WO2024048987A1 - 힌지 또는 모터의 움직임 따라 비디오를 재생하는 전자 장치 - Google Patents

힌지 또는 모터의 움직임 따라 비디오를 재생하는 전자 장치 Download PDF

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WO2024048987A1
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hinge
electronic device
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PCT/KR2023/010100
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김정훈
권방현
문호민
김상헌
임연욱
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삼성전자주식회사
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    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
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    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72448User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions
    • H04M1/72454User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions according to context-related or environment-related conditions

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to an electronic device that plays video according to the movement of a hinge or motor.
  • the electronic device may display a background screen and/or a lock screen on the display.
  • a background screen and/or a lock screen can provide a user with an aesthetic sense in an electronic device. Users can set the wallpaper and/or lock screen using images and/or videos of their choice.
  • Foldable electronic devices for example, electronic devices such as smartphones and laptops that include a flexible display that can be folded and unfolded, may also display a background screen and/or a lock screen. If the user sets the video as the wallpaper and/or lock screen, the video may be played when the foldable electronic device is unfolded.
  • an electronic device may include a flexible display including at least one folding area.
  • the folding area may be an area where the flexible display is folded.
  • the electronic device may include at least one hinge capable of transforming at least one folding region into an unfolding state or a folding state. At least one hinge may be folded or unfolded at a first or second angle.
  • the electronic device may include a plurality of sensors that collect folding data including information about the state of at least one hinge.
  • the electronic device may include a memory that stores video and folding data including a plurality of images to be displayed on the flexible display.
  • the electronic device may include a processor that reads folding data and determines deformation of at least one hinge.
  • the electronic device may include a processor that matches a plurality of images with a plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the electronic device may include a processor that determines the current angle of the deformed hinge using folding data.
  • the electronic device may include a processor that displays an image matching the current angle of the modified hinge among a plurality of images on a flexible display.
  • an electronic device may include a flexible display including at least one rollable area.
  • the rollable area may be an area where the flexible display is wound by a motor.
  • the electronic device may include at least one motor capable of transforming at least one rollable area into an open or closed state. At least one motor may operate in a range from a first rotation angle to a second rotation angle.
  • the electronic device may include a plurality of sensors that collect data containing information about the state of at least one motor.
  • the electronic device may include a memory that stores video and data including a plurality of images to be displayed on a flexible display.
  • the electronic device may include a processor that reads data and determines deformation of the at least one rollable area.
  • the electronic device may include a processor that matches a plurality of images with a plurality of angles included in the first to second rotation angles.
  • the electronic device may include a processor that determines the current rotation angle of at least one motor using data.
  • the electronic device may include a processor that displays at least one image matching the current rotation angle of the motor among a plurality of images on a flexible display.
  • the electronic device may include a housing portion including a display panel.
  • the electronic device may include a main body including a processor, memory, and a plurality of sensors.
  • the electronic device may include at least one hinge that connects the housing and the main body and can transform the housing and the main body into a folded or unfolded state within a first angle to a second angle range.
  • a plurality of sensors may collect data including information about the state of at least one hinge.
  • the memory may store video and data including a plurality of images to be displayed on the display panel.
  • the processor may read data to determine deformation of at least one hinge.
  • the processor may match a plurality of images with a plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the processor may determine the current angle of the deformed hinge using the data, and display an image matching the current angle of the deformed hinge among the plurality of images on the display panel.
  • the electronic device may include a flexible display including at least one folding area.
  • the folding area may be an area where the flexible display is folded.
  • the electronic device may include at least one hinge capable of transforming at least one folding region into an unfolding state or a folding state. At least one hinge may be folded or unfolded at a first or second angle.
  • the electronic device may include a plurality of sensors that collect folding data including information about the state of at least one hinge.
  • the electronic device may include a memory that stores video and folding data including a plurality of images to be displayed on the flexible display.
  • the operating method may include reading folding data to determine deformation of at least one hinge.
  • the operating method may include matching a plurality of images with a plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the operating method may include determining the current angle of the deformed hinge using folding data.
  • the operating method may include displaying an image matching the current angle of the modified hinge among a plurality of images on the flexible display.
  • a non-transitory computer-readable storage medium may store one or more programs.
  • one or more programs When executed by a processor of an electronic device, one or more programs may include an operation of reading folding data and determining deformation of at least one hinge.
  • one or more programs When executed by a processor of an electronic device, one or more programs may include an operation of matching a plurality of images with a plurality of angles included in the first to second angles, respectively.
  • One or more programs, when executed by a processor of the electronic device may include an operation of determining the current angle of the deformed hinge using folding data.
  • one or more programs When executed by the processor of the electronic device, one or more programs may include an operation of displaying an image matching the current angle of the modified hinge from among a plurality of images on the flexible display.
  • the electronic device may include a flexible display including at least one folding area.
  • the folding area may be an area where the flexible display is folded.
  • the electronic device may include at least one hinge capable of transforming at least one folding region into an unfolding state or a folding state. At least one hinge may be folded or unfolded at a first or second angle.
  • the electronic device may include a plurality of sensors that collect folding data including information about the state of at least one hinge.
  • the electronic device may include a memory that stores video and folding data including a plurality of images to be displayed on the flexible display.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 4A and 4B are perspective views illustrating an example of a fully unfolded state or a partially unfolded intermediate state of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flow chart for explaining the operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining a method of matching a folded angle of an electronic device with an image, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 is a diagram for explaining the display of an image according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an electronic device having various form factors capable of performing operations according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the operation of an electronic device including a flexible display, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the operation of an electronic device including a flexible display, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device 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, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, 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
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an unfolded state of the electronic device 200 according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a folded state of the electronic device 200 according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating an example of the electronic device 200 in a fully unfolded state or a partially unfolded intermediate state, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4 is an example of the electronic device 101 shown in FIG. 1 and may be a foldable or bendable electronic device.
  • FIG. 4 and below show a spatial coordinate system defined by the X-axis, Y-axis, and Z-axis orthogonal to each other.
  • the X-axis may represent the width direction of the electronic device
  • the Y-axis may represent the length direction of the electronic device
  • the Z-axis may represent the height (or thickness) direction of the electronic device.
  • the ‘first direction’ may mean a direction parallel to the Z-axis.
  • the electronic device 200 includes a foldable housing 201 and a flexible or foldable device disposed in the space formed by the foldable housing 201. It may include a (foldable) display 250 (hereinafter, “display” 250) (e.g., the display device 160 of FIG. 1).
  • display 250 e.g., the display device 160 of FIG. 1
  • the surface on which the display 250 is placed may be defined as the front of the electronic device 200.
  • the opposite side of the front side may be defined as the back side of the electronic device 200.
  • the surface surrounding the space between the front and back can be defined as the side of the electronic device 200.
  • the foldable housing 201 includes a first housing structure 210, a second housing structure 220 including a sensor area 222, a first rear cover 215, and a second housing structure. It may include a rear cover 225 and a hinge structure 230.
  • the hinge structure 230 may include a hinge cover that covers the foldable portion of the foldable housing 201.
  • the foldable housing 201 of the electronic device 200 is not limited to the shape and combination shown in FIGS. 2 and 3 and may be implemented by combining and/or combining other shapes or parts.
  • the first housing structure 210 and the first rear cover 215 may be formed integrally
  • the second housing structure 220 and the second rear cover 225 may be formed integrally. can be formed.
  • the first housing structure 210 is connected to the hinge structure 230 and includes a first side facing in a first direction and a second side facing in a second direction opposite the first direction. can do.
  • the second housing structure 220 is connected to the hinge structure 230 and may include a third side facing a third direction, and a fourth side facing a fourth direction opposite to the third direction.
  • the second housing structure 220 can rotate relative to the first housing structure 210 about the hinge structure 230 .
  • the electronic device 200 can change to a folded state or an unfolded state.
  • the first side of the electronic device 200 may face the third side in a fully folded state, and the third direction may face the third side in a fully unfolded state. It may be the same as the first direction.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 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 210 and the second housing structure 220 are configured to determine whether the electronic device 200 is in an unfolded state, a folded state, or is partially unfolded (or The angle or distance between them may vary depending on whether they are in an intermediate state (partially folded).
  • the second housing structure 220 unlike the first housing structure 210, additionally includes the sensor area 222 where various sensors are disposed, but has a mutually symmetrical shape in other areas. You can have
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may together form a recess that accommodates the display 200 .
  • the recess may have two or more different widths in a direction perpendicular to the folding axis (A).
  • the recess is formed at the edge of the first portion 210a parallel to the folding axis A of the first housing structure 210 and the sensor area 222 of the second housing structure 220. It may have a first width w1 between the first part 220a, and the recess is located between the second part 210b of the first housing structure 210 and the sensor area of the second housing structure 220.
  • the second width w2 may be formed to be longer than the first width w1.
  • the first part 220a and the second part 220b of the second housing structure 220 may have different distances from the folding axis A.
  • the width of the recess is not limited to the illustrated example.
  • the recess may have multiple widths due to the shape of the sensor area 222 or the asymmetrically shaped portion of the first housing structure 210 and the second housing structure 220.
  • the sensor area 222 may be formed to have a predetermined area adjacent to one corner of the second housing structure 220.
  • the arrangement, shape, and size of the sensor area 222 are not limited to the illustrated example.
  • the sensor area 222 may be provided at another corner of the second housing structure 220 or at any area between the top and bottom corners.
  • components for performing various functions built into the electronic device 200 are electronically transmitted through the sensor area 222 or through one or more openings provided in the sensor area 222. It may be exposed to the front of the device 200.
  • the components may include various types of sensors.
  • the sensor may include, for example, at least one of a front camera, a receiver, or a proximity sensor.
  • the sensor area 222 may be omitted from the second housing structure 220 or may be formed in a location different from that shown in the drawing.
  • At least a portion of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be formed of a metallic material or a non-metallic material having a selected level of rigidity to support the display 250.
  • At least a portion formed of the metal material may provide a ground plane of the electronic device 200 and may be electrically connected to a ground line formed on a printed circuit board disposed inside the foldable housing 201. can be connected
  • the first rear cover 215 is disposed on one side of the folding axis A on the rear of the electronic device 200 and has, for example, a substantially rectangular periphery. It may have, and the edge may be surrounded by the first housing structure 210.
  • the second rear cover 225 may be disposed on the other side of the folding axis A on the back of the electronic device 200, and its edge may be wrapped by the second housing structure 220. .
  • the first rear cover 215 and the second rear cover 225 may have a substantially symmetrical shape about the folding axis (A).
  • the first rear cover 215 and the second rear cover 225 do not necessarily have mutually symmetrical shapes
  • the electronic device 200 includes the first rear cover 215 and the second rear cover 225 of various shapes. It may include a second rear cover 225.
  • the first back cover 215 may be formed integrally with the first housing structure 210
  • the second back cover 225 may be formed integrally with the second housing structure 220. there is.
  • the first back cover 215, the second back cover 225, the first housing structure 210, and the second housing structure 220 are various components of the electronic device 200 ( It 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 200.
  • at least a portion of the sub-display may be visually exposed through the first rear area 216 of the first rear cover 215.
  • one or more components or sensors may be visually exposed through the second rear area 226 of the second rear cover 225.
  • the sensor may include a proximity sensor and/or a rear camera.
  • the front camera or the second rear area 226 of the second rear cover 225 is exposed to the front of the electronic device 200 through one or more openings provided in the sensor area 222.
  • the rear camera exposed through may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor. Flashes may include, for example, light-emitting diodes or xenon lamps.
  • two or more lenses (an infrared camera, a wide-angle and a telephoto lens) and image sensors may be placed on one side of the electronic device 200.
  • the hinge cover may be disposed between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 and configured to cover internal components (eg, the hinge structure 230).
  • the hinge structure 230 is a first housing structure depending on the state (unfolded status, intermediate status, or folded status) of the electronic device 200. It may be obscured by part of 310 and the second housing structure 320, or may be exposed to the outside.
  • the hinge structure 230 when the electronic device 200 is in an unfolded state (e.g., fully unfolded state), the hinge structure 230 is a first housing structure ( 210) and may be obscured by the second housing structure 220 and not exposed.
  • the hinge structure 230 when the electronic device 200 is in a folded state (e.g., fully folded state), the hinge structure 230 is the first housing structure 210. and may be exposed to the outside between the second housing structure 220.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are in an intermediate state, folded with a certain angle, the hinge structure 230 is folded with a certain angle. A portion may be exposed to the outside between the structure 210 and the second housing structure 220. However, in this case, the exposed area may be less than in the fully folded state.
  • hinge structure 230 may include a curved surface.
  • the display 250 may be arranged in the space formed by the foldable housing 201.
  • the display 250 is seated in a recess formed by the foldable housing 201 and can be viewed from the outside through the front of the electronic device 200.
  • the display 250 may constitute most of the front of the electronic device 200.
  • the front of the electronic device 200 may include the display 250 and a partial area of the first housing structure 210 adjacent to the display 250 and a partial area of the second housing structure 220.
  • the rear of the electronic device 200 includes a first rear cover 215, a partial area of the first housing structure 210 adjacent to the first rear cover 215, a second rear cover 225, and a second rear cover. It may include a portion of the second housing structure 220 adjacent to 225 .
  • the display 250 may refer to a display in which at least some areas can be transformed into a flat or curved surface.
  • the display 250 includes a folding area 253 and a first area 251 disposed on one side of the folding area 253 (e.g., the left side of the folding area 253 shown in FIG. 2). ) and a second area 252 disposed on the other side (e.g., the right side of the folding area 253 shown in FIG. 2).
  • the division of areas of the display 250 shown in FIG. 2 is exemplary, and the display 250 may be divided into a plurality of areas (e.g., four or more or two) depending on the structure or function.
  • the area of the display 200 may be divided by a folding area 253 extending parallel to the folding axis A, but in another embodiment, the display 200 Regions may also be divided based on different folding axes (e.g., a folding axis parallel to the width direction of the electronic device).
  • the display 250 may be combined with or disposed adjacent to a touch panel equipped with a touch detection circuit and a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch.
  • the display 250 is an example of a touch panel and may be combined with or disposed adjacent to a touch panel that detects an electromagnetic resonance (EMR) type stylus pen.
  • EMR electromagnetic resonance
  • the first area 251 and the second area 252 may have an overall symmetrical shape with the folding area 253 as the center.
  • the second area 252 unlike the first area 251, may include a notch cut depending on the presence of the sensor area 222, but in other areas, the first area 252 It may have a symmetrical shape with the area 251.
  • the first region 251 and the second region 252 may include a portion having a symmetrical shape and a portion having an asymmetrical shape.
  • the edge thickness of the first area 251 and the second area 252 may be formed to be different from the edge thickness of the folding area 253.
  • the edge thickness of the folding area 253 may be thinner than the thickness of the first area 251 and the second area 252 .
  • the first area 251 and the second area 252 may have an asymmetric shape when viewed in cross section.
  • the edge of the first area 251 may be formed to have a first radius of curvature
  • the edge of the second area 252 may be formed to have a second radius of curvature that is different from the first radius of curvature. .
  • first area 251 and the second area 252 may have a symmetrical shape in terms of thickness when the first area 251 and the second area 252 are viewed in cross section. This will be described in detail later through the embodiment disclosed in the drawings below FIG. 10A.
  • first housing structure 210 and the second housing structure 220 according to the state (e.g., folded status, unfolded status, or intermediate status) of the electronic device 200. ) operation and each area of the display 250 will be explained.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 form an angle of 180 degrees and are the same. It can be placed to face the direction.
  • the surface of the first area 251 and the surface of the second area 252 of the display 250 form an angle of 180 degrees and may face the same direction (eg, the front direction of the electronic device).
  • the folding area 253 may form the same plane as the first area 251 and the second area 252 .
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be arranged to face each other. there is.
  • the surface of the first area 251 and the surface of the second area 252 of the display 250 form a narrow angle (eg, between 0 degrees and 10 degrees) and may face each other.
  • At least a portion of the folding area 253 may be formed as a curved surface with a predetermined curvature.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are arranged at a certain angle to each other. You can.
  • the surface of the first area 251 and the surface of the second area 252 of the display 250 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 253 may be made of a curved surface with a predetermined curvature, and the curvature at this time may be smaller than that in the folded state.
  • FIG. 4A may represent a fully unfolded state of the electronic device 200
  • FIG. 4B may represent an intermediate state in which the electronic device 200 is partially unfolded.
  • the electronic device 200 can change to a folded state or an unfolded state.
  • the electronic device 200 is folded so that the front of the electronic device 200 forms an acute angle when viewed from the folding axis direction (e.g., A-axis in FIG. 2). It can be folded in two ways: 'and 'out-folding', in which the front of the electronic device 200 is folded to form an obtuse angle.
  • the electronic device 200 may be in an in-folded state where the first side of the first housing structure 210 faces the third side of the second housing structure 220. In the fully unfolded state, the first side of the first housing structure 210 and the third side of the second housing structure 220 face the same direction (e.g., a direction parallel to the Z axis). You can.
  • the second side of the first housing structure 210 may face the fourth side of the second housing structure 220 when the electronic device 200 is folded in an out-folding manner.
  • the electronic device 200 may include a plurality of hinge axes (e.g., two parallel hinge axes including the A-axis in FIG. 2 and another axis parallel to the A-axis), In this case, the electronic device 200 may be folded in a 'multi-folding' method that combines the in-folding and out-folding methods.
  • a plurality of hinge axes e.g., two parallel hinge axes including the A-axis in FIG. 2 and another axis parallel to the A-axis
  • the electronic device 200 may be folded in a 'multi-folding' method that combines the in-folding and out-folding methods.
  • the in folding type may mean a state in which the display 250 is not exposed to the outside in a fully folded state.
  • the out folding type may mean a state in which the display 250 is exposed to the outside in a fully folded state.
  • FIG. 4B shows an intermediate state in which the electronic device 200 is partially unfolded during the in-folding process.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • Operations 501 to 506 involve at least one component (e.g., processor 120 of FIG. 1) of an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1 and electronic device 200 of FIG. 2). It can be performed by .
  • the electronic device may initialize the media player. If a media player running a video set as the wallpaper and/or lock screen is initialized, the video may be played from the beginning. Therefore, when a fold event occurs, the video can be played from the beginning.
  • the electronic device may read sensor values to determine a fold event.
  • the electronic device may include a plurality of sensors (eg, sensor module 176 of FIG. 1).
  • the plurality of sensors may include a gyro sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, etc.
  • a plurality of sensors may store collected sensor values in the memory of the electronic device (eg, memory 130 in FIG. 1).
  • the plurality of sensors detect a hinge (e.g., the hinge structure of FIG. 3).
  • a hinge e.g., the hinge structure of FIG. 3
  • the sensor value may be folding data containing information about the state of the hinge.
  • a plurality of sensors determine the rotation angle of the motor that transforms the rollable display into an open or closed state. It may include a sensor that measures. The sensor value may be data containing information about the state of the motor.
  • the electronic device when the electronic device includes a housing unit including a display panel (e.g., the display module 160 of FIG. 1) and a main body unit, and the housing unit and the main body unit are connected through a hinge, the plurality of sensors are connected to the housing unit. It may include a sensor that measures the angle of the hinge connecting the part and the main body. The sensor value may be data containing information about the state of the hinge.
  • a display panel e.g., the display module 160 of FIG. 1
  • the housing unit and the main body unit are connected through a hinge
  • the plurality of sensors are connected to the housing unit. It may include a sensor that measures the angle of the hinge connecting the part and the main body.
  • the sensor value may be data containing information about the state of the hinge.
  • the processor of the electronic device can read sensor values from memory to determine whether a fold event has occurred. For example, the processor can read the sensor value from memory and read the sensor value again after one cycle to determine whether a folding event has occurred based on a change in the folding angle.
  • the electronic device may periodically read sensor values stored in the memory.
  • the electronic device can calculate the folding angle and folding speed, which is the speed of folding, using periodically read sensor values.
  • the electronic device when the electronic device includes a foldable display, the electronic device may use periodically read folding data to calculate the folding speed, which is the speed at which the foldable display is folded or unfolded, and the current angle of the hinge.
  • the electronic device when the electronic device includes a rollable display, the electronic device may calculate the current rotation angle of the motor and the rotation speed of the motor using periodically read data.
  • the electronic device when the electronic device includes a housing part including a display panel and a main body part, and the housing part and the main body part are connected through a hinge, the electronic device uses periodically read data to determine the current angle and folding speed of the hinge. can be calculated.
  • the electronic device may load an image corresponding to the current folding angle from the video.
  • a plurality of images included in the video may each be matched with an angle included in the range of angles at which the hinge can operate. According to one embodiment, a plurality of images included in the video may each be matched with an angle included in the range of rotation angles at which the motor can operate.
  • the electronic device when the electronic device includes a foldable display, the electronic device may load an image that matches the current angle of the hinge. The loaded image can be displayed on the foldable display.
  • the electronic device when the electronic device includes a rollable display, the electronic device may load an image that matches the current rotation angle of the motor.
  • the loaded image can be displayed on a rollable display.
  • an electronic device when an electronic device includes a housing part including a display panel and a main body part, and the housing part and the main body part are connected through a hinge, the electronic device may load an image that matches the current angle of the hinge. The loaded image may be displayed on the display panel.
  • the electronic device may display an image in synchronization with the refresh rate of the display.
  • the period in which the electronic device reads sensor values from the memory and the period in which the display displays one image may be different.
  • the processor of an electronic device can read sensor values from memory at 40ms, that is, 25Hz.
  • the display can display images at approximately 16.7 ms or 8.3 ms per image, that is, at 60 Hz or 120 Hz.
  • the number of images that the display can display in one second may be greater than the number of images that the processor loads by reading sensor values in one second.
  • a display may display 60 images per second, but the number of images loaded by the processor by reading sensor values per second may be 25. Accordingly, the electronic device provides the user with only 25 images per second through the display, so the user may feel that video playback is interrupted.
  • the electronic device may display an image in synchronization with the refresh rate of the display.
  • the user can receive smooth video playback by receiving more images in one second than the number of images loaded by the processor by reading the sensor value.
  • the electronic device can determine whether the speed of the video is zero.
  • the electronic device may end its operation when the video speed is 0.
  • the electronic device may perform operation 504 when the video speed is non-zero.
  • FIG. 6 is a flow chart for explaining the operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 600 (eg, electronic device 101 of FIG. 1) is shown.
  • the electronic device 600 includes a display 601 (e.g., the display module 160 of FIG. 1), at least one hinge 602 (e.g., the hinge structure 230 of FIG. 3), and a plurality of It may include a sensor 603 (e.g., sensor module 176 in FIG. 1), a memory (e.g., memory 130 in FIG. 1), and a processor (e.g., processor 120 in FIG. 1).
  • the electronic device 600 may include at least one motor (not shown) instead of at least one hinge 602.
  • the display 601 may be a flexible display including at least one folding area (eg, the folding area 253 in FIG. 2). According to one embodiment, the display 601 may be a flexible display including at least one rollable area. According to one embodiment, the display 601 may be a general display panel. According to one embodiment, the display 601 may display one image at a certain period. For example, the display 601 has a refresh rate of 60Hz and can display 60 images per second. For example, the display 601 has a refresh rate of 120Hz and can display 120 images per second.
  • the display 601 may display the background screen and/or lock screen of the electronic device 600.
  • the background screen and/or lock screen displayed by the display 601 may be in video format. For example, if a user sets a video as the background screen and/or lock screen, display 601 may play the video when displaying the background screen and/or lock screen.
  • At least one hinge 602 holds at least one folding area in an unfolding state or a folding state.
  • At least one folding area may be an area where the flexible display is folded.
  • At least one hinge 602 may be folded or unfolded at a first or second angle.
  • At least one hinge 602 may transform at least one folding area into an unfolded state or a folded state at a first angle or a second angle.
  • At least one motor may transform at least one rollable area into an open state or a closed state.
  • the rollable area may be an area that is wound around at least one motor (not shown) when transformed into a closed state.
  • At least one motor may operate in a range from a first rotation angle to a second rotation angle.
  • At least one hinge 602 may connect the housing unit including the display panel and the main body unit.
  • the main body may include a plurality of sensors 603, memory 604, and processor 605.
  • At least one hinge 602 may transform the housing portion and the main body portion into a folded or unfolded state within a first angle to a second angle range.
  • the plurality of sensors 603 may collect sensor values that are information about the status of at least one hinge 603 or at least one motor (not shown). For example, when the display is a flexible display including at least one folding area, the plurality of sensors 603 may collect folding data including information about the state of at least one hinge 603. The plurality of sensors 603 may collect data including information about the state of at least one hinge 603 connecting the housing unit including the display panel and the main body unit. When the display is a flexible display including at least one rollable area, the plurality of sensors 603 may collect data including information about the state of at least one motor.
  • memory 604 may contain video to be displayed on display 601.
  • a video may contain multiple images.
  • the memory may store data collected by a plurality of sensors 603.
  • the memory 604 may store folding data collected by the plurality of sensors 603.
  • the memory may store data containing information about the state of one or more hinges 603 from a plurality of sensors 603 .
  • the memory 604 may store data containing information about the status of one or more motors (not shown) of the plurality of sensors 603 .
  • the processor 605 may control the display 601, sensors 603, and memory 604 through software.
  • the processor 605 can read sensor values stored by the plurality of sensors 603 from the memory 604.
  • the processor 605 can read folding data, which is sensor values stored by a plurality of sensors 603, from the memory 604.
  • the processor 605 may read data containing information about the state of at least one hinge, which is sensor value stored by the plurality of sensors 603, from the memory 604.
  • the processor 605 can read data containing information about the state of at least one motor, which is sensor value stored by the plurality of sensors 603, from the memory 604.
  • the processor 605 may determine deformation of at least one hinge 603 or at least one motor using the read sensor value.
  • the processor 605 may match a plurality of images included in the video stored in the memory 604 to an angle at which at least one hinge 603 or at least one motor can operate.
  • the processor 605 may match a plurality of images to angles included in an angle range at which at least one hinge 603 can operate.
  • the processor may match 90 images to angles included in the first angle, 0 degrees, to the second angle, 180 degrees.
  • the processor 605 may match a plurality of images to rotation angles included in a range of rotation angles at which at least one motor can operate.
  • the processor may match each of the 90 images with rotation angles included in the first rotation angle of 0 degrees to the second rotation angle of 360 degrees.
  • the processor 605 may periodically read sensor values stored by the plurality of sensors 603 from memory.
  • the processor 605 can read sensor values stored by a plurality of sensors 603 from memory every 40 ms. Accordingly, the number of times the processor 605 reads the sensor value may be relatively smaller when the hinge 602 is quickly unfolded or folded than when the hinge 605 is unfolded or folded slowly. According to one embodiment, the faster the hinge is unfolded or folded, the fewer times the processor 605 reads sensor values. For example, when the hinge 602 is folded quickly, the processor can read sensor values 5 times, but when the hinge 602 is folded slowly, the processor can read sensor values 10 times. According to one embodiment, the same can be applied even if it is a motor rather than a hinge 602. For example, if the motor rotates quickly, the processor may read sensor values 5 times, but if the motor rotates slowly, the processor may read sensor values 10 times.
  • the processor 605 may determine the current angle of the hinge or the current rotation angle of the motor according to the sensor value.
  • the processor 605 may display an image matching the current angle of the hinge determined according to the sensor value on the display 601. For example, if the current angle of the hinge determined according to the folding data is 30 degrees, the processor may include an image matching 30 degrees. According to one embodiment, the processor 605 may display an image matching the current rotation angle of the motor determined according to the sensor value on the display 601. For example, if the current rotation angle of the motor determined according to the sensor value is 90 degrees, the processor 605 may display an image matching 90 degrees on the display 601.
  • Figure 7 is a diagram for explaining a method of matching a folded angle of an electronic device and an image, according to an embodiment of the present disclosure.
  • a flexible display 701 e.g., display module 160 of FIG. 1, display 250 of FIG. 2, and The display 601 in FIG. 6) and one hinge 702 capable of transforming one folding area into the unfolded state 712 or the folded state 711 (e.g., the hinge structure 230 in FIG. 2 and the hinge in FIG. 6
  • An electronic device 700 e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 200 of FIG. 2, and the electronic device 600 of FIG. 6) including (602)
  • Figure 7(B) is a diagram for explaining a method of matching a plurality of images included in a 3-second video 730 to an angle included in the angle range 720 at which the hinge 702 can operate. .
  • the electronic device 700 is shown in a folded state 711 and the electronic device 700 in an unfolded state 712.
  • the electronic device 700 may be in a folded state 711 when the hinge 702 is at the first angle 721.
  • the electronic device 700 may be in a folded state 711 when the hinge 702 is at a first angle 721, which is 0 degrees.
  • the electronic device 700 may be in an unfolded state 711 when the hinge 702 is at the second angle 722 .
  • the electronic device 700 may be in the unfolded state 712 when the hinge 702 is at the second angle 722, which is 180 degrees.
  • the range 720 in which the hinge 702 can operate is a first angle 721 to a second angle 722.
  • the folding area of the electronic device 700 may be folded or unfolded at a first angle 721 to a second angle 722 by the hinge 702.
  • the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and the electronic device 600 of FIG. 6) is a general display module (e.g., the display of FIG. 1) rather than the flexible display 701. It may include the module 160 and the display 601 of FIG. 6).
  • the electronic device includes at least one hinge (e.g., hinge 602 in FIG. 6), and the hinge may connect the housing portion including the display module and the main body portion. At least one hinge may operate in a range of a first angle to a second angle.
  • the electronic device may be in a folded state when the hinge is at a first angle.
  • the electronic device may be in a folded state when the hinge is at a first angle of 0 degrees.
  • the electronic device may be in an unfolded state when the hinge is at the second angle.
  • the electronic device may be in an unfolded state when the hinge is at a second angle of 180 degrees.
  • an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and the electronic device 600 of FIG. 6) includes a flexible display (e.g., a display module (e.g., the display module of FIG. 1) including a rollable area. 160) and display 601 of FIG. 6).
  • the electronic device may include at least one rollable area that is transformed by at least one motor into a closed state in which the area of the display is reduced or an open state in which the area of the display is expanded.
  • At least one motor may operate in a range of a first rotation angle to a second rotation angle.
  • the electronic device may be in a closed state when the rotation angle of the motor is at the first rotation angle.
  • the electronic device may be in a closed state when the rotation angle of the motor is at a first rotation angle of 0 degrees.
  • the electronic device may be in an open state when the rotation angle of the motor is at the second rotation angle.
  • the electronic device may be in an open state when the rotation angle of the motor is at the second rotation angle of 360 degrees.
  • Video 730 can display 60 images per second.
  • the video 730 can display one image every 16.7ms.
  • Video 730 may include a total of 180 images.
  • a plurality of images included in the video 730 may match angles included in the angle range 720 at which the hinge 702 can operate.
  • the processor included in the electronic device 700 e.g., the processor 120 in FIG. 1 and the processor 605 in FIG. 6) converts a plurality of images included in the video 730 into an angle at which the hinge 702 can operate. It can be matched with the angle included in the range 720.
  • the processor may match the first image displayed first with the first angle 721, which is 0 degrees.
  • the processor may match the 90th image out of a total of 180 images with 90 degrees, which is the middle of the first angle 721 and the second angle 722.
  • the processor can match the last image among a total of 180 images with the second angle 722, which is 180 degrees.
  • a plurality of images included in the video 730 may be matched with angles included in the angle range 720 at which the hinge 702 can operate at an equal angle. For example, a total of 180 images can be matched to 180 degrees, which is the angle range 720 in which the hinge 702 can operate at an even angle of 1 degree. Accordingly, image number 1 may be matched with 0 degrees, which is the first angle 721, image number 2 may be matched with 1 degree, and image number 3 may be matched with 2 degrees.
  • the equal angle may be a value obtained by dividing the range of the first angle 721 to the second angle 722 by the number of images.
  • the equal angle may be the difference between the first angle 721 and the second angle 722 divided by the number of images.
  • the equal angle may be 1 degree, which is 180 degrees, which is the difference between 0 degrees, which is the first angle 721, and 180 degrees, which is the second angle 722, divided by 180, which is the number of images.
  • the first angle 721 may correspond to the first rotation angle.
  • the second angle 722 may correspond to the second rotation angle.
  • the first critical angle 741 may correspond to the first critical rotation angle.
  • Second threshold angle 742 may correspond to a second threshold rotation angle.
  • a plurality of images included in the video 730 may be matched with a rotation angle within a range of rotation angles at which a motor (not shown) can operate.
  • a processor included in the electronic device e.g., the processor 120 in FIG. 1 and the processor 605 in FIG. 6) converts a plurality of images included in the video 730 into a rotation angle at which a motor (not shown) can operate. It can be matched with the rotation angle included in the range.
  • a plurality of images included in the video 730 may be matched to an angle included in a range of rotation angles at which the motor can operate at an equal angle.
  • the equal angle may be a value divided by the range of the first rotation angle to the second rotation angle by the number of images.
  • the equal angle may be the difference between the first rotation angle and the second rotation angle divided by the number of images.
  • the first angle 721 may correspond to the first angle formed by the housing portion and the main body portion.
  • the second angle 722 may correspond to the second angle formed by the housing portion and the main body portion.
  • the first critical angle 741 may correspond to the first critical angle formed by the housing portion and the main body portion.
  • the second critical angle 742 may correspond to the second critical angle formed by the housing portion and the main body portion.
  • a plurality of images included in the video 730 may be matched with angles included in the range of angles at which the hinge connecting the housing unit and the main body unit can operate.
  • the processor included in the electronic device e.g., the processor 120 in FIG. 1 and the processor 605 in FIG. 6) may operate a hinge connecting the housing unit and the main body unit to display a plurality of images included in the video 730. It can be matched with angles included in the angle range.
  • a plurality of images included in the video 730 may be matched with angles included in the range of angles at which the hinge can operate at an equal angle.
  • the equal angle may be a value obtained by dividing the range of the first angle to the second angle by the number of a plurality of images.
  • the equal angle may be the difference between the first angle and the second angle divided by the number of images.
  • the electronic device 700 may change the angle of the hinge 702 for reasons such as shaking regardless of the user's intention. For example, when a user runs or walks while carrying the electronic device 700, the angle of the hinge 702 may change. Because the processor periodically reads sensor values, the processor can determine that a change has occurred in the angle of the hinge 702. At this time, the processor may determine that a fold event has occurred regardless of the user's intention and display an image on the display 701.
  • the processor may set a dead zone in a portion of the range 720 in which the hinge can operate. For example, in a dead zone, the processor may turn off the display 701 or display the same image regardless of the angle even if the angle of the hinge 702 changes.
  • the processor may match a plurality of images included in the video 730 only with respect to angles included within the critical angle range 740.
  • the processor may match a plurality of images included in the video 730 only with respect to angles within the range of 40 degrees, which is the first critical angle 741, and 140 degrees, which is the second critical angle 742.
  • a range other than the critical angle range 740 may be a dead zone.
  • 0 degrees to 40 degrees and 140 degrees to 180 degrees may be dead zones.
  • the processor displays (701) an image matched according to the angle change of the hinge 702 only in the critical angle range 740, which is the range of the first critical angle 741 to the second critical angle 742. It can be displayed in .
  • the processor can display the same image regardless of the angle change.
  • the processor may turn off the display 701 in a dead zone.
  • the processor may turn off the display 701 in a range from the first angle 721 to the first critical angle 741.
  • the processor may display an image matching the first critical angle 741 in the range from the first angle 721 to the first critical angle 741 regardless of the change in the angle of the hinge 702.
  • an electronic device including a flexible display including a rollable area may set a dead zone to prevent malfunction.
  • an electronic device including a flexible display including a rollable area may operate in the same manner as the electronic device 700 including a flexible display 701 including a folding area.
  • the processor may set the critical rotation angle range in the range of the first rotation angle to the second rotation angle at which the motor can operate.
  • the processor may match a plurality of images included in the video 730 only with respect to angles included within the critical rotation angle range.
  • a range other than the critical rotation angle range may be a dead zone.
  • the processor may display an image matched according to the change in the rotation angle of the motor on the display only in the critical rotation angle range, which is the range of the first critical rotation angle to the second critical rotation angle. According to one embodiment, even if the angle of the motor changes in the dead zone, the processor can display the same image regardless of the angle change.
  • an electronic device including a general display panel rather than a flexible display may set a dead zone to prevent malfunction. Therefore, even in the case of an electronic device including a hinge connecting a housing portion including a display panel and a main body portion, the same operation is performed as the electronic device 700 including a flexible display 701 including a folding area, as described below. can do.
  • the processor may match a plurality of images included in the video 730 only with respect to angles included within a critical angle range.
  • a range other than the critical angle range may be a dead zone.
  • the processor may display an image matched according to the angle change of the hinge on the display only in the critical angle range, which is the range of the first critical angle to the second critical angle.
  • the processor can display the same image regardless of the angle change.
  • the processor may turn off the display 701 in a dead zone.
  • Figure 8 is a diagram for explaining the display of an image according to an embodiment of the present disclosure.
  • a processor e.g., the processor 120 of FIG. 1 and the processor 605 of FIG. 6 reads sensor values in a cycle 802 (hereinafter, the second cycle) and a display (e.g., the processor 120 in FIG. 1).
  • a period 801 (hereinafter referred to as a first period) during which the display module 160 and the display 601 of FIG. 6) display an image is shown, that is, the refresh rate of the display.
  • the first period 801 may be shorter than the second period 802. If the first cycle 801 is shorter than the second cycle 802, the processor displays only images corresponding to the read sensor values, so although more images can be displayed per second on the display, only every second cycle 802 Display the image. Accordingly, the user who receives the image corresponding to the current sensor value every second cycle 802 may feel that the video is not smooth and is interrupted. Therefore, the following will describe a method of synchronizing with the first period 801 to provide a smooth video to the user.
  • the processor detects a plurality of sensors (e.g., the sensor module 176 of FIG. 1) from memory (e.g., the memory 130 of FIG. 1 and the memory 604 of FIG. 6) every second cycle 802. and the plurality of sensors 603 in FIG. 6) can read sensor values collected.
  • the processor can read sensor values from memory every 40ms (i.e., 25Hz).
  • the display may display an image every first cycle (801). For example, a display can display an image every 16.7ms (i.e. 60Hz).
  • the processor may display a plurality of images on the display in synchronization with the first period 801.
  • the processor divides the second period 802 by the first period 801 and divides the number of images into the second period.
  • Each cycle 802 can be displayed on the display and synchronized with the first cycle 801.
  • one image may be an image corresponding to the sensor value read in the second period 802.
  • the remaining images may be images corresponding to the first period 801.
  • the first period 801 may be 16.7ms.
  • the processor can synchronize with 60Hz so that the display displays 2.4 images (40ms/16.7ms) instead of 1 image per second cycle 802.
  • the processor may cause the display to display approximately two images during the second cycle 802. At this time, one of the two images may be an image corresponding to the sensor value read in the second cycle 802.
  • the rest may be images corresponding to the first cycle.
  • the first period 801 may be 8.33 ms.
  • the processor can synchronize with 120Hz and cause the display to display 4.8 images (40ms/8.33ms) instead of 1 image per second cycle 802.
  • the processor can cause the display to display approximately four images every second cycle (802). At this time, one image out of four may be an image corresponding to the sensor value read in the second cycle 802.
  • the rest may be images corresponding to the first cycle.
  • the processor may load a second plurality of images corresponding to the sensor values read every second cycle 802.
  • the processor may load a first plurality of images corresponding to the calculated value every first cycle 801.
  • the processor may display the first plurality of images and the second plurality of images in a uniform time display.
  • the processor may read the folding data every second cycle 802 to determine the hinge angle and load an image matching the determined hinge angle. For example, the processor may load an image matching the hinge angle determined using folding data every 40 ms, which is the second cycle 802.
  • the processor may calculate the folding speed, which is the speed at which at least one hinge is folded or unfolded, using the folding data received every second cycle 802.
  • the processor may calculate the hinge angle when the first period 801 has passed from the current time based on the folding speed.
  • the processor may load an image matching the calculated hinge angle when the first period has passed from the current time.
  • the processor can display a plurality of loaded images on the flexible display at uniform times.
  • the processor can provide a smoother image to the user by displaying the loaded image at regular intervals.
  • the processor may read data related to at least one motor every second cycle 802 to determine the rotation angle of the motor and load an image matching the determined rotation angle.
  • the processor may calculate the rotation speed, which is the speed at which at least one motor rotates, using data received every second cycle 802.
  • the processor may calculate the rotation angle when the first period 801 has passed from the current time based on the rotation speed.
  • the processor may load an image matching the calculated rotation angle when the first period has passed from the current time.
  • the processor can display a plurality of loaded images on the flexible display at uniform times.
  • the processor can provide a smoother image to the user by displaying the loaded image at regular intervals.
  • the processor may read data on the status of at least one hinge every second cycle 802 to determine the hinge angle and load an image matching the determined hinge angle.
  • the processor may calculate the speed at which at least one hinge is folded or unfolded using data received every second cycle 802.
  • the processor may calculate the hinge angle when the first period 801 has passed from the current time based on the speed.
  • the processor may load an image matching the calculated hinge angle when a first period has passed from the current time.
  • the processor may display a plurality of loaded images on the display panel at regular intervals.
  • the processor can provide a smoother image to the user by displaying the loaded image at regular intervals.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an electronic device having various form factors capable of performing operations according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 600 of FIG. 6, and the electronic device 700 of FIG. 7) to which the operation method described in this specification can be applied.
  • Various form factors are shown.
  • an electronic device corresponding to a form factor to which the operating method described in this specification can be applied is a flexible display (e.g., FIG. the display module 160 in 1, the display 250 in FIG. 2, the display 601 in FIG. 6, and the display 701 in FIG. 7) and at least one folding area that can be transformed into an unfolded state or a folded state. It may include a hinge (eg, the hinge structure 230 in FIG. 2, the hinge 602 in FIG. 6, and the hinge 702 in FIG. 7).
  • the display may display a background screen and/or a lock screen.
  • the wallpaper and/or lock screen can be set to a video.
  • the electronic device may provide the user with video playback or reverse playback according to the unfolding or folding of the display. For example, when the display is unfolded, the display may display video playing forward. For example, when the display is folded, the display may display video playing in reverse. For example, if the display is folded and then comes to rest, the display may display frozen video.
  • the method of operating an electronic device described in this specification may also be applied to an electronic device including a flexible display including a rollable area and a general display panel rather than a flexible display including a folding area.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the operation of an electronic device including a flexible display, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 1000 is transformed from a folded state (e.g., the folded state 711 of FIG. 7) to an unfolded state (e.g., the unfolded state 712 of FIG. 7) and then back to the folded state.
  • a folded state e.g., the folded state 711 of FIG. 7
  • an unfolded state e.g., the unfolded state 712 of FIG. 7
  • the electronic device 101 in FIG. 1, the electronic device 600 in FIG. 6, and the electronic device 700 in FIG. 7 are shown.
  • the electronic device 1000 includes a flexible display 1001 (e.g., display module 160 of FIG. 1, display 250 of FIG. 2) including at least one folding area (e.g., folding area 253 of FIG. 1). , display 601 in FIG. 6 and display 701 in FIG. 7 ) and at least one hinge capable of deforming at least one folding region (e.g., hinge structure 230 in FIG. 2 , hinge 602 in FIG. 6 ) and the hinge 702 of FIG. 7).
  • a flexible display 1001 e.g., display module 160 of FIG. 1, display 250 of FIG. 2
  • at least one folding area e.g., folding area 253 of FIG. 1).
  • display 601 in FIG. 6 and display 701 in FIG. 7 e.g., display 601 in FIG. 6 and display 701 in FIG. 7
  • at least one hinge capable of deforming at least one folding region e.g., hinge structure 230 in FIG. 2 , hinge 602 in FIG. 6
  • the hinge 702 of FIG. 7
  • the flexible display 1001 may display a background screen and/or a lock screen that plays a video set by the user (eg, video 730 in FIG. 7).
  • the processor includes a first angle (e.g., the first angle 721 in FIG. 7) to a second angle (e.g., the second angle in FIG. 7) at which at least one hinge can operate.
  • An image matched to an angle can be displayed on the flexible display 1001.
  • the processor may sequentially match the first to last displayed images with angles included in the first to second angles when the video is played in the forward direction.
  • a plurality of images included in the video are sequentially matched with angles included in the first angle to the second angle, so when at least one folding area is transformed into an unfolded state, a plurality of images are included.
  • the video can be played forward.
  • a video including a plurality of images may be played in reverse.
  • playback of a video including a plurality of images may stop.
  • the processor may apply a fade effect to the image matching the first angle or the second angle.
  • the processor displays an image that is displayed after the image that matches the first angle when the image and video that match the first angle are played in the forward direction.
  • a fade effect can be applied to some.
  • the processor may use a fade-in effect, which is an effect of gradually brightening for a certain period of time, for a part of the image displayed after the image matched to the first angle. You can apply a fade-out effect, which is an effect that gradually darkens over a certain period of time.
  • the processor displays an image that is displayed before the image that matches the second angle when the image and video that match the second angle are played in the forward direction.
  • a fade effect can be applied to some.
  • the part of the image displayed before the image matched to the second angle is gradually brightened for a certain period of time or a fade-in effect. You can apply a fade-out effect, which is an effect that gradually darkens during the time.
  • Embodiments disclosed herein include an electronic device 1000 including a flexible display 1001 that can be folded left and right, as well as a flexible display that can be folded up and down, and various form factors shown in FIG. 9. It can also be applied to electronic devices having .
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the operation of an electronic device including a flexible display, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 in FIG. 1, electronic device 101 in FIG. 1, electronic device 1111 in FIG. 600) is shown.
  • the electronic device 1100 includes a flexible display 1101 (e.g., the display module 160 in FIG. 1 and the display 601 in FIG. 6) including at least one rollable area 1103 and at least one rollable area. It may include at least one motor capable of transforming.
  • the rollable area 1103 may be an area where the flexible display 1101 is rolled by a motor.
  • the flexible display 1101 may display a background screen and/or a lock screen that plays a video set by the user (eg, video 703 in FIG. 7).
  • the processor determines a rotation angle included in the first to second rotation angles at which at least one motor can operate.
  • the image matched with can be displayed on the flexible display 1101.
  • the processor may sequentially match the image displayed first to the image displayed last with the rotation angle included in the first to second rotation angles. .
  • At least one rollable area 1103 is in an open state (1112) When transformed, a video including a plurality of images can be played in the forward direction. When at least one rollable area 1103 is transformed into the closed state 1111, a video including a plurality of images can be played in reverse. When at least one rollable area 1103 is in a stopped state, playback of a video including a plurality of images may stop.
  • the processor may apply a fade effect to the image matching the first rotation angle or the second rotation angle.
  • the processor rolls at least one rollable area 1103 and when at least one motor reaches a first rotation angle, the image and video matching the first rotation angle are played in the forward direction.
  • a fade-in effect which is an effect in which the part of the image displayed after the image matched with the first rotation angle gradually becomes brighter for a certain period of time
  • You can apply a fade-out effect which is an effect that gradually darkens over a certain period of time.
  • the processor unfolds at least one rollable area 1103 and when at least one motor reaches the second rotation angle, the image and video matching the second rotation angle are played in the forward direction.
  • a fade effect can be applied to the part of the image displayed before the image that matches the rotation angle.
  • the processor when the image and video matched with the second rotation angle are played in the forward direction, the processor performs a fade-in effect, which is an effect of gradually brightening the part of the image displayed before the image matching the second rotation angle, for a certain period of time. You can apply a fade-out effect, which is an effect that gradually darkens over a certain period of time.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 1200 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and the electronic device 600 of FIG. 6) is shown being transformed from a folded state to an unfolded state and then back to a folded state. .
  • the electronic device 1200 may include a housing portion 1202 and a main body portion 1203 including a display panel 1201 (e.g., display module 160 in FIG. 1 and display 601 in FIG. 6). .
  • the main body 1203 includes a memory (e.g., the memory 130 of FIG. 1 and the memory 604 of FIG. 6) and a plurality of sensors (e.g., the sensor module 176 of FIG. 1 and a plurality of sensors 603 of FIG. 6). )) and a processor (eg, processor 120 of FIG. 1).
  • the housing portion 1202 and the main body portion 1203 may be connected through a hinge 1204 (eg, hinge 602 in FIG. 6).
  • the hinge 1204 may transform the housing portion and the main body portion into a folded or unfolded state within a first angle to a second angle range.
  • the display panel 1201 may display a background screen and/or a lock screen that plays a video set by the user (eg, video 730 in FIG. 7).
  • the processor may display an image matching an angle included in the first to second angles at which the at least one hinge 1204 can operate on the display panel 1201. According to one embodiment, the processor may sequentially match the first to last displayed images with angles included in the first to second angles when the video is played in the forward direction.
  • a plurality of images included in the video are sequentially matched with angles included in the first angle to the second angle, so the housing portion 1202 and the main body portion 1203 are connected by at least one hinge.
  • a video including a plurality of images can be played in the forward direction.
  • a video including a plurality of images may be played in reverse.
  • the housing unit 1202 and the main body unit 1203 connected by at least one hinge are in a stationary state, playback of a video including a plurality of images may be stopped.
  • the processor may apply a fade effect to the image matching the first angle or the second angle.
  • the processor plays the image and video matching the first angle in the forward direction after the image matching the first angle. You can apply a fade effect to part of the displayed image.
  • the processor may use a fade-in effect, which is an effect of gradually brightening for a certain period of time, for a part of the image displayed after the image matched to the first angle. You can apply a fade-out effect, which is an effect that gradually darkens over a certain period of time.
  • the processor plays the image and video matched to the second angle in the forward direction before the image matched to the second angle. You can apply a fade effect to part of the displayed image.
  • the part of the image displayed before the image matched to the second angle is gradually brightened for a certain period of time or a fade-in effect. You can apply a fade-out effect, which is an effect that gradually darkens during the time.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially. For example, the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • Operations 1301 to 1304 operate on an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 200 of FIG. 2, the electronic device 600 of FIG. 6, and the electronic device 700 of FIG. 7). and the electronic device 1000 of FIG. 10) (eg, the processor 120 of FIG. 1).
  • the electronic device reads the folding data to determine deformation of at least one hinge (e.g., hinge structure 230 in FIG. 2, hinge 602 in FIG. 6, and hinge 702 in FIG. 7). You can.
  • at least one hinge e.g., hinge structure 230 in FIG. 2, hinge 602 in FIG. 6, and hinge 702 in FIG. 7.
  • the electronic device displays a plurality of images included in each of a first angle (e.g., the first angle 721 of FIG. 7) to a second angle (e.g., the second angle 722 of FIG. 7). Matches multiple angles
  • the electronic device may determine the current angle of the deformed hinge using the folding data.
  • the electronic device displays an image matching the current angle of the deformed hinge among the plurality of images on a flexible display (e.g., the display module 160 in FIG. 1, the display 250 in FIG. 2, and the display in FIG. 6). 601, the display 701 of FIG. 7, and the flexible display 1001 of FIG. 10).
  • a flexible display e.g., the display module 160 in FIG. 1, the display 250 in FIG. 2, and the display in FIG. 6. 601, the display 701 of FIG. 7, and the flexible display 1001 of FIG. 10).
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 200 of FIG. 2, the electronic device 600 of FIG. 6, the electronic device 700 of FIG. 7, and the electronic device 700 of FIG. 10
  • the electronic device 1000 is a flexible display (e.g., the display module 160 in FIG. 1, the display 250 in FIG. 2, etc.) including at least one folding area (e.g., the folding area 253 in FIG. 1). It may include the display 601 in Figure 6, the display 701 in Figure 7, and the flexible display 1001 in Figure 10).
  • the folding area may be an area where the flexible display is folded.
  • the electronic device has at least one folding region capable of being transformed into an unfolding state (e.g., unfolded state 712 in FIG.
  • the electronic device may include a device (eg, the sensor module 176 in FIG. 1 and the plurality of sensors 603 in FIG. 6 ) that collects folding data including information about the state of at least one hinge.
  • the electronic device includes a video including a plurality of images to be displayed on the flexible display (e.g., the video 730 in FIG. 7) and a memory (e.g., the memory 130 in FIG. 1 and the memory in FIG. 6) storing folding data. 604)) may be included.
  • the electronic device may include a processor (eg, processor 120 in FIG. 1 and processor 605 in FIG. 6) that reads folding data and determines deformation of at least one hinge.
  • the electronic device may include a processor that matches a plurality of images with a plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the electronic device may include a processor that determines the current angle of the deformed hinge using folding data.
  • the electronic device may include a processor that displays an image matching the current angle of the modified hinge among a plurality of images on a flexible display.
  • the processor may match the image displayed first to the image displayed last among a plurality of images at an even angle from the first angle to the second angle when the video is played in the forward direction.
  • the first angle may be smaller than the second angle.
  • the equal angle may be an angle divided by the difference between the first angle and the second angle by the number of images.
  • the processor converts a plurality of images into a first threshold angle (e.g., the first threshold angle 741 in FIG. 7) to a second threshold angle (e.g., the second threshold angle 742 in FIG. 7). It can be matched with multiple angles included in .
  • the first angle may be smaller than the second angle.
  • the first critical angle may be larger than the first angle and smaller than the second angle.
  • the second critical angle may be larger than the first critical angle and smaller than the second angle.
  • the processor when at least one hinge is unfolded and the hinge angle determined using the folding data is included in the first angle to the first critical angle, the processor unfolds the at least one hinge to the first critical angle. During this time, an image matching the first critical angle can be displayed on the screen of the flexible display.
  • the processor when at least one hinge is folded and the hinge angle determined using the folding data is included in the first angle to the first critical angle, the processor performs the first operation while the at least one hinge is folded to the first angle. 1 An image that matches the critical angle can be displayed on the screen of a flexible display.
  • the processor when at least one hinge is unfolded and the hinge angle determined using the folding data is included in the first critical angle to the second critical angle, the processor unfolds the at least one hinge to the second critical angle. During this time, images matching a plurality of angles included in the first critical angle to the second critical angle may be displayed on the screen of the flexible display.
  • the processor when at least one hinge is folded and the hinge angle determined using the folding data is included in the first critical angle to the second critical angle, the processor is configured to fold the at least one hinge to the first critical angle. During this time, images matching a plurality of angles included in the first critical angle to the second critical angle can be displayed on the screen of the flexible display.
  • the processor when at least one hinge is unfolded and the hinge angle determined using the folding data is between the second critical angle and the second angle, the processor sets the second critical angle while the at least one hinge is unfolded to the second angle.
  • the image matched with can be displayed on the screen of the flexible display.
  • the processor When at least one hinge is folded and the hinge angle determined using the folding data is a second critical angle or a second angle, the processor generates an image matching the second critical angle while the at least one hinge is folded to the second critical angle. can be displayed on the screen of a flexible display.
  • the processor may cause the flexible display to display an image every first cycle (eg, the first cycle 801 of FIG. 8).
  • the processor may read folding data from the memory every second cycle (eg, second cycle 802 in FIG. 8). If the first cycle is shorter than the second cycle, the processor may display a plurality of images on the flexible display in synchronization with the first cycle.
  • the processor may determine the hinge angle every second cycle using folding data read every second cycle.
  • the processor may load an image that matches the hinge angle among images that match a plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the processor may calculate a folding speed, which is the speed at which at least one hinge is folded or unfolded, using folding data received every first cycle and every second cycle.
  • the processor calculates the hinge angle when the first cycle passes using the folding speed, and selects a hinge angle that matches the hinge angle when the first cycle passes among the images that match a plurality of angles included in the first angle to the second angle. Images can be loaded.
  • the processor can display a plurality of loaded images on the flexible display at regular intervals.
  • the processor may play a video including a plurality of images in the forward direction.
  • the processor may play a video including a plurality of images in reverse direction.
  • the processor may stop playing a video including a plurality of images when at least one folding area is in a stopped state.
  • the first angle may be smaller than the second angle.
  • the processor applies a fade effect to a portion of the image displayed after the image matched with the first angle when the image and video matched with the first angle are played in the forward direction. can be applied.
  • the processor applies a fade effect to the part of the image displayed before the image matched with the second angle when the image and video matched with the second angle are played in the forward direction. It can be applied.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 600 of FIG. 6, and the electronic device 1100 of FIG. 11
  • has at least one rollable area e.g., the electronic device 101 of FIG. 11.
  • It may include a flexible display (e.g., the display module 160 of FIG. 1, the display 601 of FIG. 6, and the flexible display 1101 of FIG. 11) including a rollable area 1103).
  • the rollable area may be an area where the flexible display is wound by a motor.
  • the electronic device may include at least one motor capable of transforming at least one rollable area into an open state (e.g., open state 1112 in FIG. 11) or a closed state (e.g., closed state 1111 in FIG. 11). there is.
  • the electronic device may include a plurality of sensors (eg, the sensor module 176 in FIG. 1 and the plurality of sensors 603 in FIG. 6) that collect data including information about the state of at least one motor.
  • the electronic device has a memory (e.g., memory 130 in FIG. 1 and memory 604 in FIG. 6) that stores video (e.g., video 730 in FIG. 7) and data including a plurality of images to be displayed on the flexible display. ))) may be included.
  • the electronic device may include a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 and the processor 605 of FIG. 6) that reads data and determines deformation of at least one rollable area.
  • the electronic device may include a processor that matches a plurality of images with a plurality of angles included in the first to second rotation angles.
  • the electronic device may include a processor that determines the current rotation angle of at least one motor using data.
  • the electronic device may include a processor that displays at least one image matching the current rotation angle of the motor among a plurality of images on a flexible display.
  • the processor matches the image displayed first to the image displayed last among a plurality of images at an equal angle from the first rotation angle to the second rotation angle when the video is played in the forward direction. can do.
  • the first rotation angle may be smaller than the second rotation angle.
  • the equal angle may be an angle divided by the difference between the first rotation angle and the second rotation angle by the number of images.
  • the processor may cause the flexible display to display an image every first cycle.
  • the processor reads data from the memory every second cycle, and when the first cycle is shorter than the second cycle, a plurality of images can be displayed on the flexible display in synchronization with the first cycle.
  • the processor may determine the rotation angle every second cycle using data read every second cycle.
  • the processor may load an image that matches the rotation angle among images that match a plurality of angles included in the first rotation angle to the second rotation angle.
  • the processor may calculate the rotation speed, which is the speed at which at least one motor rotates, using data received every first cycle and every second cycle.
  • the processor may use the rotation speed to calculate the rotation angle when the first cycle passes.
  • the processor may load an image that matches the rotation angle when the first period passes from among images that match a plurality of angles included in the first rotation angle to the second rotation angle.
  • the processor can display a plurality of loaded images on the flexible display at regular intervals.
  • the processor may play a video including a plurality of images in the forward direction.
  • the processor may play a video including a plurality of images in reverse direction.
  • the processor may stop playing a video including a plurality of images.
  • the processor when at least one or more motors reach a first rotation angle by winding at least one rollable area, the processor performs the first rotation when the image and video matching the first rotation angle are played in the forward direction. You can apply a fade effect to the part of the image displayed after the image that matches the angle.
  • the processor unfolds at least one rollable area so that when at least one motor reaches the second rotation angle, the image and video matching the second rotation angle are played in the forward direction before the image matching the second rotation angle. You can apply a fade effect to part of the displayed image.
  • the electronic device uses a display panel (e.g., the display module of FIG. 1 (e.g., 160), the display 601 of FIG. 6, and the display panel 1101 of FIG. 12) (e.g., a housing part 1202 of FIG. 12).
  • the electronic device may include a processor (e.g., FIG. Processor 120 in 1 and processor 605 in FIG. 6), memory (e.g., memory 130 in FIG. 1 and memory 604 in FIG. 6), and a plurality of sensors (e.g., sensor module 176 in FIG.
  • the electronic device connects the housing unit and the main body unit, and the housing unit and the main body It may include at least one hinge (e.g., the hinge 602 in Figure 6 and the hinge 1204 in Figure 12) capable of deforming the part into a folded or unfolded state in a first angle to a second angle range.
  • a plurality of sensors may collect data containing information about the state of at least one hinge.
  • the memory may store video (e.g., video 730 in FIG. 7) and data including a plurality of images to be displayed on the display panel.
  • the processor may read the data and determine the deformation of at least one hinge.
  • the processor may match the plurality of images with the plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the current angle of the deformed hinge can be determined using
  • the processor can display an image that matches the current angle of the deformed hinge among a plurality of images on the display panel.
  • the processor may match the image displayed first to the image displayed last at an even angle from the first angle to the second angle.
  • the first angle may be smaller than the second angle.
  • the equal angle may be an angle divided by the difference between the first angle and the second angle by the number of images.
  • the processor may cause the display panel to display an image every first cycle.
  • the processor may read data from the memory every second cycle. If the first cycle is shorter than the second cycle, the processor may display a plurality of images on the display panel in synchronization with the first cycle.
  • the processor may determine the hinge angle every second cycle using the data read every second cycle.
  • the processor may load an image that matches the hinge angle among images that match a plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the processor may calculate the speed at which at least one hinge is folded or unfolded using the data received every first cycle and every second cycle.
  • the processor may use the speed to calculate the hinge angle when the first cycle passes.
  • the processor may load an image that matches the hinge angle when the first period passes from among images that match a plurality of angles included in the first angle to the second angle.
  • the processor can display a plurality of loaded images on the display panel at regular intervals.
  • the processor may play a video including a plurality of images in the forward direction when the housing unit and the main body unit connected by at least one hinge are transformed into an unfolded state.
  • the processor may play a video including a plurality of images in reverse when the housing unit and the main body unit connected by at least one hinge are transformed into a folded state.
  • the processor may stop playing a video including a plurality of images when the housing unit and the main body unit connected by at least one hinge are in a stopped state.
  • the first angle may be smaller than the second angle.
  • the processor applies a fade effect to a portion of the image displayed after the image matched with the first angle when the image and video matched with the first angle are played in the forward direction. can be applied.
  • the processor applies a fade effect to the part of the image displayed before the image matched with the second angle when the image and video matched with the second angle are played in the forward direction. It can be applied.

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Abstract

힌지 또는 모터의 움직임 따라 비디오를 재생하는 전자 장치가 개시된다. 개시된 일실시예에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 폴딩 영역은 플렉서블 디스플레이가 접히는 영역일 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 펴짐 상태(unfolding state) 또는 접힘 상태(folding state)로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지는 제1 각도 내지 제2 각도에서 접히거나 펼쳐질 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터를 수집하는 복수의 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오 및 폴딩 데이터를 저장하고 있는 메모리를 포함할 수 있다. 전자 장치는 폴딩 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지의 변형을 판단하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지를 각각 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 폴딩 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 프로세서를 포함할 수 있다.

Description

힌지 또는 모터의 움직임 따라 비디오를 재생하는 전자 장치
본 개시의 실시예들은 힌지 또는 모터의 움직임 따라 비디오를 재생하는 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치는 디스플레이에 배경 화면 및/또는 락 스크린을 표시할 수 있다. 배경화면 및/또는 락 스크린은 전자 장치에 있어서 사용자로 하여금 심미감을 느끼게 할 수 있다. 사용자는 자신이 원하는 이미지 및/또는 비디오를 이용하여 배경화면 및/또는 락 스크린을 설정할 수 있다.
폴더블 전자 장치, 예를 들어, 접히고 펼쳐질 수 있는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 스마트폰과 같은 전자 장치 및 랩톱과 같은 폴더블 전자 장치도 배경 화면 및/또는 락 스크린을 표시할 수 있다. 사용자가 비디오를 배경화면 및/또는 락 스크린으로 설정한 경우, 비디오는 폴더블 전자 장치를 펼치면 재생될 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 폴딩 영역은 플렉서블 디스플레이가 접히는 영역일 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 펴짐 상태(unfolding state) 또는 접힘 상태(folding state)로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지는 제1 각도 내지 제2 각도에서 접히거나 펼쳐질 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터를 수집하는 복수의 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오 및 폴딩 데이터를 저장하고 있는 메모리를 포함할 수 있다. 전자 장치는 폴딩 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지의 변형을 판단하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지를 각각 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 폴딩 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 프로세서를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 롤러블 영역은 플렉서블 디스플레이가 모터에 의해 감기는 영역일 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 개방 상태 또는 폐쇄 상태로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 모터를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 모터는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도 범위에서 동작할 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 모터의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집하는 복수의 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오 및 데이터를 저장하고 있는 메모리를 포함할 수 있다. 전자 장치는 데이터를 읽어 상기 적어도 하나의 롤러블 영역의 변형을 판단하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지를 각각 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 모터의 현재 회전 각도를 결정하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지 중에서 적어도 하나 이상의 모터의 현재 회전 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 프로세서를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이 패널을 포함하는 하우징부를 포함할 수 있다. 전자 장치는 프로세서, 메모리 및 복수의 센서를 포함하는 본체부를 포함할 수 있다. 전자 장치는 하우징부와 본체부를 연결하고, 하우징부 및 본체부를 제1 각도 내지 제2 각도 범위에서 접힘 상태 또는 펴짐 상태로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지를 포함할 수 있다. 복수의 센서는, 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집할 수 있다. 메모리는, 디스플레이 패널에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오 및 데이터를 저장할 수 있다. 프로세서는 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지의 변형을 판단할 수 있다. 프로세서는 복수의 이미지를 각각 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭할 수 있다. 프로세서는 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정하고, 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 디스플레이 패널에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 수행하는 동작 방법에 있어서, 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 폴딩 영역은 플렉서블 디스플레이가 접히는 영역일 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 펴짐 상태(unfolding state) 또는 접힘 상태(folding state)로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지는 제1 각도 내지 제2 각도에서 접히거나 펼쳐질 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터를 수집하는 복수의 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오 및 폴딩 데이터를 저장하고 있는 메모리를 포함할 수 있다. 동작 방법은 폴딩 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지의 변형을 판단하는 동작을 포함할 수 있다. 동작 방법은 복수의 이미지를 각각 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하는 동작을 포함할 수 있다. 동작 방법은 폴딩 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 동작 방법은 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일실시예에 따른 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다. 하나 이상의 프로그램들은 전자 장치의 프로세서에 의해서 실행될 시, 폴딩 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지의 변형을 판단하는 동작을 포함할 수 있다. 하나 이상의 프로그램들은 전자 장치의 프로세서에 의해서 실행될 시, 복수의 이미지를 각각 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하는 동작을 포함할 수 있다. 하나 이상의 프로그램들은 전자 장치의 프로세서에 의해서 실행될 시, 폴딩 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 하나 이상의 프로그램들은 전자 장치의 프로세서에 의해서 실행될 시, 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 폴딩 영역은 플렉서블 디스플레이가 접히는 영역일 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 펴짐 상태(unfolding state) 또는 접힘 상태(folding state)로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지는 제1 각도 내지 제2 각도에서 접히거나 펼쳐질 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터를 수집하는 복수의 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오 및 폴딩 데이터를 저장하고 있는 메모리를 포함할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 펼쳐진 상태를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 접힌 상태를 도시한 도면이다.
도 4a 및 도4b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 완전히 펼쳐진 상태 또는 일부 펼쳐진 중간 상태의 일 예를 나타내는 사시도이다.
도 5는 본 개시의 일실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 6은 본 개시의 일실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도7a 및 도 7b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접혀진 각도와 이미지를 매칭하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 이미지의 표시를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있는 다양한 폼팩터를 가진 전자 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른, 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른, 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 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. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 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. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 기판(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)의 펼쳐진 상태를 도시한 도면이다. 도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)의 접힌 상태를 도시한 도면이다. 도 4는, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)의 완전히 펼쳐진 상태(unfolded status) 또는 일부 펼쳐진 중간 상태(intermediate status)의 일 예를 나타내는 사시도이다.
도 2 내지 도 4의 전자 장치(200)는, 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 일 예시로서, 접힘 가능한(foldable or bendable) 전자 장치일 수 있다.
도 4 이하의 도면에는 서로에 대하여 직교하는 X축, Y축 및 Z축으로 정의되는 공간 좌표계가 도시된다. 여기서 X축은 전자 장치의 폭 방향, Y축은 전자 장치의 길이 방향, Z축은 전자 장치의 높이(또는 두께) 방향을 나타낼 수 있다. 이하 후술하는 설명에서 ‘제 1 방향’이라 함은 상기 Z축과 평행한 방향을 의미할 수 있다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 일 실시 예에서, 전자 장치(200)는, 폴더블 하우징(201), 및 상기 폴더블 하우징(201)에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 또는 폴더블(foldable) 디스플레이(250)(이하, 줄여서, “디스플레이”(250))(예: 도 1의 표시 장치(160))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(250)가 배치된 면(또는 디스플레이(250)가 전자 장치(200)의 외부에서 보여지는 면)을 전자 장치(200)의 전면으로 정의할 수 있다. 그리고, 상기 전면의 반대 면을 전자 장치(200)의 후면으로 정의할 수 있다. 또한, 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면을 전자 장치(200)의 측면으로 정의할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 폴더블 하우징(201)은, 제 1 하우징 구조(210), 센서 영역(222)을 포함하는 제 2 하우징 구조(220), 제 1 후면 커버(215), 제 2 후면 커버(225) 및 힌지 구조(230, hinge structure)를 포함할 수 있다. 여기서, 힌지 구조(230)는 상기 폴더블 하우징(201)의 접힘 가능한 부분을 커버하는 힌지 커버를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)의 폴더블 하우징(201)은 도 2 및 도 3에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다른 실시 예에서는, 제 1 하우징 구조(210)와 제 1 후면 커버(215)가 일체로 형성될 수 있고, 제 2 하우징 구조(220)와 제 2 후면 커버(225)가 일체로 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 하우징 구조(210)는 힌지 구조(230)에 연결되며, 제 1 방향으로 향하는 제 1 면, 및 제 1 방향과 반대인 제 2 방향으로 향하는 제 2 면을 포함할 수 있다. 제 2 하우징 구조(220)는 힌지 구조(230)에 연결되며, 제 3 방향으로 향하는 제 3 면, 및 상기 제 3 방향과 반대인 제 4 방향으로 향하는 제 4 면을 포함할 수 있다. 제 2 하우징 구조(220)는 힌지 구조(230)를 중심으로 제 1 하우징 구조(210)에 대해 회전할 수 있다. 전자 장치(200)는 접힌 상태(folded status) 또는 펼쳐진 상태(unfolded status)로 가변할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(200)는 완전히 접힌(fully folded) 상태에서 상기 제 1 면이 상기 제 3 면에 대면할 수 있으며, 완전히 펼쳐진(fully unfolded) 상태에서 상기 제 3 방향이 상기 제 1 방향과 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)는 폴딩 축(A)을 중심으로 양측에 배치되고, 상기 폴딩 축 A에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 후술하는 바와 같이, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 전자 장치(200)의 상태가 펼쳐진 상태(unfolded status)인지, 접힌 상태(folded status)인지, 또는 일부 펼쳐진(또는 일부 접힌) 중간 상태(intermediate status)인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 하우징 구조(220)는, 제 1 하우징 구조(210)와 달리, 다양한 센서들이 배치되는 상기 센서 영역(222)을 추가로 포함하지만, 이외의 영역에서는 상호 대칭적인 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 도 2에 도시된 것과 같이, 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)는 디스플레이(200)를 수용하는 리세스를 함께 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 센서 영역(222)으로 인해, 상기 리세스는 폴딩 축(A)에 대해 수직한 방향으로 서로 다른 2개 이상의 폭을 가질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 리세스는 제 1 하우징 구조(210) 중 폴딩 축(A)에 평행한 제 1 부분(210a)과 제 2 하우징 구조(220) 중 센서 영역(222)의 가장자리에 형성되는 제 1 부분(220a) 사이의 제 1 폭(w1)을 가질 수 있다, 상기 리세스는, 제 1 하우징 구조(210)의 제 2 부분(210b)과 제 2 하우징 구조(220) 중 센서 영역(222)에 해당하지 않으면서 폴딩 축 A에 평행한 제 2 부분(220b)에 의해 형성되는 제 2 폭(w2)을 가질 수 있다. 이 경우, 제 2 폭(w2)은 제 1 폭(w1)보다 길게 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제 2 하우징 구조(220)의 제 1 부분(220a) 및 제 2 부분(220b)은 상기 폴딩 축 A로부터의 거리가 서로 상이할 수 있다. 상기 리세스의 폭은 도시된 예시로 한정되지 아니한다. 또 다른 실시예에서, 상기 센서 영역(222)의 형태 또는 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 비대칭 형상을 갖는 부분에 의해 리세스는 복수 개의 폭을 가질 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 상기 센서 영역(222)은 제 2 하우징 구조(220)의 일 코너에 인접하여 소정 영역을 가지도록 형성될 수 있다. 다만 센서 영역(222)의 배치, 형상, 및 크기는 도시된 예시에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 다른 실시 예에서 센서 영역(222)은 제 2 하우징 구조(220)의 다른 코너 혹은 상단 코너와 하단 코너 사이의 임의의 영역에 제공될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)에 내장된 다양한 기능을 수행하기 위한 부품들(components)이 센서 영역(222)을 통해, 또는 센서 영역(222)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(200)의 전면에 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상기 부품들은 다양한 종류의 센서들을 포함할 수 있다. 상기 센서는, 예를 들어, 전면 카메라, 리시버 또는 근접 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면 제 2 하우징 구조(220)에서 센서 영역(222)은 생략되거나, 도면에 도시된 바와 다른 위치에 형성될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 적어도 일부는 디스플레이(250)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질이나 비금속 재질로 형성될 수 있다. 상기 금속 재질로 형성된 적어도 일부분은 전자 장치(200)의 그라운드 면(ground plane)을 제공할 수 있으며, 폴더블 하우징(201) 내부에 배치된 인쇄 회로 기판에 형성된 그라운드 라인(ground line)과 전기적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 후면 커버(215)는 상기 전자 장치(200)의 후면에 상기 폴딩 축(A)의 일편에 배치되고, 예를 들어, 실질적으로 직사각형인 가장자리(periphery)를 가질 수 있으며, 제 1 하우징 구조(210)에 의해 상기 가장자리가 감싸질 수 있다. 유사하게, 상기 제 2 후면 커버(225)는 상기 전자 장치(200)의 후면의 상기 폴딩 축(A)의 다른편에 배치되고, 제 2 하우징 구조(220)에 의해 그 가장자리가 감싸질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 후면 커버(215) 및 제 2 후면 커버(225)는 상기 폴딩 축(A)을 중심으로 실질적으로 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제 1 후면 커버(215) 및 제 2 후면 커버(225)가 반드시 상호 대칭적인 형상을 가지는 것은 아니며, 다른 실시 예에서, 전자 장치(200)는 다양한 형상의 제 1 후면 커버(215) 및 제 2 후면 커버(225)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 제 1 후면 커버(215)는 제 1 하우징 구조(210)와 일체로 형성될 수 있고, 제 2 후면 커버(225)는 제 2 하우징 구조(220)과 일체로 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 후면 커버(215), 제 2 후면 커버(225), 제 1 하우징 구조(210), 및 제 2 하우징 구조(220)는 전자 장치(200)의 다양한 부품들(예: 인쇄 회로 기판, 또는 배터리)이 배치될 수 있는 공간을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 후면에는 하나 이상의 부품(components)이 배치되거나 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제 1 후면 커버(215)의 제 1 후면 영역(216)을 통해 서브 디스플레이의 적어도 일부가 시각적으로 노출될 수 있다. 다른 실시 예에서, 제 2 후면 커버(225)의 제 2 후면 영역(226)을 통해 하나 이상의 부품 또는 센서가 시각적으로 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서 상기 센서는 근접 센서 및/또는 후면 카메라를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 센서 영역(222)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(200)의 전면에 노출된 전면 카메라 또는 제 2 후면 커버(225)의 제 2 후면 영역(226)을 통해 노출된 후면 카메라는 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 2개 이상의 렌즈들 (적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(200)의 한 면에 배치될 수 있다.
도 3을 참조하면, 힌지 커버는, 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220) 사이에 배치되어, 내부 부품(예: 힌지 구조(230))을 가릴 수 있도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 구조(230)는, 상기 전자 장치(200)의 상태(펼쳐진 상태(unfolded status), 중간 상태(intermediate status) 또는 접힌 상태(folded status))에 따라, 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(200)가 펼쳐진 상태(예: 완전 펼쳐진 상태(fully unfolded status))인 경우, 상기 힌지 구조(230)는 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(200)가 접힌 상태(예: 완전 접힌 상태(fully folded status))인 경우, 상기 힌지 구조(230)는 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 또 다른 예로, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate status)인 경우, 힌지 구조(230)는 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 구조(230)는 곡면을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(250)는, 폴더블 하우징(201)에 의해 형성된 공간 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(250)는 폴더블 하우징(201)에 의해 형성되는 리세스(recess) 상에 안착되며, 전자 장치(200)의 전면을 통해 외부에서 보여질 수 있다. 예를 들어 디스플레이(250)는 전자 장치(200)의 전면의 대부분을 구성할 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)의 전면은 디스플레이(250) 및 디스플레이(250)에 인접한 제 1 하우징 구조(210)의 일부 영역 및 제 2 하우징 구조(220)의 일부 영역을 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(200)의 후면은 제 1 후면 커버(215), 제 1 후면 커버(215)에 인접한 제 1 하우징 구조(210)의 일부 영역, 제 2 후면 커버(225) 및 제 2 후면 커버(225)에 인접한 제 2 하우징 구조(220)의 일부 영역을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 디스플레이(250)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 일 실시예예 따르면, 상기 디스플레이(250)는 폴딩 영역(253), 폴딩 영역(253)을 기준으로 일측(예: 도 2에 도시된 폴딩 영역(253)의 좌측)에 배치되는 제 1 영역(251) 및 타측(예: 도 2에 도시된 폴딩 영역(253)의 우측)에 배치되는 제 2 영역(252)을 포함할 수 있다.
다만, 상기 도 2에 도시된 디스플레이(250)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(250)는 구조 또는 기능에 따라 복수 (예를 들어, 4 개 이상 혹은 2 개)의 영역으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 실시 예에서는 폴딩 축(A)에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(253)에 의해 디스플레이(200)의 영역이 구분될 수 있으나, 다른 실시 예에서 디스플레이(200)는 다른 폴딩 축(예: 전자 장치의 폭 방향에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 디스플레이(250)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서가 구비된 터치 패널과 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(250)는 터치 패널의 일 예시로서, 전자기 공진(electromagnetic resonance, EMR) 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 터치 패널과 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 영역(251)과 제 2 영역(252)은 폴딩 영역(253)을 중심으로 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제 2 영역(252)은, 제 1 영역(251)과 달리, 센서 영역(222)의 존재에 따라 컷(cut)된 노치(notch)를 포함할 수 있으나, 이외의 영역에서는 상기 제 1 영역(251)과 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다시 말해서, 제 1 영역(251)과 제 2 영역(252)은 서로 대칭적인 형상을 갖는 부분과, 서로 비대칭적인 형상을 갖는 부분을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 영역(251)과 제 2 영역(252)의 엣지 두께는 폴딩 영역(253)의 엣지 두께와 다르게 형성될 수 있다. 폴딩 영역(253)의 엣지 두께는 제 1 영역(251) 및 제 2 영역(252)의 두께보다 얇게 형성될 수 있다. 두께측면에서 제 1 영역(251) 및 제 2 영역(252)은 상기 제 1 영역(251) 및 제 2 영역(252)을 그 단면에서 볼 때, 비대칭 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제 1 영역(251)의 엣지는 제 1 곡률 반경을 갖도록 형성될 수 있으며, 제 2 영역(252)의 엣지는 상기 제 1 곡률 반경과 다른 제 2 곡률 반경을 갖도록 형성될 수 있다. 다른 실시 예에서, 두께측면에서 제 1 영역(251) 및 제 2 영역(252)은 상기 제 1 영역(251) 및 제 2 영역(252)을 그 단면에서 볼 때, 대칭 형상을 가질 수 있다. 도 10A 이하의 도면에 개시된 실시예를 통해 상세히 후술한다.
이하, 전자 장치(200)의 상태(예: 접힌 상태(folded status), 펼쳐진 상태(unfolded status), 또는 중간 상태(intermediate status))에 따른 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 동작과 디스플레이(250)의 각 영역을 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)가 펼쳐진 상태(unfolded status)(예: 도 2)인 경우, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 180도의 각도를 이루며 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 디스플레이(250)의 제 1 영역(251)의 표면과 제 2 영역(252)의 표면은 서로 180도를 형성하며, 동일한 방향(예: 전자 장치의 전면 방향)을 향할 수 있다. 폴딩 영역(253)은 제 1 영역(251) 및 제 2 영역(252)과 동일 평면을 형성할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)가 접힌 상태(folded status)(예: 도 3)인 경우, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 서로 마주보게 배치될 수 있다. 디스플레이(250)의 제 1 영역(251)의 표면과 제 2 영역(252)의 표면은 서로 좁은 각도(예: 0도에서 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주볼 수 있다. 폴딩 영역(253)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)가 중간 상태(intermediate status)인 경우, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 서로 소정의 각도(a certain angle)로 배치될 수 있다. 디스플레이(250)의 제 1 영역(251)의 표면과 제 2 영역(252)의 표면은 접힌 상태보다 크고 펼쳐진 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 폴딩 영역(253)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힌 상태(folded status)인 경우보다 작을 수 있다.
도 4a는 전자 장치(200)의 완전히 펼쳐진 상태(unfolding status)를 나타내고, 도 4b는 전자 장치(200)가 일부 펼쳐진 중간 상태(intermediate status)를 나타낼 수 있다. 전술한 바와 같이 전자 장치(200)는 접힌 상태(folded status) 또는 펼쳐진 상태(unfolded status)로 가변할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 폴딩축 방향(예: 도 2의 A축)에서 볼 때, 전자 장치(200)의 전면이 예각을 이루도록 접히는 ‘인-폴딩(in-folding)’과 전자 장치(200)의 전면이 둔각을 이루도록 접히는 ‘아웃-폴딩(out-folding)’의 두 가지 방식으로 접힐 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치(200)는 인-폴딩 방식으로 접힌 상태(folded status)에서 제 1 하우징 구조(210)의 제 1 면이 제 2 하우징 구조(220)의 제 3 면에 대면할 수 있으며, 완전히 펼쳐진 상태(unfolded status)에서 제 1 하우징 구조(210)의 제 1 면과 제 2 하우징 구조(220)의 제 3 면은 동일한 방향(예: Z축과 평행한 방향을)을 바라볼 수 있다.
또 한 예를 들면, 전자 장치(200)는 아웃-폴딩 방식으로 접힌 상태에서 제 1 하우징 구조(210)의 제 2 면이 제 2 하우징 구조(220)의 제 4 면을 대면할 수 있다.
또한, 전자 장치(200)는, 도면에 도시되진 않았으나 복수 개의 힌지축을 포함(예: 도 2의 A축 및 상기 A축과 평행한 다른 축을 포함한 두 개의 서로 평행한 힌지 축)할 수도 있으며, 이 경우 전자 장치(200)는 상기 인-폴딩과 상기 아웃-폴딩 방식이 조합된 ‘멀티 폴딩’ 방식으로 접힐 수도 있다.
상기 인 폴딩 방식(in folding type)은 완전 접힌 상태(fully folded status)에서 디스플레이(250)가 외부로 노출되지 않는 상태를 의미할 수 있다. 상기 아웃 폴딩 방식(out folding type)은 완전 접힌 상태(fully folded status)에서 디스플레이(250)가 외부로 노출된 상태를 의미할 수 있다. 도 4b는 전자 장치(200)가 인-폴딩되는 과정에서 일부 펼쳐진 중간 상태(intermediate status)를 나타낸다.
이하에서는 편의상 전자 장치(200)가 인-폴딩(in-folding) 방식으로 접힌 상태를 중심으로 설명하나, 이러한 설명들은 전자 장치(200)가 아웃-폴딩(out-folding) 방식으로 접히는 상태에도 준용될 수 있음을 유의해야 한다.
도 5는 본 개시의 일실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 동작(501) 내지 동작(506)은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및 도 2의 전자 장치(200))의 적어도 하나의 구성요소(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다.
동작(501)에서, 전자 장치는 미디어 플레이어를 초기화할 수 있다. 배경화면 및/또는 락 스크린으로 설정된 비디오를 실행하는 미디어 플레이어가 초기화 되면, 비디오는 처음부터 재생될 수 있다. 따라서, 폴드 이벤트가 발생하면, 비디오는 처음부터 재생될 수 있다.
동작(502)에서, 전자 장치는 센서값을 읽어 폴드 이벤트를 판단할 수 있다. 전자 장치는 복수의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 포함할 수 있다. 복수의 센서는 자이로 센서, 가속도 센서, 그립 센서 등을 포함할 수 있다. 복수의 센서는 수집한 센서값을 전자 장치의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 폴더블 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160) 및 도 2의 디스플레이(250))를 포함하는 경우, 복수의 센서는 힌지(예: 도 3의 힌지 구조(230))의 각도를 측정하는 센서를 포함할 수 있다. 센서값은 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터일 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 롤러블 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))를 포함하는 경우, 복수의 센서는 롤러블 디스플레이를 개방 상태 또는 폐쇄 상태로 변형하는 모터의 회전 각도를 측정하는 센서를 포함할 수 있다. 센서값은 모터의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터일 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 디스플레이 패널(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))을 포함하는 하우징부 및 본체부를 포함하고, 힌지를 통해 하우징부와 본체부가 연결된 경우, 복수의 센서는 하우징부 및 본체부를 연결하는 힌지의 각도를 측정하는 센서를 포함할 수 있다. 센서값은 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터일 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치의 프로세서는 메모리로부터 센서값을 읽어 폴드 이벤트가 발생했는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 메모리로부터 센서값을 읽고 한 주기 후에 다시 센서 값을 읽어 폴딩 각도의 변화에 기초하여 폴드 이벤트가 발생했는지 여부를 판단할 수 있다.
동작(503)에서, 폴드 이벤트가 발생한 경우, 전자 장치는 주기적으로 메모리에 저장된 센서값을 읽을 수 있다. 전자 장치는 주기적으로 읽은 센서값을 이용하여 폴딩 각도 및 폴드 되는 속도인 폴딩 속도를 계산할 수 있다.
일실시예예 따르면, 전자 장치가 폴더블 디스플레이를 포함하는 경우, 전자 장치는 주기적으로 읽은 폴딩 데이터를 이용하여 폴더블 디스플레이가 접히거나 펼쳐지는 속도인 폴딩 속도 및 힌지의 현재 각도를 계산할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 롤러블 디스플레이를 포함하는 경우, 전자 장치는 주기적으로 읽은 데이터를 이용하여 모터의 현재 회전 각도 및 모터의 회전 속도를 계산할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 디스플레이 패널을 포함하는 하우징부 및 본체부를 포함하고, 힌지를 통해 하우징부와 본체부가 연결된 경우, 전자 장치는 주기적으로 읽은 데이터를 이용하여 힌지의 현재 각도 및 폴딩 속도를 계산할 수 있다.
동작(504)에서, 전자 장치는 비디오로부터 현재 폴딩 각도에 해당하는 이미지를 로딩할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오에 포함되는 복수의 이미지는 각각 힌지가 동작할 수 있는 각도의 범위에 포함되는 각도와 매칭될 수 있다. 일실시예에 따르면, 비디오에 포함되는 복수의 이미지는 각각 모터가 동작할 수 있는 회전 각도의 범위에 포함되는 각도와 매칭될 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 폴더블 디스플레이를 포함하는 경우, 전자 장치는 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 로딩된 이미지는 폴더블 디스플레이에 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 롤러블 디스플레이를 포함하는 경우, 전자 장치는 모터의 현재 회전 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 로딩된 이미지는 롤러블 디스플레이에 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치가 디스플레이 패널을 포함하는 하우징부 및 본체부를 포함하고, 힌지를 통해 하우징부와 본체부가 연결된 경우, 전자 장치는 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 로딩된 이미지는 디스플레이 패널에 표시될 수 있다.
동작(505)에서, 전자 장치는 디스플레이의 주사율과 동기화하여 이미지를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치가 메모리로부터 센서값을 읽는 주기와 디스플레이가 이미지 1장을 표시하는 주기는 다를 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 프로세서는 40ms, 즉, 25Hz 로 메모리로부터 센서값을 읽을 수 있다. 디스플레이는 이미지 1장 약 16.7ms 또는 8.3ms 마다, 즉, 60Hz 또는 120 Hz 로 이미지를 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이가 1초에 표시할 수 있는 이미지의 수는 프로세서가 1초에 센서값을 읽어 로딩하는 이미지의 수보다 많을 수 있다. 예를 들어, 디스플레이는 1초에 60장의 이미지를 표시할 수 있지만, 프로세서가 1초에 센서 값을 읽어 로딩하는 이미지의 수는 25장일 수 있다. 따라서, 전자 장치는 디스플레이를 통해 1초에 25장만의 이미지만을 사용자에게 제공하여, 사용자는 비디오 재생이 끊기는 느낌을 받을 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이의 주사율과 동기화하여 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이의 주사율과 동기화하여 이미지를 표시하는 경우, 사용자는 프로세서가 센서값을 읽어 로딩하는 이미지의 수 보다 많은 이미지를 1초에 제공받아 부드러운 비디오 재생을 제공받을 수 있다.
동작(506)에서, 전자 장치는 비디오의 속도가 0인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치는 비디오의 속도가 0인 경우, 동작을 종료할 수 있다. 전자 장치는 비디오의 속도가 0이 아닌 경우 동작(504)을 수행할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(600)(예: 도 1의 전자 장치(101))가 도시된다. 도 6을 참조하면, 전자 장치(600)는 디스플레이(601)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)), 적어도 하나 이상의 힌지(602)(예: 도 3의 힌지 구조(230)), 복수의 센서(603)(예: 도 1의 센서 모듈(176)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 및 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(600)는 적어도 하나 이상의 힌지(602) 대신에 적어도 하나 이상의 모터(미도시)를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이(601)는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역(예: 도 2의 폴딩 영역(253))을 포함하는 플렉서블 디스플레이일 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이(601)는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이일 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이(601)는 일반 디스플레이 패널일 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이(601)는 일정 주기마다 1장의 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(601)는 60Hz의 주사율을 가져 1초에 60장의 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(601)는 120Hz의 주사율을 가져 1초에 120장의 이미지를 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이(601)는 전자 장치(600)의 배경화면 및/또는 락 스크린을 표시할 수 있다. 디스플레이(601)가 표시하는 배경 화면 및/또는 락 스크린은 비디오 형식일 수 있다. 예를 들어, 사용자가 비디오를 배경 화면 및/또는 락 스크린으로 설정하는 경우, 디스플레이(601)는 배경 화면 및/또는 락 스크린을 표시할 때 비디오를 재생할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이(601)가 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이인 경우, 적어도 하나 이상의 힌지(602)는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 펴짐 상태(unfolding state) 또는 접힘 상태(folding state)로 변형할 수 있다. 적어도 하나 이상의 폴딩 영역은 플렉서블 디스플레이가 접히는 영역일 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지(602)는 제1 각도 내지 제2 각도에서 접히거나 펼쳐질 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지(602)는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 제1 각도 내지 제2 각도에서 펴짐 상태 또는 접힘 상태로 변형할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이(601)가 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이인 경우, 적어도 하나 이상의 모터(미도시)는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 개방 상태 또는 폐쇄 상태로 변형할 수 있다. 롤러블 영역은 폐쇄 상태로 변형될 때 적어도 하나 이상의 모터(미도시)에 감기는 영역일 수 있다. 적어도 하나 이상의 모터는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도 범위에서 동작할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이(601)가 플렉서블 디스플레이가 아닌 일반 디스플레이 패널인 경우, 적어도 하나 이상의 힌지(602)는 디스플레이 패널을 포함하는 하우징부와 본체부를 연결할 수 있다. 본체부는 복수의 센서(603), 메모리(604) 및 프로세서(605)를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지(602)는 하우징부 및 본체부를 제1 각도 내지 제2 각도 범위에서 접힘 상태 또는 펴짐 상태로 변형할 수 있다.
일실시예에 따르면, 복수의 센서들(603)은 적어도 하나 이상의 힌지(603) 또는 적어도 하나 이상의 모터(미도시)의 상태에 대한 정보인 센서값을 수집할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이가 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이인 경우, 복수의 센서들(603)은 적어도 하나 이상의 힌지(603)의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터를 수집할 수 잇다. 복수의 센서들(603)은 디스플레이 패널을 포함하는 하우징부 및 본체부를 연결하는 적어도 하나 이상의 힌지(603)의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집할 수 있다. 디스플레이가 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이인 경우, 복수의 센서들(603)은 적어도 하나 이상의 모터의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집할 수 있다.
일실시예에 따르면, 메모리(604)(예: 도 1의 메모리(130))는 디스플레이(601)에 표시할 비디오를 포함할 수 있다. 비디오는 복수의 이미지를 포함할 수 있다. 메모리는 복수의 센서(603)가 수집한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(604)는 복수의 센서(603)이 수집한 폴딩 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 복수의 센서(603)이 하나 이상의 힌지(603)의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(604)는 복수의 센서(603)이 하나 이상의 모터(미도시)의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 저장할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서(605)(예: 도 1의 프로세서(120))는 디스플레이(601), 센서들(603) 및 메모리(604)를 소프트웨어적으로 제어할 수 있다. 프로세서(605)는 메모리(604)로부터 복수의 센서(603)이 저장한 센서값을 읽을 수 있다. 예를 들어, 프로세서(605)는 메모리(604)로부터 복수의 센서(603)이 저장한 센서값인 폴딩 데이터를 읽을 수 있다. 프로세서(605)는 메모리(604)로부터 복수의 센서(603)가 저장한 센서값인 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 읽을 수 있다. 프로세서(605)는 메모리(604)로부터 복수의 센서(603)가 저장한 센서값인 적어도 하나 이상의 모터의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 읽을 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서(605)는 읽은 센서값을 이용하여 적어도 하나 이상의 힌지(603) 또는 적어도 하나 이상의 모터의 변형을 판단할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서(605)는 메모리(604)에 저장된 비디오에 포함되는 복수의 이미지를 적어도 하나 이상의 힌지(603) 또는 적어도 하나 이상의 모터가 동작할 수 있는 각도에 매칭할 수 있다. 프로세서(605)는 적어도 하나 이상의 힌지(603)가 동작할 수 있는 각도의 범위에 포함되는 각도에 복수의 이미지를 매칭할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 90장의 이미지를 각각 제1 각도인 0도 내지 제2 각도인 180도에 포함되는 각도에 매칭할 수 있다. 프로세서(605)는 적어도 하나 이상의 모터가 동작할 수 있는 회전 각도의 범위에 포함되는 회전 각도에 복수의 이미지를 매칭할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 90장의 이미지를 각각 제1 회전 각도인 0도 내지 제2 회전 각도인 360도에 포함되는 회전 각도와 매칭할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서(605)는 메모리로부터 복수의 센서(603)가 저장한 센서값을 주기적으로 읽을 수 있다. 예를 들어, 프로세서(605)는 메모리로부터 복수의 센서(603)가 저장한 센서값을 40ms 마다 읽을 수 있다. 따라서, 힌지(605)가 느리게 펴지거나 접히는 경우보다 힌지(602)가 빠르게 펴지거나 접히는 경우 프로세서(605)가 센서값을 읽는 횟수는 상대적으로 적을 수 있다. 일실시예에 따르면, 힌지가 빠르게 펴지거나 접힐수록 프로세서(605)가 센서값을 읽는 횟수가 줄어들 수 있다. 예를 들어, 힌지(602)가 빠르게 접히는 경우, 프로세서는 5번의 센서값을 읽지만, 힌지(602)가 느리게 접히는 경우, 프로세서는 10번의 센서값을 읽을 수 있다. 일실시예에 따르면, 힌지(602)가 아닌 모터인 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 모터가 빠르게 회전하는 경우, 프로세서는 5번의 센서값을 읽지만, 모터가 느리게 회전하는 경우 프로세서는 10번의 센서값을 읽을 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서(605)는 센서값에 따라 힌지의 현재 각도 또는 모터의 현재 회전 각도를 결정할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서(605)는 센서값에 따라 결정된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 디스플레이(601)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 폴딩 데이터에 따라 결정된 힌지의 현재 각도가 30도 인 경우 30도와 매칭된 이미지를 프로세서에 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(605)는 센서값에 따라 결정된 모터의 현재 회전 각도와 매칭된 이미지를 디스플레이(601)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(605)는 센서값에 따라 결정된 모터의 현재 회전 각도가 90도인 경우, 90도와 매칭된 이미지를 디스플레이(601)에 표시할 수 있다.
이하에서는 본 발명에 따를 각도의 범위 및 복수의 이미지를 각도의 범위에 포함되는 각도와 매칭하는 방법에 대해서 설명하겠다.
도7은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접혀진 각도와 이미지를 매칭하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7a를 참조하면, 1개의 폴딩 영역(예: 도2의 폴딩 영역(253))을 포함하는 플렉서블 디스플레이(701)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 2의 디스플레이(250) 및 도 6의 디스플레이(601)) 및 1개의 폴딩 영역을 펴짐 상태(712) 또는 접힘 상태(711)로 변형 가능한 1개의 힌지(702)(예: 도 2의 힌지 구조(230) 및 도 6의 힌지(602))를 포함하는 전자 장치(700)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(200) 및 도 6의 전자 장치(600))가 도시된다. 도 7의(B)는 3초짜리 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 힌지(702)가 동작할 수 있는 각도의 범위(720)에 포함되는 각도에 매칭하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7a를 참조하면, 접힘 상태(711)에 있는 전자 장치(700) 및 펴짐 상태(712)에 있는 전자 장치(700)이 도시된다.
일실시예에 따르면, 전자 장치(700)는 힌지(702)가 제1 각도(721)에 있을 때 접힘 상태(711)일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(700)는 힌지(702)가 제1 각도(721)인 0도에 있을 때 접힘 상태(711)일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(700)는 힌지(702)가 제2 각도(722)에 있을 때 펴짐 상태(711)일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(700)는 힌지(702)가 제2 각도(722)인 180도에 있을 때 펴짐 상태(712)일 수 있다.
일실시예에 따르면, 힌지(702)가 동작할 수 있는 범위(720)는 제1 각도(721) 내지 제2 각도(722)에서 동작할 수 있다. 전자 장치(700)의 폴딩 영역은 힌지(702)에 의해 제1 각도(721) 내지 제2 각도(722)에서 접히거나 펼쳐질 수 있다.
도시되지 않은 일실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및 도 6의 전자 장치(600))는 플렉서블 디스플레이(701)가 아닌 일반 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160) 및 도 6의 디스플레이(601))을 포함할 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 힌지(예: 도 6의 힌지(602))를 포함하고, 힌지는 디스플레이 모듈을 포함하는 하우징부와 본체부를 연결할 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지는 제1 각도 내지 제2 각도의 범위에서 동작할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치는 힌지가 제1 각도에 있을 때 접힘 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 힌지가 제1 각도인 0도에 있을 때 접힘 상태일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치는 힌지가 제2 각도에 있을 때 펴짐 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 힌지가 제2 각도인 180도에 있을 때 펴짐 상태일 수 있다.
도시되지 않은 일실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및 도 6의 전자 장치(600))는 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160) 및 도 6의 디스플레이(601))를 포함할 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 모터에 의해 디스플레이의 면적이 감소하는 폐쇄 상태 또는 디스플레이의 면적이 확장되는 개방 상태로 변형되는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 모터는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도의 범위에서 동작할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치는 모터의 회전 각도가 제1 회전 각도에 있을 때 폐쇄 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 모터의 회전 각도가 제1 회전 각도인 0도에 있을 때 폐쇄 상태일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치는 모터의 회전 각도가 제2 회전 각도에 있을 때 개방 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 모터의 회전 각도가 제2 회전 각도인 360도에 있을 때 개방 상태일 수 있다.
도 7b를 참조하면, 60fps의 3초짜리 비디오(730)가 도시된다. 비디오(730)의 시간과 초당 프레임 수는 예시일뿐이고 이에 한정되지 않는다. 비디오(730)는 1초에 60장의 이미지를 표시할 수 있다. 비디오(730)는 16.7ms의 주기마다 1장의 이미지를 표시할 수 있다. 비디오(730)는 총 180장의 이미지를 포함할 수 있다.
이하에서는, 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 갖는 플렉서블 디스플레이(701)를 포함하는 전자 장치(700)가 복수의 이미지를 매칭하는 방법에 대해 설명하겠다.
일실시예에 따르면, 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지는 힌지(702)가 동작할 수 있는 각도의 범위(720)에 포함되는 각도와 매칭될 수 있다. 전자 장치(700)에 포함되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605))는 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 힌지(702)가 동작할 수 있는 각도의 범위(720)에 포함되는 각도와 매칭할 수 있다.
예를 들어, 프로세서는 총 180 장의 이미지 중 비디오(730)를 재생하면 가장 먼저 표시되는 1번 이미지를 제1 각도(721)인 0도와 매칭할 수 있다. 프로세서는 총 180장의 이미지 중 90번째 이미지를 제1 각도(721)와 제2 각도(722)의 중간인 90도와 매칭할 수 있다. 프로세서는 총 180장의 이미지 중 마지막 이미지를 제2 각도(722)인 180도와 매칭할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지는 균등한 각도로 힌지(702)가 동작할 수 있는 각도의 범위(720)에 포함되는 각도와 매칭될 수 있다. 예를 들어, 총 180장의 이미지는 균등한 각도인 1도씩 마다 힌지(702)가 동작할 수 있는 각도의 범위(720)인 180도에 매칭될 수 있다. 따라서, 1번 이미지는 제1 각도(721)인 0도와 매칭되고, 2번 이미지는 1도와 매칭되고 3번 이미지는 2도와 매칭될 수 있다.
일실시예에 따르면, 균등한 각도는 제1 각도(721) 내지 제2 각도(722)의 범위를 복수의 이미지의 수로 나눈 값일 수 있다. 균등한 각도는 제1 각도(721) 및 제2 각도(722)의 차를 복수의 이미지의 수로 나눈값 일 수 있다. 예를 들어, 균등한 각도는 제1 각도(721)인 0도 및 제2 각도(722)인 180도의 차인 180도를 복수의 이미지의 수인 180장으로 나눈 값인 1도 일 수 있다.
이하에서는, 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 갖는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치가 복수의 이미지를 매칭하는 방법에 대해 설명하겠다.
일실시예에 따르면, 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 갖는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자장치에서, 제1 각도(721)는 제1 회전 각도에 대응할 수 있다. 제2 각도(722)는 제2 회전 각도에 대응할 수 있다. 제1 임계 각도(741)는 제1 임계 회전 각도에 대응할 수 있다. 제2 임계 각도(742)는 제2 임계 회전 각도에 대응할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지는 모터(미도시)가 동작할 수 있는 회전 각도의 범위에 포함되는 회전 각도와 매칭될 수 있다. 전자 장치에 포함되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605))는 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 모터(미도시)가 동작할 수 있는 회전 각도의 범위에 포함되는 회전 각도와 매칭할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지는 균등한 각도로 모터가 동작할 수 있는 회전 각도의 범위에 포함되는 각도와 매칭될 수 있다.
일실시예에 따르면, 균등한 각도는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도의 범위를 복수의 이미지의 수로 나눈 값일 수 있다. 균등한 각도는 제1 회전 각도 및 제2 회전 각도의 차를 복수의 이미지의 수로 나눈 값 일 수 있다.
이하에서는, 플렉서블 디스플레이가 아닌 일반 디스플레이 패널을 포함하는 전자 장치가 복수의 이미지를 매칭하는 방법에 대해 설명하겠다.
일실시예에 따르면, 일반 디스플레이 패널을 포함하는 전자 장치에서, 제1 각도(721)는 하우징부와 본체부가 이루는 제1 각도에 대응할 수 있다. 제2 각도(722)는 하우징부와 본체부가 이루는 제2 각도에 대응할 수 있다. 제1 임계 각도(741)는 하우징부와 본체부가 이루는 제1 임계 각도에 대응할 수 있다. 제2 임계 각도(742)는 하우징부와 본체부가 이루는 제2 임계 각도에 대응할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지는 하우징부 및 본체부를 연결하는 힌지가 동작할 수 있는 각도의 범위에 포함되는 각도와 매칭될 수 있다. 전자 장치에 포함되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605))는 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 하우징부 및 본체부를 연결하는 힌지가 동작할 수 있는 각도의 범위에 포함되는 각도와 매칭할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지는 균등한 각도로 힌지가 동작할 수 있는 각도의 범위에 포함되는 각도와 매칭될 수 있다.
일실시예에 따르면, 균등한 각도는 제1 각도 내지 제2 각도의 범위를 복수의 이미지의 수로 나눈 값일 수 있다. 균등한 각도는 제1 각도 및 제2 각도의 차를 복수의 이미지의 수로 나눈 값 일 수 있다.
전자 장치(700)는 사용자의 의도와 관계없이 흔들리는 등의 이유로 힌지(702)의 각도에 변화가 발생할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(700)을 휴대하고 뛰거나 걷는 경우 힌지(702)의 각도에 변화가 발생할 수 있다. 프로세서는 주기적으로 센서값을 읽기 때문에, 프로세서는 힌지(702)의 각도에 변화가 발생하였음을 판단할 수 있다. 이때, 프로세서는 사용자의 의도와 관계없이 폴드 이벤트가 발생하였다고 판단하여, 디스플레이(701)에 이미지를 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 위와 같은 폴드 이벤트의 오동작을 막기위해 프로세서는 힌지가 동작할 수 있는 범위(720)의 일부에 데드 존(dead zone)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 데드 존에서는 힌지(702)의 각도가 변경되더라도 디스플레이(701)를 오프시키거나 각도와 상관없이 동일한 이미지를 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 임계 각도 범위(740) 내에 포함되는 각도에 대해서만 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 매칭할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 제1 임계 각도(741)인 40도와 제2 임계 각도(742)인 140도의 범위에 포함되는 각도에 대해서만 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 매칭할 수 있다. 일실시예에 따르면, 임계 각도 범위(740) 이외의 범위는 데드 존일 수 있다. 예를 들어, 도 7b를 참조하면, 0도 내지 40도 및 140도 내지 180도는 데드 존 일 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제1 임계 각도(741) 내지 제2 임계 각도(742)의 범위인 임계 각도 범위(740)에서만 힌지(702)의 각도 변화에 따라 매칭된 이미지를 디스플레이(701)에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 데드 존에서 힌지(702)의 각도가 변형되더라도 각도 변화와 상관없이 동일한 이미지를 표시할 수 있다. 또는, 프로세서는 데드 존에서 디스플레이(701)를 오프 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 제1 각도(721) 내지 제1 임계 각도(741)의 범위에서 디스플레이(701)를 오프 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 제1 각도(721) 내지 제1 임계 각도(741)의 범위에서는 힌지(702)의 각도 변화와 상관없이 제1 임계 각도(741)와 매칭된 이미지를 표시할 수 있다.
도시되지 않은 실시예에 따르면, 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 오동작을 막기위해 데드 존을 설정할 수 있다. 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 경우에도 이하에서 설명하듯이 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이(701)를 포함하는 전자 장치(700)와 동일하게 동작할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 모터가 동작할 수 있는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도의 범위에 임계 회전 각도 범위를 설정할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 임계 회전 각도 범위 내에 포함되는 각도에 대해서만 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 매칭할 수 있다. 일실시예에 따르면, 임계 회전 각도 범위 이외의 범위는 데드 존일 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 제1 임계 회전 각도 내지 제2 임계 회전 각도의 범위인 임계 회전 각도 범위에서만 모터의 회전 각도 변화에 따라 매칭된 이미지를 디스플레이에 표시할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 데드 존에서 모터의 각도가 변형되더라도 각도 변화와 상관없이 동일한 이미지를 표시할 수 있다.
도시되지 않은 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이가 아닌 일반 디스플레이 패널을 포함하는 전자 장치는 오동작을 막기위해 데드존을 설정할 수 있다. 따라서, 디스플레이 패널을 포함하는 하우징부와 본체부를 연결하는 힌지를 포함하는 전자장치의 경우에도 이하에서 설명하듯이 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이(701)를 포함하는 전자 장치(700)와 동일하게 동작할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 임계 각도 범위 내에 포함되는 각도에 대해서만 비디오(730)에 포함되는 복수의 이미지를 매칭할 수 있다. 일실시예에 따르면, 임계 각도 범위 이외의 범위는 데드 존일 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 제1 임계 각도 내지 제2 임계 각도의 범위인 임계 각도 범위에서만 힌지의 각도 변화에 따라 매칭된 이미지를 디스플레이에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 데드 존에서 힌지(702)의 각도가 변형되더라도 각도 변화와 상관없이 동일한 이미지를 표시할 수 있다. 또는, 프로세서는 데드 존에서 디스플레이(701)를 오프 할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 이미지의 표시를 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605))가 센서값을 읽는 주기(802)(이하, 제2 주기) 및 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160) 및 도 6의 디스플레이(601))가 이미지를 표시하는 주기(801)(이하, 제1 주기), 즉, 디스플레이의 주사율이 도시된다.
일실시예에 따르면, 제1 주기(801)는 제2 주기(802)보다 짧을 수 있다. 제1 주기(801)가 제2 주기(802)보다 짧은 경우, 프로세서는 읽어온 센서값에 대응하는 이미지만을 표시하므로 디스플레이에 초당 더 많은 이미지를 표시할 수 있음에도, 단지 제2 주기(802) 마다 이미지를 표시한다. 따라서, 제2 주기(802) 마다 현재 센서 값과 대응되는 이미지를 제공받은 사용자는 비디오가 부드럽지 않고 끊어지는 듯한 느낌을 받을 수 있다. 따라서, 이하에서는 사용자에게 부드러운 비디오를 제공하기 위해 제1 주기(801)와 동기화하는 방법에 대해서 설명하겠다.
도 8을 참조하면, 프로세서는 제2 주기(802) 마다 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 및 도 6의 메모리(604))로부터 복수의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176) 및 도 6의 복수의 센서(603))가 수집한 센서값을 읽을 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 메모리로부터 40ms(즉, 25Hz) 마다 센서값을 읽을 수 있다. 디스플레이는 제1 주기(801) 마다 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이는 16.7ms(즉, 60Hz) 마다 이미지를 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1주기(801)가 제2 주기(802)보다 짧은 경우, 프로세서는 제1 주기(801)와 동기화하여 디스플레이에 복수의 이미지를 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 주기(801)가 제2 주기(802)보다 짧은 경우, 프로세서는 제2 주기(802)를 제1 주기(801)로 나눈 값에 해당하는 이미지의 수를 제2 주기(802)마다 디스플레이에 표시하여 제1 주기(801)와 동기화할 수 있다. 제2 주기(802)를 제1 주기(801)로 나눈 값에 해당하는 이미지의 수 중 1장의 이미지는 제2 주기(802)에 읽은 센서값에 대응하는 이미지일 수 있다. 나머지 이미지는 제1 주기(801)에 대응하는 이미지일 수 있다.
예를 들어, 디스플레이가 60Hz의 주사율을 갖는 경우, 제1 주기(801)는 16.7ms 일수 있다. 프로세서는 60Hz와 동기화 하여 제2 주기(802)마다 1장의 이미지가 아닌 2.4장(40ms/16.7ms)의 이미지를 디스플레이가 표시하게 할 수 있다. 프로세서는 제2 주기(802)마댜 약 2장의 이미지를 디스플레이가 표시하게 할 수 있다. 이때, 2장 중 1장의 이미지는 제2 주기(802)에 읽은 센서값에 대응하는 이미지일 수 있다. 나머지는 제1 주기에 대응하는 이미지일 수 있다.
예를 들어, 디스플레이가 120 Hz의 주사율을 갖는 경우, 제1 주기(801)는 8.33ms일 수 있다. 프로세서는 120Hz와 동기화 하여 제2 주기(802) 마다 1장의 이미지가 아닌 4.8장(40ms/8.33ms)의 이미지를 디스플레이가 표시하게 할 수 있다. 프로세서는 제2 주기(802)마다 약 4장의 이미지를 디스플레이가 표시하게 할 수 있다. 이때, 4장 중 1장의 이미지는 제2 주기(802)에 읽은 센서값에 대응하는 이미지일 수 있다. 나머지는 제1 주기에 대응하는 이미지일 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 주기(802)마다 읽은 센서값에 대응하는 제2 복수의 이미지를 로딩할 수 있다. 프로세서는 제1 주기(801)마다 계산한 값에 대응하는 제1 복수의 이미지를 로딩할 수 있다. 프로세서는 제1 복수의 이미지 및 제2 복수의 이미지를 균일한 시간 디스플레이에 표시할 수 있다.
이하에서는, 적어도 하나의 폴딩 영역을 갖는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 동기화 방법에 대해 설명하겠다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 주기(802)마다 폴딩 데이터를 읽어 힌지 각도를 결정하고, 결정된 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 제2 주기(802)인 40ms 마다 폴딩 데이터를 이용하여 결정된 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 주기(802) 마다 수신한 폴딩 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 힌지가 접히거나 펼쳐지는 속도인 폴딩 속도를 계산할 수 있다. 프로세서는 폴딩 속도에 기초하여 현재 시간으로부터 제1 주기(801)가 지났을 때의 힌지 각도를 계산할 수 있다. 프로세서는 현재 시간으로부터 제1 주기가 지났을 때, 계산된 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 로딩한 복수의 이미지를 균일한 시간마다 플렉서블 디스플레이에 표시할 수 있다.
따라서, 프로세서는 제2 주기(801)에 따른 이미지를 표시한 후 다음 제2 주기(801)에 도달하지 않더라도, 균일한 시간마다 로딩한 이미지를 표시하여 보다 부드러운 영상을 사용자에게 제공할 수 있다.
이하에서는, 적어도 하나의 롤러블 영역을 갖는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 동기화 방법에 대해 설명하겠다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 주기(802)마다 적어도 하나 이상의 모터와 관련된 데이터를 읽어 모터의 회전 각도를 결정하고, 결정된 회전 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 주기(802) 마다 수신한 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 모터가 회전하는 속도인 회전 속도를 계산할 수 있다. 프로세서는 회전 속도에 기초하여 현재 시간으로부터 제1 주기(801)가 지났을 때의 회전 각도를 계산할 수 있다. 프로세서는 현재 시간으로부터 제1 주기가 지났을 때, 계산된 회전 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 로딩한 복수의 이미지를 균일한 시간마다 플렉서블 디스플레이에 표시할 수 있다.
따라서, 프로세서는 제2 주기(801)에 따른 이미지를 표시한 후 다음 제2 주기(801)에 도달하지 않더라도, 균일한 시간마다 로딩한 이미지를 표시하여 보다 부드러운 영상을 사용자에게 제공할 수 있다.
이하에서는, 플렉서블 디스플레이가 아닌 일반 디스플레이 패널을 포함하는 전자장치의 동기화 방법에 대해 설명하겠다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 주기(802)마다 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 데이터를 읽어 힌지 각도를 결정하고, 결정된 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 주기(802) 마다 수신한 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 힌지가 접히거나 펼쳐지는 속도를 계산할 수 있다. 프로세서는 속도에 기초하여 현재 시간으로부터 제1 주기(801)가 지났을 때의 힌지 각도를 계산할 수 있다. 프로세서는 현재 시간으로부터 제1 주기가 지났을 때, 계산된 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 로딩한 복수의 이미지를 균일한 시간마다 디스플레이 패널에 표시할 수 있다.
따라서, 프로세서는 제2 주기(801)에 따른 이미지를 표시한 후 다음 제2 주기(801)에 도달하지 않더라도, 균일한 시간마다 로딩한 이미지를 표시하여 보다 부드러운 영상을 사용자에게 제공할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있는 다양한 폼팩터를 가진 전자 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 본 명세서에서 설명하는 동작 방법이 적용될 수 있는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 6의 전자 장치(600) 및 도 7의 전자 장치(700))의 다양한 폼 팩터가 도시된다.
도 9를 참조하면, 본 명세서에서 설명하는 동작 방법이 적용될 수 있는 폼팩터에 해당하는 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역(예: 도 2의 폴딩 영역(253))을 포함하는 플렉서블 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 2의 디스플레이(250), 도 6의 디스플레이(601) 및 도 7의 디스플레이(701)) 및 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 펴짐 상태 또는 접힘 상태로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지(예: 도 2의 힌지 구조(230), 도 6의 힌지(602) 및 도 7의 힌지(702)) 를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이는 배경화면 및/또는 락 스크린을 표시할 수 있다. 배경화면 및/또는 락 스크린은 비디오로 설정될 수 있다. 전자 장치는 디스플레이의 펴짐 또는 접힘에 따라 비디오의 재생 또는 역재생을 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이가 펴지는 경우, 디스플레이는 정방향을 재생되는 비디오를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이가 접히는 경우, 디스플레이는 역방향으로 재생되는 비디오를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이가 접히다가 정지상태에 있는 경우, 디스플레이는 정지된 비디오를 표시할 수 있다.
도시되지 않은 실시예에 의하면, 본 명세서에서 설명하는 전자 장치의 동작 방법은 폴딩 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이가 아닌 롤러블 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이 및 일반 디스플레이 패널을 포함하는 전자 장치에도 적용될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른, 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 접힘 상태(예: 도 7의 접힘 상태(711))에서 펴짐 상태(예: 도 7의 펴짐 상태(712))로 변형되었다가 다시 접힘 상태로 변형되는 전자 장치(1000)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 6의 전자 장치(600) 및 도 7의 전자 장치(700))가 도시된다.
전자 장치(1000)는 적어도 하나의 폴딩 영역(예: 도 1의 폴딩 영역(253))을 포함하는 플렉서블 디스플레이(1001)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 2의 디스플레이(250), 도 6의 디스플레이(601) 및 도 7의 디스플레이(701)) 및 적어도 하나의 폴딩 영역을 변형할 수 있는 적어도 하나의 힌지(예: 도 2의 힌지 구조(230), 도 6의 힌지(602) 및 도 7의 힌지(702))를 포함할 수 있다.
플렉서블 디스플레이(1001)는 사용자에 의해 설정된 비디오(예: 도 7의 비디오(730))를 재생하는 배경 화면 및/또는 락 스크린을 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 힌지가 동작할 수 있는 제1 각도(예: 도 7의 제1 각도(721)) 내지 제2 각도(예: 도 7의 제2 각도)에 포함되는 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이(1001)에 표시할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 비디오를 정방향으로 재생했을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지를 순차적으로 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 각도와 매칭할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오에 포함되는 복수의 이미지는 순차적으로 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 각도와 매칭됐으므로, 적어도 하나 이상의 폴딩 영역이 펴짐 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오는 정방향으로 재생될 수 있다. 적어도 하나 이상의 폴딩 영역이 접힘 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오는 역방향으로 재생될 수 있다. 적어도 하나 이상의 폴딩 영역이 정지 상태인 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오의 재생은 정지할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 힌지가 제1 각도 또는 제2 각도에 도달하는 경우, 제1 각도 또는 제2 각도와 매칭된 이미지에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 접혀져서 제1 각도에 도달하는 경우, 제1 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 제1 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 일정 시간 동안 점차 밝아지는 효과인 페이드 인 효과 또는 일정 시간 동안 점차 어두워지는 효과인 페이드 아웃 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 펼쳐져서 제2 각도에 도달하는 경우, 제2 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제2 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 일정 시간 동안 점차 밝아지는 효과인 페이드 인 효과 또는 일정 시간 동안 점차 어두워지는 효과인 페이드 아웃 효과를 적용할 수 있다.
본 명세서에 개시된 실시예는 전자 장치(1000)과 같이 좌우로 접힐 수 있는 플렉서블 디스플레이(1001)를 포함하는 전자 장치(1000)뿐만 아니라 위아래로 접힐 수 있는 플렉서블 디스플레이 및 도 9에 도시된 다양한 폼 팩터를 갖는 전자 장치에도 적용될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른, 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 폐쇄 상태(1111)에서 개방 상태(1112)로 변형되었다가 다시 폐쇄 상태(1111)로 변형되는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 6의 전자 장치(600))가 도시된다.
전자 장치(1100)는 적어도 하나의 롤러블 영역(1103)을 포함하는 플렉서블 디스플레이(1101)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160) 및 도 6의 디스플레이(601)) 및 적어도 하나의 롤러블 영역을 변형할 수 있는 적어도 하나의 모터를 포함할 수 있다. 롤러블 영역(1103)은 플렉서블 디스플레이(1101)가 모터에 의해 감기는 영역일 수 있다.
플렉서블 디스플레이(1101)는 사용자에 의해 설정된 비디오(예: 도 7의 비디오(703))를 재생하는 배경 화면 및/또는 락 스크린을 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605))는 적어도 하나의 모터가 동작할 수 있는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도에 포함되는 회전 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이(1101)에 표시할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 비디오를 정방향으로 재생했을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지를 순차적으로 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도에 포함되는 회전 각도와 매칭할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오에 포함되는 복수의 이미지는 순차적으로 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도에 포함되는 회전 각도와 매칭됐으므로, 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)이 개방 상태(1112)로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오는 정방향으로 재생될 수 있다. 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)이 폐쇄 상태(1111)로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오는 역방향으로 재생될 수 있다. 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)이 정지 상태인 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오의 재생은 정지할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 모터가 제1 회전 각도 또는 제2 회전 각도에 도달하는 경우, 제1 회전 각도 또는 제2 회전 각도와 매칭된 이미지에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)을 감아 적어도 하나 이상의 모터가 제1 회전 각도에 도달하는 경우, 제1 회전 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 회전 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 회전 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 회전 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 일정 시간 동안 점차 밝아지는 효과인 페이드 인 효과 또는 일정 시간 동안 점차 어두워지는 효과인 페이드 아웃 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)을 펴서 적어도 하나 이상의 모터가 제2 회전 각도에 도달하는 경우, 제2 회전 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 회전 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 제2 회전 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 회전 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 일정 시간 동안 점차 밝아지는 효과인 페이드 인 효과 또는 일정 시간 동안 점차 어두워지는 효과인 페이드 아웃 효과를 적용할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 접힘 상태에서 펴짐 상태로 변형되었다가 다시 접힘 상태로 변형되는 전자 장치(1200)(예: 도 1의 전자 장치(101) 및 도 6의 전자 장치(600))가 도시된다.
전자 장치(1200)는 디스플레이 패널(1201)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160) 및 도 6의 디스플레이(601))을 포함하는 하우징부(1202) 및 본체부(1203)을 포함할 수 있다. 본체부(1203)는 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 및 도 6의 메모리(604)), 복수의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176) 및 도 6의 복수의 센서(603)) 및 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 하우징부(1202)와 본체부(1203)는 힌지(1204)(예: 도 6의 힌지(602))를 통해 연결될 수 있다. 힌지(1204)는 하우징부 및 본체부를 제1 각도 내지 제2 각도 범위에서 접힘 상태 또는 펴짐 상태로 변형할 수 있다.
디스플레이 패널(1201)은 사용자에 의해 설정된 비디오(예: 도 7의 비디오(730))를 재생하는 배경 화면 및/또는 락 스크린을 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 힌지(1204)가 동작할 수 있는 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 각도와 매칭된 이미지를 디스플레이 패널(1201)에 표시할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 비디오를 정방향으로 재생했을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지를 순차적으로 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 각도와 매칭할 수 있다.
일실시예에 따르면, 비디오에 포함되는 복수의 이미지는 순차적으로 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 각도와 매칭됐으므로, 적어도 하나 이상의 힌지에 의해 연결된 하우징부(1202) 및 본체부(1203)가 펴짐 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오는 정방향으로 재생될 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지에 의해 연결된 하우징부(1202) 및 본체부(1203)가 접힘 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오는 역방향으로 재생될 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지에 의해 연결된 하우징부(1202) 및 본체부(1203)가 정지 상태인 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오는 재생이 정지될 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나의 힌지(1204)가 제1 각도 또는 제2 각도에 도달하는 경우, 제1 각도 또는 제2 각도와 매칭된 이미지에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지(1204)가 접혀져서 제1 각도에 도달하는 경우, 제1 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서는 제1 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 일정 시간 동안 점차 밝아지는 효과인 페이드 인 효과 또는 일정 시간 동안 점차 어두워지는 효과인 페이드 아웃 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지(1204)가 펼쳐져서 제2 각도에 도달하는 경우, 제2 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제2 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 일정 시간 동안 점차 밝아지는 효과인 페이드 인 효과 또는 일정 시간 동안 점차 어두워지는 효과인 페이드 아웃 효과를 적용할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 동작(1301) 내지 동작(1304)은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(200), 도 6의 전자 장치(600), 도 7의 전자 장치(700) 및 도 10의 전자 장치(1000))의 적어도 하나의 구성요소(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다.
동작(1301)에서, 전자 장치는 폴딩 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지(예: 도 2의 힌지 구조(230), 도 6의 힌지(602). 도 7의 힌지(702))의 변형을 판단할 수 있다.
동작(1302)에서, 전자 장치는 복수의 이미지를 각각 제1 각도(예: 도 7의 제1 각도(721)) 내지 제2 각도(예: 도 7의 제2 각도(722))에 포함되는 복수의 각도와 매칭함
동작(1303)에서, 전자 장치는 폴딩 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정할 수 있다.
동작(1304)에서, 전자 장치는 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 2의 디스플레이(250), 도 6의 디스플레이(601), 도 7의 디스플레이(701) 및 도 10의 플렉서블 디스플레이(1001))에 표시할 수 있다.
도 13에 도시된 각 동작들에는 도 1 내지 도 12를 통해 전술한 사항들이 그대로 적용되므로, 보다 상세한 설명은 생략한다.
일실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(200), 도 6의 전자 장치(600), 도 7의 전자 장치(700) 및 도 10의 전자 장치(1000))는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역(예: 도 1의 폴딩 영역(253))을 포함하는 플렉서블 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 2의 디스플레이(250), 도 6의 디스플레이(601), 도 7의 디스플레이(701) 및 도 10의 플렉서블 디스플레이(1001))를 포함할 수 있다. 폴딩 영역은 상기 플렉서블 디스플레이가 접히는 영역일 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역을 펴짐 상태(unfolding state)(예: 도 7의 펴짐 상태(712)) 또는 접힘 상태(folding state) (예: 도 7의 접힘 상태(711))로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지(예: 도 2의 힌지 구조(230), 도 6의 힌지(602) 및 도 7의 힌지(702))를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 힌지는 제1 각도(예: 도 7의 제1 각도(721)) 내지 제2 각도(예: 도 7의 제2 각도(722))에서 접히거나 펼쳐질 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터를 수집하는 (예: 도 1의 센서 모듈(176) 및 도 6의 복수의 센서(603))를 포함할 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오(예: 도 7의 비디오(730)) 및 폴딩 데이터를 저장하고 있는 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 및 도 6의 메모리(604))를 포함할 수 있다. 전자 장치는 폴딩 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지의 변형을 판단하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605))를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지를 각각 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 폴딩 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 프로세서를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 복수의 이미지 중 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지까지를 제1 각도부터 제2 각도까지 균등한 각도로 매칭할 수 있다. 제1 각도는 상기 제2 각도 보다 작을 수 있다. 균등한 각도는, 제1 각도 및 제2 각도의 차를 복수의 이미지 수로 나눈 각도일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서는 복수의 이미지를 각각 제1 임계 각도(예: 도 7의 제1 임계 각도(741)) 내지 제2 임계 각도(예: 도 7의 제2 임계 각도(742))에 포함되는 복수의 각도와 매칭할 수 있다. 제1 각도는 제2 각도 보다 작을 수 있다. 제1 임계 각도는 제1 각도 보다는 크고 제2 각도 보다는 작을 수 있다. 제2 임계 각도는 제1 임계 각도 보다는 크고 제2 각도보다는 작을 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나 이상의 힌지가 펼쳐지고 상기 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 힌지 각도가 제1 각도 내지 제1 임계 각도에 포함되는 경우, 적어도 하나 이상의 힌지가 제1 임계 각도까지 펼쳐지는 동안 상기 제1 임계 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이의 화면에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 접혀지고 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 힌지 각도가 제1 각도 내지 제1 임계 각도에 포함되는 경우, 적어도 하나 이상의 힌지가 제1 각도까지 접혀지는 동안 제1 임계 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이의 화면에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나 이상의 힌지가 펼쳐지고 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 힌지 각도가 제1 임계 각도 내지 제2 임계 각도에 포함되는 경우, 적어도 하나 이상의 힌지가 제2 임계 각도까지 펼쳐지는 동안 제1 임계 각도 내지 제2 임계 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이의 화면에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 접혀지고 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 힌지 각도가 제1 임계 각도 내지 제2 임계 각도에 포함되는 경우, 적어도 하나 이상의 힌지가 제1 임계 각도까지 접혀지는 동안 제1 임계 각도 내지 제2 임계 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이의 화면에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 펼쳐지고 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 힌지 각도가 제2 임계 각도 내지 제2 각도인 경우, 적어도 하나 이상의 힌지가 제2 각도까지 펼쳐지는 동안 제2 임계 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이의 화면에 표시할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 접혀지고 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 힌지 각도가 제2 임계 각도 내지 제2 각도인 경우, 적어도 하나 이상의 힌지가 제2 임계 각도까지 접혀지는 동안 제2 임계 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이의 화면에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는 플렉서블 디스플레이가 제1 주기(예: 도 8의 제1 주기(801)) 마다 이미지를 표시하도록 할 수 있다. 프로세서는 메모리로부터 제2 주기(예: 도 8의 제2 주기(802)) 마다 폴딩 데이터를 읽을 수 있다. 프로세서는 제1 주기가 제2 주기 보다 짧은 경우, 제1 주기와 동기화하여 복수의 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 제2 주기 마다는, 제2 주기 마다 읽은 폴딩 데이터를 이용하여 힌지 각도를 결정할 수 있다. 프로세서는 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 프로세서는 제1 주기 마다는, 제2 주기 마다 수신한 폴딩 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 힌지가 접히거나 펼쳐지는 속도인 폴딩 속도를 계산할 수 있다. 프로세서는 폴딩 속도를 이용하여 제1 주기가 지날 때의 힌지 각도를 계산하고, 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 제1 주기가 지날 때의 힌지 각도와 매칭된 이미지 로딩할 수 있다. 프로세서는 로딩한 복수의 이미지를 균일한 시간마다 플렉서블 디스플레이에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면 프로세서는, 적어도 하나 이상의 폴딩 영역이 펴짐 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오를 정방향으로 재생할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역이 접힘 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오를 역방향으로 재생할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 폴딩 영역이 정지 상태인 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오의 재생을 정지할 수 있다.
일실시예에 따르면 제1 각도는 제2 각도 보다 작을 수 있다. 프로세서는, 적어도 하나 이상의 힌지가 접혀져서 제1 각도에 도달하는 경우, 제1 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 펼쳐져서 제2 각도에 도달하는 경우, 제2 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및 도 6의 전자 장치(600) 및 도 11의 전자 장치(1100))는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(예: 도 11의 롤러블 영역(1103))을 포함하는 플렉서블 디스플레이(예: 도1의 디스플레이 모듈(160), 도 6의 디스플레이(601) 및 도 11의 플렉서블 디스플레이(1101))를 포함할 수 있다. 롤러블 영역은 플렉서블 디스플레이가 모터에 의해 감기는 영역일 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 개방 상태(예: 도 11의 개방 상태(1112)) 또는 폐쇄 상태(예: 도 11의 폐쇄 상태(1111))로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 모터를 포함할 수 있다. 하나 이상의 모터는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도 범위에서 동작할 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나 이상의 모터의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집하는 복수의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176) 및 도 6의 복수의 센서(603))를 포함할 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오(예: 도 7의 비디오(730)) 및 데이터를 저장하고 있는 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 및 도 6의 메모리(604))를 포함할 수 있다. 전자 장치는 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 롤러블 영역의 변형을 판단하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605))를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지를 각각 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 모터의 현재 회전 각도를 결정하는 프로세서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수의 이미지 중에서 적어도 하나 이상의 모터의 현재 회전 각도와 매칭된 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 프로세서를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 복수의 이미지 중 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지까지를 제1 회전 각도부터 제2 회전 각도까지 균등한 각도로 매칭할 수 있다. 제1 회전 각도는 상기 제2 회전 각도 보다 작을 수 있다. 균등한 각도는, 제1 회전 각도 및 제2 회전 각도의 차를 복수의 이미지 수로 나눈 각도일 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 플렉서블 디스플레이가 제1 주기 마다 이미지를 표시하도록 할 수 있다. 프로세서는 메모리로부터 제2 주기 마다 데이터를 읽고, 제1 주기가 제2 주기 보다 짧은 경우, 제1 주기와 동기화하여 복수의 이미지를 플렉서블 디스플레이에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 제2 주기 마다는, 제2 주기 마다 읽은 데이터를 이용하여 회전 각도를 결정할 수 있다. 프로세서는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 회전 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 프로세서는 제1 주기 마다는, 제2 주기 마다 수신한 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 모터가 회전하는 속도인 회전 속도를 계산할 수 있다. 프로세서는 회전 속도를 이용하여 제1 주기가 지날 때의 회전 각도를 계산할 수 있다. 프로세서는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 제1 주기가 지날 때의 회전 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 프로세서는 로딩한 복수의 이미지를 균일한 시간마다 플렉서블 디스플레이에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나 이상의 롤러블 영역이 개방 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오를 정방향으로 재생할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역이 폐쇄 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오를 역방향으로 재생할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역이 정지 상태인 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오의 재생을 정지할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 감아 적어도 하나 이상의 모터가 제1 회전 각도에 도달하는 경우, 제1 회전 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 회전 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 롤러블 영역을 펴서 적어도 하나 이상의 모터가 제2 회전 각도에 도달하는 경우, 제2 회전 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 회전 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및 도 6의 전자 장치(600) 및 도 12의 전자 장치(1200))는 디스플레이 패널(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 6의 디스플레이(601) 및 도 12의 디스플레이 패널(1101))을 포함하는 하우징부(예: 도 12의 하우징부(1202)를 포함할 수 있다. 전자 장치는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및 도 6의 프로세서(605)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 및 도 6의 메모리(604)) 및 복수의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176) 및 도 6의 복수의 센서(603))를 포함하는 본체부(예: 도 12의 본체부(1203))을 포함할 수 있다. 전자 장치는 하우징부와 본체부를 연결하고, 하우징부 및 본체부를 제1 각도 내지 제2 각도 범위에서 접힘 상태 또는 펴짐 상태로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지(예: 도 6의 힌지(602) 및 도 12의 힌지(1204))를 포함할 수 있다. 복수의 센서는 적어도 하나 이상의 힌지의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집할 수 있다. 메모리는, 디스플레이 패널에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오(예: 도 7의 비디오(730)) 및 데이터를 저장할 수 있다. 프로세서는, 데이터를 읽어 적어도 하나 이상의 힌지의 변형을 판단할 수 있다. 프로세서는 복수의 이미지를 각각 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭할 수 있다. 프로세서는 데이터를 이용하여 변형된 힌지의 현재 각도를 결정할 수 있다. 프로세서는 복수의 이미지 중에서 변형된 힌지의 현재 각도와 매칭된 이미지를 디스플레이 패널에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면 프로세서는, 복수의 이미지 중 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지까지를 제1 각도부터 제2 각도까지 균등한 각도로 매칭할 수 있다. 제1 각도는 상기 제2 각도 보다 작을 수 있다. 균등한 각도는, 제1 각도 및 제2 각도의 차를 복수의 이미지 수로 나눈 각도일 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 디스플레이 패널이 제1 주기 마다 이미지를 표시하도록 할 수 있다. 프로세서는 메모리로부터 제2 주기 마다 데이터를 읽을 수 있다. 프로세서는 제1 주기가 제2 주기 보다 짧은 경우, 제1 주기와 동기화하여 복수의 이미지를 디스플레이 패널에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면, 프로세서는, 제2 주기 마다는, 제2 주기 마다 읽은 상기 데이터를 이용하여 힌지 각도를 결정할 수 있다. 프로세서는 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 프로세서는 제1 주기 마다는, 제2 주기 마다 수신한 상기 데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 힌지가 접히거나 펼쳐지는 속도를 계산할 수 있다. 프로세서는 속도를 이용하여 제1 주기가 지날 때의 힌지 각도를 계산할 수 있다. 프로세서는 제1 각도 내지 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 제1 주기가 지날 때의 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩할 수 있다. 프로세서는 로딩한 복수의 이미지를 균일한 시간마다 상기 디스플레이 패널에 표시할 수 있다.
일실시예에 따르면 프로세서는, 적어도 하나 이상의 힌지에 의해 연결된 하우징부 및 본체부가 펴짐 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오를 정방향으로 재생할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지에 의해 연결된 하우징부 및 본체부가 접힘 상태로 변형되는 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오를 역방향으로 재생할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지에 의해 연결된 하우징부 및 본체부가 정지 상태인 경우, 복수의 이미지를 포함하는 비디오의 재생을 정지할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 각도는 상기 제2 각도 보다 작을 수 있다. 프로세서는, 적어도 하나 이상의 힌지가 접혀져서 제1 각도에 도달하는 경우, 제1 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제1 각도와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다. 프로세서는 적어도 하나 이상의 힌지가 펼쳐져서 제2 각도에 도달하는 경우, 제2 각도와 매칭된 이미지 및 비디오를 정방향으로 재생하였을 때 제2 각도와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용할 수 있다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101; 200; 600; 700; 1000)에 있어서,
    적어도 하나 이상의 폴딩 영역(253)을 포함하는 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001) -상기 폴딩 영역(253)은 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)가 접히는 영역임-;
    상기 적어도 하나 이상의 폴딩 영역(253)을 펴짐 상태(unfolding state)(712) 또는 접힘 상태(folding state)(711)로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)-상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)는 제1 각도(721) 내지 제2 각도(722)에서 접히거나 펼쳐짐-;
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)의 상태에 대한 정보를 포함하는 폴딩 데이터를 수집하는 복수의 센서(176; 603);
    상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730) 및 상기 폴딩 데이터를 저장하고 있는 메모리(130; 604); 및
    상기 폴딩 데이터를 읽어 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)의 변형을 판단하고, 상기 복수의 이미지를 각각 상기 제1 각도(721) 내지 상기 제2 각도(722)에 포함되는 복수의 각도와 매칭하고, 상기 폴딩 데이터를 이용하여 변형된 힌지(230; 602; 702)의 현재 각도를 결정하고, 상기 복수의 이미지 중에서 상기 변형된 힌지(230; 602; 702)의 현재 각도와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)에 표시하는 프로세서(120; 605)
    를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 복수의 이미지 중 상기 비디오(730)를 정방향으로 재생하였을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지까지를 상기 제1 각도(721)부터 상기 제2 각도(722)까지 균등한 각도로 매칭하고-상기 제1 각도(721)는 상기 제2 각도(722) 보다 작음-,
    상기 균등한 각도는, 상기 제1 각도(721) 및 상기 제2 각도(722)의 차를 상기 복수의 이미지 수로 나눈 각도인, 전자 장치.
  3. 제1항 내지 제2항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 복수의 이미지를 각각 제1 임계 각도(741) 내지 제2 임계 각도(742)에 포함되는 복수의 각도와 매칭하고,
    상기 제1 각도(721)는 상기 제2 각도(722) 보다 작고, 상기 제1 임계 각도(741)는 상기 제1 각도(721) 보다는 크고 상기 제2 각도(722) 보다는 작고, 상기 제2 임계 각도(742)는 상기 제1 임계 각도(741) 보다는 크고 상기 제2 각도(722)보다는 작은, 전자 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 펼쳐지고 상기 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 상기 힌지 각도가 상기 제1 각도(721) 내지 상기 제1 임계 각도(741)에 포함되는 경우, 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 상기 제1 임계 각도(741)까지 펼쳐지는 동안 상기 제1 임계 각도(741)와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)의 화면에 표시하고,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 접혀지고 상기 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 상기 힌지 각도가 상기 제1 각도(721) 내지 상기 제1 임계 각도(741)에 포함되는 경우, 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 상기 제1 각도(721)까지 접혀지는 동안 상기 제1 임계 각도(741)와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)의 화면에 표시하는, 전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 펼쳐지고 상기 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 상기 힌지 각도가 상기 제1 임계 각도(741) 내지 상기 제2 임계 각도(742)에 포함되는 경우, 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 제2 임계 각도(742)까지 펼쳐지는 동안 상기 제1 임계 각도(741) 내지 상기 제2 임계 각도(742)에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)의 화면에 표시하고,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 접혀지고 상기 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 상기 힌지 각도가 상기 제1 임계 각도(741) 내지 상기 제2 임계 각도(742)에 포함되는 경우, 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 제1 임계 각도(741)까지 접혀지는 동안 상기 제1 임계 각도(741) 내지 상기 제2 임계 각도(742)에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)의 화면에 표시하는, 전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 펼쳐지고 상기 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 상기 힌지 각도가 상기 제2 임계 각도(742) 내지 상기 제2 각도(722)인 경우, 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 상기 제2 각도(722)까지 펼쳐지는 동안 상기 제2 임계 각도(742)와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)의 화면에 표시하는,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 접혀지고 상기 폴딩 데이터를 이용하여 결정한 상기 힌지 각도가 상기 제2 임계 각도(742) 내지 상기 제2 각도(722)인 경우, 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 상기 제2 임계 각도(742)까지 접혀지는 동안 상기 제2 임계 각도(742)와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)의 화면에 표시하는, 전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)가 제1 주기(801) 마다 이미지를 표시하도록 하고, 상기 메모리(130; 604)로부터 제2 주기(802) 마다 상기 폴딩 데이터를 읽고, 상기 제1 주기(801)가 상기 제2 주기(802) 보다 짧은 경우, 상기 제1 주기(801)와 동기화하여 상기 복수의 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)에 표시하는, 전자 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 제2 주기(802) 마다는, 상기 제2 주기(802) 마다 읽은 상기 폴딩 데이터를 이용하여 힌지 각도를 결정하고, 상기 제1 각도(711) 내지 상기 제2 각도(712)에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 상기 힌지 각도와 매칭된 이미지를 로딩하고,
    상기 제1 주기(801) 마다는, 상기 제2 주기(802) 마다 수신한 상기 폴딩 데이터를 이용하여 상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 접히거나 펼쳐지는 속도인 폴딩 속도를 계산하고, 상기 폴딩 속도를 이용하여 상기 제1 주기(801)가 지날 때의 힌지 각도를 계산하고, 상기 제1 각도(721) 내지 상기 제2 각도(722)에 포함되는 복수의 각도와 매칭된 이미지 중에서 상기 제1 주기(801)가 지날 때의 힌지 각도와 매칭된 이미지 로딩하고,
    로딩한 복수의 이미지를 균일한 시간마다 상기 플렉서블 디스플레이(160; 250; 601; 701; 1001)에 표시하는,
    전자 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 적어도 하나 이상의 폴딩 영역(253)이 상기 펴짐 상태(712)로 변형되는 경우, 상기 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730)를 정방향으로 재생하고,
    상기 적어도 하나 이상의 폴딩 영역(253)이 상기 접힘 상태(711)로 변형되는 경우, 상기 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730)를 역방향으로 재생하고,
    상기 적어도 하나 이상의 폴딩 영역(253)이 정지 상태인 경우, 상기 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730)의 재생을 정지하는, 전자 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 각도(721)는 상기 제2 각도(722) 보다 작고,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 접혀져서 제1 각도(721)에 도달하는 경우, 상기 제1 각도(721)와 매칭된 이미지 및 상기 비디오(730)를 정방향으로 재생하였을 때 상기 제1 각도(721)와 매칭된 이미지 다음에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용하고,
    상기 적어도 하나 이상의 힌지(230; 602; 702)가 펼쳐져서 제2 각도(722)에 도달하는 경우, 상기 제2 각도(722)와 매칭된 이미지 및 상기 비디오(730)를 정방향으로 재생하였을 때 상기 제2 각도(722)와 매칭된 이미지 이전에 표시되는 이미지 일부에 대해 페이드 효과를 적용하는, 전자 장치.
  11. 전자 장치(101; 600; 1100)에 있어서,
    적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)을 포함하는 플렉서블 디스플레이(160; 604; 1101)-상기 롤러블 영역(1103)은 상기 플렉서블 디스플레이(160; 604; 1101)가 모터에 의해 감기는 영역임-;
    상기 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)을 개방 상태(1112) 또는 폐쇄 상태(1111)로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 모터-상기 적어도 하나 이상의 모터는 제1 회전 각도 내지 제2 회전 각도 범위에서 동작함-;
    상기 적어도 하나 이상의 모터의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집하는 복수의 센서(176; 603);
    상기 플렉서블 디스플레이(160; 604; 1101)에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730) 및 상기 데이터를 저장하고 있는 메모리(130; 604); 및
    상기 데이터를 읽어 상기 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)의 변형을 판단하고, 상기 복수의 이미지를 각각 상기 제1 회전 각도 내지 상기 제2 회전 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하고, 상기 데이터를 이용하여 상기 적어도 하나 이상의 모터의 현재 회전 각도를 결정하고, 상기 복수의 이미지 중에서 상기 적어도 하나 이상의 모터의 현재 회전 각도와 매칭된 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 604; 1101)에 표시하는 프로세서(120; 605)
    를 포함하는 전자 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 복수의 이미지 중 상기 비디오(730)를 정방향으로 재생하였을 때 가장 처음에 표시되는 이미지부터 가장 마지막에 표시되는 이미지까지를 상기 제1 회전 각도부터 상기 제2 회전 각도까지 균등한 각도로 매칭하고-상기 제1 회전 각도는 상기 제2 회전 각도 보다 작음-,
    상기 균등한 각도는, 상기 제1 회전 각도 및 상기 제2 회전 각도의 차를 상기 복수의 이미지 수로 나눈 각도인, 전자 장치.
  13. 제11항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 플렉서블 디스플레이(160; 604; 1101)가 제1 주기(801) 마다 이미지를 표시하도록 하고, 상기 메모리로부터 제2 주기(802) 마다 상기 데이터를 읽고, 상기 제1 주기(801)가 상기 제2 주기(8020 보다 짧은 경우, 상기 제1 주기(801)와 동기화하여 상기 복수의 이미지를 상기 플렉서블 디스플레이(160; 604; 1101)에 표시하는, 전자 장치.
  14. 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)이 상기 개방 상태(1112)로 변형되는 경우, 상기 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730)를 정방향으로 재생하고,
    상기 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(1103)이 상기 폐쇄 상태(1111)로 변형되는 경우, 상기 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730)를 역방향으로 재생하고,
    상기 적어도 하나 이상의 롤러블 영역(11030이 정지 상태인 경우, 상기 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730)의 재생을 정지하는, 전자 장치.
  15. 전자 장치(101; 600; 1200)에 있어서,
    디스플레이 패널(160; 601; 1201)을 포함하는 하우징부(1202);
    프로세서(120; 605), 메모리(130; 604) 및 복수의 센서(176; 603)를 포함하는 본체부(1203); 및
    상기 하우징부(1202)와 상기 본체부(1203)를 연결하고, 상기 하우징부(1202) 및 상기 본체부(1203)를 제1 각도 내지 제2 각도 범위에서 접힘 상태 또는 펴짐 상태로 변형 가능한 적어도 하나 이상의 힌지(602; 1204)
    를 포함하고,
    상기 복수의 센서(176; 603)는, 적어도 하나 이상의 힌지(602; 1204)의 상태에 대한 정보를 포함하는 데이터를 수집하고,
    상기 메모리(130; 604)는, 상기 디스플레이 패널(160; 601; 1201)에 표시할 복수의 이미지를 포함하는 비디오(730) 및 상기 데이터를 저장하고,
    상기 프로세서(120; 605)는,
    상기 데이터를 읽어 상기 적어도 하나 이상의 힌지(602; 1204)의 변형을 판단하고, 상기 복수의 이미지를 각각 상기 제1 각도 내지 상기 제2 각도에 포함되는 복수의 각도와 매칭하고, 상기 데이터를 이용하여 변형된 힌지(602; 1204)의 현재 각도를 결정하고, 상기 복수의 이미지 중에서 상기 변형된 힌지(602; 1204)의 현재 각도와 매칭된 이미지를 상기 디스플레이 패널(160; 601; 1201)에 표시하는,
    전자 장치.
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