WO2022265280A1 - 저조도 노이즈를 제거하는 전자 장치 및 그 작동 방법 - Google Patents

저조도 노이즈를 제거하는 전자 장치 및 그 작동 방법 Download PDF

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WO2022265280A1
WO2022265280A1 PCT/KR2022/007906 KR2022007906W WO2022265280A1 WO 2022265280 A1 WO2022265280 A1 WO 2022265280A1 KR 2022007906 W KR2022007906 W KR 2022007906W WO 2022265280 A1 WO2022265280 A1 WO 2022265280A1
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electronic device
frequency
image
criterion
processor
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PCT/KR2022/007906
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최치호
김학준
양정민
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/80Camera processing pipelines; Components thereof
    • H04N23/81Camera processing pipelines; Components thereof for suppressing or minimising disturbance in the image signal generation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • G06T7/10Segmentation; Edge detection
    • G06T7/11Region-based segmentation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/65Control of camera operation in relation to power supply
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • H04N23/71Circuitry for evaluating the brightness variation

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device for removing low-illuminance noise and an operating method thereof.
  • the electronic device may use the battery power as analog power for the camera module by converting DC-DC using a converter.
  • the converter may use a switching method to convert battery power into power usable by the camera module.
  • the switching frequency may be determined according to the current consumption of the output stage, and the converter may operate in a high-frequency mode or a low-frequency mode.
  • Power-related low-light noise can refer to noise generated in the sensor scan direction of an image due to noise caused by periodic switching in the analog power supply, which is the standard for ADC (Analog to Digital Converter) of a camera sensor, in an environment with low ambient light. there is.
  • ADC Analog to Digital Converter
  • Embodiments of the present disclosure may provide an electronic device that removes low-light noise by changing a switching frequency in a low-light environment.
  • an electronic device may include a power converter; A camera module including a camera; and a processor, wherein the processor checks a first illuminance value around the electronic device in a state where a switching frequency of the power converter that delivers power to the camera module is a first frequency, and determines the first illuminance value. determine whether a value meets a first criterion, and set the switching frequency of the power converter to a second frequency different from the first frequency based on the first illuminance value meeting the first criterion. can be set.
  • a method of operating an electronic device may include performing a switching frequency of a power converter of the electronic device that transmits power to a camera module of the electronic device at a first frequency, and controlling a first frequency around the electronic device. checking one illuminance value and determining whether the first illuminance value satisfies a first criterion; and setting the switching frequency of the power converter to a second frequency different from the first frequency based on that the first illuminance value satisfies the first criterion.
  • an electronic device may remove low-illuminance noise.
  • FIG. 1 is a block diagram of an exemplary electronic device in a networked environment, in accordance with various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of an exemplary electronic device, in accordance with various embodiments.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • 5A is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • 5B is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an exemplary operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an exemplary operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an exemplary electronic device in a networked environment, in accordance with 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 through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, 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, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, 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 the 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.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a 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 ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, 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 (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place 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, running an application). ) state, 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 auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or 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 by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • 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 sound signals 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.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to 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 interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may 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 electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • 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 one 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 at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the 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). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module 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 telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses 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.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • 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, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for 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 be used to realize Peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing 1eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency (for realizing URLLC).
  • Peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC.
  • DL downlink
  • UL uplink each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen 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) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) 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)
  • signal e.g. commands or data
  • commands 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 part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving 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 deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • 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. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a block diagram of an exemplary electronic device, in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 101 includes a processor 120 (including a control circuit), an illuminance sensor 220, a camera module 180 (including a camera), a battery ( 189), a power converter 210, and/or a display module 160 (including a display).
  • the illuminance sensor 220 may be included in the sensor module 176 of FIG. 1 . Depending on the embodiment, the illuminance sensor 220 may be included in the camera module 180 . Alternatively, according to embodiments, the illuminance sensor 220 may be configured as a separate device, and the shape of the illuminance sensor 220 is not limited.
  • the electronic device 101 may include various control circuits, and the ambient brightness of the electronic device 101 may be checked using the illuminance sensor 220.
  • the electronic device 101 may check the ambient brightness of the electronic device 101 based on the illuminance value obtained using the illuminance sensor 220, and the ambient brightness using the illuminance sensor 220. There are no restrictions on how to check .
  • the electronic device 101 converts the power provided from the battery 189 using the power converter 210 to convert the converted power to the camera module 180.
  • the power converter 210 may convert first power having a first power value provided from the battery 189 into second power having a second power value and supply the converted power to the camera module 180 .
  • the power converter 210 may convert power using a switching method.
  • the power converter 210 may convert first power (eg, DC power) into second power (eg, DC power) based on a periodically applied switching frequency.
  • the power converter 210 may operate in a state in which the switching frequency is a first frequency (eg, low frequency) or in a state in which the switching frequency is a second frequency (eg, high frequency).
  • the switching frequency of the power converter 210 may be a frequency having various sizes other than the first frequency or the second frequency, and the size of the switching frequency used for the operation of the power converter 210 is not limited.
  • the frequency or the magnitude of the frequency may mean the frequency (Hz).
  • the magnitude of the first frequency (eg, low frequency) used for the operation of the power converter 210 may be smaller than the magnitude of the second frequency (eg, high frequency), and the magnitude of the first frequency (eg, low frequency) There is no limitation on the size of and/or the size of the second frequency (eg, high frequency).
  • a low switching frequency may mean that the switching frequency is less than or equal to a first reference value (eg, 100 kHz)
  • a high switching frequency may mean that the switching frequency is a second reference value (eg, 100 kHz). , 2 MHz) or higher, but there is no limit to the reference value that serves as the standard for low and high frequencies.
  • the magnitude of the switching frequency used for the operation of the power converter 210 may correspond to the load current of the output stage.
  • the electronic device 101 may determine the size of the switching frequency used for the operation of the power converter 210 based on the size of the load current required by the output terminal.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 of the power converter 210 delivering power to the camera module 180 A state in which the switching frequency is a low frequency (eg, a first frequency) may be confirmed.
  • the processor 120 may control (or set) the switching frequency of the power converter 210 to a low frequency (eg, a first frequency).
  • the electronic device 101 may control (or set) the power converter 210 to operate at a switching frequency that is less than or equal to a preset reference value (eg, 100 kHz), and the size of the reference value is limited. there is no
  • the electronic device 101 checks an illuminance value (eg, a first illuminance value) around the electronic device 101, and It may be confirmed that the illuminance value (eg, the first illuminance value) satisfies a preset criterion (eg, the first criterion). For example, the electronic device 101 may check an illuminance value (eg, a first illuminance value) obtained using the illuminance sensor 220 . For another example, the electronic device 101 determines an illumination value (eg, a first illumination value) around the electronic device 101 based on a pixel value of an image obtained through the camera module 180. You can check.
  • a preset criterion eg, the first criterion
  • the electronic device 101 obtains a first illuminance value obtained by using the illuminance sensor 220 or a camera Based on the fact that the first illuminance value determined based on the pixel value of the image obtained through the module 180 is less than or equal to a preset reference value (eg, 20 Lux), the first illuminance value is determined based on a preset reference value (eg, 20 Lux). , the first criterion) may be determined to be satisfied.
  • a preset reference value eg, 20 Lux
  • the electronic device 101 obtains a first illuminance value or A state in which the first illuminance value determined based on the pixel value of the image acquired through the camera module 180 is equal to or less than a preset reference value (eg, 20 Lux) is a preset first time period (eg, 3 seconds) It may be determined that the first illuminance value satisfies a preset criterion (eg, the first criterion) based on what is maintained for a period of time.
  • a preset criterion eg, the first criterion
  • the electronic device 101 determines an illuminance value (eg, a first illuminance value) obtained using the illuminance sensor 220 or a pixel value of an image obtained through the camera module 180. Determining that the surrounding environment of the electronic device 101 is a low-light environment based on the fact that the illuminance value (eg, the first illuminance value) checked based on satisfies a preset criterion (eg, the first criterion). can do. In an embodiment, the electronic device 101 may check an illuminance value based on pixel values of at least some of the captured images.
  • a preset criterion eg, the first criterion
  • the electronic device 101 may check the ambient illumination (eg, determine that the surrounding environment is a low-light environment), In this case, ambient illumination may be checked without using the illumination sensor 220 (for example, it may be determined whether or not it is a low-light environment).
  • the electronic device 101 determines an illuminance value obtained using the illuminance sensor 220 (eg, a first illuminance value) or an illuminance value obtained through the camera module 180.
  • the switching frequency of the power converter 210 is determined based on whether the illuminance value (eg, the first illuminance value) identified based on the pixel value of the image meets a preset criterion (eg, the first criterion). It may be set to a second frequency (eg, high frequency) different from the first frequency (eg, low frequency) (eg, having a higher frequency than the first frequency).
  • the electronic device 101 sets the switching frequency of the power converter 210 to a preset reference value (eg, 2 MHz) or more based on confirming that the surrounding environment of the electronic device 101 is a low-light environment. It can be set to high frequency, and there is no limit to the size of the reference value.
  • a preset reference value eg, 2 MHz
  • the electronic device 101 may provide an image with improved low-light noise by performing the operation described in FIG. 3 .
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 determines an illuminance value (eg, an illuminance value obtained using the illuminance sensor 220). . In a state where is satisfied, it can be confirmed that noise is generated in an image acquired through the camera module 180 .
  • the electronic device 101 determines that the switching frequency of the power converter 210 is a low frequency (eg, a first frequency) and an illumination value obtained using the illumination sensor 220 (eg, a first frequency).
  • the illuminance value (eg, the first illuminance value) determined based on the pixel value of the image acquired through the camera module 180 is set to a preset standard (eg, 20 Lux or less, or 20 Lux or less). It can be confirmed that noise is generated in an image obtained through the camera module 180 in a state in which the Lux or less state lasts for 3 seconds or more) is satisfied. A method for the electronic device 101 to confirm generation of noise will be described later.
  • the electronic device 101 determines an illuminance value obtained using the illuminance sensor 220 (eg, a first illuminance value) or an illuminance value obtained through the camera module 180.
  • the switching frequency of the power converter 210 may be set to a second frequency (eg, high frequency) higher than the first frequency (eg, low frequency).
  • the electronic device 101 determines that noise is generated in an image acquired through the camera module 180 in a state where the surrounding environment of the electronic device 101 is a low-light environment, and the power converter
  • the switching frequency of 210 may be set to a high frequency higher than a preset reference value (eg, 2 MHz), and the size of the reference value is not limited.
  • 5A is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • 5B is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments. Referring to FIGS. 5A and 5B , an operation in which the electronic device 101 checks that noise is generated in an image obtained through the camera module 180 will be described.
  • the electronic device 101 sets the switching frequency of the power converter 210 to a first frequency (eg, the processor 120). , low frequency), it is possible to check the first image using the camera module 180 .
  • a first frequency eg, the processor 120
  • an image identified using the camera module 180 eg, the first image
  • the electronic device 101 uses the camera module 180 in a state where the switching frequency of the power converter 210 is the second frequency (eg, high frequency) to generate the second frequency. You can check the image.
  • An image (eg, a second image) identified using the camera module 180 in a state in which the switching frequency of the power converter 210 is a high frequency (eg, the second frequency) may be referred to as a high frequency image. .
  • the electronic device 101 performs a comparison between at least a portion of the first image (eg, a low-frequency image) and at least a portion of the second image (eg, a high-frequency image). Based on the result, it may be determined whether noise occurs in an image acquired through the camera module 180 while the switching frequency is the first frequency (eg, low frequency). According to an embodiment, the electronic device 101 may use a comparison result between all of the first images (eg, low-frequency images) and all of the second images (eg, high-frequency images). For example, the electronic device 101 determines the switching frequency based on a comparison result between all of the first images (eg, low-frequency images) and all of the second images (eg, high-frequency images).
  • the electronic device 101 may include one region (eg, the first region) of the first image (eg, the low-frequency image) and one region of the second image (eg, the high-frequency image). (eg, the second area) may be used.
  • the electronic device 101 performs switching based on a comparison result between at least a portion of a first image (eg, a low-frequency image) and at least a portion of a second image (eg, a high-frequency image).
  • a first image eg, a low-frequency image
  • a second image eg, a high-frequency image.
  • the electronic device 101 preliminarily selects a plurality of areas of a first image (eg, a low-frequency image).
  • An area eg, a first area
  • a set criterion eg, a second criterion
  • the electronic device 101 may include an area (eg, a high-frequency image) that meets a predetermined criterion (eg, a second criterion) among a plurality of areas of the second image (eg, a high-frequency image).
  • the second region can be confirmed.
  • a preset criterion eg, second criterion for identifying one region (eg, first region (or second region)) among a plurality of regions of the first image (or second image) will be described later. do.
  • the electronic device 101 may check a pixel value.
  • a pixel value eg, an analog to digital converter (ADC) value
  • ADC analog to digital converter
  • Checking a pixel value of an image (or a pixel value of a specific area of an image) may mean checking a pixel value of each of pixels included in the image (or a specific area of the image).
  • the electronic device 101 determines a pixel value (eg, a first pixel value) of a first area that meets a preset criterion (eg, a second criterion) among a plurality of areas of the first image. and a pixel value (eg, a second pixel value) of a second area corresponding to the first area of the first image among a plurality of areas of the second image.
  • the electronic device 101 may select a pixel value (eg, second pixel value) of a second area that meets a preset criterion (eg, second criterion) among a plurality of areas of the second image.
  • the electronic device 101 may select a pixel value (eg, a first pixel value) of a first region that meets a preset criterion (eg, a second criterion) among a plurality of regions of the first image.
  • pixel values eg, second pixel values
  • pixel values eg, second pixel values
  • a predetermined criterion eg, second criterion
  • the electronic device 101 determines a first pixel value of a first region of a first image (eg, a low-frequency image) and a second image (eg, a high-frequency image). It can be confirmed that the difference between the second pixel values of the second area of ) satisfies a preset criterion (eg, a third criterion). For example, the electronic device 101 satisfies a preset criterion (eg, a third criterion) based on a sum of differences between the first pixel value and the second pixel value exceeding the preset reference value.
  • a preset criterion eg, a third criterion
  • the difference between the first pixel value and the second pixel value is a difference between a pixel value of at least one pixel of the first area and a pixel value of at least one pixel of the second area corresponding to the at least one pixel of the first area.
  • a difference between the first pixel value and the second pixel value may exist as many as the number of pixels.
  • the electronic device 101 determines whether the difference between the first pixel value and the second pixel value satisfies a preset criterion (eg, third criterion). It may be determined that noise is generated in the image acquired through the module 180 .
  • a preset criterion eg, third criterion
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 is configured to display one area among a plurality of areas of a specific image (eg, a first image (eg, a low-frequency image) or a second image (eg, a high-frequency image)).
  • a preset criterion eg, second criterion
  • 6 will be described with reference to FIG. 7 .
  • 7 is a diagram for explaining an exemplary operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 sends a specific image (eg, a first image (eg, low frequency)
  • a specific image eg, a first image (eg, low frequency)
  • An average brightness of a plurality of regions of the image) or the second image eg, the high-frequency image
  • the electronic device 101 may check the average brightness of a plurality of regions of at least one of a first image (eg, a low-frequency image) and a second image (eg, a high-frequency image). there is.
  • the electronic device 101 checks the average brightness of a plurality of regions of the first image (eg, low-frequency image), and checks the average brightness of a plurality of regions of the second image (eg, high-frequency image). Since the operations are similar, the operation of checking the average brightness of a plurality of areas of the first image (eg, low-frequency image) will be described in order to avoid duplication of description. According to an embodiment, the electronic device 101 may sum pixel values of pixels included in a plurality of areas of the first image (eg, low-frequency image) in units of a plurality of areas.
  • the electronic device 101 checks a first sum value (or a value obtained by dividing the first sum value by the number of pixels in the first area), which is the sum of pixel values of pixels of the first area of the first image.
  • the average brightness of the first area can be checked, and the same operation can be performed for the remaining areas.
  • a method for the electronic device 101 to check the average brightness of a plurality of regions of the image is an example and is not limited thereto.
  • the electronic device 101 displays a specific image (eg, a first image (eg, a low-frequency image) or a second image (eg, a high-frequency image)).
  • a specific image eg, a first image (eg, a low-frequency image) or a second image (eg, a high-frequency image)
  • an area having the lowest average brightness may be identified as an area that meets a preset criterion (eg, a second criterion).
  • the electronic device 101 sets a first area having the lowest average brightness among a plurality of areas of the first image (eg, a low-frequency image) as a preset criterion (eg, a second criterion).
  • a second area corresponding to the first area of the first image may be identified from among a plurality of areas of the second image (eg, a high-frequency image).
  • the electronic device 101 determines a second area having the lowest average brightness among a plurality of areas of the second image (eg, a high-frequency image) as a preset criterion (eg, a second criterion).
  • a preset criterion eg, a second criterion
  • the electronic device 101 determines a first area having the lowest average brightness among a plurality of areas of the first image (eg, a low-frequency image) as a preset criterion (eg, a second area). criterion), and a second area having the lowest average brightness among a plurality of areas of the second image (eg, high-frequency image) satisfies the preset criterion (eg, the second criterion). You can also check it by area.
  • a preset criterion eg, a second area.
  • the electronic device 101 includes a plurality of areas (eg, a first area 710) and a second area ( 720), the third area 730, and the fourth area 740) are checked, and the third area 730 having the lowest average brightness among the plurality of areas is selected based on a preset standard (eg, 2 criterion).
  • a preset standard eg, 2 criterion
  • the plurality of regions of the specific image 700 may include a preset number of regions divided according to a preset layout.
  • the plurality of regions 710 , 720 , 730 , and 740 of the specific image 700 may be divided into four regions according to a preset layout.
  • the plurality of regions of a specific image may include a preset number (eg, 4) of regions equally distributed vertically (or left and right), and a plurality of regions of a specific image There are no restrictions on the layout of the area.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments. Referring to FIG. 8 , an operation in which the electronic device 101 checks that noise is generated in an image obtained through the camera module 180 will be described. 8 will be described with reference to FIG. 9 . 9 is a diagram for explaining an exemplary operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, the processor 120) of a first area of a first image (eg, a low-frequency image)
  • a difference between the first pixel value and the second pixel value of the second area of the second image may be identified.
  • the electronic device 101 determines a first pixel value of a first area of a first image 910 and a second pixel value of a second area of a second image 920. You can see the difference.
  • the first pixel value and the second pixel value may mean pixel values equal to the number of pixels included in the first area and the second area, respectively.
  • the electronic device 101 selects a plurality of pixel groups that are a set of pixels having a difference between a first pixel value and a second pixel value greater than or equal to a reference value (eg, a second reference value). You can check. For example, referring to FIG.
  • the electronic device 101 may check a difference 930 between a first pixel value and a second pixel value, and the difference between the first pixel value and the second pixel value is a reference value ( For example, a plurality of pixel groups (eg, a plurality of vertical lines indicated at 930 ) that are a set of pixels (eg, pixels of one straight line (or area) vertically in 930 ) equal to or greater than the second reference value. can confirm.
  • a plurality of pixel groups eg, a plurality of vertical lines indicated at 930
  • a set of pixels eg, pixels of one straight line (or area) vertically in 930
  • the electronic device 101 may confirm that the intervals between the plurality of pixel groups identified in operation 803 are substantially the same. For example, the electronic device 101 determines that a first interval between a first group and a second group among a plurality of pixel groups is a second interval between a second group and a third group (or a third and fourth group). It can be confirmed that it is substantially the same as the third interval between For example, referring to FIG. 9 , the electronic device 101 may confirm that the intervals between the plurality of vertical lines indicated in 930 are substantially the same.
  • the electronic device 101 determines the first area of the first image (eg, the low-frequency image) based on the fact that the intervals between the plurality of pixel groups identified in operation 803 are substantially the same. It may be confirmed that the difference between the 1 pixel value and the second pixel value of the second area of the second image (eg, the high-frequency image) satisfies a preset criterion (eg, a third criterion).
  • a preset criterion eg, a third criterion
  • the electronic device 101 based on confirming that the intervals between the plurality of pixel groups are substantially the same in operation 805, displays the image acquired through the camera module 180. It can be determined that noise is generated.
  • the electronic device 101 obtains through the camera module 180 based on a sum of differences between the first pixel value and the second pixel value exceeding a preset reference value. It may be determined that noise is generated in the image.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 determines the ambient illumination value (eg, the second 2 illuminance value), and it may be confirmed that the illuminance value (eg, the second illuminance value) around the electronic device 101 satisfies a preset criterion (eg, the fourth criterion).
  • the electronic device 101 may check an illuminance value (eg, a second illuminance value) obtained using the illuminance sensor 220 .
  • the electronic device 101 determines an illumination value (eg, a second illumination value) around the electronic device 101 based on a pixel value of an image acquired through the camera module 180. You can check.
  • the electronic device 101 may obtain a second illuminance value obtained by using the illuminance sensor 220 or a camera Based on the fact that the second illuminance value determined based on the pixel value of the image acquired through the module 180 is greater than or equal to a preset reference value (eg, 60 Lux), the second illuminance value is determined based on a preset reference value (eg, 60 Lux). , the fourth criterion) can be determined to be satisfied.
  • a preset reference value eg, 60 Lux
  • the electronic device 101 obtains the second illuminance value using the illuminance sensor 220 or A state in which the second illuminance value determined based on the pixel value of the image acquired through the camera module 180 is equal to or greater than a preset reference value (eg, 60 Lux) for a preset second time period (eg, 3 seconds) It may be determined that the second illuminance value satisfies a preset criterion (eg, a fourth criterion) based on what is maintained for a period of time.
  • a preset criterion eg, a fourth criterion
  • the electronic device 101 determines an illuminance value (eg, a second illuminance value) obtained using the illuminance sensor 220 or a pixel value of an image obtained through the camera module 180. It is determined that the surrounding environment of the electronic device 101 is a high-illuminance environment, based on the fact that the illuminance value (eg, the second illuminance value) that is checked based on satisfies a preset criterion (eg, the fourth criterion). can judge a preset criterion (eg, the fourth criterion).
  • the electronic device 101 determines an illuminance value obtained using the illuminance sensor 220 (eg, a second illuminance value) or an illuminance value obtained through the camera module 180.
  • the switching frequency of the power converter 210 is determined based on whether the illuminance value (eg, the second illuminance value) determined based on the pixel value of the image meets a preset criterion (eg, the fourth criterion). It may be set to a first frequency (eg, a low frequency) different from the second frequency (eg, a high frequency) (eg, having a lower frequency than the second frequency).
  • the electronic device 101 sets the switching frequency of the power converter 210 to a preset reference value (eg, 100 kHz) based on confirming that the surrounding environment of the electronic device 101 is a high-illuminance environment. It can be set to a low frequency that is less than or equal to, and there is no limit to the size of the reference value.
  • a preset reference value eg, 100 kHz
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may operate the camera module 180.
  • the electronic device 101 sets the switching frequency of the power converter 210 that delivers the changed power to the camera module 180 to a low frequency (eg, 100 kHz or less).
  • a low frequency eg, 100 kHz or less.
  • the electronic device 101 may determine whether the surrounding environment of the electronic device 101 is a low-light environment.
  • the electronic device 101 may perform operation 1107 based on the fact that the surrounding environment is a low-light environment (Yes in operation 1105), and based on the fact that the surrounding environment is not a low-light environment (No in operation 1105), operation 1103 can be performed.
  • the electronic device 101 determines whether noise is generated in an image acquired through the camera module 180 based on a low-light environment around the electronic device 101. can judge The electronic device 101 may perform operation 1109 based on noise generation (Yes in operation 1107) and may perform operation 1103 based on no noise generation (No in operation 1107). there is. Depending on embodiments, the electronic device 101 may omit operation 1107. If operation 1107 is omitted, the electronic device 101 may perform operation 1109 after operation 1105 .
  • the electronic device 101 may set the switching frequency of the power converter 210 to a high frequency. For example, the electronic device 101 switches the power converter 210 based on the occurrence of noise in an image acquired through the camera module 180 when the surrounding environment of the electronic device 101 is a low-light environment.
  • the frequency can be set to high frequency.
  • the electronic device 101 may set the switching frequency of the power converter 210 to a high frequency based on the fact that the surrounding environment of the electronic device 101 is a low-light environment.
  • the electronic device 101 may determine whether the surrounding environment of the electronic device 101 is a high-illuminance environment.
  • the electronic device 101 may perform operation 1103 based on the fact that the surrounding environment is a high-illuminance environment (Yes in operation 1111), and based on the fact that the surrounding environment is not a high-luminance environment (No in operation 1111), 1109 Operation can be performed.
  • the threshold value for the illuminance value set to determine whether or not the intensity of illumination is low may be the same as the threshold value for the intensity value set to determine whether the intensity of illumination is high in operation 1111.
  • the threshold value for the illuminance value set to determine whether the intensity of illumination is high may be set higher than the threshold value for the intensity value set to determine whether the intensity is low. In this case, hysteresis Depending on the characteristics, the switching frequency may be changed.
  • an electronic device may include a power converter; A camera module including a camera; and a processor, wherein the processor checks a first illuminance value around the electronic device in a state where a switching frequency of the power converter that delivers power to the camera module is a first frequency, and determines the first illuminance value. determine whether a value meets a first criterion, and set the switching frequency of the power converter to a second frequency different from the first frequency based on the first illuminance value meeting the first criterion. can be set.
  • the processor may be set to determine that the first illuminance value satisfies the first reference value based on the fact that the first illuminance value is equal to or less than the first reference value.
  • the processor determines that the first illuminance value satisfies the first criterion based on a state in which the first illuminance value is equal to or less than the first reference value is maintained for a first time. can be set to
  • the processor may determine the switching frequency of the power converter based on the fact that the first illuminance value satisfies the first criterion and noise is generated in an image acquired through the camera module. It may be set to set to the second frequency higher than the first frequency.
  • the processor checks a first image using the camera module in a state where the switching frequency of the power converter is the first frequency, and the switching frequency of the power converter is the first frequency. 2 frequency by using the camera module, and based on a comparison result between at least a part of the first image and at least a part of the second image, the switching frequency is the first frequency It may be set to determine whether or not noise occurs in an image obtained through the camera module during this time.
  • the processor may, as at least part of an operation of determining whether the noise is generated based on the comparison result, a first image that satisfies a second criterion among a plurality of regions of the first image.
  • a region is identified, and a first pixel value of the first region of the first image and a second pixel value of a second region corresponding to the first region of the first image among a plurality of regions of the second image and determining whether a difference between the first pixel value and the second pixel value satisfies a third criterion, and based on that the difference satisfies the third criterion, obtained through the camera module. It may be set to determine that noise is generated in the image.
  • the processor may be configured to identify an area having the lowest average brightness among the plurality of areas of the first image as the first area that satisfies the second criterion.
  • the plurality of areas of the first image may include a specified number of areas divided according to a specified layout.
  • the processor identifies a plurality of pixel groups including a set of pixels in which the difference between the first pixel value and the second pixel value is greater than or equal to a second reference value, and the plurality of pixel groups It may be set to determine that the difference satisfies the third criterion based on the fact that the intervals therebetween are found to be substantially the same.
  • the processor checks a second illuminance value around the electronic device, determines whether the second illuminance value satisfies a fourth criterion, and determines whether the second illuminance value satisfies a fourth criterion. Based on meeting a fourth criterion, it may be configured to set the switching frequency to the first frequency.
  • the processor determines that the second illuminance value satisfies the fourth criterion based on a state in which the second illuminance value is equal to or less than the third reference value is maintained for a second time period. can be set.
  • the electronic device may further include an illuminance sensor, and the processor may be configured to check the first illuminance value obtained using the illuminance sensor.
  • the processor may be configured to determine the first illuminance value based on a pixel value of an image acquired through the camera module.
  • a method of operating an electronic device may include performing a switching frequency of a power converter of the electronic device that transmits power to a camera module of the electronic device at a first frequency, and controlling a first frequency around the electronic device. checking one illuminance value and determining whether the first illuminance value satisfies a first criterion; and setting the switching frequency of the power converter to a second frequency different from the first frequency based on that the first illuminance value satisfies the first criterion.
  • the operation of determining whether the first illuminance value satisfies the first criterion is based on a state in which the first illuminance value is equal to or less than the first reference value is maintained for a first time, An operation of determining that the first illuminance value satisfies the first criterion may be included.
  • the operation method may further include checking a first image using the camera module in a state where the switching frequency of the power converter is the first frequency; checking a second image using the camera module in a state where the switching frequency of the power converter is the second frequency; and based on a comparison result between at least a portion of the first image and at least a portion of the second image, determining whether noise occurs in an image obtained through the camera module while the switching frequency is the first frequency. It may further include an operation to do.
  • the determining whether the noise is generated based on the comparison result may include: identifying a first region that satisfies a second criterion among a plurality of regions of the first image; checking a first pixel value of the first area of the first image and a second pixel value of a second area corresponding to the first area of the first image among a plurality of areas of the second image; determining whether a difference between the first pixel value and the second pixel value satisfies a third criterion; and determining that noise is generated in the image obtained through the camera module, based on the difference satisfying the third criterion.
  • the operation of identifying the first region that satisfies the second criterion among the plurality of regions of the first image has the lowest average brightness among the plurality of regions of the first image.
  • An operation of identifying an area as the first area that satisfies the second criterion may be included.
  • the operation of determining whether the difference between the first pixel value and the second pixel value satisfies the third criterion may include: identifying a plurality of pixel groups including a set of pixels having a difference greater than or equal to a second reference value; and determining that the difference satisfies the third criterion based on the fact that intervals between the plurality of pixel groups are substantially the same.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • 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.
  • 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 camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may 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, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof 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
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the 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 storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 전원 컨버터; 카메라를 포함하는 카메라 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 카메라 모듈에 전원을 전달하는 상기 전원 컨버터의 스위칭 주파수가 제 1 주파수인 상태에서, 상기 전자 장치의 주변의 제 1 조도값을 확인하고, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하고, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수로 설정하도록 설정될 수 있다.

Description

저조도 노이즈를 제거하는 전자 장치 및 그 작동 방법
본 개시는, 저조도 노이즈를 제거하는 전자 장치 및 그 작동 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 배터리 전원을 컨버터를 이용하여 직류-직류 변환함으로써, 카메라 모듈의 아날로그 전원으로 사용할 수 있다. 컨버터는 배터리 전원을 카메라 모듈이 사용 가능한 전원으로 변환하기 위하여 스위칭 방법을 사용할 수 있다. 스위칭 주파수는 출력 단의 소모 전류에 따라 결정될 수 있고, 컨버터는 고주파 모드 또는 저주파 모드로 동작할 수 있다.
컨버터가 특정 주파수로 동작하는 경우, 주변 밝기가 어두운 저조도 환경에서 카메라 이미지에 전원성 노이즈가 발생할 수 있다.
전원성 저조도 노이즈는, 주변 조도가 낮은 환경에서 카메라 센서의 ADC(Analog to Digital Converter)의 기준이 되는 아날로그 전원에 주기적인 스위칭에 따른 노이즈가 유기되어 이미지의 센서 스캔 방향으로 발생하는 노이즈를 의미할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은, 저조도 환경에서 스위칭 주파수를 변경함으로써 저조도 노이즈를 제거하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 개시는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 측면들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치는, 전원 컨버터; 카메라를 포함하는 카메라 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 카메라 모듈에 전원을 전달하는 상기 전원 컨버터의 스위칭 주파수가 제 1 주파수인 상태에서, 상기 전자 장치의 주변의 제 1 조도값을 확인하고, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하고, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수로 설정하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 카메라 모듈에 전원을 전달하는 상기 전자 장치의 전원 컨버터의 스위칭 주파수가 제 1 주파수인 상태에서, 상기 전자 장치의 주변의 제 1 조도값을 확인하고, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하는 동작; 및 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따른, 전자 장치는, 저조도 노이즈를 제거할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따른 저조도 노이즈를 제거하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공함으로써, 카메라 모듈에 제공되는 아날로그 전원에 의한 전원성 저조도 노이즈를 개선할 수 있다. 이에 따라 사용자는 주변 환경에 영향을 받지 않고 선명한 이미지를 획득할 수 있다.
본 개시 내용의 특정 실시 양태의 상기 및 기타 측면, 특징 및 이점은 첨부 도면과 함께 취해진 다음의 상세한 설명으로부터 더 명백해질 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 1eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, (제어 회로를 포함하는) 프로세서(120), 조도 센서(220), (카메라를 포함하는) 카메라 모듈(180), 배터리(189), 전원 컨버터(210), 및/또는 (디스플레이를 포함하는) 디스플레이 모듈(160)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 조도 센서(220)는, 도 1의 센서 모듈(176)에 포함될 수 있다. 실시예에 따라, 조도 센서(220)는, 카메라 모듈(180)에 포함될 수도 있다. 또는, 실시예에 따라, 조도 센서(220)는, 별도의 장치로 구성될 수도 있으며, 조도 센서(220)의 형태에는 제한이 없다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는 다양한 제어 회로를 포함할 수 있고, 조도 센서(220)를 이용하여 전자 장치(101)의 주변 밝기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값에 기반하여, 전자 장치(101)의 주변 밝기를 확인할 수 있으며, 조도 센서(220)를 이용하여 주변 밝기를 확인하는 방식에는 제한이 없다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 배터리(189)에서 제공되는 전력을 전원 컨버터(210)를 이용하여 변환함으로써 카메라 모듈(180)에 변환된 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 전원 컨버터(210)는, 배터리(189)에서 제공되는 제 1 전력값을 가지는 제 1 전력을 제 2 전력값을 가지는 제 2 전력으로 변환하여 카메라 모듈(180)에 공급할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전원 컨버터(210)는, 스위칭 방법을 이용하여 전력을 변환 할 수 있다. 예를 들어, 전원 컨버터(210)는, 주기적으로 인가되는 스위칭 주파수에 기반하여 제 1 전력(예를 들어, 직류 전력)을 제 2 전력(예를 들어, 직류 전력)으로 변환 할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전원 컨버터(210)는, 스위칭 주파수가 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)인 상태에서 동작하거나, 스위칭 주파수가 제 2 주파수(예를 들어, 고주파)인 상태에서 동작할 수 있다. 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수는, 제 1 주파수, 또는 제 2 주파수 이외에도 다양한 크기를 가지는 주파수일 수 있으며, 전원 컨버터(210)의 동작에 이용되는 스위칭 주파수의 크기에는 제한이 없다. 이하에서, 주파수 또는 주파수의 크기는, 진동수(Hz)를 의미할 수 있다. 전원 컨버터(210)의 동작에 이용되는 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)의 크기는 제 2 주파수(예를 들어, 고주파)의 크기 보다 작을 수 있으며, 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)의 크기, 및/또는 제 2 주파수(예를 들어, 고주파)의 크기에는 제한이 없다. 일 실시예에 따라, 스위칭 주파수가 저주파라는 것은, 스위칭 주파수가 제 1 기준값(예를 들어, 100kHz) 이하인 것을 의미할 수 있고, 스위칭 주파수가 고주파라는 것은, 스위칭 주파수가 제 2 기준값(예를 들어, 2MHz) 이상인 것을 의미할 수 있으나, 저주파와 고주파의 기준이 되는 기준값에는 제한이 없다.
일 실시예에 따라, 전원 컨버터(210)의 동작에 이용되는 스위칭 주파수의 크기는 출력 단의 부하 전류에 대응 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 출력 단에서 요구되는 부하 전류의 크기에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 동작에 이용되는 스위칭 주파수의 크기를 결정할 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 301 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 카메라 모듈(180)에 전원을 전달하는 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 저주파(예를 들어, 제 1 주파수)인 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 저주파(예를 들어, 제 1 주파수)로 제어(또는, 설정)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 미리 설정된 기준값(예를 들어, 100kHz) 이하인 상태의 스위칭 주파수로 동작하도록 전원 컨버터(210)를 제어(또는, 설정)할 수 있으며, 기준값의 크기에는 제한이 없다.
303 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변의 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)을 확인하고, 전자 장치(101)의 주변의 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 1 기준)을 충족하는 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)을 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여, 전자 장치(101)의 주변의 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 저주파(예를 들어, 제 1 주파수)인 상태에서, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 제 1 조도값 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 제 1 조도값이 미리 설정된 기준값(예를 들어, 20 Lux) 이하인 것에 기반하여, 제 1 조도값이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 1 기준)을 충족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 저주파(예를 들어, 제 1 주파수)인 상태에서, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 제 1 조도값 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 제 1 조도값이 미리 설정된 기준값(예를 들어, 20 Lux) 이하인 상태가 미리 설정된 제 1 시간(예를 들어, 3초) 동안 유지되는 것에 기반하여, 제 1 조도값이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 1 기준)을 충족하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값) 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 1 기준)을 충족하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)의 주변 환경이 저조도 환경인 것으로 판단할 수 있다. 실시예에서는, 전자 장치(101)는, 촬영된 이미지 중 적어도 일부의 픽셀 값에 기반하여 조도값을 확인할 수도 있다. 예를 들어, 적어도 일부의 픽셀 값이 지정된 조건을 만족하는 경우에는, 전자 장치(101)는 주변의 조도를 확인할 수 있으며(예를 들어, 주변 환경이 저조도 환경인 것으로 판단할 수 있으며), 이 경우에는 조도 센서(220)를 이용하지 않고 주변의 조도를 확인할 수도 있다(예를 들어, 저조도 환경인지 여부를 판단할 수도 있다).
305 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값) 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 1 기준)을 충족하는 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)와 다른(예를 들어, 제 1 주파수의 주파수 보다 높은 주파수를 가지는) 제 2 주파수(예를 들어, 고주파)로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 저조도 환경인 것을 확인하는 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 미리 설정된 기준값(예를 들어, 2MHz) 이상인 고주파로 설정할 수 있으며, 기준값의 크기에는 제한이 없다.
다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)는, 도 3에 개시된 동작을 수행함으로써, 저조도 노이즈가 개선된 이미지를 제공할 수 있다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 401 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값) 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 1 기준)을 충족한 상태에서, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 저주파(예를 들어, 제 1 주파수)이고, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값) 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 20 Lux 이하, 또는 20 Lux 이하인 상태가 3초 이상 지속)을 충족하는 상태에서, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)가 노이즈의 발생을 확인하는 방법은 후술하도록 한다.
403 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값) 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 조도값(예를 들어, 제 1 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 1 기준)을 충족한 상태에서, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것을 확인하는 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 제 1 주파수(예를 들어, 저주파) 보다 높은 제 2 주파수(예를 들어, 고주파)로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 저조도 환경인 상태에서, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것을 확인하는 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 미리 설정된 기준값(예를 들어, 2MHz) 이상인 고주파로 설정할 수 있으며, 기준값의 크기에는 제한이 없다.
도 5a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 5b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 5a, 및 도 5b를 참조하여, 전자 장치(101)가 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것을 확인하는 동작을 설명하도록 한다.
도 5a를 참조하면, 501 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)인 상태에서 카메라 모듈(180)을 이용하여 제 1 이미지를 확인할 수 있다. 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 저주파(예를 들어, 제 1 주파수)인 상태에서 카메라 모듈(180)을 이용하여 확인된 이미지(예를 들어, 제 1 이미지)를 저주파 이미지라고 명명할 수 있다.
503 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 제 2 주파수(예를 들어, 고주파)인 상태에서 카메라 모듈(180)을 이용하여 제 2 이미지를 확인할 수 있다. 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 고주파(예를 들어, 제 2 주파수)인 상태에서 카메라 모듈(180)을 이용하여 확인된 이미지(예를 들어, 제 2 이미지)를 고주파 이미지라고 명명할 수 있다.
505 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 적어도 일부 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 적어도 일부 사이의 비교 결과에 기반하여, 스위칭 주파수가 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)인 동안 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 전부 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 전부 사이의 비교 결과를 이용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 전부 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 전부 사이의 비교 결과에 기반하여, 스위칭 주파수가 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)인 동안 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는지 여부를 판단할 수 있다. 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 일 영역(예를 들어, 제 1 영역) 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 일 영역(예를 들어, 제 2 영역) 사이의 비교 결과를 이용할 수도 있다.
도 5b를 참조하여, 전자 장치(101)가 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 적어도 일부 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 적어도 일부 사이의 비교 결과에 기반하여, 스위칭 주파수가 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)인 동안 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는지 여부를 판단하는 방법에 대해 상세히 설명하도록 한다.
도 5b를 참조하면, 507 동작에서, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 복수 개의 영역 중에서 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역(예를 들어, 제 1 영역)을 확인할 수 있다. 또는, 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 복수 개의 영역 중에서 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역(예를 들어, 제 2 영역)을 확인할 수 있다. 제 1 이미지(또는 제 2 이미지)의 복수 개의 영역 중에서 일 영역(예를 들어, 제 1 영역(또는 제 2 영역))을 확인하기 위한 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)은 후술하도록 한다.
509 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 픽셀 값을 확인할 수 있다. 픽셀 값(예를 들어, ADC(Analog to Digital Converter) 값)은, 픽셀에 대응하는 포토 다이오드가 수신한 빛의 광량을 전압으로 변환한 값을 의미할 수 있다. 이미지의 픽셀 값(또는 이미지의 특정 영역의 픽셀 값)을 확인한다는 것은, 이미지(또는 이미지의 특정 영역)에 포함된 픽셀들 각각의 픽셀 값을 확인하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지의 복수 개의 영역 중에서 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 제 1 영역의 픽셀 값(예를 들어, 제 1 픽셀 값)을 확인하고, 제 2 이미지의 복수 개의 영역 중에서 제 1 이미지의 제 1 영역에 대응하는 제 2 영역의 픽셀 값(예를 들어, 제 2 픽셀 값)을 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 이미지의 복수 개의 영역 중에서 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 제 2 영역의 픽셀 값(예를 들어, 제 2 픽셀 값)을 확인하고, 제 1 이미지의 복수 개의 영역 중에서 제 2 이미지의 제 2 영역에 대응하는 제 1 영역의 픽셀 값(예를 들어, 제 1 픽셀 값)을 확인할 수도 있다. 또는, 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지의 복수 개의 영역 중에서 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 제 1 영역의 픽셀 값(예를 들어, 제 1 픽셀 값)을 확인하고, 제 2 이미지의 복수 개의 영역 중에서 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 제 2 영역의 픽셀 값(예를 들어, 제 2 픽셀 값)을 확인할 수도 있다.
511 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 제 1 영역의 제 1 픽셀 값, 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 제 2 영역의 제 2 픽셀 값의 차이가 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 3 기준)을 충족하는 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이의 합산 값이 미리 설정된 기준값을 초과하는 것에 기반하여, 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 3 기준)을 충족하는 것으로 확인할 수 있다. 이는 예시적인 것으로서, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이의 판단 기준이 되는 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 3 기준)은 후술하도록 한다. 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이는, 제 1 영역의 적어도 하나의 픽셀의 픽셀 값, 및 제 1 영역의 적어도 하나의 픽셀에 대응하는 제 2 영역의 적어도 하나의 픽셀의 픽셀 값의 차이를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제 1 영역 및 제 2 영역이 각각 복수 개의 픽셀을 포함하는 경우, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이는, 복수 개의 픽셀의 수만큼 존재할 수 있다.
513 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이가 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 3 기준)을 충족하는 것에 기반하여, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것으로 판단할 수 있다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 6을 참조하여, 전자 장치(101)가 특정 이미지(예를 들어, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지) 또는 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지))의 복수 개의 영역 중에서 일 영역(예를 들어, 제 1 영역 또는 제 2 영역)을 확인하기 위한 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 설명하도록 한다. 도 6은, 도 7을 참조하여 설명하도록 한다. 도 7은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 601 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 특정 이미지(예를 들어, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지) 또는 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지))의 복수 개의 영역의 평균 밝기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지) 또는 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지) 중 적어도 하나의 이미지에 대하여 복수 개의 영역의 평균 밝기를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)가 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 복수 개의 영역의 평균 밝기를 확인하는 동작과, 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 복수 개의 영역의 평균 밝기를 확인하는 동작은 유사하므로, 설명의 중복을 피하기 위하여, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 복수 개의 영역의 평균 밝기를 확인하는 동작을 설명하도록 한다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 복수 개의 영역에 포함된 픽셀들의 픽셀 값을 복수 개의 영역 단위로 합산할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지의 제 1 영역의 픽셀들의 픽셀 값의 합인 제 1 합산 값(또는, 제 1 합산 값을 제 1 영역의 픽셀들의 수로 나눈 값)을 확인함으로써 제 1 영역의 평균 밝기를 확인할 수 있고, 나머지 영역에 대해서도 동일한 동작을 수행할 수 있다.
전자 장치(101)가 이미지의 복수 개의 영역의 평균 밝기를 확인하는 방법은 예시적인 것으로서, 그 제한은 없다.
603 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 특정 이미지(예를 들어, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지) 또는 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지))의 복수 개의 영역 중에서, 평균 밝기가 가장 낮은 영역을, 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 복수 개의 영역 중에서, 평균 밝기가 가장 낮은 제 1 영역을 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역으로 확인하고, 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지))의 복수 개의 영역 중에서, 제 1 이미지의 제 1 영역에 대응하는 제 2 영역을 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 복수 개의 영역 중에서, 평균 밝기가 가장 낮은 제 2 영역을 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역으로 확인하고, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지))의 복수 개의 영역 중에서, 제 2 이미지의 제 2 영역에 대응하는 제 1 영역을 확인할 수도 있다. 또는, 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 복수 개의 영역 중에서, 평균 밝기가 가장 낮은 제 1 영역을 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역으로 확인하고, 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 복수 개의 영역 중에서, 평균 밝기가 가장 낮은 제 2 영역을 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역으로 확인할 수도 있다.
예를 들어, 도 7을 참조하면, 전자 장치(101)는, 특정 이미지(700)(예를 들어, 저조도 이미지)의 복수 개의 영역(예를 들어, 제 1 영역(710), 제 2 영역(720), 제 3 영역(730), 및 제 4 영역(740))의 평균 밝기를 확인하고, 복수 개의 영역 중에서 평균 밝기가 가장 낮은 제 3 영역(730)을 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 2 기준)을 충족하는 영역으로 확인할 수 있다.
일 실시예에 따라, 특정 이미지(700)의 복수 개의 영역은, 미리 설정된 레이아웃에 따라 나뉘는 미리 설정된 개수의 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 7과 같이, 특정 이미지(700)의 복수 개의 영역(710, 720, 730, 및 740)은, 사방으로 나뉘는 미리 설정된 레이아웃에 따라 4 개의 영역이 정의될 수 있다. 다른 예를 들어, 도시하지는 않았지만, 특정 이미지의 복수 개의 영역은, 상하(또는 좌우)로 균등 분배 되는 미리 설정된 개수(예를 들어, 4개)의 영역을 포함할 수 있으며, 특정 이미지의 복수 개의 영역의 레이아웃에는 제한이 없다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 8을 참조하여, 전자 장치(101)가 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것을 확인하는 동작을 설명하도록 한다. 도 8은, 도 9를 참조하여 설명하도록 한다. 도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 801 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 제 1 영역의 제 1 픽셀 값, 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 제 2 영역의 제 2 픽셀 값의 차이를 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제 1 이미지(910)의 제 1 영역의 제 1 픽셀 값, 및 제 2 이미지(920)의 제 2 영역의 제 2 픽셀 값의 차이를 확인할 수 있다. 전술한 바와 같이, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값은, 각각 제 1 영역 및 제 2 영역에 포함된 픽셀들의 개수만큼의 픽셀 값을 의미할 수 있다.
803 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이가 기준값(예를 들어, 제 2 기준값) 이상인 픽셀들의 집합인 복수 개의 픽셀 그룹을 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이(930)를 확인할 수 있고, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이가 기준값(예를 들어, 제 2 기준값) 이상인 픽셀들의 집합(예를 들어, 930에서 세로로 하나의 직선(또는 영역)의 픽셀들)인 복수 개의 픽셀 그룹(예를 들어, 930에 개시된 복수 개의 세로 선들)을 확인할 수 있다.
805 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 803 동작에서 확인된 복수 개의 픽셀 그룹 사이의 간격들이 실질적으로 동일한 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 복수 개의 픽셀 그룹 중에서 제 1 그룹 및 제 2 그룹 사이의 제 1 간격이 제 2 그룹 및 제 3 그룹 사이의 제 2 간격(또는 제 3 그룹 및 제 4 그룹 사이의 제 3 간격)과 실질적으로 동일한 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 전자 장치(101)는, 930에 개시된 복수 개의 세로 선들 사이의 간격이 실질적으로 동일한 것을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 803 동작에서 확인된 복수 개의 픽셀 그룹 사이의 간격들이 실질적으로 동일한 것에 기반하여, 제 1 이미지(예를 들어, 저주파 이미지)의 제 1 영역의 제 1 픽셀 값, 및 제 2 이미지(예를 들어, 고주파 이미지)의 제 2 영역의 제 2 픽셀 값의 차이가 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 3 기준)을 충족하는 것으로 확인할 수 있다.
807 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 805 동작에서 복수 개의 픽셀 그룹 사이의 간격들이 실질적으로 동일한 것을 확인하는 것에 기반하여, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것으로 판단할 수 있다.
실시예에 따라, 도시하지는 않았지만, 전자 장치(101)는, 제 1 픽셀 값 및 제 2 픽셀 값의 차이의 합산 값이 미리 설정된 기준값을 초과하는 것에 기반하여, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것으로 판단할 수도 있다.
도 10은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 1001 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 전자 장치(101)의 주변의 조도값(예를 들어, 제 2 조도값)을 확인하고, 전자 장치(101)의 주변의 조도값(예를 들어, 제 2 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 4 기준)을 충족하는 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 2 조도값)을 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여, 전자 장치(101)의 주변의 조도값(예를 들어, 제 2 조도값)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 고주파(예를 들어, 제 2 주파수)인 상태에서, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 제 2 조도값 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 제 2 조도값이 미리 설정된 기준값(예를 들어, 60 Lux) 이상인 것에 기반하여, 제 2 조도값이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 4 기준)을 충족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수가 고주파(예를 들어, 제 2 주파수)인 상태에서, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 제 2 조도값 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 제 2 조도값이 미리 설정된 기준값(예를 들어, 60 Lux) 이상인 상태가 미리 설정된 제 2 시간(예를 들어, 3초) 동안 유지되는 것에 기반하여, 제 2 조도값이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 4 기준)을 충족하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 2 조도값) 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 조도값(예를 들어, 제 2 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 4 기준)을 충족하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)의 주변 환경이 고조도 환경인 것으로 판단할 수 있다.
1003 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 조도 센서(220)를 이용하여 획득되는 조도값(예를 들어, 제 2 조도값) 또는 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여 확인되는 조도값(예를 들어, 제 2 조도값)이 미리 설정된 기준(예를 들어, 제 4 기준)을 충족하는 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 제 2 주파수(예를 들어, 고주파)와 다른(예를 들어, 제 2 주파수의 주파수 보다 낮은 주파수를 가지는) 제 1 주파수(예를 들어, 저주파)로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 고조도 환경인 것을 확인하는 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 미리 설정된 기준값(예를 들어, 100kHz) 이하인 저주파로 설정할 수 있으며, 기준값의 크기에는 제한이 없다.
도 11은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 1101 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120))는, 카메라 모듈(180)을 동작시킬 수 있다.
1103 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 카메라 모듈(180)에 변한된 전원을 전달하는 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 저주파(예를 들어, 100kHz 이하)로 설정할 수 있다.
1105 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 저조도 환경인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 주변 환경이 저조도 환경인 것에 기반하여(1105 동작에서 Yes), 1107 동작을 수행할 수 있고, 주변 환경이 저조도 환경이 아닌 것에 기반하여(1105 동작에서 No), 1103 동작을 수행할 수 있다.
1107 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 저조도 환경인 것에 기반하여, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 노이즈가 발생하는 것에 기반하여(1107 동작에서 Yes), 1109 동작을 수행할 수 있고, 노이즈가 발생하지 않는 것에 기반하여(1107 동작에서 No), 1103 동작을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 1107 동작을 생략할 수도 있다. 1107 동작이 생략되는 경우, 전자 장치(101)는, 1105 동작 이후에 1109 동작을 수행할 수 있다.
1109 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 고주파로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 저조도 환경이고, 카메라 모듈(180)을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 고주파로 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 저조도 환경인 것에 기반하여, 전원 컨버터(210)의 스위칭 주파수를 고주파로 설정할 수 있다.
1111 동작에서, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 주변 환경이 고조도 환경인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 주변 환경이 고조도 환경인 것에 기반하여(1111 동작에서 Yes), 1103 동작을 수행할 수 있고, 주변 환경이 고조도 환경이 아닌 것에 기반하여(1111 동작에서 No), 1109 동작을 수행할 수 있다. 1105 동작에서의 저조도인지 여부를 판단하기 위하여 설정된 조도 값에 대한 임계값과, 1111 동작에서, 고조도인지 여부를 판단하기 위하여 설정된 조도 값에 대한 임계값은 하나의 예시에서는 동일할 수 있다. 또는, 다른 예시에서는, 고조도인지 여부를 판단하기 위하여 설정된 조도 값에 대한 임계값이 저조도인지 여부를 판단하기 위하여 설정된 조도 값에 대한 임계값보다 크게 설정될 수 있으며, 이 경우 히스테리시스(hysterisys)한 특성에 따라 스위칭 주파수의 변경이 수행될 수도 있다.
본 명세서에 기재된 다양한 예시적인 실시예들은, 적용 가능한 범위 내에서, 상호 유기적으로 적용될 수 있음을 당업자는 이해할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치는, 전원 컨버터; 카메라를 포함하는 카메라 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 카메라 모듈에 전원을 전달하는 상기 전원 컨버터의 스위칭 주파수가 제 1 주파수인 상태에서, 상기 전자 장치의 주변의 제 1 조도값을 확인하고, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하고, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수로 설정하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준값 이하인 것에 기반하여, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준값 이하인 상태가 제 1 시간 동안 유지되는 것에 기반하여, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하고, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수 보다 높은 상기 제 2 주파수로 설정하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수가 상기 제 1 주파수인 상태에서 상기 카메라 모듈을 이용하여 제 1 이미지를 확인하고, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수가 상기 제 2 주파수인 상태에서 상기 카메라 모듈을 이용하여 제 2 이미지를 확인하고, 상기 제 1 이미지의 적어도 일부 및 상기 제 2 이미지의 적어도 일부 사이의 비교 결과에 기반하여, 상기 스위칭 주파수가 상기 제 1 주파수인 동안 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는지 여부를 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 노이즈가 발생하는지 여부를 판단하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 이미지의 복수 개의 영역 중에서 제 2 기준을 충족하는 제 1 영역을 확인하고, 상기 제 1 이미지의 상기 제 1 영역의 제 1 픽셀 값, 및 상기 제 2 이미지의 복수 개의 영역 중에서 상기 제 1 이미지의 상기 제 1 영역에 대응하는 제 2 영역의 제 2 픽셀 값을 확인하고, 상기 제 1 픽셀 값 및 상기 제 2 픽셀 값의 차이가 제 3 기준을 충족하는지 여부를 판단하고, 상기 차이가 상기 제 3 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 상기 이미지에 노이즈가 발생하는 것으로 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 이미지의 상기 복수 개의 영역 중에서 평균 밝기가 가장 낮은 영역을, 상기 제 2 기준을 충족하는 상기 제 1 영역으로 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 제 1 이미지의 상기 복수 개의 영역은, 지정된 레이아웃에 따라 나뉘는 지정된 개수의 영역을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 픽셀 값 및 상기 제 2 픽셀 값의 상기 차이가 제 2 기준값 이상인 픽셀들의 집합을 포함하는 복수 개의 픽셀 그룹을 확인하고, 상기 복수 개의 픽셀 그룹 사이의 간격들이 실질적으로 동일한 것으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 차이가 상기 제 3 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 주변의 제 2 조도값을 확인하고, 상기 제 2 조도값이 제 4 기준을 충족하는지 여부를 판단하고, 상기 제 2 조도값이 상기 제 4 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수로 설정하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 2 조도값이 제 3 기준값 이하인 상태가 제 2 시간 동안 유지되는 것에 기반하여, 상기 제 2 조도값이 상기 제 4 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 전자 장치는, 조도 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 조도 센서를 이용하여 획득되는 상기 제 1 조도값을 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여, 상기 제 1 조도값을 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 카메라 모듈에 전원을 전달하는 상기 전자 장치의 전원 컨버터의 스위칭 주파수가 제 1 주파수인 상태에서, 상기 전자 장치의 주변의 제 1 조도값을 확인하고, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하는 동작; 및 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하는 동작은, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준값 이하인 상태가 제 1 시간 동안 유지되는 것에 기반하여, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것으로 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 상기 제 2 주파수로 설정하는 동작은, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하고, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수 보다 높은 상기 제 2 주파수로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 동작 방법은, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수가 상기 제 1 주파수인 상태에서 상기 카메라 모듈을 이용하여 제 1 이미지를 확인하는 동작; 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수가 상기 제 2 주파수인 상태에서 상기 카메라 모듈을 이용하여 제 2 이미지를 확인하는 동작; 및 상기 제 1 이미지의 적어도 일부 및 상기 제 2 이미지의 적어도 일부 사이의 비교 결과에 기반하여, 상기 스위칭 주파수가 상기 제 1 주파수인 동안 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는지 여부를 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 노이즈가 발생하는지 여부를 판단하는 동작은, 상기 제 1 이미지의 복수 개의 영역 중에서 제 2 기준을 충족하는 제 1 영역을 확인하는 동작; 상기 제 1 이미지의 상기 제 1 영역의 제 1 픽셀 값, 및 상기 제 2 이미지의 복수 개의 영역 중에서 상기 제 1 이미지의 상기 제 1 영역에 대응하는 제 2 영역의 제 2 픽셀 값을 확인하는 동작; 상기 제 1 픽셀 값 및 상기 제 2 픽셀 값의 차이가 제 3 기준을 충족하는지 여부를 판단하는 동작; 및 상기 차이가 상기 제 3 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 상기 이미지에 노이즈가 발생하는 것으로 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 제 1 이미지의 상기 복수 개의 영역 중에서 상기 제 2 기준을 충족하는 상기 제 1 영역을 확인하는 동작은, 상기 제 1 이미지의 상기 복수 개의 영역 중에서 평균 밝기가 가장 낮은 영역을, 상기 제 2 기준을 충족하는 상기 제 1 영역으로 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 제 1 픽셀 값 및 상기 제 2 픽셀 값의 상기 차이가 상기 제 3 기준을 충족하는지 여부를 판단하는 동작은, 상기 제 1 픽셀 값 및 상기 제 2 픽셀 값의 상기 차이가 제 2 기준값 이상인 픽셀들의 집합을 포함하는 복수 개의 픽셀 그룹을 확인하는 동작; 및 상기 복수 개의 픽셀 그룹 사이의 간격들이 실질적으로 동일한 것으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 차이가 상기 제 3 기준을 충족하는 것으로 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 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.
본 개시는 다양한 예시적인 실시예를 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 예시적인 실시예는 제한이 아니라 예시적인 것으로 의도된다는 것이 이해될 것이다. 첨부된 청구범위 및 그 등가물을 포함하는 본 개시 내용의 진정한 사상 및 전체 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있다는 것이 당업자에 의해 추가로 이해될 것이다. 여기에 설명된 임의의 실시예(들)는 여기에 설명된 임의의 다른 실시예(들)와 함께 사용될 수 있음이 또한 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    전원 컨버터;
    카메라를 포함하는 카메라 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 카메라 모듈에 전원을 전달하는 상기 전원 컨버터의 스위칭 주파수가 제 1 주파수인 상태에서, 상기 전자 장치의 주변의 제 1 조도값을 확인하고, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하고,
    상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수로 설정하도록 설정되는, 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 조도값이 제 1 기준값 이하인 것에 기반하여, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정되는, 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준값 이하인 상태가 제 1 시간 동안 유지되는 것에 기반하여, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정되는, 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하고, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수 보다 높은 상기 제 2 주파수로 설정하도록 설정되는, 전자 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수가 상기 제 1 주파수인 상태에서 상기 카메라 모듈을 이용하여 제 1 이미지를 확인하고, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수가 상기 제 2 주파수인 상태에서 상기 카메라 모듈을 이용하여 제 2 이미지를 확인하고,
    상기 제 1 이미지의 적어도 일부 및 상기 제 2 이미지의 적어도 일부 사이의 비교 결과에 기반하여, 상기 스위칭 주파수가 상기 제 1 주파수인 동안 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지에 노이즈가 발생하는지 여부를 판단하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 비교 결과에 기반하여, 상기 노이즈가 발생하는지 여부를 판단하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 1 이미지의 복수 개의 영역 중에서 제 2 기준을 충족하는 제 1 영역을 확인하고,
    상기 제 1 이미지의 상기 제 1 영역의 제 1 픽셀 값, 및 상기 제 2 이미지의 복수 개의 영역 중에서 상기 제 1 이미지의 상기 제 1 영역에 대응하는 제 2 영역의 제 2 픽셀 값을 확인하고,
    상기 제 1 픽셀 값 및 상기 제 2 픽셀 값의 차이가 제 3 기준을 충족하는지 여부를 판단하고,
    상기 차이가 상기 제 3 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 상기 이미지에 노이즈가 발생하는 것으로 판단하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 이미지의 상기 복수 개의 영역 중에서 평균 밝기가 가장 낮은 영역을, 상기 제 2 기준을 충족하는 상기 제 1 영역으로 확인하도록 설정되는, 전자 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 이미지의 상기 복수 개의 영역은, 지정된 레이아웃에 따라 나뉘는 지정된 개수의 영역을 포함하는, 전자 장치.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 픽셀 값 및 상기 제 2 픽셀 값의 상기 차이가 제 2 기준값 이상인 픽셀들의 집합을 포함하는 복수 개의 픽셀 그룹을 확인하고, 상기 복수 개의 픽셀 그룹 사이의 간격들이 실질적으로 동일한 것으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 차이가 상기 제 3 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정되는, 전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 주변의 제 2 조도값을 확인하고, 상기 제 2 조도값이 제 4 기준을 충족하는지 여부를 판단하고,
    상기 제 2 조도값이 상기 제 4 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수로 설정하도록 설정되는, 전자 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 2 조도값이 제 3 기준값 이하인 상태가 제 2 시간 동안 유지되는 것에 기반하여, 상기 제 2 조도값이 상기 제 4 기준을 충족하는 것으로 판단하도록 설정되는, 전자 장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    조도 센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 조도 센서를 이용하여 획득되는 상기 제 1 조도값을 확인하도록 설정되는, 전자 장치.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 카메라 모듈을 통해 획득되는 이미지의 픽셀값에 기반하여, 상기 제 1 조도값을 확인하도록 설정되는, 전자 장치.
  14. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 카메라 모듈에 전원을 전달하는 상기 전자 장치의 전원 컨버터의 스위칭 주파수가 제 1 주파수인 상태에서, 상기 전자 장치의 주변의 제 1 조도값을 확인하고, 상기 제 1 조도값이 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하는 동작; 및
    상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것에 기반하여, 상기 전원 컨버터의 상기 스위칭 주파수를 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수로 설정하는 동작을 포함하는, 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는지 여부를 판단하는 동작은,
    상기 제 1 조도값이 제 1 기준값 이하인 상태가 제 1 시간 동안 유지되는 것에 기반하여, 상기 제 1 조도값이 상기 제 1 기준을 충족하는 것으로 판단하는 동작을 포함하는, 방법.
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