WO2023043072A1 - 카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2023043072A1
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display
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electronic device
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윤희웅
조정호
김종아
이기혁
이동한
이승윤
최광호
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삼성전자 주식회사
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    • H04N25/50Control of the SSIS exposure
    • H04N25/53Control of the integration time

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device including a camera and an operating method thereof. More specifically, the present disclosure relates to a method of performing an operation of a camera and an operation of a sensor by using one module in an electronic device.
  • recent electronic devices may carry and communicate, and may include one or more sensors to acquire various surrounding information.
  • a sensor of an electronic device may acquire various types of information, and there may be various types of sensors according to information to be acquired.
  • sensors that use light are camera sensors, UV (ultra violet) sensors, iris sensors, spectroscopic sensors, optical sensors (IR (infrared) sensors, proximity sensors, and gesture sensors), RGB (red green blue) sensor, and/or an illumination sensor (ambient light sensor, ALS).
  • the optical sensor (for example, an IR (infrared) sensor, a proximity sensor, and a gesture sensor) includes a light emitting unit and a light receiving unit, and the light (light) emitted from the light emitting unit (LED) is reflected by the target object and the light receiving unit
  • the optical sensor is disposed in the bezel part of the electronic device, but as the bezel part is reduced due to the recent expansion of the size of the display in the electronic device, the optical sensor is disposed below the display.
  • the transmittance of a certain area of the bezel on which the optical sensor is disposed is 20%, whereas when the optical sensor is disposed below the display of the electronic device, the optical sensor is disposed
  • the transmittance of a certain area of the display corresponding to the position of the display is about 2-3%, and the transmittance is deteriorated to about 10%, and the transmittance deviation of the display also increases to ⁇ 50% according to the process deviation of the display, The deviation of the distance at which the device recognizes a target object is also increasing.
  • the camera module is disposed under the display of the electronic device, a lot of space may be occupied when the camera module and the optical sensor are disposed under the display of the electronic device.
  • An aspect of the present disclosure is to solve at least the above-mentioned problems and/or disadvantages and to provide at least the advantages described below. Therefore, an aspect of the present disclosure is to use one module in an electronic device for the operation of a camera and an optical sensor. It is to provide a way to perform the action.
  • the electronic device includes a display, a first module for operating a camera disposed under the display and an optical sensor, and at least one processor, wherein the first module includes an image sensor, an infrared filter, and the An optical sensor disposed close to the image sensor and inside the region of the infrared filter, wherein the at least one processor divides a time for outputting one frame into a first time interval for operation of the camera and operation of the optical sensor. It is set to be divided into a second time interval for use, and the camera operation is performed in the first time interval using the first module, and the camera operation is performed in the second time interval using the first module. It can be set to perform the operation of the optical sensor.
  • a method for performing a camera operation and an optical sensor operation using one module in an electronic device is provided.
  • An optical sensor may be included.
  • an electronic device performs a camera operation and an optical sensor operation using one module, it may be advantageous in terms of an arrangement space of the electronic device.
  • the transmittance for the operation of the camera must be higher than the transmittance for the operation of the optical sensor, as the electronic device uses one module to operate the camera and the optical sensor, the transmittance of the optical sensor is higher than before. As a result, the electronic device can recognize the target object.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3A, 3B, 3C, and 3D are diagrams for explaining the structure of a first module according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an infrared filter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A, 6B, and 6C are diagrams for explaining an operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an external electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199. ) (eg, a long-distance wireless communication network) may communicate with at least one of the external electronic device 104 or the server 108 .
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, Sensor module 176, interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module (196), or an antenna module (197).
  • 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 are one component (eg, display module 160). ) can be incorporated.
  • 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 of the present disclosure, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory. 132, process the command or data stored in the volatile memory 132, and store the resulting data in the non-volatile memory 134.
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory. 132, process the command or data stored in the volatile memory 132, and store the resulting data in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network) that may operate independently or together with the main processor 121 It may include a processing unit (NPU: neural processing unit), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network
  • the main processor 121 may include a processing unit (NPU: neural processing unit), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • NPU neural processing unit
  • the auxiliary 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 is a part of other functionally related components (eg, the camera module 180 or the communication module 190).
  • 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 of the present disclosure, 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 one embodiment of the present disclosure, 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, external electronic device 102) (eg, sound may be output through a speaker or headphones).
  • an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101.
  • external electronic device 102 eg, sound may be output through a speaker or headphones.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, It may include a biological sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance 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 external 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 of the present disclosure, 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 battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or wireless communication between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the external electronic device 102, the external electronic device 104, or the server 108). Establishing a channel and performing communication through the established communication channel can be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module (194 ) (eg, a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a 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, a legacy communication module).
  • 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.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • 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 external electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for realizing eMBB (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for realizing mMTC (eg, 164 dB or less), or U-U- for realizing URLLC.
  • Plane latency eg, downlink (DL) and uplink (UL) 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • DL downlink
  • UL uplink
  • round trip 1 ms or less can be supported.
  • 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.
  • components other than the radiator eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module may be disposed on or adjacent to a printed circuit board, a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board, and support a designated high frequency band (eg, mmWave band).
  • a RFIC, and a plurality of antennas eg, an array antenna
  • a second surface eg, a top surface or a side surface
  • 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.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of a display module 160, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the display module 160 may include a display 210 and a display driver IC (DDI) 230 for controlling the display 210 .
  • the DDI 230 may include an interface module 231 , a memory 233 (eg, a buffer memory), an image processing module 235 , or a mapping module 237 .
  • the DDI 230 transmits, for example, image data or image information including image control signals corresponding to commands for controlling the image data to other components of the electronic device 101 through the interface module 231. can be received from For example, according to one embodiment, the image information may be processed by a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1) (eg, the main processor 121 of FIG.
  • the DDI 230 may communicate with the touch circuit 250 or the sensor module 276 (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) through the interface module 231 . Also, the DDI 230 may store at least a portion of the received image information in the memory 233, for example, in units of frames.
  • the image processing module 235 pre-processes or post-processes at least a portion of the image data based on characteristics of the image data or characteristics of the display 210 (eg, : resolution, brightness, or size adjustment).
  • the mapping module 237 may generate a voltage value or a current value corresponding to the image data pre-processed or post-processed through the image processing module 235 .
  • At least some of the operations performed by the DDI 230 may be equally performed by a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the generation of the voltage value or the current value is, for example, properties of pixels of the display 210 (eg, arrangement of pixels (RGB stripe or pentile structure), or size of each sub-pixel). ) may be performed based at least in part on. At least some pixels of the display 210 are driven at least partially based on the voltage value or current value, so that visual information (eg, text, image, or icon) corresponding to the image data is displayed on the display 210. can be displayed through
  • the display module 160 may further include a touch circuit 250 .
  • the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251 .
  • the touch sensor IC 253 may control the touch sensor 251 to detect, for example, a touch input or a hovering input to a specific location of the display 210 .
  • the touch sensor IC 253 may detect a touch input or a hovering input by measuring a change in a signal (eg, voltage, light amount, resistance, or charge amount) for a specific position of the display 210 .
  • a signal eg, voltage, light amount, resistance, or charge amount
  • the touch sensor IC 253 may provide information (eg, position, area, pressure, or time) related to the sensed touch input or hovering input to a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • at least a part of the touch circuit 250 is a part of the display driver IC 230, the display 210, or the display module 160. It may be included as part of other externally disposed components (eg, the auxiliary processor 123).
  • the display module 160 may further include at least one sensor (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, a pressure sensor, or an illumination sensor) of the sensor module 276, or a control circuit therefor.
  • the at least one sensor or a control circuit thereof may be embedded in a part of the display module 160 (eg, the display 210 or the DDI 230) or a part of the touch circuit 250.
  • the sensor module 276 embedded in the display module 160 includes a biometric sensor (eg, a fingerprint sensor)
  • the biometric sensor is biometric information associated with a touch input through a partial area of the display 210. (e.g. fingerprint image) can be acquired.
  • the pressure sensor may obtain pressure information associated with a touch input through a part or the entire area of the display 210.
  • the touch sensor 251 or the sensor module 276 may be disposed between pixels of a pixel layer of the display 210 or above or below the pixel layer.
  • FIG. 3A, 3B, 3C, and 3D are drawings 300a to 300d for explaining the structure of a first module according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is an infrared filter according to an embodiment of the present disclosure. It is a drawing 400 for explaining.
  • FIG. 3A (a) is a side view of the first module 380 disposed under the display 360, and (b) is a front view of the first module 380.
  • the first module 380 for the operation of the camera and the optical sensor is an electronic device (e.g., the display 360 of the electronic device 101 of FIG. 1 (e.g., the display module of FIG. 1) 160.
  • the first module 380 is disposed below the display panel 363 among the window 361 and the display panel 363 included in the display 360.
  • the transmittance of the predetermined region 363a corresponding to the position where the first module 380 is disposed on the display panel 363 may be set to a transmittance capable of operating the camera and the optical sensor. For example, transmittance of the predetermined area 363a may be set to about 20-30%.
  • the first module 380 may include a PCB 381, an image sensor 383, an optical sensor 385, and an infrared filter 387.
  • the image sensor 383 converts light (light) received through a lens into a digital signal and outputs it as image data for the operation of the camera, and is composed of RGB pixels to detect light of each corresponding wavelength band. It can be absorbed and output as a digital signal.
  • the optical sensor 385 includes a light emitting unit 385a (eg, an IR LED or VCSEL) and a light receiving unit 385b, and the light receiving unit 385b may include a photo diode.
  • the light emitting part 385a and the light receiving part 385b of the optical sensor 385 are disposed close to the image sensor 383 and inside the area of the infrared filter 387 so as not to deviate from the area of the infrared filter 387. It can be.
  • the size of the first module 380 It can reduce expansion and reduce costs.
  • the infrared filter 387 may block infrared rays received through an infrared wavelength band when image data is received through the image sensor 383 for the operation of the camera, and for the operation of the optical sensor. It may be designed to pass infrared rays through some infrared wavelength bands among blocked infrared wavelength bands. Referring to FIG. 4 , the infrared filter 387 may pass infrared rays through a wavelength band of about 400 to 700 nm and a wavelength band of about 900 to 1000 nm. The infrared filter 387 may be designed to pass infrared rays through a wavelength band of about 900 to 1000 nm, which is a partial wavelength band among infrared wavelength bands blocked for the operation of the camera.
  • Part (a) of FIG. 3B is a side view of the first module 380 disposed under the display 360, and part (b) of FIG. 3 is a front view of the first module 380.
  • the first module 380 for the operation of the camera and the optical sensor is an electronic device (e.g., the display 360 of the electronic device 101 of FIG. 1 (e.g., the display module of FIG. 1) 160.
  • the first module 380 is disposed below the display panel 363 among the window 361 and the display panel 363 included in the display 360.
  • a predetermined area 363b corresponding to a position where the first module 380 is disposed in the display panel 363 may be formed as a hole.
  • the first module 380 may include a PCB 381, an image sensor 383, an optical sensor 385, and an infrared filter 387, and the PCB 381 ), the image sensor 383, the optical sensor 385 and the infrared filter 387 are the same as the PCB 381, the image sensor 383, the optical sensor 385 and the infrared filter 387 of FIG. It can perform the same structure and the same function.
  • Part (a) of FIG. 3C is a side view of the first module 380 disposed below the display 360, and part (b) of FIG. 3 is a front view of the first module 380.
  • the first module 380 for the operation of the camera and the optical sensor is an electronic device (e.g., the display 360 of the electronic device 101 of FIG. 1 (e.g., the display module of FIG. 1). 160.
  • the first module 380 is disposed below the display panel 363 among the window 361 and the display panel 363 included in the display 360.
  • the predetermined area 363b corresponding to the position where the first module 380 is disposed in the display panel 363 may be formed as a hole.
  • the first module 380 may include a PCB 381, an image sensor 383, an optical sensor 385, and an infrared filter 387, and the PCB 381 ), the image sensor 383, and the infrared filter 387 may have the same structure and function as the PCB 381, the image sensor 383, and the infrared filter 387 of FIGS. 3A to 3B. there is.
  • the light emitting part of the optical sensor 385 may be disposed at a position other than the first module 380 (eg, a bezel).
  • the region of the infrared filter 384 where only the light receiving part 385b of the optical sensor 385 is disposed is the light emitting part 385a and the light receiving part 385b of the optical sensor 385 as shown in FIGS. 3A to 3B.
  • the size of the infrared filter may be smaller than the area of the infrared filter in which all are disposed.
  • FIG. 3C the case where the first module 380 is disposed under the predetermined area 363b formed alone in the display panel 363 is described, but as shown in FIG. 3A, the operation of the camera and the optical It may be disposed under a predetermined region 363a set to a transmittance capable of operating the sensor.
  • Part (a) of FIG. 3D is a side view of the first module 380 disposed below the display 360, and part (b) of FIG. 3D is a front view of the first module 380.
  • the first module 380 for the operation of the camera and the optical sensor is an electronic device (e.g., the display 360 of the electronic device 101 of FIG. 1 (e.g., the display module of FIG. 1). 160.
  • the first module 380 is disposed below the display panel 363 among the window 361 and the display panel 363 included in the display 360.
  • the predetermined area 363b corresponding to the position where the first module 380 is disposed in the display panel 363 may be formed as a hole.
  • the first module 380 may include a PCB 381, an image sensor 383, an optical sensor 385, and an infrared filter 387, and the PCB 381 ), the image sensor 383, and the infrared filter 387 may have the same structure and function as the PCB 381, the image sensor 383, and the infrared filter 387 of FIGS. 3A to 3C. there is.
  • the optical sensor 385 includes a light emitting unit 385 a and a plurality of light receiving units 385b, 385c, and 385d, and the light emitting unit 385 a of the optical sensor 385 ) and the plurality of light receiving units 385b, 385c, and 385d may be disposed inside the region of the infrared filter 387 so as to be close to the image sensor 383 and not out of the region of the infrared filter 387. .
  • FIG. 3D the case where the first module 380 is disposed under the predetermined area 363b formed alone in the display panel 363 is described, but as shown in FIG. 3A, the operation of the camera and optical It may be disposed under a predetermined region 363a set to a transmittance capable of operating the sensor.
  • FIG. 5 is a block diagram 500 of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 501 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a first module 580 and a processor 520 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ).
  • a processor 520 eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • 1 processor 120 eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • memory 530 eg memory 130 of FIG. 1
  • display 560 eg display module 160 of FIG. 1, display module 160 of FIG. 2
  • display 560 eg display module 160 of FIG. 1, display module 160 of FIG. 2
  • the first module 580 may perform operations of a camera and an optical sensor, and may include an image sensor 583, an optical sensor 585, and an infrared filter 587.
  • the image sensor 583 (eg, the image sensor 383 of FIGS. 3A to 3D ) converts light (light) received through a lens into a digital signal for camera operation. It can be converted into image data and output as image data, and composed of RGB pixels, it can absorb light of each corresponding wavelength band and output it as a digital signal.
  • the optical sensor 585 (eg, the optical sensor 385 of FIGS. 3A to 3D) is a light emitting unit 585a (eg, the light emitting unit 385a of FIGS. 3A to 3D). ) and at least one light receiving unit 585b (eg, the light receiving unit 385b of FIGS. 3A to 3D ), and the at least one light receiving unit 585b may include a photo diode.
  • the light emitting part 585a and the light receiving part 385b of the optical sensor 585 are disposed close to the image sensor 583 and inside the area of the infrared filter 587 so as not to deviate from the area of the infrared filter 587. It can be.
  • the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 may be disposed inside the region of the infrared filter 587 so as to be close to the image sensor 583 and not out of the region of the infrared filter 587.
  • the light emitting part 585a of the sensor 585 may be disposed in an area other than the first module 580 (eg, a bezel area).
  • the light emitting part 585a and the plurality of light receiving parts of the optical sensor 585 are disposed inside the area of the infrared filter 587 so as to be close to the image sensor 583 and not out of the area of the infrared filter 587.
  • the infrared filter 587 receives image data through the image sensor 583 for camera operation. It may be designed to block infrared rays received through an infrared wavelength band and pass infrared rays through some infrared wavelength bands among the infrared wavelength bands blocked for the operation of the camera for the operation of the optical sensor.
  • the first module 580 (eg, the first module 380 of FIG. 3A), as shown in FIG. 3A, displays the display 560 (eg, the display of FIG. 3A ( 360) may be disposed under the display panel among a window (eg, the window 361 of FIG. 3A) and a display panel (eg, the display panel 363 of FIG. 3A), and in the display panel Transmittance of a predetermined area corresponding to the position where the first module 580 is disposed (eg, the predetermined area 363a of FIG. 3A ) may be set to a transmittance capable of operating the camera and the optical sensor. For example, the transmittance of the predetermined area may be set to about 20% to 30%.
  • the first module 580 (eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D ), as shown in FIGS. 3B to 3D , the display 560 ) (eg, the display 360 of FIGS. 3B to 3D) (eg, the window 361 of FIGS. 3B to 3D) and the display panel (eg, the display panel 363 of FIGS. 3B to 3D) ) may be disposed under the display panel, and a predetermined area (eg, a predetermined area 363b of FIGS. 3B to 3D) corresponding to the position where the first module 580 is disposed in the display panel is a hole. (holes) can be formed.
  • a predetermined area eg, a predetermined area 363b of FIGS. 3B to 3D
  • the processor 520 may divide the time for outputting one frame into a first time period for operating a camera and a second time period for operating an optical sensor and set to be used. .
  • the processor 520 when receiving a display sync signal for updating frames per second, and confirming a request for a camera operation, outputs one frame.
  • Image data may be received through the image sensor 583 in the first time period for camera operation during time.
  • the request for the operation of the camera may indicate a request for executing a camera application and receiving image data through the image sensor 583 .
  • the processor 520 while receiving image data through the image sensor 583 in the first time interval, transmits light through the light receiving unit 585b of the optical sensor 585.
  • a signal may be received, and image data received through the image sensor 583 may be compensated for using an auto white balance (AWB) algorithm based on the received optical signal.
  • the image data received through the image sensor 583 is compensated by using an auto white balance (AWB) algorithm based on the light signal received through the light receiver 585b of the optical sensor 585 in the first time interval.
  • the infrared filter 587 of the first module 580 is designed to pass infrared rays through some infrared wavelength bands among the infrared wavelength bands blocked for the operation of the camera for the operation of the optical sensor. Accordingly, a color problem that may occur in image data received through the image sensor 583 may be solved.
  • the processor 520 determines the type of ambient light source (eg, sunlight, incandescent light, or fluorescent light) using an illuminance sensor, As the image data received through the image sensor 583 is compensated for by applying an auto white balance (AWB) algorithm differently for each type of light source, color distortion of the image data may be reduced.
  • ALB auto white balance
  • the time at which the processor 520 receives image data through the image sensor 583 in the first time interval may indicate a shutter speed time.
  • the processor 521 may adjust a time for receiving image data through the image sensor in the first time interval according to the shutter speed time.
  • the processor 520 when receiving a display sync signal for updating a frame per second, and confirming a request for an operation of an optical sensor, outputs one frame.
  • the light emitted from the light emitting unit 585a of the optical sensor 585 is reflected by the target object and received by the light receiving unit 585b to measure the amount of light that is received by the electronic device. It is possible to detect whether a target object exists in the vicinity of 501 or whether the target object approaches or moves away from the electronic device 501 .
  • the processor 520 may perform the operation of the optical sensor for a predetermined time (eg, 2 ms) set in the second time interval.
  • the processor 520, the first module 580 displays the camera (eg, the display panel 363 of FIG. 3A)
  • the camera eg, the display panel 363 of FIG. 3A
  • a certain area eg, a certain area 363a of FIG. 3A
  • at least one of the plurality of duty cycles other than the last duty cycle operating in the display It may be set to use the duty cycle of as the first time interval and use the last duty cycle as the second time interval.
  • the processor 520 may include display operation information (eg, the refresh rate of the display, the number of duty cycles, the last duty cycle to be used as the second time interval for the operation of the optical sensor, and a duty ratio), the remaining at least one duty cycle other than the last duty cycle among the plurality of duty cycles operated in the display 560 during the time for outputting one frame is set to the first time period based on the first time interval. , and the last duty cycle may be set to be used as the second time interval.
  • display operation information eg, the refresh rate of the display, the number of duty cycles, the last duty cycle to be used as the second time interval for the operation of the optical sensor, and a duty ratio
  • the processor 520 may include display operation information (eg, the refresh rate of the display, the number of duty cycles, the last duty cycle determined as the second time interval for the operation of the optical sensor, and the duty cycle). ratio)), if it is confirmed that four duty cycles are operated on the display 560 during the time for outputting one frame, the first duty cycle, the second duty cycle, and the third duty cycle
  • the cycle may be set as the first time interval
  • the fourth duty cycle which is the last duty cycle, may be set as the second time interval for the operation of the optical sensor.
  • the processor 520 may, in order to avoid the influence of the image output on the display, at least one display off time of at least one duty cycle included in the first time interval, the camera and the operation of the optical sensor may be performed at the display off time of the last duty cycle included in the second time interval.
  • the processor 520 when a display sync signal for updating a frame per second is received, the processor 520, when confirming a request for a camera operation, returns to the first time interval.
  • Image data is received through the image sensor 583 during at least one display off time of the at least one duty cycle used, and an optical signal is received through the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 to compensate for the image data.
  • the processor 520 when the processor 520 confirms a request for a camera operation when the synchronization signal (display sync) is received, the at least one duty cycle used as the first time interval Image data is received through the image sensor 583 at the first display off time of the first duty cycle of the cycle, and an optical signal is received through the light receiver 585b of the optical sensor 585 to compensate for the image data. can do.
  • the processor 520 receives image data through the image sensor 583 for a time shorter than the first display off time, and uses the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 to compensate for the image data.
  • An optical signal can be received through the
  • the processor 520 based on the shutter speed time of the camera operation information (eg, frame rate (FPS) of the camera, shutter speed time, and international organization of standards (IOS)) A time for performing an operation of the camera for receiving image data through the image sensor 583 may be determined.
  • the processor 520 determines that an additional time for operating the camera after performing the operation of the camera in the first display off time of the first duty cycle of the at least one duty cycle used as the first time interval If necessary, image data is received through the image sensor 583 at a second display off time of a second duty cycle among the at least one duty cycle used as the first time interval, and compensation of the image data is performed.
  • an optical signal may be received through the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 .
  • the processor 520 receives image data through the image sensor 583 for a time shorter than the second display off time, and uses the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 to compensate for the image data.
  • An optical signal can be received through the
  • the processor 520 determines that the time for operating the camera is 4 ms when the shutter speed time is 250 s, the processor 520 performs four duty cycles operating on the display 560 during the time for outputting one frame. (duty cycle), image data is received through the image sensor 583 for 2 ms, which is the operation time of the camera, in 2.09 ms, which is the display off time of the first duty cycle (4.17 ms), and for compensation of the image data An optical signal may be received through the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 .
  • the processor 520 receives image data through the image sensor 583 during a display off time of 2.09 ms of the second duty cycle (4.17 ms) and a camera operating time of 2 ms, and compensates for the image data.
  • an optical signal may be received through the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 .
  • the processor 520 when the processor 520 confirms a request for an operation of an optical sensor when the synchronization signal (display sync) is received, the processor 520 determines the value of the last duty cycle used as the second time. During the display off time, the light emitted from the light emitting unit 585a of the optical sensor 585 is reflected by the target object and the amount of light received by the light receiving unit 585b is measured so that the target object exists near the electronic device 501. An operation of an optical sensor may be performed to detect whether or not a target object is approaching or moving away from the electronic device 501 .
  • the processor 520, the first module 580 displays the camera (eg, the display panel 363 of FIG. 3A)
  • the camera eg, the display panel 363 of FIG. 3A
  • a certain area eg, a certain area 363a in FIG. 3A
  • the display off time of the one duty cycle may be divided into the first time interval and the second time interval.
  • the processor 520 determines the time from the display off start time to a predetermined time prior to the next frame reception time. It may be set to use the first time interval and to use the predetermined time as the second time interval.
  • the predetermined time may indicate a set time for operating the optical sensor.
  • the predetermined time is a time set for the operation of the optical sensor, and may be set to, for example, 2 ms.
  • the processor 520 when a display sync signal for updating a frame per second is received, the processor 520, when confirming a request for a camera operation, returns to the first time interval.
  • Image data is received through the image sensor 583 for a time from the time when the display off starts to a certain time before the time when the next frame is received, and the optical sensor 585 is used to compensate for the image data.
  • An optical signal may be received through the light receiving unit 585b.
  • the processor 520 when the processor 520 confirms a request for an operation of an optical sensor when the synchronization signal (display sync) is received, the processor 520 performs the operation of the optical sensor during the predetermined time period used as the second time period.
  • the amount of light emitted from the light emitting unit 585a of the optical sensor 585 is reflected by the target object and received by the light receiving unit 585b is measured to determine whether or not the target object exists near the electronic device 501 or the electronic device 501.
  • an operation of an optical sensor for detecting whether a target object is approaching or moving away may be performed.
  • the processor 520, the first module 580 displays the camera (eg, the display panel 363 of FIG. 3A)
  • the camera eg, the display panel 363 of FIG. 3A
  • the display 560 performs at least one duty during the time of outputting one frame.
  • the start point (t PS_delay ) of the second time interval can be detected through Equation 1 below.
  • N PS duty cycle determined as a second time interval for operation of the optical sensor among at least one duty cycle (duty cycle)
  • the light emitting unit 585a of the optical sensor 585 emits light
  • the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 emits light. may indicate a point in time at which light reception starts.
  • the start point (t PS_delay ) of the second time interval may be included in the display off time of the last duty cycle among at least one duty cycle operating in the display.
  • the processor 520 upon receiving a display synchronization signal (display sync) for updating a frame per second, confirms a request for an operation of an optical sensor, the second time interval From the start time (t PS_delay ) to the time when the next frame is received, the light emitted from the light emitting unit 585a of the optical sensor 585 is reflected by the target object and received by the light receiving unit 585b by measuring the amount of light, An operation of an optical sensor may be performed to detect whether a target object exists near the electronic device 501 or whether the target object is approaching or moving away from the electronic device 501 .
  • display sync display synchronization signal
  • the first module 580 displays the display (eg, the display panel of FIGS. 3B to 3D).
  • the first duty cycle of at least one duty cycle operating in the display 560 when disposed under a certain area (eg, a certain area 363b of FIGS. 3A to 3D) formed by a hole in (363).
  • a time from when the display on of the cycle starts to a certain time prior to the time when the next frame is received may be set to be used as the first time interval, and the certain time to be used as the second time interval.
  • the processor 520 since the processor 520 is not affected by the image output on the display, the next frame from the time when the display-on of the first duty cycle included in the first time interval starts.
  • the operation of the camera can be performed for a time up to a certain time prior to the time of receiving the .
  • the predetermined time included in the second time interval is a time set for the operation of the optical sensor, and may be set to, for example, 2 ms.
  • the predetermined time included in the second time interval may be included in the display off time of the last duty cycle among the at least one duty cycle.
  • the processor 520 when a display sync signal for updating a frame per second is received, the processor 520, when confirming a request for a camera operation, returns to the first time interval.
  • Image data is received through the image sensor 583 during a time from the start of the display on of the first duty cycle to a predetermined time prior to the time of receiving the next frame, and for compensating the image data, optical data is received.
  • An optical signal may be received through the light receiving unit 585b of the sensor 585 .
  • the processor 520 based on the shutter speed time of the camera operation information (eg, frame rate (fps (frames per second)) of the camera, shutter speed time, and IOS), A time for performing an operation of the camera receiving image data through the image sensor 583 may be determined.
  • the processor 520 receives image data through the image sensor 583 during a display on time and a display off time of at least one duty cycle included in the first time interval, and , An optical signal may be received through the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 to compensate for the image data.
  • the processor 520 when the processor 520 confirms a request for an operation of an optical sensor when the synchronization signal (display sync) is received, the processor 520 performs the operation of the optical sensor during the predetermined time period used as the second time period.
  • the amount of light emitted from the light emitting unit 585a of the optical sensor 585 is reflected by the target object and received by the light receiving unit 585b is measured to determine whether or not the target object exists near the electronic device 501 or the electronic device 501.
  • an operation of an optical sensor for detecting whether a target object is approaching or moving away may be performed.
  • the processor 520 may cause the first module 580 (eg, the first module 380 of FIG. 3A) to display a hole in the display (eg, the display panel 363 of FIG. 3A).
  • the start of the second time interval is expressed through Equation 2 below.
  • a time point (t PS_delay1 ) can be detected.
  • the light emitting unit 585a of the optical sensor 585 emits light
  • the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 emits light. may indicate a point in time at which light reception starts.
  • the start time point (t PS_delay1 ) of the second time interval may be included in the display off time of the last duty cycle of the at least one duty cycle operating in the display.
  • the processor 520 upon receiving a display synchronization signal (display sync) for updating a frame per second, confirms a request for an operation of an optical sensor, the second time interval From the start time (t PS_delay1 ) to the time when the next frame is received, the amount of light emitted from the light emitting unit 585a of the optical sensor 580 is reflected by the target object and received by the light receiving unit 585b is measured, An operation of an optical sensor may be performed to detect whether a target object exists near the electronic device 501 or whether the target object is approaching or moving away from the electronic device 501 .
  • display sync display synchronization signal
  • the processor 520 when the light emitting part 585a of the optical sensor 585 is disposed below the display 560 of the electronic device or in the bezel area of the electronic device, the optical sensor A synchronization operation between the light emitting unit 585a and the light receiving unit 585b of 585 can be controlled to be performed.
  • the sensitivity may be increased by connecting the optical sensor 585 and the image sensor 583 composed of RGB pixels during the second time interval for the operation of the optical sensor.
  • the function of the illuminance sensor may be performed using the image sensor 583 and the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 .
  • the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 when used independently of the light emitting unit of the optical sensor 585, the light receiving unit 585b of the optical sensor 585 emits infrared (IR) light.
  • IR infrared
  • the infrared filter can pass infrared rays for operation of the optical sensor in a wavelength band (eg, 940 nm band)
  • a wavelength band eg, 940 nm band
  • it can be designed to pass wavelength bands for other functions (eg illuminance or spectrometer).
  • the memory 530 may be implemented substantially the same as or similar to the memory 130 of FIG. 1 .
  • the display 560 may be implemented substantially the same as or similar to the display module 160 of FIG. 1 .
  • 6A, 6B, and 6C are diagrams 600a to 600c for explaining an operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a first module (eg, the first module 380 of FIG. 3A or the first module 580 of FIG. 5) is a display (eg, a display panel (eg, the display of FIG. 3A)
  • a display eg, a display panel (eg, the display of FIG. 3A)
  • the panel 363 is disposed below a certain area (eg, a certain area 363a of FIG. 3A) set to a transmittance capable of operating the camera and the optical sensor, the time to output one frame is reduced.
  • the operation of performing the operation of the camera and the operation of the optical sensor can be described by dividing the first time interval for the operation of the camera and the second time interval for the operation of the optical sensor.
  • display operation information of the electronic device eg, the refresh rate of the display, the number of duty cycles, and the last duty cycle and duty ratio to be used as the second time interval for the operation of the optical sensor
  • the operation information of the electronic device's camera e.g., the camera's frame rate (FPS), shutter speed, and IOS
  • a case of confirming that the camera of the electronic device operates at 60 FPS, 250 s shutter speed, and ISO 50 can be described as an example.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 501 of FIG. 5) takes a time (16.76 ms) to output one frame for camera operation. It can be set to be used by dividing it into a 1 time period 601a and a 2nd time period 603b for the operation of the optical sensor.
  • the first time period 601a includes a first duty cycle, a second duty cycle, and a third duty cycle among four duty cycles, and the second time period 603a is the last duty cycle of four. duty cycle.
  • the first duty cycle ((4.17ms) display on time (d1) in the first time interval 601a 2.08 ms) after the display off time (2.09 ms)
  • the image sensor eg, the image sensor 383 of FIG. 3A or/and FIG.
  • a light receiving unit of an optical sensor e.g., the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5 for receiving image data through the image sensor 583 of FIG. 5 and compensating for the image data.
  • the camera may operate by receiving an optical signal through the light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5 ).
  • the electronic device may determine the time for performing the camera operation in the first time interval 601a based on the shutter speed of the operation information of the display.
  • the electronic device confirms that the camera operation time is 4 ms, and thus, in the first time interval 601a, a second duty cycle (4.17 ms) (d2) is additionally displayed on the electronic device.
  • the image sensor eg, the image sensor 383 of FIG. 3A
  • a2 set below the display off time (2.08 ms
  • an optical sensor e.g., optical sensor 385 in FIG. 3A or/and optical sensor 585 in FIG.
  • the camera may operate by receiving an optical signal through a light receiving unit (eg, the light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5 ).
  • a light receiving unit eg, the light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5 ).
  • the electronic device in order to secure the same amount of light as when the shutter speed is 250s (4ms) and the ISO is 50, when the camera sensitivity ISO is doubled to 100 and the shutter speed is reduced to 500s (2ms), the camera operates.
  • the time for performing is confirmed to be 2 ms, only in the display off time (2.09 ms) after the display on time (2.08 ms) of the first duty cycle (4.17 ms) (d1) in the first time interval (601a).
  • Image data is received through an image sensor (e.g., image sensor 383 in FIG. 3A or/and image sensor 583 in FIG. 5) for a certain period of time (2 ms) (a1) set below the display off time (2.09 ms).
  • the light receiving unit eg, the light receiving unit 385b of FIG. 3A
  • the optical sensor eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5
  • an operation of a camera receiving an optical signal may be performed.
  • the electronic device includes "t c-delay” representing the time from the first time interval 601a to the point at which the camera operation is performed in the duty cycle and "t c-delay " representing the time of performing the camera operation during the display off time.
  • t Sp can be controlled.
  • the “t c-delay ” may include a display on time (2.08 ms) as a camera operation delay time, and the “t Sp ” may indicate a shutter speed time (2 ms) during the display off time (2.09 ms) there is.
  • the electronic device when the operation of the camera is completed in the first time interval 601a, the second time interval for the operation of the optical sensor from the time when the operation of the camera is completed in the first time interval 601a Image data may be received through the image sensor in the first time interval 601a until step 603a is completed, and compensated image data may be processed based on an optical signal received through a light receiving unit of the optical sensor. .
  • the display off time (2.09 ms) of the fourth duty cycle, which is the second time interval 603a, of the optical sensor During a certain period of time (2 ms) (a3) set for operation, the light emitting unit (eg, the light emitting unit of FIG. 3A) of the optical sensor (eg, the optical sensor 380 of FIG. 3A or/and the optical sensor 580 of FIG. 5) The amount of light emitted by the light emitting unit 385a and/or the light emitting unit 585a of FIG. 5 is reflected by the target object and received by the light receiving unit (the light receiving unit 385a of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5) An operation of an optical sensor may be performed to detect whether a target object is present near the electronic device or whether the target object is approaching or moving away from the electronic device.
  • the electronic device When the electronic device receives the synchronization signal 611a and confirms the request for the operation of the optical sensor, it detects the start point (t PS_delay ) of the second time interval through ⁇ Equation 1>, and the second time interval
  • the operation of the optical sensor may be performed from the start time of the interval (t PS_delay ) to before the time at which the next frame is received (eg, the time at which the next synchronization signal is received 613a).
  • display operation information of the electronic device eg, display refresh rate, number of duty cycles, and last duty cycle and duty ratio to be used as the second time interval for operation of the optical sensor
  • camera operation information e.g. camera frame rate (FPS), shutter speed, and ISO (International Organization for Standardization), a case in which it is verified that the camera of the electronic device operates at 30 FPS, shutter speed of 125s, and ISO of 50 can be described as an example.
  • FPS camera frame rate
  • ISO International Organization for Standardization
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 501 of FIG. 5) takes a time (33.33 ms) to output one frame for camera operation. It can be set to be used by dividing it into a 1 time period 601b and a 2nd time period 603b for the operation of the optical sensor.
  • the first time period 601b includes a first duty cycle, a second duty cycle, and a third duty cycle among four duty cycles, and the second time period 603b is the last duty cycle. duty cycle.
  • the electronic device When the electronic device receives the synchronization signal 611b and confirms the request for operation of the camera, the display on time (4.16 ms) after the display off time (4.18 ms), the image sensor (e.g., the image sensor 383 of FIG. 3A or/and FIG.
  • the light receiving unit e.g., the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5 receives image data through the image sensor 583) and compensates for the image data.
  • a camera may perform an operation of receiving an optical signal through the light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5 .
  • the electronic device may determine the time for performing the camera operation in the first time interval 601b based on the shutter speed of the operation information of the display. When the shutter speed is 125 s, the electronic device confirms that the camera operation time is 8 ms, and thus, in the first time period 601 b, the second duty cycle (8.34 ms) (d2) is additionally displayed. In the display off time (4.18 ms) after the time (4.16 ms), the image sensor (eg, the image sensor 383 of FIG. 3A or / and an optical sensor (e.g., optical sensor 385 in FIG. 3A or/and optical sensor 585 in FIG. 5) to receive image data through image sensor 583 in FIG. 5 and to compensate for the image data.
  • the camera may operate by receiving an optical signal through a light receiving unit (eg, the light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5 ).
  • the electronic device includes "t c-delay” representing the time from the first time interval 601b to the point at which the camera operation is performed in the duty cycle and "t c-delay " representing the time of performing the camera operation during the display off time.
  • t Sp can be controlled.
  • the “t c-delay ” may include a display on time (4.16 ms) as a delay time of the camera operation, and the “t Sp ” may indicate a shutter speed time (4 ms) during the display off time (4.18 ms) there is.
  • the electronic device when the operation of the camera is completed in the first time interval 601b, the second time interval for the operation of the optical sensor from the time when the operation of the camera is completed in the first time interval 601b Image data may be received through the image sensor in the first time interval 601b until step 603b is completed, and compensated image data may be processed based on an optical signal received through a light receiving unit of the optical sensor. .
  • the display off time (4.16 ms) of the fourth duty cycle, which is the second time interval 603b, of the optical sensor During the predetermined time (4 ms) (b3) set for operation, the light emitting part of the optical sensor (eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5) (eg, the light emitting part of FIG. 3A)
  • the light emitting part of the optical sensor eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5
  • the amount of light emitted by the light emitting unit 385a and/or the light emitting unit 585a of FIG. 5 is reflected by the target object and received by the light receiving unit (the light receiving unit 385a of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5)
  • An operation of an optical sensor may be performed to detect whether a target object is present near the electronic device or whether the target object is approaching or moving away from the electronic device.
  • the electronic device When the electronic device receives the synchronization signal 611b and confirms the request for the operation of the optical sensor, it detects the start point (t PS_delay ) of the second time interval through ⁇ Equation 1>, and the second time interval
  • the operation of the optical sensor may be performed from the start time of the interval (t PS_delay ) to before the time at which the next frame is received (eg, the time at which the next synchronization signal is received 613b).
  • based on display operation information eg, the refresh rate of the display, the number of duty cycles, and the last duty cycle and duty ratio to be used as the second time interval for the operation of the optical sensor
  • 60 Hz 60 Hz
  • 1 duty cycle 60 Hz
  • last duty cycle 50% duty
  • camera motion information e.g. camera's frame rate (FPS), shutter speed, and IOS
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 501 of FIG. 5 performs one duty cycle (16.67 ms) for a time (16.67 ms) outputting one frame.
  • the display off time (8.34ms) of ms)(d1) can be set to be used by dividing the first time period 601c for camera operation and the second time period 603c for optical sensor operation.
  • the electronic device in the display off time (8.34 ms) of the one duty cycle (16.67 ms) (d1), the time from the display off start time (t1) to the reception of the next frame (eg, next synchronization A time period (t2) up to a predetermined time (2 ms) (c2) prior to the signal reception point (613c) is used as the first time interval (601c), and the predetermined time period (c2) is used as the second time interval ( 603c) can be set to use.
  • the camera may perform an operation of receiving an optical signal through the light receiving unit 585b of FIG. 5 .
  • the electronic device performs a camera operation in a first time interval 601c between "t c-delay " indicating the time from receiving the synchronization signal 611c to the point at which the camera operation is performed and the display off time.
  • the optical sensor Example: Light emitted from the light emitting unit (eg, the light emitting unit 385a of FIG. 3A and/or the light emitting unit 585a of FIG. 5) of the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5
  • the light emitting unit e.g. the light emitting unit 385a of FIG. 3A and/or the light emitting unit 585a of FIG. 5
  • the optical sensor By measuring the amount of light that is reflected by a target object and received by the light receiver (the light receiver 385a in FIG. 3A or/and the light receiver 585b in FIG. 5), whether or not the target object exists near the electronic device, or An electronic device may perform an operation of an optical sensor that detects whether a target object is approaching or moving away.
  • the electronic device When the electronic device receives the synchronization signal 611c and confirms the request for the operation of the optical sensor, it detects the start point (t PS_delay ) of the second time interval through ⁇ Equation 1>, and The operation of the optical sensor may be performed from the start point of the interval (t PS_delay ).
  • FIG. 7 is a diagram 700 for explaining the operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first module (eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D or the first module 580 of FIG. 5) is configured to display (eg, a display panel (eg, FIGS. 3B to 580)).
  • display eg, a display panel (eg, FIGS. 3B to 580)
  • a certain area eg, a certain area 363b of FIGS. 3B to 3D
  • the time for outputting one frame is determined by the camera
  • the operation of performing the operation of the camera and the operation of the optical sensor can be described by dividing the first time period for the operation of the camera and the second time period for the operation of the optical sensor.
  • FIG. 7 a case in which it is verified that the refresh rate of the display is 60 Hz, the camera of the electronic device operates at 60 FPS, the shutter speed is 250 s, and the ISO is 50 can be described as an example.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 501 of FIG. 5 has at least one duty cycle during a time (16.67 ms) for outputting one frame.
  • the time at which the display on of the duty cycle (16.67 ms) (d1) starts eg, the time at which a synchronization signal is received 711
  • the time at which the next frame is received eg, at the time at which the next synchronization signal is received ( 713) to use the time (t3) up to a certain time (2 ms) (e2) before as the first time interval 701, and to use the certain time (e2) as the second time interval 703
  • the predetermined time period (2 ms) may indicate a time set for operation of the optical sensor, and may be included in a display off time of a last duty cycle among the at least one duty cycle.
  • the delay time set in the first time interval 701 (corresponds to the shutter speed time after “t c-delay ”)
  • Image data is received through an image sensor (eg, the image sensor 383 of FIG. 3A or/and the image sensor 583 of FIG. 5) for a period of time (t Sp ) (e1), and compensation of the image data is performed.
  • the light receiving unit eg, the light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and the light receiving unit 585b of FIG. 5
  • the optical sensor eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5
  • the optical sensor Example: Light emitted from the light emitting unit (eg, the light emitting unit 385a of FIG. 3A and/or the light emitting unit 585a of FIG. 5) of the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5
  • the light emitting unit e.g. the light emitting unit 385a of FIG. 3A and/or the light emitting unit 585a of FIG. 5
  • the optical sensor By measuring the amount of light that is reflected by a target object and received by the light receiver (the light receiver 385a in FIG. 3A or/and the light receiver 585b in FIG. 5), whether or not the target object exists near the electronic device, or An electronic device may perform an operation of an optical sensor that detects whether a target object is approaching or moving away.
  • the electronic device When the electronic device receives the synchronization signal 711 and confirms the request for the operation of the optical sensor, it detects the start point (t PS_delay1 ) of the second time interval through ⁇ Equation 2>, and The operation of the optical sensor may be performed from the start time of the interval (t PS_delay1 ) to before the time when the next frame is received (eg, the time 713 when the next synchronization signal is received).
  • an electronic device (eg, the electronic device 501 of FIG. 5 ) includes a display (eg, the display 560 of FIG. 5 ) and the display (eg, the display of FIGS. 3A to 3D ).
  • a first module eg, the first module 580 of FIG. 5 ) for operating a camera and operating an optical sensor disposed below the panel 363; and at least one processor (eg, the processor 520 of FIG. 5 ), wherein the first module includes an image sensor (eg, the image sensor 583 of FIG. 5 ), an infrared filter (eg, the infrared filter of FIG. 5 ) 587), and an optical sensor (e.g., 585 in FIG.
  • the at least the processor reduces the time for outputting one frame. set to be used by dividing a first time period for the operation of the camera and a second time period for the operation of the optical sensor, and perform the operation of the camera in the first time period using the first module; It may be configured to perform an operation of the optical sensor in the second time interval by using the first module.
  • the infrared filter may be set to include a wavelength band in which an infrared light signal can be received by the optical sensor.
  • the at least one processor additionally receives an optical signal through a light receiving unit of the optical sensor during a time during which image data is received through the image sensor in the first time interval, and It may be configured to compensate for the image data received from the image sensor based on the received optical signal.
  • the at least one processor may additionally determine a time for receiving image data through the image sensor in the first time interval according to a shutter speed time.
  • the at least one processor additionally enables the first module (eg, the first module 380 of FIG. 3A) to display (eg, the display panel 363 of FIG. 3A)
  • a predetermined area eg, a predetermined area 363a in FIG. 3A
  • a transmittance capable of operating a plurality of images are displayed on the display during the time for outputting the one frame.
  • the duty cycle is operated, at least one duty cycle other than the last one among the plurality of duty cycles may be used as the first time interval and the last duty cycle may be set to be used as the second time interval.
  • the at least one processor additionally determines at least one of the at least one duty cycle used as the first time interval when confirming a request for a camera operation when a synchronization signal is received.
  • the operation of the optical sensor used as the second time interval is performed. It may be set to perform the operation of the optical sensor at the display off time of the last duty cycle.
  • the at least one processor additionally, the first module (eg, the first module 380 of FIG. 3A) in the display (eg, the display panel 363 of FIG. 3A)
  • the first module eg, the first module 380 of FIG. 3A
  • the display eg, the display panel 363 of FIG. 3A
  • a predetermined area eg, a predetermined area 363a in FIG. 3A
  • the display off time of the one duty cycle may be set to be used by dividing the first time interval and the second time interval.
  • the at least one processor may additionally set, in the display off time of the one duty cycle, a time from the display off start time to a predetermined time prior to the next frame reception time. It may be set to use as the first time interval and to use the predetermined time as the second time interval.
  • the at least one processor additionally, the processor, the first module (eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D) is configured to display the display (eg, FIGS. When disposed under a certain area (: certain area 363b of FIGS. 3B to 3D) formed alone in the display panel 363 of FIG.
  • the duty cycle When the duty cycle is activated, the time from the start of display on of the first duty cycle to a certain time prior to the time of receiving the next frame is used as the first time interval, and the certain time is used as the second time interval. can be set to use.
  • the predetermined time may be set to be included in the display off time of the last duty cycle among the at least one duty cycle.
  • FIG. 8 is a flowchart 800 for explaining the operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the operation of the camera and the operation of the optical sensor may include operations 801 to 811. According to an embodiment of the present disclosure, at least one of operations 801 to 811 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operation of the camera and the optical sensor may be performed by the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 501 of FIG. 5 , or the processor 520 of FIG. 5 . there is.
  • the electronic device 501 divides the time for outputting one frame into a first time interval for the operation of the camera and a second time interval for the operation of the optical sensor. can be set
  • the electronic device 501 confirms reception of a synchronization signal, and in operation 805, if the electronic device 501 confirms a request for a camera operation, in operation 807, the electronic device 501 , using the first module (eg, the first module 380 of FIGS. 3A to 3D or/and the first module 580 of FIG. 8 ) during the first time period, the image sensor (eg, the image of FIG. 5 ) Image data is received through the sensor 583), and the image is imaged based on the light signal received through the light receiving unit (eg, the light receiving unit 585b of FIG. 5) of the optical sensor (eg, the optical sensor 585 of FIG. 5).
  • a camera operation for compensating data may be performed.
  • the electronic device 501 may execute a camera application and confirm a request for receiving image data through the image sensor as a request for an operation of the camera.
  • the electronic device 501 when the electronic device 501 receives a display sync signal for updating frames per second, and confirms a request for a camera operation, the electronic device 501 outputs one frame.
  • Image data may be received through the image sensor in the first time interval for the operation of the camera during the time during which the camera is operated.
  • the electronic device 501 receives an optical signal through a light receiving unit of the optical sensor while receiving image data through the image sensor in the first time interval, and receives the received light signal.
  • Image data received through the image sensor may be compensated for using an auto white balance (AWB) algorithm based on an optical signal.
  • ABB auto white balance
  • a time for receiving image data through the image sensor in the first time interval may indicate a shutter speed time.
  • the electronic device 501 may adjust a time for receiving image data through the image sensor in the first time interval according to a shutter speed time.
  • the electronic device 501 confirms reception of the synchronization signal, and in operation 809, when the electronic device 501 confirms a request for an operation of an optical sensor, in operation 811, the electronic device ( 501), using the first module (eg, the first module 380 of FIGS. 3A to 3D or/and the first module 580 of FIG. 8), performs an operation of the optical sensor during the second time period. can do.
  • the electronic device 501 needs to turn off the display screen of the electronic device, it can check the request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the electronic device 501 when making a call using the receiver of the electronic device, or in a state where AOD (always on display) is set for the electronic device, it is necessary to determine whether the electronic device is located in the same space as a pocket or bag of clothes. If so, it can be confirmed as a request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the optical sensor eg, proximity sensor
  • the electronic device 501 when the electronic device 501 receives a display sync signal for updating a frame per second and confirms a request for an operation of an optical sensor, the electronic device 501 transmits one frame.
  • the light emitted from the light emitting unit (eg, the light emitting unit 580a of FIG. 5 ) of the optical sensor eg, the optical sensor 580 of FIG.
  • the optical sensor By measuring the amount of light reflected by an object and received by the light receiving unit (eg, the light receiving unit 580b of FIG. 5 ), whether or not a target object exists near the electronic device 501, or when the electronic device 501 approaches the target object You can detect if it is moving away.
  • the light receiving unit eg, the light receiving unit 580b of FIG. 5
  • the electronic device 501 may perform the operation of the optical sensor for a predetermined time (eg, 2 ms) set in the second time interval.
  • a predetermined time eg, 2 ms
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for explaining the operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the operation of the camera and the operation of the optical sensor may include operations 901 to 911. According to an embodiment of the present disclosure, at least one of operations 901 to 911 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operation of the camera and the optical sensor may be performed by the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 501 of FIG. 5 , or the processor 520 of FIG. 5 . there is.
  • the electronic device 501 uses at least one duty cycle other than the last duty cycle among a plurality of duty cycles operating on the display as a first time interval for camera operation. And, the last duty cycle can be set to be used as the second time period for the operation of the optical sensor.
  • the electronic device 501 displays a first module 580 (eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 5 ).
  • a first module 580 eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 5 .
  • Display panel 363 of FIG. 3A When disposed below a certain area (eg, a certain area 363a of FIG. 3A) set to a transmittance in which the camera operation and the optical sensor operation are possible, the display operates.
  • a certain area eg, a certain area 363a of FIG. 3A
  • the display operates.
  • at least one duty cycle other than the last duty cycle may be used as the first time interval
  • the last duty cycle may be set to be used as the second time interval.
  • the electronic device 501 provides display operation information (eg, the refresh rate of the display, the number of duty cycles, and the last duty to be used as the second time interval for the operation of the optical sensor).
  • display operation information eg, the refresh rate of the display, the number of duty cycles, and the last duty to be used as the second time interval for the operation of the optical sensor.
  • cycle and duty ratio duty ratio
  • at least one of the remaining duty cycles other than the last duty cycle among the plurality of duty cycles operated on the display eg, the display 560 of FIG. 5
  • the electronic device 501 may perform at least one display off time of at least one duty cycle included in the first time interval in order to avoid the influence of the image output on the display.
  • the operation of the camera may be performed, and the operation of the optical sensor may be performed during the display off time of the last duty cycle included in the second time interval.
  • the electronic device 501 determines the start time of the second time interval through ⁇ Equation 1> when a plurality of duty cycles are operated on the display during the time of outputting one frame. (t PS_delay ) can be detected.
  • the electronic device 501 confirms reception of a synchronization signal, and in operation 905, if the electronic device 501 confirms a request for a camera operation, in operation 907, the electronic device 501 , Display at least one of the at least one duty cycle included in the first time interval using the first module (eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 8)
  • image data is received through an image sensor (eg, image sensor 383 in FIG. 3A or/and image sensor 583 in FIG. 5 ), and an optical sensor (eg, optical sensor 385 in FIG.
  • the electronic device 501 may execute a camera application and confirm a request for receiving image data through the image sensor as a request for an operation of the camera.
  • the electronic device 501 when receiving a display sync signal for updating a frame per second and confirming a request for a camera operation, the first time interval Receive image data through an image sensor (e.g., image sensor 383 in FIG. 3 or/and image sensor 583 in FIG. 5) at at least one display off time of the at least one duty cycle used as For compensation of the image data, a light receiving unit (eg, a light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and a light receiving unit (eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5)) ( An optical signal may be received through 585b)).
  • an image sensor e.g., image sensor 383 in FIG. 3 or/and image sensor 583 in FIG. 5
  • a light receiving unit e.g, a light receiving unit 385b of FIG. 3A or/and a light receiving unit (eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5)
  • the electronic device 501 receives an optical signal through a light receiving unit of the optical sensor while receiving image data through the image sensor in the first time interval, and receives the received light signal.
  • Image data received through the image sensor may be compensated for using an auto white balance (AWB) algorithm based on an optical signal.
  • ABB auto white balance
  • the electronic device 501 when the electronic device 501 confirms a request for a camera operation when the synchronization signal (display sync) is received, the electronic device 501 determines the at least one signal used as the first time interval.
  • Image data may be received through the image sensor at a first display off time of a first duty cycle among duty cycles, and an optical signal may be received through a light receiving unit of the optical sensor to compensate for the image data.
  • the electronic device 501 may receive image data through the image sensor for a time shorter than the first display off time, and receive an optical signal through a light receiving unit of an optical sensor to compensate for the image data. .
  • the electronic device 501 may, through the image sensor, based on shutter speed time among camera operation information (eg, camera frame rate (FPS), shutter speed time, and IOS). A time for performing an operation of the camera for receiving image data may be determined.
  • the electronic device 501 performs the camera operation in the first display off time of the first duty cycle among the at least one duty cycle used as the first time interval, and then additional time for the camera operation. If it is necessary, image data is received through the image sensor at a second display off time of a second duty cycle among the at least one duty cycle used as the first time interval, and optical optical data is compensated for the image data.
  • An optical signal may be received through the light receiving unit of the sensor 585 .
  • the electronic device 501 may receive image data through the image sensor for a time shorter than the second display off time, and receive an optical signal through a light receiving unit of an optical sensor to compensate for the image data. .
  • the electronic device 501 confirms reception of a synchronization signal, and in operation 909, when the electronic device 501 confirms a request for an operation of an optical sensor, in operation 911, the electronic device 501 ) is at the display off time of the last duty cycle included in the second time interval using the first module (eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 8).
  • the operation of the optical sensor can be performed.
  • the electronic device 501 needs to turn off the display screen of the electronic device, it can check the request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the electronic device when making a call using the receiver of the electronic device, or in a state where AOD (always on display) is set for the electronic device, it is necessary to determine whether the electronic device is located in the same space as a pocket or bag of clothes. If so, it can be confirmed as a request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the optical sensor eg, proximity sensor
  • the electronic device 501 when the electronic device 501 confirms a request for an operation of an optical sensor when the synchronization signal (display sync) is received, the last duty cycle used as the second time interval In the display off time of the cycle, the light emitted from the light emitting unit of the optical sensor is reflected by the target object and the amount of light received by the light receiving unit is measured to determine whether or not the target object exists near the electronic device 501 or the electronic device 501 ), it is possible to perform an operation of an optical sensor that detects whether a target object is approaching or moving away.
  • the synchronization signal display sync
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 for explaining the operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the operation of the camera and the operation of the optical sensor may include operations 1001 to 1011. According to an embodiment of the present disclosure, at least one of operations 1001 to 1011 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operation of the camera and the optical sensor may be performed by the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 501 of FIG. 5 , or the processor 520 of FIG. 5 . there is.
  • the electronic device 501 sets the display off time of one duty cycle operated by the displacer to a first time period for the operation of the camera and a second time period for the operation of the optical sensor. It can be set to use divided into sections.
  • the electronic device 501 displays a first module 580 (eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 5 ).
  • a first module 580 eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 5 .
  • Display panel 363 of FIG. 3A When the displacer is disposed under a predetermined area (eg, a predetermined area 363a of FIG. 3A) set to a transmittance capable of operating a camera and an optical sensor, the displacer operates.
  • a display off time of one duty cycle may be set to be used by dividing a first time period for operating a camera and a second time period for operating an optical sensor.
  • the electronic device 501 determines, in the display off time of the one duty cycle, a time from the display off start time to a predetermined time prior to the next frame reception time. It may be set to use as the first time interval and to use the predetermined time as the second time interval.
  • the predetermined time may indicate a set time for operating the optical sensor.
  • the predetermined time is a time set for the operation of the optical sensor, and may be set to, for example, 2 ms.
  • the electronic device 501 determines the start time of the second time interval through ⁇ Equation 1> when one duty cycle is operated on the display during the time for outputting one frame. (t PS_delay ) can be detected.
  • the electronic device 501 confirms reception of a synchronization signal, and in operation 1005, if the electronic device 501 confirms a request for a camera operation, in operation 1007, the electronic device 501 , using the first module (eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 8 ), the image sensor (eg, the first module 580 of FIG. 3A ) Image data is received through the image sensor 383 or/and the image sensor 583 in FIG. 5), and an optical sensor (eg, the optical sensor 385 in FIG. 3A or/and the optical sensor 585 in FIG. 5) Based on the optical signal received through the light receiving unit (eg, the light receiving unit 385b of FIG. 3A or the light receiving unit 585 of FIG. 5 ), an operation of a camera that compensates for image data may be performed.
  • the first module eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 8
  • the image sensor eg, the first
  • the electronic device 501 may execute a camera application and confirm a request for receiving image data through the image sensor as a request for an operation of the camera.
  • the electronic device 501 when receiving a display sync signal for updating a frame per second and confirming a request for a camera operation, the first time interval
  • An image sensor e.g., the image sensor 383 of FIG. 3A or/and the image sensor 583 of FIG. 5
  • Image data is received through, and a light receiving unit (eg, the light receiving unit of FIG. 3A (eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor 585 of FIG. 5) is compensated for the image data. 385b) or the light receiving unit 585 of FIG. 5)
  • the optical signal may be received.
  • the electronic device 501 receives an optical signal through a light receiving unit of the optical sensor while receiving image data through the image sensor in the first time interval, and receives the received light signal.
  • Image data received through the image sensor may be compensated for using an auto white balance (AWB) algorithm based on an optical signal.
  • ABB auto white balance
  • the electronic device 501 confirms reception of a synchronization signal, and in operation 1009, if the electronic device 501 confirms a request for an operation of an optical sensor, in operation 1011, the electronic device 501 ) performs the operation of the optical sensor in the second time interval during the display off time using the first module (eg, the first module 380 of FIG. 3A or/and the first module 580 of FIG. 8). can do.
  • the electronic device 501 needs to turn off the display screen of the electronic device, it can check the request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the electronic device 501 when making a call using the receiver of the electronic device, or in a state where AOD (always on display) is set for the electronic device, it is necessary to determine whether the electronic device is located in the same space as a pocket or bag of clothes. If so, it can be confirmed as a request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the optical sensor eg, proximity sensor
  • the electronic device 501 confirms a request for an operation of an optical sensor when the synchronization signal (display sync) is received, during the predetermined time period used as the second time period
  • Light emitting portion eg, light emitting portion 385a of FIG. 3A or/and light emitting portion 585a of FIG. 5
  • an optical sensor eg, optical sensor 385 of FIG.
  • an optical sensor may be performed to detect whether an object exists or whether a target object is approaching or moving away from the electronic device 501 .
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for explaining the operation of a camera and an optical sensor using a first module in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the operation of the camera and the operation of the optical sensor may include operations 1101 to 1111. According to an embodiment of the present disclosure, at least one of operations 1101 to 1111 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operation of the camera and the optical sensor may be performed by the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 501 of FIG. 5 , or the processor 520 of FIG. 5 . there is.
  • the electronic device 501 performs a predetermined time prior to the time at which the next frame is received from the time when the display on of the first duty cycle among at least one duty cycle operating in the display starts. It can be set to use the time up to as the first time interval for the operation of the camera and use a certain time as the second time interval for the operation of the optical sensor.
  • the electronic device 501 displays a first module (eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D or/and the first module 580 of FIG. 5 ).
  • a first module eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D or/and the first module 580 of FIG. 5 .
  • Display panel 363 of FIGS. 3B to 3D When disposed under a certain area (eg, a certain area 363b of FIGS. 3A to 3D) formed by a hole, at least A time from the start of display on of the first duty cycle of one duty cycle to a predetermined time prior to the time of receiving the next frame is used as the first time interval, and the predetermined time is used as the second time interval. can be set to use.
  • the display-on of the first duty cycle included in the first time interval starts from the time when the display-on starts.
  • the camera operation may be performed for a period of time up to a predetermined time prior to the time at which the frame is received.
  • the predetermined time included in the second time interval is a time set for the operation of the optical sensor, and may be set to, for example, 2 ms.
  • the predetermined time included in the second time interval may be included in the display off time of the last duty cycle among the at least one duty cycle.
  • the electronic device 501 determines the start time of the second time interval through ⁇ Equation 2> when one duty cycle is operated on the display during the time for outputting one frame. (t PS_delay ) can be detected.
  • the electronic device 501 confirms reception of a synchronization signal, and in operation 1105, if the electronic device 501 confirms a request for a camera operation, in operation 1107, the electronic device 501 , Display on the first duty cycle included in the first time interval using the first module (eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D or/and the first module 580 of FIG. 8 ) image data is received through an image sensor at a time from the start time to a certain time before the next frame reception time, and an optical sensor (eg, the optical sensor 385 of FIG. 3A or/and the optical sensor of FIG. 5 ( 585) may perform a camera operation for compensating image data based on an optical signal received through the light receiving unit (eg, the light receiving unit 385b of FIG. 3A or the light receiving unit 585 of FIG. 5 ).
  • the first module eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D or/and the first module 580 of FIG. 8
  • image data is received through
  • the electronic device 501 may execute a camera application and confirm a request for receiving image data through the image sensor as a request for an operation of the camera.
  • the electronic device 501 determines the image sensor 583 based on shutter speed time among camera operation information (eg, camera frame rate (FPS), shutter speed, and IOS). It is possible to determine the time to perform the operation of the camera for receiving image data through.
  • the electronic device 501 is included in the first time period In a display on time and a display off time of at least one duty cycle, an image sensor (eg, FIGS. 3B to 3D ) Image data may be received through the image sensor 383 or/and the image sensor 583 of FIG. 5 , and an optical signal may be received through a light receiver of an optical sensor to compensate for the image data.
  • the electronic device 501 receives an optical signal through a light receiving unit of the optical sensor while receiving image data through the image sensor in the first time interval, and receives the received light signal.
  • Image data received through the image sensor may be compensated for using an auto white balance (AWB) algorithm based on an optical signal.
  • ABB auto white balance
  • the electronic device 501 confirms reception of a synchronization signal, and in operation 1109, if the electronic device 501 confirms a request for an operation of an optical sensor, in operation 1111, the electronic device 501 ) is an optical sensor at a certain time included in the second time interval using the first module (eg, the first module 380 of FIGS. 3B to 3D or/and the first module 580 of FIG. 8) can perform the action of
  • the electronic device 501 needs to turn off the display screen of the electronic device, it can check the request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the optical sensor eg, proximity sensor
  • determining whether the electronic device is located in a dark space such as a pocket or bag of clothes when a call is made using the receiver of the electronic device or when AOD (always on display) is set in the electronic device If necessary, it can be confirmed as a request for the operation of the optical sensor (eg, proximity sensor).
  • the optical sensor eg, proximity sensor
  • the electronic device 501 when the electronic device 501 confirms a request for an operation of an optical sensor when the synchronization signal (display sync) is received, during the predetermined time period used as the second time period The amount of light emitted from the light emitting unit of the optical sensor is reflected by the target object and received by the light receiving unit is measured to determine whether the target object exists near the electronic device 501 or the target object is close to the electronic device 501. It is possible to perform an operation of an optical sensor that detects whether or not it is moving away.
  • a method for performing a camera operation and an optical sensor operation by using one module in an electronic device divides a time for outputting one frame into a first time interval for camera operation and An operation of dividing the optical sensor into a second time interval for operation and setting the operation to be used, an operation of performing an operation of the camera in the first interval using the first module of the electronic device, and using the first module and performing an operation of the optical sensor in the second time period, wherein the first module includes an image sensor, an infrared filter, and an optical sensor disposed inside an area of the infrared filter and proximate to the image sensor. May contain sensors.
  • the infrared filter may include a wavelength band in which an infrared light signal can be received by the optical sensor.
  • the operation of performing the operation of the camera may include receiving an optical signal through a light receiving unit of the optical sensor during a time during which image data is received through the image sensor in the first time interval. An operation of compensating for the image data received from the image sensor based on the received optical signal.
  • a time for receiving image data through the image sensor in the first time interval may be determined according to a shutter speed time.
  • the first module when the first module is disposed below a predetermined area set to a transmittance in which the operation of the camera and the operation of the optical sensor are possible in the display, during the time for outputting the one frame
  • a plurality of duty cycles are operated in the display, at least one duty cycle other than the last duty cycle among the plurality of duty cycles is used as the first time interval, and the last duty cycle is used as the second time interval. It may further include an operation to set to.
  • the image sensor when a request for an operation of a camera is confirmed when a synchronization signal is received, the image sensor at at least one display off time of the at least one duty cycle used as the first time interval
  • the display of the last duty cycle used as the second time interval is off.
  • An operation of performing an operation of the optical sensor in time may be further included.
  • the method may further include setting the display off time of the one duty cycle to be used by dividing the first time interval and the second time interval.
  • a time from the display off start time to a predetermined time before the next frame reception time is used as the first time interval. and setting the predetermined time to be used as the second time interval.
  • the first module when the first module is disposed under a predetermined area formed alone in the display and at least one duty cycle is operated in the display during the time for outputting the one frame, the first module An operation of setting the time from when the display on of the th duty cycle starts to a certain time before the time when the next frame is received is used as the first time interval and the certain time is used as the second time interval. How to include more.
  • the predetermined time may be included in the display off time of the last duty cycle among the at least one duty cycle.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138 readable by a machine (eg, electronic device 101 or electronic device 501).
  • a machine eg, electronic device 101 or electronic device 501.
  • a processor eg, the processor 520
  • a device eg, the electronic device 501
  • 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
  • methods according to various embodiments disclosed in this document may be included in 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 (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium eg compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store eg Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities are separated from other components. may be placed.
  • one or more components or operations among the corresponding components described above 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. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order. may be added, omitted, or one or more other actions may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는 디스플레이, 상기 디스플레이 아래에 배치된 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 제1 모듈은, 이미지 센서, 적외선 필터, 및 상기 이미지 센서에 근접하고, 상기 적외선 필터의 영역 안쪽에 배치된 광학 센서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제1 시간 구간에서 상기 카메라의 동작을 수행하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.

Description

카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시는 카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 개시는 전자 장치에서 하나의 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 센서의 동작을 수행하는 방법에 관한 것이다.
정보통신 기술과 반도체 기술의 눈부신 발전에 힘입어 각종 전자 장치들의 보급과 이용이 급속도로 증가하고 있다. 특히 최근의 전자 장치들은 휴대하고 다니며 통신할 수 있으며, 각종 주변 정보를 획득하기 위해 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치의 센서는 다양한 정보를 획득할 수 있고, 획득하고자 하는 정보에 따라 센서 종류도 다양할 수 있다.
전자 장치의 센서 중 빛을 이용하는 센서는 카메라 센서, UV(ultra violet) 센서, 홍채 센서, 분광 센서, 광학 센서(IR(infrared)센서, 근접 센서, 및 제스처 센서)), RGB(red green blue) 센서, 및/또는 조도센서(illuminance sensor, ambient light sensor, ALS)를 포함할 수 있다.
상기 광학 센서(예: IR(infrared)센서, 근접 센서, 및 제스처 센서))는 발광부 및 수광부를 포함하고, 상기 발광부(LED)에서 발광된 광(빛)이 대상 물체에 반사되어 상기 수광부로 되돌아오는 광량을 측정하여 대상 물체의 존재 여부, 또는 대상 물체가 전자 장치와 가까이 존재하는지 또는 멀리 존재하는지 측정할 수 있는 센서이다. 상기 광학 센서는, 전자 장치의 베젤 부분에 배치되었으나, 최근 전자 장치에서 디스플레이의 크기 확장으로 베젤 부분이 감소함에 따라 상기 광학 센서를 디스플레이의 아래에 배치하고 있다.
상기 정보는 본 개시의 이해를 돕기 위한 배경 정도로만 제공된다, 본 개시와 관련하여 상기 기술 중 선행 기술로서 적용될 수 있는지에 대한 결정이 이루어지지 않았으며, 어떠한 주장도 이루어지지 않는다.
상기 광학 센서가 상기 전자 장치의 베젤에 배치될 때 상기 광학센서가 배치되는 상기 베젤의 일정 영역의 투과율은 20%인 반면, 상기 광학 센서를 전자 장치의 디스플레이 아래에 배치하는 경우 상기 광학 센서가 배치된 위치와 대응되는 상기 디스플레이의 일정 영역의 투과율은 약 2-3%로, 약 10% 수준으로 투과율이 열화 되었을 뿐만 아니라, 디스플레이의 공정 편차에 따라 디스플레이의 투과율 편차 역시 ±50% 수준으로 커져 전자 장치에서 대상 물체를 인식하는 거리의 편차 역시 커지고 있다.
또한 카메라 모듈을 전자 장치의 디스플레이 아래에 배치하고 있음으로, 전자 장치의 디스플레이 아래에 카메라 모듈과 광학 센서를 배치하는 경우 배치 공간을 많이 차지할 수 있다.
본 개시의 측면은 적어도 위에서 언급한 문제 및/또는 단점을 해결하고 적어도 하기에서 설명된 이점을 제공하는 것이다, 따라서, 본 개의 측면은 전자 장치에서 하나의 모듈을 이용하여 카메라의 동작과 광학 센서의 동작을 수행하는 방법을 제공하는 것이다.
추가적인 측면은 하기 설명에서 부분적으로 설명될 것이고, 부분적으로는 설명으로부터 명백할 것이고, 또는 제안된 실시 예들의 실행에 의해 학습될 것 이다.
본 개시의 측면에 따라서 전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 디스플레이, 상기 디스플레이 아래에 배치된 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 제1 모듈은, 이미지 센서, 적외선 필터, 및 상기 이미지 센서에 근접하고, 상기 적외선 필터의 영역 안쪽에 배치된 광학 센서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제1 시간 구간에서 상기 카메라의 동작을 수행하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다른 측면에 따라서 전자 장치에서 하나의 모듈을 이용하여 카메라의 동작과 광학 센서의 동작을 수행하는 방법이 제공된다.상기 방법은 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하는 동작, 전자 장치의 제1 모듈을 이용하여 상기 제1 구간에서 상기 카메라의 동작을 수행하는 동작, 및 상기 제1 모듈을 이용하여 상기 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하는 동작을 포함하고, 상기 제1 모듈은, 이미지 센서, 적외선 필터, 및 상기 이미지 센서에 근접하고, 상기 적외선 필터의 영역 안쪽에 배치된 광학 센서를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 하나의 모듈을 이용하여 카메라의 동작과 광학 센서의 동작을 수행함에 따라 전자 장치의 배치 공간 측면에서 이득이 될 수 있다.
또한 카메라의 동작을 위해 투과율은 광학 센서의 동작을 위한 투과율 보다 높아야 하기 때문에, 전자 장치에서 하나의 모듈을 이용하여 카메라의 동작과 광학 센서의 동작을 수행함에 따라 광학 센서의 투과율은 기존 보다 높은 투과율로 전자 장치에서 대상 물체를 인식할 수 있다.
본 개시의 다른 측면, 이점 및 두드러진 특징은 첨부된 도면과 함께 작성된 하기의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백해질 것이다,
상기 및 본 개시의 특정 실시 예들의 다른 측면들, 특징들, 및 이점은 첨부된 도면과 함께 작성된 하기 상세한 설명에서 더욱 명백해 질 수 있다.
도 1은 본 개시의 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도 이다.
도 2는 본 개시의 실시 예에 따른 디스플레이 장치에 대한 블록도 이다.
도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 제1 모듈의 구조를 설명하기 위한 도면들이다.
도 4는 본 개시의 실시 예에 따른 적외선 필터를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도 이다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c는 본 개시의 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용한 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 7은 본 개시의실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용한 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 개시의실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 본 개시의실시 예에 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은 본 개시의실시 예에 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도면 전체에서 동일한 구성요소를 나타내가 위해 동일한 참조번호가 사용된다.
첨부된 도면을 참조하여 다음의 설명은 청구 범위 및 그 균등물에 의해 정의 된 본 개시의 다양한 실시예의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 그 이해를 돕기 위해 다양한 특정 세부 사항을 포함하지만 이는 단지 예시적인 것으로 간주되어야 한다. 따라서, 당업자는 본 명세서에 설명된 다양한 실시예의 다양한 변경 및 수정이 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 인식 할 것이다. 또한, 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명은 명확성과 간결성을 위해 생략될 수 있다.
다음의 설명 및 청구 범위에서 사용되는 용어 및 단어는 서지적 의미에 국한되지 않고, 본 발명의 명확하고 일관된 이해를 가능하게 하기 위해 발명자에 의해 사용될 수 있다. 따라서, 본 개시의 다양한 실시예에 대한 다음의 설명은 첨부 된 청구 범위 및 그 균등물에 의해 정의된 개시를 제한할 목적이 아니라 단지 예시 목적으로 제공된다는 것이 당업자에게 명백하다.
도 1은, 본 개시의 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치(101)의 블록 도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 본 개시의 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 본 개시의 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. 본 개시의 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 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. 본 개시의 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 외부 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. 본 개시의 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(102), 외부 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. 본 개시의 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 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 제1 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: 외부 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 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. 본 개시의 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 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.
본 개시의 일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 본 개시의 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. 본 개시의 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예에 따른, 디스플레이 모듈(160)의 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 디스플레이 모듈(160)은 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 맵핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)는, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(231)을 통해 전자 장치(101)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))(예: 도 1의 메인 프로세서(121))(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(예: 도 1의 메인프로세서(121))의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(예: 도 1의 보조 프로세서(123))(예: 그래픽 처리 장치))로부터 수신될 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(276)(예: 도 1의 센서 모듈(176))과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 이미지 처리 모듈(235)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, DDI(230)에 의해 수행되는 동작들 중 적어도 일부 동작은 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 동일하게 수행될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)를 통해 표시될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 검출하기 위해 터치 센서(251)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(253)는 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 제공할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 디스플레이 모듈(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 센서 모듈(276)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 디스플레이 모듈(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)에 임베디드된 센서 모듈(276)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)에 임베디드된 센서 모듈(276)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(276)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 제1 모듈의 구조를 설명하기 위한 도면들(300a 내지 300d)이고, 도 4는 본 개시의 실시 예에 따른 적외선 필터를 설명하기 위한 도면(400)이다.
상기 도 3a에서, (a)는, 디스플레이(360)의 아래에 배치된 제1 모듈(380)의 측면도이고, (b)는 제1 모듈(380)의 정면도 이다.
상기 도 3a를 참조하면, 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈(380)은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)의 디스플레이(360)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 아래에 배치될 수 있다. 상기 제1 모듈(380)은, 상기 디스플레이(360)에 포함되는 윈도우(361) 및 디스플레이 패널(363) 중 상기 디스플레이 패널(363)의 아래에 배치될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널(363)에서 상기 제1 모듈(380)이 배치되는 위치와 대응되는 일정 영역(363a)의 투과율이 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 일정 영역(363a)의 투과율은 약 20-30%로 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 모듈(380)은, PCB(381), 이미지 센서(383), 광학 센서(385) 및 적외선 필터(387)를 포함할 수 있다.
상기 이미지 센서(383)는, 카메라의 동작을 위해, 렌즈를 통해 수신되는 광(빛)을 디지털 신호로 변환해 이미지 데이터로 출력할 수 있고, RGB 픽셀로 구성되어 각 해당되는 파장 대역의 광을 흡수하여 디지털 신호로 출력할 수 있다.
상기 광학 센서(385)는, 발광부(385a)(예: IR LED 또는 VCSEL)와 수광부(385b)를 포함하고, 상기 수광부(385b)는, 포토다이오드(photo diode)를 포함할 수 있다. 상기 광학 센서(385)의 발광부(385a)와 수광부(385b)는 상기 이미지 센서(383)에 근접하고, 상기 적외선 필터(387)의 영역을 벗어나지 않도록 상기 적외선 필터(387)의 영역 안쪽에 배치될 수 있다. 상기 광학 센서(385)가 상기 이미지 센서(383)에 근접하고, 상기 적외선 필터(387)의 영역을 벗어나지 않도록 상기 적외선 필터(387)의 영역 안쪽에 배치됨에 따라, 제1 모듈(380)의 크기 확장을 줄이고 비용을 감소시킬 수 있다.
상기 적외선 필터(387)는 카메라의 동작을 위해 이미지 센서(383)를 통해 이미지 데이터를 수신할 때 적외선 파장대역을 통해 수신되는 적외선을 차단할 수 있고, 광학 센서의 동작을 위해 상기 카메라의 동작을 위해 차단된 적외선 파장 대역 중 일부 적외선 파장 대역을 통해 적외선을 통과 시킬 수 있도록 설계될 수 있다. 상기 도 4를 참조하면, 상기 적외선 필터(387)는, 약 400~700nm 파장대역과 약900~1000nm 파장대역을 통해 적외선을 통과 시킬 수 있다. 상기 적외선 필터(387)는, 상기 카메라의 동작을 위해 차단된 적외선 파장 대역 중 일부 파장 대역인 약 900~1000nm 파장대역을 통해 적외선을 통과 시킬 수 있도록 설계될 수 있다.
상기 도 3b의일부 (a)는 디스플레이(360)의 아래에 배치된 제1 모듈(380)의 측면도이고, 상기 도 3의 일부 (b)는 제1 모듈(380)의 정면도 이다.
상기 도 3b를 참조하면, 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈(380)은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)의 디스플레이(360)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 아래에 배치될 수 있다. 상기 제1 모듈(380)은, 상기 디스플레이(360)에 포함되는 윈도우(361) 및 디스플레이 패널(363) 중 상기 디스플레이 패널(363)의 아래에 배치될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널(363)에서 상기 제1 모듈(380)이 배치되는 위치와 대응되는 일정 영역(363b)이 홀(hole)로 형성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 모듈(380)은, PCB(381), 이미지 센서(383), 광학 센서(385) 및 적외선 필터(387)를 포함할 수 있으며, 상기 PCB(381), 상기 이미지 센서(383), 상기 광학 센서(385) 및 상기 적외선 필터(387)는 상기 도 3a의 PCB(381), 이미지 센서(383), 광학 센서(385) 및 적외선 필터(387)와 동일한 구조 및 동일한 기능을 수행할 수 있다.
상기 도 3c의 일부 (a)는, 디스플레이(360)의 아래에 배치된 제1 모듈(380)의 측면도이고, 상기 도 3의 일부 (b)는 제1 모듈(380)의 정면도 이다.
상기 도 3c를 참조하면, 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈(380)은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)의 디스플레이(360)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 아래에 배치될 수 있다. 상기 제1 모듈(380)은, 상기 디스플레이(360)에 포함되는 윈도우(361) 및 디스플레이 패널(363) 중 상기 디스플레이 패널(363)의 아래에 배치될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널(363)에서 상기 제1 모듈(380)이 배치되는 위치와 대응되는 일정 영역(363b)은 홀(hole)로 형성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 모듈(380)은, PCB(381), 이미지 센서(383), 광학 센서(385) 및 적외선 필터(387)를 포함할 수 있으며, 상기 PCB(381), 상기 이미지 센서(383), 및 상기 적외선 필터(387)는 상기 도 3a 내지 도 3b의 PCB(381), 이미지 센서(383) 및 적외선 필터(387)와 동일한 구조 및 동일한 기능을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 광학 센서(385)에 포함된 수광부(385b)가 상기 이미지 센서(383)에 근접하고, 상기 적외선 필터(387)의 영역을 벗어나지 않도록 상기 적외선 필터(387)의 영역 안쪽에 배치되고, 상기 광학 센서(385)의 발광부가 상기 제1 모듈(380) 외의 위치(예: 베젤)에 배치될 수 있다. 상기 광학 센서(385)의 수광부(385b)만이 배치되는 상기 적외선 필터(384)의 영역은, 상기 도 3a 내지 상기 도 3b와 같이 상기 광학 센서(385)의 발광부(385a)와 수광부(385b)가 모두 배치되는 적외선 필터의 영역보다 크기가 감소될 수 있다.
상기 도 3c에서는, 제1 모듈(380)이 디스플레이 패널(363)에서 홀로 형성된 일정 영역(363b) 아래에 배치되는 경우를 설명하고 있으나, 도 3a 와 같이 디스플레이 패널(363)에 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(363a) 아래에 배치될 수 있다.
상기 도 3d의 일부 (a)는, 디스플레이(360)의 아래에 배치된 제1 모듈(380)의 측면도이고, 상기 도 3d의 일부 (b)는 제1 모듈(380)의 정면도 이다.
상기 도 3d를 참조하면, 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈(380)은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)의 디스플레이(360)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 아래에 배치될 수 있다. 상기 제1 모듈(380)은, 상기 디스플레이(360)에 포함되는 윈도우(361) 및 디스플레이 패널(363) 중 상기 디스플레이 패널(363)의 아래에 배치될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널(363)에서 상기 제1 모듈(380)이 배치되는 위치와 대응되는 일정 영역(363b)은 홀(hole)로 형성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 모듈(380)은, PCB(381), 이미지 센서(383), 광학 센서(385) 및 적외선 필터(387)를 포함할 수 있으며, 상기 PCB(381), 상기 이미지 센서(383), 및 상기 적외선 필터(387)는 상기 도 3a 내지 도 3c의 PCB(381), 이미지 센서(383) 및 적외선 필터(387)와 동일한 구조 및 동일한 기능을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 광학 센서(385)는 발광부(385 a)와 복수의 수광부들(385b, 385c, 385d)을 포함하고, 상기 광학 센서(385)의 발광부(385 a)와 복수의 수광부들(385b, 385c, 385d)는, 상기 이미지 센서(383)에 근접하고, 상기 적외선 필터(387)의 영역을 벗어나지 않도록 상기 적외선 필터(387)의 영역 안쪽에 배치될 수 있다.
상기 도 3d에서는, 제1 모듈(380)이 디스플레이 패널(363)에서 홀로 형성된 일정 영역(363b) 아래에 배치되는 경우를 설명하고 있으나, 도 3a 와 같이 디스플레이 패널(363)에 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(363a) 아래에 배치될 수 있다.
도 5는 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도(500)이다.
상기 도 5를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(501)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 제1 모듈(580), 프로세서(520)(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(530)(예: 도 1의 메모리(130)), 및 디스플레이(560)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 2의 디스플레이 모듈(160))를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 제1 모듈(580)은, 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 실행될 수 있으며, 이미지 센서(583), 광학 센서(585) 및 적외선 필터(587)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 이미지 센서(583)(예: 도 3a 내지 도 3d의 이미지 센서(383))는, 카메라의 동작을 위해, 렌즈를 통해 수신되는 광(빛)을 디지털 신호로 변환해 이미지 데이터로 출력할 수 있고, RGB 픽셀로 구성되어 각 해당되는 파장 대역의 광을 흡수하여 디지털 신호로 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 광학 센서(585)(예: 도 3a 내지 도 3d의 광학 센서(385))는 발광부(585a)(예: 도 3a 내지 도 3d의 발광부(385a))와 적어도 하나의 수광부(585b)(예: 도 3a 내지 도 3d의 수광부(385b))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 수광부(585b)는, 포토다이오드(photo diode)를 포함할 수 있다.
상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)와 수광부(385b)는 상기 이미지 센서(583)에 근접하고, 상기 적외선 필터(587)의 영역을 벗어나지 않도록 상기 적외선 필터(587)의 영역 안쪽에 배치될 수 있다.
상기 광학 센서(585)의 수광부(585b)는 상기 이미지 센서(583)에 근접하고, 상기 적외선 필터(587)의 영역을 벗어나지 않도록 상기 적외선 필터(587)의 영역 안쪽에 배치될 수 있고, 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)는 상기 제1 모듈(580) 외의 영역(예: 베젤 영역)에 배치될 수 있다.
상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)와 복수의 수광부들이 상기 이미지 센서(583)에 근접하고, 상기 적외선 필터(587)의 영역을 벗어나지 않도록 상기 적외선 필터(587)의 영역 안쪽에 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적외선 필터(587)(예: 도 3a 내지 도 3d의 적외선 필터(387))는, 카메라의 동작을 위해 이미지 센서(583)를 통해 이미지 데이터를 수신할 때 적외선 파장대역을 통해 수신되는 적외선을 차단할 수 있고, 광학 센서의 동작을 위해 상기 카메라의 동작을 위해 차단된 적외선 파장 대역 중 일부 적외선 파장 대역을 통해 적외선을 통과 시킬 수 있도록 설계될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 모듈(580)(예: 도 3a의 제1 모듈(380))은, 상기 도 3a와 같이, 상기 디스플레이(560)(예: 도 3a의 디스플레이(360))에 포함되는 윈도우(예: 도 3a의 윈도우(361)) 및 디스플레이 패널(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363)) 중 상기 디스플레이 패널의 아래에 배치될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널에서 상기 제1 모듈(580)이 배치되는 위치와 대응되는 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 투과율이 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 일정 영역의 투과율은 약 20% 내지 30%로 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 모듈(580)(예: 도 3b 내지 도 3d의 제1 제1 모듈(380))은, 상기 도 3b 내지 상기 도 3d와 같이, 상기 디스플레이(560)(예: 도 3b 내지 도 3d의 디스플레이(360))에 포함되는 윈도우(예: 도 3b 내지 도 3d의 윈도우(361)) 및 디스플레이 패널(예: 도 3b 내지 도 3d의 디스플레이 패널(363)) 중 상기 디스플레이 패널의 아래에 배치될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널에서 상기 제1 모듈(580)이 배치되는 위치와 대응되는 일정 영역(예: 도 3b 내지 도 3d의 일정 영역(363b))이 홀(hole)로 형성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)는, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)을 수신할 때, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 하나의 프레임을 출력하는 시간 중 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간에서 이미지 센서(583)를 통해 이미지 데이터를 수신할 수 있다. 상기 카메라의 동작에 대한 요청은, 카메라 어플리케이션을 실행하고, 상기 이미지 센서(583)를 통한 이미지 데이터를 수신의 요청을 나타낼 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서(583)를 통해 이미지 데이터를 수신하는 동안 상기 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신하고, 상기 수신된 광 신호를 기반으로 AWB(auto white balance) 알고리즘을 이용하여 상기 이미지 센서(583)를 통해 수신된 이미지 데이터를 보상할 수 있다. 상기 제1 시간 구간에서 상기 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 수신된 광 신호를 기반으로 AWB(auto white balance) 알고리즘을 이용하여 상기 이미지 센서(583)를 통해 수신된 이미지 데이터를 보상하기 위해, 상기 제1 모듈(580)의 상기 적외선 필터(587)가 광학 센서의 동작을 위해 상기 카메라의 동작을 위해 차단된 적외선 파장 대역 중 일부 적외선 파장 대역을 통해 적외선을 통과 시킬 수 있도록 설계됨에 따라 이미지 센서(583)를 통해 수신된 이미지 데이터에 발생될 수 있는 색감 문제를 해소할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 광원 별로 적외선 광의 함유량이 차이가 있음으로, 조도 센서를 이용하여 주변 광원의 종류(예: 태양광, 백열등 또는 형광등)를 결정하고, 상기 광원의 종류 별로 AWB(auto white balance) 알고리즘을 상이하게 적용하여 상기 이미지 센서(583)를 통해 수신된 이미지 데이터를 보상함에 따라 상기 이미지 데이터의 색 틀어짐을 감소시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서(583)를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간은, 셔터 스피드 시간을 나타낼 수 있다. 상기 프로세서(521)는, 상기 셔터 스피드 시간에 따라 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간을 조정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)을 수신할 때, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 하나의 프레임을 출력하는 시간 중 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(585b)로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 시간 구간에서 설정된 일정 시간(예: 2ms) 동안 상기 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)는, 제1 모듈(580)(예: 도 3a의 제1 모듈(380))이 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우, 디스플레이에서 동작하는 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 디스플레이 동작 정보(예: 디스플레이의 주사율, 듀티 사이클(duty cycle) 개수, 광학 센서의 동작을 위한 제2시간 구간으로 사용될 마지막 듀티 사이클, 및 듀티 비율(duty ratio))를 기반으로, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이(560)에서 동작되는 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정할 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서(520)는, 디스플레이 동작 정보(예: 디스플레이의 주사율, 듀티 사이클(duty cycle) 개수, 광학 센서의 동작을 위한 제2시간 구간으로 결정된 마지막 듀티 사이클, 및 듀티 비율(duty ratio))를 기반으로, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이(560)에서 4개의 듀티 사이클(duty cycle)이 동작되고 있음을 확인하면, 첫 번째 듀티 사이클, 두 번째 듀티 사이클 및 세 번째 듀티 사이클을 제1 시간 구간으로 설정하고, 마지각 듀티 사이클인 네 번째 듀티 사이클을 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 디스플레이에서 출력되는 이미지의 영향을 회피하기 위해, 상기 제1 시간 구간에 포함된 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에 카메라의 동작을 수행하고, 상기 제2 시간 구간에 포함된 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)가 수신될 때, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간 동안 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 첫 번째 듀티 사이클의 첫 번째 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 첫 번째 디스플레이 오프 시간 보다 설정된 짧은 시간 동안 상기 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 카메라 동작 정보(예: 카메라의 프레임 레이트(FPS), 셔터 스피드 시간, 및 IOS(international organization of standards)) 중 셔터 스피드 시간을 기반으로 상기 이미지 센서(583)를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하는 시간을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 첫 번째 듀티 사이클의 첫 번째 디스플레이 오프 시간에서 상기 카메라의 동작을 수행한 후 상기 카메라의 동작을 위한 추가 시간이 필요한 경우, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 두 번 번째 듀티 사이클의 두 번째 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 두 번째 디스플레이 오프 시간 보다 설정된 짧은 시간 동안 상기 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서(520)는, 셔터 스피드 시간이 250s일 때 상기 카메라의 동작을 위한 시간이4ms로 확인하면, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이(560)에서 동작하는 4개의 듀티 사이클(duty cycle) 중 첫 번째 듀티 사이클(4.17ms)의 디스플레이 오프 시간인 2.09ms에서 카메라의 동작인 시간인 2ms 동안 상기 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 두 번째 듀티 사이클(4.17ms)의 디스플레이 오프 시간인 2.09ms에서 카메라의 동작 시간인 2ms 동안 상기 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간으로 사용되는 상기 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(585b)로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)는, 제1 모듈(580)(예: 도 3a의 제1 모듈(380))이 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이(560)에서 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간을 상기 제1 시간 구간과 상기 제2 시간 구간으로 나누어 사용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 하나의 듀티 사이클의 상기 디스플레이 오프 시간에서, 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정될 수 있다. 상기 일정 시간은 상기 광학 센서의 동작을 위한 설정된 시간을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 상기 일정 시간은 광학 센서의 동작을 위해 설정된 시간으로, 예를 들어, 2ms로 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)가 수신될 때, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간 동안 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간으로 사용되는 상기 일정 시간 동안 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(585b)로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)는, 제1 모듈(580)(예: 도 3a의 제1 모듈(380))이 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이(560)에서 적어도 하나의 듀티 사이클이 동작될 때, 하기 <식 1>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)을 검출할 수 있다.
<식 1>
tps_delay =
Figure PCTKR2022012545-appb-img-000001
NPS: 적어도 하나의 듀티 사이클 중 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 결정된 듀티 사이클(duty cycle)
Figure PCTKR2022012545-appb-img-000002
듀티 비율(duty ratio)
fdisplay: 디스플레이의 주사율
Figure PCTKR2022012545-appb-img-000003
하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이에서 동작하는 듀티 사이클 개수
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)은, 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)에서 광을 발광하고, 광학 센서(585)의 수광부(585b)에서 광의 수신을 시작하는 시점을 나타낼 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)은, 상기 디스플레이에서 동작하는 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)가 수신될 때, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay) 부터 다음 프레임이 수신되는 시간까지, 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(585b)로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)는, 제1 모듈(580)(예: 도 3b 내지 도 3d의 제1 모듈(380))이 디스플레이(예: 도 3b 내지 도 3d의 디스플레이 패널(363))에서 홀(hole)로 형성된 일정 영역(예: 도 3a 내지 도 3d의 일정 영역(363b)의 아래에 배치되는 경우, 디스플레이(560)에서 동작하는 적어도 하나의 듀티 사이클 중 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 디스플레이에서 출력되는 이미지의 영향을 받지 않기 때문에, 상기 제1 시간 구간에 포함된 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간 동안 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 시간 구간으로 포함된 상기 일정 시간은, 상기 광학 센서의 동작을 위해 설정된 시간으로 예를 들어, 2ms로 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 시간 구간으로 포함된 상기 일정 시간은, 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)가 수신될 때, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간 동안, 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 카메라 동작 정보(예: 카메라의 프레임 레이트(FPS(frames per second)), 셔터 스피드 시간, 및 IOS) 중 셔터 스피드 시간을 기반으로 상기 이미지 센서(583)를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하는 시간을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(520)는 상기 제1 시간 구간에 포함됨 적어도 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 온 시간(display on time)과 디스플레이 오프 시간(display off time) 동안, 이미지 센서(583)을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간으로 사용되는 상기 일정 시간 동안 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(585b)로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)는, 제1 모듈(580)(예: 도 3a의 제1 모듈(380))이 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 홀(hole)로 형성된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이(560)에서 적어도 하나의 듀티 사이클이 동작될 때, 하기 <식 2>를 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay1)을 검출할 수 있다.
<식 2>
Figure PCTKR2022012545-appb-img-000004
fdisplay: 디스플레이의 주사율
Figure PCTKR2022012545-appb-img-000005
광학 센서의 동작을 위해 설정된 제2 시간 구간
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay1)은, 상기 광학 센서(585)의 발광부(585a)에서 광을 발광하고, 광학 센서(585)의 수광부(585b)에서 광의 수신을 시작하는 시점을 나타낼 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay1)은, 상기 디스플레이에서 동작하는 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클 본 개시의 의 디스플레이 오프 시간에 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)가 수신될 때, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay1) 부터 다음 프레임이 수신되는 시간까지, 상기 광학 센서(580)의 발광부(585a)에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(585b)로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 광학 센서(585)의 발광부(585a)가 전자 장치의 디스플레이(560)의 아래 또는 전자 장치의 베젤 영역에 배치될 때, 광학 센서(585)의 발광부(585a)와 수광부(585b)간의 동기화 동작을 수행하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간 동안, 상기 광학 센서(585)와 RGB 픽셀로 구성된 이미지 센서(583)를 연결하여 감도가 증가될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 이미지 센서(583)와 광학 센서(585)의 수광부(585b)를 이용하여 조도 센서의 기능이 수행될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 광학 센서(585)의 수광부(585b)가 광학 센서(585)의 발광부와 독립적으로 사용될 때 상기 광학 센서(585)의 수광부(585b)가 적외선(IR)광을 인식하는 기능으로 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 제1 모듈(580)에 복수의 수광부(585b)들을 포함하는 경우, 적외선 필터가 광학 센서의 동작을 위한 적외선을 통과 시킬 수 있는 파장 대역(예: 940nm 대역) 외에 다른 기능(예: 조도 또는 spectrometer)을 위한 파장 대역이 통과시키도록 설계 될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 메모리(530)는, 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 디스플레이(560)는, 도 1의 디스플레이 모듈(160)과 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용한 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 도면들(600a 내지 600c)이다.
상기 도 6a 내지 상기 도 6c에서는, 제1 모듈(예: 도 3a의 제1 모듈(380) 또는 도 5의 제1 모듈(580))이, 디스플레이(예: 디스플레이 패널(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우에, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어서, 상기 카메라의 동작을 수행하고 상기 광학 센서의 동작을 수행하는 동작을 설명할 수 있다.
상기 도 6a에서는, 전자 장치의 디스플레이 동작 정보(예: 디스플레이의 주사율, 듀티 사이클(duty cycle) 개수, 및 광학 센서의 동작을 위한 제2시간 구간으로 사용될 마지막 듀티 사이클 및 듀티 비율(duty ratio))를 기반으로, 60 Hz, 4개의 듀티 사이클(duty cycle), 4번째 듀티 사이클, 50% duty로 동작을 확인하고, 전자 장치의 카메라 동작 정보(예: 카메라의 프레임 레이트(FPS), 셔터 스피드, 및 IOS) 를 기반으로, 전자 장치의 카메라가 60 FPS, 셔터 스피드 250s, ISO 50으로 동작하는 것을 확인하는 경우를 예를 들어 설명할 수 있다.
상기 도 6a를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(501))는, 하나의 프레임을 출력하는 시간(16.76ms)을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간(601a)과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간(603b)으로 나누어 사용하도록 설정할 수 있다. 상기 제1 시간 구간(601a)은 4개의 듀티 사이클(duty cycle) 중 첫 번째 듀티 사이클, 두 번째 듀티 사이클 및 세 번째 듀티 사이클을 포함하고, 상기 제2 시간 구간(603a)은 마지막 듀티 사이클인 네 번째 듀티 사이클을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611a)를 수신하고, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간(601a)에서 첫 번째 듀티 사이클((4.17ms)(d1)의 디스플레이 온 시간(2.08ms) 이후 디스플레이 오프 시간(2.09ms)에서, 상기 디스플레이 오프 시간(2.30ms) 이하로 설정된 일정 시간(2ms)(a1) 동안 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 상기 디스플레이의 동작 정보 중 셔터 스피드를 기반으로 상기 제1 시간 구간(601a)에서 카메라의 동작을 수행하는 시간을 결정할 수 있다. 상기 전자 장치는, 셔터 스피드가 250s일 때 카메라의 동작을 수행하는 시간은 4ms로 확인함에 따라, 상기 제1 시간 구간(601a)에서 추가적으로, 두 번째 듀티 사이클(4.17ms)(d2)의 디스플레이 온 시간(2.08ms)이후 디스플레이 오프 시간(2.09ms)에서, 상기 디스플레이 오프 시간(2.08ms) 이하로 설정된 일정 시간(2ms)(a2) 동안 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 셔터 스피드가 250s(4ms)이고 ISO가 50일 때와 동일한 광량의 확보를 위해, 카메라 감도인 ISO를 100으로 2배 늘리고 셔터 스피드를 500s(2ms)로 줄이는 경우, 카메라의 동작을 수행하는 시간은 2ms로 확인함에 따라, 상기 제1 시간 구간(601a)에서 첫 번째 듀티 사이클(4.17ms)(d1)의 디스플레이 온 시간(2.08ms)이후 디스플레이 오프 시간(2.09ms)에서만, 상기 디스플레이 오프 시간(2.09 ms) 이하로 설정된 일정 시간(2ms)(a1) 동안 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 상기 제1 시간 구간(601a)에서 듀티 사이클에서 카메라의 동작이 수행되는 시점까지의 시간을 나타내는"tc-delay "와 디스플레이 오프 시간 중 카메라의 동작을 수행하는 시간을 나타내는" tSp"을 제어할 수 있다. 상기"tc-delay "는 카메라 동작의 지연시간으로 디스플레이 온 시간(2.08ms)을 포함할 수 있고, 상기 " tSp"는 디스플레이 오프 시간(2.09ms) 중 셔터 스피드 시간(2ms)을 나타낼 수 있다.
상기 전자 장치는, 상기 제1 시간 구간(601a)에서 상기 카메라의 동작이 완료되면, 상기 제1 시간 구간(601a)에서 상기 카메라의 동작이 완료된 시점부터 광학 센서의 동작을 위한 상기 제2 시간 구간(603a)이 완료되는 시점까지 상기 제1 시간 구간(601a)에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하고 상기 광학 센서의 수광부를 통해 수신된 광 신호를 기반으로 보상된 이미지 데이터를 처리할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611a)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간(603a)인 네 번째 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간(2.09 ms) 중 광학 센서의 동작을 위해 설정된 일정 시간(2ms)(a3)동안, 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(380) 또는/및 도 5의 광학 센서(580))의 발광부(예: 도 3a의 발광부(385a) 및/또는 도 5의 발광부(585a))에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(도 3a의 수광부(385a) 또는/및 도 5의 수광부(585b))로 수신되는 광량을 측정하여, 상기 전자 장치의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 상기 전자 장치에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611a)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 <식 1>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)을 검출하고, 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)부터 다음 프레임이 수신되기는 시간(예: 다음 동기화 신호를 수신하는 시점(613a)) 이전까지 상기 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
상기 도 6b에서는, 전자 장치의 디스플레이 동작 정보(예: 디스플레이의 주사율, 듀티 사이클(duty cycle) 개수, 및 광학 센서의 동작을 위한 제2시간 구간으로 사용될 마지막 듀티 사이클 및 듀티 비율(duty ratio))를 기반으로, 30 Hz, 4개의 듀티 사이클(duty cycle), 4번째 듀티 사이클, 50% duty로 동작을 확인하고, 카메라 동작 정보(예: 카메라의 프레임 레이트(FPS), 셔터 스피드, 및 ISO(International Organization for Standardization)) 를 기반으로, 전자 장치의 카메라가 30 FPS, 셔터 스피드가 125s, ISO가 50으로 동작하는 것을 확인하는 경우를 예를 들어 설명할 수 있다.
상기 도 6b를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(501))는, 하나의 프레임을 출력하는 시간(33.33ms)을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간(601b)과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간(603b)으로 나누어 사용하도록 설정할 수 있다. 상기 제1 시간 구간(601b)은 4개의 듀티 사이클(duty cycle) 중 첫 번째 듀티 사이클, 두 번째 듀티 사이클 및 세 번째 듀티 사이클을 포함하고, 상기 제2 시간 구간(603b)은 마지막 듀티 사이클인 네 번째 듀티 사이클을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611b)를 수신하고, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간(601b)에서 첫 번째 듀티 사이클(8.34ms)(d1)의 디스플레이 온 시간(4.16ms)이후 디스플레이 오프 시간(4.18ms)에서, 상기 디스플레이 오프 시간(1.04ms) 이하로 설정된 일정 시간(4ms)(b1) 동안 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 상기 디스플레이의 동작 정보 중 셔터 스피드를 기반으로 상기 제1 시간 구간(601b)에서 카메라의 동작을 수행하는 시간을 결정할 수 있다. 상기 전자 장치는, 셔터 스피드가 125s일 때 카메라의 동작을 수행하는 시간은 8ms로 확인함에 따라, 상기 제1 시간 구간(601b)에서 추가적으로, 두 번째 듀티 사이클(8.34ms)(d2)의 디스플레이 온 시간(4.16 ms)이후 디스플레이 오프 시간(4.18 ms)에서, 상기 디스플레이 오프 시간(4.18ms) 이하로 설정된 일정 시간(4ms)(b2) 동안 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 상기 제1 시간 구간(601b)에서 듀티 사이클에서 카메라의 동작이 수행되는 시점까지의 시간을 나타내는"tc-delay "와 디스플레이 오프 시간 중 카메라의 동작을 수행하는 시간을 나타내는" tSp"을 제어할 수 있다. 상기 "tc-delay "는 카메라 동작의 지연시간으로 디스플레이 온 시간(4.16ms)을 포함할 수 있고, 상기 " tSp"는 디스플레이 오프 시간(4.18 ms) 중 셔터 스피드 시간(4ms)을 나타낼 수 있다.
상기 전자 장치는, 상기 제1 시간 구간(601b)에서 상기 카메라의 동작이 완료되면, 상기 제1 시간 구간(601b)에서 상기 카메라의 동작이 완료된 시점부터 광학 센서의 동작을 위한 상기 제2 시간 구간(603b)이 완료되는 시점까지 상기 제1 시간 구간(601b)에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하고 상기 광학 센서의 수광부를 통해 수신된 광 신호를 기반으로 보상된 이미지 데이터를 처리할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611b)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간(603b)인 네 번째 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간(4.16 ms) 중 광학 센서의 동작을 위해 설정된 일정 시간(4ms)(b3)동안, 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 발광부(예: 도 3a의 발광부(385a) 및/또는 도 5의 발광부(585a))에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(도 3a의 수광부(385a) 또는/및 도 5의 수광부(585b))로 수신되는 광량을 측정하여, 상기 전자 장치의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 상기 전자 장치에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611b)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 <식 1>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)을 검출하고, 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)부터 다음 프레임이 수신되기는 시간(예: 다음 동기화 신호를 수신하는 시점(613b)) 이전까지 상기 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
상기 도 6c에서는, 디스플레이 동작 정보(예: 디스플레이의 주사율, 듀티 사이클(duty cycle) 개수, 및 광학 센서의 동작을 위한 제2시간 구간으로 사용될 마지막 듀티 사이클 및 듀티 비율(duty ratio))를 기반으로, 60 Hz, 1개의 듀티 사이클(duty cycle), 마지막 듀티 사이클, 50% duty로 동작을 확인하고, 카메라 동작 정보(예: 카메라의 프레임 레이트(FPS), 셔터 스피드, 및 IOS) 를 기반으로, 전자 장치의 카메라가 60 FPS, 셔터 스피드가 250s, ISO가 50으로 동작하는 것을 확인하는 경우를 예를 들어 설명할 수 있다.
상기 도 6c를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(501))는, 하나의 프레임을 출력하는 시간(16.67ms)동안 하나의 듀티 사이클(16.67ms)(d1)의 디스플레이 오프 시간(8.34ms)을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간(601c)과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간(603c)으로 나누어 사용하도록 설정할 수 있다.
상기 전자 장치는, 상기 하나의 듀티 사이클(16.67ms)(d1)의 상기 디스플레이 오프 시간(8.34ms)에서, 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간(t1)부터 다음 프레임을 수신하는 시간(예: 다음 동기화 신호를 수신하는 시점(613c) 보다 일정 시간(2ms)(c2) 이전까지의 시간(t2)을 상기 제1 시간 구간(601c)으로 사용하고, 상기 일정 시간(c2)을 상기 제2 시간 구간(603c)으로 사용하도록 설정할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611c)를 수신하고, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 하나의 듀티 사이클(16.67ms)(d1)의 디스플레이 온 시간(8.33ms)이후 디스플레이 오프 시간(8.34ms) 중 제1 시간 구간(601c)(6.34ms)에서 일정 시간(4ms)(c1) 동안 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611c)를 수신한 후 카메라의 동작이 수행되는 시점까지의 시간을 나타내는"tc-delay "와 디스플레이 오프 시간 중 제1 시간 구간(601c)에서 카메라의 동작을 수행하는 시간을 나타내는" tSp"을 제어할 수 있다. 상기 "tc-delay "는 카메라 동작의 지연시간으로 디스플레이 온 시간(8.33ms)을 포함하고, 상기 " tSp"는 상기 제1 시간 구간(6.34ms) 중 셔터 스피드 시간(4ms)을 나타낼 수 있다..
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611c)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간(603c)에 대응되는 설정된 일정 시간(2ms)(c2) 동안, 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 발광부(예: 도 3a의 발광부(385a) 및/또는 도 5의 발광부(585a))에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(도 3a의 수광부(385a) 또는/및 도 5의 수광부(585b))로 수신되는 광량을 측정하여, 상기 전자 장치의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 상기 전자 장치에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(611c)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 <식 1>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)을 검출하고, 제 2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)부터 상기 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
도 7은 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용한 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 도면(700)이다.
상기 도 7을 참조하면, 제1 모듈(예: 도 3b 내지 도 3d의 제1 모듈(380) 또는 도 5의 제1 모듈(580))이, 디스플레이(예: 디스플레이 패널(예: 도 3b 내지 도 3d의 디스플레이 패널(363))에서 홀(hole)로 형성된 일정 영역(예: 도 3b 내지 도 3d의 일정 영역(363b))의 아래에 배치되는 경우에, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어서, 상기 카메라의 동작을 수행하고 상기 광학 센서의 동작을 수행하는 동작을 설명할 수 있다.
상기 도 7에서는, 디스플레이의 주사 율이 60 Hz이고, 전자 장치의 카메라가 60 FPS, 셔터 스피드가 250s, ISO가 50으로 동작하는 것을 확인하는 경우를 예를 들어 설명할 수 있다.
상기 도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 5의 전자 장치(501))는, 하나의 프레임을 출력하는 시간(16.67ms)동안 적어도 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 듀티 사이클(16.67ms)(d1)의 디스플레이 온이 시작되는 시간(예: 동기 신호를 수신하는 시간(711))부터 다음 프레임이 수신되는 시간(예: 다음 동기화 신호를 수신하는 시점(713)) 보다 일정 시간(2ms)(e2) 이전까지의 시간(t3)을 상기 제1 시간 구간(701)으로 사용하고, 상기 일정 시간(e2)을 상기 제2 시간 구간(703)으로 사용하도록 설정할 수 있다. 상기 일정 시간(2ms)은 광학 센서의 동작을 위해 설정된 시간을 나타낼 수 있으며, 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함될 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(711)를 수신하고, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간(701) 에서 설정된 지연시간("tc-delay "이후부터 셔터 스피드 시간에 대응된 시간(tSp)(e1) 동안. 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(711)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간(703)에 대응되는 설정된 일정 시간(2ms)(e2) 동안, 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 발광부(예: 도 3a의 발광부(385a) 및/또는 도 5의 발광부(585a))에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(도 3a의 수광부(385a) 또는/및 도 5의 수광부(585b))로 수신되는 광량을 측정하여, 상기 전자 장치의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 상기 전자 장치에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
상기 전자 장치는, 동기화 신호(711)를 수신하고, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 <식 2>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay1)을 검출하고, 제 2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay1)부터 다음 프레임이 수신되기는 시간(예: 다음 동기화 신호를 수신하는 시점(713)) 이전까지 상기 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(501))는, 디스플레이(예: 도 5의 디스플레이(560)), 상기 디스플레이(예: 도 3a 내지 도 3d의 디스플레이 패널(363)) 아래에 배치된 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈(예: 도 5의 제1 모듈(580)); 및 적어도 하나의 프로세서(예: 도 5의 프로세서(520))를 포함하고, 상기 제1 모듈은, 이미지 센서(예: 도 5의 이미지 센서(583), 적외선 필터(예: 도 5의 적외선 필터(587)), 및 상기 이미지 센서에 근접하고, 상기 적외선 필터의 영역 안쪽에 배치된 광학 센서(예: 도5의 585))를 포함하고, 상기 적어도 프로세서는, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제1 시간 구간에서 상기 카메라의 동작을 수행하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적외선 필터는, 상기 광학 센서에서 적외선 광 신호를 수신할 수 있는 파장 대역을 포함하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 제1 시간 구간에서, 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간 동안 상기 광학 센서의 수광 부를 통해 광 신호를 수신하고, 상기 수신한 광 신호를 기반으로 상기 이미지 센서로부터 수신한 상기 이미지 데이터를 보상하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간은, 셔터 스피드 시간에 따라 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 제1 모듈(예: 도 3a 의 제1 모듈(380))이 상기 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 복수의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 동기화 신호가 수신될 때 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하고, 상기 동기화 신호가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간으로 사용되는 상기 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 제1 모듈(예: 도 3a의 제1 모듈(380))이 상기 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간을 상기 제1 시간 구간과 상기 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 하나의 듀티 사이클의 상기 디스플레이 오프 시간에서, 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로, 상기 프로세서는, 상기 제1 모듈(예: 도 3b 내지 도 3d의 제1 모듈(380))이 상기 디스플레이(예: 도 3b 내지 도 3d의 디스플레이 패널(363))에서 홀로 형성된 일정 영역(: 도 3b 내지 도 3d의 일정 영역(363b))의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 적어도 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 일정 시간은, 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함되도록 설정될 수 있다.
도 8은 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도(800) 이다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작들은 801동작 내지 811동작을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 801동작 내지 811동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 5의 전자 장치(501), 또는 도 5의 프로세서(520))에 의해 수행될 수 있다.
상기 도 8을 참조하면, 801동작에서, 전자 장치(501)는, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정할 수 있다.
803동작에서, 전자 장치(501)는, 동기화 신호의 수신을 확인하고, 805동작에서, 전자 장치(501)는, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 807동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3a 내지 도 3d의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 제1 시간 구간 동안 이미지 센서(예: 도 5의 이미지 센서(583))를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 광학 센서(예: 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 5의 수광부(585b))를 통해 수신된 광 신호를 기반으로 이미지 데이터를 보상하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 카메라 어플리케이션을 실행하고, 상기 이미지 센서를 통한 이미지 데이터를 수신의 요청을 상기 카메라의 동작에 대한 요청의 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)을 수신할 때, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 하나의 프레임을 출력하는 시간 중 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 동안 상기 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신하고, 상기 수신된 광 신호를 기반으로 AWB(auto white balance) 알고리즘을 이용하여 상기 이미지 센서를 통해 수신된 이미지 데이터를 보상할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간은, 셔터 스피드 시간을 나타낼 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간은, 셔터 스피드 시간에 따라 조정할 수 있다.
상기 803동작에서, 전자 장치(501)는, 상기 동기화 신호의 수신을 확인하고, 809동작에서, 전자 장치(501)는, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 811동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3a 내지 도 3d의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 제2 시간 구간 동안 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는, 상기 전자 장치의 디스플레이 화면을 오프 시켜야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치의 리시버를 이용하여 통화를 수행하는 경우, 또는 상기 전자 장치에 AOD(always on display)가 설정된 상태에서 상기 전자 장치가 옷의 주머니 또는 가방과 같은 공간에 위치 하는지 판단해야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)을 수신할 때, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 하나의 프레임을 출력하는 시간 중 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간에서 광학 센서(예: 도 5의 광학 센서(580))의 발광부(예: 도 5의 발광부(580a))에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(예: 도 5의 수광부(580b))로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 제2 시간 구간에서 설정된 일정 시간(예: 2ms) 동안 상기 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
도 9는 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도(900)이다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작들은 901동작 내지 911동작을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 901동작 내지 911동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 5의 전자 장치(501), 또는 도 5의 프로세서(520))에 의해 수행될 수 있다.
상기 도 9를 참조하면, 901동작에서, 전자 장치(501)는, 디스플레이에서 동작하는 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간으로 사용하고, 마지막 듀티 사이클을 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 사용 하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 제1 모듈(580)(예: 도 3a의 제1 모듈(380) 또는/및 도 5의 제1 모듈(580))이 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우, 디스플레이에서 동작하는 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 디스플레이 동작 정보(예: 디스플레이의 주사율, 듀티 사이클(duty cycle) 개수, 및 광학 센서의 동작을 위한 제2시간 구간으로 사용될 마지막 듀티 사이클 및 듀티 비율(duty ratio))를 기반으로, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이(예: 도 5의 디스플레이(560))에서 동작되는 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 디스플레이에서 출력되는 이미지의 영향을 회피하기 위해, 상기 제1 시간 구간에 포함된 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에서 카메라의 동작을 수행하고, 상기 제2 시간 구간에 포함된 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이에서 복수의 듀티 사이클이 동작될 때, 상기 <식 1>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)을 검출할 수 있다.
903동작에서, 전자 장치(501)는, 동기화 신호의 수신을 확인하고, 905동작에서, 전자 장치(501)는, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 907동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3a의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 제1 시간 구간에 포함된 적어도 하나의 듀티 사이클 중 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/ 및 도 5의 이미지 센서(583))을 통해 이미지 데이터를 수신하고, 광학 센서(예: 도 3a 의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는 도 5의 수광부(585))를 통해 수신된 광 신호를 기반으로 이미지 데이터를 보상하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 카메라 어플리케이션을 실행하고, 상기 이미지 센서를 통한 이미지 데이터를 수신의 요청을 상기 카메라의 동작에 대한 요청의 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)가 수신될 때, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에서 이미지 센서(예: 도 3의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 수광부(585b))를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 동안 상기 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신하고, 상기 수신된 광 신호를 기반으로 AWB(auto white balance) 알고리즘을 이용하여 상기 이미지 센서를 통해 수신된 이미지 데이터를 보상할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 첫 번째 듀티 사이클의 첫 번째 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 상기 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는, 상기 첫 번째 디스플레이 오프 시간 보다 설정된 짧은 시간 동안 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 카메라 동작 정보(예: 카메라의 프레임 레이트(FPS), 셔터 스피드 시간, 및 IOS) 중 셔터 스피드 시간을 기반으로 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하는 시간을 결정할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 첫 번째 듀티 사이클의 첫 번째 디스플레이 오프 시간에서 상기 카메라의 동작을 수행한 후 상기 카메라의 동작을 위한 추가 시간이 필요한 경우, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 두 번 번째 듀티 사이클의 두 번째 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(585)의 수광부를 통해 광 신호를 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는, 상기 두 번째 디스플레이 오프 시간 보다 설정된 짧은 시간 동안 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
상기 903동작에서, 전자 장치(501)는, 동기화 신호의 수신을 확인하고, 909동작에서, 전자 장치(501)는, 광학센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 911동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3a의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 제2 시간 구간에 포함된 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는, 상기 전자 장치의 디스플레이 화면을 오프 시켜야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치의 리시버를 이용하여 통화를 수행하는 경우, 또는 상기 전자 장치에 AOD(always on display)가 설정된 상태에서 상기 전자 장치가 옷의 주머니 또는 가방과 같은 공간에 위치 하는지 판단해야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간으로 사용되는 상기 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 상기 광학 센서의 발광부에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
도 10은 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도(1000)이다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작들은 1001동작 내지 1011동작을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 1001동작 내지 1011동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 5의 전자 장치(501), 또는 도 5의 프로세서(520))에 의해 수행될 수 있다.
상기 도 10을 참조하면, 1001동작에서, 전자 장치(501)는, 디스플레이서 동작되는 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 제1 모듈(580)(예: 도 3a의 제1 모듈(380) 또는/및 도 5의 제1 모듈(580))이 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 패널(363))에서 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역(예: 도 3a의 일정 영역(363a))의 아래에 배치되는 경우, 디스플레이서 동작되는 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 하나의 듀티 사이클의 상기 디스플레이 오프 시간에서, 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정될 수 있다. 상기 일정 시간은 상기 광학 센서의 동작을 위한 설정된 시간을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 상기 일정 시간은 광학 센서의 동작을 위해 설정된 시간으로, 예를 들어, 2ms로 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이에서 하나의 듀티 사이클이 동작될 때, 상기 <식 1>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)을 검출할 수 있다.
1003동작에서, 전자 장치(501)는, 동기화 신호의 수신을 확인하고, 1005동작에서, 전자 장치(501)는, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 1007동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3a의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 디스플레이 오프 시간 중 제1 시간 구간에서 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/ 및 도 5의 이미지 센서(583))를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 광학 센서(예: 도 3a 의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는 도 5의 수광부(585))를 통해 수신된 광 신호를 기반으로 이미지 데이터를 보상하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 카메라 어플리케이션을 실행하고, 상기 이미지 센서를 통한 이미지 데이터를 수신의 요청을 상기 카메라의 동작에 대한 요청의 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 초당 프레임을 업데이트 하기 위한 디스플레이 동기화 신호(display sync)가 수신될 때, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간 동안 이미지 센서(예: 도 3a의 이미지 센서(383) 또는/ 및 도 5의 이미지 센서(583))를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서(예: 도 3a 의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는 도 5의 수광부(585))를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 동안 상기 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신하고, 상기 수신된 광 신호를 기반으로 AWB(auto white balance) 알고리즘을 이용하여 상기 이미지 센서를 통해 수신된 이미지 데이터를 보상할 수 있다.
상기 1003동작에서, 전자 장치(501)는, 동기화 신호의 수신을 확인하고, 1009동작에서, 전자 장치(501)는, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 1011동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3a의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 디스플레이 오프 시간 중 제2 시간 구간에서 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는, 상기 전자 장치의 디스플레이 화면을 오프 시켜야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치의 리시버를 이용하여 통화를 수행하는 경우, 또는 상기 전자 장치에 AOD(always on display)가 설정된 상태에서 상기 전자 장치가 옷의 주머니 또는 가방과 같은 공간에 위치 하는지 판단해야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간으로 사용되는 상기 일정 시간 동안 광학 센서(예: 도 3a 의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 발광부(예: 도 3a의 발광부(385a) 또는/및 도 5의 발광부(585a))에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는/및 도 5의 수광부(585b))로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
도 11은 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치에서 제1 모듈을 이용하여 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 설명하기 위한 흐름도(1100)이다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작들은 1101동작 내지 1111동작을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 1101동작 내지 1111동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 5의 전자 장치(501), 또는 도 5의 프로세서(520))에 의해 수행될 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, 1101동작에서, 전자 장치(501)는, 디스플레이에서 동작하는 적어도 하나의 듀티 사이클 중 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 카메라의 동작을 위한 제1 시간 구간으로 사용하고, 일정 시간을 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정할 수 있다,
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3b 내지 도 3d의 제1 모듈(380) 또는/및 도 5의 제1 모듈(580))이 디스플레이(예: 도 3b 내지 도 3d의 디스플레이 패널(363))에서 홀(hole)로 형성된 일정 영역(예: 도 3a 내지 도 3d의 일정 영역(363b)의 아래에 배치되는 경우, 디스플레이에서 동작하는 적어도 하나의 듀티 사이클 중 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 디스플레이에서 출력되는 이미지의 영향을 받지 않기 때문에, 상기 제1 시간 구간에 포함된 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간 동안 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 시간 구간으로 포함된 상기 일정 시간은, 상기 광학 센서의 동작을 위해 설정된 시간으로 예를 들어, 2ms로 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 시간 구간으로 포함된 상기 일정 시간은, 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 디스플레이에서 하나의 듀티 사이클이 동작될 때, 상기 <식 2>을 통해 제2 시간 구간의 시작 시점(tPS_delay)을 검출할 수 있다.
1103동작에서, 전자 장치(501)는, 동기화 신호의 수신을 확인하고, 1105동작에서, 전자 장치(501)는, 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 1107동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3b 내지 도 3d의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 제1 시간 구간에 포함된 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간에 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하고 광학 센서(예: 도 3a 의 광학 센서(385) 또는/및 도 5의 광학 센서(585))의 수광부(예: 도 3a의 수광부(385b) 또는 도 5의 수광부(585))를 통해 수신된 광 신호를 기반으로 이미지 데이터를 보상하는 카메라의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 카메라 어플리케이션을 실행하고, 상기 이미지 센서를 통한 이미지 데이터를 수신의 요청을 상기 카메라의 동작에 대한 요청의 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 카메라 동작 정보(예: 카메라의 프레임 레이트(FPS), 셔터 스피드, 및 IOS) 중 셔터 스피드 시간을 기반으로 상기 이미지 센서(583)를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하는 시간을 결정할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는 상기 제1 시간 구간에 포함됨 적어도 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 온 시간(display on time)과 디스플레이 오프 시간(display off time)에서, 이미지 센서(예: 도 3b 내지 도 3d의 이미지 센서(383) 또는/및 도 5의 이미지 센서(583))를 통해 이미지 데이터를 수신하고, 상기 이미지 데이터의 보상을 위해 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 동안 상기 광학 센서의 수광부를 통해 광 신호를 수신하고, 상기 수신된 광 신호를 기반으로 AWB(auto white balance) 알고리즘을 이용하여 상기 이미지 센서를 통해 수신된 이미지 데이터를 보상할 수 있다.
상기 1103동작에서, 전자 장치(501)는, 동기화 신호의 수신을 확인하고, 1109동작에서, 전자 장치(501)는, 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 1111동작에서, 전자 장치(501)는, 제1 모듈(예: 도 3b 내지 도 3d의 제1 모듈(380) 또는/및 도 8의 제1 모듈(580))을 이용하여, 제2 시간 구간에 포함된 일정 시간에 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다. 상기 전자 장치(501)는, 상기 전자 장치의 디스플레이 화면을 오프 시켜야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치의 리시버를 이용하여 통화를 수행하는 경우, 또는 상기 전자 장치에 AOD(always on display)가 설정된 상태에서 상기 전자 장치가 옷의 주머니 또는 가방과 같은 어두운 공간에 위치 하는지 판단해야 하는 경우, 상기 광학 센서(예: 근접 센서)의 동작에 대한 요청으로 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 상기 동기화 신호(display sync)가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간으로 사용되는 상기 일정 시간 동안 상기 광학 센서의 발광부에서 발광한 광이 대상 물체에 반사되어 수광부로 수신되는 광량을 측정하여, 전자 장치(501)의 근처에 대상 물체의 존재 여부, 또는 전자 장치(501)에서 대상 물체가 가까워지거나 멀어지는지 검출하는 광학 센서의 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 하나의 모듈을 이용하여 카메라의 동작과 광학 센서의 동작을 수행하는 방법은, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하는 동작, 전자 장치의 제1 모듈을 이용하여 제1 상기 제1 구간에서 상기 카메라의 동작을 수행하는 동작, 및 상기 제1 모듈을 이용하여 상기 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하는 동작을 포함하고, 상기 제1 모듈은, 이미지 센서, 적외선 필터, 및 상기 이미지 센서에 근접하고, 상기 적외선 필터의 영역 안쪽에 배치된 광학 센서를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 적외선 필터는, 상기 광학 센서에서 적외선 광 신호를 수신할 수 있는 파장 대역을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 카메라의 동작을 수행하는 동작은, 상기 제1 시간 구간에서, 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간 동안 상기 광학 센서의 수광 부를 통해 광 신호를 수신하는 동작, 및 상기 수신한 광 신호를 기반으로 상기 이미지 센서로부터 수신한 상기 이미지 데이터를 보상하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간은, 셔터 스피드 시간에 따라 결정할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 복수의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 동기화 신호가 수신될 때 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하는 동작, 및 상기 동기화 신호가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간으로 사용되는 상기 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간을 상기 제1 시간 구간과 상기 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다,
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 하나의 듀티 사이클의 상기 디스플레이 오프 시간에서, 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 홀로 형성된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 적어도 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함하는 방법.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 일정 시간은, 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101) 또는 전자 장치(501)) 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(501))의 프로세서(예: 프로세서(520))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.
본 개시의 일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
본 개시의 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. 본 개시의 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, 본 개시의 다양한 실시 예들은 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. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시가 다양한 실시 예들을 참조하여 도시되고 설명되고 있지만, 첨부된 청구범위 및 그 균등물에 의해 정의된 본 개시의 사상과 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있다는 것이 당업자에 의해 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    디스플레이;
    상기 디스플레이 아래에 배치된 카메라의 동작 및 광학 센서의 동작을 위한 제1 모듈; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 제1 모듈은, 이미지 센서, 적외선 필터, 및 상기 이미지 센서에 근접하고, 상기 적외선 필터의 영역 안쪽에 배치된 광학 센서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제1 시간 구간에서 상기 카메라의 동작을 수행하고, 상기 제1 모듈을 이용하여, 상기 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 적외선 필터는,
    상기 광학 센서에서 적외선 광 신호를 수신할 수 있는 파장 대역을 포함하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,
    상기 제1 시간 구간에서, 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간 동안 상기 광학 센서의 수광 부를 통해 광 신호를 수신하고, 상기 수신한 광 신호를 기반으로 상기 이미지 센서로부터 수신한 상기 이미지 데이터를 보상하도록 설정되고,
    상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간은, 셔터 스피드 시간에 따라 결정하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,
    상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 복수의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제4 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,동기화 신호가 수신될 때 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하고,
    상기 동기화 신호가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간으로 사용되는 상기 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,
    상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간을 상기 제1 시간 구간과 상기 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,
    상기 하나의 듀티 사이클의 상기 디스플레이 오프 시간에서, 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 추가적으로,
    상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 홀로 형성된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 적어도 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정되고,
    상기 일정 시간은, 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함되도록 설정된 전자 장치.
  9. 전자 장치에서 하나의 모듈을 이용하여 카메라의 동작과 광학 센서의 동작을 수행하는 방법에 있어서,
    하나의 프레임을 출력하는 시간을 카메라의 동작을 위한 제1시간 구간과 광학 센서의 동작을 위한 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하는 동작;
    전자 장치의 제1 모듈을 이용하여 상기 제1 구간에서 상기 카메라의 동작을 수행하는 동작; 및
    상기 제1 모듈을 이용하여 상기 제2 시간 구간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하는 동작을 포함하고,
    상기 제1 모듈은, 이미지 센서, 적외선 필터, 및 상기 이미지 센서에 근접하고, 상기 적외선 필터의 영역 안쪽에 배치된 광학 센서를 포함하는 방법.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 카메라의 동작을 수행하는 동작은,
    상기 제1 시간 구간에서, 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간 동안 상기 광학 센서의 수광 부를 통해 광 신호를 수신하는 동작; 및 상기 수신한 광 신호를 기반으로 상기 이미지 센서로부터 수신한 상기 이미지 데이터를 보상하는 동작을 포함하고,
    상기 제1 시간 구간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 시간은, 셔터 스피드 시간에 따라 결정하는 방법.
  11. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 복수의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 복수의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클을 제외한 나머지 적어도 하나의 듀티 사이클을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 마지막 듀티 사이클을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  12. 제9 항에 있어서,
    동기화 신호가 수신될 때 카메라의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제1 시간 구간으로 사용되는 상기 적어도 하나의 듀티 사이클의 적어도 하나의 디스플레이 오프 시간에서 상기 이미지 센서를 통해 이미지 데이터를 수신하는 상기 카메라의 동작을 수행하는 동작; 및
    상기 동기화 신호가 수신될 때 광학 센서의 동작에 대한 요청을 확인하면, 상기 제2 시간 구간으로 사용되는 상기 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에서 상기 광학 센서의 동작을 수행하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 상기 카메라의 동작 및 상기 광학 센서의 동작이 가능한 투과율로 설정된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 상기 하나의 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간을 상기 제1 시간 구간과 상기 제2 시간 구간으로 나누어 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 하나의 듀티 사이클의 상기 디스플레이 오프 시간에서, 상기 디스플레이 오프가 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 모듈이 상기 디스플레이에서 홀로 형성된 일정 영역의 아래에 배치되는 경우, 상기 하나의 프레임을 출력하는 시간 동안 상기 디스플레이에서 적어도 하나의 듀티 사이클이 동작되면, 첫 번째 듀티 사이클의 디스플레이 온이 시작되는 시간부터 다음 프레임을 수신하는 시간 보다 일정 시간 이전까지의 시간을 상기 제1 시간 구간으로 사용하고, 상기 일정 시간을 상기 제2 시간 구간으로 사용하도록 설정하는 동작을 더 포함하고,
    상기 일정 시간은, 상기 적어도 하나의 듀티 사이클 중 마지막 듀티 사이클의 디스플레이 오프 시간에 포함하는 방법.
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