WO2023017993A1 - 조도 센서를 이용하여 디스플레이의 밝기를 설정하는 전자 장치 - Google Patents

조도 센서를 이용하여 디스플레이의 밝기를 설정하는 전자 장치 Download PDF

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WO2023017993A1
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박태진
김동휘
김지용
박희근
이민우
허훈도
김민호
김효종
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    • H04M2250/12Details of telephonic subscriber devices including a sensor for measuring a physical value, e.g. temperature or motion

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device that sets the brightness of a display using an illuminance sensor.
  • the portable electronic device may measure ambient light around the portable electronic device using the light sensor, and adjust screen brightness based on the measured light level. For example, the portable electronic device may increase visibility by setting the screen to be dark in a dark environment with low ambient light and bright in a bright environment with relatively high ambient light.
  • the portable electronic device sets the brightness of the display to the luminance (eg, wake up luminance) corresponding to the luminance (eg, wake up luminance) obtained from the illuminance sensor immediately before the display is turned on, and , the display can be turned on.
  • the portable electronic device may perform a hysteresis control operation. For example, when the wake-up illuminance is 10 lux, the lower hysteresis can be set to 1 lux and the high hysteresis can be set to 81 lux.
  • the portable electronic device may set the brightness of the screen to a brightness lower than the wake-up brightness when the measured illuminance is 1 lux or less.
  • the portable electronic device may set the brightness of the screen to a luminance higher than the wake-up luminance when the measured illuminance is 81 lux or more.
  • the portable electronic device may perform a hysteresis control operation while the user covers the illuminance sensor with his/her hand.
  • the portable electronic device may adjust the brightness of the display to a darker level by performing a hysteresis control operation, which may cause inconvenience to the user.
  • the portable electronic device may keep the brightness of the display low in a backlight state in which the direction of the light sensor (that is, the direction in which the light sensor receives light) and the direction of sunlight (or illumination) are opposite, which is the reason why the brightness of the display is low. It may be an operation that is not suitable for the environment (e.g. ambient light).
  • Various embodiments of the present disclosure determine the state of an electronic device using a plurality of illuminance sensors and at least one motion sensor, and automatically adjust the brightness of a display based on the determined state of the electronic device, thereby improving user convenience. It is possible to provide an electronic device and method capable of
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device and method capable of enhancing user convenience by determining whether or not it is in a backlight state using a plurality of illuminance sensors and automatically adjusting the brightness of a display corresponding to the backlight state. there is.
  • An electronic device includes a housing, a display disposed in a first direction of the housing, a first illuminance sensor disposed in the first direction of the housing, and a second brightness sensor of the housing opposite to the first direction.
  • a second illuminance sensor disposed in a direction
  • a memory disposed in an internal space of the housing
  • a processor disposed in an internal space of the housing, wherein the processor performs a first front sensing operation detected through the first illuminance sensor;
  • the brightness of the display is set to a first brightness based on the value, and while the brightness of the display is the first brightness, a second front surface sensing value smaller than the first front sensing value is obtained through the first illumination sensor.
  • the display It is determined whether a touch input is detected through, if the touch input is detected, the brightness of the display is maintained at the first brightness, and if the touch input is not detected, a first LUT (lookup table) stored in the memory Based on this, the brightness of the display may be adjusted to a value darker than the first brightness, or the brightness of the display may be maintained at the first brightness.
  • a first LUT lookup table
  • a method of an electronic device includes an operation of setting the brightness of a display to a first brightness based on a first front surface sensing value sensed through a first illuminance sensor disposed in a first direction of a housing, the display While the brightness of is the first brightness, obtaining a second front sensing value smaller than the first front sensing value through the first illuminance sensor, disposing the second front sensing value and a second direction of the housing Compare the first rear sensing value detected through the second illuminance sensor, but the second direction is an operation opposite to the first direction, and the second front sensing value is greater than or equal to the first rear sensing value, An operation of determining whether a touch input is detected through a designated area of the display, an operation of maintaining the brightness of the display at the first brightness if the touch input is detected, and an operation of maintaining the brightness of the display at the first brightness if the touch input is not detected, a first brightness stored in a memory. An operation of adjusting the brightness of the display to a value darker than
  • An electronic device and method determine a state of an electronic device using a plurality of illuminance sensors and at least one motion sensor, and automatically adjust the brightness of a display based on the determined state of the electronic device. By adjusting, user convenience can be improved.
  • An electronic device and method may increase user convenience by determining whether a display is in a backlight state using a plurality of illuminance sensors and automatically adjusting brightness of a display corresponding to the backlight state.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an unfolded stage of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a folded state of the electronic device of FIG. 2 according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a perspective view of the front of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a perspective view of a rear surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is an example illustrating a state in which an electronic device is gripped according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating operations after operation 730 of FIG. 7 among operations of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is an example illustrating a state in which a direction of a display of an electronic device forms an acute angle with a direction of gravity in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating operations after operation 952 of FIG. 9 among operations of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating operations after operation 952 of FIG. 9 among operations of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device when a change occurs between a front sensing value obtained from a first illuminance sensor and a second front sensing value obtained from a second illuminance sensor according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation when an electronic device is in a backlight state according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • 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, 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
  • 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 includes 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 use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • 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, an image signal processor or a 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 the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the 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 configured to detect a touch or a pressure sensor configured 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 an 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 infrared (IR) 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 may be 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 : 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 : 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 eMBB, 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.
  • 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 e.g, 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 camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a or B “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B or C”, “at least one of A, B and C”, and “A
  • Each of the phrases such as “at least one of , B, or C” may include any one of the items listed together in that phrase, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “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 the present disclosure may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably 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 the present disclosure 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
  • two user devices e.g. 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.
  • An electronic device for example, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a housing (for example, a pair of housings 210 and 220 of FIG. 2 ) and a first housing of the housings 210 and 220 .
  • a display eg, the display 620 of FIG. 6 disposed in the first direction of the housing 210 or 220 (eg, the first illuminance sensor 631 of FIG. 6 ) , a second illuminance sensor disposed in the second direction of the housings 210 and 220 opposite to the first direction (eg, the second illuminance sensor 632 of FIG. 6 ), the inside of the housings 210 and 220
  • a memory disposed in a space (eg, the memory 130 of FIG.
  • the processor 120 sets the brightness of the display 620 to a first brightness based on a first front surface sensing value sensed through the first illuminance sensor 631, and sets the brightness of the display 620 to the first brightness
  • a second front sensing value smaller than the first front sensing value is obtained through the first illuminance sensor 631, and the sensed second front sensing value and the second illuminance sensor 632
  • the first rear sensing value is compared, and if the second front sensing value is greater than or equal to the first rear sensing value, it is determined whether a touch input is sensed through a designated area of the display 620, and the touch input is sensed.
  • the brightness of the display 620 is maintained at the first brightness, and when the touch input is not detected, based on the first LUT 611 (Table 1) (lookup table) stored in the memory 130
  • the brightness of the display 620 may be adjusted to a value darker than the first brightness, or the brightness of the display 620 may be maintained at the first brightness.
  • the designated area may be at least a part of the display 620 located within a designated distance from the first illuminance sensor 631 .
  • the first LUT 611 (Table 1) includes a plurality of first lower limit hysteresis values mapped to a plurality of illuminance values, and the processor 120 determines that the touch input is If not detected, a first lower limit hysteresis value mapped to the first brightness among the plurality of first lower limit hysteresis values and the second front sensing value are compared, and a value higher than the first lower limit hysteresis value mapped to the first brightness If the second front surface sensing value is greater, the brightness of the display 620 is maintained at the first brightness, and if the second front surface sensing value is less than or equal to the first lower limit hysteresis value mapped to the first brightness, The brightness of the display 620 may be changed to a designated second brightness that is darker than the first brightness.
  • the processor 120 stores the first front sensing value and the first rear sensing value in the memory 130 when the second front sensing value is smaller than the first rear sensing value.
  • the first front sensing value is set as a first variable (V1)
  • the first rear sensing value is set as a second variable (V2)
  • the motion sensor 640 is used to display the display 620. It is determined whether the direction is an acute angle with the direction of gravity, and if the direction of the display 620 is an acute angle with the direction of gravity, based on the second variable (V2) and the first LUT (611, Table 1), the The brightness of the display 620 may be adjusted to a value darker than the first brightness, or the brightness of the display 620 may be maintained at the first brightness.
  • the processor 120 determines whether the first variable V1 and the second variable V2 satisfy specified conditions. In determining whether the processor 120 satisfies the specified condition, the second variable V2 is greater than the first reference value, and the first variable V1 for the second variable V2 ) is less than or equal to the second reference value, determining that the specified first condition is satisfied, and the second variable V2 satisfies the condition less than or equal to the first reference value, or the second variable V2 satisfies the first condition. An operation of determining that a specified second condition is satisfied when the ratio of the first variable V1 to the variable V2 satisfies a condition greater than the second reference value.
  • the processor 120 when the first variable (V1) and the second variable (V2) satisfies the first condition, by applying a designated weight to the second variable (V2) Setting the third variable (V3), updating the third variable (V3) by selecting a smaller value among the first variable (V1) and the third variable (V3), and Based on V3 and the second LUT 612 (Table 2) stored in the memory 130, the brightness of the display 620 is adjusted to a value darker than the first brightness, or the brightness of the display 620 may be maintained at the first brightness.
  • the second LUT 612 (Table 2) includes a plurality of second lower limit hysteresis values mapped to a plurality of illuminance values, wherein the plurality of second lower limit hysteresis values correspond to the first LUT 611 , smaller than a plurality of first lower limit hysteresis values included in Table 1), and the processor 120, when the first variable V1 and the second variable V2 satisfy the first condition, the plurality of A second lower limit hysteresis value mapped to the first brightness among second lower limit hysteresis values of V3 is compared with the third variable V3, and the third variable (V3) is greater than the second lower limit hysteresis value mapped to the first brightness ( When V3) is large, the brightness of the display 620 is maintained at a first brightness, and when the third variable V3 is smaller than or equal to the second lower limit hysteresis value mapped to the first brightness, the display ( 620) may be changed to
  • the processor 120 when the first variable (V1) and the second variable (V2) satisfies the second condition, by applying a designated weight to the second variable (V2) Setting the third variable (V3), updating the third variable (V3) by selecting a smaller value among the first variable (V1) and the third variable (V3), and Based on V3 and the third LUT 612 (Table 3) stored in the memory 130, the brightness of the display 620 is adjusted to a value darker than the first brightness, or the brightness of the display 620 may be maintained at the first brightness.
  • the third LUT 612 (Table 3) includes a plurality of third lower limit hysteresis values mapped to a plurality of illuminance values, wherein the plurality of third lower limit hysteresis values are stored in the memory 130.
  • the processor 120 determines that the first variable V1 and the second variable V2 are If the 2 conditions are satisfied, if the third variable V3 is greater than 0 lux, the brightness of the display 620 is maintained at the first brightness, and if the third variable V3 is 0 lux, the display ( 620) may be changed to a designated fourth brightness that is darker than the first brightness.
  • the processor 120 is configured to display the first brightness.
  • the front sensing value is compared with the second rear sensing value sensed through the second illuminance sensor 632, and if the second rear sensing value is greater than or equal to the first front sensing value, the first LUT 611 ,
  • the brightness of the display 620 may be adjusted based on the wake-up illuminance included in Table 1).
  • the display 620 is based on a first front surface sensing value detected through a first illuminance sensor 631 disposed in a first direction of the housings 210 and 220. ) as the first brightness, while the brightness of the display 620 is the first brightness, a second front sensing value smaller than the first front sensing value through the first illuminance sensor 631 Comparing the second front sensing value with the first rear sensing value sensed through the second illuminance sensor 632 disposed in the second direction of the housing 210 or 220, is an operation opposite to the first direction, and if the second front sensing value is greater than or equal to the first rear sensing value, determining whether a touch input is sensed through a designated area of the display 620, the touch input is detected, the operation of maintaining the brightness of the display 620 at the first brightness, and when the touch input is not detected, the first LUT 611 (Table 1) stored in the memory 130 (lookup table) An operation of adjusting the brightness
  • the designated area may be at least a part of the display 620 located within a designated distance from the first illuminance sensor 631 .
  • the first LUT 611 (Table 1) includes a plurality of first lower limit hysteresis values mapped to a plurality of illuminance values, and when the touch input is not sensed, the plurality of An operation of comparing a first lower limit hysteresis value mapped to the first brightness among first lower limit hysteresis values with a second front sensing value, wherein the second front sensing value is greater than the first lower limit hysteresis value mapped to the first brightness If is large, the operation of maintaining the brightness of the display 620 at the first brightness, and if the second front surface sensing value is smaller than or equal to the first lower limit hysteresis value mapped to the first brightness, the display 620 An operation of changing the brightness of to a designated second brightness that is darker than the first brightness may be further included.
  • the second front sensing value is smaller than the first rear sensing value
  • storing the first front sensing value and the first rear sensing value in the memory 130 an operation of setting the first front sensing value as a first variable (V1), an operation of setting the first rear sensing value as a second variable (V2), and the display 620 using a motion sensor 640.
  • An operation of adjusting the brightness of the display 620 to a value darker than the first brightness or maintaining the brightness of the display 620 at the first brightness may be further included.
  • the direction of the display 620 is not at an acute angle with the direction of gravity, further comprising determining whether the first variable V1 and the second variable V2 satisfy specified conditions, , In the operation of determining whether the specified condition is satisfied, the second variable (V2) is greater than the first reference value, and the ratio of the first variable (V1) to the second variable (V2) is the second reference value. If less than or equal to, an operation of determining that a specified first condition is satisfied, and the second variable (V2) satisfies the condition less than or equal to the first reference value, or the second variable (V2) satisfies the first condition. An operation including an operation of determining that the specified second condition is satisfied when the ratio of one variable V1 satisfies the condition greater than the second reference value may be included.
  • a weight assigned to the second variable (V2) is applied to obtain a third variable.
  • V3 and the second LUT 612 (Table 2) stored in the memory 130 the brightness of the display 620 is adjusted to a value darker than the first brightness, or the brightness of the display 620 It may include an operation of maintaining at the first brightness.
  • the second LUT 612 (Table 2) includes a plurality of second lower limit hysteresis values mapped to a plurality of illuminance values, wherein the plurality of second lower limit hysteresis values correspond to the first LUT 611 , Table 1) is smaller than the plurality of first lower limit hysteresis values, and based on confirming that the first variable V1 and the second variable V2 satisfy the first condition, the plurality of first hysteresis values An operation of comparing a second lower limit hysteresis value mapped to the first brightness among 2 lower limit hysteresis values with the third variable V3, wherein the third variable V3 is greater than the second lower limit hysteresis value mapped to the first brightness ) is large, the operation of maintaining the brightness of the display 620 at the first brightness, and when the third variable V3 is smaller than or equal to the second lower limit hysteresis value mapped to the first brightness, the display (
  • a weight assigned to the second variable (V2) is applied to obtain a third variable.
  • V3 and the third LUT 612 (Table 3) stored in the memory 130 the brightness of the display 620 is adjusted to a value darker than the first brightness, or the brightness of the display 620 An operation of maintaining at the first brightness may be further included.
  • the third LUT 612 (Table 3) includes a plurality of third lower limit hysteresis values mapped to a plurality of illuminance values, wherein the plurality of third lower limit hysteresis values are stored in the memory 130. It is set to values smaller than the plurality of second lower limit hysteresis values of the stored second LUT 612 (Table 2), and it is confirmed that the first variable V1 and the second variable V2 satisfy the second condition.
  • the display ( 620) may further include an operation of changing the brightness to a designated fourth brightness that is darker than the first brightness.
  • the first front surface sensing value and the second front surface sensing value are maintained.
  • An operation of adjusting the brightness of the display 620 based on the wake-up illumination intensity may be further included.
  • the electronic device 200 includes a pair of housings 210 and 220 (eg: foldable housing), a first display 230 (eg, a flexible display, a foldable display, or a main display) and a second display 251 disposed through the pair of housings 210 and 220 (eg, a sub display).
  • the hinge module is disposed not to be visible from the outside through the first housing 210 and the second housing 220 in a folded state, protects the hinge module in an unfolded state, and folds the foldable portion. It can be disposed invisible from the outside through the hinge cover 265 that covers it.
  • the side on which the first display 230 is disposed may be defined as the front side of the electronic device 200, and the side opposite to the front side may be defined as the back side of the electronic device 200. Also, a surface surrounding the space between the front and rear surfaces may be defined as a side surface of the electronic device 200 .
  • the pair of housings 210 and 220 may include a first housing 210 and a second housing 220 disposed to be foldable with respect to each other through a hinge module.
  • the pair of housings 210 and 220 are not limited to the shapes and combinations shown in FIGS. 2 and 3 , and may be implemented by other shapes or combinations and/or combinations of parts.
  • the first housing 210 and the second housing 220 may be disposed on both sides of the folding axis A1 and have a generally symmetrical shape with respect to the folding axis A1.
  • the first housing 210 and the second housing 220 may be asymmetrically folded with respect to the folding axis A1.
  • the first housing 210 is connected to the hinge module in an unfolded state of the electronic device 200, the first surface 211 disposed to face the front of the electronic device 200, the first A second surface 212 facing the opposite direction of the surface 211, and a first side member 213 surrounding at least a portion of the first space between the first surface 211 and the second surface 212. can do.
  • the second housing 220 is connected to the hinge module in an unfolded state of the electronic device 200 and has a third surface 221 disposed to face the front of the electronic device 200, and a third A fourth surface 222 facing the opposite direction of the surface 221, and a second side member 223 surrounding at least a portion of the second space between the third surface 221 and the fourth surface 222. can do.
  • the first surface 211 may face the same direction as the third surface 221 in an unfolded state and face the third surface 221 in a folded state.
  • the electronic device 200 may include a recess 201 formed to accommodate the first display 230 through structural coupling of the first housing 210 and the second housing 220. may be According to one embodiment, the recess 201 may have substantially the same size as the first display 230 .
  • the hinge cover 265 may be disposed between the first housing 210 and the second housing 220 to cover the hinge module. According to an embodiment, the hinge cover 265 is covered by a part of the first housing 210 and the second housing 220 according to an unfolded state, a folded state, or an intermediate state of the electronic device 200, or may be exposed to the outside. For example, when the electronic device 200 is in an unfolded state, the hinge cover 265 may not be exposed because it is covered by the first housing 210 and the second housing 220 . According to an embodiment, when the electronic device 200 is in a folded state, the hinge cover 265 may be exposed to the outside between the first housing 210 and the second housing 220 .
  • the hinge cover 265 when the first housing 210 and the second housing 220 are in an intermediate state in which they are folded with a certain angle, the hinge cover 265 intersects the first housing 210 and It may be at least partially exposed to the outside of the electronic device 200 between the second housing 220 .
  • an area where the hinge cover 265 is exposed to the outside may be smaller than a completely folded state.
  • the hinge cover 265 may include a curved surface.
  • the first housing 210 and the second housing 220 form an angle of about 180 degrees, and the first display ( The first region 230a, the folding region 230c, and the second region 230b of 230 may form the same plane and may be disposed to face the same direction.
  • the first housing 210 rotates at an angle of 360 degrees with respect to the second housing 220 so that the second surface 212 and the fourth surface 222 It may be reversed so that it faces (out-folding method).
  • the first surface 211 of the first housing 210 and the third surface of the second housing 220 ( 221) may be disposed facing each other.
  • the first area 230a and the second area 230b of the first display 230 form a narrow angle (eg, a range of 0 degrees to about 10 degrees) to each other through the folding area 230c, They may be arranged to face each other.
  • at least a portion of the folding region 230c may be formed as a curved surface having a predetermined radius of curvature.
  • the first housing 210 and the second housing 220 may be disposed at a certain angle to each other.
  • the first region 230a and the second region 230b of the first display 230 may form an angle greater than that of the folded state and smaller than that of the unfolded state, and the radius of curvature of the folding region 230c is the folded state. It may be larger than the state.
  • the first housing 210 and the second housing 220 may form an angle capable of stopping at a designated folding angle between a folded state and an unfolded state through a hinge module (free stop function). .
  • the first housing 210 and the second housing 220 may operate while being pressed in an unfolding direction or a folding direction based on a designated inflection angle through a hinge module.
  • the electronic device 200 includes at least one display 230 or 251 disposed in the first housing 210 and/or the second housing 220, an input device 215, and an audio output device. (227, 228), sensor modules (217a, 217b, 226), camera modules (216a, 216b, 225), key input device 219, indicator (not shown), or at least one of the connector port 229.
  • the electronic device 200 may omit at least one of the components or additionally include at least one other component.
  • At least one display 230 or 251 is supported from the first surface 211 of the first housing 210 to the third surface 221 of the second housing 220 via a hinge module.
  • a first display 230 e.g., a flexible display
  • the first display 230 may be mainly used in an unfolded state of the electronic device 200
  • the second display 251 may be mainly used in a folded state of the electronic device 200.
  • the electronic device 200 displays the first display 230 or the second display 251 based on the folding angle of the first housing 210 and the second housing 220 in an intermediate state. can be used
  • the first display 230 may be disposed in a space formed by the pair of housings 210 and 220 .
  • the first display 230 may be seated in a recess 201 formed by the pair of housings 210 and 220 and cover substantially most of the front surface of the electronic device 200. It can be placed to occupy.
  • the first display 230 may include a flexible display in which at least a partial area may be deformed into a flat or curved surface.
  • the first display 230 includes a first area 230a facing the first housing 210, a second area 230b facing the second housing 220, and a first area 230a. ) and the second region 230b, and may include a folding region 230c facing the hinge module.
  • the first region 230a of the first display 230 may substantially form the first surface 211 of the first housing 210 .
  • the second area 230b of the first display 230 may substantially form the third surface 221 of the second housing 220 .
  • the region division of the first display 230 is only an exemplary physical division by the pair of housings 210 and 220 and the hinge module, and is substantially divided by the pair of housings 210 and 220 and the hinge module. Through the module, the first display 230 can be seamlessly displayed as one entire screen.
  • the first region 230a and the second region 230b may have a generally symmetrical shape or a partially asymmetrical shape with respect to the folding region 230c.
  • the electronic device 200 may include a plurality of hinge modules and/or a plurality of folding regions 230c.
  • the electronic device 200 may include two hinge modules and two folding regions (not shown) corresponding to each of the two hinge modules (not shown).
  • the electronic device 200 It can be folded into an alphabet Z shape.
  • the electronic device 200 may include three hinge modules (not shown) and three folding regions (not shown) corresponding to each of the three hinge modules (not shown). In this case, the electronic device 200 may be folded into an alphabet W shape.
  • the electronic device 200 is provided on the first rear cover 240 disposed on the second surface 212 of the first housing 210 and the fourth surface 222 of the second housing 220. It may include a second rear cover 250 disposed thereon. In some embodiments, at least a portion of the first rear cover 240 may be integrally formed with the first side member 213 . In some embodiments, at least a portion of the second rear cover 250 may be integrally formed with the second side member 223 . According to one embodiment, at least one of the first rear cover 240 and the second rear cover 250 is a substantially transparent plate (eg, a glass plate or polymer plate including various coating layers) or an opaque plate. It can be formed through a plate.
  • a substantially transparent plate eg, a glass plate or polymer plate including various coating layers
  • the first rear cover 240 is, for example, coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or any of the above materials. It may be formed by an opaque plate, such as a combination of at least the two.
  • the second rear cover 250 may be formed through a substantially transparent plate, such as, for example, glass or polymer. Accordingly, the second display 251 may be disposed to be visible from the outside through the second rear cover 250 in the inner space of the second housing 220 .
  • the input device 215 may include a microphone 215 .
  • the input device 215 may include a plurality of microphones 215 disposed to detect the direction of sound.
  • the sound output devices 227 and 228 may include speakers 227 and 228 .
  • the speakers 227 and 228 are connected through the receiver 227 disposed through the fourth surface 222 of the second housing 220 and the side member of the second housing 220.
  • An external speaker 228 may be disposed.
  • the microphone 215, speakers 227, 228 and connector 229 are disposed in spaces of the first housing 210 and/or the second housing 220, and the first housing 210 ) and/or may be exposed to the external environment through at least one hole formed in the second housing 220 .
  • holes formed in the first housing 210 and/or the second housing 220 may be commonly used for the microphone 215 and the speakers 227 and 228 .
  • the sound output devices 227 and 228 may include an operated speaker (eg, a piezo speaker) while excluding holes formed in the first housing 210 and/or the second housing 220. there is.
  • the camera modules 216a, 216b, and 225 include the first camera device 216a disposed on the first surface 211 of the first housing 210 and the second camera device 216a of the first housing 210.
  • the second camera device 216b disposed on the surface 212 and/or the third camera device 225 disposed on the fourth surface 222 of the second housing 220 may be included.
  • the electronic device 200 may include a flash 218 disposed near the second camera device 216b.
  • flash 218 may include, for example, a light emitting diode or xenon lamp.
  • the camera devices 216a, 216b, and 225 may include one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • at least one of camera devices 216a, 216b, and 225 includes two or more lenses (wide-angle and telephoto lenses) and image sensors, and includes first housing 210 and/or second housing 210 . 2 may be disposed together on either side of the housing 220.
  • the sensor modules 217a, 217b, and 226 may generate electrical signals or data values corresponding to an internal operating state of the electronic device 200 or an external environmental state.
  • the sensor modules 217a, 217b, and 226 include the first sensor module 217a disposed on the first surface 211 of the first housing 210 and the second sensor module 217a of the first housing 210.
  • the second sensor module 217b disposed on the surface 212 and/or the third sensor module 226 disposed on the fourth surface 222 of the second housing 220 may be included.
  • the sensor modules 217a, 217b, 226 may include a gesture sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, an ambient light sensor, an ultrasonic sensor, an iris recognition sensor, or a distance detection sensor (TOF sensor or RiDAR scanner). ) may include at least one of
  • the electronic device 200 may further include at least one of a sensor module (not shown), for example, an air pressure sensor, a magnetic sensor, a biosensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or a fingerprint recognition sensor.
  • a sensor module for example, an air pressure sensor, a magnetic sensor, a biosensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or a fingerprint recognition sensor.
  • the fingerprint recognition sensor may be disposed through at least one side member of the first side member 213 of the first housing 210 and/or the second side member 223 of the second housing 220. may be
  • the key input device 219 may be disposed to be exposed to the outside through the first side member 213 of the first housing 210 . In some embodiments, the key input device 219 may be disposed to be exposed to the outside through the second side member 223 of the second housing 220 . In some embodiments, the electronic device 200 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 219, and the key input devices 219 that are not included are at least one display 230, 251 ) can be implemented in other forms such as soft keys. Alternatively, the key input device 219 may be implemented using a pressure sensor included in at least one display 230 or 251 .
  • the connector port 229 may accommodate a connector (eg, a USB connector or an interface connector port module (IF module)) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device.
  • the connector port 229 further includes a separate connector port (eg, an ear jack hole) for performing a function of transmitting and receiving audio signals with an external electronic device, or performing a function of transmitting and receiving audio signals. You may.
  • At least one of the camera devices 216a and 225 among the camera devices 216a, 216b and 225, at least one sensor module 217a and 226 among the sensor modules 217a, 217b and 226, and / or the indicator may be arranged to be visually exposed through at least one display (230, 251).
  • at least one camera device (216a, 225), at least one sensor module (217a, 226), and/or an indicator may activate the display (230, 240) in an inner space of at least one housing (210, 220).
  • a cover member eg, a window layer (not shown) of the first display 230 and/or the second rear cover 250.
  • a cover member eg, a window layer (not shown) of the first display 230 and/or the second rear cover 250.
  • some camera devices or sensor modules 204 may be arranged to perform their functions without being visually exposed through a display.
  • a region of the display 201 eg, the display panel facing the camera device and/or sensor module may not require a perforated opening.
  • FIG. 4 is a perspective view of the front of an electronic device 400 (eg, a mobile electronic device) according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5 is a perspective view of a rear surface of an electronic device 400 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 400 includes a first side (or front) 310A, a second side (or back) 310B, and a first side 410A. and a housing 410 including a side surface 410C surrounding a space between the second surface 410B.
  • the housing may refer to a structure forming some of the first face 410A, the second face 410B, and the side face 410C.
  • the first surface 410A may be formed by a front plate 402 (eg, a glass plate including various coating layers, or a polymer plate) that is at least partially transparent.
  • the second surface 410B may be formed by a substantially opaque back plate 411 .
  • the rear plate 411 is formed, for example, of coated or tinted glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. It can be.
  • the side surface 410C is coupled to the front plate 402 and the rear plate 411 and may be formed by a side bezel structure 418 (or “side member”) including metal and/or polymer.
  • the back plate 411 and the side bezel structure 418 may be integrally formed and include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the front plate 402 has a first region 410D that is curved and seamlessly extended from the first surface 410A toward the back plate, and the long edge (long) of the front plate edge) can be included at both ends.
  • the rear plate 411 may include a second region 410E that is curved and seamlessly extended from the second surface 410B toward the front plate at both ends of the long edge.
  • the front plate 402 or the rear plate 411 may include only one of the first region 410D or the second region 410E.
  • the front plate 402 may include only a flat plane disposed parallel to the second surface 410B without including the first area and the second area.
  • the side bezel structure 418 when viewed from the side of the electronic device, has a first thickness ( or width), and may have a second thickness thinner than the first thickness at a side surface including the first region 410D or the second region 410E.
  • the electronic device 400 includes a display 401, an input device 403, sound output devices 407 and 414, sensor modules 404 and 419, camera modules 405 and 412, and keys. It may include at least one of an input device 417, an indicator (not shown), and a connector 408. In some embodiments, the electronic device 400 may omit at least one of the components (eg, the key input device 417 or the indicator) or may additionally include other components.
  • the display 401 may be exposed through a substantial portion of the front plate 402, for example. In some embodiments, at least a portion of the display 401 may be exposed through the front plate 402 forming the first surface 410A and the first region 410D of the side surface 410C.
  • the display 401 may be combined with or disposed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a digitizer that detects a magnetic field type stylus pen.
  • at least a portion of the sensor modules 404 and 419 and/or at least a portion of the key input device 417 are in the first area 410D and/or the second area 410E. can be placed.
  • the input device 403 may include a microphone 403 .
  • the input device 403 may include a plurality of microphones 403 disposed to detect the direction of sound.
  • the sound output devices 407 and 414 may include speakers 407 and 414 .
  • the speakers 407 and 414 may include an external speaker 407 and a receiver 414 for communication.
  • the microphone 403, the speakers 407 and 414, and the connector 408 may be disposed at least partially in an internal space of the electronic device 400, and through at least one hole formed in the housing 410. may be exposed to the external environment.
  • the hole formed in the housing 410 may be commonly used for the microphone 403 and the speakers 407 and 414 .
  • the sound output devices 407 and 414 may include an operated speaker (eg, a piezo speaker) while excluding holes formed in the housing 410 .
  • the sensor modules 404 and 419 may generate electrical signals or data values corresponding to an internal operating state of the electronic device 400 or an external environmental state.
  • the sensor modules 404 and 419 may include, for example, a gesture sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, an ambient light sensor, an ultrasonic sensor, an iris recognition sensor, a heart rate monitoring (HRM) sensor, or a distance detection sensor. (TOF sensor or RiDAR scanner).
  • the electronic device 400 may further include a fingerprint sensor (not shown). The fingerprint sensor may be disposed on the first side 410A of the housing 410 (eg, a home key button), on a portion of the second side 410B, and/or below the display 401 .
  • the electronic device 400 includes a sensor module not shown, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor (eg, a motion sensor), a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, At least one of a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, a proximity sensor, or an illuminance sensor may be further included.
  • a sensor module not shown, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor (eg, a motion sensor), a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, At least one of a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, a proximity sensor, or an illuminance sensor may be further included.
  • the camera modules 405 and 412 include a first camera module 405 disposed on the first surface 410A of the electronic device 400 and a second camera module 412 disposed on the second surface 410B, and/or flash 413 .
  • the camera modules 405 and 412 may include one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the flash 413 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses (wide-angle lens, ultra-wide-angle lens, or telephoto lens) and image sensors may be disposed on one side of the electronic device 400 .
  • the key input device 417 may be disposed on the side surface 410C of the housing 410 .
  • the electronic device 400 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 417, and the key input devices 417 that are not included may include soft keys or the like on the display 401. It can be implemented in different forms. Alternatively, the key input device 417 may be implemented using a pressure sensor included in the display 401 .
  • the indicator may be disposed on, for example, the first surface 410A of the housing 410 .
  • the indicator may provide, for example, state information of the electronic device 400 in the form of light (eg, a light emitting element).
  • the light emitting device may provide, for example, a light source interlocked with the operation of the camera module 405 .
  • Indicators may include, for example, LEDs, IR LEDs and/or xenon lamps.
  • the connector hole 408 is a first connector hole 408 capable of accommodating a connector (eg, a universal serial bus (USB) connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device, and/or A second connector hole (or earphone jack) (not shown) capable of accommodating a connector for transmitting and receiving an audio signal to and from an external electronic device may be included.
  • a connector eg, a universal serial bus (USB) connector
  • USB universal serial bus
  • Some of the camera modules 405 of the camera modules 405 and 412 , some of the sensor modules 404 of the sensor modules 404 and 419 , or indicators may be disposed to be exposed through the display 401 .
  • the camera module 405, the sensor module 404, or the indicator may be in contact with the external environment through a through hole drilled from the internal space of the electronic device 400 to the front plate 402 of the display 401. can be placed.
  • some sensor modules 404 may be arranged to perform their functions without being visually exposed through the front plate 402 in the internal space of the electronic device. For example, some areas of the display 401 facing some of the sensor modules 404 may not require through holes.
  • FIG. 6 is a block diagram of an electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 shown in FIG. 6 is the electronic device 101 shown in FIG. 1, the electronic device 200 shown in FIGS. 2 and 3, or the electronic device 400 shown in FIGS. 4 and 5. And at least some may include similar or different embodiments.
  • an electronic device 101 includes a display 620, a processor 120, a first illuminance sensor 631, a second illuminance sensor 632, a motion sensor 640, and/or memory 130 .
  • the display 620 may be the first display 230 or the second display 251 described with reference to FIGS. 2 and 3 . According to one embodiment, the display 620 may be the display 401 described with reference to FIG. 4 .
  • the processor 120 determines the brightness of the display 620 based on the front sensing value obtained through the first illuminance sensor 631 and the rear sensing value obtained through the second illuminance sensor 632. can be dynamically adjusted.
  • the first illuminance sensor 631 may be a sensor disposed to face substantially the same direction as the display 620 .
  • the first illuminance sensor 631 may receive light from a direction toward which the display 620 faces, for example, a first direction, and transmit a front sensing value corresponding to the received light to the processor 120. .
  • the second illuminance sensor 632 may be a sensor disposed to face the opposite direction to the display 620 .
  • the second illuminance sensor 632 faces the second direction of the housings 210 and 220 opposite to the display 620. can be arranged to do so.
  • the second illuminance sensor 632 may receive light from an opposite direction toward which the display 620 faces, for example, a second direction, and transmit a back-side sensing value corresponding to the received light to the processor 120. there is.
  • the first illuminance sensor 631 and the second illuminance sensor 632 described in this disclosure may be defined as follows.
  • the first illuminance sensor 631 is configured to display a plurality of displays. Among 230 and 251, it may be a sensor disposed in the same direction as the display displaying the screen (eg, the first display 230).
  • the second illuminance sensor 632 is a display displaying a screen among the plurality of displays 230 and 251. (eg, the first display 230) may be a sensor disposed in the opposite direction.
  • the processor 120 is in substantially the same direction as the first display 230
  • the disposed illuminance sensor eg, the sensor module 217a of FIG. 2
  • the illuminance sensor disposed in the opposite direction to the first display 230 eg, the sensor module 217a of FIG. 2
  • (226, 217b)) may be determined as the second illuminance sensor 632.
  • the front sensing value is a sensing value obtained through an illuminance sensor disposed in substantially the same direction as the first display 230 (eg, the sensor module 217a of FIG. 2 ), and the rear sensing value is a sensing value of the first display 230 It may be a sensing value obtained through an illuminance sensor (eg, the sensor modules 226 and 217b of FIG. 2 ) disposed in the opposite direction to the direction 230 .
  • the processor 120 is disposed in the same direction as the second display 251.
  • the illuminance sensor eg, sensor module 226 of FIG. 3
  • the illuminance sensor eg, sensor module 217b of FIG. 3
  • the front sensing value is a sensing value obtained through an illuminance sensor (eg, the sensor module 226 of FIG.
  • the rear sensing value is a sensing value of the second display 251. It may be a sensing value obtained through an illuminance sensor (eg, the sensor module 217b of FIG. 3 ) disposed in the opposite direction to 251 .
  • a first illuminance sensor 631 and a second illuminance sensor 632 may be determined based on the state of the electronic device 101 .
  • the state of the electronic device 101 may include an unfolded state and/or a folded state when the electronic device 101 is a foldable electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 may use an illuminance sensor (eg, the sensor module of FIG. 2 ) disposed in substantially the same direction as the first display 230 . 217a)) is determined as the first illuminance sensor 631, and the illuminance sensor disposed in the opposite direction to the first display 230 (eg, the sensor modules 226 and 217b of FIG. 2) is used as the second illuminance sensor 632. ) can be determined.
  • the front sensing value is a sensing value obtained through an illuminance sensor (eg, the sensor module 217a of FIG.
  • the rear sensing value is a sensing value obtained through the first display 230.
  • an illuminance sensor disposed in the opposite direction (eg, the sensor modules 226 and 217b of FIG. 2 ).
  • an illuminance sensor (eg, the sensor module 226 of FIG. 3) disposed in substantially the same direction as the second display 251 is removed. 1 may be determined as the illuminance sensor 631, and an illuminance sensor disposed in an opposite direction to the second display 251 (eg, the sensor module 217b of FIG. 3) may be determined as the second illuminance sensor 632.
  • the front sensing value is a sensing value obtained through an illuminance sensor (eg, the sensor module 226 of FIG. 3 ) disposed in the same direction as the second display 251, and the rear sensing value is a sensing value of the second display 251.
  • an illuminance sensor (eg, the sensor module 217b of FIG. 3) disposed in the opposite direction.
  • the processor 120 is directed in the same direction as the single display 401 .
  • the disposed illuminance sensor eg, the sensor module 404 of FIG. 4
  • the illuminance sensor disposed in the opposite direction to the single display 401 eg, the sensor module of FIG. 5
  • the front sensing value is a sensing value obtained through an illuminance sensor (eg, the sensor module 404 of FIG.
  • the rear sensing value is a single display 401. It may be a sensing value obtained through an illuminance sensor (eg, the sensor module 419 of FIG. 5 ) disposed in the opposite direction to 401 .
  • an illuminance sensor eg, the sensor module 419 of FIG. 5
  • the motion sensor 640 may be disposed in an inner space (not shown) of the housings 210 and 220 .
  • the motion sensor 640 is, for example, the direction information of the electronic device 101 based on the direction of gravity (eg, direction G in FIG. 10) using an acceleration sensor or a gyroscope. can decide
  • the processor 120 obtains direction information of the electronic device 101 through the motion sensor 640 and displays the direction of the display 620 based on the obtained direction information of the electronic device 101. (eg, DD in FIG. 10) may be determined.
  • the processor 120 as will be described later with reference to FIGS. 9 and 10 , between the direction of the display 620 (eg, DD in FIG. 10 ) and the direction of gravity (eg, the G direction) An operation of calculating an angle (eg, K2 in FIG. 10 ) and automatically adjusting the brightness of the display 620 based on the angle may be performed.
  • the memory 130 stores a plurality of lookup tables (LUTs) including a plurality of setting values for automatically adjusting the brightness of the display 620 based on a sensing value obtained through an illuminance sensor.
  • the plurality of LUTs may include a first LUT 611 , a second LUT 612 , and/or a third LUT 613 .
  • the first LUT 611 is a plurality of set values according to a case in which the surrounding environment of the electronic device 101 is general, and includes display brightness according to wake-up illumination, illumination intensity values for applying a lower limit hysteresis, and mapping thereto. and/or an illuminance value for applying an upper limit hysteresis and a display brightness mapped thereto.
  • Table 1 shows an example of the first LUT 611.
  • the electronic device 101 is not held or the display 620 having a specified area located within a specified distance from the first illuminance sensor 631. ) may include a state in which touch input is not sensed through a part of.
  • the first LUT 611 may include a plurality of first lower-limit hysteresis values and upper-limit hysteresis values mapped to a plurality of illuminance values. For example, when the display 620 is first turned on, if the illuminance obtained through the first illuminance sensor 631 is 500 lux, the processor 120 sets the brightness of the display 620 to 157 nit (cd/m2).
  • the processor 120 obtains a front sensing value of less than 60 lux through the first illuminance sensor 631 while the brightness of the display 620 is set to 157 nit, the brightness of the display 620 can be adjusted to 115 nit lower than 157 nit.
  • the numerical values of Table 1 are only examples and may not be limited.
  • the second LUT 612 may include a plurality of setting values referred to when the requirements of Equation 1 described below are satisfied.
  • Table 2 shows an example of the second LUT 612 according to an embodiment.
  • the second LUT 612 includes a plurality of second lower limit hysteresis values mapped to the plurality of roughness values, as shown in Table 2, wherein the plurality of second lower limit hysteresis values are It may be smaller than the plurality of first lower limit hysteresis values included in 1 LUT 611 .
  • the lower limit hysteresis value mapped to 50 lux wake-up illumination is 10 lux
  • the lower limit hysteresis value mapped to 50 lux wake-up illumination is 2 lux, which is less than 10 lux. Therefore, when the processor 120 performs the lower limit hysteresis operation based on Table 2, the initial brightness of the display 620 is set to 112 nit based on 50 lux, and when the illuminance sensing value is lowered to 2 lux or less, the display The brightness of (620) can be adjusted to 26 nit. According to one embodiment, the numerical values of Table 2 are only examples and may not be limited.
  • the third LUT 613 may include a plurality of setting values referred to when the requirements of Equation 2 described below are satisfied.
  • Table 3 shows an example of the third LUT 613 according to an embodiment.
  • the third LUT 613 includes a plurality of third lower limit hysteresis values mapped to the plurality of illuminance values, as shown in Table 3, wherein the plurality of third lower limit hysteresis values are 2 may be smaller than the plurality of second lower limit hysteresis values included in the LUT 612 .
  • the lower limit hysteresis value mapped to a wake-up illuminance of 50 lux is 2 lux
  • the lower limit hysteresis value mapped to a wake-up illuminance of 50 lux is 0 lux, which is less than 2 lux. Therefore, when the processor 120 performs the lower limit hysteresis operation based on Table 3, the initial brightness of the display 620 is set to 112 nit based on 50 lux, and the illuminance sensing value is less than 0 lux or 2 lux When the value (eg, 1 lux) is reached, the brightness of the display 620 may be adjusted to 13 nit.
  • the numerical values in Table 3 are only examples and may not be limited.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is an example illustrating a state in which the electronic device 101 is held according to an exemplary embodiment.
  • At least some of the operations shown in FIG. 7 may be omitted. Before or after at least some of the operations shown in FIG. 7 , at least some of the operations mentioned with reference to other drawings in the present disclosure may be additionally inserted.
  • the operations shown in FIG. 7 may be performed by the processor 120 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the memory 130 of the electronic device 101 eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the processor 120 includes instructions that, when executed, cause the processor 120 to perform at least some of the operations shown in FIG. 7 . (instructions) can be saved.
  • the electronic device 101 may set the brightness of the display 620 to the first brightness based on the first front sensing value. For example, when the display 620 is first turned on, the electronic device 101 may detect a first front sensing value corresponding to 50 lux. In this case, the electronic device 101 may refer to the first LUT 611 and set the brightness of the display 620 to 112 nits corresponding to 50 lux.
  • the electronic device 101 sets a second front surface sensing value smaller than the first front surface sensing value to the first illuminance sensor 631. ) can be obtained through For example, while the brightness of the display 620 is set to 112 nit, the electronic device 101 may obtain a second front surface sensing value having a value lower than 50 lux through the first illuminance sensor 631. there is.
  • the electronic device 101 may determine whether the second front sensing value is greater than or equal to the first rear sensing value. For example, when the electronic device 101 obtains a second front surface sensing value having a value lower than 50 lux through the first illuminance sensor 631 while the brightness of the display 620 is set to 112 nit, A second front sensing value having a value lower than lux and a first rear sensing value obtained through the second illuminance sensor 632 may be compared. According to an embodiment, the electronic device 101 may perform operation 740 when the second front sensing value is greater than or equal to the first rear sensing value. According to an embodiment, the electronic device 101 may perform operation 910 described with reference to FIG. 9 when the second front sensing value is smaller than the first rear sensing value.
  • the electronic device 101 touches the designated area when the second front sensing value is greater than or equal to the first rear sensing value (eg, the result of operation 730 is “Yes”). You can determine whether input is detected or not.
  • the designated area may be a part of the display 620 located within a designated distance from the first illuminance sensor 631 and having a designated area.
  • the electronic device 101 displays the information as shown in FIG. 8 .
  • the electronic device 101 may determine that the front sensing value detected through the first illuminance sensor 631 by the user's touch or grip is lowered. If a touch input is not sensed, the electronic device 101 may determine that the front sensing value is lowered despite the absence of a user's touch or grip. According to an embodiment, the electronic device 101 may perform operation 751 when a touch input is detected, and perform operation 752 when a touch input is not detected.
  • the electronic device 101 maintains the brightness of the display 620 at the first brightness when a touch input is detected through the designated area (eg, the result of operation 740 is “Yes”).
  • the electronic device 101 controls the brightness of the display 620 based on determining that the front sensing value sensed through the first illuminance sensor 631 by the user's touch or grip has decreased. 1 Brightness can be maintained.
  • the electronic device 101 when a touch input is not detected through the designated area (eg, the result of operation 740 is “No”), the second front sensing value and the first LUT 611 ), the brightness of the display 620 may be adjusted or maintained. For example, the electronic device 101 may compare the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 with the second front surface sensing value.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at the first brightness when the second front surface sensing value is greater than the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 .
  • the electronic device 101 may obtain a second front surface sensing value having a value lower than 50 lux through the first illuminance sensor 631. , and the second front sensing value and the lower limit hysteresis of 10 lux stored in the first LUT 611 can be compared.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at 112 nits when the second front sensing value is greater than 10 lux.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 to a value lower than the first brightness when the second front surface sensing value is less than or equal to the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611. there is. For example, while the brightness of the display 620 is set to 112 nit, the electronic device 101 may obtain a second front surface sensing value having a value lower than 50 lux through the first illuminance sensor 631. , and the second front sensing value and the lower limit hysteresis of 10 lux stored in the first LUT 611 can be compared. The electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 from 112 nits to 55 nits when the second front sensing value is less than or equal to 10 lux.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating operations after operation 730 of FIG. 7 among operations of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is an example illustrating a state in which the direction of the display 620 (eg, DD in FIG. 10 ) forms an acute angle with the direction of gravity (eg, G direction) of the electronic device 101 according to an embodiment.
  • the direction of the display 620 eg, DD in FIG. 10
  • the direction of gravity eg, G direction
  • At least some of the operations shown in FIG. 9 may be omitted. Before or after the at least some operations shown in FIG. 9 , at least some operations mentioned with reference to other drawings in the present disclosure may be additionally inserted.
  • the operations shown in FIG. 9 may be performed by the processor 120 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the memory 130 of the electronic device 101 eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the processor 120 includes instructions that, when executed, cause the processor 120 to perform at least some of the operations shown in FIG. 9 . (instructions) can be saved.
  • the electronic device 101 may perform operation 910 when the second front sensing value is smaller than the first rear sensing value, like operation 730 described with reference to FIG. 7 .
  • the electronic device 101 may store a first front-side sensing value and a first back-side sensing value in the memory 130.
  • the electronic device 101 may store in the memory 130 a front sensing value before the front sensing value is lowered.
  • the electronic device 101 may store, in the memory 130 , a front-side sensing value that is a reference illuminance for which the luminance of the display 620 is currently set.
  • a front sensing value changes, for example, when the front sensing value becomes low, the electronic device 101 obtains a first rear sensing value through the second illuminance sensor 632 and obtains the first rear sensing value.
  • One first back surface sensing value may be stored in the memory 130 .
  • operation 910 may be omitted.
  • the electronic device 101 may set a first front surface sensing value as a first variable V1.
  • the first variable V1 is a condition (eg, Equation 1 or Equation 1) for determining the state of the electronic device 101 (eg, determining whether a specified condition is satisfied) in operation 952 that follows. It can be a value applied to Equation 2).
  • the electronic device 101 may set the first back surface sensing value as a second variable V2.
  • the second variable V2 is a condition (eg, Equation 1 or Equation 1) for determining the state of the electronic device 101 (eg, determining whether a specified condition is satisfied) in the subsequent operation 952. It can be a value applied to Equation 2).
  • the electronic device 101 forms an acute angle between the direction of the display 620 (eg, the vertical direction of the display surface, DD in FIG. 10) and the direction of gravity (eg, the G direction) can determine whether According to an embodiment, the electronic device 101 may use the motion sensor 640 to determine the posture of the electronic device 101 or the direction of the display 620 (eg, DD in FIG. 10 ).
  • the electronic device 101 is an angle of the electronic device 101 (eg, when one corner of the electronic device is assumed to be a rotation axis, the display surface is the ground or a horizontal plane (H axis direction) ) and the formed angle, K1 in FIG.
  • the angle K1 of the electronic device 101 forms an obtuse angle (eg, 135 degrees) with respect to the ground or a horizontal plane (H-axis direction).
  • the display 620 is facing the bottom, and the angle K2 between the direction of the display 620 (eg, DD in FIG. 10) and the direction of gravity (eg, direction G in FIG. 10) is a state in which an acute angle is formed. can be determined as The state in which the direction of the display 620 (eg, DD in FIG.
  • the electronic device ( 101 may be lifted up, or the user may lie down and look at the display 620 of the electronic device 101 .
  • the second illuminance sensor 632 faces the sunlight (or illumination) 1001
  • the second illuminance sensor is higher than the front sensing value obtained through the first illuminance sensor 631 toward which the display 620 is facing.
  • the backside sensing value obtained through 632 is larger.
  • the electronic device 101 may determine whether the direction of the display 620 (eg, DD in FIG.
  • the criterion for making the determination in operation 940 is not limited to whether the direction of the display 620 (eg, DD in FIG. 10) and the direction of gravity (eg, the G direction) are less than 90 degrees, It can be changed in various ways.
  • operation 951 when the direction of the display 620 (eg, DD in FIG. 10 ) and the direction of gravity (eg, the G direction) form an acute angle (eg, the result of operation 940 is " Yes"), operation 951 may be performed.
  • the direction of the display 620 eg, DD in FIG. 10
  • the direction of gravity eg, the G direction
  • an acute angle eg, the result of operation 940 is " Yes"
  • operation 952 may be performed.
  • the electronic device 101 may adjust or maintain the brightness of the display 620 based on the second variable V2 that is the first backside sensing value and the first LUT 611. For example, the electronic device 101 may compare the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 with the first back surface sensing value.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at the first brightness when the first back sensing value is greater than the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 .
  • the electronic device 101 may obtain a first rear sensing value having a value lower than 50 lux through the second illuminance sensor 632. , and the first rear sensing value and the lower limit hysteresis of 10 lux stored in the first LUT 611 can be compared.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at 112 nit when the first back sensing value is greater than 10 lux and less than 50 lux.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 to a value lower than the first brightness when the first back surface sensing value is smaller than the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611. .
  • the electronic device 101 may obtain a first rear sensing value having a value lower than 50 lux through the second illuminance sensor 632. , and the first rear sensing value and the lower limit hysteresis of 10 lux stored in the first LUT 611 may be compared.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 from 112 nits to 55 nits when the first back sensing value is less than or equal to 10 lux.
  • the electronic device 101 may perform operation 1310 described with reference to FIG. 13 after operation 951 .
  • the electronic device 101 determines the state of the electronic device 101 (eg, whether a specified condition is satisfied) using the first variable V1 and the second variable V2. can be determined). According to an embodiment, the electronic device 101 may determine whether a specified first condition or a specified second condition using the first variable V1 and the second variable V2 is satisfied. According to an embodiment, when the first condition using the first variable V1 and the second variable V2 is satisfied, the electronic device 101 may perform operation 1110 described with reference to FIG. 11 . According to an embodiment, the electronic device 101 may perform operation 1210 described with reference to FIG. 12 when the second condition using the first variable V1 and the second variable V2 is satisfied.
  • the first condition is, as shown in Equation 1, the second variable (V2) is greater than the first reference value (R1), and the first variable (with respect to the second variable (V2)) This is a condition in which the ratio of V1) (ie, V1/V2) is less than or equal to the second reference value R2.
  • the second condition as shown in Equation 2, satisfies the condition that the second variable V2 is less than or equal to the first reference value R1, or the second variable V2 This is a case where the ratio of the first variable V1 to V (that is, V1/V2) satisfies the condition greater than the second reference value R2.
  • the first reference value R1 and the second reference value R2 are values determined by experimental measurements, and are not limited to specific values and may be variously changed.
  • the processor 120 determines that a front sensing value obtained through the second illuminance sensor 632 is greater than a front sensing value obtained through the first illuminance sensor 631 and satisfies the first condition. In this case, it may be determined that the rear sensing value is sufficiently secured and the variation is low. According to an embodiment, the processor 120 may perform operation 1110 described with reference to FIG. 11 based on determining that the backside sensing value is sufficiently secured and the variation is low.
  • the processor 120 determines that a front sensing value obtained through the second illuminance sensor 632 is greater than a front sensing value obtained through the first illuminance sensor 631 and satisfies the second condition. In this case, it may be determined that the rear sensing value is not sufficiently secured and the variation is high. According to an embodiment, the processor 120 may perform operation 1210 described with reference to FIG. 12 based on determining that the backside sensing value is not sufficiently secured and the variation is high.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating operations after operation 952 of FIG. 9 among operations of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 At least some of the operations shown in FIG. 11 may be omitted. Before or after the at least some operations shown in FIG. 11 , at least some operations mentioned with reference to other drawings in this disclosure may be additionally inserted.
  • Operations shown in FIG. 11 may be performed by processor 120 (eg, processor 120 of FIG. 1 ).
  • the memory 130 of the electronic device 101 eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the processor 120 determines that a front sensing value obtained through the second illuminance sensor 632 is greater than a front sensing value obtained through the first illuminance sensor 631 and satisfies the first condition. In this case, it may be determined that the rear sensing value is sufficiently secured and the variation is low. According to an embodiment, the processor 120 may perform operation 1110 based on determining that the rear surface sensing value is sufficiently secured and the variation is low. For example, the processor 120 may refer to the second LUT 612 to which a relatively wider hysteresis than the normal hysteresis such as the first LUT 611 is applied.
  • the electronic device 101 may perform operations 1101 and 1102 before performing operation 1110 .
  • operations 1101 and 1102 may be performed at any stage before operation 1110 is performed.
  • the electronic device 101 may determine a third variable by applying a designated weight to the second variable V2 that is the first backside sensing value. According to an embodiment, the electronic device 101 may calculate the third variable by multiplying the correction value of the specific N value by the second variable V2, which is the first backside sensing value. In various embodiments, the electronic device 101 may calculate the third variable by performing various operations, such as at least one arithmetic operation, without performing a multiplication operation on the second variable V2. According to an embodiment, the weight or at least one arithmetic operation applied to the second variable V2 determines the reflectance of the display 620 and the characteristics of the first and second illuminance sensors 631 and 632, respectively. It can be set to a value considered.
  • the electronic device 101 may compare a third variable calculated by applying a weight or at least one arithmetic operation to the first variable V1 and the second variable V2. .
  • the electronic device 101 may select a smaller value from among the first variable V1 and the third variable and update the selected value as the third variable. For example, when the third variable is less than or equal to the first variable V1, the electronic device 101 may maintain the third variable.
  • the electronic device 101 corresponds to the first variable V1 when a third variable obtained by performing a weight or at least one arithmetic operation on the second variable V2 is greater than the first variable V1. value can be set as the third variable.
  • the electronic device 101 may adjust or maintain the brightness of the display 620 based on the third variable and the second LUT 612. For example, the electronic device 101 may compare the lower limit hysteresis stored in the second LUT 612 with the third variable.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at the first brightness when the third variable is greater than the lower limit hysteresis stored in the second LUT 612 .
  • the electronic device 101 may determine that the first condition is satisfied, and the third variable and the second LUT 612 store A lower hysteresis of 2 lux can be compared.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at 112 nits when the third variable is greater than 2 lux and less than 50 lux.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 to a value lower than the first brightness. For example, while the brightness of the display 620 is set to 112 nit, the electronic device 101 may determine that the first condition is satisfied, and the third variable and the second LUT 612 store A lower hysteresis of 2 lux can be compared. The electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 from 112 nits to 26 nits when the third variable is less than or equal to 2 lux.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating operations after operation 952 of FIG. 9 among operations of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 may be omitted. Before or after at least some of the operations shown in FIG. 12 , at least some of the operations mentioned with reference to other drawings in this disclosure may be additionally inserted.
  • Operations shown in FIG. 12 may be performed by processor 120 (eg, processor 120 of FIG. 1 ).
  • the memory 130 of the electronic device 101 eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the processor 120 determines that a front sensing value obtained through the second illuminance sensor 632 is greater than a front sensing value obtained through the first illuminance sensor 631 and satisfies the second condition. In this case, it may be determined that the rear sensing value is not sufficiently secured and the variation is high. According to an embodiment, the processor 120 may perform operation 1210 based on determining that the backside sensing value is not sufficiently secured and the variation is high. For example, the processor 120 refers to the third LUT 613 to which an extremely wide hysteresis is applied, so that the electronic device 101 is in a darkroom (eg, an environment in which the illuminance is a standard illuminance (eg, less than about 1 lux)). ), the operation of adjusting the brightness of the display 620 may be performed only when the user moves to an extreme environment.
  • a darkroom eg, an environment in which the illuminance is a standard illuminance (eg, less than about 1 lux)
  • the electronic device 101 may perform operations 1101 and 1102 before performing operation 1210 .
  • operations 1101 and 1102 may be performed at any stage before operation 1210 is performed.
  • operations 1101 and 1102 illustrated in FIG. 12 may be substantially the same as operations 1101 and 1102 illustrated in FIG. 11 .
  • the electronic device 101 may adjust or maintain the brightness of the display 620 based on the third variable and the third LUT 613. For example, the electronic device 101 may compare the lower limit hysteresis stored in the third LUT 613 with the third variable.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at the first brightness when the third variable is greater than the lower limit hysteresis stored in the third LUT 613 .
  • the electronic device 101 may determine that the second condition is satisfied, and the third variable and the third LUT 613 store The lower hysteresis of 0 lux can be compared.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at 112 nits when the third variable is greater than 0 lux and less than 50 lux.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 to a value lower than the first brightness. For example, while the brightness of the display 620 is set to 112 nit, the electronic device 101 may determine that the second condition is satisfied, and the third variable and the third LUT 613 store The lower hysteresis of 0 lux can be compared. If the third variable is 0 lux, the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 from 112 nits to 13 nits.
  • the lower limit hysteresis values stored in the third LUT 613 may be smaller than the plurality of first lower limit hysteresis values included in the second LUT 612 .
  • the lower limit hysteresis value mapped to a wake-up illuminance of 50 lux is 2 lux
  • the lower limit hysteresis value mapped to a wake-up illuminance of 50 lux is 0 lux, which is less than 2 lux.
  • the third lower limit system of the third LUT 613 mentioned in the above example is not limited to 0 lux and may be variously changed.
  • the plurality of third lower limit hysteresis values stored in the third LUT 613 may be smaller than the plurality of second lower limit hysteresis values included in the second LUT 612 .
  • the lower limit hysteresis value mapped to 50 lux wakeup illumination is 2 lux
  • the lower limit hysteresis value mapped to 50 lux wakeup illumination may be any value as long as it is less than 2 lux.
  • the lower limit hysteresis value mapped to 50 lux of wake-up illumination in Table 3 may be set to 1 lux as well as 0 lux.
  • FIG. 13 illustrates an operation of the electronic device 101 when a change occurs between a front sensing value obtained from the first illuminance sensor 631 and a second front sensing value obtained from the second illuminance sensor 632 according to an exemplary embodiment. It is a flow chart explaining
  • FIG. 13 may be omitted. Before or after at least some of the operations shown in FIG. 13 , at least some of the operations mentioned with reference to other drawings in this disclosure may be additionally inserted.
  • Operations shown in FIG. 13 may be performed by processor 120 (eg, processor 120 of FIG. 1 ).
  • the memory 130 of the electronic device 101 eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the electronic device 101 operates 1310 when a change occurs between the front surface sensing value obtained from the first illumination intensity sensor 631 and the second front surface sensing value obtained from the second illumination intensity sensor 632. can be performed.
  • the electronic device 101 may perform operation 1310 after operation 951 described with reference to FIG. 9 , operation 1110 described with reference to FIG. 11 , or operation 1210 described with reference to FIG. 12 .
  • the electronic device 101 obtains a third front sensing value through the first illuminance sensor 631 after obtaining the second front sensing value, and obtains the first rear sensing value.
  • the second back surface sensing value may be obtained through the second illuminance sensor 632 .
  • the electronic device 101 adjusts or maintains the brightness of the display based on the second variable that is the first backside sensing value and the first LUT. In the meantime, it is possible to newly acquire the third front sensing value and the second rear sensing value.
  • the electronic device 101 adjusts or maintains the brightness of the display based on the third variable and the second LUT, which are corrected rear sensing values. In the meantime, it is possible to newly acquire the third front sensing value and the second rear sensing value.
  • the electronic device 101 adjusts or maintains the brightness of the display based on the third variable and the third LUT that are the corrected rear sensing values. In the meantime, it is possible to newly acquire the third front sensing value and the second rear sensing value.
  • the electronic device 101 may determine whether the third front sensing value is greater than or equal to the second rear sensing value. For example, when the second front sensing value is smaller than the first rear sensing value (eg, the result of operation 730 of FIG. 7 is “No”), the electronic device 101 described with reference to FIGS. 9 to 12 actions can be performed. When the newly acquired front sensing value (ie, the third front sensing value) is greater than or equal to the newly acquired rear sensing value (ie, the second rear sensing value), the electronic device 101 detects the front sensing value and the rear sensing value. It can be determined that the brightness state between the values is inverted.
  • the electronic device 101 may perform operation 1330 when the third front sensing value is greater than or equal to the second rear sensing value (eg, the result of operation 1320 is “YES”).
  • the electronic device 101 may perform operation 1310 again when the third front sensing value is smaller than the second rear sensing value (eg, the result of operation 1320 is “No”).
  • the electronic device 101 maintains or adjusts the brightness of the display 620 based on the third front sensing value and the first LUT 611.
  • the electronic device 101 may maintain or adjust the brightness of the display 620 based on the third front sensing value and the lower limit hysteresis and/or upper limit hysteresis of the first LUT 611 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 moves to an extreme environment such as a darkroom (e.g., an environment where the illuminance is a standard illuminance (e.g., less than about 1 lux)), the electronic device 101, according to operation 1320 It may be determined that the brightness state between the front sensing value and the rear sensing value is inverted. In this case, the electronic device 101 maintains the brightness of the display 620 based on the front sensing value instead of the rear sensing value, that is, the third front sensing value and the lower limit hysteresis and/or upper limit hysteresis of the first LUT 611. or can be adjusted.
  • a darkroom e.g., an environment where the illuminance is a standard illuminance (e.g., less than about 1 lux)
  • the electronic device 101 maintains the brightness of the display 620 based on the front sensing value instead of the rear sensing value, that is, the third front sensing value and the lower limit h
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 moves from a dark room (e.g., an environment with standard illumination (eg, less than about 1 lux)) to a bright environment such as outdoors, the electronic device 101 performs operation 1320. Accordingly, it may be determined that the brightness state between the front sensing value and the rear sensing value is inverted. In this case, the electronic device 101 maintains the brightness of the display 620 based on the front sensing value instead of the rear sensing value, that is, the third front sensing value and the lower limit hysteresis and/or upper limit hysteresis of the first LUT 611. or can be adjusted.
  • a dark room e.g., an environment with standard illumination (eg, less than about 1 lux)
  • the electronic device 101 performs operation 1320. Accordingly, it may be determined that the brightness state between the front sensing value and the rear sensing value is inverted. In this case, the electronic device 101 maintains the brightness of the display 620 based on the front sensing value instead
  • the electronic device 101 displays the second variable based on the first rear sensing value and the first LUT 611 (eg, Table 1). While the brightness of 620 is adjusted or maintained, a third front sensing value and a second rear sensing value may be newly acquired. According to an embodiment, when the third front sensing value is greater than or equal to the second rear sensing value (eg, the result of operation 1320 is “Yes”), the electronic device 101 determines the third front sensing value and the first sensing value. The brightness of the display 620 may be maintained or adjusted based on the LUT 611 .
  • the electronic device 101 in operation 951 of FIG. 9 , based on the second variable V2 which is the first backside sensing value and 50 lux which is the lower limit of the first LUT 611,
  • the brightness of the display 620 may be set to 112 nits.
  • the electronic device 101 While setting the brightness of the display 620 to 112 nit, the electronic device 101 determines that the condition for which the result of operation 1320 is “yes” is satisfied, the electronic device 101 sets the third front sensing value to the first LUT 611 ( Example: It can be compared with the lower limit hysteresis of 10 lux and the upper limit hysteresis of 300 lux mapped to the wakeup brightness of 112 nit (or wakeup illumination of 50 lux) in Table 1).
  • the electronic device 101 sets the brightness of the display 620 from 112 nit when the third front sensing value is less than or equal to 10 lux, which is the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 (eg, Table 1). It can be adjusted to 55 nit.
  • the electronic device 101 determines that the third front sensing value is greater than 10 lux, which is the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 (eg, Table 1), and the first LUT 611 (eg, Table 1) If it is less than or equal to 300 lux, the upper hysteresis stored in , the brightness of the display 620 can be maintained at 112 nit.
  • the electronic device 101 sets the brightness of the display 620 from 112 nit to 134 nit when the third front sensing value is greater than the upper limit hysteresis of 300 lux stored in the first LUT 611 (eg, Table 1). can be adjusted with
  • the electronic device 101 determines the third front sensing value and the first sensing value.
  • the brightness of the display 620 may be maintained or adjusted based on the LUT 611 .
  • the electronic device 101 in operation 1110 of FIG. 11 , based on the corrected backside sensing value of the third variable V3 and the lower limit of the second LUT 612, 10 lux,
  • the brightness of the display 620 may be set to 55 nits. While setting the brightness of the display 620 to 55 nit, the electronic device 101 determines that the condition for which the result of operation 1320 is “yes” is satisfied, the electronic device 101 sets the third front sensing value to the first LUT 611 ( Example: It can be compared with the lower limit hysteresis of 3 lux and the upper limit hysteresis of 80 lux mapped to wakeup brightness of 55 nit (or wakeup illumination of 10 lux) in Table 1).
  • the electronic device 101 sets the brightness of the display 620 from 55 nit when the third front sensing value is less than or equal to 3 lux, which is the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 (eg, Table 1). It can be adjusted to 27 nit.
  • the electronic device 101 determines that the third front sensing value is greater than 3 lux, which is the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 (eg, Table 1), and the first LUT 611 (eg, Table 1) If it is less than or equal to 80 lux, the upper limit hysteresis stored in , the brightness of the display 620 can be maintained at 55 nit.
  • the electronic device 101 sets the brightness of the display 620 from 55 nits to 119 nits when the third front sensing value is greater than the upper limit hysteresis of 80 lux stored in the first LUT 611 (eg, Table 1). can be adjusted with
  • the electronic device 101 determines the corrected backside sensing value of the third variable V3 and the third LUT 613 (eg, Table 3). While the brightness of the display 620 is adjusted or maintained, a third front sensing value and a second rear sensing value may be newly acquired. According to an embodiment, when the third front sensing value is greater than or equal to the second rear sensing value (eg, the result of operation 1320 is “Yes”), the electronic device 101 determines the third front sensing value and the first sensing value. The brightness of the display 620 may be maintained or adjusted based on the LUT 611 .
  • the electronic device 101 in operation 1210 of FIG. 12 , displays ( 620) can be set to 13 nit. While setting the brightness of the display 620 to 13 nit, the electronic device 101 determines that the condition for which the result of operation 1320 is “yes” is satisfied, the electronic device 101 sets the third front sensing value to the first LUT 611 ( Example: It can be compared with the upper limit hysteresis of 10 lux mapped to the wake-up brightness of 13 nit (or wake-up illuminance of 0 lux) in Table 1). For example, as shown in Table 1, when the wake-up illuminance is 2 lux or less than 2 lux, the electronic device 101 may perform only the upper limit hysteresis operation without performing the lower limit hysteresis adjustment.
  • the electronic device 101 sets the brightness of the display 620 from 13 nit to 55 nit when the third front sensing value is greater than 10 lux, which is the upper limit hysteresis stored in the first LUT 611 (eg, Table 1). can be adjusted with
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation when the electronic device 101 is in a backlight state according to an exemplary embodiment.
  • At least some of the operations shown in FIG. 14 may be omitted. Before or after at least some of the operations shown in FIG. 14 , at least some of the operations mentioned with reference to other drawings in the present disclosure may be additionally inserted.
  • Operations shown in FIG. 14 may be performed by processor 120 (eg, processor 120 of FIG. 1 ).
  • the memory 130 of the electronic device 101 eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the direction of the first illuminance sensor 631 located in the same direction as the display 620 ie, the direction in which the first illuminance sensor 631 receives light
  • the electronic device 101 may perform operation 1410 in a backlight state.
  • the electronic device 101 may set the brightness of the display 620 to the first brightness based on the first front sensing value. For example, when the display 620 is first turned on, the electronic device 101 may detect a first front sensing value corresponding to 50 lux. In this case, the electronic device 101 may refer to the first LUT 611 and set the brightness of the display 620 to 112 nits corresponding to 50 lux. According to an embodiment, operation 1410 may be substantially the same as operation 710 described with reference to FIG. 7 .
  • the electronic device 101 may confirm that there is no change in the first front surface sensing value.
  • the electronic device 101 may determine whether the first front surface sensing value, which is the reference for setting the current brightness of the display 620, maintains an initial wake-up illumination state. For example, while the electronic device 101 sets the brightness of the display 620 to 112 nit, which is a luminance corresponding to 50 lux, the first voltage maintains 50 lux (or, the change value from 50 lux is the reference less than the value) can be determined.
  • the electronic device 101 sets the second rear sensing value and the first front sensing value obtained through the second illuminance sensor 632 while the first front sensing value remains unchanged. can be compared.
  • the electronic device 101 may perform operation 1440 when the second back side sensing value is greater than the first front side sensing value (eg, the result of operation 1430 is “Yes”).
  • the electronic device 101 may perform operation 1410 again when the second back surface sensing value is less than or equal to the first front surface sensing value (eg, the result of operation 1430 is “No”).
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 detects a second rear sensing value greater than the first front sensing value while maintaining the first front sensing value, the electronic device 101 may determine that the electronic device 101 is in a backlight state. Yes, operation 1440 may be performed.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 based on the second back sensing value and the wake-up illumination of the first LUT 611. For example, the electronic device 101 may compare the wakeup illuminance stored in the first LUT 611 with the second back surface sensing value. According to an embodiment, the electronic device 101 may immediately adjust the brightness of the display 620 based on the second back surface sensing value and the wakeup illumination of the first LUT 611 . For example, the electronic device 101 may directly change the brightness of the display 620 without performing a brightness adjustment operation of the display 620 based on the lower limit hysteresis and/or the upper limit hysteresis.
  • the electronic device 101 refers to the luminance of the display 620 and the luminance corresponding to the second back sensing value among the plurality of wakeup luminances stored in the first LUT 611 . ) can be set to the corresponding luminance. For example, while the electronic device 101 sets the brightness of the display 620 to 112 nit based on a front sensing value of 50 lux, it may determine whether the electronic device 101 is in a backlight state in operation 1430 .
  • the luminance of the display 620 is set to 112 nit and the first LUT 611 wakes up to 500 lux It can be adjusted to 157 nit mapped to illuminance.
  • the electronic device 101 may adjust or maintain the brightness of the display 620 based on the change in the second back surface sensing value and the first LUT 611. For example, the electronic device 101 may compare the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 with a third back surface sensing value obtained after the second back surface sensing value.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 when the third back surface sensing value is greater than the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611 .
  • the electronic device 101 may obtain a third rear sensing value having a value lower than 50 lux through the second illuminance sensor 632. 60 lux, which is a lower limit hysteresis stored in the third back surface sensing value and the first LUT 611, can be compared.
  • the electronic device 101 may maintain the brightness of the display 620 at 157 nits when the third back sensing value is greater than or equal to 60 lux and less than 500 lux.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 to a value lower than the first brightness when the third back surface sensing value is less than or equal to the lower limit hysteresis stored in the first LUT 611. there is. For example, after the brightness of the display 620 is adjusted to 157 nit, the electronic device 101 obtains a third rear sensing value having a value lower than 500 lux through the second illuminance sensor 632. and the third back surface sensing value and the lower limit hysteresis of 60 lux stored in the first LUT 611 may be compared. The electronic device 101 may adjust the brightness of the display 620 from 157 nits to 115 nits when the third back sensing value is less than or equal to 60 lux.

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Abstract

본 개시의 다양한 실시예들은 조도 센서를 이용하여 디스플레이의 밝기를 설정하는 전자 장치에 관한 것으로, 디스플레이의 밝기가 제 1 밝기인 동안, 제 1 조도 센서를 통해 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 획득하는 동작, 상기 제 2 전면 센싱 값과 제 2 조도 센서를 통해 감지된 제 1 후면 센싱 값을 비교하는 동작, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 디스플레이의 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 결정하는 동작, 상기 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작, 및 상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 메모리에 저장된 제 1 LUT(lookup table)에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 포함할 수 있다. 본 개시는 그 밖에 다양한 실시예들을 더 포함할 수 있다.

Description

조도 센서를 이용하여 디스플레이의 밝기를 설정하는 전자 장치
본 개시의 다양한 실시예들은 조도 센서를 이용하여 디스플레이의 밝기를 설정하는 전자 장치에 관한 것이다.
휴대 전자 장치는 조도 센서를 이용하여 휴대 전자 장치 주변의 조도를 측정할 수 있고, 측정된 조도에 기반하여 화면 밝기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 휴대 전자 장치는 주변 조도가 낮은 어두운 환경에서는 화면을 어둡게 설정하고 상대적으로 주변 조도 높은 밝은 환경에서는 화면을 밝게 설정함으로써 시인성을 높일 수 있다.
휴대 전자 장치는, 디스플레이가 켜지기 직전에 조도 센서로부터 획득한 조도(예: 웨이크 업(wake up) 조도)에 대응하는 휘도(예: 웨이크 업(wake up) 휘도)로 디스플레이의 밝기를 설정하고, 디스플레이를 켤 수 있다. 디스플레이가 켜진 후, 휴대 전자 장치는 히스테리시스(hysteresis) 조절 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 웨이크 업 조도가 10 lux인 경우, 하한 히스테리시스(down hysteresis)는 1 lux로 그리고 상한 히스테리시스(high hysteresis)는 81 lux로 설정될 수 있다. 휴대 전자 장치는, 측정된 조도가 1 lux 이하이면, 웨이크 업 휘도보다 낮은 휘도로 화면의 밝기를 설정할 수 있다. 휴대 전자 장치는, 측정된 조도가 81 lux 이상이면, 웨이크 업 휘도보다 높은 휘도로 화면의 밝기를 설정할 수 있다.
휴대 전자 장치는, 사용자가 조도 센서를 손으로 가리는 동안, 히스테리시스 조절 동작을 수행할 수 있다. 휴대 전자 장치는, 사용자의 손에 의해 조도 센서가 가려지면, 히스테리시스 조절 동작을 수행하여 디스플레이의 밝기를 어둡게 조정할 수 있고, 이는 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.
휴대 전자 장치는, 조도 센서의 방향(즉, 조도 센서가 빛을 수광하는 방향)과 햇빛(또는 조명)의 방향이 반대인 역광 상태에서, 디스플레이의 밝기를 낮게 유지할 수 있고, 이는 전자 장치의 주변 환경(예: 주변 밝기)에 맞지 않는 동작일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 복수의 조도 센서들 및 적어도 하나의 모션 센서를 이용하여 전자 장치의 상태를 결정하고, 결정된 전자 장치의 상태에 기반하여 디스플레이의 밝기를 자동으로 조정함으로써 사용자의 편의성을 높일 수 있는 전자 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 복수의 조도 센서들을 이용하여 역광 상태인지 여부를 결정하고, 역광 상태에 대응하는 디스플레이의 밝기를 자동으로 조정함으로써 사용자의 편의성을 높일 수 있는 전자 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 제 1 방향에 배치되는 디스플레이, 상기 하우징의 상기 제 1 방향에 배치되는 제 1 조도 센서, 상기 제 1 방향과 반대인 상기 하우징의 제 2 방향에 배치되는 제 2 조도 센서, 상기 하우징의 내부 공간에 배치되는 메모리, 및 상기 하우징의 내부 공간에 배치되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 조도 센서를 통해 감지된 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 설정하고, 상기 디스플레이의 밝기가 상기 제 1 밝기인 동안, 상기 제 1 조도 센서를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 획득하고, 상기 제 2 전면 센싱 값과 상기 제 2 조도 센서를 통해 감지된 제 1 후면 센싱 값을 비교하고, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 디스플레이의 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 결정하고, 상기 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하고, 및 상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 상기 메모리에 저장된 제 1 LUT(lookup table)에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 방법은, 하우징의 제 1 방향에 배치되는 제 1 조도 센서를 통해 감지된 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 설정하는 동작, 상기 디스플레이의 밝기가 상기 제 1 밝기인 동안, 상기 제 1 조도 센서를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 획득하는 동작, 상기 제 2 전면 센싱 값과 상기 하우징의 제 2 방향에 배치된 제 2 조도 센서를 통해 감지된 제 1 후면 센싱 값을 비교하되, 상기 제 2 방향은 상기 제 1 방향과 반대인 동작, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 디스플레이의 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 결정하는 동작, 상기 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작, 및 상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 메모리에 저장된 제 1 LUT(lookup table)에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 방법은 복수의 조도 센서들 및 적어도 하나의 모션 센서를 이용하여 전자 장치의 상태를 결정하고, 결정된 전자 장치의 상태에 기반하여 디스플레이의 밝기를 자동으로 조정함으로써 사용자의 편의성을 높일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 방법은 복수의 조도 센서들을 이용하여 역광 상태인지 여부를 결정하고, 역광 상태에 대응하는 디스플레이의 밝기를 자동으로 조정함으로써 사용자의 편의성을 높일 수 있다.
이 외에, 본 개시를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
본 개시의 특정 실시예에 따른 다른 양태, 특징 및 이점은 관련하여 첨부된 도면 및 해당 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 펼침 상태(unfolded stage)를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 도 2의 전자 장치의 접힘 상태(folded state)를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 전면의 사시도이다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 후면의 사시도이다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치가 파지된 상태를 설명한 예시이다.
도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 중에서 도 7의 동작 730 이후의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치가 디스플레이의 방향이 중력 방향과 예각을 이루는 상태를 설명한 예시이다.
도 11은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 중에서 도 9의 동작 952 이후의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 12는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 중에서 도 9의 동작 952 이후의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 13은 일 실시예에 따른 제 1 조도 센서로부터 획득한 전면 센싱 값과 제 2 조도 센서로부터 획득한 제 2 전면 센싱 값의 변화가 발생하였을 때 전자 장치의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 14는 일 실시예에 따른 전자 장치가 역광 상태일 때의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 개시에 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 개시의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 개시의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 개시에 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 개시에서, "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 개시의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 개시에 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.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 하우징(예: 도 2의 한 쌍의 하우징(210, 220)), 상기 하우징(210, 220)의 제 1 방향에 배치되는 디스플레이(예: 도 6의 디스플레이(620)), 상기 하우징(210, 220)의 상기 제 1 방향에 배치되는 제 1 조도 센서(예: 도 6의 제 1 조도 센서(631)), 상기 제 1 방향과 반대인 상기 하우징(210, 220)의 제 2 방향에 배치되는 제 2 조도 센서(예: 도 6의 제 2 조도 센서(632)), 상기 하우징(210, 220)의 내부 공간에 배치되는 메모리(예: 도 1의 메모리(130)), 및 상기 하우징(210, 220)의 내부 공간에 배치되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 제 1 조도 센서(631)를 통해 감지된 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 설정하고, 상기 디스플레이(620)의 밝기가 상기 제 1 밝기인 동안, 상기 제 1 조도 센서(631)를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 획득하고, 상기 제 2 전면 센싱 값과 상기 제 2 조도 센서(632)를 통해 감지된 제 1 후면 센싱 값을 비교하고, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 디스플레이(620)의 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 결정하고, 상기 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하고, 및 상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 상기 메모리(130)에 저장된 제 1 LUT(611, 표 1)(lookup table)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 지정된 영역은 상기 제 1 조도 센서(631)와 지정된 거리 이내에 위치한 상기 디스플레이(620)의 적어도 일부분일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 LUT(611, 표 1)는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 1 하한 히스테리시스(down hysteresis) 값들을 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 상기 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들 중에서 상기 제 1 밝기에 매핑되는 제 1 하한 히스테리시스 값과 상기 제 2 전면 센싱 값을 비교하고, 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 크면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지하고, 및 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 작거나 같으면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 2 밝기로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 작으면, 상기 제 1 전면 센싱 값 및 상기 제 1 후면 센싱 값을 상기 메모리(130)에 저장하고, 상기 제 1 전면 센싱 값을 제 1 변수(V1)로 설정하고, 상기 제 1 후면 센싱 값을 제 2 변수(V2)로 설정하고, 모션 센서(640)를 이용해 상기 디스플레이(620)의 방향이 중력 방향과 예각인지 여부를 결정하고, 및 상기 디스플레이(620)의 방향이 상기 중력 방향과 예각이면, 상기 제 2 변수(V2) 및 상기 제 1 LUT(611, 표 1)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이(620)의 방향이 상기 중력 방향과 예각이 아니면, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 지정된 조건을 충족하는지 결정하고, 상기 프로세서(120)가 상기 지정된 조건을 충족하는지 결정하는 동작은, 상기 제 2 변수(V2)가 제 1 기준 값보다 크고, 상기 제 2 변수(V2)에 대한 상기 제 1 변수(V1)의 비율이 제 2 기준 값보다 작거나 같으면 지정된 제 1 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작, 및 상기 제 2 변수(V2)가 제 1 기준 값보다 작거나 같은 조건을 충족하거나, 또는 상기 제 2 변수(V2)에 대한 상기 제 1 변수(V1)의 비율이 제 2 기준 값보다 큰 조건을 충족하면 지정된 제 2 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 1 조건을 충족하면, 상기 제 2 변수(V2)에 지정된 가중치를 적용하여 제 3 변수(V3)를 설정하고, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 3 변수(V3) 중에서 작은 값을 선택하는 것에 의해, 상기 제 3 변수(V3)를 업데이트하고, 및 상기 제 3 변수(V3) 및 상기 메모리(130)에 저장된 제 2 LUT(612, 표 2)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 2 LUT(612, 표 2)는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들은 상기 제 1 LUT(611, 표 1)에 포함된 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들보다 작고, 상기 프로세서(120)는, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 1 조건을 충족하면, 상기 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들 중에서 상기 제 1 밝기에 매핑되는 제 2 하한 히스테리시스 값과 상기 제 3 변수(V3)를 비교하고, 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 2 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 3 변수(V3)가 크면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지하고, 및 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 2 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 3 변수(V3)가 작거나 같으면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 3 밝기로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 2 조건을 충족하면, 상기 제 2 변수(V2)에 지정된 가중치를 적용하여 제 3 변수(V3)를 설정하고, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 3 변수(V3) 중에서 작은 값을 선택하는 것에 의해, 상기 제 3 변수(V3)를 업데이트하고, 및 상기 제 3 변수(V3) 및 상기 메모리(130)에 저장된 제 3 LUT(612, 표 3)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 3 LUT(612, 표 3)는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들은 상기 메모리(130)에 저장된 제 2 LUT(612, 표 2)의 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들보다 작은 값들로 설정되고, 상기 프로세서(120)는, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 2 조건을 충족하면, 상기 제 3 변수(V3)가 0 lux 보다 크면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지하고, 및 상기 제 3 변수(V3)가 0 lux 이면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 4 밝기로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이(620)의 밝기가 제 1 밝기이고, 상기 제 1 조도 센서(631)를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값이 유지되는 동안, 상기 제 1 전면 센싱 값과 상기 제 2 조도 센서(632)를 통해 감지된 제 2 후면 센싱 값을 비교하고, 및 상기 제 2 후면 센싱 값이 상기 제 1 전면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 제 1 LUT(611, 표 1)에 포함된 웨이크업 조도에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 조정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 방법은, 하우징(210, 220)의 제 1 방향에 배치되는 제 1 조도 센서(631)를 통해 감지된 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 설정하는 동작, 상기 디스플레이(620)의 밝기가 상기 제 1 밝기인 동안, 상기 제 1 조도 센서(631)를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 획득하는 동작, 상기 제 2 전면 센싱 값과 상기 하우징(210, 220)의 제 2 방향에 배치된 제 2 조도 센서(632)를 통해 감지된 제 1 후면 센싱 값을 비교하되, 상기 제 2 방향은 상기 제 1 방향과 반대인 동작, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 디스플레이(620)의 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 결정하는 동작, 상기 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작, 및 상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 메모리(130)에 저장된 제 1 LUT(611, 표 1)(lookup table)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 지정된 영역은 상기 제 1 조도 센서(631)와 지정된 거리 이내에 위치한 상기 디스플레이(620)의 적어도 일부분일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 LUT(611, 표 1)는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 1 하한 히스테리시스(down hysteresis) 값들을 포함하고, 상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 상기 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들 중에서 상기 제 1 밝기에 매핑되는 제 1 하한 히스테리시스 값과 상기 제 2 전면 센싱 값을 비교하는 동작, 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 크면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지하는 동작, 및 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 작거나 같으면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 2 밝기로 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 작은 것을 확인한 것에 기반하여, 상기 제 1 전면 센싱 값 및 상기 제 1 후면 센싱 값을 상기 메모리(130)에 저장하는 동작, 상기 제 1 전면 센싱 값을 제 1 변수(V1)로 설정하는 동작, 상기 제 1 후면 센싱 값을 제 2 변수(V2)로 설정하는 동작, 모션 센서(640)를 이용해 상기 디스플레이(620)의 방향이 중력 방향과 예각인지 여부를 결정하는 동작, 및 상기 디스플레이(620)의 방향이 상기 중력 방향과 예각이면, 상기 제 2 변수(V2) 및 상기 제 1 LUT(611, 표 1)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(620)의 방향이 상기 중력 방향과 예각이 아니면, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 지정된 조건을 충족하는지 결정하는 동작을 더 포함하고, 상기 지정된 조건을 충족하는지 결정하는 동작은, 상기 제 2 변수(V2)가 제 1 기준 값보다 크고, 상기 제 2 변수(V2)에 대한 상기 제 1 변수(V1)의 비율이 제 2 기준 값보다 작거나 같으면 지정된 제 1 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작, 및 상기 제 2 변수(V2)가 제 1 기준 값보다 작거나 같은 조건을 충족하거나, 또는 상기 제 2 변수(V2)에 대한 상기 제 1 변수(V1)의 비율이 제 2 기준 값보다 큰 조건을 충족하면 지정된 제 2 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작을 포함하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 1 조건을 충족하는 것을 확인한 것에 기반하여, 상기 제 2 변수(V2)에 지정된 가중치를 적용하여 제 3 변수(V3)를 설정하는 동작, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 3 변수(V3) 중에서 작은 값을 선택하는 것에 의해, 상기 제 3 변수(V3)를 업데이트하는 동작, 및 상기 제 3 변수(V3) 및 상기 메모리(130)에 저장된 제 2 LUT(612, 표 2)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 2 LUT(612, 표 2)는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들은 상기 제 1 LUT(611, 표 1)에 포함된 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들보다 작고, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 1 조건을 충족하는 것을 확인한 것에 기반하여, 상기 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들 중에서 상기 제 1 밝기에 매핑되는 제 2 하한 히스테리시스 값과 상기 제 3 변수(V3)를 비교하는 동작, 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 2 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 3 변수(V3)가 크면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지하는 동작, 및 상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 2 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 3 변수(V3)가 작거나 같으면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 3 밝기로 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 2 조건을 충족하는 것을 확인한 것에 기반하여, 상기 제 2 변수(V2)에 지정된 가중치를 적용하여 제 3 변수(V3)를 설정하는 동작, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 3 변수(V3) 중에서 작은 값을 선택하는 것에 의해, 상기 제 3 변수(V3)를 업데이트하는 동작, 및 상기 제 3 변수(V3) 및 상기 메모리(130)에 저장된 제 3 LUT(612, 표 3)에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이(620)의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 3 LUT(612, 표 3)는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들은 상기 메모리(130)에 저장된 제 2 LUT(612, 표 2)의 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들보다 작은 값들로 설정되고, 상기 제 1 변수(V1) 및 상기 제 2 변수(V2)가 상기 제 2 조건을 충족하는 것을 확인하는 것에 기반하여, 상기 제 3 변수(V3)가 0 lux 보다 크면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지하는 동작, 및 상기 제 3 변수(V3)가 0 lux 이면, 상기 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 4 밝기로 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(620)의 밝기가 제 1 밝기이고, 상기 제 1 조도 센서(631)를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값이 유지되는 동안, 상기 제 1 전면 센싱 값과 상기 제 2 조도 센서(632)를 통해 감지된 제 2 후면 센싱 값을 비교하는 동작, 및 상기 제 2 후면 센싱 값이 상기 제 1 전면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 제 1 LUT(611, 표 1)에 포함된 웨이크업 조도에 기반하여 상기 디스플레이(620)의 밝기를 조정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 펼침 상태(unfolded stage)를 도시한 도면이다. 도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 도 2의 전자 장치(200)의 접힘 상태(folded state)를 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3을 참고하면, 전자 장치(200)는, 서로에 대하여 접히도록 힌지 모듈을 통해 폴딩축(A1)을 기준으로 회동 가능하게 결합되는 한 쌍의 하우징(210, 220)(예: 폴더블 하우징), 한 쌍의 하우징(210, 220)을 통해 배치되는 제 1 디스플레이(230)(예: 플렉서블(flexible) 디스플레이, 폴더블(foldable) 디스플레이 또는 메인 디스플레이) 및 제 2 디스플레이(251)(예: 서브 디스플레이)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 모듈은, 접힘 상태에서, 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)을 통해 외부로부터 보이지 않도록 배치되고, 펼침 상태에서, 힌지 모듈을 보호하고, 접힘 가능한 부분을 커버하는 힌지 커버(265)를 통해 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 본 개시에서는 제 1 디스플레이(230)가 배치된 면은 전자 장치(200)의 전면으로 정의될 수 있으며, 전면의 반대면은 전자 장치(200)의 후면으로 정의될 수 있다. 또한 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면은 전자 장치(200)의 측면으로 정의될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 한 쌍의 하우징(210, 220)은 힌지 모듈을 통해 서로에 대하여 폴딩 가능하게 배치되는 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 한 쌍의 하우징(210, 220)은 도 2 및 도 3에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제1하우징(210)과 제2하우징(220)은 폴딩축(A1)을 중심으로 양측에 배치되고, 폴딩축(A1)에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제1하우징(210)과 제2하우징(220)은 폴딩축(A1)을 기준으로 비대칭으로 접힐 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)은 전자 장치(200)가 펼침 상태(unfolded stage)(예: 제1상태)인지, 접힘 상태(folded state)(예: 제2상태)인지, 또는 중간 상태(intermediate state)(예: 제3상태)인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1하우징(210)은 전자 장치(200)의 펼침 상태에서, 힌지 모듈에 연결되며, 전자 장치(200)의 전면을 향하도록 배치된 제1면(211), 제1면(211)의 반대 방향을 향하는 제2면(212), 및 제1면(211)과 제2면(212) 사이의 제1공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제1측면 부재(213)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2하우징(220)은 전자 장치(200)의 펼침 상태에서, 힌지 모듈과 연결되며, 전자 장치(200)의 전면을 향하도록 배치된 제3면(221), 제3면(221)의 반대 방향을 향하는 제4면(222), 및 제3면(221) 및 제4면(222) 사이의 제2공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제2측면 부재(223)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1면(211)은, 펼침 상태에서 제3면(221)과 동일한 방향을 향하고, 접힘 상태에서 제3면(221)과 마주보도록 대면될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)과, 제2하우징(220)의 구조적 결합을 통해 제 1 디스플레이(230)를 수용하도록 형성되는 리세스(201)를 포함할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 리세스(201)는 제 1 디스플레이(230)와 실질적으로 동일한 크기를 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 힌지 커버(265)는, 제1하우징(210)과 제2하우징(220) 사이에 배치되어, 힌지 모듈을 가릴 수 있도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(265)는, 전자 장치(200)의 펼침 상태, 접힘 상태 또는 중간 상태에 따라, 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(200)가 펼침 상태인 경우, 힌지 커버(265)는 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 접힘 상태인 경우, 힌지 커버(265)는 제1하우징(210) 및 제2하우징(220) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태인 경우, 힌지 커버(265)는 제1하우징(210) 및 제2하우징(220) 사이에서 전자 장치(200)의 외부로 적어도 부분적으로 노출될 수 있다. 예컨대, 힌지 커버(265)가 외부로 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(265)는 곡면을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 펼침 상태(예: 도 2의 상태) 인 경우, 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)은 약 180도의 각도를 이루며, 제 1 디스플레이(230)의 제1영역(230a), 폴딩 영역(230c) 및 제2영역(230b)은 동일 평면을 이루며, 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 다른 실시예로, 전자 장치(200)가 펼침 상태인 경우, 제1하우징(210)은 제2하우징(220)에 대하여 360도의 각도로 회동하여 제2면(212)과 제4면(222)이 마주보도록 반대로 접힐 수도 있다(out folding 방식).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 접힘 상태(예: 도 3의 상태)인 경우, 제1하우징(210)의 제1면(211) 및 제2하우징(220)의 제3면(221)은 서로 마주보게 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제 1 디스플레이(230)의 제1영역(230a)과 제2영역(230b)은 폴딩 영역(230c)를 통해, 서로 좁은 각도(예: 0도 ~ 약 10도 범위)를 형성하며, 서로 마주보도록 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 폴딩 영역(230c)은 적어도 일부가 소정의 곡률 반경을 가지는 곡면으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 중간 상태인 경우, 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)은 서로 소정의 각도(a certain angle)로 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제 1 디스플레이(230)의 제1영역(230a)과 제2영역(230b)은 접힘 상태보다 크고, 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있으며, 폴딩 영역(230c)의 곡률 반경은 접힘 상태인 경우보다 클 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1하우징(210)과 제2하우징(220)은, 힌지 모듈을 통해, 접힘 상태에서 펼침 상태 사이의 지정된 폴딩 각도에서 멈출 수 있는 각도를 형성할 수 있다(free stop 기능). 어떤 실시예에서, 제1하우징(210)과 제2하우징(220)은, 힌지 모듈을 통해, 지정된 변곡 각도를 기준으로, 펼쳐지는 방향 또는 접히는 방향으로, 가압받으면서 동작할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 제1하우징(210) 및/또는 제2하우징(220)에 배치되는 적어도 하나의 디스플레이(230, 251), 입력 장치(215), 음향 출력 장치(227, 228), 센서 모듈(217a, 217b, 226), 카메라 모듈(216a, 216b, 225), 키 입력 장치(219), 인디케이터(미도시) 또는 커넥터 포트(229) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는, 구성 요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 적어도 하나의 다른 구성 요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 디스플레이(230, 251)는, 제1하우징(210)의 제1면(211)으로부터 힌지 모듈을 통해 제2하우징(220)의 제3면(221)의 지지를 받도록 배치되는 제 1 디스플레이(230)(예: 플렉서블 디스플레이) 및 제2하우징(220)의 내부 공간에서 제4면(222)을 통해 외부로부터 보일 수 있게 배치되는 제 2 디스플레이(251)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(230)는, 전자 장치(200)의 펼침 상태에서 주로 사용될 수 있으며, 제 2 디스플레이(251)는, 전자 장치(200)의 접힘 상태에서 주로 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 중간 상태의 경우, 제1하우징(210)과 제2하우징(220)의 폴딩 각도에 기반하여 제 1 디스플레이(230) 또는 제 2 디스플레이(251)를 사용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(230)는, 한 쌍의 하우징(210, 220)에 의해 형성된 공간에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 디스플레이(230)는 한 쌍의 하우징(210, 220)에 의해 형성되는 리세스(recess)(201)에 안착될 수 있으며, 전자 장치(200)의 전면의 실질적으로 대부분을 차지하도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(230)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(230)는 제1하우징(210)과 대면하는 제1영역(230a), 제2하우징(220)과 대면하는 제2영역(230b) 및 제1영역(230a)과 제2영역(230b)을 연결하고, 힌지 모듈과 대면하는 폴딩 영역(230c)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(230)의 제1영역(230a)은, 실질적으로, 제1하우징(210)의 제1면(211)을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(230)의 제2영역(230b)은, 실질적으로, 제2하우징(220)의 제3면(221)을 형성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(230)의 영역 구분은 한 쌍의 하우징(210, 220) 및 힌지 모듈에 의한 예시적인 물리적 구분일 뿐, 실질적으로 한 쌍의 하우징(210, 220) 및 힌지 모듈을 통해 제 1 디스플레이(230)는 이음매 없는(seamless), 하나의 전체 화면으로 표시될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1영역(230a)과 제2영역(230b)은 폴딩 영역(230c)을 기준으로 전체적으로 대칭인 형상을 가지거나, 부분적으로 비대칭 형상을 가질 수 있다.
도시하지 않았으나, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는 복수의 힌지 모듈 및/또는 복수의 폴딩 영역(230c)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 2개의 힌지 모듈 및 2개의 힌지 모듈(미도시) 각각에 대응하는 2개의 폴딩 영역(미도시)을 포함할 수 있고, 이 경우, 전자 장치(200)는 알파벳 Z 형태로 폴딩될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 3개의 힌지 모듈(미도시) 및 3개의 힌지 모듈(미도시) 각각에 대응하는 3개의 폴딩 영역(미도시)을 포함할 수 있고, 이 경우, 전자 장치(200)는 알파벳 W 형태로 폴딩될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제2면(212)에 배치되는 제1후면 커버(240) 및 제2하우징(220)의 제4면(222)에 배치되는 제2후면 커버(250)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1후면 커버(240)의 적어도 일부는 제1측면 부재(213)와 일체로 형성될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제2후면 커버(250)의 적어도 일부는 제2측면 부재(223)와 일체로 형성될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제1후면 커버(240) 및 제2후면 커버(250) 중 적어도 하나의 커버는 실질적으로 투명한 플레이트(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트) 또는 불투명한 플레이트를 통해 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1후면 커버(240)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합과 같은, 불투명한 플레이트에 의하여 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2후면 커버(250)는, 예를 들어, 글래스 또는 폴리머와 같은, 실질적으로 투명한 플레이트를 통해 형성될 수 있다. 따라서, 제 2 디스플레이(251)는, 제2하우징(220)의 내부 공간에서, 제2후면 커버(250)를 통해 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 입력 장치(215)는, 마이크(215)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 입력 장치(215)는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수 개의 마이크(215)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 음향 출력 장치(227, 228)는 스피커들(227, 228)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스피커들(227, 228)은, 제2하우징(220)의 제4면(222)을 통해 배치되는 통화용 리시버(227) 및 제2하우징(220)의 측면 부재를 통해 배치되는 외부 스피커(228)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 마이크(215), 스피커들(227, 228) 및 커넥터(229)는 제1하우징(210) 및/또는 제2하우징(220)의 공간들에 배치되고, 제1하우징(210) 및/또는 제2하우징(220)에 형성된 적어도 하나의 홀을 통하여 외부 환경에 노출될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1하우징(210) 및/또는 제2하우징(220)에 형성된 홀들은 마이크(215) 및 스피커들(227, 228)을 위하여 공용으로 사용될 수 있다. 어떤 실시예에서, 음향 출력 장치(227, 228)는 제1하우징(210) 및/또는 제2하우징(220)에 형성된 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈(216a, 216b, 225)은, 제1하우징(210)의 제1면(211)에 배치되는 제1카메라 장치(216a), 제1하우징(210)의 제2면(212)에 배치되는 제2카메라 장치(216b) 및/또는 제2하우징(220)의 제4면(222)에 배치되는 제3카메라 장치(225)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2카메라 장치(216b) 근처에 배치되는 플래시(218)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플래시(218)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 장치들(216a, 216b, 225)은 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 카메라 장치들(216a, 216b, 225) 중 적어도 하나의 카메라 장치는 2개 이상의 렌즈들 (광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들을 포함하고, 제1하우징(210) 및/또는 제2하우징(220)의 어느 한 면에 함께 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 모듈(217a, 217b, 226)은, 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(217a, 217b, 226)은, 제1하우징(210)의 제1면(211)에 배치되는 제1센서 모듈(217a), 제1하우징(210)의 제2면(212)에 배치되는 제2센서 모듈(217b) 및/또는 제2하우징(220)의 제4면(222)에 배치되는 제3센서 모듈(226)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 센서 모듈(217a, 217b, 226)은 제스처 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 조도 센서, 초음파 센서, 홍채 인식 센서, 또는 거리 검출 센서(TOF 센서 또는 RiDAR 스캐너) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 기압 센서, 마그네틱 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 지문 인식 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 지문 인식 센서는 제1하우징(210)의 제1측면 부재(213) 및/또는 제2하우징(220)의 제2측면 부재(223) 중 적어도 하나의 측면 부재를 통해 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 키 입력 장치(219)는, 제1하우징(210)의 제1측면 부재(213)를 통해 외부로 노출되도록 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 키 입력 장치(219)는 제2하우징(220)의 제2측면 부재(223)를 통해 외부로 노출되도록 배치될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 상기 언급된 키 입력 장치(219)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고, 포함되지 않은 키 입력 장치(219)는 적어도 하나의 디스플레이(230, 251)상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다. 다른 실시예로, 키 입력 장치(219)는 적어도 하나의 디스플레이(230, 251)에 포함된 압력 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커넥터 포트(229)는, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터 또는 IF 모듈(interface connector port 모듈))를 수용할 수 있다. 어떤 실시예에서, 커넥터 포트(229)는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 기능을 함께 수행하거나, 오디오 신호의 송수신 기능을 수행하기 위한 별도의 커넥터 포트(예: 이어잭 홀)를 더 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 장치들(216a, 216b, 225) 중 적어도 하나의 카메라 장치(216a, 225), 센서 모듈(217a, 217b, 226)들 중 적어도 하나의 센서 모듈(217a, 226) 및/또는 인디케이터는 적어도 하나의 디스플레이(230, 251)를 통해 시각적으로 노출되도록 배치될 수 있다. 예컨대, 적어도 하나의 카메라 장치(216a, 225), 적어도 하나의 센서 모듈(217a, 226) 및/또는 인디케이터는 적어도 하나의 하우징(210, 220)의 내부 공간에서, 디스플레이(230, 240)의 활성화 영역(display area) 아래에 배치되고, 커버 부재(예: 제 1 디스플레이(230)의 윈도우층(미도시) 및/또는 제2후면 커버(250))까지 천공된 오프닝을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 다른 실시예로, 일부 카메라 장치 또는 센서 모듈(204)은 디스플레이를 통해 시각적으로 노출되지 않고 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다. 예컨대, 디스플레이(201)(예: 디스플레이 패널)의, 카메라 장치 및/또는 센서 모듈과 대면하는 영역은, 천공된 오프닝이 불필요할 수도 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)(예: 모바일 전자 장치)의 전면의 사시도이다. 도 5는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)의 후면의 사시도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(400)는, 제 1 면(또는 전면)(310A), 제 2 면(또는 후면)(310B), 및 제 1 면(410A) 및 제 2 면(410B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(410C)을 포함하는 하우징(410)을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 하우징은, 제 1 면(410A), 제 2 면(410B) 및 측면(410C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 면(410A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(402)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제 2 면(410B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(411)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(411)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(410C)은, 전면 플레이트(402) 및 후면 플레이트(411)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조(418)(또는 "측면 부재")에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 후면 플레이트(411) 및 측면 베젤 구조(418)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
도시된 실시예에서는, 상기 전면 플레이트(402)는, 상기 제 1 면(410A)으로부터 상기 후면 플레이트 쪽으로 휘어져 심리스하게(seamless) 연장된 제 1 영역(410D)을, 상기 전면 플레이트의 긴 엣지(long edge) 양단에 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 후면 플레이트(411)는, 상기 제 2 면(410B)으로부터 상기 전면 플레이트 쪽으로 휘어져 심리스하게 연장된 제 2 영역(410E)을 긴 엣지 양단에 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 전면 플레이트(402) 또는 후면 플레이트(411)가 상기 제 1 영역(410D) 또는 제 2 영역(410E) 중 하나 만을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는 전면 플레이트(402)는 제 1 영역 및 제 2 영역을 포함하지 않고, 제 2 면(410B)과 평행하게 배치되는 편평한 평면만을 포함할 수도 있다. 상기 실시예들에서, 상기 전자 장치의 측면에서 볼 때, 측면 베젤 구조(418)는, 상기와 같은 제 1 영역(410D) 또는 제 2 영역(410E)이 포함되지 않는 측면 쪽에서는 제 1 두께 (또는 폭)을 가지고, 상기 제 1 영역(410D) 또는 제 2 영역(410E)을 포함한 측면 쪽에서는 상기 제 1 두께보다 얇은 제 2 두께를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 디스플레이(401), 입력 장치(403), 음향 출력 장치(407, 414), 센서 모듈(404, 419), 카메라 모듈(405, 412), 키 입력 장치(417), 인디케이터(미도시 됨), 및 커넥터(408) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 전자 장치(400)는, 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(417), 또는 인디케이터)를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
디스플레이(401)는, 예를 들어, 전면 플레이트(402)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 제 1 면(410A), 및 상기 측면(410C)의 제 1 영역(410D)을 형성하는 전면 플레이트(402)를 통하여 상기 디스플레이(401)의 적어도 일부가 노출될 수 있다. 디스플레이(401)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 센서 모듈(404, 419)의 적어도 일부, 및/또는 키 입력 장치(417)의 적어도 일부가, 상기 제 1 영역(410D), 및/또는 상기 제 2 영역(410E)에 배치될 수 있다.
입력 장치(403)는, 마이크(403)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 입력 장치(403)는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수개의 마이크(403)들을 포함할 수 있다. 음향 출력 장치(407, 414)는 스피커들(407, 414)을 포함할 수 있다. 스피커들(407, 414)은, 외부 스피커(407) 및 통화용 리시버(414)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는 마이크(403), 스피커들(407, 414) 및 커넥터(408)는 전자 장치(400)의 내부 공간에 적어도 일부 배치될 수 있고, 하우징(410)에 형성된 적어도 하나의 홀을 통하여 외부 환경에 노출될 수 있다. 어떤 실시예에서는 하우징(410)에 형성된 홀은 마이크(403) 및 스피커들(407, 414)을 위하여 공용으로 사용될 수 있다. 어떤 실시예에서는 음향 출력 장치(407, 414)는 하우징(410)에 형성된 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수 있다.
센서 모듈(404, 419)은, 전자 장치(400)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(404, 419)은, 예를 들어, 제스처 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 조도 센서, 초음파 센서, 홍채 인식 센서, HRM(heart rate monitoring) 센서, 또는 거리 검출 센서(TOF 센서 또는 RiDAR 스캐너) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(400)는 도시하지 않은 지문 센서를 더 포함할 수 있다. 지문 센서는 하우징(410)의 제 1 면(410A)(예: 홈 키 버튼), 제 2 면(410B)의 일부 영역, 및/또는 디스플레이(401)의 아래에 배치될 수 있다. 전자 장치(400)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서(예: 모션 센서), 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 근접 센서 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
카메라 모듈(405, 412)은, 전자 장치(400)의 제 1 면(410A)에 배치된 제 1 카메라 모듈(405), 및 제 2 면(410B)에 배치된 제 2 카메라 모듈(412), 및/또는 플래시(413)를 포함할 수 있다. 상기 카메라 모듈들(405, 412)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시(413)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 2개 이상의 렌즈들 (광각 렌즈, 초광각 렌즈 또는 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 상기 전자 장치(400)의 한 면에 배치될 수 있다.
키 입력 장치(417)는, 하우징(410)의 측면(410C)에 배치될 수 있다. 다른 실시예에서는, 전자 장치(400)는 상기 언급된 키 입력 장치(417)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(417)는 디스플레이(401) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다. 다른 실시예로, 키 입력 장치(417)는 디스플레이(401)에 포함된 압력 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
인디케이터는, 예를 들어, 하우징(410)의 제 1 면(410A)에 배치될 수 있다. 인디케이터는, 예를 들어, 전자 장치(400)의 상태 정보를 광 형태(예: 발광 소자)로 제공할 수 있다. 다른 실시예에서는, 발광 소자는, 예를 들어, 카메라 모듈(405)의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 인디케이터는, 예를 들어, LED, IR LED 및/또는 제논 램프를 포함할 수 있다.
커넥터 홀(408)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB(universal serial bus) 커넥터)를 수용할 수 있는 제 1 커넥터 홀(408), 및/또는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 제 2 커넥터 홀(또는 이어폰 잭)(미도시 됨)을 포함할 수 있다.
카메라 모듈들(405, 412) 중 일부 카메라 모듈(405), 센서 모듈(404, 419)들 중 일부 센서 모듈(404), 또는 인디케이터는 디스플레이(401)를 통해 노출되도록 배치될 수 있다. 예컨대, 카메라 모듈(405), 센서 모듈(404) 또는 인디케이터는 전자 장치(400)의 내부 공간에서, 디스플레이(401)의, 전면 플레이트(402)까지 천공된 관통홀을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 다른 실시예로, 일부 센서 모듈(404)은 전자 장치의 내부 공간에서 전면 플레이트(402)를 통해 시각적으로 노출되지 않고 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다. 예컨대, 일부 센서 모듈(404)과 대면하는 디스플레이(401)의 일부 영역은 관통홀이 불필요할 수도 있다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 6에 도시된 전자 장치(101)는 도 1에 도시된 전자 장치(101), 도 2 및 도 3에 도시된 전자 장치(200), 또는 도 4 및 도 5에 도시된 전자 장치(400)와 적어도 일부가 유사하거나 다른 실시예를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는 디스플레이(620), 프로세서(120), 제 1 조도 센서(631), 제 2 조도 센서(632), 모션 센서(640), 및/또는 메모리(130)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(620)는 도 2 및 도 3을 참조하여 설명한 제 1 디스플레이(230) 또는 제 2 디스플레이(251)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(620)는 도 4를 참조하여 설명한 디스플레이(401)일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득하는 전면 센싱 값과 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득하는 후면 센싱 값을 기반으로, 디스플레이(620)의 밝기를 동적으로 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 조도 센서(631)는 디스플레이(620)와 실질적으로 동일한 방향을 향하도록 배치된 센서일 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(620)가 하우징(예: 도 2의 하우징(210, 220))의 제 1 방향에 배치되면, 제 1 조도 센서(631)는 디스플레이(620)와 마찬가지로 하우징(210, 220)의 제 1 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 조도 센서(631)는 디스플레이(620)가 향하는 방향, 예컨대 제 1 방향으로부터 빛을 수광하고, 수광된 빛에 대응하는 전면 센싱 값을 프로세서(120)로 전달할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 조도 센서(632)는 디스플레이(620)와 반대 방향을 향하도록 배치된 센서일 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(620)가 하우징(210, 220)의 제 1 방향에 배치되면, 제 2 조도 센서(632)는 디스플레이(620)와 반대인 하우징(210, 220)의 제 2 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 조도 센서(632)는 디스플레이(620)가 향하는 반대 방향, 예컨대 제 2 방향으로부터 빛을 수광하고, 수광된 빛에 대응하는 후면 센싱 값을 프로세서(120)로 전달할 수 있다.
본 개시에서 설명되는 제 1 조도 센서(631) 및 제 2 조도 센서(632)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)가 도 2 및 도 3에 도시된 예시와 같이 복수의 디스플레이들(230, 251)을 포함하는 경우, 제 1 조도 센서(631)는 복수의 디스플레이들(230, 251) 중에서 화면을 표시 중인 디스플레이(예: 제 1 디스플레이(230))와 동일한 방향에 배치된 센서일 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)가 복수의 디스플레이들(230, 251)을 포함하는 경우, 제 2 조도 센서(632)는 복수의 디스플레이들(230, 251) 중에서 화면을 표시 중인 디스플레이(예: 제 1 디스플레이(230))와 반대 방향에 배치된 센서일 수 있다.
만약, 전자 장치(101)가 도 2에 도시된 바와 같이 펼침 상태이고, 제 1 디스플레이(230)를 통해 화면을 표시 중인 경우, 프로세서(120)는 제 1 디스플레이(230)와 실질적으로 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(217a))를 제 1 조도 센서(631)로 결정하고, 제 1 디스플레이(230)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(226, 217b))를 제 2 조도 센서(632)로 결정할 수 있다. 이 경우, 전면 센싱 값은 제 1 디스플레이(230)와 실질적으로 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(217a))를 통해 획득한 센싱 값이고, 후면 센싱 값은 제 1 디스플레이(230)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(226, 217b))를 통해 획득한 센싱 값일 수 있다.
만약, 전자 장치(101)가 도 3에 도시된 바와 같이 접힘 상태이고, 제 2 디스플레이(251)를 통해 화면을 표시 중인 경우, 프로세서(120)는 제 2 디스플레이(251)와 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(226))를 제 1 조도 센서(631)로 결정하고, 제 2 디스플레이(251)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(217b))를 제 2 조도 센서(632)로 결정할 수 있다. 이 경우, 전면 센싱 값은 제 2 디스플레이(251)와 실질적으로 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(226))를 통해 획득한 센싱 값이고, 후면 센싱 값은 제 2 디스플레이(251)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(217b))를 통해 획득한 센싱 값일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)가 도 2 및 도 3에 도시된 예시와 같이 복수의 디스플레이들(230, 251)을 포함하는 경우, 제 1 조도 센서(631) 및 제 2 조도 센서(632)는 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 결정될 수 있다. 전자 장치(101)의 상태는, 전자 장치(101)가 폴더블 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))인 경우, 펼침 상태 및/또는 접힘 상태를 포함할 수 있다.
만약, 전자 장치(101)가 도 2에 도시된 바와 같이 펼침 상태인 경우, 프로세서(120)는 제 1 디스플레이(230)와 실질적으로 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(217a))를 제 1 조도 센서(631)로 결정하고, 제 1 디스플레이(230)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(226, 217b))를 제 2 조도 센서(632)로 결정할 수 있다. 이 경우, 전면 센싱 값은 제 1 디스플레이(230)와 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(217a))를 통해 획득한 센싱 값이고, 후면 센싱 값은 제 1 디스플레이(230)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 2의 센서 모듈(226, 217b))를 통해 획득한 센싱 값일 수 있다.
만약, 전자 장치(101)가 도 3에 도시된 바와 같이 접힘 상태인 경우, 제 2 디스플레이(251)와 실질적으로 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(226))를 제 1 조도 센서(631)로 결정하고, 제 2 디스플레이(251)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(217b))를 제 2 조도 센서(632)로 결정할 수 있다. 이 경우, 전면 센싱 값은 제 2 디스플레이(251)와 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(226))를 통해 획득한 센싱 값이고, 후면 센싱 값은 제 2 디스플레이(251)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 3의 센서 모듈(217b))를 통해 획득한 센싱 값일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)가 도 4 및 도 5에 도시된 예시와 같이 단일의 디스플레이(401)를 포함하는 경우, 프로세서(120)는 단일의 디스플레이(401)와 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 4의 센서 모듈(404))를 제 1 조도 센서(631)로 결정하고, 단일의 디스플레이(401)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 5의 센서 모듈(419))를 제 2 조도 센서(632)로 결정할 수 있다. 이 경우, 전면 센싱 값은 단일의 디스플레이(401)와 실질적으로 동일한 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 4의 센서 모듈(404))를 통해 획득한 센싱 값이고, 후면 센싱 값은 단일의 디스플레이(401)와 반대 방향에 배치된 조도 센서(예: 도 5의 센서 모듈(419))를 통해 획득한 센싱 값일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 모션 센서(640)는, 하우징(210, 220)의 내부 공간(미도시)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 모션 센서(640)는, 예를 들어, 가속도 센서 또는 자이로스코프(gyroscope)를 이용해 중력 방향(예: 도 10의 G 방향)을 기준으로 한 전자 장치(101)의 방향 정보를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 모션 센서(640)를 통해 전자 장치(101)의 방향 정보를 획득하고, 획득한 전자 장치(101)의 방향 정보를 기반으로 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 도 9 및 도 10을 참조하여 후술하는 바와 같이, 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)과 중력 방향(예: G 방향) 사이의 각도(예: 도 10의 K2)를 연산하고, 상기 각도에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 자동으로 조정하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 조도 센서를 통해 획득한 센싱 값을 기반으로 디스플레이(620)의 밝기를 자동으로 조정하기 위한 복수의 설정 값들을 포함하는 복수의 LUT(lookup table)들을 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 LUT들은, 제 1 LUT(611), 제 2 LUT(612), 및/또는 제 3 LUT(613)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 LUT(611)는 전자 장치(101)의 주변 환경이 일반적인 경우에 따른 복수의 설정 값들로서, 웨이크업 조도에 따른 디스플레이 밝기, 하한 히스테리시스 적용을 위한 조도 값 및 그에 매핑된 디스플레이 밝기, 및/또는 상한 히스테리시스 적용을 위한 조도 값 및 그에 매핑된 디스플레이 밝기를 포함할 수 있다. 표 1은 제 1 LUT(611)의 예시를 나타낸다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 주변 환경이 일반적인 경우는, 전자 장치(101)가 파지되지 않은 상태, 또는 제 1 조도 센서(631)와 지정된 거리 이내에 위치한 지정된 면적을 갖는 디스플레이(620)의 일부분을 통해 터치 입력이 감지되지 않는 상태를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 LUT(611)는, 표 1에 나타낸 바와 같이, 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 1 하한 히스테리시스(down hysteresis) 값들 및 상한 히스테리시스 값들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(620)를 처음 켰을 때, 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득한 조도가 500 lux이면, 프로세서(120)는 디스플레이(620)의 밝기를 157 nit(cd/㎡)로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 디스플레이(620)의 밝기가 157 nit로 설정되는 동안, 제 1 조도 센서(631)를 통해 60 lux보다 작은 전면 센싱 값을 획득하면, 디스플레이(620)의 밝기를 157 nit보다 낮은 115 nit로 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표 1의 수치는 하나의 예시일 뿐, 국한되지 않을 수 있다.
Default
(웨이크 업)
하한 히스테리시스
(어두워질 때)
상한 히스테리시스
(밝아질 때)
조도(lux) 밝기(nit, cd/m2) 임계값 (lux) 조정 밝기 임계값 (lux) 조정 밝기(nit, cd/m2)
0 13 - 조정하지 않음 10 55
2 26 - 조정하지 않음 24 102
10 55 3 27 80 119
15 75 4 31 120 119
20 95 5 35 152 122
25 106 5 35 182 126
50 112 10 55 300 134
100 119 40 108 400 147
300 134 50 112 900 206
500 157 60 115 1300 272
1000 220 200 126 2000 442
이하 생략 이하 생략 이하 생략 이하 생략 이하 생략 이하 생략
일 실시예에 따르면, 제 2 LUT(612)는, 이하 설명되는 수학식 1의 요건을 충족한 경우에 참조되는 복수의 설정 값들을 포함할 수 있다. 표 2는 일 실시예에 따른 제 2 LUT(612)의 예시를 나타낸다. 일 실시예에 따르면, 제 2 LUT(612)는, 표 2에 나타낸 바와 같이, 상기 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들은 제 1 LUT(611)에 포함된 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들보다 작을 수 있다. 예를 들어, 표 1에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 10 lux인 반면, 표 2에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 10 lux보다 작은 2 lux이다. 따라서, 프로세서(120)가 표 2를 기반으로 하한 히스테리시스 동작을 수행할 경우, 50 lux를 기반으로 디스플레이(620)의 초기 밝기를 112 nit로 설정하고, 조도 센싱 값이 2 lux이하로 낮아지면 디스플레이(620)의 밝기를 26 nit로 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표 2의 수치는 하나의 예시일 뿐, 국한되지 않을 수 있다.
Default
(웨이크 업)
하한 히스테리시스
(어두워질 때)
조도(lux) 밝기(nit, cd/m2) 임계값 (lux) 조정 밝기(nit, cd/m2)
0 13 0 13
10 55 0 13
15 75 1 18
20 95 1 18
25 106 1 18
50 112 2 26
100 119 8 50
300 134 10 55
500 157 12 75
1000 220 40 112
이하 생략 이하 생략 이하 생략 이하 생략
일 실시예에 따르면, 제 3 LUT(613)는, 이하 설명되는 수학식 2의 요건을 충족한 경우에 참조되는 복수의 설정 값들을 포함할 수 있다. 표 3은 일 실시예에 따른 제 3 LUT(613)의 예시를 나타낸다. 일 실시예에 따르면, 제 3 LUT(613)는, 표 3에 나타낸 바와 같이, 상기 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들은 제 2 LUT(612)에 포함된 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들보다 작을 수 있다. 예를 들어, 표 2에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 2 lux인 반면, 표 3에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 2 lux보다 작은 0 lux이다. 따라서, 프로세서(120)가 표 3을 기반으로 하한 히스테리시스 동작을 수행할 경우, 50 lux를 기반으로 디스플레이(620)의 초기 밝기를 112 nit로 설정하고, 조도 센싱 값이 0 lux 또는 2 lux 미만의 값(예: 1 lux)가 되면, 디스플레이(620)의 밝기를 13 nit로 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표 3의 수치는 하나의 예시일 뿐, 국한되지 않을 수 있다.
Default
(웨이크 업)
하한 히스테리시스
(어두워질 때)
조도(lux) 밝기(nit, cd/m2) 임계값 (lux) 조정 밝기(nit, cd/m2)
0 13 - -
10 55 0 13
15 75 0 13
20 95 0 13
25 106 0 13
50 112 0 13
100 119 0 13
300 134 0 13
500 157 0 13
1000 220 0 13
이하 생략 이하 생략 이하 생략 이하 생략
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 동작을 설명한 흐름도이다.도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치(101)가 파지된 상태를 설명한 예시이다.
도 7에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 7에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 개시에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 삽입 될 수 있다.
도 7에 도시된 동작들은 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130))는, 실행시에, 프로세서(120)가 도 7에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
동작 710에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)를 처음 켯을 때, 50 lux에 해당되는 제 1 전면 센싱 값을 감지할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 제 1 LUT(611)을 참조하여, 50 lux에 대응하는 휘도인 112 nit로 디스플레이(620)의 밝기를 설정할 수 있다.
동작 720에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 제 1 밝기로 설정되는 동안, 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 1 조도 센서(631)를 통해 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 2 전면 센싱 값을 획득할 수 있다.
동작 730에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같은지 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 1 조도 센서(631)를 통해 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 2 전면 센싱 값을 획득하면, 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 2 전면 센싱 값과 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득한 제 1 후면 센싱 값을 비교할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같은 경우 동작 740을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 후면 센싱 값보다 작은 경우 도 9를 참조하여 설명된 동작 910을 수행할 수 있다.
동작 740에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같은 경우(예: 동작 730의 결과가 "예"), 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 영역은, 제 1 조도 센서(631)와 지정된 거리 이내에 위치하고, 지정된 면적을 갖는 디스플레이(620)의 일부분일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 조도 센서(631)와 지정된 거리 이내에 위치한 지정된 면적을 갖는 디스플레이(620)의 일부분을 통해 터치 입력이 감지되면, 도 8에 도시된 바와 같이, 사용자의 터치 또는 파지에 의해 제 1 조도 센서(631)를 통해 감지되는 전면 센싱 값이 낮아진 것으로 결정할 수 있다. 만약, 터치 입력이 감지되지 않으면, 전자 장치(101)는, 사용자의 터치 또는 파지가 없었음에도 불구하고 전면 센싱 값이 낮아진 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 터치 입력이 감지되면 동작 751을 수행하고, 터치 입력이 감지되지 않으면 동작 752를 수행할 수 있다.
동작 751에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되면(예: 동작 740의 결과가 "예"), 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 사용자의 터치 또는 파지에 의해 제 1 조도 센서(631)를 통해 감지되는 전면 센싱 값이 낮아진 것으로 결정한 것에 기반하여, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지할 수 있다.
동작 752에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되지 않으면(예: 동작 740의 결과가 "아니오"), 제 2 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스와 제 2 전면 센싱 값을 비교할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 1 조도 센서(631)를 통해 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 2 전면 센싱 값을 획득할 수 있고, 제 2 전면 센싱 값과 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스인 10 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 2 전면 센싱 값이 10 lux보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스보다 작거나 같으면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 낮은 값으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 1 조도 센서(631)를 통해 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 2 전면 센싱 값을 획득할 수 있고, 제 2 전면 센싱 값과 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스인 10 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 2 전면 센싱 값이 10 lux보다 작거나 같으면 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로부터 55 nit로 조정할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 동작 중에서 도 7의 동작 730 이후의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치(101)가 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)이 중력 방향(예: G 방향)과 예각을 이루는 상태를 설명한 예시이다.
도 9에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 9에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 개시에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 삽입 될 수 있다.
도 9에 도시된 동작들은 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130))는, 실행시에, 프로세서(120)가 도 9에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도 7을 참조하여 설명한 동작 730과 같이, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 후면 센싱 값보다 작은 경우, 동작 910을 수행할 수 있다.
동작 910에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 전면 센싱 값과 제 1 후면 센싱 값을 메모리(130)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 전면 센싱 값이 낮아지기 이전의 전면 센싱 값을 메모리(130)에 저장할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 현재 디스플레이(620)의 휘도를 설정하고 있는 기준 조도인 전면 센싱 값을 메모리(130)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 전면 센싱 값의 변화가 발생한 경우, 예를 들어, 전면 센싱 값이 낮아진 경우 제 2 조도 센서(632)를 통해 제 1 후면 센싱 값을 획득하고, 획득한 제 1 후면 센싱 값을 메모리(130)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 910은 생략될 수 있다.
동작 920에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 전면 센싱 값을 제 1 변수(V1)로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 변수(V1)는 후속된 동작 952에서 전자 장치(101)의 상태를 결정(예: 지정된 조건을 충족하는지 여부를 결정)하기 위한 조건(예: 수학식 1 또는 수학식 2)에 적용되는 값이 될 수 있다.
동작 930에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 후면 센싱 값을 제 2 변수(V2)로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 변수(V2)는 후속된 동작 952에서 전자 장치(101)의 상태를 결정(예: 지정된 조건을 충족하는지 여부를 결정)하기 위한 조건(예: 수학식 1 또는 수학식 2)에 적용되는 값이 될 수 있다.
동작 940에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 방향(예: 디스플레이 면의 수직 방향, 도 10의 DD)과 중력 방향(예: G 방향)이 예각을 이루는 상태인지 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 모션 센서(640)를 이용해 전자 장치(101)의 자세 또는 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 10에 도시된 바와 같이, 전자 장치(101)의 각도(예: 전자 장치의 한쪽 모서리를 회전축이라 가정할 때 디스플레이 면이 지면 또는 수평면(H 축 방향)과 형성하는 각도, 도 10의 K1)가 지면 또는 수평면(예: 도 10의 H축 방향)을 기준으로 몇도인지 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 10에 도시된 바와 같이, 전자 장치(101)의 각도(K1)가 지면 또는 수평면(H 축 방향)을 기준으로 둔각(예: 135 도)을 이루는 경우, 디스플레이(620)가 바닥면을 향하고 있고, 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)과 중력 방향 (예: 도 10의 G 방향) 사이의 각도(K2)가 예각을 이루는 상태인 것으로 결정할 수 있다. 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)과 중력 방향(예: G 방향)이 예각을 이루는 상태는, 예를 들면, 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태에서, 전자 장치(101)를 위로 들어올린 상태이거나, 또는 사용자가 누워서 전자 장치(101)의 디스플레이(620)를 보고 있는 상태일 수 있다. 이 경우, 제 2 조도 센서(632)가 햇빛(또는 조명)(1001)을 향하게 됨에 따라, 디스플레이(620)가 향하고 있는 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득되는 전면 센싱 값보다 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득되는 후면 센싱 값이 더 클 가능성이 있다. 전자 장치(101)는 상기 상태인지 여부를 판단하기 위하여 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)과 중력 방향(예: G 방향)이 예각을 이루는 상태인지 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 940에서 판단을 수행하는 기준은, 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)과 중력 방향(예: G 방향)이 90 도 미만인지 여부에 국한되지 않으며, 다양하게 변경될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)과 중력 방향(예: G 방향)이 예각을 이루는 상태이면(예: 동작 940의 결과가 "예"), 동작 951을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 방향(예: 도 10의 DD)과 중력 방향(예: G 방향)이 예각을 이루지 않고 직각 또는 둔각을 이루는 상태이면(예: 동작 940의 결과가 "아니오"), 동작 952를 수행할 수 있다.
동작 951에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 후면 센싱 값인 제 2 변수(V2) 및 제 1 LUT(611)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스와 제 1 후면 센싱 값을 비교할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 후면 센싱 값이 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 2 조도 센서(632)를 통해 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 1 후면 센싱 값을 획득할 수 있고, 제 1 후면 센싱 값과 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스인 10 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 후면 센싱 값이 10 lux보다 크고 50 lux보다 작으면 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 후면 센싱 값이 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스보다 작으면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 낮은 값으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 2 조도 센서(632)를 통해 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 1 후면 센싱 값을 획득할 수 있고, 제 1 후면 센싱 값과 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스인 10 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 후면 센싱 값이 10 lux보다 작거나 같으면 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로부터 55 nit로 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 951 이후에 도 13을 참조하여 설명된 동작 1310을 수행할 수 있다.
동작 952에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 변수(V1) 및 제 2 변수(V2)를 이용하여 전자 장치(101)의 상태를 결정(예: 지정된 조건을 충족하는지 여부를 결정)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 변수(V1) 및 제 2 변수(V2)를 이용한 지정된 제 1 조건 또는 지정된 제 2 조건을 충족하는지 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 변수(V1) 및 제 2 변수(V2)를 이용한 제 1 조건을 충족하면, 도 11을 참조하여 설명된 동작 1110을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 변수(V1) 및 제 2 변수(V2)를 이용한 제 2 조건을 충족하면, 도 12를 참조하여 설명된 동작 1210을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 조건은, 수학식 1로 나타낸 바와 같이, 제 2 변수(V2)가 제 1 기준 값(R1)보다 크고, 상기 제 2 변수(V2)에 대한 상기 제 1 변수(V1)의 비율(즉, V1/V2)이 제 2 기준 값(R2)보다 작거나 같은 조건이다.
Figure PCTKR2022008493-appb-img-000001
일 실시예에 따르면, 제 2 조건은, 수학식 2로 나타낸 바와 같이, 제 2 변수(V2)가 제 1 기준 값(R1)보다 작거나 같은 조건을 충족하거나, 또는 상기 제 2 변수(V2)에 대한 상기 제 1 변수(V1)의 비율(즉, V1/V2)이 제 2 기준 값(R2)보다 큰 조건을 충족하는 경우이다.
Figure PCTKR2022008493-appb-img-000002
일 실시예에 따르면, 제 1 기준 값(R1) 및 제 2 기준 값(R2)은, 실험적인 측정에 의해 결정되는 값으로서, 특정 값에 국한되지 않고 다양하게 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득한 전면 센싱 값보다 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득한 후면 센싱 값이 더 크고, 제 1 조건을 충족하는 경우, 후면 센싱 값이 충분히 확보되고 변화(variation)이 낮은 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 후면 센싱 값이 충분히 확보되고 변화(variation)이 낮은 것으로 결정한 것에 기반하여, 도 11을 참조하여 설명된 동작 1110을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득한 전면 센싱 값보다 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득한 후면 센싱 값이 더 크고, 제 2 조건을 충족하는 경우, 후면 센싱 값이 충분히 확보되지 못하고 변화(variation)이 높은 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 후면 센싱 값이 충분히 확보되지 못하고 변화(variation)이 높은 것으로 결정한 것에 기반하여, 도 12를 참조하여 설명된 동작 1210을 수행할 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 동작 중에서 도 9의 동작 952 이후의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 11에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 11에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 개시에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 삽입 될 수 있다.
도 11에 도시된 동작들은 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130))는, 실행시에, 프로세서(120)가 도 11에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득한 전면 센싱 값보다 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득한 후면 센싱 값이 더 크고, 제 1 조건을 충족하는 경우, 후면 센싱 값이 충분히 확보되고 변화(variation)이 낮은 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 후면 센싱 값이 충분히 확보되고 변화(variation)이 낮은 것으로 결정한 것에 기반하여, 동작 1110을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 제 1 LUT(611)와 같은 normal hysteresis 보다 상대적으로 더 넓은 hysteresis가 적용된 제 2 LUT(612)를 참조할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 1110을 수행하기 이전에 동작 1101 및 동작 1102를 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 1101 및 동작 1102는 동작 1110을 수행하기 이전이면 어느 단계에서 수행하여도 상관없다.
동작 1101에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 후면 센싱 값인 제 2 변수(V2)에 지정된 가중치를 적용하여 제 3 변수를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 후면 센싱 값인 제 2 변수(V2)에 특정 N값의 보정 값을 곱하기 연산함으로써, 제 3 변수를 산출할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 제 2 변수(V2)에 대한 곱하기 연산을 수행하지 않고, 다양한 연산, 예컨대 적어도 하나의 사칙연산을 수행함으로써 제 3 변수를 산출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 변수(V2)에 적용되는 가중치 또는 적어도 하나의 사칙연산은, 디스플레이(620)의 반사율, 제 1 조도 센서(631) 및 제 2 조도 센서(632) 각각의 특성을 고려한 값으로 설정될 수 있다.
동작 1102에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 변수(V1), 및 제 2 변수(V2)에 가중치 또는 적어도 하나의 사칙연산을 적용하여 산출된 제 3 변수를 비교할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 변수(V1) 및 제 3 변수 중에서 작은 값을 선택하고, 선택된 값을 제 3 변수로 업데이트할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 3 변수가 제 1 변수(V1)보다 작거나 같은 경우, 제 3 변수를 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 변수(V2)에 가중치 또는 적어도 하나의 사칙연산을 수행한 제 3 변수가 제 1 변수(V1)보다 큰 경우, 제 1 변수(V1)에 대응하는 값을 제 3 변수로 설정할 수 있다.
동작 1110에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 3 변수 및 제 2 LUT(612)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 LUT(612)에 저장된 하한 히스테리시스와 제 3 변수를 비교할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 변수가 제 2 LUT(612)에 저장된 하한 히스테리시스보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 1 조건을 충족하는 상태인 것으로 결정할 수 있고, 제 3 변수와 제 2 LUT(612)에 저장된 하한 히스테리시스인 2 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 변수가 2 lux보다 크고 50 lux보다 작으면 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 변수가 제 2 LUT(612)에 저장된 하한 히스테리시스보다 작으면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 낮은 값으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 1 조건을 충족하는 상태인 것으로 결정할 수 있고, 제 3 변수와 제 2 LUT(612)에 저장된 하한 히스테리시스인 2 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 변수가 2 lux보다 작거나 같으면 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로부터 26 nit로 조정할 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 동작 중에서 도 9의 동작 952 이후의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 12에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 12에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 개시에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 삽입 될 수 있다.
도 12에 도시된 동작들은 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130))는, 실행시에, 프로세서(120)가 도 12에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제 1 조도 센서(631)를 통해 획득한 전면 센싱 값보다 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득한 후면 센싱 값이 더 크고, 제 2 조건을 충족하는 경우, 후면 센싱 값이 충분히 확보되지 못하고 변화(variation)이 높은 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 후면 센싱 값이 충분히 확보되지 못하고 변화(variation)이 높은 것으로 결정한 것에 기반하여, 동작 1210을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 극단적으로 넓은 hysteresis가 적용된 제 3 LUT(613)를 참조함으로써, 전자 장치(101)가 암실(예: 조도가 기준 조도(예: 약 1 lux미만)인 환경)과 같은 극단적인 환경으로 이동한 경우만 디스플레이(620)의 밝기 조정 동작을 수행하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 1210을 수행하기 이전에 동작 1101 및 동작 1102를 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 1101 및 동작 1102는 동작 1210을 수행하기 이전이면 어느 단계에서 수행하여도 상관없다. 일 실시예에 따르면, 도 12에 도시된 동작 1101 및 동작 1102는 도 11에 도시된 동작 1101 및 동작 1102와 실질적으로 동일할 수 있다.
동작 1210에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 3 변수 및 제 3 LUT(613)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 3 LUT(613)에 저장된 하한 히스테리시스와 제 3 변수를 비교할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 변수가 제 3 LUT(613)에 저장된 하한 히스테리시스보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 2 조건을 충족하는 상태인 것으로 결정할 수 있고, 제 3 변수와 제 3 LUT(613)에 저장된 하한 히스테리시스인 0 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 변수가 0 lux보다 크고 50 lux보다 작으면 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 변수가 제 3 LUT(613)에 저장된 하한 히스테리시스보다 작거나 같으면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 낮은 값으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 112 nit로 설정되는 동안, 제 2 조건을 충족하는 상태인 것으로 결정할 수 있고, 제 3 변수와 제 3 LUT(613)에 저장된 하한 히스테리시스인 0 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 변수가 0 lux이면 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로부터 13 nit로 조정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 3 LUT(613)에 저장된 하한 히스테리시스들은 제 2 LUT(612)에 포함된 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들보다 작을 수 있다. 예를 들어, 표 2에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 2 lux인 반면, 표 3에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 2 lux보다 작은 0 lux이다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 예시에서 언급된 제 3 LUT(613)의 제 3하한 시스테리시스는 0 lux에 국한되지 않고 다양하게 변경될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 3 LUT(613)에 저장된 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들은 제 2 LUT(612)에 포함된 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들보다 작을 수 있다. 예를 들어, 표 2에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 2 lux이고, 표 3에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은 2 lux보다 작은 값이면 어떤 값이어도 상관없다. 예컨대, 표 3에서 웨이크업 조도 50 lux에 매핑된 하한 히스테리시스 값은, 0 lux 뿐만 아니라 1 lux로 설정될 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른 제 1 조도 센서(631)로부터 획득한 전면 센싱 값과 제 2 조도 센서(632)로부터 획득한 제 2 전면 센싱 값의 변화가 발생하였을 때 전자 장치(101)의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 13에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 13에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 개시에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 삽입 될 수 있다.
도 13에 도시된 동작들은 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130))는, 실행시에, 프로세서(120)가 도 13에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 조도 센서(631)로부터 획득한 전면 센싱 값과 제 2 조도 센서(632)로부터 획득한 제 2 전면 센싱 값의 변화가 발생하였을 때 동작 1310을 수행할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는, 도 9를 참조하여 설명한 동작 951, 도 11을 참조하여 설명한 동작 1110, 또는 도 12를 참조하여 설명한 동작 1210 이후에 동작 1310을 수행할 수 있다.
동작 1310에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값을 획득한 이후에 제 1 조도 센서(631)를 통해 제 3 전면 센싱 값을 획득하고, 제 1 후면 센싱 값을 획득한 이후에 제 2 조도 센서(632)를 통해 제 2 후면 센싱 값을 획득할 수 있다.
예를 들어, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 도 9의 동작 951를 참조하여 설명한 바와 같이, 제 1 후면 센싱 값인 제 2 변수 및 제 1 LUT에 기반하여 디스플레이의 밝기를 조정 또는 유지하는 동안에, 새롭게 제 3 전면 센싱 값 및 제 2 후면 센싱 값을 획득할 수 있다.
예를 들어, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 도 11의 동작 1110을 참조하여 설명한 바와 같이, 보정된 후면 센싱 값인 제 3 변수 및 제 2 LUT에 기반하여 디스플레이의 밝기를 조정 또는 유지하는 동안에, 새롭게 제 3 전면 센싱 값 및 제 2 후면 센싱 값을 획득할 수 있다.
예를 들어, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 도 12의 동작 1210을 참조하여 설명한 바와 같이, 보정된 후면 센싱 값인 제 3 변수 및 제 3 LUT에 기반하여 디스플레이의 밝기를 조정 또는 유지하는 동안에, 새롭게 제 3 전면 센싱 값 및 제 2 후면 센싱 값을 획득할 수 있다.
동작 1320에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값이 제 2 후면 센싱 값보다 크거나 같은지 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 전면 센싱 값이 제 1 후면 센싱 값보다 작은 경우(예: 도 7의 동작 730의 결과가 "아니오"), 도 9내지 도 12를 참조하여 설명한 동작들을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 새롭게 획득한 전면 센싱 값(즉, 제 3 전면 센싱 값)이 새롭게 획득한 후면 센싱 값(즉, 제 2 후면 센싱 값)보다 크거나 같은 경우, 전면 센싱 값과 후면 센싱 값 사이의 밝기 상태가 반전된 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값이 제 2 후면 센싱 값보다 크거나 같은 경우(예: 동작 1320의 결과가 "예"), 동작 1330을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값이 제 2 후면 센싱 값보다 작은 경우(예: 동작 1320의 결과가 "아니오"), 동작 1310을 다시 수행할 수 있다.
동작 1330에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 유지하거나 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)의 하한 히스테리시스 및/또는 상한 히스테리시스를 기반으로 디스플레이(620)의 밝기를 유지하거나 조정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)가 암실(예: 조도가 기준 조도(예: 약 1 lux미만)인 환경)과 같은 극단적인 환경으로 이동한 경우, 전자 장치(101)는, 동작 1320에 따라 전면 센싱 값과 후면 센싱 값 사이의 밝기 상태가 반전된 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 후면 센싱 값이 아닌 전면 센싱 값, 즉 제 3 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)의 하한 히스테리시스 및/또는 상한 히스테리시스를 기반으로 디스플레이(620)의 밝기를 유지하거나 조정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)가 암실(예: 조도가 기준 조도(예: 약 1 lux미만)인 환경)로부터 야외와 같은 밝은 환경으로 이동한 경우, 전자 장치(101)는, 동작 1320에 따라 전면 센싱 값과 후면 센싱 값 사이의 밝기 상태가 반전된 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 후면 센싱 값이 아닌 전면 센싱 값, 즉 제 3 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)의 하한 히스테리시스 및/또는 상한 히스테리시스를 기반으로 디스플레이(620)의 밝기를 유지하거나 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도 9의 동작 951를 참조하여 설명한 바와 같이, 제 1 후면 센싱 값인 제 2 변수 및 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지하는 동안에, 새롭게 제 3 전면 센싱 값 및 제 2 후면 센싱 값을 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값이 제 2 후면 센싱 값보다 크거나 같은 경우(예: 동작 1320의 결과가 "예"), 제 3 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 유지하거나 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도 9의 동작 951에서, 제 1 후면 센싱 값인 제 2 변수(V2) 및 제 1 LUT(611)의 하한 시스테리시스인 50 lux에 기반하여, 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 설정하는 동안에, 동작 1320의 결과가 "예"인 조건이 충족됨을 확인하면, 제 3 전면 센싱 값을 제 1 LUT(611)(예: 표 1)의 웨이크업 밝기 112 nit(또는, 웨이크업 조도 50 lux)에 매핑된 하한 시스테리시스인 10 lux 및 상한 히스테리시스인 300 lux와 비교할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 하한 히스테리시스인 10 lux보다 작거나 같으면, 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로부터 55 nit로 조정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 하한 히스테리시스인 10 lux보다 크고, 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 상한 히스테리시스인 300 lux 보다 작거나 같으면, 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 유지할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 상한 히스테리시스인 300 lux보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로부터 134 nit로 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도 11의 동작 1110를 참조하여 설명한 바와 같이, 보정된 후면 센싱 값인 제 3 변수(V3) 및 제 2 LUT(612)(예: 표 2)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지하는 동안에, 새롭게 제 3 전면 센싱 값 및 제 2 후면 센싱 값을 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값이 제 2 후면 센싱 값보다 크거나 같은 경우(예: 동작 1320의 결과가 "예"), 제 3 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 유지하거나 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도 11의 동작 1110에서, 보정된 후면 센싱 값인 제 3 변수(V3) 및 제 2 LUT(612)의 하한 시스테리시스인 10 lux에 기반하여, 디스플레이(620)의 밝기를 55 nit로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기를 55 nit로 설정하는 동안에, 동작 1320의 결과가 "예"인 조건이 충족됨을 확인하면, 제 3 전면 센싱 값을 제 1 LUT(611)(예: 표 1)의 웨이크업 밝기 55 nit(또는 웨이크업 조도 10 lux)에 매핑된 하한 시스테리시스인 3 lux 및 상한 히스테리시스인 80 lux와 비교할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 하한 히스테리시스인 3 lux보다 작거나 같으면, 디스플레이(620)의 밝기를 55 nit로부터 27 nit로 조정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 하한 히스테리시스인 3 lux보다 크고, 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 상한 히스테리시스인 80 lux 보다 작거나 같으면, 디스플레이(620)의 밝기를 55 nit로 유지할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 상한 히스테리시스인 80 lux보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 55 nit로부터 119 nit로 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도 12의 동작 1210를 참조하여 설명한 바와 같이, 보정된 후면 센싱 값인 제 3 변수(V3) 및 제 3 LUT(613)(예: 표 3)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지하는 동안에, 새롭게 제 3 전면 센싱 값 및 제 2 후면 센싱 값을 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 전면 센싱 값이 제 2 후면 센싱 값보다 크거나 같은 경우(예: 동작 1320의 결과가 "예"), 제 3 전면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 유지하거나 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도 12의 동작 1210에서, 보정된 후면 센싱 값인 제 3 변수(V3) 및 제 3 LUT(613)의 하한 히스테리시스인 0 lux에 기반하여, 디스플레이(620)의 밝기를 13 nit로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기를 13 nit로 설정하는 동안에, 동작 1320의 결과가 "예"인 조건이 충족됨을 확인하면, 제 3 전면 센싱 값을 제 1 LUT(611)(예: 표 1)의 웨이크업 밝기 13 nit(또는, 웨이크업 조도 0 lux)에 매핑된 상한 히스테리시스인 10 lux와 비교할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는, 표 1에 도시된 바와 같이, 웨이크업 조도가 2 lux 또는 2 lux 보다 작은 경우에는, 하한 히스테리시스 조정을 수행하지 않고, 상한 히스테리시스 동작만 수행할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 전면 센싱 값이 제 1 LUT(611)(예: 표 1)에 저장된 상한 히스테리시스인 10 lux보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 13 nit로부터 55 nit로 조정할 수 있다.
도 14는 일 실시예에 따른 전자 장치(101)가 역광 상태일 때의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 14에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 14에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 개시에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 삽입 될 수 있다.
도 14에 도시된 동작들은 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130))는, 실행시에, 프로세서(120)가 도 14에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
본 개시에서, 전자 장치(101)가 역광 상태인 것은, 디스플레이(620)와 동일한 방향에 위치한 제 1 조도 센서(631)의 방향(즉, 제 1 조도 센서(631)가 빛을 수광하는 방향)과 햇빛(또는 조명)의 방향이 반대인 상태를 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 역광 상태인 경우, 동작 1410을 수행할 수 있다.
동작 1410에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)를 처음 켯을 때, 50 lux에 해당되는 제 1 전면 센싱 값을 감지할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 제 1 LUT(611)을 참조하여, 50 lux에 대응하는 휘도인 112 nit로 디스플레이(620)의 밝기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 1410은 도 7을 참조하여 설명한 동작 710과 실질적으로 동일할 수 있다.
동작 1420에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 전면 센싱 값의 변화가 없음을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 현재 디스플레이(620)의 밝기를 설정한 기준이 된 제 1 전면 센싱 값이, 초기 웨이크업 조도 상태를 유지하는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 50 lux에 대응하는 휘도인 112 nit로 디스플레이(620)의 밝기를 설정하는 동안, 제 1 전압이 50 lux를 유지(또는, 50 lux로부터 변동 값이 기준 값 미만인 경우)하는지 여부를 결정할 수 있다.
동작 1430에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 전면 센싱 값의 변화가 없이 유지되는 동안 제 2 조도 센서(632)를 통해 획득한 제 2 후면 센싱 값과 제 1 전면 센싱 값을 비교할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 후면 센싱 값이 제 1 전면 센싱 값보다 큰 경우(예: 동작 1430의 결과가 "예") 동작 1440을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 후면 센싱 값이 제 1 전면 센싱 값보다 작거나 같은 경우(예: 동작 1430의 결과가 "아니오") 동작 1410을 다시 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 전면 센싱 값이 유지되면서 제 1 전면 센싱 값보다 큰 제 2 후면 센싱 값을 감지한 경우, 전자 장치(101)가 역광 상태인 것으로 결정할 수 있고, 동작 1440을 수행할 수 있다.
동작 1440에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 후면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)의 웨이크업 조도에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 LUT(611)에 저장된 웨이크업 조도와 제 2 후면 센싱 값을 비교할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 2 후면 센싱 값 및 제 1 LUT(611)의 웨이크업 조도에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 즉각적으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 하한 히스테리시스 및/또는 상한 히스테리시스에 기반한 디스플레이(620)의 밝기 조정 동작을 수행하지 않고, 곧바로 디스플레이(620)의 밝기를 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 1 LUT(611)에 저장된 복수의 웨이크업 조도 중에서 제 2 후면 센싱 값에 대응하는 조도 및 디스플레이(620)의 휘도를 참조하고, 디스플레이(620)의 밝기를 해당 휘도로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 50 lux의 전면 센싱 값을 기준으로 디스플레이(620)의 밝기를 112 nit로 설정하는 동안, 동작 1430과 같이 역광 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 역광 상태로 전환되어 50 lux보다 밝은 500 lux의 제 2 후면 센싱 값을 감지한 경우, 디스플레이(620)의 휘도를 112 nit로부터 제 1 LUT(611)에서 500 lux의 웨이크업 조도에 매핑된 157 nit로 조정할 수 있다.
동작 1450에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 후면 센싱 값의 변화 및 제 1 LUT(611)에 기반하여 디스플레이(620)의 밝기를 조정 또는 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스와 제 2 후면 센싱 값 이후에 획득되는 제 3 후면 센싱 값을 비교할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 후면 센싱 값이 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스보다 크면, 디스플레이(620)의 밝기를 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 157 nit로 설정되는 동안, 제 2 조도 센서(632)를 통해 50 lux보다 낮은 값을 갖는 제 3 후면 센싱 값을 획득할 수 있고, 제 3 후면 센싱 값과 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스인 60 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 후면 센싱 값이 60 lux보다 크거나 같고 500 lux보다 작으면 디스플레이(620)의 밝기를 157 nit로 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 제 3 후면 센싱 값이 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스보다 작거나 같으면, 디스플레이(620)의 밝기를 제 1 밝기보다 낮은 값으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디스플레이(620)의 밝기가 157 nit로 조정된 이후에, 제 2 조도 센서(632)를 통해 500 lux보다 낮은 값을 갖는 제 3 후면 센싱 값을 획득할 수 있고, 제 3 후면 센싱 값과 제 1 LUT(611)에 저장된 하한 히스테리시스인 60 lux를 비교할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 3 후면 센싱 값이 60 lux보다 작거나 같으면 디스플레이(620)의 밝기를 157 nit로부터 115 nit로 조정할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    하우징;
    상기 하우징의 제 1 방향에 배치되는 디스플레이;
    상기 하우징의 상기 제 1 방향에 배치되는 제 1 조도 센서;
    상기 제 1 방향과 반대인 상기 하우징의 제 2 방향에 배치되는 제 2 조도 센서;
    상기 하우징의 내부 공간에 배치되는 메모리; 및
    상기 하우징의 내부 공간에 배치되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 조도 센서를 통해 감지된 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 설정하고;
    상기 디스플레이의 밝기가 상기 제 1 밝기인 동안, 상기 제 1 조도 센서를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 획득하고;
    상기 제 2 전면 센싱 값과 상기 제 2 조도 센서를 통해 감지된 제 1 후면 센싱 값을 비교하고;
    상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 디스플레이의 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 결정하고;
    상기 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하고; 및
    상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 상기 메모리에 저장된 제 1 LUT(lookup table)에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는,
    전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 지정된 영역은 상기 제 1 조도 센서와 지정된 거리 이내에 위치한 상기 디스플레이의 적어도 일부분인,
    전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 LUT는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 1 하한 히스테리시스(down hysteresis) 값들을 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 상기 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들 중에서 상기 제 1 밝기에 매핑되는 제 1 하한 히스테리시스 값과 상기 제 2 전면 센싱 값을 비교하고;
    상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 크면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 유지하고; 및
    상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 작거나 같으면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 2 밝기로 변경하는,
    전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 작으면,
    상기 제 1 전면 센싱 값 및 상기 제 1 후면 센싱 값을 상기 메모리에 저장하고;
    상기 제 1 전면 센싱 값을 제 1 변수로 설정하고;
    상기 제 1 후면 센싱 값을 제 2 변수로 설정하고;
    모션 센서를 이용해 상기 디스플레이의 방향이 중력 방향과 예각인지 여부를 결정하고; 및
    상기 디스플레이의 방향이 상기 중력 방향과 예각이면, 상기 제 2 변수 및 상기 제 1 LUT에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는,
    전자 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 디스플레이의 방향이 상기 중력 방향과 예각이 아니면, 상기 제 1 변수 및 상기 제 2 변수가 지정된 조건을 충족하는지 결정하고,
    상기 프로세서가 상기 지정된 조건을 충족하는지 결정하는 동작은,
    상기 제 2 변수가 제 1 기준 값보다 크고, 상기 제 2 변수에 대한 상기 제 1 변수의 비율이 제 2 기준 값보다 작거나 같으면 지정된 제 1 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작; 및
    상기 제 2 변수가 제 1 기준 값보다 작거나 같은 조건을 충족하거나, 또는 상기 제 2 변수에 대한 상기 제 1 변수의 비율이 제 2 기준 값보다 큰 조건을 충족하면 지정된 제 2 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작을 포함하는,
    전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 변수 및 상기 제 2 변수가 상기 제 1 조건을 충족하면,
    상기 제 2 변수에 지정된 가중치를 적용하여 제 3 변수를 설정하고;
    상기 제 1 변수 및 상기 제 3 변수 중에서 작은 값을 선택하는 것에 의해, 상기 제 3 변수를 업데이트하고; 및
    상기 제 3 변수 및 상기 메모리에 저장된 제 2 LUT에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는,
    전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 2 LUT는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들은 상기 제 1 LUT에 포함된 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들보다 작고,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 변수 및 상기 제 2 변수가 상기 제 1 조건을 충족하면,
    상기 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들 중에서 상기 제 1 밝기에 매핑되는 제 2 하한 히스테리시스 값과 상기 제 3 변수를 비교하고;
    상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 2 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 3 변수가 크면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 유지하고; 및
    상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 2 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 3 변수가 작거나 같으면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 3 밝기로 변경하는,
    전자 장치.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 변수 및 상기 제 2 변수가 상기 제 2 조건을 충족하면,
    상기 제 2 변수에 지정된 가중치를 적용하여 제 3 변수를 설정하고;
    상기 제 1 변수 및 상기 제 3 변수 중에서 작은 값을 선택하는 것에 의해, 상기 제 3 변수를 업데이트하고; 및
    상기 제 3 변수 및 상기 메모리에 저장된 제 3 LUT에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는,
    전자 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 3 LUT는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들을 포함하되, 상기 복수의 제 3 하한 히스테리시스 값들은 상기 메모리에 저장된 제 2 LUT의 복수의 제 2 하한 히스테리시스 값들보다 작은 값들로 설정되고,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 변수 및 상기 제 2 변수가 상기 제 2 조건을 충족하면,
    상기 제 3 변수가 0 lux 보다 크면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 유지하고; 및
    상기 제 3 변수가 0 lux 이면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 4 밝기로 변경하는,
    전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이의 밝기가 제 1 밝기이고, 상기 제 1 조도 센서를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값이 유지되는 동안, 상기 제 1 전면 센싱 값과 상기 제 2 조도 센서를 통해 감지된 제 2 후면 센싱 값을 비교하고; 및
    상기 제 2 후면 센싱 값이 상기 제 1 전면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 제 1 LUT에 포함된 웨이크업 조도에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 조정하는,
    전자 장치.
  11. 전자 장치의 방법 있어서,
    하우징의 제 1 방향에 배치되는 제 1 조도 센서를 통해 감지된 제 1 전면 센싱 값을 기반으로 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 설정하는 동작;
    상기 디스플레이의 밝기가 상기 제 1 밝기인 동안, 상기 제 1 조도 센서를 통해 상기 제 1 전면 센싱 값보다 작은 제 2 전면 센싱 값을 획득하는 동작;
    상기 제 2 전면 센싱 값과 상기 하우징의 제 2 방향에 배치된 제 2 조도 센서를 통해 감지된 제 1 후면 센싱 값을 비교하되, 상기 제 2 방향은 상기 제 1 방향과 반대인 동작;
    상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 크거나 같으면, 상기 디스플레이의 지정된 영역을 통해 터치 입력이 감지되는지 결정하는 동작;
    상기 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작; 및
    상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 메모리에 저장된 제 1 LUT(lookup table)에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 포함하는,
    방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 지정된 영역은 상기 제 1 조도 센서와 지정된 거리 이내에 위치한 상기 디스플레이의 적어도 일부분인,
    방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 LUT는 복수의 조도 값들에 매핑되는 복수의 제 1 하한 히스테리시스(down hysteresis) 값들을 포함하고,
    상기 터치 입력이 감지되지 않으면, 상기 복수의 제 1 하한 히스테리시스 값들 중에서 상기 제 1 밝기에 매핑되는 제 1 하한 히스테리시스 값과 상기 제 2 전면 센싱 값을 비교하는 동작;
    상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 크면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기로 유지하는 동작; 및
    상기 제 1 밝기에 매핑되는 상기 제 1 하한 히스테리시스 값보다 상기 제 2 전면 센싱 값이 작거나 같으면, 상기 디스플레이의 밝기를 제 1 밝기보다 어두운 지정된 제 2 밝기로 변경하는 동작을 더 포함하는,
    방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 2 전면 센싱 값이 상기 제 1 후면 센싱 값보다 작은 것을 확인한 것에 기반하여:
    상기 제 1 전면 센싱 값 및 상기 제 1 후면 센싱 값을 상기 메모리에 저장하는 동작;
    상기 제 1 전면 센싱 값을 제 1 변수로 설정하는 동작;
    상기 제 1 후면 센싱 값을 제 2 변수로 설정하는 동작;
    모션 센서를 이용해 상기 디스플레이의 방향이 중력 방향과 예각인지 여부를 결정하는 동작; 및
    상기 디스플레이의 방향이 상기 중력 방향과 예각이면, 상기 제 2 변수 및 상기 제 1 LUT에 기반하여 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기보다 어두운 값으로 조정하거나, 또는 상기 디스플레이의 밝기를 상기 제 1 밝기로 유지하는 동작을 더 포함하는,
    방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 디스플레이의 방향이 상기 중력 방향과 예각이 아니면, 상기 제 1 변수 및 상기 제 2 변수가 지정된 조건을 충족하는지 결정하는 동작을 더 포함하고,
    상기 지정된 조건을 충족하는지 결정하는 동작은,
    상기 제 2 변수가 제 1 기준 값보다 크고, 상기 제 2 변수에 대한 상기 제 1 변수의 비율이 제 2 기준 값보다 작거나 같으면 지정된 제 1 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작; 및
    상기 제 2 변수가 제 1 기준 값보다 작거나 같은 조건을 충족하거나, 또는 상기 제 2 변수에 대한 상기 제 1 변수의 비율이 제 2 기준 값보다 큰 조건을 충족하면 지정된 제 2 조건을 충족하는 것으로 결정하는 동작을 포함하는 동작을 포함하는,
    방법.
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