WO2019124907A1 - 디스플레이 구동 회로에 저장된 좌표 정보에 기반하여, 콘텐트의 표시 위치를 이동하기 위한 전자 장치 및 방법 - Google Patents
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Definitions
- the various embodiments described below relate to an electronic device and method thereof for moving the display position of content based on coordinate information stored in a display driving circuit.
- Electronic devices such as smartphones, tablet personal computers, smart watches and the like display a variety of content such as images, text, etc. through a display panel can do.
- the display panel may be driven by a display driving circuit.
- the display driving circuit may store data for a content to be displayed through each of a plurality of pixels constituting the display panel on a frame-by-frame basis, and may display the content on the display panel according to a designated timing signal.
- OLED organic light emitting diodes
- an electronic device may provide an always on display (AOD) mode for displaying content over a display while the processor of the electronic device is in a sleep state.
- An electronic device providing such an AOD mode can switch the processor in a sleep state to an active state and change the position of displaying the content through a processor operating in an active state, in order to prevent burn-in. This transition to the active state of the processor may cause power consumption.
- An electronic device may include a display panel, a processor, and a display drive circuit configured to drive the display panel and including a built-in memory, Receiving coordinate information of a specified content to be displayed through the display panel from the processor while the processor is operating in an active state while the processor is operating in a low-power state, Wherein the processor is configured to display the designated content at a first location on the display panel while the processor is operating in the low power state and to store the designated content in the first location while the processor is operating in the low power state, Based on at least the coordinate information, And to display the designated content displayed at the location in the second location of the display.
- the electronic device may include a display panel, a processor, and a display drive circuit, the display drive circuit being configured to drive the display panel and including a built-in memory, Receiving movement information of a designated content to be displayed through the display panel while operating in a state, storing the movement information in the built-in memory, and while the processor is operating in the low power state, Wherein the control unit displays the specified content displayed at the first position on the display panel at a first position of the display panel while the processor is operating in the low power state, To mark 2 locations It may be set the lock.
- An electronic device may include a display drive circuit operatively coupled to a display panel and including a timer and a processor operably coupled to the display drive circuit,
- the display drive circuit may be configured to switch the state of the processor to an inactive state based on providing the display drive circuit with information about the image,
- the controller is configured to acquire information on a time elapsed since the display of the image through the display panel and through the timer, and to display, on the basis of the information on the time while the processor is in the inactive state, To change the location where the image is displayed It can be assigned.
- the method of an electronic device is characterized in that the display drive circuit of the electronic device is adapted to cause the display device to display the specified content to be displayed through the display panel of the electronic device while the processor of the electronic device is operating in a low- receiving coordinate information of content from the processor while the processor is operating in an active state; storing the coordinate information in a built-in memory of the display drive circuit; The method comprising: displaying a designated content at a first location on the display panel while the processor is operating in the low power state; and displaying the selected content in a first location on the display panel while the processor is operating in the low power state. In the stored coordinate information And displaying the designated content displayed at the first location on a second location of the display based on the first location.
- the method of an electronic device is characterized in that the display drive circuit of the electronic device receives movement information of designated content to be displayed through the display panel from the processor while the processor of the electronic device operates in a low power state And the display drive circuit is operable to display the specified content at a first position of the display panel while the processor is operating in the low power state, And the display drive circuit supplies the specified content displayed in the first position to the display panel, based on the movement information stored in the internal memory of the display drive circuit while the processor is operating in the low power state, It is possible to include the operation of displaying the second position.
- the method of an electronic device includes switching the state of the processor to an inactive state based on the processor of the electronic device providing information about the image to the display drive circuit of the electronic device, Wherein the display drive circuit is operable to display the image on the display panel of the electronic device while the processor is in the inactive state and to acquire information on the elapsed time since displaying the image through the timer in the display drive circuit And changing the position at which the image is displayed at the designated intervals based on the information on the time while the processor is in the inactive state.
- An electronic device and method thereof may be configured to change the position of an image displayed through a display at a specified interval based on information about the time acquired through a timer included in a display drive circuit of the electronic device Thereby reducing the power consumed by the processor.
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment for moving the display position of content based on coordinate information stored in a display drive circuit, in accordance with various embodiments.
- FIG. 2 is a block diagram of a display device for moving the display position of content based on coordinate information stored in a display drive circuit, in accordance with various embodiments.
- Figure 3 shows an example of the functional configuration of an electronic device according to various embodiments.
- FIG. 4 illustrates an example of a method for displaying an image while providing an always on display (AOD) mode in an electronic device according to various embodiments.
- AOD always on display
- 5A illustrates an example of operation of an electronic device according to various embodiments.
- Figure 5B shows another example of the operation of an electronic device according to various embodiments.
- FIG 6 shows an example of the operation of the display drive circuit of the electronic device according to various embodiments.
- FIG. 7 shows an example of the operation of a display drive circuit of an electronic device for displaying an image and obtaining information on time according to various embodiments.
- FIG 9 shows another example of the operation of an electronic device according to various embodiments.
- FIG. 10 illustrates an example of a method for moving an image while providing an AOD mode in an electronic device according to various embodiments.
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 for moving the display position of content based on coordinate information stored in a display drive circuit, in accordance with various embodiments.
- an electronic device 101 in a network environment 100 communicates with an electronic device 102 via a first network 198 (e.g., near-field wireless communication) or a second network 199 (E. G., Remote wireless communication).
- a first network 198 e.g., near-field wireless communication
- a second network 199 E. G., Remote wireless communication
- ≪ / RTI > the electronic device 101 is capable of communicating with the electronic device 104 through the server 108.
- the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, a sensor module 176, an interface 177, a haptic module 179, a camera module 180, a power management module 188, a battery 189, a communication module 190, a subscriber identity module 196, and an antenna module 197 ).
- at least one (e.g., display 160 or camera module 180) of these components may be omitted from the electronic device 101, or other components may be added.
- some components such as, for example, a sensor module 176 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) embedded in a display device 160 Can be integrated.
- Processor 120 may be configured to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of electronic device 101 connected to processor 120 by driving software, e.g., And can perform various data processing and arithmetic operations.
- Processor 120 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) into volatile memory 132 and processes the resulting data into nonvolatile memory 134.
- the processor 120 may operate in conjunction with a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) and, independently, or additionally or alternatively, Or a co-processor 123 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
- a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
- a co-processor 123 e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor
- the coprocessor 123 may be operated separately from or embedded in the main processor 121.
- the coprocessor 123 may be used in place of the main processor 121, for example, while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, At least one component (e.g., display 160, sensor module 176, or communications module 176) of the components of electronic device 101 (e.g., 190) associated with the function or states.
- the coprocessor 123 e.g., an image signal processor or communications processor
- the coprocessor 123 is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 180 or communication module 190) .
- Memory 130 may store various data used by at least one component (e.g., processor 120 or sensor module 176) of electronic device 101, e.g., software (e.g., program 140) ), And input data or output data for the associated command.
- the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134.
- the program 140 may be software stored in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, a middleware 144,
- the input device 150 is an apparatus for receiving a command or data to be used for a component (e.g., processor 120) of the electronic device 101 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 101,
- a component e.g., processor 120
- a microphone, a mouse, or a keyboard may be included.
- the sound output device 155 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 101.
- the sound output device 155 may be a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
- the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
- Display device 160 may be an apparatus for visually providing information to a user of electronic device 101 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 160 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
- the audio module 170 is capable of bi-directionally converting sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 170 may acquire sound through the input device 150, or may be connected to the audio output device 155, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)).
- an external electronic device e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)
- the sensor module 176 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental condition.
- the sensor module 176 may be a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
- the interface 177 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., the electronic device 102).
- the interface 177 may include 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 interface
- audio interface an audio interface
- the connection terminal 178 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
- an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
- the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibrations or movements) or electrical stimuli that the user may perceive through tactile or kinesthetic sensations.
- the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
- the camera module 180 can capture a still image and a moving image.
- the camera module 180 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
- the power management module 188 is a module for managing the power supplied to the electronic device 101, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
- PMIC power management integrated circuit
- the battery 189 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 101 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
- the communication module 190 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108) Lt; / RTI > Communication module 190 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 120 (e.g., an application processor).
- 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), and the corresponding communication module may be used to communicate with a first network 198 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, Communication network) or a second network 199 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
- 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 wireless communication module 192 may use the user information stored in the subscriber identification module 196 to identify and authenticate the electronic device 101 within the communication network.
- the antenna module 197 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
- the communication module 190 e.g., the wireless communication module 192 may transmit signals to or receive signals from an external electronic device via an antenna suitable for the communication method.
- Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
- a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
- the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 via the server 108 connected to the second network 199.
- Each of the electronic devices 102 and 104 may be the same or a different kind of device as the electronic device 101.
- all or a portion of the operations performed in the electronic device 101 may be performed in another or a plurality of external electronic devices.
- the electronic device 101 in the event that the electronic device 101 has to perform some function or service automatically or upon request, the electronic device 101 may be capable of executing the function or service itself, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
- the external electronic device receiving the request can execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 101.
- the electronic device 101 can directly or additionally process the received result to provide the requested function or service.
- cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
- FIG. 2 is a block diagram 200 of a display device 160 for moving the display position of content based on coordinate information stored in a display drive circuit, in accordance with various embodiments.
- the display device 160 may include a display 210 and a display driver IC (DDI) 230 for controlling the same.
- the DDI 230 may include an interface module 231, a memory 233 (e.g., a buffer memory), an image processing module 235, or a mapping module 237.
- the DDI 230 is coupled to the processor 120 (e.g., the main processor 121 (e.g., an application processor) or the main processor 121 via the interface module 231, (E.g., the video data control unit 123), or image control signals corresponding to commands for controlling the video data.
- the DDI 230 can communicate with the touch circuit 250, the sensor module 176, and the like through the interface module 231.
- the DDI 230 may store at least a part of the received image information in the memory 233, for example, on a frame-by-frame basis.
- the image processing module 235 may perform a preprocessing or post-processing (e.g., resolution, brightness, or resizing) of at least a portion of the image data based at least on characteristics of the image data or characteristics of the display 210, Can be performed.
- the mapping module 237 may perform preprocessing through the image processing module 135 based at least in part on the attributes of the pixels of the display 210 (e.g., the array of pixels (RGB stripe or pentile) Or convert the post-processed image data into a voltage value or a current value capable of driving the pixels. At least some pixels of the display 210 may be displayed based on, for example, the voltage value or the current value so that visual information (e.g., text, image, or icon) corresponding to the image data is displayed on the display 210 .
- visual information e.g., text, image, or icon
- the display device 160 may further include a touch circuit 250.
- the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251.
- the touch sensor IC 253 controls the touch sensor 251 to measure a change in a signal (e.g., a voltage, a light amount, a resistance, or a charge amount) with respect to a specific position of the display 210, (E.g., position, area, pressure, or time) of the sensed touch input or hovering input to the processor 120.
- the touch input or hovering input of the touch input or hovering input may be sensed.
- At least a portion of the touch circuit 250 may be provided as part of the display driver IC 230, or the display 210, (E. G., Coprocessor 123). ≪ / RTI >
- the display device 160 may further include at least one sensor (e.g., a fingerprint sensor, iris sensor, pressure sensor or illuminance sensor) of the sensor module 176, or control circuitry therefor.
- the at least one sensor or the control circuitry thereof may be embodied in a part of the display device 160 (e.g., the display 210 or the DDI 230) or a part of the touch circuit 250.
- the sensor module 176 embedded in the display device 160 includes a biosensor (for example, a fingerprint sensor), the biosensor transmits biometric information (E.g., a fingerprint image).
- the pressure sensor may obtain pressure information for the touch input through some or all of the area of the display 210 .
- the touch sensor 251 or the sensor module 176 may be disposed between pixels of the pixel layer of the display 210, or above or below the pixel layer.
- the electronic device can be various types of devices.
- the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
- a portable communication device e.g., a smart phone
- a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
- portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
- portable medical device e.g., a portable medical device
- camera e.g., a camera
- a wearable device e.g., a portable medical device
- first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
- module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
- a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
- the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
- ASIC application-specific integrated circuit
- Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 140).
- the device may include an electronic device (e.g., electronic device 101) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus capable of calling stored instructions from the storage medium and operating according to the called instructions.
- a processor e.g., processor 120
- the processor may perform the function corresponding to the instruction, either directly or using other components under the control of the processor.
- the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
- a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
- the method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
- a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
- a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM).
- CD-ROM compact disc read only memory
- PlayStore TM application store
- at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
- Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some of the subcomponents described above may be omitted, or other subcomponents May be further included in various embodiments.
- some components e.g., modules or programs
- Figure 3 shows an example of the functional configuration of an electronic device according to various embodiments. This functional configuration may be included in the electronic device 101 shown in Fig.
- the electronic device 300 may include a first processor 310, a display drive circuit 320, and a display panel 330.
- the first processor 310 may include the main processor 121 shown in Figure 1 and the display driver circuit 320 may include the display driver IC 230 shown in Figure 2 and may include a display panel 330 may include the display 210 shown in FIG.
- the first processor 310 may identify whether to change an operating mode or a driving mode (e.g., a screen mode) of the electronic device 300.
- the drive mode may include a normal mode and an always on display (AOD) mode.
- the normal mode may mean a mode for displaying a screen through the display panel 330 while the first processor 310 is in an active state.
- the active state may refer to a state in which a power management integrated circuit (PMIC) of the electronic device 300 provides a steady state power to the first processor 310.
- PMIC power management integrated circuit
- the normal mode may refer to a mode in which the first processor 310 controls the display drive circuit 320 to display a screen through the display panel 330. When the screen is displayed based on the normal mode, the first processor 310 can operate in the active state.
- the normal mode may mean a mode in which the first processor 310 transmits information about the content to be displayed through the display panel 330 to the display driving circuit 320.
- the AOD mode may be a mode for displaying a screen through the display panel 330 while the first processor 310 is in an inactive state.
- the inactive state may refer to a turn-off state requiring booting for switching to the active state.
- the inactive state may indicate that the PMIC (not shown) of the electronic device 300 has stopped providing power to the first processor 310.
- the inactive state may refer to a state in which the first processor 310 does not require booting for switching to the active state, but requires to acquire normal power from the PMIC.
- the inactive state may refer to a state of acquiring a power lower than the reference power from the PMIC of the electronic device 300.
- the inactive state may include one or more of an idle state, a standby state, or a low power state.
- the AOD mode may mean a mode in which the first processor 310 is in an inactive state during at least a part of a period of displaying a screen through the display panel 330.
- the AOD mode may refer to a state of acquiring electric power from the internal power supply of the display driving circuit 320.
- the first processor 310 may determine whether to change the drive mode of the electronic device 300 from the normal mode to the AOD mode or to change the drive mode of the electronic device 300 from the AOD mode to the normal mode It is possible to identify whether or not to change it.
- the first processor 310 may be configured to monitor whether a user input is detected for a specified time using a timer included in the electronic device 300, and to identify that the user input is detected during the designated time period To maintain the drive mode in the normal mode, and to change the drive mode to the AOD mode based on identifying that no user input is detected during the designated time.
- the first processor 310 may be configured to indicate to switch the drive mode of the electronic device 300 to the AOD mode, based on identifying that the mode of the screen is to be changed to the AOD mode Information can be provided or transmitted to the display driving circuit 320.
- the information for indicating that the driving mode of the electronic device 300 is switched to the AOD mode may be a register (not shown), a side memory (not shown), or the like included in the display driving circuit 320 May be stored in the GRAM 322.
- the first processor 310 may be configured to display the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode, based on identifying that the mode of the screen is to change to the AOD mode.
- information about the content to be displayed through the display device may include one or more of an image, text, a visual object, or an indication.
- the information about the content may include control information for displaying the content through the display panel 330.
- the information about the content can be compressed for transmission to the display driving circuit 320.
- Information about the content may be stored in graphic random access memory (GRAM) 322 included in the display driving circuit 320.
- GRAM graphic random access memory
- the first processor 310 may write information about the content to the GRAM 322.
- the information about the content may be transmitted together with information for indicating switching the drive mode of the electronic device 300 to the AOD mode and may be transmitted independently of the information for indicating switching to the AOD mode It is possible. For example, if the information about the content is transmitted independently of the information for indicating the switch to the AOD mode, the information about the content includes a path for transmitting information for indicating switching to the AOD mode, Can be transmitted via different paths that are different.
- the information about the content may include a path for transmitting information for indicating switching to the AOD mode May be transmitted at a time different from a time point at which information for indicating switching to the AOD mode is transmitted through the same path as the AOD mode.
- the first processor 310 may be configured to determine whether to change the mode of the screen to the AOD mode, via the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode And may provide or transmit information to at least one visual object to be provided with the content to be displayed to the display drive circuit 320.
- the at least one visual object may be added to the content.
- the display driving circuit 320 may display the content to which the at least one visual object is added through the display panel 330 while the first processor 310 is in the inactive state.
- the at least one visual object may be superimposed on the content.
- the display drive circuit 320 may display the at least one visual object superimposed on the content through the display panel 330 while the first processor 310 is in the inactive state.
- the at least one visual object may be a visual object (hour or number) that represents the hour, a visual object (minute or number) that represents the minute, (A second hand or a number) representing a visual object (e.g.
- the information about the at least one visual object may be stored in the GRAM 322 included in the display drive circuit 320.
- An area of the GRAM 322 that stores information about the at least one visual object may be distinct from an area of the GRAM 322 that stores information about the content.
- the information about the at least one visual object may be stored in a side memory (not shown) included in the display drive circuit 320. The side memory can be distinguished from the GRAM 322.
- the first processor 310 may transmit control information information of the at least one visual object based on identifying the mode of the screen to change to the AOD mode.
- the control information may include placement information.
- the placement information may include data on coordinates of a location where the display of each of the at least one visual object begins and data on the size of each of the at least one visual object.
- the data on the size of each of the at least one visual object may comprise at least one of data on the width of the at least one visual object or data on the height of the at least one visual object.
- the control information may further include time information and the like.
- the control information may be stored in a register, a side memory, or a GRAM 322 of the display driving circuit 320.
- the first processor 310 may be configured to determine whether to change the mode of the screen to the AOD mode, via the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode
- the display driving circuit 320 may provide or transmit information for indicating the initial location of the content to be displayed.
- the information for indicating the initial position of the content may be configured as coordinate information.
- the coordinate information may indicate a location where a corner of the upper left corner of the content is displayed within the entire area of the display panel 330.
- the coordinate information may be (x, y) And the like.
- information for indicating the initial position of the content may be stored in a register, a side memory, or the GRAM 322 included in the display driving circuit 320.
- the first processor 310 may be configured to determine whether to change the mode of the screen to the AOD mode, via the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode
- the display driving circuit 320 may provide or transmit information for indicating a plurality of positions at which the content to be displayed is to be moved.
- the information for indicating the plurality of locations to which the content is to be moved may be set to an absolute coordinate that represents the plurality of locations to which the content is to be moved with respect to a reference point.
- the plurality of locations where the content is to be moved may be indicated by (151, 201), (150, 201), (150, 202), etc. if the initial position of the content is indicated.
- the information for indicating the location at which the content is to be moved may be set to a relative coordinate that represents the relationship between the current location of the content and the next location of the content.
- the information for indicating the position at which the content is to be moved may be set to a plurality of offsets.
- the plurality of positions to which the content is to be moved may be (1, 1), (-1, 0) 0, 1), and so on.
- the information for indicating a plurality of positions at which the content to be displayed through the display panel 330 is to be moved while the electronic device 300 is operating in the AOD mode includes a register included in the display driving circuit 320, , Or in the GRAM 322.
- the first processor 310 determines whether the electronic device 300 is operating in the AOD mode, via the display panel 330, based on identifying the mode of the screen to change to the AOD mode And may provide or transmit information to the display drive circuit 320 to indicate the periodicity used to move the content to be displayed.
- the display drive circuit 320 may be configured to display at least a predetermined period of time based on the information for indicating a designated period used to move the content to be displayed through the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode , And may change the position of the content every predetermined period. For example, if the specified period is one minute, the display drive circuit 320 may change the position of the content every one minute while the electronic device 300 is operating in the AOD mode.
- the information for indicating the periodicity of moving the content to be displayed through the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode includes a register included in the display driving circuit 320, Memory, or GRAM 322. [0040]
- the information for indicating to switch the drive mode of the electronic device 300 to the AOD mode the information for indicating the initial location of the content, the information for indicating the positions, the information for indicating the designated periodicity for moving the content, and the information for indicating another designated period for moving the at least one visual object, 1 < / RTI >
- Table 1 examples of information provided through the following Table 1 can be set as shown in Table 2 below.
- the first processor 310 may include information about the content to be displayed on the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode, an initial location of the content, After transmitting the information for indicating the plurality of locations to which the content is to be moved and the information for indicating the designated periodicity for moving the content to the first processor 310, Can be switched to the inactive state.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the inactive state for entry into the AOD mode.
- the first processor 310 may transition the state of the first processor 310 to the active state after a first designated time has elapsed since the first point in time that was switched to the inactive state.
- the first processor 310 determines the state of the first processor 310 to be active even if no input is detected to terminate or release the AOD mode for a first designated time after the first time, State.
- the first processor 310 transmits to the display driving circuit 320 information on the position at which the content is to be displayed and information about a plurality of positions at which the content is to be moved .
- the location at which the content is to be displayed may be adjacent to the location of the content immediately before the first processor 310 is switched to the active state.
- At least some of the plurality of locations at which the content is to be moved may differ from at least some of the plurality of locations in which the content was displayed while the first processor 310 was in the inactive state.
- the first processor 310 may be configured to prevent distortion of timing that may be caused by switching the drive mode from the AOD mode to the normal mode, (310) switches the state of the first processor (310) to the active state after the first designated time has elapsed since the first point in time, and the information about the location at which the content is to be displayed and a plurality To the display driving circuit 320.
- the display driving circuit 320 may be configured to transmit the information to the display driving circuit 320.
- the first processor 310 determines State to the inactive state.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the active state after a second designated time that is longer than the first designated time after the first time has elapsed have.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the active state even though no input is detected to terminate or release the AOD mode for the second designated time after the first point in time have.
- the first processor 310 transmits to the display driving circuit 320 information on the position at which the content is to be displayed and information about a plurality of positions at which the content is to be moved .
- the location at which the content is to be displayed may be spaced a specified distance from the location of the content just before the first processor 310 is switched to the active state.
- At least some of the plurality of locations at which the content is to be moved may differ from at least some of the plurality of locations in which the content was displayed while the first processor 310 was in the inactive state.
- the switching of the first processor 310 to the active state and the transmission of the first processor 310 will be described in detail below with reference to FIGS. 9 and 10.
- FIG. in various embodiments, at a third time point at which information about the location to which the content is to be displayed and information about a plurality of locations to which the content is to be moved, the first processor 310 may determine State to the inactive state.
- the display drive circuit 320 may receive or obtain information from the first processor 310 to indicate that the drive mode of the electronic device 300 is switched to the AOD mode.
- the display drive circuit 320 stores information for indicating that the drive mode of the electronic device 300 is switched to the AOD mode in a register included in the display drive circuit 320, a side memory, or the GRAM 322 .
- the display drive circuit 320 identifies that the electronic device 300 is self moving through the display panel 330 through the display while the electronic device 300 is operating in the AOD mode, can do.
- the display drive circuit 320 receives information from the first processor 310 about the content to be displayed via the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode Or acquired.
- the display drive circuit 320 may receive information about the content transmitted from the first processor 310 together with the instruction of the first instruction group.
- the instruction of the first instruction group includes a write start command (write_memory_start) to start writing data to the GRAM 322 or a write start command (write_memory_start) to continue writing data to the GRAM 322 And may include one or more.
- the record start command may include a 2Ch command according to a mobile industry processor interface (MIPI) standard, and the record continue command may include a 3Ch command according to the MIPI standard.
- MIPI mobile industry processor interface
- the display drive circuit 320 may store or write information on the received content to the GRAM 322 based at least on the record start command or the record continuation command.
- the display drive circuit 320 may display the content through the display panel 330 using the second processor 321 while the first processor 310 is in the inactive state.
- the second processor 321 may be included in the display driving circuit 320, but this is for convenience of explanation.
- the second processor 321 may be disposed outside the display drive circuit 320.
- the second processor 321 may include at least one of a sensor hub, a communication processor (CP), and a touch screen panel (TSP) integrated circuit (IC).
- CP communication processor
- TSP touch screen panel
- the second processor 321 may be switched to the active state or switched to the inactive state, depending on the state of the electronic device 300. [ The cycle in which the second processor 321 switches the state of the second processor 321 may be shorter than the cycle in which the first processor 310 switches the state of the first processor 310. [ The display drive circuit 320 can change the position at which the content is displayed at a designated cycle using the second processor 321 while the first processor 310 is operating in the inactive state.
- the display drive circuit 320 may be provided from the first processor 310 with the content to be displayed via the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode Information about the at least one visual object may be received or obtained.
- the display drive circuit 320 may receive information about the at least one visual object transmitted from the first processor 310 along with the instructions of the second instruction group.
- the instructions of the second instruction group may include one or more of a write start instruction to start writing data to the GRAM 322 or a write continue instruction to continue writing data to the GRAM 322.
- the start recording command may include one or more of 00h to FFh instructions except for 2Ch and 3Ch according to the MIPI standard, and the continue recording command may include at least one of 2Ch, 3Ch according to the MIPI standard, Quot; 00h " to " FFh "
- the display drive circuit 320 may store or write information on the at least one visual object to the GRAM 322, based at least on the start recording command or the recording continuation command.
- the location where the information about the at least one visual object is stored in the GRAM 322 may be distinguished from the location where the information about the content is stored in the GRAM 322.
- the display drive circuit 320 may store information about the at least one visual object in a side memory distinct from the GRAM 322, based at least on the start recording command or the recording continuation command Can be recorded.
- the display drive circuit 320 may use the second processor 321 to insert, append, or include the at least one visual object to the content.
- the display driving circuit 320 can use the second processor 321 to generate the at least one visual object and new content containing the content.
- the display drive circuit 320 can display the new content through the display panel 330 using the second processor 321 while the first processor 310 is in the inactive state.
- the display drive circuit 320 may use the second processor 321 to refresh the configuration of the at least one visual object at a specified interval while the first processor 310 is in the inactive state )can do.
- the display drive circuit 320 may use the second processor 321 to generate at least one visual object with the updated settings and other new content containing the content at the specified intervals.
- the display driving circuit 320 can change the position at which the new new content is displayed at the designated period using the second processor 321 while the first processor 310 is in the inactive state.
- the display drive circuit 320 may use the second processor 321 to display the at least one visual object superimposed on the content while the first processor 310 is in the inactive state And can be displayed through the display panel 330.
- the display drive circuit 320 may independently process each of the content and the at least one visual object.
- the display drive circuit 320 may update the settings of the at least one visual object at a designated period using the second processor 321 while the first processor 310 is in the inactive state.
- the display driving circuit 320 may be configured to display the content at the specified period using the second processor 321 while the first processor 310 is in the inactive state, You can change the location to display one visual object.
- the display drive circuit 320 may receive or obtain control information of the at least one visual object from the first processor 310. [ The display drive circuit 320 may write or store the control information in a register, a side memory, or the GRAM 322 in the display drive circuit 320. [ The display drive circuit 320 may display the at least one visual object using the second processor 321 based at least on the control information.
- the second processor 321 may include a drawing engine for displaying the at least one visual object based on the control information. The display drive circuit 320 may use the second processor 321 to determine the position of the at least one visual object displayed based on the control information every predetermined period while the first processor 310 is in the inactive state Can be changed.
- the display drive circuit 320 may be configured to determine, from the first processor 310, the initial position of the content to be displayed via the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode Can be received.
- the display drive circuit 320 may write or store information for indicating the initial position of the content in a register, a side memory, or the GRAM 322 in the display drive circuit 320.
- the display drive circuit 320 can display the content at the initial position through the display panel 330 using the second processor 321.
- the display drive circuit 320 can change the position at which the content is displayed at a designated cycle using the second processor 321 while the first processor 310 is operating in the inactive state.
- the display driving circuit 320 may store information for indicating the plurality of positions in a register, a side memory, or the GRAM 322 in the display driving circuit 320.
- the display drive circuit 320 can use the second processor 321 to identify the location of the content to be moved at a specified interval based at least on the information for indicating the plurality of locations.
- the display driving circuit 320 may change the position at which the content is displayed on the basis of the identification, during the predetermined period, while the first processor 310 is operating in the inactive state.
- the display drive circuit 320 may use the second processor 321 to identify the at least one visual object to be moved at the specified period from the information for indicating the plurality of positions have.
- the display drive circuit 320 may change the position at which the at least one visual object is displayed on the basis of the identification at the designated period while the first processor 310 is operating in the inactive state.
- the display drive circuit 320 may receive the content to be displayed through the display panel 330 and / or the content to be displayed through the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode from the first processor 310. [ To receive or obtain information for indicating a designated period of time moving the visual object of the user. The display driving circuit 320 may store information for indicating the designated period in a register, a side memory, or the GRAM 322 in the display driving circuit 320. [ The display drive circuit 320 may cause the second processor 321 to use the content (and / or the at least one visual object 322), based on the specified period, while the first processor 310 is in the inactive state ) Can be changed.
- the display drive circuit 320 may be configured to receive from the first processor 310, which has transitioned to the active state after a first specified time elapses since the first time of being switched to the inactive state, Information about the location to be displayed and information about a plurality of locations to which the content is to be moved.
- the display drive circuit 320 stores information on the position at which the content is to be displayed and information about a plurality of positions at which the content is to be moved in the register, the side memory, or the GRAM 322 in the display driving circuit 320 .
- the display drive circuit 320 may use the second processor 321 to determine whether the first processor 310 is in the inactive state, And change the location at which the content is displayed based on the information about the plurality of locations to which the content is to be moved.
- the display drive circuit 320 may be configured to receive, from the first processor 310 that has transitioned to the active state after a second designated time period that is longer than the first designated time after the first time, May receive or obtain information about a location to be displayed and information about a plurality of locations to which the content is to be moved.
- the display drive circuit 320 stores information on the position at which the content is to be displayed and information about a plurality of positions at which the content is to be moved in the register, the side memory, or the GRAM 322 in the display driving circuit 320 .
- the display drive circuit 320 may use the second processor 321 to determine whether the first processor 310 is in the inactive state, And change the location at which the content is displayed based on the information about the plurality of locations to which the content is to be moved.
- the electronic device 300 may display the content using the display drive circuit 320, not the first processor 310, while the drive mode is the AOD mode You can change the location.
- the display drive circuit 320 may store information about the content received from the first processor 310 in the GRAM 322. Information about the content may be stored in a first area within the GRAM 322. [ In the case where the display driving circuit 320 displays the content stored in the first area without any processing, the display driving circuit 320 controls the display driving circuit 320 to display the content in the second area corresponding to the first area, (401) can be displayed. The second region may be different from the region associated with the initial location of the content as indicated by the first processor 310. The display driver circuit 320 may obtain the content moved in the first direction by scanning or reading the content stored in the first area within the GRAM 322 based at least on the information about the initial position can do.
- the display driving circuit 320 controls the display driving circuit 320 to display, in the third area shifted from the second area in the first direction,
- the screen 403 including the content can be displayed.
- the y-axis coordinate of the upper left corner of the third area may correspond to the y-axis coordinate of the initial position.
- the decoder 323 of the display drive circuit 320 may decode the content shifted in the first direction to release the decompression.
- the decoder 323 of the display driving circuit 320 decodes the content moved in the first direction based on at least information on the initial position, The content can be obtained.
- the display driving circuit 320 may display the content shifted from the third area in the second direction And display the screen 405 including the content within the region 4.
- the x-axis coordinate and the y-axis coordinate of the left end corner of the fourth region may correspond to the x-axis coordinate of the initial position and the y-axis coordinate of the initial position, respectively.
- the decompression performed by the decoder 323 may be omitted if the content is written to the GRAM 322 in an uncompressed state. In this case, the display driving circuit 320 may bypass the decompression and perform only the movement in the second direction.
- the movement in the first direction and the movement in the second direction may be performed through separate operations, or may be performed by scanning the content from the GRAM 322 and displaying the scanned content through the display panel 330 But may be performed at some point in the operation.
- the scaler 324 of the display driving circuit 320 may be moved in the first direction and the second direction to display the content moved in the first direction and the second direction through the display panel 330.
- the scaled content can be scaled.
- the display driving circuit 320 may display a screen 407 including the scaled content.
- the wrapper 450 of the display driving circuit 320 may generate an image to be displayed in the remaining area except the area displaying the scaled content in the entire area of the display panel 330.
- the wrapper 450 may generate an image having a color corresponding to the scaled content as an image to be displayed in the remaining area.
- Information about the color corresponding to the content may be provided from the first processor 310.
- information about the color may be provided from the first processor 310 to the display drive circuit 320 together with information about the content.
- the information on the color may be provided to the display drive circuit 320 from the first processor 310 independently of providing the information about the content.
- the color of the image to be displayed in the remaining area may be configured to be black corresponding to the representative color of the content.
- the display driving circuit 320 may display a screen 409 including the image and the content.
- the wrapper 450 may create new content by compositing the image and the content, and may process the image and the content independently.
- the display driving circuit 320 may display the content superimposed on the image. In this case, the area where the image is displayed may correspond to the entire area of the display panel 330.
- the drawing engine 460 of the display drive circuit 320 may include or embed the at least one visual object in the content into which the image is embedded.
- the drawing engine 460 may be a component in the display drive circuit 320 that is separate from the second processor 321 and may be a component included in the second processor 321. [ The drawing engine 460 inserts the at least one visual object into the content based at least on the location of the area in which the content is displayed (i.e., the fourth area) and the control information of the at least one visual object .
- the display driving circuit 320 may display, through the display panel 330, a screen 411 including the content including the at least one visual object.
- the at least one visual object may be independent of the content.
- the display driving circuit 320 may display, via the display panel 330, a screen 411 including the at least one visual object superimposed on the content.
- the display drive circuit 320 can acquire information on the time elapsed since the display of the screen 411 by using the timer 325.
- the timer 325 may be included in the second processor 321 or the drawing engine 460.
- the timer may represent a module for generating a clock signal.
- the timer may also be referred to as a clock signal generator.
- the display drive circuit 320 may be operable to determine a location to display the content (and / or the at least one visual object) while the first processor 310 is in the inactive state, based at least on the information on the time It can be changed every specified period.
- the display drive circuit 320 may use each of a plurality of offsets provided from the first processor 310 to identify each of the locations to which the content is to be moved, and, based on the identified period, The content can be moved.
- the electronic device 300 in accordance with various embodiments may be configured such that, while operating in the AOD mode, the first processor 310 uses the timer in the display drive circuit 320 to display And to bypass or prevent switching to the active state to control the movement of the content. Through such bypass or prevention, the electronic device 300 can reduce the power consumed by the first processor 310.
- the electronic device may include a display panel, a processor, and a display drive circuit capable of driving the display panel and including a built-in memory, Receives coordinate information of a designated content to be displayed through the display panel from the processor while the processor is operating in an active state while operating in a low-power state, Wherein the processor is configured to display the designated content in a first location on the display panel while the processor is operating in the low power state and to store the coordinates in the internal memory when the processor is operating in the low power state, At least based on the information, The specified content displayed on the display can be set to the second position of the display.
- the display driving circuit may output the designated content through the display panel, and may display at least a part of the entire area of the display panel that does not display the designated content, color < / RTI >
- the specified color may be set to a representative color of the specified content.
- the display drive circuit may be configured to move the content displayed at the first location every designated period, based on the coordinate information, while the processor is operating in the low power state.
- the specified content may comprise an image.
- the display drive circuit is configured to cause the specified content displayed at the first location to be displayed at a predetermined interval, based on at least the coordinate information within a first designated time while the processor is operating in the low-
- the processor being configured to display the content at the second location adjacent to the first location by moving the processor to the active state after the first designated time has elapsed since the time of transition to the low power state
- transmit information about a third position at which the content is to be displayed transmit information about the third position, and then switch to the low power state
- the display drive circuit is configured to, based on receiving information about the third position from the processor, And to display the content at the third location.
- the display drive circuit is configured to move the content displayed in the third position every predetermined period within the first designated time while the processor is operating in the low power state, And to display the content at a fourth location adjacent the third location.
- the processor is configured to switch to the active state after a second designated time has elapsed since the time of transmitting the information about the first position, and to transmit information about the third position at which the content is to be displayed And to switch to the low power state after transmitting the information about the third position and the third position may be spaced a specified distance from the first position and the second position .
- the pixel distance between the first position and the third position may be greater than the pixel distance between the first position and the second position, and the pixel distance between the second position and the third position The distance may be longer than the pixel distance between the first position and the second position.
- An electronic device may include a display panel, a processor, and a display drive circuit capable of driving the display panel and including a built-in memory, Wherein the drive circuit receives from the processor movement information of a designated content to be displayed through the display panel while the processor is operating in a low power state and stores the movement information in the internal memory, Displaying the designated content at a first location on the display panel during operation and while the processor is operating in the low power state, determining, based on at least the movement information stored in the internal memory, The designated content is displayed on the display It may be set to display in the second position of the board.
- the movement information may include coordinate information for the second position.
- the movement information may include at least one of coordinate information for the first position, coordinate information for the second position, or one or more offset information.
- the display driving circuit may change the display position of the content based on the one or more pieces of offset information while the processor is operating in the low power state, and change the display position based on the changed display position Can be set to display.
- the one or more offset information may be used to indicate a difference between the first position and the second position.
- An electronic device includes a display drive circuit operably coupled to a display panel and including a timer and a processor functionally coupled to the display drive circuit And wherein the processor can be configured to switch the state of the processor to an inactive state based on providing the display drive circuit with information about the image, State while displaying the image through the display panel and displaying the image through the timer, while the processor is in the inactive state, the information about the time Based on the image data, It may be set to change the display position.
- the processor is configured to cause the display drive circuit to switch the state of the processor to the inactive state based on providing information about the image and information about a first position at which the image is to be displayed And the display drive circuit may be configured to display the image at the first location while the processor is in the inactive state.
- the processor may be configured to switch the state of the processor to the inactive state, based on providing the display drive circuit with information about the image and information for indicating the specified period have.
- the processor is configured to determine, based on providing the display drive circuitry with information about the image and a plurality of offsets used to change the location at which the image is displayed, And the display drive circuit may be configured to switch the state of the processor to the inactive state while the processor is in the inactive state using the plurality of offsets based on the information on the time, And to change the position at which the image is displayed for each designated period.
- the display drive circuit identifies a location at which the image is to be displayed using the offset of one of the plurality of offsets at the designated period, and while the processor is in the inactive state, And to change the position for displaying the image for each of the specified periods using information on the time based on the position information.
- the display driving circuit may further comprise another processor, a first graphic RAM (GRAM), and a second graphics RAM, Wherein the display driving circuit stores information about the image obtained from the processor in the first GRAM and while the processor is in the inactive state, Identifying one or more visual objects to be associated with the image from information about a plurality of visual objects stored in the GRAM and storing the image with the one or more visual objects while the processor is in the inactive state And displaying the image through the timer, To change the position at which the image and the one or more visual objects are displayed for each of the specified periods based on the information about the time while the processor is in the inactive state, To change the state of at least one visual object of the one or more visual entities.
- the state of the at least one visual object may include a display angle of the at least one visual object.
- the processor is configured to receive a signal to indicate to detect an input to change a mode of the display from a first mode to a second mode while in the inactive state, To display another image differentiated from the image through the display panel by switching the state of the processor from the inactive state to the active state and controlling the display drive circuit while in the active state Can be set.
- the processor is configured to provide the display drive circuit with information about the image, information about a first location at which the image is to be displayed, and information for moving the image from the first location
- the display drive circuit is configured to display the image at the first location while the processor is in the inactive state and to display the image at the first location, Acquiring information about an elapsed time since the display of the image, and while the processor is in the inactive state, based on at least information about the time and the information for moving the image from the first location, By changing the position at which the image is displayed for each of the designated periods,
- the processor may be configured to move the content of the processor to a second location adjacent to the first location, wherein the processor is configured to switch the processor state to the active state after a specified amount of time has elapsed since the transition to the inactive state , And in response to the switching to the active state, to provide the display driving circuit with information about a third position at which the content is to be displayed.
- FIG. 5A illustrates an example of operation of an electronic device according to various embodiments. This operation is performed by the electronic device 101 shown in Fig. 1, the electronic device 300 shown in Fig. 3, the display device 160 of the electronic device 101, or the display drive circuit 320 of the electronic device 300, Lt; / RTI >
- the display drive circuit 320 transmits coordinate information of the content to be displayed through the display panel 330 to the first processor 310 (FIG. 5A) while the first processor 310 is operating in the low- May be received from the first processor 310 while operating in the active state.
- the coordinate information may be referred to as movement information.
- the coordinate information may be used by the display drive circuit 320 to change the display position of the content while the first processor 310 is operating in the low power state.
- the coordinate information may include data for indicating a position of the content to be changed every predetermined period.
- the coordinate information may be configured with absolute coordinates or may be set to relative coordinates (e.g., offset) to indicate a relationship between the previous display position of the content and the next display position.
- the coordinate information may be transmitted from the first processor 310 together with information on the content, or may be transmitted from the first processor 310 independently of transmission of information on the content.
- the coordinate information may be transmitted from the first processor 310 to the display drive circuit 320 via a path independent of the path on which the information about the content is transmitted.
- the coordinate information may be transmitted to the first processor 310 at a different point from the point at which the information about the content is transmitted, through the same path as the path through which the information about the content is transmitted, To the display driving circuit 320.
- the display drive circuit 320 may store the coordinate information in a built-in memory in the display drive circuit 320.
- the internal memory may include a GRAM 322.
- the internal memory may include a register in the display driving circuit 320.
- the internal memory may include a side memory in the display driving circuit 320.
- the coordinate information may be used by the display drive circuit 320 to change the display position of the content while the first processor 310 is in the low power state.
- the display drive circuit 320 may display the content in the first location while the first processor 310 is operating in the low power state.
- Information about the first location may be included in the control information provided for display of the content from the first processor 310.
- the control information may be transmitted from the first processor 310 to the display driving circuit 320 through a path independent of the path through which the information about the content is transmitted. Alternatively, the control information may be transmitted to the first processor 310 at a different point from the time at which the information about the content is transmitted through the same path as the path through which the information about the content is transmitted, To the display driving circuit 320.
- the control information may include the coordinate information.
- the display driving circuit 320 outputs the content through the display panel 330 and outputs the color designated at least in part of the area of the entire area of the display panel 330 that does not display the content It can also be displayed.
- the designated color may include one of a plurality of colors constituting the content.
- the specified color may be configured with a plurality of colors for gradation.
- the display driving circuit 320 displays the content displayed in the first position on the basis of the coordinate information stored in the internal memory And can be displayed at the second position.
- the coordinate information may include data for indicating the second position.
- the coordinate information may include data on an absolute coordinate corresponding to the second position.
- the coordinate information may include data on relative coordinates indicating a difference between the first position and the second position. The data on the relative coordinates may be referred to, for example, as an offset.
- Figure 5B shows another example of the operation of an electronic device according to various embodiments. This operation may be performed by the electronic device 101 shown in Fig. 1, the components of the electronic device 101 shown in Fig. 1, the electronic device 300 shown in Fig. 3, or the electronic device 300 shown in Fig. May be performed by the components of FIG.
- the first processor 310 may send a first message to the display drive circuit 320.
- the first message may include data for an image to be displayed through the display panel 330 while the electronic device 300 is operating in the AOD mode.
- the image may be configured as a full frame or may be set as a partial frame.
- the display drive circuit 320 may receive the first message including data for the image.
- the display drive circuit 320 may obtain data for the image from the first message.
- Display drive circuit 320 may store data for the image in GRAM 322.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310. In various embodiments, the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the inactive state after transmitting the first message.
- the display drive circuit 320 displays the image through the display panel 330 while the first processor 310 is in the inactive state, and the timer (not shown) included in the display drive circuit 320 325 may be used to obtain information about the elapsed time since the image was displayed.
- the display drive circuit 320 may change the position at which the image is displayed at a specified interval based on information about the time while the first processor 310 is in the inactive state.
- the display driving circuit 320 may display the image every predetermined period based on the information on the time while the first processor 310 is in the inactive state in order to prevent a burn-in phenomenon Can be changed.
- the electronic device 300 includes information about the elapsed time during which the AOD mode is provided using the timer included in the display drive circuit 320 and configured to generate a clock signal Can be obtained.
- the electronic device 300 in accordance with various embodiments may be configured such that the first processor 310 may be configured to move the image displayed through the display panel 330 while providing the AOD mode based on the obtained information, It is possible to reduce the power consumed by the first processor 310 by bypassing or preventing switching the state of the first processor 310 to the active state to move the image.
- FIG. 6 shows an example of the operation of the display drive circuit of the electronic device according to various embodiments. This operation can be performed by the display driver IC 230 shown in Fig. 2 or the display driver circuit 320 shown in Fig.
- the first processor 310 may be in the inactive state while the display driving circuit 320 performs the operations 610 to 640.
- Operation 610 through operation 640 of FIG. 6 may be related to operation 530 of FIG. 5B.
- the display drive circuit 320 may obtain a plurality of commands and the image from the first message received from the first processor 310 in the active state have.
- the display drive circuit 320 may use the interface controller in the second processor 321 of the display drive circuit 320 to obtain the image and the plurality of instructions from the first message .
- the plurality of commands may include a first command for indicating an initial position at which the image is to be displayed after entering the AOD mode.
- the initial position includes at least one of a size of the image, a middle point of the image, a center of gravity of effective pixels included in the image, an effective pixel ratio of the image, A maximum pixel value of an image, a deviation of a pixel value of the image, a brightness of a display panel displaying the image, an on pixel ratio (OPR) of the image, a cumulative stress value of pixels according to the movement of the image,
- the first processor 310 may be identified based on the characteristics of the image including at least one of the spatial frequencies.
- the display drive circuit 320 may store data for the acquired image in a memory (e.g., GRAM 322).
- the display driving circuit 320 may store information on the plurality of instructions in a register in the display driving circuit 320.
- the display drive circuit 320 may obtain information about a location at which the image is to be displayed, based at least on the first of the stored plurality of instructions. For example, the display driving circuit 320 can identify or acquire a position indicated by the first command as a position at which the image is first displayed after entering the AOD mode.
- the display drive circuit 320 displays the image at the acquired location and information about the elapsed time since the display of the image using the timer included in the display drive circuit 320 Can be obtained.
- Fig. 6 shows an example in which the plurality of commands and the image are included together in the first message, but this is for convenience of explanation.
- the plurality of commands may be transmitted from the first processor 310 to the display drive circuit 320 through another path different from the path for transmitting the image, It should be noted that the image data can be transmitted through the same path as the path for transmitting the image at the time point.
- FIG. 7 shows an example of the operation of a display drive circuit of an electronic device for displaying an image and obtaining information on time according to various embodiments. This operation can be performed by the display driver IC 230 shown in Fig. 2 or the display driver circuit 320 shown in Fig.
- the first processor 310 may be in the inactive state while the display driving circuit 320 performs the operations 710 to 750 in Fig.
- Operation 710 through operation 750 of FIG. 7 may be related to operation 640 of FIG.
- the display drive circuit 320 reads the image stored in the memory (e.g., GRAM 322) based at least on the first instruction, Can be obtained.
- the first instruction may include data on the x-coordinate and y-coordinate of the upper left corner of the area to be displayed first after the image enters the AOD mode.
- the display drive circuit 320 reads out the image stored in the GRAM 322 based at least on the first instruction so that it is indicated by the y coordinate included in the data in the first direction corresponding to the y axis direction the image shifted by the indicated distance can be obtained.
- the display drive circuit 320 may obtain the image shifted in the first direction by giving a timing delay in reading the image.
- the display driving circuit 320 may obtain the shifted image in the first direction and the second direction by decoding the image shifted in the first direction based at least on the first instruction. For example, the display driving circuit 320 may decode an image shifted in the first direction based at least on the first instruction, thereby generating a y-coordinate in the first direction corresponding to the y- And the image shifted by a distance indicated by the x-coordinate included in the data in the second direction corresponding to the x-axis direction. In various embodiments, the display drive circuit 320 may move the image shifted in the first direction in the second direction by imparting a timing delay in decoding the image, It is possible to obtain the image shifted in two directions. The display drive circuit 320 may move the image to a location indicated by the first instruction, based on the reading and the decoding.
- the display drive circuit 320 may scale the image shifted in the first direction and the second direction.
- the display drive circuit 320 scales the image shifted in the first direction and the second direction so that the image shifted in the first direction and the second direction is appropriately displayed through the display panel 330 .
- the display drive circuit 320 may perform processing for the remaining area except the area occupied by the image within the entire area of the display panel 330 within the scaling operation have.
- the display driving circuit 320 may fill the remaining area with a representative color of the image. For example, if the representative color of the image is black, the display driving circuit 320 may fill the remaining area with a black pixel.
- the display drive circuit 320 may process the scaled image. For example, if at least one visual object to be inserted into the image is stored in the GRAM 322 or the side memory, the display drive circuit 320 may include the at least one visual object in the scaled image, a processed image can be obtained.
- the display drive circuit 320 may display the processed image and obtain information about the elapsed time since displaying the processed image using the timer.
- Figure 8 shows an example of the operation of the display drive circuitry of an electronic device moving an image during an always on display (AOD) mode in accordance with various embodiments. This operation can be performed by the display driver IC 230 shown in Fig. 2 or the display driver circuit 320 shown in Fig.
- AOD always on display
- Operation 810 through operation 840 of FIG. 8 may be related to operation 540 of FIG. 5b.
- the first processor 310 may be in the inactive state while the display driving circuit 320 performs the operations 810 to 840 in Fig.
- the display drive circuit 320 may obtain information about a specified period based at least on a second one of the plurality of instructions.
- the plurality of instructions may further include a second instruction to indicate a period used for movement of the image while providing the AOD mode.
- the designated period comprises at least one of a size of the image, a middle point of the image, a center of gravity of effective pixels included in the image, an effective pixel ratio of the image, an average pixel value of the image, A maximum pixel value of an image, a deviation of a pixel value of the image, a brightness of a display panel displaying the image, an on pixel ratio (OPR) of the image, a cumulative stress value of pixels according to the movement of the image,
- the first processor 310 may be identified based on the characteristics of the image including at least one of the spatial frequencies.
- the display driving circuit 320 may obtain information on the designated period from the second one of the plurality of instructions.
- the display drive circuit 320 may monitor or identify whether the time corresponding to the specified period has elapsed since the display of the image. For example, the display drive circuit 320 may display the image at a time point t after entering the AOD mode. A display driving circuit 320, by to display the image at the time t, to obtain the information about the time using the timer has elapsed since the time point t, the time t + t i (where, t i is the Which indicates the time corresponding to the specified period) is coming. If the time t + t i identifies that it is coming, the display drive circuit 320 may perform an operation 830.
- the display drive circuit 320 determines, based on at least a third instruction of the plurality of instructions, based on identifying that the time corresponding to the designated period has elapsed since displaying the image, Information about the position to which the user moves.
- the plurality of instructions may further comprise a third instruction for indicating a plurality of offsets used to change a position to display the image while providing the AOD mode.
- each of the plurality of offsets includes at least one of a size of the image, a middle point of the image, a center of gravity of effective pixels included in the image, an effective pixel ratio of the image, Value, the maximum pixel value of the image, the deviation of the pixel value of the image, the brightness of the display panel displaying the image, the on pixel ratio (OPR) of the image, the cumulative stress value of the pixels as the image moves, And may be identified by the first processor 310 based on the characteristics of the image including one or more of the spatial frequencies of the image.
- the display drive circuit 320 may change the position at which the image is displayed at the designated period using the plurality of offsets indicated by the third instruction.
- the display drive circuit 320 may use one offset of the plurality of offsets to identify the location at which the image is to be displayed at the designated intervals. For example, if the first location of the image is (200, 600) and the first one of the plurality of offsets is (+2, -1), then the display drive circuit 320 (202, 599) May be obtained as information on a position at which the image is to be moved.
- the display drive circuit 320 may obtain information about the location of the at least one visual object included in the image, based on the identified location.
- the display drive circuit 320 may move the image based on information about the obtained position. In various embodiments, the display drive circuit 320 may move the image including the at least one visual object based on information about the position of the at least one visual object. The display driving circuit 320 can display the moved image through the display panel 330.
- the display driving circuit 320 may repeatedly perform the operations 810 to 840 while providing the AOD mode.
- Fig. 8 shows an example in which the plurality of commands and the image are included together in the first message, but this is for convenience of explanation.
- the plurality of commands may be transmitted from the first processor 310 to the display drive circuit 320 through another path different from the path for transmitting the image, It should be noted that the image data can be transmitted through the same path as the path for transmitting the image at the time point.
- the first processor 310 moves the position for displaying the image through the display driving circuit 320 while the first processor 310 is in the inactive state
- the first processor 310 because it is in the inactive state,
- the display driving circuit 320 may not recognize the position of the moved image.
- a misunderstanding of the position of the image indicates a timing for displaying an image of the full frame when the driving mode is switched from the AOD mode to the normal mode for displaying an image of a full frame, Which may result in distortion associated with < / RTI >
- the distortion may be a difference between a path providing an image from the first processor 310 to the display driving circuit 320 and a path providing a plurality of instructions from the first processor 310 to the display driving circuit 320, ).
- the electronic device 300 in accordance with various embodiments may be configured to determine the state of the processor 310 since the time that has elapsed since the first processor 310 was switched to the inactive state for the AOD mode, It is possible to switch to the active state.
- FIG. 9 shows another example of the operation of an electronic device according to various embodiments. This operation may be performed by the electronic device 101 shown in Fig. 1, the components of the electronic device 101 shown in Fig. 1, the electronic device 300 shown in Fig. 3, or the electronic device 300 shown in Fig. May be performed by the components of FIG.
- the first processor 310 may transmit the first message to the display drive circuit 320.
- the first message may include data for an image to be displayed through the display panel 330 while the driving mode of the electronic device 300 is in the AOD mode and data for the first position at which the image is first displayed in the AOD mode . ≪ / RTI >
- the display driving circuit 320 may receive the first message.
- the display drive circuit 320 may identify data for the image from the first message and identify data for the first location from the first message.
- the display drive circuit 320 may store data for the image in the GRAM 322 and store data for the first position in a register of the display driving circuit 320, based on the identification.
- the first processor 310 may transition the state of the first processor 310 to the inactive state at a first time.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the inactive state for entry into the AOD mode at the first time after transmitting the first message.
- the first processor 310 may display the first message including information about the image and information about the first location (e.g., coordinates 300, 800) To the circuit 320.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the inactive state after transmitting the first message.
- the display drive circuit 320 displays the image at the first location based on the first message, and displays information about the elapsed time since the display of the image, Can be obtained by using the timer in Fig.
- the display drive circuit 320 may display the image at coordinates 300, 800 through the display panel 330 based on the first message.
- the display drive circuit 320 may change the position at which the image is displayed at specified intervals, based on the information about the time, so that the image is moved from the first position to the in- proximity to the second position.
- the specified period may be one minute.
- the image may be displayed at the second location adjacent to the first location after a first specified time has elapsed.
- the first processor 310 may set a plurality of offsets used to move the image such that the second position is adjacent to the first position. Information about the plurality of offsets may be included in the first message.
- the first designated time may be set in the electronic device 300 to specify when the first processor 310 in the inactive state is transitioned to the active state.
- the first designated time may be set in the first electronic device 300 for the first processor 310 to reset the position at which the image is moved. In various embodiments, the first designated time may be set in the electronic device 300 to allow the first processor 310 to recognize where the image is to be moved. For example, the first designated time may be ten minutes.
- the display driving circuit 320 may display the image at coordinates 300 and 800, and then change the position at which the image is displayed at the designated intervals. For example, the display drive circuit 320 may convert the image displayed at coordinates (300, 800) based on the plurality of offsets acquired through the first message from the first processor (310) to (0, 1), thereby displaying the image in the coordinates 300, 801 through the display panel 330. Since the first processor 310 is in the inactive state at the time of displaying the image in the coordinates 300 and 801 through the display panel 330, the position of the image recognized by the first processor 310 is And coordinates (300, 800) corresponding to the first position.
- the display drive circuit 320 may move the image displayed in the coordinates 300 and 801 by (1, -1) based on the plurality of offsets, 800). ≪ / RTI > Since the first processor 310 is in the inactive state at the time of displaying the image in the coordinates 301 and 800 through the display panel 330, the first processor 310 determines the position of the image recognized by the first processor 310 May be the coordinates (300, 800).
- the display drive circuit 320 may move the display 301,180 through the display panel 330 by moving the image indicated by the coordinates 301,800 by at least (1, 1) based on the plurality of offsets.
- the image can be displayed on the display unit. Since the first processor 310 is in the inactive state at the time of displaying the image in the coordinates 301, 801 through the display panel 330, the position of the image recognized by the first processor 310 is Coordinates (300, 800). Display drive circuit 320 may display the image at coordinates (301, 801) adjacent to coordinates (300, 800) that are positions of the image perceived by first processor (310).
- the time between the time of displaying the image in the coordinates 301 and 801 through the display panel 330 and the first time point may correspond to the first designated time.
- the movement of the image from the coordinates 300 and 800 to the coordinates 300 and 801 and the movement of the image from the coordinates 300 and 801 to the coordinates 301 and 800 from the coordinates 301 and 800 to the coordinates 301 and 801 ) May be referred to as a small jump.
- the small jump may indicate the movement of the image performed by the display driving circuit 320 at the specified period.
- the first processor 310 may identify that the first designated time has elapsed since the first time.
- the first processor 310 may transition the state of the first processor 310 to the active state based on the identification.
- the first processor 310 in response to the switching, may transmit a second message comprising information about the third location.
- the third location may be the location of the image defined by the first processor 310 while providing the AOD mode.
- the third position may be adjacent to the second position.
- the first processor 310 transmits the second message including information on the third position (e.g., coordinates 301, 802) to the display driving circuit 320 can do.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the inactive state after transmitting the first message.
- the display driving circuit 320 may receive the second message including information on the third position.
- the second message may further comprise data for an image to be displayed at the third location.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the inactive state after transmitting the second message.
- the display drive circuit 320 displays information on the elapsed time since the display of the image at the third position and the display of the image at the third position, based on the second message Can be obtained by using the timer in the display driving circuit 320.
- the display drive circuit 320 may display the image at coordinates (301, 802) via the display panel 330 based on the second message. Since the movement from the coordinates 301 and 801 to the coordinates 301 and 802 is controlled by the first processor 310 via the second message, the movement from the coordinates 301 and 801 to the coordinates 301 and 802 is Can be referred to as a middle jump performed between the small jump and a big jump to be described later.
- the middle jump may indicate movement of the image performed by the first processor 310 each time the first designated time elapses.
- the display drive circuit 320 changes the position at which the image is displayed for each of the specified periods based on the information on the time, thereby changing the image from the third position to a fourth position adjacent to the third position .
- the image may be displayed at the fourth location adjacent to the third location after the first specified time has elapsed.
- the first processor 310 may set a plurality of offsets used to move the image such that the fourth position is adjacent to the third position.
- the plurality of offsets may be included in the second message.
- the display driving circuit 320 may display the image at coordinates 301 and 802, and then change the position at which the image is displayed at the designated intervals.
- the display drive circuit 320 may display the image represented by coordinates (301, 802) based on the plurality of offsets acquired through the second message from the first processor 310 (0, 1), the image can be displayed in the coordinates 301, 803 through the display panel 330. Since the first processor 310 is in the inactive state at the time of displaying the image in the coordinates 301 and 803 through the display panel 330, the position of the image recognized by the first processor 310 is And coordinates (301, 802) corresponding to the third position.
- the display drive circuit 320 may move the image displayed in the coordinates 301 and 803 by at least (1,0) based on the plurality of offsets, The image can be displayed. Since the first processor 310 is in the inactive state at the time of displaying the image in the coordinates 302 and 803 through the display panel 330, the position of the image recognized by the first processor 310 is Coordinates (301, 802).
- the first processor 310 and the display driving circuit 320 may repeatedly perform the operations 910 to 990 until the second designated time elapses after the first point in time.
- the second designated time may be determined by the first processor 310 to move the image to a location that is spaced farther than the reference distance to prevent burn- Or may be set in the electronic device 300 to do so.
- the second designated time may be 60 minutes.
- the first processor 310 may identify that the second specified time has elapsed since the first time.
- the first processor 310 may transition the state of the first processor 310 to the active state based on the identification.
- the transition to the active state may be performed to move the image to a location that is farther away from the reference distance.
- the first processor 310 may transmit a third message in response to switching to the active state.
- the third message may include data for a fifth location of the image set by the first processor 310.
- the fifth position may be spaced more than a reference distance from the first position, the second position, the third position, and the fourth position.
- the display driving circuit 320 may receive the third message from the first processor 310.
- the third message may further comprise data for an image to be displayed at the fifth location.
- the first processor 310 may switch the state of the first processor 310 to the inactive state after transmitting the third message.
- the display drive circuit 320 displays, based on the third message, the information about the elapsed time since the display of the image at the fifth location and the display of the image at the fifth location Can be obtained by using a timer in the driving circuit 320.
- the display drive circuit 320 may display the image in the coordinates 400, 300 via the display panel 330 based on the third message. Since movement to coordinates 400 and 300 is controlled by the first processor 310 via the third message, movement to coordinates 400 and 300 can be referred to as a big jump.
- the big jump may indicate a movement of the image performed by the first processor 310 each time the second designated time elapses.
- the display drive circuit 320 changes the position at which the image is displayed for each of the designated periods based on the information on the time, thereby changing the image from the fifth position to the sixth position adjacent to the fifth position . ≪ / RTI > In other words, the display drive circuit 320 can perform an operation similar to operation 940 or operation 990 in operation 999. [
- the electronic device 300 in accordance with various embodiments may be configured such that during operation in the AOD mode, the first processor 310 may obtain information about the location at which the image is moved, The jump, the middle jump, and the big jump may be used.
- the electronic device 300 may be configured such that the driving mode of the electronic device 300 is switched from the AOD mode to the normal mode using the small jump, It is possible to prevent a distortion related to the timing from occurring.
- the method of an electronic device is characterized in that the display drive circuit of the electronic device is adapted to cause the processor of the electronic device to operate in a low- Receiving coordinate information of content from the processor while the processor is operating in an active state; storing the coordinate information in the internal memory; Displaying the designated content at a first position of the display panel while the processor is operating in the low power state; and displaying the coordinates of the coordinates stored in the internal memory while the processor is operating in the low- Based at least on the information,
- the specified content displayed in the first position may comprise an operation to display in the second position of the display.
- the method further comprises: the display driving circuit outputting the designated content through the display panel; and the display driving circuit displaying the specified content among the entire area of the display panel And displaying a color assigned to at least a part of the non-region.
- the specified color may be set to a representative color of the specified content.
- the method further includes moving the content displayed at the first location every designated period, based on the coordinate information, while the processor is operating in the low power state can do.
- the specified content may comprise an image.
- the method further comprises: the display drive circuit is operable to cause the display content to display the specified content displayed at the first location, at least based on the coordinate information within a first designated time while the processor is operating in the low- Displaying the content at the second location adjacent to the first location by moving the content at a designated period; and after the first specified time has elapsed since the processor was switched to the low power state, And in response to the processor switching to the active state, transmitting information about a third position at which the content is to be displayed; and after the processor has transmitted information about the third position, Power state, and the display drive circuit supplies information on the third position to the processor Based on receiving from, the method may further include the operation of displaying the content in the third position. In some embodiments, the method further comprises: moving the content displayed in the third position every predetermined period within the first designated time while the processor is operating in the low power state, And displaying the content at a fourth location adjacent to the third location.
- the method further comprises: switching to the active state after a second specified time has elapsed since the processor transmitted information about the first location, and wherein the processor is configured to cause the processor to:
- the first position and the second position may further include an operation of transmitting information on a third position and an operation of switching to the low power state after transmitting the information on the third position, And may be spaced a specified distance from the second position.
- the pixel distance between the first position and the third position may be greater than the pixel distance between the first position and the second position, and the pixel distance between the second position and the third position The distance may be longer than the pixel distance between the first position and the second position.
- the method of an electronic device is characterized in that the display drive circuit of the electronic device is adapted to cause the display of the designated content to be displayed through the display panel while the processor of the electronic device is operating in a low- Receiving information from the processor; storing the movement information in the internal memory; and displaying the specified content on the display while the processor is operating in the low power state.
- the display drive circuit is operable to display the specified content displayed at the first location on the basis of at least the movement information stored in the internal memory while the processor is operating in the low power state The display And displaying at a second position of the panel.
- the movement information may include coordinate information for the second position.
- the movement information may include at least one of coordinate information for the first position, coordinate information for the second position, or one or more offset information.
- the method may comprise: the display driving circuit changing the display position of the content based on the one or more offset information while the processor is operating in the low power state, and based on the changed display position, . ≪ / RTI >
- the one or more offset information may be used to indicate a difference between the first position and the second position.
- a method of an electronic device is based on the fact that a processor of the electronic device provides information about an image to a display drive circuit of the electronic device, Wherein the display driving circuit is operable to display the image on the display panel and display the image through the timer while the processor is in the inactive state, And changing the position at which the image is displayed for each predetermined period based on the information on the time while the processor is in the inactive state.
- the operation of the processor to transition the state of the processor to an inactive state may be such that the processor provides the display drive circuit with information about the image and information about a first location at which the image is to be displayed Wherein the display driver circuit is operable to cause the display drive circuit to display the image while the processor is in the inactive state, And displaying the image at the first location.
- the operation of the processor to transition the state of the processor to an inactive state is based on the processor providing the display drive circuit with information for indicating the image and the specified period , And switching the state of the processor to the inactive state.
- the act of causing the processor to transition the state of the processor to an inactive state comprises: causing the processor to cause the display drive circuit to display a plurality of The method further comprises switching the state of the processor to the inactive state based on providing information about the offsets, wherein the display drive circuit is operable to: The changing operation is performed such that the display driving circuit changes the position for displaying the image every predetermined period using the plurality of offsets based on the information about the time while the processor is in the inactive state .
- the operation of the display drive circuit to change the position at which the image is displayed for each of the designated periods is performed such that the display drive circuit uses the offset of one of the plurality of offsets, wherein the display drive circuit is operable to cause the display to display the image at each of the designated periods using the information on the time based on the identification while the processor is in the inactive state And < / RTI >
- the method further comprises: storing the information about the image obtained from the processor in the first GRAM; and while the processor is in the inactive state, Identifying one or more visual objects to be associated with the image from information about the plurality of visual objects stored in the second GRAM using another processor included in the display drive circuit; Displaying the image with the one or more visual objects through the display panel while the display drive circuit is in the inactive state; and displaying the image on the display panel with respect to the time elapsed since display of the image through the timer To obtain the above information Changing the position at which the image and the one or more visual objects are displayed for each of the specified periods based on the information about the time while the processor is in the inactive state;
- the display driving circuit may further include an operation of changing the state of at least one visual object of the one or more visual entities at the specified period.
- the state of the at least one visual object may include a display angle of the at least one visual object.
- the method further comprises: receiving a signal to indicate that detecting an input to change a mode of the display from a first mode to a second mode while the processor is in the inactive state; Wherein the processor is operative to transition the state of the processor from the inactive state to the active state based on receipt of the signal by controlling the display drive circuit while the processor is in the active state, And displaying another image through the display panel.
- the operation of the processor to transition the state of the processor to the inactive state includes: determining whether the processor is to receive information about the image, information about a first location at which the image is to be displayed, The method further comprises switching the state of the processor to the inactive state based on providing the display driving circuit with information for moving from the position, Displaying the image at the first location while the processor is in the inactive state, and obtaining an information on the elapsed time since the display drive circuit has displayed the image through the timer And the display drive circuit Changing the position at which the image is displayed in the designated period, based on at least the information about the time and the information for moving the image from the first position while the apparatus is in the inactive state, 1 position, the method comprising: switching the state of the processor to the active state after a specified amount of time has elapsed since the processor was switched to the inactive state; And providing the display driving circuit with information on a third position at which the content is to be displayed, in response to the processor switching to the active state.
- a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
- One or more programs stored on a computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
- the one or more programs include instructions that cause the electronic device to perform the methods in accordance with the embodiments of the present disclosure or the claims of the present disclosure.
- Such programs may be stored in a computer readable medium such as a random access memory, a non-volatile memory including a flash memory, a read only memory (ROM), an electrically erasable programmable ROM (EEPROM), a magnetic disc storage device, a compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) An optical storage device, or a magnetic cassette. Or a combination of some or all of these. In addition, a plurality of constituent memories may be included.
- a computer readable medium such as a random access memory, a non-volatile memory including a flash memory, a read only memory (ROM), an electrically erasable programmable ROM (EEPROM), a magnetic disc storage device, a compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) An optical storage device, or a magnetic cassette. Or a combination of some or all of these.
- a plurality of constituent memories may be included.
- the program may also be stored on a communication network, such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a communication network such as a wide area network (WLAN) And can be stored in an attachable storage device that can be accessed.
- a storage device may be connected to an apparatus performing an embodiment of the present disclosure via an external port. Further, a separate storage device on the communication network may be connected to an apparatus performing the embodiments of the present disclosure.
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Abstract
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 디스플레이 패널과, 프로세서와, 상기 디스플레이 패널을 구동하도록 설정되고, 내장 메모리를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 저전력 상태에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트의 이동 정보를 상기 프로세서로부터 수신하고, 상기 이동 정보를 상기 내장 메모리에 저장하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에서 표시하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 이동 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제2 위치에 표시하도록 설정될 수 있다.
Description
후술되는 다양한 실시예들은 디스플레이 구동 회로에 저장된 좌표 정보에 기반하여 콘텐트(content)의 표시 위치를 이동하기 위한 전자 장치(electronic device) 및 그의 방법에 관한 것이다.
스마트폰(smartphone), 테블릿 PC(tablet personal computer), 스마트 워치(smart watch) 등과 같은 전자 장치(electronic device)는 디스플레이 패널(display panel)을 통해 이미지, 텍스트 등과 같은 다양한 컨텐트(content)들을 표시할 수 있다. 상기 디스플레이 패널은 디스플레이 구동 회로릍 통해 구동될 수 있다.
상기 디스플레이 구동 회로는 상기 디스플레이 패널을 구성하는 복수의 픽셀들 각각을 통해 표시될 콘텐트에 대한 데이터를 프레임 단위로 저장할 수 있고, 지정된 타이밍 신호에 따라 상기 콘텐트를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시할 수 있다.
OLED(organic light emitting diodes) 디스플레이의 경우 소자의 특성 상 동일한 화면을 계속적으로(continuously) 표시하는 경우 특정 픽셀의 성능의 저하로 인하여 디스플레이에 잔상이 생기는 번인(burn-in) 현상이 발생할 수 있다.
한편, 전자 장치(electronic device)는, 전자 장치의 프로세서(processor)가 슬립 상태(sleep state)에 있는 동안 디스플레이를 통해 콘텐트를 표시하는 AOD(always on display) 모드를 제공할 수 있다. 이러한 AOD 모드를 제공하는 전자 장치는, 번인 현상을 방지하기 위해, 슬립 상태에 있는 프로세서를 활성 상태(active state)로 전환하고 활성 상태에서 동작하는 프로세서를 통해 콘텐트를 표시하는 위치를 변경할 수 있다. 이러한 프로세서의 활성 상태로의 전환은 전력 소비(power consumption)를 야기할 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)는, 디스플레이 패널과, 프로세서와, 상기 디스플레이 패널을 구동하도록 설정되고, 내장 메모리를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 저전력 상태(low-power state)에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트(content)의 좌표 정보를, 상기 프로세서가 활성 상태에서 동작하는 동안 상기 프로세서로부터 수신하고, 상기 좌표 정보를 상기 내장 메모리 내에 저장하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에 표시하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이의 제2 위치에 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 디스플레이 패널과, 프로세서와, 상기 디스플레이 패널을 구동하도록 설정되고, 내장 메모리를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 저전력 상태에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트의 이동 정보를 상기 프로세서로부터 수신하고, 상기 이동 정보를 상기 내장 메모리에 저장하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에서 표시하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 이동 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제2 위치에 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 디스플레이 패널과 기능적으로 결합되고, 타이머(timer)를 포함하는 디스플레이 구동 회로와, 상기 디스플레이 구동 회로와 기능적으로 결합된 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 구동 회로에게 이미지에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하도록 설정될 수 있으며, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하고 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하고, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 상기 전자 장치의 프로세서가 저전력 상태(low-power state)에서 동작하는 동안 상기 전자 장치의 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트(content)의 좌표 정보를, 상기 프로세서가 활성 상태에서 동작하는 동안 상기 프로세서로부터 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 좌표 정보를 상기 디스플레이 구동 회로의 내장 메모리 내에 저장하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에 표시하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이의 제2 위치에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 상기 전자 장치의 프로세서가 저전력 상태에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트의 이동 정보를 상기 프로세서로부터 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 이동 정보를 상기 내장 메모리에 저장하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에서 표시하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 디스플레이 구동 회로의 내장 메모리에 저장된 상기 이동 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제2 위치에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 프로세서가 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로에게 이미지에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 전자 장치의 디스플레이 패널을 통해 표시하고 상기 디스플레이 구동 회로 내의 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(electronic device) 및 그의 방법은, 전자 장치의 디스플레이 구동 회로 내에 포함된 타이머를 통해 획득된 시간에 대한 정보에 기반하여 지정된 주기마다 디스플레이를 통해 표시되는 이미지의 위치를 변경함으로써 프로세서에 의해 소비되는 전력을 감소시킬(reduce) 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.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 구동 회로에 저장된 좌표 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 위치를 이동하기 위한, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 구동 회로에 저장된 좌표 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 위치를 이동하기 위한, 표시 장치의 블럭도이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 기능적 구성의 예를 도시한다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 AOD(always on display) 모드를 제공하는 동안 이미지를 표시하는 방법의 예를 도시한다.
도 5a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 예를 도시한다.
도 5b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 회로의 동작의 예를 도시한다.
도 7은 다양한 실시예들에 따라 이미지를 표시하고 시간에 대한 정보를 획득하는 전자 장치의 디스플레이 구동 회로의 동작의 예를 도시한다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 AOD 모드를 제공하는 동안 이미지를 이동하는 방법의 예를 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 구동 회로에 저장된 좌표 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 위치를 이동하기 위한, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 및 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 예를 들면, 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 구동하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 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 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 유선 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 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 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 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 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. 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 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 유선 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 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(190)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일시예에 따르면, 통신 모듈(190)(예: 무선 통신 모듈(192))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 구동 회로에 저장된 좌표 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 위치를 이동하기 위한, 표시 장치(160)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 표시 장치(160)는 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 맵핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)은, 예를 들면, 인터페이스 모듈(231)을 통하여 프로세서(120)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123))로부터 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 수신할 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(176) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여, 이미지 처리 모듈(135)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터를 상기 픽셀들을 구동할 수 있는 전압 값 또는 전류 값으로 변환할 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)에 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 터치 센서(251)를 제어하여, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 상기 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하고, 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(120) 에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 표시 장치(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 센서 모듈(176)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드되어 구현될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력에 대한 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(176)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 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 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일시예에 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, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 기능적 구성의 예를 도시한다. 이러한 기능적 구성은 도 1에 도시된 전자 장치(101)에 포함될 수 있다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)는 제1 프로세서(310), 디스플레이 구동 회로(320), 및 디스플레이 패널(330)을 포함할 수 있다.
제1 프로세서(310)는 도 1에 도시된 메인 프로세서(121)를 포함할 수 있고, 디스플레이 구동 회로(320)는 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230)를 포함할 수 있고, 디스플레이 패널(330)는 도 2에 도시된 디스플레이(210)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 전자 장치(300)의 구동 모드(operation mode 또는 driving mode)(예: 화면 모드)를 변경할 것인지 여부를 식별할 수 있다. 상기 구동 모드는 노멀 모드 및 AOD(always on display) 모드를 포함할 수 있다. 상기 노멀 모드는, 제1 프로세서(310)가 활성 상태(active state)에서 있는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 화면을 표시하는 모드를 의미할 수 있다. 상기 활성 상태는, 전자 장치(300)의 PMIC(power management integrated circuit, 미도시)가 제1 프로세서(310)에게 정상 전력(steady state power)을 제공하는 상태를 의미할 수 있다. 상기 노멀 모드는, 제1 프로세서(310)가 디스플레이 구동 회로(320)를 제어함으로써(by controlling), 디스플레이 패널(330)을 통해 화면을 표시하는 모드를 의미할 수 있다. 상기 노멀 모드에 기반하여 화면을 표시하는 경우, 제1 프로세서(310)는 상기 활성 상태에서 동작할 수 있다. 상기 노멀 모드는, 제1 프로세서(310)가 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 콘텐트에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)로 전달하는 모드를 의미할 수 있다. 상기 AOD 모드는, 제1 프로세서(310)가 비활성 상태(inactive state)에서 있는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 화면을 표시하는 모드를 의미할 수 있다. 상기 비활성 상태는, 상기 활성 상태로의 전환을 위해 부팅(booting)을 요구하는 턴-오프(turn-off) 상태를 의미할 수 있다. 상기 비활성 상태는, 전자 장치(300)의 PMIC(미도시)가 제1 프로세서(310)에게 전력을 제공하는 것을 중단한 상태를 의미할 수 있다. 상기 비활성 상태는, 제1 프로세서(310)가 상기 활성 상태로의 전환을 위해 부팅을 요구하지 않으나, PMIC로부터 정상 전력을 획득하는 것을 요구하는 상태를 의미할 수 있다. 상기 비활성 상태는, 전자 장치(300)의 PMIC로부터 기준 전력보다 낮은 전력을 획득하는 상태를 의미할 수 있다. 상기 비활성 상태는, 유휴 상태(idle state), 대기 상태(standby state), 또는 저전력 상태(low power state) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 AOD 모드는, 디스플레이 패널(330)을 통해 화면을 표시하는 구간의 적어도 일부 동안 제1 프로세서(310)가 비활성 상태에서 있는 모드를 의미할 수 있다. 상기 AOD 모드는, 디스플레이 구동 회로(320)의 내부 전원으로부터 전력을 획득하는 상태를 의미할 수 있다. 제1 프로세서(310)는 전자 장치(300)의 상기 구동 모드를 상기 노멀 모드로부터 상기 AOD 모드로 변경할 것인지 여부를 식별하거나, 전자 장치(300)의 상기 구동 모드를 상기 AOD 모드로부터 상기 노멀 모드로 변경할 것인지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 제1 프로세서(310)는, 전자 장치(300)에 포함된 타이머를 이용하여 지정된 시간 동안 사용자 입력이 검출되는지 여부를 모니터링하고, 상기 지정된 시간 동안 사용자 입력이 검출됨을 식별하는 것에 기반하여 상기 구동 모드를 상기 노멀 모드로 유지하고, 상기 지정된 시간 동안 사용자 입력이 검출되지 않음을 식별하는 것에 기반하여 상기 구동 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 프로세서(310)는, 전자 장치(300)의 디스플레이 패널(330)을 비활성화하기 위한 사용자 입력이 검출되는지 여부를 모니터링하고, 디스플레이 패널(330)을 비활성화하기 위한 사용자 입력이 검출됨을 확인하는 것에 기반하여 상기 구동 모드를 상기 노멀 모드로부터 상기 AOD 모드로 변경할 수 있다. 하지만, 이에 한정되지 않는다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 화면의 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 것을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(300)의 구동 모드를 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(300)의 구동 모드를 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보는 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 레지스터(register, 미도시), 사이드 메모리(미도시), 또는 GRAM(322)에 저장될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 화면의 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 것을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 콘텐트에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 상기 콘텐트는 이미지, 텍스트(text), 시각적 객체(visual object), 또는 인디케이션(indication) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 콘텐트에 대한 정보는, 상기 콘텐트를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하기 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. 상기 콘텐트에 대한 정보는, 디스플레이 구동 회로(320)로의 송신을 위해 압축될 수 있다. 상기 콘텐트에 대한 정보는 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 GRAM(graphic random access memory)(322) 내에 저장될 수 있다. 다시 말해, 제1 프로세서(310)는 상기 콘텐트에 대한 정보를 GRAM(322)에 기록(write)할 수 있다. 상기 콘텐트에 대한 정보는, 전자 장치(300)의 구동 모드를 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보와 함께 송신될 수도 있고, 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보와 독립적으로 송신될 수도 있다. 예를 들어, 상기 콘텐트에 대한 정보가 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보와 독립적으로 송신되는 경우, 상기 콘텐트에 대한 정보는 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보를 송신하는 경로와 구별되는 다른 경로를 통해 송신될 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 콘텐트에 대한 정보가 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보와 독립적으로 송신되는 경우, 상기 콘텐트에 대한 정보는 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보를 송신하는 경로와 동일한 경로를 통해 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보를 송신하는 시점과 구별되는 다른 시점에서 송신될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 화면의 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 것을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트와 함께 제공될 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 적어도 하나의 시각적 객체는 상기 콘텐트에 부가될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 적어도 하나의 시각적 객체가 부가된 상기 콘텐트를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 적어도 하나의 시각적 객체는 상기 콘텐트에 중첩될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 콘텐트에 중첩된(superimposed on) 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 콘텐트가 시계인 경우, 상기 적어도 하나의 시각적 객체는 시간(hour)을 나타내는 시각적 객체(시침 또는 숫자), 분(minute)을 나타내는 시각적 객체(분침 또는 숫자), 또는 초(second)를 나타내는 시각적 객체(초침 또는 숫자) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보는 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 GRAM(322) 내에 저장될 수 있다. 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보를 저장하는 GRAM(322)의 영역은, 상기 콘텐트에 대한 정보를 저장하는 GRAM(322)의 영역과 구별(distinct from)될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보는 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 사이드 메모리(side memory, 미도시)에 저장될 수 있다. 상기 사이드 메모리는 GRAM(322)와 구별될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 화면의 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 것을 식별하는 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 제어 정보(control information information)를 송신할 수 있다. 상기 제어 정보는 배치 정보를 포함할 수 있다. 상기 배치 정보는 상기 적어도 하나의 시각적 객체 각각의 표시(display)가 시작되는 위치의 좌표에 대한 데이터 및 상기 적어도 하나의 시각적 객체 각각의 크기에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 시각적 객체 각각의 크기에 대한 데이터는, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 폭에 대한 데이터 또는 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 높이에 대한 데이터 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 실시예들에 따라, 상기 제어 정보는 시간 정보 등을 더 포함할 수 있다. 상기 제어 정보는, 디스플레이 구동 회로(320)의 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 화면의 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 것을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트의 최초 위치(initial location)를 나타내기 위한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 상기 콘텐트의 최초 위치를 나타내기 위한 정보는, 좌표 정보로 설정될(configured as) 수 있다. 상기 좌표 정보는, 디스플레이 패널(330)의 전체 영역(entire area) 내에서(within) 상기 콘텐트의 좌상단의 코너(corner of upper left)가 표시되는 위치(location)를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 상기 좌표 정보는, 디스플레이 패널(330)의 가로축(horizontal axis)를 x축으로 정의하고 디스플레이 패널(330)의 세로축(vertical axis)를 y축으로 정의하는 경우, (x,y)와 같은 포맷(format)으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 콘텐트의 최초 위치를 나타내기 위한 정보는, 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 화면의 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 것을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들을 나타내기 위한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들을 나타내기 위한 정보는, 기준점을 기준으로 상기 콘텐트가 이동될 상기 복수의 위치들을 나타내는 절대 좌표(absolute coordinate)로 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들은, 상기 콘텐트의 최초 위치가 (150, 200)인 경우, (151, 201), (150, 201), (150, 202) 등으로 지시될(indicated) 수 있다. 다른 일부 실시예들에서, 상기 콘텐트가 이동될 위치를 나타내기 위한 정보는, 상기 콘텐트의 현재 위치와 상기 콘텐트의 다음 위치 사이의 관계를 나타내는 상대 좌표(relative coordinate)로 설정될 수 있다. 다시 말해, 상기 콘텐트가 이동될 위치를 나타내기 위한 정보는, 복수의 오프셋(offset)들로 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들은, 상기 최초 위치가 (150, 200)인 상기 예시(example)에서, 상기 복수의 오프셋들은 (1, 1), (-1, 0), (0, 1) 등으로 설정될 수 있다. 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들을 나타내기 위한 상기 정보는 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 화면의 모드를 상기 AOD 모드로 변경할 것을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트를 이동하기 위해 이용되는 지정된 주기(periodicity)를 나타내기 위한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공하거나 송신할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트를 이동하기 위해 이용되는 지정된 주기를 나타내기 위한 상기 정보에 적어도 기반하여, 상기 콘텐트의 위치를 상기 지정된 주기마다 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 주기가 1분인 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안, 1분마다 상기 콘텐트의 위치를 변경할 수 있다. 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트를 이동하는 지정된 주기(periodicity)를 나타내기 위한 정보는 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(300)의 구동 모드를 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보, 상기 콘텐트의 최초 위치(initial location)를 나타내기 위한 상기 정보, 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들을 나타내기 위한 상기 정보, 상기 콘텐트를 이동하는 지정된 주기(designated periodicity)를 나타내기 위한 정보, 및 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 이동하는 다른(another) 지정된 주기를 나타내기 위한 정보는 하기의 표 1과 같이 설정될(configured) 수 있다.
예를 들면, 하기의 표 1를 통해 제공되는 정보의 예는, 하기의 표 2와 같이 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트에 대한 정보, 상기 콘텐트의 최초 위치(initial location)를 나타내기 위한 상기 정보, 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들을 나타내기 위한 상기 정보, 및 상기 콘텐트를 이동하는 지정된 주기(designated periodicity)를 나타내기 위한 정보를 송신한 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다. 제1 프로세서(310)는, 상기 AOD 모드로의 진입을 위해, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태로 전환된 제1 시점 이래로 제1 지정된 시간이 경과된 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환할 수 있다. 제1 프로세서(310)는, 상기 제1 시점 이후 제1 지정된 시간 동안 상기 AOD 모드를 종료(terminate)하거나 해제(release)하기 위한 입력이 검출되지 않더라도, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환할 수 있다. 제1 프로세서(310)는, 상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 상기 콘텐트가 표시될 위치는 제1 프로세서(310)가 상기 활성 상태로 전환되기 직전의(immediately before) 상기 콘텐트의 위치에 인접할 수 있다. 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들 중 적어도 일부는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안 상기 콘텐트가 표시되었던 복수의 위치들 중 적어도 일부와 다를 수 있다. 다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 구동 모드를 상기 AOD 모드로부터 상기 노멀 모드로 전환하는 것에 의해 야기될 수 있는 타이밍(timing)의 왜곡(distortion)을 방지하기 위해, 제1 프로세서(310)가 상기 제1 시점 이래로 상기 제1 지정된 시간이 경과된 후 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환하고, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 제1 프로세서(310)의 활성 상태로의 전환과 제1 프로세서(310)의 송신은 도 9 및 도 10을 통해 상세하게 후술될 것이다. 다양한 실시예들에서, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 송신한 제2 시점에서, 제1 프로세서(310)는 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는 상기 제1 시점 이후 상기 제1 지정된 시간보다 긴 제2 지정된 시간이 경과된 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환할 수 있다. 제1 프로세서(310)는, 상기 제1 시점 이후 상기 제2 지정된 시간 동안 상기 AOD 모드를 종료하거나 해제하기 위한 입력이 검출되지 않더라도, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환할 수 있다. 제1 프로세서(310)는, 상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 상기 콘텐트가 표시될 위치는 제1 프로세서(310)가 상기 활성 상태로 전환되기 직전의 상기 콘텐트의 위치로부터 지정된 거리만큼 이격될 수 있다. 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들 중 적어도 일부는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안 상기 콘텐트가 표시되었던 복수의 위치들 중 적어도 일부와 다를 수 있다. 제1 프로세서(310)의 활성 상태로의 전환과 제1 프로세서(310)의 송신은 도 9 및 도 10을 통해 상세하게 후술될 것이다. 다양한 실시예들에서, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 송신한 제3 시점에서, 제1 프로세서(310)는 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터, 전자 장치(300)의 구동 모드를 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 전자 장치(300)의 상기 구동 모드를 상기 AOD 모드로 전환함을 나타내기 위한 정보을 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 레지스터, , 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 정보를 수신하는 것에 기반하여, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 콘텐트를 자가 이동(self move)함을 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 콘텐트에 대한 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터 제1 명령어 그룹의 명령어와 함께 송신되는 상기 콘텐트에 대한 정보를 수신할 수 있다. 상기 제1 명령어 그룹의 명령어는 GRAM(322)에 데이터를 기록하는 것(writing)을 시작하는 기록 시작 명령어(write_memory_start) 또는 GRAM(322)에 데이터를 기록하는 것을 계속하는 기록 계속 명령어(write_memory_start) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 기록 시작 명령어는 MIPI(mobile industry processor interface) 표준에 따른 2Ch 명령어를 포함할 수 있고, 상기 기록 계속 명령어는 MIPI 표준에 따른 3Ch 명령어를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 기록 시작 명령어 또는 상기 기록 계속 명령어에 적어도 기반하여, 상기 수신된 콘텐트에 대한 정보를 GRAM(322)에 저장하거나 기록할(write) 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에서 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여 상기 콘텐트를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다.
도 3은 제2 프로세서(321)가 디스플레이 구동 회로(320) 내에 포함되는 경우를 예시하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이다. 제2 프로세서(321)는 디스플레이 구동 회로(320) 외부에 배치될 수도 있다. 예를 들면, 제2 프로세서(321)는, 센서 허브, CP(communication processor), TSP(touch screen panel) IC(integrated circuit) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 제2 프로세서(321)는, 전자 장치(300)의 상태에 따라, 활성 상태로 전환되거나, 비활성 상태로 전환될 수 있다. 제2 프로세서(321)가 제2 프로세서(321)의 상태를 전환하는 주기는, 제1 프로세서(310)가 제1 프로세서(310)의 상태를 전환하는 주기보다 짧을 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에서 동작하는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 콘텐트를 표시하는 위치를 지정된 주기마다 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트와 함께 제공될 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터 제2 명령어 그룹의 명령어와 함께 송신되는 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보를 수신할 수 있다. 상기 제2 명령어 그룹의 명령어는 GRAM(322)에 데이터를 기록하는 것을 시작하는 기록 시작 명령어 또는 GRAM(322)에 데이터를 기록하는 것을 계속하는 기록 계속 명령어 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 기록 시작 명령어는 MIPI 표준에 따른 2Ch 및 3Ch를 제외한 00h 내지 FFh의 명령어들 중 하나 이상을 포함할 수 있고, 상기 기록 계속 명령어는 MIPI 표준에 따른 2Ch, 3Ch, 및 상기 기록 시작 명령어에 할당된 명령어를 제외한 00h 내지 FFh의 명령어들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 기록 시작 명령어 또는 상기 기록 계속 명령어에 적어도 기반하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보를 GRAM(322)에 저장하거나 기록할 수 있다. 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보가 GRAM(322)에 저장되는 위치는 상기 콘텐트에 대한 정보가 GRAM(322)에 저장되는 위치와 구별될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 기록 시작 명령어 또는 상기 기록 계속 명령어에 적어도 기반하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체에 대한 정보를 GRAM(322)과 구별되는 사이드 메모리에 저장하거나 기록할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 상기 콘텐트에 삽입하거나 부가하거나 포함할 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체 및 상기 콘텐트를 포함하는 새로운(new) 콘텐트를 생성할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 새로운 콘텐트를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 지정된 주기마다 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 설정(configuration)을 갱신(refine)할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 지정된 주기마다 상기 갱신된 설정을 가지는 적어도 하나의 시각적 객체 및 상기 콘텐트를 포함하는 다른 새로운 콘텐트를 생성할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 지정된 주기마다 상기 다른 새로운 콘텐트를 표시하는 위치를 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 콘텐트에 중첩된 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 콘텐트 및 상기 적어도 하나의 시각적 객체 각각을 독립적으로 처리할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 지정된 주기마다 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 설정을 갱신할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 지정된 주기마다 상기 콘텐트를 표시하는 위치 및 상기 갱신된 설정을 가지는 적어도 하나의 시각적 객체를 표시하는 위치를 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 제어 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제어 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 기록하거나 저장할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제어 정보에 적어도 기반하여, 제2 프로세서(321)를 이용하여 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 표시할 수 있다. 예를 들면, 제2 프로세서(321)는 상기 제어 정보에 기반하여 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 표시하기 위한 드로잉 엔진(drawing engine)을 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 지정된 주기마다 상기 제어 정보에 기반하여 표시된 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 위치를 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트의 최초 위치를 나타내기 위한 정보를 수신할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 콘텐트의 상기 최초 위치를 나타내기 위한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 기록하거나 저장할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 상기 콘텐트를 상기 최초 위치에서 표시할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에서 동작하는 동안, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 콘텐트를 표시하는 위치를 지정된 주기마다 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)로부터, 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들을 나타내기 위한 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 복수의 위치들을 나타내기 위한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 복수의 위치들을 나타내기 위한 정보에 적어도 기반하여, 지정된 주기마다 이동될 상기 콘텐트의 위치를 식별할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에서 동작하는 동안, 상기 식별에 기반하여, 상기 콘텐트를 표시하는 위치를 상기 지정된 주기마다 변경할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 상기 복수의 위치들을 나타내기 위한 정보로부터 상기 지정된 주기마다 이동될 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 식별할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에서 동작하는 동안, 상기 식별에 기반하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 표시하는 위치를 상기 지정된 주기마다 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 프로세서(310)로부터 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 상기 콘텐트 및/또는 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 이동하는 지정된 주기를 나타내기 위한 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 지정된 주기를 나타내기 위한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 지정된 주기에 기반하여, 제2 프로세서(321)를 이용하여 상기 콘텐트(및/또는 상기 적어도 하나의 시각적 객체)를 표시하는 위치를 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 비활성 상태로 전환된 상기 제1 시점 이래로 제1 지정된 시간이 경과된 후 상기 활성 상태로 전환된 제1 프로세서(310)로부터, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보에 기반하여, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 위치에서 상기 콘텐트를 표시한 후, 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보에 기반하여, 상기 콘텐트를 표시하는 위치를 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 시점 이후 상기 제1 지정된 시간보다 긴 제2 지정된 시간이 경과된 후 상기 활성 상태로 전환된 제1 프로세서(310)로부터, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 수신하거나 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터, 사이드 메모리, 또는 GRAM(322)에 저장할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 콘텐트가 표시될 위치에 대한 정보에 기반하여, 제2 프로세서(321)를 이용하여, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 위치에서 상기 콘텐트를 표시한 후, 및 상기 콘텐트가 이동될 복수의 위치들에 대한 정보에 기반하여, 상기 콘텐트를 표시하는 위치를 변경할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 구동 모드가 상기 AOD 모드인 동안, 제1 프로세서(310)가 아닌 디스플레이 구동 회로(320)를 이용하여, 콘텐트를 표시하는 위치를 변경할 수 있다.
예를 들어, 도 4를 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 콘텐트에 대한 정보를 GRAM(322)에 저장할 수 있다. 상기 콘텐트에 대한 정보는, GRAM(322) 내의 제1 영역 내에 저장될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 제1 영역 내에 저장된 상기 콘텐트를 별도의 처리 없이 표시하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 영역에 상응하는 제2 영역 내에서 상기 콘텐트를 포함하는 화면(401)을 표시할 수 있다. 상기 제2 영역은, 제1 프로세서(310)에 의해 지시되는 상기 콘텐트의 최초 위치와 관련된 영역과 다를 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 최초 위치에 대한 정보에 적어도 기반하여, GRAM(322) 내의 제1 영역 내에 저장된 상기 콘텐트를 스캔하거나 판독(read)함으로써, 제1 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 획득할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 제1 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 표시하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제2 영역으로부터 상기 제1 방향으로 이동된 제3 영역 내에서 상기 콘텐트를 포함하는 화면(403)을 표시할 수 있다. 상기 제3 영역의 좌상단의 코너의 y축 좌표는 상기 최초 위치의 y축 좌표에 상응할 수 있다.
상기 콘텐트가 제1 프로세서(310)에 의해 압축된 경우, 디스플레이 구동 회로(320)의 디코더(323)는, 상기 압축을 해제하기 위해, 상기 제1 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 디코딩할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)의 디코더(323)는, 상기 최초 위치에 대한 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 디코딩함으로써, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 획득할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 표시하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제3 영역으로부터 상기 제2 방향으로 이동된 제4 영역 내에서 상기 콘텐트를 포함하는 화면(405)을 표시할 수 있다. 상기 제4 영역의 좌단의 코너의 x축 좌표 및 y축 좌표는 상기 최초 위치의 x축 좌표 및 상기 최초 위치의 y축 좌표에 각각 상응할 수 있다. 상기 디코더(323)에 의해 수행되는 압축의 해제는, 상기 콘텐트가 압축되지 않은 상태로 GRAM(322)에 기록되는 경우, 생략될 수 있다. 이러한 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 압축의 해제를 우회(bypass)하고, 상기 제2 방향으로의 이동만을 수행할 수도 있다.
도 4는 상기 제1 방향으로의 이동을 GRAM(322)으로부터 상기 콘텐트를 스캔하는 동작에서 수행하고 상기 제2 방향으로의 이동을 상기 콘텐트를 디코딩하는 동작에서 수행하는 예를 도시하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이다. 상기 제1 방향으로의 이동 및 상기 제2 방향으로의 이동은 별도의 동작을 통해 수행될 수도 있고, GRAM(322)으로부터 상기 콘텐트를 스캔하고 상기 스캔된 콘텐트를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하는 동작 내의 임의의(certain) 시점에서 수행될 수도 있음을 유의하여야 한다.
디스플레이 구동 회로(320)의 스케일러(324)는, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하기 위해, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 콘텐트를 스케일링할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 스케일링된 콘텐트를 표시하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 스케일된 콘텐트를 포함하는 화면(407)을 표시할 수 있다.
디스플레이 구동 회로(320)의 랩퍼(wrapper)(450)는, 디스플레이 패널(330)의 전체 영역에서 상기 스케일링된 콘텐트를 표시하는 영역을 제외한 남은 영역에 표시될 이미지를 생성할 수 있다. 예를 들면, 랩퍼(450)는, 상기 스케일된 콘텐트에 상응하는 색상(color)을 가지는 이미지를 상기 남은 영역에 표시될 이미지로 생성할 수 있다. 상기 콘텐트에 상응하는 색상에 대한 정보는, 제1 프로세서(310)로부터 제공될 수 있다. 예를 들면, 상기 색상에 대한 정보는, 상기 콘텐트에 대한 정보와 함께 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공될 수 있다. 다른 예를 들면, 상기 색상에 대한 정보는, 상기 콘텐트에 대한 정보의 제공과 독립적으로, 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 제공될 수도 있다. 예를 들어, 상기 콘텐트의 대표 색상이 검은색(black)인 경우, 상기 남은 영역에 표시될 이미지의 색상은 상기 콘텐트의 대표 색상에 상응하는 검은색으로 설정될(configured with) 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 이미지 및 상기 콘텐트를 표시하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 이미지 및 상기 콘텐트를 포함하는 화면(409)을 표시할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 랩퍼(450)는 상기 이미지 및 상기 콘텐트를 합성함으로써 새로운 콘텐트를 생성할 수도 있고, 상기 이미지 및 상기 콘텐트를 독립적으로 처리할 수도 있다. 랩퍼(450)가 상기 이미지 및 상기 콘텐트를 독립적으로 처리하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 이미지에 중첩된 상기 콘텐트를 표시할 수 있다. 이러한 경우, 상기 이미지가 표시되는 영역은 디스플레이 패널(330)의 상기 전체 영역에 상응할 수 있다.
디스플레이 구동 회로(320)의 드로잉 엔진(460)은, 상기 이미지가 삽입된 상기 콘텐트에 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 포함하거나 삽입할 수 있다. 실시예들에 따라, 드로잉 엔진(460)은 제2 프로세서(321)와 구별되는 디스플레이 구동 회로(320) 내의 구성요소일 수도 있고, 제2 프로세서(321) 내에 포함된 구성요소일 수도 있다. 드로잉 엔진(460)은, 상기 콘텐트가 표시되는 영역(즉, 상기 제4 영역)의 위치 및 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 제어 정보에 적어도 기반하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 상기 콘텐트에 삽입할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(330)을 통해, 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 포함하는 상기 콘텐트를 포함하는 화면(411)을 표시할 수 있다. 실시예들에 따라, 상기 적어도 하나의 시각적 객체는 상기 콘텐트와 독립적일 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 패널(330)을 통해, 상기 콘텐트에 중첩된 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 포함하는 화면(411)을 표시할 수도 있다.
디스플레이 구동 회로(320)는, 타이머(325)를 이용하여, 화면(411)을 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득할 수 있다. 실시예들에 따라, 타이머(325)는 제2 프로세서(321) 또는 드로잉 엔진(460)에 포함될 수도 있다. 상기 타이머는 클락 신호를 생성하는 모듈을 나타낼 수 있다. 상기 타이머는 클락 신호 생성기로 지칭될 수도 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 시간에 대한 정보에 적어도 기반하여, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 콘텐트(및/또는 상기 적어도 하나의 시각적 객체)를 표시하는 위치를 지정된 주기마다 변경할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 프로세서(310)로부터 제공되는 복수의 오프셋들 각각을 이용하여 상기 콘텐트가 이동될 위치들 각각을 식별하고, 상기 지정된 주기에 기반하여 상기 식별에 따라 상기 콘텐트를 이동할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안, 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이머를 이용함으로써, 제1 프로세서(310)가 상기 AOD 모드 동안 표시되는 상기 콘텐트의 이동을 제어하기 위해 상기 활성 상태로 전환하는 것을 우회(bypass)하거나 방지할 수 있다. 이러한 우회 또는 방지를 통해, 전자 장치(300)는 제1 프로세서(310)에 의해 소비되는 전력을 감소시킬 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 디스플레이 패널과, 프로세서와, 상기 디스플레이 패널을 구동할 수 있고, 내장 메모리를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는 상기 프로세서가 저전력 상태(low-power state)에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트(content)의 좌표 정보를, 상기 프로세서가 활성 상태에서 동작하는 동안 상기 프로세서로부터 수신하고, 상기 좌표 정보를 상기 내장 메모리 내에 저장하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에 표시하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이의 제2 위치에 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널을 통해 출력하고, 상기 디스플레이 패널의 전체 영역(entire area) 중 상기 지정된 콘텐트를 표시하지 않는 영역의 적어도 일부에 지정된 색상(color)를 표시하도록 설정될 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 지정된 색상은, 상기 지정된 콘텐트의 대표 색상으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 좌표 정보에 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 콘텐트를 지정된 주기마다 이동하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 지정된 콘텐트는, 이미지를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 제1 지정된 시간 내에서 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 지정된 주기마다 이동함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제1 위치에 인접한 상기 제2 위치에 표시하도록 설정될 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 저전력 상태로 전환된 시점 이래로 상기 제1 지정된 시간이 경과한 후, 상기 활성 상태로 전환하고, 상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 송신하고, 상기 제3 위치에 대한 정보를 송신한 후 상기 저전력 상태로 전환하도록 더 설정될 수 있으며, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 제3 위치에 대한 정보를 상기 프로세서로부터 수신하는 것에 기반하여, 상기 제3 위치에서 상기 콘텐트를 표시하도록 더 설정될 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 제1 지정된 시간 내에서 상기 지정된 주기마다 상기 제3 위치에 표시된 상기 콘텐트를 이동함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제3 위치에 인접한 제4 위치에 상기 콘텐트를 표시하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 제1 위치에 대한 정보를 송신한 시점 이래로 제2 지정된 시간이 경과한 후, 상기 활성 상태로 전환하고, 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 송신하고, 상기 제3 위치에 대한 정보를 송신한 후, 상기 저전력 상태로 전환하도록 더 설정될 수 있으며, 상기 제3 위치는, 상기 제1 위치 및 상기 제2 위치로부터 지정된 거리만큼 이격될 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 제1 위치와 상기 제3 위치 사이의 픽셀 거리는, 상기 제1 위치와 상기 제2 위치 사이의 픽셀 거리보다 길 수 있고, 상기 제2 위치와 상기 제3 위치 사이의 픽셀 거리는, 상기 제1 위치와 상기 제2 위치 사이의 픽셀 거리보다 길 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)는, 디스플레이 패널과, 프로세서와, 상기 디스플레이 패널을 구동할 수 있고, 내장 메모리를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 저전력 상태에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트의 이동 정보를 상기 프로세서로부터 수신하고, 상기 이동 정보를 상기 내장 메모리에 저장하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에서 표시하고, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 이동 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제2 위치에 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 이동 정보는, 상기 제2 위치에 대한 좌표 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 이동 정보는, 상기 제1 위치에 대한 좌표 정보, 상기 제2 위치에 대한 좌표 정보, 또는 하나 이상의 오프셋 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 하나 이상의 오프셋 정보들에 기반하여, 상기 콘텐트의 표시 위치를 변경하고, 상기 변경된 표시 위치에 기반하여 상기 콘텐트를 표시하도록 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 하나 이상의 오프셋 정보들은, 상기 제1 위치 및 상기 제2 위치 사이의 차이(difference)를 나타내기 위해 이용될 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)는, 디스플레이 패널과 기능적으로 결합되고, 타이머(timer)를 포함하는 디스플레이 구동 회로와, 상기 디스플레이 구동 회로와 기능적으로 결합된 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 구동 회로에게 이미지에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하도록 설정될 수 있으며, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하고 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하고, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 이미지가 표시될 제1 위치에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정될 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 제1 위치에서 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 지정된 주기를 나타내기 위한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하기 위해 이용되는 복수의 오프셋(offset)들에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정될 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 상기 복수의 오프셋들을 이용하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하도록 설정될 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 지정된 주기마다 상기 복수의 오프셋들 중 하나의 오프셋을 이용하여 상기 이미지가 표시될 위치를 식별하고, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 식별에 기반하여 상기 시간에 대한 정보를 이용하여 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동회로는, 다른(another) 프로세서, 제1 그래픽 RAM(GRAM, graphic random access memory), 및 제2 그래픽 RAM을 더 포함할 수 있고, 상기 다른 프로세서는, 상기 타이머를 포함할 수 있으며, 상기 디스플레이 구동회로는, 상기 프로세서로부터 획득되는 상기 이미지에 대한 정보를 상기 제1 GRAM에 저장하고, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 다른 프로세서를 이용하여 상기 제2 GRAM에 저장된 복수의 시각적 객체들에 대한 정보로부터 상기 이미지와 연계될 하나 이상의 시각적 객체들을 식별하고, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 하나 이상의 시각적 객체들과 함께 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하고, 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 상기 시간에 대한 상기 정보를 획득하고, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지 및 상기 하나 이상의 시각적 객체들을 표시하는 위치를 변경하고, 상기 지정된 주기마다 상기 하나 이상의 시각적 개체들 중 적어도 하나의 시각적 객체의 상태를 변경하도록 설정될 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 상태는, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 표시 각도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 비활성 상태에서 있는 동안, 상기 디스플레이의 모드를 제1 모드로부터 제2 모드로 변경하기 위한 입력을 검출함을 나타내기 위한 신호를 수신하고, 상기 신호의 수신에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로부터 활성 상태로 전환하고, 상기 활성 상태에 있는 동안, 상기 디스플레이 구동 회로를 제어함으로써, 상기 이미지와 구별되는 다른 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 이미지에 대한 정보, 상기 이미지가 표시될 제1 위치에 대한 정보, 및 상기 이미지를 상기 제1 위치로부터 이동하기 위한 정보를 상기 디스플레이 구동 회로에게 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정될 수 있으며, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 제1 위치에서 표시하고, 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하고, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보 및 상기 이미지를 상기 제1 위치로부터 이동하기 위한 상기 정보에 적어도 기반하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지가 표시되는 위치를 변경함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제1 위치에 인접한 제2 위치로 이동하도록 설정될 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 비활성 상태로 전환된 시점 이래로 지정된 시간이 경과한 후, 상기 프로세서의 상태를 상기 활성 상태로 전환하고, 상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 상기 디스플레이 구동회로에게 제공하도록 더 설정될 수 있다.
도 5a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 예를 도시한다. 이러한 동작은 도 1에 도시된 전자 장치(101), 도 3에 도시된 전자 장치(300), 전자 장치(101)의 표시 장치(160), 또는 전자 장치(300)의 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 5a를 참조하면, 동작 501에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 프로세서(310)가 저전력 상태에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 콘텐트의 좌표 정보를, 제1 프로세서(310)가 활성 상태에서 동작하는 동안 제1 프로세서(310)로부터 수신할 수 있다. 상기 좌표 정보는, 이동 정보로 참조될 수 있다. 상기 좌표 정보는, 제1 프로세서(310)가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 디스플레이 구동 회로(320)가 상기 콘텐트의 표시 위치를 변경하기 위해 이용될 수 있다. 상기 좌표 정보는, 지정된 주기마다 변경될 상기 콘텐트의 위치를 나타내기 위한 데이터를 포함할 수 있다. 상기 좌표 정보는, 절대 좌표로 설정될(configured with) 수도 있고, 상기 콘텐트의 이전 표시 위치와 다음 표시 위치 사이의 관계를 나타내기 위한 상대 좌표(예: 오프셋)로 설정될 수도 있다. 상기 좌표 정보는, 상기 콘텐트에 대한 정보와 함께 제1 프로세서(310)로부터 송신될 수도 있고, 상기 콘텐트에 대한 정보의 송신과 독립적으로 제1 프로세서(310)로부터 송신될 수도 있다. 예를 들면, 상기 좌표 정보는, 상기 콘텐트에 대한 정보가 송신되는 경로와 독립적인 경로를 통해, 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다. 다른 예를 들면, 상기 좌표 정보는, 상기 컨턴트에 대한 정보가 송신되는 경로와 동일한 경로를 통해, 상기 콘텐트에 대한 정보가 송신되는 시점과 구별되는 다른(another) 시점에서 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다.
동작 502에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 좌표 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 내장 메모리에 저장할 수 있다. 예를 들면, 상기 내장 메모리는, GRAM(322)을 포함할 수 있다. 다른 예를 들면, 상기 내장 메모리는, 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터를 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 내장 메모리는, 디스플레이 구동 회로(320) 내의 사이드 메모리를 포함할 수 있다. 상기 좌표 정보는, 제1 프로세서(310)가 상기 저전력 상태에서 있는 동안, 상기 콘텐트의 표시 위치의 변경을 위해, 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 이용될 수 있다.
동작 503에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 콘텐트를 제1 위치에 표시할 수 있다. 제1 위치에 대한 정보는, 제1 프로세서(310)로부터 상기 콘텐트의 표시를 위해 제공되는 제어 정보 내에 포함될 수 있다. 상기 제어 정보는, 상기 콘텐트에 대한 정보가 송신되는 경로와 독립적인 경로를 통해, 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다. 다른 예를 들면, 상기 제어 정보는, 상기 컨턴트에 대한 정보가 송신되는 경로와 동일한 경로를 통해, 상기 콘텐트에 대한 정보가 송신되는 시점과 구별되는 다른(another) 시점에서 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신될 수 있다. 상기 제어 정보는, 상기 좌표 정보를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 콘텐트를 디스플레이 패널(330)을 통해 출력하고, 디스플레이 패널(330)의 전체 영역 중 상기 콘텐트를 표시하지 않는 영역의 적어도 일부에 지정된 색상을 표시할 수도 있다. 상기 지정된 색상은, 상기 콘텐트를 구성하는 복수의 색상들 중 하나를 포함할 수 있다. 실시예들에 따라, 상기 지정된 색상은, 그라데이션을 위해 복수의 색상들로 설정될(configured with) 수도 있다.
동작 504에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 좌표 정보에 적어고 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 콘텐트를 상기 제2 위치에서 표시할 수 있다. 상기 좌표 정보는, 상기 제2 위치를 나타내기 위한 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 좌표 정보는, 상기 제2 위치에 상응하는 절대 좌표에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 다른 예를 들면, 상기 좌표 정보는, 상기 제1 위치와 상기 제2 위치 사이의 차이를 나타내는 상대 좌표에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 상기 상대 좌표에 대한 데이터는, 예를 들면, 오프셋(offset)으로 참조될 수 있다.
도 5b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다. 이러한 동작은 도 1에 도시된 전자 장치(101), 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 구성요소들, 도 3에 도시된 전자 장치(300) 또는 도 3에 도시된 전자 장치(300)의 구성요소들에 의해 수행될 수 있다.
도 5b를 참조하면, 동작 510에서, 제1 프로세서(310)는 제1 메시지를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 상기 제1 메시지는 전자 장치(300)가 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 이미지에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 상기 이미지는 풀 프레임(full frame)으로 설정될(configured with) 수도 있고, 부분 프레임(partial frame)으로 설정될 수도 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 이미지에 대한 데이터를 포함하는 상기 제1 메시지를 수신할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 메시지로부터 상기 이미지에 대한 데이터를 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 이미지에 대한 데이터를 GRAM(322)에 저장할 수 있다.
동작 520에서, 제1 프로세서(310)는 제1 프로세서(310)의 상태를 전환할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 제1 메시지를 송신한 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
동작 530에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시하고, 디스플레이 구동 회로(320)에 포함된 타이머(325)를 이용하여 상기 이미지가 표시된 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득할 수 있다.
동작 540에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 번인(burn-in) 현상의 방지를 위해, 제1 프로세서(310)가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는 디스플레이 구동 회로(320) 내에 포함되고 클락 신호를 생성하도록 설정된 상기 타이머를 이용하여 상기 AOD 모드를 제공하는 동안 경과되는 시간에 대한 정보를 획득할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 획득된 정보에 기반하여 상기 AOD 모드를 제공하는 동안 디스플레이 패널(330)을 통해 표시되는 상기 이미지를 이동함으로써, 제1 프로세서(310)가 상기 이미지를 이동하기 위해 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환하는 것을 우회하거나 방지함으로써, 제1 프로세서(310)에 의해 소비되는 전력을 감소시킬 수 있다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 디스플레이 구동 회로의 동작의 예를 도시한다. 이러한 동작은 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230) 또는 도 3에 도시된 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 6에서, 디스플레이 구동 회로(320)가 동작 610 내지 동작 640을 수행하는 동안 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에서 있을 수 있다.
도 6의 동작 610 내지 동작 640은 도 5b의 동작 530과 관련될 수 있다.
도 6을 참조하면, 동작 610에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 활성 상태에 있는 제1 프로세서(310)로부터 수신되는 상기 제1 메시지로부터 복수의 명령(command)들과 상기 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 디스플레이 구동 회로(320)의 제2 프로세서(321) 내의 인터페이스 컨트롤러(interface controller)를 이용하여 상기 제1 메시지로부터 상기 이미지 및 상기 복수의 명령들을 획득할 수 있다. 상기 복수의 명령들은 상기 AOD 모드로 진입한 후 상기 이미지가 표시될 최초 위치를 나타내기 위한 제1 명령을 포함할 수 있다. 상기 최초 위치는, 상기 이미지의 크기, 상기 이미지의 중점(middle point), 상기 이미지에 포함된 유효 픽셀들의 무게 중심(center of gravity), 상기 이미지의 유효 픽셀 비율, 상기 이미지의 평균 픽셀값, 상기 이미지의 최대 픽셀값, 상기 이미지의 픽셀값의 편차, 상기 이미지를 표시하는 디스플래이 패널의 휘도, 상기 이미지의 OPR(on pixel ratio), 상기 이미지의 이동에 따른 픽셀들의 누적 스트레스 값, 또는 상기 이미지의 공간 주파수 중 하나 이상을 포함하는 상기 이미지의 특성에 기반하여 제1 프로세서(310)에 의해 식별될 수 있다.
동작 620에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 획득된 이미지에 대한 데이터를 메모리(예: GRAM(322))에 저장할 수 있다. 한편, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 복수의 명령들에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 레지스터에 저장할 수 있다.
동작 630에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 저장된 복수의 명령들 중 상기 제1 명령에 적어도 기반하여, 상기 이미지가 표시될 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 명령에 의해 지시되는(indicated) 위치를 상기 AOD 모드로 진입한 후 상기 이미지가 최초로 표시될 위치로 식별하거나 획득할 수 있다.
동작 640에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 획득된 위치에서 상기 이미지를 표시하고, 디스플레이 구동 회로(320) 내에 포함된 상기 타이머를 이용하여 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득할 수 있다.
도 6은 제1 메시지 내에 상기 복수의 명령들 및 상기 이미지가 함께 포함되는 예를 도시하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이다. 상기 복수의 명령들은 상기 이미지를 송신하는 경로와 구별되는 다른 경로를 통해 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)로 송신되거나, 제1 프로세서(310)가 상기 이미지를 송신하는 시점과 다른 시점에서 상기 이미지를 송신하는 경로와 동일한 경로를 통해 송신될 수 있음을 유의하여야 한다.
도 7은 다양한 실시예들에 따라 이미지를 표시하고 시간에 대한 정보를 획득하는 전자 장치의 디스플레이 구동 회로의 동작의 예를 도시한다. 이러한 동작은 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230) 또는 도 3에 도시된 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 7에서 동작 710 내지 동작 750을 디스플레이 구동 회로(320)가 수행하는 동안 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에서 있을 수 있다.
도 7의 동작 710 내지 동작 750은 도 6의 동작 640과 관련될 수 있다.
도 7을 참조하면, 동작 710에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 명령에 적어도 기반하여 메모리(예: GRAM(322))에 저장된 상기 이미지를 판독(read)함으로써, 제1 방향으로 이동된 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 명령은, 상기 이미지가 상기 AOD 모드로 진입한 후 최초로 표시될 영역의 좌상단의 코너의 x좌표 및 y좌표에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 명령에 적어도 기반하여 GRAM(322)에 저장된 상기 이미지를 판독함으로써, y축 방향에 상응하는 상기 제1 방향으로 상기 데이터에 포함된 y좌표에 의해 지시되는(indicated) 거리만큼 이동된 상기 이미지를 획득할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이미지의 판독에서 타이밍 지연(timing delay)을 부여함으로써, 상기 제1 방향으로 이동된 상기 이미지를 획득할 수 있다.
동작 720에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 명령에 적어도 기반하여 상기 제1 방향으로 이동된 이미지를 디코딩함으로써, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 명령에 적어도 기반하여 상기 제1 방향으로 이동된 이미지를 디코딩함으로써, y축 방향에 상응하는 상기 제1 방향으로 상기 데이터에 포함된 y좌표에 의해 지시되는(indicated) 거리만큼 이동되고, x축 방향에 상응하는 상기 제2 방향으로 상기 데이터에 포함된 x좌표에 의해 지시되는 거리만큼 이동된 상기 이미지를 획득할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이미지의 디코딩에서 타이밍 지연을 부여함으로써, 상기 제1 방향으로 이동된 상기 이미지를 상기 제2 방향으로 이동함으로써, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 이미지를 획득할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 판독(reading) 및 상기 디코딩에 기반하여, 상기 제1 명령에 의해 지시되는 위치로 상기 이미지를 이동할 수 있다.
동작 730에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 이미지를 스케일링할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 이미지가 디스플레이 패널(330)을 통해 적합하게 표시되도록 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향으로 이동된 상기 이미지를 스케일링할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 스케일링 동작 내에서(within), 디스플레이 패널(330)의 전체 영역 내에서 상기 이미지가 점유하는 영역을 제외한 남은 영역에 대한 처리를 수행할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 남은 영역을 상기 이미지의 대표 색상(representative color)으로 채울 수 있다. 예를 들어, 상기 이미지의 대표 색상이 블랙인 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 남은 영역을 블랙 픽셀(black pixel)로 채울 수 있다.
동작 740에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 스케일링된 이미지를 처리할 수 있다. 예를 들어, 상기 이미지에 삽입될 적어도 하나의 시각적 객체가 GRAM(322) 또는 사이드 메모리에 저장된 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 스케일링된 이미지 내에 상기 적어도 하나의 시각적 객체를 포함함으로써, 처리된(processed) 이미지를 획득할 수 있다.
동작 750에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 처리된 이미지를 표시하고, 상기 처리된 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 상기 타이머를 이용하여 획득할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따라 AOD(always on display) 모드 동안 이미지를 이동하는 전자 장치의 디스플레이 구동 회로의 동작의 예를 도시한다. 이러한 동작은 도 2에 도시된 디스플레이 드라이버 IC(230) 또는 도 3에 도시된 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행될 수 있다.
도 8의 동작 810 내지 동작 840은 도 5b의 동작 540과 관련될 수 있다.
도 8에서 동작 810 내지 동작 840을 디스플레이 구동 회로(320)가 수행하는 동안 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에서 있을 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 810에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 복수의 명령들 중 제2 명령에 적어도 기반하여 지정된 주기에 대한 정보를 획득할 수 있다. 상기 복수의 명령들은 상기 AOD 모드를 제공하는 동안 상기 이미지의 이동을 위해 이용되는 주기를 나타내기 위한 제2 명령을 더 포함할 수 있다. 상기 지정된 주기는, 상기 이미지의 크기, 상기 이미지의 중점(middle point), 상기 이미지에 포함된 유효 픽셀들의 무게 중심(center of gravity), 상기 이미지의 유효 픽셀 비율, 상기 이미지의 평균 픽셀값, 상기 이미지의 최대 픽셀값, 상기 이미지의 픽셀값의 편차, 상기 이미지를 표시하는 디스플래이 패널의 휘도, 상기 이미지의 OPR(on pixel ratio), 상기 이미지의 이동에 따른 픽셀들의 누적 스트레스 값, 또는 상기 이미지의 공간 주파수 중 하나 이상을 포함하는 상기 이미지의 특성에 기반하여 제1 프로세서(310)에 의해 식별될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 복수의 명령들 중 상기 제2 명령으로부터 상기 지정된 주기에 대한 정보를 획득할 수 있다.
동작 820에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 이미지를 표시한 이래로 상기 지정된 주기에 상응하는 시간이 경과되는지 여부를 모니터링하거나 식별할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 AOD 모드로의 진입 이후, 시점 t에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 시점 t에서 이미지를 표시한 후, 상기 타이머를 이용하여 상기 시점 t 이후로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득함으로써, 시점 t+ti (여기서, ti는 상기 지정된 주기에 상응하는 시간을 나타냄)가 도래하는지 여부를 모니터링할 수 있다. 시점 t+ti가 도래함을 식별하는 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 동작 830을 수행할 수 있다.
동작 830에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이미지를 표시한 이래로 상기 지정된 주기에 상응하는 상기 시간이 경과됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 복수의 명령들 중 제3 명령에 적어도 기반하여, 이미지를 이동할 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들면, 상기 복수의 명령들은 상기 AOD 모드를 제공하는 동안 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하기 이용되는 복수의 오프셋들을 나타내기 위한 제3 명령을 더 포함할 수 있다. 상기 복수의 오프셋들 각각은, 상기 이미지의 크기, 상기 이미지의 중점(middle point), 상기 이미지에 포함된 유효 픽셀들의 무게 중심(center of gravity), 상기 이미지의 유효 픽셀 비율, 상기 이미지의 평균 픽셀값, 상기 이미지의 최대 픽셀값, 상기 이미지의 픽셀값의 편차, 상기 이미지를 표시하는 디스플래이 패널의 휘도, 상기 이미지의 OPR(on pixel ratio), 상기 이미지의 이동에 따른 픽셀들의 누적 스트레스 값, 또는 상기 이미지의 공간 주파수 중 하나 이상을 포함하는 상기 이미지의 특성에 기반하여 제1 프로세서(310)에 의해 식별될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제3 명령에 의해 지시되는(indicated) 상기 복수의 오프셋들을 이용하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 지정된 주기마다 상기 복수의 오프셋들 중 하나의 오프셋을 이용하여 상기 이미지가 표시될 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 이미지가 최초로 표시된 위치가 (200, 600)이고, 상기 복수의 오프셋들 중 제1 오프셋이 (+2, -1)인 경우, 디스플레이 구동 회로(320)는 (202, 599)를 상기 이미지가 이동될 위치에 대한 정보로 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 식별된 위치에 기반하여, 상기 이미지에 포함되는 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다.
동작 840에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 획득된 위치에 대한 정보에 기반하여 상기 이미지를 이동할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 위치에 대한 정보에 기반하여, 상기 적어도 하나의 시각적 객체가 포함된 상기 이미지를 이동할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 이동된 이미지를 디스플레이 패널(330)을 통해 표시할 수 있다.
디스플레이 구동 회로(320)는 상기 AOD 모드를 제공하는 동안, 동작 810 내지 동작 840을 반복적으로 수행할 수 있다.
도 8은 제1 메시지 내에 상기 복수의 명령들 및 상기 이미지가 함께 포함되는 예를 도시하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이다. 상기 복수의 명령들은 상기 이미지를 송신하는 경로와 구별되는 다른 경로를 통해 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)로 송신되거나, 제1 프로세서(310)가 상기 이미지를 송신하는 시점과 다른 시점에서 상기 이미지를 송신하는 경로와 동일한 경로를 통해 송신될 수 있음을 유의하여야 한다.
상술한 바와 같이, 제1 프로세서(310)가 비활성 상태에 있는 동안 디스플레이 구동 회로(320)를 통해 이미지를 표시하는 위치를 이동하는 경우, 제1 프로세서(310)는, 상기 비활성 상태에서 있기 때문에, 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 이동된 이미지의 위치를 인지하지(recognize) 못할 수 있다. 상기 이미지의 위치의 불인지(misunderstanding)는 상기 구동 모드가 상기 AOD 모드로부터 풀 프레임(full frame)의 이미지를 표시하는 상기 노멀 모드로 전환되는 경우, 상기 풀 프레임의 이미지를 표시하는 타이밍(timing)과 관련된 왜곡(distortion)을 야기할 수 있다. 상기 왜곡은, 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 이미지를 제공하는 경로와 제1 프로세서(310)로부터 디스플레이 구동 회로(320)에게 복수의 명령들을 제공하는 경로 사이의 차이(difference)에 의해 야기될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는 상기 왜곡을 방지하기 위해, 제1 프로세서(310)가 상기 AOD 모드를 위해 비활성 상태로 전환된 이래로 지정된 시간이 경과된 이래로 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다. 이러한 동작은 도 1에 도시된 전자 장치(101), 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 구성요소들, 도 3에 도시된 전자 장치(300) 또는 도 3에 도시된 전자 장치(300)의 구성요소들에 의해 수행될 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 910에서, 제1 프로세서(310)는 디스플레이 구동 회로(320)에게 상기 제1 메시지를 송신할 수 있다. 상기 제1 메시지는, 전자 장치(300)의 구동 모드가 AOD 모드인 동안, 디스플레이 패널(330)을 통해 표시될 이미지에 대한 데이터 및 상기 AOD 모드에서 상기 이미지가 최초로 표시될 제1 위치에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 메시지를 수신할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 메시지로부터 상기 이미지에 대한 데이터를 식별하고, 상기 제1 메시지로부터 상기 제1 위치에 대한 데이터를 식별할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 식별에 기반하여, 상기 이미지에 대한 데이터를 GRAM(322)에 저장하고, 상기 제1 위치에 대한 데이터를 디스플레이 구동 회로(320)의 레지스터에 저장할 수 있다.
동작 920에서, 제1 프로세서(310)는 제1 시점에서 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다. 제1 프로세서(310)는, 상기 제1 메시지를 송신한 후 상기 제1 시점에서, 상기 AOD 모드로의 진입을 위해, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
예를 들어, 도 10을 참조하면, 제1 프로세서(310)는 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 제1 위치(예: 좌표(300, 800))에 대한 정보를 포함하는 상기 제1 메시지를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 제1 프로세서(310)는 상기 제1 메시지를 송신한 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
동작 930에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 메시지에 기반하여, 상기 이미지를 상기 제1 위치에서 표시하고, 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이머를 이용하여 획득할 수 있다.
예를 들어, 도 10을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제1 메시지에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(300, 800)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다.
동작 940에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 상기 이미지를 표시하는 위치를 지정된 주기마다 변경함으로써, 상기 이미지를 상기 제1 위치로부터 상기 제1 위치에 인접한(in proximity to) 제2 위치로 이동할 수 있다. 예를 들면, 상기 지정된 주기는 1분일 수 있다. 상기 이미지는, 제1 지정된 시간이 경과된 후, 상기 제1 위치에 인접한 상기 제2 위치에서 표시될 수 있다. 예를 들면, 제1 프로세서(310)는, 상기 제2 위치가 상기 제1 위치에 인접하도록, 상기 이미지를 이동하기 위해 이용되는 복수의 오프셋들을 설정할 수 있다. 상기 복수의 오프셋들에 대한 정보는 상기 제1 메시지에 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 지정된 시간은, 상기 비활성 상태에 있는 제1 프로세서(310)가 활성 상태로 전환되는 시점을 특정하기 위해 전자 장치(300)에서 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 지정된 시간은, 제1 프로세서(310)가 상기 이미지가 이동되는 위치를 리셋하기 위해 제1 전자 장치(300)에서 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제1 지정된 시간은, 제1 프로세서(310)가 상기 이미지가 이동되는 위치를 인지하기 위해 전자 장치(300)에서 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 지정된 시간은 10분(minute)일 수 있다.
예를 들어, 도 10을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는 좌표(300, 800)에서 상기 이미지를 표시한 후, 상기 이미지를 표시하는 위치를 상기 지정된 주기마다 변경할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 프로세서(310)로부터 상기 제1 메시지를 통해 획득한 상기 복수의 오프셋들에 적어도 기반하여, 좌표(300, 800)에 표시된 상기 이미지를 (0,1)만큼 이동함으로써, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(300, 801)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(300, 801)에서 상기 이미지를 표시하는 시점에서 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에 있기 때문에, 제1 프로세서(310)에 의해 인지된 상기 이미지의 위치는 상기 제1 위치에 해당하는 좌표(300, 800)일 수 있다.
디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 복수의 오프셋들에 적어도 기반하여, 좌표(300, 801)에서 표시된 상기 이미지를 (1, -1) 만큼 이동함으로써, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 800)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 800)에서 상기 이미지를 표시하는 시점에서 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에 있기 떄문에, 제1 프로세서(310)에 의해 인지된 상기 이미지의 위치는 좌표(300, 800)일 수 있다.
디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 복수의 오프셋들에 적어도 기반하여, 좌표(301, 800)에서 표시된 상기 이미지를 (1, 1) 만큼 이동함으로써, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 801)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 801)에서 상기 이미지를 표시하는 시점에서 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에 있기 때문에, 제1 프로세서(310)에 의해 인지된 상기 이미지의 위치는 좌표(300, 800)일 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는, 제1 프로세서(310)에 의해 인지된 상기 이미지의 위치인 좌표(300, 800)에 인접한 좌표(301, 801)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 801)에서 상기 이미지를 표시하는 시점과 상기 제1 시점 사이의 시간은 상기 제1 지정된 시간에 상응할 수 있다. 좌표(300, 800)로부터 좌표(300, 801)로의 상기 이미지의 이동, 좌표(300, 801)로부터 좌표(301, 800)로의 상기 이미지의 이동, 좌표(301, 800)로부터 좌표(301, 801)로의 상기 이미지의 이동은 스몰 점프(small jump)로 참조될 수 있다. 상기 스몰 점프는, 상기 지정된 주기마다 디스플레이 구동 회로(320)에 의해 수행되는 상기 이미지의 이동을 나타낼 수 있다.
동작 950에서, 제1 프로세서(310)는 상기 제1 시점 이래로 상기 제1 지정된 시간이 경과됨을 식별할 수 있다.
동작 960에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 식별에 기반하여, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환할 수 있다.
동작 970에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 전환에 응답하여, 제3 위치에 대한 정보를 포함하는 제2 메시지를 송신할 수 있다. 상기 제3 위치는, 상기 AOD 모드를 제공하는 동안, 제1 프로세서(310)에 의해 정의되는 상기 이미지의 위치일 수 있다. 상기 제3 위치는 상기 제2 위치에 인접할 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참조하면, 제1 프로세서(310)는 상기 제3 위치(예: 좌표(301, 802))에 대한 정보를 포함하는 상기 제2 메시지를 디스플레이 구동 회로(320)에게 송신할 수 있다. 제1 프로세서(310)는 상기 제1 메시지를 송신한 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제3 위치에 대한 정보를 포함하는 상기 제2 메시지를 수신할 수 있다. 실시예들에 따라, 상기 제2 메시지는, 상기 제3 위치에서 표시될 이미지에 대한 데이터를 더 포함할 수도 있다.
동작 980에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 제2 메시지를 송신한 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
한편, 동작 985에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제2 메시지에 기반하여, 상기 이미지를 상기 제3 위치에서 표시하고, 상기 제3 위치에서 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이머를 이용하여 획득할 수 있다.
예를 들어, 도 10을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제2 메시지에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 802)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 좌표(301, 801)로부터 좌표(301, 802)로의 이동은 제1 프로세서(310)에 의해 상기 제2 메시지를 통해 제어되기 때문에, 좌표(301, 801)로부터 좌표(301, 802)로의 이동은 상기 스몰 점프와 후술될 빅 점프(big jump) 사이에서 수행되는 미들 점프(middle jump)로 참조될 수 있다. 상기 미들 점프는, 상기 제1 지정된 시간이 경과될 때마다 제1 프로세서(310)에 의해 수행되는 상기 이미지의 이동을 나타낼 수 있다.
동작 990에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 시간에 대한 정보에 기반하여 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경함으로써, 상기 이미지를 상기 제3 위치로부터 상기 제3 위치에 인접한 제4 위치로 이동할 수 있다. 상기 이미지는, 상기 제1 지정된 시간이 경과된 후, 상기 제3 위치에 인접한 상기 제4 위치에서 표시될 수 있다. 예를 들면, 제1 프로세서(310)는, 상기 제4 위치가 상기 제3 위치에 인접하도록, 상기 이미지를 이동하기 위해 이용되는 복수의 오프셋들을 설정할 수 있다. 상기 복수의 오프셋들은 상기 제2 메시지에 포함될 수 있다.
예를 들어, 도 10을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는 좌표(301, 802)에서 상기 이미지를 표시한 후, 상기 이미지를 표시하는 위치를 상기 지정된 주기마다 변경할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 프로세서(310)로부터 상기 제2 메시지를 통해 획득한 상기 복수의 오프셋들에 적어도 기반하여, 좌표(301, 802)에 표시된 상기 이미지를 (0,1) 만큼 이동함으로써, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 803)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(301, 803)에서 상기 이미지를 표시하는 시점에서 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에 있기 때문에, 제1 프로세서(310)에 의해 인지된 상기 이미지의 위치는 상기 제3 위치에 해당하는 좌표(301, 802)일 수 있다.
디스플레이 구동 회로(320)는 상기 복수의 오프셋들에 적어도 기반하여 좌표(301, 803)에 표시된 상기 이미지를 (1,0) 만큼 이동함으로써, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(302, 803)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(302, 803)에서 상기 이미지를 표시하는 시점에서 제1 프로세서(310)는 상기 비활성 상태에 있기 때문에, 제1 프로세서(310)에 의해 인지된 상기 이미지의 위치는 좌표(301, 802)일 수 있다.
제1 프로세서(310) 및 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제1 시점 이후 제2 지정된 시간이 경과될 때까지, 동작 910 내지 동작 990을 반복적으로 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 제2 지정된 시간은, 제1 프로세서(310)가 번인 현상의 방지를 위해 기준 거리(reference distance)보다 멀리 이격된(spaced farther than) 위치(location)로 상기 이미지를 이동하기 위해 전자 장치(300)에서 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 지정된 시간은 60분일 수 있다.
동작 994에서, 제1 프로세서(310)는 상기 제1 시점 이래로 상기 제2 지정된 시점이 경과됨을 식별할 수 있다.
동작 995에서, 제1 프로세서(310)는 상기 식별에 기반하여 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 활성 상태로 전환할 수 있다. 상기 활성 상태로의 전환은, 기준 거리(reference distance)보다 멀리 이격된 위치(location)로 상기 이미지를 이동하기 위해 수행될 수 있다.
동작 996에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 제3 메시지를 송신할 수 있다. 상기 제3 메시지는, 제1 프로세서(310)에 의해 설정되는 상기 이미지의 제5 위치에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 상기 제5 위치는 상기 제1 위치, 상기 제2 위치, 상기 제3 위치, 및 상기 제4 위치로부터 기준 거리 이상 이격될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(320)는 제1 프로세서(310)로부터 상기 제3 메시지를 수신할 수 있다. 실시예들에 따라, 상기 제3 메시지는, 상기 제5 위치에서 표시될 이미지에 대한 데이터를 더 포함할 수도 있다.
동작 997에서, 제1 프로세서(310)는, 상기 제3 메시지를 송신한 후, 제1 프로세서(310)의 상태를 상기 비활성 상태로 전환할 수 있다.
동작 998에서, 디스플레이 구동 회로(320)는, 상기 제3 메시지에 기반하여, 상기 이미지를 상기 제5 위치에서 표시하고, 상기 제5 위치에서 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 디스플레이 구동 회로(320) 내의 타이머를 이용하여 획득할 수 있다.
예를 들어, 도 10을 참조하면, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 제3 메시지에 기반하여, 디스플레이 패널(330)을 통해 좌표(400, 300)에서 상기 이미지를 표시할 수 있다. 좌표(400, 300)로의 이동은 제1 프로세서(310)에 의해 상기 제3 메시지를 통해 제어되기 때문에, 좌표(400, 300)로의 이동은 빅 점프로 참조될 수 있다. 상기 빅 점프는, 상기 제2 지정된 시간이 경과될 때마다 제1 프로세서(310)에 의해 수행되는 이미지의 이동을 나타낼 수 있다.
동작 999에서, 디스플레이 구동 회로(320)는 상기 시간에 대한 정보에 기반하여 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경함으로써, 상기 이미지를 상기 제5 위치로부터 상기 제5 위치에 인접한 제6 위치로 이동할 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 구동 회로(320)는 동작 940 또는 동작 990과 유사한 동작을 동작 999에서 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)는, 상기 AOD 모드에서 동작하는 동안, 제1 프로세서(310)가 상기 이미지가 이동되는 위치에 대한 정보를 획득할 수 있도록, 상기 스몰 점프, 상기 미들 점프, 및 상기 빅 점프를 이용할 수 있다. 전자 장치(300)는, 상기 스몰 점프, 상기 미들 점프, 및 상기 빅 점프의 이용을 통해, 전자 장치(300)의 구동 모드가 상기 AOD 모드로부터 풀 프레임(full frame)의 이미지를 표시하는 상기 노멀 모드로 전환되는 경우 타이밍과 관련된 왜곡이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 상기 전자 장치의 프로세서가 저전력 상태(low-power state)에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트(content)의 좌표 정보를, 상기 프로세서가 활성 상태에서 동작하는 동안 상기 프로세서로부터 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 좌표 정보를 상기 내장 메모리 내에 저장하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에 표시하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이의 제2 위치에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 방법은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널을 통해 출력하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 디스플레이 패널의 전체 영역(entire area) 중 상기 지정된 콘텐트를 표시하지 않는 영역의 적어도 일부에 지정된 색상(color)를 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 지정된 색상은, 상기 지정된 콘텐트의 대표 색상으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 방법은 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 좌표 정보에 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 콘텐트를 지정된 주기마다 이동하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 지정된 콘텐트는, 이미지를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 방법은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 제1 지정된 시간 내에서 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 지정된 주기마다 이동함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제1 위치에 인접한 상기 제2 위치에 표시하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 저전력 상태로 전환된 시점 이래로 상기 제1 지정된 시간이 경과한 후, 상기 활성 상태로 전환하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 송신하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 제3 위치에 대한 정보를 송신한 후 상기 저전력 상태로 전환하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 제3 위치에 대한 정보를 상기 프로세서로부터 수신하는 것에 기반하여, 상기 제3 위치에서 상기 콘텐트를 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 방법은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 제1 지정된 시간 내에서 상기 지정된 주기마다 상기 제3 위치에 표시된 상기 콘텐트를 이동함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제3 위치에 인접한 제4 위치에 상기 콘텐트를 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 방법은 상기 프로세서가 상기 제1 위치에 대한 정보를 송신한 시점 이래로 제2 지정된 시간이 경과한 후, 상기 활성 상태로 전환하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 송신하는 동작과, 상기 제3 위치에 대한 정보를 송신한 후, 상기 저전력 상태로 전환하는 동작을 더 포함할 수 있고, 상기 제3 위치는, 상기 제1 위치 및 상기 제2 위치로부터 지정된 거리만큼 이격될 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 제1 위치와 상기 제3 위치 사이의 픽셀 거리는, 상기 제1 위치와 상기 제2 위치 사이의 픽셀 거리보다 길 수 있고, 상기 제2 위치와 상기 제3 위치 사이의 픽셀 거리는, 상기 제1 위치와 상기 제2 위치 사이의 픽셀 거리보다 길 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)의 방법은 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로가 상기 전자 장치의 프로세서가 저전력 상태에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트의 이동 정보를 상기 프로세서로부터 수신하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 이동 정보를 상기 내장 메모리에 저장하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에서 표시하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 이동 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제2 위치에 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 이동 정보는, 상기 제2 위치에 대한 좌표 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 이동 정보는, 상기 제1 위치에 대한 좌표 정보, 상기 제2 위치에 대한 좌표 정보, 또는 하나 이상의 오프셋 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 방법은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안 상기 하나 이상의 오프셋 정보들에 기반하여 상기 콘텐트의 표시 위치를 변경하고, 상기 변경된 표시 위치에 기반하여 상기 콘텐트를 표시하도록 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 하나 이상의 오프셋 정보들은, 상기 제1 위치 및 상기 제2 위치 사이의 차이를 나타내기 위해 이용될 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)의 방법은, 상기 전자 장치의 프로세서가, 상기 전자 장치의 디스플레이 구동 회로에게 이미지에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하고 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서가 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하는 동작은, 상기 프로세서가 상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 이미지가 표시될 제1 위치에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하는 동작을 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 이미지를 표시하는 동작은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 제1 위치에서 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서가 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하는 동작은, 상기 프로세서가 상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 지정된 주기를 나타내기 위한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서가 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하는 동작은, 상기 프로세서가 상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하기 위해 이용되는 복수의 오프셋(offset)들에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하는 동작을 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하는 동작은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 상기 복수의 오프셋들을 이용하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하는 동작은 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 지정된 주기마다 상기 복수의 오프셋들 중 하나의 오프셋을 이용하여 상기 이미지가 표시될 위치를 식별하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 식별에 기반하여 상기 시간에 대한 정보를 이용하여 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 방법은, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서로부터 획득되는 상기 이미지에 대한 정보를 상기 제1 GRAM에 저장하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 디스플레이 구동 회로 내에 포함된 다른 프로세서를 이용하여 상기 제2 GRAM에 저장된 복수의 시각적 객체들에 대한 정보로부터 상기 이미지와 연계될 하나 이상의 시각적 객체들을 식별하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 하나 이상의 시각적 객체들과 함께 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 상기 시간에 대한 상기 정보를 획득하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지 및 상기 하나 이상의 시각적 객체들을 표시하는 위치를 변경하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 지정된 주기마다 상기 하나 이상의 시각적 개체들 중 적어도 하나의 시각적 객체의 상태를 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 상태는, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 표시 각도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 방법은 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에서 있는 동안, 상기 디스플레이의 모드를 제1 모드로부터 제2 모드로 변경하기 위한 입력을 검출함을 나타내기 위한 신호를 수신하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 신호의 수신에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로부터 활성 상태로 전환하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 활성 상태에 있는 동안, 상기 디스플레이 구동 회로를 제어함으로써, 상기 이미지와 구별되는 다른 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서가 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하는 동작은 상기 프로세서가 상기 이미지에 대한 정보, 상기 이미지가 표시될 제1 위치에 대한 정보, 및 상기 이미지를 상기 제1 위치로부터 이동하기 위한 정보를 상기 디스플레이 구동 회로에게 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하는 동작을 포함할 수 있고, 상기 디스플레이 구동 회로가 이미지를 표시하는 동작은 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 제1 위치에서 표시하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하는 동작과, 상기 디스플레이 구동 회로가 상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보 및 상기 이미지를 상기 제1 위치로부터 이동하기 위한 상기 정보에 적어도 기반하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지가 표시되는 위치를 변경함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제1 위치에 인접한 제2 위치로 이동하는 동작을 포함할 수 있고, 상기 방법은 상기 프로세서가 상기 비활성 상태로 전환된 시점 이래로 지정된 시간이 경과한 후, 상기 프로세서의 상태를 상기 활성 상태로 전환하는 동작과, 상기 프로세서가 상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 상기 디스플레이 구동회로에게 제공하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: read only memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: electrically erasable programmable read only memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: compact disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: digital versatile discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WLAN(wide LAN), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
Claims (15)
- 전자 장치(electronic device)에 있어서,디스플레이 패널과 기능적으로 결합되고, 타이머(timer)를 포함하는 디스플레이 구동 회로; 및상기 디스플레이 구동 회로와 기능적으로 결합된 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,상기 디스플레이 구동 회로에게 이미지에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 비활성 상태로 전환하도록 설정되며,상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하고 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하고,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하도록 설정되는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 이미지가 표시될 제1 위치에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정되고,상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 제1 위치에서 표시하도록 설정되는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 지정된 주기를 나타내기 위한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정되는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,상기 디스플레이 구동 회로에게 상기 이미지에 대한 정보 및 상기 이미지를 표시하는 위치를 변경하기 위해 이용되는 복수의 오프셋(offset)들에 대한 정보를 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정되고,상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 상기 복수의 오프셋들을 이용하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하도록 설정되는 전자 장치.
- 청구항 4에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 지정된 주기마다 상기 복수의 오프셋들 중 하나의 오프셋을 이용하여 상기 이미지가 표시될 위치를 식별하고,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 식별에 기반하여 상기 시간에 대한 정보를 이용하여 상기 지정된 주기마다 상기 이미지를 표시하는 상기 위치를 변경하도록 설정되는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 디스플레이 구동회로는,다른(another) 프로세서, 제1 그래픽 RAM(GRAM, graphic random access memory), 및 제2 그래픽 RAM을 더 포함하고,상기 다른 프로세서는,상기 타이머를 포함하며,상기 디스플레이 구동회로는,상기 프로세서로부터 획득되는 상기 이미지에 대한 정보를 상기 제1 GRAM에 저장하고,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 다른 프로세서를 이용하여 상기 제2 GRAM에 저장된 복수의 시각적 객체들에 대한 정보로부터 상기 이미지와 연계될 하나 이상의 시각적 객체들을 식별하고,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 하나 이상의 시각적 객체들과 함께 상기 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하고, 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 상기 시간에 대한 상기 정보를 획득하고,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보에 기반하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지 및 상기 하나 이상의 시각적 객체들을 표시하는 위치를 변경하고, 상기 지정된 주기마다 상기 하나 이상의 시각적 개체들 중 적어도 하나의 시각적 객체의 상태를 변경하도록 설정되는 전자 장치.
- 청구항 6에 있어서, 상기 적어도 하나의 시각적 객체의 상태는,상기 적어도 하나의 시각적 객체의 표시 각도를 포함하는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,상기 비활성 상태에서 있는 동안, 상기 디스플레이의 모드를 제1 모드로부터 제2 모드로 변경하기 위한 입력을 검출함을 나타내기 위한 신호를 수신하고,상기 신호의 수신에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로부터 활성 상태로 전환하고,상기 활성 상태에 있는 동안, 상기 디스플레이 구동 회로를 제어함으로써, 상기 이미지와 구별되는 다른 이미지를 상기 디스플레이 패널을 통해 표시하도록 더 설정되는 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,상기 이미지에 대한 정보, 상기 이미지가 표시될 제1 위치에 대한 정보, 및 상기 이미지를 상기 제1 위치로부터 이동하기 위한 정보를 상기 디스플레이 구동 회로에게 제공하는 것에 기반하여, 상기 프로세서의 상태를 상기 비활성 상태로 전환하도록 설정되며,상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 이미지를 상기 제1 위치에서 표시하고, 상기 타이머를 통해 상기 이미지를 표시한 이래로 경과되는 시간에 대한 정보를 획득하고,상기 프로세서가 상기 비활성 상태에 있는 동안, 상기 시간에 대한 정보 및 상기 이미지를 상기 제1 위치로부터 이동하기 위한 상기 정보에 적어도 기반하여, 상기 지정된 주기마다 상기 이미지가 표시되는 위치를 변경함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제1 위치에 인접한 제2 위치로 이동하도록 설정되고,상기 프로세서는,상기 비활성 상태로 전환된 시점 이래로 지정된 시간이 경과한 후, 상기 프로세서의 상태를 상기 활성 상태로 전환하고,상기 활성 상태로의 전환에 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 상기 디스플레이 구동회로에게 제공하도록 더 설정되는 전자 장치.
- 전자 장치(electronic device)에 있어서,디스플레이 패널;프로세서; 및상기 디스플레이 패널을 구동할 수 있고, 내장 메모리를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 저전력 상태(low-power state)에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트(content)의 좌표 정보를, 상기 프로세서가 활성 상태에서 동작하는 동안 상기 프로세서로부터 수신하고,상기 좌표 정보를 상기 내장 메모리에 저장하고,상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에 표시하고,상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이의 제2 위치에 표시하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 10에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널을 통해 출력하고,상기 디스플레이 패널의 전체 영역(entire area) 중 상기 지정된 콘텐트를 표시하지 않는 영역의 적어도 일부에 지정된 색상(color)를 표시하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 10에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 좌표 정보에 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 콘텐트를 지정된 주기마다 이동하도록 설정되는 전자 장치.
- 청구항 10에 있어서, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 제1 지정된 시간 내에서 상기 좌표 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 지정된 주기마다 이동함으로써, 상기 콘텐트를 상기 제1 위치에 인접한 상기 제2 위치에 표시하도록 설정되고,상기 프로세서는,상기 저전력 상태에서 제1 지정된 시간이 경과할 경우, 상기 저전력 상태에서 활성 상태로 전환하고,상기 활성 상태로의 전환에 적어도 응답하여, 상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 송신하고,상기 제3 위치에 대한 정보를 송신한 후 상기 저전력 상태로 전환하도록 더 설정된 전자 장치.
- 청구항 10에 있어서, 상기 프로세서는,상기 제1 위치에 대한 정보를 송신하고 제2 지정된 시간이 경과할 경우, 상기 활성 상태로 전환하고,상기 콘텐트가 표시될 제3 위치에 대한 정보를 송신하고,상기 제3 위치에 대한 정보를 송신한 후, 상기 저전력 상태로 전환하도록 더 설정되며,상기 제3 위치는,상기 제1 위치 및 상기 제2 위치로부터 지정된 거리만큼 이격되는 전자 장치.
- 전자 장치(electronic device)에 있어서,디스플레이 패널;프로세서; 및상기 디스플레이 패널을 구동할 수 있고, 내장 메모리를 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는,상기 프로세서가 저전력 상태에서 동작하는 동안 상기 디스플레이 패널을 통해 표시될 지정된 콘텐트의 이동 정보를 상기 프로세서로부터 수신하고,상기 이동 정보를 상기 내장 메모리에 저장하고,상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제1 위치에 표시하고,상기 프로세서가 상기 저전력 상태에서 동작하는 동안, 상기 내장 메모리에 저장된 상기 이동 정보에 적어도 기반하여, 상기 제1 위치에 표시된 상기 지정된 콘텐트를 상기 디스플레이 패널의 제2 위치에 표시하도록 설정된 전자 장치.
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