WO2023085724A1 - 이어버드와 형성되는 각도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 조절하는 전자 장치, 방법, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체 - Google Patents

이어버드와 형성되는 각도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 조절하는 전자 장치, 방법, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체 Download PDF

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display
earbuds
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김종환
김진용
김태용
이용훈
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Definitions

  • the following descriptions relate to an electronic device, method, and non-transitory computer readable storage medium for adjusting the luminance of a display based on an angle formed with earbuds.
  • An electronic device may communicate with an external electronic device through wireless communication in addition to wired communication.
  • the electronic device wirelessly connects with an external electronic device (eg, a Bluetooth speaker, Bluetooth earbuds, Bluetooth hands-free earphone, etc.) through Bluetooth communication, and transmits an audio signal related to function execution of the electronic device to the external electronic device.
  • an external electronic device eg, a Bluetooth speaker, Bluetooth earbuds, Bluetooth hands-free earphone, etc.
  • an electronic device may include at least one memory configured to store instructions, at least one processor, at least one sensor, a display, and a communication circuit.
  • the at least one processor executes the instructions, while identifying that the earbuds are being worn based on a specified signal received from earbuds connected to the electronic device, a touch input applied to the display is received. It can be configured to receive.
  • the at least one processor executes the instructions, the variance of the posture of the electronic device is determined based on first data obtained through the at least one sensor while the touch input is received. may be configured to identify being below a threshold value.
  • the at least one processor executes the instructions, in response to identifying that the amount of change in the posture of the electronic device while receiving the touch input is less than the threshold value, the at least one processor sends the earbuds to the earbuds through the communication circuitry. It may be configured to transmit a signal requesting second data for the posture of the .
  • the at least one processor executes the instructions, the second data is received from the earbuds through the communication circuit, and while the touch input is received, the first data and the first data about the posture of the electronic device are received. It may be configured to obtain a reference angle indicating a difference between the posture of the electronic device and the posture of the earbuds based on the difference between the second data for the posture of the earbuds.
  • the at least one processor executes the instructions, after obtaining the reference angle, the third data about the posture of the electronic device obtained through the at least one sensor and the earbuds through the communication circuit. and identify a difference between the received fourth data about the posture of the earbuds.
  • the display displays the difference. It may be configured to display the screen as the first brightness (brightness).
  • the at least one processor when executing the instructions, displays the screen at a second brightness different from the first luminance based on identifying that the difference between the third data and the fourth data is outside the predetermined range. It can be configured to display with luminance.
  • a method of operating an electronic device including at least one memory configured to store instructions, at least one processor, at least one sensor, a display, and a communication circuit includes earbuds connected to the electronic device. ), while identifying that the earbuds are worn based on a designated signal received from the display, receiving a touch input contacted on the display.
  • the operation method includes an operation of identifying that a variance of a posture of the electronic device is less than a threshold value, based on first data obtained through the at least one sensor while the touch input is received.
  • the operating method may, in response to identifying that the amount of change in the posture of the electronic device is less than the threshold value while the touch input is received, send second data about the posture of the earbuds to the earbuds through the communication circuit. It may include an operation of transmitting a requesting signal.
  • the operating method may include receiving the second data from the earbuds through the communication circuit.
  • the operating method may determine the posture of the electronic device and the earbuds based on a difference between the first data for the posture of the electronic device and the second data for the posture of the earbuds while the touch input is received. An operation of obtaining a reference angle indicating a difference in posture may be included.
  • the third data on the posture of the electronic device acquired through the at least one sensor and the posture of the earbuds received from the earbuds through the communication circuit It may include an operation of identifying a difference between the fourth data for.
  • the screen displayed through the display is set to a first brightness (brightness).
  • the operating method may include displaying the screen at a second luminance different from the first luminance based on identifying that the difference between the third data and the fourth data is outside the predetermined range.
  • a non-transitory computer-readable storage medium includes at least one electronic device having at least one memory configured to store instructions, at least one processor, at least one sensor, display, and communication circuitry.
  • a processor When executed by a processor, while identifying that the earbuds are worn based on a specified signal received from earbuds connected to the electronic device, receiving a touch input made on the display, and the touch input is Based on the first data acquired through the at least one sensor during reception, it is identified that the variance of the posture of the electronic device is less than a threshold value, and while the touch input is received, the electronic device In response to identifying that the amount of change in posture of the earbud is less than the threshold value, a signal requesting second data about the posture of the earbud is transmitted to the earbud through the communication circuit, and the communication circuit is transmitted from the earbud to the earbud.
  • the screen may be displayed with a second luminance different from the first luminance.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 illustrates an example of an electronic device and earbuds according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 4A illustrates an example of displaying a display of an electronic device with a first luminance according to various embodiments.
  • 4B illustrates an example of displaying a display of an electronic device with a second luminance according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation method of identifying a measurement angle by an electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation method of changing an electronic device to a locked state according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation method of determining whether to request second data by an electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram of signal exchange between an electronic device and earbuds according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of functions or states related to.
  • 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 the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an 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 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (full dimensional MIMO (FD-MIMO)), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, a print circuitry board (PCB)).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 illustrates an example of an electronic device 101 and an earbud 201 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may identify displacement of the electronic device through a sensor module 176 .
  • the sensor module 176 of FIG. 2 may correspond to the sensor module 176 shown in FIG. 1 .
  • the sensor module 176 may include at least one sensor.
  • the sensor module 176 may include at least a gyro sensor, a magnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • An acceleration sensor may measure acceleration in x-axis, y-axis, and z-axis directions, which is generated when the electronic device 101 moves in three dimensions.
  • a gyro sensor may measure an angular velocity generated when the electronic device 101 rotates.
  • a geomagnetic sensor may measure the strength and direction of a magnetic field. For example, the geomagnetic sensor (not shown) may identify the strength and direction of the magnetic field applied to the electronic device 101 through the vector sum of the magnetic fields sensed in the x-axis direction, the y-axis direction, and the z-axis direction. .
  • the electronic device 101 generates an electronic device based on sensing data obtained through an acceleration sensor (not shown), a gyro sensor (not shown), and a geomagnetic sensor (not shown) of the sensor module 176.
  • the posture of the device 101 may be determined.
  • the electronic device 101 may acquire a posture of the electronic device 101 based on sensing data obtained through an acceleration sensor (not shown) and a gyro sensor (not shown), and a geomagnetic sensor (not shown). ), the posture error may be corrected further based on sensing data obtained through.
  • the earbud 201 may be a device that outputs an audio signal reproduced by the electronic device 101 .
  • the earbud 201 may include a first external device (not shown) and a second external device (not shown).
  • the first external device (not shown) is a speaker device (eg, a left earbud) that outputs (or reproduces) one channel (eg, a left channel) of the audio signal received from the electronic device 101. ) can be.
  • the second external device (not shown) is a speaker device (eg, a right earbud) that outputs (or reproduces) another channel (eg, a right channel) of the audio signal received from the electronic device 101. ) can be.
  • the earbud 201 may receive a signal requesting sensor data from the electronic device 101 .
  • the earbuds 201 may establish a wireless connection with the electronic device 101 .
  • the wireless connection may correspond to Bluetooth or Bluetooth low energy (BLE).
  • the earbud 201 may include a sensor module 210 .
  • the sensor module 210 included in the earbud 201 may be the same module as the sensor module 176 included in the electronic device 101 .
  • each of a first external device (not shown) and a second external device (not shown) included in the earbud 201 may include a sensor module 210 .
  • the first external device (not shown) may obtain sensor data for identifying a posture of the first external device (not shown) through the sensor module 210 .
  • the second external device (not shown) may obtain sensor data for identifying a posture of the second external device (not shown) through the sensor module 210 .
  • the sensor module 210 included in the earbud 201 may further include a touch sensor (not shown).
  • the first external device (not shown) may identify that the first external device is worn on the user's left ear through a touch sensor (not shown).
  • the second external device (not shown) may identify that the user is wearing the second external device (not shown) on the right ear through a touch sensor (not shown).
  • the earbuds 201 may transmit sensor data to the electronic device 101 .
  • the earbud 201 may transmit the acquired sensor data to the electronic device 101 in response to the signal requesting sensor data.
  • the earbuds 201 may transmit BLE packets including the sensor data to the electronic device 101 .
  • the earbuds 201 may transmit sensor data indicating whether they are worn or not identified through a touch sensor (not shown) to the electronic device 101 .
  • Sensor data indicating whether the wearer is worn may correspond to sensor data obtained by a touch sensor (not shown).
  • the electronic device 101 may identify the posture of the earbuds 201 based on sensor data received from the earbuds 201 . For example, when the user wears only a first external device (not shown) on his left ear, only sensor data of the first external device (not shown) may be received. The electronic device 101 may identify a posture of the earbud 201 corresponding to the first external device (not shown) based on sensor data of the first external device (not shown). The electronic device 101 may estimate the direction in which the user's gaze is directed based on the posture of the earbud 201 corresponding to the first external device (not shown).
  • the electronic device 101 may identify a posture of the earbud 201 corresponding to the second external device (not shown) based on sensor data of the second external device (not shown). The electronic device 101 may identify the direction in which the user's gaze is directed based on the posture of the earbud 201 corresponding to the second external device (not shown). As another example, when a user wears both a first external device (not shown) and a second external device (not shown) on both ears, a first external device (not shown) and a second external device (not shown) It is possible to receive sensor data from each. The electronic device 101 may average sensor data of a first external device (not shown) and sensor data of a second external device (not shown) to identify a direction in which the user's gaze is directed.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operating method of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may establish a wireless connection with the earbuds 201 and receive a designated signal indicating that the earbuds 201 are worn.
  • the electronic device 101 may establish a wireless connection with the earbuds 201 through Bluetooth or BLE communication.
  • the earbud 201 may identify whether or not the earbud 201 is being worn by the user through a touch sensor (not shown) of the sensor module 210 .
  • the earbud 201 may transmit the specified signal indicating that at least one of a first external device (not shown) and a second external device (not shown) is worn to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may receive a touch input contacted on the display.
  • the display may correspond to the display module 160 shown in FIG. 1 .
  • a touch input is received through the display of the electronic device 101 after receiving a designated signal indicating that the earbud 201 is worn by the user, the user of the earbud 201 is currently using the electronic device 101 It can be assumed that it is looking in the direction towards the display of .
  • the electronic device 101 may identify whether the change amount of the posture of the electronic device 101 based on the first data about the posture of the electronic device 101 is less than a threshold value. For example, in operation 320, the electronic device 101 may activate the sensor module 176 in response to receiving a touch input applied to the display of the electronic device 101. The electronic device 101 may acquire first data through the sensor module 176 .
  • the first data may correspond to data capable of identifying the posture of the electronic device 101 .
  • the first data may correspond to sensor data obtained through an acceleration sensor (not shown), a gyro sensor (not shown), and a geomagnetic sensor (not shown) of the sensor module 176 .
  • the electronic device 101 may identify whether the amount of change in posture of the electronic device 101 is less than a threshold value based on first data acquired while receiving the touch input.
  • the electronic device 101 may compare whether or not the amount of rotation of the electronic device 101 identified through a gyro sensor (not shown) among the first data exceeds a threshold value. For example, when the amount of change in the posture of the electronic device 101 exceeds a threshold value, since the amount of change in which the electronic device 101 moves is large, setting the reference angle between the earbud 201 and the electronic device 101 may not be appropriate for The reference angle may refer to an angle formed by the posture of the earbud 201 and the electronic device 101 when the user of the electronic device 101 looks at the display.
  • the electronic device 101 may repeatedly perform operation 330 until the change in attitude is less than the threshold value.
  • the electronic device 101 may request second data from the earbuds 201 even if the detected change in posture exceeds a threshold value.
  • the change amount of the posture may be based on a motion for changing a page orientation.
  • the page orientation may be any one of a portrait mode for displaying an object on a vertical display or a landscape mode for displaying an object on a horizontal display.
  • the electronic device 101 of the electronic device 101 sends the earbuds 201 to the earbuds 201 when the detected change in posture exceeds the threshold value, and when the change in the posture of the electronic device 101 is for changing the page orientation. data can be requested.
  • the electronic device 101 may request second data about the posture of the earbud 201 and receive the second data. While receiving a touch input in operation 330, the electronic device 101 may detect that the amount of change in posture of the electronic device 101 is less than the threshold value. In response to detecting that the change in posture is less than the threshold value, the electronic device 101 sets the reference angle between the earbud 201 and the electronic device 101 because the change in motion of the electronic device 101 is small. may be appropriate Accordingly, the electronic device 101 may transmit a signal requesting second data to the earbud 201 in order to set the reference angle.
  • the second data may refer to data about the posture of the earbud 201 .
  • the second data may be sensor data acquired through the sensor module 210 of the earbud 201 .
  • the electronic device 101 may obtain a reference angle indicating a difference between the posture of the electronic device 101 and the posture of the earbuds 201 based on the difference between the first data and the second data.
  • the electronic device 101 may receive the second data from the earbuds 201 and identify the direction the earbuds 201 are facing.
  • the direction in which the earbuds 201 are facing may correspond to the same direction as the user's line of sight.
  • the electronic device 101 may identify the direction the electronic device 101 faces based on the first data.
  • the electronic device 101 may identify a normal direction to a plane including a display of the electronic device 101 based on sensor data acquired through the sensor module 176 .
  • the electronic device 101 may calculate a difference between the direction the electronic device 101 faces and the direction the earbuds 201 face, and identify the difference as a reference angle.
  • the electronic device 101 may identify a difference between the third data about the posture of the electronic device 101 and the fourth data about the posture of the earbud 201.
  • the electronic device 101 may obtain the third data in response to stopping reception of the touch input. For example, from the point of time when a touch input is not received through the display of the electronic device 101, the electronic device 101 may monitor a change in posture of the electronic device 101 through the sensor module 176. .
  • the electronic device 101 may receive the fourth data by requesting fourth data from the earbuds 201 at predefined intervals in response to the interruption of receiving the touch input. That is, the fourth data may be sensor data used to monitor a change in posture of the earbud 201 from the time the user does not touch the display of the electronic device 101 . Based on the third data and the fourth data, the electronic device 101 can identify how the direction in which the electronic device 101 is viewed and the direction in which the earbuds 201 are viewed are changed.
  • the electronic device 101 may determine whether the identified difference is within a predetermined range from the reference angle.
  • the identified difference may be an angle between the direction of the earbud 201 and the direction of the electronic device 101 after receiving of the touch input is stopped.
  • the electronic device 101 may display the screen displayed through the display at the first luminance. For example, when the angle difference formed between the direction the earbud 201 faces and the direction the electronic device 101 faces is within a predetermined range from the reference angle, the user currently displays the electronic device 101. can be presumed to be looking at. Since the user is looking at the display, the electronic device 101 can display the display of the electronic device 101 with the first luminance.
  • the first luminance may be luminance when the electronic device 101 displays the screen through the display at its brightest.
  • the electronic device 101 may display the screen displayed through the display at the second luminance. For example, when the angle difference formed between the direction the earbud 201 faces and the direction the electronic device 101 faces is not included within a predetermined range from the reference angle, the user currently displays the electronic device 101 It can be assumed that it does not look at . Since the user is not looking at the display, the electronic device 101 can change the luminance of the display to the second luminance.
  • the second luminance may be lower than the first luminance.
  • the second luminance may be luminance when the electronic device 101 displays the screen through the display at the darkest level.
  • 4A and 4B illustrate examples of displaying the display of the electronic device 101 with a first luminance or a second luminance, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may identify a reference direction based on first data acquired through the sensor module 176 .
  • the reference direction may be the same as a direction of a normal vector to a plane including the display of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may identify the current posture of the electronic device 101 using sensor data acquired from each of an acceleration sensor (not shown), a gyro sensor (not shown), and a geomagnetic sensor (not shown). That is, identifying the posture of the electronic device 101 may be the same as identifying a normal vector to a plane including the display.
  • the reference direction of the electronic device 101 is described as the direction of the normal vector of the plane including the display, but is not limited thereto. According to various embodiments, the reference direction of the electronic device 101 may be set to one of up, down, left, and right directions when looking at the display from the front.
  • the electronic device 101 may identify the reference direction of the earbud 201 based on the second data acquired through the sensor module 210 of the earbud 201 .
  • the reference direction may be the same as a direction toward the front of the earbud 201 .
  • the electronic device 101 may identify the reference angle 410 .
  • the electronic device 101 may calculate an angle between the reference direction of the electronic device 101 and the reference direction of the earbud 201 .
  • the calculated angle may correspond to the reference angle 410 .
  • the angle between the electronic device 101 and the earbud 201 is equal to the reference angle 410, the user wearing the earbud 201 looks at the display of the electronic device 101 and can be identified as having
  • the electronic device 101 may set an angle 420 within a predetermined range from the reference angle 410 .
  • the angle 420 in the predetermined range may be the sum of the reference angle 410 and a margin that can be estimated as looking at the electronic device 101 in consideration of the eyes of the user wearing the earbuds 201. there is.
  • a measurement angle formed between the electronic device 101 and the earbud 201 may be included in an angle 420 within a predetermined range from the reference angle 410 . Accordingly, the electronic device 101 may identify that the user of the electronic device 101 is staring at the display, and display the screen displayed through the display of the electronic device 101 at the first luminance.
  • the angle between the reference direction of the electronic device 101 and the reference direction of the earbud 201 may be changed. For example, while the movement of the electronic device 101 does not occur, the user wearing the earbud 201 may change his gaze upward.
  • the electronic device 101 may identify the amount of change in posture of the earbuds 201 based on the fourth data received from the earbuds 201 . For example, the electronic device 101 calculates a dot product between a vector normal to a plane including a display of the electronic device 101 and a vector equal to a forward direction of the earbud 201 to determine the measured angle. The size of (430) can be identified. The electronic device 101 compares the size of the measurement angle 430 with an angle 420 within a predetermined range from the reference angle 410 shown in FIG. 4A to determine whether the user is currently looking at the display of the electronic device 101. can identify. Referring to FIG.
  • the electronic device 101 since the size of the measurement angle 430 is greater than the angle 420 in the pre-specified range, the electronic device 101 is the user wearing the earbud 201. It can be identified that the inability to look at the display of The electronic device 101 may lower the luminance of the screen displayed through the display of the electronic device 101 to the second luminance based on a comparison result between the measured angle 430 and the angle 420 within a pre-specified range.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation method of identifying a measurement angle by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may identify that a touch input made on the display is not received for a predetermined time period. Since the electronic device 101 cannot predict when the touch input is stopped, the electronic device 101 may count the predetermined time whenever a touch input is received. For example, the predetermined time may be 2 seconds, but the 2 seconds is only an example and may have various values. For example, the electronic device 101 may identify that the touch input has stopped when another touch input is not received within 2 seconds from the time point at which the last touch input is received.
  • the electronic device 101 may acquire third data about the posture of the electronic device 101 through at least one sensor.
  • the electronic device 101 may obtain the third data through the sensor module 176 in response to identifying the interruption of the touch input in operation 510 .
  • the third data may be sensor data for monitoring a change in posture of the electronic device 101 after the touch input is stopped.
  • the electronic device 101 transmits a signal to the earbud 201 requesting fourth data about the posture of the earbud 201, and in operation 540, the electronic device 101 transmits a signal to the earbud 201. ) from which fourth data may be received.
  • the fourth data may be sensor data for monitoring a change in posture of the earbud 201 after the touch input is stopped.
  • the electronic device 101 may transmit a signal requesting fourth data to the earbud 201 at predefined intervals.
  • operation 520 has been described as preceding operation 530, but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 may first transmit a signal requesting fourth data to the earbud 201.
  • the electronic device 101 may obtain the third data through the sensor module 176 and request the fourth data from the earbuds 201 at the same time.
  • the electronic device 101 may identify a measurement angle indicating a difference between the posture of the electronic device 101 based on the third data and the posture of the earbud 201 based on the fourth data.
  • the measurement angle may refer to an angle between the direction of the earbud 201 and the direction of the electronic device 101 .
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation method of changing the electronic device 101 to a locked state according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may identify that the identified difference is not within a predetermined range from the reference angle.
  • the reference angle obtained in operation 350 of FIG. 3 may be 20° and the predefined range may be 10°.
  • the electronic device 101 may identify that the identified difference is out of a predetermined range from the reference angle.
  • the electronic device 101 may change the luminance of the display of the electronic device 101 to the second luminance in response to identifying that the identified difference is not within a predetermined range from the reference angle.
  • the electronic device 101 may start a timer to wait for a pre-specified time.
  • the electronic device 101 may start the timer from a point in time when it is identified that the identified difference is not within a predetermined range from the reference angle.
  • the pre-specified time is a length of time set by the user and may be a standard length for determining that the user does not manipulate the electronic device 101 any more. For example, the user may set the preset time to 30 seconds.
  • the electronic device 101 turns off the display and sets the electronic device 101 to a locked state in response to identifying the lapse of the predetermined time.
  • the locked state may be a state before authentication of the user of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 identifies that the user is not currently looking at the display based on the difference identified in operation 610, and if the user does not look at the display until the predetermined time elapses, It may be determined that there is a low possibility of manipulating the electronic device 101 in the future and there is no need to display at least one object through the display. Accordingly, the electronic device 101 may change the electronic device 101 to a locked state in response to the lapse of the predetermined time.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation method of determining whether to request second data by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may receive a touch input contacted on the display. Operation 710 may correspond to operation 320 of FIG. 3 .
  • the electronic device 101 may identify whether at least one application set to display the screen displayed through the display at the first luminance is running.
  • the at least one application may refer to an application that maintains display at the first luminance without dimming a screen displayed through the display even if a user's touch input is not received.
  • the at least one application may include at least an application for playing a video and an application for playing a game.
  • the touch input received in operation 710 may not be a touch input made by the user while looking at the display of the electronic device 101 . Accordingly, when the at least one application is running, the electronic device 101 may bypass requesting second data about the posture of the earbuds 201 from the earbuds 201 .
  • the electronic device 101 may request and receive second data about the posture of the earbud 201. Operation 730 may correspond to operation 340 of FIG. 3 .
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may receive a signal including fourth data and identify the strength of the signal. For example, when the user moves away from the electronic device 101 while wearing the earbuds 201, the strength of the signal may decrease. The electronic device 101 can identify how far the electronic device 101 is from the earbuds 201 according to the reception strength of the signal including the fourth data.
  • the electronic device 101 may identify whether the strength of the identified signal exceeds a predetermined threshold. When the strength of the identified signal exceeds the predetermined threshold, the electronic device 101 may identify that the earbud 201 is located within a short distance from the electronic device 101 . When the strength of the identified signal is less than the predetermined threshold, the electronic device 101 may identify that the earbud 201 has moved away from the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may identify that the measurement angle based on the difference between the third data and the fourth data is included within a predetermined range from the reference angle. Based on the difference between the third data and the fourth data, the electronic device 101 determines the angle between the direction the electronic device 101 is currently looking at and the direction the earbuds 201 are currently looking at from the reference angle in advance. It can identify what is included within the specified range. For example, the direction of the earbuds 201 may match the direction in which the user looks at the display of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may bypass the displaying of the screen displayed through the display at the first luminance and display the screen at a second luminance lower than the first luminance. Since the strength of the signal received from the earbud 201 is less than the predetermined threshold value in operation 820, the electronic device 101 may identify that the earbud 201 is located far from the electronic device 101. . Since the user wearing the earbuds 201 is located far from the display of the electronic device 101, the electronic device 101 displays the screen with the first luminance even if the user is included in the viewing angle of the display of the electronic device 101. It is possible to display a screen with a second luminance lower than the first luminance without displaying .
  • FIG. 9 is a signal exchange diagram between an electronic device 101 and an earbud 201 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may establish a wireless connection with the earbud 201.
  • the wireless connection may include Bluetooth communication and Bluetooth low energy communication.
  • the earbud 201 may transmit an earbud wearing signal to the electronic device 101.
  • the earbud wearing signal may be sensor data obtained through a contact detection sensor (not shown) of the sensor module 210 .
  • the earbud wearing signal may correspond to a designated signal indicating that the earbud 201 described in operation 310 is worn.
  • the electronic device 101 may receive a touch input.
  • the touch input may be an input received by contacting the display of the electronic device 101 .
  • the touch input may be received for a predetermined period of time.
  • the electronic device 101 may obtain first data about the posture of the electronic device 101.
  • the first data may be sensor data for identifying the amount of change in the posture of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may activate the sensor module 176 in response to receiving the touch input of operation 920 .
  • the electronic device 101 may acquire the first data through the sensor module 176 .
  • the electronic device 101 may identify that the change in posture of the electronic device 101 is less than a threshold value.
  • a threshold value When the amount of change in posture of the electronic device 101 identified through the first data exceeds a threshold value, it may be determined that the electronic device 101 moves a lot. Therefore, when the movement of the electronic device 101 is large, since the user wearing the earbuds 201 cannot determine the reference angle for identifying the direction in which the user looks at the display of the electronic device 101, the electronic device 101 Obtaining the first data may be repeated until it is identified that the change in posture of ) is less than the threshold value.
  • the electronic device 101 transmits a signal requesting second data to the earbuds 201, and in operation 940, the electronic device 101 may receive the second data from the earbuds 201.
  • the second data may be sensor data for identifying the posture of the earbud 201 .
  • the second data may be obtained through the sensor module 210 of the earbud 201 .
  • the electronic device 101 may identify a reference angle.
  • the reference angle may refer to an angle formed by the posture of the earbud 201 and the electronic device 101 when the user of the electronic device 101 looks at the display.
  • the electronic device 101 may assume that the user is looking at the display of the electronic device 101 while receiving a touch input through the display. Therefore, when a touch input is received through the display and the amount of change in the posture of the electronic device 101 is less than a threshold value, the earbud 201 requests second data about the posture of the earbud 201,
  • the reference angle may be identified based on the first data and the second data.
  • the electronic device 101 may obtain third data about the posture of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may acquire third data in response to the interruption of reception of the touch input.
  • the third data may be sensor data for monitoring a posture change of the electronic device 101 after identifying a reference angle.
  • the electronic device 101 transmits a signal requesting fourth data to the earbud 201, and in operation 960, the electronic device 101 may receive the fourth data from the earbud 201.
  • the fourth data may be sensor data for monitoring a posture change of the earbud 201 after identifying a reference angle.
  • the electronic device 101 may adjust the luminance of the display according to a comparison result between the reference angle and the measured angle. According to an embodiment, when the measured angle does not fall within a predetermined range from the reference angle, the electronic device 101 does not allow the user wearing the earbud 201 to look at the display of the current electronic device 101 any longer. can be identified as not. Accordingly, the electronic device 101 may display the screen displayed through the display at the second luminance. For example, the second luminance may be the lowest luminance value among luminance values of a screen displayed by the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 when the measured angle is within a predetermined range from the reference angle, the electronic device 101 identifies the user wearing the earbud 201 as looking at the display of the electronic device 101. can Accordingly, the electronic device 101 may display the screen displayed through the display at the first luminance.
  • the first luminance may be the highest luminance value among luminance values of a screen displayed by the electronic device 101 .
  • the luminance of the display of the electronic device 101 may change in real time according to the measured angle until a touch input is received again through the display of the electronic device 101 and the reference angle is newly identified.
  • the user of the earbud 201 may look at the display of the electronic device 101 and then change his/her gaze to the left at 90°. As the gaze moves in the left 90° direction, the measurement angle may not be included within a predetermined range from the reference angle. In response to the movement of the gaze in the left 90° direction, the luminance of the display of the electronic device 101 may be lowered to the second luminance.
  • the measurement angle may be included within a predetermined range from the reference angle.
  • the luminance of the display of the electronic device 101 may be changed from the second luminance to the first luminance.
  • Electronic devices automatically turn off the display to minimize current consumption when a user input (touch, various key inputs) is not received until a predetermined time elapses, except when an application such as video playback is executed. can be turned off
  • a user of the electronic device may need to look at the display for a relatively long time or check the screen periodically/non-periodically to check the display without the user input.
  • the display of the electronic device may be turned on by simply applying a user input.
  • the user is not holding the electronic device or is unable to hold the electronic device (eg, while eating, writing, or operating another device)
  • other operations must be stopped and user input must be applied, which may cause inconvenience. .
  • An electronic device may include at least one memory configured to store instructions, at least one processor, at least one sensor, a display, and a communication circuit.
  • the at least one processor executes the instructions, while identifying that the earbuds are being worn based on a specified signal received from earbuds connected to the electronic device, a touch input applied to the display is received. It can be configured to receive.
  • the at least one processor executes the instructions, the variance of the posture of the electronic device is determined based on first data obtained through the at least one sensor while the touch input is received. may be configured to identify being below a threshold value.
  • the at least one processor executes the instructions, in response to identifying that the amount of change in the posture of the electronic device while receiving the touch input is less than the threshold value, the at least one processor sends the earbuds to the earbuds through the communication circuitry. It may be configured to transmit a signal requesting second data for the posture of the . The at least one processor may be configured to receive the second data from the earbud through the communication circuit when executing the instructions.
  • the electronic device detects the electronic device based on a difference between the first data about the posture of the electronic device and the second data about the posture of the earbuds while the touch input is received.
  • the at least one processor executes the instructions, after obtaining the reference angle, the third data about the posture of the electronic device obtained through the at least one sensor and the earbuds through the communication circuit. and identify a difference between the received fourth data about the posture of the earbuds.
  • the display displays the difference. It may be configured to display the screen as the first brightness (brightness).
  • the at least one processor when executing the instructions, displays the screen at a second luminance lower than the first luminance based on identifying that the difference between the third data and the fourth data is outside the predetermined range. It can be configured to display with luminance.
  • the electronic device identifies a difference between the posture of the electronic device and the posture of the earbuds based on the sensing data received from the earbuds, recognizes that the user is looking at the display of the electronic device, and performs a separate input operation. It is possible to provide user convenience when using an electronic device by turning on a screen that has been turned off without a screen.
  • the at least one sensor may include at least an acceleration sensor, a gyro sensor, and a geomagnetic sensor.
  • the at least one processor when executing the instructions, to identify a strength of a signal including the fourth data, and to identify that the strength of the identified signal is less than a predetermined threshold. , can be configured.
  • the at least one processor executes the instructions, when the strength of the identified signal is less than the predetermined threshold value, the difference between the third data and the fourth data is within a predetermined range from the reference angle.
  • the display of the screen displayed through the display at the first luminance may be bypassed and displayed at the second luminance.
  • the at least one processor when executing the instructions, may be configured to identify that a predetermined time has elapsed from a point in time when the screen is displayed with a second luminance lower than the first luminance. .
  • the at least one processor when executing the instructions, may be configured to turn off the display and set the electronic device to a lock state in response to identifying the lapse of the prespecified time.
  • the at least one processor when executing the instructions, may be configured to obtain the reference angle and then identify that a touch input made on the display is received.
  • the at least one processor executes the instructions, in response to identifying that the touch input is received, the first data acquired through the at least one sensor while the touch input is received and the posture of the earbuds It may be configured to calibrate the reference angle based on the second data for .
  • the at least one processor when the instructions are executed, identifies that at least one application configured to display a screen displayed through the display at a first luminance is being executed, and the at least one application is executed. In response to identifying that it is being done, it may be configured to bypass calibrating the reference angle.
  • the page orientation of the electronic device (based on the first data) orientation) can be configured to identify if it has changed.
  • the page orientation may correspond to either a landscape mode corresponding to a landscape mode or a portrait mode corresponding to a portrait mode.
  • the at least one processor when executing the instructions, in response to identifying that the page orientation has changed, sends the earbuds information about the posture of the earbuds through the communication circuitry. 2 may be configured to transmit a signal requesting data.
  • a method of operating an electronic device including at least one memory, at least one processor, at least one sensor, a display, and a communication circuit configured to store instructions according to an embodiment as described above may include an ear connected to the electronic device. and receiving a touch input made on the display while identifying that the earbuds are worn based on a designated signal received from the earbuds.
  • the operation method includes an operation of identifying that a variance of a posture of the electronic device is less than a threshold value, based on first data obtained through the at least one sensor while the touch input is received.
  • the operating method may, in response to identifying that the amount of change in the posture of the electronic device is less than the threshold value while the touch input is received, send second data about the posture of the earbuds to the earbuds through the communication circuit. It may include an operation of transmitting a requesting signal.
  • the operating method may include receiving the second data from the earbuds through the communication circuit.
  • the operating method may determine the posture of the electronic device and the earbuds based on a difference between the first data for the posture of the electronic device and the second data for the posture of the earbuds while the touch input is received. An operation of obtaining a reference angle indicating a difference in posture may be included.
  • third data on the attitude of the electronic device obtained through the at least one sensor and the attitude of the earbuds received from the earbuds through the communication circuit It may include an operation of identifying a difference between the fourth data for.
  • the screen displayed through the display is set to a first brightness (brightness).
  • the operating method may include displaying the screen at a second luminance lower than the first luminance based on identifying that the difference between the third data and the fourth data is outside the predetermined range.
  • the at least one sensor may include at least an acceleration sensor, a gyro sensor, and a geomagnetic sensor.
  • the operating method of the electronic device includes identifying the strength of a signal including the fourth data, and identifying that the strength of the identified signal is less than a predetermined threshold value. can do.
  • the method of operation in response to identifying that a difference between the third data and the fourth data is within a predetermined range from the reference angle, when the strength of the identified signal is less than the predetermined threshold, the An operation of bypassing the displaying of a screen displayed on the display with the first luminance and displaying the screen with the second luminance may be further included.
  • the operating method of the electronic device may include an operation of identifying that a predetermined time has elapsed from the time point at which the strength of the identified signal is less than the predetermined threshold value.
  • the operating method may further include turning off the display and setting the electronic device to a locked state in response to identifying the lapse of the predetermined time.
  • the operating method of the electronic device may include an operation of identifying whether a predetermined time has elapsed from a point in time when the screen is displayed at a second luminance lower than the first luminance.
  • the operating method may further include turning off the display and setting the electronic device to a locked state in response to identifying the lapse of the predetermined time.
  • the operating method of the electronic device may include an operation of identifying that a touch input contacted on the display is received after obtaining the reference angle.
  • the operating method is based on the first data obtained through the at least one sensor while the touch input is received and the second data about the posture of the earbuds in response to identifying that the touch input is received.
  • the method may further include an operation of calibrating the reference angle by doing so.
  • the operating method of the electronic device may include an operation of identifying that at least one application set to display a screen displayed through the display at a first luminance is being executed.
  • the operating method may further include bypassing calibration of the reference angle in response to identifying that the at least one application is executed.
  • the method of operating the electronic device may include determining whether a page orientation of the electronic device is changed based on the first data when the change amount of the posture of the electronic device exceeds the threshold value. An operation of identifying may be further included.
  • the page orientation may correspond to either a landscape mode corresponding to a landscape mode or a portrait mode corresponding to a portrait mode.
  • the operating method of the electronic device includes a signal requesting second data about the posture of the earbuds from the earbuds through the communication circuit in response to identifying that the page orientation has changed. It may further include an operation of transmitting.
  • a non-transitory computer-readable storage medium includes at least one electronic device having at least one memory configured to store instructions, at least one processor, at least one sensor, display, and communication circuitry.
  • a processor When executed by a processor, while identifying that the earbuds are worn based on a specified signal received from earbuds connected to the electronic device, receiving a touch input made on the display, and the touch input is Based on the first data acquired through the at least one sensor during reception, it is identified that the variance of the posture of the electronic device is less than a threshold value, and while the touch input is received, the electronic device In response to identifying that the amount of change in posture of the earbud is less than the threshold value, a signal requesting second data about the posture of the earbud is transmitted to the earbud through the communication circuit, and the communication circuit is transmitted from the earbud to the earbud.
  • the screen may be displayed with a second luminance lower than the first luminance.
  • 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 that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (eg, first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • Computer program products are distributed in the form of machine-readable storage media (e.g. CD-ROM (compact disc read only memory)) or through application stores (e.g. Play Store). ) or directly between two user devices (eg smart phones), online distribution (eg download or upload).
  • online distribution at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the 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 operations performed by a module, program or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order. may be added, omitted, or one or more other actions may be added.

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Abstract

일 실시예에 따른, 전자 장치의 프로세서는, 상기 전자 장치의 자세와 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 전자 장치의 자세에 대한 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터 사이의 차이를 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 데이터와 상기 제2 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 데이터와 상기 제2 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도와 상이한 제2 휘도로 표시하도록 구성될 수 있다.

Description

이어버드와 형성되는 각도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 조절하는 전자 장치, 방법, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체
아래의 설명들은 이어버드(earbuds)와 형성되는 각도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 조절하는 전자 장치, 방법, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체(non-transitory computer readable storage medium)에 관한 것이다.
디지털 기술의 발달과 함께 이동통신 단말기, 스마트폰(smart phone), 태블릿(tablet) PC(personal computer), 노트북(notebook), PDA(personal digital assistant), 웨어러블 장치(wearable device), 디지털 카메라(digital camera) 또는 개인용 컴퓨터(personal computer) 등과 같은 다양한 유형의 전자 장치가 널리 사용되고 있다.
전자 장치는 유선 통신에 더하여, 무선 통신을 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 블루투스 통신을 통해 외부 전자 장치(예: 블루투스 스피커, 블루투스 이어버드(earbuds), 블루투스 핸즈프리 이어폰 등)와 무선 연결하여, 전자 장치의 기능 수행에 관련된 오디오 신호를 외부 전자 장치를 통해 입력 및/또는 출력할 수 있다.
일(an) 실시예에 따른, 전자 장치(electronic device)는, 인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 센서, 디스플레이 및 통신 회로를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용됨을 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하고, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도와 상이한 제2 휘도로 표시하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따라, 인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리와, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 센서, 디스플레이 및 통신 회로를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용됨을 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도와 상이한 제2 휘도로 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, 인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 센서, 디스플레이 및 통신 회로를 가지는(with) 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용됨을 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하고, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하고, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하고, 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하고, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하고, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하고, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하고, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도와 상이한 제2 휘도로 표시하도록 구성될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 이어버드의 예를 도시한다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 4a는 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치의 디스플레이를 제1 휘도로 표시하는 예를 도시한다.
도 4b는 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치의 디스플레이를 제2 휘도로 표시하는 예를 도시한다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치가 측정 각도를 식별하는 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예들에 따라 전자 장치를 잠금 상태로 변경하는 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치가 제2 데이터를 요청할지 여부를 결정하는 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치와 이어버드 사이의 신호 교환도이다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 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) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))과 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 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. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 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 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 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 다중 입출력(FD-MIMO(full dimensional MIMO)), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔 형성(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. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 기판(substrate)(예: PCB(print circuitry board)) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 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))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 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 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 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.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101) 및 이어버드(201)의 예를 도시한다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)을 통해 전자 장치의 변위(displacement)를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 2의 센서 모듈(176)은, 도 1에 도시된 센서 모듈(176)에 상응할 수 있다.
일 실시예에 따라, 센서 모듈(176)은, 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(176) 자이로 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서를 적어도 포함할 수 있다.
가속도 센서(미도시)는, 전자 장치(101)가 3차원에서 움직이면 발생하는, x축, y축, 및 z축 방향의 가속도를 측정할 수 있다. 자이로 센서(미도시)는, 전자 장치(101)가 회전하면 발생하는 각속도를 측정할 수 있다. 지자기 센서(미도시)는, 자기장의 세기 및 방향을 측정할 수 있다. 예를 들어, 지자기 센서(미도시)는 x축 방향, y축 방향, 및 z축 방향으로 센싱된 자기장들의 벡터 합을 통해 전자 장치(101)에 가해지는 자기장의 세기 및 방향을 식별할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)의 가속도 센서(미도시), 자이로 센서(미도시), 및 지자기 센서(미도시)를 통해 획득된 센싱 데이터에 기반하여, 전자 장치(101)의 자세(posture)를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 가속도 센서(미도시) 및 자이로 센서(미도시)를 통해 획득된 센싱 데이터에 기반하여 전자 장치(101)의 자세를 획득할 수 있으며, 지자기 센서(미도시)를 통해 획득된 센싱 데이터에 더 기반하여 상기 자세의 오차를 보정할 수 있다.
이어버드(201)는 전자 장치(101)에 의해 재생되는 오디오 신호를 출력하는 장치일 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)는 제1 외부 장치(미도시) 및 제2 외부 장치(미도시)를 포함할 수 있다. 제1 외부 장치(미도시)는 전자 장치(101)로부터 수신된 오디오 신호의 일 채널(예를 들어, 왼쪽(left) 채널)을 출력(또는 재생)하는 스피커 장치(예를 들어, 왼쪽 이어버드)일 수 있다. 제2 외부 장치(미도시)는 전자 장치(101)로부터 수신된 오디오 신호의 다른 채널(예를 들어, 오른쪽(right) 채널)을 출력(또는 재생)하는 스피커 장치(예를 들어, 오른쪽 이어버드)일 수 있다.
일 실시예에 따라, 이어버드(201)는 전자 장치(101)로부터 센서 데이터를 요청하는 신호를 수신할 수 있다. 이어버드(201)는 전자 장치(101)와 무선 연결을 수립(establish)할 수 있다. 예를 들어, 상기 무선 연결은, 블루투스 또는 블루투스 저전력(Bluetooth low energy, BLE)에 상응할 수 있다.
일 실시예에 따라, 이어버드(201)는 센서 모듈(210)을 포함할 수 있다. 이어버드(201)에 포함된 센서 모듈(210)은 전자 장치(101)에 포함된 센서 모듈(176)과 동일한 모듈일 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)가 포함하는 제1 외부 장치(미도시) 및 제2 외부 장치(미도시) 각각은 센서 모듈(210)을 포함할 수 있다. 제1 외부 장치(미도시)는 센서 모듈(210)을 통해 제1 외부 장치(미도시)의 자세를 식별하기 위한 센서 데이터를 획득할 수 있다. 제2 외부 장치(미도시)는 센서 모듈(210)을 통해 제2 외부 장치(미도시)의 자세를 식별하기 위한 센서 데이터를 획득할 수 있다. 다양한 실시예들에 따라, 이어버드(201)에 포함되는 센서 모듈(210)은 접촉 감지 센서(미도시)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(미도시)는 접촉 감지 센서(미도시)를 통해 사용자가 왼쪽 귀에 착용하였음을 식별할 수 있다. 제2 외부 장치(미도시)는 접촉 감지 센서(미도시)를 통해 사용자가 오른쪽 귀에 제2 외부 장치(미도시)를 착용하였음을 식별할 수 있다.
일 실시예에 따라, 이어버드(201)는 전자 장치(101)에게 센서 데이터를 송신할 수 있다. 이어버드(201)는 센서 데이터를 요청하는 상기 신호에 응답하여(in response to), 상기 획득된 센서 데이터를 전자 장치(101)에게 송신할 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)는 상기 센서 데이터를 포함하는 BLE 패킷(packet)을 전자 장치(101)에게 전송할 수 있다. 일 실시예에 따라, 이어버드(201)는 접촉 감지 센서(미도시)를 통해 식별된 착용 여부를 지시하는 센서 데이터를 전자 장치(101)에게 전송할 수 있다. 상기 착용 여부를 지시하는 센서 데이터는, 접촉 감지 센서(미도시)에 의해 획득된 센서 데이터에 상응할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 이어버드(201)로부터 수신된 센서 데이터에 기반하여, 이어버드(201)의 자세를 식별할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 왼쪽 귀에 제1 외부 장치(미도시)만 착용한 경우, 제1 외부 장치(미도시)의 센서 데이터만을 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(미도시)의 센서 데이터에 기반하여, 제1 외부 장치(미도시)에 상응하는 이어버드(201)의 자세를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(미도시)에 상응하는 이어버드(201)의 자세에 기반하여 사용자의 시선이 향하는 방향을 추정할 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자가 오른쪽 귀에 제2 외부 장치(미도시)만 착용한 경우, 제2 외부 장치(미도시)의 센서 데이터만을 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 외부 장치(미도시)의 센서 데이터에 기반하여, 제2 외부 장치(미도시)에 상응하는 이어버드(201)의 자세를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 외부 장치(미도시)에 상응하는 이어버드(201)의 자세에 기반하여 사용자의 시선이 향하는 방향을 식별할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 사용자가 양쪽 귀에 제1 외부 장치(미도시) 및 제2 외부 장치(미도시)를 모두 착용한 경우, 제1 외부 장치(미도시) 및 제2 외부 장치(미도시)로부터 각각 센서 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(미도시)의 센서 데이터와 제2 외부 장치(미도시)의 센서 데이터를 평균(average)하여, 사용자의 시선이 향하는 방향을 식별할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 동작 310에서, 전자 장치(101)는 이어버드(201)와 무선 연결을 수립하고, 이어버드(201)가 착용되었음을 지시하는 지정된 신호를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 이어버드(201)와 블루투스 또는 BLE 통신을 통한 무선 연결을 수립할 수 있다. 이어버드(201)는 센서 모듈(210) 중 접촉 감지 센서(미도시)를 통해 이어버드(201)가 사용자에게 착용된 상태인지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)는 제1 외부 장치(미도시) 및 제2 외부 장치(미도시) 중 적어도 하나가 착용되었음을 지시하는 상기 지정된 신호를 전자 장치(101)에게 송신할 수 있다.
동작 320에서, 전자 장치(101)는 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신할 수 있다. 상기 디스플레이는, 도 1에 도시된 디스플레이 모듈(160)에 상응할 수 있다. 이어버드(201)가 사용자에게 착용되었음을 지시하는 지정된 신호를 수신한 이후에, 전자 장치(101)의 디스플레이를 통해 터치 입력이 수신되는 경우, 이어버드(201)의 사용자는 현재 전자 장치(101)의 디스플레이를 향한 방향을 바라보고 있다고 가정할 수 있다.
동작 330에서, 전자 장치(101)는 터치 입력이 수신되는 동안, 전자 장치(101)의 자세에 대한 제1 데이터에 기반한 전자 장치(101)의 자세의 변화량이 임계 값 미만인지 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동작 320에서 전자 장치(101)의 디스플레이 상에 접촉되는 터치 입력이 수신되는 것에 응답하여, 센서 모듈(176)을 활성화할 수 있다. 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)을 통해 제1 데이터를 획득할 수 있다. 상기 제1 데이터는, 전자 장치(101)의 자세를 식별할 수 있는 데이터에 상응할 수 있다. 예를 들어, 제1 데이터는, 센서 모듈(176)의 가속도 센서(미도시), 자이로 센서(미도시), 및 지자기 센서(미도시)를 통해 획득된 센서 데이터에 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)는 상기 터치 입력이 수신되는 동안 획득된 제1 데이터에 기반하여 전자 장치(101)의 자세 변화량이 임계 값 미만인지 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 제1 데이터 중 자이로 센서(미도시)를 통해 식별된 전자 장치(101)가 회전되는 크기가 임계 값을 초과하는지 비교할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 자세의 변화량이 임계 값을 초과하는 경우, 전자 장치(101)가 움직이는 변화량이 크므로 이어버드(201)와 전자 장치(101)의 기준 각도를 설정하기에 적절하지 않을 수 있다. 상기 기준 각도는, 전자 장치(101)의 사용자가 디스플레이를 바라보는 시점에 이어버드(201)와 전자 장치(101)의 자세가 형성하는 각도를 지칭할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만으로 검출될 때까지 동작 330을 반복적으로 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)는 검출된 자세의 변화량이 임계 값을 초과하더라도, 이어버드(201)에게 제2 데이터를 요청할 수도 있다. 예를 들어, 상기 자세의 변화량은, 페이지 오리엔테이션(orientation)을 변경하기 위한 움직임에 기반할 수 있다. 상기 페이지 오리엔테이션은, 객체를 세로 방향의 디스플레이 상에 표시하기 위한 포트레이트(portrait) 모드 또는 객체를 가로 방향의 디스플레이 상에 표시하기 위한 랜드스케이프(landscape) 모드 중 어느 하나일 수 있다. 전자 장치(101)의 전자 장치(101)는 검출된 자세의 변화량이 임계 값을 초과하는 경우, 페이지 오리엔테이션을 변경하기 위한 전자 장치(101)의 자세 변화인 경우, 이어버드(201)에게 제2 데이터를 요청할 수 있다.
동작 340에서, 전자 장치(101)는 이어버드(201)의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하고, 상기 제2 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 동작 330에서 터치 입력이 수신되는 동안, 전자 장치(101)의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 검출할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 검출함에 응답하여, 전자 장치(101)가 움직이는 변화량이 작으므로 이어버드(201)와 전자 장치(101)의 기준 각도를 설정하기에 적절할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 상기 기준 각도를 설정하기 위하여, 이어버드(201)에게 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신할 수 있다. 상기 제2 데이터는, 이어버드(201)의 자세에 대한 데이터를 지칭할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 데이터는, 이어버드(201)의 센서 모듈(210)을 통해 획득된 센서 데이터일 수 있다.
동작 350에서, 전자 장치(101)는 상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 전자 장치(101)의 자세와 이어버드(201)의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 이어버드(201)로부터 상기 제2 데이터를 수신하여, 이어버드(201)가 향하는 방향을 식별할 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)가 향하는 방향은, 사용자의 시선과 동일한 방향에 상응할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 제1 데이터에 기반하여 전자 장치(101)가 향하는 방향을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)을 통해 획득된 센서 데이터에 기반하여, 전자 장치(101)의 디스플레이를 포함하는 평면(plane)에 대한 법선 방향을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 향하는 방향과 이어버드(201)가 향하는 방향의 차이를 계산하고, 상기 차이를 기준 각도로 식별할 수 있다.
동작 360에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 자세에 대한 제3 데이터와 이어버드(201)의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 터치 입력의 수신이 중단되는 것에 응답하여, 상기 제3 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 디스플레이를 통해 터치 입력이 수신되지 않는 시점부터, 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)을 통해 전자 장치(101)의 자세가 변화하는 것을 모니터링할 수 있다. 전자 장치(101)는 터치 입력의 수신이 중단되는 것에 응답하여, 이어버드(201)에게 미리 정의된 주기마다 제4 데이터를 요청하여 상기 제4 데이터를 수신할 수 있다. 즉, 상기 제4 데이터는, 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 터치하지 않는 시점부터 이어버드(201)의 자세가 변화하는 것을 모니터하는데 이용되는 센서 데이터일 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 제3 데이터 및 상기 제4 데이터에 기반하여, 전자 장치(101)가 바라보는 방향과 이어버드(201)가 바라보는 방향이 어떻게 변경되는지 식별할 수 있다.
동작 370에서, 전자 장치(101)는 식별된 차이가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함되는지 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 식별된 차이는 터치 입력의 수신이 중단된 이후에, 이어버드(201)가 향하는 방향과 전자 장치(101)가 향하는 방향이 형성하는 각도일 수 있다.
동작 380에서, 전자 장치(101)는 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시할 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)가 향하는 방향과 전자 장치(101)가 향하는 방향이 형성하는 각도 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함되는 경우, 사용자는 현재 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보고 있는 것으로 추정할 수 있다. 사용자가 상기 디스플레이를 바라보는 상태이므로, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 디스플레이를 제1 휘도로 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 휘도는, 전자 장치(101)가 상기 디스플레이를 통한 화면을 가장 밝게 표시할 때의 휘도일 수 있다.
동작 390에서, 전자 장치(101)는 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제2 휘도로 표시할 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)가 향하는 방향과 전자 장치(101)가 향하는 방향이 형성하는 각도 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함되지 않는 경우, 사용자는 현재 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보지 않는 것으로 추정할 수 있다. 사용자가 상기 디스플레이를 바라보지 않는 상태이므로, 전자 장치(101)는 상기 디스플레이의 휘도를 제2 휘도로 변경할 수 있다. 상기 제2 휘도는, 상기 제1 휘도보다 낮은 휘도일 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 휘도는, 전자 장치(101)가 상기 디스플레이를 통한 화면을 가장 어둡게 표시할 때의 휘도일 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치(101)의 디스플레이를 제1 휘도 또는 제2 휘도로 표시하는 예를 도시한다.
도 4a를 참조하면, 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)을 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여 기준 방향을 식별할 수 있다. 상기 기준 방향은, 전자 장치(101)의 디스플레이를 포함하는 평면(plane)에 대한 법선 벡터의 방향과 동일할 수 있다. 전자 장치(101)는 가속도 센서(미도시), 자이로 센서(미도시) 및 지자기 센서(미도시) 각각으로부터 획득된 센서 데이터를 이용하여 현재 전자 장치(101)의 자세를 식별할 수 있다. 즉, 전자 장치(101)의 상기 자세를 식별하는 것은, 상기 디스플레이를 포함하는 평면에 대한 법선 벡터를 식별하는 것과 동일할 수 있다.
전술한 실시예에서, 전자 장치(101)의 기준 방향을 상기 디스플레이를 포함하는 평면의 법선 벡터의 방향으로 기재하였으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치(101)의 기준 방향은 상기 디스플레이를 정면으로 바라보았을 때, 상하좌우 중 어느 하나를 향하는 방향으로 설정될 수도 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 이어버드(201)의 센서 모듈(210)을 통해 획득된 제2 데이터에 기반하여 이어버드(201)의 기준 방향을 식별할 수 있다. 상기 기준 방향은, 이어버드(201)의 전방(front)을 향하는 방향과 동일할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 기준 각도(410)를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 기준 방향과 이어버드(201)의 기준 방향이 이루는 각도를 계산할 수 있다. 상기 계산된 각도는, 기준 각도(410)에 상응할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 이어버드(201)가 이루는 각도가 기준 각도(410)와 동일한 경우, 이어버드(201)를 착용한 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보고 있는 것으로 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 전자 장치(101)는 기준 각도(410)로부터 미리 지정된 범위의 각도(420)를 설정할 수 있다. 상기 미리 지정된 범위의 각도(420)는, 기준 각도(410)에 이어버드(201)를 착용한 사용자의 시선을 고려하여 전자 장치(101)를 바라보는 것으로 추정할 수 있는 마진을 합산한 것일 수 있다.
도 4a를 참조하면, 전자 장치(101)와 이어버드(201) 사이에 형성되는 측정 각도는, 기준 각도(410)로부터 미리 지정된 범위의 각도(420)에 포함될 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 사용자가 디스플레이를 응시하는 것을 식별하고, 전자 장치(101)의 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시할 수 있다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(101)의 기준 방향과 이어버드(201)의 기준 방향의 각도의 크기는 변화될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 움직임은 발생하지 않는 동안, 이어버드(201)를 착용한 사용자는 시선을 위쪽 방향으로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 이어버드(201)로부터 수신한 제4 데이터에 기반하여 이어버드(201)의 자세의 변화량을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 디스플레이를 포함하는 평면에 대한 법선 벡터와 이어버드(201)의 전방을 향하는 방향과 동일한 벡터 간에 내적(dot product)을 계산하여 측정 각도(430)의 크기를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 측정 각도(430)의 크기가 도 4a에 도시된 기준 각도(410)로부터 미리 지정된 범위의 각도(420)와 비교하여 사용자가 현재 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보는지 여부를 식별할 수 있다. 도 4b를 참조하면, 측정 각도(430)의 크기는 미리 지정된 범위의 각도(420)보다 크므로, 전자 장치(101)는 이어버드(201)를 착용한 사용자의 시선은 현재 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라볼 수 없음을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 측정 각도(430)와 미리 지정된 범위의 각도(420)의 비교 결과에 기반하여, 전자 장치(101)의 디스플레이를 통해 표시되는 화면의 휘도를 제2 휘도로 낮출 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치(101)가 측정 각도를 식별하는 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 동작 510에서, 전자 장치(101)는 디스플레이 상에 접촉되는 터치 입력이 미리 지정된 시간 동안 수신되지 않음을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 터치 입력이 어느 시점에 중단되는지 예측할 수 없기 때문에, 매 터치 입력이 수신될 때마다 상기 미리 지정된 시간을 카운트할 수 있다. 예를 들어, 상기 미리 지정된 시간은 2초일 수 있으나, 상기 2초는 예시에 불과하며 다양한 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 마지막으로 터치 입력이 수신된 시점으로부터 2초 이내에 다른 터치 입력이 수신되지 않는 경우, 터치 입력이 중단되었음을 식별할 수 있다.
동작 520에서, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 센서를 통해 전자 장치(101)의 자세에 대한 제3 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동작 510에서 상기 터치 입력의 중단을 식별함에 응답하여, 센서 모듈(176)을 통해 상기 제3 데이터를 획득할 수 있다. 상기 제3 데이터는, 터치 입력이 중단된 이후에 전자 장치(101)의 자세의 변화를 모니터링하기 위한 센서 데이터일 수 있다.
동작 530에서, 전자 장치(101)는 이어버드(201)의 자세에 대한 제4 데이터를 요청하는 신호를 이어버드(201)에게 송신하고, 동작 540에서, 전자 장치(101)는 이어버드(201)로부터 제4 데이터를 수신할 수 있다. 상기 제4 데이터는, 터치 입력이 중단된 이후에 이어버드(201)의 자세의 변화를 모니터링하기 위한 센서 데이터일 수 있다. 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치(101)는 미리 정의된 주기마다 이어버드(201)에게 제4 데이터를 요청하는 신호를 송신할 수 있다.
전술한 실시예에서, 동작 520은 동작 530에 선행하는 것으로 기재되었으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동작 510에서 터치 입력의 중단을 식별함에 응답하여, 이어버드(201)에게 제4 데이터를 요청하는 신호를 먼저 송신할 수도 있다. 또한, 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)을 통해 제3 데이터를 획득함과 동시에 이어버드(201)에게 제4 데이터를 요청할 수도 있다.
동작 550에서, 전자 장치(101)는 제3 데이터에 기반한 전자 장치(101)의 자세와 제4 데이터에 기반한 이어버드(201)의 자세 사이에 차이를 지시하는 측정 각도를 식별할 수 있다. 상기 측정 각도는 이어버드(201)가 향하는 방향과, 전자 장치(101)가 향하는 방향이 이루는 각도를 지칭할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예들에 따라 전자 장치(101)를 잠금 상태로 변경하는 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 동작 610에서, 전자 장치(101)는 식별된 차이가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위에 포함되지 않음을 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 3의 동작 350에서 획득된 기준 각도가 20°이고, 미리 정의된 범위는 10°일 수 있다. 상기 식별된 차이가 50°인 경우, 전자 장치(101)는 식별된 차이가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위를 벗어나는 것을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 식별된 차이가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위에 포함되지 않음을 식별함에 응답하여, 전자 장치(101)의 디스플레이의 휘도를 제2 휘도로 변경할 수 있다.
동작 620에서, 전자 장치(101)는 미리 지정된 시간을 대기하기 위한 타이머를 시작할 수 있다. 전자 장치(101)는 동작 610에서, 식별된 차이가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위에 포함되지 않음을 식별한 시점으로부터 상기 타이머를 시작할 수 있다. 상기 미리 지정된 시간은, 사용자에 의해 설정된 시간 길이로서 사용자가 더 이상 전자 장치(101)를 조작(manipulation)하지 않는다고 판단하는 기준이 되는 길이일 수 있다. 예를 들어, 사용자는 상기 미리 설정된 시간을 30초로 설정할 수 있다.
동작 630에서, 전자 장치(101)는 상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 전자 장치(101)를 잠금 상태로 설정할 수 있다. 상기 잠금 상태는, 전자 장치(101)의 사용자 본인임을 인증하기 이전 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동작 610에서 식별된 차이에 기반하여 사용자가 현재 디스플레이를 바라보지 않는 것을 식별하고, 사용자가 상기 미리 지정된 시간이 경과할 때까지 상기 디스플레이를 바라보지 않는 경우, 추후에 전자 장치(101)를 조작할 가능성이 낮고, 상기 디스플레이를 통해 적어도 하나의 객체(object)를 표시할 필요가 없는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 상기 미리 지정된 시간이 경과함에 응답하여, 전자 장치(101)를 잠금 상태로 변경할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치(101)가 제2 데이터를 요청할지 여부를 결정하는 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 동작 710에서, 전자 장치(101)는 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신할 수 있다. 동작 710은, 도 3의 동작 320에 상응할 수 있다.
동작 720에서, 전자 장치(101)는 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시하도록 설정된 적어도 하나의 어플리케이션이 실행 중인지 식별할 수 있다. 상기 적어도 하나의 어플리케이션은, 사용자의 터치 입력이 수신되지 않더라도, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면이 디밍(dimming)되지 않고, 상기 제1 휘도로 표시할 것을 유지하는 어플리케이션을 지칭할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 어플리케이션은, 동영상 재생을 위한 어플리케이션, 게임 플레이를 위한 어플리케이션을 적어도 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 어플리케이션이 실행되고 있는 경우, 동작 710에서 수신된 터치 입력은 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보는 상태에서 접촉된 터치 입력이 아닐 수도 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 상기 적어도 하나의 어플리케이션이 실행중인 경우, 이어버드(201)에게 이어버드(201)의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 것을 바이패스(bypass)할 수 있다.
동작 730에서, 전자 장치(101)는 이어버드(201)의 자세에 대한 제2 데이터를 요청 및 수신할 수 있다. 상기 동작 730은, 도 3의 동작 340에 상응할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 동작 810에서, 전자 장치(101)는 제4 데이터를 포함하는 신호를 수신하고, 신호의 세기를 식별할 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)를 착용한 상태에서 사용자가 전자 장치(101)로부터 멀어지는 경우, 신호의 세기는 작아질 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 제4 데이터를 포함하는 신호의 수신 세기에 따라 전자 장치(101)와 이어버드(201)가 얼마나 떨어져 있는지 식별할 수 있다.
동작 820에서, 전자 장치(101)는 식별된 신호의 세기가 미리 지정된 임계 값을 초과하는지 식별할 수 있다. 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값을 초과하는 경우, 전자 장치(101)는 이어버드(201)가 전자 장치(101)로부터 가까운 거리 내에 위치한 것을 식별할 수 있다. 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 경우, 전자 장치(101)는 이어버드(201)가 전자 장치(101)로부터 멀리 이동된 것을 식별할 수 있다.
동작 830에서, 전자 장치(101)는 제3 데이터와 제4 데이터의 차이에 기반한 측정 각도가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함됨을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터의 차이에 기반하여 전자 장치(101)가 현재 바라보는 방향과 이어버드(201)가 현재 바라보는 방향 사이의 각도가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함되는 것을 식별할 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)의 방향은, 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보는 방향에 일치할 수 있다.
동작 840에서, 전자 장치(101)는 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시하는 것을 바이패스하고, 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 동작 820에서 이어버드(201)로부터 수신된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 작으므로, 이어버드(201)는 전자 장치(101)로부터 멀리 위치하고 있음을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 이어버드(201)를 착용한 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이로부터 멀리 위치하므로, 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보는 각도에 포함되더라도 상기 제1 휘도로 화면을 표시하지 않고, 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 화면을 표시할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)와 이어버드(201) 사이의 신호 교환도이다.
도 9를 참조하면, 동작 910에서, 전자 장치(101)는 이어버드(201)와 무선 연결을 수립할 수 있다. 상기 무선 연결은, 블루투스 통신, 블루투스 저전력 통신을 포함할 수 있다.
동작 915에서, 이어버드(201)는 전자 장치(101)에게 이어버드 착용 신호를 송신할 수 있다. 상기 이어버드 착용 신호는, 센서 모듈(210) 중 접촉 감지 센서(미도시)를 통해 획득되는 센서 데이터일 수 있다. 상기 이어버드 착용 신호는, 동작 310에 기재된 이어버드(201)가 착용되었음을 지시하는 지정된 신호에 상응할 수 있다.
동작 920에서, 전자 장치(101)는 터치 입력을 수신할 수 있다. 상기 터치 입력은, 전자 장치(101)의 디스플레이를 접촉하여 수신되는 입력일 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 터치 입력은 일정 시간동안 수신될 수 있다.
동작 925에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 자세에 대한 제1 데이터를 획득할 수 있다. 상기 제1 데이터는, 전자 장치(101)의 자세의 변화량을 식별하기 위한 센서 데이터일 수 있다. 전자 장치(101)는 이어버드(201)와의 무선 연결 수립 및 상기 이어버드 착용 신호의 수신 이후, 동작 920의 상기 터치 입력이 수신됨에 응답하여, 센서 모듈(176)을 활성화할 수 있다. 전자 장치(101)는 센서 모듈(176)을 통해 상기 제1 데이터를 획득할 수 있다.
동작 930에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 자세 변화량이 임계 값 미만임을 식별할 수 있다. 상기 제1 데이터를 통해 식별한 전자 장치(101)의 자세 변화량이 임계 값을 초과하는 경우, 전자 장치(101)가 많이 움직이는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)의 움직임이 큰 경우, 이어버드(201)를 착용한 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보는 방향을 식별하기 위한 기준 각도를 결정할 수 없기 때문에, 전자 장치(101)의 자세 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별할 때까지 상기 제1 데이터를 획득하는 것을 반복할 수 있다.
동작 935에서, 전자 장치(101)는 이어버드(201)에게 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하고, 동작 940에서, 이어버드(201)로부터 제2 데이터를 수신할 수 있다. 상기 제2 데이터는, 이어버드(201)의 자세를 식별하기 위한 센서 데이터일 수 있다. 상기 제2 데이터는, 이어버드(201)의 센서 모듈(210)을 통해 획득될 수 있다.
동작 945에서, 전자 장치(101)는 기준 각도를 식별할 수 있다. 상기 기준 각도는, 전자 장치(101)의 사용자가 디스플레이를 바라볼 때, 이어버드(201)와 전자 장치(101)의 자세가 형성하는 각도를 지칭할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 디스플레이를 통해 터치 입력이 수신되는 동안, 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보고 있다고 가정할 수 있다. 따라서, 상기 디스플레이를 통해 터치 입력이 수신되고, 전자 장치(101)의 자세 변화량이 임계 값 미만을 만족할 때, 이어버드(201)에게 이어버드(201)의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하고, 상기 제1 데이터 및 상기 제2 데이터에 기반하여 상기 기준 각도를 식별할 수 있다.
동작 950에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 자세에 대한 제3 데이터를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 터치 입력의 수신이 중단됨에 응답하여 제3 데이터를 획득할 수 있다. 상기 제3 데이터는, 기준 각도를 식별한 이후, 전자 장치(101)의 자세 변화를 모니터링하기 위한 센서 데이터일 수 있다.
동작 955에서, 전자 장치(101)는 제4 데이터를 요청하는 신호를 이어버드(201)에게 송신하고, 동작 960에서 전자 장치(101)는 이어버드(201)로부터 제4 데이터를 수신할 수 있다. 상기 제4 데이터는, 기준 각도를 식별한 이후, 이어버드(201)의 자세 변화를 모니터링하기 위한 센서 데이터일 수 있다.
동작 965에서, 전자 장치(101)는 기준 각도와 측정 각도의 비교 결과에 따라 디스플레이의 휘도를 조절할 수 있다. 일 실시예에 따라, 측정 각도가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함되지 않는 경우, 전자 장치(101)는 이어버드(201)를 착용한 사용자가 현재 전자 장치(101)의 디스플레이를 더 이상 바라보지 않는 것으로 식별할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 디스플레이를 통해 표시하는 화면을 제2 휘도로 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 휘도는, 전자 장치(101)가 표시하는 화면의 휘도 값들 중 가장 낮은 휘도 값일 수 있다.
일 실시예에 따라, 측정 각도가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함되는 경우, 전자 장치(101)는 이어버드(201)를 착용한 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보고 있는 것으로 식별할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는, 디스플레이를 통해 표시하는 화면을 제1 휘도로 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 휘도는, 전자 장치(101)가 표시하는 화면의 휘도 값들 중 가장 높은 휘도 값일 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 전자 장치(101)의 디스플레이를 통해 터치 입력이 다시 수신되고 기준 각도를 새롭게 식별하기 전까지, 전자 장치(101)의 디스플레이의 휘도는 측정 각도에 따라 실시간으로 변경될 수 있다. 예를 들어, 이어버드(201)의 사용자가 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보다가 좌측 90° 방향으로 시선을 변경할 수 있다. 좌측 90° 방향으로 시선이 이동됨에 따라, 측정 각도는 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함되지 않을 수 있다. 좌측 90° 방향으로 시선이 이동됨에 응답하여, 전자 장치(101)의 디스플레이의 휘도는 제2 휘도로 낮아질 수 있다. 이후, 사용자가 다시 전자 장치(101)의 디스플레이를 바라보기 위해 시선을 이동하는 경우, 측정 각도는 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함될 수 있다. 측정 각도가 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 포함됨에 응답하여, 전자 장치(101)의 디스플레이의 휘도는 상기 제2 휘도로부터 제1 휘도로 변경될 수 있다.
전자 장치는, 동영상 재생과 같은 어플리케이션이 실행되는 경우를 제외하면, 미리 정해진 시간이 경과할 때까지 사용자 입력(터치, 각종 키 입력)이 수신되지 않을 경우, 소비 전류의 최소화를 위하여 디스플레이를 자동적으로 끌 수 있다.
전자 장치의 사용자는, 상기 사용자 입력 없이, 디스플레이를 확인하기 위해 상대적으로 오랜 시간동안 쳐다보거나 주기적/비주기적으로 화면을 확인해야 할 수 있다. 사용자가 전자 장치를 파지하고 있는 경우, 간편하게 사용자 입력을 인가하여 전자 장치의 디스플레이를 켤 수 있을 것이다. 다만, 사용자가 전자 장치를 파지하고 있지 않거나, 전자 장치를 파지하지 못하는 경우(예: 식사 도중, 필기 도중, 다른 기기 작동 중)에는 다른 동작을 멈추고 사용자 입력을 인가해야 하는 불편이 야기될 수 있다.
상술한 바와 같은 일 실시예에 따른 전자 장치는, 인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 센서, 디스플레이, 및 통신 회로를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용됨을 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치는 이어버드로부터 수신한 센싱 데이터에 기반하여, 전자 장치의 자세와 이어버드의 자세 차이를 식별하여 사용자가 전자 장치의 디스플레이를 바라보고 있다고 인식하고, 별도의 입력 동작 없이도 꺼진 화면을 켜주어 전자 장치를 이용할 때, 사용자 편의를 제공할 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 센서는, 가속도(acceleration) 센서, 자이로(gyro) 센서, 및 지자기 센서를 적어도 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 제4 데이터를 포함하는 신호의 세기를 식별하고, 상기 식별된 신호의 세기가, 미리 지정된 임계 값보다 미만임을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 경우, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 있음을 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 상기 제1 휘도로 표시하는 것을 바이패스(bypass)하고, 상기 제2 휘도로 표시하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 식별한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 화면을 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력이 수신됨을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 터치 입력이 수신됨을 식별에 응답하여, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터에 기반하여 상기 기준 각도를 교정(calibrate)하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시하도록 설정된 적어도 하나의 어플리케이션이 실행됨을 식별하고, 상기 적어도 하나의 어플리케이션이 실행됨을 식별함에 응답하여, 상기 기준 각도를 교정하는 것을 바이패스(bypass)하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값을 초과하는 경우, 상기 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 페이지 오리엔테이션(orientation)이 변경되었는지 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 페이지 오리엔테이션은, 가로 모드에 상응하는 랜드스케이프(landscape) 모드 및 세로 모드에 상응하는 포트레이트(portrait) 모드 중 어느 하나에 상응할 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시, 상기 페이지 오리엔테이션(orientation)이 변경되었음을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하도록 구성될 수 있다.
상술한 바와 같은 일 실시예에 따른 인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리와, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 센서, 디스플레이 및 통신 회로를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용됨을 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 적어도 하나의 센서는, 가속도(acceleration) 센서, 자이로(gyro) 센서, 및 지자기 센서를 적어도 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제4 데이터를 포함하는 신호의 세기를 식별하는 동작과, 상기 식별된 신호의 세기가, 미리 지정된 임계 값보다 미만임을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 경우, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 있음을 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 상기 제1 휘도로 표시하는 것을 바이패스(bypass)하고, 상기 제2 휘도로 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 식별한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 화면을 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력이 수신됨을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 터치 입력이 수신됨을 식별에 응답하여, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터에 기반하여 상기 기준 각도를 교정(calibrate)하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시하도록 설정된 적어도 하나의 어플리케이션이 실행됨을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 어플리케이션이 실행됨을 식별함에 응답하여, 상기 기준 각도를 교정하는 것을 바이패스(bypass)하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값을 초과하는 경우, 상기 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 페이지 오리엔테이션(orientation)이 변경되었는지 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 페이지 오리엔테이션은, 가로 모드에 상응하는 랜드스케이프(landscape) 모드 및 세로 모드에 상응하는 포트레이트(portrait) 모드 중 어느 하나에 상응할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 페이지 오리엔테이션(orientation)이 변경되었음을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, 인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 센서, 디스플레이 및 통신 회로를 가지는(with) 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용됨을 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하고, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하고, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하고, 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하고, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하고, 상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하고, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하고, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시하도록 구성될 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. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: CD-ROM(compact disc read only memory))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어
Figure PCTKR2022017438-appb-img-000001
)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱(heuristic)하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리;
    적어도 하나의 프로세서;
    적어도 하나의 센서;
    디스플레이; 및
    통신 회로;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용 여부를 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하고,
    상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하고,
    상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하고,
    상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하고,
    상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하고,
    상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하고,
    상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하고,
    상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도와 상이한 제2 휘도로 표시하도록 구성되는,
    전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는,
    가속도(acceleration) 센서, 자이로(gyro) 센서, 및 지자기 센서를 적어도 포함하는
    전자 장치.
  3. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 제4 데이터를 포함하는 신호의 세기를 식별하고,
    상기 식별된 신호의 세기가, 미리 지정된 임계 값보다 미만임을 식별하고,
    상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 경우, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 있음을 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 상기 제1 휘도로 표시하는 것을 바이패스(bypass)하고, 상기 제1 휘도보다 낮은 상기 제2 휘도로 표시하도록 구성되는,
    전자 장치.
  4. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 식별한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하고,
    상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하도록 구성되는,
    전자 장치.
  5. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 화면을 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하고,
    상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하도록 구성되는,
    전자 장치.
  6. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력이 수신됨을 식별하고,
    상기 터치 입력이 수신됨을 식별에 응답하여, 상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터에 기반하여 상기 기준 각도를 교정(calibrate)하도록 구성되는,
    전자 장치.
  7. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도로 표시하도록 설정된 적어도 하나의 어플리케이션이 실행됨을 식별하고,
    상기 적어도 하나의 어플리케이션이 실행됨을 식별함에 응답하여, 상기 기준 각도를 교정하는 것을 바이패스(bypass)하도록 구성되는,
    전자 장치.
  8. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값을 초과하는 경우, 상기 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 페이지 오리엔테이션(orientation)이 변경되었는지 식별하도록 구성되는,
    전자 장치.
  9. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 페이지 오리엔테이션은,
    가로 모드에 상응하는 랜드스케이프(landscape) 모드 및 세로 모드에 상응하는 포트레이트(portrait) 모드 중 어느 하나에 상응하는,
    전자 장치.
  10. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인스트럭션들을 실행할 시,
    상기 페이지 오리엔테이션(orientation)이 변경되었음을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하도록 구성되는,
    전자 장치.
  11. 인스트럭션들을 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리와, 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 센서, 디스플레이 및 통신 회로를 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치와 연결된 이어버드(earbuds)로부터 수신된 지정된 신호에 기반하여 상기 이어버드가 착용 여부를 식별하는 동안, 상기 디스플레이 상에 접촉된 터치 입력을 수신하는 동작과,
    상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 제1 데이터에 기반하여, 상기 전자 장치의 자세(posture)의 변화량(variance)이 임계 값 미만임을 식별하는 동작과,
    상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세의 변화량이 상기 임계 값 미만임을 식별함에 응답하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 이어버드에게 상기 이어버드의 자세에 대한 제2 데이터를 요청하는 신호를 송신하는 동작과,
    상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 데이터를 수신하는 동작과,
    상기 터치 입력이 수신되는 동안 상기 전자 장치의 자세에 대한 상기 제1 데이터와 상기 이어버드의 자세에 대한 상기 제2 데이터의 차이에 기반하여 상기 전자 장치의 자세와 상기 이어버드의 자세의 차이를 지시하는 기준 각도(reference angle)를 획득하는 동작과,
    상기 기준 각도를 획득한 후, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 전자 장치의 자세에 대한 제3 데이터와 상기 이어버드로부터 상기 통신 회로를 통해 수신되는 상기 이어버드의 자세에 대한 제4 데이터 사이의 차이를 식별하는 동작과,
    상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에(within) 있음을 식별하는 것에 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 제1 휘도(brightness)로 표시하는 동작과,
    상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 상기 차이가 상기 미리 지정된 범위 밖에 있음을 식별하는 것에 기반하여 상기 화면을 상기 제1 휘도와 상이한 제2 휘도로 표시하는 동작을 포함하는
    방법.
  12. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는,
    가속도(acceleration) 센서, 자이로(gyro) 센서, 및 지자기 센서를 적어도 포함하는
    방법.
  13. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제4 데이터를 포함하는 신호의 세기를 식별하는 동작과,
    상기 식별된 신호의 세기가, 미리 지정된 임계 값보다 미만임을 식별하는 동작과
    상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 경우, 상기 제3 데이터와 상기 제4 데이터 사이의 차이가 상기 기준 각도로부터 미리 지정된 범위 내에 있음을 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 통해 표시되는 화면을 상기 제1 휘도로 표시하는 것을 바이패스(bypass)하고, 상기 제1 휘도보다 낮은 상기 제2 휘도로 표시하는 동작을 더 포함하는
    방법.
  14. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 식별된 신호의 세기가 상기 미리 지정된 임계 값보다 미만인 식별한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하는 동작과,
    상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하는 동작을 더 포함하는
    방법.
  15. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 화면을 상기 제1 휘도보다 낮은 제2 휘도로 표시한 시점으로부터 미리 지정된 시간이 경과하는 것을 식별하는 동작과,
    상기 미리 지정된 시간의 경과를 식별함에 응답하여, 상기 디스플레이를 턴-오프하고, 상기 전자 장치를 잠금(lock) 상태로 설정하는 동작을 더 포함하는
    방법.
PCT/KR2022/017438 2021-11-09 2022-11-08 이어버드와 형성되는 각도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 조절하는 전자 장치, 방법, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체 WO2023085724A1 (ko)

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