WO2022108110A1 - 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 운용 방법 - Google Patents

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 운용 방법 Download PDF

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WO2022108110A1
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권용진
송태양
안성호
이원호
이종화
최낙현
최준영
김양욱
홍현주
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삼성전자 주식회사
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    • H04M1/0266Details of the structure or mounting of specific components for a display module assembly
    • H04M1/0268Details of the structure or mounting of specific components for a display module assembly including a flexible display panel

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device including a flexible display and an operating method thereof.
  • the electronic device may display content through a display.
  • the content may be displayed in a partial area of the display.
  • the remaining area of the display in which no content is displayed may be referred to as a letter box.
  • the letter box (letter box area) of the display may interfere with the user's immersion feeling. Accordingly, a method for minimizing the letter box may be required.
  • a method of displaying content based on a state (eg, a reduced state, an expanded state) of the electronic device in an electronic device including a flexible display, and changing the state of the electronic device based on the content being displayed method is disclosed.
  • An electronic device includes a first housing, a second housing coupled to the first housing and slidingly operated, a driving device configured to control a sliding operation, and a sliding operation of the second housing.
  • a flexible display in which a size of a region visually exposed on the front surface of the electronic device is changed, at least one sensor, a processor, and electrically connected to the flexible display, the driving device, the at least one sensor, and the processor a memory for storing instructions, wherein the instructions, when executed by the processor, cause the electronic device to display content through at least a portion of a first area of the flexible display, and to identify an aspect ratio of the content and obtaining orientation information of the electronic device using the at least one sensor, and size information of a second area of the flexible display capable of maximally displaying the content while maintaining the aspect ratio of the content
  • the first area and the second area may be one surface of an exposed area of the flexible display, and the second area may be an area expanded or reduced from the first area.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of displaying content through at least a portion of a first area of a flexible display, an operation of identifying an aspect ratio of the content, and orientation of the electronic device An operation of obtaining (orientation) information, an operation of identifying size information of a second region of the flexible display capable of maximally displaying the content while maintaining an aspect ratio of the content, the first region and the second region; Region 2 may be a surface of an exposed area of the flexible display, and the second region may be an area expanded or reduced from the first area.
  • the electronic device may provide an optimal full screen mode by adjusting an exposure area of the flexible display and a display direction of content.
  • the electronic device may reflect the user's preference by providing various UIs related to the full screen mode.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 illustrates a configuration of an electronic device according to an embodiment.
  • 3A illustrates a structure of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 3B illustrates an electronic device that expands or contracts in various directions according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of providing a full screen mode of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating provision of a full screen of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 6A illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • 6B illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • 6C illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • 6D illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of identifying a display direction of content.
  • 8A illustrates an exposed area according to a first orientation and a second orientation.
  • FIG. 8B illustrates an exposure area according to a first orientation and a second orientation.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating second region identification and content size adjustment.
  • FIG. 10 illustrates a UI for requesting rotation of an electronic device.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a UI for requesting release of contact with respect to a variable region.
  • FIG. 12A illustrates a UI for providing a full screen.
  • 12B illustrates a UI for providing a full screen.
  • FIG. 13 illustrates various UIs according to display size adjustment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with 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
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an 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 to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 is the 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) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf 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, executing an application). ), 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.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence 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 above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a 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 in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • 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 a sound signal 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.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • 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 an 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, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, 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). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • 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, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules 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 computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • 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 computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the 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 .
  • 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, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in 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 includes a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • 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 connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. 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)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a specified high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) 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 eg commands or data
  • the command 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 the operations performed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received 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 101 .
  • the electronic device 101 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, 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.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the 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 device.
  • 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 e.g., a smart watch
  • a home appliance device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can 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 interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part 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
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, 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.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • 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 a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repetitively, 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. 2 illustrates a configuration of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 200 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 210 , a flexible display 220 , a memory 230 , at least one sensor 240 , and a driving device. 250 , a first housing 260 , and/or a second housing 265 .
  • the electronic device 200 shown in FIG. 2 may further include at least some of the components of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the electronic device 200 may further include the battery 189 of FIG. 1 .
  • the processor 210 , the flexible display 220 , the memory 230 , or the at least one sensor 240 includes the processor 120 , the display module 160 , the memory 130 of FIG. 1 , Alternatively, each may correspond to the sensor module 176 .
  • the flexible display 220 may include at least a partially flexible area. According to an embodiment, the flexible display 220 may be implemented as at least one of a slideable display, a foldable display, and a rollable display. Hereinafter, it is assumed that the flexible display 220 is a slideable display.
  • the first housing 260 and the second housing 265 may form an exterior of the electronic device 200 .
  • Components included in the electronic device 200 eg, the flexible display 220 , the memory 230 , and the at least one sensor 240 ) are spaced in a space formed by the first housing 260 and the second housing 265 . can be placed in The second housing 265 may be coupled to the first housing 260 to slide. The sliding operation of the second housing 265 may be controlled by the driving device 250 . The shape of the electronic device 200 may change according to the sliding operation of the second housing 265 .
  • the shape of the electronic device 200 when the size of the electronic device 200 is maximized by the sliding operation of the second housing 265 , the shape of the electronic device 200 may be referred to as an un-roll state.
  • the shape of the electronic device 200 when the size of the electronic device 200 is reduced to a minimum due to the sliding operation of the second housing 265 , the shape of the electronic device 200 may be referred to as a roll state.
  • the flexible display 220 may be divided into at least two areas.
  • the flexible display 220 may be divided into an exposed area and a non-exposed area.
  • the exposed area and the non-exposed area of the flexible display 220 may be adjusted by an external force (eg, power by the driving device 250 ).
  • the exposed area of the flexible display 220 may be expanded or reduced.
  • a state change (eg, expansion or reduction) of the flexible display 220 of the electronic device 200 is manually performed by a user or a driving mechanism provided in the electronic device 200 .
  • a driving mechanism eg, drive unit 250, drive motor, reduction gear module and/or gear assembly.
  • the driving mechanism may be triggered based on a user input.
  • the user input for triggering the operation of the driving mechanism may include a touch input, a force touch input, and/or a gesture input through the flexible display 220 .
  • the flexible display 220 may change from a reduced state to an expanded state or from an expanded state to a reduced state.
  • the electronic device 200 may detect a squeeze gesture using a sensor.
  • the squeeze gesture may be an operation in which the user presses a designated area of the electronic device 200 with a part of a hand (eg, the palm of the hand or a finger).
  • the flexible display 220 of the electronic device 200 may be switched from the reduced state to the expanded state or from the expanded state to the reduced state.
  • the user input for triggering the operation of the driving mechanism may include a voice input (voice input) or a button input visually exposed to the outside of the electronic device 200 .
  • voice input voice input
  • a button input visually exposed to the outside of the electronic device 200 .
  • the display 220 of the electronic device 200 moves from the reduced state to the extended state or from the extended state. can be switched to the collapsed state.
  • the exposed area may correspond to at least one surface.
  • a portion of the exposed area may correspond to the front surface of the electronic device 200 (eg, the +X axis direction of FIG. 3 ).
  • a part of the exposed area may correspond to a side surface of the electronic device 200 (eg, in the +Z axis direction of FIG. 3 ).
  • the processor 210 may display content through one surface of the exposed area (eg, a surface corresponding to the front surface of the electronic device 200 ). Also, the processor 210 may display the content through the other side of the exposed area (eg, the side corresponding to the side of the electronic device 200 ). Content displayed on one surface and the other surface of the exposure area may be different. According to an embodiment, the processor 210 may display one content through all surfaces of the exposed area.
  • content displayed on one surface corresponding to the front surface of the electronic device 200 among the exposed areas will be mainly described.
  • the flexible display 220 may display an image object (eg, content) through one surface of the exposure area.
  • an image object eg, content
  • at least a portion of one surface of the exposure area on which the image object is displayed may be referred to as a display area.
  • the size of the display area may be the same as the size of one surface of the exposure area.
  • the size of the display area may be smaller than the size of one surface of the exposure area.
  • An area excluding the display area on one surface of the exposed area may be referred to as a letter box.
  • the non-exposed area of the flexible display 220 may be an area covered by at least a portion of the first housing 260 and the second housing 265 of the electronic device 200 .
  • the non-exposed area of the flexible display 220 may be an area that cannot be visually identified by a user.
  • the memory 230 may store reference screen information of the flexible display 220 .
  • the reference screen information may include information on the size of the exposure area according to the shape of the electronic device 200 .
  • the reference screen information may include size information of the exposed area when the electronic device 200 is in a rolled state and size information of the exposed area when the electronic device 200 is in an unrolled state.
  • the at least one sensor 240 may detect the rotation of the electronic device 200 .
  • the at least one sensor 240 may detect a change in the shape of the electronic device 200 .
  • the at least one sensor 240 may include an accelerometer, a gyro sensor, a gyroscope, a magnetic sensor, a Hall sensor, an angle encoder, a stretch sensor, a proximity sensor, a rotary sensor, and a piezoelectric sensor. It may include a sensor, a touch panel sensor, or a pressure sensor. These sensors are exemplary, and the at least one sensor 240 may further include at least one other type of sensor.
  • the magnetic sensor and the Hall sensor may include a transmitter for generating a magnetic field of a specific frequency and a receiver for receiving the magnetic field generated by the transmitter.
  • the processor 210 may obtain state information (eg, the size of an exposed area) of the flexible display 220 using a magnetic sensor and a Hall sensor.
  • the stretch sensor is disposed inside the housing of the electronic device 200 and may be stretchable according to a state change (eg, expansion or contraction) of the flexible display 220 .
  • the processor 210 may obtain state information (eg, the size of the exposed area) of the flexible display 220 by using the stretch sensor.
  • the driving device 250 may be set to adjust the exposure area of the flexible display 220 .
  • the driving device 250 may control a sliding operation of the second housing.
  • the driving device 250 may include a power device (eg, a driving motor or an actuator) for adjusting the exposed area of the flexible display 220 .
  • the at least one sensor 240 may include at least one of an acceleration sensor, a gyro sensor, and a geomagnetic sensor (magnetic sensor).
  • the processor 210 may detect an inclination angle of the electronic device 200 with respect to the ground surface and/or a direction that the electronic device 200 faces in a three-dimensional coordinate system using sensing data obtained from at least one of them.
  • the example of the at least one sensor 240 is not limited thereto, and various sensors capable of obtaining information about the inclination angle and/or the rotation direction of the electronic device 200 may be used.
  • the acceleration sensor may sense information about a linear motion of the electronic device 200 and/or acceleration of the electronic device 200 in three axes.
  • the gyro sensor may sense information related to rotation of the electronic device 200
  • the geomagnetic sensor may sense information about a direction in which the electronic device 200 faces within an absolute coordinate system.
  • 3A illustrates a structure of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) is in any one of an unrolled state 300a, a rolled state 300b, or an intermediate state between the unrolled state 300a and the rolled state 300b. can have
  • the flexible display (eg, the flexible display 220 of FIG. 2 ) may be divided into an exposed area 300 and a non-exposed area 310 .
  • the flexible display 220 may be divided into an exposed area 305 and a non-exposed area 315 .
  • a larger portion of the flexible display 220 may be exposed, unlike that illustrated in FIG. 3A .
  • the non-exposed area 310 may be included in the exposed area.
  • at least a portion of the exposed area (eg, the non-exposed area 310 ) may also correspond to the rear surface (-Z axis direction) of the electronic device 200 .
  • the flexible display 220 may be supported by the first housing 320 and the second housing 325 .
  • the first housing 320 and the second housing 325 are coupled to each other, so that other components of the electronic device 200 (eg, the flexible display 220 of FIG. 2 , the memory 230 , and at least one sensor ( 240) and may form a space in which the driving device 250 may be disposed.
  • the state of the electronic device 200 may vary based on the rolling axis 340 .
  • the sliding operation of the second housing 325 may be performed by rotation of the rolling shaft 340 .
  • the sizes of the exposed areas 300 and 305 and the sizes of the non-exposed areas 310 and 315 may vary.
  • the size of the exposed area 300 is the same as that of the exposed area 305 .
  • the size of the non-exposed area 310 may increase like the non-exposed area 315 .
  • the size of the exposed area 305 increases as the exposed area 300 . can do.
  • the size of the non-exposed area 315 may be reduced like the non-exposed area 310 .
  • the rotation of the rolling shaft 340 may be controlled by a driving device (eg, the driving device 250 of FIG. 2 ).
  • the electronic device 200 may include at least one elastic structure (not shown).
  • the flexible display 220 When the flexible display 220 is moved by an external force by a preset distance, the flexible display 220 is switched from the reduced state to the expanded state or from the expanded state to the reduced state without any more external force due to at least one elastic structure.
  • the at least one resilient structure may be implemented based on various resilient members (eg, a torsion spring).
  • 3B illustrates an electronic device that expands or contracts in various directions according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic devices 200a, 200b, 200c, and 200d include a first housing (eg, the first housing 260 of FIG. 2 ) and a second housing. (eg, the second housing 265 of FIG. 2 ).
  • the electronic device 200 may expand or contract according to the sliding direction of the second housing 265 .
  • the second housing 265 of the electronic device 200a may slide along the X axis.
  • the size of the electronic device 200a is reduced to a minimum by sliding the second housing 265 in the -X axis direction.
  • the size of the electronic device 200a is maximized by sliding the second housing 265 in the +X axis direction.
  • the exposed area of the flexible display 220 may be the minimum in the first shape 210a and the maximum in the second shape 220a.
  • the second housing 265 of the electronic device 200b may slide along the X axis.
  • the size of the electronic device 200b is reduced to a minimum by sliding the second housing 265 in the +X axis direction.
  • the size of the electronic device 200b is maximized by sliding the second housing 265 in the -X axis direction.
  • the exposed area of the flexible display 220 may be a minimum in the first shape 210b and a maximum in the second shape 220b.
  • the second housing 265 of the electronic device 200c may slide along the Y-axis.
  • the size of the electronic device 200c is reduced to a minimum by sliding the second housing 265 in the -Y axis direction.
  • the size of the electronic device 200c is maximized by sliding the second housing 265 in the +Y axis direction.
  • the exposed area of the flexible display 220 may be the minimum in the first shape 210c and the maximum in the second shape 220c.
  • the second housing 265 of the electronic device 200d may slide along the Y-axis.
  • the size of the electronic device 200d is reduced to a minimum by sliding the second housing 265 in the +Y axis direction.
  • the size of the electronic device 200d is maximized by sliding the second housing 265 in the -Y axis direction.
  • the exposed area of the flexible display 220 may be the minimum in the first shape 210d and the maximum in the second shape 220d.
  • the first shape may be referred to as a first shape, or first condition
  • the second shape may be referred to as a second shape, or second condition
  • the first form may include a normal state, a reduced state, a closed state, an unrolled state, or a slide-in state
  • the second form may include an extended state, an open state, and a roll state.
  • it may include a slide-out state.
  • the electronic devices 200a, 200b, 200c, and 200d may have a third shape that is between the first shape and the second shape.
  • the third form may be referred to as a third form, or a third state, and may include a free stop state.
  • the shape change of the electronic devices 200a, 200b, 200c, and 200d illustrated in FIG. 3 is only an example, and embodiments of the present document are not limited thereto.
  • the electronic device may expand or contract in at least two directions (eg, an X-axis and a -X-axis, or a Y-axis and a -Y-axis).
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of providing a full screen mode of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the processor may display content through at least a portion of the first area of the flexible display (eg, the flexible display 220 of FIG. 2 ).
  • the first area of the flexible display 220 may be one surface corresponding to the front surface of the electronic device 200 (eg, in the +Z axis direction of FIG. 3B ) among the exposed areas.
  • An area in which content is displayed in the first area may be referred to as a display area.
  • An area in which content is not displayed in the first area may be referred to as a letter box.
  • the letter box may or may not appear according to the relationship between the first area and the aspect ratio of the content. For example, when the aspect ratio of the first region is different from the aspect ratio of the content, a letter box may appear. For example, if the aspect ratio of the first region is the same as the aspect ratio of the content, the letter box may not appear.
  • the processor 210 may identify an aspect ratio of the content.
  • the content may include images and/or images having a fixed aspect ratio.
  • the aspect ratio may be a value obtained by dividing the height by the width.
  • the aspect ratio may mean a ratio of a width to a height or a ratio of a width to a height.
  • the aspect ratio may be defined as a ratio of width/length or length/width, and may be defined as a landscape type or a portrait type.
  • the value obtained by dividing the height by the width is defined as the aspect ratio.
  • the aspect ratio of the content may be an intrinsic ratio of the content.
  • the aspect ratio of the content may be an intrinsic ratio before the size of the content is adjusted.
  • the processor 210 may move both sides of the flexible display 220 in different directions (eg, the +X axis and the -X axis of FIG. 3B ,
  • the size of the electronic device 200 may be adjusted by expanding or reducing it along the +Y axis and the -Y axis.
  • the processor 210 may obtain orientation information of the first area.
  • the processor 210 may identify the orientation of the first area based on the content display direction.
  • the processor 210 may identify the aspect ratio of the first area based on the upper end of the content displayed through the first area. For example, one axis of the first area in contact with the upper end of the content may be used as a reference axis.
  • the processor 210 may calculate the aspect ratio of the first region by using the reference axis as the width and the axis substantially perpendicular to the reference axis as the height. When the aspect ratio of the first region is greater than 1, the processor 210 may identify the orientation of the first region as a portrait type. When the aspect ratio of the first region is less than 1, the processor 210 may identify the orientation of the first region as a landscape type.
  • the processor 210 may identify the orientation of the first area as at least one of a landscape type or a portrait type. For example, when the aspect ratio is 1, the processor 210 may identify the orientation of the first region as the same as the orientation of the content.
  • the display direction of the content may be preset by a user input.
  • the user may set the exposure area of the flexible display 220 to suit the user's preference, and the processor 210 may reset the display direction of the content based on the setting.
  • the processor 210 may set the display direction of the content set by the user as a default value, and based on the display direction of the content, the content can be displayed.
  • the processor 210 may identify size information of the second region capable of maximally displaying content while maintaining the aspect ratio of the content.
  • the second area may be one surface corresponding to the front surface (+Z axis direction) of the electronic device 200 among the exposed areas.
  • the second area may be an area expanded or reduced from the first area.
  • the processor 210 may adjust one surface of the exposed area (eg, a part of the exposed area corresponding to the front surface of the electronic device 200 ) from the first area to the second area.
  • the processor 210 may control the driving device (eg, the driving device 250 of FIG. 2 ) to adjust the size of the exposed area.
  • the driving device 250 may adjust the size of the exposed area by sliding the second housing (eg, the second housing 265 of FIG. 2 ) in one direction (eg, the +X axis direction or the -X axis direction).
  • a description of the sliding direction of the second housing 265 may be referred to by reference to FIG. 3B .
  • the processor 210 may identify the display direction of the content before adjusting the size of the exposure area. For example, the processor 210 may change or maintain the display direction of the content. The processor 210 may compare the aspect ratio of the second region with the aspect ratio of the content to determine whether to change the display direction of the content. A description of the content display direction identification may be referred to with reference to FIG. 7 .
  • the processor 210 may provide content in the second area. According to an embodiment, the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area. In this case, all of the second area may be a display area. A letter box may not appear in the second area. According to an exemplary embodiment, a letter box may appear in the second area, but the size of the letter box appearing in the second area may be minimized due to the operations of FIG. 4 .
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating provision of a full screen of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the processor may detect a full screen event.
  • the processor 210 may detect a full screen event based on a user input.
  • the processor 210 may detect a full screen event based on a user input (eg, a touch on a specified image object) identified through a user interface (UI).
  • UI user interface
  • the UI may be displayed together on content displayed in the first area of the flexible display (eg, the flexible display 220 of FIG. 2 ).
  • the UI may include a designated image object for requesting a full screen event of the content.
  • the processor 210 monitors and/or performs a full screen event based on a signal obtained from an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the server 108 of FIG. 1 ).
  • the processor 210 may receive a content output command from the external electronic device, and the content stored in the memory of the electronic device 200 (eg, the memory 230 of FIG. 2 ) based on the received command. may be displayed through the flexible display 220 .
  • the processor 210 may receive both the content and the content output command from the external electronic device.
  • the processor 210 may receive at least a portion of the content to be displayed through the flexible display 220 from the external electronic device.
  • the processor 210 displays the content through the flexible display 220 based on the content output command.
  • the processor 210 may display content using a streaming method.
  • the processor 210 may identify size information of the second area. Operation 520 may correspond to operations 410 to 430 of FIG. 4 . According to an exemplary embodiment, in the second area, the display area may be displayed in a maximum size and the letter box may be minimized or removed.
  • the processor 210 identifies size information of the second region based on an amount of content obtained from an external electronic device, a data transmission rate, and/or a data quality (eg, quality of service, QoS). can do. For example, when the processor 210 receives content (eg, streaming content) by streaming from the external electronic device, the amount of streaming content received by the electronic device 200, the data transmission rate with the external electronic device, and /or based on data quality, size information of the second region may be identified. For example, the processor 210 may identify the size of the second region to correspond to the resolution of the second value smaller than the first value that is the resolution of the streaming content. Accordingly, it is possible to identify size information of the second area in which a visual heterogeneity (eg, image degradation) is not felt to the user, rather than the maximum and/or minimum size of the second physical area of the flexible display 220 . .
  • a visual heterogeneity eg, image degradation
  • the processor 210 may determine whether the content display direction needs to be changed. According to an embodiment, the processor 210 may identify whether the display direction of the content is changed based on the reference screen information.
  • the reference screen information includes size information and a minimum value when one side of the exposed area of the flexible display 220 corresponding to the front side of the electronic device 200 (eg, in the + Z-axis direction of FIG. 3B ) is the largest. It may include size information at the time.
  • the processor 210 may compare the orientation of the electronic device 200 when the one surface of the exposed area is the maximum and the minimum based on the reference screen information.
  • the processor 210 may determine whether to change the display direction of the content based on the comparison result.
  • the description of operation 530 may be referred to as the description of FIG. 7 .
  • the processor 210 may proceed to operation 540 .
  • the processor 210 may provide a UI requesting rotation of the electronic device 200 .
  • the processor 210 may detect the rotation of the electronic device 200 using at least one sensor 240 . When the rotation of the electronic device 200 is not detected (550-NO), the processor 210 may repeat operation 550 . When the rotation of the electronic device 200 is detected (550 - YES), the processor 210 may proceed to operation 560 .
  • the processor 210 may proceed to operation 560 .
  • the processor 210 may determine whether it is necessary to adjust the size of one surface of the exposed area (eg, a portion of the exposed area corresponding to the front surface of the electronic device 200 ). According to an embodiment, when the size of the second area is larger or smaller than the size of the first area, it may be necessary to adjust the size of the exposed area.
  • the processor 210 may end the operation.
  • the size of the first region may be the same as the size of the second region.
  • the processor 210 may proceed to operation 570 .
  • the processor 210 may determine whether an external object (eg, a part of the user's body) is in contact with the variable region.
  • the processor 210 may check the contact of the external object using at least one sensor 240 .
  • the variable region may be a region of the flexible display 220 that may be expanded or contracted according to a change in the shape of the electronic device 200 .
  • the processor 210 may proceed to operation 580 .
  • the processor 210 may provide a UI for requesting release of contact with the variable region.
  • the processor 210 may use at least one sensor 240 to determine whether the contact of the external object to the variable region is released. When the contact of the external object is not released ( 585 - NO), the processor 210 may repeat operation 585 . When the contact of the external object is released (585 - YES), the processor 210 may proceed to operation 590 .
  • the processor 210 may proceed to operation 590 .
  • the processor 210 may adjust the size of one surface of the exposure area based on the size information of the second area. According to an embodiment, the processor 210 may expand or reduce the size of one surface of the exposed area to correspond to the size of the second area.
  • a series of operations related to operation 530 and a series of operations related to operation 560 may be performed in a different order. For example, after adjusting the size of the exposure area in operation 560 , the processor 210 may change the display direction of the content according to operation 530 . According to an embodiment, at least one of the series of operations related to operation 530 and the series of operations related to operation 560 may be omitted.
  • 6A illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • 6B illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • 6C illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • 6D illustrates a full screen mode, according to an embodiment.
  • the processor may adjust the size of the exposure area of the flexible display (eg, the flexible display 220 of FIG. 2 ) without changing the display direction of the content.
  • the first area of the flexible display 220 may be a part of an exposed area corresponding to the front surface (+Z axis direction) of the electronic device 200 .
  • the first area may include a display area 610 and a letter box 615 .
  • the content may be displayed in the display area 610 of the first area.
  • the electronic device 200 may be a slideable electronic device that can be extended in the +Y axis direction.
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by expanding the electronic device 200 in the +Y-axis direction using a driving device (eg, 250 of FIG. 2 ).
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area.
  • the entire second area may be a display area 612 .
  • the processor 210 may provide the content in the display area 612 in a full screen.
  • the first area may include a display area 610 and a letter box 615 .
  • the electronic device 200 may be a slideable electronic device that can be reduced in the X-axis direction.
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by reducing the electronic device 200 in the -X axis direction using a driving device (eg, 250 of FIG. 2 ).
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area.
  • the entire second area may be a display area 614 .
  • the processor 210 may provide content in the entire screen in the display area 614 .
  • the processor 210 may change the display direction of the content and then adjust the size of the exposed area of the flexible display 220 .
  • the first area of the flexible display 220 may be a part of an exposed area corresponding to the front surface (+Z axis direction) of the electronic device 200 .
  • the first area may include a display area 630 and a letter box 632 .
  • the content may be displayed in the display area 630 of the first area.
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may change the display direction of the content based on the reference screen information (eg, the reference screen information of FIG. 2 ).
  • the first area may include a display area 634 and a letter box 636 .
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by expanding the electronic device 200 in the +Y axis direction using the driving device 250 .
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area.
  • the entire second area may be a display area 638 .
  • the processor 210 may provide the content in the display area 638 in a full screen.
  • the first area may include a display area 610 and a letter box 615 .
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may change the display direction of the content based on the reference screen information.
  • the first area may include a display area 635 and a letter box 637 .
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by reducing the electronic device 200 in the -Y axis direction using the driving device 250 .
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area.
  • the entire second area may be a display area 639 .
  • the processor 210 may provide the content in the display area 639 in full screen.
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area of the flexible display 220 without changing the display direction of the content.
  • the first area of the flexible display 220 may be a part of an exposed area corresponding to the front surface (+Z axis direction) of the electronic device 200 .
  • the first area may include a display area 650 and a letter box 655 .
  • the content may be displayed in the display area 650 of the first area.
  • the electronic device 200 may be a slideable electronic device that can be extended in the +X axis direction.
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by expanding the electronic device 200 in the +X axis direction using the driving device 250 .
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area. Referring to reference numeral 642 , the entire second area may be the display area 652 . The processor 210 may provide the content in the display area 652 in full screen.
  • the first area may include a display area 650 and a letter box 655 .
  • the electronic device 200 may be a slideable electronic device capable of being reduced in the Y-axis direction.
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by reducing the electronic device 200 in the -Y axis direction using the driving device 250 .
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area.
  • the entire second area may be a display area 654 .
  • the processor 210 may provide the content in the display area 654 in full screen.
  • the processor 210 may change the display direction of the content and then adjust the size of the exposed area of the flexible display 220 .
  • the first area of the flexible display 220 may be a part of an exposed area corresponding to the front surface (+Z axis direction) of the electronic device 200 .
  • the first area may include a display area 670 and a letter box 672 .
  • the content may be displayed in the display area 670 of the first area.
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may change the display direction of the content based on the reference screen information.
  • the first area may include a display area 674 and a letter box 676 .
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by expanding the electronic device 200 in the +X axis direction using the driving device 250 .
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area.
  • the entire second area may be a display area 678 .
  • the processor 210 may provide the content in the entire screen in the display area 678 .
  • the first area may include a display area 660 and a letter box 665 .
  • the processor 210 may identify size information of the second area.
  • the processor 210 may change the display direction of the content based on the reference screen information.
  • the first area may include a display area 675 and a letter box 677 .
  • the processor 210 may adjust the size of the exposed area by reducing the electronic device 200 in the -X axis direction using the driving device 250 .
  • the processor 210 may adjust the size of the content to correspond to the size of the second area while maintaining the aspect ratio of the content in the second area.
  • the entire second area may be a display area 679 .
  • the processor 210 may provide the content in the full screen in the display area 679 .
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of identifying a display direction of content.
  • the processor may determine whether the first orientation and the second orientation are the same.
  • the first orientation may be the orientation of the electronic device 200 when one side of the exposed area of the flexible display 220 corresponding to the front surface (eg, the + Z axis direction of FIG. 3B ) is the minimum. have.
  • the second orientation may be the orientation of the electronic device 200 when one side of the exposed area of the flexible display 220 corresponding to the front surface (eg, the + Z axis direction of FIG. 3B ) is the maximum. have.
  • Information on the first orientation and the second orientation may be included in reference screen information of the flexible display 220 .
  • the processor 210 may compare the first orientation with the second orientation.
  • the first orientation and the second orientation refer to the orientation of the electronic device 200 when the size of the electronic device 200 is expanded or reduced in one direction while the horizontal axis or the vertical axis of the electronic device 200 is fixed. can be compared based on whether .
  • the orientation of the electronic device 200 may be a landscape type.
  • the first orientation and The second orientation may be different.
  • one axis (horizontal axis or vertical axis) of the electronic device 200 is fixed and the orientation of the electronic device 200 is maintained in a landscape shape even when the electronic device 200 is expanded or reduced, the first orientation and The second orientation may be the same.
  • the processor 210 may proceed to operation 710 to determine whether the content orientation is the same as the orientation of the first region (eg, the first region of FIG. 5 ). .
  • the orientation of the first region may be identified based on the display direction of the content.
  • the orientation of the content may be determined based on an aspect ratio of the content. For example, if the aspect ratio of the content exceeds 1, the orientation of the content may be a landscape type. For another example, if the aspect ratio of the content is less than 1, the orientation of the content may be superficial.
  • the processor 210 proceeds to operation 720 and may change the display direction of the content. If the orientation of the content and the orientation of the electronic device 200 are the same (710-YES), the processor 210 may proceed to operation 730 . According to an embodiment, changing the content display direction may be rotating the content display direction clockwise or counterclockwise by 90 degrees.
  • the processor 210 proceeds to operation 715 to determine whether the orientation of the content is the same as the orientation of the electronic device 200 .
  • the processor 210 proceeds to operation 720 to change the display direction of the content. If the orientation of the content and the orientation of the electronic device 200 are not the same (715-NO), the processor 210 may proceed to operation 730 .
  • the processor 210 may adjust the size of one surface of the exposed area (eg, a portion of the exposed area corresponding to the front surface of the electronic device 200 ) based on the size information of the second area. According to an embodiment, the processor 210 may adjust the size of the first region to the size of the second region. Operation 730 may correspond to operation 440 of FIG. 4 .
  • operation 720 and operation 730 are shown to be sequentially performed in FIG. 7, this is only an example. According to an embodiment, operations 720 and 730 may be performed in a different order. According to an embodiment, operations 720 and 730 may be performed simultaneously. According to an embodiment, the processor 210 may adjust the size of the content while adjusting the size of one surface of the exposure area.
  • 8A illustrates an exposed area according to a first orientation and a second orientation.
  • 8B illustrates an exposure area according to a first orientation and a second orientation.
  • first states 800a and 800b of the electronic device 200 illustrate a case in which the size of the electronic device 200 is the minimum.
  • the electronic device 200 moves to the second state 810a, 810b, or 810c) may have any one state.
  • the electronic device 200 moves to the second state 820a, 820b, or 820c) may have any one of the states.
  • One surface of the exposed area in the first states 800a and 800b eg, a portion of the exposed area corresponding to the front surface of the electronic device 200 (eg, in the +X-axis direction of FIG. 3 )
  • the orientation of one surface of the exposed area in the two states 810a, 810b, or 810c and 820a, 820b, or 820c may be referred to as a second orientation.
  • the first orientation when the electronic device 200 has the first state 800a, the first orientation may be a super figure.
  • the second orientation when the electronic device 200 has the second states 810a and 810b, the second orientation may be a super figure.
  • the second orientation when the electronic device 200 has the second state 810c, the second orientation may be a landscape type. Accordingly, when the electronic device 200 has the second states 810a and 810b, the first orientation and the second orientation are the same, and when the electronic device 200 has the second state 810c, the first orientation and the second orientation may be understood to be different.
  • the first orientation when the electronic device 200 has the first state 800b, the first orientation may be a landscape type.
  • the second orientation when the electronic device 200 has the second states 820a and 820b, the second orientation may be a landscape type.
  • the second orientation when the electronic device 200 has the second state 820c, the second orientation may be a super figure. Accordingly, when the electronic device 200 has the second states 820a and 820b, the first orientation and the second orientation are the same, and when the electronic device 200 has the second state 820c, the first orientation and the second orientation may be understood to be different.
  • third states 800c and 800d of the electronic device 200 exemplify a case in which the size of the electronic device 200 is maximum.
  • the electronic device 200 When the size of the electronic device 200 is minimized by the reduction direction and/or degree of reduction of the flexible display 220 in the third state 800c, the electronic device 200 enters the fourth state 830a, 830b, or 830c) may have any one of the states.
  • the electronic device 200 When the size of the electronic device 200 is minimized by the reduction direction and/or degree of reduction of the flexible display 220 in the third state 800d, the electronic device 200 enters the fourth state 840a, 840b, or 840c) may have any one of the states.
  • the orientation of one surface of the exposed area in the third state 800c and 800d is the second orientation
  • the orientation of the one surface of the exposed area in the fourth state 830a, 830b, or 830c and 840a, 840b, or 840c is the first orientation. Referred to (referred to).
  • the second orientation when the electronic device 200 has the third state 800c, the second orientation may be a super figure.
  • the first orientation when the electronic device 200 has the fourth states 830a and 830b, the first orientation may be a super figure.
  • the first orientation when the electronic device 200 has the fourth state 830c, the first orientation may be a landscape type. Accordingly, when the electronic device 200 has the fourth state 830a and 830b, the first orientation and the second orientation are the same, and when the electronic device 200 has the fourth state 830c, the first orientation and the second orientation may be understood to be different.
  • the second orientation when the electronic device 200 has the third state 800d, the second orientation may be a landscape type.
  • the first orientation when the electronic device 200 has the fourth states 840a and 840b, the first orientation may be a landscape type.
  • the first orientation when the electronic device 200 has the fourth state 840c, the first orientation may be a supermodel. Accordingly, when the electronic device 200 has the fourth states 840a and 840b, the first orientation and the second orientation are the same, and when the electronic device 200 has the fourth state 840c, the first orientation and the second orientation may be understood to be different.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating second region identification and content size adjustment. The operations of FIG. 9 may be performed after determining whether to change the display direction of the content in FIG. 7 .
  • the processor (eg, the processor 210 of FIG. 2 ) is currently being displayed through the display area of one surface (eg, a portion of the exposed area corresponding to the front surface of the electronic device 200 ) of the exposed area.
  • Content size information and aspect ratio may be obtained.
  • the aspect ratio of the content may be a value obtained by dividing the height of the content by the width.
  • the processor 210 may determine whether the expansion or contraction direction of the electronic device 200 is a vertical direction.
  • the expansion or contraction direction of the electronic device 200 may be understood as one of a vertical direction and a horizontal direction.
  • the processor 210 may adjust the width of the content to fit one surface of the exposed area of the flexible display 220 while maintaining the aspect ratio of the content. For example, when the width of the content is narrower than the width of one side of the exposed area, the width of the content may be increased to fit the width of one side of the exposed area. In this case, the height of the content may also be increased according to the aspect ratio. As another example, when the width of the content is wider than the width of one side of the exposure area, the width of the content may be reduced to match the width of the exposure area. In this case, the height of the content may also be reduced according to the aspect ratio.
  • the processor 210 may determine whether the height of the adjusted content is greater than the maximum height of one surface of the exposure area.
  • the maximum height of one surface of the exposed area may be referred to as a height when the electronic device 200 is fully extended.
  • the maximum height information of one surface of the exposure area may be included in reference screen information of the flexible display 220 .
  • the processor 210 may proceed to operation 940 .
  • the processor 210 calculates the height of one surface of the exposed area to identify the size of the second area.
  • the processor 210 may proceed to operation 960 .
  • the processor 210 may proceed to operation 945 .
  • the processor 210 may identify the size of the second area by adjusting the height of the content while maintaining the aspect ratio and calculating the height of one surface of the exposed area.
  • the processor 210 may adjust the height of the content to match the maximum height of one surface of the exposure area.
  • the processor 210 may identify the size of the second area by calculating the height of one surface of the exposed area as the maximum height of the one surface of the exposed area. In this case, the width of the content may be reduced according to the aspect ratio.
  • the processor 210 may proceed to operation 960 .
  • the processor 210 may adjust the height of the content to fit one surface of the exposed area of the flexible display 220 while maintaining the aspect ratio of the content. For example, when the height of the content is smaller than the height of one surface of the exposure area, the height of the content may be increased to match the height of the surface of the exposure area. In this case, the width of the content may also be increased according to the aspect ratio. For another example, when the height of the content is greater than the height of one surface of the exposure area, the height of the content may be reduced to match the height of the surface of the exposure area. In this case, the width of the content may also be reduced according to the aspect ratio.
  • the processor 210 may determine whether the adjusted width of the content is wider than the maximum width of one surface of the exposure area.
  • the maximum width of one surface of the exposed area may be referred to as a height when the electronic device 200 is fully extended.
  • Information on the maximum width of one surface of the exposed area may be included in reference screen information of the flexible display 220 .
  • the processor 210 may proceed to operation 950 .
  • the processor 210 may identify the size of the second area by adjusting the width of the content while maintaining the aspect ratio and calculating the width of one surface of the exposed area.
  • the processor 210 may adjust the width of the content to fit the maximum width of one surface of the exposure area.
  • the processor 210 may identify the size of the second area by calculating the width of one surface of the exposed area as the maximum width of the one surface of the exposed area. In this case, the height of the content may be reduced to match the aspect ratio.
  • the processor 210 may proceed to operation 960 .
  • the processor 210 may proceed to operation 955 .
  • the processor 210 calculates the width of one surface of the exposed area to identify the size of the second area.
  • the processor 210 may proceed to operation 960 .
  • the processor 210 may adjust the size of one surface of the exposed area based on the identified size of the second area. Although operation 960 is shown to be performed after adjusting the height or width of the content in FIG. 9 , the height or width adjustment of the content may be performed simultaneously with operation 960 .
  • FIG. 10 illustrates a UI for requesting rotation of an electronic device.
  • the processor may change the display direction of the content 1010 to provide the content 1010 in the full screen mode.
  • a description of the change in the display direction of the content 1010 may be referred to with reference to FIG. 7 .
  • the processor 210 rotates the electronic device 200 to match the changed display direction of the content 1010 with the orientation of one surface of the exposed area (eg, a portion of the exposed area corresponding to the front surface of the electronic device 200 ).
  • the UI 1005 of FIG. 10 may be referred to as a UI requesting rotation of the electronic device 200 in operation 540 of FIG. 5 .
  • the processor 210 may display content in the display area 1010 .
  • An area excluding the display area 1010 from one surface (eg, the first area) of the exposed area may be referred to as a letter box 1020 .
  • the processor 210 may display a UI 1005 requesting rotation of the electronic device 200 on one surface of the exposed area.
  • the UI 1005 may be displayed in a letter box 1020 in which no content is displayed.
  • the UI 1005 of reference numeral 1000a may be for requesting the user to rotate the electronic device 200 counterclockwise by 90 degrees.
  • the processor 210 may detect the rotation of the electronic device 200 using at least one sensor (eg, at least one sensor 240 of FIG. 2 ).
  • the orientation of the electronic device 200 may be changed by the rotation of the electronic device 200 as indicated by reference numeral 1000b.
  • the processor 210 may display the content whose display direction is changed in the display area 1015 . Even after the display direction of the content is changed, a letter box 1025 may be generated on one surface of the exposed area. In reference numeral 1000b, the orientation of one surface of the exposed area may coincide with the orientation of the content.
  • the processor 210 may adjust the size of one surface of the exposure area to provide a full screen.
  • the processor 210 may expand the electronic device 200 in the +Y-axis direction using a driving device (eg, the driving device 250 of FIG. 2 ).
  • the processor 210 may use the entire surface of the exposed area (eg, the second area) as the display area 1030 as indicated by reference numeral 1000c.
  • the processor 210 may provide content in the display area 1030 in a full screen.
  • the letter box 1025 may be removed.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a UI for requesting release of contact with respect to a variable region.
  • the processor 210 may display content through the display area 1110 of one surface (eg, the first area) of the exposed area.
  • One area of one surface of the exposed area except for the display area 1110 may be referred to as a letter box.
  • the processor 210 may display a UI 1105 requesting release of contact of an external object with respect to the variable region.
  • the UI 1105 may be displayed in a letter box 1120 in which no content is displayed.
  • the electronic device 200 denoted by reference number 1100a may be referred to as a slideable electronic device that can be extended in the +X-axis direction.
  • the variable region may be understood as a region of the flexible display 220 that is expanded or reduced by a driving device (eg, the driving device 250 of FIG. 2 ).
  • the variable area may be the display area 1130 indicated by reference number 1100c.
  • the variable region 1130 may include one region in the +X-axis direction of the flexible display 220 .
  • the UI 1105 of reference number 1100a may be understood to be for requesting removal of the user's right hand grip. Also, the UI 1105 of reference number 1100a is not limited to the illustrated embodiment. For example, the UI 1105 may be displayed in a color, shape, or gradation visually distinct from the content 1110 in an area adjacent to the display area 1130 of reference number 1100c among the letter boxes 1120 . can
  • the processor 210 may detect the release of contact with the variable region using at least one sensor (eg, at least one sensor 240 of FIG. 2 ). As indicated by reference numeral 1100b, when the processor 210 detects that the contact of the external object to the variable region is released, the processor 210 may remove the UI 1105 and adjust the size of one surface of the exposed region. The processor 210 may extend the flexible display 220 in the +X-axis direction as indicated by reference numeral 1000c.
  • the processor 210 may provide a notification requesting release of contact of an external object (eg, a user's body) with respect to the variable region.
  • the processor 210 may include a sound using an audio module (eg, the audio module 170 of FIG. 1 ) of the electronic device 200 , and/or a haptic module (eg, the haptic module 179 of FIG. 1 ). ) can be used to provide a notification by vibration.
  • the processor 210 may provide the UI 1105 and a notification (eg, sound and/or vibration) together.
  • the user's inconvenience due to an unexpected change in the shape of the electronic device 200 is prevented, and an obstacle to the expansion direction of the flexible display 220 is removed to drive the device 250 damage can be prevented.
  • 12A illustrates a UI for providing a full screen.
  • 12B illustrates a UI for providing a full screen.
  • the processor may display content in the display area 1250 of one surface (eg, the first area) of the exposed area of the flexible display 220 . .
  • An area of one surface of the exposed area excluding the display area 1250 may be referred to as a letter box 1255 .
  • the processor 210 may display the UI 1210 for providing the full screen mode on the content 1250 together.
  • the processor 210 may receive a user input for the UI 1210 and provide the content in full screen as indicated by reference number 1200b.
  • the processor 210 may use the entirety of one surface (eg, the second area) of the exposed area at reference number 1200b as the display area 1255 .
  • the processor 210 may display content in the display area 1255 .
  • the processor 210 may also display a UI 1215 for terminating the full screen mode on the display area 1255 .
  • the processor 210 may receive a user input for the UI 1215 and return the display of the content to reference number 1200a.
  • the full screen mode of FIG. 12A is exemplary, and the provision of the full screen mode of this document is not limited thereto.
  • the full screen mode of FIG. 12A may be referred to as changing the display direction of content.
  • the full screen mode may be subdivided and provided based on a content ratio and/or whether the flexible display 220 is expanded or reduced. For a description thereof, reference may be made to the description of FIG. 12B .
  • the processor 210 may display a UI related to provision and/or termination of the full screen mode on content (eg, content 1250 ).
  • the UI 1210 may be a UI for ending the full screen mode.
  • the UI 1215 may be a UI for providing the full screen mode.
  • the processor 210 may receive a user input for the UIs 1210 and 1215 and change the display direction of the content, thereby providing or terminating the full screen mode.
  • the UI 1217 may be a UI for changing the display direction of the content being displayed through the flexible display 220 .
  • the processor 210 may display the content by rotating the content display direction 90 degrees clockwise (or counterclockwise). At least one of the width or length of the rotated content may be adjusted to fit the width or length of one surface of the corresponding exposed area (eg, a part of the exposed area corresponding to the front surface of the electronic device 200 ).
  • the full screen mode may be provided in various ways based on the aspect ratio of the content according to a user's setting.
  • the UIs 1220 , 1222 , and 1224 may be understood as UIs for providing a full screen mode according to the aspect ratio of content.
  • the UI 1220 may be a UI for providing the entire screen while maintaining the aspect ratio of the content.
  • the processor 210 receives a user input for the UI 1222 , the processor 210 adjusts the height or width of the content while maintaining the aspect ratio of the content to the height or width of one surface of the exposed area of the flexible display 220 .
  • the size of the content may be smaller than the size of one surface of the exposed area.
  • a letter box may be displayed together with content on one surface of the exposed area.
  • the UI 1222 may be a UI for providing the entire screen regardless of the aspect ratio of the content.
  • the processor 210 may match the height and width of the content to the height and width of the flexible display 220 .
  • the aspect ratio of the content may be different from the aspect ratio before the full screen mode.
  • the content may be displayed on all one surface of the exposed area.
  • the UI 1224 may be a UI for providing a full screen while maintaining the aspect ratio of the content.
  • the processor 210 adjusts the height or width of the content while maintaining the aspect ratio of the content.
  • the height or width of one surface of the exposed area of the flexible display 220 . can be matched with In this case, the size of the content may be larger than the size of one surface of the exposed area.
  • the processor 210 may match the center of one surface of the exposed area with the center of the content, and may not display a partial area of the content that is outside the one surface of the exposed area.
  • the processor 210 displays UIs 1230 and 1235 related to expansion or reduction of the flexible display 220 .
  • the processor 210 may change the UI 1222 for the full screen mode to the UI 1230 or 1235 based on the user selection.
  • the UI 1230 may be a UI for expanding the electronic device 200 in order to provide content on a full screen.
  • the UI 1235 may be a UI for reducing the electronic device 200 in order to provide content on a full screen.
  • the processor 210 may determine whether to expand or reduce one surface of the exposed area, and display the UI 1230 or the UI 1235 on the content based on this. A description of a method of determining whether to expand or contract one surface of the exposed area may be referred to with reference to FIG. 9 .
  • the processor 210 provides the full mode corresponding to each UI 1230 or 1235 , the aspect ratio of the content may be maintained.
  • FIG. 13 illustrates various UIs according to display size adjustment.
  • the processor eg, the processor 210 of FIG. 2
  • the processor 210 of FIG. 2 provides a full-screen mode in response to a user input for the UIs 1230 and 1235 of FIG. 12B
  • a UI related to expansion or reduction of the flexible display 220 is displayed.
  • the UI 1300a may mean that the flexible display (eg, the flexible display 220 of FIG. 2 ) expands in the +Y-axis direction when the content is provided on a full screen.
  • UI 1300b, UI 1300c, and UI 1300d mean that when content is provided in full screen, the flexible display 220 is expanded in the -X axis, -Y axis, and +X axis directions, respectively.
  • the UI 1320a may mean that the flexible display 220 is reduced in the -Y axis direction when the content is provided in a full screen.
  • UI 1320b, UI 1320c, and UI 1320d mean that when content is provided in a full screen, the flexible display 220 is reduced in the +X axis, +Y axis, and -X axis directions, respectively.
  • a program (eg, the program 140 of FIG. 1 ) is an operating system (not shown) for controlling one or more resources of the electronic device 200 (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) ( Example: operating system 142 of FIG. 1 ), middleware (not shown) (eg middleware 144 of FIG. 1 ), or an application 1400 executable in the operating system 142 (eg, of FIG. 1 ) application 146.)
  • At least some of the programs 140 may be preloaded into the electronic device 200 during manufacturing or used by a user in an external electronic device (eg, It may be downloaded or updated from the electronic device 102 or 104 or the server 108 of FIG. 1 .
  • the operating system 142 may control management (eg, allocation or retrieval) of one or more system resources (eg, a process, memory, or power) of the electronic device 200 .
  • the operating system 142 may additionally or alternatively include components of the electronic device 200 , for example, the flexible display 220 (eg, the flexible display 220 of FIG. 2 ), the memory 230 (eg: memory 230 of FIG. 2 ), at least one sensor 240 (eg, at least one sensor 240 of FIG. 2 ), and/or a driving device 250 (eg, driving device 250 of FIG. 2 ). ) may include one or more driver programs for driving.
  • the input device driver 1440 may control components of the electronic device 200 for receiving a user input (eg, a touch input, a key input, or a mouse input).
  • the event hub 1450 receives signals acquired through an input device (eg, input device driver 1440 ) and at least one sensor 240 , and applies the acquired signals to an event suitable for the operating system 142 .
  • the sensor driver 1442 includes at least one sensor 240 of the flexible display 220 (time of flight (ToF), illumination, bending) sensor, hall sensor, or a motion sensor) of the expanded state (eg, expanded or reduced) of the flexible display 220 and one surface of the exposed area (eg, a portion of the exposed area corresponding to the front of the electronic device 200 ) orientation can be measured.
  • the driving device driver 1444 may provide power for expanding or reducing the flexible display 220 based on a signal generated by the processor 210 .
  • the middleware 144 is an electronic device ( Various functions may be provided to the application 1400 so that functions or information provided from one or more resources of 200 may be used by the application 1400 .
  • Middleware 144 includes, for example, window manager 1405 , input manager 1410 , oriented state manager 1412 , display extended state manager 1414 , display manager 1416 , sensor manager 1420 , and / or may include a power manager 1422 .
  • the middleware 144 may dynamically delete some existing components or add new components. According to an embodiment, at least a portion of the middleware 144 may be included as a part of the operating system 142 or implemented as software separate from the operating system 142 .
  • the window manager 1405 may manage at least one graphic user interface (GUI) resource used in the flexible display 220 .
  • GUI graphic user interface
  • the input manager 1410 may provide information on an input device (eg, a touch panel or a key button) included in the electronic device 200 .
  • the input manager 1410 may set display viewport information for interpreting raw data of an input device (eg, the input device driver 1440 ).
  • the input dispatcher 1430 may transmit an input received through the input device to the window manager 1405 or the processor (eg, the processor 210 of FIG. 2 ).
  • the orientation state manager 1412 may provide orientation information of one surface of the exposed area of the flexible display 220 based on information acquired using the at least one sensor 240 .
  • Orientation information of one surface of the exposed area may be identified based on the display direction of the content.
  • the display extension state manager 1414 determines an extension state (eg, extension or reduction) of the current display based on a signal obtained through the at least one sensor 240 and provides it to other middleware or drivers can do.
  • the display manager 1416 manages a lifecycle (eg, connection, attribute control, or removal) of the flexible display 220 and manages display mapping to output a GUI.
  • the display area for displaying content eg, GUI
  • the display area for displaying content may be changed by a display change such as expansion or reduction of the flexible display 220 .
  • the sensor manager 1420 may convert a signal acquired through at least one sensor 240 into a sensor event suitable for the operating system 142 .
  • the power manager 1422 manages, for example, the capacity, temperature, or power of a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1 ), and uses the corresponding information among them to the electronic device 200 ) can determine or provide the relevant information necessary for the operation.
  • the power manager 1422 may interwork with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 200 .
  • the power manager 1422 may control power supply to a system circuit (eg, a central processing unit (CPU), BUS) and a display module of the electronic device 200 through the power controller 1452 .
  • a system circuit eg, a central processing unit (CPU), BUS
  • a display module of the electronic device 200 through the power controller 1452 .
  • the hardware renderer 1460 may be an acceleration module for drawing the GUI generated by the application 1400 to a buffer.
  • the hardware renderer 1460 may be omitted as an exemplary configuration.
  • the operation of the hardware renderer 1460 may be processed by the processor 210 .
  • the buffer queue 1462 may control the memory buffer to transfer the GUI information (graphic bitmap information) received from the application 1400 to the graphic compositor 1464 .
  • the graphic compositor 1464 combines graphic bitmap information received from various sources (eg, the window manager 1405 , the display manager 1416 , and the buffer queue 1462 ) to the flexible display 220 . ), one bitmap information can be generated and output to be displayed on the exposed area.
  • the frame buffer driver 1466 may control a frame buffer that stores graphic information to be displayed on the flexible display 220 .
  • Application 1400 is, for example, home, dialer, SMS/MMS, instant message (IM), browser, camera, alarm, contact, voice recognition, email, calendar, media player, album, watch, health (eg, measuring biometric information such as exercise amount or blood sugar), or environment information (eg, measuring atmospheric pressure, humidity, or temperature information) may include an application.
  • the application 1400 exchanges information that can support information exchange between the electronic device 200 and an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 , or the server 108 ). It may further include an application.
  • the information exchange application may include, for example, an application set to acquire specified information (eg, media (image, video), call, message, or alarm) from an external electronic device, or an application set to manage the external electronic device.
  • the electronic device 200 may acquire specified information (eg, media) transmitted from another application (eg, media player) of the external electronic device.
  • the information exchange application may receive notification information from the external electronic device and provide it to the user of the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 includes a first housing (eg, the first housing 260 of FIG. 2 ) and a second housing (eg, the second housing 260 of FIG. 2 ) that is fastened with the first housing 260 and slides.
  • the second housing 265 a driving device configured to control the sliding operation (eg, the driving device 250 of FIG. 2 ), and a visual display on the front of the electronic device 200 in response to the sliding operation of the second housing 265 .
  • a flexible display eg, the flexible display 220 of FIG. 2
  • at least one sensor eg, at least one sensor 260 of FIG.
  • the instructions when executed by the processor 210, cause the electronic device 200 to display content through at least a portion of the first area of the flexible display 220, identify an aspect ratio of the content, and at least one sensor ( 240) to obtain orientation information of the electronic device 200, and to identify size information of the second area of the flexible display 220 capable of maximally displaying content while maintaining the aspect ratio of the content
  • the first area and the second area may be one surface of the exposed area of the flexible display 220 , and the second area may be an area expanded or reduced from the first area.
  • the electronic device 200 when the instructions are executed by the processor 210 , the electronic device 200 is configured to adjust one surface of the exposed area from the first area to the second area using the driving device 250 . can be
  • the memory 250 may store reference screen information of the flexible display 220 .
  • the electronic device 200 may be configured to identify whether to change the display direction of the content based on the reference screen information.
  • the reference screen information includes information on the minimum size and the maximum size of one surface of the exposed area that changes according to the sliding of the second housing 265 , and the instructions are executed by the processor 210 .
  • the electronic device 200 identifies the orientation when the size of one surface of the exposed area is the smallest as the first orientation, and identifies the orientation when the size of the one surface of the exposed area is the largest as the second orientation, Comparing the first orientation and the second orientation may be configured to identify whether the display orientation is changed.
  • the first orientation and the second orientation may be one of a portrait orientation and a landscape orientation.
  • the electronic device 200 when the instructions are executed by the processor 210 , the electronic device 200 provides a user interface (UI) requesting rotation of the electronic device 200 when the display direction is changed.
  • UI user interface
  • the electronic device 200 when the instructions are executed by the processor 210 , the electronic device 200 indicates that an external object identified through the at least one sensor 240 is in contact with the variable region of the flexible display 220 .
  • the electronic device 200 may be configured to provide a UI requesting release of the contact.
  • the electronic device 200 when the instructions are executed by the processor 210 , the electronic device 200 may be configured to adjust the display direction of the content and the size of the content while adjusting the size of the first area.
  • the adjusted size of the content may correspond to the size of the second area.
  • the electronic device 200 when the instructions are executed by the processor 210 , the electronic device 200 may be configured to display at least one object for displaying the content in the maximum size in the content.
  • the at least one graphic object may include an object indicating an expansion or reduction direction of the first area.
  • an operation of displaying content through at least a portion of a first area of the flexible display 220 , an operation of identifying an aspect ratio of the content, and an operation of the electronic device 200 An operation of acquiring orientation information, an operation of identifying size information of a second region of a flexible display 220 capable of maximally displaying content while maintaining an aspect ratio of the content, and a first region and a second region
  • the area may be one surface of the exposed area of the flexible display 220
  • the second area may be an area expanded or reduced from the first area.
  • the method of operating the electronic device 200 may further include adjusting one surface of the exposed area from the first area to the second area using the driving device 250 .
  • the method of operating the electronic device 200 may further include an operation of identifying whether the display direction of the content is changed based on reference screen information.
  • the reference screen information includes information on the minimum size and information on the maximum size of one surface of the exposure area
  • the method of operating the electronic device 200 determines the orientation when the size of the surface of the exposure area is the minimum.
  • the operation of identifying as the first orientation, the operation of identifying the orientation when the size of one surface of the exposed area is the largest as the second orientation, and the operation of identifying whether the display direction is changed by comparing the first orientation and the second orientation may further include.
  • the first orientation and the second orientation may be one of a portrait orientation and a landscape orientation.
  • the method of operating the electronic device 200 may further include providing a user interface (UI) requesting rotation of the electronic device 200 when the display direction is changed.
  • UI user interface
  • the method of operating the electronic device 200 includes an operation of identifying a contact of an external object with respect to a variable region of the flexible display 220 and an operation of providing a UI requesting release of the contact. may include more.
  • the operation of adjusting the size of the first area may include adjusting the display direction of the content and the size of the content, and the adjusted size of the content may correspond to the size of the second area.
  • the method of operating the electronic device 200 may further include displaying at least one object for displaying the content in a maximum size on the content.
  • the at least one graphic object may include an object indicating an expansion or reduction direction of the first area.

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Abstract

전자 장치는 제1 하우징, 제1 하우징과 체결되며 슬라이딩 동작하는 제2 하우징, 슬라이딩 동작을 조절하도록 구성된 구동 장치, 제2 하우징의 슬라이딩 동작에 대응하여 전자 장치의 전면에 시각적으로 노출되는 영역의 크기가 변경되는 플렉서블 디스플레이, 적어도 하나의 센서, 프로세서, 및 플렉서블 디스플레이, 구동 장치, 적어도 하나의 센서, 및 프로세서와 전기적으로 연결되고, 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 인스트럭션들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 전자 장치가, 플렉서블 디스플레이의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시하고, 콘텐트의 종횡비를 식별하고, 적어도 하나의 센서를 이용하여 전자 장치의 지향(orientation) 정보를 획득하고, 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 플렉서블 디스플레이의 제2 영역의 크기 정보를 식별하도록 구성되고, 제1 영역 및 제2 영역은 플렉서블 디스플레이의 노출 영역의 일 면이고, 제2 영역은 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역일 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 운용 방법
본 개시(disclosure)는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 운용 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 디스플레이를 통하여 콘텐트를 표시할 수 있다. 콘텐트의 종횡비와 디스플레이의 종횡비가 서로 다른 경우, 콘텐트는 디스플레이의 일부 영역에서 표시될 수 있다. 콘텐트가 표시되지 않는 디스플레이의 나머지 영역은 레터 박스(letter box)로 지칭될 수 있다.
디스플레이의 레터 박스(레터 박스 영역)는 사용자의 몰입감을 방해할 수 있다. 이에 따라, 레터 박스를 최소화하는 방안이 요구될 수 있다.
다양한 실시예들에서는, 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서 전자 장치의 상태(예: 축소 상태, 확장 상태)에 기반하여 콘텐트를 표시하는 방법, 및 표시 중인 콘텐트에 기반하여 전자 장치의 상태를 변경하는 방법에 관하여 개시한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 하우징, 상기 제1 하우징과 체결되며 슬라이딩 동작하는 제2 하우징, 슬라이딩 동작을 조절하도록 구성된 구동 장치, 상기 제2 하우징의 상기 슬라이딩 동작에 대응하여 상기 전자 장치의 전면에 시각적으로 노출되는 영역의 크기가 변경되는 플렉서블 디스플레이, 적어도 하나의 센서, 프로세서, 및 상기 플렉서블 디스플레이, 상기 구동 장치, 상기 적어도 하나의 센서, 및 상기 프로세서와 전기적으로 연결되고, 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가, 상기 플렉서블 디스플레이의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시하고, 상기 콘텐트의 종횡비를 식별하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 지향(orientation) 정보를 획득하고, 상기 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 상기 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 상기 플렉서블 디스플레이의 제2 영역의 크기 정보를 식별하도록 구성되고, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 상기 플렉서블 디스플레이의 노출 영역의 일 면이고, 상기 제2 영역은 상기 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역일 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운용 방법은, 플렉서블 디스플레이의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시하는 동작, 상기 콘텐트의 종횡비를 식별하는 동작, 상기 전자 장치의 지향(orientation) 정보를 획득하는 동작, 상기 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 상기 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 상기 플렉서블 디스플레이의 제2 영역의 크기 정보를 식별하는 동작을 포함하고, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 상기 플렉서블 디스플레이의 노출 영역의 일 면이고, 상기 제2 영역은 상기 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역일 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 플렉서블 디스플레이의 노출 영역 및 콘텐트의 표시 방향을 조절함으로써, 최적의 전체 화면 모드를 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 전체 화면 모드와 관련된 다양한 UI를 제공함으로써, 사용자의 선호를 반영할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 도시한 것이다.
도 3a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구조를 도시한다.
도 3b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 다양한 방향으로 확장 또는 축소되는 전자 장치를 도시한다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전체 화면 모드 제공 동작을 설명한 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전체 화면 제공을 설명한 흐름도이다.
도 6a는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다.
도 6b는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다.
도 6c는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다.
도 6d는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다.
도 7은 콘텐트의 표시 방향 식별 방법을 설명한 흐름도이다.
도 8a는 제1 지향과 제2 지향에 따른 노출 영역을 예시한다.
도 8b는 제1 지향과 제2 지향에 따른 노출 영역을 예시한다.
도 9는 제2 영역 식별 및 콘텐트의 크기 조절에 대하여 설명하는 흐름도이다.
도 10은 전자 장치의 회전을 요청하는 UI를 도시한 것이다.
도 11은 가변 영역에 대한 접촉 해제를 요청하는 UI를 도시한 것이다.
도 12a는 전체 화면 제공을 위한 UI를 도시한 것이다.
도 12b는 전체 화면 제공을 위한 UI를 도시한 것이다.
도 13은 디스플레이 크기 조절에 따른 다양한 UI를 도시한 것이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 프로그램을 예시한다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
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)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 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 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 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. 일 실시 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.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 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. 일 실시 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 기기들 간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 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. 일 실시 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. 일 실시 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.
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 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "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 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 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.
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 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 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 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 도시한 것이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(210), 플렉서블 디스플레이(220), 메모리(230), 적어도 하나의 센서(240), 구동 장치(250), 제1 하우징(260), 및/또는 제2 하우징(265)를 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성들 중 적어도 일부를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 도 1의 배터리(189)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210), 플렉서블 디스플레이(220), 메모리(230), 또는 적어도 하나의 센서(240)는 도 1의 프로세서(120), 디스플레이 모듈(160), 메모리(130), 또는 센서 모듈(176)에 각각 대응할 수 있다.
플렉서블 디스플레이(220)는 적어도 일부 플렉서블(flexible)한 영역을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)는 슬라이더블(slidable) 디스플레이, 폴더블(foldable) 디스플레이, 또는 롤러블(rollable) 디스플레이 중 적어도 하나의 형태로 구현될 수 있다. 이하에서, 플렉서블 디스플레이(220)는 슬라이더블(slidable) 디스플레이인 것으로 가정한다.
일 실시 예에서, 제1 하우징(260) 및 제2 하우징(265)은 전자 장치(200)의 외관을 형성할 수 있다. 전자 장치(200)에 포함된 구성 요소(예: 플렉서블 디스플레이(220), 메모리(230), 적어도 하나의 센서(240))들은 제1 하우징(260) 및 제2 하우징(265)에 의해 형성된 공간에 배치될 수 있다. 제2 하우징(265)은 제1 하우징(260)과 체결되어 슬라이딩될 수 있다. 제2 하우징(265)의 슬라이딩 동작은 구동 장치(250)에 의해 조절될 수 있다. 제2 하우징(265)의 슬라이딩 동작에 따라 전자 장치(200)의 형태가 변할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(265)의 슬라이딩 동작에 의하여 전자 장치(200)의 크기가 최대로 확장된 경우, 전자 장치(200)의 형태는 언 롤(un-roll) 상태로 지칭될 수 있다. 제2 하우징(265)의 슬라이딩 동작에 의하여 전자 장치(200)의 크기가 최소로 축소된 경우, 전자 장치(200)의 형태는 롤(roll) 상태로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)는 적어도 두 개의 영역으로 구분될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(220)는 노출 영역 및 비-노출 영역으로 구분될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역 및 비-노출 영역은 외력(예: 구동 장치(250)에 의한 동력)에 의해 조절될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역은 확장되거나 축소될 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(200)의 플렉서블 디스플레이(220)의 상태 변화(예: 확장, 또는 축소)는 사용자에 의해 수동으로 수행되거나, 전자 장치(200)의 내부에 구비된 구동 메커니즘(driving mechanism)(예: 구동 장치(250), 구동 모터, 감속 기어 모듈 및/또는 기어 조립체)에 의해 자동으로 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 구동 메커니즘은, 사용자 입력에 기반하여 트리거(trigger)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구동 메커니즘의 동작을 트리거하기 위한 사용자 입력은, 플렉서블 디스플레이(220)을 통한 터치 입력, 포스 터치 입력, 및/또는 제스처 입력을 포함할 수 있다. 예를 들면, 압력 센서와 같은 다양한 센서로부터 지정된 신호가 발생되면, 플렉서블 디스플레이(220)는 축소 상태에서 확장 상태로, 또는 확장 상태에서 축소 상태로 변화될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자가 전자 장치(200)를 휴대 또는 파지하는 경우, 전자 장치(200)는 센서를 이용하여 스퀴즈 제스처(squeeze gesture)를 감지할 수 있다. 스퀴즈 제스처는 사용자가 손의 일부(예: 손 바닥 또는 손가락)로 전자 장치(200)의 지정된 영역을 가압하는 동작일 수 있다. 스퀴즈 제스처에 응답하여 전자 장치(200)의 플렉서블 디스플레이(220)는 축소 상태에서 확장 상태로, 또는 확장 상태에서 축소 상태로 전환될 수 있다.
다른 실시 예에서, 구동 메커니즘의 동작을 트리거하기 위한 사용자 입력은, 음성 입력(보이스 입력), 또는 전자 장치(200)의 외부로 시각적으로 노출된 버튼 입력을 포함할 수 있다. 예를 들면, 하드웨어 버튼(예: 물리적인 버튼) 또는 화면을 통해 제공되는 소프트웨어 버튼을 통한 사용자 입력이 감지되면, 전자 장치(200)의 디스플레이(220)는 축소 상태에서 확장 상태로, 또는 확장 상태에서 축소 상태로 전환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 노출 영역은 적어도 하나의 면에 대응할 수 있다. 예를 들어, 노출 영역 중 일부는 전자 장치(200)의 전면(예: 도 3의 +X 축 방향)에 대응할 수 있다. 노출 영역 중 일부는 전자 장치(200)의 측면(예: 도 3의 +Z 축 방향)에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면(예: 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 면)을 통해 콘텐트를 표시할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 노출 영역의 다른 면(예: 전자 장치(200)의 측면에 대응하는 면)을 통하여 콘텐트를 표시할 수 있다. 노출 영역의 일 면과 다른 면에서 표시되는 콘텐트는 상이할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 노출 영역의 모든 면을 통하여 하나의 콘텐트를 표시할 수도 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 일 면에서 표시되는 콘텐트를 중심으로 설명한다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)는 노출 영역의 일 면을 통해 이미지 객체(예: 콘텐트)를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 이미지 객체가 표시되는 노출 영역의 일 면의 적어도 일부는 표시 영역으로 지칭될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 영역의 크기는 노출 영역의 일 면의 크기와 동일할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 영역의 크기는 노출 영역의 일 면의 크기보다 작을 수 있다. 노출 영역의 일 면에서 표시 영역을 제외한 영역은 레터 박스(letter box)로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)의 비-노출 영역은 전자 장치(200)의 제1 하우징(260) 및 제2 하우징(265)의 적어도 일부에 의해 가려지는 영역일 수 있다. 플렉서블 디스플레이(220)의 비-노출 영역은 사용자가 시각적으로 식별 불가능한 영역일 수 있다.
메모리(230)는, 플렉서블 디스플레이(220)의 기준 화면 정보를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기준 화면 정보는 전자 장치(200)의 형태에 따른 노출 영역의 크기에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기준 화면 정보는 전자 장치(200)가 롤 상태일 때의 노출 영역의 크기 정보 및 언-롤 상태일 때의 노출 영역의 크기 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 센서(240)(예: 도 1의 센서 모듈(176))는 전자 장치(200)의 회전을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 센서(240)는 전자 장치(200)의 형태 변화를 감지할 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 센서(240)는 가속도 센서(accelerometer), 자이로 센서(gyro sensor, gyroscope), 자기 센서(magnetic sensor), 홀 센서, 각도 인코더, 스트레치 센서, 근접 센서, 로터리 센서, 피에조 센서, 터치 패널 센서 또는 압력 센서를 포함할 수 있다. 이러한 센서들은 예시적인 것으로, 적어도 하나의 센서(240)는 적어도 하나의 다른 종류의 센서를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 자기 센서 및 홀 센서는 특정 주파수의 자기장을 발생시키기 위한 송신부와 송신부에 의해 발생된 자기장을 수신하는 수신부를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 자기 센서 및 홀 센서를 이용하여 플렉서블 디스플레이(220)의 상태 정보(예: 노출 영역의 크기)를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스트레치 센서는 전자 장치(200)의 하우징 내부에 배치되며, 플렉서블 디스플레이(220)의 상태 변화(예: 확장, 또는 축소)에 따라 신축 가능(stretchable)할 수 있다. 프로세서(210)는 스트레치 센서를 이용하여 플렉서블 디스플레이(220)의 상태 정보(예: 노출 영역의 크기)를 획득할 수 있다.
구동 장치(250)는 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역을 조절하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 구동 장치(250)는 제2 하우징의 슬라이딩 동작을 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구동 장치(250)는 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역을 조절하기 위한 동력 장치(예: 구동 모터(motor), 액추에이터)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 적어도 하나의 센서(240)는 가속도 센서, 자이로 센서, 및 지자기 센서(geomagnetic sensor)(자기 센서) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 이들 중 적어도 하나에서 획득된 센싱 데이터를 이용하여 지표면에 대하여 전자 장치(200)의 기울어진 각도 및/또는 3차원 좌표계에서 전자 장치(200)가 향하는 방향을 검출할 수 있다. 다만, 적어도 하나의 센서(240) 의 예시가 이에 한정되는 것은 아니며, 전자 장치(200)의 기울어진 각도, 및/또는 회전 방향에 관한 정보를 얻을 수 있는 다양한 센서가 이용될 수 있다. 예를 들면, 가속도 센서는, 전자 장치(200)의 선형 움직임 및/또는 전자 장치(200)의 3축에 대한 가속도에 대한 정보를 센싱할 수 있다. 자이로 센서는 전자 장치(200)의 회전과 관련된 정보를 센싱할 수 있고, 지자기 센서는 절대 좌표계 내에서 전자 장치(200)가 향하는 방향에 대한 정보를 센싱할 수 있다.
도 3a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구조를 도시한다.
전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))는 언-롤 상태(300a), 롤 상태(300b) 또는 언-롤 상태(300a)와 롤 상태(300b)의 중간 상태 중 어느 하나의 상태를 가질 수 있다.
언-롤 상태(300a)에서 플렉서블 디스플레이(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220))는 노출 영역(300) 및 비-노출 영역(310)으로 구분될 수 있다. 롤 상태(300b)에서 플렉서블 디스플레이(220)는 노출 영역(305) 및 비-노출 영역(315)으로 구분될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(325)의 구조에 따라, 플렉서블 디스플레이(220)는 도 3a에 도시된 바와 달리, 더 많은 부분이 노출될 수 있다. 예를 들어, 언-롤 상태(300a)에서 제1 하우징(325) 중 비-노출 영역(310)에 대응하는 일부가 제거되는 경우, 비-노출 영역(310)은 노출 영역에 포함될 수 있다. 이 경우, 노출 영역(예: 비-노출 영역(310))의 적어도 일부는 전자 장치(200)의 후면(-Z 축 방향)에도 대응할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)는 제1 하우징(320) 및 제2 하우징(325)에 의해 지지될 수 있다. 제1 하우징(320) 및 제2 하우징(325)은 서로 결합됨으로써, 전자 장치(200)의 다른 구성 요소들(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220), 메모리(230), 적어도 하나의 센서(240), 구동 장치(250))이 배치될 수 있는 공간을 형성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 상태는 롤링 축(340)에 기반하여 가변할 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(325)의 슬라이딩 동작은 롤링 축(340)의 회전에 의해 수행될 수 있다. 전자 장치(200)의 상태 변화에 따라, 노출 영역(300, 305)의 크기 및 비-노출 영역(310, 315)의 크기는 가변할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 언-롤 상태(300a)에서 롤링 축(340)이 제1 회전 방향(예: 시계 방향)으로 회전하는 경우, 노출 영역(300)의 크기는 노출 영역(305)과 같이 감소할 수 있다. 비-노출 영역(310)의 크기는 비-노출 영역(315)과 같이 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 롤 상태(300b)에서 롤링 축(340)이 제2 회전 방향(예: 반시계 방향)으로 회전하는 경우, 노출 영역(305)의 크기는 노출 영역(300)과 같이 증가할 수 있다. 비-노출 영역(315)의 크기는 비-노출 영역(310)과 같이 감소할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 롤링 축(340)의 회전은 구동 장치(예: 도 2의 구동 장치(250))에 의해 제어될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 탄력 구조(미도시)를 포함할 수 있다. 외력에 의해 플렉서블 디스플레이(220)가 기-설정된 거리만큼 이동되면, 플렉서블 디스플레이(220)는 적어도 하나의 탄력 구조로 인해, 더 이상의 외력 없이도 축소 상태에서 확장 상태, 또는 확장 상태에서 축소 상태로 전환될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 탄력 구조는 다양한 탄력 부재(예: 토션 스프링(torsion spring))를 기초로 구현될 수 있다.
도 3b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 다양한 방향으로 확장 또는 축소되는 전자 장치를 도시한다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(200a, 200b, 200c, 200d)(예: 도 2의 전자 장치(200))는 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(260)) 및 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(265))을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2 하우징(265)의 슬라이딩 방향에 따라 확장되거나, 또는 축소될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200a)의 제2 하우징(265)은 X 축을 따라 슬라이딩될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200a)의 제1 형태(210a)는 제2 하우징(265)이 -X 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200a)의 크기가 최소로 축소된 것이다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200a)의 제2 형태(220a)는 제2 하우징(265)이 +X 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200a)의 크기가 최대로 확장된 것이다. 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역은 제1 형태(210a)에서 최소, 제2 형태(220a)에서 최대일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200b)의 제2 하우징(265)은 X 축을 따라 슬라이딩될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200b)의 제1 형태(210b)는 제2 하우징(265)이 +X 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200b)의 크기가 최소로 축소된 것이다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200b)의 제2 형태(220b)는 제2 하우징(265)이 -X 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200b)의 크기가 최대로 확장된 것이다. 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역은 제1 형태(210b)에서 최소, 제2 형태(220b)에서 최대일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200c)의 제2 하우징(265)은 Y 축을 따라 슬라이딩될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200c)의 제1 형태(210c)는 제2 하우징(265)이 -Y 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200c)의 크기가 최소로 축소된 것이다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200c)의 제2 형태(220c)는 제2 하우징(265)이 +Y 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200c)의 크기가 최대로 확장된 것이다. 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역은 제1 형태(210c)에서 최소, 제2 형태(220c)에서 최대일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200d)의 제2 하우징(265)은 Y 축을 따라 슬라이딩될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200d)의 제1 형태(210d)는 제2 하우징(265)이 +Y 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200d)의 크기가 최소로 축소된 것이다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200d)의 제2 형태(220d)는 제2 하우징(265)이 -Y 축 방향으로 슬라이딩되어 전자 장치(200d)의 크기가 최대로 확장된 것이다. 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역은 제1 형태(210d)에서 최소, 제2 형태(220d)에서 최대일 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 형태는 제1 형상, 또는 제1 상태로 일컬어 질 수 있고, 제2 형태는 제2 형상, 또는 제2 상태로 일컬어 질 수 있다. 예를 들면, 제1 형태는 기본(normal) 상태, 축소 상태, 닫힌 상태, 언-롤 상태 또는 슬라이드 인 상태를 포함할 수 있고, 제2 형태는, 확장(extended) 상태, 열린 상태, 롤 상태 또는 슬라이드 아웃 상태를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시 예에서, 전자 장치(200a, 200b, 200c, 200d)는 제1 형태와 제2 형태의 사이의 상태인 제3 형태를 형상할 수 있다. 예를 들면, 제3 형태는 제3 형상, 또는 제3 상태로 일컬어 질 수 있으며, 프리 스탑(free stop) 상태를 포함할 수 있다.
도 3에 도시된 전자 장치(200a, 200b, 200c, 200d)의 형태 변화는 예시일 뿐, 본 문서의 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 적어도 두 개의 방향(예: X축 및 -X축, 또는 Y축 및 -Y축) 방향으로 확장되거나 축소될 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전체 화면 모드 제공 동작을 설명한 흐름도이다.
동작 400을 참조하면, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))는 플렉서블 디스플레이(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220))의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역은 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면(예: 도 3b의 + Z 축 방향)에 대응하는 일 면일 수 있다. 제1 영역에서 콘텐트가 표시되는 영역은 표시 영역으로 지칭될 수 있다. 제1 영역에서 콘텐트가 표시되지 않는 영역은 레터 박스로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 레터 박스는 제1 영역 및 콘텐트의 종횡비(ratio)의 관계에 따라 나타날 수도 나타나지 않을 수도 있다. 예를 들어, 제1 영역의 종횡비가 콘텐트의 종횡비와 상이하면 레터 박스가 나타날 수 있다. 예를 들어, 제1 영역의 종횡비가 콘텐트의 종횡비와 동일하면 레터 박스는 나타나지 않을 수 있다.
동작 410을 참조하면, 프로세서(210)는 콘텐트의 종횡비를 식별할 수 있다. 콘텐트는 고정된 종횡비를 가진 영상 및/또는 이미지를 포함할 수 있다. 종횡비는 높이를 너비로 나눈 값일 수 있다. 또한, 종횡비는 가로 대 세로 비율, 또는 너비(width) 대 높이(height) 비율을 의미할 수 있다. 예를 들면, 종횡비는 가로/세로, 또는 세로/가로의 비율로 정의될 수 있으며, 풍경형(landscape type) 또는 초상형(portrait type)으로 정의될 수 있다. 본 문서에서는 설명의 편의를 위하여 높이를 너비로 나눈 값을 종횡비로 정의하여 설명한다.
일 실시예에 따르면, 콘텐트의 종횡비는 콘텐트의 고유 비율일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 콘텐트의 종횡비는 콘텐트의 크기가 조정되기 전의 고유 비율일 수 있다. 또는, 프로세서(210)는 구동 장치(예: 도 2의 구동 장치(250))를 이용하여 플렉서블 디스플레이(220)의 양 측을 서로 다른 방향(예: 도 3b의 +X축 및 -X축, 또는 +Y축 및 -Y축)으로 확장하거나 축소시킴으로써 전자 장치(200)의 크기를 조절할 수 있다.
동작 420에서, 프로세서(210)는 제1 영역의 지향 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향을 기준으로 제1 영역의 지향을 식별할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 영역을 통하여 표시되는 콘텐트의 상단을 기준으로 제1 영역의 종횡비를 식별할 수 있다. 예를 들어, 콘텐트의 상단에 맞닿는 제1 영역의 일 축을 기준 축으로 할 수 있다. 프로세서(210)는 기준 축을 너비, 기준 축과 실질적으로 수직한 축을 높이로 하여 제1 영역의 종횡비를 계산할 수 있다. 제1 영역의 종횡비가 1보다 큰 경우, 프로세서(210)는 제1 영역의 지향을 초상형(portrait type)으로 식별할 수 있다. 제1 영역의 종횡비가 1보다 작은 경우, 프로세서(210)는 제1 영역의 지향을 풍경형(landscape type)으로 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 종횡비가 1인 경우, 프로세서(210)는 제1 영역의 지향을 풍경형 또는 초상형 중 적어도 하나로 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 종횡비가 1인 경우, 제1 영역의 지향을 콘텐트의 지향과 동일한 것으로 식별할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 콘텐트의 표시 방향은 사용자 입력에 의해 기 설정 될 수 있다. 예를 들면, 사용자는 사용자 기호에 맞는 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역을 설정할 수 있고, 상기 설정에 기반하여 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향을 재설정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 콘텐트를 플렉서블 디스플레이(220)에 표시할 때, 사용자에 의해 설정된 콘텐트의 표시 방향을 기본값(default)으로 설정할 수 있고, 상기 콘텐트의 표시 방향을 기준으로 콘텐트를 표시할 수 있다.
동작 430에서, 프로세서(210)는 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 제2 영역은 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면(+Z 축 방향)에 대응하는 일 면일 수 있다. 제2 영역은 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역일 수 있다.
동작 440에서, 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면(예: 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 노출 영역 중 일부)을 제1 영역에서 제2 영역으로 조절할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 구동 장치(예: 도 2의 구동 장치(250))를 제어하여 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 구동 장치(250)는 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(265))을 일 방향(예: +X 축 방향 또는 -X 축 방향)으로 슬라이딩 시켜 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 제2 하우징(265)의 슬라이딩 방향에 대한 설명은 도 3b에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 노출 영역의 크기를 조절하기 전에 콘텐트의 표시 방향을 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향을 변경하거나 유지할 수 있다. 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향의 변경 여부를 결정하기 위하여 제2 영역의 종횡비와 콘텐트의 종횡비를 비교할 수 있다. 콘텐트의 표시 방향 식별에 대한 설명은 도 7에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210) 제2 영역에서 콘텐트를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 콘텐트의 크기를 제2 영역의 크기에 대응하도록 조절할 수 있다. 이 경우, 제2 영역 전부가 표시 영역일 수 있다. 제2 영역에서 레터 박스가 나타나지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 영역에 레터 박스가 나타날 수 있으나, 도 4의 동작들로 인하여 제2 영역에 나타나는 레터 박스의 크기는 최소화될 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전체 화면 제공을 설명한 흐름도이다.
동작 510을 참조하면, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))는 전체 화면 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 사용자 입력에 기반하여 전체 화면 이벤트를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 UI(user interface)를 통해 식별되는 사용자 입력(예: 지정된 이미지 객체에 대한 터치)에 기반하여 전체 화면 이벤트를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, UI는 플렉서블 디스플레이(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220))의 제1 영역에 표시되는 콘텐트 상에 함께 표시될 수 있다. 일 실시예에 따르면, UI는 콘텐트의 전체 화면 이벤트를 요청하기 위한 지정된 이미지 객체를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104), 또는 서버(108))로부터 획득된 신호에 기반하여 전체 화면 이벤트를 감시 및/또는 수행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 외부 전자 장치로부터 콘텐트의 출력 명령을 수신할 수 있고, 수신된 명령에 기반하여 전자 장치(200)의 메모리(예: 도 2의 메모리(230))에 저장된 콘텐트를 플렉서블 디스플레이(220)를 통하여 표시할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 외부 전자 장치로부터 콘텐트 및 콘텐트의 출력 명령을 함께 수신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 외부 전자 장치로부터 플렉서블 디스플레이(220)을 통해 표시할 콘텐트의 적어도 일부를 수신할 수 있다. 프로세서(210)는 수신된 콘텐트의 데이터 양(data quantity)이 전체 데이터 양의 지정된 수치(예: 약 10% 이상)인 경우, 콘텐트 출력 명령에 기반하여 콘텐트를 플렉서블 디스플레이(220)를 통하여 표시할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 스트리밍(streaming) 방식을 이용하여 콘텐트를 표시할 수 있다.
동작 520을 참조하면, 프로세서(210)는 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 동작 520은 도 4의 동작 410 내지 동작 430에 대응할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 영역에서 표시 영역은 최대 크기로 표시되고 레터 박스는 최소화되거나 제거될 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 외부 전자 장치로부터 획득되는 콘텐트의 양, 데이터 전송 속도, 및/또는 데이터 품질(예: quality of service, QoS)에 기반하여 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 외부 전자 장치로부터 스트리밍으로 콘텐트(예: 스트리밍 콘텐트)를 수신하는 경우, 전자 장치(200)에 수신된 스트리밍 콘텐트의 양, 외부 전자 장치와의 데이터 전송 속도, 및/또는 데이터 품질에 기반하여, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는, 스트리밍 콘텐트의 해상도인 제1 수치보다 작은 제2 수치의 해상도에 대응하도록 제2 영역의 크기를 식별할 수 있다. 이에 따라, 플렉서블 디스플레이(220)의 물리적인 제2 영역의 최대 및/또는 최소 크기가 아닌, 사용자에게 시각적인 이질감(예: 이미지 저하)이 느껴지지 않는 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다.
동작 530을 참조하면, 프로세서(210)는 콘텐트 표시 방향의 변경이 필요한지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 기준 화면 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 방향의 변경 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 기준 화면 정보는 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면(예: 도 3b의 + Z 축 방향)에 대응하는 일 면이 최대일 때의 크기 정보와 최소일 때의 크기 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 기준 화면 정보에 기반하여 노출 영역 중 일 면이 최대일 때와 최소일 때의 전자 장치(200)의 지향을 비교할 수 있다. 프로세서(210)는 비교 결과에 기반하여 콘텐트의 표시 방향 변경 여부를 결정할 수 있다. 동작 530에 대한 설명은 도 7에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다.
콘텐트 표시 방향의 변경이 필요한 경우(530-YES), 프로세서(210)는 동작 540으로 진행할 수 있다. 동작 540에서, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 회전을 요청하는 UI를 제공할 수 있다. 동작 550에서, 프로세서(210)는 적어도 하나의 센서(240)를 이용하여 전자 장치(200)의 회전을 감지할 수 있다. 전자 장치(200)의 회전이 감지되지 않는 경우(550-NO), 프로세서(210)는 동작 550을 반복할 수 있다. 전자 장치(200)의 회전이 감지되는 경우(550-YES), 프로세서(210)는 동작 560으로 진행할 수 있다.
콘텐트 표시 방향의 변경이 필요하지 않은 경우(530-NO), 프로세서(210)는 동작 560으로 진행할 수 있다.
동작 560에서, 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면(예: 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 노출 영역의 일부)의 크기 조절이 필요한지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 영역의 크기가 제1 영역의 크기보다 크거나 작은 경우, 노출 영역의 크기 조절이 필요할 수 있다.
노출 영역의 일 면의 크기 조절이 필요하지 않은 경우(560-NO), 프로세서(210)는 동작을 종료할 수 있다. 이 경우, 제1 영역의 크기는 제2 영역의 크기와 동일할 수 있다.
노출 영역의 일 면의 크기 조절이 필요한 경우(560-YES), 프로세서(210)는 동작 570으로 진행할 수 있다. 동작 570에서, 프로세서(210)는 가변 영역에 외부 객체(예: 사용자 신체 일부)가 접촉 중인지 확인할 수 있다. 프로세서(210)는 적어도 하나의 센서(240)를 이용하여 외부 객체의 접촉을 확인할 수 있다. 가변 영역은 전자 장치(200)의 형태 변화에 따라 확장되거나 축소될 수 있는 플렉서블 디스플레이(220)의 일 영역일 수 있다.
가변 영역에 대한 외부 객체의 접촉이 확인되는 경우(570-YES), 프로세서(210)는 동작 580으로 진행할 수 있다. 동작 580에서 프로세서(210)는 가변 영역에 대한 접촉 해제를 요청하는 UI를 제공할 수 있다. 동작 585에서 프로세서(210)는 적어도 하나의 센서(240)를 이용하여 가변 영역에 대한 외부 객체의 접촉이 해제되었는지 확인할 수 있다. 외부 객체의 접촉이 해제되지 않는 경우(585-NO), 프로세서(210)는 동작 585를 반복할 수 있다. 외부 객체의 접촉이 해제된 경우(585-YES), 프로세서(210)는 동작 590으로 진행할 수 있다.
가변 영역에 대한 외부 객체의 접촉이 확인되지 않는 경우(570-NO), 프로세서(210)는 동작 590으로 진행할 수 있다.
동작 590에서, 프로세서(210)는 제2 영역의 크기 정보에 기반하여 노출 영역의 일 면의 크기를 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 크기가 제2 영역의 크기에 대응하도록 확장하거나 축소할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 530과 관련된 일련의 동작들 및 동작 560과 관련된 일련의 동작들은 순서가 바뀌어 수행될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 동작 560에 따라 노출 영역의 크기를 조절한 뒤, 동작 530에 따라 콘텐트의 표시 방향을 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 530과 관련된 일련의 동작들 및 동작 560과 관련된 일련의 동작들 중 적어도 하나가 생략될 수도 있다.
도 6a는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다. 도 6b는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다. 도 6c는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다. 도 6d는 일 실시예에 따른, 전체 화면 모드를 도시한 것이다.
도 6a에서 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))는 콘텐트의 표시 방향을 변경하지 않고, 플렉서블 디스플레이(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220))의 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다.
참조 번호 600을 참조하면, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역은 전자 장치(200)의 전면(+Z 축 방향)에 대응하는 노출 영역 중 일부일 수 있다. 제1 영역은 표시 영역(610) 및 레터 박스(615)를 포함할 수 있다. 콘텐트는 제1 영역의 표시 영역(610)에서 표시될 수 있다. 전자 장치(200)는 +Y 축 방향으로 확장 될 수 있는 슬라이더블 전자 장치일 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(예: 도 2의 250)를 이용하여 전자 장치(200)를 +Y 축 방향으로 확장시킴으로써 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 602를 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(612)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(612)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
참조 번호 605를 참조하면, 참조 번호 600과 마찬가지로, 제1 영역은 표시 영역(610) 및 레터 박스(615)를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는 - X축 방향으로 축소될 수 있는 슬라이더블 전자 장치일 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(예: 도 2의 250)를 이용하여 전자 장치(200)를 -X 축 방향으로 축소시킴으로써 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 607을 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(614)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(614)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
도 6b에서 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향을 변경한 뒤, 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다.
참조 번호 620을 참조하면, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역은 전자 장치(200)의 전면(+Z 축 방향)에 대응하는 노출 영역 중 일부일 수 있다. 제1 영역은 표시 영역(630) 및 레터 박스(632)를 포함할 수 있다. 콘텐트는 제1 영역의 표시 영역(630)에서 표시될 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 기준 화면 정보(예: 도 2의 기준 화면 정보)에 기반하여 콘텐트의 표시 방향을 변경할 수 있다. 참조 번호 622를 참조하면, 제1 영역은 표시 영역(634) 및 레터 박스(636)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(250)를 이용하여 전자 장치(200)를 +Y 축 방향으로 확장시킴으로써 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 624를 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(638)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(638)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
참조 번호 625를 참조하면, 참조 번호 620과 마찬가지로, 제1 영역은 표시 영역(610) 및 레터 박스(615)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 기준 화면 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 방향을 변경할 수 있다. 참조 번호 627을 참조하면, 제1 영역은 표시 영역(635) 및 레터 박스(637)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(250)를 이용하여 전자 장치(200)를 -Y 축 방향으로 축소시킴으로써 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 629를 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(639)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(639)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
도 6c에서 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향을 변경하지 않고, 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다.
참조 번호 640을 참조하면, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역은 전자 장치(200)의 전면(+Z 축 방향)에 대응하는 노출 영역 중 일부일 수 있다. 제1 영역은 표시 영역(650) 및 레터 박스(655)를 포함할 수 있다. 콘텐트는 제1 영역의 표시 영역(650)에서 표시될 수 있다. 전자 장치(200)는 +X 축 방향으로 확장 될 수 있는 슬라이더블 전자 장치일 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(250)를 이용하여 전자 장치(200)를 +X 축 방향으로 확장시킴으로써 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 642를 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(652)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(652)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
참조 번호 645를 참조하면, 참조 번호 640과 마찬가지로, 제1 영역은 표시 영역(650) 및 레터 박스(655)를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는 - Y축 방향으로 축소될 수 있는 슬라이더블 전자 장치일 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(250)를 이용하여 전자 장치(200)를 -Y 축 방향으로 축소시킴으로써 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 647을 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(654)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(654)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
도 6d에서 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향을 변경한 뒤, 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다.
참조 번호 660을 참조하면, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역은 전자 장치(200)의 전면(+Z 축 방향)에 대응하는 노출 영역 중 일부일 수 있다. 제1 영역은 표시 영역(670) 및 레터 박스(672)를 포함할 수 있다. 콘텐트는 제1 영역의 표시 영역(670)에서 표시될 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 기준 화면 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 방향을 변경할 수 있다. 참조 번호 662를 참조하면, 제1 영역은 표시 영역(674) 및 레터 박스(676)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(250)를 이용하여 전자 장치(200)를 +X 축 방향으로 확장시킴으로써 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 664를 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(678)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(678)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
참조 번호 665를 참조하면, 참조 번호 660과 마찬가지로, 제1 영역은 표시 영역(660) 및 레터 박스(665)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 전체 화면 이벤트가 발생하면, 제2 영역의 크기 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 기준 화면 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 방향을 변경할 수 있다. 참조 번호 667을 참조하면, 제1 영역은 표시 영역(675) 및 레터 박스(677)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 구동 장치(250)를 이용하여 전자 장치(200)를 -X 축 방향으로 축소시킴으로써, 노출 영역의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 제2 영역에서 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 제2 영역의 크기에 대응하도록 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다. 참조 번호 669를 참조하면, 제2 영역 전부가 표시 영역(679)일 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(679)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
도 7은 콘텐트의 표시 방향 식별 방법을 설명한 흐름도이다.
동작 700을 참조하면, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))는 제1 지향과 제2 지향이 동일한지 확인할 수 있다. 제1 지향은 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면(예: 도 3b의 + Z 축 방향)에 대응하는 일 면이 최소일 때의 전자 장치(200)의 지향일 수 있다. 제2 지향은 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면(예: 도 3b의 + Z 축 방향)에 대응하는 일 면이 최대일 때의 전자 장치(200)의 지향일 수 있다. 제1 지향 및 제2 지향에 대한 정보는 플렉서블 디스플레이(220)의 기준 화면 정보에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 지향과 제2 지향을 비교할 수 있다. 구체적으로, 제1 지향 및 제2 지향은 전자 장치(200)의 가로 축 또는 세로 축이 고정된 상태에서 전자 장치(200)의 크기가 일 방향으로 확장 또는 축소되었을 때 전자 장치(200)의 지향이 변경되는지 여부에 기반하여 비교될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 크기가 최소인 경우, 전자 장치(200)의 지향은 풍경형일 수 있다. 전자 장치(200)의 일 축(가로 축 또는 세로 축)이 고정된 상태에서, 전자 장치(200)가 확장 또는 축소되어 전자 장치(200)의 지향이 초상형으로 변경되는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 상이할 수 있다. 전자 장치(200)의 일 축(가로 축 또는 세로 축)이 고정된 상태에서, 전자 장치(200)가 확장 또는 축소되어도 전자 장치(200)의 지향이 풍경형으로 유지되는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 동일할 수 있다.
제1 지향과 제2 지향이 동일한 경우(700-YES), 프로세서(210)는 동작 710으로 진행하여 콘텐트 지향이 제1 영역(예: 도 5의 제1 영역)의 지향과 동일한지 확인할 수 있다. 제1 영역의 지향은 콘텐트의 표시 방향에 기반하여 식별될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 콘텐트의 지향은 콘텐트의 종횡비에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 콘텐트의 종횡비가 1을 초과하면 콘텐트의 지향은 풍경형일 수 있다. 다른 예를 들어, 콘텐트의 종횡비가 1 미만이면 콘텐트의 지향은 초상형일 수 있다.
콘텐트의 지향과 전자 장치(200)의 지향이 동일하지 않는 경우(710-NO), 프로세서(210)는 동작 720으로 진행하여 콘텐트의 표시 방향을 변경할 수 있다. 콘텐트의 지향과 전자 장치(200)의 지향이 동일한 경우(710-YES), 프로세서(210)는 동작 730으로 진행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 콘텐트 표시 방향 변경은 콘텐트의 표시 방향을 시계 방향 또는 반시계 방향으로 90도 회전시키는 것일 수 있다.
제1 지향과 제2 지향이 동일하지 않은 경우(700-NO), 프로세서(210)는 동작 715로 진행하여 콘텐트의 지향이 전자 장치(200)의 지향과 동일한지 확인할 수 있다. 콘텐트의 지향과 전자 장치(200)의 지향이 동일한 경우(715-YES), 프로세서(210)는 동작 720으로 진행하여 콘텐트의 표시 방향을 변경할 수 있다. 콘텐트의 지향과 전자 장치(200)의 지향이 동일하지 않는 경우(715-NO), 프로세서(210)는 동작 730으로 진행할 수 있다.
동작 730에서, 프로세서(210)는 제2 영역의 크기 정보에 기반하여 노출 영역의 일 면(예: 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 노출 영역 중 일부)의 크기를 조절 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 영역의 크기를 제2 영역의 크기로 조절할 수 있다. 동작 730은 도 4의 동작 440에 대응할 수 있다.
도 7에서 동작 720 및 동작 730은 순차적으로 수행되는 것으로 도시되었으나, 이는 예시일 뿐이다. 일 실시예에 따르면, 동작 720 및 동작 730은 순서를 달리하여 수행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작 720 및 동작 730은 동시에 수행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 크기를 조절하면서 콘텐트의 크기를 조절할 수 있다.
도 8a는 제1 지향과 제2 지향에 따른 노출 영역을 예시한다. 도 8b는 제1 지향과 제2 지향에 따른 노출 영역을 예시한다.
도 8a을 참조하면, 전자 장치(200)(예: 도 2의 전자 장치(200))의 제1 상태(800a, 800b)는 전자 장치(200)의 크기가 최소인 경우를 예시한다.
제1 상태(800a)에서 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 방향 및/또는 확장 정도에 의하여 전자 장치(200)의 크기가 최대가 되는 경우, 전자 장치(200)는 제2 상태(810a, 810b, 또는 810c) 중 어느 하나의 상태를 가질 수 있다. 제1 상태(800b)에서 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 방향 및/또는 확장 정도에 의하여 전자 장치(200)의 크기가 최대가 되는 경우, 전자 장치(200)는 제2 상태(820a, 820b, 또는 820c) 중 어느 하나의 상태를 가질 수 있다. 제1 상태(800a, 800b)에서의 노출 영역의 일 면(예: 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면(예: 도 3의 +X 축 방향)에 대응하는 일부)은 제1 지향, 제2 상태(810a, 810b, 또는 810c 및 820a, 820b, 또는 820c)에서의 노출 영역의 일 면의 지향은 제2 지향으로 지칭될 수 있다(referred to).
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 제1 상태(800a)를 가지는 경우, 제1 지향은 초상형일 수 있다. 전자 장치(200)가 제2 상태(810a 및 810b)를 가지는 경우, 제2 지향은 초상형일 수 있다. 그러나 전자 장치(200)가 제2 상태(810c)를 가지는 경우, 제2 지향은 풍경형일 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)가 제2 상태(810a 및 810b)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 동일한 것으로, 전자 장치(200)가 제2 상태(810c)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 상이한 것으로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 제1 상태(800b)를 가지는 경우, 제1 지향은 풍경형일 수 있다. 전자 장치(200)가 제2 상태(820a 및 820b)를 가지는 경우, 제2 지향은 풍경형일 수 있다. 그러나 전자 장치(200)가 제2 상태(820c)를 가지는 경우, 제2 지향은 초상형일 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)가 제2 상태(820a 및 820b)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 동일한 것으로, 전자 장치(200)가 제2 상태(820c)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 상이한 것으로 이해될 수 있다.
도 8b를 참조하면, 전자 장치(200)의 제3 상태(800c, 800d)는 전자 장치(200)의 크기가 최대인 경우를 예시한다.
제3 상태(800c)에서 플렉서블 디스플레이(220)의 축소 방향 및/또는 축소 정도에 의하여 전자 장치(200)의 크기가 최소가 되는 경우, 전자 장치(200)는 제4 상태(830a, 830b, 또는 830c) 중 어느 하나의 상태를 가질 수 있다. 제3 상태(800d)에서 플렉서블 디스플레이(220)의 축소 방향 및/또는 축소 정도에 의하여 전자 장치(200)의 크기가 최소가 되는 경우, 전자 장치(200)는 제4 상태(840a, 840b, 또는 840c) 중 어느 하나의 상태를 가질 수 있다. 제3 상태(800c, 800d)에서 노출 영역의 일 면의 지향은 제2 지향, 제4 상태(830a, 830b, 또는 830c 및 840a, 840b, 또는 840c)에서 노출 영역의 일 면의 지향은 제1 지향으로 지칭될 수 있다(referred to).
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 제3 상태(800c)를 가지는 경우, 제2 지향은 초상형일 수 있다. 전자 장치(200)가 제4 상태(830a 및 830b)를 가지는 경우, 제1 지향은 초상형일 수 있다. 그러나 전자 장치(200)가 제4 상태(830c)를 가지는 경우, 제1 지향은 풍경형일 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)가 제4 상태(830a 및 830b)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 동일한 것으로, 전자 장치(200)가 제4 상태(830c)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 상이한 것으로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 제3 상태(800d)를 가지는 경우, 제2 지향은 풍경형일 수 있다. 전자 장치(200)가 제4 상태(840a 및 840b)를 가지는 경우, 제1 지향은 풍경형일 수 있다. 그러나 전자 장치(200)가 제4 상태(840c)를 가지는 경우, 제1 지향은 초상형일 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)가 제4 상태(840a 및 840b)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 동일한 것으로, 전자 장치(200)가 제4 상태(840c)를 가지는 경우, 제1 지향과 제2 지향은 상이한 것으로 이해될 수 있다.
도 9는 제2 영역 식별 및 콘텐트의 크기 조절에 대하여 설명하는 흐름도이다. 도 9의 동작들은 도 7에서 콘텐트의 표시 방향의 변경 여부가 결정된 이후 수행될 수 있다.
동작 900을 참조하면, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))는 현재 노출 영역의 일 면(예: 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 노출 영역 중 일부)의 표시 영역을 통하여 표시 중인 콘텐트 크기 정보 및 종횡비를 획득할 수 있다. 콘텐트의 종횡비는 콘텐트의 높이를 너비로 나눈 값일 수 있다.
동작 910에서, 프로세서(210)는 전자 장치(200)의 확장 또는 축소 방향이 수직 방향인지 확인할 수 있다. 전자 장치(200)의 확장 또는 축소 방향은 수직 방향 또는 수평 방향 중 하나인 것으로 이해될 수 있다.
전자 장치(200)의 확장 또는 축소 방향이 수직 방향인 경우(910-YES), 프로세서(210)는 동작 920으로 진행할 수 있다. 동작 920에서 프로세서(210)는 콘텐트의 종횡비를 유지하며 콘텐트의 너비를 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면에 맞게 조절할 수 있다. 예를 들어, 콘텐트의 너비가 노출 영역의 일 면의 너비보다 좁은 경우, 콘텐트의 너비를 노출 영역의 일 면의 너비에 맞게 늘릴 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 높이도 종횡비에 맞게 늘어날 수 있다. 다른 예를 들어, 콘텐트의 너비가 노출 영역의 일 면의 너비보다 넓은 경우, 콘텐트의 너비를 노출 영역의 너비에 맞게 줄일 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 높이도 종횡비에 맞게 줄어들 수 있다.
동작 930에서, 프로세서(210)는 조절된 콘텐트의 높이가 노출 영역의 일 면의 최대 높이보다 큰지 확인할 수 있다. 노출 영역의 일 면의 최대 높이는 전자 장치(200)가 최대로 확장되었을 때의 높이로 참조될 수 있다. 노출 영역의 일 면의 최대 높이 정보는 플렉서블 디스플레이(220)의 기준 화면 정보에 포함될 수 있다.
조절된 콘텐트의 높이가 노출 영역의 일 면의 최대 높이보다 작은 경우(930-NO), 프로세서(210)는 동작 940으로 진행할 수 있다. 동작 940에서 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 높이를 계산하여 제2 영역의 크기 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 동작 960으로 진행할 수 있다.
조절된 콘텐트의 높이가 노출 영역의 일 면의 최대 높이보다 큰 경우(930-YES), 프로세서(210)는 동작 945로 진행할 수 있다. 동작 945에서 프로세서(210)는 종횡비를 유지하며 콘텐트의 높이를 조절하고 노출 영역의 일 면의 높이를 계산하여 제2 영역의 크기를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 콘텐트의 높이를 노출 영역의 일 면의 최대 높이에 맞게 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 높이를 노출 영역의 일 면의 최대 높이로 계산하여 제2 영역의 크기를 식별할 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 너비는 종횡비에 맞게 줄어들 수 있다. 프로세서(210)는 동작 960으로 진행할 수 있다.
전자 장치(200)의 확장 또는 축소 방향이 수평 방향인 경우(910-NO), 프로세서(210)는 동작 925로 진행할 수 있다. 동작 925에서 프로세서(210)는 콘텐트의 종횡비를 유지하며 콘텐트의 높이를 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면에 맞게 조절할 수 있다. 예를 들어, 콘텐트의 높이가 노출 영역의 일 면의 높이보다 작은 경우, 콘텐트의 높이를 노출 영역의 일 면의 높이에 맞게 늘릴 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 너비도 종횡비에 맞게 늘어날 수 있다. 다른 예를 들어, 콘텐트의 높이가 노출 영역의 일 면의 높이보다 큰 경우, 콘텐트의 높이를 노출 영역의 일 면의 높이에 맞게 줄일 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 너비도 종횡비에 맞게 줄어들 수 있다.
동작 935에서, 프로세서(210)는 조절된 콘텐트의 너비가 노출 영역의 일 면의 최대 너비보다 넓은지 확인할 수 있다. 노출 영역의 일 면의 최대 너비는 전자 장치(200)가 최대로 확장되었을 때의 높이로 참조될 수 있다. 노출 영역의 일 면의 최대 너비 정보는 플렉서블 디스플레이(220)의 기준 화면 정보에 포함될 수 있다.
조절된 콘텐트의 너비가 노출 영역의 일 면의 최대 너비보다 넓은 경우(935-YES), 프로세서(210)는 동작 950로 진행할 수 있다. 동작 950에서 프로세서(210)는 종횡비를 유지하며 콘텐트의 너비를 조절하고 노출 영역의 일 면의 너비를 계산하여 제2 영역의 크기를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 콘텐트의 너비를 노출 영역의 일 면의 최대 너비에 맞게 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 너비를 노출 영역의 일 면의 최대 너비로 계산하여 제2 영역의 크기를 식별할 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 높이는 종횡비에 맞게 줄어들 수 있다. 프로세서(210)는 동작 960으로 진행할 수 있다.
조절된 콘텐트의 너비가 노출 영역의 일 면의 최대 너비보다 좁은 경우(935-NO), 프로세서(210)는 동작 955으로 진행할 수 있다. 동작 955에서 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 너비를 계산하여 제2 영역의 크기를 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 동작 960으로 진행할 수 있다.
동작 960에서 프로세서(210)는 식별된 제2 영역의 크기에 기반하여 노출 영역의 일 면의 크기를 조절할 수 있다. 도 9에서 동작 960은 콘텐트의 높이 또는 너비 조절 이후에 수행되는 것으로 도시되었으나, 콘텐트의 높이 또는 너비 조절은 동작 960과 동시에 수행될 수도 있다.
도 10은 전자 장치의 회전을 요청하는 UI를 도시한 것이다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))는 전체 화면 모드에서 콘텐트(1010)를 제공하기 위하여 콘텐트(1010)의 표시 방향을 변경할 수 있다. 콘텐트(1010) 표시 방향의 변경에 대한 설명은 도 7에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다. 프로세서(210)는 변경된 콘텐트(1010)의 표시 방향과 노출 영역의 일 면(예: 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 일부)의 지향을 일치시키기 위하여 전자 장치(200)의 회전을 요청하는 UI(user interface)를 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 10의 UI(1005)는 도 5의 동작 540의 전자 장치(200)의 회전을 요청하는 UI로 참조될 수 있다.
참조 번호 1000a에서, 프로세서(210)는 표시 영역(1010)에서 콘텐트를 표시할 수 있다. 노출 영역의 일 면(예: 제1 영역)에서 표시 영역(1010)을 제외한 영역은 레터 박스(1020)로 지칭될 수 있다. 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면에 전자 장치(200)의 회전을 요청하는 UI(1005)를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, UI(1005)는 콘텐트가 표시되지 않는 레터 박스(1020)에 표시될 수 있다. 참조 번호 1000a의 UI(1005)는 사용자에게 전자 장치(200)를 반시계 방향으로 90도 회전할 것을 요청하기 위한 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 적어도 하나의 센서(예: 도 2의 적어도 하나의 센서(240))를 이용하여 전자 장치(200)의 회전을 감지할 수 있다. 전자 장치(200)의 회전에 의하여 참조 번호 1000b와 같이 전자 장치(200)의 지향이 변경될 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(1015)에서 표시 방향이 변경된 콘텐트를 표시할 수 있다. 콘텐트의 표시 방향이 변경된 이후에도, 노출 영역의 일 면에 레터 박스(1025)가 발생할 수 있다. 참조 번호 1000b에서 노출 영역의 일 면의 지향과 콘텐트의 지향은 일치할 수 있다.
참조 번호 1000c를 참조하면, 프로세서(210)는 전체 화면을 제공하기 위하여 노출 영역의 일 면의 크기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 구동 장치(예: 도 2의 구동 장치(250))를 이용하여 전자 장치(200)를 +Y축 방향으로 확장시킬 수 있다. 프로세서(210)는 참조 번호 1000c와 같이 노출 영역의 일 면(예: 제2 영역)의 전부를 표시 영역(1030)으로 이용할 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(1030)에서 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다. 참조 번호 1000c에서 레터 박스(1025)는 제거될 수 있다.
도 11은 가변 영역에 대한 접촉 해제를 요청하는 UI를 도시한 것이다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면(예: 제1 영역)의 표시 영역(1110)을 통하여 콘텐트를 표시할 수 있다. 노출 영역의 일 면 중 표시 영역(1110)을 제외한 영역은 레터 박스로 지칭될 수 있다.
참조 번호 1100a에서, 프로세서(210)는 가변 영역에 대한 외부 객체의 접촉 해제를 요청하는 UI(1105)를 표시할 수 있다. UI(1105)는 콘텐트가 표시되지 않는 레터 박스(1120)에 표시될 수 있다. 참조 번호 1100a의 전자 장치(200)는 + X축 방향으로 확장될 수 있는 슬라이더블 전자 장치로 참조될 수 있다. 가변 영역은 구동 장치(예: 도 2의 구동 장치(250))에 의하여 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이(220)의 일 영역으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 가변 영역은 참조 번호 1100c의 디스플레이 영역(1130)일 수 있다. 가변 영역(1130)은 플렉서블 디스플레이(220)의 + X축 방향의 일 영역을 포함할 수 있다. 참조 번호 1100a의 UI(1105)는 사용자의 오른손 파지의 제거를 요청하기 위한 것으로 이해될 수 있다. 또한, 참조 번호 1100a의 UI(1105)는 도시된 실시 예에 한정하지 않는다. 예를 들어, UI(1105)는 레터 박스(1120) 중, 참조 번호 1100c의 디스플레이 영역(1130)과 인접한 영역에 콘텐트(1110)와 시각적으로 구별되는 색, 도형, 또는 그라데이션(gradation)으로 표시될 수 있다.
프로세서(210)는 적어도 하나의 센서(예: 도 2의 적어도 하나의 센서(240))를 이용하여 가변 영역에 대한 접촉 해제를 감지할 수 있다. 참조 번호 1100b와 같이, 프로세서(210)가 가변 영역에 대한 외부 객체의 접촉이 해제된 것을 감지하면, 프로세서(210)는 UI(1105)를 제거하고 노출 영역의 일 면의 크기를 조절할 수 있다. 프로세서(210)는 참조 번호 1000c와 같이 플렉서블 디스플레이(220)를 + X축 방향으로 확장할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 가변 영역에 대한 외부 객체(예: 사용자 신체)의 접촉 해제를 요청하는 알림을 제공할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는, 전자 장치(200)의 오디오 모듈(예: 도 1의 오디오 모듈(170))을 이용한 소리, 및/또는 햅틱 모듈(예: 도 1의 햅틱 모듈(179))을 이용한 진동으로 알림을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 UI(1105) 및 알림(예: 소리 및/또는 진동)을 함께 제공할 수 있다.
프로세서(210)의 UI(1105) 제공을 통하여 예기치 못한 전자 장치(200)의 형태 변화로 인한 사용자의 불편을 방지하고, 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 방향에 대한 장애물을 제거하여 구동 장치(250)의 손상을 방지할 수 있다.
도 12a는 전체 화면 제공을 위한 UI를 도시한 것이다. 도 12b는 전체 화면 제공을 위한 UI를 도시한 것이다.
도 12a를 참조하면, 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))는 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면(예: 제1 영역)의 표시 영역(1250)에 콘텐트를 표시할 수 있다. 노출 영역의 일 면 중 표시 영역(1250)을 제외한 영역은 레터 박스(1255)로 지칭될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 참조 번호 1200a와 같이 프로세서(210)는 콘텐트(1250) 상에 전체 화면 모드 제공을 위한 UI(1210)을 함께 표시할 수 있다. 프로세서(210)는 UI(1210)에 대한 사용자 입력을 수신하여 참조 번호 1200b와 같이, 콘텐트를 전체 화면으로 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 참조 번호 1200b에서 노출 영역의 일 면(예: 제2 영역)의 전부를 표시 영역(1255)으로 이용할 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(1255)에서 콘텐트를 표시할 수 있다. 프로세서(210)는 표시 영역(1255) 상에 전체 화면 모드를 종료하기 위한 UI(1215)를 함께 표시할 수 있다. 프로세서(210)는 UI(1215)에 대한 사용자 입력을 수신하여 콘텐트의 표시를 참조 번호 1200a로 되돌릴 수 있다.
도 12a의 전체 화면 모드는 예시적인 것으로 본 문서의 전체 화면 모드 제공이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 12a의 전체 화면 모드는 콘텐트의 표시 방향을 변경하는 것으로 참조될 수 있다. 그러나, 전체 화면 모드는 도 12a와 달리 콘텐트의 비율, 및/또는 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 또는 축소 여부에 기반하여 세분화되어 제공될 수 있다. 이에 대한 설명은 도 12b에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다.
도 12b를 참조하면, 프로세서(210)는 콘텐트(예: 콘텐트(1250)) 상에 전체 화면 모드의 제공 및/또는 종료와 관련된 UI를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, UI(1210)는 전체 화면 모드의 종료를 위한 UI일 수 있다. UI(1215)는 전체 화면 모드의 제공을 위한 UI일 수 있다. 프로세서(210)는 UI(1210, 1215)에 대한 사용자 입력을 수신하여 콘텐트의 표시 방향을 변경함으로써, 전체 화면 모드를 제공하거나 종료할 수 있다.
일 실시예에 따르면, UI(1217)은 플렉서블 디스플레이(220)를 통하여 표시 중인 콘텐트의 표시 방향을 변경하기 위한 UI일 수 있다. 이 경우, 프로세서(210)는 콘텐트의 표시 방향을 90도 시계 방향(또는 반-시계 방향)으로 회전하여 표시할 수 있다. 회전된 콘텐트의 너비 또는 길이 중 적어도 하나는 각각 대응하는 노출 영역의 일 면(예: 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 노출 영역 중 일부)의 너비 또는 길이에 맞게 조절될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자의 설정에 따라 전체 화면 모드는 콘텐트의 종횡비에 기반하여 다양하게 제공될 수 있다. UI(1220, 1222, 1224)는 콘텐트의 종횡비에 따른 전체 화면 모드를 제공하기 위한 UI로 이해될 수 있다. 예를 들어, UI(1220)는 콘텐트의 종횡비를 유지하며 전체 화면을 제공하기 위한 UI일 수 있다. 프로세서(210)가 UI(1222)에 대한 사용자 입력을 수신하는 경우, 프로세서(210)는 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 콘텐트의 높이 또는 너비를 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면의 높이 또는 너비와 일치시킬 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 크기는 노출 영역의 일면의 크기보다 작을 수 있다. 따라서, 노출 영역의 일 면에는 레터 박스가 콘텐트와 함께 표시될 수 있다. 예를 들어, UI(1222)는 콘텐트의 종횡비와 무관하게 전체 화면을 제공하기 위한 UI일 수 있다. 프로세서(210)가 UI(1222)에 대한 사용자 입력을 수신하는 경우, 프로세서(210)는 콘텐트의 높이 및 너비를 플렉서블 디스플레이(220)의 높이 및 너비에 일치시킬 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 종횡비는 전체 화면 모드 이전의 종횡비와 달라질 수 있다. 콘텐트는 노출 영역의 일 면 전부에서 표시될 수 있다. 예를 들어, UI(1224)는 콘텐트의 종횡비를 유지하며 전체 화면을 제공하기 위한 UI일 있다. 프로세서(210)가 UI(1224)에 대한 사용자 입력을 수신하는 경우, 프로세서(210)는 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 콘텐트의 높이 또는 너비를 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면의 높이 또는 너비와 일치시킬 수 있다. 이 경우, 콘텐트의 크기는 노출 영역의 일 면의 크기보다 클 수 있다. 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 중심과 콘텐트의 중심을 일치시키고, 노출 영역의 일 면을 벗어나는 콘텐트의 일부 영역은 표시하지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 4와 같이 플렉서블 디스플레이(220)의 크기를 조절하여 전체 화면을 제공하는 경우, 프로세서(210)는 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 또는 축소와 관련된 UI(1230, 1235)를 제공할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 사용자 선택에 기반하여 전체 화면 모드를 위한 UI(1222)를 UI(1230 또는 1235)로 변경할 수 있다.
UI(1230)는 콘텐트를 전체 화면으로 제공하기 위하여 전자 장치(200)를 확장하기 위한 UI일 수 있다. UI(1235)는 콘텐트를 전체 화면으로 제공하기 위하여 전자 장치(200)를 축소하기 위한 UI일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 노출 영역의 일 면의 확장 또는 축소 여부를 결정하고, 이에 기반하여 UI(1230) 또는 UI(1235)를 콘텐트 상에 표시할 수 있다. 노출 영역의 일 면의 확장 또는 축소 여부를 결정하는 방법에 대한 설명은 도 9에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다. 프로세서(210)각 UI(1230 또는 1235)에 대응되는 전체 모드를 제공하는 경우, 콘텐트의 종횡비는 유지될 수 있다.
도 13은 디스플레이 크기 조절에 따른 다양한 UI를 도시한 것이다.
프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))가 도 12b의 UI(1230, 1235)에 대한 사용자 입력에 응답하여 전체 화면 모드를 제공하는 경우, 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 또는 축소와 관련된 UI를 제공할 수 있다.
예를 들어, UI(1300a)는 콘텐트가 전체 화면으로 제공되는 경우, 플렉서블 디스플레이(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220))가 +Y축 방향으로 확장되는 것을 의미할 수 있다. UI(1300b), UI(1300c), 및 UI(1300d)는 콘텐트가 전체 화면으로 제공되는 경우, 플렉서블 디스플레이(220)가 각각 -X 축, -Y 축, +X 축 방향으로 확장되는 것을 의미할 수 있다.
다른 예를 들어, UI(1320a)는 콘텐트가 전체 화면으로 제공되는 경우, 플렉서블 디스플레이(220)가 -Y 축 방향으로 축소되는 것을 의미할 수 있다. UI(1320b), UI(1320c), 및 UI(1320d)는 콘텐트가 전체 화면으로 제공되는 경우, 플렉서블 디스플레이(220)가 각각 +X 축, +Y 축, -X 축 방향으로 축소되는 것을 의미할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 프로그램을 예시한다.
일실시예에 따르면, 프로그램(예: 도 1의 프로그램(140)은 전자 장치(200)(예: 도 2의 전자 장치(200))의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(미도시)(예: 도 1의 운영 체제(142)), 미들웨어(미도시)(예: 도 1의 미들 웨어(144)), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(1400)(예: 도 1의 어플리케이션(146))을 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(200)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(200)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(200)의 구성 요소, 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(220)(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220)), 메모리(230)(예: 도 2의 메모리(230)), 적어도 하나의 센서(240)(예: 도 2의 적어도 하나의 센서(240)), 및/또는 구동 장치(250)(예: 도 2의 구동 장치(250))을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인풋 장치 드라이버(1440)는 사용자 입력(예: 터치 입력, 키 입력, 마우스 입력)을 수신하기 위한 전자 장치(200)의 구성 요소를 제어할 수 있다. 이벤트 허브(event hub)(1450)는 입력 장치(예: 인풋 장치 드라이버(1440)) 및 적어도 하나의 센서(240)를 통하여 획득한 신호들을 수신하고 획득한 신호들을 운영 체제(142)에 적합한 이벤트로 전환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 드라이버(1442)는 플렉서블 디스플레이(220)의 적어도 하나의 센서(240)(ToF(time of flight), 조명(illumination), 밴딩(bending) 센서, 홀(hall) 센서, 또는 모션(motion) 센서)를 이용하여 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 상태(예: 확장 또는 축소) 및 노출 영역의 일 면(예: 노출 영역 중 전자 장치(200)의 전면에 대응하는 일부)의 지향을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구동 장치 드라이버(1444)는 프로세서(210)에서 생성된 신호에 기반하여 플렉서블 디스플레이(220)를 확장 또는 축소하기 위한 동력을 제공할 수 있다.미들웨어(144)는 전자 장치(200)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(1400)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(1400)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 윈도우 매니저(1405), 인풋 매니저(1410), 지향 상태 매니저(1412), 디스플레이 확장 상태 매니저(1414), 디스플레이 매니저(1416), 센서 매니저(1420), 및/또는 파워 매니저(1422)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 미들웨어(144)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 윈도우 매니저(1405)는 플렉서블 디스플레이(220)에서 사용되는 적어도 하나의 GUI(graphic user interface) 리소스들을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인풋 매니저(1410)는 전자 장치(200)에 포함된 입력 장치(예: 터치 패널, 키 버튼)의 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 인풋 매니저(1410)는 입력 장치(예: 인풋 장치 드라이버(1440))의 로우 데이터(raw data)를 해석하기 위한 디스플레이 뷰포트(display viewport) 정보를 설정할 수 있다. 인풋 디스패처(input dispatcher, 1430)는 입력 장치를 통하여 수신된 입력을 윈도우 매니저(1405) 또는 프로세서(예: 도 2의 프로세서(210))로 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지향 상태 매니저(1412)는 적어도 하나의 센서(240)를 이용하여 획득한 정보에 기반하여 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면의 지향 정보를 제공할 수 있다. 노출 영역의 일 면의 지향 정보는 콘텐트의 표시 방향에 기반하여 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 확장 상태 매니저(1414)는 적어도 하나의 센서(240)를 통하여 획득한 신호에 기반하여 현재 디스플레이의 확장 상태(예: 확장 또는 축소)를 결정하고 다른 미들웨어 또는 드라이버에 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 매니저(1416)는 플렉서블 디스플레이(220)의 라이프 사이클(lifecycle)(예: 연결, 속성 제어, 또는 제거)을 관리하며, GUI를 출력하기 위하여 디스플레이 매핑을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)의 확장 또는 축소와 같은 디스플레이 변화에 의해 콘텐트(예: GUI)를 표시할 디스플레이 영역을 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 매니저(1420)는 적어도 하나의 센서(240)를 통하여 획득한 신호를 변환하여 운영 체제(142)에 적합한 센서 이벤트로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 파워 매니저(1422)는, 예를 들면, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(200)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(1422)는 전자 장치(200)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다. 파워 매니저(1422)는 파워 컨트롤러(1452)를 통하여 전자 장치(200)의 시스템 회로(예: CPU(central processing unit), BUS) 및 디스플레이 모듈에 대한 전원 공급을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하드웨어 렌더러(hardware renderer, 1460)는 어플리케이션(1400)에서 생성한 GUI를 버퍼(buffer)에 드로우(draw)하기 위한 가속 모듈일 수 있다. 하드웨어 렌더러(1460)는 예시적인 구성으로 생략될 수도 있다. 하드웨어 렌더러(1460)의 동작은 프로세서(210)에 의해 처리될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 버퍼 큐(buffer queue, 1462)는 어플리케이션(1400)으로부터 전달 받은 GUI 정보(그래픽 비트맵 정보)를 그래픽 컴포지터(graphic compositor, 1464)로 전달하기 위하여 메모리 버퍼를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그래픽 컴포지터(1464)는 다양한 소스(예: 윈도우 매니저(1405), 디스플레이 매니저(1416), 버퍼 큐(1462))로부터 수신된 그래픽 비트맵 정보를 결합하여 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역에 표시하기 위하여 하나의 비트맵 정보를 생성 및 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프레임 버퍼 드라이버(frame buffer driver, 1466)는 플렉서블 디스플레이(220)에 표시할 그래픽 정보를 저장하는 프레임 버퍼(frame buffer) 제어할 수 있다.
어플리케이션(1400)은, 예를 들면, 홈, 다이얼러, SMS/MMS, IM(instant message), 브라우저, 카메라, 알람, 컨택트(contact), 음성 인식, 이메일, 달력, 미디어 플레이어, 앨범, 와치, 헬스(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1400)은 전자 장치(200)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108)) 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로부터 지정된 정보(예: 미디어(이미지, 영상), 통화, 메시지, 또는 알람)를 획득하도록 설정된 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 예를 들면, 외부 전자 장치의 다른 어플리케이션(예: 미디어 플레이어)으로부터 전달된 지정된 정보(예: 미디어)를 전자 장치(200)에서 획득할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 정보 교환 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(200)의 사용자에게 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(260)), 제1 하우징(260)과 체결되며 슬라이딩 동작하는 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(265)), 슬라이딩 동작을 조절하도록 구성된 구동 장치(예: 도 2의 구동 장치(250)), 제2 하우징(265)의 슬라이딩 동작에 대응하여 전자 장치(200)의 전면에 시각적으로 노출되는 영역의 크기가 변경되는 플렉서블 디스플레이(예: 도 2의 플렉서블 디스플레이(220)), 적어도 하나의 센서(예: 도 2의 적어도 하나의 센서(260)), 프로세서, 및 플렉서블 디스플레이(220), 구동 장치(250), 적어도 하나의 센서(240), 및 프로세서(210)와 전기적으로 연결되고, 인스트럭션들을 저장하는 메모리(예: 도 2의 메모리(230))를 포함할 수 있다. 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시하고, 콘텐트의 종횡비를 식별하고, 적어도 하나의 센서(240)를 이용하여 전자 장치(200)의 지향(orientation) 정보를 획득하고, 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 플렉서블 디스플레이(220)의 제2 영역의 크기 정보를 식별하도록 구성되고, 제1 영역 및 제2 영역은 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면이고, 제2 영역은 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가, 구동 장치(250)를 이용하여 노출 영역의 일 면을 제1 영역에서 제2 영역으로 조절하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(250)는 플렉서블 디스플레이(220)의 기준 화면 정보를 저장할 수 있다. 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가 기준 화면 정보에 기반하여 콘텐트의 표시 방향 변경 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 기준 화면 정보는 제2 하우징(265)의 슬라이딩에 따라 변화하는 노출 영역의 일 면의 최소 크기 정보 및 최대 크기 정보를 포함하고, 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가, 노출 영역의 일 면의 크기가 최소인 경우의 지향을 제1 지향으로 식별하고, 노출 영역의 일 면의 크기가 최대인 경우의 지향을 제2 지향으로 식별하고, 제1 지향 및 제2 지향을 비교하여 표시 방향의 변경 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 지향 및 제2 지향은 세로 지향 및 가로 지향 중 하나일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가, 표시 방향이 변경되는 경우, 전자 장치(200)의 회전을 요청하는 UI(user interface)를 제공하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가, 적어도 하나의 센서(240)를 통해 식별된 외부 객체가 플렉서블 디스플레이(220)의 가변 영역에 접촉 중인 경우, 접촉의 해제(release)를 요청하는 UI를 제공하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가, 제1 영역의 크기를 조절하면서, 콘텐트의 표시 방향 및 콘텐트의 크기를 조절하도록 구성될 수 있다. 조절된 콘텐트의 크기는 제2 영역의 크기에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인스트럭션들은, 프로세서(210)에 의해 실행될 때, 전자 장치(200)가, 콘텐트를 최대 크기로 표시하기 위한 적어도 하나의 객체를 콘텐트에 표시하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 그래픽 객체는 제1 영역의 확장 또는 축소 방향을 지시하는 객체를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작 방법으로서, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시하는 동작, 콘텐트의 종횡비를 식별하는 동작, 전자 장치(200)의 지향(orientation) 정보를 획득하는 동작, 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 플렉서블 디스플레이(220)의 제2 영역의 크기 정보를 식별하는 동작을 포함하고, 제1 영역 및 제2 영역은 플렉서블 디스플레이(220)의 노출 영역의 일 면이고, 제2 영역은 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작 방법은 구동 장치(250)를 이용하여 노출 영역의 일 면을 제1 영역에서 상기 제2 영역으로 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작 방법은 기준 화면 정보에 기반하여 상기 콘텐트의 표시 방향 변경 여부를 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 기준 화면 정보는 노출 영역의 일 면의 최소 크기 정보 및 최대 크기 정보를 포함하고, 전자 장치(200)의 동작 방법은 노출 영역의 일 면의 크기가 최소인 경우의 지향을 제1 지향으로 식별하는 동작, 노출 영역의 일 면의 크기가 최대인 경우의 지향을 제2 지향으로 식별하는 동작, 및 제1 지향 및 제2 지향을 비교하여 표시 방향의 변경 여부를 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 지향 및 제2 지향은 세로 지향 및 가로 지향 중 하나일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작 방법은 표시 방향이 변경되는 경우, 전자 장치(200)의 회전을 요청하는 UI(user interface)를 제공하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작 방법은 플렉서블 디스플레이(220)의 가변 영역에 대한 외부 객체의 접촉을 식별하는 동작, 및 접촉의 해제(release)를 요청하는 UI를 제공하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 영역의 크기를 조절하는 동작 콘텐트의 표시 방향 및 콘텐트의 크기를 조절하는 동작을 포함하고, 조절된 콘텐트의 크기는 상기 제2 영역의 크기에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 동작 방법은 콘텐트를 최대 크기로 표시하기 위한 적어도 하나의 객체를 콘텐트에 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 그래픽 객체는 제1 영역의 확장 또는 축소 방향을 지시하는 객체를 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징;
    상기 제1 하우징과 체결되며 슬라이딩 동작하는 제2 하우징;
    상기 슬라이딩 동작을 조절하도록 구성된 구동 장치;
    상기 제2 하우징의 상기 슬라이딩 동작에 대응하여 상기 전자 장치의 전면에 시각적으로 노출되는 영역의 크기가 변경되는 플렉서블 디스플레이;
    적어도 하나의 센서;
    프로세서; 및
    상기 플렉서블 디스플레이, 상기 구동 장치, 상기 적어도 하나의 센서, 및 상기 프로세서와 전기적으로 연결되고, 인스트럭션들을 저장하는 메모리;를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 플렉서블 디스플레이의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시하고,
    상기 콘텐트의 종횡비를 식별하고,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 지향(orientation) 정보를 획득하고,
    상기 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 상기 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 상기 플렉서블 디스플레이의 제2 영역의 크기 정보를 식별하도록 구성되고,
    상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 상기 플렉서블 디스플레이의 노출 영역의 일 면이고,
    상기 제2 영역은 상기 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역인,
    전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 구동 장치를 이용하여 상기 노출 영역의 일 면을 상기 제1 영역에서 상기 제2 영역으로 조절하도록 구성되는,
    전자 장치.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 메모리는 상기 플렉서블 디스플레이의 기준 화면 정보를 저장하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 기준 화면 정보에 기반하여 상기 콘텐트의 표시 방향 변경 여부를 식별하도록 구성되는,
    전자 장치.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 기준 화면 정보는 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 변화하는 상기 노출 영역의 일 면의 최소 크기 정보 및 최대 크기 정보를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 노출 영역의 일 면의 크기가 최소인 경우의 지향을 제1 지향으로 식별하고,
    상기 노출 영역의 일 면의 크기가 최대인 경우의 지향을 제2 지향으로 식별하고,
    상기 제1 지향 및 상기 제2 지향을 비교하여 상기 표시 방향의 변경 여부를 식별하도록 구성되는,
    전자 장치.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 제1 지향 및 상기 제2 지향은 세로 지향 및 가로 지향 중 하나인,
    전자 장치.
  6. 제3 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 표시 방향이 변경되는 경우, 상기 전자 장치의 회전을 요청하는 UI(user interface)를 제공하도록 구성되는,
    전자 장치.
  7. 제2 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 적어도 하나의 센서를 통해 식별된 외부 객체가 상기 플렉서블 디스플레이의 가변 영역에 접촉 중인 경우, 상기 접촉의 해제(release)를 요청하는 UI를 제공하도록 구성되는,
    전자 장치.
  8. 제2 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 제1 영역의 크기를 조절하면서, 상기 콘텐트의 표시 방향 및 상기 콘텐트의 크기를 조절하도록 구성되고,
    상기 조절된 콘텐트의 크기는 상기 제2 영역의 크기에 대응하는,
    전자 장치.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치가,
    상기 콘텐트를 최대 크기로 표시하기 위한 적어도 하나의 객체를 상기 콘텐트에 표시하도록 구성되는,
    전자 장치.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 그래픽 객체는 상기 제1 영역의 확장 또는 축소 방향을 지시하는 객체를 포함하는,
    전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법으로서,
    플렉서블 디스플레이의 제1 영역의 적어도 일부를 통해 콘텐트를 표시하는 동작;
    상기 콘텐트의 종횡비를 식별하는 동작;
    상기 전자 장치의 지향(orientation) 정보를 획득하는 동작;
    상기 콘텐트의 종횡비를 유지하면서 상기 콘텐트를 최대로 표시할 수 있는 상기 플렉서블 디스플레이의 제2 영역의 크기 정보를 식별하는 동작;을 포함하고,
    상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 상기 플렉서블 디스플레이의 노출 영역의 일 면이고,
    상기 제2 영역은 상기 제1 영역으로부터 확장되거나 축소된 영역인,
    방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    구동 장치를 이용하여 상기 노출 영역의 일 면을 상기 제1 영역에서 상기 제2 영역으로 조절하는 동작;을 더 포함하는,
    방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    기준 화면 정보에 기반하여 상기 콘텐트의 표시 방향 변경 여부를 식별하는 동작;을 더 포함하는,
    방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 기준 화면 정보는 상기 노출 영역의 일 면의 최소 크기 정보 및 최대 크기 정보를 포함하고,
    상기 노출 영역의 일 면의 크기가 최소인 경우의 지향을 제1 지향으로 식별하는 동작;
    상기 노출 영역의 일 면의 크기가 최대인 경우의 지향을 제2 지향으로 식별하는 동작; 및
    상기 제1 지향 및 상기 제2 지향을 비교하여 상기 표시 방향의 변경 여부를 식별하는 동작;을 더 포함하는,
    방법.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 제1 지향 및 상기 제2 지향은 세로 지향 및 가로 지향 중 하나인,
    방법.
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