WO2021096216A1 - 사용자의 정보를 제공하기 위한 웨어러블 디바이스 및 방법 - Google Patents

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WO2021096216A1
WO2021096216A1 PCT/KR2020/015777 KR2020015777W WO2021096216A1 WO 2021096216 A1 WO2021096216 A1 WO 2021096216A1 KR 2020015777 W KR2020015777 W KR 2020015777W WO 2021096216 A1 WO2021096216 A1 WO 2021096216A1
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WO
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electronic device
sensor
light
biometric sensor
degree
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PCT/KR2020/015777
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서영미
백수진
권태홍
이주협
김희영
윤용상
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삼성전자 주식회사
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    • A61B5/7455Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means characterised by tactile indication, e.g. vibration or electrical stimulation

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a wearable device, and to an electronic device and method for providing information on a user wearing the wearable device.
  • a wearable device refers to an electronic device that has been developed small and light so that it can be worn on a user's body or clothing, and that the user can freely use it while moving or performing activities.
  • the wearable device may collect, in real time, detailed information on changes in the body of the user wearing it and the surrounding environment.
  • Smart watches worn on the user's wrist can be classified into standalone, interlocked, and mixed types.
  • a standalone smart watch is a device that uses most functions alone without interlocking with a separate external electronic device, and performs an Internet connection by itself.
  • Interlocked smart watches can provide various functions by interlocking with smart devices using Bluetooth and Wi-Fi.
  • a hybrid smart watch in the form of a combination of a standalone type and an interlocking type can be used in conjunction with a smart device through Bluetooth, and can be used alone through mobile communication.
  • the wearable device may be implemented through technologies such as sensing technology, processing technology, and output technology.
  • Sensing technology is a technology that detects physical and chemical changes in the user or surrounding environment and informs them through a signal. It consists of a sensor that measures human biometric information and other technologies that detect ultrasound, electricity and magnetism, rotation, and displacement. .
  • the range of use of wearable devices is spreading not only to daily life but also to fields such as medical, healthcare, industry, and manufacturing.
  • the healthcare field corresponds to the field where the application and spread of wearable devices are rapidly appearing.
  • a built-in sensor detects bio-signals such as heart rate, body temperature, and body movement, and processes the signals by an algorithm installed in the processor to provide the collected information to the user.
  • the wearable device In determining whether or not a user wears a conventional wearable device, there is a problem that the wearable device detects the wearing of objects other than the human body.
  • the continuous proximity sensing method of the wearable device can detect contact with a brightly colored table, cloth, bedding, etc. as the user wears.
  • the biosensor of the wearable device When the biosensor of the wearable device is operated even though the user is not wearing it, current consumption increases due to this.
  • the efficiency of the battery of the wearable device which is in the trend of miniaturization, it is necessary to prevent unnecessary current consumption caused by the wearable device sensing contact with an object.
  • the wearable device since the wearable device operates while being worn on the user's body, the wearable device may shake according to the user's movement. According to this shaking, the degree of close contact between the wearable device worn by the user and a part of the user's body may vary.
  • the conventional wearable device controls the sensor to emit the same amount of light when it is determined that the user is wearing the wearable device without considering various degrees of close contact with the user. Despite the different degrees of adhesion, accurate biometric information cannot be obtained if the biometric sensor emits the same amount of light.
  • the degree of close contact between the user and the wearable device is considered.
  • the electronic device includes a housing, a display, a close contact sensor, a biometric sensor, and a processor, and the processor determines a degree of adhesion between the user's body and the wearable electronic device through the close contact sensor, and the When the degree of adhesion is at the first level, the biometric sensor is controlled to emit a first amount of light, and when the degree of adhesion is at a second level lower than the first level, the biometric sensor is at a second level that is greater than the first amount of light. It may be set to control to emit an amount of light, and to display the biometric data measured through the first amount of light or the second amount of light through the display.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of determining a degree of contact between a user's body and a wearable electronic device through a contact detection sensor, and when the degree of contact is a first level, the biometric sensor determines a first amount of light.
  • the electronic device and method according to various embodiments of the present disclosure may provide more accurate biometric information to the user and reduce current consumption of the electronic device by considering the degree of close contact between the user and the wearable device.
  • FIG. 1A is a perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 1B is a perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • 1C is an exploded view of a bottom surface of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of a sensor module of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of selecting a control method of a biometric sensor module according to a degree of adhesion in a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 illustrates a state of an amount of light emitted by a biometric sensor as a pressure is sensed by a close contact sensor in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state of a display when a low pressure value is sensed by a close contact sensor in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a graph illustrating a method of controlling an amount of light of a biosensor module according to a degree of adhesion in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 8 illustrates a method of communicating acquired data with an external device in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 1A is a perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the wearable electronic device 100 may include a housing 110, a display 120, and a strap 130.
  • the wearable electronic device 100 may omit at least one of the components or may additionally include other components.
  • the housing 110 may include an upper surface, a lower surface, and a side portion surrounding a space between the upper surface and the lower surface. In one embodiment, at least two of an upper surface, a lower surface, and a side portion of the housing 110 may be configured as one. In one embodiment, the housing 110 may be configured in various combinations. For example, the housing 110 may be formed of a combination of the side bezel structure 111, the rear plate 193, and the rear cover window 148 in FIG. 1B. In one embodiment, the housing 110 may include a biometric sensor 140 including a light-emitting unit and a light-receiving unit.
  • the biometric sensor 140 may be disposed adjacent to the lower surface of the housing, and the light emitting part and the light receiving part of the biosensor Light can be emitted and received through.
  • the display 120 may visually provide the user's biometric data to the user of the wearable electronic device 100.
  • the display 120 may switch a screen output through an input to a part of the user's housing 110 (eg, a bezel).
  • the display 120 may switch from a watch screen to a biometric data screen (eg, heart rate, etc.) in response to a user's input.
  • the strap 130 may be connected to at least a part of the housing 110 and attach the wearable electronic device 100 to a part of the user's body (eg, wrist, ankle, etc.) detachably.
  • the user of the wearable electronic device 100 may adjust the strap 130 in response to a guide message output to increase the degree of adhesion.
  • FIG. 1B is a perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 100 includes a side bezel structure 111, a wheel key 121, a front plate 101, a display 120, an antenna 150, and a support member 160 (eg: Bracket), a battery 170, a printed circuit board 180, a sealing member 190, a rear plate 193, and a strap 130.
  • the support member 160 may be disposed inside the electronic device 100 to be connected to the side bezel structure 111 or may be integrally formed with the side bezel structure 111.
  • the support member 160 may be formed of, for example, a metal material and/or a non-metal (eg, polymer) material.
  • the display 120 may be coupled to one surface and the printed circuit board 180 may be coupled to the other surface.
  • a processor, a memory, and/or an interface may be mounted on the printed circuit board 180.
  • 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 sensor processor, or a communication processor.
  • the memory may include, for example, volatile memory or nonvolatile 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 100 to an external electronic device, for example, and may include a USB connector, an SD card/MMC connector, or an audio connector.
  • the battery 170 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 100, and may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell. have. At least a portion of the battery 170 may be disposed substantially on the same plane as the printed circuit board 180, for example.
  • the battery 170 may be integrally disposed inside the electronic device 100 or may be disposed detachably from the electronic device 100.
  • the antenna 150 may be disposed between the display 120 and the support member 160.
  • the antenna 150 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • NFC near field communication
  • MST magnetic secure transmission
  • the antenna 150 may perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit and receive power required for charging, and transmit a short-range communication signal or a self-based signal including payment data.
  • an antenna structure may be formed by a side bezel structure 111 and/or a part of the support member 160 or a combination thereof.
  • the sealing member 190 may be positioned between the side bezel structure 111 and the rear plate 193.
  • the sealing member 190 may be configured to block moisture and foreign matter flowing into a space surrounded by the side bezel structure 111 and the rear plate 193 from the outside.
  • the biometric sensor 140 and the wireless charging coil 142 may be positioned between the rear plate 193 and the rear cover window 148. In another embodiment, the biometric sensor 140 and the wireless charging coil 142 may be positioned between the sealing member 190 and the rear plate 193.
  • the close contact sensor 146 may be positioned between the rear plate 193 and the rear cover window 148. In an embodiment, the contact detection sensor 146 may be located in a portion other than a portion corresponding to the area of the biometric sensor 140.
  • 1C is an exploded view of a bottom surface of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • a rear plate 193, a rear cover window 148, a biometric sensor 140, a close contact sensor 146, and a lower surface of an electronic device are
  • the wireless charging coil 142 may be located.
  • the rear plate 193 and the rear cover window 148 may be combined to form an inner space.
  • Various electronic components may be mounted in the inner space.
  • a biometric sensor 140, a close contact sensor 146, and a wireless charging coil 142 may be positioned between the rear plate 193 and the rear cover window 148.
  • the contact detection sensor 146 includes the rear plate 193 and the rear cover. The configuration may be bonded between the windows 148.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 200 may include a processor 210, a display 220, a memory 230, a haptic module 240, a communication module 250, and a sensor module 260.
  • the electronic device 200 of FIG. 2 may correspond to the wearable electronic device 100 mentioned in FIG. 1. Accordingly, descriptions corresponding to, the same or similar to those described in FIG. 1 may be omitted.
  • the memory 230 may store various types of data used by at least one component (eg, a processor) of the electronic device 200.
  • the memory 230 may store the user's biometric data acquired by the sensor module 260.
  • the haptic module 240 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) that a user can perceive. For example, when the user's wearing is detected but the degree of close contact for activating the biometric sensor is not reached, the haptic module 240 may output vibration through the haptic motor.
  • a mechanical stimulus eg, vibration or movement
  • the communication module 250 may perform communication between the electronic device 200 and the external electronic device 201.
  • the communication module 250 may exchange data with the external electronic device 201 by selecting one of a short-range communication network such as Bluetooth and Wi-Fi, and a long-distance communication network such as a cellular network.
  • the communication module 250 may transmit the user's biometric data stored in the memory 230 to the external electronic device (eg, a smartphone) 201 using Bluetooth.
  • the sensor module 260 may detect a user's state and generate a data value corresponding to the detected state.
  • the sensor module 260 may include a biometric sensor and a close contact sensor.
  • the biometric sensor may include at least one of a heart ratio monitor (HRM) sensor, an electrocardiogram (ECG) sensor, and a saturation of percutaneous oxygen (SpO2) sensor.
  • HRM heart ratio monitor
  • ECG electrocardiogram
  • SpO2 saturation of percutaneous oxygen
  • the contact detection sensor may include a transparent AgNW (silver nanowire) electrode.
  • the contact detection sensor may be positioned at a portion other than a portion corresponding to the biosensor area so as not to overlap with the biometric sensor. For example, it may be located in an area of the rear cover window (for example, the rear cover window 148 of FIG. 1C) excluding the light receiving unit and the light emitting unit area.
  • the processor 210 may calculate a user's biometric data (eg, a stress value) through a data value (eg, heart rate) acquired from the sensor module 260. In an embodiment, the processor 210 may provide the calculated biometric data to a user through the display 220. In one embodiment, the processor 210 may output a notification for increasing the degree of adhesion through at least one of the display 220 and the haptic module 240 when it is unable to obtain a data value from the sensor module 260. .
  • a user's biometric data eg, a stress value
  • a data value eg, heart rate
  • FIG. 3 is a block diagram of a sensor module of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the sensor module 260 may be disposed adjacent to a lower surface of an electronic device (eg, the wearable electronic device 100 of FIG. 1 ).
  • the sensor module 260 may include a close contact detection sensor module 310 and a biometric sensor module 320.
  • the contact sensor module 310 may transmit a signal to the biometric sensor module 320.
  • the biometric sensor module 320 may include a control unit 322, a light emitting unit 324 and a light receiving unit 326.
  • the controller 322 may determine a signal received from the contact detection sensor module 310.
  • the controller 322 may determine a signal including information on a pressure value applied to the contact detection sensor module 310 and control the amount of light of the signal to be emitted from the light emitting unit 324.
  • the control unit 322 may transmit information on a signal to be emitted from the light emitting unit 324 to the processor 210.
  • the biometric sensor module 320 may be controlled by a separate control unit (processor 210) from the biometric sensor module 320.
  • processor 210 determines the degree of adhesion between the user's body and the wearable electronic device 100, and based on the determination result, the biosensor module You can control (320). In other words, the amount of light emitted by the biometric sensor module 320 may be controlled by the processor 210.
  • the light emitting unit 324 may output a signal (eg, red light, green light, etc.) 330 for acquiring a user's biometric data value (eg, heart rate, arterial blood oxygen saturation, etc.). .
  • the light emitting unit 324 may output a signal (eg, red light with 30% brightness) corresponding to a pressure value applied to the contact detection sensor module 310.
  • the light source of the light emitting unit 324 may include a light-emitting diode (LED).
  • the light receiving unit 326 may detect the signal 332 output from the light emitting unit 324 and reflected from the user's body part 340. In an embodiment, the light receiving unit 326 may transmit the signal 332 reflected from the body part 340 to the processor 210.
  • the processor 210 may obtain a result by comparing the amount of light of the emitted signal and the amount of light of the received signal based on the signals received from the control unit 322 and the light receiving unit 326. In an embodiment, the processor 210 may acquire the user's biometric data based on the obtained result.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of controlling a biometric sensor module according to a degree of adhesion in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device may determine whether the contact detection sensor of the electronic device detects contact by pressure.
  • the electronic device 200 may perform operation 403 only when the contact detection sensor detects contact according to pressure.
  • the electronic device 200 may determine the degree of contact through the contact detection sensor.
  • the electronic device 200 may determine whether the degree of adhesion is greater than or equal to a first threshold value. When the degree of adhesion is greater than or equal to the first threshold value, the electronic device 200 may control the biometric sensor to emit the first amount of light in operation 407.
  • the electronic device 200 may determine whether the degree of adhesion is greater than or equal to the second threshold value.
  • the electronic device 200 may control the biometric sensor to emit a second amount of light greater than the first amount of light.
  • the electronic device 200 When the electronic device 200 emits the first amount of light or the second amount of light through the light emitting unit of the biosensor in operation 407 or 411, the electronic device 200 reflects light reflected by a part of the user's body through the light receiving unit of the biosensor. Is received, and through this, the user's biometric data may be obtained in operation 413. For example, the electronic device 200 may obtain biometric data of a user by comparing attributes of light emitted from the light emitting unit and light received from the light receiving unit.
  • the electronic device 200 may display the biometric data acquired through the biometric sensor in operation 415 on the display.
  • the electronic device 200 may control the biometric sensor to not emit light in operation 417. For example, the electronic device 200 may block light emission by the biometric sensor even when a low level of pressure is sensed as contact occurs due to plastics, clothing, or bedding.
  • the electronic device 200 may output a guide message for increasing the degree of adhesion to the user.
  • the guide message may be output through a display and/or a haptic module.
  • FIG. 5 illustrates a state of an amount of light emitted by a biometric sensor according to a pressure sensed by a close contact sensor in the wearable electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 500 may include a contact detection sensor 510, a light emitting part 514 of a biometric sensor, and a light receiving part 512a and 512b.
  • the contact detection sensor 510 when the contact detection sensor 510 includes a transparent AgNW electrode, the contact detection sensor 510 is located on the lower surface of the housing than the light emitting part 514 and/or the light receiving parts 512a and 512b of the biosensor. It can be placed adjacent to each other.
  • the contact detection sensor 510 when the contact detection sensor 510 includes an electrode that is not transparent, the contact detection sensor 510 is an area excluding areas corresponding to the light emitting unit 514 and the light receiving units 512a and 512b of the biometric sensor. Can be placed on
  • Situation (a) of FIG. 5 illustrates a situation in which the electronic device 500 is worn by a user with a first level of close contact.
  • the contact detection sensor 510 detects the first pressure value 516 can do.
  • the close contact sensor 510 may sense a pressure of 400 gF by the user.
  • the close contact sensor 510 may transmit a signal corresponding to the first pressure value 516 to the biometric sensor.
  • the light emitting unit 514 of the biometric sensor may emit light 518 corresponding to the first amount of light according to a signal corresponding to the first pressure value 516.
  • the biometric sensor may control the amount of light of the light emitting unit by changing the duty of the LED light source.
  • the biometric sensor may set the duty of the LED light source to 25% in order to emit a first amount of light corresponding to a pressure value of 400 gF.
  • the light receiving units 512a and 512b of the biometric sensor may receive the light 520 in which the light 518 corresponding to the first amount of light is reflected by the user 530.
  • Situation (b) of FIG. 5 shows a situation in which the electronic device 500 is worn by a user with a second level of close contact.
  • Situation (b) of FIG. 5 illustrates a state in which the electronic device 500 is loosely worn on the user's wrist, and may be in a state in contact with the user's wrist, similar to the situation (a) of FIG. 5.
  • the close contact sensor 510 detects the second pressure value 522 can do.
  • the close contact sensor 510 may sense a pressure of 200 gF by the user.
  • the close contact sensor 510 may transmit a signal corresponding to the second pressure value 522 to the biometric sensor.
  • the light emitting unit 514 of the biometric sensor may emit light 524 corresponding to the second amount of light according to a signal corresponding to the second pressure value 522.
  • the biometric sensor may set the duty of the LED light source to 75% in order to cause the light emitting unit 514 to emit a second amount of light corresponding to a pressure value of 200 gF.
  • the second amount of light according to the signal corresponding to the second pressure value 522 may be a value greater than the first amount of light.
  • the light receiving units 512a and 512b of the biometric sensor may receive the light 526 in which the light 524 corresponding to the second amount of light is reflected by the user 530.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state of a display when a low pressure value is sensed by a close contact sensor in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • contents corresponding to, the same or similar to the above-described contents may be omitted.
  • FIG. 6A illustrates a situation in which the electronic device 600 is worn by a user with a third level of close contact.
  • the close contact sensor 610 may detect the third pressure value 616. have.
  • the third degree of close contact is that the user 620 does not properly adjust the strap of the electronic device 600 (for example, the strap 130 of FIG. 1) to the user's wrist, so that the electronic device 600 is loose. It can be about.
  • the close contact sensor 610 may detect a pressure of 100 gF or less by the user.
  • the close contact sensor 610 detects the third pressure value 616, it may block signal transmission to the biometric sensor.
  • the biometric sensor may not perform light emission and reception operations of the light emitting unit 614 and the light receiving units 612a and 612b.
  • the close contact sensor 610 may detect the pressure value 618 reaching the first pressure value or the second pressure value in one part, when the third pressure value 616 is detected in another part, the living body Signal transmission to the sensor can be blocked.
  • the biometric sensor may detect the light emitting part 614 and the light receiving part 612a. , 612b) may not be performed.
  • FIG. 6B shows a state of the display when the electronic device 600 is worn by a user to a third degree of close contact.
  • the contact detection sensor 610 may block signal transmission to the biometric sensor.
  • the electronic device 600 may output a guide message 630 to the user through the display.
  • the electronic device 600 may output a guide message (eg, “Wear the band appropriately”) 630 for the user to increase the degree of adhesion.
  • the electronic device 600 may output a notification vibration for increasing the degree of contact by a user through a haptic motor (not shown).
  • the electronic device 600 informs the user 620 of a guide message through a display and/or a notification through a haptic motor. Can provide vibration.
  • FIG. 7 is a graph illustrating a method of controlling an amount of light of a biosensor module according to a degree of adhesion in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device sets the degree of adhesion between the user and the electronic device to a first level 770, a second level 760, and a third level 750. Can be detected.
  • the control unit of the biometric sensor eg, the control unit 322 of FIG. 3
  • the LED light source may be controlled to emit a first amount of light according to the first current 740.
  • the controller 322 may control the first amount of light by setting a pulse width modulation (PWM) duty of the light source to a duty 3 (eg, 25% duty).
  • PWM pulse width modulation
  • the controller 322 when the degree of close contact between the electronic device 200 and the user is greater than or equal to the second threshold value 710 and falls within the second level 760 that is less than the first threshold value 730, the controller 322 is an LED light source. It is possible to control to emit a second amount of light according to the second current 720. In an embodiment, the controller 322 may control the second amount of light by setting the PWM duty of the light source to duty 2 (eg, duty 75%).
  • the controller 322 controls the LED light source not to emit light. I can. In an embodiment, the controller 322 may control the LED current value 700 to 0 by setting the PWM duty of the light source to duty 1 (eg, duty 0%). In one embodiment, when the degree of adhesion is at the third level, the user wears the electronic device 200 but does not adjust the strap (for example, the strap 130 in FIG.
  • the degree of adhesion may be included when the electronic device 200 is loose and when the electronic device 200 is moved according to a user's movement (eg, exercise, etc.) and an appropriate pressure is not applied to the electronic device 200.
  • the electronic device 800 of FIG. 8 may correspond to the electronic device 200 of FIG. 2, and the external electronic device 810 of FIG. 8 may correspond to the electronic device 201 of FIG. 2.
  • the electronic device 800 may output user data on the display 820.
  • the user's data includes a data value (eg, heart rate, etc.) acquired from a biosensor and/or a user's biometric data (eg, stress level, sleep pattern, etc.) calculated through the data value. can do.
  • the electronic device 800 may transmit user data to the external electronic device 810 through a communication module (eg, the communication module 250 of FIG. 2 ).
  • the electronic device 800 may connect to the external electronic device 810 using Bluetooth and transmit user data to the external electronic device 810.
  • the external electronic device 810 may output user data received from the electronic device 800 located in a short distance on the display 840.
  • the electronic device 800 may transmit user data to the external electronic device 810 using a cellular network.
  • the external electronic device 810 may output user data received from the electronic device 800 located at a remote location on the display 840.
  • the external electronic device 810 may transmit 850 user data stored in a memory (not shown) to the electronic device 800.
  • the external electronic device 810 may store a user's past data record and transmit the data record to the electronic device 800.
  • the electronic device 800 may update average data of a user through recording of past data received from the external electronic device 810.
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • the electronic device 901 communicates with the electronic device 902 through a first network 998 (for example, a short-range wireless communication network), or a second network 999 It is possible to communicate with the electronic device 904 or the server 908 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 901 may communicate with the electronic device 904 through the server 908.
  • a first network 998 for example, a short-range wireless communication network
  • a second network 999 It is possible to communicate with the electronic device 904 or the server 908 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 901 may communicate with the electronic device 904 through the server 908.
  • the electronic device 901 includes a processor 920, a memory 930, an input device 950, an audio output device 955, a display device 960, an audio module 970, and a sensor module ( 976), interface 977, haptic module 979, camera module 980, power management module 988, battery 989, communication module 990, subscriber identification module 996, or antenna module 997 ) Can be included.
  • at least one of these components (for example, the display device 960 or the camera module 980) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 901.
  • some of these components may be implemented as a single integrated circuit.
  • the sensor module 976 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 960 eg, a display.
  • the processor 920 for example, executes software (eg, a program 940) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 901 connected to the processor 920. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least a part of data processing or operation, the processor 920 may transfer commands or data received from other components (eg, the sensor module 976 or the communication module 990) to the volatile memory 932. Loaded into, process commands or data stored in volatile memory 932, and store result data in non-volatile memory 934.
  • software eg, a program 940
  • the processor 920 may transfer commands or data received from other components (eg, the sensor module 976 or the communication module 990) to the volatile memory 932. Loaded into, process commands or data stored in volatile memory 932, and store result data in non-volatile memory 934.
  • the processor 920 includes a main processor 921 (eg, a central processing unit or an application processor), and a secondary processor 923 that can be operated independently or together with the main processor 921 (eg, a graphic processing unit, an image signal processor). , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 923 may be configured to use lower power than the main processor 921 or to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 923 may be implemented separately from the main processor 921 or as a part thereof.
  • the coprocessor 923 is, for example, on behalf of the main processor 921 while the main processor 921 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 921 is active (eg, an application is executed). ), together with the main processor 921 while in the state, at least one of the components of the electronic device 901 (for example, the display device 960, the sensor module 976, or the communication module 990) It is possible to control at least some of the functions or states associated with it.
  • the coprocessor 923 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, a camera module 980 or a communication module 990. have.
  • the memory 930 may store various data used by at least one component of the electronic device 901 (eg, the processor 920 or the sensor module 976 ).
  • the data may include, for example, software (eg, the program 940) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 930 may include a volatile memory 932 or a nonvolatile memory 934.
  • the program 940 may be stored as software in the memory 930, and may include, for example, an operating system 942, middleware 944, or an application 946.
  • the input device 950 may receive a command or data to be used for a component of the electronic device 901 (eg, the processor 920) from outside (eg, a user) of the electronic device 901.
  • the input device 950 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 955 may output an sound signal to the outside of the electronic device 901.
  • the sound output device 955 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls.
  • the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display device 960 may visually provide information to the outside of the electronic device 901 (eg, a user).
  • the display device 960 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 960 may include a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 970 may convert sound into an electric signal, or conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 970 acquires sound through the input device 950, the sound output device 955, or an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 901 (for example, Sound may be output through the electronic device 902) (for example, a speaker or headphone).
  • the audio module 970 acquires sound through the input device 950, the sound output device 955, or an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 901 (for example, Sound may be output through the electronic device 902) (for example, a speaker or headphone).
  • the sensor module 976 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 901 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 976 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 977 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 901 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 902 ).
  • the interface 977 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • connection terminal 978 may include a connector through which the electronic device 901 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 902 ).
  • the connection terminal 978 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 979 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that a user can perceive through tactile or motor sensations.
  • the haptic module 979 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 980 may capture a still image and a video.
  • the camera module 980 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 988 may manage power supplied to the electronic device 901.
  • the power management module 388 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 989 may supply power to at least one component of the electronic device 901.
  • the battery 989 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 990 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 901 and an external electronic device (eg, electronic device 902, electronic device 904, or server 908). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 990 operates independently of the processor 920 (eg, an application processor) and may include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 990 is a wireless communication module 992 (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 994 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 998 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 999 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • the wireless communication module 992 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 996 in a communication network such as the first network 998 or the second network 999.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 997 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive it from the outside.
  • the antenna module may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 997 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 998 or the second network 999 is, for example, provided by the communication module 990 from the plurality of antennas. Can be chosen.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 990 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 997.
  • At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices and a signal ( E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
  • a communication method e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 901 and the external electronic device 904 through the server 908 connected to the second network 999.
  • Each of the electronic devices 902 and 904 may be a device of the same or different type as the electronic device 901.
  • all or part of the operations executed by the electronic device 901 may be executed by one or more of the external electronic devices 902, 904, or 908.
  • the electronic device 901 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 901 does not execute the function or service by itself.
  • 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 transmit a result of the execution to the electronic device 901.
  • the electronic device 901 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • An electronic device may be a device 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 laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device.
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a or B “at least one of A and B”, “at least one of A or B,” “A, B or C,” “at least one of A, B and C,” and “A”
  • Each of the phrases such as “at least one of, B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other Order) is not limited.
  • Some (eg, first) component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When mentioned, it means that any of the above components may be connected to the other components directly (eg by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part 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
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 936 or external memory 938) that can be read by a machine (eg, electronic device 901). It may be implemented as software (for example, a program 940) including them.
  • the processor eg, the processor 920
  • the device eg, the electronic device 901
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transient only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal e.g., electromagnetic waves
  • a method may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices (e.g. It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones), online.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones), online.
  • at least a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the operations may be executed in a different order or omitted. , Or one or more other actions may be added.

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Abstract

본 개시에 따른 일 실시 예는 하우징, 디스플레이, 밀착 감지 센서, 생체 센서 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 밀착 감지 센서를 통해 사용자의 신체와 웨어러블 전자 장치 사이의 밀착 정도를 판단하고, 상기 밀착 정도가 제1 수준인 경우, 상기 생체 센서가 제1 광량을 방출하도록 제어하고, 상기 밀착 정도가 상기 제1 수준보다 낮은 제2 수준인 경우, 상기 생체 센서가 상기 제1 광량보다 많은 제2 광량을 방출하도록 제어하고, 상기 디스플레이를 통해 상기 제1 광량 또는 상기 제2 광량을 통해 측정된 생체 데이터를 디스플레이 하도록 설정되는 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

사용자의 정보를 제공하기 위한 웨어러블 디바이스 및 방법
본 개시에 따른 다양한 실시 예들은 웨어러블 디바이스에 관한 것으로, 웨어러블 디바이스를 착용한 사용자의 정보를 제공하기 위한 전자 장치 및 방법에 관한 것이다.
최근, 스마트 기기의 보급이 가속화되면서 웨어러블 디바이스(wearable device)를 사용하는 사용자가 늘어나고 있다. 웨어러블 디바이스는 사용자의 신체나 의복에 착용할 수 있도록 작고 가볍게 개발되어, 사용자가 이동 또는 활동 중에도 자유롭게 사용할 수 있는 전자 기기를 의미한다. 웨어러블 디바이스는 이를 착용한 사용자의 신체의 변화와 주변 환경에 대한 상세 정보를 실시간으로 수집할 수 있다.
사용자의 손목에 착용하는 스마트 워치는 단독형, 연동형 및 혼합형으로 구분할 수 있다. 단독형 스마트 워치는 별도의 외부 전자 장치와 연동하지 않고 대부분의 기능을 단독으로 사용하는 디바이스로, 자체적으로 인터넷 연결을 수행한다. 연동형 스마트 워치는 블루투스 및 와이파이(Wi-Fi)를 사용하여 스마트 기기와 연동하여 다양한 기능을 제공할 수 있다. 단독형과 연동형이 혼합된 형태의 혼합형 스마트 워치는 블루투스를 통해 스마트 기기와 연동하여 사용할 수 있고, 모바일 통신을 통해 단독으로도 사용이 가능하다.
한편, 웨어러블 디바이스는 센싱 기술, 처리 기술, 출력 기술 등과 같은 기술을 통해 구현될 수 있다. 센싱 기술은 사용자나 주변 환경의 물리, 화학적 변화를 감지하여 신호로 알려주는 기술로, 인간의 생체 정보를 측정하는 센서와 그 외 초음파, 전기 및 자기, 회전, 변위 등을 감지하는 기술로 구성된다.
최근, 웨어러블 디바이스의 활용 범위는 일상 생활뿐만 아니라 의료, 헬스케어, 산업, 제조업 등의 영역으로 확산되고 있다. 그 중에서 헬스케어 분야는 웨어러블 디바이스의 적용과 확산이 빠르게 나타나고 있는 분야에 해당한다. 헬스케어 분야에 적용되는 웨어러블 디바이스는 심박수, 체온, 몸의 움직임 등의 생체 신호를 내장된 센서가 감지하고, 프로세서에 탑재된 알고리즘에 의해 신호를 처리하여 수집한 정보를 사용자에게 제공한다.
종래의 웨어러블 디바이스는 사용자가 착용했는지 여부를 판단함에 있어서, 인체가 아닌 사물에 대해서도 착용을 감지하는 문제점이 발생한다. 특히 웨어러블 디바이스의 연속적인 근접 센싱 방식은 밝은 색상의 테이블, 옷감, 침구 등에 대한 접촉에 대해서도 사용자의 착용으로 감지할 수 있다. 사용자가 착용하지 않았음에도 불구하고 웨어러블 디바이스의 생체 센서가 작동하게 되면, 이로 인한 소모전류가 증가한다. 소형화 추세에 있는 웨어러블 디바이스의 배터리의 효율성을 고려하면, 웨어러블 디바이스가 사물에 대한 접촉을 감지함으로 인해 발생하는 불필요한 소모전류를 방지할 필요가 있다.
또한, 웨어러블 디바이스는 사용자의 신체에 착용된 상태에서 동작하므로, 사용자의 움직임에 따라 웨어러블 디바이스가 흔들릴 수 있다. 이러한 흔들림에 따라 사용자가 착용하고 있는 웨어러블 디바이스와 사용자의 신체 일부와의 밀착 정도가 달라질 수 있다. 그러나 종래의 웨어러블 디바이스는 사용자와의 다양한 밀착 정도를 고려하지 않은 채, 사용자가 웨어러블 디바이스를 착용한 것으로 판단되면 센서로 하여금 동일한 광량을 방출하도록 제어한다. 서로 다른 밀착 정도에도 불구하고, 생체 센서가 동일한 광량을 방출하면 정확한 생체 정보를 획득할 수 없다.
따라서, 본 개시에 따른 다양한 실시 예에서는 사용자의 생체 정보를 보다 정확하게 획득하기 위하여 사용자와 웨어러블 디바이스 간의 밀착 정도를 고려하고자 한다.
일 실시 예에서의 전자 장치는, 하우징, 디스플레이, 밀착 감지 센서, 생체 센서 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 밀착 감지 센서를 통해 사용자의 신체와 웨어러블 전자 장치 사이의 밀착 정도를 판단하고, 상기 밀착 정도가 제1 수준인 경우, 상기 생체 센서가 제1 광량을 방출하도록 제어하고, 상기 밀착 정도가 상기 제1 수준보다 낮은 제2 수준인 경우, 상기 생체 센서가 상기 제1 광량보다 많은 제2 광량을 방출하도록 제어하고, 상기 디스플레이를 통해 상기 제1 광량 또는 상기 제2 광량을 통해 측정된 생체 데이터를 디스플레이 하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서의 전자 장치의 동작 방법은, 밀착 감지 센서를 통해 사용자의 신체와 웨어러블 전자 장치 사이의 밀착 정도를 판단하는 동작, 상기 밀착 정도가 제1 수준인 경우, 생체 센서가 제1 광량을 방출하는 동작, 상기 밀착 정도가 상기 제1 수준보다 낮은 제2 수준인 경우, 상기 생체 센서가 상기 제1 광량보다 많은 제2 광량을 방출하는 동작, 및 디스플레이를 통해 상기 제1 광량 또는 상기 제2 광량을 통해 측정된 생체 데이터를 디스플레이 하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 다양한 실시 예에서의 전자 장치 및 방법은, 사용자와 웨어러블 디바이스 간에 밀착 정도를 고려함에 따라, 사용자에게 보다 정확한 생체 정보를 제공할 수 있고, 전자 장치의 소모전류를 낮출 수 있다.
도 1a는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 사시도를 도시한다.
도 1b는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 사시도를 도시한다.
도 1c는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 하부면 분해도를 도시한다.
도 2는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 3은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 센서 모듈의 블록도를 도시한다.
도 4는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 정도에 따라 생체 센서 모듈의 제어 방식을 선택하는 흐름도를 도시한다.
도 5는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 감지 센서에서 압력을 감지함에 따라 생체 센서가 방출하는 광량의 상태를 도시한다.
도 6은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 감지 센서에서 낮은 압력 값을 감지함에 따른 디스플레이의 상태를 도시한다.
도 7은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 정도에 따라 생체 센서 모듈의 광량을 제어하는 방식을 나타내는 그래프를 도시한다.
도 8은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 획득한 데이터를 외부 장치와 통신하는 방식을 도시한다.
도 9는 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 1a은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 사시도를 도시한다.
도 1a을 참조하면, 웨어러블 전자 장치(100)는 하우징(110), 디스플레이(120) 및 스트랩(130)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(100)는 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
일 실시 예에서, 하우징(110)은 상부면, 하부면, 및 상부면 및 하부면 사이의 공간을 둘러싸는 측면부를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 하우징(110)의 상부면, 하부면 및 측면부 중 적어도 둘은 하나로 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 하우징(110)은 다양한 조합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 하우징(110)은 도 1b에서의 측면 베젤 구조(111), 후면 플레이트(193) 및 후면 커버 윈도우(148)의 조합으로 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 하우징(110)은 발광부 및 수광부로 구성되는 생체 센서(140)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하우징(110)의 하부면이 사용자의 신체 일부와 접촉하는 영역이라면, 생체 센서(140)는 하우징 내 하부면에 인접하게 배치될 수 있고, 생체 센서의 발광부 및 수광부는 하부면을 통해 광을 방출 및 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(120)는 사용자의 생체 데이터를 웨어러블 전자 장치(100)의 사용자에게 시각적으로 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(120)는 사용자의 하우징(110)의 일부(예: 베젤)에 대한 입력을 통해 출력되는 화면을 전환할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(120)는 사용자의 입력에 응답하여 시계 화면에서 생체 데이터 화면(예: 심박수 등)으로 전환할 수 있다.
일 실시 예에서, 스트랩(130)은 하우징(110)의 적어도 일부에 연결되고, 사용자의 신체 일부 (예: 손목, 발목 등)에 웨어러블 전자 장치(100)를 탈착 가능하게 결착할 수 있다. 일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(100)의 사용자는 밀착 정도를 높이기 위해 출력되는 안내 메시지에 응답하여 스트랩(130)을 조절할 수 있다.
도 1b는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 사시도를 도시한다.
도 1b를 참조하면, 전자 장치(100)는, 측면 베젤 구조(111), 휠 키(121), 전면 플레이트(101), 디스플레이(120), 안테나(150), 지지 부재(160)(예: 브라켓), 배터리(170), 인쇄 회로 기판(180), 실링 부재(190), 후면 플레이트(193), 및 스트랩(130)을 포함할 수 있다. 지지 부재(160)는, 전자 장치(100) 내부에 배치되어 측면 베젤 구조(111)와 연결될 수 있거나, 상기 측면 베젤 구조(111)와 일체로 형성될 수 있다. 지지 부재(160)는, 예를 들어, 금속 재질 및/또는 비금속 (예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 지지 부재(160)는, 일면에 디스플레이(120)가 결합되고 타면에 인쇄 회로 기판(180)이 결합될 수 있다. 인쇄 회로 기판(180)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(100)를 외부 전자 장치와 전기적 또는 물리적으로 연결시킬 수 있으며, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터를 포함할 수 있다.
배터리(170)는, 전자 장치(100)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(170)의 적어도 일부는, 예를 들어, 인쇄 회로 기판(180)과 실질적으로 동일 평면 상에 배치될 수 있다. 배터리(170)는 전자 장치(100) 내부에 일체로 배치될 수 있고, 전자 장치(100)와 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다.
안테나(150)는 디스플레이(120)와 지지부재(160) 사이에 배치될 수 있다. 안테나(150)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 안테나(150)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. 다른 실시예에서는, 측면 베젤 구조(111) 및/또는 상기 지지부재(160)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
실링 부재(190)는 측면 베젤 구조(111)와 후면 플레이트(193) 사이에 위치할 수 있다. 실링 부재(190)는, 외부로부터 측면 베젤 구조(111)와 후면 플레이트(193)에 의해 둘러싸인 공간으로 유입되는 습기와 이물을 차단하도록 구성될 수 있다.
생체 센서(140) 및 무선 충전 코일(142)은 후면 플레이트(193)와 후면 커버 윈도우(148) 사이에 위치할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 생체 센서(140) 및 무선 충전 코일(142)은 실링 부재(190) 및 후면 플레이트(193) 사이에 위치할 수도 있다.
밀착 감지 센서(146)는 후면 플레이트(193)와 후면 커버 윈도우(148) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서(146)는 생체 센서(140)의 영역에 대응하는 부분을 제외한 부분에 위치할 수 있다
도 1c는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 하부면 분해도를 도시한다.
도 1c를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1b의 전자 장치(100))의 하부면에는 후면 플레이트(193), 후면 커버 윈도우(148), 생체 센서(140), 밀착 감지 센서(146) 및 무선 충전 코일(142)이 위치할 수 있다.
일 실시 예에서, 후면 플레이트(193) 및 후면 커버 윈도우(148)는 내부 공간을 형성하며 결합할 수 있다. 상기 내부 공간에는 다양한 전자 부품들이 실장될 수 있다. 예를 들어, 후면 플레이트(193) 및 후면 커버 윈도우(148) 사이에 생체 센서(140), 밀착 감지 센서(146) 및 무선 충전 코일(142)이 위치할 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서(140) 및 무선 충전 코일(142)이 후면 플레이트(193)보다 전자 장치(100) 내부에 배치되는 경우에 밀착 감지 센서(146)는 후면 플레이트(193) 와 후면 커버 윈도우(148) 사이에 접착되는 구성일 수 있다.도 2는 일 실시 예에서의 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(200)는 프로세서(210), 디스플레이(220), 메모리(230), 햅틱 모듈(240), 통신 모듈(250) 및 센서 모듈(260)을 포함할 수 있다. 도 2의 전자 장치(200)는 도 1에서 언급한 웨어러블 전자 장치(100)에 해당할 수 있다. 따라서 도 1에서 설명한 것과 대응되거나 동일 또는 유사한 설명은 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리(230)는 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서)에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(230)는 센서 모듈(260)에 의해 획득한 사용자의 생체 데이터를 저장할 수 있다.
일 실시 예에서, 햅틱 모듈(240)은 전기적 신호를 사용자가 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임)으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 착용이 감지되나 생체 센서를 활성화하기 위한 밀착 정도에 도달하지 못하는 경우에 햅틱 모듈(240)은 햅틱 모터를 통해 진동을 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 통신 모듈(250)은 전자 장치(200)와 외부 전자 장치(201)간에 통신을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 통신 모듈(250)은 블루투스, Wi-Fi와 같은 근거리 통신 네트워크 및 셀룰러 네트워크와 같은 원거리 통신 네트워크 중 하나를 선택하여 외부 전자 장치(201)와 데이터를 교환할 수 있다. 예를 들어, 통신 모듈(250)은 블루투스를 이용하여 메모리(230)에 저장된 사용자의 생체 데이터를 외부 전자 장치(예: 스마트폰)(201)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 센서 모듈(260)은 사용자의 상태를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 센서 모듈(260)은 생체 센서 및 밀착 감지 센서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서는 HRM(heart ratio monitor) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서 및 SpO2(saturation of percutaneous oxygen) 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 밀착 감지 센서는 투명한 AgNW(silver nanowire, 은 나노 와이어) 전극을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서는 생체 센서와 중첩되지 않도록 생체 센서의 영역에 대응하는 부분을 제외한 부분에 위치할 수 있다. 예를 들어, 후면 커버 윈도우(예: 도 1c의 후면 커버 윈도우(148))의 수광부 및 발광부 영역을 제외한 영역에 위치할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 센서 모듈(260)로부터 획득한 데이터 값(예: 심장 박동 수)을 통해 사용자의 생체 데이터(예: 스트레스 수치)를 산출할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 산출한 생체 데이터를 디스플레이(220)를 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 센서 모듈(260)로부터 데이터 값을 획득하지 못하는 경우에 디스플레이(220) 및 햅틱 모듈(240) 중 적어도 하나를 통해 밀착 정도를 높이기 위한 알림을 출력할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치의 센서 모듈의 블록도를 도시한다.
도 3을 참조하면, 센서 모듈(260)은 전자 장치(예: 도 1의 웨어러블 전자 장치(100))의 하부면에 인접하게 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 센서 모듈(260)은 밀착 감지 센서 모듈(310) 및 생체 센서 모듈(320)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서 모듈(310)에 외부로부터 가해진 압력 값이 기준 값 이상이면, 밀착 감지 센서 모듈(310)은 생체 센서 모듈(320)로 신호를 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 생체 센서 모듈(320)은 제어부(322), 발광부(324) 및 수광부(326)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(322)는 밀착 감지 센서 모듈(310)로부터 전달받은 신호를 판단할 수 있다. 예를 들어, 제어부(322)는 밀착 감지 센서 모듈(310)에 가해진 압력 값에 대한 정보를 포함하는 신호를 판단하여, 발광부(324)에서 방출할 신호의 광량을 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(322)는 발광부(324)에서 방출할 신호에 대한 정보를 프로세서(210)로 전송할 수 있다.
다른 실시 예에서, 생체 센서 모듈(320)은 생체 센서 모듈(320)과 별개의 제어부(프로세서(210))의 제어를 받을 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 밀착 감지 모듈(310)로부터 밀착과 연관된 신호를 전달받으면, 사용자의 신체와 웨어러블 전자 장치(100) 사이의 밀착 정도를 판단하고, 판단 결과에 기반하여 생체 센서 모듈(320)을 제어할 수 있다. 다시 말해서, 생체 센서 모듈(320)이 방출하는 광량은 프로세서(210)에 의해 제어될 수 있다.
일 실시 예에서, 발광부(324)는 사용자의 생체 데이터 값(예: 심장 박동 수, 동맥혈의 산소포화도 등)을 획득하기 위한 신호(예: 적색광, 녹색광 등)(330)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 발광부(324)는 밀착 감지 센서 모듈(310)에 가해진 압력 값에 대응하는 신호(예: 30% 밝기의 적색광)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 발광부(324)의 광원은 LED(light-emitting diode)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 수광부(326)는 발광부(324)로부터 출력되고 사용자의 신체 일부(340)로부터 반사된 신호(332)를 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 수광부(326)는 신체 일부(340)로부터 반사된 신호(332)를 프로세서(210)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 제어부(322) 및 수광부(326)로부터 수신한 신호에 기반하여, 방출한 신호의 광량 및 수신한 신호의 광량을 비교하여 결과를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 상기 획득한 결과에 기반하여, 사용자의 생체 데이터를 획득할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 정도에 따라 생체 센서 모듈을 제어하는 흐름도를 도시한다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))는 동작 401에서 전자 장치의 밀착 감지 센서가 압력에 의해 밀착을 감지하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 밀착 감지 센서가 압력에 따른 밀착을 감지하는 경우에만 동작 403을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 동작 403에서 밀착 감지 센서를 통해 밀착 정도를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 동작 405에서 밀착 정도가 제1 임계 값 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 밀착 정도가 제1 임계 값 이상인 경우에 전자 장치(200)는 동작 407에서 생체 센서로 하여금 제1 광량을 방출하도록 제어할 수 있다.
밀착 정도가 제1 임계 값보다 작은 경우에 전자 장치(200)는 동작 409에서 밀착 정도가 제2 임계 값 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 밀착 정도가 제2 임계 값 이상인 경우에 전자 장치(200)는 동작 411에서 생체 센서로 하여금 제1 광량보다 많은 제2 광량을 방출하도록 제어할 수 있다.
동작 407 또는 동작 411에서 전자 장치(200)가 생체 센서의 발광부를 통해 제1 광량 또는 제2 광량을 방출하면, 전자 장치(200)는 생체 센서의 수광부를 통해 사용자의 신체 일부에 의해 반사되는 광을 수신하고, 이를 통해 동작 413에서 사용자의 생체 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 발광부에서 방출한 광과 수광부에서 수신한 광의 속성을 비교하여 사용자의 생체 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 동작 415에서 생체 센서를 통해 획득한 생체 데이터를 디스플레이에 표시할 수 있다.
밀착 정도가 제2 임계 값보다 작은 경우에 전자 장치(200)는 동작 417에서 생체 센서가 광을 방출하지 않도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 비닐류, 의류 또는 침구류 등에 의해 접촉이 발생함에 따라 낮은 수준의 압력이 감지되더라도, 생체 센서로 하여금 광 방출을 차단할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 동작 419에서 사용자로 하여금 밀착 정도를 높이기 위한 안내 메시지를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 안내 메시지는 디스플레이 및/또는 햅틱 모듈을 통해 출력될 수 있다.
도 5는 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 감지 센서에서 감지하는 압력에 따라 생체 센서가 방출하는 광량의 상태를 도시한다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(500)는 밀착 감지 센서(510), 생체 센서의 발광부(514) 및 수광부(512a, 512b)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서(510)가 투명한 AgNW 전극을 포함하는 경우, 밀착 감지 센서(510)는 생체 센서의 발광부(514) 및/또는 수광부(512a, 512b)보다 하우징의 하부면에 인접하게 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서(510)가 투명하지 않은 전극을 포함하는 경우, 밀착 감지 센서(510)는 생체 센서의 발광부(514) 및 수광부(512a, 512b)에 대응하는 영역을 제외한 영역에 배치될 수 있다.
도 5의 상황 (a)는 전자 장치(500)가 사용자에 의해 제1 수준의 밀착 정도로 착용되는 상황을 도시한다.
도 5의 상황 (a)를 참조하면, 전자 장치(500)가 사용자의 손목(530)에 제1 수준의 밀착 정도로 착용되는 경우, 밀착 감지 센서(510)는 제1 압력 값(516)을 감지할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 제1 수준의 밀착 정도로 전자 장치(500)를 착용하면, 밀착 감지 센서(510)는 사용자에 의한 압력을 400gF로 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서(510)는 제1 압력 값(516)에 대응하는 신호를 생체 센서로 전달할 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서의 발광부(514)는 제1 압력 값(516)에 대응하는 신호에 따라 제1 광량에 해당하는 광(518)을 방출할 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서는 발광부의 광량을 LED 광원의 듀티(duty)를 변경하여 제어할 수 있다. 예를 들어, 생체 센서는 400gF의 압력 값에 대응하는 제1 광량을 방출하기 위해, LED 광원의 듀티(duty)를 25%로 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서의 수광부(512a, 512b)는 제1 광량에 해당하는 광(518)이 사용자(530)에 의해 반사되는 광(520)을 수신할 수 있다.
도 5의 상황 (b)는 전자 장치(500)가 사용자에 의해 제2 수준의 밀착 정도로 착용되는 상황을 도시한다. 도 5의 상황 (b)는 전자 장치(500)가 사용자의 손목에 헐겁게 착용되는 상태를 도시한 것으로, 도 5의 상황 (a)와 마찬가지로 사용자의 손목에 접촉된 상태일 수 있다.
도 5의 상황 (b)를 참조하면, 전자 장치(500)가 사용자의 손목(530)에 제2 수준의 밀착 정도로 착용되는 경우, 밀착 감지 센서(510)는 제2 압력 값(522)을 감지할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 제2 수준의 밀착 정도로 전자 장치(500)를 착용하면, 밀착 감지 센서(510)는 사용자에 의한 압력을 200gF로 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서(510)는 제2 압력 값(522)에 대응하는 신호를 생체 센서로 전달할 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서의 발광부(514)는 제2 압력 값(522)에 대응하는 신호에 따라 제2 광량에 해당하는 광(524)을 방출할 수 있다. 예를 들어, 생체 센서는 발광부(514)로 하여금 200gF의 압력 값에 대응하는 제2 광량을 방출하도록 하기 위해, LED 광원의 듀티를 75%로 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 압력 값(522)에 대응하는 신호에 따른 제2 광량은 제1 광량보다 큰 값일 수 있다. 일 실시 예에서, 생체 센서의 수광부(512a, 512b)는 제2 광량에 해당하는 광(524)이 사용자(530)에 의해 반사되는 광(526)을 수신할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 감지 센서에서 낮은 압력 값을 감지함에 따른 디스플레이의 상태를 도시한다. 도 6의 설명과 관련하여 전술한 내용과 대응되거나 동일 또는 유사한 내용은 생략될 수 있다.
도 6의 (a)는 전자 장치(600)가 사용자에 의해 제3 수준의 밀착 정도로 착용되는 상황을 도시한다.
도 6의 (a)를 참조하면, 전자 장치(600)는 사용자(620)에 의해 제3 수준의 밀착 정도로 착용되는 경우, 밀착 감지 센서(610)는 제3 압력 값(616)을 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 밀착 정도는 사용자(620)가 전자 장치(600)의 스트랩(예: 도 1의 스트랩(130))을 사용자의 손목에 알맞게 조절하지 않아 전자 장치(600)가 헐렁거리는 정도일 수 있다. 예를 들어, 사용자가 제3 수준의 밀착 정도로 전자 장치(600)를 착용하면, 밀착 감지 센서(610)는 사용자에 의한 압력을 100gF 또는 그 이하로 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서(610)는 제3 압력 값(616)을 감지하면, 생체 센서로의 신호 전달을 차단할 수 있다. 예를 들어, 밀착 감지 센서(610)가 100gF의 압력 값을 감지하면, 생체 센서는 발광부(614) 및 수광부(612a, 612b)의 광 방출 및 수신 동작을 수행하지 않을 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 밀착 감지 센서(610)는 일 부분에서 제1 압력 값 또는 제2 압력 값에 달하는 압력 값(618)을 감지하더라도 다른 부분에서 제3 압력 값(616)을 감지하면, 생체 센서로의 신호 전달을 차단할 수 있다. 예를 들어, 밀착 감지 센서(610)의 일 부분에서 300gF의 압력 값을 감지하더라도 다른 부분에서 100gF의 압력 값 또는 그 이하의 압력 값을 감지하면, 생체 센서는 발광부(614) 및 수광부(612a, 612b)의 광 방출 및 수신 동작을 수행하지 않을 수 있다.
도 6의 (b)는 전자 장치(600)가 사용자에 의해 제3 밀착 정도로 착용되는 경우에 디스플레이의 상태를 도시한다.
일 실시 예에서, 전자 장치(600)가 사용자(620)에 의해 제3 밀착 정도로 착용되는 경우, 밀착 감지 센서(610)는 생체 센서로의 신호 전달을 차단할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 감지 센서(610)가 제3 밀착 정도에 대응하는 제3 압력 값(616)을 감지하면, 전자 장치(600)는 디스플레이를 통해 사용자에게 안내 메시지(630)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(600)는 사용자로 하여금 밀착 정도를 높이기 위한 안내 메시지(예: “밴드를 알맞게 착용하세요”)(630)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(600)는 햅틱 모터(미도시)를 통해 사용자로 하여금 밀착 정도를 높이기 위한 알림 진동을 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(600)는 사용자(620)로 하여금 전자 장치(600)의 스트랩(130)을 조절하도록 하기 위해, 사용자(620)에게 디스플레이를 통한 안내 메시지 및/또는 햅틱 모터를 통한 알림 진동을 제공할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 밀착 정도에 따라 생체 센서 모듈의 광량을 제어하는 방식을 나타내는 그래프를 도시한다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))는 사용자와 전자 장치 간의 밀착 정도를 제1 수준(770), 제2 수준(760) 및 제3 수준(750)으로 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)와 사용자 간의 밀착 정도가 제1 임계 값(730) 이상인 제1 수준(770)에 속하는 경우, 생체 센서의 제어부(예: 도 3의 제어부(322))는 LED 광원으로 하여금 제1 전류(740)에 따른 제1 광량을 방출하도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(322)는 광원의 PWM(pulse width modulation) 듀티를 듀티 3(예: 듀티 25%)으로 설정하여 제1 광량을 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)와 사용자 간의 밀착 정도가 제2 임계 값(710) 이상이고 제1 임계 값(730) 미만인 제2 수준(760)에 속하는 경우, 제어부(322)는 LED 광원으로 하여금 제2 전류(720)에 따른 제2 광량을 방출하도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(322)는 광원의 PWM 듀티를 듀티 2(예: 듀티 75%)로 설정하여 제2 광량을 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)와 사용자 간의 밀착 정도가 제2 임계 값(710) 미만인 제3 수준(750)에 속하는 경우, 제어부(322)는 LED 광원으로 하여금 광을 방출하지 않도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(322)는 광원의 PWM 듀티를 듀티 1(예: 듀티 0%)로 설정하여 LED 전류 값(700)을 0으로 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 밀착 정도가 제3 수준인 경우에는, 사용자가 전자 장치(200)를 착용하였으나 사용자의 신체 일부에 알맞게 스트랩(예: 도 1의 스트랩(130))을 조절하지 않아, 전자 장치(200)가 헐렁한 경우 및 사용자의 움직임(예: 운동 등)에 따라 전자 장치(200)가 움직여서 전자 장치(200)에 적절한 압력이 가해지지 않는 경우의 밀착 정도가 포함될 수 있다.
도 8은 일 실시 예에서의 웨어러블 전자 장치에서, 획득한 데이터를 외부 장치와 통신하는 방식을 도시한다. 도 8의 전자 장치(800)는 도 2에서의 전자 장치(200)에 해당할 수 있고, 도 8의 외부 전자 장치(810)는 도 2에서의 전자 장치(201)에 해당할 수 있다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(800)는 사용자의 데이터를 디스플레이(820)에 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 사용자의 데이터는 생체 센서로부터 획득한 데이터 값(예: 심장 박동 수 등) 및/또는 상기 데이터 값을 통해 산출한 사용자의 생체 데이터(예: 스트레스 수치, 수면 패턴 등)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(800)는 통신 모듈(예: 도 2의 통신 모듈(250))을 통해 외부 전자 장치(810)로 사용자의 데이터를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(800)는 블루투스를 이용하여 외부 전자 장치(810)와 연결하고, 외부 전자 장치(810)로 사용자의 데이터를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치(810)는 근거리에 위치하는 전자 장치(800)로부터 수신한 사용자의 데이터를 디스플레이(840)에 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(800)는 셀룰러 네트워크를 이용하여 외부 전자 장치(810)로 사용자의 데이터를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치(810)는 원거리에 위치하는 전자 장치(800)로부터 수신한 사용자의 데이터를 디스플레이(840)에 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 외부 전자 장치(810)는 메모리(미도시)에 저장되어 있던 사용자의 데이터를 전자 장치(800)로 송신(850)할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(810)는 사용자의 과거 데이터 기록을 저장할 수 있고, 상기 데이터 기록을 전자 장치(800)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(800)는 외부 전자 장치(810)로부터 수신한 과거 데이터 기록을 통해 사용자의 평균 데이터를 업데이트할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 9을 참조하면, 네트워크 환경(900)에서 전자 장치(901)는 제 1 네트워크(998)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(902)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(999)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(904) 또는 서버(908)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)는 서버(908)를 통하여 전자 장치(904)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)는 프로세서(920), 메모리(930), 입력 장치(950), 음향 출력 장치(955), 표시 장치(960), 오디오 모듈(970), 센서 모듈(976), 인터페이스(977), 햅틱 모듈(979), 카메라 모듈(980), 전력 관리 모듈(988), 배터리(989), 통신 모듈(990), 가입자 식별 모듈(996), 또는 안테나 모듈(997)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(901)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(960) 또는 카메라 모듈(980))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(976)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(960)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(920)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(940))를 실행하여 프로세서(920)에 연결된 전자 장치(901)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(920)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(976) 또는 통신 모듈(990))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(932)에 로드하고, 휘발성 메모리(932)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(934)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(920)는 메인 프로세서(921)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(923)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(923)는 메인 프로세서(921)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(923)는 메인 프로세서(921)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(923)는, 예를 들면, 메인 프로세서(921)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(921)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)와 함께, 전자 장치(901)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(960), 센서 모듈(976), 또는 통신 모듈(990))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(923)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(980) 또는 통신 모듈(990))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(930)는, 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(920) 또는 센서모듈(976))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(940)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(930)는, 휘발성 메모리(932) 또는 비휘발성 메모리(934)를 포함할 수 있다.
프로그램(940)은 메모리(930)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(942), 미들 웨어(944) 또는 어플리케이션(946)을 포함할 수 있다.
입력 장치(950)는, 전자 장치(901)의 구성요소(예: 프로세서(920))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(901)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(950)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(955)는 음향 신호를 전자 장치(901)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(955)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(960)는 전자 장치(901)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(960)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(960)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(970)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(970)은, 입력 장치(950) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(955), 또는 전자 장치(901)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(976)은 전자 장치(901)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(976)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(977)는 전자 장치(901)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(977)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(978)는, 그를 통해서 전자 장치(901)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(978)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(979)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(979)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(980)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(980)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(988)은 전자 장치(901)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(989)는 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(989)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(990)은 전자 장치(901)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902), 전자 장치(904), 또는 서버(908))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(990)은 프로세서(920)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(990)은 무선 통신 모듈(992)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(994)(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(998)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(999)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(992)은 가입자 식별 모듈(996)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(998) 또는 제 2 네트워크(999)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(901)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(997)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(997)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(998) 또는 제 2 네트워크(999)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(990)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(990)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(997)의 일부로 형성될 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))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(999)에 연결된 서버(908)를 통해서 전자 장치(901)와 외부의 전자 장치(904)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(902, 904) 각각은 전자 장치(901)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(902, 904, or 908) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(901)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(901)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(901)로 전달할 수 있다. 전자 장치(901)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 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 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(901)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(936) 또는 외장 메모리(938))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(940))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(901))의 프로세서(예: 프로세서(920))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 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 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 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 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.

Claims (15)

  1. 웨어러블 전자 장치에 있어서,
    상부면 및 하부면을 포함하고, 상기 상부면 및 상기 하부면 사이의 공간을 둘러싸는 측면 부를 포함하는 하우징;
    디스플레이;
    상기 하부면에 인접하여 배치되는 밀착 감지 센서;
    상기 하부면에 마련되는 영역을 통해 광을 방출 및 획득하도록 배치되는 생체 센서;
    상기 밀착 감지 센서 및 상기 생체 센서와 전기적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는:
    상기 밀착 감지 센서를 통해 사용자의 신체와 상기 웨어러블 전자 장치 사이의 밀착 정도를 판단하고,
    상기 밀착 정도가 제1 수준인 경우, 상기 생체 센서가 상기 영역을 통해 제1 광량을 방출하도록 제어하고,
    상기 밀착 정도가 상기 제1 수준보다 낮은 제2 수준인 경우, 상기 생체 센서가 상기 영역을 통해 상기 제1 광량보다 많은 제2 광량을 방출하도록 제어하고,
    상기 디스플레이를 통해 상기 제1 광량 또는 상기 제2 광량을 통해 측정된 생체 데이터를 디스플레이 하도록 설정되는, 웨어러블 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 밀착 정도가 상기 웨어러블 전자 장치가 상기 사용자에 의해 착용되지 않은 것으로 판단되는 제3 수준인 경우, 상기 프로세서는:
    상기 생체 센서가 광을 방출하지 않도록 제어하고,
    상기 밀착 정도를 높이기 위한 안내 메시지를 출력하도록 설정되는, 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    햅틱 모터를 더 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 햅틱 모터를 통해 상기 밀착 정도를 높이기 위한 알림 진동을 출력하도록 설정되는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 생체 센서는 상기 생체 센서에 포함되거나 상기 생체 센서와 전기적으로 연결된 PWM(pulse width modulation) 회로에 의해 제어되고,
    상기 프로세서는 상기 PWM 회로에서 상기 생체 센서로 공급되는 신호의 듀티(duty)를 변경하여 상기 생체 센서가 방출하는 상기 광량을 제어하도록 설정되는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 생체 센서로 공급되는 전류의 크기를 변경하여 상기 생체 센서가 방출하는 상기 광량을 제어하도록 설정되는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 생체 센서는 HRM(heart ratio monitor) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서 및 SpO2(saturation of percutaneous oxygen) 센서 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 생체 센서로부터 획득된 상기 생체 데이터를 메모리에 저장하도록 설정되는, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 메모리에 저장한 상기 생체 데이터를 외부 장치로 전송하도록 설정되는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징의 하부면은 후면 플레이트 및 후면 커버 윈도우를 포함하고,
    상기 밀착 감지 센서는 상기 후면 플레이트 및 상기 후면 커버 윈도우 사이에 위치하는, 전자 장치.
  9. 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    밀착 감지 센서를 통해 사용자의 신체와 웨어러블 전자 장치 사이의 밀착 정도를 판단하는 동작;
    상기 밀착 정도가 제1 수준인 경우, 생체 센서가 제1 광량을 방출하는 동작;
    상기 밀착 정도가 상기 제1 수준보다 낮은 제2 수준인 경우, 상기 생체 센서가 상기 제1 광량보다 많은 제2 광량을 방출하는 동작; 및
    디스플레이를 통해 상기 제1 광량 또는 상기 제2 광량을 통해 측정된 생체 데이터를 디스플레이 하는 동작을 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 밀착 정도가 상기 웨어러블 전자 장치가 상기 사용자에 의해 착용되지 않은 것으로 판단되는 제3 수준인 경우:
    상기 생체 센서가 광을 방출하지 않도록 제어하는 동작; 및
    상기 밀착 정도를 높이기 위한 안내 메시지를 출력하는 동작을 더 포함하는 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 웨어러블 전자 장치의 햅틱 모터를 통해 상기 밀착 정도를 높이기 위한 알림 진동을 출력하는 동작을 더 포함하는 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 생체 센서에 포함되거나 상기 생체 센서와 전기적으로 연결된 PWM(pulse width modulation) 회로에서 상기 생체 센서로 공급되는 신호의 듀티(duty)를 변경하여 상기 생체 센서가 방출하는 상기 광량을 제어하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 생체 센서로 공급되는 전류의 크기를 변경하여 상기 생체 센서가 방출하는 상기 광량을 제어하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 청구항 9에 있어서,
    상기 생체 센서는 HRM(heart ratio monitor) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서 및 SpO2(saturation of percutaneous oxygen) 센서 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 생체 센서로부터 획득된 상기 생체 데이터를 메모리에 저장하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 메모리에 저장한 상기 생체 데이터를 외부 장치로 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
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