WO2023043120A1 - 온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법 - Google Patents

온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2023043120A1
WO2023043120A1 PCT/KR2022/013458 KR2022013458W WO2023043120A1 WO 2023043120 A1 WO2023043120 A1 WO 2023043120A1 KR 2022013458 W KR2022013458 W KR 2022013458W WO 2023043120 A1 WO2023043120 A1 WO 2023043120A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
input
user interface
state
processor
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/013458
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김영록
김기범
최준우
곽명훈
이주관
박지혜
김양욱
이중협
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2023043120A1 publication Critical patent/WO2023043120A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/02Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/20Cooling means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/02Input arrangements using manually operated switches, e.g. using keyboards or dials
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0484Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/16Sound input; Sound output

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to an electronic device for managing temperature and an operating method thereof.
  • An electronic device may provide various functions such as playback of media contents, games, and web surfing, as well as voice calls and short messages.
  • a display of the electronic device needs to be widened.
  • the portability of the electronic device may deteriorate.
  • an electronic device equipped with a flexible display and capable of changing a display area for example, a foldable type, rollable type, or slideable type electronic device are being developed Through a structure in which the display area can be expanded or reduced, the convenience of use can be improved by providing a wide screen as needed while maintaining excellent portability of the electronic device.
  • the electronic device may include a driving unit that provides physical force for expanding or reducing the display area.
  • a driving unit of an electronic device may malfunction due to temperature or may have a shortened lifespan.
  • An electronic device includes a sensor for measuring the temperature of the electronic device, a flexible display for changing the size of an area visible to the outside, a memory for storing executable instructions, and the and at least one processor to access memory and execute the instructions, wherein the at least one processor identifies a first input that changes the size of the visible area of the flexible display, and identifies the first input Based on the sensor, the temperature of the electronic device may be identified, and a size change condition of the flexible display may be identified based on the identified temperature.
  • An operating method of an electronic device includes an operation of identifying a first input for changing a size of a region visible outside a flexible display of the electronic device, and based on identifying the first input An operation of identifying the temperature of the electronic device through a sensor of the electronic device, and an operation of identifying a size change condition of the flexible display of the electronic device based on the identified temperature.
  • malfunction of the driving unit may be prevented by delaying an input for expanding or contracting the display area based on the temperature.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2B is a diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2C is a diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2d is a diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2E is a diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an electronic device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 4A is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B is a diagram illustrating a user interface of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of outputting a user interface by an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a graph showing the relationship between temperature and delay time.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a user interface output by an electronic device according to a delay time according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a user interface for guiding an end point of a trigger input.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a user interface indicating a degree of satisfaction of a state change condition.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a user interface indicating a degree of satisfaction of a state change condition.
  • 11A is a diagram illustrating a user interface indicating a degree of satisfaction of a state change condition.
  • 11B is a graph showing the relationship between drag speed and color change.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of adaptively correcting a delay time by an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 13A is a diagram illustrating a relationship between a position of a second input and a delay time.
  • 13B is a diagram illustrating a user interface that changes according to a second input and a delay time.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to an embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an electronic device 101 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may be a slideable type electronic device.
  • the electronic device 101 may be a slideable type electronic device in which two surfaces are extendable and/or retractable.
  • the two extensible and/or retractable faces may be faces facing in opposite directions.
  • the two surfaces that can be extended and/or reduced may be the left side 20B and the right side 20C.
  • the two surfaces that can be extended and/or reduced may be a flat surface and a bottom surface of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 includes a first housing 210, a second housing 220, a third housing 230, and a display 260 (eg, the display module 160 of FIG. 1). can include
  • the second housing 220 may be coupled to the first housing 210 such that a portion of the second housing 220 is movable to the outside of the first housing 210 .
  • the second housing 220 may be coupled to the first housing 210 so as to be movable in the first direction (1).
  • the first direction 1 may be a direction toward which the left side 20B of the electronic device 101 formed by the second housing 220 faces.
  • the second housing 220 may move in the first direction (1) or in a direction opposite to the first direction (1).
  • a portion of the third housing 230 may be coupled to the first housing 210 so as to be movable out of the first housing 210 .
  • the third housing 230 may be coupled to the first housing 210 so as to be movable in the second direction 2 .
  • the second direction 2 may be a direction toward which the right side 20C of the electronic device 101 formed by the third housing 230 faces.
  • the third housing 230 may move in the second direction (2) or in a direction opposite to the second direction (2).
  • the electronic device 101 may include a collapsed state 281 , an extended state 282 , and at least one intermediate state between the collapsed state 281 and the expanded state 282 .
  • the state of the electronic device 101 eg, the collapsed state 281 , the expanded state 282 , and/or the intermediate state
  • the second housing 220 relative to the first housing 210 and/or Alternatively, it may be determined according to the relative position of the third housing 230 .
  • At least a portion of the display 260 may be implemented as a flexible display and/or a rollable display.
  • display 260 may include a touch panel layer.
  • the display 260 may include a first area 261 , a second area 262 , and a third area 263 .
  • the first area 261 of the display 260 may be located between the second area 262 and the third area 263 .
  • the second area 262 of the display 260 may extend from the first area 261 .
  • the third area 263 of the display 260 may extend from the first area 261 .
  • the second area 262 of the display 260 may be enlarged. In one embodiment, as the second housing 220 moves in a direction opposite to the first direction 1, the second area 262 of the display 260 may be reduced.
  • the third area 263 of the display 260 may be enlarged. In one embodiment, as the third housing 230 moves in a direction opposite to the second direction 2 , the third area 263 of the display 260 may be reduced.
  • the electronic device 101 may switch the state of the electronic device 101 (eg, a collapsed state 281, an extended state 282, and/or an intermediate state) when a designated signal is generated.
  • the electronic device 101 drives the display 260 and/or housing (eg, at least one of the first housing 210, the second housing 220, or the third housing 230).
  • a state of the electronic device 101 may be switched by controlling a device (eg, a motor).
  • the designated signal may be generated through an input module (eg, input module 150 of FIG. 1 (eg, a button, wheel, dial, toggle, digital pen (eg, stylus pen)).
  • input module 150 of FIG. 1 eg, a button, wheel, dial, toggle, digital pen (eg, stylus pen)
  • the designated signal can be generated through a hardware button or a software button provided through the screen.
  • the designated signal may be a touch, drag, or gesture input input through the display 260 .
  • the electronic device 101 of FIG. 2A may be a sliding type electronic device capable of extending and/or contracting one side.
  • one side capable of being extended and/or reduced may be the left side 20B when viewing the display 260 of the electronic device 101 from the front 20A.
  • one surface capable of being extended and/or reduced may be a right side, a flat surface, or a bottom surface of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may include a collapsed state 283 , an extended state 284 , and at least one intermediate state between the collapsed state 283 and the expanded state 284 .
  • the state of the electronic device 101 eg, the collapsed state 283 , the expanded state 284 , and/or the intermediate state
  • the state of the electronic device 101 is the relative relationship of the second housing 220 to the first housing 210 . It can be determined by location.
  • the electronic device 101 may switch the state of the electronic device 101 (eg, a reduced state 283, an extended state 284, and/or an intermediate state) when a designated signal is generated.
  • the electronic device 101 includes a driving device (eg, a motor) connected to the display 260 and/or a housing (eg, at least one of the first housing 210 and the second housing 220). By controlling, the state of the electronic device 101 can be switched.
  • the electronic device 101 of FIG. 2C may be a sliding type electronic device in which one surface extendable and/or retractable and the other surface of the electronic device 101 of FIG. 2B are extendable and/or retractable.
  • one side capable of being extended and/or reduced may be the right side 20B when viewing the display 260 of the electronic device 101 from the front 20A.
  • one surface that can be extended and/or reduced may be the left side, the flat surface, or the bottom surface of the electronic device 101 . .
  • the electronic device 101 may include a collapsed state 285 , an extended state 286 , and at least one intermediate state between the collapsed state 285 and the expanded state 286 .
  • the state of the electronic device 101 eg, the collapsed state 285 , the expanded state 286 , and/or the intermediate state
  • the state of the electronic device 101 is the relative relationship of the second housing 220 to the first housing 210 . It can be determined by location.
  • the electronic device 101 may switch the state of the electronic device 101 (eg, a collapsed state 285, an extended state 286, and/or an intermediate state) when a specified signal is generated.
  • the electronic device 101 includes a driving device (eg, a motor) connected to the display 260 and/or a housing (eg, at least one of the first housing 210 and the third housing 230). By controlling, the state of the electronic device 101 can be switched.
  • the electronic device 101 of FIG. 2D is a diagram illustrating an electronic device 101 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 of FIG. 2D may be a sliding type electronic device capable of extending and/or contracting one side.
  • one surface capable of being extended and/or reduced may be a plane 20D.
  • one side capable of being extended and/or reduced may be the left side, right side, or bottom side of the electronic device 101. .
  • the electronic device 101 may include a collapsed state 287 , an extended state 288 , and at least one intermediate state between the collapsed state 287 and the expanded state 288 .
  • the state of the electronic device 101 eg, the collapsed state 287 , the expanded state 288 , and/or the intermediate state
  • the state of the electronic device 101 is the relative relationship of the fourth housing 240 to the first housing 210 . It can be determined by location.
  • the electronic device 101 may switch the state of the electronic device 101 (eg, a collapsed state 287, an extended state 288, and/or an intermediate state) when a designated signal is generated.
  • the electronic device 101 includes a driving device (eg, a motor) connected to the display 260 and/or a housing (eg, at least one of the first housing 210 and the fourth housing 240). By controlling, the state of the electronic device 101 can be switched.
  • 2E is a diagram illustrating an electronic device 101 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 of FIG. 2E may be a rollable type electronic device.
  • the electronic device 101 may include a housing 210, a display 260, a holder 250, and a second housing 270.
  • the electronic device 101 moves at least a portion of the display 260 to the outside or inside of the housing 210 by a user's manipulation and/or a mechanical operation (eg, driving a motor) so that the housing 210
  • the exposure area of the display 260 exposed to the outside of ) may be expanded or reduced.
  • the display 260 is drawn into the housing 210 while being wound on a roller (not shown) disposed inside the housing 210, and is drawn out of the housing 210 while being unwound from the roller. can be configured.
  • the electronic device 101 may include a rolled state 289, an unrolled state 290, or an intermediate state between the rolled state 289 and the unrolled state 290. .
  • the roll state 289 may be defined as a state in which the size of an exposure area of the display 260 exposed to the outside of the electronic device 101 is minimal.
  • the roll state 289 may be a state in which the display 260 is maximally wound around the rotational axis R.
  • the roll state 289 may be a state in which the display 260 cannot move toward the inside of the housing 210 any more.
  • the display 260 may be exposed to the outside of the housing 210 in the rolled state 289 . In another embodiment, in the rolled state 289, the display 260 may be completely accommodated inside the housing 210 so as not to be exposed to the outside of the housing 210.
  • the unrolled state 290 may be defined as a state in which the size of the exposed area of the display 260 exposed to the outside of the housing 210 is maximized.
  • the unrolled state 290 may be a state in which the display 260 is maximally unrolled with respect to the rotation axis R.
  • the unroll state 290 may be a state in which the display 260 cannot move toward the outside of the housing 210 any longer.
  • the electronic device 101 may be configured to provide a relatively expanded display area as it is transformed from the rolled state 289 to the unrolled state 290 .
  • the electronic device 101 may further include an intermediate state (eg, a free stop state) defined between the roll state 289 and the unroll state 290 .
  • an intermediate state eg, a free stop state
  • the size of the display 260 exposed to the outside of the housing 210 may be greater than that of the rolled state 289 and smaller than that of the unrolled state 290 .
  • the electronic device 101 may be transformed from the rolled state 289 to the unrolled state 290 through an intermediate state, or from the unrolled state 290 to the rolled state 289 through an intermediate state. .
  • the electronic device 101 may switch states (eg, a rolled state 289, an unrolled state 290, and/or an intermediate state) of the electronic device 101 when a designated signal is generated.
  • the electronic device 101 includes a driving device (eg, a motor) connected to the display 260 and/or a housing (eg, at least one of the first housing 210 and the second housing 270). By controlling, the state of the electronic device 101 can be switched.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an electronic device 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 301 of FIG. 3 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, or 2e.
  • an electronic device 301 includes a processor 320, a memory 330, a driving unit 340, an input module 350, a display 360, a sensor 376, or a combination thereof. can do.
  • processor 320, memory 330, input module 350, display 360, or sensor 376 of FIG. 3 is processor 120, memory 130, input module of FIG. 150, the display 160, or the sensor 176, respectively.
  • the display 360 may be a flexible display (eg, a slider display or a scrollable display) in which the size of a visible area is changed.
  • the visible area may include a state of the electronic device 301 (eg, a reduced state (eg, a reduced state (281, 283, 285, 287)), an expanded state (eg, an expanded state (282, 284, 286)). , 288), and/or intermediate states thereof) may be an area of the display 360 visible to the user.
  • the driving unit 340 may provide a physical force for supporting movement of a housing (not shown) of the electronic device 301 .
  • the driving unit 340 may provide physical force to move the first and second parts of the housing (not shown) of the electronic device 301 away from or close to each other.
  • the driving unit 340 may provide physical force enabling expansion and/or reduction of the display 360 of the electronic device 301 .
  • the driving unit 340 displays a reduced state of the display 360 (eg, reduced states 281, 283, 285, and 287), an intermediate state, or an expanded state (eg, expanded states 282, 284, and 286). , 288)) can provide a physical force for state change between the liver.
  • the driving unit 340 provides a physical force for changing the state of the display 360 between a rolled state (eg, the rolled state 289), an intermediate state, or an unrolled state (eg, the unrolled state 290). can provide
  • the driving unit 340 may be implemented as a physical device (eg, a motor or an actuator) capable of providing physical force.
  • processor 320 may identify the first input.
  • the first input may be an input identified through the display 360 .
  • the first input may be a touch input, a pressure input, or a gesture input.
  • gesture input may include dragging, panning, swiping, scrolling, or a combination thereof.
  • the first input may be an input identified through input module 350 .
  • the input module 350 may include a physical button, wheel, dial, digital pen (eg, stylus pen), and/or toggle.
  • the processor 320 may determine whether the first input is a designated input.
  • the designated input may be part of an input for triggering a state change of the electronic device 301 .
  • the input for triggering the state change may be an input for expanding or contracting the exposed area of the display 360 .
  • an input for triggering a state change may be referred to as a trigger input.
  • processor 320 may identify the temperature. In one embodiment, the processor 320 may identify the temperature of the electronic device 301 through the sensor module 376. In an embodiment, the processor 320 may identify temperatures of components (eg, the display 360 and the driving unit 340) of the electronic device 301 through the sensor module 376.
  • the processor 320 may identify the temperature of the electronic device 301 by applying temperatures of elements of the electronic device 301 and weights thereto. In one embodiment, the processor 320 may identify the temperature of the electronic device 301 by referring to Equation 1 below.
  • N may be the number of components of the electronic device 301 whose temperature is measured.
  • i may be an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to N.
  • ⁇ i may be a weight applied to the i-th configuration. The sum of the weights may be 1.
  • T i may be the temperature of the i-th configuration.
  • the processor 320 may identify the temperature of the electronic device 301 by referring to Equation 2 below.
  • T l may be the temperature of the area where the electronic device 301 is located.
  • ⁇ l may be a weight applied to the local temperature. The sum of the weights may be 1.
  • the processor 320 may identify the temperature when the first input is determined as the designated input. In another embodiment, the processor 320 may continuously identify the temperature regardless of the first input.
  • the processor 320 may identify a state change condition of the display 360 .
  • the state change condition may be a condition for triggering a state change of the display 360 .
  • the state change condition may include a length of a trigger input, an input time of a trigger input, a gesture type of a trigger input, or a combination thereof.
  • the state change condition may be that the trigger input is dragged for a specified length.
  • the state change condition may also be referred to as a size change condition of the display 360 .
  • processor 320 may identify a state change condition based on temperature. For example, as the temperature increases, the length of the trigger input may increase. For another example, as the temperature increases, the input time of the trigger input may increase. For another example, as the temperature increases, the gesture of the trigger input may be changed to a gesture requiring more operations.
  • the processor 320 may identify a delay time based on the temperature, and may identify a state change condition based on the delay time.
  • the delay time may be a time set to prevent the state change of the electronic device 301 at a relatively high temperature.
  • the delay time may be a time required between the start and end of the trigger input. In one embodiment, as the temperature increases, the delay time may increase. The delay time will be described with reference to FIGS. 5, 6, and 7 below.
  • the processor 320 may output a user interface (UI) for guiding a state change condition.
  • the processor 320 may output a user interface for guiding conditions for triggering a state change.
  • the user interface may include a graphic user interface (GUI), an audio user interface (auditory UI, AUI), a tangible user interface (TUI), or a combination thereof.
  • GUI graphic user interface
  • AUI audio user interface
  • TTI tangible user interface
  • the processor 320 may change the shape of the user interface. In one embodiment, the processor 320 may adjust the shape of the user interface according to a state change condition. In one embodiment, the processor 320 may adjust the shape of the user interface according to the temperature.
  • the processor 320 may change the color of the graphic user interface output to the display 360 as the temperature increases. For example, the saturation of the user interface may increase as the temperature increases. For another example, the brightness of the user interface may decrease as the temperature increases.
  • the processor 320 may change the color of the graphic user interface output to the display 360 as the delay time increases. For example, saturation of the user interface may increase as the delay time increases. For another example, the brightness of the user interface may decrease as the delay time increases.
  • the processor 320 may change the intensity, frequency, and/or sound source of an audio user interface output through an audio output module (eg, the audio output module 155 of FIG. 1 ) as the temperature increases. there is.
  • an audio output module eg, the audio output module 155 of FIG. 1
  • the processor 320 changes the intensity, frequency, and/or sound source of an audio user interface output through an audio output module (eg, the audio output module 155 of FIG. 1 ) as the delay time increases.
  • an audio output module eg, the audio output module 155 of FIG. 1
  • the processor 320 may change the amplitude and/or frequency of the tangible user interface output through the haptic module (eg, the haptic module 179 of FIG. 1 ) as the temperature increases.
  • the haptic module eg, the haptic module 179 of FIG. 1
  • the processor 320 may change the amplitude and/or frequency of the tangible user interface output through the haptic module (eg, the haptic module 179 of FIG. 1 ) as the delay time increases.
  • the haptic module eg, the haptic module 179 of FIG. 1
  • the processor 320 may identify the second input.
  • the second input may be an input subsequent to the first input.
  • the second input may be a continuous input from the first input.
  • the second input together with the first input may constitute a trigger input.
  • the second input may be a drag input extending from a position where the first input is input.
  • the second input may be an input identified through the display 360 . In one embodiment, the second input may be an input identified through the input module 350 .
  • the processor 320 may output a user interface based on the second input. In one embodiment, the processor 320 may adjust the shape of the user interface according to the second input. In one embodiment, the processor 320 may output a user interface indicating a degree of satisfaction of the state change condition according to the second input.
  • the processor 320 may determine whether the second input satisfies the state change condition. In one embodiment, the processor 320 may determine whether the first input and the second input satisfy a state change condition.
  • the processor 320 may determine whether the second input is input as long as required according to the state change condition. For another example, the processor 320 may determine whether the second input is input for an input time required according to the state change condition.
  • the processor 320 may adjust the area of the display 360. In one embodiment, when the state change condition is satisfied, the processor 320 may adjust the area of the display 360. In one embodiment, when the state change condition is satisfied, the processor 320 may adjust the area of the display 360 by controlling the driving unit 340 . In one embodiment, when the state change condition is satisfied, the processor 320 may expand and/or reduce the display 360 by controlling the driving unit 340 .
  • 4A is a flowchart illustrating an operation of an electronic device 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B is a diagram illustrating user interfaces 410 and 420 of the electronic device 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 4A may be performed by the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • the operations of FIG. 4A may be performed by the electronic device 101 of FIGS. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, or 2E.
  • the electronic device 301 may identify a first input.
  • the first input may be an input identified through the display 360 .
  • the first input may be an input identified through input module 350 .
  • the electronic device 301 may determine whether the first input is a designated input.
  • the designated input may be part of an input for triggering a state change of the electronic device 301 .
  • the input for triggering the state change may be an input for expanding or contracting the exposed area of the display 360 .
  • an input for triggering a state change may be referred to as a trigger input.
  • the electronic device 301 may identify a first input.
  • the electronic device 301 may identify the first input through the display 360 .
  • the first input may be a part (eg, touch) of a drag input for triggering a state change.
  • the electronic device 301 may output a user interface 410 indicating the location of the first input.
  • the electronic device 301 may identify the temperature. In one embodiment, the electronic device 301 may identify the temperature of the electronic device 301 through the sensor module 376 . In an embodiment, the electronic device 301 may identify temperatures of components (eg, the display 360 and the driving unit 340) of the electronic device 301 through the sensor module 376.
  • the electronic device 301 may identify temperatures of components (eg, the display 360 and the driving unit 340) of the electronic device 301 through the sensor module 376.
  • the electronic device 301 may identify a state change condition of the display 360.
  • the electronic device 301 may identify a state change condition based on temperature.
  • the state change condition may include a length of a trigger input, an input time of a trigger input, a gesture type of a trigger input, or a combination thereof.
  • the electronic device 301 may output a user interface 420 for guiding a state change condition.
  • the user interface 420 may have a width 425 according to a length 421 of a trigger input required according to a state change condition.
  • the user interface 420 is illustrated in a circular shape in FIG. 4B, this is only an example.
  • the user interface 420 may be output in various forms capable of indicating release conditions of the trigger input.
  • the user interface 420 may be output in an elliptical, polygonal, and/or linear shape.
  • the release condition of the trigger input may be a position of a touch release point and/or a drag length when the trigger input is a drag.
  • the electronic device 301 may identify the second input.
  • the second input may be an input subsequent to the first input.
  • the second input may be a continuous input from the first input.
  • the second input together with the first input may constitute a trigger input.
  • the second input may be an input identified through the display 360 .
  • the second input may be an input identified through the input module 350 .
  • the electronic device 301 may determine whether the second input satisfies the state change condition. In an embodiment, the electronic device 301 may determine whether the first input and the second input satisfy a state change condition.
  • the electronic device 301 may adjust the area of the display 360. In one embodiment, the electronic device 301 may adjust the area of the display 360 by controlling the driving unit 340 . In one embodiment, the electronic device 301 may expand and/or reduce the display 360 by controlling the driving unit 340 .
  • the electronic device 301 may change from a reduced state 481 to an expanded state 482 .
  • the electronic device 301 may change the display 360 from the reduced state 481 to the expanded state 482 so that the second display area 360B is exposed together with the first display area 360A. there is.
  • the electronic device 301 is changed from a reduced state 481 to an expanded state 482 based on the first input and the second input, but this is only an example.
  • the electronic device 301 may change from the expanded state 482 to the reduced state 481 based on the first input and the second input.
  • the electronic device 301 enters a reduced state 481, an expanded state 482, or intermediate states (eg, a reduced state 481, and an expanded state) based on the first input and the second input. Intermediate states of state 482).
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of outputting a user interface by the electronic device 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 5 may be performed by the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • the operations of FIG. 5 may be performed by the electronic device 101 of FIGS. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, or 2e.
  • the operations of FIG. 5 may be performed after operation 404 of FIG. 4A. In one embodiment, the operations of FIG. 5 may be performed in parallel with operation 404 of FIG. 4A. In one embodiment, the operations of FIG. 5 may be performed in parallel with operation 405 or operation 406 of FIG. 4A.
  • the electronic device 301 may identify a delay time according to temperature.
  • the delay time may be a time set to prevent the state change of the electronic device 301 at a relatively high temperature.
  • the delay time may be a time required between the start and end of the trigger input.
  • the electronic device 301 may output a user interface corresponding to the delay time.
  • the electronic device 301 may identify a state change condition corresponding to the delay time (eg, the length of the trigger input, the input time of the trigger input, the gesture type of the trigger input, or a combination thereof). In one embodiment, the electronic device 301 may output a user interface for guiding a state change condition.
  • FIG. 6 illustrates a graph showing the relationship between temperature and delay time.
  • FIG. 6 may be described with reference to the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • the electronic device 301 may classify the temperature of the electronic device 301 into different temperature ranges.
  • the different temperature ranges may be divided into normal temperature ranges, warning temperature ranges, or dangerous temperature ranges.
  • the electronic device 301 may set delay times corresponding to different temperature ranges.
  • the delay time may be set according to a normal temperature range, a warning temperature range, or a dangerous temperature range.
  • the increment of the delay time according to the temperature increase may be adaptively increased according to the temperature.
  • an increase in the delay time according to a temperature increase may be adaptively increased according to a temperature range. For example, an increase in the delay time in the warning temperature range may be greater than an increase in the delay time in the normal temperature range.
  • the delay time may gradually increase as the temperature rises. In another embodiment, there may be a temperature range in which the delay time does not increase even when the temperature increases. For example, above a certain temperature, the delay time may be set as an upper limit delay time. In one embodiment, the specific temperature and time may exist in at least one of a normal temperature range, a warning temperature range, and a dangerous temperature range.
  • the delay time may gradually decrease as the temperature decreases. In another embodiment, there may be a temperature range in which the delay time does not decrease even when the temperature decreases. For example, the delay time may be set to a lower limit delay time below a specific temperature. In one embodiment, the specific temperature and time may exist in at least one of a normal temperature range, a warning temperature range, and a dangerous temperature range.
  • the electronic device 301 may output a user interface for guiding a state change condition based on a delay time identified according to a temperature of the electronic device 301 .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a user interface output by the electronic device 301 according to a delay time according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 may be described with reference to the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • Reference number 701 indicates a situation in which the electronic device 301 outputs a user interface 711 indicating the position of the user input and a user interface 721 guiding a state change condition according to a user input input in a normal temperature range.
  • the user interface 721 may have a width 735 according to a length 731 of a trigger input required according to a state change condition.
  • Reference number 703 indicates a situation in which the electronic device 301 outputs a user interface 712 indicating the position of the user input and a user interface 722 guiding a state change condition according to a user input input in the warning temperature range.
  • the user interface 722 may have a width 736 according to a length 732 of a trigger input required according to a state change condition.
  • Reference number 705 indicates a situation in which the electronic device 301 outputs a user interface 713 indicating the location of the user input and a user interface 723 guiding a state change condition according to a user input input in the dangerous temperature range.
  • the user interface 723 may have a width 737 according to a length 733 of a trigger input required according to a state change condition.
  • the lengths 731, 732, and 733 of the second inputs required to trigger the state change may increase from the normal temperature range to the dangerous temperature range.
  • the widths of circles 735, 736, and 737 for guiding the second input required to trigger the state change may increase from the normal temperature range to the dangerous temperature range.
  • the color of the user interfaces 721 , 722 , and 723 guiding the state change condition may be changed gradually from a normal temperature range to a dangerous temperature range.
  • saturation of the user interfaces 721 , 722 , and 723 may gradually increase from a normal temperature range to a dangerous temperature range.
  • the brightness of the user interfaces 721 , 722 , and 723 may gradually decrease from a normal temperature range to a dangerous temperature range.
  • the color of the user interfaces 711 , 712 , and 713 indicating the position of the user input may change gradually from a normal temperature range to a dangerous temperature range.
  • the saturation of the user interfaces 711, 712, and 713 may gradually increase from a normal temperature range to a dangerous temperature range.
  • the brightness of the user interfaces 711, 712, and 713 may gradually decrease from a normal temperature range to a dangerous temperature range.
  • 8 is a diagram illustrating a user interface for guiding an end point of a trigger input. 8 may be described with reference to the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • Reference number 801 denotes a situation in which the electronic device 301 outputs a user interface 811 indicating the position of the user input and a user interface 851 guiding the end point of the trigger input according to the user input input in the normal temperature range. indicates In one embodiment, the user interface 851 may be displayed separated from the user interface 811 by the length 831 of the trigger input required according to the state change condition.
  • Reference number 803 denotes a situation in which the electronic device 301 outputs a user interface 812 indicating the position of the user input and a user interface 852 guiding the end point of the trigger input according to the user input input in the warning temperature range. indicates In one embodiment, the user interface 852 may be displayed spaced apart from the user interface 812 by the length 832 of the trigger input required according to the state change condition.
  • Reference number 805 denotes a situation in which the electronic device 301 outputs a user interface 813 indicating the position of the user input and a user interface 853 guiding the end point of the trigger input according to the user input input in the dangerous temperature range. indicates In one embodiment, the user interface 853 may be displayed separated from the user interface 813 by the length 833 of the trigger input required according to the state change condition.
  • 9 is a diagram illustrating a user interface indicating a degree of satisfaction of a state change condition. 9 may be described with reference to the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • the electronic device 301 is adjacent to the user interfaces 911, 912, 913, 914, 915, and 916 indicating the position of the user input, and the user interface 921 indicating the degree of satisfaction of the state change condition. 922, 923, 924, 925, 926) can be displayed.
  • regions eg, shaded regions
  • regions indicating the degree of satisfaction of the state change condition may increase as the user input progresses from the start point to the end point.
  • the positions of the user interfaces 921 , 922 , 923 , 924 , 925 , and 926 are illustrated as being adjacent to the user interfaces 911 , 912 , 913 , 914 , 915 , and 916 , but this is only an example.
  • the locations of the user interfaces 921, 922, 923, 924, 925, and 926 may be located around a user interface that guides a state change condition (eg, the user interfaces 721, 722, and 723). .
  • 10 is a diagram illustrating a user interface indicating a degree of satisfaction of a state change condition. 10 may be described with reference to the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • the electronic device 301 is adjacent to the user interfaces 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, and 1016 indicating the position of the user input, and the user interface 1021 indicates the degree of satisfaction of the state change condition. 1022, 1023, 1024, 1025, 1026) can be displayed.
  • the user interfaces 1021, 1022, 1023, and 1024 , 1025, 1026 may increase a value indicating the degree of satisfaction of the state change condition as the user input progresses from the start point to the end point.
  • the positions of the user interfaces 1021 , 1022 , 1023 , 1024 , 1025 , and 1026 are illustrated as being adjacent to the user interfaces 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , and 1016 , but this is only an example.
  • the locations of the user interfaces 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, and 1026 may be located around the user interfaces that guide the state change condition (eg, the user interfaces 721, 722, and 723). .
  • 11A is a diagram illustrating a user interface according to a state of a trigger input.
  • 11B is a graph showing the relationship between drag speed and color change. 11A and 11B may be described with reference to the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • the electronic device 301 may change the output of the user interface according to the state of the trigger input in order to notify the user of the state of the trigger input.
  • the state of the trigger input may include the speed of the trigger input.
  • the electronic device 301 may display user interfaces 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, and 1116 according to a state of a trigger input.
  • the electronic device 301 may increase the saturation of the user interfaces 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, and 1116 as the speed of the trigger input increases.
  • the electronic device 301 may lower the brightness of the user interfaces 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, and 1116 as the speed of the trigger input increases.
  • the electronic device 301 may set a change in color (eg, saturation and/or brightness) to increase as the speed of a trigger input (eg, drag) increases.
  • a change in color eg, saturation and/or brightness
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of adaptively correcting a delay time by the electronic device 301 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 13A is a diagram illustrating a relationship between a position of a second input and a delay time.
  • 13B is a diagram illustrating a user interface that changes according to a second input and a delay time.
  • the operations of FIG. 12 may be performed by the electronic device 301 of FIG. 3 .
  • the operations of FIG. 12 may be performed by the electronic device 101 of FIGS. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, or 2e.
  • the operations of FIG. 12 may be performed after operation 404 of FIG. 4A. In one embodiment, the operations of FIG. 12 may be performed in parallel with operation 404 of FIG. 4A. In one embodiment, the operations of FIG. 12 may be performed in parallel with operation 405 or operation 406 of FIG. 4A.
  • the electronic device 301 may determine whether the second input reaches a designated input section. In an embodiment, the electronic device 301 may determine whether the second input has reached the end position of the designated input section. In one embodiment, the designated input section may be an input section next to the input section where the second input is located.
  • a start point 1311 and an end point 1316 of a trigger input may be divided into a plurality of sections by a plurality of intermediate points 1312 , 1313 , 1314 , and 1315 .
  • the electronic device 301 may distribute the delay time to a plurality of sections.
  • the target times T1 , T2 , T3 , T4 , and T5 distributed to each of the plurality of sections may be equal to each other.
  • the sum of target times may correspond to a delay time set at the start of a trigger input. For example, when the delay time set at the start of the trigger input is 3 seconds, the target times may be 600 milliseconds.
  • reference number 1301 denotes a user interface 1331 indicating an input position when a user initiates a trigger input and a user interface 1321 guiding a state change condition.
  • the user interface 1331 may indicate that the trigger input is located at the starting point 1311 .
  • the user interface 1321 may have a width according to the length of the trigger input corresponding to the set delay time.
  • the electronic device 101 when the second input is located at the starting point 1311, the electronic device 101 is the last position of the first section divided by the starting point 1311 and the first middle point 1312 (ie, the first It may be determined whether the second input reaches the th intermediate point 1312). For another example, when the second input is located at the first intermediate point 1312, the electronic device 101 is the last of the second section divided by the first intermediate point 1312 and the second intermediate point 1313. It may be determined whether the second input has reached the position (ie, the second intermediate point 1313).
  • the electronic device 301 may perform operation 1220. If it is determined in operation 1210 that the second input has not reached the designated input section (determined as “No”), the electronic device 301 may perform operation 1210 again.
  • the electronic device 301 may identify whether correction of the delay time is required.
  • the electronic device 301 may identify whether correction of the delay time is required based on the time at which the second input is located at the first intermediate point 1312 .
  • the electronic device 301 may identify that correction of the delay time is necessary when the time at which the second input is located at the first intermediate point 1312 is shorter than the target time.
  • the electronic device 301 determines that the delay time needs to be corrected. can be identified. For another example, when the first target time T1 is 600 milliseconds and the time at which the second input is located at the first intermediate point 1312 is 700 milliseconds, the electronic device 301 needs correction of the delay time can be identified as not being
  • the electronic device 301 may perform operation 1230. If it is determined in operation 1220 that correction of the delay time is not necessary (no decision), the electronic device 301 may perform operation 1210 again.
  • the electronic device 301 may identify a correction time.
  • the electronic device 301 may identify a difference value between a target time and a time reaching a designated input section as the correction time. In an embodiment, the electronic device 301 may adjust the target times of the remaining sections by equally distributing the correction time to the remaining sections.
  • the electronic device 301 identifies the correction time as 200 milliseconds. can do. In this case, the electronic device 301 may increase the target times of the remaining sections by 50 milliseconds. Accordingly, the target time T2 of the second section divided by the first intermediate point 1312 and the second intermediate point 1313 may increase from 600 milliseconds to 650 milliseconds.
  • the target time (T3) of the third interval divided by the second intermediate point 1313 and the third intermediate point 1314, the third intermediate point 1314 and the fourth intermediate point 1315 may also be increased to 650 milliseconds.
  • the electronic device 301 may update the user interface based on the correction time.
  • reference number 1302 denotes a user interface 1332 indicating an input location when a user reaches a designated location with a trigger input and a user interface 1322 guiding a state change condition.
  • the user interface 1322 may have a wider width than the user interface 1321 as the target times of the remaining sections increase.
  • the width of the user interface for guiding the state change condition may be narrowed.
  • reference number 1303 denotes a user interface 1333 indicating an input position when the user reaches the next designated position with a trigger input and a user interface 1323 guiding a state change condition.
  • the user interface 1323 may have a narrower width than the user interface 1322 as the target times of the remaining sections decrease.
  • An electronic device 301 includes a sensor 376 for measuring the temperature of the electronic device 301, a flexible display 360 for changing the size of a visible area, a processor 320, and and a memory 330 storing instructions, wherein the instructions, when executed by the processor 320, cause the electronic device 301 to identify a first input, and the sensor based on the identification of the first input
  • the temperature of the electronic device 301 is identified through (376)
  • a size change condition of the flexible display 360 is identified based on the identified temperature
  • a second input subsequent to the first input is and, based on that the second input satisfies the size change condition, change the size of the visible area.
  • the electronic device 301 when the instructions are executed by the processor 320, the electronic device 301 may be configured to output a user interface for indicating the size change condition.
  • the user interface may be a graphic user interface output through the flexible display 360 .
  • the graphic user interface may change color and/or size according to the identified temperature.
  • the color and/or size of the graphic user interface may be changed according to the moving speed of the second input.
  • the first input and the second input may be inputs applied to the flexible display 360 .
  • the second input is a drag input extending from a position where the first input is input, and the size change condition is that the second input is dragged by a specified length, and the specified length is the identified temperature.
  • the size change condition is that the second input is dragged by a specified length, and the specified length is the identified temperature.
  • a speaker eg, the sound output module 155 of FIG. 1
  • the user interface may be an audio user interface output through the speaker.
  • an input module 350 is included, and when the instructions are executed by the processor 320, the electronic device 301 receives the first input and the second input through the input module 350. It is configured to identify an input, and the input module may include at least one of a physical button, a dial, a toggle, a digital pen (eg, a stylus pen), and/or a wheel.
  • a haptic module (eg, the haptic module 179 of FIG. 1 ) is included, and the user interface may be a tangible user interface output through the haptic module.
  • the operation of identifying a first input, the sensor 376 of the electronic device 301 based on the identification of the first input An operation of identifying the temperature of the electronic device 301, an operation of identifying a size change condition of the flexible display 360 of the electronic device 301 based on the identified temperature, and a second input following the first input and changing the size of the visible area of the flexible display 360 based on that the second input satisfies the size change condition.
  • a method of operating the electronic device 301 may include an operation of outputting a user interface for indicating the size change condition.
  • the user interface may be a graphic user interface output through the flexible display 360 .
  • the graphic user interface may change color and/or size according to the identified temperature.
  • the color and/or size of the graphic user interface may be changed according to the moving speed of the second input.
  • the first input and the second input may be inputs applied to the flexible display.
  • the second input is a drag input extending from a position where the first input is input, and the size change condition is that the second input is dragged by a specified length, and the specified length is the identified temperature.
  • the size change condition is that the second input is dragged by a specified length, and the specified length is the identified temperature.
  • a speaker eg, the sound output module 155 of FIG. 1
  • the user interface may be an audio user interface output through the speaker.
  • the electronic device 301 is configured to identify the first input and the second input through an input module 350, and the input module 350 includes at least one of a physical button, a dial, or a wheel. may contain one.
  • the user interface may be a tangible user interface output through a haptic module (eg, the haptic module 179 of FIG. 1 ) of the electronic device 301 .
  • a haptic module eg, the haptic module 179 of FIG. 1
  • 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 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 interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a 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 objects, and some of the multiple objects may be separately disposed in other components.
  • one or more components or operations among the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)
  • Multimedia (AREA)

Abstract

전자 장치에 있어서, 상기 전자 장치의 온도를 측정하는 센서, 외부에 보이는 영역의 크기가 변경 가능한 플렉서블 디스플레이, 실행 가능한 명령어들(instructions)을 저장하는 메모리, 및 상기 메모리에 액세스하여 상기 명령어들을 실행하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 플렉서블 디스플레이의 상기 보이는 영역의 크기를 변경하는 제1 입력을 식별하고, 상기 제1 입력을 식별함에 기초하여 상기 센서를 통해 상기 전자 장치의 상기 온도를 식별하고, 상기 식별한 온도에 기초하여 상기 플렉서블 디스플레이의 크기 변경 조건을 식별하도록 구성되는 전자 장치가 개시된다.

Description

온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 음성 통화나 단문 메시지뿐만 아니라, 미디어 컨텐츠의 재생, 게임, 및 웹 서핑 등과 같은 다양한 기능들을 제공할 수 있다. 사용자가 전자 장치의 다양한 기능들을 편리하게 이용하기 위하여, 전자 장치의 디스플레이가 넓어져야 할 필요성이 있다. 그러나, 디스플레이가 넓어질수록 전자 장치의 휴대성이 떨어질 수 있다. 이에 따라, 플렉서블 디스플레이를 탑재하여, 디스플레이 영역을 변경시킬 수 있는 전자 장치, 예를 들어 폴더블 타입(foldable type), 롤러블 타입(rollable type), 또는 슬라이더블 타입(slidable type)의 전자 장치가 개발되고 있다. 디스플레이 영역의 확장 또는 축소가 가능한 구조를 통해, 전자 장치의 우수한 휴대성을 유지하면서도, 필요에 따라 넓은 화면을 제공하여 사용의 편의성을 향상시킬 수 있다.
전자 장치는 디스플레이 영역의 확장 또는 축소를 위한 물리력을 제공하는 구동 유닛을 포함할 수 있다.
전자 장치의 구동 유닛은 온도에 의해 오동작하거나, 수명이 단축될 수 있다.
구동 유닛이 오동작하는 경우, 소프트웨어적인 오류가 발생할 수 있으며, 구동 유닛과 맞물린 다른 구성에 하드웨어적인 손상이 발생할 수 있다.
본 문서에서 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 상기 전자 장치의 온도를 측정하는 센서, 외부에 보이는 영역의 크기가 변경되는 플렉서블 디스플레이, 실행 가능한 명령어들(instructions)을 저장하는 메모리, 및 상기 메모리에 액세스하여 상기 명령어들을 실행하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 플렉서블 디스플레이의 상기 보이는 영역의 크기를 변경하는 제1 입력을 식별하고, 상기 제1 입력을 식별함에 기초하여 상기 센서를 통해 상기 전자 장치의 상기 온도를 식별하고, 상기 식별한 온도에 기초하여 상기 플렉서블 디스플레이의 크기 변경 조건을 식별하도록 구성될 수 있다.
본 문서에서 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 외부에 보이는 영역의 크기를 변경하는 제1 입력을 식별하는 동작, 상기 제1 입력을 식별함에 기초하여 상기 전자 장치의 센서를 통해 상기 전자 장치의 온도를 식별하는 동작, 및 상기 식별한 온도에 기초하여 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 크기 변경 조건을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, 온도에 기초하여 디스플레이 영역의 확장 또는 축소를 위한 입력을 지연시켜 구동 유닛의 오동작을 방지할 수 있다.
이에 따라, 전자 장치의 구동 유닛의 오동작 및/또는 수명 단축을 방지할 수 있다.
또한, 전자 장치의 구동 유닛의 오동작에 의해 유발되는, 소프트웨어적인 오류, 및/또는 하드웨어적인 손상을 방지할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 2c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 2d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 2e는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 블록도이다.
도 4a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 4b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 사용자 인터페이스를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치가 사용자 인터페이스를 출력하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 온도와 지연 시간 간의 관계를 나타내는 그래프를 예시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치가 지연 시간에 따라 출력하는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다.
도 8은 트리거 입력의 종료 지점을 가이드하는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다.
도 9는 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다.
도 10은 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다.
도 11a는 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다.
도 11b는 드래그 속도와 색상의 변화 간의 관계를 나타내는 그래프이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치가 지연 시간을 적응적으로 보정하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 13a는 제2 입력의 위치와 지연 시간 간의 관계를 예시하는 도면이다.
도 13b는 제2 입력과 지연 시간에 따라 변화되는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들 간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 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 2a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)를 나타내는 도면이다.
도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 슬라이더블 타입의 전자 장치일 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 두 면이 연장 및/또는 축소 가능한 슬라이더블 타입의 전자 장치일 수 있다. 일 실시 예에서, 연장 및/또는 축소 가능한 두 면은 반대 방향을 향하는 면들일 수 있다. 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 두 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 좌측면(20B) 및 우측면(20C)일 수 있다. 다른 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 두 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 전자 장치(101)의 평면 및 저면일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는, 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 제3 하우징(230), 및 디스플레이(260)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 하우징(220)은 제2 하우징(220)의 일부분이 제1 하우징(210)의 바깥으로 이동 가능하도록 제1 하우징(210)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(220)은 제1 방향(1)으로 이동 가능하도록, 제1 하우징(210)에 결합될 수 있다. 제1 방향(1)은 예를 들어, 제2 하우징(220)이 형성하는 전자 장치(101)의 좌측면(20B)이 향하는 방향일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 하우징(220)은, 제1 방향(1) 또는 제1 방향(1)의 반대 방향으로 이동할 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 하우징(230)은 일부분이 제1 하우징(210)의 바깥으로 이동 가능하도록 제1 하우징(210)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 제3 하우징(230)은 제2 방향(2)으로 이동 가능하도록, 제1 하우징(210)에 결합될 수 있다. 제2 방향(2)은 예를 들어, 제3 하우징(230)이 형성하는 전자 장치(101)의 우측면(20C)이 향하는 방향일 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 하우징(230)은, 제2 방향(2) 또는 제2 방향(2)의 반대 방향으로 이동할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 축소 상태(281), 확장 상태(282), 및 축소 상태(281)와 확장 상태(282) 사이의 적어도 하나의 중간 상태를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(281), 확장 상태(282), 및/또는 중간 상태)는 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220) 및/또는 제3 하우징(230)의 상대적인 위치에 따라서 결정될 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(260)는 적어도 일부(예: 제2 영역(262) 및 제3 영역(263))가 플렉서블 디스플레이 및/또는 롤러블 디스플레이로 구현될 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(260)는 터치 패널 층을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(260)는 제1 영역(261), 제2 영역(262), 및 제3 영역(263)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(260)의 제1 영역(261)은 제2 영역(262) 및 제3 영역(263) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(260)의 제2 영역(262)은 제1 영역(261)으로부터 연장될 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(260)의 제3 영역(263)은 제1 영역(261)으로부터 연장될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 하우징(220)이 제1 방향(1)으로 이동함에 따라, 디스플레이(260)의 제2 영역(262)은 확대될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 하우징(220)이 제1 방향(1)의 반대 방향으로 이동함에 따라, 디스플레이(260)의 제2 영역(262)은 축소될 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 하우징(230)이 제2 방향(2)으로 이동함에 따라, 디스플레이(260)의 제3 영역(263)은 확대될 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 하우징(230)이 제2 방향(2)의 반대 방향으로 이동함에 따라, 디스플레이(260)의 제3 영역(263)은 축소될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 지정된 신호가 발생하면 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(281), 확장 상태(282), 및/또는 중간 상태)를 전환할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(260) 및/또는 하우징(예: 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 또는 제3 하우징(230) 중 적어도 하나)와 연결된 구동 장치(예: 모터)를 제어함으로써 전자 장치(101)의 상태를 전환할 수 있다.
일 실시 예에서, 지정된 신호는 입력 모듈(예: 도 1의 입력 모듈(150)(예: 버튼, 휠, 다이얼, 토글, 디지털 펜(예: 스타일러스 펜))을 통해 발생할 수 있다. 예를 들어, 지정된 신호는 하드웨어 버튼, 또는 화면을 통해 제공되는 소프트웨어 버튼을 통해 발생할 수 있다.
일 실시 예에서, 지정된 신호는 디스플레이(260)를 통해 입력되는 터치, 드래그, 또는 제스처 입력일 수 있다.
도 2b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)를 나타내는 도면이다. 도 2b의 전자 장치(101)는 도 2a의 전자 장치(101)와 비교하여, 한 면이 연장 및/또는 축소 가능한 슬라이더블 타입의 전자 장치일 수 있다. 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 한 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 좌측면(20B)일 수 있다. 다른 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 한 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 전자 장치(101)의 우측면, 평면, 또는 저면일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 축소 상태(283), 확장 상태(284), 및 축소 상태(283)와 확장 상태(284) 사이의 적어도 하나의 중간 상태를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(283), 확장 상태(284), 및/또는 중간 상태)는 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 상대적인 위치에 따라서 결정될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 지정된 신호가 발생하면 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(283), 확장 상태(284), 및/또는 중간 상태)를 전환할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(260) 및/또는 하우징(예: 제1 하우징(210), 또는 제2 하우징(220) 중 적어도 하나)와 연결된 구동 장치(예: 모터)를 제어함으로써 전자 장치(101)의 상태를 전환할 수 있다.
도 2c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)를 나타내는 도면이다. 도 2c의 전자 장치(101)는 도 2b의 전자 장치(101)에서 연장 및/또는 축소 가능한 한 면과 다른 한 면이 연장 및/또는 축소 가능한 슬라이더블 타입의 전자 장치일 수 있다. 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 한 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 우측면(20B)일 수 있다. 다른 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 한 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 전자 장치(101)의 좌측면, 평면, 또는 저면일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 축소 상태(285), 확장 상태(286), 및 축소 상태(285)와 확장 상태(286) 사이의 적어도 하나의 중간 상태를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(285), 확장 상태(286), 및/또는 중간 상태)는 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 상대적인 위치에 따라서 결정될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 지정된 신호가 발생하면 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(285), 확장 상태(286), 및/또는 중간 상태)를 전환할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(260) 및/또는 하우징(예: 제1 하우징(210), 또는 제3 하우징(230) 중 적어도 하나)와 연결된 구동 장치(예: 모터)를 제어함으로써 전자 장치(101)의 상태를 전환할 수 있다.
도 2d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)를 나타내는 도면이다. 도 2d의 전자 장치(101)는 도 2a의 전자 장치(101)와 비교하여, 한 면이 연장 및/또는 축소 가능한 슬라이더블 타입의 전자 장치일 수 있다. 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 한 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 평면(20D)일 수 있다. 다른 예를 들어, 연장 및/또는 축소 가능한 한 면은 전자 장치(101)의 디스플레이(260)를 정면(20A)으로 바라볼 때, 전자 장치(101)의 좌측면, 우측면, 또는 저면일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 축소 상태(287), 확장 상태(288), 및 축소 상태(287)와 확장 상태(288) 사이의 적어도 하나의 중간 상태를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(287), 확장 상태(288), 및/또는 중간 상태)는 제1 하우징(210)에 대한 제4 하우징(240)의 상대적인 위치에 따라서 결정될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 지정된 신호가 발생하면 전자 장치(101)의 상태(예: 축소 상태(287), 확장 상태(288), 및/또는 중간 상태)를 전환할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(260) 및/또는 하우징(예: 제1 하우징(210), 또는 제4 하우징(240) 중 적어도 하나)와 연결된 구동 장치(예: 모터)를 제어함으로써 전자 장치(101)의 상태를 전환할 수 있다.
도 2e는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)를 나타내는 도면이다.
도 2e의 전자 장치(101)는 도 2a의 전자 장치(101)와 비교하여, 롤러블 타입의 전자 장치일 수 있다.
도 2e를 참조하면, 전자 장치(101)는, 하우징(210), 디스플레이(260), 홀더(250), 및 제2 하우징(270)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는, 사용자의 조작 및/또는 기계적 작동(예: 모터 구동)에 의해 디스플레이(260)의 적어도 일부가 하우징(210)의 외부 또는 내부로 이동함으로써 하우징(210)의 외부로 노출되는 디스플레이(260)의 노출 영역이 확장되거나, 축소될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(260)는 하우징(210) 내부에 배치된 롤러(미도시)에 감기면서 하우징(210) 내부로 인입되고, 상기 롤러에서 풀리면서 하우징(210) 외부로 인출(draw)되도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는, 롤(rolled) 상태(289), 언롤(unrolled) 상태(290), 또는 롤 상태(289)와 언롤 상태(290)의 중간 상태를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 롤 상태(289)는 전자 장치(101)의 외부로 노출되는 디스플레이(260)의 노출 영역의 크기가 최소인 상태로 규정될 수 있다. 예를 들어, 롤 상태(289)는 디스플레이(260)가 회전 축(R)을 기준으로 최대한 감긴 상태일 수 있다. 다른 예를 들어, 롤 상태(289)는 디스플레이(260)가 더 이상 하우징(210)의 내부를 향해 이동할 수 없는 상태일 수 있다.
일 실시 예에서, 롤 상태(289)에서 디스플레이(260)의 적어도 일부는 하우징(210)의 외부로 노출될 수 있다. 다른 실시 예서, 롤 상태(289)에서 디스플레이(260)은 하우징(210)의 외부로 노출되지 않도록 하우징(210)의 내부에 완전히 수용될 수도 있다.
일 실시 예에서, 언롤 상태(290)는 하우징(210)의 외부로 노출되는 디스플레이(260)의 노출 영역의 크기가 최대인 상태로 규정될 수 있다. 예를 들어, 언롤 상태(290)는 디스플레이(260)가 회전 축(R)을 기준으로 최대로 풀린 상태일 수 있다. 다른 예를 들어, 언롤 상태(290)는 디스플레이(260)가 더 이상 하우징(210)의 외부를 향해 이동할 수 없는 상태일 수 있다. 전자 장치(101)는 롤 상태(289)에서 언롤 상태(290)로 변형됨에 따라 상대적으로 확장된 디스플레이 영역을 제공하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 롤 상태(289)와 언롤 상태(290) 사이에 규정되는 임의의 중간 상태(예: 프리 스톱(free stop) 상태)를 더 포함할 수 있다. 중간 상태에서 하우징(210)의 외부로 노출되는 디스플레이(260)의 크기는 롤 상태(289)보다 크고 언롤 상태(290)보다 작을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 롤 상태(289)에서 중간 상태를 거쳐 언롤 상태(290)로 변형되거나, 또는 언롤 상태(290)에서 중간 상태를 거쳐 롤 상태(289)로 변형될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 지정된 신호가 발생하면 전자 장치(101)의 상태(예: 롤 상태(289), 언롤 상태(290), 및/또는 중간 상태)를 전환할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(260) 및/또는 하우징(예: 제1 하우징(210), 또는 제2 하우징(270) 중 적어도 하나)와 연결된 구동 장치(예: 모터)를 제어함으로써 전자 장치(101)의 상태를 전환할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)를 나타내는 블록도이다. 도 3의 전자 장치(301)는 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 2d, 또는 도 2e의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(301)는 프로세서(320), 메모리(330), 구동 유닛(340), 입력 모듈(350), 디스플레이(360), 센서(376), 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 도 3의 프로세서(320), 메모리(330), 입력 모듈(350), 디스플레이(360), 또는 센서(376)는 도 1의 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 디스플레이(160), 또는 센서(176)에 각각 대응할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(360)는 보이는 영역의 크기가 변경되는 플렉서블 디스플레이(예: 슬라이더블 디스플레이, 스크롤러블 디스플레이)일 수 있다. 일 실시 예에서, 보이는 영역은, 전자 장치(301)의 상태(예: 축소 상태(예: 축소 상태(281, 283, 285, 287)), 확장 상태(예: 확장 상태(282, 284, 286, 288)), 및/또는 이들의 중간 상태)에 따라 사용자에게 보이는 디스플레이(360)의 영역일 수 있다.
일 실시 예에서, 구동 유닛(340)은 전자 장치(301)의 하우징(미도시)의 이동을 지원하기 위한 물리력(force)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 구동 유닛(340)은 전자 장치(301)의 하우징(미도시)의 제1 부분과 제2 부분이 서로 멀어지거나 가까워지도록 하기 위한 물리력을 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 구동 유닛(340)은 전자 장치(301)의 디스플레이(360)의 확장 및/또는 축소를 가능하게 하는 물리력을 제공할 수 있다. 예를 들어, 구동 유닛(340)은 디스플레이(360)의 축소 상태(예: 축소 상태(281, 283, 285, 287)), 중간 상태, 또는 확장 상태(예: 확장 상태(282, 284, 286, 288)) 간의 상태 변화를 위한 물리력을 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 구동 유닛(340)은 디스플레이(360)의 롤 상태(예: 롤 상태(289)), 중간 상태, 또는 언롤 상태(예: 언롤 상태(290)) 간의 상태 변화를 위한 물리력을 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 구동 유닛(340)은 물리력을 제공할 수 있는 물리적 장치(예: 모터, 액추에이터)로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제1 입력을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 입력은 디스플레이(360)를 통해 식별되는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 입력은 터치 입력, 압력 입력, 또는 제스처 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제스처 입력은 드래그, 팬, 스와이프, 스크롤, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 입력은 입력 모듈(350)을 통해 식별되는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 입력 모듈(350)은 물리 버튼, 휠, 다이얼, 디지털 펜(예: 스타일러스 펜), 및/또는 토글을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제1 입력이 지정된 입력인지를 판별할 수 있다. 일 실시 예에서, 지정된 입력은 전자 장치(301)의 상태 변화를 트리거하기 위한 입력의 일부일 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화를 트리거하기 위한 입력은 디스플레이(360)의 노출 영역을 확장, 또는 축소시키기 위한 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화를 트리거하기 위한 입력은 트리거 입력으로 지칭될 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 온도를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 센서 모듈(376)을 통해 전자 장치(301)의 온도를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 센서 모듈(376)을 통해 전자 장치(301)의 구성들(예: 디스플레이(360), 구동 유닛(340))의 온도를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 전자 장치(301)의 구성들의 온도들과 이들에 대한 가중치를 적용하여 전자 장치(301)의 온도를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 아래 수학식 1을 참조하여 전자 장치(301)의 온도를 식별할 수 있다.
Figure PCTKR2022013458-appb-img-000001
수학식 1에서, N은 온도가 측정된 전자 장치(301)의 구성들의 개수일 수 있다. 수학식 1에서, i는 1 이상 N 이하의 정수일 수 있다. αi는 i번째 구성에 적용되는 가중치일 수 있다. 가중치들의 합은 1일 수 있다. Ti는 i번째 구성의 온도일 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 아래 수학식 2를 참조하여 전자 장치(301)의 온도를 식별할 수 있다.
Figure PCTKR2022013458-appb-img-000002
수학식 2에서, Tl는 전자 장치(301)가 위치한 지역의 온도일 수 있다. αl는 지역의 온도에 적용되는 가중치일 수 있다. 가중치들의 합은 1일 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제1 입력이 지정된 입력으로 판별되면, 온도를 식별할 수 있다. 다른 실시 예에서, 프로세서(320)는 제1 입력과 무관하게, 온도를 지속적으로 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 디스플레이(360)의 상태 변화 조건을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화 조건은 디스플레이(360)의 상태 변화를 트리거하기 위한 조건일 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화 조건은 트리거 입력의 길이, 트리거 입력의 입력 시간, 트리거 입력의 제스처 종류, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 예를 들어, 트리거 입력이 드래그 입력인 경우, 상태 변화 조건은 상기 트리거 입력이 지정된 길이만큼 드래그되는 것일 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화 조건은 디스플레이(360)의 크기 변경 조건으로도 지칭될 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 온도에 기초하여 상태 변화 조건을 식별할 수 있다. 예를 들어, 온도가 증가할수록, 트리거 입력의 길이는 증가할 수 있다. 다른 예를 들어, 온도가 증가할수록, 트리거 입력의 입력 시간은 증가할 수 있다. 다른 예를 들어, 온도가 증가할수록, 트리거 입력의 제스처는 보다 많은 동작을 요구하는 제스처로 변경될 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 온도에 기초하여 지연 시간을 식별하고, 지연 시간에 기초하여 상태 변화 조건을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 지연 시간은 전자 장치(301)가 상대적으로 높은 온도에서 상태 변경을 방지하기 위해 설정된 시간일 수 있다. 일 실시 예에서, 지연 시간은 트리거 입력의 시작과 종료 간 사이에 요구되는 시간일 수 있다. 일 실시 예에서, 온도가 증가할수록, 지연 시간은 길어질 수 있다. 지연 시간은 아래에서 도 5, 도 6, 및 도 7을 참조하여 설명한다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(user interface, UI)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 상태 변화를 트리거하기 위한 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스는 그래픽 사용자 인터페이스(graphic UI, GUI), 오디오 사용자 인터페이스(auditory UI, AUI), 탠지블 사용자 인터페이스(tangible UI, TUI), 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 사용자 인터페이스의 형태를 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 상태 변화 조건에 따라, 사용자 인터페이스의 형태를 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 온도에 따라, 사용자 인터페이스의 형태를 조절할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 온도가 증가함에 따라 디스플레이(360)에 출력되는 그래픽 사용자 인터페이스의 색상을 변경할 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스의 채도는 온도가 증가함에 따라 높아질 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자 인터페이스의 명도는 온도가 증가함에 따라 낮아질 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 지연 시간이 증가함에 따라 디스플레이(360)에 출력되는 그래픽 사용자 인터페이스의 색상을 변경할 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스의 채도는 지연 시간이 증가함에 따라 높아질 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자 인터페이스의 명도는 지연 시간이 증가함에 따라 낮아질 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 온도가 증가함에 따라 음향 출력 모듈(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155))을 통해 출력되는 오디오 사용자 인터페이스의 세기, 주파수, 및/또는 음원을 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 지연 시간이 증가함에 따라 음향 출력 모듈(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155))을 통해 출력되는 오디오 사용자 인터페이스의 세기, 주파수, 및/또는 음원을 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 온도가 증가함에 따라 햅틱 모듈(예: 도 1의 햅틱 모듈(179))을 통해 출력되는 탠지블 사용자 인터페이스의 진폭, 및/또는 진동수를 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 지연 시간이 증가함에 따라 햅틱 모듈(예: 도 1의 햅틱 모듈(179))을 통해 출력되는 탠지블 사용자 인터페이스의 진폭, 및/또는 진동수를 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제2 입력을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 제1 입력에 후속하는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 제1 입력으로부터 연속하는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 제1 입력과 함께 트리거 입력을 구성할 수 있다. 예를 들어, 제2 입력은 제1 입력이 입력된 위치로부터 연장되는 드래그 입력일 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 입력은 디스플레이(360)를 통해 식별되는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 입력 모듈(350)을 통해 식별되는 입력일 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제2 입력에 기초하여 사용자 인터페이스를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제2 입력에 따라, 사용자 인터페이스의 형태를 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제2 입력에 따라 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스를 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제2 입력이 상태 변화 조건을 충족하는지를 판별할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(320)는 제1 입력 및 제2 입력이 상태 변화 조건을 충족하는지를 판별할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(320)는 제2 입력이 상태 변화 조건에 따라 요구되는 입력 길이만큼 입력되었는지를 판별할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(320)는 제2 입력이 상태 변화 조건에 따라 요구되는 입력 시간만큼 입력되었는지를 판별할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(320)는 디스플레이(360)의 영역을 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화 조건이 충족된 경우, 프로세서(320)는 디스플레이(360)의 영역을 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화 조건이 충족된 경우, 프로세서(320)는 구동 유닛(340)을 제어함으로써, 디스플레이(360)의 영역을 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화 조건이 충족된 경우, 프로세서(320)는 구동 유닛(340)을 제어함으로써, 디스플레이(360)를 확장 및/또는 축소할 수 있다.
도 4a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 4b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)의 사용자 인터페이스(410, 420)를 나타내는 도면이다.
도 4a의 동작들은 도 3의 전자 장치(301)에 의해 수행될 수 있다. 도 4a의 동작들은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 2d, 또는 도 2e의 전자 장치(101)에 의해 수행될 수 있다.
도 4a를 참조하면, 동작 401에서, 전자 장치(301)는 제1 입력을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 입력은 디스플레이(360)를 통해 식별되는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 입력은 입력 모듈(350)을 통해 식별되는 입력일 수 있다.
동작 402에서, 전자 장치(301)는 제1 입력이 지정된 입력인지를 판별할 수 있다. 일 실시 예에서, 지정된 입력은 전자 장치(301)의 상태 변화를 트리거하기 위한 입력의 일부일 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화를 트리거하기 위한 입력은 디스플레이(360)의 노출 영역을 확장, 또는 축소시키기 위한 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화를 트리거하기 위한 입력은 트리거 입력으로 지칭될 수 있다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(301)가 축소 상태(481)인 동안, 전자 장치(301)는 제1 입력을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 디스플레이(360)를 통해 제1 입력을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 입력은 상태 변화를 트리거하기 위한 드래그 입력의 일부(예: 터치)일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 제1 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(410)를 출력할 수 있다.
동작 403에서, 전자 장치(301)는 온도를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 센서 모듈(376)을 통해 전자 장치(301)의 온도를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 센서 모듈(376)을 통해 전자 장치(301)의 구성들(예: 디스플레이(360), 구동 유닛(340))의 온도를 식별할 수 있다.
동작 404에서, 전자 장치(301)는 디스플레이(360)의 상태 변화 조건을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 온도에 기초하여 상태 변화 조건을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 변화 조건은 트리거 입력의 길이, 트리거 입력의 입력 시간, 트리거 입력의 제스처 종류, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(301)는 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(420)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(420)는 상태 변화 조건에 따라 요구되는 트리거 입력의 길이(421)에 따른 넓이(425)를 가질 수 있다. 도 4b에서는 사용자 인터페이스(420)가 원형으로 예시되어 있으나, 이는 예시일 뿐이다. 다른 실시 예에서, 사용자 인터페이스(420)는 트리거 입력의 해제 조건을 나타낼 수 있는 다양한 형태로 출력될 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스(420)는 타원형, 다각형, 및/또는 직선형으로 출력될 수 있다. 일 실시 예에서, 트리거 입력의 해제 조건은 트리거 입력이 드래그인 경우, 터치의 릴리즈 포인트의 위치, 및/또는 드래그 길이일 수 있다.
동작 405에서, 전자 장치(301)는 제2 입력을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 제1 입력에 후속하는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 제1 입력으로부터 연속하는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 제1 입력과 함께 트리거 입력을 구성할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 디스플레이(360)를 통해 식별되는 입력일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 입력은 입력 모듈(350)을 통해 식별되는 입력일 수 있다.
동작 406에서, 전자 장치(301)는 제2 입력이 상태 변화 조건을 충족하는지를 판별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 제1 입력 및 제2 입력이 상태 변화 조건을 충족하는지를 판별할 수 있다.
동작 407에서, 전자 장치(301)는 디스플레이(360)의 영역을 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 구동 유닛(340)을 제어함으로써, 디스플레이(360)의 영역을 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 구동 유닛(340)을 제어함으로써, 디스플레이(360)를 확장 및/또는 축소할 수 있다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(301)는 축소 상태(481)에서 확장 상태(482)로 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 디스플레이(360)가 제1 디스플레이 영역(360A)과 함께 제2 디스플레이 영역(360B)이 노출되도록, 축소 상태(481)에서 확장 상태(482)로 변경할 수 있다.
도 4b에서는, 제1 입력 및 제2 입력에 기초하여 전자 장치(301)가 축소 상태(481)에서 확장 상태(482)로 변경되는 것으로 예시되었으나, 이는 예시일 뿐이다. 다른 실시 예에서, 전자 장치(301)는 제1 입력 및 제2 입력에 기초하여 확장 상태(482)에서 축소 상태(481)로 변경될 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 전자 장치(301)는 제1 입력 및 제2 입력에 기초하여 축소 상태(481), 확장 상태(482), 또는 이들의 중간 상태(예: 축소 상태(481), 및 확장 상태(482)의 중간 상태) 간에 변경될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)가 사용자 인터페이스를 출력하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 5의 동작들은 도 3의 전자 장치(301)에 의해 수행될 수 있다. 도 5의 동작들은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 2d, 또는 도 2e의 전자 장치(101)에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에서, 도 5의 동작들은 도 4a의 동작 404 이후에 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 도 5의 동작들은 도 4a의 동작 404과 병렬적으로 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 도 5의 동작들은 도 4a의 동작 405, 또는 동작 406과 병렬적으로 수행될 수 있다.
도 5를 참조하면, 동작 510에서, 전자 장치(301)는 온도에 따른 지연 시간을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 지연 시간은 전자 장치(301)가 상대적으로 높은 온도에서 상태 변경을 방지하기 위해 설정된 시간일 수 있다. 일 실시 예에서, 지연 시간은 트리거 입력의 시작과 종료 간 사이에 요구되는 시간일 수 있다.
동작 520에서, 전자 장치(301)는 지연 시간에 대응하는 사용자 인터페이스를 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 지연 시간에 대응하는 상태 변화 조건(예: 트리거 입력의 길이, 트리거 입력의 입력 시간, 트리거 입력의 제스처 종류, 또는 이들의 조합)을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스를 출력할 수 있다.
도 6은 온도와 지연 시간 간의 관계를 나타내는 그래프를 예시한다. 도 6은 도 3의 전자 장치(301)를 참조하여 설명될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 전자 장치(301)의 온도를 서로 다른 온도 범위로 구분할 수 있다. 일 실시 예에서, 서로 다른 온도 범위는 정상 온도 범위, 경고 온도 범위, 또는 위험 온도 범위로 구분될 수 있다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(301)는 서로 다른 온도 범위에 대응하는 지연 시간을 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, 지연 시간은 정상 온도 범위, 경고 온도 범위, 또는 위험 온도 범위에 따라 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 온도 상승에 따른 지연 시간의 상승분은 온도에 따라 적응적으로 증가할 수 있다. 일 실시 예에서, 온도 상승에 따른 지연 시간의 상승분은 온도 범위에 따라 적응적으로 증가할 수 있다. 예를 들어, 경고 온도 범위에서의 지연 시간의 상승분은 정상 온도 범위에서의 지연 시간의 상승분보다 클 수 있다.
일 실시 예에서, 온도가 상승함에 따라 지연 시간은 점진적으로 증가할 수 있다. 다른 실시 예에서, 온도가 상승하더라도 지연 시간이 증가하지 않는 온도 범위가 존재할 수 있다. 예를 들어, 특정 온도 이상에서는 지연 시간이 상한 지연 시간으로 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, 특정 온도는 시간은 정상 온도 범위, 경고 온도 범위, 또는 위험 온도 범위 중 적어도 하나의 범위에 존재할 수 있다.
일 실시 예에서, 온도가 하락함에 따라 지연 시간은 점진적으로 감소할 수 있다. 다른 실시 예에서, 온도가 하락하더라도 지연 시간이 감소하지 않는 온도 범위가 존재할 수 있다. 예를 들어, 특정 온도 이하에서는 지연 시간이 하한 지연 시간으로 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, 특정 온도는 시간은 정상 온도 범위, 경고 온도 범위, 또는 위험 온도 범위 중 적어도 하나의 범위에 존재할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 전자 장치(301)의 온도에 따라 식별되는 지연 시간에 기초하여 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스를 출력할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)가 지연 시간에 따라 출력하는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다. 도 7은 도 3의 전자 장치(301)를 참조하여 설명될 수 있다.
참조 번호 701은 전자 장치(301)가 정상 온도 범위에서 입력된 사용자 입력에 따라, 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(711) 및 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(721)를 출력하는 상황을 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(721)는 상태 변화 조건에 따라 요구되는 트리거 입력의 길이(731)에 따른 넓이(735)를 가질 수 있다.
참조 번호 703은 전자 장치(301)가 경고 온도 범위에서 입력된 사용자 입력에 따라, 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(712) 및 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(722)를 출력하는 상황을 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(722)는 상태 변화 조건에 따라 요구되는 트리거 입력의 길이(732)에 따른 넓이(736)를 가질 수 있다.
참조 번호 705는 전자 장치(301)가 위험 온도 범위에서 입력된 사용자 입력에 따라, 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(713) 및 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(723)를 출력하는 상황을 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(723)는 상태 변화 조건에 따라 요구되는 트리거 입력의 길이(733)에 따른 넓이(737)를 가질 수 있다.
참조 번호 701, 703, 705를 참조하면, 상태 변화를 트리거하기 위해 요구되는 제2 입력의 길이(731, 732, 733)는 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 길어질 수 있다.
참조 번호 701, 703, 705를 참조하면, 상태 변화를 트리거하기 위해 요구되는 제2 입력을 가이드하기 위한 원의 넓이(735, 736, 737)는 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 커질 수 있다.
일 실시 예에서, 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(721, 722, 723)의 색상은 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 변경될 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스(721, 722, 723)의 채도는 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 높아질 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자 인터페이스(721, 722, 723)의 명도는 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 낮아질 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(711, 712, 713)의 색상은 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 변경될 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스(711, 712, 713)의 채도는 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 높아질 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자 인터페이스(711, 712, 713)의 명도는 정상 온도 범위에서 위험 온도 범위로 갈수록 낮아질 수 있다.
도 8은 트리거 입력의 종료 지점을 가이드하는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다. 도 8은 도 3의 전자 장치(301)를 참조하여 설명될 수 있다.
참조 번호 801은 전자 장치(301)가 정상 온도 범위에서 입력된 사용자 입력에 따라, 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(811) 및 트리거 입력의 종료 지점을 가이드하는 사용자 인터페이스(851)를 출력하는 상황을 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(851)는 상태 변화 조건에 따라 요구되는 트리거 입력의 길이(831)만큼 사용자 인터페이스(811)에서 이격되어 표시될 수 있다.
참조 번호 803은 전자 장치(301)가 경고 온도 범위에서 입력된 사용자 입력에 따라, 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(812) 및 트리거 입력의 종료 지점을 가이드하는 사용자 인터페이스(852)를 출력하는 상황을 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(852)는 상태 변화 조건에 따라 요구되는 트리거 입력의 길이(832)만큼 사용자 인터페이스(812)에서 이격되어 표시될 수 있다.
참조 번호 805는 전자 장치(301)가 위험 온도 범위에서 입력된 사용자 입력에 따라, 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(813) 및 트리거 입력의 종료 지점을 가이드하는 사용자 인터페이스(853)를 출력하는 상황을 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(853)는 상태 변화 조건에 따라 요구되는 트리거 입력의 길이(833)만큼 사용자 인터페이스(813)에서 이격되어 표시될 수 있다.
도 9는 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다. 도 9는 도 3의 전자 장치(301)를 참조하여 설명될 수 있다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(301)는 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(911, 912, 913, 914, 915, 916)에 이웃하여, 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스(921, 922, 923, 924, 925, 926)를 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(911)의 위치가 트리거 입력의 시작 지점에 대응하고, 사용자 인터페이스(916)의 위치가 트리거 입력의 종료 지점에 대응하는 경우, 사용자 인터페이스(921, 922, 923, 924, 925, 926)는 사용자 입력이 시작 지점에서 종료 지점으로 갈수록 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 영역(예: 음영 영역)이 증가할 수 있다.
도 9에서는 사용자 인터페이스(921, 922, 923, 924, 925, 926)의 위치가 사용자 인터페이스(911, 912, 913, 914, 915, 916)에 이웃하는 것으로 예시되어 있으나, 이는 예시일 뿐이다. 다른 실시 예에서, 사용자 인터페이스(921, 922, 923, 924, 925, 926)의 위치는 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(예: 사용자 인터페이스(721, 722, 723)) 주변에 위치할 수 있다.
도 10은 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다. 도 10은 도 3의 전자 장치(301)를 참조하여 설명될 수 있다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(301)는 사용자 입력의 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016)에 이웃하여, 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 사용자 인터페이스(1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026)를 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(1011)의 위치가 트리거 입력의 시작 지점에 대응하고, 사용자 인터페이스(1016)의 위치가 트리거 입력의 종료 지점에 대응하는 경우, 사용자 인터페이스(1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026)는 사용자 입력이 시작 지점에서 종료 지점으로 갈수록 상태 변화 조건의 충족 정도를 나타내는 값이 증가할 수 있다.
도 10에서는 사용자 인터페이스(1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026)의 위치가 사용자 인터페이스(1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016)에 이웃하는 것으로 예시되어 있으나, 이는 예시일 뿐이다. 다른 실시 예에서, 사용자 인터페이스(1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026)의 위치는 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(예: 사용자 인터페이스(721, 722, 723)) 주변에 위치할 수 있다.
도 11a는 트리거 입력의 상태에 따른 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다. 도 11b는 드래그 속도와 색상의 변화 간의 관계를 나타내는 그래프이다. 도 11a 및 도 11b는 도 3의 전자 장치(301)를 참조하여 설명될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 사용자에게 트리거 입력의 상태를 알리기 위해, 트리거 입력의 상태에 따라 사용자 인터페이스의 출력을 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 트리거 입력의 상태는 트리거 입력의 속도를 포함할 수 있다.
도 11a를 참조하면, 전자 장치(301)는 트리거 입력의 상태에 따른 사용자 인터페이스(1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 트리거 입력의 속도가 증가할수록 사용자 인터페이스(1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116)의 채도를 높일 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 트리거 입력의 속도가 증가할수록 사용자 인터페이스(1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116)의 명도를 낮출 수 있다.
도 11b를 참조하면, 전자 장치(301)는 트리거 입력(예: 드래그)의 속도가 증가할수록 색상(예: 채도 및/또는 명도)의 변화량이 더 커지도록 설정할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)가 지연 시간을 적응적으로 보정하는 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 13a는 제2 입력의 위치와 지연 시간 간의 관계를 예시하는 도면이다. 도 13b는 제2 입력과 지연 시간에 따라 변화되는 사용자 인터페이스를 예시하는 도면이다.
도 12의 동작들은 도 3의 전자 장치(301)에 의해 수행될 수 있다. 도 12의 동작들은 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 2d, 또는 도 2e의 전자 장치(101)에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에서, 도 12의 동작들은 도 4a의 동작 404 이후에 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 도 12의 동작들은 도 4a의 동작 404과 병렬적으로 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 도 12의 동작들은 도 4a의 동작 405, 또는 동작 406과 병렬적으로 수행될 수 있다.
도 12를 참조하면, 동작 1210에서, 전자 장치(301)는 제2 입력이 지정된 입력 구간에 도달했는지를 판별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 제2 입력이 지정된 입력 구간의 마지막 위치에 도달했는지를 판별할 수 있다. 일 실시 예에서, 지정된 입력 구간은 제2 입력이 위치한 입력 구간의 다음번 입력 구간일 수 있다.
도 13a를 참조하면, 트리거 입력의 시작 지점(1311)과 종료 지점(1316)은 복수의 중간 지점들(1312, 1313, 1314, 1315)에 의해 복수의 구간들로 구분될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 지연 시간을 복수의 구간들에 분배할 수 있다. 일 실시 예에서, 트리거 입력의 시작 시, 복수의 구간들 각각에 분배된 목표 시간들(T1, T2, T3, T4, T5)은 서로 균일할 수 있다. 일 실시 예에서, 목표 시간들의 합은 트리거 입력의 시작 시 설정된 지연 시간에 대응할 수 있다. 예를 들어, 트리거 입력의 시작 시 설정된 지연 시간이 3 초인 경우, 목표 시간들은 600 밀리초일 수 있다.
도 13b를 참조하면, 참조 번호 1301은 사용자가 트리거 입력을 개시할 때의 입력 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(1331)와 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(1321)를 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(1331)는 트리거 입력이 시작 지점(1311)에 위치함을 나타낼 수 있다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(1321)는 설정된 지연 시간에 대응하는 트리거 입력의 길이에 따른 넓이를 가질 수 있다.
예를 들어, 제2 입력이 시작 지점(1311)에 위치한 경우, 전자 장치(101)는 시작 지점(1311)과 첫 번째 중간 지점(1312)에 의해 구분되는 첫 번째 구간의 마지막 위치(즉, 첫 번째 중간 지점(1312))에 제2 입력이 도달했는지를 판별할 수 있다. 다른 예를 들어, 제2 입력이 첫 번째 중간 지점(1312)에 위치한 경우, 전자 장치(101)는 첫 번째 중간 지점(1312)과 두 번째 중간 지점(1313)에 의해 구분되는 두 번째 구간의 마지막 위치(즉, 두 번째 중간 지점(1313))에 제2 입력이 도달했는지를 판별할 수 있다.
동작 1210에서 제2 입력이 지정된 입력 구간에 도달한 것으로 판별(예 판정)되면, 전자 장치(301)는 동작 1220을 수행할 수 있다. 동작 1210에서 제2 입력이 지정된 입력 구간에 도달하지 않은 것으로 판별(아니오 판정)되면, 전자 장치(301)는 동작 1210을 다시 수행할 수 있다.
동작 1220에서, 전자 장치(301)는 지연 시간의 보정이 필요한지를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 제2 입력이 첫 번째 중간 지점(1312)에 위치한 시간에 기초하여 지연 시간의 보정이 필요한지를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 제2 입력이 첫 번째 중간 지점(1312)에 위치한 시간이 목표 시간보다 짧은 경우, 지연 시간의 보정이 필요한 것으로 식별할 수 있다.
예를 들어, 첫 번째 목표 시간(T1)이 600 밀리초이고, 제2 입력이 첫 번째 중간 지점(1312)에 위치한 시간이 500 밀리초인 경우, 전자 장치(301)는 지연 시간의 보정이 필요한 것으로 식별할 수 있다. 다른 예를 들어, 첫 번째 목표 시간(T1)이 600 밀리초이고, 제2 입력이 첫 번째 중간 지점(1312)에 위치한 시간이 700 밀리초인 경우, 전자 장치(301)는 지연 시간의 보정이 필요하지 않은 것으로 식별할 수 있다.
동작 1220에서 지연 시간의 보정이 필요한 것으로 판별(예 판정)되면, 전자 장치(301)는 동작 1230을 수행할 수 있다. 동작 1220에서 지연 시간의 보정이 필요하지 않은 것으로 판별(아니오 판정)되면, 전자 장치(301)는 동작 1210을 다시 수행할 수 있다.
동작 1230에서, 전자 장치(301)는 보정 시간을 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 목표 시간에서 지정된 입력 구간에 도달한 시간의 차이 값을 보정 시간으로 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 보정 시간을 나머지 구간들에 균등 분배함으로써, 나머지 구간들의 목표 시간을 조정할 수 있다.
예를 들어, 첫 번째 목표 시간(T1)이 600 밀리초이고, 제2 입력이 첫 번째 중간 지점(1312)에 위치한 시간이 400 밀리초인 경우, 전자 장치(301)는 보정 시간을 200 밀리초로 식별할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(301)는 나머지 구간들의 목표 시간을 50 밀리초만큼 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 첫 번째 중간 지점(1312)과 두 번째 중간 지점(1313)에 의해 구분되는 두 번째 구간의 목표 시간(T2)은 600 밀리초에서 650 밀리초로 증가할 수 있다. 마찬가지로, 두 번째 중간 지점(1313)과 세 번째 중간 지점(1314)에 의해 구분되는 세 번째 구간의 목표 시간(T3), 세 번째 중간 지점(1314)과 네 번째 중간 지점(1315)에 의해 구분되는 네 번째 구간의 목표 시간(T4), 및 네 번째 중간 지점(1315)과 종료 지점(1316)에 의해 구분되는 다섯 번째 구간의 목표 시간(T5) 또한 650 밀리초로 증가할 수 있다.
동작 1240에서, 전자 장치(301)는 보정 시간에 기초하여 사용자 인터페이스를 갱신할 수 있다.
도 13b를 참조하면, 참조 번호 1302는 사용자가 트리거 입력을 지정된 위치에 도달시켰을 때의 입력 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(1332)와 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(1322)를 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(1322)는 나머지 구간들의 목표 시간이 증가됨에 따라 사용자 인터페이스(1321)보다 넓은 넓이를 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자가 트리거 입력을 다음번 지정된 위치에 도달시켰을 때 소모된 시간이 목표 시간보다 큰 경우, 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스의 넓이를 좁힐 수 있다. 도 13b를 참조하면, 참조 번호 1303은 사용자가 트리거 입력을 다음번 지정된 위치에 도달시켰을 때의 입력 위치를 나타내는 사용자 인터페이스(1333)와 상태 변화 조건을 가이드하는 사용자 인터페이스(1323)를 나타낸다. 일 실시 예에서, 사용자 인터페이스(1323)는 나머지 구간들의 목표 시간이 감소됨에 따라 사용자 인터페이스(1322)보다 좁은 넓이를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)는, 상기 전자 장치(301)의 온도를 측정하는 센서(376), 보이는 영역의 크기가 변경되는 플렉서블 디스플레이(360), 프로세서(320), 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리(330)를 포함하고, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서(320)에 의해 실행 시 상기 전자 장치(301)가, 제1 입력을 식별하고, 상기 제1 입력을 식별함에 기초하여 상기 센서(376)를 통해 상기 전자 장치(301)의 상기 온도를 식별하고, 상기 식별한 온도에 기초하여 상기 플렉서블 디스플레이(360)의 크기 변경 조건을 식별하고, 상기 제1 입력에 연속하는 제2 입력을 식별하고, 상기 제2 입력이 상기 크기 변경 조건을 충족함에 기초하여, 상기 보이는 영역의 크기를 변경시키도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서(320)에 의해 실행 시 상기 전자 장치(301)가, 상기 크기 변경 조건을 나타내기 위한 사용자 인터페이스를 출력하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 사용자 인터페이스는 상기 플렉서블 디스플레이(360)를 통해 출력되는 그래픽 사용자 인터페이스일 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 식별한 온도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 제2 입력의 이동 속도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 입력 및 상기 제2 입력은 상기 플렉서블 디스플레이(360) 상에 인가되는 입력일 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제2 입력은 상기 제1 입력이 입력된 위치로부터 연장되는 드래그 입력이고, 상기 크기 변경 조건은 상기 제2 입력이 지정된 길이만큼 드래그되는 것이고, 상기 지정된 길이는 상기 식별한 온도에 따라 달라질 수 있다.
일 실시 예에서, 스피커(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155))를 포함하고, 상기 사용자 인터페이스는 상기 스피커 통해 출력되는 오디오 사용자 인터페이스일 수 있다.
일 실시 예에서, 입력 모듈(350)을 포함하고, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서(320)에 의해 실행 시 상기 전자 장치(301)가, 상기 입력 모듈(350)을 통해 상기 제1 입력 및 상기 제2 입력을 식별하도록 구성되고, 상기 입력 모듈은 물리 버튼, 다이얼, 토글, 디지털 펜(예: 스타일러스 펜), 및/또는 휠 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 햅틱 모듈(예: 도 1의 햅틱 모듈(179))을 포함하고, 상기 사용자 인터페이스는 상기 햅틱 모듈을 통해 출력되는 탠지블 사용자 인터페이스일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)의 동작 방법에 있어서, 제1 입력을 식별하는 동작, 상기 제1 입력을 식별함에 기초하여 상기 전자 장치(301)의 센서(376)를 통해 상기 전자 장치(301)의 온도를 식별하는 동작, 상기 식별한 온도에 기초하여 상기 전자 장치(301)의 플렉서블 디스플레이(360)의 크기 변경 조건을 식별하는 동작, 상기 제1 입력에 연속하는 제2 입력을 식별하는 동작, 및 상기 제2 입력이 상기 크기 변경 조건을 충족함에 기초하여, 상기 플렉서블 디스플레이(360)의 보이는 영역의 크기를 변경시키는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)의 동작 방법은, 상기 크기 변경 조건을 나타내기 위한 사용자 인터페이스를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 사용자 인터페이스는 상기 플렉서블 디스플레이(360)를 통해 출력되는 그래픽 사용자 인터페이스일 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 식별한 온도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 제2 입력의 이동 속도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 입력 및 상기 제2 입력은 상기 플렉서블 디스플레이 상에 인가되는 입력일 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제2 입력은 상기 제1 입력이 입력된 위치로부터 연장되는 드래그 입력이고, 상기 크기 변경 조건은 상기 제2 입력이 지정된 길이만큼 드래그되는 것이고, 상기 지정된 길이는 상기 식별한 온도에 따라 달라질 수 있다.
일 실시 예에서, 스피커(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155))를 포함하고, 상기 사용자 인터페이스는 상기 스피커 통해 출력되는 오디오 사용자 인터페이스일 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 전자 장치(301)의 입력 모듈(350)을 통해 상기 제1 입력 및 상기 제2 입력을 식별하도록 구성되고, 상기 입력 모듈(350)은 물리 버튼, 다이얼, 또는 휠 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 사용자 인터페이스는 상기 전자 장치(301)의 햅틱 모듈(예: 도 1의 햅틱 모듈(179))을 통해 출력되는 탠지블 사용자 인터페이스일 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 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 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 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 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 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 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    상기 전자 장치의 온도를 측정하는 센서,
    외부에 보이는 영역의 크기가 변경 가능한 플렉서블 디스플레이,
    실행 가능한 명령어들(instructions)을 저장하는 메모리, 및
    상기 메모리에 액세스하여 상기 명령어들을 실행하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 플렉서블 디스플레이의 상기 보이는 영역의 크기를 변경하는 제1 입력을 식별하고,
    상기 제1 입력을 식별함에 기초하여 상기 센서를 통해 상기 전자 장치의 상기 온도를 식별하고,
    상기 식별한 온도에 기초하여 상기 플렉서블 디스플레이의 크기 변경 조건을 식별하도록 구성되는 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 식별된 크기 변경 조건에 기초하여 상기 플렉서블 디스플레이의 상기 보이는 영역의 크기를 변경시키도록 구성되는
    전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 크기 변경 조건을 나타내기 위한 사용자 인터페이스를 출력하도록 구성되는
    전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 사용자 인터페이스는 상기 플렉서블 디스플레이를 통해 출력되는 그래픽 사용자 인터페이스이고,
    상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 식별한 온도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경되는
    전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 입력에 연속하는 제2 입력을 식별하도록 구성되고,
    상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 제2 입력의 이동 속도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경되는
    전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 제1 입력 및 상기 제2 입력은 상기 플렉서블 디스플레이 상에 인가되는 입력인
    전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제2 입력은 상기 제1 입력이 입력된 위치로부터 연장되는 드래그 입력이고,
    상기 크기 변경 조건은 상기 제2 입력이 지정된 길이만큼 드래그되는 것이고,
    상기 지정된 길이는 상기 식별한 온도에 따라 달라지는
    전자 장치.
  8. 청구항 3에 있어서,
    스피커를 포함하고,
    상기 사용자 인터페이스는 상기 스피커를 통해 출력되는 오디오 사용자 인터페이스인
    전자 장치.
  9. 청구항 5에 있어서,
    입력 모듈을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 입력 모듈을 통해 상기 제1 입력 및 상기 제2 입력을 식별하도록 구성되고,
    상기 입력 모듈은 물리 버튼, 다이얼, 토글, 스타일러스 펜, 또는 휠 중 적어도 하나를 포함하는
    전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    햅틱 모듈을 포함하고,
    상기 사용자 인터페이스는 상기 햅틱 모듈을 통해 출력되는 탠지블(tangible) 사용자 인터페이스인 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 외부에 보이는 영역의 크기를 변경하는 제1 입력을 식별하는 동작,
    상기 제1 입력을 식별함에 기초하여 상기 전자 장치의 센서를 통해 상기 전자 장치의 온도를 식별하는 동작, 및
    상기 식별한 온도에 기초하여 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 크기 변경 조건을 식별하는 동작을 포함하는
    방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 식별된 크기 변경 조건에 기초하여 상기 플렉서블 디스플레이의 상기 보이는 영역의 크기를 변경시키는 동작을 포함하는
    방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 크기 변경 조건을 나타내기 위한 사용자 인터페이스를 출력하는 동작을 포함하고,
    상기 사용자 인터페이스는 상기 플렉서블 디스플레이를 통해 출력되는 그래픽 사용자 인터페이스인
    방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 식별한 온도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경되는
    방법.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 제1 입력에 연속하는 제2 입력을 식별하는 동작을 포함하고,
    상기 그래픽 사용자 인터페이스는 상기 제2 입력의 이동 속도에 따라 색상 및/또는 크기가 변경되는
    방법.
PCT/KR2022/013458 2021-09-17 2022-09-07 온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법 WO2023043120A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0124843 2021-09-17
KR1020210124843A KR20230041348A (ko) 2021-09-17 2021-09-17 온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/605,060 Continuation US20240221563A1 (en) 2021-09-17 2024-03-14 Electronic device for managing temperature, and operating method therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023043120A1 true WO2023043120A1 (ko) 2023-03-23

Family

ID=85603161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/013458 WO2023043120A1 (ko) 2021-09-17 2022-09-07 온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20230041348A (ko)
WO (1) WO2023043120A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180134236A (ko) * 2017-06-08 2018-12-18 엘지전자 주식회사 디지털 사이니지 및 그 동작 방법
US20190088212A1 (en) * 2016-05-19 2019-03-21 Sony Corporation Display module
KR20200064573A (ko) * 2018-11-29 2020-06-08 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법
KR20210037548A (ko) * 2019-09-27 2021-04-06 삼성전자주식회사 온도 제어를 수행하는 전자 장치 및 방법
KR102256681B1 (ko) * 2020-10-19 2021-05-26 삼성전자 주식회사 화면 제어 방법 및 그 전자 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190088212A1 (en) * 2016-05-19 2019-03-21 Sony Corporation Display module
KR20180134236A (ko) * 2017-06-08 2018-12-18 엘지전자 주식회사 디지털 사이니지 및 그 동작 방법
KR20200064573A (ko) * 2018-11-29 2020-06-08 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법
KR20210037548A (ko) * 2019-09-27 2021-04-06 삼성전자주식회사 온도 제어를 수행하는 전자 장치 및 방법
KR102256681B1 (ko) * 2020-10-19 2021-05-26 삼성전자 주식회사 화면 제어 방법 및 그 전자 장치

Also Published As

Publication number Publication date
KR20230041348A (ko) 2023-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022108110A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 운용 방법
WO2022025450A1 (ko) 슬라이딩 가능한 전자 장치 및 이의 제어 방법
WO2022055255A1 (ko) 사용자 인터페이스를 제공하는 전자 장치 및 그 방법
WO2022103174A1 (ko) 표시 영역이 가변되는 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 앱 아이콘을 이용하여 화면 비율을 가변적으로 운용하는 방법
WO2022108271A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그의 터치 제어 방법
WO2022086068A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022092652A1 (ko) 사용자 인터페이스를 제공하는 전자 장치
WO2022092718A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023043120A1 (ko) 온도를 관리하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2022025400A1 (ko) 전자 펜과 연동된 화면 분할 제공 방법 및 이를 이용한 폴더블 전자 장치
WO2022119117A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 구비한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2024101722A1 (ko) 디스플레이의 노출 영역을 확장하는 전자 장치 및 방법
WO2022015009A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 방법
WO2022114584A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 컨텐츠를 표시하는 방법
WO2023018230A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022080698A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 이용하여 화면을 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2023018112A1 (ko) 디스플레이 모듈 출력 방법 및 상기 방법을 수행하는 전자 장치
WO2023008899A1 (ko) 디지타이저 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2024123042A1 (ko) 배터리 정보를 표시하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022119214A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2024063432A1 (ko) 전자 장치의 어플리케이션 실행 화면 제어 방법 및 그 전자 장치
WO2022097990A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치와 이의 동작 방법
WO2022119215A1 (ko) 플렉서블 디스플레이의 확장 및/또는 축소에 따라서 화면의 표시를 제어하는 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2022211267A1 (ko) 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 장치의 동작 방법
WO2022098010A1 (ko) 안테나를 포함하는 전자 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22870205

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE