WO2023282460A1 - 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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WO2023282460A1
WO2023282460A1 PCT/KR2022/007073 KR2022007073W WO2023282460A1 WO 2023282460 A1 WO2023282460 A1 WO 2023282460A1 KR 2022007073 W KR2022007073 W KR 2022007073W WO 2023282460 A1 WO2023282460 A1 WO 2023282460A1
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image
area
electronic device
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PCT/KR2022/007073
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박기홍
김학재
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삼성전자주식회사
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
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    • H04N9/3194Testing thereof including sensor feedback

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and a control method thereof, and more particularly, to an electronic device outputting an image and additional information together on a projection surface and a control method thereof.
  • an output image may not have a rectangular shape due to a physical tilt of the projector. Also, the image to be output may be rotated clockwise or counterclockwise based on viewing the projection surface.
  • Keystone correction may be an operation of correcting an image to be displayed as an undistorted rectangular image.
  • an output area of the image may be different. For example, an image may be output on an area of a first size before keystone correction, but an image may be output on an area of a second size after keystone correction. When the first size is larger than the second size, the size of the area output through keystone correction may be reduced.
  • the projector In order not to change the size of the output area, the projector must change the output area. However, in order to change the printable area, you may need to change the projection settings of the project. When the projection setting is changed, there may be a problem in that the resolution of the image is changed or the sharpness is lowered.
  • the size of the area where the image is output may be reduced.
  • the remaining area may occur.
  • an area other than an area displaying an image on which keystone correction has been performed may be identified as the remaining area in the outputable area.
  • the present disclosure has been devised to improve the above problems, and an object of the present disclosure is to provide a first region for outputting a first image including content based on tilt information of an electronic device and a second image including additional information.
  • An electronic device that identifies a second area to be output and outputs a second image to the second area where the first image is not displayed, and a method for controlling the same.
  • An electronic device for achieving the above object acquires a first image including a memory, a sensor unit, a projection unit outputting an image on a projection surface, and content from the memory, and the electronic device through the sensor unit.
  • Obtain tilt information of the device identify a first area for displaying the first image and a second area in which the first image is not displayed based on the tilt information, and based on the size of the first area Change the size of the first image, control the projection unit to output the size-changed first image on the first area, and control the projection on the second area based on the tilt information and the size of the second area. and a processor controlling the projection unit to output a second image including additional information.
  • the processor may rotate the first image based on the tilt information, and change the horizontal and vertical lengths of the first image based on the horizontal and vertical lengths of the first region to obtain the first image.
  • An image may be corrected, and the projection unit may be controlled to output the corrected first image corresponding to the first area.
  • the processor may rotate the second image based on the tilt information, correct the second image by changing the size of the second image based on the size of the second region, and
  • the projection unit may be controlled to output the corrected second image corresponding to the second area.
  • the tilt information may include a tilt direction
  • the processor may rotate and correct the first image and the second image in a direction opposite to the tilt direction, and the tilt direction may be corrected by rotating the tilt direction toward the projection surface. It may be clockwise or counterclockwise as a reference.
  • the sensor unit may include at least one of a tilt sensor that senses the tilt of the electronic device and an image sensor that captures an image, and the processor obtains the tilt direction based on sensing data obtained from the sensor unit. can do.
  • the processor may obtain the area of the plurality of second areas, and output the second image to an area having the largest area among the plurality of second areas.
  • the projection unit can be controlled.
  • the processor may identify an output possible area in which an image can be output through the projection unit, identify the first area where the corrected first image is output, and the first area in the output possible area.
  • An area other than area 1 may be identified as the second area.
  • the processor may control the projection unit to output a background color of the second area as a predetermined color.
  • the sensor unit may include an image sensor that captures an image
  • the processor may identify the color of the projection surface based on an image captured through the image sensor, and the identified color of the projection surface Based on this, it is possible to identify the predetermined color.
  • the processor may control the projection unit to output the tilt information and a guide UI for rotating the second image.
  • a method for controlling an electronic device outputting an image on a projection surface includes obtaining a first image including content, obtaining tilt information of the electronic device, and based on the tilt information identifying a first area for displaying the first image and a second area not displaying the first image; changing the size of the first image based on the size of the first area; outputting the first image whose size is changed on one area and outputting a second image including additional information on the second area based on the gradient information and the size of the second area; .
  • the first image may be rotated based on the tilt information, and the horizontal length and the vertical length of the first image may be determined based on the horizontal and vertical lengths of the first region.
  • the first image may be corrected by changing a vertical length, and in the outputting of the first image, the corrected first image corresponding to the first area may be output.
  • control method may further include correcting the second image by rotating the second image based on the tilt information and changing the size of the second image based on the size of the second region. and outputting the second image may include outputting the corrected second image corresponding to the second area.
  • the tilt information may include a tilt direction
  • the control method may further include rotating and correcting the first image and the second image in a direction opposite to the tilt direction, wherein the tilt direction is It may be a clockwise direction or a counterclockwise direction based on viewing the projection surface.
  • the sensor unit of the electronic device may include at least one of a tilt sensor for sensing a tilt of the electronic device and an image sensor for capturing an image, and the obtaining of the tilt information may include sensing data obtained from the sensor unit It is possible to obtain the gradient direction based on.
  • the area of the plurality of second areas may be obtained, and the area having the largest area among the plurality of second areas may be obtained. 2 images can be printed.
  • the identifying of the first area and the second area may include identifying an output-capable area where an image can be output, and identifying the first area where the corrected first image is output; An area other than the first area in the outputable area may be identified as the second area.
  • control method may further include outputting a background color of the second area as a predetermined color.
  • the sensor unit of the electronic device may include an image sensor that captures an image, and the step of outputting the background color of the second area as a predetermined color is the image of the projection surface based on the image captured through the image sensor.
  • a color may be identified, and the predetermined color may be identified based on the identified color of the projection surface.
  • control method may output the tilt information and a guide UI for rotating the second image.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a block diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2b is a block diagram for explaining the specific configuration of Figure 2a.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to other embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4A is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to another embodiment of the present disclosure.
  • 4B is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to another embodiment of the present disclosure.
  • 4C is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4D is a perspective view illustrating a state in which the electronic device 100 of FIG. 4C is rotated.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an operation of outputting an image on a projection surface.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an operation of acquiring tilt information according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of outputting a first image and a second image to different areas.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of changing a first image.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of rotating a first image.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of changing the size of a rotated first image.
  • 11 is a diagram for explaining a second region.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of changing a second image.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation of outputting a second image, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation of outputting a second image according to another embodiment.
  • 15 is a diagram for explaining an operation of outputting a second image according to another embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating an operation of changing a plurality of second images.
  • 17 is a diagram for explaining an operation of outputting a plurality of second images, according to an exemplary embodiment.
  • 18 is a diagram for explaining an operation of outputting a plurality of second images according to another embodiment.
  • 19 is a flowchart illustrating an operation of combining a first image and a second image into respective layers.
  • 20 is a diagram for explaining an operation in which a first image and a second image are combined into respective layers.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation of identifying a background color of a second area by identifying a color of a projection surface.
  • 22 is a diagram for explaining an operation of identifying a background color of a second area by identifying a color of a projection surface.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a user interface (UI) for guiding a change of a second image, according to an exemplary embodiment.
  • UI user interface
  • FIG. 24 is a diagram for explaining a user interface (UI) for guiding a change of a second image according to another embodiment.
  • UI user interface
  • 25 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • expressions such as “has,” “can have,” “includes,” or “can include” indicate the existence of a corresponding feature (eg, numerical value, function, operation, or component such as a part). , which does not preclude the existence of additional features.
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • connection to it should be understood that an element may be directly connected to another element, or may be connected through another element (eg, a third element).
  • a “module” or “unit” performs at least one function or operation, and may be implemented in hardware or software or a combination of hardware and software.
  • a plurality of “modules” or a plurality of “units” are integrated into at least one module and implemented by at least one processor (not shown), except for “modules” or “units” that need to be implemented with specific hardware. It can be.
  • the term user may refer to a person using an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) using an electronic device.
  • a device eg, an artificial intelligence electronic device
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a head 103, a body 105, a projection lens 110, a connector 130, or a cover 107.
  • the electronic device 100 may be a device of various types.
  • the electronic device 100 may be a projector device that enlarges and projects an image onto a wall or a screen
  • the projector device may be an LCD projector or a digital light processing (DLP) projector using a digital micromirror device (DMD).
  • DLP digital light processing
  • DMD digital micromirror device
  • the electronic device 100 may be a home or industrial display device, or a lighting device used in daily life, a sound device including a sound module, a portable communication device (eg, a smartphone), It may be implemented as a computer device, a portable multimedia device, a wearable device, or a home appliance.
  • the electronic device 100 according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above-described devices, and the electronic device 100 may be implemented as an electronic device 100 having two or more functions of the above-described devices.
  • the electronic device 100 may be used as a display device, a lighting device, or a sound device by turning off a projector function and turning on a lighting function or a speaker function according to manipulation of a processor, and AI including a microphone or communication device.
  • a speaker a speaker.
  • the main body 105 is a housing that forms an exterior, and may support or protect components (eg, the components shown in FIGS. 2A and 2B ) of the electronic device 100 disposed inside the main body 105 .
  • the body 105 may have a structure close to a cylindrical shape as shown in FIG. 1 .
  • the shape of the main body 105 is not limited thereto, and according to various embodiments of the present disclosure, the main body 105 may be implemented in various geometric shapes such as a column, a cone, and a sphere having a polygonal cross section.
  • the size of the main body 105 may be a size that a user can hold or move with one hand, may be implemented in a very small size for easy portability, and may be implemented in a size that can be placed on a table or coupled to a lighting device.
  • the material of the main body 105 may be implemented with matte metal or synthetic resin so as not to be stained with user's fingerprints or dust, or the exterior of the main body 105 may be made of a smooth gloss.
  • a friction area may be formed on a portion of the exterior of the body 105 so that a user can grip and move the main body 105 .
  • the main body 105 may be provided with a bent gripping portion or a support 108a (see FIG. 3 ) that the user can grip in at least a portion of the area.
  • the projection lens 110 is formed on one surface of the main body 105 to project light passing through the lens array to the outside of the main body 105 .
  • the projection lens 110 of various embodiments may be an optical lens coated with low dispersion in order to reduce chromatic aberration.
  • the projection lens 110 may be a convex lens or a condensing lens, and the projection lens 110 according to an embodiment may adjust the focus by adjusting the positions of a plurality of sub-lenses.
  • the head 103 is provided to be coupled to one surface of the main body 105 to support and protect the projection lens 110 .
  • the head 103 may be coupled to the main body 105 so as to be swivelable within a predetermined angular range based on one surface of the main body 105 .
  • the head 103 is automatically or manually swiveled by a user or a processor to freely adjust the projection angle of the projection lens 110 .
  • the head 103 is coupled to the main body 105 and includes a neck extending from the main body 105, so that the head 103 is tilted or tilted to adjust the projection angle of the projection lens 110. can be adjusted
  • the electronic device 100 adjusts the direction of the head 103 and adjusts the emission angle of the projection lens 110 while the position and angle of the main body 105 are fixed, so that light or an image can be projected to a desired location.
  • the head 103 may include a handle that the user can grasp after rotating in a desired direction.
  • a plurality of openings may be formed on the outer circumferential surface of the main body 105 . Audio output from the audio output unit may be output to the outside of the main body 105 of the electronic device 100 through the plurality of openings.
  • the audio output unit may include a speaker, and the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback, recording playback, and audio output.
  • a heat dissipation fan (not shown) may be provided inside the main body 105, and when the heat dissipation fan (not shown) is driven, air or heat inside the main body 105 passes through a plurality of openings. can emit. Therefore, the electronic device 100 can discharge heat generated by driving the electronic device 100 to the outside and prevent the electronic device 100 from overheating.
  • the connector 130 may connect the electronic device 100 to an external device to transmit/receive electrical signals or receive power from the outside.
  • the connector 130 may be physically connected to an external device.
  • the connector 130 may include an input/output interface, and may communicate with an external device through wired or wireless communication or receive power.
  • the connector 130 may include an HDMI connection terminal, a USB connection terminal, an SD card receiving groove, an audio connection terminal, or a power outlet, or may include Bluetooth, Wi-Fi, or wireless connection to an external device wirelessly.
  • a charging connection module may be included.
  • the connector 130 may have a socket structure connected to an external lighting device, and may be connected to a socket receiving groove of the external lighting device to receive power.
  • the size and standard of the connector 130 having a socket structure may be variously implemented in consideration of a receiving structure of a coupleable external device.
  • the diameter of the junction of the connector 130 may be implemented as 26 mm, and in this case, the electronic device 100 replaces a conventionally used light bulb and an external lighting device such as a stand. can be coupled to Meanwhile, when fastened to a socket located on an existing ceiling, the electronic device 100 is projected from top to bottom, and when the electronic device 100 is not rotated by coupling the socket, the screen cannot be rotated either.
  • the electronic device 100 is socket-coupled to the ceiling stand so that the electronic device 100 can rotate even when the socket is coupled and power is supplied, and the head 103 is moved from one side of the main body 105. It swivels and adjusts the emission angle to project the screen to a desired position or rotate the screen.
  • the connector 130 may include a coupling sensor, and the coupling sensor may sense whether or not the connector 130 is coupled with an external device, a coupling state, or a coupling target, and transmit the sensor to the processor, based on the received detection value. Driving of the electronic device 100 may be controlled.
  • the cover 107 can be coupled to and separated from the main body 105 and can protect the connector 130 so that the connector 130 is not constantly exposed to the outside.
  • the shape of the cover 107 may have a shape continuous with the body 105 as shown in FIG. 1, or may be implemented to correspond to the shape of the connector 130.
  • the cover 107 can support the electronic device 100, and the electronic device 100 can be used by being coupled to the cover 107 and coupled to or mounted on an external cradle.
  • a battery may be provided inside the cover 107 .
  • a battery may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell or a fuel cell.
  • the electronic device 100 may include a camera module, and the camera module may capture still images and moving images.
  • the camera module may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the electronic device 100 may include a protective case (not shown) to protect the electronic device 100 and easily carry it, or a stand supporting or fixing the main body 105. (not shown), and may include a bracket (not shown) coupled to a wall or partition.
  • the electronic device 100 may provide various functions by being connected to various external devices using a socket structure.
  • the electronic device 100 may be connected to an external camera device using a socket structure.
  • the electronic device 100 may use the projection unit 111 to provide an image stored in a connected camera device or an image currently being captured.
  • the electronic device 100 may be connected to a battery module to receive power using a socket structure.
  • the electronic device 100 may be connected to an external device using a socket structure, but this is merely an example, and may be connected to an external device using another interface (eg, USB, etc.).
  • FIG. 2A is a block diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a projection unit 111, a memory 112, a sensor unit 113, and a processor 114.
  • the projection unit 111 may perform a function of outputting an image on a projection surface. A detailed description related to the projection unit 111 is described in FIG. 2B.
  • the electronic device 100 may project images in various ways.
  • the projection unit 111 may include a projection lens 110 .
  • the projection surface may be a part of a physical space on which an image is output or a separate screen.
  • the memory 112 may store the first image and the second image output on the projection surface. A detailed description related to the memory 112 is described in FIG. 2B.
  • the sensor unit 113 may include at least one sensor. Specifically, the sensor unit 113 may include at least one of a tilt sensor that senses the tilt of the electronic device 100 and an image sensor that captures an image.
  • the tilt sensor may be an acceleration sensor or a gyro sensor
  • the image sensor may mean a camera or a depth camera.
  • the sensor unit 113 may include various sensors other than a tilt sensor or an image sensor.
  • the sensor unit 113 may include an illuminance sensor and a distance sensor.
  • the sensor unit 113 may include a lidar sensor.
  • the processor 114 may perform overall control operations of the electronic device 100 . Specifically, the processor 114 functions to control the overall operation of the electronic device 100 .
  • the processor 114 may include a projection unit 111 .
  • the projection unit 111 may output an image on the projection surface.
  • the processor 114 may obtain a first image including content from the memory 112, obtain tilt information of the electronic device 100 through the sensor unit 113, and based on the tilt information. to identify a first area for displaying the first image and a second area in which the first image is not displayed, and change the size of the first image based on the size of the first area, and
  • the projection unit 111 may be controlled to output a first image whose size has been changed, and the projection unit may output a second image including additional information on the second area based on the tilt information and the size of the second area. (111) can be controlled.
  • the processor 114 may acquire the first image stored in the memory 112 .
  • the first image may mean an image corresponding to a user's input and may be an image including content.
  • the processor 114 may obtain a first image corresponding to the first content from the memory 112 .
  • the processor 114 may acquire the second image stored in the memory 112 .
  • the second image may be an image including additional information.
  • the additional information may include at least one of time, weather, advertisement information, or information corresponding to the first image.
  • the information corresponding to the first image may include at least one of a content name corresponding to the first image, a reproduction time of content corresponding to the first image, and subtitle information of content corresponding to the first image.
  • the processor 114 may sense tilt information of the electronic device 100 through the sensor unit 113 .
  • the sensor unit 113 may mean a tilt sensor.
  • the sensor unit 113 may include at least one of an acceleration sensor and a gyro sensor.
  • the processor 114 may obtain tilt information of the electronic device 100 based on sensing data obtained through the sensor unit 113 .
  • the processor 114 may receive a user input for outputting a first image including content.
  • the processor 114 may identify a first region to output a first image.
  • the first area may mean a corrected area based on the gradient information. If the first image is output as it is without a separate correction operation, the output first image may be output in a tilted state as much as the electronic device 100 is tilted. A description related to this is described in FIG. 5 .
  • the processor 114 may rotate the first image based on the tilt information.
  • the processor 114 may identify, as the first area, an area where the rotated first image is to be output the largest in the output possible area.
  • the outputable area may not change despite rotation of the first image. This is because the sharpness of the image can be maintained if the printable area is not changed.
  • a size ratio of the rotated first image may be maintained in identifying an area where the rotated first image is to be output the largest in the output area. For example, when the first image has a rectangular shape, the processor 114 may identify the first area while maintaining the horizontal and vertical ratios of the rotated first image. As another example, when the first image has a circular shape, the processor 114 may identify the first region while maintaining the curvature of the rotated first image. A detailed description related to this will be described in FIG. 14 .
  • a size ratio of the rotated first image may not be maintained (or may be changed) in identifying an area where the rotated first image is to be output the largest in the output area.
  • the processor 114 may identify the first area without maintaining (or changing) the horizontal and vertical ratios of the rotated first image.
  • the processor 114 may identify the first region without maintaining (or changing) the curvature of the rotated first image. A detailed description related to this will be described in FIG. 15 .
  • the processor 114 may identify an area in which the first image is not output as a second area in the output possible area.
  • the second area may be an area included in the remaining area (or remaining area, unused area, or gray area) except for the first area among the outputable areas.
  • the processor 114 may rotate the second image based on the tilt information.
  • the processor 114 may identify, as the second area, an area where the second image rotated in the remaining area is to be output the largest.
  • a size ratio of the rotated second image may be maintained in identifying an area where the rotated second image is to be output the largest in the output area.
  • the size ratio of the rotated second image may not be maintained (or may be changed) in identifying an area where the rotated second image is to be output the largest in the output area. Since a specific example related to this is the same as that of the first image, redundant description will be omitted.
  • the processor 114 may change the size of the rotated first image based on the size of the identified first region. Also, the processor 114 may control the projection unit 111 to output the changed first image to the first area.
  • the processor 114 may change the size of the rotated second image based on the size of the identified second region. Also, the processor 114 may control the projection unit 111 to output the changed second image to the second area.
  • the processor 114 may rotate the first image based on the tilt information and correct the first image by changing the horizontal and vertical lengths of the first image based on the horizontal and vertical lengths of the first region. and control the projection unit 111 to output a corrected first image corresponding to the first area.
  • the first image may have a rectangular shape.
  • objects (main contents) included in the first image may have various forms.
  • the size of the first image before correction may be 1920 x 1080.
  • the first image before correction may be output in a tilted state due to the tilt of the electronic device 100 .
  • the processor 114 may rotate and output the first image as much as the electronic device 100 is tilted.
  • the processor 114 may not change the available output area.
  • the processor 114 may reduce the size of the rotated first image and output it.
  • the processor 114 may identify a first region where the first image reduced in size is output.
  • the processor 114 may obtain a horizontal length and a vertical length of the first region.
  • the processor 114 may change the horizontal length and the vertical length of the rotated first image based on the obtained horizontal and vertical lengths of the first region.
  • the size of the changed first image may be 1600 x 900.
  • a horizontal to vertical ratio of 16:9 may be maintained.
  • the horizontal and vertical ratios may be changed.
  • the processor 114 may control the projection unit 111 to output a corrected first image corresponding to the size of the first area to the first area.
  • the processor 114 may rotate the second image based on the tilt information, correct the second image by changing the size of the second image based on the size of the second region, and
  • the projection unit 111 may be controlled to output a corresponding corrected second image.
  • the second image may have a rectangular shape.
  • the object (additional information) included in the second image may have various forms.
  • the processor 114 may rotate the second image based on the tilt information. Also, the processor 114 may identify an area in which the second image can be maximally output from the remaining areas as the second area. Also, the processor 114 may correct the rotated second image based on the size of the second region. Other descriptions are the same as the correction operation of the first image, so redundant descriptions are omitted.
  • the tilt information may include at least one of a tilt direction and a tilt angle.
  • the tilt direction may be clockwise or counterclockwise based on viewing the projection surface
  • the tilt angle may be an angle between a horizontal plane and a horizontal axis of the electronic device 100 .
  • the tilt information may include a tilt direction.
  • the processor 114 may rotate and correct the first image and the second image in a direction opposite to the tilt direction.
  • the tilt information may include a tilt angle.
  • the processor 114 may rotate and correct the first image and the second image by the tilt angle.
  • the tilt information may include both a tilt direction and a tilt angle.
  • the processor 114 may rotate and correct the first image and the second image by the tilt angle in a direction opposite to the tilt direction.
  • the processor 114 may obtain tilt information of the electronic device 100 through the sensor unit 113 . It is assumed that the tilt information is tilted by 5 degrees in a counterclockwise direction based on viewing the projection surface. If the image is not rotated, the first image and the second image on the projection surface may be tilted by 5 degrees in a counterclockwise direction relative to the projection surface.
  • the processor 114 may rotate the first image and the second image by the tilt angle of the electronic device 100 in a reverse direction (clockwise direction) of the counterclockwise direction, which is the tilt direction of the electronic device 100 .
  • Description related to the gradient information is described in FIG. 6 .
  • the sensor unit 113 may include at least one of a tilt sensor that senses the tilt of the electronic device 100 and an image sensor that captures an image, and the processor 114 detects the information obtained from the sensor unit 113. At least one of a tilt direction and a tilt angle may be obtained based on the data.
  • the sensor unit 113 may include a tilt sensor.
  • the tilt sensor may be a sensor that senses the tilt of the electronic device 100 .
  • the inclination sensor may be an acceleration sensor or a gyro sensor.
  • the sensor unit 113 may include an image sensor.
  • the image sensor may be a sensor that captures an image of the front of the electronic device 100 .
  • the processor 114 may control the projection unit 111 to output an image (guide image) on the projection surface, and obtain an image captured through an image sensor.
  • the processor 114 may analyze the captured image to identify the output image (guide image) and the boundary line of the projection surface.
  • the processor 114 may obtain tilt information of the electronic device 100 by comparing an angle between the output image and the boundary line of the projection surface. When the boundary line of the projection surface and the output image (guide image) are parallel, the processor 114 may determine that the electronic device 100 is not tilted. However, if the boundary line of the projection surface and the output image (guide image) are not parallel, the processor 114 may determine that the electronic device 100 is tilted.
  • the processor 114 may obtain sensing data through the sensor unit 113 and obtain a tilt direction and a tilt angle based on the obtained sensing data.
  • the processor 114 may obtain the area of the plurality of second areas, and output the second image to the area having the largest area among the plurality of second areas, so that the projection unit ( 111) can be controlled.
  • the processor 114 may identify a second area in which the corrected (changed) first image is not outputted from among the outputable areas.
  • the second area may mean the remaining area. If it is identified that there are a plurality of second areas, the processor 114 may obtain the area of each of the plurality of second areas. Also, a region having the largest area among the plurality of second regions may be identified. Also, the processor 114 may control the projection unit 111 to output the second image to the identified area. The second image can be output in the largest size only when the second image is output in a large area.
  • the processor 114 may identify an output-capable area in which an image can be output through the projection unit 111, identify a first area in which a corrected first image is output, and in the output-capable area An area other than the first area may be identified as a second area.
  • the second area may refer to a remaining area in which the first image is not output in the output possible area.
  • the processor 114 may output the second image to a location (region) where the second image can be output in the largest size among the second regions.
  • FIGS. 11 to 18 detailed descriptions regarding the operation of outputting the second region and the second image will be described in FIGS. 11 to 18 .
  • the processor 114 may control the projection unit 111 to output the background color of the second area as a predetermined color.
  • the second area may be an area where the first image corresponding to the user input is not output, and may be an area where additional information is output. Accordingly, the second area may be displayed in a color that does not disturb the output of the first image as much as possible.
  • the background color of the second region may mean a predetermined color that does not interfere with output of the first image.
  • the background color of the second region may be at least one color among white, black, and gray.
  • the processor 114 may determine the background color of the second area as a transparent color.
  • the processor 114 may not output any image on the background of the second area.
  • the processor 114 may output the second image and may not output any image other than the second image in relation to the second region.
  • the background color of the second area is displayed as a transparent color, only the second image may be displayed without the user being able to recognize the second area.
  • the sensor unit 113 may include an image sensor that captures an image, and the processor 114 may identify the color of the projection surface based on an image captured through the image sensor, and may determine the color of the identified projection surface. You can change (or modify) the background color based on the color. Specifically, if the background color is a predetermined first color (basic color), the processor 114 may change the background color from the first color to a second color different from the first color based on the identified projection surface. For example, it is assumed that the projection surface is identified as white and the default color of the background color is black. The processor 114 may change the background color from black to white so that the background color corresponds to the color (white) of the projection surface.
  • the background color is a predetermined first color (basic color)
  • the processor 114 may change the background color from the first color to a second color different from the first color based on the identified projection surface. For example, it is assumed that the projection surface is identified as white and the default color of the background color is black.
  • the processor 114 may acquire a captured image by capturing an image of the projection surface through an image sensor. Also, the processor 114 may identify the color of the projection surface based on the captured image. Also, the processor 114 may determine the color of the identified projection surface as the background color of the second area. Also, the processor 114 may control the projection unit 111 to output the determined background color of the second area. A detailed description related to this will be described later with reference to FIGS. 21 and 22 .
  • the processor 114 may control the projection unit 111 to output tilt information and a guide UI for rotating the second image.
  • the processor 114 may output tilt information to the projection surface.
  • the projection unit 111 may be controlled to output a UI for guiding rotation of the second image on the projection surface in addition to the tilt information. A detailed description related to this will be described later with reference to FIG. 23 .
  • the processor 114 may control the projection unit 111 to output a UI for guiding additional rotation of the already rotated first image to the projection surface. A detailed description related to this will be described later with reference to FIG. 24 .
  • the processor 114 may output only the second image to the second area without displaying the first image. For example, if the second image includes data in a predetermined format, the processor 114 may output only the second image to the second area without displaying the first image.
  • the processor 114 may additionally identify a region in which output is possible but the first image and the second image are not output. Although it corresponds to the outputable area, there may be an area in which an image is not output according to image resolution or lens setting.
  • the processor 114 may identify an image non-output area among the outputable areas.
  • the processor 114 may control the projection unit 111 to display an image non-output area of the output possible area in black or gray.
  • the processor 114 may control the projection unit 111 so that the color of the non-image-output area among the outputable areas matches the color of the projection surface.
  • the processor 114 may control the projection unit 111 to output a UI (user setting UI) for a user to directly change the color of a corresponding region.
  • UI user setting UI
  • the electronic device 100 may display additional information in the remaining area where the first image is not displayed (or output). Therefore, even if the size of the image is reduced through correction, space can be efficiently used by displaying additional information in the remaining area.
  • the image may be rotated using tilt information to distinguish a first area for outputting a first image including content and a second area for outputting additional information.
  • processor 114 can separate and control the first area and the second area, the overall processing process can be simplified or the load can be reduced.
  • the electronic device 100 may not change the outputable area despite the rotation of the first image. If the printable area is not changed, the sharpness of the image can be maintained.
  • the electronic device 100 may use the gradient information to identify the remaining area, additional information may be output without being distorted.
  • Figure 2b is a block diagram for explaining the specific configuration of Figure 2a.
  • the electronic device 100 includes a projection unit 111, a memory 112, a sensor unit 113, a processor 114, a user interface 115, an input/output interface 116, an audio output unit ( 117) or at least one of the power supply unit 118.
  • a description of the portion described in FIG. 2A will be omitted.
  • the configuration shown in FIG. 2B is merely an example, and some configurations may be omitted and new configurations may be added.
  • the projection unit 111 is a component that projects an image to the outside.
  • the projection unit 111 may use various projection methods (eg, a cathode-ray tube (CRT) method, a liquid crystal display (LCD) method, a digital light processing (DLP) method, and a laser method). etc.) can be implemented.
  • CTR cathode-ray tube
  • LCD liquid crystal display
  • DLP digital light processing
  • laser method e.g., a laser method, etc.
  • the principle of the CRT method is basically the same as that of a CRT monitor.
  • the CRT method enlarges the image with a lens in front of the cathode ray tube (CRT) and displays the image on the screen.
  • CTR cathode ray tube
  • red, green, and blue cathode ray tubes can be separately implemented.
  • the LCD method is a method of displaying an image by transmitting light from a light source through a liquid crystal.
  • the LCD method is divided into a single-panel type and a three-panel type.
  • the light from the light source is separated into red, green, and blue by a dichroic mirror (a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest) and transmits the liquid crystal. After that, the light can gather in one place again.
  • a dichroic mirror a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest
  • the DLP method is a method of displaying an image using a DMD (Digital Micromirror Device) chip.
  • the projection unit of the DLP method may include a light source, a color wheel, a DMD chip, a projection lens, and the like.
  • Light output from a light source may exhibit a color while passing through a rotating color wheel.
  • the light that passed through the color wheel is input to the DMD chip.
  • the DMD chip includes numerous micromirrors and reflects light input to the DMD chip.
  • the projection lens may play a role of enlarging light reflected from the DMD chip to an image size.
  • the laser method includes a diode pumped solid state (DPSS) laser and a galvanometer.
  • DPSS diode pumped solid state
  • the galvanometer includes a mirror and a high power motor to move the mirror at high speed.
  • a galvanometer can rotate a mirror at up to 40 KHz/sec.
  • the galvanometer is mounted according to the scanning direction. In general, since the projector scans in a plane, the galvanometer can also be arranged separately in the x and y axes.
  • the projection unit 111 may include various types of light sources.
  • the projection unit 111 may include at least one light source among a lamp, LED, and laser.
  • the projection unit 111 may output an image in a 4:3 aspect ratio, a 5:4 aspect ratio, or a 16:9 wide aspect ratio according to the purpose of the electronic device 100 or the user's settings, and may output an image in a WVGA (854*480) aspect ratio depending on the aspect ratio. ), SVGA(800*600), XGA(1024*768), WXGA(1280*720), WXGA(1280*800), SXGA(1280*1024), UXGA(1600*1200), Full HD(1920*1080) ), etc., can output images at various resolutions.
  • the projection unit 111 may perform various functions for adjusting an output image under the control of the processor 114 .
  • the projection unit 111 may perform functions such as zoom, keystone, quick corner (4 corner) keystone, and lens shift.
  • the projection unit 111 may enlarge or reduce the image according to the distance from the screen (projection distance). That is, a zoom function may be performed according to the distance from the screen.
  • the zoom function may include a hardware method of adjusting the screen size by moving a lens and a software method of adjusting the screen size by cropping an image.
  • methods for adjusting the focus include a manual focus method and a motorized method.
  • the manual focus method refers to a method of manually focusing
  • the motorized method refers to a method of automatically focusing using a motor built into the projector when a zoom function is performed.
  • the projection unit 111 may provide a digital zoom function through software, and may provide an optical zoom function that performs a zoom function by moving a lens through a driving unit.
  • the projection unit 111 may perform a keystone function. If the height is not right for the front projection, the screen may be distorted up or down.
  • the keystone function means a function of correcting a distorted screen. For example, if distortion occurs in the left and right directions of the screen, it can be corrected using the horizontal keystone, and if distortion occurs in the vertical direction, it can be corrected using the vertical keystone.
  • the quick corner (4 corner) keystone function corrects the screen when the central area of the screen is normal but the corner area is not balanced.
  • the lens shift function is a function that moves the screen as it is when the screen is out of the screen.
  • the projection unit 111 may provide zoom/keystone/focus functions by automatically analyzing the surrounding environment and the projection environment without user input. Specifically, the projection unit 111 determines the distance between the electronic device 100 and the screen detected through sensors (depth camera, distance sensor, infrared sensor, illuminance sensor, etc.) and the space where the electronic device 100 is currently located. Zoom/Keystone/Focus functions can be automatically provided based on information about the image and the amount of ambient light.
  • the projection unit 111 may provide a lighting function using a light source.
  • the projection unit 111 may provide a lighting function by outputting a light source using LEDs.
  • the projection unit 111 may include one LED, and according to another embodiment, the electronic device may include a plurality of LEDs.
  • the projection unit 111 may output a light source using a surface-emitting LED according to an implementation example.
  • the surface-emitting LED may refer to an LED having a structure in which an optical sheet is disposed above the LED so that light sources are uniformly distributed and output. Specifically, when the light source is output through the LED, the light source may be evenly dispersed through the optical sheet, and the light source dispersed through the optical sheet may be incident to the display panel.
  • the projection unit 111 may provide a user with a dimming function for adjusting the intensity of the light source. Specifically, when a user input for adjusting the intensity of a light source is received from a user through the user interface 240 (eg, a touch display button or a dial), the projection unit 111 displays a light source corresponding to the received user input. It is possible to control the LED to output the intensity of.
  • the user interface 240 e.g, a touch display button or a dial
  • the projection unit 111 may provide a dimming function based on the content analyzed by the processor 114 without user input.
  • the projection unit 111 may control the LED to output the intensity of the light source based on information about currently provided content (eg, content type, content brightness, etc.).
  • the projection unit 111 may control the color temperature under the control of the processor 114 .
  • the processor 114 may control the color temperature based on content. Specifically, if the content is identified as being output, the processor 114 may obtain color information for each frame of the content for which output is determined. Also, the processor 114 may control the color temperature based on the obtained color information for each frame. Here, the processor 114 may obtain at least one main color of a frame based on color information for each frame. Also, the processor 114 may adjust the color temperature based on the obtained at least one primary color. For example, the color temperature controllable by the processor 114 may be classified into a warm type or a cold type.
  • a frame to be output (hereinafter referred to as an output frame) includes a scene in which a fire has occurred.
  • the processor 114 may identify (or obtain) that the main color is red based on the color information included in the current output frame. Also, the processor 114 may identify a color temperature corresponding to the identified main color (red). Here, the color temperature corresponding to red may be a warm type. Meanwhile, the processor 114 may use an artificial intelligence model to obtain color information or a primary color of a frame.
  • the artificial intelligence model may be stored in the electronic device 100 (eg, the memory 112). According to another embodiment, the artificial intelligence model may be stored in an external server communicable with the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may control a lighting function in conjunction with an external device.
  • the electronic device 100 may receive lighting information from an external device.
  • the lighting information may include at least one of brightness information and color temperature information set by an external device.
  • the external device is a device connected to the same network as the electronic device 100 (eg, an IoT device included in the same home/work network) or a device that is not on the same network as the electronic device 100 but can communicate with the electronic device ( For example, a remote control server).
  • IoT device included in the same network as the electronic device 100 outputs red light with a brightness of 50.
  • the external lighting device may directly or indirectly transmit lighting information (eg, information indicating that red light is output with a brightness of 50) to the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may control the output of the light source based on lighting information received from an external lighting device. For example, when lighting information received from an external lighting device includes information for outputting red light with a brightness of 50, the electronic device 100 may output red light with a brightness of 50.
  • the electronic device 100 may control a lighting function based on biometric information.
  • the processor 114 may obtain user's biometric information.
  • the biometric information may include at least one of the user's body temperature, heart rate, blood pressure, respiration, and electrocardiogram.
  • the biometric information may include various types of information in addition to the information described above.
  • an electronic device may include a sensor for measuring biometric information.
  • the processor 114 may obtain user's biometric information through a sensor and control the output of the light source based on the obtained biometric information.
  • the processor 114 may receive biometric information from an external device through the input/output interface 116 .
  • the external device may refer to a user's portable communication device (eg, a smart phone or a wearable device).
  • the processor 114 may obtain user's biometric information from an external device and control the output of the light source based on the obtained biometric information.
  • the electronic device may identify whether the user is sleeping, and if the user is identified as sleeping (or preparing for sleep), the processor 114 determines the light source based on the user's biometric information. You can control the output.
  • the memory 112 may store at least one command related to the electronic device 100 . Also, an operating system (O/S) for driving the electronic device 100 may be stored in the memory 112 . Also, various software programs or applications for operating the electronic device 100 may be stored in the memory 112 according to various embodiments of the present disclosure. Also, the memory 112 may include a semiconductor memory such as a flash memory or a magnetic storage medium such as a hard disk.
  • O/S operating system
  • various software programs or applications for operating the electronic device 100 may be stored in the memory 112 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the memory 112 may include a semiconductor memory such as a flash memory or a magnetic storage medium such as a hard disk.
  • various software modules for operating the electronic device 100 may be stored in the memory 112 according to various embodiments of the present disclosure, and the processor 114 executes various software modules stored in the memory 112.
  • the operation of the electronic device 100 may be controlled. That is, the memory 112 is accessed by the processor 114, and data can be read/written/modified/deleted/updated by the processor 114.
  • the term memory 112 refers to a memory 112, a ROM (not shown) in the processor 114, a RAM (not shown), or a memory card (not shown) mounted in the electronic device 100 (eg For example, micro SD card, memory stick) may be used as a meaning including.
  • User interface 115 may include various types of input devices.
  • user interface 115 may include physical buttons.
  • the physical button may include a function key, a direction key (eg, a 4-direction key), or a dial button.
  • the physical button may be implemented as a plurality of keys.
  • the physical button may be implemented as one key.
  • the electronic device 100 may receive a user input in which one key is pressed for a critical period of time or more.
  • the processor 114 may perform a function corresponding to the user input. For example, processor 114 may provide a lighting function based on user input.
  • the user interface 115 may receive a user input using a non-contact method.
  • a contact method physical force must be transmitted to the electronic device. Therefore, a method for controlling the electronic device regardless of physical force may be required.
  • the user interface 115 may receive a user gesture and perform an operation corresponding to the received user gesture.
  • the user interface 115 may receive a user's gesture through a sensor (eg, an image sensor or an infrared sensor).
  • the user interface 115 may receive a user input using a touch method.
  • the user interface 115 may receive a user input through a touch sensor.
  • the touch method may be implemented as a non-contact method.
  • the touch sensor may determine whether the user's body has approached within a critical distance.
  • the touch sensor may identify a user input even when the user does not contact the touch sensor.
  • the touch sensor may identify a user input in which a user contacts the touch sensor.
  • the electronic device 100 may receive user input in various ways other than the above-described user interface.
  • the electronic device 100 may receive a user input through an external remote control device.
  • the external remote control device may be a remote control device corresponding to the electronic device 100 (eg, an electronic device-specific control device) or a user's portable communication device (eg, a smartphone or a wearable device).
  • the user's portable communication device may store an application for controlling the electronic device.
  • the portable communication device may obtain a user input through a stored application and transmit the acquired user input to the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may receive a user input from a portable communication device and perform an operation corresponding to a user's control command.
  • the electronic device 100 may receive a user input using voice recognition.
  • the electronic device 100 may receive a user's voice through a microphone included in the electronic device.
  • the electronic device 100 may receive a user's voice from a microphone or an external device.
  • the external device may acquire a user voice through a microphone of the external device and transmit the obtained user voice to the electronic device 100 .
  • the user's voice transmitted from the external device may be audio data or digital data obtained by converting the audio data (eg, audio data converted into a frequency domain).
  • the electronic device 100 may perform an operation corresponding to the received user voice.
  • the electronic device 100 may receive audio data corresponding to a user's voice through a microphone.
  • the electronic device 100 may convert the received audio data into digital data.
  • the electronic device 100 may convert the converted digital data into text data using a speech to text (STT) function.
  • STT speech to text
  • the STT (Speech To Text) function may be performed directly in the electronic device 100,
  • a speech to text (STT) function may be performed in an external server.
  • the electronic device 100 may transmit digital data to an external server.
  • the external server may convert digital data into text data and obtain control command data based on the converted text data.
  • the external server may transmit control command data (this time, text data may also be included) to the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may perform an operation corresponding to the user's voice based on the obtained control command data.
  • the electronic device 100 may provide a voice recognition function using one assistant (or artificial intelligence assistant, eg, Bixby TM , etc.), but this is only one embodiment and through a plurality of assistants.
  • a voice recognition function may be provided.
  • the electronic device 100 may provide a voice recognition function by selecting one of a plurality of assists based on a trigger word corresponding to the assist or a specific key present on the remote control.
  • the electronic device 100 may receive a user input using screen interaction.
  • Screen interaction may refer to a function of identifying whether a predetermined event occurs through an image projected on a screen (or a projection surface) by an electronic device and acquiring a user input based on the predetermined event.
  • the predetermined event may refer to an event in which a predetermined object is identified at a specific location (eg, a location where a UI for receiving a user input is projected).
  • the predetermined object may include at least one of a user's body part (eg, a finger), a pointing stick, and a laser point.
  • the electronic device 100 may identify that a user input for selecting the projected UI has been received. For example, the electronic device 100 may project a guide image to display a UI on the screen. And, the electronic device 100 can identify whether the user selects the projected UI. Specifically, the electronic device 100 may identify that the user has selected the projected UI when a predetermined event is identified at the location of the projected UI.
  • the projected UI may include at least one or more items.
  • the electronic device 100 may perform spatial analysis to identify whether a predetermined event is located at the location of the projected UI.
  • the electronic device 100 may perform spatial analysis through a sensor (eg, an image sensor, an infrared sensor, a depth camera, a distance sensor, etc.).
  • the electronic device 100 may identify whether a predetermined event occurs at a specific location (the location where the UI is projected) by performing spatial analysis. And, if it is identified that a predetermined event occurs at a specific location (the location where the UI is projected), the electronic device 100 may identify that a user input for selecting a UI corresponding to the specific location has been received.
  • the input/output interface 116 is a component for inputting/outputting at least one of an audio signal and a video signal.
  • the input/output interface 116 may receive at least one of audio and video signals from an external device and output a control command to the external device.
  • the input/output interface 116 includes HDMI (High Definition Multimedia Interface), MHL (Mobile High-Definition Link), USB (Universal Serial Bus), USB C-type, DP (Display Port), Thunderbolt, VGA (Video Graphics Array) port, RGB port, D-SUB (Dsubminiature) and DVI (Digital Visual Interface) may be implemented as at least one wired input/output interface.
  • the wired input/output interface may be implemented as an interface for inputting/outputting only audio signals and an interface for inputting/outputting only video signals, or may be implemented as one interface for inputting/outputting both audio and video signals.
  • the electronic device 100 may receive data through a wired input/output interface, but this is merely an example, and power may be supplied through the wired input/output interface.
  • the electronic device 100 may receive power from an external battery through USB C-type or from an outlet through a power adapter.
  • an electronic device may receive power from an external device (eg, a laptop computer or a monitor) through a DP.
  • the input/output interface 116 is Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Zigbee, 3rd Generation (3G), 3rd Generation Partnership Project (3GPP) and Long Term Evolution (LTE) communication It may be implemented as a wireless input/output interface that performs communication using at least one of the communication methods.
  • the wireless input/output interface may be implemented as an interface for inputting/outputting only audio signals and an interface for inputting/outputting only video signals, or may be implemented as one interface for inputting/outputting both audio and video signals.
  • an audio signal may be input through a wired input/output interface, and a video signal may be input through a wireless input/output interface.
  • an audio signal may be input through a wireless input/output interface and a video signal may be input through a wired input/output interface.
  • the audio output unit 117 is a component that outputs an audio signal.
  • the audio output unit 117 may include an audio output mixer, an audio signal processor, and a sound output module.
  • the audio output mixer may synthesize a plurality of audio signals to be output into at least one audio signal.
  • the audio output mixer may combine an analog audio signal and another analog audio signal (eg, an analog audio signal received from the outside) into at least one analog audio signal.
  • the sound output module may include a speaker or an output terminal.
  • the sound output module may include a plurality of speakers, and in this case, the sound output module may be disposed inside the main body, and the sound emitted by covering at least a part of the diaphragm of the sound output module may be emitted through a sound conduit ( waveguide) and can be transmitted to the outside of the main body.
  • the sound output module includes a plurality of sound output units, and since the plurality of sound output units are symmetrically disposed on the exterior of the main body, sound can be emitted in all directions, that is, in all directions of 360 degrees.
  • the power supply unit 118 may receive power from the outside and supply power to various components of the electronic device 100 .
  • the power supply unit 118 may receive power through various methods. As an example, the power supply unit 118 may receive power using the connector 130 shown in FIG. 1 . In addition, the power supply unit 118 may receive power using a 220V DC power cord. However, the present invention is not limited thereto, and the electronic device may receive power using a USB power cord or a wireless charging method.
  • the power supply unit 118 may receive power using an internal battery or an external battery.
  • the power supply unit 118 according to an embodiment of the present disclosure may receive power through an internal battery.
  • the power supply unit 118 may charge power of an internal battery using at least one of a 220V DC power cord, a USB power cord, and a USB C-Type power cord, and may receive power through the charged internal battery.
  • the power supply unit 118 according to an embodiment of the present disclosure may receive power through an external battery.
  • the power supply unit 118 may receive power through the external battery. That is, the power supply unit 118 may directly receive power from an external battery, or may charge an internal battery through an external battery and receive power from the charged internal battery.
  • the power supply unit 118 may receive power using at least one of the plurality of power supply methods described above.
  • the electronic device 100 may have power consumption equal to or less than a preset value (eg, 43W) due to a socket type and other standards.
  • the electronic device 100 may vary power consumption to reduce power consumption when using a battery. That is, the electronic device 100 may vary power consumption based on a power supply method and power usage.
  • the electronic device 100 may provide various smart functions.
  • the electronic device 100 is connected to a portable terminal device for controlling the electronic device 100, and a screen output from the electronic device 100 can be controlled through a user input input from the portable terminal device.
  • the mobile terminal device may be implemented as a smart phone including a touch display, and the electronic device 100 receives and outputs screen data provided by the mobile terminal device from the mobile terminal device, and inputs data from the mobile terminal device.
  • a screen output from the electronic device 100 may be controlled according to a user input.
  • the electronic device 100 may share content or music provided by the portable terminal device by connecting to the portable terminal device through various communication methods such as Miracast, Airplay, wireless DEX, and Remote PC.
  • the mobile terminal device and the electronic device 100 may be connected through various connection methods.
  • the portable terminal device may perform a wireless connection by searching for the electronic device 100 or the electronic device 100 may search for the portable terminal device and perform a wireless connection.
  • the electronic device 100 may output content provided by the portable terminal device.
  • the electronic device 100 may output content or music currently being output on the portable terminal device.
  • the portable terminal device while specific content or music is being output from the portable terminal device, the portable terminal device is brought closer to the electronic device 100 by a predetermined distance or less (eg, non-contact tap view), or the portable terminal device is close to the electronic device 100.
  • a predetermined distance or less eg, non-contact tap view
  • the electronic device 100 may output content or music currently being output on the portable terminal device.
  • the portable terminal device when a connection is established between the portable terminal device and the electronic device 100, the portable terminal device outputs a first screen provided by the portable terminal device, and in the electronic device 100, the first screen is provided by a different portable terminal device.
  • a second screen may be output.
  • the first screen may be a screen provided by a first application installed on the portable terminal device
  • the second screen may be a screen provided by a second application installed on the portable terminal device.
  • the first screen and the second screen may be different screens provided by one application installed in the portable terminal device.
  • the first screen may be a screen including a remote control type UI for controlling the second screen.
  • the electronic device 100 may output a standby screen.
  • the electronic device 100 may output a standby screen.
  • the electronic device 100 may output a standby screen.
  • Conditions for the electronic device 100 to output the standby screen are not limited to the above examples, and the standby screen may be output under various conditions.
  • the electronic device 100 may output a standby screen in the form of a blue screen, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the electronic device 100 may obtain an irregular object by extracting only the shape of a specific object from data received from an external device, and output an idle screen including the acquired irregular object.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device 100 according to other embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a support (or referred to as a “handle”) 108a.
  • the support 108a of various embodiments may be a handle or a hook provided for a user to grip or move the electronic device 100, or the support 108a may be a main body ( 105) may be a stand supporting the.
  • the support 108a may be coupled to or separated from the outer circumferential surface of the main body 105 in a hinge structure, and may be selectively separated and fixed from the outer circumferential surface of the main body 105 according to the user's needs.
  • the number, shape, or arrangement of the supports 108a may be variously implemented without limitation.
  • the support 108a is built into the main body 105 and can be taken out and used by the user as needed, or the support 108a can be implemented as a separate accessory and detachable from the electronic device 100. there is.
  • the support 108a may include a first support surface 108a-1 and a second support surface 108a-2.
  • the first support surface 108a-1 may be a surface facing the outside of the body 105 in a state where the support 108a is separated from the outer circumferential surface of the body 105
  • the second support surface 108a-2 is the support (108a) may be a surface facing the inner direction of the main body 105 in a state separated from the outer circumferential surface of the main body 105.
  • the first support surface 108a-1 is developed from the lower part of the body 105 to the upper part of the body 105 and may move away from the body 105, and the first support surface 108a-1 is flat or uniformly curved. can have a shape.
  • the first support surface 108a-1 is the case where the electronic device 100 is mounted so that the outer surface of the body 105 touches the bottom surface, that is, when the projection lens 110 is disposed facing the front direction, the body ( 105) can be supported.
  • the angle of exit of the head 103 and the projection lens 110 may be adjusted by adjusting the distance between the two supports 108a or the hinge opening angle.
  • the second support surface 108a-2 is a surface that comes into contact with the user or an external mounting structure when the support 108a is supported by the user or an external mounting structure, and prevents the user from slipping when the electronic device 100 is supported or moved. It may have a shape corresponding to the gripping structure of the hand or the external mounting structure. The user may direct the projection lens 110 toward the front, fix the head 103, hold the support 108a, move the electronic device 100, and use the electronic device 100 like a flashlight.
  • the support groove 104 is provided on the main body 105 and is a groove structure that can be accommodated when the support 108a is not in use, and as shown in FIG. It can be implemented as a home structure. Through the support groove 104, the support 108a can be stored on the outer circumferential surface of the main body 105 when the support 108a is not in use, and the outer circumferential surface of the main body 105 can be kept smooth.
  • the support 108a may have a structure in which the support 108a is stored inside the body 105 and the support 108a is pulled out of the body 105 in a situation where the support 108a is needed.
  • the support groove 104 may have a structure drawn into the main body 105 to accommodate the support rod 108a, and the second support surface 108a-2 may be in close contact with the outer circumferential surface of the main body 105 or a separate support rod.
  • a door (not shown) that opens and closes the groove 104 may be included.
  • the electronic device 100 may include various types of accessories that help use or store the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may include the electronic device 100
  • a protective case (not shown) may be included to protect and easily transport the electronic device 100 by being coupled to a tripod (not shown) or an external surface that supports or fixes the main body 105. Possible brackets (not shown) may be included.
  • FIG. 4A is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device 100 according to another embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a support (or referred to as a “handle”) 108b.
  • the support 108b of various embodiments may be a handle or a hook provided for a user to grip or move the electronic device 100, or the support 108b may be a main body ( 105) may be a stand that supports it so that it can be directed at an arbitrary angle.
  • the support 108b may be connected to the main body 105 at a predetermined point (eg, 2/3 to 3/4 of the height of the main body) of the main body 105. .
  • a predetermined point eg, 2/3 to 3/4 of the height of the main body
  • the main body 105 can be supported at an arbitrary angle in a state where the main body 105 is laid down in the lateral direction.
  • 4B is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device 100 according to another embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a support (or referred to as a “stand”) 108c.
  • the support 108c of various embodiments includes a base plate 108c-1 provided to support the electronic device 100 on the ground and two support members 108c connecting the base plate 108-c and the main body 105. -2) may be included.
  • the two support members (108c-2) have the same height, so that one end surface of the two support members (108c-2) is provided on one outer circumferential surface of the main body 105 and the hinge member (108c). -3) can be combined or separated.
  • the two supporting members may be hingedly connected to the main body 105 at a predetermined point (eg, 1/3 to 2/4 of the height of the main body) of the main body 105 .
  • the main body 105 is rotated based on the imaginary horizontal axis formed by the two hinge members 108c-3 so that the projection lens 110 The emission angle of can be adjusted.
  • FIG. 4B shows an embodiment in which two support members 108c-2 are connected to the body 105
  • the present disclosure is not limited thereto, and one support member and the body as shown in FIGS. 4C and 4D ( 105) may be connected by one hinge member.
  • 4C is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device 100 according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4D is a perspective view illustrating a state in which the electronic device 100 of FIG. 4C is rotated.
  • the support 108d includes a base plate 108d-1, a base plate 108-c, and a body 105 provided to support the electronic device 100 on the ground. It may include one support member (108d-2) connecting the.
  • one support member 108d-2 may be coupled or separated by a groove provided on one outer circumferential surface of the body 105 and a hinge member (not shown).
  • the supports shown in FIGS. 3, 4A, 4B, 4C, and 4D are merely examples, and the electronic device 100 may have supports in various positions or shapes.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an operation of outputting an image on a projection surface.
  • the electronic device 100 may output a first image 501 on the projection surface 500 through the projection unit 111 .
  • the electronic device 100 may output the first image 501 to the output possible area 500 - 0 of the entire area of the projection surface 500 .
  • the projection surface 500 may mean the entire area of a physical space in which the electronic device 100 can output an image.
  • the projection surface 500 may include at least one surface.
  • the projection surface 500 may be formed of a single plane.
  • the projection surface 500 may include at least two or more surfaces, and a boundary between the surfaces may exist.
  • the output possible area 500 - 0 may mean an area where an image may be output by the electronic device 100 among the entire area of the projection surface 500 .
  • the electronic device 100 may be controlled to output different sizes of images according to output settings of the projection unit 111 . For example, the electronic device 100 may enlarge and output the image although the sharpness of the image is low. Conversely, the electronic device 100 may reduce the size of the image and output the image although the sharpness of the image is high.
  • the outputable area 500-0 may refer to an outputable area by physically maximizing the image size.
  • the outputable area 500 - 0 may refer to an outputable area by maximizing the size of an image while maintaining the sharpness of the image within a predetermined range. If the size of the image is excessively enlarged, the sharpness may deteriorate. Therefore, the electronic device 100 may limit enlargement of the image in consideration of the sharpness of the image. Accordingly, the electronic device 100 may limit the size of the printable area 500 - 0 in consideration of the sharpness of the image.
  • the outputable area 500-0 is physical property information (eg, lens magnification) of the projection unit 111, size of the projection surface 500, distance to the projection surface 500, or image resolution information. It may be determined based on at least one of
  • the first image 501 output on the projection surface 500 may be displayed in an inclined state.
  • the first image 501 may also be tilted and output. Therefore, the electronic device 100 needs to correct (or change) the first image 501 and output it.
  • the electronic device 100 may acquire tilt information of the electronic device 100.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an operation of acquiring tilt information according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may sense tilt information of the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may obtain sensing data related to the inclination through the sensor unit 113 and obtain inclination information of the electronic device 100 based on the obtained sensing data.
  • the sensor unit 113 may include a tilt sensor.
  • the tilt sensor for sensing the tilt may include an acceleration sensor or a gyro sensor.
  • the acceleration sensor or the gyro sensor may obtain sensing data indicating how much the electronic device 100 is tilted.
  • the electronic device 100 is positioned on the bottom surface 600 .
  • the electronic device 100 may use the sensor unit 113 to identify the horizontal surface 601 of the electronic device 100 that is parallel to the floor surface 600 .
  • the electronic device 100 can identify the absolutely horizontal plane 602 .
  • the absolutely horizontal plane 602 may mean a plane perpendicular to the gravitational acceleration direction 603 of the object regardless of the inclination of the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may identify the angle A between the horizontal plane 601 and the absolute horizontal plane 602 of the electronic device 100 . And, the electronic device 100 may obtain the identified angle A as tilt information of the electronic device 100 .
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of outputting a first image and a second image to different areas.
  • the electronic device 100 may obtain tilt information through a tilt sensor (S705). A description related to this has been described in FIG. 6 .
  • the electronic device 100 may identify a first area for displaying (or outputting) the first image and a second area for displaying (or outputting) the second image based on the tilt information (S710). .
  • the electronic device 100 may change (or correct) the first image based on the first area (S715). Specifically, the electronic device 100 may rotate and change the size of the first image based on the size of the first region.
  • the image changing operation may include at least one of rotating the image and changing the size of the image.
  • the electronic device 100 may output the changed first image on the projection surface (S720).
  • the electronic device 100 may change (or correct) the second image based on the second area (S725). Specifically, the electronic device 100 may rotate and change the size of the second image based on the size of the second region.
  • the image changing operation may include at least one of rotating the image and changing the size of the image. Then, the electronic device 100 may output the changed second image to the projection surface (S730).
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of changing a first image.
  • the electronic device 100 may identify a possible output area (S805).
  • the outputable area may mean an area in which an image output through the projection unit 111 included in the electronic device 100 can be outputted. Therefore, the available output area may vary according to the physical characteristics of the projection unit 111 . For example, the size of the output area may be different according to magnification information of the projection unit 111 .
  • the electronic device 100 may identify an output area so that the sharpness of an image may be output within a critical range in consideration of the physical characteristics of the projection unit 111 .
  • the electronic device 100 may obtain tilt information (S810). Description related to the gradient information has been described with reference to FIG. 6 .
  • the electronic device 100 may rotate the first image based on the obtained tilt information (S815). Specifically, the electronic device 100 may rotate the first image so that the first image is displayed without tilting. For example, if the electronic device 100 is tilted counterclockwise by 5 degrees from the reference to the projection surface, the electronic device 100 rotates the first image by 5 degrees clockwise from the reference to the projection surface. can do.
  • the electronic device 100 may identify a first area for displaying the rotated first image in the largest size in the outputable area (S820). Even if the first image is rotated, the electronic device 100 may not be rotated. Therefore, the outputable area may still be fixed. If the first image is rotated without changing its size, the first image may not be output in the outputable area. Therefore, the electronic device 100 may need to change the size of the first image and output it.
  • the electronic device 100 may identify, as the first area, an area in which the rotated first image can be displayed as large as possible in the printable area.
  • the electronic device 100 may change the first image based on the identified first region. Specifically, the electronic device 100 may change the size of the rotated first image based on the size of the first region. For example, if the first image is a rectangular image, the electronic device 100 may change the horizontal and vertical lengths of the rotated first image based on the horizontal and vertical lengths of the identified first region. As another example, if the first image is a circular image, the electronic device 100 may change the radius of the rotated first image based on the radius of the identified first region.
  • the electronic device 100 may output the changed first image (S830).
  • the changed first image may refer to an image on which a rotation operation and a size change operation are performed.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of rotating a first image.
  • the electronic device 100 is tilted by 5 degrees in a counterclockwise direction from the reference of viewing the projection surface.
  • the first image 901 may be tilted by 5 degrees in a counterclockwise direction with respect to the projection surface.
  • the electronic device 100 may rotate the first image 901 based on the tilt information.
  • the tilt information may include a tilt direction and a tilt angle.
  • the electronic device 100 rotates the first image 901 clockwise by an inclination angle (5 degrees) from the reference to the projection surface, which is the opposite direction to the tilt direction (counterclockwise from the reference to the projection surface). can be rotated
  • the electronic device 100 may output the rotated first image 911 .
  • the angle between the horizontal plane 905 of the first image 901 output before rotation and the horizontal plane 915 of the first image 911 output after rotation may be 5 degrees.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of changing the size of a rotated first image.
  • the electronic device 100 may perform an operation to change the size of an image after performing an image rotation operation. Specifically, the electronic device 100 may rotate the first image 1001 based on tilt information. And, the electronic device 100 may acquire the rotated first image 1011 . In addition, the electronic device 100 may change the size of the rotated first image 1011 so that the rotated first image 1011 can be displayed as large as possible in the output area. Here, the electronic device 100 may change the size of the rotated first image 1011 while maintaining the horizontal and vertical ratios.
  • the electronic device 100 may identify the first area 1000 - 1 in which the rotated first image 1011 can be displayed as large as possible in the output area. Also, the electronic device 100 may change the size of the rotated first image 1011 based on the identified first region 1000 - 1 .
  • the electronic device 100 may acquire the changed first image 1021 by changing the size of the rotated first image 1011 . And, the electronic device 100 may output the changed first image 1021 to the first area 1000-1.
  • 11 is a diagram for explaining a second region.
  • the electronic device 100 may change the first image 1101 so that the first image 1101 can be output horizontally.
  • the changed first image 1121 may be displayed on the first area 1100-1.
  • the operation of identifying the first region has been described with reference to FIG. 10 .
  • the electronic device 100 includes the second areas 1100-2-1, 1100-2-2, 1100-2-3, and 1100-2-4 excluding the first area 1100-1 from the output possible area. can identify.
  • the second regions 1100-2-1, 1100-2-2, 1100-2-3, and 1100-2-4 may be plural.
  • the second area may consist of one area.
  • the second area may refer to an area in which the changed first image 1121 is not output among outputable areas.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of changing a second image.
  • the electronic device 100 may rotate the second image based on tilt information (S1205). If the electronic device 100 is tilted, the second image may be tilted and output like the first image. Accordingly, the electronic device 100 may need to rotate the second image.
  • the electronic device 100 may identify remaining areas except for the first area in the output possible area (S1210). Then, the electronic device 100 may identify a second area for displaying the rotated second image in the largest size in the remaining area (S1215). The electronic device 100 needs to determine where the second image is to be displayed in an area other than the first area for displaying the first image. The electronic device 100 may identify a second area for displaying the second image in the largest size among the remaining areas.
  • the electronic device 100 may change the size of the rotated second image based on the size of the second region (S1220). For example, if the second image has a rectangular shape, the electronic device 100 may change the horizontal and vertical lengths of the second image based on the horizontal and vertical lengths of the second region. As another example, if the second image has a circular shape, the electronic device 100 may change the radius of the second image based on the radius of the second area.
  • the electronic device 100 may output the changed second image to the second area (S1225).
  • the changed second image may be an image on which both a rotation operation and a size change operation have been performed. Accordingly, although the size of the output second image is smaller than that of the second image before being changed, the output second image may be displayed as large as possible among the remaining areas.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation of outputting a second image, according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may obtain a changed first image 1321 by changing the first image 1301 . And, the electronic device 100 may output the changed first image 1321 to the first area 1300-1.
  • the electronic device 100 may acquire the changed second image 1322 by changing the second image. And, the electronic device 100 may output the changed second image 1322 to the second area 1300-2.
  • the second area 1300 - 2 may refer to an area where the second image can be displayed in the largest size among remaining areas excluding the area where the first image is displayed.
  • the first image 1321 may be displayed in the first area 1300 - 1 , and the first image may not be displayed in the remaining area. Accordingly, the electronic device 100 may display additional information using the remaining area. In the embodiment of FIG. 13 , the electronic device 100 may output the second image 1322 to the second area 1300 - 2 where additional information can be displayed as large as possible in the remaining area.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation of outputting a second image according to another embodiment.
  • the electronic device 100 may obtain a rotated first image 1411 by rotating the first image 1401 based on tilt information.
  • the electronic device 100 may identify a first area in which the rotated first image 1411 is to be displayed the largest in the output possible area.
  • the electronic device 100 may identify the first area based on the size of the rotated first image 1411 .
  • the electronic device 100 may identify the first area while maintaining the size ratio of the rotated first image 1411 .
  • the electronic device 100 may reduce the size of the rotated first image 1411 .
  • the electronic device 100 may identify a first region in which the rotated first image 1411 can be output in the maximum size while maintaining the size ratio of the rotated first image 1411 .
  • the electronic device 100 may identify the first area while maintaining the horizontal and vertical ratios of the first image.
  • the electronic device 100 may identify the first area while maintaining the curvature of the first image.
  • the electronic device 100 may acquire the changed first image 1421 by changing the size of the rotated first image 1411 based on the identified first region. And, the electronic device 100 may output the changed first image 1421 to the first area.
  • the electronic device 100 may identify the remaining area except for the first area in the output possible area.
  • the electronic device 100 may identify a second area in which the rotated second image can be displayed the largest in the remaining area.
  • the electronic device 100 may change the rotated second image based on the size of the second area.
  • the electronic device 100 may output the changed second image 1422 to the second area.
  • the electronic device 100 may maintain the size ratio (eg, horizontal and vertical ratio) of the second image when identifying the second area.
  • the electronic device 100 may not maintain the size ratio of the second image when identifying the second area.
  • 15 is a diagram for explaining an operation of outputting a second image according to another embodiment.
  • the electronic device 100 may obtain a rotated first image 1511 by rotating the first image 1501 based on tilt information.
  • the electronic device 100 may identify a first area in which the rotated first image 1511 is to be displayed the largest in the printable area.
  • the electronic device 100 may identify the first area based on the size of the rotated first image 1511 .
  • the electronic device 100 may identify the first area without maintaining the size ratio of the rotated first image 1511 .
  • the electronic device 100 may reduce the size of the rotated first image 1511 .
  • the electronic device 100 may identify a first region in which the rotated first image 1511 can be output in its maximum size without maintaining the size ratio of the rotated first image 1511 .
  • the electronic device 100 may identify the first area without maintaining the horizontal and vertical ratios of the first image.
  • the electronic device 100 may identify the first area without maintaining the curvature of the first image.
  • the electronic device 100 may acquire the changed first image 1521 by changing the size of the rotated first image 1511 based on the identified first region. And, the electronic device 100 may output the changed first image 1521 to the first area.
  • the electronic device 100 may identify the remaining area except for the first area in the output possible area.
  • the electronic device 100 may identify a second area in which the rotated second image can be displayed the largest in the remaining area.
  • the electronic device 100 may change the rotated second image based on the size of the second area.
  • the electronic device 100 may output the changed second image 1522 to the second area.
  • the electronic device 100 may maintain the size ratio (eg, horizontal and vertical ratio) of the second image when identifying the second area.
  • the electronic device 100 may not maintain the size ratio of the second image when identifying the second area.
  • 16 is a flowchart illustrating an operation of changing a plurality of second images.
  • the electronic device 100 may output a plurality of second images to the projection surface. Specifically, the electronic device 100 may rotate the plurality of first images based on the tilt information (S1605). For example, when the electronic device 100 is tilted by 5 degrees in a counterclockwise direction from a reference point facing the projection surface, the electronic device 100 displays each of the plurality of second images (from the reference point facing the projection surface). ) can be rotated 5 degrees clockwise.
  • the electronic device 100 may identify the remaining areas except for the first area in the output possible area (S1610).
  • the operation of identifying the remaining area has been described with reference to FIG. 11 .
  • the operation S1610 has been described as being performed after step S1605, the operation S1610 may be performed before step S1605 according to another embodiment.
  • the electronic device 100 may identify a plurality of second areas in which each of the plurality of second images rotated in the remaining area (at least one remaining area) is displayed in the largest size (S1615).
  • the electronic device 100 may display all of the plurality of second images in the remaining area.
  • the size of the area for displaying the plurality of second images may be different from the size of the area for displaying one second image.
  • the size of the second area is 10.
  • the size of any one of the two second areas may be smaller than 10.
  • the electronic device 100 may identify a plurality of second areas to display all of the plurality of second images. Specifically, the electronic device 100 may identify second regions for displaying a plurality of second images in a maximum size.
  • the electronic device 100 may change the sizes of the plurality of rotated second images based on the sizes of the plurality of second regions (S1620). For example, if the second image has a rectangular shape, the horizontal and vertical lengths of the second images may be changed based on the horizontal and vertical lengths of the second regions. As another example, if the second image has a circular shape, the radius lengths of the second images may be changed based on the radius lengths of the second regions.
  • the electronic device 100 may output a plurality of changed second images to a plurality of second areas (S1625).
  • 17 is a diagram for explaining an operation of outputting a plurality of second images, according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may obtain a changed first image 1721 by changing (rotating and resizing) the first image 1701 . And, the electronic device 100 may output the changed first image 1721 to the first area.
  • the electronic device 100 may identify a plurality of remaining regions other than the first region among the available output regions. When a plurality of remaining areas 1700-2-1, 1700-2-2, 1700-2-3, and 1700-2-4 are identified, the electronic device 100 displays a plurality of second images in different remaining areas. can be printed out.
  • the electronic device 100 may output a plurality of second images 1722-1 and 1722-2 to each of the plurality of second regions. For example, the electronic device 100 outputs the second image 1722-1 to the second area 1700-2-1, and outputs the second image 1722-2 to the second area 1700-2-1. 4) can be printed.
  • the second image 1722-1 may include time information, and any one of the remaining areas 1700-2-1, 1700-2-2, 1700-2-3 and 1700-2-4 ( 1700-2-1).
  • the second image 1722-2 may include advertisement information, and any one of the remaining areas 1700-2-1, 1700-2-2, 1700-2-3, and 1700-2-4 It can be output to the area 1700-2-2.
  • the area 1700-2-4 where the second image 1722-2 is output may be different from the area 1700-2-1 where the second image 1722-1 is output.
  • 18 is a diagram for explaining an operation of outputting a plurality of second images according to another embodiment.
  • the electronic device 100 may acquire a changed first image 1821 by changing (rotating and resizing) a first image 1801 . And, the electronic device 100 may output the changed first image 1821 to the first area.
  • the electronic device 100 may identify a plurality of remaining regions other than the first region among the available output regions. Even if a plurality of remaining areas 1800-2-1, 1800-2-2, 1800-2-3, and 1800-2-4 are identified, the electronic device 100 displays a plurality of second images in one remaining area. All can be displayed.
  • the electronic device 100 may display all of the plurality of second images 1822-1 and 1822-2 on one remaining area 1800-2-1.
  • the size of the area where the second image 1822-1 is displayed may be smaller than the size of the area where the second image 1722-1 is displayed in FIG. 17 .
  • 19 is a flowchart illustrating an operation of combining a first image and a second image into respective layers.
  • the electronic device 100 may obtain tilt information (S1905). Then, the electronic device 100 may identify a first area for displaying the first image and a second area for displaying the second image based on the tilt information (S1910). Then, the electronic device 100 may obtain a changed first image corresponding to the first area and a changed second image corresponding to the second area (S1915).
  • the changed first image and the changed second image may refer to images in a state in which both a rotation operation and a size change operation have been performed.
  • the electronic device 100 may generate a combined layer by combining a first layer including the changed first image and a second layer including the changed second image (S1920). Specifically, the electronic device 100 may obtain a first layer including the changed first image and obtain a second layer including the second image. And, the electronic device 100 may obtain a combined layer by combining the obtained first layer and the acquired second layer.
  • the electronic device 100 may output the obtained combining layer (S1925).
  • the combining layer is one layer and may be a layer including both the first image and the second image.
  • 20 is a diagram for explaining an operation in which a first image and a second image are combined into respective layers.
  • the electronic device 100 may output a combination of a first image and a second image in one layer.
  • the electronic device 100 may obtain a first layer 2021 including the changed first image. And, the electronic device 100 may obtain a second layer 2022 including the changed second image.
  • the electronic device 100 may obtain a combined layer 2023 by combining the first layer 2021 and the second layer 2022 . And, the electronic device 100 may output the obtained combining layer 2023 to the projection surface.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation of identifying a background color of a second area by identifying a color of a projection surface.
  • the electronic device 100 may obtain tilt information (S2105). Then, the electronic device 100 may identify a first area for displaying the first image and a second area for displaying the second image based on the tilt information (S2110).
  • the electronic device 100 may acquire a projection surface image (S2115).
  • the electronic device 100 may include an image sensor, and may acquire a projection surface image by capturing an image of the projection surface through the image sensor.
  • the electronic device 100 may identify the color of the projection surface based on the projection surface image (S2120). Then, the electronic device 100 may output the color of the identified projection surface as the background color of the second area (S2125).
  • the electronic device 100 may identify the pattern of the projection surface and output the same pattern as the identified pattern of the projection surface as the background pattern of the second area.
  • 22 is a diagram for explaining an operation of identifying a background color of a second area by identifying a color of a projection surface.
  • the electronic device 100 may obtain a changed first image 2221 by changing the first image 2201 . And, the electronic device 100 may output the changed first image 2221 to the first area. In addition, the electronic device 100 may identify remaining areas 2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, and 2200-2-4 except for the first area in the output possible area. And, the electronic device 100 may identify a second area to output a second image from the remaining areas. And, the electronic device 100 may output the changed second image to the second area.
  • the electronic device 100 may capture an image of the projection surface 2200 using an image sensor.
  • the electronic device 100 may acquire a projection surface image.
  • the electronic device 100 may identify the color of the projection surface 2200 based on the projection surface image.
  • the electronic device 100 may determine the color of the identified projection surface 2200 as the background color of the remaining areas 2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, and 2200-2-4. there is.
  • the electronic device 100 outputs the background color of the remaining areas 2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, and 2200-2-4 as the color of the identified projection surface 2200. can do.
  • the area between the projection surface 2200 and the area where the first and second images are not output may be unnatural. This is because the printable area itself is tilted.
  • the color of the projection surface 2200 and the colors of the remaining areas 2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, and 2200-2-4 may be matched. Therefore, the first image and the second image can be naturally highlighted. Also, even when the electronic device 100 is tilted, the non-tilted first and second images may be naturally output.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a user interface (UI) for guiding a change of a second image, according to an exemplary embodiment.
  • UI user interface
  • the electronic device 100 may display a UI for guiding a change of the second image on the output area 2300-1.
  • the outputable area 2300 - 1 may be rotated in a clockwise or counterclockwise direction based on viewing the projection surface according to the inclination of the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may display a UI 2305 including tilt information of the electronic device 100 .
  • the tilt information may include at least one of a tilt direction and a tilt angle. The user may recognize the inclination of the electronic device 100 through the UI 2305 .
  • the electronic device 100 may output a UI 2310 for guiding whether to rotate and output the second image.
  • the UI 2310 may include information requesting a user input for rotating the second image (or additional information).
  • the UI 2310 may include information corresponding to the direction and angle of rotation of the second image (eg, 15 degrees clockwise).
  • the electronic device 100 may rotate the second image (clockwise by 15 degrees) and display the second image. .
  • the UIs 2305 and 2310 may be output in a state in which they have already been rotated based on the tilt information as shown in FIG. 23 . Meanwhile, as another example, the UIs 2305 and 2310 may be output in a non-rotated state.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining a user interface (UI) for guiding a change of a second image according to another embodiment.
  • UI user interface
  • the electronic device 100 may output a first image 2421 changed based on tilt information to a first area.
  • the electronic device 100 may output UIs 2401 and 2402 for guiding additional rotation of the output first image 2321 .
  • the UIs 2401 and 2402 may include a tilt direction and a tilt angle, and may display icons 2402 and 2404 related to the tilt direction.
  • the icon 2402 may have a different shape according to the direction of inclination.
  • the UI 2401 may include text information about a rotation of 5 degrees in a counterclockwise direction, and may include an icon 2402 corresponding to the counterclockwise direction.
  • the UI 2403 may include text information of contents rotated 5 degrees in a clockwise direction, and may include an icon 2404 corresponding to the clockwise direction.
  • the icon 2402 and the icon 2404 may have different shapes depending on the direction of inclination.
  • the icons 2402 and 2404 may have different lengths according to the inclination angle.
  • the electronic device 100 may output longer lengths of the icons 2402 and 2404 as the inclination angle increases.
  • the electronic device 100 may identify user input through the cursor 2405 . For example, when the electronic device 100 receives a user input in which the cursor 2405 selects the UI 2401, the electronic device 100 performs an operation corresponding to the UI 2401 (moves the output image counterclockwise). 5 degree rotation).
  • the electronic device 100 may identify a new first area in which the first image 2421 is additionally rotated and output. And, the electronic device 100 may output the additionally rotated first image to the new first area.
  • 25 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the control method of the electronic device 100 outputting an image on a projection surface includes obtaining a first image including content (S2505), obtaining tilt information of the electronic device 100 ( S2510), identifying a first area for displaying the first image and a second area where the first image is not displayed based on the gradient information (S2515), size of the first image based on the size of the first area (S2520), outputting a first image whose size is changed on the first area (S2525), and a second area including additional information on the second area based on the gradient information and the size of the second area. and outputting an image (S2530).
  • the first image may be rotated based on the tilt information, and the horizontal and vertical lengths of the first image may be based on the horizontal and vertical lengths of the first region.
  • the first image may be corrected by changing , and in the step of outputting the first image (S2525), the corrected first image corresponding to the first area may be output.
  • control method may further include correcting the second image by rotating the second image based on the tilt information and changing the size of the second image based on the size of the second region.
  • a corrected second image corresponding to the second area may be output.
  • the tilt information may include a tilt direction
  • the control method may further include correcting by rotating the first image and the second image in a direction opposite to the tilt direction, and the tilt direction is a reference to viewing the projection surface.
  • the sensor unit 113 of the electronic device 100 may include at least one of a tilt sensor for sensing the tilt of the electronic device 100 and an image sensor for capturing an image, and obtaining tilt information (S2510 ) may obtain a tilt direction based on sensing data acquired from the sensor unit 113 .
  • the step of outputting the second image if there are a plurality of second areas, the area of the plurality of second areas may be obtained, and the second image is displayed in the area having the largest area among the plurality of second areas.
  • an output possible area in which an image can be output can be identified
  • a first area in which a corrected first image can be output can be identified
  • an output area can be identified.
  • An area other than the first area may be identified as a second area in the available area.
  • control method may further include outputting a background color of the second region as a predetermined color.
  • the sensor unit 113 of the electronic device 100 may include an image sensor that captures an image, and the step of outputting the background color of the second area as a predetermined color is based on the image captured through the image sensor.
  • the color of the projection surface may be identified, and a predetermined color may be identified based on the identified color of the projection surface.
  • control method may output tilt information and a guide UI for rotating the second image.
  • the method of controlling an electronic device as shown in FIG. 25 may be executed on an electronic device having the configuration of FIG. 2A or 2B and may also be executed on an electronic device having other configurations.
  • various embodiments of the present disclosure described above may be performed through an embedded server included in an electronic device or an external server of at least one of an electronic device and a display device.
  • a device is a device capable of calling a stored command from a storage medium and operating according to the called command, and may include an electronic device according to the disclosed embodiments.
  • the processor may perform a function corresponding to the command directly or by using other components under the control of the processor.
  • An instruction may include code generated or executed by a compiler or interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' only means that the storage medium does not contain a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily in the storage medium.
  • the method according to the various embodiments described above may be included in a computer program product and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product may be distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)) or online through an application store (eg Play StoreTM).
  • CD-ROM compact disc read only memory
  • application store eg Play StoreTM
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each of the components may be composed of a single object or a plurality of entities, and some sub-components among the aforementioned sub-components may be omitted, or other sub-components may be used. Components may be further included in various embodiments. Alternatively or additionally, some components (eg, modules or programs) may be integrated into one entity and perform the same or similar functions performed by each corresponding component prior to integration. According to various embodiments, operations performed by modules, programs, or other components may be executed sequentially, in parallel, repetitively, or heuristically, or at least some operations may be executed in a different order, may be omitted, or other operations may be added. can

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Abstract

전자 장치가 개시된다. 본 전자 메모리, 센서부, 투사면에 이미지를 출력하는 프로젝션부 및 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 메모리로부터 획득하고, 센서부를 통해 전자 장치의 기울기 정보를 획득하고, 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역을 식별하고, 제1 영역의 크기에 기초하여 제1 이미지의 크기를 변경하고, 제1 영역 상에 크기가 변경된 제1 이미지를 출력하도록 프로젝션부를 제어하고, 기울기 정보 및 제2 영역의 크기에 기초하여 제2 영역 상에 부가정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하도록 프로젝션부를 제어하는 프로세서를 포함한다.

Description

전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 전자 장치 및 그 제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 투사면에 이미지 및 부가 정보를 함께 출력하는 전자 장치 및 그 제어방법에 대한 것이다.
프로젝터가 이미지를 투사면에 출력하는 경우 프로젝터의 물리적 기울어짐으로 인하여 출력되는 이미지가 직사각형 형태가 아닐 수 있다. 또한, 출력되는 이미지가 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계방향으로 회전된 상태일 수 있다.
프로젝터에서 출력되는 이미지가 직사각형 형태로 출력되지 않거나 회전된 상태로 출력되는 경우, 사용자는 왜곡된 이미지를 보게 될 수 있다. 왜곡된 이미지를 보정하기 위해 프로젝터는 키스톤 보정을 수행할 수 있다. 키스톤 보정은 이미지가 왜곡되지 않은 직사각형 형태의 이미지로 표시되도록 보정하는 동작일 수 있다.
키스톤 보정을 통해 이미지가 변경되면, 이미지의 출력 영역이 상이해질 수 있다. 예를 들어, 키스톤 보정 이전에는 제1 크기의 영역에 이미지가 출력되었지만, 키스톤 보정 이후에는 제2 크기의 영역에 이미지가 출력될 수 있다. 제1 크기가 제2 크기보다 큰 경우, 키스톤 보정을 통해 출력되는 영역의 크기가 작아질 수 있다.
출력되는 영역의 크기를 변경하지 않기 위해서는 프로젝터가 출력 가능 영역을 변경해야 한다. 하지만, 출력 가능 영역을 변경하기 위해선 프로젝트의 프로젝션 설정을 변경해야 할 수 있다. 프로젝션 설정이 변경되면 이미지의 해상도가 변경되거나 선명도가 떨어지는 문제점이 있을 수 있다.
따라서, 출력 가능 영역을 변경하지 않고 키스톤 보정을 수행한 이미지를 출력하기 위해선 이미지가 출력되는 영역의 크기가 작아질 수 있다. 이미지가 출력되는 영역의 크기가 작아지는 경우, 나머지 영역이 발생할 수 있다. 구체적으로, 출력 가능 영역에서 키스톤 보정이 수행된 이미지가 표시되는 영역을 제외한 영역이 나머지 영역으로 식별될 수 있다.
여기서, 식별된 나머지 영역에는 이미지가 출력되지 않으므로 나머지 영역이 활용이 문제될 수 있다.
본 개시는 상술한 문제를 개선하기 위해 고안된 것으로, 본 개시의 목적은 전자 장치의 기울기 정보에 기초하여 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 출력하기 위한 제1 영역 및 부가 정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하기 위한 제2 영역을 식별하여, 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역에 제2 이미지를 출력하는 전자 장치 및 그의 제어 방법을 제공함에 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 실시 예에 따른 전자 장치는 메모리, 센서부, 투사면에 이미지를 출력하는 프로젝션부 및 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 상기 메모리로부터 획득하고, 상기 센서부를 통해 상기 전자 장치의 기울기 정보를 획득하고, 상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 상기 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역을 식별하고, 상기 제1 영역의 크기에 기초하여 상기 제1 이미지의 크기를 변경하고, 상기 제1 영역 상에 상기 크기가 변경된 제1 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하고, 상기 기울기 정보 및 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 영역 상에 부가정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 프로세서를 포함한다.
한편, 상기 프로세서는 상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 회전할 수 있고, 상기 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 상기 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경하여 상기 제1 이미지를 보정할 수 있고, 상기 제1 영역에 대응되는 상기 보정된 제1 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다.
한편, 상기 프로세서는 상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제2 이미지를 회전할 수 있고, 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 이미지의 크기를 변경하여 상기 제2 이미지를 보정할 수 있고, 상기 제2 영역에 대응되는 상기 보정된 제2 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다.
한편, 상기 기울기 정보는 기울기 방향을 포함할 수 있고, 상기 프로세서는 상기 기울기 방향의 역방향으로 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지를 회전하여 보정할 수 있고, 상기 기울기 방향은 상기 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계 방향일 수 있다.
한편, 상기 센서부는 상기 전자 장치의 기울기를 센싱하는 기울기 센서 또는 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는 상기 센서부로부터 획득한 센싱 데이터에 기초하여 상기 기울기 방향을 획득할 수 있다.
한편, 상기 프로세서는 상기 제2 영역이 복수개이면, 상기 복수의 제2 영역들의 넓이를 획득할 수 있고, 상기 복수의 제2 영역들 중 가장 큰 넓이를 갖는 영역에 상기 제2 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다.
한편, 상기 프로세서는 상기 프로젝션부를 통해 이미지가 출력될 수 있는 출력 가능 영역을 식별할 수 있고, 상기 보정된 제1 이미지가 출력되는 상기 제1 영역을 식별할 수 있고, 상기 출력 가능 영역에서 상기 제1 영역을 제외한 영역을 상기 제2 영역으로 식별할 수 있다.
한편, 상기 프로세서는 상기 제2 영역의 배경색을 기 결정된 색으로 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다.
한편, 상기 센서부는 이미지를 촬상하는 이미지 센서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는 상기 이미지 센서를 통해 촬상된 이미지에 기초하여 상기 투사면의 색상을 식별할 수 있고, 상기 식별된 상기 투사면의 색상에 기초하여 상기 기 결정된 색을 식별할 수 있다.
한편, 상기 프로세서는 상기 기울기 정보 및 상기 제2 이미지를 회전시키기 위한 가이드 UI를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 투사면에 이미지를 출력하는 전자 장치의 제어 방법은 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 획득하는 단계, 상기 전자 장치의 기울기 정보를 획득하는 단계, 상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 상기 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역을 식별하는 단계, 상기 제1 영역의 크기에 기초하여 상기 제1 이미지의 크기를 변경하는 단계, 상기 제1 영역 상에 상기 크기가 변경된 제1 이미지를 출력하는 단계 및 상기 기울기 정보 및 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 영역 상에 부가정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하는 단계를 포함한다.
한편, 상기 제1 이미지의 크기를 변경하는 단계는 상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 회전할 수 있고, 상기 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 상기 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경하여 상기 제1 이미지를 보정할 수 있고, 상기 제1 이미지를 출력하는 단계는 상기 제1 영역에 대응되는 상기 보정된 제1 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 상기 제어 방법은 상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제2 이미지를 회전할 수 있고, 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 이미지의 크기를 변경하여 상기 제2 이미지를 보정하는 단계를 더 포함할 수 있고, 상기 제2 이미지를 출력하는 단계는 상기 제2 영역에 대응되는 상기 보정된 제2 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 상기 기울기 정보는 기울기 방향을 포함할 수 있고, 상기 제어 방법은 상기 기울기 방향의 역방향으로 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지를 회전하여 보정하는 단계를 더 포함할 수 있고, 상기 기울기 방향은 상기 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계 방향일 수 있다.
한편, 상기 전자 장치의 센서부는 상기 전자 장치의 기울기를 센싱하는 기울기 센서 또는 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 상기 기울기 정보를 획득하는 단계는 상기 센서부로부터 획득한 센싱 데이터에 기초하여 상기 기울기 방향을 획득할 수 있다.
한편, 상기 제2 이미지를 출력하는 단계는 상기 제2 영역이 복수개이면, 상기 복수의 제2 영역들의 넓이를 획득할 수 있고, 상기 복수의 제2 영역들 중 가장 큰 넓이를 갖는 영역에 상기 제2 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역을 식별하는 단계는 이미지가 출력될 수 있는 출력 가능 영역을 식별할 수 있고, 상기 보정된 제1 이미지가 출력되는 상기 제1 영역을 식별할 수 있고, 상기 출력 가능 영역에서 상기 제1 영역을 제외한 영역을 상기 제2 영역으로 식별할 수 있다.
한편, 상기 제어 방법은 상기 제2 영역의 배경색을 기 결정된 색으로 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
한편, 상기 전자 장치의 센서부는 이미지를 촬상하는 이미지 센서를 포함할 수 있고, 상기 제2 영역의 배경색을 기 결정된 색으로 출력하는 단계는 상기 이미지 센서를 통해 촬상된 이미지에 기초하여 상기 투사면의 색상을 식별할 수 있고, 상기 식별된 상기 투사면의 색상에 기초하여 상기 기 결정된 색을 식별할 수 있다.
한편, 상기 제어 방법은 상기 기울기 정보 및 상기 제2 이미지를 회전시키기 위한 가이드 UI를 출력할 수 있다.
도 1은, 본 개시의 일 실시 예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 도시한 블록도이다.
도 2b는 도 2a의 구체적인 구성을 설명하기 위한 블록도이다.
도 3은 본 개시의 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4a는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4b는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4c는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4d는 도4c의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 도시한 사시도이다.
도 5는 이미지를 투사면에 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 일 실시 예에 따라, 기울기 정보를 획득하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 제1 이미지 및 제2 이미지를 서로 다른 영역에 출력하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 제1 이미지를 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 제1 이미지를 회전하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 회전된 제1 이미지의 크기를 변경하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 제2 영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 제2 이미지를 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은 일 실시 예에 따라, 제2 이미지를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 다른 실시 예에 따라, 제2 이미지를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 또 다른 실시 예에 따라, 제2 이미지를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 복수의 제2 이미지들을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17은 일 실시 예에 따라, 복수의 제2 이미지들이 출력되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 다른 실시 예에 따라, 복수의 제2 이미지들이 출력되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 제1 이미지 및 제2 이미지가 각각의 레이어로 결합되는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 20은 제1 이미지 및 제2 이미지가 각각의 레이어로 결합되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 투사면의 색상을 식별하여 제2 영역의 배경색을 식별하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 22는 투사면의 색상을 식별하여 제2 영역의 배경색을 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 일 실시 예에 따라, 제2 이미지의 변경을 가이드하기 위한 UI(User Interface)를 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 다른 실시 예에 따라, 제2 이미지의 변경을 가이드하기 위한 UI(User Interface)를 설명하기 위한 도면이다.
도 25는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 개시의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 명세서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
A 또는/및 B 중 적어도 하나라는 표현은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B" 중 어느 하나를 나타내는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 "모듈" 혹은 "부"는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 "모듈" 혹은 복수의 "부"는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 "모듈" 혹은 "부"를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
본 명세서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 일 실시 예를 보다 상세하게 설명한다.
도 1은, 본 개시의 일 실시 예들에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 헤드(103), 본체(105), 프로젝션 렌즈(110), 커넥터(130) 또는 커버(107)를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 특히, 전자 장치(100)는 벽 또는 스크린으로 영상을 확대하여 투사하는 프로젝터 장치일 수 있으며, 프로젝터 장치는 LCD 프로젝터 또는 DMD(digital micromirror device)를 사용하는 DLP(digital light processing) 방식 프로젝터일 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 가정용 또는 산업용 디스플레이 장치일 수 있으며, 또는, 일상 생활에서 쓰이는 조명 장치일 수 있으며, 음향 모듈을 포함하는 음향 장치일 수 있으며, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 등으로 구현될 수 있다. 한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 상술한 기기에 한정되지 않으며, 전자 장치(100)는 상술한 기기들의 둘 이상의 기능을 갖춘 전자 장치(100)로 구현될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 프로세서의 조작에 따라 프로젝터 기능은 오프되고 조명 기능 또는 스피커 기능을 온되어 디스플레이 장치, 조명 장치 또는 음향 장치로 활용될 수 있으며, 마이크 또는 통신 장치를 포함하여 AI 스피커로 활용될 수 있다.
본체(105)는 외관을 이루는 하우징으로, 본체(105) 내부에 배치되는 전자 장치(100)의 구성 부품(예를 들어, 도 2a 및 도 2b에 도시된 구성)을 지지하거나 보호할 수 있다. 본체(105)의 형상은 도 1에 도시된 바와 같이 원통형에 가까운 구조를 가질 수 있다. 그러나, 본체(105)의 형상은 이에 한정되지 아니하고, 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 본체(105)는 다각형 단면을 갖는 기둥, 원뿔, 구와 같은 다양한 기하학적인 형상으로 구현될 수 있다.
본체(105)의 크기는 사용자가 한 손으로 파지하거나 이동시킬 수 있는 크기일 수 있으며, 휴대가 용이하도록 초소형으로 구현될 수 있고, 테이블에 거치하거나 조명 장치에 결합 가능한 사이즈로 구현될 수 있다.
본체(105)의 재질은 사용자의 지문 또는 먼지가 묻지 않도록 무광의 금속 또는 합성 수지로 구현될 수 있으며, 또는, 본체(105)의 외관은 매끈한 유광으로 이루어질 수 있다.
본체(105)에는 사용자가 파지하고 옮길 수 있도록 마찰 영역이 본체(105)의 외관의 일부 영역에 형성될 수 있다. 또는, 본체(105)는 적어도 일부 영역에 사용자가 파지할 수 있는 절곡된 파지부 또는 지지대(108a, 도 3 참조)가 마련될 수 있다.
프로젝션 렌즈(110)는 본체(105)의 일 면에 형성되어, 렌즈 어레이를 통과한 광을 본체(105) 외부로 투사하도록 형성된다. 다양한 실시 예의 프로젝션 렌즈(110)는 색수차를 줄이기 위하여 저분산 코팅된 광학 렌즈일 수 있다. 프로젝션 렌즈(110)는 볼록 렌즈 또는 집광 렌즈일 수 있으며, 일 실시 예의 프로젝션 렌즈(110)는 복수의 서브 렌즈의 위치를 조정하여 초점을 조절할 수 있다.
헤드(103)는 본체(105)의 일 면에 결합되도록 마련되어 프로젝션 렌즈(110)를 지지하고 보호할 수 있다. 헤드(103)는 본체(105)의 일 면을 기준으로 기설정된 각도 범위에서 스위블 가능하도록 본체(105)와 결합될 수 있다.
헤드(103)는 사용자 또는 프로세서에 의하여 자동 또는 수동으로 스위블되어 프로젝션 렌즈(110)의 투사 각도를 자유롭게 조절할 수 있다. 또는, 도면에는 도시되지 않았으나, 헤드(103)는 본체(105)와 결합되며 본체(105)로부터 연장되는 넥을 포함하여, 헤드(103)는 젖혀지거나 기울어지며 프로젝션 렌즈(110)의 투사 각도를 조절할 수 있다.
전자 장치(100)는 본체(105)의 위치 및 각도가 고정된 상태에서 헤드(103)의 방향을 조정하며 프로젝션 렌즈(110)의 출사 각도를 조절함으로써, 원하는 위치로 광 또는 영상을 투사할 수 있다. 또한, 헤드(103)는 사용자가 원하는 방향으로 회전한 뒤 잡을 수 있는 손잡이를 포함할 수 있다.
본체(105) 외주면에는 복수의 개구가 형성될 수 있다. 복수의 개구를 통하여 오디오 출력부로부터 출력되는 오디오가 전자 장치(100)의 본체(105) 외부로 출력될 수 있다. 오디오 출력부는 스피커를 포함할 수 있고, 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생, 음성 출력 등과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 본체(105) 내부에는 방열 팬(미도시)이 구비될 수 있으며, 방열 팬(미도시)이 구동되면 복수의 개구를 통하여 본체(105) 내부의 공기 또는 열을 배출할 수 있다. 그러므로, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 구동에 의하여 발생하는 열을 외부로 배출하고, 전자 장치(100)가 과열되는 것을 방지할 수 있다.
커넥터(130)는 전자 장치(100)를 외부 장치와 연결하여 전기 신호를 송수신하거나, 외부로부터 전력을 공급받을 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른, 커넥터(130)는 외부 장치와 물리적으로 연결될 수 있다. 이때, 커넥터(130)에는 입출력 인터페이스를 포함할 수 있으며, 유선 또는 무선으로 외부 장치와 통신을 연결하거나 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 커넥터(130)는 HDMI 연결 단자, USB 연결 단자, SD 카드 수용 홈, 오디오 연결 단자 또는 전력 콘센트를 포함할 수 있으며, 또는, 외부 장치와 무선으로 연결되는 블루투스, Wi-Fi 또는 무선 충전 연결 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 커넥터(130)는 외부 조명 장치에 연결되는 소켓 구조를 가질 수 있으며, 외부 조명 장치의 소켓 수용 홈에 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 소켓 구조의 커넥터(130)의 사이즈 및 규격은 결합 가능한 외부 장치의 수용 구조를 고려하여 다양하게 구현될 수 있다. 예를 들면, 국제 규격 E26에 따라, 커넥터(130)의 접합 부위의 지름은 26 mm로 구현될 수 있고, 이 경우 전자 장치(100)는 통상적으로 사용되는 전구를 대체하여 스탠드와 같은 외부 조명 장치에 결합될 수 있다. 한편, 기존 천장에 위치한 소켓에 체결 시, 전자 장치(100)는 위에서 아래로 프로젝션되는 구조로서, 소켓 결합에 의해 전자 장치(100)가 회전되지 않는 경우, 화면 역시 회전이 불가능하다. 이에 따라 소켓 결합이 되어 전원 공급이 되는 경우라도 전자 장치(100)가 회전 가능하도록, 전자 장치(100)는 천장의 스탠드에 소켓 결합된 상태로 헤드(103)가 본체(105)의 일 면에서 스위블되며 출사 각도를 조절하여 원하는 위치로 화면을 출사하거나 화면을 회전시킬 수 있다.
커넥터(130)는 결합 센서를 포함할 수 있고, 결합 센서는 커넥터(130)와 외부 장치의 결합 여부, 결합 상태 또는 결합 대상을 센싱하여 프로세서로 전달할 수 있으며, 프로세서는 전달받은 감지값에 기초하여 전자 장치(100)의 구동을 제어할 수 있다.
커버(107)는 본체(105)에 결합 및 분리될 수 있으며, 커넥터(130)가 상시 외부로 노출되지 않도록 커넥터(130)를 보호할 수 있다. 커버(107)의 형상은 도 1에 도시된 바와 같이 본체(105)와 연속된 형상을 가질 수 있으며, 또는 커넥터(130)의 형상에 대응되도록 구현될 수 있다. 커버(107)는 전자 장치(100)를 지지할 수 있으며, 전자 장치(100)는 커버(107)에 결합되어 외부 거치대에 결합되거나 거치되어 사용될 수 있다.
다양한 실시 예의 전자 장치(100)는 커버(107) 내부에 배터리가 마련될 수 있다. 배터리는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 카메라 모듈을 포함할 수 있고, 카메라 모듈은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(105)를 지지하거나 고정하는 스탠드(미도시), 벽면 또는 파티션에 결합 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 다양한 외부 장치와 연결되어 다양한 기능을 제공할 수 있다. 일 실시 예로, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 외부의 카메라 장치와 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 연결된 카메라 장치에 저장된 영상이나 현재 촬영 중인 영상을 프로젝션부(111)를 이용하여 제공할 수 있다. 다른 실시 예로, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 배터리 모듈과 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 한편, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있으나, 이는 일 실시 예에 불과할 뿐, 다른 인터페이스(예를 들어, USB 등)를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 도시한 블록도이다.
도 2a를 참조하면, 전자 장치(100)는 프로젝션부(111), 메모리(112), 센서부(113) 및 프로세서(114)를 포함할 수 있다.
프로젝션부(111)는 이미지를 투사면에 출력하는 기능을 수행할 수 있다. 프로젝션부(111)와 관련된 구체적인 설명은 도 2b에서 기술한다. 여기서, 프로젝션부로 기재되었지만 전자 장치(100)는 다양한 방식으로 이미지를 투사할 수 있다. 여기서, 프로젝션부(111)는 프로젝션 렌즈(110)를 포함할 수 있다. 여기서, 투사면은 이미지가 출력되는 물리적 공간의 일부이거나 별도의 스크린일 수 있다.
메모리(112)는 투사면에 출력되는 제1 이미지 및 제2 이미지를 저장할 수 있다. 메모리(112)와 관련된 구체적인 설명은 도 2b에서 기술한다.
센서부(113)는 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 구체적으로, 센서부(113)는 전자 장치(100)의 기울기를 센싱하는 기울기 센서, 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 기울기 센서는 가속도 센서, 자이로 센서일 수 있고, 이미지 센서는 카메라 또는 뎁스 카메라를 의미할 수 있다. 또한, 센서부(113)는 기울기 센서 또는 이미지 센서 이외에 댜앙한 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서부(113)는 조도 센서, 거리 센서를 포함할 수 있다. 또한, 센서부(113)는 라이다 센서를 포함할 수 있다.
프로세서(114)는 전자 장치(100)의 전반적인 제어 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(114)는 전자 장치(100)의 전반적인 동작을 제어하는 기능을 한다.
프로세서(114)는 프로젝션부(111)를 포함할 수 있다. 여기서, 프로젝션부(111)는 투사면에 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 프로세서(114)는 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 메모리(112)로부터 획득할 수 있고, 센서부(113)를 통해 전자 장치(100)의 기울기 정보를 획득할 수 있고, 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역을 식별할 수 있고, 제1 영역의 크기에 기초하여 제1 이미지의 크기를 변경할 수 있고, 제1 영역 상에 크기가 변경된 제1 이미지를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있고, 기울기 정보 및 제2 영역의 크기에 기초하여 제2 영역 상에 부가정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 메모리(112)에 저장된 제1 이미지를 획득할 수 있다. 여기서, 제1 이미지는 사용자의 입력에 대응되는 이미지를 의미할 수 있으며, 컨텐츠를 포함하는 이미지일 수 있다. 예를 들어, 제1 컨텐츠를 출력하기 위한 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(114)는 제1 컨텐츠에 대응되는 제1 이미지를 메모리(112)로부터 획득할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 메모리(112)에 저장된 제2 이미지를 획득할 수 있다. 여기서, 제2 이미지는 부가 정보를 포함하는 이미지일 수 있다. 여기서, 부가 정보는 시간, 날씨, 광고 정보 또는 제1 이미지에 대응되는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, 제1 이미지에 대응되는 정보는 제1 이미지에 대응되는 컨텐츠 이름, 제1 이미지에 대응되는 컨텐츠 재생 시간, 제1 이미지에 대응되는 컨텐츠 자막 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 센서부(113)를 통해 전자 장치(100)의 기울기 정보를 센싱할 수 있다. 여기서, 센서부(113)는 기울기 센서를 의미할 수 있다. 여기서, 센서부(113)는 가속도 센서 또는 자이로 센서 중 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 프로세서(114)는 센서부(113)를 통해 획득한 센싱 데이터에 기초하여 전자 장치(100)의 기울기 정보를 획득할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 출력하기 위한 사용자 입력을 수신할 수 있다. 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(114)는 제1 이미지를 출력할 제1 영역을 식별할 수 있다. 여기서, 제1 영역은 기울기 정보에 기초하여 보정된 영역을 의미할 수 있다. 만약, 별도의 보정 동작 없이 제1 이미지를 그대로 출력하는 경우 출력되는 제1 이미지는 전자 장치(100)가 기울어진 만큼 기울어진 상태로 출력될 수 있다. 이와 관련된 설명은 도 5에서 기술한다.
여기서, 프로세서(114)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 회전시킬 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 출력 가능 영역에서 회전된 제1 이미지가 가장 크게 출력될 영역을 제1 영역으로 식별할 수 있다. 여기서, 출력 가능 영역은 제1 이미지의 회전에도 불구하고 변경되지 않을 수 있다. 출력 가능 영역이 변경되지 않으면 이미지의 선명도도 유지될 수 있기 때문이다.
여기서, 일 실시 예에 따라, 출력 가능 영역에서 회전된 제1 이미지가 가장 크게 출력될 영역을 식별함에 있어 회전된 제1 이미지의 크기 비율이 유지될 수 있다. 일 예로, 제1 이미지가 사각형 형태인 경우 프로세서(114)는 회전된 제1 이미지의 가로 및 세로 비율을 유지하면서 제1 영역을 식별할 수 있다. 다른 예로, 제1 이미지가 원형 형태인 경우 프로세서(114)는 회전된 제1 이미지의 곡률을 유지하면서 제1 영역을 식별할 수 있다. 이와 관련된 구체적인 설명은 도 14에서 기술한다.
여기서, 다른 실시 예에 따라, 출력 가능 영역에서 회전된 제1 이미지가 가장 크게 출력될 영역을 식별함에 있어 회전된 제1 이미지의 크기 비율이 유지되지 않을 수 있다(또는 변경될 수 있다). 일 예로, 제1 이미지가 사각형 형태인 경우 프로세서(114)는 회전된 제1 이미지의 가로 및 세로 비율을 유지하지 않으면서(또는 변경하면서) 제1 영역을 식별할 수 있다. 다른 예로, 제1 이미지가 원형 형태인 경우 프로세서(114)는 회전된 제1 이미지의 곡률을 유지하지 않으면서(또는 변경하면서) 제1 영역을 식별할 수 있다. 이와 관련된 구체적인 설명은 도 15에서 기술한다.
또한, 프로세서(114)는 출력 가능 영역에서 제1 이미지가 출력되지 않는 영역을 제2 영역으로 식별할 수 있다. 여기서, 제2 영역은 출력 가능 영역 중 제1 영역을 제외한 나머지 영역(또는 잔여 영역, 또는 미사용 영역, 또는 그레이 영역)에 포함된 영역일 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 기울기 정보에 기초하여 제2 이미지를 회전시킬 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 나머지 영역에서 회전된 제2 이미지가 가장 크게 출력될 영역을 제2 영역으로 식별할 수 있다.
여기서, 일 실시 예에 따라, 출력 가능 영역에서 회전된 제2 이미지가 가장 크게 출력될 영역을 식별함에 있어 회전된 제2 이미지의 크기 비율이 유지될 수 있다. 여기서, 다른 실시 예에 따라, 출력 가능 영역에서 회전된 제2 이미지가 가장 크게 출력될 영역을 식별함에 있어 회전된 제2 이미지의 크기 비율이 유지되지 않을 수 있다(또는 변경될 수 있다). 이와 관련된 구체적인 예시는 제1 이미지의 경우와 동일하므로 중복 설명을 생략한다.
여기서, 프로세서(114)는 식별된 제1 영역의 크기에 기초하여 회전된 제1 이미지의 크기를 변경할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 변경된 제1 이미지를 제1 영역에 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 식별된 제2 영역의 크기에 기초하여 회전된 제2 이미지의 크기를 변경할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 변경된 제2 이미지를 제2 영역에 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
한편, 프로세서(114)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 회전할 수 있고, 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경하여 제1 이미지를 보정할 수 있고, 제1 영역에 대응되는 보정된 제1 이미지를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
여기서, 제1 이미지는 사각형 형태일 수 있다. 다만, 제1 이미지에 포함된 오브젝트(주요 컨텐츠 내용)는 다양한 형태일 수 있다.
예를 들어, 보정 전의 제1 이미지의 크기는 1920 x 1080일 수 있다. 하지만, 보정 전의 제1 이미지는 전자 장치(100)의 기울어짐으로 인하여 기울어진 상태로 출력될 위험이 있다.
따라서, 프로세서(114)는 전자 장치(100)가 기울어진 만큼 제1 이미지를 회전하여 출력할 수 있다. 여기서, 이미지의 선명도를 위해 프로세서(114)는 출력 가능 영역을 변경하지 않을 수 있다. 제1 이미지를 회전하는 경우 출력 가능 영역을 벗어날 수 있으므로, 프로세서(114)는 회전된 제1 이미지의 크기를 축소하여 출력할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 크기가 축소된 제1 이미지가 출력된 제1 영역을 식별할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 획득된 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 회전된 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경할 수 있다. 예를 들어, 변경된 제1 이미지의 크기는 1600 x 900 일 수 있다. 일 실시 예에 따라, 제1 영역을 식별함에 있어, 가로 및 세로의 비율은 16:9 로 유지될 수 있다. 하지만, 다른 실시 예에 따라, 제1 영역을 식별함에 있어, 가로 및 세로의 비율이 변경될 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 제1 영역의 크기에 대응되는 보정된 제1 이미지를 제1 영역에 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
한편, 프로세서(114)는 기울기 정보에 기초하여 제2 이미지를 회전할 수 있고, 제2 영역의 크기에 기초하여 제2 이미지의 크기를 변경하여 제2 이미지를 보정할 수 있고, 제2 영역에 대응되는 보정된 제2 이미지를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
여기서, 제2 이미지는 사각형 형태일 수 있다. 다만, 제2 이미지에 포함된 오브젝트(부가 정보)는 다양한 형태일 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 기울기 정보에 기초하여 제2 이미지를 회전할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 나머지 영역에서 제2 이미지가 최대로 출력할 수 있는 영역을 제2 영역으로 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 제2 영역의 크기에 기초하여 회전된 제2 이미지를 보정할 수 있다. 이외의 설명은 제1 이미지의 보정 동작과 동일하므로 중복 설명을 생략한다.
한편, 기울기 정보는 기울기 정보는 기울기 방향 또는 기울기 각도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 기울기 방향은 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계 방향일 수 있고, 기울기 각도는 수평면 및 전자 장치(100)의 수평축 사이의 각도일 수 있다.
일 실시 예에 따라, 기울기 정보는 기울기 방향을 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 기울기 방향의 역방향으로 제1 이미지 및 제2 이미지를 회전하여 보정할 수 있다.
다른 실시 예에 따라, 기울기 정보는 기울기 각도를 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 기울기 각도만큼 제1 이미지 및 제2 이미지를 회전하여 보정할 수 있다.
또 다른 실시 예에 따라, 기울기 정보는 기울기 방향 및 기울기 각도를 모두 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 기울기 방향의 역방향으로 기울기 각도만큼 제1 이미지 및 제2 이미지를 회전하여 보정할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 센서부(113)를 통해 전자 장치(100)의 기울기 정보를 획득할 수 있다. 기울기 정보가 투사면을 바라보는 기준으로 반시계 방향으로 5도만큼 기울어져 있다고 가정한다. 이미지를 회전하지 않으면 투사면에 제1 이미지 및 제2 이미지는 투사면을 바라보는 기준으로 반시계 방향으로 5도만큼 기울어져 출력될 수 있다.
따라서, 프로세서(114)는 전자 장치(100)의 기울기 방향인 반시계 방향의 역방향(시계 방향)으로 전자 장치(100)의 기울기 각도만큼 제1 이미지 및 제2 이미지를 회전할 수 있다. 기울기 정보와 관련된 설명은 도 6에서 기술한다.
한편, 센서부(113)는 전자 장치(100)의 기울기를 센싱하는 기울기 센서 또는 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 프로세서(114)는 센서부(113)로부터 획득한 센싱 데이터에 기초하여 기울기 방향 또는 기울기 각도 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 센서부(113)는 기울기 센서를 포함할 수 있다. 여기서, 기울기 센서는 전자 장치(100)의 기울기를 센싱하는 센서일 수 있다. 예를 들어, 기울기 센서는 가속도 센서 또는 자이로 센서일 수 있다.
다른 실시 예에 따라, 센서부(113)는 이미지 센서를 포함할 수 있다. 여기서, 이미지 센서는 전자 장치(100)의 전방을 촬상하는 센서일 수 있다. 프로세서(114)는 투사면에 이미지(가이드 이미지)를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있고, 이미지 센서를 통해 촬상된 이미지를 획득할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 촬상된 이미지를 분석하여 출력된 이미지(가이드 이미지) 및 투사면의 경계선을 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 출력된 이미지 및 투사면의 경계선 사이의 각도를 비교하여 전자 장치(100)의 기울기 정보를 획득할 수 있다. 투사면의 경계선과 출력된 이미지(가이드 이미지)가 평행한 경우, 프로세서(114)는 전자 장치(100)가 기울어져 있지 않다고 판단할 수 있다. 하지만, 투사면의 경계선과 출력된 이미지(가이드 이미지)가 평행하지 않은 경우, 프로세서(114)는 전자 장치(100)가 기울어져 있다고 판단할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 센서부(113)를 통해 센싱 데이터를 획득할 수 있고, 획득된 센싱 데이터에 기초하여 기울기 방향 및 기울기 각도를 획득할 수 있다.
한편, 프로세서(114)는 제2 영역이 복수개이면, 복수의 제2 영역들의 넓이를 획득할 수 있고, 복수의 제2 영역들 중 가장 큰 넓이를 갖는 영역에 제2 이미지를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 출력 가능 영역 중에서 보정된(변경된) 제1 이미지가 출력되지 않는 제2 영역을 식별할 수 있다. 여기서, 제2 영역은 나머지 영역을 의미할 수 있다. 만약, 제2 영역이 복수 개인 것으로 식별되면, 프로세서(114)는 복수의 제2 영역들 각각의 넓이를 획득할 수 있다. 그리고, 복수의 제2 영역들 중 가장 큰 넓이를 갖는 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 식별된 영역에 제2 이미지를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다. 넓이가 큰 영역에 제2 이미지를 출력해야 가장 큰 크기로 제2 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 프로세서(114)는 프로젝션부(111)를 통해 이미지가 출력될 수 있는 출력 가능 영역을 식별할 수 있고, 보정된 제1 이미지가 출력되는 제1 영역을 식별할 수 있고, 출력 가능 영역에서 제1 영역을 제외한 영역을 제2 영역으로 식별할 수 있다.
여기서 제2 영역은 출력 가능 영역에서 제1 이미지가 출력되지 않는 나머지 영역을 의미할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 제2 영역 중에서 제2 이미지가 가장 큰 크기로 출력될 수 있는 위치(영역)에 제2 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 제2 영역 및 제2 이미지를 출력하는 동작과 관련하여 구체적인 설명은 도 11 내지 도 18에서 기술한다.
한편, 프로세서(114)는 제2 영역의 배경색을 기 결정된 색으로 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
여기서, 제2 영역은 사용자 입력에 대응되는 제1 이미지가 출력되지 않는 영역일 수 있으며, 부가 정보가 출력되는 영역일 수 있다. 따라서, 제2 영역은 최대한 제1 이미지의 출력을 방해하지 않는 색상으로 표시될 수 있다. 구체적으로, 제2 영역의 배경색은 제1 이미지의 출력을 방해하지 않는 기 결정된 색상을 의미할 수 있다.
여기서, 제2 영역의 배경 색은 흰색, 검정색, 회색 중 적어도 하나의 색일 수 있다.
한편, 다른 실시 예에 따라, 프로세서(114)는 제2 영역의 배경색을 투명색으로 결정할 수 있다. 여기서, 제2 영역의 배경색이 투명색이면, 프로세서(114)는 제2 영역의 배경에 어떠한 이미지도 출력하지 않을 수 있다. 구체적으로, 프로세서(114)는 제2 이미지를 출력할 수 있고 제2 영역과 관련하여 제2 이미지 이외에 어떠한 이미지도 출력하지 않을 수 있다. 한편, 제2 영역의 배경색이 투명색으로 표시되면, 사용자는 제2 영역을 인지할 수 없는 상태에서 제2 이미지만 표시될 수 있다.
한편, 센서부(113)는 이미지를 촬상하는 이미지 센서를 포함할 수 있고, 프로세서(114)는 이미지 센서를 통해 촬상된 이미지에 기초하여 투사면의 색상을 식별할 수 있고, 식별된 투사면의 색상에 기초하여 배경색을 변경(또는 수정)할 수 있다. 구체적으로, 배경색이 기 결정된 제1 색(기본 색)이면, 프로세서(114)는 식별된 투사면에 기초하여 배경색을 제1 색에서 제1색과 상이한 제2 색으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 투사면이 흰색으로 식별되고 배경색의 기본색이 검정색인 것으로 가정한다. 프로세서(114)는 배경색이 투사면의 색상(흰색)에 대응되도록 배경색을 검정색에서 흰색으로 변경할 수 있다.
한편, 프로세서(114)는 이미지 센서를 통해 투사면을 촬상하여 촬상 이미지를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 촬상 이미지에 기초하여 투사면의 색상을 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 식별된 투사면의 색상을 제2 영역의 배경색으로 결정할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 결정된 제2 영역의 배경색이 출력되도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다. 이와 관련된 구체적인 설명은 도 21 및 도 22에서 후술한다.
한편, 프로세서(114)는 기울기 정보 및 제2 이미지를 회전시키기 위한 가이드 UI를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
여기서, 프로세서(114)는 기울기 정보를 투사면에 출력할 수 있다. 그리고, 기울기 정보이외에 제2 이미지의 회전을 가이드하기 위한 UI를 투사면에 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다. 이와 관련된 구체적인 설명은 도 23에서 후술한다.
한편, 프로세서(114)는 이미 회전된 제1 이미지를 추가적으로 회전시키도록 가이드하기 위한 UI를 투사면에 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다. 이와 관련된 구체적인 설명은 도 24에서 후술한다.
한편, 제2 이미지에 데이터가 포함되는 경우, 프로세서(114)는 제1 이미지를 표시하지 않고 제2 이미지만을 제2 영역에 출력할 수 있다. 예를 들어, 제2 이미지에 기 결정된 형식의 데이터가 포함되는 경우, 프로세서(114)는 제1 이미지를 표시하지 않은 상태에서, 제2 이미지만을 제2 영역에 출력할 수 있다.
한편, 프로세서(114)는 출력이 가능하지만 제1 이미지 및 제2 이미지를 출력하지 않는 영역을 추가적으로 식별할 수 있다. 출력 가능 영역에 해당하나, 이미지 해상도 또는 렌즈 설정에 따라 이미지가 출력되지 않는 영역이 존재할 수 있다. 프로세서(114)는 출력 가능 영역 중 이미지 미출력 영역을 식별할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 출력 가능 영역 중 이미지 미출력 영역이 검정색 또는 회색으로 표시되도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(114)는 출력 가능 영역 중 이미지 미출력 영역의 색상이 투사면의 색상과 일치되도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(114)는 해당 영역의 색상을 사용자가 직접 변경하기 위한 UI(사용자 설정 UI)를 출력하도록 프로젝션부(111)를 제어할 수 있다.
본 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 이미지가 표시(또는 출력)되지 않는 나머지 영역에 부가 정보를 표시할 수 있다. 따라서, 보정을 통해 이미지의 크기가 축소되더라도 나머지 영역에 부가 정보를 표시하여 공간을 효율적으로 이용할 수 있다. 여기서, 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 출력하기 위한 제1 영역과 부가 정보를 출력하기 위한 제2 영역을 구분하기 위해 기울기 정보를 이용하여 이미지를 회전시킬 수 있다.
또한, 프로세서(114)는 제1 영역과 제2 영역을 구분하여 제어할 수 있다는 점에서 전체적인 처리 과정을 간소화하거나 부하(load)를 감소시킬 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 제1 이미지의 회전에도 불구하고 출력 가능 영역을 변경하지 않을 수 있다. 출력 가능 영역을 변경하지 않는 경우 이미지의 선명도가 유지될 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 나머지 영역을 식별하는데 기울기 정보를 이용할 수 있으므로, 부가 정보가 왜곡되지 않으면서 출력될 수 있다.
도 2b는 도 2a의 구체적인 구성을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2b를 참조하면, 전자 장치(100)는 프로젝션부(111), 메모리(112), 센서부(113), 프로세서(114), 유저 인터페이스(115), 입출력 인터페이스(116), 오디오 출력부(117) 또는 전원부(118) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 프로젝션부(111), 메모리(112), 센서부(113) 및 프로세서(114)와 관련된 설명 중 도2a에서 기재된 부분의 설명은 생략한다. 한편, 도 2b에 도시된 구성은 일 실시 예에 불과할 뿐, 일부 구성이 생략될 수 있으며, 새로운 구성이 추가될 수 있다.
프로젝션부(111)는 영상을 외부로 투사하는 구성이다. 본 개시의 일 실시 예에 따른, 프로젝션부(111)는 다양한 투사 방식(예를 들어, CRT(cathode-ray tube) 방식, LCD(Liquid Crystal Display) 방식, DLP(Digital Light Processing) 방식, 레이저 방식 등)으로 구현될 수 있다. 일 예로, CRT 방식은 기본적으로 CRT 모니터와 원리가 동일하다. CRT 방식은 브라운관(CRT) 앞의 렌즈로 상을 확대시켜서 스크린에 이미지를 표시한다. 브라운관의 개수에 따라 1관식과 3관식으로 나뉘며, 3관식의 경우 Red, Green, Blue의 브라운관이 따로 분리되어 구현될 수 있다.
다른 예로, LCD 방식은 광원에서 나온 빛을 액정에 투과시켜 이미지를 표시하는 방식이다. LCD 방식은 단판식과 3판식으로 나뉘며, 3판식의 경우 광원에서 나온 빛이 다이크로익 미러(특정 색의 빛만 반사하고 나머지는 통과시키는 거울)에서 Red, Green, Blue로 분리된 뒤 액정을 투과한 후 다시 한 곳으로 빛이 모일 수 있다.
또 다른 예로, DLP 방식은 DMD(Digital Micromirror Device) 칩을 이용하여 이미지를 표시하는 방식이다. DLP 방식의 프로젝션부는 광원, 컬러 휠, DMD 칩, 프로젝션 렌즈 등을 포함할 수 있다. 광원에서 출력된 빛은 회전하는 컬러 휠을 통과하면서 색을 띌 수 있다. 컬러 휠을 통화한 빛은 DMD 칩으로 입력된다. DMD 칩은 수많은 미세 거울을 포함하고, DMD 칩에 입력된 빛을 반사시킨다. 프로젝션 렌즈는 DMD 칩에서 반사된 빛을 영상 크기로 확대시키는 역할을 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 레이저 방식은 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 검류계를 포함한다. 다양한 색상을 출력하는 레이저는 DPSS 레이저를 RGB 색상별로 3개를 설치한 후 특수 거울을 이용하여 광축을 중첩한 레이저를 이용한다. 검류계는 거울과 높은 출력의 모터를 포함하여 빠른 속도로 거울을 움직인다. 예를 들어, 검류계는 최대 40 KHz/sec로 거울을 회전시킬 수 있다. 검류계는 스캔 방향에 따라 마운트되는데 일반적으로 프로젝터는 평면 주사를 하므로 검류계도 x, y축으로 나뉘어 배치될 수 있다.
한편, 프로젝션부(111)는 다양한 유형의 광원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(111)는 램프, LED, 레이저 중 적어도 하나의 광원을 포함할 수 있다.
프로젝션부(111)는 전자 장치(100)의 용도 또는 사용자의 설정 등에 따라 4:3 화면비, 5:4 화면비, 16:9 와이드 화면비로 이미지를 출력할 수 있고, 화면비에 따라 WVGA(854*480), SVGA(800*600), XGA(1024*768), WXGA(1280*720), WXGA(1280*800), SXGA(1280*1024), UXGA(1600*1200), Full HD(1920*1080) 등의 다양한 해상도로 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 프로젝션부(111)는 프로세서(114)의 제어에 의해 출력 이미지를 조절하기 위한 다양한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(111)는 줌, 키스톤, 퀵코너(4코너)키스톤, 렌즈 시프트 등의 기능을 수행할 수 있다.
구체적으로, 프로젝션부(111)는 스크린과의 거리(투사거리)에 따라 이미지를 확대하거나 축소할 수 있다. 즉, 스크린과의 거리에 따라 줌 기능이 수행될 수 있다. 이때, 줌 기능은 렌즈를 이동시켜 화면의 크기를 조절하는 하드웨어 방식과 이미지를 크롭(crop) 등으로 화면의 크기를 조절하는 소프트웨어 방식을 포함할 수 있다. 한편, 줌 기능이 수행되면, 이미지의 초점의 조절이 필요하다. 예를 들어, 초점을 조절하는 방식은 수동 포커스 방식, 전동 방식 등을 포함한다. 수동 포커스 방식은 수동으로 초점을 맞추는 방식을 의미하고, 전동 방식은 줌 기능이 수행되면 프로젝터가 내장된 모터를 이용하여 자동으로 초점을 맞추는 방식을 의미한다. 줌기능을 수행할 때, 프로젝션부(111)는 소프트웨어를 통한 디지털 줌 기능을 제공할 수 있으며, 구동부를 통해 렌즈를 이동하여 줌 기능을 수행하는 광학 줌 기능을 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(111)는 키스톤 기능을 수행할 수 있다. 정면 투사에 높이가 안 맞으면 위 혹은 아래로 화면이 왜곡될 수 있다. 키스톤 기능은 왜곡된 화면을 보정하는 기능을 의미한다. 예를 들어, 화면의 좌우 방향으로 왜곡이 발생되면 수평 키스톤을 이용하여 보정할 수 있고, 상하 방향으로 왜곡이 발생되면 수직 키스톤을 이용하여 보정할 수 있다. 퀵코너(4코너)키스톤 기능은 화면의 중앙 영역은 정상이지만 모서리 영역의 균형이 맞지 않은 경우 화면을 보정하는 기능이다. 렌즈 시프트 기능은 화면이 스크린을 벗어난 경우 화면을 그대로 옮겨주는 기능이다.
한편, 프로젝션부(111)는 사용자 입력없이 자동으로 주변 환경 및 프로젝션 환경을 분석하여 줌/키스톤/포커스 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(111)는 센서(뎁스 카메라, 거리 센서, 적외선 센서, 조도 센서 등)를 통해 감지된 전자 장치(100)와 스크린과의 거리, 현재 전자 장치(100)가 위치하는 공간에 대한 정보, 주변 광량에 대한 정보 등을 바탕으로 줌/키스톤/포커스 기능을 자동으로 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(111)는 광원을 이용하여 조명 기능을 제공할 수 있다. 특히, 프로젝션부(111)는 LED를 이용하여 광원을 출력함으로써 조명 기능을 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따라 프로젝션부(111)는 하나의 LED를 포함할 수 있으며, 다른 실시 예에 따라 전자 장치는 복수의 LED를 포함할 수 있다. 한편, 프로젝션부(111)는 구현 예에 따라 면발광 LED를 이용하여 광원을 출력할 수 있다. 여기서, 면발광 LED는 광원이 고르게 분산하여 출력되도록 LED의 상측에 광학 시트가 배치되는 구조를 갖는 LED를 의미할 수 있다. 구체적으로, LED를 통해 광원이 출력되면 광원이 광학 시트를 거쳐 고르게 분산될 수 있고, 광학 시트를 통해 분산된 광원은 디스플레이 패널로 입사될 수 있다.
한편, 프로젝션부(111)는 광원의 세기를 조절하기 위한 디밍 기능을 사용자에게 제공할 수 있다. 구체적으로, 유저 인터페이스(240)(예를 들어, 터치 디스플레이 버튼 또는 다이얼)를 통해 사용자로부터 광원의 세기를 조절하기 위한 사용자 입력이 수신되면, 프로젝션부(111)는 수신된 사용자 입력에 대응되는 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
또한, 프로젝션부(111)는 사용자 입력 없이 프로세서(114)에 의해 분석된 컨텐츠를 바탕으로 디밍 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(111)는 현재 제공되는 컨텐츠에 대한 정보(예를 들어, 컨텐츠 유형, 컨텐츠 밝기 등)를 바탕으로 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
한편, 프로젝션부(111)는 프로세서(114)의 제어에 의해 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 컨텐츠에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 구체적으로, 컨텐츠가 출력되기로 식별되면, 프로세서(114)는 출력이 결정된 컨텐츠의 프레임별 색상 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 획득된 프레임별 색상 정보에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(114)는 프레임별 색상 정보에 기초하여 프레임의 주요 색상을 적어도 하나 이상 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 획득된 적어도 하나 이상의 주요 색상에 기초하여 색온도를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(114)가 조절할 수 있는 색온도는 웜 타입(warm type) 또는 콜드 타입(cold type)으로 구분될 수 있다. 여기서, 출력될 프레임(이하 출력 프레임)이 화재가 일어난 장면을 포함하고 있다고 가정한다. 프로세서(114)는 현재 출력 프레임에 포함된 색상 정보에 기초하여 주요 색상이 적색이라고 식별(또는 획득)할 수 있다. 그리고, 프로세서(114)는 식별된 주요 색상(적색)에 대응되는 색온도를 식별할 수 있다. 여기서, 적색에 대응되는 색온도는 웜 타입일 수 있다. 한편, 프로세서(114)는 프레임의 색상 정보 또는 주용 색상을 획득하기 위하여 인공 지능 모델을 이용할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(100)(예를 들어, 메모리(112))에 저장될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(100)와 통신 가능한 외부 서버에 저장될 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 외부 기기와 연동하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 외부 기기로부터 조명 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 조명 정보는 외부 기기에서 설정된 밝기 정보 또는 색온도 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 전자 장치(100)와 동일한 네트워크에 연결된 기기(예를 들어, 동일한 홈/회사 네트워크에 포함된 IoT 기기) 또는 전자 장치(100)와 동일한 네트워크는 아니지만 전자 장치와 통신 가능한 기기(예를 들어, 원격 제어 서버)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)와 동일한 네트워크에 포함된 외부 조명 기기(IoT 기기)가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있다고 가정한다. 외부 조명 기기(IoT 기기)는 조명 정보(예를 들어, 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있음을 나타내는 정보)를 전자 장치(100)에 직접적으로 또는 간접적으로 전송할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하는 정보를 포함하면, 전자 장치(100)는 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 생체 정보에 기초하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(114)는 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 생체 정보는, 사용자의 체온, 심장 박동 수, 혈압, 호흡, 심전도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 생체 정보는 상술한 정보 이외에 다양한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 전자 장치는 생체 정보를 측정하기 위한 센서를 포함할 수 있다. 프로세서(114)는 센서를 통해 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 다른 예로, 프로세서(114)는 입출력 인터페이스(116)를 통해 생체 정보를 외부 기기로부터 수신할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)를 의미할 수 있다. 프로세서(114)는 외부 기기로부터 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 한편, 구현 예에 따라, 전자 장치는 사용자가 수면하고 있는지 여부를 식별할 수 있고, 사용자가 수면 중(또는 수면 준비 중)인 것으로 식별되면 프로세서(114)는 사용자의 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다.
메모리(112)는 전자 장치(100)에 관한 적어도 하나의 명령이 저장될 수 있다. 그리고, 메모리(112)에는 전자 장치(100)를 구동시키기 위한 O/S(Operating System)가 저장될 수 있다. 또한, 메모리(112)에는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 프로그램이나 애플리케이션이 저장될 수도 있다. 그리고, 메모리(112)는 플래시 메모리 (Flash Memory) 등과 같은 반도체 메모리나 하드디스크(Hard Disk) 등과 같은 자기 저장 매체 등을 포함할 수 있다.
구체적으로, 메모리(112)에는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 모듈이 저장될 수 있으며, 프로세서(114)는 메모리(112)에 저장된 각종 소프트웨어 모듈을 실행하여 전자 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다. 즉, 메모리(112)는 프로세서(114)에 의해 액세스되며, 프로세서(114)에 의한 데이터의 독취/기록/수정/삭제/갱신 등이 수행될 수 있다.
한편, 본 개시에서 메모리(112)라는 용어는 메모리(112), 프로세서(114) 내 롬(미도시), 램(미도시) 또는 전자 장치(100)에 장착되는 메모리 카드(미도시)(예를 들어, micro SD 카드, 메모리 스틱)를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
유저 인터페이스(115)는 다양한 유형의 입력 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유저 인터페이스(115)는 물리적 버튼을 포함할 수 있다. 이때, 물리적 버튼은 기능키(function key), 방향키(예를 들어, 4방향 키) 또는 다이얼 버튼(dial button)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 복수의 키로 구현될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 하나의 키(one key)로 구현될 수 있다. 여기서, 물리적 버튼이 하나의 키로 구현되는 경우, 전자 장치(100)는 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(114)는 사용자 입력에 대응되는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(114)는 사용자 입력에 기초하여 조명 기능을 제공할 수 있다.
또한, 유저 인터페이스(115)는 비접촉 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 접촉 방식을 통해서 사용자 입력을 수신하는 경우 물리적인 힘이 전자 장치에 전달되어야 한다. 따라서, 물리적인 힘에 관계없이 전자 장치를 제어하기 위한 방식이 필요할 수 있다. 구체적으로, 유저 인터페이스(115)는 사용자 제스쳐를 수신할 수 있고, 수신된 사용자 제스쳐에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 유저 인터페이스(115)는 센서(예를 들어, 이미지 센서 또는 적외선 센서)를 통해 사용자의 제스쳐를 수신할 수 있다.
또한, 유저 인터페이스(115)는 터치 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 유저 인터페이스(115)는 터치 센서를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 터치 방식은 비접촉 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 터치 센서는 임계 거리 이내로 사용자 신체가 접근했는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하지 않는 경우에도 사용자 입력을 식별할 수 있다. 한편, 다른 구현 예에 따라, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하는 사용자 입력을 식별할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 상술한 유저 인터페이스 외에 다양한 방법으로 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예로, 전자 장치(100)는 외부 원격 제어 장치를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 여기서, 외부 원격 제어 장치는 전자 장치(100)에 대응되는 원격 제어 장치(예를 들어, 전자 장치 전용 제어 기기) 또는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)일 수 있다. 여기서, 사용자의 휴대용 통신 기기는 전자 장치를 제어하기 위한 어플리케이션이 저장될 수 있다. 휴대용 통신 기기는 저장된 어플리케이션을 통해 사용자 입력을 획득하고, 획득된 사용자 입력을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 휴대용 통신 기기로부터 사용자 입력을 수신하여 사용자의 제어 명령에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 음성 인식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 전자 장치에 포함된 마이크를 통해 사용자 음성을 수신할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 마이크 또는 외부 장치로부터 사용자 음성을 수신할 수 있다. 구체적으로, 외부 장치는 외부 장치의 마이크를 통해 사용자 음성을 획득할 수 있고, 획득된 사용자 음성을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 외부 장치로부터 전송되는 사용자 음성은 오디오 데이터 또는 오디오 데이터가 변환된 디지털 데이터(예를 들어, 주파수 도메인으로 변환된 오디오 데이터 등)일 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 수신된 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 마이크를 통해 사용자 음성에 대응되는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 수신된 오디오 데이터를 디지털 데이터로 변환할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 STT(Speech To Text) 기능을 이용하여 변환된 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따라, STT(Speech To Text) 기능은 전자 장치(100)에서 직접 수행될 수 있으며,
다른 실시 예에 따라, STT(Speech To Text) 기능은 외부 서버에서 수행될 수 있다. 전자 장치(100)는 디지털 데이터를 외부 서버로 전송할 수 있다. 외부 서버는 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환하고, 변환된 텍스트 데이터를 바탕으로 제어 명령 데이터를 획득할 수 있다. 외부 서버는 제어 명령 데이터(이때, 텍스트 데이터도 포함될 수 있음.)를 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 획득된 제어 명령 데이터를 바탕으로 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 하나의 어시스턴스(또는 인공지능 비서, 예로, 빅스비TM 등)를 이용하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있으나, 이는 일 실시 예에 불과할 뿐 복수의 어시스턴스를 통해 음성 인식 기능을 제공할 수 있다. 이때, 전자 장치(100)는 어시스턴스에 대응되는 트리거 워드 또는 리모컨에 존재하는 특정 키를 바탕으로 복수의 어시스턴스 중 하나를 선택하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 스크린 인터렉션을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 스크린 인터렉션이란, 전자 장치가 스크린(또는 투사면)에 투사한 이미지를 통해 기 결정된 이벤트가 발생하는지 식별하고, 기 결정된 이벤트에 기초하여 사용자 입력을 획득하는 기능을 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 이벤트는 특정 위치(예를 들어, 사용자 입력을 수신하기 위한 UI가 투사된 위치)에 특정 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되는 이벤트를 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 오브젝트는 사용자의 신체 일부(예를 들어, 손가락), 지시봉 또는 레이저 포인트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 투사된 UI에 대응되는 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되면, 투사된 UI를 선택하는 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 스크린에 UI를 표시하도록 가이드 이미지를 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 사용자가 투사된 UI를 선택하는지 여부를 식별할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에서 식별되면, 사용자가 투사된 UI를 선택한 것으로 식별할 수 있다. 여기서, 투사되는 UI는 적어도 하나 이상의 항목(item)을 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에 있는지 여부를 식별하기 위하여 공간 분석을 수행할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 센서(예를 들어, 이미지 센서, 적외선 센서, 뎁스 카메라, 거리 센서 등)를 통해 공간 분석을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 공간 분석을 수행함으로써 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생하는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생되는 것으로 식별되면, 전자 장치(100)는 특정 위치에 대응되는 UI를 선택하기 위한 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다.
입출력 인터페이스(116)는 오디오 신호 및 영상 신호 중 적어도 하나를 입출력 하기 위한 구성이다. 입출력 인터페이스(116)는 외부 장치로부터 오디오 및 영상 신호 중 적어도 하나를 입력 받을 수 있으며, 외부 장치로 제어 명령을 출력할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 입출력 인터페이스(116)는 HDMI(High Definition Multimedia Interface), MHL (Mobile High- Definition Link), USB (Universal Serial Bus), USB C-type, DP(Display Port), 썬더볼트 (Thunderbolt), VGA(Video Graphics Array)포트, RGB 포트, D-SUB(Dsubminiature) 및 DVI(Digital Visual Interface) 중 적어도 하나 이상의 유선 입출력 인터페이스로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 유선 입출력 인터페이스는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 영상 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 영상 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 유선 입출력 인터페이스를 통해 데이터를 수신할 수 있으나, 이는 일 실시 예에 불과할 뿐, 유선 입출력 인터페이스를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 USB C-type을 통해 외부 배터리에서 전력을 공급받거나 전원 어뎁터를 통해 콘센트에서 전력을 공급받을 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치는 DP를 통해 외부 장치(예를 들어, 노트북이나 모니터 등)로부터 전력을 공급받을 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 입출력 인터페이스(116)는 Wi-Fi, Wi-Fi 다이렉트, 블루투스, 지그비, 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 및 LTE(Long Term Evoloution)의 통신 방식 중 적어도 하나 이상의 통신 방식으로 통신을 수행하는 무선 입출력 인터페이스로 구현될 수 있다. 구현 예에 따라, 무선 입출력 인터페이스는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 영상 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 영상 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
또한, 오디오 신호는 유선 입출력 인터페이스를 통해 입력받고, 영상 신호는 무선 입출력 인터페이스를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다. 또는, 오디오 신호는 무선 입출력 인터페이스를 통해 입력받고, 영상 신호는 유선 입출력 인터페이스를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다.
오디오 출력부(117)는 오디오 신호를 출력하는 구성이다. 특히, 오디오 출력부(117)는 오디오 출력 믹서, 오디오 신호 처리기, 음향 출력 모듈을 포함할 수 있다. 오디오 출력 믹서는 출력할 복수의 오디오 신호들을 적어도 하나의 오디오 신호로 합성할 수 있다. 예를 들면, 오디오 출력 믹서는 아날로그 오디오 신호 및 다른 아날로그 오디오 신호(예: 외부로부터 수신한 아날로그 오디오 신호)를 적어도 하나의 아날로그 오디오 신호로 합성할 수 있다. 음향 출력 모듈은, 스피커 또는 출력 단자를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 음향 출력 모듈은 복수의 스피커들을 포함할 수 있고, 이 경우, 음향 출력 모듈은 본체 내부에 배치될 수 있고, 음향 출력 모듈의 진동판의 적어도 일부를 가리고 방사되는 음향은 음도관(waveguide)을 통과하여 본체 외부로 전달할 수 있다. 음향 출력 모듈은 복수의 음향 출력 유닛을 포함하고, 복수의 음향 출력 유닛이 본체의 외관에 대칭 배치됨으로써 모든 방향으로, 즉 360도 전 방향으로 음향을 방사할 수 있다.
전원부(118)는 외부로부터 전력을 공급받아 전자 장치(100)의 다양한 구성에 전력을 공급할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(118)는 다양한 방식을 통해 전력을 공급받을 수 있다. 일 실시 예로, 전원부(118)는 도 1에 도시된 바와 같은 커넥터(130)를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 또한, 전원부(118)는 220V의 DC 전원 코드를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 다만 이에 한정되지 않고, 전자 장치는 USB 전원 코드를 이용하여 전력을 공급받거나 무선 충전 방식을 이용하여 전력을 공급받을 수 있다.
또한, 전원부(118)는 내부 배터리 또는 외부 배터리를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(118)는 내부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 일 예로, 전원부(118)는 220V의 DC 전원 코드, USB 전원 코드 및 USB C-Type 전원 코드 중 적어도 하나를 이용하여 내부 배터리의 전력을 충전하고, 충전된 내부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(118)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 일 예로, USB 전원 코드, USB C-Type 전원 코드, 소켓 홈 등 다양한 유선 통신 방식을 통하여 전자 장치와 외부 배터리의 연결이 수행되면, 전원부(118)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 즉, 전원부(118)는 외부 배터리로부터 바로 전력을 공급받거나, 외부 배터리를 통해 내부 배터리를 충전하고 충전된 내부 배터리로부터 전력을 공급받을 수 있다.
본 개시에 따른 전원부(118)는 상술한 복수의 전력 공급 방식 중 적어도 하나 이상을 이용하여 전력을 공급받을 수 있다.
한편, 소비 전력과 관련하여, 전자 장치(100)는 소켓 형태 및 기타 표준 등을 이유로 기설정된 값(예로, 43W) 이하의 소비 전력을 가질 수 있다. 이때, 전자 장치(100)는 배터리 이용 시에 소비 전력을 줄일 수 있도록 소비 전력을 가변시킬 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 전원 공급 방법 및 전원 사용량 등을 바탕으로 소비 전력을 가변시킬 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 다양한 스마트 기능을 제공할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 제어하기 위한 휴대 단말 장치와 연결되어 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력을 통해 전자 장치(100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다. 일 예로, 휴대 단말 장치는 터치 디스플레이를 포함하는 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 화면 데이터를 휴대 단말 장치로부터 수신하여 출력하고, 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력에 따라 전자 장치(100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다.
전자 장치(100)는 미라캐스트(Miracast), Airplay, 무선 DEX, Remote PC 방식 등 다양한 통신 방식을 통해 휴대 단말 장치와 연결을 수행하여 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠 또는 음악을 공유할 수 있다.
그리고, 휴대 단말 장치와 전자 장치(100)는 다양한 연결 방식으로 연결이 수행될 수 있다. 일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 전자 장치(100)를 검색하여 무선 연결을 수행하거나, 전자 장치(100)에서 휴대 단말 장치를 검색하여 무선 연결을 수행할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠를 출력할 수 있다.
일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치를 전자 장치 근처에 위치시킨 후 휴대 단말 장치의 디스플레이를 통해 기 설정된 제스처가 감지되면(예로, 모션 탭뷰), 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치가 전자 장치(100)와 기 설정 거리 이하로 가까워지거나(예로, 비접촉 탭뷰) 휴대 단말 장치가 전자 장치(100)와 짧은 간격으로 두 번 접촉되면(예로, 접촉 탭뷰), 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
상술한 실시 예에서는 휴대 단말 장치에서 제공되고 있는 화면과 동일한 화면이 전자 장치(100)에서 제공되는 것으로 설명하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 즉, 휴대 단말 장치와 전자 장치(100) 간 연결이 구축되면, 휴대 단말 장치에서는 휴대 단말 장치에서 제공되는 제1 화면이 출력되고, 전자 장치(100)에서는 제1 화면과 상이한 휴대 단말 장치에서 제공되는 제2 화면이 출력될 수 있다. 일 예로, 제1 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제1 어플리케이션이 제공하는 화면이며, 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제2 어플리케이션이 제공하는 화면일 수 있다. 일 예로, 제1 화면과 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 하나의 어플리케이션에서 제공하는 서로 상이한 화면일 수 있다. 또한, 일 예로, 제1 화면은 제2 화면을 제어하기 위한 리모컨 형식의 UI를 포함하는 화면일 수 있다.
본 개시에 따른 전자 장치(100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)가 외부 장치와 연결이 수행되지 않은 경우 또는 외부 장치로부터 기 설정된 시간 동안 수신되는 입력이 없는 경우 전자 장치(100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 전자 장치(100)가 대기 화면을 출력하기 위한 조건은 상술한 예에 한정되지 않고 다양한 조건들에 의해 대기 화면이 출력될 수 있다.
전자 장치(100)는 블루 스크린 형태의 대기 화면을 출력할 수 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 전자 장치(100)는 외부 장치로부터 수신되는 데이터에서 특정 오브젝트의 형태만을 추출하여 비정형 오브젝트를 획득하고, 획득된 비정형 오브젝트를 포함하는 대기 화면을 출력할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "손잡이"라는 함.)(108a)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108a)는 사용자가 전자 장치(100)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(108a)는 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)를 지지하는 스탠드일 수 있다.
지지대(108a)는 도 3에 도시된 바와 같이 본체(105)의 외주면에 결합 또는 분리되도록 힌지 구조로 연결될 수 있으며, 사용자의 필요에 따라 선택적으로 본체(105) 외주면에서 분리 및 고정될 수 있다. 지지대(108a)의 개수, 형상 또는 배치 구조는 제약이 없이 다양하게 구현될 수 있다. 도면에는 도시되지 않았으나, 지지대(108a)는 본체(105) 내부에 내장되어 필요에 따라 사용자가 꺼내서 사용할 수 있으며, 또는 지지대(108a)는 별도의 액세서리로 구현되어 전자 장치(100)에 탈부착 가능할 수 있다.
지지대(108a)는 제1 지지면(108a-1)과 제2 지지면(108a-2)을 포함할 수 있다. 제1 지지면(108a-1)은 지지대(108a)가 본체(105) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(105) 바깥 방향을 마주보는 일 면일 수 있고, 제2 지지면(108a-2)은 지지대(108a)가 본체(105) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(105) 내부 방향을 마주보는 일 면일 수 있다.
제1 지지면(108a-1)은 본체(105) 하부로부터 본체(105) 상부로 전개되며 본체(105)로부터 멀어질 수 있으며, 제1 지지면(108a-1)은 평탄하거나 균일하게 굴곡진 형상을 가질 수 있다. 제1 지지면(108a-1)은 전자 장치(100)가 본체(105)의 외측면이 바닥면에 닿도록 거치 되는 경우, 즉 프로젝션 렌즈(110)가 전면 방향을 향하도록 배치되는 경우 본체(105)를 지지할 수 있다. 2개 이상의 지지대(108a)를 포함하는 실시 예에 있어서는, 2개의 지지대(108a)의 간격 또는 힌지 개방된 각도를 조절하여 헤드(103)와 프로젝션 렌즈(110)의 출사 각도를 조절할 수 있다.
제2 지지면(108a-2)은 지지대(108a)가 사용자 또는 외부 거치 구조에 의하여 지지가 될 때 사용자 또는 외부 거치 구조에 맞닿는 면으로, 전자 장치(100)를 지지하거나 이동시키는 경우 미끄러지지 않도록 사용자의 손의 파지 구조 또는 외부 거치 구조에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 사용자는 프로젝션 렌즈(110)를 전면 방향으로 향하게 하여 헤드(103)를 고정하고 지지대(108a)를 잡고 전자 장치(100)를 이동시키며, 손전등과 같이 전자 장치(100)를 이용할 수 있다.
지지대 홈(104)은 본체(105)에 마련되어 지지대(108a)가 사용되지 않을 때 수용 가능한 홈 구조로, 도 3에 도시된 바와 같이 본체(105)의 외주면에 지지대(108a)의 형상에 대응되는 홈 구조로 구현될 수 있다. 지지대 홈(104)을 통하여 지지대(108a)가 사용되지 않을 때 본체(105)의 외주면에 지지대(108a)가 보관될 수 있으며, 본체(105) 외주면은 매끄럽게 유지될 수 있다.
또는, 지지대(108a)가 본체(105) 내부에 보관되고 지지대(108a)가 필요한 상황에서 지지대(108a)를 본체(105) 외부로 빼내는 구조를 가질 수 있다. 이 경우, 지지대 홈(104)은 지지대(108a)를 수용하도록 본체(105) 내부로 인입된 구조일 수 있으며, 제2 지지면(108a-2)이 본체(105) 외주면에 밀착되거나 별도의 지지대 홈(104)을 개폐하는 도어(미도시)를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 이용 또는 보관에 도움을 주는 다양한 종류의 액세서리를 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(105)를 지지하거나 고정하는 삼각대(미도시) 또는 외부 면에 결합되어 전자 장치(100)를 고정 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
도 4a는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4a를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "손잡이"라는 함.)(108b)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108b)는 사용자가 전자 장치(100)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(108b)는 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지하는 스탠드일 수 있다.
구체적으로, 지지대(108b)는 도 4a에 도시된 바와 같이, 본체(105)의 기설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 2/3~ 3/4 지점)에서 본체(105)와 연결될 수 있다. 지지대(108)가 본체 방향으로 회전되면, 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지할 수 있다.
도 4b는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "받침대"라고 함)(108c)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예의 지지대(108c)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108c-1)와 베이스 플레이트(108-c)와 본체(105)를 연결하는 두 개의 지지부재(108c-2)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예로, 두 개의 지지부재(108c-2)의 높이는 동일하여, 두 개의 지지부재(108c-2)의 일 단면 각각이 본체(105)의 일 외주면에 마련된 홈과 힌지 부재(108c-3)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
두 개의 지지부재는 본체(105)의 기 설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 1/3 ~ 2/4 지점)에서 본체(105)와 힌지 연결될 수 있다.
두 개의 지지부재와 본체가 힌지 부재(108c-3)에 의해 결합되면, 두 개의 힌지 부재(108c-3)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전되어 프로젝션 렌즈(110)의 출사 각도가 조절될 수 있다.
도 4b에는 두 개의 지지부재(108c-2)가 본체(105)와 연결되는 실시 예에 대하여 도시되어 있지만, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 도 4c 및 도 4d와 같이 하나의 지지부재와 본체(105)가 하나의 힌지 부재에 의해 연결될 수 있다.
도 4c는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4d는 도4c의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 도시한 사시도이다.
도 4c 및 도 4d를 참조하면, 다양한 실시 예의 지지대(108d)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108d-1)와 베이스 플레이트(108-c)와 본체(105)를 연결하는 하나의 지지부재(108d-2)를 포함할 수 있다.
그리고, 하나의 지지부재(108d-2)의 단면은 본체(105)의 일 외주 면에 마련된 홈과 힌지 부재(미도시)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
하나의 지지부재(108d-2)와 본체(105)가 하나의 힌지 부재(미도시)에 의해 결합되면, 도 4d와 같이 하나의 힌지 부재(미도시)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전될 수 있다.
한편, 도 3, 도 4a, 도 4b, 도 4c 및 도 4d에 도시된 지지대는 일 실시 예에 불과할 뿐, 전자 장치(100)는 다양한 위치나 형태로 지지대를 구비할 수 있음은 물론이다.
도 5는 이미지를 투사면에 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(100)는 프로젝션부(111)를 통해 투사면(500)에 제1 이미지(501)를 출력할 수 있다. 전자 장치(100)는 투사면(500)의 전체 영역 중 출력 가능 영역(500-0)에 제1 이미지(501)를 출력할 수 있다.
여기서, 투사면(500)은 전자 장치(100)가 이미지를 출력할 수 있는 물리적 공간의 전체 영역을 의미할 수 있다. 여기서, 투사면(500)은 적어도 하나의 면을 포함할 수 있다. 일 예로, 투사면(500)은 하나의 평면으로 이루어질 수 있다. 다른 예로, 투사면(500)은 적어도 2개 이상의 면을 포함할 수 있으며, 면과 면 사이의 경계가 존재할 수 있다.
여기서, 출력 가능 영역(500-0)은 투사면(500)의 전체 영역 중 전자 장치(100)에 의해 이미지가 출력될 가능성이 있는 영역을 의미할 수 있다. 전자 장치(100)는 프로젝션부(111)의 출력 설정에 따라 이미지의 크기가 다르게 출력되도록 제어될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 이미지의 선명도가 낮지만 이미지의 크기를 확대하여 출력할 수 있다. 반대로, 전자 장치(100)는 이미지의 선명도가 높지만 이미지의 크기를 축소하여 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 출력 가능 영역(500-0)은 물리적으로 이미지의 크기를 최대한 확대하여 출력 가능한 영역을 의미할 수 있다.
다른 실시 예에 따라, 출력 가능 영역(500-0)은 이미지의 선명도를 기 결정된 범위 내에서 유지하면서 이미지의 크기를 최대한 확대하여 출력 가능한 영역을 의미할 수 있다. 이미지의 크기가 너무 확대되는 경우 선명도가 떨어질 수 있으므로, 전자 장치(100)는 이미지의 선명도를 고려하여 이미지를 크게 확대하는 것을 제한할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역(500-0)의 크기를 이미지의 선명도를 고려하여 제한할 수 있다. 여기서, 출력 가능 영역(500-0)은 프로젝션부(111)의 물리적 특성 정보(예를 들어, 렌즈 배율), 투사면(500)의 크기, 투사면(500)까지의 거리 또는 이미지의 해상도 정보 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다.
한편, 투사면(500)에 출력된 제1 이미지(501)는 기울어진 상태로 표시될 수 있다. 전자 장치(100)가 기울어져 있는 경우, 제1 이미지(501)도 기울어져 출력될 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 제1 이미지(501)를 보정(또는 변경)하여 출력할 필요성이 있다. 제1 이미지(501)를 보정하기 위해 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 기울기 정보를 획득할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따라, 기울기 정보를 획득하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 기울기 정보를 센싱할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 센서부(113)를 통해 기울기와 관련된 센싱 데이터를 획득할 수 있으며, 획득된 센싱 데이터에 기초하여 전자 장치(100)의 기울기 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 센서부(113)는 기울기 센서를 포함할 수 있다.
여기서, 기울기를 센싱하는 기울기 센서는 가속도 센서 또는 자이로 센서를 포함할 수 있다. 가속도 센서 또는 자이로 센서는 전자 장치(100)가 어느정도 기울어져 있는지를 나타내는 센싱 데이터를 획득할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)가 바닥면(600)에 위치하고 있다고 가정한다. 전자 장치(100)는 센서부(113)를 이용하여 바닥면(600)과 평행하는 전자 장치(100)의 수평면(601)을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 절대적 수평면(602)을 식별할 수 있다. 여기서, 절대적 수평면(602)은 전자 장치(100)의 기울기와 관계없이 물체의 중력 가속도 방향(603)과 수직인 면을 의미할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 수평면(601)과 절대적 수평면(602)사이의 각도(A)를 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 식별된 각도(A)를 전자 장치(100)의 기울기 정보로서 획득할 수 있다.
도 7은 제1 이미지 및 제2 이미지를 서로 다른 영역에 출력하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(100)는 기울기 센서를 통해 기울기 정보를 획득할 수 있다 (S705). 이와 관련된 설명은 도 6에서 설명하였다.
그리고, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 표시(또는 출력)하기 위한 제1 영역 및 제2 이미지를 표시(또는 출력)하기 위한 제2 영역을 식별할 수 있다 (S710).
여기서, 전자 장치(100)는 제1 영역에 기초하여 제1 이미지를 변경(또는 보정)할 수 있다 (S715). 구체적으로, 전자 장치(100)는 제1 영역의 크기에 기초하여 제1 이미지를 회전하고 크기를 변경할 수 있다. 이미지의 변경 동작은 이미지를 회전하는 동작 또는 이미지의 크기를 변경하는 동작 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지를 투사면에 출력할 수 있다 (S720).
여기서, 전자 장치(100)는 제2 영역에 기초하여 제2 이미지를 변경(또는 보정)할 수 있다 (S725). 구체적으로, 전자 장치(100)는 제2 영역의 크기에 기초하여 제2 이미지를 회전하고 크기를 변경할 수 있다. 이미지의 변경 동작은 이미지를 회전하는 동작 또는 이미지의 크기를 변경하는 동작 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제2 이미지를 투사면에 출력할 수 있다 (S730).
도 8은 제1 이미지를 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역을 식별할 수 있다 (S805). 여기서, 출력 가능 영역은 전자 장치(100)에 포함된 프로젝션부(111)를 통해 출력되는 이미지가 출력 가능한 영역을 의미할 수 있다. 따라서, 출력 가능 영역은 프로젝션부(111)의 물리적 특성에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(111)의 배율 정보에 따라 출력 영역의 크기가 상이해질 수 있다.
한편, 이미지가 출력된다 하여도 이미지의 크기가 너무 확대됨으로 인하여 이미지의 선명도가 떨어질 수 있다. 여기서, 이미지의 선명도가 떨어진다면 이미지가 출력되는 출력 가능 영역이 무의미할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 프로젝션부(111)의 물리적 특성을 고려하여 이미지의 선명도가 임계 범위 이내에서 출력할 수 있도록 출력 가능 영역을 식별할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 기울기 정보를 획득할 수 있다 (S810). 기울기 정보와 관련된 설명은 도 6에서 설명하였다.
여기서, 전자 장치(100)는 획득된 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 회전할 수 있다 (S815). 구체적으로, 전자 장치(100)는 제1 이미지가 기울어져 있지 않게 표시될 수 있도록 제1 이미지를 회전할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)가 투사면을 바라보는 기준에서 반시계 방향으로 5도 기울어져 있다면, 전자 장치(100)는 제1 이미지를 투사면을 바라보는 기준에서 시계 방향으로 5도 회전할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 회전된 제1 이미지가 가장 크게 표시되기 위한 제1 영역을 식별할 수 있다 (S820). 제1 이미지가 회전되더라도 전자 장치(100)는 회전되지 않을 수 있다. 따라서, 출력 가능 영역은 여전히 고정되어 있을 수 있다. 제1 이미지가 크기 변경 없이 회전된다면, 제1 이미지가 출력 가능 영역에서 출력되지 못할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 제1 이미지의 크기를 변경하여 출력할 필요성이 있을 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 회전된 제1 이미지가 최대한 크게 표시될 수 있는 영역을 제1 영역으로서 식별할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 식별된 제1 영역에 기초하여 제1 이미지를 변경할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 제1 영역의 크기에 기초하여 회전된 제1 이미지의 크기를 변경할 수 있다. 일 예로, 제1 이미지가 사각형 형태의 이미지라면, 전자 장치(100)는 식별된 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 회전된 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경할 수 있다. 다른 예로, 제1 이미지가 원형 형태의 이미지라면, 전자 장치(100)는 식별된 제1 영역의 반지름에 기초하여 회전된 제1 이미지의 반지름을 변경할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지를 출력할 수 있다 (S830). 여기서, 변경된 제1 이미지는 회전 동작 및 크기 변경 동작이 수행된 이미지를 의미할 수 있다.
도 9는 제1 이미지를 회전하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(100)는 투사면을 바라보는 기준에서 반시계 방향으로 5도만큼 기울어져 있다고 가정한다.
여기서, 전자 장치(100)는 제1 이미지(901)를 회전하지 않고 출력하는 경우, 제1 이미지(901)는 투사면을 바라보는 기준에서 반시계 방향으로 5도만큼 기울어져 출력될 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지(901)를 회전시킬 수 있다. 기울기 정보는 기울기 방향 및 기울기 각도를 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 기울기 방향(투사면을 바라보는 기준에서 반시계 방향)과 반대 방향인 투사면을 바라보는 기준에서 시계 방향으로 제1 이미지(901)를 기울기 각도(5도)만큼 회전시킬 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(911)를 출력할 수 있다. 여기서, 회전 이전에 출력된 제1 이미지(901)의 수평면(905)과 회전 이후 출력된 제1 이미지(911)의 수평면(915) 사이의 각도는 5도일 수 있다.
도 10은 회전된 제1 이미지의 크기를 변경하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(100)는 이미지 회전 동작을 수행한 이후에 이미지의 크기를 변경하는 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 제1 이미지(1001)를 기울기 정보에 기초하여 회전시킬 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1011)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1011)가 출력 가능 영역에서 최대한 크게 표시될 수 있도록 회전된 제1 이미지(1011)의 크기를 변경할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1011)의 가로 및 세로 비율을 유지하면서 크기를 변경할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1011)가 출력 가능 영역에서 최대한 크게 표시될 수 있는 제1 영역(1000-1)을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 식별된 제1 영역(1000-1)에 기초하여 회전된 제1 이미지(1011)의 크기를 변경할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1011)의 크기를 변경하여 변경된 제1 이미지(1021)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지(1021)를 제1 영역(1000-1)에 출력할 수 있다.
도 11은 제2 영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 이미지(1101)가 수평하게 출력될 수 있도록 제1 이미지(1101)를 변경할 수 있다. 변경된 제1 이미지(1121)는 제1 영역(1100-1)에 표시될 수 있다. 여기서, 제1 영역을 식별하는 동작은 도 10에서 설명하였다.
한편, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 제1 영역(1100-1)을 제외한 제2 영역(1100-2-1, 1100-2-2, 1100-2-3, 1100-2-4)을 식별할 수 있다. 여기서, 제2 영역(1100-2-1, 1100-2-2, 1100-2-3, 1100-2-4)은 복수 개일 수 있다. 다만, 다른 실시 예에 따라서, 제2 영역은 한 개의 영역으로 이루어질 수 있다.
여기서, 제2 영역은 출력 가능한 영역 중 변경된 제1 이미지(1121)가 출력되지 않는 영역을 의미할 수 있다.
도 12는 제2 이미지를 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12를 참조하면, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 제2 이미지를 회전할 수 있다 (S1205). 전자 장치(100)가 기울어져 있다면, 제1 이미지와 마찬가지로 제2 이미지도 기울어져 출력될 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 제2 이미지를 회전시킬 필요가 있을 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 제1 영역을 제외한 나머지 영역을 식별할 수 있다 (S1210). 그리고, 전자 장치(100)는 나머지 영역에서 회전된 제2 이미지가 가장 크게 표시되기 위한 제2 영역을 식별할 수 있다 (S1215). 전자 장치(100)는 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역이 아닌 영역 중에서 어느 위치에 제2 이미지를 표시할지 여부를 결정할 필요가 있다. 전자 장치(100)는 최대한 나머지 영역 중에서 제2 이미지를 가장 크게 표시하기 위한 제2 영역을 식별할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 제2 영역의 크기에 기초하여 회전된 제2 이미지의 크기를 변경할 수 있다 (S1220). 일 예로, 제2 이미지가 사각형 형태이면, 전자 장치(100)는 제2 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 제2 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경할 수 있다. 다른 예로, 제2 이미지가 원형 형태이면, 전자 장치(100)는 제2 영역의 반지름에 기초하여 제2 이미지의 반지름을 변경할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 변경된 제2 이미지를 제2 영역에 출력할 수 있다 (S1225). 여기서, 변경된 제2 이미지는 회전 동작 및 크기 변경 동작이 모두 수행된 이미지일 수 있다. 따라서, 출력된 제2 이미지는 변경되기 전의 제2 이미지보다 크기가 작음에도 불구하고, 출력된 제2 이미지는 나머지 영역 중 최대한 크게 표시된 것일 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따라, 제2 이미지를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13을 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 이미지(1301)를 변경하여 변경된 제1 이미지(1321)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지(1321)를 제1 영역(1300-1)에 출력할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 제2 이미지를 변경하여 변경된 제2 이미지(1322)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제2 이미지(1322)를 제2 영역(1300-2)에 출력할 수 있다. 여기서, 제2 영역(1300-2)은 제1 이미지가 표시되는 영역을 제외한 잔여 영역 중 제2 이미지를 가장 크게 표시할 수 있는 영역을 의미할 수 있다.
제1 영역(1300-1)에서는 제1 이미지(1321)가 표시되며, 잔여 영역에는 제1 이미지가 표시되지 않을 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 잔여 영역을 이용하여 부가 정보를 표시할 수 있다. 도 13의 실시 예에서, 전자 장치(100)는 잔여 영역에서 부가 정보를 최대한 크게 표시할 수 있는 제2 영역(1300-2)에 제2 이미지(1322)를 출력할 수 있다.
도 14는 다른 실시 예에 따라, 제2 이미지를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지(1401)를 회전시킴으로써 회전된 제1 이미지(1411)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1411)가 출력 가능 영역에서 가장 크게 표시되기 위한 제1 영역을 식별할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1411)의 크기에 기초하여 제1 영역을 식별할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1411)의 크기 비율을 유지하면서 제1 영역을 식별할 수 있다.
회전된 제1 이미지(1411)는 출력 가능 영역을 벗어나므로, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1411)의 크기를 축소시킬 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1411)의 크기 비율을 유지하면서 회전된 제1 이미지(1411)가 최대의 크기로 출력될 수 있는 제1 영역을 식별할 수 있다. 일 예로, 제1 이미지가 사각형 형태이면, 전자 장치(100)는 제1 이미지의 가로 및 세로 비율을 유지하면서 제1 영역을 식별할 수 있다. 다른 예로, 제1 이미지가 원형 형태이면, 전자 장치(100)는 제1 이미지의 곡률을 유지하면서 제1 영역을 식별할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 식별된 제1 영역에 기초하여 회전된 제1 이미지(1411)의 크기를 변경함으로써 변경된 제1 이미지(1421)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지(1421)를 제1 영역에 출력할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 제1 영역을 제외한 나머지 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 나머지 영역에서 회전된 제2 이미지가 가장 크게 표시될 수 있는 제2 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제2 영역의 크기에 기초하여 회전된 제2 이미지를 변경할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제2 이미지(1422)를 제2 영역에 출력할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 제2 영역을 식별함에 있어 제2 이미지의 크기 비율(예를 들어, 가로 및 세로 비율)을 유지할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 제2 영역을 식별함에 있어 제2 이미지의 크기 비율을 유지하지 않을 수 있다.
도 15는 또 다른 실시 예에 따라, 제2 이미지를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15를 참조하면, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지(1501)를 회전시킴으로써 회전된 제1 이미지(1511)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1511)가 출력 가능 영역에서 가장 크게 표시되기 위한 제1 영역을 식별할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1511)의 크기에 기초하여 제1 영역을 식별할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1511)의 크기 비율을 유지하지 않으면서 제1 영역을 식별할 수 있다.
회전된 제1 이미지(1511)는 출력 가능 영역을 벗어나므로, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1511)의 크기를 축소시킬 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 회전된 제1 이미지(1511)의 크기 비율을 유지하지 않으면서 회전된 제1 이미지(1511)가 최대의 크기로 출력될 수 있는 제1 영역을 식별할 수 있다. 일 예로, 제1 이미지가 사각형 형태이면, 전자 장치(100)는 제1 이미지의 가로 및 세로 비율을 유지하지 않으면서 제1 영역을 식별할 수 있다. 다른 예로, 제1 이미지가 원형 형태이면, 전자 장치(100)는 제1 이미지의 곡률을 유지하지 않으면서 제1 영역을 식별할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 식별된 제1 영역에 기초하여 회전된 제1 이미지(1511)의 크기를 변경함으로써 변경된 제1 이미지(1521)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지(1521)를 제1 영역에 출력할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 제1 영역을 제외한 나머지 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 나머지 영역에서 회전된 제2 이미지가 가장 크게 표시될 수 있는 제2 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제2 영역의 크기에 기초하여 회전된 제2 이미지를 변경할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제2 이미지(1522)를 제2 영역에 출력할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 제2 영역을 식별함에 있어 제2 이미지의 크기 비율(예를 들어, 가로 및 세로 비율)을 유지할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 제2 영역을 식별함에 있어 제2 이미지의 크기 비율을 유지하지 않을 수 있다.
도 16은 복수의 제2 이미지들을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16을 참조하면, 전자 장치(100)는 복수의 제2 이미지들을 투사면에 출력할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 복수의 제1 이미지를 회전할 수 있다 (S1605). 예를 들어, 전자 장치(100)가 투사면을 바라보는 기준에서 반시계 방향으로 5도 기울어져 있는 경우, 전자 장치(100)는 복수의 제2 이미지들 각각을 (투사면을 바라보는 기준에서) 시계 방향으로 5도 회전할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 제1 영역을 제외한 나머지 영역을 식별할 수 있다 (S1610). 나머지 영역을 식별하는 동작은 도 11에서 기술하였다. S1610 동작을 설명함에 있어 S1605 단계 이후에 수행되는 것으로 기술하였지만, 다른 실시 예에 따라 S1610 동작은 S1605 단계 이전에 수행될 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 나머지 영역(적어도 하나의 나머지 영역)에서 회전된 복수의 제2 이미지들 각각이 가장 크게 표시되기 위한 복수의 제2 영역들을 식별할 수 있다 (S1615). 전자 장치(100)는 나머지 영역에 복수의 제2 이미지들을 모두 표시할 수 있다. 여기서, 복수의 제2 이미지들을 표시하기 위한 영역의 크기는 하나의 제2 이미지를 표시하기 위한 영역의 크기와 상이할 수 있다.
예를 들어, 하나의 제2 이미지를 표시하는 실시 예에서, 제2 영역의 크기가 10이라고 가정한다. 두개의 제2 이미지들을 표시하는 실시 예에서, 2개의 제2 영역들 중 어느 하나의 영역의 크기는 10보다 작을 수 있다.
전자 장치(100)는 복수의 제2 이미지들을 모두 표시하기 위하여 복수의 제2 영역들을 식별할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 복수의 제2 이미지들이 각각 최대의 크기로 표시되기 위한 제2 영역들을 식별할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 복수의 제2 영역들의 크기에 기초하여 회전된 복수의 제2 이미지들의 크기를 변경할 수 있다 (S1620). 일 예로, 제2 이미지가 사각형 형태이면, 제2 영역들의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 제2 이미지들의 가로 길이 및 세로 길이를 변경할 수 있다. 다른 예로, 제2 이미지가 원형 형태이면, 제2 영역들의 반지름 길이에 기초하여 제2 이미지들의 반지름 길이를 변경할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 복수의 제2 영역들에 복수의 변경된 제2 이미지들을 출력할 수 있다 (S1625).
도 17은 일 실시 예에 따라, 복수의 제2 이미지들이 출력되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 17을 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 이미지(1701)를 변경(회전 및 크기 변경)하여 변경된 제1 이미지(1721)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제1 영역에 변경된 제1 이미지(1721)를 출력할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역 중 제1 영역이 아닌 나머지 영역을 복수 개 식별할 수 있다. 나머지 영역(1700-2-1, 1700-2-2, 1700-2-3, 1700-2-4)이 복수 개 식별되면, 전자 장치(100)는 복수의 제2 이미지들을 서로 다른 나머지 영역에 출력할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 복수의 제2 이미지(1722-1, 1722-2)를 복수의 제2 영역들 각각에 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제2 이미지(1722-1)는 제2 영역(1700-2-1)에 출력하고, 제2 이미지(1722-2)는 제2 영역(1700-2-4)에 출력할 수 있다.
제2 이미지(1722-1)는 시간 정보를 포함할 수 있으며, 나머지 영역(1700-2-1, 1700-2-2, 1700-2-3, 1700-2-4) 중 어느 하나의 영역(1700-2-1)에 출력될 수 있다. 또한, 제2 이미지(1722-2)는 광고 정보를 포함할 수 있으며, 나머지 영역(1700-2-1, 1700-2-2, 1700-2-3, 1700-2-4) 중 어느 하나의 영역(1700-2-2)에 출력될 수 있다. 여기서, 제2 이미지(1722-2)가 출력되는 영역(1700-2-4)은 제2 이미지(1722-1)가 출력되는 영역(1700-2-1)과 상이할 수 있다.
도 18은 다른 실시 예에 따라, 복수의 제2 이미지들이 출력되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18을 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 이미지(1801)를 변경(회전 및 크기 변경)하여 변경된 제1 이미지(1821)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제1 영역에 변경된 제1 이미지(1821)를 출력할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역 중 제1 영역이 아닌 나머지 영역을 복수 개 식별할 수 있다. 나머지 영역(1800-2-1, 1800-2-2, 1800-2-3, 1800-2-4)이 복수 개 식별되어도, 전자 장치(100)는 하나의 나머지 영역에 복수의 제2 이미지들을 모두 표시할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 복수의 제2 이미지들(1822-1, 1822-2)을 하나의 나머지 영역(1800-2-1)에 모두 표시할 수 있다. 여기서, 제2 이미지(1822-1)가 표시되는 영역의 크기는 도 17의 제2 이미지(1722-1)가 표시되는 영역의 크기보다 더 작을 수 있다.
도 19는 제1 이미지 및 제2 이미지가 각각의 레이어로 결합되는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 19를 참조하면, 전자 장치(100)는 기울기 정보를 획득할 수 있다 (S1905). 그리고, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 제2 이미지를 표시하기 위한 제2 영역을 식별할 수 있다 (S1910). 그리고, 전자 장치(100)는 제1 영역에 대응되는 변경된 제1 이미지 및 제2 영역에 대응되는 변경된 제2 이미지를 획득할 수 있다 (S1915). 여기서, 변경된 제1 이미지 및 변경된 제2 이미지는 회전 동작 및 크기 변경 동작이 모두 수행된 상태의 이미지를 의미할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지를 포함하는 제1 레이어 및 변경된 제2 이미지를 포함하는 제2 레이어를 결합하여 결합 레이어를 생성할 수 있다 (S1920). 구체적으로, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지를 포함하는 제1 레이어를 획득하고 제2 이미지를 포함하는 제2 레이어를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 획득된 제1 레이어 및 획득된 제2 레이어를 결합하여 결합 레이어를 획득할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 획득된 결합 레이어를 출력할 수 있다 (S1925). 여기서, 결합 레이어는 하나의 레이어이며 제1 이미지 및 제2 이미지를 모두 포함하는 레이어일 수 있다.
도 20은 제1 이미지 및 제2 이미지가 각각의 레이어로 결합되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 20을 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 이미지 및 제2 이미지를 하나의 레이어에 결합하여 출력할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지를 포함하는 제1 레이어(2021)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제2 이미지를 포함하는 제2 레이어(2022)를 획득할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 제1레이어(2021) 및 제2 레이어(2022)를 결합하여 결합 레이어(2023)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 획득된 결합 레이어(2023)를 투사면에 출력할 수 있다.
도 21은 투사면의 색상을 식별하여 제2 영역의 배경색을 식별하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 21을 참조하면, 전자 장치(100)는 기울기 정보를 획득할 수 있다 (S2105). 그리고, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 제2 이미지를 표시하기 위한 제2 영역을 식별할 수 있다 (S2110).
여기서, 전자 장치(100)는 투사면 이미지를 획득할 수 있다 (S2115). 구체적으로, 전자 장치(100)는 이미지 센서를 포함할 수 있으며, 이미지 센서를 통해 투사면을 촬상함으로써 투사면 이미지를 획득할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 투사면 이미지에 기초하여 투사면의 색상을 식별할 수 있다 (S2120). 그리고, 전자 장치(100)는 식별된 투사면의 색상을 제2 영역의 배경색으로 출력할 수 있다 (S2125).
한편, 투사면의 색상이 단일색이 아니고 일정한 패턴을 갖는 경우, 전자 장치(100)는 투사면의 패턴을 식별하고 식별된 투사면의 패턴과 동일한 패턴을 제2 영역의 배경 패턴으로 출력할 수 있다.
도 22는 투사면의 색상을 식별하여 제2 영역의 배경색을 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 22를 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 이미지(2201)를 변경하여 변경된 제1이미지(2221)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 변경된 제1 이미지(2221)를 제1 영역에 출력할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역에서 제1 영역을 제외한 나머지 영역(2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, 2200-2-4)을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 나머지 영역에서 제2 이미지를 출력할 제2 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제2 영역에 변경된 제2 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 이미지 센서를 이용하여 투사면(2200)을 촬상할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 투사면 이미지를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 투사면 이미지에 기초하여 투사면(2200)의 색상을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 식별된 투사면(2200)의 색상을 나머지 영역(2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, 2200-2-4)의 배경색으로 결정할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 나머지 영역(2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, 2200-2-4)의 배경색을 식별된 투사면(2200)의 색상으로 출력할 수 있다.
만약, 도 22의 실시 예와 달리 제1 이미지 및 제2 이미지만 변경하여 출력하는 경우, 제1 이미지 및 제2 이미지가 출력되지 않는 영역과 투사면(2200) 사이가 부자연스러울 수 있다. 출력 가능 영역 자체가 기울어져 있기 때문이다.
하지만, 도 22의 실시 예에 따라, 투사면(2200)의 색상과 나머지 영역(2200-2-1, 2200-2-2, 2200-2-3, 2200-2-4)의 색상이 일치될 수 있으므로, 제1 이미지 및 제2 이미지가 자연스럽게 부각될 수 있다. 또한, 전자 장치(100)가 기울어져 있음에도, 기울어지지 않은 제1 이미지 및 제2 이미지가 자연스럽게 출력될 수 있다.
도 23은 일 실시 예에 따라, 제2 이미지의 변경을 가이드하기 위한 UI(User Interface)를 설명하기 위한 도면이다.
도 23을 참조하면, 전자 장치(100)는 출력 가능 영역(2300-1)에 제2 이미지의 변경을 가이드하기 위한 UI를 표시할 수 있다. 여기서, 출력 가능 영역(2300-1)은 전자 장치(100)의 기울기에 따라 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전된 상태일 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 기울기 정보를 포함하는 UI(2305)를 표시할 수 있다. 여기서, 기울기 정보는 기울기 방향 또는 기울기 각도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 사용자는 UI(2305)를 통해 전자 장치(100)의 기울기를 인식할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 제2 이미지를 회전하여 출력할 것인지 가이드하기 위한 UI(2310)를 출력할 수 있다. 여기서, UI(2310)는 제2 이미지(또는 부가 정보)를 회전하기 위한 사용자 입력을 요청하는 정보를 포함할 수 있다. 또한, UI(2310)는 제2 이미지를 회전하는 방향 및 각도에 대응되는 정보(예를 들어, 시계 방향 15도)를 포함할 수 있다. 여기서, UI(2310)에 대응되는 위치가 선택되는 사용자 입력이 선택 커서(2315)를 통해 식별되면, 전자 장치(100)는 제2 이미지를 (시계 방향으로 15도만큼) 회전하여 표시할 수 있다.
한편, UI(2305, 2310)는 도 23과 같이 기울기 정보에 기초하여 이미 회전된 상태로 출력될 수 있다. 한편, 다른 예로, UI(2305, 2310)는 회전되지 않은 상태로 출력될 수 있다.
도 24는 다른 실시 예에 따라, 제2 이미지의 변경을 가이드하기 위한 UI(User Interface)를 설명하기 위한 도면이다.
도 24를 참조하면, 전자 장치(100)는 기울기 정보에 기초하여 변경된 제1 이미지(2421)를 제1 영역에 출력할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 출력된 제1 이미지(2321)를 추가적으로 회전시키도록 가이드하기 위한 UI(2401, 2402)를 출력할 수 있다.
여기서, UI(2401, 2402)는 기울기 방향 및 기울기 각도를 포함할 수 있으며 기울기 방향과 관련된 아이콘(2402, 2404)을 표시할 수 있다. 여기서, 아이콘(2402)은 기울기 방향에 따라 모양이 상이할 수 있다.
예를 들어, UI(2401)는 반시계 방향으로 5도를 회전하는 내용의 텍스트 정보를 포함할 수 있으며, 반시계 방향에 대응되는 아이콘(2402)를 포함할 수 있다. 그리고, UI(2403)는 시계 방향으로 5도를 회전하는 내용의 텍스트 정보를 포함할 수 있으며, 시계 방향에 대응되는 아이콘(2404)를 포함할 수 있다. 여기서, 아이콘(2402) 및 아이콘(2404)는 기울기 방향에 따라 상이한 모양일 수 있다.
한편, 아이콘(2402, 2404)은 기울기 각도에 따라 길이가 상이해질 수 있다. 전자 장치(100)는 기울기 각도가 클수록 아이콘(2402, 2404)의 길이를 더 길게 출력할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 커서(2405)를 통해 사용자 입력을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 커서(2405)가 UI(2401)를 선택하는 사용자 입력을 수신하면, 전자 장치(100)는 UI(2401)에 대응되는 동작(출력되는 이미지를 반시계 방향으로 5도 회전)을 수행할 수 있다.
여기서, 추가적으로 제1 이미지(2421)를 회전시키기 위한 사용자 입력이 수신되면, 전자 장치(100)는 제1 이미지(2421)가 추가 회전되어 출력될 새로운 제1 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 새로운 제1 영역에 추가 회전된 제1 이미지를 출력할 수 있다.
도 25는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 25를 참조하면, 투사면에 이미지를 출력하는 전자 장치(100)의 제어 방법은 컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 획득하는 단계 (S2505), 전자 장치(100)의 기울기 정보를 획득하는 단계 (S2510), 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역을 식별하는 단계 (S2515), 제1 영역의 크기에 기초하여 제1 이미지의 크기를 변경하는 단계 (S2520), 제1 영역 상에 크기가 변경된 제1 이미지를 출력하는 단계 (S2525) 및 기울기 정보 및 제2 영역의 크기에 기초하여 제2 영역 상에 부가정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하는 단계 (S2530)를 포함한다.
한편, 제1 이미지의 크기를 변경하는 단계 (S2520)는 기울기 정보에 기초하여 제1 이미지를 회전할 수 있고, 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경하여 제1 이미지를 보정할 수 있고, 제1 이미지를 출력하는 단계 (S2525)는 제1 영역에 대응되는 보정된 제1 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 제어 방법은 기울기 정보에 기초하여 제2 이미지를 회전할 수 있고, 제2 영역의 크기에 기초하여 제2 이미지의 크기를 변경하여 제2 이미지를 보정하는 단계를 더 포함할 수 있고, 제2 이미지를 출력하는 단계 (S2530)는 제2 영역에 대응되는 보정된 제2 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 기울기 정보는 기울기 방향을 포함할 수 있고, 제어 방법은 기울기 방향의 역방향으로 제1 이미지 및 제2 이미지를 회전하여 보정하는 단계를 더 포함할 수 있고, 기울기 방향은 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계 방향일 수 있다.
한편, 전자 장치(100)의 센서부(113)는 전자 장치(100)의 기울기를 센싱하는 기울기 센서 또는 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 기울기 정보를 획득하는 단계 (S2510)는 센서부(113)로부터 획득한 센싱 데이터에 기초하여 기울기 방향을 획득할 수 있다.
한편, 제2 이미지를 출력하는 단계 (S2530)는 제2 영역이 복수개이면, 복수의 제2 영역들의 넓이를 획득할 수 있고, 복수의 제2 영역들 중 가장 큰 넓이를 갖는 영역에 제2 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 제1 영역 및 제2 영역을 식별하는 단계 (S2515)는 이미지가 출력될 수 있는 출력 가능 영역을 식별할 수 있고, 보정된 제1 이미지가 출력되는 제1 영역을 식별할 수 있고, 출력 가능 영역에서 제1 영역을 제외한 영역을 제2 영역으로 식별할 수 있다.
한편, 제어 방법은 제2 영역의 배경색을 기 결정된 색으로 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)의 센서부(113)는 이미지를 촬상하는 이미지 센서를 포함할 수 있고, 제2 영역의 배경색을 기 결정된 색으로 출력하는 단계는 이미지 센서를 통해 촬상된 이미지에 기초하여 투사면의 색상을 식별할 수 있고, 식별된 투사면의 색상에 기초하여 기 결정된 색을 식별할 수 있다.
한편, 제어 방법은 기울기 정보 및 제2 이미지를 회전시키기 위한 가이드 UI를 출력할 수 있다.
한편, 도 25와 같은 전자 장치의 제어 방법은 도 2 a 또는 도 2b의 구성을 가지는 전자 장치 상에서 실행될 수 있으며, 그 밖의 구성을 가지는 전자 장치 상에서도 실행될 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 전자 장치에 설치 가능한 어플리케이션 형태로 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 전자 장치에 대한 소프트웨어 업그레이드, 또는 하드웨어 업그레이드 만으로도 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들은 전자 장치에 구비된 임베디드 서버, 또는 전자 장치 및 디스플레이 장치 중 적어도 하나의 외부 서버를 통해 수행되는 것도 가능하다.
한편, 본 개시의 일시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치를 포함할 수 있다. 명령이 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장 매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
또한, 상술한 다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    메모리;
    센서부;
    투사면에 이미지를 출력하는 프로젝션부; 및
    컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 상기 메모리로부터 획득하고,
    상기 센서부를 통해 상기 전자 장치의 기울기 정보를 획득하고,
    상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 상기 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역을 식별하고,
    상기 제1 영역의 크기에 기초하여 상기 제1 이미지의 크기를 변경하고,
    상기 제1 영역 상에 상기 크기가 변경된 제1 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하고,
    상기 기울기 정보 및 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 영역 상에 부가정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 프로세서;를 포함하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 회전하고, 상기 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 상기 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경하여 상기 제1 이미지를 보정하고,
    상기 제1 영역에 대응되는 상기 보정된 제1 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제2 이미지를 회전하고, 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 이미지의 크기를 변경하여 상기 제2 이미지를 보정하고,
    상기 제2 영역에 대응되는 상기 보정된 제2 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기울기 정보는,
    기울기 방향을 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 기울기 방향의 역방향으로 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지를 회전하여 보정하고,
    상기 기울기 방향은,
    상기 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계 방향인, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 센서부는,
    상기 전자 장치의 기울기를 센싱하는 기울기 센서 또는 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 센서부로부터 획득한 센싱 데이터에 기초하여 상기 기울기 방향을 획득하는, 전자 장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 영역이 복수개이면, 상기 복수의 제2 영역들의 넓이를 획득하고,
    상기 복수의 제2 영역들 중 가장 큰 넓이를 갖는 영역에 상기 제2 이미지를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하는, 전자 장치.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 프로젝션부를 통해 이미지가 출력될 수 있는 출력 가능 영역을 식별하고,
    상기 보정된 제1 이미지가 출력되는 상기 제1 영역을 식별하고,
    상기 출력 가능 영역에서 상기 제1 영역을 제외한 영역을 상기 제2 영역으로 식별하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 영역의 배경색을 기 결정된 색으로 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하는, 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 센서부는,
    이미지를 촬상하는 이미지 센서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 이미지 센서를 통해 촬상된 이미지에 기초하여 상기 투사면의 색상을 식별하고,
    상기 식별된 상기 투사면의 색상에 기초하여 상기 기 결정된 색을 식별하는, 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 기울기 정보 및 상기 제2 이미지를 회전시키기 위한 가이드 UI를 출력하도록 상기 프로젝션부를 제어하는, 전자 장치.
  11. 투사면에 이미지를 출력하는 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    컨텐츠를 포함하는 제1 이미지를 획득하는 단계;
    상기 전자 장치의 기울기 정보를 획득하는 단계;
    상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 표시하기 위한 제1 영역 및 상기 제1 이미지가 표시되지 않는 제2 영역을 식별하는 단계;
    상기 제1 영역의 크기에 기초하여 상기 제1 이미지의 크기를 변경하는 단계;
    상기 제1 영역 상에 상기 크기가 변경된 제1 이미지를 출력하는 단계; 및
    상기 기울기 정보 및 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 영역 상에 부가정보를 포함하는 제2 이미지를 출력하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 이미지의 크기를 변경하는 단계는,
    상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제1 이미지를 회전하고, 상기 제1 영역의 가로 길이 및 세로 길이에 기초하여 상기 제1 이미지의 가로 길이 및 세로 길이를 변경하여 상기 제1 이미지를 보정하고,
    상기 제1 이미지를 출력하는 단계는,
    상기 제1 영역에 대응되는 상기 보정된 제1 이미지를 출력하는, 제어 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제어 방법은,
    상기 기울기 정보에 기초하여 상기 제2 이미지를 회전하고, 상기 제2 영역의 크기에 기초하여 상기 제2 이미지의 크기를 변경하여 상기 제2 이미지를 보정하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 제2 이미지를 출력하는 단계는,
    상기 제2 영역에 대응되는 상기 보정된 제2 이미지를 출력하는, 제어 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 기울기 정보는,
    기울기 방향을 포함하고,
    상기 제어 방법은,
    상기 기울기 방향의 역방향으로 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지를 회전하여 보정하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 기울기 방향은,
    상기 투사면을 바라보는 기준으로 시계 방향 또는 반시계 방향인, 제어 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 전자 장치의 센서부는,
    상기 전자 장치의 기울기를 센싱하는 기울기 센서 또는 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 기울기 정보를 획득하는 단계는,
    상기 센서부로부터 획득한 센싱 데이터에 기초하여 상기 기울기 방향을 획득하는, 제어 방법.
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