WO2022119088A1 - 확장 가능한 디스플레이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

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WO2022119088A1
WO2022119088A1 PCT/KR2021/013069 KR2021013069W WO2022119088A1 WO 2022119088 A1 WO2022119088 A1 WO 2022119088A1 KR 2021013069 W KR2021013069 W KR 2021013069W WO 2022119088 A1 WO2022119088 A1 WO 2022119088A1
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electronic device
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정명균
김중형
김한곤
박대희
박준규
손동일
송재훈
심승보
정두훈
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삼성전자 주식회사
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    • H04M1/0266Details of the structure or mounting of specific components for a display module assembly
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    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72484User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones wherein functions are triggered by incoming communication events

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device including an expandable display.
  • the use of displays in various types of electronic devices is increasing not only in the information technology (IT) industry, but also in various industries such as automobiles and architecture.
  • the shape of the display is also diversifying.
  • Devices including various types of displays can display content in various ways, thereby providing a new experience to a user.
  • the types of displays for displaying content are also diversifying.
  • DoT display of things
  • An electronic device including an expandable display may change the state of the display from expanded to reduced or from reduced to expanded.
  • the state of the display may be changed by a user's force, and the electronic device may directly change the state of the display using a motor.
  • the electronic device uses a motor to change the state of the display while the microphone of the electronic device is being used, a sound by the operation of the motor may be introduced into the microphone.
  • An electronic device includes a motor, a microphone, an expandable and/or collapsible display, and a processor, wherein the processor checks whether the display is in an expanded state when a call is received, and If the display is in an extended state, check whether the display is set to reduce the display, if the display is set to reduce, drive the motor to reduce the display, apply a first filter to the sound received with the microphone, , and when the display is reduced, a second filter different from the first filter may be applied to the sound received by the microphone.
  • An electronic device includes a motor, a microphone, an expandable and/or collapsible display, and a processor, wherein the processor executes an application including a function of using a sound received using the microphone check whether a request for changing the state of the display is received, and when it is confirmed that the request for changing the state of the display is received, driving the motor to change the state of the display, and to respond to the sound received by the microphone
  • a second filter different from the first filter may be applied to the sound received by the microphone.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of determining whether a display is in an expanded state when a call is received, an operation of determining whether the display is set to be reduced when the display is in an expanded state, and the When the display is set to reduce, the operation of reducing the display by driving a motor, the operation of applying a first filter to the sound received by the microphone, and the operation of applying a first filter to the sound received by the microphone, and when the display is reduced, the sound received by the microphone is different from the first filter It may include an operation of applying the second filter.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of checking whether a request for a change of state of a display is received while an application including a function of using a sound received using a microphone is executed, and change of state of the display When it is confirmed that the request for and applying a second filter different from the first filter to the sound.
  • the sound caused by the operation of the motor may be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an electronic device including an expandable display.
  • FIG. 3 illustrates an example of changing a state of a collapsible display.
  • FIG. 5 illustrates an example of a signal received through a microphone as the display state of the electronic device is changed.
  • FIG. 6 illustrates an example of a signal received while the display state of the counterpart electronic device is changed.
  • FIG. 7 is an example of a flowchart of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is another example of a flowchart of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates an example of a signal received by a microphone of the electronic device while the display state of the electronic device is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 10 illustrates an example of a signal received by a counterpart electronic device while the display state of the electronic device is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with 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 electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which 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 memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is 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, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an electronic device including an expandable display.
  • the electronic device 200 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a display 210 , a motor 220 , a rail 230 , a microphone 240 , a roller 250 , and Instrument support 260 may be included.
  • the electronic device 200 may further include other components or omit some components.
  • the electronic device 200 may include a plurality of the same configuration. For example, a plurality of microphones 240 may be included in the electronic device, and the types may be the same or different.
  • FIG. 2 shows a state in which the display 210 of the electronic device (eg, the display module 160 of FIG. 1) is reduced, and (b) shows a state in which the display 210 of the electronic device is enlarged.
  • the display 210 may be expanded or contracted by the user's force.
  • the electronic device 200 may expand or reduce the display 210 by driving the motor 220 .
  • the display 210 included in the electronic device 200 may be an expandable/retractable display and may be a rollable display.
  • the display 210 may be expanded.
  • the display 210 may be reduced.
  • the expandable or collapsible display 210 may be supported by an instrument support 260 .
  • the expandable/retractable display 210 may be understood as a display 210 in which a display area is expandable/retractable.
  • the display area of the display 210 may be expanded.
  • the display area may be reduced.
  • a sound according to the driving of the motor 220 may be generated.
  • a sound generated according to the driving of the motor 220 may be received by the microphone 240 .
  • the frequency of the sound generated according to the driving of the motor 220 may be mainly distributed in a specific frequency band.
  • a sound generated according to the driving of the motor 220 may be noise.
  • the microphone 240 may receive the volume of the sound generated by the driving of the motor 220 and transmitted to the other party.
  • a sound generated according to the driving of the motor 220 may be received by the microphone 240 and recorded. If the volume of the sound generated according to the driving of the motor 220 is smaller than the surrounding environmental sound (eg, a bird sound, a wind sound), it may not be a problem, but if it is large, the surrounding environmental sound is a sound generated according to the driving of the motor 220 . It may not be audible buried in it.
  • the surrounding environmental sound eg, a bird sound, a wind sound
  • the electronic device 200 in which the state of the display can be reduced or enlarged may be referred to as a rollable electronic device or a slideable electronic device.
  • FIG. 3 illustrates an example of a scenario in which a state of a collapsible display is changed.
  • a call may be received while the user expands the display of the electronic device 300 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 ).
  • the user may manually reduce the display in order to hold the electronic device 300 with one hand.
  • the user may set the display to be reduced when a specified condition is satisfied.
  • the user can set the display to shrink when a call is received (eg, when a phone rings or vibrates) while the display is extended.
  • the display may be set to be reduced.
  • the electronic device 300 may drive a motor to reduce the display.
  • a sound generated by a motor driven by the electronic device 300 to reduce the display may be transmitted to the other party through the microphone 310 . If the sound generated by the motor is smaller than the user's voice, the problem may not occur. However, if the sound generated by the motor is louder than the user's voice, the other party can hear the sound generated by the motor together with the user's voice. The other party may not be able to properly hear the user's voice due to the sound generated by the motor.
  • the electronic device 300 may have to drive a motor for several seconds to reduce the display.
  • the time required for the electronic device 300 to drive the motor may increase as the display becomes larger and the revolution per minute (rpm) of the motor decreases.
  • the sound generated by the motor may be transmitted to the other party through the microphone 310 .
  • the motor may vary according to the size of the display, the specification, and the size of the electronic device, and thus the level of sound according to the driving of the motor may also vary according to the type of the motor.
  • the sound of the motor driven by the electronic device 300 is loud, the sound generated by the motor may be transmitted to the other party through the microphone 310 .
  • the frequency of the sound according to the driving of the motor may vary depending on the type of the motor, pulse width modulation (PWM) of a signal driving the motor, and/or the combination of components (eg, gears) configured such as the motor.
  • PWM of a signal driving the motor may be adjusted so that the frequency of sound according to the driving of the motor does not overlap with the frequency of human voice.
  • the speed of the motor can be adjusted.
  • the electronic device 300 may reduce the display only when it is larger than a threshold by checking the size of the display.
  • FIG. 4 illustrates an example of a scenario for changing a state of a collapsible display.
  • the user selects to expand the display while recording a video in a state in which the display of the electronic device 400 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 ) is reduced.
  • you may want The user may, for example, want to enlarge the captured image.
  • the user may want to extend the display to further perform other tasks while shooting a video.
  • a user may set a hardware key 420 (or a software key) to extend the display. When the hardware key 420 is pressed by the user, the electronic device 400 may expand the display using a motor.
  • a sound generated by a motor driven by the electronic device 400 to expand the display may be recorded together with an image through the microphone 410 . If the sound generated by the motor is smaller than the sound you want to record with the video (eg ambient sound), the problem may not occur. However, if the sound generated by the motor is larger than the sound to be recorded together with the image, the sound generated by the motor may be recorded together with the image.
  • the electronic device 400 may have to drive a motor for several seconds to expand the display.
  • the time required for the electronic device 400 to drive the motor may increase as the display becomes larger and the revolution per minute (rpm) of the motor decreases.
  • the sound generated by the motor may be recorded.
  • the motor may vary according to the size of the display, the specification, and the size of the electronic device, and thus the level of sound according to the driving of the motor may also vary according to the type of the motor.
  • the sound of the motor driven by the electronic device 400 is loud, the sound generated by the motor may be recorded.
  • the frequency of the sound according to the driving of the motor may vary depending on the type of the motor, pulse width modulation (PWM) of a signal driving the motor, and/or the combination of components (eg, gears) configured such as the motor.
  • PWM of a signal driving the motor may be adjusted so that the frequency of sound according to the driving of the motor does not overlap with the frequency of human voice.
  • the speed of the motor can be adjusted.
  • FIG. 5 illustrates an example of a signal received through a microphone as the display state of the electronic device is changed.
  • Figure 5 (a) shows the level of sound according to the driving of the motor. Referring to (a) of FIG. 5 , it can be confirmed that a sound of a certain level or more is generated while the motor is driven.
  • Figure 5 (b) shows the magnitude of each frequency by converting the sound according to the driving of the motor into a frequency.
  • the frequency of sound generated according to the driving of the motor may be mainly distributed in a specific frequency band. Referring to (b) of FIG. 5 , it can be confirmed that the frequency of the sound according to the driving of the motor is concentrated at 3100 Hz ( 510 ).
  • Figure 5 (c) shows the energy for each frequency according to time by converting the sound according to the driving of the motor into a frequency. Referring to (c) of FIG. 5 , it can be confirmed that the energy of sound according to the driving of the motor is concentrated at a frequency of 3100 Hz ( 520 ).
  • the frequency of the sound according to the driving of the motor is 3100 Hz, but the frequency of the sound according to the driving of the motor is composed of the type of the motor, PWM and/or the motor of the signal driving the motor. It may vary depending on the combination of components (eg, gears) to be used.
  • PWM of a signal driving the motor may be adjusted so that the frequency of sound according to the driving of the motor does not overlap with the frequency of human voice.
  • the speed of the motor can be adjusted.
  • FIG. 6 illustrates an example of a signal received while the display state of the counterpart electronic device is changed.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a sound level according to a motor driving of a counterpart electronic device. Referring to (a) of FIG. 6 , it can be confirmed that a sound of a certain level or more is generated while the motor of the counterpart electronic device is driven. The sound generated while the motor of the other party's electronic device is driven may be heard as noise, although the volume is smaller than that directly heard by the user.
  • FIG. 6(b) shows the magnitudes for each frequency by converting the frequency into a frequency according to the motor driving of the counterpart electronic device. Referring to (b) of FIG. 6 , it can be confirmed that the frequency of sound according to the motor driving of the counterpart electronic device is concentrated at 3100 Hz as shown in (b) of FIG. 5 ( 610 ).
  • the frequency of the sound according to the driving of the motor is 3100 Hz, but the frequency of the sound according to the driving of the motor is the type of the motor, the PWM of the signal driving the motor and/or the motor, : may vary depending on the combination of gears)
  • FIG. 6( c ) shows energy for each frequency according to time by converting a sound according to a motor driving of the counterpart electronic device into a frequency.
  • the energy of sound according to the driving of the motor of the counterpart electronic device is also concentrated at a frequency of 3100 Hz ( 620 ).
  • the counterpart electronic device may filter and transmit only a signal of a specific frequency band (eg, an audible frequency band).
  • FIG. 7 is an example of a flowchart of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. According to various embodiments, an example may be an example of receiving a call to the electronic device.
  • a call (eg, a voice call or a video call) may be received by the electronic device.
  • the electronic device may not perform operations 720 to 750 in which the video call is received.
  • the user may set whether operations 720 to 750 are to be performed according to the type of call. For example, the user may set operations 720 to 750 to be performed regardless of whether it is a voice call or a video call. As another example, the user may set operations 720 to 750 to be performed only in case of a voice call.
  • the electronic device may determine whether the display is in an expanded state.
  • the electronic device is a rollable electronic device or a slideable electronic device, and the display may be expanded and/or reduced.
  • the electronic device may change the state of the display by driving a motor.
  • the electronic device may perform operation 760 .
  • the electronic device may determine whether the display is reduced when a call is received by setting. This setting may be performed by a user or may be performed when the electronic device is manufactured.
  • the electronic device may check whether there is a request to reduce the display. For example, if the user has not set the display to be reduced, but the display needs to be reduced, the user may request the display to be reduced using a software key, a hardware key, or/and a set gesture.
  • the electronic device may drive a motor to reduce the display and apply the first filter to the sound received through the microphone.
  • the first filter may be a filter for removing a frequency of sound according to driving of a motor.
  • the electronic device checks whether the frequency of sound according to driving of the motor overlaps with the frequency of human voice, and drives the motor so that the frequency of sound according to driving of the motor does not overlap with the frequency of human voice. You can adjust the PWM of the signal.
  • operation 740 may be performed when a specific button (eg, a “call” button) is pressed by the user.
  • a specific button eg, a “call” button
  • the electronic device may determine whether the display is reduced.
  • the electronic device may continue to perform operation 740 .
  • the electronic device may apply the first filter to the sound received through the microphone while reducing the display.
  • the electronic device may apply the second filter to the sound received through the microphone.
  • the second filter may be a filter configured to be suitable for receiving a human voice.
  • the state of the display is briefly referred to as an enlarged state or a reduced state, but if the size (eg, width, width) of the display exposed to the user by setting is greater than the first threshold value, the enlarged state, the second If it is less than the threshold value, it may be set to a reduced state.
  • the first threshold value may be greater than the second threshold value.
  • the first threshold value and the second threshold value may also be set by a user and/or a manufacturer of the electronic device. The user may set the first threshold value and the second threshold value according to the size of the hand and the purpose of using the phone.
  • the first threshold value and the second threshold value may be set to be large.
  • the first threshold value and the second threshold value may be set to be small.
  • FIG. 8 is another example of a flowchart of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • another example may be an example in which an application including a function of using a sound received using a microphone in the electronic device is executed.
  • the electronic device may execute an application.
  • the application may be executed by the electronic device by the user.
  • the application may include a function of using the sound received through the microphone.
  • An example may be a video recording application capable of recording a sound received from a microphone in addition to an image.
  • the electronic device may determine whether a change in the state of the display is requested.
  • the electronic device may check whether a change in the state of the display is requested while the application is running.
  • the request to change the state of the display may be generated by a software key, a hardware key, and/or a set gesture.
  • the electronic device may perform operation 850 if there is no request to change the state of the display.
  • the electronic device may drive a motor to change the state of the display.
  • the request for changing the state of the display may be a request for enlargement of the display or request for reduction of the display.
  • the electronic device may apply the first filter to the sound received through the microphone.
  • the first filter may be a filter for removing a frequency of sound according to driving of a motor.
  • the electronic device checks whether a frequency of a sound according to driving a motor overlaps a frequency of a sound (eg, a bird sound, a music sound, a conversation sound) set to be suitable for use of an application, PWM of the signal driving the motor can be adjusted so that the frequency of the sound does not overlap the frequency of the sound set suitable for the use of the application.
  • a frequency of a sound eg, a bird sound, a music sound, a conversation sound
  • the electronic device may check whether the state change of the display is completed.
  • the electronic device may continue to perform operation 830 .
  • the electronic device may apply the second filter to the sound received through the microphone.
  • the second filter may be a filter set to be suitable for use of an application.
  • the electronic device may determine whether the application is terminated. According to various embodiments, if the application is not terminated, the electronic device may perform again from operation 820 .
  • the state change of the display is briefly mentioned, but the state of the display can be determined by setting. For example, if the size (eg, width, width) of the display exposed to the user is greater than the first threshold value, it may be set to an enlarged state, and if it is smaller than the second threshold value, the display may be set to a reduced state.
  • the first threshold value may be greater than the second threshold value.
  • the first threshold value and the second threshold value may also be set by a user and/or a manufacturer of the electronic device.
  • the change of the state of the display may be divided into a plurality even in the case of expansion, and may be divided into a plurality in the case of reduction.
  • a display state (eg, expanded 1, expanded 2, expanded 3, reduced 1, reduced 2, and reduced 3) may be set according to the extent to which the display is exposed to the user.
  • the user may set the number of states of the display differently according to the size of the display, and may also set the state of the display (eg, the size of the display) differently depending on the purpose of use.
  • FIG. 9 illustrates an example of a signal received by a microphone of the electronic device while the display state of the electronic device is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9A illustrates the magnitude of a signal received by a microphone of the electronic device while the electronic device drives a motor to change a display state.
  • the signal received by the microphone includes the user's voice in addition to the sound according to the driving of the motor.
  • FIG. 9 (b) shows a result of analyzing a frequency component of a signal received by the microphone of the electronic device while driving the motor. Comparing FIG. 5(b) and FIG. 9(b), it can be confirmed that a signal of 3100 Hz, which is a frequency of sound according to driving of the motor, is included in the voice signal (910).
  • FIG. 9C shows energy for each frequency according to time by converting a signal received by the microphone of the electronic device into a frequency while driving the motor. Comparing FIG. 5(c) and FIG. 9(c), it can be seen that the energy of the 3100Hz signal, which is the frequency of the sound according to the driving of the motor, is also included with the energy of the voice signal (920).
  • the frequency of the sound according to the driving of the motor is 3100 Hz, but the frequency of the sound according to the driving of the motor is composed of the type of the motor, PWM and/or the motor of the signal driving the motor. It may vary depending on the combination of components (eg, gears) to be used.
  • PWM of a signal driving the motor may be adjusted so that the frequency of sound according to the driving of the motor does not overlap with the frequency of human voice.
  • the speed of the motor can be adjusted.
  • FIG. 10 illustrates an example of a signal received by a counterpart electronic device while the display state of the electronic device is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 10A illustrates the magnitude of a signal transmitted from the electronic device to the counterpart electronic device while the motor for changing the display state is being driven. Referring to FIG. 10A , it can be confirmed that, in the signal received by the counterpart electronic device, the driving sound of the motor is filtered and only the user's voice is transmitted while the motor is being driven.
  • FIG. 10B shows a result of analyzing a frequency component of a signal transmitted from the electronic device to the counterpart electronic device while the motor is being driven. Referring to (b) of FIG. 10 , it can be confirmed that a signal of 3100 Hz, which is a frequency of sound according to the driving of the motor, is filtered ( 1010 ).
  • FIG. 10( c ) shows energy for each frequency according to time by converting a signal transmitted from an electronic device to a counterpart electronic device into a frequency while the motor is being driven. Referring to (c) of FIG. 10 , it can be confirmed that the signal having a frequency of 3100 Hz is filtered and the energy of the signal transmitted from the electronic device to the counterpart electronic device while the motor is driven is also filtered at the frequency of 3100 Hz ( 1020 ).
  • the frequency of the sound according to the driving of the motor is 3100 Hz, but the frequency of the sound according to the driving of the motor is composed of the type of the motor, PWM and/or the motor of the signal driving the motor. It may vary depending on the combination of components (eg, gears) to be used.
  • PWM of a signal driving the motor may be adjusted so that the frequency of sound according to the driving of the motor does not overlap with the frequency of human voice.
  • the speed of the motor can be adjusted.
  • An electronic device includes a motor, a microphone, an expandable and/or collapsible display, and a processor, wherein the processor checks whether the display is in an expanded state when a call is received, and If the display is in an extended state, check whether the display is set to reduce the display, if the display is set to reduce, drive the motor to reduce the display, apply a first filter to the sound received with the microphone, , and when the display is reduced, a second filter different from the first filter may be applied to the sound received by the microphone.
  • the first filter of the electronic device may be a filter for removing a frequency of sound according to driving of the motor, and the second filter is a filter set to be suitable for receiving a human voice can be
  • the processor of the electronic device may check whether a frequency of a sound according to driving of the motor overlaps a frequency of a human voice, and determine whether a frequency of a sound according to driving of the motor overlaps with a frequency of a human voice PWM (pulse width modulation) of the signal driving the motor can be adjusted so as not to overlap the frequency of
  • PWM pulse width modulation
  • the expanded state may be a state in which the size of the display is larger than a first threshold value
  • the reduced state may be a state in which the size of the display is smaller than a second threshold value.
  • An electronic device includes a motor, a microphone, an expandable and/or collapsible display, and a processor, wherein the processor executes an application including a function of using a sound received using the microphone check whether a request for changing the state of the display is received, and when it is confirmed that the request for changing the state of the display is received, driving the motor to change the state of the display, and to respond to the sound received by the microphone
  • a second filter different from the first filter may be applied to the sound received by the microphone.
  • the first filter of the electronic device may be a filter for removing a frequency of sound according to driving of the motor, and the second filter may be a filter set suitable for use of the application have.
  • the processor of the electronic device checks whether a frequency of a sound according to driving of the motor overlaps a frequency of a sound set to be suitable for use of the application, PWM (pulse width modulation) of the signal for driving the motor may be adjusted so that the frequency does not overlap with the frequency of the sound set to be suitable for the use of the application.
  • PWM pulse width modulation
  • the request for changing the state of the display may be generated by a software key, a hardware key, or a set gesture.
  • the processor of the electronic device may check whether the application is terminated, and if the application is not terminated, check again whether a request for changing the state of the display is received, and change the state of the display When it is confirmed that the request for The second filter may be applied to the sound.
  • the request for changing the state of the display may be a request for adjusting the size of the display.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of determining whether a display is in an expanded state when a call is received, an operation of determining whether the display is set to be reduced when the display is in an expanded state, and the When the display is set to reduce, the operation of reducing the display by driving a motor, the operation of applying a first filter to the sound received by the microphone, and the operation of applying a first filter to the sound received by the microphone, and when the display is reduced, the sound received by the microphone is different from the first filter It may include an operation of applying the second filter.
  • the first filter is a filter for removing a frequency of sound according to driving of the motor
  • the second filter is suitable for receiving a human voice. It may be a set filter.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of determining whether a frequency of a sound according to driving of the motor overlaps with a frequency of a human voice, and an operation of determining whether a frequency of a sound according to driving of the motor overlaps with the frequency of a human voice.
  • the method may further include adjusting pulse width modulation (PWM) of a signal for driving the motor so as not to overlap with the frequency of the voice.
  • PWM pulse width modulation
  • the expanded state is a state in which the size of the display is greater than a first threshold value
  • the reduced state is a state in which the size of the display is smaller than a second threshold value.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of checking whether a request for a change of state of a display is received while an application including a function of using a sound received using a microphone is executed, and change of state of the display When it is confirmed that the request for and applying a second filter different from the first filter to the sound.
  • the first filter is a filter for removing a frequency of sound according to driving of the motor
  • the second filter is a filter set suitable for use of the application
  • An operation method of an electronic device includes an operation of determining whether a frequency of a sound according to driving of the motor overlaps a frequency of a sound set suitable for use of the application, and The method may further include adjusting pulse width modulation (PWM) of the signal for driving the motor so that the frequency of the sound does not overlap with the frequency of the sound set to be suitable for use of the application.
  • PWM pulse width modulation
  • the request for changing the state of the display may be generated by a software key, a hardware key, or a set gesture.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of checking whether the application is terminated, an operation of checking again whether a request for a state change of the display is received if the application is not terminated, an operation of the display
  • the operation of driving the motor to change the state of the display the operation of applying the first filter to the sound received by the microphone, and the completion of the state change of the display, the The method may further include applying the second filter to the sound received by the microphone.
  • the request for changing the state of the display may be a request for adjusting the size of the display.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included in a computer program product (computer program product) and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.

Abstract

본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 모터, 마이크, 확장 및/또는 축소 가능한 디스플레이, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 전화가 수신되면, 상기 디스플레이가 확장된 상태인지 확인하고, 상기 디스플레이가 확장된 상태이면, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있는지 확인하고, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있으면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이를 축소하고, 상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하고, 및 상기 디스플레이가 축소되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용할 수 있다.

Description

확장 가능한 디스플레이를 포함하는 전자 장치
본 개시의 다양한 실시예들은 확장 가능한 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
기술이 발달함에 따라, IT(information technology) 산업뿐만 아니라 자동차, 건축 등 여러 산업에서 다양한 형태의 전자 장치에 디스플레이의 사용이 증가하고 있다. 전자 장치의 형태뿐만 아니라 디스플레이의 형태 또한 다양해지고 있다. 다양한 형태의 디스플레이를 포함하는 장치는 다양한 방식으로 컨텐츠를 표시할 수 있어 사용자에게 새로운 경험을 제공할 수 있다. 특히, 휴대형 전자 장치의 사용성이 다양해지면서 컨텐츠를 표시하는 디스플레이의 형태 또한 다양해지고 있다.
DoT(display of things)라는 용어처럼 향후에는 디스플레이를 포함하는 전자 장치들이 생활 전반에 걸쳐 더 확산될 것으로 전망되고 있다.
확장 가능한 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 디스플레이의 상태를 확장에서 축소로 변경하거나 축소에서 확장으로 변경할 수 있다. 디스플레이의 상태는 사용자의 힘으로 변경될 수 있으며, 전자 장치가 모터를 이용해 직접 디스플레이의 상태를 변경할 수 있다.
전자 장치의 마이크가 이용되는 중, 전자 장치가 모터를 이용해 디스플레이의 상태를 변경한다면 모터의 동작에 의한 소리가 마이크로 유입될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 모터, 마이크, 확장 및/또는 축소 가능한 디스플레이, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 전화가 수신되면, 상기 디스플레이가 확장된 상태인지 확인하고, 상기 디스플레이가 확장된 상태이면, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있는지 확인하고, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있으면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이를 축소하고, 상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하고, 및 상기 디스플레이가 축소되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 모터, 마이크, 확장 및/또는 축소 가능한 디스플레이, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 마이크를 이용해 수신되는 소리를 이용하는 기능을 포함하는 어플리케이션이 실행 중 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 확인하고, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하고, 상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하고, 및 상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 전화가 수신되면 디스플레이가 확장된 상태인지 확인하는 동작, 상기 디스플레이가 확장된 상태이면, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있는지 확인하는 동작, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있으면, 모터를 구동해 상기 디스플레이를 축소하는 동작, 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하는 동작, 및 상기 디스플레이가 축소되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 마이크를 이용해 수신되는 소리를 이용하는 기능을 포함하는 어플리케이션이 실행 중 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 확인하는 동작, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하는 동작, 상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하는 동작, 및 상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 마이크가 이용되는 중, 전자 장치가 모터를 이용해 디스플레이의 상태를 변경하더라도 모터의 동작에 의한 소리가 감소될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 확장 가능한 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 구조도를 간략히 나타낸 것이다.
도 3은 축소 가능한 디스플레이의 상태를 변경하는 일 예를 나타낸 것이다.
도 4는 확장 가능한 디스플레이의 상태를 변경하는 일 예를 나타낸 것이다.
도 5는 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경됨에 따라 마이크로 수신된 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 6은 상대방 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경 중 수신된 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 흐름도의 일 예이다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 흐름도의 다른 일 예이다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경 중 전자 장치의 마이크로 수신된 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경 중 상대방 전자 장치가 수신한 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 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 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 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(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 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, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 확장 가능한 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 구조도를 간략히 나타낸 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 디스플레이(210), 모터(220), 레일(230), 마이크(240), 롤러(250), 및 기구 지지부(260)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 다른 구성을 더 포함하거나 일부 구성을 생략할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 동일한 구성을 복수개 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 마이크(240)가 전자 장치에 포함될 수 있고, 그 종류는 동일하거나 상이할 수 있다.
도 2에서 (a)는 전자 장치의 디스플레이(210)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))가 축소된 상태를 나타낸 것이고, (b)는 전자 장치의 디스플레이(210)가 확대된 상태를 나타낸 것이다. 디스플레이(210)는 사용자의 힘에 의해 확장되거나 축소될 수 있다. 또한, 전자 장치(200)가 모터(220)를 구동해 디스플레이(210)를 확장하거나 축소할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)에 포함된 디스플레이(210)는 확장/축소 가능한 디스플레이로 롤러블 디스플레이일 수 있다. 전자 장치(200)에 포함된 모터(220)가 레일(230)을 이용해 디스플레이(210)를 밀어내면 디스플레이(210)는 확장될 수 있다. 반대로, 모터(220)가 레일(230)을 이용해 디스플레이(210)를 당기면 디스플레이(210)는 축소될 수 있다. 확장 또는 축소 가능한 디스플레이(210)는 기구 지지부(260)에 의해 지지될 수 있다. 디스플레이(210)는 축소되는 경우 디스플레이(210)의 축소된 부분은 롤러(250)에 말려 보관될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 확장/축소 가능한 디스플레이(210)는 디스플레이 영역이 확장/축소 가능한 디스플레이(210)로 이해될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)에 포함된 모터(220)가 레일(230)을 이용해 디스플레이(210)를 밀어내면 디스플레이(210)의 디스플레이 영역이 확장될 수 있다. 모터(220)가 레일(230)을 이용해 디스플레이(210)를 당기면 디스플레이 영역이 축소될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(210)가 모터(220)의 구동에 의해 확장 또는 축소되는 경우 모터(220)의 구동에 따른 소리가 발생할 수 있다. 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리는 마이크(240)로 수신될 수 있다. 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리의 주파수는 특정 주파수 대역에 주로 분포할 수 있다. 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리는 잡음이 될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(200)를 이용해 상대방과 통화 중이면 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리는 마이크(240)로 수신되어 상대방에게 전송될 수 있다. 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리의 볼륨이 사용자의 음성 볼륨보다 큰 경우 상대방은 사용자가 한 말을 듣지 못할 수 있다. 다른 예로, 사용자가 전자 장치(200)를 이용해 동영상을 녹화 중이면 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리는 마이크(240)로 수신되어 녹음될 수 있다. 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리의 볼륨이 주변 환경 소리(예: 새 소리, 바람 소리)보다 작다면 문제되지 않을 수 있지만, 크다면 주변 환경 소리가 모터(220)의 구동에 따라 발생한 소리에 묻혀 들리지 않을 수 있다.
한편, 디스플레이의 상태가 축소 또는 확대될 수 있는 전자 장치(200)는 롤러블 전자 장치 또는 슬라이더블 전자 장치로 불릴 수 있다.
도 3은 축소 가능한 디스플레이의 상태를 변경하는 시나리오의 일 예를 나타낸 것이다.
도 3을 참조하면, 사용자가 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))의 디스플레이를 확장하여 이용 중 전화가 수신될 수 있다. 전자 장치의 디스플레이가 확장된 상태이면, 사용자는 전자 장치(300)를 한 손으로 잡기 위해 수동으로 디스플레이를 축소할 수 있다. 또는 사용자는 지정된 조건이 만족되면 디스플레이를 축소하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 디스플레이가 확장된 상태에서 전화가 수신되면(예: 전화 벨이 울리면, 진동이 발생하면) 디스플레이를 축소하도록 설정할 수 있다. 다른 예로, 디스플레이가 확장된 상태에서 사용자가 전화를 수신하면(예: 사용자가 통화 버튼을 누르면) 디스플레이를 축소하도록 설정할 수 있다. 전자 장치(300)는 디스플레이를 축소하기 위해 모터를 구동시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)가 디스플레이를 축소하기 위해 구동시킨 모터에 의해 발생한 소리는 마이크(310)를 통해 상대방에게 전달될 수 있다. 모터에 의해 발생한 소리가 사용자의 음성보다 작으면 문제가 발생하지 않을 수 있다. 하지만, 모터에 의해 발생한 소리가 사용자의 음성보다 크면 상대방은 사용자의 음성과 함께 모터에 의해 발생한 소리를 들을 수 있다. 상대방은 모터에 의해 발생한 소리로 인해 사용자의 음성을 제대로 듣지 못 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 디스플레이를 축소하기 위해 모터를 수 초 동안 구동해야 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)가 모터를 구동해야 하는 시간은 디스플레이가 클수록, 모터의 rpm(revolution per minute)이 작을수록 증가할 수 있다. 전자 장치(300)가 모터를 구동해야 하는 시간이 긴 경우에는 모터에 의해 발생한 소리가 마이크(310)을 통해 상대방에게 전달될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 모터는 디스플레이의 크기, 사양, 전자 장치의 크기에 따라 달라질 수 있어 모터의 종류에 따라 모터의 구동에 따른 소리의 크기도 달라질 수 있다. 전자 장치(300)가 구동하는 모터의 소리가 큰 경우에는 모터에 의해 발생한 소리 가 마이크(310)를 통해 상대방에게 전달될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수는 모터의 종류, 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation) 및/또는 모터와 같이 구성되는 구성체(예: 기어)의 조합에 따라 달라질 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 모터를 구동하는 신호의 PWM을 조절할 수 있다. 모터를 구동하는 신호의 PWM이 조절되면 모터의 속도가 조절될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 디스플레이의 크기를 확인하여 임계치보다 큰 경우에 한해 디스플레이를 축소할 수 있다.
도 4는 축소 가능한 디스플레이의 상태를 변경하는 시나리오의 일 예를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, 사용자는 전자 장치(400)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))의 디스플레이를 축소한 상태에서 동영상을 촬영 중 디스플레이를 확장하기를 원할 수 있다. 사용자는 예를 들어, 촬영하는 영상을 확대해 보기를 원할 수 있다. 사용자는 다른 예로, 동영상을 촬영 중 다른 작업을 더 수행하기 위해 디스플레이를 확장하기를 원할 수 있다. 사용자는 하드웨어 키(420)(또는, 소프트웨어 키)를 설정해 디스플레이를 확장할 수 있다. 사용자에 의해 하드웨어 키(420)가 눌리면, 전자 장치(400)는 모터를 이용해 디스플레이를 확장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)가 디스플레이를 확장하기 위해 구동시킨 모터에 의해 발생한 소리는 마이크(410)를 통해 영상과 함께 녹음될 수 있다. 모터에 의해 발생한 소리가 영상과 함께 녹음하려는 소리(예: 주변 소리)보다 작으면 문제가 발생하지 않을 수 있다. 하지만, 모터에 의해 발생한 소리가 영상과 함께 녹음하려는 소리보다 크면 모터에 의해 발생한 소리가 영상과 함께 녹음될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 디스플레이를 확장하기 위해 모터를 수 초 동안 구동해야 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)가 모터를 구동해야 하는 시간은 디스플레이가 클수록, 모터의 rpm(revolution per minute)이 작을수록 증가할 수 있다. 전자 장치(400)가 모터를 구동해야 하는 시간이 긴 경우에는 모터에 의해 발생한 소리가 녹음 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 모터는 디스플레이의 크기, 사양, 전자 장치의 크기에 따라 달라질 수 있어 모터의 종류에 따라 모터의 구동에 따른 소리의 크기도 달라질 수 있다. 전자 장치(400)가 구동하는 모터의 소리가 큰 경우에는 모터에 의해 발생한 소리가 녹음될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수는 모터의 종류, 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation) 및/또는 모터와 같이 구성되는 구성체(예: 기어)의 조합에 따라 달라질 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 모터를 구동하는 신호의 PWM을 조절할 수 있다. 모터를 구동하는 신호의 PWM이 조절되면 모터의 속도가 조절될 수 있다.
도 4에서는 디스플레이를 확장하는 예로 설명하고 있으나, 디스플레이를 축소하는 경우에도 적용할 수 있을 것이다.
도 5는 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경됨에 따라 마이크로 수신된 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 5의 (a)는 모터의 구동에 따른 소리의 크기를 나타낸 것이다. 도 5의 (a)를 참조하면, 모터가 구동하는 동안에는 일정 크기 이상의 소리가 발생함을 확인할 수 있다.
도 5의 (b)는 모터의 구동에 따른 소리를 주파수로 변환하여 주파수별 크기를 나타낸 것이다. 모터의 구동에 따라 발생한 소리의 주파수는 특정 주파수 대역에 주로 분포할 수 있다. 도 5의 (b)를 참조하면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수는 3100Hz에 집중됨을 확인할 수 있다(510).
도 5의 (c)는 모터의 구동에 따른 소리를 주파수로 변환하여 시간에 따른 주파수별 에너지를 나타낸 것이다. 도 5의 (c)를 참조하면, 모터의 구동에 따른 소리의 에너지는 주파수 3100Hz에 집중됨을 확인할 수 있다(520).
도 5의(b)와 (c)에서는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 3100Hz이나, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수는 모터의 종류, 모터를 구동하는 신호의 PWM 및/또는 모터와 같이 구성되는 구성체(예: 기어)의 조합에 따라 달라질 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 모터를 구동하는 신호의 PWM을 조절할 수 있다. 모터를 구동하는 신호의 PWM이 조절되면 모터의 속도가 조절될 수 있다.
도 5의 (a), (b), 및 (c)로부터 모터의 구동에 따른 소리는 시간에 관계없이 일정한 크기로 특정 주파수 대역에 에너지(예: 소리의 크기)가 집중됨을 확인할 수 있다.
도 6은 상대방 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경 중 수신된 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 6의 (a)는 상대방 전자 장치의 모터 구동에 따른 소리의 크기를 나타낸 것이다. 도 6의 (a)를 참조하면, 상대방 전자 장치의 모터가 구동하는 동안에는 일정 크기 이상의 소리가 발생함을 확인할 수 있다. 상대방 전자 장치의 모터가 구동하는 동안 발생하는 소리는 사용자에게 직접 듣는 것보다 그 크기는 작지만 잡음처럼 들릴 수 있다.
도 6의 (b)는 상대방 전자 장치의 모터 구동에 따른 주파수로 변환하여 주파수별 크기를 나타낸 것이다. 도 6의 (b)를 참조하면, 상대방 전자 장치의 모터 구동에 따른 소리의 주파수는 도 5의 (b)와 같이 3100Hz에 집중됨을 확인할 수 있다(610).
도 6의(b)에서는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 3100Hz이나, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수는 모터의 종류, 모터를 구동하는 신호의 PWM 및/또는 모터와 같이 구성되는 구성체(예: 기어)의 조합에 따라 달라질 수 있다
도 6의 (c)는 상대방 전자 장치의 모터 구동에 따른 소리를 주파수로 변환하여 시간에 따른 주파수별 에너지를 나타낸 것이다. 도 6의 (c)를 참조하면, 상대방 전자 장치의 모터 구동에 따른 소리의 에너지도 주파수 3100Hz에 집중됨을 확인할 수 있다(620). 도 6의 (c)와 같이, 상대방 전자 장치는 특정 주파수 대역(예: 가청 주파수 대역)의 신호만을 필터링하여 전송할 수 있다.
도 5의 (a), (b), 및 (c)와 마찬가지로, 도 6의 (a), (b), 및 (c)로부터 상대방 전자 장치의 모터 구동에 따른 소리는 시간에 관계없이 일정한 크기로 특정 주파수 대역에 에너지(예: 소리의 크기)가 집중됨을 확인할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 흐름도의 일 예이다. 다양한 실시예에 따르면, 일 예는 전자 장치에 전화를 수신하는 예일 수 있다.
동작 710에서, 전자 장치에 전화(예: 음성 콜, 영상 콜)가 수신될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 영상 콜이 수신된 동작 720 내지 동작 750을 수행하지 않을 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 사용자는 콜의 종류에 따라 동작 720 내지 동작 750이 수행될 지에 대해 설정할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 음성 콜 또는 영상 콜인지에 관계없이 동작 720 내지 동작 750을 수행하도록 설정할 수 있다. 다른 예로 사용자는 음성 콜인 경우에 한해 동작 720 내지 동작 750을 수행하도록 설정할 수 있다.
동작 720에서, 전자 장치는 디스플레이가 확장된 상태인지 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 롤러블 전자 장치 또는 슬라이더블 전자 장치로 디스플레이가 확장 또는/및 축소가 가능할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 모터를 구동해 디스플레이의 상태를 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이가 확장된 상태가 아니면, 전자 장치는 동작 760을 수행할 수 있다.
동작 730에서, 디스플레이가 확장된 상태이면, 전자 장치는 설정으로 전화가 수신되면 디스플레이를 축소하도록 되어있는지 확인할 수 있다. 이러한 설정은 사용자에 의해 수행되거나, 전자 장치의 제조시에 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이 축소에 대한 요청이 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 디스플레이를 축소하도록 설정하지 않았으나 디스플레이를 축소하여야 하는 경우 사용자는 소프트웨어 키, 하드웨어 키, 또는/및 설정된 제스처를 이용해 디스플레이 축소를 요청할 수 있다.
동작 740에서, 설정에 의해 전화가 수신되면 디스플레이를 축소하도록 되어있으면, 전자 장치는 모터를 구동시켜 디스플레이를 축소하고, 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제1 필터는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치는지 확인하고, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 모터를 구동하는 신호의 PWM을 조절할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 740은 사용자에 의해 특정 버튼(예:"통화" 버튼)이 눌리는 경우에 수행될 수 있다.
동작 750에서, 전자 장치는 디스플레이가 축소되었는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이가 아직 축소된 상태가 아니면, 전자 장치는 동작 740을 계속하여 수행할 수 있다. 전자 장치는 디스플레이를 축소하면서 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용할 수 있다.
동작 760에서, 디스플레이가 축소되었으면, 전자 장치는 마이크로 수신되는 소리에 제2 필터를 적용할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제2 필터는 사람의 음성을 수신하기에 적합하도록 설정된 필터일 수 있다.
이상에서는 디스플레이의 상태를 확대된 상태 또는 축소된 상태로 간략하게 언급하고 있으나, 설정에 의해 사용자에게 노출된 디스플레이의 크기(예: 너비, 가로)가 제1 임계값보다 크면 확대된 상태, 제2 임계값보다 작으면 축소된 상태로 설정될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제1 임계값은 제2 임계값보다 클 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제1 임계값과 제2 임계값도 사용자에 의해 또는/및 전자 장치의 제조사에 의해 설정될 수 있다. 사용자는 손의 크기, 전화의 사용 용도에 따라 제1 임계값과 제2 임계값을 설정할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 손의 크기가 크다면, 제1 임계값과 제2 임계값을 크게 설정할 수 있다. 다른 예로, 사용자가 전화를 자주 수신하고 오래 통화한다면 제1 임계값과 제2 임계값을 작게 설정할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 흐름도의 다른 일 예이다. 다양한 실시예에 따르면, 다른 일 예는 전자 장치에서 마이크를 이용해 수신된 소리를 이용하는 기능을 포함하는 어플리케이션이 실행되는 예일 수 있다.
동작 810에서, 전자 장치는 어플리케이션을 실행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 어플리케이션은 사용자에 의해 전자 장치가 실행할 수 있다. 어플리케이션은 마이크를 통해 수신된 소리를 이용하는 기능을 포함할 수 있다. 영상 외에 마이크로 수신되는 소리도 함께 녹음할 수 있는 동영상 촬영 어플리케이션이 예가 될 수 있다.
동작 820에서, 전자 장치는 디스플레이의 상태 변경이 요청되었는지 확인할 수 있다. 전자 장치는 어플리케이션이 실행 중 디스플레이의 상태 변경이 요청되었는지 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 소프트웨어 키, 하드웨어 키, 또는/및 설정된 제스처에 의해 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 없으면 전자 장치는 동작 850을 수행할 수 있다.
동작 830에서, 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 있으면, 전자 장치는 모터를 구동해 디스플레이의 상태를 변경할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 디스플레이의 확대를 요청하거나 디스플레이의 축소를 요청하는 것일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용할 수 있다. 제1 필터는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리(예: 새 소리, 음악 소리, 대화 소리)의 주파수와 겹치는지 확인하고, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리의 주파수와 겹치지 않도록 모터를 구동하는 신호의 PWM을 조절할 수 있다.
동작 840에서, 전자 장치는 디스플레이의 상태 변경이 완료되었는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이의 상태 변경이 완료되지 않으면 전자 장치는 동작 830을 계속하여 수행할 수 있다.
동작 850에서, 디스플레이의 상태 변경이 완료되면, 전자 장치는 마이크로 수신되는 소리에 제2 필터를 적용할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제2 필터는 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 필터일 수 있다.
동작 860에서, 전자 장치는 어플리케이션이 종료되었는지 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 어플리케이션이 종료되지 않으면 동작 820부터 다시 수행할 수 있다.
이상에서는 디스플레이의 상태 변경으로 간략하게 언급하고 있으나, 설정으로 디스플레이의 상태를 정할 수 있다. 예를 들어, 사용자에게 노출된 디스플레이의 크기(예: 너비, 가로)가 제1 임계값보다 크면 확대된 상태, 제2 임계값보다 작으면 축소된 상태로 설정될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제1 임계값은 제2 임계값보다 클 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제1 임계값과 제2 임계값도 사용자에 의해 또는/및 전자 장치의 제조사에 의해 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이의 상태 변경은 확장의 경우에도 복수 개로 나뉠 수 있으며, 축소의 경우에도 복수 개로 나뉠 수 있다. 디스플레이가 사용자에게 노출되는 정도에 따라 디스플레이의 상태(예: 확장 1, 확장 2, 확장 3, 축소 1, 축소 2, 축소 3)가 설정될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 사용자는 디스플레이의 크기에 따라 디스플레이의 상태의 개수를 달리 설정할 수 있으며, 사용하는 용도에 따라서도 디스플레이의 상태(예: 디스플레이의 크기)를 달리 설정할 수도 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경 중 전자 장치의 마이크로 수신된 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 9의 (a)는 전자 장치가 디스플레이 상태를 변경하기 위해 모터를 구동 중 전자 장치의 마이크로 수신된 신호의 크기를 나타낸 것이다. 도 10의 (a)를 참조하면, 마이크로 수신된 신호에는 모터의 구동에 따른 소리 외에 사용자의 음성이 함께 수신됨을 확인할 수 있다.
도 9의 (b)는 모터를 구동 중 전자 장치의 마이크로 수신된 신호의 주파수 성분을 분석한 결과를 나타낸 것이다. 도 5의 (b)와 도 9의 (b)를 비교해 보면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수인 3100Hz의 신호가 음성 신호에 포함되어 있음을 확인할 수 있다(910).
도 9의 (c)는 모터를 구동 중 전자 장치의 마이크로 수신된 신호를 주파수로 변환하여 시간에 따른 주파수별 에너지를 나타낸 것이다. 도 5의 (c)와 도 9의 (c)를 비교해 보면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수인 3100Hz 신호의 에너지도 음성 신호의 에너지와 함께 포함되어 있음을 확인할 수 있다(920).
도 9의 (b)와 (c)에서는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 3100Hz이나, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수는 모터의 종류, 모터를 구동하는 신호의 PWM 및/또는 모터와 같이 구성되는 구성체(예: 기어)의 조합에 따라 달라질 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 모터를 구동하는 신호의 PWM을 조절할 수 있다. 모터를 구동하는 신호의 PWM이 조절되면 모터의 속도가 조절될 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 상태가 변경 중 상대방 전자 장치가 수신한 신호의 일 예를 나타낸 것이다.
도 10의 (a)는 디스플레이 상태를 변경하기 위한 모터의 구동 중 전자 장치에서 상대방 전자 장치로 전송하는 신호의 크기를 나타낸 것이다. 도 10의 (a)를 참조하면, 상대방 전자 장치가 수신한 신호는 모터가 구동하는 동안에도 모터의 구동 소리가 필터링되고 사용자의 음성만이 전송됨을 확인할 수 있다.
도 10의 (b)는 모터의 구동 중 전자 장치에서 상대방 전자 장치로 전송하는 신호의 주파수 성분을 분석한 결과를 나타낸 것이다. 도 10의 (b)를 참조하면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수인 3100Hz의 신호가 필터링 되었음을 확인할 수 있다(1010).
도 10의 (c)는 모터의 구동 중 전자 장치에서 상대방 전자 장치로 전송하는 신호를 주파수로 변환하여 시간에 따른 주파수별 에너지를 나타낸 것이다. 도 10의 (c)를 참조하면, 주파수 3100Hz의 신호가 필터링되어 모터의 구동 중 전자 장치에서 상대방 전자 장치로 전송하는 신호의 에너지도 주파수 3100Hz에서 필터링 되었음을 확인할 수 있다(1020).
도 10의 (a), (b), 및 (c)로부터, 전자 장치가 모터의 구동에 따른 특정 주파수 대역의 소리를 필터링하여 전송하는 경우, 상대방의 전자 장치에서는 모터의 구동에 따른 소리는 수신되지 않고 사용자의 음성은 수신됨을 확인할 수 있다.
도 10의 (b)와 (c)에서는 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 3100Hz이나, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수는 모터의 종류, 모터를 구동하는 신호의 PWM 및/또는 모터와 같이 구성되는 구성체(예: 기어)의 조합에 따라 달라질 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 모터를 구동하는 신호의 PWM을 조절할 수 있다. 모터를 구동하는 신호의 PWM이 조절되면 모터의 속도가 조절될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 모터, 마이크, 확장 및/또는 축소 가능한 디스플레이, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 전화가 수신되면, 상기 디스플레이가 확장된 상태인지 확인하고, 상기 디스플레이가 확장된 상태이면, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있는지 확인하고, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있으면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이를 축소하고, 상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하고, 및 상기 디스플레이가 축소되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 상기 제1 필터는 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터일 수 있고, 상기 제2 필터는 사람의 음성을 수신하기에 적합하도록 설정된 필터일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 상기 프로세서는, 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치는지 확인하고, 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 상기 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation)을 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서 상기 확장된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제1 임계값보다 큰 상태이고, 상기 축소된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제2 임계값보다 작은 상태일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 모터, 마이크, 확장 및/또는 축소 가능한 디스플레이, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 마이크를 이용해 수신되는 소리를 이용하는 기능을 포함하는 어플리케이션이 실행 중 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 확인하고, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하고, 상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하고, 및 상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 상기 제1 필터는 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터일 수 있고, 상기 제2 필터는 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 필터일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 상기 프로세서는, 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리의 주파수와 겹치는지 확인하고, 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리의 주파수와 겹치지 않도록 상기 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation)을 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 소프트웨어 키, 하드웨어 키, 또는 설정된 제스처에 발생될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 상기 프로세서는, 상기 어플리케이션이 종료되는지 확인하고, 상기 어플리케이션이 종료되지 않으면, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 다시 확인하고, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하고, 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터를 적용하고, 및 상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제2 필터를 적용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 상기 디스플레이의 크기를 조절하는 요청일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 전화가 수신되면 디스플레이가 확장된 상태인지 확인하는 동작, 상기 디스플레이가 확장된 상태이면, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있는지 확인하는 동작, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있으면, 모터를 구동해 상기 디스플레이를 축소하는 동작, 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하는 동작, 및 상기 디스플레이가 축소되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 제1 필터는 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터이고, 상기 제2 필터는 사람의 음성을 수신하기에 적합하도록 설정된 필터일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치는지 확인하는 동작, 및 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 상기 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation)을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 확장된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제1 임계값보다 큰 상태이고, 상기 축소된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제2 임계값보다 작은 상태일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 마이크를 이용해 수신되는 소리를 이용하는 기능을 포함하는 어플리케이션이 실행 중 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 확인하는 동작, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하는 동작, 상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하는 동작, 및 상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 제1 필터는 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터이고, 상기 제2 필터는 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 필터일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리의 주파수와 겹치는지 확인하는 동작, 및 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리의 주파수와 겹치지 않도록 상기 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation)을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 소프트웨어 키, 하드웨어 키, 또는 설정된 제스처에 발생될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 어플리케이션이 종료되는지 확인하는 동작, 상기 어플리케이션이 종료되지 않으면, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 다시 확인하는 동작, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하는 동작, 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터를 적용하는 동작, 상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제2 필터를 적용하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 상기 디스플레이의 크기를 조절하는 요청일 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    모터;
    마이크;
    확장 및/또는 축소 가능한 디스플레이; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    전화가 수신되면, 상기 디스플레이가 확장된 상태인지 확인하고,
    상기 디스플레이가 확장된 상태이면, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있는지 확인하고,
    상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있으면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이를 축소하고,
    상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하고, 및
    상기 디스플레이가 축소되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 필터는 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터이고,
    상기 제2 필터는 사람의 음성을 수신하기에 적합하도록 설정된 필터인, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치는지 확인하고,
    상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 상기 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation)을 조절하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 확장된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제1 임계값보다 큰 상태이고,
    상기 축소된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제2 임계값보다 작은 상태인, 전자 장치.
  5. 전자 장치에 있어서,
    모터;
    마이크;
    확장 및/또는 축소 가능한 디스플레이; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 마이크를 이용해 수신되는 소리를 이용하는 기능을 포함하는 어플리케이션이 실행 중 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 확인하고,
    상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하고,
    상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하고, 및
    상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는, 전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 필터는 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터이고,
    상기 제2 필터는 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 필터인, 전자 장치.
  7. 제5항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리의 주파수와 겹치는지 확인하고,
    상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 어플리케이션의 사용에 적합하도록 설정된 소리의 주파수와 겹치지 않도록 상기 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation)을 조절하는, 전자 장치.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 소프트웨어 키, 하드웨어 키, 또는 설정된 제스처에 발생되는 것인, 전자 장치.
  9. 제5항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 어플리케이션이 종료되는지 확인하고,
    상기 어플리케이션이 종료되지 않으면, 상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 다시 확인하고,
    상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 상기 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하고,
    상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터를 적용하고, 및
    상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제2 필터를 적용하는, 전자 장치.
  10. 제5항에 있어서,
    상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청은 상기 디스플레이의 크기를 조절하는 요청인, 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    전화가 수신되면 디스플레이가 확장된 상태인지 확인하는 동작;
    상기 디스플레이가 확장된 상태이면, 상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있는지 확인하는 동작;
    상기 디스플레이를 축소하도록 설정되어 있으면, 모터를 구동해 상기 디스플레이를 축소하는 동작;
    마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하는 동작; 및
    상기 디스플레이가 축소되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 필터는 상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수를 제거하기 위한 필터이고,
    상기 제2 필터는 사람의 음성을 수신하기에 적합하도록 설정된 필터인, 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 사람의 음성의 주파수와 겹치는지 확인하는 동작; 및
    상기 모터의 구동에 따른 소리의 주파수가 상기 사람의 음성의 주파수와 겹치지 않도록 상기 모터를 구동하는 신호의 PWM(pulse width modulation)을 조절하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 확장된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제1 임계값보다 큰 상태이고,
    상기 축소된 상태는 상기 디스플레이의 크기가 제2 임계값보다 작은 상태인, 전자 장치의 동작 방법.
  15. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    마이크를 이용해 수신되는 소리를 이용하는 기능을 포함하는 어플리케이션이 실행 중 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신되는지 확인하는 동작;
    상기 디스플레이의 상태 변경에 대한 요청이 수신된 것으로 확인되면, 모터를 구동해 상기 디스플레이의 상태를 변경하는 동작;
    상기 마이크로 수신되는 소리에 제1 필터를 적용하는 동작; 및
    상기 디스플레이의 상태 변경이 완료되면 상기 마이크로 수신되는 소리에 상기 제1 필터와 상이한 제2 필터를 적용하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
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