WO2024136138A1 - 전자 장치 및 터치 오동작 감지 방법 - Google Patents

전자 장치 및 터치 오동작 감지 방법 Download PDF

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WO2024136138A1
WO2024136138A1 PCT/KR2023/018241 KR2023018241W WO2024136138A1 WO 2024136138 A1 WO2024136138 A1 WO 2024136138A1 KR 2023018241 W KR2023018241 W KR 2023018241W WO 2024136138 A1 WO2024136138 A1 WO 2024136138A1
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electronic device
movement
user
specified
sensor
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PCT/KR2023/018241
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English (en)
French (fr)
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최창민
임병재
이한상
한용길
구지훈
김민호
노선미
윤상일
이미주
이상만
이승호
조연호
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삼성전자 주식회사
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  • the present disclosure relates to electronic devices, for example wearable devices that can be worn on the body.
  • smart devices As wireless communication, processor, and software technologies advance, various types of smart devices are being developed. Among smart devices, there are wearable devices that can be worn on the user's body and provide various functions. An example is a wearable device in the form of a wrist watch.
  • a wearable device in the form of a wristwatch can place a display on the main body (or body) and display time information and various applications through the display.
  • the display of the wearable device may be a touch screen capable of detecting a user's touch input, and may control operations of the wearable device, such as running an application or changing a watch face, according to the user's input on the display.
  • a wearable device is worn by the user on the body, and as a result, other body parts may come into contact with the display due to the user's movements. For example, when a user crosses their arms while wearing a wearable device, the display may touch an area of the other arm, and the wearable device determines this to be a touch input and performs an action corresponding to the touch input ( Example: change of watch face based on long touch detection) can be performed. This is a touch malfunction that has nothing to do with the actual user's intention, but since the touch input occurs on the actual display, it is not easy to accurately detect the touch malfunction.
  • An electronic device includes a display including a touch screen, a proximity sensor for detecting a nearby external object, a motion sensor for detecting movement of the electronic device, and a processor operatively connected to the display, the proximity sensor, and the motion sensor.
  • the processor may use the proximity sensor to check whether the electronic device is worn on the user's arm.
  • the movement of the electronic device can be confirmed using the motion sensor, and it can be confirmed whether the confirmed movement of the electronic device belongs to the designated movement.
  • a touch misrecognition state may be determined, and, if the touch misrecognition state is in the touch misrecognition state, an operation corresponding to a touch input detected on the display may be set not to be executed.
  • a method for detecting touch misrecognition of an electronic device includes the operation of checking whether the electronic device is worn on the user's arm using a proximity sensor, when the electronic device is worn on the user's arm, An operation of checking the movement of the electronic device using a motion sensor, an operation of checking whether the confirmed movement of the electronic device falls within a specified movement, and if it falls within the specified movement, the angle at which the electronic device is tilted is within a specified angle range. It may include an operation of checking whether the electronic device is within the specified angle range, and an operation of determining a touch misrecognition state based at least on whether the angle at which the electronic device is tilted is within the specified angle range.
  • a method for detecting touch misrecognition unrelated to the user's intention in a wearable electronic device used by wearing on the user's body can be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIGS. 2A and 2B are perspective views of electronic devices according to various embodiments.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 4 is a diagram showing a state in which a user is wearing an electronic device.
  • Figure 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 illustrates various sensors disposed on the main body of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 7 is a flowchart of a method for determining whether an electronic device is worn, according to various embodiments.
  • FIG. 8 illustrates a motion detection direction of a motion sensor of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 briefly illustrates an example of an angle at which an electronic device faces according to various embodiments.
  • Figure 10 is a flowchart of a method for detecting touch malfunction of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, 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 at least one of 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 operations 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 on which the artificial intelligence model 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 (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -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.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • 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). According to one embodiment, 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, for example, connected to the plurality of antennas by the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the
  • 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.
  • FIGS. 2A and 2B are perspective views of electronic devices according to various embodiments.
  • Figure 2a shows the front of the electronic device
  • Figure 2b shows the back of the electronic device.
  • the electronic device 200 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to an embodiment has a first surface (or front) (210A), a second side (or back) (210B) facing in a second direction (e.g., -z-axis direction) opposite to the first direction, and a first side (210A) and a second side (210B)
  • a housing 210 including a side 210C surrounding the space between 210B, and a housing 210 connected to at least a portion of the housing 210 and holding the electronic device 200 on a part of the user's body (e.g., wrist, ankle, etc.) ) may include binding members 250 and 260 configured to be detachably fastened to.
  • housing 210 may refer to a structure that forms some of the first side 210A, second side 210B, and side surface 210C of FIG. 2A.
  • the first surface 210A may be formed at least in part by a substantially transparent front plate 201 (eg, a glass plate including various coating layers, or a polymer plate).
  • the second surface 210B may be formed by a substantially opaque back plate 207.
  • the back plate 207 may be formed, for example, by coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. It can be.
  • the side surface 210C is coupled to the front plate 201 and the rear plate 207 and may be formed by a side bezel structure (or side member) 206 including metal and/or polymer.
  • the back plate 207 and side bezel structures 206 may be integrally formed and include the same material (eg, a metallic material such as aluminum).
  • the binding members 250 and 260 may be formed of various materials and shapes. Integrated and multiple unit links may be formed to be able to flow with each other using fabric, leather, rubber, urethane, metal, ceramic, or a combination of at least two of the above materials.
  • the electronic device 200 includes at least a display 220, an audio module 205, 208, a sensor module 211, a key input device 202, 203, 204, and a connector hole 209. It may contain more than one. In some embodiments, the electronic device 200 omits at least one of the above-described components (e.g., the key input device 202, 203, 204, the connector hole 209, or the sensor module 211). Other components may additionally be included.
  • Display 220 may be exposed, for example, through a significant portion of front plate 201 .
  • the shape of the display 220 may correspond to the shape of the front plate 201 and may be various shapes such as circular, oval, or polygonal.
  • the display 220 may be combined with or disposed adjacent to a touch detection circuit, a pressure sensor capable of measuring the strength (pressure) of a touch, and/or a fingerprint sensor.
  • the audio modules 205 and 208 may include a microphone hole 205 and a speaker hole 208.
  • a microphone for acquiring external sound may be placed inside the microphone hole 205, and in some embodiments, a plurality of microphones may be placed to detect the direction of sound.
  • the speaker hole 208 can be used as an external speaker and a receiver for calls.
  • the speaker hole 208 and the microphone hole 205 may be implemented as one hole, or a speaker (eg, piezo speaker) may be included without the speaker hole 208.
  • the sensor module 211 may generate an electrical signal or data value corresponding to the internal operating state of the electronic device 200 or the external environmental state.
  • the sensor module 211 may include, for example, a biometric sensor module 211 (eg, HRM sensor) disposed on the second surface 210B of the housing 210.
  • the electronic device 200 includes sensor modules not shown, for example, proximity sensors (e.g., electrode sensors, infrared ray (IR) sensors), motion sensors (e.g., inertial sensors, acceleration sensors, gyro sensors), and barometric pressure sensors. , it may further include at least one of a magnetic sensor, a grip sensor, a color sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illumination sensor.
  • the key input devices 202, 203, and 204 include a wheel key 202 disposed on the first side 210A of the housing 210 and rotatable in at least one direction, and/or a side 210C of the housing 210. ) may include side key buttons 203 and 204 arranged in the
  • the wheel key 202 may have a shape corresponding to the shape of the front plate 201.
  • the electronic device 200 may not include some or all of the key input devices 202, 203, and 204 mentioned above, and the key input devices 202, 203, and 204 that are not included may be displayed. It may be implemented in other forms such as soft keys on (220).
  • the connector hole 209 can accommodate a connector (e.g., a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data with an external electronic device (e.g., the external electronic devices 102, 104, and 108 of FIG. 1). and may include another connector hole (not shown) that can accommodate a connector for transmitting and receiving audio signals to and from an external electronic device.
  • the electronic device 200 may further include, for example, a connector cover (not shown) that covers at least a portion of the connector hole 209 and blocks external foreign substances from entering the connector hole.
  • the fastening members 250 and 260 may be detachably fastened to at least some areas of the housing 210 using locking members 251 and 261.
  • the binding members 250 and 260 may include one or more of a fixing member 252, a fixing member fastening hole 253, a band guide member 254, and a band fixing ring 255.
  • the fixing member 252 may be configured to fix the housing 210 and the binding members 250 and 260 to a part of the user's body (eg, wrist, ankle, etc.).
  • the fixing member fastening hole 253 may correspond to the fixing member 252 and fix the housing 210 and the fastening members 250 and 260 to a part of the user's body.
  • the band guide member 254 is configured to limit the range of movement of the fixing member 252 when the fixing member 252 is fastened to the fixing member fastening hole 253, so that the fastening members 250 and 260 are attached to parts of the user's body. It can be made to adhere tightly.
  • the band fixing ring 255 may limit the range of movement of the fastening members 250 and 260 when the fixing member 252 and the fixing member fastening hole 253 are fastened.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 200 includes a housing 210 (e.g., side bezel structure), a wheel key 320, a front plate 201, a display 220, a first antenna 350, and a first antenna 350.
  • a housing 210 e.g., side bezel structure
  • wheel key 320 e.g., a wheel key 320
  • front plate 201 e.g., a display 220
  • first antenna 350 e.g., a first antenna 350
  • a first antenna 350 e.g., 2Ana 355
  • support member 360 e.g. bracket
  • battery 370 e.g. bracket
  • sealing member 390 e.g. sealing member 390
  • rear plate 207 e.g. sealing member 390
  • the support member 360 may be disposed inside the electronic device 200 and connected to the housing 210, or may be formed integrally with the housing 210.
  • the support member 360 may be formed of, for example, a metallic material and/or a non-metallic (eg, polymer) material.
  • the support member 360 has a display 220 (e.g., display module 160 of FIG. 1) coupled to one side (e.g., z-axis direction) and a printed circuit board 380 on the other side (e.g., -z-axis direction). ) can be combined.
  • the printed circuit board 380 includes a processor (e.g., processor 120 of FIG. 1), memory (e.g., memory 130 of FIG.
  • the processor 120 may be equipped with a sensor module 211 of 2b and/or an interface (e.g., the interface 177 of FIG. 1), for example, a central processing unit, an application processor, or a GPU (graphic processing). unit), an application processor, a sensor processor, or a communication processor.
  • a sensor module e.g., sensor module 176 of FIG. 1, and/or FIG.
  • the processor 120 may be equipped with a sensor module 211 of 2b and/or an interface (e.g., the interface 177 of FIG. 1), for example, a central processing unit, an application processor, or a GPU (graphic processing). unit), an application processor, a sensor processor, or a communication processor.
  • Memory 130 may include, for example, volatile memory or non-volatile memory.
  • a sensor module may include an IR sensor (infrared ray) sensor, an illuminance sensor, a proximity sensor, a touch sensor, an inertial sensor, a gyro sensor, It may include at least one of an acceleration sensor and/or a pressure sensor.
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, and/or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • the interface may electrically or physically connect the electronic device 200 to an external electronic device and may include a USB connector, SD card/MMC connector, or audio connector.
  • the battery 370 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 200 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell. there is. At least a portion of the battery 370 may be disposed, for example, on substantially the same plane as the printed circuit board 380 . The battery 370 may be disposed integrally within the electronic device 200, or may be disposed to be detachable from the electronic device 200.
  • the first antenna 350 may be disposed between the display 220 (eg, the display module 160 of FIG. 1) and the support member 360.
  • the first antenna 350 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • NFC near field communication
  • MST magnetic secure transmission
  • the first antenna 350 can perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit and receive power required for charging, and transmit a short-range communication signal or a self-based signal including payment data.
  • an antenna structure may be formed by a portion or a combination of the housing 210 and/or the support member 360.
  • the second antenna 355 may be disposed between the printed circuit board 380 and the rear plate 207.
  • the second antenna 355 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • NFC near field communication
  • MST magnetic secure transmission
  • the second antenna 355 can perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit and receive power required for charging, and transmit a short-range communication signal or a self-based signal including payment data.
  • an antenna structure may be formed by a portion or a combination of the housing 210 and/or the rear plate 207.
  • the sealing member 390 may be located between the housing 210 and the rear plate 207.
  • the sealing member 390 may be configured to block moisture and foreign substances from entering the space surrounded by the housing 210 and the rear plate 207 from the outside.
  • Figure 4 is a diagram showing a state in which a user is wearing an electronic device.
  • the electronic device 500 may be a wearable device in the form of a wristwatch that a user can wear on his or her wrist.
  • FIG. 4 shows a state in which a user wears the electronic device 500 on his left arm.
  • the electronic device 500 may check whether the user wears the electronic device 500 on the user's left arm or right arm.
  • the electronic device 500 may provide a settings menu through which the user can input whether the main wearing position is the left arm or the right arm, and the wearing position of the electronic device 500 may be confirmed based on the user input on the settings menu.
  • the electronic device 500 may use a motion sensor to check the movement pattern (or trajectory) of the electronic device 500 and check the wearing position of the electronic device 500 based on the movement pattern.
  • the user can wear the electronic device 500 in the forward or reverse direction.
  • the main body and display 530 of the electronic device 500 may have a symmetrical structure in the upward/downward direction, and the user may wear the electronic device 500 on the left or right arm in the forward or reverse direction.
  • the first edge corresponding to the top of the main body (or display 530) of the electronic device 500 is worn in the forward direction, outward from the user's body, or the first edge is inward from the user's body. It can be worn backwards.
  • the electronic device 500 may check the wearing direction and configure a graphical user interface (GUI) corresponding to the wearing direction.
  • GUI graphical user interface
  • the background screen and the items that make up the screen are arranged in the forward direction according to the user's gaze, and when the user wears the electronic device 500 in the forward direction, The background screen and items can be arranged in the reverse direction, which is opposite to the forward direction.
  • the user may make an arm-folding motion while wearing the electronic device 500 on the left arm.
  • the display 530 of the electronic device 500 touches a part of the right arm, and the electronic device 500 can recognize it as a touch input.
  • the electronic device 500 determines whether the electronic device 500 is worn (e.g., worn or not worn), the wearing position (e.g., left arm or right arm), the wearing direction (e.g., forward or reverse), and the movement. Based on at least some of the trajectory (e.g., distance and angle) and/or the current angle of the electronic device 500, it may be confirmed whether the wearing state of the user's electronic device 500 is within a predetermined wearing state.
  • the feature of the electronic device 500 detecting the arms-folded pose among various wearing states will be described based on various information.
  • the various embodiments of the present disclosure are not limited thereto, and are It can be applied to various wearing conditions where touch misrecognition may occur, such as poses or poses with hands in pockets.
  • Figure 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 500 may include a display 530, a sensor module 540, a processor 510, and a memory 520. Even if some of the illustrated components are omitted or replaced, the present disclosure Various embodiments can be implemented.
  • the electronic device 500 may further include the configuration and/or functions of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the electronic device 500 may be a wearable device in the form of a wrist watch.
  • the electronic device 500 may include structures such as those shown in FIGS. 2A, 2B, and 3, but is not limited thereto.
  • the electronic device 500 may include a main body (not shown) and at least one strap (not shown).
  • Various components including the display 530, sensor module 540, processor 510, and memory 520 may be disposed in the main body of the electronic device 500.
  • the main body includes a housing (e.g., housing 210 in FIG. 2A), and at least some components (e.g., processor 510, memory 520, motion sensor 550) are disposed within the housing, At least a portion of at least some other components (e.g., display 530, proximity sensor 560, biometric sensor 570) may be exposed to the outside from the housing.
  • the strap is connected to the main body and is configured to enable the electronic device 500 to be attached to or detached from a part of the body (e.g., wrist, ankle, etc.), and is attached to a binding member (e.g., the binding member 250 of FIG. 2A). , 260)).
  • a binding member e.g., the binding member 250 of FIG. 2A. , 260
  • the display 530 may display an image.
  • the displays 530 and 210 include a liquid crystal display (LCD), a light-emitting diode (LED) display, an organic light-emitting diode (OLED) display, and a microelectromechanical device. It may be implemented as either a micro electro mechanical systems (MEMS) display or an electronic paper display, but is not limited thereto.
  • LCD liquid crystal display
  • LED light-emitting diode
  • OLED organic light-emitting diode
  • MEMS micro electro mechanical systems
  • the display 530 may include a touch screen that detects a user's touch input.
  • the display 530 may include a capacitive touch screen, but is not limited to this, and various types of touch screens, such as a resistive type or an infrared type, may be used.
  • the display 530 may include at least some of the configuration and/or functions of the display module 160 of FIG. 1 .
  • the display 530 may be placed on the first side of the main body of the electronic device 500 that is exposed to the outside when the user wears it.
  • the sensor module 540 may include various types of sensors.
  • the sensor module 540 may include a motion sensor 550, a proximity sensor 560, and/or a biometric sensor 570, and the motion sensor 550 monitors the movement of the electronic device 500.
  • the proximity sensor 560 includes at least one sensor (e.g., electrode sensor, optical proximity sensor 560) for detecting the proximity of an external object.
  • the biometric sensor 570 may include at least one sensor (eg, a photoplethysmography (PPG) sensor) for acquiring the user's biometric information.
  • PPG photoplethysmography
  • the proximity sensor 560 may include an electrode sensor and an optical proximity sensor (or infra-red (IR) sensor).
  • the electrode sensor may detect contact or proximity to the user's skin based on changes in electrical signals (eg, capacitance).
  • the optical proximity sensor 560 includes a light emitter and a light receiver, the light output from the light emitter detects the reflected light reflected by the user's body at the light receiver, and the detection timing of the reflected light detected by the light receiver And based on the amount of light, proximity to the user's body and/or proximity distance may be detected.
  • the optical proximity sensor 560 may output light in the infrared band through the light emitting unit, but is not limited to this and can also detect the proximity of an external object using light of other wavelengths (e.g., visible light). . According to one embodiment, the proximity sensor 560 detects whether the user's body is in contact with the second side (or can be placed on the inner side).
  • the arrangement structure of the proximity sensor 560 on the electronic device 500 will be described in more detail with reference to FIG. 6.
  • the motion sensor 550 may include an acceleration sensor and a gyro sensor.
  • an acceleration sensor (accelerometer) may measure acceleration of the electronic device 500 in three axes including the x-axis, y-axis, and z-axis.
  • a gyroscope can measure the angular velocity of the electronic device 500 in three axes.
  • the processor 510 may recognize the angle, direction of movement, and distance that the electronic device 500 currently makes with the ground based on sensor data from the acceleration sensor and the gyro sensor.
  • the biometric sensor 570 may acquire the user's biometric information.
  • a PPG sensor can detect the body's blood flow by reflected light.
  • the memory 520 may include known volatile memory and non-volatile memory.
  • the memory 520 can store various instructions that can be executed by the processor 510. These instructions may include control instructions such as arithmetic and logical operations, data movement, and input/output that can be recognized by the processor 510.
  • the memory 520 may include at least a portion of the configuration and/or functions of the memory 130 of FIG. 1 and may store at least a portion of the program 140 of FIG. 1 .
  • the processor 510 is a component capable of performing operations or data processing related to control and/or communication of each component of the electronic device 500, and is one of the components of the processor 120 of FIG. 1. It may include at least some of them.
  • the processor 510 may be operatively, electrically, and/or functionally connected to internal components of the electronic device 500, such as the display 530, the sensor module 540, and the memory 520. You can.
  • the processor 510 can implement within the electronic device 500, but in the present disclosure, the processor 510 Various embodiments for detecting whether the electronic device 500 is in a touch misrecognition state based on data and blocking touch input accordingly will be described. Operations of the processor 510, which will be described later, may be performed by executing instructions stored in the memory 520.
  • the processor 510 may use sensor data from the sensor module 540 to check whether the electronic device 500 is worn on the user's arm.
  • the processor 510 may use sensor data from the proximity sensor 560 (e.g., electrode sensor, optical proximity sensor) to check whether the electronic device 500 is worn. For example, when a user wears the electronic device 500, the user's skin comes into contact with the electrode sensor, and the processor 510 controls the electronic device 500 based on an electrical signal corresponding to a change in capacitance of the electrode sensor. You can check whether there is contact with the body (e.g. arm).
  • the proximity sensor 560 e.g., electrode sensor, optical proximity sensor
  • the processor 510 determines whether the electronic device 500 is close to the body based on an electrical signal corresponding to the recognition timing and/or light quantity of the reflected light detected by the light receiving unit of the optical proximity sensor (or IR sensor). You can check. According to one embodiment, the processor 510 determines proximity to the body when the sensor data of the electrode sensor and the optical proximity sensor both satisfy specified conditions, or determines proximity to the body when only one condition is satisfied. can do.
  • the processor 510 controls the movement of the electronic device 500 using the motion sensor 550 when proximity to the user's body is detected based on sensor data from the electrode sensor and/or the optical proximity sensor. You can check it.
  • the processor 510 may determine that the electronic device 500 is worn on the user's arm.
  • the processor 510 can use the biometric sensor 570 to check whether the user's biometric information (e.g., PPG) is detected. . If biometric information is detected, the processor 510 may determine that the device is being worn, and if biometric information is not detected, the processor 510 may determine that the device is not being worn.
  • biometric information e.g., PPG
  • the processor 510 may determine whether the electronic device 500 is worn on the user's left arm or right arm. Typically, the user wears the electronic device 500 on the arm opposite to the arm he or she mainly uses, like a regular wristwatch, so when wearing the electronic device 500, the user can continue to wear it on either the left arm or the right arm.
  • the processor 510 may provide a setting menu for setting the user's wearing position (eg, left arm or right arm) through the display 530, and may recognize the wearing position based on the user's selection.
  • the processor 510 may determine whether the electronic device 500 is worn on the left arm or the right arm, based on the movement pattern of the electronic device 500.
  • the movement pattern of the electronic device 500 may be opposite to each other in the left and right directions. For example, when a user walks while wearing the electronic device 500, checks the display 530, folds his arms, etc., the movement pattern is different when the electronic device 500 is worn on the left arm and when the electronic device is worn on the right arm. This left/right direction may be in the opposite direction.
  • the processor 510 can detect such movement patterns using the motion sensor 550 while using the electronic device 500 and check whether the electronic device 500 is worn on the left or right arm.
  • the processor 510 may check whether the wearing direction of the electronic device 500 is forward or reverse.
  • the main body and display 530 of the electronic device 500 may have a symmetrical structure in the top/bottom direction, and the user may wear the electronic device 500 in the forward or reverse direction.
  • the first edge corresponding to the top of the main body (or display 530) of the electronic device 500 is worn in the forward direction, outward from the user's body, or the first edge is inward from the user's body. It can be worn backwards.
  • the processor 510 determines the wearing direction of the electronic device 500 based on sensor data from the motion sensor 550 (e.g., an acceleration sensor) and uses a graphical user interface (GUI) corresponding to the wearing direction. interface) can be configured and displayed on the display 530. For example, when the user wears the electronic device 500 in the forward direction, the processor 510 arranges the background screen and items constituting the screen in the forward direction according to the user's gaze, and allows the user to wear the electronic device 500 in the forward direction. When worn in the forward direction, the background screen and items can be arranged in the reverse direction, which is opposite to the forward direction.
  • GUI graphical user interface
  • the processor 510 may check the movement of the electronic device 500 using the motion sensor 550.
  • the processor 510 may check the movement of the electronic device 500 in three axes (x-axis, y-axis, z-axis) using an acceleration sensor and a gyro sensor.
  • the processor 510 may check whether the movement of the electronic device 500 falls within a specified movement.
  • the designated movement may be a type of movement that may result in a touch misrecognition state when a touch occurs on the display 530. For example, as described in FIG. 4, when the user crosses his arms, the display 530 touches the opposite arm. This can be seen as a touch misrecognition state because the user did not actually intend to touch input. there is.
  • the electronic device 500 can pre-store information related to various types of movements in which touch misrecognition may occur, and monitor the movement of the electronic device 500 to check whether it corresponds to a designated movement.
  • the processor 510 determines that the movement of the electronic device 500 corresponds to the specified movement. It can be decided that it belongs. For example, as described with reference to FIG. 4, when the user makes an arm-folding motion with his arms lowered, if the user wears the device in the forward direction on the left arm, the electronic device 500 moves in the upper right direction and moves in the forward direction on the right arm. When worn, the electronic device 500 can move in the upper left direction. Additionally, the distance of movement may be within a distance range (e.g., approximately 1 m) corresponding to the user's arm-folding motion. In this way, when the processor 510 detects the direction and distance of movement of the electronic device 500 corresponding to the pattern of arm-folding movement, it may determine that the direction and distance correspond to the corresponding movement.
  • a distance range e.g., approximately 1 m
  • the processor 510 changes the movement of the electronic device 500 to the specified movement. It can be decided that it belongs. For example, the movement of crossing one's arms maintains the position of the arms in that position for more than a predetermined period of time after the movement occurs, so the movement of the electronic device 500 can be maintained within a specified size.
  • the processor 510 may check whether the tilt angle of the electronic device 500 falls within a specified angle range. According to one embodiment, the processor 510 determines whether the wearing direction of the electronic device 500 is forward or reverse, and if the wearing direction is forward, determines whether the tilt angle of the electronic device 500 is within the first angle range, and determines whether the tilt angle of the electronic device 500 is within the first angle range. In this case, it can be confirmed whether the tilt angle of the electronic device 500 is within the second angle range.
  • the direction of the display 530 of the electronic device 500 is in the direction opposite to the user's body, and the angle is about 30 degrees to about 30 degrees based on the vertical of the user's gaze direction. It could be 80 degrees.
  • the angle information obtained from the motion sensor 550 is 30 degrees to 80 degrees
  • the angle information obtained from the motion sensor 550 is 30 degrees to 80 degrees.
  • the angle information may be 280 degrees to 330 degrees. Accordingly, the electronic device 500 may designate the first angle range as 30 degrees to 80 degrees and the second angle range as 280 degrees to 330 degrees in response to the tilt angle of the electronic device 500 during the arm-folding motion. there is.
  • the processor 510 may determine a touch misrecognition state when the tilt angle of the electronic device 500 is within a specified angle range.
  • the touch misrecognition state as described in FIG. 4, is a state in which there is a high possibility that the touch is unintentional by the actual user when detecting a touch input.
  • the processor 510 determines that the movement of the electronic device 500 is a specified movement. It may be determined depending on whether the electronic device 500 is tilted and/or whether the angle at which the electronic device 500 is tilted is within a specified angle range.
  • the processor 510 checks the area of the touch input when a touch input occurs on the display 530, If the area of the touch input is larger than a specified size, it can be determined as a touch misrecognition state. For example, in the case of an arm-folding motion, the area touched by the arm on the display 530 is large, so the electronic device 500 does not process the motion for the touch input when detecting a touch on a larger area than the reference area. It may not be possible.
  • the processor 510 may determine a touch misrecognition state when a touch input to the display 530 occurs. For example, in the case of an arm-folding motion, the electronic device 500 may not process the motion for the touch input when detecting a touch.
  • the processor 510 may not execute an operation corresponding to a touch input detected on the display 530.
  • the processor 510 may be preset to perform an operation to change the watch face upon a long touch input on the display 530. If a touch misrecognition state is determined, the processor 510 may not perform a predetermined operation such as changing the watch face even if a touch input is detected.
  • the processor 510 does not process the touch input received from the display 530 (or touch IC), and/or displays the processor 510 on the display 530. You can transmit a command to not transmit touch information.
  • the processor 510 may display a touch lock screen on the display 530.
  • the touch lock screen may refer to a screen that does not provide general operation control, such as execution of an application, other than designated functions such as unlocking, such as a lock unlock screen.
  • the processor 510 when a touch input occurs for a predetermined period of time in a touch misrecognition state, the processor 510 indicates that an operation according to the touch input is not performed through vibration using a haptic module or sound output using a speaker. Information can be provided to users.
  • FIG. 6 illustrates various sensors disposed on the main body of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 500 may include a proximity sensor (eg, proximity sensor 560 of FIG. 5) that detects a nearby external object.
  • the proximity sensor is an electrode sensor 552 that detects contact or proximity to the user's skin based on changes in electrical signals (e.g., capacitance) and/or light output from the light emitting unit 554 is transmitted by the user's body.
  • It may include an optical proximity sensor that detects the reflected light from the light receiving unit 555 and detects whether or not the user's body is close and/or the approaching distance based on the detection timing and light amount of the reflected light detected by the light receiving unit 555. You can.
  • the electronic device 500 may include a main body 501 and at least one strap 502a and 502b.
  • the display is disposed in the first direction of the main body 501 of the electronic device 500, and the proximity sensor (e.g., electrode sensor 552, light emitting unit 554 and light receiving unit 555 of the optical proximity sensor) is connected to the main body 501. ) can be placed in the second direction.
  • the first direction may be a direction in which the electronic device 500 is exposed to the outside when the user wears it
  • the second direction may be a direction toward the user's body.
  • FIG. 6 shows the second side of the electronic device 500 in the second direction facing the body when worn.
  • an electrode sensor 552 a light emitting unit 554 and a light receiving unit 555 of an optical proximity sensor, and a temperature sensor 558 may be disposed on the second surface of the electronic device 500.
  • the electrode sensor 552 can detect changes in electrical signals that occur when contacting the user's skin.
  • the electrode sensor 552 using the electrical characteristics of the skin may be composed of at least one electrode and an electric circuit, and may detect the difference in capacitance and/or the flow of microcurrent that occurs when the skin touches the electrode to determine whether or not there is contact. can be judged.
  • the optical proximity sensor may include at least one light emitting unit 554 and at least one light receiving unit 555.
  • the light emitting unit 554 may include at least one LED capable of outputting light in at least one wavelength band (eg, Red, Green, Blue, IR).
  • the light receiving unit 555 may be disposed adjacent to the light emitting unit 554 and may include at least one photo-diode for detecting reflected light.
  • a plurality of light receiving units 555 are shown as being arranged in a circular shape on the outside of the light emitting unit 554.
  • the arrangement of the light emitting unit 554 and the light receiving unit 555 is not limited to this.
  • the optical proximity sensor outputs light from the light emitting unit 554 and can detect proximity based on the intensity (or amount of light) of the reflected light reflected from the user's body detected by the light receiving unit 555. there is.
  • the light emitting unit 554 can output light in the infrared (IR) band. While most objects absorb light in the infrared wavelength band, skin cells reflect a significant portion of it, and electronic devices 500 can use this difference to determine whether it is close to the user's body.
  • IR infrared
  • a biometric sensor may be further disposed on the second surface of the main body 501.
  • the electronic device 500 may include a photoplethysmography (PPG) sensor to detect changes in a person's blood flow.
  • PPG photoplethysmography
  • Figure 7 is a flowchart of a method for determining whether an electronic device is worn, according to various embodiments.
  • the illustrated method may be performed by an electronic device (e.g., the electronic device 500 of FIG. 5), and hereinafter, description of the technical features described above will be omitted.
  • an electronic device e.g., the electronic device 500 of FIG. 5
  • the electronic device may use an electrode sensor (e.g., the electrode sensor 552 of FIG. 6) to determine whether the electronic device is close to the user's body.
  • the electrode sensor may be disposed on the main body of the electronic device (e.g., main body 501 in FIG. 6) on the opposite side of the display, that is, on the side that contacts the user's arm when worn.
  • the electrode sensor can determine proximity (or contact) by detecting the difference in capacitance and/or the flow of microcurrent that occurs when the skin touches the electrode. If no change in the electrical signal is detected by the electrode sensor, in operation 760, the electronic device may be determined to be in a non-worn state.
  • the electronic device may use an optical proximity sensor (eg, an IR sensor) to determine whether the electronic device is close to the user's body.
  • the optical proximity sensor outputs light from a light emitting unit (e.g., light emitting unit 554 in FIG. 6) and detects the intensity of reflected light reflected from the user's body (or Proximity can be detected based on the amount of light. If the intensity of reflected light detected by the optical proximity sensor is less than the reference value, in operation 760, the electronic device may be determined to be in a non-worn state.
  • operations 710 and 720 are shown as being performed sequentially, but they are not limited to this, and their order may be changed and/or may be performed at least partially simultaneously.
  • the electronic device may detect movement of the electronic device using a motion sensor and check whether there is no movement for more than a certain time. If there is movement of the electronic device as a result of the confirmation, in operation 740, the electronic device may determine that the electronic device is currently being worn on the user's arm.
  • the electronic device checks biometric information using a biometric sensor (e.g., PPG sensor) and determines whether the biometric information is higher than the reference value. You can check it.
  • a biometric sensor e.g., PPG sensor
  • the electronic device may determine that the electronic device is currently being worn on the user's arm.
  • the biometric information (PPG SNR) is below the reference value, in operation 760, the electronic device may be determined to be in a not-worn state.
  • FIG. 8 illustrates a motion detection direction of a motion sensor of an electronic device according to various embodiments.
  • an electronic device may include a motion sensor (e.g., the motion sensor 550 of FIG. 5) to detect movement of the electronic device.
  • motion sensors may include acceleration sensors and gyro sensors.
  • an acceleration sensor (accelerometer) can measure acceleration of an electronic device in three axes including the x-axis, y-axis, and z-axis.
  • an acceleration sensor is a 3-axis acceleration sensor that detects movement acceleration in 3 axes (x-axis, y-axis, z-axis) in space, thereby detecting positional changes such as falling or instantaneous left/right/up/down movement.
  • the acceleration sensor can identify (or measure, or detect) the acceleration of the electronic device in three axes: x-axis, y-axis, and z-axis, and can output movement data in each of the three axes to the processor.
  • a gyroscope can measure the angular velocity of an electronic device in three axes. It can be configured to be proportional to the degree of movement and/or acceleration detected by the motion sensor.
  • the motion sensor can detect the user's movement in three axes including the x-axis, y-axis, and z-axis.
  • a pitch motion or x-axis rotation
  • a roll motion or y-axis rotation
  • yaw motion or z-axis rotation
  • a motion sensor e.g., acceleration sensor, gyro sensor
  • the processor detects a signal proportional to the movement when an electronic device suddenly changes position, such as an instantaneous movement left or right or up and down, from the sensor data of the motion sensor and converts the detected movement information into a designated signal form. can do.
  • the electronic device may determine whether the movement of the electronic device falls within a specified movement. For example, the electronic device can check whether the movement corresponds to the arm-folding motion of FIG. 4 . According to one embodiment, the electronic device determines the current wearing position (e.g., left arm or right arm) and/or wearing direction (e.g., forward or reverse) of the electronic device, and takes the wearing position and/or wearing direction into consideration. You can check whether it belongs to a movement.
  • the current wearing position e.g., left arm or right arm
  • wearing direction e.g., forward or reverse
  • the electronic device can use a motion sensor to check whether movement occurs at a specified distance and in a specified direction based on the current location. For example, when a user crosses their arms while wearing an electronic device on their left arm, the electronic device moves toward the upper right and the distance may be about 1 m. Additionally, when a user crosses their arms while wearing an electronic device on their right arm, the electronic device moves toward the upper left and the distance may be approximately 1 m. The electronic device can check whether the movement of the electronic device corresponds to a certain direction and a certain distance depending on the user's wearing position.
  • the electronic device may determine that the movement of the electronic device belongs to the specified movement.
  • FIG. 9 briefly illustrates an example of an angle at which an electronic device faces according to various embodiments.
  • the electronic device may check whether the tilt angle of the electronic device falls within a specified angle range.
  • the electronic device determines whether the wearing direction of the electronic device is forward or reverse. If the wearing direction is forward, the electronic device determines whether the tilt angle of the electronic device is within the first angle range. If the electronic device is worn in the reverse direction, the electronic device determines whether the tilt angle of the electronic device is within the first angle range. You can check whether is within the second angle range.
  • the direction in which the main body or display of the electronic device faces is toward the outside opposite to the direction of the user, and the angle is in the direction of the user's gaze.
  • the vertical or vertical to the ground
  • the angle information obtained from the motion sensor is 30 degrees to 80 degrees
  • the angle information obtained from the motion sensor is 280 degrees to 330 degrees.
  • the electronic device may designate the first angle range as 30 degrees to 80 degrees and the second angle range as 280 degrees to 330 degrees in response to the tilt angle of the electronic device during the arm-folding motion.
  • the electronic device may check whether the tilt angle of the main body or display of the electronic device is within the first angle range (eg, 30 degrees to 80 degrees).
  • the electronic device may check whether the tilt angle of the main body or display of the electronic device is within the first angle range (eg, 280 degrees to 330 degrees).
  • the processor may determine a touch misrecognition state when the angle at which the electronic device is tilted is within a designated first angle range or a specified second angle range.
  • Figure 10 is a flowchart of a method for detecting touch malfunction of an electronic device according to various embodiments.
  • the illustrated method may be performed by an electronic device (e.g., the electronic device 500 of FIG. 5), and hereinafter, description of the technical features described above will be omitted.
  • an electronic device e.g., the electronic device 500 of FIG. 5
  • the electronic device may confirm that the electronic device is worn on the user's arm.
  • the electronic device may use sensor data from a proximity sensor (e.g., electrode sensor, optical proximity sensor) to determine whether the device is worn, and may further use sensor data from a motion sensor and/or a biometric sensor.
  • a proximity sensor e.g., electrode sensor, optical proximity sensor
  • the method of checking whether an electronic device is worn has been previously described with reference to FIG. 7.
  • the electronic device may determine whether the electronic device is worn on the user's left arm or right arm.
  • a settings menu for setting the user's wearing position (eg, left arm or right arm) may be provided through the display, and the wearing position may be recognized based on the user's selection.
  • the electronic device can determine whether the electronic device is worn on the left arm or the right arm, based on the pattern of movement of the electronic device confirmed using a motion sensor.
  • the electronic device determines the movement of the electronic device using a motion sensor, and determines the movement of the electronic device based on whether the movement of the electronic device falls within a specified distance and/or a specified direction. You can check whether it belongs to a movement.
  • the designated movement may be a type of movement that may result in a touch misrecognition state when a touch occurs on the display. For example, if the designated movement is an arm-folding motion, if the user is wearing it on the left arm in the right direction, the electronic device may move in the upper right direction, and if the user is wearing it in the right arm direction, the electronic device may move in the upper left direction. .
  • the distance of movement may be within a distance range (e.g., approximately 1 m) corresponding to the user's arm-folding motion. In this way, when the direction and distance of movement of the electronic device corresponding to the pattern of arm-folding movement are detected, the electronic device may determine that the movement corresponds to the corresponding movement.
  • a distance range e.g., approximately 1 m
  • the designated movement is not limited to the arm-folding motion
  • the electronic device stores information in advance regarding various types of movements that may cause touch misrecognition, and monitors the movement of the electronic device to determine the movement corresponding to the designated movement. You can check.
  • the electronic device may check whether the wearing direction of the electronic device is forward or reverse.
  • the electronic device can check whether the tilt angle of the electronic device is within the first angle range.
  • the first angle range may be 30 to 80 degrees, but is not limited thereto.
  • the wearing direction is reverse, in operation 1055, the electronic device can check whether the tilt angle of the electronic device is within the second angle range.
  • the second angle range may be 280 degrees to 330 degrees, but is not limited thereto, and may be determined so that the sum of the first angle range and the first angle range is 360 degrees.
  • the electronic device may determine a touch misrecognition state. If the electronic device is in a touch misrecognition state, it may display a touch lock screen (or lock screen) and not perform an action corresponding to the touch input. If the tilt angle of the electronic device does not fall within the first angle range or the second angle range, in operation 1070, the electronic device may execute a function corresponding to the touch input.
  • An electronic device includes a display including a touch screen, a proximity sensor for detecting a nearby external object, a motion sensor for detecting movement of the electronic device, and the display, the proximity sensor, and the motion. It may include a processor operatively connected to the sensor.
  • the processor may use the proximity sensor to check whether the electronic device is worn on the user's arm.
  • the movement of the electronic device can be confirmed using the motion sensor, and it can be confirmed whether the confirmed movement of the electronic device belongs to the designated movement.
  • a touch misrecognition state may be determined, and, if the touch misrecognition state is in the touch misrecognition state, an operation corresponding to a touch input detected on the display may be set not to be executed.
  • the electronic device may include a main body and a strap
  • the display may be disposed in a first direction of the main body
  • the proximity sensor may be disposed in a second direction of the main body.
  • the electronic device further includes a biometric sensor that detects the user's biometric information, and the processor, when the proximity of an external object is detected through the proximity sensor, detects the electronic device through the motion sensor. Check the movement of the device, and if no movement of the electronic device is detected, check biometric information using the biometric sensor, and if the biometric information is confirmed, determine that the electronic device is worn on the user's arm. It can be set to do so.
  • the processor determines that the movement of the electronic device corresponds to the specified movement. It can be set to determine what belongs.
  • the processor determines whether the electronic device moves on the user's left arm or right arm based on pre-stored setting information or a movement pattern of the electronic device. It can be set to check whether it is worn or not.
  • the processor determines whether the electronic device moves in a first direction when it is determined that the electronic device is worn on the user's left arm, and determines whether the electronic device is worn on the user's right arm. If confirmed, the electronic device may be set to check whether the electronic device is moving in the second direction opposite to the first direction.
  • the processor determines that the movement of the electronic device belongs to the specified movement. It can be set to do so.
  • the processor may be set to check whether the wearing direction of the electronic device is forward or reverse, based on pre-stored setting information or a movement pattern of the electronic device.
  • the processor determines whether the tilt angle of the electronic device is within a first angle range, and when the wearing direction of the electronic device is reverse, the processor determines whether the tilt angle of the electronic device is within the first angle range. It can be set to check whether the tilt angle of the electronic device is within the second angle range.
  • the processor may be set to determine the touch misrecognition state when the angle at which the electronic device is tilted is within the specified angle range and the area of the touch input on the display is larger than a specified size. .
  • the processor may be set to display a touch lock screen when the touch misrecognition state is determined.
  • the motion sensor may include an acceleration sensor and a gyro sensor.
  • a method for detecting touch misrecognition of an electronic device includes the operation of checking whether the electronic device is worn on the user's arm using a proximity sensor, when the electronic device is worn on the user's arm, An operation of checking the movement of the electronic device using a motion sensor, an operation of checking whether the confirmed movement of the electronic device falls within a specified movement, and if it falls within the specified movement, the angle at which the electronic device is tilted is within a specified angle range. It may include an operation of checking whether the electronic device is within the specified angle range, and an operation of determining a touch misrecognition state based at least on whether the angle at which the electronic device is tilted is within the specified angle range.
  • the method may be characterized by not executing an operation corresponding to a touch input detected on the display when the touch is incorrectly recognized.
  • the operation of checking whether the electronic device is worn on the user's arm includes checking the movement of the electronic device through the motion sensor when the proximity of an external object is detected through the proximity sensor. An operation, when no movement of the electronic device is detected, checking biometric information using a biometric sensor, and when the biometric information is confirmed, determining that the electronic device is worn on the user's arm. can do.
  • the operation of checking whether the movement of the electronic device belongs to the specified movement is performed when the movement distance of the electronic device falls within a specified distance range and the direction of the movement of the electronic device corresponds to the specified direction. It may include an operation of determining that the movement of belongs to the specified movement.
  • the electronic device when the electronic device is confirmed to be worn on the user's arm, the electronic device is positioned on the user's left or right arm based on pre-stored setting information or a movement pattern of the electronic device. It may further include an operation to check whether it is worn.
  • the operation of checking whether the electronic device belongs to the specified movement includes the operation of checking whether the electronic device moves in a first direction when it is confirmed that the electronic device is worn on the user's left arm, and the electronic device When it is confirmed that the device is worn on the user's right arm, the operation may include checking whether the electronic device is moving in the second direction opposite to the first direction.
  • the operation of checking whether the movement belongs to the specified movement includes, after the electronic device moves within the specified distance range, if the size of the movement is within the specified size for more than a specified time, the movement of the electronic device It may include an operation of determining that the movement belongs to the specified movement.
  • the method may further include checking whether the wearing direction of the electronic device is forward or reverse based on pre-stored setting information or a movement pattern of the electronic device.
  • the operation of checking whether the tilt angle of the electronic device is within a specified angle range includes determining whether the tilt angle of the electronic device is within a first angle range when the wearing direction of the electronic device is forward. It may include an operation of checking, and when the wearing direction of the electronic device is reverse, an operation of checking whether the tilt angle of the electronic device is within the second angle range.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to those components in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • module used in various embodiments of the present disclosure may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present disclosure may include one or more instructions stored in a storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is stored semi-permanently in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • methods according to various embodiments disclosed in the present disclosure may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or via an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Abstract

본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 터치 스크린을 포함하는 디스플레이, 근접하는 외부 오브젝트를 감지하는 근접 센서, 상기 전자 장치의 움직임을 감지하는 모션 센서, 및 상기 디스플레이, 상기 근접 센서 및 상기 모션 센서와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 근접 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인하고, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 경우, 상기 모션 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 움직임을 확인하고, 상기 확인된 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인하고, 상기 지정된 움직임에 속하는 경우, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하고, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내인지 여부에 적어도 기초하여, 터치 오인식 상태로 결정하고, 및 상기 터치 오인식 상태인 경우, 상기 디스플레이 상에서 감지되는 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않도록 설정될 수 있다.

Description

전자 장치 및 터치 오동작 감지 방법
본 개시는 전자 장치에 관한 것이며, 예를 들어 신체에 착용할 수 있는 웨어러블 디바이스에 관한 것이다.
무선 통신, 프로세서 및 소프트웨어 기술이 발전함에 따라 다양한 형태의 스마트 기기가 개발되고 있다. 스마트 기기 중에서 사용자의 신체에 착용되어 여러 기능을 제공할 수 있는 웨어러블 디바이스(wearable)가 있으며, 손목 시계 형태의 웨어러블 디바이스를 그 예로 들 수 있다.
손목 시계 형태의 웨어러블 디바이스는 본체(또는 body)에 디스플레이를 배치하고, 디스플레이를 통해 시간 정보 및 다양한 어플리케이션을 표시할 수 있다. 웨어러블 디바이스의 디스플레이는 사용자의 터치 입력을 감지할 수 있는 터치 스크린일 수 있으며, 디스플레이의 사용자 입력에 따라 어플리케이션의 실행, 와치 페이스(watch face)의 변경과 같은 웨어러블 디바이스의 동작을 제어할 수 있다.
웨어러블 디바이스는 사용자가 신체에 착용하여 사용하게 되며, 그에 따라 사용자의 움직임에 의해 다른 신체 일부가 디스플레이에 접촉할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 웨어러블 디바이스를 착용한 상태에서 팔짱을 끼는 동작을 하는 경우, 디스플레이가 다른 팔의 일 영역에 접촉할 수 있는데, 웨어러블 디바이스는 이를 터치 입력으로 판단하여 터치 입력에 대응하는 동작(예: 롱 터치 감지에 따른 와치 페이스의 변경)을 실행할 수 있다. 이는 실제 사용자의 의도와 상관 없는 터치 오동작이지만, 실제 디스플레이 상에 터치 입력이 발생한 상황이기 때문에 정확하게 터치 오동작을 검출해 내는 것이 용이하지 않다.
본 개시(disclosure)(또는 명세서(specification), 발명(invention))에 따른 전자 장치는 터치 스크린을 포함하는 디스플레이, 근접하는 외부 오브젝트를 감지하는 근접 센서, 상기 전자 장치의 움직임을 감지하는 모션 센서, 및 상기 디스플레이, 상기 근접 센서 및 상기 모션 센서와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 근접 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 경우, 상기 모션 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 움직임을 확인하고, 상기 확인된 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 지정된 움직임에 속하는 경우, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하고, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내인지 여부에 적어도 기초하여, 터치 오인식 상태로 결정하고, 및 상기 터치 오인식 상태인 경우, 상기 디스플레이 상에서 감지되는 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 터치 오인식 감지 방법은, 근접 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인하는 동작, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 경우, 모션 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 움직임을 확인하는 동작, 상기 확인된 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작, 상기 지정된 움직임에 속하는 경우, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하는 동작, 및 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내인지 여부에 적어도 기초하여, 터치 오인식 상태로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 사용자의 신체에 착용하여 사용되는 웨어러블 형태의 전자 장치에서 사용자의 의도와 상관없는 터치 오인식을 감지할 수 있는 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 사시도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 전개 사시도이다.
도 4는 사용자가 전자 장치를 착용한 상태를 나타낸 도면이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 본체에 배치된 다양한 센서를 도시한 것이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 착용 여부 판단 방법의 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 모션 센서의 움직임 감지 방향을 도시한 것이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 향하는 각도의 일 예를 간략히 도시한 것이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 터치 오동작 감지 방법의 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 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, 인공지능 모델이 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 제1네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2네트워크(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 제1네트워크(198) 또는 제2네트워크(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: 제2네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1네트워크(198) 또는 제2네트워크(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 제1면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2면(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 제2네트워크(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 제2네트워크(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 2a 및 도 2b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 사시도이다.
도 2a는 전자 장치의 전면을 나타내고, 도 2b는 전자 장치의 후면을 나타내고 있다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 제1방향(예: z축 방향)을 향하는 제1면(또는 전면)(210A), 상기 제1방향과 반대 방향인 제2방향(예: -z축 방향)을 향하는 제2면(또는 후면)(210B), 및 제1면(210A) 및 제2면(210B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(210C)을 포함하는 하우징(210)과, 상기 하우징(210)의 적어도 일부에 연결되고 상기 전자 장치(200)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 탈착 가능하게 결착하도록 구성된 결착 부재(250, 260)를 포함할 수 있다.
일 실시예(미도시)에서, 하우징(210)은, 도 2a의 제1면(210A), 제2면(210B) 및 측면(210C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제1면(210A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(201)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제2면(210B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(207)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(207)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(210C)은, 전면 플레이트(201) 및 후면 플레이트(207)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조(또는 측면 부재)(206)에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 후면 플레이트(207) 및 측면 베젤 구조(206)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다. 상기 결착 부재(250, 260)는 다양한 재질 및 형태로 형성될 수 있다. 직조물, 가죽, 러버, 우레탄, 금속, 세라믹, 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 일체형 및 복수의 단위 링크가 서로 유동 가능하도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 디스플레이(220), 오디오 모듈(205, 208), 센서 모듈(211), 키 입력 장치(202, 203, 204) 및 커넥터 홀(209) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(200)는, 상술한 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(202, 203, 204), 커넥터 홀(209), 또는 센서 모듈(211))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
디스플레이(220)는, 예를 들어, 전면 플레이트(201)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 디스플레이(220)의 형태는, 상기 전면 플레이트(201)의 형태에 대응하는 형태일 수 있으며, 원형, 타원형, 또는 다각형 등 다양한 형태일 수 있다. 디스플레이(220)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 지문 센서와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
오디오 모듈(205, 208)은, 마이크 홀(205) 및 스피커 홀(208)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(205)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 어떤 실시예에서는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 스피커 홀(208)은, 외부 스피커 및 통화용 리시버로 사용할 수 있다. 어떤 실시예에서는 스피커 홀(208)과 마이크 홀(205)이 하나의 홀로 구현 되거나, 스피커 홀(208) 없이 스피커(예: 피에조 스피커)가 포함될 수 있다.
센서 모듈(211)은, 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(211)은, 예를 들어, 상기 하우징(210)의 제2면(210B)에 배치된 생체 센서 모듈(211)(예: HRM 센서)을 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 근접 센서(예: 전극 센서, IR(infrared ray) 센서), 모션 센서(예: 관성 센서, 가속도 센서, 자이로 센서), 기압 센서, 마그네틱 센서, 그립 센서, 컬러 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
키 입력 장치(202, 203, 204)는, 하우징(210)의 제1면(210A)에 배치되고 적어도 하나의 방향으로 회전 가능한 휠 키(202), 및/또는 하우징(210)의 측면(210C)에 배치된 사이드 키 버튼(203, 204)을 포함할 수 있다. 휠 키(202)는 전면 플레이트(201)의 형태에 대응하는 형태일 수 있다. 일 실시예에서는, 전자 장치(200)는 상기 언급된 키 입력 장치(202, 203, 204)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(202, 203, 204)는 디스플레이(220) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다. 커넥터 홀(209)은, 외부 전자 장치(예: 도 1의 외부 전자 장치(102, 104, 108))와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있고 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 다른 커넥터 홀(미도시))을 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는, 예를 들면, 커넥터 홀(209)의 적어도 일부를 덮고, 커넥터 홀에 대한 외부 이물질의 유입을 차단하는 커넥터 커버(미도시)를 더 포함할 수 있다.
결착 부재(250, 260)는 락킹 부재(251, 261)를 이용하여 하우징(210)의 적어도 일부 영역에 탈착 가능하도록 결착될 수 있다. 결착 부재(250, 260)는 고정 부재(252), 고정 부재 체결 홀(253), 밴드 가이드 부재(254), 밴드 고정 고리(255) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
고정 부재(252)는 하우징(210)과 결착 부재(250, 260)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 고정시키도록 구성될 수 있다. 고정 부재 체결 홀(253)은 고정 부재(252)에 대응하여 하우징(210)과 결착 부재(250, 260)를 사용자의 신체 일부에 고정시킬 수 있다. 밴드 가이드 부재(254)는 고정 부재(252)가 고정 부재 체결 홀(253)과 체결 시 고정 부재(252)의 움직임 범위를 제한하도록 구성됨으로써, 결착 부재(250, 260)가 사용자의 신체 일부에 밀착하여 결착되도록 할 수 있다. 밴드 고정 고리(255)는 고정 부재(252)와 고정 부재 체결 홀(253)이 체결된 상태에서, 결착 부재(250,260)의 움직임 범위를 제한할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 전개 사시도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(200)는, 하우징(210)(예: 측면 베젤 구조), 휠 키(320), 전면 플레이트(201), 디스플레이(220), 제1안테나(350), 제2안테나(355), 지지 부재(360)(예: 브라켓), 배터리(370), 인쇄 회로 기판(380), 실링 부재(390), 후면 플레이트(207), 및 결착 부재(250, 260)를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)의 구성요소들 중 적어도 하나는, 도 1에 개시된 전자 장치(101), 또는 도 2a 및 도 2b에 개시된 전자 장치(200)의 구성요소들 중 적어도 하나와 동일, 또는 유사할 수 있으며, 중복되는 설명은 이하 생략한다. 지지 부재(360)는, 전자 장치(200) 내부에 배치되어 하우징(210)과 연결될 수 있거나, 상기 하우징(210)과 일체로 형성될 수 있다. 지지 부재(360)는, 예를 들어, 금속 재질 및/또는 비금속 (예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 지지 부재(360)는, 일면(예: z축 방향)에 디스플레이(220)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))가 결합되고 타면(예: -z축 방향)에 인쇄 회로 기판(380)이 결합될 수 있다. 인쇄 회로 기판(380)에는, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130), 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176) 및/또는 도 2b의 센서 모듈(211)) 및/또는 인터페이스(예: 도 1의 인터페이스(177))가 장착될 수 있다. 프로세서(120)는, 예를 들어, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, GPU(graphic processing unit), 어플리케이션 프로세서 센서 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 예를 들어, 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176) 및/또는 도 2b의 센서 모듈(211))은, IR 센서(infrared ray) 센서, 조도 센서, 근접 센서, 터치 센서, 관성 센서, 자이로 센서, 가속도 센서 및/또는 압력 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는, 예를 들어, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스), SD카드 인터페이스, 및/또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, 전자 장치(200)를 외부 전자 장치와 전기적 또는 물리적으로 연결시킬 수 있으며, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터를 포함할 수 있다.
배터리(370)는, 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 배터리(370)의 적어도 일부는, 예를 들어, 인쇄 회로 기판(380)과 실질적으로 동일 평면 상에 배치될 수 있다. 배터리(370)는 전자 장치(200) 내부에 일체로 배치될 수 있고, 전자 장치(200)와 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다.
제1안테나(350)는 디스플레이(220)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))와 지지부재(360) 사이에 배치될 수 있다. 제1안테나(350)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 제1안테나(350)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있고, 근거리 통신 신호 또는 결제 데이터를 포함하는 자기-기반 신호를 송출할 수 있다. 일 실시예에서는, 하우징(210) 및/또는 상기 지지부재(360)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
제2안테나(355)는 인쇄 회로 기판(380)과 후면 플레이트(207) 사이에 배치될 수 있다. 제2안테나(355)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 제2안테나(355)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있고, 근거리 통신 신호 또는 결제 데이터를 포함하는 자기-기반 신호를 송출할 수 있다. 일 실시예에서는, 하우징(210) 및/또는 상기 후면 플레이트(207)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
실링 부재(390)는 하우징(210)과 후면 플레이트(207) 사이에 위치할 수 있다. 실링 부재(390)는, 외부로부터 하우징(210)과 후면 플레이트(207)에 의해 둘러싸인 공간으로 유입되는 습기와 이물을 차단하도록 구성될 수 있다.
도 4는 사용자가 전자 장치를 착용한 상태를 나타낸 도면이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 사용자가 손목에 착용할 수 있는 손목 시계 형태의 웨어러블 디바이스(wearable device) 일 수 있다.
사용자는 전자 장치(500)를 왼팔 또는 오른팔에 착용할 수 있다. 도 4에서는 사용자가 전자 장치(500)를 왼팔에 착용한 상태를 도시하고 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 사용자가 전자 장치(500)를 사용자의 왼팔 또는 오른팔에 착용했는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 주 착용 위치가 왼팔 또는 오른팔인지 입력할 수 있는 설정 메뉴를 제공하고, 설정 메뉴 상의 사용자 입력에 기초하여 전자 장치(500)의 착용 위치를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(500)는 모션 센서를 이용하여 전자 장치(500)의 움직임의 패턴(또는 궤적)을 확인하고, 움직임 패턴에 기초하여 전자 장치(500)의 착용 위치를 확인할 수 있다.
사용자는 전자 장치(500)를 정방향 또는 역방향으로 착용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)의 본체 및 디스플레이(530)는 상/하 방향으로 대칭적인 구조일 수 있으며, 사용자는 전자 장치(500)를 왼팔 또는 오른팔에 정방향 또는 역방향으로 착용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)의 본체(또는 디스플레이(530))의 상단에 해당하는 제1가장자리가 사용자의 신체로부터 바깥쪽인 정방향으로 착용하거나, 상기 제1가장자리가 사용자의 신체로부터 안쪽인 역방향으로 착용할 수 있다. 전자 장치(500)는 사용자의 팔에 전자 장치(500)의 착용이 감지되는 경우, 착용 방향을 확인하고, 착용 방향에 대응하는 GUI(graphical user interface)를 구성할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(500)를 정방향으로 착용하는 경우, 사용자의 시선에 맞게 배경 화면, 화면을 구성하는 아이템들을 정방향으로 배치하고, 사용자가 전자 장치(500)를 정방향으로 착용하는 경우 상기 정방향과 반대인 역방향으로 배경 화면 및 아이템들을 배치할 수 있다.
도 4를 참조 하면, 사용자가 전자 장치(500)를 왼팔에 착용한 상태에서 팔짱을 끼는 동작을 취할 수 있다. 이 경우, 도시된 바와 같이, 오른팔의 일부에 전자 장치(500)의 디스플레이(530)가 접촉하게 되며, 전자 장치(500)는 터치 입력으로 인식할 수 있다. 하지만, 이 경우는 사용자가 터치 입력을 의도한 상황이 아니므로, 터치 입력에 따른 동작(예: 와치 페이스의 변경)을 수행하는 것이 바람직하지 않다. 이에, 전자 장치(500)는 터치 입력이 감지되더라도 정해진 조건에 해당하는 경우, 터치 입력에 따른 동작을 수행하지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 착용 여부(예: 착용 또는 미착용), 착용 위치(예: 왼팔 또는 오른팔), 착용 방향(예: 정방향 또는 역방향), 움직임의 궤적(예: 거리 및 각도), 및/또는 전자 장치(500)의 현재 각도 중 적어도 일부에 기초하여, 사용자의 전자 장치(500)의 착용 상태가 정해진 착용 상태 속하는 지 확인할 수 있다. 이하에서는, 전자 장치(500)가 다양한 정보에 기초하여, 여러 가지 착용 상태 중 팔짱 낀 포즈인 경우를 감지하는 특징에 대해 설명하기로 하나, 본 개시의 다양한 실시예들은 이에 한정되지 않으며, 뒷짐 진 포즈, 호주머니에 손을 넣은 포즈와 같이 터치 오인식이 발생할 수 있는 다양한 착용 상태에 대해 적용될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 5를 참조 하면, 전자 장치(500)는 디스플레이(530), 센서 모듈(540), 프로세서(510) 및 메모리(520)를 포함할 수 있으며, 도시된 구성 중 일부가 생략 또는 치환되더라도 본 개시의 다양한 실시예를 구현할 수 있다. 전자 장치(500)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성 및/또는 기능을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 손목 시계 형태의 웨어러블 디바이스(wearable device)일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 도 2a, 도 2b 및 도 3과 같은 구조를 포함할 수 있으며, 이에 한정되지는 않는다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 본체(main body)(미도시) 및 적어도 하나의 스트랩(strap)(미도시)을 포함할 수 있다. 디스플레이(530), 센서 모듈(540), 프로세서(510) 및 메모리(520)를 포함하는 다양한 부품들은 전자 장치(500)의 본체에 배치될 수 있다. 예를 들어, 본체는 하우징(예: 도 2a의 하우징(210))을 포함하고, 하우징 내에 적어도 일부 구성(예: 프로세서(510), 메모리(520), 모션 센서(550))이 배치되며, 다른 적어도 일부 구성(예: 디스플레이(530), 근접 센서(560), 생체 센서(570))은 그 적어도 일부가 하우징에서 외부로 노출될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 스트랩은 본체와 연결되어, 전자 장치(500)를 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 탈착 가능하도록 하기 위한 구성으로, 결착 부재(예: 도 2a의 결착 부재(250, 260))로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(530)는 영상을 표시할 수 있다. 디스플레이(530)(210)는 액정 디스플레이(liquid crystal display(LCD)), 발광 다이오드(light-emitting diode(LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode(OLED)) 디스플레이, 마이크로 전자기계 시스템(micro electro mechanical systems(MEMS)) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이 중 어느 하나로 구현될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
다양한 실시예에 따르면, 사용자의 터치 입력을 감지하는 터치 스크린(touch screen)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(530)는 정전식 터치 스크린(capacitive touch screen)을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않고, 감압식, 적외선식 등 다양한 방식의 터치 스크린이 활용될 수 있다. 디스플레이(530)는 도 1의 디스플레이 모듈(160)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 디스플레이(530)는 전자 장치(500)의 본체에서 사용자가 착용 시 외부로 노출되는 제1면에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 모듈(540)은 다양한 종류의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(540)은 모션 센서(550), 근접 센서(560), 및/또는 생체 센서(570)를 포함할 수 있으며, 모션 센서(550)는 전자 장치(500)의 움직임을 감지하기 위한 적어도 하나의 센서(예: 가속도 센서, 자이로 센서)를 포함하고, 근접 센서(560)는 외부 오브젝트의 근접을 감지하기 위한 적어도 하나의 센서(예: 전극 센서, 광학 근접 센서(560))를 포함하고, 및/또는 생체 센서(570)는 사용자의 생체 정보를 획득하기 위한 적어도 하나의 센서(예: PPG(photoplethysmography) 센서)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 근접 센서(560)는 전극 센서 및 광학 근접 센서(또는 IR(infra-red) 센서)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전극 센서는 전기적 신호(예: 정전 용량)의 변화에 기초하여 사용자의 피부와의 접촉 또는 근접을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광학 근접 센서(560)는 발광부 및 수광부를 포함하며, 발광부에서 출력된 빛이 사용자의 신체에 의해 반사된 반사광을 수광부에서 감지하고, 수광부에서 감지되는 반사광의 감지 타이밍 및 광량에 기초하여, 사용자의 신체와의 근접 여부 및/또는 근접 거리를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광학 근접 센서(560)는 적외선 대역의 빛을 발광부를 통해 출력할 수 있으나, 이에 한정되지 않고 다른 파장의 빛(예: 가시광)을 이용해 외부 오브젝트의 근접을 감지할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 근접 센서(560)는 사용자의 신체와의 접촉 여부를 감지하기 위해, 전자 장치(500)의 본체에서 디스플레이(530)가 배치되는 제1면의 반대 면인 제2면(또는 안쪽 면)에 배치될 수 있다.
전자 장치(500) 상에서 근접 센서(560)의 배치 구조에 대해서는 도 6을 통해 보다 상세히 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 모션 센서(550)는 가속도 센서 및 자이로 센서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가속도 센서(accelerometer)는 x축, y축, z축을 포함하는 3축 방향에서의 전자 장치(500)의 가속도(acceleration)를 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 자이로 센서(gyroscope)는 3축 방향에서의 전자 장치(500)의 각속도(angular velocity)를 측정할 수 있다. 프로세서(510)는 가속도 센서 및 자이로 센서의 센서 데이터를 기반으로, 전자 장치(500)가 현재 지면과 이루는 각도, 움직임의 방향 및 거리를 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 생체 센서(570)는 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, PPG 센서는 반사광에 의해 신체의 혈류량을 감지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(520)는 공지의 휘발성 메모리(volatile memory) 및 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 포함할 수 있다. 메모리(520)는 프로세서(510)에서 수행될 수 있는 다양한 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다. 이와 같은 인스트럭션들은 프로세서(510)에 의해 인식될 수 있는 산술 및 논리 연산, 데이터 이동, 입출력 등의 제어 명령을 포함할 수 있다. 메모리(520)는 도 1의 메모리(130)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 포함할 수 있으며, 도 1의 프로그램(140) 중 적어도 일부를 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 각 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 수행할 수 있는 구성으로써, 도 1의 프로세서(120)의 구성 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 프로세서(510)는 디스플레이(530), 센서 모듈(540), 메모리(520) 등 전자 장치(500)의 내부 구성요소와 작동적(operatively), 전기적(electrically) 및/또는 기능적(functionally)으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)가 전자 장치(500) 내에서 구현할 수 있는 연산 및 데이터 처리 기능에는 한정됨이 없을 것이나, 본 개시에서는 프로세서(510)가 센서 모듈(540)의 각 센서의 센서 데이터를 기반으로 전자 장치(500)가 터치 오인식 상태인지 감지하고, 그에 따라 터치 입력을 차단하기 위한 다양한 실시예들에 대해 설명하기로 한다. 후술할 프로세서(510)의 동작은 메모리(520)에 저장된 인스트럭션들을 실행함에 따라 수행될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 센서 모듈(540)의 센서 데이터를 이용하여 전자 장치(500)가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 근접 센서(560)(예: 전극 센서, 광학 근접 센서)의 센서 데이터를 이용하여, 전자 장치(500)의 착용 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(500)를 착용 시 전극 센서에 사용자의 피부가 접촉하게 되고, 프로세서(510)는 전극 센서의 정전 용량 변화에 대응하는 전기적 신호에 기초하여 전자 장치(500)의 신체(예: 팔)에 접촉 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 광학 근접 센서(또는 IR 센서)의 수광부에서 감지된 반사광의 인식 타이밍 및/또는 광량에 대응하는 전기적 신호에 기초하여 전자 장치(500)의 신체에 근접 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전극 센서 및 광학 근접 센서의 센서 데이터가 모두 지정된 조건을 만족하는 경우 신체에 근접으로 판단하거나, 또는 어느 하나의 조건만 만족하는 경우에 신체에 근접으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전극 센서 및/또는 광학 근접 센서의 센서 데이터에 기초하여 사용자의 신체에 근접이 감지되는 경우, 모션 센서(550)를 이용해 전자 장치(500)의 움직임을 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 전자 장치(500)에 소정 크기 이상의 움직임이 감지되는 경우, 전자 장치(500)가 사용자의 팔에 착용 중인 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)에 소정 크기 이상의 움직임이 감지되지 않는 경우, 프로세서(510)는 생체 센서(570)를 이용해 사용자의 생체 정보(예: PPG)가 감지되는 지 확인할 수 있다. 프로세서(510)는 생체 정보가 감지되는 경우 착용 중인 것으로 결정하고, 생체 정보가 감지되지 않는 경우 미착용 중인 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(500)가 센서 모듈(540)의 센서 데이터를 활용하여, 착용 여부를 결정하는 실시예에 대해서는 도 7을 통해 보다 상세히 설명하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)가 사용자의 팔에 착용된 것으로 확인되는 경우, 전자 장치(500)의 착용 위치가 사용자의 왼팔 또는 오른팔인지 확인할 수 있다. 통상적으로 사용자는 일반 손목 시계와 마찬가지로 전자 장치(500)를 주로 사용하는 팔의 반대편 팔에 착용하므로, 사용자는 전자 장치(500)의 착용 시 왼팔 또는 오른팔 중 어느 하나에만 계속해서 착용할 수 있다. 프로세서(510)는 사용자의 착용 위치(예: 왼팔 또는 오른팔)를 설정할 수 있는 설정 메뉴를 디스플레이(530)를 통해 제공할 수 있으며, 사용자의 선택에 기초하여 착용 위치를 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 움직임의 패턴에 기초하여, 전자 장치(500)의 착용 위치가 왼팔 또는 오른팔인지 확인할 수 있다. 사용자가 전자 장치(500)를 왼팔에 착용한 경우와 오른팔에 착용한 경우, 전자 장치(500)의 움직임의 패턴은 좌/우 방향으로 서로 반대일 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(500)를 착용한 상태에서 걷는 동작, 디스플레이(530)를 확인하는 동작, 팔짱 끼는 동작 등에 있어서, 왼팔에 착용한 경우와 오른팔에 착용한 경우에 그 움직임의 패턴이 좌/우 방향으로 반대 방향일 수 있다. 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 사용 중에 모션 센서(550)를 이용하여 이와 같은 움직임의 패턴을 감지하고, 왼팔 또는 오른팔에 착용했는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)가 사용자의 팔에 착용된 것으로 확인되는 경우, 전자 장치(500)의 착용 방향이 정방향 또는 역방향인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)의 본체 및 디스플레이(530)는 상/하 방향으로 대칭적인 구조일 수 있으며, 사용자는 전자 장치(500)를 정방향 또는 역방향으로 착용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)의 본체(또는 디스플레이(530))의 상단에 해당하는 제1가장자리가 사용자의 신체로부터 바깥쪽인 정방향으로 착용하거나, 상기 제1가장자리가 사용자의 신체로부터 안쪽인 역방향으로 착용할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 모션 센서(550)(예: 가속도 센서)의 센서 데이터에 기초하여, 전자 장치(500)의 착용 방향을 확인하고, 착용 방향에 대응하는 GUI(graphical user interface)를 구성하여 디스플레이(530) 상에 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 사용자가 전자 장치(500)를 정방향으로 착용하는 경우, 사용자의 시선에 맞게 배경 화면, 화면을 구성하는 아이템들을 정방향으로 배치하고, 사용자가 전자 장치(500)를 정방향으로 착용하는 경우 상기 정방향과 반대인 역방향으로 배경 화면 및 아이템들을 배치할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)가 사용자의 팔에 착용된 경우, 모션 센서(550)를 이용하여 전자 장치(500)의 움직임을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 가속도 센서 및 자이로 센서를 이용하여, 3축(x축, y축, z축) 방향의 전자 장치(500)의 움직임을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인할 수 있다. 여기서, 지정된 움직임은 디스플레이(530) 상에 터치 발생 시 터치 오인식 상태가 될 수 있는 형태의 움직임일 수 있다. 예를 들어, 도 4에서 설명한 바와 같이, 사용자가 팔짱 끼는 동작을 하는 경우, 반대편 팔에 디스플레이(530)가 접촉하기 되는데, 이는 실제 사용자가 터치 입력을 의도한 것이 아니기 때문에 터치 오인식 상태로 볼 수 있다. 전자 장치(500)는 이와 같이 터치 오인식이 발생할 수 있는 다양한 형태의 움직임에 관련된 정보를 미리 저장하고, 전자 장치(500)의 움직임을 모니터링 하여 지정된 움직임에 해당하는 지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 움직임의 거리가 지정된 거리 범위에 속하고, 움직임의 방향이 지정된 방향에 해당하는 경우, 전자 장치(500)의 움직임이 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 통해 설명한 바와 같이 사용자가 팔을 내린 상태에서 팔짱 끼는 동작을 하는 경우, 사용자가 왼팔에 정방향으로 착용한 상태라면 전자 장치(500)는 오른쪽 위 방향으로 움직이고, 오른팔에 정방향으로 착용한 상태라면 전자 장치(500)는 왼쪽 위 방향으로 움직일 수 있다. 또한, 움직임의 거리는 사용자가 팔짱을 끼는 동작에 대응하는 거리 범위(예: 약 1m 내외) 내일 수 있다. 프로세서(510)는 이와 같이, 팔짱 끼는 움직임의 패턴에 대응하는 전자 장치(500)의 움직임의 방향 및 거리가 감지되는 경우, 해당 움직임에 해당하는 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)가 지정된 거리 범위 내에서 움직인 후, 지정된 시간 이상 움직임의 크기가 지정된 크기 이내인 경우, 전자 장치(500)의 움직임이 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 팔짱을 끼는 동작은 움직임이 발생한 후 소정 시간 이상 그 자리에서 팔의 위치를 유지하기 때문에, 전자 장치(500)의 움직임이 지정된 크기 이내로 유지될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 움직임이 지정된 움직임에 해당하는 경우, 전자 장치(500)가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 착용 방향이 정방향 도는 역방향인지 확인하고, 정방향인 경우 전자 장치(500)의 기울여진 각도가 제1각도 범위 내인지 확인하고, 역방향인 경우 전자 장치(500)의 기울여진 각도가 제2각도 범위 내인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 팔짱을 끼는 동작을 하는 경우 전자 장치(500)의 디스플레이(530)의 방향은 사용자의 신체의 반대쪽 방향이고, 그 각도는 사용자의 시선 방향의 수직을 기준으로 약 30도 내지 80도 일 수 있다. 이 경우, 사용자가 전자 장치(500)를 정방향으로 착용 시 모션 센서(550)(또는 가속도 센서)에서 획득되는 각도 정보는 30도 내지 80도이고, 역방향으로 착용 시 모션 센서(550)에서 획득되는 각도 정보는 280도 내지 330도 일 수 있다. 따라서, 전자 장치(500)는 팔짱 끼는 동작 시의 전자 장치(500)의 기울여진 각도에 대응하여 제1각도 범위를 30도 내지 80도로 지정하고, 제2각도 범위를 280도 내지 330도로 지정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내인 경우, 터치 오인식 상태로 결정할 수 있다. 여기서, 터치 오인식 상태는 도 4에서 설명한 바와 같이 터치 입력의 감지 시 실제 사용자가 의도하지 않은 터치인 가능성이 높은 상태로써, 앞서 설명한 바와 같이 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 움직임이 지정된 움직임에 해당하는 지 여부 및/또는 전자 장치(500)가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내인지 여부에 따라 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 움직임 및 기울여진 각도가 터치 오인식 조건을 만족하는 경우, 디스플레이(530)에 대한 터치 입력의 발생 시 터치 입력의 면적을 확인하고, 터치 입력의 면적이 지정된 크기 이상인 경우, 터치 오인식 상태로 결정할 수 있다. 예를 들어, 팔짱을 끼는 동작의 경우, 팔에 의해 디스플레이(530)에 터치되는 면적이 넓기 때문에, 전자 장치(500)는 기준 면적 이상의 넓은 면적의 터치를 감지 시 터치 입력에 대한 동작을 처리하지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(500)의 움직임 및 기울여진 각도가 터치 오인식 조건을 만족하는 경우, 디스플레이(530)에 대한 터치 입력의 발생 시 터치 오인식 상태로 결정할 수 있다. 예를 들어, 팔짱을 끼는 동작의 경우, 전자 장치(500)는 터치를 감지 시 터치 입력에 대한 동작을 처리하지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 터치 오인식 상태로 결정되는 경우, 디스플레이(530) 상에서 감지되는 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이(530) 상에서 롱 터치 입력 시 와치 페이스(watch face)를 변경하는 동작을 실행하도록 미리 설정될 수 있다. 터치 오인식 상태로 결정되는 경우, 프로세서(510)는 터치 입력이 감지되더라도 상기 와치 페이스의 변경과 같은 미리 지정된 동작을 수행하지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 터치 오인식 상태로 결정되는 경우, 디스플레이(530)(또는 터치 IC)에서 수신되는 터치 입력을 처리하지 않거나, 및/또는 디스플레이(530)에 프로세서(510)로 터치 정보를 전송하지 않도록 하는 커맨드를 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 터치 오인식 상태로 결정되는 경우, 디스플레이(530) 상에 터치 락 화면(touch lock screen)을 표시할 수 있다. 여기서, 터치 락 화면은 잠금 해제 화면과 같이 잠금 해제 등 지정된 기능 이외에 어플리케이션의 실행 등 일반적인 동작 제어를 제공하지 않는 화면을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(510)는 터치 오인식 상태에서 터치 입력이 소정 시간동안 발생하는 경우, 햅틱 모듈을 이용한 진동 또는 스피커를 이용한 사운드 출력을 통해 터치 입력에 따른 동작이 수행되지 않음을 지시하는 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 본체에 배치된 다양한 센서를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 근접하는 외부 오브젝트를 감지하는 근접 센서(예: 도 5의 근접 센서(560))를 포함할 수 있다. 근접 센서는 전기적 신호(예: 정전 용량)의 변화에 기초하여 사용자의 피부와의 접촉 또는 근접을 감지하는 전극 센서(552) 및/또는 발광부(554)에서 출력된 빛이 사용자의 신체에 의해 반사된 반사광을 수광부(555)에서 감지하고, 수광부(555)에서 감지되는 반사광의 감지 타이밍 및 광량에 기초하여, 사용자의 신체와의 접근 여부 및/또는 접근 거리를 감지하는 광학 근접 센서를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 본체(501) 및 적어도 하나의 스트랩(502a, 502b)을 포함할 수 있다. 디스플레이는 전자 장치(500)의 본체(501)의 제1방향에 배치되고, 근접 센서(예: 전극 센서(552), 광학 근접 센서의 발광부(554) 및 수광부(555))는 본체(501)의 제2방향에 배치될 수 있다. 여기서, 제1방향은 사용자가 전자 장치(500)를 착용 시 외부로 노출되는 방향이고, 제2방향은 사용자의 신체를 향하는 방향일 수 있다.
도 6은 착용 시 신체를 향하는 전자 장치(500)의 제2방향의 제2면을 도시하고 있다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(500)의 제2면에 전극 센서(552), 광학 근접 센서의 발광부(554) 및 수광부(555), 및 온도 센서(558)가 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전극 센서(552)는 사용자의 피부에 접촉 시 발생하는 전기적 신호의 변화를 감지할 수 있다. 피부의 전기적 특성을 이용한 전극 센서(552)는 적어도 하나의 전극 및 전기 회로로 구성될 수 있으며, 전극에 피부가 닿았을 때 발생하는 정전 용량의 차이 및/또는 미세 전류의 흐름을 감지하여 접촉 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 광학 근접 센서는 적어도 하나의 발광부(554) 및 적어도 하나의 수광부(555)를 포함할 수 있다. 도 6을 참조 하면, 발광부(554)는 적어도 하나의 파장 대역(예: Red, Green, Blue, IR)의 빛을 출력할 수 있는 적어도 하나의 LED를 포함할 수 있다. 수광부(555)는 발광부(554)에 인접하여 배치될 수 있으며, 반사광을 감지하기 위한 적어도 하나의 포토 다이오드(photo-diode)를 포함할 수 있다. 도 6에서는 복수의 수광부(555)가 발광부(554)의 외곽에 원형으로 배치된 것으로 도시하고 있으나, 발광부(554) 및 수광부(555)의 배치 형태는 이에 한정되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 광학 근접 센서는 발광부(554)에서 빛을 출력하고, 수광부(555)에서 감지되는 사용자의 신체에서 반사된 반사광의 세기(또는 광량)에 기초하여 근접 여부를 감지할 수 있다. 발광부(554)는 적외선(infra-red, IR) 대역의 빛을 출력할 수 있는데, 대부분의 사물이 적외선 파장 대역의 빛을 흡수하는 것에 반해, 피부 세포는 이를 상당 부분 반사하게 되며, 전자 장치(500)는 이 차이를 이용하여 사용자의 신체에 근접했는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본체(501)의 제2면에는 생체 센서(미도시)가 더 배치될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 사람의 혈류 변화를 감지하기 위한 PPG(photoplethysmography) 센서를 포함할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 착용 여부 판단 방법의 흐름도이다.
도시된 방법은 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))에 의해 수행될 수 있으며, 이하에서는 앞서 설명한 바 있는 기술적 특징에 대해서는 그 설명을 생략하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 710에서, 전자 장치는 전극 센서(예: 도 6의 전극 센서(552)) 이용해 전자 장치가 사용자의 신체에 근접하는 지 여부를 확인할 수 있다. 전극 센서는 전자 장치의 본체(예: 도 6의 본체(501))에서 디스플레이의 반대 면, 즉 착용 시 사용자의 팔에 접촉하는 면에 배치될 수 있다. 전극 센서는 전극에 피부가 닿았을 때 발생하는 정전 용량의 차이 및/또는 미세 전류의 흐름을 감지하여 근접(또는 접촉) 여부를 판단할 수 있다. 전극 센서에서 전기적 신호의 변화가 감지되지 않는 경우, 동작 760에서, 전자 장치는 미착용 상태로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 720에서, 전자 장치는 광학 근접 센서(예: IR 센서)를 이용해 전자 장치가 사용자의 신체에 근접하는 지 여부를 확인할 수 있다. 광학 근접 센서는 발광부(예: 도 6의 발광부(554))에서 빛을 출력하고, 수광부(예: 도 6의 수광부(555))에서 감지되는 사용자의 신체에서 반사된 반사광의 세기(또는 광량)에 기초하여 근접 여부를 감지할 수 있다. 광학 근접 센서에서 감지되는 반사광의 세기가 기준 값 미만인 경우, 동작 760에서, 전자 장치는 미착용 상태로 판단할 수 있다. 도 7에서는 동작 710 및 동작 720이 순차적으로 수행되는 것으로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않고, 그 순서가 변경되거나, 및/또는 적어도 일부 동시에 수행될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 730에서, 전자 장치는 모션 센서를 이용해 전자 장치의 움직임을 감지하고, 특정 시간 이상 움직임이 없는지 확인할 수 있다. 확인 결과 전자 장치의 움직임이 있는 경우, 동작 740에서, 전자 장치는 현재 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 중인 상태로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 730의 확인 결과 전자 장치의 움직임이 없는 경우, 동작 750에서, 전자 장치는 생체 센서(예: PPG 센서)를 이용해 생체 정보를 확인하고, 생체 정보가 기준 값보다 높은 지 확인할 수 있다. 확인 결과, 생체 정보(PPG SNR)가 기준 값보다 높은 경우, 동작 740에서, 전자 장치는 현재 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 중인 상태로 판단할 수 있다. 이와 달리, 생체 정보(PPG SNR)가 기준 값 이하인 경우, 동작 760에서, 전자 장치는 미착용 상태로 판단할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 모션 센서의 움직임 감지 방향을 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는 전자 장치의 움직임을 감지하기 위한 모션 센서(예: 도 5의 모션 센서(550))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 모션 센서는 가속도 센서 및 자이로 센서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가속도 센서(accelerometer)는 x축, y축, z축을 포함하는 3축 방향에서의 전자 장치의 가속도(acceleration)를 측정할 수 있다. 예를 들어, 가속도 센서는 3축 가속도 감지 센서로서, 공간에서의 3개 축(x축, y축, z축)으로의 이동 가속도를 감지함으로써, 낙하, 순간적인 좌우/상하의 이동과 같은 위치 변화 등 가속도 센서가 장착된 전자 장치의 움직임을 검출할 수 있다. 가속도 센서는 x축, y축, z축의 3축 방향으로 전자 장치의 가속도를 식별(또는 측정, 감지)할 수 있으며, 3축 방향의 각각의 이동 데이터를 프로세서에 출력할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 자이로 센서(gyroscope)는 3축 방향에서의 전자 장치의 각속도(angular velocity)를 측정할 수 있다. 모션 센서에서 감지하는 움직임의 정도 및/또는 가속도에 비례하도록 구성할 수 있다.
도 8을 참조 하면, 모션 센서는 x축, y축, z축을 포함하는 3축 방향에서 사용자의 움직임을 감지할 수 있다. 예를 들어, 도 8의 (a)와 같이, 사용자가 전자 장치를 착용한 상태에서 몸통과 평행하게 시계 또는 반시계 방향으로 팔을 흔드는 경우, pitch 동작(또는 x축 회전)이 감지될 수 있다. 또는, 도 8의 (b)와 같이, 전자 장치를 착용한 상태에서 몸통과 수직으로 팔을 흔드는 경우, roll 동작(또는 y축 회전)이 감지될 수 있다. 또는, 도 8의 c와 같이, 사용자가 전자 장치를 착용한 상태에서 좌/우로 팔을 흔드는 경우, yaw 동작(또는 z축 회전)이 감지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 모션 센서(예: 가속도 센서, 자이로 센서)는 움직임이 감지되는 경우, 움직임 정보를 정해진 신호 형태로 변환하여 프로세서에 출력할 수 있다. 프로세서는 모션 센서의 센서 데이터로부터 전자 장치가 순간적인 좌우 또는 상하로의 이동 등 갑작스럽게 위치가 변화하는 움직임이 발생하는 경우, 움직임에 비례하는 신호를 검출하여 검출된 움직임 정보를 정해진 신호 형태로 변환할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 4의 팔짱 끼는 동작에 해당하는 움직임인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 현재 전자 장치의 착용 위치(예: 왼팔 또는 오른팔), 및/또는 착용 방향(예: 정방향 또는 역방향)을 확인하고, 착용 위치 및/또는 착용 방향을 고려하여 지정된 움직임에 속하는지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 모션 센서를 이용하여 현재의 위치를 기준으로 지정된 거리 및 지정된 방향으로 움직임이 발생하는 지 확인할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치를 왼팔에 착용한 상태에서 팔짱 끼는 동작을 하는 경우, 전자 장치는 오른쪽 위 방향으로 움직이고 그 거리는 약 1m 정도일 수 있다. 또한, 사용자가 전자 장치를 오른팔에 착용한 상태에서 팔짱 끼는 동작을 하는 경우, 전자 장치는 왼쪽 위 방향으로 움직이고 그 거리는 약 1m 정도일 수 있다. 전자 장치는 사용자의 착용 위치에 따라 전자 장치의 움직임이 정해진 방향 및 정해진 거리에 해당하는 지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치가 지정된 거리 범위 내에서 움직인 후, 지정된 시간 이상 움직임의 크기가 지정된 크기 이내인 경우, 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 향하는 각도의 일 예를 간략히 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 해당하는 경우, 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 착용 방향이 정방향 도는 역방향인지 확인하고, 정방향인 경우 전자 장치의 기울여진 각도가 제1각도 범위 내인지 확인하고, 역방향인 경우 전자 장치의 기울여진 각도가 제2각도 범위 내인지 확인할 수 있다.
도 9를 참조 하면, 사용자가 전자 장치를 착용한 상태에서 팔짱을 끼는 동작을 한 경우, 전자 장치의 본체 또는 디스플레이가 향하는 방향은 사용자 방향의 반대인 외부 방향을 향하며, 그 각도는 사용자의 시선 방향의 수직(또는 지면과 수직)을 기준으로, 즉 하늘을 향하는 방향을 0도로 지정하는 경우, 30도 내지 80도 사이일 수 있다. 이 경우, 사용자가 전자 장치를 정방향으로 착용 시 모션 센서(또는 가속도 센서)에서 획득되는 각도 정보는 30도 내지 80도이고, 역방향으로 착용 시 모션 센서에서 획득되는 각도 정보는 280도 내지 330도 일 수 있다. 따라서, 전자 장치는 팔짱 끼는 동작 시의 전자 장치의 기울여진 각도에 대응하여 제1각도 범위를 30도 내지 80도로 지정하고, 제2각도 범위를 280도 내지 330도로 지정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 착용 방향이 정방향으로 확인되는 경우, 전자 장치의 본체 또는 디스플레이가 기울어진 각도가 제1각도 범위(예: 30도 내지 80도) 내인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 착용 방향이 역방향으로 확인되는 경우, 전자 장치의 본체 또는 디스플레이가 기울어진 각도가 제1각도 범위(예: 280도 내지 330도) 내인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서는 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 제1각도 범위 또는 제2각도 범위 내인 경우, 터치 오인식 상태로 결정할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 터치 오동작 감지 방법의 흐름도이다.
도시된 방법은 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))에 의해 수행될 수 있으며, 이하에서는 앞서 설명한 바 있는 기술적 특징에 대해서는 그 설명을 생략하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 1010에서, 전자 장치는 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 근접 센서(예: 전극 센서, 광학 근접 센서)의 센서 데이터를 이용하여 착용 여부를 확인할 수 있으며, 모션 센서 및/또는 생체 센서의 센서 데이터를 더 이용할 수 있다. 전자 장치가 착용 여부를 확인하는 방법에 대해서는 앞서 도 7을 통해 설명한 바 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 1020에서, 전자 장치는 전자 장치의 착용 위치가 사용자의 왼팔인지 또는 오른팔인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 사용자의 착용 위치(예: 왼팔 또는 오른팔)를 설정할 수 있는 설정 메뉴를 디스플레이를 통해 제공할 수 있으며, 사용자의 선택에 기초하여 착용 위치를 인식할 수 있다. 디른 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 모션 센서를 이용하여 확인되는 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 전자 장치의 착용 위치가 왼팔 또는 오른팔인지 확인할 수 있다
다양한 실시예에 따르면, 동작 1030에서, 전자 장치는 모션 센서를 이용하여 전자 장치의 움직임을 확인하고, 전자 장치의 움직임이 지정된 거리 및/또는 지정된 방향에 속하는지에 기초하여, 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인할 수 있다. 여기서, 지정된 움직임은 디스플레이 상에 터치 발생 시 터치 오인식 상태가 될 수 있는 형태의 움직임일 수 있다. 예를 들어, 지정된 움직임이 팔짱 끼는 동작인 경우, 사용자가 왼팔에 정방향으로 착용한 상태라면 전자 장치는 오른쪽 위 방향으로 움직이고, 오른팔에 정방향으로 착용한 상태라면 전자 장치는 왼쪽 위 방향으로 움직일 수 있다. 또한, 움직임의 거리는 사용자가 팔짱을 끼는 동작에 대응하는 거리 범위(예: 약 1m 내외) 내일 수 있다. 전자 장치는 이와 같이, 팔짱 끼는 움직임의 패턴에 대응하는 전자 장치의 움직임의 방향 및 거리가 감지되는 경우, 해당 움직임에 해당하는 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 지정된 움직임은 팔짱 끼는 동작에 한정되지 않으며, 전자 장치는 터치 오인식이 발생할 수 있는 다양한 형태의 움직임에 관련된 정보를 미리 저장하고, 전자 장치의 움직임을 모니터링 하여 지정된 움직임에 해당하는 지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 동작 1040에서, 전자 장치는 전자 장치의 착용 방향이 정방향 또는 역방향인지 확인할 수 있다. 착용 방향이 정방향인 경우, 동작 1050에서, 전자 장치는 전자 장치의 기울여진 각도가 제1각도 범위 내인지 확인할 수 있다. 여기서, 제1각도 범위는 30도 내지 80도일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 착용 방향이 역방향인 경우, 동작 1055에서, 전자 장치는 전자 장치의 기울여진 각도가 제2각도 범위 내인지 확인할 수 있다. 여기서, 제2각도 범위는 280도 내지 330도일 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 제1각도 범위와 그 합이 360도가 되도록 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 기울여진 각도가 제1각도 범위 또는 제2각도 범위 내에 속하는 경우, 동작 1060에서, 전자 장치는 터치 오인식 상태로 결정할 수 있다. 전자 장치는 터치 오인식 상태인 경우, 터치 락 화면(또는 잠금 화면)을 표시하고, 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않을 수 있다. 전자 장치의 기울여진 각도가 제1각도 범위 또는 제2각도 범위 내에 속하지 않는 경우, 동작 1070에서, 전자 장치는 터치 입력에 대응하는 기능을 실행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 터치 스크린을 포함하는 디스플레이, 근접하는 외부 오브젝트를 감지하는 근접 센서, 상기 전자 장치의 움직임을 감지하는 모션 센서, 및 상기 디스플레이, 상기 근접 센서 및 상기 모션 센서와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 근접 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 경우, 상기 모션 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 움직임을 확인하고, 상기 확인된 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 지정된 움직임에 속하는 경우, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하고, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내인지 여부에 적어도 기초하여, 터치 오인식 상태로 결정하고, 및 상기 터치 오인식 상태인 경우, 상기 디스플레이 상에서 감지되는 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 본체 및 스트랩을 포함하고, 상기 디스플레이는 상기 본체의 제1방향에 배치되고, 상기 근접 센서는 상기 본체의 제2방향에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 사용자의 생체 정보를 감지하는 생체 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근접 센서를 통해 외부 오브젝트의 근접이 감지되는 경우, 상기 모션 센서를 통해 상기 전자 장치의 움직임을 확인하고, 상기 전자 장치의 움직임이 감지되지 않는 경우, 상기 생체 센서를 이용하여 생체 정보를 확인하고, 상기 생체 정보가 확인되는 경우, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 움직임의 거리가 지정된 거리 범위에 속하고, 상기 전자 장치의 움직임의 방향이 지정된 방향에 해당하는 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것으로 확인되는 경우, 미리 저장된 설정 정보 또는 상기 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 상기 전자 장치가 사용자의 왼팔 또는 오른팔에 착용 되었는지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 사용자의 왼팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 제1방향으로 움직이는 지 여부를 확인하고, 상기 전자 장치가 사용자의 오른팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 상기 제1방향과 반대인 상기 제2방향으로 움직이는 지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 지정된 거리 범위 내에서 움직인 후, 지정된 시간 이상 움직임의 크기가 지정된 크기 이내인 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 미리 저장된 설정 정보 또는 상기 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 상기 전자 장치의 착용 방향이 정방향 또는 역방향인지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 착용 방향이 정방향인 경우, 상기 전자 장치의 기울여진 각도가 제1각도 범위 내인지 확인하고, 상기 전자 장치의 착용 방향이 역방향인 경우, 상기 전자 장치의 기울여진 각도가 제2각도 범위 내인지 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내이고, 상기 디스플레이에 대한 터치 입력의 면적이 지정된 크기 이상인 경우, 상기 터치 오인식 상태로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 터치 오인식 상태로 결정되는 경우, 터치 락 화면을 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 모션 센서는, 가속도 센서 및 자이로 센서를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 터치 오인식 감지 방법은, 근접 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인하는 동작, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 경우, 모션 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 움직임을 확인하는 동작, 상기 확인된 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작, 상기 지정된 움직임에 속하는 경우, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하는 동작, 및 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내인지 여부에 적어도 기초하여, 터치 오인식 상태로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 방법은, 상기 터치 오인식 상태인 경우, 디스플레이 상에서 감지되는 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않는 것을 특징으로 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인하는 동작은, 상기 근접 센서를 통해 외부 오브젝트의 근접이 감지되는 경우, 상기 모션 센서를 통해 상기 전자 장치의 움직임을 확인하는 동작, 상기 전자 장치의 움직임이 감지되지 않는 경우, 생체 센서를 이용하여 생체 정보를 확인하는 동작, 및 상기 생체 정보가 확인되는 경우, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작은, 상기 전자 장치의 움직임의 거리가 지정된 거리 범위에 속하고, 상기 전자 장치의 움직임의 방향이 지정된 방향에 해당하는 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 방법은, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것으로 확인되는 경우, 미리 저장된 설정 정보 또는 상기 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 상기 전자 장치가 사용자의 왼팔 또는 오른팔에 착용 되었는지 여부를 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작은, 상기 전자 장치가 사용자의 왼팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 제1방향으로 움직이는 지 여부를 확인하는 동작, 및 상기 전자 장치가 사용자의 오른팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 상기 제1방향과 반대인 상기 제2방향으로 움직이는 지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작은, 상기 전자 장치가 상기 지정된 거리 범위 내에서 움직인 후, 지정된 시간 이상 움직임의 크기가 지정된 크기 이내인 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 미리 저장된 설정 정보 또는 상기 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 상기 전자 장치의 착용 방향이 정방향 또는 역방향인지 여부를 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하는 동작은, 상기 전자 장치의 착용 방향이 정방향인 경우, 상기 전자 장치의 기울여진 각도가 제1각도 범위 내인지 확인하는 동작, 및 상기 전자 장치의 착용 방향이 역방향인 경우, 상기 전자 장치의 기울여진 각도가 제2각도 범위 내인지 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 개시에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 개시에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 개시의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 개시에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    터치 스크린을 포함하는 디스플레이;
    근접하는 외부 오브젝트를 감지하는 근접 센서;
    상기 전자 장치의 움직임을 감지하는 모션 센서; 및
    상기 디스플레이, 상기 근접 센서 및 상기 모션 센서와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 근접 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인하고,
    상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 경우, 상기 모션 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 움직임을 확인하고,
    상기 확인된 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인하고,
    상기 지정된 움직임에 속하는 경우, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하고,
    상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내인지 여부에 적어도 기초하여, 터치 오인식 상태로 결정하고, 및
    상기 터치 오인식 상태인 경우, 상기 디스플레이 상에서 감지되는 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 전자 장치는,
    본체 및 스트랩을 포함하고,
    상기 디스플레이는 상기 본체의 제1방향에 배치되고, 상기 근접 센서는 상기 본체의 제2방향에 배치되는 전자 장치.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    사용자의 생체 정보를 감지하는 생체 센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 근접 센서를 통해 외부 오브젝트의 근접이 감지되는 경우, 상기 모션 센서를 통해 상기 전자 장치의 움직임을 확인하고,
    상기 전자 장치의 움직임이 감지되지 않는 경우, 상기 생체 센서를 이용하여 생체 정보를 확인하고,
    상기 생체 정보가 확인되는 경우, 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 움직임의 거리가 지정된 거리 범위에 속하고, 상기 전자 장치의 움직임의 방향이 지정된 방향에 해당하는 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것으로 확인되는 경우, 미리 저장된 설정 정보 또는 상기 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 상기 전자 장치가 사용자의 왼팔 또는 오른팔에 착용 되었는지 여부를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치가 사용자의 왼팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 제1방향으로 움직이는 지 여부를 확인하고,
    상기 전자 장치가 사용자의 오른팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 상기 제1방향과 반대인 상기 제2방향으로 움직이는 지 여부를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치가 상기 지정된 거리 범위 내에서 움직인 후, 지정된 시간 이상 움직임의 크기가 지정된 크기 이내인 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1항 내지 제 7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    미리 저장된 설정 정보 또는 상기 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 상기 전자 장치의 착용 방향이 정방향 또는 역방향인지 여부를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 착용 방향이 정방향인 경우, 상기 전자 장치의 기울여진 각도가 제1각도 범위 내인지 확인하고,
    상기 전자 장치의 착용 방향이 역방향인 경우, 상기 전자 장치의 기울여진 각도가 제2각도 범위 내인지 확인하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1항 내지 제 9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내이고, 상기 디스플레이에 대한 터치 입력의 면적이 지정된 크기 이상인 경우, 상기 터치 오인식 상태로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  11. 전자 장치의 터치 오인식 감지 방법에 있어서,
    근접 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용 되었는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 경우, 모션 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 움직임을 확인하는 동작;
    상기 확인된 전자 장치의 움직임이 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작;
    상기 지정된 움직임에 속하는 경우, 상기 전자 장치가 기울여진 각도가 지정된 각도 범위 내에 속하는 지 확인하는 동작; 및
    상기 전자 장치가 기울여진 각도가 상기 지정된 각도 범위 내인지 여부에 적어도 기초하여, 터치 오인식 상태로 결정하는 동작을 포함하며,
    상기 터치 오인식 상태인 경우, 디스플레이 상에서 감지되는 터치 입력에 대응하는 동작을 실행하지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작은,
    상기 전자 장치의 움직임의 거리가 지정된 거리 범위에 속하고, 상기 전자 장치의 움직임의 방향이 지정된 방향에 해당하는 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 11항 또는 제 12항에 있어서,
    상기 전자 장치가 사용자의 팔에 착용된 것으로 확인되는 경우, 미리 저장된 설정 정보 또는 상기 전자 장치의 움직임의 패턴에 기초하여, 상기 전자 장치가 사용자의 왼팔 또는 오른팔에 착용 되었는지 여부를 확인하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작은,
    상기 전자 장치가 사용자의 왼팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 제1방향으로 움직이는 지 여부를 확인하는 동작; 및
    상기 전자 장치가 사용자의 오른팔에 착용된 것으로 확인되는 경우 상기 전자 장치가 상기 제1방향과 반대인 상기 제2방향으로 움직이는 지 여부를 확인하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 11항 내지 제 14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 지정된 움직임에 속하는지 확인하는 동작은,
    상기 전자 장치가 상기 지정된 거리 범위 내에서 움직인 후, 지정된 시간 이상 움직임의 크기가 지정된 크기 이내인 경우, 상기 전자 장치의 움직임이 상기 지정된 움직임에 속하는 것으로 결정하는 동작을 포함하는 방법.
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