WO2023018116A1 - 전자 장치 및 이의 동작 방법 - Google Patents

전자 장치 및 이의 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2023018116A1
WO2023018116A1 PCT/KR2022/011650 KR2022011650W WO2023018116A1 WO 2023018116 A1 WO2023018116 A1 WO 2023018116A1 KR 2022011650 W KR2022011650 W KR 2022011650W WO 2023018116 A1 WO2023018116 A1 WO 2023018116A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
performance mode
electronic device
processor
compass
mode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2022/011650
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김진익
박남준
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to EP22856115.5A priority Critical patent/EP4343455A4/en
Priority to US17/903,039 priority patent/US12529560B2/en
Publication of WO2023018116A1 publication Critical patent/WO2023018116A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G21/00Input or output devices integrated in time-pieces
    • G04G21/02Detectors of external physical values, e.g. temperature
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C17/00Compasses; Devices for ascertaining true or magnetic north for navigation or surveying purposes
    • G01C17/02Magnetic compasses
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G9/00Visual time or date indication means
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G9/00Visual time or date indication means
    • G04G9/0064Visual time or date indication means in which functions not related to time can be displayed
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • G04G99/006Electronic time-pieces using a microcomputer, e.g. for multi-function clocks

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device and an operating method thereof.
  • the electronic device may provide azimuth information using a 9-axis sensor (eg, an acceleration sensor, a gyro sensor, and a geomagnetic sensor).
  • the electronic device may process all 9-axis sensor data at a fast sampling rate to provide accurate azimuth information.
  • a small-sized electronic device eg, a wearable electronic device
  • power optimization may be required to improve usage time.
  • An embodiment may provide an electronic device that provides azimuth information through variable driving of a sensor.
  • An embodiment may provide an electronic device capable of differently setting a driving mode for providing compass information in order to reduce current consumption.
  • An embodiment may provide an electronic device capable of differently setting a performance mode of a digital compass according to a user's movement in order to reduce current consumption.
  • An electronic device may include a plurality of sensors, a display, and a processor electrically connected to the sensors and the display.
  • the electronic device may be in a first driving mode for always providing compass information or in a second driving mode for providing the compass information upon a user request.
  • the processor sets a performance mode of the digital compass to the first performance mode, and determines compass information based on the first performance mode by using the sensors. and displays the first performance mode-based compass information on the display.
  • the processor sets the performance mode of the digital compass to the second performance mode, and when there is a user request, the second performance mode-based compass using the sensors. Information may be determined, and the second performance mode based compass information may be displayed on the display.
  • An electronic device may include a plurality of sensors, a display, and a processor electrically connected to the sensors and the display.
  • the processor displays a display screen including a digital compass on the display in an always-on driving mode providing compass information at all times, and determines compass information based on a first performance mode of the digital compass using the sensors.
  • the first performance mode-based compass information is provided to the user through the digital compass, and when there is an input to the digital compass on the watch face screen, the performance mode of the digital compass is changed from the first performance mode to the second A performance mode may be switched, compass information based on the second performance mode may be determined using the sensors, and a compass screen including the compass information based on the second performance mode may be displayed on the display.
  • An electronic device may include a plurality of sensors, a display, and a processor electrically connected to the sensors and the display.
  • the processor determines first performance mode-based compass information of a digital compass using the sensors in an always-on mode in which compass information is always provided, and displays the first performance mode-based compass information on the display.
  • the performance mode of the digital compass is switched from the first performance mode to the second performance mode, the second performance mode-based compass information is determined using the sensors, and the second performance mode-based compass information is determined. can be displayed on the display.
  • An operating method of an electronic device includes an operation of setting a performance mode of a digital compass to a first performance mode when the electronic device is set to a first driving mode, wherein the electronic device is configured to provide compass information at all times. Being in 1 driving mode or being in 2 driving mode for providing the compass information when there is a user request-, determining the 1st performance mode based compass information using sensors of the electronic device, the 1st performance Displaying mode-based compass information on the display of the electronic device, setting the performance mode of the digital compass to the second performance mode when the electronic device is set to the second driving mode, and receiving the user's request
  • the method may include determining the second performance mode-based compass information using the sensors and displaying the second performance mode-based compass information on the display.
  • An electronic device may change a driving mode for providing compass information according to user settings, thereby reducing current consumption.
  • the electronic device can display a user interface of the digital compass differently depending on the state of the electronic device (eg, a non-moving state or a charging state), thereby improving the user experience of the digital compass.
  • the state of the electronic device eg, a non-moving state or a charging state
  • FIG. 1 illustrates a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIGS. 2A and 2B are perspective views of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram for explaining an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of a watch face screen of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of a compass screen of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of an application shortcut screen of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of an AOD screen of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating another example of an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, a sound output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) that may operate independently of or together with the main processor 121).
  • NPU neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • the main processor 121 and the auxiliary processor 123 may use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the display module 160 may be exemplarily implemented as a foldable structure and/or a rollable structure. For example, the size of the display screen of the display module 160 may be reduced when folded and expanded when unfolded.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, 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 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, 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 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • an electronic device 200 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to an embodiment has a first side (or front side) 210A and a second side (or back side). 210B, and a housing 210 including a side surface 210C surrounding a space between the first surface 210A and the second surface 210B, and connected to at least a part of the housing 210, and the electronic
  • the apparatus 200 may include attachment members 250 and 260 configured to detachably attach the device 200 to a part of the user's body (eg, a wrist or an ankle).
  • the housing may refer to a structure that forms part of the first face 210A, the second face 210B, and the side face 210C of FIG. 2A .
  • the first surface 210A may be formed by a front plate 201 (eg, a glass plate or a polymer plate including various coating layers) that is substantially transparent at least in part.
  • the second face 210B may be formed by the substantially opaque back plate 207 .
  • the rear plate 207 is formed, for example, of coated or tinted glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing. It can be.
  • the side surface 210C is coupled to the front plate 201 and the rear plate 207 and may be formed by a side bezel structure (or “side member”) 206 including metal and/or polymer.
  • the back plate 207 and the side bezel structure 206 may be integrally formed and include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the binding members 250 and 260 may be formed of various materials and shapes. Integral and plurality of unit links may be formed to flow with each other by woven material, leather, rubber, urethane, metal, ceramic, or a combination of at least two of the above materials.
  • the electronic device 200 includes a display 220 (see FIG. 3), audio modules 205 and 208, sensor modules 211, key input devices 202, 203 and 204, and connector holes ( 209) may include at least one or more. In some embodiments, the electronic device 200 omits at least one of the components (eg, the key input devices 202, 203, 204, the connector hole 209, or the sensor module 211) or has other components. Additional elements may be included.
  • the display 220 may be exposed through a substantial portion of the front plate 201 , for example.
  • the shape of the display 220 may be a shape corresponding to the shape of the front plate 201, and may have various shapes such as a circular shape, an elliptical shape, or a polygonal shape.
  • the display 220 may be coupled to or disposed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the strength (pressure) of a touch, and/or a fingerprint sensor.
  • the audio modules 205 and 208 may include a microphone hole 205 and a speaker hole 208 .
  • a microphone for acquiring external sound may be disposed inside the microphone hole 205, and in some embodiments, a plurality of microphones may be disposed to detect the direction of sound.
  • the speaker hole 208 can be used as an external speaker and a receiver for a call.
  • the speaker hole 208 and the microphone hole 205 may be implemented as one hole, or a speaker may be included without the speaker hole 208 (eg, a piezo speaker).
  • the sensor module 211 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 200 or an external environmental state.
  • the sensor module 211 may include, for example, a biometric sensor module 211 (eg, an HRM sensor) disposed on the second surface 210B of the housing 210 .
  • the electronic device 200 includes a sensor module (not shown), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, a temperature sensor, At least one of a humidity sensor and an illuminance sensor may be further included.
  • the sensor module 211 may include electrode regions 213 and 214 forming a part of the surface of the electronic device 200 and a biosignal detection circuit (not shown) electrically connected to the electrode regions 213 and 214. there is.
  • the electrode regions 213 and 214 may include a first electrode region 213 and a second electrode region 214 disposed on the second surface 210B of the housing 210 .
  • the sensor module 211 may be configured such that the electrode areas 213 and 214 obtain an electrical signal from a part of the user's body, and the biosignal detection circuit detects the user's biometric information based on the electrical signal.
  • the key input devices 202, 203, and 204 include a wheel key 202 disposed on a first surface 210A of the housing 210 and rotatable in at least one direction, and/or a side surface 210C of the housing 210. ) may include side key buttons 203 and 204 disposed on.
  • the wheel key may have a shape corresponding to the shape of the front plate 202 .
  • the electronic device 200 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 202, 203, and 204, and the key input devices 202, 203, and 204 that are not included may display 220 may be implemented in other forms such as soft keys.
  • the connector hole 209 may accommodate a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device and a connector for transmitting and receiving an audio signal to and from an external electronic device.
  • a connector eg, a USB connector
  • Other connector holes may be included.
  • the electronic device 200 may further include, for example, a connector cover (not shown) that covers at least a portion of the connector hole 209 and blocks external foreign substances from entering the connector hole.
  • the binding members 250 and 260 may be detachably attached to at least a partial region of the housing 210 using the locking members 251 and 261 .
  • the fastening members 250 and 260 may include one or more of a fixing member 252 , a fixing member fastening hole 253 , a band guide member 254 , and a band fixing ring 255 .
  • the fixing member 252 may be configured to fix the housing 210 and the fastening members 250 and 260 to a part of the user's body (eg, wrist, ankle, etc.).
  • the fixing member fastening hole 253 corresponds to the fixing member 252 to fix the housing 210 and the fastening members 250 and 260 to a part of the user's body.
  • the band guide member 254 is configured to limit the movement range of the fixing member 252 when the fixing member 252 is fastened to the fixing member fastening hole 253, so that the fastening members 250 and 260 are attached to a part of the user's body. It can be tightly bonded.
  • the band fixing ring 255 may limit the movement range of the fastening members 250 and 260 in a state in which the fixing member 252 and the fixing member fastening hole 253 are fastened.
  • an electronic device 300 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 ) includes a side bezel structure 310, a wheel key 320, and a front plate 201 ), display 220, first antenna 350, second antenna 355, support member 360 (eg bracket), battery 370, printed circuit board 380, sealing member 390, A rear plate 393 and coupling members 395 and 397 may be included.
  • At least one of the components of the electronic device 300 may be the same as or similar to at least one of the components of the electronic device 200 of FIG. 1 or 2 , and overlapping descriptions will be omitted below.
  • the support member 360 may be disposed inside the electronic device 300 and connected to the side bezel structure 310 or integrally formed with the side bezel structure 310 .
  • the support member 360 may be formed of, for example, a metal material and/or a non-metal (eg, polymer) material.
  • the support member 360 may have the display 220 coupled to one surface and the printed circuit board 380 coupled to the other surface.
  • a processor, memory, and/or interface may be mounted on the printed circuit board 380 .
  • the processor may include, for example, one or more of a central processing unit, an application processor, a graphic processing unit (GPU), an application processor, a sensor processor, or a communication processor.
  • Memory may include, for example, volatile memory or non-volatile memory.
  • the interface may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface), an SD card interface, and/or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • the interface may electrically or physically connect the electronic device 300 to an external electronic device, and may include a USB connector, an SD card/MMC connector, or an audio connector.
  • the battery 370 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 300, and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell. there is. At least a portion of the battery 370 may be disposed on substantially the same plane as the printed circuit board 380 , for example.
  • the battery 370 may be integrally disposed inside the electronic device 200 or may be disposed detachably from the electronic device 200 .
  • the first antenna 350 may be disposed between the display 220 and the support member 360 .
  • the first antenna 350 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • the first antenna 350 may, for example, perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit/receive power required for charging, and transmit a short-range communication signal or a magnetic-based signal including payment data.
  • an antenna structure may be formed by a part of the side bezel structure 310 and/or the support member 360 or a combination thereof.
  • the second antenna 355 may be disposed between the printed circuit board 380 and the rear plate 393 .
  • the second antenna 355 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • the second antenna 355 may, for example, perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit/receive power required for charging, and transmit a short-range communication signal or a magnetic-based signal including payment data.
  • an antenna structure may be formed by a part of the side bezel structure 310 and/or the rear plate 393 or a combination thereof.
  • the sealing member 390 may be positioned between the side bezel structure 310 and the rear plate 393 .
  • the sealing member 390 may be configured to block moisture and foreign substances from entering into the space surrounded by the side bezel structure 310 and the back plate 393 from the outside.
  • the display 220 may correspond to an xy plane, and an up vector of the xy plane may correspond to a field of view (FOV) vector to be described later.
  • FOV field of view
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, 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 eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium eg compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store eg Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • the specified feature, area Specifies the presence of a region, integer, step, operation, element and/or component, but one or more other characteristics, regions, integers, steps, operations, elements , composition and/or the presence or addition of groups thereof.
  • lower or “bottom” and “upper” or “top” are used to describe the relationship of one element to another element as shown in the drawings.
  • Relative terms such as " can be used.
  • Relative terms should be understood as intended to include other orientations of the device in addition to the orientations shown in the figures. For example, if one device in the figure is flipped over, an element described as being “lower” of another element may be oriented “upper” of that other element. Accordingly, the term “lower” may include both directions of “lower” and “upper” depending on the specific direction of the drawing. Similarly, when one device in a figure is inverted, an element described as being “below” or “beneath” another element may be oriented “above” the other element. . Thus, the term “below” or “beneath” can include both directions of up and down.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of objects, and some of the multiple objects may be separately disposed in other components.
  • one or more components or operations among the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 4 is a block diagram for explaining an electronic device according to various embodiments.
  • an electronic device 400 includes a plurality of sensors. s 410 , 411 , 412 , a display 420 , and a processor 430 . At least one selected from among the components of the electronic device 400 of FIG. 4 is combined with at least one of the components of the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2 , or the electronic device 300 . It may be the same or similar, and duplicate descriptions will be omitted below.
  • the electronic device 400 may be a watch type wearable electronic device.
  • the electronic device 400 may be expressed as a smart watch.
  • the sensors 410, 411, and 412 may be included in a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 or the sensor module 211 of FIG. 2). According to an embodiment, at least two or more of the sensors 410, 411, and 412 may be included in one chipset or package. In one embodiment, for example, the sensors 410, 411, and 412 may be included in a 9-axis sensor designed as one chipset.
  • the acceleration sensor 410 may measure the acceleration of the electronic device 400 and transmit the measurement result of the acceleration to the processor 430 .
  • the measurement result of the acceleration sensor 410 is, for example, the acceleration signal x corresponding to the acceleration measured in the x-axis direction, the acceleration signal y corresponding to the acceleration measured in the y-axis direction, and the acceleration measured in the z-axis direction It may include at least one or all of the acceleration signals z corresponding to .
  • the processor 430 may receive an acceleration signal x , an acceleration signal y , and an acceleration signal z from the acceleration sensor 410 .
  • the gyro sensor 411 may measure the rotational angular velocity of the electronic device 400 and transmit the measurement result of the rotational angular velocity to the processor 430 .
  • the measurement result of the gyro sensor 411 is, for example, an angular velocity signal x corresponding to an angular velocity when the electronic device 400 rotates around the x-axis, and an angular velocity signal x when the electronic device 400 rotates around the y-axis. It may include at least one or all of the angular velocity signal y corresponding to the angular velocity and the angular velocity signal z corresponding to the angular velocity when the electronic device 400 rotates around the z-axis.
  • the processor 430 may receive an angular velocity signal x , an angular velocity signal y , and an angular velocity signal z from the gyro sensor 411 .
  • the magnetic sensor 412 may measure a magnetic field (eg, Earth's magnetic field) and may transmit a measurement result of the magnetic field to the processor 430 .
  • the measurement result of the magnetic sensor 412 is, for example, the geomagnetic signal x generated by measuring the earth's magnetic field in the x-axis direction, the geomagnetic signal y generated by measuring the earth's magnetic field in the y-axis direction, and the earth's z-axis direction It may include at least one or all of the geomagnetic signals z generated by measuring the magnetic field.
  • the processor 430 may receive a geomagnetic signal x , a geomagnetic signal y , and a geomagnetic signal z from the magnetic sensor 412 .
  • the processor 430 may determine compass information (eg, azimuth and/or incline) based on a result measured by at least one sensor selected from among the sensors 410, 411, and 412. and the determined compass information may be displayed on the display 420 .
  • compass information eg, azimuth and/or incline
  • the processor 430 may set a mode for providing compass information to an always driving mode or an on demand driving mode according to user settings or settings of the electronic device 400 .
  • the constant driving mode may indicate a mode for constantly (or continuously) providing compass information.
  • the processor 430 executes a digital compass and always displays compass information on the screen while the screen display of the display 420 is activated.
  • the request-based driving mode may be a mode for providing compass information when there is a user request.
  • the processor 430 executes the digital compass program when receiving a user touch input for an icon for executing the digital compass program (eg, the compass icon 711 of FIG. 7 ) , compass information may be provided (or displayed on the display 420).
  • a user touch input for an icon for executing the digital compass program eg, the compass icon 711 of FIG. 7
  • compass information may be provided (or displayed on the display 420).
  • the electronic device 400 may store information about a basic setting mode.
  • the memory of the electronic device 400 eg, the memory 130 of FIG. 1
  • the default value may indicate a constant drive mode or a request-based drive mode
  • the processor 430 may set a mode related to providing compass information according to the default value when there is no additional user setting.
  • the regular driving mode may be expressed as a first driving mode
  • the request-based driving mode may be expressed as a second driving mode
  • the processor 430 may correspond to the processor 120 or the main processor 121 of FIG. 1 .
  • the processor 430 may control overall operations of various embodiments of the present disclosure as an application processor (AP).
  • the processor 430 may include an AP (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ) and a sensor processor (eg, the auxiliary processor 123 of FIG. 1 ).
  • the sensor processor may perform some of the operations described as operations of the processor 430 .
  • a sensor processor may be electrically or operatively coupled to sensors 410, 411, 412 and an AP to drive sensors 410, 411, 412 and receive information from sensors 410, 411, 412.
  • One data can be transmitted to the AP.
  • the processor 430 may execute at least part of a digital compass program.
  • the digital compass program may mean at least one program that provides compass information based on data received from at least one selected from among the sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the digital compass program is one program, and includes at least one command for providing compass information and at least one command for displaying a compass UI (eg, a circular compass shape) on the display 420.
  • a compass program may be divided into a compass complication or a compass application according to a UI display method.
  • a digital compass program may include a UI application (eg, complication, compass application) providing a compass UI and a compass framework providing compass information to the UI application.
  • the processor 430 may set a display screen (eg, a watch face screen) including a compass UI (hereinafter referred to as 'including a digital compass' for convenience) to provide compass information. You can set the mode to always drive mode.
  • the processor 430 may provide compass information to the user by always updating the digital compass UI on the watch face screen.
  • the processor 430 may change the mode for providing compass information from the always-on driving mode to the request-based driving mode when the watch face screen including the digital compass is changed to the watch face screen without the digital compass.
  • the processor 430 may set a mode for providing compass information to an always-on mode when there is a user setting to add a complication of the digital compass to the watch face screen.
  • the processor 430 sets the mode for providing compass information to a request-based mode in an always-on mode when there is a user setting for deleting a complication of the digital compass from a watch face screen to which a complication of the digital compass is added. It can be changed to drive mode.
  • the processor 430 may set a performance mode of the digital compass to a low performance mode when the constant driving mode is set.
  • the performance mode of the digital compass may include at least some of the performance modes of the sensors 410 , 411 , and 412 and/or the performance modes of the digital compass program.
  • the program of the digital compass may be executed in the determined performance mode by setting related data (eg, state flag) to a value representing the corresponding performance mode. there is.
  • related data eg, state flag
  • activation and/or sampling rates may be determined.
  • the sensors 410, 411, and 412 may be always activated in the always-on driving mode.
  • the active state may represent a state in which power is being applied or a state in which a higher current than a deactivated state is being applied.
  • the inactive state is a state in which power is not applied or a minimum current is applied to maintain operation. status can be indicated.
  • the processor 430 may set parameters of each of the sensors 410, 411, and 412 according to the low performance mode.
  • the processor 430 sets the sampling rate of each of the sensors 410, 411, and 412 to a first sampling rate (eg, 20Hz). can be set
  • the processor 430 may determine low performance mode-based compass information using the sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the processor 430 may receive a measurement result based on the first sampling rate from the sensors 410, 411, and 412, and obtain compass information based on each received measurement result. can decide
  • the low performance mode may be expressed as a first performance mode.
  • the processor 430 may set the performance mode of the digital compass to the high-performance mode when the request-based driving mode is set.
  • one or more of the sensors 410, 411, and 412 may be in an activated state when a user requests to provide compass information.
  • the processor 430 may activate the gyro sensor 411 and the magnetic sensor 412 when there is a user's request to execute the digital compass.
  • the acceleration sensor 410 may always be activated regardless of the request-based driving mode.
  • the processor 430 may set parameters of each of the sensors 410, 411, and 412 according to the high-performance mode.
  • the processor 430 may set the sampling rate of each of the sensors 410, 411, and 412 to a second sampling rate (eg, 100 Hz) when the high performance mode is set.
  • the processor 430 may determine high performance mode-based compass information using the sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the processor 430 may receive a measurement result based on the second sampling rate from the sensors 410, 411, and 412 and obtain compass information based on each received measurement result. can decide
  • the high performance mode may be expressed as a second performance mode.
  • the second sampling rate in the high performance mode may be faster than the first sampling rate in the low performance mode.
  • the current consumed by the sensors 410, 411, and 412 per same time may be smaller than in the high-performance mode.
  • the processor 430 may turn on an always on display (AOD) mode of the display 420 according to user settings.
  • AOD always on display
  • the processor 430 may execute the digital compass in the ultra-low performance mode.
  • the processor 430 sets the performance mode of the digital compass to the low-performance mode. You can switch to ultra-low performance mode at
  • the processor 430 may detect or monitor whether there is movement of the electronic device 400, and if there is no movement of the electronic device 400, the processor 430 may execute the digital compass in an ultra-low performance mode. .
  • the processor 430 may determine that there is no movement of the electronic device 400 from the measurement result of the acceleration sensor 410 while determining low performance mode-based compass information in the always-on mode. there is.
  • the processor 430 may switch the performance mode of the digital compass from a low performance mode to an ultra low performance mode when there is no movement of the electronic device 400 .
  • the processor 430 may deactivate at least one selected from among the sensors 410, 411, and 412 in the ultra-low performance mode. In one embodiment, for example, the processor 430 may deactivate the gyro sensor 411 in the ultra low performance mode.
  • the processor 430 may set parameters of each of the sensors 410 and 412 in an activated state in the ultra low performance mode. For example, when the ultra low performance mode is set, the processor 430 may set the sampling rate of each of the acceleration sensor 410 and the magnetic sensor 412 to a third sampling rate (eg, 20 Hz).
  • a third sampling rate eg, 20 Hz
  • the processor 430 may determine the ultra low performance mode-based compass information using the activated sensors 410 and 412 .
  • the processor 430 may process a measurement result of each of the sensors 410 and 412 in an activated state at a third sampling rate and determine compass information based on the processing result.
  • the ultra low performance mode may be expressed as a third performance mode.
  • Table 1 below shows an example of the performance modes of the above-described digital compass, driving sensor combinations in each performance mode, and sampling rates.
  • Table 2 below shows another example of the performance mode of the digital compass, the drive sensor combination in each performance mode, and the sampling rate.
  • the gyro sensor 411 may be deactivated, and the processor 430 may determine compass information using a combination of the acceleration sensor 410 and the magnetic sensor 412. .
  • the sampling rate of each of the acceleration sensor 410 and the magnetic sensor 412 may be 50 Hz.
  • Table 3 shows another example of the performance modes of the digital compass, driving sensor combinations in each performance mode, and sampling rates.
  • the performance modes of the digital compass in Table 3 above may be classified into four.
  • the processor 430 may determine whether to set the high-performance mode or the normal mode of Table 3 in consideration of the remaining battery capacity.
  • the processor 430 may set the performance mode of the digital compass to the high-performance mode when there is a user's digital compass execution request and the state of charge of the battery (not shown) is greater than or equal to a threshold level, and the battery If the state of charge of the digital compass is below the critical level, the performance mode of the digital compass can be set to normal mode.
  • the processor 430 may display a watch face screen including a digital compass on the display 420 in an always-on mode.
  • the processor 430 may determine compass information based on the low performance mode of the digital compass using the sensors 410 , 411 , and 412 in the always driving mode.
  • the processor 430 may provide low performance mode-based compass information to the user through a digital compass on the watch face screen.
  • the processor 430 may execute a digital compass program when there is an input (eg, a user's touch input) to the digital compass on the watch face screen in the always-on mode, and display the entire screen of the digital compass program. (or a UI corresponding to the entire screen of the digital compass program) may be displayed on the display 420 .
  • the processor 430 may switch the performance mode of the digital compass from a low-performance mode to a high-performance mode, and determine high-performance mode-based compass information using the sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the processor 430 may display high-performance mode-based compass information on the entire screen of the digital compass program.
  • the processor 430 may provide more accurate compass information to the user through the entire screen of the digital compass program by determining compass information according to the high-performance mode.
  • the processor 430 may provide compass information by operating a digital compass based on user motion.
  • compass information is determined based on the direction and/or angle of movement of the user, and at least a part of the compass UI is determined based on the direction and/or angle of movement of the user. (eg, a north pointing arrow) may be updated and displayed on the display 420 .
  • the processor 430 may display a watch face screen including a digital compass on the display 420 in an always-on mode.
  • the processor 430 may determine low-performance mode-based compass information using the sensors 410, 411, and 412, and send the low-performance mode-based compass information to the user through a digital compass (eg, compass UI) on the watch face screen.
  • a digital compass eg, compass UI
  • the processor 430 may determine or estimate whether the user's first movement occurs in the constant driving mode.
  • the first motion may include a user's wrist motion detected using at least one selected from among the sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the first motion may include, for example, lifting the user's wrist, but is not limited thereto.
  • the processor 430 may determine or estimate whether the user is gazing at the display 420 when determining or estimating that the first movement of the user occurs.
  • the processor 430 may switch the performance mode of the digital compass from a low performance mode to a high performance mode.
  • the processor 430 may determine high-performance mode-based compass information using the sensors 410 , 411 , and 412 and display the high-performance mode-based compass information on the display 420 .
  • the processor 430 may estimate (or determine) that the user is looking at the digital compass on the watch face screen. Based on this estimation, the processor 430 may provide more accurate compass information to the user by determining and displaying high-performance mode-based compass information.
  • the processor 430 may check whether the electronic device 400 is being charged while determining compass information according to the low performance mode in the always-on driving mode.
  • the processor 430 may stop an operation of determining a compass operation according to the low performance mode when the electronic device 400 is being charged in the constant driving mode.
  • the sensors 410, 411, and 412 may be in an active state in the always-on mode, and the processor 430 may be magnetically charged when the electronic device 400 is being charged in the always-on mode.
  • the sensor 412 may be deactivated.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of a watch face screen of an electronic device according to various embodiments.
  • the watch face screen 510 may include a digital compass.
  • the processor 430 displays a digital compass (or compass UI) 511 on the watch face screen 510 when there is a user setting for adding a complication of the digital compass to the watch face screen 510.
  • a complication may include, for example, at least one UI or application included in a watch face in a specified size. Complications can display various information (eg, number of steps, heart rate, compass information) on the watch face. Each complication may be included as one application or as part of a related application. A complication may also be referred to as a widget.
  • User settings for adding a complication of the digital compass 511 to the watch face screen 510 may be generated by a user operation on the electronic device 400 or received from an external electronic device (not shown), for example. it could be
  • the external electronic device may include, for example, a user terminal (eg, a smart phone or a tablet PC) capable of wireless connection (eg, Bluetooth connection) with the electronic device 400 .
  • the processor 430 receives a touch for selecting a complication additional function from the user. It can receive or sense input. When the processor 430 receives or detects a touch input for selecting an additional complication function, the processor 430 may display on the display 420 various types of complications that can be added (eg, heart rate, digital compass, step count). . When the user selects a complication of the digital compass 511, the processor 430 exposes the digital compass (or compass UI) 511 on the watch face screen 510 as in the example shown in FIG. 5 . can
  • the electronic device 400 may receive user settings for adding a complication of the digital compass 511 to the watch face screen 510 from an external electronic device (not shown). .
  • the electronic device 400 may be wirelessly connected to an external electronic device.
  • the external electronic device may display various types of complications (eg, heart rate, digital compass, number of steps) on its display, and the user may select the complication of the digital compass 511 among the complications displayed on the display of the external electronic device. You can choose an application.
  • the external electronic device may transmit a first signal indicating that the user has selected a complication of the digital compass 511 to the electronic device 400.
  • the processor 430 may add a complication of the digital compass 511 to the watch face, and the watch face screen including the digital compass (or compass UI) 511 510 may be displayed on the display 420 .
  • the processor 430 may set a mode for providing compass information to an always-on mode. .
  • a compass UI representing a digital compass may include various UI components.
  • the compass UI may include at least one selected from a direction scale, a north direction arrow, a south direction arrow, and azimuth information.
  • the processor 430 determines the display direction of the north direction arrow according to the north direction that is changed based on the direction the electronic device 400 faces, and based on this, the north direction arrow and/or Alternatively, it can be displayed by updating the direction scale.
  • the processor 430 may display the direction in which the reference position of the electronic device 400 (for example, the vertical center line of the electronic device 400) faces north.
  • a plurality of watch face screens may be stored in the electronic device 400 .
  • the processor 430 displays the digital compass 511 when there is a user setting for displaying the watch face screen 510 including the digital compass 511 among a plurality of watch face screens on the display 420.
  • a watch face screen 510 including may be displayed on the display 420 .
  • User settings for displaying the watch face screen 510 including the digital compass 511 on the display may be generated by user manipulation in the electronic device 400 or received from an external electronic device (not shown), for example. may have been
  • a watch face screen that does not include the digital compass 511 (eg, a watch face screen different from the watch face screen 510 of FIG. 5 ) is being displayed on the display 420
  • the user may apply an input (eg, a touch input) to the watch face screen.
  • the processor 430 may display a plurality of watch face screens on the display 420 .
  • the processor 430 may display the selected watch face screen 510 on the display 420 .
  • the electronic device 400 may receive user settings for displaying the watch face screen 510 including the digital compass 511 on the display 420 from the external electronic device.
  • the external electronic device may display a plurality of watch face screens on its display, and the user may select a watch face screen 510 including a digital compass 511 from among the watch face screens displayed on the display of the external electronic device. there is.
  • the external electronic device may transmit a second signal indicating that the user has selected the watch face screen 510 including the digital compass 511 to the electronic device 400 .
  • the processor 430 may display a watch face screen 510 including a digital compass 511 on the display 420 .
  • the processor 430 provides compass information when there is a user setting for displaying the watch face screen 510 including the digital compass 511 among a plurality of watch face screens on the display 420.
  • the mode related to can be set to the constant driving mode.
  • the processor 430 may determine low performance mode-based compass information and provide the compass information to the user through the digital compass 511 .
  • the processor 430 may display or reflect low-performance mode-based compass information on the user interface of the digital compass 511 .
  • the size of the UI of the digital compass 511 may be relatively small, and even if the update cycle of the UI of the digital compass 511 increases, the user experience will not be significantly impaired.
  • the processor 430 may relatively lengthen the update cycle of the UI of the digital compass 511 .
  • the processor 430 determines the update cycle of the UI of the digital compass 511 based on the sampling rate (eg, 20Hz) in the low performance mode or the sampling rate in the low performance mode. can be set the same as
  • the processor 430 may reduce current consumption by relatively lengthening the UI update cycle of the digital compass 511 .
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of a compass screen of an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 430 receives an input (eg, the user's touch input) or when an input for a compass icon (eg, compass icon 711 in FIG. 7) is received to run a compass (or digital compass application), the compass screen (eg, the compass in FIG. 6) is received.
  • the screen 610) may be displayed on the display 420.
  • the compass screen 610 may be a full screen displayed by executing a digital compass application.
  • the compass UI included in the compass screen 610 may be displayed in a size that substantially fills the entire display area of the display 420 .
  • the processor 430 may determine the compass information by setting the performance mode of the digital compass to the low performance mode in the always-on driving mode, and may determine the compass information on the watch face screen (eg, the watch face screen 510 of FIG. 5 ). Compass information may be provided to the user through the digital compass. In the always-on mode, the processor 430 may switch from a low-performance mode to a high-performance mode when there is a user input for the digital compass on the watch face screen and determine compass information based on the high-performance mode. The processor 430 may display a compass screen (eg, the compass screen 610 of FIG. 6 ) including high-performance mode-based compass information on the display 420 .
  • a compass screen eg, the compass screen 610 of FIG. 6
  • the processor 430 may relatively speed up an update cycle of the compass user interface.
  • the processor 430 determines the update cycle of the user interface of the digital compass on the compass screen 610 based on the sampling rate (eg, 100Hz) in the high performance mode or It can be set the same as the sampling rate.
  • the processor 430 may provide more accurate compass information to the user.
  • the processor 430 can make the needle of the digital compass on the compass screen move more smoothly, thereby improving user experience.
  • the processor 430 displays high-performance mode-based compass information on the compass screen 610 when an additional user input is not received (or when the electronic device 400 is left unattended).
  • the compass information may be determined by changing the performance mode of the digital compass to a low performance mode while maintaining the display of the compass screen 610 . Thereafter, when the display 420 is fully activated as a user input is received, the processor 430 may change the performance mode of the digital compass to a high performance mode.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of an application shortcut screen of an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 430 may display an application shortcut screen 710 on the display 420 .
  • the application shortcut screen may include a compass icon 711 for executing a digital compass (or digital compass application).
  • the processor 430 may determine high-performance mode-based compass information when there is an input to the compass icon 711 (eg, a user's touch input), and display the high-performance mode-based compass information (420 ) can be displayed.
  • the processor 430 displays the application shortcut screen 710 according to a user manipulation of the electronic device 400 while determining low performance mode-based compass information in the always-on mode ( 420) can be displayed.
  • the processor 430 may execute the digital compass application when there is a user input for the compass icon 711 on the application shortcut screen 710, and the entire screen of the digital compass application (eg, the compass screen 610 of FIG.
  • the processor 430 may switch a performance mode of the digital compass from a low performance mode to a high performance mode according to execution of the digital compass application, and determine compass information based on the high performance mode.
  • the processor 430 may display a compass screen (eg, the compass screen 610 of FIG. 6 ) including high-performance mode-based compass information on the display 420 .
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of an AOD screen of an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 430 may display the digital compass 810 on the AOD screen.
  • the processor 430 may execute the digital compass in an ultra low performance mode when the AOD mode of the display 420 is turned on.
  • the processor 430 sets the performance mode of the digital compass to the low-performance mode. can be switched to the ultra-low performance mode, and the compass information based on the ultra-low performance mode can be determined and displayed on the AOD screen.
  • the processor 430 may determine compass information using the acceleration sensor 410 and the magnetic sensor 412 without driving the gyro sensor 411 in the ultra low performance mode, Current (or power) consumption by running the compass in the ultra-low performance mode can be reduced compared to running the compass in the low performance mode.
  • a user interface of the digital compass 810 of FIG. 8 may be simpler than that of the digital compass 810 of FIG. 5 .
  • the value of the azimuth may be displayed, but in the example shown in FIG. 8 , the value of the azimuth may not be displayed.
  • only a north direction arrow pointing to the north may be displayed without a direction scale mark.
  • text corresponding to an azimuth closest to the measured azimuth may be displayed.
  • the text of the closest azimuth to the measured azimuth may be displayed.
  • the above 8 azimuths are only examples according to embodiments, and are not limited to 8 azimuths, and more subdivided azimuths (eg, 16 azimuths, 16 azimuths, and 24 azimuths) may be applied.
  • a user interface of the digital compass in the ultra low performance mode may be the same as that of the digital compass in the low performance mode.
  • the update cycle of the user interface of the digital compass in the ultra low performance mode may be longer than the update cycle of the user interface of the digital compass in the low performance mode.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of an operation of an electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) according to various embodiments.
  • a processor may set a mode for providing compass information.
  • the processor 430 may set a regular driving mode or a request-based driving mode according to user settings.
  • the processor 430 determines whether there is a user setting for adding a complication of a digital compass to a watch face screen or a user displaying a watch face screen including a digital compass on the display 420 If there is a setting, the processor 430 may execute a digital compass and set a mode for providing compass information to a constant driving mode.
  • the processor 430 is configured to remove the digital compass on the watch face screen in the always-on mode or if there is a user setting to change the watch face screen including the digital compass to another watch face screen.
  • the mode for providing compass information may be changed from a constant drive mode to a request-based drive mode.
  • the processor 430 may display a first soft button for setting a regular driving mode and a second soft button for setting a request-based driving mode on the display 420 .
  • the processor 430 may set the mode for providing compass information to the always-on mode, and when the user selects the second soft button, the mode for providing compass information may be set.
  • the mode can be set to a request-based driving mode.
  • the electronic device 400 may set a mode for providing compass information based on basic mode data stored in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) at the time of development or manufacturing.
  • the processor 430 may check the set driving mode.
  • the processor 430 may set the performance mode of the digital compass to the low performance mode.
  • the processor 430 changes the sampling rate of the sensors 410, 411, and 412 to a value corresponding to the low-performance mode and/or only some of the sensors 410, 411, and 412 can drive
  • the processor 430 may set a sampling rate of each of the sensors 410, 411, and 412 to a first sampling rate.
  • the processor 430 can always drive the acceleration sensor 410 regardless of the setting of the always-on driving mode, and the gyro sensor 411 and/or the magnetic sensor 411 are always-on. It may be disabled before setting the driving mode.
  • the processor 430 may drive or activate the gyro sensor 411 and/or the magnetic sensor 411 in an inactive state.
  • activated sensors may perform a measurement operation based on a sampling rate (eg, a first sampling rate) designated to correspond to the low performance mode, and may transmit measurement results to the processor 430 .
  • the processor 430 may determine low performance mode-based compass information.
  • the processor 430 may determine low-performance mode-based compass information based on measurement results of activated sensors.
  • the processor 430 may set the performance mode of the digital compass to the high-performance mode.
  • the processor 430 executes the digital compass when there is a user's digital compass execution request (eg, when the user presses the compass icon 711 of FIG. 7), and You can set the performance mode to high performance mode.
  • the processor 430 can use all of the sensors 410, 411, and 412.
  • the processor 430 may activate all of the deactivated sensors.
  • the processor 430 may set the sampling rate of each of the sensors 410 , 411 , and 412 to the second sampling rate.
  • the processor 430 may determine high-performance mode-based compass information.
  • Each of the sensors 410, 411, and 412 may perform a measurement operation based on a sampling rate (eg, a second sampling rate) designated to correspond to the high-performance mode, and may transmit each measurement result to the processor 430.
  • the processor 430 may determine high performance mode-based compass information based on measurement results of each of the sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the processor 430 may display compass information on a display.
  • the processor 430 may provide low performance mode-based compass information to the user through a digital compass on a watch face screen (eg, the watch face screen 410 of FIG. 5 ) in the low performance mode.
  • the processor 430 may provide high-performance mode-based compass information to the user through a digital compass on a compass screen (eg, the compass screen 610 of FIG. 6 ) in the high-performance mode.
  • the processor 430 converts sensor data sampled at the first sampling rate according to the low performance mode in the always-on mode to a 9-axis sensor (eg, a 9-axis sensor including the sensors 410, 411, and 412). sensor) (or receive sensor data sampled at the first sampling rate of the sensor activated from the activated sensor of the 9-axis sensor), and receive compass information based on the sensor data sampled at the first sampling rate can decide
  • the processor 430 may receive sensor data sampled at the second sampling rate from the 9-axis sensor according to the high-performance mode in the request-based driving mode, and determine compass information based on the sensor data sampled at the second sampling rate.
  • the electronic device 400 may process sensor data at different sampling rates according to a driving mode (or performance mode) related to providing compass information in order to provide compass information to a user, thereby reducing current consumption. can reduce
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating another example of an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 430 may determine low performance mode-based compass information in an always-on mode, and in operation 1020, the processor 430 may display the low performance mode-based compass information on the display 420. can do. In one embodiment, the processor 430 may provide low-performance mode-based compass information to the user by displaying a watch face screen including a digital compass on the display 420 .
  • the processor 430 may determine whether the first movement of the user occurs. In one embodiment, for example, the processor 430 may use the acceleration sensor 410 to determine whether the user's first movement occurs.
  • the first movement may include a user's wrist movement.
  • the first motion may include lifting the user's wrist, but is not limited thereto.
  • the processor 430 may determine whether the user is gazing at the display 420. In one embodiment, for example, the processor 430 may calculate the FOV vector (or gaze vector) angle according to Equation 1 below, and the calculated FOV vector angle ranges (eg, 0° to 45°) If within, it may be determined that the user is staring at display 420 .
  • Equation 1 above May represent the measured acceleration in the x-axis direction, can represent the acceleration measured in the y-axis direction, may represent the acceleration measured in the z-axis direction, and magnitude may represent the magnitude of the acceleration.
  • arcsin() may represent an arc sine function
  • FOV may represent an FOV vector angle
  • the processor 430 may calculate the ratio between the acceleration magnitude and the acceleration measured in the z-axis direction as the FOV vector angle according to Equation 1 above.
  • the display 420 (or screen) of the electronic device 400 may correspond to an xy plane, and the FOV vector may correspond to an up vector.
  • Table 4 below shows an example of explanation according to the FOV vector angle.
  • the processor 430 may estimate or determine that the electronic device 400 is on the table when the FOV vector angle is 90° and the motion of the electronic device 400 does not occur, You can run the digital compass in ultra-low performance mode.
  • the processor 430 may switch the performance mode of the digital compass from the low performance mode to the high performance mode in operation 1050 when it is determined that the user is gazing at the display 420 .
  • the processor 430 may activate at least one sensor in an inactive state and change the sampling rate of the activated sensors from the first sampling rate (eg, 20 Hz) to the second sampling rate (eg, 100 Hz). there is.
  • the processor 430 may determine high-performance mode-based compass information.
  • the processor 430 may display high-performance mode-based compass information on the display 420.
  • the processor 430 may perform operation 1010 when it is determined in operation 1040 that the user is not gazing at the display 420 .
  • the processor 430 may determine that the first movement of the user does not occur. When it is determined that the first movement of the user does not occur, the processor 430 may determine whether the second movement of the user (eg, walking) occurs in operation 1080 .
  • the second movement of the user eg, walking
  • the processor 430 may determine one or more sensors to be deactivated among the sensors 410, 411, and 412 in operation 1090. In one embodiment, for example, in operation 1090, the processor 430 may determine the magnetic sensor 412 as a sensor to be deactivated.
  • the processor 430 may not perform an operation of determining a compass operation according to the low performance mode. In other words, if the user's first movement does not occur and the user's second movement occurs, the processor 430 may determine that the user is walking without looking at the clock screen, and based on this determination, the low-performance mode-based compass. information may not be provided to the user.
  • the processor 430 may perform operation 1010 when it is determined in operation 1080 that the second movement of the user does not occur.
  • an electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) includes a plurality of sensors 410, 411, and 412, a display 420, and sensors 410, 411, and 412 and a display. 420 and electrically connected to the processor 430 may be included.
  • the electronic device may include a first drive mode for providing compass information at all times (eg, always-on mode) and a second drive mode for providing compass information when there is a user request (for example, a digital compass execution request) (eg, a request-based operation mode). driving mode).
  • the processor 430 may set the performance mode of the digital compass to the first performance mode (eg, low performance mode).
  • the processor 430 may determine first performance mode-based compass information using the sensors 410 , 411 , and 412 , and display the first performance mode-based compass information on the display 420 . can be displayed
  • the processor 430 may set the performance mode of the digital compass to the second performance mode (eg, high performance mode) when the second driving mode is set, and if there is a user request, the processor 430 uses the sensors 410, 411, and 412 to Compass information based on the second performance mode may be determined, and the compass information based on the second performance mode may be displayed on the display 420 .
  • the second performance mode eg, high performance mode
  • the processor 430 may set the sampling rate of each of the sensors 410, 411, and 412 to the first sampling rate in the first performance mode, and the sensors 410 and 411 in the second performance mode. , 412) each sampling rate may be set to the second sampling rate.
  • the second sampling rate may be faster than the first sampling rate.
  • the sensors 410, 411, and 412 may be constantly activated, and in the second driving mode, at least one selected from among the sensors 410, 411, and 412 may be activated upon a user request. can be activated when
  • the processor 430 may operate in the first driving mode when there is a user setting to add a digital compass to the watch face screen on the display 420 .
  • the processor 430 converts the first performance mode to the second performance mode when there is an input to the digital compass of the display screen (eg, watch face screen) in the first driving mode to obtain the second performance.
  • Mode-based compass information may be determined, and a compass screen (eg, the compass screen 410 of FIG. 6 ) including the second performance mode-based compass information may be displayed on the display 420 .
  • the processor 430 when the AOD mode of the display 420 is turned on in the first driving mode, the processor 430 changes the performance mode of the digital compass from the first performance mode to the third performance mode (eg, seconds). low performance mode).
  • the third performance mode eg, seconds. low performance mode
  • the processor 430 may deactivate at least one selected from among the sensors 410, 411, and 412 in the third performance mode, and activate the remaining sensors among the sensors 410, 411, and 412. Compass information based on the third performance mode may be determined by using.
  • the processor 430 converts the first performance mode to the third performance mode when there is no motion of the electronic device 400 in the first driving mode, and detects at least one selected from among the sensors 410, 411, and 412.
  • One of the sensors 410 , 411 , and 412 may be deactivated, and third performance mode-based compass information may be determined using the remaining activated sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the processor 430 may determine whether the electronic device 400 is in a charging state in the first driving mode, and when the electronic device 400 is in the charging state, the first performance mode-based compass information It is possible to stop the operation of determining.
  • the electronic device 400 includes a plurality of sensors 410, 411, and 412, a display 420, and a processor electrically connected to the sensors 410, 411, and 412 and the display 420.
  • the processor 430 displays a watch face screen including a digital compass (eg, the watch face screen 510 of FIG. 5) in an always-on mode in which compass information is always provided (420) can be displayed on
  • the processor 430 may determine first performance mode-based compass information of the digital compass using the sensors 410, 411, and 412, and provide the first performance mode-based compass information to the user through the digital compass. .
  • the processor 430 may switch the performance mode of the digital compass from the first performance mode to the second performance mode when there is an input to the digital compass on the watch face screen.
  • the processor 430 may determine second performance mode-based compass information using the sensors 410, 411, and 412 and display a compass screen including the second performance mode-based compass information on the display 420. there is.
  • the processor 430 may set the sampling rate of each of the sensors 410, 411, and 412 to the first sampling rate in the first performance mode, and the sensors 410 and 411 in the second performance mode. , 412) each sampling rate may be set to the second sampling rate.
  • the processor 430 switches one or more of the sensors 410, 411, and 412 from the first performance mode to the third performance mode when there is no motion of the electronic device 400 in the constant driving mode. It may be deactivated, and compass information based on the third performance mode may be determined using remaining activated sensors among the sensors 410 , 411 , and 412 .
  • the electronic device 400 includes a plurality of sensors 410, 411, and 412, a display 420, and a processor electrically connected to the sensors 410, 411, and 412 and the display 420.
  • the processor 430 may determine first performance mode-based compass information of the digital compass using the sensors 410, 411, and 412 in an always-on mode in which compass information is always provided, and may determine the first performance mode-based compass information. It can be displayed on the display 420.
  • the processor 430 may determine whether a first movement of the user occurs, and if it determines that the first movement occurs, it may determine whether the user is gazing at the display 420 .
  • the processor 430 may switch the performance mode of the digital compass from the first performance mode to the second performance mode.
  • the processor 430 may determine second performance mode-based compass information using the sensors 410 , 411 , and 412 and display the second performance mode-based compass information on the display 420 .
  • the processor 430 may determine whether a second motion of the user occurs when it is determined that the first motion does not occur, and if it is determined that the second motion occurs, the processor 430 determines that the first performance mode
  • the operation of determining base compass information may be stopped and one of the sensors 410, 411, 412 may be deactivated.
  • the processor 430 determines an acceleration value in a first axis (eg, z-axis) direction, an acceleration value in a second axis (eg, x-axis) direction, and a third axis (eg, y-axis) direction.
  • the magnitude of acceleration may be calculated using the acceleration value of , and it may be determined whether the user is gazing at the display 420 using the calculated magnitude of acceleration and the acceleration value in the first axis direction.
  • the operating method of the electronic device 400 is configured when a first driving mode is set among a first driving mode for always providing compass information and a second driving mode for providing compass information upon a user request. , an operation of setting the performance mode of the digital compass to the first performance mode, an operation of determining first performance mode-based compass information using the sensors 410, 411, and 412 of the electronic device 400, the first performance mode Operation of displaying the base compass information on the display 420 of the electronic device 400, operation of setting the performance mode of the digital compass to the second performance mode when the second drive mode is set, and operation of the sensors 410 when there is a user request. , 411, 412) to determine the second performance mode-based compass information, and to display the second performance mode-based compass information on the display 420.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)

Abstract

전자 장치가 개시된다. 일 실시예는 복수의 센서들, 디스플레이, 및 센서들과 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는 나침반 정보를 상시 제공하기 위한 제1 구동 모드에 있거나 나침반 정보를 사용자 요청이 있을 때 제공하기 위한 제2 구동 모드에 있을 수 있다. 프로세서는 상기 전자 장치가 상기 제1 구동 모드로 설정된 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드로 설정할 수 있고, 센서들을 이용하여 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있으며, 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이에 표시할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 전자 장치가 상기 제2 구동 모드로 설정된 경우 디지털 나침반의 상기 성능 모드를 제2 성능 모드로 설정할 수 있고, 사용자 요청이 있는 경우 센서들을 이용하여 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시할 수 있다.

Description

전자 장치 및 이의 동작 방법
다양한 실시 예들은 전자 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다.
전자 기술의 발달에 힘입어 다양한 유형의 전자 제품들이 개발 및 보급되고 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치와 같이 신체에 착용 가능한 전자 장치의 보급이 확대되고 있다.
전자 장치는 9축 센서(예: 가속도 센서, 자이로 센서, 지자기 센서)를 이용하여 방위각 정보를 제공할 수 있다. 전자 장치는 정확한 방위각 정보를 제공하기 위해 9축 센서 데이터를 모두 빠른 샘플링 레이트(sampling rate)로 처리할 수 있다. 사이즈가 작은 전자 장치(예: 웨어러블 전자 장치)의 경우, 사용 시간 개선을 위한 전력 최적화가 요구될 수 있다.
일 실시 예는 센서의 가변적 구동을 통해 방위각 정보를 제공하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
일 실시 예는 소모 전류 감소를 위해 나침반 정보 제공에 관한 구동 모드를 다르게 설정할 수 있는 전자 장치를 제공할 수 있다.
일 실시 예는 소모 전류 감소를 위해 사용자 움직임에 따라 디지털 나침반의 성능 모드를 다르게 설정할 수 있는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 위에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 복수의 센서들, 디스플레이, 및 상기 센서들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는 나침반 정보를 상시 제공하기 위한 제1 구동 모드에 있거나 상기 나침반 정보를 사용자 요청이 있을 때 제공하기 위한 제2 구동 모드에 있을 수 있다. 이러한 실시 예에서, 상기 전자 장치가 상기 제1 구동 모드로 설정된 경우, 상기 프로세서는 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드로 설정하고, 상기 센서들을 이용하여 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하며, 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시한다. 상기 전자 장치가 상기 제2 구동 모드로 설정된 경우, 상기 프로세서는 상기 디지털 나침반의 상기 성능 모드를 제2 성능 모드로 설정하고, 상기 사용자 요청이 있는 경우 상기 센서들을 이용하여 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하고, 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 복수의 센서들, 디스플레이, 및 상기 센서들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 상기 프로세서는 나침반 정보를 상시 제공하는 상시 구동 모드에서 디지털 나침반을 포함하는 표시 화면을 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 센서들을 이용하여 상기 디지털 나침반의 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하며, 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디지털 나침반을 통해 사용자에게 제공하고, 상기 워치 페이스 화면의 상기 디지털 나침반에 대한 입력이 있는 경우 상기 디지털 나침반의 성능 모드를 상기 제1 성능 모드에서 제2 성능 모드로 전환하고, 상기 센서들을 이용하여 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하고, 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 포함하는 나침반 화면을 상기 디스플레이에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 복수의 센서들, 디스플레이, 및 상기 센서들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 상기 프로세서는 나침반 정보를 상시 제공하는 상시 구동 모드에서 상기 센서들을 이용하여 디지털 나침반의 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하고, 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시하며, 사용자의 제1 움직임이 발생하는지 여부를 결정하고, 상기 제1 움직임이 발생하는 것으로 결정하는 경우 상기 사용자가 상기 디스플레이를 응시하고 있는지 여부를 결정하고, 상기 사용자가 상기 디스플레이를 응시하고 있는 것으로 결정하는 경우 상기 디지털 나침반의 성능 모드를 상기 제1 성능 모드에서 제2 성능 모드로 전환하고, 상기 센서들을 이용하여 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하고, 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 전자 장치가 제1 구동 모드로 설정된 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드로 설정하는 동작 - 상기 전자 장치는 나침반 정보를 상시 제공하기 위한 제1 구동 모드에 있거나 상기 나침반 정보를 사용자 요청이 있을 때 제공하기 위한 제2 구동 모드에 있음-, 상기 전자 장치의 센서들을 이용하여 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작, 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 전자 장치의 디스플레이에 표시하는 동작, 상기 전자 장치가 상기 제2 구동 모드로 설정된 경우 상기 디지털 나침반의 상기 성능 모드를 제2 성능 모드로 설정하는 동작, 상기 사용자 요청이 있는 경우 상기 센서들을 이용하여 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작, 및 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 사용자 설정에 따라 나침반 정보 제공에 관한 구동 모드를 다르게 할 수 있어 소모 전류 감소를 달성할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 전자 장치의 상태(예: 움직임이 없는 상태 또는 충전 상태)에 따라 디지털 나침반의 사용자 인터페이스 표시 방법을 다르게 할 수 있어 디지털 나침반에 대한 사용자 경험(user experience)을 향상시킬 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 2a 및 도 2b는, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 사시도이다.
도 3은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 4는, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 5는, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 워치 페이스 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 나침반 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 어플리케이션 바로가기 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 AOD 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작의 일례를 설명하는 흐름도이다.
도 10은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작의 다른 일례를 설명하는 흐름도이다.
이하, 실시 예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은 예시적으로 폴딩 가능한 구조 및/또는 롤러블 구조로 구현될 수 있다. 예시적으로 디스플레이 모듈(160)의 표시 화면의 크기는 폴딩시 감소되고, 언폴딩시 확장될 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a 및 2b를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 제1 면(또는 전면)(210A), 제 2 면(또는 후면)(210B), 및 제1 면(210A) 및 제 2 면(210B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(210C)을 포함하는 하우징(210)과, 상기 하우징(210)의 적어도 일부에 연결되고 상기 전자 장치(200)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 탈착 가능하게 결착하도록 구성된 결착 부재(250, 260)를 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 하우징은, 도 2a의 제1 면(210A), 제2 면(210B) 및 측면(210C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 면(210A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(201)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제2 면(210B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(207)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(207)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(210C)은, 전면 플레이트(201) 및 후면 플레이트(207)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조 (또는 “측면 부재”)(206)에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 후면 플레이트(207) 및 측면 베젤 구조(206)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다. 상기 결착 부재(250, 260)는 다양한 재질 및 형태로 형성될 수 있다. 직조물, 가죽, 러버, 우레탄, 금속, 세라믹, 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 일체형 및 복수의 단위 링크가 서로 유동 가능하도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 디스플레이(220, 도 3 참조), 오디오 모듈(205, 208), 센서 모듈(211), 키 입력 장치(202, 203, 204) 및 커넥터 홀(209) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(200)는, 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(202, 203, 204), 커넥터 홀(209), 또는 센서 모듈(211))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
디스플레이(220)는, 예를 들어, 전면 플레이트(201)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 디스플레이(220)의 형태는, 상기 전면 플레이트(201)의 형태에 대응하는 형태일 수 있으며, 원형, 타원형, 또는 다각형 등 다양한 형태일 수 있다. 디스플레이(220)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 지문 센서와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
오디오 모듈(205, 208)은, 마이크 홀(205) 및 스피커 홀(208)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(205)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 어떤 실시예에서는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 스피커 홀(208)은, 외부 스피커 및 통화용 리시버로 사용할 수 있다. 어떤 실시예에서는 스피커 홀(208)과 마이크 홀(205)이 하나의 홀로 구현 되거나, 스피커 홀(208) 없이 스피커가 포함될 수 있다(예: 피에조 스피커).
센서 모듈(211)은, 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(211)은, 예를 들어, 상기 하우징(210)의 제 2 면(210B)에 배치된 생체 센서 모듈(211)(예: HRM 센서)을 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
센서 모듈(211)은 전자 장치(200)의 표면의 일부를 형성하는 전극 영역(213, 214) 및 전극 영역(213, 214)과 전기적으로 연결되는 생체 신호 검출 회로(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전극 영역(213, 214)은 하우징(210)의 제2 면(210B)에 배치되는 제1 전극 영역(213)과 제2 전극 영역(214)을 포함할 수 있다. 센서 모듈(211)은 전극 영역(213, 214)이 사용자의 신체 일부로부터 전기 신호를 획득하고, 생체 신호 검출 회로가 상기 전기 신호에 기반하여 사용자의 생체 정보를 검출하도록 구성될 수 있다.
키 입력 장치(202, 203, 204)는, 하우징(210)의 제 1 면(210A)에 배치되고 적어도 하나의 방향으로 회전 가능한 휠 키(202), 및/또는 하우징(210)의 측면(210C)에 배치된 사이드 키 버튼(203, 204)을 포함할 수 있다. 휠 키는 전면 플레이트(202)의 형태에 대응하는 형태일 수 있다. 일 실시 예에서는, 전자 장치(200)는 상기 언급된 키 입력 장치(202, 203, 204)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함 되지 않은 키 입력 장치(202, 203, 204)는 디스플레이(220) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다. 커넥터 홀(209)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있고 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 다른 커넥터 홀(미도시))을 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는, 예를 들면, 커넥터 홀(209)의 적어도 일부를 덮고, 커넥터 홀에 대한 외부 이물질의 유입을 차단하는 커넥터 커버(미도시)를 더 포함할 수 있다.
결착 부재(250, 260)는 락킹 부재(251, 261)를 이용하여 하우징(210)의 적어도 일부 영역에 탈착 가능하도록 결착될 수 있다. 결착 부재(250, 260)는 고정 부재(252), 고정 부재 체결 홀(253), 밴드 가이드 부재(254), 밴드 고정 고리(255) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
고정 부재(252)는 하우징(210)과 결착 부재(250, 260)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 고정시키도록 구성될 수 있다. 고정 부재 체결 홀(253)은 고정 부재(252)에 대응하여 하우징(210)과 결착 부재(250, 260)를 사용자의 신체 일부에 고정시킬 수 있다. 밴드 가이드 부재(254)는 고정 부재(252)가 고정 부재 체결 홀(253)과 체결 시 고정 부재(252)의 움직임 범위를 제한하도록 구성됨으로써, 결착 부재(250, 260)가 사용자의 신체 일부에 밀착하여 결착되도록 할 수 있다. 밴드 고정 고리(255)는 고정 부재(252)와 고정 부재 체결 홀(253)이 체결된 상태에서, 결착 부재(250,260)의 움직임 범위를 제한할 수 있다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))는 측면 베젤 구조(310), 휠 키(320), 전면 플레이트(201), 디스플레이(220), 제 1 안테나(350), 제 2 안테나(355), 지지 부재(360)(예: 브라켓), 배터리(370), 인쇄 회로 기판(380), 실링 부재(390), 후면 플레이트(393), 및 결착 부재(395, 397)를 포함할 수 있다. 전자 장치(300)의 구성요소들 중 적어도 하나는, 도 1, 또는 도 2의 전자 장치(200)의 구성요소들 중 적어도 하나와 동일, 또는 유사할 수 있으며, 중복되는 설명은 이하 생략한다. 지지 부재(360)는, 전자 장치(300) 내부에 배치되어 측면 베젤 구조(310)와 연결될 수 있거나, 상기 측면 베젤 구조(310)와 일체로 형성될 수 있다. 지지 부재(360)는, 예를 들어, 금속 재질 및/또는 비금속 (예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 지지 부재(360)는, 일면에 디스플레이(220)가 결합되고 타면에 인쇄 회로 기판(380)이 결합될 수 있다. 인쇄 회로 기판(380)에는, 프로세서, 메모리, 및/또는 인터페이스가 장착될 수 있다. 프로세서는, 예를 들어, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, GPU(graphic processing unit), 어플리케이션 프로세서 센서 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
메모리는, 예를 들어, 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스), SD카드 인터페이스, 및/또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, 전자 장치(300)를 외부 전자 장치와 전기적 또는 물리적으로 연결시킬 수 있으며, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터를 포함할 수 있다.
배터리(370)는, 전자 장치(300)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 배터리(370)의 적어도 일부는, 예를 들어, 인쇄 회로 기판(380)과 실질적으로 동일 평면 상에 배치될 수 있다. 배터리(370)는 전자 장치(200) 내부에 일체로 배치될 수 있고, 전자 장치(200)와 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다.
제 1 안테나(350)는 디스플레이(220)와 지지부재(360) 사이에 배치될 수 있다. 제 1 안테나(350)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 제 1 안테나(350)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있고, 근거리 통신 신호 또는 결제 데이터를 포함하는 자기-기반 신호를 송출할 수 있다. 일 실시 예에서는, 측면 베젤 구조(310) 및/또는 상기 지지부재(360)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
제 2 안테나(355)는 인쇄 회로 기판(380)과 후면 플레이트(393) 사이에 배치될 수 있다. 제 2 안테나(355)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 제 2 안테나(355)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있고, 근거리 통신 신호 또는 결제 데이터를 포함하는 자기-기반 신호를 송출할 수 있다. 일 실시 예에서는, 측면 베젤 구조(310) 및/또는 상기 후면 플레이트(393)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
실링 부재(390)는 측면 베젤 구조(310)와 후면 플레이트(393) 사이에 위치할 수 있다. 실링 부재(390)는, 외부로부터 측면 베젤 구조(310)와 후면 플레이트(393)에 의해 둘러싸인 공간으로 유입되는 습기와 이물을 차단하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 디스플레이(220)는 xy평면에 해당할 수 있고, xy 평면의 업 벡터가 후술할 FOV(field of view) 벡터에 해당할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
본 문서에서 사용되는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위한 것이지 한정하려는 의도로 사용된 것이 아니다. 본 문서에서 사용된 "a", "an", "the" 및 "at least one"은 양의 한정을 나타내지 않으며, 문맥상 명백하게 달리 나타내지 않는 한 단수 및 복수를 모두 포함하는 것이 의도된다. 예를 들어, "an element(요소)"는 문맥이 명백하게 달리 나타내지 않는 한 "at least one element(적어도 하나의 요소)"와 동일한 의미를 갖는다. "at least one"은 "a" 또는 "an"을 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. "or(또는)"은 "and/or(및/또는)"을 의미한다. 본 문서에 사용된 바와 같이, "and/or(및/또는)"이라는 용어는 하나 이상의 관련된 나열 항목의 임의의 그리고 모든 조합을 포함한다. "comprises(포함하다)" 및/또는 "comprising(포함하는)", 또는 "includes(포함하다)" 및/또는 "including(포함하는)"가 본 문서에서 사용될 때, 명시된 특징(feature), 영역(region), 정수(integer), 단계(step), 작업(operation), 요소(element) 및/또는 구성(component)의 존재를 명시하지만, 하나 이상의 다른 특징, 영역, 정수, 단계, 작업, 요소, 구성 및/또는 그 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
또한, 본 문서에서 도면에 도시된 바와 같이 다른 요소에 대한 하나의 요소의 관계를 설명하기 위해 "lower(하부)" 또는 "bottom(하부)" 및 "upper(상부)" 또는 "top(상부)"와 같은 상대적인 용어가 사용될 수 있다. 상대적인 용어는 도면에 도시된 방향에 더하여 장치의 다른 방향을 포함하는 것이 의도된 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 그림의 하나의 장치가 뒤집힌 경우, 다른 요소의 "lower(하부)"에 있는 것으로 설명된 요소는 그 다른 요소의 "upper(상부)"로 배향될 수 있다. 따라서, 용어 "lower(하부)"는 도면의 특정 방향에 따라 "lower(하부)" 및 "upper(상부)"의 방향을 모두 포함할 수 있다. 유사하게, 도면의 하나의 장치가 뒤집힌 경우, 다른 요소의 "below(아래)" 또는 "beneath(아래)"에 있는 것으로 설명된 요소는 그 다른 요소의 "above(위)"로 배향될 수 있다. 따라서 "below(아래)" 또는 "beneath(아래)"라는 용어는 위와 아래의 방향을 모두 포함할 수 있다.
달리 정의되지 않는 한, 본 문서에서 사용되는 모든 용어(기술적 및 과학적 용어 포함)는 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 일반적으로 이해하는 것과 동일한 의미를 갖는다. 또한, 일반적으로 사용되는 사전에 정의된 것과 같은 용어는, 관련 기술 및 본 개시의 맥락에서 그 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 여기에 명시적으로 정의되지 않는 한 이상적인 의미 또는 지나치게 형식적인 의미로 해석되지 않는다고 이해될 것이다.
본 문서에 기술된 실시예는 본 문서에 도시된 바와 같은 영역의 특정 형상으로 제한되는 것으로 해석되어서는 안 되며, 예를 들어 제조로부터 초래되는 형상의 편차를 포함해야 한다. 예를 들어, 평평한 것으로 도시되거나 설명된 영역은 일반적으로 거친 및/또는 비선형 특징을 가질 수 있다. 또한, 예시된 예각은 둥글 수 있다. 따라서, 도면에 도시된 영역은 본질적으로 도식적이며 그 형상은 영역의 정확한 형상을 도시하기 위한 것이 아니며 본 청구 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 4는, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(400)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(200), 도 3의 전자 장치(300))는 복수의 센서들(410, 411, 412), 디스플레이(420), 및 프로세서(430)를 포함할 수 있다. 도 4의 전자 장치(400)의 구성요소들 중에서 선택된 적어도 하나는, 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(200), 또는 전자 장치(300)의 구성요소들 중 적어도 하나와 동일 또는 유사할 수 있으며, 중복되는 설명은 이하 생략한다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(400)는 워치(watch) 타입의 웨어러블 전자 장치일 수 있다. 달리 표현하면, 전자 장치(400)는 스마트 워치로 표현될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 센서들(410, 411, 412)는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176), 또는 도 2의 센서 모듈(211))에 포함될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서들(410, 411, 412) 중 적어도 둘 이상은 하나의 칩셋(chipset) 또는 패키지(package)에 포함될 수 있다. 일 실시 예에서, 예를 들어, 센서들(410, 411, 412)은 하나의 칩셋으로 설계된 9축 센서에 포함될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 가속도 센서(410)는 전자 장치(400)의 가속도를 측정할 수 있고, 가속도의 측정 결과를 프로세서(430)에 전송할 수 있다. 가속도 센서(410)의 측정 결과는, 예를 들어, x축 방향으로 측정된 가속도에 해당하는 가속도 신호x, y축 방향으로 측정된 가속도에 해당하는 가속도 신호y, 및 z축 방향으로 측정된 가속도에 해당하는 가속도 신호z 중에서 선택된 적어도 하나 또는 전부를 포함할 수 있다. 일례로, 프로세서(430)는 가속도 센서(410)로부터 가속도 신호x, 가속도 신호y, 및 가속도 신호z를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 자이로 센서(411)는 전자 장치(400)의 회전 각속도를 측정할 수 있고, 회전 각속도의 측정 결과를 프로세서(430)로 전송할 수 있다. 자이로 센서(411)의 측정 결과는, 예를 들어, 전자 장치(400)가 x축을 중심으로 회전할 때의 각속도에 해당하는 각속도 신호x, 전자 장치(400)가 y축을 중심으로 회전할 때의 각속도에 해당하는 각속도 신호y, 및 전자 장치(400)가 z축을 중심으로 회전할 때의 각속도에 해당하는 각속도 신호z 중에서 선택된 적어도 하나 또는 전부를 포함할 수 있다. 일례로, 프로세서(430)는 자이로 센서(411)로부터 각속도 신호x, 각속도 신호y, 및 각속도 신호z를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 마그네틱 센서(412)는 자기장(예: 지구 자기장)을 측정할 수 있고, 자기장의 측정 결과를 프로세서(430)로 전송할 수 있다. 마그네틱 센서(412)의 측정 결과는, 예를 들어, x축 방향의 지구 자기장을 측정하여 생성된 지자기 신호x, y축 방향의 지구 자기장을 측정하여 생성된 지자기 신호y, 및 z축 방향의 지구 자기장을 측정하여 생성된 지자기 신호z 중 적어도 하나 또는 전부를 포함할 수 있다. 일례로, 프로세서(430)는 마그네틱 센서(412)로부터 지자기 신호x, 지자기 신호y, 및 지자기 신호z를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412) 중에서 선택된 적어도 하나의 센서가 측정한 결과를 기초로 나침반 정보(예: 방위각 및/또는 기울기(incline))를 결정할 수 있고, 결정된 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 사용자 설정 또는 전자 장치(400)의 설정에 따라 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드 또는 요청 기반(on demand) 구동 모드를 설정할 수 있다. 상시 구동 모드는 나침반 정보를 상시(또는 지속적으로(continuously)) 제공하기 위한 모드를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 상시 구동 모드가 설정됨에 따라 프로세서(430)는 디지털 나침반을 실행하고, 디스플레이(420)의 화면 표시가 활성화 되어 있는 동안 항상 나침반 정보를 화면에 표시할 수 있다. 요청 기반 구동 모드는 사용자 요청이 있을 때 나침반 정보를 제공하기 위한 모드일 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 디지털 나침반 프로그램을 실행하기 위한 아이콘(예: 도 7의 나침반 아이콘(711))에 대한 사용자 터치 입력을 수신한 경우 디지털 나침반 프로그램을 실행하고, 나침반 정보를 제공(또는, 디스플레이(420)에 표시)할 수 있다.
전자 장치(400)는 기본 설정 모드에 관한 정보를 저장할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 전자 장치(400)의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에는 전자 장치(400)의 개발 또는 제조 시점에 설정된 나침반 정보 제공에 관한 모드의 기본 값이 저장될 수 있다. 기본 값은 상시 구동 모드 또는 요청 기반 구동 모드를 나타낼 수 있으며, 프로세는(430)는 추가적인 사용자의 설정이 없는 경우 기본 값에 따라 나침반 정보 제공에 관한 모드를 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상시 구동 모드는 제1 구동 모드로 표현될 수 있고, 요청 기반 구동 모드는 제2 구동 모드로 표현될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 도 1의 프로세서(120) 또는 메인 프로세서(121)에 대응할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 AP(application processor)로서 본 발명의 다양한 실시 예들의 동작 전반을 제어할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 AP(예: 도 1의 메인 프로세서(121)) 및 센서 프로세서(예: 도 1의 보조 프로세서(123))을 포함할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 센서 프로세서는 프로세서(430)의 동작으로 설명되는 동작의 일부를 수행할 수 있다. 예를 들어, 센서 프로세서는 센서들(410, 411, 412) 및 AP에 전기적으로 또는 작동적으로 연결되어 센서들(410, 411, 412)을 구동하고 센서들(410, 411, 412)로부터 수신한 데이터를 AP로 전송할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 디지털 나침반 프로그램의 적어도 일부를 실행할 수 있다. 디지털 나침반 프로그램은 센서들(410, 411, 412) 중에서 선택된 적어도 하나로부터 수신한 데이터에 기반하여 나침반 정보를 제공하는 적어도 하나의 프로그램을 의미할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 디지털 나침반 프로그램은 하나의 프로그램으로서, 나침반 정보를 제공하는 적어도 하나의 명령어 및 디스플레이(420)에 나침반 UI(예: 원형 나침반 형상)를 표시하는 적어도 하나의 명령어를 포함할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 디지털 나침반 프로그램이 제공하는 화면은 UI 표시 방법에 따라 나침반 컴플리케이션 또는 나침반 어플리케이션으로 구분될 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 디지털 나침반 프로그램은 나침반 UI를 제공하는 UI 어플리케이션(예: 컴플리케이션, 나침반 어플리케이션)및 UI 어플리케이션에게 나침반 정보를 제공하는 나침반 프레임 워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 나침반 UI를 포함하는(이하, 편의상'디지털 나침반을 포함하는'으로 칭함) 표시 화면(예: 워치 페이스 화면)의 설정이 있는 경우, 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드로 설정할 수 있다. 프로세서(430)는 워치 페이스 화면 상의 디지털 나침반UI를 상시 업데이트함으로써 나침반 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 디지털 나침반을 포함하는 워치 페이스 화면에서 디지털 나침반이 없는 워치 페이스 화면으로 변경된 경우, 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드에서 요청 기반 구동 모드로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 워치 페이스 화면에 디지털 나침반의 컴플리케이션을 추가하는 사용자 설정이 있는 경우, 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 디지털 나침반의 컴플리케이션이 추가된 워치 페이스 화면에서 디지털 나침반의 컴플리케이션을 삭제하는 사용자 설정이 있는 경우, 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드에서 요청 기반 구동 모드로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드가 설정된 경우, 디지털 나침반의 성능(performance) 모드를 저성능 모드로 설정할 수 있다. 디지털 나침반의 성능 모드는, 센서들(410, 411, 412)의 성능 모드 및/또는 디지털 나침반 프로그램의 성능 모드 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 디지털 나침반의 성능 모드가 결정되면 디지털 나침반의 프로그램은 연관된 데이터(예: 상태 플래그(flag))를 해당 성능 모드를 나타내는 값으로 설정함으로써 결정된 성능모드에서 실행될 수 있다. 또는, 센서들(410, 411, 412)는 성능 모드가 결정되면 활성화 여부 및/또는 샘플링 레이트가 결정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 센서들(410, 411, 412)은 상시 구동 모드에서 상시 활성화 상태에 있을 수 있다. 활성화 상태는 전원이 인가되고 있는 상태 또는 비활성화 상태보다 높은 전류가 인가되고 있는 상태를 나타낼 수 있고, 예를 들어, 비활성화 상태는 전원이 인가되지 않는 상태 또는 작동의 유지를 위해 최소한의 전류가 인가되는 상태를 나타낼 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 저성능 모드에 따라 센서들(410, 411, 412) 각각의 파라미터를 설정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 저성능 모드가 설정되었을 때 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트(sampling rate)를 제1 샘플링 레이트(예: 20Hz)로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)로부터 제1 샘플링 레이트에 기반한 측정 결과를 수신할 수 있고, 수신된 각 측정 결과를 기초로 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 저성능 모드는 제1 성능 모드로 표현될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 요청 기반 구동 모드가 설정된 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 고성능 모드로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 요청 기반 구동 모드에서 센서들(410, 411, 412) 중 하나 이상은 사용자의 나침반 정보 제공 요청이 있을 때 활성화 상태에 있을 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 사용자의 디지털 나침반 실행 요청이 있는 경우, 자이로 센서(411)와 마그네틱 센서(412)를 활성화 시킬 수 있다. 가속도 센서(410)는 요청 기반 구동 모드와 무관하게 항상 활성화되어 있을 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 고성능 모드에 따라 센서들(410, 411, 412) 각각의 파라미터를 설정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 고성능 모드가 설정되었을 때 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트를 제2 샘플링 레이트(예: 100Hz)로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)로부터 제2 샘플링 레이트에 기반한 측정 결과를 수신할 수 있고, 수신된 각 측정 결과를 기초로 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 고성능 모드는 제2 성능 모드로 표현될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 고성능 모드에서의 제2 샘플링 레이트는 저성능 모드에서의 제1 샘플링 레이트보다 빠를 수 있다. 고성능 모드에서 보다 저성능 모드에서 센서들(410, 411, 412)의 동일 시간 당 소모 전류가 작을 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 사용자 설정에 따라 디스플레이(420)의 AOD(always on display) 모드를 온(on)할 수 있다. 프로세서(430)는 디스플레이(420)의 AOD 모드가 on되는 경우, 디지털 나침반을 초 저성능 모드에서 실행할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동안 디스플레이(420)의 AOD 모드가 on되는 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드에서 초 저성능 모드로 전환할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 전자 장치(400)의 움직임이 있는지 여부를 감지 또는 모니터링할 수 있고, 전자 장치(400)의 움직임이 없는 경우 디지털 나침반을 초 저성능 모드에서 실행할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동안 가속도 센서(410)의 측정 결과로부터 전자 장치(400)의 움직임이 없는 것을 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 전자 장치(400)의 움직임이 없는 경우 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드에서 초 저성능 모드로 전환할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 초 저성능 모드에서 센서들(410, 411, 412) 중에서 선택된 적어도 하나를 비활성화 시킬 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 초 저성능 모드에서 자이로 센서(411)를 비활성화 시킬 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 초 저성능 모드에서 활성화 상태의 센서들(410, 412) 각각의 파라미터를 설정할 수 있다. 일례로, 프로세서(430)는 초 저성능 모드가 설정되었을 때 가속도 센서(410)와 마그네틱 센서(412) 각각의 샘플링 레이트를 제3 샘플링 레이트(예: 20Hz)로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 활성화 상태의 센서들(410, 412)을 이용하여 초 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 일례로, 프로세서(430)는 활성화 상태의 센서들(410, 412) 각각의 측정 결과를 제3 샘플링 레이트로 프로세싱할 수 있고, 프로세싱 결과를 기초로 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 초 저성능 모드는 제3 성능 모드로 표현될 수 있다.
아래 표 1은 상술한 디지털 나침반의 성능 모드, 각 성능 모드에서의 구동 센서 조합, 및 샘플링 레이트의 일례를 보여준다.
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000001
아래 표 2는 디지털 나침반의 성능 모드, 각 성능 모드에서의 구동 센서 조합, 및 샘플링 레이트의 다른 일례를 보여준다.
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000002
다양한 실시 예들에 따르면, 위 표 2의 저성능 모드에서 자이로 센서(411)가 비활성화될 수 있고, 프로세서(430)는 가속도 센서(410)와 마그네틱 센서(412)의 조합으로 나침반 정보를 결정할 수 있다. 위 표 2의 저성능 모드에서 가속도 센서(410)와 마그네틱 센서(412) 각각의 샘플링 레이트는 50Hz일 수 있다.
아래 표 3은 디지털 나침반의 성능 모드, 각 성능 모드에서의 구동 센서 조합, 및 샘플링 레이트의 또 다른 일례를 보여준다.
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000003
다양한 실시 예들에 따르면, 위 표 3에서 디지털 나침반의 성능 모드는 4개로 분류될 수 있다. 프로세서(430)는 사용자가 디지털 나침반의 실행을 요청했을 때 배터리 잔량을 고려하여 위 표 3의 고성능 모드를 설정할지 일반 모드를 설정할지 결정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 사용자의 디지털 나침반 실행 요청이 있고 배터리(미도시)의 충전 상태가 임계 레벨 이상이면 디지털 나침반의 성능 모드를 고성능 모드로 설정할 수 있고, 배터리의 충전 상태가 임계 레벨 미만이면 디지털 나침반의 성능 모드를 일반 모드로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 디지털 나침반을 포함하는 워치 페이스 화면을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 디지털 나침반의 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 저성능 모드 기반 나침반 정보를 워치 페이스 화면 상의 디지털 나침반을 통해 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 워치 페이스 화면 상의 디지털 나침반에 대한 입력(예: 사용자의 터치 입력)이 있는 경우, 디지털 나침반 프로그램을 실행할 수 있고, 디지털 나침반 프로그램의 전체 화면(또는 디지털 나침반 프로그램의 전체 화면에 해당하는 UI)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드에서 고성능 모드로 전환할 수 있고, 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 디지털 나침반 프로그램의 전체 화면에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 고성능 모드에 따라 나침반 정보를 결정함으로써 보다 정확한 나침반 정보를 디지털 나침반 프로그램의 전체 화면을 통해 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 사용자 모션 기반으로 디지털 나침반을 운용하여 나침반 정보를 제공할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 센서들(410, 411, 412) 중에서 선택된 적어도 하나를 이용하여 사용자가 움직이는 방향 및/또는 각도에 기반하여 나침반 정보를 결정하고 이에 기반하여 나침반 UI의 적어도 일부(예: 북방 지시 화살표)를 업데이트하여 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 디지털 나침반을 포함하는 워치 페이스 화면을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 저성능 모드 기반 나침반 정보를 워치 페이스 화면 상의 디지털 나침반(예: 나침반 UI)을 통해 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 사용자의 제1 움직임이 발생하는지 여부를 결정 또는 추정할 수 있다. 예를 들어, 제1 움직임은 센서들(410, 411, 412)중에서 선택된 적어도 하나를 사용하여 감지되는 사용자의 손목 움직임을 포함할 수 있다. 제1 움직임은, 예를 들어, 사용자의 손목 들기(wrist up)를 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 프로세서(430)는 사용자의 제1 움직임이 발생하는 것으로 결정 또는 추정하는 경우 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는지 여부를 결정 또는 추정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는 것으로 결정 또는 추정하는 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드에서 고성능 모드로 전환할 수 있다. 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 고성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 사용자의 제1 움직임이 발생하고 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는 것으로 결정하면 사용자가 워치 페이스 화면 상의 디지털 나침반을 보는 것이라 추정(또는 판단)할 수 있다. 이러한 추정에 기초하여, 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하여 표시함으로써 사용자에게 보다 정확한 나침반 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 저성능 모드에 따라 나침반 정보를 결정하는 동안 전자 장치(400)가 충전 중인지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 전자 장치(400)가 충전 중인 경우 저성능 모드에 따른 나침반 동작을 결정하는 동작을 중단할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 센서들(410, 411, 412)은 상시 구동 모드에서 활성화 상태에 있을 수 있는데, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 전자 장치(400)가 충전 중인 경우 마그네틱 센서(412)를 비활성화 시킬 수 있다.
도 5는, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 워치 페이스 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 일 실시 예에 있어서, 워치 페이스 화면(510)은 디지털 나침반을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 워치 페이스 화면(510)에 디지털 나침반의 컴플리케이션을 추가하기 위한 사용자 설정이 있는 경우, 워치 페이스 화면(510)에 디지털 나침반(또는 나침반 UI)(511)을 노출 또는 표시할 수 있다. 컴플리케이션(complication)은, 예를 들어, 워치 페이스에 지정된 크기로 포함되는 적어도 하나의 UI 또는 어플리케이션을 포함할 수 있다. 컴플리케이션은 워치 페이스 상에서 다양한 정보(예: 걸음 수, 심박수, 나침반 정보)를 표시할 수 있다. 컴플리케이션 각각은 하나의 어플리케이션이거나 관련된 어플리케이션의 일부로 포함될 수 있다. 컴플리케이션은 위젯(widget)으로 지칭될 수 도 있다. 워치 페이스 화면(510)에 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 추가하기 위한 사용자 설정은, 예를 들어, 전자 장치(400)에서 사용자 조작에 의해 발생할 수 있거나 외부 전자 장치(미도시)로부터 수신된 것일 수 있다. 외부 전자 장치는, 예를 들어, 전자 장치(400)와 무선 연결(예: 블루투스 연결)이 가능한 사용자 단말(예: 스마트폰, 태블릿 PC)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션이 없는 워치 페이스 화면이 디스플레이(420)에 표시되고 있는 상황에서, 프로세서(430)는 사용자로부터 컴플리케이션 추가 기능을 선택하는 터치 입력을 수신 또는 감지할 수 있다. 프로세서(430)는 컴플리케이션 추가 기능을 선택하는 터치 입력을 수신 또는 감지하는 경우, 추가 가능한 여러 종류의 컴플리케이션들(예: 심박수, 디지털 나침반, 걸음수)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 사용자가 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 선택하는 경우, 도 5에 도시된 예와 같이 워치 페이스 화면(510) 상에 디지털 나침반(또는, 나침반 UI)(511)을 노출시킬 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 전자 장치(400)는 외부 전자 장치(미도시)로부터 워치 페이스 화면(510)에 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 추가하기 위한 사용자 설정을 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는 외부 전자 장치와 무선 연결될 수 있다. 외부 전자 장치는 자신의 디스플레이에 여러 종류의 컴플리케이션들(예: 심박수, 디지털 나침반, 걸음수)을 표시할 수 있고, 사용자는 외부 전자 장치의 디스플레이 표시된 컴플리케이션들 중 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 선택할 수 있다. 외부 전자 장치는 사용자가 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 선택하는 경우, 사용자가 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 선택했음을 나타내는 제1 신호를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 프로세서(430)는 외부 전자 장치로부터 제1 신호를 수신하는 경우, 워치 페이스에 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 추가할 수 있고, 디지털 나침반(또는 나침반 UI)(511)를 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 워치 페이스 화면(510)에 디지털 나침반(511)의 컴플리케이션을 추가하기 위한 사용자 설정이 있는 경우, 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 디지털 나침반을 나타내는 나침반 UI는 다양한 UI구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 나침반 UI는 방향 눈금, 북방 지시 화살표, 남방 지시 화살표, 방위각 정보 중에서 선택된 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 전자 장치(400)가 향하는 방향에 기반하여 변경되는 북쪽 방향에 따라 북방 지시 화살표의 표시 방향을 결정하고, 이에 기반하여 북방 지시 화살표 및/또는 방향 눈금을 업데이트 하여 표시할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 나침반 UI가 방위각 정보를 표시하도록 설정된 경우, 프로세서(430)는 북쪽 대비 전자 장치(400)의 기준 위치(예: 전자 장치(400)의 세로 중앙선)이 향하는 방향을 표시할 수 있으나 표시하는 방위각 정보에 제한은 없다. 다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 워치 페이스 화면들이 전자 장치(400)에 저장되어 있을 수 있다. 이러한 실시 예에서, 프로세서(430)는 복수의 워치 페이스 화면들 중 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이(420)에 표시하기 위한 사용자 설정이 있는 경우 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이에 표시하기 위한 사용자 설정은, 예를 들어, 전자 장치(400)에서 사용자 조작에 의해 발생할 수 있거나 외부 전자 장치(미도시)로부터 수신된 것일 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 디지털 나침반(511)을 포함하지 않는 워치 페이스 화면(예: 도 5의 워치 페이스 화면(510)과 다른 워치 페이스 화면)이 디스플레이(420)에 표시되고 있는 상황에서, 사용자가 워치 페이스 화면에 입력(예: 터치 입력)을 인가할 수 있다. 워치 페이스 화면에 대한 사용자 입력에 따라 프로세서(430)는 복수의 워치 페이스 화면들을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 사용자가 워치 페이스 화면들 중 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 선택하는 경우, 선택된 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 전자 장치(400)는 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이(420)에 표시하기 위한 사용자 설정을 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 외부 전자 장치는 자신의 디스플레이에 복수의 워치 페이스 화면들을 표시할 수 있고, 사용자는 외부 전자 장치의 디스플레이에 표시된 워치 페이스 화면들 중 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 선택할 수 있다. 외부 전자 장치는 사용자가 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 선택했음을 나타내는 제2 신호를 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 프로세서(430)는 외부 전자 장치로부터 제2 신호를 수신하는 경우, 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 복수의 워치 페이스 화면들 중 디지털 나침반(511)을 포함하는 워치 페이스 화면(510)을 디스플레이(420)에 표시하기 위한 사용자 설정이 있는 경우, 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 5에 도시된 실시 예에서, 프로세서(430)는 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 나침반 정보를 디지털 나침반(511)을 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 저성능 모드 기반 나침반 정보를 디지털 나침반(511)의 사용자 인터페이스에 표시 또는 반영할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 5에 도시된 예에서, 디지털 나침반(511)의 UI의 크기는 상대적으로 작을 수 있고, 디지털 나침반(511)의 UI의 업데이트 주기가 증가하여도 사용자 경험을 크게 해치지 않을 수 있다. 도 5에 도시된 실시 예에서, 프로세서(430)는 디지털 나침반(511)의 UI의 업데이트 주기를 상대적으로 길게 할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 디지털 나침반(511)의 UI의 업데이트 주기를 저성능 모드에서의 샘플링 레이트(예: 20Hz)를 기초로 결정하거나 저성능 모드에서의 샘플링 레이트와 동일하게 설정할 수 있다. 도 5에 도시된 실시 예에서, 프로세서(430)는 디지털 나침반(511)의 UI의 업데이트 주기를 상대적으로 길게 함으로써 전류 소모를 줄일 수 있다.
도 6은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 나침반 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 워치 페이스 화면(예: 도 5의 워치 페이스 화면(510)) 상의 디지털 나침반(예: 도 5의 디지털 나침반(511))에 대한 입력(예: 사용자의 터치 입력)을 수신한 경우 또는 나침반(또는 디지털 나침반 어플리케이션)을 실행시키기 위한 나침반 아이콘(예: 도 7의 나침반 아이콘(711))에 대한 입력을 수신한 경우, 나침반 화면(예: 도 6의 나침반 화면(610))을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 나침반 화면(610)은 디지털 나침반 어플리케이션의 실행에 의해 표시되는 전체 화면일 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 나침반 화면(610)에 포함된 나침반 UI는 디스플레이(420)의 표시 영역을 실질적으로 모두 채우는 크기로 표시될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드로 설정하여 나침반 정보를 결정할 수 있고 워치 페이스 화면(예: 도 5의 워치 페이스 화면(510)) 상의 디지털 나침반을 통해 나침반 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 상시 구동 모드에서 프로세서(430)는 워치 페이스 화면 상의 디지털 나침반에 대한 사용자 입력이 있는 경우, 저성능 모드에서 고성능 모드로 전환할 수 있고 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 포함하는 나침반 화면(예: 도 6의 나침반 화면(610))을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 6에 도시된 실시 예에서, 프로세서(430)는 나침반 사용자 인터페이스의 업데이트 주기를 상대적으로 빠르게 할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 나침반 화면(610) 상의 디지털 나침반의 사용자 인터페이스의 업데이트 주기를 고성능 모드에서의 샘플링 레이트(예: 100Hz)를 기초로 결정하거나 고성능 모드에서의 샘플링 레이트와 동일하게 설정할 수 있다. 프로세서(430)는 보다 정확한 나침반 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 프로세서(430)는 나침반 화면 상의 디지털 나침반의 바늘이 보다 부드럽게 움직이도록 할 수 있어, 사용자 경험을 향상시킬 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 나침반 화면(610)에 표시하는 중에, 추가적인 사용자 입력이 수신되지 않음에 따라(또는, 전자 장치(400)가 방치됨에 따라) 디스플레이(420)가 디밍(dimming)되면 나침반 화면(610)의 표시는 유지하되, 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드로 변경하여 나침반 정보를 결정할 수 있다. 이후, 사용자 입력이 수신됨에 따라 디스플레이(420)가 완전히 활성화되면 프로세서(430)는 디지털 나침반의 성능 모드를 고성능 모드로 변경할 수 있다.
도 7은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 어플리케이션 바로가기 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 7에 도시된 예에서, 프로세서(430)는 어플리케이션 바로가기 화면(710)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 어플리케이션 바로가기 화면은 디지털 나침반(또는 디지털 나침반 어플리케이션)을 실행시키기 위한 나침반 아이콘(711)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 나침반 아이콘(711)에 대한 입력(예: 사용자의 터치 입력)이 있는 경우, 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 고성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동안 전자 장치(400)에 대한 사용자 조작에 따라 어플리케이션 바로가기 화면(710)을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 어플리케이션 바로가기 화면(710) 상의 나침반 아이콘(711)에 대한 사용자 입력이 있는 경우 디지털 나침반 어플리케이션을 실행할 수 있고, 디지털 나침반 어플리케이션의 전체 화면(예: 도 6의 나침반 화면(610))을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 디지털 나침반 어플리의 실행에 따라 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드에서 고성능 모드로 전환할 수 있고, 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 포함하는 나침반 화면(예: 도 6의 나침반 화면(610))을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
도 8은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 AOD 화면의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 8에 도시된 예에서, 프로세서(430)는 AOD 화면에 디지털 나침반(810)을 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 디스플레이(420)의 AOD 모드가 on되는 경우 디지털 나침반을 초 저성능 모드로 실행할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동안 디스플레이(420)의 AOD 모드가 on되는 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드에서 초 저성능 모드로 전환할 수 있고, 초 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하여 AOD 화면에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 초 저성능 모드에서 자이로 센서(411)를 구동하지 않고 가속도 센서(410)와 마그네틱 센서(412)를 이용하여 나침반 정보를 결정할 수 있어, 저성능 모드에서의 나침반 실행보다 초 저성능 모드에서 나침반 실행에 의한 전류(또는 전력) 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 8의 디지털 나침반(810)의 사용자 인터페이스는 도 5의 디지털 나침반(810)의 사용자 인터페이스보다 간단할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 도 5에 도시된 예에서 방위각의 수치가 표시될 수 있지만 도 8에 도시된 예에서 방위각의 수치가 표시되지 않을 수 있다. 또는, 방향 눈금 표시 없이 북쪽을 가리키는 북방 지시 화살표만이 표시될 수도 있다. 또는, 측정된 방위각과 가장 가까운 방위에 해당하는 텍스트가 표시될 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 8방위(예: 북,·북동,·동,·동남,·남,·남서,·서,·북서) 중에서, 측정된 방위각과 가장 가까운 방위의 텍스트(예: 북동)가 표시될 수 있다. 전술한 8방위는 실시예에 따른 예시적인 사항일 뿐 8방위로 제한되는 것은 아니며, 8방위보다 세분화된 방위(예: 16방위, 16방위, 24방위)가 적용될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 초 저성능 모드에서의 디지털 나침반의 사용자 인터페이스는 저성능 모드에서의 디지털 나침반의 사용자 인터페이스와 동일할 수 있다. 구현에 따라, 초 저성능 모드에서의 디지털 나침반의 사용자 인터페이스의 업데이트 주기는 저성능 모드에서의 디지털 나침반의 사용자 인터페이스의 업데이트 주기보다 길 수 있다.
도 9는, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))의 동작의 일례를 설명하는 흐름도이다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 910에서 프로세서(예: 도 4의 프로세서(430))는 나침반 정보 제공에 관한 모드를 설정할 수 있다. 동작 910에서 프로세서(430)는 사용자 설정에 따라 상시 구동 모드 또는 요청 기반 구동 모드를 설정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 워치 페이스 화면에 디지털 나침반의 컴플리케이션을 추가하는 사용자 설정이 있는 경우 또는 디지털 나침반을 포함하는 워치 페이스 화면을 디스플레이(420)에 표시하는 사용자 설정이 있는 경우, 프로세서(430)은 디지털 나침반을 실행시키고 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드로 설정할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 워치 페이스 화면 상의 디지털 나침반을 제거하는 사용자 설정이 있는 경우 또는 디지털 나침반을 포함하는 워치 페이스 화면을 다른 워치 페이스 화면으로 변경하는 사용자 설정이 있는 경우, 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드에서 요청 기반 구동 모드로 변경할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 상시 구동 모드의 설정을 위한 제1 소프트 버튼과 요청 기반 구동 모드의 설정을 위한 제2 소프트 버튼을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 프로세서(430)는 사용자가 제1 소프트 버튼을 선택하는 경우 나침반 정보 제공에 관한 모드를 상시 구동 모드로 설정할 수 있고, 사용자가 제2 소프트 버튼을 선택하는 경우 나침반 정보 제공에 관한 모드를 요청 기반 구동 모드로 설정할 수 있다. 일 실시 예에 다르면, 전자 장치(400)는 개발 또는 제조 시점에 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 기본 모드 데이터에 기반하여 나침반 정보 제공에 관한 모드를 설정할 수도 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 915에서 프로세서(430)는 설정된 구동 모드를 확인할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 설정된 구동 모드가 상시 구동 모드인 경우, 동작 920에서 프로세서(430)는 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드로 설정할 수 있다. 저성능 모드가 설정되면, 프로세서(430)은 센서들(410, 411, 412)의 샘플링 레이트를 저성능 모드에 대응하는 값으로 변경하거나 및/또는 센서들(410, 411, 412)들 중 일부만을 구동 시킬 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트를 제1 샘플링 레이트로 설정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 상시 구동 모드의 설정과 관련없이 가속도 센서(410)를 상시 구동할 수 있고, 자이로 센서(411) 및/또는 마그네틱 센서(411)는 상시 구동 모드의 설정 전에 비활성화되어 있을 수 있다. 상시 구동 모드가 설정됨에 따라 프로세서(430)는 비활성화 상태의 자이로 센서(411) 및/또는 마그네틱 센서(411)를 구동 또는 활성화시킬 수 있다. 상시 구동 모드에 따라, 활성화된 센서들은 저성능 모드에 대응되게 지정된 샘플링 레이트(예: 제1 샘플링 레이트)에 기반하여 측정 동작을 수행할 수 있고, 측정 결과를 프로세서(430)로 전송할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 930에서 프로세서(430)는 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 활성화된 센서들의 측정 결과를 기초로 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 설정된 구동 모드가 요청 기반 구동 모드인 경우, 동작 940에서 프로세서(430)는 디지털 나침반의 성능 모드를 고성능 모드로 설정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 사용자의 디지털 나침반 실행 요청이 있을 때(예: 사용자가 도 7의 나침반 아이콘(711)을 누른 경우) 디지털 나침반을 실행시키고, 디지털 나침반의 성능 모드를 고성능 모드로 설정할 수 있다. 고성능 모드에서 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412) 을 모두 이용할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 센서들(410, 411, 412) 중 일부가 비활성화된 상태라면, 프로세서(430)는 비활성화 된 센서들을 모두 활성화 시킬 수 있다. 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트를 제2 샘플링 레이트로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 950에서 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 센서들(410, 411, 412) 각각은 고성능 모드에 대응되게 지정된 샘플링 레이트(예: 제2 샘플링 레이트)에 기반하여 측정 동작을 수행할 수 있고, 각 측정 결과를 프로세서(430)로 전송할 수 있다. 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412) 각각의 측정 결과를 기초로 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 960에서 프로세서(430)는 나침반 정보를 디스플레이에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 저성능 모드에서 워치 페이스 화면(예: 도 5의 워치 페이스 화면(410)) 상의 디지털 나침반을 통해 저성능 모드 기반 나침반 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 또는, 프로세서(430)는 고성능 모드에서 나침반 화면(예: 도 6의 나침반 화면(610)) 상의 디지털 나침반을 통해 고성능 모드 기반 나침반 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 저성능 모드에 따라 제1 샘플링 레이트로 샘플링된 센서 데이터를 9축 센서(예: 센서들(410, 411, 412)을 포함하는 9축 센서)로부터 수신(또는, 9축 센서의 활성화된 센서로부터 활성화된 센서의 제1 샘플링 레이트로 샘플링된 센서 데이터를 수신)할 수 있고, 제1 샘플링 레이트로 샘플링된 센서 데이터를 기초로 나침반 정보를 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 요청 기반 구동 모드에서 고성능 모드에 따라 제2 샘플링 레이트로 샘플링된 센서 데이터를 9축 센서로부터 수신할 수 있고, 제2 샘플링 레이트로 샘플링된 센서 데이터를 기초로 나침반 정보를 결정할 수 있다. 다양한 실시 예들에 있어서, 전자 장치(400)는 나침반 정보를 사용자에게 제공하기 위해 나침반 정보 제공에 관한 구동 모드(또는 성능 모드)에 따라 센서 데이터를 서로 다른 샘플링 레이트로 처리할 수 있어, 소모 전류를 감소시킬 수 있다.
도 1 내지 도 8을 통해 기술된 실시예들은 도 9를 통해 기술된 실시예들에 적용될 수 있으므로, 상세한 설명을 생략한다.
도 10은, 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치의 동작의 다른 일례를 설명하는 흐름도이다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 1010에서 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 저성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 동작 1020에서 프로세서(430)는 저성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 프로세서(430)는 디지털 나침반을 포함하는 워치 페이스 화면을 디스플레이(420)에 표시함으로써 저성능 모드 기반 나침반 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 1030에서 프로세서(430)는 사용자의 제1 움직임이 발생하는지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 가속도 센서(410)를 이용하여 사용자의 제1 움직임이 발생하는지 여부를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제1 움직임은 사용자의 손목 움직임을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 제1 움직임은 사용자의 손목 들기를 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
다양한 실시 예들에 따르면, 사용자의 제1 움직임이 발생한 경우, 동작 1040에서 프로세서(430)는 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 프로세서(430)는 하기 수학식 1에 따라 FOV 벡터(또는 시선 벡터) 각도를 계산할 수 있고, 계산된 FOV 벡터 각도가 범위(예: 0°~45°) 내에 있는 경우 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는 것으로 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000004
위 수학식 1에서,
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000005
는 x축 방향으로 측정된 가속도를 나타낼 수 있고,
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000006
는 y축 방향으로 측정된 가속도를 나타낼 수 있으며,
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000007
는 z축 방향으로 측정된 가속도를 나타낼 수 있고, magnitude는 가속도 크기를 나타낼 수 있다.
위 수학식 1에서, arcsin()은 아크 사인 함수를 나타낼 수 있고, FOV는 FOV 벡터 각도를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 프로세서(430)는 위 수학식 1에 따라 가속도 크기와 z축 방향으로 측정된 가속도 사이의 비율을 FOV 벡터 각도로 계산할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 3을 통해 설명한 것과 같이 전자 장치(400)의 디스플레이(420)(또는 화면)은 xy 평면에 해당할 수 있고, FOV 벡터는 업 벡터에 해당할 수 있다.
아래 표 4는 FOV 벡터 각도에 따른 설명의 일례를 보여준다.
Figure PCTKR2022011650-appb-img-000008
다양한 실시 예들에 따르면, 예를 들어, 프로세서(430)는 FOV 벡터 각도가 90°이고 전자 장치(400)의 움직임이 발생하지 않은 경우 전자 장치(400)가 테이블 위에 있는 것으로 추정 또는 결정할 수 있고, 초 저성능 모드에서 디지털 나침반을 실행할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는 것으로 결정하는 경우 동작 1050에서 디지털 나침반의 성능 모드를 저성능 모드에서 고성능 모드로 전환할 수 있다. 동작 1050에서 프로세서(430)는 비활성화 상태의 적어도 하나의 센서를 활성화시킬 수 있고, 활성화된 센서들의 샘플링 레이트를 제1 샘플링 레이트(예: 20Hz)에서 제2 샘플링 레이트(예: 100Hz)로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 1060에서 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다. 동작 1070에서 프로세서(430)는 고성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 동작 1040에서 사용자가 디스플레이(420)를 응시하지 않는 것으로 결정하는 경우 동작 1010을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 1030에서 프로세서(430)는 사용자의 제1 움직임이 발생하지 않은 것으로 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 사용자의 제1 움직임이 발생하지 않은 것으로 결정한 경우, 동작 1080에서 사용자의 제2 움직임(예: 걸음)이 발생하는지 여부를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 사용자의 제2 움직임이 발생하는 것으로 결정한 경우 동작 1090에서 센서들(410, 411, 412) 중 비활성화할 하나 이상의 센서를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 있어서, 예를 들어, 동작 1090에서 프로세서(430)는 마그네틱 센서(412)를 비활성화할 센서로 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 사용자의 제2 움직임이 발생하는 것으로 결정한 경우 저성능 모드에 따른 나침반 동작을 결정하는 동작을 수행하지 않을 수 있다. 달리 표현하면, 프로세서(430)는 사용자의 제1 움직임이 발생하지 않고 사용자의 제2 움직임이 발생한 경우 사용자가 시계 화면을 보지 않고 걷고 있다고 판단할 수 있고, 이러한 판단에 기초하여 저성능 모드 기반 나침반 정보를 사용자에게 제공하지 않을 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 동작 1080에서 사용자의 제2 움직임이 발생하지 않는 것으로 결정한 경우 동작 1010을 수행할 수 있다.
도 1 내지 도 9를 통해 기술된 실시예들은 도 10을 통해 기술된 실시예들에 적용될 수 있으므로, 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))는 복수의 센서들(410, 411, 412), 디스플레이(420), 및 센서들(410, 411, 412) 및 디스플레이(420)와 전기적으로 연결되는 프로세서(430)를 포함할 수 있다. 전자 장치는 나침반 정보를 상시 제공하기 위한 제1 구동 모드(예: 상시 구동 모드) 및 나침반 정보를 사용자 요청(예: 디지털 나침반 실행 요청)이 있을 때 제공하기 위한 제2 구동 모드(예: 요청 기반 구동 모드)로 설정될 수 있다. 제1 구동 모드가 설정된 경우, 프로세서(430)는 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드(예: 저성능 모드)로 설정할 수 있다. 제1 성능 모드가 설정된 경우, 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 제2 구동 모드가 설정된 경우 디지털 나침반의 성능 모드를 제2 성능 모드(예: 고성능 모드)로 설정할 수 있고, 사용자 요청이 있는 경우 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있으며, 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 성능 모드에서 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트를 제1 샘플링 레이트로 설정할 수 있고, 제2 성능 모드에서 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트를 제2 샘플링 레이트로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제2 샘플링 속도는 제1 샘플링 속도보다 빠를 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제1 구동 모드에서 센서들(410, 411, 412)은 상시 활성화될 수 있고, 제2 구동 모드에서 센서들(410, 411, 412) 중에서 선택된 적어도 하나는 사용자 요청이 있을 때 활성화 될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 디스플레이(420) 상의 워치 페이스 화면에 디지털 나침반을 추가하는 사용자 설정이 있는 경우, 제1 구동 모드에서 동작할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 구동 모드에서 표시 화면(예: 워치 페이스 화면)의 디지털 나침반에 대한 입력이 있는 경우, 제1 성능 모드에서 제2 성능 모드로 전환하여 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 포함하는 나침반 화면(예: 도 6의 나침반 화면(410))을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 구동 모드에서 디스플레이(420)의 AOD 모드가 온(on)되는 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드에서 제3 성능 모드(예: 초 저성능 모드)로 전환할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제3 성능 모드에서 센서들(410, 411, 412) 중에서 선택된 적어도 하나를 비활성화할 수 있고, 센서들(410, 411, 412) 중 활성화된 나머지 센서들을 이용하여 제3 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 구동 모드에서 전자 장치(400)의 움직임이 없는 경우 제1 성능 모드에서 제3 성능 모드로 전환하여 센서들(410, 411, 412) 중에서 선택된 적어도 하나를 비활성화할 수 있고, 센서들(410, 411, 412) 중 활성화된 나머지 센서들을 이용하여 제3 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 구동 모드에서 전자 장치(400)가 충전 상태에 있는지 여부를 결정할 수 있고, 전자 장치(400)가 충전 상태에 있는 경우 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작을 중단할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(400)는 복수의 센서들(410, 411, 412), 디스플레이(420), 및 센서들(410, 411, 412)과 디스플레이(420)와 전기적으로 연결되는 프로세서(430)를 포함할 수 있고, 프로세서(430)는 나침반 정보를 상시 제공하는 상시 구동 모드에서 디지털 나침반을 포함하는 워치 페이스 화면(예: 도 5의 워치 페이스 화면(510))을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 디지털 나침반의 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 디지털 나침반을 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 프로세서(430)는 워치 페이스 화면의 디지털 나침반에 대한 입력이 있는 경우 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드에서 제2 성능 모드로 전환할 수 있다. 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 포함하는 나침반 화면을 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 성능 모드에서 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트를 제1 샘플링 레이트로 설정할 수 있고, 제2 성능 모드에서 센서들(410, 411, 412) 각각의 샘플링 레이트를 제2 샘플링 레이트로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 상시 구동 모드에서 전자 장치(400)의 움직임이 없는 경우 제1 성능 모드에서 제3 성능 모드로 전환하여 센서들(410, 411, 412) 중 하나 이상을 비활성화할 수 있고, 센서들(410, 411, 412) 중 활성화된 나머지 센서들을 이용하여 제3 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(400)는 복수의 센서들(410, 411, 412), 디스플레이(420), 및 센서들(410, 411, 412)과 디스플레이(420)와 전기적으로 연결되는 프로세서(430)를 포함할 수 있다. 프로세서(430)는 나침반 정보를 상시 제공하는 상시 구동 모드에서 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 디지털 나침반의 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다. 프로세서(430)는 사용자의 제1 움직임이 발생하는지 여부를 결정할 수 있고, 제1 움직임이 발생하는 것으로 결정하는 경우 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는지 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(430)는 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는 것으로 결정하는 경우 디지털 나침반의 성능 모드를 상기 제1 성능 모드에서 제2 성능 모드로 전환할 수 있다. 프로세서(430)는 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정할 수 있고, 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 움직임이 발생하지 않은 것으로 결정하는 경우 사용자의 제2 움직임이 발생하는지 여부를 결정할 수 있고, 제2 움직임이 발생하는 것으로 결정하는 경우 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작을 중지할 수 있고 센서들(410, 411, 412) 중 하나를 비활성화할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(430)는 제1 축(예: z축) 방향의 가속도값, 제2 축(예: x축) 방향의 가속도값, 및 제3 축(예: y축) 방향의 가속도값을 이용하여 가속도 크기를 계산할 수 있고, 계산된 가속도 크기와 제1 축 방향의 가속도값을 이용하여 사용자가 디스플레이(420)를 응시하고 있는지 여부를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(400)의 동작 방법은 나침반 정보를 상시 제공하기 위한 제1 구동 모드 및 나침반 정보를 사용자 요청이 있을 때 제공하기 위한 제2 구동 모드 중 제1 구동 모드가 설정된 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드로 설정하는 동작, 전자 장치(400)의 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작, 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 전자 장치(400)의 디스플레이(420)에 표시하는 동작, 제2 구동 모드가 설정된 경우 디지털 나침반의 성능 모드를 제2 성능 모드로 설정하는 동작, 사용자 요청이 있는 경우 센서들(410, 411, 412)을 이용하여 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작, 및 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 디스플레이(420)에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    복수의 센서들;
    디스플레이; 및
    상기 센서들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 전자 장치는 나침반 정보를 상시 제공하기 위한 제1 구동 모드에 있거나 상기 나침반 정보를 사용자 요청이 있을 때 제공하기 위한 제2 구동 모드에 있고,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치가 상기 제1 구동 모드로 설정된 경우, 디지털 나침반의 성능 모드를 제1 성능 모드로 설정하고, 상기 센서들을 이용하여 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하며, 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시하고,
    상기 전자 장치가 상기 제2 구동 모드로 설정된 경우 상기 디지털 나침반의 상기 성능 모드를 제2 성능 모드로 설정하고, 상기 사용자 요청이 있는 경우 상기 센서들을 이용하여 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하고, 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디스플레이에 표시하는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 성능 모드에서 상기 센서들 각각의 샘플링 레이트(sampling rate)를 제1 샘플링 레이트로 설정하고, 상기 제2 성능 모드에서 상기 센서들 각각의 샘플링 레이트를 제2 샘플링 레이트로 설정하는,
    전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 샘플링 속도는 상기 제1 샘플링 속도보다 빠른,
    전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 구동 모드에서 상기 센서들은 상시 활성화되고, 상기 제2 구동 모드에서 상기 센서들 중에서 선택된 적어도 하나는 상기 사용자 요청이 있을 때 활성화 되는,
    전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이 상의 표시 화면에 상기 디지털 나침반을 추가하는 사용자 설정이 있는 경우, 상기 제1 구동 모드에서 동작하는,
    전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 구동 모드에서 상기 표시 화면의 상기 디지털 나침반에 대한 입력이 있는 경우, 상기 제1 성능 모드에서 상기 제2 성능 모드로 전환하여 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하고, 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 포함하는 나침반 화면을 상기 디스플레이에 표시하는,
    전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 구동 모드에서 상기 디스플레이의 AOD(always on display) 모드가 온(on)되는 경우, 상기 디지털 나침반의 상기 성능 모드를 상기 제1 성능 모드에서 제3 성능 모드로 전환하는,
    전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제3 성능 모드에서 상기 센서들 중에서 선택된 적어도 하나를 비활성화하고, 상기 센서들 중 활성화된 센서를 이용하여 상기 제3 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는,
    전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 구동 모드에서 상기 전자 장치의 움직임이 없는 경우 상기 제1 성능 모드에서 제3 성능 모드로 전환하여 상기 센서들 중에서 선택된 적어도 하나를 비활성화하고, 상기 센서들 중 활성화된 센서를 이용하여 상기 제3 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는,
    전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 구동 모드에서 상기 전자 장치가 충전 상태에 있는지 여부를 결정하고, 상기 전자 장치가 상기 충전 상태에 있는 경우 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작을 중단하는,
    전자 장치.
  11. 전자 장치에 있어서,
    복수의 센서들;
    디스플레이; 및
    상기 센서들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결되는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    나침반 정보를 상시 제공하는 상시 구동 모드에서 디지털 나침반을 포함하는 표시 화면을 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 센서들을 이용하여 상기 디지털 나침반의 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하며, 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 상기 디지털 나침반을 통해 사용자에게 제공하고,
    상기 표시 화면의 상기 디지털 나침반에 대한 입력이 있는 경우 상기 디지털 나침반의 성능 모드를 상기 제1 성능 모드에서 제2 성능 모드로 전환하고, 상기 센서들을 이용하여 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하고, 상기 제2 성능 모드 기반 나침반 정보를 포함하는 나침반 화면을 상기 디스플레이에 표시하는,
    전자 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 성능 모드에서 상기 센서들 각각의 샘플링 레이트를 제1 샘플링 레이트로 설정하고, 상기 제2 성능 모드에서 상기 센서들 각각의 샘플링 레이트를 제2 샘플링 레이트로 설정하는,
    전자 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제2 샘플링 속도는 상기 제1 샘플링 속도보다 빠른,
    전자 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 상시 구동 모드에서 상기 전자 장치의 움직임이 없는 경우 상기 제1 성능 모드에서 제3 성능 모드로 전환하여 상기 센서들 중에서 선택된 적어도 하나를 비활성화하고, 상기 센서들 중 활성화된 센서를 이용하여 상기 제3 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는,
    전자 장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 상시 구동 모드에서 상기 전자 장치가 충전 상태에 있는지 여부를 결정하고, 상기 전자 장치가 상기 충전 상태에 있는 경우 상기 제1 성능 모드 기반 나침반 정보를 결정하는 동작을 중단하는,
    전자 장치.
PCT/KR2022/011650 2021-08-10 2022-08-05 전자 장치 및 이의 동작 방법 Ceased WO2023018116A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP22856115.5A EP4343455A4 (en) 2021-08-10 2022-08-05 ELECTRONIC DEVICE AND ASSOCIATED OPERATING METHOD
US17/903,039 US12529560B2 (en) 2021-08-10 2022-09-06 Electronic device and operation method thereof

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210105106A KR20230023209A (ko) 2021-08-10 2021-08-10 전자 장치 및 이의 동작 방법
KR10-2021-0105106 2021-08-10

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/903,039 Continuation US12529560B2 (en) 2021-08-10 2022-09-06 Electronic device and operation method thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023018116A1 true WO2023018116A1 (ko) 2023-02-16

Family

ID=85200814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/011650 Ceased WO2023018116A1 (ko) 2021-08-10 2022-08-05 전자 장치 및 이의 동작 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20230023209A (ko)
WO (1) WO2023018116A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080059102A (ko) * 2006-12-22 2008-06-26 에타 쏘시에떼 아노님 마누팍투레 홀로게레 스위세 기프로그래밍된 지리적 위치의 방향 표시 기능을 갖춘 전자시계
KR20170018958A (ko) * 2014-08-18 2017-02-20 인텔 코포레이션 센서 전력 관리
KR20200014959A (ko) * 2018-08-01 2020-02-12 삼성디스플레이 주식회사 표시장치
US20200408521A1 (en) * 2019-06-25 2020-12-31 Apple Inc. User interfaces for a compass application
CN112817424A (zh) * 2019-11-18 2021-05-18 Oppo广东移动通信有限公司 实现指南针应用的方法、装置、存储介质及电子设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080059102A (ko) * 2006-12-22 2008-06-26 에타 쏘시에떼 아노님 마누팍투레 홀로게레 스위세 기프로그래밍된 지리적 위치의 방향 표시 기능을 갖춘 전자시계
KR20170018958A (ko) * 2014-08-18 2017-02-20 인텔 코포레이션 센서 전력 관리
KR20200014959A (ko) * 2018-08-01 2020-02-12 삼성디스플레이 주식회사 표시장치
US20200408521A1 (en) * 2019-06-25 2020-12-31 Apple Inc. User interfaces for a compass application
CN112817424A (zh) * 2019-11-18 2021-05-18 Oppo广东移动通信有限公司 实现指南针应用的方法、装置、存储介质及电子设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4343455A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20230023209A (ko) 2023-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022030804A1 (ko) 화면 회전을 제어하기 위한 폴더블 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022030910A1 (ko) 폴딩 각도에 따라 입력 모드를 제어하는 전자 장치 및 그의 방법
WO2022215869A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023022567A1 (ko) 폴더블 전자 장치 및 디지털 홀 센서를 이용한 폴더블 전자 장치의 제어 방법
WO2022154379A1 (ko) 전자 장치 및 밝기 조절 방법
WO2022102880A1 (en) Electronic device including flexible display and method of operating same
WO2022119055A1 (ko) 폴더블 디스플레이를 갖는 전자 장치 및 이의 제어 방법
WO2022114885A1 (ko) 스타일러스를 이용한 전자 장치의 제어 방법 및 그 방법을 이용하여 스타일러스로부터 입력을 받는 전자 장치
WO2022025444A1 (ko) 화면을 표시하는 방법 및 그 장치
WO2025075368A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 오디오 출력 및 햅틱 모터 제어 방법
WO2024191052A1 (ko) 절전 기능에 관한 사용자 인터페이스를 제공하기 위한 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2023018116A1 (ko) 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2023153595A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 화면 표시 방법
WO2023149782A1 (ko) 햅틱 기능을 제공하기 위한 전자 장치 및 그 방법
WO2023214707A1 (ko) 복수의 배터리 사용 개선 방법 및 전자 장치
WO2023008854A1 (ko) 디스플레이 내장형 광학 센서를 포함하는 전자 장치
WO2023017993A1 (ko) 조도 센서를 이용하여 디스플레이의 밝기를 설정하는 전자 장치
WO2023017990A1 (ko) 이미지를 표시하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022045579A1 (ko) 외부 장치의 위치를 보정하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2026019010A1 (ko) 디스플레이의 화면을 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2026089207A1 (ko) 웨어러블 장치 및 외부 전자 장치 사이의 거리에 기반하여 알림을 제공하기 위한 웨어러블 장치, 방법, 및 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체
WO2026084182A1 (ko) 사용자 입력 정보에 기반하여 변경된 화면을 표시하기 위한 손목 착용 전자 장치, 방법, 및 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체
WO2024085382A1 (ko) 웨어러블 전자 장치 및 상기 웨어러블 전자 장치의 제어 방법
WO2024248301A1 (ko) 외부 전자 장치에 대한 정보를 식별하기 전자 장치, 방법, 및 저장 매체
WO2022158923A1 (ko) 전자 장치 및 서비스 제공 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22856115

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2022856115

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022856115

Country of ref document: EP

Effective date: 20231220

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE