WO2024010202A1 - 웨어러블 전자 장치 및 그 작동 방법 - Google Patents

웨어러블 전자 장치 및 그 작동 방법 Download PDF

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WO2024010202A1
WO2024010202A1 PCT/KR2023/006275 KR2023006275W WO2024010202A1 WO 2024010202 A1 WO2024010202 A1 WO 2024010202A1 KR 2023006275 W KR2023006275 W KR 2023006275W WO 2024010202 A1 WO2024010202 A1 WO 2024010202A1
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housing
actuator
sensor
user
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PCT/KR2023/006275
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김민수
김광문
김준
최봉학
이형민
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삼성전자 주식회사
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    • A61B5/332Portable devices specially adapted therefor
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    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
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Definitions

  • the present disclosure relates to a wearable electronic device and a method of operating the same that change the binding state in which at least one binding member binds the housing to a body part to sense a user's biological signals, according to an embodiment.
  • Electronic devices refer to devices that perform specific functions according to installed programs, such as home appliances, electronic notebooks, portable multimedia players, mobile communication terminals, tablet PCs, video/audio devices, desktop/laptop computers, or vehicle navigation devices. It can mean. For example, these electronic devices can output stored information as sound or video.
  • various functions can be installed in a single electronic device such as a mobile communication terminal. For example, in addition to communication functions, entertainment functions such as games, multimedia functions such as music/video playback, communication and security functions for mobile banking, or various functions such as schedule management or electronic wallet are integrated into one electronic device. There is.
  • These electronic devices are being miniaturized so that users can conveniently carry and wear them. As electronic and communication technologies develop, these electronic devices are becoming smaller and lighter to the point where they can be used without significant inconvenience even when worn on the body.
  • An electronic device includes a housing, a state detection sensor disposed in the housing and detecting a signal related to the user's activity state, a biosignal sensor disposed in the housing and detecting a biosignal of the user, At least one binding member that selectively binds the housing to a body part of the user and includes an actuator that changes a state of adhesion between the housing and the body part, is disposed on the housing, and is connected to the housing or the at least one body part. It may include a bending sensor that detects the curvature of the binding member and at least one processor.
  • the at least one processor is configured to connect the housing to the body part based on first data preset based on the curvature detected by the bending sensor or the curvature detected by the bending sensor. It can be set to operate the actuator in a first state of engagement.
  • the at least one processor determines the user's activity state based on a signal related to the user's activity state received from the state detection sensor, based on the at least one binding member binding the housing to the body part. Can be set to identify.
  • the at least one processor may be set to operate the actuator in a second state in which the housing is in relatively closer contact with the body part compared to the first state, based on the activity state.
  • the at least one processor may be set to output a detection signal to the biological signal sensor to detect the biological signal based on the actuator being in the second state.
  • a method of operating an electronic device includes first data preset based on the curvature of a housing or at least one binding member detected by a bending sensor, or based on the curvature detected by the bending sensor, the at least one It may include operating the actuator in a first state in which the binding member binds the housing to a body part of the user. Based on the at least one binding member binding the housing to the body part, an operation of identifying the user's activity state based on a signal related to the user's activity state received from a state detection sensor may be included. . Based on the activity state, the operation may include operating the actuator in a second state in which the housing is in relatively closer contact with the body part compared to the first state. Based on the actuator being in the second state, the method may include outputting a detection signal to the biometric signal sensor that detects the user's biosignal.
  • a non-transitory computer-readable storage medium storing one or more programs
  • the electronic device detects the housing or at least one Operating the actuator in a first state in which the at least one binding member binds the housing to a body part of the user based on first data preset based on the curvature of the binding member or the curvature detected by the bending sensor. You can save the program you want.
  • the electronic device may store a program that identifies the user's activity state based on a signal related to the user's activity state received from a state detection sensor based on the at least one binding member binding the housing to the body part. You can.
  • the electronic device may store a program that operates the actuator in a second state in which the housing is in relatively closer contact with the body part compared to the first state.
  • the electronic device may store a program that outputs a detection signal to the bio-signal sensor that detects the user's bio-signal based on the actuator being in the second state.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to embodiments of the present disclosure.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of an electronic device, according to one embodiment.
  • Figure 3 is a perspective view of an electronic device in which at least one binding member is connected to a housing, according to one embodiment.
  • Figure 4 is a perspective view of an electronic device in which at least one binding member is disconnected from the housing, according to one embodiment.
  • FIGS. 5A and 5B illustrate the state of an electronic device according to the operation of an actuator, according to an embodiment.
  • Figure 6 is a block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 7 illustrates a sequence of operating the actuator in a first state in which the fastening member fastens the housing to a body part, according to one embodiment.
  • Figure 8 is a graph showing the resistance value of the bending sensor against movement of the band, according to one embodiment.
  • Figure 9 shows various states in which a binding member binds the housing to a body part, according to one embodiment.
  • Figure 10 shows a sequence of operating the actuator to change the engagement member between a first state and a second state, according to one embodiment.
  • FIG. 11 illustrates a sequence of operating the actuator so that the binding member changes between the first state and the second state when a preset detection condition of a biological signal is satisfied, according to one embodiment.
  • FIG. 12 illustrates a state in which a notification related to detection of a biological signal is displayed on a display, according to an embodiment.
  • FIG. 13 illustrates a sequence in which the state of adhesion between the housing and a body part is changed when a preset time condition is satisfied, according to one embodiment.
  • FIG. 14 illustrates a sequence in which the adhesion state between the housing and the body part is changed based on the user's measurement input, according to one embodiment.
  • FIG. 15 illustrates a sequence in which the binding member is changed to an unlocked state to release the binding between the housing and the body part, according to one embodiment.
  • Figure 16 shows a notification on the display according to the separation of the band, according to one embodiment.
  • 17 is a flowchart of a method of operating an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160).
  • the processor 120 executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 is a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor), or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit). (NPU: neural processing unit), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 that can operate independently or together
  • NPU neural processing unit
  • image signal processor e.g., image signal processor, sensor hub processor, or communication processor
  • the co-processor 123 is set to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. It can be.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • coprocessor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through an electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • an electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 provides a direct (e.g., wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication through established communication channels.
  • Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It can communicate with external electronic devices through telecommunication networks such as cellular networks, 5G networks, next-generation communication networks, the Internet, or computer networks (e.g., LAN or WAN).
  • telecommunication networks such as cellular networks, 5G networks, next-generation communication networks, the Internet, or computer networks (e.g., LAN or WAN).
  • telecommunication networks such as cellular networks, 5G networks, next-generation communication networks, the Internet, or computer networks (e.g., LAN or WAN).
  • telecommunication networks such as cellular networks, 5G networks, next-generation communication networks, the Internet, or computer networks (e.g., LAN or WAN).
  • LAN or WAN wide area network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, connected to the plurality of antennas by the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types. Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances. Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is. According to one embodiment, one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added. Alternatively or additionally, multiple components (eg, modules or programs) may be integrated into a single component. In this case, the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the electronic device 200, according to one embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view of the electronic device 200 in which the binding member 220 is connected to the housing 210, according to one embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view of the electronic device 200 in which the binding member 220 is disconnected from the housing 210, according to an embodiment.
  • the electronic device 200 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) is a watch-shaped electronic device 200 that a user can wear on a part of the body. It may be a wearable electronic device 200.
  • the electronic device 200 may be a smart watch that can be worn on the user's wrist.
  • the electronic device 200 may include a housing 210, a state detection sensor (not shown), a biological signal sensor (not shown), a binding member 220, and/or a bending sensor 320. there is.
  • a state sensor (not shown), a biosignal sensor (not shown), and/or a bending sensor 320 may be included in the sensor module 176 of FIG. 1 .
  • the housing 210 may include a front surface, a rear surface, and a side surface surrounding a space between the front surface and the rear surface.
  • the housing 210 may have both ends curvedly extended according to the curvature of a part of the user's body (e.g., wrist, ankle, etc.), and may be attached to the part of the user's body by a binding member 220, which will be described later. By being closely adhered, the curvature of the curved extension may change.
  • the front of the housing 210 may be formed at least in part by a substantially transparent front plate 211 (eg, a glass plate including various coating layers, or a polymer plate).
  • a display (not shown, e.g., display module 160 in FIG. 1) is formed behind the front plate 211, and the display screen of the display may be displayed through the transparent front plate 211.
  • the display according to one embodiment may be exposed, for example, through a significant portion of the front plate.
  • the shape of the display may correspond to the shape of the front plate and may be of various shapes such as circular, oval, or polygonal.
  • the display may be coupled to or placed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a fingerprint sensor.
  • the rear of the housing 210 may be formed by a substantially opaque rear plate 212.
  • Back plate 212 may be formed, for example, by coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. You can.
  • the side of the housing 210 is coupled to the front plate 211 and the rear plate 212 and includes a side bezel structure 213 (or “side member”) including metal and/or polymer. ) can be formed by.
  • the back plate 212 and side bezel structure 213 may be integrally formed and include the same material (eg, a metallic material such as aluminum).
  • the binding member 220 is connected to at least a portion of the housing 210 and can detachably attach the electronic device 200 to a part of the user's body (eg, wrist, ankle, etc.).
  • the binding member 220 may be deformably connected to at least a portion of the housing 210 using a bending or hinge structure.
  • the binding member 220 may include at least one or more of a band 221, an actuator 222, a gear, and/or a fixing member 214.
  • the binding member 220 may include a band 221 formed of various materials and shapes.
  • the band 221 may be formed of woven material, leather, rubber, urethane, metal, ceramic, or a combination of at least two of the above materials so that an integrated unit and a plurality of unit links can flow with each other.
  • the band 221 may have both ends connected to the housing 210, one end connected to the actuator 222 fixed to the housing 210, and the other end separated from the housing 210. Possibly connected. In one embodiment, one end of the band 221 can be separated from the actuator 222, and thus the band 221 can be replaced.
  • the actuator 222 is fixed to the housing 210 and connected to one end of the band 221, and moves one end of the band 221 to one side or the other direction when operated to move the housing 210.
  • the actuator 222 is a motor that moves one end of the band 221 in one direction or the other direction, and receives power from a battery (e.g., battery 189 in FIG. 1) disposed inside the housing 210. It can be operated by receiving .
  • a battery e.g., battery 189 in FIG.
  • the fixing member 214 selectively couples the other end of the band 221 to the housing 210, so that the housing 210 is attached to a part of the user's body (e.g., wrist, ankle, etc.). It may be configured to be fixed. In one embodiment, the fixing member 214 may fix the other end of the band 221 to the housing 210 or release the fixation to the other end of the band 221, for example, to the housing 210.
  • the fixed fixing member 214 may have a hook shape that can be hooked to the other end of the band 221, and the other end of the band 221 has a locking member 225 to be hooked to the fixing member 214. can be formed.
  • the locking member 225 may be a locking groove or a locking hole.
  • the fixing member 214 may be provided with a wearing sensor 310 that detects whether the other end of the band 221 is connected to the housing 210.
  • the fixing member 214 disposed in the housing 210 is equipped with a wearing sensor 310 and can detect whether the band 221 is fixed to the other end.
  • the wearing sensor 310 is an optical sensor that is placed in a position where light is blocked by combining with the other end of the band 221 and detects the illuminance, and is connected to the other end of the band 221 according to the detection of the illuminance. It is possible to detect whether or not it is combined.
  • a magnetic material with magnetism is provided at the other end of the band 221, and the wearing sensor 310 may be a Hall sensor that detects a magnetic field depending on whether the magnetic material is adjacent.
  • the bending sensor 320 is disposed in the housing 210, and is specifically disposed on the rear plate 212 of the housing 210 corresponding to a part of the user's body, and is in close contact with the part of the user's body. It may be placed on both ends of the housing 210 so as to be bent accordingly.
  • the bending sensor 320 may be a sensor that detects resistance that varies depending on the degree of bending.
  • a contact sensor 330 may be further provided, which is disposed on the rear plate 212 of the housing 210 and detects whether the device is worn on a part of the user's body.
  • the contact sensor 330 may be an optical sensor or an ultrasonic sensor that detects whether or not a part of the user's body is in contact, or a resistance sensor that detects electrical resistance depending on whether or not a part of the user's body is in contact.
  • the electronic device 200 may include a sensor module not shown (e.g., the sensor module 176 in FIG. 1), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, and a color sensor. It may further include at least one of a sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illumination sensor.
  • a sensor module not shown (e.g., the sensor module 176 in FIG. 1), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, and a color sensor. It may further include at least one of a sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illumination sensor.
  • IR infrared
  • FIGS. 5A and 5B illustrate the state of the electronic device 200 according to the operation of the actuator 222, according to an embodiment.
  • Figure 5a shows a state in which the actuator 222 moves the binding member 220 into close contact between the housing 210 and a part of the body
  • Figure 5b shows a state in which the actuator 222 moves the binding member 220 into the housing. (210) and a part of the body are moved in a loose state.
  • a rotation gear is provided on the output shaft of the actuator 222, a pinion gear 223 is meshed with the rotation gear, and the pinion gear 223 is a rack gear 224 provided at one end of the band 221. ) can be combined with. Accordingly, based on the operation of the actuator 222, the pinion gear 223 rotates and one end of the rack gear 224 and the band 221 can be moved.
  • the length of the band 221 exposed to the outside of the housing 210 between both ends of the housing 210 increases. It is reduced so that the housing 210 can be in close contact with a part of the body.
  • the length of the band 221 exposed to the outside of the housing 210 between both ends of the housing 210 increases. As a result, the housing 210 may become loose from part of the body.
  • Figure 6 is a block diagram of an electronic device 600, according to one embodiment.
  • the electronic device 600 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2) includes an application processor 610 (AP, e.g., the processor 120 of FIG. 1). , a display driver 621 that includes a display 620, a speaker 630, a microphone 690, a motor (640, e.g., the actuator in FIG. 2), and/or a touch panel 650, and drives each of them, and a voice It may further include an output unit 631, a voice input unit 691, a motor driving IC 641, and/or a touch IC 651.
  • the display 620 may be configured to be exposed to the outside of the electronic device 600 to display a screen. In one embodiment, the display 620 may be driven to display a screen by the display driver 621.
  • the display 620 according to one embodiment may be formed integrally with a touch screen panel 650 (TSP) that receives a touch input from a user.
  • TSP touch screen panel 650
  • the speaker 630 may be a device that outputs sound to the user, and the microphone 690 may be a device that receives voice input from the user.
  • the speaker 630 may be driven and controlled by the voice output unit 631, and the microphone 690 may be driven and controlled by the voice input unit 691.
  • the voice input unit 691 may be equipped with a voice recognition circuit that recognizes the voice received from the microphone 690.
  • the power driver 661 controls the on/off of the electronic device 600 and can supply power to various components included in the electronic device 600 using the charging power of the battery 660. there is. Additionally, the power driver 661 can control charging of the battery 660 using power input from the outside.
  • the electronic device 600 includes a display driver 621, an audio output unit 631, an audio input unit 691, a motor driving IC 641, a touch IC 651, a power driver 661,
  • An application processor 610 (AP: application processor, e.g., processor 120 of FIG. 1) is provided to drive or control a state detection sensor 670, a biological signal sensor 680, a bending sensor, and/or a wearing sensor,
  • a memory 611 eg, memory 132 of FIG. 1
  • the electrical components described above may be mounted individually on a circuit board (PCB) or may be provided integrally on one circuit board.
  • the state detection sensor 670 is disposed in a housing (e.g., the housing 210 in FIG. 2) and can detect a signal related to the user's activity state and the electronic device 600 (e.g., the housing 210 in FIG. 6).
  • the application processor 610 of may identify the user's activity state based on a signal related to the user's activity state received from the state detection sensor 670.
  • the user's activity state includes at least one of the user's sleep state, exercise state, or rest state, and the electronic device 600 may identify whether the user is sleeping, exercising, or resting.
  • the status detection sensor 670 is a photoplethysmogram (PPG) sensor that detects the user's pulse wave with light, and the result of detecting the user's pulse wave (e.g., the user's heart rate) is used to determine the user's activity status. It can be detected as a signal related to .
  • a photoplethysmography sensor may include an LED part that emits light and an optical sensor that detects the emitted light.
  • the state detection sensor 670 is an acceleration sensor or gyro sensor that detects the user's movement, and the user's acceleration, speed, or movement amount detected by the accelerometer, or the user's angular acceleration, angular velocity, or Based on the amount of rotation, the user's movement can be detected.
  • the electronic device 600 may identify the user as being in an exercise state or a resting state based on the user's movement detected by the state detection sensor 670.
  • the electronic device 600 may detect the user's activity state as an exercise state when the user's movement occurs more than a preset standard. Additionally, the electronic device 600 may detect the user's activity state as a resting state when the user's movement occurs less than a preset standard.
  • the electronic device 600 may identify the user's sleep state based on at least one of the user's pulse, movement pattern, and/or pre-stored sleep time detected by the state detection sensor 670. there is.
  • the biosignal sensor 680 may detect at least one of the user's blood pressure, heart rate (eg, heart rate signal), or electrocardiogram.
  • the biosignal sensor 680 is connected to the user with a binding member (e.g., the binding member 220 in FIG. 1) holding the housing (e.g., the housing 210 in FIG. 1) in close contact with a part of the user's body. Blood pressure can be detected, and detection accuracy can be improved accordingly.
  • FIG. 7 shows a sequence of operating the actuator in a first state in which the binding member binds the housing 210 to the body part (W), according to one embodiment.
  • the electronic device can detect contact with or proximity to a user's body part (W) through a contact sensor, and display a notification related to wearing the electronic device on the display 214. It can be displayed.
  • a notification related to wearing an electronic device may be a notification that induces the other end of the band 221 to be coupled to the housing 210.
  • the display 214 refers to the display 214 provided in the electronic device, but the notification may also be displayed on the display of an external device.
  • the external device may be a smartphone wirelessly connected to the electronic device.
  • the electronic device may detect that the other end of the band 221 is coupled to the housing 210 through the wearing sensor 310, and may send a notification related to the operation of the actuator or the movement of the band 221. It can be displayed on the display 214.
  • a notification related to the operation of an actuator or the movement of a band may be a notification indicating that the band 221 is moved in a direction that is in close contact with the user's body part (W).
  • the electronic device is in a first state and/or a second state in which the band 221 binds the housing 210 to the user's body part (W) based on the curvature detected by the bending sensor 320. You can operate the actuator.
  • Figure 8 is a graph showing the resistance value of the bending sensor against movement of the band, according to one embodiment.
  • the electronic device may operate the actuator so that the binding member corresponds to a part of the user's body based on the curvature detected by the bending sensor.
  • the electronic device operates the actuator to move the band in a direction that is in close contact with a part of the user's body, but may stop the operation of the actuator based on the curvature detected by the bending sensor or the operation data of the motor.
  • the electronic device sets the actuator in a first state in which the binding member binds the housing to a body part based on first data preset based on the curvature detected by the bending sensor or the curvature detected by the bending sensor. It can work.
  • the electronic device may operate the actuator in a second state in which the binding member binds the housing to a body part based on the curvature detected by the bending sensor or second data preset based on the curvature detected by the bending sensor. .
  • the resistance value detected by the bending sensor may gradually increase.
  • the rate of change in the resistance value detected by the bending sensor may gradually decrease.
  • the bending sensor detects the curvature of the housing or binding member that is bent by being in close contact with a part of the body according to the operation of the actuator, and the electronic device detects the curvature of the binding member based on the change in curvature of the binding member compared to the operation of the actuator.
  • 1 data or the preset second data can be set.
  • the electronic device may operate the actuator in a first state in which the binding member binds the housing to a body part based on the curvature detected by the bending sensor. Based on the curvature detected by the bending sensor, the electronic device may operate the actuator in a second state in which the binding member binds the housing to a body part.
  • the electronic device continuously monitors the change in the resistance value of the bending sensor (a) compared to the change in the band's moving distance (b), and compares the change in the band's moving distance (b) If the magnitude of change (a) in the resistance value of the bending sensor is less than a preset reference value, the actuator may stop operating.
  • the electronic device may set the state in which the band's moving distance is (c) as the first state, and set the corresponding location data as preset first data.
  • the electronic device sets the state in which the resistance value of the bending sensor is relatively large compared to the first state and the moving distance of the band is (d) as the second state, and stores the corresponding position data as preset second data. You can set it.
  • the preset first data and second data may be preset based on the curvature detected by the bending sensor, where the preset first data and second data are positional data related to the close contact state of the binding member. You can.
  • the electronic device operates the actuator in a first state or a second state in which the binding member binds the housing to a body part based on the curvature detected by the bending sensor during initial operation, and uses preset first data and a second state. 2 You can set data. In one embodiment, the electronic device may operate the actuator based on preset first data and second data.
  • the electronic device may modify first data preset for the first state through user manipulation.
  • first data preset for the first state through user manipulation.
  • the electronic device determines the first state in advance.
  • the set first data can be modified.
  • a notification related to a warning of loss or damage to the electronic device is provided. can be displayed on the display.
  • the second state and preset second data may not be modified by the user's arbitrary manipulation.
  • FIG. 9 illustrates various states in which a binding member binds the housing 210 to a body part, according to an embodiment.
  • Figure 10 shows a sequence of operating the actuator to change the engagement member between a first state and a second state, according to one embodiment.
  • the electronic device may be configured to have a plurality of states in which the binding member binds the housing 210 to a part of the body.
  • the electronic device is in a state where the binding member binds the housing 210 to the body part (W), and has Relax fit (e.g., first state), Normal fit, and Tight fit (e.g., second state). It may be included, and each state may be displayed through the display 214. For example, relaxed fit, normal fit (eg, first state), and tight fit (eg, second state) may sequentially be states in which the housing 210 is in relatively close contact with a part of the body.
  • the electronic device automatically presets Relax fit (e.g., first state), Normal fit, and Tight fit (e.g., second state) based on the curvature detected by the bending sensor 320. Alternatively, it can be set manually based on user input. In one embodiment, the electronic device automatically sets Relax fit (e.g., first state) or Normal fit based on the curvature detected by the bending sensor 320, and based on the user's input based on the set value. This can be modified. In one embodiment, tight fit (e.g., second state) is automatically set based on the curvature detected by the bending sensor 320 and may be set so that it cannot be modified based on user input.
  • Relax fit e.g., first state
  • Normal fit e.g., second state
  • the electronic device selects Relax fit (e.g., first state) among the close contact states between the housing 210 and a part of the body according to preset first data based on detection of the user's wearing of the binding member by the wear sensor.
  • the actuator can be operated.
  • the electronic device operates the actuator in a tight fit (e.g., second state) that is relatively tighter than the first state according to preset second data in order to detect the user's biosignal from the biosignal sensor. You can do it.
  • a tight fit e.g., second state
  • FIG. 11 illustrates a sequence of operating the actuator so that the binding member changes between the first state and the second state when a preset detection condition of a biological signal is satisfied, according to one embodiment.
  • FIG. 12 illustrates a state in which a notification related to detection of a biological signal is displayed on the display 214, according to an embodiment.
  • the electronic device satisfies the detection conditions of bio-signals preset based on the user's activity state in a first state of close contact between the housing 210 and the body part (W).
  • the actuator may be operated in the second state.
  • a state of close contact between the housing 210 and the body part (W) is established according to the detection conditions of preset biological signals in the sleeping state.
  • the actuator can be operated to enter the second state. For example, when the user's activity state is a sleep state, the electronic device may set a preset detection condition for biosignals at a certain period (e.g., 15 minutes or 30 minutes). The electronic device may operate the actuator so that the close contact state between the housing 210 and the body part W is in a second state at regular intervals.
  • the electronic device when the user's activity state is a sleeping state, the electronic device is in a state of close contact between the housing 210 and the body part (W) before sleeping, in a sleeping state, and after waking up, respectively, at preset times.
  • the actuator can be operated to achieve this state.
  • a state of close contact between the housing 210 and the body part W is determined according to the detection conditions of preset biosignals in the exercise state.
  • the actuator can be operated to enter the second state.
  • the preset detection conditions for biosignals may be before the start of exercise, a rest state during exercise, and a preset time elapsed after the end of exercise.
  • the electronic device may operate the actuator so that the close contact between the housing 210 and the body part W becomes a second state before the start of the exercise, in a resting state during the exercise, and at a preset time after the end of the exercise, respectively.
  • the electronic device when the close contact between the housing 210 and the body part W satisfies a preset biosignal detection condition in the first state, the electronic device detects the biosignal on the display 214 and Related notifications (N) can be displayed.
  • the electronic device displays a notification (notification) related to the detection of the biological signal on the display 214 based on satisfying the preset detection conditions of the biological signal. N) can be displayed.
  • the electronic device displays a notification (N) related to detection of a biometric signal on the display 214 based on satisfying preset biosignal detection conditions, and then provides a notification (N) for detection of the biosignal.
  • the actuator can be operated in 2 states.
  • the electronic device operates the actuator in the second state when receiving a user's input (e.g., touch input or voice input) according to the notification (N), or after displaying the notification (N)
  • the actuator can be automatically operated in the second state after a preset time.
  • the electronic device operates the actuator to change the state of close contact between the housing 210 and the body part W from the first state to the second state based on satisfying the preset detection conditions of the biological signal, and the actuator Based on the fact that is in the second state, a detection signal may be output to the biological signal sensor 680 to detect the biological signal.
  • the electronic device operates the actuator to change the state of close contact between the housing 210 and the body part (W) from the second state to the first state (Relax fit). You can do it.
  • FIG. 13 illustrates a sequence in which the state of adhesion between the housing 210 and the body part W is changed when a preset time condition is satisfied, according to one embodiment.
  • the electronic device may operate an actuator to change the state of adhesion between the housing 210 and the body part W.
  • the preset time condition may be preset to a specific time zone or to a specific time period.
  • a preset time condition may be set to a specific time period (e.g., 30 minutes) within the user's sleep window (e.g., 11:00 p.m. to 7:00 a.m.), such as 11:00 p.m., 11:30 p.m., A.M. 12 o’clock, 12:30 a.m., ... At 6:30 a.m.
  • the actuator is moved from the first state to the second state to change the state of close contact between the housing and the body part, and based on the actuator being in the second state, the biosignal is activated to detect the biosignal.
  • a detection signal can be output to the sensor 680.
  • the electronic device may display a notification related to detection of a biometric signal on the display 214.
  • the electronic device moves the actuator from the second state to the first state to change the state of close contact between the housing 210 and the body part (W). It can work.
  • FIG. 14 illustrates a sequence in which the state of adhesion between the housing 210 and the body part W is changed based on a user's measurement input, according to one embodiment.
  • the electronic device receives a measurement input for detecting a biological signal from the user, and uses an actuator to change the state of adhesion between the housing 210 and the body part W based on the received measurement input.
  • the electronic device may receive a measurement input according to a touch from the user through a touch panel, or may receive a measurement input according to the user's voice through a microphone.
  • the touch panel may be formed integrally with the display 214.
  • the electronic device operates the actuator to change the state of close contact between the housing 210 and the body part from the first state to the second state based on receiving a measurement input for detecting a biological signal from the user, and the actuator Based on the second state, a detection signal may be output to the biological signal sensor 680 to detect the biological signal.
  • FIG. 15 illustrates a sequence in which the binding member is changed to an unlocked state to release the binding between the housing and the body part, according to one embodiment.
  • the electronic device binds based on the measurement result of the wearing sensor 310 (e.g., the wearing sensor 310 of FIG. 3) or the bending sensor (e.g., the bending sensor 320 of FIG. 3).
  • the actuator may be operated in a released state where the member releases the binding between the housing 210 and the body part (W).
  • the electronic device may detect release of the binding member based on a detection result of the wearing sensor 310 provided on the fixing member that selectively couples the other end of the band to the housing.
  • the wearing sensor 310 detects whether the other end of the band is coupled to the housing through the fixing member, and the electronic device detects whether the other end of the band is coupled to the housing 210 as a result of the detection by the wearing sensor 310.
  • the actuator may be operated in the released state in which the binding member releases the binding between the housing 210 and the body part (W).
  • the electronic device may detect the user's intention to release the binding member based on the measurement result of a bending sensor (e.g., the bending sensor 320 of FIG. 3).
  • the bending sensor may detect the twisting of the band or the pulling of the band by the user, thereby detecting the user's intention to release the binding member.
  • the electronic device operates the actuator in a released state in which the binding member releases the binding between the housing 210 and the body part (W), based on detection of whether the band is twisted or adhered to a body part detected by the bending sensor. .
  • the actuator may move one end of the band to the outside of the housing 210 in a direction in which the length of the band extending between both ends of the housing 210 extends.
  • the direction in which the length of the band extending between both ends of the housing 210 extends may be in the opposite direction to the change to the bound state in which one end of the band is moved to the inside of the housing. Accordingly, the binding member may operate in a released state in which the housing 210 is loosened from the body part.
  • Figure 16 shows a notification on the display 214 according to the separation of the band, according to one embodiment.
  • one end of the band may be detachably connected to the actuator. Specifically, one end of the band may be engaged with the actuator and moved by the operation of the actuator when the electronic device is turned on, or may be coupled to the actuator so as to be fixed without moving. On the other hand, one end of the band may be disconnected from the actuator when the electronic device is turned off or a separation signal is received.
  • the electronic device when the electronic device receives a separation signal, the electronic device disconnects one end of the band from the actuator, allowing the user to manually move the band freely, and allows the user to manually remove one end of the band from the housing. It can be withdrawn.
  • electronics may eliminate resistance to allow the actuator's motor or gear to rotate freely.
  • the electronic device when receiving a separation signal, may operate an actuator so that one end of the band is pulled out from the housing.
  • the electronic device is coupled to one end of the band and moves the band in a direction that flows into the inside of the housing, thereby reducing the distance between both ends of the housing and allowing the housing to be in close contact with a part of the body. By moving it in an outwardly drawn direction, the distance between both ends of the housing can be increased, allowing the housing to be loosely spaced from a part of the body.
  • the electronic device upon receiving a separation signal, may operate an actuator to move the band in a direction to be drawn out of the housing.
  • the user can remove the band from the housing, clean the band and reinsert it, or replace it with a new band.
  • FIG. 17 is a flowchart 1700 of a method of operating an electronic device, according to an embodiment.
  • the electronic device may receive from the wearable sensor whether the band and the housing are connected. Specifically, the wearing sensor can detect whether the fixing member provided at the other end of the band that can be selectively coupled to the housing is coupled to the housing, and the electronic device operates the actuator based on the detection result of the wearing sensor. can do.
  • first data and/or second data for operating the actuator in a bound state in which at least one binding member binds the housing to a body part has been set in advance.
  • the first data and/or the second data may not have been set in advance, and if the user has previous experience wearing the electronic device, the first data and/or The second data may be in a preset state.
  • the at least one binding member connects the housing to the user.
  • the actuator can be operated in a first state in which it is bound to a body part.
  • the electronic device may operate the actuator in a first state in which the at least one binding member relatively loosely binds the housing to a part of the user's body.
  • the electronic device operates the actuator in the first state based on the curvature detected by the bending sensor because there is no preset first data. You can.
  • the electronic device may operate the actuator in the first state based on preset first data.
  • the electronic device identifies the user's activity state based on a signal related to the user's activity state received from a state detection sensor based on the at least one binding member fastening the housing to the body part. can do.
  • the electronic device may identify the user's activity state as a sleep state, exercise state, and/or a rest state based on signals related to the user's activity state received from the state detection sensor, and the electronic device may receive the user's activity state and The actuator can be operated.
  • the electronic device may display a notification related to the detection of the bio-signal on the display.
  • the electronic device can inform the user in advance of the detection operation of the biological signal through notification.
  • the electronic device may operate the actuator in a second state in which the housing is in relatively closer contact with the body part compared to the first state.
  • the electronic device operates the actuator in the second state based on the curvature detected by the bending sensor because there is no preset second data. You can.
  • the electronic device may operate the actuator in the second state based on preset second data.
  • the electronic device may set preset first data or preset second data based on a change in curvature compared to the operation of the actuator.
  • the bending sensor detects the curvature of the housing or at least one binding member that is bent by being in close contact with a part of the body according to the operation of the actuator, and the electronic device operates the actuator in the first state and the second state and detects the detection result detected by the bending sensor. Based on this, the first data and the second data can be set, respectively.
  • the electronic device may output a detection signal to a biometric signal sensor that detects the user's biosignal based on the fact that the actuator is in the second state.
  • the electronic device may operate the actuator in the first state again after the biosignal sensor completes detection of the user's biosignal.
  • the electronic device determines whether the band included in at least one binding member is connected to the housing, or whether the band and the housing are connected, based on the measurement result of the bending sensor,
  • the actuator may be operated in a disengaged state in which at least one engagement member releases the engagement between the housing and the body part.
  • the electronic device may recognize the intention to release the housing from the body part through a wear sensor or a bending sensor, and operate the actuator in an unlocked state in which at least one binding member releases the binding between the housing and the body part.
  • the electronic device 101; 200; 600 includes a housing 210, a state detection sensor 670 disposed in the housing 210 and detecting a signal related to the user's activity state, and the housing 210.
  • a biometric signal sensor 680 is disposed at 210 and detects the user's biosignal, selectively binds the housing 210 to a body part of the user, and provides a space between the housing 210 and the body part.
  • the at least one processor 120; 610 based on first data preset based on the curvature detected by the bending sensor 320 or the curvature detected by the bending sensor 320,
  • the binding member 220 may be set to operate the actuator 222 in a first state for binding the housing 210 to the body part.
  • the at least one processor (120; 610) is based on the at least one binding member (220) binding the housing (210) to the body part, and the user's information received from the state detection sensor (670). It may be configured to identify the user's activity state based on signals related to the activity state.
  • the at least one processor 120 (610), based on the activity state, moves the actuator 222 to a second state in which the housing 210 is in relatively closer contact with the body part compared to the first state. can be set to operate.
  • the at least one processor 120 (610) may be set to output a detection signal to the biological signal sensor 680 to detect the biological signal based on the actuator 222 being in the second state. .
  • the state detection sensor 670 may include at least one of a photoplethysmography sensor that detects the user's pulse wave, an acceleration sensor, or a gyro sensor that detects the user's movement.
  • the biosignal sensor 680 may detect at least one of the user's blood pressure, heart rate, or electrocardiogram.
  • the at least one binding member 220 may include a band 221 extending to surround a part of the body while both ends are connected to the housing 210.
  • the actuator 222 according to one embodiment is connected to one end of the band 221 and operates to adjust the length of the band 221, and the other end of the band 221 is connected to the housing 210. Can be detachably connected to.
  • the electronic device 101; 200; 600 is disposed in the housing 210 and includes a wearing sensor 310 that detects whether the other end of the band 221 is connected to the housing 210. It may further include.
  • the at least one processor (120; 610) according to one embodiment is based on the wearing sensor (310) detecting the connection between the other end of the band (221) and the housing (210), It can be set to operate the actuator 222 in this state.
  • the at least one processor (120; 610) may use second data preset based on the curvature detected by the bending sensor 320 or based on the curvature detected by the bending sensor 320. , it can be set to operate the actuator 222 in the second state.
  • the bending sensor 320 is capable of detecting the curvature of the housing 210 or the at least one binding member 220 that is bent by being in close contact with a part of the body according to the operation of the actuator 222. You can.
  • the at least one processor 120 (610) according to an embodiment is set to set the preset first data or the preset second data based on a change in the curvature compared to the operation of the actuator 222. It can be.
  • the activity state may include at least one of the user's sleeping state, exercise state, or resting state.
  • the at least one processor (120; 610) according to an embodiment is set to operate the actuator 222 in the second state when a preset detection condition of a biological signal is satisfied based on the activity state. It can be.
  • the electronic device 101; 200; 600 may further include a display 214 fixed to the housing 210.
  • the at least one processor (120; 610) according to an embodiment is set to display a notification related to detection of the biological signal on the display 214 when the preset detection condition of the biological signal is satisfied. It can be.
  • the at least one processor (120; 610) receives a measurement input for detecting the biological signal from the user, and moves the actuator 222 to the second state based on the received measurement input. can be set to operate.
  • the electronic device 101; 200; 600 is disposed in the housing 210 and includes a wearing sensor 310 that detects whether the other end of the band 221 is connected to the housing 210. It may further include.
  • the at least one processor (120; 610) according to an embodiment is configured to determine whether the at least one binding member 220 is connected to the housing ( The actuator 222 may be set to operate in a released state that releases the bond between the 210) and the body part.
  • the band 221 may have one end detachably connected to the actuator 222.
  • the at least one processor 120 (610) When receiving a separation signal, releases the connection with the one end of the band 221, or disconnects the one end of the band 221. It can be set to operate the actuator 222 so that it is withdrawn from the housing 210.
  • the method 1700 of operating an electronic device includes preset first data based on the curvature of the housing 210 or at least one binding member 220 detected by the bending sensor 320 or the bending sensor. Based on the curvature detected at step 320, operating the actuator 222 in a first state in which the at least one binding member 220 binds the housing 210 to a part of the user's body (1730) ) may include. Based on the at least one binding member 220 binding the housing 210 to the body part, the user's activity state is determined based on a signal related to the user's activity state received from the state detection sensor 670. It may include an operation 1740 of identifying .
  • an operation 1750 of operating the actuator 222 in a second state in which the housing 210 is in relatively closer contact with the body part compared to the first state may be included.
  • operation 1770 may include outputting a detection signal to the biological signal sensor 680 that detects the user's biological signal.
  • the activity is detected from at least one of a photoplethysmography sensor that detects the user's pulse wave, an acceleration sensor or a gyro sensor that detects the user's movement. Status can be identified.
  • the bio signal sensor 680 is configured to detect at least one of the user's blood pressure, heart rate, or electrocardiogram.
  • the detection signal can be output.
  • a method 1700 of operating an electronic device includes an operation of detecting whether the band 221 included in the at least one binding member 220 and the housing 210 are connected at the wearable sensor 310 ( 1710) may be further included. At least as part of the operation 1730 of operating the actuator 222 in the first state according to an embodiment, based on detecting the connection between the band 221 and the housing 210, the actuator 222 is moved to the first state. The actuator 222 can be operated.
  • the actuator 222 can be operated.
  • the bending sensor 320 is capable of detecting the curvature of the housing 210 or the at least one binding member 220 that is bent by being in close contact with a part of the body according to the operation of the actuator 222. You can.
  • a method 1700 of operating an electronic device according to an embodiment includes an operation 1760 of setting the preset first data or the preset second data based on a change in the curvature compared to the operation of the actuator 222. ) may further be included.
  • the activity state may include at least one of the user's sleeping state, exercise state, or resting state.
  • the method 1700 of operating an electronic device displays a notification related to the detection of the bio signal on the display 214 when a pre-set bio signal detection condition is satisfied based on the activity state.
  • An operation 1741 may be further included.
  • a method 1700 of operating an electronic device includes a wearing sensor 310 that detects whether the band 221 included in the at least one binding member 220 and the housing 210 are connected. Based on the measurement result of the bending sensor 320, operating the actuator 222 in a released state in which the at least one binding member 220 releases the binding of the housing 210 to the body part (1780) ) may further be included.
  • a non-transitory computer-readable storage medium storing one or more programs according to an embodiment, wherein the one or more programs are executed by at least one processor (120; 610) of an electronic device (101; 200; 600),
  • the devices 101; 200; 600 use first data preset based on the curvature of the housing 210 or at least one binding member 220 detected by the bending sensor 320 or the curvature detected by the bending sensor 320.
  • a program that operates the actuator 222 in a first state in which the at least one binding member 220 binds the housing 210 to a part of the user's body may be stored.
  • the electronic device 101; 200; 600 determines the user's activity status received from the state detection sensor 670 based on the at least one binding member 220 binding the housing 210 to the body part. Based on related signals, a program that identifies the user's activity state can be stored. Based on the activity state, the electronic device 101; 200; 600 operates the actuator 222 in a second state in which the housing 210 is in relatively closer contact with the body part compared to the first state. You can save the program you want.
  • the electronic device 101; 200; 600 may store a program that outputs a detection signal to the biometric signal sensor 680 that detects the user's biosignal based on the actuator 222 being in the second state. there is.

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Abstract

본 개시는 사용자의 생체 신호를 감지하도록 적어도 하나의 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 결속 상태를 변경하는 웨어러블 전자 장치에 관한 것이다. 웨어러블 전자 장치는 하우징, 상기 하우징에 배치되고, 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 감지하는 상태 감지 센서, 상기 하우징에 배치되고, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 생체 신호 센서, 상기 하우징을 상기 사용자의 신체 일부에 선택적으로 결속하고, 상기 하우징과 상기 신체 일부 사이의 밀착 상태를 변경하는 액추에이터가 포함된 적어도 하나의 결속 부재, 상기 하우징에 배치되고, 상기 하우징 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재의 곡률을 감지하는 굽힘 센서 및 적어도 하나의 프로세서를 포함한다.

Description

웨어러블 전자 장치 및 그 작동 방법
본 개시는 일 실시예에 따른, 사용자의 생체 신호를 감지하도록 적어도 하나의 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 결속 상태를 변경하는 웨어러블 전자 장치 및 그 작동 방법에 관한 것이다.
전자 장치라 함은, 가전제품으로부터, 전자 수첩, 휴대용 멀티미디어 재생기, 이동통신 단말기, 태블릿 PC, 영상/음향 장치, 데스크톱/랩톱 컴퓨터 또는 차량용 내비게이션과 같이 탑재된 프로그램에 따라 특정 기능을 수행하는 장치를 의미할 수 있다. 예를 들면, 이러한 전자 장치들은 저장된 정보를 음향이나 영상으로 출력할 수 있다. 전자 장치의 집적도가 높아지고, 초고속, 대용량 무선통신이 보편화되면서, 최근에는, 이동통신 단말기와 같은 하나의 전자 장치에 다양한 기능이 탑재될 수 있다. 예를 들면, 통신 기능뿐만 아니라, 게임과 같은 엔터테인먼트 기능, 음악/동영상 재생과 같은 멀티미디어 기능, 모바일 뱅킹을 위한 통신 및 보안 기능 또는 일정 관리나 전자 지갑과 같은 다양한 기능이 하나의 전자 장치에 집약되고 있는 것이다. 이러한 전자 장치는 사용자가 편리하게 휴대하고 착용할 수 있도록 소형화되고 있다. 전자, 통신 기술이 발달하면서, 이러한 전자 장치는 신체에 착용한 상태에서도 큰 불편함 없이 사용할 수 있을 정도로 소형화, 경량화되고 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징에 배치되고, 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 감지하는 상태 감지 센서, 상기 하우징에 배치되고, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 생체 신호 센서, 상기 하우징을 상기 사용자의 신체 일부에 선택적으로 결속하고, 상기 하우징과 상기 신체 일부 사이의 밀착 상태를 변경하는 액추에이터가 포함된 적어도 하나의 결속 부재, 상기 하우징에 배치되고, 상기 하우징 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재의 곡률을 감지하는 굽힘 센서 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 굽힘 센서에서 감지한 상기 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재가 상기 하우징을 상기 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 상기 액추에이터를 작동시키도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 결속 부재가 상기 하우징을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상기 상태 감지 센서로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 상기 사용자의 활동 상태를 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터를 작동시키도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 액추에이터가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 생체 신호를 감지하도록 상기 생체 신호 센서로 감지 신호를 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 굽힘 센서에서 감지한 하우징 또는 적어도 하나의 결속 부재의 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재가 상기 하우징을 상기 사용자의 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동시키는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 결속 부재가 상기 하우징을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상태 감지 센서로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 상기 사용자의 활동 상태를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터를 작동시키는 동작을 포함할 수 있다. 상기 액추에이터가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 상기 생체 신호 센서로 감지 신호를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 하나 이상의 프로그램을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에서, 상기 하나 이상의 프로그램은 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 전자 장치는 굽힘 센서에서 감지한 하우징 또는 적어도 하나의 결속 부재의 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재가 상기 하우징을 상기 사용자의 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동시키는 프로그램을 저장할 수 있다. 전자 장치는 상기 적어도 하나의 결속 부재가 상기 하우징을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상태 감지 센서로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 상기 사용자의 활동 상태를 식별하는 프로그램을 저장할 수 있다. 전자 장치는 상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터를 작동시키는 프로그램을 저장할 수 있다. 전자 장치는 상기 액추에이터가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 상기 생체 신호 센서로 감지 신호를 출력하는 프로그램을 저장할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른, 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 3은 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 결속 부재가 하우징에 연결된 상태인 전자 장치의 사시도이다.
도 4는 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 결속 부재가 하우징에 연결이 해제된 상태인 전자 장치의 사시도이다.
도 5a 및 도 5b는 일 실시예에 따른, 액추에이터의 작동에 따른 전자 장치의 상태를 도시한 것이다.
도 6은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 7은 일 실시예에 따른, 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동하는 순서를 도시한 것이다.
도 8은 일 실시예에 따른, 밴드의 이동에 대한 굽힘 센서의 저항값을 도시한 그래프이다.
도 9는 일 실시예에 따른, 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 다양한 상태를 도시한 것이다.
도 10은 일 실시예에 따른, 결속 부재가 제1 상태와 제2 상태 사이에서 변경되도록 액추에이터를 작동하는 순서를 도시한 것이다.
도 11은 일 실시예에 따른, 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 결속 부재가 제1 상태와 제2 상태 사이에서 변경되도록 액추에이터를 작동하는 순서를 도시한 것이다.
도 12는 일 실시예에 따른, 디스플레이에 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시하는 상태를 도시한 것이다.
도 13은 일 실시예에 따른, 미리 설정된 시간 조건을 만족한 경우, 하우징과 신체 일부 사이의 밀착 상태가 변경되는 순서를 도시한 것이다.
도 14는 일 실시예에 따른, 사용자의 측정 입력에 기반하여, 하우징과 신체 일부 사이의 밀착 상태가 변경되는 순서를 도시한 것이다.
도 15는 일 실시예에 따른, 결속 부재가 하우징과 신체 일부의 결속을 해제하는 해제 상태로 변경되는 순서를 도시한 것이다.
도 16은 일 실시예에 따른, 밴드의 분리에 따른 디스플레이의 노티피케이션을 도시한 것이다.
도 17은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작 방법의 순서도이다.
도 1은 본 개시의 일 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 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 구성 요소가 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)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(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, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 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. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 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))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104 또는 108) 중 하나 이상의 외부 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.
본 문서에 개시된 일 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 일 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 일 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.
일 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. 일 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. 일 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른, 전자 장치(200)의 분해 사시도이다. 도 3은 일 실시예에 따른, 결속 부재(220)가 하우징(210)에 연결된 상태인 전자 장치(200)의 사시도이다. 도 4는 일 실시예에 따른, 결속 부재(220)가 하우징(210)에 연결이 해제된 상태인 전자 장치(200)의 사시도이다.
도 2 및 3를 참조하면, 일 실시예들에 따르면, 전자 장치(200, 예: 도 1의 전자 장치(101))는 시계 형태의 전자 장치(200)로서, 사용자가 신체 일부에 착용할 수 있는 웨어러블 전자 장치(200)일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 사용자의 손목에 착용될 수 있는 스마트 시계(smart watch)일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(200)는, 하우징(210), 상태 감지 센서(미도시), 생체 신호 센서(미도시), 결속 부재(220) 및/또는 굽힘 센서(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예로, 상태 감지 센서(미도시), 생체 신호 센서(미도시) 및/또는 굽힘 센서(320)는 도 1의 센서 모듈(176)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따른 하우징(210)은, 전면, 후면 및 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 측면을 포함할 수 있다. 일 실시예로, 하우징(210)은 양측 단부가 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)의 곡률에 따라 굴곡지게 연장될 수 있고, 후술하는 결속 부재(220)에 의해 사용자의 신체 일부에 밀착됨으로써 굴곡지게 연장된 곡률이 변화될 수 있다.
일 실시예에 따른 하우징(210)의 전면은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(211, 예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 전면 플레이트(211)의 후방에는 디스플레이(미도시, 예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))가 형성되고, 디스플레이의 표시 화면은 투명한 전면 플레이트(211)를 투과하여 표시될 수 있다. 일 실시예에 따른 디스플레이는, 예를 들어, 전면 플레이트의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 디스플레이의 형태는, 전면 플레이트의 형태에 대응하는 형태일 수 있으며, 원형, 타원형, 또는 다각형 등 다양한 형태일 수 있다. 디스플레이는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 지문 센서와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
일 실시예에 따른 하우징(210)의 후면은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(212)에 의하여 형성될 수 있다. 후면 플레이트(212)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다.
또한, 일 실시예에 따른 하우징(210)의 측면은, 전면 플레이트(211) 및 후면 플레이트(212)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조(213) (또는 "측면 부재")에 의하여 형성될 수 있다. 일 실시예에서는, 후면 플레이트(212) 및 측면 베젤 구조(213)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 결속 부재(220)는 하우징(210)의 적어도 일부에 연결되고 전자 장치(200)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 탈착 가능하게 결착할 수 있다. 특히, 결속 부재(220)는 휘어짐 또는 힌지 구조를 이용하여 하우징(210)의 적어도 일부 영역에 변형 가능하도록 연결될 수 있다. 결속 부재(220)에는 밴드(221), 액추에이터(222), 기어 및/또는 고정 부재(214) 중 적어도 하나 또는 그 이상이 포함될 수 있다.
일 실시예에 따른 결속 부재(220)는 다양한 재질 및 형태로 형성된 밴드(221)를 포함할 수 있다. 일 실시예로, 밴드(221)는 직조물, 가죽, 러버, 우레탄, 금속, 세라믹, 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 일체형 및 복수의 단위 링크가 서로 유동 가능하도록 형성될 수 있다. 일 실시예로, 밴드(221)는 양측 단부가 각각 하우징(210)에 연결될 수 있고, 일측 단부는 하우징(210)에 고정된 액추에이터(222)에 연결되며, 타측 단부는 하우징(210)에 분리 가능하게 연결될 수 있다. 일 실시예로, 밴드(221)의 일측 단부는 액추에이터(222)로부터 분리 가능하고, 이에 따라 밴드(221)는 교체 가능할 수 있다.
일 실시예에 따른 액추에이터(222)는, 하우징(210)에 고정되어 밴드(221)의 일측 단부와 연결되며, 작동시 밴드(221)의 일측 단부를 일측 또는 타측 방향으로 이동시킴으로써 하우징(210)의 양단 사이에서 연장된 밴드(221)의 길이를 변경하고, 이에 따라 하우징(210)과 신체 일부 사이의 밀착 상태를 변경할 수 있다. 예시로, 액추에이터(222)는 밴드(221)의 일측 단부를 일측 방향 또는 타측 방향으로 이동하는 모터이고, 하우징(210)의 내부에 배치된 배터리(예: 도 1의 배터리(189))로부터 전력을 공급받아 작동될 수 있다.
일 실시예에 따른 고정 부재(214, 예: 버클)는 밴드(221)의 타측 단부를 하우징(210)에 선택적으로 결합함으로써 하우징(210)이 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 고정시키도록 구성될 수 있다. 일 실시예로, 고정 부재(214)는 밴드(221)의 타측 단부를 하우징(210)에 고정하거나, 밴드(221)의 타측 단부에 대한 고정을 해제할 수 있고, 예시로 하우징(210)에 고정된 고정 부재(214)는 밴드(221)의 타측 단부와 걸림 결합될 수 있는 갈고리 형상일 수 있고, 밴드(221)의 타측 단부에는 고정 부재(214)에 걸림 결합되기 위한 걸림 부재(225)가 형성될 수 있다. 예시로, 걸림 부재(225)는 걸림홈 또는 걸림홀일 수 있다.
일 실시예로, 고정 부재(214)에는 밴드(221)의 타측 단부와 하우징(210)의 연결 여부를 감지하는 착용센서(310)가 구비될 수 있다. 일 실시예로, 하우징(210)에 배치된 고정 부재(214)에는 착용센서(310)가 구비되고, 밴드(221)의 타측 단부와의 고정 여부를 감지할 수 있다. 예시로, 착용센서(310)는 밴드(221)의 타측 단부와의 결합에 의해 빛이 차단되는 위치에 배치되어 조도를 감지하는 광센서이고, 조도의 감지에 따라 밴드(221)의 타측 단부와의 결합 여부를 감지할 수 있다. 또한 예시로, 밴드(221)의 타측 단부에는 자성을 가진 자성체가 구비되고, 착용센서(310)는 자성체의 인접 여부에 따른 자기장을 감지하는 홀 센서일 수 있다.
일 실시예로, 굽힘 센서(320)는 하우징(210)에 배치되는 것으로, 구체적으로 사용자의 신체 일부에 대응되는 하우징(210)의 후면 플레이트(212)에 배치되고, 사용자의 신체 일부에 밀착됨에 따라 굽혀지도록 하우징(210)의 양단부 측에 배치될 수 있다. 굽힘 센서(320)는 굽혀지는 정도에 따라 가변되는 저항을 감지하는 센서일 수 있다.
일 실시예로, 하우징(210)의 후면 플레이트(212)에 배치되고, 사용자의 신체 일부에 착용 여부를 감지하는 컨택센서(330)가 더 구비될 수 있다. 예시로, 컨택센서(330)는 사용자의 신체 일부에 인접하게 컨택되는지 여부를 감지하는 광센서 또는 초음파센서이거나, 또는 사용자의 신체 일부에 접촉 여부에 따른 전기적 저항을 감지하는 저항센서일 수 있다.
추가로 전자 장치(200)는, 도시되지 않은 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176)), 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 일 실시예에 따른, 액추에이터(222)의 작동에 따른 전자 장치(200)의 상태를 도시한 것이다. 구체적으로, 도 5a는 액추에이터(222)가 결속 부재(220)를 하우징(210)과 신체 일부 사이가 밀착된 상태로 이동시킨 상태이고, 도 5b는 액추에이터(222)가 결속 부재(220)를 하우징(210)과 신체 일부 사이가 느슨한 상태로 이동시킨 상태이다.
일 실시예로, 액추에이터(222)의 출력축에 회전기어가 구비되고, 회전기어에는 피니언기어(223)가 치합되며, 피니언기어(223)는 밴드(221)의 일측 단부에 구비된 랙기어(224)와 치합될 수 있다. 이에 따라, 액추에이터(222)의 작동에 기반하여, 피니언기어(223)가 회전되면서 랙기어(224) 및 밴드(221)의 일측 단부를 이동시킬 수 있다.
예시로, 밴드(221)의 일측 단부가 하우징(210)의 내부로 인입되는 방향으로 이동됨에 따라 하우징(210)의 양측 단부 사이에서 하우징(210)의 외부로 노출된 밴드(221)의 길이가 감소되어 하우징(210)이 신체 일부에 밀착될 수 있다. 반대로, 밴드(221)의 일측 단부가 하우징(210)의 외부로 인출되는 방향으로 이동됨에 따라 하우징(210)의 양측 단부 사이에서 하우징(210)의 외부로 노출된 밴드(221)의 길이는 증가되어 하우징(210)은 신체 일부로부터 느슨해질 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른, 전자 장치(600)의 블록도이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(600, 예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))는, 어플리케이션 프로세서(610, AP, 예: 도 1의 프로세서(120)), 디스플레이(620), 스피커(630), 마이크(690), Motor(640, 예: 도 2의 액추에이터) 및/또는 터치패널(650)을 포함하고, 이들을 각각 구동하는 디스플레이 구동부(621), 음성 출력부(631), 음성 입력부(691), Motor Driving IC(641) 및/또는 터치 IC(651)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이(620)는 전자 장치(600)의 외부로 노출되어 화면을 표시하도록 구성될 수 있다. 일 실시예로, 디스플레이(620)는 디스플레이 구동부(621)에 의해 화면을 표시하도록 구동될 수 있다. 일 실시예에 따른 디스플레이(620)는 사용자로부터 터치 입력을 수신하는 터치 스크린 패널(650, TSP)과 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예로, 스피커(630)는 사용자에게 소리를 출력하는 장치이고, 마이크(690)는 사용자로부터 음성을 입력받는 장치일 수 있다. 일 실시예로, 스피커(630)는 음성 출력부(631)에 의해 구동 및 제어될 수 있고, 마이크(690)는 음성 입력부(691)에 의해 구동 및 제어될 수 있다. 일 실시예로, 음성 입력부(691)에는 마이크(690)로부터 수신한 음성을 인식하는 음성 인식 회로가 구비될 수 있다.
일 실시예로, 전원 구동부(661)는 전자 장치(600)의 On/Off를 제어하며, 배터리(660)의 충전 전력을 이용하여 전자 장치(600)에 포함된 다양한 부품들에 전원을 공급할 수 있다. 또한, 전원 구동부(661)는 외부로부터 입력되는 전력을 이용하여 배터리(660)의 충전을 제어할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(600)에는, 디스플레이 구동부(621), 음성 출력부(631), 음성 입력부(691), Motor Driving IC(641), 터치 IC(651), 전원 구동부(661), 상태 감지 센서(670), 생체 신호 센서(680), 굽힘 센서 및/또는 착용 센서를 구동 또는 제어하는 어플리케이션 프로세서(610, AP: application processor, 예: 도 1의 프로세서(120))가 구비되고, 어플리케이션 프로세서(610)의 동작과 관련된 데이터를 저장하는 메모리(611, 예: 도 1의 메모리(132))가 더 구비될 수 있다. 상기 설명한 전기 부품들은 회로기판(PCB) 각각 장착되거나, 하나의 회로기판에 일체로 구비될 수 있다.
일 실시예로, 상태 감지 센서(670)는 하우징(예: 도 2의 하우징(210))에 배치되어, 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 감지할 수 있고, 전자 장치(600, 예: 도 6의 어플리케이션 프로세서(610))는 상태 감지 센서(670)로부터 수신한 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로, 사용자의 활동 상태를 식별할 수 있다. 일 실시예로, 사용자의 활동 상태에는 사용자의 수면 상태, 운동 상태 또는 휴식 상태 중 적어도 하나가 포함되는 것으로, 전자 장치(600)는 사용자의 수면 여부, 운동 여부 또는 휴식 여부를 식별할 수 있다.
일 실시예로, 상태 감지 센서(670)는 광으로 사용자의 맥파를 감지하는 광혈류측정센서(PPG: Photoplethysmogram)이고, 사용자의 맥파를 감지한 결과(예: 사용자의 심박수)를 사용자의 활동 상태와 관련한 신호로 감지할 수 있다. 예시로, 광혈류측정센서는 빛을 방출하는 LED 부분과 방출된 빛을 감지하는 광센서를 포함할 수 있다.
일 실시예로, 상태 감지 센서(670)는 사용자의 움직임을 감지하는 가속도센서 또는 자이로센서이고, 가속도센서에서 감지한 사용자의 가속도, 속도 또는 이동량이나, 자이로센서에서 감지한 사용자의 각가속도, 각속도 또는 회전량을 기반으로, 사용자의 움직임을 감지할 수 있다. 전자 장치(600)는 상태 감지 센서(670)에서 감지한 사용자의 움직임을 기반으로, 사용자의 운동 상태 또는 휴식 상태로 식별할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(600)는, 사용자의 움직임이 미리 설정된 기준 이상으로 발생하는 경우, 사용자의 활동 상태를 운동 상태로 감지할 수 있다. 또한, 전자 장치(600)는 사용자의 움직임이 미리 설정된 기준보다 적게 발생하는 경우, 사용자의 활동 상태를 휴식 상태로 감지할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(600)는, 상태 감지 센서(670)에서 감지한 사용자의 맥박, 움직임 패턴 및/또는 미리 저장된 수면시간 중에 적어도 하나 이상을 기반으로, 사용자의 수면 상태를 식별할 수 있다.
일 실시예로, 생체 신호 센서(680, 예: HRM 센서)는 사용자의 혈압, 심장박동(예: 심박수(heart rate) 신호) 또는 심전도(electrocardiogram) 중 적어도 하나 이상을 감지할 수 있다. 일 실시예로, 생체 신호 센서(680)는 결속 부재(예: 도 1의 결속 부재(220))가 하우징(예: 도 1의 하우징(210))을 사용자의 신체 일부에 밀착시킨 상태로 사용자의 혈압을 감지할 수 있고, 이에 따라 감지 정확도가 향상될 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른, 결속 부재가 하우징(210)을 신체 일부(W)에 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동하는 순서를 도시한 것이다.
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치는 컨택센서에서 사용자의 신체 일부(W)와의 접촉 또는 인접함을 감지할 수 있고, 전자 장치의 착용에 관련한 노티피케이션을 디스플레이(214)에 표시할 수 있다. 예시로, 전자 장치의 착용에 관련한 노티피케이션은 밴드(221)의 타측 단부를 하우징(210)에 결합하도록 유도하는 노티피케이션일 수 있다.
여기서, 디스플레이(214)는 전자 장치에 구비된 디스플레이(214)를 의미하는 것이나, 외부 장치의 디스플레이에도 동일하게 노티피케이션이 표시될 수 있다. 예시로, 외부 장치는, 전자 장치와 무선으로 연결된 스마트폰일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 착용센서(310)에서 밴드(221)의 타측 단부가 하우징(210)에 결합됨을 감지할 수 있고, 액추에이터의 작동 또는 밴드(221)의 이동에 관련한 노티피케이션을 디스플레이(214)에 표시할 수 있다. 예시로, 액추에이터의 작동 또는 밴드의 이동에 관련한 노티피케이션은, 밴드(221)가 사용자의 신체 일부(W)에 밀착되는 방향으로 이동됨을 표시하는 노티피케이션일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 굽힘 센서(320)에서 감지한 곡률에 기반하여, 밴드(221)가 하우징(210)을 사용자의 신체 일부(W)에 결속하는 제1 상태 및/또는 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른, 밴드의 이동에 대한 굽힘 센서의 저항값을 도시한 그래프이다.
도 8을 더 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치는, 굽힘 센서에서 감지한 곡률에 기반하여, 결속 부재가 사용자의 신체 일부에 대응하도록 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 전자 장치는 밴드가 사용자의 신체 일부에 밀착되는 방향으로 이동되도록 액추에이터를 작동시키되, 굽힘 센서에서 감지한 곡률 또는 모터의 작동 데이터를 기반으로, 액추에이터의 작동을 중단시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 굽힘 센서에서 감지한 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 굽힘 센서에서 감지한 곡률을 기반으로, 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 또한, 전자 장치는 굽힘 센서에서 감지한 곡률에 기반하여 미리 설정된 제2 데이터 또는 굽힘 센서에서 감지한 곡률을 기반으로, 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
구체적으로, 액추에이터의 작동에 의해 하우징이 사용자의 신체 일부에 밀착되는 방향으로 밴드가 이동되면서, 굽힘 센서에서 감지되는 저항값은 점차적으로 증가될 수 있다. 다만, 하우징이 사용자의 신체 일부에 밀착되는 방향으로 밴드가 이동됨에 따라, 굽힘 센서에서 감지되는 저항값의 변화율은 점차적으로 감소될 수 있다.
일 실시예로, 굽힘 센서는 액추에이터의 동작에 따라 신체 일부에 밀착됨으로써 굽어지는 하우징 또는 결속 부재의 곡률을 감지하고, 전자 장치는 액추에이터의 동작 대비 결속 부재의 곡률의 변화를 기반으로, 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 미리 설정된 제2 데이터를 설정할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 굽힘 센서에서 감지한 곡률에 기반하여, 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 전자 장치는 굽힘 센서에서 감지한 곡률에 기반하여, 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
예시로, 전자 장치는 액추에이터의 작동에 의해 밴드가 이동되면서, 밴드의 이동거리 변화(b) 대비 굽힘 센서의 저항값의 변화(a)를 지속적으로 모니터링하고, 밴드의 이동거리 변화(b) 대비 굽힘 센서의 저항값의 변화(a)의 크기가 미리 설정된 기준값 이하인 경우, 액추에이터의 작동을 중단할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치는 밴드의 이동거리가 (c)인 상태를 제1 상태로 설정하고, 이에 따른 위치 데이터를 미리 설정된 제1 데이터로 미리 설정할 수 있다. 또한, 전자 장치는 굽힘 센서의 저항값이 제1 상태에 대비하여 상대적으로 큰 밴드의 이동거리가 (d)인 상태를 제2 상태로 설정하고, 이에 따른 위치 데이터를 미리 설정된 제2 데이터로 미리 설정할 수 있다.
일 실시예로 미리 설정된 제1 데이터 및 제2 데이터는 굽힘 센서에서 감지한 곡률에 기반하여 미리 설정될 수 있고, 여기서 미리 설정된 제1 데이터 및 제2 데이터는 결속 부재의 밀착 상태에 관련한 위치 데이터일 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 최초 동작시 굽힘 센서에서 감지한 곡률에 기반하여 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 제1 상태 또는 제2 상태로 액추에이터를 작동시키고, 미리 설정된 제1 데이터 및 제2 데이터를 설정할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 미리 설정된 제1 데이터 및 제2 데이터에 기반하여 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 제1 상태에 대하여 미리 설정된 제1 데이터를 사용자의 조작에 의해 수정할 수 있다. 예시로, 전자 장치는 사용자로부터 하우징이 신체 일부에 더 밀착되는 방향으로 밴드를 이동하거나, 반대로 하우징이 신체 일부에 더 느슨해지는 방향으로 밴드를 이동하는 입력을 수신하는 경우, 제1 상태에 대하여 미리 설정된 제1 데이터를 수정할 수 있다. 일 실시예로, 사용자의 조작에 의해 수정된 미리 설정된 제1 데이터에 따른 제1 상태가 제2 상태에 대비하여 미리 설정된 거리 이상 차이나는 경우, 전자 장치의 분실 또는 파손의 경고와 관련된 노티피케이션을 디스플레이에 표시할 수 있다.
일 실시예로, 제2 상태 및 미리 설정된 제2 데이터는 사용자의 임의적인 조작에 의한 수정이 불가능할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른, 결속 부재가 하우징(210)을 신체 일부에 결속하는 다양한 상태를 도시한 것이다. 도 10은 일 실시예에 따른, 결속 부재가 제1 상태와 제2 상태 사이에서 변경되도록 액추에이터를 작동하는 순서를 도시한 것이다.
도 9 내지 10을 참조하면, 전자 장치는 결속 부재가 하우징(210)을 신체 일부에 결속하는 상태는 복수 개로 설정될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 결속 부재가 하우징(210)을 신체 일부(W)에 결속하는 상태로, Relax fit(예: 제1 상태), Normal fit 및 Tight fit(예: 제2 상태)을 포함할 수 있고, 디스플레이(214)를 통하여 각각의 상태를 표시할 수 있다. 예를 들어, Relax fit, Normal fit(예: 제1 상태) 및 Tight fit(예: 제2 상태)은 순차적으로 하우징(210)이 신체 일부에 상대적으로 밀착된 상태일 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는, Relax fit(예: 제1 상태), Normal fit 및 Tight fit(예: 제2 상태)에 관하여, 굽힘 센서(320)에서 감지한 곡률에 기반하여 자동으로 미리 설정하거나, 사용자의 입력에 기반하여 수동으로 설정될 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 Relax fit(예: 제1 상태) 또는 Normal fit에 관하여, 굽힘 센서(320)에서 감지한 곡률에 기반하여 자동으로 설정하고, 설정된 값을 기준으로 사용자의 입력에 기반하여 수정할 수 있다. 일 실시예로, Tight fit(예: 제2 상태)은 굽힘 센서(320)에서 감지한 곡률에 기반하여 자동으로 설정되고, 사용자의 입력에 기반하여 수정될 수 없도록 설정될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 착용센서에서 사용자의 결속 부재 착용을 감지함에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터에 따라 하우징(210)과 신체 일부 사이의 밀착 상태 중 Relax fit(예: 제1 상태)로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 생체 신호 센서에서 사용자의 생체 신호를 감지하기 위하여, 미리 설정된 제2 데이터에 따라 제1 상태보다 상대적으로 더 밀착된 Tight fit(예: 제2 상태)으로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른, 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 결속 부재가 제1 상태와 제2 상태 사이에서 변경되도록 액추에이터를 작동하는 순서를 도시한 것이다. 도 12는 일 실시예에 따른, 디스플레이(214)에 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시하는 상태를 도시한 것이다.
도 11 내지 도 12를 참조하면, 전자 장치는, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 제1 상태에서, 사용자의 활동 상태에 기반하여 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 사용자의 활동 상태가 수면 상태인 것으로 식별한 경우, 수면 상태에서의 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건에 따라, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 제2 상태가 되도록, 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 예시로, 전자 장치는 사용자의 활동 상태가 수면 상태인 경우, 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건은 일정한 주기(예: 15분 또는 30분)일 수 있다. 전자 장치는 일정한 주기로 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 제2 상태가 되도록, 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 사용자의 활동 상태가 수면 상태인 경우, 수면 이전, 수면 상태 및 기상 이후 미리 설정된 시간 경과시에 각각 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 제2 상태가 되도록, 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 사용자의 활동 상태가 운동 상태인 것으로 식별한 경우, 운동 상태에서의 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건에 따라, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 제2 상태가 되도록, 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 사용자의 활동 상태가 운동 상태인 경우, 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건은 운동 시작 이전, 운동 중 휴식 상태 및 운동 종료 이후 미리 설정된 시간 경과시일 수 있다. 전자 장치는 운동 시작 이전, 운동 중 휴식 상태 및 운동 종료 이후 미리 설정된 시간 경과시에 각각 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 제2 상태가 되도록, 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 제1 상태에서, 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 디스플레이(214)에 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션(N)을 표시할 수 있다. 예시로, 전자 장치는 생체 신호의 감지를 위해 제2 상태로 액추에이터를 작동시키기 이전에, 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족함에 기반하여 디스플레이(214)에 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션(N)을 표시할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족함에 기반하여 디스플레이(214)에 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션(N)을 표시한 이후에, 생체 신호의 감지를 위해 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 예시로, 전자 장치는 노티피케이션(N)에 따른 사용자의 입력(예: 터치 입력 또는 음성 입력)을 수신한 경우에 제2 상태로 액추에이터를 작동시키거나, 또는 노티피케이션(N) 표시 이후 미리 설정된 시간 이후에 자동으로 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족함에 기반하여, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태를 제1 상태에서 제2 상태로 액추에이터를 작동시키고, 액추에이터가 제2 상태임에 기반하여, 생체 신호를 감지하도록 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력할 수 있다. 전자 장치는 생체 신호 센서(680)에서 생체 신호의 감지가 완료된 이후에, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태를 제2 상태에서 다시 제1 상태(Relax fit)로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른, 미리 설정된 시간 조건을 만족한 경우, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 변경되는 순서를 도시한 것이다.
도 13을 더 참조하면, 전자 장치는 미리 설정된 시간 조건을 만족한 경우, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태를 변경하도록 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 일 실시예로, 미리 설정된 시간 조건은 특정 시간대로 미리 설정되거나, 특정 시간 주기로 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 미리 설정된 시간 조건은 사용자의 수면 시간대(예: 오후 11시부터 오전 7시)에서, 특정 시간 주기(예: 30분)으로 설정되어, 오후 11시, 오후 11시 30분, 오전 12시, 오전 12시 30분, … 오전 6시 30분, 오전 7시에 각각 하우징과 신체 일부 사이의 밀착 상태를 제1 상태에서 제2 상태로 액추에이터를 작동시키고, 액추에이터가 제2 상태임에 기반하여, 생체 신호를 감지하도록 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력할 수 있다. 동시에, 전자 장치는 디스플레이(214)에 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 생체 신호 센서(680)에서 생체 신호의 감지가 완료된 이후에, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태를 제2 상태에서 다시 제1 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
도 14는 일 실시예에 따른, 사용자의 측정 입력에 기반하여, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태가 변경되는 순서를 도시한 것이다.
도 14를 더 참조하면, 전자 장치는, 사용자로부터 생체 신호를 감지하는 측정 입력을 수신하고, 수신한 측정 입력에 기반하여, 하우징(210)과 신체 일부(W) 사이의 밀착 상태를 변경하도록 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 예시로, 전자 장치는 사용자로부터 터치 패널을 통한 터치에 따른 측정 입력을 수신하거나, 또는 마이크를 통한 사용자의 음성에 따른 측정 입력을 수신할 수 있다. 일 실시예로, 터치 패널은 디스플레이(214)에 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 사용자로부터 생체 신호를 감지하는 측정 입력을 수신함에 기반하여, 하우징(210)과 신체 일부 사이의 밀착 상태를 제1 상태에서 제2 상태로 액추에이터를 작동시키고, 액추에이터가 제2 상태임에 기반하여, 생체 신호를 감지하도록 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력할 수 있다.
도 15는 일 실시예에 따른, 결속 부재가 하우징과 신체 일부의 결속을 해제하는 해제 상태로 변경되는 순서를 도시한 것이다.
도 15를 더 참조하면, 전자 장치는, 착용센서(310, 예: 도 3의 착용센서(310)) 또는 굽힘 센서(예: 도 3의 굽힘 센서(320))의 측정 결과를 기반으로, 결속 부재가 하우징(210)과 신체 일부(W)의 결속을 해제하는 해제 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 밴드의 타측 단부를 하우징에 선택적으로 결합하는 고정 부재에 구비된 착용센서(310)의 감지 결과에 기반하여, 결속 부재의 해제를 감지할 수 있다. 착용센서(310)는 고정 부재를 통해 밴드의 타측 단부가 하우징에 결합된 상태인지 여부를 감지하고, 전자 장치는 착용센서(310)의 감지 결과, 밴드의 타측 단부가 하우징(210)으로부터 결합이 해제된 상태로 감지한 경우, 결속 부재가 하우징(210)과 신체 일부(W)의 결속을 해제하는 해제 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 굽힘 센서(예: 도 3의 굽힘 센서(320))의 측정 결과에 기반하여, 결속 부재의 해제에 대한 사용자의 의도를 감지할 수 있다. 예시로, 굽힘 센서는 사용자에 의한 밴드의 비틀림 발생 또는 밴드의 당김을 감지하여, 사용자의 결속 부재의 해제에 대한 의도를 감지할 수 있다. 전자 장치는 굽힘 센서에서 감지한 밴드의 비틀림 또는 신체 일부로의 밀착 여부를 감지함에 기반하여, 결속 부재가 하우징(210)과 신체 일부(W)의 결속을 해제하는 해제 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 액추에이터는 하우징(210)의 양단부 사이에서 연장된 밴드의 길이가 연장되는 방향으로 밴드의 일측 단부를 하우징(210)의 외측으로 이동시킬 수 있다. 하우징(210)의 양단부 사이에서 연장된 밴드의 길이가 연장되는 방향은, 밴드의 일측 단부를 하우징의 내측으로 이동시키는 결속 상태로의 변경과 반대 방향일 수 있다. 이에 따라, 결속 부재가 하우징(210)이 신체 일부로부터 느슨해지는 해제 상태로 작동할 수 있다.
도 16은 일 실시예에 따른, 밴드의 분리에 따른 디스플레이(214)의 노티피케이션을 도시한 것이다.
도 16을 더 참조하면, 밴드는 일측 단부가 액추에이터와 분리 가능하게 연결될 수 있다. 구체적으로, 밴드의 일측 단부는 액추에이터에 치합되어 전자 장치의 전원 온 상태에서 액추에이터의 작동에 의해 이동되거나, 또는 이동되지 않고 고정되도록 액추에이터에 결합될 수 있다. 반면, 밴드의 일측 단부는 전자 장치의 전원 오프 상태 또는 분리 신호를 수신한 경우에 액추에이터와의 연결이 해제될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 분리 신호를 수신하는 경우, 액추에이터로부터 밴드의 일측 단부와의 연결을 해제함으로써 사용자가 수동으로 밴드를 자유롭게 이동시킬 수 있고, 사용자가 수동으로 밴드의 일측 단부를 하우징으로부터 인출시킬 수 있다. 예시로, 전자 장치는 액추에이터의 모터 또는 기어를 자유롭게 회전하도록 저항을 제거할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 분리 신호를 수신하는 경우, 밴드의 일측 단부가 하우징으로부터 인출되도록 액추에이터를 작동할 수 있다. 전자 장치는 밴드의 일측 단부와 결합된 상태로, 밴드를 하우징의 내측으로 유입시키는 방향으로 이동시킴으로써 하우징의 양측 단부 사이의 거리를 감소시켜 하우징을 신체 일부에 밀착시킬 수 있고, 반대로 밴드를 하우징의 외측으로 인출시키는 방향으로 이동시킴으로써 하우징의 양측 단부 사이의 거리를 증가시켜 하우징을 신체 일부로부터 느슨하게 이격시킬 수 있다. 예시로, 전자 장치는 분리 신호의 수신시, 밴드를 하우징의 외측으로 인출시키는 방향으로 이동시키도록 액추에이터를 작동할 수 있다.
이에 따라, 사용자는 밴드를 하우징에서 인출시킴으로써 밴드를 세척하여 다시 삽입하거나, 또는 새로운 밴드로 교체할 수 있다.
도 17은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작 방법의 순서도(1700)이다.
도 17을 더 참조하면, 동작 1710에서, 전자 장치는 착용센서로부터 밴드와 하우징의 연결 여부를 수신할 수 있다. 구체적으로, 착용센서는 하우징에 선택적으로 결합 가능한 밴드의 타측 단부에 구비된 고정 부재가 하우징에 결합된 상태인지 여부를 감지할 수 있고, 전자 장치는 착용센서의 감지 결과에 기반하여, 액추에이터를 작동할 수 있다.
일 실시예로 동작 1720에서, 적어도 하나의 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속하는 결속 상태로 액추에이터를 동작시키기 위한 제1 데이터 및/또는 제2 데이터가 미리 설정되었는지 여부를 판단할 수 있다. 예시로, 사용자가 전자 장치를 최초로 착용하는 경우에는 제1 데이터 및/또는 제2 데이터가 미리 설정되지 않았을 수 있고, 사용자가 전자 장치를 이전에 착용한 경험이 있는 경우, 제1 데이터 및/또는 제2 데이터가 미리 설정된 상태일 수 있다.
일 실시예로 동작 1730에서, 굽힘 센서에서 감지한 하우징 또는 적어도 하나의 결속 부재의 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 굽힘 센서에서 감지한 곡률을 기반으로, 적어도 하나의 결속 부재가 하우징을 사용자의 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 예시로, 전자 장치는 적어도 하나의 결속 부재가 하우징이 사용자의 신체 일부를 상대적으로 느슨하게 결속하는 제1 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로 제1 상태로 액추에이터를 작동시키는 동작의 적어도 일부로, 동작 1731에서, 전자 장치는 미리 설정된 제1 데이터가 없으므로, 굽힘 센서에서 감지한 곡률을 기반으로, 제1 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로 제1 상태로 액추에이터를 작동시키는 동작의 적어도 일부로, 동작 1732에서, 전자 장치는 미리 설정된 제1 데이터를 기반으로, 제1 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 동작 1740에서, 전자 장치는 적어도 하나의 결속 부재가 하우징을 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상태 감지 센서로부터 수신한 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 사용자의 활동 상태를 식별할 수 있다. 전자 장치는 상태 감지 센서로부터 수신한 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 사용자의 활동 상태를 수면 상태, 운동 상태 및/또는 휴식 상태인지 식별할 수 있고, 전자 장치는 사용자의 활동 상태를 수신하여 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 동작 1741에서, 전자 장치는 활동 상태에 기반하여 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 디스플레이에 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시할 수 있다. 즉, 전자 장치는 생체 신호의 감지 동작을 노티피케이션으로 사용자에게 미리 알려줄 수 있다.
일 실시예로, 동작 1750에서, 전자 장치는 활동 상태에 기반하여, 제1 상태에 대비하여 하우징이 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로 제2 상태로 액추에이터를 작동시키는 동작의 적어도 일부로, 동작 1751에서, 전자 장치는 미리 설정된 제2 데이터가 없으므로, 굽힘 센서에서 감지한 곡률을 기반으로, 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로 제2 상태로 액추에이터를 작동시키는 동작의 적어도 일부로, 동작 1752에서, 전자 장치는 미리 설정된 제2 데이터를 기반으로, 제2 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 동작 1760에서, 전자 장치는 액추에이터의 동작 대비 곡률의 변화를 기반으로, 미리 설정된 제1 데이터 또는 미리 설정된 제2 데이터를 설정할 수 있다. 굽힘 센서는 액추에이터의 동작에 따라 신체 일부에 밀착됨으로써 굽어지는 하우징 또는 적어도 하나의 결속 부재의 곡률을 감지하고, 전자 장치는 제1 상태 및 제2 상태로 액추에이터를 작동하면서 굽힘 센서에서 감지한 감지 결과에 기반하여, 제1 데이터 및 제2 데이터를 각각 설정할 수 있다.
일 실시예로, 동작 1770에서, 전자 장치는 액추에이터가 제2 상태임에 기반하여, 사용자의 생체 신호를 감지하는 생체 신호 센서로 감지 신호를 출력할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 생체 신호 센서에서 사용자의 생체 신호의 감지가 완료된 이후에, 다시 액추에이터를 제1 상태로 작동시킬 수 있다.
일 실시예로, 동작 1870에서, 전자 장치는 적어도 하나의 결속 부재에 포함된 밴드와 하우징의 연결 여부를 감지하는 착용센서에서 감지한 밴드와 하우징의 연결 여부 또는 굽힘 센서의 측정 결과를 기반으로, 적어도 하나의 결속 부재가 하우징과 신체 일부의 결속을 해제하는 해제 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다. 전자 장치는 착용센서 또는 굽힘 센서를 통해, 하우징을 신체 일부로부터 결속을 해제하기 위한 의도를 인식하고, 적어도 하나의 결속 부재가 하우징과 신체 일부의 결속을 해제하는 해제 상태로 액추에이터를 작동시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 600)는, 하우징(210), 상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 감지하는 상태 감지 센서(670), 상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 생체 신호 센서(680), 상기 하우징(210)을 상기 사용자의 신체 일부에 선택적으로 결속하고, 상기 하우징(210)과 상기 신체 일부 사이의 밀착 상태를 변경하는 액추에이터(222)가 포함된 적어도 하나의 결속 부재(220), 상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 하우징(210) 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률을 감지하는 굽힘 센서(320) 및 적어도 하나의 프로세서(120; 610)를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상기 상태 감지 센서(670)로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 상기 사용자의 활동 상태를 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징(210)이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 액추에이터(222)가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 생체 신호를 감지하도록 상기 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 상태 감지 센서(670)는, 상기 사용자의 맥파를 감지하는 광혈류측정센서, 상기 사용자의 움직임을 감지하는 가속도센서 또는 자이로센서 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 생체 신호 센서(680)는, 상기 사용자의 혈압, 심장박동 또는 심전도 중 적어도 하나 이상을 감지할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)는, 양측 단부가 상기 하우징(210)에 연결되면서 상기 신체 일부를 감싸도록 연장된 밴드(221)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 액추에이터(222)는 상기 밴드(221)의 일측 단부와 연결되어 상기 밴드(221)의 길이를 조절하도록 작동하며, 상기 밴드(221)는, 타측 단부가 상기 하우징(210)에 분리 가능하게 연결될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 600)는 상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 밴드(221)의 상기 타측 단부와 상기 하우징(210)의 연결 여부를 감지하는 착용센서(310)를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 착용센서(310)에서 상기 밴드(221)의 상기 타측 단부와 상기 하우징(210)의 연결을 감지함에 기반하여, 상기 제1 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률에 기반하여 미리 설정된 제2 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 굽힘 센서(320)는, 상기 액추에이터(222)의 작동에 따라 상기 신체 일부에 밀착됨으로써 굽어지는 상기 하우징(210) 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 액추에이터(222)의 작동 대비 상기 곡률의 변화를 기반으로, 상기 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 미리 설정된 제2 데이터를 설정하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 활동 상태에는, 상기 사용자의 수면 상태, 운동 상태 또는 휴식 상태 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 활동 상태에 기반하여 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 상기 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 600)는 상기 하우징(210)에 고정된 디스플레이(214)를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 상기 디스플레이(214)에 상기 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 사용자로부터 상기 생체 신호를 감지하는 측정 입력을 수신하고, 수신한 측정 입력에 기반하여, 상기 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 600)는 상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 밴드(221)의 상기 타측 단부와 상기 하우징(210)의 연결 여부를 감지하는 착용센서(310)를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 착용센서(310) 또는 상기 굽힘 센서(320)의 측정 결과를 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)과 상기 신체 일부의 결속을 해제하는 해제 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 밴드(221)는, 상기 일측 단부가 상기 액추에이터(222)와 분리 가능하게 연결될 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 분리 신호를 수신하는 경우, 상기 밴드(221)의 상기 일측 단부와의 연결을 해제하거나, 또는 상기 밴드(221)의 상기 일측 단부가 하우징(210)으로부터 인출되도록 상기 액추에이터(222)를 작동하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1700)은, 굽힘 센서(320)에서 감지한 하우징(210) 또는 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 사용자의 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터(222)를 작동시키는 동작(1730)을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상태 감지 센서(670)로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 상기 사용자의 활동 상태를 식별하는 동작(1740)을 포함할 수 있다. 상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징(210)이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키는 동작(1750)을 포함할 수 있다. 상기 액추에이터(222)가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 상기 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력하는 동작(1770)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 활동 상태를 식별하는 동작(1740)의 적어도 일부로, 상기 사용자의 맥파를 감지하는 광혈류측정센서, 상기 사용자의 움직임을 감지하는 가속도센서 또는 자이로센서 중 적어도 하나 이상으로부터 상기 활동 상태를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력하는 동작(1770)의 적어도 일부로, 상기 생체 신호 센서(680)에서 상기 사용자의 혈압, 심장박동 또는 심전도 중 적어도 하나 이상을 감지하도록 상기 감지 신호를 출력할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1700)은 착용센서(310)에서 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)에 포함된 밴드(221)와 상기 하우징(210)의 연결 여부를 감지하는 동작(1710)을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 상기 제1 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키는 동작(1730)의 적어도 일부로, 상기 밴드(221)와 상기 하우징(210)의 연결을 감지함에 기반하여, 상기 제1 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키는 동작(1750)의 적어도 일부로, 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률에 기반하여 미리 설정된 제2 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 액추에이터(222)를 작동시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 굽힘 센서(320)는, 상기 액추에이터(222)의 작동에 따라 상기 신체 일부에 밀착됨으로써 굽어지는 상기 하우징(210) 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1700)은, 상기 액추에이터(222)의 작동 대비 상기 곡률의 변화를 기반으로, 상기 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 미리 설정된 제2 데이터를 설정하는 동작(1760)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 활동 상태에는, 상기 사용자의 수면 상태, 운동 상태 또는 휴식 상태 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1700)은, 상기 활동 상태에 기반하여 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 디스플레이(214)에 상기 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시하는 동작(1741)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1700)은, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)에 포함된 밴드(221)와 상기 하우징(210)의 연결 여부를 감지하는 착용센서(310) 또는 상기 굽힘 센서(320)의 측정 결과를 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부의 결속을 해제하는 해제 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키는 동작(1780)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 하나 이상의 프로그램을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서, 상기 하나 이상의 프로그램은 전자 장치(101; 200; 600)의 적어도 하나의 프로세서(120; 610)에 의해 실행될 때, 전자 장치(101; 200; 600)는 굽힘 센서(320)에서 감지한 하우징(210) 또는 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 사용자의 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터(222)를 작동시키는 프로그램을 저장할 수 있다. 전자 장치(101; 200; 600)는 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상태 감지 센서(670)로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로, 상기 사용자의 활동 상태를 식별하는 프로그램을 저장할 수 있다. 전자 장치(101; 200; 600)는 상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징(210)이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키는 프로그램을 저장할 수 있다. 전자 장치(101; 200; 600)는 상기 액추에이터(222)가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 상기 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력하는 프로그램을 저장할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101; 200; 600)에 있어서,
    하우징(210);
    상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 감지하는 상태 감지 센서(670);
    상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 생체 신호 센서(680);
    상기 하우징(210)을 상기 사용자의 신체 일부에 선택적으로 결속하고, 상기 하우징(210)과 상기 신체 일부 사이의 밀착 상태를 변경하는 액추에이터(222)가 포함된 적어도 하나의 결속 부재(220);
    상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 하우징(210) 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률을 감지하는 굽힘 센서(320); 및
    적어도 하나의 프로세서(120; 610)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는:
    상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키고,
    상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상기 상태 감지 센서(670)로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 상기 사용자의 활동 상태를 식별하며,
    상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징(210)이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키고,
    상기 액추에이터(222)가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 생체 신호를 감지하도록 상기 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력하도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 상태 감지 센서(670)는, 상기 사용자의 맥파를 감지하는 광혈류측정센서, 상기 사용자의 움직임을 감지하는 가속도센서 또는 자이로센서 중 적어도 하나 이상을 포함하는,
    전자 장치(101; 200; 600).
  3. 제 1 항 내지 제 2 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 생체 신호 센서(680)는, 상기 사용자의 혈압, 심장박동 또는 심전도 중 적어도 하나 이상을 감지하는,
    전자 장치(101; 200; 600).
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결속 부재(220)는, 양측 단부가 상기 하우징(210)에 연결되면서 상기 신체 일부를 감싸도록 연장된 밴드(221)를 포함하고, 상기 액추에이터(222)는 상기 밴드(221)의 일측 단부와 연결되어 상기 밴드(221)의 길이를 조절하도록 작동하며,
    상기 밴드(221)는, 타측 단부가 상기 하우징(210)에 분리 가능하게 연결된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 밴드(221)의 상기 타측 단부와 상기 하우징(210)의 연결 여부를 감지하는 착용센서(310)를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 착용센서(310)에서 상기 밴드(221)의 상기 타측 단부와 상기 하우징(210)의 연결을 감지함에 기반하여, 상기 제1 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률에 기반하여 미리 설정된 제2 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 굽힘 센서(320)는, 상기 액추에이터(222)의 작동에 따라 상기 신체 일부에 밀착됨으로써 굽어지는 상기 하우징(210) 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률을 감지하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 액추에이터(222)의 작동 대비 상기 곡률의 변화를 기반으로, 상기 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 미리 설정된 제2 데이터를 설정하도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 사용자의 활동 상태에는, 상기 사용자의 수면 상태, 운동 상태 또는 휴식 상태 중 적어도 하나가 포함되며,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 활동 상태에 기반하여 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 상기 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 하우징(210)에 고정된 디스플레이(214)를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 상기 디스플레이(214)에 상기 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시하도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 사용자로부터 상기 생체 신호를 감지하는 측정 입력을 수신하고, 수신한 측정 입력에 기반하여, 상기 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  11. 제 4 항 내지 제 5 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 하우징(210)에 배치되고, 상기 밴드(221)의 상기 타측 단부와 상기 하우징(210)의 연결 여부를 감지하는 착용센서(310)를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 상기 착용센서(310) 또는 상기 굽힘 센서(320)의 측정 결과를 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)과 상기 신체 일부의 결속을 해제하는 해제 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  12. 제 4 항 내지 제 5 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 밴드(221)는, 상기 일측 단부가 상기 액추에이터(222)와 분리 가능하게 연결되고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(120; 610)는, 분리 신호를 수신하는 경우, 상기 밴드(221)의 상기 일측 단부와의 연결을 해제하거나, 또는 상기 밴드(221)의 상기 일측 단부가 하우징(210)으로부터 인출되도록 상기 액추에이터(222)를 작동하도록 설정된,
    전자 장치(101; 200; 600).
  13. 전자 장치의 동작 방법(1700)에 있어서,
    굽힘 센서(320)에서 감지한 하우징(210) 또는 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률에 기반하여 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 굽힘 센서(320)에서 감지한 상기 곡률을 기반으로, 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 사용자의 신체 일부에 결속하는 제1 상태로 액추에이터(222)를 작동시키는 동작(1730);
    상기 적어도 하나의 결속 부재(220)가 상기 하우징(210)을 상기 신체 일부에 결속함에 기반하여, 상태 감지 센서(670)로부터 수신한 상기 사용자의 활동 상태와 관련한 신호를 기반으로 상기 사용자의 활동 상태를 식별하는 동작(1740);
    상기 활동 상태에 기반하여, 상기 제1 상태에 대비하여 상기 하우징(210)이 상기 신체 일부에 상대적으로 더 밀착된 제2 상태로 상기 액추에이터(222)를 작동시키는 동작(1750); 및
    상기 액추에이터(222)가 상기 제2 상태임에 기반하여, 상기 사용자의 생체 신호를 감지하는 상기 생체 신호 센서(680)로 감지 신호를 출력하는 동작(1770)을 포함하는,
    전자 장치의 동작 방법(1700).
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 굽힘 센서(320)는, 상기 액추에이터(222)의 작동에 따라 상기 신체 일부에 밀착됨으로써 굽어지는 상기 하우징(210) 또는 상기 적어도 하나의 결속 부재(220)의 곡률을 감지하고,
    상기 액추에이터(222)의 작동 대비 상기 곡률의 변화를 기반으로, 상기 미리 설정된 제1 데이터 또는 상기 미리 설정된 제2 데이터를 설정하는 동작(1760)을 더 포함하는,
    전자 장치의 동작 방법(1700).
  15. 제 13 항 내지 제 14 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 활동 상태에는, 상기 사용자의 수면 상태, 운동 상태 또는 휴식 상태 중 적어도 하나가 포함되며,
    상기 활동 상태에 기반하여 미리 설정된 생체 신호의 감지 조건을 만족하는 경우, 디스플레이(214)에 상기 생체 신호의 감지와 관련된 노티피케이션을 표시하는 동작을(1741) 더 포함하는,
    전자 장치의 동작 방법(1700).
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