the selected loop coil is connected under the control of the controller 1130 . , can be switched at regular intervals.
  • the position detection module 590 serving as a digital pen is, for example, composed of an inductor Pl and a capacitor Pc (eg, a coil) connected in parallel with the inductor Pl. It may include an LC resonant circuit.
  • the position detection module 590 receives a predetermined signal from a loop coil adjacent to the sensing panel 1100 by a predetermined distance for a position input, and charges the capacitor Pc using the received signal and uses the inductor Pl ) to generate an induced voltage and transmit a reflected signal.
  • the controller 1130 controls the sensing panel 1100 (or the display module 160) of the sensing panel 1100 (or the display module 160) based on the level of the voltage value of the induced voltage generated in each loop coil.
  • the coordinates of the indicated positions in the X-axis direction and/or the Y-axis direction on the input surface can be calculated.
  • the controller 1130 may perform control for detection of the indicated position by the position detection module 590 .
  • the controller 1130 may determine a scanning period and a detection channel of the channel selector 1110 in response to the received signal of the position detection module 590 .
  • the reflected signal transmitted from the position detection module 590 may be detected through the controller 1130 (eg, a coordinate detector (not shown)). For example, based on the signal level of the received signal received by each loop coil identified as a voltage value, the controller 1130 determines the X-axis direction and the Y-axis direction indicated position on the detection area of the detection panel 1100 . coordinates can be calculated. Accordingly, the controller 1130 may supply the calculated coordinate information to the processor 120 .
  • the processor 120 may determine an exposed screen area on the display module 160 based on the received instruction position, and control to display a designated screen in the determined exposed screen area. For example, an area on the display module 160 corresponding to the sensing panel 1100 may be defined as an exposed screen area (or active area).
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may detect a state change of the display module 160 .
  • the processor 120 may be in a state of displaying an execution screen of an application in response to the withdrawal amount of the display module 160 in an open state (or including an intermediate state) of the display module 160 .
  • the display ratio of the display area of the display module 160 may be changed based on the transition from the closed state to the open state of the display module 160 .
  • the display module 160 may be in a state in which visual information is not displayed in an open state.
  • the display module 160 may be in a state in which a state is changed from a closed state to an open state (or an intermediate state).
  • the processor 120 performs the position detection module 590 (eg, the first position detection module 591 , the second position detection module 592 , the third position detection module 593 , and/or the fourth Detection data (eg, coordinate data) related to the coordinates of the display module 160 may be acquired based on a signal generated from the position detection module 594 .
  • the position detection module 590 may output (or generate) a specified signal (or electrical signal) (eg, static electricity or magnetic field) according to a change in the state of the display module 160, and the display module ( 160) and a designated signal.
  • the position detection module 590 may operate to receive a control signal from the processor 120 and output (or issue) a specified signal based on the control signal.
  • the processor 120 may transmit a control signal for driving the position detection module 590 to each position detection module 590 based on detection of a state change of the display module 160 , and the position detection module The 590 may output a designated signal based on reception of the control signal from the processor 120 .
  • the specified signal output of the position detection module 590 is the same as the effect of interacting with the display module 160 of the electronic device 101 using a digital pen (or an electronic pen or a stylus pen) or may be similar.
  • the position detection module 590 may include a digital pen technology-based signal generating module (eg, a coil module).
  • the processor 120 may identify whether detection data is normally detected. According to an embodiment, the processor 120 may identify detection results by the first position detection module 591 to the fourth position detection module 594 . For example, the processor 120 may determine whether all four detection data related to the first position detection module 591 to the fourth position detection module 594 are detected through the display module 160 . According to an embodiment, when all four detection data of the first detection data to the fourth detection data corresponding to the first position detection module 591 to the fourth position detection module 594 are detected, the processor 120 is It can be judged as normal detection. According to an exemplary embodiment, the processor 120 determines that all four detection data of the first detection data to the fourth detection data corresponding to the first position detection module 591 to the fourth position detection module 594 are not detected. In this case, it can be judged as abnormal detection.
  • the processor 120 may control the specified error output.
  • the error output may be provided based on at least one of visual information, auditory information, and/or tactile information.
  • the processor 120 determines that the detection is normal (eg, 'Yes' in operation 1205 ), in operation 1209 , the exposure formed based on the four detection data of the first detection data to the fourth detection data It may be determined whether the screen area corresponds to a specified position (eg, a regular polygon (eg, a square, a rectangle, or a trapezoid)). For example, the processor 120 may identify a shape of a formable exposed screen area based on the detection data, and determine whether the shape of the exposed screen area is included in a designated position.
  • a specified position eg, a regular polygon (eg, a square, a rectangle, or a trapezoid)
  • the processor 120 may control the specified error output. According to an embodiment, the processor 120 may control the output of at least one error according to a specified method.
  • the processor 120 determines whether the specified position corresponds to a first shape position (eg, regular/rectangular) or a second It can be determined whether it corresponds to a shape position (eg, trapezoid).
  • a first shape position eg, regular/rectangular
  • a second shape position eg, trapezoid
  • the processor 120 may set a rectangular exposed screen area based on the first shape. According to an embodiment, the processor 120 may set the exposure screen area in the entire displayable area of the display module 160 based on the determined position of the display module 160 corresponding to the detection data.
  • the processor 120 when determining the second shape position (eg, 'No' in operation 1211), in operation 1217, based on the second shape, the processor 120 sets an exposed screen area of a trapezoidal shape or an inner rectangular shape.
  • the processor 120 may set the exposure screen area in the entire displayable area of the display module 160 based on the determined position of the display module 160 corresponding to the detection data.
  • the processor 120 controls the display module 160 to display a second designated screen (eg, displaying a 3D effect based on a trapezoidal shape, rearranging or scaling within the inner rectangle) based on the exposed screen area.
  • a second designated screen eg, displaying a 3D effect based on a trapezoidal shape, rearranging or scaling within the inner rectangle
  • FIGS. 13A to 13G show the outermost (eg: Various examples of specifying the substantially displayable exposed screen area 1310 in the entire screen area 1300 by detecting the position of the corner vertex) may be shown.
  • the display module 160 has a specified size (eg, 1024:768) from the upper left (eg, x0, y0) to the lower right (eg, x1024, y768). may be assumed, and based on the partially opened state of the display module 160 , a partial area of the entire screen area 1300 (eg, the exposed screen area 1310 ) may indicate a state in which it is exposed to the outside.
  • the electronic device 101 may detect a change in each coordinate corresponding to movement (or sliding) of the display module 160 according to a user input, and may set the exposed screen area in real time. According to an embodiment, the electronic device 101 may also provide speed information (eg, x1 , y1 , v_x1 , v_y1 ) in consideration of the characteristics of each coordinate corresponding to the movement of the display module 160 . For example, the electronic device 101 may provide a natural screen transition effect by providing the coordinates (eg, x1, y1) and velocity (eg, v_x1, v_y1) of the four points together, and the electronic device 101 may provide a natural screen transition effect. It is also possible to determine the type of movement that causes the failure of
  • the exposure screen area 1310 is a fifth point (or coordinates) 1301A (eg, x1A, y1A) at the upper left, and at the lower left.
  • the sixth point 1302A eg x2A, y2A
  • the seventh point 1303A in the upper right eg x3A, y3A
  • the eighth point 1304A in the lower right eg x4A, y4A
  • an example set in a rectangular shape can be represented.
  • the exposed screen area 1310 may represent an example in which a size (eg, 900:768) from the fifth point 1301A to the eighth point 1304A is output.
  • FIG. 13C is, for example, in the same state as in FIG. 13B , a seventh point 1303A (eg, x3A, y3A) and an eighth point 1304A (eg: x4A, y4A) are fixed, and the fifth point 1301A (eg, x1A, y1A) and the sixth point 1302A (eg, x2A, y2A) of FIG. 13B move to the left at the ninth point 1301B (example) : x1B, y1B) and the tenth point 1302B (eg, x2B, y2B) may indicate a moved state, respectively.
  • a seventh point 1303A eg, x3A, y3A
  • an eighth point 1304A eg: x4A, y4A
  • the fifth point 1301A and the sixth point 1302A (eg, x2A, y2A) of FIG. 13B move to the left
  • the exposure screen area 1310 includes a ninth point 1301B (eg, x1B, y1B) at the upper left, a tenth point 1302B (eg, x2B, y2B) at the lower left, and a seventh at the upper right.
  • An example set in a rectangular shape may be shown based on the point 1303A (eg, x3A, y3A) and the lower right eighth point 1304A (eg, x4A, y4A).
  • the exposed screen area 1310 may represent an example in which a size (eg, 1000:768) is output from the ninth point 1301B to the eighth point 1304A.
  • the electronic device 101 according to a state change of the display module 160, for example, a change between left points (eg, a change from a fifth point 1301A to a ninth point 1301B); and the speed detected according to the change from the sixth point 1302A to the tenth point 1302B) is negative, it can be seen that the next exposure screen area moves to the left.
  • the electronic device 101 may pre-determine a screen to be output next as a location corresponding to each point of the exposed screen area 1310 as illustrated in FIG. 13C .
  • FIG. 13D shows, for example, a fifth point 1301A (eg, x1A, y1A) and a fifth point 1301A (eg, x1A, y1A) and
  • the 6th point 1302A eg x2A, y2A
  • the seventh point 1303A (eg x3A, y3A) and the eighth point 1304A (eg x4A, y4A) move to the left with the third point 1303 (eg x3, y3) and the fourth point 1304 ) (eg x4, y4) can represent the moved state.
  • the exposure screen area 1310 is a ninth point 1301B (eg, x1B, y1B) at the upper left, a tenth point 1302B (eg, x2B, y2B) at the lower left, and a third at the upper right
  • An example set in a rectangular shape may be shown based on the point 1303 (eg, x3, y3) and the lower right fourth point 1304 (eg, x4, y4).
  • the exposed screen area 1310 may represent an example in which the size (eg, 900:768) is output from the ninth point 1301B to the fourth point 1304 .
  • FIG. 13E is, for example, in the same state as in FIG. 13B , a fifth point 1301A (eg, x1A, y1A) and a sixth point 1302A of FIG. 13B .
  • x2A, y2A moves leftward to the ninth point 1301B (eg x1B, y1B) and the tenth point 1302B (eg x2B, y2B), and the seventh point 1303A in FIG. 13B ) (e.g. x3A, y3A) and the eighth point 1304A (e.g.
  • the exposure screen area 1310 includes a ninth point 1301B (eg, x1B, y1B) at the upper left, a tenth point 1302B (eg, x2B, y2B) at the lower left, and an eleventh point at the upper right.
  • An example set in a rectangular shape may be shown based on the point 1303B (eg, x3B, y3B) and the lower right twelfth point 1304B (eg, x4B, y4B).
  • the exposed screen area 1310 may represent an example in which a size (eg, 1200:768) is output from the ninth point 1301B to the twelfth point 1304B.
  • the electronic device 101 according to a state change of the display module 160, for example, a change between left points (eg, a change from a fifth point 1301A to a ninth point 1301B); and the detected velocity according to the sixth point 1302A to the tenth point 1302B change) is negative, and the change between right points (eg, the seventh point 1303A to the eleventh point 1303B change, and the If the speed detected according to the change from the eighth point 1304A to the twelfth point 1304B) is positive, it can be confirmed that the next exposure screen area is expanding in both directions.
  • a change between left points eg, a change from a fifth point 1301A to a ninth point 1301B
  • the detected velocity according to the sixth point 1302A to the tenth point 1302B change is negative
  • the change between right points eg, the seventh point 1303A to the eleventh point 1303B change, and the If the speed detected according to the change from the eighth point 1304A to the twel
  • FIG. 13F shows, for example, in the same state as in FIG. 13A , a first point 1301 (eg, x1, y1) and a third point 1303 at the upper left corner (Example: x3, y3) is fixed, and the second point 1302 (e.g. x2, y2) and the fourth point 1304 (e.g. x4, y4) are respectively different from the thirteenth point 1302C ( For example: x2C, y2C) and the fourteenth point 1304C (eg, x4C, y4C) may indicate a moved state, respectively.
  • a first point 1301 eg, x1, y1
  • a third point 1303 at the upper left corner Example: x3, y3
  • the second point 1302 e.g. x2, y2
  • the fourth point 1304 e.g. x4, y4
  • the fourteenth point 1304C eg, x4C, y4C
  • the exposure screen area 1310 includes a first point 1301 (eg, x1, y1) in the upper left, a third point 1303 (eg, x3, y3) in the upper right, and a thirteenth point in the lower left.
  • An example set in a trapezoidal shape may be shown based on the point 1302C (eg, x2C, y2C) and the lower right fourteenth point 1304C (eg, x4C, y4C).
  • the exposed screen area 1310 represents an example in which the upper part is relatively narrow compared to the lower part and the lower part is output in a trapezoidal shape with a relatively wider width than the upper part according to the user's sliding of the display module 160 .
  • the x-coordinates of the upper end and the lower end may be the same, but as illustrated in FIG. 13F , there may be cases where the x-coordinates are different.
  • the electronic device 101 returns to the open state of the display module 160 based on the position detection module 590 of each point. Accurate coordinates for each point can be obtained, and through this, the trapezoidal-shaped exposure screen area 1310 can be set.
  • the electronic device 101 may operate to determine that the housings 410 and 420 are abnormally moved. In this case, the electronic device 101 may diagnose the abnormal operation as a failure and output an error. According to an exemplary embodiment, even when the exposed screen area 1310 is not in a rectangular shape as shown in FIG. 13F , the electronic device 101 performs the intended normal operation of the housings 410 and 420 when all four detection data are detected. It can operate to determine that it is a movement. In this case, the electronic device 101 sets the exposed screen area 1310 to correspond to the trapezoidal shape, or, as illustrated in FIG. 13G , the rectangular exposed screen area 1310 based on the inner coordinates in the trapezoidal shape. can also be set.
  • FIG. 13G is, for example, as in FIG. 13F , the upper left first point 1301 (eg, x1, y1) and the third point 1303 (eg, : x3, y3) is fixed, and the second point 1302 (eg, x2, y2) and the fourth point 1304 (eg, x4, y4) are respectively different from the thirteenth point 1302C (eg: x2C, y2C) and the fourteenth point 1304C (eg, x4C, y4C) may indicate a moved state, respectively.
  • the upper left first point 1301 eg, x1, y1
  • the third point 1303 eg, : x3, y3
  • the second point 1302 eg, x2, y2
  • the fourth point 1304 eg, x4, y4
  • the fourteenth point 1304C eg, x4C, y4C
  • the exposed screen area 1310 represents an example in which the upper part is relatively narrow compared to the lower part and the lower part is output in a trapezoidal shape with a relatively wider width than the upper part according to the user's sliding of the display module 160 .
  • the x-coordinates of the upper end and the lower end may be the same, but as illustrated in FIG. 13G , there may be cases where the x-coordinates are different.
  • the electronic device 101 may obtain accurate coordinates based on the position detection module 590 of each point. Through the setting of the exposure screen area 1310 corresponding to the trapezoidal shape as illustrated in FIG. 13f, or as illustrated in FIG. 13g, the rectangular exposure screen area 1310 based on the inner coordinates in the trapezoidal shape. You can also set
  • the electronic device 101 may have a rectangular shape from a trapezoidal shape, and a second point corresponding to the first point 1301 at the upper left and the third point 1303 at the upper right having a narrow width as a reference.
  • 1302 and a fourth point 1304 may be set, and a first point 1301 (eg, x1, y1) in the upper left, a second point 1302 (eg, x2, y2) in the lower left, and right
  • the exposure screen area 1310 may be changed and set in a rectangular shape.
  • 14A and 14B are diagrams illustrating an example of providing a designated screen based on an exposed screen area in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIGS. 14A and 14B may show an example of displaying a change in a state of the display module 160 and a screen corresponding thereto in the electronic device 101 .
  • FIG. 14A shows the electronic device 101 detected based on the position detection module 590 of the first housing 410 and the second housing 420 in a state in which the display module 160 is opened.
  • An example of setting a first exposure screen area using the detection data and displaying the screen 1410 (eg, an image) at a first designated ratio through the set first exposure screen area may be illustrated.
  • FIG. 14B may show an example in which an open state is further expanded (eg, pulled out) based on a user input while the electronic device 101 is in the same state as in FIG. 14A .
  • the electronic device 101 displays the screen 1410 at a first specified ratio through the first exposed screen area, based on a change in the state of the display module 160 (eg, drawing out)
  • Detection data may be acquired through the position detection module 590 of the first housing 410 and the second housing 420 , and a second exposure screen area may be set using the detection data.
  • the electronic device 101 may display the screen 1420 at a second specified ratio through the set second exposure screen area.
  • the electronic device 101 accurately detects the unfolded degree of the display module 160 and adjusts a screen image ratio according to the detected unfolded degree to designate a designated screen can be provided.
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an example of providing a designated screen based on an exposed screen area in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIGS. 15A and 15B may show another example of displaying a change in a state of the display module 160 and a screen corresponding thereto in the electronic device 101 .
  • FIG. 15A shows the electronic device 101 detected based on the position detection module 590 of the first housing 410 and the second housing 420 in a state in which the display module 160 is opened.
  • An example of setting a first exposure screen area using the detection data and displaying the screen 1510 on which icons are arranged according to a first designated ratio through the set first exposure screen area may be shown.
  • FIG. 15B may show an example in which an open state is further expanded (eg, pulled out) based on a user input while the electronic device 101 is in the same state as in FIG. 15A .
  • the electronic device 101 displays the screen 1510 on which the icons are arranged at the first specified ratio through the first exposed screen area, the state change (eg, withdrawal) of the display module 160 .
  • detection data may be acquired through the position detection module 590 of the first housing 410 and the second housing 420 , and a second exposure screen area may be set using the detection data.
  • the electronic device 101 may display a screen 1520 on which icons are arranged according to a second specified ratio through the set second exposure screen area.
  • the electronic device 101 accurately detects the unfolded extent of the display module 160 , and adjusts the icon arrangement according to the detected unfolded extent to display a designated screen can provide
  • the electronic device 101 checks the extent to which the display module 160 is unfolded and determines the arrangement of images or icons displayed on the screen to be exposed. It can be provided by changing it to fit the screen area.
  • 16A, 16B, and 16C are diagrams illustrating an example of operating a function according to a state change of a display module in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 16A, 16B, and 16C are examples of providing a screen processed according to another function based on a setting related to an operation of the electronic device 101 in an abnormally open state of the electronic device 101 can indicate
  • the electronic device 101 may unfold in a trapezoidal shape with an upper end having a relatively narrow width compared to a lower end and a lower end having a relatively wider width than the upper end.
  • the x-coordinates of the upper and lower portions may be the same, but as illustrated in FIGS. 16A, 16B, and 16C, there may be cases in which the x-coordinates are different. there is,
  • the electronic device 101 displays the display module 160 based on the position detection module 590 of each point even when the exposed screen area is not rectangular as shown in FIGS. 16A, 16B and 16C . ), it is possible to obtain precise coordinates for each point according to the open state, and through this, a trapezoidal exposed screen area (eg, see FIG. 16A ) or a rectangular exposed screen area (eg, see FIG. 16B ) can be set or , an error output (eg, see FIG. 16C ) may be performed.
  • a trapezoidal exposed screen area eg, see FIG. 16A
  • a rectangular exposed screen area eg, see FIG. 16B
  • an error output eg, see FIG. 16C
  • FIG. 16A shows that the intended normal movement of the housings 410 and 420 is when all four pieces of detection data are detected when the exposed screen area is not rectangular.
  • An example of an operation by judging can be shown.
  • the electronic device 101 sets an exposed screen area corresponding to the trapezoidal shape, and processes and displays the screen 1610 in a specified manner (eg, a 3D effect) based on the trapezoidal exposed screen area. can do. Examples of this are shown in FIGS. 17A and 17B .
  • FIG. 16B shows an example of setting an inner rectangular exposed screen area when all four detection data are detected when the exposed screen area is not rectangular.
  • the electronic device 101 sets the rectangular exposure screen area in the trapezoidal shape based on the inner coordinates, and sets the screen 1620 based on the inner rectangular exposed screen area in a designated manner (eg: ratio adjustment) can be processed and displayed.
  • the electronic device 101 determines that the operation is abnormal, unlike FIGS. 16A and/or 16B , and may operate to immediately output an error.
  • the electronic device 101 may provide visual information 1630 related to an error through a designated area of the display module 160 .
  • the electronic device 101 may operate to determine that the housings 410 and 420 are abnormally moved, and the electronic device 101 detects abnormality of the display module 160 . Errors such as notifications can be output.
  • the electronic device 101 uses four detection data (eg, upper-left first coordinates, lower-left second coordinates, upper-right third coordinates, and lower-right fourth coordinates) using four pieces of detection data.
  • a predetermined error eg, a distance value calculated based on the coordinates is different
  • the electronic device 101 may output an error to the user in a specified manner so that the display module 160 can be operated correctly.
  • the electronic device 101 displays the error-related visual information 1630 as a guide pop-up or a sound output module (eg, the sound output module 155 of FIG. 1 ) to sound a warning sound of the specified auditory information).
  • a sound output module eg, the sound output module 155 of FIG. 1
  • vibration of designated tactile information may be output through a haptic module (eg, the haptic module 179 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 determines an exposed screen area corresponding to a specified position (eg, a regular polygon (eg, a square, a rectangle, a trapezoid)) based on the detection data.
  • a specified position eg, a regular polygon (eg, a square, a rectangle, a trapezoid)
  • the electronic device 101 may control the designated error output.
  • the electronic device 101 determines whether the designated position corresponds to a first shape position (eg, regular/rectangular) or a second shape position (eg, trapezoid).
  • a first shape position eg, regular/rectangular
  • a second shape position eg, trapezoid
  • the electronic device 101 when determining the first shape position, sets a rectangular exposure screen area based on the first shape, and a first designated screen ( The display module 160 may be controlled to display, for example, rearrangement, ratio adjustment).
  • the electronic device 101 when determining the second shape position, sets an exposure screen area of a trapezoidal shape or an inner rectangular shape based on the second shape, and sets a second shape based on the set exposure screen area. 2
  • the display module 160 may be controlled to display a designated screen (eg, a 3D effect display based on a trapezoidal shape, rearrangement or ratio adjustment within an inner rectangle).
  • 17A and 17B are diagrams illustrating an example of operating a function according to a state change of a display module in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 when the display module 160 is unfolded to the right (eg, see FIG. 18B ), the electronic device 101 adds a message screen 1840 to the area 1830 extended to the right to display it.
  • the display module 160 when the display module 160 is expanded to the left (eg, see FIG. 18C ), the electronic device 101 adds a message screen 1840 to the area 1850 extending to the left to display it.

Landscapes

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Abstract

플렉서블 디스플레이(flexible display)(또는 롤러블 디스플레이(rollable display))를 갖는 전자 장치는 제1 및 제2 포지션 검출 모듈을 포함하는 제1 하우징, 제3 및 제4 포지션 검출 모듈을 포함하는 제2 하우징, 제1 하우징 및/또는 제2 하우징으로부터 인입/인출 가능한 디스플레이 모듈, 및 프로세서를 포함하고, 프로세서는 디스플레이 모듈의 상태 변화를 감지하고, 디스플레이 모듈의 상태 변화 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈로부터 발생된 신호에 기반하여 디스플레이 모듈의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득하고, 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하고, 정상 검출을 식별하는 경우, 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정하고, 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하도록 할 수 있다.

Description

플렉서블 디스플레이를 갖는 전자 장치 및 그의 표시 영역 검출 방법
본 개시의 일 실시예는 플렉서블 디스플레이(flexible display)(또는 롤러블 디스플레이(rollable display))를 갖는 전자 장치(예: 롤러블 장치(rollable device) 또는 슬라이더블 장치(slidable device)) 및 그 전자 장치에서 표시 영역을 검출하는 방법에 관하여 개시한다.
디지털 기술의 발달과 함께 이동통신 단말기, PDA(personal digital assistant), 전자수첩, 스마트 폰(smart phone), 태블릿 PC(personal computer), 및/또는 랩탑(laptop) PC와 같은 다양한 유형의 전자 장치가 널리 사용되고 있다. 이러한, 전자 장치는 기능 지지 및 증대를 위해, 전자 장치의 하드웨어적인 부분 및/또는 소프트웨어적인 부분이 지속적으로 개량되고 있다.
전자 장치는, 휴대성을 위해 제한된 크기를 가질 수 있으며, 이로 인하여 디스플레이의 크기도 제약되고 있다. 이에, 최근에는 전자 장치에서 보다 확장된 화면을 제공하는 다양한 형태의 전자 장치가 개발되고 있다. 예를 들면, 전자 장치는 한정된 크기를 가지는 디스플레이에서 화면의 크기가 점진적으로 커지고 있으며, 사용자에게 큰 화면을 통해 다양한 서비스(또는 기능)를 제공하도록 설계되고 있다.
최근 전자 장치는 롤러블 장치(rollable device) 및/또는 슬라이더블 장치(slidable device)와 같은 새로운 폼 팩터(form factor)를 가질 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 플렉서블 디스플레이(flexible display) 또는 슬라이더블 디스플레이(slidable display)를 탑재하고, 디스플레이의 적어도 일부를 말아서 사용하거나 펼쳐서 사용할 수 있다. 전자 장치는 새로운 폼 팩터에 따라, 대응하는 사용자 인터페이스(UI, user interface) 및 그의 운영에 관한 개발의 필요성이 증대되고 있다.
전자 장치는, 예를 들어, 슬라이드 방식으로 화면을 확장시키거나 축소시킬 수 있도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이의 일부는 미끄러지듯 전자 장치의 내부 공간으로부터 인출되거나, 전자 장치의 내부 공간으로 인입될 수 있고, 이로 인해 화면이 확장 또는 축소될 수 있다.
플렉서블 디스플레이가 탑재된 전자 장치에 있어서, 화면을 표시할 표시 영역(또는 화면 영역)을 정확하게 결정하는 것은 중요한 이슈일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 화면 출력이 필요한 물리적인 화면 크기에 따라서 화면(예: 영상)의 크기를 정확하게 맞도록 편집하여 출력하는 것이 필요하다. 이를 위해, 전자 장치는 디스플레이 모듈의 열린 상태(또는 확장 상태)에서 노출되는 표시 영역을 측정하고, 측정된 표시 영역에 기반하여 화면을 표시할 수 있다. 하지만, 종래에서는, 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 표시 영역을 측정할 때, 간접적이고 부정확한 정보를 이용하고 있다. 예를 들면, 종래에서는, 노출되는 표시 영역을 측정하기 위해, 하우징에 탑재된 광학식 거리 탐지 센서를 이용하여 하우징 사이의 거리를 측정하여 표시 영역을 추정하거나, 또는 플렉서블 디스플레이가 말려져 있는 정도를 측정하는 센서를 이용하여 플렉서블 디스플레이가 말림 정도를 측정하고, 말림 정도에 반비례 하여 표시 영역을 추정하는 방식을 적용하고 있다.
하지만, 전자의 경우, 하우징 사이의 거리와 디스플레이 모듈의 노출된 표시 영역의 크기가 정비례하지 않을 수 있어, 그로 인한 부정확한 정보가 측정될 수 있다. 또는 하우징 사이의 거리가 디스플레이 모듈의 노출된 표시 영역의 크기에 비례하는 경우에도, 하우징 사이에 장애물이 존재하는 경우 하우징 사이의 거리 정보가 업데이트 되지 않는 상황이 발생할 수도 있다. 또는, 후자의 경우, 플렉서블 디스플레이의 표시 영역의 면적과 플렉서블 디스플레이의 말림 정도가 정비례하지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에서는, 확장이 가능한 디스플레이(예: 플렉서블 디스플레이)를 포함하는 전자 장치에서, 디스플레이의 노출 화면 영역이 물리적으로 변동(예: 인출 또는 인입)되는 경우, 디스플레이에서 노출 화면 영역을 보다 정확히 측정할 수 있는 방법 및 장치에 관하여 개시한다.
다양한 실시예들에서는, 확장이 가능한 디스플레이(예: 플렉서블 디스플레이)를 포함하는 전자 장치에서, 디스플레이의 노출 화면 영역을 절대 위치 값으로 제공할 수 있는 방법 및 장치에 관하여 개시한다.
다양한 실시예들에서는, 디스플레이의 표시 영역이 노출되는 노출 화면 영역의 좌 상단, 좌 하단, 우 상단, 우 하단의 네 지점을 검출할 수 있도록, 하우징 내에 네 지점에 대응하는 부분에 포지션 검출 모듈을 포함하고, 포지션 검출 모듈을 통해 노출 화면 영역의 네 지점에 관련된 절대 위치 값을 획득하고, 네 지점의 절대 위치 값에 기반하여 노출 화면 영역을 결정할 수 있는 방법 및 장치에 관하여 개시한다.
본 개시의 실시예에 따른 전자 장치는, 제1 포지션 검출 모듈 및 제2 포지션 검출 모듈을 포함하는 제1 하우징, 제3 포지션 검출 모듈 및 제4 포지션 검출 모듈을 포함하는 제2 하우징, 제1 하우징 및/또는 제2 하우징으로부터 인입/인출 가능한 디스플레이 모듈, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈의 상태 변화를 감지하고, 상기 디스플레이 모듈의 상태 변화 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈로부터 발생된 신호에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득하고, 상기 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하고, 정상 검출을 식별하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정하고, 및 상기 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하도록 할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따른 제1 하우징, 제2 하우징 및 제1 하우징 및/또는 제2 하우징으로부터 인입/인출 가능한 디스플레이 모듈을 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 디스플레이 모듈의 상태 변화를 감지하는 동작, 상기 디스플레이 모듈의 상태 변화 감지에 기반하여, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 포함된 포지션 검출 모듈로부터 발생된 신호에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득하는 동작, 상기 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하는 동작, 정상 검출을 식별하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정하는 동작, 및 상기 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 개시의 다양한 실시예들에서는, 상기 방법을 프로세서에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체를 포함할 수 있다.
본 개시의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 개시의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 개시의 바람직한 실시예와 같은 특정 실시예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
본 개시의 실시예에 따른 전자 장치 및 그의 동작 방법에 따르면, 플렉서블 디스플레이를 갖는 전자 장치에서 디스플레이의 표시 영역이 물리적으로 변경(예: 인출 또는 인입)될 때, 디스플레이의 노출 화면 영역을 직접적이고 보다 정확하게 측정할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이의 노출 화면 영역에 대해, 절대 위치 값을 이용하여 보다 정확한 노출 화면 영역의 설정이 가능하고, 이를 통해 디스플레이의 표시 영역이 물리적 변화하는 상황에서도 정확하고 부드러운 화면 출력을 제공할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도면 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 일 실시예에 따른 닫힌 상태(closed state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면들이다.
도 3a 및 도 3b는 일 실시예에 따른 열린 상태(open state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면들이다.
도 4는 일 실시예에 따른 표시 영역이 가변되는 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 예를 도시하는 도면이다.
도 5a 및 도 5b는 일 실시예에 따른 도 4의 전자 장치에서 하우징의 내부 공간을 개략 도시하는 도면들이다.
도 6은 일 실시예에 따른 도 5의 전자 장치에 관한 블록도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 포지션 검출 모듈의 일 예시 및 그에 의한 검출 데이터를 제공하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 포지션 검출 모듈의 다른 예시 및 그에 의한 검출 데이터를 제공하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 10a 및 도 10b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 포지션 검출 모듈과 디스플레이 모듈 간의 상호작용을 위한 구조 예를 도시하는 도면들이다.
도 11a는 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈에서 포지션 검출 모듈을 검출하기 위한 감지 패널의 일 예를 개략적으로 도시하는 도면이다.
도 11b 및 도 11c는 일 실시예에 따른 포지션 검출 모듈 및 감지 패널을 형성하는 다양한 예들을 도시하는 도면들이다.
도 12는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 13a 내지 도 13g는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 노출 화면 영역을 제공하는 다양한 예를 도시하는 도면들이다.
도 14a 및 도 14b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 노출 화면 영역에 기반하여 지정된 화면을 제공하는 예를 도시하는 도면들이다.
도 15a 및 도 15b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 노출 화면 영역에 기반하여 지정된 화면을 제공하는 예를 도시하는 도면들이다.
도 16a, 도 16b 및 도 16c는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 기능을 운영하는 예를 도시하는 도면들이다.
도 17a 및 도 17b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 기능을 운영하는 예를 도시하는 도면들이다.
도 18a, 도 18b 및 도 18c는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 기능을 운영하는 예를 도시하는 도면들이다.
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 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치(CPU, central processing unit) 또는 어플리케이션 프로세서(AP, application processor)) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치(GPU, graphic processing unit), 신경망 처리 장치(NPU, neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서(ISP, image signal processor), 센서 허브 프로세서(sensor hub processor), 또는 커뮤니케이션 프로세서(CP, communication processor))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(inactive)(예: 슬립(sleep)) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 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(OS, operating system)(142), 미들 웨어(middleware)(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 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. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD(secure digital) 카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN(wide area network))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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 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 실시예들에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 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 제2 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.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC, mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱(heuristic)하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 일 실시예에 따른 닫힌 상태(closed state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면들이다. 도 3a 및 도 3b는 일 실시예에 따른 열린 상태(open state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면들이다.
도 2a 내지 도 3b의 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 도 1의 전자 장치(101)를 포함하거나, 또는 도 1의 전자 장치(101)의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 2a 내지 도 3b를 참조하면, 전자 장치(200)는 제1 하우징(210)(예: 제1 하우징 구조 또는 베이스 하우징), 제1 하우징(210)으로부터 지정된 제1 방향(① 방향) 및 지정된 왕복 거리로 이동 가능하게 결합되는 제2 하우징(220)(예: 제2 하우징 구조 또는 슬라이드 하우징) 및 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220)의 적어도 일부를 통해 지지 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(flexible display)(230)(예: expandable display)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 열린 상태(또는 인출 상태(slide-out state))에서, 적어도 부분적으로 제1 하우징(210)의 적어도 일부와 동일한 평면을 형성하고, 닫힌 상태(또는 인입 상태(slide-in state))에서 적어도 부분적으로 제2 하우징(220)의 내부 공간으로 수용되는 밴딩 가능 부재(bendable member 또는 bendable support member)(예: 다관절 힌지 모듈)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는, 닫힌 상태에서, 밴딩 가능 부재의 지지를 받으면서 제2 하우징(220)의 내부 공간으로 수용됨으로써 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는, 열린 상태에서, 제1 하우징(210)과 적어도 부분적으로 동일한 평면을 형성하는 밴딩 가능 부재의 지지를 받으면서, 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 전면(200a)(예: 제1 면), 전면(200a)과 반대 방향을 향하는 후면(200b)(예: 제2 면) 및 전면(200a)과 후면(200b) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(미도시)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 측면 부재(211)를 포함하는 제1 하우징(210) 및 제2 측면 부재(221)를 포함하는 제2 하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 측면 부재(211)는 제1 방향(① 방향)을 따라 제1 길이를 갖는 제1 측면(2111), 제1 측면(2111)으로부터 실질적으로 수직한 방향을 따라 제1 길이보다 긴 제2 길이를 갖도록 연장된 제2 측면(2112) 및 제2 측면(2112)으로부터 제1 측면(2111)과 실질적으로 평행하게 연장되고 제1 길이를 갖는 제3 측면(2113)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 측면 부재(211)는 적어도 부분적으로 도전성 소재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 측면 부재(211)의 적어도 일부는 제1 하우징(210)의 내부 공간의 적어도 일부까지 연장된 제1 지지 부재(212)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 측면 부재(221)는 적어도 부분적으로 제1 측면(2111)과 대응되고, 제3 길이를 갖는 제4 측면(2211), 제4 측면(2211)으로부터 제2 측면(2112)과 실질적으로 평행한 방향으로 연장되고, 제3 길이보다 긴 제4 길이를 갖는 제5 측면(2212) 및 제5 측면(2212)으로부터 제3 측면(2113)과 대응되도록 연장되고, 제3 길이를 갖는 제6 측면(2213)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 측면 부재(221)는 적어도 부분적으로 도전성 소재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 측면 부재(221)의 적어도 일부는 제2 하우징(220)의 내부 공간의 적어도 일부까지 연장된 제2 지지 부재(222)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 측면(2111)과 제4 측면(2211) 및 제3 측면(2113)과 제6 측면(2213)은 서로에 대하여 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닫힌 상태에서, 제1 측면(2111)은 제4 측면(2211)의 적어도 일부와 중첩됨으로써, 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닫힌 상태에서, 제3 측면(2113)은 제6 측면(2213)의 적어도 일부와 중첩됨으로써, 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닫힌 상태에서, 제1 지지 부재(212)의 적어도 일부는 제2 지지 부재(222)와 중첩될 수 있으며, 제1 지지 부재(212)의 나머지 일부는 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다. 따라서, 제1 지지 부재(212)는, 닫힌 상태에서, 제2 지지 부재(222)와 중첩되지 않는 비중첩 부분(212a) 및 제2 지지 부재(222)와 중첩되는 중첩 부분(212b)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 비중첩 부분(212a)과 중첩 부분(212b)은 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 비중첩 부분(212a)과 중첩 부분(212b)은 별도로 마련되고, 구조적으로 결합될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 제1 공간에서, 비중첩 부분(212a)과 대응되는 제1 서브 공간(A) 및 중첩 부분(212b)과 대응되는 제2 서브 공간(B)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 서브 공간(A)과 제2 서브 공간(B)은 적어도 부분적으로 서로 연결되거나, 분리되는 방식으로 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면 제1 서브 공간(A)은 제2 서브 공간(B)보다 더 큰 공간 체적을 갖도록 형성될 수 있다. 이는, 제2 서브 공간(B)과 대응되는 영역에서 제2 지지 부재(222)와 제1 지지 부재(212)가 중첩되는 중첩 구조에 기인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 하우징(210)의 제1 공간에 배치되는 복수의 전자 부품들(예: 카메라 모듈(216), 센서 모듈(217) 플래시(218), 메인 기판(예: 도 5의 메인 기판(또는 PCB)(250)) 또는 배터리(예: 도 5의 배터리(251))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 서브 공간(A)은, 예를 들면, 비교적 큰 실장 공간이 요구되거나(상대적으로 큰 실장 두께가 요구되거나), 중첩 구조를 회피하여 동작되어야 하는 전자 부품들(예: 카메라 모듈(216), 센서 모듈(217) 또는 플래시(218))이 배치되는 영역으로 활용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 서브 공간(B)은, 예를 들면, 비교적 작은 실장 공간이 요구되거나(상대적으로 작은 실장 두께가 요구되는), 중첩 구조와 관계없이 동작될 수 있는 전자 부품들(예: 도 5의 메인 기판(또는 PCB)(250)) 또는 배터리(예: 도 5의 배터리(251))가 배치되는 영역으로 활용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 전면(200a) 및 후면(200b)은 닫힌 상태 및 열린 상태에 따라 면적이 가변될 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 후면(200b)에서, 제1 하우징(210)의 적어도 일부에 배치되는 제1 후면 커버(213) 및 제2 하우징(220)의 적어도 일부에 배치되는 제2 후면 커버(223)를 포함할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 후면 커버(213) 및/또는 제2 후면 커버(223)는 제1 지지 부재(212) 및 제2 지지 부재(213)의 적어도 일부와 결합되는 방식으로 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 후면 커버(213) 및/또는 제2 후면 커버(223)는 각 측면 부재들(211, 221)과 일체로 형성될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 후면 커버(213) 및/또는 제2 후면 커버(223)는 폴리머, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 금속(예: 알루미늄(Al, aluminum), 스테인레스 스틸(STS, stainless steel), 또는 마그네슘(magnesium)), 또는 상기 소재들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 후면 커버(213) 및/또는 제2 후면 커버(223)는 각 측면 부재들(211, 221)의 적어도 일부까지 연장될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제1 후면 커버(213) 및 제2 후면 커버(223)의 각 측면 부재들(211, 221)의 적어도 연장된 부분은 곡면으로 형성될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제1 지지 부재(212)의 적어도 일부는 제1 후면 커버(213)로 대체되고, 제2 지지 부재(222)의 적어도 일부는 제2 후면 커버(223)로 대체될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)의 적어도 일부의 지지를 받도록 배치되는 플렉서블 디스플레이(230)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)는 항상 외부로부터 보여지는 제1 부분(230a)(예: 평면부) 및 제1 부분(230a)으로부터 연장되고, 닫힌 상태에서 외부로부터 보이지 않도록 제2 하우징(220)의 내부 공간으로 적어도 부분적으로 인입되는 제2 부분(230b)(예: 굴곡 가능부)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 부분(230a)은 제1 하우징(210)의 지지를 받도록 배치되고, 제2 부분(230b)은 적어도 부분적으로 밴딩 가능 부재의 지지를 받도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)는, 제1 하우징(210)이 지정된 제1 방향(① 방향)을 따라 인출된 상태에서, 밴딩 가능 부재의 지지를 받으면서 제1 부분(230a)으로부터 연장되고, 제1 부분(230a)과 실질적으로 동일한 평면을 형성하고, 외부로부터 보일 수 있도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 제2 부분(230b)은, 제1 하우징(210)이 지정된 제2 방향(② 방향)을 따라 인입된 상태에서, 제2 하우징(220)의 내부 공간으로 인입되고, 외부로부터 보이지 않도록 배치될 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)는 제2 하우징(220)으로부터 지정된 방향을 따라 제1 하우징(210)이 슬라이딩 방식으로 이동함에 따라 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 면적은 가변될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220)은 서로에 대하여 전체 폭이 가변되도록 슬라이딩 방식으로 동작될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 닫힌 상태에서, 제2 측면(2112)으로부터 제4 측면(2212)까지의, 제1 폭(W1)을 갖도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 열린 상태에서, 제2 하우징(220)의 내부 공간에 인입된 밴딩 가능 부재의 일부가, 추가적인 제2 폭(W2)을 갖도록 이동됨으로써, 제1 폭(W1)보다 큰 제3 폭(W3)을 갖도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(230)는 닫힌 상태에서, 실질적으로 제1 폭(W1)과 대응하는 표시 면적을 가질 수 있으며, 열린 상태에서, 실질적으로 제3 폭(W3)과 대응하는, 확장된 표시 면적을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 인출 동작은 사용자의 조작을 통해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(200)는 사용자의 조작을 통해 지정된 제1 방향(① 방향)으로 밀리는 플렉서블 디스플레이(230)의 동작을 통해 닫힌 상태로부터 열린 상태로 전환될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 사용자의 조작을 통해 지정된 제2 방향(② 방향)으로 밀리는 플렉서블 디스플레이(230)의 동작을 통해 열린 상태로부터 닫힌 상태로 전환될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220) 사이에 배치된 슬라이드 힌지 모듈(미도시)을 통해, 제1 하우징(210)이 제2 하우징(220)으로부터 지정된 변곡 지점을 기준으로 인입되려는 방향 또는 인출되려는 방향으로 가압받음으로써 열린 상태 및/또는 닫힌 상태를 유지할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)의 후면(200b)을 통해 노출된 로커(locker)의 조작을 통해, 지정된 제1 방향(예: ① 방향)으로 제1 하우징(210)이 인출되도록 구성될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1 하우징(210)의 내부 공간 및/또는 제2 하우징(220)의 내부 공간에 배치되는 구동 메커니즘(예: 구동 모터, 감속 모듈 및/또는 기어 조립체)을 통해 자동으로 동작될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 통해, 전자 장치(200)의 닫힌/열린 상태의 전환을 위한 이벤트를 검출하면, 구동 메카니즘을 통해 제2 하우징(220)의 동작을 제어하도록 설정될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 닫힌 상태, 열린 상태 또는 중간 상태(intermediate state)(예: 프리 스탑(free stop 상태 포함))에 따라, 플렉서블 디스플레이(230)의 변화된 표시 면적에 대응하여, 다양한 방식으로 시각적 정보(예: 객체 및/또는 어플리케이션 실행 화면)를 표시하도록 플렉서블 디스플레이(230)를 제어할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 입력 모듈(203)(예: 도 1의 입력 모듈(150)), 음향 출력 모듈(206, 207)(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155)), 센서 모듈(204, 217), 카메라 모듈(205, 216), 커넥터 포트(208), 키 입력 장치(219) 또는 인디케이터(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다른 실시예로, 전자 장치(200)는, 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나가 생략되거나, 다른 구성 요소들이 추가적으로 포함되도록 구성될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 입력 모듈(203)은, 마이크를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 입력 모듈(203)은 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수의 마이크들을 포함할 수도 있다. 음향 출력 모듈(206, 207)은 스피커를 포함할 수 있다. 음향 출력 모듈(206, 207)은, 통화용 리시버(206) 및 외부 스피커(207)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 스피커(207)는, 제2 하우징(220)에 배치되고, 제1 스피커 홀(207a)을 통해 음향을 외부로 전달하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 스피커(207)는 제2 하우징(220)의 내부 공간에 배치됨으로써, 제1 하우징(210)의 슬라이딩 동작에 관계없이, 우수한 품질의 음향을 사용자에게 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커넥터 포트(208)는, 외부 스피커(207)와 함께 제2 하우징(220)의 내부 공간에 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 커넥터 포트(208)는 제1 하우징(210)의 내부 공간에 배치되고, 닫힌 상태에서, 제2 하우징(220)에 형성된 커넥터 포트 홀(미도시 됨)을 통해 외부와 대면될 수도 있다. 이러한 경우, 커넥터 포트(208)는, 닫힌 상태에서, 제2 하우징(220)을 통해 외부로부터 보이지 않도록 가려지도록 구성될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 리시버(206)는 제1 하우징(210)의 내부 공간에서, 외부 환경과 대응하도록 구성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 음향 출력 모듈(206, 207)은 별도의 스피커 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(204, 217)은, 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(204, 217)은, 예를 들어, 전자 장치(200)의 전면(200a)에 배치된 제1 센서 모듈(204)(예: 근접 센서 또는 조도 센서) 및/또는 후면(200b)에 배치된 제2 센서 모듈(217)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 센서 모듈(204)은 전자 장치(200)의 전면(200a)에서, 플렉서블 디스플레이(230) 아래에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 센서 모듈(204) 및/또는 제2 센서 모듈(217)은 근접 센서, 조도 센서, TOF(time of flight) 센서, 초음파 센서, 지문 인식 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서 및/또는 습도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(205, 216)은, 전자 장치(200)의 전면(200a)에 배치된 제1 카메라 모듈(205) 및 후면(200b)에 배치된 제2 카메라 모듈(216)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2 카메라 모듈(216) 근처에 위치되는 플래시(218)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈들(205, 216)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(205)은 플렉서블 디스플레이(230) 아래에 배치되고, 플렉서블 디스플레이(230)의 활성화 영역 중 일부를 통해 피사체를 촬영하도록 구성될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 플래시(218)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라 모듈들(205, 216) 중 제1 카메라 모듈(205) 및/또는 센서 모듈들(204, 217) 중 일부 센서 모듈(204)은 전자 장치(200)의 내부 공간에서, 플렉서블 디스플레이(230)에 천공된 오프닝 또는 투과 영역을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 제1 카메라 모듈(205)과 대면하는 영역은 컨텐츠를 표시하는 영역의 일부로서 지정된 투과율을 갖는 투과 영역으로 형성될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 투과 영역은 약 5% 내지 약 20% 범위의 투과율을 갖도록 형성될 수 있다. 이러한 투과 영역은 이미지 센서로 결상되어 화상을 생성하기 위한 광이 통과하는, 제1 카메라 모듈(205)의 유효 영역(예: 화각 영역)과 중첩되는 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(230)의 투과 영역은 주변보다 픽셀의 밀도 및/또는 배선 밀도가 낮은 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투과 영역은 상술한 오프닝을 대체할 수 있다. 예를 들어, 일부 카메라 모듈(205)은 언더 디스플레이 카메라(UDC, under display camera)를 포함할 수 있다.
어떤 실시예에서, 일부 센서 모듈(204)은 전자 장치(200)의 내부 공간에서 플렉서블 디스플레이(230)를 통해 시각적으로 노출되지 않고 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈들(205, 216) 중 제2 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈들(204, 217) 중 일부 센서 모듈(217)은 전자 장치(200)의 내부 공간에서, 제1 하우징(210)의 적어도 일부(예: 제1 후면 커버(213))를 통해 외부 환경과 대응하도록 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제2 카메라 모듈(216) 및/또는 일부 센서 모듈(217)은, 닫힌 상태 및/또는 열린 상태에 관계 없이 항상 외부로부터 보여지는 제1 하우징(210)의 지정된 위치에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 2a 내지 도 3b의 구조를 갖는 디스플레이를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 도 2a 내지 도 3b를 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 폼 팩터(form factor) 외에도, 디스플레이의 다양한 형태의 확장 가능한 다양한 폼 팩터가 포함될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 도 2a 내지 도 3b의 전자 장치(101)의 폼 팩터 구조에 따른 슬라이딩(또는 롤링) 방식에 기반하여 다양한 폼 팩터로 구현될 수 있다. 이의 예가 도 4 내지 도 5b에 도시된다.
도 4는 일 실시예에 따른 표시 영역이 가변되는 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 예를 도시하는 도면이다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 도 2a 내지 도 3b를 참조한 롤링(또는 슬라이드) 방식에 대응하는 방식으로 디스플레이 모듈(160)의 표시 면적을 확장시킬 수 있는 롤러블 장치이고, 디스플레이 모듈(160)의 양 측면에 각각의 하우징(예: 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420))이 포함되는 구조일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410), 제2 하우징(420), 또는 제1 하우징(410)과 제2 하우징(420) 중 적어도 일부에 수납되도록 배치되는 디스플레이 모듈(160)(예: 도 2a 내지 도 3b의 플렉서블 디스플레이(230))을 포함할 수 있다. 도면에 도시되지는 않았으나, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420) 내에 도 1의 전자 장치(101)의 구성 요소 중 전체 또는 적어도 일부를 포함할 수 있다. 이의 예가 도 5a 및 도 5b에 도시된다.
일 실시예에서, 예시 <401>은, 디스플레이 모듈(160)의 표시 면적이 확장된 상태(예: 열린 상태 또는 인출 상태)의 전자 장치(101)를 나타낼 수 있다. 일 실시예에서, 예시 <403>은, 디스플레이 모듈(160)의 표시 면적이 확장되지 않은 상태(예: 닫힌 상태 또는 인입 상태)의 전자 장치(101)를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 닫힌 상태에서 열린 상태로 전환(예: 슬라이드 아웃)될 때, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 중 적어도 하나가 제1 방향(① 방향)으로 일부 이동할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환(예: 슬라이드 인)될 때, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 중 적어도 하나가 제1 방향과 대향되는 제2 방향(② 방향)(예: 디스플레이 모듈(160)의 중심축 방향)으로 이동할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)으로부터 디스플레이 모듈(160)의 이동 거리(또는 이동 위치)에 따라, 디스플레이 모듈(160)의 다양한 표시 면적을 제공할 수 있다. 예를 들면, 사용자는 롤러블 특성을 이용하여, 사용 환경에 따라 전자 장치(101)의 디스플레이 모듈(160)의 표시 면적(예: 표시 영역 또는 활성화 영역)을 조절할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 플렉서블 디스플레이로서, 시각적 정보를 출력하는 표시 영역(또는 노출 화면 영역 또는 액티브 영역)을 포함할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은 디스플레이 모듈(160)의 변형(예: 롤링 상태)에 따라 표시 영역이 가변될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)과 관련된 슬라이딩 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 중 적어도 하나로부터 롤링(또는 슬라이딩) 운동이 가능하도록 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 외력에 의해 디스플레이 모듈(160)이 설정된 거리로 이동되면, 슬라이딩 구조에 포함된 탄력 구조로 인해, 더 이상의 외력 없이도 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환(예: 반자동 슬라이드 동작)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도시하진 않았으나, 전자 장치(101)에서 디스플레이 모듈(160)이 일부만 확장된 상태 즉, 닫힌 상태와 열린 상태의 중간인 중간 상태가 더 존재할 수 있다. 예를 들면, 중간 상태는, 프리 스탑(free stop) 상태를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 슬라이딩 구조에 포함된 탄력 구조로 인해, 닫힌 상태에서 중간 상태의 제1 이동이 수행되고, 추가적인 입력(또는 외력)에 의해 중간 상태에서 열린 상태로의 제2 이동이 수행될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 입력 모듈을 통해 신호가 발생되면, 디스플레이 모듈(160)과 연결된 구동 장치(예: 모터)를 통해 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환할 수 있는 회전력을 제공할 수 있다. 예를 들면, 하드웨어 버튼 또는 화면을 통해 제공되는 소프트웨어 버튼을 통해 신호가 발생되면, 전자 장치(101)는 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이의 상태 변화(예: 열린 상태, 중간 상태 또는 닫힌 상태)에 있어서, 사용자에 의해 수동으로 전환되거나, 하우징(예: 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420))의 내부에 배치된 구동 메카니즘(예: 구동 모터, 감속 기어 모듈 및/또는 기어 조립체)을 통해 자동으로 전환될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구동 메커니즘은, 사용자 입력에 기반하여 동작이 트리거될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구동 메커니즘의 동작을 트리거하기 위한 사용자 입력은, 디스플레이 모듈(160)을 통한 터치 입력, 포스 터치 입력, 및/또는 제스처 입력을 포함할 수 있다. 예를 들면, 압력 센서와 같은 다양한 센서로부터 신호가 발생되면, 전자 장치(101)는 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 수 있다. 일 실시예에 따라, 사용자가 전자 장치(101)를 손으로 휴대할 때 또는 파지할 때 손의 일부(예: 손 바닥 또는 손가락)가 전자 장치(101)의 지정된 구간 내를 가압하는 스퀴즈 제스처(squeeze gesture)가 센서를 통해 감지될 수 있고, 이에 대응하여 전자 장치(101)는 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 수 있다. 다른 실시예에서, 구동 메커니즘의 동작을 트리거하기 위한 사용자 입력은, 음성 입력(또는 보이스 입력), 또는 하우징의 외부로 시각적으로 노출된 물리 버튼의 입력을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 벤더블 구간을 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 닫힌 상태에서 열린 상태로 전환될 때, 벤더블 구간은 미끄러지듯 전자 장치(101)의 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)의 내부 공간으로부터 인출되고, 이로 인해 디스플레이 모듈(160)의 표시 면적이 확장될 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(101)가 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 때, 벤더블 구간의 적어도 일부는 미끄러지듯 전자 장치(101)의 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)의 내부 공간으로 인입되고, 이로 인해 디스플레이 모듈(160)의 표시 면적이 축소될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)은 서로에 대해 서로 결합될 수 있는 결합 구조로 구현될 수 있으나 이에 한정하는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)이 결합된 상태에서 디스플레이 모듈(160)의 일부가 노출된 것으로 도시되어 있으나, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420) 내에 완전히 수납되어 노출되지 않은 형태로 구현될 수도 있다.
후술하는 다양한 실시예들에서의 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 또는 제2 하우징(420) 중 하나(예: 제1 하우징(410))에 디스플레이 모듈(160)이 롤링되어 수납되는 단방향 롤러블 장치로 설명하나, 전자 장치(101)는 양방향으로 롤링되는 구조로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제1 하우징(410)에 롤링되어 수납되거나, 제2 하우징(420)에 롤링되어 수납되거나, 또는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)에 각각 롤링되어 수납되는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(101)의 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)이 지정된 형상(예: 원통 또는 사각 기둥)을 갖는 것을 예를 들어 도시하였으나, 이에 한정하는 것은 아니며, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)은 디스플레이 모듈(160)을 롤링하여 수납 가능한 다양한 형태로 구현될 수 있다.
이상에서 예시한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 다양한 롤링(또는 슬라이드) 방식으로 디스플레이의 표시 면적을 변경시킬 수 있는 장치로 구현될 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 일 실시예에 따른 도 4의 전자 장치(101)에서 하우징의 내부 공간을 개략 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 5a의 예시 <501>에 도시한 바와 같이, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 중 어느 하나의 하우징(예: 제1 하우징(410))에 수납되고, 어느 하나의 하우징(예: 제1 하우징(410))으로부터 롤링(또는 슬라이딩) 운동이 가능하도록 구현(예: 단방향 롤러블 장치)될 수 있다. 다른 실시예에 따라, 도 5a의 예시 <503>에 도시한 바와 같이, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 각각에 수납되고, 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)으로부터 롤링(또는 슬라이딩) 운동이 가능하도록 구현(예: 양방향 롤러블 장치)될 수 있다. 이하(예: 도 5b)에서는, 전자 장치(101)가 제1 하우징(410)에 디스플레이 모듈(160)이 롤링되어 수납되는 단방향 롤러블 장치를 예로 설명하나, 이에 제한하는 것은 아니다.
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)(예: 제1 하우징 구조 또는 베이스 하우징), 제1 하우징(410)으로부터 지정된 제1 방향 및 지정된 왕복 거리로 이동 가능하게 결합되는 제2 하우징(420)(예: 제2 하우징 구조 또는 슬라이드 하우징) 및 제1 하우징(410)과 제2 하우징(420)의 적어도 일부를 통해 지지 받도록 배치된 디스플레이 모듈(160)(예: 플렉서블 디스플레이(flexible display) 또는 확장 가능한 디스플레이(expandable display))을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)은 디스플레이 모듈(160)의 양측에서 휘지 않는(또는 inflexible) 하우징(rigid housing) 구조를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)은 각각 관성 센서(inertia sensor)(520)와 포지션 검출 모듈(590)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 포지션 검출 모듈(590)에 의한 검출 데이터에 기반하여, 전자 장치(101)의 디스플레이 모듈(160)의 노출 화면 영역을 결정하고, 결정된 노출 화면 영역에 기반하여 지정된 화면을 표시하는 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 관성 센서(520)에 의한 센서 데이터에 기반하여, 전자 장치(101)의 사용자에 의한 그립 상태에서의 사용자의 다양한 모션을 식별하여 지정된 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 내부 공간에 배치되는 복수의 구성 요소를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 도 5a 및 도 5b에 예시된 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)을 통해 복수의 구성 요소를 구분하여 구성하는 구조의 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(410)은 롤러(510)(예: 제1 롤러(510A) 및/또는 제2 롤러(510B)), 모터(515)(예: 제1 모터(515A) 및/또는 제2 모터(515B)), 관성 센서(520)(예: 제1 관성 센서(521)), 통신 모듈(565)(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 안테나 모듈(560)(예: 제1 안테나 모듈(561)), 및/또는 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591) 및 제2 포지션 검출 모듈(592))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 하우징(410)은 내부 공간에 회로 기판(또는 PCB)(500)(예: 제1 회로 기판(500A))을 포함할 수 있고, 회로 기판(500)(예: 제1 회로 기판(500A))에 기반하여 구성 요소를 배치할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제1 하우징(410)은 홀 센서(예: 송신 홀 센서)(미도시) 및/또는 그립 센서(예: 제1 그립 센서)(미도시)를 더 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징(420)은 관성 센서(520)(예: 제2 관성 센서(523)), 프로세서(120), 카메라 모듈(180), 안테나 모듈(560)(예: 제2 안테나 모듈(563)), 및/또는 포지션 검출 모듈(590)(예: 제3 포지션 검출 모듈(593) 및 제4 포지션 검출 모듈(594))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 하우징(420)은 내부 공간에 회로 기판(또는 PCB)(500)(예: 제2 회로 기판(500B))을 포함할 수 있고, 회로 기판(500)(예: 제2 회로 기판(500B))에 기반하여 구성 요소를 배치할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제2 하우징(420)은 홀 센서(예: 수신 홀 센서)(미도시) 및/또는 그립 센서(예: 제2 그립 센서)(미도시)를 더 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 롤러블 특성에 기반하여 표시 면적(예: 표시 영역 또는 활성화 영역)이 조절될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 플렉서블 디스플레이로서, 다양한 시각적 정보를 표시할 수 있고, 플렉서블 디스플레이의 변형(예: 롤링 상태)에 따라 표시 면적이 가변될 수 있다. 일 실시예에 따라, 디스플레이 모듈(160)은 투명 커버(미도시)를 포함(예: 적층된 구조)할 수 있다. 예를 들면, 투명 커버는 디스플레이 모듈(160)을 외부로부터(예: 외부 충격이나 스크래치로부터) 보호하는 역할을 하며, 예를 들면, 폴리이미드(CPI, colorless polyimide) 또는 울트라신글라스(UTG, ultra thin glass)와 같은 물질을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 각 픽셀에 색을 표현하기 위한 정보 신호와 전원을 공급하는 전기 신호를 보내야 하며, 이를 위해 측면에 수많은 배선이 배치될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)과 제2 하우징(420) 간의 전기 신호를 주고 받을 수 있는 적어도 하나의 배선(570)(예: 제1 배선(571) 및/또는 제2 배선(573))이 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 롤러(510) 및 모터(515)는 디스플레이 모듈(160)의 이동 및 방향을 가이드 할 수 있다. 예를 들면, 롤러(510) 및 모터(515)는 디스플레이 모듈(160)을 말리도록 제어하고, 디스플레이 모듈(160)의 적어도 일부를 제1 하우징(410)의 내부 공간에 수납될 수 있도록 하는 구조로 구현될 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이 모듈(160)은 장력을 가질 수 있어서 펴지려는 성질을 가질 수 있다. 이에, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 롤러(510)에 잘 감길 수 있도록 모터(515)를 이용하여 롤러(510)를 회전시켜 디스플레이 모듈(160)을 말아 넣을 수 있다.
어떤 실시예에서, 롤러(510) 및 모터(515)는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)에 포함될 수 있고, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)의 모터와 제2 하우징(420)의 모터를 실질적으로 동시에 구동하여 디스플레이 모듈(160)을 말릴 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 홀 센서(미도시)에 기반하여 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)이 맞닿음(예: 닫힌 상태)을 감지할 수 있고, 이러한 경우 모터(515)의 회전을 멈추도록 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 롤러(510)는 회전 축(미도시)과 연결될 수 있으며, 회전 축을 기초로 회전이 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 관성 센서(520)(예: 제1 관성 센서(521) 및 제2 관성 센서(523))는 가속도 센서 및/또는 자이로 센서를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 관성 센서(520)는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 각각에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 관성 센서(520)는 각 하우징(410, 420)의 자세, 가해지는 힘, 충격량, 및/또는 회전을 감지할 수 있으며, 두 개의 관성 센서(520)(예: 제1 관성 센서(521) 및 제2 관성 센서(523))에 의해 측정된 값(예: 센서 데이터)은 통합되어 전자 장치(101)에 대해 통합적인 자세(또는 상태 또는 모션) 정보를 생성(generate)할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제1 관성 센서(521)는 제1 하우징(410)에 배치되어, 제1 하우징(410)의 자세와 움직임을 감지할 수 있다. 예를 들면, 제1 관성 센서(521)는 제1 하우징(410)의 상태에 기반하여 전자 장치(101)의 자세와 움직임을 감지하는 센서를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 관성 센서(523)는 제2 하우징(420)에 배치되어, 제2 하우징(420)의 자세와 움직임을 감지할 수 있다. 예를 들면, 제2 관성 센서(523)는 제2 하우징(420)의 상태에 기반하여 전자 장치(101)의 자세와 움직임을 감지하는 센서를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 홀 센서(미도시)는 송신부(예: 송신 홀 센서)와 수신부(예: 수신 홀 센서)를 포함할 수 있고, 제1 하우징(410)과 제2 하우징(420) 간의 접촉 여부를 감지할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(101)는 홀 센서와 자석의 조합으로 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 간의 접촉 여부를 감지할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 그립 센서(미도시)는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420) 각각의 외곽 쪽에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따라, 그립 센서는 복수의 채널로 구성되어 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)에 대한 사용자의 그립 상태(또는 그립 정보)(예: 그립 여부, 그립 부분(또는 영역) 및/또는 그립 압력(또는 세기))를 추정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)에 배치된 각 그립 센서를 이용한 센서 데이터(예: 그립 센서 데이터)에 기반하여 사용자의 전자 장치(101)에 대한 그립 여부 및/또는 그립 압력을 추정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은, 예를 들면, 제1 하우징(410)에 배치된 제1 포지션 검출 모듈(591) 및 제2 포지션 검출 모듈(592)과, 제2 하우징(420)에 배치된 제3 포지션 검출 모듈(593) 및 제4 포지션 검출 모듈(594)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)이 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)의 바깥으로 노출되는 부분을 노출 화면 영역(exposed screen area)이라고 정의할 수 있다. 노출 화면 영역은 화면의 좌 상단, 좌 하단, 우 상단, 우 하단의 네 지점의 위치로 정의될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 노출 화면 영역의 네 지점을 정확하게 측정하기 위한 구성 요소로, 예를 들면, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 외곽 상단 및 하단 부분에 배치되어, 디지털 펜 기술 기반의 검출할 수 있는 모듈을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 포지션 검출 모듈(590)은 디지털(또는 전자) 펜의 역할을 하여, 디스플레이 모듈(160)과 신호를 주고 받을 수 있으며, 디스플레이 모듈(160)에서 포지션 검출 모듈(590)의 검출 데이터(예: 좌표)를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)은 디지털 펜을 구현하는 방식과 같이, 전자기 공명(EMR, electro-magnetic resonance) 방식이나 능동 정전기(AES, active electrostatic) 방식으로 구현될 수 있다. 하지만, 다양한 실시예들에서, 포지션 검출 모듈(590)을 구현하는 방식이 이에 제한하지 않는다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)을 EMR 방식으로 구현하는 경우, 포지션 검출 모듈(590)은 전자기 공명을 이용하여 디스플레이 모듈(160)과 신호를 주고받을 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 자기장 발생을 위한 패널(예: 디지타이저 패널(digitizer panel))을 포함(또는 적층)할 수 있고, 디스플레이 모듈(160)(예: 디지타이저 패널)에서 일정한 주기로 자기장을 발생하여 포지션 검출 모듈(590)에 전자기 유도를 일으킬 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)은 디스플레이 모듈(160)과 접근할 때 발생하는 전자기 공명을 통해 포지션 검출 모듈(590)이 디스플레이 모듈(160)에서 펼쳐진 현재 위치에 대응하는 신호(예: 좌표)를 감지할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 디지타이저 패널을 통해 포지션 검출 모듈(590)의 움직임(예: 디스플레이 모듈(160)의 인입 또는 인출에 따른 변화에 따른 상대적 움직임)에 따른 자기장의 변화를 인식할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 디지타이저 패널의 좌표로 변환하여 제공할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)의 두 지점(예: 제1 하우징(410)의 상단부 및 하단부)과 제2 하우징(420)의 두 지점(예: 제2 하우징(420)의 상단부 및 하단부)과 같이 각기 다른 네 지점에 고정된 포지션 검출 모듈(590)을 위한 모듈(예: 코일(coil) 모듈)과 이에 대응하는 디지타이저 구조를 포함할 수 있다. 예를 들면, 코일 모듈은 디지털 펜에 탑재되는 것과 같은 코일을 포함하는 모듈로 구성될 수 있고, 코일 모듈에 전자기 유도 현상을 유발시키는 디지타이저 패널이 디스플레이 모듈(160)에 부착되는 구조로 구현할 수 있다. 일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)과 디스플레이 모듈(160)이 상호작용하도록 하는 예시에 대하여 후술하는 도면들을 참조하여 설명된다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)을 AES 방식으로 구현하는 경우, 포지션 검출 모듈(590)은 정전기를 이용하여 디스플레이 모듈(160)과 신호를 주고받을 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 EMR 방식과 달리 자기장 발생을 위한 패널(예: 디지타이저 패널)을 포함하지 않을 수 있고, 정전기를 인식할 수 있는 터치 패널에 의해 포지션 검출 모듈(590)과 상호작용할 수 있다.
예를 들면, AES 방식의 경우, 전자기 유도와 달리, 디스플레이 모듈(160)에서 터치 패널을 통해, 포지션 검출 모듈(590)에서 발생하는 정전기 신호를 감지하는 것으로 동작할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 터치 패널을 통해 포지션 검출 모듈(590)의 움직임(예: 디스플레이 모듈(160)의 인입 또는 인출에 따른 변화에 따른 상대적 움직임)에 따른 정전기의 변화를 인식할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 디스플레이 모듈(160)(예: 노출 화면 영역)의 좌표로 변환하여 프로세서(120)로 제공할 수 있다. 일 실시예에 따른 포지션 검출 모듈(590)과 디스플레이 모듈(160)이 상호작용하도록 하는 예시에 대하여 후술하는 도면들을 참조하여 설명된다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593), 및/또는 제4 포지션 검출 모듈(594))로부터 발생된 신호에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 좌표에 관련된 검출 데이터(예: 좌표 데이터)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화(예: 인입 또는 인출) 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)과 디스플레이 모듈(160)의 상호작용에 따른 검출 데이터(예: 좌표)(예: 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터)(예: 제1 좌표 내지 제4 좌표)를 모니터링 할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 포지션 검출 모듈(590)의 움직임(예: 디스플레이 모듈(160)의 인입 또는 인출에 따른 변화에 따른 상대적 움직임)에 따른 신호 변화를 인식할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 디스플레이 모듈(160)의 좌표로 변환하여 인식할 수 있다
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제1 지점에 관련된 제1 검출 데이터(예: 제1 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 포지션 검출 모듈(592)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제2 지점에 관련된 제2 검출 데이터(예: 제2 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제3 포지션 검출 모듈(593)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제3 지점에 관련된 제3 검출 데이터(예: 제3 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제4 포지션 검출 모듈(594)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제4 지점에 관련된 제4 검출 데이터(예: 제4 좌표)를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 관련된 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는지 여부에 기반하여 정상 검출 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 비정상 검출을 판단하면, 지정된 에러 출력을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 정상 검출을 판단하면, 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 4개의 검출 데이터에 대응하는 디스플레이 모듈(160)의 위치를 결정하고, 디스플레이 모듈(160)의 결정된 위치에 기반하여 노출 화면 영역을 설정할 수 있다.
일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 노출 화면 영역에 기반하여 지정된 화면(예: 비율 조절, 재배치, 또는 3D 효과)을 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 프로세서(120)의 역할을 센서 허브(예: 내장 및/또는 외장 센서 허브)로 대체할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)의 내부 공간에 전자 장치(101)의 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180), 배터리(550), 통신 모듈(565), 및/또는 안테나 모듈(560))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 전자 장치(101)의 제2 하우징(420)에 배치되는 것을 예로 도시하였으나, 이에 제한하지 않으며, 전자 장치(101)의 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)에 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따라, 카메라 모듈(180)은 정지 영상 및/또는 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 모듈(565)(예: 도 1의 통신 모듈(190))은 전자 장치(101)의 제1 하우징(410)에 배치되는 것을 예로 도시하였으나, 이에 제한하지 않으며, 전자 장치(101)의 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따라, 통신 모듈(565)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 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.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(560)(예: 도 1의 안테나 모듈(197))(예: 제1 안테나 모듈(561) 및 제2 안테나 모듈(563))은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(560)은 회로 기판(500)(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(560)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 신호 또는 전력은 적어도 하나의 안테나(예: 제1 안테나 모듈(561) 및/또는 제2 안테나 모듈(563))를 통하여 통신 모듈(565)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 도 5의 전자 장치(101)에 관한 블록도이다.
도 6을 참조하면, 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130)), 디스플레이 모듈(160)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)), 센서 IC(integrated circuit)(640), 장력 조절 모듈(650), 센서 모듈(660)(예: 도 1의 센서 모듈(176)), 및/또는 입력 모듈(670)(예: 도 1의 입력 모듈(150))을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 5b의 전자 장치이거나, 도 1 내지 도 5b의 전자 장치의 구성 요소들 중 적어도 일부를 포함하거나, 다른 구성 요소를 추가적으로 포함하여 구현될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성 요소들 중 일부를 생략하여 구현될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 예를 들어, 마이크로 컨트롤러 유닛(MCU, micro controller unit)을 포함할 수 있고, 운영 체제(OS) 또는 임베디드 소프트웨어 프로그램을 구동하여 프로세서(120)에 연결된 다수의 하드웨어 구성 요소들을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는, 예를 들어, 메모리(130)에 저장된 인스트럭션들(instructions)(예: 도 1의 프로그램(140))에 따라 다수의 하드웨어 구성 요소들을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 디스플레이 모듈(160)이 열린 상태에서, 디스플레이 모듈(160)의 인출량에 대응하여 어플리케이션의 실행 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화를 감지하고, 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)로부터 발생된 신호에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하고, 정상 검출을 식별하는 경우, 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(630)(예: 도 2a 내지 도 3b의 플렉서블 디스플레이(230)), 또는 디스플레이 구동 회로(632)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(630)는 그 일부(예: 벤더블 구간)가 전자 장치(101)의 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)의 내부 공간으로부터 인출 가능하게 구현될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 닫힌 상태에서 열린 상태로 전환될 때, 플렉서블 디스플레이(630)의 벤더블 구간은 미끄러지듯 전자 장치(101)의 내부 공간으로부터 인출되고, 이로 인해 화면이 확장될 수 있다. 전자 장치(101)가 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 때, 벤더블 구간은 미끄러지듯 전자 장치(101)의 내부 공간으로 인입되고, 이로 인해 화면이 축소될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(632)는 플렉서블 디스플레이(630)를 제어하기 위한 회로로서, 예를 들어, DDI(display drive integrated circuit) 또는 DDI 칩을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(632)는 COP(chip on panel) 또는 COF(chip on film) 방식으로 배치되는 TDDI(touch display driver IC)를 포함할 수 있다. 도 5의 회로 기판(500)(예: 제2 회로 기판(500B))에는 프로세서(120)(예: AP, application processor)가 배치될 수 있고, 프로세서(120)에서 명령한 신호는 디스플레이 구동 회로(632)로 전달될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(632)는 플렉서블 디스플레이(630) 및 프로세서(120) 사이에서 신호의 통로 역할을 하여, 플렉서블 디스플레이(630) 내 TFT들을 통해 픽셀들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(632)는 플렉서블 디스플레이(630)에 포함되는 픽셀들을 온 또는 오프하는 기능을 가지며, TFT의 게이트 전극과 전기적으로 연결될 수 있다.
디스플레이 구동 회로(632)는 픽셀의 RGB(red, green, blue) 신호의 양을 조절하여 색상 차이를 만드는 기능을 가지며, TFT의 소스 전극과 전기적으로 연결될 수 있다. TFT는 디스플레이 구동 회로(632) 및 TFT의 게이트 전극을 전기적으로 연결하는 게이트 라인과, 디스플레이 구동 회로(632) 및 TFT의 소스 전극을 전기적으로 연결하는 소스 라인(또는 데이터 라인)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 구동 회로(632)는 RGB 픽셀에 백색(white) 픽셀을 추가한 RGBW(red, green, blue, white) 방식에 대응하여 동작할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(632)는 DDI 패키지일 수 있다. DDI 패키지는 DDI(또는 DDI 칩), 타이밍 컨트롤러(T-CON), 그래픽 RAM(GRAM), 또는 전력 구동부(power generating circuits)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그래픽 RAM은 생략되거나, 디스플레이 구동 회로(632)와는 별도로 마련된 메모리를 활용할 수도 있다. 타이밍 컨트롤러는 프로세서(120)로부터 입력된 데이터 신호를 DDI에서 필요로 하는 신호로 변환시킬 수 있다. 타이밍 컨트롤러는 입력 데이터 정보를 DDI의 게이트 드라이버(gate driver)(또는 게이트 IC) 및 소스 드라이버(source driver)(또는 소스 IC)에 알맞은 신호로 조정하는 역할을 할 수 있다. 그래픽 RAM은 DDI의 드라이버(또는 IC)로 입력할 데이터를 일시적으로 저장하는 메모리 역할을 할 수 있다. 그래픽 RAM은 입력된 신호를 저장하고 다시 DDI의 드라이버로 내보낼 수 있고, 이때 타이밍 컨트롤러와 상호 작용하여 신호를 처리할 수 있다. 전력 구동부는 플렉서블 디스플레이(630)를 구동하기 위한 전압을 생성하여 DDI의 게이트 드라이버 및 소스 드라이버에 필요한 전압을 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(630)는 터치 감지 회로(또는 터치 센서)(631)를 포함할 수 있다. 터치 감지 회로(631)는, 예를 들어, 복수의 제1 전극 라인들(또는 복수의 구동 전극들)을 포함하는 송신부(Tx, transmitter), 및 복수의 제2 전극 라인들(또는 복수의 수신 전극들)을 포함하는 수신부(Rx, receiver)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 IC(integrated circuit)(640)는 터치 감지 회로(631)에 전류(예: 교류 전류)를 공급할 수 있고, 터치 감지 회로(631)의 송신부 및 수신부 사이에는 전기장이 형성될 수 있다. 센서 IC(640)는 터치 감지 회로(631)를 통하여 획득한 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다. 예를 들어, 손가락이 화면에 접촉되거나, 화면으로부터 임계 거리 내에 도달하면, 전기장의 변화가 발생하게 되고, 이에 관한 정전 용량의 변화(또는 전압 강하)가 발생할 수 있다. 정전 용량의 변화가 임계 값 이상이 될 때, 센서 IC(640)는 유효한 터치 입력 또는 호버링 입력으로서 화면상의 좌표에 관한 전기적 신호를 생성하여 프로세서(120)로 출력할 수 있다. 프로세서(120)는 센서 IC(640)로부터 수신하는 전기적 신호를 기초로 화면 상의 좌표를 인식할 수 있다. 센서 IC(640)는 도 5a 및 도 5b의 회로 기판(500)에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 디지털(전자) 펜의 역할을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 노출 화면 영역의 네 지점을 정확하게 측정하기 위한 구성 요소로, 예를 들면, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 외곽 상단 및 하단 부분에 배치되어, 디지털 펜 기술 기반으로 디스플레이 모듈(160)과 상호작용하여, 디스플레이 모듈(160)의 위치 검출을 위한 신호 발생 모듈(예: 코일 모듈)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라 지정된 신호(또는 전기 신호)(예: 정전기 또는 자기장)를 출력(또는 발생)할 수 있고, 디스플레이 모듈(160)과 지정된 신호를 주고받을 수 있다. 예를 들면, 포지션 검출 모듈(590)은 디지털(또는 전자) 펜의 역할을 하여, 디스플레이 모듈(160)과 신호를 주고 받을 수 있으며, 디스플레이 모듈(160)에서 포지션 검출 모듈(590)의 검출 데이터(예: 좌표)를 획득하도록 할 수 있다. 일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)은 디지털 펜을 구현하는 방식과 같이, EMR 방식이나 AES 방식으로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 IC(640)는 터치 컨트롤러 IC(touch controller integrated circuit)를 포함할 수 있다. 터치 컨트롤러 IC는 터치 감지 회로(631)와 관련하여 노이즈 필터링, 노이즈 제거, 또는 센싱 데이터 추출과 같은 다양한 기능을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 터치 컨트롤러 IC는 ADC(analog-digital converter), DSP(digital signal processor), 및/또는 MCU(micro control unit)과 같은 다양한 회로를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 장력 조절 모듈(650)은, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(630)에 작용하는 장력을 제공하는 장력 구조에 포함되거나, 장력 구조와 연결될 수 있다. 장력 조절 모듈(650)은 프로세서(120)로터의 제어 신호에 따라 플렉서블 디스플레이(630)에 작용하는 장력을 조절할 수 있다.
센서 모듈(660)은(예: 도 1의 센서 모듈(176))은, 예를 들어, 물리량을 계측하거나 전자 장치(101)의 작동 상태를 감지하여, 이에 대응하는 전기적 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(660)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. 다양한 실시예들에 따르면, 센서 모듈(660)은 그 안에 속한 적어도 하나의 센서를 제어하기 위한 적어도 하나의 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)에 제1 관성 센서(521) 및 제1 그립 센서(미도시)를 포함하고, 제2 하우징(420)에 제2 관성 센서(523) 및 제2 그립 센서(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 관성 센서(521) 및 제1 그립 센서(미도시)는 제1 하우징(410)의 제1 회로 기판(500A)에 배치될 수 있고, 제2 관성 센서(523) 및 제2 그립 센서(미도시)는 제2 하우징(420)의 제2 회로 기판(500B)에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(660)은 다수의 센서들 중, 적어도 하나의 센서에서 획득된 센싱 데이터를 이용하여 지표면에 대하여 전자 장치(101)의 기울어진 각도 및/또는 3차원 좌표계에서 전자 장치(101)가 향하는 방향을 검출하는 장치일 수 있다. 다만, 이에 한정하지 않으며 전자 장치(101)의 기울어진 각도에 관한 정보(예: 방위각(azimuth))를 얻을 수 있는 다양한 센서가 이용될 수 있다. 예를 들면, 가속도 센서는, 전자 장치(101)의 선형 움직임 및/또는 전자 장치(101)의 3축에 대한 가속도에 대한 정보를 센싱할 수 있다. 자이로 센서는 전자 장치(101)의 회전과 관련된 정보를 센싱할 수 있고, 지자기 센서는 절대 좌표계 내에서 전자 장치(101)가 향하는 방향에 대한 정보를 센싱할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 자이로 센서 및 지자기 센서를 이용하여 획득된 9축 모션 데이터를 이용할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 9축 모션 데이터에서 측정된 방위각(azimuth)(예: 요(yaw), 피치(pitch) 및/또는 롤(roll) 값)에 기반하여 가상의 좌표 공간을 형성할 수 있고, 가상의 좌표 공간의 일 영역을 가로 방향(landscape) 범위로 구분하고, 다른 일 영역을 세로 방향(portrait) 범위로 구분할 수 있다.
입력 모듈(670)(예: 도 1의 입력 모듈(150))은, 예를 들어, 사용자 입력을 수신할 수 있다. 입력 모듈(670)은, 예를 들면, 키 입력 장치를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 키 입력 장치는, 예를 들면, 물리적인 키, 정전 용량 방식의 키, 또는 광학식 키와 같은 다양한 방식의 키를 포함할 수 있다. 입력 모듈(670)은 이 밖의 다양한 형태의 유저 인터페이스(user interface)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 닫힌 상태/열린 상태 확인 인스트럭션(621) 또는 장력 조절 인스트럭션(623)을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닫힌 상태/열린 상태 확인 인스트럭션(621)은, 프로세서(120)가 센서 모듈(660)에 포함된 적어도 하나의 센서를 이용하여 전자 장치(101)의 닫힌 상태, 열린 상태, 또는 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환을 확인하도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 센서 모듈(660)의 마그네틱 센서(또는 hall IC)를 이용하여 전자 장치(101)의 닫힌 상태, 열린 상태, 또는 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 열린 상태일 때, 닫힌 상태 대비 마그네틱 센서는 자성체와 멀어지게 되고 자성체를 감지하기 어려울 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 닫힌 상태일 때, 마그네틱 센서는 자성체와 인접하거나 대면하여 위치되어 자성체를 감지할 수 있다. 마그네틱 센서는 자성체를 감지하여 생성한 전기적 신호를 프로세서(120)로 제공할 수 있고, 프로세서(120)는 마그네틱 센서로부터의 전기적 신호를 기초로 전자 장치(101)의 닫힌 상태를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 마그네틱 센서는 상시 전원을 이용하여 계속적으로 구동되거나, 또는 주기적으로 구동될 수 있다. 마그네틱 센서로부터 전기적 신호가 계속적으로, 또는 주기적으로 감지되는 경우, 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 닫힌 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 마그네틱 센서를 이용하여 전자 장치(101)가 열린 상태에서 닫힌 상태로, 또는 닫힌 상태에서 열린 상태로 전환됨을 확인할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 열린 상태일 때 마그네틱 센서가 자성체와 인접하거나 대면하여 위치되어 자성체를 감지하도록 구현될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 마그네틱 센서는 제1 하우징(410)에 위치되고, 자성체는 제2 하우징(420)에 위치될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 이 밖의 다양한 센서가 활용되어, 전자 장치(101)의 닫힌 상태, 열린 상태, 또는 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환이 확인될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 장력 조절 인스트럭션(623)은, 프로세서(120)가 장력 조절 모듈(650)을 이용하여 플렉서블 디스플레이(630)의 장력을 조절하도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제1 포지션 검출 모듈(591) 및 제2 포지션 검출 모듈(592)을 포함하는 제1 하우징(410), 제3 포지션 검출 모듈(593) 및 제4 포지션 검출 모듈(594)을 포함하는 제2 하우징(420), 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)으로부터 인입/인출 가능한 디스플레이 모듈(160), 및 프로세서(120)를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화를 감지하고, 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)로부터 발생된 신호에 기반하여 상기 디스플레이 모듈(160)의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득하고, 상기 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하고, 정상 검출을 식별하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정하고, 및 상기 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하도록 상기 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)은, 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라 지정된 신호를 출력하고, 상기 디스플레이 모듈(160)과 지정된 신호를 주고받도록 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 감지에 기반하여, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)과 상기 디스플레이 모듈(160)의 상호작용에 따른 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터를 모니터링 하고, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)의 위치를 상기 디스플레이 모듈(160)의 좌표로 변환하여 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이 모듈(160)을 통해 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)에 관련된 상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는지 여부에 기반하여 상기 정상 검출 여부를 판단하고, 상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는 경우 정상 검출로 판단하고, 상기 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 적어도 일부가 검출되지 않는 경우 비정상 검출로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 비정상 검출로 판단하는 경우, 지정된 방식에 기반하여 지정된 에러 출력을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 검출 데이터에 대응하는 상기 디스플레이 모듈(160)의 위치를 결정하고, 상기 디스플레이 모듈(160)의 결정된 위치에 기반하여 노출 화면 영역을 위한 에지(edge) 정보를 판단하고, 상기 에지 정보를 기반으로 상기 디스플레이 모듈(160)의 표시 가능한 전체 영역에서 상기 노출 화면 영역을 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 노출 화면 영역에 기반하여 상기 실행 화면의 비율 조절, 재배치, 또는 3D 효과를 적용하여 표시하도록 상기 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 정상 검출을 판단하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 형성되는 노출 화면 영역이 지정된 포지션에 대응하는지 판단하고, 상기 노출 화면 영역이 지정된 포지션이 아닌 경우, 지정된 에러 출력을 제어하고, 상기 노출 화면 영역이 지정된 포지션인 경우, 상기 지정된 포지션의 형태를 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 지정된 포지션이 제1 형태 포지션에 대응하는지 또는 제2 형태 포지션에 대응하는지 판단하고, 상기 제1 형태 포지션을 판단하는 경우, 제1 형태에 기반하여 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제1 지정된 화면을 표시하도록 상기 디스플레이 모듈(160)을 제어하고, 상기 제2 형태 포지션을 판단하는 경우, 제2 형태에 기반하여 사디리꼴 형태 또는 내측 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제2 지정된 화면을 표시하도록 상기 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)은, 디지털 펜의 역할을 수행하며, 전자기 공명(EMR, electro-magnetic resonance) 방식 또는 능동 정전기(AES, active electrostatic) 방식으로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)을 상기 전자기 공명 방식으로 구현하는 경우, 상기 디스플레이 모듈(160)은 디지타이저 패널(digitizer panel)(920)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591)을 통해 상기 디스플레이 모듈(160)의 제1 지점에 관련된 제1 검출 데이터를 획득하고, 상기 제2 포지션 검출 모듈(592)을 통해 상기 디스플레이 모듈(160)의 제2 지점에 관련된 제2 검출 데이터를 획득하고, 상기 제3 포지션 검출 모듈(593)을 통해 상기 디스플레이 모듈(160)의 제3 지점에 관련된 제3 검출 데이터를 획득하고, 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)을 통해 상기 디스플레이 모듈(160)의 제4 지점에 관련된 제4 검출 데이터를 획득할 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들의 전자 장치(101)의 동작 방법에 대해서 상세하게 설명한다. 다양한 실시예들에 따라, 이하에서 설명하는 전자 장치(101)에서 수행하는 동작들은, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 프로세싱 회로(processing circuitry)를 포함하는 프로세서(예: 도 1, 도 5b 또는 도 6의 프로세서(120))(이하, ‘프로세서(120)’라 한다)에 의해 실행될 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)에서 수행하는 동작들은, 메모리(130)에 저장되고, 실행 시에, 프로세서(120)가 동작하도록 하는 인스트럭션들에 의해 실행될 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 동작 701에서, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)이 열린 상태(또는 중간 상태 포함)에서, 디스플레이 모듈(160)의 인출량에 대응하여 어플리케이션의 실행 화면을 표시하는 상태일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)이 닫힌 상태에서 열린 상태로의 전환에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역의 표시 비율이 변경될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 열린 상태에서 시각적 정보를 표시하지 않는 상태일 수도 있다. 어떤 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 닫힌 상태에서 열린 상태(또는 중간 상태 포함)로 상태 변화되는 상태일 수 있다.
동작 703에서, 프로세서(120)는 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593), 및/또는 제4 포지션 검출 모듈(594))로부터 발생된 신호에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 좌표에 관련된 검출 데이터(예: 좌표 데이터)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라 지정된 신호(또는 전기 신호)(예: 정전기 또는 자기장)를 출력(또는 발생)할 수 있고, 디스플레이 모듈(160)과 지정된 신호를 주고받을 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 프로세서(120)로부터 제어 신호를 수신하고, 제어 신호에 기반하여 지정된 신호를 출력(또는 발행)하도록 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)을 구동하기 위한 제어 신호를 각 포지션 검출 모듈(590)로 전달할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)은 프로세서(120)로부터 제어 신호 수신에 기반하여 지정된 신호를 출력할 수 있다. 일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)의 지정된 신호 출력은, 디지털 펜(또는 전자 펜 또는 스타일러스 펜)을 이용하여 전자 장치(101)의 디스플레이 모듈(160)과 상호작용하는 효과와 동일하거나 유사할 수 있다. 예를 들면, 포지션 검출 모듈(590)은 디지털 펜 기술 기반의 신호 발생 모듈(예: 코일 모듈)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화(예: 인입 또는 인출) 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)과 디스플레이 모듈(160)의 상호작용에 따른 검출 데이터(예: 좌표)(예: 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터)(예: 제1 좌표 내지 제4 좌표)를 모니터링 할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 포지션 검출 모듈(590)의 움직임(예: 디스플레이 모듈(160)의 인입 또는 인출에 따른 변화에 따른 상대적 움직임)에 따른 신호 변화를 인식할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 디스플레이 모듈(160)의 좌표로 변환하여 인식할 수 있다
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제1 지점에 관련된 제1 검출 데이터(예: 제1 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 포지션 검출 모듈(592)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제2 지점에 관련된 제2 검출 데이터(예: 제2 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제3 포지션 검출 모듈(593)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제3 지점에 관련된 제3 검출 데이터(예: 제3 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제4 포지션 검출 모듈(594)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제4 지점에 관련된 제4 검출 데이터(예: 제4 좌표)를 획득할 수 있다.
동작 705에서, 프로세서(120)는 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 의한 검출 결과를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 관련된 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 대응하는 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는 경우 정상 검출로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 대응하는 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 4개의 검출 데이터가 모두 검출되지 않는 경우(예: 적어도 일부 검출 데이터가 검출되지 않는 경우) 비정상 검출로 판단할 수 있다.
동작 705에서, 프로세서(120)는 정상 검출이 아닌 것으로 판단하면(또는 비정상 검출인 것으로 판단하면)(예: 동작 705의 ‘아니오’), 동작 707에서, 지정된 에러 출력을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따라, 에러 출력은, 시각적 정보, 청각적 정보 및/또는 촉각적 정보의 적어도 하나에 기반하여 제공할 수 있다.
동작 705에서, 프로세서(120)는 정상 검출인 것으로 판단하면(예: 동작 705의 ‘예’), 동작 709에서, 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 4개의 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 4개의 검출 데이터에 대응하는 디스플레이 모듈(160)의 위치를 결정하고, 디스플레이 모듈(160)의 결정된 위치에 기반하여 노출 화면 영역을 위한 에지 정보를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 에지 정보를 기반으로 디스플레이 모듈(160)의 표시 가능한 전체 영역에서 노출 화면 영역을 설정할 수 있다.
동작 711에서, 프로세서(120)는 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 노출 화면 영역에 기반하여 지정된 화면(예: 비율 조절, 재배치, 또는 3D 효과)을 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 포지션 검출 모듈의 일 예시 및 그에 의한 검출 데이터를 제공하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
일 실시예에 따라, 도 8은 포지션 검출 모듈(590)을 AES 방식으로 구현하여, 디스플레이 모듈(160)(예: 터치 패널)과 상호작용하는 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 도 8에서는 제1 하우징(410)에서 상단부에 배치된 제1 포지션 검출 모듈(591)(예: 코일 모듈(800))과 디스플레이 모듈(160)의 일 부분을 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)의 두 지점(예: 제1 하우징(410)의 상단부 및 하단부)과 제2 하우징(420)의 두 지점(예: 제2 하우징(420)의 상단부 및 하단부)과 같이 각기 다른 네 지점에 고정된 포지션 검출 모듈(590)을 위한 코일 모듈(800)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 코일 모듈(800)은 AES 방식의 디지털 펜에 탑재되는 것과 같은 코일을 포함하는 모듈로 구성될 수 있고, 디스플레이 모듈(160)은 코일 모듈(800)에 정전기 현상을 유발시키는 정전식 터치 패널이 디스플레이 모듈(160)에 부착되는 구조로 구현할 수 있다.
도 8에 도시한 바와 같이, 도 8에서는 AES 방식에 따라, 포지션 검출 모듈(590)이 정전기를 발생할 수 있는 코일 모듈(800)로 구현되고, 디스플레이 모듈(160)은 터치 패널(예: 정전식 터치 패널(capacitive touch panel))을 통해 코일 모듈(800)의 정전기를 감지하도록 상호작용하는 예시를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 별도의 디지타이저 패널 없이, 터치 패널만을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 외관을 형성하는 윈도우(850)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 터치 패널(미도시) 및 윈도우(850)는 하나의 디스플레이 모듈(160)을 형성하며, 플렉서블한 재질로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따라, 윈도우(850)는 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 재질로 구성될 수 있다. 예를 들면, 윈도우(850)는 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트(glass plate), 또는 폴리머 플레이트(polymer plate)에 의하여 형성될 수 있다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(800))은, 도 8에 예시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(160)의 전면(예: 터치가 가능한 방향)에 배치될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(800))은 디스플레이 모듈(160)의 후면(또는 배면)(예: 터치되지 않는 방향)에 배치되는 구조를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)을 AES 방식으로 구현하는 경우, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(800))은 정전기를 이용하여 디스플레이 모듈(160)(예: 정전식 터치 패널)과 신호를 주고받을 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 EMR 방식과 달리 자기장 발생을 위한 패널(예: 디지타이저 패널)을 포함하지 않을 수 있고, 정전기를 인식할 수 있는 터치 패널에 의해 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(800))과 상호작용할 수 있다.
예를 들면, AES 방식의 경우, 전자기 유도와 달리, 디스플레이 모듈(160)에서 터치 패널을 통해, 포지션 검출 모듈(590)에서 발생하는 정전기 신호를 감지하는 것으로 동작할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 터치 패널을 통해 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(800))의 움직임(예: 디스플레이 모듈(160)의 인입 또는 인출에 따른 변화에 따른 상대적 움직임)에 따른 정전기의 변화를 인식할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(800))의 위치를 디스플레이 모듈(160)(예: 노출 화면 영역)의 좌표로 변환하여 프로세서(120)로 제공할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 포지션 검출 모듈의 다른 예시 및 그에 의한 검출 데이터를 제공하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
일 실시예에 따라, 도 9는 포지션 검출 모듈(590)을 EMR 방식으로 구현하여, 디스플레이 모듈(160)(예: 디지타이저 패널)과 상호작용하는 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 도 9에서는 제1 하우징(410)에서 상단부에 배치된 제1 포지션 검출 모듈(591)(예: 코일 모듈(900))과 디스플레이 모듈(160)의 일 부분을 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)의 두 지점(예: 제1 하우징(410)의 상단부 및 하단부)과 제2 하우징(420)의 두 지점(예: 제2 하우징(420)의 상단부 및 하단부)과 같이 각기 다른 네 지점에 고정된 포지션 검출 모듈(590)을 위한 코일 모듈(900)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 코일 모듈(900)은 EMR 방식의 디지털 펜에 탑재되는 것과 같은 코일을 포함하는 모듈로 구성될 수 있고, 디스플레이 모듈(160)은 코일 모듈(900)에 전자기 유도 현상을 유발시키는 디지타이저 패널(920)이 디스플레이 모듈(160)에 부착되는 구조로 구현할 수 있다.
도 9에 도시한 바와 같이, 도 9에서는 EMR 방식에 따라, 포지션 검출 모듈(590)이 자기장을 발생할 수 있는 코일 모듈(900)로 구현되고, 디스플레이 모듈(160)은 디지타이저 패널(920)을 통해 코일 모듈(900)의 자기장을 감지하도록 상호작용하는 예시를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 터치 패널로서 디지타이저 패널(920)을 사용할 수 있다. 일 실시예에 따라, 디지타이저 패널(920)은 송신 패턴(예: Tx 패턴)이 형성된 패턴 층과 수신 패턴(예: Rx 패턴)이 형성된 패턴 층을 포함할 수 있고, 이들 송신 패턴 층과 수신 패턴 층이 상호 적층되어 전자계(electromagnetic field)를 생성/감지하는 역할을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 디지타이저 패널(920)을 이용하여 EMR방식을 통해 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900) 또는 전자기 유도체)로부터 발생하는 자기장을 검출할 수 있으며, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900))의 접근과 같은 동작을 감지할 수 있다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900))은, 도 9에 예시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(160)의 전면(예: 터치가 가능한 방향)에 배치될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900))은 디스플레이 모듈(160)의 후면(또는 배면)(예: 터치되지 않는 방향)에 배치되는 구조를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)을 EMR 방식으로 구현하는 경우, 포지션 검출 모듈(590)은 전자기 공명을 이용하여 디스플레이 모듈(160)과 신호를 주고받을 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 자기장 발생을 위한 패널(예: 디지타이저 패널(920))을 포함(또는 적층)할 수 있고, 디스플레이 모듈(160)(예: 디지타이저 패널(920))에서 일정한 주기로 자기장을 발생하여 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900))에 전자기 유도를 일으킬 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900))은 디스플레이 모듈(160)(예: 디지타이저 패널(920))과 접근할 때 발생하는 전자기 공명을 통해 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900))이 디스플레이 모듈(160)에서 펼쳐진 현재 위치에 대응하는 신호(예: 좌표)를 감지할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 디지타이저 패널(920)을 통해 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈(900))의 움직임(예: 디스플레이 모듈(160)의 인입 또는 인출에 따른 변화에 따른 상대적 움직임)에 따른 자기장의 변화를 인식할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 디지타이저 패널(920)의 좌표로 변환하여 프로세서(120)로 제공할 수 있다.
도 10a 및 도 10b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 포지션 검출 모듈과 디스플레이 모듈 간의 상호작용을 위한 구조 예를 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 10a 및 도 10b에서는 디스플레이 모듈(160)의 노출 화면 영역 검출을 위해 포지션 검출 모듈(590)을 EMR 방식으로 구현하는 다양한 예들을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 도 10a 및 도 10b에서는 EMR 방식의 디지털 펜 기술을 이용하는 경우의 예를 나타낼 수 있다.
도 10a 및 도 10b에 도시한 바와 같이, 전자 장치(101)에서 EMR 방식으로 노출 화면 영역을 검출하는 경우, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)을 통해 네 개의 모서리 지점에 배치되는 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593) 및 제4 포지션 검출 모듈(594))과, 이와 상호작용하기 위한 디지타이저 패널(1010, 1020)(예: 도 9의 디지타이저 패널(920))이 디스플레이 모듈(160)에 포함되는 구조로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따라, 디지타이저 패널(1010, 1020)은, 예를 들면, 디지털 펜에 대응하는 역할을 수행하는 포지션 검출 모듈(590)의 상대적 움직임에 따른 자기장의 변화를 인식하고, 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 디지타이저 패널(1010, 1020)의 좌표로 변환하여 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)의 두 지점(예: 제1 하우징(410)의 상단부 및 하단부)과 제2 하우징(420)의 두 지점(예: 제2 하우징(420)의 상단부 및 하단부)과 같이 각기 다른 네 지점에 고정된 4개의 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593) 및 제4 포지션 검출 모듈(594))을 위한 코일 모듈과, 이에 대응하는 디지타이저 패널(1010, 1020)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)은 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)에 각각 지정된 위치에 고정된 모듈 형태로 탑재될 수 있으며, 디지타이저 패널(1010, 1020)이 대응하는 위치의 포지션 검출 모듈(590)을 인식하는 구조로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)은 EMR 방식의 디지털 펜에 탑재되는 것과 같은 코일을 포함하는 모듈로 구성될 수 있고, 디스플레이 모듈(160)은 포지션 검출 모듈(590)에 전자기 유도 현상을 유발시키는 디지타이저 패널(1010, 1020)이 디스플레이 모듈(160)에 부착되는 구조로 구현할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 10a를 참조하면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)에 포지션 검출 모듈(590)과 상호작용하기 위한 디지타이저 패널(1010)을 구현함에 있어서, 디스플레이 모듈(160)의 전체 영역에 디지타이저 패널(1010)이 탑재되는 구조로 구현할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 10b를 참조하면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)에 포지션 검출 모듈(590)과 상호작용하기 위한 디지타이저 패널(1020)을 구현함에 있어서, 디스플레이 모듈(160)의 일부 영역에 디지타이저 패널(1020)이 부분적으로 탑재되는 구조로 구현할 수 있다. 예를 들면, 디지타이저 패널(1020)이 디스플레이 모듈(160)의 전체 영역에 탑재되지 않은 전자 장치(101)인 경우에는, 포지션 검출 모듈(590)의 신호를 검출할 수 있도록, 디스플레이 모듈(160)의 일부 영역에만 디지타이저 패널(1020)을 탑재할 수도 있다.
예를 들면, 제1 하우징(410)의 상단부의 제1 포지션 검출 모듈(591) 및 제2 하우징(420)의 제3 포지션 검출 모듈(593)과 상호작용할 수 있도록 디스플레이 모듈(160)의 상단부에 제1 디지타이저 패널을 배치하고, 제1 하우징(410)의 하단부의 제2 포지션 검출 모듈(592) 및 제2 하우징(420)의 제4 포지션 검출 모듈(594)과 상호작용할 수 있도록 디스플레이 모듈(160)의 하단부에 제2 디지타이저 패널을 배치하여, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역이 노출되는 노출 화면 영역의 좌 상단, 좌 하단, 우 상단, 우 하단의 네 지점을 검출할 수 있는 구조를 포함할 수 있다.
도 10a 및 도 10b에 예시한 바와 같이, EMR 방식을 적용하는 경우, 디지타이저 패널(1010, 1020)이 디스플레이 모듈(160)의 전체 영역에 부착되는 구조와, 디스플레이 모듈(160)의 일부 영역에 부착되는 구조를 모두 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 EMR 방식의 디지털 펜에 대응하는 역할을 수행하는 포지션 검출 모듈(590)을 인식하기 위해서는, 디스플레이 모듈(160)에 디지타이저 패널(1010, 1020)을 배치하여, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈)의 EMR LC 공진 회로의 충방전을 통하여 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 추적할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 디지타이저 패널(1010, 1020)의 송신 모드(예: Tx 모드)에서 전류를 흘려서 EM 필드를 발생시키면, 포지션 검출 모듈(590)의 EMR LC 공진 회로에 에너지(energy)가 전달되어 공진 주파수를 생성하고, 일정 시간이 지난 후 디지타이저 패널(1010, 1020)의 수신 모드(예: Rx모드)에서 공진 주파수 및 유도기 전력을 분석하여 포지션 검출 모듈(590)의 좌표를 측정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)(예: 플렉서블 디스플레이)이 감겨있는(또는 말려있는) 롤러는, 예를 들면, 도 5a에 예시한 바와 같이, 한 쪽의 하우징(예: 제1 하우징(410))에만 위치할 수도 있고, 양쪽의 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)에 모두 위치할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈)은 디스플레이 모듈(160)의 전면 방향(예: 터치가 가능한 방향)에 배치할 수도 있고, 배면(예: 터치되지 않는 방향)에 배치할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)을 디스플레이 모듈(160)의 배면에 배치하는 경우에는 사용자의 터치 입력과 같은 다른 신호와의 간섭(crosstalk)을 줄일 수 있는 효과를 더 가질 수 있다.
일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)과 디지타이저 패널(920)(예: 도 10a의 디지타이저 패널(1010) 또는 도 10b의 디지타이저 패널(1020)) 간의 상호작용을 위한 예시가 후술된다.
도 11a, 도 11b 및 도 11c는 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈이 열린 상태를 개략적으로 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 11a는 다양한 실시예들에 따른 디스플레이 모듈(160)에서 포지션 검출 모듈(590)을 검출(또는 상호작용)하기 위한 감지 패널(1100)(예: 터치 패널 또는 디지타이저 패널)의 일 예를 개략적으로 나타낸 정면도이다. 예를 들면, 도 11a는 디스플레이 모듈(160)에서 포지션 검출 모듈(590)의 입력을 인식하는 예를 나타내는 개념도일 수 있다. 일 실시예에 따라, 도 11b 및 도 11c는 다양한 실시예들에 따른 포지션 검출 모듈(590) 및 감지 패널(1100)(예: 터치 패널 또는 디지타이저 패널)을 형성하는 다양한 예들을 나타낼 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 노출 화면 영역에 대한 다중 지점(예: 각기 다른 네 개의 모서리 지점)에 대한 동시 인식을 지원하기 위해 감지 패널(1100)의 가로(예: X 축)와 세로(예: Y 축)의 독립된 배선을 통해 가로와 세로의 각각 몇 번째 위치에서 물체가 감지되는지를 판단하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 11a에 예시한 바와 같이, 감지 패널(1100)은, 감지 패널(1100)의 제1 층에는 복수 개의 Y 축 도전선 패턴들(Y)이 형성될 수 있고, 감지 패널(1100)의 제2 층에는 Y 축과 실질적으로 수직한 복수 개의 X 축 도전성 패턴들(X)이 형성될 수 있다. 일 실시예에 따라, 복수 개의 Y 축 도전성 패턴들(Y)은, 예를 들면, 방향 성분 Y와 실질적으로 나란한 방향으로 길게 형성된 복수 개의 도전성 패턴들을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 복수 개의 X 축 도전성 패턴들(X)은, 예를 들면, 방향 성분 X와 실질적으로 나란한 방향으로 길게 형성된 복수 개의 도전성 패턴들을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 Y 축 도전성 패턴들(Y)은 서로 나란하게 형성되고, 복수 개의 X 축 도전성 패턴들(X) 또한 서로 나란하게 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 감지 패널(1100)에 대하여, 제1 층에 형성된 Y 축 도전성 패턴들(Y)과 제2 층에 형성된 X 축 도전성 패턴들(X)은 서로 인접한 층에서 적층되어 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 층에 형성된 Y 축 도전성 패턴들(Y)과 제2 층에 형성된 X 축 도전성 패턴들(X)은 도전성 비아(conductive via)(미도시)를 통해 전기적으로 연결됨으로써 전체적으로는 도전성 루프(loop) 패턴을 형성할 수도 있다. 일 실시예에 따라, 도전성 루프 패턴은 입력된 전기적 신호에 대해 루프 내부에서 자기장을 생성할 수 있으므로, EMR 코일로서 정의될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 감지 패널(1100)은 제1 층이 Y 축 도전성 패턴들(Y)을 가지고, 제2 층이 X 축 도전성 패턴들(X)을 가지는 것에 한정되지 않는다. 예를 들면, 감지 패널(1100)은 제1 층이 X 축 도전성 패턴들(X)을 가지고, 제2 층이 Y 축 도전성 패턴들(Y)을 가지는 것도 가능하다.
일 실시예에 따르면, 4개의 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593), 및 제4 포지션 검출 모듈(594))의 경우, 물리적 위치에 중첩될 수 있다.
예를 들면, 제1 하우징(410)에서 좌 상단의 제1 포지션 검출 모듈(591)과 제2 하우징(420)에서 우 상단의 제3 포지션 검출 모듈(593)의 경우, 감지 패널(1100)의 가로 패턴의 출력이 중첩될 수 있다.
다른 예를 들면, 제1 하우징(410)에서 좌 하단의 제2 포지션 검출 모듈(592)과 제2 하우징(420)에서 우 하단의 제4 포지션 검출 모듈(594)의 경우, 감지 패널(1100)의 가로 패턴의 출력이 중첩될 수 있다.
다른 예를 들면, 제1 하우징(410)에서 좌 상단의 제1 포지션 검출 모듈(591)과 좌 하단의 제2 포지션 검출 모듈(592)의 경우, 감지 패널(1100)의 세로 패턴의 출력이 중첩될 수 있다.
다른 예를 들면, 제2 하우징(420)에서 우 상단의 제3 포지션 검출 모듈(593)과 우 하단의 제4 포지션 검출 모듈(594)의 경우, 감지 패널(1100)의 세로 패턴의 출력이 중첩될 수 있다.
다양한 실시예들에서는, 이러한 포지션 검출 모듈(590)의 위치 상의 중첩에 의한 검출 오류를 회피할 수 있도록, 도 11a 에 예시한 바와 같이, 4개의 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 어긋나게 변형하여 구성할 수 있다.
예를 들면, 제1 포지션 검출 모듈(591)을 제1 위치(1101)에 구성할 시, 제2 포지션 검출 모듈(592)은 제1 포지션 검출 모듈(591)의 제1 위치(1101)와 세로 패턴의 출력이 중첩되지 않도록 세로 패턴 기준으로 제1 위치(1101)와 중첩되지 않는 제2 위치(1102)에 구성할 수 있다. 또한, 제3 포지션 검출 모듈(593)은 제1 포지션 검출 모듈(591)의 제1 위치(1101)와 가로 패턴의 출력이 중첩되지 않도록 가로 패턴 기준으로 제1 위치(1101)와 중첩되지 않는 제3 위치(1103)에 구성할 수 있다. 또한, 제4 포지션 검출 모듈(594)은 제2 포지션 검출 모듈(592)의 제2 위치(1102)와 가로 패턴의 출력 및 제3 포지션 검출 모듈(593)의 제3 위치(1103)와 세로 패턴의 출력이 각각 중첩되지 않도록 가로 패턴 기준으로 제2 위치(1102)와 중첩되지 않고 세로 패턴 기준으로 제3 위치(1103)와 중첩되지 않는 제4 위치(1104)에 구성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 11a에 예시된 형태에 기반하여, 디스플레이 모듈(160)의 노출 화면 영역에서 포지션 검출 모듈(590)의 다중 지점에 대한 입력을 실질적으로 동시에 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(또는 전자 장치(101)의 프로세서(120))는 감지 패널(1100) 상의 포지션 검출 모듈(590)의 각 입력의 인식을 각각 독립적으로 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)의 제1 포지션 검출 모듈(591)과 제2 포지션 검출 모듈(592) 및 제2 하우징(420)의 제3 포지션 검출 모듈(593)과 제4 포지션 검출 모듈(594)의 각각에 대한 인식 처리를 감지 패널(1100)을 통해 각각 입력된 신호를 판단하여 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 감지 패널(1100)에 대한 포지션 검출 모듈(590)의 입력은 각각 독립적으로 수행될 수 있으며, 전자 장치(101)(또는 전자 장치(101)의 프로세서(120))는 포지션 검출 모듈(590)을 통해 입력된 에너지 세기에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)이 감지 패널(1100)의 어느 위치 상에 있는지 식별할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 감지 패널(1100)의 수신 채널(Rx channel)을 통해 수신된 각 포지션 검출 모듈(590)의 전자기 유도 에너지의 세기 변화를 통해 각 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 4개의 포지션 검출 모듈(590)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 노출 화면 영역에서 감지 패널(1100)의 신호를 실질적으로 동시에 비교할 수 있게 함으로써, 좌표 처리를 능동적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈)을 인식하기 위해서, 전술한 바와 같이, 디스플레이 모듈(160)의 배면에 감지 패널(1100)(예: 터치 패널 또는 디지타이저 패널)을 배치하여, 디스플레이 모듈(160)의 펼쳐진 위치(예: 노출 화면 영역)를 추적할 수 있다. 예를 들면, 감지 패널(1100)은 4개의 포지션 검출 모듈(590) 각각으로부터 네 개의 검출 데이터(예: 좌표)를 입력 받기 위해서, 감지 패널(1100)을 구분되도록 배치할 수 있다. 이의 예가 도 11b 또는 도 11c에 도시된다.
도 11b를 참조하면, 서로 다른 네 지점에 위치된 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593), 및 제4 포지션 검출 모듈(594))(예: 코일 모듈)은 해당 지점(또는 위치)에 대응하는 감지 패널(1100)의 노출 화면 영역을 감지하도록 배치 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 감지 패널로서 디지타이저 패널(예: 도 9의 디지타이저 패널(920))을 사용할 수 있다.
일 실시예에 따라, 디지타이저 패널은 송신 패턴(예: Tx 패턴)이 형성된 패턴 층과 수신 패턴(예: Rx 패턴)이 형성된 패턴 층을 포함할 수 있고, 이들 송신 패턴 층과 수신 패턴 층이 상호 적층되어 EM 필드를 발생할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디지타이저 패널은 송신 모드(예: Tx 모드)에서 전류를 흘려서 EM 필드를 발생시켜 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈)의 공진 회로에 에너지가 전달되도록 하여 공진 주파수를 생성하고, 일정 시간이 지난 후 디지타이저 패널의 수신 모드(예: Rx 모드)에서 공진 주파수 및 유도기 전력을 분석하여 입력 좌표를 측정할 수 있다.
도 11c를 참조하면, 서로 다른 네 지점에 위치된 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593), 및 제4 포지션 검출 모듈(594))(예: 코일 모듈)은 해당 지점(또는 위치)에 대응하는 감지 패널(1100)의 노출 화면 영역을 감지하도록 실장 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 감지 패널로서, 예를 들면, 제1 디지타이저 패널과 제2 디지타이저 패널을 사용할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 디스플레이 모듈(160)의 표시 가능한 전체 영역에 대해 전체 영역을 중심 축을 기준으로 분할하여, 약 절반에 해당하는 제1 부분 영역과 제2 부분 영역으로 구분하고, 제1 부분 영역과 제2 부분 영역에 대응하여 디지타이저 패널을 구분 실장 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 디지타이저 패널과 제2 디지타이저 패널은 서로 대칭되도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구분되는 각 디지타이저 패널은 송신 모드(예: Tx 모드)에서 전류를 흘려서 EM 필드를 발생시켜 포지션 검출 모듈(590)(예: 코일 모듈)의 공진 회로에 에너지가 전달되도록 하여 공진 주파수를 생성하고 일정 시간이 지난 후 각 디지타이저 패널의 수신 모드(예: Rx 모드)에서 공진 주파수 및 유도기 전력을 분석하여 입력 좌표를 측정할 수 있다.
도 11a, 도 11b 및 도 11c에 도시한 바와 같이, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)에 감지 패널(1100)을 제어하는 기능적 구성을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 감지 패널(1100)을 제어하는 기능적 구성에 기반하여, 전자 장치(101)에 탑재된 감지 패널(1100)에 대한 포지션 검출 모듈(590)의 지시 위치를 검출할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 감지 패널(1100), 감지 패널(1100)의 감지 영역과 표시 영역이 실질적으로 중첩하도록 배치된 디스플레이 모듈(160), 및 제어 회로(1120)(또는 센서 회로)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 감지 패널(1100)은 커넥터(미도시)를 통하여, 제1 하우징(410)(또는 제2 하우징(420))의 인쇄회로기판(예: 도 5a 및 도 5b의 회로 기판(500))에 배치된 제어 회로(1120)에 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(1120)는 컨트롤러(controller)(1130) 및 스위칭 회로(1140)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제어 회로(1120)는 신호 생성기(signal generator)(미도시), 좌표 검출기(coordinates detecting unit)(미도시) 및/또는 펜 추적기(pen tracking unit)(미도시)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 감지 패널(1100)은 제1 루프 코일 그룹(Xn) 및 제2 루프 코일 그룹(Yn)을 포함할 수 있다. 제1 루프 코일 그룹(Xn) 및 제2 루프 코일 그룹(Yn)은 채널 선택기(channel selector)(1110)에 연결될 수 있다. 채널 선택기(1110)는 감지 패널(1100)의 제1 루프 코일 그룹(Xn) 및 제2 루프 코일(Yn) 중에서, 컨트롤러(1130)로부터의 선택 제어 신호에 따라, 신호를 송수신하는 루프 코일을 순차적으로 선택할 수 있다. 채널 선택기(1110)에서 선택된 루프 코일은 스위칭 회로(1140)에 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스위칭 회로(1140)는 컨트롤러(1130)의 제어에 의해, 선택된 루프 코일이 접속되는 단자(송신(Tx) 측 단자(T) 또는 수신 측(Rx) 단자(R))를, 일정 시간마다 전환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스위칭 회로(1140)가 송신 측 단자(T)를 선택하고 있을 때(예: 송신 모드)에는, 채널 선택기(1110)에 의하여 선택된 코일에 대해서 감지 패널(1100)에 교류 신호가 공급될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 스위칭 회로(1140)가 수신 측 단자(R)를 선택하고 있을 때(예: 수신 모드)에는, 채널 선택기(1110)에서 선택된 루프 코일에서 발생하는 유도 전압에 따른 신호가, 컨트롤러(1130)에 제공될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 컨트롤러(1130)는 채널 선택기(1110)에 의해 선택된 루프 코일에서 발생하는 유도 전압에 따른 신호를 공급 받을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디지털 펜의 역할을 수행하는 포지션 검출 모듈(590)은, 예를 들면, 인덕터(Pl) 및 인덕터(Pl)와 병렬로 연결되는 커패시터(Pc)(예: 코일)로 구성된 LC 공진 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)은 위치 입력을 위하여 감지 패널(1100)에서 일정 거리로 근접한 루프 코일로부터 소정의 신호를 수신하고, 이를 이용하여 커패시터(Pc)를 충전하고 인덕터(Pl)에 의하여 유도 전압을 발생시켜서 반사 신호를 송신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 컨트롤러(1130)는 스위칭 회로(1140)를 수신 측 단자(R)에 접속하도록 제어할 수 있다. 이러한 경우, 제1 루프 코일 그룹(Xn) 및 제2 루프 코일 그룹(Yn)의 각 루프 코일에는 포지션 검출 모듈(590)로부터 송신된 반사 신호에 의하여 유도 전압이 발생할 수 있다. 포지션 검출 모듈(590)로부터 송신되는 반사 신호는 제어 회로(1120)에 의하여 검출될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 컨트롤러(1130)(예: 좌표 검출기(미도시))는 각 루프 코일에 발생한 유도 전압의 전압치의 레벨에 기반하여, 감지 패널(1100)(또는 디스플레이 모듈(160))의 입력 면 상에 있어서의 X축 방향 및/또는 Y축 방향의 지시 위치의 좌표를 산출할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 컨트롤러(1130)는 포지션 검출 모듈(590)에 의한 지시 위치의 검출을 위한 제어를 수행할 수 있다. 예를 들면, 컨트롤러(1130)는 포지션 검출 모듈(590)의 수신 신호에 대응하여 채널 선택기(1110)의 탐지(scanning) 주기와 탐지 채널을 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라, 감지 패널(1100)과 포지션 검출 모듈(590)의 상호작용(예: 신호 송수신) 동작에 대하여 개략 설명하면 다음과 같다. 예를 들면, 감지 패널(1100)에 있어서, 컨트롤러(1130)는 스위칭 회로(1140)를 제어하여, 채널 선택기(1110)가 송신 측 단자(T)에 접속되도록 전환하고, 루프 코일 그룹(Xn, Yn)에서 상술한 방법을 이용하여 신호를 송신하는 루프 코일을 선택하며, 교류 신호를 선택된 루프 코일에 공급할 수 있다. 교류 신호가 공급된 루프 코일은 전자 유도에 의하여 포지션 검출 모듈(590)에 소정의 신호를 송신할 수 있다.
포지션 검출 모듈(590)의 공진 회로는 루프 코일로부터 송신된 소정의 신호를 수신하여, 커패시터(Pc)를 충전하고 인덕터(Pl)에 유도 전압을 발생시켜서, 반사 신호를 송신할 수 있다. 컨트롤러(1130)는 스위칭 회로(1140)를 수신 측 단자(R)에 접속하도록 전환 제어할 수 있다. 이러한 경우, 루프 코일 그룹(Xn, Yn)의 각 루프 코일에는 포지션 검출 모듈(590)로부터 송신되는 반사 신호에 의해서 유도 전압이 발생할 수 있다.
포지션 검출 모듈(590)로부터 송신된 반사 신호는 컨트롤러(1130)(예: 좌표 검출기(미도시))를 통하여 검출될 수 있다. 예를 들면, 컨트롤러(1130)는 전압치로서 파악되는 각 루프 코일이 수신한 수신 신호의 신호 레벨에 기반하여, 감지 패널(1100)의 감지 영역 상에서의 X 축 방향 및 Y 축 방향의 지시 위치의 좌표를 산출할 수 있다. 이에 따라, 컨트롤러(1130)는 산출한 좌표의 정보를, 프로세서(120)에 공급할 수 있다. 프로세서(120)는 제공받은 지시 위치에 기반하여 디스플레이 모듈(160) 상에서 노출 화면 영역을 결정하고, 결정된 노출 화면 영역에 지정된 화면을 표시하도록 제어할 수 있다. 예를 들면, 감지 패널(1100)에 대응되는 디스플레이 모듈(160) 상의 영역은 노출 화면 영역(또는 활성 영역)으로 정의될 수 있다.
이상에서와 같이, 다양한 실시예들에서, 복수(예: 4개)의 포지션 검출 모듈(590)로부터 송신되고, 감지 패널(1100)이 수신하는 신호를 반사 신호 또는 수신 신호라고 칭할 수 있다. 일 실시예에 따라, 감지 패널(1100)은, 각각의 포지션 검출 모듈(590)로 신호의 송신과, 각각의 포지션 검출 모듈(590)로부터의 반사 신호의 수신을 반복함으로써, 각각의 포지션 검출 모듈(590)을 통해서 지시된 감지 영역 상의 지시 위치를 특정할 수 있다. 일 실시예에서는, 루프 코일 그룹(Xn, Yn)을 포함하고 포지션 검출 모듈(590)과의 전자기 방사 현상을 이용하여 지시 위치를 검출할 수 있는 감지 패널(1100)을 EMR 감지 패널로 지칭할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 루프 코일 그룹(Xn, Yn)을 포함하고 포지션 검출 모듈(590)과의 정전기 현상을 이용하여 지시 위치를 검출할 수 있는 감지 패널(1100)을 AES 감지 패널(예: 정전식 터치 패널)로 지칭할 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 12를 참조하면, 동작 1201에서, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)이 열린 상태(또는 중간 상태 포함)에서, 디스플레이 모듈(160)의 인출량에 대응하여 어플리케이션의 실행 화면을 표시하는 상태일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)이 닫힌 상태에서 열린 상태로의 전환에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역의 표시 비율이 변경될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 열린 상태에서 시각적 정보를 표시하지 않는 상태일 수도 있다. 어떤 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 닫힌 상태에서 열린 상태(또는 중간 상태 포함)로 상태 변화되는 상태일 수 있다.
동작 1203에서, 프로세서(120)는 포지션 검출 모듈(590)(예: 제1 포지션 검출 모듈(591), 제2 포지션 검출 모듈(592), 제3 포지션 검출 모듈(593), 및/또는 제4 포지션 검출 모듈(594))로부터 발생된 신호에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 좌표에 관련된 검출 데이터(예: 좌표 데이터)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라 지정된 신호(또는 전기 신호)(예: 정전기 또는 자기장)를 출력(또는 발생)할 수 있고, 디스플레이 모듈(160)과 지정된 신호를 주고받을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 포지션 검출 모듈(590)은 프로세서(120)로부터 제어 신호를 수신하고, 제어 신호에 기반하여 지정된 신호를 출력(또는 발행)하도록 동작할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)을 구동하기 위한 제어 신호를 각 포지션 검출 모듈(590)로 전달할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)은 프로세서(120)로부터 제어 신호 수신에 기반하여 지정된 신호를 출력할 수 있다. 일 실시예에 따라, 포지션 검출 모듈(590)의 지정된 신호 출력은, 디지털 펜(또는 전자 펜 또는 스타일러스 펜)을 이용하여 전자 장치(101)의 디스플레이 모듈(160)과 상호작용하는 효과와 동일하거나 유사할 수 있다. 예를 들면, 포지션 검출 모듈(590)은 디지털 펜 기술 기반의 신호 발생 모듈(예: 코일 모듈)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화(예: 인입 또는 인출) 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈(590)과 디스플레이 모듈(160)의 상호작용에 따른 검출 데이터(예: 좌표)(예: 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터)(예: 제1 좌표 내지 제4 좌표)를 모니터링 할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 포지션 검출 모듈(590)의 움직임(예: 디스플레이 모듈(160)의 인입 또는 인출에 따른 변화에 따른 상대적 움직임)에 따른 신호 변화를 인식할 수 있고, 포지션 검출 모듈(590)의 위치를 디스플레이 모듈(160)의 좌표로 변환하여 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제1 지점에 관련된 제1 검출 데이터(예: 제1 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 포지션 검출 모듈(592)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제2 지점에 관련된 제2 검출 데이터(예: 제2 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제3 포지션 검출 모듈(593)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제3 지점에 관련된 제3 검출 데이터(예: 제3 좌표)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제4 포지션 검출 모듈(594)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 제4 지점에 관련된 제4 검출 데이터(예: 제4 좌표)를 획득할 수 있다.
동작 1205에서, 프로세서(120)는 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 의한 검출 결과를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 관련된 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 대응하는 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는 경우 정상 검출로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)에 대응하는 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 4개의 검출 데이터가 모두 검출되지 않는 경우 비정상 검출로 판단할 수 있다.
동작 1205에서, 프로세서(120)는 정상 검출이 아닌 것으로 판단하면(또는 비정상 검출인 것으로 판단하면)(예: 동작 1205의 ‘아니오’), 동작 1207에서, 지정된 에러 출력을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따라, 에러 출력은, 시각적 정보, 청각적 정보 및/또는 촉각적 정보의 적어도 하나에 기반하여 제공할 수 있다.
동작 1205에서, 프로세서(120)는 정상 검출인 것으로 판단하면(예: 동작 1205의 ‘예’), 동작 1209에서, 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 4개의 검출 데이터에 기반하여 형성되는 노출 화면 영역이 지정된 포지션(예: 정다각형(예: 정사각형, 직사각형, 또는 사다리꼴))에 대응하는지 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 검출 데이터에 기반하여 형성 가능한 노출 화면 영역의 형상을 식별하고, 노출 화면 영역의 형상이 지정된 포지션에 포함되는지 여부를 판단할 수 있다.
동작 1209에서, 프로세서(120)는 지정된 포지션이 아닌 경우(예: 동작 1209의 ‘아니오’), 동작 1207에서, 지정된 에러 출력을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 지정된 방식에 따라 적어도 하나의 에러 출력을 제어할 수 있다.
동작 1209에서, 프로세서(120)는 지정된 포지션을 판단하는 경우(예: 동작 1209의 ‘예’), 동작 1211에서, 지정된 포지션이 제1 형태 포지션(예: 정/직사각형)에 대응하는지 또는 제2 형태 포지션(예: 사다리꼴)에 대응하는지 판단할 수 있다.
동작 1211에서, 프로세서(120)는 제1 형태 포지션을 판단하는 경우(예: 동작 1211의 ‘예’), 동작 1213에서, 제1 형태에 기반하여 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 검출 데이터에 대응하는 디스플레이 모듈(160)의 결정된 위치에 기반하여, 디스플레이 모듈(160)의 표시 가능한 전체 영역에서 노출 화면 영역을 설정할 수 있다.
동작 1215에서, 프로세서(120)는 노출 화면 영역에 기반하여 제1 지정된 화면(예: 재배치, 비율 조절)을 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
동작 1211에서, 프로세서(120)는 제2 형태 포지션을 판단하는 경우(예: 동작 1211의 ‘아니오’), 동작 1217에서, 제2 형태에 기반하여 사다리꼴 형태 또는 내측 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 검출 데이터에 대응하는 디스플레이 모듈(160)의 결정된 위치에 기반하여, 디스플레이 모듈(160)의 표시 가능한 전체 영역에서 노출 화면 영역을 설정할 수 있다.
동작 1219에서, 프로세서(120)는 노출 화면 영역에 기반하여 제2 지정된 화면(예: 사다리꼴 형태에 기반하여 3D 효과 표시, 내측 직사각형 내에 재배치 또는 비율 조절)을 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
도 13a 내지 도 13g는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 노출 화면 영역을 제공하는 다양한 예를 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 13a 내지 도 13g는 포지션 검출 모듈(590)을 통해 디스플레이 모듈(160)의 전체 화면 영역(1300)에서 외부로 노출된 노출 화면 영역(1310)의 가장 바깥쪽(예: 모서리 꼭지점) 위치를 검출하여, 전체 화면 영역(1300)에서 실질적으로 표시 가능한 노출 화면 영역(1310)을 특정하는 다양한 예들을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 도 13a 내지 도 13g에서, 디스플레이 모듈(160)은 좌 상단(예: x0, y0)에서부터 우 하단(예: x1024, y768)까지 지정된 크기(예: 1024:768)를 가지는 것을 가정할 수 있고, 디스플레이 모듈(160)이 일부 열린 상태에 기반하여 전체 화면 영역(1300) 중 일부 영역(예: 노출 화면 영역(1310))이 외부로 노출된 상태를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 13a를 참조하면, 도 13a는 노출 화면 영역(1310)이 좌 상단의 제1 지점(또는 좌표)(1301)(예: x1, y1), 좌 하단의 제2 지점(1302)(예: x2, y2), 우 상단의 제3 지점(1303)(예: x3, y3), 및 우 하단의 제4 지점(1304)(예: x4, y4)에 기반하여 직사각 형태로 설정된 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)은 제1 지점(1301)부터 제4 지점(1304)까지의 크기(예: 900:768)로 출력되는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자 입력에 따라 디스플레이 모듈(160)의 이동(또는 슬라이딩)에 대응하는 각 좌표의 변화를 검출하여, 노출 화면 영역을 실시간으로 설정할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 이동에 대응하는 각 좌표의 특성을 고려하여, 속도 정보(예: x1, y1, v_x1, v_y1)를 함께 제공할 수도 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 네 지점의 좌표(예: x1, y1) 및 속도(예: v_x1, v_y1)를 함께 제공함으로써, 자연스러운 화면 전환 효과를 제공할 수 있으며, 전자 장치(101)의 고장을 가져오는 형태의 움직임도 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 13b를 참조하면, 도 13b는 도 13a에 비해 노출 화면 영역(1310)이 좌 상단의 제5 지점(또는 좌표)(1301A)(예: x1A, y1A), 좌 하단의 제6 지점(1302A)(예: x2A, y2A), 우 상단의 제7 지점(1303A)(예: x3A, y3A), 및 우 하단의 제8 지점(1304A)(예: x4A, y4A)에 기반하여 직사각 형태로 설정된 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)은 제5 지점(1301A)부터 제8 지점(1304A)까지의 크기(예: 900:768)로 출력되는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 13c를 참조하면, 도 13c는, 예를 들면, 도 13b와 같은 상태에서, 제7 지점(1303A)(예: x3A, y3A)과 제8 지점(1304A)(예: x4A, y4A)은 고정되고, 도 13b의 제5 지점(1301A)(예: x1A, y1A)과 제6 지점(1302A)(예: x2A, y2A)이 왼쪽 방향으로 제9 지점(1301B)(예: x1B, y1B)과 제10 지점(1302B)(예: x2B, y2B)으로 각각 이동된 상태를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)이 좌 상단의 제9 지점(1301B)(예: x1B, y1B), 좌 하단의 제10 지점(1302B)(예: x2B, y2B), 우 상단의 제7 지점(1303A)(예: x3A, y3A), 및 우 하단의 제8 지점(1304A)(예: x4A, y4A)에 기반하여 직사각 형태로 설정된 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)은 제9 지점(1301B)부터 제8 지점(1304A)까지의 크기(예: 1000:768)로 출력되는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라, 예를 들면, 왼쪽 지점들 간의 변화(예: 제5 지점(1301A)에서 제9 지점(1301B) 변화, 및 제6 지점(1302A)에서 제10 지점(1302B) 변화)에 따라 검출된 속도가 모두 음수이면, 다음 노출 화면 영역이 왼쪽으로 이동함을 확인할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 다음에 출력될 화면을 도 13c에 예시한 바와 같은 노출 화면 영역(1310)의 각 지점에 대응하는 위치로 사전 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 13d를 참조하면, 도 13d는, 예를 들면, 도 13c와 달리, 도 13b와 같은 상태에서, 도 13b의 제5 지점(1301A)(예: x1A, y1A)과 제6 지점(1302A)(예: x2A, y2A)이 왼쪽 방향으로 제9 지점(1301B)(예: x1B, y1B)과 제10 지점(1302B)(예: x2B, y2B)으로 이동하고, 도 13b의 제7 지점(1303A)(예: x3A, y3A)과 제8 지점(1304A)(예: x4A, y4A)이 왼쪽 방향으로 제3 지점(1303)(예: x3, y3)과 제4 지점(1304)(예: x4, y4)으로 이동된 상태를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)이 좌 상단의 제9 지점(1301B)(예: x1B, y1B), 좌 하단의 제10 지점(1302B)(예: x2B, y2B), 우 상단의 제3 지점(1303)(예: x3, y3), 및 우 하단의 제4 지점(1304)(예: x4, y4)에 기반하여 직사각 형태로 설정된 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)은 제9 지점(1301B)부터 제4 지점(1304)까지의 크기(예: 900:768)로 출력되는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라, 예를 들면, 오른쪽(또는 왼쪽) 지점들 간의 변화(예: 제7 지점(1303A)에서 제3 지점(1303) 변화, 및 제8 지점(1304A)에서 제4 지점(1304) 변화)에 따라 검출된 속도가 모두 음수이면, 다음 노출 화면 영역이 왼쪽으로 이동함을 확인할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 13e를 참조하면, 도 13e는, 예를 들면, 도 13b와 같은 상태에서, 도 13b의 제5 지점(1301A)(예: x1A, y1A)과 제6 지점(1302A)(예: x2A, y2A)이 왼쪽 방향으로 제9 지점(1301B)(예: x1B, y1B)과 제10 지점(1302B)(예: x2B, y2B)으로 이동하고, 도 13b의 제7 지점(1303A)(예: x3A, y3A)과 제8 지점(1304A)(예: x4A, y4A)이 오른쪽 방향으로 제11 지점(1303B)(예: x3B, y3B)과 제12 지점(1304B)(예: x4B, y4B)으로 양방향 이동된 상태를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)이 좌 상단의 제9 지점(1301B)(예: x1B, y1B), 좌 하단의 제10 지점(1302B)(예: x2B, y2B), 우 상단의 제11 지점(1303B)(예: x3B, y3B), 및 우 하단의 제12 지점(1304B)(예: x4B, y4B)에 기반하여 직사각 형태로 설정된 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)은 제9 지점(1301B)부터 제12 지점(1304B)까지의 크기(예: 1200:768)로 출력되는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라, 예를 들면, 왼쪽 지점들 간의 변화(예: 제5 지점(1301A)에서 제9 지점(1301B) 변화, 및 제6 지점(1302A)에서 제10 지점(1302B) 변화)에 따라 검출된 속도가 음수이고, 오른쪽 지점들 간의 변화(예: 제7 지점(1303A)에서 제11 지점(1303B) 변화, 및 제8 지점(1304A)에서 제12 지점(1304B) 변화)에 따라 검출된 속도가 양수이면, 다음 노출 화면 영역이 양쪽으로 확장되고 있음을 확인할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 13f를 참조하면, 도 13f는, 예를 들면, 도 13a와 같은 상태에서, 좌 상단의 제1 지점(1301)(예: x1, y1)과 제3 지점(1303)(예: x3, y3)은 고정되고, 제2 지점(1302)(예: x2, y2)과 제4 지점(1304)(예: x4, y4)이 각각 다른 방향으로 제13 지점(1302C)(예: x2C, y2C)과 제14 지점(1304C)(예: x4C, y4C)으로 각각 이동된 상태를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)이 좌 상단의 제1 지점(1301)(예: x1, y1), 우 상단의 제3 지점(1303)(예: x3, y3), 좌 하단의 제13 지점(1302C)(예: x2C, y2C), 우 하단의 제14 지점(1304C)(예: x4C, y4C)에 기반하여 사다리꼴 형태로 설정된 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)은 사용자의 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩에 따라 상단부가 하단부에 비해 상대적으로 폭이 좁고 하단부가 상단부에 비해 상대적으로 폭이 넓은 사다리꼴 형상으로 출력되는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 13e 및 도 13f를 참조하여 살펴보면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩에 따른 형태(예: 도 13e의 사각형 또는 도 13f의 사다리꼴)에 따라, 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 화면을 다양한 방식으로 처리하여 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 지도(map)를 표시하는 경우, 도 13e의 예시와 같이 사각형에 기반하여, 지도의 다양한 객체(예: 도로 및/또는 건물)를 평면뷰 형태로 표시할 수 있고, 도 13f의 예시와 같이 사다리꼴에 기반하여, 지도의 다양한 객체를 입체감을 적용하여 평면뷰가 아닌 위에서 일정 각도(예: 약 45도) 정도로 내려다 보는 것과 같은 3D 뷰 형태로 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩 시에, 이상적인 경우에 상단부와 하단부의 x 좌표는 동일할 수 있지만, 도 13f에 예시한 바와 같이 x 좌표가 다른 경우가 발생할 수도 있다, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 도 13f와 같이 노출 화면 영역(1310)이 직사각 형태가 아닌 경우에도, 각 지점의 포지션 검출 모듈(590)에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 열린 상태에 따른 각 지점에 대한 정확한 좌표를 획득할 수 있고, 이를 통해 사다리꼴 형상의 노출 화면 영역(1310)을 설정할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 13f와 같이 노출 화면 영역(1310)이 직사각 형태가 아닌 경우 하우징(410, 420)의 비정상적 움직임이라고 판단하도록 동작할 수도 있다. 이러한 경우, 전자 장치(101)는 비정상 동작을 고장이라고 진단하여 에러를 출력할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 13f와 같이 노출 화면 영역(1310)이 직사각 형태가 아닌 경우에도, 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는 경우에는 하우징(410, 420)의 의도된 정상적 움직임이라고 판단하도록 동작할 수 있다. 이러한 경우, 전자 장치(101)는 사다리꼴 형상에 대응하여 노출 화면 영역(1310)을 설정하거나, 또는 도 13g에 예시한 바와 같이, 사다리꼴 형상에서 내측 좌표를 기준으로 직사각 형태의 노출 화면 영역(1310)을 설정할 수도 있다.
일 실시예에 따라, 도 13g를 참조하면, 도 13g는, 예를 들면, 도 13f와 같이, 좌 상단의 제1 지점(1301)(예: x1, y1)과 제3 지점(1303)(예: x3, y3)은 고정되고, 제2 지점(1302)(예: x2, y2)과 제4 지점(1304)(예: x4, y4)이 각각 다른 방향으로 제13 지점(1302C)(예: x2C, y2C)과 제14 지점(1304C)(예: x4C, y4C)으로 각각 이동된 상태를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 노출 화면 영역(1310)은 사용자의 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩에 따라 상단부가 하단부에 비해 상대적으로 폭이 좁고 하단부가 상단부에 비해 상대적으로 폭이 넓은 사다리꼴 형상으로 출력되는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩 시에, 이상적인 경우에 상단부와 하단부의 x 좌표는 동일할 수 있지만, 도 13g에 예시한 바와 같이 x 좌표가 다른 경우가 발생할 수도 있다, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 도 13g와 같이 노출 화면 영역(1310)이 직사각 형태가 아닌 경우에도, 각 지점의 포지션 검출 모듈(590)에 기반하여 정확한 좌표를 획득할 수 있고, 이를 통해 도 13f에 예시한 바와 같이 사다리꼴 형상에 대응하여 노출 화면 영역(1310)을 설정하거나, 또는 도 13g에 예시한 바와 같이, 사다리꼴 형상에서 내측 좌표를 기준으로 직사각 형태의 노출 화면 영역(1310)을 설정할 수도 있다.
예를 들면, 전자 장치(101)는 사다리꼴 형상에서 직사각 형상을 가지도록, 폭이 좁은 좌 상단의 제1 지점(1301)과 우 상단의 제3 지점(1303)을 기준으로, 대응하는 제2 지점(1302)와 제4 지점(1304)을 설정할 수 있고, 좌 상단의 제1 지점(1301)(예: x1, y1), 좌 하단의 제2 지점(1302)(예: x2, y2), 우 상단의 제3 지점(1303)(예: x3, y3), 및 우 하단의 제4 지점(1304)(예: x4, y4)에 기반하여 직사각 형태로 노출 화면 영역(1310)을 변경 설정할 수 있다.
도 14a 및 도 14b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 노출 화면 영역에 기반하여 지정된 화면을 제공하는 예를 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 14a 및 도 14b는 전자 장치(101)에서 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 및 그에 따른 화면을 표시하는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 14a는 전자 장치(101)가 디스플레이 모듈(160)이 열린 상태에서, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 포지션 검출 모듈(590)에 기반하여 검출된 검출 데이터를 이용하여 제1 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 제1 노출 화면 영역을 통해 제1 지정된 비율로 화면(1410)(예: 영상)을 표시하는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 14b는 전자 장치(101)가 도 14a와 같은 상태에서, 사용자 입력에 기반하여 열린 상태가 보다 확장(예: 인출)되는 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 노출 화면 영역을 통해 제1 지정된 비율로 화면(1410)을 표시하는 동안, 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화(예: 인출)에 기반하여, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 포지션 검출 모듈(590)을 통해 검출 데이터를 획득하고, 검출 데이터를 이용하여 제2 노출 화면 영역을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 설정된 제2 노출 화면 영역을 통해 제2 지정된 비율로 화면(1420)을 표시할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 도 14a 및 도 14b에 예시한 바와 같이, 디스플레이 모듈(160)의 펼쳐진 정도를 정확히 검출하고, 검출된 펼쳐진 정도에 따른 화면 영상 비율을 조정하여 지정된 화면을 제공할 수 있다.
도 15a 및 도 15b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 노출 화면 영역에 기반하여 지정된 화면을 제공하는 예를 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 15a 및 도 15b는 전자 장치(101)에서 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 및 그에 따른 화면을 표시하는 다른 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 15a는 전자 장치(101)가 디스플레이 모듈(160)이 열린 상태에서, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 포지션 검출 모듈(590)에 기반하여 검출된 검출 데이터를 이용하여 제1 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 제1 노출 화면 영역을 통해 제1 지정된 비율에 따라 아이콘이 배치된 화면(1510)을 표시하는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 15b는 전자 장치(101)가 도 15a와 같은 상태에서, 사용자 입력에 기반하여 열린 상태가 보다 확장(예: 인출)되는 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 노출 화면 영역을 통해 제1 지정된 비율로 아이콘이 배치된 화면(1510)을 표시하는 동안, 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화(예: 인출)에 기반하여, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 포지션 검출 모듈(590)을 통해 검출 데이터를 획득하고, 검출 데이터를 이용하여 제2 노출 화면 영역을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 설정된 제2 노출 화면 영역을 통해 제2 지정된 비율에 따라 아이콘이 배치된 화면(1520)을 표시할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 도 15a 및 도 15b에 예시한 바와 같이, 디스플레이 모듈(160)의 펼쳐진 정도를 정확히 검출하고, 검출된 펼쳐진 정도에 따른 아이콘 배치를 조정하여 지정된 화면을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 도 14a 내지 도 15b에 예시한 바와 같이, 디스플레이 모듈(160)이 펼쳐진 정도를 확인하여, 화면에 표시하는 영상 또는 아이콘의 배치를, 노출된 노출 화면 영역에 맞게 변경하여 제공할 수 있다.
도 16a, 도 16b 및 도 16c는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 기능을 운영하는 예를 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 16a, 도 16b 및 도 16c는 전자 장치(101)의 비정상 열린 상태에서, 전자 장치(101)의 운영과 관련된 설정에 기반하여 다른 기능에 따라 처리된 화면을 제공하는 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자의 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩에 따라 상단부가 하단부에 비해 상대적으로 폭이 좁고 하단부가 상단부에 비해 상대적으로 폭이 넓은 사다리꼴 형상으로 펼칠 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩 시에, 이상적인 경우에 상단부와 하단부의 x 좌표는 동일할 수 있지만, 도 16a, 도 16b 및 도 16c에 예시한 바와 같이 x 좌표가 다른 경우가 발생할 수도 있다,
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 도 16a, 도 16b 및 도 16c와 같이 노출 화면 영역이 직사각 형태가 아닌 경우에도, 각 지점의 포지션 검출 모듈(590)에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 열린 상태에 따른 각 지점에 대한 정확한 좌표를 획득할 수 있고, 이를 통해 사다리꼴 형상의 노출 화면 영역(예: 도 16a 참조) 또는 직사각 형상의 노출 화면 영역(예: 도 16b 참조)을 설정하거나, 에러 출력(예: 도 16c 참조)을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 16a를 참조하면, 도 16a는 노출 화면 영역이 직사각 형태가 아닌 경우에, 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는 경우에 있어서, 하우징(410, 420)의 의도된 정상적 움직임이라고 판단하여 동작하는 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사다리꼴 형상에 대응하여 노출 화면 영역을 설정하고, 사다리꼴 형상의 노출 화면 영역에 기반하여 화면(1610)을 지정된 방식(예: 3D 효과)으로 처리하여 표시할 수 있다. 이의 예가 도 17a 및 도 17b에 도시된다.
일 실시예에 따라, 도 16b를 참조하면, 도 16b는 노출 화면 영역이 직사각 형태가 아닌 경우에, 4개의 검출 데이터가 모두 검출되는 경우에 있어서, 내측 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하는 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사다리꼴 형상에서 내측 좌표를 기준으로 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 내측 직사각 형태의 노출 화면 영역에 기반하여 화면(1620)을 지정된 방식(예: 비율 조절)으로 처리하여 표시할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 16c를 참조하면, 도 16c는 노출 화면 영역이 직사각 형태가 아닌 사다리꼴 형태이고, 4개의 검출 데이터가 모두 검출된 경우에, 사다리꼴 형태가 정다각형이 아닌 경우를 식별하여, 에러를 출력하는 예를 나타낼 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 노출 화면 영역이 직사각 형태가 아닌 경우에는, 도 16a 및/또는 도 16b와 달리, 비정상 동작으로 판단하여, 에러를 바로 출력하도록 동작할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 지정된 영역을 통해 에러에 관련된 시각적 정보(1630)를 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 노출 화면 영역이 직사각 형태가 아닌 경우 하우징(410, 420)의 비정상적 움직임이라고 판단하도록 동작할 수도 있고, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 이상 감지 알림과 같은 에러를 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 4개의 검출 데이터(예: 좌 상단의 제1 좌표, 좌 하단의 제2 좌표, 우 상단의 제3 좌표, 우 하단의 제4 좌표)를 이용하여, 각 좌표 값에 일정 이상 오차(예: 좌표 기반으로 계산된 거리 값이 상이)가 발생하면, 디스플레이 모듈(160)이 이상하게 펼쳐진 것으로 판단(또는 감지)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 이상을 판단하는 경우, 사용자에게 디스플레이 모듈(160)을 바르게 조작할 수 있도록 에러를 지정된 방식으로 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 에러에 관련된 시각적 정보(1630)를 안내 팝업으로 표시하거나, 지정된 청각적 정보의 경고음을 음향 출력 모듈(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155))을 통해 출력하거나, 및/또는 지정된 촉각적 정보의 진동을 햅틱 모듈(예: 도 1의 햅틱 모듈(179))을 통해 출력할 수 있다.
도 16a, 도 16b 및 도 16c에 예시한 바와 같이, 전자 장치(101)는 검출 데이터에 기반하여 지정된 포지션(예: 정다각형(예: 정사각형, 직사각형, 사다리꼴))에 대응하는 노출 화면 영역을 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 지정된 포지션이 아닌 경우에는, 지정된 에러 출력을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 지정된 포지션인 경우에는, 지정된 포지션이 제1 형태 포지션(예: 정/직사각형)에 대응하는지 또는 제2 형태 포지션(예: 사다리꼴)에 대응하는지 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제1 형태 포지션을 판단하는 경우에는, 제1 형태에 기반하여 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제1 지정된 화면(예: 재배치, 비율 조절)을 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제2 형태 포지션을 판단하는 경우에는, 제2 형태에 기반하여 사다리꼴 형태 또는 내측 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제2 지정된 화면(예: 사다리꼴 형태에 기반하여 3D 효과 표시, 내측 직사각형 내에 재배치 또는 비율 조절)을 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수 있다.
도 17a 및 도 17b는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 기능을 운영하는 예를 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 17a 및 도 17b는 전자 장치(101)에서 디스플레이 모듈(160)의 열린 상태에서, 상태 변화(예: 직사각형 <-> 사다리꼴)에 따라 기능을 운영(예: 효과 적용 기반 화면 표시)하는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 17a는 전자 장치(101)가 디스플레이 모듈(160)이 열린 상태에서, 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 포지션 검출 모듈(590)에 기반하여 검출된 데이터를 이용하여 제1 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 제1 노출 화면 영역을 통해 제1 지정된 방식으로 화면(1710)(예: 영상 또는 동영상)을 표시하는 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 도 17a에서는 제1 노출 화면 영역이 사각 형태인 경우의 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제1 노출 화면 영역 설정에 기반하여, 어플리케이션(예: 지도 어플리케이션)의 화면(1710)을 일반 뷰(또는 평면 뷰)로 표시할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 17b는, 도 17a의 같은 상태(예: 사각 형태)에서, 또는 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩에 따라, 전자 장치(101)가 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)의 포지션 검출 모듈(590)에 기반하여 검출된 데이터를 이용하여 제2 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 제2 노출 화면 영역을 통해 제2 지정된 방식(예: 지정된 효과를 적용)으로 화면(1720)(예: 영상 또는 동영상)을 표시하는 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 도 17b에서는 제2 노출 화면 영역이 사다리꼴 형태인 경우의 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제2 노출 화면 영역 설정에 기반하여, 어플리케이션(예: 지도 어플리케이션)의 화면(1720)을 3D 뷰(또는 거리 뷰)로 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 노출 화면 영역 설정을 통해 제1 지정된 방식(예: 일반 뷰)으로 화면(1710)을 표시(예: 도 17a 참조)하는 동안, 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화(예: 사각 형태에서 사다리꼴 형태 전환)에 기반하여, 제2 노출 화면 영역 설정을 통해 제2 지정된 방식(예: 3D 뷰)으로 화면(1720)을 표시(예: 도 17b 참조)할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제2 노출 화면 영역 설정을 통해 제2 지정된 방식(예: 3D 뷰)으로 화면(1720)을 표시(예: 도 17b 참조)하는 동안, 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화(예: 사다리꼴 형태에서 사각 형태 전환)에 기반하여, 제1 노출 화면 영역 설정을 통해 제1 지정된 방식(예: 일반 뷰)으로 화면(1710)을 표시(예: 도 17a 참조)할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 17a 및 도 17b에 예시한 바와 같이, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 슬라이딩에 따른 형태(예: 도 17a의 사각형 또는 도 17b의 사다리꼴)에 따라, 디스플레이 모듈(160)을 통해 표시되는 화면을 다양한 방식으로 처리하여 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)을 통해 지도 어플리케이션의 실행 화면을 표시하는 경우, 도 17a의 예시와 같이 디스플레이 모듈(160)의 사각 형태에 기반하여, 지도의 다양한 객체(예: 도로 및/또는 건물)를 일반 뷰 형태로 표시할 수 있고, 도 17b의 예시와 같이 사다리꼴 형태에 기반하여, 지도의 다양한 객체를 입체감을 적용하여 일반 뷰가 아닌 위에서 일정 각도(예: 약 45도) 정도로 내려다 보는 것과 같은 3D 뷰 형태로 표시할 수 있다.
도 18a, 도 18b 및 도 18c는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 기능을 운영하는 예를 도시하는 도면들이다.
일 실시예에 따라, 도 18a, 도 18b 및 도 18c는 디스플레이 모듈(160)이 제1 열린 상태에서 지정된 화면을 표시하는 동안, 전자 장치(101)의 내부적으로 다른 기능이 실행(예: 외부 메시지 수신)되고, 디스플레이 모듈(160)이 제2 열린 상태로 전환(예: 확장)되는 경우에, 디스플레이 모듈(160)이 펼쳐지는 방향에 기반하여 화면 배치를 변경하는 예를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 18a를 참조하면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)으로부터 인출되어 제1 열린 상태에서 화면(1810)을 표시하는 상태일 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제1 열린 상태에서 화면(1810)을 표시하는 동안, 외부로부터 메시지(또는 알림)를 수신하거나, 또는 전자 장치(101)의 설정에 따라 지정된 알람이 발생하는 것과 같이, 다른 기능이 추가적으로 실행될 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 제1 열린 상태에서 화면(1810)을 표시하는 동안, 이벤트 발생(예: 메시지 알림) 또는 다른 기능이 실행되는 것에 기반하여 관련 알림 객체(1820)를 디스플레이 모듈(160)의 지정된 영역을 통해 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 이벤트 발생을 감지하는 경우, 이벤트 발생을 감지하는 시점부터 지정된 일정 시간 이내에 제1 열린 상태에서 제2 열린 상태로 전환되는 경우, 도 18b 또는 도 18c의 예시와 같이 이벤트에 관련된 정보를 추가 제공할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 18b 및 도 18c를 참조하면, 전자 장치(101)는 도 18a와 같은 상태에서, 제1 열린 상태로부터 제2 열린 상태로 전환(예: 추가 인출)되는 경우, 디스플레이 모듈(160)이 제2 열린 상태로 전환되는 방향(예: 이동되는 방향)에 따라 알림 객체(1820)에 관련된 화면(1840)을 다르게 배치하여 제공할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 18b를 참조하면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제1 방향(A 방향)으로 펼쳐지는 것에 기반하여, 제1 방향으로 확장된 제1 확장된 영역(1830)에 알림 객체(1820)에 관련된 화면(1840)(예: 이벤트 또는 기능에 관련된 실행 화면)을 표시할 수 있다. 다른 실시예에 따라, 도 18c를 참조하면, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 제2 방향(B 방향)으로 펼쳐지는 것에 기반하여, 제2 방향으로 확장된 제2 확장된 영역(1850)에 알림 객체(1820)에 관련된 화면(1840)(예: 이벤트 또는 기능에 관련된 실행 화면)을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 18a, 도 18b 및 도 18c에 예시한 바와 같이, 사용자는 영상을 시청하는 중에, 외부로부터 알림이 수신되는 경우, 이를 확인하기 위해, 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)을 움직이는 사용자 입력으로 디스플레이 모듈(160)을 확장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자 입력에 기반하여 디스플레이 모듈(160)이 확장되는 경우, 디스플레이 모듈(160)이 펼쳐지는 방향을 판단할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)는 좌표의 변경으로 디스플레이 모듈(160)이 오른쪽으로 펼쳐지는지, 또는 왼쪽으로 펼쳐지는지 판단 할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 오른쪽으로 펼쳐지는 경우(예: 도 18b 참조), 오른쪽으로 확장되는 영역(1830)에 메시지 화면(1840)을 추가하여 표시할 수 있다. 다른 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)이 왼쪽으로 펼쳐지는 경우(예: 도 18c 참조), 왼쪽으로 확장되는 영역(1850)에 메시지 화면(1840)을 추가하여 표시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제1 하우징(410), 제2 하우징(420) 및 제1 하우징(410) 및/또는 제2 하우징(420)으로부터 인입/인출 가능한 디스플레이 모듈(160)을 포함하는 전자 장치(101)에서 수행하는 동작 방법은, 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화를 감지하는 동작, 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 감지에 기반하여, 상기 제1 하우징(410) 및 상기 제2 하우징(420)에 포함된 포지션 검출 모듈(590)로부터 발생된 신호에 기반하여 상기 디스플레이 모듈(160)의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득하는 동작, 상기 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하는 동작, 정상 검출을 식별하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정하는 동작, 및 상기 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 포지션 검출 모듈(590)은 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 제4 포지션 검출 모듈(594)을 포함하고, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)은 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화에 따라 지정된 신호를 출력하고, 상기 디스플레이 모듈(160)과 지정된 신호를 주고받는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 검출 데이터를 획득하는 동작은, 상기 디스플레이 모듈(160)의 상태 변화 감지에 기반하여, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)과 상기 디스플레이 모듈(160)의 상호작용에 따른 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터를 모니터링 하는 동작, 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)의 위치를 상기 디스플레이 모듈(160)의 좌표로 변환하여 인식하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 정상 검출 여부를 식별하는 동작은, 상기 디스플레이 모듈(160)을 통해 상기 제1 포지션 검출 모듈(591) 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈(594)에 관련된 상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는지 여부에 기반하여 상기 정상 검출 여부를 판단하는 동작, 상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는 경우 정상 검출로 판단하는 동작, 상기 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 적어도 일부가 검출되지 않는 경우 비정상 검출로 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 비정상 검출로 판단하는 경우, 지정된 방식에 기반하여 지정된 에러를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 노출 화면 영역을 결정하는 동작은, 상기 검출 데이터에 대응하는 상기 디스플레이 모듈(160)의 위치를 결정하는 동작, 상기 디스플레이 모듈(160)의 결정된 위치에 기반하여 노출 화면 영역을 위한 에지 정보를 판단하는 동작, 상기 에지 정보를 기반으로 상기 디스플레이 모듈(160)의 표시 가능한 전체 영역에서 상기 노출 화면 영역을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 실행 화면을 구성하여 표시하는 동작은, 상기 노출 화면 영역에 기반하여 상기 실행 화면의 비율 조절, 재배치, 또는 3D 효과를 적용하여 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 노출 화면 영역을 결정하는 동작은, 상기 정상 검출을 판단하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 형성되는 노출 화면 영역이 지정된 포지션에 대응하는지 판단하는 동작, 상기 노출 화면 영역이 지정된 포지션이 아닌 경우, 지정된 에러 출력을 제어하는 동작, 상기 노출 화면 영역이 지정된 포지션인 경우, 상기 지정된 포지션이 제1 형태 포지션에 대응하는지 또는 제2 형태 포지션에 대응하는지 판단하는 동작, 상기 제1 형태 포지션을 판단하는 경우, 제1 형태에 기반하여 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제1 지정된 화면을 표시하는 동작, 상기 제2 형태 포지션을 판단하는 경우, 제2 형태에 기반하여 사다리꼴 형태 또는 내측 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제2 지정된 화면을 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 다양한 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 개시의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 개시의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 포지션 검출 모듈 및 제2 포지션 검출 모듈을 포함하는 제1 하우징;
    제3 포지션 검출 모듈 및 제4 포지션 검출 모듈을 포함하는 제2 하우징;
    제1 하우징 및/또는 제2 하우징으로부터 인입/인출 가능한 디스플레이 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 디스플레이 모듈의 상태 변화를 감지하고,
    상기 디스플레이 모듈의 상태 변화 감지에 기반하여, 포지션 검출 모듈로부터 발생된 신호에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득하고,
    상기 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하고,
    정상 검출을 식별하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정하고, 및
    상기 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈은,
    상기 디스플레이 모듈의 상태 변화에 따라 지정된 신호를 출력하고, 상기 디스플레이 모듈과 지정된 신호를 주고받도록 설정된 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 디스플레이 모듈의 상태 변화 감지에 기반하여, 상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈과 상기 디스플레이 모듈의 상호작용에 따른 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터를 모니터링 하고,
    상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈의 위치를 상기 디스플레이 모듈의 좌표로 변환하여 인식하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 디스플레이 모듈을 통해 상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈에 관련된 상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는지 여부에 기반하여 상기 정상 검출 여부를 판단하고,
    상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는 경우 정상 검출로 판단하고,
    상기 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 적어도 일부가 검출되지 않는 경우 비정상 검출로 판단하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 비정상 검출로 판단하는 경우, 지정된 방식에 기반하여 지정된 에러 출력을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제2항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 검출 데이터에 대응하는 상기 디스플레이 모듈의 위치를 결정하고,
    상기 디스플레이 모듈의 결정된 위치에 기반하여 노출 화면 영역을 위한 에지 정보를 판단하고,
    상기 에지 정보를 기반으로 상기 디스플레이 모듈의 표시 가능한 전체 영역에서 상기 노출 화면 영역을 결정하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제2항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 노출 화면 영역에 기반하여 상기 실행 화면의 비율 조절, 재배치, 또는 3D 효과를 적용하여 표시하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제2항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 정상 검출을 판단하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 형성되는 노출 화면 영역이 지정된 포지션에 대응하는지 판단하고,
    상기 노출 화면 영역이 지정된 포지션이 아닌 경우, 지정된 에러 출력을 제어하고,
    상기 노출 화면 영역이 지정된 포지션인 경우, 상기 지정된 포지션의 형태를 판단하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 지정된 포지션이 제1 형태 포지션에 대응하는지 또는 제2 형태 포지션에 대응하는지 판단하고,
    상기 제1 형태 포지션을 판단하는 경우, 제1 형태에 기반하여 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제1 지정된 화면을 표시하도록 상기 디스플레이 모듈을 제어하고,
    상기 제2 형태 포지션을 판단하는 경우, 제2 형태에 기반하여 사다리꼴 형태 또는 내측 직사각 형태의 노출 화면 영역을 설정하고, 설정된 노출 화면 영역에 기반하여 제2 지정된 화면을 표시하도록 상기 디스플레이 모듈을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제2항에 있어서, 상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈은,
    디지털 펜의 역할을 수행하며,
    전자기 공명(EMR, electro-magnetic resonance) 방식 또는 능동 정전기(AES, active electrostatic) 방식으로 구현된 전자 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈을 상기 전자기 공명 방식으로 구현하는 경우, 상기 디스플레이 모듈은 디지타이저 패널(digitizer panel)을 포함하는 전자 장치.
  12. 제2항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 포지션 검출 모듈을 통해 상기 디스플레이 모듈의 제1 지점에 관련된 제1 검출 데이터를 획득하고,
    상기 제2 포지션 검출 모듈을 통해 상기 디스플레이 모듈의 제2 지점에 관련된 제2 검출 데이터를 획득하고,
    상기 제3 포지션 검출 모듈을 통해 상기 디스플레이 모듈의 제3 지점에 관련된 제3 검출 데이터를 획득하고,
    상기 제4 포지션 검출 모듈을 통해 상기 디스플레이 모듈의 제4 지점에 관련된 제4 검출 데이터를 획득하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제1 하우징, 제2 하우징 및 제1 하우징 및/또는 제2 하우징으로부터 인입/인출 가능한 디스플레이 모듈을 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈의 상태 변화를 감지하는 동작;
    상기 디스플레이 모듈의 상태 변화 감지에 기반하여, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 포함된 포지션 검출 모듈로부터 발생된 신호에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 좌표에 관련된 검출 데이터를 획득하는 동작;
    상기 검출 데이터의 정상 검출 여부를 식별하는 동작;
    정상 검출을 식별하는 경우, 상기 검출 데이터에 기반하여 노출 화면 영역을 결정하는 동작; 및
    상기 노출 화면 영역에 기반하여 실행 화면을 구성하여 표시하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 포지션 검출 모듈은 제1 포지션 검출 모듈 내지 제4 포지션 검출 모듈을 포함하고,
    상기 검출 데이터를 획득하는 동작은,
    상기 디스플레이 모듈의 상태 변화 감지에 기반하여, 상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈과 상기 디스플레이 모듈의 상호작용에 따른 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터를 모니터링 하는 동작,
    상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈의 위치를 상기 디스플레이 모듈의 좌표로 변환하여 인식하는 동작을 포함하고,
    상기 정상 검출 여부를 식별하는 동작은,
    상기 디스플레이 모듈을 통해 상기 제1 포지션 검출 모듈 내지 상기 제4 포지션 검출 모듈에 관련된 상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는지 여부에 기반하여 상기 정상 검출 여부를 판단하는 동작,
    상기 제1 검출 데이터 내지 상기 제4 검출 데이터가 모두 검출되는 경우 정상 검출로 판단하는 동작,
    상기 제1 검출 데이터 내지 제4 검출 데이터의 적어도 일부가 검출되지 않는 경우 비정상 검출로 판단하는 동작,
    상기 비정상 검출로 판단하는 경우, 지정된 방식에 기반하여 지정된 에러를 출력하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 노출 화면 영역을 결정하는 동작은,
    상기 검출 데이터에 대응하는 상기 디스플레이 모듈의 위치를 결정하는 동작,
    상기 디스플레이 모듈의 결정된 위치에 기반하여 노출 화면 영역을 위한 에지 정보를 판단하는 동작,
    상기 에지 정보를 기반으로 상기 디스플레이 모듈의 표시 가능한 전체 영역에서 상기 노출 화면 영역을 결정하는 동작을 포함하고,
    상기 노출 화면 영역에 기반하여 상기 실행 화면의 비율 조절, 재배치, 또는 3D 효과를 적용하여 표시하는 동작을 포함하는 방법.
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