도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 하우징(101)을 포함할 수 있다. 하우징(101)은 전자 장치(100)의 외관을 형성하고 전자 장치(100) 내부의 구성들을 외부의 충격으로부터 보호할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 디스플레이(102)를 포함할 수 있다. 디스플레이(102)는 하우징(101)의 일면(예: 전면)을 통해 외부로 노출될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이(102)는 콘텐트(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)를 출력하거나, 사용자(1)로부터 입력(예: 터치 입력 또는 전자 펜 입력)을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 화면은 도 1에 도시된 바와 같이 가로 모드(landscape mode)로 출력될 수 있다. 상기 가로 모드는 출력되는 화면의 가로(width)가 세로(height)보다 더 긴 화면 모드일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 화면은 도 1에 도시된 바와 달리 세로 모드(portrait mode)로 출력될 수도 있다. 상기 세로 모드는 출력되는 화면의 세로가 가로보다 더 긴 화면 모드일 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 화면 모드는 사용자의 제어에 기초하여 변경될 수도 있고, 전자 장치(100)의 자세를 감지하는 적어도 하나의 센서에 기초하여 자동으로 변경될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(102)는 복수의 픽셀들이 격자로 배치된 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 복수의 픽셀들 각각은 지정된 크기의 게이트 전압 및 데이터 전압을 제공받아 발광할 수 있다. 상기 복수의 픽셀들이 발광하면 전자 장치(100)는 지정된 화면을 디스플레이(102)에 출력하여 사용자(1)에게 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 상기 복수의 픽셀에 게이트 전압을 제공하는 복수의 게이트 라인들 및 상기 복수의 픽셀에 데이터 전압을 제공하는 복수의 데이터 라인들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 게이트 라인들 및 상기 복수의 데이터 라인들은 서로 수직한 방향으로 디스플레이(102)에 배치될 수 있다.
예를 들면, 상기 복수의 게이트 라인들은 도 1에 도시된 제2 방향과 평행한 방향으로 배치될 수 있고, 상기 복수의 데이터 라인들은 도 1에 도시된 제1 방향과 평행한 방향으로 배치될 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(100)가 제1 점선(13)을 기준으로 접히는 폴더블 전자 장치인 경우 디스플레이(102)를 구동하기 위한 디스플레이 구동 회로(display driver integrated circuit, DDI)의 위치는 제한적일 수 있다. 이 경우, 상기 디스플레이 구동 회로의 제한적인 위치 때문에 상기 복수의 게이트 라인들은 상기 제1 방향과 평행한 방향으로 배치될 수도 있고, 상기 복수의 데이터 라인들은 상기 제2 방향과 평행한 방향으로 배치될 수도 있다. 이후, 도 1의 설명에서는 상기 복수의 게이트 라인들이 제2 방향과 평행한 방향으로 배치된 경우를 가정하여 설명될 수 있으나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 복수의 게이트 라인들 각각에 순차적으로 게이트 전압을 제공하여 지정된 영상 데이터를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 방향과 평행한 방향으로 복수의 게이트 라인들이 배치된 전자 장치(100)는 제1 시점(t1)에서 제1 지점(11)에 대응하는 게이트 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있고, 제2 시점(t2)에서 제2 지점(12)에 대응하는 게이트 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 즉, 상기 제1 시점(t1)에서 전자 장치(100)는 지정된 콘텐츠, 예컨대, 알파벳 B에 해당하는 이미지의 적어도 일부를 제1 지점(11)에 출력할 수 있고, 상기 제2 시점(t2)에서 전자 장치(100)는 지정된 콘텐츠, 예컨대, 알파벳 t에 해당하는 이미지의 적어도 일부를 제2 지점(12)에 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 시점 및 상기 제2 시점 사이의 시간 차이(t2-t1)는 지정된 시간보다 짧을 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 지정된 시간은 전자 장치(100)가 하나의 프레임을 출력하는 시간의 절반일 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)가 1초에 60 프레임을 출력하도록 설정되는 경우 상기 지정된 시간은 대략 8.3ms일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 사용자(1)의 입력에 기초하여 출력되는 콘텐츠 및 화면을 지정된 방향(예: 제1 방향 또는 제2 방향)으로 이동시킬 수 있다. 즉, 사용자(1)가 디스플레이(102)를 터치하고 지정된 방향으로 밀면 전자 장치(100)는 디스플레이(102)에서 콘텐츠가 출력되는 위치를 상기 지정된 방향으로 일괄적으로 이동시킬 수 있다. 예를 들면, 도 1에 도시된 상태에서, 사용자(1)가 제2 방향의 반대 방향으로 스크롤하면 전자 장치(100)는 제1 지점(11)에 알파벳 c에 해당하는 이미지의 적어도 일부를 출력하고 제2 지점(12)에 빈 공간에 해당하는 이미지의 적어도 일부을 출력할 수 있다.
이를 통해, 전자 장치(100)는 상기 사용자(1) 입력에 기초하여 종래 디스플레이(102)를 통해 출력되고 있던 화면이 상기 지정된 방향으로 이동한 효과를 제공할 수 있다. 상기 시용자가 디스플레이(102)를 터치하고 지정된 방향으로 미는 동작은 스크롤 동작으로 이해될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 사용자(1)의 상기 스크롤 동작에 대응하여 화면이 지정된 방향으로 이동되는 정도, 예컨대, 이동 속도 또는 이동 거리는 상기 스크롤 동작에 기초하여 달라질 수 있다. 예를 들어, 사용자(1)가 디스플레이(102)를 상대적으로 빠른 속도로 밀면 상기 화면의 이동 속도는 상대적으로 빠를 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자(1)가 상기 스크롤 동작을 디스플레이(102) 영역 중 상대적으로 넓은 영역에 걸쳐서 수행하면 상기 화면의 이동 거리는 상대적으로 길 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자(1)가 스크롤하는 방향은 복수의 게이트 라인과 평행할 수 있다. 예를 들면, 상기 복수의 게이트 라인들 각각은 제2 방향과 평행한 방향으로 배치될 수 있고, 사용자(1)는 상기 제2 방향과 평행한 방향으로 스크롤할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 사용자(1)가 스크롤 하는 방향은 복수의 게이트 라인과 수직할 수도 있다. 예를 들면, 상기 복수의 게이트 라인들 각각은 제2 방향과 평행한 방향으로 배치될 수 있고, 사용자(1)는 상기 제2 방향과 수직한 제1 방향으로 스크롤할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 언급된 바와 같이 제1 시점(t1) 및 제2 시점(t2)의 시간 차이(t2-t1)가 지정된 시간보다 짧으므로, 사용자(1)의 스크롤 동작에 의해 제1 지점(11) 및 제2 지점(12)에 새로운 영상 데이터가 각각 출력되는데 걸리는 시간 차이는 상기 지정된 시간보다 짧을 수 있다. 예를 들어, 사용자(1)가 상기 복수의 게이트 라인과 평행한 방향, 예컨대, 제2 방향의 반대 방향으로 스크롤하면 제1 지점(11)에 알파벳 c에 해당하는 이미지의 적어도 일부가 출력되는 시점과 제2 지점(12)에 빈 공간에 해당하는 이미지의 적어도 일부이 출력되는 시점의 시간 차이는 상기 지정된 시간보다 짧을 수 있다. 이 경우, 사용자(1)가 인식하는 전자 장치(100)의 화면 끌림 현상은 감소될 수 있다. 따라서, 사용자(1)가 화면을 스크롤하는 경우에 디스플레이(102)에 출력되는 콘텐츠의 왜곡은 지정된 수준보다 작을 수 있다.
본 문서에서 도 1에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 1에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른, 전자 장치 및 확대도를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)의 A 영역을 확대한 A' 영역은 디스플레이의 일부 영역을 나타낼 수 있다. A' 영역에는 제1 그룹 픽셀 라인들(111), 제2 그룹 픽셀 라인들(112), 제1 그룹 게이트 라인들(140), 및 제2 그룹 게이트 라인들(150)이 포함될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, A' 영역에는 도 2에 도시되지 않은 구성이 추가로 더 포함되거나 도시된 구성 중 일부가 생략될 수도 있다. 예를 들면, 각각의 픽셀들과 연결된 복수의 데이터 라인들이 포함될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 픽셀 라인들(111)은 복수의 픽셀 라인들(예: 111_1, 111_2, 또는 111_n)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 복수의 픽셀 라인들 각각은 복수의 픽셀들을 포함하고 제1 그룹 게이트 라인들(140)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1-1 픽셀 라인(111_1)은 제1-1 게이트 라인(140_1)과 전기적으로 연결될 수 있고, 제1-2 픽셀 라인(111_2)은 제1-2 게이트 라인(140_2)과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 그룹 픽셀 라인들(112)은 복수의 픽셀 라인들(예: 112_1, 112_2, 또는 112_n)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 복수의 픽셀 라인들 각각은 복수의 픽셀들을 포함하고 제2 그룹 게이트 라인들(150)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2-1 픽셀 라인(112_1)은 제2-1 게이트 라인(150_1)과 전기적으로 연결될 수 있고, 제2-2 픽셀 라인(112_2)은 제2-2 게이트 라인(150_2)과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 게이트 라인들(140)은 제1 방향으로 순차적으로 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 게이트 라인들(140) 각각은 제1 그룹 픽셀 라인들(111)에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 제1 그룹 게이트 라인들(140) 각각은 순차적으로 각각의 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 예를 들면, 제1 그룹 게이트 라인들(140)은 제1-1 게이트 라인(140_1)부터 제1 방향에 따라 순차적으로 제1 그룹 픽셀 라인들(111)에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 그룹 게이트 라인들(140)은 제1-n 게이트 라인(140_n)부터 제1 방향의 반대 방향에 따라 순차적으로 제1 그룹 픽셀 라인들(111)에 게이트 전압을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 그룹 게이트 라인들(150)은 제1 방향으로 순차적으로 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 그룹 게이트 라인들(150) 각각은 제2 그룹 픽셀 라인들(112)에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 예를 들면, 제2 그룹 게이트 라인들(150) 각각은 제1 그룹 게이트 라인들(140)과 동일한 방향으로 제2 그룹 픽셀 라인들(112)에 게이트 전압을 순차적으로 제공할 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 그룹 게이트 라인들(150) 각각은 제1 그룹 게이트 라인들(140)과 반대 방향으로 제2 그룹 픽셀 라인들(112)에 게이트 전압을 순차적으로 제공할 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 그룹 픽셀 라인들(111) 및 제2 그룹 픽셀 라인들(112)의 배치 및 제1 그룹 게이트 라인들(140) 및 제2 그룹 게이트 라인들(150)의 배치는 도 2에 도시된 것에 한정되지 않는다. 예를 들면, 제1 그룹 게이트 라인들(140)과 제2 그룹 게이트 라인들(150)의 배치 순서는 도 2에 도시된 바와 상이할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 그룹 픽셀 라인들(111) 및 제2 그룹 픽셀 라인들(112)에 포함되는 각각의 픽셀 라인은 도 2에 도시된 배치와 상이하게 배치될 수 있다.
본 문서에서 도 2에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 2에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는 디스플레이 패널(110), 센서(120), 프로세서(130), 제1 그룹 게이트 라인들(140), 및 제2 그룹 게이트 라인들(150)을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 도 3에 도시되지 않은 구성을 추가로 더 포함할 수도 있고, 도 3에 도시된 구성 중 일부가 생략될 수도 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 센서(120)를 포함하지 않을 수도 있다. 다른 실시 예를 들면, 전자 장치(100)는 제1 그룹 픽셀 라인들(111) 및 제2 그룹 픽셀 라인들(112)에 데이터 전압을 제공하기 위한 데이터 라인들을 포함할 수도 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(100)는 프로세서(130)와 구별되는 디스플레이 구동 회로(display driver integrated circuit, DDI)를 더 포함할 수도 있다.
디스플레이 패널(110)은 복수의 픽셀들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 패널(110)은 제1 그룹 픽셀 라인들(111) 및 제2 그룹 픽셀 라인들(112)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이 패널(110)은 제1 그룹 픽셀 라인들(111) 및 제2 그룹 픽셀 라인들(112)을 통해 지정된 영상 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 픽셀 라인들(111) 및 제2 그룹 픽셀 라인들(112)은 서로 다른 게이트 라인을 통해 게이트 전압을 제공받을 수 있다. 예를 들면, 제1 그룹 픽셀 라인들(111)은 제1 그룹 게이트 라인들(140)을 통해 게이트 전압을 제공받을 수 있고, 제2 그룹 픽셀 라인들(112)은 제2 그룹 게이트 라인들(150)을 통해 게이트 전압을 제공받을 수 있다.
제1 그룹 게이트 라인들(140)은 복수의 게이트 라인들을 포함할 수 있다. 각각의 게이트 라인은 제1 그룹 픽셀 라인들(111)에 포함되는 픽셀 라인들과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 각각의 게이트 라인은 순차적으로 상기 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다.
제2 그룹 게이트 라인들(150)은 복수의 게이트 라인들을 포함할 수 다. 각각의 게이트 라인은 제2 그룹 픽셀 라인들(112)에 포함되는 픽셀 라인들과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 각각의 게이트 라인은 순차적으로 상기 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 게이트 라인들(140)은 제2 그룹 게이트 라인들(150)과 서로 교대로 배치될 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 제1 그룹 게이트 라인들(140) 및 제2 그룹 게이트 라인들(150)은 디스플레이 영역 중 서로 구별되는 영역에 나뉘어 배치될 수도 있다.
센서(120)는 전자 장치(100)의 자세를 감지할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 센서(120)는 전자 장치(100)의 일부가 지면과 평행한지 여부를 감지할 수 있다. 센서(120)는 예컨대, 자이로 센서(gyro sensor), 가속도 센서, 또는 지자계 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서(130)는 전자 장치(100)에 포함된 구성 요소들과 전기적으로 연결되어, 상기 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(130)는 제1 그룹 게이트 라인들(140) 또는 제2 그룹 게이트 라인들(150)을 통해 지정된 시간(예: 지정된 타이밍)에 따라 게이트 전압을 픽셀들에 제공할 수 있다. 프로세서(130)는 상기 픽셀들에 게이트 전압을 제공하여 지정된 영상 데이터를 디스플레이 패널(110)에 출력시킬 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(130)는 센서(120)를 이용하여 전자 장치(100)의 자세를 판단할 수 있다. 프로세서(130)는 상기 판단된 전자 장치(100)의 자세에 기초하여 디스플레이에 출력되는 화면을 가로 모드 또는 세로 모드로 출력할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 AP, 디스플레이 구동 회로(DDI), 또는 센서 허브 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 문서에서 도 3에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 3에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 4a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 내부 구조를 나타낸다.
도 4a를 참조하면, 디스플레이 패널(110)의 일 단 및 타 단에 영상 데이터가 출력되는 시간의 차이를 감소시킬 수 있는 전자 장치(400)의 내부 구조가 도시된다. 전자 장치(400)는 디스플레이 패널(110), 프로세서(130), 제1 그룹 게이트 라인들(140), 제2 그룹 게이트 라인들(150), 및 데이터 라인들(160_1 내지 160_n)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(110)은 제1 방향으로 연장되는 제1 엣지 및 상기 제1 엣지의 일단으로부터 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향으로 연장되는 제2 엣지를 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 패널(110)은 실질적인 사각형, 예컨대, 직사각형 또는 둥근 사각형 형태일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(110)에는 복수의 픽셀이 격자로 배치될 수 있다. 예를 들면, 도 4a에서는 상기 복수의 픽셀 중 일부가 생략되어있으나, 상기 복수의 픽셀들은 제2 방향으로 배치되어 적어도 하나의 픽셀 라인을 형성할 수 있고, 상기 적어도 하나의 픽셀 라인들은 제1 방향으로 배치될 수 있다.
도 4a의 설명에 있어서, 복수의 픽셀들이 제2 방향으로 배치되어 형성된 픽셀 라인들은 최상단부터 차례대로 제1 픽셀 라인 내지 제2n 픽셀 라인으로 참조될 수 있다. 또한, 상기 제1 픽셀 라인 내지 제2n 픽셀 라인 중 홀수 번째 픽셀 라인들은 제1 그룹 픽셀 라인들로 참조될 수 있고, 짝수 번째 픽셀 라인들은 제2 그룹 픽셀 라인들로 참조될 수 있다. 예를 들면, 제1 그룹 픽셀 라인들은 제1 픽셀 라인 및 제3 픽셀 라인을 포함하고, 제2 그룹 픽셀 라인들은 제2 픽셀 라인 및 제4 픽셀 라인을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131), 제2 게이트 드라이버(132), 및 데이터 드라이버(133)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 게이트 드라이버(131)는 제1 그룹 게이트 라인들(140)을 통해 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 게이트 드라이버(132)는 제2 그룹 게이트 라인들(150)을 통해 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 데이터 드라이버(133)는 데이터 라인들(160_1 내지 160_n)을 통해 제1 그룹 픽셀 라인들 및 제2 그룹 픽셀 라인들에 데이터 전압을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131), 제2 게이트 드라이버(132), 및 데이터 드라이버(133)를 제어하여 지정된 영상 데이터를 디스플레이에 출력할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(130)는 지정된 순서대로 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 상기 게이트 전압은 지정된 전압 크기를 초과하여 공급되는 경우 픽셀에 포함되는 트랜지스터를 온 상태로 변경할 수 있다. 어느 하나의 픽셀 라인, 예컨대, 제1 픽셀 라인에 포함되는 트랜지스터들이 온 상태이면 프로세서(130)는 각각의 데이터 라인에 데이터 전압을 순차적으로 제공할 수 있다. 상기 데이터 전압이 제공되면 상기 온 상태인 트랜지스터들에 전류가 흐르면서 각각의 픽셀은 순차적으로 발광할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 그룹 게이트 라인들(140)이 배치된 순서대로 게이트 전압이 제공되도록 제1 게이트 드라이버(131)를 제어하고, 제2 그룹 게이트 라인들(150)이 배치된 순서대로 게이트 전압이 제공되도록 제2 게이트 드라이버(132)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(130)는 제1 그룹 게이트 라인들(140)에 게이트 전압을 제공한 이후에 제2 그룹 게이트 라인들(150)에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 다시 말해, 프로세서(130)는 디스플레이 패널(110)의 최상단부터 최하단까지 홀수 번째 픽셀 라인에 영상 데이터를 출력한 이후 짝수 번째 픽셀 라인에 영상 데이터를 출력할 수 있다. 다른 실시 예에서, 프로세서(130)는 제2 그룹 게이트 라인들(150)에 게이트 전압을 제공한 이후에 제1 그룹 게이트 라인들(140)에 게이트 전압을 제공할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 그룹 게이트 라인들(140)에 포함되는 게이트 라인들 또는 제2 그룹 게이트 라인들(150)에 포함되는 게이트 라인들에 순차적으로 게이트 전압을 제공할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(130)는 제1 방향 또는 제1 방향의 반대 방향에 따라 제1 그룹 게이트 라인들(140)에 순차적으로 게이트 전압을 제공할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(130)는 제1 방향 또는 제1 방향의 반대 방향에 따라 제2 그룹 게이트 라인들(150)에 순차적으로 게이트 전압을 제공할 수 있다.
전자 장치(400)는 상기와 같이, 홀수 번째 게이트 라인들에 먼저 게이트 전압을 제공하거나 짝수 번째 게이트 라인들에 먼저 게이트 전압을 제공할 수 있다. 이를 통해 전자 장치(400)는 디스플레이 패널(110)의 일 단 및 타 단에서 영상 데이터가 출력되는 시간의 차이를 감소시킬 수 있고 디스플레이에 출력되는 콘텐츠의 왜곡을 지정된 수준 이하로 감소시킬 수 있다.
도 4b는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치에서 스크롤 동작으로 인한 화면 끌림 정도를 나타낸다.
도 4b를 참조하면, 제1 라인(401)은 사용자가 스크롤하기 전에 디스플레이에 출력되는 적어도 하나의 콘텐츠, 예컨대, 텍스트 또는 이미지를 나타낼 수 있다. 제2 라인(402a) 및 제4 라인(402b)은 사용자가 스크롤하는 동안 도 4a에 도시된 전자 장치(400)에서 상기 적어도 하나의 콘텐츠가 출력되는 모습을 나타낼 수 있다. 제3 라인(403a) 및 제5 라인(403b)은 사용자가 스크롤하는 동안 도 4a에 도시된 전자 장치(400)와 다른 전자 장치에서 상기 적어도 하나의 콘텐츠가 출력되는 모습을 나타낼 수 있다. 도 4b의 설명에 있어서, 전자 장치(400)는 제1 전자 장치(400)로 참조되고, 상기 다른 전자 장치는 제2 전자 장치로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전자 장치(400)는 제1 출력 영역(441)부터 제2 출력 영역(442)까지 홀수 번째 픽셀 라인에 게이트 전압을 순차적으로 제공한 후에 짝수 번째 픽셀 라인에 게이트 전압을 순차적으로 제공할 수 있다. 이 경우, 제1 전자 장치(400)가 제1 출력 영역(441)에 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점부터 제2 출력 영역(442)에 상기 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점까지의 시간 차이는 T1 일 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치(400)가 상기 지정된 영상 데이터를 디스플레이 전체 영역에 출력하는데 걸리는 시간은 상기 T1의 2배일 수 있다. 예를 들면, 제1 전자 장치(400)는 처음 T1 시간 동안 홀수 번째 픽셀 라인을 이용하여 제1 출력 영역(441)부터 제2 출력 영역(442)까지 상기 지정된 영상 데이터의 일부를 출력할 수 있다. 제1 전자 장치(400)는 그 다음 T1 시간 동안 짝수 번째 픽셀 라인을 이용하여 제1 출력 영역(441)부터 제2 출력 영역(442)까지 상기 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 전자 장치는 제1 출력 영역(441)부터 제2 출력 영역(442)까지 제1 방향에 따라 픽셀 라인에 게이트 전압을 순차적으로 제공할 수 있다. 이 경우, 제2 전자 장치가 제1 출력 영역(441)에 상기 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점부터 제2 출력 영역(442)에 상기 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점까지의 시간 차이는 T2 일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 전자 장치는 상기 T2 동안 상기 지정된 영상 데이터를 디스플레이 전체 영역에 출력하기 때문에 상기 T2는 상기 T1의 대략 2배일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자가 제2 방향의 반대 방향으로 스크롤하는 경우에, 제1 전자 장치(400) 및 제2 전자 장치에서는 화면 끌림 현상이 발생할 수 있다. 예를 들어, 제3 라인(403a)을 참조하면, 제2 전자 장치는 사용자의 스크롤에 대응하여 제1 출력 영역(441)에 새로운 영상 데이터를 출력한 이후 상기 T2 시간이 경과하기 전까지는 제2 출력 영역(442)에 상기 새로운 영상 데이터가 아닌 기존의 영상 데이터를 출력할 수 있다. 따라서, 제3 라인(403a)은 도 4b에 도시된 바와 같이 제1 출력 영역(441)과 제2 출력 영역(442)에서 높이 차가 제2 높이(43a)만큼 발생할 수 있다.
다른 예를 들어, 제2 라인(402a)을 참조하면, 제1 전자 장치(400)는 사용자의 스크롤에 대응하여 제1 출력 영역(441)에 새로운 영상 데이터를 출력한 이후 상기 T1 시간이 경과하기 전까지는 제2 출력 영역(442)에 상기 새로운 영상 데이터가 아닌 기존의 영상 데이터를 출력할 수 있다. 따라서, 제2 라인(402a)은 도 4b에 도시된 바와 같이 제1 출력 영역(441)과 제2 출력 영역(442)에서 높이 차가 제1 높이(42a)만큼 발생할 수 있다. 제1 높이(42a)는 제2 높이(43a)에 비해 대략 절반이므로 제1 전자 장치(400)는 제2 전자 장치에 비해 상대적으로 화면 끌림 현상을 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자가 제2 방향으로 스크롤하는 경우에, 제1 전자 장치(400) 및 제2 전자 장치에서는 화면 끌림 현상이 발생할 수 있다. 제4 라인(402b) 및 제5 라인(403b)을 참조하면, 제1 전자 장치(400)에서 화면 끌림 정도는 제3 높이(42b)만큼 발생할 수 있고, 제2 전자 장치에서 화면 끌림 현상은 제4 높이(43b)만큼 발생할 수 있다. 제3 높이(42b)는 제4 높이(43b)에 비해 대략 절반이므로 제1 전자 장치(400)는 제2 전자 장치에 비해 상대적으로 화면 끌림 현상을 지정된 수준 이하로 감소시킬 수 있다.
도 4c는 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 지정된 영상을 출력하는 과정을 나타낸다.
도 4c를 참조하면, 전자 장치(400_1 내지 400_3)는 지정된 영상 데이터의 하나의 프레임을 두 단계에 나누어 출력시킬 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(400_1 내지 400_3)는 홀수 번째 픽셀 라인에 상기 지정된 영상 데이터의 일부를 출력시킨 후에 짝수 번째 픽셀 라인에 상기 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 출력시킬 수 있다. 전자 장치(400_1)는 홀수 번째 픽셀 라인에 대하여 지정된 영상 데이터의 일부를 출력시킨 상태를 나타낼 수 있다. 전자 장치(400_2)는 짝수 번째 픽셀 라인에 대하여 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 출력시킨 상태를 나타낼 수 있다. 전자 장치(400_3)는 전체 픽셀 라인에 대하여 지정된 영상 데이터의 일부를 출력시킨 상태를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(400_1)는 제1 시간 동안 제1 그룹 게이트 라인들, 예컨대, 홀수 번째 게이트 라인들을 통해 홀수 번째 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공하여 지정된 영상 데이터의 일부를 출력시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(400_2)는 제1 시간 이후 제2 시간 동안 제2 그룹 게이트 라인들, 예컨대, 짝수 번째 게이트 라인들을 통해 짝수 번째 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 출력시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간은 실질적으로 동일할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간의 합은 전자 장치가 제1 픽셀 라인부터 제2n 픽셀 라인까지 모든 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터를 출력시키는데 필요한 제3 시간과 실질적으로 동일할 수 있다.
도 5는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치의 내부 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 디스플레이 패널(110)의 일 단부터 타 단까지 영상 데이터가 출력되는 시간을 감소시킬 수 있는 전자 장치(500)의 내부 구조가 도시된다. 전자 장치(500)는 디스플레이 패널(110), 프로세서(130), 제1 그룹 게이트 라인들(140), 제2 그룹 게이트 라인들(150), 제1 그룹 데이터 라인들(161_1 내지 161_m), 제2 그룹 데이터 라인들(162_1 내지 162_m)을 포함할 수 있다. 도 5의 설명에 있어서, 도 4a의 설명과 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
도 5의 설명에 있어서, 복수의 픽셀들이 제2 방향으로 배치되어 형성된 픽셀 라인들은 최상단부터 차례대로 제1 픽셀 라인 내지 제2n 픽셀 라인으로 참조될 수 있다. 또한, 상기 제1 픽셀 라인 내지 제2n 픽셀 라인 중 홀수 번째 픽셀 라인들은 제1 그룹 픽셀 라인들로 참조될 수 있고, 짝수 번째 픽셀 라인들은 제2 그룹 픽셀 라인들로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131), 제2 게이트 드라이버(132), 제1 데이터 드라이버(133-1), 및 제2 데이터 드라이버(133-2)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 데이터 드라이버(133-1)는 제1 그룹 데이터 라인들(161_1 내지 161_m)을 통해 제1 그룹 픽셀 라인들에 데이터 전압을 제공할 수 있다. 상기 제1 그룹 픽셀들은 제1 일 실시 예에서, 제2 데이터 드라이버(133-2)는 제2 그룹 데이터 라인들(162_1 내지 162_m)을 통해 제2 그룹 픽셀 라인들에 데이터 전압을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131), 제2 게이트 드라이버(132), 제1 데이터 드라이버(133-1), 및 제2 데이터 드라이버(133-2)를 제어하여 지정된 영상 데이터를 디스플레이에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131)를 제1 지정된 시간(예: 제1 타이밍)에 구동하여 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공하고 제2 게이트 드라이버(132)를 제2 지정된 시간(예: 제2 타이밍)에 구동하여 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제2 지정된 시간은 상기 제1 지정된 시간과 동기화된 시간(예: 타이밍)일 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 지정된 시간은 상기 제1 지정된 시간과 동일한 시간으로 동기화될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131)와 제2 게이트 드라이버(132)를 동시에 구동하여 제1 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인 및 제2 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공할 수 있다. 다시 말해, 프로세서(130)는 홀수 번째 픽셀 라인과 짝수 번째 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(130)는 제1 픽셀 라인 및 제2 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공하고 제2n-1 픽셀 라인 및 제2n 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인 및 제2 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인에 게이트 전압이 동시에 제공되면 동시에 두 개의 픽셀 라인에 게이트 전압이 제공되는 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 제1 픽셀 라인 및 제2 픽셀 라인에는 동시에 게이트 전압이 제공될 수 있다.
일 실시 에에 따르면, 프로세서(130)는 상기 제1 픽셀 라인 및 상기 제2 픽셀 라인에 게이트 전압이 제공되면 제1 데이터 드라이버(133-1)를 이용하여 제1 픽셀 라인에 포함된 픽셀들에 순차적으로 데이터 전압을 제공하고 제2 데이터 드라이버(133-2)를 이용하여 제2 픽셀 라인에 포함된 픽셀들에 순차적으로 데이터 전압을 제공할 수 있다. 이 경우, 동시에 두 개의 픽셀라인이 순차적으로 발광할 수 있다.
전자 장치(500)는 상기와 같이, 홀수 번째 게이트 라인들 및 짝수 번째 게이트 라인들에 동시에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 이를 통해 전자 장치(500)는 디스플레이 패널(110)의 일 단부터 타 단까지 영상 데이터가 출력되는 시간을 감소시킬 수 있고 디스플레이에 출력되는 콘텐츠의 왜곡을 지정된 수준 이하로 감소시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(500)에서 스크롤 동작으로 인한 화면 끌림 정도는 도 4b에 도시된 제2 라인 및 제4 라인과 동일 또는 유사할 수 있다.
도 6a는 또 다른 실시 예에 따른, 전자 장치의 내부 구조를 나타낸다.
도 6a를 참조하면, 디스플레이 패널(110)의 일 단부터 타 단까지 영상 데이터가 출력되는 시간을 감소시킬 수 있는 전자 장치(600)의 내부 구조가 도시된다. 전자 장치(600)는 디스플레이 패널(110), 프로세서(130), 제1 그룹 게이트 라인들(140), 제2 그룹 게이트 라인들(150), 제1 그룹 데이터 라인들(161_1 내지 161_m), 및 제2 그룹 데이터 라인들(162_1 내지 162_m)을 포함할 수 있다. 도 6a의 설명에 있어서, 도 4a의 설명과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(110)은 제1 방향으로 연장되는 제1 엣지, 상기 제1 엣지의 일단으로부터 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향으로 연장되는 제2 엣지, 및 상기 제1 엣지의 타단으로부터 상기 제2 방향으로 연장되는 제3 엣지를 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 패널(110)은 실질적인 사각형, 예컨대, 직사각형 또는 둥근 사각형 형태일 수 있다. 상기 제2 엣지 및 상기 제3 엣지 사이에는 디스플레이 패널(110)을 이등분하는 가상의 중앙선(610)이 존재할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(110)은 상기 제2 엣지로부터 중앙선(610)까지의 제1 영역(621) 및 상기 중앙선(610)부터 상기 제3 엣지까지의 제2 영역(622)으로 구분될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 영역(621)에는 제1 그룹 픽셀 라인들이 배치될 수 있고, 제2 영역(622)에는 제2 그룹 픽셀 라인들이 배치될 수 있다. 상기 제1 그룹 픽셀 라인들 및 상기 제2 그룹 픽셀 라인들은 디스플레이 패널(110)에 격자로 배치될 수 있다.
도 6a의 설명에 있어서, 복수의 픽셀들이 제2 방향으로 배치되어 형성된 픽셀 라인들은 최상단부터 차례대로 제1 픽셀 라인 내지 제2n 픽셀 라인으로 참조될 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(621)에는 제1 픽셀 라인 내지 제n 픽셀 라인이 배치될 수 있고, 제2 영역(622)에는 제n+1 픽셀 라인 내지 제2n 픽셀 라인이 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131), 제2 게이트 드라이버(132), 제1 데이터 드라이버(133-1), 및 제2 데이터 드라이버(133-2)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 게이트 드라이버(131)는 제1 그룹 게이트 라인들(140)을 통해 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 게이트 드라이버(132)는 제2 그룹 게이트 라인들(150)을 통해 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 데이터 드라이버(133-1)는 제1 그룹 데이터 라인들(161_1 내지 161_m)을 통해 제1 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀들에 데이터 전압을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 데이터 드라이버(133-2)는 제2 그룹 데이터 라인들(162_1 내지 162_m)을 통해 제2 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀들에 데이터 전압을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131), 제2 게이트 드라이버(132), 제1 데이터 드라이버(133-1) 및 제2 데이터 드라이버(133-2)를 제어하여 지정된 영상 데이터를 디스플레이에 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 그룹 게이트 라인들(140)이 배치된 순서대로 게이트 전압이 제공되도록 제1 게이트 드라이버(131)를 제어하고, 제2 그룹 게이트 라인들(150)이 배치된 순서대로 게이트 전압이 제공되도록 제2 게이트 드라이버(132)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131)를 제1 지정된 시간에 구동하여 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공하고 제2 게이트 드라이버(132)를 제2 지정된 시간에 구동하여 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제2 지정된 시간은 상기 제1 지정된 시간과 동기화된 시간일 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 지정된 시간은 상기 제1 지정된 시간과 동일한 시간으로 동기화될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 제1 게이트 드라이버(131)와 제2 게이트 드라이버(132)를 동시에 구동하여 제1 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인 및 제2 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공할 수 있다. 다시 말해, 프로세서(130)는 제1 영역(621)에 배치된 픽셀 라인과 제2 영역(622)에 배치된 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(130)는 제1 픽셀 라인 및 제n+1 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공하고 제n 픽셀 라인 및 제2n 픽셀 라인에 게이트 전압을 동시에 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인 및 제2 그룹 픽셀 라인들에 포함되는 픽셀 라인에 게이트 전압이 동시에 제공되면 동시에 두 개의 픽셀 라인에 게이트 전압이 제공되는 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 제1 픽셀 라인 및 제n+1 픽셀 라인에는 동시에 게이트 전압이 제공될 수 있다.
일 실시 에에 따르면, 프로세서(130)는 상기 제1 픽셀 라인 및 상기 제n+1 픽셀 라인에 게이트 전압이 제공되면 제1 데이터 드라이버(133-1)를 이용하여 제1 픽셀 라인에 포함된 픽셀에 순차적으로 데이터 전압을 제공하고 제2 데이터 드라이버(133-2)를 이용하여 제n+1 픽셀 라인에 포함된 픽셀에 순차적으로 데이터 전압을 제공할 수 있다. 이 경우, 동시에 두 개의 픽셀이 순차적으로 발광할 수 있다.
전자 장치(600)는 상기와 같이, 제1 그룹 게이트 라인들(140) 및 제2 그룹 게이트 라인들(150)에 동시에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 이를 통해 전자 장치(600)는 디스플레이 패널(110)의 일 단부터 타 단까지 영상 데이터가 출력되는 시간을 감소시킬 수 있고 디스플레이에 출력되는 콘텐츠의 왜곡을 지정된 수준 이하로 감소시킬 수 있다.
도 6b는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치에서 스크롤 동작으로 인한 화면 끌림 정도를 나타낸다.
도 6b를 참조하면, 제1 라인(601)은 사용자가 스크롤하기 전에 디스플레이에 출력되는 적어도 하나의 콘텐츠, 예컨대, 텍스트 또는 이미지를 나타낼 수 있다. 제2 라인(602a) 및 제4 라인(602b)은 사용자가 스크롤하는 동안 도 6a에 도시된 전자 장치(600)에서 상기 적어도 하나의 콘텐츠가 출력되는 모습을 나타낼 수 있다. 제3 라인(603a) 및 제5 라인(603b)은 사용자가 스크롤하는 동안 도 6a에 도시된 전자 장치(600)와 다른 전자 장치에서 상기 적어도 하나의 콘텐츠가 출력되는 모습을 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 제3 라인(603a) 및 제5 라인(603b)은 도 4b에 도시된 제3 라인(603a) 및 제4 라인(602b)과 동일 또는 유사할 수 있다.
도 6b의 설명에 있어서, 전자 장치(600)는 제1 전자 장치(600)로 참조되고, 상기 다른 전자 장치는 전자 장치로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전자 장치(600)는 제1 출력 영역(641-1)부터 제2 출력 영역(641-2)까지 픽셀 라인에 게이트 전압을 순차적으로 제공하는 동시에 제3 출력 영역(642-1)부터 제4 출력 영역(642-2)까지 픽셀 라인에 게이트 전압을 순차적으로 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전자 장치(600)가 제1 출력 영역(641-1)에 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점부터 제2 출력 영역(641-2)에 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점까지의 시간 차이는 T1 일 수 있다. 또한, 제1 전자 장치(600)가 제3 출력 영역(642-1)에 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점부터 제4 출력 영역(642-2)에 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점까지의 시간 차이도 T1 일 수 있다. 다시 말해, 제1 전자 장치(600)가 제1 출력 영역부터 제4 출력 영역(642-2)까지 지정된 영상 데이터를 출력하는데 걸리는 시간은 T1 일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 출력 영역(641-1)부터 제4 출력 영역(642-2)까지 제1 방향에 따라 픽셀 라인에 게이트 전압을 순차적으로 제공할 수 있다. 이 경우, 전자 장치가 제1 출력 영역(641-1)에 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점부터 제4 출력 영역(642-2)에 지정된 영상 데이터를 출력하는 시점까지의 시간 차이는 T2 일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 T2는 상기 T1의 대략 2배일 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 사용자가 제2 방향의 반대 방향으로 스크롤하는 경우에, 제1 전자 장치(600) 및 전자 장치에서는 화면 끌림 현상이 발생할 수 있다. 예를 들어, 제3 라인(603a)을 참조하면, 전자 장치는 사용자의 스크롤에 대응하여 제1 출력 영역(641-1)에 새로운 영상 데이터를 출력한 이후 상기 T2 시간이 경과하기 전에는 제4 출력 영역(642-2)에 기존의 영상 데이터를 출력할 수 있다. 따라서, 제3 라인(603a)은 도 6b에 도시된 바와 같이 제1 출력 영역(641-1)과 제4 출력 영역(642-2)에서 높이 차가 제2 높이(63a)만큼 발생할 수 있다.
다른 예를 들어, 제2 라인(602a)을 참조하면, 제1 전자 장치(600)는 사용자의 스크롤에 대응하여 제1 출력 영역(641-1) 및 제3 출력 영역(642-1)에 새로운 영상 데이터를 출력한 이후 상기 T1 시간이 경과하기 전에는 제2 출력 영역(641-2) 및 제4 출력 영역(642-2)에 기존의 영상 데이터를 출력할 수 있다. 따라서, 제2 라인(602a)은 도 6b에 도시된 바와 같이 제1 출력 영역(641-1)과 제4 출력 영역(642-2)에서 높이 차가 제1 높이(62a)만큼 발생할 수 있다. 제1 높이(62a)는 제2 높이(63a)에 비해 대략 절반이므로 제1 전자 장치(600)는 전자 장치에 비해 상대적으로 화면 끌림 현상을 감소시킬 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 사용자가 제2 방향으로 스크롤하는 경우에, 제1 전자 장치(600) 및 전자 장치에서는 화면 끌림 현상이 발생할 수 있다. 제4 라인(602b) 및 제5 라인(603b)을 참조하면, 제1 전자 장치(600)에서 화면 끌림 정도는 제3 높이(62b)만큼 발생할 수 있고, 전자 장치에서 화면 끌림 현상은 제4 높이(63b)만큼 발생할 수 있다. 제3 높이(62b)는 제4 높이(63b)에 비해 대략 절반이므로 제1 전자 장치(600)는 전자 장치에 비해 상대적으로 화면 끌림 현상을 지정된 수준 이하로 감소시킬 수 있다.
도 6c는 또 다른 실시 예에 따른, 전자 장치가 지정된 영상을 출력하는 과정을 나타낸다.
도 6c를 참조하면, 전자 장치(600)는 지정된 영상 데이터의 하나의 프레임을 두 영역에 나누어 출력시킬 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600)는 제1 영역(621)에 상기 지정된 영상 데이터의 일부를 출력시키고 제2 영역(622)에 상기 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 출력시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600)는 제1 시간 동안 제1 그룹 게이트 라인들을 통해 제1 영역(621)에 포함되는 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공하여 지정된 영상 데이터의 일부를 출력시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600)는 상기 제1 시간 동안 제2 그룹 게이트 라인들을 통해 제2 영역(622)에 포함되는 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 출력시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 시간은 전자 장치(600)가 제1 픽셀 라인부터 제2n 픽셀 라인까지 모든 픽셀 라인에 순차적으로 게이트 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터를 출력시키는데 필요한 제2 시간의 대략 절반일 수 있다. 전자 장치(600)는 지정된 영상 데이터를 지정된 시간보다 적은 시간 동안 출력시킴으로써 화면 끌림 현상을 지정된 수준 이하로 감소시킬 수 있다.
도 7a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 지정된 영상을 출력하는 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 7a를 참조하면, 전자 장치가 지정된 영상을 출력하는 방법은 동작 701a 및 동작 703a를 포함할 수 있다. 상기 동작 701a 및 동작 703a는 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(100)) 또는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(130))에 의해 수행되는 것으로 이해될 수 있다.
동작 701a에서, 전자 장치는 제1 그룹 게이트 라인을 통해 제1 그룹 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 상기 제1 그룹 픽셀 라인은 예를 들면, 도 4a에 도시된 바와 같이 홀수 번째 픽셀 라인을 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 동작 701a를 통해 디스플레이의 일단으로부터 타단까지 지정된 영상 데이터의 적어도 일부를 표시할 수 있다.
동작 703a에서, 전자 장치는 제2 그룹 게이트 라인을 통해 제2 그룹 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 상기 제2 그룹 픽셀 라인은 예를 들면, 도 4a에 도시된 바와 같이 짝수 번째 픽셀 라인을 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 동작 703a를 통해 디스플레이의 일단으로부터 타단까지 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 표시할 수 있다.
상기 동작 701a 및 동작 703a를 통해, 디스플레이의 일단 및 타단에 새로운 영상 데이터가 출력되는 시간 차이는 지정된 시간보다 줄어들 수 있다. 이를 통해, 전자 장치는 화면 끌림 현상을 지정된 수준 이하로 감소시킬 수 있다.
도 7b는 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 화면 모드에 기초하여 지정된 영상을 출력하는 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 7b를 참조하면, 전자 장치가 화면 모드에 기초하여 지정된 영상을 출력하는 방법은 동작 701b 내지 동작 711b를 포함할 수 있다. 상기 동작 701b 내지 동작 711b는 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(100)) 또는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(130))에 의해 수행되는 것으로 이해될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 동작 701b 내지 동작 711b 중 적어도 하나의 동작은 생략될 수도 있고, 상기 동작 701b 내지 동작 711b 외에 다른 동작이 추가될 수도 있다. 예를 들면, 전자 장치는 동작 701b를 생략하고, 사용자의 제어에 기초하여 동작 703b를 수행할 수도 있다. 도 7b의 설명에 있어서, 도 7a의 설명과 중복되는 내용은 일부 생략될 수 있다. 예컨대, 동작 707b 또는 동작 709b는 각각 도 7a에 도시된 동작 701a 또는 동작 703a의 설명과 중복되기 때문에 간략히 설명될 수 있다.
동작 701b에서, 전자 장치는 전자 장치의 자세를 감지할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 전자 장치의 자세를 감지하는 적어도 하나의 센서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 전자 장치의 어느 면이 지면과 평행한지 여부를 판단할 수 있다. 상기 적어도 하나의 센서는 예컨대, 자이로 센서(gyro sensor), 가속도 센서, 또는 지자계 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치의 디스플레이 패널이 제1 방향으로 연장되는 제1 엣지 및 상기 제1 엣지의 일단으로부터 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향으로 연장되는 제2 엣지를 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 제1 엣지 및 상기 제2 엣지 중 어느 엣지가 지면과 실질적으로 평행한지 판단할 수 있다.
동작 703b에서, 전자 장치는 상기 판단된 전자 장치의 자세에 기초하여 화면 모드를 변경할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 엣지가 지면과 실질적으로 평행하면 화면 모드를 세로 모드로 변경할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치는 제2 엣지가 지면과 실질적으로 평행하면 화면 모드를 가로 모드로 변경할 수 있다.
동작 705b에서, 전자 장치는 화면 모드가 가로 모드인지 여부를 판단할 수 있다. 화면 모드가 가로 모드면 전자 장치는 동작 707b를 수행할 수 있고, 화면 모드가 세로 모드면 전자 장치는 동작 711b를 수행할 수 있다.
동작 707b에서, 전자 장치는 제1 그룹 게이트 라인을 통해 제1 그룹 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 상기 동작 707b는 도 7a의 동작 701a와 동일 또는 유사할 수 있다.
동작 709b에서, 전자 장치는 제2 그룹 게이트 라인을 통해 제2 그룹 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 상기 동작 709b는 도 7a의 동작 703a와 동일 또는 유사할 수 있다.
동작 711b에서, 전자 장치는 화면 모드가 세로 모드이므로 제1 그룹 픽셀 라인 또는 제2 그룹 픽셀 라인의 구별없이 순차적으로 게이트 전압을 제공할 수 있다. 화면 모드가 세로 모드인 경우 사용자의 스크롤 방향은 전자 장치의 게이트 라인 방향과 수직한 방향일 수 있다. 이 경우, 사용자의 스크롤에 대응하여 화면 끌림 현상은 거의 발생하지 않으므로 전자 장치는 제1 픽셀 라인부터 제2n 픽셀 라인까지 순차적으로 게이트 전압을 제공할 수 있다. 이 경우, 프로세서는 제1 게이트 드라이버 및 제2 게이트 드라이버를 제어하여 제1 그룹 게이트 라인 및 제2 그룹 게이트 라인에 게이트 전압을 교대로 제공할 수 있다.
상기 동작 701b 및 동작 711b를 통해, 전자 장치는 화면 모드에 기초하여 지정된 영상을 효율적으로 출력할 수 있다. 예를 들어, 화면 모드가 가로 모드인 경우 전자 장치는 화면 끌림 현상을 감소시키기 위해 제1 그룹 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공한 이후에 제2 그룹 픽셀 라인에 게이트 전압을 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 화면 모드가 세로 모드인 경우 전자 장치는 디스플레이의 보다 안정적인 구동을 위해 제1 그룹 픽셀 라인 및 제2 그룹 픽셀 라인에 포함된 픽셀 라인들에 순차적으로 게이트 전압을 제공할 수 있다.
도 8a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 확대도를 나타낸다.
도 8a를 참조하면, 전자 장치(800)의 B 영역을 확대한 B' 영역은 디스플레이의 일부 영역을 나타낼 수 있다. 일 실시 예에 따르면, B' 영역에는 제1 그룹 픽셀 라인들, 제2 그룹 픽셀 라인들, 제1 그룹 게이트 라인들(140), 및 제2 그룹 게이트 라인들(150)이 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 게이트 라인들(140) 및 제2 그룹 게이트 라인들(150)은 교대로 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 그룹 게이트 라인들(140)은 제1 방향으로 순차적으로 배치될 수 있고, 제2 그룹 게이트 라인들(150)은 서로 다른 두 개의 제1 그룹 게이트 라인들(140) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 그룹 게이트 라인들(140)은 제1 그룹 픽셀 라인들과 각각 전기적으로 연결될 수 있고, 제2 그룹 게이트 라인들(150)은 제2 그룹 픽셀 라인들과 각각 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 그룹 픽셀 라인 및 상기 제2 그룹 픽셀 라인은 서로 교차되는 지그재그 형태로 형성될 수 있다. 예를 들면, 제1-1 게이트 라인(140_1)과 연결되는 제1-1 픽셀 라인은 제1 픽셀(81), 제2 픽셀(82), 제3 픽셀(83), 및 제4 픽셀(84)과 전기적으로 연결될 수 있다. 다른 예를 들면, 제2-1 게이트 라인(150_1)과 연결되는 제2-1 픽셀 라인은 제5 픽셀(85), 제6 픽셀(86), 제7 픽셀(87), 및 제8 픽셀(88)과 전기적으로 연결될 수 있다.
도 8b는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 스크롤 동작으로 인한 화면 끌림 정도를 나타낸다.
도 8b를 참조하면, 제1 라인(801)은 사용자가 스크롤하기 전에 디스플레이에 출력되는 적어도 하나의 콘텐츠, 예컨대, 텍스트 또는 이미지를 나타낼 수 있다. 제2 라인(802a) 및 제4 라인(802b)은 사용자가 스크롤하는 동안 도 8a에 도시된 전자 장치(800)에서 상기 적어도 하나의 콘텐츠가 출력되는 모습을 나타낼 수 있다. 제3 라인(803a) 및 제5 라인(803b)은 사용자가 스크롤하는 동안 도 8a에 도시된 전자 장치(800)와 다른 전자 장치에서 상기 적어도 하나의 콘텐츠가 출력되는 모습을 나타낼 수 있다. 예컨대, 상기 제3 라인(803a) 및 제5 라인(803b)은 도 4b에 도시된 제3 라인(403a) 및 제4 라인(403b)과 동일 또는 유사할 수 있다.
도 8b의 설명에 있어서, 전자 장치(800)는 제1 전자 장치(800)로 참조되고, 상기 다른 전자 장치는 제2 전자 장치로 참조될 수 있다. 또한 도 8b의 설명에 있어서, 도 4b의 설명과 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전자 장치(800)에서는 제1 높이(82a) 또는 제3 높이(82b)만큼 화면 끌림 정도가 발생할 수 있고, 제2 전자 장치에서는 제2 높이(83a) 또는 제4 높이(83b)만큼 화면 끌림 정도가 발생할 수 있다. 제1 높이(82a) 및 제3 높이(82b)는 제2 높이(83a) 및 제4 높이(83b)의 대략 절반일 수 있다. 따라서 제1 전자 장치(800)는 제2 전자 장치에 비해 상대적으로 화면 끌림 현상을 감소시킬 수 있다.
다양한 실시 예에서, 제2 라인(802a) 및 제4 라인(802b)을 참조하면, 제1 전자 장치(800)에서 픽셀 라인은 지그재그 형태로 형성되므로 사용자가 체감하는 화면 끌림 현상은 더 감소될 수 있다. 예를 들면, 제1 전자 장치(800)는 도 4a에 도시된 전자 장치(400)에 비해 하나의 게이트 라인에 의해 출력되는 영역의 폭이 더 넓으므로 사용자가 인식하는 화면 끌림 현상을 더 감소시킬 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 9를 참조하면, 네트워크 환경(900)에서 전자 장치(901)(예: 전자 장치(100))는 제1 네트워크(998)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(902)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(999)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(904) 또는 서버(908)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)는 서버(908)를 통하여 전자 장치(904)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)는 프로세서(920)(예: 프로세서(130)), 메모리(930), 입력 장치(950), 음향 출력 장치(955), 표시 장치(960)(예: 디스플레이(102)), 오디오 모듈(970), 센서 모듈(976), 인터페이스(977), 햅틱 모듈(979), 카메라 모듈(980), 전력 관리 모듈(988), 배터리(989), 통신 모듈(990), 가입자 식별 모듈(996), 또는 안테나 모듈(997)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(901)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(960) 또는 카메라 모듈(980))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(976)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(960)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(920)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(940))를 실행하여 프로세서(920)에 연결된 전자 장치(901)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(920)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(976) 또는 통신 모듈(990))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(932)에 로드하고, 휘발성 메모리(932)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(934)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(920)는 메인 프로세서(921)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(923)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(923)은 메인 프로세서(921)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(923)는 메인 프로세서(921)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(923)는, 예를 들면, 메인 프로세서(921)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(921)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)와 함께, 전자 장치(901)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(960), 센서 모듈(976), 또는 통신 모듈(990))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(923)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(980) 또는 통신 모듈(990))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(930)는, 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(920) 또는 센서모듈(976))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(940)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(930)는, 휘발성 메모리(932) 또는 비휘발성 메모리(934)를 포함할 수 있다.
프로그램(940)은 메모리(930)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(942), 미들 웨어(944) 또는 어플리케이션(946)을 포함할 수 있다.
입력 장치(950)는, 전자 장치(901)의 구성요소(예: 프로세서(920))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(901)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(950)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(955)는 음향 신호를 전자 장치(901)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(955)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(960)는 전자 장치(901)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(960)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(960)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(970)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(970)은, 입력 장치(950)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(955), 또는 전자 장치(901)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(976)은 전자 장치(901)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(976)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(977)는 전자 장치(901)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(977)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(978)는, 그를 통해서 전자 장치(901)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(978)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(979)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(979)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(980)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(980)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(988)은 전자 장치(901)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(988)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(989)는 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(989)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(990)은 전자 장치(901)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902), 전자 장치(904), 또는 서버(908))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(990)은 프로세서(920)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(990)은 무선 통신 모듈(992)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(994)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(998)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(999)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(992)은 가입자 식별 모듈(996)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(998) 또는 제2 네트워크(999)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(901)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(997)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(997)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제1 네트워크 (998) 또는 제2 네트워크 (999)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(990)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(990)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(999)에 연결된 서버(908)를 통해서 전자 장치(901)와 외부의 전자 장치(904)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(902, 904) 각각은 전자 장치(901)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(902, 904, 또는 908) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(901)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(901)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(901)로 전달할 수 있다. 전자 장치(901)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 10는 다양한 실시 예들에 따른, 표시 장치의 블록도이다.
도 10를 참조하면, 표시 장치(960)는 디스플레이(1010), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(1030)를 포함할 수 있다. DDI(1030)는 인터페이스 모듈(1031), 메모리(1033)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(1035), 또는 맵핑 모듈(1037)을 포함할 수 있다. DDI(1030)은, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(1031)을 통해 전자 장치(901)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(920)(예: 메인 프로세서(921)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(921)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(923)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. DDI(1030)는 터치 회로(1050) 또는 센서 모듈(976) 등과 상기 인터페이스 모듈(1031)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(1030)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(1033)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(1035)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(1010)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(1037)은 이미지 처리 모듈(1035)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(1010)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(1010)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(1010)를 통해 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 표시 장치(960)는 터치 회로(1050)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(1050)는 터치 센서(1051) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(1053)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(1053)는, 예를 들면, 디스플레이(1010)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(1051)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(1053)는 디스플레이(1010)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(1053)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(920) 에 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 회로(1050)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(1053))는 디스플레이 드라이버 IC(1030), 또는 디스플레이(1010)의 일부로, 또는 표시 장치(960)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(923))의 일부로 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 표시 장치(960)는 센서 모듈(976)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(960)의 일부(예: 디스플레이(1010) 또는 DDI(1030)) 또는 터치 회로(1050)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(960)에 임베디드된 센서 모듈(976)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(1010)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(960)에 임베디드된 센서 모듈(976)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(1010)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 센서(1051) 또는 센서 모듈(976)은 디스플레이(1010)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
본 문서에서 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 방향으로 연장되는 제1 엣지 및 상기 제1 엣지의 일단으로부터 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향으로 연장되는 제2 엣지를 포함하는 디스플레이 패널로서, 제1 픽셀 라인, 상기 제1 픽셀 라인의 다음 라인에 배치된 제2 픽셀 라인, 상기 제2 픽셀 라인의 다음 라인에 배치된 제3 픽셀 라인, 상기 제3 픽셀 라인의 다음 라인에 배치된 제4 픽셀 라인을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 제1 픽셀 라인에 제1 게이트 전압을 공급하고, 및 상기 제3 픽셀 라인에 제3 게이트 전압을 공급하기 위한 제1 그룹 게이트 라인들, 상기 제2 픽셀 라인에 제2 게이트 전압을 공급하고, 및 상기 제4 픽셀 라인에 제4 게이트 전압을 공급하기 위한 제2 그룹 게이트 라인들, 및 상기 제1 그룹 게이트 라인들 및 상기 제2 그룹 게이트 라인들 각각과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 그룹 게이트 라인들을 통해 상기 제1 게이트 전압 및 상기 제3 게이트 전압을 상기 제1 픽셀 라인 및 상기 제3 픽셀 라인에 순차적으로 공급하여 지정된 영상 데이터 중 일부를 출력하고 및 상기 제2 그룹 게이트 라인을 통해 상기 제2 게이트 전압 및 상기 제4 게이트 전압을 상기 제2 픽셀 라인 및 상기 제4 픽셀 라인에 순차적으로 공급하여 상기 지정된 영상 데이터 중 상기 일부와 다른 일부를 출력하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 그룹 게이트 라인들은 상기 디스플레이 패널 상에 상기 제2 엣지로부터 상기 제1 방향으로 홀수 번째에 배치되고, 상기 제2 그룹 게이트 라인들은 상기 디스플레이 패널 상에 상기 제2 엣지로부터 상기 제1 방향으로 짝수 번째에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제1 지정된 시간에 상기 제1 그룹 게이트 라인들을 통해 상기 제1 게이트 전압 및 상기 제3 게이트 전압을 순차적으로 공급하여 상기 디스플레이 패널을 통해 상기 지정된 영상 데이터 중 상기 일부를 출력하고, 상기 제1 지정된 시간과 동기화된 제2 지정된 시간에 상기 제2 그룹 게이트 라인들을 통해 상기 제2 게이트 전압 및 상기 제4 게이트 전압을 순차적으로 공급하여 상기 디스플레이 패널을 통해 상기 지정된 영상 데이터 중 상기 다른 일부를 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제2 지정된 시간은 상기 제1 지정된 시간과 동일하게 동기화될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 상기 제2 방향으로 순차적으로 배치되고 상기 제1 픽셀 라인 및 상기 제3 픽셀 라인에 데이터 전압을 전달하는 제1 그룹 데이터 라인들 및 상기 제2 방향으로 순차적으로 배치되고 상기 제2 픽셀 라인 및 상기 제4 픽셀 라인에 데이터 전압을 전달하는 제2 그룹 데이터 라인들을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 그룹 게이트 라인들을 통해 상기 제1 게이트 전압 또는 상기 제3 게이트 전압이 전달되는 동안 상기 제1 그룹 데이터 라인들에 데이터 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터 중 상기 일부를 출력하고, 상기 제2 그룹 게이트 라인들을 통해 상기 제2 게이트 전압 또는 상기 제4 게이트 전압이 전달되는 동안 상기 제2 그룹 데이터 라인들에 데이터 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터 중 상기 다른 일부를 출력하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 전자 장치의 화면 모드가 가로 모드(landscape mode)이면 상기 제1 게이트 전압 및 상기 제3 게이트 전압을 순차적으로 공급하여 상기 일부를 출력한 후에 상기 제2 게이트 전압 및 상기 제4 게이트 전압을 순차적으로 공급하여 상기 다른 일부를 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 화면 모드가 세로 모드(portrait mode)이면 상기 제1 게이트 전압, 상기 제2 게이트 전압, 상기 제3 게이트 전압, 및 상기 제4 게이트 전압을 순차적으로 공급하여 상기 일부 및 다른 일부를 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 전자 장치는 상기 전자 장치의 자세를 감지하는 적어도 하나의 센서를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 제1 엣지가 지면과 실질적으로 평행하면 상기 전자 장치의 화면 모드를 세로 모드로 변경하고 상기 제2 엣지가 지면과 실질적으로 평행하면 상기 전자 장치의 화면 모드를 가로 모드로 변경하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 픽셀 라인 및 상기 제2 픽셀 라인은 지그재그(zigzag) 형태로 서로 교차하고, 상기 제3 픽셀 라인 및 상기 제4 픽셀 라인은 상기 지그재그 형태로 서로 교차할 수 있다.
본 문서에서 개시되는 다른 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 그룹 픽셀 라인들을 포함하는 제1 영역 및 제2 그룹 픽셀 라인들을 포함하는 제2 영역을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 제1 그룹 픽셀 라인들 각각에 게이트 전압을 공급하기 위한 제1 그룹 게이트 라인들, 상기 제2 그룹 픽셀 라인들 각각에 게이트 전압을 공급하기 위한 제2 그룹 게이트 라인들, 상기 제1 그룹 게이트 라인들 및 상기 제2 그룹 게이트 라인들 각각과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제1 지정된 시간에 상기 제1 그룹 게이트 라인들을 통해 상기 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 공급하여 지정된 영상 데이터 중 적어도 일부를 출력하고, 상기 제1 지정된 시간과 동기화된 제2 지정된 시간에 상기 제2 그룹 게이트 라인들을 통해 상기 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 공급하여 상기 지정된 영상 데이터의 나머지 일부를 출력하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 패널은 제1 방향으로 연장되는 제1 엣지, 상기 제1 엣지의 일단에서 상기 제1 방향에 수직하는 제2 방향으로 연장되는 제2 엣지, 및 상기 제1 엣지의 타단에서 상기 제2 방향으로 연장되는 제3 엣지를 포함하고, 상기 제1 그룹 게이트 라인들은 상기 제2 엣지에서 상기 제2 엣지와 상기 제3 엣지 사이의 지정된 지점까지 순차적으로 배치되고, 상기 제2 그룹 게이트 라인들은 상기 지정된 지점에서 상기 제3 엣지까지 순차적으로 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 지정된 시간은 상기 제1 지정된 시간과 동일하게 동기화될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 제1 그룹 픽셀 라인들에 데이터 전압을 전달하는 제1 그룹 데이터 라인들 및 상기 제2 그룹 픽셀 라인들에 데이터 전압을 전달하는 제2 그룹 데이터 라인들을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 그룹 게이트 라인들에 의해 상기 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압이 공급되는 동안 상기 제1 그룹 데이터 라인들에 데이터 전압을 제공하여 영상 데이터 중 적어도 일부를 출력하고, 상기 제2 그룹 게이트 라인들에 의해 상기 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압이 공급되는 동안 상기 제2 그룹 데이터 라인들에 데이터 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터 중 나머지 일부를 출력하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 디스플레이 패널은 제1 방향으로 연장되는 제1 엣지, 상기 제1 엣지의 일단에서 상기 제1 방향에 수직하는 제2 방향으로 연장되는 제2 엣지, 및 상기 제1 엣지의 타단에서 상기 제2 방향으로 연장되는 제3 엣지를 포함하고, 상기 제1 그룹 데이터 라인들 및 상기 제2 그룹 데이터 라인들은 상기 제2 방향으로 순차적으로 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 그룹 픽셀 라인들 중 제1 픽셀 라인 및 상기 제1 픽셀 라인과 인접한 제2 픽셀 라인은 지그재그(zigzag) 형태로 서로 교차하고, 상기 제2 그룹 픽셀 라인들 중 제3 픽셀 라인 및 상기 제3 픽셀 라인과 인접한 제4 픽셀 라인은 상기 지그재그 형태로 서로 교차하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 문서에 개시되는 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치는, 하나 이상의 제1 그룹 픽셀 라인들, 하나 이상의 제2 그룹 픽셀 라인들을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 하나 이상의 제1 그룹 픽셀 라인들과 전기적으로 연결된 하나 이상의 제1 배선들, 상기 하나 이상의 제2 그룹 픽셀 라인들과 전기적으로 연결된 하나 이상의 제2 배선들, 및 상기 하나 이상의 제1 배선들과 전기적으로 연결된 하나 이상의 제1 단자들, 및 상기 하나 이상의 제2 배선들과 전기적으로 연결된 하나 이상의 제2 단자들을 포함하는 디스플레이 구동 회로를 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 하나 이상의 제1 단자들을 통해, 상기 하나 이상의 제1 픽셀 라인들을 순차적으로 구동하고, 및 상기 하나 이상의 제2 단자들을 통해, 상기 하나 이상의 제2 픽셀 라인들을 순차적으로 구동하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 하나 이상의 제1 그룹 픽셀 라인들 각각 및 상기 하나 이상의 제2 그룹 픽셀 라인들 각각은 서로 교대로 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이는 상기 하나 이상의 제1 그룹 픽셀 라인들이 배치되는 제1 영역 및 상기 하나 이상의 제2 그룹 픽셀 라인들이 배치되는 제2 영역을 포함하고, 상기 디스플레이 구동 회로는, 제1 타이밍에 상기 하나 이상의 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공하고, 상기 제1 타이밍과 동기화된 제2 타이밍에 상기 하나 이상의 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 타이밍 및 상기 제2 타이밍은 실질적으로(substantially) 동일할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 구동 회로는, 상기 전자 장치의 화면 모드가 가로 모드(landscape mode)이면 상기 제1 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공한 후에 상기 제2 그룹 픽셀 라인들에 게이트 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터를 출력하고, 상기 화면 모드가 세로 모드(portrait mode)이면 상기 제1 그룹 픽셀 라인들 및 상기 제2 그룹 픽셀 라인들이 배치된 순서대로 게이트 전압을 제공하여 상기 지정된 영상 데이터를 출력하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 스크롤 동작으로 인한 콘텐츠의 왜곡 현상을 감소시킬 수 있다. 이를 통해, 사용자는 스크롤 동작을 할 때 콘텐츠를 정확하게 인지할 수 있고 사용 편의성이 증대될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나,""A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,"및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(901)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(936) 또는 외장 메모리(938))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(940))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(901))의 프로세서(예: 프로세서(920))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.