WO2023287023A1 - 음향 신호를 생성하는 전자 장치 및 방법 - Google Patents

음향 신호를 생성하는 전자 장치 및 방법 Download PDF

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WO2023287023A1
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이재환
조정규
백인철
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삼성전자주식회사
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    • H04R29/00Monitoring arrangements; Testing arrangements
    • H04R29/001Monitoring arrangements; Testing arrangements for loudspeakers

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to electronic devices and methods for generating acoustic signals.
  • a port for wired communication eg, C-type USB port
  • a speaker that outputs sound signals A portless electronic device (eg, smart phone, tablet) that does not include a hole is being studied.
  • an acoustic signal may be generated by causing the display to vibrate using an actuator that generates vibration.
  • the electronic device and the user's body may come into contact during a call.
  • vibration of the display by the actuator may decrease, resulting in deterioration in sound quality of the sound signal.
  • Various embodiments of the present invention are intended to provide a method and apparatus for reducing sound quality deterioration and generating a sound signal even when a user and a body or other object are in contact.
  • An electronic device includes a display that visually transmits information to the outside of the electronic device; an actuator that vibrates the display; and a processor electrically connected to the actuator and the display, wherein the processor applies a pilot signal to the actuator, identifies vibration of the display generated by the actuator using the pilot signal, and Based on the vibration of the display, the environment of the sound signal may be set.
  • An electronic device includes: a display that visually transmits information to the outside of the electronic device; a first actuator that vibrates the display and outputs a sound signal; a second actuator that converts a user's speech into a digital signal or vibrates the display to output a sound signal; and a processor electrically connected to the display, the first actuator, and the second actuator, wherein the processor applies a pilot signal to the first actuator and the second actuator, and uses the pilot signal to perform the A first vibration of the display generated by the first actuator and a second vibration of the display generated by the second actuator are identified, and output is output by the first actuator based on the first vibration and the second vibration. It is possible to set the environment of the acoustic signal to be output or the environment of the acoustic signal output by the second actuator.
  • a method for generating a sound signal includes applying a pilot signal to an actuator; identifying vibration of the display generated by the actuator using the pilot signal; and setting an environment of the sound signal based on the vibration of the display.
  • a method for generating a sound signal includes applying a pilot signal to a first actuator and a second actuator; identifying a first vibration of the display generated by the first actuator and a second vibration of the display generated by the second actuator using the pilot signal; and setting an environment of an acoustic signal output by the first actuator or an environment of an acoustic signal output by the second actuator, based on the first vibration and the second vibration.
  • a holding state of an electronic device may be determined using a plurality of actuators, and a sound signal may be compensated according to the holding state, or a talking volume input to a microphone may be prevented from being attenuated.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device generating an acoustic signal using a single actuator, according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating gripping states, according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a block diagram of an electronic device generating sound signals using a plurality of actuators, according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a process of generating an acoustic signal using a plurality of actuators according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. can be stored in The processor 120 may process commands or data stored in the volatile memory 132 and store resultant data in the non-volatile memory 134 . According to one embodiment, the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor).
  • main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor.
  • the processor 120 may include a secondary processor 123 (e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor) operable independently of or in conjunction with the main processor 121. hub processor or communication processor).
  • a secondary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor
  • the main processor 121 may use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the auxiliary processor 123 is a function or state related to at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190). You can control at least some of them.
  • the secondary processor 123 may take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). While in the state, with the main processor 121, it may control functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108). Examples of learning algorithms may include supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but are not limited to the above examples.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Audio signals may include speech, music, background sounds, tones, or other sounds, or combinations thereof.
  • the electronic device 101 includes an actuator 203 that vibrates the display 202 and outputs a sound signal, and a support member 201 that supports the display 202 and the actuator 203. ) and an amplifier circuit 204 for amplifying a signal applied to the actuator 203.
  • the actuator 203 may be a piezoelectric actuator 203 that converts a sound signal or audio signal into vibration or converts vibration into a digital signal such as a sound signal or audio signal.
  • the electronic device 101 of a portless model may output a sound signal using the actuator 203 .
  • the actuator 203 may generate a vibration in the display 202 to output a sound signal.
  • the actuator 203 may be attached to an inner surface of the display 202 .
  • the actuator 203 may be attached to an inner surface of the display 202 at a position where it contacts the user's ear when the user grips it.
  • the electronic device 101 may be a portless electronic device that does not include a sound signal or a speaker hole through which an audio signal is output.
  • the electronic device 101 may not include a speaker hall through which sound signals or audio signals are output or a USB port for wired charging.
  • the electronic device 101 may include a housing that surrounds the outside of the electronic device 101 that does not include a port. In other words, the housing may be non-porous, or no holes.
  • vibration of the display 202 is used to determine whether or not the display 202 is in contact with the user's body or the state of the electronic device 101. (eg, holding state, open state) to set the environment of the acoustic signal and generate the acoustic signal according to the set environment, thereby preventing the sound quality of the acoustic signal from deteriorating.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator 203 according to various embodiments.
  • FIG. 3 may be a block diagram illustrating a process of generating a sound signal in the structure of FIG. 2 .
  • the processor 120 may apply a pilot signal to the actuator 203 through the amplifier circuit 204 .
  • the processor 120 may simultaneously apply a pilot signal and an acoustic signal to the actuator 203 through the amplifier circuit 204 .
  • a pilot signal may mean a pilot tone of an inaudible band.
  • the actuator 203 may output a sound signal by generating vibration according to the applied signal.
  • the processor 120 may identify vibration of the display 202 through the amplifier circuit 204 .
  • the actuator 203 may transmit a feedback signal generated by the vibration of the display 202 to the amplifier circuit 204 .
  • the feedback signal may mean a feedback signal for the pilot signal.
  • the processor 120 may determine the vibration of the display 202 by determining a change in impedance of the actuator 203 based on the amplitude level of the feedback signal.
  • the amplitude level of the feedback signal may be higher than that of the pilot signal.
  • the state of the electronic device 101 when the state of the electronic device 101 is a “holding state”, the user's body and the electronic device 101 may come into contact with each other, and thus the impedance of the actuator 203 may increase.
  • the impedance of the actuator 203 may not increase because there is no separate contact with the user's body. Due to the user's contact, the impedance of the actuator 203 may increase as the vibration of the display 202 decreases.
  • the display 202 may include a foldable display or a rollable display that displays information while being bent or unfolded. According to various embodiments, when the electronic device 101 is in a folding state, the impedance of the actuator 203 may increase due to contact between the displays 202 .
  • the processor 120 may set the sound signal environment based on the detected vibration of the display 202 identified according to the change in impedance.
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 based on the vibration of the display 202 and set the sound signal environment according to the state of the electronic device 101 .
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 as the holding state when the amount of vibration of the display 202 is lower than the state threshold determined based on the pilot signal.
  • the state threshold may be determined based on the pilot signal and may not be limited to a specific value.
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 as an open state when the amount of vibration of the display 202 is greater than or equal to a state threshold.
  • the open state may mean a state in which the display 202 is not in contact with the user's body or other objects.
  • a sound signal transmitted using the actuator 203 may be transmitted to the eardrum through a change in air pressure caused by vibration of the display 202 (eg, air borne).
  • the audio signal may be delivered as a physical force (eg, structure borne) to the cochlea in the form of vibration of the body due to vibration of the display 202 .
  • the processor 120 may enhance the high-band signal of the acoustic signal by using filtering.
  • the processor 120 may perform filtering using an equalizer.
  • the processor 120 may generate an acoustic signal in which the high-band signal is enhanced by compensating the high-band signal using an equalizer.
  • the processor 120 may enhance a high-band signal with an amount of vibration that increases air borne and prevent sound quality from deteriorating.
  • the amount of vibration of the display 202 can be determined based on the change in impedance.
  • the amount of vibration corresponding to the measured impedance may be determined as a state threshold.
  • the amount of vibration of the display 202 decreases due to the contact of the user's body or an object, the measured impedance may increase.
  • the processor 120 may identify a change in the amount of vibration of the display 202 based on the change in impedance.
  • the processor 120 may enhance a low-band signal of the acoustic signal or increase a gain of the acoustic signal.
  • the processor 120 may enhance the low-band signal using filtering.
  • the processor 120 may perform filtering using an equalizer.
  • the processor 120 may generate a sound signal in which the low-band signal is enhanced by compensating the low-band signal using an equalizer.
  • the processor 120 can enhance the low-band signal with an amount of vibration that increases the weight of structure borne and prevent sound quality from deteriorating.
  • the processor 120 may enhance a low-band signal of the acoustic signal or increase a gain of the acoustic signal when the impedance determined using the pilot signal is higher than a predetermined reference threshold.
  • the reference threshold may be determined as DC-R.
  • the reference threshold may not be limited to a specific value and may be determined differently according to embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator 203 according to various embodiments.
  • the pilot signal may be expressed as a graph representing the time and magnitude of vibration.
  • a pilot signal can be delivered to actuator 203 .
  • the pilot signal may be a tone in an inaudible band (eg, a sound outside the human audible range).
  • the pilot signal may include a phase 401 and noise 403 .
  • the feedback signal for the pilot signal may include a feedback signal 402 and a feedback signal 404 for phase 401 .
  • Actuator 203 may include a load 405 .
  • a feedback signal for the pilot signal may be transferred to the amplifier circuit 204 .
  • Vibration of the display 202 may be converted into a feedback signal for the pilot signal by an analog to digital converter (ADC) of the amplifier circuit 204 .
  • ADC analog to digital converter
  • the amplitude level of the feedback signal for the pilot signal may increase.
  • the processor 120 may determine a change in impedance (eg, Z sensing 406 ) based on the amplitude level of the feedback signal with respect to the pilot signal.
  • the processor 120 may compare the impedance with a reference threshold predetermined according to the pilot signal.
  • the measured impedance may be determined as a reference threshold (eg, DC-R).
  • the processor 120 may increase a gain of the acoustic signal and enhance a low-band signal of the acoustic signal using filtering.
  • a low-band signal is enhanced while the user is holding the electronic device 101, a sound signal due to structure borne transmission is enhanced, and thus a high-quality sound signal may be transmitted to the user.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator according to various embodiments.
  • the processor 120 may apply pilot signals (eg, 401 and 403 of FIG. 4) to actuators (eg, 203 of FIG. 2).
  • the processor 120 may apply a pilot signal to the actuator through an amplification circuit (eg, 204 of FIG. 2 ).
  • a pilot signal may mean a pilot tone of an inaudible band.
  • the actuator may output an acoustic signal by generating a vibration corresponding to the applied pilot signal.
  • the processor 120 may identify vibration of the display generated by the actuator using the pilot signal.
  • the amount of vibration of the display may be determined based on the change in impedance.
  • the vibration of the display is generated by the acoustic signal applied to the actuator in the open state, the amount of vibration corresponding to the measured impedance may be determined as a state threshold.
  • the processor 120 may identify a change in the amount of vibration of the display based on a change in impedance.
  • the processor 120 may determine a change in impedance of the actuator based on the amplitude level of the feedback signal. When the impedance of the actuator increases, the amplitude level of the feedback signal may be higher than that of the pilot signal.
  • the processor 120 may set an environment for an acoustic signal based on the vibration of the display.
  • the impedance is higher than a predetermined reference threshold according to the pilot signal, a low-band signal of the acoustic signal may be enhanced or a gain of the acoustic signal may be increased.
  • the processor 120 may determine a state of the electronic device 101 based on the vibration of the display and set an environment for a sound signal based on the state of the electronic device 101 .
  • the state of the electronic device 101 may be determined as a holding state.
  • the processor 120 may enhance a low-band signal of the acoustic signal or increase a gain of the acoustic signal.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating gripping states, according to various embodiments.
  • the first holding state may refer to a state in which the user's ear contacts the electronic device 101 and the user's mouth and the electronic device 101 are separated from each other by a predetermined distance or less.
  • the second holding state may refer to a state in which the user's ears are in contact with the electronic device 101 and the distance between the user's mouth and the electronic device 101 exceeds a predetermined distance.
  • the electronic device 101 includes an actuator 601 (for example, the actuator 203 of FIG. 2 ) for outputting a sound signal, converting a user's speech into a sound signal, or vibrating a display to generate sound.
  • An auxiliary actuator 602 outputting a signal may be included.
  • the actuator 601 may be attached to the inner surface of the display in proximity to the first end of the electronic device 101, which is a position in contact with the user's ear, when the electronic device 101 is in a gripped state.
  • the auxiliary actuator 602 may be attached to the inner surface of the display near the second end of the electronic device 101 close to the user's mouth when the electronic device 101 is in a gripping state. there is.
  • the state of the electronic device 101 may include an extreme holding state.
  • the extreme gripping state may refer to a state in which the degree of contact between the user's ear and the electronic device 101 is greater than the contact range of the first holding state and/or the second holding state.
  • the processor 120 when the impedance of the actuator 601 determined based on the feedback signal for the pilot signal is higher than the ideal threshold (second impedance threshold) higher than the reference threshold (first impedance threshold), the electronic device 101 It can be determined that the state of is the ultimate gripping state.
  • the processor 120 may output a sound signal using not only the actuator 601 but also the auxiliary actuator 602 .
  • a specific method of using the auxiliary actuator 602 will be described later.
  • FIG. 7 is a block diagram of an electronic device 101 generating sound signals using a plurality of actuators, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may include a first actuator 703 - 1 (eg, the actuator 203 of FIG. 2 ) that vibrates the display 702 and outputs a sound signal.
  • the electronic device 101 further includes a support member 701 (for example, the support member 201 of FIG. 2 ) supporting the display 702 and the first actuator 703-1 and the second actuator 703-2.
  • the electronic device 101 includes an amplifier circuit 704 for amplifying a signal applied to the first actuator 703-1 and/or the second actuator 703-2 (eg, the amplifier circuit 204 of FIG. 2) may further include.
  • the electronic device 101 includes a second actuator 703-2 (for example, the auxiliary actuator 602 of FIG. 6) that converts a user's speech into a sound signal or vibrates the display 702 to output a sound signal. can include more.
  • each of the first actuator 703-1 and the second actuator 703-2 converts a sound signal or audio signal into vibration, or converts vibration into a digital signal such as a sound signal or audio signal. It may be a piezoelectric actuator that converts.
  • the first actuator 703-1 may be attached to an inner surface of the display 702.
  • the first actuator 703 - 1 may be attached to a first end of the electronic device 101 at a position contacting the user's ear when the user holds the electronic device 101 .
  • the second actuator 703 - 2 may be attached to an inner surface of the display 702 .
  • the second actuator 703 - 2 may be attached to the second end of the electronic device 101 at a position in contact with (or close to) the user's mouth when the user grips the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may be a portless model that does not include a sound signal or a speaker hole through which an audio signal is output.
  • the electronic device 101 may not include a port (eg, a USB port) for wired charging or output.
  • the electronic device 101 may include a housing that surrounds the outside of the electronic device 101 without including a port.
  • the vibration of the display 702 when generating an acoustic signal using an actuator, by using the vibration of the display 702 to determine whether the user's body is in contact with the display 702, deterioration in sound quality of the acoustic signal can be prevented.
  • the state of the electronic device 101 eg, first gripping state, second gripping state, extreme gripping state, open state
  • an acoustic signal output or input in response to the determined state of the electronic device 101 environment can be set.
  • the electronic device 101 may generate an output and/or input sound signal according to a set environment.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a process of generating an acoustic signal using a plurality of actuators according to various embodiments.
  • FIG. 8 may be a block diagram illustrating a process of generating a sound signal in the structure of FIG. 7 .
  • the processor 120 may apply pilot signals to the first actuator 703-1 and the second actuator 703-2 through the amplifier circuit 704.
  • the processor 120 may simultaneously apply a pilot signal and an acoustic signal to the first actuator 703-1 through the amplifier circuit 704.
  • the first actuator 703 - 1 may include a load 805
  • the second actuator 703 - 2 may include a load 810 .
  • a pilot signal applied to the first actuator 703-1 may include a phase 801 and noise 803.
  • a pilot signal applied to the second actuator 703-2 may include a phase 806 and noise 808.
  • the feedback signal for the pilot signal applied to the first actuator 703-1 may include a feedback signal 802 and a feedback signal 804 for the phase 801.
  • the feedback signal for the pilot signal applied to the second actuator 703-2 may include a feedback signal 807 and a feedback signal 809 for the phase 806.
  • the processor 120 through the amplifying circuit 704, transmits the first vibration of the display 702 generated by the first actuator 703-1 and the second actuator 703-2.
  • the second vibration of the display 702 generated by the above may be identified.
  • the processor 120 changes the impedance of the first actuator 703-1 based on the amplitude level of the feedback signal for the pilot signal applied to the first actuator 703-1.
  • the first vibration may be determined by determining (eg, Z sensing 803).
  • the processor 120 changes the impedance of the second actuator 703-2 based on the amplitude level of the feedback signal for the pilot signal applied to the second actuator 703-2.
  • the second vibration may be determined by determining (eg, Z sensing 803).
  • the amplitude level of the feedback signal collected from the first actuator 703-1 may be higher than that of the pilot signal applied to the first actuator 703-1.
  • the amplitude level of the feedback signal collected from the second actuator 703-2 may be higher than that of the pilot signal applied to the first actuator 703-1.
  • the processor 120 determines the environment of the acoustic signal output by the first actuator 703-1 or the second actuator 703-2 based on the first vibration and the second vibration. It is possible to set the environment of the acoustic signal received or output by
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 .
  • the processor 120 may use the state of the electronic device 101 to determine the environment of the sound signal output by the first actuator 703-1.
  • the processor 120 may use the state of the electronic device 101 to set the environment of the acoustic signal input or output by the second actuator 703-2.
  • the first actuator 703-1 may use a first environment
  • the second actuator 703-2 may use a second environment
  • the second environment may be different from the first environment.
  • the state of the electronic device 101 may be any one of an open state, a first gripping state (eg, FIG. 6(a)), a second gripping state (eg, FIG. 6(b)), and an extreme gripping state. there is.
  • a first gripping state eg, FIG. 6(a)
  • a second gripping state eg, FIG. 6(b)
  • an extreme gripping state there is.
  • the first gripping state since the first actuator 703-1 and the second actuator 703-2 come into contact with the user's body or are within a certain distance, the difference between the first and second vibrations exceeds the threshold value. may not be exceeded.
  • the processor 120 determines the state of the electronic device 101 as the first holding state when the difference between the first vibration and the second vibration is smaller than a predetermined state threshold according to the pilot signal; or can be considered
  • the state threshold may be set in advance and may be determined differently according to embodiments.
  • the state threshold is determined when vibration of the display 702 occurs due to pilot signals applied to the first actuator 703-1 and the second actuator 703-2 in the first grip state.
  • the state threshold may be determined as the amount of vibration corresponding to the difference between the impedance based on the feedback signal of the first actuator 703-1 and the impedance based on the feedback signal of the second actuator 703-2.
  • the processor 120 enhances a low-band signal of an acoustic signal output by the first actuator 703-1 when the state of the electronic device 101 is in the first grip state, or A gain of an acoustic signal output by the first actuator 703-1 may be increased.
  • the processor 120 determines the state of the electronic device 101 as the second holding state when the difference between the first vibration and the second vibration is greater than a predetermined state threshold according to the pilot signal; or can be considered
  • the difference between the first vibration and the second vibration may mean a difference between an amount of the first vibration and an amount of the second vibration.
  • impedance increases due to the contact of the first actuator 703-1 with the user's body, but since the second actuator 703-2 exceeds a certain distance from the user's body, in the open state may be close to the impedance of
  • the distance between the second actuator 703 - 2 and the user's body eg, mouth
  • a difference between the impedance of the first actuator 703-1 and the impedance of the second actuator 703-2 may also be large.
  • the processor 120 when the state of the electronic device 101 is the second grip state, the processor 120 increases the gain of the digital signal collected from the second actuator 703-2 for the user's speech. By doing so, it is possible to prevent the user's talking volume from being reduced.
  • the processor 120 enhances the low-band signal of the acoustic signal output by the first actuator 703-1 or the first actuator 703-1. ) can increase the gain of the sound signal output by.
  • the impedance of the actuator may not increase because there is no separate contact with the user's body. Due to the contact, the impedance of the actuator may increase as vibration of the display 702 decreases.
  • the processor 120 may enhance the high-band signal of the acoustic signal by using filtering.
  • the processor 120 may perform filtering using an equalizer.
  • the processor 120 may generate an acoustic signal in which a high-band signal is enhanced by using an equalizer.
  • the processor 120 when the impedance corresponding to the amount of vibration of the display 702 by the first actuator 703-1 is higher than the ideal threshold, which is higher than the impedance corresponding to the state threshold, The state of the electronic device 101 may be determined or considered to be in an extreme grip state. When the state of the electronic device 101 is in the extreme gripping state, the processor 120 may output a sound signal using not only the first actuator 703-1 but also the second actuator 703-2.
  • the processor 120 changes the impedance of the first actuator 703-1 based on the amplitude level of the feedback signal for the pilot signal applied to the first actuator 703-1. can decide According to various embodiments, the processor 120 may, when the impedance of the first actuator 703-1 increases to a predetermined reference threshold value according to the pilot signal applied to the first actuator 703-1, the first actuator 703-1 A low-band signal of the sound signal output by 703-1 may be strengthened or the gain of the sound signal may be increased.
  • the measured impedance may be determined as a reference threshold value (eg, DC-R).
  • a reference threshold value eg, DC-R
  • the processor 120 outputs a sound signal using the second actuator 703-2 when the impedance of the first actuator 703-1 is higher than an abnormality threshold higher than the reference threshold.
  • the abnormality threshold may be determined in advance in order to prevent deterioration of the quality of the sound signal due to strong body contact.
  • the processor 120 collects data due to user's speech when the difference between the impedance of the first actuator 703-1 and the impedance of the second actuator 703-2 is equal to or greater than a preset difference threshold. can increase the gain of a digital signal.
  • the difference between the impedance of the first actuator 703-1 and the impedance of the second actuator 703-2 represents the difference between the amount of the first vibration and the amount of the second vibration, and vice versa.
  • the difference between the impedance of the first actuator 703-1 and the impedance (and/or amount of vibration) of the second actuator 703-2 is the distance between the second actuator 703-2 and the user's body (eg, mouth). can indicate For example, when the difference between the amount of the first vibration and the amount of the second vibration increases, the difference between the impedance of the first actuator 703-1 and the impedance of the second actuator 703-2 may also increase.
  • the processor 120 increases the gain of the digital signal representing the user's speech collected from the second actuator 703-2. can make it Increasing the gain of the digital signal can prevent attenuation of the user's speaking volume, eg, deterioration of the quality of the sound signal.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a process of generating an acoustic signal using a single actuator according to various embodiments.
  • the processor 120 transmits a pilot signal (eg, 801 of FIG. 8) to a first actuator (eg, 703-1 of FIG. 7) and a second actuator (eg, 703-2 of FIG. 803, 806, 808) can be applied.
  • the processor 120 may simultaneously apply the pilot signal and the acoustic signal to the first actuator through an amplification circuit.
  • the processor 120 may use the pilot signal to identify a first vibration of the display caused by the first actuator and a second vibration of the display caused by the second actuator.
  • the processor 120 determines a change in impedance of the first actuator (e.g., Z sensing 803) based on the amplitude level of the feedback signal for the pilot signal applied to the first actuator. ), it is possible to determine the first vibration.
  • the first actuator e.g., Z sensing 803
  • the processor 120 determines a change in impedance of the second actuator (e.g., Z sensing 803) based on the amplitude level of the feedback signal for the pilot signal applied to the second actuator. ), the second vibration can be determined.
  • the second actuator e.g., Z sensing 803
  • the processor 120 sets an environment of an acoustic signal output by the first actuator or an environment of an acoustic signal output or received by the second actuator, based on the first vibration and the second vibration.
  • the processor 120 may output an acoustic signal using the second actuator when the impedance of the first actuator is higher than an abnormality threshold higher than the reference threshold.
  • the processor 120 may increase the gain of the digital signal collected due to the user's speech when the difference between the impedance of the first actuator and the impedance of the second actuator is greater than or equal to a preset difference threshold. .
  • An electronic device 101 includes a display displaying visual information (eg, the display 201 of FIG. 2 ); an actuator (eg, the actuator 203 of FIG. 2 ) that vibrates the display and outputs a sound signal; and a processor 120 electrically connected to the actuator and the display, wherein the processor 120 applies pilot signals (eg, 401 and 403 in FIG. 4 ) to the actuator 203, and In response to the pilot signal applied to 203, the amount of vibration of the display may be determined, and an environment of the sound signal may be set based on the vibration of the display.
  • pilot signals eg, 401 and 403 in FIG. 4
  • the electronic device 101 may further include a non-porous housing surrounding the outside of the electronic device 101 .
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 based on the vibration of the display and set the environment of the sound signal according to the state of the electronic device 101 .
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 as a holding state when the detected amount of vibration of the display is lower than a state threshold predetermined according to the pilot signal.
  • the processor 120 may enhance a low-band signal of the acoustic signal or increase a gain of the acoustic signal when the state of the electronic device 101 is in a holding state.
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 as an open state when the amount of vibration of the display is equal to or greater than a predetermined state threshold according to the pilot signal.
  • the processor 120 determines the vibration of the display by determining a change in the impedance of the actuator based on the amplitude level of the feedback signals (eg, 402 and 404 of FIG. 4) for the pilot signal.
  • the processor 120 may enhance a low-band signal of the sound signal or increase a gain of the sound signal when the impedance is higher than a predetermined reference threshold according to the pilot signal.
  • the electronic device 101 further includes an auxiliary actuator that converts a user's speech into a sound signal or vibrates the display to output a sound signal, and the processor 120 determines that the impedance is greater than the reference threshold. When higher than the high abnormality threshold, the acoustic signal may be applied to the auxiliary actuator.
  • the display may display the information while being bent or unfolded.
  • a display eg, 702 of FIG. 7 displaying visual information; a first actuator (eg, 703-1 in FIG. 7 ) generating vibration of the display and outputting a sound signal; a second actuator (eg, 703-2 of FIG. 7 ) that converts a user's speech into a digital signal or vibrates the display to output a sound signal; and a processor 120 electrically connected to the display, the first actuator, and the second actuator, wherein the processor 120 provides a pilot signal (eg, shown in FIG. 8 ) to the first actuator and the second actuator.
  • a pilot signal eg, shown in FIG. 8
  • a first vibration of the display generated by the first actuator and a second vibration of the display generated by the second actuator are identified. And, based on the first vibration and the second vibration, an environment of an acoustic signal output by the first actuator or an environment of an acoustic signal output by the second actuator may be set.
  • the electronic device 101 may further include a non-porous housing surrounding the outside of the electronic device 101 .
  • the processor 120 determines the state of the electronic device 101 based on the first vibration and the second vibration, and outputs by the first actuator according to the state of the electronic device 101
  • a first environment of the acoustic signal or a second environment of the acoustic signal output by the second actuator may be set.
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 as the first holding state when the difference between the first vibration and the second vibration is smaller than a state threshold value predetermined according to the pilot signal.
  • the state threshold may be dynamically determined using a pilot signal.
  • the processor 120 may enhance a low-band signal of an acoustic signal output by the first actuator or a sound output by the first actuator.
  • the gain of the signal can be increased.
  • the processor 120 may determine the state of the electronic device 101 as the second holding state when a difference between the first vibration and the second vibration is greater than a state threshold value predetermined according to the pilot signal.
  • the state threshold may be dynamically determined using a pilot signal.
  • the processor 120 may increase a gain of a digital signal corresponding to the user's speech.
  • the processor 120 determines the impedance of the first actuator based on the amplitude level of the feedback signal (eg, 802, 804, 807, 809 of FIG. 8) for the pilot signal applied to the first actuator.
  • the first vibration can be determined by determining a change to .
  • the processor 120 may enhance a low-band signal of an acoustic signal output by the first actuator or increase a gain of the acoustic signal when the impedance of the first actuator is greater than a reference threshold. there is.
  • the reference threshold may be dynamically determined by applying a pilot signal to the first actuator.
  • the processor 120 may output a sound signal using the second actuator when the impedance of the first actuator is higher than an ideal threshold value higher than the reference threshold value.
  • the processor 120 may determine the second vibration by determining a change in impedance of the second actuator based on an amplitude level of a feedback signal for a pilot signal applied to the second actuator.
  • the processor 120 may increase a gain of a digital signal corresponding to the user's speech when a difference between the impedance of the first actuator and the impedance of the second actuator is greater than or equal to a threshold value.
  • a method for generating a sound signal that can be implemented by a computer according to various embodiments includes applying a pilot signal to an actuator of an electronic device; identifying vibration of the display in response to the pilot signal applied to the actuator; and setting an environment for the sound signal based on the vibration of the display of the electronic device.
  • a method of generating a sound signal that can be implemented by a computer according to various embodiments includes applying a pilot signal to a first actuator and a second actuator of an electronic device; identifying a first vibration of the display of the electronic device generated by the first actuator and a second vibration of the display generated by the second actuator in response to the application of the pilot signal; and setting a first environment for an acoustic signal output by the first actuator or a second environment for an acoustic signal output by the second actuator, based on the first vibration and the second vibration.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

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Abstract

음향 신호를 생성하는 전자 장치 및 방법이 개시된다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 상기 전자 장치의 외부로 정보를 시각적으로 전달하는 디스플레이; 상기 디스플레이에 진동을 일으키는 작동기(actuator); 및 상기 작동기 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 작동기에 파일럿 신호를 인가하고, 상기 파일럿 신호를 이용하여, 상기 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 진동을 식별하고, 상기 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.

Description

음향 신호를 생성하는 전자 장치 및 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 음향 신호를 생성하는 전자 장치 및 방법에 관한 것이다.
최근, 무선 통신 및 충전 기술의 발전, 무선 액세서리 시장의 확대, 디자인 경쟁력, 클라우드 기술의 발전 등의 이유로 인하여, 유선 통신을 위한 포트(예: C-타입 USB 포트)나, 음향 신호를 출력하는 스피커 홀을 포함하지 않는 포트리스(portless) 전자 장치(예: 스마트폰, 테블릿)가 연구되고 있다.
스피커 홀을 포함하지 않는 경우, 진동을 발생시키는 작동기(actuator)를 이용하여 디스플레이가 진동하게 함으로써 음향 신호를 생성할 수 있다. 다만, 통화시 전자 장치와 사용자의 신체가 접촉하게 될 수 있다. 전자 장치와 사용자의 신체가 직접 접촉할 경우, 작동기에 의한 디스플레이의 진동이 저하되어, 음향 신호의 음질 저하가 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은, 사용자와 신체 또는 다른 물체가 접촉되는 경우에도 음질 저하를 줄이고 음향 신호를 생성하는 방법 및 그 장치를 제공 하고자 한다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 상기 전자 장치의 외부로 정보를 시각적으로 전달하는 디스플레이; 상기 디스플레이에 진동을 일으키는 작동기(actuator); 및 상기 작동기 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 작동기에 파일럿 신호를 인가하고, 상기 파일럿 신호를 이용하여, 상기 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 진동을 식별하고, 상기 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 전자 장치의 외부로 정보를 시각적으로 전달하는 디스플레이; 상기 디스플레이의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 제1 작동기(actuator); 사용자의 발화를 디지털 신호로 변환하거나, 상기 디스플레이의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 제2 작동기; 및 상기 디스플레이, 상기 제1 작동기 및 상기 제2 작동기와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 작동기 및 상기 제2 작동기에 파일럿 신호를 인가하고, 상기 파일럿 신호를 이용하여, 상기 제1 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 제1 진동 및 상기 제2 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 제2 진동을 식별하고, 상기 제1 진동 및 상기 제2 진동에 기초하여, 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 환경 또는 상기 제2 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 음향 신호의 생성 방법은 작동기에 파일럿 신호를 인가하는 단계; 상기 파일럿 신호를 이용하여, 상기 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 진동을 식별하는 단계; 및 상기 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 음향 신호의 환경을 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 음향 신호의 생성 방법은 제1 작동기 및 제2 작동기에 파일럿 신호를 인가하는 단계; 상기 파일럿 신호를 이용하여, 상기 제1 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 제1 진동 및 상기 제2 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 제2 진동을 식별하는 단계; 및 상기 제1 진동 및 상기 제2 진동에 기초하여, 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 환경 또는 상기 제2 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 환경을 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예에 따르면, 디스플레이의 진동량에 기초하여 디스플레이와 사용자의 신체 접촉 여부를 판단하고, 저대역 강화 및 이득 증가를 통해 음질 저하를 방지할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예에 따르면, 복수의 작동기를 이용하여, 전자 장치의 파지 상태를 결정하고, 파지 상태에 따라 음향 신호를 보상하거나, 마이크로 입력되는 송화 음량을 감쇄를 방지할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 블록도를 나타낸 도면이다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 전자 장치의 블록도를 나타낸 도면이다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 나타낸 도면이다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 나타낸 도면이다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 흐름도로 나타낸 도면이다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 파지 상태들을 도시한 도면이다.
도 7은, 다양한 실시예들에 따른, 복수의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 전자 장치의 블록도를 나타낸 도면이다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 복수의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 나타낸 도면이다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 흐름도로 나타낸 도면이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장할 수 있다. 프로세서(120)는 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)과 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 예를 들면, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 기능 또는 상태들을 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘의 예는 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기(actuator)를 이용하여 음향 신호를 생성하는 전자 장치의 블록도를 나타낸 도면이다. 오디오 신호는 음성, 음악, 배경 음향, 톤(tone), 또는 다른 음향, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이(202)에 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 작동기(203)(actuator), 디스플레이(202)와 작동기(203)를 지지하는 지지부재(201) 및 작동기(203)로 인가되는 신호를 증폭하기 위한 증폭 회로(204)를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 작동기(203)는, 음향 신호나 오디오 신호를 진동으로 변환하거나, 진동을 음향 신호나 오디오 신호와 같은 디지털 신호로 변환하는 압전(piezoelectric) 작동기(203)일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 포트리스(portless) 모델인 전자 장치(101)는, 작동기(203)를 이용하여 음향 신호를 출력할 수 있다. 도2를 참조하면, 작동기(203)는, 디스플레이(202)에 진동을 발생시킴으로써 음향 신호를 출력할 수 있다. 도2를 참조하면, 작동기(203)는, 디스플레이(202)의 내부면에 부착될 수 있다. 도2를 참조하면, 작동기(203)는, 디스플레이(202)의 내부면에서, 사용자가 파지할 때, 사용자의 귀와 접촉하는 위치에 부착될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 음향 신호 또는 오디오 신호가 출력되는 스피커 홀(speaker hole)를 포함하지 않는 포트리스(portless) 전자 장치일수 있다. 전자 장치(101)는, 음향 신호 또는 오디오 신호가 출력되는 스피커 홀이나 유선 충전을 위한 USB 포트를 포함히지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는, 포트를 포함하지 않은 전자 장치(101)의 외측을 둘러싸는 하우징을 포함할 수 있다. 다시 말해, 하우징은 비다공성(non-porous, or no holes)일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 작동기(203)를 이용하여 음향 신호를 생성함에 있어, 디스플레이(202)의 진동을 이용하여 디스플레이(202)와 사용자의 신체 접촉 여부를 판단하거나 전자 장치(101)의 상태(예: 파지 상태, 오픈 상태)에 기반하여 음향 신호의 환경을 설정하고, 설정된 환경에 따라 음향 신호를 생성으로써 음향 신호의 음질 저하를 방지할 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기(203)를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 나타낸 도면이다.
도 3은, 도 2의 구조에서 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 도시한 도면일 수 있다. 도 3의 (a)에서, 프로세서(120)는, 증폭 회로(204)를 통해 작동기(203)에 파일럿 신호를 인가할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 증폭 회로(204)를 통해 작동기(203)에 파일럿 신호와 동시에 음향 신호를 인가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 파일럿 신호는, 비가청 대역의 파일럿 톤(pilot tone)을 의미할 수 있다. 작동기(203)는, 인가된 신호에 따라 진동을 발생시킴으로써 음향 신호를 출력할 수 있다.
도 3의 (b) 및 도 3의 (c)에서, 프로세서(120)는, 증폭 회로(204)를 통해, 디스플레이(202)의 진동을 식별할 수 있다. 도 3의 (b)에서, 작동기(203)는 디스플레이(202)의 진동에 의한 피드백(feedback) 신호를 증폭 회로(204)에 전달할 수 있다. 피드백 신호는 파일럿 신호에 대한 피드백 신호를 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여 작동기(203)의 임피던스에 대한 변화를 결정함으로써, 디스플레이(202)의 진동을 결정할 수 있다. 작동기(203)의 임피던스가 증가하는 경우, 피드백 신호의 진폭 레벨이 파일럿 신호보다 높을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)의 상태가 "파지 상태"인 경우, 사용자의 신체와 전자 장치(101)가 접촉되어, 작동기(203)의 임피던스가 증가할 수 있다. 전자 장치(101)의 상태가 파지 상태가 아닌, "오픈 상태"인 경우, 사용자의 신체와 별도의 접촉이 없기 때문에, 작동기(203)의 임피던스가 증가하지 않을 수 있다. 사용자의 접촉으로 인하여, 디스플레이(202)의 진동이 감소할수록 작동기(203)의 임피던스가 증가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(202)는, 구부러지거나, 펴지며 정보를 표시하는 폴더블 디스플레이 또는 롤러블 디스플레이를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)의 상태가 폴딩 상태인 경우, 디스플레이(202) 간의 접촉으로 인하여 작동기(203)의 임피던스가 증가할 수 있다.
도 3의 (d)에서, 프로세서(120)는, 임피던스의 변화에 따라 식별된 디스플레이(202)의 감지된 진동에 기초하여 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다. 프로세서(120)는, 디스플레이(202)의 진동에 기초하여, 전자 장치(101)의 상태를 결정하고, 전자 장치(101)의 상태에 따라 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 디스플레이(202)의 진동의 양이 파일럿 신호에 기초하여 결정된 상태 임계치 보다 낮은 경우, 전자 장치(101)의 상태를 파지 상태로 결정할 수 있다. 상태 임계치는, 파일럿 신호에 기초하여 결정될 수 있고, 특정한 값으로 제한되지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 디스플레이(202)의 진동의 양이 상태 임계치 이상인 경우, 전자 장치(101)의 상태를 오픈 상태로 결정할 수 있다. 오픈 상태는 디스플레이(202)가 사용자의 신체 또는 다른 사물과 접촉이 없는 상태를 의미할 수 있다.
작동기(203)를 이용한 음향 신호의 전달은, 디스플레이(202)의 진동으로 인한 공기의 압력 변화를 통해 고막에 전달 (예: 공기 전달(air borne))될 수 있다. 대체적으로, 또는 추가적으로 오디오 신호는 디스플레이(202)의 진동으로 인한 신체의 떨림의 형태로 달팽이관에 물리력이 전달(예: 진동 전달(structure borne))될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 오픈 상태인 경우, 필터링을 이용하여 음향 신호의 고대역 신호를 강화할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 이퀄라이저(equalizer)를 이용하여 필터링을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는, 이퀄라이저를 이용하여 고대역 신호를 보상함으로써 고대역 신호가 강화된 음향 신호를 생성할 수 있다.
전자 장치(101)의 상태가 오픈 상태인 경우, 프로세서(120)는 공기 전달(air borne)을 증가시키는 진동량으로 고대역 신호를 강화하고, 음질 저하를 방지할 수 있다 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(202)의 진동의 양은, 임피던스의 변화에 기초하여 결정될 수 있다. 오픈 상태에서 작동기(203)에 인가된 음향 신호에 의해 디스플레이(202)의 진동이 발생하는 경우, 측정되는 임피던스에 대응하는 진동의 양이 상태 임계치로 결정될 수 있다. 사용자의 신체나 사물의 접촉으로 인하여 디스플레이(202)의 진동의 양이 감소하는 경우, 측정되는 임피던스가 증가할 수 있다. 프로세서(120)는, 임피던스의 변화에 기초하여 디스플레이(202)의 진동 량의 변화를 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 파지 상태인 경우, 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다. 프로세서(120)는, 필터링을 이용하여 저대역 신호를 강화할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 이퀄라이저를 이용하여 필터링을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는, 이퀄라이저를 이용하여 저대역 신호를 보상함으로써 저대역 신호가 강화된 음향 신호를 생성할 수 있다.
전자 장치(101)의 상태가 사용자의 신체와 접촉하는 파지 상태인 경우, 프로세서(120)는 진동 전달(structure borne)의 비중을 높이는 진동량으로 저대역 신호를 강화할 수 있고, 음질 저하를 방지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 파일럿 신호를 이용하여 결정된 임피던스가 미리 결정된 기준 임계치 보다 높은 경우, 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다. 일 실시예로, 기준 임계치는, DC-R로 결정될 수 있다. 기준 임계치는, 특정한 값으로 제한되지 않을 수 있고, 실시예에 따라 다르게 결정될 수 있다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기(203)를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 파일럿 신호는 진동의 시간 및 크기를 나타내는 그래프로 표현될 수 있다. 파일럿 신호가 작동기(203)에 전달될 수 있다. 파일럿 신호는 비가청 대역의 톤(tone)(예: 인간 가청 영역 밖의 음향)일 수 있다. 파일럿 신호는, 페이즈(phase)(401) 및 노이즈(noise)(403)를 포함할 수 있다. 파일럿 신호에 대한 피드백 신호는 페이즈(401)에 대한 피드백 신호(402) 및 피드백 신호(404)를 포함할 수 있다. 작동기(203)은 부하(405)를 포함할 수 있다.
도 4를 참조하면, 파일럿 신호에 대한 피드백 신호가 증폭 회로(204)에 전달될 수 있다. 증폭 회로(204)의 ADC (analog to digital converter)에 의하여 디스플레이(202)의 진동이 파일럿 신호에 대한 피드백 신호로 변환될 수 있다. 디스플레이(202)의 진동이 사용자와 신체 접촉으로 인하여 감소하는 경우, 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨이 증가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여 임피던스에 대한 변화(예: Z 센싱(406))를 결정할 수 있다. 프로세서(120)는, 임피던스와, 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 기준 임계치를 비교할 수 있다. 오픈 상태에서 작동기(203)에 인가된 파일럿 신호에 의해 디스플레이(202)의 진동이 발생하는 경우, 측정되는 임피던스가 기준 임계치(예: DC-R)로 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 임피던스가 미리 결정된 기준 임계치 보다 높은 경우, 음향 신호의 이득을 증가시키고, 필터링을 이용하여 음향 신호의 저대역 신호를 강화할 수 있다. 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태에서, 저대역 신호가 강화되는 경우, 진동 전달(structure borne transmission)로 인한 음향 신호가 강화되어, 사용자에게 높은 품질의 음향 신호가 전달될 수 있다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 흐름도로 나타낸 도면이다.
동작(501)에서, 프로세서(120)는, 작동기(예: 도 2의 203)에 파일럿 신호(예: 도 4의 401, 403)를 인가할 수 있다. 프로세서(120)는, 증폭 회로(예: 도 2의 204)를 통해 작동기에 파일럿 신호를 인가할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 파일럿 신호는, 비가청 대역의 파일럿 톤(pilot tone)을 의미할 수 있다. 작동기는, 인가된 파일럿 신호에 대응하는 진동을 발생시킴으로써 음향 신호를 출력할 수 있다.
동작(502)에서, 프로세서(120)는, 파일럿 신호를 이용하여, 작동기에 의하여 발생한 디스플레이의 진동을 식별할 수 있다. 디스플레이의 진동의 양은, 임피던스의 변화에 기초하여 결정될 수 있다. 오픈 상태에서 작동기에 인가된 음향 신호에 의해 디스플레이의 진동이 발생하는 경우, 측정되는 임피던스에 대응하는 진동의 양이 상태 임계치로 결정될 수 있다.
신체나 사물의 접촉으로 인하여 디스플레이의 진동의 양이 감소하는 경우, 측정되는 임피던스가 증가할 수 있다. 프로세서(120)는, 임피던스의 변화에 기초하여 디스플레이의 진동 량의 변화를 식별할 수 있다. 프로세서(120)는, 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여 작동기의 임피던스에 대한 변화를 결정할 수 있다. 작동기의 임피던스가 증가하는 경우, 피드백 신호의 진폭 레벨이 파일럿 신호보다 높을 수 있다.
동작(503)에서, 프로세서(120)는, 디스플레이의 진동에 기초하여, 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다. 임피던스가 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 기준 임계치 보다 높은 경우, 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 디스플레이의 진동에 기초하여, 전자 장치(101)의 상태를 결정하고, 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다. 디스플레이의 진동의 양이 파일럿 신호를 이용하여 결정된 상태 임계치 보다 낮은 경우, 전자 장치(101)의 상태를 파지 상태로 결정할 수 있다. 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 파지 상태인 경우, 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 파지 상태들을 도시한 도면이다.
도 6의 (a)는 일 실시예에 따른 제1 파지 상태를 도시한 도면이다. 제1 파지 상태는, 사용자의 귀가 전자 장치(101)와 접촉하고, 사용자의 입과 전자 장치(101)의 거리가 일정 거리 이하인 상태를 의미할 수 있다.
도 6의 (b)는 일 실시예에 따른 제2 파지 상태를 도시한 도면이다. 제2 파지 상태는, 사용자의 귀가 전자 장치(101)와 접촉하고, 사용자의 입과 전자 장치(101)의 거리가 일정 거리 초과인 상태를 의미할 수 있다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(101)는 음향 신호를 출력하기 위한 작동기(601)(예: 도 2의 작동기(203)) 및 사용자의 발화를 음향 신호로 변환하거나, 디스플레이의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 보조 작동기(602)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 작동기(601)는, 전자 장치(101)가 파지 상태일 때, 사용자의 귀와 접촉하는 위치인 전자 장치(101)의 제1 단부에 근접하여, 디스플레이의 내부면에 부착될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 보조 작동기(602)는, 전자 장치(101)가 파지 상태일 때, 사용자의 입과 가까운 전자 장치(101)의 제2 단부에 근접하여, 디스플레이 내부면에 부착될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)의 상태는 극한 파지 상태를 포함할 수 있다. 극한 파지 상태는, 제1 파지 상태 및/또는 제2 파지 상태의 접촉 범위보다 사용자의 귀와 전자 장치(101)가 접촉한 정도가 심하거나 접촉의 범위가 큰 상태를 의미할 수 있다. 프로세서(120)는, 파일럿 신호에 대한 피드백 신호에 기초하여 결정한 작동기(601)의 임피던스가 기준 임계치(제1 임피던스 임계치) 보다 높은 이상 임계치(제 2 임피던스 임계치) 보다 높은 경우, 전자 장치(101)의 상태가 극한 파지 상태인 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(101)의 상태가 극한 파지 상태인 경우, 프로세서(120)는, 작동기(601) 뿐만 아니라 보조 작동기(602)를 이용하여 음향 신호를 출력할 수 있다. 보조 작동기(602)를 이용하는 구체적인 방법은 이하에서 후술한다.
도 7은, 다양한 실시예들에 따른, 복수의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 전자 장치(101)의 블록도를 나타낸 도면이다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 디스플레이(702)에 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 제1 작동기(703-1)(예: 도 2의 작동기(203))를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 디스플레이(702)와 제1 작동기(703-1) 및 제2 작동기(703-2)를 지지하는 지지부재(701)(예: 도 2의 지지부재(201))를 더 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 작동기(703-1) 및/또는 제2 작동기(703-2)로 인가되는 신호를 증폭하기 위한 증폭 회로(704)(예: 도 2의 증폭 회로(204))를 더 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 사용자의 발화를 음향 신호로 변환하거나, 디스플레이(702)의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 제2 작동기(703-2)(예: 도 6의 보조 작동기(602))를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 작동기(703-1) 및 제2 작동기(703-2) 각각은, 음향 신호나 오디오 신호를 진동으로 변환하거나, 진동을 음향 신호나 오디오 신호와 같은 디지털 신호로 변환하는 압전(piezoelectric) 작동기일 수 있다.
제1 작동기(703-1)는, 디스플레이(702)의 내부면에 부착될 수 있다. 제1 작동기(703-1)는 사용자가 전자 장치(101)를 파지할 때, 사용자의 귀와 접촉하는 위치인 전자 장치(101)의 제1 단부에 부착될 수 있다. 제2 작동기(703-2)는, 디스플레이(702)의 내부면에 부착될 수 있다. 제2 작동기(703-2)는 사용자가 전자 장치(101)를 파지할 때, 사용자의 입과 접촉(또는 근접하는) 위치인 전자 장치(101)의 제2 단부에 부착될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 음향 신호 또는 오디오 신호가 출력되는 스피커 홀(speaker hole)을 포함하지 않는 포트리스(portless) 모델일 수 있다. 전자 장치(101)는, 유선 충전 또는 출력을 위한 포트(예: USB 포트)를 포함하지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는, 포트를 포함하지 않고 전자 장치(101)의 외측을 둘러싸는 하우징을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성함에 있어, 디스플레이(702)의 진동을 이용하여 디스플레이(702)와 사용자의 신체 접촉 여부를 판단함으로써, 음향 신호의 음질 저하를 방지할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)의 상태(예: 제1 파지 상태, 제2 파지 상태, 극한 파지 상태, 오픈 상태)를 결정하고, 결정된 전자 장치(101)의 상테에 응답하여 출력되거나 입력되는 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는 설정된 환경에 따라 출력 및/또는 입력되는 음향 신호를 생성할 수 있다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 복수의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 나타낸 도면이다.
도 8은, 도 7의 구조에서 음향 신호를 생성하는 과정을 블록도로 도시한 도면일 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 증폭 회로(704)를 통해 제1 작동기(703-1) 및 제2 작동기(703-2)에 파일럿 신호를 인가할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 증폭 회로(704)를 통해 제1 작동기(703-1)에 파일럿 신호와 동시에 음향 신호를 인가할 수 있다. 제1 작동기(703-1)은 부하(805)를 포함할 수 있고, 제2 작동기(703-2)는 부하(810)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 작동기(703-1)에 인가되는 파일럿 신호는, 페이즈(phase)(801) 및 노이즈(noise)(803)를 포함할 수 있다. 제2 작동기(703-2)에 인가되는 파일럿 신호는, 페이즈(806) 및 노이즈(808)를 포함할 수 있다.
제1 작동기(703-1)에 인가되는 파일럿 신호에 대한 피드백 신호는 페이즈(801)에 대한 피드백 신호(802) 및 피드백 신호(804)를 포함할 수 있다. 제2 작동기(703-2)에 인가되는 파일럿 신호에 대한 피드백 신호는 페이즈(806)에 대한 피드백 신호(807) 및 피드백 신호(809)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 증폭 회로(704)를 통해, 제1 작동기(703-1)에 의하여 발생한 디스플레이(702)의 제1 진동 및 제2 작동기(703-2)에 의하여 발생한 디스플레이(702)의 제2 진동을 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기(703-1)에 인가된 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여, 제1 작동기(703-1)의 임피던스에 대한 변화를 결정(예: Z 센싱(803))함으로써 제1 진동을 결정할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제2 작동기(703-2)에 인가된 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여, 제2 작동기(703-2)의 임피던스에 대한 변화를 결정(예: Z 센싱(803))함으로써 제2 진동을 결정할 수 있다.
제1 작동기(703-1)의 임피던스가 증가하는 경우, 제1 작동기(703-1)로부터 수집된 피드백 신호의 진폭 레벨이 제1 작동기(703-1)에 인가된 파일럿 신호보다 높을 수 있다. 제2 작동기(703-2)의 임피던스가 증가하는 경우, 제2 작동기(703-2)로부터 수집된 피드백 신호의 진폭 레벨이 제1 작동기(703-1)에 인가된 파일럿 신호보다 높을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 진동 및 제2 진동에 기초하여, 제1 작동기(703-1)에 의해 출력되는 음향 신호의 환경 또는 제2 작동기(703-2)에 의해 수신되거나 출력되는 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태를 결정할 수 있다. 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 상태를 이용하여, 제1 작동기(703-1)에 의해 출력되는 음향 신호의 환경을 결정할 수 있다. 대체적으로, 또는 추가적으로 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 상태를 이용하여, 제2 작동기(703-2)에 의해 입력되거나 또는 출력되는 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다. 일례로, 제1 작동기(703-1)는 제1 환경을 이용하고, 제2 작동기(703-2)는 제2 환경을 이용할 수 있고, 제2 환경은 제1 환경과 상이할 수 있다.
전자 장치(101)의 상태는, 오픈 상태, 제1 파지 상태(예: 도 6의 (a)), 제2 파지 상태(예: 도 6의 (b)), 극한 파지 상태 중 어느 하나일 수 있다. 제1 파지 상태의 경우, 제1 작동기(703-1)와 제2 작동기(703-2) 각각 사용자의 신체와 접촉하거나 일정 거리 이내이기 때문에, 제1 진동 및 제2 진동의 차이가 임계값을 초과하지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 진동 및 제2 진동의 차이가 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 보다 작은 경우, 전자 장치(101)의 상태를 제1 파지 상태로 결정 또는 간주할 수 있다. 상태 임계치는, 미리 설정될 수 있고, 실시예에 따라 다르게 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상태 임계치는, 제1 파지 상태에서 제1 작동기(703-1) 및 제2 작동기(703-2)에 인가된 파일럿 신호에 의해 디스플레이(702)의 진동이 발생하는 경우, 제1 작동기(703-1)의 피드백 신호에 기초한 임피던스 및 제2 작동기(703-2)의 피드백 신호에 기초한 임피던스 간의 차이에 대응하는 진동의 양으로 상태 임계치가 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 제1 파지 상태인 경우, 제1 작동기(703-1)에 의해 출력되는 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 제1 작동기(703-1)에 의해 출력되는 음향 신호의 이득을 증가시킬 수 있다.
제2 파지 상태의 경우, 사용자의 입과 전자 장치(101)의 거리가 일정 거리를 초과할 수 있고, 사용자의 발화에 대한 인식 성능이 저하될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 진동 및 제2 진동의 차이가 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 보다 큰 경우, 전자 장치(101)의 상태를 제2 파지 상태로 결정 또는 간주할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 진동 및 제2 진동의 차이는, 제1 진동의 양과 제2 진동의 양의 차이를 의미할 수 있다. 제2 파지 상태의 경우, 제1 작동기(703-1)가 사용자의 신체와 접촉함으로 인하여 임피던스가 증가하나, 제2 작동기(703-2)는 사용자의 신체와 일정 거리를 초과하므로, 오픈 상태에서의 임피던스와 가까울 수 있다. 제1 진동의 양과 제2 진동의 양의 차이가 클수록, 제2 작동기(703-2)와 사용자의 신체(예: 입)가 멀어질 수 있다. 제1 작동기(703-1)의 임피던스와 제2 작동기(703-2)의 임피던스 간의 차이도 커질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 제2 파지 상태인 경우, 제2 작동기(703-2)로부터 수집되는 사용자의 발화에 대한 디지털 신호의 이득을 증가시킴으로써, 사용자의 송화 음량의 감쇄를 방지할 수 있다. 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 제2 파지 상태인 경우, 제1 작동기(703-1)에 의해 출력되는 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 제1 작동기(703-1)에 의해 출력되는 음향 신호의 이득을 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)의 상태가 파지 상태가 아닌, 오픈 상태인 경우, 사용자의 신체와 별도의 접촉이 없기 때문에, 작동기의 임피던스가 증가하지 않을 수 있다. 접촉으로 인하여, 디스플레이(702)의 진동이 감소할수록 작동기의 임피던스가 증가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 오픈 상태인 경우, 필터링을 이용하여 음향 신호의 고대역 신호를 강화할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 이퀄라이저를 이용하여 필터링을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는, 이퀄라이저를 이용하여 고대역 신호가 강화된 음향 신호를 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기(703-1)에 의한 디스플레이(702)의 진동의 양에 해당하는 임피던스가 상태 임계치에 대응하는 임피던스 보다 높은 이상 임계치 보다 높은 경우, 전자 장치(101)의 상태가 극한 파지 상태인 것으로 결정 또는 간주할 수 있다. 전자 장치(101)의 상태가 극한 파지 상태인 경우, 프로세서(120)는, 제1 작동기(703-1) 뿐만 아니라 제2 작동기(703-2)를 이용하여 음향 신호를 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기(703-1)에 인가된 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여, 제1 작동기(703-1)의 임피던스에 대한 변화를 결정할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기(703-1)의 임피던스가 제1 작동기(703-1)에 인가된 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 기준 임계치 보다 증가한 경우, 제1 작동기(703-1)에 의해 출력되는 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 음향 신호의 이득을 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 오픈 상태에서 작동기에 인가된 파일럿 신호에 의해 디스플레이(702)의 진동이 발생하는 경우, 측정되는 임피던스가 기준 임계치(예: DC-R)로 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기(703-1)의 임피던스가 기준 임계치 보다 높은 이상 임계치 보다 높은 경우, 제2 작동기(703-2)를 이용하여 음향 신호를 출력할 수 있다. 이상 임계치는, 신체 접촉이 강해짐에 따른 음향 신호의 품질 저하를 방지하기 위하여 미리 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기(703-1)의 임피던스와 제2 작동기(703-2)의 임피던스 간의 차이가 미리 설정된 차이 임계치 이상인 경우, 사용자의 발화로 인하여 수집된 디지털 신호의 이득을 증가시킬 수 있다. 제1 작동기(703-1)의 임피던스와 제2 작동기(703-2)의 임피던스 간의 차이는 제1 진동의 양과 제2 진동의 양의 차이를 나타내고, 그 반대도 마찬가지일 수 있다. 제1 작동기(703-1)의 임피던스와 제2 작동기(703-2)의 임피던스(및/또는 진동량) 간의 차이는 제2 작동기(703-2)와 사용자의 신체(예: 입)가 멀어지는 것을 나타낼 수 있다. 일례로, 제1 진동의 양과 제2 진동의 양의 차이가 커질 때, 제1 작동기(703-1)의 임피던스와 제2 작동기(703-2)의 임피던스 간의 차이도 커질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 상태가 제2 파지 상태인 경우, 제2 작동기(703-2)로부터 수집되는 사용자의 발화를 나타내는 디지털 신호의 이득을 증가시킬 수 있다. 디지털 신호의 이득의 증가는 사용자의 송화 음량의 감쇄를 방지, 예를 들어, 음향 신호의 품질 저하를 방지할 수 있다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 단일의 작동기를 이용하여 음향 신호를 생성하는 과정을 흐름도로 나타낸 도면이다.
동작(901)에서, 프로세서(120)는, 제1 작동기(예: 도 7의 703-1) 및 제2 작동기(예: 도 7의 703-2)에 파일럿 신호(예: 도 8의 801, 803, 806, 808)를 인가할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 증폭 회로를 통해 제1 작동기에 파일럿 신호와 동시에 음향 신호를 인가할 수 있다.
동작(902)에서, 프로세서(120)는, 파일럿 신호를 이용하여, 제1 작동기에 의하여 발생한 디스플레이의 제1 진동 및 제2 작동기에 의하여 발생한 디스플레이의 제2 진동을 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기에 인가된 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여, 제1 작동기의 임피던스에 대한 변화를 결정(예: Z 센싱(803))함으로써 제1 진동을 결정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제2 작동기에 인가된 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여, 제2 작동기의 임피던스에 대한 변화를 결정(예: Z 센싱(803))함으로써 제2 진동을 결정할 수 있다.
동작(903)에서, 프로세서(120)는, 제1 진동 및 제2 진동에 기초하여, 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 환경 또는 제2 작동기에 의해 출력되거나 수신되는 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기의 임피던스가 기준 임계치 보다 높은 이상 임계치 보다 높은 경우, 제2 작동기를 이용하여 음향 신호를 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 작동기의 임피던스와 제2 작동기의 임피던스 간의 차이가 미리 설정된 차이 임계치 이상인 경우, 사용자의 발화로 인하여 수집된 디지털 신호의 이득을 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는 시각 정보를 표시하는 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(201)); 상기 디스플레이에 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 작동기(actuator) (예: 도 2의 작동기(203)); 및 상기 작동기 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서(120)를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 작동기(203)에 파일럿 신호(예: 도 4의 401, 403)를 인가하고, 상기 작동기(203)에 인가된 상기 파일럿 신호의 응답으로, 상기 디스플레이의 진동의 양을 결정하고, 상기 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는, 상기 전자 장치(101)의 외측을 둘러싸고, 비다공성의 하우징을 더 포함할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 전자 장치(101)의 상태를 결정하고, 상기 전자 장치(101)의 상태에 따라 상기 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 감지된 상기 디스플레이의 진동의 양이 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 보다 낮은 경우, 상기 전자 장치(101)의 상태를 파지 상태로 결정할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 전자 장치(101)의 상태가 파지 상태인 경우, 상기 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 상기 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이의 진동의 양이 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 이상인 경우, 상기 전자 장치(101)의 상태를 오픈 상태로 결정할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 파일럿 신호에 대한 피드백(feedback) 신호(예: 도 4의 402, 404)의 진폭 레벨에 기초하여, 상기 작동기의 임피던스에 대한 변화를 결정함으로써 상기 디스플레이의 진동을 결정할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 임피던스가 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 기준 임계치 보다 높은 경우, 상기 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 상기 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다.
상기 전자 장치(101)는, 사용자의 발화를 음향 신호로 변환하거나, 상기 디스플레이의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 보조 작동기를 더 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 임피던스가 상기 기준 임계치 보다 높은 이상 임계치 보다 높은 경우, 상기 보조 작동기에 상기 음향 신호를 인가할 수 있다.
상기 디스플레이는, 구부러지거나, 펴지며 상기 정보를 표시할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)에 있어서, 시각 정보를 표시하는 디스플레이(예: 도 7의 702); 상기 디스플레이의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 제1 작동기(actuator) (예: 도 7의 703-1); 사용자의 발화를 디지털 신호로 변환하거나, 상기 디스플레이의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 제2 작동기(예: 도 7의 703-2); 및 상기 디스플레이, 상기 제1 작동기 및 상기 제2 작동기와 전기적으로 연결된 프로세서(120)를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 제1 작동기 및 상기 제2 작동기에 파일럿 신호(예: 도 8의 801, 803, 806, 808)를 인가하고, 상기 파일럿 신호의 인가의 응답으로, 상기 제1 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 제1 진동 및 상기 제2 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 제2 진동을 식별하고, 상기 제1 진동 및 상기 제2 진동에 기초하여, 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 환경 또는 상기 제2 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 환경을 설정할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는, 상기 전자 장치(101)의 외측을 둘러싸고, 비다공성(non-porous)의 하우징을 더 포함할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제1 진동 및 상기 제2 진동에 기초하여, 상기 전자 장치(101)의 상태를 결정하고, 상기 전자 장치(101)의 상태에 따라 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 제1 환경 또는 상기 제2 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 제2 환경을 설정할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제1 진동 및 상기 제2 진동의 차이가 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 보다 작은 경우, 상기 전자 장치(101)의 상태를 제1 파지 상태로 결정할 수 있다.
상기 상태 임계치는, 파일럿 신호를 이용하여 동적으로 결정될 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 전자 장치(101)의 상태가 제1 파지 상태인 경우, 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제1 진동 및 상기 제2 진동의 차이가 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 보다 큰 경우, 상기 전자 장치(101)의 상태를 제2 파지 상태로 결정할 수 있다.
상기 상태 임계치는, 파일럿 신호를 이용하여 동적으로 결정될 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 전자 장치(101)의 상태가 제2 파지 상태인 경우, 상기 사용자의 발화에 대응하는 디지털 신호의 이득을 증가시킬 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제1 작동기에 인가된 파일럿 신호에 대한 피드백(feedback) 신호(예: 도 8의 802, 804, 807, 809)의 진폭 레벨에 기초하여, 상기 제1 작동기의 임피던스에 대한 변화를 결정함으로써 상기 제1 진동을 결정할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제1 작동기의 임피던스가 기준 임계치 보다 큰 경우, 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 상기 음향 신호의 이득(gain)을 증가시킬 수 있다.
상기 기준 임계치는, 제1 작동기에 파일럿 신호를 인가하여 동적으로 결정될 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제1 작동기의 임피던스가 상기 기준 임계치 보다 높은 이상 임계치 보다 높은 경우, 상기 제2 작동기를 이용하여 음향 신호를 출력할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제2 작동기에 인가된 파일럿 신호에 대한 피드백 신호의 진폭 레벨에 기초하여, 상기 제2 작동기의 임피던스에 대한 변화를 결정함으로써 상기 제2 진동을 결정할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 제1 작동기의 임피던스와 상기 제2 작동기의 임피던스 간의 차이가 임계치 이상인 경우, 상기 사용자의 발화에 대응하는 디지털 신호의 이득을 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 컴퓨터로 구현할 수 있는 음향 신호의 생성 방법은 전자 장치의 작동기에 파일럿 신호를 인가하는 단계; 상기 작동기에 인가된 상기 파일럿 신호의 응답으로, 상기 디스플레이의 진동을 식별하는 단계; 및 상기 전자 장치의 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 음향 신호의 환경을 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 컴퓨터로 구현할 수 있는 음향 신호의 생성 방법은 전자 장치의 제1 작동기 및 제2 작동기에 파일럿 신호를 인가하는 단계; 상기 파일럿 신호의 인가의 응답으로, 상기 제1 작동기에 의하여 발생한 상기 전자 장치의 디스플레이의 제1 진동 및 상기 제2 작동기에 의하여 발생한 상기 디스플레이의 제2 진동을 식별하는 단계; 및 상기 제1 진동 및 상기 제2 진동에 기초하여, 상기 제1 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 제1 환경 또는 상기 제2 작동기에 의해 출력되는 음향 신호의 제2 환경을 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (11)

  1. 전자 장치에 있어서,
    시각 정보를 표시하는 디스플레이;
    상기 디스플레이에 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 작동기(actuator); 및
    상기 작동기 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 작동기에 파일럿 신호를 인가하고,
    상기 작동기에 인가된 상기 파일럿 신호의 응답으로, 상기 디스플레이의 진동의 양을 결정하고,
    감지된 상기 디스플레이의 진동의 양에 기초하여, 상기 음향 신호의 환경을 설정하는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는,
    상기 전자 장치의 외측을 둘러싸고, 비다공성(non-porous)의 하우징을 더 포함하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 전자 장치의 상태를 결정하고, 상기 전자 장치의 상태에 따라 상기 음향 신호의 환경을 설정하는, 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이의 진동의 양이 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 보다 낮은 경우, 상기 전자 장치의 상태를 파지 상태로 결정하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 상태가 파지 상태인 경우, 상기 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 상기 음향 신호의 이득(gain)을 증가시키는, 전자 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이의 진동의 양이 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 상태 임계치 이상인 경우, 상기 전자 장치의 상태를 오픈 상태로 결정하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 파일럿 신호에 대한 피드백(feedback) 신호의 진폭 레벨에 기초하여, 상기 작동기의 임피던스에 대한 변화를 결정함으로써 상기 디스플레이의 진동을 결정하는, 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 임피던스가 상기 파일럿 신호에 따라 미리 결정된 기준 임계치 보다 높은 경우, 상기 음향 신호의 저대역 신호를 강화하거나, 상기 음향 신호의 이득(gain)을 증가시키는, 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 전자 장치는,
    사용자의 발화를 음향 신호로 변환하거나, 상기 디스플레이의 진동을 일으켜 음향 신호를 출력하는 보조 작동기를 더 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 임피던스가, 상기 기준 임계치 보다 높은 이상 임계치 보다 높은 경우, 상기 보조 작동기에 상기 음향 신호를 인가하는, 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    구부러지거나, 펴지며 상기 정보를 표시하는, 전자 장치.
  11. 컴퓨터에서 구현한 음향 신호의 생성 방법에 있어서,
    전자 장치의 작동기에 파일럿 신호를 인가하는 단계;
    상기 작동기에 인가된 상기 파일럿 신호의 응답으로, 상기 작동기에 의하여 발생한 상기 전자 장치의 디스플레이의 진동을 식별하는 단계; 및
    상기 디스플레이의 진동에 기초하여, 상기 음향 신호의 환경을 설정하는 단계
    를 포함하는, 생성 방법.
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