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用于控制显示器尺寸的电子装置及其控制方法

文献发布时间:2023-06-19 11:05:16


用于控制显示器尺寸的电子装置及其控制方法

相关申请的交叉引用

本申请要求2019年11月22日提交的国际申请号为PCT/KR2019/016116的较早申请日和优先权的权益,其全部公开通过引用并入本文。

技术领域

本公开涉及一种基于与显示器有关的输入来控制显示器的尺寸的电子装置及其控制方法。

背景技术

网络技术的进步和基础设施的扩展使具有显示器的电子装置能够执行各种专业任务。因此,越来越需要在大屏幕上显示内容的显示器。

然而,提供更大屏幕的显示器可能在尺寸上与屏幕的尺寸成比例地增加。因此,对于诸如移动终端的强调便携性的电子装置,需要与显示器的尺寸一起考虑考虑便携性。

可以考虑以下方法:通过将具有足够的弹性以至于可卷曲或可折叠的显示器应用于电子装置来根据需要改变显示器的尺寸。例如,可以提供显示器,使得显示器的一部分向内或朝着移动终端的后表面卷绕。在该示例中,可以根据需要展开(unwound)卷绕部分或移动卷绕部分,使得显示器的暴露部分增加。

在包括具有可变暴露尺寸的显示器的电子装置中,可以响应于施加的物理力而简单地改变显示器的尺寸。因此,需要一种以增加的简便性和效率来控制显示器的尺寸的方法。

发明内容

一方面提供了一种电子装置以及电子装置的控制方法,该电子装置基于对电子装置的至少一个表面的输入来改变显示器的尺寸,从而更容易且更有效地改变显示器的尺寸并提高可用性。

本公开的技术目标不受如上所述的限制,并且尽管没有提及,但是可以包括从以下描述中本公开所属领域的技术人员可以清楚理解的目标。

根据一个方面,提供了一种电子装置,该电子装置包括柔性显示器以及控制器,该柔性显示器被设置为使得暴露在电子装置的第一表面上的显示器的尺寸被改变。控制器被配置为识别输入到电子装置的第一表面和第二表面中的至少一个的第一输入,并且基于第一输入来控制暴露在第一表面上的显示器的尺寸。

根据另一方面,还提供了一种电子装置的控制方法,该电子装置包括柔性显示器,该柔性显示器被设置为使得暴露在电子装置的第一表面上的显示器的尺寸被改变。该控制方法包括识别输入到第一表面和第二表面中的至少一个的第一输入;以及基于第一输入来控制暴露在第一表面上的显示器的尺寸。

附图说明

从结合附图进行的以下详细描述中,某些实施例的上述和其他方面、特征和优点将变得更加显而易见,其中:

图1是示出与本公开有关的电子装置的框图;

图2和图3示出了与本公开有关的电子装置的显示器扩展之前和之后获得的视图;

图4是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的操作的图;

图5和图6是示出根据本公开的示例实施例的施加到电子装置的输入的示例的图;

图7是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的功能框图;

图8是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的控制方法的操作的流程图;

图9是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的控制方法的一种操作的详细流程的流程图;

图10是示出根据本公开的示例实施例的施加到电子装置的后表面的输入的示例的图;

图11是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的操作的图;

图12是示出根据本公开的示例实施例的在电子装置上显示指示符的示例的图;

图13是示出根据本公开的示例实施例的在电子装置上显示指示符的另一示例的示图;

图14是示出根据本公开的示例实施例的在电子装置上显示的屏幕的示例的图;

图15是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的显示器尺寸控制速度的图;

图16至图18是示出根据本公开的示例实施例的与电子装置的显示器尺寸控制有关的设置屏幕的示例的图;

图19是示出根据本公开的另一示例实施例的电子装置的操作的图;

图20是示出根据本公开的另一示例实施例的在电子装置的后表面中接收的输入的示例的图;以及

图21是示出根据本公开的另一示例实施例的在电子装置上显示的屏幕的示例的图。

具体实施方式

在下文中,将参考附图详细描述本文公开的实施例。不管附图标记如何,相同或相似的元件被赋予相同的附图标记,并且将省略它们的冗余描述。关于在以下描述中使用的组成元件,仅考虑到说明书的准备中的容易性,给定后缀“模块”和“单元”,或将其其彼此混合,而不具有或用作不同的含义。而且,在实施例的描述中,当认为对公知的相关结构或功能的详细描述将导致对本公开的含糊不清的解释时,将省略这些描述。然而,应当理解,不意图将本公开限制为所公开的特定示例实施例。相反,示例实施例将覆盖落入示例实施例的范围内的所有修改、等同形式和替代形式。

尽管在本文中可以使用诸如“第一”、“第二”和“第三”之类的术语来描述各种构件、组件、区域、层或部分,但是这些构件、组件、区域、层或部分不是受这些术语的限制。而是,这些术语仅用于区分一个构件、组件、区域、层或部分与另一构件、组件、区域、层或部分。

在整个说明书中,当诸如层、区域或基板之类的元件被描述为在另一元件“上”、“连接至”或“耦合至”另一元件时,其可以直接在另一元件“上”、直接“连接至”或“耦合至”另一元件,或者在它们之间可能存在一个或多个其他元件。相反,当一个元件被描述为“直接在”另一个元件“上”,“直接连接到”或“直接耦合到”另一个元件时,在它们之间可以没有其他元件。

如本文使用的,单数形式的“一个”、“一种”和“该”也意图包括复数形式,除非上下文另外明确指出。

将进一步理解的是,当在本文中使用时,术语“包括”和/或“包含”,指定存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或增加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或其组。

图1是示出与本公开的示例实施例有关的电子装置(或移动终端)100的框图。

电子装置100可以包括无线通信部分110、输入部分120、感测部分140、输出部分150、接口160、存储器170、控制器(或处理器)180和电源190。图1中示出的组件对于实现电子装置不是必不可少的,因此本文描述的电子装置100可以具有比上面列出的那些更多或更少的组件。

具体地说,无线通信部分110可以包括至少一个模块,该模块使得能够在电子装置100与无线通信系统之间、在电子装置100与另一电子装置100之间或者在电子装置100和外部服务器之间执行无线通信。无线通信部分110可以包括将电子装置100连接到一个或多个网络的一个或多个模块。

无线通信部分110可以包括广播接收器111、移动通信部分112、无线互联网部分113、短距离通信部分114和位置信息部分115中的至少一个。

参照无线通信部分110,无线通信部分110的广播接收器111可以通过广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或广播相关信息。广播信道可以包括卫星信道和地面信道。可以将两个或更多个广播接收器提供给移动终端100,以用于对于至少两个广播信道的同时广播接收或广播信道切换。

移动通信部分112可以向例如基于移动通信的技术标准或诸如全球移动通信系统(GSM)、码分多址(CDMA)、码分多址2000(CDMA2000)、增强型语音数据优化或仅增强型语音数据(EV-DO)、宽带CDMA(WCDMA)、高速下行链路分组接入(HSDPA)、高速上行链路分组接入(HSUPA)、长期演进(LTE)、高级长期演进(LTE-A)等通信方案构造的移动通信网络上的基站、外部终端和服务器中的至少一个发送无线信号并从其接收无线信号。

无线信号可以包括基于语音呼叫信号、视频呼叫信号或文本/多媒体消息的发送和接收的各种类型的数据。

无线互联网部分113可以指用于无线互联网接入的模块,并且可以被嵌入或设置在电子装置100的外部。无线互联网部分113可以适配为基于无线互联网技术在通信网络中发送或接收无线信号。

无线互联网技术可以是例如无线局域网(WLAN)、无线保真(Wi-Fi)、Wi-Fi直连、数字生活网络联盟(DLNA)、无线宽带(WiBro)、全球微波接入互操作性(WiMAX)、高速下行链路分组接入(HSDPA)、高速上行链路分组接入(HSUPA)、长期演进(LTE)和高级长期演进(LTE-A)。无线互联网部分113可以基于包括以上未列出的互联网技术的范围中的至少一种无线互联网技术来发送和接收数据。

鉴于由WiBro、HSDPA、HSUPA、GSM、CDMA、WCDMA、LTE和LTE-A进行的无线互联网接入是基于移动通信网络,通过移动通信网络执行无线互联网接入的无线互联网部分113可以被理解为一种移动通信部分112。

短距离通信部分114可以用于短距离通信,并且可以使用Bluetooth

位置信息部分115可以是获取移动终端的位置(或当前位置)的模块。位置信息部分115的代表性示例可以是全球定位系统(GPS)模块或Wi-Fi模块。移动终端可以使用GPS模块来使用从GPS卫星发送的信号来获取移动终端的位置。移动终端可以使用Wi-Fi模块以基于关于无线接入点(AP)的信息来获取移动终端的位置,该无线接入点向Wi-Fi模块发送无线信号或从其接收无线信号。必要时,位置信息部分115可以执行无线通信部分110的其他模块的特定功能,以附加地或替代地获取关于移动终端的位置的数据。位置信息部分115可以是用于获取移动终端的位置(或当前位置)的模块,并且不限于直接计算或获取移动终端的位置的模块。

输入部分120可以包括:摄像头121或图像输入部分,以接收图像信号输入;麦克风122或音频输入部分,以接收音频信号输入;或者用户输入部分123,例如,触摸键和机械键,以接收来自用户的信息。输入部分120收集的语音数据或图像数据可以被分析和处理为用户的控制命令。

摄像头121可以在视频通话模式或捕获模式下处理由图像传感器获取的诸如静止图像或运动图像之类的图像帧。经处理的图像帧可以被显示在显示器151上或被存储在存储器170中。例如,电子装置100可以包括多个摄像头121。在该示例中,摄像头121可以被布置为矩阵结构。通过被布置为矩阵结构的摄像头121,可以将具有各种角度和焦点的多条图像信息输入到电子装置100。此外,多个摄像头121可以被布置为立体结构以获取用于实现立体图像的左图像和右图像。

麦克风122可以将外部声学信号处理成电语音数据。基于在电子装置100中执行的功能(或执行的应用程序),可以以各种方式使用经处理的语音数据。在麦克风122中,可以实现各种噪声去除算法以去除在接收外部声学信号的过程中产生的噪声。

用户输入部分123可以是从用户接收信息。当通过用户输入部分123输入信息时,控制器180可以基于输入信息来控制电子装置100的操作。用户输入部分123可包括机械输入装置(或机械键,例如,电子装置100的前表面、后表面或侧表面上的按钮、圆顶开关、转轮(jog wheel)和旋钮开关(jog switch))和触摸输入装置。触摸输入装置可以包括通过软件处理在触摸屏上显示的虚拟键、软键或视觉键,或者可以在除触摸屏之外的部分中包括触摸键。虚拟键或视觉键均可以以各种形式显示,并且可以是例如图形、文本、图标和视频中的任何一种或其组合。

感测部分140可以包括一个或多个传感器,以感测移动终端中的信息、移动终端的周围环境信息或用户信息中的至少一个。感测部分140可以包括接近传感器141、照度传感器142、触摸传感器、加速度传感器、磁传感器、重力(G)传感器、陀螺仪传感器、运动传感器、RGB传感器、红外(IR)传感器、超声波传感器、手指扫描传感器、光学传感器(例如,摄像头(参见摄像头121))、麦克风(参见麦克风122)、电池电量计、环境传感器(例如气压计、湿度计、温度计、放射性传感器、热传感器和气体检测传感器)和化学传感器(例如电子鼻、医疗保健传感器和生物特征传感器)。在本公开中,移动终端可以使用在上述传感器中的至少两个传感器中感测到的信息的组合。

输出部分150可以产生视觉、听觉或触觉输出。输出部分150可以包括显示器151、声音输出部分152、触觉部分153和光学输出部分154中的至少一个。显示器151可以与触摸传感器一起形成层结构或集成结构以实现触摸屏。触摸屏可以用作用户输入部分123,其在电子装置100和用户之间提供输入界面,并且同时在电子装置100和用户之间提供输出界面。

声音输出部分152可以在例如呼叫信号接收、呼叫模式或记录模式、语音识别模式和广播接收模式下,输出存储在存储器170中或从无线通信部分110接收的音频数据。声音输出部分152可以输出与在电子装置100中执行的功能有关的声音信号(例如,呼叫信号接收声音和消息接收声音)。例如,声音输出部分152可以包括接收器、扬声器或蜂鸣器中的至少一个。

触觉部分153可以产生将由用户体验的各种触觉效果。振动可以是由触觉部分153产生的触觉效果的代表示例。可以基于用户的选择或控制器180的设置来确定由触觉部分153产生的振动的强度和样式。例如,触觉部153可以输出不同振动的组合或依次输出不同振动。

光学输出部分154可以使用电子装置100的光源的光来输出信号以通知事件发生。在电子装置100中发生的事件可以是例如消息接收、呼叫信号接收、未接来电、警报、日程表通知、电子邮件接收和基于应用程序的信息接收。

接口160可以用作到连接到电子装置100的各种类型的外部装置的通道。例如,接口160可以包括有线/无线耳机端口、外部充电器端口、有线/无线数据端口、存储卡端口、连接配备有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口和耳机端口中的至少一个。响应于接口160连接到外部装置,电子装置100可以执行与所连接的外部装置相关联的适当控制。

存储器170可以存储支持电子装置100的各种功能的数据。存储器170可以存储在电子装置100中运行的应用程序(或应用)、用于电子装置100的操作的数据、以及指令。可以通过无线通信从外部服务器下载至少一部分应用程序。此外,从制造时起,至少一部分应用程序可以存在于电子装置100中,以用于电子装置100的基本功能(例如,呼叫转移和呼出功能以及消息接收和发出功能)。可以将应用程序存储在存储器170中,安装在电子装置100中,并由控制器180运行以执行移动终端的操作(或功能)。

除了与应用程序有关的操作之外,控制器180通常还可以控制电子装置100的整体操作。控制器180可以处理通过前述组件输入或输出的信号、数据、信息等,或者运行存储在存储器170中的应用程序,从而向用户提供信息或执行适当的信息或功能。

此外,为了运行存储在存储器170中的应用程序,控制器180可以控制图1所示的组件的至少一部分。此外,为了运行应用程序,控制器180可以操作电子装置100中包括的组件中的两个或更多个组件的组合。

电源190可以在控制器180的控制下通过接收外部或内部电力来向电子装置100中包括的每个组件提供电力。电源190可以包括电池。电池可以包括内置电池或可移动电池。

前述组件的至少一部分可以彼此协作地运行以实现根据如下所述的各种实施例的移动终端的操作、控制或控制方法。另外,可以通过执行存储在存储器170中的至少一个应用程序在移动终端上实现移动终端的操作、控制或控制方法。

电子装置100可以是条形,但不限于此。在不与本公开的特征相矛盾的范围内,电子装置100可以具有各种形状。

在本公开中,电子装置100可以指代通过将柔性显示器应用于上述移动终端而获得的移动终端。柔性显示器可以指将弯曲以使得卷绕区域(winding area)改变的柔性显示器。

柔性显示器可以指在薄且柔性的基板上制造的轻质且耐用的显示器,以便在具有典型的平板显示器的特性的同时像纸一样被弯曲、可弯曲、被折叠、被扭曲或被卷起。

柔性显示器可以结合触摸传感器来实现柔性触摸屏。响应于通过柔性触摸屏输入的触摸,控制器180可以执行与触摸输入相对应的控制。

触摸传感器可以基于包括电阻型、电容型、红外型、超声波型和磁场型的各种触摸类型的至少一种来感测施加到触摸屏的触摸(或触摸输入)。

作为示例,触摸传感器可以被配置为将诸如施加到触摸屏的预定部分的压力或在预定部分处产生的电容之类的改变转换成电输入信号。触摸传感器可以被配置为检测在触摸屏上施加触摸的触摸对象在触摸传感器上触摸的位置、区域、触摸压力、触摸电容等。

电子装置100可以包括检测柔性显示器的变形的变形检测装置。变形检测装置可以被包括在感测部分中。

与变形有关的信息可以包括例如柔性显示器变形的方向、变形程度、变形的位置、变形时间以及恢复变形的柔性显示器的加速度。另外,与变形有关的信息可以是响应于柔性显示器被弯曲而要检测的各种信息。

此外,基于由变形检测装置检测到的与柔性显示器的变形有关的信息,控制器180可以改变在柔性显示器上显示的信息或生成用于控制电子装置100的功能的控制信号。

由于外力而可能发生柔性显示器的状态改变,例如,前表面区域的扩大或减小,但不限于此。例如,柔性显示器的前表面区域可以由用户或基于应用的命令而扩大或减小。可以包括驱动器以在不施加外力的情况下改变柔性显示器的状态。

当柔性显示器从前表面覆盖到后表面时,在典型的后壳体中实现的用于安装天线的空间可能受到限制。因此,天线可以实施在柔性显示器上。显示器上的天线(AOD)可以是透明膜的形式,其中层压了包括图案的电极层和介电层。AOD可以被实现为比通过铜镍镀层实现的激光直接成型(LDS)天线更薄,具有低的厚度依赖性,并且在外观上不可见。

显示器151可以被实现为柔性显示器。柔性显示器151可以指直接执行输出功能的包括柔性显示器的多个面板组。例如,柔性显示器151可以包括柔性显示器和触摸屏。可变形柔性显示器的上述性质可以等同地应用于柔性显示器151。除非另有说明,否则以下提及的显示器151被认为是柔性显示器151。

图2和图3是示出根据本公开的示例实施例的在显示器151扩大之前和之后的电子装置100的显示器151的图。

在图2的示例中,第一方向边缘210可以是与显示器151的扩大相关联地在其处卷绕显示器的边缘。在图3的示例中,在其处卷绕显示器的边缘可以是面向第一方向边缘210的第二方向边缘310。

参照图2,显示器151可以具有基于电子装置100的固定在前表面区域处的一侧。显示器151可以在第一方向边缘处被卷绕,从而被设置在后表面(或背表面)上。显示器151的前表面区域151F可以是可扩大的。在该示例中,可以减小显示器151的后表面区域151R。相反地,当减小显示器151的前表面区域151F时,可以扩大显示器151的后表面区域151R。

可以将显示器151的前表面区域151F扩大的方向限定为第一方向,而将前表面区域151F减小的方向限定为第二方向。在这种情况下,随着前表面区域151F扩大,显示器151的第一方向边缘210可以在第一方向上移动。另外,随着显示器151的前表面区域151F减小,显示器151的第一方向边缘210可以在第二方向上移动。

为了引导和支撑扩大和缩小的显示器151,支撑显示器151的框架也可以相应地扩大和缩小。框架可以包括第一框架151A和第二框架151B,该第二框架151B在相对于第一框架151A的第一方向上可滑动地移动。

在显示器151的前表面区域151F中,与扩大和缩小无关而恒定地保持的区域可以被限定为固定区域151U。另外,根据扩大和缩小而选择性地暴露在前表面上的区域可以被限定为可变区域151X。基于显示器151的前表面区域151F被扩大的状态,显示器151的固定区域151U可以位于第一框架151A中,并且显示器151的可变区域151X可以位于第二框架151B中。

当第二框架151B在第一方向上滑动并从第一框架151A延伸时,显示器151的前表面区域151F可以被扩大,从而固定区域151U和可变区域151X被暴露在前表面上。当第二框架151B在与第一方向相反的第二方向上滑动并从第一框架151A收缩时,显示器151的前表面区域151F可以减小,使得仅保留固定区域151U。

显示器151的后表面区域可以被暴露在第二框架151B的后表面上。显示器后表面区域可以由透光的后窗覆盖,以在外部可见。

显示器前表面区域151F可以不使用单独的窗口而被暴露在前表面上。在一些情况下,装饰框架1005可以覆盖显示器前表面区域151F的边界区域和第一框架151A以防止异物流入并且覆盖电子装置100的边框区域以改善用户的屏幕可视性。

电子装置部分可以形成在由诸如第一框架151A和第二框架151B的外观结构形成的内部空间中。诸如用于驱动电子装置100的电池191的电子部件可以安装在主PCB上,从而被包括在电子装置部分中。诸如内部天线模块的电子部件可以直接设置在电子装置部分中,而不通过主PCB设置。

在示例实施例中,电子装置100可以包括用于控制显示器151的尺寸的驱动器。该驱动器可以使用例如马达来实现。电子装置100可以使用马达来调节显示器151的第一方向边缘210的移动方向,从而改变显示器151的尺寸。

参照图3,显示器151可以具有基于电子装置100的固定在前表面区域处的一侧。显示器151可以在第二方向边缘310处被卷绕,从而设置在后表面上。显示器151的前表面区域151F可以是可扩大的。在该示例中,显示器151的后表面区域151R可以减小。相反地,当减小显示器151的前表面区域151F时,可以扩大显示器151的后表面区域151R。

可以将显示器151的前表面区域151F扩大的方向限定为第一方向,而将前表面区域151F减小的方向限定为第二方向。在这种情况下,无论前表面区域151F的扩大还是缩小,都可以保持显示器151的第二方向边缘310的位置。由于图2的描述适用于此,将省略图3的重复描述。

尽管图2和图3示出了在第一方向上扩大显示器,但是实施例不限于此。显示器也可以在例如第二方向上扩大。在下面的描述中,取决于实现方案,可以在各个方向(例如,第一方向或第二方向)上进行显示器扩大。

图4是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的操作的图。具体而言,图4的(a)示出了在扩大之前看到的电子装置400的显示器401,图4的(b)示出了在扩大之后看到的显示器401。

参照图4的(a),可以将用于显示器401的扩大的第一输入411输入到电子装置400的显示器401。第一输入411可以包括例如到显示器401的触摸输入。

参照图4的(a),当显示器401处于基本状态时,可以感测第一输入411。在示例实施例中,基本状态可以是在电子装置400的第一表面上显示与显示器401的扩大和缩小无关而恒定地保持的区域的状态。

当限定显示器401在基本状态下具有第一长度415时,显示器401在图4所示的扩大状态下可以具有与扩大部分对应的第二长度416被添加到第一长度415的长度。

在示例实施例中,响应于第一输入411被输入,可以在显示器401上显示指示符(indicator)410。可以基于第一输入411来显示指示符410。在一个示例中,指示符410的预定部分(例如,指示符410的中心)可以被设置在输入第一输入411的位置处,从而显示指示符410。将参考图12进行相关描述。

在另一示例中,可以基于第一输入411被输入到的位置来确定指示符410的长度或尺寸,从而显示处于确定的长度或尺寸的指示符410。将参考图13和图14进行相关描述。

指示符410可以与显示器401的扩大相关联。在这种情况下,可以基于对于指示符410的第一输入411来控制显示器401的尺寸。

在一个示例中,当第一输入411在指示符410上移动具体距离403时,显示器401可以被扩大以对应于该具体距离403。在该示例中,第二长度416可以对应于具体距离403。

在另一个示例中,当第一输入411在指示符410上移动时,可以基于第一输入411的最终位置来确定显示器401的尺寸。即,可以改变暴露在第一表面上的显示器401的尺寸以对应于第一输入411的最终位置。将参考图11进行相关描述。

在另一个示例中,当第一输入411在指示符410上移动时,可以基于第一输入411的移动速度来确定显示器401的扩大速度。即,当显示器401扩展为具有具体尺寸时,可以确定扩大的速度以对应于第一输入411的移动速度。将参考图15进行相关描述。

在另一个示例中,可以基于第一输入411的类型来确定显示器401的尺寸,并且可以基于对指示符410的第一输入411来确定显示器401的扩大速度。当输入第一输入411时,可以识别输入类型,从而可以确定显示器401的暴露尺寸以对应于识别的输入类型。在该示例中,显示器401被扩大为具有确定的尺寸的速度可以基于第一输入411在指示符410上移动的速度。将参考图5、6和10进一步描述与第一输入411有关的示例。

尽管前述示例是基于接收到在指示符410上的用于改变显示器401的尺寸的输入的情况,但是实施例不限于此。还可基于响应于显示指示符而接收到的触摸输入来控制显示器401的尺寸。

图5和图6是用于解释施加到根据本公开的示例实施例的电子装置的输入的示例的图。具体地,图5是示出施加到电子装置500的第一输入是到第一表面的输入的情况的图。图6是示出施加到显示器的第一输入是到第一表面和第二表面的输入的情况的图。

图5的(a)概念性地示出了电子装置500的第一表面(例如,前表面)。参照图5的(a),电子装置500的第一表面上暴露的显示器的区域可以被限定为前表面区域515。第一输入501可以被施加到前表面区域515。第一输入501可以在特定方向上移动。特定方向可以是例如朝向电子装置500的一个表面510的方向(例如,图2或3的第一方向)。朝向一个表面510的方向可以是电子装置500的显示器被扩大的方向。

在一些情况下,多个输入可以被施加到电子装置500。多个输入可以包括第一输入501和第二输入,该第一输入501包括基于右手的指尖触摸显示器的输入,即,触摸输入,该第二输入至少具有预定区域,并且其基于用户用左手握住电子装置500的状态而被施加。在这种情况下,第一输入501的区域可以与第二输入的区域不同。例如,第一输入501的区域可以小于第二输入的区域。

图5的(b)概念性地示出了电子装置500的第二表面(例如,后表面)。当在电子装置500的一个表面处卷绕以位于电子装置500的后表面处的显示区域被限定为后表面时,后表面区域530、摄像头540和边框535可以被布置在电子装置500的后表面上。然而,实施例不限于此。后表面区域530、摄像头540和边框535中的至少一些可以被省略,或者可以向其添加其他组件。

图5的(b)的一个表面520可以是与图5的(a)的一个表面510相对应的表面。电子装置500的显示器可以朝向一个表面520扩展。

在示例实施例中,电子装置500可以包括传感器,该传感器感测与边框535(例如,边框535的下部)相关联的输入。在这种情况下,电子装置500可以识别第三输入550,该第三输入550至少具有特定区域并且被输入到显示器的第二表面。这里,第三输入550可以是当用户握住电子装置500时施加的输入,并且可以具有大于第一输入501的区域的区域。

在一些情况下,可以将第三输入550和第二输入整体地称为单个输入。

当第一输入501被获取时,电子装置500可以基于获取的第一输入501来控制暴露的显示器尺寸。例如,电子装置500可以将暴露的显示器尺寸增加到与第一输入501相对应的预定尺寸。

在示例实施例中,当第一输入501、第二输入和第三输入550被获取时,电子装置500可以从获取的输入中区分第一输入501,并基于第一输入501来控制显示器尺寸。

具体地,电子装置500可以基于对应的输入的区域来区分第一输入501、第二输入和第三输入550。例如,电子装置500可以将具有在预定范围内的区域的输入确定为第一输入,并且可以将具有超过预定范围的区域的输入确定为第二输入或第三输入550。通过此,电子装置500可以识别第一输入501并且基于第一输入501来控制暴露的显示器尺寸。例如,电子装置500可以将暴露的显示器尺寸增加到与第一输入501相对应的预定尺寸。

图6的(a)概念性地示出了电子装置600的第一表面(例如,前表面)。图6的(b)概念性地示出了电子装置600的第二表面(例如,后表面)。将一起参照图6的(a)和(b)进行以下描述,并且将省略图5的重复描述。

前表面区域615可以位于电子装置600的前表面。后表面区域630、摄像头640和边框635可以被布置在电子装置600的后表面上。

第一输入601可以被施加到电子装置600的前表面区域615。第二输入602可以被施加到电子装置600的后表面区域630。第一输入601和第二输入602可以在特定方向上移动。在第一输入601的情况下,特定方向可以是朝向电子装置600的一个表面610的方向(例如,图2或3的第一方向)。在第二输入602的情况下,特定方向可以是朝向电子装置600的一个表面620的方向。

第一输入601和第二输入602中的每个移动的方向可以是基于电子装置600的相同的方向。即,第一输入601和第二输入602中的每个移动的方向可以是电子装置600的显示器被扩大的方向。

在示例实施例中,第一输入601和第二输入602中的每一个可以是用户的触摸输入,并且可以具有预定的区域或更小。

在某些情况下,第二输入602可以是被包括在第一输入601中的输入。即,电子装置600可以将在预定时间范围内一起施加的第一输入601和第二输入602识别为单个输入(以下称为扩大输入)。

在示例实施例中,即使第一输入601和第二输入602被假定为单个输入,电子装置600也可以获取另一输入。例如,另一输入也可以被称为第三输入。另一输入可以包括超过特定区域的施加到电子装置600的前表面区域615的输入,以及超过特定区域的施加到电子装置600的边框635的输入650。另一输入可以是基于用户用左手正握着电子装置600的状态而施加的输入,但不限于此。

在这种情况下,由于扩大输入的区域与另一输入(例如,输入650)的区域不同,因此电子装置600可以基于不同的区域来将扩大输入与另一输入区分开。电子装置600可以基于与扩大输入相关联地确定的方案来控制电子装置600的暴露的显示器尺寸。

图7是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的功能框图。

参照图7,电子装置700可以包括显示器710、存储器720和控制器730。每个元件可以是处理至少一个功能或操作的单元,并且可以通过硬件、软件或硬件和软件的组合来实现。

显示器710可以被布置为使得显示器710暴露在电子装置700的第一表面(例如,电子装置700的前表面)上的尺寸被改变。显示器710可以被实现为柔性的。

显示器710可以显示与电子装置700的操作相关联的各种信息。各种信息可以包括例如与在电子装置700中执行的应用相关联的内容。

在示例实施例中,显示器710的一部分可以设置在第一表面上。而且,显示器710的另一部分可以在电子装置700的一个表面处卷绕,以被设置在电子装置700的第二表面上。由于已经参考图2或3进行了相关描述,因此将省略重复的描述。

存储器720可以存储与电子装置700的操作相关联的各种信息(或指令)。作为示例,存储器720可以存储与对显示器710的输入相关联的关于显示器710的尺寸的信息。作为另一示例,存储器720可以存储关于与显示器710的尺寸控制相关联的各种输入(例如,具有一个触摸位置的输入和具有两个触摸位置的输入)的信息。

在示例实施例中,可以针对施加到电子装置700的每种类型的输入确定显示器710的尺寸。在这种情况下,可以在存储器720中存储关于针对每种类型的输入确定的显示器710的尺寸的信息。

控制器730可以包括控制电子装置700的整体操作的一个或多个处理器。可以以控制器730的操作或功能的单元来设置一个或多个处理器中的每一个,但不限于此。在某些情况下,控制器730也可以称为处理器。然而,本公开不被这种术语限制。

控制器730可以识别输入到电子装置700的第一表面和第二表面中的至少一个的第一输入。在此,第一表面的至少一部分可以位于电子装置700的前表面上,电子装置700的第二表面的至少一部分可以位于电子装置700中面向第一表面的后表面上。第二表面的至少另一部分可以连接至第一表面的至少另一部分。

第一表面可以包括位于电子装置700的前表面上的显示器710的至少一部分。第二表面可以包括位于电子装置700的后表面上并且被连接到第一表面的显示器710的显示器710的另一部分。

在示例实施例中,可以通过布置在电子装置的前表面和后表面上的显示器710来输入第一输入,以便控制器730识别第一输入。

第一输入可以是由用户施加的输入,并且包括例如至少一个触摸输入。至少一个触摸输入可以包括施加到不同位置的触摸输入。例如,第一输入可以包括施加到第一表面的第一位置的第二输入和施加到第二表面的第二位置的第三输入。

第二输入可以包括例如在第一方向上移动的拖动输入。第三输入可以包括例如在第二方向上移动的拖动输入。第一方向和第二方向可以是与显示器710的扩大或缩小相关联的彼此对应的方向。例如,当第一方向是显示器710的扩大方向时,第二方向可以是显示器710的减小方向。

当在第一表面上暴露的显示器710的尺寸增加时,响应于显示器710的扩大,与第三输入有关的显示器710的区域的至少一部分可以和与第二输入有关的显示器710的区域重叠。

例如,当显示器710被扩大时,第二表面上的显示器可以移动到第一表面。因此,与施加到第二表面的第三输入有关的区域可以位于第一表面上。在该示例中,响应于显示器710的扩大,布置在第一表面上的区域可以位于已经在第一表面上向其施加了第二输入的区域的位置处。然而,这仅是示例,因此,不应将其视为限于此。例如,是否要重叠可以基于扩大方向或显示器710在其处被卷绕的电子装置700的位置来改变。

此外,在示例实施例中,显示器可以位于第一表面和第二表面的每一个上。显示器可以位于与第一表面和第二表面之间的第三表面相邻。

控制器730可以基于第一输入来控制暴露在第一表面上的显示器710的尺寸。在示例实施例中,控制器730可以基于与第一输入相对应的方向来控制暴露在第一表面上的显示器710的尺寸。作为示例,当与第一输入相对应的方向是第一方向时,控制器730可以增加暴露的显示器710的尺寸。作为另一示例,当与第一输入相对应的方向是第二方向时,控制器730可以减小暴露的显示器710的尺寸。

当第一输入包括到第一表面和第二表面中的至少一个的多个输入时,控制器730可以识别与多个输入中的每一个有关的区域。控制器730可以基于识别的区域将多个输入中的至少一部分确定为第一输入。作为示例,基于识别的区域,控制器730可以从第一输入中排除多个输入之中具有大于或等于预定值的区域的输入。作为另一示例,基于识别的区域,控制器730可以将多个输入之中具体小于预定值的区域的输入确定为第一输入。

控制器730可以基于与第一输入相对应的触摸输入的数量来进行执行应用的操作和控制显示器710的尺寸的操作中的至少一个。

作为示例,当触摸输入的数量是1时,控制器730可以将显示器710扩大为具有第一尺寸。当触摸输入的数量是2时,控制器730可以将显示器710扩大为具有第二尺寸。作为另一示例,当触摸输入的数量是1时,控制器730可以执行第一应用并将显示器710扩大为具有第一尺寸。当触摸输入的数量是2时,控制器730可以执行第一应用和第二应用,并且将显示器710扩大为具有第二尺寸。可以预先确定与触摸输入的数量相对应的操作,并且不限于上述示例。

在示例实施例中,当第一输入包括施加到第一表面的第二输入和施加到第二表面的第三输入时,控制器730可以基于与第三输入相对应的触摸输入的数量和与第二输入相对应的触摸输入的数量中的至少一项来控制在第一表面上暴露的显示器710的尺寸或者执行至少一个预定应用。

作为示例,当第二输入的触摸输入的数量是1并且第三输入的触摸输入的数量是2时,控制器730可以将显示器710扩大为具有第一尺寸。作为另一示例,当第三输入的触摸输入的数量之和为2时,控制器730可以将显示器710扩大为具有第一尺寸,并且当第三输入的触摸输入的数量之和为3时,控制器730可以将显示器710扩大为具有第二尺寸。

在某些情况下,当第一输入包括施加到第一表面的第二输入和施加到第二表面的第三输入时,控制器730可以基于与第三输入相对应的触摸输入的数量和与第二输入相对应的触摸输入的数量中的至少一项来控制在第一表面上暴露的显示器710的尺寸并且执行至少一个预定应用。例如,当第二输入的触摸输入的数量是1并且第三输入的触摸输入的数量是2时,控制器730可以将显示器710扩大为具有第一尺寸,并且执行第一应用和第二应用。

在示例实施例中,控制器730可以以预设时间间隔(例如0.1秒)来识别第一输入的位置。当第一输入包括拖动输入时,控制器730可以基于对第一输入的位置的识别来获取关于第一输入的移动方向、移动速度和移动距离中的至少一个的信息。在这种情况下,基于第一输入的移动方向是第一方向,控制器730可以增加显示器710的尺寸以对应于第一输入的移动距离并且以对应于第一输入的移动速度的速度增加显示器710的尺寸。

当第一输入的移动方向是第二方向时,控制器730可以减小显示器710的尺寸以与第一输入的移动距离相对应,并且以与第一输入的移动速度相对应的速度来减小显示器710的尺寸。

这种速度控制可以通过控制信号的脉冲宽度调制(PWM)控制来执行,该控制信号关联于与显示器710的扩大有关的马达的驱动。可以通过调节脉冲宽度,即,与马达的驱动相关联的控制信号的通断时间,来执行PWM控制。通过PWM控制,可以控制提供给马达的平均电压,从而调节驱动速度。将参考图15详细描述输入的移动速度和PWM之间的关系。

在示例实施例中,控制器730可以在显示器710上显示内容。可以基于施加到显示器710的第一输入来确定显示的内容或内容的布置。例如,当第一输入包括施加到第二表面的第三输入,并且第三输入包括两个触摸输入时,控制器730可以将屏幕划分为两个部分以布置内容。当第三输入包括三个触摸输入时,控制器730可以将屏幕划分为三个部分以布置内容。

在另一个示例实施例中,当保持第一输入的时间和与第一输入相对应的压力满足预设条件时,控制器730可以基于第一输入来控制暴露在第一表面上的显示器710的尺寸。在这种情况下,第一输入可以在与显示器710的扩大相关联地显示指示符之前输入。例如,在第一输入在第一压力或更高压力下保持至少一秒钟的条件下,控制器730可以将暴露的显示器710的尺寸控制为与第一输入相对应的显示器710的尺寸。

可以基于包括在第一输入中的触摸输入的数量来确定与第一输入相对应的显示器710的尺寸。通过这样,与用户的意图无关的意外或错误地施加的输入可以被识别,这可以得到电子装置700的可用性的提高。

然而,本公开不限于此。在一些情况下,与第一输入相对应的显示器710的尺寸可以基于第一输入的保持时间或与第一输入相对应的压力中的至少一个来确定。例如,当第一输入的保持时间是第一时间时,显示器710的尺寸可以被确定为第一尺寸。

在示例实施例中,控制器730可以在暴露于第一表面上的显示器710上显示与显示器710的扩大相关联的指示符。在某些情况下,控制器730可以基于第一输入来显示指示符。例如,当施加第一输入时,控制器730可以显示指示符,使得第一输入与第一输入被施加到的位置重叠。

在示例实施例中,当指示符具有预定的形状和尺寸时,控制器730可以显示指示符,使得第一输入的中心与指示符的中心一致。将参考图12进行相关描述。但是,实施例不限于此。例如,可以显示指示符,使得指示符的预定位置对应于第一输入的位置。

在一些情况下,从第一输入的中心到显示器710的边缘的长度可以小于指示符的长度。在这种情况下,控制器730可以通过基于从第一输入的中心到显示器710的边缘的长度来调整指示符的尺寸来显示指示符,或者再次请求第一输入。将参考图13或14进行相关描述。

控制器730可以基于与指示符相关联的第四输入来控制暴露在第一表面上的显示器710的尺寸。具体地,控制器730可以基于第四输入和指示符之间的位置关系和第四输入的移动速度中的至少一个来控制暴露在第一表面上的显示器710的尺寸和改变尺寸的速度中的至少一个。

在示例实施例中,控制器730可以以与第四输入在指示符上移动的速度相对应的速度来控制显示器的尺寸。在这种情况下,是增大还是减小显示器710的尺寸可以基于第四输入的移动方向来确定。例如,当第四输入是以第一速度在第一方向上移动的拖动输入时,控制器730可以以第一速度扩大显示器710。

在另一个示例实施例中,控制器730可以基于第四输入在指示符上移动到的距离来控制显示器710的尺寸。例如,当第四输入是移动第一距离的拖动输入时,控制器730可以将显示器710的尺寸增加与该第一距离相对应的长度。在该示例中,是扩大还是缩小显示器710可以基于第四输入的方向。例如,当第四输入在第一方向上移动第一距离时,显示器710的尺寸可以增加对应于该第一距离的距离。当第四输入在第二方向上移动第一距离时,暴露的显示器710的尺寸可以减小与该第一距离相对应的尺寸。

在另一个示例实施例中,控制器730可以基于第四输入在指示符上的位置来控制显示器710的暴露尺寸。作为示例,当第四输入被施加到指示符上的第一位置或者第四输入的最终位置是指示符上的第一位置时,控制器730可以将暴露的显示器710的尺寸控制为第一尺寸。作为另一示例,当第四输入被施加到指示符上的第二位置或者第四输入的最终位置是指示符上的第二位置时,控制器730可以将暴露的显示器710的尺寸控制为第二尺寸。针对指示符的每个位置的显示器710的尺寸可以由控制器730预先确定。

在示例实施例中,可以基于用户的输入来设置基于第一输入来控制显示器710的尺寸的方案。可以通过单独的屏幕来执行这样的设置,并且将参照图16或17进行相关描述。

在示例实施例中,当与显示器710的尺寸控制相关联地显示指示符时,可以基于用户的输入来设置指示符,并且可以通过单独的屏幕来执行该设置。将参考图18进行相关描述。

图8是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的控制方法的操作的流程图。对于本领域的技术人员将显而易见的是,在某些情况下,图8的操作可以以与图中所示的顺序不同的顺序来执行。

参照图8,在操作810中,电子装置可以识别输入到第一表面和第二表面中的至少一个的第一输入。第一表面可以包括电子装置的前表面,第二表面可以包括电子装置的后表面。第一输入可以包括多个输入。例如,第一输入可以包括施加到第一表面的触摸输入和施加到第二表面的触摸输入。

在示例实施例中,当第一输入包括多个输入时,电子装置可以识别多个输入中的每一个的区域。电子装置可以基于识别的区域从第一输入中排除大于或等于预定尺寸的输入,并且将其余输入确定为第一输入。

在操作820中,电子装置可以基于第一输入来控制暴露在第一表面上的显示器的尺寸。电子装置可以基于与第一输入相对应的预定方案来控制暴露的显示器的尺寸。例如,电子装置可以基于第一输入的位置关系、移动速度、移动方向、保持时间、压力和输入数量中的至少一个来控制暴露的显示器的尺寸。

例如,当包括在第一输入中的触摸输入的数量(或数量的总和)为2时,电子装置可以将显示器扩大为具有第一尺寸。此外,当包括在第一输入中的触摸输入的数量是3时,电子装置可以将显示器扩大为具有第二尺寸。由于已经参考图7描述了相关示例,并且还将参考接下来的附图描述相关示例,因此将省略重复的描述。

在操作830中,电子装置可以基于第一输入来控制在显示器上显示的屏幕。电子装置可以以与第一输入相对应的预定模式控制在显示器上显示的屏幕。例如,当包括在第一输入中的触摸输入的数量是2时,电子装置可以将屏幕划分为要在显示器上显示的两个部分。

图9是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的控制方法的一个操作的流程的流程图。图9示出了与图8的操作820有关的示例实施例。

参照图9,在操作910中,电子装置可以识别第一输入被施加到的位置。具体地,电子装置可以识别在显示器上施加第一输入的位置。第一输入可以是由用户进行的输入,并且可以是例如触摸输入。

在示例实施例中,第一输入可以是施加到电子装置的第一表面和第二表面中的至少一个的输入。第一表面可以包括电子装置的前表面。第二表面可以包括电子装置的后表面。当第一输入包括到第一表面的输入和到第二表面的输入时,电子装置可以识别施加到第一表面和第二表面中的每一个的输入的位置。

在操作920中,电子装置可以基于识别的第一输入的位置来显示指示符。作为示例,电子装置可以在与第一输入的位置相关联地确定的位置处显示指示符。作为另一示例,电子装置可以显示指示符,使得指示符的至少一部分与第一输入的位置重叠。

在示例实施例中,当第一输入包括施加到多个位置的输入时,电子装置可以基于被包括在第一输入中的各输入之中的施加到第一表面的输入的位置来显示指示符。

在一些示例实施例中,可以省略操作910或920。

在操作930中,电子装置可以验证第一输入是否被移动。第一输入的移动可以包括例如在显示器上的位置改变,例如拖动。在某些情况下,第一输入的移动可以在指示符上进行,但不限于此。

在操作940中,电子装置可以获取关于移动的信息。具体地,电子装置可以获取关于由于移动而改变的第一输入的最终位置、第一输入的移动方向、第一输入的移动速度以及第一输入的移动距离中的至少一个的信息。

在操作950中,电子装置可以基于获取的信息来控制显示器的尺寸。

在示例实施例中,电子装置可以将显示器的尺寸控制为是被确定为与第一输入的最终位置相对应的尺寸。例如,当第一输入的最终位置是第一位置时,电子装置可以将显示器的尺寸控制为第一尺寸,并且当第一输入的最终位置是第二位置时,电子装置可以将显示器的尺寸控制为第二尺寸。

在示例实施例中,电子装置可以基于第一输入的移动方向来控制显示器的尺寸。例如,当第一输入的移动方向包括第一方向时,电子装置可以增大显示器的尺寸,当移动方向包括第二方向时,电子装置可以减小显示器的尺寸。

在示例实施例中,电子装置可以以与第一输入的移动速度相对应的速度来控制显示器的尺寸。例如,当第一输入的移动速度是第一速度时,电子装置可以以第二速度扩大显示器。在该示例中,第一速度和第二速度可以彼此相同或不同。

在示例实施例中,电子装置可以通过与第一输入的移动距离相对应的长度来控制显示器的尺寸。例如,电子装置可以将显示器扩大或减小与第一输入的移动距离相对应的长度。

在示例实施例中,电子装置可以基于第一输入的形式来控制显示器的尺寸。例如,电子装置可以识别在被包括在第一输入中的各输入之中的施加到第二表面的输入的数量。当识别的输入数量为2时,电子装置可以将显示器的尺寸控制为第一尺寸,当识别的输入数量为3时,电子装置可以将显示器的尺寸控制为第二尺寸。在该示例中,改变显示器的尺寸的速度可以基于第一输入的移动速度来确定,但是不限于此。

图10是示出施加到根据本公开的示例实施例的电子装置的后表面的输入的示例的图。

参照图10,显示器1050可以位于电子装置1000的后表面处。显示器1050可以是电子装置1000中包括的显示器的至少一部分,并且可以从电子装置1000的前表面上的显示器延伸。

图10的(a)示出了一个输入被施加到电子装置1000的后表面的情况。具体地,输入可以施加到显示器1050上的第一位置1001。施加的输入可以是触摸输入并且可以在一个方向上移动。

移动方向可以对应于控制显示器的尺寸的方向。例如,当输入在显示器被扩大的第一方向上移动时,显示器的尺寸可能增加。另外,当输入在显示器被减小的第二方向上移动时,显示器的尺寸可以减小。

在示例实施例中,施加到第一位置1001的输入可以基于用户的触摸显示器1050的手指。例如,可以响应于食指触摸显示器1050来施加输入。

图10的(b)示出了两个输入被施加到电子装置1000的后表面的情况。具体地,该输入可以被施加到显示器1050上的第一位置1002和第二位置1003中的每一个。施加的输入可以是触摸输入并且可以在一个方向上移动。施加到第一位置1002和第二位置1003的输入可以被包括在一个输入中,即,第一输入1005中。

在示例实施例中,施加到第一位置1002和第二位置1003中的每一个的输入可以基于用户的触摸显示器1050的手指。例如,可以响应于触摸显示器1050的食指和中指而施加输入。

图10的(c)示出了三个输入被施加到电子装置1000的后表面的情况。具体地,输入可以被施加到显示器1050上的第一位置1007、第二位置1008和第三位置1009中的每一个。施加的输入可以是触摸输入并且可以在一个方向上移动。施加到第一位置1007、第二位置1008和第三位置1009的输入可以包括在一个输入中,即,第一输入1011中。

在示例实施例中,施加到第一位置1007、第二位置1008和第三位置1009的每一个的输入可以基于用户的触摸显示器1050的手指。例如,可以响应于触摸显示器1050的食指、中指和无名指而施加输入。

图11是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的操作的图。具体地,图11示出了控制在其上显示指示符的电子装置1110的尺寸的示例。

参照图11,指示符1120可以被显示在电子装置1110上。指示符1120可以包括圆条(或条)形状的内容,其中与显示器扩大方向相对应的长度(例如,水平长度)大于垂直长度,但不限于此。

指示符1120可以包括针对指示符1120的每个位置确定的显示器尺寸信息。显示器尺寸信息可以显示在圆条形状的指示符1120下方,如图11所示。但是,显示器尺寸信息的位置不限于此。例如,显示器尺寸信息可以显示在指示符1120上方或显示在指示符1120的圆条中。

尽管未示出,但是可以将输入施加到指示符1120。施加的输入可以在指示符1120上移动。在这种情况下,电子装置1110可以识别输入在指示符1120上的最终位置。电子装置可以将电子装置1110的显示器的尺寸控制为与输入的最终位置相对应的尺寸。

例如,当输入的最终位置对应于指示“21:9”的信息被显示的位置时,显示器的尺寸可以被控制为具有“21:9”的比例的第一尺寸1130。当输入的最终位置对应于指示“16:9”的信息被显示的位置时,显示器的尺寸可以被控制为具有“16:9”的比例的第二尺寸1140。当输入的最终位置对应于指示“4:3”的信息被显示的位置时,显示器的尺寸可以被控制为具有“4:3”的比例的第三尺寸1150。

在示例实施例中,当输入的最终位置对应于信息被省略的位置时,电子装置可以将显示器的尺寸控制为基于输入的坐标确定的尺寸。例如,当输入的最终位置是在“21:9”和“16:9”之间的中间位置时,显示器的尺寸可以被控制为具有对应于“18.6:9”的比例,“18.6:9”是“21:9”和“16:9”之间的中间比例。

图12是示出在根据本公开的示例实施例的电子装置上显示指示符的示例的图。

参照图12的(a),输入可被施加到电子装置1200的第一位置1215。当输入被施加到第一位置1215时,可基于第一位置1215显示指示符1210。具体地,当输入被施加到第一位置1215时,可以显示指示符1210,使得指示符1210的至少一部分位于与第一位置1215相关联地确定的位置。在一个示例中,如图12的(a)所示,指示符1210可以被显示为使得指示符1210的中心与第一位置1215一致。在另一个示例中,指示符1210可以被显示为使得指示符1210的左边缘与第一位置1215一致。

图12的(b)示出了当输入被施加到第二位置1225时显示的指示符1220的示例。参照图12的(b),响应于施加到第二位置1225的输入被识别,可以基于第二位置1225显示指示符1220。即,指示符1220可以被显示为使得指示符1220的中心与第二位置1225一致。

然而,实施例不限于此。例如,指示符1210可以被显示为使得指示符1210的至少一部分位于与第二位置1225相关联地确定的位置。

图13是示出在根据本公开的示例实施例的电子装置上显示指示符的另一示例的图。具体地,图13示出了基于输入被施加到的位置来改变指示符的尺寸的示例。

参照图13的(a),当输入被施加到第一位置1315时,指示符1310可以以第一尺寸显示,该第一位置1315是与电子装置1300的一个表面相距至少第一距离的位置。该第一尺寸可以是对应于第一距离的预定尺寸。例如,第一尺寸可以包括指示符1310的两端之间的最大长度为第一距离的至少两倍的尺寸。具体地,当第一距离是一厘米(cm)时,第一尺寸可以例如以指示符1310的两端之间的最大长度(例如,水平长度)是3厘米的条形来表示。

参照图13的(b),当输入被施加到第二位置1324时,指示符1320可以以第二尺寸显示,该第二位置1324是与电子装置1300的一个表面相离第一距离或更短的位置。第二尺寸可以小于图13的(a)的第一尺寸。

尽管未示出,但是指示符1320可以以固定尺寸设置。在这种情况下,当假设电子装置1300的前表面是xy平面时,指示符1320可以以恒定的尺寸显示,而y轴上的位置基于输入改变。

尽管圆条形指示符(例如,指示符1320)在图中作为示例示出,但是指示符的形状不限于此。例如,可以以诸如四边形、箭头等各种形状来设置指示符。

图14是示出根据本公开的示例实施例的在电子装置上显示的屏幕的示例的图。具体地,图14示出了当施加到电子装置1400的输入(1410)与电子装置1400的一个表面相距第一距离或更短时在显示器上显示的屏幕的示例。

参照图14,当输入与电子装置1400的一个表面相距第一距离或更短时,可以提供用于引起用户动作的通知1420以增加第一距离的长度。通知1420可以包括文本“握住更左侧的部分”,但不限于此。

图15是示出根据本公开的示例实施例的电子装置的显示器尺寸控制速度的图。具体地,图15是用于说明当尺寸控制速度基于施加到电子装置的输入的移动速度而改变时确定显示器的尺寸控制速度的方法的图。

电子装置可以识别施加在显示器上的输入的位置。即使当输入被移动时,电子装置也可以识别输入被移动到的位置,并且基于识别的位置来识别输入的移动速度。

电子装置可以基于识别的输入的移动速度来确定与显示器尺寸改变相关联的马达控制信号的PWM。参照图15的(a),当输入的移动速度是每秒移动10毫米(mm)的速度时,PWM可以是25%。对于输入的每个移动速度的PWM可以预先确定,但是不限于此。可以基于移动速度的值成比例地计算PWM。

例如,如图15的(b)所示,当输入的移动速度增加到每秒20mm时,PWM可以被确定为以50%(即,两倍)成比例地增加的值。

PWM的确定不限于前述示例。可以以反映输入的移动速度的各种方式来确定PWM。

图16至图18是示出根据本公开的示例实施例的与电子装置的显示器尺寸控制有关的设置屏幕的示例的图。

图16示出了设置窗口的示例,该设置窗口被提供以基于用户的选择来确定用于显示器尺寸控制的输入。参照图16,电子装置可以提供“后表面1-手指手势”字段,该字段对应于一个输入被施加到前表面并且一个输入被施加到后表面的情况;可以提供“后表面2-手指手势”字段,该字段对应于一个输入被施加到前表面并且两个输入被施加到后表面的情况;并且可以提供“后表面3-手指手势”字段,该字段对应于一个输入被施加到前表面并且三个输入被施加到后表面的情况。

当提供的字段之一被选择时,可以将用于显示器扩大的输入设置为与选择的字段相对应的输入。在这种情况下,电子装置可以响应于与设置的输入相对应的输入被识别而控制显示器的尺寸。

例如,如图所示,当选择“后表面1-手指手势”字段时,可以响应于对前表面的一个输入和对后表面的一个输入被识别而控制显示器的尺寸。

图17示出了基于输入的类型来设置显示器的尺寸的示例。

具体地,图17的(a)示出了当施加“后表面2-手指手势”的输入时,显示器尺寸被设置为以16:9的比例改变的情况下在电子装置上显示的屏幕的示例。

图17的(b)示出了在施加“后表面3-手指手势”的输入时显示器的尺寸被设置为以4:3的比例改变的情况下在电子装置上显示的屏幕的示例。

每个屏幕可以提供用于通知相应屏幕的文本,例如,“直接扩大到16:9完整内容的最终沉浸式视图”或“您可以直接在大屏幕上进入游戏模式”。在这种情况下,当要由用户设置显示器的尺寸时,可以向用户提供相关信息,从而用户可以基于用户的期望使用来定制显示器的尺寸。

图18示出了设置与显示器控制相关联地提供的指示符的尺寸、形状或颜色的示例。具体而言,图18的(a)示出了用于设置指示符的尺寸和形状的屏幕的示例。图18的(b)示出了设置指示符的颜色的示例。

参照图18的(a),可以基于与指示符的尺寸相关联的以圆形形状显示的节点的水平改变的位置来设置显示的指示符的尺寸。

例如,当节点向左移动时指示符的尺寸可以被设置为减小,当节点向右移动时指示符的尺寸可以被设置为增大。

指示符可以设置成各种形状。例如,如图11至13所示,指示符可以具有条形。然而,指示符的形状不限于此。例如,如图18的(a)所示,指示符可以具有矩形或箭头的形状。

参考18的(b),指示符可以设置成各种颜色。如图所示,可以提供关于示例性颜色(在图18的(b)中以不同的样式显示)的信息。可以基于用户选择颜色之一的输入来确定指示符的颜色。

此外,可以确定指示符的亮度。可以通过在图18的(b)的下部中示出的线上调整指示符来确定亮度。

图19是示出根据本公开的另一示例实施例的电子装置的操作的图。具体地,图19示出了电子装置的显示器扩大方向是垂直(或y轴)方向的情况的示例。

参照图19的(a),可以基于输入被施加到电子装置的第一位置1910来显示指示符。在指示符上,输入可以在第一方向上移动。例如,第一方向可以是向上的方向,类似于由图19的(a)的箭头指示的方向。

可以基于输入的移动来控制显示器的尺寸。输入的移动可以对应于显示器尺寸控制方向。例如,当输入的移动方向是向上的方向时,显示器可以向上扩大。由此,电子装置可以具有如图19的(b)所示的扩大的显示器。

图20是示出根据本公开的另一示例实施例的施加到电子装置的后表面的输入的示例的图。

图20的(a)示出了两个输入被施加到电子装置的后表面的情况。图20的(b)示出了三个输入被施加到电子装置的后表面的情况。

参照图20的(a),输入可以被施加到电子装置的后表面上的两个不同的位置2011和2012。在一些示例实施例中,到两个不同位置2011和2012的输入可以被称为一个输入。

参照图20的(b),输入可以被施加到电子装置的后表面上的三个不同的位置2021、2022和2023。在一些示例实施例中,到三个不同位置2021、2022和2023的输入可以被称为一个输入。

这样的输入可以包括在特定方向(例如,朝向电子装置的顶部的方向)上移动的拖动输入。当施加拖动输入时,可以基于输入的移动方向来扩大电子装置。由于上面已经进行了相关描述,因此将省略重复的描述。

图21是示出根据本公开的另一示例实施例的在电子装置上显示的屏幕的示例的图。

参照图21,可以基于显示器的扩大来划分显示的屏幕。例如,显示器的屏幕可以被划分为两个屏幕部分,如图21的(a)所示,或者被划分为三个屏幕部分,如图21的(b)所示。

可以基于施加的输入的类型来预先确定这种划分的类型。例如,当输入被施加到电子装置的后表面上的两个位置时,显示器的屏幕可以被划分为两个部分,如图21的(a)所示。当输入被施加到电子装置的后表面上的三个位置时,显示器的屏幕可以被划分为三个部分,如图21的(b)所示。

根据本公开的示例实施例,电子装置和该电子装置的控制方法可以基于用户的输入的移动方向、移动速度和位置中的至少一个来控制显示器的尺寸,从而提供更直观的显示器尺寸控制的体验。

根据本公开的示例实施例,电子装置和该电子装置的控制方法可以基于对显示器的至少一个表面的输入来改变显示器的尺寸,从而更容易和更有效地改变显示器的尺寸并提高可用性。

效果不限于上述效果,并且本领域技术人员将从权利要求的描述中清楚地理解未提及的其他效果。

将理解,流程图和/或框图的每个框以及流程图和/或框图中的框的组合可以由计算机程序指令来实现。可以将这些计算机程序指令提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得经由计算机或其他可编程数据处理装置的处理器执行的指令创建用于实现流程图和/或框图中指定的功能/动作的装置。这些计算机程序指令还可以存储在非暂时性计算机可读存储器中,该非暂时性计算机可读存储器可以指导计算机或其他可编程数据处理装置以特定方式起作用,使得存储在非暂时性计算机可读存储器中的指令产生嵌入实现流程图和/或框图中指定的功能/动作的指令装置的制品。也可以将计算机程序指令加载到计算机或其他可编程数据处理装置上,以使得在计算机或其他可编程装置上执行一系列操作,以产生计算机实现的过程,从而在计算机或其他可编程装置上执行的指令提供用于实现流程图和/或框图中指定的功能/动作的操作。

此外,各个框图可以示出模块、段或代码的一部分,代码包括用于执行特定逻辑功能的至少一个或多个可执行指令。此外,应当注意,在若干修改中,可以以不同的顺序执行框的功能。例如,两个连续的框可以基本同时执行,或者可以根据它们的功能以相反的顺序执行。

上面的描述仅是本公开的技术思想的示例,并且本公开所属领域的技术人员可以做出各种修改和改变,而不脱离本公开的本质。因此,本文公开的实施例并非旨在限制本公开的技术精神,而是旨在描述本公开,并且本公开的技术精神的范围不受这些实施例的限制。本公开的保护范围应由所附权利要求书来解释,并且落入其等效范围内的所有技术思想应被解释为包括在本公开的范围内。

相关技术
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  • 控制镜面显示器的方法和用于控制镜面显示器电子装置
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