WO2023182643A1 - 플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법 - Google Patents

플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2023182643A1
WO2023182643A1 PCT/KR2023/001465 KR2023001465W WO2023182643A1 WO 2023182643 A1 WO2023182643 A1 WO 2023182643A1 KR 2023001465 W KR2023001465 W KR 2023001465W WO 2023182643 A1 WO2023182643 A1 WO 2023182643A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
circuit
housing
motor
processor
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/001465
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
조배근
강형광
김보현
김준혁
곽명훈
김문선
조형탁
이중협
홍현주
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220086590A external-priority patent/KR20230137209A/ko
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2023182643A1 publication Critical patent/WO2023182643A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P1/00Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/16Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/18Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual dc motor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P1/00Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/16Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/18Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual dc motor
    • H02P1/22Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual dc motor in either direction of rotation

Definitions

  • the descriptions below relate to an electronic device and method for controlling a motor that transforms a flexible display.
  • the electronic device may include a plurality of housings that are foldable based on a hinge.
  • the electronic device may provide the user with a user experience based on the shape of the electronic device using a flexible display disposed across the plurality of housings. For example, based on the shape of the flexible display that is folded or unfolded by the user's external force, the electronic device can change the content displayed on the flexible display.
  • An electronic device may include a first housing.
  • the electronic device may include a second housing that is slidably coupled to the first housing.
  • the electronic device may include a flexible display disposed on one side of the second housing.
  • the flexible display of the electronic device may be insertable into the first housing or extractable from the first housing.
  • the electronic device may include a battery to store power.
  • the electronic device may include a power circuit that controls a first path for supplying the power stored in the battery.
  • the electronic device may include a motor for inserting the flexible display into or withdrawing the flexible display from the first housing.
  • the electronic device may include a control circuit that controls the motor.
  • the electronic device may include at least one processor operably coupled to the flexible display, the power circuit, the motor, and the control circuit.
  • the control circuit of the electronic device may be activated through a second path that is different from the first path.
  • the control circuit of the electronic device may identify whether the first path has been established by the power circuit.
  • the control circuit of the electronic device in a first state in which the first path is established, operates the first control signal based on the first control signal received from the at least one processor activated by the power supplied by the first path.
  • the motor can be controlled.
  • the control circuit of the electronic device may control the motor in a second state different from the first state based on a second control signal different from the first control signal.
  • a method for an electronic device may include an operation of identifying whether a first path for supplying power stored in a battery of the electronic device has been established by a power circuit of the electronic device.
  • the method of the electronic device includes, in a first state in which the first path is established, a first control signal received from at least one processor of the electronic device activated by the power supplied by the first path. Based on this, it may include controlling a motor to adjust the externally exposed size of the flexible display of the electronic device.
  • the method of the electronic device may include controlling the motor based on a second control signal received based on a designated button of the electronic device in a second state different from the first state.
  • the identifying operation may be performed based on the power supplied from a second path formed from the battery independently of the power circuit.
  • an electronic device may include a first housing.
  • the electronic device may include a second housing that is slidably coupled to the first housing.
  • the electronic device may include a flexible display disposed on one side of the second housing and insertable into the first housing or extractable from the first housing.
  • the electronic device may include a motor for inserting the flexible display into or withdrawing the flexible display from the first housing.
  • the electronic device may include a control circuit that controls the motor.
  • the electronic device may include at least one processor operably coupled to the flexible display, the motor, and the control circuit. The control circuit of the electronic device controls the motor based on a first control signal received from the at least one processor in a first time period in which a voltage exceeding a specified threshold is applied to the at least one processor. You can.
  • the control circuit of the electronic device is different from the first time interval, and the voltage applied to the at least one processor is less than or equal to the specified threshold, and the second time interval is received independently from the at least one processor. 2
  • the motor can be controlled based on a control signal.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIGS. 2A and 2B are exemplary diagrams for explaining different states related to a flexible display of an electronic device, according to an embodiment.
  • Figure 3 is a block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • 4A to 4B are block diagrams illustrating a motor included in an electronic device and a control circuit for controlling the motor, according to an embodiment.
  • FIG. 5 is an example circuit diagram of a detection circuit coupled to a power management module within a control circuit of an electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 6 is an example circuit diagram of a first switch circuit for processing control signals within a control circuit of an electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 7 is an example circuit diagram of a driving circuit connected to a motor of the electronic device within a control circuit of the electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 8 is an example circuit diagram of a signal processing circuit for processing an electrical signal received from a button within an electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram illustrating an operation performed by an electronic device based on a sensor for detecting the arrangement of housings, according to an embodiment.
  • Figure 10 is an example circuit diagram of a detection circuit coupled to a sensor within the control circuitry of the electronic device of Figure 9.
  • FIG. 11 is an example diagram illustrating an operation performed by an electronic device based on sensors for detecting the arrangement of housings, according to an embodiment.
  • Figure 12 is an example circuit diagram of a signal processing circuit connected to sensors within the control circuit of the electronic device of Figure 11.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • Figure 14 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 15A is a front view of a first state of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 15B is a rear view of a first state of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 15C is a front view of a second state of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 15D is a rear view of a second state of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 16A is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 16B is a cross-sectional view illustrating an example of an electronic device cut along line A-A' of FIG. 15A according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a front view of a second state showing a boundary portion of a display in an electronic device, according to an embodiment.
  • the components are not limited. When a component (e.g., a first) component is said to be “connected (functionally or communicatively)" or “connected” to another (e.g., second) component, it means that the component is connected to the other component. It may be connected directly to a component or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module used in this document includes a unit comprised of hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrated part, a minimum unit that performs one or more functions, or a part thereof.
  • a module may be comprised of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, 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 biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (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”.
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed on a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or on an application store (e.g. Play Store). ) or directly between two user devices (e.g. smart phones), online, or distributed (e.g. downloaded or uploaded).
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • application store e.g. Play Store
  • two user devices e.g. smart phones
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.
  • FIGS. 2A and 2B are exemplary diagrams for explaining different states 200 and 205 related to the flexible display 230 of the electronic device 101, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 1 may be an example of the electronic device 101 of FIGS. 2A and 2B.
  • the electronic device 101 may be a terminal owned by a user.
  • Terminals include, for example, personal computers (PCs) such as laptops and desktops, smartphones, smartpads, tablet PCs (personal computers), smartwatches, and HMDs (Head- It may include smart accessories such as mounted devices.
  • PCs personal computers
  • HMDs Head- It may include smart accessories such as mounted devices.
  • the electronic device 101 may have a deformable form factor. Transforming the electronic device 101 may mean that at least one of dimensions such as width, height, and/or thickness of the electronic device 101 is changed. At least one of the sizes is changed passively by an external force applied to the electronic device 101, and/or one or more actuators (e.g., motors) included in the electronic device 101. It can be actively changed by .
  • actuators e.g., motors
  • the electronic device 101 may change the shape of the electronic device 101 by adjusting the positional relationship between the plurality of housings.
  • the electronic device 101 may include a first housing 210 and a second housing 220 .
  • the electronic device 101 is a flexible display disposed on one surface (e.g., front surface) formed by the first housing 210 and/or the second housing 220. It may include (230).
  • Flexible display 230 may be related to display module 160 of FIG. 1 .
  • the first housing 210 and the second housing 220 may be interconnected with each other to modify the flexible display 230 and/or the electronic device 101. .
  • Deformation of the electronic device 101 may cause a change in at least one of the width, width, and/or extent of the area of the flexible display 230 exposed to the outside.
  • the flexible display 230 may be referred to as a rollable display.
  • the flexible display 230 may be insertable into the first housing 210 or extractable from the first housing 210, based on the deformation of the electronic device 101.
  • the size of the area where the flexible display 230 is exposed to the outside may be reduced.
  • the size of the area where the flexible display 230 is exposed to the outside may increase.
  • a displaying area of the flexible display 230 is formed by pixels arranged on the area where the flexible display 230 is exposed to the outside, among the pixels included in the flexible display 230. It can mean area.
  • the display area may be referred to as an active area of the flexible display 230.
  • the electronic device 101 may switch between states 200 and 205 using an actuator such as a motor. Deforming the electronic device 101 between states 200 and 205 using an actuator prevents damage to the electronic device 101 due to deformation of the electronic device 101 based on external force ( Alternatively, it may be performed to prevent irreversible deformation of the electronic device 101.
  • the states 200 and 205 classified according to the shape of the electronic device 101 include the sizes (e.g., width, height, thickness) of the electronic device 101 and/or the flexible display 230. , and/or may be distinguished according to an aspect ratio. States 200 and 205 may be distinguished depending on the distance between the first housing 210 and the second housing 220 of the electronic device 101 . For example, the distance between the first housing 210 and the second housing 220 is parallel to one side of the first housing 210 (e.g., a side surface of the first housing 210), and 1 It may be the distance between the one side of the housing 210 and the other side of the second housing 220 that is spaced apart (eg, the side of the second housing 220).
  • the surface area of the electronic device 101 and/or the area of the display area of the flexible display 230 decreases to a minimum. Or it may be in a maximum state.
  • a state in which the surface area of the electronic device 101 and/or the area of the display area is minimized, such as state 200 is referred to as a slide-in state or a rolled state.
  • a contracted state is referred to as a state in which the surface area of the electronic device 101 and/or the area of the display area is maximized, such as state 205, is referred to as a slide-out state or an unfolded state.
  • the state of the electronic device 101 may further include another state between a state 200 in which the area of the display area is minimum and a state 205 in which the area of the display area is maximum.
  • the other state may be referred to as an intermediate state. An example of the intermediate state is described below with reference to FIG. 9.
  • the flexible display 230 included in the electronic device 101 may have a rectangular shape.
  • corners of the flexible display 230 may have the shape of rounded corners.
  • the first direction parallel to the relatively long side may be referred to as the height direction, and the relatively long side may be referred to as the height.
  • the second direction parallel to the relatively short side may be referred to as the width direction, and the relatively short side may be referred to as the width.
  • the height h1 of the flexible display 230 in state 200 of FIG. 2A may be the minimum height of the deformable flexible display 230.
  • the height h2 of the flexible display 230 in state 205 of FIG. 2A may be the maximum height of the deformable flexible display 230.
  • the height h1 may be the height of the flexible display 230 in a slide-in state
  • the height h2 may be the height of the flexible display 230 in a slide-out state.
  • an embodiment of the electronic device 101 is shown in which the shape of the electronic device 101 is changed along the height direction, either the width direction or the height direction.
  • the width w1 in state 200 and the width w2 in state 205 of FIG. 2B may be the minimum and maximum values of the width of the deformable flexible display 230, respectively.
  • the electronic device 101 may change the aspect ratio of the flexible display 230 to an aspect ratio suitable for content output from the electronic device 101.
  • the aspect ratio may be selected from 4.5:3, 16:9, and 21:9.
  • the electronic device 101 may change the shape of the electronic device 101 in response to identifying a designated event. Changing the shape of the electronic device 101 may be performed by the electronic device 101 activating an actuator such as a motor. For example, kinetic energy required to change the shape of the electronic device 101 may be output from a battery included in the electronic device 101 and/or the actuator. Deformation of the electronic device 101 by the kinetic energy may be performed independently of the external force applied to the electronic device 101 by the user.
  • a designated event for changing the form of the electronic device 101 may include a software interrupt (SWI) generated from an operating system and/or application running on the electronic device 101.
  • the software interrupt may be generated by an application for playing multimedia content (eg, video) with a specific aspect ratio.
  • a designated event may be generated by a gesture performed on the flexible display 230.
  • the gesture may include at least one of a pinch-to-zoom gesture, a swipe gesture, or a gesture for touching a designated visual object (eg, an icon displaying an aspect ratio) displayed on the flexible display 230.
  • a designated event may be generated by a gesture of pressing a button (eg, buttons 240 and 250) of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 is independent of the state of an integrated circuit for processing the specified event, such as a processor (e.g., an application processor (AP), and/or a central processing unit (CPU)). Modification of the electronic device 101 based on an actuator may be supported. While operation of the integrated circuit is at least temporarily suspended, such as in a sleep mode and/or power-off mode, the electronic device 101 may, based on a button pressing gesture, The shape of the electronic device 101 can be changed.
  • a processor e.g., an application processor (AP), and/or a central processing unit (CPU)
  • Modification of the electronic device 101 based on an actuator may be supported. While operation of the integrated circuit is at least temporarily suspended, such as in a sleep mode and/or power-off mode, the electronic device 101 may, based on a button pressing gesture, The shape of the electronic device 101 can be changed.
  • button 240 may be a button for receiving a designated input to increase or decrease volume.
  • button 240 may include a seesaw switch that outputs different electrical signals in response to pressure applied to different parts. While driving of the processor of the electronic device 101 is stopped, the electronic device 101 may receive a first input for receiving a direction to transform the electronic device 101 through the button 240. In one embodiment where button 240 is a seesaw switch for adjusting volume, the first input is received based on a first portion within button 240 for receiving an input for increasing volume, the flexible display A second input for increasing the size of the display area 230 may be included.
  • button 240 is the seesaw switch
  • the first input is received based on a second portion within button 240 for receiving an input for decreasing volume
  • the first input is received based on a second portion of the flexible display 230.
  • a third input for reducing the size of the display area may be included.
  • the button 250 is a button for receiving a fourth input for initiating modification of the electronic device 101. It can be.
  • the electronic device 101 based on receiving the fourth input based on the button 240, drives the motor based on the first input received before the fourth input. can be started.
  • the electronic device 101 has a function of changing the shape of the electronic device 101 independently of the mode of one or more processors included in the electronic device 101 using an actuator. You can run .
  • a function that changes the shape of the electronic device 101 may be executed while the one or more processors are stopped reacting to other functions that are different from the function.
  • a function that changes the shape of the electronic device 101 may be executed while the one or more processors are not receiving adequate power for operation of the one or more processors.
  • the one or more processors are not receiving adequate power for operation of the one or more processors, based on a user input based on at least one of the buttons 240, 250, the electronic device 101 A function that changes the shape of can be executed.
  • the user is prevented from applying an external force (e.g., an external force to deform the electronic device 101) to the electronic device 101. It can be. Since the user is prevented from applying the external force, irreversible deformation (or damage) of the electronic device 101 and/or the flexible display 230 due to the external force can be prevented.
  • an external force e.g., an external force to deform the electronic device 101
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device 101, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 3 may include the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 101 of FIGS. 2A to 2B.
  • the electronic device 101 according to one embodiment includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, a sensor module 176, a power management module 188, and a battery 189.
  • the electronic device 101 may include at least one of a flexible display 230, a motor 310, or a control circuit 320.
  • Processor 120, memory 130, input module 150, sensor module 176, power management module 188, battery 189, flexible display 230, motor 310, and control circuit 320 may be electrically and/or operably coupled to each other by an electronic component such as a communication bus 305.
  • an electronic component such as a communication bus 305.
  • some of the hardware components shown in FIG. 3 e.g., at least a portion of the processor 110, memory 120, power management module 188, and/or sensor module 176) may be configured as a System on Chip (SoC). It may be included in a single integrated circuit, such as a Chip.
  • SoC System on Chip
  • the type and/or number of hardware components included in the electronic device 101 are not limited to those shown in FIG. 3 .
  • the electronic device 101 may include only some of the hardware components shown in FIG. 3 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may include hardware components for processing data based on one or more instructions.
  • Hardware components for processing data may include, for example, an Arithmetic and Logic Unit (ALU), a Floating Point Unit (FPU), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and/or a Central Processing Unit (CPU).
  • ALU Arithmetic and Logic Unit
  • FPU Floating Point Unit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CPU Central Processing Unit
  • the number of processors 120 may be one or more.
  • the processor 120 may have the structure of a multi-core processor, such as a dual core, quad core, or hexa core.
  • the processor 120 of FIG. 3 may include the processor 120 of FIG. 1 .
  • the memory 130 of the electronic device 101 may include hardware components for storing data and/or instructions input and/or output to the processor 120.
  • the memory 130 may include, for example, volatile memory such as random-access memory (RAM) and/or non-volatile memory such as read-only memory (ROM).
  • Volatile memory may include, for example, at least one of Dynamic RAM (DRAM), Static RAM (SRAM), Cache RAM, and Pseudo SRAM (PSRAM).
  • Non-volatile memory may include, for example, at least one of PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), EEPROM (Electrically Erasable PROM), flash memory, hard disk, compact disk, and eMMC (Embedded Multi Media Card). You can.
  • the memory 130 of FIG. 3 may include the memory 130 of FIG. 1 .
  • the input module 150 of the electronic device 101 is a housing of the electronic device 101 (e.g., the first housing 210 and/or the second housing 220 of FIG. 2).
  • One side may include one or more buttons (eg, buttons 240 and 250 in FIG. 2) exposed to the outside.
  • the one or more buttons send an electrical signal based on an external force applied to the one or more buttons through hardware (e.g., the processor 120 of FIG. 3, and/or the electronic device 101 that is distinct from the input module 150). It can be transmitted to the control circuit 320).
  • the input module 150 of FIG. 3 may include the input module 150 of FIG. 1 .
  • the sensor module 176 of the electronic device 101 receives non-electronic information related to the electronic device 101 by the processor 120 and/or memory 130. It can generate electrical information that can be processed.
  • the electrical information generated by the sensor module 176 is stored in the memory 130, processed by the processor 120, processed by the control circuit 320, and/or connected to the electronic device 101. It may be transmitted to another distinct electronic device.
  • the sensor module 176 may be omitted depending on the embodiment.
  • the sensor module 176 of FIG. 3 may include the sensor module 176 of FIG. 1 .
  • the sensor module 176 of the electronic device 101 may include a flexible display 230 and/or a sensor for identifying the shape of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may include a Hall sensor 330, which is an example of a sensor for identifying the shape.
  • the Hall sensor 330 may include a magnet and a magnetic sensor spaced apart from the magnet. The positional relationship between the magnet and the magnetic sensor may depend on the shape of the flexible display 230 and/or the electronic device 101.
  • the Hall sensor 330 may output an electrical signal indicating the shape based on a change in the magnetic field in the magnetic sensor according to the change in the shape.
  • the number of Hall sensors 330 included in the electronic device 101 is not limited to the embodiment of FIG. 3 .
  • FIGS. 9 to 12 operations performed by the electronic device 101 based on the shape of the flexible display 230 and/or the electronic device 101 measured by the Hall sensor 330 are shown in FIGS. 9 to 12 It is explained with reference to .
  • the Hall sensor 330 is illustrated, the embodiment is not limited thereto, and sensors for identifying the shape of the flexible display 230 and/or the electronic device 101 include an optical sensor, a gyro sensor, an acceleration sensor, and a piezoelectric sensor. It may include a sensor, and/or a variable resistor.
  • the power management module 188 of the electronic device 101 includes hardware of the electronic device 101 that consumes power (e.g., processor 120, memory 130, flexible display 230, and/or the sensor module 176), a power signal having a voltage suitable for driving the hardware may be output.
  • a portion of the hardware of the electronic device 101 eg, control circuit 320 and/or Hall sensor 330
  • the power management module 188 may output the power signal based on the power stored in the battery 189.
  • the power management module 188 is configured to operate on a power source external to the electronic device 101 (e.g., a power distribution system, and/or an electronic device).
  • the battery 189 may be charged based on a power signal provided from an electromagnetic field formed in an external space including (101).
  • power management module 188 may include an interface for receiving power from an external power source distinct from battery 189.
  • the interface may include a port (eg, a USB-C type port) for receiving electrical energy from a power distribution system, such as a concentric plug.
  • the power management module 188 of FIG. 3 may include the power management module 188 of FIG. 1 .
  • power management module 188 may be referred to as a system power supply circuit.
  • An example structure of the power management module 188 included in the electronic device 101, according to one embodiment, is described below with reference to FIGS. 4A and 4B.
  • the battery 189 of the electronic device 101 may output electrical energy to be consumed in other circuits and/or hardware within the electronic device 101 from chemical energy.
  • the battery 189 of the electronic device 101 may include a battery cell, a battery module, or a battery pack.
  • the battery 189 may include a capacitor or secondary battery that stores power by charging.
  • the battery 189 may be one of a lithium ion battery (Li-ion), a lithium ion polymer battery (Li-ion polymer), a lead storage battery, a nickel-cadmium battery (NiCd), and a nickel hydride battery (NiMH). You can.
  • the battery 189 of FIG. 3 may include the battery 189 of FIG. 1 .
  • the flexible display 230 of the electronic device 101 may output visualized information to the user. As described above with reference to FIGS. 2A and 2B, the flexible display 230 can display an image while being deformed by an external force applied to the flexible display 230.
  • the flexible display 230 may include a liquid crystal display (LCD), a plasma display panel (PDP), one or more light emitting diodes (LEDs), and/or one or more OLEDs.
  • the flexible display 230 of the electronic device 101 includes a sensor (e.g., touch sensor panel (TSP)) to detect an external object (e.g., a user's finger) on the flexible display 230. It can be included. For example, based on TSP, the electronic device 101 may detect an external object touching the flexible display 230 or floating on the flexible display 230. In response to detecting the external object, the electronic device 101 associates a specific visual object corresponding to a portion of the flexible display 230 with which the external object is in contact among the visual objects displayed within the flexible display 230. The function can be executed.
  • TSP touch sensor panel
  • the motor 310 of the electronic device 101 may change the shape of the flexible display 230 and/or the electronic device 101.
  • the torque of the activated motor 310 is the repulsion force of the wound flexible display 230, the gear connected to the motor 310, or the housings of the electronic device 101 (e.g., the first housing of FIGS. 2A to 2B) It may exceed the friction force between (210) and the second housing (220).
  • the motor 310 may require power to output the torque exceeding the repulsion force and the friction force.
  • the number of motors 310 included in the electronic device 101 is not limited to the embodiment of FIG. 3 .
  • the control circuit 320 of the electronic device 101 may generate a power signal to be transmitted to the motor 310 based on the power provided from the battery 189.
  • the power signal transmitted from the control circuit 320 to the motor 310 may be an alternating current signal with a voltage and/or current that changes over time, such as a sine wave.
  • the control circuit 320 may change the direction and/or speed in which the motor 310 rotates by changing the voltage and/or amplitude and/or frequency of the alternating current signal.
  • the control circuit may be referred to as a motor driving IC (integrated circuit).
  • the shape of the flexible display 230, and/or the electronic device 101 may be adjusted between states 200 and 205 of FIGS. 2A-2B. .
  • the power management module 188 may obtain a power signal to be transmitted to the processor 120 from the power of the battery 189.
  • Processor 120 may enter an active mode based on the power signal transmitted from power management module 188.
  • An active mode may include a mode in which processor 120 receives the power signal having a voltage exceeding a specified threshold.
  • the active mode may include a mode in which the processor 120 supports execution of a plurality of functions based on the power signal.
  • the modes of the processor 120 may include other modes (eg, sleep mode, and/or low power mode) that are different from the active mode.
  • the processor 120 may at least temporarily suspend execution of the plurality of functions.
  • processor 120 may receive the power signal having a voltage below the specified threshold.
  • power management module 188 may be stopped from transmitting power signals to processor 120, at least temporarily.
  • the processor 120 may display a visual object that guides charging of the battery 189.
  • switching between active mode and sleep mode is performed based on a user's gesture of pressing a designated button (e.g., power button) on the electronic device 101 for a period of time exceeding a designated duration. It can be.
  • the transition between the active mode and the sleep mode may be performed based on the state-of-charge (SoC) or open circuit voltage (OCV) of the battery 189.
  • SoC state-of-charge
  • OCV open circuit voltage
  • the power management module 188 may switch the mode of the processor 120 from an active mode to a sleep mode. .
  • the mode of the processor 120 is a sleep mode
  • the power management module 188 may stop transmitting power signals to the processor 120.
  • the specified threshold may be the voltage (or OCV) of the battery 189 when the SoC of the battery 189 is substantially 0%.
  • the control circuit 320 of the electronic device 101 may control the motor 310 based on the first control signal transmitted from the processor 120 in the active mode. After the mode of the processor 120 is switched from the active mode to the sleep mode, the control circuit 320 of the electronic device 101 may control the motor 310 independently of the processor 120. For example, the control circuit 320 may control the motor 310 based on a second control signal that is different from the first control signal. The second control signal may be received from one or more buttons included in the input module 150 based on the electrical connection between the input module 150 and the control circuit 320. For example, when the mode of the processor 120 is the active mode, one or more buttons included in the input module 150 may be connected to the control circuit 320 and the processor 120 among the processors 120. In the above example, in response to the mode of the processor 120 being switched to a sleep mode, the one or more buttons may be connected to the control circuit 320, and to the control circuit 320 of the processor 120.
  • control circuit 320 determines whether an electrical connection is established between the power management module 188 and the processor 120 to supply power to the processor 120.
  • the mode of (120) can be identified. Based on identifying that the mode of processor 120 is sleep mode, control circuit 320 may be directly coupled to input module 150.
  • the control circuit 320 directly connected to the input mode 150 may be directly controlled based on one or more buttons included in the input module 150.
  • the control circuit 320 which is directly controlled based on the one or more buttons, is capable of receiving, independently of the processor 120, a designated input received through the one or more buttons and for driving the motor 310. You can.
  • the voltage required to drive the motor 310 may be below the specified threshold to keep the mode of the processor 120 active.
  • the motor 310 may be activated based on the voltage of the battery 189 even though the mode of the processor 120 is a sleep mode.
  • the control circuit 320 may be controlled by the processor 120 during a first time period in which the mode of the processor 120 is an active mode.
  • the control circuit 320 operates the input module 150 during a second time period in which the mode of the processor 120 is a sleep mode. ) and can be controlled by the user.
  • the electronic device 101 modifies the flexible display 230 and/or the electronic device 101 by activating the motor 310 independently of the mode of the processor 120. can do. For example, if the SoC and/or voltage of the battery 189 does not meet the conditions required for driving the processor 120, the electronic device 101 may operate the control circuit 320 connected to the motor 310. can be connected to one or more buttons, bypassing the processor 120. Since the sleep mode supports modification of the flexible display 230 and/or the electronic device 101 based on the one or more buttons, the user can directly use the flexible display 230 and/or the electronic device 101. Deformation can be prevented. Since the user is prevented from directly modifying the flexible display 230 and/or the electronic device 101, damage to the flexible display 230 and/or the electronic device 101 can be prevented.
  • control circuit 320 that is selectively connected to one of the buttons of the processor 120 or the input module 150, depending on the mode of the processor 120, is shown. explained.
  • FIGS. 4A and 4B are block diagrams illustrating a motor 310 included in the electronic device 101 and a control circuit for controlling the motor 310, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 of FIGS. 4A to 4B may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 .
  • the processor 120, power management module 188, battery 189, and motor 310 of FIG. 4A are similar to the processor 120, power management module 188, and battery 189 of FIG. 3. , and can correspond to the motor 310.
  • the control circuit 320 of FIG. 3 includes at least one of the detection circuit 430, the first switch circuit 440, the driving circuit 450, and the second switch circuit 460 of FIG. 4A. can do.
  • the power management module 188 may include a first PMIC 410 and a second PMIC 420.
  • the first PMIC 410 may be referred to as an interface (IF) PMIC.
  • the first PMIC 410 may charge the battery 189 based on power supplied through a wired interface (eg, USB-C port) and/or a wireless interface.
  • the first PMIC 410 may include a battery 189 and a switch 415 to adjust the electrical connection between the second PMIC 420.
  • the switch 415 may include one end connected to the node 402 extending from the positive electrode of the battery 189, and the other end connected to the node 404 extending from the second PMIC 420. You can.
  • the electrical connection between the one end and the other end of the switch 415 may be controlled by the first PMIC 410.
  • the first PMIC 410 may control the switch 415 to apply the voltage of the battery 189 to the node 404.
  • the second PMIC 420 of the power management module 188 generates a power signal for driving the processor 120 based on the power of the battery 189 received through the node 404.
  • the power signal may be transmitted from the power management module 188 to the processor 120.
  • the power signal may be transmitted from the second PMIC 420 to the processor 120 while the mode of the processor 120 is an active mode. While the mode of the processor 120 is another mode (e.g., sleep mode) different from the active mode, the first PMIC 410 controls the switch 415 to adjust the voltage Vb of the battery 189 to node ( 404) can be suspended. Because the voltage Vb of battery 189 ceases to be applied to node 404, transmission of the power signal from second PMIC 420 to processor 120 may cease.
  • the node 404 may be included in an electrical path through which power stored in the battery 189 is supplied to the processor 120.
  • the control circuit of the motor 310 controls the battery 189 through a second path that is different from the first path established by the power management module 188. ) power can be obtained.
  • the first path includes the node 404 and may be an electrical path for supplying power stored in the battery 189 to the processor 120.
  • the control circuit may receive the voltage (Vb) of the battery 189 through the node 402, independently of the first PMIC 410 and/or the switch 415.
  • Node 402 may be connected to a detection circuit 430, a first switch circuit 440, a driving circuit 450, and/or a second switch circuit 460 included in the control circuit.
  • a power supply loop may be formed by the node 402 to supply power from the battery 189 to the motor 310 and/or the driving circuit 450.
  • detection circuit 430 may include one end 430-1 connected to node 402 and one end 430-2 connected to node 404. You can.
  • the detection circuit 430 may be activated independently of the mode of the processor 120 based on the voltage (Vb) of the battery 189 applied from the terminal 430-1.
  • Detection circuit 430 may identify the voltage (Vs) of node 404 through terminal 430-2.
  • Detection circuit 430 may be referred to as a system power check circuit.
  • the detection circuit 430 may output an electrical signal representing the result of detecting the voltage Vs of the node 404 through one terminal 430-3.
  • An example structure of detection circuit 430 is described with reference to FIG. 5 .
  • detection circuit 430 may, via terminal 430-3, provide an electrical signal (e.g., enable signal) can be output.
  • the fact that the node 404 is electrically disconnected from the battery 189 may mean that the second PMIC 420 has stopped transmitting power signals to the processor 120 .
  • the fact that the node 404 is electrically separated from the battery 189 may mean that the mode of the processor 120 is sleep mode.
  • the electrical signal may be transmitted to the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460.
  • the first switch circuit 440 has one end 440-1 connected to the node 402 and one end 430-3 of the detection circuit 430. It may include a connected end (440-2).
  • the first switch circuit 440 may receive the electrical signal indicating whether the node 404 is electrically disconnected from the battery 189 from the detection circuit 430 via one end 440-2.
  • the electrical signal that the first switch circuit 440 receives from the detection circuit 430 may be a control signal for adjusting the state of the first switch circuit 440.
  • the first switch circuit 440 is operated by the electrical signal received from the detection circuit 430 among the control signals S1 and S2 received from the ports 440-3 and 440-4.
  • a selected control signal may be output through the port 440-5.
  • the port 440-5 may be connected to the driving circuit 450 of the control circuit. For example, if the electrical signal received from detection circuit 430 has a first voltage indicating that node 404 is electrically connected to battery 189, first switch circuit 440 may switch to port 440. -5), the first control signal S1 received from port 440-3 among the ports 440-3 and 440-4 can be output.
  • first switch circuit 440 switches to port 440-5.
  • the second control signal S2 received from the port 440-4 among the ports 440-3 and 440-4 may be output.
  • the first switch circuit 440 may be a multiplexer that selects a port to be connected to the port 440-5 among the ports 440-3 and 440-4. The structure of the first switch circuit 440, according to one embodiment, is described with reference to FIG. 6.
  • the second switch circuit 460 has one end 460-5 connected to the node 402 and one end 430-3 of the detection circuit 430. It may include a connected end (460-3).
  • the second switch circuit 460 based on the electrical signal received from the detection circuit 430 through one end 460-3, converts the electrical signal received from the port 460-1 to the ports 460- 2, 460-4) can be selectively output.
  • the port 460-1 of the second switch circuit 460 may be electrically connected to one or more buttons (eg, buttons 240 and 250 of FIG. 1) of the electronic device 101.
  • the port 460-2 of the second switch circuit 460 may be electrically connected to the processor 120.
  • the port 460-4 of the second switch circuit 460 may be electrically connected to the port 440-4 of the first switch circuit 440.
  • one port connected to port 460-1 among the ports 460-2 and 460-4 may be selected based on whether the voltage of the battery 189 is applied to the node 404. You can. For example, if the electrical signal received from detection circuit 430 has the first voltage indicating that node 404 is electrically connected to battery 189, second switch circuit 460 may switch to ports ( Among 460-2 and 460-4), port 460-2 can be connected to port 460-1. When the electrical signal received from detection circuit 430 has the second voltage indicating that node 404 is electrically disconnected from battery 189, second switch circuit 460 switches on ports 460-2. , 460-4), port 460-4 can be connected to port 460-1.
  • the electrical signal of the port 460-1 is transmitted to the port of the processor 120 or the driving circuit 450 by the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460 450-2) can be selectively transmitted.
  • the electrical signal of the port 460-1 may be transmitted to the processor 120 through the second switch circuit 460.
  • the electrical signal in the port 460-1 passes through the second switch circuit 460 and the first switch circuit 440. It may be transmitted to port 450-2.
  • the port 460-1 is connected to one or more buttons of the electronic device 101, the battery 189 and the node 404 are in an electrically separated state (e.g., sleep mode).
  • the one or more buttons may be electrically connected to the driving circuit 450 of the motor 310 through the port 450-2, bypassing the processor 120.
  • the driving circuit 450 of the control circuit may include one end 450-1 connected to the node 402. Because the drive circuit 450 is connected to the battery 189 through the node 402, the drive circuit 450 can obtain power to drive the motor 310 independently of the power management module 188. .
  • the driving circuit 450 may include a port 450-2 connected to the port 440-5 of the first switch circuit 440, and a port 450-3 connected to the motor 310. Based on the control signal received through the port 450-2, the driving circuit 450 may change the voltage and/or current of the power signal applied to the port 450-3 connected to the motor 310. .
  • the driving circuit 450 may adjust the rotation direction and/or rotation speed of the motor 310 based on a control signal received through the port 450-2. An example structure and operation of the driving circuit 450 are described with reference to FIG. 7 .
  • the electronic device 101 includes printed board assembled (PBA) on which hardware is disposed (e.g., a first PBA 470-1 and a second PBA 470-2). ) may include.
  • the first PBA 470-1 may be coupled to the first housing (eg, the first housing 210 of FIGS. 2A and 2B) of the electronic device 101 where the battery 189 is disposed.
  • the second PBA 470-2 may be coupled to a second housing (eg, the second housing 220 of FIGS. 2A and 2B).
  • a driving circuit 450 may be disposed on the first PBA 470-1.
  • the motor 310 may be placed on the first PBA 470-1 or may be placed in a location independent from the first PBA 470-1.
  • the electronic device 101 may include a resistor 484 disposed on the first PBA 470-1 and connected to one end of the battery 189. Based on the current flowing through the resistor 484 and/or the voltage applied to the resistor 484, the electronic device 101 can detect the power output from the battery 189.
  • the electronic device 101 includes an FPCB 482 for establishing an electrical connection between the first PBA 470-1 and the second PBA 470-2 disposed in different housings. may include. Based on the FPCB 482, power from the battery 189 can be transmitted to the second PBA 470-2, independent of the deformation of the electronic device 101. Power transmitted to the second PBA 470-2 may be used to drive the processor 120. In order to prevent the power provided to the motor 310 from being reduced by the resistance (e.g., direct current resistance (DCR)) of the FPCB 482, referring to FIG. 4B, the motor 310 is connected to the FPCB 482. It can be connected to the battery 189 through an independent path.
  • DCR direct current resistance
  • motor 310 is connected to the battery 189 through a path different from the path through which power for driving the processor 120 is transmitted (e.g., the path formed by the FPCB 482), the processor 120 Independently of whether it is activated or not, motor 310 can operate.
  • the electronic device 101 transmits electrical signals received from one or more buttons to the processor 120 through the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460. , or can be selectively transmitted to any one of the driving circuits 450. For example, based on the mode of processor 120 detected by detection circuit 430, electronic device 101 may connect one or more buttons to processor 120 or to drive circuit 450. there is. For example, an electrical signal (SWin) received from a button for controlling the volume of the electronic device 101 is transmitted to either the processor 120 or the driving circuit 450, depending on the mode of the processor 120. It can be.
  • SWin electrical signal
  • the electrical signal SWin may be transmitted to the processor 120 while the processor 120 is in an active mode.
  • the processor 120 in the active mode can adjust the volume of the speaker included in the electronic device 101 based on the electrical signal SWin.
  • the electrical signal SWin may be transmitted to the driving circuit 450.
  • the driving circuit 450 may control the motor 310 based on the electrical signal SWin.
  • the button for adjusting the volume of the electronic device 101 is operated, based on the motor 310, on the electronic device 101 or the flexible display (e.g., FIG. It may be mapped to a function for modifying the flexible display 230 of 3).
  • the electronic device 101 may be actively transformed.
  • the electronic device 101 of FIG. 5 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 and 4A to 4 .
  • the power management module may include the power management module 188 of FIG. 4A.
  • the battery 189 of FIG. 5 may include the battery 189 of FIGS. 3 and 4A to 4B.
  • nodes 402, 404, and switch 415 of FIG. 5 may include nodes 402, 404, and switch 415 of FIG. 4A.
  • the switch 415 included in the power management module of the electronic device 101 may be a transistor (e.g., an N-channel MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)). . Although one embodiment is shown including an N-channel MOSFET, the embodiment is not limited thereto.
  • switch 415 may include a P-channel MOSFET, a metal-insulator semiconductor FET (MISFET), and/or a bipolar junction transistor (BJT).
  • the first PMIC of the power management module (e.g., the first PMIC 410 in FIG. 4A) may apply a voltage adjusted according to the mode of the processor 120 to the gate of the switch 415.
  • the first PMIC may apply a voltage exceeding the threshold voltage of the N-channel MOSFET to the gate of the switch 415.
  • the first PMIC may apply a voltage less than the threshold voltage to the gate of the switch 415.
  • the detection circuit 430 included in the control circuit of the electronic device 101 is activated according to the voltage applied to one end 430-2 of the detection circuit 430. It may include a switch 510.
  • switch 510 includes an N-channel MOSFET
  • the gate of switch 510 is connected via node 525 to a voltage divider circuit based on the series connection of resistors 515 and 520. It is possible to receive the voltage of one stage (430-2) adjusted by .
  • switch 510 can be activated according to the voltage of node 404. For example, switch 510 may be activated while the voltage at node 404 is matched to the voltage at battery 189 by switch 415 .
  • the source of switch 510 is connected to ground node 505 and the drain of switch 510 is connected to node 505. It can be connected to (535).
  • the detection circuit 430 may include a resistor 530 connecting one end 430-1 of the detection circuit 430 and the node 535.
  • One end 430-1 of the detection circuit 430 may be connected to a node 402 extending from the positive electrode of the battery 189.
  • the voltage Vb of the battery 189 may be applied to one terminal 430-1.
  • Detection circuit 430 may include a diode 540 including an anode connected to node 535 and a cathode connected to one end 430-3 of detection circuit 430. While switch 510 is activated, node 535 and node 505 are electrically connected, so that the current received from battery 189 through terminal 430-1 is transmitted through terminal 430-3. ) can be blocked by the diode 540. While switch 510 is deactivated, node 535 is electrically disconnected from node 505, such that the current received from battery 189 via terminal 430-1 increases in voltage through terminal 430-3. ) can flow. Because switch 510 is activated based on the voltage (Vs) of node 404, detection circuit 430 detects the voltage and/or current of stage 430-3 based on voltage (Vs). You can change it.
  • Vs voltage
  • the detection circuit 430 of the control circuit transmits the current output from the battery 189 through one terminal 430-3 while the node 404 is electrically isolated from the battery 189. Can be printed.
  • the detection circuit 430 may output an electrical signal indicating that the node 404 is electrically separated from the battery 189 through one terminal 430-3. Disconnection of the node 404 from the battery 189 may be performed by the switch 415 .
  • the power management module of the electronic device 101 controls the switch 415 to switch the mode of the processor (e.g., processor 120 of FIGS. 3 and 4A-4B) between an active mode and a sleep mode. It can be done to do this.
  • the electronic device 101 controls the switch 415, the node 404, and the battery 189 ) can be electrically insulated.
  • the condition may include, for example, whether the voltage of the battery 189 is below a specified threshold (eg, 3.4 V).
  • the control circuit of the electronic device 101 may detect the voltage of the node 404 using the detection circuit 430.
  • the node 404 may be included in an electrical path between the battery 189 and the processor of the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIGS. 4A and 4B).
  • the voltage of node 404 may change depending on whether the electrical path has been established by the power management module of electronic device 101.
  • the control circuit of the electronic device 101 can identify whether the electrical path has been established by a power circuit of the electronic device 101, such as a power management module.
  • the switch circuit eg, the first switch circuit 440 of FIG. 4A
  • the control circuit connected to one end 430-3 of the detection circuit 430 will be described.
  • FIG. 6 is an example circuit diagram of a first switch circuit 440 for processing control signals within a control circuit of the electronic device 101, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 6 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 5 .
  • the first switch circuit 440 of FIG. 6 may include the first switch circuit 440 of FIG. 4A.
  • the first switch circuit 440 may be activated based on the voltage received through one terminal 440-1 (eg, the voltage Vb of the battery 189 in FIGS. 4A and 4B).
  • the first switch circuit 440 receives an electrical signal received through one end 440-2 (e.g., received from one end 430-3 of the detection circuit 430 of FIG. 4A and/or FIG. 5). Based on the electrical signal), any one of the ports 440-3 and 440-4 can be connected to the port 440-5.
  • the four channels may include one or more parameters to be input to the driving circuit of the control circuit (eg, the driving circuit 450 of FIGS. 4A and 4B).
  • Pins 611, 612, 613, and 614 of the first switch circuit 440 may correspond to each of the four channels of the port 440-3.
  • Pins 621, 622, 623, and 624 of the first switch circuit 440 may correspond to each of the four channels of the port 440-4.
  • Pins 631, 632, 633, and 634 of the first switch circuit 440 may correspond to each of the four channels of the port 440-5.
  • the first switch circuit 440 selects one port among the ports 440-3 and 440-4 by an electrical signal received through one terminal 440-2, It can be electrically connected to port 440-5.
  • FIG. 6 the electrical connection of the first switch circuit 440 is shown in a state in which no electrical signal is received through one end 440-2.
  • the detection circuit 430 may stop outputting an electrical signal to one stage 430-3.
  • the mode of the processor 120 may be an active mode.
  • the electrical connections of the first switch circuit 440 while the processor 120 is in an active mode are shown in FIG. 6 .
  • the pins 611, 612, 613, and 614 included in the port 440-3 are connected to the pins 631 and 632 of the port 440-5. , 633, 634) can be electrically connected to each.
  • the control signal S1 transmitted from the processor 120 is transmitted to the port 440-3. -3) can be transmitted to port 440-5.
  • the port 440-3 including the pins 611, 612, 613, and 614 may be electrically connected to a designated port for input/output of the processor (eg, General Purpose Input Output (GPIO)).
  • GPIO General Purpose Input Output
  • the first switch circuit 440 connects the port 440-4, which is different from the port 440-3 connected to the processor, to the port 440-5 while the processor is in a sleep mode. It can be connected electrically.
  • the pins 621, 622, 623, and 624 included in the port 440-4 are connected to the pins 631, 632, 633, and 634 of the port 440-5.
  • Each can be electrically connected.
  • the port 440-4 may be electrically connected to one or more buttons of the electronic device 101 through the second switch circuit 460.
  • the pins 621, 622, 623, and 624 included in the port 440-4 of the first switch circuit 440 are a circuit for outputting a designated electrical signal ( 640).
  • the circuit 640 may output a control signal to be transmitted to the driving circuit based on the voltage (Vb) of the battery or the voltage of the ground node.
  • circuit 640 may be referred to as a pull-up circuit, and/or a pull-down circuit.
  • the control signal output based on the circuit 640 includes parameters for adjusting the rotation direction and/or rotation step of the motor connected to the driving circuit based on the voltage (Vb) of the battery or the voltage of the ground node. It can be expressed.
  • the control signal output from the circuit 640 is 1 can be transmitted to the driving circuit through the switch circuit 440.
  • the first switch circuit 440 included in the control circuit of the electronic device 101 selectively outputs control signals based on one or more channels based on the mode of the processor. can do.
  • the control signal selected by the first switch circuit 440 may be transmitted to the driving circuit of the control circuit.
  • the first switch circuit 440 which is activated independently of the processor, may connect the processor and the driving circuit in the first time period when the processor is activated.
  • the first switch circuit 440 may connect the circuit 640, and/or one or more buttons, and the driving circuit in a second time period in which the processor is deactivated.
  • the electronic device 101 may control the motor using the driving circuit throughout the first time period and the second time period. .
  • the electronic device 101 uses the motor throughout the first time period and the second time period to display a flexible display (e.g., the flexible display 230 of FIGS. 2 and 3), and/ Alternatively, the electronic device 101 may be modified.
  • FIG. 7 is an example circuit diagram of a driving circuit 450 connected to a motor of the electronic device 101 within a control circuit of the electronic device 101, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 7 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 6 .
  • the driving circuit 450 of FIG. 7 may include the driving circuit 450 of FIGS. 4A to 4B.
  • the driving circuit 450 may be activated based on the voltage received through one terminal 450-1 (eg, the voltage Vb of the battery 189 in FIGS. 4A and 4B).
  • the driving circuit 450 drives a motor (e.g., the motor 310 in FIGS. 3 and 4A to 4B) to the port 450-3 based on the control signal received through the port 450-2.
  • An alternating current signal can be output for Based on the control signal, the driving circuit 450 may change the amplitude and/or frequency of the voltage of the alternating current signal.
  • the driving circuit 450 may output an alternating current signal for driving a motor from a direct current voltage (eg, the voltage Vb) applied to one end 450-1.
  • the port 450-2 of the driving circuit 450 has pins 711, 712, for receiving parameters indicating the rotation direction and/or rotation step of the motor connected to the driving circuit 450. 713, 714), and a pin 721 for receiving an electrical signal indicating when to receive the parameters, and a pin 722 for receiving an electrical signal instructing to activate the motor based on the parameters. It can be included.
  • the port 450-2 of the driving circuit 450 is either connected to the processor 120 or bypasses the processor 120, based on whether the processor 120 is in an active mode. It can be connected to the above buttons.
  • the pins 711, 712, 713, and 714 of the port 450-2 are connected to the pins 631, 632, 633, and 634 of FIG. 6, respectively, so that the first switch 440 of FIG. 6 It can be selectively connected to the processor 120 or the one or more buttons.
  • the driving circuit 450 of the control circuit identifies parameters received through pins 711, 712, 713, and 714 at a point in time indicated by an electrical signal received through pin 721. can do.
  • the time point may be included in a time period in which the voltage applied to pin 721 exceeds a specified threshold.
  • Parameters received through pins 711, 712, 713, and 714 may indicate the rotation direction and/or rotation steps of the motor based on the binarized voltage.
  • the driving circuit 450 can obtain a bit indicating the rotation direction of the motor.
  • the driving circuit 450 may receive a step clock (STCK) of the motor.
  • STCK step clock
  • the driving circuit 450 can obtain bits representing the rotation steps of the motor.
  • Each of the pins 713 and 714 may correspond to the most significant bit (MSB) and least significant bit (LSB) of the bits.
  • the rotation step of the motor may be adjusted based on a multiple of the unit step of the motor (e.g., 1/2 step, 1/128 step, 1/256 step, or 1/32 step) indicated by the bits. .
  • the driving circuit 450 of the control circuit stores the parameters received through the pins 711, 712, 713, and 714, and then based on the electrical signal received through the pin 722, the port An alternating current signal can be output with (450-3). For example, while the voltage applied to the pin 722 exceeds a specified threshold, the driving circuit 450 may output an alternating current signal to the port 450-3.
  • the driving circuit 450 may generate the AC signal based on the voltage applied to one end 450-1. Referring to FIG. 4A, one end 450-1 of the driving circuit 450 is connected to the battery 189 independently of the switch 415 for establishing or blocking an electrical connection based on the mode of the processor 120. ), the driving circuit 450 can output the AC signal independently of the electrical connection.
  • the AC signal output from the driving circuit 450 to the port 450-3 can be adjusted by the parameters.
  • the pins 731 and 741 of the port 450-3 may be connected to each of the different coils of the motor connected to the driving circuit 450.
  • the driving circuit 450 can control the coils by outputting alternating current signals to each of the pins 731 and 741.
  • the driving circuit 450 adjusts the phase difference of the alternating current signals to drive the motor including the coils. At least one of the rotation direction, rotation step, or rotation speed can be changed.
  • the driving circuit 450 can identify the state of each of the coils through the pins 732 and 742.
  • the driving circuit 450 of the control circuit activates the motor based on the parameters received through the pins 711, 712, 713, and 714 within a specified time period from the time of receiving the parameters. It can be performed by an electrical signal that is received through the pin 722 and requests driving of the motor. When the designated time interval is exceeded, the driving circuit 450 can control the motor independently of the parameters.
  • the driving circuit 450 of the control circuit may output an alternating current signal to activate the motor based on the control signal received through the port 450-2.
  • the driving circuit 450 receives parameters for driving the motor using four channels such as pins 711, 712, 713, and 714, acquires the parameters using pins 721, 722, and
  • the driving circuit 450 may receive the parameters based on a number of channels other than four channels.
  • pins 721 and 722 of the driving circuit 450 are connected to different buttons of the electronic device 101 (e.g., buttons 240 and 250 of FIGS. 2A-2B ). )) can be electrically connected to.
  • the pin 721 may be connected to a first designated button for increasing volume among buttons of the electronic device 101.
  • pin 722 can be connected to a second designated button for decreasing volume.
  • drive circuit 450 in response to receiving an electrical signal indicating that the user presses a first designated button, drive circuit 450 obtains parameters indicated by voltages applied to pins 711, 712, 713, and 714. can do.
  • drive circuit 450 in response to receiving an electrical signal indicating that the user has pressed a second designated button, sends an alternating current signal based on the obtained parameters to the motor via port 450-3. It can be output as . In the above example, it may be required to sequentially press the first designated button and the second designated button to trigger deformation of the motor-based flexible display and/or electronic device 101. there is.
  • the control circuit of the electronic device 101 uses an additional circuit to connect pins ( 721, 722) Electric signals can be transmitted respectively.
  • FIG. 8 the additional circuit that changes the voltage applied to each of the pins 721 and 722 based on a user input by pressing the button once is explained.
  • FIG. 8 is an example circuit diagram of a signal processing circuit for processing an electrical signal received from a button within the electronic device 101, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 8 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 7 .
  • the button may be one of the buttons 240 and 250 in FIGS. 2A and 2B.
  • One end 810 of the signal processing circuit of FIG. 8 may be electrically connected to a designated button of the electronic device 101.
  • One end 722 of the signal processing circuit of FIG. 8 may be connected to the driving circuit of FIG. 7.
  • one end 722 of the signal processing circuit may be connected to pin 722 in FIG. 7 .
  • the voltage at one end 722 is It may be delayed from the voltage of (810). For example, at a second time after the first time when the voltage of one end 810 is increased by the user input, the voltage of one end 722 may be increased by the increased voltage.
  • the signal processing circuit of FIG. 8 may be a delay circuit.
  • the signal processing circuit of FIG. 8 can be coupled to the drive circuit 450 of FIG. 7 to cause actuation of the motor based on a single button.
  • the designated button may be directly connected to pin 721 of the driving circuit 450 in FIG. 7 and indirectly connected to pin 722 through one end 810 of the signal processing circuit in FIG. 8. You can.
  • the driving circuit 450 of Figure 7 is connected to pins 711, 712, 713, 714) can be obtained.
  • the voltage at one end 810 of the signal processing circuit may increase.
  • the voltage at one end 722 of the signal processing circuit may be increased at a second time point after the first time point.
  • the driving circuit 450 of FIG. 7 based on the increased voltage of pin 722, port ( It is possible to start outputting an alternating current signal through 450-3).
  • the electronic device 101 may drive the motor while the mode of the processor is in the sleep mode, based on user input including continuous gestures related to buttons or a single gesture. You can.
  • the electronic device 101 driving the motor may be performed to transform the electronic device 101 independently of the mode. For example, if the electronic device 101 includes a connectable interface in a particular form (e.g., a USB-C port, an SD card slot, and/or a Subscriber Identification Module (SIM) card slot), the electronic device 101 can be changed to the specific form independently of the mode using a control circuit.
  • a connectable interface in a particular form e.g., a USB-C port, an SD card slot, and/or a Subscriber Identification Module (SIM) card slot
  • FIG. 9 is an example diagram for explaining an operation performed by the electronic device 101 based on a sensor for detecting the arrangement of housings, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 9 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 8 .
  • the first housing 210 and the second housing 220 of FIG. 9 may include the first housing 210 and the second housing 220 of FIGS. 2A and 2B.
  • the flexible display 230 of FIG. 9 may include the flexible display 230 of FIG. 3 .
  • the sensor may include the Hall sensor 330 of FIG. 3.
  • FIG. 9 example positions of a magnet 930 and a magnetic sensor 920 disposed within the electronic device 101 and constituting the Hall sensor 330 of FIG. 3 are shown, according to one embodiment. do. Magnet 930 and magnetic sensor 920 may be placed in different housings of electronic device 101 . Referring to FIG. 9 , an embodiment is shown in which a magnet 930 and a magnetic sensor 920 are disposed in each of the first housing 210 and the second housing 220 of the electronic device 101. The arrangement relationship between the magnet 930, the magnetic sensor 920, and the first and second housings 210 and 220 is not limited to the embodiment shown in FIG. 9.
  • States 200 and 205 of FIG. 9 may match states 200 and 205 of FIGS. 2A and 2B.
  • state 200 may correspond to a slide-in state of electronic device 101.
  • state 205 may correspond to a slide-out state of electronic device 101 .
  • State 900 of FIG. 9 may be an intermediate state between the slide-in state and the slide-out state.
  • the control circuit of the electronic device 101 may identify the distance using the magnetic sensor 920.
  • the electronic device 101 may include an interface 910 formed in the second housing 220 that can be retracted into the first housing 210.
  • an example is in which the interface 910 is formed on a second side (e.g., side surface) different from the first side (e.g., front side) of the second housing 220 on which the flexible display 230 is formed. It is shown.
  • the location of the interface 910 is not limited to the embodiment shown in FIG. 9 and may be placed on a different side from the second side.
  • the interface 910 may include at least one of a USB-C port, an SD card slot, or a SIM card slot. Because the interface 910 is formed in the second housing 220 retractable into the first housing 210, the interface 910 may be at least temporarily or at least partially obscured by the first housing 210. .
  • the interface 910 in the slide-in state 200, based on the second housing 220 being inserted into the first housing 210, the interface 910 is obscured by the first housing 210. You can lose.
  • the interface 910 may be exposed to the outside based on the second housing 220 being at least partially drawn out from the first housing 210 .
  • the state 900 may be an intermediate state in which the size of the display area of the flexible display 230 is minimal among intermediate states in which the entire area of the interface 910 is exposed to the outside.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is discharged, the electronic device 101 supports charging of the electronic device 101 based on the interface 910.
  • the electronic device 101 can be modified based on the control circuit 320 of FIG. 3.
  • the mode of the processor e.g., processor 120 of FIG. 3
  • the electronic device 101 switches from state 200 to state 900 to perform a sleep mode based on interface 910.
  • Charging of the electronic device 101 may be supported.
  • the magnet 930 and the magnetic sensor 920 may be disposed in each of the first housing 210 and the second housing 220 so as to overlap in state 900 . In this case, in state 900, the voltage and/or current of the electrical signal output from the magnetic sensor 920 may have either a minimum value or a maximum value.
  • control circuitry of electronic device 101 may control a motor to initiate deformation of electronic device 101.
  • the electronic device 101 uses the magnet 930 and the magnetic sensor 920 to determine whether the electronic device 101 transitions to state 900. can be identified.
  • the electronic device 101 may use the electrical signal output from the magnetic sensor 920 to identify that the magnet 930 and the magnetic sensor 920 enter the overlapping state 900. Based on identifying entry into state 900, electronic device 101 may disable the motor to maintain state 900.
  • the magnetic sensor 920 of the electronic device 101 is connected to a control circuit (e.g., the control circuit 320 of FIG. 3) for driving the motor, and determines the state ( 900), the control circuit may be notified whether the switch is switched to 900). Whether the voltage and/or current of the electrical signal output from the magnetic sensor 920 is the minimum or maximum value can be identified independently from a circuit such as an analog-digital converter (ADC). Because the electronic device 101 controls the motor based on whether the electronic device 101 enters the state 900, the interface 910 may be exposed to the outside independent of the processor mode.
  • ADC analog-digital converter
  • FIG. 10 is an example circuit diagram of a detection circuit 1005 coupled to a sensor within the control circuitry of the electronic device 101 of FIG. 9 .
  • the electronic device 101 of FIG. 10 may include the electronic device 101 of FIG. 9 .
  • detection circuit 1005 of FIG. 10 may be an example of detection circuit 430 of FIG. 4A.
  • Switch 510, resistor 530, and diode 540 of detection circuit 1005 of FIG. 10 may be matched to switch 510, resistor 530, and diode 540 of FIG. 5.
  • the stages 430-1, 430-2, and 430-3 of the detection circuit 1005 of FIG. 10 may correspond to the stages 430-1, 430-2, and 430-3 of FIG. 4A, respectively.
  • the detection circuit 1005 is connected to a node 1040 extending from the gate of the transistor. It may include diodes 1020 and 1030 connected in parallel.
  • the diode 1020 may include an anode connected to one end 430-2 of the detection circuit 1005, and a cathode connected to the node 1040. Referring to FIG. 4A, one end 430-2 of the detection circuit 1005 is included in the path for supplying power from the battery 189 to the processor 120 and/or the second PMIC 420. Can be connected to node 404.
  • Diode 1020 may include an anode connected to one end 1010 of detection circuit 1005, and a cathode connected to node 1040.
  • One end 1010 of the detection circuit 1005 may be connected to a Hall sensor of the electronic device 101.
  • one end 1010 of the detection circuit 1005 may be connected to the magnetic sensor 920 included in the Hall sensor of the electronic device 101 of FIG. 9 .
  • the voltage of the node 1040 may represent the result of performing an OR operation of the voltages applied to the stages 1010 and 430-2 by connecting the diodes 1020 and 1030 and the node 1040.
  • the switch 510 can control the flow of current from one end 430-1 to one end 430-3 of the detection circuit 1005.
  • the detection circuit 1005 receives the voltage (Vs) of the node 404 of FIG. 4A through one end (430-2) and receives the voltage (Vm) of the Hall sensor of the electronic device 101 through one end (1010). ) and receiving the voltage (Vb) of the battery through one end (430-1), the voltage (Ven) of one end (430-3) of the detection circuit 1005 is as shown in Table 1 can be adjusted together.
  • HIGH may represent a voltage exceeding the threshold voltage of the transistor included in the switch 510
  • LOW may represent a voltage below the threshold voltage of the transistor included in the switch 510.
  • the voltage Vm of the Hall sensor is such that the shape of the electronic device 101 exposes the interface of the electronic device 101 (e.g., the interface 910 of FIG. 9) to the outside, as in the state 900 of FIG. 9. If it has a specified format, it is assumed to output a specified voltage indicated as HIGH. In this case, the detection circuit 1005 of the electronic device 101 operates while the mode of the processor of the electronic device 101 is a sleep mode and the shape of the electronic device 101 has a shape different from the specified shape (e.g.
  • Vs and Vm match the specified voltage indicated as Low), and the specified voltage indicated as HIGH (or the voltage (Vb) of one stage (430-1)) can be output through one stage (430-3).
  • one end 430-3 of the detection circuit 1005 is connected to the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460 of FIG. While outputting voltage, the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460 may transmit control signals received from one or more buttons to the driving circuit 450. For example, while the detection circuit 1005 outputs a designated voltage indicated as HIGH, the electronic device 101 may drive a motor to deform the electronic device 101 using one or more buttons independently of the mode of the processor. .
  • the electronic device 101 While the mode of the processor of the electronic device 101 is a sleep mode (e.g., Vs matches a specified voltage indicated as LOW), the electronic device 101 may be transformed by user input based on one or more buttons. . Referring to Table 1, as the electronic device 101 is transformed, at the point when the shape of the electronic device 101 has the specified shape, the voltage (Vm) of the Hall sensor changes to the specified voltage indicated by HIGH, Detection circuit 1005 of electronic device 101 may output a designated voltage, indicated as LOW.
  • Vm voltage of the Hall sensor changes to the specified voltage indicated by HIGH
  • Detection circuit 1005 of electronic device 101 may output a designated voltage, indicated as LOW.
  • the detection circuit 1005 is indicated as LOW.
  • transmission of control signals received from one or more buttons to the driving circuit 450 may be at least temporarily stopped.
  • the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460 of FIG. 4A may connect the processor 120 and the driving circuit 450. Since processor 120 is in sleep mode, at this point, control signals may be stopped from being transmitted to drive circuit 450. At this point, driving of the motor may cease because control signals are stopped being transmitted to the drive circuit 450.
  • deformation of the electronic device 101 may be stopped at this point.
  • the electronic device 101 may maintain the specified shape at the time.
  • the electronic device 101 is in the slide-in state among the intermediate states between the slide-in state and the slide-out state, and the housing of the electronic device 101 (e.g., FIG. 9 ).
  • the interface e.g., interface 910 of FIG. 9
  • a specific state e.g., state 900 of FIG. 9
  • Transformation of the electronic device 101 into the specific state may be performed independently of the processor mode.
  • the electronic device 101 includes a Hall sensor (e.g., a Hall sensor formed by the magnet 930 and the magnetic sensor 920 in FIG. 9) and a control circuit connected to the Hall sensor (e.g., the detection circuit 1005 in FIG. 10).
  • a user of the electronic device 101 may operate the electronic device 101 while the processor is in a sleep mode (e.g., while the electronic device 101 is forcibly shut down as the SoC reaches 0%).
  • operations related to the interface can be performed.
  • an operation related to the interface may include charging the electronic device 101 using the USB-C port.
  • operations related to the interface may include inserting the SD card into or withdrawing the SD card from the SD card slot.
  • operations related to the interface may include replacing the SIM card.
  • FIG. 11 is an example diagram for explaining an operation performed by the electronic device 101 based on sensors for detecting the arrangement of housings, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 11 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 10 .
  • the first housing 210 and the second housing 220 of FIG. 11 may include the first housing 210 and the second housing 220 of FIGS. 2A and 2B.
  • the flexible display 230 of FIG. 11 may include the flexible display 230 of FIG. 3 .
  • the sensors may include the Hall sensor 330 of FIG. 3.
  • a magnet 1130 and magnetic sensors 1110 and 1120 disposed within the electronic device 101 are shown, according to one embodiment.
  • the magnet 1130 and the magnetic sensors 1110 and 1120 are a hall sensor (e.g., hall sensor 330 in FIG. 3) for identifying the shape of the flexible display 230 and/or the electronic device 101. can be formed.
  • the magnet 1130 may be disposed in another housing that is slidably coupled to the housing of the electronic device 101 where the magnetic sensors 1110 and 1120 are disposed. Referring to FIG. 11 , the magnet 1130 is disposed in the first housing 210 of the electronic device 101, and the magnetic sensors 1110 and 1120 are disposed in the second housing 220 of the electronic device 101. Although one embodiment of the arrangement is shown, the embodiment is not limited thereto.
  • States 200 and 205 of FIG. 11 may match states 200 and 205 of FIGS. 2A and 2B.
  • state 200 may be a slide-in state of the electronic device 101
  • state 205 may be a slide-out state of the electronic device 101.
  • the distance between magnet 1130 and magnetic sensor 1110 may be minimized in state 200.
  • the distance between magnet 1130 and magnetic sensor 1120 may be minimized in state 205.
  • Each of the magnetic sensors 1110 and 1120 can identify the magnetic field radiated from the magnet 1130.
  • the magnetic sensor 1110 may output a specified voltage (e.g., a specified voltage indicated by HIGH) in a state 200 in which the distance between the magnet 1130 and the magnetic sensor 1110 is minimal. .
  • a specified voltage e.g., a specified voltage indicated by HIGH
  • magnetic sensor 1110 may output another voltage different from the specified voltage (e.g., a specified voltage indicated by LOW).
  • the magnetic sensor 1120 may output a specified voltage (e.g., a specified voltage indicated by HIGH) in a state 205 in which the distance between the magnet 1130 and the magnetic sensor 1120 is minimal.
  • magnetic sensor 1120 may output a different voltage than the specified voltage (e.g., a specified voltage indicated by LOW). You can.
  • the electronic device 101 includes a motor for deforming the electronic device 101 independently of the processor based on magnetic sensors 1110 and 1120 and Hall sensors formed by the magnet 1130.
  • the rotation direction of the motor e.g., motor 310 in FIG. 3
  • FIG. 12 the structure of the control circuit (e.g., control circuit 320 of FIG. 3) of the motor connected to the magnetic sensors 1110 and 1120 and Hall sensors formed by the magnet 1130. is explained.
  • FIG. 12 is an example circuit diagram of a signal processing circuit connected to sensors within the control circuit of the electronic device 101 of FIG. 11 .
  • the electronic device 101 of FIG. 12 may include the electronic device 101 of FIG. 11 .
  • the control circuit of FIG. 12 may be an example of the control circuit 320 of FIG. 3.
  • the control circuit of the electronic device 101 may include a D flip-flop 1210.
  • the D flip-flop 1210 receives bits input through the input terminal (D) in a first clock divided by a clock signal applied to the clock terminal (Clk), and in a second clock after the first clock, This is a circuit that outputs through the output terminal (Q).
  • the D flip-flop 1210 has an inverted output terminal (Q) corresponding to the inverted output of the output terminal (Q). ) may include.
  • the D flip-flop 1210 included in the control circuit of the electronic device 101 may be activated based on the voltage (Vb) of the battery of the electronic device 101.
  • D flip-flop 1210 may be connected to a power management module of electronic device 101 (e.g., first PMIC 410 of FIG. 4A, and/or power management module), such as node 402 of FIG. 4A.
  • Power can be obtained from a battery (e.g., battery 189 in FIGS. 3 and 4A to 4B) independently of (188)).
  • the D flip-flop 1210 may be activated independently of the mode of the processor of the electronic device 101 and process an electrical signal received from a sensor for detecting the shape of the electronic device 101.
  • the control circuit of the electronic device 101 uses the D flip-flop 1210 to control Hall sensors (e.g., magnetic sensors 1110 and 1120 of FIG. 11 and magnets) of the electronic device 101. Electrical signals received from (Hall sensors formed by 1130) can be processed. Although one embodiment of a control circuit based on D flip-flop 1210 is shown, the embodiment is not limited thereto.
  • the control circuit of the electronic device 101 may process the electrical signals received from the Hall sensors based on a bistable circuit such as a JK flip-flop.
  • the input terminal (D) of the D flip-flop 1210 is connected to the inverted output terminal ( ) can be connected to.
  • Input terminal (D), and inverted output terminal ( ) is connected, so the D flip-flop 1210 is connected to the inverted output terminal (Clk) according to the clock signal applied to the clock terminal (Clk). ) can be inverted.
  • the output terminal (Q) and the inverting output terminal ( ) The bits output from each can be inverted for each clock signal, like a T flip-flop.
  • the node 1240 extending from the clock terminal of the D flip-flop 1210 may be connected to the diodes 1225 and 1235 corresponding to each of the Hall sensors included in the electronic device 101. .
  • the diode 1225 may include a cathode connected to the node 1240 and an anode connected to one end 1220 extending from the first Hall sensor among the Hall sensors.
  • the first Hall sensor may include, for example, the magnetic sensor 1110 of FIG. 11 .
  • the diode 1235 may include a cathode connected to the node 1240 and an anode connected to one end 1230 extending from the second Hall sensor among the Hall sensors.
  • the second Hall sensor may include, for example, the magnetic sensor 1120 of FIG. 11 .
  • the voltage of the node 1240 may represent the result of performing an OR operation based on the voltages received from the Hall sensors by connecting the diodes 1225 and 1235 and the node 1240.
  • the D flip-flop 1210 included in the control circuit of the electronic device 101 may be connected to the driving circuit of the control circuit (eg, the driving circuit 450 in FIG. 4A).
  • the inverting output terminal of the D flip-flop 1210 ( ) may be connected to the pin 711 of the driving circuit 450 to obtain a bit indicating the rotation direction of the motor (eg, motor 310 in FIG. 4A).
  • an inversion output terminal ( )'s voltage (Vd) can be adjusted as shown in Table 2.
  • HIGH and LOW mean different voltages representing 1 and 0 of digital bits, respectively.
  • D in Table 2 is the inverting output terminal of the D flip-flop 1210 ( ) may mean that a voltage representing a specific digital bit is continuously output.
  • D' in Table 2 is the inverting output terminal of the D flip-flop (1210) ( ) may mean outputting a voltage representing another digital bit that is different from the digital bit being output.
  • the bit output from the signal processing circuit of FIG. 12 to the pin 711 may be inverted when it reaches either the slide-out state or the slide-in state. As described above in FIG. 7, since the drive circuit 450 obtains a bit indicating the rotation direction of the motor through the pin 711, the signal processing circuit of FIG.
  • the electronic device 101 includes an electronic device (AP). Independently of the mode of the processor of the electronic device 101, a motor for deforming the electronic device 101 may be activated.
  • AP electronic device
  • Activation of the motor may be performed while the voltage of the battery of the electronic device 101 is below a first specified voltage at which the processor enters a sleep mode. Activation of the motor may be performed while the voltage of the battery exceeds a second specified voltage for execution of an Under Voltage Lock Out (UVLO) function of the motor. For example, the second specified voltage may be less than the first specified voltage.
  • Activating the motor by the electronic device 101 may be performed based on the control circuit described with reference to FIGS. 4A to 4B and FIGS. 5 to 12 .
  • the control circuit may be activated by power received from the battery through a path distinct from the electrical path between the battery and the processor.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • the electronic device of FIG. 13 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 12 .
  • at least one of the operations of FIG. 13 may be performed by the electronic device 101 of FIG. 3 and/or the control circuit 320 of FIG. 3 .
  • the control circuit of the electronic device may acquire power through a second path that is different from the first path controlled by the power circuit.
  • the power circuit may include the power management module 188 of FIGS. 3 to 4A.
  • the power circuit may include the first PMIC 410 of FIG. 4A.
  • the first path is controlled by the switch 415 of FIG. 4A and is used to supply power to the processor (e.g., processor 120 of FIGS. 3 and 4A to 4B) of the electronic device. It could be an electrical path.
  • the first path may be established according to the mode of the processor. For example, when the mode of the processor is an active mode, the first path may be established, and the processor may obtain power through the first path.
  • the first path may be isolated and the processor may be at least temporarily stopped from obtaining power.
  • the second path may be established independently of whether the first path has been established.
  • the second path may include an electrical connection that is distinct from the power circuit.
  • the control circuit of the electronic device may determine whether the first path has been established by the power circuit. For example, based on the detection circuit 430 of Figure 4A and/or Figure 5, the control circuit may determine whether the first path has been established. For example, the control circuit may detect the voltage of a node included in the first path (eg, the voltage (Vs) of node 404 in FIG. 4A and/or FIG. 5). Based on the detected voltage, the control circuit may determine whether the first path has been established.
  • Vs voltage
  • the control circuit of the electronic device is configured to:
  • the motor can be controlled based on the received first control signal.
  • the motor e.g., motor 310 in FIGS. 3 and 4A to 4B
  • the state in which the first path is established by the power circuit may include a state in which the processor receives power from a battery through the first path.
  • the processor that receives power from the battery through the first path may operate based on an active mode.
  • the control circuit uses one or more switch circuits (e.g., the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460 in FIG. 4A) to control a drive circuit (e.g., a drive circuit connected to the motor).
  • the driving circuit 450 of FIGS. 4A to 4B may be electrically connected to the processor.
  • the first control signal may be transmitted from the processor to the control circuit in response to the processor identifying an event for modifying the electronic device, and/or the flexible display.
  • the first control signal may include the first control signal S1 received through the port 440-3 in FIG. 4A. For example, upon identifying that the first path is established by the power circuit (1320-Yes), the shape of the electronic device and/or the flexible display may be adjusted by the processor.
  • the control circuit of the electronic device determines that the first control signal is different from the first control signal.
  • the motor can be controlled based on the second control signal.
  • the fact that the first path is not established may mean that the first path is isolated.
  • the fact that the first path is not established may mean that the processor of the electronic device has stopped receiving power from the battery due to the insulated first path.
  • the processor may enter a sleep mode while it stops receiving power from the battery.
  • the control circuit of the electronic device may control the motor independently of the first control signal generated from the processor. For example, the control circuit of the electronic device may control the motor based on a second control signal that is different from the first control signal.
  • the control circuit of the electronic device may be directly connected to one or more buttons of the electronic device using the one or more switch circuits.
  • the second control signal may be transmitted from the one or more buttons to the control circuit by a user input pressing the one or more buttons.
  • the second control signal may be transmitted to the control circuit, bypassing the processor.
  • the control circuit of the electronic device supports driving a motor for deforming the electronic device and/or the flexible display included in the electronic device, independently of the mode of the processor. You can. For example, when the voltage of the battery of the electronic device is below a specified voltage suitable for activating the processor, the control circuit may support driving of the motor.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • the electronic device of FIG. 14 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 12 and/or the electronic device of FIG. 13 .
  • at least one of the operations of FIG. 14 may be performed by the electronic device 101 of FIG. 3 and/or the control circuit 320 of FIG. 3 .
  • At least one of the operations in FIG. 14 may be related to operations 1320 and 1340 in FIG. 13 .
  • the control circuit of the electronic device may connect a plurality of buttons to a control circuit among the processor and the control circuit.
  • the plurality of buttons may include the buttons 240 and 250 of FIGS. 2A and 2B.
  • the control circuit may perform operation 1410 in response to identifying that the mode of the processor is a sleep mode.
  • the control circuit uses one or more switch circuits (e.g., the first switch circuit 440 and the second switch circuit 460 in FIG. 4A) to control the plurality of buttons, a driving circuit of the control circuit ( Yes, it can be connected to the driving circuit 450 of FIGS. 4A to 4B.
  • the control circuit of the electronic device may determine whether the first designated input has been received.
  • the first designated input may include a gesture of pressing a first button among the plurality of buttons.
  • the first button may be mapped to a function for controlling the rotation direction of a motor (eg, the motor 310 in FIGS. 3 and 4A to 4B) while the processor is in a sleep mode.
  • the control circuitry of the electronic device may maintain identification of the first designated input.
  • the control circuit of the electronic device adjusts one or more parameters of the control circuit based on the first designated input. It can be adjusted.
  • the one or more parameters may be adjusted by electrical signals received from the plurality of buttons, or may be adjusted by a circuit of an electronic device (eg, circuit 640 of FIG. 6) that outputs a designated voltage.
  • the one or more parameters may represent at least one of the rotation direction, rotation angle (eg, angle indicated by rotation steps), or rotation speed of the motor.
  • the one or more parameters may be adjusted based on specified voltages representing a 1 or 0 of a digital bit.
  • the control circuit of the electronic device may determine whether a second designated input has been received. For example, during a time interval of a designated length after receiving the first designated input of operation 1420, the control circuit may determine whether the second designated input has been received. If the second designated input is not received within the time interval, the control circuit may discard one or more parameters that were adjusted based on operation 1430.
  • the second designated input received by the control circuit of the electronic device may include a different gesture than the first designated input of operation 1420.
  • the second designated input may include a gesture of pressing a second button among the plurality of buttons.
  • the second button may be mapped to a function for starting driving of the motor while the processor is in a sleep mode.
  • the embodiment is not limited to the above examples.
  • the second designated input may be generated by an electrical signal generated at a second time after the first time at which the first designated input is received, based on the signal processing circuit of FIG. 8.
  • the second designated input may be matched to the first designated input.
  • the control circuitry of the electronic device Prior to receiving the second designated input (1440-No), the control circuitry of the electronic device may maintain identification of the second designated input. The control circuit maintaining identification of the second designated input may be performed for a designated period of time.
  • the control circuit of the electronic device may start driving the motor connected to the control circuit.
  • the control circuit may output an alternating current voltage related to the parameters adjusted by operation 1430 to the motor based on the direct current voltage applied from the battery using the driving circuit.
  • the control circuit may generate movement of the motor based on at least one of a rotational direction or a rotational step indicated by the parameters adjusted by operation 1430. .
  • the shape of the electronic device or the flexible display of the electronic device may be adjusted by the motor.
  • the control circuit driving the motor is identified by a sensor included in the electronic device (e.g., Hall sensor 330 in FIG. 3), as described above with reference to FIGS. 9 to 12, and is determined by the shape of the electronic device. Based on an electrical signal indicating that is in the specified form, it can be interrupted.
  • the electronic device may support modification of the electronic device and/or the flexible display of the electronic device based on receiving user input, independently of the mode of the processor.
  • the control circuit of the electronic device may be independently connected to the processor and an interface for receiving the user input (eg, buttons 240 and 250 in FIGS. 2A and 2B). Direct coupling of the control circuit to the interface may be performed in response to identifying that the processor has ceased to obtain power.
  • FIG. 15A is a front view of a first state of an electronic device according to an embodiment
  • FIG. 15B is a rear view of a first state of an electronic device according to an embodiment
  • FIG. 15C is a front view of the second state of the electronic device according to an embodiment
  • FIG. 15D is a rear view of the second state of the electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 1500 (e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3) according to an embodiment includes a first housing 1510, It may include a second housing 1520, a display 1530 (eg, the display module 160 of FIG. 1), and a camera 1540 (eg, the camera module 180 of FIG. 1).
  • the second housing 1520 may be slidable relative to the first housing 1510.
  • the second housing 1520 may move within a specified distance along the first direction (eg, +y direction) with respect to the first housing 1510.
  • the second housing 1520 moves along the first direction, the distance between the side 1520a of the second housing 1520 facing the first direction and the first housing 1510 may increase.
  • the second housing 1520 may move within a specified distance along a second direction (eg, -y direction) opposite to the first direction with respect to the first housing 1510.
  • the second housing 1520 moves along the second direction, the distance between the side 1520a of the second housing 1520 facing the first direction and the first housing 1510 may decrease.
  • the second housing 1520 may linearly reciprocate with respect to the first housing 1510 by sliding relative to the first housing 1510 .
  • at least a portion of the second housing 1520 may be retractable into the first housing 1510 or may be withdrawn from the first housing 1510 .
  • the electronic device 1500 may be called a “slidable electronic device” since the second housing 1520 is designed to be able to slide with respect to the first housing 1510.
  • the electronic device 1500 may display at least a portion of the display 1530 inside the second housing 1520 (or the first housing 1510) based on the slide movement of the second housing 1520. As it is designed to be rolled up, it can be named a “rollable electronic device”.
  • the first state of the electronic device 1500 is defined as a state in which the second housing 1520 moves in the second direction (e.g., a contracted state or a slide-in state). It can be.
  • the electronic device 1500 may not be able to substantially move in the second direction.
  • the distance between the side surface 1520a of the second housing 1520 and the first housing 1510 may not be reduced.
  • a portion of the second housing 1520 may not be retractable.
  • the first state of the electronic device 1500 may be a state in which the second area 1530b of the display 1530 is not visually exposed from the outside of the electronic device 1500.
  • the second area 1530b of the display 1530 is formed by the first housing 1510 and/or the second housing 1520. ) and may not be visible from the outside of the electronic device 1500.
  • the second state of the electronic device 1500 is defined as a state in which the second housing 1520 moves in the first direction (e.g., a pull-out state or a slide-out state). It can be.
  • the second housing 1520 may not be substantially movable in the first direction.
  • the distance between the side surface 1520a of the second housing 1520 and the first housing 1510 may not increase.
  • a portion of the second housing 1520 may not be retractable from the first housing 1510.
  • the second state of the electronic device 1500 may be a state in which the second area 1530b of the display 1530 is visually exposed from the outside of the electronic device 1500.
  • the second area 1530b of the display 1530 is drawn out from the internal space of the electronic device 1500 and is visible from the outside of the electronic device 1500. (visible) can.
  • the second housing 1520 when the second housing 1520 moves from the first housing 1510 in the first direction, at least a portion of the second housing 1520 and/or the second area 1530b of the display 1530 Can be drawn out from the first housing 1510 by the drawn-out length d1 corresponding to the moving distance of the second housing 1520.
  • the second housing 1520 may reciprocate within a specified distance d2.
  • the draw length d1 may have a size ranging from approximately 0 to a specified distance d2.
  • the state of the electronic device 1500 can be changed by manual operation by a user or by a driving module (not shown) disposed inside the first housing 1510 or the second housing 1520. ), it may be convertible between the second state and/or the first state.
  • the driving module may trigger an operation based on a user input.
  • user input for triggering the operation of the driving module may include touch input, force touch input, and/or gesture input through the display 1530.
  • the user input for triggering the operation of the driving module includes voice input (voice input) or input of a physical button exposed to the outside of the first housing 1510 or the second housing 1520. can do.
  • the driving module may be driven in a semi-automatic manner in which an operation is triggered when a manual operation by an external force of the user is detected.
  • the first state of the electronic device 1500 may be referred to as a first shape
  • the second state of the electronic device 1500 may be referred to as a second shape
  • the first shape may include a normal state, a collapsed state, or a closed state
  • the second shape may include an open state
  • the electronic device 1500 may form a third state (eg, an intermediate state) that is a state between the first state and the second state.
  • the third state may be referred to as a third shape
  • the third shape may include a free stop state.
  • the display 1530 may be visible or viewable from the outside through the front direction (e.g., -z direction) of the electronic device 1500 so as to display visual information to the user.
  • the display 1530 may include a flexible display.
  • at least a portion of the display 1530 is disposed in the second housing 1520 and is pulled out from the internal space (not shown) of the electronic device 1500 as the second housing 1520 moves. , may be introduced into the internal space of the electronic device 1500.
  • the internal space of the electronic device 1500 may refer to the space within the first housing 1510 and the second housing 1520 formed by combining the first housing 1510 and the second housing 1520. .
  • At least a portion of the display 1530 may be drawn into the internal space of the electronic device 1500.
  • the second housing 1520 moves in the first direction
  • at least a portion of the display 1530 moves into the internal space of the electronic device 1500. It can be withdrawn from the internal space of .
  • at least a portion of the display 1530 is rolled into the interior of the electronic device 1500, thereby entering the internal space of the electronic device 1500. It can be.
  • the area of the display 1530 visible from the outside of the electronic device 1500 may be expanded or reduced.
  • the display 1530 may include a first area 1530a and/or a second area 1530b.
  • the first area 1530a of the display 1530 is permanently visible from outside the electronic device 1500, regardless of whether the electronic device 1500 is in the second state or the first state. This may refer to an area of the display 1530 that is available.
  • the first area 1530a may refer to a partial area of the display 1530 that is not incorporated into the internal space of the electronic device 1500.
  • the first area 1530a may move together with the second housing 1520 when the second housing 1520 moves.
  • the first area 1530a is located on the front of the electronic device 1500 together with the second housing 1520. It may move along one direction or a second direction.
  • the second area 1530b of the display 1530 is introduced into the internal space of the electronic device 1500 or the interior of the electronic device 1500 as the second housing 1520 moves. It can be withdrawn from space to the outside. For example, at least a portion of the second area 1530b of the display 1530 may be rolled up and inserted into the internal space of the electronic device 1500 in the first state of the electronic device 1500. . The second area 1530b of the display 1530 may be drawn into the internal space of the electronic device 1500 in the first state of the electronic device 1500 and may not be visible from the outside. For another example, the second area 1530b of the display 1530 may be pulled out from the internal space of the electronic device 1500 in the second state. The second area 1530b of the display 1530 may be visible from outside the electronic device 1500 in the second state.
  • the area of the display 1530 visible from the outside of the electronic device 1500 may include only the first area 1530a of the display 1530. there is.
  • the area of the display 1530 visible from the outside of the electronic device 1500 is at least a portion of the first area 1530a and the second area 1530b of the display 1530. It can be included.
  • the first housing 1510 of the electronic device 1500 includes a first support member 1511 surrounding the internal space of the first housing 1510, and a rear surface of the first support member 1511. It may include a surrounding rear plate 1512 and a first side member 1514 surrounding at least a portion of an edge of the first support member 1511. According to one embodiment, the first support member 1511 may be formed integrally with the first side member 1514. The first support member 1511 may extend into the interior of the electronic device 1500 from at least a portion of one side of the first side member 1514 facing the interior of the electronic device 1500. According to one embodiment, the first support member 1511 and the first side member 1514 may be integrally formed or may be formed of the same material.
  • the second housing 1520 of the electronic device 1500 may include a second support member 1521 and a second side member 1529 surrounding the internal space of the electronic device 1500. .
  • the second side member 1529 may form at least a portion of the side surface of the second housing 1520.
  • the second support member 1521 may support an electronic device (eg, camera 1540 and/or printed circuit board 1524) disposed in the second housing 1520.
  • the second side member 1529 may surround at least a portion of the second support member 1521.
  • the second support member 1521 may be formed integrally with the second side member 1529.
  • the second support member 1521 may extend into the inside of the second housing 1520 from at least a portion of one surface of the second side member 1524 facing the inside of the second housing 1520.
  • the second support member 1521 and the second side member 1529 may be integrally formed or may be formed of the same material.
  • the second support member 1521 includes the first cover area 1521a of the second support member 1521 that is not inserted into the first housing 1510, and the first housing 1510. It may include a second cover area 1521b that is inserted or extracted into the interior.
  • the first cover area 1521a of the second support member 1521 may always be visible regardless of whether the electronic device 1500 is in the second state or the first state.
  • at least a portion of the first cover area 1521a of the second support member 1521 may form the side surface 1520a of the second housing 1520.
  • the second cover area 1521b of the second housing 1520 may not be visible in the first state and may be visible in the second state.
  • the camera 1540 may acquire an image of a subject based on receiving light from the outside of the electronic device 1500.
  • the camera 1540 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the camera 1540 is installed in the second housing so that it faces the rear of the electronic device 1500, which is opposite to the front of the electronic device 1500 where the first area 1530a of the display 1530 is disposed. It can be placed at (1520).
  • the camera 1540 is disposed on the second support member 1521 of the second housing 1520, and when the electronic device 1500 is in the first state, an opening formed in the first support member 1511 Through 1511a, it may be visible from outside the electronic device 1500.
  • the camera 1540 is disposed on the second support member 1521 of the second housing 1520, and when the electronic device 1500 is in the first state, the first support member 1511 and/ Alternatively, it may be obscured by the rear plate 1512 and may not be visible from outside the electronic device 1500.
  • the camera 1540 may include a plurality of cameras.
  • the camera 1540 may include a wide-angle camera, an ultra-wide-angle camera, a telephoto camera, a proximity camera, and/or a depth camera.
  • the camera 1540 is not necessarily limited to including a plurality of cameras and may include one camera.
  • the camera 1540 may further include a camera (not shown) aimed at the front of the electronic device 1500 where the first area 1530a of the display 1530 is located.
  • the camera 1540 is an under-display camera (UDC) disposed below the display 1530 (e.g., in the +z direction from the display 1530). may be under display camera), but is not limited thereto.
  • UDC under-display camera
  • the electronic device 1500 may include a sensor module (not shown) and/or a camera module (not shown) disposed below the display 1530.
  • the sensor module may detect the external environment based on information (e.g., light) received through the display 1530.
  • the sensor module includes a receiver, proximity sensor, ultrasonic sensor, gesture sensor, gyro sensor, barometric pressure sensor, magnetic sensor, acceleration sensor, grip sensor, color sensor, IR (infrared) sensor, biometric sensor, and temperature sensor. It may include at least one of a sensor, a humidity sensor, a motor encoder, or an indicator.
  • at least some sensor modules of the electronic device 1500 may be visually exposed to the outside through a partial area of the display 1530.
  • the electronic device 1500 may detect the draw length (eg, length d1) using a sensor module. According to one embodiment, the electronic device 1500 may generate retrieval information about the degree of retrieval detected by the sensor. For example, the electronic device 1500 may detect and/or confirm the extent to which the second housing 1520 has been withdrawn using the withdrawal information. According to one embodiment, the pull-out information may include information about the pull-out length of the second housing 1520.
  • the combined form of the first housing 1510 and the second housing 1520 is not limited to the form and combination shown in FIGS. 15A, 15B, 15C, and 15D, and other shapes or parts may be used. It may also be implemented by combination and/or combination of.
  • FIG. 16A is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment
  • FIG. 16B is a cross-sectional view showing an example of an electronic device cut along line A-A' of FIG. 15A ( cross-sectional view).
  • the electronic device 1500 includes a first housing 1510, a second housing 1520, a display 1530, a camera 1540, and a battery 1550. (For example, the battery 189 in FIG. 1) and/or a driver 1560.
  • the first housing 1510 and the second housing 1520 may be combined with each other to form the internal space 1501 of the electronic device 1500.
  • the second area 1530b of the display 1530 may be accommodated in the internal space 1501.
  • the first housing 1510 may include a first support member 1511, a rear plate 1512, and/or a third support member 1513.
  • the first support member 1511, the rear plate 1512, and the third support member 1513 included in the first housing 1510 are coupled to each other to form the second housing 1520. When moving relative to the first housing 1510, it may not move.
  • the first support member 1511 may form at least a portion of the outer surface of the electronic device 1500.
  • the first support member 1511 may form at least part of the side of the electronic device 1500 and at least part of the rear of the electronic device 1500.
  • the rear plate 1512 may provide a surface on which the rear plate 1512 is seated. The rear plate 1512 may be seated on one side of the first support member 1511.
  • the third support member 1513 may support internal components of the electronic device 1500.
  • the third support member 1513 can accommodate the battery 1550 and the motor 1561 of the driving unit 1560.
  • the battery 1550 and the motor 1561 may be accommodated in at least one of a recess or a hole included in the third support member 1513.
  • the third support member 1513 may be surrounded by the first support member 1511.
  • one surface 1513a of the third support member 1513 on which the battery 1550 is disposed is the first support member 1511 and/or the display 1530. ) can face the second area 1530b.
  • one side 1513a of the third support member 1513 and the other side 1513b of the third support member 1513 facing in the opposite direction are displayed. It may face the first area 1530a of 1530 or the second support member 1521.
  • the third support member 1513 may include aluminum as a material, but is not limited thereto.
  • the second housing 1520 may include a second support member 1521, a rear cover 1522, and/or a slide cover 1523.
  • the second support member 1521, the rear cover 1522, and the slide cover 1523 are coupled to each other so that the second housing 1520 moves relative to the first housing 1510. If so, it can move together with the second housing 1520.
  • the second support member 1521 may support internal components of the electronic device 1500.
  • the printed circuit board 1524 and/or the camera 1540 on which the electronic components (e.g., the processor 120 of FIG. 1) of the electronic device 1500 are disposed may be directed toward the internal space 1501. 2 It may be placed on one side 1521c of the support member 1521.
  • the other surface 1521d of the second support member 1521 facing in the opposite direction from the one surface 1521c of the second support member 1521 is used to display the display 1530 when the electronic device 1500 is in the first state. It may face the first area 1530a.
  • the rear cover 1522 may be coupled to the second support member 1521 to protect components of the electronic device 1500 disposed on the second support member 1521.
  • the rear cover 1522 may cover a portion of one surface 1521c of the second support member 1521.
  • the slide cover 1523 may be disposed on the rear cover 1522 and form the outer surface of the electronic device 1500 together with the rear plate 1512 and the first support member 1511. there is.
  • the slide cover 1523 may be coupled to one side of the rear cover 1522 or the second support member 1521 to protect the rear cover 1522 and/or the second support member 1521.
  • the display 1530 when the electronic device 1500 is in the first state, the display 1530 may be bent by being rolled into the internal space 1501 at least in part. According to one embodiment, the display 1530 may cover at least a portion of the third support member 1513 and at least a portion of the second support member 1521. For example, when the electronic device 1500 is in the first state, the display 1530 covers the other surface 1521d of the second support member 1521, and the second support member 1521 and the first support member 1521 are connected to each other. It may pass between 1511 and extend toward the internal space 1501. At least a portion of the display 1530 may pass between the second support member 1521 and the first support member 1511 and then surround at least a portion of the third support member 1513.
  • the display 1530 may cover one surface 1513a of the third support member 1513 within the internal space 1501. According to one embodiment, when the second housing 1520 moves in the first direction, the second area 1530b of the display 1530 may be drawn out from the internal space 1501. For example, as the second housing 1520 moves in the second direction, the display 1530 passes between the second support member 1521 and the first support member 1511 and exits the interior space 1501. can be withdrawn
  • the electronic device 1500 may include a support bar 1531 and a guide rail 1532 that support the display 1530.
  • the support bar 1531 includes a plurality of bars coupled to each other, and may be manufactured in a shape corresponding to the shape of the second area 1530b of the display 1530.
  • the support bar 1531 may move together with the display 1530 as the display 1530 moves.
  • the support bar 1531 in a first state in which the second area 1530b of the display 1530 is wound within the internal space 1501, the support bar 1531 is connected to the second area 1530b of the display 1530. ) may be wound within the internal space 1501.
  • the support bar 1531 may move together with the second area 1530b of the display 1530 as the second housing 1520 moves in the first direction.
  • the guide rail 1532 may guide the movement of the support bar 1531.
  • the support bar 1531 may move along the guide rail 1532 coupled to the third support member 1513.
  • the guide rail 1532 may be coupled to the third support member 1513 or the first support member 1511.
  • the guide rail 1532 is arranged to be spaced apart from each other at both edges of the third support member 1513 spaced apart from each other along a third direction (e.g., +x direction) perpendicular to the first direction. It may include a plurality of guide rails 1532.
  • the driving unit 1560 may provide driving force to the second housing 1520 so that the second housing 1520 can move relative to the first housing 1510.
  • the driving unit 1560 may include a motor 1561, a pinion gear 1562, and/or a rack gear 1563.
  • the motor 1561 may receive power from the battery 1550 and provide driving force to the second housing 1520.
  • the motor 1561 may be disposed in the first housing 1510 and not move when the second housing 1520 moves with respect to the first housing 1510.
  • the motor 1561 may be placed in a recess formed in the third support member 1513.
  • the pinion gear 1562 is coupled to the motor 1561 and may rotate by driving force provided from the motor 1561.
  • the rack gear 1563 is engaged with the pinion gear 1562 and can move according to the rotation of the pinion gear 1562.
  • the rack gear 1563 may linearly reciprocate in the first or second direction according to the rotation of the pinion gear 1562.
  • the rack gear 1563 may be disposed in the second housing 1520.
  • the rack gear 1563 may be coupled to the second support member 1521 included in the second housing 1520.
  • the rack gear 1563 may be movable inside the operating space 1513p formed in the third support member 1513.
  • the rack gear 1563 when the pinion gear 1562 rotates along a first rotation direction (e.g., clockwise in Figure 16b), the rack gear 1563 may move in the first direction (e.g., +y direction). there is.
  • the rack gear 1563 moves along the first direction
  • the second housing 1520 coupled to the rack gear 1563 may move along the first direction.
  • the area of the display 1530 visible from the outside of the electronic device 1500 may be expanded.
  • the rack gear 1563 When the pinion gear 1562 rotates along the second rotation direction (e.g., counterclockwise in FIG. 16B), the rack gear 1563 may move in the second direction (e.g., -y direction).
  • the second housing 1520 coupled to the rack gear 1563 may move along the second direction. As the second housing 1520 moves in the second direction, the area of the display 1530 visible from the outside of the electronic device 1500 may be reduced.
  • the motor 1561 and the pinion gear 1562 are disposed in the first housing 1510, and the rack gear 1563 is disposed in the second housing 1520, but the embodiments are limited to this. It may not work. According to embodiments, the motor 1561 and the pinion gear 1562 may be placed in the second housing 1520, and the rack gear 1563 may be placed in the first housing 1510.
  • FIG. 17 is a front view of a second state showing a boundary portion of a display in an electronic device, according to an embodiment.
  • the display 1530 of the electronic device 1500 may include a first area 1530a and a second area 1530b.
  • the display 1530 may be referred to as a flexible display device that can be modified depending on the state of the electronic device 1500.
  • the first area 1530a of the display 1530 may refer to an area of the display 1530 that is visible from outside the electronic device 1500, regardless of the state of the electronic device 1500.
  • the first area 1530a may refer to a partial area of the display 1530 that is not incorporated into the internal space of the electronic device 1500.
  • the first area 1530a always maintains a flat surface and may be referred to as a flat area.
  • the second area 1530b of the display 1530 may extend from the first area 1530a and include the second housing 1520 (e.g., the second housing 1520 in FIG. 15A). Depending on the movement, it may be drawn into the internal space of the electronic device 1500, or may be pulled out from the internal space of the electronic device 1500.
  • the second area 1530b may include an area forming a plane with the first area 1530a and may be rolled up within the second housing 1520, depending on the state of the electronic device 1500.
  • the second area 1530b changes to a flat or curved surface depending on the state of the electronic device, so it may be referred to as a deformation area.
  • the display 1530 may include different structures in the boundary area 1700a of the first area 1530a and the second area 1530b.
  • the first area 1530a always maintains a flat surface, so the support portion supporting the first area 1530a of the display 1530 may have a structure that does not deform. Since the second area 1530b is deformed depending on the state of the electronic device 1500, the support portion supporting the second area 1530b of the display 1530 may have a deformable structure.
  • the boundary portion 1700A of the display 1530 has a step due to the different structures of the first area 230a and the second area 230b, or the boundary portion 1700A due to a difference in reflectance. can be admitted.
  • the structure of the electronic device 1500 or the display 1530 that can reduce visibility of the boundary portion 1700A will be described in detail with reference to FIGS. 6A to 10.
  • a structure to prevent the boundary portion 1700A of the display 1530 from being viewed may be formed at both ends 1700B and 1700C of the boundary portion 1700A.
  • the display 1530 may include an active area that transmits visual information to the outside and/or an inactive area in which pixels are not arranged or a dummy pattern that is not driven exists.
  • the structure formed at both end portions 1700B and 1700C may be placed in an inactive area of the display 1530 and may not be visible to the outside regardless of whether the display 1530 is driven.
  • an electronic device includes a first housing, a second housing that is slidably coupled to the first housing, and is insertable into the first housing. It may include a rollable display extractable from the first housing, a motor providing driving force to slide-in or slide-out the second housing, and a battery for storing power.
  • the electronic device may include a system power supply circuit that supplies power from the battery to the electronic device.
  • the electronic device may include a system power check circuit that checks the output value of the system power supply circuit and outputs an enable signal when the output value is in an off state. Based on the enable signal of the system power check circuit, a power supply loop may be formed so that power from the battery is supplied to the motor driving IC.
  • the electronic device may include a switch circuit that selectively connects a control signal for driving the motor driving IC to an application processor (AP) or an external physical button.
  • AP application processor
  • the switch circuit may connect the motor driving IC to the external physical button based on the enable signal indicating that the output value is in the off state.
  • the motor driving IC may control the motor based on the power of the battery supplied by the power supply loop in response to an input indicating pressing the external physical button connected through the switch circuit. You can.
  • the switch circuit may connect the motor driving IC to the AP based on another signal indicating that the output value is in an on state that is different from the off state.
  • the system power check circuit may output the enable signal in response to identifying that the output value of the system power supply circuit is below a specified threshold.
  • the motor driving IC may receive an input indicating driving of the motor independently of the AP of the electronic device, based on the enable signal.
  • the system power supply circuit may be different from the power supply loop and form another power supply loop for supplying power from the battery to the AP of the electronic device.
  • the system power supply circuit may at least temporarily stop supplying power from the battery to the AP based on the other power supply loops within a state in which the voltage of the battery is reduced below a specified threshold voltage. You can.
  • the designated threshold voltage may be higher than the voltage required to drive the motor.
  • the system power check circuit may output the enable signal based on whether the other power supply loop is formed by the system power supply circuit.
  • the electronic device may be formed in the second housing and include a connector for receiving power for charging the battery.
  • the motor driving IC may control the motor based on a specified size that causes the connector obscured by the first housing to be visible while the power supply loop is formed based on the enable signal.
  • the electronic device may further include a sensor for identifying the size of an area exposed to the outside of the rollable display.
  • the motor driving IC may be connected to the sensor independently of the AP within the electronic device.
  • the electronic device may further include a first switch circuit connected to the motor driving IC, and a second switch circuit connected to the AP of the electronic device and an external physical button.
  • the second switch circuit may transmit a control signal received from the external physical button to the first switch circuit based on the enable signal.
  • the first switch circuit based on the enable signal, selects the control signal transmitted from the second switch circuit among the control signal received from the AP or the control signal transmitted from the second switch circuit, It can be transmitted to the motor driving IC.
  • an electronic device may include a first housing.
  • the electronic device may include a second housing that is slidably coupled to the first housing.
  • the electronic device may include a flexible display disposed on one side of the second housing.
  • the flexible display may be insertable into the first housing or extractable from the first housing.
  • the electronic device may include a battery to store power.
  • the electronic device may include a power circuit that controls a first path for supplying the power stored in the battery.
  • the electronic device may include a motor for inserting the flexible display into or withdrawing the flexible display from the first housing.
  • the electronic device may include a control circuit that controls the motor.
  • the electronic device may include at least one processor operably coupled to the flexible display, the power circuit, the motor, and the control circuit.
  • the control circuit of the electronic device may be activated through a second path different from the first path.
  • the control circuit of the electronic device may identify whether the first path has been established by the power circuit.
  • the control circuit of the electronic device in a first state in which the first path is established, based on a first control signal received from the at least one processor activated by the power supplied by the first path
  • the motor can be controlled.
  • the control circuit of the electronic device may control the motor in a second state different from the first state based on a second control signal different from the first control signal.
  • an electronic device may drive a motor that actively changes the shape of a flexible display based on user input while the electronic device is turned off.
  • control circuit may include a detection circuit that identifies the voltage of a designated node included in the first path to identify whether the first path has been established.
  • the control circuit may include a switch circuit that selects the first control signal and the second control signal based on the voltage identified by the detection circuit.
  • the control circuit may include a driving circuit that drives the motor based on a control signal selected by the switch circuit among the first control signal and the second control signal.
  • the detection circuit may include a transistor for selectively applying the voltage of the battery applied through the second path to the switch circuit according to the voltage of the designated node. .
  • the switch circuit may, in the first state in which the voltage identified by the detection circuit exceeds a specified threshold, send the first of the first control signal and the second control signal to the drive circuit. 1 A control signal can be transmitted.
  • the switch circuit may transmit the first control signal and the second control signal among the second control signals to the driving circuit in the second state in which the voltage is less than or equal to the specified threshold.
  • the driving circuit may obtain one or more alternating current signals to be applied to one or more coils included in the motor from the power of the battery supplied through the second path.
  • the driving circuit may adjust the frequencies of the one or more AC signals based on a control signal selected by the switch circuit among the first control signal and the second control signal.
  • the driving circuit may, in response to receiving a designated input of pressing a button exposed to the outside of the electronic device, generate the second control signal based on the designated input. can be identified.
  • the driving circuit may, in response to receiving another designated input pressing another button different from the button during a time interval of a preset duration from the time the designated input is received, The motor can be driven along the direction indicated by the second control signal.
  • the driving circuit may identify the second control signal for selecting the rotation direction of the motor based on which of the different parts of the button is pressed by the designated input.
  • the switch circuit may be a first switch circuit.
  • the control circuit controls the second control signal received from one or more externally exposed buttons of the electronic device to the at least one processor or the first based on the voltage identified by the detection circuit. It may include a second switch circuit that selectively transmits to one of the switch circuits.
  • the second switch circuit may, in the first state in which the voltage exceeds a specified threshold, send the second control signal to the at least one processor, or to the at least one processor of the first switch circuit. can be transmitted.
  • the second switch circuit may transmit the second control signal to the first switch circuit, among the at least one processor or the first switch circuit, in the second state where the voltage is less than or equal to the specified threshold. .
  • the power circuit may include a switch including a drain electrically connected to the designated node included in the first path, and a source electrically connected to the battery.
  • the control circuit may receive the power from the battery via the second path extending from a source of the switch and another node between the batteries.
  • the electronic device may further include a sensor for identifying a dimension of an area of the flexible display exposed to the outside.
  • the control circuit may identify the size using the sensor while activating the motor based on the second control signal.
  • the control circuit may deactivate the motor in response to identifying the size that corresponds to the specified size.
  • the senor may be connected to the control circuit, bypassing the at least one processor.
  • the second housing is formed on a side different from the side on which the flexible display is disposed, and is at least temporarily covered by the first housing as the flexible display is introduced into the first housing ( It may contain a connector (occluded at least temporarily).
  • the control circuit may control the motor based on the specified size that causes the connector to be exposed to the outside.
  • a method for an electronic device may include an operation of identifying whether a first path for supplying power stored in a battery of the electronic device has been established by a power circuit of the electronic device.
  • the method of the electronic device includes, in a first state in which the first path is established, a first control signal received from at least one processor of the electronic device activated by the power supplied by the first path. Based on this, it may include controlling a motor to adjust the externally exposed size of the flexible display of the electronic device.
  • the method of the electronic device may include controlling the motor based on a second control signal received based on a designated button of the electronic device in a second state different from the first state.
  • the identifying operation may be performed based on the power supplied from a second path formed from the battery independently of the power circuit.
  • the identifying operation may include identifying whether the first path has been established based on the voltage of a designated node included in the first path.
  • the operation of controlling the motor based on the second control signal includes the operation of obtaining an alternating current signal having a frequency indicated by the second control signal from the power supplied from the second path. can do.
  • Controlling the motor based on the second control signal may include transmitting the obtained AC signal to the motor.
  • the operation of controlling the motor based on the second control signal may include the second control generated independently from the at least one processor by a designated input related to an externally exposed button of the electronic device. It may include the operation of receiving a signal.
  • controlling the motor based on the second control signal may include deactivating an electrical connection between the at least one processor and a driving circuit of the motor.
  • an electronic device may include a first housing.
  • the electronic device may include a second housing that is slidably coupled to the first housing.
  • the electronic device may include a flexible display disposed on one side of the second housing and insertable into the first housing or extractable from the first housing.
  • the electronic device may include a motor for inserting the flexible display into or withdrawing the flexible display from the first housing.
  • the electronic device may include a control circuit that controls the motor.
  • the electronic device may include at least one processor operably coupled to the flexible display, the motor, and the control circuit. The control circuit of the electronic device controls the motor based on a first control signal received from the at least one processor in a first time period in which a voltage exceeding a specified threshold is applied to the at least one processor. You can.
  • the control circuit of the electronic device is different from the first time interval, and the voltage applied to the at least one processor is less than or equal to the specified threshold, and the second time interval is received independently from the at least one processor. 2
  • the motor can be controlled based on a control signal.
  • the electronic device is electrically connected to the at least one processor and the flexible display through a first path, and is electrically connected to the motor and the control circuit through a second path different from the first path. It may further include a battery connected to .
  • the designated threshold may be a first designated threshold.
  • the control circuit of the electronic device may control the motor based on the second control signal in the second time period when the state of charge (SoC) of the battery is less than or equal to a second specified threshold.
  • SoC state of charge
  • the at least one processor may display a visual object guiding charging of the battery on at least a portion of the flexible display in response to identifying that the SoC is below the second specified threshold.
  • control circuit may include a driving circuit that outputs an alternating current signal to be transmitted to a coil included in the motor.
  • the control circuit may include a switch circuit connected to the driving circuit.
  • the switch circuit may connect an electrical path extending from a designated button of the electronic device to the driving circuit in the second time period.
  • the switch circuit may connect the electrical path extending from the designated button to the driving circuit, bypassing the at least one processor.
  • control circuit is based on a user input associated with at least one of a first button for controlling the rotation direction of the motor or a second button for starting driving of the motor in the second time period.
  • the second control signal generated can be received.
  • the electronic device may further include a sensor for identifying the size at which the flexible display is exposed to the outside.
  • the control circuit may control the motor based on the size identified by the sensor in the second time period.
  • the electronic device may further include an interface formed on a portion of the second housing that is inserted into the first housing.
  • the control circuit may identify the size using the sensor while the size is increased by the motor in the second time period.
  • the control circuit may cease controlling the motor in response to identifying the size that matches the specified size for the interface to be exposed externally.
  • the at least one processor may operate based on a first mode to execute a plurality of designated functions in the first time interval.
  • the at least one processor may operate, in the second time interval, based on a second mode that is different from the first mode and in which execution of the plurality of designated functions is at least temporarily suspended.
  • the device described above may be implemented with hardware components, software components, and/or a combination of hardware components and software components.
  • the devices and components described in the embodiments include a processor, a controller, an arithmetic logic unit (ALU), a digital signal processor, a microcomputer, a field programmable gate array (FPGA), and a programmable logic unit (PLU).
  • ALU arithmetic logic unit
  • FPGA field programmable gate array
  • PLU programmable logic unit
  • It may be implemented using one or more general-purpose or special-purpose computers, such as a logic unit, microprocessor, or any other device capable of executing and responding to instructions.
  • the processing device may execute an operating system (OS) and one or more software applications running on the operating system. Additionally, a processing device may access, store, manipulate, process, and generate data in response to the execution of software.
  • OS operating system
  • a processing device may access, store, manipulate, process, and generate data in response to the execution of software.
  • a single processing device may be described as being used; however, those skilled in the art will understand that a processing device includes multiple processing elements and/or multiple types of processing elements. It can be seen that it may include.
  • a processing device may include a plurality of processors or one processor and one controller. Additionally, other processing configurations, such as parallel processors, are possible.
  • Software may include a computer program, code, instructions, or a combination of one or more of these, which may configure a processing unit to operate as desired, or may be processed independently or collectively. You can command the device.
  • the software and/or data may be embodied in any type of machine, component, physical device, computer storage medium or device for the purpose of being interpreted by or providing instructions or data to the processing device. there is.
  • Software may be distributed over networked computer systems and stored or executed in a distributed manner.
  • Software and data may be stored on one or more computer-readable recording media.
  • the method according to the embodiment may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded on a computer-readable medium.
  • the medium may continuously store a computer-executable program, or temporarily store it for execution or download.
  • the medium may be a variety of recording or storage means in the form of a single or several pieces of hardware combined. It is not limited to a medium directly connected to a computer system and may be distributed over a network. Examples of media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, optical recording media such as CD-ROMs and DVDs, magneto-optical media such as floptical disks, And there may be something configured to store program instructions, including ROM, RAM, flash memory, etc. Additionally, examples of other media include recording or storage media managed by app stores that distribute applications, sites or servers that supply or distribute various other software, etc.

Abstract

일 실시예에 따른, 전자 장치(electronic device)는, 제1 하우징, 및 상기 제1 하우징에 대해 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징, 상기 제2 하우징의 일 면 상에 배치되는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이를 상기 제1 하우징 안으로 인입하거나, 상기 제1 하우징으로부터 인출하기 위한 모터, 및 상기 모터를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 제1 경로에 의하여 공급된 전력에 의하여 활성화되는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로가 수립된 제1 상태에서, 상기 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태에서, 상기 제1 제어 신호와 상이한 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다.

Description

플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법
아래의 설명들은 플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
플렉서블 디스플레이를 이용하여, 변형 가능한(deformable) 폼 팩터를 가지는 전자 장치가 개발되고 있다. 전자 장치는 힌지에 기반하여, 접힘 가능한(foldable) 복수의 하우징들을 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 복수의 하우징들을 가로질러 배치된 플렉서블 디스플레이를 이용하여, 사용자에게 전자 장치의 형태에 기반하는 사용자 경험을 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 외력에 의해 접혀지거나, 또는 펼쳐지는 플렉서블 디스플레이의 형태에 기반하여, 전자 장치는 플렉서블 디스플레이 상에 표시되는 콘텐트를 변경할 수 있다.
일 실시예(an embodiment)에 따른 전자 장치(an electronic device)는, 제1 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징에 대해 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제2 하우징의 일 면 상에 배치되는 플렉서블(flexible) 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이는, 상기 제1 하우징 안으로 인입 가능하거나(insertable), 상기 제1 하우징으로부터 인출 가능(extractable)할 수 있다. 상기 전자 장치는, 전력을 저장하기 위한 배터리를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 배터리에 저장된 상기 전력을 공급하기 위한 제1 경로를 제어하는 전원 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이를 상기 제1 하우징 안으로 인입하거나, 상기 제1 하우징으로부터 인출하기 위한 모터를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 모터를 제어하는 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이, 상기 전원 회로, 상기 모터, 및 상기 제어 회로와 작동적으로 결합된(operably coupled to) 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 제어 회로는, 상기 제1 경로와 상이한 제2 경로를 통하여 활성화될 수 있다. 상기 전자 장치의 제어 회로는, 상기 제1 경로가 상기 전원 회로에 의하여 수립되었는지(established) 여부를 식별할 수 있다. 상기 전자 장치의 제어 회로는, 상기 제1 경로가 수립된 제1 상태에서, 상기 제1 경로에 의하여 공급된 상기 전력에 의하여 활성화된 상기 적어도 하나의 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다. 상기 전자 장치의 제어 회로는, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태에서, 상기 제1 제어 신호와 상이한 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 전원 회로에 의하여, 상기 전자 장치의 배터리에 저장된 전력을 공급하기 위한 제1 경로가 수립되었는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 방법은, 상기 제1 경로가 수립된 제1 상태에서, 상기 제1 경로에 의하여 공급된 상기 전력에 의하여 활성화된 상기 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 외부로 노출된 크기를 조절하기 위한 모터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 방법은, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태에서, 상기 전자 장치의 지정된 버튼에 기반하여 수신된, 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 식별하는 동작은, 상기 전원 회로와 독립적으로 상기 배터리로부터 형성된 제2 경로로부터 공급된 상기 전력에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(an electronic device)는, 제1 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징에 대해 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제2 하우징의 일 면 상에 배치되고, 상기 제1 하우징 안으로 인입 가능하거나(insertable), 상기 제1 하우징으로부터 인출 가능한(extractable) 플렉서블(flexible) 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이를 상기 제1 하우징 안으로 인입하거나, 상기 제1 하우징으로부터 인출하기 위한 모터를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 모터를 제어하는 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이, 상기 모터, 및 상기 제어 회로와 작동적으로 결합된(operably coupled to) 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 지정된 임계치를 초과하는 전압이 상기 적어도 하나의 프로세서에 인가되는 제1 시간 구간에서, 상기 적어도 하나의 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 상기 제1 시간 구간과 상이하고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 인가되는 전압이 상기 지정된 임계치 이하인, 제2 시간 구간에서, 상기 적어도 하나의 프로세서와 독립적으로 수신된 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다.
도 1은, 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 내지 도 2b는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 플렉서블 디스플레이와 관련된 상이한 상태들을 설명하기 위한 예시적인 도면들이다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 4a 내지 도 4b는 일 실시예에 따른, 전자 장치에 포함된 모터, 및 상기 모터를 제어하기 위한 제어 회로를 설명하기 위한 블록도이다.
도 5는 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로 내에서, 전력 관리 모듈에 연결된 탐지 회로의 예시적인 회로도이다.
도 6은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로 내에서, 제어 신호들을 처리하기 위한 제1 스위치 회로의 예시적인 회로도이다.
도 7은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로 내에서, 상기 전자 장치의 모터에 연결된 구동 회로의 예시적인 회로도이다.
도 8은 일 실시예에 따른, 전자 장치 내에서, 버튼으로부터 수신된 전기 신호를 처리하기 위한 신호 처리 회로의 예시적인 회로도이다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 하우징들의 배열(arrangement)을 탐지하기 위한 센서에 기반하여 수행하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 10은, 도 9의 전자 장치의 제어 회로 내에서, 센서에 연결된 탐지 회로의 예시적인 회로도이다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 하우징들의 배열을 탐지하기 위한 센서들에 기반하여 수행하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 12는, 도 11의 전자 장치의 제어 회로 내에서, 센서들에 연결된 신호 처리 회로의 예시적인 회로도이다.
도 13은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15a는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제1 상태의 전면도(front view)이다.
도 15b는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제1 상태의 후면도(rear view)이다.
도 15c는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제2 상태의 전면도(front view)이다.
도 15d는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제2 상태의 후면도(rear view)이다.
도 16a는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도(exploded perspective view)이다.
도 16b는, 일 실시예에 따른 전자 장치를 도 15a의 A-A'를 따라 절단한 예를 도시한 단면도(cross-sectional view)이다.
도 17는, 일 실시예에 따른, 전자 장치 중 디스플레이의 경계부를 나타내는 제2 상태의 전면도이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 설명된다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000001
)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2a 내지 도 2b는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 플렉서블 디스플레이(230)와 관련된 상이한 상태들(200, 205)을 설명하기 위한 예시적인 도면들이다. 도 1의 전자 장치(101)는 도 2a 내지 도 2b의 전자 장치(101)의 일 예일 수 있다. 도 2a 내지 도 2b를 참고하면, 전자 장치(101)는 사용자에 의해 소유되는(be owned by) 단말일 수 있다. 단말은, 예를 들어, 랩톱 및 데스크톱과 같은 개인용 컴퓨터(Personal Computer, PC), 스마트폰(smartphone), 스마트패드(smartpad), 태블릿 PC(Personal Computer), 스마트워치(smartwatch) 및 HMD(Head-Mounted Device)와 같은 스마트액세서리를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 변형 가능한(deformable) 폼 팩터(form factor)를 가질 수 있다. 전자 장치(101)가 변형되는 것은, 전자 장치(101)의 너비, 높이, 및/또는 두께와 같은 크기들(dimensions) 중 적어도 하나가 변경되는 것을 의미할 수 있다. 상기 크기들 중 적어도 하나는, 전자 장치(101)로 가해진(applied) 외력(external force)에 의해 수동적으로 변경되거나, 및/또는 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 액추에이터들(예, 모터)에 의해 능동적으로 변경될 수 있다. 상기 하나 이상의 액추에이터들을 포함하는 전자 장치(101)의 하드웨어의 구조의 일 예가, 도 3, 도 4a 내지 도 4b를 참조하여 후술된다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 복수의 하우징들의 위치 관계를 조절하여, 전자 장치(101)의 형태를 변경할 수 있다. 도 2a 내지 도 2b를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 제1 하우징(210), 및/또는 제2 하우징(220)에 의해 형성되는 일 면(예, 전 면(front surface)) 상에 배치되는 플렉서블 디스플레이(230)를 포함할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(230)는 도 1의 디스플레이 모듈(160)과 관련될 수 있다. 일 실시예에서, 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220)은, 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)를 변형하기 위하여 상호 결합(interconnected with each other)될 수 있다. 전자 장치(101)가 변형되는 것은, 외부로 노출된 플렉서블 디스플레이(230)의 영역의 폭, 너비, 및/또는 면적(extent) 중 적어도 하나의 변경을 야기할 수 있다. 일 실시예에서 플렉서블 디스플레이(230)는, 롤러블 디스플레이로 참조될 수 있다.
도 2a 내지 도 2b를 참고하면, 제1 하우징(210)이 제2 하우징(220)에 대해 슬라이딩 가능(slidable)하게 결합되는 일 실시예가 도시된다. 그러나, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 플렉서블 디스플레이(230)는, 전자 장치(101)의 변형에 기반하여, 제1 하우징(210) 안으로 인입 가능하거나(insertable), 제1 하우징(210)으로부터 인출 가능(extractable)할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(230)가 제1 하우징(210) 안으로 인입되는 경우, 플렉서블 디스플레이(230)가 외부로 노출되는 영역의 크기가 줄어들 수 있다. 플렉서블 디스플레이(230)가 제1 하우징(210)으로부터 인출되는 경우, 플렉서블 디스플레이(230)가 외부로 노출되는 영역의 크기가 증가될 수 있다. 이하에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 영역(a displaying area)은, 플렉서블 디스플레이(230)에 포함된 픽셀들 중에서, 플렉서블 디스플레이(230)가 외부로 노출된 영역 상에 배치된 픽셀들에 의해 형성된 영역을 의미할 수 있다. 예를 들어, 상기 표시 영역은 플렉서블 디스플레이(230)의 활성 영역(an active area)으로 참조될 수 있다.
도 2a 내지 도 2b를 참고하면, 전자 장치(101), 및/또는 플렉서블 디스플레이(230)의 상이한 상태들(200, 205)이 도시된다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 모터와 같은 액추에이터를 이용하여 상태들(200, 205) 사이를 스위칭할 수 있다. 전자 장치(101)가 액추에이터를 이용하여 상태들(200, 205) 사이에서 전자 장치(101)를 변형하는 것은, 외력에 기반하는 전자 장치(101)의 변형에 의한 전자 장치(101)의 파손(또는 전자 장치(101)의 비가역적 변형)을 방지하기 위하여 수행될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)의 형태에 따라 구분되는 상태들(200, 205)은, 전자 장치(101), 및/또는 플렉서블 디스플레이(230)의 크기들(예, 너비, 높이, 두께, 및/또는 종횡비(an aspect ratio))에 따라 구분될 수 있다(may distinguished). 상태들(200, 205)은, 전자 장치(101)의 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220) 사이의 거리에 따라 구분될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220) 사이의 거리는, 제1 하우징(210)의 일 면(예, 제1 하우징(210)의 측 면)과 평행하고, 상기 제1 하우징(210)의 상기 일 면으로부터 이격된 제2 하우징(220)의 타 면(예, 제2 하우징(220)의 측 면) 사이의 거리일 수 있다.
도 2a 내지 도 2b의 상태들(200, 205) 각각은, 전자 장치(101)가 변형됨에 따라, 전자 장치(101)의 표면적, 및/또는 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 영역의 면적이 최소, 또는 최대가 되는 상태일 수 있다. 이하에서, 상태(200)와 같이, 전자 장치(101)의 표면적, 및/또는 상기 표시 영역의 면적이 최소가 되는 상태가, 슬라이드-인 상태(slide-in state), 감김 상태(rolled state), 및/또는 수축 상태로 참조될 수 있다. 이하에서, 상태(205)와 같이, 전자 장치(101)의 표면적, 및/또는 상기 표시 영역의 면적이 최대가 되는 상태가, 슬라이드-아웃 상태(slide-out state), 펼침 상태(unrolled state), 및/또는 확장 상태로 참조될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(101)의 상태는, 표시 영역의 면적이 최소인 상태(200), 및 표시 영역의 면적이 최대인 상태(205) 사이의 다른 상태를 더 포함할 수 있다. 상기 다른 상태는, 중간 상태(intermediate state)로 참조될 수 있다. 상기 중간 상태의 일 예가 도 9를 참고하여 후술된다.
도 2a 내지 도 2b를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)에 포함된 플렉서블 디스플레이(230)는 직사각형의 형태를 가질 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 모서리들(corners)은, 곡선 모서리(rounded corner)의 형태를 가질 수 있다. 이하에서는, 직사각형인 플렉서블 디스플레이(230)의 경계인 변들 중에서, 상대적으로 긴 변과 평행한 제1 방향이 높이 방향(height direction)으로, 상기 상대적으로 긴 변이 높이(height)로 참조될 수 있다. 이하에서는, 직사각형인 플렉서블 디스플레이(230)의 경계인 변들 중에서, 상대적으로 짧은 변과 평행한 제2 방향이 너비 방향(width direction)으로, 상기 상대적으로 짧은 변이 너비(width)로 참조될 수 있다.
도 2a를 참고하면, 전자 장치(101)가 플렉서블 디스플레이(230)의 너비 방향, 또는 높이 방향 중에서, 높이 방향을 따라 전자 장치(101)의 형태를 변형하는 일 실시예가 도시된다. 도 2a의 상태(200)에서의 플렉서블 디스플레이(230)의 높이(h1)는, 변형 가능한 플렉서블 디스플레이(230)의 높이의 최소 값일 수 있다. 도 2a의 상태(205)에서의 플렉서블 디스플레이(230)의 높이(h2)는 변형 가능한 플렉서블 디스플레이(230)의 높이의 최대 값일 수 있다. 예를 들어, 높이(h1)는, 슬라이드-인 상태에서의 플렉서블 디스플레이(230)의 높이이고, 높이(h2)는 슬라이드-아웃 상태에서의 플렉서블 디스플레이(230)의 높이일 수 있다.
도 2b를 참고하면, 전자 장치(101)가 상기 너비 방향, 또는 상기 높이 방향 중에서, 상기 높이 방향을 따라 전자 장치(101)의 형태를 변형하는 일 실시예가 도시된다. 도 2b의 상태(200)에서의 너비(w1), 및 상태(205)에서의 너비(w2) 각각은 변형 가능한 플렉서블 디스플레이(230)의 너비의 최소 값, 및 최대 값일 수 있다. 플렉서블 디스플레이(230)의 높이, 및/또는 너비가 조절됨에 따라, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(230)의 종횡비를, 전자 장치(101)로부터 출력되는 콘텐트에 적합한 종횡비로 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 종횡비는, 4.5:3, 16:9, 및 21:9 중에서 선택될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 지정된 이벤트를 식별하는 것에 응답하여, 전자 장치(101)의 형태를 변경할 수 있다. 전자 장치(101)의 형태를 변경하는 것은, 전자 장치(101)가 모터와 같은 액추에이터를 활성화하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 형태를 변경하기 위해 요구되는 운동 에너지가, 전자 장치(101)에 포함된 배터리, 및/또는 상기 액추에이터로부터 출력될 수 있다. 상기 운동 에너지에 의한 전자 장치(101)의 변형은, 사용자에 의하여 전자 장치(101)에 적용된 외력과 독립적으로 수행될 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)의 형태를 변경하기 위한 지정된 이벤트는, 전자 장치(101)에서 실행 중인 운영 체제, 및/또는 어플리케이션으로부터 발생된 소프트웨어 인터럽트(software interrupt, SWI)를 포함할 수 있다. 상기 소프트웨어 인터럽트는, 특정 종횡비를 가지는 멀티미디어 콘텐트(예, 비디오)를 재생하기 위한 어플리케이션에 의해 발생될 수 있다. 예를 들어, 지정된 이벤트는, 플렉서블 디스플레이(230) 상에서 수행되는 제스쳐에 의해 발생될 수 있다. 상기 제스쳐는, 핀치-투-줌 제스쳐, 스와이프 제스쳐, 또는 플렉서블 디스플레이(230) 상에 표시된 지정된 시각적 객체(예, 종횡비가 표시된 아이콘)를 터치하는 제스쳐 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지정된 이벤트는, 전자 장치(101)의 버튼(예, 버튼들(240, 250))을 누르는 제스쳐에 의해 발생될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 프로세서(예, AP(application processor), 및/또는 CPU(Central Processing Unit))와 같이 상기 지정된 이벤트를 처리하기 위한 집적 회로의 상태와 독립적으로, 상기 액추에이터에 기반하는 전자 장치(101)의 변형을 지원할 수 있다. 슬립 모드(a sleep mode), 및/또는 꺼짐 모드(power-off mode)와 같이, 상기 집적 회로의 구동이 적어도 일시적으로 중단되어 있는 동안, 전자 장치(101)는 버튼을 누르는 제스쳐에 기반하여, 전자 장치(101)의 형태를 변경할 수 있다.
도 2a 내지 도 2b를 참고하면, 전자 장치(101)가 버튼들(240, 250)을 포함하는 일 실시예가 도시된다. 예를 들어, 버튼(240)은, 볼륨을 증가시키거나, 또는 감소시키기 위한 지정된 입력을 수신하기 위한 버튼일 수 있다. 상기 예시에서, 버튼(240)은, 상이한 부분들에 적용되는 압력에 대하여 상이한 전기 신호들을 출력하는 시소 스위치를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)의 프로세서의 구동이 중단되어 있는 동안, 전자 장치(101)는 버튼(240)을 통하여, 전자 장치(101)를 변형하는 방향을 수신하기 위한 제1 입력을 수신할 수 있다. 버튼(240)이 볼륨을 조절하기 위한 시소 스위치인 일 실시예에서, 상기 제1 입력은, 버튼(240) 내에서 볼륨을 증가시키는 입력을 수신하기 위한 제1 부분에 기반하여 수신되고, 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 영역의 크기를 증가시키기 위한 제2 입력을 포함할 수 있다. 버튼(240)이 상기 시소 스위치인 일 실시예에서, 상기 제1 입력은, 버튼(240) 내에서 볼륨을 감소시키는 입력을 수신하기 위한 제2 부분에 기반하여 수신되고, 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 영역의 크기를 감소시키기 위한 제3 입력을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)가 버튼들(240, 250)을 포함하는 일 실시예에서, 버튼(250)은, 전자 장치(101)의 변형을 개시하기 위한(for initiating) 제4 입력을 수신하기 위한 버튼일 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 버튼(240)에 기반하는 상기 제4 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 제4 입력 이전에 수신된 상기 제1 입력에 기반하는 모터의 구동을 개시할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 액추에이터를 이용하여, 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 프로세서들의 모드와 독립적으로, 전자 장치(101)의 형태를 변경하는 기능을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 형태를 변경하는 기능이, 상기 하나 이상의 프로세서들이 상기 기능과 상이한 다른 기능에 반응하는 것이(react) 중단되어 있는 동안, 실행될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 형태를 변경하는 기능이, 상기 하나 이상의 프로세서들이, 상기 하나 이상의 프로세서들의 구동을 위해 적합한 전력을 수신하지 않는 동안, 실행될 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서들이, 상기 하나 이상의 프로세서들의 구동을 위해 적합한 전력을 수신하지 않는 동안, 버튼들(240, 250) 중 적어도 하나에 기반하는 사용자 입력에 기반하여, 전자 장치(101)의 형태를 변경하는 기능이 실행될 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 하나 이상의 프로세서들의 모드와 독립적으로 상기 기능을 실행하기 때문에, 사용자가 전자 장치(101)에 외력(예, 전자 장치(101)를 변형하기 위한 외력)을 적용하는 것이 방지될 수 있다. 상기 사용자가 상기 외력을 적용하는 것이 방지되기 때문에, 상기 외력에 의한 전자 장치(101), 및/또는 플렉서블 디스플레이(230)의 비가역적 변형(또는, 손상)이 방지될 수 있다.
이하에서는, 도 3을 참고하여, 도 2a 내지 도 2b의 전자 장치(101)에 포함된 하드웨어의 일 예가 설명된다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 3의 전자 장치(101)는, 도 1의 전자 장치(101), 및/또는 도 2a 내지 도 2b의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 도 3을 참고하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 센서 모듈(176), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 플렉서블 디스플레이(230), 모터(310), 또는 제어 회로(320) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 센서 모듈(176), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 플렉서블 디스플레이(230), 모터(310), 및 제어 회로(320)는 통신 버스(a communication bus)(305)와 같은 전자 소자(electronical component)에 의해 서로 전기적으로 및/또는 작동적으로 연결될 수 있다(electronically and/or operably coupled with each other). 상이한 블록들에 기반하여 도시되었으나, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 3에 도시된 하드웨어 컴포넌트 중 일부분(예, 프로세서(110), 메모리(120), 전력 관리 모듈(188), 및/또는 센서 모듈(176)의 적어도 일부분)이 SoC(System on a Chip)와 같이 단일 집적 회로(Single Integrated Circuit)에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)에 포함된 하드웨어 컴포넌트의 타입 및/또는 개수는 도 3에 도시된 바에 제한되지 않는다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 3에 도시된 하드웨어 컴포넌트 중 일부만 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 하나 이상의 인스트럭션들에 기반하여 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트는, 예를 들어, ALU(Arithmetic and Logic Unit), FPU(Floating Point Unit), FPGA(Field Programmable Gate Array) 및/또는 CPU(Central Processing Unit)를 포함할 수 있다. 프로세서(120)의 개수는 하나 이상일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 듀얼 코어(dual core), 쿼드 코어(quad core) 또는 헥사 코어(hexa core)와 같은 멀티-코어 프로세서의 구조를 가질 수 있다. 도 3의 프로세서(120)는 도 1의 프로세서(120)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 메모리(130)는 프로세서(120)에 입력 및/또는 출력되는 데이터 및/또는 인스트럭션을 저장하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 예를 들어, RAM(Random-Access Memory)와 같은 휘발성 메모리(Volatile Memory) 및/또는 ROM(Read-Only Memory)와 같은 비휘발성 메모리(Non-Volatile Memory)를 포함할 수 있다. 휘발성 메모리는, 예를 들어, DRAM(Dynamic RAM), SRAM(Static RAM), Cache RAM, PSRAM (Pseudo SRAM) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 비휘발성 메모리는, 예를 들어, PROM(Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), EEPROM (Electrically Erasable PROM), 플래시 메모리, 하드디스크, 컴팩트 디스크, eMMC(Embedded Multi Media Card) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 3의 메모리(130)는 도 1의 메모리(130)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 하우징(예, 도 2의 제1 하우징(210), 및/또는 제2 하우징(220))의 일 면 내에서 외부로 노출된 하나 이상의 버튼들(예, 도 2의 버튼들(240, 250))을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 버튼들은, 상기 하나 이상의 버튼들에 적용된 외력에 기반하는 전기 신호를, 입력 모듈(150)과 구별되는 전자 장치(101)의 하드웨어(예, 도 3의 프로세서(120), 및/또는 제어 회로(320))로 송신할 수 있다. 도 3의 입력 모듈(150)은 도 1의 입력 모듈(150)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 센서 모듈(176)은, 전자 장치(101)와 관련된 비-전기적 정보(non-electronic information)로부터 프로세서(120) 및/또는 메모리(130)에 의해 처리될 수 있는 전기적 정보를 생성할 수 있다. 센서 모듈(176)에 의하여 생성된 상기 전기적 정보는, 메모리(130)에 저장되거나, 프로세서(120)에 의해 처리되거나, 제어 회로(320)에 의해 처리되거나, 및/또는 전자 장치(101)와 구별되는 다른 전자 장치로 송신될 수 있다. 도 3을 참고하면, 센서 모듈(176)은 실시예에 따라 생략될 수 있다. 도 3의 센서 모듈(176)은 도 1의 센서 모듈(176)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 센서 모듈(176)은 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 형태를 식별하기 위한 센서를 포함할 수 있다. 도 3을 참고하면, 전자 장치(101)는 상기 형태를 식별하기 위한 센서의 일 예인 홀 센서(330)를 포함할 수 있다. 홀 센서(330)는, 자석, 및 상기 자석으로부터 이격된 자기 센서를 포함할 수 있다. 상기 자석, 및 상기 자기 센서의 위치 관계는, 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 형태에 종속될 수 있다. 홀 센서(330)는, 상기 형태의 변경에 따른 상기 자기 센서에서의 자기장의 변화에 기반하여, 상기 형태를 나타내는 전기 신호를 출력할 수 있다. 전자 장치(101)에 포함된 홀 센서(330)의 개수는, 도 3의 일 실시예에 제한되지 않는다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 홀 센서(330)에 의하여 측정된 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 형태에 기반하여 수행하는 동작은, 도 9 내지 도 12를 참고하여 설명된다. 비록 홀 센서(330)가 예시되었으나, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 형태를 식별하기 위한 센서는 광 센서, 자이로 센서, 가속도 센서, 압전 센서, 및/또는 가변 저항을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(188)은, 전력을 소비하는 전자 장치(101)의 하드웨어(예, 프로세서(120), 메모리(130), 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 센서 모듈(176))로, 상기 하드웨어의 구동에 적합한 전압을 가지는 전력 신호를 출력할 수 있다. 전자 장치(101)의 하드웨어 중 일부분(예, 제어 회로(320), 및/또는 홀 센서(330))는, 전력 관리 모듈(188)과 독립적으로 배터리(189)에 연결될 수 있다. 전자 장치(101)가 배터리(189)를 포함하는 일 실시예에서, 전력 관리 모듈(188)은, 상기 배터리(189)에 저장된 전력에 기반하여 상기 전력 신호를 출력할 수 있다. 전자 장치(101)가 이차 전지인 배터리(189)를 포함하는 일 실시예에서, 전력 관리 모듈(188)은, 전자 장치(101)의 외부의 전력원(예, 배전 시스템, 및/또는 전자 장치(101)를 포함하는 외부 공간에 형성된 전자기장)으로부터 제공된 전력 신호에 기반하여, 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일 실시예에서, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)와 구별되는 외부 전력원으로부터 전력을 수신하기 위한 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 인터페이스는 콘센트(concentric plug)와 같은 배전 시스템으로부터 전기 에너지를 수신하기 위한 포트(예를 들어, USB-C 타입의 포트)를 포함할 수 있다. 도 3의 전력 관리 모듈(188)은, 도 1의 전력 관리 모듈(188)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전력 관리 모듈(188)은 시스템 전원 공급 회로로 참조될 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)에 포함된 전력 관리 모듈(188)의 예시적인 구조가, 도 4a 내지 도 4b를 참조하여 후술된다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 배터리(189)는 화학 에너지로부터, 전자 장치(101) 내 다른 회로 및/또는 하드웨어에서 소비될 전기 에너지를 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 배터리(189)는, 배터리 셀, 배터리 모듈, 또는 배터리 팩을 포함할 수 있다. 배터리(189)는 충전에 의해 전력을 저장하는 축전기 또는 2차 전지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)는 리튬 이온 전지(Li-ion), 리튬 이온 폴리머전지(Li-ion polymer), 납 축전지, 니켈-카드뮴 전지(NiCd) 및 니켈 수소 축전지(NiMH) 중 어느 하나일 수 있다. 도 3의 배터리(189)는 도 1의 배터리(189)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 플렉서블 디스플레이(230)는 사용자에게 시각화된 정보를 출력할 수 있다. 도 2a 내지 도 2b를 참조하여 상술한 바와 같이, 플렉서블 디스플레이(230)는, 플렉서블 디스플레이(230)에 적용된 외력에 의하여 변형된 상태에서, 영상을 표시할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(230)는 LCD(Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), 하나 이상의 LED들(Light Emitting Diode), 및/또는 하나 이상의 OLED들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 플렉서블 디스플레이(230)는, 플렉서블 디스플레이(230) 상의 외부 객체(예, 사용자의 손가락)를 탐지하기 위한 센서(예, TSP(touch sensor panel))를 포함할 수 있다. 예를 들어, TSP에 기반하여, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(230)에 접촉하거나, 또는 플렉서블 디스플레이(230) 상을 부유하는(floating) 외부 객체를 탐지할 수 있다. 상기 외부 객체를 탐지하는 것에 응답하여, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(230) 내에 표시되고 있는 시각적 객체들 중에서 상기 외부 객체가 접촉된 플렉서블 디스플레이(230) 내 일부분에 대응하는 특정 시각적 객체와 관련된 기능을 실행할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 모터(310)는, 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 형태를 변경할 수 있다. 활성화된 모터(310)의 토크는, 감겨진 플렉서블 디스플레이(230)의 반발력, 또는 모터(310)에 연결된 기어, 또는 전자 장치(101)의 하우징들(예, 도 2a 내지 도 2b의 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220)) 사이의 마찰력을 초과할 수 있다. 모터(310)는, 상기 반발력, 및 상기 마찰력을 초과하는 상기 토크를 출력하기 위한 전력을 요구할 수 있다. 전자 장치(101)에 포함된 모터(310)의 개수는 도 3의 일 실시예에 제한되지 않는다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로(320)는 배터리(189)로부터 제공된 전력에 기반하여, 모터(310)로 송신될 전력 신호를 생성할 수 있다. 제어 회로(320)로부터 모터(310)로 송신되는 상기 전력 신호는, 사인 파와 같이 시간에 따라 변화하는 전압, 및/또는 전류를 가지는 교류 신호일 수 있다. 제어 회로(320)는 상기 교류 신호의 전압, 및/또는 전류의 진폭, 및/또는 주파수를 변경하여, 모터(310)가 회전하는 방향, 및/또는 속도를 변경할 수 있다. 제어 회로는 모터(310)의 제어의 관점에서, 모터 구동 IC(integrated circuit)으로 참조될 수 있다. 일 실시예에서, 모터(310)에 기반하여, 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 형태가, 도 2a 내지 도 2b의 상태들(200, 205) 사이에서 조절될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)의 전력으로부터 프로세서(120)로 송신될 전력 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는, 전력 관리 모듈(188)로부터 송신된 상기 전력 신호에 기반하여, 활성 모드로 진입할 수 있다. 활성 모드는, 프로세서(120)가 지정된 임계치를 초과하는 전압을 가지는 상기 전력 신호를 수신하는 모드를 포함할 수 있다. 활성 모드는, 프로세서(120)가 상기 전력 신호에 기반하여 복수의 기능들의 실행을 지원하는 모드를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(120)의 모드는, 상기 활성 모드와 상이한 다른 모드(예, 슬립 모드, 및/또는 저전력 모드)를 포함할 수 있다. 상기 다른 모드에서, 프로세서(120)는 상기 복수의 기능들의 실행을 적어도 일시적으로 중단할 수 있다. 상기 다른 모드에서, 프로세서(120)는 상기 지정된 임계치 미만의 전압을 가지는 상기 전력 신호를 수신할 수 있다. 상기 다른 모드에서, 전력 관리 모듈(188)이 프로세서(120)로 전력 신호를 송신하는 것이, 적어도 일시적으로 중단될 수 있다. 상기 다른 모드에서, 프로세서(120)는, 배터리(189)의 충전을 가이드하는 시각적 객체를 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 활성 모드, 및 슬립 모드 사이의 전환은, 지정된 길이(duration)를 초과하는 시간 구간 동안 전자 장치(101)의 지정된 버튼(예, 전원 버튼)을 누르는 사용자의 제스쳐에 기반하여 수행될 수 있다. 상기 활성 모드, 및 상기 슬립 모드 사이의 상기 전환은, 배터리(189)의 SoC(State-of-Charge), 또는 개방 전압(Open Circuit Voltage, OCV)에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)의 전압이 지정된 임계치(예, 3.4V) 이하로 줄어드는 경우, 전력 관리 모듈(188)은, 프로세서(120)의 모드를, 활성 모드로부터 슬립 모드로 전환할 수 있다. 프로세서(120)의 모드가 슬립 모드인 동안, 전력 관리 모듈(188)은 프로세서(120)로 전력 신호를 송신하는 것을 중단할 수 있다. 상기 지정된 임계치는, 배터리(189)의 SoC가 실질적으로 0 %인 상태에서의 배터리(189)의 전압(또는 OCV)일 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로(320)는 활성 모드의 프로세서(120)로부터 송신된 제1 제어 신호에 기반하여, 모터(310)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)의 모드가 활성 모드로부터 슬립 모드로 전환된 이후, 전자 장치(101)의 제어 회로(320)는 프로세서(120)와 독립적으로 모터(310)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(320)는 상기 제1 제어 신호와 상이한 제2 제어 신호에 기반하여 모터(310)를 제어할 수 있다. 상기 제2 제어 신호는, 입력 모듈(150), 및 제어 회로(320) 사이의 전기적인 연결에 기반하여, 입력 모듈(150)에 포함된 하나 이상의 버튼들로부터 수신될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 경우, 입력 모듈(150)에 포함된 하나 이상의 버튼들은, 제어 회로(320), 및 프로세서(120) 중에서 프로세서(120)에 연결될 수 있다. 상기 예시에서, 프로세서(120)의 모드가 슬립 모드로 전환되는 것에 응답하여, 상기 하나 이상의 버튼들은, 제어 회로(320), 및 프로세서(120) 중에서 제어 회로(320)에 연결될 수 있다.
일 실시예에 따른, 제어 회로(320)는, 프로세서(120)로 전력을 공급하기 위한, 전력 관리 모듈(188), 및 프로세서(120) 사이의 전기적인 연결이 수립되었는지 여부에 기반하여, 프로세서(120)의 모드를 식별할 수 있다. 프로세서(120)의 모드가 슬립 모드 임을 식별하는 것에 기반하여, 제어 회로(320)는 입력 모듈(150)에 직접적으로 연결될 수 있다. 입력 모드(150)에 직접적으로 연결된 제어 회로(320)는, 입력 모듈(150)에 포함된 하나 이상의 버튼들에 기반하여 직접적으로 제어될 수 있다. 상기 하나 이상의 버튼들에 기반하여 직접적으로 제어되는 제어 회로(320)는, 상기 하나 이상의 버튼들을 통해 수신되고, 모터(310)를 구동하기 위한, 지정된 입력을, 프로세서(120)와 독립적으로 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 모터(310)의 구동을 위해 요구되는 전압은 프로세서(120)의 모드를 활성 상태로 유지하기 위한 상기 지정된 임계치 미만일 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)의 전압이 상기 지정된 임계치 이하인 경우, 프로세서(120)의 모드가 슬립 모드임에도 불구하고, 모터(310)는 배터리(189)의 전압에 기반하여 활성화될 수 있다. 제어 회로(320)는, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 제1 시간 구간 동안, 프로세서(120)에 의해 제어될 수 있다. 모터(310)의 구동을 프로세서(120)의 모드의 전환과 독립적으로 지원하기 위하여, 제어 회로(320)는, 프로세서(120)의 상기 모드가 슬립 모드인 제2 시간 구간 동안, 입력 모듈(150)에 직접적으로 연결되어, 사용자에 의해 제어될 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 프로세서(120)의 모드와 독립적으로, 모터(310)를 활성화하여 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)를 변형할 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)의 SoC, 및/또는 전압이 프로세서(120)의 구동을 위해 요구되는 조건을 만족하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 모터(310)에 연결된 제어 회로(320)를, 프로세서(120)를 우회하여, 하나 이상의 버튼들에 연결할 수 있다. 슬립 모드에서 상기 하나 이상의 버튼들에 기반하는 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 변형을 지원하기 때문에, 사용자가 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)를 직접 변형하는 것이 방지될 수 있다. 사용자가 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)를 직접 변형하는 것이 방지되기 때문에, 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 파손이 방지될 수 있다.
이하에서는, 도 4a 내지 도 4b를 참고하여, 프로세서(120)의 모드에 따라, 프로세서(120), 또는 입력 모듈(150)의 버튼들 중 어느 하나로 선택적으로 연결되는 제어 회로(320)의 구조가 설명된다.
도 4a 내지 도 4b는 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)에 포함된 모터(310), 및 상기 모터(310)를 제어하기 위한 제어 회로를 설명하기 위한 블록도이다. 도 4a 내지 도 4b의 전자 장치(101)는, 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4a의 프로세서(120), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 및 모터(310)는, 도 3의 프로세서(120), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 및 모터(310)에 대응할 수 있다. 예를 들어, 도 3의 제어 회로(320)는, 도 4a의 탐지 회로(430), 제1 스위치 회로(440), 구동 회로(450), 및 제2 스위치 회로(460) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 4a를 참고하면, 전력 관리 모듈(188)은, 제1 PMIC(410), 및 제2 PMIC(420)를 포함할 수 있다. 제1 PMIC(410)는, IF(interface) PMIC로 참조될 수 있다. 제1 PMIC(410)는 유선 인터페이스(예, USB-C 포트), 및/또는 무선 인터페이스를 통해 공급된 전력에 기반하여, 배터리(189)를 충전할 수 있다. 제1 PMIC(410)는, 배터리(189), 및 제2 PMIC(420) 사이의 전기적인 연결을 조절하기 위한 스위치(415)를 포함할 수 있다. 도 4a를 참고하면, 스위치(415)는 배터리(189)의 양극으로부터 연장된 노드(402)에 연결된 일 단, 및 제2 PMIC(420)로부터 연장된 노드(404)에 연결된 타 단을 포함할 수 있다. 스위치(415)의 상기 일 단, 및 상기 타 단 사이의 전기적인 연결은, 제1 PMIC(410)에 의해 조절될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 동안, 제1 PMIC(410)는 스위치(415)를 제어하여, 배터리(189)의 전압을 노드(404)에 인가할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)의 제2 PMIC(420)는, 노드(404)를 통해 수신된 배터리(189)의 전력에 기반하여, 프로세서(120)의 구동을 위한 전력 신호를 생성할 수 있다. 상기 전력 신호는, 전력 관리 모듈(188)으로부터 프로세서(120)로 송신될 수 있다. 상기 전력 신호는, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 동안 제2 PMIC(420)로부터 프로세서(120)로 송신될 수 있다. 프로세서(120)의 모드가 상기 활성 모드와 상이한 다른 모드(예, 슬립 모드)인 동안, 제1 PMIC(410)는 스위치(415)를 제어하여, 배터리(189)의 전압(Vb)이 노드(404)에 인가되는 것을 중단할 수 있다. 배터리(189)의 전압(Vb)이 노드(404)에 인가되는 것이 중단되기 때문에, 제2 PMIC(420)로부터 프로세서(120)로의 상기 전력 신호의 송신이 중단될 수 있다. 예를 들어, 노드(404)는 배터리(189)에 저장된 전력이 프로세서(120)로 공급되기 위한 전기적인 경로에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따른, 모터(310)의 제어 회로(예, 도 3의 제어 회로(320))는, 전력 관리 모듈(188)에 의해 수립되는 제1 경로와 상이한 제2 경로를 통해 배터리(189)의 전력을 획득할 수 있다. 상기 제1 경로는, 노드(404)를 포함하고, 배터리(189)에 저장된 전력이 프로세서(120)로 공급되기 위한 전기적인 경로일 수 있다. 도 4a를 참고하면, 제어 회로는 노드(402)를 통해, 제1 PMIC(410), 및/또는 스위치(415)와 독립적으로 배터리(189)의 전압(Vb)을 수신할 수 있다. 노드(402)는, 제어 회로에 포함된 탐지 회로(430), 제1 스위치 회로(440), 구동 회로(450), 및/또는 제2 스위치 회로(460)에 연결될 수 있다. 노드(402)에 의하여 배터리(189)의 전원을 모터(310), 및/또는 구동 회로(450)로 공급하기 위한 전원공급루프가 형성될 수 있다.
도 4a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 탐지 회로(430)는, 노드(402)에 연결된 일 단(430-1), 및 노드(404)에 연결된 일 단(430-2)을 포함할 수 있다. 탐지 회로(430)는 일 단(430-1)에서 인가되는 배터리(189)의 전압(Vb)에 기반하여, 프로세서(120)의 모드와 독립적으로 활성화될 수 있다. 탐지 회로(430)는, 일 단(430-2)을 통해 노드(404)의 전압(Vs)을 식별할 수 있다. 탐지 회로(430)는, 시스템 전원 체크 회로로 참조될 수 있다. 탐지 회로(430)는 노드(404)의 전압(Vs)을 탐지한 결과를 나타내는 전기 신호를, 일 단(430-3)을 통해 출력할 수 있다. 탐지 회로(430)의 예시적인 구조는 도 5를 참조하여 설명된다.
예를 들어, 탐지 회로(430)는 일 단(430-3)을 통해, 노드(404)가 스위치(415)에 기반하여 배터리(189)로부터 전기적으로 분리되었는지 여부를 나타내는 전기 신호(예, 인에이블(enable) 신호)를 출력할 수 있다. 노드(404)가 배터리(189)로부터 전기적으로 분리된 것은, 제2 PMIC(420)가 프로세서(120)로 전력 신호를 송신하는 것이 중단되었음을 의미할 수 있다. 노드(404)가 배터리(189)로부터 전기적으로 분리된 것은, 프로세서(120)의 모드가 슬립 모드 임을 의미할 수 있다. 도 4a를 참고하면, 상기 전기 신호는, 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460)로 송신될 수 있다.
도 4a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 제1 스위치 회로(440)는, 노드(402)에 연결된 일 단(440-1), 및 탐지 회로(430)의 일 단(430-3)에 연결된 일 단(440-2)을 포함할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)는, 일 단(440-2)을 통하여 탐지 회로(430)로부터, 노드(404)가 배터리(189)로부터 전기적으로 분리되었는지 여부를 나타내는 상기 전기 신호를 수신할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)가 탐지 회로(430)로부터 수신하는 상기 전기 신호는, 제1 스위치 회로(440)의 상태를 조절하기 위한 제어 신호일 수 있다.
예를 들어, 제1 스위치 회로(440)는, 포트들(440-3, 440-4)로부터 수신되는 제어 신호들(S1, S2) 중에서, 탐지 회로(430)로부터 수신된 상기 전기 신호에 의해 선택된 일 제어 신호를, 포트(440-5)를 통해 출력할 수 있다. 도 4a를 참고하면, 포트(440-5)는 제어 회로의 구동 회로(450)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 탐지 회로(430)로부터 수신된 상기 전기 신호가, 노드(404)가 배터리(189)에 전기적으로 연결됨을 나타내는 제1 전압을 가지는 경우, 제1 스위치 회로(440)는 포트(440-5)로, 포트들(440-3, 440-4) 중에서 포트(440-3)로부터 수신된 제1 제어 신호(S1)를 출력할 수 있다. 탐지 회로(430)로부터 수신된 상기 전기 신호가, 노드(404)가 배터리(189)로부터 전기적으로 분리됨을 나타내는 제2 전압을 가지는 경우, 제1 스위치 회로(440)는 포트(440-5)로, 포트들(440-3, 440-4) 중에서 포트(440-4)로부터 수신된 제2 제어 신호(S2)를 출력할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)는, 포트들(440-3, 440-4) 중에서 포트(440-5)에 연결될 일 포트를 선택하는 멀티플렉서일 수 있다. 일 실시예에 따른, 제1 스위치 회로(440)의 구조는 도 6을 참조하여 설명된다.
도 4a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 제2 스위치 회로(460)는, 노드(402)에 연결된 일 단(460-5), 및 탐지 회로(430)의 일 단(430-3)에 연결된 일 단(460-3)을 포함할 수 있다. 제2 스위치 회로(460)는, 일 단(460-3)을 통해 탐지 회로(430)로부터 수신된 전기 신호에 기반하여, 포트(460-1)로부터 수신된 전기 신호를, 포트들(460-2, 460-4) 중 어느 하나로 선택적으로 출력할 수 있다. 제2 스위치 회로(460)의 포트(460-1)는, 전자 장치(101)의 하나 이상의 버튼들(예, 도 1의 버튼들(240, 250))과 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 스위치 회로(460)의 포트(460-2)는, 프로세서(120)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 스위치 회로(460)의 포트(460-4)는, 제1 스위치 회로(440)의 포트(440-4)와 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들어, 포트들(460-2, 460-4) 중에서 포트(460-1)에 연결되는 일 포트는, 배터리(189)의 전압이 노드(404)에 인가되는지 여부에 기반하여, 선택될 수 있다. 예를 들어, 탐지 회로(430)로부터 수신된 전기 신호가, 노드(404)가 배터리(189)에 전기적으로 연결됨을 나타내는 상기 제1 전압을 가지는 경우, 제2 스위치 회로(460)는 포트들(460-2, 460-4) 중에서 포트(460-2)를, 포트(460-1)에 연결할 수 있다. 탐지 회로(430)로부터 수신된 상기 전기 신호가, 노드(404)가 배터리(189)로부터 전기적으로 분리됨을 나타내는 상기 제2 전압을 가지는 경우, 제2 스위치 회로(460)는 포트들(460-2, 460-4) 중에서 포트(460-4)를, 포트(460-1)에 연결할 수 있다.
도 4a를 참고하면, 포트(460-1)의 전기 신호가, 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460)에 의하여, 프로세서(120), 또는 구동 회로(450)의 포트(450-2) 중 어느 하나로 선택적으로 송신될 수 있다. 예를 들어, 배터리(189), 및 노드(404)가 전기적으로 연결된 경우, 포트(460-1)의 전기 신호는 제2 스위치 회로(460)를 통하여 프로세서(120)로 송신될 수 있다. 예를 들어, 배터리(189), 및 노드(404)가 전기적으로 분리된 경우, 포트(460-1)의 전기 신호는, 제2 스위치 회로(460), 및 제1 스위치 회로(440)를 통해 포트(450-2)로 송신될 수 있다. 도 4a를 참고하면, 포트(460-1)가 전자 장치(101)의 하나 이상의 버튼들에 연결되기 때문에, 배터리(189), 및 노드(404)가 전기적으로 분리된 상태(예, 슬립 모드)에서, 상기 하나 이상의 버튼들은 프로세서(120)를 우회하여 포트(450-2)를 통해 모터(310)의 구동 회로(450)와 전기적으로 연결될 수 있다.
도 4a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 제어 회로의 구동 회로(450)는, 노드(402)에 연결된 일 단(450-1)을 포함할 수 있다. 구동 회로(450)가 노드(402)를 통해 배터리(189)에 연결되기 때문에, 구동 회로(450)는 전력 관리 모듈(188)과 독립적으로 모터(310)를 구동하기 위한 전력을 획득할 수 있다. 구동 회로(450)는, 제1 스위치 회로(440)의 포트(440-5)에 연결된 포트(450-2), 및 모터(310)에 연결된 포트(450-3)를 포함할 수 있다. 포트(450-2)를 통해 수신된 제어 신호에 기반하여, 구동 회로(450)는 모터(310)에 연결된 포트(450-3)에 인가되는 전력 신호의 전압, 및/또는 전류를 변경할 수 있다. 예를 들어, 구동 회로(450)는, 모터(310)의 회전 방향, 및/또는 회전 속도를, 포트(450-2)를 통해 수신된 제어 신호에 기반하여 조절할 수 있다. 구동 회로(450)의 예시적인 구조, 및 동작은 도 7을 참고하여 설명된다.
도 4b를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 하드웨어가 배치되는 PBA들(printed board assembled)(예, 제1 PBA(470-1), 및 제2 PBA(470-2))을 포함할 수 있다. 제1 PBA(470-1)는, 배터리(189)가 배치된, 전자 장치(101)의 제1 하우징(예, 도 2a 내지 도 2b의 제1 하우징(210))과 결합될 수 있다. 제2 PBA(470-2)는, 제2 하우징(예, 도 2a 내지 도 2b의 제2 하우징(220))과 결합될 수 있다. 제1 PBA(470-1) 상에, 구동 회로(450)가 배치될 수 있다. 모터(310)는 제1 PBA(470-1) 상에 배치되거나, 또는 제1 PBA(470-1)와 독립적인 위치에 배치될 수 있다. 전자 장치(101)는, 제1 PBA(470-1) 상에 배치되고, 배터리(189)의 일 단에 연결된, 저항(484)을 포함할 수 있다. 저항(484)에 흐르는 전류, 및/또는 저항(484)에 인가되는 전압에 기반하여, 전자 장치(101)는 배터리(189)로부터 출력되는 전력을 탐지할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 상이한 하우징들에 배치된 제1 PBA(470-1), 및 제2 PBA(470-2) 사이의 전기적인 연결을 수립하기 위한, FPCB(482)를 포함할 수 있다. FPCB(482)에 기반하여, 전자 장치(101)의 변형과 독립적으로, 배터리(189)의 전력이 제2 PBA(470-2)로 송신될 수 있다. 제2 PBA(470-2)로 송신된 전력은, 프로세서(120)의 구동을 위해 이용될 수 있다. 모터(310)에 제공되는 전력이 FPCB(482)가 가지는 저항(예, DCR(direct current resistance))에 의해 줄어드는 것을 방지하기 위하여, 도 4b를 참고하면, 모터(310)는 FPCB(482)와 독립적인 경로를 통하여 배터리(189)에 연결될 수 있다. 모터(310)가, 프로세서(120)의 구동을 위한 전력이 송신되는 경로(예, FPCB(482)에 의해 형성된 경로)와 상이한 경로를 통해 배터리(189)에 연결되기 때문에, 프로세서(120)가 활성화되었는지 여부와 독립적으로, 모터(310)가 동작할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 하나 이상의 버튼들로부터 수신된 전기 신호를, 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460)를 통해 프로세서(120), 또는 구동 회로(450) 중 어느 하나로 선택적으로 송신할 수 있다. 예를 들어, 탐지 회로(430)에 의해 탐지된 프로세서(120)의 모드에 기반하여, 전자 장치(101)는 하나 이상의 버튼들을 프로세서(120)에 연결하거나, 또는 구동 회로(450)에 연결할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 볼륨을 조절하기 위한 버튼으로부터 수신된 전기 신호(SWin)가, 프로세서(120)의 모드에 따라, 프로세서(120), 또는 구동 회로(450) 중 어느 하나로 송신될 수 있다.
상기 예시에서, 프로세서(120)가 활성 모드인 동안, 상기 전기 신호(SWin)는 프로세서(120)로 송신될 수 있다. 활성 모드인 프로세서(120)는 상기 전기 신호(SWin)에 기반하여, 전자 장치(101)에 포함된 스피커의 볼륨을 조절할 수 있다. 상기 예시에서, 프로세서(120)가 슬립 모드인 동안, 상기 전기 신호(SWin)는 구동 회로(450)로 송신될 수 있다. 구동 회로(450)는 상기 전기 신호(SWin)에 기반하여, 모터(310)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)가 슬립 모드인 동안, 전자 장치(101)의 볼륨을 조절하기 위한 상기 버튼은, 모터(310)에 기반하여, 전자 장치(101), 또는 플렉서블 디스플레이(예, 도 3의 플렉서블 디스플레이(230))를 변형하기 위한 기능에 매핑될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)의 제어와 독립적으로, 전자 장치(101)가 능동적으로 변형될 수 있다.
이하에서는, 도 5 내지 도 7을 참고하여, 도 4a 내지 도 4b의 탐지 회로(320), 제1 스위치 회로(440), 및 구동 회로(450) 각각의 구조가 설명된다.
도 5는 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로 내에서, 전력 관리 모듈에 연결된 탐지 회로(430)의 예시적인 회로도이다. 도 5의 전자 장치(101)는, 도 1 내지 도 3, 도 4a 내지 도 4의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 전력 관리 모듈은, 도 4a의 전력 관리 모듈(188)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5의 배터리(189)는, 도 3, 도 4a 내지 도 4b의 배터리(189)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5의 노드들(402, 404), 및 스위치(415)는 도 4a의 노드들(402, 404), 및 스위치(415)를 포함할 수 있다.
도 5를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈에 포함된 스위치(415)는, 트랜지스터(예, N-채널 MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor))일 수 있다. 비록 N-채널 MOSFET을 포함하는 일 실시예가 도시되지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 스위치(415)는 P-채널 MOSFET, MISFET(Metal-Insulator Semiconductor FET), 및/또는 BJT(Bipolar Junction Transistor)를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈의 제1 PMIC(예, 도 4a의 제1 PMIC(410))는, 스위치(415)의 게이트에, 프로세서(120)의 모드에 따라 조절되는 전압을 인가할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 동안, 상기 제1 PMIC는 스위치(415)의 상기 게이트에, N-채널 MOSFET의 문턱 전압을 초과하는 전압을 인가할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)의 상기 모드가 슬립 모드인 동안, 상기 제1 PMIC는 스위치(415)의 상기 게이트에, 상기 문턱 전압 미만의 전압을 인가할 수 있다.
도 5를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로에 포함된 탐지 회로(430)는, 탐지 회로(430)의 일 단(430-2)에 인가되는 전압에 따라 활성화되는 스위치(510)를 포함할 수 있다. 스위치(510)가 N-채널 MOSFET을 포함하는 도 5의 일 실시예에서, 스위치(510)의 게이트는 노드(525)를 통하여, 저항들(515, 520)의 직렬 연결에 기반하는 전압 분배 회로에 의하여 조절된 일 단(430-2)의 전압을 수신할 수 있다. 상술한 바와 같이, 탐지 회로(430)의 일 단(430-2)이 노드(404)에 연결되므로, 스위치(510)는 노드(404)의 전압에 따라 활성화될 수 있다. 예를 들어, 스위치(510)는, 노드(404)의 전압이 스위치(415)에 의하여 배터리(189)의 전압과 일치하는 동안, 활성화될 수 있다.
도 5를 참고하면, 스위치(510)가 N-채널 MOSFET을 포함하는 도 5의 일 실시예에서, 스위치(510)의 소스는 접지 노드(505)에 연결되고, 스위치(510)의 드레인은 노드(535)에 연결될 수 있다. 탐지 회로(430)는, 탐지 회로(430)의 일 단(430-1), 및 노드(535)를 연결하는 저항(530)을 포함할 수 있다. 탐지 회로(430)의 일 단(430-1)은, 배터리(189)의 양극으로부터 연장된 노드(402)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)의 전압(Vb)이 일 단(430-1)에 인가될 수 있다. 탐지 회로(430)는 노드(535)에 연결된 애노드, 및 탐지 회로(430)의 일 단(430-3)에 연결된 캐소드를 포함하는 다이오드(540)를 포함할 수 있다. 스위치(510)가 활성화된 동안, 노드(535), 및 노드(505)가 전기적으로 연결되기 때문에, 일 단(430-1)을 통해 배터리(189)로부터 수신된 전류가 일 단(430-3)으로 흐르는 것이, 다이오드(540)에 의해 차단될 수 있다. 스위치(510)가 비활성화된 동안, 노드(535)가 노드(505)로부터 전기적으로 분리됨에 따라, 일 단(430-1)을 통해 배터리(189)로부터 수신된 상기 전류가 일 단(430-3)으로 흐를 수 있다. 스위치(510)가 노드(404)의 전압(Vs)에 기반하여 활성화되기 때문에, 탐지 회로(430)는 상기 전압(Vs)에 기반하여 일 단(430-3)의 전압, 및/또는 전류를 변경할 수 있다.
일 실시예에 따른, 제어 회로의 탐지 회로(430)는, 노드(404)가 배터리(189)로부터 전기적으로 분리되는 동안, 배터리(189)로부터 출력되는 전류를 일 단(430-3)을 통해 출력할 수 있다. 예를 들어, 탐지 회로(430)는 일 단(430-3)을 통하여, 노드(404)가 배터리(189)로부터 전기적으로 분리되었음을 알리는 전기 신호를 출력할 수 있다. 노드(404)가 배터리(189)로부터 분리되는 것은, 스위치(415)에 의하여 수행될 수 있다. 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈이 스위치(415)를 제어하는 것은, 프로세서(예, 도 3, 도 4a 내지 도 4b의 프로세서(120))의 모드를, 활성 모드, 및 슬립 모드 사이에서 스위칭하기 위하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)의 SoC, 또는 전압이 상기 슬립 모드로 스위칭하기 위한 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(101)는 스위치(415)를 제어하여, 노드(404), 및 배터리(189)를 전기적으로 절연할 수 있다. 상기 조건은, 예를 들어, 배터리(189)의 전압이 지정된 임계치(예, 3.4 V) 이하인지 여부를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로는 탐지 회로(430)를 이용하여 노드(404)의 전압을 탐지할 수 있다. 노드(404)는, 배터리(189), 및 전자 장치(101)의 프로세서(예, 도 4a 내지 도 4b의 프로세서(120)) 사이의 전기적인 경로에 포함될 수 있다. 예를 들어, 노드(404)의 전압은, 상기 전기적인 경로가 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈에 의하여 수립되었는지 여부에 따라 변경될 수 있다. 탐지 회로(430)를 이용하여, 전자 장치(101)의 제어 회로는 상기 전기적인 경로가 전력 관리 모듈과 같은 전자 장치(101)의 전원 회로에 의하여 수립되었는지 여부를 식별할 수 있다.
이하에서는, 도 6을 참고하여, 탐지 회로(430)의 일 단(430-3)에 연결된 제어 회로의 스위치 회로(예, 도 4a의 제1 스위치 회로(440))의 구조가 설명된다.
도 6은 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로 내에서, 제어 신호들을 처리하기 위한 제1 스위치 회로(440)의 예시적인 회로도이다. 도 6의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 5의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 6의 제1 스위치 회로(440)는, 도 4a의 제1 스위치 회로(440)를 포함할 수 있다.
도 6을 참고하면, 제1 스위치 회로(440)가 집적 회로에 기반하여 구현된 일 실시예가 도시된다. 제1 스위치 회로(440)는 일 단(440-1)을 통해 수신된 전압(예, 도 4a 내지 도 4b의 배터리(189)의 전압(Vb))에 기반하여 활성화될 수 있다. 제1 스위치 회로(440)는, 일 단(440-2)을 통해 수신된 전기 신호(예, 도 4a, 및/또는 도 5의 탐지 회로(430)의 일 단(430-3)으로부터 수신된 전기 신호)에 기반하여, 포트들(440-3, 440-4) 중 어느 하나를, 포트(440-5)로 연결할 수 있다.
도 6을 참고하면, 제1 스위치 회로(440)가 4 채널의 포트들(440-3, 440-4, 440-5) 사이의 연결을 제어하는 일 실시예가 도시된다. 상기 4 채널은, 제어 회로의 구동 회로(예, 도 4a 내지 도 4b의 구동 회로(450))로 입력될 하나 이상의 파라미터들을 포함할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)의 핀들(611, 612, 613, 614)은, 포트(440-3)의 4 채널들 각각에 대응할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)의 핀들(621, 622, 623, 624)은, 포트(440-4)의 4 채널들 각각에 대응할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)의 핀들(631, 632, 633, 634)은, 포트(440-5)의 4 채널들 각각에 대응할 수 있다.
도 4a에서 상술한 바와 같이, 제1 스위치 회로(440)는, 포트들(440-3, 440-4) 중에서, 일 단(440-2)을 통해 수신된 전기 신호에 의하여 선택된 일 포트를, 포트(440-5)에 전기적으로 연결할 수 있다. 도 6을 참고하면, 일 단(440-2)을 통해 전기 신호를 수신하지 않는 상태에서의 제1 스위치 회로(440)의 전기적인 연결이 도시된다. 도 5를 참고하면, 배터리(189)로부터 공급된 전력이 프로세서로 제공되는 동안, 탐지 회로(430)는 일 단(430-3)으로 전기 신호를 출력하는 것을 중단할 수 있다. 도 4a를 참고하면, 제1 스위치 회로(440)의 일 단(440-2)이 탐지 회로(430)의 상기 일 단(430-3)에 연결되므로, 일 단(440-2)을 통해 전기 신호를 수신하지 않는 상태에서, 프로세서(120)의 모드는 활성 모드일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 동안의 제1 스위치 회로(440)의 전기적인 연결이 도 6에서 도시된다.
도 6을 참고하면, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 동안, 포트(440-3)에 포함된 핀들(611, 612, 613, 614)이 포트(440-5)의 핀들(631, 632, 633, 634) 각각과 전기적으로 연결될 수 있다. 도 4a를 참고하면, 포트(440-3)가 프로세서(120)에 연결되기 때문에, 프로세서(120)의 모드가 활성 모드인 동안, 프로세서(120)로부터 송신된 제어 신호(S1)가 포트(440-3)로부터 포트(440-5)로 송신될 수 있다. 핀들(611, 612, 613, 614)을 포함하는 포트(440-3)는, 프로세서의 입출력을 위한 지정된 포트(예, GPIO(General Purpose Input Output))에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따른, 제1 스위치 회로(440)는, 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안, 프로세서에 연결된 포트(440-3)와 상이한 포트(440-4)를, 포트(440-5)에 전기적으로 연결할 수 있다. 예를 들어, 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안, 포트(440-4)에 포함된 핀들(621, 622, 623, 624)이 포트(440-5)의 핀들(631, 632, 633, 634) 각각과 전기적으로 연결될 수 있다. 도 4a의 일 실시예를 참고하면, 포트(440-4)는 제2 스위치 회로(460)를 통해, 전자 장치(101)의 하나 이상의 버튼들과 전기적으로 연결될 수 있다.
도 6을 참고하면, 일 실시예에 따른, 제1 스위치 회로(440)의 포트(440-4)에 포함된 핀들(621, 622, 623, 624)은, 지정된 전기 신호를 출력하기 위한 회로(640)에 연결될 수 있다. 도 6을 참고하면, 회로(640)는, 배터리의 전압(Vb), 또는 접지 노드의 전압에 기반하여, 구동 회로로 송신될 제어 신호를 출력할 수 있다. 일 실시예에서, 회로(640)는, 풀-업(pull-up) 회로, 및/또는 풀-다운(pull-down) 회로로 참조될 수 있다. 회로(640)에 기반하여 출력되는 제어 신호는, 배터리의 전압(Vb), 또는 접지 노드의 전압에 기반하여, 상기 구동 회로에 연결된 모터의 회전 방향, 및/또는 회전 스텝을 조절하기 위한 파라미터들을 나타낼 수 있다. 회로(640)가 포트(440-4)를 통해 제1 스위치 회로(440)에 연결되는 일 실시예에서, 회로(640)로부터 출력되는 상기 제어 신호는, 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안, 제1 스위치 회로(440)를 통하여 상기 구동 회로로 송신될 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로에 포함된 제1 스위치 회로(440)는 하나 이상의 채널들에 기반하는 제어 신호들을, 프로세서의 모드에 기반하여 선택적으로 출력할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)에 의하여 선택된 제어 신호는, 상기 제어 회로의 구동 회로로 송신될 수 있다. 상기 프로세서와 독립적으로 활성화된 제1 스위치 회로(440)는, 프로세서가 활성화된 제1 시간 구간에서, 프로세서, 및 상기 구동 회로를 연결할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)는, 상기 프로세서가 비활성화된 제2 시간 구간에서, 회로(640), 및/또는 하나 이상의 버튼들, 및 상기 구동 회로를 연결할 수 있다. 제1 스위치 회로(440)를 이용하여, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 상기 제1 시간 구간, 및 상기 제2 시간 구간 전체에서, 상기 구동 회로를 이용하여 모터를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 제1 시간 구간, 및 상기 제2 시간 구간 전체에서, 상기 모터를 이용하여 플렉서블 디스플레이(예, 도 2 내지 도 3의 플렉서블 디스플레이(230)), 및/또는 전자 장치(101)를 변형할 수 있다.
이하에서는, 도 7을 참고하여, 제1 스위치 회로(440)의 포트(440-5)에 연결된 구동 회로의 구조가 설명된다.
도 7은 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로 내에서, 상기 전자 장치의 모터에 연결된 구동 회로(450)의 예시적인 회로도이다. 도 7의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 6의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 7의 구동 회로(450)는, 도 4a 내지 도 4b의 구동 회로(450)를 포함할 수 있다.
도 7을 참고하면, 구동 회로(450)가 집적 회로에 기반하여 구현된 일 실시예가 도시된다. 구동 회로(450)는 일 단(450-1)을 통해 수신된 전압(예, 도 4a 내지 도 4b의 배터리(189)의 전압(Vb))에 기반하여 활성화될 수 있다. 구동 회로(450)는 포트(450-2)를 통해 수신된 제어 신호에 기반하여, 포트(450-3)로 모터(예, 도 3, 도 4a 내지 도 4b의 모터(310))를 구동하기 위한 교류 신호를 출력할 수 있다. 상기 제어 신호에 기반하여, 구동 회로(450)는 상기 교류 신호의 전압의 진폭, 및/또는 주파수를 변경할 수 있다. 구동 회로(450)는, 일 단(450-1)에 인가되는 직류 전압(예, 상기 전압(Vb))으로부터, 모터를 구동하기 위한 교류 신호를 출력할 수 있다.
도 7을 참고하면, 구동 회로(450)의 포트(450-2)는, 구동 회로(450)에 연결된 모터의 회전 방향, 및/또는 회전 스텝을 나타내는 파라미터들을 수신하기 위한 핀들(711, 712, 713, 714), 및 상기 파라미터들을 수신할 시점을 나타내는 전기 신호를 수신하기 위한 핀(721), 및 상기 파라미터들에 기반하여 상기 모터를 활성화를 지시하는 전기 신호를 수신하기 위한 핀(722)을 포함할 수 있다. 도 4a를 참고하면, 구동 회로(450)의 포트(450-2)는, 프로세서(120)가 활성 모드인지 여부에 기반하여, 프로세서(120)에 연결되거나, 또는 프로세서(120)를 우회하여 하나 이상의 버튼들에 연결될 수 있다. 예를 들어, 포트(450-2)의 핀들(711, 712, 713, 714)은, 도 6의 핀들(631, 632, 633, 634) 각각에 연결되어, 도 6의 제1 스위치(440)를 통해, 상기 프로세서(120), 또는 상기 하나 이상의 버튼들에 선택적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따른, 제어 회로의 구동 회로(450)는, 핀(721)을 통해 수신되는 전기 신호에 의해 지시되는 시점에서, 핀들(711, 712, 713, 714)을 통해 수신되는 파라미터들을 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 시점은 핀(721)에 인가되는 전압이 지정된 임계치를 초과하는 시간 구간에 포함될 수 있다. 핀들(711, 712, 713, 714)을 통해 수신되는 파라미터들은, 이진화된 전압에 기반하여 모터의 회전 방향, 및/또는 회전 스텝을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 핀(711)을 통하여, 구동 회로(450)는 상기 모터의 회전 방향을 나타내는 비트를 획득할 수 있다. 예를 들어, 핀(712)을 통하여, 구동 회로(450)는 모터의 스텝 클럭(step clock, STCK)을 수신할 수 있다. 예를 들어, 핀들(713, 714)을 통하여, 구동 회로(450)는 모터의 회전 스텝을 나타내는 비트들을 획득할 수 있다. 핀들(713, 714) 각각은 상기 비트들의 MSB(most significant bit), 및 LSB(least significant bit)에 대응할 수 있다. 모터의 회전 스텝은, 상기 비트들에 의해 나타나는 상기 모터의 단위 스텝의 배수(예, 1/2 스텝, 1/128 스텝, 1/256 스텝, 또는 1/32 스텝)에 기반하여 조절될 수 있다.
일 실시예에 따른, 제어 회로의 구동 회로(450)는 핀들(711, 712, 713, 714)을 통해 수신된 파라미터들을 저장한 이후, 핀(722)을 통해 수신되는 전기 신호에 기반하여, 포트(450-3)로 교류 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 핀(722)에 인가되는 전압이 지정된 임계치를 초과하는 동안, 구동 회로(450)는 포트(450-3)로 교류 신호를 출력할 수 있다. 구동 회로(450)는 상기 교류 신호를, 일 단(450-1)에 인가되는 전압에 기반하여 생성할 수 있다. 도 4a를 참고하면, 구동 회로(450)의 일 단(450-1)이, 프로세서(120)의 모드에 기반하여 전기적인 연결을 수립, 또는 차단하기 위한 스위치(415)와 독립적으로 배터리(189)에 연결되므로, 구동 회로(450)는 상기 전기적인 연결과 독립적으로 상기 교류 신호를 출력할 수 있다. 구동 회로(450)가 포트(450-3)로 출력하는 상기 교류 신호는, 상기 파라미터들에 의해 조절될 수 있다.
도 7을 참고하면, 포트(450-3)의 핀들(731, 741)은, 구동 회로(450)에 연결된 모터의 상이한 코일들 각각에 연결될 수 있다. 구동 회로(450)는 핀들(731, 741) 각각으로 교류 신호들을 출력하여, 상기 코일들을 제어할 수 있다. 구동 회로(450)가 핀들(731, 741)을 통해 상이한 코일들로 교류 신호들을 출력하는 일 실시예에서, 구동 회로(450)는 상기 교류 신호들의 위상 차이를 조절하여, 상기 코일들을 포함하는 모터의 회전 방향, 회전 스텝, 또는 회전 속도 중 적어도 하나를 변경할 수 있다. 구동 회로(450)는 핀들(732, 742)을 통해, 상기 코일들 각각의 상태를 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 제어 회로의 구동 회로(450)가 핀들(711, 712, 713, 714)을 통해 수신된 파라미터들에 기반하여 모터를 활성화하는 것은, 상기 파라미터들을 수신한 시점부터 지정된 시간 구간 이내에 핀(722)을 통하여 수신되고, 상기 모터의 구동을 요청하는, 전기 신호에 의하여 수행될 수 있다. 상기 지정된 시간 구간을 초과하는 경우, 구동 회로(450)는 상기 파라미터들과 독립적으로 상기 모터를 제어할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 제어 회로의 구동 회로(450)는, 포트(450-2)를 통해 수신된 제어 신호에 기반하여, 모터를 활성화하는 교류 신호를 출력할 수 있다. 구동 회로(450)가 핀들(711, 712, 713, 714)과 같이 4 채널을 이용하여 상기 모터의 구동을 위한 파라미터들을 수신하고, 핀들(721, 722)을 이용하여 상기 파라미터들의 획득, 및 상기 모터의 구동을 수행하는 일 실시예가 설명되었으나, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 구동 회로(450)는 4 채널이 아닌 다른 수의 채널에 기반하여 상기 파라미터들을 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서가 슬립 모드인 동안, 구동 회로(450)의 핀들(721, 722)은, 전자 장치(101)의 상이한 버튼들(예, 도 2a 내지 도 2b의 버튼들(240, 250))과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 핀(721)은, 전자 장치(101)의 버튼들 중에서, 볼륨을 증가시키기 위한 제1 지정된 버튼에 연결될 수 있다. 예를 들어, 핀(722)은, 볼륨을 감소시키기 위한 제2 지정된 버튼에 연결될 수 있다. 상기 예시에서, 사용자가 제1 지정된 버튼을 누름을 알리는 전기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 구동 회로(450)는 핀들(711, 712, 713, 714)에 인가되는 전압들에 의해 나타나는 파라미터들을 획득할 수 있다. 상기 예시에서, 사용자가 제2 지정된 버튼을 누름을 알리는 전기 신호를 수신하는 것에 응답하여, 구동 회로(450)는 상기 획득된 파라미터들에 기반하는 교류 신호를, 포트(450-3)를 통해 모터로 출력할 수 있다. 상기 예시에서, 상기 모터에 기반하는 플렉서블 디스플레이, 및/또는 전자 장치(101)의 변형을 촉발하기(trigger) 위하여, 상기 제1 지정된 버튼, 및 상기 제2 지정된 버튼을 순차적으로 누르는 것이 요구될 수 있다.
도 7의 구동 회로(450)를 포함하는 전자 장치(101)의 일 실시예에서, 전자 장치(101)의 제어 회로는 추가적인 회로를 이용하여, 버튼을 1 회 누르는 사용자 입력에 기반하여, 핀들(721, 722) 각각으로 전기 신호들을 송신할 수 있다. 이하에서는, 도 8을 이용하여, 상기 버튼을 1회 누르는 사용자 입력에 기반하여, 핀들(721, 722) 각각에 적용되는 전압을 변경하는 상기 추가적인 회로가 설명된다.
도 8은 일 실시예에 따른, 전자 장치(101) 내에서, 버튼으로부터 수신된 전기 신호를 처리하기 위한 신호 처리 회로의 예시적인 회로도이다. 도 8의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 7의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 버튼은, 도 2a 내지 도 2b의 버튼들(240, 250) 중 어느 하나일 수 있다.
도 8의 신호 처리 회로의 일 단(810)은, 전자 장치(101)의 지정된 버튼과 전기적으로 연결될 수 있다. 도 8의 신호 처리 회로의 일 단(722)은, 도 7의 구동 회로에 연결될 수 있다. 예를 들어, 신호 처리 회로의 일 단(722)은, 도 7의 핀(722)에 연결될 수 있다. 이하에서는, 전자 장치(101)의 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안, 일 단(810)과 전기적으로 연결된 상기 지정된 버튼을 누르는 사용자 입력에 기반하는 신호 처리 회로의 동작이 설명된다.
도 8을 참고하면, 신호 처리 회로의 일 단(722)이, 저항(820), 및 커패시터(830)를 통해 일 단(810)에 연결됨에 따라, 일 단(722)의 전압은, 일 단(810)의 전압 보다 지연될 수 있다. 예를 들어, 상기 사용자 입력에 의해 일 단(810)의 전압이 증가되는 제1 시점 이후의 제2 시점에서, 일 단(722)의 전압이 상기 증가된 전압에 의해 증가될 수 있다. 예를 들어, 도 8의 신호 처리 회로는, 딜레이 회로일 수 있다.
도 8의 신호 처리 회로는, 도 7의 구동 회로(450)에 연결되어, 단일 버튼에 기반하는 모터의 구동을 야기할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 버튼은, 도 7의 구동 회로(450)의 핀(721)에 직접적으로 연결되고, 도 8의 신호 처리 회로의 일 단(810)을 통해 핀(722)에 간접적으로 연결될 수 있다. 상기 예시에서, 상기 지정된 버튼이 눌린 제1 시점에서, 도 7의 핀(721)으로 상기 지정된 버튼에 기반하는 전기 신호가 송신됨에 따라, 도 7의 구동 회로(450)는 핀들(711, 712, 713, 714)에 의해 나타나는 파라미터들을 획득할 수 있다. 상기 제1 시점에서, 신호 처리 회로의 일 단(810)의 전압이 증가될 수 있다. 신호 처리 회로의 커패시터(830)에 의한 딜레이에 기반하여, 상기 제1 시점 이후의 제2 시점에서, 신호 처리 회로의 일 단(722)의 전압이 증가될 수 있다. 도 8의 일 단(722)이 도 7의 핀(722)에 연결됨에 따라, 상기 제2 시점에서, 도 7의 구동 회로(450)는 핀(722)의 증가된 전압에 기반하여, 포트(450-3)를 통하여 교류 신호를 출력하는 것을 개시할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 버튼들과 관련된 연속적인 제스쳐들, 또는 단일 제스쳐를 포함하는 사용자 입력에 기반하여, 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안, 모터를 구동할 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 모터를 구동하는 것은, 상기 모드와 독립적으로 전자 장치(101)를 변형하기 위하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 특정 형태에서 연결 가능한 인터페이스(예, USB-C 포트, SD 카드 슬롯, 및/또는 SIM(Subscriber Identification Module) 카드 슬롯)를 포함하는 경우, 전자 장치(101)는 제어 회로를 이용하여 상기 모드와 독립적으로 상기 특정 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는, 도 9 내지 도 10을 참고하여, 전자 장치(101)의 형태가 상기 특정 형태에 대응하는지 여부를 식별하기 위한 센서를 포함하는 전자 장치(101)의 일 실시예가 설명된다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 하우징들의 배열(arrangement)을 탐지하기 위한 센서에 기반하여 수행하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 9의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 8의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9의 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220)은, 도 2a 내지 도 2b의 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9의 플렉서블 디스플레이(230)은, 도 3의 플렉서블 디스플레이(230)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 센서는, 도 3의 홀 센서(330)를 포함할 수 있다.
도 9를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101) 내에 배치되고, 도 3의 홀 센서(330)를 구성하는, 자석(930), 및 자기 센서(920)의 예시적인 위치가 도시된다. 자석(930), 및 자기 센서(920)는, 전자 장치(101)의 상이한 하우징들에 배치될 수 있다. 도 9를 참고하면, 자석(930), 및 자기 센서(920)가 전자 장치(101)의 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220) 각각에 배치된 일 실시예가 도시된다. 자석(930), 자기 센서(920) 및 제1 하우징(210), 제2 하우징(220) 사이의 배치 관계는 도 9의 일 실시예에 제한되지 않는다.
도 9의 상태들(200, 205)은 도 2a 내지 도 2b의 상태들(200, 205)에 매칭될 수 있다. 예를 들어, 상태(200)는, 전자 장치(101)의 슬라이드-인 상태에 대응할 수 있다. 예를 들어, 상태(205)는, 전자 장치(101)의 슬라이드-아웃 상태에 대응할 수 있다. 도 9의 상태(900)는 상기 슬라이드-인 상태, 및 상기 슬라이드-아웃 상태 사이의 중간 상태일 수 있다. 도 9를 참고하면, 자석(930), 및 자기 센서(920)가 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220) 각각에 배치됨에 따라, 상태들(200, 900, 205) 각각에서, 자석(930), 및 자기 센서(920) 사이의 거리가 조절될 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로는 자기 센서(920)를 이용하여, 상기 거리를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 제1 하우징(210) 안으로 인입 가능한 제2 하우징(220)에 형성된 인터페이스(910)를 포함할 수 있다. 도 9를 참고하면, 인터페이스(910)가, 플렉서블 디스플레이(230)가 형성된 제2 하우징(220)의 제1 면(예, 전 면)과 상이한 제2 면(예, 측 면)에 형성된 일 예가 도시된다. 인터페이스(910)의 위치는 도 9의 일 실시예에 제한되지 않으며, 상기 제2 면과 상이한 다른 면에 배치될 수 있다. 인터페이스(910)는, USB-C 포트, SD 카드 슬롯, 또는 SIM 카드 슬롯 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 인터페이스(910)가 제1 하우징(210) 안으로 인입 가능한 제2 하우징(220)에 형성되기 때문에, 인터페이스(910)는 적어도 일시적으로, 또는 적어도 부분적으로 제1 하우징(210)에 의하여 가려질 수 있다.
도 9를 참고하면, 슬라이드-인 상태인 상태(200)에서, 제1 하우징(210) 안으로 인입된 제2 하우징(220)에 기반하여, 인터페이스(910)가 제1 하우징(210)에 의하여 가려질 수 있다. 상태(900), 및/또는 상태(205)에서, 제1 하우징(210)으로부터 적어도 일부분 인출된 제2 하우징(220)에 기반하여, 인터페이스(910)가 외부로 노출될 수 있다. 예를 들어, 상태(900)는, 인터페이스(910)의 전 영역(entire area)이 외부로 노출되는 중간 상태 중에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 영역의 크기가 최소인 중간 상태일 수 있다.
인터페이스(910)가 USB-C 포트를 포함하는 일 실시예에서, 전자 장치(101)가 방전된 경우, 전자 장치(101)는 상기 인터페이스(910)에 기반하는 전자 장치(101)의 충전을 지원하기 위하여, 도 3의 제어 회로(320)에 기반하여 전자 장치(101)를 변형할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(예, 도 3의 프로세서(120))의 모드가 슬립 모드인 동안, 전자 장치(101)는 상태(200)로부터 상태(900)로 스위칭하여, 인터페이스(910)에 기반하는 전자 장치(101)의 충전을 지원할 수 있다. 도 9를 참고하면, 자석(930), 및 자기 센서(920)는, 상태(900)에서 중첩되도록, 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220) 각각에 배치될 수 있다. 이 경우, 상태(900)에서, 자기 센서(920)로부터 출력되는 전기 신호의 전압, 및/또는 전류는, 최소 값, 또는 최대 값 중 어느 하나를 가질 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)를 변형하기 위한 사용자 입력을 수신하는 것에 응답하여, 전자 장치(101)의 제어 회로는 모터를 제어하여 전자 장치(101)의 변형을 개시할 수 있다. 전자 장치(101)가 상태(200)로부터 변형되는 경우, 전자 장치(101)는 자석(930), 및 자기 센서(920)를 이용하여, 전자 장치(101)가 상태(900)로 전환되는지 여부를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 자기 센서(920)로부터 출력되는 전기 신호를 이용하여, 자석(930), 및 자기 센서(920)가 중첩되는 상태(900)로 진입함을 식별할 수 있다. 상태(900)로 진입함을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 모터를 비활성화하여, 상태(900)를 유지할 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치(101)의 자기 센서(920)는, 상기 모터를 구동하기 위한 제어 회로(예, 도 3의 제어 회로(320))에 연결되어, 프로세서의 모드와 독립적으로 상태(900)로 전환되는지 여부를 상기 제어 회로에 알릴 수 있다. 자기 센서(920)로부터 출력되는 전기 신호의 전압 및/또는 전류가 최소 값, 또는 최대 값인지 여부는, ADC(Analog-Digital Converter)와 같은 회로와 독립적으로 식별될 수 있다. 전자 장치(101)가 상태(900)로 진입하는지 여부에 기반하여 모터를 제어하기 때문에, 인터페이스(910)는 프로세서의 모드와 독립적으로 외부로 노출될 수 있다.
이하에서는, 도 10을 참고하여, 도 9의 자기 센서(920)로부터 출력된 전기 신호에 기반하여 동작하는 제어 회로의 구조가 설명된다.
도 10은, 도 9의 전자 장치(101)의 제어 회로 내에서, 센서에 연결된 탐지 회로(1005)의 예시적인 회로도이다. 도 10의 전자 장치(101)는 도 9의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 10의 탐지 회로(1005)는, 도 4a의 탐지 회로(430)의 일 예일 수 있다. 도 10의 탐지 회로(1005)의 스위치(510), 저항(530), 및 다이오드(540)는, 도 5의 스위치(510), 저항(530), 및 다이오드(540)에 매칭될 수 있다. 도 10의 탐지 회로(1005)의 단들(430-1, 430-2, 430-3)은 도 4a의 단들(430-1, 430-2, 430-3) 각각에 대응할 수 있다.
탐지 회로(1005)의 스위치(510)가 트랜지스터(예, N-채널의 MOSFET)을 포함하는 도 10의 일 실시예에서, 탐지 회로(1005)는 상기 트랜지스터의 게이트로부터 연장된 노드(1040)에 병렬로 연결된 다이오드들(1020, 1030)을 포함할 수 있다. 다이오드(1020)는, 탐지 회로(1005)의 일 단(430-2)에 연결된 애노드, 및 노드(1040)에 연결된 캐소드를 포함할 수 있다. 도 4a를 참고하면, 탐지 회로(1005)의 일 단(430-2)은, 배터리(189)로부터 프로세서(120), 및/또는 제2 PMIC(420)로 전력을 공급하기 위한 경로 내에 포함된 노드(404)에 연결될 수 있다. 다이오드(1020)는, 탐지 회로(1005)의 일 단(1010)에 연결된 애노드, 및 노드(1040)에 연결된 캐소드를 포함할 수 있다. 탐지 회로(1005)의 일 단(1010)은, 전자 장치(101)의 홀 센서에 연결될 수 있다. 예를 들어, 탐지 회로(1005)의 일 단(1010)은, 도 9의 전자 장치(101)의 홀 센서에 포함된 자기 센서(920)에 연결될 수 있다. 노드(1040)의 전압은, 다이오드들(1020, 1030), 및 노드(1040)의 연결에 의하여, 단들(1010, 430-2)에 인가되는 전압들의 OR 연산을 수행한 결과를 나타낼 수 있다.
도 10을 참고하면, 스위치(510)는, 탐지 회로(1005)의 일 단(430-1)으로부터 일 단(430-3)으로 흐르는 전류의 흐름을 조절할 수 있다. 탐지 회로(1005)가 일 단(430-2)을 통하여 도 4a의 노드(404)의 전압(Vs)을 수신하고, 일 단(1010)을 통하여 전자 장치(101)의 홀 센서의 전압(Vm)을 수신하고, 일 단(430-1)을 통하여 배터리의 전압(Vb)을 수신하는 일 실시예에서, 탐지 회로(1005)의 일 단(430-3)의 전압(Ven)은 표 1과 같이 조절될 수 있다.
Vs Vm Ven
HIGH HIGH LOW
HIGH LOW LOW
LOW HIGH LOW
LOW LOW HIGH(또는 Vb)
표 1을 참고하면, HIGH는, 스위치(510)에 포함된 트랜지스터의 문턱 전압을 초과하는 전압을, LOW는 스위치(510)에 포함된 트랜지스터의 문턱 전압 미만의 전압을 나타낼 수 있다. 홀 센서의 전압(Vm)이, 도 9의 상태(900)와 같이, 전자 장치(101)의 형태가 전자 장치(101)의 인터페이스(예, 도 9의 인터페이스(910))를 외부로 노출하기 위한 지정된 형태를 가지는 경우 HIGH로 나타낸 지정된 전압을 출력하는 것으로 가정한다. 이 경우, 전자 장치(101)의 탐지 회로(1005)는, 전자 장치(101)의 프로세서의 모드가 슬립 모드이고, 전자 장치(101)의 형태가 상기 지정된 형태와 상이한 형태를 가지는 동안(예, Vs, 및 Vm 전부가 Low로 나타낸 지정된 전압과 일치함), 일 단(430-3)을 통해 HIGH(또는 일 단(430-1)의 전압(Vb))로 나타낸 지정된 전압을 출력할 수 있다. 탐지 회로(1005)의 일 단(430-3)이 도 4a의 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460)에 연결된 일 실시예에서, 탐지 회로(1005)가 HIGH로 나타낸 지정된 전압을 출력하는 동안, 상기 제1 스위치 회로(440), 및 상기 제2 스위치 회로(460)는, 하나 이상의 버튼들로부터 수신된 제어 신호를 구동 회로(450)로 송신할 수 있다.예를 들어, 탐지 회로(1005)가 HIGH로 나타낸 지정된 전압을 출력하는 동안, 전자 장치(101)는 프로세서의 모드와 독립적으로 하나 이상의 버튼들을 이용하여 전자 장치(101)를 변형하기 위한 모터를 구동할 수 있다. 전자 장치(101)의 프로세서의 모드가 슬립 모드(예, Vs가 LOW로 나타낸 지정된 전압과 일치함)인 동안, 전자 장치(101)가 하나 이상의 버튼들에 기반하는 사용자 입력에 의하여 변형될 수 있다. 표 1을 참고하면, 전자 장치(101)가 변형됨에 따라, 전자 장치(101)의 형태가 상기 지정된 형태를 가지는 시점에서, 홀 센서의 전압(Vm)이 HIGH로 나타낸 지정된 전압으로 변경되기 때문에, 전자 장치(101)의 탐지 회로(1005)는, LOW로 나타낸 지정된 전압을 출력할 수 있다.
탐지 회로(1005)의 일 단(430-3)이 도 4a의 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460)에 연결된 상기 일 실시예에서, 탐지 회로(1005)가 LOW로 나타낸 지정된 전압을 출력하는 상기 시점에서, 하나 이상의 버튼들로부터 수신된 제어 신호가 구동 회로(450)로 송신되는 것이 적어도 일시적으로 중단될 수 있다. 예를 들어, 상기 시점에서, 도 4a의 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460)는 프로세서(120), 및 구동 회로(450)를 연결할 수 있다. 프로세서(120)가 슬립 모드이므로, 상기 시점에서, 제어 신호가 구동 회로(450)로 송신되는 것이 중단될 수 있다. 제어 신호가 구동 회로(450)로 송신되는 것이 중단되기 때문에, 상기 시점에서, 모터의 구동이 중단될 수 있다. 예를 들어, 모터의 구동이 상기 시점에서 중단됨에 따라, 전자 장치(101)의 변형이 상기 시점에서 중단될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 시점에서의 상기 지정된 형태를 유지할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 슬라이드-인 상태, 및 슬라이드-아웃 상태 사이의 중간 상태 중에서, 슬라이드-인 상태에서 전자 장치(101)의 하우징(예, 도 9의 제1 하우징(210))에 의해 가려지는 인터페이스(예, 도 9의 인터페이스(910))가 외부로 노출되는 특정 상태(예, 도 9의 상태(900))로 변형될 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 특정 상태로 변형되는 것은, 프로세서의 모드와 독립적으로 수행될 수 있다. 전자 장치(101)는 홀 센서(예, 도 9의 자석(930), 및 자기 센서(920)에 의해 형성된 홀 센서), 및 상기 홀 센서와 연결된 제어 회로(예, 도 10의 탐지 회로(1005)를 포함하는 제어 회로)를 이용하여, 상기 특정 상태를 유지하도록 전자 장치(101)의 모터를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)의 사용자는, 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안(예, SoC가 0 %에 도달함에 따라, 전자 장치(101)가 강제로 종료된 동안), 전자 장치(101)를 상기 특정 상태로 전환하여, 상기 인터페이스와 관련된 동작을 수행할 수 있다. 상기 인터페이스가 USB-C 포트를 포함하는 경우, 상기 인터페이스와 관련된 동작은, 상기 USB-C 포트를 이용하여 전자 장치(101)를 충전하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 인터페이스가 SD 카드 슬롯을 포함하는 경우, 상기 인터페이스와 관련된 동작은, 상기 SD 카드를, 상기 SD 카드 슬롯에 인입하거나, 또는 상기 SD 카드 슬롯으로부터 인출하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 인터페이스가 SIM 카드 슬롯을 포함하는 경우, 상기 인터페이스와 관련된 동작은, 상기 SIM 카드를 교체하는 동작을 포함할 수 있다.
비록 하나의 홀 센서가 전자 장치(101)의 제어 회로에 연결된 일 실시예가 도 9 내지 도 10을 참고하여 설명되었지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 이하에서는 도 11 내지 도 12를 참고하여, 전자 장치(101)가 복수의 홀 센서들을 이용하여 전자 장치(101)의 상이한 형태들을 구분하는 일 실시예에서, 상기 복수의 홀 센서들에 연결된 전자 장치(101)의 제어 회로의 구조가 설명된다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 하우징들의 배열을 탐지하기 위한 센서들에 기반하여 수행하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 11의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 10의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11의 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220)은, 도 2a 내지 도 2b의 제1 하우징(210), 및 제2 하우징(220)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11의 플렉서블 디스플레이(230)은, 도 3의 플렉서블 디스플레이(230)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 센서들은, 도 3의 홀 센서(330)를 포함할 수 있다.
도 11을 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101) 내에 배치되는 자석(1130), 및 자기 센서들(1110, 1120)이 도시된다. 자석(1130), 및 자기 센서들(1110, 1120)은, 플렉서블 디스플레이(230), 및/또는 전자 장치(101)의 형태를 식별하기 위한 홀 센서(예, 도 3의 홀 센서(330))를 형성할 수 있다. 자석(1130)은, 자기 센서들(1110, 1120)이 배치된 전자 장치(101)의 하우징과 슬라이딩 가능하게 결합된 다른 하우징에 배치될 수 있다. 도 11을 참고하면, 자석(1130)은, 전자 장치(101)의 제1 하우징(210)에 배치되고, 자기 센서들(1110, 1120)이 전자 장치(101)의 제2 하우징(220)에 배치되는 일 실시예가 도시되지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다.
도 11의 상태들(200, 205)은 도 2a 내지 도 2b의 상태들(200, 205)에 매칭될 수 있다. 예를 들어, 상태(200)는, 전자 장치(101)의 슬라이드-인 상태이고, 상태(205)는 전자 장치(101)의 슬라이드-아웃 상태일 수 있다. 도 11을 참고하면, 상태(200)에서, 자석(1130) 및 자기 센서(1110) 사이의 거리가 최소화될 수 있다. 상태(205)에서, 자석(1130) 및 자기 센서(1120) 사이의 거리가 최소화될 수 있다. 자기 센서들(1110, 1120) 각각은, 자석(1130)으로부터 방사된 자기장을 식별할 수 있다. 예를 들어, 자기 센서(1110)는, 자석(1130), 및 자기 센서(1110) 사이의 거리가 최소인 상태(200)에서, 지정된 전압(예, HIGH로 나타내는 지정된 전압)을 출력할 수 있다. 상태(200)와 구별되는 다른 상태(예, 상태(205), 및/또는 중간 상태)에서, 자기 센서(1110)는 상기 지정된 전압과 상이한 다른 전압(예, LOW로 나타내는 지정된 전압)을 출력할 수 있다. 예를 들어, 자기 센서(1120)는, 자석(1130), 및 자기 센서(1120) 사이의 거리가 최소인 상태(205)에서, 지정된 전압(예, HIGH로 나타내는 지정된 전압)을 출력할 수 있다. 상태(205)와 구별되는 다른 상태(예, 상태(200), 및/또는 중간 상태)에서, 자기 센서(1120)는 상기 지정된 전압과 상이한 다른 전압(예, LOW로 나타내는 지정된 전압)을 출력할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 자기 센서들(1110, 1120), 및 자석(1130)에 의해 형성된 홀 센서들에 기반하여, 프로세서와 독립적으로 전자 장치(101)를 변형하기 위한 모터(예, 도 3의 모터(310))의 회전 방향을 토글(toggle)할 수 있다. 이하에서는, 도 12를 참고하여, 자기 센서들(1110, 1120), 및 자석(1130)에 의해 형성된 홀 센서들과 연결된 상기 모터의 제어 회로(예, 도 3의 제어 회로(320))의 구조가 설명된다.
도 12는, 도 11의 전자 장치(101)의 제어 회로 내에서, 센서들에 연결된 신호 처리 회로의 예시적인 회로도이다. 도 12의 전자 장치(101)는 도 11의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 12의 제어 회로는, 도 3의 제어 회로(320)의 일 예일 수 있다.
도 12를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로는, D 플립플롭(1210)을 포함할 수 있다. D 플립플롭(1210)은, 클럭 단자(Clk)에 인가되는 클럭 신호에 의해 구분되는 제1 클럭에서, 입력 단자(D)를 통해 입력된 비트를, 상기 제1 클럭 이후의 제2 클럭에서, 출력 단자(Q)를 통해 출력하는 회로이다. D 플립플롭(1210)은, 출력 단자(Q)의 반전 출력에 대응하는 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000002
)를 포함할 수 있다.
도 12를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로에 포함된 D 플립플롭(1210)은, 전자 장치(101)의 배터리의 전압(Vb)에 기반하여 활성화될 수 있다. 예를 들어, D 플립플롭(1210)은, 도 4a의 노드(402)와 같이, 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(예, 도 4a의 제1 PMIC(410), 및/또는 전력 관리 모듈(188))과 독립적으로 배터리(예, 도 3, 도 4a 내지 도 4b의 배터리(189))로부터 전력을 획득할 수 있다. 예를 들어, D 플립플롭(1210)은 전자 장치(101)의 프로세서의 모드와 독립적으로 활성화되고, 전자 장치(101)의 형태를 탐지하기 위한 센서로부터 수신된 전기 신호를 처리할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)의 제어 회로는, D 플립플롭(1210)을 이용하여 전자 장치(101)의 홀 센서들(예, 도 11의 자기 센서들(1110, 1120), 및 자석(1130)에 의해 형성된 홀 센서들)로부터 수신된 전기 신호들을 처리할 수 있다. 비록 D 플립플롭(1210)에 기반하는 제어 회로의 일 실시예가 도시되지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 제어 회로는, 또는 JK 플립플롭과 같은 쌍안정 회로(bistable circuit)에 기반하여 상기 홀 센서들로부터 수신된 상기 전기 신호들을 처리할 수 있다.
도 12를 참고하면, D 플립플롭(1210)의 입력 단자(D)가, 노드(1250)를 통해 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000003
)에 연결될 수 있다. 입력 단자(D), 및 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000004
)가 연결되므로, D 플립플롭(1210)은, 클럭 단자(Clk)에 인가되는 클럭 신호에 따라 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000005
)의 비트를 반전시킬 수 있다. 예를 들어, 도 12의 D 플립플롭(1210)의 출력 단자(Q), 및 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000006
) 각각에서 출력되는 비트는, T 플립플롭과 같이, 클럭 신호마다 반전될 수 있다. 도 12를 참고하면, D 플립플롭(1210)의 클럭 단자로부터 연장된 노드(1240)는, 전자 장치(101)에 포함된 홀 센서들 각각에 대응하는 다이오드들(1225, 1235)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 다이오드(1225)는, 노드(1240)에 연결된 캐소드, 및 상기 홀 센서들 중 제1 홀 센서로부터 연장된 일 단(1220)에 연결된 애노드를 포함할 수 있다. 상기 제1 홀 센서는, 예를 들어, 도 11의 자기 센서(1110)를 포함할 수 있다. 다이오드(1235)는, 노드(1240)에 연결된 캐소드, 및 상기 홀 센서들 중 제2 홀 센서로부터 연장된 일 단(1230)에 연결된 애노드를 포함할 수 있다. 상기 제2 홀 센서는, 예를 들어, 도 11의 자기 센서(1120)를 포함할 수 있다. 노드(1240)의 전압은, 다이오드들(1225, 1235), 및 노드(1240)의 연결에 의하여, 상기 홀 센서들로부터 수신된 전압들에 기반하는 OR 연산을 수행한 결과를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 제어 회로에 포함된 D 플립플롭(1210)은, 상기 제어 회로의 구동 회로(예, 도 4a의 구동 회로(450))에 연결될 수 있다. D 플립플롭(1210)이 도 7의 구동 회로(450)에 연결된 일 실시예에서, D 플립플롭(1210)의 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000007
)가, 모터(예, 도 4a의 모터(310))의 회전 방향을 나타내는 비트를 획득하기 위한, 구동 회로(450)의 핀(711)에 연결될 수 있다. 일 단(1220)을 통해 수신된 상기 제1 홀 센서의 전압(V1), 및 일 단(1230)을 통해 수신된 상기 제2 홀 센서의 전압(V2)에 대하여, 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000008
)의 전압(Vd)은 표 2와 같이 조절될 수 있다.
전자 장치(101)의 형태 V1 V2 Vd
슬라이드-아웃 상태 HIGH LOW D'
중간 상태 LOW LOW D
슬라이드-인 상태 LOW HIGH D'
표 2를 참고하면, HIGH, 및 LOW는 디지털 비트의 1, 및 0 각각을 나타내는 상이한 전압들을 의미한다. 표 2의 D는, D 플립플롭(1210)의 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000009
)가 특정 디지털 비트를 나타내는 전압을 연속적으로 출력함을 의미할 수 있다. 표 2의 D'은, D 플립플롭(1210)의 반전 출력 단자(
Figure PCTKR2023001465-appb-img-000010
)가, 출력되고 있던 디지털 비트와 상이한 다른 디지털 비트를 나타내는 전압을 출력함을 의미할 수 있다. 표 2를 참고하면, 도 12의 신호 처리 회로가 핀(711)으로 출력하는 비트는, 슬라이드-아웃 상태, 또는 슬라이드-인 상태 중 어느 하나에 도달하는 시점에서, 반전될 수 있다. 도 7에서 상술한 바와 같이, 구동 회로(450)가 핀(711)을 통하여 모터의 회전 방향을 나타내는 비트를 획득하기 때문에, 도 12의 신호 처리 회로는, 슬라이드-아웃 상태, 또는 슬라이드-인 상태 중 어느 하나에 도달하는 시점에서, 모터의 회전 방향을 반전시킬 수 있다. 모터의 회전 방향을 자동적으로 반전시킴에 따라, D 플립플롭(1210)에 기반하는 신호 처리 회로를 포함하는 제어 회로는, 모터가 슬라이드-아웃 상태에서 표시 영역의 크기를 증가시키는 방향으로 구동하는 것, 또는 모터가 슬라이드-인 상태에서 표시 영역의 크기를 줄이는 방향으로 구동하는 것을 중단시킬 수 있다.상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, AP를 포함하는 전자 장치(101)의 프로세서의 모드와 독립적으로, 전자 장치(101)를 변형하기 위한 모터를 활성화할 수 있다. 상기 모터의 활성화는, 전자 장치(101)의 배터리의 전압이 상기 프로세서가 슬립 모드로 전환되는 제1 지정된 전압 미만인 동안, 수행될 수 있다. 상기 모터의 활성화는, 상기 배터리의 전압이 상기 모터의 UVLO(Under Voltage Lock Out) 기능의 실행을 위한 제2 지정된 전압을 초과하는 동안, 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 지정된 전압은, 상기 제1 지정된 전압 미만일 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 모터를 활성화하는 것은, 도 4a 내지 도 4b, 도 5 내지 도 12를 참조하여 설명된 제어 회로에 기반하여, 수행될 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 배터리, 및 상기 프로세서 사이의 전기적인 경로와 구분되는 다른 경로를 통하여 상기 배터리로부터 수신된 전력에 의하여 활성화될 수 있다.
이하에서는, 도 13 내지 도 14를 참고하여, 상기 제어 회로의 동작이 설명된다.
도 13은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 13의 전자 장치는 도 1 내지 도 12의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 13의 동작들 중 적어도 하나는, 도 3의 전자 장치(101), 및/또는 도 3의 제어 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 13을 참고하면, 동작(1310)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 전원 회로에 의해 제어되는 제1 경로와 상이한 제2 경로를 통해 전력을 획득할 수 있다. 상기 전원 회로는, 도 3 내지 도 4a의 전력 관리 모듈(188)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 전원 회로는, 도 4a의 제1 PMIC(410)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 경로는, 도 4a의 스위치(415)에 의해 제어되고, 상기 전자 장치의 프로세서(예, 도 3, 도 4a 내지 도 4b의 프로세서(120))로 전력을 공급하기 위한 전기적인 경로일 수 있다. 상기 제1 경로는, 상기 프로세서의 모드에 따라 수립될 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서의 모드가 활성 모드인 경우, 상기 제1 경로가 수립될 수 있고, 상기 프로세서는 상기 제1 경로를 통해 전력을 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서의 모드가 슬립 모드인 경우, 상기 제1 경로가 절연될 수 있고, 상기 프로세서가 전력을 획득하는 것이 적어도 일시적으로 중단될 수 있다. 상기 예시에서, 상기 제2 경로는, 상기 제1 경로가 수립되었는지 여부와 독립적으로 수립될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 경로는, 상기 전원 회로와 구분되는 전기적인 연결을 포함할 수 있다.
도 13을 참고하면, 동작(1320)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 제1 경로가 전원 회로에 의해 수립되었는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 도 4a, 및/또는 도 5의 탐지 회로(430)에 기반하여, 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로가 수립되었는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로에 포함된 노드의 전압(예, 도 4a, 및/또는 도 5의 노드(404)의 전압(Vs))을 탐지할 수 있다. 상기 탐지된 전압에 기반하여, 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로가 수립되었는지 여부를 판단할 수 있다.
상기 제1 경로가 상기 전원 회로에 의해 수립되었음을 식별한 상태에서(1320-예), 동작(1330)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 제1 경로에 의해 활성화된 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 모터를 제어할 수 있다. 상기 모터(예, 도 3, 도 4a 내지 도 4b의 모터(310))는, 상기 전자 장치, 및/또는 상기 전자 장치에 포함된 플렉서블 디스플레이(예, 도 3의 플렉서블 디스플레이(230))를 변형하도록, 상기 전자 장치 내에 배치될 수 있다. 상기 제1 경로가 상기 전원 회로에 의해 수립된 상태는, 상기 프로세서가 상기 제1 경로를 통해 배터리로부터 전력을 수신하는 상태를 포함할 수 있다. 상기 제1 경로를 통해 배터리로부터 전력을 수신한 상기 프로세서는, 활성 모드에 기반하여 동작할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어 회로는, 하나 이상의 스위치 회로들(예, 도 4a의 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460))을 이용하여, 상기 모터에 연결된 구동 회로(예, 도 4a 내지 도 4b의 구동 회로(450))를, 상기 프로세서에 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 제1 제어 신호는, 상기 프로세서가 상기 전자 장치, 및/또는 상기 플렉서블 디스플레이를 변형하기 위한 이벤트를 식별하는 것에 응답하여, 상기 프로세서로부터 상기 제어 회로로 송신될 수 있다. 상기 제1 제어 신호는, 도 4a의 포트(440-3)를 통해 수신된 제1 제어 신호(S1)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 경로가 상기 전원 회로에 의해 수립되었음을 식별한 상태에서(1320-예), 상기 전자 장치, 및/또는 상기 플렉서블 디스플레이의 형태는 상기 프로세서에 의해 조절될 수 있다.
상기 제1 경로가 상기 전원 회로에 의해 수립되지 않았음을 식별한 상태에서(1320-아니오), 동작(1340)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 제1 제어 신호와 상이한 제2 제어 신호에 기반하여 모터를 제어할 수 있다. 상기 제1 경로가 수립되지 않은 것은, 상기 제1 경로가 절연되었음을 의미할 수 있다. 상기 제1 경로가 수립되지 않은 것은, 절연된 상기 제1 경로에 의하여, 상기 전자 장치의 프로세서가 배터리로부터 전력을 수신하는 것이 중단되었음을 의미할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 배터리로부터 전력을 수신하는 것이 중단된 동안, 슬립 모드로 진입할 수 있다.
상기 프로세서가 슬립 모드로 진입한 동안, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 상기 프로세서로부터 발생되는 상기 제1 제어 신호와 독립적으로, 모터를 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치의 제어 회로는 상기 제1 제어 신호와 상이한 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다. 프로세서가 슬립 모드로 진입한 동안, 상기 전자 장치의 제어 회로는 상기 하나 이상의 스위치 회로들을 이용하여 상기 전자 장치의 하나 이상의 버튼들에 직접적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 제어 신호는, 상기 하나 이상의 버튼들을 누르는 사용자 입력에 의하여 상기 하나 이상의 버튼들로부터 상기 제어 회로로 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 제어 신호는, 상기 프로세서를 우회하여, 상기 제어 회로로 송신될 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 상기 프로세서의 모드와 독립적으로, 상기 전자 장치, 및/또는 상기 전자 장치에 포함된 플렉서블 디스플레이를 변형하기 위한 모터의 구동을 지원할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치의 배터리의 전압이 상기 프로세서를 활성화하기에 적합한 지정된 전압 이하인 상태에서, 상기 제어 회로는 상기 모터의 구동을 지원할 수 있다.
이하에서는, 도 14를 참고하여, 상기 제어 회로가 상기 프로세서를 우회하여 상기 전자 장치의 하나 이상의 버튼들에 연결된 동안, 상기 하나 이상의 버튼들을 통해 수신된 사용자 입력에 기반하여 수행하는 동작이 설명된다.
도 14는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 14의 전자 장치는, 도 1 내지 도 12의 전자 장치(101), 및/또는 도 13의 전자 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 14의 동작들 중 적어도 하나는, 도 3의 전자 장치(101), 및/또는 도 3의 제어 회로(320)에 의해 수행될 수 있다. 도 14의 동작들 중 적어도 하나는, 도 13의 동작들(1320, 1340)과 관련될 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1410)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 복수의 버튼들을, 프로세서, 및 제어 회로 중에서 제어 회로로 연결할 수 있다. 상기 복수의 버튼들은, 도 2a 내지 도 2b의 버튼들(240, 250)을 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는 동작(1410)을, 상기 프로세서의 모드가 슬립 모드임을 식별하는 것에 응답하여, 수행할 수 있다. 상기 제어 회로는, 하나 이상의 스위치 회로들(예, 도 4a의 제1 스위치 회로(440), 및 제2 스위치 회로(460))을 이용하여, 상기 복수의 버튼들을, 상기 제어 회로의 구동 회로(예, 도 4a 내지 도 4b의 구동 회로(450))에 연결할 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1420)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 제1 지정된 입력을 수신하였는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 제1 지정된 입력은, 상기 복수의 버튼들 중 제1 버튼을 누르는 제스쳐를 포함할 수 있다. 상기 제1 버튼은, 상기 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안, 모터(예, 도 3, 도 4a 내지 도 4b의 모터(310))의 회전 방향을 조절하기 위한 기능에 매핑될 수 있다. 상기 제1 지정된 입력을 수신하기 이전에(1420-아니오), 전자 장치의 제어 회로는 상기 제1 지정된 입력을 식별하는 것을 유지할 수 있다.
상기 제1 지정된 입력을 수신한 상태에서(1420-예), 동작(1430)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 제1 지정된 입력에 기반하여, 제어 회로의 하나 이상의 파라미터들을 조절할 수 있다. 상기 하나 이상의 파라미터들은, 상기 복수의 버튼들로부터 수신된 전기 신호에 의해 조절되거나, 또는 지정된 전압을 출력하는 전자 장치의 회로(예, 도 6의 회로(640))에 의해 조절될 수 있다. 상기 하나 이상의 파라미터들은, 상기 모터의 회전 방향, 회전 각도(예, 회전 스텝으로 나타나는 각도), 또는 회전 속도 중 적어도 하나를 나타낼 수 있다. 상기 하나 이상의 파라미터들은, 디지털 비트의 1, 또는 0을 나타내는 지정된 전압들에 기반하여 조절될 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1440)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 제2 지정된 입력을 수신하였는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 동작(1420)의 제1 지정된 입력을 수신한 이후 지정된 길이의 시간 구간 동안, 상기 제어 회로는 상기 제2 지정된 입력을 수신하였는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 시간 구간 내에서 상기 제2 지정된 입력을 수신하지 않은 경우, 상기 제어 회로는 동작(1430)에 기반하여 조절된 하나 이상의 파라미터들을 버릴 수 있다(may discard).
일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로가 수신하는 상기 제2 지정된 입력은, 동작(1420)의 제1 지정된 입력과 상이한 제스쳐를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 지정된 입력은, 상기 복수의 버튼들 중 제2 버튼을 누르는 제스쳐를 포함할 수 있다. 상기 제2 버튼은, 상기 프로세서의 모드가 슬립 모드인 동안, 상기 모터의 구동을 개시하기 위한 기능에 매핑될 수 있다. 실시예가 상기 예시에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2 지정된 입력은, 도 8의 신호 처리 회로에 기반하여, 상기 제1 지정된 입력을 수신한 제1 시점 이후의 제2 시점에서 발생된 전기 신호에 의해 발생될 수 있다. 상기 예시에서, 상기 제2 지정된 입력은, 상기 제1 지정된 입력에 매칭될 수 있다. 상기 제2 지정된 입력을 수신하기 이전에(1440-아니오), 전자 장치의 제어 회로는, 상기 제2 지정된 입력을 식별하는 것을 유지할 수 있다. 상기 제어 회로가 상기 제2 지정된 입력의 식별을 유지하는 것은, 지정된 시간 구간 동안 수행될 수 있다.
상기 제2 지정된 입력을 수신한 상태에서(1440-예), 동작(1450)에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제어 회로는, 상기 제어 회로에 연결된 모터의 구동을 개시할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 회로는, 상기 구동 회로를 이용하여 상기 배터리로부터 인가된 직류 전압에 기반하여 상기 모터로, 동작(1430)에 의해 조절된 파라미터들과 관련된 교류 전압을 출력할 수 있다. 상기 교류 전압의 주파수, 또는 진폭을 조절하여, 상기 제어 회로는 동작(1430)에 의해 조절된 파라미터들에 의해 지시되는 회전 방향, 또는 회전 스텝 중 적어도 하나에 기반하는 모터의 움직임을 생성할 수 있다. 상기 모터의 구동이 개시된 이후, 상기 전자 장치, 또는 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 형태가, 상기 모터에 의해 조절될 수 있다. 상기 제어 회로가 상기 모터를 구동하는 것은, 도 9 내지 도 12에서 상술한 바와 같이, 상기 전자 장치에 포함된 센서(예, 도 3의 홀 센서(330))에 의해 식별되고, 전자 장치의 형태가 지정된 형태임을 나타내는 전기 신호에 기반하여, 중단될 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 프로세서의 모드와 독립적으로, 사용자 입력을 수신하는 것에 기반하는 상기 전자 장치, 및/또는 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 변형을 지원할 수 있다. 상기 전자 장치의 제어 회로는 상기 사용자 입력을 수신하기 위한 인터페이스(예, 도 2a 내지 도 2b의 버튼들(240, 250))와, 상기 프로세서와 독립적으로 연결될 수 있다. 상기 제어 회로가 상기 인터페이스와 직접적으로 연결되는 것은, 상기 프로세서가 전력을 획득하는 것이 중단됨을 식별하는 것에 응답하여, 수행될 수 있다.
도 15a는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제1 상태의 전면도(front view)이고, 도 15b는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제1 상태의 후면도(rear view)이고, 도 15c는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제2 상태의 전면도(front view)이고, 도 15d는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 제2 상태의 후면도(rear view)이다.
도 15a, 도 15b, 도 15c, 및 도 15d를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(1500)(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101))는, 제1 하우징(1510), 제2 하우징(1520), 디스플레이(1530)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)), 및 카메라(1540)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(1520)은, 제1 하우징(1510)에 대하여 슬라이딩 가능(slidable)할 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(1520)은, 제1 하우징(1510)에 대하여 제1 방향(예: +y 방향)을 따라 지정된 거리 이내의 범위에서 이동할 수 있다. 제2 하우징(1520)이 제1 방향을 따라 이동하면, 제1 방향을 향하는 제2 하우징(1520)의 측면(1520a)과 제1 하우징(1510) 사이의 거리는 증가할 수 있다. 다른 예를 들어, 제2 하우징(1520)은, 제1 하우징(1510)에 대하여 제1 방향에 반대인 제2 방향(예: -y 방향)을 따라 지정된 거리 이내의 범위에서 이동할 수 있다. 제2 하우징(1520)이 제2 방향을 따라 이동하면, 제1 방향을 향하는 제2 하우징(1520)의 측면(1520a)과 제1 하우징(1510) 사이의 거리는 감소할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(1520)은, 제1 하우징(1510)에 대하여 상대적으로 슬라이딩함으로써, 제1 하우징(1510)에 대하여 직선 왕복 운동할 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(1520)의 적어도 일부는, 제1 하우징(1510) 내로 인입 가능하거나, 제1 하우징(1510)으로부터 인출 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)는, 제2 하우징(1520)이 제1 하우징(1510)에 대하여 슬라이딩 가능하도록 설계됨에 따라 "슬라이더블(slidable) 전자 장치"로 명명될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)는, 디스플레이(1530)의 적어도 일부분이 제2 하우징(1520)의 슬라이드 이동에 기반하여 제2 하우징(1520)(또는 제1 하우징(1510))의 내부에서 감기도록 설계됨에 따라 "롤러블 전자 장치"로 명명될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제1 상태는, 제2 하우징(1520)이 제2 방향으로 이동한 상태(예: 수축 상태, 또는 슬라이드 인 상태(slide-in state))로 정의될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 제2 방향으로 실질적으로 이동 가능하지 않을 수 있다. 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 제2 하우징(1520)의 측면(1520a)과 제1 하우징(1510) 사이의 거리는, 감소되지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 제2 하우징(1520)의 일부는 인입 가능하지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제1 상태는, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)이 전자 장치(1500)의 외부에서 시각적으로 노출되지 않는 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 제1 하우징(1510) 및/또는 제2 하우징(1520)이 형성하는 전자 장치(1500)의 내부 공간(미도시)의 내부에 위치하여, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인되지 않을(not be visible) 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제2 상태는, 제2 하우징(1520)이 제1 방향으로 이동한 상태(예: 인출 상태, 또는 슬라이드 아웃 상태(slide-out state))로 정의될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제2 상태에서, 제2 하우징(1520)은, 제1 방향으로 실질적으로 이동 가능하지 않을 수 있다. 전자 장치(1500)의 제2 상태에서, 제2 하우징(1520)의 측면(1520a)과 제1 하우징(1510) 사이의 거리는, 증가하지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제2 상태에서, 제2 하우징(1520)의 일부는 제1 하우징(1510)으로부터 인출 가능하지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제2 상태는, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)이 전자 장치(1500)의 외부에서 시각적으로 노출된 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제2 상태에서, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로부터 인출되어, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인될(visible) 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징(1520)이 제1 하우징(1510)으로부터 제1 방향으로 이동할 경우, 제2 하우징(1520)의 적어도 일부 및/또는 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 제2 하우징(1520)의 이동 거리에 대응되는 인출 길이(d1)만큼 제1 하우징(1510)으로부터 인출될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 하우징(1520)은 지정된 거리(d2) 이내로 왕복이동 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인출 길이(d1)는 대략 0 내지 지정된 거리(d2)의 크기를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)의 상태는, 사용자에 의한 수동 조작(manual operation)으로, 또는 제1 하우징(1510) 또는 제2 하우징(1520)의 내부에 배치된 구동 모듈(미도시)에 의한 자동 조작(automatic operation)으로, 제2 상태 및/또는 제1 상태의 사이에서 전환 가능할(convertible) 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 구동 모듈은, 사용자 입력에 기반하여 동작이 트리거될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구동 모듈의 동작을 트리거하기 위한 사용자 입력은, 디스플레이(1530)를 통한 터치 입력, 포스 터치 입력, 및/또는 제스처 입력을 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 구동 모듈의 동작을 트리거하기 위한 사용자 입력은, 음성 입력(보이스 입력), 또는 제1 하우징(1510) 또는 제2 하우징(1520)의 외부로 노출된 물리 버튼의 입력을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 구동 모듈은 사용자의 외력에 의한 수동 조작을 감지하면 동작이 트리거 되는, 반자동 방식으로 구동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제1 상태는 제1 형상으로 참조될 수 있고, 전자 장치(1500)의 제2 상태는 제2 형상으로 참조될 수 있다. 예를 들면, 제1 형상은 기본(normal) 상태, 축소 상태, 또는 닫힌 상태를 포함할 수 있고, 제2 형상은, 열린 상태를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1500)는 제1 상태와 제2 상태의 사이의 상태인 제3 상태(예: 중간 상태)를 형성할 수 있다. 예를 들면, 제3 상태는 제3 형상으로 참조될 수 있으며, 제3 형상은, 프리 스탑(free stop) 상태를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(1530)는, 사용자에게 시각적 정보를 표시할 수 있도록, 전자 장치(1500)의 전면 방향(예: -z 방향)을 통해 외부에서 시인 가능할(visible 또는 viewable) 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(1530)는, 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(1530)의 적어도 일부는, 제2 하우징(1520)에 배치되고, 제2 하우징(1520)의 이동에 따라 전자 장치(1500)의 내부 공간(미도시)으로부터 인출되거나, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로 인입될 수 있다. 전자 장치(1500)의 내부 공간은, 제1 하우징(1510)과 제2 하우징(1520)의 결합에 의해 형성되는 제1 하우징(1510) 및 제2 하우징(1520)의 내의 공간을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 디스플레이(1530)의 적어도 일부는 전자 장치(1500)의 내부 공간으로 말려 들어가, 인입될 수 있다. 디스플레이(1530)의 적어도 일부가 전자 장치(1500)의 내부 공간에 인입된 상태에서, 제2 하우징(1520)이 제1 방향으로 이동하면, 디스플레이(1530)의 적어도 일부는, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로부터 인출될 수 있다. 다른 예를 들어, 제2 하우징(1520)이 제2 방향으로 이동하면, 디스플레이(1530)의 적어도 일부는, 전자 장치(1500)의 내부로 말려 들어감으로써, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로 인입될 수 있다. 디스플레이(1530)의 적어도 일부가 인출되거나 인입됨에 따라, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능한 디스플레이(1530)의 면적은, 확장 또는 축소될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(1530)는, 제1 영역(1530a) 및/또는 제2 영역(1530b)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a)은, 전자 장치(1500)가 제2 상태인지 또는 제1 상태인지 여부에 무관하게, 고정적으로 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능한 디스플레이(1530)의 영역을 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 영역(1530a)은, 전자 장치(1500)의 내부 공간 내로 말려들어 가지 않은 디스플레이(1530)의 일부 영역을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 영역(1530a)은, 제2 하우징(1520)이 이동하면, 제2 하우징(1520)과 함께 이동할 수 있다. 예를 들어, 제1 영역(1530a)은, 제2 하우징(1520)이 제1 방향 또는 제2 방향을 따라 이동하면, 제2 하우징(1520)과 함께 전자 장치(1500)의 전면 상에서, 제1 방향 또는 제2 방향을 따라 이동할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 제2 하우징(1520)의 이동에 따라, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로 인입되거나, 또는 전자 장치(1500)의 내부 공간으로부터 외부로 인출될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)의 적어도 일부는, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 말려진 상태로 전자 장치(1500)의 내부 공간 내에 인입된 상태일 수 있다. 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로 인입되어 외부에서 시인 가능하지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 전자 장치(1500)의 제2 상태에서, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로부터 인출된 상태일 수 있다. 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 제2 상태에서, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능한 디스플레이(1530)의 면적은, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a)만을 포함할 수 있다. 전자 장치(1500)의 제2 상태에서 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능한 디스플레이(1530)의 면적은, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a) 및 제2 영역(1530b)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제1 하우징(1510)은, 제1 하우징(1510)의 내부 공간을 둘러싸는 제1 지지 부재(1511), 제1 지지 부재(1511)의 후면을 감싸는 후면 플레이트(1512) 및 제1 지지 부재(1511)의 가장자리의 적어도 일부를 감싸는 제1 측면 부재(1514)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(1511)는 제1 측면 부재(1514)와 일체로 형성될 수 있다. 제1 지지 부재(1511)는, 전자 장치(1500)의 내부를 향하는 제1 측면 부재(1514)의 일 면의 적어도 일부로부터 상기 전자 장치(1500)의 내부로 연장될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(1511) 및 제1 측면 부재(1514)는 일체로 형성되거나 동일한 재질로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)의 제2 하우징(1520)은, 전자 장치(1500)의 내부 공간을 감싸는 제2 지지 부재(1521) 및 제2 측면 부재(1529)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 측면 부재(1529)는, 제2 하우징(1520)의 측면의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 제2 지지 부재(1521)는, 제2 하우징(1520) 내에 배치되는 전자 장치(예: 카메라(1540) 및/또는 인쇄 회로 기판(1524))를 지지할 수 있다. 제2 측면 부재(1529)는, 제2 지지 부재(1521)의 적어도 일부를 감쌀 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 지지 부재(1521)는 제2 측면 부재(1529)와 일체로 형성될 수 있다. 제2 지지 부재(1521)는, 제2 하우징(1520)의 내부를 향하는 제2 측면 부재(1524)의 일 면의 적어도 일부로부터 상기 제2 하우징(1520)의 내부로 연장될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 지지 부재(1521) 및 제2 측면 부재(1529)는 일체로 형성되거나 동일한 재질로 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 지지 부재(1521)는, 제1 하우징(1510)의 내부로 삽입되지 않는 제2 지지 부재(1521)의 제1 커버 영역(1521a) 및, 제1 하우징(1510)의 내부로 삽입 또는 인출되는 제2 커버 영역(1521b)을 포함할 수 있다. 제2 지지 부재(1521)의 제1 커버 영역(1521a)은, 전자 장치(1500)가 제2 상태 및 제1 상태인지 여부에 무관하게, 항상 시인 가능할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 지지 부재(1521)의 제1 커버 영역(1521a)의 적어도 일부는, 제2 하우징(1520)의 측면(1520a)을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 하우징(1520)의 제2 커버 영역(1521b)은, 제1 상태에서 시인 가능하지 않고, 제2 상태에서 시인 가능할 수 있다.
카메라(1540)는, 전자 장치(1500)의 외부로부터 빛을 수신하는 것에 기반하여, 피사체(a subject)에 대한 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라(1540)는, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라(1540)는, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a)이 배치되는 전자 장치(1500)의 전면에 반대인 전자 장치(1500)의 후면을 향하도록, 제2 하우징(1520)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 카메라(1540)는, 제2 하우징(1520)의 제2 지지 부재(1521)에 배치되고, 전자 장치(1500)가 제1 상태일 때, 제1 지지 부재(1511)에 형성된 개구(1511a)를 통해, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능할 수 있다. 다른 예를 들어, 카메라(1540)는, 제2 하우징(1520)의 제2 지지 부재(1521)에 배치되고, 전자 장치(1500)가 제1 상태일 때, 제1 지지 부재(1511) 및/또는 후면 플레이트(1512)에 의해 가려져, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능하지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라(1540)는, 복수개의 카메라들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 카메라(1540)는, 광각 카메라, 초 광각 카메라, 망원 카메라, 근접 카메라 및/또는 뎁스 카메라를 포함할 수 있다. 다만, 카메라(1540)가 반드시 복수의 카메라들을 포함하는 것으로 한정되는 것은 아니며, 하나의 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라(1540)는, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a)이 배치되는 전자 장치(1500)의 전면을 지향하는 카메라(미도시)를 더 포함할 수 있다. 카메라(1540)가 전자 장치(1500)의 전면을 지향할 경우, 카메라(1540)는, 디스플레이(1530)의 아래(예: 디스플레이(1530)로부터 +z 방향)에 배치되는 언더 디스플레이 카메라(UDC, under display camera)일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1500)는 디스플레이(1530) 아래에 배치되는 센서 모듈(미도시) 및/또는 카메라 모듈(미도시)을 포함할 수 있다. 센서 모듈은 디스플레이(1530)를 관통하여 수신되는 정보(예: 빛)를 기반으로 외부 환경을 검출할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 센서 모듈은, 리시버, 근접 센서, 초음파 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 모터 엔코더(motor encoder) 또는 인디케이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1500)의 적어도 일부 센서 모듈은, 디스플레이(1530)의 일부 영역을 통해 외부에서 시각적으로 노출될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1500)는 센서 모듈을 이용하여 인출 길이(예: 길이 d1)를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1500)는 센서가 감지한 인출된 정도에 관한 대한 인출 정보를 생성할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1500)는 인출 정보를 이용하여 제2 하우징(1520)의 인출된 정도를 감지 및/또는 확인할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인출 정보는 제2 하우징(1520)의 인출 길이에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 하우징(1510)과 제2 하우징(1520)의 결합 형태는, 도 15a, 도 15b, 도 15c 및 도 15d에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수도 있다.
도 16a는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도(exploded perspective view)이고, 도 16b 는, 일 실시예에 따른 전자 장치를 도 15a의 A-A'를 따라 절단한 예를 도시한 단면도(cross-sectional view)이다.
도 16a 및 도 16b를 참조하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(1500)는, 제1 하우징(1510), 제2 하우징(1520), 디스플레이(1530), 카메라(1540), 배터리(1550)(예: 도 1의 배터리(189)) 및/또는 구동부(1560)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 하우징(1510) 및 제2 하우징(1520)은, 서로 결합되어 전자 장치(1500)의 내부 공간(1501)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 내부 공간(1501)에 수용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(1510)은, 제1 지지 부재(1511), 후면 플레이트(1512), 및/또는 제3 지지 부재(1513)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 하우징(1510)에 포함된 제1 지지 부재(1511), 후면 플레이트(1512), 및 제3 지지 부재(1513)는, 서로 결합되어, 제2 하우징(1520)이 제1 하우징(1510)에 대하여 이동할 때, 이동하지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(1511)는, 전자 장치(1500)의 외면의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 예를 들어, 제1 지지 부재(1511)는, 전자 장치(1500)의 측면의 적어도 일부를 형성하고, 전자 장치(1500)의 후면의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 후면 플레이트(1512)는, 후면 플레이트(1512)가 안착되는 면을 제공할 수 있다. 후면 플레이트(1512)는, 제1 지지 부재(1511)의 일 면에 안착될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제3 지지 부재(1513)는, 전자 장치(1500)의 내부 구성 요소들을 지지할 수 있다. 예를 들어, 제3 지지 부재(1513)는, 배터리(1550) 및 구동부(1560)의 모터(1561)를 수용할 수 있다. 배터리(1550) 및 모터(1561)는, 제3 지지 부재(1513)에 포함된 리세스 또는 홀 중 적어도 하나에 수용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 지지 부재(1513)는, 제1 지지 부재(1511)에 의해 둘러싸일(surrounded) 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 배터리(1550)가 배치되는 제3 지지 부재(1513)의 일 면(1513a)은, 제1 지지 부재(1511) 및/또는 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)을 마주할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1500)의 제1 상태에서, 제3 지지 부재(1513)의 일 면(1513a)과 반대 방향을 향하는 제3 지지 부재(1513)의 타 면(1513b)은, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a), 또는 제2 지지 부재(1521)를 마주할 수 있다. 예를 들어, 제3 지지 부재(1513)는, 소재로 알루미늄을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징(1520)은, 제2 지지 부재(1521), 리어 커버(1522), 및/또는 슬라이드 커버(1523)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 지지 부재(1521), 리어 커버(1522), 및 슬라이드 커버(1523)는, 서로 결합되어, 제2 하우징(1520)이 제1 하우징(1510)에 대하여 상대적으로 이동하면, 제2 하우징(1520)과 함께 이동할 수 있다. 제2 지지 부재(1521)는, 전자 장치(1500)의 내부 구성 요소들을 지지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)의 전자 부품들(예: 도 1의 프로세서(120))이 배치된 인쇄 회로 기판(1524) 및/또는 카메라(1540)는, 내부 공간(1501)을 향하는 제2 지지 부재(1521)의 일 면(1521c)에 배치될 수 있다. 제2 지지 부재(1521)의 일 면(1521c)과 반대 방향으로 향하는 제2 지지 부재(1521)의 타 면(1521d)은, 전자 장치(1500)가 제1 상태일 때, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a)과 마주할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리어 커버(1522)는, 제2 지지 부재(1521)에 결합되어, 제2 지지 부재(1521)에 배치된 전자 장치(1500)의 구성 요소들을 보호할 수 있다. 예를 들어, 리어 커버(1522)는, 제2 지지 부재(1521)의 일 면(1521c)의 일부를 덮을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 커버(1523)는, 리어 커버(1522) 상에 배치되어, 후면 플레이트(1512), 및 제1 지지 부재(1511)와 함께 전자 장치(1500)의 외면을 형성할 수 있다. 슬라이드 커버(1523)는, 리어 커버(1522)의 일 면 또는 제2 지지 부재(1521)에 결합되어, 리어 커버(1522) 및/또는 제2 지지 부재(1521)를 보호할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)가 제1 상태일 때, 디스플레이(1530)는, 적어도 일부가 내부 공간(1501)으로 말려 들어감으로써(rolled into), 굽어질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(1530)는, 제3 지지 부재(1513)의 적어도 일부, 및 제2 지지 부재(1521)의 적어도 일부를 감쌀(covering) 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)가 제1 상태일 때, 디스플레이(1530)는, 제2 지지 부재(1521)의 타 면(1521d)을 덮고, 제2 지지 부재(1521)와 제1 지지 부재(1511)의 사이를 통과하여, 내부 공간(1501)을 향해 연장될 수 있다. 디스플레이(1530)의 적어도 일부는, 제2 지지 부재(1521)와 제1 지지 부재(1511)의 사이를 통과한 후, 제3 지지 부재(1513)의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 디스플레이(1530)는, 내부 공간(1501) 내에서, 제3 지지 부재(1513)의 일 면(1513a)을 덮을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(1520)이 제1 방향으로 이동하면, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 내부 공간(1501)으로부터 인출될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(1520)이 제2 방향으로 이동함에 따라, 디스플레이(1530)는, 제2 지지 부재(1521)와 제1 지지 부재(1511) 사이를 통과하여 내부 공간(1501)으로부터 인출될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1500)는, 디스플레이(1530)를 지지하는 지지 바(1531) 및 가이드 레일(1532)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 지지 바(1531)는, 서로 결합된 복수의 바들을 포함하고, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)의 형상에 대응되는 형상으로 제작될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지지 바(1531)는, 디스플레이(1530)가 이동함에 따라, 디스플레이(1530)와 함께 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)이 내부 공간(1501) 내에 감겨진 상태인 제1 상태에서, 지지 바(1531)는, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)과 함께 내부 공간(1501) 내에서 감겨져 있을 수 있다. 지지 바(1531)는, 제2 하우징(1520)이 제1 방향으로 이동함에 따라, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)과 함께 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가이드 레일(1532)은, 지지 바(1531)의 운동을 가이드할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(1530)가 이동함에 따라, 지지 바(1531)는, 제3 지지 부재(1513)에 결합된 가이드 레일(1532)을 따라 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가이드 레일(1532)은, 제3 지지 부재(1513) 또는 제1 지지 부재(1511)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 가이드 레일(1532)는, 제1 방향에 수직인 제3 방향(예: +x 방향)을 따라 서로 이격되는 제3 지지 부재(1513)의 양 가장 자리들에 서로 이격되어 배치되는 복수의 가이드 레일(1532)들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 구동부(1560)는, 제2 하우징(1520)이 제1 하우징(1510)에 대하여 상대적으로 이동할 수 있도록, 제2 하우징(1520)에 구동력을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구동부(1560)는, 모터(1561), 피니언 기어(1562), 및/또는 랙 기어(1563)를 포함할 수 있다. 모터(1561)는, 배터리(1550)로부터 전력을 공급받아, 제2 하우징(1520)에 구동력을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 모터(1561)는, 제1 하우징(1510)에 배치되어, 제2 하우징(1520)이 제1 하우징(1510)에 대하여 이동할 때, 이동하지 않을 수 있다. 예를 들어, 모터(1561)는, 제3 지지 부재(1513)에 형성된 리세스에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 피니언 기어(1562)는, 모터(1561)에 결합되고, 모터(1561)로부터 제공된 구동력에 의해 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 랙 기어(1563)는, 피니언 기어(1562)와 맞물리고, 피니언 기어(1562)의 회전에 따라 이동할 수 있다. 예를 들어, 랙 기어(1563)는, 피니언 기어(1562)의 회전에 따라, 제1 방향 또는 제2 방향으로, 직선 왕복 운동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 랙 기어(1563)는, 제2 하우징(1520)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 랙 기어(1563)는, 제2 하우징(1520)에 포함된 제2 지지 부재(1521)에 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 랙 기어(1563)는, 제3 지지 부재(1513)에 형성된 작동 공간(1513p)의 내부에서 이동 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 피니언 기어(1562)가 제1 회전 방향(예: 도 16b에서 시계 방향)을 따라 회전하면, 랙 기어(1563)는, 제1 방향(예: +y 방향)으로 이동할 수 있다. 랙 기어(1563)가 제1 방향을 따라 이동하면, 랙 기어(1563)와 결합된 제2 하우징(1520)은, 제1 방향을 따라 이동할 수 있다. 제2 하우징(1520)이 제1 방향을 따라 이동함에 따라, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능한 디스플레이(1530)의 면적은 확장될 수 있다. 피니언 기어(1562)가 제2 회전 방향(예: 도 16b에서 반시계 방향)을 따라 회전하면, 랙 기어(1563)는, 제2 방향(예: -y 방향)으로 이동할 수 있다. 랙 기어(1563)가 제2 방향을 따라 이동하면, 랙 기어(1563)와 결합된 제2 하우징(1520)은, 제2 방향을 따라 이동할 수 있다. 제2 하우징(1520)이 제2 방향을 따라 이동함에 따라, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능한 디스플레이(1530)의 면적은 축소될 수 있다.
상술한 설명에서, 모터(1561) 및 피니언 기어(1562)가 제1 하우징(1510)에 배치되고, 랙 기어(1563)가 제2 하우징(1520)이 배치되는 것으로 설명하였으나, 실시예들은 이에 제한되지 않을 수 있다. 실시예들에 따라, 모터(1561) 및 피니언 기어(1562)는 제2 하우징(1520)에 배치되고, 랙 기어(1563)는 제1 하우징(1510)에 배치될 수 있다.
도 17는, 일 실시예에 따른, 전자 장치 중 디스플레이의 경계부를 나타내는 제2 상태의 전면도이다.
도 17를 참조하면, 전자 장치(1500)의 디스플레이(1530)는, 제1 영역(1530a) 및 제2 영역(1530b)을 포함할 수 있다. 디스플레이(1530)는, 전자 장치(1500)의 상태에 따라 변형 가능한 플렉서블 디스플레이 장치로 참조될 수 있다. 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a)은, 전자 장치(1500)의 상태에 무관하게, 전자 장치(1500)의 외부에서 시인 가능한 디스플레이(1530)의 영역을 의미할 수 있다. 제1 영역(1530a)은, 전자 장치(1500)의 내부 공간 내로 말려들어 가지 않는 디스플레이(1530)의 일부 영역을 의미할 수 있다. 제1 영역(1530a)은 항상 평면을 유지하고 있어, 평면 영역으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)은, 제1 영역(1530a)으로부터 연장될 수 있고, 제2 하우징(1520)(예: 도 15a의 제2 하우징(1520))의 이동에 따라, 전자 장치(1500)의 내부 공간으로 인입되거나, 또는 전자 장치(1500)의 내부 공간으로부터 외부로 인출될 수 있다. 제2 영역(1530b)은, 전자 장치(1500)의 상태에 따라, 제1 영역(1530a)과 평면을 이루는 영역을 포함할 수 있고, 제2 하우징(1520) 내에 말려져 있을 수 있다. 제2 영역(1530b)은, 전자 장치의 상태에 따라 평면 또는 곡면으로 변화하므로, 변형 영역으로 참조될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(1530)는, 제1 영역(1530a) 및 제2 영역(1530b)의 경계 영역(1700a)에서 서로 다른 구조를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(1530a)은, 항상 평면을 유지하고 있어, 디스플레이(1530)의 제1 영역(1530a)을 지지하는 지지부는 변형되지 않는 구조를 가질 수 있다. 제2 영역(1530b)은 전자 장치(1500)의 상태에 따라 변형되므로, 디스플레이(1530)의 제2 영역(1530b)을 지지하는 지지부는 변형가능한 구조를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(1530)의 경계부(1700A)는, 제1 영역(230a) 및 제2 영역(230b)의 상이한 구조에 따라, 단차가 발생하거나, 반사율의 차이에 의해 경계부(1700A)가 시인될 수 있다. 경계부(1700A)의 시인을 줄일 수 있는 전자 장치(1500) 또는 디스플레이(1530)의 구조를 도 6a 내지 도 10에서 상세히 설명한다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(1530)의 경계부(1700A)의 시인을 방지하기 위한 구조는 경계부(1700A)의 양단 부들(1700B, 1700C)에 형성될 수 있다. 디스플레이(1530)는, 시각적 정보를 외부로 전달하는 활성 영역 및/또는 픽셀이 배치되지 않거나, 구동되지 않는 더미 패턴이 존재하는 비활성 영역을 포함할 수 있다. 양단 부들(1700B, 1700C)에 형성된 구조는, 디스플레이(1530)의 비활성 영역에 배치될 수 있어, 디스플레이(1530)의 구동에 무관하게 외부로 시인되지 않을 수 있다.
상술한 바와 같은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(electronic device)는, 제1 하우징, 상기 제1 하우징에 대해 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징, 상기 제1 하우징 안으로 인입 가능하거나(insertable), 상기 제1 하우징으로부터 인출 가능한(extractable) 롤러블 디스플레이, 상기 제2 하우징을 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃 구동하기 위한 구동력을 제공하는 모터, 전원을 저장하기 위한 배터리를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 배터리의 전원을 상기 전자 장치에 공급하는 시스템 전원 공급 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 시스템 전원 공급 회로의 출력값을 체크하고, 상기 출력값이 오프 상태인 경우 인에이블 신호를 출력하는 시스템 전원 체크 회로를 포함할 수 있다. 상기 시스템 전원 체크 회로의 인에이블 신호에 기반하여, 상기 배터리의 전원이 모터 구동 IC에 공급되도록 전원공급루프가 형성될 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 상기 모터 구동 IC를 구동하기 위한 컨트롤 신호를 AP(application processor) 또는 외부 물리 버튼에 선택적으로 연결하는 스위치 회로를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 스위치 회로는, 상기 출력값이 상기 오프 상태임을 나타내는 상기 인에이블 신호에 기반하여 상기 모터 구동 IC를, 상기 외부 물리 버튼에 연결할 수 있다.
예를 들어, 상기 모터 구동 IC는, 상기 스위치 회로를 통하여 연결된, 상기 외부 물리 버튼을 누름을 나타내는 입력에 응답하여, 상기 전원공급루프에 의해 공급된 상기 배터리의 전원에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다.
예를 들어, 상기 스위치 회로는, 상기 출력값이 상기 오프 상태와 상이한 온 상태임을 나타내는 다른 신호에 기반하여 상기 모터 구동 IC를, 상기 AP에 연결할 수 있다.
예를 들어, 상기 시스템 전원 체크 회로는, 상기 시스템 전원 공급 회로의 상기 출력값이, 지정된 임계치 이하임을 식별하는 것에 응답하여, 상기 인에이블 신호를 출력할 수 있다.
예를 들어, 상기 모터 구동 IC는, 상기 인에이블 신호에 기반하여, 상기 전자 장치의 AP와 독립적으로 상기 모터의 구동을 나타내는 입력을 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 시스템 전원 공급 회로는, 상기 전원공급루프와 상이하고, 상기 전자 장치의 AP로 상기 배터리의 전원을 공급하기 위한 다른 전원공급루프를 형성할 수 있다.
예를 들어, 상기 시스템 전원 공급 회로는, 상기 배터리의 전압이 지정된 임계 전압 미만으로 줄어든 상태 내에서, 상기 다른 전원공급루프에 기반하여 상기 AP로 상기 배터리의 전원을 공급하는 것을 적어도 일시적으로 중단할 수 있다.
예를 들어, 상기 지정된 임계 전압은, 상기 모터의 구동을 위해 요구되는 전압 이상일 수 있다.
예를 들어, 상기 시스템 전원 체크 회로는, 상기 다른 전원공급루프가 상기 시스템 전원 공급 회로에 의하여 형성되었는지 여부에 기반하여, 상기 인에이블 신호를 출력할 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 상기 제2 하우징에 형성되고, 상기 배터리를 충전하기 위한 전력을 수신하기 위한 커넥터를 포함할 수 있다. 상기 모터 구동 IC는, 상기 전원공급루프가 상기 인에이블 신호에 기반하여 형성된 상태 내에서, 상기 제1 하우징에 의해 가려진 상기 커넥터가 보여지게 만드는 지정된 크기에 기반하여, 상기 모터를 제어할 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 상기 롤러블 디스플레이의 외부로 노출된 영역의 크기를 식별하기 위한 센서를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 모터 구동 IC는, 상기 전자 장치 내 AP와 독립적으로 상기 센서에 연결될 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 상기 모터 구동 IC와 연결된 제1 스위치 회로, 및 상기 전자 장치의 AP, 및 외부 물리 버튼을 연결하는 제2 스위치 회로를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 스위치 회로는, 상기 인에이블 신호에 기반하여, 상기 외부 물리 버튼으로부터 수신된 제어 신호를, 상기 제1 스위치 회로로 송신할 수 있다. 상기 제1 스위치 회로는, 상기 인에이블 신호에 기반하여, 상기 AP로부터 수신된 제어 신호, 또는 상기 제2 스위치 회로로부터 송신된 상기 제어 신호 중에서, 상기 제2 스위치 회로로부터 송신된 상기 제어 신호를, 상기 모터 구동 IC로 송신할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치가 플렉서블 디스플레이의 형태를 능동적으로 변경하는 모터를 포함함에 따라, 상기 전자 장치의 전원이 꺼진 상태에서 상기 모터를 구동하기 위한 방안이 요구될 수 있다. 상술한 바와 같은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(an electronic device)는, 제1 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징에 대해 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제2 하우징의 일 면 상에 배치되는 플렉서블(flexible) 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 플렉서블 디스플레이는, 상기 제1 하우징 안으로 인입 가능(insertable)하거나, 상기 제1 하우징으로부터 인출 가능(extractable)할 수 있다. 상기 전자 장치는, 전력을 저장하기 위한 배터리를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 배터리에 저장된 상기 전력을 공급하기 위한 제1 경로를 제어하는 전원 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이를 상기 제1 하우징 안으로 인입하거나, 상기 제1 하우징으로부터 인출하기 위한 모터를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 모터를 제어하는 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이, 상기 전원 회로, 상기 모터, 및 상기 제어 회로와 작동적으로 결합된(operably coupled to) 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로와 상이한 제2 경로를 통하여 활성화될 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로가 상기 전원 회로에 의하여 수립되었는지(established) 여부를 식별할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로가 수립된 제1 상태에서, 상기 제1 경로에 의하여 공급된 상기 전력에 의하여 활성화된 상기 적어도 하나의 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태에서, 상기 제1 제어 신호와 상이한 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 상기 전자 장치의 전원이 꺼진 상태에서, 사용자 입력에 기반하여 플렉서블 디스플레이의 형태를 능동적으로 변경하는 모터를 구동할 수 있다.
예를 들어, 상기 제어 회로는, 상기 제1 경로가 수립되었는 지 여부를 식별하기 위하여, 상기 제1 경로에 포함된 지정된 노드의 전압을 식별하는 탐지 회로를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 탐지 회로에 의하여 식별된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 제어 신호, 및 상기 제2 제어 신호를 선택하는 스위치 회로를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 제어 신호, 및 상기 제2 제어 신호 중에서, 상기 스위치 회로에 의하여 선택된 일 제어 신호(a control signal)에 기반하여, 상기 모터를 구동하는 구동 회로를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 탐지 회로는, 상기 제2 경로를 통하여 인가되는 상기 배터리의 전압을, 상기 지정된 노드의 전압에 따라 상기 스위치 회로에 선택적으로 인가하기 위한(for selectively applying) 트랜지스터를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 스위치 회로는, 상기 탐지 회로에 의하여 식별된 상기 전압이 지정된 임계치를 초과하는 상기 제1 상태에서, 상기 구동 회로로, 상기 제1 제어 신호, 및 상기 제2 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호를 송신할 수 있다. 상기 스위치 회로는, 상기 전압이 상기 지정된 임계치 이하인 상기 제2 상태에서, 상기 구동 회로로, 상기 제1 제어 신호, 및 상기 제2 제어 신호 중 상기 제2 제어 신호를 송신할 수 있다.
예를 들어, 상기 구동 회로는, 상기 제2 경로를 통하여 공급되는 상기 배터리의 상기 전력으로부터, 상기 모터에 포함된 하나 이상의 코일들에 인가될 하나 이상의 교류 신호들을 획득할 수 있다.
예를 들어, 상기 구동 회로는, 상기 제1 제어 신호, 및 상기 제2 제어 신호 중에서 상기 스위치 회로에 의하여 선택된 일 제어 신호에 기반하여, 상기 하나 이상의 교류 신호들의 주파수들을 조절할 수 있다.
예를 들어, 상기 구동 회로는, 상기 제2 상태에서, 상기 전자 장치의 외부로 노출된(exposed to) 버튼을 누르는 지정된 입력을 수신하는 것에 응답하여, 상기 지정된 입력에 기반하는 상기 제2 제어 신호를 식별할 수 있다.
예를 들어, 상기 구동 회로는, 상기 지정된 입력이 수신된 시점부터 지정된 길이(a preset duration)의 시간 구간 동안, 상기 버튼과 상이한 다른 버튼을 누르는 다른 지정된 입력을 수신하는 것에 응답하여, 상기 식별된 제2 제어 신호에 의해 나타나는 방향을 따라 상기 모터를 구동할 수 있다.
예를 들어, 상기 구동 회로는, 상기 버튼의 상이한 부분들 중에서 상기 지정된 입력에 의해 눌린 부분에 기반하여, 상기 모터의 회전 방향을 선택하기 위한 상기 제2 제어 신호를 식별할 수 있다.
예를 들어, 상기 스위치 회로는, 제1 스위치 회로일 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 전자 장치의 외부로 노출된 하나 이상의 버튼들로부터 수신된 상기 제2 제어 신호를, 상기 탐지 회로에 의하여 식별된 상기 전압에 기반하여, 상기 적어도 하나의 프로세서, 또는 상기 제1 스위치 회로 중 어느 하나로 선택적으로 송신하는 제2 스위치 회로를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 스위치 회로는, 상기 전압이 지정된 임계치를 초과하는 상기 제1 상태에서, 상기 적어도 하나의 프로세서, 또는 상기 제1 스위치 회로 중에서 상기 적어도 하나의 프로세서로, 상기 제2 제어 신호를 송신할 수 있다. 상기 제2 스위치 회로는, 상기 전압이 상기 지정된 임계치 이하인 상기 제2 상태에서, 상기 적어도 하나의 프로세서, 또는 상기 제1 스위치 회로 중에서 상기 제1 스위치 회로로, 상기 제2 제어 신호를 송신할 수 있다.
예를 들어, 상기 전원 회로는, 상기 제1 경로에 포함된 상기 지정된 노드와 전기적으로 연결된 드레인, 및 상기 배터리와 전기적으로 연결된 소스를 포함하는 스위치를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 스위치의 소스, 및 상기 배터리 사이의 다른 노드로부터 연장된 상기 제2 경로를 통하여, 상기 배터리로부터 상기 전력을 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 외부로 노출된 상기 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기(a dimension)를 식별하기 위한 센서를 더 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 활성화하는 동안, 상기 센서를 이용하여 상기 크기를 식별할 수 있다. 상기 제어 회로는, 지정된 크기에 대응하는 상기 크기를 식별하는 것에 응답하여, 상기 모터를 비활성화할 수 있다.
예를 들어, 상기 센서는, 상기 적어도 하나의 프로세서를 우회하여(bypass), 상기 제어 회로에 연결될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 하우징은, 상기 플렉서블 디스플레이가 배치된 상기 면과 상이한 다른 면에 형성되고, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제1 하우징 안으로 인입됨에 따라 상기 제1 하우징에 의해 적어도 일시적으로 가려지는(occluded at least temporary) 커넥터를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 커넥터가 외부로 노출되게 만드는 상기 지정된 크기에 기반하여, 상기 모터를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 전원 회로에 의하여, 상기 전자 장치의 배터리에 저장된 전력을 공급하기 위한 제1 경로가 수립되었는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 방법은, 상기 제1 경로가 수립된 제1 상태에서, 상기 제1 경로에 의하여 공급된 상기 전력에 의하여 활성화된 상기 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 상기 전자 장치의 플렉서블 디스플레이의 외부로 노출된 크기를 조절하기 위한 모터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 방법은, 상기 제1 상태 와 상이한 제2 상태에서, 상기 전자 장치의 지정된 버튼에 기반하여 수신된, 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 식별하는 동작은, 상기 전원 회로와 독립적으로 상기 배터리로부터 형성된 제2 경로로부터 공급된 상기 전력에 기반하여 수행될 수 있다.
예를 들어, 상기 식별하는 동작은, 상기 제1 경로에 포함된 지정된 노드의 전압에 기반하여, 상기 제1 경로가 수립되었는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어하는 동작은, 상기 제2 경로로부터 공급된 상기 전력으로부터, 상기 제2 제어 신호에 의하여 나타나는 주파수를 가지는 교류 신호를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어하는 동작은, 상기 모터로 상기 획득된 교류 신호를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어하는 동작은, 상기 전자 장치의 외부로 노출된 버튼과 관련된 지정된 입력에 의하여 상기 적어도 하나의 프로세서와 독립적으로 생성된, 상기 제2 제어 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어하는 동작은, 상기 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 모터의 구동 회로 사이의 전기적인 연결을 비활성화하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(an electronic device)는, 제1 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징에 대해 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제2 하우징의 일 면 상에 배치되고, 상기 제1 하우징 안으로 인입 가능하거나(insertable), 상기 제1 하우징으로부터 인출 가능한(extractable) 플렉서블(flexible) 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이를 상기 제1 하우징 안으로 인입하거나, 상기 제1 하우징으로부터 인출하기 위한 모터를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 모터를 제어하는 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이, 상기 모터, 및 상기 제어 회로와 작동적으로 결합된(operably coupled to) 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 지정된 임계치를 초과하는 전압이 상기 적어도 하나의 프로세서에 인가되는 제1 시간 구간에서, 상기 적어도 하나의 프로세서로부터 수신된 제1 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 상기 제1 시간 구간과 상이하고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 인가되는 전압이 상기 지정된 임계치 이하인, 제2 시간 구간에서, 상기 적어도 하나의 프로세서와 독립적으로 수신된 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 제1 경로를 통해 상기 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 플렉서블 디스플레이와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 경로와 상이한 제2 경로를 통해 상기 모터, 및 상기 제어 회로와 전기적으로 연결되는 배터리를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 지정된 임계치는, 제1 지정된 임계치일 수 있다. 상기 전자 장치의 상기 제어 회로는, 상기 배터리의 SoC(State of Charge)가 제2 지정된 임계치 이하인 상기 제2 시간 구간에서, 상기 제2 제어 신호에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다.
예를 들어, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SoC가 상기 제2 지정된 임계치 이하임을 식별하는 것에 응답하여, 상기 플렉서블 디스플레이의 적어도 일부분에, 상기 배터리의 충전을 가이드하는 시각적 객체를 표시할 수 있다.
예를 들어, 상기 제어 회로는, 상기 모터에 포함된 코일로 송신될 교류 신호를 출력하는 구동 회로를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 구동 회로에 연결된 스위치 회로를 포함할 수 있다. 상기 스위치 회로는, 상기 제2 시간 구간에서, 상기 전자 장치의 지정된 버튼으로부터 연장된 전기적인 경로를, 상기 구동 회로로 연결할 수 있다.
예를 들어, 상기 스위치 회로는, 상기 지정된 버튼으로부터 연장된 상기 전기적인 경로를, 상기 적어도 하나의 프로세서를 우회하여, 상기 구동 회로로 연결할 수 있다.
예를 들어, 상기 제어 회로는, 상기 제2 시간 구간에서, 상기 모터의 회전 방향을 조절하기 위한 제1 버튼, 또는 상기 모터의 구동을 개시하기 위한 제2 버튼 중 적어도 하나와 관련된 사용자 입력에 기반하여 생성된, 상기 제2 제어 신호를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 상기 플렉서블 디스플레이가 외부로 노출된 크기를 식별하기 위한 센서를 더 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제2 시간 구간에서, 상기 센서에 의하여 식별된 상기 크기에 기반하여 상기 모터를 제어할 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징 안으로 인입되는 상기 제2 하우징의 일부분에 형성된 인터페이스를 더 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제2 시간 구간에서, 상기 모터에 의하여 상기 크기가 증가되는 동안, 상기 센서를 이용하여 상기 크기를 식별할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 인터페이스가 외부로 노출되기 위한 지정된 크기에 매칭되는 상기 크기를 식별하는 것에 응답하여, 상기 모터를 제어하는 것을 중단할 수 있다.
예를 들어, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 시간 구간에서, 복수의 지정된 기능들을 실행하기 위한 제1 모드에 기반하여 동작할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 시간 구간에서, 상기 제1 모드와 상이하고, 상기 복수의 지정된 기능들을 실행하는 것이 적어도 일시적으로 중단된 제2 모드에 기반하여 동작할 수 있다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 컴퓨터 저장 매체 또는 장치에 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 이때, 매체는 컴퓨터로 실행 가능한 프로그램을 계속 저장하거나, 실행 또는 다운로드를 위해 임시 저장하는 것일 수도 있다. 또한, 매체는 단일 또는 수 개의 하드웨어가 결합된 형태의 다양한 기록수단 또는 저장수단일 수 있는데, 어떤 컴퓨터 시스템에 직접 접속되는 매체에 한정되지 않고, 네트워크 상에 분산 존재하는 것일 수도 있다. 매체의 예시로는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등을 포함하여 프로그램 명령어가 저장되도록 구성된 것이 있을 수 있다. 또한, 다른 매체의 예시로, 어플리케이션을 유통하는 앱 스토어나 기타 다양한 소프트웨어를 공급 내지 유통하는 사이트, 서버 등에서 관리하는 기록매체 내지 저장매체도 들 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구의 범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구의 범위의 범위에 속한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(an electronic device)에 있어서,
    제1 하우징;
    상기 제1 하우징에 대해 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징;
    상기 제1 하우징 안으로 인입 가능하거나(insertable), 상기 제1 하우징으로부터 인출 가능한(extractable) 롤러블 디스플레이;
    상기 제2 하우징을 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃 구동하기 위한 구동력을 제공하는 모터;
    전원을 저장하기 위한 배터리;
    상기 배터리의 전원을 상기 전자 장치에 공급하는 시스템 전원 공급 회로;
    상기 시스템 전원 공급 회로의 출력값을 체크하고, 상기 출력값이 오프 상태인 경우 인에이블 신호를 출력하는 시스템 전원 체크 회로;
    상기 시스템 전원 체크 회로의 인에이블 신호에 기반하여 상기 배터리의 전원이 모터 구동 IC에 공급되도록 전원공급루프를 형성하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 모터 구동 IC를 구동하기 위한 컨트롤 신호를 AP(application processor) 또는 외부 물리 버튼에 선택적으로 연결하는 스위치 회로를 포함하는 전자 장치.
  3. 제1항 내지 제2항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 스위치 회로는,
    상기 출력값이 상기 오프 상태임을 나타내는 상기 인에이블 신호에 기반하여 상기 모터 구동 IC를, 상기 외부 물리 버튼에 연결하는 전자 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모터 구동 IC는,
    상기 스위치 회로를 통하여 연결된, 상기 외부 물리 버튼을 누름을 나타내는 입력에 응답하여, 상기 전원공급루프에 의해 공급된 상기 배터리의 전원에 기반하여 상기 모터를 제어하는 전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 스위치 회로는,
    상기 출력값이 상기 오프 상태와 상이한 온 상태임을 나타내는 다른 신호에 기반하여 상기 모터 구동 IC를, 상기 AP에 연결하는 전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시스템 전원 체크 회로는,
    상기 시스템 전원 공급 회로의 상기 출력값이, 지정된 임계치 이하임을 식별하는 것에 응답하여, 상기 인에이블 신호를 출력하는 전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모터 구동 IC는,
    상기 인에이블 신호에 기반하여, 상기 전자 장치의 AP와 독립적으로 상기 모터의 구동을 나타내는 입력을 수신하는 전자 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시스템 전원 공급 회로는,
    상기 전원공급루프와 상이하고, 상기 전자 장치의 AP로 상기 배터리의 전원을 공급하기 위한 다른 전원공급루프를 형성하는 전자 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시스템 전원 공급 회로는,
    상기 배터리의 전압이 지정된 임계 전압 미만으로 줄어든 상태 내에서, 상기 다른 전원공급루프에 기반하여 상기 AP로 상기 배터리의 전원을 공급하는 것을 적어도 일시적으로 중단하는 전자 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 지정된 임계 전압은, 상기 모터의 구동을 위해 요구되는 전압 이상인, 전자 장치.
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시스템 전원 체크 회로는,
    상기 다른 전원공급루프가 상기 시스템 전원 공급 회로에 의하여 형성되었는지 여부에 기반하여, 상기 인에이블 신호를 출력하는 전자 장치.
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 하우징에 형성되고, 상기 배터리를 충전하기 위한 전력을 수신하기 위한 커넥터를 포함하고,
    상기 모터 구동 IC는,
    상기 전원공급루프가 상기 인에이블 신호에 기반하여 형성된 상태 내에서, 상기 제1 하우징에 의해 가려진 상기 커넥터가 보여지게 만드는 지정된 크기에 기반하여, 상기 모터를 제어하는 전자 장치.
  13. 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 롤러블 디스플레이의 외부로 노출된 영역의 크기를 식별하기 위한 센서를 더 포함하는 전자 장치.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모터 구동 IC는,
    상기 전자 장치 내 AP와 독립적으로 상기 센서에 연결되는 전자 장치.
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모터 구동 IC와 연결된 제1 스위치 회로; 및
    상기 전자 장치의 AP, 및 외부 물리 버튼을 연결하는 제2 스위치 회로를 더 포함하고,
    상기 제2 스위치 회로는,
    상기 인에이블 신호에 기반하여, 상기 외부 물리 버튼으로부터 수신된 제어 신호를, 상기 제1 스위치 회로로 송신하고,
    상기 제1 스위치 회로는,
    상기 인에이블 신호에 기반하여, 상기 AP로부터 수신된 제어 신호, 또는 상기 제2 스위치 회로로부터 송신된 상기 제어 신호 중에서, 상기 제2 스위치 회로로부터 송신된 상기 제어 신호를, 상기 모터 구동 IC로 송신하는 전자 장치.
PCT/KR2023/001465 2022-03-21 2023-02-01 플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법 WO2023182643A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20220034950 2022-03-21
KR10-2022-0034950 2022-03-21
KR10-2022-0086590 2022-07-13
KR1020220086590A KR20230137209A (ko) 2022-03-21 2022-07-13 플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023182643A1 true WO2023182643A1 (ko) 2023-09-28

Family

ID=88101271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/001465 WO2023182643A1 (ko) 2022-03-21 2023-02-01 플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023182643A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130066721A (ko) * 2011-12-13 2013-06-21 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치
KR20150003611A (ko) * 2013-07-01 2015-01-09 삼성전자주식회사 소비 전력을 감소시키는 전자 장치 및 그 제어 방법
KR20160139773A (ko) * 2015-05-28 2016-12-07 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그 전력 관리 방법
KR20220008742A (ko) * 2020-07-14 2022-01-21 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 방법
KR20220027840A (ko) * 2019-05-31 2022-03-08 킴벌리-클라크 월드와이드, 인크. 전력 관리 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130066721A (ko) * 2011-12-13 2013-06-21 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치
KR20150003611A (ko) * 2013-07-01 2015-01-09 삼성전자주식회사 소비 전력을 감소시키는 전자 장치 및 그 제어 방법
KR20160139773A (ko) * 2015-05-28 2016-12-07 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그 전력 관리 방법
KR20220027840A (ko) * 2019-05-31 2022-03-08 킴벌리-클라크 월드와이드, 인크. 전력 관리 시스템
KR20220008742A (ko) * 2020-07-14 2022-01-21 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022025450A1 (ko) 슬라이딩 가능한 전자 장치 및 이의 제어 방법
WO2022060016A1 (ko) 안테나의 동작 범위를 넓히기 위한 전자 장치
WO2023182643A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 변형하는 모터를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법
WO2022124830A1 (ko) 배터리 충전을 제어하는 전자 장치 및 방법
WO2024034824A1 (ko) 금속 시트층 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2023200178A1 (ko) 롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 이의 제어 방법
WO2023191254A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
WO2024039199A1 (ko) 스피커 조립체 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2023191245A1 (ko) 듀얼 진동 모터를 포함하는 전자 장치
WO2023153769A1 (ko) 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2023182671A1 (ko) 기어 구조 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2023075098A1 (ko) 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2024048966A1 (ko) 전력을 무선으로 송신하고 수신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2024048961A1 (ko) 디스플레이의 변형에 기반하여 하나 이상의 카메라들을 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법
WO2022108239A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2022086126A1 (en) Wireless charging device for providing touch pad and haptic
WO2023200116A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
WO2021246783A1 (ko) 롤러블 디스플레이를 갖는 전자 장치 및 이를 위한 디스플레이 방법
WO2024034823A1 (ko) 전자 장치 및 이를 이용한 폴딩 상태 변경에 따른 화면 표시 방법
WO2021246782A1 (ko) 롤러블 디스플레이를 갖는 전자 장치 및 이를 위한 디스플레이 방법
WO2023171932A1 (ko) 차단 부재 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2023214770A1 (ko) 찾기 기능을 제공하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022119058A1 (ko) 어플리케이션 실행 프로세서 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2022080806A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 상태에 따른 온도 제어 방법
WO2023017938A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법

Legal Events

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

Ref document number: 23775146

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1