WO2026005265A1 - 웨어러블 장치 및 웨어러블 장치를 충전하기 위한 전자 장치 - Google Patents
웨어러블 장치 및 웨어러블 장치를 충전하기 위한 전자 장치Info
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- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F55/00—Radiation-sensitive semiconductor devices covered by groups H10F10/00, H10F19/00 or H10F30/00 being structurally associated with electric light sources and electrically or optically coupled thereto
- H10F55/10—Radiation-sensitive semiconductor devices covered by groups H10F10/00, H10F19/00 or H10F30/00 being structurally associated with electric light sources and electrically or optically coupled thereto wherein the radiation-sensitive semiconductor devices control the electric light source, e.g. image converters, image amplifiers or image storage devices
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- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
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Definitions
- the electronic device may include a wearable device that can be worn by a user.
- the wearable device may be worn on a body part of the user.
- the body part may include an ear part of the user.
- the wearable device may include at least one sensor.
- the wearable device may acquire data using the at least one sensor.
- a wearable device may include a speaker for outputting acoustic information.
- the wearable device may include a housing including a first housing portion to be worn on a body part of a user and a second housing portion fastened to the first housing portion.
- the first housing portion may include a nozzle used as a path for the acoustic information output from the speaker.
- the first housing portion may include a sensor including a first light emitter emitting infrared light having a first wavelength, a second light emitter emitting infrared light having a second wavelength longer than the first wavelength, and a light receiver receiving light associated with the infrared light having the first wavelength and the infrared light having the second wavelength.
- the second housing portion may include a stem portion.
- the second housing portion may include an emitter disposed along a periphery of the stem portion and emitting visible light.
- An electronic device may include a wearable device.
- the electronic device may include a charging device for the wearable device.
- the wearable device may include a speaker for outputting audio information.
- the wearable device may include a housing including a first housing portion to be worn on a body part of a user and a second housing portion fastened to the first housing portion.
- the first housing portion may include a sensor including a first emitter emitting infrared light having a first wavelength, a second emitter emitting infrared light having a second wavelength longer than the first wavelength, and a light receiver receiving light associated with the infrared light having the first wavelength and the infrared light having the second wavelength.
- the second housing portion may include a stem portion and an emitter disposed along a periphery of the stem portion and emitting visible light.
- the charging device may include a housing including a first housing part and a second housing part movably coupled to the first housing part between a closed state and an open state.
- the first housing part may include a space capable of accommodating the wearable device and may be formed of an opaque material.
- the second housing part may be formed of a transparent material such that the light emitting portion disposed on the stem portion of the wearable device, which is positioned within the space between the first housing part and the second housing part in the closed state, is visible from the outside of the charging device.
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to various embodiments.
- Figure 2 illustrates an exemplary block diagram of a wearable device.
- Figure 3a illustrates an example of a sensor and emitter included in a housing of a wearable device.
- Figures 3b and 3c illustrate examples of exploded perspective views of a housing of a wearable device.
- FIGS. 4A and 4B illustrate examples of electronic devices for charging wearable devices and states of the electronic devices when the wearable devices are positioned inside the electronic devices.
- Fig. 5 illustrates an example of an operational flow for a method of controlling the light emission of a light emitting part of a wearable device using a sensor of the wearable device.
- FIGS. 6A to 6C illustrate examples of graphs illustrating a method for identifying the location of a wearable device by using received information regarding light associated with a first infrared ray emitted by a first light-emitting diode of a sensor of the wearable device and a second infrared ray emitted by a second light-emitting diode.
- FIG. 7 illustrates an example in which a light-emitting portion of a wearable device emits light while the wearable device is positioned inside an electronic device for charging the wearable device.
- Figures 8a to 8d illustrate examples of light emission patterns of visible light emitted by a light emitting unit of a wearable device.
- expressions such as “more than” or “less than” may be used to determine whether a specific condition is satisfied or fulfilled. However, this is merely a description for expressing an example and does not exclude descriptions such as “more than” or “less than.” Conditions described as “more than” may be replaced with “more than,” conditions described as “less than,” and conditions described as “more than and less than” may be replaced with “more than and less than.” In addition, hereinafter, "A" to “B” mean at least one of the elements from A (including A) to B (including B).
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to various embodiments.
- an electronic device (101) may communicate with an electronic device (102) via a first network (198) (e.g., a short-range wireless communication network), or may communicate with at least one of an electronic device (104) or a server (108) via a second network (199) (e.g., a long-range wireless communication network).
- the electronic device (101) may communicate with the electronic device (104) via the server (108).
- the electronic device (101) may include a processor (120), a memory (130), an input module (150), an audio output module (155), a display module (160), an audio module (170), a sensor module (176), an interface (177), a connection terminal (178), a haptic module (179), a camera module (180), a power management module (188), a battery (189), a communication module (190), a subscriber identification module (196), or an antenna module (197).
- the electronic device (101) may omit at least one of these components (e.g., the connection terminal (178)), or may have one or more other components added.
- some of these components e.g., the sensor module (176), the camera module (180), or the antenna module (197) may be integrated into one component (e.g., the display module (160)).
- the processor (120) may, for example, execute software (e.g., a program (140)) to control at least one other component (e.g., a hardware or software component) of the electronic device (101) connected to the processor (120) and perform various data processing or calculations.
- the processor (120) may store commands or data received from other components (e.g., a sensor module (176) or a communication module (190)) in a volatile memory (132), process the commands or data stored in the volatile memory (132), and store result data in a non-volatile memory (134).
- the processor (120) may include a main processor (121) (e.g., a central processing unit or an application processor) or a secondary processor (123) (e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor)) that can operate independently or together therewith.
- a main processor (121) e.g., a central processing unit or an application processor
- a secondary processor (123) e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor
- the secondary processor (123) may be configured to use less power than the main processor (121) or to be specialized for a specified function.
- the secondary processor (123) may be implemented separately from the main processor (121) or as a part thereof.
- the auxiliary processor (123) may control at least a portion of functions or states associated with at least one component (e.g., a display module (160), a sensor module (176), or a communication module (190)) of the electronic device (101), for example, on behalf of the main processor (121) while the main processor (121) is in an inactive (e.g., sleep) state, or together with the main processor (121) while the main processor (121) is in an active (e.g., application execution) state.
- the auxiliary processor (123) e.g., an image signal processor or a communication processor
- the auxiliary processor (123) may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
- the artificial intelligence models may be generated through machine learning. This learning can be performed, for example, in the electronic device (101) itself where the artificial intelligence model is executed, or can be performed through a separate server (e.g., server (108)).
- the learning algorithm can include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but is not limited to the examples described above.
- the artificial intelligence model can include a plurality of artificial neural network layers.
- the artificial neural network can be one of a deep neural network (DNN), a convolutional neural network (CNN), a recurrent neural network (RNN), a restricted Boltzmann machine (RBM), a deep belief network (DBN), a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), deep Q-networks, or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
- the artificial intelligence model can additionally or alternatively include a software structure.
- the memory (130) can store various data used by at least one component (e.g., processor (120) or sensor module (176)) of the electronic device (101).
- the data can include, for example, software (e.g., program (140)) and input data or output data for commands related thereto.
- the memory (130) can include volatile memory (132) or non-volatile memory (134).
- the program (140) may be stored as software in the memory (130) and may include, for example, an operating system (142), middleware (144), or an application (146).
- the input module (150) can receive commands or data to be used in a component of the electronic device (101) (e.g., a processor (120)) from an external source (e.g., a user) of the electronic device (101).
- the input module (150) can include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (e.g., a button), or a digital pen (e.g., a stylus pen).
- the audio output module (155) can output audio signals to the outside of the electronic device (101).
- the audio output module (155) can include, for example, a speaker or a receiver.
- the speaker can be used for general purposes, such as multimedia playback or recording playback.
- the receiver can be used to receive incoming calls. In one embodiment, the receiver can be implemented separately from the speaker or as part of the speaker.
- the display module (160) can visually provide information to an external party (e.g., a user) of the electronic device (101).
- the display module (160) may include, for example, a display, a holographic 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 a force generated by the touch.
- the audio module (170) can convert sound into an electrical signal, or vice versa, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module (170) can acquire sound through the input module (150), output sound through the sound output module (155), or an external electronic device (e.g., electronic device (102)) (e.g., speaker or headphone) directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
- an external electronic device e.g., electronic device (102)
- speaker or headphone directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
- the sensor module (176) can detect the operating status (e.g., power or temperature) of the electronic device (101) or the external environmental status (e.g., user status) and generate an electrical signal or data value corresponding to the detected status.
- the sensor module (176) can include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
- the interface (177) may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device (101) with an external electronic device (e.g., 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
- connection terminal (178) may include a connector through which the electronic device (101) may be physically connected to an external electronic device (e.g., 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 (e.g., a headphone connector).
- a haptic module (179) can convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibration or movement) or electrical stimuli that a user can perceive through tactile or kinesthetic sensations.
- the haptic module (179) can include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
- the camera module (180) can capture still images and videos.
- 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) can be implemented, for example, as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
- PMIC power management integrated circuit
- a battery (189) may power at least one component of the electronic device (101).
- the battery (189) may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
- the communication module (190) may support the establishment of a direct (e.g., wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device (101) and an external electronic device (e.g., electronic device (102), electronic device (104), or server (108)), and the performance of communication through the established communication channel.
- the communication module (190) may operate independently from the processor (120) (e.g., application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
- the communication module (190) may include 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
- 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
- the corresponding communication module can communicate with an external electronic device (104) via 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., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
- a first network (198) e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
- a second network (199) e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)
- a computer network e.g., a
- the wireless communication module (192) can verify or authenticate the electronic device (101) within a communication network such as the first network (198) or the second network (199) by using subscriber information (e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module (196).
- subscriber information e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)
- the wireless communication module (192) can support 5G networks and next-generation communication technologies following the 4G network, such as NR access technology (new radio access technology).
- the NR access technology can support high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and connection of multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency communications)).
- eMBB enhanced mobile broadband
- mMTC massive machine type communications
- URLLC ultra-reliable and low-latency communications
- the wireless communication module (192) can support, for example, a high-frequency band (e.g., mmWave band) to achieve a high data transmission rate.
- a high-frequency band e.g., mmWave band
- the wireless communication module (192) can support various technologies for securing performance in a high-frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), full dimensional MIMO (FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
- the wireless communication module (192) can support various requirements specified in the electronic device (101), an external electronic device (e.g., the electronic device (104)), or a network system (e.g., the second network (199)).
- the wireless communication module (192) can support a peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for eMBB realization, a loss coverage (e.g., 164 dB or less) for mMTC realization, or a U-plane latency (e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip) for URLLC realization.
- a peak data rate e.g., 20 Gbps or more
- a loss coverage e.g., 164 dB or less
- U-plane latency e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip
- the antenna module (197) can transmit or receive signals or power to or from an external device (e.g., an external electronic device).
- the antenna module (197) may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (e.g., a PCB).
- the antenna module (197) may include a plurality of antennas (e.g., 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), may be selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module (190). A signal or power may be transmitted or received between the communication module (190) and an external electronic device through the selected at least one antenna.
- another component e.g., a radio frequency integrated circuit (RFIC)
- RFIC radio frequency integrated circuit
- the antenna module (197) may form a mmWave antenna module.
- the mmWave antenna module may include a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent a first side (e.g., a bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., a mmWave band), and a plurality of antennas (e.g., an array antenna) disposed on or adjacent a second side (e.g., a top side or a side side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high-frequency band.
- a first side e.g., a bottom side
- a plurality of antennas e.g., an array antenna
- At least some of the above components can be interconnected and exchange signals (e.g., commands or data) with each other via a communication method between peripheral devices (e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
- peripheral devices e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
- commands or data may be transmitted or received between the electronic device (101) and an external electronic device (104) via a server (108) connected to a second network (199).
- Each of the external electronic devices (102 or 104) may be the same or a different type of device as the electronic device (101).
- all or part of the operations executed in the electronic device (101) may be executed in one or more of the external electronic devices (102, 104, or 108). For example, when the electronic device (101) is to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device (101) may, instead of or in addition to executing the function or service itself, request one or more external electronic devices to perform the function or at least a part of the service.
- One or more external electronic devices that receive the request may execute at least a portion 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 a portion of a response to the request.
- cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used, for example.
- the electronic device (101) may provide an ultra-low latency service by using distributed computing or mobile edge computing, for example.
- the external electronic device (104) may include an Internet of Things (IoT) device.
- the server (108) may be an intelligent server utilizing machine learning and/or a neural network.
- the external electronic device (104) or the server (108) may be included in the second network (199).
- the electronic device (101) can be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
- a wearable device that outputs audio information can be worn on a part of the user's body (e.g., an ear or an external auditory canal).
- the wearable device can be located within an electronic device (or a charging device) for charging the wearable device, or can be located within the user's pocket (or in contact with an external object).
- the wearable device can use a sensor to identify whether an object in contact with (or adjacent to) the wearable device is a part of the user's body or within the user's pocket (or an external object).
- the wearable device can identify an object in contact with (or adjacent to) the wearable device by using a plurality of proximity sensors arranged in different areas.
- the wearable device including a first proximity sensor and a second proximity sensor arranged in different areas, if both the first proximity sensor and the second proximity sensor recognize an object, the wearable device can recognize that the object in contact with the wearable device is the user's ear.
- the wearable device can identify that the object in contact with the wearable device is not the user's ear, but an external object (e.g., a pocket or a desk).
- the wearable device can further use an additional sensor (e.g., a touch sensor or an acceleration sensor) to identify whether the external object is the pocket by using information from the additional sensor.
- an additional sensor e.g., a touch sensor or an acceleration sensor
- the wearable device can detect whether the wearable device is worn by a user by using two proximity sensors and an additional sensor placed in different areas.
- the proximity sensors and the additional sensor a large space is required within the wearable device, and even if the proximity sensors and the additional sensor are used, there is a problem in that an object in contact with the wearable device cannot be accurately distinguished.
- an electronic device (or charging device) for charging a wearable device according to the present disclosure can transparently form a portion (or lid) of the electronic device that is positioned close to the proximity sensor of the wearable device when the wearable device is positioned in a space within the electronic device for charging.
- the wearable device can accurately determine whether the portion (or lid) of the electronic device is closed or open when positioned within the electronic device.
- the wearable device according to the present disclosure can, based on identifying an object in contact with (or adjacent to) the wearable device using a proximity sensor as described above, use a light-emitting unit that emits light (or visible light) that can be recognized by the user to inform the user of the status of the wearable device. Accordingly, the present disclosure can provide a more convenient user experience by accurately identifying an object in contact with (or adjacent to) the wearable device and providing the user with information accordingly.
- FIGS. 2 to 4b specific examples of a wearable device and an electronic device (or charging device) for charging the wearable device according to the present disclosure are described.
- Figure 2 illustrates an exemplary block diagram of a wearable device.
- FIG. 2 illustrates an exemplary block diagram of a wearable device (103) worn on a user's body part.
- the body part may include the user's ear or the external auditory canal of the ear.
- the wearable device (103) may be referred to as earbuds, earphones, or true wireless stereo (TWS).
- the wearable device (103) may be connected to the electronic device (101) of FIG. 1 based on a wired network and/or a wireless network.
- the wired network may include a network such as the Internet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a combination thereof.
- the wireless network may include a network such as long term evolution (LTE), 5g new radio (NR), wireless fidelity (WiFi), Zigbee, near field communication (NFC), Bluetooth, Bluetooth low-energy (BLE), or a combination thereof.
- LTE long term evolution
- NR 5g new radio
- WiFi wireless fidelity
- Zigbee near field communication
- NFC near field communication
- Bluetooth Bluetooth low-energy
- the wearable device (103) may be directly connected to the electronic device (101), or may be indirectly connected via one or more routers and/or access points (APs).
- the wearable device (103) of FIG. 2 may be an example of the electronic device (102) connected to the electronic device (101) of FIG. 1.
- a wearable device (103) may include a processor (201), a sensor (203), a speaker (205), an emitter (207), a communication circuit (209), and a memory (211).
- the processor (201), the sensor (203), the speaker (205), the emitter (207), the communication circuit (209), and the memory (211) may be electronically and/or operably coupled with each other by a communication bus.
- operably coupled hardware components may mean that a direct connection or an indirect connection is established between the hardware components, either wired or wireless, such that a second hardware component is controlled by a first hardware component among the hardware components.
- the embodiment is not limited thereto, and some of the hardware components illustrated in FIG. 2 (e.g., at least a portion of the processor (201), the communication circuit (209), and the memory (211)) may be included in a single integrated circuit such as a system on a chip (SoC) or a system in package (SIP).
- SoC system on a chip
- SIP system in package
- the type and/or number of hardware components included in the wearable device (103) is not limited to those illustrated in FIG. 2.
- the wearable device (103) may include only some of the hardware components illustrated in FIG. 2.
- the processor (201) of the wearable device (103) may include a hardware component for processing data based on one or more instructions.
- the hardware component for processing data may include, for example, an arithmetic and logic unit (ALU), a floating point unit (FPU), and a field programmable gate array (FPGA).
- the hardware component for processing data may include a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), a digital signal processing (DSP), a microcontroller (MCU), and/or a neural processing unit (NPU).
- the number of processors (201) may be one or more.
- the processor (201) may have a multi-core processor structure such as a dual core, a quad core, or a hexa core.
- the processor (201) of FIG. 2 may be substantially identically applied to the processor (120) of FIG. 1.
- the processor (201) may control the operation of the sensor (203) of FIG. 2.
- the processor (201) may include a processor for controlling the operation or function of the sensor (203).
- the processor for controlling the operation or function of the sensor (203) may be referred to as a sensor processor.
- the sensor processor may be implemented as a single processor (201).
- the processor (201) may include various processing circuits and/or multiple processors.
- the term "processor” as used herein, including in the claims, may include various processing circuits including at least one processor, one or more of which may be configured to individually and/or collectively perform the various functions described below in a distributed manner.
- processor when “processor,” “at least one processor,” and “one or more processors” are described as being configured to perform various functions, these terms encompass, for example, and without limitation, situations where one processor performs some of the recited functions and other processor(s) perform other parts of the recited functions, and also situations where one processor may perform all of the recited functions.
- the at least one processor may include a combination of processors that perform the various functions enumerated/disclosed, for example, in a distributed manner. At least one processor may execute program instructions to achieve or perform the various functions.
- the senor (203) of the wearable device (103) may include a proximity sensor for identifying the location of the wearable device (103).
- the proximity sensor may be referred to as a sensor, a sensor circuit, a proximity sensor module, or a sensor module.
- the proximity sensor may include light emitting diodes for emitting a plurality of infrared rays and a photodetector for receiving lights associated with the infrared rays to identify the location of the wearable device (103).
- the light emitting diodes of the proximity sensor may include a first light emitting diode for emitting a first infrared ray having a first wavelength and a second light emitting diode for emitting a second infrared ray having a second wavelength longer than the first wavelength.
- the photodetector may receive a first light associated with the first infrared ray and a second light associated with the second infrared ray.
- the first light may include a reflection of the first infrared ray reflected from an external object.
- the second light may include a reflection of the second infrared ray emitted from an external object.
- the first light emitting diode may be referred to as a first light sensor, a first infrared sensor, or a first light emitting element.
- the second light-emitting diode may be referred to as a second light sensor, a second infrared sensor, or a second light-emitting element.
- the light-receiving diode may be referred to as a light-receiving element.
- the senor (203) of the wearable device (103) may include a touch sensor module for identifying an input to the wearable device (103).
- the touch sensor module may include at least one of a force sensor or a touch sensor for identifying the input (or touch input) to the wearable device (103).
- the sensor (203) of the wearable device (103) may further include an acceleration sensor and/or a gyro sensor for identifying a movement of the wearable device (103).
- examples of the sensor (203) included in the wearable device (103) are described in FIG. 2, the embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
- the wearable device (103) may further include a barometer for measuring the external pressure of the wearable device (103), a heart rate monitor (HRM) for measuring the pulse, an electrocardiogram (ECG), and a bioelectrical impedance analysis (BIA).
- a barometer for measuring the external pressure of the wearable device (103)
- HRM heart rate monitor
- ECG electrocardiogram
- BIOA bioelectrical impedance analysis
- the sensor (203) of the wearable device (103) may include a Hall sensor or an integrated circuit (IC) that processes data obtained from the Hall sensor. Using the Hall sensor or the IC, the wearable device (103) may identify whether a lid (e.g., the second housing part (420) of FIG. 4A) of a charging device (e.g., the electronic device (403) of FIG. 4A) for charging the wearable device (103) is opened or closed when the charging device is located inside the charging device.
- a lid e.g., the second housing part (420) of FIG. 4A
- a charging device e.g., the electronic device (403) of FIG. 4A
- the wearable device (103) can accurately identify whether the lid of the charging device (e.g., the second housing part (420) of FIG. 4A) is opened and closed, even without including the Hall sensor or the IC. In one example, the wearable device (103) may not include the Hall sensor or the IC.
- the wearable device (103) may include an output means for outputting information.
- the wearable device (103) may include a speaker (205) for outputting acoustic information (e.g., an acoustic signal or sound).
- the wearable device (103) may include a nozzle used as a path for the acoustic information output from the speaker (205).
- the nozzle may be referred to as an acoustic port.
- the nozzle may be a path through which the wearable device (103) is supported within the body part when the wearable device (103) is worn on the body part, and through which sound output from the wearable device (103) passes.
- the nozzle may be connected to an ear tip.
- the ear tip may represent a member that comes into contact with the body part.
- a wearable device (103) including a speaker (205) for outputting acoustic information is illustrated, but the embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
- the wearable device (103) may include an actuator (or motor) for providing vibration-based haptic feedback.
- the wearable device (103) may include an emitter (207).
- the emitter (207) may emit visible light.
- the emission direction of the visible light may be different from the emission direction of infrared light emitted by the proximity sensor of the sensor (203).
- the visible light may be emitted in a first direction
- the infrared light may be emitted in a second direction opposite to the first direction.
- emitting light e.g., visible light, infrared light
- the specific direction may indicate a direction in which the amount (or intensity) of light is the highest.
- the light emitting unit (207) may be referred to as an LED (light emitting diode) indicator or indicator.
- the wearable device (103) can control the light emission of the light emitting unit (207) according to the location of the wearable device (103) identified using the sensor (203). For example, the wearable device (103) can identify, using the sensor (230), when the state (e.g., closed state and open state) of the electronic device (or charging device) for charging changes while the wearable device (103) is positioned within the electronic device for charging, or when the wearable device (103) is positioned on an external object (e.g., a desk). For example, the wearable device (103) can control the light emitting unit (207) to emit visible light having a light emission pattern determined according to the location of the wearable device (103).
- the wearable device (103) can identify, using the sensor (230), when the state (e.g., closed state and open state) of the electronic device (or charging device) for charging changes while the wearable device (103) is positioned within the electronic device for charging, or when the wearable device (103) is positioned on an external object (e.g., a desk).
- the wearable device (103) may control the light emission of the light emitting unit (207) according to an event.
- the wearable device (103) may control the light emitting unit (207) to emit visible light having a light emission pattern determined according to an event in which the start of charging is detected when the wearable device (103) is positioned within the electronic device (or charging device) for charging the wearable device (103).
- the wearable device (103) may control the light emitting unit (207) to emit visible light having a light emission pattern determined according to an event in which the wearable device (103) and the electronic device (101), which is a source terminal that provides the sound information, are paired.
- the pairing may include the wearable device (103) establishing a communication connection with the electronic device (101) using the communication circuit (209).
- the wearable device (103) can visually inform the user of the wearable device (103) of the location, connection status, or status of the charging device on which the wearable device (103) is located (e.g., closed state or open state) by emitting visible light using the light emitting unit (207).
- the communication circuit (209) of the wearable device (103) may include hardware for supporting transmission and/or reception of electrical signals between the wearable device (103) and the electronic device (101).
- the communication circuit (209) may include, for example, at least one of a modem, an antenna, and an optical/electronic (O/E) converter.
- the communication circuit (209) may support transmission and/or reception of electrical signals based on various types of communication means, such as Ethernet, Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE), ZigBee, long term evolution (LTE), and 5G new radio (NR).
- Specific details of the communication circuit (209) of FIG. 2 may be substantially identical to the communication module (190) and/or antenna module (197) of FIG. 1.
- the wearable device (103) may include a microphone for acquiring a sound (e.g., a voice signal) input from the outside of the wearable device (103).
- the microphone may include a plurality of microphones.
- the microphone may include an internal microphone and an external microphone that are identified based on a direction in which the voice signal is acquired.
- the internal microphone may include at least one microphone for acquiring the voice signal from a third direction toward the body part when the wearable device (103) is worn on the body part.
- the external microphone may include at least one microphone for acquiring the voice signal from a fourth direction different from the third direction when the wearable device (103) is worn on the body part.
- the external microphone may include a main microphone and a sub microphone for acquiring the voice signal from the fourth direction.
- the main microphone may be used to acquire a voice signal from the fourth direction.
- the auxiliary microphone may be used to acquire a voice signal auxiliary to the main microphone when the main microphone is not in use, or when the quality of the voice signal acquired from the main microphone is below a specified quality.
- the microphone may be an electronic condenser microphone (ECM) or a micro electro mechanical system (MEMS), but is not limited thereto.
- ECM electronic condenser microphone
- MEMS micro electro mechanical system
- the wearable device (103) may include a module for power supply.
- the wearable device (103) may include a battery.
- the specific details regarding the battery may be substantially identical to those regarding the battery (189) of FIG. 1.
- the wearable device (103) may include a memory (211).
- the memory (211) may include a hardware component for storing data and/or instructions input to and/or output from the processor (201).
- the memory (211) may include, for example, a volatile memory such as a random-access memory (RAM), and/or a non-volatile memory such as a read-only memory (ROM).
- the volatile memory may include, for example, at least one of a dynamic RAM (DRAM), a static RAM (SRAM), a cache RAM, and a pseudo SRAM (PSRAM).
- DRAM dynamic RAM
- SRAM static RAM
- PSRAM pseudo SRAM
- the non-volatile memory may include, for example, at least one of a programmable ROM (PROM), an erasable PROM (EPROM), an electrically erasable PROM (EEPROM), a flash memory, a hard disk, a compact disc, and an embedded multimedia card (eMMC).
- PROM programmable ROM
- EPROM erasable PROM
- EEPROM electrically erasable PROM
- flash memory a hard disk, a compact disc
- eMMC embedded multimedia card
- one or more instructions (or commands) representing operations and/or actions to be performed on data by the processor (201) of the wearable device (103) may be stored in the memory (211) of the wearable device (103).
- a set of one or more instructions may be referred to as a program, firmware, an operating system, a process, a routine, a sub-routine, and/or an application.
- an application when installed in an electronic device (e.g., a wearable device (103)), it may mean that one or more instructions provided in the form of an application are stored in the memory (211), and that the one or more applications are stored in a format executable by the processor of the electronic device (e.g., a file having an extension designated by the operating system of the wearable device (103)).
- the wearable device (103) may perform the operations of FIG. 5 by executing one or more instructions stored in the memory (211).
- the one or more instructions when executed by the processor (201), may cause the wearable device (103) to perform at least some of the operations of FIG. 5.
- Figure 3a illustrates an example of a sensor and emitter included in a housing of a wearable device.
- FIG. 3A illustrates an example of a wearable device (103) of FIG. 2.
- FIG. 3A illustrates an example (300-1) that illustrates at least a portion of a housing of a wearable device (103) of FIG. 2 as viewed in a first direction (e.g., +z direction).
- FIG. 3A illustrates an example (300-2) that illustrates at least a portion of a housing of a wearable device (103) of FIG. 2 as viewed in a second direction (e.g., -z direction) opposite to the first direction.
- the wearable device (103) may include the housing forming the exterior of the wearable device (103).
- the housing may include a first housing portion (310) and a second housing portion (320).
- the first housing portion (310) may include a portion to be worn on a body portion of a user (e.g., an ear portion or an external auditory canal portion) when the wearable device (103) is worn on the body portion of the user.
- the second housing portion (320) may include a portion that is connected to the first housing portion (310) and extends from the first housing portion (310).
- the first housing portion (310) may be referred to as a first case or a rear housing.
- the second housing portion (320) may be referred to as a second case or a front housing.
- the wearable device (103) may include a nozzle (311) included in the first housing portion (310).
- the nozzle (311) may be used as a path for sound information output from a speaker (e.g., speaker (205) of FIG. 2) included in the housing of the wearable device (103), and may represent a portion that comes into contact with a body part of the user (or a portion that is connected to an ear tip that comes into contact).
- the second housing portion (320) fastened to the first housing portion (310) may include a stem portion (321).
- the stem portion (321) may include at least a portion of the second housing portion (320).
- the stem portion (321) may include a portion that extends from the second housing portion (320) in a specific direction (e.g., the y-axis direction).
- a specific direction e.g., the y-axis direction.
- the sensors (203) of FIG. 2 e.g., force sensor, touch sensor
- the wearable device (103) may identify (or acquire, recognize) a user's touch input to the stem portion (321).
- the stem portion (321) may include a periphery (321a).
- the periphery (321a) of the stem portion (321) may be formed on the exterior of the wearable device (103) along the specific direction (e.g., the y-axis direction).
- the periphery (321a) may be a protruding portion on the exterior of the wearable device (103).
- the wearable device (103) may include a light-emitting portion (323) positioned at least partially along the periphery (321a) of the stem portion (321).
- the light-emitting portion (323) may be an example of the light-emitting portion (207) of FIG. 2.
- the light-emitting portion (323) may emit visible light toward the first direction (e.g., the +z direction).
- the light emitting portion (323) may be referred to as a blade light.
- the area of the edge (321a) where the light-emitting portion (323) is positioned can be determined so that the light-emitting portion (323) can be recognized from the outside of the electronic device when the wearable device (103) is positioned (or installed) within an electronic device (or charging case device) for charging the wearable device (103).
- the area of the edge (321a) where the light-emitting portion (323) is positioned reference may be made to FIGS. 4A and 4B below.
- the first housing portion (310) of the wearable device (103) may include a sensor (313).
- the sensor (313) may be an example of the sensor (203) of FIG. 2.
- the sensor (313) may represent a proximity sensor.
- the sensor (313) may be disposed in an area within the first housing portion (310) that is different from an area within the first housing portion (310) where the nozzle (311) is disposed.
- the sensor (313) may include a first light-emitting diode (313a), a second light-emitting diode (313b), and a photodetector diode (313c).
- the first light-emitting diode (313a) may emit a first infrared ray having a first wavelength.
- the first wavelength may be referred to as a short wavelength.
- the second light-emitting diode (313b) can emit second infrared light having a second wavelength longer than the first wavelength.
- the second wavelength can be referred to as a long wavelength.
- the light-receiving diode (313c) can receive first light associated with the first infrared light having the first wavelength and second light associated with the second infrared light having the second wavelength.
- the first light can include light reflected from the first infrared light toward an external object.
- the second light can include light reflected from the second infrared light toward an external object.
- the first infrared light and the second infrared light can be emitted in a second direction (e.g., a -z direction) opposite to the first direction (e.g., a +z direction).
- the first light-emitting diode (313a) and the second light-emitting diode (313b) of the sensor (313) may include light-emitting diodes (LEDs) or vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs).
- the sensor (313) may include a first VCSEL that emits light of a short wavelength and a second VCSEL that emits light of a long wavelength.
- the first light-emitting diode (313a) may be referred to as a first light-emitting unit
- the second light-emitting diode (313b) may be referred to as a second light-emitting unit.
- the senor (313) may be disposed in an area of the first housing portion (310).
- the area of the first housing portion (310) where the sensor (313) is disposed may be determined so that the lid of the electronic device (103) can be detected when the wearable device (103) is positioned within an electronic device (or charging device) for charging the wearable device (103). Specific details regarding the area of the first housing portion (310) where the sensor (313) is disposed may be referenced to FIGS. 4A and 4B below.
- Figures 3b and 3c illustrate examples of exploded perspective views of a housing of a wearable device.
- FIG. 3B illustrates an example of an exploded perspective view of a second housing portion (320) of the wearable device (103) of FIG. 3A.
- the second housing portion (320) may include a stem portion (321) and at least a portion (325) of a head portion.
- the head portion may include at least a portion (325) of the second housing portion (320) and the first housing portion (310).
- the stem portion (321) may extend from the head portion and be formed to be elongated along a specific direction.
- the second housing part (320) may include a light emitting part (323), a flexible printed circuit board (FPCB) (331) supporting the light emitting part (323), a main FPCB (333), a system in package (SIP) (335), and a bracket (337).
- FPCB flexible printed circuit board
- SIP system in package
- the second housing portion (320) may include a bracket (337) for supporting hardware components included in the wearable device (103).
- the SIP (335) and the main FPCB (333) may be placed on the bracket (337).
- the SIP (335) may include the processor (201) of FIG. 2.
- the SIP (335) may include the communication circuit (209) of FIG. 2.
- the SIP (335) may include the memory (211) of the wearable device (103), although not shown in FIG. 2.
- the second housing portion (320) may include a main FPCB (333) on which hardware components and/or other circuits such as an FPCB (331) are placed.
- the FPCB (331) may be placed on the main FPCB (333).
- the FPCB (331) and the main FPCB (333) can be used to connect (or electrically connect) the light emitting portion (323) and the SIP (335).
- the light emitting portion (323) can be placed on the FPCB (331).
- the light emitting portion (323) can be placed along the edge (321a) of the stem portion (321) of the second housing portion (320) by being placed on the FPCB (331).
- the light emitting portion (323) can be visible to the user from the outside of the second housing portion (320) (or the outside of the wearable device (103)).
- the second housing portion (320) may further include a port (320a) for charging.
- the second housing portion (320) may include a port (320a) at one end of the stem portion (321).
- a port (320a) for wired charging of a battery (not shown) of the wearable device (103) is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto.
- the wearable device (103) (or the second housing portion (320)) may further include a coil (or antenna) for wireless charging, or may include one instead of the port (320a).
- FIG. 3C illustrates an example of an exploded perspective view of a first housing portion (310) of the wearable device (103) of FIG. 3A.
- the first housing portion (310) may include at least another portion of the head portion.
- the head portion may include at least a portion (325) of the second housing portion (320) of FIG. 3B and the first housing portion (310).
- the first housing portion (310) may include a nozzle (311) that is a path through which sound information output from a speaker (not shown) passes.
- the nozzle (311) may be connected to an eartip.
- the eartip may include a portion that comes into contact with a body part of the user (e.g., an ear part or an external auditory canal) when the wearable device (103) is worn by the user.
- the first housing portion (310) may include a sensor window (315), a sensor (313), a PCB (317) on which the sensor (313) is placed, and a main PCB (319).
- the main PCB (319) may include a PCB that at least partially surrounds the interior of the first housing portion (310).
- a PCB (317) is placed on the main PCB (319), but the present disclosure is not limited thereto.
- other hardware components or circuits may be placed on the main PCB (319).
- the PCB (317) may be a PCB on which a sensor (313) is placed.
- the sensor (313) may be connected (or electrically connected) to the SIP (335) of FIG. 3B by being placed on the PCB (317).
- the sensor window (315) may be positioned in an area of the exterior of the first housing portion (310) that is positioned above the sensor (313).
- the sensor window (315) may be used to cover the sensor (313) from the outside of the wearable device (103) (or the outside of the first housing portion (310)).
- the sensor window (315) may be formed so that infrared rays emitted from the sensor (313) and light related to the infrared rays (or light reflected by the infrared rays from an external object) may pass through.
- FIGS. 4A and 4B illustrate examples of electronic devices for charging wearable devices and states of the electronic devices when the wearable devices are positioned inside the electronic devices.
- FIG. 4A illustrates an example (400) of an electronic device (403) for charging a wearable device (103) of FIGS. 2 and 3A to 3C, and examples (400-1, 400-2) of states (e.g., closed state and open state) of the electronic device (403).
- Examples (400-1, 400-2) illustrate states of the electronic device (403) as viewed in the +z direction.
- the electronic device (403) for charging the wearable device (103) may be referred to as a case of the wearable device (103), a charging device of the wearable device (103), or a cradle.
- the electronic device (403) may include a housing forming the exterior of the electronic device (403).
- the housing may include a first housing part (410) and a second housing part (420) movably coupled to the first housing part (410) between the closed state and the open state.
- the first housing part (410) may be referred to as a body.
- the second housing part (420) may be referred to as a lid.
- the first housing part (410) may include a space (407) capable of accommodating the wearable device (103).
- the first housing part (410) may be opaque so that the interior of the electronic device (403) cannot be viewed from the outside of the electronic device (403).
- the first housing part (410) may be formed of the opaque material.
- the second housing part (420) may be transparent so that the interior (or the space (407)) of the electronic device (403) can be viewed from the outside of the electronic device (403).
- the second housing part (420) may be formed of the transparent material.
- the transparency of the second housing part (420) may indicate that the space (407) between the second housing part (420) and the first housing part (410) is visible from the outside of the electronic device (403).
- the second housing part (420) may also be semi-transparent.
- the electronic device (403) may include a space (407) in which the wearable device (103) is placed (or, settled) within the electronic device (403).
- the wearable device (103) may be charged by being placed within the space (407) of the electronic device (403).
- the electronic device (403) may include an electrode for charging in at least a portion of the space (407).
- the electrode of the space (407) may be in contact with the port (320a) of the wearable device (103) of FIG. 3B.
- the electrode may be used to provide power to the battery of the wearable device (103) from a battery (not shown) of the electronic device (403) through the port (320a).
- FIGS. 3B and 4A structures for wired charging are illustrated in FIGS. 3B and 4A, the present disclosure is not limited thereto.
- the electronic device (403) may also include a structure for wireless charging of a wearable device (103).
- the first housing part (410) may include a light emitting portion (413).
- the light emitting portion (413) may be positioned so that it can be recognized when the first housing part (410) is viewed in a specific direction (e.g., +z direction).
- the light emitting portion (413) may be used to provide battery information of the battery of the electronic device (403).
- the light emitting portion (413) may be used to provide battery information of the wearable device (103) when the wearable device (103) is positioned within the space (407).
- the first housing part (410) may include a plurality of light emitting portions.
- the plurality of light emitting portions may include a first light emitting portion and a second light emitting portion.
- the first light emitting unit may be used to provide battery information of the electronic device (403), and the second light emitting unit may be used to provide battery information of the wearable device (103).
- the first light emitting unit may be used to provide battery information of the wearable device (103-1), and the second light emitting unit may be used to provide battery information of the wearable device (103-2).
- the wearable device (103-1) may be an example of a wearable device (103) to be worn on a specific body part (e.g., the left ear) of a user.
- the wearable device (103-2) may be an example of a wearable device (103) to be worn on another specific body part (e.g., the right ear) of a user.
- FIG. 4A illustrates an example (400-1) in which wearable devices (103-1, 103-2) are positioned within a space (407) of an electronic device (403), and the electronic device (403) is in an open state.
- the open state may indicate a state in which the second housing part (420) is at least partially separated from the first housing part (410).
- FIG. 4A for convenience of explanation, a state in which the second housing part (420) is completely separated from the first housing part (410) is illustrated, but the present disclosure is not limited thereto.
- the wearable device (103-1) and the wearable device (103-2) may be positioned within the space (407) of the electronic device (403), respectively.
- the light-emitting unit (323-1) of the wearable device (103-1) may be positioned so as to be visible from the outside of the electronic device (403).
- the wearable device (103-2) is positioned within the space (407) of the electronic device (403)
- the light-emitting unit (323-2) of the wearable device (103-2) may be positioned so as to be visible from the outside of the electronic device (403).
- At least a portion of the area where the light emitting portion (323) of the wearable device (103) is positioned can be determined so as not to be visually obscured by the first housing part (410) of the electronic device (403) when the wearable device (103) is positioned within the space (407) of the electronic device (403) for charging.
- FIG. 4A illustrates an example (400-2) in which wearable devices (103-1, 103-2) are positioned within a space (407) of an electronic device (403), and the electronic device (403) is in a closed state.
- the closed state may indicate a state in which the second housing part (420) is in complete contact with the first housing part (410).
- the second housing part (420) and the first housing part (410) may be brought into contact with each other using a conductive portion having magnetism.
- wearable devices (103-1, 103-2) may be placed in a space (407) inside an electronic device (403).
- the light-emitting portions of each of the wearable devices (103-1, 103-2) may emit light.
- the light-emitting portion (323-1) of the wearable device (103-1) and the light-emitting portion (323-2) of the wearable device (103-2) may emit visible light when changed from the open state to the closed state.
- the visible light emitted from each of the light emitting units (323-1) and the light emitting unit (323-2) can be recognized by the user from the outside of the electronic device (403).
- the user can recognize the visible light emitted by the light emitting units even when the electronic device (403) is in the closed state because the visible light passes through the transparent second housing part (420).
- the second housing part (420) is transparent, even if the wearable devices (103-1, 103-2) do not emit visible light through the light-emitting parts (323-1, 323-2), the wearable devices (103-1, 103-2) can be recognized by the user from the outside of the electronic device (403).
- FIG. 4B illustrates examples (400-3, 400-4) of an electronic device (403) and states (e.g., closed state and open state) of the electronic device (403) for charging the wearable device (103) of FIG. 2 and FIG. 3A to FIG. 3C.
- Examples (400-3, 400-4) illustrate states of the electronic device (403) as viewed in the -x direction of FIG. 4A.
- Example (400-3) illustrates a wearable device (103-1) positioned within a space (407) of an electronic device (403) within the open state of the electronic device (403).
- the wearable device (103-1) is illustrated as being positioned within the space (407), but the present disclosure is not limited thereto.
- a wearable device (103-2) may also be positioned within the space (407) of the electronic device (403).
- the wearable device (103-1) can control the light emission of the light emitting unit (323-1) using the sensor (313).
- the wearable device (103-1) can emit infrared rays (431) and receive light (433) related to the infrared rays (431) using the sensor (313).
- the wearable device (103-1) can identify a value representing the light quantity of the light (433).
- the wearable device (103-1) can use the value representing the light quantity of the light (433) to recognize that the electronic device (403) (or the second housing part (420) of the electronic device (403)) does not recognize the wearable device (103-1) and that the wearable device (103-1) is not in contact with an external object (or air). Accordingly, the wearable device (103-1) can identify that the electronic device (403) in which the wearable device (103-1) is positioned is in the open state (or the second housing part (420) is in the open state).
- the wearable device (103-1) can periodically measure the value representing the amount of light (433) to identify that the state of the electronic device (403) (or the second housing part (420)) is changed from the closed state to the open state (e.g., changed from example (400-4) to example (400-3)), thereby emitting light from the light emitting unit (323-1).
- the wearable device (103-1) can control the light emission of the light emitting unit (323-1) using the sensor (313).
- the wearable device (103-1) can emit infrared rays (431) and receive light (433) related to the infrared rays (431) using the sensor (313).
- the wearable device (103-1) can identify a value representing the light quantity of the light (433).
- the wearable device (103-1) can recognize the second housing part (420) of the electronic device (403) using the value representing the light quantity of the light (433).
- the wearable device (103-1) can identify that the electronic device (403) in which the wearable device (103-1) is positioned is in the closed state (or the second housing part (420) is in the closed state).
- the wearable device (103-1) can emit light from the light emitting unit (323-1) by periodically measuring the value representing the light amount of the light (433) to identify that the state of the electronic device (403) (or the second housing part (420)) is changed from the open state to the closed state (e.g., changed from example (400-3) to example (400-4)).
- FIG. 5 For specific details on how the wearable device (103-1) controls the light emission of the light emitting unit (323-1) using the sensor (313), reference may be made to FIG. 5 below.
- the emission pattern of visible light emitted through the light emitting portion (323-1) in example (400-4) may be different from the emission pattern of visible light emitted through the light emitting portion (323-1) in example (400-3). Specific examples of the above-described emission pattern may be referenced to FIGS. 8A to 8D below.
- the wearable device (103-1) can identify an object within a specified distance using the sensor (313).
- the specified distance may be about 10 mm (millimeters).
- the distance between the second housing part (420) of the electronic device (403) and the sensor (313) may be shorter than the specified distance.
- the distance may be about 10 mm or less (e.g., about 5 mm).
- the distance between the second housing part (420) of the electronic device (403) and the sensor (313) may be longer than the specified distance.
- the distance may exceed about 10 mm.
- the wearable device (103) and the electronic device (403) for charging the wearable device (103) are described as being distinct, but the present disclosure is not limited thereto.
- the wearable device (103) and the electronic device (403) (or charging device) may be referred to as a single device (or system) including the wearable device (103) and the electronic device (403) (or charging device).
- the wearable device (103) can control the light emission of the light emitting portion (323) of the wearable device (103) by using the sensor (313) to identify the location of the wearable device (103) or an object in contact with (or adjacent to) the wearable device (103).
- the wearable device (103) can identify the second housing part (420) as distinct from other objects (e.g., a desk).
- Fig. 5 illustrates an example of an operational flow for a method of controlling the light emission of a light emitting part of a wearable device using a sensor of the wearable device.
- At least some of the methods of FIG. 5 may be performed by the wearable device (103) of FIG. 2.
- at least some of the methods may be controlled by the processor (201) of the wearable device (103).
- the operations may be performed sequentially, but are not necessarily performed sequentially.
- the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
- the wearable device (103) can receive first light related to infrared light having a first wavelength through a light-receiving diode (313c).
- the wearable device (103) can emit infrared light using the sensor (313).
- the wearable device (103) can emit infrared light having a first wavelength using the first light-emitting diode (313a) of the sensor (313).
- the wearable device (103) can receive the first light related to the infrared light having the first wavelength through the light-receiving diode (313c) of the sensor (313).
- the first light can include light in which the infrared light having the first wavelength is reflected by an external object.
- the wearable device (103) can receive second light related to infrared light having a second wavelength through a light-receiving diode (313c).
- the wearable device (103) can emit infrared light using the sensor (313).
- the wearable device (103) can emit infrared light having a second wavelength using the second light-emitting diode (313b) of the sensor (313).
- the second wavelength may be longer than the first wavelength.
- the wearable device (103) can receive the second light related to the infrared light having the second wavelength through the photodetector diode (313c) of the sensor (313).
- the second light may include light that is infrared light having the second wavelength reflected by an external object.
- the time at which the infrared ray having the first wavelength is emitted may be different from the time at which the infrared ray having the second wavelength is emitted.
- the wearable device (103) may emit infrared ray having the first wavelength at a first time, and emit infrared ray having the second wavelength at a second time following the first time.
- the wearable device (103) may repeatedly emit infrared ray having the first wavelength and infrared ray having the second wavelength.
- the wearable device (103) may emit infrared ray having the first wavelength at a first time, emit infrared ray having the second wavelength at a second time, emit infrared ray having the first wavelength at a third time following the second time, and emit infrared ray having the second wavelength at a fourth time following the third time.
- the first time and the third time may be included in the first cycle
- the second time and the fourth time may be included in the second cycle.
- the wearable device (103) may emit infrared rays within a time interval set for each wavelength.
- the wearable device (103) may repeatedly emit infrared rays having the first wavelength within the first time interval, repeatedly emit infrared rays having the second wavelength within the second time interval following the first time interval, and repeatedly emit infrared rays having the first wavelength within the third time interval following the second time interval.
- the wearable device (103) may also stop (or cease) emitting infrared rays during a specified time interval between times at which infrared rays are emitted.
- the wearable device (103) may emit infrared rays having the first wavelength at a first time, stop emitting the infrared rays during a specified time interval from the end of the first time, emit infrared rays having the second wavelength at a second time after the specified time interval from the first time, stop emitting the infrared rays during the specified time interval from the end of the second time, and emit infrared rays having the first wavelength at a third time after the specified time interval from the second time.
- the wearable device (103) may emit infrared light having the first wavelength at a first time, emit infrared light having the second wavelength at a second time from the first time, and stop emitting light for a specified time interval from the end of the second time, and emit infrared light having the first wavelength at a third time after the specified time interval.
- the wearable device (103) can adjust the time for emitting infrared light having the first wavelength, the time for emitting infrared light having the second wavelength, and the time for stopping the emission of infrared light, depending on the state of the wearable device (103).
- the state of the wearable device (103) may include whether the wearable device (103) is located within the electronic device (403), whether the wearable device (103) is worn by a user, or whether the wearable device (103) is located on an external object (e.g., a pocket, a desk).
- the wearable device (103) can increase the time for stopping the emission of infrared light when the wearable device (103) is located on an external object.
- the wearable device (103) can increase the time for emitting infrared light having the first wavelength and the time for emitting infrared light having the second wavelength when the wearable device (103) is positioned within the electronic device (403) and the state of the electronic device (403) is in an open state. Conversely, the wearable device (103) can decrease the time for emitting infrared light having the first wavelength and the time for emitting infrared light having the second wavelength when the wearable device (103) is positioned within the electronic device (403) and the state of the electronic device (403) is in a closed state.
- the infrared rays having the first wavelength and the infrared rays having the second wavelength can be received by the photodetector diode (313c) of the wearable device (103).
- the wearable device (103) can obtain a first value representing the light quantity of the first light and a second value representing the light quantity of the second light.
- the wearable device (103) can obtain the first value representing the light quantity of the first light received.
- the wearable device (103) can obtain the second value representing the light quantity of the second light received.
- each of the first value and the second value can be referred to as an analog to digital converter (ADC) value.
- ADC analog to digital converter
- the wearable device (103) can identify a ratio of the first value to the second value. For example, if the second value is 1.5 and the first value is 3, the ratio of the first value to the second value may be 2.
- the ratio may be used to identify an object in contact with (or adjacent to) the wearable device (103).
- the ratio may be referred to as a ratio between the first value and the second value, a light reception information ratio, a state ratio, a state value, or a contact coefficient.
- the wearable device (103) can control the light emission of the light emitting unit (323) based on the ratio of the first value to the second value and the first value.
- the wearable device (103) can distinguish (or recognize, identify) an external object in contact with (or adjacent to) the wearable device (103) based on the ratio of the first value to the identified second value and the first value.
- the ratio and the first value determined for each external object can be referenced to FIGS. 6A to 6C.
- FIGS. 6A to 6C illustrate examples of graphs illustrating a method for identifying the location of a wearable device by using received information regarding light associated with a first infrared ray emitted by a first light-emitting diode of a sensor of the wearable device and a second infrared ray emitted by a second light-emitting diode.
- Figures 6a to 6c illustrate examples of graphs (610, 620, 630, 640, 650, 660) that represent, for each external object, a first value representing the amount of light of the first light associated with the infrared ray having the first wavelength, a second value representing the amount of light of the second light associated with the infrared ray having the second wavelength, and a ratio between the first value and the second value (or a ratio of the first value to the second value).
- the received information may include the first value, the second value, and the ratio of the first value to the second value.
- the horizontal axis of the graphs may represent the index of a sample that emits infrared light having the first wavelength and infrared light having the second wavelength and receives the first light and the second light
- the left side of the vertical axis of the graphs may represent the size of an ADC value received by a photodetector diode (313c)
- the right side of the vertical axis may represent the size of a ratio.
- the graph (610) of Fig. 6a shows values when a wearable device (103) (e.g., wireless earphones) is worn on the ears.
- a first line (611) representing a first value of a first light related to infrared rays having the first wavelength (e.g., short wavelength)
- a second line (612) representing a second value of a second light related to infrared rays having the second wavelength (e.g., long wavelength)
- a third line (613) representing a ratio of the first value to the second value are shown.
- the graph (610) shows the first value, the second value, and the ratio when the wearable device (103) is in contact with (worn) on a body part (e.g., an ear part) of a user.
- the samples of the graph (610) may represent 10 users.
- the first line (611) may have a value between about 1000 and 1300
- the second line (612) may have a value between about 80 and 130
- the third line (613) may have a value between about 10.5 and 12.5.
- the average value of the first line (611) for the samples may be about 1150
- the average value of the second line (612) for the samples may be about 100
- the average value of the third line (613) for the samples may be about 11.
- the graph (620) of FIG. 6A represents values when the wearable device (103) (e.g., wireless earphones) is in contact with the skin.
- the graph includes a first line (621) representing a first value of a first light associated with the infrared ray having the first wavelength, a second line (622) representing a second value of a second light associated with the infrared ray having the second wavelength, and a third line (623) representing a ratio of the first value to the second value.
- the graph (620) illustrates the first value, the second value, and the ratio when the wearable device (103) is in contact with another body part of the user (e.g., the back of the hand).
- the samples of the graph (620) may represent 10 users.
- the first line (621) may have a value between about 3000 and 4000
- the second line (622) may have a value between about 150 and 190
- the third line (623) may have a value between about 17 and 23.
- the average value of the first line (621) for the samples may be about 3540
- the average value of the second line (622) for the samples may be about 170
- the average value of the third line (623) for the samples may be about 21.
- the wearable device (103) can identify that the wearable device (103) is in contact with (or worn, adjacent to) a body part of the user when the ratio of the first value to the second value exceeds a reference ratio (e.g., 10).
- a reference ratio e.g. 10
- FIG. 6B illustrates values when a wearable device (103) (e.g., wireless earphones) is positioned (or brought into contact with) an external object.
- a wearable device (103) e.g., wireless earphones
- FIG. 6B illustrates values when a wearable device (103) (e.g., wireless earphones) is positioned (or brought into contact with) an external object.
- a first line (631) representing a first value of a first light associated with an infrared ray having a first wavelength
- a second line (632) representing a second value of a second light associated with an infrared ray having a second wavelength
- a third line (633) representing a ratio of the first value to the second value
- the graph (630) illustrates the first value, the second value, and the ratio when the wearable device (103) is positioned (or brought into contact with) a pocket of a pair of pants, which is an external object.
- the samples of the graph (630) may represent 10 pairs of pants.
- the first line (631) may have a value between about 1100 and 5800
- the second line (632) may have a value between about 400 and 2200
- the third line (633) may have a value between about 2.2 and 3.6.
- the average value of the first line (631) for the samples may be about 3760
- the average value of the second line (632) for the samples may be about 1333
- the average value of the third line (633) for the samples may be about 2.8.
- the distribution of the values of the first line (631) is formed broadly depending on the color and material of external objects (e.g., pants), but the size of the first value can exceed 1000, and the ratio can have a value between about 2.2 and 3.6.
- the graph (640) of FIG. 6B shows a first line (641) representing a first value of a first light associated with the infrared ray having the first wavelength, a second line (642) representing a second value of a second light associated with the infrared ray having the second wavelength, and a third line (643) representing a ratio of the first value to the second value.
- the graph (640) shows the first value, the second value, and the ratio when the wearable device (103) is placed on a desk, which is an external object.
- the samples of the graph (640) may represent 10 desks.
- the first line (641) may have a value between about 1300 and 1500
- the second line (642) may have a value between about 300 and 360
- the third line (643) may have a value between about 4.2 and 4.5.
- the average value of the first line (641) for the samples may be about 1450
- the average value of the second line (642) for the samples may be about 335
- the average value of the third line (643) for the samples may be about 4.3.
- the wearable device (103) can identify that the wearable device (103) is in contact with (or adjacent to, placed on, or positioned) an external object when the ratio of the first value to the second value is less than or equal to the reference ratio (e.g., 10) (more specifically, when the ratio is less than 5), and the first value exceeds a second reference value (e.g., 1000) that exceeds the first reference value (e.g., 100).
- the reference ratio e.g. 10
- the first value exceeds a second reference value (e.g., 1000) that exceeds the first reference value (e.g., 100).
- FIG. 6C illustrates values when a wearable device (103) (e.g., wireless earphones) is inserted into an electronic device (403) (e.g., a charging case) and a transparent cover (e.g., a second housing part (420)) is closed.
- a first line (651) representing a first value of a first light associated with an infrared ray having the first wavelength
- a second line (652) representing a second value of a second light associated with an infrared ray having the second wavelength
- a third line (653) representing a ratio of the first value to the second value are illustrated.
- the graph (650) illustrates the first value, the second value, and the ratio when the wearable device (103) is in contact with (or adjacent to) the second housing part (420) of the electronic device (403).
- the above samples of the graph (650) may represent second housing parts (420) having a first color.
- the first line (651) may have a value between about 200 and 580
- the second line (652) may have a value between about 80 and 220
- the third line (653) may have a value between about 2.2 and 2.8.
- the average value of the first line (651) for the samples may be about 370
- the average value of the second line (652) for the samples may be about 140
- the average value of the third line (653) for the samples may be about 2.6.
- the graph (660) of FIG. 6c includes a first line (661) representing a first value of a first light associated with the infrared ray having the first wavelength, a second line (662) representing a second value of a second light associated with the infrared ray having the second wavelength, and a third line (663) representing a ratio of the first value to the second value.
- the graph (660) illustrates the first value, the second value, and the ratio when the wearable device (103) is in contact with (or adjacent to) the second housing part (420) of the electronic device (403).
- the samples of the graph (650) may represent second housing parts (420) having a second color.
- the first line (661) may have a value between about 390 and 530
- the second line (662) may have a value between about 150 and 220
- the third line (663) may have a value between about 2.3 and 2.8.
- the average value of the first line (661) for the samples may be about 450
- the average value of the second line (662) for the samples may be about 180
- the average value of the third line (663) for the samples may be about 2.5.
- the wearable device (103) can identify that the wearable device (103) is in contact with (or adjacent to) the second housing part (420) of the electronic device (403) when the ratio of the first value to the second value is less than or equal to the reference ratio (e.g., 10) and the first value is less than or equal to the second reference value (e.g., 1000).
- the wearable device (103) can identify that the wearable device (103) is located within the electronic device (403) (or within the space (407)) and that the second housing part (430) (or the electronic device (403)) is in a closed state when the ratio is less than or equal to the reference ratio and the first value is less than or equal to the second reference value.
- the reception information for the second housing part (420) formed of a transparent material as described above in FIG. 4a and FIG. 4b can be distinguished from the reception information for an external object that comes into contact with the wearable device (103).
- the first value, the second value, and the ratio for various external objects that may come into contact with the wearable device (103) are illustrated, but the present disclosure is not limited thereto.
- the first value when the wearable device (103) is in contact with (or adjacent to) the first housing part (410) of the electronic device (403) having a first color (e.g., silver), the first value may have a value between about 2100 and 3400, the second value may have a value between about 1100 and 1800, and the ratio may have a value between about 1.7 and 2.4.
- the wearable device (103) when the wearable device (103) is in contact with (or adjacent to) the first housing part (410) of the electronic device (403) having a second color (e.g., white), the first value may have a value between about 4900 and 7400, the second value may have a value between about 1800 and 2500, and the ratio may have a value between about 2.4 and 3.
- the wearable device (103) can identify the first housing part (410) of the electronic device (403) according to the same criteria as an external object (e.g., a pocket, a desk) (e.g., when the ratio is less than or equal to the reference ratio and the first value exceeds the second reference value).
- an external object e.g., a pocket, a desk
- the first value when the wearable device (103) is not in contact with (or not adjacent to) an external object (or when the second housing part (420) of the electronic device (403) is in an open state), the first value may have a value between about 5 and 9, the second value may have a value between about 2 and 4, and the ratio may have a value between about 1.2 and 2.
- the wearable device (103) may identify that it is not in contact with an external object or that the second housing part (420) of the electronic device (403) is in an open state when the ratio is less than or equal to the reference ratio (e.g., 10) and the first value is less than or equal to the first reference value (e.g., 100) that is less than the second reference value.
- the reference ratio e.g. 10
- the first reference value e.g. 100
- the wearable device (103) can identify that there is no contact with an external object or that the second housing part (420) of the electronic device (403) is in an open state when the ratio is less than or equal to the reference ratio (e.g., 10), the first value is less than or equal to the first reference value (e.g., 100) that is less than the second reference value, and the second value is less than or equal to the first reference value (e.g., 100).
- the wearable device (103) can further use the second value to identify that there is no contact with an external object or that the second housing part (420) of the electronic device (403) is in an open state.
- the wearable device (103) can control the light emission of the light emitting unit (323) based on the ratio of the first value to the second value and the first value. As described above, the wearable device (103) can distinguish (or recognize, identify) an external object in contact with (or adjacent to) the wearable device (103) based on at least one of the ratio of the first value to the second value or the first value. Accordingly, the wearable device (103) can control the light emission of the light emitting unit (323).
- the wearable device (103) may detect that the wearable device (103) is located in the space (407) inside the electronic device (403), emit visible light for a specified period of time, and then, based on determining that the state of the electronic device (403) is open by determining the ratio of the first value to the second value that is less than or equal to the reference ratio and the first value that is less than or equal to the first reference value, stop emitting visible light using the light emitting unit (323).
- the wearable device (103) may detect that the wearable device (103) is located in the space (407) inside the electronic device (403) when charging is performed as power is supplied from the electronic device (403).
- the wearable device (103) may use the light emitting unit (323) to emit the visible light based on identifying that the state of the electronic device (403) has changed from the open state to the closed state by determining that the ratio of the first value to the second value is less than or equal to the reference ratio and greater than the first reference value, when the wearable device (103) is positioned in the space (407) inside the electronic device (403) and the state of the electronic device (403) is in the open state (or after it has stopped emitting the visible light).
- the wearable device (103) may use the light emitting unit (323) to emit the visible light having the first emission pattern based on identifying that the state of the electronic device (403) has changed from the open state to the closed state.
- the wearable device (103) may change the mode of the wearable device (103) to a low power mode in which at least one function of the processor (201) is turned off.
- the at least one function may include active noise cancellation (ANC) and an ambient sound listening function.
- the wearable device (103) may lower the driving frequency of the processor (201) within the low power mode. Lowering the driving frequency of the processor (201) may include lowering the capability of the processor (201) or causing the processor (201) to operate slowly.
- the wearable device (103) is described as changing the mode of the wearable device (103) to the low power mode when the wearable device (103) is located in the space (407) inside the electronic device (403) and the state of the electronic device (403) is identified as the closed state, but the present disclosure is not limited thereto.
- the wearable device (103) may change the mode of the wearable device (103) to the low power mode when it detects that the wearable device (103) is located in the space (407) inside the electronic device (403) or when it detects that the wearable device (103) is taken off from a state worn by a user.
- a wearable device (103) located in a space (407) inside an electronic device (403) may, based on determining that the state of the electronic device (403) is changed from the closed state to the open state by emitting the visible light having the first light emitting pattern and then determining the first value that is less than or equal to the first reference value and the ratio of the first value to the second value is less than or equal to the reference ratio, emit the visible light having the second light emitting pattern using the light emitting unit (323).
- the wearable device (103) may use the light emitting unit (323) to emit visible light having the second light emitting pattern based on determining that the state of the electronic device (403) is changed from the closed state to the open state by determining that the first value is less than or equal to the first reference value and that the ratio of the first value to the second value is less than or equal to the reference ratio, and further determining that the second value is less than or equal to the first reference value.
- the wearable device (103) may identify that the state of the electronic device (403) has changed from the open state to the closed state while emitting visible light having the second light emitting pattern through the light emitting unit (323) based on identifying that the state of the electronic device (403) has changed from the closed state to the open state. For example, the wearable device (103) may emit visible light having the second light emitting pattern through the light emitting unit (323) for a specified time period (e.g., 3 seconds), and then emit visible light having the first light emitting pattern through the light emitting unit (323) for a specified time period (e.g., 3 seconds).
- a specified time period e.g. 3 seconds
- the wearable device (103) may stop emitting the second light emitting pattern and emit visible light having the first light emitting pattern for a specified period of time (e.g., 3 seconds) based on identifying that the state of the electronic device (403) has changed from the open state back to the closed state while emitting visible light having the second light emitting pattern.
- a specified period of time e.g. 3 seconds
- the wearable device (103) can emit visible light having a third light emitting pattern using the light emitting unit (323) based on detecting that the wearable device (103) outside the electronic device (403) is located in the space (407) inside the electronic device (403).
- the wearable device (103) can emit visible light having a third light emitting pattern using the light emitting unit (323) based on performing charging as power is provided from the electronic device (403).
- the wearable device (103) can identify that the state of the electronic device (403) has changed from the open state to the closed state. For example, the wearable device (103) can emit visible light having the third light-emitting pattern through the light-emitting unit (323) for a specified time period (e.g., 3 seconds), and then emit visible light having the first light-emitting pattern through the light-emitting unit (323) for a specified time period (e.g., 3 seconds).
- a specified time period e.g. 3 seconds
- the wearable device (103) can emit visible light having the third light-emitting pattern through the light-emitting unit (323) for a specified time period and then stop emitting (may not emit) visible light having the first light-emitting pattern.
- the wearable device (103) may emit visible light having the first light emitting pattern through the light emitting unit (323) in a color (e.g., red, orange, yellow, or green) representing battery information of the wearable device (103) based on identifying that the state of the electronic device (403) has changed from the open state to the closed state while emitting visible light having the third light emitting pattern.
- a color e.g., red, orange, yellow, or green
- the wearable device (103) when the wearable device (103) is positioned in the space (407) inside the electronic device (403), the wearable device (103) can identify that the state of the electronic device (403) has changed from the closed state to the open state. In this case, the wearable device (103) can emit visible light having the second light emitting pattern through the light emitting unit (323) for a specified time period (e.g., 3 seconds) based on identifying that the state has changed from the closed state to the open state, and then emit visible light having the third light emitting pattern for a specified time period (e.g., 3 seconds).
- a specified time period e.g. 3 seconds
- the wearable device (103) may emit visible light having the second light emitting pattern through the light emitting unit (323) for a specified period of time (e.g., 3 seconds) based on identifying a change from the closed state to the open state, and then stop emitting (or may not emit) visible light having the third light emitting pattern for a specified period of time (e.g., 3 seconds).
- a specified period of time e.g. 3 seconds
- the wearable device (103) may use the light emitting unit (323) to emit visible light having a fourth light emitting pattern based on identifying that the wearable device (103) is in contact with an external object (e.g., a pocket, a desk) by determining the first value exceeding the second reference value exceeding the first reference value and the ratio being less than or equal to the reference ratio.
- the wearable device (103) may change the mode of the wearable device (103) to a low power mode in which at least one function of the processor (201) is turned off, based on identifying that the wearable device (103) is in contact with the external object.
- the at least one function may include active noise cancellation (ANC) and an ambient sound listening function.
- the wearable device (103) may lower the operating frequency of the processor (201) within the low power mode. Lowering the operating frequency of the processor (201) may include lowering the capabilities of the processor (201) or causing the processor (201) to operate slowly.
- the wearable device (103) may use the light emitting unit (323) to emit visible light having a fifth light emitting pattern based on identifying that the wearable device (103) is in contact with the body part (e.g., ear part) of the user by determining the ratio exceeding the reference ratio.
- the body part e.g., ear part
- the wearable device (103) may use the light emitting unit (323) to emit visible light having a sixth light emitting pattern upon determining that the ratio is less than or equal to the reference ratio and determining that the wearable device (103) is paired with an external electronic device (e.g., the electronic device (101) of FIG. 2) that provides acoustic information.
- an external electronic device e.g., the electronic device (101) of FIG. 2 that provides acoustic information.
- each of the first light-emitting pattern, the second light-emitting pattern, the third light-emitting pattern, the fourth light-emitting pattern, the fifth light-emitting pattern, and the sixth light-emitting pattern can be determined using the brightness of visible light, the time period during which visible light is emitted, and the color of visible light. Specific details related thereto are described below in FIGS. 8A to 8D.
- the wearable device (103) may change the emission cycle of the infrared ray emitted using the sensor (313) according to the emission pattern of the visible light. For example, the wearable device (103) may adjust the time for emitting the infrared ray having the first wavelength, the time for emitting the infrared ray having the second wavelength, and the time for stopping the emission of the infrared ray, according to the state of the wearable device (103). For example, since the emission pattern of the visible light may be changed according to the state of the wearable device (103), the wearable device (103) may change the emission cycle of the infrared ray emitted using the sensor (313) according to the emission pattern of the visible light emitted using the light emitting unit (323).
- FIG. 7 illustrates an example of a light-emitting portion of a wearable device emitting light while the wearable device is positioned within an electronic device for charging the wearable device.
- FIGS. 8A to 8D illustrate examples of light-emitting patterns of visible light emitted by the light-emitting portion of the wearable device.
- FIG. 7 illustrates examples (701, 702, 703, 704, 705, 706) of emitting visible light through a light emitting portion (323) of a wearable device (103) while the wearable device (103) is positioned inside an electronic device (403) and the state of a second housing part (420) of the electronic device (403) is changed.
- the wearable device (103) may be positioned inside the electronic device (403) for charging the wearable device (103).
- the wearable device (103) may perform charging using power provided from the electronic device (403) as it is positioned inside the electronic device (403).
- the wearable device (103) may emit a third light-emitting pattern (710) based on performing charging.
- the third light-emitting pattern (710) may be used to notify the user that the wearable device (103) is charged.
- the third light-emitting pattern (710) may display a color according to the remaining battery amount of the wearable device (103).
- the color may include red indicating a low level of the remaining battery amount, orange indicating a medium level of the remaining battery amount, yellow indicating a high level of the remaining battery amount, and green indicating a fully charged state of the battery of the wearable device (103).
- the third light-emitting pattern (710) may be displayed for a specified time period (e.g., 3 seconds).
- the third light-emitting pattern (710) may be displayed for a time period that is adjusted according to the remaining battery amount.
- the wearable device (103) may emit a third light-emitting pattern (710) that is displayed for a relatively longer period of time as the remaining battery amount of the wearable device (103) is high, and may emit a third light-emitting pattern (710) that is displayed for a relatively shorter period of time as the remaining battery amount of the wearable device (103) is low.
- the third light-emitting pattern (710) may be displayed using a specified brightness during the time period.
- the wearable device (103) may emit the third light-emitting pattern (710) through the light-emitting unit (323) to display battery information (e.g., remaining battery amount) of the wearable device (103).
- the electronic device (403) may display battery information (e.g., remaining battery amount) of the electronic device (403) using the light-emitting unit (413) of the electronic device (403).
- the wearable device (103) located inside the electronic device (403) can stop emitting light or lower the brightness of the third light emitting pattern (710) using the light emitting unit (323) after displaying the third light emitting pattern (710) for the specified time period.
- the third light emitting pattern (710) completely stops emitting light and then changes from example (702) to example (703), but the present disclosure is not limited thereto.
- the wearable device (103) is positioned inside the electronic device (403) for charging the wearable device (103), and based on identifying that the state of the electronic device (403) (or the second housing part (420)) has changed from the open state to the closed state, the wearable device (103) can emit visible light having a first light emitting pattern (720) using the light emitting unit (323).
- the wearable device (103) can emit infrared rays using the sensor (313) and identify the first value, the second value, and the ratio according to the emitted infrared rays. For example, when the state of the electronic device (403) is the open state, the wearable device (103) can determine that the ratio is less than or equal to the reference ratio and that the first value is less than or equal to the first reference value (and that the second value is less than or equal to the first reference value). Thereafter, when the state of the electronic device (403) is changed from the open state to the closed state, the wearable device (103) can determine that the ratio is less than or equal to the reference ratio and that the first value is less than or equal to the second reference value that exceeds the first reference value. Accordingly, the wearable device (103) can emit visible light having a first light emitting pattern (720) using the light emitting unit (323).
- the first light emitting pattern (720) may be used to notify the user that the electronic device (403) in which the wearable device (103) is positioned has changed from the open state to the closed state.
- the first light emitting pattern (720) may refer to the example (810) of FIG. 8A.
- Example (810) of Fig. 8a illustrates a first light-emitting pattern (720).
- the horizontal axis of example (810) represents time (unit: milliseconds), and the vertical axis represents brightness (unit: percent).
- the wearable device (103) may display white visible light for a designated time period (e.g., 3 seconds) to display the first light-emitting pattern (720).
- the wearable device (103) may emit visible light having a relatively bright brightness at a portion where the first light-emitting pattern (720) begins to be displayed during the designated time period, and may emit visible light having a relatively dark brightness as the designated time period elapses.
- the wearable device (103) located inside the electronic device (403) can display the first light-emitting pattern (720) for the specified time period, and then stop emitting light or lower the brightness of the first light-emitting pattern (720) using the light-emitting unit (323).
- FIG. 7 an example is shown where the first light-emitting pattern (720) completely stops emitting light, and then changes from example (704) to example (705), but the present disclosure is not limited thereto.
- the wearable device (103) located inside the electronic device (403) can repeatedly display the first light-emitting pattern (720) and the third light-emitting pattern (710) at a specified cycle.
- the wearable device (103) may display a first light-emitting pattern (720) for a specified period of time to inform the user that the wearable device (103) is charging, and may display a third light-emitting pattern (730) for another specified period of time to inform the user of the remaining battery capacity of the wearable device (103).
- the wearable device (103) may emit visible light having the third light-emitting pattern (710) through the light-emitting unit (323) for a specified period of time (e.g., 3 seconds), and then emit visible light having the first light-emitting pattern (720) through the light-emitting unit (323) for a specified period of time (e.g., 3 seconds).
- the wearable device (103) may display visible light having the third light-emitting pattern (710) through the light-emitting unit (323) for a specified period of time, and then stop emitting (may not emit) visible light having the first light-emitting pattern (720).
- the wearable device (103) may emit visible light having a first light emitting pattern (720) in a color (e.g., red, orange, yellow, or green) representing battery information of the wearable device (103) based on identifying that the state of the electronic device (403) has changed from the open state to the closed state while emitting visible light having a third light emitting pattern (710).
- a color e.g., red, orange, yellow, or green
- the wearable device (103) is positioned inside the electronic device (403) for charging the wearable device (103), and based on identifying that the state of the electronic device (403) (or the second housing part (420)) has changed from the closed state to the open state, the wearable device (103) can emit visible light having a second light emitting pattern (730) using the light emitting unit (323).
- the wearable device (103) can emit infrared rays using the sensor (313) and identify the first value, the second value, and the ratio according to the emitted infrared rays. For example, when the state of the electronic device (403) is the closed state, the wearable device (103) can determine that the ratio is less than or equal to the reference ratio and that the first value is less than or equal to the second reference value that exceeds the first reference value. Thereafter, when the state of the electronic device (403) is changed from the closed state to the open state, the wearable device (103) can determine that the ratio is less than or equal to the reference ratio and that the first value is less than or equal to the first reference value (and the second value is less than or equal to the first reference value). Accordingly, the wearable device (103) can emit visible light having a second emission pattern (730) using the light emitting unit (323).
- the second light emitting pattern (730) may be used to notify the user that the electronic device (403) in which the wearable device (103) is positioned has changed from the closed state to the open state.
- the second light emitting pattern (730) may refer to the example (820) of FIG. 8B.
- Example (820) of Fig. 8b illustrates a second light-emitting pattern (730).
- the wearable device (103) may display white visible light for a specified time period (e.g., 3 seconds) to display the second light-emitting pattern (730).
- the wearable device (103) may emit visible light having a relatively dark brightness during the specified time period where the second light-emitting pattern (730) begins to be displayed, and may then emit visible light having a relatively bright brightness as the specified time period elapses.
- Example (820) of Fig. 8b is merely an example for convenience of explanation, and the present disclosure is not limited thereto.
- the color of the second light-emitting pattern (730) may be different from the color of the first light-emitting pattern (720).
- the wearable device (103) located inside the electronic device (403) can stop emitting light using the light emitting unit (323) after displaying the second light emitting pattern (730) for the specified time period.
- FIGS. 7, 8A, and 8B examples of light emitting patterns are described as the wearable device (103) moves inside the electronic device (403) and the state of the electronic device (403) (or the state of the second housing part (420)) changes while being positioned inside the electronic device (403), but the present disclosure is not limited thereto.
- the wearable device (103) when the wearable device (103) is positioned on (or comes into contact with) an external object (e.g., a desk, a pocket), the wearable device (103) can emit visible light having the fourth light emitting pattern using the light emitting unit (323).
- the wearable device (103) determines to be paired with an external electronic device (e.g., the electronic device (101) of FIG.
- the wearable device (103) may emit visible light having the sixth light-emitting pattern using the light-emitting unit (323).
- the wearable device (103) may emit visible light having the fourth light-emitting pattern (or the sixth light-emitting pattern) using the light-emitting unit (323).
- Example (830) of Fig. 8c illustrates the fourth light-emitting pattern.
- the wearable device (103) may display visible light of a red color to display the fourth light-emitting pattern. Additionally, the wearable device (103) may blink the visible light having the red color to display the fourth light-emitting pattern. For example, the blinking of the visible light having the red color may be performed regardless of time (or continuously). This may be to minimize the loss of the wearable device (103) and to inform the user of the location of the wearable device (103). At this time, the wearable device (103) may operate in a low-power mode in which at least one function of the processor (201) of the wearable device (103) is turned off in order to reduce power consumption of the wearable device (103).
- the wearable device (103) When the fourth light-emitting pattern is displayed, since the wearable device (103) is positioned on an external object (e.g., a desk, pocket, paper, laptop, etc.) and thus no sound information is output, the wearable device (103) may operate in the low power mode in which at least one function of the processor (201) is turned off.
- an external object e.g., a desk, pocket, paper, laptop, etc.
- Example (840) of FIG. 8D illustrates the sixth light-emitting pattern.
- the wearable device (103) may display visible light having a specific color (e.g., yellow or blue) for a designated time period (e.g., 5 seconds) to display the sixth light-emitting pattern. Additionally, the wearable device (103) may blink visible light having the specific color to display the sixth light-emitting pattern. In this case, the sixth light-emitting pattern may blink at the same brightness, unlike the fourth light-emitting pattern, whose brightness gradually changes while the visible light blinks.
- a specific color e.g., yellow or blue
- a designated time period e.g., 5 seconds
- the fifth light-emitting pattern may be emitted using the light-emitting unit (323) based on identifying that the wearable device (103) is in contact with a body part (e.g., an ear part) of the user.
- the fifth light-emitting pattern may change depending on a function being executed in the wearable device (103). For example, when the user is on a call using the wearable device (103), the fifth light-emitting pattern may blink based on a color (e.g., green) to indicate that the call is in progress at a designated cycle (e.g., every 3 seconds). For example, when the user is listening to music using the wearable device (103), the fifth light-emitting pattern may blink based on a designated cycle and color to indicate that the wearable device (103) is playing the music.
- the present disclosure is not limited thereto.
- the brightness of visible light, the time period during which visible light is emitted, the period during which visible light is emitted, and the color of visible light of each light-emitting pattern exemplified in the present disclosure are merely exemplary for the convenience of explanation, and the present disclosure is not limited thereto.
- the brightness of visible light, the time period during which visible light is emitted, the period during which visible light is emitted, and the color of visible light may be determined to be different values from those described in the present disclosure.
- the wearable device (103) according to the present disclosure can accurately identify an object in contact with (or adjacent to) the wearable device (103) by using light-emitting diodes (313a, 313b) that emit different wavelengths of one sensor (313).
- the electronic device (403) for charging the wearable device (103) according to the present disclosure can transparently form the second housing part (420) of the electronic device (403) that is positioned close to the sensor (313) of the wearable device (103) when the wearable device (103) is positioned in the space (407) inside the electronic device (403) for charging. Accordingly, the wearable device (103) according to the present disclosure, when positioned inside the electronic device (403), can accurately determine whether the two housing parts (420) of the electronic device (403) are closed or open.
- the wearable device (103) can notify the user of the status of the wearable device (103) by using a light-emitting unit (323) that emits light (or visible light) that can be recognized by the user, based on identifying an object in contact with (or adjacent to) the wearable device (103) using a sensor (313) as described above. Accordingly, the present disclosure can provide a more convenient user experience by accurately identifying an object in contact with (or adjacent to) the wearable device (103) and providing the user with information accordingly.
- the wearable device (103) may include a speaker for outputting audio information.
- the wearable device (103) may include a housing including a first housing portion (310) to be worn on a body part of a user and a second housing portion (320) fastened to the first housing portion (310).
- the first housing portion (310) may include a nozzle (311) used as a path for the audio information output from the speaker.
- the first housing portion (310) may include a sensor (313) including a first light-emitting portion (313a) that emits infrared light having a first wavelength, a second light-emitting portion (313b) that emits infrared light having a second wavelength longer than the first wavelength, and a light-receiving portion (313c) that receives light related to infrared light having the first wavelength and infrared light having the second wavelength.
- the second housing portion (320) may include a stem portion (321).
- the second housing portion (320) may include an emitter (323) that is arranged along the periphery of the stem portion (321) and emits visible light.
- the infrared ray having the first wavelength emitted by the first light emitting portion (313a) and the infrared ray having the second wavelength emitted by the second light emitting portion (313b) may be emitted in a first direction.
- the visible light emitted by the light emitting portion (323) may be emitted in a second direction opposite to the first direction.
- the first housing portion (310) may include a sensor window (315) disposed on the sensor (313) and covering the sensor (313) from the outside of the wearable device (103).
- the wearable device (103) may include a memory (211) that stores instructions and includes one or more storage media.
- the wearable device (103) may include at least one processor (201) that includes a processing circuit.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to receive, through the light receiving unit (313c), first light associated with infrared light having the first wavelength emitted by the first light emitting unit (313a).
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to receive, through the light receiving unit (313c), a second light associated with the infrared ray having the second wavelength emitted by the second light emitting unit (313b).
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to obtain a first value representing a light quantity of the first light and a second value representing a light quantity of the second light.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to control light emission of the light emitting unit (323) based on the first value and a ratio of the first value to the second value.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to stop emitting the visible light using the light emitting unit (323) based on identifying that the state of the charging device (403) is open by determining the ratio of the first value to the second value that is less than or equal to a reference ratio and the first value that is less than or equal to a first reference value after detecting that the wearable device (103) is located in a space inside the charging device (403).
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to use the light emitting unit (323) to emit the visible light based on determining that the state of the charging device (403) has changed from the open state to the closed state upon determining the first value that is less than or equal to the reference ratio and less than or equal to a second reference value that exceeds the first reference value, after the wearable device (103) has stopped emitting the visible light.
- the charging device (403) may include a housing including a first housing part (410) and a second housing part (420) movably coupled to the first housing part (410) between the closed state and the open state.
- the first housing part (410) may include the space capable of accommodating the wearable device (103) and may be formed of an opaque material.
- the second housing part (420) may be formed of a transparent material such that the light emitting part (323) disposed on the stem portion of the wearable device (103) positioned within the space between the first housing part (410) and the second housing part (420) in the closed state is visible from the outside of the charging device (403).
- the visible light emitted using the light emitting unit (323) may have a first light emitting pattern.
- the instructions, when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to, after emitting the visible light having the first light emitting pattern, emit the visible light having the second light emitting pattern using the light emitting unit (323) based on identifying that the state of the charging device (403) has changed from the closed state to the open state, by determining that the ratio of the first value to the second value is less than or equal to the reference ratio and the first value is less than or equal to the first reference value.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to emit visible light having the second emission pattern using the light emitting unit (323) based on identifying that the state of the charging device (403) has changed from the closed state to the open state upon further determining that the second value is less than or equal to the first reference value.
- each of the first light emitting pattern and the second light emitting pattern can be determined using the brightness of the visible light, the time period during which the visible light is emitted, and the color of the visible light.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to emit visible light having a third emission pattern using the light emitting portion (323) based on detecting that the wearable device (103) is positioned in a space within the charging device (403).
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to emit visible light having a fourth emission pattern using the light emitting unit (323) based on identifying that the wearable device (103) is in contact with an external object by determining the ratio that is less than or equal to the reference ratio and the first value that exceeds the second reference value.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to change a mode of the wearable device (103) to a low power mode in which at least one function of the at least one processor (201) is turned off, based on identifying that the wearable device (103) is in contact with the external object.
- the at least one feature may include active noise cancellation (ANC).
- ANC active noise cancellation
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to emit visible light having a fifth emission pattern using the light emitting portion (323) based on identifying that the wearable device (103) is in contact with the body part of the user by determining that the ratio exceeds a reference ratio.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to emit visible light having a sixth emission pattern using the light emitting unit (323) upon determining that the ratio is less than or equal to a reference ratio and determining that the wearable device (103) is paired with an external electronic device that provides the acoustic information.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to emit infrared light having the first wavelength using the first light-emitting unit (313a) in a first period.
- the instructions when individually or collectively executed by the at least one processor (201), may cause the wearable device (103) to emit infrared light having the second wavelength using the second light-emitting unit (313b) in a second period distinct from the first period.
- the electronic device may include a wearable device (103).
- the electronic device may include a charging device (403) for the wearable device (103).
- the wearable device (103) may include a speaker for outputting audio information.
- the wearable device (103) may include a housing including a first housing portion (310) to be worn on a body part of a user and a second housing portion (320) fastened to the first housing portion (310).
- the first housing portion (310) may include a first light-emitting portion (313a) that emits infrared light having a first wavelength; a second light-emitting portion (313b) that emits infrared light having a second wavelength longer than the first wavelength; And it may include a sensor (313) including a light receiving portion (313c) that receives light related to infrared rays having the first wavelength and infrared rays having the second wavelength.
- the second housing portion (320) may include a stem portion and an emitter (323) that is arranged along the periphery of the stem portion (321) and emits visible light.
- the charging device (403) may include a housing including a first housing part (410) and a second housing part (420) that is movably coupled to the first housing part (410) between a closed state and an open state.
- the first housing part (410) may include a space that can accommodate the wearable device and may be formed of an opaque material.
- the second housing part (420) may be formed of a transparent material so that the light-emitting part (323) positioned in the stem portion of the wearable device (103) located within the space between the first housing part (410) and the second housing part (420) in the closed state is visible from the outside of the charging device (403).
- the infrared ray having the first wavelength emitted by the first light emitting portion (313a) and the infrared ray having the second wavelength emitted by the second light emitting portion (313b) may be emitted in a first direction.
- the visible light emitted by the light emitting portion (323) may be emitted in a second direction opposite to the first direction.
- the first housing portion (310) may include a sensor window (315) disposed on the sensor (313) and covering the sensor (313) from the outside of the wearable device (103).
- the first housing part (410) of the charging device (403) may include at least one other light emitting portion (413) that emits visible light to indicate a charging status of the charging device (403).
- Electronic devices may take various forms. Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances. Electronic devices according to the embodiments of this document are not limited to the aforementioned devices.
- module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
- a module may be an integral component, or a minimum unit or part of such a component that performs one or more functions.
- a module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
- ASIC application-specific integrated circuit
- Various embodiments of the present document may be implemented as software (e.g., a program (140)) including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., an internal memory (136) or an external memory (138)) readable by a machine (e.g., an electronic device (101)).
- a processor e.g., a processor (120)
- the machine e.g., an electronic device (101)
- the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
- the machine-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- 'non-transitory' simply means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and the term does not distinguish between cases where data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
- the method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided as included in a computer program product.
- the computer program product may be traded as a product between a seller and a buyer.
- 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 may be distributed online (e.g., downloaded or uploaded) via an application store (e.g., Play Store TM ) or directly between two user devices (e.g., smart phones).
- an application store e.g., Play Store TM
- at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or an intermediary server.
- each component e.g., a module or a program of the above-described components may include one or more entities, and some of the entities may be separated and placed in other components.
- one or more components or operations of the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
- a plurality of components e.g., a module or a program
- the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration.
- the operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or one or more other operations may be added.
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Abstract
웨어러블 장치는, 음향 정보를 출력하기 위한 스피커를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치는 사용자의 신체 부분에 대하여 착용될 제1 하우징 부분 및 상기 제1 하우징 부분에 체결되는 제2 하우징 부분을 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분은, 상기 스피커로부터 출력되는 상기 음향 정보의 경로로 이용되는 노즐을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분은, 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제1 발광부, 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부, 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부를 포함하는 센서를 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분은, 스템 부분을 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분은, 상기 스템 부분의 가장자리를 따라서 배치되고, 가시광선을 발광하는 발광부를 포함할 수 있다.
Description
아래의 설명들은, 웨어러블 장치 및 웨어러블 장치를 충전하기 위한 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치(electronic device)는, 사용자에 의해 착용될 수 있는 웨어러블 장치(wearable device)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 웨어러블 장치는, 상기 사용자의 신체 부분에 착용될 수 있다. 예를 들어, 상기 신체 부분은 상기 사용자의 귀 부분을 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치는, 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 웨어러블 장치는, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 데이터를 획득할 수 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
웨어러블 장치는, 음향 정보를 출력하기 위한 스피커를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치는 사용자의 신체 부분에 대하여 착용될 제1 하우징 부분(portion) 및 상기 제1 하우징 부분에 체결되는 제2 하우징 부분을 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분은, 상기 스피커로부터 출력되는 상기 음향 정보의 경로로 이용되는 노즐(nozzle)을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분은, 제1 파장(wavelength)을 갖는 적외선(infrared light)을 발광하는 제1 발광부, 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부, 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부를 포함하는 센서를 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분은, 스템(stem) 부분을 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분은, 상기 스템 부분의 가장자리(periphery)를 따라서 배치되고, 가시광선을 발광하는 발광부(emitter)를 포함할 수 있다.
전자 장치는, 웨어러블 장치를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 웨어러블 장치를 위한 충전 장치를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치는, 음향 정보를 출력하기 위한 스피커를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치는, 사용자의 신체 부분에 대하여 착용될 제1 하우징 부분(portion) 및 상기 제1 하우징 부분에 체결되는 제2 하우징 부분을 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분은, 제1 파장(wavelength)을 갖는 적외선(infrared light)을 발광하는 제1 발광부, 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부, 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부를 포함하는 센서를 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분은, 스템(stem) 부분, 및 상기 스템 부분의 가장자리(periphery)를 따라서 배치되고, 가시광선을 발광하는 발광부(emitter)를 포함할 수 있다. 상기 충전 장치는, 제1 하우징 파트 및 닫힌 상태와 열린 상태 사이에서 상기 제1 하우징 파트와 이동가능하도록 결합된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 파트는, 상기 웨어러블 장치를 수용할 수 있는 공간을 포함하고, 및 불투명한(opaque) 물질로 형성될 수 있다. 상기 제2 하우징 파트는, 상기 닫힌 상태에서 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트 사이의 공간 내에 위치되는 상기 웨어러블 장치의 상기 스템 부분에 배치된 상기 발광부가, 상기 충전 장치의 외부로부터 보여지도록, 투명한(transparent) 물질로 형성될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 웨어러블 장치의 예시적인 블록도를 도시한다.
도 3a는, 웨어러블 장치의 하우징에 포함되는 센서 및 발광부(emitter)의 예를 도시한다.
도 3b 및 도 3c는, 웨어러블 장치의 하우징에 대한 분해 사시도의 예들을 도시한다.
도 4a 및 도 4b는, 웨어러블 장치의 충전을 위한 전자 장치 및 웨어러블 장치가 전자 장치 내부에 위치될 시, 전자 장치의 상태들의 예를 도시한다.
도 5는, 웨어러블 장치의 센서를 이용하여, 웨어러블 장치의 발광부의 발광을 제어하는 방법에 대한 동작 흐름의 예를 도시한다.
도 6a 내지 도 6c는, 웨어러블 장치의 센서의 제1 발광 다이오드에 의해 발광된 제1 적외선 및 제2 발광 다이오드에 의해 발광된 제2 적외선과 관련된 광들에 대한 수신 정보를 이용하여, 웨어러블 장치의 위치를 식별하는 방법을 나타내는 그래프의 예들을 도시한다.
도 7은, 웨어러블 장치가 웨어러블 장치의 충전을 위한 전자 장치 내부에 위치되는 동안, 웨어러블 장치의 발광부가 발광하는 예를 도시한다.
도 8a 내지 도 8d는, 웨어러블 장치의 발광부가 발광하는 가시광선의 발광 패턴의 예들을 도시한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용될 수 있으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다. 또한, 이하, 'A' 내지 'B'는 A부터(A 포함) B까지의(B 포함) 요소들 중 적어도 하나를 의미한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나 와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
음향 정보를 출력하는 웨어러블 장치(또는, TWS)는, 사용자의 신체 부분(예: 귀 부분, 또는 외이도 부분)에 착용될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치는, 사용자에 의해 착용되지 않는 경우, 웨어러블 장치의 충전을 위한 전자 장치(또는 충전 장치) 내에 위치되거나, 사용자의 주머니 내에(또는 외부 객체에 접촉된 상태로) 위치될 수 있다. 예를 들어, 상기 웨어러블 장치는, 센서를 이용하여 웨어러블 장치와 접촉된(또는 인접한) 물체가 사용자의 신체 부분인지 또는 사용자의 주머니(또는 외부 객체)인지 여부를 식별할 수 있다.
일 예로, 상기 웨어러블 장치는, 서로 다른 영역에 배치되는 복수의 근접 센서들을 이용하여, 웨어러블 장치와 접촉된(또는 인접한) 물체를 식별할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 영역에 배치되는 제1 근접 센서 및 제2 근접 센서를 포함하는 상기 웨어러블 장치는, 상기 제1 근접 센서 및 상기 제2 근접 센서가 모두 물체를 인식하는 경우, 상기 웨어러블 장치는, 상기 웨어러블 장치와 접촉된 물체가 사용자의 귀 부분임을 인식할 수 있다. 이와 달리, 상기 제1 근접 센서 및 상기 제2 근접 센서 중 하나가 물체를 인식하는 경우, 상기 웨어러블 장치는, 상기 웨어러블 장치와 접촉된 물체가 사용자의 귀 부분이 아니라, 외부 물체(예: 주머니, 또는 책상)으로 식별할 수 있다. 상기 웨어러블 장치는, 추가 센서(예: 터치 센서, 또는 가속도 센서)를 더 이용함으로써, 상기 추가 센서에 의한 정보를 이용하여, 상기 외부 물체가 상기 주머니인지 여부를 식별할 수 있다.
상술한 바를 참조하면, 상기 웨어러블 장치는, 서로 다른 영역에 배치되는 2개의 근접 센서들 및 추가 센서를 이용함으로써, 상기 웨어러블 장치가 사용자에 의해 착용되었는지 여부를 감지할 수 있다. 그러나, 상기 근접 센서들 및 상기 추가 센서를 실장하기 위해서, 상기 웨어러블 장치 내부의 넓은 공간이 요구되고, 상기 근접 센서들 및 상기 추가 센서를 이용하더라도 상기 웨어러블 장치와 접촉된 물체를 정확하게 구분할 수 없는 문제가 존재한다.
이하, 본 개시에서, 하나의 근접 센서 내부에 포함되는 복수의 발광 다이오드들에 의해 발광되는 서로 다른 파장을 갖는 적외선들을 이용함으로써, 웨어러블 장치와 접촉된 물체를 정확하게 식별하는 방법이 설명된다. 본 개시에 따른 웨어러블 장치는, 하나의 근접 센서의 서로 다른 파장을 발광하는 발광 다이오드들을 이용함으로써, 상기 웨어러블 장치와 접촉된(또는, 인접한) 물체를 정확하게 식별할 수 있다. 또한, 본 개시에 따른 웨어러블 장치의 충전을 위한 전자 장치(또는, 충전 장치)는, 상기 웨어러블 장치가 충전을 위하여 상기 전자 장치 내부의 공간에 위치되는 경우, 상기 웨어러블 장치의 상기 근접 센서와 가깝게 위치되는 상기 전자 장치의 부분(또는, 뚜껑(lid))을 투명하게 형성할 수 있다. 이에 따라, 본 개시에 따른 웨어러블 장치는, 상기 전자 장치 내부에 위치될 때, 상기 전자 장치의 상기 부분(또는, 뚜껑)이 닫힌 상태인지 열린 상태인지 여부를 정확하게 판단할 수 있다. 본 개시에 따른 웨어러블 장치는, 상술한 바와 같이 웨어러블 장치와 접촉된(또는, 인접한) 물체를 근접 센서를 이용하여 식별하는 것에 기반하여, 사용자에 의해 시인될 수 있는 광(또는, 가시광선)을 발광하는 발광부를 이용하여, 사용자에게 웨어러블 장치의 상태를 알릴 수 있다. 이에 따라, 본 개시는, 웨어러블 장치와 접촉된(또는, 인접한) 물체를 정확하게 식별하고, 이에 따른 정보를 사용자에게 제공함으로써, 보다 편리한 사용자 경험을 제공할 수 있다.
이하 도 2 내지 도 4b에서는, 본 개시에 따른 웨어러블 장치 및 웨어러블 장치의 충전을 위한 전자 장치(또는, 충전 장치)에 대한 구체적인 예시가 설명된다.
도 2는, 웨어러블 장치의 예시적인 블록도를 도시한다.
도 2는, 사용자의 신체 부분에 착용되는 웨어러블 장치(103)의 예시적인 블록도를 도시한다. 예를 들어, 상기 신체 부분은, 상기 사용자의 귀 부분 또는, 귀의 외이도 부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 이어버즈(earbuds), 이어폰(earphone) 또는 TWS(true wireless stereo)로 참조될 수 있다.
도 2를 참고하면, 웨어러블 장치(103)는 도 1의 전자 장치(101)와 유선 네트워크, 및/또는 무선 네트워크에 기반하여 서로 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 유선 네트워크는, 인터넷, LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 이들의 조합과 같은 네트워크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 무선 네트워크는, LTE(long term evolution), 5g NR(new radio), WiFi(wireless fidelity), Zigbee, NFC(near field communication), Bluetooth, BLE(Bluetooth low-energy), 또는 이들의 조합과 같은 네트워크를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치(103)는 전자 장치(101)와 직접적으로 연결되거나(directly connected), 하나 이상의 라우터 및/또는 AP(access point)를 통해 간접적으로 연결될 수 있다. 도 2의 웨어러블 장치(103)는, 도 1의 전자 장치(101)와 연결된 전자 장치(102)의 일 예일 수 있다.
도 2를 참고하면, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)는 프로세서(201), 센서(203), 스피커(205), 발광부(emitter)(207), 통신 회로(209), 및 메모리(211)를 포함할 수 있다. 다만, 본 개시의 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 프로세서(201), 센서(203), 스피커(205), 발광부(emitter)(207), 통신 회로(209), 및 메모리(211)는 통신 버스(a communication bus)에 의해 서로 전기적으로 및/또는 작동적으로 연결될 수 있다(electronically and/or operably coupled with each other). 이하에서, 하드웨어 컴포넌트들이 작동적으로 결합된 것은, 하드웨어 컴포넌트들 중 제1 하드웨어 컴포넌트에 의해 제2 하드웨어 컴포넌트가 제어되도록, 하드웨어 컴포넌트들 사이의 직접적인 연결, 또는 간접적인 연결이 유선으로, 또는 무선으로 수립된 것을 의미할 수 있다. 상이한 블록들에 기반하여 도시되었으나, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 도 2에 도시된 하드웨어 컴포넌트 중 일부분(예, 프로세서(201), 통신 회로(209), 및 메모리(211)의 적어도 일부분)이 SoC(system on a chip) 또는 SIP(system in package)와 같은 단일 집적 회로(single integrated circuit)에 포함될 수 있다. 웨어러블 장치(103)에 포함된 하드웨어 컴포넌트의 타입 및/또는 개수는 도 2에 도시된 바에 제한되지 않는다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는 도 2에 도시된 하드웨어 컴포넌트 중 일부만 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)의 프로세서(201)는 하나 이상의 인스트럭션들에 기반하여 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트는, 예를 들어, ALU(arithmetic and logic unit), FPU(floating point unit), FPGA(field programmable gate array)를 포함할 수 있다. 일 예로, 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트는, CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), DSP(digital signal processing), MCU(microcontroller) 및/또는 NPU(neural processing unit)를 포함할 수 있다. 프로세서(201)의 개수는 하나 이상일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 듀얼 코어(dual core), 쿼드 코어(quad core) 또는 헥사 코어(hexa core)와 같은 멀티-코어 프로세서의 구조를 가질 수 있다. 도 2의 프로세서(201)는, 도 1의 프로세서(120)에 대한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수도 있다.
예를 들어, 프로세서(201)는, 도 2의 센서(203)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 센서(203)의 동작 또는 기능을 제어하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 센서(203)의 동작 또는 기능을 제어하기 위한 프로세서는, 센서 프로세서로 참조될 수 있다. 일 예에서, 상기 센서 프로세서는, 하나의 프로세서(201)로 구현될 수도 있다.
예를 들어, 프로세서(201)는 다양한 처리 회로 및/또는 다수의 프로세서들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 청구 범위를 포함하여 본 문서에 사용된 용어 "프로세서"는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 다양한 처리 회로를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서의 하나 이상은 분산 방식으로 개별적으로(individually) 및/또는 집합적으로(collectively) 이하에 설명된 다양한 기능들을 수행하도록 구성될 수 있다. 이하에서 사용된 바와 같이, "프로세서", "적어도 하나의 프로세서", 및 "하나 이상의 프로세서들"은 다양한 기능들을 수행하도록 구성되는 것으로 설명되는 경우, 이러한 용어들은, 예를 들어 제한되지 않고, 하나의 프로세서가 인용된 기능들 중 일부를 수행하고 다른 프로세서(들)가 인용된 기능들 중 다른 일부를 수행하는 상황들, 및 또한 하나의 프로세서가 인용된 기능들 모두를 수행할 수 있는 상황들을 포괄한다. 추가적으로, 상기 적어도 하나의 프로세서는 열거/개시된 다양한 기능들을 예를 들어, 분산된 방식으로 수행하는 프로세서들의 조합을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는 다양한 기능들을 달성하거나 수행하기 위해 프로그램 인스트럭션들을 실행할 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)의 센서(203)는, 웨어러블 장치(103)의 위치를 식별하기 위한 근접 센서(proximity sensor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 근접 센서는, 센서, 센서 회로, 근접 센서 모듈, 또는, 센서 모듈로 참조될 수 있다.
예를 들어, 상기 근접 센서는, 웨어러블 장치(103)의 위치를 식별하기 위해, 복수의 적외선들을 발광하기 위한 발광 다이오드들 및 상기 적외선들과 관련된 광들을 수신하기 위한 수광 다이오드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 근접 센서의 상기 발광 다이오드들은, 제1 파장을 갖는 제1 적외선을 발광하는 제1 발광 다이오드 및 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 제2 적외선을 발광하는 제2 발광 다이오드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 수광 다이오드는, 상기 제1 적외선과 관련된 제1 광 및 상기 제2 적외선과 관련된 제2 광을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 광은, 상기 제1 적외선이 외부 물체에 대하여 반사된 반사광을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 광은, 상기 제2 적외선이 외부 물체에 대하여 발사된 반사광을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 발광 다이오드는, 제1 광 센서, 제1 적외선 센서, 또는, 제1 발광 소자로 참조될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 발광 다이오드는, 제2 광 센서, 제2 적외선 센서, 또는, 제2 발광 소자로 참조될 수 있다. 예를 들어, 상기 수광 다이오드는, 수광 소자로 참조될 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)의 센서(203)는, 웨어러블 장치(103)에 대한 입력을 식별하기 위한 터치 센서 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 터치 센서 모듈은, 웨어러블 장치(103)에 대한 상기 입력(또는 터치 입력)을 식별하기 위한 포스 센서, 또는 터치 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)의 센서(203)는, 웨어러블 장치(103)의 움직임(movement)을 식별하기 위한 가속도 센서 및/또는 자이로 센서를 더 포함할 수 있다. 도 2에서는, 웨어러블 장치(103)에 포함되는 센서(203)의 예시들이 서술되나, 본 개시의 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 외부의 기압을 측정하기 위한 기압 센서(barometer), 맥박을 측정하기 위한 HRM(heart rate monitor), ECG(electrocardiogram), BIA(bioelectrical impedance analysis)를 더 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)의 센서(203)는, 홀(hall) 센서 또는 홀 센서로부터 획득되는 데이터를 처리하는 IC(integrated circuitry)를 포함할 수 있다. 상기 홀 센서 또는 상기 IC를 이용하여, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 충전 장치(예: 도 4a의 전자 장치(403)) 내부에 위치되는 경우, 상기 충전 장치의 뚜껑(예: 도 4a의 제2 하우징 파트(420))이 열리고 닫힘을 식별할 수 있다. 다만, 본 개시에 따른 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제1 발광 다이오드, 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광 다이오드, 및 수광 다이오드를 포함하는 근접 센서를 이용함에 따라, 웨어러블 장치(103)는, 상기 홀 센서 또는 상기 IC를 포함하지 않더라도, 상기 충전 장치의 뚜껑(예: 도 4a의 제2 하우징 파트(420))이 열리고 닫힘을 정확하게 식별할 수 있다. 일 예에서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 홀 센서 또는 상기 IC를 포함하지 않을 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(103)는 정보를 출력하기 위한 출력 수단을 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는 음향 정보(예: 음성 신호(acoustic signal) 또는 소리(sound))를 출력하기 위한 스피커(205)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는 스피커(205)로부터 출력되는 상기 음향 정보의 경로로 이용되는 노즐을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 노즐은 음향 포트로 참조될 수 있다. 예를 들어, 상기 노즐은, 웨어러블 장치(103)가 상기 신체 부분에 착용될 시, 웨어러블 장치(103)가 상기 신체 부분 내에 지지되고, 웨어러블 장치(103)로부터 출력되는 소리가 지나는 경로일 수 있다. 예를 들어, 상기 노즐은, 이어팁과 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 이어팁은, 상기 신체 부분에 대하여 접촉되는 부재를 나타낼 수 있다.
도 2에서는, 음향 정보를 출력하는 스피커(205)를 포함하는 웨어러블 장치(103)가 예시되나, 본 개시의 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는 진동에 기반하는 햅틱 피드백을 제공하기 위한 액츄에이터(또는 모터)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)는, 발광부(emitter)(207)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광부(207)는, 센서(203)의 상기 근접 센서와 달리, 가시광선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 상기 가시광선의 발광 방향은, 센서(203)의 상기 근접 센서에 의해 발광되는 적외선의 발광 방향과 상이할 수 있다. 제한하지 않는 예로, 상기 가시광선은 제1 방향으로 발광될 수 있고, 상기 적외선은 상기 제1 방향과 반대되는 제2 방향으로 발광될 수 있다. 본 개시에서, 특정 방향을 향하여 광(예: 가시광선, 적외선)을 발광하는 것은, 상기 특정 방향을 포함하는 범위에 대하여 상기 광을 발광하는 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 상기 범위 내에서, 상기 특정 방향은, 광의 광량(또는, 세기)이 가장 높은 방향을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 발광부(207)는, LED(light emitting diode) 인디케이터(indicator), 또는 인디케이터로 참조될 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(203)를 이용하여 식별된 웨어러블 장치(103)의 위치에 따라, 발광부(207)의 발광을 제어할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(230)를 이용하여, 웨어러블 장치(103)가 충전을 위한 전자 장치(또는 충전 장치) 내에 위치되는 동안 상기 전자 장치의 상태(예: 닫힘 상태 및 열림 상태)가 변경되는 경우, 또는, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체(예: 책상)에 위치되는 경우를 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 위치에 따라 결정되는 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광부(207)를 통해 발광하도록 제어할 수 있다.
또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 이벤트에 따라, 발광부(207)의 발광을 제어할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 상기 전자 장치(또는 충전 장치) 내에 위치됨에 따라 충전의 시작이 감지되는 이벤트에 따라 결정되는 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광부(207)를 통해 발광하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)와 상기 음향 정보를 제공하는 소스 단말인 전자 장치(101)가 페어링되는(paired) 이벤트에 따라 결정되는 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광부(207)를 통해 발광하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 페어링은, 웨어러블 장치(103)가 통신 회로(209)를 이용하여 전자 장치(101)와 통신 연결을 수립하는 것을 포함할 수 있다.
상기 예들에서, 발광부(207)가 발광되는 경우들이 서술되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 웨어러블 장치(103)는, 발광부(207)를 이용하여 가시광선을 발광함으로써, 웨어러블 장치(103)의 사용자에게 웨어러블 장치(103)의 위치, 연결 상태, 또는 웨어러블 장치(103)가 위치된 충전 장치의 상태(예: 닫힘 상태, 또는 열림 상태)를 시각적으로 알릴 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)의 통신 회로(209)는, 웨어러블 장치(103), 및 전자 장치(101) 사이의 전기 신호의 송신, 및/또는 수신을 지원하기 위한 하드웨어를 포함할 수 있다. 통신 회로(209)는, 예를 들어, 모뎀(MODEM), 안테나, O/E(optic/electronic) 변환기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 통신 회로(209)는, 이더넷(ethernet), Bluetooth, BLE(Bluetooth low energy), ZigBee, LTE(long term evolution), 5G NR(new radio)와 같은 다양한 타입의 통신 수단에 기반하여, 전기 신호의 송신, 및/또는 수신을 지원할 수 있다. 도 2의 통신 회로(209)에 대한 구체적인 내용은, 도 1의 통신 모듈(190), 및/또는 안테나 모듈(197)이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
도 2에서 도시하지 않았으나, 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 외부로부터 입력되는 소리(예: 음성 신호)를 획득하기 위한 마이크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 마이크는, 복수의 마이크들을 포함할 수 있다. 상기 마이크는 상기 음성 신호를 획득하는 방향에 기반하여 식별되는 내부 마이크 및 외부 마이크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 내부 마이크는, 웨어러블 장치(103)가 상기 신체 부분에 착용된 상태 내에서, 상기 신체 부분을 향하는 제3 방향으로부터 상기 음성 신호를 획득하기 위한 적어도 하나의 마이크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 외부 마이크는, 웨어러블 장치(103)가 상기 신체 부분에 착용된 상태 내에서, 상기 제3 방향과 다른(different) 제4 방향으로부터 상기 음성 신호를 획득하기 위한 적어도 하나의 마이크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 외부 마이크는, 상기 제4 방향으로부터 상기 음성 신호를 획득하기 위한 메인 마이크(main mic) 및 보조 마이크(sub mic)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 메인 마이크는 상기 제4 방향으로부터 음성 신호를 획득하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 보조 마이크는, 상기 메인 마이크가 이용되지 않거나, 상기 메인 마이크로부터 획득되는 음성 신호의 품질이 지정된 품질 이하인 경우, 또는 상기 메인 마이크에 대하여 보조적으로 상기 음성 신호를 획득하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 마이크는 전자 콘덴서 마이크(electronic condenser microphone, ECM) 또는 MEMS(micro electro mechanical system)일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 도 2의 상기 마이크에 대한 구체적인 내용은, 도 1의 입력 모듈(150)에 대한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 도 2에서 도시하지 않았으나, 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(103)는, 전력 공급을 위한 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는 배터리를 포함할 수 있다. 상기 배터리에 대한 구체적인 내용은, 도 1의 배터리(189)에 대한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 웨어러블 장치(103)는 메모리(211)를 포함할 수 있다. 메모리(211)는, 프로세서(201)로 입력되거나, 및/또는 프로세서(201)로부터 출력되는 데이터, 및/또는 인스트럭션을 저장하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 메모리(211)는, 예를 들어, RAM(random-access memory)과 같은 휘발성 메모리(volatile memory), 및/또는 ROM(read-only memory)와 같은 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 포함할 수 있다. 상기 휘발성 메모리는, 예를 들어, DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), Cache RAM, PSRAM (pseudo SRAM) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 비휘발성 메모리는, 예를 들어, PROM(programmable ROM), EPROM (erasable PROM), EEPROM (electrically erasable PROM), 플래시 메모리, 하드디스크, 컴팩트 디스크, eMMC(embedded multimedia card) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 2의 메모리(211)에 대한 구체적인 내용은, 도 1의 메모리(130)에 대한 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
일 실시예를 따른, 웨어러블 장치(103)의 메모리(211) 내에서, 웨어러블 장치(103)의 프로세서(201)가 데이터에 수행할 연산, 및/또는 동작을 나타내는 하나 이상의 인스트럭션들(또는 명령어들)이 저장될 수 있다. 하나 이상의 인스트럭션들의 집합은, 프로그램, 펌웨어, 운영 체제, 프로세스, 루틴, 서브-루틴 및/또는 어플리케이션으로 참조될 수 있다. 이하에서, 어플리케이션이 전자 장치(예, 웨어러블 장치(103)) 내에 설치되었다는 것은, 어플리케이션의 형태로 제공된 하나 이상의 인스트럭션들이 상기 메모리(211) 내에 저장된 것으로써, 상기 하나 이상의 어플리케이션들이 전자 장치의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 포맷(예, 웨어러블 장치(103)의 운영 체제에 의해 지정된 확장자를 가지는 파일)으로 저장된 것을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(103)는 메모리(211)에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들을 실행하여, 도 5의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 인스트럭션들은, 프로세서(201)에 의해 실행될 시, 웨어러블 장치(103)가 도 5의 동작들 중 적어도 일부를 수행하도록 야기할 수 있다.
상술한 바와 같은, 웨어러블 장치(103)의 구조에 대한 구체적인 내용은, 이하 도 3a 내지 도 3c를 참조하여 예시되고 설명된다. 또한, 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(또는, 충전 장치)의 구조에 대한 구체적인 내용은, 이하 도 4a 및 도 4b를 참조하여 예시되고 설명된다.
도 3a는, 웨어러블 장치의 하우징에 포함되는 센서 및 발광부(emitter)의 예를 도시한다.
도 3a는, 도 2의 웨어러블 장치(103)의 예를 도시한다. 예를 들어, 도 3a는, 도 2의 웨어러블 장치(103)를 제1 방향(예: +z 방향)에서 바라볼 때 보여지는 웨어러블 장치(103)의 하우징의 적어도 일부를 도시하는 예(300-1)를 도시한다. 또한, 예를 들어, 도 3a는, 도 2의 웨어러블 장치(103)를 상기 제1 방향과 반대되는 제2 방향(예: -z 방향)에서 바라볼 때 보여지는 웨어러블 장치(103)의 상기 하우징의 적어도 일부를 도시하는 예(300-2)를 도시한다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 외관을 형성하는 상기 하우징을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하우징은, 제1 하우징 부분(310) 및 제2 하우징 부분(320)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 부분(310)은, 웨어러블 장치(103)가 사용자의 신체 부분(예: 귀 부분, 또는 외이도 부분)에 착용될 때, 상기 사용자의 상기 신체 부분에 착용될 부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 제1 하우징 부분(310)과 체결되고, 제1 하우징 부분(310)으로부터 연장되는 부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 부분(310)은, 제1 케이스 또는, 후면(rear) 하우징으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 제2 케이스, 또는 전면(front) 하우징으로 참조될 수 있다.
예(300-1)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 제1 하우징 부분(310)에 포함되는 노즐(nozzle)(311)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 노즐(311)은, 웨어러블 장치(103)의 상기 하우징 내에 포함되는 스피커(예: 도 2의 스피커(205))로부터 출력되는 음향 정보의 경로로 이용되고, 상기 사용자의 신체 부분에 접촉되는 부분(또는, 접촉되는 이어팁과 연결되는 부분)을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 부분(310)에 체결되는 제2 하우징 부분(320)은, 스템 부분(321)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 스템 부분(321)은, 제2 하우징 부분(320)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 스템 부분(321)은, 제2 하우징 부분(320)으로부터 특정 방향(예: y 축 방향)을 따라 연장된 부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 스템 부분(321) 내에, 도 2의 센서(203) 중 적어도 일부(예: 포스 센서, 터치 센서)가 포함될 수 있다. 이에 따라, 웨어러블 장치(103)는, 스템 부분(321)에 대한 사용자의 터치 입력을 식별(또는, 획득, 인식)할 수 있다.
예를 들어, 스템 부분(321)은, 가장자리(periphery)(321a)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 스템 부분(321)의 가장자리(321a)는, 상기 특정 방향(예: y축 방향)을 따라서, 웨어러블 장치(103)의 외관에 형성될 수 있다. 제한하지 않는 예로, 가장자리(321a)는, 웨어러블 장치(103)의 상기 외관에서, 돌출된 부분일 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 스템 부분(321)의 가장자리(321a)를 따라 적어도 부분적으로 위치되는, 발광부(323)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광부(323)는, 도 2의 발광부(207)의 일 예일 수 있다. 예를 들어, 발광부(323)는, 상기 제1 방향(예: +z 방향)을 향하여 가시광선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 발광부(323)는, 블레이드 라이트(blade light)로 참조될 수 있다.
예를 들어, 발광부(323)가 위치되는 가장자리(321a)의 상기 영역은, 웨어러블 장치(103)가 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(또는 충전 케이스 장치) 내에 위치(또는 안착)될 때, 상기 전자 장치의 외부로부터 발광부(323)가 시인될 수 있도록, 결정될 수 있다. 발광부(323)가 위치되는 가장자리(321a)의 상기 영역에 대한 구체적인 내용은, 이하 도 4a 및 도 4b가 참조될 수 있다.
예(300-2)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)의 제1 하우징 부분(310)은, 센서(313)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서(313)는, 도 2의 센서(203)의 일 예일 수 있다. 예를 들어, 센서(313)는, 근접 센서를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 센서(313)는, 제1 하우징 부분(310) 내에서 노즐(311)이 배치되는 영역과 상이한 제1 하우징 부분(310) 내의 영역에 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서(313)는, 제1 발광 다이오드(313a), 제2 발광 다이오드(313b), 및 수광 다이오드(313c)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 발광 다이오드(313a)는, 제1 파장을 갖는 제1 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 파장은, 단파장으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제2 발광 다이오드(313b)는, 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 제2 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 파장은, 장파장으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 수광 다이오드(313c)는 상기 제1 파장을 갖는 상기 제1 적외선과 관련된 제1 광 및 상기 제2 파장을 갖는 상기 제2 적외선과 관련된 제2 광을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 광은, 상기 제1 적외선이 외부 객체에 대하여 반사된 광을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 광은, 상기 제2 적외선이 외부 객체에 대하여 반사된 광을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 적외선 및 상기 제2 적외선은 상기 제1 방향(예: +z 방향)과 반대되는 제2 방향(예: -z 방향)을 향하여 발광될 수 있다. 상기 예에서는, 센서(313)의 제1 발광 다이오드(313a) 및 제2 발광 다이오드(313b)는 LED(light emitting diode)들 또는 VCSEL(vertical cavity surface emitting laser)들을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 센서(313)는 단파장을 발광하는 제1 VCSEL 및 장파장을 발광하는 제2 VCSEL을 포함할 수도 있다. 본 개시에서, 제1 발광 다이오드(313a)는 제1 발광부로 참조될 수 있고, 제2 발광 다이오드(313b)는 제2 발광부로 참조될 수 있다.
예를 들어, 센서(313)는 제1 하우징 부분(310)의 영역에 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서(313)가 배치되는 제1 하우징 부분(310)의 상기 영역은, 웨어러블 장치(103)가 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(또는 충전 장치) 내에 위치될 때, 상기 전자 장치의 뚜껑(lid)을 감지할 수 있도록, 결정될 수 있다. 센서(313)가 배치되는 제1 하우징 부분(310)의 상기 영역에 대한 구체적인 내용은, 이하 도 4a 및 도 4b가 참조될 수 있다.
도 3b 및 도 3c는, 웨어러블 장치의 하우징에 대한 분해 사시도의 예들을 도시한다.
도 3b는, 도 3a의 웨어러블 장치(103)의 제2 하우징 부분(320)에 대한 분해 사시도의 예를 도시한다. 예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 스템 부분(321) 및 헤드 부분의 적어도 일부(325)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 헤드 부분은, 제2 하우징 부분(320)의 적어도 일부(325) 및 제1 하우징 부분(310)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 스템 부분(321)은, 상기 헤드 부분으로부터 연장되고, 특정 방향을 따라 길게 형성될 수 있다.
예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 발광부(323), 발광부(323)를 지지하는 FPCB(flexible printed circuit board)(331), 메인 FPCB(333), SIP(system in package)(335), 및 브라켓(bracket)(337)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 웨어러블 장치(103)에 포함되는 하드웨어 구성요소들을 지지하기 위한 브라켓(337)을 포함할 수 있다. 예를 들어, SIP(335) 및 메인 FPCB(333)는, 브라켓(337) 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, SIP(335)는, 도 2의 프로세서(201)를 포함할 수 있다. 예를 SIP(335)는, 도 2의 통신 회로(209)를 포함할 수 있다. 예를 들어, SIP(335)는, 도 2에서 도시하지 않았으나, 웨어러블 장치(103)의 메모리(211)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 하드웨어 구성요소들 및/또는 FPCB(331)와 같은 다른 회로들이 배치되는 메인 FPCB(333)을 포함할 수 있다. 예를 들어, FPCB(331)는, 메인 FPCB(333) 상에 배치될 수 있다.
예를 들어, FPCB(331) 및 메인 FPCB(333)는, 발광부(323)와 SIP(335)를 연결하기 위해(또는 전기적으로 연결하기 위해) 이용될 수 있다. 예를 들어, 발광부(323)는, FPCB(331) 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 발광부(323)는, FPCB(331) 상에 배치됨으로써, 제2 하우징 부분(320)의 스템 부분(321)의 가장자리(321a)를 따라서 배치될 수 있다. 예를 들어, 발광부(323)는, 제2 하우징 부분(320)의 외부(또는, 웨어러블 장치(103)의 외부)로부터 사용자에게 시인될 수 있다.
예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 충전을 위한 포트(320a)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징 부분(320)은, 스템 부분(321)의 일 단(end)에 포트(320a)를 포함할 수 있다. 도 3b에서는, 웨어러블 장치(103)의 배터리(미도시)에 대한 유선 충전을 위한 포트(320a)가 도시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)(또는, 제2 하우징 부분(320))은, 무선 충전을 위한 코일(또는, 안테나)를, 더 포함하거나, 포트(320a) 대신 포함할 수도 있다.
도 3c는, 도 3a의 웨어러블 장치(103)의 제1 하우징 부분(310)에 대한 분해 사시도의 예를 도시한다. 예를 들어, 제1 하우징 부분(310)은, 상기 헤드 부분의 적어도 다른 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 헤드 부분은, 도 3b의 제2 하우징 부분(320)의 적어도 일부(325) 및 제1 하우징 부분(310)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 하우징 부분(310)은, 스피커(미도시)로부터 출력되는 음향 정보가 지나는 경로인 노즐(311)을 포함할 수 있다. 도 3c에서 도시하지 않았으나, 노즐(311)은 이어팁(eartip)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 이어팁은, 웨어러블 장치(103)가 사용자에 의해 착용될 때, 상기 사용자의 신체 부분(예: 귀 부분, 또는 외이도)에 접촉되는 부분을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 하우징 부분(310)은, 센서 윈도우(315), 센서(313), 센서(313)가 배치되는 PCB(317), 및 메인 PCB(319)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 메인 PCB(319)는, 제1 하우징 부분(310) 내부를 적어도 부분적으로 둘러싸는 PCB를 포함할 수 있다. 도 3c에서는, 메인 PCB(319) 상에 PCB(317)가 배치되는 예가 도시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 메인 PCB(319)에는, PCB(317) 뿐만 아니라, 다른 하드웨어 구성요소들 또는 회로들이 배치될 수 있다.
예를 들어, PCB(317)는, 센서(313)가 배치되는 PCB일 수 있다. 예를 들어, 센서(313)는, PCB(317) 상에 배치됨으로써, 도 3b의 SIP(335)와 연결(또는, 전기적으로 연결)될 수 있다.
예를 들어, 센서 윈도우(315)는, 제1 하우징 부분(310)의 외관 중에서, 센서(313) 상에 위치되는 일 영역에 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서 윈도우(315)는, 센서(313)를 웨어러블 장치(103)의 외부(또는 제1 하우징 부분(310)의 외부)로부터 커버하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 센서 윈도우(315)는, 센서(313)로부터 발광되는 적외선 및 상기 적외선과 관련된 광(또는, 상기 적외선이 외부 객체에 대하여 반사된 광)이 통과되도록, 형성될 수 있다.
도 4a 및 도 4b는, 웨어러블 장치의 충전을 위한 전자 장치 및 웨어러블 장치가 전자 장치 내부에 위치될 시, 전자 장치의 상태들의 예를 도시한다.
도 4a는, 도 2 및 도 3a 내지 도 3c의 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403)의 예(400) 및 전자 장치(403)의 상태들(예: 닫힘 상태 및 열림 상태)의 예들(400-1, 400-2)을 도시한다. 예들(400-1, 400-2)은, +z 방향에서 바라본 전자 장치(403)의 상태들을 도시한다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403)는, 웨어러블 장치(103)의 케이스, 웨어러블 장치(103)의 충전 장치, 또는, 크래들(cradle)로 참조될 수 있다.
도 4a의 예(400)를 참조하면, 전자 장치(403)는, 전자 장치(403)의 외관을 형성하는 하우징을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하우징은, 제1 하우징 파트(410) 및 제1 하우징 파트(410)에 대하여 상기 닫힘 상태 및 상기 열림 상태 사이에서 이동가능하도록 결합된 제2 하우징 파트(420)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 파트(410)는, 바디(body)로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징 파트(420)는, 뚜껑(lid)으로 참조될 수 있다.
예를 들어, 제1 하우징 파트(410)는, 웨어러블 장치(103)를 수용할 수 있는 공간(407)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 파트(410)는, 전자 장치(403)의 외부로부터 전자 장치(403)의 내부가 시인될 수 없도록, 불투명할(opaque) 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 파트(410)는, 상기 불투명한 물질로 형성될 수 있다. 이와 달리, 제2 하우징 파트(420)는, 전자 장치(403)의 외부로부터, 전자 장치(403)의 내부(또는, 공간(407))이 시인될 수 있도록, 투명할(transparent) 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징 파트(420)는, 상기 투명한 물질로 형성될 수 있다. 제2 하우징 파트(420)가 투명하다는 것은, 제2 하우징 파트(420)와 제1 하우징 파트(410) 사이의 공간(407)이 전자 장치(403)의 외부로부터 시인될 수 있음을 나타낼 수 있다. 제한하지 않는 예로, 제2 하우징 파트(420)는, 반투명할(semi-transparent) 수도 있다.
예를 들어, 전자 장치(403)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내에 위치될(placed on)(또는, 안착될) 공간(407)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 위치됨에 따라, 충전될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(403)는, 공간(407)의 적어도 일부의 영역에서 충전을 위한 전극(electrode)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 공간(407)의 상기 전극은, 도 3b의 웨어러블 장치(103)의 포트(320a)와 접촉될 수 있다. 예를 들어, 상기 전극은, 포트(320a)를 통해 전자 장치(403)의 배터리(미도시)로부터 웨어러블 장치(103)의 배터리에게 전력을 제공하기 위해 이용될 수 있다. 도 3b 및 도 4a에서는, 유선 충전을 위한 구조가 예시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(403)는, 웨어러블 장치(103)의 무선 충전을 위한 구조를 포함할 수도 있다.
예를 들어, 제1 하우징 파트(410)는, 발광부(413)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광부(413)는, 제1 하우징 파트(410)를 특정 방향(예: +z 방향)에서 바라볼 때 시인될 수 있도록, 배치될 수 있다. 예를 들어, 발광부(413)는, 전자 장치(403)의 상기 배터리의 배터리 정보를 제공하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 발광부(413)는, 웨어러블 장치(103)가 공간(407) 내에 위치되는 경우, 웨어러블 장치(103)의 배터리 정보를 제공하기 위해 이용될 수 있다. 제한하지 않는 예로, 제1 하우징 파트(410)는, 복수의 발광부들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 발광부들은, 제1 발광부 및 제2 발광부를 포함할 수 있다. 일 예에서, 상기 제1 발광부는, 전자 장치(403)의 배터리 정보를 제공하기 위해 이용되고, 상기 제2 발광부는, 웨어러블 장치(103)의 배터리 정보를 제공하기 위해 이용될 수 있다. 일 예에서, 상기 제1 발광부는 웨어러블 장치(103-1)의 배터리 정보를 제공하기 위해 이용되고, 상기 제2 발광부는 웨어러블 장치(103-2)의 배터리 정보를 제공하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 사용자에 대하여 특정 신체 부분(예: 왼쪽 귀)에 착용될 웨어러블 장치(103)의 예일 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-2)는, 사용자에 대하여 다른 특정 신체 부분(예: 오른쪽 귀)에 착용될 웨어러블 장치(103)의 예일 수 있다.
도 4a는, 웨어러블 장치들(103-1, 103-2)이 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 위치되고, 전자 장치(403)의 상태가 상기 열림 상태인 경우의 예(400-1)를 도시한다. 상기 열림 상태는, 제2 하우징 파트(420)가 제1 하우징 파트(410)로부터 적어도 부분적으로 이격된 상태를 나타낼 수 있다. 도 4a에서는, 설명의 편의를 위하여, 제2 하우징 파트(420)가 제1 하우징 파트(410)로부터 완전하게 이격된 상태가 도시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다.
예(400-1)를 참조하면, 웨어러블 장치(103-1) 및 웨어러블 장치(103-2)가 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 각각 위치될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)가 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 위치되는 경우, 웨어러블 장치(103-1)의 발광부(323-1)는 전자 장치(403)의 외부로부터 보여지도록, 위치될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-2)가 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 위치되는 경우, 웨어러블 장치(103-2)의 발광부(323-2)는 전자 장치(403)의 외부로부터 보여지도록, 위치될 수 있다. 상술한 바를 참조하면, 웨어러블 장치(103)의 발광부(323)가 위치되는 영역의 적어도 일부는, 웨어러블 장치(103)가 충전을 위해 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 위치될 때, 전자 장치(403)의 제1 하우징 파트(410)에 의해 시각적으로 가려지지 않도록 결정될 수 있다.
도 4a는, 웨어러블 장치들(103-1, 103-2)이 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 위치되고, 전자 장치(403)의 상태가 상기 닫힘 상태인 경우의 예(400-2)를 도시한다. 상기 닫힘 상태는, 제2 하우징 파트(420)가 제1 하우징 파트(410)에 대하여 완전하게 접촉된 상태를 나타낼 수 있다. 도 4a에서 도시하지 않았으나, 제2 하우징 파트(420) 및 제1 하우징 파트(410)는, 자성을 갖는 도전성 부분을 이용하여 서로 접촉될 수 있다.
예(400-2)를 참조하면, 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에는, 웨어러블 장치들(103-1, 103-2)이 배치될 수 있다. 예(400-2)에서, 웨어러블 장치들(103-1, 103-2) 각각의 발광부는, 발광될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)의 발광부(323-1) 및 웨어러블 장치(103-2)의 발광부(323-2)는, 상기 열림 상태로부터 상기 닫힘 상태로 변경될 때, 가시광선을 발광할 수 있다. 상기 닫힘 상태 내에서 웨어러블 장치(103-1)의 발광부(323-1) 및 웨어러블 장치(103-2)의 발광부(323-2) 각각이 발광할 때, 발광부(323-1) 및 발광부(323-2) 각각에서 발광되는 가시광선은, 전자 장치(403)의 외부로부터 사용자에 의해 시인될 수 있다. 다시 말해서, 사용자는, 전자 장치(403)가 닫힘 상태인 경우에도, 발광부에 의해 발광되는 가시광선이 투명한 제2 하우징 파트(420)를 통과하기 때문에, 상기 가시광선을 인식할 수 있다. 또한, 제2 하우징 파트(420)는 투명하기 때문에, 웨어러블 장치들(103-1, 103-2)이 발광부들(323-1, 323-2)을 통해 가시광선을 발광하지 않더라도, 웨어러블 장치들(103-1, 103-2)은 사용자에 의해 전자 장치(403)의 외부로부터 시인될 수 있다.
도 4b는, 도 2 및 도 3a 내지 도 3c의 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403) 및 전자 장치(403)의 상태들(예: 닫힘 상태 및 열림 상태)의 예들(400-3, 400-4)을 도시한다. 예들(400-3, 400-4)은, 도 4a의 -x 방향에서 바라본 전자 장치(403)의 상태들을 도시한다.
예(400-3)는, 전자 장치(403)의 상기 열림 상태 내에서, 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 위치된 웨어러블 장치(103-1)를 도시한다. 도 4b에서는, 웨어러블 장치(103-1)가 공간(407) 내에 위치되는 것으로 도시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-2)도 전자 장치(403)의 공간(407) 내에 배치될 수 있다.
예(400-3)를 참조하면, 웨어러블 장치(103-1)는, 센서(313)를 이용하여, 발광부(323-1)의 발광을 제어할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 센서(313)를 이용하여, 적외선(431)을 발광하고, 적외선(431)과 관련된 광(433)을 수신할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 광(433)의 광량(light quantity)을 나타내는 값을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 광(433)의 광량을 나타내는 상기 값을 이용하여, 전자 장치(403)(또는, 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420))를 인식하지 못하고, 웨어러블 장치(103-1)가 외부 물체와 접촉되지 않음(또는, 공기(air))을 인식할 수 있다. 이에 따라, 웨어러블 장치(103-1)는, 웨어러블 장치(103-1)가 위치된 전자 장치(403)가 상기 열림 상태(또는, 제2 하우징 파트(420)가 상기 열림 상태)임을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 광(433)의 광량을 나타내는 상기 값을 주기적으로 측정함으로써, 전자 장치(403)(또는 제2 하우징 파트(420))의 상태가 상기 닫힘 상태로부터 상기 열림 상태로 변경됨(예: 예(400-4)로부터 예(400-3)로 변경됨)을 식별함에 따라, 발광부(323-1)를 발광할 수 있다.
예(400-4)를 참조하면, 웨어러블 장치(103-1)는, 센서(313)를 이용하여, 발광부(323-1)의 발광을 제어할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 센서(313)를 이용하여, 적외선(431)을 발광하고, 적외선(431)과 관련된 광(433)을 수신할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 광(433)의 광량(light quantity)을 나타내는 값을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 광(433)의 광량을 나타내는 상기 값을 이용하여, 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)를 인식할 수 있다. 이에 따라, 웨어러블 장치(103-1)는, 웨어러블 장치(103-1)가 위치된 전자 장치(403)가 상기 닫힘 상태(또는, 제2 하우징 파트(420)가 상기 닫힘 상태)임을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103-1)는, 광(433)의 광량을 나타내는 상기 값을 주기적으로 측정함으로써, 전자 장치(403)(또는 제2 하우징 파트(420))의 상태가 상기 열림 상태로부터 상기 닫힘 상태로 변경됨(예: 예(400-3)로부터 예(400-4)로 변경됨)을 식별함에 따라, 발광부(323-1)를 발광할 수 있다. 웨어러블 장치(103-1)가 센서(313)를 이용하여 발광부(323-1)의 발광을 제어하는 방법에 대한 구체적인 내용은, 이하 도 5가 참조될 수 있다.
예(400-4)에서 발광부(323-1)를 통해 발광되는 가시광선의 발광 패턴은, 예(400-3)에서 발광부(323-1)를 통해 발광되는 가시광선의 발광 패턴과 상이할 수 있다. 상술한 발광 패턴에 대한 구체적인 예시는, 이하 도 8a 내지 도 8d가 참조될 수 있다.
상술한 바를 참조하면, 웨어러블 장치(103-1)는, 센서(313)를 이용하여 지정된 거리 내의 오브젝트를 식별할 수 있다. 제한하지 않는 예로, 상기 지정된 거리는, 약 10mm(밀리미터(millimeter))일 수 있다. 예(400-4)와 같이, 웨어러블 장치(103-1)가 전자 장치(403) 내(또는 전자 장치(403)의 공간(407) 내)에 위치되고, 전자 장치(403)가 상기 닫힘 상태인 경우, 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)와 센서(313) 사이의 거리는 상기 지정된 거리 보다 짧을 수 있다. 제한하지 않는 예로, 상기 닫힘 상태 내에서, 상기 거리는, 약 10mm 이하일(예: 약 5mm) 수 있다. 이와 달리, 예(400-3)와 같이, 웨어러블 장치(103-1)가 전자 장치(403) 내(또는 전자 장치(403)의 공간(407) 내)에 위치되고, 전자 장치(403)가 상기 열림 상태인 경우, 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)와 센서(313) 사이의 거리는 상기 지정된 거리 보다 길 수 있다. 제한하지 않는 예로, 상기 열림 상태 내에서, 상기 거리는, 약 10mm를 초과할 수 있다.
도 4a 및 도 4b에서는, 웨어러블 장치(103) 및 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403)가 구별되는 것으로 서술되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103) 및 전자 장치(403)(또는 충전 장치)는, 웨어러블 장치(103) 및 전자 장치(403)(또는 충전 장치)를 포함하는 하나의 장치(또는 시스템)로 참조될 수 있다.
도 2 내지 도 4b를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 센서(313)를 이용하여, 웨어러블 장치(103)의 위치 또는 웨어러블 장치(103)와 접촉되는(또는 인접한) 물체를 식별함으로써, 웨어러블 장치(103)의 발광부(323)의 발광을 제어할 수 있다. 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)를 투명한 물질로 형성함으로써, 웨어러블 장치(103)는, 다른 물체(예: 책상)와 구별되는, 제2 하우징 파트(420)를 식별할 수 있다.
도 5는, 웨어러블 장치의 센서를 이용하여, 웨어러블 장치의 발광부의 발광을 제어하는 방법에 대한 동작 흐름의 예를 도시한다.
도 5의 상기 방법 중 적어도 일부는, 도 2의 웨어러블 장치(103)에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 방법 중 적어도 일부는, 웨어러블 장치(103)의 프로세서(201)에 의해 제어될 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
도 5를 참조하면, 동작(510)에서, 웨어러블 장치(103)는, 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광을 수광 다이오드(313c)를 통해 수신할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(313)를 이용하여, 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(313)의 제1 발광 다이오드(313a)를 이용하여, 제1 파장을 갖는 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 상기 제1 광을 센서(313)의 수광 다이오드(313c)를 통해 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 광은, 상기 제1 파장을 갖는 적외선이 외부 물체에 의해 반사된 광을 포함할 수 있다.
동작(520)에서, 웨어러블 장치(103)는, 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광을 수광 다이오드(313c)를 통해 수신할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(313)를 이용하여, 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(313)의 제2 발광 다이오드(313b)를 이용하여, 제2 파장을 갖는 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 파장은, 상기 제1 파장 보다 길 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 상기 제2 광을 센서(313)의 수광 다이오드(313c)를 통해 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 광은, 상기 제2 파장을 갖는 적외선이 외부 물체에 의해 반사된 광을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 파장을 갖는 적외선이 발광되는 시간은 상기 제2 파장을 갖는 적외선이 발광되는 시간과 상이할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 제1 시간에서 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 상기 제1 시간 다음의 제2 시간에서 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광할 수 있다. 일 예에서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 반복하여 발광할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제1 시간에서 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 상기 제2 시간에서 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 상기 제2 시간 다음의 제3 시간에서 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 및 상기 제3 시간 다음의 제4 시간에서 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 시간 및 상기 제3 시간은 제1 주기에 포함될 수 있고, 상기 제2 시간 및 상기 제4 시간은 제2 주기에 포함될 수 있다. 또한, 예를 들어, 각 파장에 따른 적외선을 보다 정확하게 구분하기 위해, 웨어러블 장치(103)는, 파장 별로 정해진 시간 구간 내에서, 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 제1 시간 구간 내에서, 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 반복하여 발광하고, 제1 시간 구간 다음의 제2 시간 구간 내에서, 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 반복하여 발광하고, 상기 제2 시간 구간 다음의 제3 시간 구간 내에서, 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 반복하여 발광할 수도 있다.
상기 예에서는, 시간에 대하여 연속적으로 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선이 발광되는 예가 서술되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 적외선이 발광되는 시간들 사이에서 지정된 시간 간격 동안 적외선의 발광을 중단(또는 중지)할 수도 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 제1 시간에서 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 상기 제1 시간이 끝나는 시점으로부터 지정된 시간 간격 동안 발광을 중단하고, 상기 제1 시간으로부터 상기 지정된 시간 간격 이후 제2 시간에서 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 상기 제2 시간이 끝나는 시점으로부터 상기 지정된 시간 간격 동안 발광을 중단하고, 및 상기 제2 시간으로부터 상기 지정된 시간 간격 이후 제3 시간에서 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 제1 시간에서 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 상기 제1 시간으로부터 제2 시간에서 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하고, 및 상기 제2 시간이 끝나는 시점으로부터 지정된 시간 간격 동안 발광을 중단하고, 및 상기 지정된 시간 간격 이후 제3 시간에서 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광할 수도 있다.
일 예에서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간, 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간, 및 적외선의 발광을 중단하는 시간을, 웨어러블 장치(103)의 상태에 따라서, 조정할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)의 상기 상태는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내에 위치되는지 여부, 웨어러블 장치(103)가 사용자에 의해 착용되었는지 여부, 또는, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체(예: 주머니, 책상)에 위치되는지 여부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체에 위치되는 경우, 상기 적외선의 발광을 중단하는 시간을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내에 위치되고, 전자 장치(403)의 상태가 열린 상태인 경우, 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간을 증가시킬 수 있다. 이와 달리, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내에 위치되고, 전자 장치(403)의 상태가 닫힌 상태인 경우, 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간을 감소시킬 수 있다.
상술한 바와 같이, 발광되는 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선은, 웨어러블 장치(103)의 수광 다이오드(313c)에 의해 수신될 수 있다.
동작(530)에서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제1 광의 광량을 나타내는 제1 값 및 상기 제2 광의 광량을 나타내는 제2 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 수신된 상기 제1 광의 광량을 나타내는 상기 제1 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 수신된 상기 제2 광의 광량을 나타내는 상기 제2 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 값 및 상기 제2 값 각각은, ADC(analog to digital converter) 값으로 참조될 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율을 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 값이 1.5이고, 상기 제1 값이 3인 경우, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율은, 2일 수 있다. 상기 비율은, 웨어러블 장치(103)와 접촉된(또는, 인접한) 물체를 식별하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 비율은, 상기 제1 값과 상기 제2 값 사이의 비율, 수광 정보 비율, 상태 비율, 상태 값, 또는, 접촉 계수로 참조될 수 있다.
동작(540)에서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율 및 상기 제1 값에 기반하여, 발광부(323)의 발광을 제어할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 식별된 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율 및 상기 제1 값에 기반하여, 웨어러블 장치(103)와 접촉된(또는, 인접한) 외부 객체를 구별(또는, 인식, 식별)할 수 있다. 예를 들어, 외부 객체 별로 결정되는, 상기 비율 및 상기 제1 값에 대한 예시는, 도 6a 내지 도 6c가 참조될 수 있다.
도 6a 내지 도 6c는, 웨어러블 장치의 센서의 제1 발광 다이오드에 의해 발광된 제1 적외선 및 제2 발광 다이오드에 의해 발광된 제2 적외선과 관련된 광들에 대한 수신 정보를 이용하여, 웨어러블 장치의 위치를 식별하는 방법을 나타내는 그래프의 예들을 도시한다.
도 6a 내지 도 6c는, 외부 객체 별로, 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 상기 제1 광의 광량을 나타내는 제1 값, 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 상기 제2 광의 광량을 나타내는 제2 값, 및 상기 제1 값과 상기 제2 값 사이의 비율(또는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율)을 나타내는 그래프들(610, 620, 630, 640, 650, 660)의 예를 도시한다. 예를 들어, 상기 수신 정보는, 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율을 포함할 수 있다.
도 6a 내지 도 6c를 참조하면, 그래프들(610, 620, 630, 640, 650, 660)의 가로축은, 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하고 상기 제1 광 및 상기 제2 광을 수신하는 샘플의 인덱스를, 그래프들(610, 620, 630, 640, 650, 660)의 세로축의 좌측은, 수광 다이오드(313c)로 수광되는 ADC 값의 크기를, 세로축의 우측은 비율의 크기를 나타낼 수 있다.
도 6a의 그래프(610)는 웨어러블 장치(103)(예, 무선 이어폰)를 귀에 착용했을 때의 값을 나타낸다. 도 6a의 그래프(610)를 참조하면, 상기 제1 파장(예, 단파장)을 갖는 적외선과 관련된 제1 광의 제1 값을 나타내는 제1 라인(611), 상기 제2 파장(예, 장파장)을 갖는 적외선과 관련된 제2 광의 제2 값을 나타내는 제2 라인(612), 및 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율을 나타내는 제3 라인(613)이 도시된다. 예를 들어, 그래프(610)는, 웨어러블 장치(103)가 사용자의 신체 부분(예: 귀 부분)에 접촉(착용)된 경우의 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 비율을 도시한다. 그래프(610)의 상기 샘플들은, 10명의 사용자들을 나타낼 수 있다.
그래프(610)를 참조하면, 제1 라인(611)은, 약 1000 내지 1300 사이의 값을 가질 수 있고, 제2 라인(612)은, 약 80 내지 130 사이의 값을 가질 수 있다. 제3 라인(613)은, 약 10.5 내지 12.5 사이의 값을 가질 수 있다. 상기 예에서, 샘플들에 대한 제1 라인(611)의 평균값은 약 1150일 수 있고, 샘플들에 대한 제2 라인(612)의 평균값은 약 100일 수 있고, 샘플들에 대한 제3 라인(613)의 평균값은 약 11일 수 있다.
또한, 도 6a의 그래프(620)는 웨어러블 장치(103)(예, 무선 이어폰)이 피부에 접촉되어 있을 때의 값을 나타낸다. 도 6a의 그래프(620)를 참조하면, 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광의 제1 값을 나타내는 제1 라인(621), 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광의 제2 값을 나타내는 제2 라인(622), 및 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율을 나타내는 제3 라인(623)을 포함한다. 예를 들어, 그래프(620)는, 웨어러블 장치(103)가 사용자의 다른 신체 부분(예: 손등)에 접촉된 경우의 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 비율을 도시한다. 그래프(620)의 상기 샘플들은, 10명의 사용자들을 나타낼 수 있다.
그래프(620)를 참조하면, 제1 라인(621)은, 약 3000 내지 4000 사이의 값을 가질 수 있고, 제2 라인(622)은, 약 150 내지 190 사이의 값을 가질 수 있다. 제3 라인(623)은, 약 17 내지 23 사이의 값을 가질 수 있다. 상기 예에서, 샘플들에 대한 제1 라인(621)의 평균값은 약 3540일 수 있고, 샘플들에 대한 제2 라인(622)의 평균값은 약 170일 수 있고, 샘플들에 대한 제3 라인(623)의 평균값은 약 21일 수 있다.
도 6a를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율이 기준 비율(예: 10)을 초과하는 경우, 웨어러블 장치(103)가 사용자의 신체 부분에 접촉됨(또는, 착용됨, 인접함)을 식별할 수 있다.
도 6b는 웨어러블 장치(103)(예, 무선 이어폰)를 외부 객체에 위치되었을 때(또는 접촉되었을 때)의 값을 나타낸다. 도 6b의 그래프(630)를 참조하면, 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광의 제1 값을 나타내는 제1 라인(631), 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광의 제2 값을 나타내는 제2 라인(632), 및 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율을 나타내는 제3 라인(633)이 도시된다. 예를 들어, 그래프(630)는, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체인 바지의 주머니 내에 위치된(또는, 접촉된) 경우의 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 비율을 도시한다. 그래프(630)의 상기 샘플들은, 10개의 바지들을 나타낼 수 있다.
그래프(630)를 참조하면, 제1 라인(631)은, 약 1100 내지 5800 사이의 값을 가질 수 있고, 제2 라인(632)은, 약 400 내지 2200 사이의 값을 가질 수 있다. 제3 라인(633)은, 약 2.2 내지 3.6 사이의 값을 가질 수 있다. 상기 예에서, 샘플들에 대한 제1 라인(631)의 평균값은 약 3760일 수 있고, 샘플들에 대한 제2 라인(632)의 평균값은 약 1333일 수 있고, 샘플들에 대한 제3 라인(633)의 평균값은 약 2.8일 수 있다. 그래프(630)를 참조하면, 외부 객체(예: 바지)들의 색상 및 재질에 따라 제1 라인(631)의 값에 대한 분포가 넓게 형성되나, 상기 제1 값의 크기는 1000을 모두 초과할 수 있고, 상기 비율은 약 2.2 내지 3.6 사이의 값을 가질 수 있다.
또한, 도 6b의 그래프(640)는 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광의 제1 값을 나타내는 제1 라인(641), 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광의 제2 값을 나타내는 제2 라인(642), 및 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율을 나타내는 제3 라인(643)이 도시된다. 예를 들어, 그래프(640)는, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체인 책상 위에 놓인 경우의 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 비율을 도시한다. 그래프(640)의 상기 샘플들은, 10개의 책상들을 나타낼 수 있다.
그래프(640)를 참조하면, 제1 라인(641)은, 약 1300 내지 1500 사이의 값을 가질 수 있고, 제2 라인(642)은, 약 300 내지 360 사이의 값을 가질 수 있다. 제3 라인(643)은, 약 4.2 내지 4.5 사이의 값을 가질 수 있다. 상기 예에서, 샘플들에 대한 제1 라인(641)의 평균값은 약 1450일 수 있고, 샘플들에 대한 제2 라인(642)의 평균값은 약 335일 수 있고, 샘플들에 대한 제3 라인(643)의 평균값은 약 4.3일 수 있다.
도 6b를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율이 상기 기준 비율(예: 10) 이하이고(더 세부적으로 비율이 5 미만인 경우에 해당), 상기 제1 값이 제1 기준 값(예: 100)을 초과하는 제2 기준 값(예: 1000)을 초과하는 경우, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체와 접촉됨(또는, 인접함, 놓임, 위치됨)을 식별할 수 있다.
도 6c는 웨어러블 장치(103)(예, 무선 이어폰)가 전자 장치(403)(예 충전 케이스)에 삽입되어 있고, 투명한 커버(예: 제2 하우징 파트(420))가 닫혀 있을 때의 값을 나타낸다. 도 6c의 그래프(650)를 참조하면, 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광의 제1 값을 나타내는 제1 라인(651), 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광의 제2 값을 나타내는 제2 라인(652), 및 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율을 나타내는 제3 라인(653)이 도시된다. 예를 들어, 그래프(650)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)와 접촉된(또는, 인접한) 경우의 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 비율을 도시한다. 그래프(650)의 상기 샘플들은, 제1 색상을 갖는 제2 하우징 파트(420)들을 나타낼 수 있다.
그래프(650)를 참조하면, 제1 라인(651)은, 약 200 내지 580 사이의 값을 가질 수 있고, 제2 라인(652)은, 약 80 내지 220 사이의 값을 가질 수 있다. 제3 라인(653)은, 약 2.2 내지 2.8 사이의 값을 가질 수 있다. 상기 예에서, 샘플들에 대한 제1 라인(651)의 평균값은 약 370일 수 있고, 샘플들에 대한 제2 라인(652)의 평균값은 약 140일 수 있고, 샘플들에 대한 제3 라인(653)의 평균값은 약 2.6일 수 있다.
또한, 도 6c의 그래프(660)는 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광의 제1 값을 나타내는 제1 라인(661), 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광의 제2 값을 나타내는 제2 라인(662), 및 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율을 나타내는 제3 라인(663)을 포함한다. 예를 들어, 그래프(660)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)와 접촉된(또는, 인접한) 경우의 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 비율을 도시한다. 그래프(650)의 상기 샘플들은, 제2 색상을 갖는 제2 하우징 파트(420)들을 나타낼 수 있다.
그래프(660)를 참조하면, 제1 라인(661)은, 약 390 내지 530 사이의 값을 가질 수 있고, 제2 라인(662)은, 약 150 내지 220 사이의 값을 가질 수 있다. 제3 라인(663)은, 약 2.3 내지 2.8 사이의 값을 가질 수 있다. 상기 예에서, 샘플들에 대한 제1 라인(661)의 평균값은 약 450일 수 있고, 샘플들에 대한 제2 라인(662)의 평균값은 약 180일 수 있고, 샘플들에 대한 제3 라인(663)의 평균값은 약 2.5일 수 있다.
도 6c를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율(예: 10) 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제2 기준 값(예: 1000) 이하인 경우, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)와 접촉됨(또는, 인접함)을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제2 기준 값 이하인 경우, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내(또는 공간(407) 내)에 위치되고, 제2 하우징 파트(430)(또는 전자 장치(403))가 닫힘 상태임을 식별할 수 있다. 도 6b와 도 6c를 비교하면, 도 4a 및 도 4b에서 상술한 바와 같이 투명한 물질로 형성되는 제2 하우징 파트(420)에 대한 수신 정보는, 웨어러블 장치(103)와 접촉될 외부 객체에 대한 수신 정보와 구별될 수 있다.
도 6a 내지 도 6c를 참조하면, 웨어러블 장치(103)와 접촉될 수 있는 다양한 외부 객체들에 대한 상기 제1 값, 상기 제2 값, 및 상기 비율이 도시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)가 제1 색상(예, 실버)을 갖는 전자 장치(403)의 제1 하우징 파트(410)와 접촉된(또는, 인접한) 경우, 상기 제1 값은 약 2100 내지 3400 사이의 값을 가질 수 있고, 상기 제2 값은 약 1100 내지 1800 사이의 값을 가질 수 있고, 상기 비율은 약 1.7 내지 2.4 사이의 값을 가질 수 있다. 또한, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)가 제2 색상(예, 화이트)을 갖는 전자 장치(403)의 제1 하우징 파트(410)와 접촉된(또는, 인접한) 경우, 상기 제1 값은 약 4900 내지 7400 사이의 값을 가질 수 있고, 상기 제2 값은 약 1800 내지 2500 사이의 값을 가질 수 있고, 상기 비율은 약 2.4 내지 3 사이의 값을 가질 수 있다. 웨어러블 장치(103)는, 외부 객체(예: 주머니, 책상)와 동일한 기준(예: 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제2 기준 값을 초과하는 경우)에 따라, 전자 장치(403)의 제1 하우징 파트(410)를 식별할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체와 접촉하지 않는(또는, 인접하지 않는) 경우(또는, 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)가 열림 상태인 경우), 상기 제1 값은 약 5 내지 9 사이의 값을 가질 수 있고, 상기 제2 값은 약 2 내지 4 사이의 값을 가질 수 있고, 상기 비율은 약 1.2 내지 2 사이의 값을 가질 수 있다. 웨어러블 장치(103)는, 상기 비율이 상기 기준 비율(예: 10) 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제2 기준 값 미만인 상기 제1 기준 값(예: 100) 이하인 경우, 외부 객체와 접촉하지 않는 경우 또는 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)가 열림 상태임을 식별할 수 있다. 또한, 일 예에서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 비율이 상기 기준 비율(예: 10) 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제2 기준 값 미만인 상기 제1 기준 값(예: 100) 이하이고, 및 상기 제2 값이 상기 제1 기준 값(예: 100) 이하인 경우, 외부 객체와 접촉하지 않음 또는 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)가 열림 상태임을 식별할 수 있다. 다시 말해서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값을 더 이용하여, 외부 객체와 접촉하지 않음 또는 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)가 열림 상태임을 식별할 수 있다.
다시 도 5를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율 및 상기 제1 값에 기반하여, 발광부(323)의 발광을 제어할 수 있다. 상술한 바와 같이, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율 또는 상기 제1 값 중 적어도 하나에 기반하여, 웨어러블 장치(103)와 접촉된(또는, 인접한) 외부 객체를 구별(또는, 인식, 식별)할 수 있다. 이에 따라, 웨어러블 장치(103)는, 발광부(323)의 발광을 제어할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치됨을 감지하여 지정된 시간 동안 가시광선을 발광한 후, 상기 기준 비율 이하인 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율 및 상기 제1 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 전자 장치(403)의 상태가 열린 상태임을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 가시광선을 발광하는 것을 중단할 수 있다. 상기 예에서, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)로부터 전력이 제공됨에 따라 충전을 수행하는 경우, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치됨을 감지할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치되고 전자 장치(403)의 상태가 열린 상태에서(또는, 상기 가시광선을 발광하는 것을 중단한 후), 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 기준 값을 초과하는 상기 제1 값을 결정함에 따라, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 상기 가시광선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치된 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 제1 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치되고 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태임을 식별하는 경우, 웨어러블 장치(103)의 모드를, 프로세서(201)의 적어도 하나의 기능이 꺼진(off) 저전력 모드로 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 기능은, ANC(active noise cancellation) 및 주변 소리(ambient sound) 듣기 기능을 포함할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 저전력 모드 내에서, 프로세서(201)의 구동 주파수를 낮출 수 있다. 프로세서(201)의 상기 구동 주파수를 낮추는 것은, 프로세서(201)의 능력을 낮추거나, 프로세서(201)가 느리게 동작하는 것을 포함할 수 있다. 상기 예에서는, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치되고 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태임을 식별하는 경우, 웨어러블 장치(103)의 상기 모드를, 상기 저전력 모드로 변경하는 경우가 서술되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치됨을 감지할 시 또는 웨어러블 장치(103)가 사용자에 의해 착용된 상태로부터 착용 해제됨을 감지할 시, 웨어러블 장치(103)의 상기 모드를 상기 저전력 모드로 변경할 수도 있다.
예를 들어, 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치된 웨어러블 장치(103)는, 상기 제1 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광한 후, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 제2 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광할 수 있다. 또는, 일 예에서, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정하고, 및 상기 제2 값이 상기 제1 기준 값 이하임을 더(further) 결정함에 따라, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 상기 제2 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광할 수 있다.
일 예에서, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여 상기 제2 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 통해 발광하는 동안 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 다시 변경됨을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광한 후, 상기 제1 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제2 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광하는 동안 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 다시 변경됨을 식별하는 것에 기반하여 상기 제2 발광 패턴을 발광하는 것을 중단하고, 상기 제1 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403) 외부의 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치됨을 감지하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 제3 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)로부터 전력이 제공됨에 따라 충전을 수행하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 상기 제3 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광할 수 있다.
일 예에서, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치됨에 따라 상기 제3 발광 패턴이 발광하는 동안, 웨어러블 장치(103)는 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경됨을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제3 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광한 후, 상기 제1 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제3 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간 동안 발광부(323)를 발광하고, 상기 제1 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광하는 것을 중단할 수 있다(발광하지 않을 수 있다). 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제3 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광하는 동안 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치(103)의 배터리 정보를 나타내는 색상(예: 빨강, 주황, 노랑, 또는 초록)으로 상기 제1 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 통해 발광할 수도 있다.
일 예에서, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치된 상태에서, 웨어러블 장치(103)는 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별할 수 있다. 이 경우, 웨어러블 장치(103)는, 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여 상기 제2 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광한 후, 상기 제3 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여 상기 제2 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광한 후, 상기 제3 발광 패턴을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광하는 것을 중단할 수 있다(또는, 발광하지 않을 수 있다).
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 기준 비율 이하인 상기 비율 및 상기 제1 기준 값을 초과하는 제2 기준 값을 초과하는 상기 제1 값을 결정함에 따라, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체(external object)(예: 주머니, 책상)와 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 제4 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)가 상기 외부 객체와 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치(103)의 모드를, 프로세서(201)의 적어도 하나의 기능이 꺼진(off) 저전력 모드로 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 기능은, ANC(active noise cancellation) 및 주변 소리(ambient sound) 듣기 기능을 포함할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 저전력 모드 내에서, 프로세서(201)의 구동 주파수를 낮출 수 있다. 프로세서(201)의 상기 구동 주파수를 낮추는 것은, 프로세서(201)의 능력을 낮추거나, 프로세서(201)가 느리게 동작하는 것을 포함할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 기준 비율을 초과하는 상기 비율을 결정함에 따라, 웨어러블 장치(103)가 상기 사용자의 상기 신체 부분(예: 귀 부분)에 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 제5 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 기준 비율 이하인 상기 비율을 결정하고 및 웨어러블 장치(103)가 음향 정보를 제공하는 외부 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(101))와 페어링됨(paired)을 결정함에 따라, 발광부(323)를 이용하여, 제6 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광할 수 있다.
상술한 예들에서, 상기 제1 발광 패턴, 상기 제2 발광 패턴, 상기 제3 발광 패턴, 상기 제4 발광 패턴, 상기 제5 발광 패턴, 및 상기 제6 발광 패턴 각각은, 가시광선의 밝기, 가시광선이 발광하는 시간 기간, 및 가시광선의 색상을 이용하여 결정될 수 있다. 이와 관련된 구체적인 내용은, 이하 도 8a 내지 도 8d에서 서술된다.
상술한 바와 같이, 웨어러블 장치(103)는, 상기 가시광선의 발광 패턴에 따라서, 센서(313)를 이용하여 발광되는 적외선의 발광 주기를 변경할 수도 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간, 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 시간, 및 적외선의 발광을 중단하는 시간을, 웨어러블 장치(103)의 상태에 따라서, 조정할 수 있다. 예를 들어, 상기 가시광선의 발광 패턴은 웨어러블 장치(103)의 상기 상태에 따라 변경될 수 있는 바, 웨어러블 장치(103)는, 발광부(323)를 이용하여 발광되는 가시광선의 발광 패턴에 따라서, 센서(313)를 이용하여 발광되는 적외선의 발광 주기를 변경할 수도 있다.
상술한 예들 중, 웨어러블 장치(103)가 충전을 위해 전자 장치(403) 내부에 위치되고, 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)의 상태가 변경되는 동안, 웨어러블 장치(103)의 발광부(323)를 통해 가시광선이 발광되는 예는, 이하 도 7를 참조하여 예시되고 설명된다.
도 7은, 웨어러블 장치가 웨어러블 장치의 충전을 위한 전자 장치 내부에 위치되는 동안, 웨어러블 장치의 발광부가 발광하는 예를 도시한다. 도 8a 내지 도 8d는, 웨어러블 장치의 발광부가 발광하는 가시광선의 발광 패턴의 예들을 도시한다.
도 7은, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부로 위치되고, 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)의 상태가 변경되는 동안, 웨어러블 장치(103)의 발광부(323)를 통해 가시광선을 발광하는 예들(701, 702, 703, 704, 705, 706)을 도시한다.
예(701)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403) 내부에 위치될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403) 내부에 위치됨에 따라 전자 장치(403)로부터 제공되는 전력을 이용하여 충전을 수행할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 충전을 수행하는 것에 기반하여, 제3 발광 패턴(710)을 발광할 수 있다.
예를 들어, 제3 발광 패턴(710)은, 웨어러블 장치(103)가 충전됨을 사용자에게 알리기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 제3 발광 패턴(710)은, 웨어러블 장치(103)의 잔여 배터리 양에 따른 색상을 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 색상은, 상기 잔여 배터리 양이 낮은 수준을 나타내는 빨강, 상기 잔여 배터리 양이 중간 수준을 나타내는 주황, 상기 잔여 배터리 양이 높은 수준을 나타내는 노랑, 웨어러블 장치(103)의 배터리가 완전하게 충전된 상태를 나타내는 초록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 발광 패턴(710)은, 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 표시될 수 있다. 또는, 일 예에서, 제3 발광 패턴(710)은, 상기 잔여 배터리 양에 따라 조정되는 시간 기간 동안 표시될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 잔여 배터리 양이 많을수록 상대적으로 더 긴 시간 동안 표시되는 제3 발광 패턴(710)을 발광하고, 웨어러블 장치(103)의 잔여 배터리 양이 적을수록 상대적으로 더 짧은 시간 동안 표시되는 제3 발광 패턴(710)을 발광할 수 있다. 예를 들어, 제3 발광 패턴(710)은, 상기 시간 기간 동안 지정된 밝기를 이용하여 표시될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 배터리 정보(예: 잔여 배터리 양)를 표시하기 위해 발광부(323)를 통해 제3 발광 패턴(710)을 발광할 수 있다. 이와 달리, 전자 장치(403)는, 전자 장치(403)의 발광부(413)를 이용하여 전자 장치(403)의 배터리 정보(예: 잔여 배터리 양)를 표시할 수 있다.
예(702)를 참조하면, 전자 장치(403) 내부에 위치된 웨어러블 장치(103)는, 제3 발광 패턴(710)을 상기 지정된 시간 기간 동안 표시한 후, 발광부(323)를 이용하여 발광하는 것을 중단하거나 제3 발광 패턴(710)의 밝기를 낮출 수 있다. 도 7에서는, 제3 발광 패턴(710)이 발광되는 것이 완전하게 중단된 후, 예(702)로부터 예(703)로 변경되는 예가 도시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다.
예(703)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403) 내부에 위치되고, 전자 장치(403)(또는 제2 하우징 파트(420))의 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 제1 발광 패턴(720)을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 이용하여 발광할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(313)를 이용하여 적외선들을 발광하고, 발광된 적외선들에 따른 상기 제1 값, 상기 제2 값 및 상기 비율을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태인 경우, 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제1 기준 값 이하(및 상기 제2 값이 상기 제1 기준 값 이하)임을 결정할 수 있다. 이 후, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경된 경우, 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제1 기준 값을 초과하는 상기 제2 기준 값 이하임을 결정할 수 있다. 이에 따라, 웨어러블 장치(103)는, 제1 발광 패턴(720)을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 이용하여 발광할 수 있다.
예를 들어, 제1 발광 패턴(720)은, 웨어러블 장치(103)가 위치된 전자 장치(403)가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경됨을 사용자에게 알리기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 제1 발광 패턴(720)은, 도 8a의 예(810)가 참조될 수 있다.
도 8a의 예(810)는, 제1 발광 패턴(720)을 도시한다. 예(810)의 가로축은 시간(단위: 밀리 세컨드)을, 세로축은 밝기(단위: 퍼센트)를 나타낸다. 예(810)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 제1 발광 패턴(720)을 표시하기 위해, 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안, 하얀 색상의 가시광선을 표시할 수 있다. 또한, 웨어러블 장치(103)는, 제1 발광 패턴(720)을 표시하기 위해, 상기 지정된 시간 기간 중 제1 발광 패턴(720)을 표시하기 시작한 부분에서는 상대적으로 밝은 밝기를 갖는 가시광선을 발광하다가, 상기 지정된 시간 기간이 지날수록 상대적으로 어두운 밝기를 갖는 가시광선을 발광할 수 있다.
예(704)를 참조하면, 전자 장치(403) 내부에 위치된 웨어러블 장치(103)는, 제1 발광 패턴(720)을 상기 지정된 시간 기간 동안 표시한 후, 발광부(323)를 이용하여 발광하는 것을 중단하거나 제1 발광 패턴(720)의 밝기를 낮출 수 있다. 도 7에서는, 제1 발광 패턴(720)이 발광되는 것이 완전하게 중단된 후, 예(704)로부터 예(705)로 변경되는 예가 도시되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(403) 내부에 위치된 웨어러블 장치(103)는, 제1 발광 패턴(720) 및 제3 발광 패턴(710)을 지정된 주기로 반복하여 표시할 수 있다. 예를 들어, 지정된 시간 동안 제1 발광 패턴(720)을 표시하여 웨어러블 장치(103)가 충전 중임을 사용자에게 알릴 수 있고, 다른 지정된 시간 동안 제3 발광 패턴(730)을 표시하여 웨어러블 장치(103)의 배터리 잔량을 사용자에게 알릴 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 제3 발광 패턴(710)을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광한 후, 제1 발광 패턴(720)을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안 발광부(323)를 통해 발광할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 제3 발광 패턴(710)을 갖는 가시광선을 지정된 시간 기간 동안 발광부(323)를 표시하고, 제1 발광 패턴(720)을 갖는 가시광선을 발광하는 것을 중단할 수 있다(발광하지 않을 수 있다). 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 제3 발광 패턴(710)을 갖는 가시광선을 발광하는 동안 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 상기 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치(103)의 배터리 정보를 나타내는 색상(예: 빨강, 주황, 노랑, 또는 초록)으로 제1 발광 패턴(720)을 갖는 가시광선을 발광할 수도 있다.
예(705)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403) 내부에 위치되고, 전자 장치(403)(또는 제2 하우징 파트(420))의 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 제2 발광 패턴(730)을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 이용하여 발광할 수 있다.
예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 센서(313)를 이용하여 적외선들을 발광하고, 발광된 적외선들에 따른 상기 제1 값, 상기 제2 값 및 상기 비율을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태인 경우, 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제1 기준 값을 초과하는 상기 제2 기준 값 이하임을 결정할 수 있다. 이 후, 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경된 경우, 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 값이 상기 제1 기준 값 이하(및 상기 제2 값이 상기 제1 기준 값 이하)임을 결정할 수 있다. 이에 따라, 웨어러블 장치(103)는, 제2 발광 패턴(730)을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 이용하여 발광할 수 있다.
예를 들어, 제2 발광 패턴(730)은, 웨어러블 장치(103)가 위치된 전자 장치(403)가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 사용자에게 알리기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 제2 발광 패턴(730)은, 도 8b의 예(820)가 참조될 수 있다.
도 8b의 예(820)는, 제2 발광 패턴(730)을 도시한다. 예(820)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 제2 발광 패턴(730)을 표시하기 위해, 지정된 시간 기간(예: 3초) 동안, 하얀 색상의 가시광선을 표시할 수 있다. 또한, 웨어러블 장치(103)는, 제2 발광 패턴(730)을 표시하기 위해, 상기 지정된 시간 기간 중 제2 발광 패턴(730)을 표시하기 시작한 부분에서는 상대적으로 어두운 밝기를 갖는 가시광선을 발광하다가, 상기 지정된 시간 기간이 지날수록 상대적으로 밝은 밝기를 갖는 가시광선을 발광할 수 있다. 도 8b의 예(820)는 설명의 편의를 위한 예시적인 것에 불과할 뿐, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 제2 발광 패턴(730)의 색상은 제1 발광 패턴(720)의 색상과 상이할 수도 있다.
예(706)를 참조하면, 전자 장치(403) 내부에 위치된 웨어러블 장치(103)는, 제2 발광 패턴(730)을 상기 지정된 시간 기간 동안 표시한 후, 발광부(323)를 이용하여 발광하는 것을 중단할 수 있다.
도 7, 도 8a, 및 도 8b에서는, 웨어러블 장치(103)가 전자 장치(403) 내부로 이동하고, 전자 장치(403) 내부에 위치되는 동안 전자 장치(403)의 상태(또는, 제2 하우징 파트(420))의 상태가 변경됨에 따라, 발광되는 발광 패턴의 예가 서술되나, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체(예: 책상, 주머니)에 위치되는(또는, 접촉되는) 경우, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제4 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 이용하여 발광할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)가 웨어러블 장치(103)에서 출력될 음향 정보를 제공하는 외부 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(101), 또는 소스 단말, 모단말)과 페어링됨을 결정함에 따라, 상기 제6 발광 패턴을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 이용하여 발광할 수 있다. 또는, 예를 들어, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)와 연결된 상기 외부 전자 장치에서 실행된 웨어러블 장치(103)에 대한 찾기 기능이 실행됨을 지시하는 신호를 수신함에 따라, 상기 제4 발광 패턴(또는 상기 제6 발광 패턴)을 갖는 가시광선을 발광부(323)를 이용하여 발광할 수도 있다.
상기 제4 발광 패턴 및 상기 제6 발광 패턴 각각에 대한 예는, 도 8c의 예(830) 및 도 8d의 예(840)가 참조될 수 있다.
도 8c의 예(830)는, 상기 제4 발광 패턴을 도시한다. 예(830)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제4 발광 패턴을 표시하기 위해, 빨간 색상의 가시광선을 표시할 수 있다. 또한, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제4 발광 패턴을 표시하기 위해, 상기 빨간 색상을 갖는 가시광선을 점멸할 수 있다. 예를 들어, 상기 빨간 색상을 갖는 가시광선이 점멸되는 것은, 시간에 상관없이(또는, 지속적으로) 수행될 수 있다. 이는, 웨어러블 장치(103)의 분실을 최소화하고, 사용자에게 웨어러블 장치(103)의 위치를 알리기 위함일 수 있다. 이 때, 웨어러블 장치(103)는, 웨어러블 장치(103)의 전력 소모를 줄이기 위해, 웨어러블 장치(103)의 프로세서(201)의 적어도 하나의 기능이 꺼진(off) 상태인 저전력 모드로 동작할 수 있다. 상기 제4 발광 패턴이 표시되는 경우에는, 웨어러블 장치(103)가 외부 객체(예: 책상, 주머니, 종이, 노트북 등)에 위치됨으로써 음향 정보가 출력되지 않기 때문에, 웨어러블 장치(103)는, 프로세서(201)의 상기 적어도 하나의 기능이 꺼진 상기 저전력 모드로 동작할 수 있다.
도 8d의 예(840)는, 상기 제6 발광 패턴을 도시한다. 예(840)를 참조하면, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제6 발광 패턴을 표시하기 위해, 지정된 시간 기간(예: 5초) 동안, 특정 색상(예: 노란색, 또는 파란색)을 갖는 가시광선을 표시할 수 있다. 또한, 웨어러블 장치(103)는, 상기 제6 발광 패턴을 표시하기 위해, 상기 특정 색상을 갖는 가시광선을 점멸할 수 있다. 이 때, 상기 제6 발광 패턴은, 가시광선이 점멸되는 동안 밝기가 점차적으로 변경되는 상기 제4 발광 패턴과 달리, 동일한 밝기로 점멸될 수 있다.
도 8a 내지 도 8d에서 도시하지 않았으나, 상기 제5 발광 패턴은, 웨어러블 장치(103)가 상기 사용자의 신체 부분(예: 귀 부분)에 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 발광부(323)를 이용하여 발광될 수 있다. 예를 들어, 상기 제5 발광 패턴은, 웨어러블 장치(103)에서 실행중인 기능에 따라 변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 제5 발광 패턴은, 상기 사용자가 웨어러블 장치(103)를 이용하여 통화 중인 경우, 상기 통화가 진행 중임을 알리기 위해 지정된 주기(예: 3초) 마다 상기 통화 중임을 알리기 위한 색상(예: 초록색)에 기반하여 점멸될 수 있다. 예를 들어, 상기 제5 발광 패턴은, 상기 사용자가 웨어러블 장치(103)를 이용하여 음악을 듣는 중인 경우, 웨어러블 장치(103)가 상기 음악을 재생하고 있음을 알리기 위해 지정된 주기 및 색상에 기반하여 점멸될 수 있다. 다만, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다.
본 개시에서 예시되는, 각 발광 패턴의 가시광선의 밝기, 가시광선이 발광하는 시간 기간, 가시광선이 발광하는 주기, 및 가시광선의 색상은, 설명의 편의를 위한 예시적인 것에 불과할 뿐, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 본 개시에서 서술된 가시광선의 밝기, 가시광선이 발광하는 시간 기간, 가시광선이 발광하는 주기, 및 가시광선의 색상과 다른 값으로 결정될 수 있다.
상술한 바를 참조하면, 본 개시에 따른 웨어러블 장치(103)는, 하나의 센서(313)의 서로 다른 파장을 발광하는 발광 다이오드들(313a, 313b)을 이용함으로써, 웨어러블 장치(103)와 접촉된(또는, 인접한) 물체를 정확하게 식별할 수 있다. 또한, 본 개시에 따른 웨어러블 장치(103)의 충전을 위한 전자 장치(403)는, 상기 웨어러블 장치(103)가 충전을 위하여 전자 장치(403) 내부의 공간(407)에 위치되는 경우, 웨어러블 장치(103)의 센서(313)와 가깝게 위치되는 전자 장치(403)의 제2 하우징 파트(420)를 투명하게 형성할 수 있다. 이에 따라, 본 개시에 따른 웨어러블 장치(103)는, 전자 장치(403) 내부에 위치될 때, 전자 장치(403)의 2 하우징 파트(420)가 닫힌 상태인지 열린 상태인지 여부를 정확하게 판단할 수 있다.
본 개시에 따른 웨어러블 장치(103)는, 상술한 바와 같이 웨어러블 장치(103)와 접촉된(또는, 인접한) 물체를 센서(313)를 이용하여 식별하는 것에 기반하여, 사용자에 의해 시인될 수 있는 광(또는, 가시광선)을 발광하는 발광부(323)를 이용하여, 사용자에게 웨어러블 장치(103)의 상태를 알릴 수 있다. 이에 따라, 본 개시는, 웨어러블 장치(103)와 접촉된(또는, 인접한) 물체를 정확하게 식별하고, 이에 따른 정보를 사용자에게 제공함으로써, 보다 편리한 사용자 경험을 제공할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 바와 같은, 웨어러블 장치(103)는, 음향 정보를 출력하기 위한 스피커를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치(103)는 사용자의 신체 부분에 대하여 착용될 제1 하우징 부분(310)(portion) 및 상기 제1 하우징 부분(310)에 체결되는 제2 하우징 부분(320)을 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분(310)은, 상기 스피커로부터 출력되는 상기 음향 정보의 경로로 이용되는 노즐(311)(nozzle)을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분(310)은, 제1 파장(wavelength)을 갖는 적외선(infrared light)을 발광하는 제1 발광부(313a), 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부(313b), 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부(313c)를 포함하는 센서(313)를 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분(320)은, 스템(stem) 부분(321)을 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분(320)은, 상기 스템 부분(321)의 가장자리(periphery)를 따라서 배치되고, 가시광선을 발광하는 발광부(323)(emitter)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 발광부(313a)에 의해 발광되는 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 발광부(313b)에 의해 발광되는 상기 제2 파장을 갖는 적외선은 제1 방향을 향하여 발광될 수 있다. 상기 발광부(323)에 의해 발광되는 상기 가시광선은, 상기 제1 방향과 반대되는 제2 방향을 향하여 발광될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 하우징 부분(310)은, 상기 센서(313) 상에 배치되고, 상기 센서(313)를 상기 웨어러블 장치(103)의 외부로부터 커버하기 위한 센서 윈도우(315)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 장치(103)는, 인스트럭션들을 저장하고, 하나 이상의 저장 매체들을 포함하는, 메모리(211)를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치(103)는, 프로세싱 회로를 포함하는 적어도 하나의 프로세서(201)를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 제1 발광부(313a)를 이용하여 발광된 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광을 상기 수광부(313c)를 통해 수신하도록, 야기할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 제2 발광부(313b)를 이용하여 발광된 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광을 상기 수광부(313c)를 통해 수신하도록, 야기할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 제1 광의 광량(light quantity)을 나타내는 제1 값 및 상기 제2 광의 광량을 나타내는 제2 값을 획득하도록, 야기할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율 및 상기 제1 값에 기반하여, 상기 발광부(323)의 발광을 제어하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 웨어러블 장치(103)가 충전 장치(403) 내부의 공간에 위치됨을 감지한 후, 기준 비율 이하인 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율 및 제1 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 충전 장치(403)의 상태가 열린 상태임을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 상기 가시광선을 발광하는 것을 중단하도록, 야기할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 가시광선을 발광하는 것을 중단한 후, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 기준 값을 초과하는 제2 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 충전 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 상기 가시광선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 충전 장치(403)는, 제1 하우징 파트(410) 및 상기 닫힌 상태와 상기 열린 상태 사이에서 상기 제1 하우징 파트(410)와 이동가능하도록 결합된 제2 하우징 파트(420)를 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 파트(410)는, 상기 웨어러블 장치(103)를 수용할 수 있는 상기 공간을 포함할 수 있고, 및 불투명한(opaque) 물질로 형성될 수 있다. 상기 제2 하우징 파트(420)는, 상기 닫힌 상태에서 상기 제1 하우징 파트(410) 및 상기 제2 하우징 파트(420) 사이의 상기 공간 내에 위치되는 상기 웨어러블 장치(103)의 상기 스템 부분에 배치된 상기 발광부(323)가, 상기 충전 장치(403)의 외부로부터 보여지도록, 투명한(transparent) 물질로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 충전 장치(403)의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 발광되는 상기 가시광선을 제1 발광 패턴을 가질 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 제1 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광한 후, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 충전 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 제2 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 제2 값이 상기 제1 기준 값 이하임을 더(further) 결정함에 따라, 상기 충전 장치(403)의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 상기 제2 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 발광 패턴 및 상기 제2 발광 패턴 각각은, 상기 가시광선의 밝기, 상기 가시광선이 발광하는 시간 기간, 및 상기 가시광선의 색상을 이용하여 결정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 웨어러블 장치(103)가 충전 장치(403) 내부의 공간에 위치됨을 감지하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 제3 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 기준 비율 이하인 상기 비율 및 상기 제2 기준 값을 초과하는 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 웨어러블 장치(103)가 외부 객체(external object)와 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 제4 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 웨어러블 장치(103)가 상기 외부 객체와 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 웨어러블 장치(103)의 모드를, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)의 적어도 하나의 기능이 꺼진(off) 저전력 모드로 변경하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 기능은, ANC(active noise cancellation)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 기준 비율을 초과하는 상기 비율을 결정함에 따라, 상기 웨어러블 장치(103)가 상기 사용자의 상기 신체 부분에 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부(323)를 이용하여 제5 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 기준 비율 이하인 상기 비율을 결정하고 및 상기 웨어러블 장치(103)가 상기 음향 정보를 제공하는 외부 전자 장치와 페어링됨(paired)을 결정함에 따라, 상기 발광부(323)를 이용하여, 제6 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 제1 주기(period)에서, 상기 제1 발광부(313a)를 이용하여, 상기 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하도록, 야기할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(201)에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치(103)가, 상기 제1 주기와 구별되는 제2 주기에서, 상기 제2 발광부(313b)를 이용하여, 상기 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하도록, 야기할 수 있다.
상술한 바와 같은, 전자 장치는, 웨어러블 장치(103)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 웨어러블 장치(103)를 위한 충전 장치(403)를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치(103)는, 음향 정보를 출력하기 위한 스피커를 포함할 수 있다. 상기 웨어러블 장치(103)는, 사용자의 신체 부분에 대하여 착용될 제1 하우징 부분(310)(portion) 및 상기 제1 하우징 부분(310)에 체결되는 제2 하우징 부분(320)을 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 부분(310)은, 제1 파장(wavelength)을 갖는 적외선(infrared light)을 발광하는 제1 발광부(313a); 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부(313b); 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부(313c)를 포함하는 센서(313)를 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징 부분(320)은, 스템(stem) 부분, 및 상기 스템 부분(321)의 가장자리(periphery)를 따라서 배치되고, 가시광선을 발광하는 발광부(323)(emitter)를 포함할 수 있다. 상기 충전 장치(403)는, 제1 하우징 파트(410) 및 닫힌 상태와 열린 상태 사이에서 상기 제1 하우징 파트(410)와 이동가능하도록 결합된 제2 하우징 파트(420)를 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 상기 제1 하우징 파트(410)는, 상기 웨어러블 장치를 수용할 수 있는 공간을 포함할 수 있고, 불투명한(opaque) 물질로 형성될 수 있다. 상기 제2 하우징 파트(420)는, 상기 닫힌 상태에서 상기 제1 하우징 파트(410) 및 상기 제2 하우징 파트(420) 사이의 공간 내에 위치되는 상기 웨어러블 장치(103)의 상기 스템 부분에 배치된 상기 발광부(323)가, 상기 충전 장치(403)의 외부로부터 보여지도록, 투명한(transparent) 물질로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 발광부(313a)에 의해 발광되는 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 발광부(313b)에 의해 발광되는 상기 제2 파장을 갖는 적외선은 제1 방향을 향하여 발광될 수 있다. 상기 발광부(323)에 의해 발광되는 상기 가시광선은, 상기 제1 방향과 반대되는 제2 방향을 향하여 발광될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 하우징 부분(310)은, 상기 센서(313) 상에 배치되고, 상기 센서(313)를 상기 웨어러블 장치(103)의 외부로부터 커버하기 위한 센서 윈도우(315)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 충전 장치(403)의 상기 제1 하우징 파트(410)는, 상기 충전 장치(403)의 충전 상태를 표시하기 위한 가시광선을 발광하는 적어도 하나의 다른 발광부(413)를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
Claims (15)
- 웨어러블 장치에 있어서,음향 정보를 출력하기 위한 스피커; 및사용자의 신체 부분에 대하여 착용될 제1 하우징 부분 및 상기 제1 하우징 부분에 체결되는 제2 하우징 부분을 포함하는 하우징을 포함하고,상기 제1 하우징 부분은:상기 스피커로부터 출력되는 상기 음향 정보의 경로로 이용되는 노즐; 및제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제1 발광부, 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부, 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부를 포함하는 센서를 포함하고;상기 제2 하우징 부분은:스템 부분, 및상기 스템 부분의 가장자리를 따라서 배치되고, 가시광선을 발광하는 발광부를 포함하는,웨어러블 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제1 발광부에 의해 발광되는 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 발광부에 의해 발광되는 상기 제2 파장을 갖는 적외선은 제1 방향을 향하여 발광되고, 및상기 발광부에 의해 발광되는 상기 가시광선은, 상기 제1 방향과 반대되는 제2 방향을 향하여 발광되는,웨어러블 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제1 하우징 부분은, 상기 센서 상에 배치되고, 상기 센서를 상기 웨어러블 장치의 외부로부터 커버하기 위한 센서 윈도우를 포함하는,웨어러블 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 웨어러블 장치는,인스트럭션들을 저장하고, 하나 이상의 저장 매체들을 포함하는, 메모리; 및프로세싱 회로를 포함하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:상기 제1 발광부를 이용하여 발광된 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광을 상기 수광부를 통해 수신하고;상기 제2 발광부를 이용하여 발광된 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광을 상기 수광부를 통해 수신하고;상기 제1 광의 광량을 나타내는 제1 값 및 상기 제2 광의 광량을 나타내는 제2 값을 획득하고; 및상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율 및 상기 제1 값에 기반하여, 상기 발광부의 발광을 제어하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 청구항 4에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:상기 웨어러블 장치가 충전 장치 내부의 공간에 위치됨을 감지한 후, 기준 비율 이하인 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율 및 제1 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 충전 장치의 상태가 열린 상태임을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 상기 가시광선을 발광하는 것을 중단하고; 및상기 가시광선을 발광하는 것을 중단한 후, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 기준 값을 초과하는 제2 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 충전 장치의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 상기 가시광선을 발광하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 청구항 5에 있어서,상기 충전 장치는, 제1 하우징 파트 및 상기 닫힌 상태와 상기 열린 상태 사이에서 상기 제1 하우징 파트와 이동가능하도록 결합된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징을 포함하고,상기 제1 하우징 파트는:상기 웨어러블 장치를 수용할 수 있는 상기 공간을 포함하고, 및불투명한 물질로 형성되고, 및상기 제2 하우징 파트는, 상기 닫힌 상태에서 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트 사이의 상기 공간 내에 위치되는 상기 웨어러블 장치의 상기 스템 부분에 배치된 상기 발광부가, 상기 충전 장치의 외부로부터 보여지도록, 투명한 물질로 형성되는,웨어러블 장치.
- 청구항 5에 있어서,상기 충전 장치의 상기 상태가 상기 열린 상태로부터 닫힌 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 발광되는 상기 가시광선을 제1 발광 패턴을 가지고,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:상기 제1 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광한 후, 상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 상기 비율이 상기 기준 비율 이하이고, 상기 제1 기준 값 이하인 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 충전 장치의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 제2 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 청구항 7에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:상기 제2 값이 상기 제1 기준 값 이하임을 더 결정함에 따라, 상기 충전 장치의 상기 상태가 상기 닫힌 상태로부터 상기 열린 상태로 변경됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 상기 제2 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 청구항 7에 있어서,상기 제1 발광 패턴 및 상기 제2 발광 패턴 각각은, 상기 가시광선의 밝기, 상기 가시광선이 발광하는 시간 기간, 및 상기 가시광선의 색상을 이용하여 결정되는,웨어러블 장치.
- 청구항 7에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:상기 웨어러블 장치가 충전 장치 내부의 공간에 위치됨을 감지하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 제3 발광 패턴을 가지는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 청구항 5에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:상기 기준 비율 이하인 상기 비율 및 상기 제2 기준 값을 초과하는 상기 제1 값을 결정함에 따라, 상기 웨어러블 장치가 외부 객체와 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 제4 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 청구항 11에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:상기 웨어러블 장치가 상기 외부 객체와 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 웨어러블 장치의 모드를, 상기 적어도 하나의 프로세서의 적어도 하나의 기능이 꺼진 저전력 모드로 변경하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 청구항 4에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 또는 집합적으로 실행될 시, 상기 웨어러블 장치가:기준 비율을 초과하는 상기 비율을 결정함에 따라, 상기 웨어러블 장치가 상기 사용자의 상기 신체 부분에 접촉됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 발광부를 이용하여 제5 발광 패턴을 갖는 상기 가시광선을 발광하도록, 야기하는,웨어러블 장치.
- 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제1 발광부, 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부, 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부를 포함하는 센서를 가지는 웨어러블 장치에 의해 수행되는 방법에 있어서,상기 제1 발광부를 이용하여 발광된 상기 제1 파장을 갖는 적외선과 관련된 제1 광을 상기 수광부를 통해 수신하는 동작;상기 제2 발광부를 이용하여 발광된 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 제2 광을 상기 수광부를 통해 수신하는 동작;상기 제1 광의 광량을 나타내는 제1 값 및 상기 제2 광의 광량을 나타내는 제2 값을 획득하는 동작; 및상기 제2 값에 대한 상기 제1 값의 비율 및 상기 제1 값에 기반하여, 상기 발광부의 발광을 제어하는 동작을 포함하는,방법.
- 전자 장치에 있어서,웨어러블 장치; 및상기 웨어러블 장치를 위한 충전 장치를 포함하고;상기 웨어러블 장치는:음향 정보를 출력하기 위한 스피커; 및사용자의 신체 부분에 대하여 착용될 제1 하우징 부분 및 상기 제1 하우징 부분에 체결되는 제2 하우징 부분을 포함하는 하우징을 포함하고,상기 제1 하우징 부분은, 제1 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제1 발광부; 상기 제1 파장 보다 긴 제2 파장을 갖는 적외선을 발광하는 제2 발광부; 및 상기 제1 파장을 갖는 적외선 및 상기 제2 파장을 갖는 적외선과 관련된 광을 수신하는 수광부를 포함하는 센서를 포함하고;상기 제2 하우징 부분은, 스템 부분, 및 상기 스템 부분의 가장자리를 따라서 배치되고, 가시광선을 발광하는 발광부를 포함하고,상기 충전 장치는:제1 하우징 파트 및 닫힌 상태와 열린 상태 사이에서 상기 제1 하우징 파트와 이동가능하도록 결합된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징을 포함하고,상기 제1 하우징 파트는:상기 웨어러블 장치를 수용할 수 있는 공간을 포함하고, 및불투명한 물질로 형성되고, 및상기 제2 하우징 파트는, 상기 닫힌 상태에서 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트 사이의 공간 내에 위치되는 상기 웨어러블 장치의 상기 스템 부분에 배치된 상기 발광부가, 상기 충전 장치의 외부로부터 보여지도록, 투명한 물질로 형성되는,전자 장치.
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Citations (5)
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|---|---|---|---|---|
| CN111988699A (zh) * | 2020-09-02 | 2020-11-24 | 东莞市余泰电子有限公司 | 助听蓝牙耳机及其控制方法 |
| KR102189171B1 (ko) * | 2015-09-28 | 2020-12-09 | 애플 인크. | 근접 센서를 갖는 무선 이어버드 |
| JP2023102074A (ja) * | 2022-01-11 | 2023-07-24 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ワイヤレスヘッドフォンおよびワイヤレスヘッドフォンの制御方法 |
| KR20230167352A (ko) * | 2021-04-09 | 2023-12-08 | 하만인터내셔날인더스트리스인코포레이티드 | 이어폰 |
| US20240048891A1 (en) * | 2021-06-02 | 2024-02-08 | Kyle Richard Sarbou | Ring-shaped earphone |
-
2025
- 2025-05-02 WO PCT/KR2025/006020 patent/WO2026005265A1/ko active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102189171B1 (ko) * | 2015-09-28 | 2020-12-09 | 애플 인크. | 근접 센서를 갖는 무선 이어버드 |
| CN111988699A (zh) * | 2020-09-02 | 2020-11-24 | 东莞市余泰电子有限公司 | 助听蓝牙耳机及其控制方法 |
| KR20230167352A (ko) * | 2021-04-09 | 2023-12-08 | 하만인터내셔날인더스트리스인코포레이티드 | 이어폰 |
| US20240048891A1 (en) * | 2021-06-02 | 2024-02-08 | Kyle Richard Sarbou | Ring-shaped earphone |
| JP2023102074A (ja) * | 2022-01-11 | 2023-07-24 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ワイヤレスヘッドフォンおよびワイヤレスヘッドフォンの制御方法 |
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