WO2023096256A1 - 안테나 및 전극을 포함하는 웨어러블 전자 장치 - Google Patents

안테나 및 전극을 포함하는 웨어러블 전자 장치 Download PDF

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WO2023096256A1
WO2023096256A1 PCT/KR2022/018085 KR2022018085W WO2023096256A1 WO 2023096256 A1 WO2023096256 A1 WO 2023096256A1 KR 2022018085 W KR2022018085 W KR 2022018085W WO 2023096256 A1 WO2023096256 A1 WO 2023096256A1
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WO
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electrode
electronic device
wearable electronic
processor
touch input
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PCT/KR2022/018085
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박재혁
박정민
장남석
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삼성전자 주식회사
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    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies

Definitions

  • Embodiments disclosed in this document relate to an electronic device including an antenna and an electrode.
  • a wearable electronic device may obtain user body information.
  • the wearable electronic device may acquire the user's biometric information through an electrode disposed on a part of an area in contact with the user's body.
  • a wearable electronic device may identify biometric information using bioelectrical impedance analysis (BIA).
  • BIOS bioelectrical impedance analysis
  • Wearable electronic devices may exchange various signals with external devices.
  • the wearable electronic device may transmit and/or receive a signal with the outside through an antenna disposed in a part of the frame.
  • a wearable electronic device may include an antenna formed using at least a part of a housing forming an exterior. Also, the wearable electronic device may include at least one electrode in a portion of an area of the housing excluding the area where the antenna is formed.
  • a wearable electronic device Since a wearable electronic device has a limited space for placement and a limited housing size, there may be restrictions in terms of aesthetics when arranging the above-described components.
  • a wearable electronic device that adaptively performs a communication function and biometric information acquisition function by efficiently arranging antennas and electrodes in a housing.
  • a wearable electronic device includes a first surface forming a front surface of the wearable electronic device, a second surface facing an opposite direction to the first surface, and a gap between the first surface and the second surface.
  • a housing including a side surface surrounding an internal space, a first electrode area disposed on the first surface and a portion of the side surface, and including a plurality of electrodes, disposed on the first surface and a portion of the side surface,
  • the wearable electronic device determines the first electrode area and the second electrode area based on a touch input applied to at least a portion of the first electrode area being sensed. , or a combination thereof, may be configured to obtain a biosignal and perform wireless communication through the antenna.
  • a method for obtaining a biosignal by a wearable electronic device includes detecting a touch input to at least a portion of a first electrode and a second electrode disposed on a portion of a front side and a side of the wearable electronic device. Based on this, an electrical loop formed through the first electrode, the second electrode, and the third electrode and the fourth electrode disposed on the rear surface of the wearable electronic device and contacting a part of the user's body, or a combination thereof
  • An operation of identifying, an operation of identifying biometric information based on a biosignal obtained based on the electrical loop, and an operation of performing wireless communication through an antenna distinguished from the first electrode and the second electrode through segmental areas. can include
  • the first electrode and the second electrode may be spaced apart through a first segmental portion.
  • a wearable device in which antennas and electrodes are disposed on a part of a housing may be provided.
  • a wearable electronic device may provide a free and convenient biometric information measurement function through an electrode arrangement that is arranged in consideration of usability.
  • FIG. 1 is a perspective view of the front of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view of a rear surface of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram of a frame structure of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of a frame structure of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 6 illustrates a front view of an electronic device including an antenna and at least one electrode according to an embodiment.
  • FIG. 7 illustrates a rear surface of an electronic device including an antenna and at least one electrode according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram of an arrangement structure of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating components included in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 11 illustrates a front view of an electronic device including an antenna and at least one electrode according to an embodiment.
  • FIG. 12 illustrates one area of a circuit structure disposed in an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • 17 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • 19 illustrates electronic devices in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a perspective view of the front of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view of a rear surface of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device 101 includes a first side (or front side) 110A, a second side (or back side) 110B and a first side 110A and A housing 110 including a side surface 110C surrounding the space between the second surfaces 110B, connected to at least a portion of the housing 110, and providing the electronic device 101 with a user's body part (eg: It may include coupling members 150 and 160 configured to be detachably coupled to wrists and ankles.
  • the housing 110 has a structure forming some of the first surface 110A in FIG. 1 , the second surface 110B in FIG. 2 and the side surface 110C in FIG. 2 . may also refer to
  • the first surface 110A may be formed by a substantially transparent front plate 121 (eg, a glass plate or a polymer plate including various coating layers).
  • the second face 110B may be formed by the substantially opaque back plate 107 .
  • the rear plate 107 is formed, for example, of coated or tinted glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. It can be.
  • the side surface 110C is coupled to the front plate 121 and the rear plate 107 and may be formed by a side bezel structure (or “side member”) 106 including metal and/or polymer.
  • the back plate 107 and the side bezel structure 106 may be integrally formed and include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the fastening members 150 and 160 may be formed of various materials and shapes.
  • the coupling members 150 and 160 may be formed of woven material, leather, rubber, urethane, metal, ceramic, or a combination of at least two of the above materials so that integral and plurality of unit links can flow with each other.
  • the electronic device 101 includes at least one of the display 120, the audio modules 105 and 108, the sensor module 111, the key input devices 102, 103 and 104, and the connector hole 109. may contain one or more. In some embodiments, the electronic device 101 omits at least one of the components (eg, the key input devices 102, 103, and 104, the connector hole 109, or the sensor module 111) or has other components. Additional elements may be included.
  • the display 120 may be visually exposed, for example, through a significant portion of the front plate 121 .
  • the shape of the display 120 may be a shape corresponding to the shape of the front plate 121, and may have various shapes such as a circular shape, an elliptical shape, or a polygonal shape.
  • the display 120 may be combined with or disposed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a fingerprint sensor.
  • the audio modules 105 and 108 may include a microphone hole 105 and a speaker hole 108 .
  • a microphone for acquiring external sound may be disposed inside the microphone hole 105, and in some embodiments, a plurality of microphones may be disposed to detect the direction of sound.
  • the speaker hole 108 can be used as an external speaker and a receiver for a call.
  • the speaker hole 108 and the microphone hole 105 may be implemented as one hole, or a speaker may be included without the speaker hole 108 (eg, a piezo speaker).
  • the sensor module 111 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 101 or an external environmental state.
  • the sensor module 111 may include, for example, a sensor module 111 (eg, a heart rate monitor (HRM) sensor) disposed on the second surface 110B of the housing 110 .
  • the electronic device 101 includes a sensor module (not shown), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, At least one of a humidity sensor and an illuminance sensor may be further included.
  • the key input devices 102, 103, and 104 include a wheel key 102 disposed on a first surface 110A of the housing 110 and rotatable in at least one direction and/or a side surface 110C of the housing 110. It may include side key buttons 103 and 104 disposed on.
  • the wheel key 102 may have a shape corresponding to the shape of the front plate 121 .
  • the electronic device 101 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 102, 103, and 104, and the key input devices 102, 103, and 104 that are not included may display It may be implemented in another form, such as a soft key on 120.
  • the wheel key 102 may be implemented in a form that operates based on a touch signal input to the display 120 (eg, the wheel key area 302 of FIG. 3 ).
  • the connector hole 109 may accommodate a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device and a connector for transmitting and receiving an audio signal to and from an external electronic device.
  • a connector eg, a USB connector
  • Other connector holes may be included.
  • the electronic device 101 is, for example, a connector
  • a connector cover (not shown) may be further included to cover at least a portion of the hole 109 and block the inflow of external foreign substances into the connector hole.
  • the coupling members 150 and 160 may be detachably coupled to at least a portion of the housing 110 using the locking members 151 and 161 .
  • the fastening members 150 and 160 may include one or more of a fixing member 152, a fixing member fastening hole 153, a band guide member 154, and a band fixing ring 155.
  • the fixing member 152 may be configured to fix the housing 110 and the fastening members 150 and 160 to a user's body part (eg, wrist or ankle).
  • the fixing member fastening hole 153 corresponds to the fixing member 152 to fix the housing 110 and the fastening members 150 and 160 to a part of the user's body.
  • the band guide member 154 is configured to limit the movement range of the fixing member 152 when the fixing member 152 is engaged with the fixing member fastening hole 153, so that the fastening members 150 and 160 are attached to a part of the user's body. It can be tightly bonded.
  • the band fixing ring 155 may limit the movement range of the fastening members 150 and 160 in a state in which the fixing member 152 and the fixing member fastening hole 153 are fastened.
  • an electronic device 301 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a display 320, a frame 310, an antenna 350, and a support member 360 (eg, a bracket). , a battery 370, a printed circuit board 380, a rear cover 330, and a biosensor module (eg, various sensor circuitry) 300.
  • a battery 370 e.g., a battery 370
  • a printed circuit board 380 eg, various sensor circuitry
  • a biosensor module eg, various sensor circuitry
  • the electronic device 301 may include at least one of the components of the electronic device 101 of FIGS. 1 and 2 .
  • the electronic device 301 according to an embodiment may include coupling members 150 and 160 (not shown).
  • display 320 (eg, display 120 of FIG. 1 ) may be at least partially housed within frame 310 .
  • the display 320 may include a wheel key area 302 formed at its edge.
  • the wheel key area 302 may be configured to receive a user's touch input.
  • the electronic device 301 according to an embodiment may perform substantially the same function as the function performed through the wheel key 102 of FIG. 1 based on a touch input received through the wheel key area 302. . In this case, the physically implemented wheel key 102 may be omitted.
  • the frame 310 may form the exterior of the electronic device 301 (eg, the side surface 110C of FIG. 1 ).
  • the frame 310 may provide a space in which various components of the electronic device 301 are placed or accommodated.
  • the display 320 may be disposed on one side of the frame 310 and the rear cover 330 may be coupled to the other side. Inside the space defined by the frame 310, the display 320, and the rear cover 330, the antenna 350, the support member 360, the battery 370, the printed circuit board 380, and the biosensor module 300 ) can be placed.
  • at least a portion of the display 320 (or the front plate 121 of FIG.
  • the frame 310 and/or the back cover 330 forms the appearance of the electronic device 301 and the electronic device 301 In that it provides a space in which various components of the device 301 are accommodated, it may be referred to as a housing (eg, the housing 110 of FIG. 1 ) of the electronic device 301 .
  • the support member 360 may be disposed inside the electronic device 301 and connected to the frame 310 or integrally formed with the frame 310 .
  • the support member 360 may be formed of, for example, a metal material and/or a non-metal (eg, polymer) material.
  • the support member 360 may have the display 320 coupled to one surface and the printed circuit board 380 coupled to the other surface.
  • a processor, memory and/or interface may be mounted on the printed circuit board 380 .
  • the processor may include, for example, one or more of a central processing unit, an application processor, a graphic processing unit (GPU), an application processor, a sensor processor, or a communication processor.
  • Memory may include, for example, volatile memory or non-volatile memory.
  • the interface may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, and/or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital
  • audio interface an audio interface
  • the battery 370 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 301, and may include, for example, a rechargeable secondary battery.
  • the battery 370 may be integrally disposed inside the electronic device 301 or may be disposed detachably from the electronic device 301 .
  • the antenna 350 may be disposed between the display 320 and the support member 360 .
  • the antenna 350 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • the antenna 350 may, for example, perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit/receive power required for charging, and transmit a short-range communication signal or a self-based signal including payment data.
  • the housing of the electronic device 301 may at least partially form an antenna for wireless communication.
  • an antenna may be formed by a part of the frame 310 and/or the support member 360 or a combination thereof.
  • at least a portion of the antenna may be formed by a portion of the frame 310 and/or the rear cover 330 or a combination thereof.
  • at least a portion of the housing may be formed of a conductive member (eg, metal).
  • the housing may include at least one segment portion at least partially formed of a non-conductive member, and may include at least one conductive region electrically segmented through the at least one segment portion.
  • At least one conductive region is electrically connected to a wireless communication circuit included in the electronic device 301 (eg, the communication module 1990 of FIG. 19) and an antenna (eg, an antenna) operating in at least one designated frequency band. : emitter) can be used.
  • the electronic device 301 may perform, for example, cellular communication, short-range wireless communication such as Wi-Fi and Bluetooth, or receive a global positioning system (GPS) signal through the antenna. .
  • GPS global positioning system
  • the biosensor module 300 may be disposed between the printed circuit board 380 and the rear cover 330 . In one embodiment, the biometric sensor module 300 may face the rear cover 330 at least partially. For example, the biosensor module 300 may be disposed to face the rear cover 330 at least partially in contact with the user's wrist while the user is wearing the electronic device 301 . In one embodiment, the biometric sensor module 300 may include at least one sensor set to acquire user's biometric information (eg, heart rate, blood oxygen saturation, body temperature).
  • biometric information eg, heart rate, blood oxygen saturation, body temperature
  • FIG. 4 is a conceptual diagram of a frame structure of an electronic device 401 according to an embodiment.
  • the electronic device 401 shown in FIG. 4 may be a smart phone, but the embodiments of this document are not limited thereto.
  • an electronic device according to embodiments of the present document may be a wearable electronic device.
  • a frame structure of a wearable electronic device according to an embodiment may be described later in the description of FIGS. 5 to 7 .
  • 4 conceptually illustrates a frame structure of an electronic device 401 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the segmented parts 411, 412, 413, 414, 415, and 416 shown in FIG. 4 are conceptually shown, and the housing 450 is physically separated from at least a part of the marked part. (411, 412, 413, 414, 415 and 416) can be understood to be present.
  • the plurality of electrodes 461 , 462 , 463 , and 464 illustrated in FIG. 4 are conceptually illustrated, and it may be understood that the electrodes are present in at least a portion of the displayed portion.
  • the electronic device 401 may include an antenna formed on at least one area of the housing 450 .
  • the electronic device 401 may include a plurality of antennas 410 , 420 , 430 , and 440 separated by segmental regions formed in a part of a frame included in the housing 450 .
  • the segmentation area may be defined as one area of the housing 450 including the segmentation parts 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , and 416 .
  • the electronic device 401 may include a first antenna 410 formed in a region of the frame divided through the first segmentation part 411 and the sixth segmentation part 416 .
  • the electronic device 401 may include a second antenna 420 formed in an area of the frame divided through the first segmentation part 411 and the second segmentation part 412 .
  • the electronic device 401 may include a third antenna 430 formed in a region of the frame divided through the third segmental portion 413 and the fourth segmental portion 414 .
  • the electronic device 401 may include a fourth antenna 440 formed in an area of the frame divided through the fourth segmentation part 414 and the fifth segmentation part 415 .
  • the electronic device 401 may include a plurality of electrode structures 461 , 462 , 463 , and 464 disposed in at least one region of the housing 450 .
  • the electronic device 401 may include a plurality of electrode structures disposed based on a segmentation area formed in a part of a frame included in the housing 450 .
  • the electronic device 401 may include a first electrode 461 disposed in a region of the frame adjacent to the sixth segmental portion 416 .
  • the electronic device 401 may include a second electrode 462 disposed in a region of the frame adjacent to the second segmental portion 412 .
  • the electronic device 401 may include a third electrode 463 disposed in a region of the frame adjacent to the third segmental portion 413 .
  • the electronic device 401 may include a fourth electrode 464 disposed in a region of the frame adjacent to the fifth segmental portion 415 .
  • the electronic device 401 may identify user biometric information using a plurality of electrodes 461, 462, 463, and 464. For example, when at least a part of the user's body is in contact with the plurality of electrodes 461, 462, 463, and 464, the electronic device 401 transmits the biological data through the plurality of electrodes 461, 462, 463, and 464. A signal may be obtained, and user biometric information may be identified based on the acquired biosignal.
  • the structure of the housing and the frame of the electronic device 401 described above is exemplary, and embodiments of the present document are not limited thereto.
  • the electronic device 401 is disposed between the first electrode 461 and the fourth electrode 464 and is configured to electrically separate the first electrode 461 and the fourth electrode 464 (eg : a segmental portion or a non-conductive member) may be further included.
  • the electronic device 401 is disposed between the second electrode 462 and the third electrode 463 and has a configuration for electrically isolating the second electrode 462 and the third electrode 463. can include more.
  • the electronic device 401 may further include at least one antenna and/or electrode, or may not include at least one of the above-described plurality of antennas and/or electrodes.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of a frame structure of an electronic device 501 according to an embodiment.
  • the electronic device 501 shown in FIG. 5 may be defined as a wearable electronic device wearable on a user's wrist.
  • the arrangement structure shown in FIG. 5 is a conceptual diagram briefly illustrating the configuration of the electronic device 501, and a more detailed embodiment is shown in FIGS. 6 and 7 .
  • 5 conceptually illustrates a frame structure of an electronic device 501 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the segmented parts formed by physically separating the housing from at least a part of the displayed part ( 511, 512, 513, 514, 531, 532 and 533) can be understood to be present.
  • the plurality of electrodes 561 , 562 , and 563 shown in FIG. 5 are conceptually illustrated, and it may be understood that the electrodes are present in at least a portion of the displayed portion.
  • the electronic device 501 is a housing constituting the exterior of the electronic device 501 (eg, at least one of the frame 310, the display 320 and/or the rear cover 330 of FIG. 3). some) may be included.
  • the electronic device 501 may include a coupling member 590 (eg, the coupling members 150 and 160 of FIG. 1 ) coupled to one area of the housing.
  • the electronic device 501 may include a plurality of antennas 510 and 520 and a plurality of electrodes 561 and 562 formed or disposed on a part of the housing.
  • the plurality of antennas 510 and 520 and the plurality of electrodes 561, 562, and 563 may be defined (or divided) through a segmented area formed in one area of the housing.
  • the segmentation area may be defined as one area of the housing including the segmentation parts 511 , 512 , 513 , and 514 .
  • the first antenna 510 may be formed in one area of the housing divided by the first segmental portion 511 and the fourth segmental portion 514 .
  • the second antenna 520 may be formed in one area of the housing divided by the second segment 512 and the third segment 513 .
  • the first electrode 561 may be disposed in one area of the housing divided by the first segmental portion 511 and the second segmental portion 512 .
  • the second electrode 562 may be disposed in one area of the housing divided by the third segment 513 and the fourth segment 514 .
  • the electronic device 501 may include a housing constituting an external appearance of the electronic device 501 .
  • the electronic device 501 may include a binding member 590 coupled to one area of the housing and a key input device 570 (eg, the side key button 103 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 501 may include a plurality of antennas 530 and 540 formed or disposed on a part of the housing and at least one electrode.
  • the plurality of antennas 510 and 520 and at least one electrode 563 may be distinguished through a segmented area formed in one area of the housing.
  • the segmentation area may be defined as one area of the housing including the segmentation parts 531 , 532 , and 533 .
  • the third antenna 530 may be formed in one area of the housing divided by the fifth segmental portion 531 and the seventh segmental portion 533 .
  • the fourth antenna 540 may be formed in one area of the housing divided by the fifth segmental part 531 and the sixth segmental part 532 .
  • the third electrode 563 may be disposed in one area of the housing divided by the sixth segment 532 and the seventh segment 533 .
  • the electronic device 501 may identify user biometric information using a plurality of electrodes 561, 562, and 563. For example, when at least a part of the user's body contacts the plurality of electrodes 561, 562, and 563, the electronic device 501 obtains a bio signal through the plurality of electrodes 561, 562, and 563 ( Alternatively, user biometric information may be identified based on the obtained (or received) biosignal.
  • the electronic device 501 may perform wireless communication with the outside using a plurality of antennas 510, 520, 530, and 540.
  • the structure of the housing and frame of the electronic device 501 described above is exemplary, and embodiments of the present document are not limited thereto.
  • the electronic device 501 may further include at least one antenna and/or electrode, or may not include at least one of the above-described plurality of antennas and/or electrodes.
  • FIG. 6 shows a front view of an electronic device 601 including an antenna 610 and at least one electrode 661 , 662 , 665 , and 666 according to an embodiment.
  • FIG. 7 shows a rear view of an electronic device 601 including an antenna 610 and at least one electrode 663 and 664 according to an embodiment.
  • components included in the electronic device 601 according to the embodiment shown in FIGS. 6 and 7 are included in the front plate 621 included in the housing 605. And it can be described later based on the rear plate 607 .
  • components representing a processor (eg, various processing circuitry) 620 and a sensor module 676 are components disposed inside the housing 605. It may be conceptually schematized.
  • the third electrode 663 and the fourth electrode 664 may be conceptually illustrated with components disposed on the rear plate 607 .
  • the electronic device 601 may include a housing 605 forming an external appearance of the electronic device 601 .
  • the electronic device 601 may include a binding member 650 attached to one area of the housing 605 .
  • the electronic device 601 may include an antenna 610 and a plurality of electrodes 661 , 662 , 663 , 664 , 665 , and 666 formed or disposed on a part of the housing 605 .
  • the electronic device 601 may include a first electrode region disposed on a portion of the front plate 621 and a side surface (eg, the side surface 110C of FIGS. 1 and 2 ) and including a plurality of electrodes. there is.
  • the first electrode region may include a first electrode 661 , a second electrode 662 , a fifth electrode 665 , and a sixth electrode 666 .
  • the antenna 610, the fifth electrode 665, and the sixth electrode 666 may be distinguished through segmentation areas (eg, segmentation portions 614 and 615) formed in one area of the housing 605. .
  • the electronic device 601 may include a second electrode area disposed on the back plate 607 .
  • the second electrode region may include a third electrode 663 and a fourth electrode 664 .
  • the plurality of electrodes 661, 662, 663, 664, 665, and 666 are included in the electronic device 601 through at least one connecting member (not shown) (eg, a wire or a conductive member). It may be electrically connected to some of the components (eg, the sensor module 676).
  • a connecting member eg, a wire or a conductive member. It may be electrically connected to some of the components (eg, the sensor module 676).
  • the electronic device 601 may include a first electrode 661 divided through a first segment 611 and a second segment 612 on the front plate 621 of the housing 605. there is.
  • the electronic device 601 may include a second electrode 662 divided through the first segmental portion 611 and the third segmental portion 613 on the front plate 621 of the housing 605. there is.
  • the electronic device 601 may include a fifth electrode 665 divided through the second segmental portion 612 and the fourth segmental portion 614 on the front plate 621 of the housing 605. there is.
  • the electronic device 601 may include a sixth electrode 666 divided through the third segmental portion 613 and the fifth segmental portion 615 on the front plate 621 of the housing 605. there is.
  • the electronic device 601 may include an antenna 610 divided through the fourth segmental portion 614 and the fifth segmental portion 615 on the front plate 621 of the housing 605 .
  • the antenna 610 may be spaced apart from the fifth electrode 665 through the fourth segmental portion 614 .
  • the antenna 610 may be spaced apart from the sixth electrode 666 through the fifth segmental portion 615 .
  • the electronic device 601 may include a third electrode 663 and a fourth electrode 664 disposed on the rear plate 607 of the housing 605 .
  • the third electrode 663 and the fourth electrode 664 may be physically spaced apart from each other through a segmental region.
  • the electronic device 601 may include an optical sensor 670 disposed on the rear plate 607 of the housing 605 .
  • the optical sensor 670 is included in the sensor module 676 and may further include an optical signal processing module (not shown) electrically connected to the light source and the plurality of photodetectors.
  • the optical signal processing module may acquire and process current signals generated based on the amount of light detected by the plurality of photodetectors.
  • the optical sensor 670 may include a photoplethysmogram (PPG) sensor.
  • PPG photoplethysmogram
  • the optical signal processing module may detect the user's biometric information or whether the wearable electronic device is worn by the user using electrical signals (eg, PPG signals) acquired through a plurality of photodetectors.
  • a plurality of light detectors may detect light and sense the intensity of the detected light.
  • the plurality of photodetectors may output current signals having magnitudes corresponding to detected amounts of light.
  • a plurality of light detectors may be arranged to surround the light source.
  • the light source may include at least one light emitting device (eg, a light emitting diode (LED)) for emitting light having a wavelength of a specified range.
  • each light emitting element may be set to emit light of a different wavelength from each other.
  • at least some of the respective light emitting elements may be set to emit light of the same wavelength.
  • each light emitting element may emit light at the same time or based on a designated pattern.
  • the electronic device 601 determines the electrode where the touch input is detected. Vital signals can be acquired through the For example, the electronic device 601 may obtain a biosignal through the first electrode area, the second electrode area, or a combination thereof based on detecting a touch input on at least a portion of the first electrode area. there is.
  • the electronic device 601 detects a touch input to at least a portion of the first electrode 661 and the second electrode 662 of the first electrode area, and the first electrode 661, the second electrode 661 An electrical loop formed through the second electrode 662, the third electrode 663, the fourth electrode 664, or a combination thereof is identified, and the biometric associated with the user is identified based on the biosignal obtained based on the electrical loop. information can be identified.
  • the electronic device 601 may provide haptic feedback to an electrode region where a touch input is detected based on a touch input applied to at least some of the plurality of electrodes being detected.
  • the electronic device 601 may include at least one haptic module disposed at a position corresponding to each electrode area. Based on the detection of the touch input, the electronic device 601 may provide haptic feedback using a haptic module disposed at a position corresponding to the electrode area where the touch input is detected.
  • the electronic device 601 based on detecting a first touch input to the first electrode 661, through the first electrode 661, the third electrode 663, and the fourth electrode 664
  • the formed first electrical loop may be identified, and ECG information of a user wearing the electronic device 601 may be identified based on an electrocardiogram (ECG) signal obtained based on the first electrical loop.
  • ECG electrocardiogram
  • the electronic device 601 detects a second touch input to an area including the first electrode 661 , the second electrode 662 , and the first segmental portion 611 , and the first electrode 601 detects the second touch input.
  • An ECG signal may be obtained using the first electrode 661 having a low contact impedance among the electrodes 661 and the second electrode 662 .
  • the electronic device 601 may turn off the operation of the second electrode 662 while acquiring the ECG signal using the first electrode 661 .
  • the electronic device 601 uses the first electrode 661 and the second electrode ( 662), identifying a second electrical loop formed through the third electrode 663 and the fourth electrode 664, and based on a bioelectrical impedance analysis (BIA) signal obtained based on the second electrical loop, the user's Body information can be identified.
  • the electronic device 601 is shown through at least a part of the front plate 621 based on the identification that only the touch input to the first electrode 661 is sensed while acquiring the BIA signal ( Guide information related to the operating state of the second electrode 662 may be displayed on a viewable display (eg, the display 120 of FIG. 1 ).
  • a fourth touch input to an area including the first electrode 661, the second electrode 662, the first segmental portion 611, the third segmental portion 613, and the sixth electrode 666 is Based on the detection, the electronic device 601 uses the second electrode 662 and the first electrode 661 having a low contact impedance among the second electrode 662 and the sixth electrode 666 to obtain the BIA signal. can be obtained The electronic device 601 may turn off the operation of the fifth electrode 665 and the sixth electrode 666 while acquiring the BIA signal using the first electrode 661 and the second electrode 662. .
  • the electronic device 601 may further include a switch (not shown) electrically connected to the plurality of electrodes (eg, the switch 910 of FIG. 9 ).
  • the electronic device 601 includes at least some of the plurality of electrodes and a circuit for biometric information identification (eg, a BIA circuit (eg, the BIA circuit 920 of FIG. 9) or an ECG circuit (eg, the ECG circuit 930 of FIG. 9 ). ) By blocking the electrical connection between at least some of the plurality of electrodes, or by activating the electrical connection, the biometric information of the user wearing the electronic device 601 can be identified. For example, the electronic device ( 601) blocks the electrical connection with the fifth electrode 665 and the sixth electrode 666 through the switch while acquiring the BIA signal using the first electrode 661 and the second electrode 662, The operation of the electrode 665 and the sixth electrode 666 may be turned off.
  • a circuit for biometric information identification eg, a BIA circuit (eg, the BIA circuit 920 of FIG. 9) or an ECG circuit (eg, the ECG circuit 930 of FIG. 9 ).
  • the electronic device 601 may display a user interface related to operating states of a plurality of electrodes on a display. For example, while the electronic device 601 obtains a BIA signal using the first electrode 661 and the second electrode 662, the first electrode 661 and the second electrode 662 are turned on on the display. may be indicated on the user interface. The electronic device 601 generates at least one of the first electrode 661, the second electrode 662, the fifth electrode 665, or the sixth electrode 666 based on the detection of a designated input for the user interface. operation status can be changed.
  • the designated input may be referred to as a touch input that turns off the first electrode 661 and the second electrode 662 and changes the fifth electrode 665 and the sixth electrode 666 to an on state.
  • the electronic device 601 may turn off the first electrode 661 and the second electrode 662 and change the fifth electrode 665 and the sixth electrode 666 to an on state.
  • the electronic device 601 turns off the first electrode 661 and the second electrode 662 by blocking the electrical connection with the first electrode 661 and the second electrode 662 through a switch, and By activating the electrical connection with the electrode 665 and the sixth electrode 666, the fifth electrode 665 and the sixth electrode 666 may be changed to an on state.
  • the operation of the electronic device 601 of FIGS. 6 and 7 described above may be referred to as an operation performed by the processor 620 disposed in the electronic device 601 .
  • the processor 620 may control a signal processing operation through a plurality of electrodes using the sensor module 676 .
  • FIG. 8 is a conceptual diagram of an arrangement structure of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 8 a description of the arrangement structure of FIG. 8 is given in the x direction toward the rear plate (eg, the rear plate 607 of FIG. 7) of the electronic device (eg, the electronic device 601 of FIGS. 6 and 7), of the electronic device.
  • the z direction towards the front plate e.g. front plate 621 in FIG. 6
  • the y direction towards the inside of the housing of the electronic device e.g. housing 605 in FIGS. 6 and 7)
  • the outside of the housing of the electronic device It will be described later based on the direction w facing.
  • a plurality of electrodes included in the electronic device eg, the first electrode 661, the second electrode 662, the third electrode 663, the fourth electrode 664, and the fifth electrode 661 of FIG. 6 ).
  • the electrode 665 and/or the sixth electrode 666 may include a coating layer 810 and a body layer 820, respectively.
  • the coating layer 810 of each of the plurality of electrodes may be made of indium tin oxide (ITO), CrSiCN, or a combination thereof.
  • the body layer 820 may be made of ceramic, gorilla glass, or a combination thereof.
  • it may be electrically connected to the PCB 840 disposed inside the housing through the connector 830 in contact with a portion of the coating layer 810 .
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating components included in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • descriptions of components defined with the same names as those of FIGS. 6 and 7 include components included in the electronic device 601 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) of FIGS. 6 and 7 described above. It can be replaced with a description of the element.
  • an electronic device may include a plurality of electrodes 961 , 962 , 963 , 964 , 965 , and 966 .
  • the plurality of electrodes may include a first electrode 961 , a second electrode 962 , a fifth electrode 965 , and a sixth electrode 966 included in the first electrode region.
  • the first electrode area may be disposed on a portion of a side surface surrounding the front surface of the electronic device and an internal space between the front and rear surfaces of the electronic device.
  • the plurality of electrodes may further include a third electrode 963 and a fourth electrode 964 included in the second electrode area.
  • the second electrode region may be disposed on the rear surface of the electronic device.
  • the electronic device includes a switch 910, a BIA circuit 920, an ECG circuit 930, an analog digital converter (ADC) 940, and a memory 950 (eg, the memory 1930 of FIG. 19). ) and a communication interface (eg, communication circuitry) 960 (eg, the communication module 1990 of FIG. 19 ).
  • a communication interface eg, communication circuitry
  • the electronic device may further include components not shown in FIG. 9 .
  • the electronic device may further include a processor (eg, the processor 1920 of FIG. 19 ) electrically connected to the communication interface 960 .
  • the electronic device may further include an antenna (eg, the antenna 610 of FIG. 6 ).
  • the antenna may be spaced apart from and electrically separated from the plurality of electrodes 961 , 962 , 963 , 964 , 965 , and 966 .
  • the plurality of electrodes 961, 962, 963, 964, 965, and 966 may obtain biosignals.
  • the plurality of electrodes 961, 962, 963, 964, 965, and 966 may measure Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) and/or Electrocardiogram (ECG) of a user wearing the electronic device.
  • BIOA Bioelectrical Impedance Analysis
  • ECG Electrocardiogram
  • the electronic device uses the contacted electrode to provide a biosignal. can be obtained.
  • the electronic device is configured through a first electrode 961, a second electrode 962 in contact with a part of the user's body, and a third electrode 963 and a fourth electrode 964 in contact with the user's wrist.
  • Vital signals can be acquired through a closed circuit.
  • the electronic device may generate current using the BIA circuit 920 and transmit the current generated by at least some of the plurality of electrodes 961 , 962 , 963 , 964 , 965 , and 966 .
  • At least one electrode receiving current and the user's body may constitute one closed circuit.
  • the plurality of electrodes 961 , 962 , 963 , 964 , 965 , and 966 may transmit the acquired biosignal to the switch 910 .
  • the biosignal may include a voltage measured through a closed circuit.
  • the switch 910 may selectively transmit biosignals received from the plurality of electrodes 961 , 962 , 963 , 964 , 965 , and 966 to the outside.
  • the switch 910 transmits biosignals received from the plurality of electrodes 961, 962, 963, 964, 965, and 966 to the BIA circuit 920 or ECG under the control of a processor (not shown). may optionally be transmitted to circuit 930.
  • the BIA circuit 920 and the ECG circuit 930 may process the received biosignal.
  • the BIA circuit 920 and the ECG circuit 930 may include a filter and/or an amplifier.
  • the BIA circuit 920 and the ECG circuit 930 may remove high frequency noise included in the received biosignal.
  • the BIA circuit 920 and the ECG circuit 930 may amplify the received biosignal.
  • the BIA circuit 920 may measure body impedance based on the received biosignal, for example.
  • the BIA circuit 920 and the ECG circuit 930 may transmit the processed biosignal to the ADC 940.
  • the ADC 940 may receive the biosignals processed by the BIA circuit 920 and the ECG circuit 930.
  • the ADC 940 may convert the received biosignal into digital data. For example, if the received biosignal is a waveform obtained by measuring the user's BIA, the ADC 940 may convert the biosignal into BIA measurement data. For example, if the received biosignal is a waveform obtained by measuring the user's ECG, the ADC 940 may convert the biosignal into ECG measurement data. For example, the ADC 940 may transmit digitally converted data to the memory 950 .
  • the memory 950 may store at least a portion of data transmitted from the ADC 940 .
  • the memory 950 may be a first-in first-out (FIFO) memory.
  • the memory 950 may transmit at least a portion of data transmitted from the ADC 940 to the communication interface 960 .
  • the communication interface 960 includes various communication circuitry and transmits and receives electrical signals with a processor (not shown) based on Inter Integrated Circuit (I2C) communication or Serial Peripheral Interface (SPI) communication.
  • a processor not shown
  • I2C Inter Integrated Circuit
  • SPI Serial Peripheral Interface
  • the communication interface 960 may transmit at least a portion of data received from the memory 950 to the processor.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • Reference numerals 1000a and 1000b denote a disposition structure of an electronic device (eg, the electronic device 601 of FIG. 6 ) in which electrodes are disposed at different locations.
  • an electronic device includes a plurality of electrodes 1061, 1062, 1065, and 1066 disposed on at least a part of a housing (eg, the housing 605 of FIG. 6). and an antenna 1010.
  • a first electrode 1061 and a second electrode ( 1062) may be placed.
  • the first electrode 1061 and the second electrode ( 1062) may be placed.
  • the first part 1004 and the second part 1005 of the user's body are the first electrode 1061 and the second electrode 1062, respectively.
  • the electronic device includes a first electrode 1061, a second electrode 1062, and a third electrode (eg, the third electrode 663 of FIG. 7) disposed on the back plate (eg, the back plate 607 of FIG. 7) and Biometric information of the user may be identified through an electrical loop formed through the fourth electrode (eg, the fourth electrode 664 of FIG. 7 ).
  • the display 1020 is displayed when using an electronic device according to the arrangement structure of reference numeral 1000a. Since it does not discriminate, it is possible to receive biometric information more conveniently than reference number 1000b.
  • display when using an electronic device according to the arrangement structure of reference number 1000b Biometric information can be provided regardless of (1020).
  • the electronic device selectively turns on (or activates) some of the plurality of electrodes according to the user's wearing type and/or touch input type, or provides guide information for measuring biometric information. Intuitive and convenient usability can be provided by displaying.
  • FIG. 11 illustrates a front view of an electronic device including an antenna and at least one electrode according to an embodiment.
  • descriptions of components defined with the same names as those of FIGS. 6 and 7 may be replaced with descriptions of components included in the electronic device 601 of FIGS. 6 and 7 described above.
  • a description of the electrode 1166 and the sensor module 1176 may be replaced with a description of components of the same name included in the electronic device 601 of FIGS. 6 and 7 described above.
  • the arrangement structure of the electronic device 1101 will be described below, focusing on differences from FIGS. 6 and 7 .
  • the electronic device 1101 is disposed on a side surface (eg, side surface 110C in FIG. 1 ) and includes a first key button structure extending toward the interior space of the housing 1105 . ) 1171 and a second key button 1172 may be further included.
  • the electronic device 1101 includes a first electrode 1161, a second electrode 1162, a fifth electrode 1165, a sixth electrode 1166, a first key button 1171, and a second key.
  • a biosignal may be obtained through the button 1172 or a combination thereof.
  • an electrical path between the sensor module 1176 and the first electrode 1161 and the second electrode 1162 may be referred to as reference number 1191 .
  • an electrical path between the sensor module 1176 and the first key button 1171 and the second key button 1172 may be referred to as reference number 1192 .
  • the electronic device 1101 may further include a ground shielding area 1160 for electrically isolating electrodes and key buttons.
  • the electronic device 1101 may include a ground shielding area 1160 to electrically separate a signal line through an electrode and a signal line through a key button from each other.
  • a detailed description of the structure of the ground shielding region 1160 may be referred to a circuit diagram of FIG. 12 to be described later.
  • FIG. 12 illustrates one area of a circuit structure disposed in an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 1101 may include a PCB 1250 disposed inside the housing 1105 .
  • a first signal line 1210 eg, a BIA signal transmission/reception line
  • a second signal line 1220 eg, an ECG signal transmission/reception line
  • each of the first signal line 1210 and the second signal line 1220 may have a thickness of about 0.1 mm, but this is an exemplary value and embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • a ground shielding area 1230 may be disposed between the first signal line 1210 and the second signal line 1220.
  • the thickness of the ground shielding region 1230 may be about 0.04 mm, but this is an exemplary value and embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • the separation distance between the first signal line 1210 and the ground shielding area 1230 may be about 0.1 mm.
  • the separation distance between the second signal line 1220 and the ground shielding region 1230 may be about 0.1 mm.
  • the ground shielding area 1230 is illustrated as being disposed between the first signal line 1210 and the second signal line 1220, but the embodiments of the present document are not limited thereto.
  • a ground shielding area may be further disposed on at least a part of an area adjacent to the first signal line 1210 and/or the second signal line 1220 on the PCB 1250 .
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device 1301 according to an embodiment.
  • FIG. 13 shows a plurality of electrodes (e.g., a front plate 621 of FIG. 6 and a portion of a side surface (e.g., side surface 110C of FIG. 1) of a first electrode region in which an electronic device 1301 is disposed.
  • a plurality of electrodes e.g., a front plate 621 of FIG. 6 and a portion of a side surface (e.g., side surface 110C of FIG. 1) of a first electrode region in which an electronic device 1301 is disposed.
  • a touch input is continuously received based on a touch input applied to one electrode among a plurality of electrodes included in the first electrode area being detected.
  • user biometric information can be identified through the electrode where the touch input is sensed.
  • the electronic device 1301 detects a touch input to a first electrode 1361 (eg, the first electrode 661 of FIG. 6 ) among a plurality of electrodes. Based on this, a biosignal may be obtained through the first electrode 1361 .
  • a first electrode 1361 eg, the first electrode 661 of FIG. 6
  • the electronic device 1301 includes a first electrode 1361 and a third electrode (eg, the third electrode of the second electrode region disposed on the back plate (eg, the back plate 607 of FIG. 7 )). electrode 663) and a fourth electrode (eg, the fourth electrode 664 of FIG. 7) to identify an electrical loop formed through, and to identify the user's ECG information based on the ECG signal obtained based on the electrical loop can do.
  • a third electrode eg, the third electrode of the second electrode region disposed on the back plate (eg, the back plate 607 of FIG. 7 )
  • electrode 663 and a fourth electrode eg, the fourth electrode 664 of FIG. 7 to identify an electrical loop formed through, and to identify the user's ECG information based on the ECG signal obtained based on the electrical loop can do.
  • the electronic device 1301 detects a touch input to a second electrode 1362 (eg, the second electrode 662 of FIG. 6 ) among a plurality of electrodes. Based on this, a biosignal may be obtained through the second electrode 1362 .
  • a second electrode 1362 eg, the second electrode 662 of FIG. 6
  • the electronic device 1301 identifies an electrical loop formed through the second electrode 1362, the third electrode disposed on the back plate, the fourth electrode, and the first electrode 1361, and based on the electrical loop.
  • ECG information of the user may be identified based on the obtained ECG signal.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram of an operation of an electronic device 1401 according to an embodiment.
  • FIG. 14 may illustrate an operation of the electronic device 1401 when a touch input is applied to an electrode area exceeding the number required for the electronic device 1401 to identify ECG information. For example, a touch input to one electrode may be requested for the electronic device 1401 to identify ECG information.
  • the electronic device 1401 (eg, the electronic device 601 of FIG. 6 ) includes a front plate (eg, the front plate 621 of FIG. 6 ) and a side surface (eg, the side surface 110C of FIG. 1 ). ) disposed on the first electrode 1461 (eg, the first electrode 661 of FIG. 6 ), the second electrode 1462 (eg, the second electrode 662 of FIG. 6 ), and the fifth electrode 1465 (eg, the fifth electrode 665 of FIG. 6), the sixth electrode 1466 (eg, the sixth electrode 666 of FIG. 6) and the antenna 1410 (eg, the antenna 610 of FIG. 6) can include
  • the first electrode 1461 may be spaced apart from the fifth electrode 1465 through the second segmental portion 1412 .
  • the electronic device 1401 meets a specified criterion based on detecting a touch input to an area including the first electrode 1461, the fifth electrode 1465, and the second segmental portion 1412. Based on this, it is possible to select one electrode for obtaining an ECG signal among the first electrode 1461 and the fifth electrode 1465 .
  • the electronic device 1401 may obtain an ECG signal using the first electrode 1461 having a low contact impedance among the first electrode 1461 and the second electrode 1462 .
  • the electronic device 1401 may turn off the operation of the second electrode 1462 while obtaining an ECG signal using the first electrode 1461 .
  • the electronic device 1401 may display various user interfaces on a display (eg, the display 1020 of FIG. 10 ). For example, while the electronic device 1401 obtains an ECG signal using the first electrode 1461, the guide information associated with the operating state of the second electrode 1462 (eg, the second electrode 1462 is off) information) can be displayed on the display. For example, while obtaining an ECG signal using the first electrode 1461, the electronic device 1401 displays a GUI (eg, an arrow) indicating that a touch input is continuously detected on the first electrode 1461.
  • a GUI eg, an arrow
  • the electronic device 1401 touches the first electrode 1461 when a touch input to the first electrode 1461 is not normally detected.
  • Guide information (not shown) for guiding input may be displayed on the display.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 15 shows a plurality of electrodes (e.g., a front plate 621 of FIG. 6 and a portion of a side surface (e.g., side surface 110C of FIG. 1) of a first electrode region in which an electronic device 1501 is disposed.
  • a plurality of electrodes e.g., a front plate 621 of FIG. 6 and a portion of a side surface (e.g., side surface 110C of FIG. 1) of a first electrode region in which an electronic device 1501 is disposed.
  • a touch input is continuously received based on a touch input applied to two electrodes among a plurality of electrodes included in the first electrode area being detected.
  • user biometric information can be identified through the electrode where the touch input is sensed.
  • the electronic device 1501 includes a first electrode 1561 (eg, the first electrode 661 of FIG. 6 ) and a second electrode 1562 ( Example: Based on detection of a touch input to the second electrode 662 of FIG. 6 , a biosignal may be obtained through the first electrode 1561 and the second electrode 1562 while the touch input continues. there is.
  • a first electrode 1561 eg, the first electrode 661 of FIG. 6
  • a second electrode 1562 Example: Based on detection of a touch input to the second electrode 662 of FIG. 6 , a biosignal may be obtained through the first electrode 1561 and the second electrode 1562 while the touch input continues. there is.
  • the electronic device 1501 includes a first electrode 1561, a second electrode 1562, and a third electrode (eg, a second electrode region disposed on a back plate (eg, the back plate 607 of FIG. 7)).
  • a third electrode eg, a second electrode region disposed on a back plate (eg, the back plate 607 of FIG. 7).
  • the electronic device 1501 includes a fifth electrode 1565 (eg, the fifth electrode 665 of FIG. 6) and a sixth electrode among a plurality of electrodes in the first electrode area. Based on detection of a touch input to the electrode 1566 (eg, the sixth electrode 666 of FIG. 6 ), a biosignal may be obtained through the fifth electrode 1565 and the sixth electrode 1566 . .
  • the electronic device 1501 identifies an electrical loop formed through the fifth electrode 1565, the sixth electrode 1566, the third electrode and the fourth electrode disposed on the back plate, and based on the electrical loop BIA information of the user may be identified based on the acquired BIA signal.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • the 16 may illustrate an operation of the electronic device 1601 when a touch input is applied to an electrode area exceeding the number required for the electronic device 1601 to identify BIA information. For example, in order for the electronic device 1601 to identify BIA information, a user's touch input to two electrodes may be requested.
  • the electronic device 1601 (eg, the electronic device 601 of FIG. 6 ) includes a front plate (eg, the front plate 621 of FIG. 6 ) and a side surface (eg, the side surface 110C of FIG. 1 ). ) disposed on the first electrode 1661 (eg, the first electrode 661 of FIG. 6 ), the second electrode 1662 (eg, the second electrode 662 of FIG. 6 ), and the fifth electrode 1665 (eg, the fifth electrode 665 of FIG. 6), the sixth electrode 1666 (eg, the sixth electrode 666 of FIG. 6) and the antenna 1610 (eg, the antenna 610 of FIG.
  • the first electrode 1661 eg, the first electrode 661 of FIG. 6
  • the second electrode 1662 eg, the second electrode 662 of FIG. 6
  • the fifth electrode 1665 eg, the fifth electrode 665 of FIG. 6
  • the sixth electrode 1666 eg, the sixth electrode 666 of FIG. 6
  • the antenna 1610 eg, the antenna 610
  • the first electrode 1661 may be spaced apart from the second electrode 1662 through the first segmental portion 1611 (eg, the first segmental portion 611 of FIG. 6 ).
  • the second electrode 1662 may be spaced apart from the sixth electrode 1666 via the third segmental portion 1613 (eg, the third segmental portion 613 of FIG. 6 ).
  • an electronic device 1601 includes a first electrode 1661, a second electrode 1662, a first segment 1611, a third segment 1613, and a sixth electrode 1666.
  • a user's touch input to the area may be detected.
  • the electronic device 1601 may select one electrode for acquiring the BIA signal from among the second electrode 1662 and the sixth electrode 1666 based on a specified criterion.
  • the electronic device 1601 may obtain a BIA signal using the second electrode 1662 having a low contact impedance among the second electrode 1662 and the sixth electrode 1666 .
  • the electronic device 1601 may turn off the operation of the sixth electrode 1666 while acquiring the BIA signal using the second electrode 1662 .
  • the electronic device 1601 obtains the BIA signal using the second electrode 1662, the first electrode 1661 for acquiring the BIA signal and the second Except for the electrode 1662, all of the fifth electrode 1665 and the sixth electrode 1666 may be turned off.
  • the electronic device 1601 may detect a user's touch input to an area including the first electrode 1661 , the second electrode 1662 , and the first segmental portion 1611 . In this case, the electronic device 1601 may display a user interface including guide information for identifying BIA information on a display (eg, the display 1020 of FIG. 10 ).
  • a touch input is applied to the first electrode 1661 and the second electrode 1662.
  • a GUI for example, an arrow
  • indicating that the detection continues may be displayed on an area adjacent to the first electrode 1661 and the second electrode 1662 of the display.
  • a touch input is applied to the first electrode 1661 or the second electrode 1662. If this is not normally detected, guide information (not shown) for guiding a touch input to the first electrode 1661 or the second electrode 1662 may be displayed on the display.
  • the electronic device 1601 may display a GUI associated with a detected touch input based on the touch input. For example, the electronic device 1601 determines the color of the GUI associated with the touch input, the image and/or text included in the GUI, based on at least one of the type of touch input, the duration of the touch input, and the touch strength of the touch input. can be displayed.
  • the electronic device 1601 when the touch input to the first segmental portion 1611 is continued, the electronic device 1601 provides guide information for inducing termination of the touch input to the first segmental portion 1611 on the display. can be displayed
  • the electronic device 1601 may display guide information including the measurement progress of the BIA signal on the display.
  • the electronic device 1601 may display guide information indicating that the state of the touch input or the user's posture should be maintained while displaying the progress of the measurement on the display.
  • 17 is a conceptual diagram illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment.
  • the 17 may show an operation of providing BIA information by the electronic device 1701 when a user performs a touch input using one finger.
  • the electronic device 1701 (eg, the electronic device 601 of FIG. 6 ) includes a front plate (eg, the front plate 621 of FIG. 6 ) and a side surface (eg, the side surface 110C of FIG. 1 ). ) disposed on the first electrode 1761 (eg, the first electrode 661 of FIG. 6 ), the second electrode 1762 (eg, the second electrode 662 of FIG. 6 ), and the fifth electrode 1765 (eg, the fifth electrode 665 of FIG. 6), the sixth electrode 1766 (eg, the sixth electrode 666 of FIG. 6) and the antenna 1710 (eg, the antenna 610 of FIG. 6) can include
  • the first electrode 1761 may be spaced apart from the fifth electrode 1765 via the second segmental portion 1712 (eg, the second segmental portion 612 of FIG. 6 ).
  • the electronic device 1701 detects a touch input to two electrodes, obtains a BIA signal using the electrodes to which the touch input is applied while the touch input continues, and based on the acquired BIA signal User's BIA information can be identified.
  • the electronic device 1701 may detect a touch input to an area including the first electrode 1761 , the fifth electrode 1765 , and the second segmental portion 1712 .
  • the electronic device 1701 includes a first electrode 1761, a fifth electrode 1765, and a third electrode of the second electrode area disposed on the back plate (eg, the back plate 607 of FIG. 7). : Identifying an electrical loop formed through the third electrode 663 of FIG. 7) and the fourth electrode (eg, the fourth electrode 664 of FIG. 7) and based on the BIA signal obtained based on the electrical loop User's BIA information can be identified.
  • the electronic device 1701 displays a user interface (e.g., the display 1020 of FIG. 10) including information indicating that a touch input to the second segment 1712 is being continued. ) can be displayed. For example, when the touch input to the second segmental portion 1712 continues, the electronic device 1701 displays guide information on the display leading to termination of the touch input to the second segmental portion 1712. can do.
  • a user interface e.g., the display 1020 of FIG. 1010
  • guide information on the display leading to termination of the touch input to the second segmental portion 1712. can do.
  • the electronic device 1701 may identify that only a touch input to the first electrode 1761 is sensed while acquiring the BIA signal.
  • the electronic device 1701 may display guide information related to the operating state of the second electrode 1762 on the display.
  • the electronic device 1701 displays a user interface including information indicating that the second electrode 1762 is operating and/or information for guiding a touch input to the second electrode 1762 to identify BIA information. can be displayed on
  • an electronic device may perform the operations described in FIG. 18 .
  • a processor eg, the processor 620 of FIG. 6
  • the electronic device may be configured to perform the operations of FIG. 18 upon execution of instructions stored in a memory (eg, the memory 950 of FIG. 9 ).
  • the electronic device may identify an electrical loop based on a touch input being detected by some of the electrodes. For example, the electronic device may detect a touch input to at least a portion of a first electrode and a second electrode of a first electrode area disposed on a front side and a portion of a side surface of the electronic device, the first electrode, the An electrical loop formed through the second electrode and the third electrode and the fourth electrode disposed on the rear surface of the wearable electronic device and contacting a part of the user's body, or a combination thereof may be identified.
  • the electronic device may identify user biometric information by obtaining a biosignal based on an electrical loop. For example, the electronic device may obtain ECG information or BIA information based on biosignals.
  • the electronic device based on detection of a first touch input to a first electrode in the first electrode region, the electronic device identifies a first electrical loop formed through the first electrode, the third electrode, and the fourth electrode; ECG information of the user may be identified based on the ECG signal formed based on the first electrical loop.
  • a first electrode having a low contact impedance among the first electrode and the second electrode is used.
  • An ECG signal may be obtained, and ECG information of the user may be identified based on the acquired ECG signal.
  • the electronic device may turn off the operation of the second electrode.
  • a second electrical loop formed through the first electrode, the second electrode, the third electrode, and the fourth electrode based on sensing of a third touch input to an area including the first electrode and the second electrode.
  • user BIA information may be identified based on the BIA signal obtained based on the second electrical loop.
  • the BIA signal may be obtained using the second electrode and the first electrode having a low contact impedance among the second electrode and the sixth electrode.
  • the electronic device may turn off the operation of the fifth electrode and the sixth electrode.
  • an electronic device 1901 communicates with an electronic device 1902 through a first network 1998 (eg, a short-distance wireless communication network) or through a second network 1999. It may communicate with at least one of the electronic device 1904 or the server 1908 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 1901 may communicate with the electronic device 1904 through the server 1908.
  • a first network 1998 eg, a short-distance wireless communication network
  • the server 1908 eg, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 1901 may communicate with the electronic device 1904 through the server 1908.
  • the electronic device 1901 includes a processor 1920, a memory 1930, an input module 1950, a sound output module 1955, a display module 1960, an audio module 1970, a sensor module ( 1976), interface (1977), connection terminal (1978), haptic module (1979), camera module (1980), power management module (1988), battery (1989), communication module (1990), subscriber identification module (1996) , or an antenna module 1997.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 1978
  • some of these components eg, sensor module 1976, camera module 1980, or antenna module 1997) are integrated into a single component (eg, display module 1960). It can be.
  • the processor 1920 for example, executes software (eg, the program 1940) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 1901 connected to the processor 1920. 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 1920 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 1976 or communication module 1990) to volatile memory 1932. , process commands or data stored in the volatile memory 1932, and store resultant data in the non-volatile memory 1934.
  • software eg, the program 1940
  • the processor 1920 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 1976 or communication module 1990) to volatile memory 1932. , process commands or data stored in the volatile memory 1932, and store resultant data in the non-volatile memory 1934.
  • the processor 1920 may include a main processor 1921 (eg, a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 1923 (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 1921 e.g, a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 1923 e.g, 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
  • NPU neural processing unit
  • the auxiliary processor 1923 may, for example, take the place of the main processor 1921 while the main processor 1921 is inactive (eg, sleep), or when the main processor 1921 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 1921, at least one of the components of the electronic device 1901 (eg, the display module 1960, the sensor module 1976, or the communication module 1990) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 1923 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of other functionally related components eg, a camera module 1980 or a communication module 1990). there is.
  • the auxiliary processor 1923 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 1901 itself where the artificial intelligence model is executed, or may be performed through a separate server (eg, the server 1908).
  • 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 1930 may store various data used by at least one component (eg, the processor 1920 or the sensor module 1976) of the electronic device 1901 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 1940) and commands related thereto.
  • the memory 1930 may include a volatile memory 1932 or a non-volatile memory 1934 .
  • the program 1940 may be stored as software in the memory 1930, and may include, for example, an operating system 1942, middleware 1944, or an application 1946.
  • the input module 1950 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 1920) of the electronic device 1901 from an outside of the electronic device 1901 (eg, a user).
  • the input module 1950 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 1955 may output sound signals to the outside of the electronic device 1901 .
  • the sound output module 1955 may include, for example, a speaker or 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 1960 may visually provide information to the outside of the electronic device 1901 (eg, a user).
  • the display module 1960 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 1960 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 1970 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 1970 acquires sound through the input module 1950, the sound output module 1955, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 1901 (eg: Sound may be output through the electronic device 1902 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 1970 acquires sound through the input module 1950, the sound output module 1955, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 1901 (eg: Sound may be output through the electronic device 1902 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 1976 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 1901 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 1976 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 1977 may support one or more specified protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 1901 to an external electronic device (eg, the electronic device 1902).
  • the interface 1977 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
  • the connection terminal 1978 may include a connector through which the electronic device 1901 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 1902).
  • the connection terminal 1978 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 1979 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or movement) or electrical stimuli that a user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 1979 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 1980 may capture still images and moving images.
  • the camera module 1980 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 1988 may manage power supplied to the electronic device 1901 .
  • the power management module 1988 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 1989 may supply power to at least one component of the electronic device 1901 .
  • the battery 1989 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 1990 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 1901 and an external electronic device (eg, the electronic device 1902, the electronic device 1904, or the server 1908). Establishment and communication through the established communication channel can be supported.
  • the communication module 1990 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 1920 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 1990 is a wireless communication module 1992 (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 1994 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • the corresponding communication module is a first network 1998 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 1999 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 1904 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 1992 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 1996 within a communication network such as the first network 1998 or the second network 1999.
  • the electronic device 1901 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 1992 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 1992 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 1992 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 1992 may support various requirements specified in the electronic device 1901, an external electronic device (eg, the electronic device 1904), or a network system (eg, the second network 1999).
  • the wireless communication module 1992 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 1997 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 1997 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 1997 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna).
  • at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 1998 or the second network 1999 is selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 1990. can be chosen
  • a signal or power may be transmitted or received between the communication module 1990 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 1997 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC that is disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and can support a designated high frequency band (eg, mmWave band), and 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.
  • a first surface eg, a lower surface
  • a designated high frequency band eg, mmWave band
  • a plurality of antennas eg, array antennas
  • 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 1901 and the external electronic device 1904 through the server 1908 connected to the second network 1999.
  • Each of the external electronic devices 1902 or 1904 may be the same as or different from the electronic device 1901 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 1901 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 1902 , 1904 , or 1908 .
  • the electronic device 1901 when the electronic device 1901 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 1901 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 1901 .
  • the electronic device 1901 may provide the result as at least a 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 1901 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 1904 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 1908 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to an embodiment, the external electronic device 1904 or server 1908 may be included in the second network 1999.
  • the electronic device 1901 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include hardware, software, or firmware, or a unit implemented as a combination thereof, for example, a term such as logic, logic block, component, or circuit. can be used interchangeably with 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 1936 or external memory 1938
  • a machine eg, electronic device 1901
  • a processor eg, the processor 1920
  • a device eg, the electronic device 1901
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of objects, and some of the multiple objects may be separately disposed in other components.
  • one or more components or operations among the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • a wearable electronic device includes a first surface forming a front surface of the wearable electronic device, a second surface facing an opposite direction to the first surface, and a gap between the first surface and the second surface.
  • a housing including a side surface surrounding an internal space, a first electrode region disposed on the first surface and a portion of the side surface, and including a plurality of electrodes, disposed on the first surface and a portion of the side surface,
  • the wearable electronic device detects a touch input to at least a part of the first electrode area, and the first electrode area and the second electrode area are detected. , or a combination thereof, may be configured to obtain a biosignal and perform wireless communication through the antenna.
  • the wearable electronic device may further include a first key button and a second key button disposed on the side surface and extending toward the inner space.
  • the wearable electronic device controls the living body through the first electrode area, the second electrode area, the first key button, the second button, or a combination thereof. It may be configured to acquire a signal.
  • the plurality of electrodes included in the first electrode area include a first electrode and a second electrode spaced apart through a first segment, and the second electrode area is It may include a third electrode and a fourth electrode in contact with a part.
  • the wearable electronic device based on detecting a touch input to at least some of the first electrode and the second electrode, determines the first electrode and the second electrode. It may be configured to identify an electrical loop formed through 2 electrodes, the third electrode, the fourth electrode, or a combination thereof, and to identify biometric information based on the biosignal obtained based on the electrical loop. there is.
  • the wearable electronic device determines whether the first electrode, the third electrode, and the first touch input are detected. It may be configured to identify a first electrical loop formed through the fourth electrode, and to identify ECG information of the user based on an electrocardiogram (ECG) signal obtained based on the first electrical loop.
  • ECG electrocardiogram
  • the wearable electronic device when the instructions are executed by the processor, responds to a second touch input to a region including the first electrode, the second electrode, and the first segmental portion being sensed. Based on this, it may be configured to obtain the ECG signal using the first electrode having a low contact impedance among the first electrode and the second electrode.
  • the wearable electronic device when the instructions are executed by the processor, the wearable electronic device is configured to turn off the operation of the second electrode while acquiring the ECG signal using the first electrode. It can be.
  • the wearable electronic device when the instructions are executed by the processor, performs the operation of the first touch input based on sensing of a third touch input with respect to an area including the first electrode and the second electrode. Identifying a second electrical loop formed through the first electrode, the second electrode, the third electrode, and the fourth electrode, and based on a bioelectrical impedance analysis (BIA) signal obtained based on the second electrical loop, It may be configured to identify BIA information.
  • BIOA bioelectrical impedance analysis
  • the wearable electronic device determines that only a touch input to the first electrode is detected while acquiring the BIA signal, It may be configured to display guide information related to the operating state of the second electrode on the display.
  • the plurality of electrodes included in the first electrode region include a fifth electrode spaced apart from the first electrode through a second segment and a sixth electrode spaced apart from the second electrode through a third segment. Electrodes may be further included.
  • the wearable electronic device detects the touch input to at least some of the first electrode, the second electrode, the fifth electrode, and the sixth electrode, The biometric information may be identified using the first electrode, the second electrode, the third electrode, the fourth electrode, the fifth electrode, the sixth electrode, or a combination thereof.
  • the wearable electronic device when the instructions are executed by the processor, includes the first electrode, the second electrode, the first segmental part, the third segmental part, and the sixth electrode.
  • the BIA signal may be obtained using the second electrode and the first electrode having a low contact impedance among the second electrode and the sixth electrode, based on detection of a fourth touch input for an area of contact. there is.
  • the wearable electronic device when the instructions are executed by the processor, while the wearable electronic device acquires the BIA signal using the first electrode and the second electrode, the fifth electrode and the sixth electrode It can be configured to turn off the operation of the electrode.
  • the wearable electronic device when the instructions are executed by the processor, displays a user interface related to the operating state of the plurality of electrodes on the display, and a designated input to the user interface is sensed. Based on this, it may be configured to change an operating state of at least one of the first electrode, the second electrode, the fifth electrode, or the sixth electrode.
  • the wearable electronic device may further include a ground shielding disposed between a BIA signal line configured to obtain a BIA signal and an ECG signal line configured to obtain an ECG signal.
  • the wearable electronic device determines a region in which the touch input is sensed, based on the sense of the touch input with respect to the at least part of the first electrode region. It can be configured to provide a haptic function to.
  • the wearable electronic device includes a body in which the plurality of electrodes include a coating layer including indium tin oxide (ITO), CrSiCN, or a combination thereof, and ceramic, gorilla glass, or a combination thereof. floor; can include
  • the plurality of electrodes may be electrically connected to a PCB disposed inside the housing through a connector contacting a portion of the coating layer.
  • a method for obtaining a biosignal by a wearable electronic device includes detecting a touch input to at least a portion of a first electrode and a second electrode disposed on a portion of a front side and a side of the wearable electronic device. Based on the above, identify an electrical loop formed through the first electrode, the second electrode, and the third electrode and the fourth electrode disposed on the rear surface of the wearable electronic device and contacting a part of the body, or a combination thereof operation, identifying related biometric information based on the biosignal obtained based on the electrical loop, and performing wireless communication through an antenna defined by the first electrode and the second electrode and segmental regions.
  • the first electrode and the second electrode may be spaced apart through a first segmental portion.
  • the operation of identifying the electrical loop by the wearable electronic device may include the first electrode, the third electrode, and the fourth electrode based on sensing of a first touch input to the first electrode.
  • the operation of identifying the ECG information may include detecting a second touch input to a region including the first electrode, the second electrode, and the first segment, based on the detection of the first electrode and the second electrode.
  • the operation of identifying the electrical loop by the wearable electronic device may include detecting a third touch input with respect to an area including the first electrode and the second electrode, by detecting the first electrode , Identifying a second electrical loop formed through the second electrode, the third electrode, and the fourth electrode, and identifying the BIA information of the user based on a BIA signal obtained based on the second electrical loop. action may be included.
  • the operation of identifying the BIA information of the user may include a third segment on the first electrode, the second electrode, the first segment, and a portion of the front surface and the side surface of the wearable electronic device. Based on the detection of a fourth touch input to an area including the sixth electrode disposed to be spaced apart from the second electrode and the third segmental portion through the second electrode and the sixth electrode, contact impedance is low.
  • the operation of the fifth electrode and the sixth electrode It may include an operation to turn off the operation.

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Abstract

웨어러블 전자 장치가 개시된다. 웨어러블 전자 장치는 전면을 형성하는 제1 면, 제1 면과 반대 방향을 향하는 제2 면 및 제1 면과 제2 면 사이의 내부 공간을 둘러싸는 측면을 포함하는 하우징, 제1 면 및 측면의 일부에 배치되고, 복수의 전극들을 포함하는 제1 전극 영역, 제1 면 및 측면의 일부에 배치되고, 제1 전극 영역과 분절 영역을 통하여 구분되는 안테나, 제1 면의 적어도 일부를 통해 보여지는 디스플레이, 제2 면 상에 배치되는 제2 전극 영역, 프로세서 및 프로세서와 작동적으로 연결되고, 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 제1 전극 영역의 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되면, 제1 전극 영역, 제2 전극 영역, 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득하고, 안테나를 통해 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

안테나 및 전극을 포함하는 웨어러블 전자 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은 안테나 및 전극을 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
최근 스마트 폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet personal computer)와 같이 사용자가 휴대할 수 있는 형태(hand held type)의 전자 장치뿐만 아니라, 스마트 워치(smart watch), 스마트 안경, 이어 버즈(earbuds)와 같은 사용자가 신체에 착용할 수 있는 웨어러블 형태(wearable type)의 전자 장치 또한 활발히 개발되고 있다.
웨어러블 전자 장치는 사용자 신체 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치는 사용자의 신체와 접촉하는 영역의 일부에 배치된 전극을 통해 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치는 생체 전기저항 분석법(bio electrical impedance analysis, BIA)을 이용하여 생체 정보를 식별할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 외부 장치들과 다양한 신호를 교환할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치는 프레임의 일부에 배치된 안테나를 통해 외부와 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 외관을 형성하는 하우징의 적어도 일부를 활용하여 형성된 안테나를 포함할 수 있다. 또한, 웨어러블 전자 장치는 하우징의 상기 안테나가 형성된 영역을 제외한 나머지 영역 중 일부에 적어도 하나의 전극을 포함할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 제한된 배치 공간 및 하우징 크기를 갖기 때문에, 상술한 구성 요소들을 배치할 때 심미적인 측면에서 자유롭지 못한 제약 사항이 존재할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 안테나 및 전극을 효율적으로 하우징에 배치함으로써 통신 기능 및 생체 정보 획득 기능을 적응적으로 수행하도록 하는 웨어러블 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 상기 웨어러블 전자 장치의 전면을 형성하는 제1 면, 상기 제1 면과 반대 방향을 향하는 제2 면 및 상기 제1 면과 상기 제2 면 사이의 내부 공간을 둘러싸는 측면을 포함하는 하우징, 상기 제1 면 및 상기 측면의 일부에 배치되고, 복수의 전극들을 포함하는 제1 전극 영역, 상기 제1 면 및 상기 측면의 일부에 배치되고, 상기 제1 전극 영역과 분절 영역을 통하여 구분되는 안테나, 상기 제1 면의 적어도 일부를 통해 보여지는(viewable) 디스플레이, 상기 제2 면 상에 배치되는 제2 전극 영역, 프로세서 및 상기 프로세서와 작동적으로(operatively) 연결되고, 인스트럭션들(instructions)을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극 영역의 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극 영역, 상기 제2 전극 영역, 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득하고, 상기 안테나를 통해 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 생체 신호를 획득하는 방법은, 상기 웨어러블 전자 장치의 전면 및 측면의 일부에 배치되는 제1 전극 및 제2 전극 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극 및 상기 웨어러블 전자 장치의 후면 상에 배치되고 사용자 신체의 일부에 접촉되는 제3 전극 및 제4 전극, 또는 이들의 조합을 통해 형성되는 전기적 루프를 식별하는 동작, 상기 전기적 루프를 기반으로 획득된 생체 신호에 기초하여, 생체 정보를 식별하는 동작 및 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극과 분절 영역을 통하여 구분되는 안테나를 통해 무선 통신을 수행하는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극은 제1 분절부를 통하여 이격될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 하우징의 일부에 안테나 및 전극이 배치되는 웨어러블 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 사용성을 고려하여 배치된 전극 배치를 통해 자유롭고 편리한 생체 정보 측정 기능을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 한정된 영역의 하우징 영역을 효율적으로 활용함으로써 심미적 측면 및 기능적 측면에서 향상된 웨어러블 전자 장치를 제공할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전면의 사시도이다.
도 2는, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 후면의 사시도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전개 사시도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프레임 구조 개념도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프레임 구조 개념도이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 안테나 및 적어도 하나의 전극을 포함하는 전자 장치의 전면을 도시한다.
도 7은 일 실시 예에 따른 안테나 및 적어도 하나의 전극을 포함하는 전자 장치의 후면을 도시한다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 배치 구조 개념도이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 포함하는 구성 요소들을 도시한 블록도이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 안테나 및 적어도 하나의 전극을 포함하는 전자 장치의 전면을 도시한다.
도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 배치된 회로 구조의 일 영역을 도시한다.
도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 14는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 16은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 17은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 18은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 순서도이다.
도 19는 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent) 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전면의 사시도이다.
도 2는, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 후면의 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 제1 면(또는 전면)(110A), 제2 면(또는 후면)(110B) 및 제1 면(110A) 및 제2 면(110B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(110C)을 포함하는 하우징(110)과, 상기 하우징(110)의 적어도 일부에 연결되고 상기 전자 장치(101)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목)에 탈착 가능하게 결착하도록 구성된 결착 부재(150, 160)를 포함할 수 있다. 다른 실시 예(미도시)에서는, 하우징(110)은, 도 1의 제1 면(110A), 도 2의 제2 면(110B) 및 도 2의 측면(110C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 면(110A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(121)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제2 면(110B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(107)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(107)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(110C)은, 전면 플레이트(121) 및 후면 플레이트(107)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조 (또는 “측면 부재”)(106)에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 후면 플레이트(107) 및 측면 베젤 구조(106)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
상기 결착 부재(예: 스트랩)(150, 160)는 다양한 재질 및 형태로 형성될 수 있다. 상기 결착 부재(150, 160)는 직조물, 가죽, 러버, 우레탄, 금속, 세라믹, 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 일체형 및 복수의 단위 링크가 서로 유동 가능하도록 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는, 디스플레이(120), 오디오 모듈(105, 108), 센서 모듈(111), 키 입력 장치(102, 103, 104) 및 커넥터 홀(109) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)는, 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(102, 103, 104), 커넥터 홀(109), 또는 센서 모듈(111))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
디스플레이(120)는, 예를 들어, 전면 플레이트(121)의 상당 부분을 통하여 시각적으로 노출될 수 있다. 디스플레이(120)의 형태는, 상기 전면 플레이트(121)의 형태에 대응하는 형태일 수 있으며, 원형, 타원형, 또는 다각형과 같은 다양한 형태일 수 있다. 디스플레이(120)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서 및/또는 지문 센서와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
오디오 모듈(105, 108)은, 마이크 홀(105) 및 스피커 홀(108)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(105)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 어떤 실시 예에서는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 스피커 홀(108)은, 외부 스피커 및 통화용 리시버로 사용할 수 있다. 어떤 실시 예에서는 스피커 홀(108)과 마이크 홀(105)이 하나의 홀로 구현되거나, 스피커 홀(108) 없이 스피커가 포함될 수 있다(예: 피에조 스피커).
센서 모듈(111)은, 전자 장치(101)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(111)은, 예를 들어, 상기 하우징(110)의 제2 면(110B)에 배치된 센서 모듈(111)(예: HRM(heart rate monitor)센서)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
키 입력 장치(102, 103, 104)는, 하우징(110)의 제1 면(110A)에 배치되고 적어도 하나의 방향으로 회전 가능한 휠 키(102) 및/또는 하우징(110)의 측면(110C)에 배치된 사이드 키 버튼(103, 104)을 포함할 수 있다. 휠 키(102)는 전면 플레이트(121)의 형태에 대응하는 형태일 수 있다. 다른 실시 예에서는, 전자 장치(101)는 상기 언급된 키 입력 장치(102, 103, 104)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(102, 103, 104)는 디스플레이(120) 상에 소프트 키와 같이 다른 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 휠 키(102)는 디스플레이(120)에 입력되는 터치 신호에 기반하여 동작되는 형태로 구현될 수 있다(예: 도 3의 휠 키 영역(302)).
커넥터 홀(109)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있고 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 다른 커넥터 홀(미도시))을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들면, 커넥터
홀(109)의 적어도 일부를 덮고, 커넥터 홀에 대한 외부 이물질의 유입을 차단하는 커넥터 커버(미도시)를 더 포함할 수 있다.
결착 부재(150, 160)는 락킹 부재(151, 161)를 이용하여 하우징(110)의 적어도 일부 영역에 탈착 가능하도록 결착될 수 있다. 결착 부재(150, 160)는 고정 부재(152), 고정 부재 체결 홀(153), 밴드 가이드 부재(154), 밴드 고정 고리(155) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
고정 부재(152)는 하우징(110)과 결착 부재(150, 160)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목)에 고정시키도록 구성될 수 있다. 고정 부재 체결 홀(153)은 고정 부재(152)에 대응하여 하우징(110)과 결착 부재(150, 160)를 사용자의 신체 일부에 고정시킬 수 있다. 밴드 가이드 부재(154)는 고정 부재(152)가 고정 부재 체결 홀(153)과 체결 시 고정 부재(152)의 움직임 범위를 제한하도록 구성됨으로써, 결착 부재(150, 160)가 사용자의 신체 일부에 밀착하여 결착되도록 할 수 있다. 밴드 고정 고리(155)는 고정 부재(152)와 고정 부재 체결 홀(153)이 체결된 상태에서, 결착 부재(150,160)의 움직임 범위를 제한할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전개 사시도이다. 도 3을 참조하면, 전자 장치(301)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 디스플레이(320), 프레임(310), 안테나(350), 지지 부재(360)(예: 브라켓), 배터리(370), 인쇄 회로 기판(380), 후면 커버(330) 및 생체 센서 모듈(예: 다양한 센서 회로(sensor circuitry))(300)을 포함할 수 있다. 전자 장치(301)의 구성요소들 중 적어도 하나는, 도 1, 또는 도 2의 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나와 동일, 또는 유사할 수 있으며, 중복되는 설명은 이하 생략한다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)는 도 1 및 도 2의 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)는 도시되지 않은 결착 부재들(150, 160)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(320)(예: 도 1의 디스플레이(120))는 프레임(310) 내에 적어도 부분적으로 수용될 수 있다. 디스플레이(320)는 그 가장자리에 형성되는 휠 키 영역(302)을 포함할 수 있다. 휠 키 영역(302)은 사용자의 터치 입력을 수신 가능하도록 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(301)는 휠 키 영역(302)을 통해 수신되는 터치 입력에 기반하여, 도 1의 휠 키(102)를 통해 수행되는 기능과 실질적으로 동일한 기능을 수행할 수 있다. 이 경우 물리적으로 구현되는 휠 키(102)는 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 프레임(310)(예: 도 1의 측면 베젤 구조(106))은 전자 장치(301)의 외관(예: 도 1의 측면(110C))을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 프레임(310)은 전자 장치(301)의 다양한 구성 요소들이 배치되거나 수용되는 공간을 제공할 수 있다. 예를 들어, 프레임(310)의 일 측에는 디스플레이(320)가 배치되고, 타 측에는 후면 커버(330)가 결합될 수 있다. 프레임(310), 디스플레이(320) 및 후면 커버(330)에 의해 정의되는 공간 내부에는 안테나(350), 지지 부재(360), 배터리(370), 인쇄 회로 기판(380) 및 생체 센서 모듈(300)이 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(320)(또는 도 1의 전면 플레이트(121)), 프레임(310) 및/또는 후면 커버(330)의 적어도 일부는, 전자 장치(301)의 외관을 형성하고 상기 전자 장치(301)의 다양한 구성 요소들이 수용되는 공간을 제공하는 점에서, 전자 장치(301)의 하우징(예: 도 1의 하우징(110))으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에서, 지지 부재(360)는, 전자 장치(301) 내부에 배치되어 프레임(310)과 연결될 수 있거나, 상기 프레임(310)과 일체로 형성될 수 있다. 지지 부재(360)는, 예를 들어, 금속 재질 및/또는 비금속 (예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 지지 부재(360)는, 일면에 디스플레이(320)가 결합되고 타면에 인쇄 회로 기판(380)이 결합될 수 있다.
일 실시 예에서, 인쇄 회로 기판(380)에는, 프로세서, 메모리 및/또는 인터페이스가 장착될 수 있다. 프로세서는, 예를 들어, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, GPU(graphic processing unit), 어플리케이션 프로세서 센서 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 메모리는, 예를 들어, 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스), SD카드 인터페이스 및/또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, 전자 장치(301)를 외부 전자 장치와 전기적 또는 물리적으로 연결시킬 수 있으며, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 배터리(370)는, 전자 장치(301)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 가능한 2차 전지를 포함할 수 있다. 배터리(370)는 전자 장치(301) 내부에 일체로 배치될 수 있고, 전자 장치(301)와 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다.
일 실시 예에서, 안테나(350)는 디스플레이(320)와 지지 부재(360) 사이에 배치될 수 있다. 안테나(350)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 안테나(350)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있고, 근거리 통신 신호 또는 결제 데이터를 포함하는 자기-기반 신호를 송출할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(301)의 하우징은 무선 통신을 위한 안테나를 적어도 부분적으로 형성할 수 있다. 예를 들어, 프레임(310) 및/또는 상기 지지 부재(360)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나가 형성될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프레임(310) 및/또는 상기 후면 커버(330)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나의 적어도 일부가 형성될 수 있다. 예를 들어, 하우징의 적어도 일부는 도전성 부재(예: 메탈)로 형성될 수 있다. 하우징은 비도전성 부재로 적어도 일부가 형성된 적어도 하나의 분절부를 포함하고, 적어도 하나의 분절부를 통해 전기적으로 분절된 적어도 하나의 도전성 영역을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 적어도 하나의 도전성 영역은 전자 장치(301)에 포함된 무선 통신 회로(예: 도 19의 통신 모듈(1990))와 전기적으로 연결되고, 지정된 적어도 하나의 주파수 대역에서 동작하는 안테나(예: 방사체)로 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(301)는 상기 안테나를 통해 예컨대 셀룰러 통신, 와이파이(Wi-Fi)와 블루투스(bluetooth)와 같은 근거리 무선 통신을 수행하거나 GPS(global positioning system) 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 생체 센서 모듈(300)은 인쇄 회로 기판(380) 및 후면 커버(330) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서 모듈(300)은 적어도 부분적으로 후면 커버(330)를 마주볼 수 있다. 예를 들어, 생체 센서 모듈(300)은 사용자가 전자 장치(301)를 착용한 상태에서 사용자의 손목에 적어도 부분적으로 접촉되는 후면 커버(330)를 향하도록 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서 모듈(300)은 사용자의 생체 정보(예: 심박수, 혈중 산소 포화도, 체온)를 획득하도록 설정된 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치(401)의 프레임 구조 개념도이다.
도 4에 도시된 전자 장치(401)는 스마트 폰일 수 있으나, 본 문서의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 본 문서의 실시 예들에 따른 전자 장치는 웨어러블 전자 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 프레임 구조는 도 5 내지 도 7에 대한 설명에서 후술될 수 있다. 도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(401)의 프레임 구조를 개념적으로 도시한다. 예를 들어, 도 4에 도시된 분절부(411, 412, 413, 414, 415 및 416)는 개념적으로 도시된 것으로서, 표시된 부분의 적어도 일부에 하우징(450)이 물리적으로 분리되어 형성되는 분절부(411, 412, 413, 414, 415 및 416)가 존재하는 것으로 이해될 수 있다. 다른 예를 들어, 도 4에 도시된 복수의 전극들(461, 462, 463 및 464)은 개념적으로 도시된 구성으로서, 표시된 부분의 적어도 일부에 전극이 존재하는 것으로 이해될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(401)는 하우징(450)의 적어도 일 영역에 형성된 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(401)는 하우징(450)에 포함된 프레임의 일부에 형성된 분절 영역을 통해 구분되는 복수의 안테나(410, 420, 430 및 440)를 포함할 수 있다. 일 예로, 분절 영역은 분절부(411, 412, 413, 414, 415 및 416)를 포함하는 하우징(450)의 일 영역으로 정의될 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 프레임의 영역들 중에서 제1 분절부(411) 및 제6 분절부(416)를 통하여 구분되는 영역에 형성된 제1 안테나(410)를 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 프레임의 영역들 중에서 제1 분절부(411) 및 제2 분절부(412)를 통하여 구분되는 영역에 형성된 제2 안테나(420)를 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 프레임의 영역들 중에서 제3 분절부(413) 및 제4 분절부(414)를 통하여 구분되는 영역에 형성된 제3 안테나(430)를 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 프레임의 영역들 중에서 제4 분절부(414) 및 제5 분절부(415)를 통하여 구분되는 영역에 형성된 제4 안테나(440)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(401)는 하우징(450)의 적어도 일 영역에 배치되는 복수의 전극 구조(461, 462, 463 및 464)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(401)는 하우징(450)에 포함된 프레임의 일부에 형성된 분절 영역을 기준으로 배치되는 복수의 전극 구조를 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 제6 분절부(416)에 인접한 프레임의 일 영역에 배치되는 제1 전극(461)을 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 제2 분절부(412)에 인접한 프레임의 일 영역에 배치되는 제2 전극(462)을 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 제3 분절부(413)에 인접한 프레임의 일 영역에 배치되는 제3 전극(463)을 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(401)는 제5 분절부(415)에 인접한 프레임의 일 영역에 배치되는 제4 전극(464)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(401)는 복수의 전극들(461, 462, 463, 464)을 이용하여 사용자 생체 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(401)는 사용자 신체의 적어도 일부가 복수의 전극들(461, 462, 463, 464)에 접촉되면, 상기 복수의 전극들(461, 462, 463, 464)을 통하여 생체 신호를 획득하고, 획득한 생체 신호에 기초하여 사용자 생체 정보를 식별할 수 있다.
상술한 전자 장치(401)의 하우징 및 프레임 구조는 예시적인 것으로서, 본 문서의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(401)는 제1 전극(461) 및 제4 전극(464) 사이에 배치되고, 제1 전극(461) 및 제4 전극(464)을 전기적으로 분리시키기 위한 구성(예: 분절부 또는 비도전성 부재)을 더 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(401)는 제2 전극(462) 및 제3 전극(463) 사이에 배치되고, 제2 전극(462) 및 제3 전극(463)을 전기적으로 분리시키기 위한 구성을 더 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(401)는 적어도 하나의 안테나 및/또는 전극을 더 포함하거나, 상술한 복수의 안테나 및/또는 전극 중 적어도 하나를 포함하지 않을 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치(501)의 프레임 구조 개념도이다.
일 실시 예에 따르면, 도 5에 도시된 전자 장치(501)는 사용자의 손목에 착용 가능한 웨어러블(wearable) 전자 장치로 정의될 수 있다. 또한, 도 5에 도시된 배치 구조는 전자 장치(501)의 구성을 간략하게 도시한 개념도로써, 보다 자세한 실시 예에 대하여는 도 6 및 도 7에 도시된다. 도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(501)의 프레임 구조를 개념적으로 도시한다. 예를 들어, 도 5에 도시된 분절부(511, 512, 513, 514, 531, 532 및 533)는 개념적으로 도시된 것으로서, 표시된 부분의 적어도 일부에 하우징이 물리적으로 분리되어 형성되는 분절부(511, 512, 513, 514, 531, 532 및 533)가 존재하는 것으로 이해될 수 있다. 다른 예를 들어, 도 5에 도시된 복수의 전극들(561, 562 및 563)은 개념적으로 도시된 구성으로서, 표시된 부분의 적어도 일부에 전극이 존재하는 것으로 이해될 수 있다.
참조 번호 500-1을 참조하여, 전자 장치(501)는 전자 장치(501)의 외관을 이루는 하우징(예: 도 3의 프레임(310), 디스플레이(320) 및/또는 후면 커버(330)의 적어도 일부)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(501)는 하우징의 일 영역에 결착되는 결착 부재(590)(예: 도 1의 결착 부재(150, 160))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(501)는 하우징의 일부에 형성 또는 배치되는 복수의 안테나(510, 520) 및 복수의 전극(561 및 562)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나(510, 520) 및 복수의 전극(561, 562 및 563)은 하우징의 일 영역에 형성되는 분절 영역을 통해 정의(또는 구분)될 수 있다. 일 예로, 분절 영역은 분절부(511, 512, 513 및 514)를 포함하는 하우징의 일 영역으로 정의될 수 있다.
일 예로, 제1 분절부(511) 및 제4 분절부(514)를 통해 구분되는 하우징의 일 영역에 제1 안테나(510)가 형성될 수 있다.
일 예로, 제2 분절부(512) 및 제3 분절부(513)를 통해 구분되는 하우징의 일 영역에 제2 안테나(520)가 형성될 수 있다.
일 예로, 제1 분절부(511) 및 제2 분절부(512)를 통해 구분되는 하우징의 일 영역에 제1 전극(561)이 배치될 수 있다.
일 예로, 제3 분절부(513) 및 제4 분절부(514)를 통해 구분되는 하우징의 일 영역에 제2 전극(562)이 배치될 수 있다.
참조 번호 500-2을 참조하여, 전자 장치(501)는 전자 장치(501)의 외관을 이루는 하우징을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(501)는 하우징의 일 영역에 결착되는 결착 부재(590) 및 키 입력 장치(570)(예: 도 1의 사이드 키 버튼(103))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(501)는 하우징의 일부에 형성 또는 배치되는 복수의 안테나(530, 540) 및 적어도 하나의 전극을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나(510, 520) 및 적어도 하나의 전극(563)은 하우징의 일 영역에 형성되는 분절 영역을 통해 구분될 수 있다. 일 예로, 분절 영역은 분절부(531, 532 및 533)를 포함하는 하우징의 일 영역으로 정의될 수 있다.
일 예로, 제5 분절부(531) 및 제7 분절부(533)를 통해 구분되는 하우징의 일 영역에 제3 안테나(530)가 형성될 수 있다.
일 예로, 제5 분절부(531) 및 제6 분절부(532)를 통해 구분되는 하우징의 일 영역에 제4 안테나(540)가 형성될 수 있다.
일 예로, 제6 분절부(532) 및 제7 분절부(533)를 통해 구분되는 하우징의 일 영역에 제3 전극(563)이 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(501)는 복수의 전극들(561, 562, 563)을 이용하여 사용자 생체 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(501)는 사용자 신체의 적어도 일부가 복수의 전극들(561, 562, 563)에 접촉되면, 상기 복수의 전극들(561, 562, 563)을 통하여 생체 신호를 획득(또는, 수신)하고, 획득한(또는, 수신한) 생체 신호에 기초하여 사용자 생체 정보를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(501)는 복수의 안테나(510, 520, 530, 540)를 이용하여 외부와 무선 통신을 수행할 수 있다.
상술한 전자 장치(501)의 하우징 및 프레임 구조는 예시적인 것으로서, 본 문서의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(501)는 적어도 하나의 안테나 및/또는 전극을 더 포함하거나, 상술한 복수의 안테나 및/또는 전극 중 적어도 하나를 포함하지 않을 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 안테나(610) 및 적어도 하나의 전극(661, 662, 665, 666)을 포함하는 전자 장치(601)의 전면을 도시한다.
도 7은 일 실시 예에 따른 안테나(610) 및 적어도 하나의 전극(663, 664)을 포함하는 전자 장치(601)의 후면을 도시한다.
이하에서, 도 6 및 도 7에 도시된 실시 예에 따른 전자 장치(601)(예: 도 1의 전자 장치(101))가 포함하는 구성 요소들을 하우징(605)에 포함된 전면 플레이트(621) 및 후면 플레이트(607)를 기준으로 후술할 수 있다. 또한, 도 6에 도시된 전자 장치의 구성 요소들 중 프로세서(예: 다양한 프로세싱 회로(processing circuitry))(620) 및 센서 모듈(676)을 나타내는 구성은 하우징(605) 내부에 배치된 구성 요소들을 개념적으로 도식화 한 것일 수 있다. 도 6에 도시된 전자 장치의 구성 요소들 중 제3 전극(663) 및 제4 전극(664)을 나타내는 구성은 후면 플레이트(607)에 배치된 구성 요소들을 개념적으로 도식화 한 것일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(601)는 전자 장치(601)의 외관을 이루는 하우징(605)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 일 영역에 결착되는 결착 부재(650)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 일부에 형성 또는 배치되는 안테나(610) 및 복수의 전극들(661, 662, 663, 664, 665 및 666)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 전면 플레이트(621) 및 측면(예: 도 1 및 도 2의 측면(110C))의 일부에 배치되고 복수의 전극들을 포함하는 제1 전극 영역을 포함할 수 있다. 제1 전극 영역은 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)을 포함할 수 있다. 안테나(610) 및 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)은 하우징(605)의 일 영역에 형성되는 분절 영역(예: 분절부 (614), (615))을 통해 구분될 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(601)는 후면 플레이트(607) 상에 배치되는 제2 전극 영역을 포함할 수 있다. 제2 전극 영역은 제3 전극(663) 및 제4 전극(664)을 포함할 수 있다.
일 예로, 복수의 전극들(661, 662, 663, 664, 665 및 666)은 적어도 하나의 연결 부재(미도시)(예: 와이어(wire) 또는 도전성 부재)를 통하여 전자 장치(601)가 포함하는 구성들 중 일부(예: 센서 모듈(676))에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 전면 플레이트(621) 상에 제1 분절부(611) 및 제2 분절부(612)를 통해 구분되는 제1 전극(661)을 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 전면 플레이트(621) 상에 제1 분절부(611) 및 제3 분절부(613)를 통해 구분되는 제2 전극(662)을 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 전면 플레이트(621) 상에 제2 분절부(612) 및 제4 분절부(614)를 통해 구분되는 제5 전극(665)을 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 전면 플레이트(621) 상에 제3 분절부(613) 및 제5 분절부(615)를 통해 구분되는 제6 전극(666)을 포함할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 전면 플레이트(621) 상에 제4 분절부(614) 및 제5 분절부(615)를 통해 구분되는 안테나(610)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 안테나(610)는 제4 분절부(614)를 통하여 제5 전극(665)과 이격되어 배치될 수 있다. 다른 예를 들어, 안테나(610)는 제5 분절부(615)를 통하여 제6 전극(666)과 이격되어 배치될 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 후면 플레이트(607) 상에 배치되는 제3 전극(663) 및 제4 전극(664)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 전극(663) 및 제4 전극(664)은 분절 영역을 통해 물리적으로 이격되어 배치될 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 하우징(605)의 후면 플레이트(607) 상에 배치되는 광학 센서(670)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광학 센서(670)는 센서 모듈(676)에 포함되고, 광원 및 복수의 광 검출기와 전기적으로 연결된 광학 신호 처리 모듈(미도시)을 더 포함할 수 있다. 광학 신호 처리 모듈은 복수의 광 검출기에 의해 검출된 광량에 기반하여 생성한 전류 신호를 획득하고 처리할 수 있다. 예를 들어, 광학 센서(670)는 PPG(photoplethysmogram) 센서를 포함할 수 있다. 광학 신호 처리 모듈은 복수의 광 검출기를 통해 획득한 전기적 신호(예: PPG 신호)를 이용하여 사용자의 생체 정보를 검출하거나 사용자의 웨어러블 전자 장치 착용 여부를 감지할 수 있다. 복수의 광 검출기는 광을 검출(detect)하고, 검출된 광의 강도를 감지할 수 있다. 예를 들어, 복수의 광 검출기는 검출된 광량에 대응하는 크기의 전류 신호를 출력할 수 있다. 복수의 광 검출기는 광원을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 도 6에서 전자 장치(601)는 8개의 광 검출기를 포함하는 것으로 도시하고 있으나, 본 문서의 실시 예들에 따른 광 검출기의 개수 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다. 광원은 지정된 범위의 파장을 갖는 광을 조사하기 위한 적어도 하나의 발광 소자(예: 발광 다이오드(light emitting diode, LED))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 각각의 발광 소자는 서로 상이한 파장의 광을 방출하도록 설정될 수 있다. 다른 예를 들어, 각각의 발광 소자들 중 적어도 일부는 동일한 파장의 빛을 발광하도록 설정될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 각각의 발광 소자는 동일한 시점에 광을 방출하거나 지정된 패턴에 기반하여 광을 방출할 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자 신체의 일부(예: 팔목)에 착용된 상태에서, 복수의 전극들 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 전자 장치(601)는 터치 입력이 감지된 전극들을 통하여 생체 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 제1 전극 영역의 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극 영역, 제2 전극 영역, 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 제1 전극 영역의 제1 전극(661) 및 제2 전극(662) 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제3 전극(663), 제4 전극(664), 또는 이들의 조합을 통해 형성되는 전기적 루프를 식별하고, 전기적 루프를 기반으로 획득된 생체 신호에 기초하여 사용자와 연관된 생체 정보를 식별할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 복수의 전극들 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 터치 입력이 감지된 전극 영역에 햅틱(haptic) 피드백을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 전극 영역 각각에 대응하는 위치에 배치되는 적어도 하나의 햅틱 모듈을 포함할 수 있다. 전자 장치(601)는 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 터치 입력이 감지된 전극 영역에 대응하는 위치에 배치된 햅틱 모듈을 이용하여 햅틱 피드백을 제공할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 제1 전극(661)에 대한 제1 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극(661), 제3 전극(663) 및 제4 전극(664)을 통해 형성되는 제1 전기적 루프를 식별하고, 제1 전기적 루프를 기반으로 획득된 ECG(electrocardiogram) 신호에 기초하여 전자 장치(601)를 착용한 사용자의 ECG 정보를 식별할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 제1 전극(661), 제2 전극(662) 및 제1 분절부(611)를 포함하는 영역에 대한 제2 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극(661) 및 제2 전극(662) 중 접촉 임피던스가 낮은 제1 전극(661)을 이용하여 ECG 신호를 획득할 수 있다. 전자 장치(601)는, 제1 전극(661)을 이용하여 ECG 신호를 획득하는 동안에 제2 전극(662)의 작동을 오프(off) 할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)을 포함하는 영역에 대한 제3 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제3 전극(663) 및 제4 전극(664)을 통해 형성되는 제2 전기적 루프를 식별하고, 제2 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA(bioelectrical impedance analysis) 신호에 기초하여, 사용자의 신체 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 BIA 신호를 획득하는 동안에 제1 전극(661)에 대한 터치 입력만이 감지되는 것으로 식별되는 것에 기반하여, 전면 플레이트(621)의 적어도 일부를 통해 보여지는(viewable) 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(120))에 제2 전극(662)의 작동 상태와 연관된 가이드 정보를 표시할 수 있다.
일 예로, 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제1 분절부(611), 제3 분절부(613) 및 제6 전극(666)을 포함하는 영역에 대한 제4 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 전자 장치(601)는 제2 전극(662) 및 제6 전극(666) 중 접촉 임피던스가 낮은 제2 전극(662) 및 제1 전극(661)을 이용하여 상기 BIA 신호를 획득할 수 있다. 전자 장치(601)는, 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에, 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)의 작동을 오프 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 복수의 전극들에 전기적으로 연결된 스위치(미도시)(예: 도 9의 스위치(910))를 더 포함할 수 있다. 전자 장치(601)는 복수의 전극들 중 적어도 일부 및 생체 정보 식별을 위한 회로(예: BIA 회로(예: 도 9의 BIA 회로(920) 또는 ECG 회로(예: 도 9의 ECG 회로(930)) 간의 전기적 연결을 차단함으로써 상기 복수의 전극들 중 적어도 일부의 작동을 오프 하거나, 전기적 연결을 활성화 함으로써 전자 장치(601)를 착용한 사용자의 생체 정보를 식별할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(601)는 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에, 스위치를 통해 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)와의 전기적 연결을 차단함으로써 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)의 작동을 오프 할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(601)는 디스플레이에 복수의 전극들의 작동 상태에 연관된 유저 인터페이스를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(601)는 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에 디스플레이에 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)이 온 상태임을 유저 인터페이스 상에 나타낼 수 있다. 전자 장치(601)는 유저 인터페이스에 대한 지정된 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제5 전극(665), 또는 제6 전극(666) 중 적어도 하나의 작동 상태를 변경할 수 있다. 예를 들어, 지정된 입력은 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)을 오프하고 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)을 온 상태로 변경하도록 하는 터치 입력으로 참조될 수 있다. 이 경우, 전자 장치(601)는 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)을 오프하고, 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)을 온 상태로 변경할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(601)는 스위치를 통해 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)와의 전기적 연결을 차단함으로써 제1 전극(661) 및 제2 전극(662)을 오프하고, 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)와의 전기적 연결을 활성화 함으로써 제5 전극(665) 및 제6 전극(666)을 온 상태로 변경할 수 있다.
상술한 도 6 및 도 7의 전자 장치(601)의 동작은 전자 장치(601)에 배치된 프로세서(620)에서 수행되는 동작으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(620)가 센서 모듈(676)을 이용하여 복수의 전극들을 통한 신호 처리 동작을 제어할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 배치 구조 개념도이다.
이하 도 8의 배치 구조에 대한 설명은 전자 장치(예: 도 6 및 도 7의 전자 장치(601))의 후면 플레이트(예: 도 7의 후면 플레이트(607))를 향하는 x 방향, 전자 장치의 전면 플레이트(예: 도 6의 전면 플레이트(621))를 향하는 z 방향, 전자 장치의 하우징(예: 도 6 및 도 7의 하우징(605))의 내부를 향하는 y 방향 및 전자 장치의 하우징 외부를 향하는 w 방향을 기준으로 후술된다.
일 실시 예에서, 전자 장치에 포함되는 복수의 전극들(예: 도 6의 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제3 전극(663), 제4 전극(664), 제5 전극(665) 및/또는 제6 전극(666))은 각각 코팅층(810) 및 바디층(820)을 포함할 수 있다.
일 예로, 복수의 전극 각각은 코팅층(810)은 ITO(indium tin oxide), CrSiCN, 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
일 예로, 바디층(820)은 세라믹(ceramic), gorilla glass, 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
일 실시 예에서, 코팅층(810)의 일부에 접촉되는 커넥터(830)를 통하여 하우징 내부에 배치된 PCB(840)와 전기적으로 연결될 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 포함하는 구성 요소들을 도시한 블록도이다.
도 9에서, 도 6 및 도 7과 동일한 명칭으로 정의된 구성 요소에 대한 설명은 상술한 도 6 및 도 7의 전자 장치(601)(예: 도 1의 전자 장치(101))가 포함하는 구성 요소에 대한 설명으로 대체될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 전극들은 제1 전극 영역에 포함된 제1 전극(961), 제2 전극(962), 제5 전극(965) 및 제6 전극(966)을 포함할 수 있다. 제1 전극 영역은 전자 장치의 전면 및 전면과 후면 사이의 내부 공간을 둘러싸는 측면의 일부에 배치될 수 있다. 예를 들어, 복수의 전극들은 제2 전극 영역에 포함된 제3 전극(963) 및 제4 전극(964)을 더 포함할 수 있다. 제2 전극 영역은 전자 장치의 후면 상에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 스위치(910), BIA 회로(920), ECG 회로(930), ADC(Analog Digital Converter)(940), 메모리(950)(예: 도 19의 메모리(1930)) 및 통신 인터페이스(예: 통신 회로(communication circuitry))(960)(예: 도 19의 통신 모듈(1990))를 포함할 수 있다. 도 9에 도시된 구성 요소들은 예시적인 것으로서, 전자 장치는 도 9에 도시 되지 않은 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 통신 인터페이스(960)와 전기적으로 연결되는 프로세서(예: 도 19의 프로세서(1920))를 더 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 안테나(예: 도 6의 안테나(610))를 더 포함할 수 있다. 일 예로, 안테나는 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966)과 이격되어 배치되고, 전기적으로 분리될 수 있다.
일 실시 예에서, 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966)은 생체 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966)은 전자 장치를 착용한 사용자의 BIA(Bioelectrical Impedance Analysis) 및/또는 심전도(electrocardiogram, ECG)를 측정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966) 중 적어도 일부에 대하여 사용자 신체의 일부(예: 손가락)이 접촉되면, 접촉된 전극을 이용하여 생체 신호를 획득할 수 있다. 일 예로, 전자 장치는 사용자 신체의 일부가 접촉된 제1 전극(961), 제2 전극(962), 사용자의 손목에 접촉된 제3 전극(963) 및 제4 전극(964)을 통하여 구성되는 폐회로를 통해 생체 신호를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치는 BIA 회로(920)를 이용하여 전류를 생성하고, 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966) 중 적어도 일부로 생성된 전류를 전송할 수 있다. 전류를 수신한 적어도 하나의 전극들 및 사용자 신체는 하나의 폐회로를 구성할 수 있다.
일 실시 예에서, 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966)은 획득한 생체 신호를 스위치(910)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 생체 신호는 폐회로를 통하여 측정한 전압을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 스위치(910)는 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966)로부터 수신한 생체 신호를 선택적으로 외부로 전송할 수 있다. 예를 들어, 스위치(910)는 프로세서(미도시)의 제어에 기초하여, 복수의 전극들(961, 962, 963, 964, 965, 966)로부터 수신한 생체 신호를 BIA 회로(920) 또는 ECG 회로(930)로 선택적으로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, BIA 회로(920) 및 ECG 회로(930)는 수신한 생체 신호를 프로세싱 할 수 있다. 예를 들어, BIA 회로(920) 및 ECG 회로(930)는 필터(filter) 및/또는 증폭기(amplifier)를 포함할 수 있다. 일 예로, BIA 회로(920) 및 ECG 회로(930)는 수신한 생체 신호에 포함된 고주파의 노이즈(noise)를 제거할 수 있다. 다른 예로, BIA 회로(920) 및 ECG 회로(930)는 수신한 생체 신호를 증폭시킬 수 있다. BIA 회로(920)는, 예를 들어, 수신한 생체 신호에 기초하여 바디 임피던스(body impedance)를 측정할 수 있다. 예를 들어, BIA 회로(920) 및 ECG 회로(930)는 프로세싱 된 생체 신호를 ADC(940)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, ADC(940)는 BIA 회로(920) 및 ECG 회로(930)로부터 프로세싱 된 생체 신호를 수신할 수 있다. ADC(940)는 수신한 생체 신호를 디지털 형식의 데이터로 변환할 수 있다. 예를 들어, 수신한 생체 신호가 사용자의 BIA를 측정한 파형인 경우 ADC(940)는 생체 신호를 BIA 측정 데이터로 변환할 수 있다. 예를 들어, 수신한 생체 신호가 사용자의 ECG를 측정한 파형인 경우 ADC(940)는 생체 신호를 ECG 측정 데이터로 변환할 수 있다. 예를 들어, ADC(940)는 디지털 형식으로 변환한 데이터를 메모리(950)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리(950)는 ADC(940)로부터 전송된 데이터의 적어도 일부를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(950)는 FIFO(First-In First-Out) 메모리일 수 있다. 예를 들어, 메모리(950)는 ADC(940)로부터 전송된 데이터의 적어도 일부를 통신 인터페이스(960)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 통신 인터페이스(960) 다양한 통신 회로(communication circuitry)를 포함하며 는 I2C(Inter Integrated Circuit) 통신 또는 SPI(Serial Peripheral Interface) 통신에 기초하여 프로세서(미도시)와 전기적 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스(960)는 메모리(950)로부터 수신한 데이터의 적어도 일부를 프로세서로 전송할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
참조 번호 1000a 및 참조 번호 1000b는 각각 서로 다른 위치에 전극이 배치된 전자 장치(예: 도 6의 전자 장치(601))의 배치 구조를 도시한다.
참조 번호 1000a 및 1000b를 를 참조하여, 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 하우징(예: 도 6의 하우징(605))의 적어도 일부에 배치되는 복수의 전극들(1061, 1062, 1065 및 1066) 및 안테나(1010)를 포함할 수 있다.
참조 번호 1000a를 참조하여, 일 실시 예에서, 전자 장치의 디스플레이(1020)(예: 도 1의 디스플레이(120))를 바라보는 방향을 기준으로 우측에 제1 전극(1061) 및 제2 전극(1062)이 배치될 수 있다.
참조 번호 1000b를 참조하여, 일 실시 예에서, 전자 장치의 디스플레이(1020)(예: 도 1의 디스플레이(120))를 바라보는 방향을 기준으로 좌측에 제1 전극(1061) 및 제2 전극(1062)이 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치는 사용자 신체의 적어도 일부에 착용된 상태에서, 사용자 신체의 제1 부분(1004) 및 제2 부분(1005)이 각각 제1 전극(1061) 및 제2 전극(1062)에 접촉됨을 감지할 수 있다. 전자 장치는 제1 전극(1061), 제2 전극(1062) 및 후면 플레이트(예: 도 7의 후면 플레이트(607))에 배치된 제3 전극(도 7의 제3 전극((663)) 및 제4 전극(예: 도 7의 제4 전극(664))을 통하여 형성되는 전기적 루프를 통해 사용자의 생체 정보를 식별할 수 있다.
도 10에서, 사용자가 오른손의 일부를 이용하여 제1 전극(1061) 및 제2 전극(1062)에 터치 입력을 가하는 경우, 참조 번호 1000a의 배치 구조에 따른 전자 장치를 이용할 때 디스플레이(1020)를 가리지 않으므로 참조 번호 1000b에 비하여 보다 편리하게 생체 정보를 제공받을 수 있다. 도 10에 도시되지는 않았으나, 사용자가 왼손의 일부를 이용하여 제1 전극(1061) 및 제2 전극(1062)에 터치 입력을 가하는 경우, 참조 번호 1000b의 배치 구조에 따른 전자 장치를 이용할 때 디스플레이(1020)를 가리지 않고 생체 정보를 제공받을 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시 예에 따르면 전자 장치는 사용자의 착용 형태 및/또는 터치 입력 유형에 따라 복수의 전극들 중 일부를 선택적으로 온(또는, 활성화) 하거나, 생체 정보 측정을 위한 가이드 정보를 표시함으로써 직관적이고 편리한 사용성을 제공할 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 안테나 및 적어도 하나의 전극을 포함하는 전자 장치의 전면을 도시한다.
도 11에서, 도 6 및 도 7과 동일한 명칭으로 정의된 구성 요소에 대한 설명은 상술한 도 6 및 도 7의 전자 장치(601)가 포함하는 구성 요소에 대한 설명으로 대체될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1101)의 하우징(1105), 안테나(1110), 제1 분절부(1111), 제2 분절부(1112), 제3 분절부(1113), 제4 분절부(1114), 제5 분절부(1115), 프로세서(1120), 전면 플레이트(1121), 결착 부재(1150), 제1 전극(1161), 제2 전극(1162), 제5 전극(1165), 제6 전극(1166) 및 센서 모듈(1176)에 대한 설명은 상술한 도 6 및 도 7의 전자 장치(601)가 포함하는 동일한 명칭의 구성 요소들에 대한 설명으로 대체될 수 있다. 이하에서, 도 6 및 도 7과의 차이점을 중심으로 전자 장치(1101)의 배치 구조를 후술한다.
일 실시 예에서, 전자 장치(1101)는 측면(예: 도 1의 측면(110C)) 상에 배치되고, 하우징(1105)의 내부 공간을 향하여 연장되는 구조물을 포함하는 제1 키 버튼(key button)(1171) 및 제2 키 버튼(1172)을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(1101)는 제1 전극(1161), 제2 전극(1162), 제5 전극(1165), 제6 전극(1166), 제1 키 버튼(1171), 제2 키 버튼(1172), 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(1176)과 제1 전극(1161) 및 제2 전극(1162) 간의 전기적 경로는 참조 번호 1191로 참조될 수 있다. 다른 예를 들어, 센서 모듈(1176)과 제1 키 버튼(1171) 및 제2 키 버튼(1172) 간의 전기적 경로는 참조 번호 1192로 참조될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(1101)는 전극 및 키 버튼을 전기적으로 분리(isolation)시키기 위한 그라운드 쉴딩(ground shielding) 영역(1160)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1101)는 전극을 통한 신호 라인 및 키 버튼을 통한 신호 라인을 서로 전기적으로 분리시키기 위한 그라운드 쉴딩 영역(1160)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 그라운드 쉴딩 영역(1160)의 구조에 대한 설명은 후술할 도 12의 회로도에서 더 자세히 참조될 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 배치된 회로 구조의 일 영역을 도시한다.
일 실시 예에서, 전자 장치(1101)는 하우징(1105) 내부에 배치된 PCB(1250)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, PCB(1250) 상에 제1 신호 라인(1210)(예: BIA 신호 송수신 라인), 제2 신호 라인(1220)(예: ECG 신호 송수신 라인)이 배치될 수 있다.
일 예로, 제1 신호 라인(1210) 및 제2 신호 라인(1220)의 두께는 각각 약 0.1mm일 수 있으나 이는 예시적인 수치로서 본 개시의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제1 신호 라인(1210) 및 제2 신호 라인(1220) 사이에 그라운드 쉴딩 영역(1230)이 배치될 수 있다.
일 예로, 그라운드 쉴딩 영역(1230)의 두께는 약 0.04mm일 수 있 으나 이는 예시적인 수치로서 본 개시의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다.
일 예로, 제1 신호 라인(1210) 및 그라운드 쉴딩 영역(1230) 사이의 이격 거리는 약 0.1mm일 수 있다. 다른 예로, 제2 신호 라인(1220) 및 그라운드 쉴딩 영역(1230) 사이의 이격 거리는 약 0.1mm일 수 있다. 상술한 수치들은 예시적인 것으로서 본 개시의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 12에서, 그라운드 쉴딩 영역(1230)은 제1 신호 라인(1210) 및 제2 신호 라인(1220) 사이에 배치되는 것으로 도시되어 있으나, 본 문서의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, PCB(1250) 상에 제1 신호 라인(1210) 및/또는 제2 신호 라인(1220)과 인접한 영역의 적어도 일부에 그라운드 쉴딩 영역이 추가적으로 더 배치될 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치(1301)의 동작 개념도이다.
도 13은 전자 장치(1301)가 전면 플레이트(예: 도 6의 전면 플레이트(621) 및 측면(예: 도 1의 측면(110C))의 일부에 배치된 제1 전극 영역의 복수의 전극들(예: 도 6의 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제5 전극(665) 및 제6 전극(666))중 하나의 전극을 이용하여 사용자의 ECG 정보를 식별하는 동작을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1301)는 사용자에 의하여 착용된 상태에서, 제1 전극 영역에 포함된 복수의 전극들 중 하나의 전극에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 터치 입력이 지속되는 동안에 터치 입력이 감지된 전극을 통해 사용자 생체 정보를 식별할 수 있다.
참조 번호 1300a를 참조하여, 일 실시 예에서, 전자 장치(1301)는 복수의 전극들 중 제1 전극(1361)(예: 도 6의 제1 전극(661))에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극(1361)을 통하여 생체 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1301)는 제1 전극(1361), 후면 플레이트(예: 도 7의 후면 플레이트(607))에 배치된 제2 전극 영역의 제3 전극(예: 도 7의 제3 전극(663)) 및 제4 전극(예: 도 7의 제4 전극(664))을 통하여 형성되는 전기적 루프를 식별하고, 전기적 루프를 기반으로 획득된 ECG 신호에 기초하여 사용자의 ECG 정보를 식별할 수 있다.
참조 번호 1300b를 참조하여, 일 실시 예에서, 전자 장치(1301)는 복수의 전극들 중 제2 전극(1362)(예: 도 6의 제2 전극(662))에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제2 전극(1362)을 통하여 생체 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1301)는 제2 전극(1362), 후면 플레이트에 배치된 제3 전극, 제4 전극 및 제1 전극(1361)을 통하여 형성되는 전기적 루프를 식별하고, 전기적 루프를 기반으로 획득된 ECG 신호에 기초하여 사용자의 ECG 정보를 식별할 수 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른 전자 장치(1401)의 동작 개념도이다.
도 14는 전자 장치(1401)가 ECG 정보를 식별하기 위하여 요구되는 수를 초과한 전극 영역에 터치 입력이 가해지는 경우의 전자 장치(1401)의 동작을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1401)가 ECG 정보를 식별하기 위하여 하나의 전극에 대한 터치 입력이 요구될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1401)(예: 도 6의 전자 장치(601))는 전면 플레이트(예: 도 6의 전면 플레이트(621)) 및 측면(예: 도 1의 측면(110C))에 배치된 제1 전극(1461)(예: 도 6의 제1 전극(661)), 제2 전극(1462)(예: 도 6의 제2 전극(662)), 제5 전극(1465)(예: 도 6의 제5 전극(665)), 제6 전극(1466)(예: 도 6의 제6 전극(666)) 및 안테나(1410)(예: 도 6의 안테나(610))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극(1461)은 제2 분절부(1412)를 통하여 제5 전극(1465)과 이격되어 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(1401)는 제1 전극(1461), 제5 전극(1465) 및 제2 분절부(1412)를 포함하는 영역에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 지정된 기준에 기초하여 제1 전극(1461) 및 제5 전극(1465) 중 ECG 신호의 획득을 위한 하나의 전극을 선택할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1401)는 제1 전극(1461) 및 제2 전극(1462) 중 접촉 임피던스가 낮은 제1 전극(1461)을 이용하여 ECG 신호를 획득할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1401)는 제1 전극(1461)을 이용하여 ECG 신호를 획득하는 동안에, 제2 전극(1462)의 작동을 오프 할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1401)는 디스플레이(예: 도 10의 디스플레이(1020))에 다양한 유저 인터페이스를 표시할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1401)는 제1 전극(1461)을 이용하여 ECG 신호를 획득하는 동안에, 제2 전극(1462)의 작동 상태와 연관된 가이드 정보(예: 제2 전극(1462)이 오프 상태라는 정보)를 디스플레이에 표시할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1401)는 제1 전극(1461)을 이용하여 ECG 신호를 획득하는 동안에, 제1 전극(1461)에 터치 입력이 계속하여 감지되고 있음을 나타내는 GUI(예: 화살표)를 디스플레이의 제1 전극(1461)에 인접한 영역에 표시할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(1401)는 제1 전극(1461)을 이용하여 ECG 신호를 획득하는 동안에, 제1 전극(1461)에 대한 터치 입력이 정상적으로 감지되지 않은 경우 제1 전극(1461)에 대한 터치 입력을 가이드 하는 가이드 정보(미도시)를 디스플레이에 표시할 수 있다.
도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 15는 전자 장치(1501)가 전면 플레이트(예: 도 6의 전면 플레이트(621) 및 측면(예: 도 1의 측면(110C))의 일부에 배치된 제1 전극 영역의 복수의 전극들(예: 도 6의 제1 전극(661), 제2 전극(662), 제5 전극(665) 및 제6 전극(666))중 두 개의 전극을 이용하여 사용자의 BIA 정보를 식별하는 동작을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1501)는 사용자에 의하여 착용된 상태에서, 제1 전극 영역에 포함된 복수의 전극들 중 두 개의 전극에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 터치 입력이 지속되는 동안에 터치 입력이 감지된 전극을 통해 사용자 생체 정보를 식별할 수 있다.
참조 번호 1500a를 참조하여, 일 실시 예에서, 전자 장치(1501)는 복수의 전극들 중 제1 전극(1561)(예: 도 6의 제1 전극(661)) 및 제2 전극(1562)(예: 도 6의 제2 전극(662))에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 터치 입력이 지속되는 동안에 제1 전극(1561) 및 제2 전극(1562)을 통하여 생체 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1501)는 제1 전극(1561), 제2 전극(1562), 후면 플레이트(예: 도 7의 후면 플레이트(607))에 배치된 제2 전극 영역의 제3 전극(예: 도 7의 제3 전극(663)) 및 제4 전극(예: 도 7의 제4 전극(664))을 통하여 형성되는 전기적 루프를 식별하고, 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA 신호에 기초하여 사용자의 BIA 정보를 식별할 수 있다.
참조 번호 1500b를 참조하여, 일 실시 예에서, 전자 장치(1501)는 제1 전극 영역의 복수의 전극들 중 제5 전극(1565)(예: 도 6의 제5 전극(665)) 및 제6 전극(1566)(예: 도 6의 제6 전극(666))에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제5 전극(1565) 및 제6 전극(1566)을 통하여 생체 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1501)는 제5 전극(1565), 제6 전극(1566), 후면 플레이트에 배치된 제3 전극 및 제4 전극을 통하여 형성되는 전기적 루프를 식별하고, 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA 신호에 기초하여 사용자의 BIA 정보를 식별할 수 있다.
도 16은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 16은 전자 장치(1601)가 BIA 정보를 식별하기 위하여 요구되는 수를 초과한 전극 영역에 터치 입력이 가해지는 경우의 전자 장치(1601)의 동작을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1601)가 BIA 정보를 식별하기 위하여 두 개의 전극에 대한 사용자의 터치 입력이 요구될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1601)(예: 도 6의 전자 장치(601))는 전면 플레이트(예: 도 6의 전면 플레이트(621)) 및 측면(예: 도 1의 측면(110C))에 배치된 제1 전극(1661)(예: 도 6의 제1 전극(661)), 제2 전극(1662)(예: 도 6의 제2 전극(662)), 제5 전극(1665)(예: 도 6의 제5 전극(665)), 제6 전극(1666)(예: 도 6의 제6 전극(666)) 및 안테나(1610)(예: 도 6의 안테나(610))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극(1661)은 제1 분절부(1611)(예: 도 6의 제1 분절부(611))를 통하여 제2 전극(1662)과 이격되어 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 전극(1662)은 제3 분절부(1613)(예: 도 6의 제3 분절부(613))을 통하여 제6 전극(1666)과 이격되어 배치될 수 있다.
참조 번호 1600a에서, 전자 장치(1601)는 제1 전극(1661), 제2 전극(1662), 제1 분절부(1611), 제3 분절부(1613) 및 제6 전극(1666)을 포함하는 영역에 대한 사용자의 터치 입력을 감지할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1601)는 지정된 기준에 기초하여 제2 전극(1662) 및 제6 전극(1666) 중 BIA 신호의 획득을 위한 하나의 전극을 선택할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1601)는 제2 전극(1662) 및 제6 전극(1666) 중 접촉 임피던스가 낮은 제2 전극(1662)을 이용하여 BIA 신호를 획득할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1601)는 제2 전극(1662)을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에, 제6 전극(1666)의 작동을 오프 할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1601)는 제2 전극(1662)을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에, 제1 전극 영역의 복수의 전극들 중에서 BIA 신호의 획득을 위한 제1 전극(1661) 및 제2 전극(1662)을 제외하고, 나머지 제5 전극(1665) 및 제6 전극(1666)의 작동을 모두 오프 할 수도 있다.
참조 번호 1600b에서, 전자 장치(1601)는 제1 전극(1661), 제2 전극(1662) 및 제1 분절부(1611)을 포함하는 영역에 대한 사용자의 터치 입력을 감지할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1601)는 디스플레이(예: 도 10의 디스플레이(1020))에 BIA 정보 식별을 위한 가이드 정보를 포함하는 유저 인터페이스를 표시할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1601)는 제1 전극(1661) 및 제2 전극(1662)을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에, 제1 전극(1661) 및 제2 전극(1662)에 터치 입력이 계속하여 감지되고 있음을 나타내는 GUI(예: 화살표)를 디스플레이의 제1 전극(1661) 및 제2 전극(1662)에 인접한 영역에 표시할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1401)는 제1 전극(1661) 및 제2 전극(1662)을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에, 제1 전극(1661) 또는 제2 전극(1662)에 대한 터치 입력이 정상적으로 감지되지 않은 경우 제1 전극(1661) 또는 제2 전극(1662)에 대한 터치 입력을 가이드 하는 가이드 정보(미도시)를 디스플레이에 표시할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1601)는 터치 입력에 기반하여 감지된 터치 입력에 연관된 GUI를 표시할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1601)는 터치 입력의 유형, 터치 입력의 지속 시간, 또는 터치 입력의 터치 강도 중 적어도 하나에 기반하여, 터치 입력에 연관된 GUI의 색상, GUI에 포함된 이미지 및/또는 텍스트를 표시할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1601)는 제1 분절부(1611)에 대한 터치 입력이 지속되는 경우, 디스플레이에 제1 분절부(1611)에 대한 터치 입력을 종료할 것을 유도하는 가이드 정보를 디스플레이에 표시할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1601)는 BIA 신호의 측정 경과를 포함하는 가이드 정보를 디스플레이에 표시할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1601)는 측정 경과를 표시하는 중에 터치 입력의 상태 또는 사용자의 자세가 유지되어야 한다는 가이드 정보를 디스플레이에 표시할 수 있다.
도 17은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 개념도이다.
도 17은 사용자가 하나의 손가락을 이용하여 터치 입력을 수행하는 경우 전자 장치(1701)가 BIA 정보를 제공하는 동작을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1701)(예: 도 6의 전자 장치(601))는 전면 플레이트(예: 도 6의 전면 플레이트(621)) 및 측면(예: 도 1의 측면(110C))에 배치된 제1 전극(1761)(예: 도 6의 제1 전극(661)), 제2 전극(1762)(예: 도 6의 제2 전극(662)), 제5 전극(1765)(예: 도 6의 제5 전극(665)), 제6 전극(1766)(예: 도 6의 제6 전극(666)) 및 안테나(1710)(예: 도 6의 안테나(610))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극(1761)은 제2 분절부(1712)(예: 도 6의 제2 분절부(612))를 통하여 제5 전극(1765)과 이격되어 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(1701)는 두 개의 전극에 대한 터치 입력을 감지하고, 터치 입력이 지속되는 동안에, 터치 입력이 가해진 전극들을 이용하여 BIA 신호를 획득하고, 획득한 BIA 신호에 기초하여 사용자의 BIA 정보를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(1701)는 제1 전극(1761), 제5 전극(1765) 및 제2 분절부(1712)를 포함하는 영역에 대한 터치 입력을 감지할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1701)는 제1 전극(1761), 제5 전극(1765), 후면 플레이트(예: 도 7의 후면 플레이트(607))에 배치된 제2 전극 영역의 제3 전극(예: 도 7의 제3 전극(663)) 및 제4 전극(예: 도 7의 제4 전극(664))을 통하여 형성되는 전기적 루프를 식별하고, 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA 신호에 기초하여 사용자의 BIA 정보를 식별할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(1701)는 BIA 정보를 식별하는 동안에, 제2 분절부(1712)에 대한 터치 입력이 지속되고 있다는 정보를 포함하는 유저 인터페이스를 디스플레이(예: 도 10의 디스플레이(1020))에 표시할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1701)는 제2 분절부(1712)에 대한 터치 입력이 지속되는 경우, 디스플레이에 제2 분절부(1712)에 대한 터치 입력을 종료할 것을 유도하는 가이드 정보를 디스플레이에 표시할 수 있다.
도 17에서, 두 개의 전극을 포함하는 영역에 대한 터치 입력이 가해지는 경우에 대하여 상술하고 있으나 본 문서의 실시 예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(1701)는 BIA 신호를 획득하는 동안에 제1 전극(1761)에 대한 터치 입력만이 감지되는 것을 식별할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치(1701)는 디스플레이에 제2 전극(1762)의 작동 상태와 연관된 가이드 정보를 표시할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(1701)는 제2 전극(1762)이 작동 중이라는 정보 및/또는 BIA 정보의 식별을 위하여 제2 전극(1762)에 대한 터치 입력을 가이드 하는 정보를 포함하는 유저 인터페이스를 디스플레이에 표시할 수 있다.
도 18은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 순서도이다.
일 실시에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 6의 전자 장치(601))는 도 18에 개시된 동작들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 프로세서(예: 도 6의 프로세서(620))는 메모리(예: 도 9의 메모리(950))에 저장된 인스트럭션들의 실행 시에 도 18의 동작들을 수행하도록 설정될 수 있다.
동작 1805에서, 전자 장치는 전극들 중 일부에 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 전기적 루프를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치의 전면 및 측면의 일부에 배치되는 제1 전극 영역의 제1 전극 및 제2 전극 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극 및 상기 웨어러블 전자 장치의 후면 상에 배치되고 사용자 신체의 일부에 접촉되는 제3 전극 및 제4 전극, 또는 이들의 조합을 통해 형성되는 전기적 루프를 식별할 수 있다.
동작 1810에서, 전자 장치는 전기적 루프를 기반으로 생체 신호를 획득하여 사용자 생체 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 생체 신호를 기반으로 ECG 정보 또는 BIA 정보를 획득할 수 있다.
일 예로, 제1 전극 영역 중 제1 전극에 대한 제1 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 전자 장치는 제1 전극, 제3 전극 및 제4 전극을 통해 형성되는 제1 전기적 루프를 식별하고, 제1 전기적 루프를 기반으로 형성된 ECG 신호에 기초하여 사용자의 ECG 정보를 식별할 수 있다.
일 예로, 제1 전극, 제2 전극 및 제1 분절부를 포함하는 영역에 대한 제2 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극 및 상기 제2 전극 중 접촉 임피던스가 낮은 제1 전극을 이용하여 ECG 신호를 획득하고, 획득된 ECG 신호에 기초하여 사용자의 ECG 정보를 식별할 수 있다. 이 경우, 제1 전극을 이용하여 ECG 신호를 획득하는 동안에, 전자 장치는 제2 전극의 작동을 오프 할 수 있다.
일 예로, 제1 전극 및 제2 전극을 포함하는 영역에 대한 제3 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제1 전극, 제2 전극, 제3 전극 및 제4 전극을 통해 형성되는 제2 전기적 루프를 식별하고, 제2 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA 신호에 기초하여, 사용자의 BIA 정보를 식별할 수 있다.
일 예로, 제1 전극, 제2 전극, 제1 분절부, 전자 장치의 전면 및 측면의 일부에 제3 분절부를 통하여 제2 전극으로부터 이격되도록 배치된 제6 전극 및 제3 분절부를 포함하는 영역에 대한 제4 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 제2 전극 및 제6 전극 중 접촉 임피던스가 낮은 제2 전극 및 제1 전극을 이용하여 BIA 신호를 획득할 수 있다. 이 경우, 제1 전극 및 제2 전극을 이용하여 BIA 신호를 획득하는 동안에, 전자 장치는 제5 전극 및 제6 전극의 작동을 오프 할 수 있다.
도 19는, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(1900) 내의 전자 장치(1901)의 블록도이다. 도 19를 참조하면, 네트워크 환경(1900)에서 전자 장치(1901)는 제 1 네트워크(1998)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1902)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(1999)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1904) 또는 서버(1908) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1901)는 서버(1908)를 통하여 전자 장치(1904)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1901)는 프로세서(1920), 메모리(1930), 입력 모듈(1950), 음향 출력 모듈(1955), 디스플레이 모듈(1960), 오디오 모듈(1970), 센서 모듈(1976), 인터페이스(1977), 연결 단자(1978), 햅틱 모듈(1979), 카메라 모듈(1980), 전력 관리 모듈(1988), 배터리(1989), 통신 모듈(1990), 가입자 식별 모듈(1996), 또는 안테나 모듈(1997)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1901)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(1978))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(1976), 카메라 모듈(1980), 또는 안테나 모듈(1997))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1960))로 통합될 수 있다.
프로세서(1920)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(1940))를 실행하여 프로세서(1920)에 연결된 전자 장치(1901)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(1920)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(1976) 또는 통신 모듈(1990))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1932)에 저장하고, 휘발성 메모리(1932)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(1934)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(1920)는 메인 프로세서(1921)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(1923)(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(1901)가 메인 프로세서(1921) 및 보조 프로세서(1923)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(1923)는 메인 프로세서(1921)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(1923)는 메인 프로세서(1921)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(1923)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1921)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1921)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1921)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1921)와 함께, 전자 장치(1901)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1960), 센서 모듈(1976), 또는 통신 모듈(1990))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(1923)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(1980) 또는 통신 모듈(1990))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(1923)(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(1901) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(1908))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(1930)는, 전자 장치(1901)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(1920) 또는 센서 모듈(1976))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(1940)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(1930)는, 휘발성 메모리(1932) 또는 비휘발성 메모리(1934)를 포함할 수 있다.
프로그램(1940)은 메모리(1930)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(1942), 미들 웨어(1944) 또는 어플리케이션(1946)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(1950)은, 전자 장치(1901)의 구성요소(예: 프로세서(1920))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1901)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(1950)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(1955)은 음향 신호를 전자 장치(1901)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(1955)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(1960)은 전자 장치(1901)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(1960)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(1960)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1970)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(1970)은, 입력 모듈(1950)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(1955), 또는 전자 장치(1901)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1902))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1976)은 전자 장치(1901)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(1976)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(1977)는 전자 장치(1901)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1902))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(1977)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1978)는, 그를 통해서 전자 장치(1901)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1902))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(1978)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1979)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(1979)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1980)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(1980)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1988)은 전자 장치(1901)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(1988)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(1989)는 전자 장치(1901)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(1989)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1990)은 전자 장치(1901)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1902), 전자 장치(1904), 또는 서버(1908)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1990)은 프로세서(1920)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(1990)은 무선 통신 모듈(1992)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1994)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(1998)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(1999)(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(1904)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(1992)은 가입자 식별 모듈(1996)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(1998) 또는 제 2 네트워크(1999)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1901)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(1992)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(1992)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1992)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1992)은 전자 장치(1901), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1904)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(1999))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(1992)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(1997)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(1997)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(1997)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(1998) 또는 제 2 네트워크(1999)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(1990)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(1990)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(1997)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(1997)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(1999)에 연결된 서버(1908)를 통해서 전자 장치(1901)와 외부의 전자 장치(1904)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(1902, 또는 1904) 각각은 전자 장치(1901)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1901)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(1902, 1904, 또는 1908) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1901)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1901)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(1901)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1901)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(1901)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(1904)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(1908)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(1904) 또는 서버(1908)는 제 2 네트워크(1999) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(1901)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나" 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어, 또는 이들의 조합으로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(1901)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(1936) 또는 외장 메모리(1938))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1940))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(1901))의 프로세서(예: 프로세서(1920))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 상기 웨어러블 전자 장치의 전면을 형성하는 제1 면, 상기 제1 면과 반대 방향을 향하는 제2 면 및 상기 제1 면과 상기 제2 면 사이의 내부 공간을 둘러싸는 측면을 포함하는 하우징, 상기 제1 면 및 상기 측면의 일부에 배치되고, 복수의 전극들을 포함하는 제1 전극 영역, 상기 제1 면 및 상기 측면의 일부에 배치되고, 상기 제1 전극 영역과 분절 영역을 통하여 구분되는 안테나, 상기 제1 면의 적어도 일부를 통해 보여지는(viewable) 디스플레이, 상기 제2 면 상에 배치되는 제2 전극 영역, 프로세서 및 상기 프로세서와 작동적으로(operatively) 연결되고, 인스트럭션들(instructions)을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극 영역의 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것이 기반하여, 상기 제1 전극 영역, 상기 제2 전극 영역, 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득하고, 상기 안테나를 통해 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 상기 측면 상에 배치되고, 상기 내부 공간을 향하여 연장되는 제1 키 버튼(key button) 및 제2 키 버튼을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극 영역, 상기 제2 전극 영역, 상기 제1 키 버튼, 상기 제2 버튼, 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 상기 제1 전극 영역에 포함된 상기 복수의 전극들은, 제1 분절부를 통하여 이격되는 제1 전극 및 제2 전극을 포함하고, 상기 제2 전극 영역은 신체의 일부에 접촉되는 제3 전극 및 제4 전극을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제3 전극, 상기 제4 전극, 또는 이들의 조합을 통해 형성되는 전기적 루프를 식별하고, 상기 전기적 루프를 기반으로 획득된 상기 생체 신호에 기초하여, 생체 정보를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극에 대한 제1 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제3 전극 및 상기 제4 전극을 통해 형성되는 제1 전기적 루프를 식별하고, 상기 제1 전기적 루프를 기반으로 획득된 ECG(electrocardiogram) 신호에 기초하여, 상기 사용자의 ECG 정보를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극 및 상기 제1 분절부를 포함하는 영역에 대한 제2 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 중 접촉 임피던스가 낮은 상기 제1 전극을 이용하여 상기 ECG 신호를 획득하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극을 이용하여 상기 ECG 신호를 획득하는 동안에, 상기 제2 전극의 작동을 오프(off) 하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극을 포함하는 영역에 대한 제3 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제3 전극 및 상기 제4 전극을 통해 형성되는 제2 전기적 루프를 식별하고, 상기 제2 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA(bioelectrical impedance analysis) 신호에 기초하여, BIA 정보를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 BIA 신호를 획득하는 동안에, 상기 제1 전극에 대한 터치 입력만이 감지되는 것으로 식별되는 것에 기반하여, 상기 디스플레이에 상기 제2 전극의 작동 상태와 연관된 가이드 정보를 표시하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 전극 영역에 포함된 상기 복수의 전극들은, 제2 분절부를 통하여 상기 제1 전극으로부터 이격되는 제5 전극 및 제3 분절부를 통하여 상기 제2 전극으로부터 이격되는 제6 전극을 더 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제5 전극 및 상기 제6 전극 중 적어도 일부에 대한 상기 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제3 전극, 상기 제4 전극, 상기 제5 전극, 상기 제6 전극 또는 이들의 조합을 활용하여 생체 정보를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제1 분절부, 상기 제3 분절부 및 상기 제6 전극을 포함하는 영역에 대한 제4 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제2 전극 및 상기 제6 전극 중 접촉 임피던스가 낮은 상기 제2 전극 및 상기 제1 전극을 이용하여 상기 BIA 신호를 획득하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극을 이용하여 상기 BIA 신호를 획득하는 동안에, 상기 제5 전극 및 상기 제6 전극의 작동을 오프 하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 디스플레이에 상기 복수의 전극들의 작동 상태에 연관된 유저 인터페이스를 표시하고, 상기 유저 인터페이스에 대한 지정된 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제5 전극, 또는 상기 제6 전극 중 적어도 하나의 작동 상태를 변경하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 BIA 신호를 획득하도록 구성된 BIA 신호 라인 및 ECG 신호를 획득하도록 구성된 ECG 신호 라인 사이에 배치되는 그라운드 쉴딩(ground shielding)을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 상기 제1 전극 영역의 상기 적어도 일부에 대한 상기 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 터치 입력이 감지된 영역에 햅틱(haptic) 기능을 제공하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 상기 복수의 전극들은 ITO(indium tin oxide), CrSiCN, 또는 이들의 조합을 포함하는 코팅층 및 세라믹(ceramic), gorilla glass, 또는 이들의 조합을 포함하는 이루어진 바디층; 을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 전극들은 상기 코팅층의 일부에 접촉되는 커넥터를 통하여 상기 하우징 내부에 배치된 PCB와 전기적으로 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 생체 신호를 획득하는 방법은, 상기 웨어러블 전자 장치의 전면 및 측면의 일부에 배치되는 제1 전극 및 제2 전극 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극 및 상기 웨어러블 전자 장치의 후면 상에 배치되고 신체의 일부에 접촉되는 제3 전극 및 제4 전극, 또는 이들의 조합을 통해 형성되는 전기적 루프를 식별하는 동작, 상기 전기적 루프를 기반으로 획득된 생체 신호에 기초하여, 연관된 생체 정보를 식별하는 동작 및 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극과 분절 영역에 의해 정의된 안테나를 통해 무선 통신을 수행하는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극은 제1 분절부를 통하여 이격될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 웨어러블 전자 장치가 상기 전기적 루프를 식별하는 동작은, 상기 제1 전극에 대한 제1 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제3 전극 및 상기 제4 전극을 통해 형성되는 제1 전기적 루프를 식별하고, 상기 제1 전기적 루프를 기반으로 획득된 ECG 신호에 기초하여, ECG 정보를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, ECG 정보를 식별하는 동작은, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극 및 상기 제1 분절부를 포함하는 영역에 대한 제2 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 중 접촉 임피던스가 낮은 상기 제1 전극을 이용하여 상기 ECG 신호를 획득하고, 획득된 상기 ECG 신호에 기초하여 ECG 정보를 식별하는 동작 및 상기 제1 전극을 이용하여 상기 ECG 신호를 획득하는 동안에, 상기 제2 전극의 작동을 오프 하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 웨어러블 전자 장치가 상기 전기적 루프를 식별하는 동작은, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극을 포함하는 영역에 대한 제3 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제3 전극 및 상기 제4 전극을 통해 형성되는 제2 전기적 루프를 식별하고, 상기 제2 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA 신호에 기초하여, 상기 사용자의 BIA 정보를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 사용자의 상기 BIA 정보를 식별하는 동작은, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제1 분절부, 상기 웨어러블 전자 장치의 상기 전면 및 상기 측면의 일부에 제3 분절부를 통하여 상기 제2 전극으로부터 이격되도록 배치된 제6 전극 및 상기 제3 분절부를 포함하는 영역에 대한 제4 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제2 전극 및 상기 제6 전극 중 접촉 임피던스가 낮은 상기 제2 전극 및 상기 제1 전극을 이용하여 상기 BIA 신호를 획득하는 동작 및 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극을 이용하여 상기 BIA 신호를 획득하는 동안에, 상기 제5 전극 및 상기 제6 전극의 작동을 오프 하는 동작을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 웨어러블(wearable) 전자 장치에 있어서,
    상기 웨어러블 전자 장치의 전면을 형성하는 제1 면, 상기 제1 면과 반대 방향을 향하는 제2 면 및 상기 제1 면과 상기 제2 면 사이의 내부 공간을 둘러싸는 측면을 포함하는 하우징;
    상기 제1 면 및 상기 측면의 일부에 배치되고, 복수의 전극들을 포함하는 제1 전극 영역;
    상기 제1 면 및 상기 측면의 일부에 배치되고, 상기 제1 전극 영역과 분절 영역에 의해 정의되는 안테나;
    상기 제1 면의 적어도 일부를 통해 보여지는(viewable) 디스플레이;
    상기 제2 면 상에 배치되는 제2 전극 영역;
    프로세서; 및
    상기 프로세서와 작동적으로(operatively) 연결되고, 인스트럭션들(instructions)을 포함하는 메모리; 를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극 영역의 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극 영역, 상기 제2 전극 영역, 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득하고,
    상기 안테나를 통해 무선 통신을 수행하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 측면 상에 배치되고, 상기 내부 공간을 향하여 연장되는 제1 키 버튼(key button) 및 제2 키 버튼; 을 더 포함하고,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극 영역, 상기 제2 전극 영역, 상기 제1 키 버튼, 상기 제2 버튼, 또는 이들의 조합을 통하여 생체 신호를 획득하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 전극 영역에 포함된 상기 복수의 전극들은, 제1 분절부를 통하여 이격되는 제1 전극 및 제2 전극을 포함하고,
    상기 제2 전극 영역은 신체의 일부에 접촉되는 제3 전극 및 제4 전극을 포함하고,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 중 적어도 일부에 대한 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제3 전극, 상기 제4 전극, 또는 이들의 조합을 통해 형성되는 전기적 루프를 식별하고,
    상기 전기적 루프를 기반으로 획득된 상기 생체 신호에 기초하여, 생체 정보를 식별하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극에 대한 제1 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제3 전극 및 상기 제4 전극을 통해 형성되는 제1 전기적 루프를 식별하고,
    상기 제1 전기적 루프를 기반으로 획득된 ECG(electrocardiogram) 신호에 기초하여, ECG 정보를 식별하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극, 상기 제2 전극 및 상기 제1 분절부를 포함하는 영역에 대한 제2 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 중 접촉 임피던스가 상대적으로 낮은 상기 제1 전극을 이용하여 상기 ECG 신호를 획득하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극을 이용하여 상기 ECG 신호를 획득하는 동안에, 상기 제2 전극의 작동을 오프(off) 하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  7. 청구항 3에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극 및 상기 제2 전극을 포함하는 영역에 대한 제3 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제3 전극 및 상기 제4 전극을 통해 형성되는 제2 전기적 루프를 식별하고,
    상기 제2 전기적 루프를 기반으로 획득된 BIA(bioelectrical impedance analysis) 신호에 기초하여, BIA 정보를 식별하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  8. 청구항 3에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    BIA 신호를 획득하는 동안에, 상기 제1 전극에 대한 터치 입력만이 감지되는 것으로 식별되는 것에 기반하여, 상기 디스플레이에 상기 제2 전극의 작동 상태와 연관된 가이드 정보를 표시하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  9. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1 전극 영역에 포함된 상기 복수의 전극들은:
    제2 분절부를 통하여 상기 제1 전극으로부터 이격되는 제5 전극; 및
    제3 분절부를 통하여 상기 제2 전극으로부터 이격되는 제6 전극; 을 더 포함하고,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제5 전극 및 상기 제6 전극 중 적어도 일부에 대한 상기 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제3 전극, 상기 제4 전극, 상기 제5 전극, 상기 제6 전극 또는 이들의 조합을 활용하여 생체 정보를 식별하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제1 분절부, 상기 제3 분절부 및 상기 제6 전극을 포함하는 영역에 대한 제4 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제2 전극 및 상기 제6 전극 중 접촉 임피던스가 상대적으로 낮은 상기 제2 전극 및 상기 제1 전극을 이용하여 BIA 신호를 획득하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극 및 상기 제2 전극을 이용하여 상기 BIA 신호를 획득하는 동안에, 상기 제5 전극 및 상기 제6 전극의 작동을 오프 하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 디스플레이에 상기 복수의 전극들의 작동 상태에 연관된 유저 인터페이스를 표시하고,
    상기 유저 인터페이스에 대한 지정된 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 제1 전극, 상기 제2 전극, 상기 제5 전극, 또는 상기 제6 전극 중 적어도 하나의 작동 상태를 변경하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  13. 청구항 1에 있어서,
    BIA 신호를 획득하도록 구성된 BIA 신호 라인 및 ECG 신호를 획득하도록 구성된 ECG 신호 라인 사이에 배치되는 그라운드 쉴딩(ground shielding)을 더 포함하는, 웨어러블 전자 장치.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    상기 제1 전극 영역의 상기 적어도 일부에 대한 상기 터치 입력이 감지되는 것에 기반하여, 상기 터치 입력이 감지된 영역에 햅틱(haptic) 기능을 제공하도록 구성되는, 웨어러블 전자 장치.
  15. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 전극들 각각은:
    ITO(indium tin oxide), CrSiCN, 또는 이들의 조합을 포함하는 코팅층; 및
    세라믹(ceramic), gorilla glass, 또는 이들의 조합을 포함하는 바디층; 을 포함하고,
    상기 코팅층의 일부에 접촉되는 커넥터를 통하여 상기 하우징 내부에 배치된 PCB와 전기적으로 연결되는, 웨어러블 전자 장치.
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