WO2024043653A1 - 복수의 스피커들을 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법 - Google Patents

복수의 스피커들을 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법 Download PDF

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WO2024043653A1
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speaker
state
electronic device
output
housing
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PCT/KR2023/012372
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한준희
안영준
박성욱
서필원
이석우
임지영
김정섭
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삼성전자 주식회사
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    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R3/12Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for distributing signals to two or more loudspeakers

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same.
  • a foldable electronic device is convenient to carry and has at least two housings that can be folded together so that a large screen display can be used when used.
  • a foldable electronic device may include a hinge device (eg, a hinge structure) connecting at least two housings and a plurality of speakers disposed in the at least two housings.
  • a plurality of speakers may be placed within a foldable electronic device, but due to space limitations, it is difficult to have a flat frequency response across the entire audible frequency band based on the characteristics of the speakers themselves.
  • the frequency response characteristics of speakers can be tuned using acoustic filters and tuning parameters, but there is a trade-off between high, mid, and low frequencies, so they have flat frequency response characteristics across the entire audible frequency range. difficult. In particular, the frequency response characteristics of speakers may deteriorate in the low and high pitch ranges.
  • a foldable electronic device may have a plurality of speakers placed in two housings, and it is necessary to control the output characteristics of the speakers according to the folding state (e.g., folded state, unfolded state).
  • a plurality of speakers can have flat frequency response characteristics in the entire audible frequency band by selectively controlling the sound output characteristics of the speakers according to the folded and unfolded states of the foldable electronic device.
  • a foldable electronic device including a speaker and a method of operating the same can be provided.
  • a plurality of speakers capable of preventing a decrease in sound output by selectively controlling the phase of sound waves output from the plurality of speakers according to the folded and unfolded states of the foldable electronic device.
  • a foldable electronic device including a foldable electronic device and a method of operating the same may be provided.
  • a foldable electronic device includes a first housing, a second housing foldable coupled to the first housing through a hinge, and arranged to be supported by the first housing and the second housing. It may include a flexible display, a plurality of speakers including a first speaker disposed in the first housing and a second speaker disposed in the second housing, a processor, and a memory operatively connected to the processor.
  • the memory may include instructions. When the instructions are executed by the processor, the electronic device determines whether the first housing and the second housing are in a first state in which the first housing and the second housing are unfolded or in a second state in which the first housing and the second housing are folded to face each other. can do.
  • the electronic device determines that sound output frequency characteristics of the first speaker and the second speaker have first sound output frequency characteristics, based on the electronic device being in the first state. can be controlled.
  • the electronic device outputs a second sound whose sound output frequency characteristics of the first speaker are different from the first sound output frequency characteristics, based on the electronic device being in the second state. It can be controlled to have frequency characteristics.
  • the electronic device outputs a third sound output in which the sound output frequency characteristics of the second speaker are different from the second sound output frequency characteristics, based on the electronic device being in the second state. It can be controlled to have frequency characteristics.
  • a foldable electronic device includes a first housing, a second housing foldably coupled to the first housing through a hinge, and the first housing.
  • a housing and a flexible display disposed to be supported by the second housing, a plurality of speakers including a first speaker disposed in the first housing and a second speaker disposed in the second housing, a processor, and operation with the processor It may contain memory that is linked to each other.
  • the memory may include instructions. When the instructions are executed by the processor, the electronic device determines whether the first housing and the second housing are in a first state in which the first housing and the second housing are unfolded or in a second state in which the first housing and the second housing are folded to face each other. can do.
  • the electronic device adjusts the sound output characteristics of the plurality of speakers so that sound is output from the plurality of speakers without phase change, based on the electronic device being in the first state. You can control it.
  • the electronic device configures the plurality of speakers to change the phase of sound output from at least one speaker among the plurality of speakers, based on the electronic device being in the second state. You can control the sound output characteristics of speakers.
  • a foldable electronic device includes a first housing, a second housing foldably coupled to the first housing through a hinge, A flexible display disposed to be supported by a first housing and the second housing, a plurality of speakers including a first speaker disposed in the first housing and a second speaker disposed in the second housing, a processor, and the processor It may include memory that is operatively linked to.
  • the memory may include instructions. When the instructions are executed by the processor, the electronic device determines whether the first housing and the second housing are in a first state in which the first housing and the second housing are unfolded or in a second state in which the first housing and the second housing are folded to face each other. can do.
  • the electronic device When the instructions are executed by the processor, the electronic device has substantially flat frequency output characteristics in the entire frequency band that the plurality of speakers can output, regardless of the first state or the second state of the electronic device. In this way, sound output frequency characteristics applied to the plurality of speakers can be controlled.
  • a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same selectively controls the sound output characteristics of the plurality of speakers according to the folded and unfolded states of the foldable electronic device to provide audible frequency response. It can have flat frequency response characteristics across the entire band.
  • a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same selectively changes the phase of acoustic waves output from the plurality of speakers according to the folded and unfolded states of the foldable electronic device. Control can prevent the sound output from being reduced.
  • a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same provide a control system for the plurality of speakers according to the folding state (e.g., folded state, unfolded state) of the foldable electronic device.
  • the folding state e.g., folded state, unfolded state
  • the 1st tuning value and the 2nd tuning value flat frequency characteristics can be secured in the entire audible frequency band (low, mid, and high tone bands).
  • a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same include a first state (e.g., unfolded state) and a second state (e.g., folded state) of the foldable electronic device. Regardless, sound can be output at the maximum output of multiple speakers.
  • a foldable electronic device and a method of operating the same according to an embodiment of the present disclosure are provided by a plurality of speakers according to the first state (e.g., unfolded state) and the second state (e.g., folded state) of the foldable electronic device.
  • the first state e.g., unfolded state
  • the second state e.g., folded state
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 2 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a first state (e.g., unfolded state, open state) of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a second state (eg, folded state, closed state) of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers when the foldable electronic device is in a first state (e.g., unfolded state).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers when the foldable electronic device is in a second state (eg, folded state).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of setting tuning values of a plurality of speakers of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing that four speakers are disposed in a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure, and the speakers are divided into a first part and a second part to control frequency response characteristics.
  • FIG. 8 shows four speakers arranged in a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure, divided into a first area and a second area to control left and right stereo output. This is a drawing showing the division.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating controlling the frequency response characteristics and stereo output of speakers of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating controlling the frequency response characteristics and stereo output of speakers when the foldable electronic device is in the first state (e.g., unfolded state) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating controlling the frequency response characteristics and stereo output of speakers when the foldable electronic device is in a second state (e.g., folded state) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation method according to a first state (e.g., unfolded state) or a second state (e.g., folded state) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first state e.g., unfolded state
  • a second state e.g., folded state
  • FIG. 13 shows tuning values of a plurality of speakers for controlling overall sound output according to the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) of the foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers when the foldable electronic device is in a first state (e.g., unfolded state) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers in a second state (e.g., folded state) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating frequency response characteristics according to application of a first tuning value and a second tuning value of a plurality of speakers of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a method of setting the tuning value of a plurality of speakers and the phase of an acoustic wave according to the folding angle (e.g., folding angle or unfolding angle) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the folding angle e.g., folding angle or unfolding angle
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a multi-foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a method of setting tuning values of a plurality of speakers when a multi-foldable electronic device is once folded according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a method of setting tuning values of a plurality of speakers when a multi-foldable electronic device is folded twice according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with 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). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • 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 the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the 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 surface (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.
  • 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-mentioned devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. can be used
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • the display module 160 shown in FIG. 1 may include a flexible display configured to fold or unfold a screen (eg, a display screen).
  • the display module 160 shown in FIG. 1 may include a flexible display that is slidably disposed to provide a screen (eg, a display screen).
  • the display module 160 shown in FIG. 1 is described as including a foldable display or a flexible display, but is not limited thereto.
  • the display module 160 may include a bar type or plate type display.
  • Figure 2 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 200 includes a speaker unit 210 (e.g., the audio output module 155 of FIG. 1) and a processor 220 (e.g., the processor 120 of FIG. 1). ), memory 230 (e.g., memory 130 of FIG. 1), audio digital signal processor (DSP) 240 (e.g., audio module 170 of FIG. 1), voice input device 250 (e.g., It may include an input module 150 in FIG. 1), a display module 260 (e.g., display module 160 in FIG. 1), and a sensor module 270 (e.g., sensor module 176 in FIG. 1). there is.
  • a speaker unit 210 e.g., the audio output module 155 of FIG. 1
  • a processor 220 e.g., the processor 120 of FIG. 1).
  • memory 230 e.g., memory 130 of FIG. 1
  • audio digital signal processor (DSP) 240 e.g., audio module 170 of FIG. 1
  • voice input device 250 e.
  • the speaker unit 210 may include a plurality of speakers 211, 212, 213, and 214.
  • a first speaker 211 e.g., the first speaker 740 in FIG. 7
  • a second speaker 212 e.g., the first speaker 740 in FIG. 7
  • 2 Speaker 750 may be disposed inside the first housing (eg, the first housing structure 311 in FIGS. 3A and 3B).
  • a third speaker 213 e.g., the third speaker 760 in FIG. 7
  • a fourth speaker 214 e.g., the third speaker in FIG. 7
  • 4 speakers 770 may be disposed inside the second housing (eg, the second housing structure 312 in FIGS. 3A and 3B).
  • the first electronic device 200 e.g., the electronic device 300 in FIGS. 3A and 3B, the electronic device 400 in FIGS. 4 and 5, and the electronic device 700 in FIGS. 7 and 8)
  • the frequency response characteristics and stereo output of the plurality of speakers 211, 212, 213, and 214 may be controlled.
  • the first electronic device 200 e.g., the electronic device 300 in FIGS. 3A and 3B, the electronic device 400 in FIGS. 4 and 5, and the electronic device 700 in FIGS. 7 and 8)
  • the state e.g., unfolded state
  • the second state e.g., folded state
  • the phase of the acoustic wave output from the plurality of speakers 211, 212, 213, and 214 may be controlled.
  • the processor 220 is an electronic device 200 (e.g., the electronic device 300 of FIGS. 3A and 3B, the electronic device 400 of FIGS. 4 and 5, and the electronic device of FIGS. 7 and 8). (700)) can determine the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state). For example, the processor 220 operates the plurality of speakers 211, 212, and The audio DSP 240 can be controlled so that the frequency response characteristics and stereo output of 213 and 214) are controlled.
  • the first state e.g., unfolded state
  • the second state e.g., folded state
  • the audio DSP 240 can be controlled so that the frequency response characteristics and stereo output of 213 and 214) are controlled.
  • the processor 220 operates the plurality of speakers 211, 212, and
  • the audio DSP 240 can be controlled so that the phase of the acoustic wave output from 213 and 214) is controlled.
  • the memory 230 may be operatively connected to the processor 220.
  • the memory 230 operates the plurality of speakers 211 and 212 according to the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) of the electronic device (200, 300, 400, and 700). , 213, 214), instructions for controlling the frequency response characteristics and stereo output can be stored.
  • the memory 230 operates the plurality of speakers 211 and 212 according to the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) of the electronic device (200, 300, 400, and 700). , 213, 214), instructions for controlling the phase of the acoustic wave output can be stored.
  • first state e.g., unfolded state
  • second state e.g., folded state
  • the memory 230 may store various data used in the processor 220, audio DSP 240, and sensor module 270 of the electronic devices 200, 300, 400, and 700.
  • Data stored in the memory 230 may include, for example, software (eg, program 140 of FIG. 1) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 230 may include volatile memory (eg, volatile memory 132 of FIG. 1) or non-volatile memory (eg, non-volatile memory 134 of FIG. 1).
  • the audio DSP 240 changes the sampling rate, applies one or more filters, performs interpolation, amplifies or attenuates all or part of the frequency band, and processes noise (e.g., noise) to one or more digital audio signals. or echo attenuation), change channels (e.g., switch between mono and stereo), mix, or perform specified signal extraction.
  • noise e.g., noise
  • change channels e.g., switch between mono and stereo
  • mix e.g., mix, or perform specified signal extraction.
  • one or more functions of the audio signal processor 240 may be implemented in the form of an equalizer.
  • the audio DSP 240 outputs acoustic waves through a plurality of speakers 211, 212, 213, and 214, while controlling the electronic devices 200, 300, and 400 based on the control of the processor 220. , 700) frequency response characteristics, stereo output, and output sound of the plurality of speakers 211, 212, 213, and 214 according to the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) At least one of the phases of the wave can be controlled.
  • first state e.g., unfolded state
  • the second state e.g., folded state
  • the audio DSP 240 controls the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) of the electronic device 200, 300, 400, or 700 based on the control of the processor 220. Accordingly, the frequency response characteristics and stereo output of the plurality of speakers 211, 212, 213, and 214 can be controlled.
  • the audio DSP 240 controls the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) of the electronic device 200, 300, 400, or 700 based on the control of the processor 220. Accordingly, the phase of the acoustic wave output from the plurality of speakers 211, 212, 213, and 214 can be controlled.
  • FIG. 2 shows the processor 220 and the audio DSP 240 as being configured separately, some or all of the functions of the audio DSP 240 may be integrated into the processor 220. Some or all of the functions of the audio DSP 240 may be configured as hardware or software.
  • the voice input device 250 may include at least one microphone.
  • the one microphone is connected to the first housing (e.g., the first housing structure 311 in FIGS. 3A and 3B) or the second housing (e.g., FIG. It may be disposed inside the second housing structure 312 of FIGS. 3A and 3B.
  • the voice input device 250 includes a plurality of microphones
  • the first microphone is disposed inside the first housing (e.g., the first housing structure 311 in FIGS. 3A and 3B)
  • the second microphone The microphone may be placed inside the second housing (eg, the second housing structure 312 in FIGS. 3A and 3B).
  • the display module 260 may be disposed within the space formed by the housing of the electronic device 200, 300, 400, and 700 (e.g., the housing 310 in FIGS. 3A and 3B.
  • Display module ( 260) may include a flexible display or foldable display.
  • the sensor module 270 may include a plurality of sensors 271, 272, and 273.
  • the sensor module 270 may include a Hall sensor 271, an optical sensor 272, and a gyro/acceleration sensor 273.
  • the sensor module 270 may detect the operating state (e.g., unfolded state, folded state, intermediate state) of the electronic devices 200, 300, 400, and 700.
  • the sensor module 270 may generate an electrical signal or data value corresponding to the detected state and provide the generated electrical signal or data value to the processor 220.
  • the sensor module 270 includes a hall sensor 271, an optical sensor 272, and a gyro/acceleration sensor 273, as well as a gesture sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, and an IR (infrared) sensor. It may include a sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illumination sensor.
  • the processor 220 determines whether the electronic devices 200, 300, 400, and 700 are in a first state (e.g., unfolded state) or a second state (e.g., an unfolded state) based on sensing data input from the sensor module 270. folded state) can be determined.
  • a first state e.g., unfolded state
  • a second state e.g., an unfolded state
  • the processor 220 may determine whether the electronic devices 200, 300, 400, and 700 are in the third state (e.g., an intermediate state between unfolded and closed) based on sensing data input from the sensor module 270. You can.
  • the third state e.g., an intermediate state between unfolded and closed
  • the processor 220 changes the electronic devices 200, 300, 400, and 700 from a first state (e.g., unfolded state) to a second state (e.g., folded state) based on sensing data input from the sensor module 270. state) can be determined.
  • a first state e.g., unfolded state
  • a second state e.g., folded state
  • the processor 220 changes the electronic devices 200, 300, 400, and 700 from a second state (e.g., folded state) to a first state (e.g., unfolded state) based on sensing data input from the sensor module 270. state) can be determined.
  • a second state e.g., folded state
  • a first state e.g., unfolded state
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a first state (e.g., unfolded state, open state) of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a second state (eg, folded state, closed state) of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 300 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 200 of FIG. 2, the electronic device 400 of FIGS. 4 and 5, the electronic device 300 of FIGS. 7 and 5
  • the electronic device 700 of FIG. 8 includes a housing 310 and a display 320 disposed in a space formed by the housing 310 (e.g., the display module 160 of FIG. 1, FIGS. 7 and 8 may include a display 730).
  • the display 320 may include a flexible display or a foldable display.
  • the surface on which the display 320 is placed may be defined as the first surface or the front of the electronic device 300 (eg, the surface on which the screen is displayed when unfolded).
  • the side opposite to the front may be defined as the second side or the back of the electronic device 300.
  • the surface surrounding the space between the front and back can be defined as the third surface or the side of the electronic device 300.
  • the electronic device 300 may have its folding area 323 folded or unfolded in a first direction (e.g., x-axis direction) with respect to the folding axis (e.g., A-axis).
  • the housing 310 includes a first housing structure 311, a second housing structure 312 including a sensor area 324, a first rear cover 380, and/or a second rear surface. It may include a cover 390.
  • the housing 310 of the electronic device 300 is not limited to the shape and combination shown in FIGS. 3A and 3B, and may be implemented by other shapes or combinations and/or combinations of parts.
  • the first housing structure 311 and the first rear cover 380 may be formed integrally
  • the second housing structure 312 and the second rear cover 390 may be formed integrally. .
  • first housing structure 311 and the second housing structure 312 are disposed on both sides about the folding axis (A), and may have an overall symmetrical shape with respect to the folding axis (A). .
  • the first housing structure 311 and the second housing structure 312 determine whether the electronic device 300 is in a first state (e.g., unfolded state), a second state (e.g., folded state), or a third state.
  • the angles they form can vary depending on whether they are in an intermediate state (e.g., between unfolding and folding).
  • the second housing structure 312 unlike the first housing structure 311, has the sensor area 324 where various sensors (e.g., an illuminance sensor, an iris sensor, and/or an image sensor) are disposed. ) is additionally included, but may have mutually symmetrical shapes in other areas. As another example, the sensor area 324 may be placed in the first housing structure 311 or may be omitted.
  • various sensors e.g., an illuminance sensor, an iris sensor, and/or an image sensor
  • the sensor area 324 may be placed in the first housing structure 311 or may be omitted.
  • At least one sensor may be disposed in the sensor area 324 as well as in the lower and/or bezel area of the display.
  • the first housing structure 311 and the second housing structure 312 may form a recess that accommodates the display 320.
  • the recess may have two or more different widths in a direction perpendicular to the folding axis A (eg, x-axis direction).
  • the recess is formed at the edge of the sensor area 324 of the first portion 311a of the first housing structure 311 and the second housing structure 312. It may have a first width W1 between one portion 312a.
  • the recess includes the second portion 311b of the first housing structure 311 substantially parallel to the folding axis A of the first housing structure 311 and the sensor area 324 of the second housing structure 312. It may have a second width W2 formed by the second portion 312b of the second housing structure 312 that is substantially parallel to the folding axis A but does not correspond to .
  • the second width W2 may be formed to be longer than the first width W1.
  • the first portion 312a and the second portion 312b of the second housing structure 312 may have different distances from the folding axis A.
  • the width of the recess is not limited to the example shown. In various embodiments, the recess may have a plurality of widths due to the shape of the sensor area 324 or the asymmetrically shaped portion of the first housing structure 311 and the second housing structure 312.
  • At least a portion of the first housing structure 311 and the second housing structure 312 may be formed of a metal material or a non-metal material having a selected level of rigidity to support the display 320.
  • the sensor area 324 may be formed to have a predetermined area adjacent to one corner of the second housing structure 312.
  • the arrangement, shape, and size of the sensor area 324 are not limited to the illustrated example.
  • the sensor area 324 may be provided at another corner of the second housing structure 312 or at any area between the top and bottom corners.
  • components for performing various functions built into the electronic device 300 are electronically transmitted through the sensor area 324 or through one or more openings provided in the sensor area 324. It may be exposed to the front of the device 300.
  • the components may include various types of sensors.
  • the sensor may include, for example, at least one of an illumination sensor, a front camera (eg, camera module), a receiver, or a proximity sensor.
  • the first rear cover 380 is disposed on one side of the folding axis A on the rear of the electronic device 300 and may have, for example, a substantially rectangular periphery. The edge may be surrounded by the first housing structure 311.
  • the second rear cover 390 may be disposed on the other side of the folding axis (A) on the back of the electronic device, and its edge may be wrapped by the second housing structure 312.
  • the first rear cover 380 and the second rear cover 390 may have a substantially symmetrical shape about the folding axis (A).
  • the first rear cover 380 and the second rear cover 390 do not necessarily have mutually symmetrical shapes
  • the electronic device 300 includes the first rear cover 380 and the second rear cover 390 of various shapes. It may include a second rear cover 390.
  • the first rear cover 380 may be formed integrally with the first housing structure 311, and the second rear cover 390 may be formed integrally with the second housing structure 312. there is.
  • the first rear cover 380, the second rear cover 390, the first housing structure 311, and the second housing structure 312 are various parts (e.g., : Can form a space where a printed circuit board, or battery) can be placed.
  • one or more components may be placed or visually exposed on the rear of the electronic device 300.
  • at least a portion of the sub-display 330 may be visually exposed through the first rear area 382 of the first rear cover 380.
  • one or more components or sensors may be visually exposed through the second rear area 392 of the second rear cover 390.
  • the sensor may include an illumination sensor, a proximity sensor, and/or a rear camera.
  • the hinge cover 313 may be disposed between the first housing structure 311 and the second housing structure 312 and configured to cover the internal components (e.g., hinge structure). .
  • the hinge cover 313 may cover a portion where the first housing structure 311 and the second housing structure 312 come into contact when the electronic device 300 is unfolded and folded.
  • the hinge cover 313 is configured to connect the first housing structure 311 and the second housing structure 311 according to the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) of the electronic device 300. 2 It may be hidden by a portion of the housing structure 312 or may be exposed to the outside. As an example, when the electronic device 300 is in the first state (e.g., unfolded state), the hinge cover 313 is hidden by the first housing structure 311 and the second housing structure 312 and is not exposed. You can.
  • the hinge cover 313 when the electronic device 300 is in the second state (e.g., folded state) (e.g., fully folded state), the hinge cover 313 is connected to the first housing structure 311 and the second housing structure 311. It may be exposed to the outside between the two housing structures 312.
  • the hinge cover 313 when the first housing structure 311 and the second housing structure 312 are in a third state (e.g., intermediate state) in which the first housing structure 311 and the second housing structure 312 are folded with a certain angle, the hinge The cover 313 may be partially exposed to the outside between the first housing structure 311 and the second housing structure 312. However, in this case, the exposed area may be less than in the fully folded state.
  • the hinge cover 313 may include a curved surface.
  • the display 320 may be placed in the space formed by the housing 310.
  • the display 320 is seated on a recess formed by the housing 310 and may form most of the front surface of the electronic device 300.
  • the front of the electronic device 300 may include the display 320 and a partial area of the first housing structure 311 adjacent to the display 320 and a partial area of the second housing structure 312. there is.
  • the rear of the electronic device 300 includes a first rear cover 380, a partial area of the first housing structure 311 adjacent to the first rear cover 380, a second rear cover 390, and a second rear cover. It may include a portion of the second housing structure 312 adjacent to 390 .
  • the display 320 may refer to a display in which at least some areas can be transformed into a flat or curved surface.
  • the display 320 includes a folding area 323, a first area 321 disposed on one side (e.g., the left side in FIG. 3A) and the other side (e.g., in FIG. 3A) with respect to the folding area 323. It may include a second area 322 disposed on the right side.
  • the display 320 may include a top emission or bottom emission OLED display.
  • OLED displays may include a low temperature color filter (LTCF) layer, window glass (e.g., ultra-thin glass (UTG) or polymer window), and/or optical compensation film (e.g., optical compensation film (OCF)). You can.
  • the LTCF layer of the OLED display can replace the polarizing film (or polarizing layer).
  • the division of areas of the display 320 is exemplary, and the display 320 may be divided into a plurality of areas (eg, two or more) depending on the structure or function.
  • the area of the display 320 may be divided by the folding area 323 or the folding axis (A) extending parallel to the y-axis, but in another embodiment, the display 320 may be divided into different folding areas ( The regions can also be divided based on a folding axis (e.g. a folding region parallel to the x-axis) or a different folding axis (e.g. a folding axis parallel to the x-axis).
  • first region 321 and the second region 322 may have an overall symmetrical shape with the folding region 323 as the center.
  • the first housing structure 311 and the second housing structure 312 form an angle of approximately 180 degrees and are substantially It can be arranged to face the same direction.
  • the surface of the first area 321 and the surface of the second area 322 of the display 320 form approximately 180 degrees with each other and may face substantially the same direction (eg, the front direction of the electronic device).
  • the folding area 323 may form substantially the same plane as the first area 321 and the second area 322 .
  • the first housing structure 311 and the second housing structure 312 may be arranged to face each other.
  • the surface of the first area 321 and the surface of the second area 322 of the display 320 form a narrow angle (eg, between about 0 degrees and about 10 degrees) and may face each other.
  • At least a portion of the folding area 323 may be formed as a curved surface with a predetermined curvature.
  • the first housing structure 311 and the second housing structure 312 may be arranged at a certain angle to each other. there is.
  • the surface of the first area 321 and the surface of the second area 322 of the display 320 may form an angle that is larger than that in the folded state and smaller than that in the unfolded state.
  • At least a portion of the folding area 323 may be formed of a curved surface with a predetermined curvature, and the curvature at this time may be smaller than that in the folded state.
  • Electronic devices may include electronic devices such as bar type, foldable type, rollable type, sliding type, wearable type, tablet PC, and/or laptop PC.
  • the electronic device 200 according to various embodiments of the present disclosure is not limited to the above-described examples and may include various other electronic devices.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers when the foldable electronic device is in a first state (e.g., unfolded state).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers when the foldable electronic device is in a second state (eg, folded state).
  • the foldable electronic device 400 includes a first housing 410 (e.g., the first housing structure 311 of FIGS. 3A and 3B) and a second housing 420 (e.g., 3A and 3B), a hinge portion 430 connecting the first housing 410 and the second housing 420, and a first housing disposed inside the first housing 410. It may include a speaker 440 and a second speaker 450 disposed inside the second housing 420.
  • the first speaker 440 and the second audio DSP operate.
  • the two speakers 450 can output acoustic waves from the same sound source.
  • the first speaker 440 when playing a sound source in the first state (e.g., unfolded state) of the foldable electronic device 400, the first speaker 440 outputs the first acoustic wave 441, and the second speaker 450 Can output a second acoustic wave 451.
  • the first acoustic wave 441 output from the first speaker 440 and the second speaker 450 may have the same phase.
  • the first speaker e.g., the audio DSP 240 of FIG. 2
  • the audio DSP e.g., the audio DSP 240 of FIG. 2
  • the second speaker 450 may output acoustic waves from the same sound source.
  • the first speaker 440 outputs the first acoustic wave 441, and the second speaker 450 Can output a second acoustic wave 451.
  • the foldable electronic device 400 when the foldable electronic device 400 is in a second state (e.g., folded state), the first housing 410 and the second housing 420 are in contact (e.g., close to each other) with respect to the hinge portion 430. ) is folded, so that the first speaker 440 and the second speaker 450 are positioned in contact (e.g., close to each other). Accordingly, the first acoustic wave 441 output from the first speaker 440 and the second acoustic wave 451 output from the second speaker 450 have different phases (e.g., 180 degrees difference).
  • the acoustic waves 441 and 451 cancel each other, resulting in the overall Sound output may be reduced.
  • the output characteristics of the first speaker 440 and the second speaker 450 are set to be the same, there are limitations in securing flat frequency response characteristics in the entire audible frequency band.
  • the frequency response characteristics of at least one of the first speaker 440 and the second speaker 450 can be tuned, but there is a trade-off between the high, mid, and low frequencies, so the high, mid, and low frequencies exist. There are limitations in satisfying both the mid-range and low-range characteristics.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of setting tuning values of a plurality of speakers of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing that four speakers are disposed in a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure, and the speakers are divided into a first part and a second part to control frequency response characteristics.
  • FIG. 8 shows four speakers arranged in a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure, divided into a first area and a second area to control left and right stereo output. This is a drawing showing the division.
  • the foldable electronic device 700 (e.g., the electronic device 200 of FIG. 2 and the electronic device 300 of FIGS. 3A and 3B) according to an embodiment of the present disclosure is 1 housing 710 (e.g., first housing structure 311 in FIGS. 3A and 3B), second housing 720 (e.g., second housing structure 312 in FIGS. 3A and 3B), first housing A hinge portion connecting 710 and the second housing 720 (e.g., hinge portion 430 in FIGS. 4 and 5), a display 730 (e.g., display 320 in FIGS. 3 and 4), and a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 (eg, a plurality of speakers 211, 212, 213, and 214 in FIG. 2).
  • 1 housing 710 e.g., first housing structure 311 in FIGS. 3A and 3B
  • second housing 720 e.g., second housing structure 312 in FIGS. 3A and 3B
  • the first housing 710 and the second housing 720 may be coupled to each other in a foldable/unfoldable manner by the hinge portion 430.
  • the display 730 (e.g., a flexible display or a foldable display) extends from one side of the first housing 710 to one side of the second housing 720 and is connected to the first housing 710 and the second housing 720. Can be placed to receive support.
  • the display 730 may include a flexible display or a foldable display.
  • the side on which the display 730 is placed can be defined as the first side or the front of the electronic device 700 (eg, the side on which the screen is displayed when unfolded). Additionally, the side opposite to the front may be defined as the second side or the back of the electronic device 700.
  • the surface surrounding the space between the front and back can be defined as the third surface or the side of the electronic device 700.
  • speaker holes 705 may be formed on the side of the electronic device 700 to output acoustic waves from a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 to the outside.
  • the electronic device 700 may fold (e.g., fold) or unfold (e.g., unfold) the display 730 in a first direction (e.g., x-axis direction) with respect to the folding axis (e.g., A-axis). ) can.
  • a plurality of speakers (e.g., a plurality of speakers 211, 212, 213, and 214 in FIG. 2, FIGS. 7 and 8) are installed inside the first housing 710 and the second housing 720.
  • a plurality of speakers (740, 750, 760, 770) may be arranged.
  • first speaker 740 and the second speaker 750 may be disposed inside the first housing 710.
  • the first speaker 740 may be placed above the y-axis within the first housing 710, and the second speaker 750 may be placed below the y-axis. It is not limited to this, and one speaker or three or more speakers may be placed inside the first housing 710.
  • a third speaker 760 and a fourth speaker 770 may be disposed inside the second housing 720.
  • the third speaker 760 may be placed above the y-axis within the second housing 720, and the fourth speaker 770 may be placed below the y-axis. It is not limited to this, and one speaker or three or more speakers may be placed inside the second housing 720.
  • a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 are disposed in the foldable electronic device 700 according to an embodiment of the present disclosure, and a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 ) can be divided into a first part 701 and a second part 702 to control the frequency response characteristics.
  • a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 are disposed in the foldable electronic device 700 according to an embodiment of the present disclosure, and a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 ) can be divided into a first area 703 and a second area 704 to control left and right stereo output.
  • the audio DSP (e.g., the audio DSP 240 of FIG. 2) operates as a processor (processor 120 of FIG. 1). ), the output characteristics of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 can be controlled by control of the processor 220 of FIG. 2.
  • output characteristics of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 may include first sound output characteristics 601 and second sound output characteristics 602.
  • the processors 120 and 220 may determine whether the foldable electronic device 700 is in a first state (e.g., a folded state), a second state (e.g., an unfolded state), or a third state (e.g., an intermediate state). Awareness can be determined. For example, the processors 120 and 220 may determine the frequency response characteristics (e.g., first sound output characteristics 601) of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 based on the state of the foldable electronic device 700. ), an audio DSP (e.g., audio DSP 240) can be controlled to control the second sound output characteristic 602).
  • a first state e.g., a folded state
  • a second state e.g., an unfolded state
  • a third state e.g., an intermediate state
  • Awareness can be determined.
  • the processors 120 and 220 may determine the frequency response characteristics (e.g., first sound output characteristics 601) of the plurality of speakers 740, 750, 760
  • the audio DSP 240 controls the first state (e.g., folded state), the second state (e.g., unfolded state), or the first state (e.g., unfolded state) of the foldable electronic device 700 based on the control of the processors 120 and 220.
  • 3 Tuning values 610 and 620 can be selectively applied to each of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 according to the state (e.g., intermediate state).
  • a tuning value (e.g., a first tuning value 610) may be applied so that all of the sounds 750, 760, and 770 have the first sound output characteristic 601.
  • a tuning value (e.g., a changed tuning value 620) may be applied so that all of 750, 760, and 770 have the second sound output characteristic 602.
  • Tuning values e.g., first tuning value 610
  • a tuning value e.g., a changed tuning value 620
  • the first tuning value 610 is for the speaker to have the first sound output characteristic 601, and is a value tuned so that one speaker outputs the entire range of output frequencies (e.g., 20Hz to 20KHz). It can mean.
  • the audio DSP 240 operates a plurality of speakers 740, 750, according to the folding state (e.g., folded state, unfolded state) of the foldable electronic device 700, based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 may be applied to at least one or both of 760 and 770).
  • the changed tuning value 620 is for the speaker to have the second sound output characteristic 602, and is a value tuned so that one speaker outputs a part of the output frequency band (e.g., high-pitched range, low-mid range). It can mean.
  • the changed tuning value 620 is a second tuning value 622 in which the speaker is tuned to output a high-pitched sound range among the second sound output characteristics 602 (e.g., a high-pitched range tuning value), and a second tuning value 622 in which the speaker is tuned to output a high-pitched sound range among the second sound output characteristics 602. It may include a third tuning value 624 (e.g., a low-mid range tuning value) tuned to output a mid-to-low range.
  • a third tuning value 624 e.g., a low-mid range tuning value
  • the audio DSP 240 operates a plurality of speakers 740, 750, according to the folding state (e.g., folded state, unfolded state) of the foldable electronic device 700, based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value (620) can be applied to both 760 and 770).
  • the audio DSP 240 operates the plurality of speakers 740,
  • the changed tuning value 620 may be applied to some of 750, 760, and 770).
  • the response characteristics of the high-pitched range are increased and the output characteristics of the mid-low range are lowered among the entire output frequency band (e.g., 20Hz to 20KHz).
  • the speaker to which the second tuning value 622 (e.g., high-pitched range tuning value) is applied substantially outputs a high-pitched range among the entire output frequency band (e.g., 20Hz to 20KHz), but the mid- to low-pitched range output is not completely turned off. .
  • the third tuning value 624 e.g., low-mid range tuning value
  • the response characteristics of the mid-low range are increased among the entire output frequency band (e.g., 20Hz to 20KHz), and the high-pitched range output characteristics are improved. It can be lowered.
  • the speaker to which the third tuning value 624 (e.g., low-mid range tuning value) is applied substantially outputs the mid-low range within the entire output frequency band (e.g., 20Hz to 20KHz), but the high-pitched range output is completely turned off. no.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating controlling the frequency response characteristics and stereo output of speakers of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating controlling the frequency response characteristics and stereo output of speakers in the first state (e.g., unfolded state) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a sensor module may sense the folding angle of the foldable electronic device 700.
  • the sensor module 270 may generate sensing data according to the folding angle of the foldable electronic device 700 and provide the sensing data to the processor 220.
  • a processor e.g., processor 120 in FIG. 1 or processor 220 in FIG. 2 determines the folded state (e.g., folded state, unfolded state).
  • the processor 220 may determine the first foldable electronic device 700 based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2). It can be determined whether it is in a state (e.g., unfolded state) or a second state (e.g., collapsed state).
  • the processor 220 sets the foldable electronic device 700 to a third state (e.g., between unfolded and closed) based on sensing data input from a sensor module (e.g., sensor module 270 of FIG. 2). status) can be determined.
  • a sensor module e.g., sensor module 270 of FIG. 2.
  • the processor 220 sets the foldable electronic device 700 in the first state (e.g., unfolded state) based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2). It is possible to determine whether transition to state 2 (e.g., folded state) is in progress.
  • a sensor module e.g., the sensor module 270 of FIG. 2.
  • the processor 220 sets the foldable electronic device 700 in a second state (e.g., a folded state) based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2). It is possible to determine whether a transition to state 1 (e.g., unfolded state) is in progress.
  • a second state e.g., a folded state
  • state 1 e.g., unfolded state
  • the processor 220 determines the frequency characteristics of the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770.
  • An audio DSP e.g., audio DSP 240 in FIG. 2 can be controlled to output the entire output frequency band.
  • the audio DSP 240 moves the first housing (e.g., FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 may be applied to the first speaker 740 so that the first speaker 740 disposed in the first housing 710) has the first sound output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 controls the first speaker 740 disposed in the first part 701 (e.g., the first part 701 in FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 can be applied to .
  • the audio DSP 240 operates on the first state disposed in the first housing 710 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 740 can be applied to output sound waves corresponding to the left channel of the stereo.
  • the first speaker 740 disposed in the first housing e.g., the first housing 710 in FIGS. 7 and 8)
  • the first speaker 740 is applied with the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610, and can output the entire output frequency band and output an acoustic wave corresponding to the left channel. .
  • the audio DSP 240 moves the second audio device 700 disposed in the first housing 710 based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 may be applied to the second speaker 750 so that the speaker 750 has the first sound output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 controls the second speaker 750 disposed in the first part 701 (e.g., the first part 701 in FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 can be applied to .
  • the audio DSP 240 moves the second audio device 700 disposed in the first housing 710 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 750 can be applied to output sound waves corresponding to the left channel of the stereo.
  • the second speaker 750 disposed in the first housing 710 produces sound having the first sound output characteristic 601. Waves can be output.
  • the second speaker 750 is applied with the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610, and can output the entire output frequency band and output an acoustic wave corresponding to the left channel. .
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the first state (e.g., unfolded state), the audio DSP 240 operates on the third state disposed in the second housing 720 based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 may be applied to the third speaker 760 so that the speaker 760 has the first sound output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 operates on the third speaker 760 disposed in the second portion 702 (e.g., the second portion 702 in FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 can be applied to .
  • the audio DSP 240 operates on the third state disposed in the second housing 720 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 760 can be applied to output sound waves corresponding to the right channel of stereo.
  • the third speaker 760 disposed in the second housing 720 produces sound with the first sound output characteristic 601. Waves can be output.
  • the third speaker 760 is applied with the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610, and can output the entire output frequency band and output an acoustic wave corresponding to the right channel. .
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the first state (e.g., unfolded state), the audio DSP 240 operates on the fourth state disposed in the second housing 720 based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 may be applied to the fourth speaker 770 so that the speaker 770 has the first sound output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 operates on the fourth speaker 770 disposed in the second portion 702 (e.g., the second portion 702 in FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 can be applied to .
  • the audio DSP 240 operates on the fourth state disposed in the second housing 720 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 770 can be applied to output sound waves corresponding to the right channel of stereo.
  • the fourth speaker 770 disposed in the second housing 720 produces sound with the first sound output characteristic 601. Waves can be output.
  • the fourth speaker 770 is applied with the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610, and can output the entire output frequency band and output an acoustic wave corresponding to the right channel. .
  • a first tuning value 610 is set for the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770.
  • the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610 may be applied to the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770.
  • the foldable electronic device 700 can secure flat frequency characteristics over the entire output frequency band. .
  • FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating controlling the frequency response characteristics and stereo output of speakers in a second state (e.g., folded state) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a sensor module may sense the folding angle of the foldable electronic device 700.
  • the sensor module 270 may generate sensing data according to the folding angle of the foldable electronic device 700 and provide the sensing data to the processor 220.
  • a processor e.g., processor 120 in FIG. 1 or processor 220 in FIG. 2 determines the folded state (e.g., folded state, unfolded state) can be determined.
  • the processor 220 determines whether the foldable electronic device 700 is in the first state (e.g., unfolded state) based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2) or It can be determined whether it is in the second state (e.g., folded state).
  • a sensor module e.g., the sensor module 270 of FIG. 2
  • the second state e.g., folded state
  • the processor 220 sets the foldable electronic device 700 to a third state (e.g., between unfolded and closed) based on sensing data input from a sensor module (e.g., sensor module 270 of FIG. 2). status) can be determined.
  • a sensor module e.g., sensor module 270 of FIG. 2.
  • the processor 220 sets the foldable electronic device 700 in the first state (e.g., unfolded state) based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2). It is possible to determine whether transition to state 2 (e.g., folded state) is in progress.
  • a sensor module e.g., the sensor module 270 of FIG. 2.
  • the processor 220 sets the foldable electronic device 700 in a second state (e.g., a folded state) based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2). It is possible to determine whether a transition to state 1 (e.g., unfolded state) is in progress.
  • a second state e.g., a folded state
  • state 1 e.g., unfolded state
  • the processor 220 determines the frequency characteristics of the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770.
  • An audio DSP e.g., the audio DSP 240 in FIG. 2 may be controlled to output substantially a high-pitched tone and/or substantially output a mid- to low-pitched tone range among the entire output frequency band.
  • the audio DSP 240 moves the first housing (e.g., FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 620 may be applied to the first speaker 740 so that the first speaker 740 disposed in the first housing 710 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 changes tuning to the first speaker 740 disposed in the first area 703 (e.g., the first area 703 in FIG. 8) based on the control of the processor 220.
  • the second tuning value 622 e.g., high-pitched tuning value
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the second state (e.g., folded state), the audio DSP 240 is configured to control the first housing 710 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 740 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the second state (e.g., folded state), the audio DSP 240 is configured to display the first device disposed in the first area 703 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 740 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the first speaker 740 disposed in the first area 703 produces sound with the second sound output characteristic 602.
  • Waves can be output.
  • the first speaker 740 applies the second sound output characteristic 602 according to the second tuning value 622 (e.g., high-pitched range tuning value) among the changed tuning values 620, and outputs and outputs a high-pitched tone in the output frequency band.
  • Acoustic waves of the right channel can be output.
  • the audio DSP 240 may operate on the second state disposed in the first housing 710 based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 620 can be applied to the second speaker 750 so that the speaker 750 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 controls the second speaker 750 disposed in the second area 704 (e.g., the second area 704 in FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the second tuning value 622 e.g., high-pitched tuning value
  • the audio DSP 240 may operate on the second state disposed in the first housing 710 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 750 can be applied to output sound waves of the left channel in stereo.
  • the audio DSP 240 may operate on the second state disposed in the second area 704 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 750 can be applied to output sound waves of the left channel in stereo.
  • the second speaker 750 disposed in the second area 704 produces sound having the second sound output characteristic 602. Waves can be output.
  • the second speaker 750 applies the second sound output characteristic 602 according to the second tuning value 622 (e.g., high-pitched tone value) among the changed tuning values 620, and outputs and outputs a high-pitched tone in the output frequency band. Acoustic waves of the left channel can be output.
  • the audio DSP 240 moves the second housing (e.g., FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 620 may be applied to the third speaker 760 so that the third speaker 760 disposed in the second housing 720 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 changes tuning to the third speaker 760 disposed in the first area 703 (e.g., the first area 703 in FIG. 8) based on the control of the processor 220.
  • the third tuning value 624 e.g., mid-low range tuning value
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the second state (e.g., folded state), the audio DSP 240 is configured to operate the third audio device 700 disposed in the second housing 720 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 760 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the second state (e.g., folded state), the audio DSP 240 may operate on the third state disposed in the first area 703 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 760 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the third speaker 760 disposed in the first area 703 produces sound with the second sound output characteristic 602. Waves can be output.
  • the third speaker 760 is configured to apply the second sound output characteristic 602 according to the third tuning value 624 (e.g., mid-low range tuning value) among the changed tuning values 620, thereby adjusting the mid-low range among the output frequency bands.
  • Output and right channel acoustic waves can be output.
  • the audio DSP 240 moves the second housing (e.g., FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 620 may be applied to the fourth speaker 770 so that the fourth speaker 770 disposed in the second housing 720 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 operates on the fourth speaker 770 disposed in the second area 704 (e.g., the second area 704 in FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the third tuning value 624 e.g., mid-low range tuning value
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the second state (e.g., folded state), the audio DSP 240 is connected to the fourth device disposed in the second housing 720 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 770 can be applied to output sound waves of the left channel in stereo.
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 700 is in the second state (e.g., folded state), the audio DSP 240 may operate on the fourth device disposed in the second area 704 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 770 can be applied to output sound waves of the left channel in stereo.
  • the fourth speaker 770 disposed in the second area 704 produces sound with the second sound output characteristic 602. Waves can be output.
  • the fourth speaker 770 is configured to apply the second sound output characteristic 602 according to the third tuning value 624 (e.g., low-mid range tuning value) among the changed tuning values 620, thereby adjusting the low-mid range among the output frequency bands. Output and left channel acoustic waves can be output.
  • the changed tuning value 620 for the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 can be applied.
  • the second sound output characteristic 602 according to the changed tuning value 620 may be applied to the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770.
  • the first speaker 740 and the second speaker 750 can output a stereo sound wave by substantially outputting a high-pitched tone out of the entire output frequency band.
  • the third speaker 760 and the fourth speaker 770 can output stereo sound waves by substantially outputting a mid-to-low range of the entire output frequency band.
  • the first speaker 740 outputs the sound wave of the right channel by applying the second tuning value 622 (e.g., high-pitched tuning value), and the second speaker 750 uses the second tuning value 622.
  • the second tuning value 622 e.g., high-pitched range tuning value
  • the third speaker 760 is applied with the third tuning value 624 (e.g., mid- to low-pitched range tuning value) to the right (right).
  • the fourth speaker 770 applies the third tuning value 624 (e.g., mid-low range tuning value) to output the left channel acoustic wave in the entire output frequency band.
  • Flat frequency characteristics can be secured.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation method according to a first state (e.g., unfolded state) or a second state (e.g., folded state) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first state e.g., unfolded state
  • a second state e.g., folded state
  • a processor e.g., processor 120 of FIG. 1 or processor 220 of FIG. 2 operates a foldable electronic device (e.g., foldable electronic device 700 of FIGS. 7 to 9). )) can be determined whether it is the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state).
  • the processor 220 determines whether the foldable electronic device 700 is in the first state (e.g., unfolded state) based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2) or It can be determined whether it is in the second state (e.g., folded state).
  • the process may branch to operation 1220.
  • the processor 220 uses the first to fourth speakers (e.g., the first to fourth speakers in FIGS. 7 to 9).
  • Audio DSP e.g., audio DSP 240 in FIG. 2 so that the speakers (740, 750, 760, and 770) have first sound output characteristics (e.g., first sound output characteristics 601 in FIG. 6). can be controlled.
  • the audio DSP 240 causes the first speaker 740 disposed in the first housing (e.g., the first housing 710 in FIGS. 7 and 8) to be the first speaker 740.
  • a first tuning value (e.g., the first tuning value 610 in FIG. 6) may be applied to the first speaker 740 to have the sound output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 provides a first tuning value ( 610) can be applied.
  • the first speaker 740 to which the first tuning value 610 is applied may output an acoustic wave with the first acoustic output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 configures the second speaker 750 disposed in the first housing 710 to have the first sound output characteristic 601.
  • the first tuning value 610 can be applied to 750.
  • the audio DSP 240 may apply the first tuning value 610 to the second speaker 750 disposed in the first portion 701 based on the control of the processor 220.
  • the second speaker 750 to which the first tuning value 610 is applied may output an acoustic wave with the first acoustic output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 causes the third speaker 760 disposed in the second housing (e.g., the second housing 720 in FIGS. 7 and 8) to be connected to the first speaker 760.
  • the first tuning value 610 can be applied to the third speaker 760 to have the sound output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 provides a first tuning value ( 610) can be applied.
  • the third speaker 760 to which the first tuning value 610 is applied may output an acoustic wave with the first acoustic output characteristic 601.
  • the audio DSP 240 controls the fourth speaker 770 disposed in the second housing 720 to have the first sound output characteristic 601, based on the control of the processor 220.
  • the first tuning value 610 can be applied to 770.
  • the audio DSP 240 may apply the first tuning value 610 to the fourth speaker 770 disposed in the second portion 702 based on the control of the processor 220.
  • the fourth speaker 770 to which the first tuning value 610 is applied may output an acoustic wave with the first acoustic output characteristic 601.
  • the processor 220 configures the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770 to display a stereo output direction (
  • the audio DSP 240 can be controlled to assign (e.g. left or right) (e.g. stereo channels).
  • the audio DSP 240 operates in the first area (e.g., FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the first speaker 740 disposed in the first area 703 of can be applied to output sound waves of the left channel of stereo. Through this, the first speaker 740 can apply the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610 to output the entire output frequency band and output the acoustic wave of the left channel. there is.
  • the audio DSP 240 operates in the second region (e.g., FIGS. 7 and 8) based on the control of the processor 220.
  • the second speaker 750 disposed in the second area 704 of can be applied to output sound waves of the left channel of stereo. Through this, the second speaker 750 can apply the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610 to output the entire output frequency band and output the acoustic wave of the left channel. there is.
  • the audio DSP 240 is configured to operate the third device disposed in the first area 703 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 760 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the third speaker 760 can apply the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610 to output the entire output frequency band and output the sound wave of the right channel. there is.
  • the audio DSP 240 operates in the fourth state disposed in the second area 704 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 770 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the fourth speaker 770 can apply the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610 to output the entire output frequency band and output the sound wave of the right channel. there is.
  • operations 1220 and 1230 may be performed sequentially or simultaneously.
  • a first tuning value 610 is set for the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770.
  • the first sound output characteristic 601 according to the first tuning value 610 may be applied to the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770.
  • the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 output the entire output frequency band and output stereo sound waves, so that the foldable electronic device 700 can secure flat frequency characteristics in the entire output frequency band. .
  • the process may branch to operation 1240.
  • the processor 220 when the foldable electronic device 700 is in the second state (e.g., folded state), the processor 220 causes the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770 to output a second sound.
  • An audio DSP e.g., the audio DSP 240 in FIG. 2 can be controlled to have characteristics (e.g., the second sound output characteristic 602 in FIG. 6).
  • the processor 220 may substantially The audio DSP (e.g., the audio DSP 240 in FIG. 2) can be controlled to output sound waves in the high-pitched range, and some of the remaining speakers substantially output sound waves in the mid- to low-pitched range.
  • the audio DSP 240 is configured to control the first part 701 based on the control of the processor 220.
  • a changed tuning value (e.g., the changed tuning value 620 of FIG. 6) may be applied to the first speaker 740 so that the speaker 740 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 based on the control of the processor 220, the audio DSP 240 provides a second tuning value (e.g., FIG. A second tuning value 622 of 6 (e.g., a high-pitched tuning value) can be applied.
  • the audio DSP 240 may operate on the second state disposed in the first portion 701 based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 620 can be applied to the second speaker 750 so that the speaker 750 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 sets a second tuning value 622 ( Example: high-pitched tuning value) can be applied.
  • the audio DSP 240 may generate a third device disposed in the second portion 702 based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 620 can be applied to the third speaker 760 so that the speaker 760 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 sets a third tuning value 624 ( Example: tuning values in the mid-low range) can be applied.
  • the audio DSP 240 is configured to control the fourth portion disposed in the second portion 702 based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 620 can be applied to the fourth speaker 770 so that the speaker 770 has the second sound output characteristic 602.
  • the audio DSP 240 sets a third tuning value 624 ( Example: tuning values in the mid-low range) can be applied.
  • the processor 220 configures the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770 to display a stereo output direction (
  • the audio DSP 240 can be controlled to assign a left channel or a right channel (e.g. a stereo channel).
  • the audio DSP 240 operates in the first area (e.g., the first area in FIG. 8) based on the control of the processor 220.
  • the first speaker 740 disposed in the area 703 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the first speaker 740 applies the second tuning value (e.g., the second tuning value 622 in FIG. 6) (e.g., high-pitched tuning value) among the changed tuning values 620, thereby adjusting the overall output frequency. It is possible to output the high-pitched range of the band and the acoustic wave of the right channel.
  • the audio DSP 240 operates in the second area (e.g., the second region in FIG. 8) based on the control of the processor 220.
  • the second speaker 750 disposed in the area 704 can be applied to output sound waves of the left channel in stereo.
  • the second speaker 750 applies the second tuning value 622 (e.g., high-pitched range tuning value) among the changed tuning values 620 to output the high-pitched range of the entire output frequency band and the left channel. Acoustic waves can be output.
  • the audio DSP 240 may operate on the third state disposed in the first area 703 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 760 can be applied to output sound waves of the right channel in stereo.
  • the third speaker 760 applies the third tuning value 624 (e.g., mid-low range tuning value) among the changed tuning values 620, and outputs the mid-low range out of the entire output frequency band and the right ) Channel acoustic waves can be output.
  • the third tuning value 624 e.g., mid-low range tuning value
  • the audio DSP 240 may operate on the fourth device disposed in the second area 704 based on the control of the processor 220.
  • the speaker 770 can be applied to output sound waves of the left channel in stereo.
  • the fourth speaker 770 applies the third tuning value 624 (e.g., mid-low range tuning value) among the changed tuning values 620 to output and left the mid-low range out of the entire output frequency band.
  • the acoustic waves of the channel can be output.
  • operations 1240 and 1250 may be performed sequentially or simultaneously.
  • the first tuning value 610 and the changed tuning value 620 applied to the first speaker 740, the second speaker 750, the third speaker 760, and the fourth speaker 770 may include setting values (e.g., tuning values, parameter values) of MB-DRC as described in Table 1.
  • an audio DSP e.g., audio DSP 240 of FIG. 2 sets MB-DRC parameter values (e.g., band frequency, band
  • the first tuning value 610, the second tuning value 622, and the third tuning value 624 can be set by adjusting the gain and LIMITER.
  • the first tuning value 610 and the changed tuning value 620 applied to the first speaker 740, the second speaker 750, the third speaker 760, and the fourth speaker 770 may include setting values (e.g., tuning values, parameter values) of OB-DRC as described in Table 2.
  • setting values e.g., tuning values, parameter values
  • an audio DSP e.g., audio DSP 240 of FIG. 2 sets parameter values (e.g., gain, LIMITER) of OB-DRC.
  • the first tuning value 610, the second tuning value 622, and the third tuning value 624 can be set by adjusting .
  • the first tuning value 610 and the changed tuning value 620 applied to the first speaker 740, the second speaker 750, the third speaker 760, and the fourth speaker 770 may include setting values (e.g., tuning values, parameter values) of the AM filter as listed in Table 3.
  • an audio DSP e.g., audio DSP 240 of FIG. 2 adjusts the parameter values of the AM filter (e.g., FILTER, center frequency,
  • the first tuning value 610, the second tuning value 622, and the third tuning value 624 can be set by adjusting the frequency bandwidth and gain.
  • the changed tuning value 620 for the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 can be applied.
  • the second sound output characteristic 602 according to the changed tuning value 620 may be applied to the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770.
  • the first speaker 740 and the second speaker 750 are applied with the second tuning value 622, so that they output substantially high-pitched sounds out of the entire output frequency band. Stereo sound waves can be output.
  • the third speaker 760 and the fourth speaker 770 have the third tuning value 624 applied, and substantially output the mid-low range out of the entire output frequency band. and stereo acoustic waves can be output.
  • a plurality of speakers (740, 750, 760, 770) have second sound output characteristics 602, so that flat frequency characteristics can be secured in the entire output frequency band by outputting sound waves in the high-pitched and low-mid ranges. .
  • FIG. 12 may be omitted. At least some operations mentioned with reference to other drawings in this document may be added and/or inserted before or after at least some of the operations shown in FIG. 12 .
  • the operations shown in FIG. 12 may be performed by a processor (eg, processor 120 in FIG. 1 or processor 220 in FIG. 2).
  • the memory of the electronic device e.g., the memory 130 of FIG. 1 and the memory 230 of FIG. 2 includes instructions that cause the processor 220 to perform at least some of the operations shown in FIG. 12. ) can be saved.
  • FIG. 13 shows tuning values of a plurality of speakers for controlling overall sound output according to the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., folded state) of the foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first to fourth speakers e.g., the first speaker 740, second speaker 750, third speaker 760, and fourth speaker 770 in FIGS. 7 to 9
  • the first sound output characteristic e.g., the first sound output characteristic 601 of FIG. 6
  • the first tuning value 610 of FIG. 6 is applied to set the first output level 1310 (e.g., the available maximum output) (e.g., the first maximum output level).
  • the first to fourth speakers e.g., the first speaker 740 and the second speaker in FIGS. 7 and 8) (750), the third speaker 760, and the fourth speaker 770
  • the second tuning value e.g., the second tuning value 622 in FIG. 6
  • the third tuning value e.g., the third tuning value in FIG. 6
  • the second sound output characteristic e.g., the second sound output characteristic 602 of FIG. 6
  • the tuning value 624 is applied to a second output level lower than the first output level 1310 (e.g., maximum output). You can have (1320).
  • the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770 have a changed tuning value (e.g., a changed tuning value 620 in FIG. 6). )) is applied, so the two speakers output sound waves in the high-pitched and low-mid ranges as a pair.
  • the changed tuning value (620) is applied, the output of the speakers is separated into acoustic waves in the high-pitched and low-mid ranges, and the total output of the speakers is reduced by about 1/2 times compared to when the first tuning value (610) is applied (e.g., about 3 dB). can be reduced). Accordingly, the foldable electronic device 700 cannot output the maximum sound volume.
  • the processor uses an audio DSP (e.g., the audio DSP 240 in FIG. 2) to apply the first tuning value 610 to the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770. )) can be controlled.
  • the audio DSP 240 controls the first to fourth speakers 740 based on the control of the processor 220. , 750, 760, 770), the first tuning value 610 can be applied.
  • the user sets the second output level 1320 (e.g., maximum output) lower than the first output level 1310 (e.g., maximum output).
  • the processor e.g., processor 220 in FIG. 2
  • the tuning value 620 to the first to fourth speakers 740, 750, 760, and 770.
  • An audio DSP e.g, audio DSP 240 in FIG. 2 can be controlled to be applied.
  • the audio DSP 240 controls the first to fourth speakers 740 based on the control of the processor 220. , 750, 760, 770), the changed tuning value (620) can be applied.
  • the foldable electronic device 700 allows a plurality of speakers to output sound at maximum output regardless of the first state (e.g., unfolded state) and the second state (e.g., folded state). You can control it.
  • first state e.g., unfolded state
  • second state e.g., folded state
  • FIG. 14 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers when the foldable electronic device is in a first state (e.g., unfolded state) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating acoustic waves output from a plurality of speakers in a second state (e.g., folded state) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating frequency response characteristics according to application of a first tuning value and a second tuning value of a plurality of speakers of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a foldable electronic device 1400 includes a first housing 1410 (e.g., the first housing 710 of FIGS. 7 and 8 )), a second housing 1420 (e.g., the second housing 720 in FIGS. 7 and 8), a hinge portion 1430 connecting the first housing 1410 and the second housing 1420 (e.g., It may include the hinge portion 430 of FIGS. 4 and 5), a first speaker 1440 disposed in the first housing 1410, and a second speaker 1450 disposed in the second housing 1420. .
  • the audio DSP 420 operates the first speaker 1440 and the second speaker based on the control of the processor 220.
  • a first tuning value 1610 e.g., the first tuning value in FIG. 6 (e.g., the first tuning value in FIG. 6 610)) can be applied.
  • the first acoustic wave 1441 output from the first speaker 1440 and the first acoustic wave 1441 output from the second speaker 1450 The phases of the two acoustic waves 1451 may be the same. In this case, since no cancellation occurs between the first acoustic wave 1441 and the second acoustic wave 1451, the audio DSP 240 adjusts the phases of the first acoustic wave 1441 and the second acoustic wave 1451. You may not change it.
  • the foldable electronic device 1400 when the foldable electronic device 1400 is in a second state (e.g., folded state), the first housing 1410 and the second housing 1420 are in contact (e.g., close to each other) with respect to the hinge portion 1430. ) is folded, so that the first speaker 1440 and the second speaker 1450 are positioned facing the same direction. Accordingly, the first acoustic wave 1441 output from the first speaker 1440 and the second acoustic wave 1451 output from the second speaker 1450 have different phases (e.g., 180 degrees difference).
  • the acoustic waves 1441 and 1451 cancel each other, thereby causing the foldable electronic device 1400
  • the overall sound output may be reduced.
  • the processor uses a plurality of speakers.
  • the audio DSP e.g., the audio DSP 240 in FIG. 2 can be controlled so that the phase of the acoustic wave output from 1440 and 1450 is controlled.
  • the audio DSP 240 may control the phase of the acoustic wave of at least one of the plurality of speakers 1440 and 1450 based on the control of the processor 220.
  • the audio DSP 420 operates the first speaker 1440 and the second speaker based on the control of the processor 220.
  • the changed tuning value 1620 (e.g., the changed tuning value 620 in FIG. 6) is applied to the first speaker 1440 and the second speaker 1450 so that 1450 has the second sound output characteristic 1602. It can be applied.
  • the changed tuning value 1620 may include a second tuning value (e.g., the second tuning value 622 in FIG. 6) and a third tuning value (e.g., the third tuning value 624 in FIG. 6). You can.
  • the audio DSP 240 when the foldable electronic device 1400 is in the second state (e.g., folded state), the audio DSP 240 outputs the first acoustic wave 1441 or the second sound wave 1441 output from the first speaker 1440.
  • the phase of the second acoustic wave 1451 output from the speaker 1450 can be changed.
  • the audio DSP 240 changes the phase of the first acoustic wave 1441 output from the first speaker 1440 or the second acoustic wave 1451 output from the second speaker 1450,
  • the phase of the acoustic wave 1441 and the second acoustic wave 1451 can be made to be the same.
  • the first speaker 1440 and the second acoustic wave 1451 By preventing the acoustic waves 1441 and 1451 of the two speakers 1450 from canceling each other, the acoustic output of the foldable electronic device 1400 can be prevented from being reduced.
  • the foldable electronic device 1400 and its operating method according to an embodiment of the present disclosure include a plurality of functions depending on the first state (e.g., unfolded state) and the second state (e.g., folded state) of the foldable electronic device.
  • first state e.g., unfolded state
  • second state e.g., folded state
  • the foldable electronic device 1400 and its operating method according to an embodiment of the present disclosure include a plurality of speakers 1440 and 1450 according to the folding state (e.g., folded state, unfolded state) of the foldable electronic device.
  • the folding state e.g., folded state, unfolded state
  • flat frequency characteristics can be secured in the entire output frequency band (low, mid, and high tone bands).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a method of setting the tuning value of a plurality of speakers and the phase of an acoustic wave according to the folding angle (e.g., folding angle or unfolding angle) of a foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the folding angle e.g., folding angle or unfolding angle
  • a processor e.g., processor 120 of FIG. 1 or processor 220 of FIG. 2 operates a foldable electronic device (e.g., foldable electronic device 700 of FIGS. 7 and 8). ), the unfolding and folding operations of the foldable electronic device 1400 of FIGS. 14 and 15) can be recognized.
  • the processor 220 may determine whether the foldable electronic devices 700 and 1400 are in a first state (e.g., unfolded state) or a second state (e.g., folded state). Additionally, the processor 220 may determine whether the foldable electronic devices 700 and 1400 are in a first state (eg, unfolded state) or a second state (eg, folded state).
  • a first state e.g., unfolded state
  • a second state e.g., folded state
  • the processor 220 sets the foldable electronic devices 700 and 1400 to a first state (e.g., unfolded state) based on sensing data input from a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2). Awareness can be determined.
  • a sensor module e.g., the sensor module 270 of FIG. 2.
  • the processor 220 may determine whether the foldable electronic devices 700 and 1400 are in the second state (eg, folded state) based on sensing data input from the sensor module 270.
  • the processor 220 may determine whether the foldable electronic devices 700 and 1400 are in a third state (e.g., a state intermediate between unfolded and closed) based on sensing data input from the sensor module 270. .
  • a third state e.g., a state intermediate between unfolded and closed
  • the processor 220 changes the foldable electronic devices 700 and 1400 from a first state (e.g., unfolded state) to a second state (e.g., folded state) based on sensing data input from the sensor module 270. You can determine whether the conversion is in progress.
  • a first state e.g., unfolded state
  • a second state e.g., folded state
  • the processor 220 changes the foldable electronic devices 700 and 1400 from a second state (e.g., folded state) to a first state (e.g., unfolded state) based on sensing data input from the sensor module 270. You can determine whether the conversion is in progress.
  • a second state e.g., folded state
  • a first state e.g., unfolded state
  • the processor 220 may determine the unfolding angle when the foldable electronic devices 700 and 1400 are unfolded based on sensing data input from the sensor module 270.
  • the processor 220 determines the folding (e.g., closing) angle when the foldable electronic devices 700 and 1400 are folded (e.g., closed) based on the sensing data input from the sensor module 270. You can.
  • the operation may branch to operation 1730.
  • the processor 220 may determine whether the level of the input volume detected through the voice input device (e.g., the voice input device 250 of FIG. 2) is smaller than the reference volume.
  • the voice input device e.g., the voice input device 250 of FIG. 2
  • sound output from a plurality of speakers e.g., a plurality of speakers 740, 750, 760, 770 in FIGS. 7 to 9, a plurality of speakers 1440, 1450 in FIGS. 14 and 15
  • This voice is input to the input device 250, and the level of the input volume can be detected.
  • the size of the input volume may vary depending on the folding angle (e.g., unfolding angle, closing angle) of the foldable electronic devices 700 and 1400.
  • the processor 220 may determine whether the foldable electronic devices 700 and 1400 are in the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., closed state) based on the level of the input volume. For example, when the level of the input volume is lower than the reference volume, the foldable electronic devices 700 and 1400 may be determined to be in the second state (e.g., closed state). For example, if the level of the input volume is not lower than the reference volume, the foldable electronic devices 700 and 1400 may be determined to be in the first state (e.g., open state).
  • the first state e.g., unfolded state
  • the second state e.g., closed state
  • the operation may branch to operation 1740.
  • the processor 220 may determine that the foldable electronic devices 700 and 1400 are in the second state (e.g., closed state).
  • the processor 220 uses the first speaker (e.g., the first speaker 1440 of FIGS. 14 and 15).
  • the audio DSP e.g., the audio DSP 240 in FIG. 2
  • the audio DSP 240 may output a first acoustic wave (e.g., the first acoustic wave 1441 of FIGS. 14 and 15) output from a first speaker (e.g., the first speaker 1440 of FIGS. 14 and 15). ))’s phase can be reversed by 180 degrees. Through this, the phases of the first acoustic wave 1441 and the second acoustic wave 1451 can be made to be the same.
  • a first acoustic wave e.g., the first acoustic wave 1441 of FIGS. 14 and 15
  • a first speaker e.g., the first speaker 1440 of FIGS. 14 and 15
  • the audio DSP 240 outputs a second acoustic wave (e.g., the second acoustic wave 1451 of FIGS. 14 and 15) output from a second speaker (e.g., the second speaker 1450 of FIGS. 14 and 15). ))’s phase can be reversed by 180 degrees.
  • the phases of the first acoustic wave 1441 and the second acoustic wave 1451 can be made to be the same.
  • sound can be output through a speaker (e.g., a plurality of speakers).
  • a speaker e.g., a plurality of speakers.
  • the operation may branch to operation 1750.
  • the foldable electronic devices 700 and 1400 may not be completely in the second state (e.g., closed state) but may be unfolded at a certain angle.
  • the audio DSP 240 does not change the phase of the first acoustic wave 1441 output from the first speaker 1440 and the second acoustic wave 1451 output from the second speaker 1450, and You can set it to a value so that acoustic waves are output.
  • operation 1760 You can branch to .
  • the processor 220 may determine whether the level of the input volume detected through the voice input device (e.g., the voice input device 250 of FIG. 2) is greater than the reference volume. For example, sounds output from a plurality of speakers may be input to the voice input device 250, and the level of the input volume may be detected.
  • the size of the input volume may vary depending on the folding angle (e.g., unfolding angle, closing angle) of the foldable electronic devices 700 and 1400.
  • the processor 220 may determine whether the foldable electronic devices 700 and 1400 are in the first state (e.g., unfolded state) or the second state (e.g., closed state) based on the level of the input volume.
  • the foldable electronic devices 700 and 1400 when the level of the input volume is greater than the reference volume, it may be determined that the foldable electronic devices 700 and 1400 are in the first state (e.g., open state). For example, if the level of the input volume is not greater than the reference volume, it may be determined that the foldable electronic devices 700 and 1400 are in the second state (e.g., closed state).
  • first state e.g., open state
  • second state e.g., closed state
  • the operation may branch to operation 1770.
  • the audio DSP 240 does not change the phase of the first acoustic wave 1441 output from the first speaker 1440 and the second acoustic wave 1451 output from the second speaker 1450, You can set it to the default value so that acoustic waves are output.
  • the foldable electronic devices 700 and 1400 may be determined to be in the second state (e.g., closed state) and branch to operation 1740. .
  • the audio DSP 240 inverts the phase of the first acoustic wave 1441 or the second acoustic wave 1451 by 180 degrees to change the phase of the first acoustic wave 1441 and the second acoustic wave 1451. This can be made to be the same.
  • sound can be output through speakers that output acoustic waves of the same phase. Since the phases of the first acoustic wave 1441 and the second acoustic wave 1451 become the same, even when the foldable electronic devices 700 and 1400 are in the second state (e.g., folded state), the first speaker 1440 And the sound output of the second speaker 1450 can be prevented from being reduced.
  • FIG. 17 may be omitted. At least some operations mentioned with reference to other drawings in this document may be added and/or inserted before or after at least some of the operations shown in FIG. 17 .
  • the operations shown in FIG. 17 may be performed by a processor (eg, processor 120 in FIG. 1 or processor 220 in FIG. 2).
  • the memory of the electronic device e.g., the memory 130 of FIG. 1 and the memory 230 of FIG. 2) includes instructions that cause the processor 220 to perform at least some of the operations shown in FIG. 17. ) can be saved.
  • the foldable electronic devices 700 and 1400 include an optical sensor (e.g., the optical sensor 272 of FIG. 2) included in a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2).
  • the folding angle (e.g., unfolding angle or closing angle) of the foldable electronic devices 700 and 1400 can be detected using .
  • the foldable electronic devices 700 and 1400 include a gyro/acceleration sensor (e.g., a gyro/acceleration sensor of FIG. 2) included in a sensor module (e.g., the sensor module 270 of FIG. 2). (273)) can be used to detect the folding angle (eg, unfolding angle or closing angle) of the foldable electronic device 700 or 1400.
  • a gyro/acceleration sensor e.g., a gyro/acceleration sensor of FIG. 2
  • a sensor module e.g., the sensor module 270 of FIG. 2
  • (273) can be used to detect the folding angle (eg, unfolding angle or closing angle) of the foldable electronic device 700 or 1400.
  • the processor 220 may determine the folding angle (e.g., unfolding angle or closing angle) of the foldable electronic devices 700 and 1400 based on sensing data from the sensor module 270. Based on the detected folding angle (e.g., unfolding angle or closing angle) of the foldable electronic devices 700 and 1400, the processor 220 configures the plurality of speakers to display first sound output characteristics (e.g., the first sound in FIG. 16). Whether to apply the first tuning value (e.g., the first tuning value 610 in FIG. 6, the first tuning value 1610 in FIG. 16) to have the output characteristic 1601) or the second sound output characteristic (e.g. It may be determined whether to apply the changed tuning value (e.g., the changed tuning value 620 of FIG. 6 or the changed tuning value 1620 of FIG. 16) to have the second sound output characteristic 1602 of FIG. 16.
  • first tuning value e.g., the first tuning value 610 in FIG. 6, the first tuning value 1610 in FIG. 16
  • the second sound output characteristic e.g.
  • the processor 220 1400 may be determined to be the first state (e.g., unfolded state).
  • the audio DSP (240) based on the control of the processor (220)
  • First tuning values 610 and 1610 are applied to a plurality of speakers (e.g., the first speaker 740, second speaker 750, third speaker 760, and fourth speaker 770 in FIGS. 7 and 8). ) can be applied.
  • the processor 220 1400 may be determined to be in the second state (e.g., closed state). If the folding angle (e.g., unfolding angle or closing angle) of the foldable electronic device (700, 1400) is less than a preset reference angle (e.g., 45 degrees), the audio DSP (240) based on the control of the processor (220) Changed tuning values 620 and 1620 for a plurality of speakers (e.g., the first speaker 740, second speaker 750, third speaker 760, and fourth speaker 770 in FIGS.
  • a preset reference angle e.g. 45 degrees
  • the changed tuning values 620 and 1620 include a second tuning value (e.g., the second tuning value 622 in FIG. 6) and a third tuning value (e.g., the third tuning value 624 in FIG. 6). It can be included.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a multi-foldable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a method of setting tuning values of a plurality of speakers when a multi-foldable electronic device is once folded according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a method of setting tuning values of a plurality of speakers when a multi-foldable electronic device is folded twice according to an embodiment of the present disclosure.
  • a multi-foldable electronic device 1800 includes a first housing 1810, a second housing 1820, and a third housing 1830.
  • the multi-foldable electronic device 1800 may be folded so that the first part 1841 and the second part 1842 come into contact (eg, are close to each other). As an example, the multi-foldable electronic device 1800 may be folded so that the second part 1842 and the third part 1843 come into contact (eg, are close to each other).
  • the multi-foldable electronic device 1800 is folded so that the second part 1842 and the third part 1843 are in contact (e.g., close to each other), and then the first part 1841 and the third part ( 1843) can be folded to meet (i.e., become close).
  • the first speaker 1850 may output a first acoustic wave 1851
  • the second speaker 1860 may output a second acoustic wave 1861.
  • the sound output from the first speaker 1850 may have the same phase.
  • the first acoustic wave 1851 output from the speaker 1850 ) and the second acoustic wave 1861 output from the second speaker 1860 have a phase difference of 180 degrees, and the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 may be canceled out.
  • an audio DSP (e.g., audio DSP 240 of FIG. 2) operates the second part 1842 of the multi-foldable electronic device 1800 based on the control of a processor (e.g., processor 240 of FIG. 2). ) and the third part 1843 are folded so as to contact (e.g., be close to each other) the first acoustic wave 1851 or the second acoustic wave 1861 so that the phases of the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 are the same. 2
  • the phase of the acoustic wave (1861) can be changed (e.g., changed by 180 degrees).
  • the phases of the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 become the same, when a portion of the multiple foldable electronic device 1800 is folded, the first speaker 1850 and the second speaker 1860 It is possible to prevent the sound output from being reduced.
  • the first part 1841 and The third portion 1843 may be folded to meet (e.g., be close to).
  • the audio DSP may set the phases of the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 to basic values based on the control of the processor (e.g., the processor 240 of FIG. 2). If the phases of the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 are set to the default value, the phases of the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 may become the same.
  • the audio DSP (e.g., the audio DSP of FIG. 2 ( 240)) operates the first acoustic wave 1851 so that the phases of the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 are the same, based on the control of the processor (e.g., the processor 240 in FIG. 2).
  • the phase of the second acoustic wave 1861 may be changed (e.g., changed by 180 degrees).
  • the phases of the first acoustic wave 1851 and the second acoustic wave 1861 become the same, when a portion of the multiple foldable electronic device 1800 is folded, the first speaker 1850 and the second speaker 1860 It is possible to prevent the sound output from being reduced.
  • a foldable electronic device e.g., the electronic device 200 of FIG. 2, the electronic device 300 of FIG. 3, the foldable electronic device 700 of FIGS. 7 and 8, FIG. 14, and
  • the foldable sperm device 1400 of FIG. 15 is a foldable electronic device 200 including a plurality of speakers (e.g., a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 of FIGS. 7 and 8).
  • 300, 700, 1400 e.g., first housing 710 in FIGS. 7 and 8), a hinge (e.g., hinge portion 430 in FIGS. 4 and 5, and FIGS. 14 and 15)
  • a second housing e.g., the second housing 720 in FIGS.
  • a flexible display extending from one side to one side of the second housing 720 and arranged to be supported by the first housing 710 and the second housing 720 (e.g., the flexible display 730 of FIGS. 7 and 8 )), a plurality of speakers (740, 750, 760, 770) disposed inside the first housing 710 and the second housing 720, the plurality of speakers (740, 750, 760, 770)
  • An operating processor e.g., processor 120 in FIG. 1, processor 220 in FIG. 2
  • a memory operatively connected to the processors 120 and 220 (e.g., memory 130 in FIG. 1, FIG.
  • the memories 130 and 230 are in a first state (e.g., unfolded state) in which the first housing 710 and the second housing 720 are unfolded. It may include instructions for determining whether the first housing 710 and the second housing 720 are in a second state (eg, a folded state) in which the first housing 710 and the second housing 720 are folded to face each other.
  • the processors 120 and 220 are executed and the memory 130 and 230 are in the first state (e.g., unfolded state)
  • the plurality of speakers 740, 750, 760 and 770 produce the first sound.
  • the processors 120 and 220 are executed and the memory 130 and 230 are in the second state (e.g., folded state)
  • the plurality of speakers 740, 750, 760 and 770 produce a second sound. It may include instructions that control output characteristics.
  • a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same include a plurality of speakers according to the folding state (e.g., folded state, unfolded state) of the foldable electronic devices 700 and 1400.
  • the acoustic output characteristics of the fields 740, 750, 760, and 770 and 1440 and 1450 can be selectively controlled to have flat frequency response characteristics in the entire output frequency band.
  • the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 operate in the entire output frequency band.
  • a first tuning value e.g., the first tuning value 610 in FIG. 6 and the first tuning value 1610 in FIG. 16
  • It can be applied.
  • the processors 120 and 220 may set stereo output directions (eg, stereo channels) of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 during execution.
  • stereo output directions eg, stereo channels
  • the remaining speakers in the second state, the remaining speakers, excluding some of the speakers, output acoustic waves in a second frequency band different from the first frequency band among all output frequency bands.
  • a third tuning value different from the second tuning value may be applied to the speaker.
  • the plurality of speakers when executed, when in the second state (e.g., folded state), the plurality of speakers are configured to output acoustic waves in a first frequency band among all output frequency bands.
  • the second tuning value e.g., the changed tuning value 620 in FIG. 6 and the changed tuning value 1620 in FIG. 16
  • the second tuning value can be applied to some of the speakers among (740, 750, 760, and 770).
  • the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 are configured to output acoustic waves in a second frequency band lower than the first frequency band.
  • the second tuning values (620, 1620) can be applied to some of the speakers.
  • the processors 120 and 220 may set stereo output directions (eg, stereo channels) of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 during execution.
  • stereo output directions eg, stereo channels
  • the plurality of speakers (740, 750, 760, and 770) are a first speaker (740) and a second speaker (750) disposed in a first portion with respect to the folding axis along which the flexible display 730 is folded. ), and a third speaker 760 and a fourth speaker 770 disposed in a second portion based on the folding axis.
  • the first speaker 740 to the second speaker are configured to output acoustic waves in the entire output frequency band.
  • the first tuning values 610 and 1610 can be applied to the 4 speakers 770.
  • the first speaker 740 and the third speaker 760 are located adjacent to each other, and the second speaker 750 and the fourth speaker 770 are adjacent to each other. It can be positioned appropriately.
  • the first speaker 740 and the third speaker 760 are positioned to face the same direction, and the second speaker 750 and the fourth speaker 770 ) can be positioned to face the same direction.
  • the processors 120 and 220 may set a stereo channel so that the first speaker 740 and the second speaker 750 output acoustic waves in a first direction.
  • the processors 120 and 220 may set a stereo channel so that the third speaker 760 and the fourth speaker 770 output acoustic waves in a second direction.
  • the first speaker when executed, when in the second state (e.g., folded state), the first speaker outputs an acoustic wave in a first frequency band among all output frequency bands.
  • a second tuning value e.g., a second tuning value 622 (e.g., a high-pitched range tuning value) of the changed tuning value 620 of FIG. 6) may be applied to 740 and the second speaker 750.
  • the processor 120, 220 when the processors 120 and 220 are in the second state (e.g., folded state), the processor 120, 220 outputs an acoustic wave in a second frequency band lower than the first frequency band.
  • Apply the third tuning value e.g., the third tuning value 624 (e.g., low-mid range tuning value) of the changed tuning value 620 in FIG. 6) to the 3 speaker 760 and the fourth speaker 770. You can.
  • the processors 120 and 220 may set a stereo channel so that the first speaker 740 and the third speaker 760 output acoustic waves in a first direction.
  • the processors 120 and 220 may set a stereo channel so that the second speaker 750 and the fourth speaker 770 output acoustic waves in a second direction.
  • a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same include a plurality of speakers 740, depending on the folding state (e.g., folded state, unfolded state) of the foldable electronic device.
  • the folding state e.g., folded state, unfolded state
  • flat frequency characteristics can be secured in the entire output frequency band (low, mid, and high sound bands).
  • a foldable electronic device including a plurality of speakers and a method of operating the same include a first state (e.g., unfolded state) and a second state (e.g., folded state) of the foldable electronic device. Regardless, sound can be output at the maximum output of the plurality of speakers (740, 750, 760, and 770).
  • Foldable electronic devices 200, 300, 700, and 1400 include a plurality of speakers 740, 750, 760, and 770. , a first housing (e.g., the first housing 710 in FIGS. 7 and 8), a hinge (e.g., the hinge portion 430 in FIGS. 4 and 5, and the hinge portion 1430 in FIGS. 14 and 15) ), a second housing (e.g., the second housing 720 in FIGS. 7 and 8) foldably coupled to the first housing, and the second housing 720 on one side of the first housing 710.
  • a flexible display e.g., the flexible display 730 of FIGS.
  • the first housing 710 and the second housing 720 extends to one side of and is supported by the first housing 710 and the second housing 720, the first housing 710 ) and a plurality of speakers (740, 750, 760, 770) disposed inside the second housing 720, processors (120, 220) that operate the plurality of speakers (740, 750, 760, 770), and memories 130 and 230 that are operatively connected to the processors 120 and 220.
  • the processors 120 and 220 are executed, the memories 130 and 230 are in a first state (e.g., unfolded state) in which the first housing 710 and the second housing 720 are unfolded.
  • the memories 130 and 230 display the plurality of speakers 740, 750, 760 and 770 in response to sound sources when the processors 120 and 220 are in the first state (e.g., unfolded state). It may include instructions that can control the phase of the acoustic waves to be output without change.
  • the processors 120 and 220 are executed and the second state (e.g., folded state)
  • the memories 130 and 230 display the plurality of speakers 740, 750, 760 and 770 in response to the sound source.
  • the processors 120 and 220 when executed and in the first state (e.g., unfolded state), the acoustic waves of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 have the same phase. It can be output as .
  • the first state e.g., unfolded state
  • the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 when executed and in the first state (e.g., unfolded state), the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 operate in the entire output frequency band.
  • First tuning values 610 and 1610 may be applied to the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 to output acoustic waves.
  • acoustic waves output from the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 are generated.
  • the phase of the sound wave from any one of the plurality of speakers 740, 750, 760, and 770 can be output by changing the phase by 180 degrees.
  • the plurality of speakers when executed, when in the second state (e.g., folded state), the plurality of speakers are configured to output acoustic waves in a first frequency band among all output frequency bands.
  • the second tuning values (620, 1620) can be applied to some of the speakers (740, 750, 760, 770).
  • the plurality of processors 120 and 220 when executed and in the second state (e.g., folded state), the plurality of processors 120 and 220 output acoustic waves in a second frequency band different from the first frequency band.
  • the second tuning values 620 and 1620 may be applied to some of the speakers 740, 750, 760, and 770.
  • a foldable electronic device includes a first housing, a second housing foldable coupled to the first housing through a hinge, and arranged to be supported by the first housing and the second housing. It may include a flexible display, a plurality of speakers including a first speaker disposed in the first housing and a second speaker disposed in the second housing, a processor, and a memory operatively connected to the processor.
  • the memory may include instructions. When the instructions are executed by the processor, the electronic device determines whether the first housing and the second housing are in a first state in which the first housing and the second housing are unfolded or in a second state in which the first housing and the second housing are folded to face each other. can do.
  • the electronic device determines that sound output frequency characteristics of the first speaker and the second speaker have first sound output frequency characteristics, based on the electronic device being in the first state. can be controlled.
  • the electronic device outputs a second sound whose sound output frequency characteristics of the first speaker are different from the first sound output frequency characteristics, based on the electronic device being in the second state. It can be controlled to have frequency characteristics.
  • the electronic device outputs a third sound output in which the sound output frequency characteristics of the second speaker are different from the second sound output frequency characteristics, based on the electronic device being in the second state. It can be controlled to have frequency characteristics.
  • the first speaker and the second speaker are configured to output sound in the entire frequency band that the plurality of speakers can substantially output. 1 Setting value can be applied.
  • the first speaker and the second speaker are connected to each other to output sound in a partial frequency band among the entire frequency band that the plurality of speakers can substantially output.
  • Other setting values can be applied.
  • a second setting value is applied to the first speaker to output sound in a first portion of the frequency band among all frequency bands that the plurality of speakers can substantially output.
  • a third setting value may be applied to the second speaker to output sound in a partial frequency band of the second part among all frequency bands that the plurality of speakers can substantially output.
  • the plurality of speakers may further include a third speaker disposed in the first housing and a fourth speaker disposed in the second housing.
  • the first speaker may be disposed in a first area of the first housing.
  • the second speaker may be disposed in the first area of the second housing.
  • the third speaker may be disposed in a second area of the first housing.
  • the fourth speaker may be disposed in a second area of the second housing.
  • the first to fourth speakers are set to the first setting value so that sound in the entire frequency band that the plurality of speakers can substantially output is output. can be applied.
  • the first speaker and the third speaker are configured to output sound in a first portion of the frequency band among all frequency bands that the plurality of speakers can substantially output.
  • the second setting value can be applied to .
  • a third setting value may be applied to the second speaker to output sound in a partial frequency band of the second part among all frequency bands that the plurality of speakers can substantially output.
  • the first speaker and the second speaker may be positioned adjacent to each other.
  • the third speaker and the fourth speaker may be located adjacent to each other.
  • a first signal is applied to the first speaker and the third speaker so that the first speaker and the third speaker output a first sound among stereo sounds. You can set the stereo output channel.
  • a second stereo output channel can be set to the second speaker and the fourth speaker so that the second speaker and the fourth speaker output a second sound among stereo sounds. there is.
  • the first speaker and the second speaker transmit a first signal to the first speaker and the second speaker so that the first speaker and the second speaker output a first sound among stereo sounds.
  • a second stereo output channel can be set to the third speaker and the fourth speaker so that the third speaker and the fourth speaker output a second sound among stereo sounds.
  • An electronic device includes a first housing, a second housing foldable coupled to the first housing through a hinge, and a flexible display arranged to be supported by the first housing and the second housing. , a plurality of speakers including a first speaker disposed in the first housing and a second speaker disposed in the second housing, a processor, and a memory operatively connected to the processor.
  • the memory may include instructions. When the instructions are executed by the processor, the electronic device determines whether the first housing and the second housing are in a first state in which the first housing and the second housing are unfolded or in a second state in which the first housing and the second housing are folded to face each other. can do.
  • the electronic device adjusts the sound output characteristics of the plurality of speakers so that sound is output from the plurality of speakers without phase change, based on the electronic device being in the first state. You can control it.
  • the electronic device configures the plurality of speakers to change the phase of sound output from at least one speaker among the plurality of speakers, based on the electronic device being in the second state. You can control the sound output characteristics of speakers.
  • a first setting is made to the first speaker and the second speaker so that sounds output from the first speaker and the second speaker have the same phase. Values can be applied.
  • a first setting value when the electronic device is in the second state, a first setting value may be applied to the first speaker so that the sound output from the first speaker has a first phase.
  • a second setting value may be applied to the second speaker so that the sound output from the second speaker has a second phase that is 180 degrees different from the first phase.
  • the plurality of speakers may further include a third speaker disposed in the first housing and a fourth speaker disposed in the second housing.
  • the first speaker may be disposed in a first area of the first housing.
  • the second speaker may be disposed in the first area of the second housing.
  • the third speaker may be disposed in a second area of the first housing.
  • the fourth speaker may be disposed in a second area of the second housing.
  • a first set value is set to the first to fourth speakers so that sounds output from the first to fourth speakers have the same phase. can be applied.
  • a first setting is made to the first speaker and the third speaker so that the sound output from the first speaker and the third speaker has a first phase.
  • Values can be applied.
  • the sound output from the second speaker and the fourth speaker is transmitted to the second speaker and the fourth speaker so that the sound output from the second speaker has a second phase that is 180 degrees different from the first phase.
  • the second setting value can be applied.
  • the first speaker and the second speaker may be positioned adjacent to each other.
  • the third speaker and the fourth speaker may be located adjacent to each other.
  • a foldable electronic device includes a first housing, a second housing foldable coupled to the first housing through a hinge, and arranged to be supported by the first housing and the second housing. It may include a flexible display, a plurality of speakers including a first speaker disposed in the first housing and a second speaker disposed in the second housing, a processor, and a memory operatively connected to the processor.
  • the memory may include instructions. When the instructions are executed by the processor, the electronic device determines whether the first housing and the second housing are in a first state in which the first housing and the second housing are unfolded or in a second state in which the first housing and the second housing are folded to face each other. can do.
  • the electronic device When the instructions are executed by the processor, the electronic device has substantially flat frequency output characteristics in the entire frequency band that the plurality of speakers can output, regardless of the first state or the second state of the electronic device. In this way, sound output frequency characteristics applied to the plurality of speakers can be controlled.
  • the first speaker and the second speaker output sound in the entire frequency band that the first speaker and the second speaker can substantially output.
  • the first sound output frequency characteristic value can be applied to the speaker.
  • a second signal is applied to the first speaker to output sound in a first portion of the frequency band among the entire frequency band that the plurality of speakers can substantially output.
  • Sound output frequency characteristic values can be applied.
  • a third sound output frequency characteristic value is set to the second speaker to output sound in a second portion of the frequency band among the total frequency bands that the plurality of speakers can substantially output. It can be applied.
  • a foldable electronic device and a method of operating the same according to an embodiment of the present disclosure are provided by a plurality of speakers according to the first state (e.g., unfolded state) and the second state (e.g., folded state) of the foldable electronic device.
  • the first state e.g., unfolded state
  • the second state e.g., folded state

Abstract

본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치는, 제1 하우징, 힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커, 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들, 프로세서, 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 제1 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제1 음향출력 주파수 특성과 다른 제2 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제2 음향출력 주파수 특성과 다른 제3 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다. 그 외에도 다양한 실시 예들이 가능하다.

Description

복수의 스피커들을 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법
본 개시(disclosure)의 다양한 실시 예들은 복수의 스피커를 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 각 제조사마다 기능적 격차가 현저히 줄어듦에 따라 소비자의 구매 욕구를 충족시키기 위하여 점차 슬림화 되어가고 있으며, 전자 장치의 강성을 증가시키고, 디자인적 측면을 강화시킴과 동시에 그 기능적 요소를 차별화시키기 위하여 개선되고 있다. 디스플레이 기술이 발전하면서, 플렉서블 디스플레이(또는 롤러블(rollable) 디스플레이)를 갖는 전자 장치에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행되고 있다. 전자 장치는 획일적인 직사각형 형상에서 벗어나, 점차 다양한 형상으로 변모되어 가고 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이를 적용함으로써, 플렉서블 디스플레이를 접거나, 구부리거나, 말거나, 또는 펼칠 수 있는 플렉서블 자 장치가 개발되고 있다. 폴더블 전자 장치는 휴대가 편리하면서, 사용될 경우에는 대화면 디스플레이를 이용할 수 있도록 적어도 두 개의 하우징들이 폴딩 가능하게 결합될 수 있다. 폴더블 전자 장치는 적어도 두 개의 하우징들을 연결하는 힌지 장치(예: 힌지 구조체) 및 적어도 두 개의 하우징들에 배치되는 복수의 스피커들을 포함할 수 있다.
위에서 기재된 내용들은 본 개시의 실시 예들의 이해를 돕기 위한 배경 정보로서만 제공된다. 위의 내용 중 어느 것이 본 개시와 관련하여 선행 기술로 적용될 수 있는지 여부에 대한 결정이 내려지지 않았으며, 어떠한 주장도 이루어지지 않았다.
폴더블 전자 장치 내에 복수의 스피커들이 배치될 수 있는데, 공간의 제약으로 스피커들 자체의 특성만으로는 가청 주파수 전체 대역에서 플랫(flat)한 주파수 응답 특성을 가지기 어렵다. 음향 필터 및 튜닝 파라미터를 이용하여 스피커들의 주파수 응답 특성을 튜닝할 수 있으나, 고음, 중음, 및 저음역대들 간에 트레이드 오프(trade-off)가 존재함으로 가청 주파수 전체 대역에서 플랫한 주파수 응답 특성을 가지기 어렵다. 특히, 저음 및 고음역대에서 스피커들의 주파수 응답 특성이 나빠질 수 있다. 폴더블 전자 장치는 두 개의 하우징들에 복수의 스피커들이 배치될 수 있는데, 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서 스피커들의 출력 특성을 제어할 필요가 있다. 폴더블 전자 장치의 접힘 상태 시, 제1 하우징에 배치된 제1 스피커와 제2 하우징에 배치된 제2 스피커가 서로 근접하게(예: 맞닿게) 되는데, 제1 스피커와 제2 스피커가 서로 근접하게(예: 맞닿게) 배치되면 출력되는 음향파들이 상쇄되어 전체 음향 출력이 감소할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 폴더블 전자 장치의 접힘 상태와 펼침 상태에 따라서 스피커들의 음향 출력 특성을 선택적으로 제어하여 가청 주파수 전체 대역에서 플랫(flat)한 주파수 응답 특성을 가질 수 있는 복수의 스피커를 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법을 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 폴더블 전자 장치의 접힘 상태와 펼침 상태에 따라서 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파의 위상을 선택적으로 제어하여 음향 출력이 감소되는 것을 방지할 수 있는 복수의 스피커를 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한도지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치는, 제1 하우징, 힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커, 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들, 프로세서, 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 제1 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제1 음향출력 주파수 특성과 다른 제2 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제2 음향출력 주파수 특성과 다른 제3 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치는, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 하우징, 힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들, 프로세서, 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 것에 기초하여, 상기 복수의 스피커들에서 위상 변화없이 음향이 출력되도록, 상기 복수의 스피커들의 음향출력 특성을 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 복수의 스피커들 중 적어도 하나의 스피커에서 출력되는 음향의 위상이 변경되도록, 상기 복수의 스피커들의 음향출력 특성을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치는, 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치는, 제1 하우징, 힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들, 프로세서, 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치의 상기 제1 상태 또는 상기 제2 상태에 관계 없이, 상기 복수의 스피커들이 출력 가능한 전체 주파수 대역에서 실질적으로 평탄한 주파수 출력 특성을 가지도록, 상기 복수의 스피커들에 적용되는 음향출력 주파수 특성을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 스피커를 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 접힘 상태와 펼침 상태에 따라서 복수의 스피커들의 음향 출력 특성을 선택적으로 제어하여 가청 주파수 전체 대역에서 플랫(flat)한 주파수 응답 특성을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 스피커를 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 접힘 상태와 펼침 상태에 따라서 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파의 위상을 선택적으로 제어하여 음향 출력이 감소되는 것을 방지할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 스피커를 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 복수의 스피커들에 대해서 제1 튜닝 값과 제2 튜닝 값을 선택적으로 적용함으로써 가청 주파수 전체 대역(저음, 중음, 및 고음대역에서 플랫한 주파수 특성을 확보할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 스피커를 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 상태와 제2 상태(예: 접힘 상태)에 관계없어 복수의 스피커들의 최대 출력으로 음향을 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태)와 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서, 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파의 위상을 선택적으로 제어하여 음향 출력이 감소되는 것을 방지할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과를 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태, 열림 상태)를 도시한 도면이다.
도 3b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태, 닫힘 상태)를 도시한 도면이다.
도 4는 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 시 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다.
도 5는 폴더블 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 복수의 스피커들의 튜닝 값을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치에 4개의 스피커들이 배치되고, 스피커들의 주파수 응답 특성의 제어를 위해 제1 부분과 제2 부분으로 구분하는 것을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치에 4개의 스피커들이 배치되고, 스테레오(stereo)의 좌(left) 및 우(right) 출력의 제어를 위해 제1 영역과 제2 영역으로 구분하는 것을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 스피커들의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력을 제어하는 것을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 시, 스피커들의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력을 제어하는 것을 나타내는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시, 스피커들의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력을 제어하는 것을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따른 동작 방법을 나타내는 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라 전체 음향 출력의 제어를 위한 복수의 스피커들의 튜닝 값을 적용하는 것을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 시, 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시, 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 복수의 스피커들의 제1 튜닝 값 및 2 튜닝 값의 적용에 따른 주파수 응답 특성을 나타내는 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 폴딩 각도(예: 접힘 각도 또는 펼침 각도)에 따라 복수의 스피커들의 튜닝 값 및 음향파의 위상을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 멀티 폴더블 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 멀티 폴더블 전자 장치가 한번 접혔을 때에 복수의 스피커들의 튜닝 값을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 멀티 폴더블 전자 장치가 두번 접혔을 때에 복수의 스피커들의 튜닝 값을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도면 전체에 걸쳐, 동일한 참조 번호가 동일하거나 유사한 요소, 특징 및 구조를 묘사하는 데 사용된다는 점에 유의해야 한다.
첨부된 도면을 참조한 다음의 설명은 청구범위 및 그 균등물에 의해 정의된 바와 같은 개시내용의 다양한 실시예의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 여기에는 이해를 돕기 위한 다양한 특정 세부 사항이 포함되어 있지만 이는 단지 예시적인 것으로 간주되어야 한다. 따라서, 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시내용의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 본 명세서에 기재된 다양한 실시예의 다양한 변경 및 수정이 이루어질 수 있음을 인식할 것이다. 또한, 명료함과 간결함을 위해 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명은 생략할 수 있다.
하기 설명 및 청구범위에 사용된 용어 및 단어들은 문헌상의 의미에 한정되지 않으며, 본 문서의 명확하고 일관된 이해를 가능하게 하기 위해 출원인이 사용한 것에 불과하다. 따라서, 본 문서의 다양한 실시예에 대한 다음 설명은 첨부된 청구범위 및 그 균등물에 의해 정의된 바와 같은 본 문서를 제한하기 위한 것이 아니라 단지 예시의 목적으로 제공된다는 것이 당업자에게 명백해야 한다.
단수 형태는 문맥이 명백하게 달리 지시하지 않는 한 복수 지시 대상을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 예를 들어 "구성요소 표면"에 대한 언급은 그러한 표면 중 하나 이상에 대한 언급을 포함할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 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 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄회로기판, 상기 인쇄회로기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄회로기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 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 다양한 실시 예들에 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 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 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, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 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.
일 실시 예에 따르면, 도 1에 도시된 디스플레이 모듈(160)은, 화면(예: 디스플레이 화면)을 접히거나 펼쳐질 수 있도록 구성된 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 1에 도시된 디스플레이 모듈(160)은, 슬라이딩 가능하게 배치되어 화면(예: 디스플레이 화면)을 제공하는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 1에 도시된 디스플레이 모듈(160)이 폴더블 디스플레이 또는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 것으로 설명하고 있지만, 이에 한정되지 않는다. 디스플레이 모듈(160)은, 바형(bar type), 또는 평판형(plate type)의 디스플레이를 포함할 수도 있다.
도 2는 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 개시의 실시 예에 따른 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(300), 도 4 및 도 5의 전자 장치(400), 도 7 및 도 8의 전자 장치(700))는 스피커부(210)(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155)), 프로세서(220)(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(230)(예: 도 1의 메모리(130)), 오디오 DSP(digital signal processor)(240)(예: 도 1의 오디오 모듈(170)), 음성 입력 장치(250)(예: 도 1의 입력 모듈(150)), 디스플레이 모듈(260)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)), 및 센서 모듈(270)(예: 도 1의 센서 모듈(176))을 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 스피커부(210)는 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)을 포함할 수 있다. 예로써, 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214) 중에서 제1 스피커(211)(예: 도 7의 제1 스피커(740)) 및 제2 스피커(212)(예: 도 7의 제2 스피커(750))는 제1 하우징(예: 도 3a 및 도 3b의 제1 하우징 구조물(311))의 내부에 배치될 수 있다. 예로써, 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214) 중에서 제3 스피커(213)(예: 도 7의 제3 스피커(760)) 및 제4 스피커(214)(예: 도 7의 제4 스피커(770))는 제2 하우징(예: 도 3a 및 도 3b의 제2 하우징 구조물(312))의 내부에 배치될 수 있다.
예로써, 전자 장치(200)(예: 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(300), 도 4 및 도 5의 전자 장치(400), 도 7 및 도 8의 전자 장치(700))의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서, 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력이 제어될 수 있다.
예로써, 전자 장치(200)(예: 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(300), 도 4 및 도 5의 전자 장치(400), 도 7 및 도 8의 전자 장치(700))의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서, 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)에서 출력되는 음향파의 위상이 제어될 수 있다.
일 실시 예로써, 프로세서(220)는 전자 장치(200)(예: 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(300), 도 4 및 도 5의 전자 장치(400), 도 7 및 도 8의 전자 장치(700))의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)를 판단할 수 있다. 예로써, 프로세서(220)는 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력이 제어되도록 오디오 DSP(240)를 제어할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)에서 출력되는 음향파의 위상이 제어되도록 오디오 DSP(240)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로써, 메모리(230)는 프로세서(220)와 작동적으로 연결될 수 있다. 예로써, 메모리(230)는, 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력의 제어를 위한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
예로써, 메모리(230)는, 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)에서 출력되는 음향파의 위상 제어를 위한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
예로써, 메모리(230)는, 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 프로세서(220), 오디오 DSP(240), 및 센서 모듈(270)에 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(230)에 저장되는 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 도 1의 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(230)는, 휘발성 메모리(예: 도 1의 휘발성 메모리(132)) 또는 비휘발성 메모리(예: 도 1의 비휘발성 메모리(134))를 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 오디오 DSP(240)는 하나 이상의 디지털 오디오 신호들에 대해 샘플링 비율 변경, 하나 이상의 필터 적용, 보간(interpolation) 처리, 전체 또는 일부 주파수 대역의 증폭 또는 감쇄, 노이즈 처리(예: 노이즈 또는 에코 감쇄), 채널 변경(예: 모노 및 스테레오간 전환), 합성(mixing), 또는 지정된 신호 추출을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 신호 처리기(240)의 하나 이상의 기능들은 이퀄라이저(equalizer)의 형태로 구현될 수 있다.
일 실시 예로써, 오디오 DSP(240)는 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)을 통해 음향파를 출력하는 동안에, 프로세서(220)의 제어에 기초하여 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)의 주파수 응답 특성, 스테레오 출력, 및 출력되는 음향파의 위상 중 적어도 하나를 제어할 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력을 제어할 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214)에서 출력되는 음향파의 위상을 제어할 수 있다.
도 2에서는 프로세서(220)와 오디오 DSP(240)가 별도로 구성된 것으로 도시하고 있으나, 오디오 DSP(240)의 일부 또는 전체 기능은 프로세서(220)에 통합될 수 있다. 오디오 DSP(240)의 일부 또는 전체 기능은 하드웨어로 구성될 수도 있고, 소프트웨어로 구성될 수도 있다.
일 실시 예로써, 음성 입력 장치(250)는 적어도 하나의 마이크를 포함할 수 있다. 예로써, 음성 입력 장치(250)가 하나의 마이크를 포함하는 경우, 하나의 마이크는 제1 하우징(예: 도 3a 및 도 3b의 제1 하우징 구조물(311)) 또는 제2 하우징(예: 도 3a 및 도 3b의 제2 하우징 구조물(312))의 내부에 배치될 수 있다. 예로써, 음성 입력 장치(250)가 복수의 마이크들을 포함하는 경우, 제1 마이크는 제1 하우징(예: 도 3a 및 도 3b의 제1 하우징 구조물(311))의 내부에 배치되고, 제2 마이크는 제2 하우징(예: 도 3a 및 도 3b의 제2 하우징 구조물(312))의 내부에 배치될 수 있다.
일 실시 예로써, 디스플레이 모듈(260)은 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 하우징(예: 도 3a 및 도 3b의 하우징(310)에 의해 형성된 공간 내에 배치될 수 있다. 디스플레이 모듈(260)은 플렉서블 디스플레이 또는 폴더블 디스플레이를 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 센서 모듈(270)은 복수의 센서들(271, 272, 273)을 포함할 수 있다. 예로서, 센서 모듈(270)은 홀 센서(271), 광학 센서(272), 자이로/가속도 센서(273)을 포함할 수 있다.
예로써, 센서 모듈(270)은 전자 장치(200, 300, 400, 700)의 작동 상태(예: 펼침 상태, 접힘 상태, 중간 상태)를 감지할 수 있다. 센서 모듈(270)은 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성하여 프로세서(220)에 제공할 수 있다. 센서 모듈(270)은 홀 센서(271), 광학 센서(272), 자이로/가속도 센서(273)뿐만 아니라, 제스처 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
예로서, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 전자 장치(200, 300, 400, 700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로서, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 전자 장치(200, 300, 400, 700)가 제3 상태(예: 펼침과 닫힘의 중간 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 전자 장치(200, 300, 400, 700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)에서 제2 상태(예: 접힘 상태)로 전환되는 중 인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 전자 장치(200, 300, 400, 700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)에서 제1 상태(예: 펼침 상태)로 전환되는 중 인지를 판단할 수 있다.
도 3a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태, 열림 상태)를 도시한 도면이다. 도 3b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태, 닫힘 상태)를 도시한 도면이다.
도 3a 및 도 3b를 참조하면, 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(200), 도 4 및 도 5의 전자 장치(400), 도 7 및 도 8의 전자 장치(700))는, 하우징(310), 및 상기 하우징(310)에 의해 형성된 공간 내에 배치되는 디스플레이(320)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 7 및 도 8의 디스플레이(730))를 포함할 수 있다. 일 실시 예로써, 디스플레이(320)는 플렉서블(flexible) 디스플레이 또는 폴더블(foldable) 디스플레이를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(320)가 배치된 면을 제1 면 또는 전자 장치(300)의 전면(예: 펼쳤을 때 화면이 표시되는 면)으로 정의할 수 있다. 그리고, 전면의 반대 면을 제2 면 또는 전자 장치(300)의 후면으로 정의할 수 있다. 또한, 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면을 제3 면 또는 전자 장치(300)의 측면으로 정의할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 폴딩 축(예: A축)을 기준으로 폴딩 영역(323)이 제1 방향(예: x축 방향)으로 접히거나, 펼쳐질 수 있다.
일 실시 예로써, 상기 하우징(310)은, 제1 하우징 구조물(311), 센서 영역(324)을 포함하는 제2 하우징 구조물(312), 제1 후면 커버(380), 및/또는 제2 후면 커버(390)를 포함할 수 있다. 전자 장치(300)의 하우징(310)은 도 3a 및 도 3b에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 일 실시 예에서는, 제1 하우징 구조물(311)과 제1 후면 커버(380)가 일체로 형성될 수 있고, 제2 하우징 구조물(312)과 제2 후면 커버(390)가 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예로써, 제1 하우징 구조물(311)과 제2 하우징 구조물(312)은 폴딩 축(A)을 중심으로 양측에 배치되고, 상기 폴딩 축(A)에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)은 전자 장치(300)의 상태가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지, 제2 상태(예: 접힘 상태)인지, 또는 제3 상태(예: 펼침과 접힘의 중간 상태)인지 여부에 따라 서로 이루는 각도가 달라질 수 있다.
일 실시 예로써, 제2 하우징 구조물(312)은, 제1 하우징 구조물(311)과 달리, 다양한 센서들(예: 조도 센서, 홍채 센서, 및/또는 이미지 센서)이 배치되는 상기 센서 영역(324)을 추가로 포함하지만, 이외의 영역에서는 상호 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 또 다른 예로, 상기 센서 영역(324)은 제1 하우징 구조물(311)에 배치되거나, 생략될 수도 있다.
일 실시 예로써, 상기 센서 영역(324)뿐만 아니라 디스플레이의 하부 및/또는 베젤 영역에 적어도 하나의 센서(예: 카메라 모듈, 조도 센서, 홍채 센서, 및/또는 이미지 센서)가 배치될 수 있다.
일 실시 예로써, 제1 하우징 구조물(311)과 제2 하우징 구조물(312)은 디스플레이(320)를 수용하는 리세스를 형성할 수 있다. 도시된 실시 예에서는, 상기 센서 영역(324)으로 인해, 상기 리세스는 폴딩 축(A)에 대해 직교하는 방향(예: x축 방향)으로 서로 다른 2개 이상의 폭을 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 리세스는 제1 하우징 구조물(311)의 제1 부분(311a)과 제2 하우징 구조물(312) 중 센서 영역(324)의 가장자리에 형성되는 제2 하우징 구조물(312)의 제1 부분(312a) 사이의 제1 폭(W1)을 가질 수 있다. 상기 리세스는 제1 하우징 구조물(311) 중 폴딩 축(A)에 실질적으로 평행한 제1 하우징 구조물(311)의 제2 부분(311b)과 제2 하우징 구조물(312) 중 센서 영역(324)에 해당하지 않으면서 폴딩 축(A)에 실질적으로 평행한 제2 하우징 구조물(312)의 제2 부분(312b)에 의해 형성되는 제2 폭(W2)을 가질 수 있다. 이 경우, 제2 폭(W2)은 제1 폭(W1)보다 길게 형성될 수 있다. 다시 말해서, 상호 비대칭 형상을 갖는 제1 하우징 구조물(311)의 제1 부분(311a)과 제2 하우징 구조물(312)의 제1 부분(312a)은 상기 리세스의 제1 폭(W1)을 형성할 수 있다. 상호 대칭 형상을 갖는 제1 하우징 구조물(311)의 제2 부분(311b)과 제2 하우징 구조물(312)의 제2 부분(312b)은 상기 리세스의 제2 폭(W2)을 형성할 수 있다.
일 실시 예로써, 제2 하우징 구조물(312)의 제1 부분(312a) 및 제2 부분(312b)은 상기 폴딩 축(A)으로부터의 거리가 서로 상이할 수 있다. 리세스의 폭은 도시된 예시로 한정되지 아니한다. 다양한 실시 예에서, 센서 영역(324)의 형태 또는 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)의 비대칭 형상을 갖는 부분에 의해 리세스는 복수 개의 폭을 가질 수 있다.
일 실시 예로써, 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)의 적어도 일부는 디스플레이(320)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질이나 비금속 재질로 형성될 수 있다.
일 실시 예로써, 상기 센서 영역(324)은 제2 하우징 구조물(312)의 일 코너에 인접하여 소정 영역을 가지도록 형성될 수 있다. 다만 센서 영역(324)의 배치, 형상, 및 크기는 도시된 예시에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 센서 영역(324)은 제2 하우징 구조물(312)의 다른 코너 혹은 상단 코너와 하단 코너 사이의 임의의 영역에 제공될 수 있다.
일 실시 예로써, 전자 장치(300)에 내장된 다양한 기능을 수행하기 위한 부품들(components)이 센서 영역(324)을 통해, 또는 센서 영역(324)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(300)의 전면에 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상기 부품들은 다양한 종류의 센서들을 포함할 수 있다. 상기 센서는, 예를 들어, 조도 센서, 전면 카메라(예: 카메라 모듈), 리시버 또는 근접 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 상기 제1 후면 커버(380)는 상기 전자 장치(300)의 후면에 상기 폴딩 축(A)의 일편에 배치되고, 예를 들어, 실질적으로 직사각형인 가장자리(periphery)를 가질 수 있으며, 제1 하우징 구조물(311)에 의해 상기 가장자리가 감싸질 수 있다. 또 다른 예로, 상기 제2 후면 커버(390)는 상기 전자장치의 후면의 상기 폴딩 축(A)의 다른 편에 배치되고, 제2 하우징 구조물(312)에 의해 그 가장자리가 감싸질 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)는 상기 폴딩 축(A)을 중심으로 실질적으로 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)가 반드시 상호 대칭적인 형상을 가지는 것은 아니며, 다른 실시 예에서, 전자 장치(300)는 다양한 형상의 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 제1 후면 커버(380)는 제1 하우징 구조물(311)과 일체로 형성될 수 있고, 제2 후면 커버(390)는 제2 하우징 구조물(312)과 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예로써, 제1 후면 커버(380), 제2 후면 커버(390), 제1 하우징 구조물(311), 및 제2 하우징 구조물(312)은, 전자 장치(300)의 다양한 부품들(예: 인쇄회로기판, 또는 배터리)이 배치될 수 있는 공간을 형성할 수 있다. 일 실시 예로써, 전자 장치(300)의 후면에는 하나 이상의 부품(components)이 배치되거나 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제1 후면 커버(380)의 제1 후면 영역(382)을 통해 서브 디스플레이(330)의 적어도 일부가 시각적으로 노출될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 후면 커버(390)의 제2 후면 영역(392)을 통해 하나 이상의 부품 또는 센서가 시각적으로 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서 상기 센서는 조도 센서, 근접 센서 및/또는 후면 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 힌지 커버(313)는, 제1 하우징 구조물(311)과 제2 하우징 구조물(312) 사이에 배치되어, 내부 부품 (예를 들어, 힌지 구조)을 가릴 수 있도록 구성될 수 있다. 힌지 커버(313)는, 전자 장치(300)의 펼침과 접힘에 의해서 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)이 맞닿는 부분을 커버할 수 있다.
일 실시 예로써, 힌지 커버(313)는, 상기 전자 장치(300)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라, 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다. 일 실시 예로써, 전자 장치(300)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 힌지 커버(313)는 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다.
일 실시 예로써, 전자 장치(300)가 제2 상태(예: 접힘 상태)(예: 완전 접힘 상태(fully folded state))인 경우, 힌지 커버(313)는 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 일 실시 예로써, 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 제3 상태(예: 중간 상태(intermediate state))인 경우, 힌지 커버(313)는 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시 예로써, 힌지 커버(313)는 곡면을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(320)는, 상기 하우징(310)에 의해 형성된 공간 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(320)는 하우징(310)에 의해 형성되는 리세스(recess) 상에 안착되며, 전자 장치(300)의 전면의 대부분을 형성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)의 전면은 디스플레이(320) 및 디스플레이(320)에 인접한 제1 하우징 구조물(311)의 일부 영역 및 제2 하우징 구조물(312)의 일부 영역을 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(300)의 후면은 제1 후면 커버(380), 제1 후면 커버(380)에 인접한 제1 하우징 구조물(311)의 일부 영역, 제2 후면 커버(390) 및 제2 후면 커버(390)에 인접한 제2 하우징 구조물(312)의 일부 영역을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이(320)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 일 실시 예로써, 디스플레이(320)는 폴딩 영역(323), 폴딩 영역(323)을 기준으로 일측(예: 도 3a에서 좌측)에 배치되는 제1 영역(321) 및 타측(예: 도 3a에서 우측)에 배치되는 제2 영역(322)을 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 디스플레이(320)는 전면 발광(top emission) 또는 후면 발광(bottom emission) 방식의 OLED 디스플레이를 포함할 수 있다. OLED 디스플레이는 LTCF(low temperature color filter)층, 윈도우 글래스(예: 초박막 강화유리(UTG: ultra-thin glass) 또는 폴리머 윈도우) 및/또는 광학보상 필름(예: OCF: optical compensation film)을 포함할 수 있다. 여기서, OLED 디스플레이의 LTCF층으로 편광 필름(polarizing film)(또는 편광층)을 대체할 수 있다.
디스플레이(320)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(320)는 구조 또는 기능에 따라 복수(예를 들어, 2개 이상)의 영역으로 구분될 수도 있다. 일 실시 예로써, y축에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(323) 또는 폴딩 축(A)에 의해 디스플레이(320)의 영역이 구분될 수 있으나, 다른 실시 예에서 디스플레이(320)는 다른 폴딩 영역(예: x 축에 평행한 폴딩 영역) 또는 다른 폴딩 축(예: x 축에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다.
일 실시 예로써, 제1 영역(321)과 제2 영역(322)은 폴딩 영역(323)을 중심으로 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다.
이하, 전자 장치(300)의 상태(예: 펼침 상태(flat state) 및 접힘 상태(folded state))에 따른 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)의 동작과 디스플레이(320)의 각 영역을 설명한다.
일 실시 예로써, 전자 장치(300)가 펼침 상태(flat state)(예: 도 3a)인 경우, 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)은 대략 180도의 각도를 이루며 실질적으로 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 디스플레이(320)의 제1 영역(321)의 표면과 제2 영역(322)의 표면은 서로 약 180도를 형성하며, 실질적으로 동일한 방향(예: 전자 장치의 전면 방향)을 향할 수 있다. 폴딩 영역(323)은 제1 영역(321) 및 제2 영역(322)과 실질적으로 동일 평면을 형성할 수 있다.
일 실시 예로써, 전자 장치(300)가 접힘 상태(folded state)(예: 도 3b)인 경우, 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)은 서로 마주보게 배치될 수 있다. 디스플레이(320)의 제1 영역(321)의 표면과 제2 영역(322)의 표면은 서로 좁은 각도(예: 약 0도에서 약 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주볼 수 있다. 폴딩 영역(323)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있다.
일 실시 예로써, 전자 장치(300)가 중간 상태(half folded state)인 경우, 제1 하우징 구조물(311) 및 제2 하우징 구조물(312)은 서로 소정의 각도(a certain angle)로 배치될 수 있다. 디스플레이(320)의 제1 영역(321)의 표면과 제2 영역(322)의 표면은 접힘 상태보다 크고 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 폴딩 영역(323)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힘 상태(folded state)인 경우보다 작을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 바 타입, 폴더블 타입, 롤러블 타입, 슬라이딩 타입, 웨어러블 타입, 태블릿 PC 및/또는 노트북 PC와 같은 전자 장치를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(200)는 상술한 예에 한정되지 않고, 다른 다양한 전자 장치를 포함할 수 있다.
도 4는 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 시 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다. 도 5는 폴더블 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 폴더블 전자 장치(400)는 제1 하우징(410)(예: 도 3a 및 도 3b의 제1 하우징 구조물(311)), 제2 하우징(420)(예: 도 3a 및 도 3b의 제2 하우징 구조물(312)), 제1 하우징(410)과 제2 하우징(420)을 연결하는 힌지부(430), 제1 하우징(410)의 내부에 배치되는 제1 스피커(440), 및 제2 하우징(420)의 내부에 배치되는 제2 스피커(450)를 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(400)의 제1 상태(예: 펼침 상태) 시, 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))의 동작에 의해 제1 스피커(440) 및 제2 스피커(450)는 동일한 음원의 음향파들을 출력할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(400)의 제1 상태(예: 펼침 상태)에서 음원을 재생할 시, 제1 스피커(440)는 제1 음향파(441)를 출력하고, 제2 스피커(450)는 제2 음향파(451)를 출력할 수 있다. 예로서, 폴더블 전자 장치(400)의 제1 상태(예: 펼침 상태)에서 음원을 재생할 시, 제1 스피커(440)에서 출력되는 제1 음향파(441)와 제2 스피커(450)에서 출력되는 제2 음향파(451)는 동일한 위상을 가질 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(400)의 제2 상태(예: 접힘 상태)에서 음원을 재생할 시, 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))의 동작에 의해 제1 스피커(440) 및 제2 스피커(450)는 동일한 음원의 음향파들을 출력할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(400)의 제2 상태(예: 접힘 상태)에서 음원을 재생할 시, 제1 스피커(440)는 제1 음향파(441)를 출력하고, 제2 스피커(450)는 제2 음향파(451)를 출력할 수 있다. 예로서, 폴더블 전자 장치(400)의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시, 힌지부(430)를 기준으로 제1 하우징(410)과 제2 하우징(420)이 맞닿게(예: 근접하게) 접히게 되어, 제1 스피커(440)와 제2 스피커(450)가 맞닿게(예: 근접하게) 위치하게 된다. 따라서, 제1 스피커(440)에서 출력되는 제1 음향파(441)와 제2 스피커(450)에서 출력되는 제2 음향파(451)는 서로 다른(예: 180도 차이) 위상을 가지게 된다. 예로써, 제1 스피커(440)와 제2 스피커(450)에서 출력되는 음향파들(441, 451)의 위상 차이(예: 180도 차이)로 인해 음향파들(441, 451)이 서로 상쇄되어 전체 음향 출력이 감소할 수 있다. 예로써, 제1 스피커(440)와 제2 스피커(450)의 출력 특성이 동일하게 설정된 경우, 가청 주파수 전체 대역에서 플랫한 주파수 응답 특성을 확보하는데 제약이 있다. 예로써, 제1 스피커(440)와 제2 스피커(450) 중 적어도 하나의 주파수 응답 특성을 튜닝할 수 있으나, 고음, 중음, 및 저음역대들 간에 트레이드 오프(trade-off)가 존재함으로 고음, 중음, 및 저음역대의 특성을 모두 만족시키는 것에 제약이 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 복수의 스피커들의 튜닝 값을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다. 도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치에 4개의 스피커들이 배치되고, 스피커들의 주파수 응답 특성의 제어를 위해 제1 부분과 제2 부분으로 구분하는 것을 나타내는 도면이다. 도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치에 4개의 스피커들이 배치되고, 스테레오(stereo)의 좌(left) 및 우(right) 출력의 제어를 위해 제1 영역과 제2 영역으로 구분하는 것을 나타내는 도면이다.
도 6 내지 도 8을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)(예: 도 2의 전자 장치(200), 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(300))는 제1 하우징(710)(예: 도 3a 및 도 3b의 제1 하우징 구조물(311)), 제2 하우징(720)(예: 도 3a 및 도 3b의 제2 하우징 구조물(312)), 제1 하우징(710)과 제2 하우징(720)을 연결하는 힌지부(예: 도 4 및 도 5의 힌지부(430)), 디스플레이(730)(예: 도 3 및 도 4의 디스플레이(320)), 및 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)(예: 도 2의 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214))을 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 제1 하우징(710)과 제2 하우징(720)은 힌지부(430)에 의해 폴딩/언폴딩 가능하게 결합될 수 있다. 디스플레이(730)(예: 플렉서블 디스플레이 또는 폴더블 디스플레이)는 제1 하우징(710)의 일면에서 제2 하우징(720)의 일면까지 연장되고, 제1 하우징(710)과 제2 하우징(720)에 지지를 받도록 배치될 수 있다. 예로써, 디스플레이(730)는 플렉서블(flexible) 디스플레이 또는 폴더블(foldable) 디스플레이를 포함할 수 있다. 예로써, 디스플레이(730)가 배치된 면을 제1 면 또는 전자 장치(700)의 전면(예: 펼쳤을 때 화면이 표시되는 면)으로 정의할 수 있다. 그리고, 전면의 반대 면을 제2 면 또는 전자 장치(700)의 후면으로 정의할 수 있다. 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면을 제3 면 또는 전자 장치(700)의 측면으로 정의할 수 있다. 예로써, 전자 장치(700)의 측면에 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)의 음향파가 외부로 출력되기 위한 스피커홀들(705)이 형성될 수 있다. 예로써, 전자 장치(700)는 폴딩 축(예: A축)을 기준으로 디스플레이(730)가 제1 방향(예: x축 방향)으로 접히거나(예: 폴딩), 펼쳐질(예: 언폴딩) 수 있다.
일 실시 예로써, 제1 하우징(710)과 제2 하우징(720)의 내부에 복수의 스피커들(예: 도 2의 복수의 스피커들(211, 212, 213, 214), 도 7 및 도 8의 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770))이 배치될 수 있다.
예로써, 제1 하우징(710)의 내부에 제1 스피커(740) 및 제2 스피커(750)가 배치될 수 있다. 제1 스피커(740)는 제1 하우징(710)의 내부에서 y축을 기준으로 위쪽에 배치되고, 제2 스피커(750)는 y축을 기준으로 아래쪽에 배치될 수 있다. 이에 한정되지 않고, 제1 하우징(710)의 내부에 1개의 스피커가 배치될 수도 있고, 3개 이상의 스피커들이 배치될 수도 있다.
예로써, 제2 하우징(720)의 내부에 제3 스피커(760) 및 제4 스피커(770)가 배치될 수 있다. 제3 스피커(760)는 제2 하우징(720)의 내부에서 y축을 기준으로 위쪽에 배치되고, 제4 스피커(770)는 y축을 기준으로 아래쪽에 배치될 수 있다. 이에 한정되지 않고, 제2 하우징(720)의 내부에 1개의 스피커가 배치될 수도 있고, 3개 이상의 스피커들이 배치될 수도 있다.
일 실시 예로써, 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)에 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)이 배치되고, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)의 주파수 응답 특성의 제어를 위해 제1 부분(701)과 제2 부분(702)으로 구분할 수 있다.
일 실시 예로써, 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)에 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)이 배치되고, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)의 스테레오(stereo)의 좌(left) 및 우(right) 출력의 제어를 위해 제1 영역(703)과 제2 영역(704)으로 구분할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))는 프로세서(도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))의 제어에 의해서 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)의 출력 특성을 제어할 수 있다. 예로써, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)의 출력 특성은 제1 음향출력 특성(601) 및 제2 음향출력 특성(602)을 포함할 수 있다.
예로써, 프로세서(120, 220)는 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 접힘 상태)인지, 제2 상태(예: 펼침 상태)인지, 또는 제3 상태(예: 중간 상태)인지를 판단할 수 있다. 예로써, 프로세서(120, 220)는 폴더블 전자 장치(700)의 상태에 기초하여, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)의 주파수 응답 특성(예: 제1 음향출력 특성(601), 제2 음향출력 특성(602))을 제어하기 위해 오디오 DSP(예: 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(120, 220)의 제어에 기초하여 폴더블 전자 장치(700)의 제1 상태(예: 접힘 상태), 제2 상태(예: 펼침 상태), 또는 제3 상태(예: 중간 상태)에 따라서 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 별로 튜닝 값들(610, 620)을 선택적으로 적용할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)의 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태, 중간 상태)에 따라서, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 의해서 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 전체가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록 튜닝 값(예: 제1 튜닝 값(610))을 적용할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)의 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태, 중간 상태)에 따라서, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 의해서 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 전체가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록 튜닝 값(예: 변경된 튜닝 값(620))을 적용할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)의 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태, 중간 상태)에 따라서, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 의해서 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 일부는 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록 튜닝 값(예: 제1 튜닝 값(610))을 적용할 수 있고, 나머지 일부는 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록 튜닝 값(예: 변경된 튜닝 값(620))을 적용할 수 있다.
예로써, 제1 튜닝 값(610)은 스피커가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록 하기 위한 것으로, 하나의 스피커가 출력 주파수의 전체 대역(예: 20Hz~20KHz)을 출력하도록 튜닝된 값을 의미할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 적어도 하나 또는 모두에 대해서 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다.
예로써, 변경된 튜닝 값(620)은 스피커가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록 하기 위한 것으로, 하나의 스피커가 출력 주파수 대역 중 일부(예: 고음역대, 중저음역대)를 출력하도록 튜닝된 값을 의미할 수 있다. 변경된 튜닝 값(620)은 스피커가 제2 음향출력 특성(602) 중에서 고음역대를 출력하도록 튜닝된 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값), 및 스피커가 제2 음향출력 특성(602) 중에서 중저음역대를 출력하도록 튜닝된 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)을 포함할 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 모두에 대해서 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 이에 한정되지 않고, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 일부에 대해서 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수도 있다.
예로써, 스피커에 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)이 적용된 경우에, 출력 주파수의 전체 대역(예: 20Hz~20KHz) 중에서 고음역대의 응답 특성을 높이고, 중저음역대 출력 특성을 낮출 수 있다. 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)이 적용된 스피커는 출력 주파수의 전체 대역(예: 20Hz~20KHz) 중에서 실질적으로 고음역대를 출력하지만, 중저음역대 출력이 완전 오프(off)되는 것은 아니다.
예로써, 스피커에 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)이 적용된 경우에, 출력 주파수의 전체 대역(예: 20Hz~20KHz) 중에서 중저음역대의 응답 특성을 높이고, 고음역대 출력 특성을 낮출 수 있다. 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)이 적용된 스피커는 출력 주파수의 전체 대역(예: 20Hz~20KHz) 중에서 실질적으로 중저음역대를 출력하지만, 고음역대 출력이 완전 오프(off)되는 것은 아니다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 스피커들의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력을 제어하는 것을 나타내는 도면이다. 도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 시, 스피커들의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력을 제어하는 것을 나타내는 도면(1000)이다.
도 6, 도 9 및 도 10을 참조하면, 일 실시 예로써, 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))은 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 각도를 센싱할 수 있다. 센서 모듈(270)은 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 각도에 따른 센싱 데이터를 생성하고, 센싱 데이터를 프로세서(220)에 제공할 수 있다. 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 센서 모듈(270)로부터 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)를 판단할 수 있다.예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제3 상태(예: 펼침과 닫힘의 중간 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)에서 제2 상태(예: 접힘 상태)로 전환이 진행되는 중 인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)에서 제1 상태(예: 펼침 상태)로 전환이 진행되는 중 인지를 판단할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 내지 제4 스피커들(740, 750, 760, 770)의 주파수 특성이 전체 출력 주파수 대역을 출력하도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제1 하우징(710))에 배치된 제1 스피커(740)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제1 스피커(740)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(701)(예: 도 7 및 도 8의 제1 부분(701))에 배치된 제1 스피커(740)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(710)에 배치된 제1 스피커(740)가 스테레오 중 좌측(left) 채널에 대응하는 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 제1 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제1 하우징(710))에 배치된 제1 스피커(740)는 제1 음향출력 특성(601)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제1 스피커(740)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 좌측(left) 채널에 대응하는 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(710)에 배치된 제2 스피커(750)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제2 스피커(750)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(701)(예: 도 7 및 도 8의 제1 부분(701))에 배치된 제2 스피커(750)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(710)에 배치된 제2 스피커(750)가 스테레오 중 좌측(left) 채널에 대응하는 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 제1 하우징(710)에 배치된 제2 스피커(750)는 제1 음향출력 특성(601)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제2 스피커(750)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 좌측(left) 채널에 대응하는 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(720)에 배치된 제3 스피커(760)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제3 스피커(760)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(702)(예: 도 7 및 도 8의 제2 부분(702))에 배치된 제3 스피커(760)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(720)에 배치된 제3 스피커(760)가 스테레오 중 우측(right) 채널에 대응하는 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 제2 하우징(720)에 배치된 제3 스피커(760)는 제1 음향출력 특성(601)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제3 스피커(760)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 우측(right) 채널에 대응하는 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(720)에 배치된 제4 스피커(770)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제4 스피커(770)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(702)(예: 도 7 및 도 8의 제2 부분(702))에 배치된 제4 스피커(770)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(720)에 배치된 제4 스피커(770)가 스테레오 중 우측(right) 채널에 대응하는 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 제2 하우징(720)에 배치된 제4 스피커(770)는 제1 음향출력 특성(601)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제4 스피커(770)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 우측(right) 채널에 대응하는 음향파를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)는 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)에 대해서 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)은 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용될 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)이 전체 출력 주파수 대역을 출력하여 스테레오 음향파를 출력함으로써, 폴더블 전자 장치(700)는 전체 출력 주파수 대역에서 플랫한 주파수 특성을 확보할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시, 스피커들의 주파수 응답 특성 및 스테레오 출력을 제어하는 것을 나타내는 도면(1100)이다.
도 6, 도 9, 및 도 11을 참조하면, 일 실시 예로써, 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))은 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 각도를 센싱할 수 있다. 센서 모듈(270)은 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 각도에 따른 센싱 데이터를 생성하고, 센싱 데이터를 프로세서(220)에 제공할 수 있다. 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 센서 모듈(270)로부터 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제3 상태(예: 펼침과 닫힘의 중간 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)에서 제2 상태(예: 접힘 상태)로 전환이 진행되는 중 인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)에서 제1 상태(예: 펼침 상태)로 전환이 진행되는 중 인지를 판단할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 내지 제4 스피커들(740, 750, 760, 770)의 주파수 특성이 전체 출력 주파수 대역 중 실질적으로 고음역대를 출력하거나 및/또는 실질적으로 중저음역대를 출력하도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제1 하우징(710))에 배치된 제1 스피커(740)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제1 스피커(740)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(703)(예: 도 8의 제1 영역(703))에 배치된 제1 스피커(740)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(710)에 배치된 제1 스피커(740)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(703)에 배치된 제1 스피커(740)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 제1 영역(703)에 배치된 제1 스피커(740)는 제2 음향출력 특성(602)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제1 스피커(740)는 변경된 튜닝 값(620) 중 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)에 따른 제2 음향출력 특성(602)이 적용되어, 출력 주파수 대역 중 고음역대를 출력 및 우측(right) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(710)에 배치된 제2 스피커(750)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제2 스피커(750)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(704)(예: 도 7 및 도 8의 제2 영역(704))에 배치된 제2 스피커(750)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(710)에 배치된 제2 스피커(750)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(704)에 배치된 제2 스피커(750)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 제2 영역(704)에 배치된 제2 스피커(750)는 제2 음향출력 특성(602)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제2 스피커(750)는 변경된 튜닝 값(620) 중 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)에 따른 제2 음향출력 특성(602)이 적용되어, 출력 주파수 대역 중 고음역대를 출력 및 좌측(left) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제2 하우징(720))에 배치된 제3 스피커(760)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제3 스피커(760)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(703)(예: 도 8의 제1 영역(703))에 배치된 제3 스피커(760)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(720)에 배치된 제3 스피커(760)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(703)에 배치된 제3 스피커(760)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 제1 영역(703)에 배치된 제3 스피커(760)는 제2 음향출력 특성(602)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제3 스피커(760)는 변경된 튜닝 값(620) 중 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)에 따른 제2 음향출력 특성(602)이 적용되어, 출력 주파수 대역 중 중저음역대를 출력 및 우측(right) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제2 하우징(720))에 배치된 제4 스피커(770)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제4 스피커(770)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(704)(예: 도 7 및 도 8의 제2 영역(704))에 배치된 제4 스피커(770)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(720)에 배치된 제4 스피커(770)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(704)에 배치된 제4 스피커(770)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 제2 영역(704)에 배치된 제4 스피커(770)는 제2 음향출력 특성(602)을 가진 음향파를 출력할 수 있다. 제4 스피커(770)는 변경된 튜닝 값(620) 중 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)에 따른 제2 음향출력 특성(602)이 적용되어, 출력 주파수 대역 중 중저음역대를 출력 및 좌측(left) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)는 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)에 대해서 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)은 변경된 튜닝 값(620)에 따른 제2 음향출력 특성(602)이 적용될 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 제1 스피커(740) 및 제2 스피커(750)는 전체 출력 주파수 대역 중 실질적으로 고음역대를 출력하여 스테레오 음향파를 출력할 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 제3 스피커(760) 및 제4 스피커(770)는 전체 출력 주파수 대역 중 실질적으로 중저음역대를 출력하여 스테레오 음향파를 출력할 수 있다.
제1 스피커(740)는 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)이 적용되어 우측(right) 채널의 음향파를 출력하고, 제2 스피커(750)는 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)이 적용되어 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하고, 제3 스피커(760)는 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)이 적용되어 우측(right) 채널의 음향파를 출력하고, 제4 스피커(770)는 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)이 적용되어 좌측(left) 채널의 음향파를 출력함으로써 전체 출력 주파수 대역에서 플랫한 주파수 특성을 확보할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따른 동작 방법을 나타내는 도면이다.
도 12를 참조하면, 동작 1210에서, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 폴더블 전자 장치(예: 도 7 내지 도 9의 폴더블 전자 장치(700))가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(에: 접힘 상태)인지를 판단할 수 있다. 예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)인지를 판단할 수 있다.
동작 1210의 판단결과, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 동작 1220으로 분기할 수 있다.
동작 1220에서, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 내지 제4 스피커들(예: 도 7 내지 도 9의 제1 내지 제4 스피커들(740, 750, 760, 770))이 제1 음향출력 특성(예: 도 6의 제1 음향출력 특성(601))을 가지도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제1 하우징(710))에 배치된 제1 스피커(740)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제1 스피커(740)에 제1 튜닝 값(예: 도 6의 제1 튜닝 값(610))을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(예: 도 7의 제1 부분(701))에 배치된 제1 스피커(740)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 제1 튜닝 값(610)이 적용된 제1 스피커(740)는 제1 음향출력 특성(601)의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 하우징(710)에 배치된 제2 스피커(750)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제2 스피커(750)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(701)에 배치된 제2 스피커(750)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 제1 튜닝 값(610)이 적용된 제2 스피커(750)는 제1 음향출력 특성(601)의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제2 하우징(720))에 배치된 제3 스피커(760)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제3 스피커(760)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(예: 도 7의 제2 부분(702))에 배치된 제3 스피커(760)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 제1 튜닝 값(610)이 적용된 제3 스피커(760)는 제1 음향출력 특성(601)의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 하우징(720)에 배치된 제4 스피커(770)가 제1 음향출력 특성(601)을 가지도록, 제4 스피커(770)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(702)에 배치된 제4 스피커(770)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 제1 튜닝 값(610)이 적용된 제4 스피커(770)는 제1 음향출력 특성(601)의 음향파를 출력할 수 있다.
동작 1230에서, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 내지 제4 스피커들(740, 750, 760, 770)이 스테레오 출력 방향(예: left 또는 right)(예: 스테레오 채널)을 할당하기 위해 오디오 DSP(240)를 제어할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(예: 도 7 및 도 8의 제1 영역(703))에 배치된 제1 스피커(740)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제1 스피커(740)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 좌측(left) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(예: 도 7 및 도 8의 제2 영역(704))에 배치된 제2 스피커(750)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제2 스피커(750)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 좌측(left) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(703)에 배치된 제3 스피커(760)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제3 스피커(760)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 우측(right) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(704)에 배치된 제4 스피커(770)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제4 스피커(770)는 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 우측(right) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 동작 1220 및 동작 1230이 순차적으로 수행될 수도 있고, 동시에 수행될 수도 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)는 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)에 대해서 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)은 제1 튜닝 값(610)에 따른 제1 음향출력 특성(601)이 적용될 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)은 전체 출력 주파수 대역을 출력 및 스테레오 음향파를 출력함으로써, 폴더블 전자 장치(700)는 전체 출력 주파수 대역에서 플랫한 주파수 특성을 확보할 수 있다.
동작 1210의 판단결과, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 동작 1240으로 분기할 수 있다.
동작 1240에서, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 내지 제4 스피커들(740, 750, 760, 770)이 제2 음향출력 특성(예: 도 6의 제2 음향출력 특성(602))을 가지도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다. 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 내지 제4 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 일부 스피커들은 실질적으로 고음역대의 음향파를 출력하도록 하고, 나머지 일부 스피커들은 실질적으로 중저음역대의 음향파를 출력하도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(701)에 배치된 제1 스피커(740)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제1 스피커(740)에 변경된 튜닝 값(예: 도 6의 변경된 튜닝 값(620))을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(701)에 배치된 제1 스피커(740)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제2 튜닝 값(예: 도 6의 제2 튜닝 값(622))(예: 고음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(701)에 배치된 제2 스피커(750)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제2 스피커(750)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 부분(701)에 배치된 제1 스피커(740)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(702)에 배치된 제3 스피커(760)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제3 스피커(760)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(702)에 배치된 제3 스피커(760)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(702)에 배치된 제4 스피커(770)가 제2 음향출력 특성(602)을 가지도록, 제4 스피커(770)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 부분(702)에 배치된 제4 스피커(770)에 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)을 적용할 수 있다.
동작 1250에서, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 내지 제4 스피커들(740, 750, 760, 770)이 스테레오 출력 방향(예: left 채널 또는 right 채널)(예: 스테레오 채널)을 할당하기 위해 오디오 DSP(240)를 제어할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(예: 도 8의 제1 영역(703))에 배치된 제1 스피커(740)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제1 스피커(740)는 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제2 튜닝 값(예: 도 6의 제2 튜닝 값(622))(예: 고음역대 튜닝 값))이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역 중 고음역대를 출력 및 우측(right) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(예: 도 8의 제2 영역(704))에 배치된 제2 스피커(750)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제2 스피커(750)는 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역 중 고음역대를 출력 및 좌측(left) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제1 영역(703)에 배치된 제3 스피커(760)가 스테레오 중 우측(right) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제3 스피커(760)는 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값))이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역 중 중저음역대를 출력 및 우측(right) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여, 제2 영역(704)에 배치된 제4 스피커(770)가 스테레오 중 좌측(left) 채널의 음향파를 출력하도록 적용할 수 있다. 이를 통해, 제4 스피커(770)는 변경된 튜닝 값(620) 중에서 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역 중 중저음역대를 출력 및 좌측(left) 채널의 음향파를 출력할 수 있다.
예로써, 동작 1240 및 동작 1250이 순차적으로 수행될 수도 있고, 동시에 수행될 수도 있다.
일 실시 예로써, 제1 스피커(740), 제2 스피커(750), 제3 스피커(760), 및 제4 스피커(770)에 적용되는 제1 튜닝 값(610)과 변경된 튜닝 값(620)은 표 1에 기재된 바와 같은 MB-DRC의 설정 값들(예: 튜닝 값, 파라미터 값들)을 포함할 수 있다. 일 실시 예로써, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))의 제어에 기초하여 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))가 MB-DRC의 파라미터 값들(예: 밴드 주파수, 밴드 게인, LIMITER)을 조절하여 제1 튜닝 값(610), 제2 튜닝 값(622), 및 제3 튜닝 값(624)을 설정할 수 있다.
Figure PCTKR2023012372-appb-img-000001
일 실시 예로써, 제1 스피커(740), 제2 스피커(750), 제3 스피커(760), 및 제4 스피커(770)에 적용되는 제1 튜닝 값(610)과 변경된 튜닝 값(620)은 표 2에 기재된 바와 같은 OB-DRC의 설정 값들(예: 튜닝 값, 파라미터 값들)을 포함할 수 있다. 일 실시 예로써, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))의 제어에 기초하여 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))가 OB-DRC의 파라미터 값들(예: 게인, LIMITER)을 조절하여 제1 튜닝 값(610), 제2 튜닝 값(622), 및 제3 튜닝 값(624)을 설정할 수 있다.
Figure PCTKR2023012372-appb-img-000002
일 실시 예로써, 제1 스피커(740), 제2 스피커(750), 제3 스피커(760), 및 제4 스피커(770)에 적용되는 제1 튜닝 값(610)과 변경된 튜닝 값(620)은 표 3에 기재된 바와 같은 AM 필터의 설정 값들(예: 튜닝 값, 파라미터 값들)을 포함할 수 있다. 일 실시 예로써, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))의 제어에 기초하여 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))가 AM 필터의 파라미터 값들(예: FILTER, 센터 주파수, 주파수 대역폭, 게인)을 조절하여 제1 튜닝 값(610), 제2 튜닝 값(622), 및 제3 튜닝 값(624)을 설정할 수 있다.
Figure PCTKR2023012372-appb-img-000003
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)는 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)에 대해서 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)은 변경된 튜닝 값(620)에 따른 제2 음향출력 특성(602)이 적용될 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 제1 스피커(740) 및 제2 스피커(750)는 제2 튜닝 값(622)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역 중 실질적으로 고음역대를 출력 및 스테레오 음향파를 출력할 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770) 중 제3 스피커(760) 및 제4 스피커(770)는 제3 튜닝 값(624)이 적용되어, 전체 출력 주파수 대역 중 실질적으로 중저음역대를 출력 및 스테레오 음향파를 출력할 수 있다. 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)이 제2 음향출력 특성(602)을 가지게 되어, 고음역대 및 중저음역대의 음향파를 출력함으로써 전체 출력 주파수 대역에서 플랫한 주파수 특성을 확보할 수 있다.
도 12에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 12에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 문서에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 및/또는 삽입될 수 있다. 도 12에 도시된 동작들은 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치의 메모리(예: 도 1의 메모리(130), 도 2의 메모리(230))는, 프로세서(220)가 도 12에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 또는 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라 전체 음향 출력의 제어를 위한 복수의 스피커들의 튜닝 값을 적용하는 것을 나타내는 도면이다.
도 10, 도 11 및 도 13을 참조하면, 일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(예: 도 7 및 도 8의 폴더블 전자 장치(700))가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 제1 내지 제4 스피커(예: 도 7 내지 도 9의 제1 스피커(740), 제2 스피커(750), 제3 스피커(760), 제4 스피커(770))는 제1 튜닝 값(예: 도 6의 제1 튜닝 값(610))에 따른 제1 음향출력 특성(예: 도 6의 제1 음향출력 특성(601))이 적용되어 제1 출력 레벨(1310)(예: 사용 가능한 최대출력)(예: 제1 최대출력 레벨)을 가질 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 제1 내지 제4 스피커(예: 도 7 및 도 8의 제1 스피커(740), 제2 스피커(750), 제3 스피커(760), 제4 스피커(770))는 제2 튜닝 값(예: 도 6의 제2 튜닝 값(622)) 또는 제3 튜닝 값(예: 도 6의 제3 튜닝 값(624))에 따른 제2 음향출력 특성(예: 도 6의 제2 음향출력 특성(602))이 적용되어 제1 출력 레벨(1310)(예: 최대출력)보다 낮은 제2 출력 레벨(1320)을 가질 수 있다.
폴더블 전자 장치(700)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우에는 제1 내지 제4 스피커(740, 750, 760, 770)에 변경된 튜닝 값(예: 도 6의 변경된 튜닝 값(620))이 적용됨으로, 2개의 스피커들이 하나의 쌍으로 고음역대와 중저음역대의 음향파를 출력하게 된다. 변경된 튜닝 값(620)을 적용하면 스피커들의 출력이 고음역대와 중저음역대의 음향파로 분리되어 제1튜닝 값(610)을 적용할 때보다 스피커들의 전체 출력이 약 1/2배 감소(예: 약 3dB 감소)될 수 있다. 이에 따라, 폴더블 전자 장치(700)가 최대 음량을 출력할 수 없게 된다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)의 제2 상태(예: 접힘 상태) 상태에서, 사용자가 제1 출력 레벨(1310)(예: 최대출력)로 음향의 출력 레벨을 선택한 경우, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))는 제1 내지 제4 스피커(740, 750, 760, 770)에 제1 튜닝 값(610)이 적용되도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다. 예로써, 사용자가 제1 출력 레벨(1310)(예: 80dB 이상)으로 음향의 출력 레벨을 선택한 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여 제1 내지 제4 스피커(740, 750, 760, 770)에 제1 튜닝 값(610)을 적용할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(700)의 제2 상태(예: 접힘 상태) 상태에서, 사용자가 제1 출력 레벨(1310)(예: 최대출력)보다 낮은 제2 출력 레벨(1320)(예: 79dB 이하)로 음향의 출력 레벨을 선택한 경우, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))는 제1 내지 제4 스피커(740, 750, 760, 770)에 변경된 튜닝 값(620)이 적용되도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다. 예로써, 사용자가 제2 출력 레벨(1320)(예: 79dB 이하)로 음향의 출력 레벨을 선택한 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여 제1 내지 제4 스피커(740, 750, 760, 770)에 변경된 튜닝 값(620)을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700)는 제1 상태(예: 펼침 상태) 상태와 제2 상태(예: 접힘 상태)에 관계없어 복수의 스피커들이 최대 출력으로 음향을 출력하도록 제어할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 시, 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다. 도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시, 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파들을 나타내는 도면이다. 도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 복수의 스피커들의 제1 튜닝 값 및 2 튜닝 값의 적용에 따른 주파수 응답 특성을 나타내는 도면이다.
도 14 내지 도 16을 참조하면, 일 실시 예로써, 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(1400)는 제1 하우징(1410)(예: 도 7 및 도 8의 제1 하우징(710)), 제2 하우징(1420)(예: 도 7 및 도 8의 제2 하우징(720)), 제1 하우징(1410)과 제2 하우징(1420)을 연결하는 힌지부(1430)(예: 도 4 및 도 5의 힌지부(430)), 제1 하우징(1410)에 배치된 제1 스피커(1440), 및 제2 하우징(1420)에 배치된 제2 스피커(1450)를 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 오디오 DSP(420)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여 제1 스피커(1440) 및 제2 스피커(1450)가 제1 음향출력 특성(예: 1601)을 가지도록, 제1 스피커(1440) 및 제2 스피커(1450)에 제1 튜닝 값(1610)(예: 도 6의 제1 튜닝 값(610))을 적용할 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 제1 스피커(1440)에서 출력되는 제1 음향파(1441)와 제2 스피커(1450)에서 출력되는 제2 음향파(1451)의 위상이 동일할 수 있다. 이 경우에는 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451) 간에 상쇄가 발생하지 않음으로, 오디오 DSP(240)는 제1 음향파(1441) 및 제2 음향파(1451)의 위상을 변경하지 않을 수 있다.
예로써, 폴더블 전자 장치(1400)의 제2 상태(예: 접힘 상태) 시, 힌지부(1430)를 기준으로 제1 하우징(1410)과 제2 하우징(1420)이 맞닿게(예: 근접하게) 접히게 되어, 제1 스피커(1440)와 제2 스피커(1450)가 동일 방향을 항하도록 위치하게 된다. 따라서, 제1 스피커(1440)에서 출력되는 제1 음향파(1441)와 제2 스피커(1450)에서 출력되는 제2 음향파(1451)는 서로 다른(예: 180도 차이) 위상을 가지게 된다. 예로써, 제1 스피커(1440)와 제2 스피커(1450)에서 출력되는 음향파들(1441, 1451)의 위상 차이로 인해, 음향파들(1441, 1451)이 서로 상쇄되어 폴더블 전자 장치(1400)의 전체 음향 출력이 감소할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(1400)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 프로세서(도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 복수의 스피커들(1440, 1450)에서 출력되는 음향파 위상이 제어되도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여 복수의 스피커들(1440, 1450) 중 적어도 하나의 음향파의 위상을 제어할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(420)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여 제1 스피커(1440) 및 제2 스피커(1450)가 제2 음향출력 특성(1602)을 가지도록, 제1 스피커(1440) 및 제2 스피커(1450)에 변경된 튜닝 값(1620)(예: 도 6의 변경된 튜닝 값(620))을 적용할 수 있다. 예로서, 변경된 튜닝 값(1620)은 제2 튜닝 값(예: 도 6의 제2 튜닝 값(622)) 및 제3 튜닝 값(예: 도 6의 제3 튜닝 값(624))을 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 폴더블 전자 장치(1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 오디오 DSP(240)는 제1 스피커(1440)에서 출력되는 제1 음향파(1441) 또는 제2 스피커(1450)에서 출력되는 제2 음향파(1451)의 위상을 변화시킬 수 있다. 예로써, 오디오 DSP(240)는 제1 스피커(1440)에서 출력되는 제1 음향파(1441) 또는 제2 스피커(1450)에서 출력되는 제2 음향파(1451)의 위상을 변화시켜, 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해지도록 할 수 있다. 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해짐으로, 폴더블 전자 장치(1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우에도 제1 스피커(1440) 및 제2 스피커(1450)의 음향파들(1441, 1451)이 서로 상쇄되지 않도록 하여, 폴더블 전자 장치(1400)의 음향 출력이 감소되지 않도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(1400) 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태)와 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서, 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파의 위상을 선택적으로 제어하여, 폴더블 전자 장치(1400)의 음향 출력이 감소되지 않도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(1400) 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 복수의 스피커들(1440, 1450)에 대해서 제1 튜닝 값(1410)과 제2 튜닝 값(1420)을 선택적으로 적용함으로써 전체 출력 주파수 대역(저음, 중음, 및 고음대역에서 플랫한 주파수 특성을 확보할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치의 폴딩 각도(예: 접힘 각도 또는 펼침 각도)에 따라 복수의 스피커들의 튜닝 값 및 음향파의 위상을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 17을 참조하면, 동작 1710에서, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 폴더블 전자 장치(예: 도 7 및 도 8의 폴더블 전자 장치(700), 도 14 및 도 15의 폴더블 전자 장치(1400))의 펼침 및 접힘 동작을 인식할 수 있다.
동작 1720에서, 프로세서(220)는 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태) 중인지 또는 제2 상태(에: 접힘 상태) 중인지를 판단할 수 있다. 또한, 프로세서(220)는 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(에: 접힘 상태)지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로서, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로서, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제3 상태(예: 펼침과 닫힘의 중간 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)에서 제2 상태(예: 접힘 상태)로 전환이 진행되는 중 인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)에서 제1 상태(예: 펼침 상태)로 전환이 진행되는 중 인지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 펼침 동작 시, 펼침 각도를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)에서 입력되는 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 접힘(예: 닫힘) 동작 시, 접힘(예: 닫힘) 각도를 판단할 수 있다.
동작 1720의 판단 결과, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)에서 제2 상태(예: 닫힘 상태)로 닫혀지고 있는 중인 경우, 동작 1730으로 분기할 수 있다.
동작 1730에서, 프로세서(220)는 음성 입력 장치(예: 도 2의 음성 입력 장치(250))를 통해 검출된 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 작은 지 판단할 수 있다. 예로써, 복수의 스피커들(예: 도 7 내지 도 9의 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770), 도 14 및 도 15의 복수의 스피커들(1440, 1450))에서 출력된 음향이 음성 입력 장치(250)에 입력되고, 입력 음량의 크기가 검출될 수 있다. 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도, 닫힘 각도)에 따라서 입력 음량의 크기가 달라질 수 있다. 프로세서(220)는 입력 음량의 크기에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(예: 닫힘 상태)인지를 판단할 수 있다. 예로써, 입력 음량의 크기가 기준 음량보다 작은 경우, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 닫힘 상태)인 것으로 판단할 수 있다. 예로써, 입력 음량의 크기가 기준 음량보다 작지 않은 경우, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 열림 상태)인 것으로 판단할 수 있다.
동작 1730의 판단 결과, 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 작은 경우, 동작 1740으로 분기할 수 있다. 예로써, 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 작은 경우, 프로세서(220)는 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 닫힘 상태)인 것으로 판단할 수 있다.
동작 1740에서, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 프로세서(220)는 제1 스피커(예: 도 14 및 도 15의 제1 스피커(1440))와 제2 스피커(예: 도 14 및 도 15의 제2 스피커(1450) 중에서 어느 하나의 음향파의 위상이 변화되도록 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))를 제어할 수 있다.
예로서, 오디오 DSP(240)는 제1 스피커(예: 도 14 및 도 15의 제1 스피커(1440))에서 출력되는 제1 음향파(예: 도 14 및 도 15의 제1 음향파(1441))의 위상을 180도 반전시킬 수 있다. 이를 통해, 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해지도록 할 수 있다.
예로서, 오디오 DSP(240)는 제2 스피커(예: 도 14 및 도 15의 제2 스피커(1450))에서 출력되는 제2 음향파(예: 도 14 및 도 15의 제2 음향파(1451))의 위상을 180도 반전시킬 수 있다. 이를 통해, 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해지도록 할 수 있다.
1750 동작에서, 스피커(예: 복수의 스피커들)로 소리가 출력되도록 할 수 있다.
동작 1740에서, 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해진 경우, 동일한 위상의 음향파를 출력하는 복수의 스피커들로 소리를 출력할 수 있다. 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해짐으로, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우에도 제1 스피커(1440) 및 제2 스피커(1450)의 음향 출력이 감소되지 않도록 할 수 있다.
동작 1730의 판단 결과, 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 작지 않은 경우(예: 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 큰 경우), 동작 1750으로 분기할 수 있다.
예로써, 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 작지 않은 경우에는, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 완전히 제2 상태(예: 닫힘 상태)가 되지 않고 일정 각도로 펼쳐진 상태일 수 있다. 이 경우에 오디오 DSP(240)는 제1 스피커(1440)에서 출력되는 제1 음향파(1441) 및 제2 스피커(1450)에서 출력되는 제2 음향파(1451)의 위상을 변경하지 않고, 기본 값으로 설정하여 음향파가 출력되도록 할 수 있다.
다시, 동작 1720으로 돌아가서, 동작 1720의 판단 결과, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 닫힘 상태)에서 제1 상태(예: 펼침 상태)로 펼쳐지고 있는 중인 경우, 동작 1760으로 분기할 수 있다.
동작 1760에서, 프로세서(220)는 음성 입력 장치(예: 도 2의 음성 입력 장치(250))를 통해 검출된 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 큰지 판단할 수 있다. 예로써, 복수의 스피커들에서 출력된 음향이 음성 입력 장치(250)에 입력되고, 입력 음량의 크기가 검출될 수 있다. 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도, 닫힘 각도)에 따라서 입력 음량의 크기가 달라질 수 있다. 프로세서(220)는 입력 음량의 크기에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인지 또는 제2 상태(예: 닫힘 상태)인지를 판단할 수 있다.
예로써, 입력 음량의 크기가 기준 음량보다 큰 경우, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 열림 상태)인 것으로 판단할 수 있다. 예로서, 입력 음량의 크기가 기준 음량보다 큰지 않은 경우, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 닫힘 상태)인 것으로 판단할 수 있다.
동작 1760의 판단 결과, 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 큰 경우, 동작 1770으로 분기할 수 있다.
동작 1770에서, 오디오 DSP(240)는 제1 스피커(1440)에서 출력되는 제1 음향파(1441) 및 제2 스피커(1450)에서 출력되는 제2 음향파(1451)의 위상을 변경하지 않고, 기본 값으로 설정하여 음향파가 출력되도록 할 수 있다.
1750 동작에서, 스피커로 소리가 출력되도록 할 수 있다.
동작 1760의 판단 결과, 입력 음량의 크기가 기준 음량의 크기보다 크지 않은 경우, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 닫힘 상태)인 것으로 판단하여 동작 1740으로 분기할 수 있다.
동작 1740에서, 오디오 DSP(240)는 제1 음향파(1441) 또는 제2 음향파(1451)의 위상을 180도 반전시켜, 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해지도록 할 수 있다.
1750 동작에서, 동일한 위상의 음향파를 출력하는 스피커들로 소리를 출력할 수 있다. 제1 음향파(1441)와 제2 음향파(1451)의 위상이 동일해짐으로, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우에도 제1 스피커(1440) 및 제2 스피커(1450)의 음향 출력이 감소되지 않도록 할 수 있다.
도 17에 도시된 동작들 중에서 적어도 일부는 생략될 수 있다. 도 17에 도시된 적어도 일부 동작들의 이전 또는 이후에는 본 문서에서 다른 도면을 참조하여 언급한 적어도 일부 동작들이 추가 및/또는 삽입될 수 있다. 도 17에 도시된 동작들은 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치의 메모리(예: 도 1의 메모리(130), 도 2의 메모리(230))는, 프로세서(220)가 도 17에 도시된 적어도 일부 동작들을 수행하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700, 1400)는, 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에 포함된 광한 센서(예: 도 2의 광학 센서(272))를 이용하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)를 검출할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(700, 1400)는, 센서 모듈(예: 도 2의 센서 모듈(270))에 포함된 자이로/가속도 센서(예: 도 2의 자이로/가속도 센서(273))를 이용하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)를 검출할 수 있다.
일 실시 예로써, 프로세서(220)는 센서 모듈(270)로부터의 센싱 데이터에 기초하여 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)를 판단할 수 있다. 프로세서(220)는 검출된 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)에 기초하여, 복수의 스피커들이 제1 음향출력 특성(예: 도 16의 제1 음향출력 특성(1601))을 가지도록 제1 튜닝 값(예: 도 6의 제1 튜닝 값(610), 도 16의 제1 튜닝 값(1610))을 적용할지, 제2 음향출력 특성(예: 도 16의 제2 음향출력 특성(1602))을 가지도록 변경된 튜닝 값(예: 도 6의 변경된 튜닝 값(620), 도 16의 변경된 튜닝 값(1620))을 적용할지를 판단할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)가 기 설정된 기준 각도(예: 45도) 이상인 경우, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제1 상태(예: 펼침 상태)인 것으로 판단할 수 있다. 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)가 기 설정된 기준 각도(예: 45도) 이상인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여 복수의 스피커들(예: 도 7 및 도 8의 제1 스피커(740), 제2 스피커(750), 제3 스피커(760), 제4 스피커(770))에 제1 튜닝 값(610, 1610)을 적용할 수 있다.
예로써, 프로세서(220)는 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)가 기 설정된 기준 각도(예: 45도) 미만인 경우, 폴더블 전자 장치(700, 1400)가 제2 상태(예: 닫힘 상태)인 것으로 판단할 수 있다. 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 각도(예: 펼침 각도 또는 닫힘 각도)가 기 설정된 기준 각도(예: 45도) 미만인 경우, 오디오 DSP(240)는 프로세서(220)의 제어에 기초하여 복수의 스피커들(예: 도 7 및 도 8의 제1 스피커(740), 제2 스피커(750), 제3 스피커(760), 제4 스피커(770))에 변경된 튜닝 값(620, 1620)을 적용할 수 있다. 예로서, 변경된 튜닝 값(620, 1620)은 제2 튜닝 값(예: 도 6의 제2 튜닝 값(622)) 및 제3 튜닝 값(예: 도 6의 제3 튜닝 값(624))을 포함할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 멀티 폴더블 전자 장치를 나타내는 도면이다. 도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 멀티 폴더블 전자 장치가 한번 접혔을 때에 복수의 스피커들의 튜닝 값을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다. 도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 멀티 폴더블 전자 장치가 두번 접혔을 때에 복수의 스피커들의 튜닝 값을 설정하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 18 내지 도 20을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 멀티 폴더블 전자 장치(1800)는 제1 하우징(1810), 제2 하우징(1820), 및 제3 하우징(1830)을 포함하는 하우징 구조체, 상기 하우징 구조체에 마련된 내부 공간에 배치되는 디스플레이(1840), 제1 하우징(1810)의 내부에 배치된 제1 스피커(1850), 제3 하우징(1830)의 내부에 배치된 제2 스피커(1860), 제1 하우징(1810)과 제2 하우징(1820)을 연결하는 제1 힌지부(미도시), 및 제2 하우징(1820)과 제3 하우징(1830)을 연결하는 제2 힌지부(미도시)를 포함할 수 있다.
일 실시 예로써, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)는 제1 부분(1841)과 제2 부분(1842)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힐 수 있다. 일 실시 예로써, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)는 제2 부분(1842)과 제3 부분(1843)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힐 수 있다.
일 실시 예로써, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)는 제2 부분(1842)과 제3 부분(1843)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힌 이후, 제1 부분(1841)과 제3 부분(1843)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힐 수 있다.
일 실시 예로써, 제1 스피커(1850)는 제1 음향파(1851)를 출력하고, 제2 스피커(1860)는 제2 음향파(1861)를 출력할 수 있다.
예로써, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)의 제1 부분(1841), 제2 부분(1842), 제3 부분(1843)이 모두 펼쳐진 제1 상태에서, 제1 스피커(1850)에서 출력되는 제1 음향파(1851)와 제2 스피커(1860)에서 출력되는 제2 음향파(1861)는 동일한 위상을 가질 수 있다.
예로써, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)의 제2 부분(1842)과 제3 부분(1843)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힌 경우, 스피커(1850)에서 출력되는 제1 음향파(1851)와 제2 스피커(1860)에서 출력되는 제2 음향파(1861)는 180도 위상 차이를 가지게 되고, 제1 음향파(1851)와 제2 음향파(1861)가 상쇄될 수 있다.
예로써, 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))는 프로세서(예: 도 2의 프로세서(240))의 제어에 기초하여, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)의 제2 부분(1842)과 제3 부분(1843)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힌 경우에 제1 음향파(1851)와 제2 음향파(1861)의 위상이 동일해지도록 제1 음향파(1851) 또는 제2 음향파(1861)의 위상을 변경(예: 180도 변경)할 수 있다. 제1 음향파(1851)와 제2 음향파(1861)의 위상이 동일해짐으로, 멀티플 폴더블 전자 장치(1800)의 일부분이 접혀진 경우에 제1 스피커(1850) 및 제2 스피커(1860)의 음향 출력이 감소되지 않도록 할 수 있다.
일 실시 예로서, 예로서, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)의 제2 부분(1842)과 제3 부분(1843)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힌 상태에서, 제1 부분(1841)과 제3 부분(1843)이 맞닿도록(예: 근접하도록) 접힐 수 있다.
예로서, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)의 제1 부분(1841), 제2 부분(1842), 및 제3 부분(1843)이 중첩되도록 접힌 경우, 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))는 프로세서(예: 도 2의 프로세서(240))의 제어에 기초하여, 제1 음향파(1851) 및 제2 음향파(1861)의 위상을 기본 값으로 설정할 수 있다. 제1 음향파(1851) 및 제2 음향파(1861)의 위상을 기본 값으로 설정되면, 제1 음향파(1851) 및 제2 음향파(1861)의 위상이 동일해질 수 있다.
예로서, 멀티 폴더블 전자 장치(1800)의 제1 부분(1841), 제2 부분(1842), 및 제3 부분(1843)이 중첩되도록 접힌 경우, 오디오 DSP(예: 도 2의 오디오 DSP(240))는 프로세서(예: 도 2의 프로세서(240))의 제어에 기초하여, 제1 음향파(1851)와 제2 음향파(1861)의 위상이 동일해지도록 제1 음향파(1851) 또는 제2 음향파(1861)의 위상을 변경(예: 180도 변경)할 수 있다. 제1 음향파(1851)와 제2 음향파(1861)의 위상이 동일해짐으로, 멀티플 폴더블 전자 장치(1800)의 일부분이 접혀진 경우에 제1 스피커(1850) 및 제2 스피커(1860)의 음향 출력이 감소되지 않도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200), 도 3의 전자 장치(300), 도 7 및 도 8의 폴더블 전자 장치(700), 도 14 및 도 15의 폴더블 정자 장치(1400))는, 복수의 스피커들(예: 도 7 및 도 8의 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770))을 포함하는 폴더블 전자 장치(200, 300, 700, 1400)에 있어서, 제1 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제1 하우징(710)), 힌지(예: 도 4 및 도 5의 힌지부(430), 도 14 및 도 15의 힌지부(1430))를 통해 상기 제1 하우징(710)과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제2 하우징(720)), 상기 제1 하우징(710)의 일면에서 상기 제2 하우징(720)의 일면까지 연장되고 상기 제1 하우징(710) 및 상기 제2 하우징(720)의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(예: 도 7 및 도 8의 플렉서블 디스플레이(730)), 상기 제1 하우징(710) 및 제2 하우징(720)의 내부에 배치되는 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들을 동작하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220)), 및 상기 프로세서(120, 220)와 작동적으로 연결되는 메모리(예: 도 1의 메모리(130), 도 2의 메모리(230))를 포함할 수 있다. 상기 메모리(130, 230)는 상기 프로세서(120, 220)가 실행 시에, 상기 제1 하우징(710)과 상기 제2 하우징(720)이 펼쳐진 제1 상태(예: 펼침 상태)인이지 또는 상기 제1 하우징(710)과 상기 제2 하우징(720)이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태(예: 접힘 상태)인지를 판단하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 메모리(130, 230)는 상기 프로세서(120, 220)가 실행 시에, 상기 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들이 제1 음향출력 특성을 가지도록 제어하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 메모리(130, 230)는 상기 프로세서(120, 220)가 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들이 제2 음향출력 특성을 가지도록 제어하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 스피커들을 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치(700, 1400)의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)(1440, 1450)의 음향 출력 특성을 선택적으로 제어하여 전체 출력 주파수 대역에서 플랫(flat)한 주파수 응답 특성을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들이 전체 출력 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들에 제1 튜닝 값(예: 도 6의 제1 튜닝 값(610), 도 16의 제1 튜닝 값(1610))을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들의 스테레오 출력 방향(예: 스테레오 채널)을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 상태인 경우, 상기 일부 스피커를 제외한 나머지 스피커가 전체 출력 주파수 대역 중 상기 제1 주파수 대역과 다른 제2 주파수 대역의 음향파를 출력하도록, 상기 일부 스피커를 제외한 나머지 스피커에 상기 제2 튜닝 값과는 상이한 제3 튜닝 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 전체 출력 주파수 대역 중에서 제1 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들 중 일부 스피커에 제2 튜닝 값(예: 도 6의 변경된 튜닝 값(620), 도 16의 변경된 튜닝 값(1620))을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 상기 제1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들 중 일부 스피커에 제2 튜닝 값(620, 1620)을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들의 스테레오 출력 방향(예: 스테레오 채널)을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들은 상기 플렉서블 디스플레이(730)가 접히는 폴딩 축을 기준으로 제1 부분에 배치된 제1 스피커(740)와 제2 스피커(750), 및 상기 폴딩 축을 기준으로 제2 부분에 배치된 제3 스피커(760)와 제4 스피커(770)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 전체 출력 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 제1 스피커(740) 내지 제4 스피커(770)들에 제1 튜닝 값(610, 1610)을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 상태에서, 상기 제1 스피커(740) 및 상기 제3 스피커(760)가 인접하게 위치하고, 및 상기 제2 스피커(750) 및 상기 제4 스피커(770)가 인접하게 위치할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 상태에서, 상기 제1 스피커(740) 및 상기 제3 스피커(760)가 동일한 방향을 향하도록 위치하고, 및 상기 제2 스피커(750) 및 상기 제4 스피커(770)가 동일한 방향을 향하도록 위치할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제1 스피커(740) 및 상기 제2 스피커(750)가 제1 방향으로 음향파를 출력하도록 스테레오 채널을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제3 스피커(760) 및 상기 제4 스피커(770)가 제2 방향으로 음향파를 출력하도록 스테레오 채널을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 전체 출력 주파수 대역 중에서 제1 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 제1 스피커(740) 및 상기 제2 스피커(750)에 제2 튜닝 값(예: 도 6의 변경된 튜닝 값(620)의 제2 튜닝 값(622)(예: 고음역대 튜닝 값))을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 상기 제1 주파수 대역보다 낮은 제2 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 제3 스피커(760) 및 상기 제4 스피커(770)에 제3 튜닝 값(예: 도 6의 변경된 튜닝 값(620)의 제3 튜닝 값(624)(예: 중저음역대 튜닝 값))을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제1 스피커(740) 및 상기 제3 스피커(760)가 제1 방향으로 음향파를 출력하도록 스테레오 채널을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제2 스피커(750) 및 상기 제4 스피커(770)가 제2 방향으로 음향파를 출력하도록 스테레오 채널을 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 스피커들을 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 폴딩 상태(예: 접힘 상태, 펼침 상태)에 따라서, 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)에 대해서 제1 튜닝 값(610)과 변경된 튜닝 값(620)을 선택적으로 적용함으로써 전체 출력 주파수 대역(저음, 중음, 및 고음대역에서 플랫한 주파수 특성을 확보할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 스피커들을 포함하는 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태) 상태와 제2 상태(예: 접힘 상태)에 관계없어 복수의 스피커들(740, 750, 760, 770)의 최대 출력으로 음향을 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치(200, 300, 700, 1400)는 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)를 포함하는 폴더블 전자 장치(200, 300, 700, 1400)에 있어서, 제1 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제1 하우징(710)), 힌지(예: 도 4 및 도 5의 힌지부(430), 도 14 및 도 15의 힌지부(1430))를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징(예: 도 7 및 도 8의 제2 하우징(720)), 상기 제1 하우징(710)의 일면에서 상기 제2 하우징(720)의 일면까지 연장되고 상기 제1 하우징(710) 및 상기 제2 하우징(720)의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(예: 도 7 및 도 8의 플렉서블 디스플레이(730)), 상기 제1 하우징(710) 및 제2 하우징(720)의 내부에 배치되는 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들을 동작하는 프로세서(120, 220), 및 상기 프로세서(120, 220)와 작동적으로 연결되는 메모리(130, 230)를 포함할 수 있다. 상기 메모리(130, 230)는 상기 프로세서(120, 220)가 실행 시에, 상기 제1 하우징(710)과 상기 제2 하우징(720)이 펼쳐진 제1 상태(예: 펼침 상태)인이지 또는 상기 제1 하우징(710)과 상기 제2 하우징(720)이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태(예: 접힘 상태)인지를 판단할 수 있는 인스트력션들을 포함할 수 있다. 상기 메모리(130, 230)는 상기 프로세서(120, 220)가 실행 시에, 상기 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 음원에 대응하여 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들의 음향파의 위상이 변경없이 출력되도록 제어할 수 있는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 메모리(130, 230)는 상기 프로세서(120, 220)가 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 상기 음원에 대응하여 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)에서 출력되는 음향파들 중 어느 하나의 음향파의 위상이 변경되어 출력되도록 제어할 수 있는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들 음향파들이 동일한 위상으로 출력되도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제1 상태(예: 펼침 상태)인 경우, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들이 전체 출력 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들에 제1 튜닝 값(610, 1610)을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들에서 출력되는 음향파들이 동일한 위상을 갖도록, 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들 중 어느 하나의 음향파의 위상을 180도 변경하여 출력되도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 전체 출력 주파수 대역 중에서 제1 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들 중 일부 스피커에 제2 튜닝 값(620, 1620)을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(120, 220)는 실행 시에, 상기 제2 상태(예: 접힘 상태)인 경우, 상기 제1 주파수 대역과 다른 제2 주파수 대역의 음향파를 출력하도록 상기 복수의 스피커(740, 750, 760, 770)들 중 일부 스피커에 제2 튜닝 값(620, 1620)을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치는, 제1 하우징, 힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커, 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들, 프로세서, 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 제1 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제1 음향출력 주파수 특성과 다른 제2 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제2 음향출력 주파수 특성과 다른 제3 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실절적으로(substantially) 출력 가능한 전체 주파수 대역의 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커에 제1 설정 값(setting value)을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전체 주파수 대역 중에서 일부 주파수 대역의 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커와 상기 제2 스피커에 서로 다른 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제1 부분의 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제1 스피커에 제2 설정 값을 적용할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제2 부분의 일부 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제2 스피커에 제3 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 스피커들은, 상기 제1 하우징에 배치되는 제3 스피커, 및 상기 제2 하우징에 배치되는 제4 스피커를 더 포함할 수 있다. 상기 제1 스피커는 상기 제1 하우징의 제1 영역에 배치될 수 있다. 상기 제2 스피커는 상기 제2 하우징의 제1 영역에 배치될 수 있다. 상기 제3 스피커는 상기 제1 하우징의 제2 영역에 배치될 수 있다. 상기 제4 스피커는 상기 제2 하우징의 제2 영역에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전체 주파수 대역의 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 내지 상기 제4 스피커에 상기 제1 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제1 부분의 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커에 제2 설정 값을 적용할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 복수의 스퍼커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제2 부분의 일부 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제2 스피커에 제3 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태에서, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커가 인접하게 위치할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태에서, 상기 제3 스피커 및 상기 제4 스피커가 인접하게 위치할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우, 상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커가 스테레오 음향 중 제1 측 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커에 제1 스테레오 출력 채널을 설정할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우, 상기 제2 스피커 및 상기 제4 스피커가 스테레오 음향 중 제2 측 음향을 출력하도록, 상기 제2 스피커 및 상기 제4 스피커에 제2 스테레오 출력 채널을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커가 스테레오 음향 중 제1 측 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커에 제1 스테레오 출력 채널을 설정할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 제3 스피커 및 상기 제4 스피커가 스테레오 음향 중 제2 측 음향을 출력하도록, 상기 제3 스피커 및 상기 제4 스피커에 제2 스테레오 출력 채널을 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 하우징, 힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들, 프로세서, 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 것에 기초하여, 상기 복수의 스피커들에서 위상 변화없이 음향이 출력되도록, 상기 복수의 스피커들의 음향출력 특성을 제어할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 복수의 스피커들 중 적어도 하나의 스피커에서 출력되는 음향의 위상이 변경되도록, 상기 복수의 스피커들의 음향출력 특성을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커에서 출력되는 음향이 동일한 위상을 가지도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커에 제1 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 제1 스피커에서 출력되는 음향이 제1 위상을 가지도록 상기 제1 스피커에 제1 설정 값을 적용할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 제2 스피커에서 출력되는 음향이 상기 제1 위상과 180도 차이의 제2 위상을 가지도록 상기 제2 스피커에 제2 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 스피커들은 상기 제1 하우징에 배치되는 제3 스피커, 및 상기 제2 하우징에 배치되는 제4 스피커를 더 포함할 수 있다. 상기 제1 스피커는 상기 제1 하우징의 제1 영역에 배치될 수 있다. 상기 제2 스피커는 상기 제2 하우징의 제1 영역에 배치될 수 있다. 상기 제3 스피커는 상기 제1 하우징의 제2 영역에 배치될 수 있다. 상기 제4 스피커는 상기 제2 하우징의 제2 영역에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우, 상기 제1 내지 상기 제4 스피커에서 출력되는 음향이 동일한 위상을 가지도록, 상기 제1 스피커 내지 상기 제4 스피커에 제1 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커에서 출력되는 음향이 제1 위상을 가지도록 상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커에 제1 설정 값을 적용할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 제2 스피커 및 상기 제4 스피커에서 출력되는 음향이 상기 제1 위상과 180도 차이의 제2 위상을 가지도록 상기 제2 스피커 및 상기 제4 스피커에 제2 설정 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태에서, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커가 인접하게 위치할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태에서, 상기 제3 스피커 및 상기 제4 스피커가 인접하게 위치할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치는, 제1 하우징, 힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들, 프로세서, 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는, 상기 전자 장치의 상기 제1 상태 또는 상기 제2 상태에 관계 없이, 상기 복수의 스피커들이 출력 가능한 전체 주파수 대역에서 실질적으로 평탄한 주파수 출력 특성을 가지도록, 상기 복수의 스피커들에 적용되는 음향출력 주파수 특성을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커가 실질적으로 출력 가능한 전체 주파수 대역의 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커에 제1 음향출력 주파수 특성 값을 적용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전체 주파수 대역 중에서 제1 부분의 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제1 스피커에 제2 음향출력 주파수 특성 값을 적용할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전체 주파수 대역 중에서 제2 부분의 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제2 스피커에 제3 음향출력 주파수 특성 값을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치 및 이의 동작 방법은, 폴더블 전자 장치의 제1 상태(예: 펼침 상태)와 제2 상태(예: 접힘 상태)에 따라서, 복수의 스피커들에서 출력되는 음향파의 위상을 선택적으로 제어하여 음향 출력이 감소되는 것을 방지할 수 있다.

Claims (10)

  1. 폴더블 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징;
    힌지를 통해 상기 제1 하우징과 폴딩 가능하게 결합된 제2 하우징;
    상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이;
    상기 제1 하우징에 배치되는 제1 스피커, 및 제2 하우징에 배치되는 제2 스피커를 포함하는 복수의 스피커들;
    프로세서; 및
    상기 프로세서와 작동적으로 연결되는 메모리;를 포함하고,
    상기 메모리는 인스트럭션들을 포함하고,
    상기 인스트럭션들이 상기 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전자 장치는,
    상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 펼쳐진 제1 상태인지 또는 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징이 서로 마주하도록 접혀진 제2 상태인지를 판단하고,
    상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 제1 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어하고,
    상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제1 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제1 음향출력 주파수 특성과 다른 제2 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어하고, 및
    상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 것에 기초하여, 상기 제2 스피커의 음향출력 주파수 특성이 상기 제2 음향출력 주파수 특성과 다른 제3 음향출력 주파수 특성을 가지도록 제어하는,
    폴더블 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실절적으로(substantially) 출력 가능한 전체 주파수 대역의 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커에 제1 설정 값(setting value)을 적용하는,
    폴더블 전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우, 상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전체 주파수 대역 중에서 일부 주파수 대역의 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커와 상기 제2 스피커에 서로 다른 설정 값을 적용하는,
    폴더블 전자 장치.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우,
    상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제1 부분의 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제1 스피커에 제2 설정 값을 적용하고,
    상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제2 부분의 일부 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제2 스피커에 제3 설정 값을 적용하는,
    폴더블 전자 장치.
  5. 제1 항 내지 제4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 스피커들은,
    상기 제1 하우징에 배치되는 제3 스피커, 및 상기 제2 하우징에 배치되는 제4 스피커를 더 포함하고,
    상기 제1 스피커는 상기 제1 하우징의 제1 영역에 배치되고,
    상기 제2 스피커는 상기 제2 하우징의 제1 영역에 배치되고,
    상기 제3 스피커는 상기 제1 하우징의 제2 영역에 배치되고,
    상기 제4 스피커는 상기 제2 하우징의 제2 영역에 배치되는,
    폴더블 전자 장치.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우,
    상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전체 주파수 대역의 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 내지 상기 제4 스피커에 상기 제1 설정 값을 적용하는,
    폴더블 전자 장치.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우,
    상기 복수의 스피커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제1 부분의 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커에 제2 설정 값을 적용하고,
    상기 복수의 스퍼커들이 실질적으로 출력 가능한 전제 주파수 대역 중에서 제2 부분의 일부 주파수 대역의 음향을 출력하도록 상기 제2 스피커에 제3 설정 값을 적용하는,
    폴더블 전자 장치.
  8. 제5 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제2 상태에서,
    상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커가 인접하게 위치하고,
    상기 제3 스피커 및 상기 제4 스피커가 인접하게 위치하는,
    폴더블 전자 장치.
  9. 제5 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제1 상태인 경우,
    상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커가 스테레오 음향 중 제1 측 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제3 스피커에 제1 스테레오 출력 채널을 설정하고,
    상기 제2 스피커 및 상기 제4 스피커가 스테레오 음향 중 제2 측 음향을 출력하도록, 상기 제2 스피커 및 상기 제4 스피커에 제2 스테레오 출력 채널을 설정하는,
    폴더블 전자 장치.
  10. 제5 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 상기 제2 상태인 경우,
    상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커가 스테레오 음향 중 제1 측 음향을 출력하도록, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커에 제1 스테레오 출력 채널을 설정하고,
    상기 제3 스피커 및 상기 제4 스피커가 스테레오 음향 중 제2 측 음향을 출력하도록, 상기 제3 스피커 및 상기 제4 스피커에 제2 스테레오 출력 채널을 설정하는,
    폴더블 전자 장치.
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