WO2023058917A1 - 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2023058917A1
WO2023058917A1 PCT/KR2022/013344 KR2022013344W WO2023058917A1 WO 2023058917 A1 WO2023058917 A1 WO 2023058917A1 KR 2022013344 W KR2022013344 W KR 2022013344W WO 2023058917 A1 WO2023058917 A1 WO 2023058917A1
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housing
electronic device
dot
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dot code
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PCT/KR2022/013344
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이주관
김양욱
지영민
강주영
곽명훈
권용진
조중연
박지혜
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삼성전자 주식회사
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    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • G09F9/301Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements flexible foldable or roll-able electronic displays, e.g. thin LCD, OLED

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device including a flexible display.
  • an electronic device may implement not only a communication function, but also an entertainment function such as a game, a multimedia function such as music/video playback, a communication and security function for mobile banking, and a schedule management and electronic wallet function.
  • an entertainment function such as a game
  • a multimedia function such as music/video playback
  • a communication and security function for mobile banking
  • a schedule management and electronic wallet function are miniaturized so that users can conveniently carry them.
  • the size of the display of the electronic device needs to be increased in order for the user to fully use the multimedia service as well as the voice call or short message.
  • the display size of an electronic device is in a trade-off relationship with miniaturization of the electronic device.
  • an electronic device includes a housing including a first housing and a second housing accommodating at least a portion of the first housing and guiding sliding movement of the first housing, at least a portion of which is configured to slide the first housing.
  • a display connected to the housing and configured to be unfolded based on the sliding movement of the first housing, a sensor module disposed in the housing and including a light emitting unit and a light receiving unit, and a dot code pattern disposed in the housing, and a processor configured to determine a sliding distance of the electronic device based on a dot code pattern configured to slide relative to the electronic device and first information reflected by the dot code pattern detected by the sensor module.
  • an electronic device includes a housing including a first housing and a second housing accommodating at least a portion of the first housing and guiding a sliding movement of the first housing, the second housing a display including a first display area disposed on the first display area and a second display area extending from the first display area and configured to be visually exposed to the outside of the electronic device based on movement of the first housing; 2 a multi-bar structure supporting at least a portion of a display area, a dot code pattern disposed on the multi-bar structure, and a sensor module configured to face at least a portion of the dot code pattern based on movement of the first housing.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram of an electronic device in a closed state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram of an electronic device in an open state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a dot code pattern, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for explaining an operation of a sensor module according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a cross-sectional perspective view of an electronic device including a dot code pattern disposed in a multi-bar structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view of an electronic device including a dot code pattern located in a multi-bar structure of the electronic device in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8B is a cross-sectional view of an electronic device including a dot code pattern located in a multi-bar structure of a device in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a perspective view of a multi-bar structure in which dot code patterns are located, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10A and 10B are cross-sectional views of an electronic device including a dot code pattern and a multi-bar structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a perspective view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a front view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a perspective view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a front view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15A is a projected view of the inside of an electronic device in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15B is a projected view of the inside of an electronic device in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a schematic diagram of an electronic device including a light reflecting member according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17a, 17b and 17c are schematic diagrams of an electronic device including a dot code pattern moving through a sensor hole.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of a dot code pattern, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19a, 19b, 19c, and 19d are diagrams for explaining an operation of determining location information and direction information reflected by a dot code pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • 20 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a graph for explaining current consumed to determine a dot code pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 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) that may operate independently of or together with the main processor 121 .
  • main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • image signal processor e.g., image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, a : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the 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 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 devices among the external electronic devices 102 , 104 , and 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.
  • FIG. 2 is a diagram of an electronic device in a closed state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3 is a diagram of an electronic device in an open state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a state in which the second display area 232 is housed in the housing 202 .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which at least a portion of the second display area 232 is visually exposed to the outside of the housing 202 .
  • the state shown in FIG. 2 may refer to a state in which the first housing 210 is closed with respect to the second housing 220, and the state shown in FIG.
  • the housing 210 may be referred to as being open.
  • a “closed state” or an “opened state” may refer to a closed or open state of an electronic device.
  • the electronic device 200 may include a housing 202 .
  • the housing 202 may include a second housing 220 and a first housing 210 movable relative to the second housing 220 .
  • it may be interpreted as a structure in which the second housing 220 is slidably disposed on the first housing 210 in the electronic device 200 .
  • the first housing 210 may be disposed to reciprocate by a predetermined distance in a direction shown with respect to the second housing 220, for example, in a direction indicated by an arrow 1.
  • the configuration of the electronic device 200 of FIGS. 2 and 3 may be all or partly the same as the configuration of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the first housing 210 may be referred to as, for example, a first structure, a slide part, or a slide housing, and may be disposed to reciprocate with respect to the second housing 220 .
  • the second housing 220 may be referred to as, for example, a second structure, a main part, or a main housing.
  • the second housing 220 may accommodate at least a portion of the first housing 210 and guide the sliding movement of the first housing 210 .
  • the second housing 220 may accommodate various electric and electronic components such as a main circuit board or a battery.
  • a portion of the display 230 (eg, the first display area 231 ) may be visually exposed to the outside of the housing 202 .
  • another part of the display 230 moves (eg, slides) as the first housing 210 moves relative to the second housing 220.
  • moves eg, slides
  • the second housing 220 e.g, slide-in operation
  • visually exposed to the outside of the second housing 220 e.g, slide-out operation
  • the first housing 210 includes first sidewalls 211a and 211b for enclosing at least a portion of the display 230 and/or the multi-bar structure (eg, the multi-bar structure 208 of FIG. 4 ). , 211c).
  • the first sidewalls 211a, 211b, and 211c may extend from the first support member 211 .
  • the first sidewalls 211a, 211b, and 211c include a 1-1st sidewall 211a, a 1-2nd sidewall 211b opposite to the 1-1st sidewall 211a, and the 1-1st sidewall ( 211a) may include a first-third sidewall 211c extending from the first-second sidewall 211b.
  • the 1-3 sidewall 211c may be substantially perpendicular to the 1-1st sidewall 211a and/or the 1-2nd sidewall 211b.
  • when the electronic device 200 is closed eg, FIG.
  • the 1-1st sidewall 211a faces the 2-1st sidewall 221a of the second housing 220 and , the 1-2nd sidewall 211b may face the 2-2nd sidewall 221b of the second housing 220 .
  • the first support member 211, the 1-1st sidewall 211a, the 1-2nd sidewall 211b and/or the 1-3rd sidewall 211c may be integrally formed.
  • the first support member 211, the 1-1 sidewall 211a, the 1-2nd sidewall 211b and/or the 1-3 sidewall 211c are formed as separate housings and coupled thereto. or assembled.
  • the second housing 220 may include second sidewalls 221a, 221b, and 221c for enclosing at least a portion of the first housing 210.
  • the second sidewalls 221a, 221b, and 221c may extend from the back plate 221 .
  • the second sidewalls 221a, 221b, and 221c include the 2-1st sidewall 221a, the 2-2nd sidewall 221b opposite to the 2-1st sidewall 221a, and the 2nd sidewall 221b.
  • a 2-3 sidewall 221c extending from the 2-1 sidewall 221a to the 2-2nd sidewall 221b may be included.
  • the 2-3 sidewall 221c may be substantially perpendicular to the 2-1st sidewall 221a and/or the 2-2nd sidewall 221b.
  • the 2-1st sidewall 221a may face the 1-1st sidewall 211a
  • the 2-2nd sidewall 221b may face the 1-2nd sidewall 211b.
  • the 2-1st sidewall 221a covers at least a portion of the 1-1st sidewall 211a
  • the 2-2nd sidewall ( 221b) may cover at least a portion of the first-second sidewall 211b.
  • the 2-1st sidewall 221a, the 2-2nd sidewall 221b, and the 2-3rd sidewall 221c accommodate (or surround) at least a portion of the first housing 210.
  • One side eg, front face
  • the first housing 210 is connected to the second housing 220 in a state of being at least partially covered, and may slide in a direction indicated by an arrow 1 while being guided by the second housing 220 .
  • the rear plate 221, the 2-1st sidewall 221a, the 2-2nd sidewall 221b and/or the 2-3rd sidewall 221c may be integrally formed.
  • the back plate 221, the 2-1 sidewall 221a, the 2-2nd sidewall 221b and/or the 2-3rd sidewall 221c are formed as separate housings and combined or assembled. It can be.
  • the rear plate 221 and/or the second-third sidewalls 221c may cover at least a portion of the display 230 .
  • the display 230 may be accommodated inside the second housing 220, and the back plate 221 and/or the second-third sidewalls 221c are of the second housing 220.
  • a portion of the display 230 accommodated inside may be covered.
  • the electronic device 200 may include a display 230 .
  • the display 230 may be interpreted as a flexible display or a rollable display.
  • at least a portion of the display 230 (eg, the second display area 232 ) may slide based on the slide movement of the first housing 210 .
  • the display 230 may include or be adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the strength (pressure) of a touch, and/or a digitizer detecting a stylus pen using a magnetic field method.
  • the configuration of the display 230 of FIGS. 2 and 3 may be entirely or partially the same as that of the display module 160 of FIG. 1 .
  • the display 230 may include a first display area 231 and a second display area 232 .
  • at least a portion of the first display area 231 may be disposed on the second housing 220 .
  • the first display area 231 may be an area that is always visible from the outside.
  • the first display area 231 may be interpreted as an area that cannot be positioned inside the housing 202 .
  • the second display area 232 extends from the first display area 231 and is inserted or received into the second housing 220 according to the sliding movement of the first housing 210, or It may be visually exposed to the outside of the second housing 220 .
  • the second display area 232 moves while being guided by a multi-bar structure (eg, the multi-bar structure 208 of FIG. 4 ) mounted in the first housing 210 to move the second display area 232 . It may be housed in a space formed inside the housing 220 or between the first housing 210 and the second housing 220 or visually exposed to the outside. According to an embodiment, the second display area 232 may move based on sliding of the first housing 210 in a first direction (eg, a direction indicated by an arrow 1). For example, at least a portion of the second display area 232 may be unfolded or rolled along with the multi-bar structure 208 based on the sliding movement of the first housing 210 .
  • a multi-bar structure eg, the multi-bar structure 208 of FIG. 4
  • the second display area 232 when the first housing 210 moves from the closed state to the open state when viewed from the top of the first housing 210, gradually moves outside the housing 202. As it is exposed, it may form a substantially flat surface together with the first display area 231 . In one embodiment, the second display area 232 may be housed at least partially inside the first housing 210 and/or the second housing 220 .
  • the electronic device 200 may include at least one key input device 218, a connector hole 227, audio modules 247a and 247b, or camera modules 249a and 249b.
  • the electronic device 200 may further include an indicator (eg, an LED device) or various sensor modules.
  • the configurations of the audio modules 247a and 247b and the camera modules 249a and 249b of FIGS. 2 and 3 may be the same as those of the audio module 170 and the camera module 180 of FIG. 1 in whole or in part. .
  • the key input device 218 may be located in one area of the first housing 210 . Depending on appearance and usage conditions, the illustrated key input device 218 may be omitted, or the electronic device 200 may be designed to include additional key input device(s). According to an embodiment, the electronic device 200 may include a key input device not shown, for example, a home key button or a touch pad disposed around the home key button. According to another embodiment (not shown), at least a portion of the key input device 218 may be disposed on the second housing 220 .
  • the connector hole 227 may be omitted depending on the embodiment, and may accommodate a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device.
  • the electronic device 200 may include a plurality of connector holes 227, and some of the plurality of connector holes 227 may function as connector holes for transmitting and receiving audio signals to and from external electronic devices.
  • the connector hole 227 is disposed on the 2-1 sidewall 221a, but the present invention is not limited thereto, and the connector hole 227 or a connector hole not shown is provided on the 2-2 sidewall. (221b) or the second-third sidewall (221c) may be disposed.
  • the audio modules 247a and 247b may include at least one speaker hole 247a or at least one microphone hole 247b.
  • One of the speaker holes 247a may be provided as an external speaker hole, and the other (not shown) may be provided as a receiver hole for voice communication.
  • the electronic device 200 includes a microphone for acquiring sound, and the microphone may acquire external sound of the electronic device 200 through the microphone hole 247b.
  • the electronic device 200 may include a plurality of microphones to detect the direction of sound.
  • the electronic device 200 may include an audio module in which the speaker hole 247a and the microphone hole 247b are implemented as one hole, or may include a speaker excluding the speaker hole 247a (eg : piezo speaker).
  • the camera modules 249a and 249b may include a first camera module 249a and/or a second camera module 249b.
  • the second camera module 249b is located in the second housing 220 and can capture a subject in a direction opposite to the first display area 231 of the display 230 .
  • the electronic device 200 may include a plurality of camera modules 249a and 249b.
  • the electronic device 200 may include at least one of a wide-angle camera, a telephoto camera, and a close-up camera, and may measure the distance to a subject by including an infrared projector and/or an infrared receiver according to an embodiment. there is.
  • the camera modules 249a and 249b may include one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the electronic device 200 may further include another camera module (first camera module 249a, eg, a front camera) that captures a subject from a direction opposite to the second camera module 249b.
  • first camera module 249a eg, a front camera
  • the first camera module 249a may be disposed around the first display area 231 or in an area overlapping the first display area 231, and disposed in an area overlapping the display 230. In this case, the subject may be photographed through the display 230 .
  • an indicator (not shown) of the electronic device 200 may be disposed in the first housing 210 and/or the second housing 220, and may include a light emitting diode, thereby providing a Status information can be provided as a visual signal.
  • the sensor module eg, the sensor module 176 of FIG. 1
  • the sensor module may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 200 or an external environmental state. there is.
  • the sensor module may include, for example, a proximity sensor, a fingerprint sensor, or a biometric sensor (eg, an iris/face recognition sensor or an HRM sensor).
  • the electronic device 200 may include at least one of a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor. may further include.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include a first housing 210 , a second housing 220 , a display 230 , and a multi-bar structure 208 .
  • a portion of the display 230 (eg, the second display area 232 ) may be accommodated inside the electronic device 200 while being guided by the multi-bar structure 208 .
  • the configuration of the first housing 210, the second housing 220, and the display 230 of FIG. 4 is the first housing 210, the second housing 220, and the display ( 230) may be the same in whole or in part.
  • the first housing 210 may include a first support member 211 (eg, a slide plate). According to one embodiment, the first support member 211 may be slidably connected to the second housing 220 . According to one embodiment, the first support member 211 may include a metal material and/or a non-metal (eg, polymer) material.
  • a first support member 211 eg, a slide plate
  • the first support member 211 may be slidably connected to the second housing 220 .
  • the first support member 211 may include a metal material and/or a non-metal (eg, polymer) material.
  • the first housing 210 may include at least one guide rail 213 .
  • the guide rail 213 may guide the movement of the multi-bar structure 208 .
  • the guide rail 213 includes a groove or a recess for accommodating at least a portion of the multi-bar structure 208, and the guide rail 213 is attached to the guide rail 213 at least. It can slide with respect to the second housing 220 in a partially accommodated state.
  • the guide rail 213 may be disposed on the first support member 211 and/or the first sidewalls 211a and 211b.
  • the guide rail 213 includes a first guide rail 213a disposed on the 1-1 sidewall 211a and a second guide rail 213b disposed on the 1-2nd sidewall 211b.
  • can include at least a portion of the first guide rail 213a is positioned between the 1-1 sidewall 211a and the multi-bar structure 208, and at least a portion of the second guide rail 213b is positioned between the 1-1 sidewall 211a and the multi-bar structure 208. It may be located between the two side walls 211b and the multi-bar structure 208.
  • the multi-bar structure 208 can move relative to the second housing 220 as the first housing 210 slides. In a closed state (eg, FIG. 2 ), the multi-bar structure 208 may be substantially accommodated inside the second housing 220 . According to one embodiment, the multi-bar structure 208 can be interpreted as a multi-joint hinge structure.
  • the multi-bar structure 208 may include a plurality of bars or rods 209 .
  • the plurality of rods 209 may extend in a straight line and be arranged along a direction in which the first housing 210 slides.
  • each rod 209 may pivot around an adjacent rod 209 while remaining parallel to the other adjacent rod 209 .
  • the plurality of rods 209 may be arranged in a curved shape or arranged in a plane shape.
  • a part of the multi-bar structure 208 facing the 1-3 sidewalls 211c forms a curved surface, and the 1-3 sidewalls 211c and Other portions of the multi-bar structure 208 that are not facing may form a plane.
  • the second display area 232 of the display 230 may be mounted on or supported by the multi-bar structure 208 .
  • the multi-bar structure 208 In a state where the second display area 232 is visually exposed to the outside of the second housing 220, at least a portion of the multi-bar structure 208 forms a substantially flat surface, thereby making the second display area 232 flat. can be supported or maintained. According to one embodiment, the multi-bar structure 208 may be replaced with a flexible integral support member (not shown). According to one embodiment, the multi-bar structure 208 can be interpreted as a multi-joint hinge structure.
  • the second housing 220 may include a rear plate 221 , a second display support member 223 , and/or a second support member 225 .
  • the rear plate 221 may form at least a part of the exterior of the second housing 220 or the electronic device 200 .
  • the rear plate 221 may provide a decorative effect on the exterior of the electronic device 200 .
  • the second display support member 223 may support at least a portion of the display 230 .
  • the first display area 231 may be disposed on the second display support member 223 .
  • the second support member 225 may support components (eg, the battery 204 and/or the printed circuit board 205) of the electronic device 200 .
  • the battery 204 and the printed circuit board 205 may be disposed between the second display support member 223 and the second support member 225 .
  • the first housing 210 may be disposed between the display support member 223 and the second support member 225 .
  • the second housing 220 eg, the rear plate 221, the second display support member 223, and/or the second support member 225
  • the second housing 220 is made of metal, glass, synthetic resin, or ceramic. It can be formed using at least one.
  • the rear plate 221 and the second support member 225 may be integrally formed.
  • the printed circuit board 205 may accommodate at least one of components (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) of the electronic device 200 .
  • the battery 204 may supply power to at least one of components (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) of the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 may include a first display support member 233 .
  • the first display support member 233 may be interpreted as a display support bar (DSB).
  • the first display support member 233 may be disposed within the first housing 210 .
  • the first display support member 233 may slide with respect to the second housing 220 together with the first housing 210 .
  • the first display support member 233 may support at least a portion of the display 230 (eg, the first display area 232).
  • at least a portion of the display 230 and/or at least a portion of the multi-bar structure 208 are interposed between the first support member 211 of the first housing 210 and the first display support member 233. can be placed.
  • the first display support member 233 may be connected to the first housing 210 .
  • the first display support member 233 may be disposed on the first support member 211 , and at least a portion of the first display support member 233 may be disposed substantially parallel to the first to third sidewalls 211c.
  • the first display support member 233 may be interpreted as a part of the first housing 210 .
  • the first display support member 233 may be connected to at least one guide rail 213 . According to one embodiment, when the first display support member 233 slides with respect to the second housing 220, the at least one guide rail 213 together with the first display support member 233, the second It can slide with respect to the housing 220.
  • the multi-bar structure 208 may be provided with force or pressure by the guide rail 213 .
  • the display 230 connected to the multi-bar structure 208 may be unfolded or rolled based on the slide movement of the first display support member 233 .
  • 5 is a schematic diagram of a dot code pattern, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6 is a schematic diagram for explaining an operation of a sensor module according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 uses a sensor module 410 for detecting a dot code pattern 300 and a code pattern 300 using the sensor module 410. It may include a processor 420 for determining the reflected information. Configurations of the processor 420 and sensor module 410 of FIG. 6 may be all or part of the configurations of the processor 120 and sensor module 176 of FIG. 1 .
  • the dot code pattern 300 may include at least one dot area 301 .
  • the dot code pattern 300 may be interpreted as a recognition code including at least one dot area 301 to provide designated information.
  • the information expressed by the dot code pattern 300 may be changed based on the arrangement of the dot area 301 and/or the arrangement of the plurality of dots 303 located in each dot area 301.
  • the dot code pattern 300 may include a plurality of dot regions 301 arranged in a designated shape.
  • the plurality of dot regions 301 may be arranged in 4 rows and 4 columns.
  • the dot code patterns 300 may be arranged in a 4X4 matrix shape.
  • each dot area 301 may include a first reference line L1 and a second reference line L2 perpendicular to the first reference line L1.
  • the first reference line (L1) and the second reference line (L2) may be an imaginary line for providing a quadrant (quadrant).
  • each dot area 301 may include a first quadrant q1 , a second quadrant q2 , a third quadrant q3 , and a fourth quadrant q4 .
  • the dot area 301 may include a plurality of dots 303 .
  • the plurality of points 303 may be located in the first quadrant q1 , the second quadrant q2 , the third quadrant q3 , and/or the fourth quadrant q4 .
  • each dot area 301 may represent information and/or data based on the plurality of dots 303 .
  • the plurality of points 303 when the plurality of points 303 are located in one quadrant, it can be interpreted as 1, and when the plurality of points 303 are not located in the one quadrant, it can be interpreted as 0. there is.
  • one quadrant may express or reflect 1 bit of information.
  • one dot area 301 may express or reflect information of 4 bits.
  • the information included in the dot area 301 may include first information for providing the location of the dot code pattern 300 to the processor 420 .
  • the dot area 301 includes a plurality of dot areas for displaying or reflecting first information (eg, the first dot area 310, the second dot area 320, and the third dot area 330). )) may be included.
  • the first dot area 310 may display first information reflecting location information of the first dot area 310 and/or the dot code pattern 300 in which the first dot area 310 is located.
  • the dot code pattern 300 may include at least one dot area 301 for providing a reference position of the dot code pattern 300 .
  • at least one dot area 301 located in the first row R1 or first column C1 of the dot code pattern 300 provides a grid of the dot code pattern 300 can do.
  • at least one fourth dot area 340 located in the first row R1 or the first column C1 has a designated arrangement to provide a reference position.
  • Dots 303 may be included.
  • the fourth dot area 340 for providing the reference position of the dot code pattern 300 is interpreted as a grid dot area, and the reference position of the dot code pattern 300 reflected by the grid dot area Information for providing may be interpreted as second information.
  • the dot code pattern 300 may include at least one dot area 301 for verifying information check.
  • the dot code pattern 300 may include a fifth dot area 350 including a plurality of dots 303 for displaying designated information.
  • the fifth dot area 350 may be interpreted as a checksum bit and/or a parity bit.
  • the fifth dot area 350 may be positioned in the second row R2 and the second column C2.
  • the dot area 301 of the dot code pattern 300 may be arranged based on an optical identification (OID) code.
  • OID optical identification
  • the sensor module 410 may detect the dot code pattern 300 .
  • the sensor module 410 may detect a plurality of dots 303 located in the dot area 301 of the dot code pattern 300 .
  • the sensor module 410 includes a light emitting unit 411 for emitting light to the dot code pattern 300 and a light receiving unit 412 for acquiring light reflected from the dot code pattern 300. can do.
  • the light emitting unit 411 may include an infrared light emitting device (light emitting diode, LED).
  • the light receiving unit 412 may be an image sensor.
  • the light receiver 412 may include a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor and/or a charge coupled device (CCD) image sensor.
  • the light receiving unit 412 may include an infrared filter.
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • CCD charge coupled device
  • the processor 420 may recognize a plurality of dots 303 located in the dot area 301 using the sensor module 410 . According to an embodiment, the processor 420 may detect information (eg, first information, second information, and/or third information) reflected by the dot code pattern 300 .
  • information eg, first information, second information, and/or third information
  • the processor 420 is configured based on information reflected by the first pattern area 310, the second pattern area 320, and/or the third pattern area 330 sensed by the sensor module 410.
  • the sliding distance of the first housing may be determined.
  • the processor 420 may determine the location of each pattern area 310 , 320 , and 330 by decoding the plurality of dots 303 located on the pattern area 310 , 320 , and 330 .
  • the processor 420 may determine the distance between the first housing 210 and the second housing (eg, the second housing 220 of FIG. 2 ).
  • the processor 420 is configured to obtain first information based on the second information reflected by the fourth pattern area 340 sensed by the sensor module 410, the pattern area (eg, the first pattern area).
  • the pattern area 310 , the second pattern area 320 and/or the third pattern area 330 may be selected.
  • the processor 120 may adjust content displayed on the display 230 based on the determined slide distance. For example, the processor 120 may adjust the aspect ratio of the content displayed on the display 230 in the width direction (X-axis direction) and length direction (Y-axis direction).
  • the processor 420 may determine an error in the dot code pattern 300 .
  • the processor 420 may determine whether an error (eg, printing defect) exists in at least a part of the dot code pattern 300 based on the information reflected in the fifth pattern area 350 .
  • the processor 420 is adjacent to the fifth pattern area 350 reflecting the third information determined to be erroneous.
  • the pattern areas 310, 320, and 330 may not be used.
  • the electronic device 200 may include a memory 421 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the memory 421 may include information or code for decoding information reflected by the dot code pattern 300 .
  • the processor 420 uses the information or code stored in the memory 421 to transfer the first information reflected by the dot code pattern 300 to the first housing (eg, the first housing 210 of FIG. 2 ). ) and the second housing (eg, the second housing 220 of FIG. 2).
  • the memory 421 may store location information reflected by the dot area 301 and/or the location of the sensor module 410 .
  • the memory 421 may store an operating algorithm of the processor 420 .
  • the electronic device 200 may include an oscillator 422 . The oscillator 422 may generate a frequency for decoding by the processor 420 .
  • FIG. 7 is a cross-sectional perspective view of an electronic device including a sensor module for sensing a dot code pattern located on a bar, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8A is a cross-sectional view of an electronic device including a dot code pattern located in a multi-bar structure of the electronic device in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8B is a cross-sectional view of an electronic device including a dot code pattern located in a multi-bar structure of a device in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9 is a perspective view of a multi-bar structure in which dot code patterns are located, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10A and 10B are cross-sectional views of an electronic device including a dot code pattern and a multi-bar structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a first housing 210, a second housing 220, a display 230, a dot code pattern 300, a sensor module 410, and a multi-bar structure. (430).
  • the configuration of the first housing 210, the second housing 220, the display 230 and the multi-bar structure 430 of FIGS. 7, 8A, 8B, 9, 10A and/or 10B is shown in FIG. 4
  • the configuration of the first housing 210, the second housing 220, the display 230, and the multi-bar structure 208 is the same as all or part of the structure of FIGS. 7, 8A, 8B, 9, and 10A.
  • configurations of the dot code pattern 300 and the sensor module 410 of FIG. 10B may be all or part of the configurations of the dot code pattern 300 and the sensor module 410 of FIGS. 5 and/or 6 can
  • the dot code pattern 300 may be located in the multi-bar structure 430 .
  • the multi-bar structure 430 may include a first surface 430a facing at least a portion of the display 230 and a second surface 430b opposite to the first surface 430a.
  • the dot code pattern 300 may be disposed on the second surface 430b.
  • the dot code pattern 300 includes a plurality of dot code patterns 300a, 300b, and 300c disposed on a bar 432 (eg, bar 209 of FIG. 4) of a multi-bar structure 430. , 300d, 300e) may be included.
  • the shape of the multi-bar structure 430 may be formed in various ways.
  • the second surface 430b of the dot code pattern 300 may be substantially formed as a plane.
  • at least a portion of the second surface 430b of the dot code pattern 300 may be formed as a curved surface.
  • the accuracy of the sensor module 410 of the electronic device 200 (eg, FIG. 10B ) including the second surface 430b, at least a portion of which is formed as a curved surface, is improved by the substantially flat second surface 430b. ) may be higher than the accuracy of the electronic device 200 (eg, FIG. 10A ).
  • the second surface 430b is formed as a curved surface, the light reception rate of the sensor module 410 is improved, and the distance (d) between the plurality of dot code patterns 300a, 300b, 300c, 300d, and 300e is reduced. ) can be increased.
  • the interval d between the plurality of dot code patterns 300a, 300b, 300c, 300d, and 300e may be interpreted as a region where the plurality of dots 303 are not located (eg, a quiet zone). there is.
  • the dot code pattern 300 may include an adhesive film 305 .
  • the dot code pattern 300 may include an adhesive film 305 and a plurality of dots 303 printed on the adhesive film 305 .
  • the sensor module 410 may move relative to the dot code pattern 300 .
  • the sensor module 410 may move relative to the dot code pattern 300 .
  • the sensor module 410 may be disposed in the multi-bar structure 430 .
  • the sensor module 410 may be disposed to face the dot code pattern 300 .
  • the multi-bar structure 430 may be rolled or unfolded while the end 431 is connected to the second housing 220 .
  • the sensor module 410 may face at least a portion of the second surface 430b of the multi-bar structure 430 . According to an embodiment, the sensor module 410 may slide in the width direction of the electronic device 200 based on the movement of the first housing 210 .
  • the sensor module 410 may be disposed on a third support member 215 located within the first housing 210 .
  • the third support member 215 may support a component (eg, battery 204) of the electronic device 200 .
  • the area of the dot code pattern 300 facing the sensor module 410 may be changed. For example, in a state in which the electronic device 200 is open (eg, FIG.
  • the sensor module 410 faces a part of the dot code pattern 300 (eg, the fifth dot code pattern 300e), , In a state in which the electronic device 200 is closed (eg, FIG. 8B ), the sensor module 410 may face a portion of the dot code pattern 300 (eg, the first dot code pattern 300a). For example, when the electronic device 200 is closed or opened, the sensor module 410 generates a first dot code pattern 300a, a second dot code pattern 300b, and a third dot code pattern 300b. , the dot code pattern 300 may be detected in the order of the fourth dot code pattern 300c and the fifth dot code pattern 300e.
  • 11 is a perspective view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12 is a front view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 13 is a perspective view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 14 is a front view of an electronic device including a dot code pattern located on a housing in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include a second housing 220, a dot code pattern 300, a sensor module 410, and a display support member 440.
  • Configurations of the dot code pattern 300 and sensor module 410 of FIGS. 11 to 14 may be all or part of the configurations of the dot code pattern 300 and sensor module 410 of FIG. 6 .
  • the dot code pattern 300 may move relative to the sensor module 410 .
  • the position of the dot code pattern 300 detected by the sensor module 410 based on the slide movement of the first housing (eg, the first housing 210 in FIG. 2 ) relative to the second housing 220 can be changed.
  • the sensor module 410 may be disposed to face the dot code pattern 300 .
  • the sensor module 410 may be located on the display support member 440 .
  • the display support member 440 may be disposed within the first housing (eg, the first housing 210 of FIG. 3 ).
  • the sensor module 410 can slide in the width direction (X-axis direction) of the electronic device 200 based on the movement of the first housing 210 .
  • the sensor module 410 may move while facing a portion of the dot code pattern 300 . According to the sliding movement of the first housing 210, the position of the dot code pattern 300 facing the sensor module 410 may be changed.
  • the dot code pattern 300 may be located in the second housing 220 .
  • the dot code pattern 300 may be formed on a second support member (eg, the second support member 225 of FIG. 4 ) or a display support member 440 (eg, the second support member 225 of FIG. 4 ) located in the second housing 220 . It may be disposed on the first display support member 233 .
  • the dot code pattern 300 may be formed in a shape extending along a direction in which the electronic device 200 slides (eg, a width direction (X-axis direction)).
  • the dot code pattern 300 may be positioned between the second support member 225 and the display support member 440 .
  • the dot code pattern 300 may be disposed on the second support member 225 using an adhesive film 305 .
  • the distance between the second support member 225 and the display support member 440 may be about 0.3 mm, and the dot code pattern 300 may have a thickness of about 0.1 mm.
  • the dot code pattern 300 may be disposed on the display support member 440 and the sensor module 410 may be disposed on the second support member 225 .
  • 15A is a projected view of the inside of an electronic device in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15B is a projected view of the inside of an electronic device in an open state according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 500 includes a first housing 510, a second housing 520, a dot code pattern 530, a sensor module 540, and/or a multi-bar structure 550.
  • the configuration of the first housing 510 and the second housing 520 and/or the multi-bar structure 560 of FIGS. 15A and/or 15B is the first housing 210 and the second housing 220 of FIG. 4 , and / or the same as all or part of the configuration of the multi-bar structure 208, and the configuration of the dot code pattern 530 and the sensor module 540 of FIG. 15A and / or FIG. 15B is the dot code pattern of FIG. 6 ( 300) and the sensor module 410 may be all or part of the same configuration.
  • the electronic device 500 may slide in a longitudinal direction (eg, a Y-axis direction) of the electronic device 500 .
  • the electronic device 500 may include a first housing 510 and a second housing 520 configured to guide sliding movement of the first housing 510 .
  • the sensor module 540 may be arranged to slide with respect to the dot code pattern 530 .
  • the position of the dot code pattern 530 facing the sensor module 540 may be changed.
  • the dot code pattern 530 may slide along with the first housing 510 while being connected to the first housing 510 .
  • the sensor module 540 may be located in the second housing 520 .
  • the dot code pattern 530 may be disposed on the first housing 510 of the electronic device 500, and the sensor module 540 may be disposed on the second housing 520.
  • the dot code pattern 530 is located in the second housing 520, and the sensor module 540 is connected to the first housing 510, with the first housing 510 They can slide together.
  • 16 is a schematic diagram of an electronic device including a light reflecting member according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 600 may include a housing 610 , a dot code pattern 620 and a sensor module 630 .
  • the configurations of the electronic device 600, the housing 610, the dot code pattern 620, and the sensor module 630 of FIG. 16 are all or partly the same as those of the housing 202 of FIG.
  • Configurations of the code pattern 620 and the sensor module 630 may be all or part of the configurations of the dot code pattern 620 and the sensor module 630 of FIG. 6 .
  • the sensor module 630 may be disposed to face the outside of the electronic device 600 in order to detect an external environmental state of the electronic device 600 .
  • the sensor module 630 may be an infrared (IR) sensor of the electronic device 600 .
  • the sensor module 630 may be disposed within the housing 610 (eg, the first housing 210 and/or the second housing 220 of FIG. 2 ).
  • the housing 610 may include at least one sensor hole 612 .
  • at least a portion of the light generated by the sensor module 630 may pass through the sensor hole 612 and be transmitted to an object located outside the electronic device 600 .
  • At least a part of the light reflected from the object may pass through the sensor hole 612 and be transmitted to the sensor module 630 .
  • the processor 120 may detect an external environment state using light passing through the sensor hole 612 .
  • the sensor hole 612 may be a through hole.
  • the sensor hole 612 can be interpreted as a part of the substantially transparent housing 610 .
  • the electronic device 600 may include a light reflection member 640 .
  • the light reflection member 640 may be disposed on the housing 610 .
  • at least a portion of the light reflection member 640 may be positioned between the housing 610 and the sensor module 630 .
  • at least a portion of the light generated by the sensor module 630 may be transmitted to the light reflection member 640 .
  • the light reflection member 640 may include a material capable of reflecting at least a portion of light (eg, infrared rays).
  • the light reflecting member 640 may include metal (eg, aluminum, copper, mercury, and/or silver).
  • the light reflection member 640 may include a prism structure.
  • the sensor module 630 may detect the dot code pattern 620 .
  • the light generated by the sensor module 630 may be reflected by the light reflecting member 640 and transmitted to the dot code pattern 620 .
  • At least a portion of the light reflected from the dot code pattern 620 may be reflected from the light reflecting member 640 and transmitted to the sensor module 630 .
  • the sensor module 630 can slide with respect to the dot code pattern 620 .
  • the dot code pattern 620 is disposed in a first housing (eg, the first housing 210 in FIG. 2 ), and the sensor module 630 is disposed in a second housing (eg, the second housing in FIG. 2 ( 220)).
  • the sensor module 630 is disposed in a first housing (eg, the first housing 210 of FIG. 2 ), and the dot code pattern 620 is disposed in the second housing (eg, the second housing (eg, the second housing 210 of FIG. 2 ). 220)).
  • FIG. 17A, 17b and 17c are schematic diagrams of an electronic device including a dot code pattern moving through a sensor hole.
  • FIG. 17A is a schematic diagram of the electronic device 700 in a fully open state (eg, FIG. 3 )
  • FIG. 17C is a schematic diagram of the electronic device 700 in a closed state (eg, FIG. 2 ).
  • 17b is a schematic diagram of the electronic device 700 in an intermediate state between fully open and closed states.
  • an electronic device 700 may include a housing 710, a sensor hole 712, a dot code pattern 720, and a sensor module 730.
  • the configuration of the electronic device 700, housing 710, sensor hole 712, dot code pattern 720, and sensor module 730 of FIGS. 17A to 17C is the electronic device 600, housing 610 of FIG. ), the sensor hole 612, the dot code pattern 620, and the sensor module 630 may have all or some of the same configurations.
  • the sensor module 730 may be disposed to face the outside of the electronic device 700 in order to detect an external environmental state of the electronic device 700 .
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 ) detects an external environmental state of the electronic device 700 using one sensor module 730 or a dot code pattern 720 information can be perceived.
  • At least a portion of the dot code pattern 720 may be located between the sensor module 730 and the housing 710 .
  • at least a portion of the dot code pattern 720 may be disposed between the sensor hole 712 and the sensor module 730 .
  • the dot code pattern 720 may face the sensor module 730 based on a sliding motion of the electronic device 700 .
  • the dot code pattern 720 may include a plurality of dot code patterns (eg, a first dot code pattern 720a and a second dot code pattern 720b) spaced apart from each other.
  • the dot code pattern 720 may include a first dot code pattern 720a and a second dot code pattern 720b spaced apart from the first dot code pattern 720a.
  • the dot code pattern 720 may include a dummy region 721 positioned between the first dot code pattern 720a and the second dot code pattern 720b.
  • the dummy area 721 may be interpreted as an empty space in which the dot code pattern 720 is not disposed.
  • the dummy region 721 may be formed to be substantially transparent. According to an embodiment, the dummy area 721 may be a quiet zone in which pixels of the dot code pattern 720 (eg, the dot area 301 of FIG. 5 are not located).
  • the electronic device 700 when the electronic device 700 is closed (eg, FIG. 17c) or completely open (eg, FIG. 17a), at least a portion of the light generated by the sensor module 730 is emitted from the sensor hole ( 712) and may be transferred to an object located outside the electronic device 700. At least a part of the light reflected from the object may pass through the sensor hole 712 and be transferred to the sensor module 730 .
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device 700 when the electronic device 700 is closed (eg, FIG. 17c) or completely open (eg, FIG.
  • the first dot code pattern 720a and/or the second dot code pattern At least a portion of 720b may not face the sensor hole 712 .
  • the dummy area 721 of the dot code pattern 720 may face the sensor hole 712 .
  • the light emitted from the sensor module 730 passes through the dummy area 721 and the sensor hole 712, is transmitted to the outside of the electronic device 700, and light reflected from an object located outside the electronic device 700.
  • the silver may pass through the sensor hole 712 and the dummy area 721 and be transmitted to the sensor module 730 .
  • the sensor module 730 may face at least a portion of the dot code pattern 720 .
  • the processor 120 may determine information reflected by the dot code pattern 720 using the sensor module 730 .
  • the dot code pattern 720 is illustrated as including two dot code patterns 720a and 720b in FIGS. 17A to 17C , the number of dot code patterns 720 is not limited thereto.
  • the dot code pattern 720 may include a plurality of dot code patterns spaced apart from three or more.
  • 18 is a schematic diagram of a dot code pattern, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19a, 19b, 19c, and 19d are diagrams for explaining an operation of determining location information and direction information reflected by a dot code pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include a dot code pattern 800.
  • the configuration of the dot code pattern 800 of FIGS. 18, 19A, 19B, 19C and/or 19D may be all or part of the configuration of the dot code pattern 300 of FIG. 5 .
  • the dot code patterns 800 may be arranged in a matrix shape having N columns and N rows.
  • the dot code pattern 800 may be arranged in 4 rows and 4 columns.
  • the dot code pattern 800 may include at least one dot area 801 located in at least one of 4 rows and 4 columns.
  • the dot code pattern 800 includes a plurality of dot code patterns (eg, a first dot code pattern 800a, a second dot code pattern 800b) each having N columns and N rows. dot code patterns 800c).
  • the first dot code pattern 800a may be spaced apart from the second dot code pattern 800b
  • the second dot code pattern 800b may be spaced apart from the third dot code pattern 800c.
  • the dot code pattern 800 includes a first dummy region 800d located between the first dot code pattern 800a and the second dot code pattern 800b, and the second dot code pattern 800b and the second dot code pattern 800b.
  • a second dummy region 800e positioned between the 3-dot code patterns 800c may be included.
  • the dummy areas 800d and 800e may be interpreted as a quiet zone that does not include a plurality of dots (eg, the plurality of dots 303 of FIG. 5 ).
  • the dot area 801 includes at least one dot area (eg, the first dot area 810 ) for providing information (eg, first information) reflecting the position of the dot code pattern 800 . ), the second dot area 820 and/or the third dot area 830).
  • the first dot area 810, the second dot area 820, and the third dot area 830 are a plurality of dots reflecting the position of the dot code pattern 300 (eg, the plurality of dots in FIG. 5). dots 303).
  • the dot areas 810, 820, and 830 for providing information reflecting the location of the dot code pattern 800 may be arranged in a diagonal direction.
  • rows and columns in which the first dot region 810 , the second dot region 820 , and the third dot region 830 are located may be different from each other.
  • the second dot area 820 may be positioned between the first dot area 810 and the third dot area 830 .
  • the first dot area 810 is located in the fourth row R4 and the second column C2, and the second dot area 820 is located in the third row R3 and the third column C3.
  • the third dot area 830 may be located in the second row R2 and the fourth column C4.
  • the first dot area 810 is located in the second row R2 and the fourth column C4, and the second dot area 820 is located in the third row R3 and the fourth column C4. It is located in the third column C3, and the third dot area 830 may be located in the fourth row R4 and the second column C2.
  • the sensor module (eg, the sensor module 410 of FIG. 6) ) of the dot code pattern 800 can be increased.
  • accuracy of the sensor module 410 may increase.
  • the distance t between the first dot regions 810 and the second dot regions 820 arranged in different rows and columns is equal to the distance t between the first dot regions 810 and the second dot regions 810 arranged in the same row and different columns. It may be longer than the distance d1 of the 1 dot area 821 .
  • the dot regions of the first dot code pattern 800a including the dot regions 801 arranged in different rows and different columns eg, the third dot region 830 and the second dot code pattern 800b
  • the distance T between the dot areas (eg, the first and second dot areas 810b) of the first dot code pattern 800a (eg, the third dot area 830 and the second dot code) It may be longer than the distance D between the dot areas (eg, the first to third dot areas 810c) of the pattern 800b.
  • the dot area 801 includes at least one fourth dot area 840 located in a designated row (eg, the first row R1) or a designated column (eg, the first column C1).
  • the fourth dot area 840 may provide a reference position of the dot code pattern 800 where the fourth dot area 840 is located.
  • the fourth dot area 840 may be located in an N+1 (N is a natural number) column or first row R1.
  • a sensor module may detect an object (eg, the dot area 801 ) located within the sensing area A.
  • the area of the dot code pattern 800 located within the sensing area A of the sensor module 410 is can be changed.
  • the sensor module 410 may detect dot areas (eg, the first dot area 810) located in the first column C1 and the second column C2. there is.
  • dot areas eg, the first dot area 810 located in the first column C1 and the second column C2.
  • the sensor module 410 includes dot areas (eg, the first dot area 810 and the second dot area) located in the first to third columns C1 to C3. (820)) can be sensed.
  • the sensor module 410 includes dot areas (eg, the first dot area 810 and the second dot area 810) located in the second to fourth columns C2 to C4. 820 and the third dot area 830) can be sensed.
  • the sensor module 410 may detect a plurality of dot code patterns (eg, a first dot code pattern 800a and a second dot code pattern 800b).
  • the sensor module 410 may include a portion of the first dot code pattern 800a (eg, the third column C3 and the fourth column C4) and a portion of the second dot code pattern 800b (eg, the third column C3 and the fourth column C4).
  • Example: 5th column (C5) and 6th column (C6)) can be sensed.
  • 20 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a graph for explaining current consumed to determine a dot code pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • an operation 1000 of the electronic device includes an operation 1010 of detecting a slide of the electronic device 200, an operation 1020 of detecting a first dot area 810, Determining the slide direction (1030), detecting the second dot area 820 (1040), determining the slide direction (1050), detecting the third dot area 830 (1060), An operation 1070 of determining a slide direction, an operation 1080 of decoding the dot code pattern 800, and/or an operation 1090 of determining a slide distance may be included.
  • the configuration of the electronic device 200 of FIG. 20 is the same as all or part of the configuration of the electronic device 200 of FIG. 2, and the configuration of the dot code pattern 300 of FIG. 20 is the dot code pattern 300 of FIG. It may be the same as all or part of the composition of.
  • the electronic device 200 may perform an operation 1010 of detecting a slide of the electronic device 200 .
  • a sensor module eg, the sensor module 410 of FIG. 6
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device 200 includes dot areas of the dot code pattern 300 (eg, the first dot area 810, the second dot area 820, and/or the third dot area of FIG. 19A ). (830)) may be performed.
  • the sensor module eg, the sensor module 410 of FIG. 6
  • the electronic device 200 includes dot areas (eg, the first dot area 810 of FIG. 19A , the second dot area 820 , and / or the third dot area 830) may be sensed.
  • the dot areas 810 , 820 , and 830 detected by the sensor module 410 may be changed based on the slide movement of the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 may perform operations 1030 , 1050 , and 1070 of determining a sliding direction of the electronic device 200 .
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 determines the sliding direction of the electronic device 200 based on the order of the dot regions 810 , 820 , and 830 detected by the sensor module 410 .
  • the processor 120 may cause the sensor module 410 to sequentially generate the first dot area 810 , the second dot area 820 , and the third dot area 830 . , 830), it may be determined as the first direction in which the electronic device 200 is opened.
  • the processor 120 may cause the sensor module 410 to sequentially generate the third dot area 830 , the second dot area 820 , and the first dot area 810 . , 830), it may be determined as the second direction in which the electronic device 200 is closed.
  • the processor 120 may determine the slide direction of the electronic device 200 based on the order in which the at least two dot regions 810 , 820 , and 830 are detected. According to an embodiment, in operation 1020 of sensing the first dot area 810, the processor 120 determines that the immediately preceding dot area sensed by the sensor module 410 of the electronic device 200 is the second dot area. In case of (820), the slide direction of the electronic device 200 is determined as the second direction, and when the immediately preceding dot area detected by the sensor module 410 is the third dot area 830, the electronic device 200 It is possible to determine the slide direction as the first direction.
  • operation 1000 of the electronic device 200 may include operation 1080 of decoding the dot code pattern 300 .
  • the operation 1080 of decoding the dot code pattern 300 is a pattern area detected by the sensor module 410 (eg, a plurality of dots of the pattern area 301 of FIG. 5 (eg, a plurality of dots of FIG. 5) 303)), it is possible to determine the first information reflected by the pattern areas 310, 320, and 330.
  • the first information includes a pattern area 301 including a plurality of dots 303 and/or Alternatively, it may be interpreted as location information of the dot code pattern 300.
  • operation 1000 of the electronic device 200 may include an operation (not shown) of determining whether the electronic device 200 slides.
  • a processor may, based on the time when the pattern area 301 is sensed using the sensor module 410, while the electronic device 200 is actually sliding It can determine whether it is in a state or in a stopped state. For example, the processor 120 may determine that the electronic device 200 is in a stopped state when a different pattern area 301 is not detected for a specified time. According to an embodiment, the processor 120 may perform an operation 1080 of decoding the dot code pattern 300 when it is determined that the electronic device 200 is in a stopped state. According to an embodiment, the processor 120 generates the dot code pattern 300 when it is determined that the electronic device 200 is in a sliding state and/or when it is determined that the electronic device 200 is in a stopped state. A decoding operation 1080 may be performed.
  • operation 1000 of the electronic device 200 may include operation 1090 of determining a slide distance of the electronic device 200 .
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • an electronic device 200
  • the processor 120 can determine the slide distance.
  • the processor 120 generates a dot code facing the sensor module 410 based on information reflected by the dot code pattern 300 detected by the sensor module (eg, the sensor module 410 of FIG. 6 ).
  • the location or area of the pattern 300 may be determined.
  • the processor 120 stores location information of the sensor module 410 stored in a memory (eg, the memory 421 of FIG. 6 ) and the dot code pattern 300 detected by the sensor module 410
  • the sliding distance of the electronic device 200 may be determined based on the reflected location information.
  • operation 1000 of the electronic device 200 may include a first step operation S1 and a second step operation S2.
  • the processor determines the sliding direction of the electronic device 200 based on the location information (first information) reflected by the dot code pattern 300.
  • the first step operation S1 includes an operation of detecting a slide of the electronic device 200 (1010), an operation of detecting a first dot area 810 (1020), and an operation of determining a slide direction (1030). ), detecting the second dot area 820 (1040), determining the slide direction (1050), and/or sensing the third dot area 830 (1060).
  • the first step operation S1 may further include an operation 1070 of determining a slide direction.
  • the processor 120 may perform a second step operation S2 after the sensor module 410 detects at least three dot areas 810 , 820 , and 830 .
  • the second step operation (S2) is an operation of determining the slide direction (1070), an operation of decoding the dot code pattern 300 (1080), and/or an operation of determining the slide distance of the electronic device 200 (1090) can include
  • the power consumed by the electronic device 200 in the first step operation S1 may be smaller than the current and/or power consumed by the electronic device 200 in the second step operation S2.
  • the processor 120 decodes the dot code pattern 300 after detecting one dot code pattern 300, thereby reducing current required for decoding the dot code pattern 300 and/or power can be reduced.
  • power consumed by the electronic device 200 in the first step operation S1 may be greater than power consumed by the electronic device 200 in an idle state.
  • An electronic device (eg, a portable terminal) includes a flat display or a flat and curved display.
  • An electronic device including a display may have limitations in realizing a screen larger than the size of the electronic device due to a structure of a fixed display. Therefore, electronic devices including rollable displays are being researched.
  • the size of a graphic display area displayed on the display may be changed based on a sliding distance of the electronic device. Therefore, in order to adjust the graphic displayed on the electronic device, a structure for sensing the slide distance of the electronic device is being studied.
  • a sliding distance of the electronic device may be detected using a magnetic field sensor (eg, a Hall sensor) or a capacitive sensor disposed within the electronic device.
  • a magnetic field sensor eg, a Hall sensor
  • a capacitive sensor disposed within the electronic device.
  • the accuracy of the slide distance measurement may be reduced due to a magnet inside the electronic device and/or a magnetic field transmitted from the outside of the electronic device.
  • a sliding distance of the electronic device may be sensed by using a conductive member for providing a signal to the touch screen panel and an integrated circuit of the touch screen panel.
  • a conductive member for providing a signal to the touch screen panel and an integrated circuit of the touch screen panel.
  • stress may accumulate on the display and durability of the electronic device may decrease.
  • an electronic device capable of determining a sliding distance of the electronic device independently of an external factor (eg, an external magnetic field) may be provided.
  • an external factor eg, an external magnetic field
  • An electronic device may determine a sliding distance and/or a sliding direction of the electronic device using a dot code pattern and a sensor module. As the movement of the electronic device is determined using the dot code pattern, the accuracy of determining the slide distance may be increased.
  • a dot code pattern according to an embodiment of the present disclosure may include a plurality of dot regions located in different rows and different columns. By increasing the distance of the plurality of dot regions, the sensing accuracy of the dot code pattern of the sensor module may be increased.
  • an electronic device accommodates a first housing (eg, the first housing 210 of FIG. 2 ) and at least a portion of the first housing. and a housing (eg, the housing 202 in FIG. 2) including a second housing (eg, the second housing 220 in FIG. 2) for guiding the sliding movement of the first housing, at least a part of which is the second housing.
  • a display connected to the housing and configured to unfold based on the sliding movement of the first housing (eg, the display 230 of FIG. 2 ), and a light emitting unit disposed within the housing (eg, the light emitting unit 411 of FIG.
  • a sensor module (eg, the sensor module 410 of FIG. 6) including a light receiving unit (eg, the light receiving unit 412 of FIG. 6), a dot code pattern disposed in the housing, configured to slide with respect to the sensor module
  • a processor configured to determine a sliding distance of the electronic device based on a dot code pattern (eg, the dot code pattern 300 of FIG. 5 ) and first information reflected by the dot code pattern detected by the sensor module (eg, The processor 120 of FIG. 1) may be included.
  • the dot code pattern may include a plurality of rows (eg, a first row R1 , a second row R2 , a third row R3 , and/or a fourth row R4 in FIG. 5 ) ) and a plurality of dot regions arranged in a plurality of columns (eg, the first column (C1), the second column (C2), the third column (C3), and/or the fourth column (C4) of FIG. 5) (eg, the dot area 301 of FIG. 5 ), and at least one of the plurality of dot areas is a first quadrant divided by a first reference line and a second reference line perpendicular to the first reference line (eg, Quadrant 1 (q1) of FIG.
  • a plurality of rows eg, a first row R1 , a second row R2 , a third row R3 , and/or a fourth row R4 in FIG. 5
  • a plurality of dot regions arranged in a plurality of columns (e
  • Quadrant 2 eg Quadrant 2 (q2) of FIG. 5
  • Quadrant 3 eg Quadrant 3 (q3) of FIG. 5
  • Quadrant 4 eg Quadrant 3 (q3) of FIG. 5
  • It may include a plurality of points (eg, a plurality of points 303 of FIG. 5 ) located in at least one of the fourth quadrant q4 of FIG. 5 .
  • the electronic device further includes a multi-bar structure (eg, the multi-bar structure 208 of FIG. 4 ) supporting at least a portion of the display, and the dot code pattern is disposed on the multi-bar and the sensor module may be disposed within the first housing.
  • a multi-bar structure eg, the multi-bar structure 208 of FIG. 4
  • the dot code pattern is disposed on the multi-bar and the sensor module may be disposed within the first housing.
  • the multi-bar structure has a first surface facing the display (eg, the first surface 430a of FIG. 10B) and a second surface opposite to the first surface and at least a part of which is formed as a curved surface. (eg, the second surface 430b of FIG. 10B), and the dot code pattern may be disposed on the second surface.
  • the display support member (eg, the display support member 440 of FIG. 11 ) supporting the display and disposed in the first housing is further included, and the sensor module is on the display support member. and the dot code pattern may be disposed within the second housing.
  • the display extends from a first display area disposed on the second housing (eg, the first display area 231 of FIG. 4 ) and the first display area, and the first A second display area configured to be visually exposed to the outside of the electronic device based on the movement of the housing (eg, the second display area 232 of FIG. 4 ) may be included.
  • the dot code pattern may include an adhesive film (eg, the adhesive film 305 of FIG. 9 ) and a plurality of dots printed on the adhesive film (eg, the plurality of dots 303 of FIG. 5 ). )) may be included.
  • the dot code pattern may include a plurality of dot areas (eg, the dot area 301 of FIG. 5 ) arranged in N rows and N columns.
  • An area eg, the fourth dot area 340 of FIG. 5
  • the plurality of dot areas may include a first dot area (eg, first dot area 310 in FIG. 5 ) and a second dot area (eg, second dot area 310 in FIG. 5 ) located in different rows and columns, respectively. a dot area 320) and a third dot area (eg, the third dot area 330 of FIG. 5), wherein the second dot area is positioned between the first dot area and the third dot area.
  • the processor may be configured to determine a sliding direction of the electronic device based on an order in which at least two dot areas of the dot code pattern are detected.
  • the processor may be configured to determine a sliding distance of the electronic device by decoding the dot code pattern after at least three dot areas of the dot code pattern are sensed using the sensor module. there is.
  • the housing may include a sensor hole (eg, the sensor hole 612 of FIG. 16 ), and the sensor module may sense an external state of the electronic device through the sensor hole.
  • a sensor hole eg, the sensor hole 612 of FIG. 16
  • the housing includes a first housing area (eg, the first housing area 614 of FIG. 16 ) surrounding at least a portion of the sensor hole, and the electronic device includes the first housing area and the sensor.
  • a light reflection member eg, the light reflection member 640 of FIG. 16 ) disposed between the modules may be further included.
  • At least a part of the dot code pattern may be configured to slide between the sensor hole and the sensor module.
  • an electronic device accommodates a first housing (eg, the first housing 210 of FIG. 2 ) and at least a portion of the first housing. and a housing (eg, the housing 202 in FIG. 2) including a second housing (eg, the second housing 220 in FIG. 2) for guiding the sliding movement of the first housing, on the second housing.
  • a disposed first display area eg, the first display area 231 of FIG. 4 ), extending from the first display area, and visually exposed to the outside of the electronic device based on the movement of the first housing;
  • a display eg, the display 230 of FIG.
  • the configured second display area eg, the second display area 232 of FIG. 4
  • a multi-bar structure eg, supporting at least a portion of the second display area
  • the multi-bar structure 208 of FIG. 4 the dot code pattern disposed on the multi-bar structure (eg the dot code pattern 300 of FIG. 5) and the dot code based on the movement of the first housing
  • a sensor module configured to face at least a portion of the pattern eg, the sensor module 410 of FIG. 6 ) may be included.

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Abstract

본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징 및 상기 제1 하우징의 적어도 일부를 수용하고 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동을 안내하기 위한 제2 하우징을 포함하는 하우징, 적어도 일부가 상기 제2 하우징에 연결되고, 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동에 기초하여 펼쳐지도록 구성된 디스플레이, 상기 하우징 내에 배치되고 발광부 및 수광부를 포함하는 센서 모듈, 상기 하우징 내에 배치된 닷 코드 패턴으로서, 상기 센서 모듈에 대하여 슬라이드 이동하도록 구성된 닷 코드 패턴 및 상기 센서 모듈에서 감지된 상기 닷 코드 패턴이 반영하는 제1 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 슬라이드 거리를 판단하도록 구성된 프로세서를 포함할 수 있다.

Description

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
본 개시의 다양한 실시예들은 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
정보통신 기술과 반도체 기술의 발전으로 인하여 하나의 휴대용 전자 장치에 다양한 기능이 통합되고 있다. 예를 들면, 전자 장치는 통신 기능뿐만 아니라, 게임과 같은 엔터테인먼트 기능, 음악/동영상 재생과 같은 멀티미디어 기능, 모바일 뱅킹 등을 위한 통신 및 보안 기능, 일정 관리 및 전자 지갑의 기능을 구현할 수 있다. 이러한 전자 장치는 사용자가 편리하게 휴대할 수 있도록 소형화되고 있다.
이동통신 서비스가 멀티미디어 서비스 영역까지 확장되면서, 음성 통화나 단문 메시지뿐만 아니라 멀티미디어 서비스를 사용자가 충분히 이용하기 위해서, 전자 장치의 디스플레이의 크기가 커져야 할 필요성이 있다. 그러나, 전자 장치의 디스플레이의 크기는 전자 장치의 소형화와 트레이드 오프(trade-off) 관계에 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제1 하우징 및 상기 제1 하우징의 적어도 일부를 수용하고 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동을 안내하기 위한 제2 하우징을 포함하는 하우징, 적어도 일부가 상기 제2 하우징에 연결되고, 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동에 기초하여 펼쳐지도록 구성된 디스플레이, 상기 하우징 내에 배치되고 발광부 및 수광부를 포함하는 센서 모듈, 상기 하우징 내에 배치된 닷 코드 패턴으로서, 상기 센서 모듈에 대하여 슬라이드 이동하도록 구성된 닷 코드 패턴 및 상기 센서 모듈에서 감지된 상기 닷 코드 패턴이 반영하는 제1 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 슬라이드 거리를 판단하도록 구성된 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징 및 상기 제1 하우징의 적어도 일부를 수용하고 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동을 안내하기 위한 제2 하우징을 포함하는 하우징, 상기 제2 하우징 상에 배치된 제1 디스플레이 영역, 및 상기 제1 디스플레이 영역으로부터 연장되고, 상기 제1 하우징의 이동에 기초하여 상기 전자 장치의 외부로 시각적으로 노출되도록 구성된 제2 디스플레이 영역을 포함하는 디스플레이, 상기 제2 디스플레이 영역의 적어도 일부를 지지하는 멀티 바 구조, 상기 멀티 바 구조 상에 배치된 닷 코드 패턴 및 상기 제1 하우징의 이동에 기초하여 상기 닷 코드 패턴의 적어도 일부와 대면하도록 구성된 센서 모듈을 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 폐쇄된 상태의 전자 장치의 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 개방된 상태의 전자 장치의 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴의 개략도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 센서 모듈의 동작을 설명하기 위한 개략도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른, 멀티 바 구조에 배치된 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 단면 사시도이다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 개방된 상태의 전자 장치의 멀티 바 구조에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 폐쇄된 상태의 자 장치의 멀티 바 구조에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴이 위치한 멀티 바 구조의 사시도이다.
도 10a 및 도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴 및 멀티 바 구조를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 닫힌 상태의 사시도이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 닫힌 상태의 정면도이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 개방된 상태의 사시도이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 개방된 상태의 정면도이다.
도 15a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닫힌 상태의 전자 장치의 내부가 투영된 도면이다.
도 15b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 개방된 상태의 전자 장치의 내부가 투영된 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른, 광 반사 부재를 포함하는 전자 장치의 개략도이다.
도 17a, 도 17b 및 도 17c는 센서 홀을 이동하는 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 개략도이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴의 개략도이다.
도 19a, 도 19b, 도 19c 및 도 19d는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴이 반영하는 위치 정보 및 방향 정보를 판단하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴을 판단하기 위하여 소모되는 전류를 설명하기 위한 그래프이다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 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 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 폐쇄된 상태의 전자 장치의 도면이다. 도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 개방된 상태의 전자 장치의 도면이다. 예를 들어, 도 2는 제2 디스플레이 영역(232)이 하우징(202)내에 수납된 상태를 나타내는 도면이다. 도 3은 제2 디스플레이 영역(232)의 적어도 일부가 하우징(202)의 외부로 시각적으로 노출된 상태를 나타내는 도면이다.
도 2에 도시된 상태는 제2 하우징(220)에 대하여 제1 하우징(210)이 폐쇄(closed)된 것으로 지칭할 수 있으며, 도 3에 도시된 상태는 제2 하우징(220)에 대하여 제1 하우징(210)이 개방(open)된 것으로 지칭할 수 있다. 실시예에 따라, "폐쇄된 상태(closed state)" 또는 "개방된 상태(opened state)"는 전자 장치가 폐쇄되거나 개방된 상태로 지칭될 수 있다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 전자 장치(200)는 하우징(202)을 포함할 수 있다. 상기 하우징(202)은 제2 하우징(220), 및 제2 하우징(220)에 대하여 이동 가능한 제1 하우징(210)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(200)에서 제2 하우징(220)이 제1 하우징(210) 상에서 슬라이드 이동 가능하게 배치된 구조로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 제2 하우징(220)을 기준으로 도시된 방향, 예를 들어, 화살표 ①로 지시된 방향으로 일정 거리만큼 왕복 운동이 가능하게 배치될 수 있다. 도 2 및 도 3의 전자 장치(200)의 구성은 도 1의 전자 장치(101)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은, 예를 들면, 제1 구조물, 슬라이드부 또는 슬라이드 하우징으로 칭해질 수 있으며, 제2 하우징(220)에 대하여 왕복 운동 가능하게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)은, 예를 들면, 제2 구조물, 메인부 또는 메인 하우징으로 칭해질 수 있다. 상기 제2 하우징(220)은 제1 하우징(210)의 적어도 일부를 수용하고, 제1 하우징(210)의 슬라이드 이동을 안내할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)은 주회로 기판이나 배터리와 같은 각종 전기, 전자 부품을 수용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)의 일부분(예: 제1 디스플레이 영역(231))은 하우징(202)의 외부로 시각적으로 노출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)의 다른 일부분(예: 제2 디스플레이 영역(232))은, 제1 하우징(210)이 제2 하우징(220)에 대하여 이동(예: 슬라이드 이동)함에 따라, 제2 하우징(220)의 내부로 수납(예: 슬라이드-인(slide-in) 동작)되거나, 제2 하우징(220)의 외부로 시각적으로 노출(예: 슬라이드-아웃(slide-out) 동작)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 디스플레이(230) 및/또는 멀티 바 구조(예: 도 4의 멀티 바 구조(208))의 적어도 일부를 둘러싸기 위한 제1 측벽(211a, 211b, 211c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 측벽(211a, 211b, 211c)은 제1 지지 부재(211)에서 연장될 수 있다. 상기 제1 측벽(211a, 211b, 211c)은 제1-1 측벽(211a), 상기 제1-1 측벽(211a)의 반대인 제1-2 측벽(211b), 및 상기 제1-1 측벽(211a)에서 상기 제1-2 측벽(211b)까지 연장된 제1-3 측벽(211c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1-3 측벽(211c)은 제1-1 측벽(211a) 및/또는 제1-2 측벽(211b)과 실질적으로 수직할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 폐쇄된 상태(예: 도 2)에서, 제1-1 측벽(211a)은 제2 하우징(220)의 제2-1 측벽(221a)과 대면하고, 제1-2 측벽(211b)은 제2 하우징(220)의 제2-2 측벽(221b)과 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(211), 제1-1 측벽(211a), 제1-2 측벽(211b) 및/또는 제1-3 측벽(211c)은 일체형으로 형성될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(211), 제1-1 측벽(211a), 제1-2 측벽(211b) 및/또는 제1-3 측벽(211c)은 별개의 하우징으로 형성되어 결합 또는 조립될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)은 제1 하우징(210)의 적어도 일부를 둘러싸기 위한 제2 측벽(221a, 221b, 221c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 측벽(221a, 221b, 221c)은 후면 플레이트(221)에서 연장될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 측벽(221a, 221b, 221c)은 제2-1 측벽(221a), 상기 제2-1 측벽(221a)의 반대인 제2-2 측벽(221b), 및 상기 제2-1 측벽(221a)에서 상기 제2-2 측벽(221b)까지 연장된 제2-3 측벽(221c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2-3 측벽(221c)은 제2-1 측벽(221a) 및/또는 제2-2 측벽(221b)과 실질적으로 수직할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2-1 측벽(221a)은 제1-1 측벽(211a)과 대면하고, 제2-2 측벽(221b)은 제1-2 측벽(211b)와 대면할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 폐쇄된 상태(예: 도 2)에서, 제2-1 측벽(221a)은 제1-1 측벽(211a)의 적어도 일부를 덮고, 제2-2 측벽(221b)은 제1-2 측벽(211b)의 적어도 일부를 덮을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2-1 측벽(221a), 제2-2 측벽(221b), 및 제2-3 측벽(221c)은 제1 하우징(210)의 적어도 일부를 수용하도록(또는 감싸도록) 일측(예: 전면(front face))이 개방된 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)은 적어도 부분적으로 감싸지는 상태로 제2 하우징(220)에 연결되고, 제2 하우징(220)의 안내를 받으면서 화살표 ①방향으로 슬라이드 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 후면 플레이트(221), 제2-1 측벽(221a), 제2-2 측벽(221b) 및/또는 제2-3 측벽(221c)은 일체형으로 형성될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 후면 플레이트(221), 제2-1 측벽(221a), 제2-2 측벽(221b) 및/또는 제2-3 측벽(221c)은 별개의 하우징으로 형성되어 결합 또는 조립될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 후면 플레이트(221) 및/또는 제2-3 측벽(221c)은 디스플레이(230)의 적어도 일부를 덮을 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230)의 적어도 일부는 제2 하우징(220)의 내부로 수납될 수 있으며, 후면 플레이트(221) 및/또는 제2-3 측벽(221c)는 제2 하우징(220)의 내부로 수납된 디스플레이(230)의 일부를 덮을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 디스플레이(230)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 디스플레이(230)는 플렉서블(flexible) 디스플레이 또는 롤러블(rollable) 디스플레이로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)의 적어도 일부(예: 제2 디스플레이 영역(232))는 제1 하우징(210)의 슬라이드 이동에 기초하여 슬라이드 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)는 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)을 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저를 포함하거나 인접하여 배치될 수 있다. 도 2 및 도 3의 디스플레이(230)의 구성은 도 1의 디스플레이 모듈(160)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(230)는 제1 디스플레이 영역(231) 및 제2 디스플레이 영역(232)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 영역(231)의 적어도 일부는 제2 하우징(220) 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 디스플레이 영역(231)은 외부에서 항상 보여지는 영역일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 영역(231)은 하우징(202)의 내부에 위치할 수 없는 영역으로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 디스플레이 영역(232)은 제1 디스플레이 영역(231)으로부터 연장되고, 제1 하우징(210)의 슬라이드 이동에 따라 제2 하우징(220)의 내부로 삽입 또는 수납되거나, 상기 제2 하우징(220)의 외부로 시각적으로 노출될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 디스플레이 영역(232)은 실질적으로 제1 하우징(210) 내에 장착된 멀티 바 구조(예: 도 4의 멀티 바 구조(208))의 안내를 받으면서 이동하여 상기 제2 하우징(220)의 내부, 또는 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220)의 사이에 형성된 공간으로 수납되거나 외부로 시각적으로 노출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 디스플레이 영역(232)은 제1 하우징(210)의 제1 방향(예: 화살표 ①로 지시된 방향)으로의 슬라이드 이동에 기초하여 이동할 수 있다. 예를 들어, 제2 디스플레이 영역(232)의 적어도 일부분은 상기 제1 하우징(210)의 슬라이드 이동에 기초하여, 상기 멀티 바 구조(208)와 함께 펼쳐지거나 말릴 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)의 상부에서 바라볼 때, 제1 하우징(210)이 폐쇄 상태에서 개방 상태로 이동하면, 제2 디스플레이 영역(232)은 점차 하우징(202)의 외부로 노출되면서 제1 디스플레이 영역(231)과 함께 실질적으로 평면을 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 디스플레이 영역(232)은 적어도 부분적으로 제1 하우징(210) 및/또는 제2 하우징(220)의 내부로 수납될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 키 입력 장치(218), 커넥터 홀(227), 오디오 모듈(247a, 247b) 또는 카메라 모듈(249a, 249b)을 포함할 수 있다. 도시되지는 않지만, 전자 장치(200)는 인디케이터(예: LED 장치) 또는 각종 센서 모듈을 더 포함할 수 있다. 도 2 및 도 3의 오디오 모듈(247a, 247b), 및 카메라 모듈(249a, 249b) 구성은 도 1의 오디오 모듈(170), 및 카메라 모듈(180)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 키 입력 장치(218)는 제1 하우징(210)의 일 영역에 위치할 수 있다. 외관과 사용 상태에 따라, 도시된 키 입력 장치(218)가 생략되거나, 추가의 키 입력 장치(들)을 포함하도록 전자 장치(200)가 설계될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 도시되지 않은 키 입력 장치, 예를 들면, 홈 키 버튼, 또는 홈 키 버튼 주변에 배치되는 터치 패드를 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에 따르면, 키 입력 장치(218)의 적어도 일부는 제2 하우징(220) 상에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커넥터 홀(227)은, 실시예에 따라 생략될 수 있으며, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예: USB 커넥터)를 수용할 수 있다. 도시되지 않지만, 전자 장치(200)는 복수의 커넥터 홀(227)들을 포함할 수 있으며, 복수의 커넥터 홀(227) 중 일부는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터 홀로서 기능할 수 있다. 도시된 실시예에서, 커넥터 홀(227)은 제2-1 측벽(221a)에 배치되어 있지만, 본 발명이 이에 한정되지 않으며, 커넥터 홀(227) 또는 도시되지 않은 커넥터 홀이 제2-2 측벽(221b) 또는 제2-3 측벽(221c)에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 오디오 모듈(247a, 247b)은 적어도 하나의 스피커 홀(247a), 또는 적어도 하나의 마이크 홀(247b)을 포함할 수 있다. 스피커 홀(247a) 중 하나는 외부 스피커 홀로서 제공될 수 있고, 다른 하나(미도시)는 음성 통화용 리시버 홀로서 제공될 수 있다. 전자 장치(200)는 소리를 획득하기 위한 마이크를 포함하고, 상기 마이크는 마이크 홀(247b)을 통하여 전자 장치(200)의 외부의 소리를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 소리의 방향을 감지하기 위하여 복수 개의 마이크를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 스피커 홀(247a)과 마이크 홀(247b)이 하나의 홀로 구현된 오디오 모듈을 포함하거나, 스피커 홀(247a)이 제외된 스피커를 포함될 수 있다(예: 피에조 스피커).
일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(249a, 249b)은 제1 카메라 모듈(249a) 및/또는 제2 카메라 모듈(249b)을 포함할 수 있다. 제2 카메라 모듈(249b)은 제2 하우징(220)에 위치하고, 디스플레이(230)의 제1 디스플레이 영역(231)과는 반대 방향에서 피사체를 촬영할 수 있다. 전자 장치(200)는 복수의 카메라 모듈(249a, 249b)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 광각 카메라, 망원 카메라 또는 접사 카메라 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 실시예에 따라, 적외선 프로젝터 및/또는 적외선 수신기를 포함함으로써 피사체까지의 거리를 측정할 수 있다. 카메라 모듈(249a, 249b)은 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는 제2 카메라 모듈(249b)의 반대 방향에서 피사체를 촬영하는 다른 카메라 모듈(제1 카메라 모듈(249a), 예: 전면 카메라)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라 모듈(249a)은 제1 디스플레이 영역(231)의 주위 또는 제1 디스플레이 영역(231)과 중첩된 영역에 배치될 수 있으며, 디스플레이(230)과 중첩된 영역에 배치된 경우 디스플레이(230)를 투과하여 피사체를 촬영할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 인디케이터(미도시)는 제1 하우징(210) 및/또는 제2 하우징(220)에 배치될 수 있으며, 발광 다이오드를 포함함으로써 전자 장치(200)의 상태 정보를 시각적인 신호로 제공할 수 있다. 전자 장치(200)의 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))은, 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈은, 예를 들어, 근접 센서, 지문 센서 또는 생체 센서(예: 홍채/안면 인식 센서 또는 HRM 센서)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 전자 장치(200)는 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예 중 하나에 다른, 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(200)는 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230), 및 멀티 바 구조(208)를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이(230)의 일부분(예: 제2 디스플레이 영역(232))은 멀티 바 구조(208)의 안내를 받으면서 전자 장치(200)의 내부로 수납될 수 있다. 도 4의 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 및 디스플레이(230)의 구성은 도 2 및/또는 도 3의 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 및 디스플레이(230)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 제1 지지 부재(211)(예: 슬라이드 플레이트)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(211)는 제2 하우징(220)에 슬라이드 가능하게 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(211)는 금속 재질 및/또는 비금속(예: 폴리머) 재질을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 적어도 하나의 가이드 레일(213)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가이드 레일(213)은 멀티 바 구조(208)의 움직임을 안내할 수 있다. 예를 들어, 가이드 레일(213)은 상기 멀티 바 구조(208)의 적어도 일부를 수용하기 위한 홈 또는 리세스(recess)를 포함하고, 상기 가이드 레일(213)은 상기 가이드 레일(213)에 적어도 일부가 수용된 상태로 제2 하우징(220)에 대하여 슬라이드 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가이드 레일(213)은 제1 지지 부재(211) 및/또는 제1 측벽(211a, 211b) 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 가이드 레일(213)은 제1-1 측벽(211a) 상에 배치된 제1 가이드 레일(213a) 및 제1-2 측벽(211b) 상에 배치된 제2 가이드 레일(213b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 가이드 레일(213a)의 적어도 일부는 제1-1 측벽(211a)과 멀티 바 구조(208) 사이에 위치하고, 제2 가이드 레일(213b)의 적어도 일부는 제1-2 측벽(211b)과 멀티 바 구조(208) 사이에 위치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 멀티 바 구조(208)는 제1 하우징(210)이 슬라이드 이동함에 따라, 제2 하우징(220)에 대하여 이동할 수 있다. 멀티 바 구조(208)는 폐쇄 상태(예: 도 2)에서는, 실질적으로 제2 하우징(220)의 내부에 수납될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 멀티 바 구조(208)는 다관절 힌지 구조로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 멀티 바 구조(208)는 복수의 바(bar) 또는 막대(209)(rod)들을 포함할 수 있다. 상기 복수의 막대(209)들은 일직선으로 연장되고, 제1 하우징(210)이 슬라이드 이동하는 방향을 따라 배열될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각각의 막대(209)는 인접하는 다른 막대(209)와 평행한 상태를 유지하면서 인접하는 다른 막대(209)의 주위를 선회할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)이 슬라이드 이동함에 따라, 복수의 막대(209)들은 곡면 형상을 이루게 배열되거나, 평면 형상을 이루게 배열될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)이 슬라이드 이동함에 따라, 제1-3 측벽(211c) 와 마주보는 멀티 바 구조(208)의 일부는 곡면을 형성하고, 제1-3 측벽(211c)과 마주보지 않는 멀티 바 구조(208)의 다른 부분은 평면을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)의 제2 디스플레이 영역(232)은 멀티 바 구조(208)에 장착 또는 지지될 수 있다. 상기 제2 디스플레이 영역(232)이 제2 하우징(220)의 외부로 시각적으로 노출된 상태에서, 멀티 바 구조(208)의 적어도 일부는 실질적으로 평면을 형성함으로써 제2 디스플레이 영역(232)을 평탄한 상태로 지지 또는 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 멀티 바 구조(208)는 휘어질 수 있는 일체형의 지지 부재(미도시)로 대체될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 멀티 바 구조(208)는 다관절 힌지 구조로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)은 후면 플레이트(221), 제2 디스플레이 지지 부재(223), 및/또는 제2 지지 부재(225)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 후면 플레이트(221)는 제2 하우징(220) 또는 전자 장치(200)의 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 예를 들어, 후면 플레이트(221)는 전자 장치(200)의 외관에서 장식 효과를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 디스플레이 지지 부재(223)는 디스플레이(230)의 적어도 일부를 지지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 영역(231)은 제2 디스플레이 지지 부재(223) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 지지 부재(225)는 전자 장치(200)의 부품(예: 배터리(204) 및/또는 인쇄회로기판(205))을 지지할 수 있다. 예를 들어, 배터리(204) 및 인쇄회로기판(205)은 제2 디스플레이 지지 부재(223)와 제2 지지 부재(225) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 폐쇄된 상태에서, 제1 하우징(210)의 적어도 일부는 디스플레이 지지 부재(223)와 제2 지지 부재(225) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)(예: 후면 플레이트(221), 제2 디스플레이 지지 부재(223), 및/또는 제2 지지 부재(225))은 금속, 유리, 합성수지 또는 세라믹 중 적어도 하나를 이용하여 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 후면 플레이트(221)와 제2 지지 부재(225)는 일체형으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인쇄회로기판(205)은 전자 장치(200)의 부품(예: 도 1의 프로세서(120)) 중 적어도 하나를 수용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(204)는 전자 장치(200)의 부품(예: 도 1의 프로세서(120)) 중 적어도 하나에 전력을 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 디스플레이 지지 부재(233)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 디스플레이 지지 바(display support bar, DSB)로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 제1 하우징(210) 내에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 제1 하우징(210)과 함께, 제2 하우징(220)에 대하여 슬라이드 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 디스플레이(230)의 적어도 일부(예: 제1 디스플레이 영역(232))을 지지할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230)의 적어도 일부 및/또는 멀티 바 구조(208)의 적어도 일부는, 제1 하우징(210)의 제1 지지 부재(211)와 제1 디스플레이 지지 부재(233) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 제1 하우징(210)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 제1 지지 부재(211) 상에 배치되고, 적어도 일부가 제1-3 측벽(211c)과 실질적으로 평행하게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 제1 하우징(210)의 일부로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 지지 부재(233)는 적어도 하나의 가이드 레일(213)과 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 지지 부재(233)가 제2 하우징(220)에 대하여 슬라이드 이동할 때, 상기 적어도 하나의 가이드 레일(213)은 제1 디스플레이 지지 부재(233)와 함께, 제2 하우징(220)에 대하여 슬라이드 이동 할 수 있다. 상기 적어도 하나의 가이드 레일(213)이 이동할 때, 멀티바 구조(208)의 적어도 일부는 상기 가이드 레일(213)에 의하여 힘 또는 압력을 제공받을 수 있다. 상기 멀티바 구조(208)에 연결된 디스플레이(230)는 상기 제1 디스플레이 지지 부재(233)의 슬라이드 이동에 기초하여 펼쳐지거나 말릴 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴의 개략도이다. 도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 센서 모듈의 동작을 설명하기 위한 개략도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 전자 장치(200)는 닷 코드 패턴(dot code pattern)(300)를 감지하기 위한 센서 모듈(410) 및 상기 센서 모듈(410)을 이용하여 코드 패턴(300)이 반영하는 정보를 판단하기 위한 프로세서(420)를 포함할 수 있다. 도 6의 프로세서(420) 및 센서 모듈(410)의 구성은 도 1의 프로세서(120) 및 센서 모듈(176)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 적어도 하나의 닷 영역(301)을 포함할 수 있다. 상기 닷 코드 패턴(300)은 지정된 정보를 제공하기 위하여 적어도 하나의 닷 영역(301)을 포함하는 인식 코드로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)이 표현하는 정보는 상기 닷 영역(301)의 배열 및/또는 각각의 닷 영역(301)에 위치한 복수의 점들(303)의 배열에 기초하여 변경될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 지정된 형상으로 배열된 복수의 닷 영역(301)들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 닷 영역(301)들은 4행 및 4열로 배열될 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(300)은 4X4 행렬 형상으로 배열될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각각의 닷 영역(301)은 제1 기준선(L1) 및 상기 제1 기준선(L1)과 수직한 제2 기준선(L2)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 기준선(L1) 및 상기 제2 기준선(L2)은 사분면(quadrant)을 제공하기 위한 가상의 선일 수 있다. 예를 들어, 각각의 닷 영역(301)은 제1 사분면(q1), 제2 사분면(q2), 제3 사분면(q3) 및 제4 사분면(q4)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 영역(301)은 복수의 점들(303)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 점들(303)은 제1 사분면(q1), 제2 사분면(q2), 제3 사분면(q3) 및/또는 제4 사분면(q4)에 위치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각각의 닷 영역(301)은 복수의 점들(303)에 기초하여, 정보 및/또는 데이터를 표현할 수 있다. 예를 들어, 복수의 점들(303)이 하나(one)의 사분면에서 위치할 때, 1로 해석되고, 상기 복수의 점들(303)이 상기 하나의 사분면에 위치하지 않을 때, 0으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 하나의 사분면은 1 비트(bit)의 정보를 표현 또는 반영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하나의 닷 영역(301)은 4개의 비트의 정보를 표현 또는 반영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 영역(301)이 포함하는 정보는 닷 코드 패턴(300)의 위치를 프로세서(420)에 제공하기 위한 제1 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 영역(301)은 제1 정보를 표시 또는 반영하기 위한 복수의 닷 영역(예: 제1 닷 영역(310), 제2 닷 영역(320) 및 제3 닷 영역(330))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 닷 영역(310)은 제1 닷 영역(310) 및/또는 상기 제1 닷 영역(310)이 위치한 닷 코드 패턴(300)의 위치 정보를 반영하는 제1 정보를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 닷 코드 패턴(300)의 기준 위치를 제공하기 위한 적어도 하나의 닷 영역(301)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)의 제1 행(R1) 또는 제1 열(C1)에 위치한 적어도 하나의 닷 영역(301)은 닷 코드 패턴(300)의 그리드(grid)를 제공할 수 있다. 예를 들어, 닷 영역(301)은 상기 제1 행(R1) 또는 상기 제1 열(C1)에 위치한 적어도 하나의 제4 닷 영역(340)들은 기준 위치를 제공하기 위하여 지정된 배열을 가진 복수의 점들(303)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)의 기준 위치를 제공하기 위한 제4 닷 영역(340)은 그리드 닷 영역으로 해석되고, 상기 그리드 닷 영역이 반영하는 닷 코드 패턴(300)의 기준 위치를 제공하기 위한 정보는 제2 정보로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 정보의 체크를 확인하기 위한 적어도 하나의 닷 영역(301)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 지정된 정보를 표시하기 위한 복수의 점들(303)을 포함하는 제5 닷 영역(350)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제5 닷 영역(350)은 체크섬(checksum) 비트 및/또는 패리티(parity) 비트로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제5 닷 영역(350)은 제2 행(R2) 및 제2 열(C2)에 위치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)의 닷 영역(301)은 광학 식별(optical identification, OID) 코드에 기초하여 배열될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)을 감지할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)의 닷 영역(301)에 위치한 복수의 점들(303)을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)에 빛을 방사하기 위한 발광부(411) 및 닷 코드 패턴(300)에서 반사된 빛을 획득하기 위한 수광부(412)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 발광부(411)는 적외선 발광 소자(light emitting diode, LED)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수광부(412)는 이미지 센서일 수 있다. 예를 들어, 수광부(412)는 상보성 금속 산화막 반도체(complementary metal oxide semiconductor, CMOS) 이미지 센서 및/또는 전하 결합 소자(charge coupled device, CCD) 이미지 센서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수광부(412)는 적외선 필터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 센서 모듈(410)을 이용하여 닷 영역(301)에 위치한 복수의 점들(303)을 인식할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 닷 코드 패턴(300)이 반영하는 정보(예: 제1 정보, 제2 정보 및/또는 제3 정보))를 감지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 센서 모듈(410)에서 감지된 제1 패턴 영역(310), 제2 패턴 영역(320) 및/또는 제3 패턴 영역(330)이 반영하는 정보에 기초하여 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210))의 슬라이드 거리를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(420)는 패턴 영역(310, 320, 330)에 위치한 복수의 점들(303)을 디코딩 함으로써, 각각의 패턴 영역(310, 320, 330)의 위치를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(420)는 상기 제1 하우징(210)과 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(220)) 사이의 거리를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 센서 모듈(410)에서 감지된 제4 패턴 영역(340)이 반영하는 제2 정보에 기초하여, 제1 정보를 획득하기 위한 패턴 영역(예: 제1 패턴 영역(310), 제2 패턴 영역(320) 및/또는 제3 패턴 영역(330))을 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 판단된 슬라이드 거리에 기초하여, 디스플레이(230)에 표시되는 콘텐츠를 조정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 디스플레이(230)에 표시되는 콘텐츠의 폭 방향(X축 방향)과 길이 방향(Y축 방향)의 화면 비율을 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 닷 코드 패턴(300)의 오류를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(420)는 제5 패턴 영역(350)이 반영하는 정보에 기초하여, 닷 코드 패턴(300) 중 적어도 일부에 존재하는 오류(예: 인쇄 불량)의 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 제5 패턴 영역(350)에서 획득된 제3 정보가 오류로 판단되는 경우, 오류로 판단된 제3 정보를 반영하는 제5 패턴 영역(350)과 인접한 패턴 영역(310, 320, 330)을 사용하지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 메모리(421)(예: 도 1의 메모리(130))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(421)는 닷 코드 패턴(300)이 반영하는 정보를 디코딩하기 위한 정보 또는 코드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(420)는 메모리(421)에 저장된 정보 또는 코드를 이용하여, 닷 코드 패턴(300)이 반영하는 제1 정보를 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210))과 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(220)) 사이의 거리로 디코딩할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(421)는 닷 영역(301)이 반영하는 위치 정보 및/또는 센서 모듈(410)의 위치를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(421)는 프로세서(420)의 동작 알고리즘을 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 발진기(oscillator)(422)를 포함할 수 있다. 상기 발진기(422)는 프로세서(420)의 디코딩을 위한 주파수를 생성할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른, 바에 위치한 닷 코드 패턴을 센싱하기 위한 센서 모듈을 포함하는 전자 장치의 단면 사시도이다. 도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 개방된 상태의 전자 장치의 멀티 바 구조에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 단면도이다. 도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 폐쇄된 상태의 자 장치의 멀티 바 구조에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 단면도이다. 도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴이 위치한 멀티 바 구조의 사시도이다. 도 10a 및 도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴 및 멀티 바 구조를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 7 내지 도 10b를 참조하면, 전자 장치(200)는 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230), 닷 코드 패턴(300), 센서 모듈(410) 및 멀티 바 구조(430)를 포함할 수 있다. 도 7, 도 8a, 도 8b, 도 9, 도 10a 및/또는 도 10b의 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230) 및 멀티 바 구조(430)의 구성은 도 4의 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230) 및 멀티 바 구조(208)의 구성과 전부 또는 일부와 동일하고, 도 7, 도 8a, 도 8b, 도 9, 도 10a 및/또는 도 10b의 닷 코드 패턴(300) 및 센서 모듈(410)의 구성은 도 5 및/또는 도 6의 닷 코드 패턴(300) 및 센서 모듈(410)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 멀티 바 구조(430)에 위치할 수 있다. 예를 들어, 멀티 바 구조(430)는 디스플레이(230)의 적어도 일부와 대면하는 제1 면(430a) 및 상기 제1 면(430a)의 반대인 제2 면(430b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 상기 제2 면(430b) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 멀티 바 구조(430)의 막대(432)(예: 도 4의 막대(209)) 상에 배치된 복수의 닷 코드 패턴(300a, 300b, 300c, 300d, 300e)들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 멀티 바 구조(430)의 형상은 다양하게 형성될 수 있다. 일 실시예(예: 도 10a)에 따르면, 닷 코드 패턴(300)의 제2 면(430b)은 실질적으로 평면으로 형성될 수 있다. 일 실시예(예: 도 10b)에 따르면, 닷 코드 패턴(300)의 제2 면(430b)의 적어도 일부는 곡면으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 일부가 곡면으로 형성된 제2 면(430b)을 포함하는 전자 장치(200)(예: 도 10b)의 센서 모듈(410)의 정확도는, 실질적으로 평평한 제2 면(430b)을 포함하는 전자 장치(200)(예: 도 10a)의 정확도보다 높을 수 있다. 예를 들어, 제2 면(430b)이 곡면으로 형성됨으로써, 센서 모듈(410)의 수광률이 향상되고, 복수의 닷 코드 패턴(300a, 300b, 300c, 300d, 300e)들 사이의 간격(d)이 증가될 수 있다. 상기 복수의 닷 코드 패턴(300a, 300b, 300c, 300d, 300e)들 사이의 간격(d)은 복수의 점들(303)이 위치하지 않은 영역(예: 콰이어트 존(quiet zone))으로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 접착성 필름(305)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(300)은 접착성 필름(305) 및 상기 접착성 필름(305)에 인쇄된 복수의 점들(303)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)에 대하여 이동할 수 있다. 예를 들어 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210))의 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(220))에 대한 슬라이드 이동에 기초하여, 센서 모듈(410)이 감지하는 닷 코드 패턴(300)의 위치는 변경될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 멀티 바 구조(430)에 배치될 수 있다. 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)과 대면하도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 멀티 바 구조(430)는 단부(431)가 제2 하우징(220)과 연결된 상태로, 말리거나 펼쳐질 수 있다. 센서 모듈(410)은 멀티 바 구조(430)의 제2 면(430b)의 적어도 일부와 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(410)은 제1 하우징(210)의 이동에 기초하여, 전자 장치(200)의 폭 방향으로 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(410)은 제1 하우징(210) 내에 위치한 제3 지지 부재(215) 상에 배치될 수 있다. 상기 제3 지지 부재(215)는 전자 장치(200)의 부품(예: 배터리(204))을 지지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)이 움직임에 기초하여, 센서 모듈(410)과 대면하는 닷 코드 패턴(300)의 영역은 변경될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 개방된 상태(예: 도 8a)에서, 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)의 일부(예: 제5 닷 코드 패턴(300e))와 대면하고, 전자 장치(200)가 닫힌 상태(예: 도 8b)에서 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)의 일부(예: 제1 닷 코드 패턴(300a))과 대면할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 닫힌 상태에서, 개방될 때, 센서 모듈(410)은 제1 닷 코드 패턴(300a), 제2 닷 코드 패턴(300b), 제3 닷 코드 패턴(300b), 제4 닷 코드 패턴(300c) 및 제5 닷 코드 패턴(300e)의 순서대로, 닷 코드 패턴(300)을 감지할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 닫힌 상태의 사시도이다. 도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 닫힌 상태의 정면도이다. 도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 개방된 상태의 사시도이다. 도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른, 하우징에 위치한 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 개방된 상태의 정면도이다.
도 11 내지 도 14를 참조하면, 전자 장치(200)는, 제2 하우징(220), 닷 코드 패턴(300), 센서 모듈(410) 및 디스플레이 지지 부재(440)를 포함할 수 있다.
도 11 내지 도 14의 제2 하우징(220) 및 디스플레이 지지 부재(440)의 구성은 도 4의 제2 하우징(220) 및 제1 디스플레이 지지 부재(233)의 구성과 전부 또는 일부와 동일하고, 도 11 내지 도 14의 닷 코드 패턴(300) 및 센서 모듈(410)의 구성은 도 6의 닷 코드 패턴(300) 및 센서 모듈(410)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 센서 모듈(410)에 대하여 이동할 수 있다. 예를 들어 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210))의 제2 하우징(220)에 대한 슬라이드 이동에 기초하여, 센서 모듈(410)이 감지하는 닷 코드 패턴(300)의 위치는 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)과 대면하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(410)은 디스플레이 지지 부재(440)에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 부재(440)는 제1 하우징(예: 도 3의 제1 하우징(210)) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(410)은 제1 하우징(210)의 이동에 기초하여, 전자 장치(200)의 폭 방향(X축 방향)으로 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 하우징(210)이 슬라이드 이동함에 따라, 센서 모듈(410)은 닷 코드 패턴(300)의 일부와 대면한 상태로 이동할 수 있다. 상기 제1 하우징(210)의 슬라이드 이동에 따라서, 센서 모듈(410)이 대면하는 닷 코드 패턴(300)의 위치는 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 제2 하우징(220)에 위치할 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(300)은 제2 하우징(220) 내에 위치한 제2 지지 부재(예: 도 4의 제2 지지 부재(225)) 또는 디스플레이 지지 부재(440)(예: 도 4의 제1 디스플레이 지지 부재(233)) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 전자 장치(200)가 슬라이드 이동하는 방향(예: 폭 방향(X축 방향))을 따라서 연장된 형상으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 제2 지지 부재(225) 와 디스플레이 지지 부재(440) 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(300)은 접착성 필름(305)을 이용하여 제2 지지 부재(225) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 지지 부재(225) 와 디스플레이 지지 부재(440) 사이의 거리는 약 0.3mm이고, 닷 코드 패턴(300)의 두께는 약 0.1mm일 수 있다. 다른 실시예(미도시)에 따르면, 닷 코드 패턴(300)은 디스플레이 지지 부재(440) 상에 배치되고, 센서 모듈(410)은 상기 제2 지지 부재(225) 상에 배치될 수 있다.
도 15a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닫힌 상태의 전자 장치의 내부가 투영된 도면이다. 도 15b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 개방된 상태의 전자 장치의 내부가 투영된 도면이다.
도 15a 및 도 15b를 참조하면, 전자 장치(500)는 제1 하우징(510), 제2 하우징(520), 닷 코드 패턴(530), 센서 모듈(540) 및/또는 멀티 바 구조(550)를 포함할 수 있다. 도 15a 및/또는 도 15b의 제1 하우징(510) 및 제2 하우징(520), 및/또는 멀티 바 구조(560)의 구성은 도 4의 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 및/또는 멀티 바 구조(208)의 구성과 전부 또는 일부와 동일하고, 도 15a 및/또는 도 15b의 닷 코드 패턴(530) 및 센서 모듈(540)의 구성은 도 6의 닷 코드 패턴(300) 및 센서 모듈(410)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 길이 방향(예: Y축 방향)으로 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 제1 하우징(510) 및 상기 제1 하우징(510)의 슬라이드 이동을 안내하도록 구성된 제2 하우징(520)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(540)은 닷 코드 패턴(530)에 대하여 슬라이드 이동하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(510)의 슬라이드 이동에 기초하여, 센서 모듈(540)이 대면하는 닷 코드 패턴(530)의 위치는 변경될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(530)은 제1 하우징(510)에 연결된 상태로, 제1 하우징(510)과 함께 슬라이드 이동할 수 있다. 센서 모듈(540)은 제2 하우징(520)에 위치할 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(530)은 전자 장치(500)의 제1 하우징(510) 상에 배치되고, 센서 모듈(540)은 제2 하우징(520) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예(미도시)에 따르면, 닷 코드 패턴(530)은 제2 하우징(520)에 위치하고, 센서 모듈(540)은 제1 하우징(510)에 연결된 상태로, 제1 하우징(510)과 함께 슬라이드 이동할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른, 광 반사 부재를 포함하는 전자 장치의 개략도이다.
도 16을 참조하면, 전자 장치(600)는 하우징(610), 닷 코드 패턴(620) 및 센서 모듈(630)을 포함할 수 있다. 도 16의 전자 장치(600), 하우징(610), 닷 코드 패턴(620) 및 센서 모듈(630)의 구성은 도 2의 하우징(202)의 구성과 전부 또는 일부와 동일하고, 도 16의 닷 코드 패턴(620) 및 센서 모듈(630)의 구성은 도 6의 닷 코드 패턴(620) 및 센서 모듈(630)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(630)은 전자 장치(600)의 외부의 환경 상태를 감지하기 위하여, 전자 장치(600)의 외부를 향하도록 배치될 수 있다. 상기 센서 모듈(630)은 전자 장치(600)의 IR(infrared) 센서일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(630)은 하우징(610)(예: 도 2의 제1 하우징(210) 및/또는 제2 하우징(220)) 내에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하우징(610)은 적어도 하나의 센서 홀(612)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(630)에서 생성된 광의 적어도 일부는 상기 센서 홀(612)을 지나, 전자 장치(600)의 외부에 위치한 객체로 전달될 수 있다. 상기 객체에서 반사된 빛의 적어도 일부는 상기 센서 홀(612)을 지나서 센서 모듈(630)로 전달될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 센서 홀(612)을 지난 광을 이용하여 외부의 환경 상태를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 홀(612)은 관통 홀일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 홀(612)은 실질적으로 투명한 하우징(610)의 일부로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(600)는 광 반사 부재(640)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 반사 부재(640)는 하우징(610) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 반사 부재(640)의 적어도 일부는 하우징(610)과 센서 모듈(630) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(630)에서 생성된 광의 적어도 일부는 광 반사 부재(640)에 전달될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 반사 부재(640)는 광(예: 적외선)의 적어도 일부를 반사할 수 있는 재료를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광 반사 부재(640)는 금속(예: 알루미늄, 구리, 수은 및/또는 은)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 반사 부재(640)는 프리즘 구조를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(630)은 닷 코드 패턴(620)을 감지할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(630)에서 생성된 빛의 적어도 일부는 광 반사 부재(640)에서 반사되어, 닷 코드 패턴(620)으로 전달될 수 있다. 닷 코드 패턴(620)에서 반사된 빛의 적어도 일부는 광 반사 부재(640)에서 반사되어, 센서 모듈(630)로 전달될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(630)은 닷 코드 패턴(620)에 대하여 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(620)은 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210)) 내에 배치되고, 센서 모듈(630)은 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(220)) 내에 배치될 수 있다. 다른 예로는, 센서 모듈(630)은 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210)) 내에 배치되고, 닷 코드 패턴(620)은 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(220)) 내에 배치될 수 있다.
도 17a, 도 17b 및 도 17c은 센서 홀을 이동하는 닷 코드 패턴을 포함하는 전자 장치의 개략도이다. 예를 들어, 도 17a는 완전히 개방된 상태(예: 도 3)의 전자 장치(700)의 개략도이고, 도 17c는 폐쇄된 상태(예: 도 2)의 전자 장치(700)의 개략도이고, 도 17b는 완전히 개방된 상태와 폐쇄된 상태 사이의 중간 상태의 전자 장치(700)의 개략도이다.
도 17a 내지 도 17c를 참조하면, 전자 장치(700)는 하우징(710), 센서 홀(712), 닷 코드 패턴(720) 및 센서 모듈(730)을 포함할 수 있다. 도 17a 내지 도 17c의 전자 장치(700), 하우징(710), 센서 홀(712), 닷 코드 패턴(720) 및 센서 모듈(730)의 구성은 도 16의 전자 장치(600), 하우징(610), 센서 홀(612), 닷 코드 패턴(620) 및 센서 모듈(630)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(730)은 전자 장치(700)의 외부의 환경 상태를 감지하기 위하여, 전자 장치(700)의 외부를 향하도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 하나의 센서 모듈(730)을 이용하여 전자 장치(700)의 외부의 환경 상태를 감지하거나, 닷 코드 패턴(720)이 반영하는 정보를 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(720)의 적어도 일부는 센서 모듈(730)과 하우징(710) 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(720)의 적어도 일부는 센서 홀(712)과 센서 모듈(730) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(720)은 전자 장치(700)의 슬라이드 동작에 기초하여, 센서 모듈(730)과 대면할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(720)은 서로 이격된 복수의 닷 코드 패턴(예: 제1 닷 코드 패턴(720a) 및 제2 닷 코드 패턴(720b))들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(720)은 제1 닷 코드 패턴(720a) 및 상기 제1 닷 코드 패턴(720a)에서 이격된 제2 닷 코드 패턴(720b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(720)은 제1 닷 코드 패턴(720a)과 제2 닷 코드 패턴(720b) 사이에 위치한 더미 영역(721)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 영역(721)은 닷 코드 패턴(720)이 배치되지 않은 빈 공간으로 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 영역(721)은 실질적으로 투명하게 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 영역(721)은 닷 코드 패턴(720)의 픽셀(예: 도 5의 닷 영역(301)이 위치하지 않은 콰이어트(quiet) 존일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(700)가 폐쇄된 상태(예: 도 17c) 또는 완전히 개방된 상태(예: 도 17a)에서, 센서 모듈(730)에서 생성된 광의 적어도 일부는 상기 센서 홀(712)을 지나, 전자 장치(700)의 외부에 위치한 객체로 전달될 수 있다. 상기 객체에서 반사된 빛의 적어도 일부는 상기 센서 홀(712)을 지나서 센서 모듈(730)로 전달될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 상기 센서 홀(712)을 지난 광을 이용하여 외부의 환경 상태를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(700)가 폐쇄된 상태(예: 도 17c) 또는 완전히 개방된 상태(예: 도 17a)에서, 제1 닷 코드 패턴(720a) 및/또는 제2 닷 코드 패턴(720b)의 적어도 일부는 센서 홀(712)과 대면하지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(700)가 폐쇄된 상태 또는 완전히 개방된 상태에서, 닷 코드 패턴(720)의 더미 영역(721)은 센서 홀(712)과 대면할 수 있다. 상기 센서 모듈(730)에서 방사된 빛은 더미 영역(721) 및 센서 홀(712)을 통과하여 전자 장치(700)의 외부로 전달되고, 전자 장치(700)의 외부에 위치한 객체에서 반사된 빛은 센서 홀(712) 및 더미 영역(721)을 지나서 센서 모듈(730)로 전달될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(700)의 중간 상태(예: 도 17b)에서, 센서 모듈(730)은 닷 코드 패턴(720)의 적어도 일부와 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 중간 상태에서, 프로세서(120)는 센서 모듈(730)을 이용하여 닷 코드 패턴(720)이 반영하는 정보를 판단할 수 있다.
도 17a 내지 도 17c에는 닷 코드 패턴(720)이 두 개의 닷 코드 패턴(720a, 720b)들을 포함하는 것으로 도시되었으나, 닷 코드 패턴(720)의 개수는 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(720)은 세 개 이상의 이격된 복수의 닷 코드 패턴들을 포함할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴의 개략도이다. 도 19a, 도 19b, 도 19c 및 도 19d는 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴이 반영하는 위치 정보 및 방향 정보를 판단하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18, 도 19a, 도 19b, 도 19c 및/또는 도 19d를 참조하면, 전자 장치(200)는 닷 코드 패턴(800)을 포함할 수 있다. 도 18, 도 19a, 도 19b, 도 19c 및/또는 도 19d의 닷 코드 패턴(800)의 구성은 도 5의 닷 코드 패턴(300)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(800)은 N개의 열 및 N개의 행을 가진 행렬 형상으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(800)은 4행 및 4열로 배열될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(800)은 4행 및 4열 중 적어도 하나에 위치한 적어도 하나의 닷 영역(801)을 포함할 수 있다.
일 실시예 따르면, 닷 코드 패턴(800)은 각각 N 개의 열 및 N 개의 행을 가진 복수의 닷 코드 패턴(예: 제1 닷 코드 패턴(800a), 제2 닷 코드 패턴(800b). 제3 닷 코드 패턴(800c))들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 닷 코드 패턴(800a)은 제2 닷 코드 패턴(800b)과 이격되고, 제2 닷 코드 패턴(800b)은 제3 닷 코드 패턴(800c)와 이격될 수 있다. 예를 들어, 닷 코드 패턴(800)은 제1 닷 코드 패턴(800a)과 제2 닷 코드 패턴(800b) 사이에 위치한 제1 더미 영역(800d), 및 제2 닷 코드 패턴(800b)과 제3 닷 코드 패턴(800c) 사이에 위치한 제2 더미 영역(800e)을 포함할 수 있다. 상기 더미 영역(800d, 800e)은 복수의 점들(예: 도 5의 복수의 점들(303))을 포함하지 않는 콰이어트(quiet) 존으로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 영역(801)은 닷 코드 패턴(800)의 위치를 반영하는 정보(예: 제1 정보))를 제공하기 위한 적어도 하나의 닷 영역(예: 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820) 및/또는 제3 닷 영역(830))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820) 및 제3 닷 영역(830)은 닷 코드 패턴(300)의 위치를 반영하는 복수의 점들(예: 도 5의 복수의 점들(303))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 코드 패턴(800)의 위치를 반영하는 정보를 제공하기 위한 닷 영역(810, 820, 830)은 대각선 방향으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820) 및 제3 닷 영역(830)이 위치한 행 및 열은 각각 상이할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 닷 영역(820)은 제1 닷 영역(810)과 제3 닷 영역(830) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 닷 영역(810)은 제4 행(R4) 및 제2 열(C2)에 위치하고, 제2 닷 영역(820)은 제3 행(R3) 및 제3 열(C3)에 위치하고, 제3 닷 영역(830)은 제2 행(R2) 및 제4 열(C4)에 위치할 수 있다. 일 실시예(미도시)에 따르면, 제1 닷 영역(810)은 제2 행(R2) 및 제4 열(C4) 에 위치하고, 제2 닷 영역(820)은 제3 행(R3) 및 제3 열(C3)에 위치하고, 제3 닷 영역(830)은 제4 행(R4) 및 제2 열(C2)에 위치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820) 및 제3 닷 영역(830)이 대각선 방향으로 배열됨에 따라, 센서 모듈(예: 도 6의 센서 모듈(410))의 닷 코드 패턴(800)의 감지 정밀도가 증가될 수 있다. 각각의 닷 영역(810) 사이의 거리가 증대될수록, 상기 센서 모듈(410)의 정확도가 증대될 수 있다. 예를 들어, 상이한 행 및 상이한 열로 배열된 제1 닷 영역(810)과 제2 닷 영역(820)의 거리(t)는 동일한 행 및 상이한 열로 배열된 제1 닷 영역(810)과 제2-1 닷 영역(821)의 거리(d1)보다 길 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상이한 행 및 상이한 열로 배열된 닷 영역(801)을 포함하는 제1 닷 코드 패턴(800a)의 닷 영역(예: 제3 닷 영역(830)과 제2 닷 코드 패턴(800b)의 닷 영역(예: 제1-2 닷 영역(810b)) 사이의 거리(T)는 제1 닷 코드 패턴(800a)의 닷 영역(예: 제3 닷 영역(830)과 제2 닷 코드 패턴(800b)의 닷 영역(예: 제1-3 닷 영역(810c)) 사이의 거리(D)보다 길 수 있다.
일 실시예에 따르면, 닷 영역(801)은 지정된 행(예: 제1 행(R1)) 또는 지정된 열(예: 제1 열(C1))에 위치한 적어도 하나의 제4 닷 영역(840)을 포함할 수 있다. 상기 제4 닷 영역(840)은 제4 닷 영역(840)이 위치한 닷 코드 패턴(800)의 기준 위치를 제공할 수 있다. 예를 들어, 제4 닷 영역(840)은 N+1(N은 자연수) 번째 열 또는 제1 행(R1)에 위치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(예: 도 6의 센서 모듈(410))은 감지 영역(A) 내에 위치한 객체(예: 닷 영역(801))를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))의 슬라이드 이동에 기초하여, 상기 센서 모듈(410)의 감지 영역(A) 내에 위치한 닷 코드 패턴(800)의 영역은 변경될 수 있다. 일 실시예(예: 도 19a)에 따르면, 센서 모듈(410)은 제1 열(C1) 및 제2 열(C2)에 위치한 닷 영역(예: 제1 닷 영역(810))을 감지할 수 있다. 일 실시예(예: 도 19b)에 따르면, 센서 모듈(410)은 제1 열(C1) 내지 제3 열(C3)에 위치한 닷 영역(예: 제1 닷 영역(810) 및 제2 닷 영역(820))을 감지할 수 있다. 일 실시예(예: 도 19c)에 따르면, 센서 모듈(410)은 제2 열(C2) 내지 제4 열(C4)에 위치한 닷 영역(예: 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820) 및 제3 닷 영역(830))을 감지할 수 있다. 일 실시예(예: 도 19d)에 따르면, 센서 모듈(410)은 복수의 닷 코드 패턴(예: 제1 닷 코드 패턴(800a) 및 제2 닷 코드 패턴(800b))을 감지할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(410)은 제1 닷 코드 패턴(800a)의 일부(예: 제3 열(C3) 및 제4 열(C4)), 및 제2 닷 코드 패턴(800b)의 일부(예: 제5 열(C5) 및 제6 열(C6))를 감지할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 순서도이다. 도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른, 닷 코드 패턴을 판단하기 위하여 소모되는 전류를 설명하기 위한 그래프이다.
도 20 및/또는 도 21을 참조하면, 전자 장치의 동작(1000)은, 전자 장치(200)의 슬라이드를 감지하는 동작(1010), 제1 닷 영역(810)을 감지하는 동작(1020), 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1030), 제2 닷 영역(820)을 감지하는 동작(1040), 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1050), 제3 닷 영역(830)을 감지하는 동작(1060), 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1070), 닷 코드 패턴(800)을 디코딩하는 동작(1080) 및/또는 슬라이드 거리를 판단하는 동작(1090)을 포함할 수 있다.
도 20의 전자 장치(200)의 구성은 도 2의 전자 장치(200)의 구성과 전부 또는 일부와 동일하고, 도 20의 닷 코드 패턴(300)의 구성은 도 5의 닷 코드 패턴(300)의 구성과 전부 또는 일부와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)의 슬라이드를 감지하는 동작(1010)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(예: 도 6의 센서 모듈(410))은 닷 코드 패턴(300)을 감지할 수 있다. 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 상기 센서 모듈(410)이 인식하는 닷 코드 패턴(300)의 영역이 변경될 때, 전자 장치(200)의 슬라이드 동작의 여부를 감지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 닷 코드 패턴(300)의 닷 영역(예: 도 19a의 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820), 및/또는 제3 닷 영역(830))을 감지하는 동작(1020, 1040, 1060)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 센서 모듈(예: 도 6의 센서 모듈(410))은 닷 영역(예: 도 19a의 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820), 및/또는 제3 닷 영역(830))을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 슬라이드 이동에 기초하여 상기 센서 모듈(410)이 감지하는 닷 영역(810, 820, 830)은 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)의 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1030, 1050, 1070)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 센서 모듈(410)에서 감지된 닷 영역(810, 820, 830)의 순서에 기초하여 전자 장치(200)의 슬라이드 방향을 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 센서 모듈(410)이 제1 닷 영역(810), 제2 닷 영역(820) 및 제3 닷 영역(830)의 순서대로 닷 영역(810, 820, 830)을 감지할 때, 전자 장치(200)가 개방되는 제1 방향으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 센서 모듈(410)이 제3 닷 영역(830), 제2 닷 영역(820) 및 제1 닷 영역(810)의 순서대로 닷 영역(810, 820, 830)을 감지할 때, 전자 장치(200)가 폐쇄되는 제2 방향으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 적어도 두 개의 닷 영역(810, 820, 830)들을 감지한 순서에 기초하여, 전자 장치(200)의 슬라이드 방향을 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 닷 영역(810)을 감지하는 동작(1020)에서, 프로세서(120)는 전자 장치(200)의 센서 모듈(410)에서 감지된 직전의 닷 영역이 제2 닷 영역(820)일 때, 전자 장치(200)의 슬라이드 방향을 제2 방향으로 판단하고, 센서 모듈(410)에서 감지된 직전의 닷 영역이 제3 닷 영역(830)일 때, 전자 장치(200)의 슬라이드 방향을 제1 방향으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작(1000)은 닷 코드 패턴(300)을 디코딩 하는 동작(1080)을 포함할 수 있다. 상기 닷 코드 패턴(300)을 디코딩 하는 동작(1080)은 센서 모듈(410)에서 감지된 패턴 영역(예: 도 5의 패턴 영역(301)의 복수의 점들(예: 도 5의 복수의 점들(303))을 디코딩 함으로써, 패턴 영역(310, 320, 330)이 반영하는 제1 정보를 판단할 수 있다. 상기 제1 정보는, 복수의 점들(303)을 포함하는 패턴 영역(301) 및/또는 닷 코드 패턴(300)의 위치 정보로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작(1000)은 전자 장치(200)의 슬라이드 여부를 판단하는 동작(미도시)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 센서 모듈(410)을 이용하여 상기 패턴 영역(301)이 감지된 시간에 기초하여 전자 장치(200)가 실질적으로 슬라이드 중인 상태인지 또는 정지한 상태인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 지정된 시간 동안 상이한 패턴 영역(301)이 감지되지 않을 때, 전자 장치(200)가 정지된 상태로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 전자 장치(200)가 정지된 상태로 판단될 때, 상기 닷코드 패턴(300)을 디코딩 하는 동작(1080)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 전자 장치(200)가 슬라이드 중인 상태로 판단될 때 및/또는 전자 장치(200)가 정지된 상태로 판단될 때 상기 닷코드 패턴(300)을 디코딩 하는 동작(1080)을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작(1000)은 전자 장치(200)의 슬라이드 거리를 판단하는 동작(1090)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 메모리(예: 도 5의 메모리(421))에 저장된 닷 코드 패턴(300)의 반영하는 정보에 기초하여, 전자 장치(200)의 슬라이드 거리를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 센서 모듈(예: 도 6의 센서 모듈(410))에서 감지된 닷 코드 패턴(300)이 반영하는 정보에 기초하여, 센서 모듈(410)과 대면하는 닷 코드 패턴(300)의 위치 또는 영역을 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메모리(예: 도 6의 메모리(421))에 저장된 센서 모듈(410)의 위치 정보, 및 센서 모듈(410)에서 감지된 닷 코드 패턴(300)이 반영하는 위치 정보에 기초하여 전자 장치(200)의 슬라이드 거리를 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작(1000)은 제1 단계 동작(S1) 및 제2 단계 동작(S2)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 닷 코드 패턴(300)이 반영하는 위치 정보(제1 정보)에 기초하여, 전자 장치(200)의 슬라이드 방향을 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 단계 동작(S1)은 전자 장치(200)의 슬라이드를 감지하는 동작(1010), 제1 닷 영역(810)을 감지하는 동작(1020), 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1030), 제2 닷 영역(820)을 감지하는 동작(1040), 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1050) 및/또는 제3 닷 영역(830)을 감지하는 동작(1060)을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에 따르면, 제1 단계 동작(S1)은 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1070)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 센서 모듈(410)이 적어도 세 개의 닷 영역(810, 820, 830)을 감지한 이후, 제2 단계 동작(S2)을 수행할 수 있다. 상기 제2 단계 동작(S2)은 슬라이드 방향을 판단하는 동작(1070), 닷 코드 패턴(300)을 디코딩하는 동작(1080) 및/또는 전자 장치(200)의 슬라이드 거리를 판단하는 동작(1090)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 단계 동작(S1)에서 전자 장치(200)에서 소모되는 전력은 제2 단계 동작(S2)에서 전자 장치(200)에서 소모되는 전류 및/또는 전력보다 작을 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 하나(one)의 닷 코드 패턴(300)을 감지한 이후에 닷 코드 패턴(300)을 디코딩함으로써, 닷 코드 패턴(300)의 디코딩에 소요되는 전류 및/또는 전력을 감소시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 단계 동작(S1) 전자 장치(200)에서 소모되는 전력은 아이들(idle) 상태에서 전자 장치(200)에서 소모되는 전력 보다 클 수 있다.
전자 장치(예를 들어, 휴대 단말기)는 평면 또는 평면과 곡면을 가진 형태의 디스플레이를 포함한다. 디스플레이를 포함한 전자 장치는 고정된 디스플레이의 구조로 인해 전자 장치의 사이즈보다 큰 화면을 구현하는데 한계가 있을 수 있다. 따라서, 롤러블(rollable) 디스플레이를 포함하는 전자 장치가 연구되고 있다.
롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서, 디스플레이에 표시되는 그래픽 표시 영역의 크기는 전자 장치의 슬라이드 거리에 기초하여 변경될 수 있다. 따라서, 전자 장치에서 표시되는 그래픽을 조정하기 위하여, 전자 장치의 슬라이드 거리를 감지하기 위한 구조가 연구되고 있다.
전자 장치 내에 배치된 자기장 센서(예: 홀 센서) 또는 정전 용량 센서를 사용하여 전자 장치의 슬라이드 거리가 감지될 수 있다. 다만, 자기장 센서 또는 유도성 센서를 이용하여 슬라이드 거리 값을 측정할 경우, 전자 장치 내부의 자석 및/또는 전자 장치 외부에서 전달된 자기장에 의하여 슬라이드 거리 측정의 정확도가 감소될 수 있다.
터치 스크린 패널 및 터치 스크린 패널의 집적 회로에 신호를 제공하기 위한 도전성 부재를 이용하여 전자 장치의 슬라이드 거리가 감지될 수 있다. 다만, 도전성 부재를 이용하는 경우, 디스플레이에 스트레스가 누적되고, 전자 장치의 내구성이 감소될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 외부 요인(예: 외부 자기장)에 독립적으로 전자 장치의 슬라이드 거리를 판단할 수 있는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다만, 본 개시에서 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따르는 전자 장치는, 닷 코드 패턴 및 센서 모듈을 이용하여, 전자 장치의 슬라이드 거리 및/또는 슬라이드 방향을 판단할 수 있다. 닷 코드 패턴을 이용하여 전자 장치의 이동이 판단됨으로써, 슬라이드 거리 판단의 정확도가 증가될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르는 닷 코드 패턴은 상이한 행 및 상이한 열에 위치한 복수의 닷 영역들을 포함할 수 있다. 복수의 닷 영역들의 거리가 증대됨으로써, 센서 모듈의 닷 코드 패턴에 대한 감지 정확도가 증가될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))는 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210)) 및 상기 제1 하우징의 적어도 일부를 수용하고 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동을 안내하기 위한 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(220))을 포함하는 하우징(예: 도 2의 하우징(202)), 적어도 일부가 상기 제2 하우징에 연결되고, 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동에 기초하여 펼쳐지도록 구성된 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(230)), 상기 하우징 내에 배치되고 발광부(예: 도 6의 발광부(411)) 및 수광부(예: 도 6의 수광부(412))를 포함하는 센서 모듈(예: 도 6의 센서 모듈(410)), 상기 하우징 내에 배치된 닷 코드 패턴으로서, 상기 센서 모듈에 대하여 슬라이드 이동하도록 구성된 닷 코드 패턴(예: 도 5의 닷 코드 패턴(300)) 및 상기 센서 모듈에서 감지된 상기 닷 코드 패턴이 반영하는 제1 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 슬라이드 거리를 판단하도록 구성된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 닷 코드 패턴은, 복수의 행(예: 도 5의 제1 행(R1), 제2 행(R2), 제3 행(R3) 및/또는 제4 행(R4))들 및 복수의 열(예: 도 5의 제1 열(C1), 제2 열(C2), 제3 열(C3) 및/또는 제4 열(C4))들로 배열된 복수의 닷 영역(예: 도 5의 닷 영역(301))들을 포함하고, 상기 복수의 닷 영역들 중 적어도 하나는 제1 기준선 및 상기 제1 기준선과 수직한 제2 기준선에 의하여 구분된 제1 사분면(예: 도 5의 제1 사분면(q1)), 제2 사분면(예: 도 5의 제2 사분면(q2)), 제3 사분면(예: 도 5의 제3 사분면(q3)) 또는 제4 사분면(예: 도 5의 제4 사분면(q4)) 중 적어도 하나에 위치한 복수의 점들(예: 도 5의 복수의 점들(303))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 디스플레이의 적어도 일부를 지지하는 멀티 바 구조(예: 도 4의 멀티 바 구조(208))를 더 포함하고, 상기 닷 코드 패턴은 상기 멀티 바 상에 배치되고, 상기 센서 모듈은 상기 제1 하우징 내에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 멀티 바 구조는 상기 디스플레이와 대면하는 제1 면(예: 도 10b의 제1 면(430a)) 및 상기 제1 면의 반대이고, 적어도 일부가 곡면으로 형성된 제2 면(예: 도 10b의 제2 면(430b))을 포함하고, 상기 닷 코드 패턴은 상기 제2 면 상에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이를 지지하고, 상기 제1 하우징 내에 배치된 디스플레이 지지 부재(예: 도 11의 디스플레이 지지 부재(440))를 더 포함하고, 상기 센서 모듈은 상기 디스플레이 지지 부재 상에 배치되고, 상기 닷 코드 패턴은 상기 제2 하우징 내에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이는, 상기 제2 하우징 상에 배치된 제1 디스플레이 영역(예: 도 4의 제1 디스플레이 영역(231)), 및 상기 제1 디스플레이 영역으로부터 연장되고, 상기 제1 하우징의 이동에 기초하여 전자 장치의 외부로 시각적으로 노출되도록 구성된 제2 디스플레이 영역(예: 도 4의 제2 디스플레이 영역(232))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 닷 코드 패턴은 접착성 필름(예: 도 9의 접착성 필름(305)) 및 상기 접착성 필름 상에 인쇄된 복수의 점들(예: 도 5의 복수의 점들(303))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 닷 코드 패턴은, N개의 행 및 N 개의 열로 배열된 복수의 닷 영역(예: 도 5의 닷 영역(301))들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 닷 코드 패턴의 제1 행(예: 도 5의 제1 행(R1)) 또는 제1 열(예: 도 5의 제1 열(C1))에 위치한 적어도 하나의 닷 영역(예: 도 5의 제4 닷 영역(340))은 상기 닷 코드 패턴의 기준 위치를 제공하도록 구성된 제2 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 복수의 닷 영역들은, 각각 상이한 행 및 열에 위치한 제1 닷 영역(예: 도 5의 제1 닷 영역(310)), 제2 닷 영역(예: 도 5의 제2 닷 영역(320)) 및 제3 닷 영역(예: 도 5의 제3 닷 영역(330))을 포함하고, 상기 제2 닷 영역은 상기 제1 닷 영역과 상기 제3 닷 영역 사이에 위치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 닷 코드 패턴의 적어도 두 개의 닷 영역들을 감지한 순서에 기초하여 상기 전자 장치의 슬라이드 방향을 판단하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 센서 모듈을 이용하여 상기 닷 코드 패턴의 적어도 세 개의 닷 영역이 감지된 이후, 상기 닷 코드 패턴을 디코딩하여 상기 전자 장치의 슬라이드 거리를 판단하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 하우징은 센서 홀(예: 도 16의 센서 홀(612))을 포함하고, 상기 센서 모듈은 상기 센서 홀을 통하여 상기 전자 장치 외부의 상태를 감지하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 하우징은 상기 센서 홀의 적어도 일부를 둘러싸는 제1 하우징 영역(예: 도 16의 제1 하우징 영역(614))을 포함하고, 상기 전자 장치는 제1 하우징 영역과 상기 센서 모듈 사이에 배치된 광 반사 부재(예: 도 16의 광 반사 부재(640))를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 닷 코드 패턴의 적어도 일부는 상기 센서 홀과 상기 센서 모듈 사이에서 슬라이드 이동하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))는 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(210)) 및 상기 제1 하우징의 적어도 일부를 수용하고 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동을 안내하기 위한 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(220))을 포함하는 하우징(예: 도 2의 하우징(202)), 상기 제2 하우징 상에 배치된 제1 디스플레이 영역(예: 도 4의 제1 디스플레이 영역(231)), 및 상기 제1 디스플레이 영역으로부터 연장되고, 상기 제1 하우징의 이동에 기초하여 상기 전자 장치의 외부로 시각적으로 노출되도록 구성된 제2 디스플레이 영역(예: 도 4의 제2 디스플레이 영역(232))을 포함하는 디스플레이(예: 도 4의 디스플레이(230)), 상기 제2 디스플레이 영역의 적어도 일부를 지지하는 멀티 바 구조(예: 도 4의 멀티 바 구조(208)), 상기 멀티 바 구조 상에 배치된 닷 코드 패턴(예: 도 5의 닷 코드 패턴(300)) 및 상기 제1 하우징의 이동에 기초하여 상기 닷 코드 패턴의 적어도 일부와 대면하도록 구성된 센서 모듈(예: 도 6의 센서 모듈(410))을 포함할 수 있다.
이상에서 설명한 본 개시의 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 전술한 실시예 및 도면에 의해 한정되는 것은 아니고, 본 개시의 기술적 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능함은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징 및 상기 제1 하우징의 적어도 일부를 수용하고 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동을 안내하기 위한 제2 하우징을 포함하는 하우징;
    적어도 일부가 상기 제2 하우징에 연결되고, 상기 제1 하우징의 슬라이드 이동에 기초하여 펼쳐지도록 구성된 디스플레이;
    상기 하우징 내에 배치되고 발광부 및 수광부를 포함하는 센서 모듈;
    상기 하우징 내에 배치된 닷 코드 패턴으로서, 상기 센서 모듈에 대하여 슬라이드 이동하도록 구성된 닷 코드 패턴; 및
    상기 센서 모듈에서 감지된 상기 닷 코드 패턴이 반영하는 제1 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 슬라이드 거리를 판단하도록 구성된 프로세서를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 닷 코드 패턴은, 복수의 행들 및 복수의 열들로 배열된 복수의 닷 영역들을 포함하고,
    상기 복수의 닷 영역들 중 적어도 하나는 제1 기준선 및 상기 제1 기준선과 수직한 제2 기준선에 의하여 구분된 제1 사분면, 제2 사분면, 제3 사분면 또는 제4 사분면 중 적어도 하나에 위치한 복수의 점들을 포함하는 전자 장치.
  3. 제1 항 또는 제2 항에 있어서,
    상기 디스플레이의 적어도 일부를 지지하는 멀티 바 구조를 더 포함하고,
    상기 닷 코드 패턴은 상기 멀티 바 상에 배치되고,
    상기 센서 모듈은 상기 제1 하우징 내에 배치된 전자 장치.
  4. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 멀티 바 구조는 상기 디스플레이와 대면하는 제1 면 및 상기 제1 면의 반대이고, 적어도 일부가 곡면으로 형성된 제2 면을 포함하고,
    상기 닷 코드 패턴은 상기 제2 면 상에 배치된 전자 장치.
  5. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 디스플레이를 지지하고, 상기 제1 하우징 내에 배치된 디스플레이 지지 부재를 더 포함하고,
    상기 센서 모듈은 상기 디스플레이 지지 부재 상에 배치되고,
    상기 닷 코드 패턴은 상기 제2 하우징 내에 배치된 전자 장치.
  6. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 디스플레이는, 상기 제2 하우징 상에 배치된 제1 디스플레이 영역, 및 상기 제1 디스플레이 영역으로부터 연장되고, 상기 제1 하우징의 이동에 기초하여 상기 전자 장치의 외부로 시각적으로 노출되도록 구성된 제2 디스플레이 영역을 포함하는 전자 장치.
  7. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 닷 코드 패턴은 접착성 필름 및 상기 접착성 필름 상에 인쇄된 복수의 점들을 포함하는 전자 장치.
  8. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 닷 코드 패턴은, N개의 행 및 N 개의 열로 배열된 복수의 닷 영역들을 포함하는 전자 장치.
  9. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 닷 코드 패턴의 제1 행 또는 제1 열에 위치한 적어도 하나의 닷 영역은 상기 닷 코드 패턴의 기준 위치를 제공하도록 구성된 제2 정보를 포함하는 전자 장치.
  10. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 복수의 닷 영역들은,
    각각 상이한 행 및 상이한 열에 위치한 제1 닷 영역, 제2 닷 영역 및 제3 닷 영역을 포함하고,
    상기 제2 닷 영역은 상기 제1 닷 영역과 상기 제3 닷 영역 사이에 위치한 전자 장치.
  11. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 닷 코드 패턴의 적어도 두 개의 닷 영역들을 감지한 순서에 기초하여 상기 전자 장치의 슬라이드 방향을 판단하도록 구성된 전자 장치.
  12. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 센서 모듈을 이용하여 상기 닷 코드 패턴의 적어도 세 개의 닷 영역이 감지된 이후, 상기 닷 코드 패턴을 디코딩하여 상기 전자 장치의 슬라이드 거리를 판단하도록 구성된 전자 장치.
  13. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 하우징은 센서 홀을 포함하고,
    상기 센서 모듈은 상기 센서 홀을 통하여 상기 전자 장치의 외부의 상태를 감지하도록 구성된 전자 장치.
  14. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 하우징은 상기 센서 홀의 적어도 일부를 둘러싸는 제1 하우징 영역을 포함하고,
    상기 전자 장치는 제1 하우징 영역과 상기 센서 모듈 사이에 배치된 광 반사 부재를 더 포함하는 전자 장치
  15. 이전의 청구항들 중 어느 하나에 있어서,
    상기 닷 코드 패턴의 적어도 일부는 상기 센서 홀과 상기 센서 모듈 사이에서 슬라이드 이동하도록 구성된 전자 장치.
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