WO2023239124A1 - 센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치 및 상기 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법 - Google Patents

센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치 및 상기 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법 Download PDF

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WO2023239124A1
WO2023239124A1 PCT/KR2023/007633 KR2023007633W WO2023239124A1 WO 2023239124 A1 WO2023239124 A1 WO 2023239124A1 KR 2023007633 W KR2023007633 W KR 2023007633W WO 2023239124 A1 WO2023239124 A1 WO 2023239124A1
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WO
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touch signal
touch
auxiliary
electronic device
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PCT/KR2023/007633
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French (fr)
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한규성
김홍기
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삼성전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/10Earpieces; Attachments therefor ; Earphones; Monophonic headphones

Definitions

  • This disclosure relates to a wearable electronic device including a sensor, and to a method of processing a touch signal in the electronic device.
  • an electronic device e.g. a smart phone
  • electronic devices can receive various information in real time by connecting to servers or other electronic devices in a wired or wireless manner.
  • 'wearable electronic devices' electronic devices that can be carried and used while worn on the body
  • wearable electronic devices such as earphones or hands-free sets, for example, sound devices
  • other electronic devices such as smart phones can be used more conveniently.
  • short-range wireless communication such as Bluetooth becomes more common
  • wearable electronic devices such as earphones or hands-free sets can transmit/receive sound signals through wireless communication with other electronic devices while worn on the user's body (e.g. ears). there is.
  • wearable electronic devices such as earphones have come to provide the function of attenuating or removing external sounds or noises other than the output sound, collecting user voices or external sounds, or providing voice control. function can be provided.
  • Wearable electronic devices are gradually becoming slimmer to meet consumers' purchasing needs as the functional gap between each manufacturer is significantly reduced, increasing the usability of the electronic devices, strengthening design aspects, and differentiating their functional elements. It is being developed as much as possible.
  • the malfunction defense function is very important in electronic devices that are becoming more miniaturized and portable, and is a device that improves performance without changing design elements for component insertion in miniaturized wearable electronic devices. This can be a solution.
  • each person wears it in a different form or attaches or detaches it, so unintended operations may occur due to the touch pad of the electronic device even while the user is wearing the electronic device, or actions may occur even if intended. You may not.
  • the wearable electronic device may process the main touch signal and the auxiliary touch signal to determine validity of the main touch signal detected by the electronic device.
  • the main touch signal in the wearable electronic device is used to control the electronic device so that the electronic device can perform an operation intended by the user. For example, when a single touch is made by the user on a certain area of the electronic device, It performs a function of turning media on or off, or turning active noise cancellation (ANC) on or off when a user long touches a certain area of the electronic device.
  • ANC active noise cancellation
  • the auxiliary touch signal of the wearable electronic device refers to a situation in which a touch occurs on a certain area and controls the electronic device when the user does not touch a certain area of the electronic device to perform an intended operation on the electronic device.
  • the electronic device is mounted in a certain area that can be touched by the user's finger, and when the auxiliary touch signal is generated, the main touch signal is not generated.
  • the wearable electronic device e.g., earbuds
  • the main touch signal is generated. I'm making sure not to do it.
  • the wearable electronic device includes a first part that is seated on at least a part of the user's body and at least part of which is exposed to the outside to receive a touch input, and the first part that extends from the first part and is inserted into the user's external auditory canal to receive a touch input.
  • a housing comprising a second part obscured by a first part, wherein the first part includes a first touch area facing a first direction and a side of the first part adjacent to the first touch area and facing a second direction. It may include a second touch area disposed on at least a portion of the edge.
  • the wearable electronic device may include a main touch sensor disposed below the first touch area.
  • the wearable electronic device may include an auxiliary touch sensor disposed below the second touch area.
  • the wearable electronic device is disposed inside the housing, is electrically connected to the main touch sensor and the auxiliary touch sensor, and detects the touch information based on touch information obtained from the main touch sensor and the auxiliary touch sensor. It may include a circuit board including a processor configured to control the operating state of the electronic device.
  • the auxiliary touch sensor may include a first auxiliary touch sensor and a second auxiliary touch sensor disposed below the second touch area.
  • the processor maintains the operating state of the electronic device when the touch sensitivity measured by at least some of the first auxiliary touch sensor and the second auxiliary touch sensor is measured to be greater than or equal to a first threshold. It can be configured to do so.
  • the processor determines that the touch sensitivity measured by the first auxiliary touch sensor and the second auxiliary touch sensor is less than a first threshold and that the touch sensitivity measured by the main touch sensor is less than a second threshold. If it is measured above the value, it may be configured to change the operating state of the electronic device.
  • a wearable electronic device includes a first part that is seated on at least a part of the user's body and at least part of which is exposed to the outside to receive a touch input, and a first part that extends from the first part and is inserted into the user's external auditory canal to receive a touch input.
  • a housing comprising a second portion obscured by a first portion, wherein the first portion includes a first touch area facing a first direction and a side edge of the first part adjacent the first touch area and facing a second direction. It may include a second touch area disposed at least in part, and may include a main touch sensor disposed below the first touch area, an auxiliary touch sensor disposed below the second touch area, and a processor.
  • the processor releases the operation of the main touch time from the start of the operation of the main touch signal based on the main touch signal and the auxiliary touch signal detected from each of the main touch sensor and the auxiliary touch sensor.
  • the processor sets at least one section for invalidity processing of the main touch signal based on the debounce section of the main touch signal, and the debounce section of the auxiliary touch signal is the main touch signal. It may be set to perform a second operation operation for processing the validity or invalidity of the main touch signal based on whether it is included in at least one section for validating or invalidating the touch signal.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • Figure 2 is a perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • Figure 3 is a diagram showing a portion of the housing removed from the wearable electronic device.
  • Figure 4 is a diagram showing a wearable electronic device from various angles.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a user's ear on which a wearable electronic device is mounted, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a wearable electronic device mounted on a user's ear according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a wearable electronic device mounted on a user's ear from another angle, according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an implementation example of a wearable electronic device controlled through a first touch area according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an implementation example of a wearable electronic device whose operating state is maintained through an auxiliary touch area according to an embodiment.
  • Figure 10 is a block diagram of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating single touch event processing in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating long touch event processing in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • Figure 13 is a diagram showing a response to a signal obtained from a touch sensor according to an embodiment.
  • Figure 14 is a diagram showing a response to a signal obtained from a touch sensor according to an embodiment.
  • FIGS. 15A, 15B, 15C, and 15D are graphs for explaining a first operation operation for processing the validity or invalidity of a main touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIGS. 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, and 16H are diagrams for explaining an operation of invalidating a single touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIGS. 17A and 17B are diagrams for explaining an operation of additionally confirming an invalidated single touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIGS. 18A, 18B, 18C, 18D, and 18E are diagrams for explaining an operation of invalidating a long touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIGS. 19A and 19B are diagrams for explaining an operation of limiting invalidation processing of a main touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • Figure 20 is a flowchart showing a method for controlling the operation of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIGS. 21A, 21B, 21C, 21D, and 21E are flowcharts for explaining a touch signal processing operation in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to one embodiment.
  • 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).
  • 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 the 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).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an 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 may be 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 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, for example, connected to the plurality of antennas by 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.
  • FIG. 2 is a perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the wearable electronic device of FIG. 2 with a portion of the housing removed.
  • Figure 4 is a diagram showing a wearable electronic device from various angles.
  • the wearable electronic device 300 includes a first part 310 that is inserted into the user's external auditory canal to transmit sound to the user, and a second part 320 that is mounted on part of the user's ear. may include.
  • the description of the wearable electronic device 200 described above with reference to FIG. 2 may apply to the wearable electronic device 300 of FIGS. 2 to 4 .
  • the first part 310 may extend from at least a portion of the second part 320.
  • the first part 310 is a part of the second part 320 having a relatively large area and is aligned in a first direction (e.g., +X direction in FIG. 2) to be closely inserted into the user's external auditory canal. can be extended to At least a portion of the first part 310 extending from the second part 320 (eg, the extended part 312 ) may have a width less than that of the second part 320 .
  • first portion 310 may include ear tips 314 . The ear tip 314 may be disposed or coupled to an end of the first portion 310 facing in the first direction (eg, +X direction in FIG.
  • the ear tip 314 may be disposed or coupled to an end of the extension portion 312 facing in the first direction (eg, +X direction in FIG. 2).
  • the ear tip 314 may be formed of an elastic material.
  • the ear tip 314 may include a rubber material.
  • the wearable electronic device 300 may include an internal bracket 301.
  • the internal bracket 301 may support various components (eg, circuit board 352, main touch sensor 332, and auxiliary touch sensor 341) within the wearable electronic device 300.
  • the internal bracket 301 supports various components within the wearable electronic device 300, and the housing 322 is arranged to surround and protect them.
  • the second part 320 may include a first touch area 324 and a second touch area 326.
  • the first touch area 324 may refer to a partial area of the housing 322 facing the second direction (eg, -X direction in FIG. 2).
  • the second touch area 326 may refer to an area adjacent to the first touch area 324 and disposed along the perimeter of the housing 322.
  • the first touch area 324 may be defined and interpreted as facing a first direction
  • the second touch area 326 may be defined and interpreted as facing a second direction
  • the second touch area 326 may be defined and interpreted as facing a second direction.
  • the second direction toward which the first touch area 324 faces may be a different direction or substantially the same direction as the first direction toward which the first touch area 324 faces.
  • the wearable electronic device 300 includes a circuit board 352, a main touch sensor 332 (e.g., sensor module 176 in FIG. 1) connected to the circuit board 352, and a circuit board 352. ) may include an auxiliary touch sensor 341 (e.g., sensor module 176 in FIG. 1) electrically connected to the touch sensor.
  • the main touch sensor 332 may be placed below the first touch area 324, and the auxiliary touch sensor 341 may be placed below at least a portion of the second touch area 326.
  • the main touch sensor 332 may include a touch sensor capable of detecting an external input.
  • the main touch sensor 332 may detect a user input and/or a touch input detected from the outside of the housing 322 and transmit it to a processor (eg, processor 120 of FIG. 1).
  • the main touch sensor 332 may detect a change in capacitance, generate an electrical signal, and transmit the electrical signal to a processor (eg, processor 120 of FIG. 1).
  • the main touch sensor 332 generates an electrical signal by detecting a user input and/or a touch input detected from the outside of the housing 322, and transmits the electrical signal to a processor (e.g., processor 120 of FIG. 1). )) may include various means of conveying it.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 of the auxiliary touch sensor 341 may each include a touch sensor capable of detecting an external input.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 each detect a user input and/or a touch input detected from the outside of the housing 322 and use the processor (e.g., the processor of FIG. 1 (120)).
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 each detect a capacitance change to generate an electrical signal, and transmit the electrical signal to a processor (e.g., processor 120 of FIG. 1). It can be passed on.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 each generate an electrical signal by detecting a user input and/or a touch input detected from the outside of the housing 322, It may include various means for transmitting an electrical signal to a processor (eg, processor 120 of FIG. 1).
  • the circuit board 352 may be one of a printed circuit board (PCB), a flexible PCB (FPCB), or a rigid-flexible PCB (RF-PCB).
  • PCB printed circuit board
  • FPCB flexible PCB
  • RF-PCB rigid-flexible PCB
  • the wearable electronic device 300 may further include a connection board 353.
  • the connection board 353 may be a flexible printed circuit board (FPCB), at least a portion of which is electrically connected to the circuit board 352. Since the connection board 353 is provided as a flexible circuit board, a conductive path between a plurality of components can be secured in the narrow internal space of the housing 322.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • the auxiliary touch sensor 341 may be placed or mounted on the connection board 352.
  • the first auxiliary touch sensor 342 of the auxiliary touch sensor 341 is disposed or mounted on at least a portion of the connection substrate 352, and the second auxiliary touch sensor ( 344) may be disposed or mounted on a portion of the connection board 352 that is different from the at least one portion.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 are connected to a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1) through the connection board 353 and the circuit board 352. Can be electrically connected.
  • the processor may transmit and receive data or signals through the first auxiliary touch sensor 342 and/or the second auxiliary touch sensor 344, the circuit board 352, and the connection board 353.
  • the main touch sensor 332 and the auxiliary touch sensor 341 may detect external contact and transmit related information to a processor (eg, processor 120 in FIG. 1).
  • a processor eg, processor 120 in FIG. 1
  • an element (not shown) for implementing a processor may be disposed on the circuit board 352.
  • a processor e.g., processor 120 of FIG. 1 may control the operation of the wearable electronic device 300 based on touch information obtained from the plurality of touch sensors 332 and 341. This will be explained later.
  • the auxiliary touch sensor 341 may include a first auxiliary touch sensor 342 and a second auxiliary touch sensor 344.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 may be respectively disposed below the second touch area 326.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 may be arranged to face each other below the second touch area 326. For example, when the second part 320 is viewed from above (e.g., when looking from the -X direction to the +X direction in FIG. 2), the second part 320 has a substantially oval or circular shape.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 may be arranged to face each other based on the short side or long side of the oval formed by the second part 320. Additionally, in some embodiments, the auxiliary touch sensor 341 may further include third and fourth auxiliary touch sensors (not shown), and these may also be arranged to face each other. Additionally, in some embodiments, the auxiliary touch sensor 341 is provided as a single, elongated touch sensor (in other words, the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 are formed as one body). In this case, the auxiliary touch sensor 341 may be arranged long along the second touch area 326.
  • the second part 320 may include a lower area 321 connected to the extended area 312.
  • the lower area 321 may be configured to sit on at least a portion of the user's ear.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a user's ear on which a wearable electronic device is mounted, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a wearable electronic device mounted on a user's ear according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a wearable electronic device mounted on a user's ear from another angle, according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an implementation example of a wearable electronic device controlled through a first touch area according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an implementation example of a wearable electronic device whose operating state is maintained through an auxiliary touch area according to an embodiment.
  • the wearable electronic device 300 may be worn on the user's ears.
  • the description of the wearable electronic device 300 described above with reference to FIGS. 2 to 4 may be applied in whole or in part to the wearable electronic device 300 of FIGS. 5 to 9 . Additionally, when describing FIGS. 5 to 9, the reference numerals of FIGS. 2 to 4 may also be mentioned.
  • the wearable electronic device 300 may be seated on the concha (a2).
  • the first portion 310 may be inserted into the user's external auditory canal (h), and the lower region 321 of the second portion 320 may be seated on the user's concha (a2).
  • at least a portion of the lateral (y-axis and/or z-axis direction) edge area of the second portion 320 is formed by the user's antihelix (a3) and/or antitragus (a4). It can be mounted to surround it. By arranging the side edge area of the second part 320 to be surrounded by parts a3 and a4 of the user's ears, the wearable electronic device 300 can be prevented from being separated from the user's ears.
  • the first touch area 324 may face a direction substantially opposite to the user's external auditory canal (h). Additionally, since the second touch area 326 is disposed along the circumference of the second portion 320 below the first touch area 324, it may be oriented in a direction combining the Z-axis and/or Y-axis direction.
  • the user when the wearable electronic device 300 is seated on the user's ear, the user can control the wearable electronic device 300 by touching at least a partial area of the wearable electronic device 300. In one embodiment, the user can control the operation of the wearable electronic device 300 by touching the first touch area 324.
  • the processor e.g., the processor 120 of FIG. 1 detects the external contact of the wearable electronic device 300. You can stop the sound output from or play the stopped sound. In some embodiments, multiple touches may be applied to the first touch area 324.
  • the processor e.g., processor 120 in FIG. 1 moves the song output from the wearable electronic device 300 to the next song or , you can also control it to move to the previous song.
  • the wearable electronic device 300 may be defined as having various operating states.
  • the operating state of the wearable electronic device 300 may include a state in which a song is being played, a state in which the song is stopped, a state in which the next song is being played, and/or a state in which the previous song is being played.
  • this is only an example and that various operating states may be implemented. That is, as described above, the user may express that the operating state of the wearable electronic device 300 can be changed by touching the first touch area 324.
  • the processor when the wearable electronic device 300 is seated on the user's ear and the user's touch is applied to the second touch area 326, the processor (e.g., processor 120 of FIG. 1)
  • the operating state of the wearable electronic device 300 can be maintained.
  • the processor e.g., FIG. Processor 120 of 1
  • the processor when a touch is applied to both the first touch area 324 and the second touch area 326, the processor (e.g., processor 120 of FIG. 1) operates the wearable electronic device 300. status can be maintained.
  • the first touch area 324 may face a direction substantially opposite to the external auditory meatus (h) (+x-axis direction).
  • the user can control the wearable electronic device 300 by easily touching the first touch area 324 using the index finger (F2) or middle finger.
  • the user needs to change the position of the wearable electronic device 300 mounted on the ear. For example, when an event that may change the position of the wearable electronic device 300 occurs (e.g., when the user performs a vigorous exercise or an impact is applied to the wearable electronic device 300), the wearable electronic device ( 300) is moved from the user's ear (e.g., the wearable electronic device 300 is separated from the concha (a1)), and the user needs to reseat the wearable electronic device 300 in the correct position. there is.
  • an event that may change the position of the wearable electronic device 300 e.g., when the user performs a vigorous exercise or an impact is applied to the wearable electronic device 300
  • the wearable electronic device ( 300) is moved from the user's ear (e.g., the wearable electronic device 300 is separated from the concha (a1)), and the user needs to reseat the wearable electronic device 300 in the correct position. there is.
  • the user can adjust the position of the wearable electronic device 300 using at least two or more fingers.
  • the user can hold the wearable electronic device 300 using the index finger (F2) and thumb (F1) and adjust the position of the wearable electronic device 300 in the user's ear.
  • the auxiliary touch sensor 341 located below the second touch area 326 detects an external touch and the processor (e.g., processor 120 in FIG. 1) maintains the operating state of the wearable electronic device 300. You can. Accordingly, even if the user applies an unintentional touch to the first touch area 324 to adjust the position of the wearable electronic device 300, the operating state of the wearable electronic device 300 can be maintained.
  • the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 may be arranged to face each other, when the user uses two or more fingers (e.g., index finger (F2) and thumb ( When holding the wearable electronic device 300 with F1)), the arrangement of the first auxiliary touch sensor 342 and the second auxiliary touch sensor 344 is such that at least the wearable electronic device 300 that is mainly touched by the user It may correspond to some areas.
  • the user uses the thumb (F1) and index finger (F2) to touch the edge area (e.g., the Z-axis direction edge area and/or the Y-axis direction edge area) of the second part 320 of the wearable electronic device 300.
  • the edge area of the second part 320 is provided as the second touch area 326 to prevent unintentional changes in the operating state even when the user adjusts the position of the wearable electronic device 300. can be prevented.
  • the auxiliary touch sensor 341 is located at the second touch area 326. It will be understood that the above-mentioned contents can be applied even when the touch sensor is arranged long or when an additional auxiliary touch sensor is included.
  • FIG. 10 is a block diagram 1000 of a wearable electronic device according to an embodiment
  • FIG. 11 is a diagram 1100 for explaining single touch event processing in a wearable electronic device according to an embodiment
  • FIG. 12 is an embodiment.
  • This is a diagram 1200 for explaining long touch event processing in a wearable electronic device according to an example.
  • the electronic device 501 may be an audio device.
  • the electronic device 501 includes a sensor module 576, a processor 520, a memory 530, a communication module 590, a microphone unit 501, and a speaker. It may include unit 555.
  • At least some of the components of the electronic device 301 shown in FIG. 10 may be the same or similar to the components of the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 300 shown in FIGS. 2 to 9. Hereinafter, overlapping descriptions will be omitted.
  • the electronic device 501 (e.g., the wearable electronic device 300 of FIG. 2) includes a main body and a plurality of (e.g., at least two) ear tips (e.g., the ear tips 314 of FIG. 3). s), and the component(s) described in FIG. 3 may be substantially accommodated in the housing 322 of FIG. 2.
  • the sensor module 576 may be implemented substantially the same as or similar to the sensor module 276 of FIG. 1.
  • the sensor module 576 includes a main touch sensor (electrode) 532 (e.g., the main touch sensor 332 in FIGS. 2 and 4) and at least one auxiliary touch sensor (electrode) 541. ) (e.g., the auxiliary touch sensor 341 in FIGS. 2 and 4).
  • a first part (e.g., the second part 320 in FIG. 2) that is seated on at least part of the user's body and at least partially exposed to the outside to receive a touch input, and extending from the first part
  • the housing (322 in FIG. 2) including a second part (first part 310 in FIGS. 2 and 3) inserted into the user's external auditory canal and covered by the first part
  • the first part is the first part (322 in FIG. 2).
  • a first touch area facing a direction (e.g., -X direction in FIG. 3) and a second touch area adjacent to the first touch area (e.g., -X direction in FIG.
  • the sensor module 576 (e.g., the sensor module 176 in FIG. 1) generates an electrical signal or data value corresponding to the internal operating state or external environmental state of the electronic device 501. You can.
  • the sensor module 576 may determine whether the ear tip 314(s) of FIG. 2 are coupled to the housing 322, identify and/or determine which ear tip 314 is coupled to the housing 322. It is possible to detect whether the user is wearing the electronic device 501.
  • the processor 520 may be implemented substantially the same as or similar to the processor 120 of FIG. 1.
  • the processor 520 may execute software (e.g., program 140 of FIG. 1) to control at least one other component connected to the processor 520, and the communication module 590 ) (e.g., the communication module 190 of FIG. 1) can be used to perform wireless communication with an external electronic device (e.g., the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1).
  • software e.g., program 140 of FIG. 1
  • the communication module 590 e.g., the communication module 190 of FIG. 1
  • the processor 520 may execute software (e.g., program 140 of FIG. 1) to control at least one other component connected to the processor 520, and the communication module 590 ) (e.g., the communication module 190 of FIG. 1) can be used to perform wireless communication with an external electronic device (e.g., the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1).
  • information about user settings set in an external electronic device may be received through the communication module 590, and the processor 520 may use the wearable electronic device based on the information received through the communication module 590.
  • the device 501 e.g., speaker unit 555
  • the device 501 can be controlled.
  • the processor 520 may transmit information about the current operating state to an external electronic device through the communication module 590, and the user may use the electronic device 501 through the external electronic device. You can check the operating status.
  • the processor 520 may adjust the operating properties of the speaker unit 555 based on information sensed or detected by the sensor module 576.
  • the operating properties of the speaker unit 555 include parameters related to the equalizer filter, parameters related to the equalizer gain, parameters related to acoustic echo cancellation (AEC), and active noise cancellation (ANC). ; It may include at least one of parameters related to active noise cancellation and/or parameters related to noise reduction.
  • the processor 520 when the processor 520 receives a main touch signal and an auxiliary touch signal from each of the main touch sensor 532 and the auxiliary touch sensor 541, the processor 520 generates a main touch signal indicating the length of the main touch signal.
  • a first calculation operation may be performed to detect the debounce section and the debounce section of the auxiliary touch signal, which indicates the length of the auxiliary touch signal.
  • the processor 520 may perform the first calculation operation when the touch sensitivity of the auxiliary touch signal received from the auxiliary touch sensor 541 is greater than or equal to a threshold value.
  • the processor 520 determines a sensitivity difference (e.g., diff) of the electrode signal according to the touch sensitivity based on the main touch signal received from the main touch sensor 532. ) is calculated, and the time when the main touch signal reaches the first rising threshold point (e.g., 120diff) is detected as the operation start point of the main touch signal based on the calculation of the sensitivity difference of the electrode signal, and the After reaching the first rising threshold point, the point in time when it decreases below the first falling threshold point (e.g., 90diff) can be detected as the point in time when the main touch signal is released.
  • the processor 520 may detect the period from the start of operation of the main touch signal to the time of release of the operation of the main touch signal as the debounce period of the main touch signal.
  • the processor 520 detects the time when the main touch signal (a1) reaches the first rising threshold point (e.g., 120diff) as the operation start point 611 of the main touch signal. And, after reaching the operation time point of the main touch signal, the point in time when it decreases below the first drop threshold point (e.g., 90diff) is detected as the operation release point 613 of the main touch signal, and the The time from the start of the operation (611) to the time of release (613) of the main touch signal can be detected as the debounce period (615) of the main touch signal.
  • the first rising threshold point e.g., 120diff
  • the processor 520 detects the time when the main touch signal (a1) reaches the first rising threshold point (e.g., 120diff) as the operation start point (711) of the main touch signal. And, after reaching the operation time point of the main touch signal, the time point 713 when the main touch signal decreases below the first drop threshold point (e.g., 90diff) is detected as the operation release time point of the main touch signal, and the main touch signal
  • the time from the start of the operation (711) to the time of release (713) of the main touch signal can be detected as the debounce period (715) of the main touch signal.
  • the processor 520 calculates the average value of the auxiliary touch signal received from the auxiliary touch sensor 541 for each N number and performs a touch operation based on the average value.
  • the point in time when the operation of the auxiliary touch signal is started may be detected, and the point in time when it decreases below the second fall threshold point (e.g., 55diff) after reaching the second rising threshold point may be detected as the point in time when the operation of the auxiliary touch signal is released.
  • the second fall threshold point e.g., 55diff
  • the processor 520 detects the second rising threshold point and the second falling threshold point from the start time of the operation of the auxiliary touch signal to the time of release of the operation of the auxiliary touch signal. 1 Can be detected with debounce section. The first debound section of the auxiliary signal can be used to determine validity of the single touch signal.
  • the processor 520 detects the time when the auxiliary touch signal b1 reaches the second rising threshold point (e.g., 60diff) as the operation start point 631 of the auxiliary touch signal. And, after reaching the operation time point of the auxiliary touch signal, the point in time when the auxiliary touch signal decreases below the second drop threshold point (e.g., 55 diff) is detected as the operation release point 633 of the auxiliary touch signal, and the auxiliary touch signal Detection from the start point of operation (631) to the point of release (633) of the auxiliary touch signal as the first debounce period (635) of the auxiliary touch signal that can be used to determine validity of the single touch signal. can do.
  • the second rising threshold point e.g. 60diff
  • the processor 520 determines a sensitivity difference (e.g., diff) of the electrode signal according to the touch sensitivity based on the auxiliary touch signal received from the auxiliary touch sensor 541. ) is calculated, and based on the calculation, the point at which the auxiliary touch signal reaches the third rising threshold point (e.g., 85diff) is detected as the operation start point of the auxiliary touch signal, and the third rising threshold point is reached.
  • the point at which the auxiliary touch signal decreases below the third threshold point e.g., 75 diff
  • the third threshold point e.g. 75 diff
  • the processor 520 detects the third rising threshold point and the third falling threshold point from the start time of the operation of the auxiliary touch signal to the time of release of the operation of the auxiliary touch signal. 2 Can be detected with debounce section. The second debound section of the auxiliary signal can be used to determine validity of the long touch touch signal.
  • the processor 520 detects the time when the auxiliary touch signal b1 reaches the third rising threshold point (e.g., 85diff) as the operation start point 731 of the auxiliary touch signal. And, after reaching the operation time point of the auxiliary touch signal, the point in time when the auxiliary touch signal decreases below the second drop threshold point (e.g., 75 diff) is detected as the operation release point 733 of the auxiliary touch signal, and the auxiliary touch signal A second debounce period 735 of the auxiliary touch signal that can be used to determine validity and/or invalidity of the long touch signal from the operation start point 731 to the release point 733 of the auxiliary touch signal. It can be detected.
  • the third rising threshold point e.g. 85diff
  • the processor 520 configures at least one section for valid and/or invalid processing of the main touch signal based on the debounce section of the main touch signal. may be set, and a second calculation operation may be performed to process validity and/or invalidity of the main touch signal based on whether the debounce section of the auxiliary touch signal is included in the at least one section.
  • the processor 520 in the second operation operation, the processor 520 generates a single touch signal if the debounce period of the main touch signal detected in the first operation operation is less than or equal to the first threshold period (e.g., 900 ms). You can set an auxiliary touch detection section to determine validity or invalidity.
  • the first threshold period e.g., 900 ms.
  • the processor 520 selects the period from the start of operation of the main touch signal to the release of the operation of the main touch signal to after a first predetermined period of time (e.g., 300 ms) as the first auxiliary touch detection period. You can set it.
  • a first predetermined period of time e.g. 300 ms
  • the processor 520 operates from a second predetermined time (e.g., 50 ms) before the start of operation of the main touch signal to a third predetermined time (e.g., 250 ms) from the time of release of the main touch signal.
  • the period thereafter can be set as the second auxiliary touch detection section.
  • the processor 520 may select the first auxiliary touch detection section and the second auxiliary touch detection section as the auxiliary touch detection section according to the performance or configuration of the wearable electronic device 501. there is.
  • the processor 520 in the second operation operation, if the first debounce period of the auxiliary touch signal detected in the first operation operation is greater than or equal to the second threshold period (e.g., 80 ms) , Setting the first debounce of the auxiliary touch signal to extend the first debounce period of the auxiliary touch signal until after a first predetermined time (e.g., 300 ms), and the auxiliary touch signal with the first predetermined time extended If at least a portion of the first debounce period is included in the auxiliary touch detection period, the main touch signal may be invalidated.
  • the second threshold period e.g. 80 ms
  • the processor 520 determines that the debounce interval 615 of the main touch sensor detected in the first calculation operation is less than or equal to the first critical interval (e.g., 900 ms). If so, the first auxiliary touch detection section 651 or the second auxiliary touch detection section 653 can be set to determine validity of the single touch signal. If the first debounce period 635 of the auxiliary touch signal is greater than or equal to a second critical period (e.g., 80 ms), the processor 520 selects the first debounce period of the auxiliary touch signal for a first predetermined period of time (e.g., 80 ms).
  • a second critical period e.g. 80 ms
  • the main touch signal may be invalidated.
  • the processor 520 validates the main touch signal if the first debounce period of the auxiliary touch signal is less than or equal to the second critical period (e.g., 80 ms). After confirmation, a single touch event may be generated after a first certain period of time (e.g., 300 ms) from the time of release of the main touch signal.
  • the second critical period e.g. 80 ms
  • the processor 520 determines that at least a portion of the first debounce period of the auxiliary touch signal extending the first predetermined time (e.g., 300 ms) is the auxiliary touch signal. If it is not included in the detection period, the main touch signal can be confirmed as valid and a single touch event can be generated after a first predetermined time (eg, 300 ms) from the time of release of the main touch signal.
  • the first predetermined time e.g. 300 ms
  • the processor 520 determines that the first debounce period of the auxiliary touch signal is less than or equal to the second critical period (e.g., 80 ms) or the first predetermined period of time. If at least a portion of the first debounce section 635a of the auxiliary touch signal extending (e.g., 300 ms) is not included in the auxiliary touch detection section (e.g., the second auxiliary touch detection section 653), the main The touch signal is confirmed to be valid, and a single touch event may be generated at time 671 after a first predetermined time (e.g., 300 ms) from the time 613 when the main touch signal is released.
  • the second critical period e.g. 80 ms
  • the main touch signal is confirmed to be valid, and a single touch event may be generated at time 671 after a first predetermined time (e.g., 300 ms) from the time 613 when the main touch signal is released.
  • the processor 520 in the second calculation operation, the processor 520 generates a long touch signal if the debounce interval of the main touch sensor detected in the first calculation operation is greater than or equal to the first critical interval (e.g., 900 ms). Multiple detection intervals can be set to determine validity or invalidity.
  • the first critical interval e.g., 900 ms.
  • the plurality of detection sections range from a fourth predetermined time (e.g., 1200 ms) before the start of operation of the main touch signal to a fourth predetermined time (e.g., 1200 ms) before the operation of the main touch signal.
  • a first section including until after, a second section including a fifth constant time (e.g., 500 ms) from the end of the first section, and a sixth certain time (e.g., 500 ms) from the end of the second section.
  • It may include a third section including up to 400ms).
  • the processor 520 may debounce the second debounce period of the auxiliary touch signal.
  • the debounce section is extended to a first predetermined time (e.g., 300 ms), and when at least a portion of the second debounce section of the extended auxiliary touch signal is included in the plurality of detection sections, the main touch signal is invalidated. It can be handled.
  • the processor 520 determines that the debounce interval 715 of the main touch sensor detected in the first calculation operation is greater than or equal to the first critical interval (e.g., 900 ms).
  • the first critical interval e.g., 900 ms
  • a plurality of detection sections 751 including a first section 751a, a second section 751b, and a third section 751c can be set to determine validity or invalidity of the long touch signal. If the second debounce period 735 of the auxiliary touch signal is greater than or equal to a third critical period (e.g., 1200 ms), the processor 520 selects the second debounce period of the auxiliary touch signal for a first predetermined period of time (e.g., 1200 ms).
  • the processor 520 activates the main touch signal if the second debounce period of the auxiliary touch signal is less than or equal to the third critical period (e.g., 1200 ms). This is confirmed, and a long touch event can be generated at the start of the third section among the plurality of detection sections.
  • the processor 520 even after generating the long touch event, if the second debounce period of the auxiliary touch signal remains below the third threshold period (e.g., 1200 ms), the processor 520 A long touch event can be generated.
  • the processor 520 determines whether at least a portion of the debounce section of the auxiliary touch signal is included in at least one section among the plurality of detection sections. If at least a portion of the debounce section of the auxiliary touch signal is not included in at least one section among the plurality of detection sections even after generating the long touch event, the processor 520 performs a seventh predetermined period of time (e.g. A long touch event can be generated every 900ms).
  • a seventh predetermined period of time e.g. A long touch event can be generated every 900ms.
  • the processor 520 determines that the second debounce period of the auxiliary touch signal is less than or equal to the third critical period (e.g., 1200 ms) or the auxiliary touch signal. If at least a portion of the debounce section is not included in at least one of the plurality of detection sections, the main touch signal is confirmed to be valid, and a long touch is performed at the start of the third section among the plurality of detection sections. An event 771 may be generated.
  • the third critical period e.g. 1200 ms
  • the processor 520 may perform a third calculation operation to additionally confirm the validity of the main touch signal.
  • the processor 520 invalidates the main touch signal corresponding to the single touch signal based on the first debounce period and the auxiliary touch detection period of the auxiliary touch signal in the second operation operation.
  • the absolute time difference between the operation start point of the main touch signal and the operation start point of the auxiliary touch signal, and the operation release point of the main touch signal and the operation release time of the auxiliary touch signal If the sum of the absolute time differences between viewpoints is greater than or equal to a threshold time (e.g., 80 ms), the main touch signal may be treated as invalid.
  • a threshold time e.g. 80 ms
  • the processor 520 determines that the main touch signal is valid if the sum of the absolute value time differences is less than or equal to the threshold time (e.g., 80 ms), and operates for a first predetermined time (e.g., from the time of release of the main touch signal). : A single touch event can be generated after 300ms).
  • the threshold time e.g. 80 ms
  • a first predetermined time e.g., from the time of release of the main touch signal.
  • the processor 520 performs a first schedule from the time of canceling the operation of the invalidated main touch signal.
  • An arbitrary section can be set by extending the first debounce section of the auxiliary touch signal by a time period (e.g., 300 ms). Even if the electrode signal of the auxiliary touch sensor is actually detected as 0diff, the processor 520 considers that the auxiliary touch sensor has occurred in the arbitrary section and invalidates the main touch signal received after the invalidated main touch signal. You can.
  • the processor 520 calculates a time difference 691 between the operation start point 611 of the main touch signal and the operation start point 631 of the auxiliary touch signal.
  • the sum of (e.g. CHO Time) and the absolute value time difference 693 (e.g. CH1 Time) between the operation release time 613 of the main touch signal and the operation release time 633 of the auxiliary touch signal is the threshold time. (e.g. 80ms) or more (e.g.
  • the main touch signal (a1) is processed as invalid, and if the sum of the absolute value time differences is less than or equal to the threshold time (e.g., 80ms) (e.g., CH0+CH1 Time ⁇ 80ms), the main touch signal is It is confirmed to be valid, and a single touch event 671 may be generated after a first predetermined time (e.g., 300 ms) from the time 613 when the main touch signal is released.
  • the processor 520 determines that the sum of the absolute value time differences 693 (e.g., CH1 Time) is greater than or equal to a threshold time (e.g., 80 ms) (e.g., CH0+CH1 Time).
  • an arbitrary extension section 637 can be set.
  • the processor 520 may consider that an auxiliary touch sensor has occurred in the arbitrary extended section and invalidate the main touch signal received after the invalidated main touch signal.
  • the processor 520 invalidates the main touch signal corresponding to the long touch signal based on the second debounce section of the auxiliary touch signal and a plurality of detection sections in the second operation operation.
  • the operation start point of the auxiliary touch signal occurs in the first section or the second section among the plurality of detection sections and the auxiliary touch signal occurs in the third section among the plurality of detection sections. If it is maintained until the section, the main touch signal can be processed effectively to generate a long touch event.
  • the processor 520 determines that the operation start point of the auxiliary touch signal occurs before the first section among the plurality of detection sections, and the auxiliary touch signal If the operation release point occurs in any one of the first section, the second section, or the third section, or the operation start time of the auxiliary touch signal occurs in the second section and the auxiliary touch signal If the operation release point occurs in the third section, the main touch signal may be processed as invalid.
  • the processor 520 performs a first preset operation from the time of canceling the operation of the invalidated main touch signal.
  • a random auxiliary touch signal By setting a random auxiliary touch signal to occur up to a period of time (e.g., 300 ms), the main touch signal received after the invalidated main touch signal can be invalidated.
  • the processor 520 limits the number of invalidated main touch signals corresponding to long touch signals received after the invalidated main touch signal to a certain number (e.g., 2), and then continuously receives the invalidated main touch signals.
  • a long touch event can be generated by validly processing the main touch signal.
  • the processor 520 invalidates the main touch signal corresponding to the two long touch signals received after the invalidated main touch signal in the fourth section 753 of 900 ms in FIG. 12, Afterwards, the continuously received main touch signal can be effectively processed to generate a long touch event.
  • the memory 530 may be implemented substantially the same as or similar to the memory 130 of FIG. 1 .
  • the memory 530 may store values of at least one threshold section set for valid and/or invalid processing of the main touch signal.
  • the communication module 590 may be implemented substantially the same as or similar to the communication module 190 of FIG. 1 and may include a plurality of communication circuits using different communication technologies.
  • the communication module 590 may include at least one of a wireless LAN module (not shown) and a short-range communication module (not shown), and the short-range communication module (not shown) may be used to band) communication module, Wi-Fi communication module, NFC communication module, Bluetooth legacy communication module, and/or BLE communication module.
  • the speaker unit 555 may receive an electrical signal from the processor 520, generate sound, and output it to the outside.
  • the speaker unit 555 may output multimedia sound or received speech, and may output processor 220 with different properties depending on the operating mode or the type of ear tip 312 coupled to the housing 322. It can be controlled by .
  • the microphone unit 550 may include a plurality of microphones (550a, 550b, ..., 550n), and when including a plurality of microphones (550a, 550b, ... 550n), the microphone unit ( 550) or the electronic device 501 can detect the direction of sound or external sound.
  • the electronic device 501 or the processor 520 may suppress or remove noise based on the external sound detected by the microphone unit 550.
  • the processor 520 may attenuate sounds other than multimedia sounds or received speech sounds output by the speaker unit 555 based on external sounds detected by the microphone unit 550.
  • at least one of the plurality of microphones 550a, 550b, ... 550n may collect the user's voice in voice call mode.
  • the electronic device 501 or processor 520 uses sounds collected through a plurality of microphones 550a, 550b, ... 550n to strengthen the user's voice and suppress external sounds, Call quality can be improved in voice call mode.
  • FIG. 13 is a diagram 1300 showing a response to a signal obtained from a touch sensor according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram 1400 showing a response to a signal obtained from a touch sensor according to an embodiment.
  • FIGS. 13 and 14 show touch sensors (e.g., the wearable electronic device 300 of FIGS. 2 to 9 and/or the wearable electronic device 501 of FIG. 10) according to an embodiment. : main touch sensor (e.g., main touch sensor 332 in FIGS. 2 to 4) and/or main touch sensor 532 in FIG. 10), auxiliary touch sensor (e.g., main touch sensor in FIGS. 2 to 4) This is a graph showing the frequency response characteristics of the external touch measured by 341)) and/or the auxiliary touch sensor 541)) of FIG. 10 over time.
  • FIGS. 13 and 14 the reference numerals of FIGS. 2 to 4 may be mentioned together.
  • the processor determines that the touch sensitivity measured at the auxiliary touch sensor 341 is a threshold (th). ) or more, the operating state of the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 300 of FIGS. 2 to 9 and/or the wearable electronic device 501 of FIG. 10) can be maintained.
  • the threshold for touch sensitivity may be a sensitivity standard for external input (eg, user input and/or touch input) input to the auxiliary touch sensor 341.
  • the threshold (th) for the touch sensitivity may be a pre-specified or pre-set capacitance change amount.
  • the auxiliary touch It may be determined that the touch sensitivity measured by the sensor 341 is greater than or equal to the threshold value (th).
  • data regarding the pre-specified or pre-set capacitance change amount for the threshold th is stored in a memory (e.g., memory 130 in FIG. 1 and/or memory 530 in FIG. 10). You can.
  • the predetermined or preset capacitance change amount with respect to the threshold value (th) may be designed in various ways depending on the material and/or shape of the housing 322.
  • the pre-designated or pre-set capacitance change amount for the threshold th may be a value pre-calculated through experiment depending on the material and/or shape of the housing 322.
  • the processor e.g., the processor 120 of FIG. 1 and/or the processor 520 of FIG. 10
  • the processor when the touch sensitivity measured by the main touch sensor 332 is greater than or equal to the threshold (th), The operating state of the wearable electronic device can be changed.
  • the threshold (th) for the touch sensitivity measured by the main touch sensor 332 and the threshold (th) for the touch sensitivity measured by the auxiliary touch sensor 341 are set to the same value. It can be. According to some embodiments, the threshold for touch sensitivity measured by the main touch sensor 332 may be greater or smaller than the threshold (th) for touch sensitivity measured by the auxiliary touch sensor 341. .
  • the processor may maintain the operating state of the wearable electronic device. Additionally, in some embodiments, the processor may maintain the operating state of the wearable electronic device only when the touch sensitivity of all of the plurality of auxiliary touch sensors 341 is measured to be greater than or equal to the threshold value (th).
  • a processor (e.g., processor 120 of FIG. 1 and/or processor 520 of FIG. 10) considers the waveform of touch information measured by the auxiliary touch sensor 341 to create a wearable electronic device ( Example: The operating state of the wearable electronic device 300 of FIGS. 2 to 4 and/or the wearable electronic device 501 of FIG. 10 may be maintained.
  • the user when the user touches the first touch area 324 to change the operating state of the wearable electronic device, the user may touch it once for a relatively short period of time or touch it multiple times at short intervals. there is.
  • the touch information measured by the main touch sensor 332 may have a peak or pulse waveform.
  • the processor may change the operating state of the wearable electronic device based on touch information having a peak or pulse waveform.
  • the user when the user touches at least a portion of the second touch area 326 to adjust the position of the wearable electronic device, the user may maintain the state of holding the wearable electronic device for a relatively long time.
  • the touch information acquired through the auxiliary touch sensor 341 is a waveform that has a touch sensitivity above the threshold (e.g., the first threshold (1th)) and is maintained for more than the threshold time (e.g., the threshold time (Tth)).
  • the threshold range e.g., threshold range (Rth)
  • the threshold range e.g., threshold range (Rth)
  • the threshold range may be a range between a first threshold (1th) and a second threshold (2th).
  • the second threshold (2th) may be set larger than the first threshold (1th).
  • the processor determines that the touch sensitivity measured by the auxiliary touch sensor 341 is greater than or equal to a threshold (e.g., first threshold (1th)) and the touch duration is greater than or equal to a threshold time (e.g., threshold time (Tth)).
  • a threshold e.g., first threshold (1th)
  • Tth threshold time
  • the operating state of the wearable electronic device 300 can be maintained based on the touch information maintained as above.
  • the threshold time (Tth) may be set to various time values (eg, time values in seconds).
  • the processor operates the wearable electronic device based on first auxiliary touch information obtained from the first auxiliary touch sensor 342 and second auxiliary touch information obtained from the second auxiliary touch sensor 344.
  • the operating state can be controlled.
  • the processor determines whether the wearable electronic device is currently being operated by the user. It can be judged as being in a gripped state. In this case, the processor can maintain the operating state of the wearable electronic device.
  • FIGS. 15A to 15D are graphs 1500a to 1500d for explaining a first operation for processing the validity or invalidity of a main touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the sensitivity difference (diff) of the electrode signal of the auxiliary touch sensor is You can see that there is a significant difference after the call connection is terminated.
  • the left waveform in FIG. 8A is a situation in which the auxiliary touch sensor is influenced by the microphone signal wiring, and when a microphone-related operation occurs, the electrode signal of the auxiliary touch electrode is generated even if the user is not in contact with the position of the auxiliary touch sensor. It can be seen that the sensitivity difference (diff) continues to fluctuate dramatically, and the waveform of the auxiliary touch signal stabilizes from the time the call ends.
  • the wearable electronic device e.g., earbud
  • auxiliary touch sensor As shown in FIG. 15b, when the user performs exactly four single touches on the main touch sensor of a typical wearable electronic device (e.g., an earbud), only two single touches occur, and the remaining two times are performed by the auxiliary touch sensor. Single touch is invalidated.
  • TSP1 one of the signals of the auxiliary touch sensors (electrodes), fluctuates at a diff level of 100 or more and fluctates at a high level even when the main touch signal occurs, so auxiliary touch When the sensor's debounce period exceeds the threshold, the main touch signal is invalidated.
  • the overall level of the auxiliary touch signal can be lowered by applying an average value to the value of the auxiliary touch signal through the first calculation operation in the wearable electronic device according to the present disclosure. For example, if the auxiliary touch signal is "1,1,1,1,1,20,20,1,1, !, the average value of the previous four is “1,1,1,1,1 ,6,11,11,6,", you can first alleviate signals that can rise high in a short period of time. As shown in FIG.
  • the auxiliary touch signal debounce period is set to 80ms to determine the noise signal and process the validity of the main touch signal.
  • the noise level is lowered in the first operation operation and an appropriate section is set from the start time of the operation of the auxiliary touch signal to the time of release of the operation of the auxiliary touch signal.
  • noise signals and biological signals can be distinguished.
  • FIGS. 16A to 16H are diagrams 1600a to 1600h for explaining an operation of invalidating a single touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 16A shows a case where the main touch sensor and the auxiliary touch sensor are touched at a similar moment, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) performs the first arithmetic operation to the second associative operation.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10.
  • the main touch signal (a1) corresponding to the single touch signal It can be treated as invalid.
  • FIG. 16B shows a case where the auxiliary touch sensor is touched after the main touch sensor is touched, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) performs the first arithmetic operation to the second associative operation.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10.
  • the main touch signal (a1) corresponding to the single touch signal ) can be treated as invalid.
  • FIG. 16C shows a case where the main touch sensor is touched after the auxiliary touch sensor is touched, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) performs the first arithmetic operation to the second associative operation.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10.
  • the main touch signal corresponding to the single touch signal (a1) can be treated as invalid.
  • FIG. 16D shows a case where the touch of the auxiliary touch sensor is maintained longer than the touch of the main touch sensor, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) performs the first to second calculation operations.
  • the first debounce period of the auxiliary touch signal (b1) that is more than a first certain time (e.g., 300 ms) from the operation start point of the main touch signal (611) to the operation release point of the main touch signal (613) Since 635) is partially included in the first auxiliary touch detection section 651, the main touch signal a1 corresponding to the single touch signal can be processed as invalid.
  • a first certain time e.g. 300 ms
  • the wearable electronic device calculates the absolute value time difference (CH0) between the operation start point of the main touch signal (611) and the operation start point of the auxiliary touch signal (631) and the main touch signal. Since the sum of the absolute value time difference (CH1) between the motion release point 613 and the motion release point 633 of the auxiliary touch signal (e.g., 80 ms) is more than the threshold time (e.g., 80 ms) (e.g., CH0 + CH1 Time 0 ms) ), the main touch signal corresponding to the single touch signal can be processed as invalid.
  • the threshold time e.g. 80 ms
  • FIG. 16E shows a case where a touch is generated on the main touch sensor while the touch of the auxiliary touch sensor is maintained, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) performs the first operation operation to the first operation operation.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10.
  • the first debounce section 635 of the auxiliary touch signal (b1) that is longer than the second critical section (e.g., 80 ms) is partially included in the second auxiliary touch detection section 653,
  • the main touch signal (a1) corresponding to the single touch signal can be processed as invalid.
  • FIG. 16F shows a case where the main touch area is touched after a touch occurs on the auxiliary touch sensor, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) performs the first to second calculation operations.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10.
  • the second predetermined time e.g., 50 ms
  • the third predetermined time e.g., 250 ms
  • the first debounce period 635a of the auxiliary touch signal b1 that is longer than the second critical period (e.g., 80 ms) and extends the first certain time (e.g., 300 ms) is the second auxiliary touch signal. Since it is partially included in the touch detection section 653, the main touch signal (a1) corresponding to the single touch signal can be processed as invalid.
  • FIG. 16G shows a case where the auxiliary touch sensor is touched after the main touch sensor has been touched, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) performs the first arithmetic operation to the second associative operation.
  • the second auxiliary from the second predetermined time (e.g., 50 ms) before the start of operation of the main touch signal (611) to the third predetermined time (e.g., 250 ms) from the time of release of the main touch signal (613).
  • the first debounce section 635 of the auxiliary touch signal (b1) which is longer than the second critical section (e.g., 80 ms), is partially included in the second auxiliary touch detection section 653, so that the single touch signal The corresponding main touch signal (a1) can be processed as invalid.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10 waits for a third predetermined time (e.g., 250 ms) from the time point 613 of the main touch signal release during the second auxiliary touch detection section 653. If the first debounce section 635 of the auxiliary touch signal b1 is partially included only in the section up to, the main touch signal a1 corresponding to the single touch signal can be processed effectively.
  • FIG. 16H shows a case in which continuous touches occur on the main touch sensor after one touch occurs on the auxiliary touch sensor, and the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) is the first touch sensor.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10.
  • the first debounce period 635a of the auxiliary touch signal (b1) that is longer than the second threshold period (e.g., 80 ms) and the first predetermined time (e.g., 300 ms) is extended. Since it is partially included in the second auxiliary touch detection section 653, the first main touch signal (a1) corresponding to the single touch signal can be processed as invalid.
  • the wearable electronic device When processing the first main touch signal (a1) as invalid, the wearable electronic device generates an auxiliary touch signal from the time of cancellation (613a) of the invalid first main touch signal until a first certain period of time (e.g., 300 ms).
  • a random extension section 637a is set by extending the first debounce section, and the random extension section 637a includes a portion of the second main touch signal, so that the second main touch signal corresponding to the single touch signal (a1) can be treated as invalid.
  • the wearable electronic device When processing the second main touch signal (a1) as invalid, the wearable electronic device generates an auxiliary touch signal from the point in time (613b) of canceling the operation of the invalidated second main touch signal until a first certain period of time (e.g., 300 ms).
  • a random extension section 637b is set by extending the first debounce section, and since the third main touch signal is not included in the random extension section 637b, the third main touch corresponding to the single touch signal The signal (a1) can be processed effectively.
  • the auxiliary touch detection section which is a virtual area waiting for the auxiliary touch signal, is set as wide as possible, and when the auxiliary touch signal is generated, the length of the auxiliary touch signal is forcibly extended. Or, when a case occurs in which the main touch signal is processed as invalid, it is determined that the user is performing a rewriting operation for wearing a wearable electronic device (e.g., an earbud), and a certain period of time is elapsed from the time of release of the main touch signal.
  • the main touch signals that follow may be invalidated by the user continuously rewriting the wearable electronic device (e.g., earbuds) worn, resulting in additional malfunctions.
  • FIGS. 17A to 17B are diagrams 1700a to 1700e for explaining an operation of additionally confirming an invalidated single touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 17A shows cases in which an auxiliary touch signal is generated together with a main touch signal due to various touch methods. It can be seen that in these cases, the generation forms of the auxiliary touch signal and the main touch signal are similar. there is.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 in FIG. 10.
  • the wearable electronic device processes the invalid signal through the third operation operation. You can additionally check the validity of the main touch signal corresponding to the single touch signal.
  • the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10) invalidates the main touch signal corresponding to the single touch signal through the first and second calculation operations.
  • a third calculation operation can be performed.
  • the wearable electronic device generates an absolute value time difference (CH0) (691) between the operation start point of the main touch signal (611) and the operation start point of the auxiliary touch signal (631), and the main touch signal.
  • the main touch signal corresponding to the single touch signal can be processed effectively.
  • FIGS. 18A to 18E are diagrams 1800a to 1800e for explaining an operation of invalidating a long touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • an exception operation (e.g., exception operation 1 to exception operation 15) is performed according to the condition. indicates that the main touch signal is processed as invalid, operations (e.g., actions 1 to 13) indicate that the main touch signal is processed as valid, and mistouch (e.g., otouch 2) indicates that the wrong area is touched in the wearable electronic device.
  • mistouch e.g., otouch 2 indicates that the wrong area is touched in the wearable electronic device.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 in FIG. 10
  • the operation start point 731 of the auxiliary touch signal occurs in the second section and the
  • the operation release point 733 of the auxiliary touch signal occurs in the third section 751c among the plurality of detection sections 751
  • the main touch signal corresponding to the long touch signal may be processed as invalid.
  • the wearable electronic device determines that the operation start point 731 of the auxiliary touch signal is one of the plurality of detection sections ( 751), the first section 751a and the second section 751b occur before the first section 751a, and the operation release point 733 of the auxiliary touch signal is included in the plurality of detection sections 751.
  • the main touch signal corresponding to the long touch signal may be treated as invalid.
  • FIGS. 19A and 19B are diagrams 1900a and 1900b for explaining an operation for limiting invalidation processing of a main touch signal in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10
  • the invalidated It is set that an arbitrary auxiliary touch signal occurs in the fourth section 753 corresponding to the first predetermined time (e.g., 300 ms) from the time of cancellation of the main touch signal, and is continuously generated after the invalidated main touch signal.
  • the main touch signal corresponding to the received long touch signal is invalidated only up to a set number (e.g. 2), and if the main touch signal corresponding to the long touch signal continues until the fifth section 755, the long touch
  • the main touch signal corresponding to the signal can be processed effectively.
  • the wearable electronic device e.g., the wearable electronic device 501 of FIG. 10
  • the invalidated A random auxiliary touch signal is set to occur in the fourth section 753 corresponding to the time from the release of the main touch signal to the first predetermined time (e.g., 300 ms), and is repeatedly generated after the invalidated main touch signal.
  • the main touch signals corresponding to the quickly received long touch signals are invalidated only up to a set number (e.g., 2), and the main touch signals corresponding to the repeatedly and quickly received long touch signals are invalidated until the fifth section 755. If it continues, the main touch signal corresponding to the long touch signal can be processed effectively.
  • a wearable electronic device includes a first part (320 in FIG. 2) that is seated on at least a part of the user's body and at least part of which is exposed to the outside to receive a touch input, and a first part (320 in FIG. 2) extending from the first part and the user's external auditory canal.
  • a housing e.g., 322 in FIG. 2) including a second part (310 in FIGS. 2 and 3) that is inserted into the first part and covered by the first part, wherein the first part is configured to touch the first surface in the first direction.
  • area (324 in FIGS. 2 and 4) and a second touch area (326 in FIGS. 2 and 4) disposed on at least a portion of a side edge of the first portion adjacent to the first touch area and facing a second direction. It can be included.
  • a wearable electronic device may include a main touch sensor (332 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10) disposed below the first touch area.
  • the wearable electronic device may include an auxiliary touch sensor (341 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10) disposed below the second touch area.
  • an auxiliary touch sensor (341 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10) disposed below the second touch area.
  • a wearable electronic device is disposed inside the housing, electrically connected to the main touch sensor and the auxiliary touch sensor, and detects the electronic device based on touch information obtained from the main touch sensor and the auxiliary touch sensor. It may include a circuit board (352 in FIGS. 2 to 4) including a processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) configured to control the operating state of the device.
  • the auxiliary touch sensor includes a first auxiliary touch sensor (342 in FIGS. 2 to 4) and a second auxiliary touch sensor (344 in FIGS. 2 to 4) disposed below the second touch area. It can be included.
  • the processor is configured to maintain the operating state of the electronic device when the touch sensitivity measured by at least some of the first auxiliary touch sensor and the second auxiliary touch sensor is measured to be greater than or equal to a first threshold. It can be configured.
  • the processor may be configured to determine if the touch sensitivity measured by the first auxiliary touch sensor and the second auxiliary touch sensor is less than a first threshold and the touch sensitivity measured by the main touch sensor is less than a second threshold. If it is measured as above, it may be configured to change the operating state of the electronic device.
  • the lower region of the first part (320 in FIG. 2) is seated on the user's concha and the first part (320 in FIG. 2) At least a portion of the side edge area may be configured to be surrounded by the user's antihelix.
  • the second part (310 in FIGS. 2 and 3) may further include an ear tip to be in close contact with the user's external auditory canal.
  • the first part (320 in FIG. 2) may be substantially oval when viewed from above the first part.
  • the first auxiliary touch sensor (342 in FIGS. 2 to 4) and the second auxiliary touch sensor (344 in FIGS. 2 to 4) are connected to each other on the outside of the oval formed by the first part. They can be arranged to face each other.
  • the first auxiliary touch sensor (342 in FIGS. 2 to 4) and the second auxiliary touch sensor (344 in FIGS. 2 to 4) are arranged to face each other with respect to the short side of the oval. You can.
  • the auxiliary touch sensor (341 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10) according to an embodiment may further include a third auxiliary touch sensor and a fourth auxiliary touch sensor.
  • the first auxiliary touch sensor (342 in FIGS. 2 to 4) and the second auxiliary touch sensor (344 in FIGS. 2 to 4) are arranged to face each other with respect to the short side of the oval.
  • the third auxiliary touch sensor and the fourth auxiliary touch sensor may be arranged to face each other based on the long side of the oval.
  • the first auxiliary touch sensor (342 in FIGS. 2 to 4) and the second auxiliary touch sensor (344 in FIGS. 2 to 4) according to an embodiment are formed as one body and extend along the second touch area. and can be placed.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) expresses the touch information applied to the auxiliary touch sensor (341 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10) as a frequency response. , may be configured to control the operating state by considering the waveform of the frequency response.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) according to an embodiment determines that the touch sensitivity applied to the auxiliary touch sensor (341 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10) is greater than or equal to the first threshold. At the same time, if the duration of the touch applied to the auxiliary touch sensor is longer than a threshold time, the electronic device may be configured to maintain an operating state.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) determines that the touch sensitivity applied to the auxiliary touch sensor (341 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10) is greater than or equal to the first threshold. and whether it is below a critical range defined as below the third threshold may be further considered.
  • a wearable electronic device includes a first part (320 in FIG. 2) that is seated on at least a part of the user's body and at least part of which is exposed to the outside to receive a touch input, and a first part (320 in FIG. 2) extending from the first part and the user's external auditory canal.
  • a housing (322 in FIG. 2) including a second part (310 in FIGS.
  • the first part has a first touch area (322 in FIG. 2) facing in a first direction. 2 and 4) and a second touch area (326 in FIGS. 2 and 4) disposed on at least a portion of a side edge of the first portion adjacent to the first touch area and facing a second direction; , a main touch sensor disposed below the first touch area (332 in FIGS. 3 and 4; 532 in FIG. 10), and an auxiliary touch sensor disposed below the second touch area (341 in FIGS. 3 and 4; FIG. 10 532), and a processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10).
  • the processor determines the main touch signal based on the main touch signal and the auxiliary touch signal detected from each of the main touch sensor and the auxiliary touch sensor.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) sets at least one section for valid/invalid processing of the main touch signal based on the debounce section of the main touch signal, Set to perform a second operation operation for processing validity and invalidity for the main touch signal based on whether the debounce section of the auxiliary touch signal is included in at least one section for validity and invalidity processing of the main touch signal. You can.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) starts operation of the main touch signal at the point when the main touch signal reaches the first rising threshold point in the first operation operation. It may be set to detect the time point when the operation time of the main touch signal decreases below the first falling threshold point after reaching the time point of the operation time of the main touch signal as the time point when the operation of the main touch signal is released.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) detects the time when the auxiliary touch signal reaches the second rising threshold point as the operation start point of the auxiliary touch signal, and It may be set to detect the time when the operation time of the touch signal decreases below the second drop threshold point after reaching the operation time point of the auxiliary touch signal as the time when the operation of the auxiliary touch signal is released.
  • the processor when the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) determines that the debounce section of the main touch signal is less than or equal to the first critical section in the second operation operation, the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) It can be set as an auxiliary touch detection section including the operation start point and the operation release point of the main touch signal.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10), if the debounce section of the auxiliary touch signal is greater than or equal to a second critical section, extends the debounce section of the auxiliary touch signal for a second predetermined period of time.
  • the extended debounce period of the auxiliary touch signal can be set.
  • the processor when at least a portion of the debounce section of the auxiliary touch signal extending the second predetermined time is included in the auxiliary touch detection section, the It can be set to invalidate the main touch signal.
  • the processor determines whether the debounce section of the auxiliary touch signal is less than or equal to the second threshold section or the auxiliary touch signal that extends the second predetermined time. If at least a portion of the debounce section is not included in the auxiliary touch detection section, the main touch signal may be processed validly to confirm the occurrence of a single touch event.
  • the processor when processing the main touch signal as invalid, processes the operation start point of the main touch signal and the auxiliary touch signal in a third operation operation. If the sum of the absolute value time difference between the operation start point of the main touch signal and the operation release point of the auxiliary touch signal is less than or equal to the threshold time, the main touch signal is processed as valid. You can check the occurrence of a single touch event.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) may be set to invalidate the main touch signal if the sum of the time differences is greater than or equal to the threshold time.
  • a plurality of detection sections are performed. can be set.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10), if the debounce section of the auxiliary touch signal is greater than or equal to the third critical section, extends the debounce section of the auxiliary touch signal for a second predetermined period of time. It can be extended.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10), if at least a portion of the debounce section of the extended auxiliary touch signal is included in at least one section among the plurality of detection sections, It may be set to process the main touch signal as invalid.
  • the processor determines that the debounce section of the auxiliary touch signal is less than or equal to the third critical section, and at least part of the debounce section of the auxiliary touch signal is If it is not included in at least one section among the plurality of detection sections, the main touch signal may be processed as valid to confirm the occurrence of a long touch event.
  • the plurality of detection sections include a first section including a period from a third predetermined time before the start of operation of the main touch signal to after the third predetermined time from the start of operation of the main touch signal, It may include a second section including from the end of the first section to a fourth certain time, and a third section including from the end of the second section to a fifth certain time.
  • the processor (120 in FIG. 1; 520 in FIG. 10) invalidates the main touch signal in the second operation operation, in the third operation operation, the operation start point of the auxiliary touch signal If the auxiliary touch signal is maintained until the third section among the plurality of detection sections after occurring in the first section or the second section among the plurality of detection sections, the main touch signal is validly processed to trigger the long touch event. It can be set to check for occurrences.
  • the processor determines that the operation start point of the auxiliary touch signal occurs before the first section among the plurality of detection sections, and the auxiliary touch signal.
  • the main touch signal may be set to be invalidated.
  • FIG. 20 is a flowchart 2000 showing a method for controlling the operation of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the method for controlling the operation of a wearable electronic device includes an operation 1201 of acquiring touch information and controlling the wearable electronic device (e.g., the wearable electronic device of FIGS. 2 to 9) based on the touch information.
  • An operation 1203 of controlling the operation of the device 300 and/or the wearable electronic device 501 of FIG. 5 may be included.
  • the operation 1201 of acquiring touch information is performed by the above-described processor (e.g., processor 120 of FIG. 1 and/or processor 520 of FIG. 5) using a main touch sensor (e.g., main touch sensor 332 of FIG. 2). ) and/or the main touch center 532 in Figure 5) and/or through an auxiliary touch sensor (e.g., the auxiliary touch sensor 341 in Figures 2 to 4 and/or the auxiliary touch sensor 541 in Figure 5) Since the content of acquiring touch information may be applied in whole or in part, redundant description will be omitted.
  • a main touch sensor e.g., main touch sensor 332 of FIG. 2.
  • auxiliary touch sensor e.g., the auxiliary touch sensor 341 in Figures 2 to 4 and/or the auxiliary touch sensor 541 in Figure 5
  • operation 1203 of controlling the operation of the wearable electronic device includes controlling the operation of the wearable electronic device based on touch information obtained through the main touch sensor and/or the auxiliary touch sensor in the processor described above. Since the contents may be applied in whole or in part, redundant explanations are omitted.
  • FIGS. 21A to 21E are flowcharts 2100a to 2100e for explaining a touch signal processing operation in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • Operations for processing the touch signal may include operations 1301 to 1353.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially. For example, the order of each operation may be changed, at least two operations may be performed in parallel, or another operation may be added.
  • Operations 1301 to 1303 in FIG. 21A include a first calculation operation
  • operations 1305 in FIG. 21A and operations 1307 to 1317 in FIG. 21B include a second calculation operation for the main touch signal corresponding to the single touch signal.
  • Operations 1319 to 1329 of FIG. 21C include a third operation operation for the main touch signal corresponding to the single touch signal
  • operations 1305 of FIG. 21A and operations 1331 to 1341 of FIG. 21D include a long touch operation. It includes a second calculation operation on the main touch signal corresponding to the signal
  • operations 1343 to 1353 of FIG. 21E include a third calculation operation on the main touch signal corresponding to the long touch signal.
  • a wearable electronic device 501 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the wearable electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the wearable electronic device 501 of FIG. 10)
  • the wearable electronic device 501) can receive a main touch signal and an auxiliary touch signal.
  • the electronic device 501 receives the main touch signal from each of the main touch signal (e.g., the main touch signal 532 in FIG. 10) and the auxiliary touch signal (e.g., the auxiliary touch signal 541 in FIG. 10).
  • a touch signal and an auxiliary touch signal whose touch sensitivity is greater than or equal to a threshold can be received.
  • the wearable electronic device debounces the main touch signal.
  • the debounce section of the section and auxiliary touch signal can be detected.
  • the electronic device may detect a debounce section of the main touch signal indicating the length of the main touch signal and a debounce section of the auxiliary touch signal indicating the length of the auxiliary touch signal.
  • the electronic device calculates a sensitivity difference (e.g., diff) of the electrode signal according to the touch sensitivity based on the main touch signal received from the main touch sensor (e.g., main touch sensor 532), and , Based on the calculation of the sensitivity difference of the electrode signal, the time when the main touch signal reaches the first rising threshold point (e.g., 120diff) is detected as the operation start time of the main touch signal, and the first rising threshold After reaching the point, the time when it decreases below the first drop threshold point (e.g., 90diff) can be detected as the time when the operation of the main touch signal is released.
  • the electronic device may detect the period from the start of operation of the main touch signal to the time of release of the operation of the main touch signal as the debounce period of the main touch signal.
  • the electronic device calculates an average value for each N number of auxiliary touch signals received from an auxiliary touch sensor (e.g., auxiliary touch sensor 541) and calculates the average value according to touch sensitivity based on the average value.
  • Calculate a sensitivity difference (e.g., diff) of the electrode signal and determine when the auxiliary touch signal reaches a second rising threshold point (e.g., 60 diff) based on the calculation of the sensitivity difference of the electrode signal.
  • the signal's operation start point may be detected, and the point in time when it decreases below the second falling threshold point (e.g., 55 diff) after reaching the second rising threshold point may be detected as the operation release point of the auxiliary touch signal.
  • the electronic device is configured to use the first digital signal of the auxiliary touch signal from the start time of the operation of the auxiliary touch signal detected based on the second rising threshold point and the second falling threshold point to the time of release of the operation of the auxiliary touch signal. It can be detected by the bounce section.
  • the first debound section of the auxiliary signal can be used to determine validity of the single touch signal.
  • the electronic device calculates a sensitivity difference (e.g., diff) of the electrode signal according to touch sensitivity based on the auxiliary touch signal received from an auxiliary touch sensor (e.g., auxiliary touch sensor 541). And, based on the calculation, the point when the auxiliary touch signal reaches the third rising threshold point (e.g., 85diff) is detected as the operation start point of the auxiliary touch signal, and after reaching the third rising threshold point, the 3 The point in time when it decreases below the drop threshold point (e.g., 75 diff) can be detected as the point in time when the auxiliary touch signal is released.
  • a sensitivity difference e.g., diff
  • the electronic device is configured to use a second digital signal of the auxiliary touch signal from the start time of the operation of the auxiliary touch signal detected based on the third rising threshold point and the third falling threshold point to the time of release of the operation of the auxiliary touch signal. It can be detected by the bounce section.
  • the second debound section of the auxiliary signal can be used to determine validity of the long touch touch signal.
  • the wearable electronic device debounces the main touch signal.
  • the section and the first critical section can be compared.
  • the electronic device determines that the debounce period of the main touch signal is less than or equal to a first threshold period (e.g., 900 ms), in operation 1307, the electronic device performs an auxiliary touch to determine validity of the main touch signal.
  • the detection section can be set.
  • the electronic device may set an auxiliary touch detection period to determine validity of the main touch signal corresponding to the single touch signal.
  • the electronic device may set the period from the start of operation of the main touch signal to the time of release of the operation of the main touch signal to after a first predetermined time (e.g., 300 ms) as the first auxiliary touch detection period. there is.
  • a first predetermined time e.g. 300 ms
  • the electronic device operates from a second predetermined time (e.g., 50 ms) before the start of operation of the main touch signal to a third predetermined time (e.g., 250 ms) after the release of the main touch signal.
  • a second predetermined time e.g., 50 ms
  • a third predetermined time e.g., 250 ms
  • the electronic device may selectively use the first auxiliary touch detection section and the second auxiliary touch detection section as the auxiliary touch detection section depending on the performance or configuration of the electronic device.
  • the wearable electronic device receives a first auxiliary touch signal.
  • the debounce section and the second critical section can be compared.
  • the electronic device determines that the first debounce period of the auxiliary touch signal is less than or equal to the second threshold period (e.g., 80 ms), in operation 317, the electronic device validates the main touch signal corresponding to the single touch signal. It can be processed with .
  • the second threshold period e.g. 80 ms
  • the electronic device determines that the first debounce period of the auxiliary touch signal is greater than or equal to the second threshold period (e.g., 80 ms), in operation 1311, the electronic device determines the first debounce period of the auxiliary touch signal.
  • the first debounce of the auxiliary touch signal may be set to extend after a first predetermined period of time (e.g., 300 ms).
  • the wearable electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the electronic device 501 of FIG. 10) extends the first predetermined time period. It is possible to check whether at least a portion of the first debounce section of the auxiliary touch signal is included in the auxiliary touch detection section.
  • a single touch signal The main touch signal corresponding to can be processed as invalid.
  • the wearable electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the electronic device 501 of FIG. 10) starts operation of the main touch signal.
  • the sum of the absolute time difference between the starting point and the start point of the operation of the auxiliary touch signal and the absolute time difference between the time when the operation of the main touch signal is canceled and the time when the operation of the auxiliary touch signal is released can be calculated.
  • the wearable electronic device calculates the sum of the absolute value time differences. and critical time can be compared.
  • the electronic device may confirm that the main touch signal corresponding to the single touch signal is valid. .
  • the wearable electronic device releases the main touch signal.
  • a single touch event may be generated after a first predetermined period of time (e.g., 300 ms).
  • the electronic device may confirm that the main touch signal corresponding to the single touch signal is invalid. .
  • the wearable electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the electronic device 501 of FIG. 10) invalidates the main touch signal.
  • An arbitrary section can be set by extending the first debounce section of the auxiliary touch signal from the time of release of the operation to the first predetermined time (e.g., 300 ms).
  • the electronic device even if the electrode signal of the auxiliary touch sensor is actually detected as 0diff, the electronic device considers that the auxiliary touch sensor has occurred in the random section and transmits the main touch signal received after the invalidated main touch signal. It can be treated as invalid.
  • a first critical period e.g., 900 ms
  • a plurality of signals are used to determine validity of the long touch signal. Detection sections can be set.
  • the plurality of detection periods range from a fourth predetermined time (e.g., 1200 ms) before the start of operation of the main touch signal to a fourth predetermined time (e.g., 1200 ms) from the start of operation of the main touch signal.
  • a first section including until after, a second section including a fifth constant time (e.g., 500 ms) from the end of the first section, and a sixth certain time (e.g., 500 ms) from the end of the second section.
  • It may include a third section including up to 400ms).
  • the wearable electronic device receives a second auxiliary touch signal.
  • the debounce interval may be compared to the third critical interval.
  • the electronic device validates the main touch signal corresponding to the long touch signal. It can be handled.
  • the third threshold period e.g. 1200 ms
  • the electronic device determines that the second debounce period of the auxiliary touch signal is greater than or equal to the third threshold period (e.g., 1200 ms), in operation 1335, the electronic device sets the second debounce period of the auxiliary touch signal to the first threshold period. It can be extended by a certain amount of time (e.g. 300ms).
  • the wearable electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the electronic device 501 of FIG. 10) performs a first predetermined period of time (e.g. : 300 ms), it is possible to check whether at least a portion of the second debounce section of the auxiliary touch signal is included in the plurality of detection sections.
  • a first predetermined period of time e.g. : 300 ms
  • the electronic device confirms that at least a portion of the second debounce section of the auxiliary touch signal extended for a first predetermined time (e.g., 300 ms) is not included in the plurality of detection sections, 1341 In operation, the main touch signal corresponding to the long touch signal can be processed effectively.
  • a first predetermined time e.g. 300 ms
  • the electronic device confirms that at least a portion of the second debounce period of the auxiliary touch signal extended for a first predetermined time (e.g., 300 ms) is included in the plurality of detection periods, in operation 1339, The main touch signal corresponding to the long touch signal can be invalidated.
  • a first predetermined time e.g. 300 ms
  • the wearable electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the electronic device 501 of FIG. 10) starts operation of the auxiliary touch signal. It can be confirmed whether the first condition is satisfied, in which the viewpoint occurs in the first or second section among the plurality of detection sections and the auxiliary touch signal is maintained until the third section among the plurality of detection sections.
  • the electronic device can confirm that the main touch signal corresponding to the long touch signal is valid.
  • the wearable electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the electronic device 501 of FIG. 10) generates a long touch event. You can.
  • the electronic device may generate a long touch event at the start of the third section (e.g., 751c of FIG. 12) among a plurality of detection sections (e.g., 751 of FIG. 12).
  • the operation start time of the auxiliary touch signal occurs before the first section among the plurality of detection sections, and the auxiliary touch
  • the signal's operation release point occurs in any one of the first section, the second section, or the third section included in the plurality of detection sections, or the operation start point of the auxiliary touch signal occurs in the second section and the auxiliary touch signal It can be confirmed whether the time to cancel the operation of the touch signal satisfies the second condition occurring in the third section.
  • the electronic device may invalidate the main touch signal corresponding to the long touch signal.
  • the wearable electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 300 of FIGS. 2 to 9, and/or the electronic device 501 of FIG. 10) invalidates the main touch signal. It can be set that an arbitrary auxiliary touch signal occurs from the operation release point to the first predetermined time (e.g., 300 ms).
  • the electronic key is set to generate a random auxiliary touch signal from the operation release point of the invalidated main touch signal to a first certain period of time (e.g., 300 ms), and after the invalidated main touch signal
  • the main touch signal received can be invalidated.
  • the electronic device limits the number of invalidated main touch signals corresponding to long touch signals received after the invalidated main touch signal to a certain number (e.g., two), and then invalidates the number of main touch signals received continuously thereafter.
  • a long touch event can be generated by validly processing the signal.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device may include obtaining first touch information applied to the first touch area from the main touch sensor.
  • the method may include obtaining second touch information applied to the second touch area from an auxiliary touch sensor.
  • the method may include determining whether the touch sensitivity included in the second touch information is greater than or equal to a first threshold.
  • the method may include maintaining an operating state of the sound device when the touch sensitivity included in the second touch information is greater than or equal to a first threshold.
  • the method may further include considering the waveform of the second touch information when the second touch information is expressed as a frequency response.
  • the method considers the waveform of the second touch information, and determines whether the touch sensitivity included in the second touch information is greater than or equal to the first threshold and the duration of the touch is greater than or equal to the threshold time. It may include an operation to further determine.
  • the method considers the waveform of the second touch information when the touch sensitivity included in the second touch information is greater than or equal to the first threshold and less than the second threshold. It may further include an operation of determining whether it is within a critical range defined as .
  • the method may include obtaining first auxiliary touch information from a first auxiliary touch sensor and obtaining second auxiliary touch information from a second auxiliary touch sensor. Additional actions may be included.
  • the method may further include determining that the wearable electronic device is moving its position when the touch sensitivity included in the first auxiliary touch information and the second auxiliary touch information is greater than or equal to a threshold value. You can.
  • the method may further include maintaining an operating state of the wearable electronic device when it is determined that the wearable electronic device is moving.
  • the method may be performed, if the touch sensitivity included in the second touch information is less than the first threshold and the touch sensitivity included in the first touch information is more than the third threshold, the wearable electronic An operation to change the operating state of the device may be further included.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device is based on the main touch signal and the auxiliary touch signal detected from each of the main touch sensor and the auxiliary touch sensor, from the start of the operation of the main touch signal to the main touch signal.
  • a first operation operation for detecting the debounce section of the main touch signal up to the time of release of the touch time, and the debounce section of the auxiliary touch signal from the start of the operation of the auxiliary touch signal to the time of release of the auxiliary touch signal may include actions to perform.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device includes setting at least one section for valid/invalid processing of the main touch signal based on a debounce section of the main touch signal, and It may include performing a second operation operation for processing validity and invalidity for the main touch signal based on whether the debounce section is included in at least one section for valid and/or invalid processing of the main touch signal. You can.
  • the operation of performing the first operation is determined by the time when the main touch signal reaches the first rising threshold point as the start time of the operation of the main touch signal. , and detecting a time when the operation time of the main touch signal decreases below the first falling threshold point after reaching the operation time point of the main touch signal as the operation release time of the main touch signal.
  • the operation of performing the first operation is determined by the time when the auxiliary touch signal reaches the second rising threshold point as the start time of the operation of the auxiliary touch signal. , and may include detecting a time when the operation time of the auxiliary touch signal decreases below a second falling threshold point after reaching the operation time point of the auxiliary touch signal as an operation release time of the auxiliary touch signal.
  • the operation of performing the second calculation operation includes determining that the debounce section of the main touch signal is less than or equal to the first threshold section. It may include an operation of setting an auxiliary touch detection section including an operation start point and an operation release point of the main touch signal.
  • the operation of performing the second operation includes debounce of the auxiliary touch signal if the debounce period of the auxiliary touch signal is equal to or greater than a second threshold period.
  • the method may include setting a debounce section of the auxiliary touch signal in which the section is extended for a second predetermined time.
  • the operation of performing the second operation may include detecting the auxiliary touch at least a portion of a debounce section of the auxiliary touch signal extending the second predetermined time. If included in the section, it may include an operation of invalidating the main touch signal.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device may include a debounce section of the auxiliary touch signal that is less than or equal to the second threshold section, or a debounce section of the auxiliary touch signal that extends the second predetermined time. If at least a portion is not included in the auxiliary touch detection section, the method may further include validly processing the main touch signal to confirm occurrence of a single touch event.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device may include, when processing the main touch signal as invalid, between the operation start time of the main touch signal and the operation start time of the auxiliary touch signal in the third operation operation. If the sum of the absolute value time difference and the absolute value time difference between the operation release point of the main touch signal and the operation release point of the auxiliary touch signal is less than or equal to the threshold time, the main touch signal is validly processed to generate a single touch event. It may include an operation to check.
  • the method of processing a touch signal in a wearable electronic device may further include invalidating the main touch signal if the sum of the time differences is greater than or equal to the threshold time.
  • the operation of performing the second operation may include detecting a plurality of detection periods when the debounce period of the main touch signal is determined to be greater than or equal to the first threshold period. It may include actions to set them.
  • the operation of performing the second operation includes debounce of the auxiliary touch signal if the debounce period of the auxiliary touch signal is greater than or equal to a third threshold period.
  • An operation of extending the section for a second predetermined time may be included.
  • the operation of performing the second operation may be performed when at least a portion of the debounce section of the extended auxiliary touch signal is detected by at least one of the plurality of detection sections. If included in the section, it may include an operation of invalidating the main touch signal.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device may include a debounce section of the auxiliary touch signal being equal to or less than the third threshold section, and at least a portion of the debounce section of the auxiliary touch signal being within the plurality of detection sections. If it is not included in at least one section, the method may further include validly processing the main touch signal to confirm occurrence of a long touch event.
  • the plurality of detection periods range from a third predetermined time before the start of operation of the main touch signal to the third predetermined time at the time of operation of the main touch signal.
  • a first section including until after the time, a second section including from the end of the first section to a fourth certain time, and a third section including from the end of the second section to a fifth certain time. may include.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device may include, when the main touch signal is invalidated in the second operation operation, and the operation start point of the auxiliary touch signal is detected in the plurality of operations in the third operation operation. If the auxiliary touch signal is maintained until the third section among the plurality of detection sections after occurring in the first or second section among the sections, validly processing the main touch signal to confirm occurrence of a long touch event It may further include.
  • a method of processing a touch signal in a wearable electronic device includes: the operation start time of the auxiliary touch signal occurs before the first section among the plurality of detection sections, and the operation release time of the auxiliary touch signal occurs When the operation of the auxiliary touch signal occurs in any one of the first section, the second section, or the third section, or when the operation start time of the auxiliary touch signal occurs in the second section and the operation release time of the auxiliary touch signal is If it occurs in the third section, an operation of invalidating the main touch signal may be further included.
  • An electronic device 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 one embodiment of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. can be used
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • An embodiment of the present document is 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 or electronic device 301). It may be implemented as software (e.g., program 140) including one or more instructions stored in .
  • a processor e.g., processor 520
  • a device e.g., electronic device 301
  • 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.
  • a method according to an embodiment disclosed in this document may be provided and included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or via an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • 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 multiple entities, and some of the multiple entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the above-described corresponding components or operations 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, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • the commands are set to cause the electronic device to perform at least one operation when executed by the electronic device, and the commands are set to perform at least one operation from the main touch sensor.
  • An operation of acquiring first touch information applied to a touch area an operation of acquiring second touch information applied to a second touch area from an auxiliary touch sensor, the touch sensitivity included in the second touch information being greater than or equal to a first threshold. It may include an operation of determining whether the sound device is recognized, and an operation of maintaining an operating state of the sound device if the touch sensitivity included in the second touch information is greater than or equal to a first threshold.
  • the instructions are set to cause the electronic device to perform at least one operation when executed by the electronic device, and include a main touch sensor and an auxiliary touch.
  • the debounce period of the main touch signal from the start of the operation of the main touch signal to the release point of the main touch time, and the operation of the auxiliary touch signal

Abstract

일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분을 포함하는 하우징으로서, 상기 제1 부분은 제1 방향을 향하는 제1 터치 영역 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역을 포함하며, 상기 제1 터치 영역 하부에 배치된 메인 터치 센서, 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 보조 터치 센서 및 상기 하우징 내부에 배치되고, 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서와 전기적으로 연결되어 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서로부터 획득된 터치 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 동작 상태를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하는 회로 기판을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 보조 터치 센서는 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 제1 보조 터치 센서 및 제2 보조 터치 센서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서 중 적어도 일부에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 이상으로 측정된 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 유지하도록 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 미만으로 측정되고 상기 메인 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제2 임계값 이상으로 측정되는 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 변경하도록 구성될 수 있다.

Description

센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치 및 상기 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법
본 개시는 센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치에 관한 것으로, 상기 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에 관한 것이다.
전자, 정보, 및 통신 기술이 발달하면서, 하나의 전자 장치에 다양한 기능이 포함되고 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 스마트 폰)는 통신 기능과 아울러, 음향 재생 기기, 촬상 기기, 또는 전자 수첩과 같은 기능을 포함하고 있으며, 어플리케이션의 추가 설치를 통해 더욱 다양한 기능이 스마트 폰에서 구현될 수 있다. 전자 장치는 탑재된 어플리케이션이나 저장된 기능의 실행뿐만 아니라, 유선 또는 무선 방식으로 서버 또는 다른 전자 장치에 접속하여 다양한 정보들을 실시간으로 제공받을 수 있다.
전자 장치의 사용이 일상화되면서, 전자 장치의 휴대성과 사용성에 대한 사용자의 요구가 증가할 수 있다. 이러한 사용자 요구에 따라, 손목 시계나 안경과 유사하게, 신체에 착용한 상태로 휴대와 사용이 가능한 전자 장치(이하, '웨어러블(wearable) 전자 장치')가 상용화되기에 이르렀다. 손목 시계형 또는 안경형 전자 장치 이전에, 이어폰 또는 핸즈 프리 세트와 같은 웨어러블 전자 장치, 예를 들어, 음향 장치는, 스마트 폰과 같은 다른 전자 장치를 더욱 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공해 왔다. 블루투스와 같은 근거리 무선 통신이 보편화되면서, 이어폰이나 핸즈 프리 셋트와 같은 웨어러블 전자 장치는 사용자의 신체(예: 귀)에 착용된 상태에서 다른 전자 장치와 무선 통신을 통해 음향 신호를 송/수신할 수 있다.
이어폰이나 핸즈 프리 셋트와 같은 음향 장치 또는 그를 포함하는 전자 장치의 사용이 보편화되면서, 사용자는 이동 중에도 음악, 동영상 또는 스트리밍 음향 /영상을 편리하게 청취하거나 시청할 수 있다.
이러한 음향 장치에 관한 기술이 더욱 발달하면서, 이어폰과 같은 웨어러블 전자 장치는, 출력되는 음향 외의 외부 음향 또는 잡음을 감쇄 또는 제거하는 기능을 제공하기에 이르렀으며, 사용자 음성 또는 외부 음향을 수집하거나 음성 제어 기능을 제공할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 각 제조사마다 기능적 격차가 현저히 줄어듦에 따라 소비자의 구매 욕구를 충족시키기 위하여 점차 슬림화되어가고 있으며, 상기 전자 장치의 활용도를 증가시키고, 디자인적 측면을 강화시킴과 동시에 그 기능적 요소가 차별화되도록 개발되고 있다.
차별화된 웨어러블 전자 장치의 기능적 요소 중 오동작 방어 기능은 소형화되고 휴대가 보편화되고 있는 상기 전자 장치에서 매우 중요하고, 소형화된 웨어러블 전자 장치에서 부품 삽입을 위해 디자인적인 요소에 변화를 주지 않고 성능을 향상시키는 대책이 될 수 있다.
그러나 웨어러블 전자 장치의 디자인에 의해 사람마다 착용된 형태나 착탈 하는 방법이 다양함으로, 사용자가 상기 전자 장치를 착용하고 있는 중에도 상기 전자 장치의 터치 패드에 의해서 의도치 않는 동작이 발생하거나, 의도하더라도 동작하지 않을 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치에서는 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 처리하여, 상기 전자 장치에서 검출된 상기 메인 터치 신호에 대한 유무효를 결정할 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치에서 메인 터치 신호는, 상기 전자 장치에서 사용자가 의도하는 동작을 수행할 수 있도록 상기 전자 장치를 컨트롤하기 위한 것으로, 예를 상기 전자 장치의 일정 영역에 사용자에 의해 싱글 터치가 발생되면 미디어를 on 또는 off하거나, 또는 상기 전자 장치의 일정 영역이 사용자에 의해 롱 터치가 발생되면 ANC(active noise cancellation)를 on또는 off 시키는 기능을 수행한다.
상기 웨어러블 전자 장치의 보조 터치 신호는, 사용자가 상기 전자 장치에 의도하는 동작을 수행하기 위해 상기 전자 장치의 일정 영역을 터치한게 아닌데, 상기 일정 영역에 터치가 발생되어 상기 전자 장치를 컨트롤하는 상황을 방지하기 위한 것으로, 상기 전자 장치에서 사용자의 손가락이 닿을 수 있는 일정 영역에 실장되고, 상기 보조 터치 신호가 발생되면, 상기 메인 터치 신호를 발생하지 않게 하고 있다. 예를 들어, 상기 웨어러블 전자 장치(예: 이어 버드)를 귀에 잘 착용하기 위해 상기 전자 장치를 매만지거나 또는 상기 전자 장치를 재착용하는 경우, 상기 보조 터치 신호가 발생하면, 상기 메인 터치 신호를 발생하지 않게 하고 있다.
따라서, 상기 웨어러블 전자 장치에서 발생할 수 있는 다양한 케이스를 기반으로, 상기 메인 터치 신호와 상기 보조 터치 신호를 이용하여, 상기 메인 터치 신호에 대한 유무효를 결정할 수 있는 보다 정확하고 신뢰성 있는 기술을 필요로 하고 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련하여 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 관해서는 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분(을 포함하는 하우징으로서, 상기 제1 부분은 제1 방향을 향하는 제1 터치 영역 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 상기 제1 터치 영역 하부에 배치된 메인 터치 센서를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 보조 터치 센서를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 상기 하우징 내부에 배치되고, 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서와 전기적으로 연결되어 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서로부터 획득된 터치 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 동작 상태를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하는 회로 기판을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 보조 터치 센서는 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 제1 보조 터치 센서 및 제2 보조 터치 센서를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서 중 적어도 일부에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 이상으로 측정된 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 유지하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 미만으로 측정되고 상기 메인 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제2 임계값 이상으로 측정되는 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 변경하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 웨어러블 전자 장치는, 사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분을 포함하는 하우징으로서, 상기 제1 부분은 제1 방향을 향하는 제1 터치 영역 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역을 포함하고, 상기 제1 터치 영역 하부에 배치된 메인 터치 센서, 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 보조 터치 센서, 및 프로세서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 프로세서는, 상기 메인 터치 센서와 상기 보조 터치 센서 각각으로부터 검출한 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 기반으로, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로부터 상기 메인 터치 시간의 동작 해제 시점까지의 메인 터치 신호의 디바운스 구간, 및 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지의 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출하는 제1 연산 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 프로세서는, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 기반으로 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간을 설정하고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간에 포함되는지 여부를 기반으로 상기 메인 터치 신호에 대한 유무효를 처리하는 제2 연산 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 사시도이다.
도 3은 웨어러블 전자 장치에서 하우징의 일부가 제거된 모습을 나타낸 도면이다.
도 4는 웨어러블 전자 장치를 다양한 각도에서 나타낸 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치가 장착되기 위한 사용자의 귀를 나타낸 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 사용자의 귀에 장착된 웨어러블 전자 장치를 나타낸 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 사용자의 귀에 장착된 웨어러블 전자 장치를 다른 각도에서 나타낸 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 제1 터치 영역을 통해 제어되는 웨어러블 전자 장치의 일 구현예를 나타낸 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 보조 터치 영역을 통해 동작 상태가 유지되는 웨어러블 전자 장치의 일 구현예를 나타낸 도면이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 블록도이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 싱글 터치 이벤트 처리를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 롱 터치 이벤트 처리를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 일 실시예에 따른 터치 센서에서 획득된 신호의 응답을 나타낸 도면이다.
도 14는 일 실시예에 따른 터치 센서에서 획득된 신호의 응답을 나타낸 도면이다.
도 15a, 도 15b, 도 15c 및 도 15d는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 메인 터치 신호의 유무효를 처리하기 위한 제1 연산 동작을 설명하기 위한 그래프들이다.
도 16a, 도 16b, 도 16c, 도 16d, 도 16e, 도 16f, 도 16g 및 도 16h는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 싱글 터치 신호를 무효처리하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 17a 내지 도 17b 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 무효 처리된 싱글 터치 신호를 추가적으로 확인한 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 18a, 도 18b, 도 18c, 도 18d 및 도 18e는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 롱 터치 신호를 무효처리하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 19a 내지 도 19b는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 메인 터치 신호의 무효화 처리를 제한하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 20은 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 21a, 도 21b, 도 21c, 도 21d 및 도 21e는 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 동작을 설명하기 위한 흐름도들이다.
도 1은, 일 실시 예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록 도이다. 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 제 2 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 구성 요소들 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. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 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, 제1 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.
일 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 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 사시도이다. 도 3은 도 2의 웨어러블 전자 장치에서 하우징의 일부가 제거된 모습을 나타낸 도면이다. 도 4는 웨어러블 전자 장치를 다양한 각도에서 나타낸 도면이다.
도 2 내지 도 4를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(300)는 사용자의 외이도에 삽입되어 사용자에게 음향을 전달하기 위한 제1 부분(310) 및 사용자의 귀 일부에 장착되기 위한 제2 부분(320)을 포함할 수 있다. 도 2 내지 도 4의 웨어러블 전자 장치(300)는 도 2에서 전술한 웨어러블 전자 장치(200)에 대한 설명이 준용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 부분(310)은, 제2 부분(320)의 적어도 일부로부터 연장될 수 있다. 일 실시예에서, 제1 부분(310)은, 상대적으로 넓은 면적을 가지는 제2 부분(320)의 일부에서, 사용자의 외이도에 밀착 삽입되기 위하여 제1 방향(예: 도 2의 +X 방향)으로 연장될 수 있다. 제2 부분(320)으로부터 연장된 제1 부분(310)의 적어도 일부 영역(예: 연장 부분(312))은, 제2 부분(320)보다 적은 폭을 가질 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 부분(310)은, 이어 팁(314)을 포함할 수 있다. 이어 팁(314)은 제1 부분(310)의 제1 방향(예: 도 2의 +X 방향)을 향하는 단부에 배치 또는 결합될 수 있다. 예를 들어, 이어 팁(314)은, 연장 부분(312)의 제1 방향(예: 도 2의 +X 방향)을 향하는 단부에 배치 또는 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 이어 팁(314)은 탄성적인 재질로 형성될 수 있다. 예를 들어, 이어 팁(314)은 고무 재질을 포함할 수 있다. 이어 팁(314)을 통해 제1 부분(310)의 적어도 일부가 사용자의 외이도에 삽입되면, 이어 팁(314)은 사용자의 외이도에 밀착될 수 있다.
일 실시예에서, 웨어러블 전자 장치(300)는, 내부 브라켓(301)을 포함할 수 있다. 내부 브라켓(301)은, 웨어러블 전자 장치(300) 내의 여러 부품들(예: 회로 기판(352), 메인 터치 센서(332), 보조 터치 센서(341))을 지지할 수 있다. 예를 들어, 내부 브라켓(301)은, 웨어러블 전자 장치(300) 내의 여러 부품들을 지지하고, 하우징(322)은 이들을 감싸도록 배치되고 보호할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 부분(320)은, 제1 터치 영역(324) 및 제2 터치 영역(326)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 터치 영역(324)은, 제2 방향(예: 도 2의 -X 방향)을 향하는 하우징(322)의 일부 영역을 의미할 수 있다. 제2 터치 영역(326)은, 제1 터치 영역(324)과 인접하고 하우징(322)의 둘레를 따라 배치된 영역을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 터치 영역(324)은, 제1 방향을 향하고, 제2 터치 영역(326)은 제2 방향을 향하는 것으로 정의 및 해석될 수 있고, 상기 제2 터치 영역(326)이 향하는 상기 제2 방향은 상기 제1 터치 영역(324)이 향하는 상기 제1 방향과 다른 방향이거나 또는 실질적으로 동일한 방향일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(300)는, 회로 기판(352), 회로 기판(352)과 연결된 메인 터치 센서(332)(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 및 회로 기판(352)과 전기적으로 연결된 보조 터치 센서(341)(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 메인 터치 센서(332)는 제1 터치 영역(324) 하부에 배치되고, 보조 터치 센서(341)는 제2 터치 영역(326)의 적어도 일부 영역 하부에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메인 터치 센서(332)는 외부 입력을 감지할 수 있는 터치 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메인 터치 센서(332)는 하우징(322)의 외부로부터 감지되는 사용자 입력 및/또는 터치 입력을 감지하여 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 전달할 수 있다. 일 실시예에서, 메인 터치 센서(332)는 커패시턴스 변화를 감지하여 전기적 신호를 생성하고, 전기적 신호를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 전달할 수 있다. 어떤 실시예에서, 메인 터치 센서(332)는 하우징(322)의 외부로부터 감지되는 사용자 입력 및/또는 터치 입력을 감지하여 전기적 신호를 생성하고, 전기적 신호를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 전달하는 다양한 수단을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 보조 터치 센서(341)의 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)는 각각 외부 입력을 감지할 수 있는 터치 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)는 각각 하우징(322)의 외부로부터 감지되는 사용자 입력 및/또는 터치 입력을 감지하여 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 전달할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)는 각각 커패시턴스 변화를 감지하여 전기적 신호를 생성하고, 전기적 신호를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 전달할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)는 각각 하우징(322)의 외부로부터 감지되는 사용자 입력 및/또는 터치 입력을 감지하여 전기적 신호를 생성하고, 상기 전기적 신호를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 전달하는 다양한 수단을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 회로 기판(352)은 인쇄회로기판(PCB, printed circuit board), 연성회로기판(FPCB, flexible PCB) 또는 RF-PCB(rigid-flexible PCB) 중 어느 하나일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(300)는 연결 기판(353)을 더 포함할 수 있다. 연결 기판(353)은 적어도 일 부분이 회로 기판(352)에 전기적으로 연결되는 연성회로기판(FPCB, flexible PCB)일 수 있다. 연결 기판(353)은 연성회로기판으로 마련됨으로써, 하우징(322)의 협소한 내부 공간에서 복수의 구성요소들 간의 도전성 경로를 확보할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 보조 터치 센서(341)는 연결 기판(352)에 배치 또는 실장될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 터치 센서(341)의 제1 보조 터치 센서(342)는 연결 기판(352)의 적어도 일 부분에 배치 또는 실장되고, 보조 터치 센서(341)의 제2 보조 터치 센서(344)는 연결 기판(352)의 상기 적어도 일 부분과 다른 부분에 배치 또는 실장될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)는 연결 기판(353) 및 회로 기판(352)을 통해 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서는 제1 보조 터치 센서(342) 및/또는 제2 보조 터치 센서(344)와 회로 기판(352) 및 연결 기판(353)을 통해 데이터 또는 신호를 송수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메인 터치 센서(332) 및 보조 터치 센서(341)는, 외부 접촉을 감지하고 이와 관련된 정보를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 전달할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 구현하기 위한 소자(미도시)는, 회로 기판(352)에 배치될 수 있다. 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 복수의 터치 센서들(332,341)에서 획득된 터치 정보에 기초하여, 웨어러블 전자 장치(300)의 동작을 제어할 수 있다. 이에 대해서는, 후술하여 설명한다.
일 실시예에 따르면, 보조 터치 센서(341)는, 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)는 제2 터치 영역(326) 하부에 각각 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 보조 터치 센서(342)와 제2 보조 터치 센서(344)는, 제2 터치 영역(326) 하부에서 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 부분(320)을 위에서 바라볼 때(예: 도 2의 -X 방향에서 +X 방향을 바라볼 때), 제2 부분(320)은 실질적으로 타원 또는 원형의 형상을 가질 수 있고, 제1 보조 터치 센서(342)와 제2 보조 터치 센서(344)는 제2 부분(320)이 형성하는 타원의 단변 또는 장변을 기준으로 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 또한, 어떤 실시예에서는, 보조 터치 센서(341)는 제3 및 제4 보조 터치 센서(미도시)를 더 포함할 수도 있고, 이들 역시도 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 또한, 어떤 실시예에서는, 보조 터치 센서(341)는 길게 연장된 하나의 터치 센서로 제공(달리 표현하면, 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344)가 일체로 형성)될 수도 있으며, 이 경우 보조 터치 센서(341)는 제2 터치 영역(326)을 따라 길게 배치될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 부분(320)은, 연장 영역(312)과 이어진 하부 영역(321)을 포함할 수 있다. 하부 영역(321)은, 사용자의 귀 적어도 일부 영역에 안착되도록 구성될 수 있다.
이하의 설명에서는, 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치(300)의 사용 실시예에 대해 도면을 참조하여 설명하도록 한다.
도 5는 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치가 장착되기 위한 사용자의 귀를 나타낸 도면이다. 도 6은 일 실시예에 따른 사용자의 귀에 장착된 웨어러블 전자 장치를 나타낸 도면이다. 도 7은 일 실시예에 따른 사용자의 귀에 장착된 웨어러블 전자 장치를 다른 각도에서 나타낸 도면이다. 도 8은 일 실시예에 따른 제1 터치 영역을 통해 제어되는 웨어러블 전자 장치의 일 구현예를 나타낸 도면이다. 도 9는 일 실시예에 따른 보조 터치 영역을 통해 동작 상태가 유지되는 웨어러블 전자 장치의 일 구현예를 나타낸 도면이다.
도 5 내지 도 9를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(300)는 사용자의 귀에 착용될 수 있다. 도 5 내지 도 9의 웨어러블 전자 장치(300)는, 도 2 내지 도 4에서 상술한 웨어러블 전자 장치(300)에 대한 설명이 전부 또는 일부 준용될 수 있다. 또한, 도 5 내지 도 9를 설명함에 있어서, 도 2 내지 도 4의 참조부호가 함께 언급될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(300)는 이갑개(concha, a2)에 안착될 수 있다. 일 실시예에서, 제1 부분(310)은 사용자의 외이도(h)에 삽입되고, 제2 부분(320)의 하부 영역(321)은 사용자의 이갑개(concha, a2)에 안착될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2 부분(320)의 측면(y축 및/또는 z축 방향) 가장자리 영역의 적어도 일부는, 사용자의 대이륜(antihelix, a3) 및/또는 대주(antitragus, a4)에 의해 둘러싸이도록 장착될 수 있다. 제2 부분(320)의 측면 가장자리 영역이 사용자의 귀의 일부(a3, a4)에 의해 둘러싸이게 배치됨으로써, 웨어러블 전자 장치(300)가 사용자의 귀로부터 이탈되는 것이 억제될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(300)가 사용자의 귀에 장착되면, 제1 터치 영역(324)은, 사용자의 외이도(h)와 실질적으로 반대 방향을 향할 수 있다. 또한, 제2 터치 영역(326)은, 제1 터치 영역(324) 하부에서 제2 부분(320)의 둘레를 따라 배치되므로, Z축 및/또는 Y축 방향으로 조합되는 방향을 향할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(300)가 사용자의 귀에 안착된 상태에서, 사용자는 웨어러블 전자 장치(300)의 적어도 일부 영역을 터치함으로써 웨어러블 전자 장치(300)를 제어할 수 있다. 일 실시예에서, 사용자는 제1 터치 영역(324)을 터치함으로써, 웨어러블 전자 장치(300)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제1 터치 영역(324)에 외부 접촉이 인가됨에 따라 메인 터치 센서(332)가 외부 접촉을 감지하면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 웨어러블 전자 장치(300)에서 출력되는 음향을 정지하거나, 정지된 음향을 재생시킬 수 있다. 어떤 실시예에서는, 제1 터치 영역(324)에 복수회의 터치가 인가될 수도 있다. 예를 들어, 제1 터치 영역(324)에 복수 회의 터치가 인가되면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 웨어러블 전자 장치(300)에서 출력되는 노래를 다음 곡으로 이동시키거나, 이전 곡으로 이동시키도록 제어할 수도 있다.
본 개시의 이상 및 이하의 설명에서 설명의 편의를 위해 웨어러블 전자 장치(300)는 다양한 동작 상태를 가질 수 있는 것으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태는, 노래를 재생하고 있는 상태, 노래가 중단된 상태, 다음 곡을 재생하는 상태 및/또는 이전 곡을 재생하고 있는 상태를 포함할 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것일 뿐이며, 다양한 동작 상태가 구현될 수 있음이 이해될 것이다. 즉, 상술한 바와 같이, 사용자는 제1 터치 영역(324)을 터치함으로써, 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태를 변경할 수 있다고 표현할 수도 있을 것이다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(300)가 사용자의 귀에 안착된 상태에서, 제2 터치 영역(326)에 사용자의 터치가 인가되면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 제2 터치 영역(326)에 사용자의 터치가 인가되고, 보조 터치 센서(341)가 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 터치 정보를 전달하면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태를 유지할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 제1 터치 영역(324)과 제2 터치 영역(326)에 모두 터치가 인가되는 경우에, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태를 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상술한 바와 같이, 제1 터치 영역(324)은 외이도(h)와 실질적으로 반대 방향(+x축 방향)을 향할 수 있다. 일 실시예에서(도 9를 참조하면), 사용자는 검지(F2) 또는 중지를 이용하여 용이하게 제1 터치 영역(324)를 터치함으로써 웨어러블 전자 장치(300)를 제어할 수 있다.
어떤 실시예에서, 사용자는 귀에 장착된 웨어러블 전자 장치(300)의 위치를 변경할 필요가 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(300)의 위치가 변경될 수 있는 사건(예: 사용자가 과격한 운동을 수행하거나 웨어러블 전자 장치(300)에 충격이 가해지는 경우)이 발생된 경우, 웨어러블 전자 장치(300)는 사용자의 귀에서 이동되고(예를 들어, 웨어러블 전자 장치(300)가 이갑개(concha, a1)로부터 이탈됨), 사용자는 올바른 자리에 웨어러블 전자 장치(300)를 다시 안착할 필요가 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자는 적어도 2 이상의 손가락을 이용하여 웨어러블 전자 장치(300)의 위치를 조절할 수 있다. 예를 들어(도 9를 참조하면), 사용자는 검지(F2)와 엄지(F1)를 이용하여 웨어러블 전자 장치(300)를 파지하고, 사용자의 귀에서 웨어러블 전자 장치(300)의 위치를 조절할 수 있다. 이러한 경우에, 제2 터치 영역(326) 하부에 위치한 보조 터치 센서(341)는 외부 터치를 감지하고 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태를 유지할 수 있다. 이로써, 사용자가 웨어러블 전자 장치(300)의 위치 조절을 위해 의도치 않은 터치를 제1 터치 영역(324)에 인가하여도, 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태가 유지될 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 예에서, 제1 보조 터치 센서(342)와 제2 보조 터치 센서(344)는 서로 마주보도록 배치될 수 있는데, 사용자가 2 이상의 손가락(예: 검지(F2) 및 엄지(F1))으로 웨어러블 전자 장치(300)를 파지하는 경우에, 제1 보조 터치 센서(342)와 제2 보조 터치 센서(344)의 배치는 사용자에 의해 주로 터치되는 웨어러블 전자 장치(300)의 적어도 일부 영역과 상응할 수 있다. 달리 표현하면, 사용자는 엄지(F1)와 검지(F2)를 이용하여 웨어러블 전자 장치(300)의 제2 부분(320)의 가장자리 영역(예: Z축 방향 가장자리 영역 및/또는 Y축 방향 가장자리 영역)을 파지하는 경우가 많고, 제2 부분(320)의 가장자리 영역은 제2 터치 영역(326)으로 제공되어 사용자가 웨어러블 전자 장치(300)의 위치를 조절하는 경우에도 의도치 않은 동작 상태의 변경을 방지할 수 있는 것이다. 설명의 편의를 위하여, 제1 보조 터치 센서(342)와 제2 보조 터치 센서(344)가 서로 마주보도록 배치되는 경우에 대해 설명하였으나, 보조 터치 센서(341)가 제2 터치 영역(326)을 따라 길게 배치되는 경우나, 추가적인 보조 터치 센서가 더 포함되는 경우에도 상술한 내용들이 적용될 수 있음이 이해될 것이다.
도 10은 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 블록도(1000)이고, 도 11은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 싱글 터치 이벤트 처리를 설명하기 위한 도면(1100)이고, 도 12는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 롱 터치 이벤트 처리를 설명하기 위한 도면(1200)이다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는 음향 장치일 수 있다.
상기 도 10을 참조하면, 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 센서 모듈(576), 프로세서(520), 메모리(530), 통신 모듈(590), 마이크 유닛(501) 및 스피커 유닛(555)을 포함할 수 있다.
상기 도 10에 도시된 전자 장치(301)의 구성요소 중 적어도 일부는 도 1의 전자 장치(101) 및/또는 도 2 내지 도 9에 도시된 전자 장치(300)의 구성요소와 동일 또는 유사할 수 있으며, 이하, 중복되는 설명은 생략한다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)(예: 도 2의 웨어러블 전자 장치(300))는 본체와 복수(예: 적어도 2개)의 이어 팁(예: 도 3의 이어 팁(314)들)을 포함할 수 있으며, 도 3에서 설명되는 구성(들)은 실질적으로 도 2의 하우징(322)에 수용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(576)은, 도 1의 센서 모듈(276)과 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(576)은, 메인 터치 센서(전극)(532)(예: 도 2 및 도 4의 메인 터치 센서(332)) 및 적어도 하나의 보조 터치 센서(전극)(541)(예: 도 2 및 도 4의 보조 터치 센서(341))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분(예: 도 2의 제2 부분(320)) 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분(도 2 및 도 3의 제1 부분(310))을 포함하는 하우징(도 2의 322)에서, 상기 제1 부분은 제1 방향(예: 도 3의 -X 방향)을 향하는 제1 터치 영역(도 2 및 도 4의 제1 터치 영역(324))을 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향(예: 도 3의 +X 방향)을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역(도 2 및 도 4의 326)을 포함할 때, 상기 메인 터치 센서(532)(예: 도 3 및 도 4의 메인 터치 센서(332))는, 상기 제1 터치 영역 하부에 배치되고, 상기 보조 터치 센서(541) (예: 도 3 및 도 4의 보조 터치 센서(341))는 상기 제2 터치 영역 하부에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(576)(예: 도 1의 센서 모듈(176))은, 상기 전자 장치(501)의 내부 작동 상태나 외부 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 어떤 실시예에서, 센서 모듈(576)은 도 2의 이어 팁(314)(들)이 하우징(322)에 결합되었는지 여부, 하우징(322)에 결합된 이어 팁(314)의 식별 및/또는 상기 전자 장치(501)를 사용자가 착용하였는지 여부를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 소프트웨어(예: 도 1의 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(520)에 연결된 적어도 하나의 다른 구성요소를 제어할 수 있고, 상기 통신 모듈(590)(예: 도 1의 통신 모듈(190))을 이용하여 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104))와 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치에서 설정된 사용자 설정에 관한 정보가 통신 모듈(590)을 통해 수신될 수 있으며, 상기 프로세서(520)는 통신 모듈(590)을 통해 수신된 정보에 기반하여 웨어러블 전자 장치(501)(예: 스피커 유닛(555))를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(520)는 통신 모듈(590)을 통해 현재의 동작 상태에 관한 정보를 외부 전자 장치로 송신할 수 있으며, 사용자는 외부 전자 장치를 통해 상기 전자 장치(501)의 동작 상태를 확인할 수 있다.
일 실시예 따르면, 상기 프로세서(520)는, 센서 모듈(576)에서 감지 또는 검출한 정보에 기반하여 스피커 유닛(555)의 동작 속성을 조절할 수 있다. 스피커 유닛(555)의 동작 속성은, 음향 조정 필터(equalizer filter)에 관한 파라미터, 음향 조정 이득(equalizer gain)에 관한 파라미터, 반향 제거(AEC; acoustic echo cancellation)에 관한 파라미터, 능동 잡음 제거(ANC; active noise cancellation)에 관한 파라미터 및/또는 잡음 저감(noise reduction)에 관한 파라미터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 메인 터치 센서(532)와 보조 터치 센서(541) 각각으로 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 수신하면, 상기 메인 터치 신호의 길이를 나타내는 메인 터치 신호의 디바운스 구간과 상기 보조 터치 신호의 길이를 나타내는 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출하는 제1 연산 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 보조 터치 센서(541)로부터 수신된 보조 터치 신호의 터치 감도가 임계 값 이상일 때 상기 제1 연산 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제1 연산 동작에서, 상기 메인 터치 센서(532)로부터 수신되는 상기 메인 터치 신호를 기반으로 터치 감도에 따른 전극 신호의 감도 차이(예: diff)를 계산하고, 상기 전극 신호의 감도 차이에 대한 계산을 기반으로 상기 메인 터치 신호가 제1 상승 임계 지점(예: 120diff)에 도달하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 제1 상승 임계 지점에 도달한 이후 제1 하락 임계 지점(예: 90diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점까지를 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간으로 검출할 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 메인 터치 신호(a1)가 제1 상승 임계 지점(예: 120diff)에 도달하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)으로 검출하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제1 하락 임계 지점(예: 90diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)으로 검출하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)까지를 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간(615)으로 검출할 수 있다.
상기 도 12를 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 메인 터치 신호(a1)가 제1 상승 임계 지점(예: 120diff)에 도달하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(711)으로 검출하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제1 하락 임계 지점(예: 90diff) 이하로 감소하는 시점(713)을 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(711)부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(713)까지를 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간(715)으로 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제1 연산 동작에서, 상기 보조 터치 센서(541)로부터 수신되는 상기 보조 터치 신호를 N개수 마다 평균 값으로 계산하고 상기 평균 값을 기반으로 터치 감도에 따른 전극 신호의 감도 차이(예: diff)를 계산하고, 상기 전극 신호의 감도 차이에 대한 계산을 기반으로 상기 보조 터치 신호가 제2 상승 임계 지점(예: 60diff)에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 제2 상승 임계 지점에 도달한 이후 제2 하락 임계 지점(예: 55diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 상승 임계 지점과 상기 제2 하락 임계 지점을 기반으로 검출한 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지를 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간으로 검출할 수 있다. 상기 보조 신호의 제1 디바운드 구간은 싱글 터처 신호에 대한 유무효를 결정하는데 사용될 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 보조 터치 신호(b1)가 제2 상승 임계 지점(예: 60diff)에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(631)으로 검출하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제2 하락 임계 지점(예: 55 diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(633)으로 검출하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(631)부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(633)까지를 싱글 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위해 사용될 수 있는 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간(635)으로 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제1 연산 동작에서, 상기 보조 터치 센서(541)로부터 수신되는 상기 보조 터치 신호를 기반으로 터치 감도에 따른 전극 신호의 감도 차이(예: diff)를 계산하고, 상기 계산을 기반으로 상기 보조 터치 신호가 제3 상승 임계 지점(예: 85diff)에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 제3 상승 임계 지점에 도달한 이후 제3 하락 임계 지점(예: 75diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 제3 상승 임계 지점과 상기 제3 하락 임계 지점을 기반으로 검출한 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지를 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간으로 검출할 수 있다. 상기 보조 신호의 제2 디바운드 구간은 롱터치 터처 신호에 대한 유무효를 결정하는데 사용될 수 있다.
상기 도 12를 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 보조 터치 신호(b1)가 제3 상승 임계 지점(예: 85diff)에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(731)으로 검출하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제2 하락 임계 지점(예: 75diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(733)으로 검출하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(731)부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(733)까지를 롱 터처 신호에 대한 유효 및/또는 무효를 결정하기 위해 사용될 수 있는 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간(735)으로 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 상기 제1 연산 동작을 수행한 이후, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 기반으로 상기 메인 터치 신호의 유효 및/또는 무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간을 설정하고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 적어도 하나의 구간에 포함되는지 여부를 기반으로 상기 메인 터치 신호에 대한 유효 및/또는 무효를 처리하는 제2 연산 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 제1 연산 동작에서 검출한 메인 터치 신호의 디바운스 구간이 제1 임계 구간(예: 900ms) 이하이면, 싱글 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위한 보조 터치 검출구간을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점에서 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후 까지를 제1 보조 터치 검출 구간으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점 이전 제2 일정 시간(예: 50ms)부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점에서 제3 일정 시간(예: 250ms) 이후 까지를 제2 보조 터치 검출 구간으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 웨어러블 전자 장치(501)의 성능 또는 구성에 따라 상기 제1 보조 터치 검출 구간과 상기 제2 보조 터치 검출 구간을 선택으로 보조 터치 검출 구간으로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 제1 연산 동작에서 검출된 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간이 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후까지 연장하는 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스를 설정하고, 상기 제1 일정 시간이 연장된 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효처리할 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 제1 연산 동작에서 검출한 메인 터치 센서의 디바운스 구간(615)이 제1 임계 구간(예: 900ms) 이하이면, 싱글 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위한 제1 보조 터치 검출 구간(651) 또는 제2 보조 터치 검출 구간(653)을 설정할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간(635)이 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후까지 연장하는 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스(635a)를 설정하고, 상기 제1 일정 시간이 연장된 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간(635a)의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간(예: 제2 보조 터치 검출 영역(653))에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간이 상기 제2 임계 구간(예: 80ms) 이하이면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)이후에서 싱글 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 제1 일정 시간(예: 300ms)을 연장한 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)이후에서 싱글 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간이 상기 제2 임계 구간(예: 80ms) 이하이거나 또는 상기 제1 일정 시간(예: 300ms)을 연장한 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간(635a)의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간(예: 제2 보조 터치 검출 구간(653))에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)부터 제1 일정 시간(예: 300ms)이후에서 시점(671)에서 싱글 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 제1 연산 동작에서 검출한 메인 터치 센서의 디바운스 구간이 제1 임계 구간(예: 900ms) 이상이면, 롱 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위한 복수의 검출구간들을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 검출구간들은, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점에서 제4 일정 시간(예: 1200ms) 이전부터 상기 메인 터치 신호의 동작 시점에서 상기 제4 일정 시간(예: 1200ms) 이후 까지를 포함하는 제1 구간, 상기 제1 구간의 마지막 시점에서 제5 일정 시간(예: 500ms)까지를 포함하는 제2 구간, 및 상기 제2구간의 마지막 시점에서 제6 일정 시간(예: 400ms)까지를 포함하는 제3 구간을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간이 제3 임계 구간(예: 1200ms) 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간을 제1 일정 시간(예: 300ms)으로 연장하고, 상기 연장된 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 12를 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 제1 연산 동작에서 검출한 메인 터치 센서의 디바운스 구간(715)이 제1 임계 구간(예: 900ms)이상이면, 롱 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위한 제1 구간(751a), 제2 구간(751b) 및 제3 구간(751c)을 포함하는 복수의 검출 구간들(751)을 설정할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간(735)이 제3 임계 구간(예: 1200ms) 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간을 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후까지 연장하는 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스를 설정하고, 상기 제1 일정 시간이 연장된 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들(751) 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간이 상기 제3 임계 구간(예: 1200ms) 이하이면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고, 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간이 시작하는 시점에서 롱 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 롱 터치 이벤트를 발생시킨 이후에도 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간이 상기 제3 임계 구간(예: 1200ms) 이하를 유지하면 제7 일정 시간(예: 900ms) 마다 롱 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고, 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간이 시작하는 시점에서 롱 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 롱 터치 이벤트를 발생시킨 이후에도 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되지 않으면, 제7 일정 시간(예: 900ms) 마다 롱 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
상기 도 12를 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간이 상기 제3 임계 구간(예: 1200ms) 이하이거나 또는 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고, 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간이 시작하는 시점에서 롱 터치 이벤트(771)를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호가 무효 처리된 경우, 상기 메인 터치 신호의 유무효를 추가적으로 확인하는 제3 연산 동작을 수행할 수있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간과 보조 터치 검출 구간을 기반으로 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리한 경우, 상기 제3 연산 동작에서, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점 간의 절대값 시간 차이와, 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점 간의 절대값 시간 차이의 합이 임계 시간(예: 80ms)이상이면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 절대 값 시간 차이의 합이 상기 임계 시간(예: 80ms) 이하이면 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)이후에서 싱글 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제3 연산 동작에서, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호가 무효로 처리되는 경우, 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 연장하여 임의의 구간을 설정할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 실제 보조 터치 센서의 전극 신호가 0diff로 검출되더라도, 상기 임의 구간에서 보조 터치 센서가 발생한 것으로 간주하여 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제3 연산 동작에서, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)과 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(631) 간의 시간 차이(691)(예: CHO Time)와, 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)과 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(633) 간의 절대 값 시간 차이(693)(예: CH1 Time)의 합이 임계 시간(예: 80ms)이상 이면(예: CH0+CH1 Time
Figure PCTKR2023007633-appb-img-000001
80ms), 상기 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리하고, 상기 절대 값 시간 차이의 합이 상기 임계 시간(예: 80ms) 이하이면(예: CH0+CH1 Time < 80ms), 상기 메인 터치 신호를 유효로 확인하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)부터 제1 일정 시간(예: 300ms)이후에서 싱글 터치 이벤트(671)를 발생시킬 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 절대 값 시간 차이(693)(예: CH1 Time)의 합이 임계 시간(예: 80ms)이상이 되어(예: CH0+CH1 Time
Figure PCTKR2023007633-appb-img-000002
80ms), 상기 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리하면, 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 연장하여 임의의 연장 구간(637)을 설정할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 임의 연장 구간에서 보조 터치 센서가 발생한 것으로 간주하여 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세세서(520)는, 상기 제2 연산 동작에서 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간과 복수의 검출 구간들을 기반으로 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리한 경우, 상기 제3 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 또는 제2 구간에서 발생하고 상기 보조 터치 신호가 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간까지 유지되면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트의 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세세서(520)는, 상기 제3 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 이전에 발생하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제1 구간, 상기 제2 구간 또는 상기 제3 구간 중 어느 하나의 구간에서 발생하는 경우, 또는 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 제2 구간에서 발생하고 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제3 구간에서 발생하는 경우, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 상기 제3 연산 동작에서, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호가 무효로 처리되는 경우, 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 시전부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 임의의 보조 터치 신호가 발생한 것으로 설정하여, 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 개수를 일정 개수(예: 2개)로 한정하고, 이후 연속적으로 수신되는 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱터치 이벤트를 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(520)는, 도 12에서 900ms의 제4 구간(753)에서 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 2개의 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리하고, 이후 연속적으로 수신되는 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(530)는, 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 메모리(530)에는 메인 터치 신호의 유효 및/또는 무효 처리를 위해 설정된 적어도 하나의 임계 구간의 값들이 저장될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(590)은, 도 1의 통신 모듈(190)과 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있으며, 서로 다른 통신 기술을 사용하는 복수의 통신 회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(590)은, 무선랜 모듈(미도시)과 근거리통신 모듈(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 상기 근거리통신 모듈(미도시)로 UWB(ultra wide band) 통신 모듈, Wi-Fi 통신 모듈, NFC 통신 모듈, 블루투스 레거시(legacy) 통신 모듈 및/또는 BLE통신 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스피커 유닛(555)은, 프로세서(520)로부터 전기 신호를 인가받아 음향을 발생시켜 외부로 출력할 수 있다. 예를 들어, 스피커 유닛(555)은 멀티미디어 음향 또는 수화음을 출력할 수 있으며, 작동 모드에 따라 또는 하우징(322)에 결합된 이어 팁(312)의 종류에 따라 각기 다른 속성으로 프로세서(220)에 의해 제어될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 마이크 유닛(550)은 복수의 마이크(550a, 550b,…, 550n)를 포함할 수 있으며, 복수의 마이크(550a, 550b, ... 550n)를 포함할 때 마이크 유닛(550) 또는 상기 전자 장치(501)는 소리의 방향을 감지하거나 외부 음향을 감지할 수 있다. 상기 전자 장치(501) 또는 프로세서(520)는 마이크 유닛(550)이 감지한 외부 음향에 기반하여, 잡음을 억제하거나 제거할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(520)는 마이크 유닛(550)이 감지한 외부 음향에 기반하여, 스피커 유닛(555)이 출력한 멀티미디어 음향 또는 수화음을 제외한 음향을 감쇄시킬 수 있다. 어떤 실시예에서, 음성 통화 모드에서 복수의 마이크(550a, 550b, ... 550n) 중 적어도 하나는 사용자 음성을 수집할 수 있다. 다른 실시예에서, 상기 전자 장치(501) 또는 프로세서(520)는 복수의 마이크(550a, 550b, ... 550n)를 통해 수집된 음향을 이용하여, 사용자 음성을 강화하고 외부 음향을 억제함으로써, 음성 통화 모드에서 통화 품질을 향상시킬 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른 터치 센서에서 획득된 신호의 응답을 나타낸 도면(1300)이다. 도 14는 일 실시예에 따른 터치 센서에서 획득된 신호의 응답을 나타낸 도면(1400)이다.
도 13 및 도 14는, 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 내지 도 9의 웨어러블 전자 장치(300)) 및/또는 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))의 터치 센서들(예: 메인 터치 센서(예: 도 2 내지 도 4의 메인 터치 센서(332)) 및/또는 도 10의 메인 터치 센서(532)), 보조 터치 센서(예: 도 2 내지 도 4의 메인 터치 센서(341)) 및/또는 도 10의 보조 터치 센서(541)))에서 측정된 외부 터치의 주파수 응답 특성을 시간에 따라 나타낸 그래프이다. 도 13 및 도 14를 설명함에 있어서, 도 2 내지 도 4의 참조부호가 함께 언급될 수 있다.
도 13을 참조하면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및/또는 도 10의 프로세서(520))는, 보조 터치 센서(341)에서 측정된 터치 감도(touch sensitivity)가 임계값(th) 이상인 경우, 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 내지 도 9의 웨어러블 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))의 동작 상태를 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 터치 감도에 대한 임계값은, 보조 터치 센서(341)에 입력되는 외부 입력(예: 사용자 입력 및/또는 터치 입력)에 대한 감도 기준일 수 있다. 예를 들어, 상기 터치 감도에 대한 임계값(th)은, 미리 지정된 또는 미리 설정된 커패시턴스 변화량일 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서는 보조 터치 센서(341)에 입력되는 외부 입력(예: 사용자 입력 및/또는 터치 입력)으로 인해 발생된 또는 형성된 커패시턴스 변화량이 미리 지정된 또는 미리 설정된 커패시턴스 변화량 이상일 때, 보조 터치 센서(341)에서 측정된 터치 감도가 임계값(th) 이상인 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 임계값(th)에 대한 미리 지정된 또는 미리 설정된 커패시턴스 변화량에 관한 데이터는 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 및/또는 도 10의 메모리(530))에 저장될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 임계값(th)에 대한 미리 지정된 또는 미리 설정된 커패시턴스 변화량은 하우징(322)의 재질 및/또는 형상에 따라 다양하게 설계 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 임계값(th)에 대한 미리 지정된 또는 미리 설정된 커패시턴스 변화량은 하우징(322)의 재질 및/또는 형상에 따라 실험을 통해 미리 계산된 값일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및/또는 도 10의 프로세서(520))는 메인 터치 센서(332)에서 측정된 터치 감도가 임계값(th) 이상인 경우, 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 메인 터치 센서(332)에서 측정되는 터치 감도에 대한 임계값(th)과 상기 보조 터치 센서(341)에서 측정되는 터치 감도에 대한 임계값(th)은 동일한 값으로 설정될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 상기 메인 터치 센서(332)에서 측정되는 터치 감도에 대한 임계값은, 상기 보조 터치 센서(341)에서 측정되는 터치 감도에 대한 임계값(th)보다 크거나 또는 작을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메인 터치 센서(332)에 외부 터치가 인가된 것이 감지된 경우에도, 보조 터치 센서(341)에서 감지된 터치 감도가 임계값(th) 이상인 경우, 상기 프로세서는 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 유지할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 보조 터치 센서(341)가 복수의 터치 센서들로 제공된 경우(예: 제1 보조 터치 센서(342) 및 제2 보조 터치 센서(344), 복수의 보조 터치 센서(341)들 중 일부 센서(예: 제1 보조 터치 센서(342) 또는 제2 보조 터치 센서(344)에서 측정된 터치 감도가 임계값(th) 이상이면, 상기 프로세서는 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 유지할 수 있다. 또한, 어떤 실시예에서는, 복수의 보조 터치 센서(341)들 모두의 터치 감도가 임계값(th) 이상으로 측정된 경우에만 상기 프로세서는 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 유지할 수 있다.
도 14를 참조하면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및/또는 도 10의 프로세서(520))는, 보조 터치 센서(341)에서 측정된 터치 정보의 파형을 고려하여 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 내지 도 4의 웨어러블 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))의 동작 상태를 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태 변경을 위하여 제1 터치 영역(324)을 터치하는 경우, 사용자는 상대적으로 짧은 시간동안 1회 터치하거나 또는 짧은 간격으로 복수회 터치할 수 있다. 이때, 메인 터치 센서(332)에서 측정되는 터치 정보는 피크(peak) 또는 펄스(pulse) 형태의 파형을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서는 피크(peak) 또는 펄스(pulse) 형태의 파형을 가지는 터치 정보에 기초하여, 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 위치 조절을 위하여 제2 터치 영역(326)의 적어도 일부를 터치하는 경우, 사용자는 상대적으로 긴 시간동안 상기 웨어러블 전자 장치를 파지한 상태를 유지할 수 있다. 이때, 보조 터치 센서(341)를 통해 획득된 터치 정보는, 임계값(예: 제1 임계값(1th)) 이상의 터치 감도를 가지고 임계시간(예: 임계시간(Tth)) 이상으로 유지되는 파형을 가질 수 있다. 또는, 임계 범위(예: 임계 범위(Rth)) 내의 터치 감도를 가지고 임계시간(예: 임계시간(Tth)) 이상으로 유지되는 파형을 가질 수도 있다. 예를 들어, 상기 임계 범위(예: 임계 범위(Rth))는 제1 임계값(1th) 및 제2 임계값(2th) 사이에 대한 범위일 수 있다. 일 실시예에서, 제2 임계값(2th)는 제1 임계값(1th)보다 크게 설정된 값일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 프로세서는, 보조 터치 센서(341)에서 측정되는 터치 감도가 임계값(예: 제1 임계값(1th)) 이상이고 터치 지속 시간이 임계시간(예: 임계시간(Tth)) 이상만큼 유지되는 터치 정보에 기초하여 웨어러블 전자 장치(300)의 동작 상태를 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 임계시간(Tth)는 다양한 시간 값(예: 초단위 시간 값)으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 제1 보조 터치 센서(342)로부터 획득된 제1 보조 터치 정보 및 제2 보조 터치 센서(344)로부터 획득된 제2 보조 터치 정보에 기초하여 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 제어할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 보조 터치 정보에 포함된 터치 감도 및 제2 보조 터치 정보에 포함된 터치 감도가 모두 제1 임계값(1th) 이상이면, 상기 프로세서는 상기 웨어러블 전자 장치가 현재 사용자에 의해 파지된 상태로 판단할 수 있다. 이 경우, 상기 프로세서는 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 유지할 수 있다.
도 15a 내지 도 15d는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 메인 터치 신호의 유무효를 처리하기 위한 제1 연산 동작을 설명하기 위한 그래프들(1500a 내지 1500d)이다.
상기 도 15a와 같이, 일반적인 웨어러블 전자 장치(예: 이어버즈)의 소형화된 디자인에 의해 부품 및 배선이 간섭될 수 밖에 없는 구조에서, 보조 터치 센서의 전극 신호의 감도 차이(diff)가 통화 중일 때와 통화 연결이 종료된 이후 차이가 심하게 발생하는 것을 확인할 수 있다. 상기 도 8a의 좌측 파형은, 보조 터치 센서가 마이크 신호 배선의 영향을 받고 있는 상황으로, 마이크 관련 동작이 발생할 때, 사용자가 보조 터치 센서의 위치에 접촉을 하고 있지 않더라도, 보조 터치 전극의 전극 신호의 감도 차이(diff)가 연속적으로 극심하게 변동(fluctuation) 되고, 통화가 종료되는 시점부터 보조 터치 신호의 파형이 안정화되는 것을 확인할 수 있다. 보조 터치 신호의 발생 여부를 통해, 메인 터치 신호의 무효화를 결정하는 방식에 있어서, 사용자는 접촉을 하지 않은 상황에서, 보조 터치 신호가 연속적으로 발생하고 있기 때문에, 사용자가 동작수 수행을 위해 메인 터치 영역을 터치하여도 웨어러블 전자 장치(예: 이어 버드)는 터치에 반응하지 않을 수 있다. 또는, 사용자가 음악을 듣고 있는 동안 상기 웨어러블 전자 장치의 메인 터치 센서를 두 번 터치하여 곡을 넘겼는데, 한번 터치로 인식이 되어 노래가 재생 또는 멈춤되거나, 상기 메인 터치 센서를 세 번 터치하여 이전 곡으로 넘어가려고 시도했지만, 두 번 터치로 인식되어 다음 곡으로 넘어갈 수 있다.
상기 도 15b와 같이, 사용자가 일반적인 웨어러블 전자 장치(예: 이어버드)의 메인 터치 센서만 정확히 네 번의 싱글 터치를 수행한 경우이나 싱글 터치가 2회만 발생하였고, 나머지 2회는 보조 터치 센서에 의해서 싱글 터치가 무효화된다. 상기 도 15b에서 보조 터치 센서들(전극들) 신호중 하나인 TSP1이, 100이상의 diff 수준으로 변동(fluctuation)이 되고 메인 터치 신호가 발생한 상황에서도 높은 수준으로 변동(fluctuation)이 되고 있음으로, 보조 터치 센서의 디바운스 구간이 임계 값을 초과할 때, 메인 터치 신호가 무효화된다.
상기 도 15c와 같이, 본 개시에 따른 웨어러블 전자 장치에서 제1 연산 동작을 통해서 보조 터치 신호의 값에 평균값을 적용하여 보조 터치 신호의 전체 레벨을 낮출 수 있다. 예를 들어 보조 터치 신호가 "1,1,1,1,1,20,20,1,1, ..."라고 하면, 직전 4개의 평균값을 통해, "1,1,1,1,1,6,11,11,6, ..."로 단시간에 높게 올라갈 수 있는 신호를 먼저 완화시킬 수 있다. 상기 도 15c와 같이 노이즈 레벨은 낮아지면서, 감도 저하 및 지연이 발생하지만, 제2 연상 동작 및 제3 연산 동작을 통해서 제1 연산 동작에서 정의된 구간(예: 메인 터치 신호의 디바운스 구간과 보조 터치 신호의 디바운스 구간)에 의한 조건 확인을 통해 노이즈 신호와 생체 신호를 구분할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에서는 보조 터치 신호 디바운스 구간을 80ms로 설정하여 노이즈 신호를 판단하고, 메인 터치 신호의 유무효를 처리할 수 있다.
상기 도 15d와 같이, 본 개시에 따른 웨어러블 전자 장치에서 다양한 로그 수집을 통해서, 제1 연산 동작에서 노이즈 레벨을 낮추고 적절한 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지의 구간을 설정하여, 노이즈 신호와 생체 신호를 구분할 수 있다.
도 16a 내지 도 16h는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 싱글 터치 신호를 무효처리하는 동작을 설명하기 위한 도면들(1600a 내지 1600h)이다.
상기 도 16a는, 메인 터치 센서와 보조 터치 센서가 유사한 순간에 터치되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후 까지의 제1 보조 터치 검출 구간(651)에, 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상인 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635)이 상기 제1 보조 터치 검출 구간(651)에 포함되므로 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 16b는, 메인 터치 센서가 터치된 이후 보조 터치 센서가 터치되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후 까지의 제1 보조 터치 검출 구간(651)에, 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상인 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635)이 상기 제1 보조 터치 검출 구간(651)에 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 16c는, 보조 터치 센서가 터치된 이후 메인 터치 센서가 터치되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 제2 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후 까지의 제1 보조 터치 검출 구간(651)에, 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상인 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635)이 상기 제1 보조 터치 검출 구간(651)에 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 16d는, 보조 터치 센서의 터치가 메인 터치 센서의 터치 보다 오래 유지되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제1 일정 시간(예:300ms) 이상인 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635)이 상기 제1 보조 터치 검출 구간(651)에 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다. 또한, 상기 웨어러블 전자 장치는, 제3 연산 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)과 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(631) 간의 절대값 시간 차이(CH0)와, 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)과 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(633) 간의 절대값 시간 차이(CH1)의 합(예: 80ms)이 임계 시간(예: 80ms)이상임으로(예: CH0+CH1 Time 0ms), 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 16e에서는, 보조 터치 센서의 터치가 유지되는 동안 메인 터치 센서에 터치가 발생되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작(611) 시점 이전 제2 일정 시간(예: 50ms)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제3 일정 시간(예: 250ms) 이후 까지의 제2 보조 터치 검출 구간에, 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상인 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635)이 상기 제2 보조 터치 검출 구간(653)에 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 16f에서는, 보조 터치 센서에 터치가 발생된 이후 메인 터치 영역이 터치되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작(611) 시점 이전 제2 일정 시간(예: 50ms)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제3 일정 시간(예: 250ms) 이후 까지의 제2 보조 터치 검출 구간에, 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상이고 제1 일정 시간(예: 300ms)이 연장된 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635a)이 상기 제2 보조 터치 검출 구간(653)에 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 16g에서는, 메인 터치 센서가 터친 된 이후 보조 터치 센서가 터치되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작(611) 시점 이전 제2 일정 시간(예: 50ms)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제3 일정 시간(예: 250ms) 이후 까지의 제2 보조 터치 검출 구간에, 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상인 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635)이 상기 제2 보조 터치 검출 구간(653)에 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다. 다만, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제2 보조 터치 검출 구간(653) 중 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제3 일정 시간(예: 250ms)까지의 구간에서만 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635)이 일부 포함되는 경우에는 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호(a1)를 유효로 처리할 수 있다.
상기 도 16h에서는 보조 터치 센서에 1회의 터치가 발생된 이후 메인 터치 센서에 연속적인 터치들이 발생되는 경우를 나타내는 것으로, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연상 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작(611) 시점 이전 제2 일정 시간(예: 50ms)부터 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)에서 제3 일정 시간(예: 250ms) 이후 까지의 제2 보조 터치 검출 구간에, 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상이고 제1 일정 시간(예: 300ms)이 연장된 보조 터치 신호(b1)의 제1 디바운스 구간(635a)이 상기 제2 보조 터치 검출 구간(653)에 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 첫 번째 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는, 상기 첫 번째 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리하면, 무효 처리되는 첫 번째 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613a)부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 연장하여 임의의 연장 구간(637a)을 설정하고, 상기 임의의 연장 구간(637a)에 두 번째 메인 터치 신호가 일부 포함됨으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 두 번째 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리할 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는, 상기 두 번째 메인 터치 신호(a1)를 무효로 처리하면, 무효 처리되는 두 번째 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613b)부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 연장하여 임의의 연장 구간(637b)을 설정하고, 상기 임의의 연장 구간(637b)에 세 번째 메인 터치 신호가 포함되지 않음으로, 싱글 터치 신호에 대응되는 세 번째 메인 터치 신호(a1)를 유효로 처리할 수 있다.
상기 도 16a 내지 도 16h와 같이, 메인 터치 신호 발생 시점에서 보조 터치 신호를 기다리는 가상의 영역인 보조 터치 검출 구간을 최대한 넓게 설정하고, 보조 터치 신호가 발생하면 보조 터치 신호의 길이를 강제로 연장시키거나, 메인 터치 신호가 무효로 처리되는 경우가 발생했을 때, 사용자가 웨어러블 전자 장치(예: 이어 버드)의 착용에 대한 고쳐 쓰기 동작을 하고 있다고 판단하고, 메인 터치 신호의 동작 해제 시점으로 일정 구간 보조 터치 신호가 발생할 것으로 임의로 설정하여, 사용자가 웨어러블 전자 장치(예: 이어버드)의 착용에 대한 연속적인 고쳐 쓰기에 의해 뒤 따라오는 메인 터치 신호들을 무효화하여 추가 오동작을 발생할 수 있다.
상기 도 16a 내지 도 16h와 같은 동작을 통해, 사용자가 웨어러블 전자 장치(예: 이어버드)를 잡는 과정에 있어서 메인 터치 센서를 먼저 터치하면서 보조 터치 센서를 터치하는 경우, 보조 터치 센서를 먼저 터치하면서 메인 터치 센서를 터치하는 경우, 웨어러블 전자 장치(예: 이어버드)의 착용에 대한 고쳐 쓰기 이후 메인 터치 센서를 터치하는 경우, 또는 웨어러블 전자 장치(예: 이어버드)의 착용에 대한 고쳐 쓰기 동안 메인 터치 센서를 터치하면서 상기 전자 장치를 밀어 넣는 경우 등에서 발생하는 메인 터치 신호에 대한 오동작을 해결할 수 있다.
도 17a 내지 도 17b 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 무효 처리된 싱글 터치 신호를 추가적으로 확인한 동작을 설명하기 위한 도면들(1700a 내지 1700e)이다.
상기 도 17a는, 다양한 방법에 의한 터치 방식으로 인해, 메인 터치 신호와 함께 보조 터치 신호가 같이 발생하는 경우들을 나타내는 것으로, 이 경우들은 보조 터치 신호와 메인 터치 신호의 발생 형태가 유사함을 알 수 있다. 도 17a와 같은 경우에 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호가 무효로 처리되는 경우, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제3 연산 동작을 통해 무효로 처리된 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호에 대한 유무효를 추가로 확인할 수 있다.
상기 도 17b를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제1 연산 동작 내지 제2 연산 동작을 통해 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리한 경우, 제3 연산 동작을 수행할 수 있다. 상기 웨어러블 전자 장치는, 상기 제3 연산 동작을 통해, 메인 터치 신호의 동작 시작 시점(611)과 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(631) 간의 절대값 시간 차이(CH0)(691)와, 메인 터치 신호의 동작 해제 시점(613)과 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(633) 간의 절대값 시간 차이(CH1)(693)의 합(예: 60ms)이 임계 시간(예: 80ms) 이하임으로(예: CH0+CH1 Time < 80ms), 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
도 18a 내지 도 18e는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 롱 터치 신호를 무효 처리하는 동작을 설명하기 위한 도면들(1800a 내지 1800e)이다.
상기 도 18a에서, 제2 연산 동작 내지 제3 연산 동작에서 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리하는 조건에서, 상기 조건에 의해서, 예외 동작(예: 예외 동작 1 내지 예외 동작 15)은 메인 터치 신호가 무효로 처리됨을 나타내고, 동작(예: 동작 1 내지 동작 13)은 메인 터치 신호가 유효로 처리됨을 나타내고, 오터치(예: 오터치 2)는 웨어러블 전자 장치에서 잘못된 영역을 터치하여 메인 터치 신호가 충분히 발생하지 않아서 메인 터치 신호를 동작하지 않은 경우를 나타내고, 고쳐 쓰기 인식(예: 고쳐 쓰기 인식 1 내지 고쳐 쓰기 인식6)은, 사용자에 의해 메인 터치 센서의 터치를 시도하였으나 보조 터치 센서가 함께 터치됨에 따라서 메인 터치 신호가 무효로 처리는 경우로 나타내고 있다. 도 18a와 같이 제1 연산 동작 내지 제2 연산 동작으로 해결되지 않은 예외적인 메인 터치 신호의 미인식 케이스를 도 18b 내지 도 18e와 같은 제3 연산 동작을 통해 처리될 수 있다.
상기 도 18b와 같이, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제3 연산 동작을 통해, 보조 터치 신호(b1)의 동작 시작 시점(731)이 복수의 검출 구간들(751) 중 제1 구간(751a)에서 발생하는 경우, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
상기 도 18c와 같이, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제3 연산 동작을 통해, 보조 터치 신호(b1)의 동작 시작 시점(731)이 복수의 검출 구간들(751) 중 제2 구간(751b)에서 발생한 이후 상기 보조 터치 신호가 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간(751c)까지 유지되는 경우, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
상기 도 18d와 같이, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제3 연산 동작을 통해, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(731)이 제2 구간에서 발생하고 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(733)이 상기 복수의 검출 구간들(751) 중 제3 구간(751c)에서 발생하는 경우, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
상기 도 18e와 같이, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제3 연산 동작을 통해, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점(731)이 상기 복수의 검출 구간들(751) 중 제1 구간(751a) 이전에 발생하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점(733)이 복수의 검출 구간들(751)에 포함된 제1 구간(751a), 제2 구간(751b) 또는 제3 구간(751c) 중 어느 하나의 구간에서 발생하는 경우, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
도 19a 내지 도 19b는 일 실시예 따른 웨어러블 전자 장치에서 메인 터치 신호의 무효화 처리를 제한하는 동작을 설명하기 위한 도면들(1900a 내지 1900b)이다.
상기 도 19a를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제3 연산 동작을 통해, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효화 처리하는 경우, 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지에 대응되는 제4 구간(753)에 임의의 보조 터치 신호가 발생한 것으로 설정하여, 상기 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 연속으로 수신되는 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 설정된 개수(예: 2개)까지만 무효로 처리하고, 상기 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호가 제5 구간(755)까지 지속되는 경우, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
상기 도 19b를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 제3 연산 동작을 통해, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효화 처리하는 경우, 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지에 대응되는 제4 구간(753)에 임의의 보조 터치 신호가 발생한 것으로 설정하고, 상기 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 반복적으로 빠르게 수신되는 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 설정된 개수(예: 2개)까지만 무효로 처리하고, 상기 반복적으로 빠르게 수신되는 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호가 제5 구간(755)까지 지속되는 경우, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분(도 2의 320) 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분(도 2 및 도 3의 310)을 포함하는 하우징(예: 도 2의 322)으로서, 상기 제1 부분은 제1 방향을 향하는 제1 터치 영역(도 2 및 도 4의 324) 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역(도 2 및 도 4의 326)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 상기 제1 터치 영역 하부에 배치된 메인 터치 센서(도3 및 도 4의 332; 도 10의 532)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 상기 하우징 내부에 배치되고, 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서와 전기적으로 연결되어 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서로부터 획득된 터치 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 동작 상태를 제어하도록 구성된 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)를 포함하는 회로 기판(도 2 내지 도 4의 352)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 보조 터치 센서는, 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 제1 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 342) 및 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서 중 적어도 일부에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 이상으로 측정된 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 유지하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 미만으로 측정되고 상기 메인 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제2 임계값 이상으로 측정되는 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 변경하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치가 사용자의 귀에 착용되면, 상기 제1 부분(도 2의 320)의 하부 영역은 사용자의 이갑개(concha)에 안착되고 상기 제1 부분(도 2의 320)의 측면 가장자리 영역의 적어도 일부는 사용자의 대이륜(antihelix)에 의해 둘러싸이도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제2 부분(도 2 및 도 3의 310)은, 사용자의 외이도에 밀착되기 위한 이어 팁(ear-tip)을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 부분(도 2의 320)은, 상기 제1 부분의 위에서 바라보았을 때, 실질적으로 타원일 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 342) 및 상기 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)는, 상기 제1 부분이 형성하는 타원의 외곽에서 서로 마주보도록 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 342) 및 상기 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)는, 상기 타원의 단변을 기준으로 서로 마주보도록 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)는, 제3 보조 터치 센서 및 제4 보조 터치 센서를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 보조 터치 센서(도 2 내지도 4의 342) 및 상기 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)는, 상기 타원의 단변을 기준으로 서로 마주보도록 배치되고, 상기 제3 보조 터치 센서 및 상기 제4 보조 터치 센서는, 상기 타원의 장변을 기준으로 서로 마주보도록 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 보조 터치 센서(도 2 내지도 4의 342) 및 상기 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)는 일체로 형성되고, 상기 제2 터치 영역을 따라 연장되어 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)에 인가된 터치 정보를 주파수 응답으로 나타냈을 때, 상기 주파수 응답의 파형을 고려하여 상기 동작 상태를 제어하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)에 인가된 터치 감도가 상기 제1 임계값 이상이면서 상기 보조 터치 센서에 인가된 터치의 지속시간이 임계시간 이상이면, 상기 전자 장치의 동작 상태를 유지하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)에 인가된 터치 감도가 상기 제1 임계값 이상이고 제3 임계값 이하로 정의되는 임계 범위 이하인지 여부를 더 고려할 수 있다. 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분(도 2의 320) 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분(도 2 및 도 3의 310)을 포함하는 하우징(도 2의 322)으로서, 상기 제1 부분은 제1 방향을 향하는 제1 터치 영역(도 2 및 도 4 의 324) 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역(도 2 및 도 4의 326)을 포함하고, 상기 제1 터치 영역 하부에 배치된 메인 터치 센서(도 3 및 도 4의 332; 도 10의 532), 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532), 및 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 메인 터치 센서와 상기 보조 터치 센서 각각으로부터 검출한 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 기반으로, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로부터 상기 메인 터치 시간의 동작 해제 시점까지의 메인 터치 신호의 디바운스 구간, 및 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지의 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출하는 제1 연산 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 기반으로 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간을 설정하고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간에 포함되는지 여부를 기반으로 상기 메인 터치 신호에 대한 유무효를 처리하는 제2 연산 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 제1 연산 동작에서, 상기 메인 터치 신호가 제1 상승 임계 지점에 도달하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제1 하락 임계 지점 이하로 감소하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 신호가 제2 상승 임계 지점에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제2 하락 임계 지점 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 제2 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 제1 임계 구간 이하로 확인하면, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점을 포함하는 보조 터치 검출 구간으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 제2 임계 구간이상이면, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 제2 일정 시간 연장한 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 제2 일정 시간을 연장한 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제2 임계 구간 이하이거나, 또는 상기 제2 일정 시간을 연장한 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 싱글 터치 이벤트의 발생을 확인하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 경우, 제3 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점 간의 절대 값 시간 차이와, 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점 간의 절대 값 시간 차이의 합이 임계 시간 이하이면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 싱글 터치 이벤트의 발생을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 시간 차이의 합이 상기 임계 시간 이상이면 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 제2 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제1 임계 구간 이상으로 확인하면, 복수의 검출 구간들을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 제3 임계 구간 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 제2 일정 시간 연장할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 연장된 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제3 임계 구간 이하이고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트의 발생을 확인하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 복수의 검출 구간들은, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점에서 제3 일정 시간 이전부터 상기 메인 터치 신호의 동작 시점에서 상기 제3 일정 시간 이후 까지를 포함하는 제1 구간, 상기 제1 구간의 마지막 시점에서 제4 일정 시간까지를 포함하는 제2 구간, 및 상기 제2구간의 마지막 시점에서 제5 일정 시간 까지를 포함하는 제3 구간을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 제2 연산 동작에서 메인 터치 신호를 무효처리 하는 경우, 제3 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 또는 제2 구간에서 발생한 이후 상기 보조 터치 신호가 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간까지 유지되면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트의 발생을 확인하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 이전에 발생하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제1 구간, 상기 제2 구간 또는 상기 제3 구간 중 어느 하나의 구간에서 발생하는 경우, 또는 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 제2 구간에서 발생하고 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제3 구간에서 발생하는 경우, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하도록 설정될 수 있다.
도 20은 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 제어 방법을 나타낸 흐름도(2000)이다.
상기 도 20을 참조하면, 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 제어 방법은, 터치 정보를 획득하는 동작(1201) 및 터치 정보에 기초하여 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 내지 도 9의 웨어러블 전자 장치(300) 및/또는 도 5의 웨어러블 전자 장치(501))의 동작을 제어하는 동작(1203)을 포함할 수 있다.
터치 정보를 획득하는 동작(1201)은, 상술한 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및/또는 도 5의 프로세서(520))에서 메인 터치 센서(예: 도 2의 메인 터치 센서(332) 및/또는 도 5의 메인 터치 센터(532)) 및/또는 보조 터치 센서(예: 도 2 내지 도 4의 보조 터치 센서(341) 및/또는 도 5의 보조 터치 센서(541))를 통해 터치 정보를 획득하는 내용이 전부 또는 일부 준용될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 상기 웨어러블 전자 장치의 동작을 제어하는 동작(1203)은, 상술한 상기 프로세서에서 상기 메인 터치 센서 및/또는 상기 보조 터치 센서를 통해 획득된 터치 정보에 기초하여 상기 웨어러블 전자 장치의 동작을 제어하는 내용이 전부 또는 일부 준용될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 21a 내지 도 21e는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 동작을 설명하기 위한 흐름도들(2100a 내지 2100e)이다. 상기 터치 신호를 처리하는 동작들은 1301동작 내지 1353동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행되거나, 다른 동작이 추가될 수도 있다.
도 21a에서 1301 동작 내지 1303 동작은 제1 연산 동작을 포함하고, 도 21 a의 1305 동작, 및 도 21b의 1307 동작 내지 1317동작은 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호에 대한 제2 연산 동작을 포함하고, 도 21c의 1319동작 내지 1329동작은 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호에 대한 제3 연산 동작을 포함하고, 도 21 a의 1305 동작, 및 도 21d의 1331 동작 내지 1341동작은 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호에 대한 제2 연산 동작을 포함하고, 도 21e의 1343동작 내지 1353 동작은 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호에 대한 제3 연산 동작을 포함하고 있다.
상기 도 21a 내지 도 21e를 참조하면, 1301 동작에서, 웨어러블 전자 장치(501)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 웨어러블 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 웨어러블 전자 장치(501))는, 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 메인 터치 신호(예: 도 10의 메인 터치 신호(532))와 보조 터치 신호(예: 도 10의 보조 터치 신호(541)) 각각으로부터 메인 터치 신호와 터치 감도가 임계 값 이상인 보조 터치 신호를 수신할 수 있다.
1303동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 메인 터치 신호의 디바운스 구간과 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 메인 터치 신호의 길이를 나타내는 메인 터치 신호의 디바운스 구간과 상기 보조 터치 신호의 길이를 나타내는 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 메인 터치 센서(예: 메인 터치 센서(532))로부터 수신되는 메인 터치 신호를 기반으로 터치 감도에 따른 전극 신호의 감도 차이(예: diff)를 계산하고, 상기 전극 신호의 감도 차이에 대한 계산을 기반으로 상기 메인 터치 신호가 제1 상승 임계 지점(예: 120diff)에 도달하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 제1 상승 임계 지점에 도달한 이후 제1 하락 임계 지점(예: 90diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점까지를 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간으로 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 보조 터치 센서(예: 보조 터치 센서(541))로부터 수신되는 상기 보조 터치 신호를 N개수 마다 평균 값으로 계산하고 상기 평균 값을 기반으로 터치 감도에 따른 전극 신호의 감도 차이(예: diff)를 계산하고, 상기 전극 신호의 감도 차이에 대한 계산을 기반으로 상기 보조 터치 신호가 제2 상승 임계 지점(예: 60 diff)에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 제2 상승 임계 지점에 도달한 이후 제2 하락 임계 지점(예: 55diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제2 상승 임계 지점과 상기 제2 하락 임계 지점을 기반으로 검출한 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지를 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간으로 검출할 수 있다. 상기 보조 신호의 제1 디바운드 구간은 싱글 터처 신호에 대한 유무효를 결정하는데 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 보조 터치 센서(예: 보조 터치 센서(541))로부터 수신되는 상기 보조 터치 신호를 기반으로 터치 감도에 따른 전극 신호의 감도 차이(예: diff)를 계산하고, 상기 계산을 기반으로 상기 보조 터치 신호가 제3 상승 임계 지점(예: 85diff)에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 제3 상승 임계 지점에 도달한 이후 제3 하락 임계 지점(예: 75diff) 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제3 상승 임계 지점과 상기 제3하락 임계 지점을 기반으로 검출한 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지를 상기 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간으로 검출할 수 있다. 상기 보조 신호의 제2 디바운드 구간은 롱터치 터처 신호에 대한 유무효를 결정하는데 사용될 수 있다.
1305동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 메인 터치 신호의 디바운스 구간과 제1 임계 구간을 비교할 수 있다.
상기 1305동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간이 제1 임계 구간(예: 900ms) 이하로 확인하면, 1307동작에서, 메인 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위한 보조 터치 검출구간을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위한 보조 터치 검출구간을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점에서 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후 까지를 제1 보조 터치 검출 구간으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점 이전 제2 일정 시간(예: 50ms)부터 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점에서 제3 일정 시간(예: 250ms) 이후 까지를 제2 보조 터치 검출 구간으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치의 성능 또는 구성에 따라 상기 제1 보조 터치 검출 구간과 상기 제2 보조 터치 검출 구간을 선택으로 보조 터치 검출 구간으로 사용할 수 있다.
1309동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간과 제2 임계 구간을 비교할 수 있다.
상기 1309동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간이 제2 임계 구간(예: 80ms) 이하로 확인하면, 317동작에서, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
상기 1309동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간이 제2 임계 구간(예: 80ms) 이상으로 확인하면, 1311동작에서, 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 제1 일정 시간(예: 300ms) 이후까지 연장하는 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스를 설정할 수 있다.
1313동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 제1 일정 시간이 연장된 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간의 적어도 일부가 보조 터치 검출 구간에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다.
상기 1313동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 제1 일정 시간이 연장된 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되지 않음을 확인하면, 상기 1317동작에서, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
상기 1313동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 제1 일정 시간이 연장된 상기 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함됨을 확인하면, 1315동작에서, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
1319동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 보조 터치 신호의 동작 시작 시점 간의 절대값 시간 차이와, 메인 터치 신호의 동작 해제 시점과 보조 터치 신호의 동작 해제 시점 간의 절대값 시간 차이의 합을 계산할 수 있다.
1321동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 절대값 시간 차이의 합과 임계 시간을 비교할 수 있다.
상기 1321동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 절대값 시간 차이의 합이 상기 임계 시간(예: 80ms) 이하로 확인하면, 1323동작에서, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 확인할 수 있다.
1325동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)이후에서 싱글 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
상기 1321동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 절대값 시간 차이의 합이 상기 임계 시간(예: 80ms)이상으로 확인하면, 1327동작에서, 싱글 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 확인할 수 있다.
1329동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 시점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 보조 터치 신호의 제1 디바운스 구간을 연장하여 임의의 구간을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 실제 보조 터치 센서의 전극 신호가 0diff로 검출되더라도, 상기 임의 구간에서 보조 터치 센서가 발생한 것으로 간주하여 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
상기 1305동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간이 제1 임계 구간(예: 900ms)이상으로 확인하면, 1331동작에서, 롱 터치 신호에 대한 유무효를 결정하기 위한 복수의 검출 구간들을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 검출 구간들은, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점에서 제4 일정 시간(예: 1200ms) 이전부터 상기 메인 터치 신호의 동작 시점에서 상기 제4 일정 시간(예: 1200ms) 이후 까지를 포함하는 제1 구간, 상기 제1 구간의 마지막 시점에서 제5 일정 시간(예: 500ms)까지를 포함하는 제2 구간, 및 상기 제2구간의 마지막 시점에서 제6 일정 시간(예: 400ms)까지를 포함하는 제3 구간을 포함할 수 있다.
1333동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간이 제3 임계 구간을 비교할 수 있다.
상기 1333동작에서, 상기 전자 장치는, 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간이 제3 임계 구간(예: 1200ms) 이하로 확인하면, 1335동작에서, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다.
상기 1333동작에서, 상기 전자 장치는, 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간이 제3 임계 구간(예: 1200ms) 이상으로 확인하면, 1335동작에서, 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간을 제1 일정 시간(예: 300ms)으로 연장할 수 있다.
1337동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 제1 일정 시간(예: 300ms)으로 연장된 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간의 적어도 일부가 복수의 검출 구간들에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다.
상기 1337동작에서, 상기 전자 장치는, 제1 일정 시간(예: 300ms)으로 연장된 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간의 적어도 일부가 복수의 검출 구간들에 포함되지 않음을 확인하면, 상기 1341동작에서, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 처리할 수 있다
상기 1337동작에서, 상기 전자 장치는, 제1 일정 시간(예: 300ms)으로 연장된 보조 터치 신호의 제2 디바운스 구간의 적어도 일부가 복수의 검출 구간들에 포함됨을 확인하면, 1339동작에서, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
1343동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 또는 제2 구간에서 발생하고 보조 터치 신호가 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간까지 유지되는 제1조건을 만족하는지 확인할 수 있다.
상기 1343동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 제1 조건의 만족을 확인하면, 1345동작에서, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 유효로 확인할 수 있다.
1347동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 롱 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 복수의 검출 구간들(예: 도 12의 751) 중 제3 구간(예: 도 12의 751c)이 시작하는 시점에서 롱 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
상기 1343동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 제1 조건을 만족하지 못함을 확인하면, 1349동작에서, 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 이전에 발생하고, 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 복수의 검출 구간들에 포함된 제1 구간, 제2 구간 또는 제3 구간 중 어느 하나의 구간에서 발생하거나, 또는 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 제2 구간에서 발생하고 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제3 구간에서 발생하는 제2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다.
상기 1349동작에서, 상기 전자 장치는, 상기 제2 조건의 만족을 확인하면, 1351동작에서, 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다.
1353동작에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2 내지 도 9의 전자 장치(300) 및/또는 도 10의 전자 장치(501))는, 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 임의의 보조 터치 신호가 발생한 것으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 치는, 상기 무효 처리되는 메인 터치 신호의 동작 해제 점부터 제1 일정 시간(예: 300ms)까지 임의의 보조 터치 신호가 발생한 것으로 설정하여, 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 메인 터치 신호를 무효로 처리할 수 있다. 상기 전자 장치는, 무효 처리된 메인 터치 신호 이후에 수신되는 롱 터치 신호에 대응되는 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 개수를 일정 개수(예: 2개)로 한정하고, 이후 연속적으로 수신되는 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트를 발생시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 메인 터치 센서로부터 제1 터치 영역에 인가된 제1 터치 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 보조 터치 센서로부터 제2 터치 영역에 인가된 제2 터치 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제2 터치 정보에 포함된 터치 감도가 제1 임계값 이상인지 여부를 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제2 터치 정보에 포함된 터치 감도가 제1 임계값 이상이면, 상기 음향 장치의 동작 상태를 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제2 터치 정보를 주파수 응답으로 나타내는 경우에, 상기 제2 터치 정보의 파형을 고려하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제2 터치 정보의 파형을 고려하는 동작은, 상기 제2 터치 정보에 포함된 터치 감도가 제1 임계값 이상이면서 터치의 지속시간이 임계시간 이상인지 여부를 더 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제2 터치 정보의 파형을 고려하는 동작은, 상기 제2 터치 정보에 포함된 터치 감도(touch sensitivity)가 상기 제1 임계값 이상이고 제2 임계값 미만으로 정의되는 임계 범위 내에 포함되는지 여부를 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제2 터치 정보를 획득하는 동작은, 제1 보조 터치 센서로부터 제1 보조 터치 정보를 획득하는 동작 및 제2 보조 터치 센서로부터 제2 보조 터치 정보를 획득하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제1 보조 터치 정보 및 상기 제2 보조 터치 정보에 포함된 터치 감도가 임계값 이상인 경우, 상기 웨어러블 전자 장치가 위치 이동중인 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 웨어러블 전자 장치가 위치 이동중인 것으로 판단되면, 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방법은, 상기 제2 터치 정보에 포함된 터치 감도가 상기 제1 임계값 미만이고, 상기 제1 터치 정보에 포함된 터치 감도가 제3 임계값 이상이면, 상기 웨어러블 전자 장치의 동작 상태를 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 메인 터치 센서와 보조 터치 센서 각각으로부터 검출한 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 기반으로, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로부터 상기 메인 터치 시간의 동작 해제 시점까지의 메인 터치 신호의 디바운스 구간, 및 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지의 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출하는 제1 연산동작을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 기반으로 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간을 설정하고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 메인 터치 신호의 유효 및/또는 무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간에 포함되는지 여부를 기반으로 상기 메인 터치 신호에 대한 유무효를 처리하는 제2 연산 동작을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제1 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 메인 터치 신호가 제1 상승 임계 지점에 도달하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제1 하락 임계 지점 이하로 감소하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제1 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 보조 터치 신호가 제2 상승 임계 지점에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제2 하락 임계 지점 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제2 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 제1 임계 구간 이하로 확인하면, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점을 포함하는 보조 터치 검출 구간으로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제2 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 제2 임계 구간 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 제2 일정 시간 연장한 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제2 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 제2 일정 시간을 연장한 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제2 임계 구간 이하이거나, 또는 상기 제2 일정 시간을 연장한 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 싱글 터치 이벤트의 발생을 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 경우, 제3 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점 간의 절대 값 시간 차이와, 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점 간의 절대 값 시간 차이의 합이 임계 시간 이하이면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 싱글 터치 이벤트의 발생을 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 상기 시간 차이의 합이 상기 임계 시간이상이면 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제2 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제1 임계 구간 이상으로 확인하면, 복수의 검출 구간들을 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제2 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 제3 임계 구간 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 제2 일정 시간 연장하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 제2 연산 동작을 수행하는 동작은, 상기 연장된 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제3 임계 구간 이하이고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트의 발생을 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법에서, 상기 복수의 검출 구간들은, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점에서 제3 일정 시간 이전부터 상기 메인 터치 신호의 동작 시점에서 상기 제3 일정 시간 이후 까지를 포함하는 제1 구간, 상기 제1 구간의 마지막 시점에서 제4 일정 시간까지를 포함하는 제2 구간, 및 상기 제2구간의 마지막 시점에서 제5 일정 시간까지를 포함하는 제3 구간을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 상기 제2 연산 동작에서 메인 터치 신호를 무효처리 하는 경우, 제3 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 또는 제2 구간에서 발생한 이후 상기 보조 터치 신호가 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간까지 유지되면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트의 발생을 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 터치 신호를 처리하는 방법은, 기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 이전에 발생하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제1 구간, 상기 제2 구간 또는 상기 제3 구간 중 어느 하나의 구간에서 발생하는 경우, 또는 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 제2 구간에서 발생하고 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제3 구간에서 발생하는 경우, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시 예에 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 일 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 일 실시예에서 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 일 실시예은 기기(machine)(예: 전자 장치(101) 또는 전자 장치(301)) 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(301))의 프로세서(예: 프로세서(520))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 일 실시예에 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 스토어TM)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.
일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따르면, 명령들을 저장하고 있는 비휘발성 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 전자 장치에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 메인 터치 센서로부터 제1 터치 영역에 인가된 제1 터치 정보를 획득하는 동작, 보조 터치 센서로부터 제2 터치 영역에 인가된 제2 터치 정보를 획득하는 동작, 상기 제2 터치 정보에 포함된 터치 감도가 제1 임계값 이상인지 여부를 판단하는 동작, 및 상기 제2 터치 정보에 포함된 터치 감도가 제1 임계값 이상이면, 상기 음향 장치의 동작 상태를 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따르면, 명령들을 저장하고 있는 비휘발성 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 전자 장치에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 메인 터치 센서와 보조 터치 센서 각각으로부터 검출한 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 기반으로, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로부터 상기 메인 터치 시간의 동작 해제 시점까지의 메인 터치 신호의 디바운스 구간, 및 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지의 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출하는 제1 연산동작을 수행하는 동작, 및 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 기반으로 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간을 설정하고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간에 포함되는지 여부를 기반으로 상기 메인 터치 신호에 대한 유무효를 처리하는 제2 연산 동작을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 웨어러블 전자 장치에 있어서,
    사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분(도 2의 320) 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분(도 2 및 도 3의 310)을 포함하는 하우징(예: 도 2의 322)으로서, 상기 제1 부분은 제1 방향을 향하는 제1 터치 영역(도 2 및 도 4의 324) 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역(도 2 및 도 4의 326)을 포함하고,
    상기 제1 터치 영역 하부에 배치된 메인 터치 센서(도 3 및 도 4의 332; 도 10의 532);
    상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532); 및
    상기 하우징 내부에 배치되고, 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서와 전기적으로 연결되어 상기 메인 터치 센서 및 상기 보조 터치 센서로부터 획득된 터치 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 동작 상태를 제어하도록 구성된 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)를 포함하는 회로 기판(도 2 내지 도 4의 352);을 포함하고,
    상기 보조 터치 센서는 상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 제1 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 342) 및 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서 중 적어도 일부에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 이상으로 측정된 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 유지하도록 구성되고,
    상기 프로세서는, 상기 제1 보조 터치 센서 및 상기 제2 보조 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제1 임계값 미만으로 측정되고 상기 메인 터치 센서에서 측정된 터치 감도가 제2 임계값 이상으로 측정되는 경우, 상기 전자 장치의 동작 상태를 변경하도록 구성된 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 사용자의 귀에 착용되면, 상기 제1 부분(도 2의 320)의 하부 영역은 사용자의 이갑개(concha)에 안착되고 상기 제1 부분(도 2의 320)의 측면 가장자리 영역의 적어도 일부는 사용자의 대이륜(antihelix)에 의해 둘러싸이도록 구성되며,
    상기 제2 부분(도 2 및 도 3의 310)은, 사용자의 외이도에 밀착되기 위한 이어 팁(ear-tip)을 더 포함하고,
    상기 제1 부분(도 2의 320)은, 상기 제1 부분의 위에서 바라보았을 때, 실질적으로 타원인 전자 장치.
  3. 제1 항 또는 제2 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 제1 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 342) 및 상기 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)는, 상기 제1 부분이 형성하는 타원의 외곽에서 서로 마주보도록 배치 또는 상기 타원의 단변을 기준으로 서로 마주보도록 배치된 전자 장치.
  4. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)는, 제3 보조 터치 센서 및 제4 보조 터치 센서를 더 포함하고,
    상기 제1 보조 터치 센서(도 2 내지도 4의 342) 및 상기 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)는, 상기 타원의 단변을 기준으로 서로 마주보도록 배치되고,
    상기 제3 보조 터치 센서 및 상기 제4 보조 터치 센서는, 상기 타원의 장변을 기준으로 서로 마주보도록 배치된 전자 장치.
  5. 제1 항 내지 제4 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 제1 보조 터치 센서(도 2 내지도 4의 342) 및 상기 제2 보조 터치 센서(도 2 내지 도 4의 344)는 일체로 형성되고, 상기 제2 터치 영역을 따라 연장되어 배치된 전자 장치.
  6. 제1 항 내지 제5 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)에 인가된 터치 정보를 주파수 응답으로 나타냈을 때, 상기 주파수 응답의 파형을 고려하여 상기 동작 상태를 제어하고,
    상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)에 인가된 터치 감도가 상기 제1 임계값 이상이면서 상기 보조 터치 센서에 인가된 터치의 지속시간이 임계시간 이상이면, 상기 전자 장치의 동작 상태를 유지하도록 구성된 전자 장치.
  7. 제1 항 내지 제6 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는, 상기 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532)에 인가된 터치 감도가 상기 제1 임계값 이상이고 제3 임계값 이하로 정의되는 임계 범위 이하인지 여부를 더 고려하는 전자 장치.
  8. 웨어러블 전자 장치에 있어서,
    사용자의 신체 적어도 일부에 안착되어 터치를 입력받기 위해 적어도 일부가 외부로 노출되는 제1 부분(도 2의 320) 및 상기 제1 부분으로부터 연장되고 사용자의 외이도에 삽입되어 상기 제1 부분에 의해 가려지는 제2 부분(도 2 및 도 3의 310)을 포함하는 하우징(도 2의 322)으로서, 상기 제1 부분은 제1 방향을 향하는 제1 터치 영역(도 2 및 도 4의 324) 및 상기 제1 터치 영역과 인접하고 제2 방향을 향하는 상기 제1 부분의 측면 가장자리 적어도 일부에 배치된 제2 터치 영역(도 2 및 도 4의 326)을 포함하고,
    상기 제1 터치 영역 하부에 배치된 메인 터치 센서(도 3 및 도 4의 332; 도 10의 532);
    상기 제2 터치 영역 하부에 배치된 보조 터치 센서(도 3 및 도 4의 341; 도 10의 532); 및
    프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 메인 터치 센서와 상기 보조 터치 센서 각각으로부터 검출한 메인 터치 신호와 보조 터치 신호를 기반으로, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로부터 상기 메인 터치 시간의 동작 해제 시점까지의 메인 터치 신호의 디바운스 구간, 및 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점부터 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점까지의 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 검출하는 제1 연산동작을 수행하고,
    상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 기반으로 상기 메인 터치 신호의 유무효 처리를 위한 적어도 하나의 구간을 설정하고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 적어도 하나의 구간에 포함되는지 여부를 기반으로 상기 메인 터치 신호에 대한 유무효를 처리하는 제2 연산 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제8 항에 있어서, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 제1 연산 동작에서, 상기 메인 터치 신호가 제1 상승 임계 지점에 도달하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 메인 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제1 하락 임계 지점 이하로 감소하는 시점을 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출하고,
    상기 보조 터치 신호가 제2 상승 임계 지점에 도달하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점으로 검출하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 시간 시점에 도달한 이후 제2 하락 임계 지점 이하로 감소하는 시점을 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점으로 검출하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제8 항 또는 제9 항에 있어서, 상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 제2 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간을 제1 임계 구간 이하로 확인하면, 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점을 포함하는 보조 터치 검출 구간으로 설정하고,
    상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 제2 임계 구간이상이면, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 제2 일정 시간 연장한 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 설정하고,
    상기 제2 일정 시간을 연장한 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제8 항 내지 제10 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제2 임계 구간 이하이거나, 또는 상기 제2 일정 시간을 연장한 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 보조 터치 검출 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 싱글 터치 이벤트의 발생을 확인하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제8 항 내지 제11 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하는 경우, 제3 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점 간의 절대 값 시간 차이와, 상기 메인 터치 신호의 동작 해제 시점과 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점 간의 절대 값 시간 차이의 합이 임계 시간 이하이면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 싱글 터치 이벤트의 발생을 확인하고,
    상기 시간 차이의 합이 상기 임계 시간 이상이면 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제8 항 내지 제12 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 제2 연산 동작에서 상기 메인 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제1 임계 구간 이상으로 확인하면, 복수의 검출 구간들을 설정하고,
    상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 제3 임계 구간 이상이면, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간을 제2 일정 시간 연장하고,
    상기 연장된 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되면, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리하도록 설정된 전자 장치.
  14. 제8 항 내지 제13 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간이 상기 제3 임계 구간 이하이고, 상기 보조 터치 신호의 디바운스 구간의 적어도 일부가 상기 복수의 검출 구간들 중 적어도 하나의 구간에 포함되지 않으면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트의 발생을 확인하도록 설정되며,
    상기 복수의 검출 구간들은,
    상기 메인 터치 신호의 동작 시작 시점에서 제3 일정 시간 이전부터 상기 메인 터치 신호의 동작 시점에서 상기 제3 일정 시간 이후 까지를 포함하는 제1 구간, 상기 제1 구간의 마지막 시점에서 제4 일정 시간까지를 포함하는 제2 구간, 및 상기 제2구간의 마지막 시점에서 제5 일정 시간까지를 포함하는 제3 구간을 포함하는 전자 장치.
  15. 제8 항 내지 제14 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 제2 연산 동작에서 메인 터치 신호를 무효처리 하는 경우, 제3 연산 동작에서, 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 또는 제2 구간에서 발생한 이후 상기 보조 터치 신호가 상기 복수의 검출 구간들 중 제3 구간까지 유지되면, 상기 메인 터치 신호를 유효로 처리하여 롱 터치 이벤트의 발생을 확인하도록 설정되며,
    상기 프로세서(도 1의 120; 도 10의 520)는,
    상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 상기 복수의 검출 구간들 중 제1 구간 이전에 발생하고, 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제1 구간, 상기 제2 구간 또는 상기 제3 구간 중 어느 하나의 구간에서 발생하는 경우, 또는 상기 보조 터치 신호의 동작 시작 시점이 제2 구간에서 발생하고 상기 보조 터치 신호의 동작 해제 시점이 상기 제3 구간에서 발생하는 경우, 상기 메인 터치 신호를 무효로 처리도록 더 설정된 전자 장치.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060215847A1 (en) * 2003-04-18 2006-09-28 Gerrit Hollemans Personal audio system with earpiece remote controller
CN111954110A (zh) * 2020-08-14 2020-11-17 芯海科技(深圳)股份有限公司 耳机交互方法与耳机
KR20210101597A (ko) * 2020-02-10 2021-08-19 삼성전자주식회사 이어 웨어러블 디바이스
CN113709617A (zh) * 2021-08-27 2021-11-26 Oppo广东移动通信有限公司 无线耳机的控制方法、装置、无线耳机及存储介质
KR20220040277A (ko) * 2020-09-23 2022-03-30 삼성전자주식회사 웨어러블 장치 및 그 제어 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060215847A1 (en) * 2003-04-18 2006-09-28 Gerrit Hollemans Personal audio system with earpiece remote controller
KR20210101597A (ko) * 2020-02-10 2021-08-19 삼성전자주식회사 이어 웨어러블 디바이스
CN111954110A (zh) * 2020-08-14 2020-11-17 芯海科技(深圳)股份有限公司 耳机交互方法与耳机
KR20220040277A (ko) * 2020-09-23 2022-03-30 삼성전자주식회사 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
CN113709617A (zh) * 2021-08-27 2021-11-26 Oppo广东移动通信有限公司 无线耳机的控制方法、装置、无线耳机及存储介质

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