CN105869522A - 卷曲式显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种卷曲式显示装置,包括:柔性显示模块,配置成显示图像;辊,配置成卷起柔性显示模块;以及多个支承块组,多个支承块组中的每个包括位于柔性显示模块上并且在与沿着辊的卷曲轴线的第二方向交叉的第一方向上布置的多个支承块,多个支承块组包括具有第一支承块的第一支承块组和具有第二支承块的第二支承块组,其中,第二支承块中的每个在第一方向上具有的宽度大于第一支承块中相对应的第一支承块在第一方向上的宽度,其中,第一支承块组位于辊与第二支承块组之间。
Description
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2015年2月10日提交的第10-2015-0020434号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请的内容通过引用整体地并入本文。
技术领域
本公开涉及卷曲式显示装置。更具体地,本公开涉及具有用于维持柔性显示面板的展开状态的结构的卷曲式显示装置。
背景技术
近年来,已经在积极开发可弯曲的或可折叠的显示面板(下文中称为柔性显示面板)。此外,已提出使用柔性显示面板的折叠式或卷曲式显示装置。
卷曲式显示装置的柔性显示面板可在处于展开状态的同时显示图像。当结束卷曲式显示装置的使用时,卷曲式显示装置可被卷起来。
发明内容
本公开提供能够维持柔性显示面板的展开状态的卷曲式显示装置。
发明构思的实施方式提供卷曲式显示装置,该卷曲式显示装置包括:柔性显示模块,配置成显示图像;辊,配置成卷起柔性显示模块;以及多个支承块组,多个支承块组中的每个包括位于柔性显示模块上并且在第一方向上布置的多个支承块,第一方向与沿着辊的卷曲轴线的第二方向交叉,多个支承块组包括具有第一支承块的第一支承块组和具有第二支承块的第二支承块组,其中,第二支承块中的每个在第一方向上具有的宽度大于第一支承块中相对应的第一支承块在第一方向上的宽度,其中,第一支承块组位于辊与第二支承块组之间。
辊可具有包括n个侧表面的多边形柱形状,其中,n为等于或大于3的自然数。
第一支承块组可包括n-1个第一支承块,并且第二支承块组可包括n个第二支承块。
第一支承块组可包括n个第一支承块,并且第二支承块组可包括n个第二支承块。
n个第一支承块中的每个可包括磁性支承块,并且n个第二支承块中的每个可包括金属性支承块。
第一支承块和第二支承块中的每个可包括磁性支承块,其中,第一支承块中相邻的第一支承块可具有关于第二方向相反地布置的磁极,并且第二支承块中相邻的第二支承块可具有关于第二方向相反地布置的磁极。
第一支承块和第二支承块中的每个可包括磁性部分和与磁性部分相邻的非磁性部分。
第一支承块和第二支承块中的每个可包括第一支承部分和在第二方向上与第一支承部分分隔开的第二支承部分。
第一支承块和第二支承块中的每个可包括联接有磁性物质的非磁性支承块。
辊可具有包括2n-1个侧表面的多边形柱形状,其中,n为等于或大于2的自然数,第一支承块组可包括2n-1个第一支承块,其中2n-1个第一支承块包括交替地布置的磁性支承块和非磁性支承块,并且第二支承块组可包括2n-1个第二支承块,其中2n-1个第二支承块包括交替地布置的磁性支承块和非磁性支承块。
交替地布置的磁性支承块和非磁性支承块中的一个可包括金属性支承块。
辊可具有包括2n个侧表面的多边形柱形状,其中,n为等于或大于2的自然数,第一支承块组可包括2n个第一支承块,其中2n个第一支承块包括至少一个磁性支承块,并且第二支承块组可包括2n个第二支承块,其中2n个第二支承块包括至少一个磁性支承块。
2n个第一支承块的第一至第2n-1个支承块可包括磁性支承块,2n个第一支承块的第2n个支承块可包括金属性支承块,2n个第二支承块的第一至第2n-1个支承块可包括磁性支承块,并且2n个第二支承块的第2n个支承块可包括金属性支承块。
第一支承块的磁性支承块的磁极可布置成在第一方向上与第二支承块的磁性支承块的磁极相反。
第一支承块可包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,第二支承块可包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,并且第一支承块的磁性支承块的磁极可布置成在第一方向上与第二支承块的磁性支承块的磁极相反。
第一支承块可包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,第二支承块可包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,并且第一支承块的交替地布置的磁性支承块和金属性支承块的顺序可与第二支承块的交替地布置的磁性支承块和金属性支承块的顺序相反。
卷曲式显示装置可进一步包括容纳辊的壳体,并且壳体限定狭缝,柔性显示模块配置为穿过狭缝。
柔性显示模块可包括显示面板、位于显示面板上的触摸面板、以及位于触摸面板上的窗构件。
发明构思的实施方式提供卷曲式显示装置,该卷曲式显示装置包括:柔性显示模块,配置成显示图像;辊,配置成卷起柔性显示模块;多个第一支承块,位于柔性显示模块上,多个第一支承块中的每个在第一方向上具有位于第一范围内的宽度,第一方向与沿着辊的卷曲轴线的第二方向交叉;以及多个第二支承块,位于柔性显示模块上,多个第二支承块中的每个在第一方向上具有位于比第一范围大的第二范围内的宽度,其中,第一支承块位于辊与第二支承块之间。
当柔性显示模块从辊展开时,第一支承块和第二支承块中相邻的第一支承块和第二支承块可彼此接触。
根据上述,卷在辊上的第二支承块组的支承块限定了比由第一支承块组的支承块限定的多边形形状大的多边形形状。多边形形状从第一支承块组至第m支承块组增大。因此,柔性显示模块被规则地卷在辊上。
柔性显示模块的展开状态通过磁性支承块之间的引力和/或磁性支承块与金属性支承块之间的引力来稳定地维持。
当磁性支承块的布置受到控制时,可防止由于在重叠的磁性支承块之间产生的排斥力而导致的变形。
附图说明
本公开的上述方面和其他方面将通过参照下面在结合附图考虑时的详细描述而变得显而易见,在附图中:
图1是示出根据本公开示例性实施方式的卷曲式显示装置的立体图;
图2A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的侧视图;
图2B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的侧视图;
图2C是示出根据本公开示例性实施方式的支承块的放大侧视图;
图2D是示出根据本公开示例性实施方式的支承块的放大平面图;
图3A是示出根据本公开示例性实施方式的柔性显示模块的剖视图;
图3B是示出根据本公开示例性实施方式的柔性显示面板的剖视图;
图4A和图4B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的侧视图;
图5A至图5C是示出根据本公开示例性实施方式的支承块的侧视图;
图6A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图6B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图7至图9是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的诸多部分的视图;
图10A和图10B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的诸多部分的视图;
图11A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图11B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图12A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图12B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图13A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图13B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;
图14A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图;以及
图14B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图。
具体实施方式
通过参照下面对实施方式的详细描述以及附图,可更加容易地理解发明构思的特征和实现其的方法。然而,发明构思可以以多种不同的形式实施,并且不应被解释成局限于本文中阐述的实施方式。在下文中,将参照附图对示例性实施方式进行更加详细的描述,并且贯穿整个附图,相同的参考数字指示相同的元件。然而,本发明可以以多种不同的形式实施,并且不应被解释成仅局限于本文中所说明的实施方式。相反,这些实施方式作为示例被提供,以使本公开将是彻底的和完整的,并且将会将本发明的诸多方面和特征完全地传达给本领域技术人员。相应地,对于具有本领域的普通技能的人员完全理解本发明的诸多方面和特征而言非必要的过程、元件和技术可以不被描述。除非另有说明,否则在整个附图和撰写的描述中,相同的参考数字指示相同的元件,并因此将不重复其描述。在附图中,为了清晰起见,元件、层和区域的相对尺寸可被夸大。
将理解的是,虽然术语“第一”、“第二”、“第三”等可在本文中用于描述多种元件、部件、区域、层和/或部,但是这些元件、部件、区域、层和/或部不应受这些术语限制。这些术语用于将一个元件、部件、区域、层或部与另一元件、部件、区域、层或部区分开。因此,在不背离本发明的精神和范围的情况下,下面描述的第一元件、部件、区域、层或部可称为第二元件、部件、区域、层或部。
为了便于解释,诸如“之下(beneath)”、“下方(below)”、“下部(lower)”、“下(under)”、“上方(above)”、“上部(upper)”等的空间相对术语可在本文中用于对如图中所示的一个元件或特征与另一元件或特征的关系进行描述。将理解的是,空间相对术语旨在除了包含图中描绘的方向以外,还包含装置在使用和操作中的不同方向。例如,如果图中的装置被翻转,则描述为在其他元件或特征“下方(below)”或“之下(beneath)”或“下(under)”的元件将随后定向成在其他元件或特征“上方(above)”。因此,示例性术语“下方(below)”和“下(under)”可包含上方和下方两个方向。装置可以其他方式定向(例如,旋转90度或者处于其他方向),并且本文中所使用的空间相对描叙词应被相应地解释。
将理解的是,当元件或层被称为在另一元件或层“上”、“连接至”另一元件或层、或“联接至”另一元件或层时,该元件或层可直接在另一元件或层上、直接连接至另一元件或层、或直接联接至另一元件或层,或者可存在一个或多个中间元件或层。此外,还将理解的是,当元件或层被称为在两个元件或层“之间”时,该元件或层可以为两个元件或层之间的唯一元件或层,或者也可存在一个或多个中间元件或层。
本文中所使用的术语仅用于描述特定实施方式的目的,并且不旨在成为本发明的限制。除非上下文中另有明确指示,否则如本文中所使用的,单数形式“一个(a)”、“一个(an)”和“该(the)”旨在也包括复数形式。将进一步理解的是,当在本说明书中使用时,术语“包括(comprises)”、“包括(comprising)”、“包含(include)”和“包含(including)”指明叙述的特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但是不排除一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的组合的存在或增加。如本文中所使用的,术语“和/或”包括相关所列项目中的一个或多个的任意和所有组合。当例如“......中的至少一个”的表述在一列元件之后时,该表述修饰整列元件,而不是修饰该列中的个别元件。
如本文中所使用的,术语“基本上(substantially)”、“约(about)”以及相似的术语用作近似的术语,而不用作程度的术语,并且旨在解释将由本领域的普通技术人员认识到的、测量的或计算的值的固有偏差。另外,当在描述本发明的实施方式时“可(may)”的使用是指“本发明的一个或多个实施方式”。如本文中所使用的,术语“使用(use)”、“使用(using)”和“使用(used)”可被认为是分别与“利用(utilize)”、“利用(utilizing)”和“利用(utilized)”同义。此外,术语“示例性”旨在指示示例或图示。
根据本文中所描述的本发明实施方式的电子装置或电装置和/或任何其他相关的装置或部件可利用任何适当的硬件、固件(例如,专用集成电路)、软件、或软件、固件和硬件的组合来实现。例如,这些装置的多种部件可形成在一个集成电路(IC)芯片或单独的IC芯片上。另外,这些装置的多种部件可实现在柔性印刷电路膜、带式载体封装(TCP)、印刷电路板(PCB)上,或者形成在一个基板上。另外,这些装置的多种部件可以为进程或线程,该进程或线程在一个或多个计算装置中的一个或多个处理器上运行、执行计算机程序指令并与用于执行本文中所描述的多种功能的其他系统部件交互。计算机程序指令存储在存储器中,而存储器可在使用标准存储装置诸如例如随机存取存储器(RAM)的计算机装置中实现。计算机程序指令也可存储在其他非暂时性计算机可读介质诸如例如CD-ROM、闪存驱动器等中。此外,本领域的技术人员应认识到的是,在不背离本发明的示例性实施方式的精神和范围的情况下,多种计算装置的功能可组合或整合到单个计算装置中,或者特定计算装置的功能可分布在一个或多个其他计算装置上。
除非另有限定,否则本文中所使用的所有术语(包括技术术语和科技术语)具有与本发明所属的领域的普通技术人员通常所理解的含义相同的含义。将进一步理解的是,除非本文中明确如此限定,否则术语例如在常用词典中定义的术语应被解释为具有与它们在相关领域的上下文和/或本说明书中的含义一致的含义,并且不应以理想化的或过于正式的意义来解释。
下文中,将参照附图对本发明进行详细的解释。
图1是示出根据本公开示例性实施方式的卷曲式显示装置的立体图,图2A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的侧视图,图2B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的侧视图,图2C是示出根据本公开示例性实施方式的支承块的放大侧视图,以及图2D是示出根据本公开示例性实施方式的支承块的放大平面图。
参照图1以及图2A至图2D,卷曲式显示装置包括柔性显示模块DM、多个支承块SB、辊RL和壳体HUS。彼此基本上垂直的第一方向DR1和第二方向DR2形成与柔性显示模块DM的显示表面基本上平行的平面,并且第三方向DR3指示柔性显示模块DM的厚度方向。柔性显示模块DM的前表面FS和后表面LS(见图2C)沿第三方向DR3定义和布置。柔性显示模块DM的、其上显示图像IM的前表面FS定义为显示表面。
柔性显示模块DM和支承块SB卷在辊RL上或者从辊RL展开。柔性显示模块DM可在处于展开状态的同时显示图像IM,并且可在展开的同时逐渐地显示图像IM。下文中,柔性显示模块DM的展开状态称为第一模式,而柔性显示模块DM的卷起状态称为第二模式。
卷曲式显示装置包括握持构件HM,握持构件HM与柔性显示模块DM联接并且由用户握持以允许柔性显示模块DM被展开。在本示例性实施方式中,卷曲式显示装置可进一步包括驱动部(例如,电机)以旋转辊RL。当辊RL通过驱动部来旋转时,握持构件HM可被省略。
参照图2A和图2B,辊RL容纳于壳体HUS中。辊RL固定在壳体HUS内以能够旋转。柔性显示模块DM和支承块SB可经由穿过壳体HUS形成的狭缝HUS-ST而移动进入壳体HUS或从壳体HUS中出来。柔性显示模块DM和支承块SB中的至少一个联接至辊RL。柔性显示模块DM的一个端部、或者多个支承块SB之中位于最外侧位置处的支承块之一的一个端部可联接至辊RL。相应地,卷曲式显示装置可进一步包括用于将柔性显示模块DM和支承块SB中的至少一个联接至辊RL的结构。此外,通信模块或控制模块可在安装于电路板上之后置于壳体HUS中。
参照图2A,在第一/展开模式中,支承块SB与彼此相邻的支承块SB接触以支承柔性显示模块DM。支承块SB与彼此相应的支承块SB接触会维持柔性显示模块DM的展开状态。如图2B中所示,在第二/卷起模式中,支承块SB独立地操作并且彼此至少部分地分离,以允许柔性显示模块DM被卷起来(例如,被卷成给定形状)。
在本示例性实施方式中,辊RL呈具有n个侧表面SS的多边形柱形状(n为等于或大于3的自然数,例如6)。本文中所使用的术语“多边形柱形状”不应被解释成限制辊RL的形状而使得每个侧表面SS被限制为平坦表面。虽然在辊RL的n个侧表面SS上可设置有凹槽或凸起,但是辊RL的整体形状可被描述为多边形柱形状。此外,多边形柱形状可包括辊RL的柱的内侧部为中空的形状。
图2A和图2B示出了具有六边形柱形状的辊RL作为代表性示例。辊RL可包括多种材料(例如,塑性物质、金属性物质、磁性物质等)。
如图2A至图2D中所示,支承块SB布置于柔性显示模块DM的后表面LS上。支承块SB可独立地联接至柔性显示模块DM的后表面LS。在本示例性实施方式中,每个支承块SB具有基本上矩形的板形状。支承块SB可包括塑性物质、金属性物质或磁性物质,但它们不应局限于此或由此限制。支承块SB可联接至缓冲构件,并且缓冲构件可联接至柔性显示模块DM的后表面LS。
支承块SB分组成m个支承块组SB1至SBm(m为自然数)。支承块组SB1至SBm中的每个包括沿着与卷曲轴线交叉的方向布置的支承块SB。例如,卷曲轴线可与第二方向DR2相对应,而且与卷曲轴线交叉的方向可与第一方向DR1相对应,其中辊RL在第二方向DR2上延伸。
在第一/展开模式中,支承块组SB1至SBm中的第一支承块组SB1设置成最靠近辊RL,而且第m支承块组SBm设置成最远离辊RL。在第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5之中,第一支承块SB1-1可联接至辊RL。
如图2C中所示,支承块SB在第一方向DR1上具有各自不同的宽度W1至Wm。包括在支承块组SB1至SBm中的同一个支承块组中的支承块SB可具有彼此相同的宽度。
在支承块SB之中,第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5具有最小的宽度W1,而且第m支承块组SBm的支承块SBm-1至SBm-6具有最大的宽度Wm。支承块SB的宽度W1至Wm可从第一支承块组SB1至第m支承块组SBm逐渐地增加。
在本示例性实施方式中,支承块组SB1至SBm中的各个组的支承块SB可具有位于各自不同的范围内的不同的宽度。例如,第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5具有位于第一范围内的宽度,第二支承块组SB2的支承块SB2-1至SB2-6具有位于大于第一范围的第二范围内的宽度,等等。
详细地,当第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5具有从约1cm至约1.3cm的宽度时,第二支承块组SB2的支承块SB2-1至SB2-6具有从约1.5cm至约1.8cm的宽度,并且宽度范围从第一支承块组SB1至第m支承块组SBm逐渐地增加。
在另一示例性实施方式中,第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5可具有不同的宽度,并且第二支承块组SB2的支承块SB2-1至SB2-6可具有不同的宽度。在这种情况下,第二支承块组SB2的支承块SB2-1至SB2-6中的每个具有比第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5中相对应的支承块的宽度大的宽度。这里,如图2B中所示,包括在不同的支承块组SB1至SBm中的相对应的支承块SB配置成在第二/卷起模式中彼此重叠。第一支承块组SB1至第m支承块组SBm的支承块SB可根据支承块SB的卷曲形状或者根据支承块SB在支承块组SB1至SBm中的位置/排列顺序而分类为相对应的组。
参照图2D,支承块SB在第二方向DR2上的长度可与柔性显示模块DM的长度基本上相同。这是因为支承块SB充分地支承柔性显示模块DM。
在第二/卷起模式中卷在辊RL上的第二支承块组SB2的支承块SB2-1至SB2-6限定比由第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5限定的形状大的六边形形状。六边形形状在尺寸上从第一支承块组SB1至第m支承块组SBm增加。相应地,柔性显示模块DM被规则地卷曲以供存放。
当辊RL呈具有n个侧表面SS的多边形柱形状(参照图2A)时,支承块组SB1至SBm中的每个包括n个支承块(虽然本实施方式的第一支承块组SB1可具有小于n个的支承块)。为了允许支承块组SB1至SBm中的每个的支承块SB限定与辊RL的形状相同的六边形形状,支承块组SB1至SBm中的每个包括在数量上与辊RL的侧表面SS相同的n个支承块(虽然本实施方式的第一支承块组SB1可具有小于n个的支承块)。
如图2A至图2D中所示,当辊RL具有六边形柱形状时,除了第一支承块组SB1以外,支承块组SB2至SBm中的每个包括六个支承块SB。也就是说,支承块组SB1至SBm之中设置成最靠近辊RL的第一支承块组SB1包括(n-1)个支承块SB1-1至SB1-5。
如图2B中所示,第一支承块组SB1的支承块SB1-1至SB1-5和第二支承块组SB2的第一支承块SB2-1在第二/卷起模式中限定多边形形状或螺旋形。因为第一支承块组SB1包括在数量上比其他支承块组SB2至SBm的支承块SB少的(n-1)个支承块,所以由支承块组SB1至SBm中的每个限定的最小的多边形形状最靠近辊RL。因此,由其他支承块组SB2至SBm限定的多边形形状可以较大。然而,应注意的是,根据其他实施方式,第一支承块组SB1可包括n个支承块。
如图2B中所示,辊RL包括磁性物质,并且支承块SB包括金属性物质,以在第二/卷起模式中稳定地维持支承块SB的卷起来的状态。在这种情况下,柔性显示模块DM和支承块SB的卷起来的形状可通过辊RL与支承块SB之间的磁力来稳定地维持或保持。
图3A是示出根据本公开示例性实施方式的柔性显示模块的剖视图,以及图3B是示出根据本公开示例性实施方式的柔性显示面板的剖视图。
参照图3A,柔性显示模块DM包括窗构件100、显示面板200和触摸面板300。柔性显示模块DM可进一步包括光学构件(例如,延迟板、偏振板等)。
窗构件100包括基底构件100-BS和黑矩阵BM。黑矩阵BM置于基底构件100-BS的后表面处以限定非显示区域。基底构件100-BS可包括玻璃基板、蓝宝石基板、或塑性膜。黑矩阵BM可通过涂覆法由有色有机层形成。另外,窗构件100可进一步包括置于基底构件100-BS的整个表面处的功能性涂覆层。功能性涂覆层可包括防指纹层、抗反射层、硬涂覆层等。
显示面板200配置成显示与输入到显示面板200的图像数据相对应的图像IM(参照图1)。显示面板200可以为但不限于,稍后将详细描述的有机发光显示面板。
触摸面板300配置成获得发生触摸事件所在的位置的坐标信息。触摸面板300可以为例如电阻膜式触摸面板、静电电容式触摸面板或电磁感应式触摸面板。
窗构件100与触摸面板300可通过光学透明的粘附膜OCA1彼此联接,并且触摸面板300与显示面板200也可通过光学透明的粘附膜OCA2彼此联接。在另一示例性实施方式中,两个光学透明的粘附膜OCA1和OCA2中的一个可被省略。例如,当显示面板200和触摸面板300通过连续的工艺制造时,触摸面板300可直接位于显示面板200上。
参照图3B,显示面板200可包括基底构件200-BS、电路层200-CL、器件层200-EL和封装层200-ECL。支承块SB(参照图2A至图2D)可联接至基底构件200-BS的后表面。
基底构件200-BS包括至少一个塑性膜,并且可包括两个塑性膜、连同无机层、氮化硅层和/或氧化硅层,其中无机层、氮化硅层和/或氧化硅层可设置在两个塑性膜之间。基底构件200-BS包括聚酰亚胺(PI)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚醚砜(PES)和/或纤维增强塑料(FRP)中的至少一个。
电路层200-CL包括置于显示面板200上的多个信号线和电子器件。此外,电路层200-CL包括多个绝缘层以使信号线与电子器件绝缘。电路层200-CL包括用于像素的电路(例如,至少一个薄膜晶体管和电容器)。
器件层200-EL包括显示器件(例如,有机发光二极管),并且可进一步包括支承有机发光二极管的元件。
封装层200-ECL密封器件层200-EL,并且包括一个或多个无机薄层或者一个或多个有机薄层。在本示例性实施方式中,封装层200-ECL可使用封装基板来替代。
图4A和图4B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的侧视图。在图4A和图4B中,相同的参考数字指示与图1至图3B中的元件相同的元件,并因此将省略对于相同元件的详细描述。
参照图4A,与上面描述的辊RL(参照图2A至图2D)不同的是,根据本示例性实施方式的辊RL-10可具有基本上圆柱形形状。参照图4A,虽然辊RL-10呈圆柱形形状,但是支承块组SB1至SBm中的每个在第二/卷起模式中共同地限定相对应的多边形形状。这是因为支承块组SB1至SBm包括基本上相同数量的支承块SB,并且支承块组SB1至SBm中的每个的支承块SB具有彼此不同的宽度。
参照图4B,与参照图2A至图2D描述的辊RL不同的是,根据本示例性实施方式的辊RL-20可呈具有奇数个侧表面SS的多边形形状。参照图4B,辊RL-20具有五边形柱形状。支承块组SB1至SBm中的每个的支承块SB在第二/卷起模式中限定五边形形状。
图5A至图5C是示出根据本公开示例性实施方式的支承块的侧视图。图5A至图5C分别示出了包括在支承块组SB-1、SB-2和SB-3中的支承块SB。在图5A至图5C中,相同的参考数字指示与图1至图3B中的元件相同的元件,并因此将省略对于相同元件的详细描述。
如上所述,在第一/展开模式中彼此接触的支承块SB可具有基本上矩形的板形状。如图5A至图5C中所示,可改变支承块的形状,同时两个相邻的支承块在第二/卷起模式中仍然彼此接触。
参照图5A,支承块组SB-1包括两种支承块SB-G1和SB-G2。当在第二方向DR2上查看时,两个支承块SB-G1和SB-G2中的一个支承块SB-G1具有等腰梯形的剖面形状,而且两个支承块SB-G1和SB-G2中的另一支承块SB-G2具有与支承块SB-G1的形状相似的形状,虽然该等腰梯形的剖面形状关于第三方向DR3被反转。两个支承块SB-G1和SB-G2在第三方向DR3上具有基本上相同的高度或厚度,并且彼此交替地布置。
参照图5B,支承块组SB-2包括两种支承块SB-G10和SB-G20。当从第二方向DR2查看时,两个支承块SB-G10和SB-G20中的一个支承块SB-G10具有三角形的剖面形状,而且当从第二方向DR2查看时,两个支承块SB-G10和SB-G20中的另一支承块SB-G20具有等腰梯形的剖面形状。两个支承块SB-G10和SB-G20在第三方向DR3上具有基本上相同的高度或厚度。两个支承块SB-G10和SB-G20彼此交替地布置。
参照图5C,支承块组SB-3包括各自具有从矩形板形状变形的形状的支承块。当从第二方向DR2查看时,支承块中的每个的剖面包括上表面、两个基本上平行的侧表面、以及与上表面相对并且弯曲的下表面。
图6A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图,以及图6B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图。在图6A和图6B中,相同的参考数字指示与图1至图5C中的元件相同的元件,并因此将省略对于相同元件的详细描述。
参照图6A和图6B,支承块组SB1至SBm包括磁性支承块组和金属性支承块组。例如,磁性支承块组对应于支承块组SB1至SBm之中奇数编号的支承块组SB1和SB3,而且金属性支承块组对应于支承块组SB1至SBm之中偶数编号的支承块组SB2和SBm。
磁性支承块组SB1和SB3的支承块SB-MA包括磁性物质,并且磁性支承块组SB1和SB3的支承块SB-MA的至少一部分可以为磁性物质。金属性支承块组SB2和SBm的支承块SB-ME包括金属性物质,并且金属性支承块组SB2和SBm的支承块SB-ME的至少一部分可以为金属性物质。
磁性支承块组SB1和SB3的支承块SB-MA在第一/展开模式中彼此接触,并且通过磁力彼此稳定地联接。磁性支承块组SB1和SB3的支承块SB-MA在第二/卷起模式中通过磁力联接至金属性支承块组SB2和SBm的支承块SB-ME。
图7至图9是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的诸多部分的视图。在图7至图9中,相同的参考数字指示与图1至图6B中的元件相同的元件,并因此将省略对于相同元件的详细描述。
图7至图9示出了两个连续的支承块组。在支承块组SB1至SBm之中,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3将作为偶数编号的支承块组和奇数编号的支承块组各自的代表性示例来进行详细描述。偶数编号的支承块组具有与第二支承块组SB2的结构基本上相同的结构,而且奇数编号的支承块组具有与第三支承块组SB3的结构基本上相同的结构(例如,除了宽度等以外)。
参照图7,第二支承块组SB2的支承块中的每个包括磁性物质,并且第三支承块组SB3的支承块中的每个包括磁性物质。第二支承块组SB2和第三支承块组SB3包括彼此交替地布置的两种磁性支承块SB-MA1和SB-MA2。第一磁性支承块SB-MA1具有关于卷曲轴线(即,第二方向DR2)与第二磁性支承块SB-MA2的磁性布置相反的磁性布置。也就是说,磁性支承块SB-MA1和SB-MA2的磁极关于第二方向DR2交替,并且磁性支承块SB-MA1和SB-MA2中相邻的磁性支承块具有关于第二方向DR2相反的磁极。
参照图8,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3的支承块SB-H中的每个包括两个磁性部分MA1和MA2以及非磁性部分N-MA。两个磁性部分MA1和MA2在第二方向DR2上彼此分隔开,并且置于布置在两个磁性部分MA1和MA2之间的非磁性部分N-MA的相对侧上,而非磁性部分N-MA包括金属性物质。
参照图9,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3的支承块SB-T中的每个包括在第二方向DR2上彼此分隔开的第一支承部分SB-S1和第二支承部分SB-S2。每个支承块SB-T的第一支承部分SB-S1和第二支承部分SB-S2中的每个可包括磁性物质。在第一方向DR1上排列的支承块SB-T的第一支承部分SB-S1之中,第一支承部分SB-S1的一部分包括磁性物质,而且第一支承部分SB-S1的另一部分或剩余部分包括非磁性物质(例如,金属材料)。在第一方向DR1上排列的支承块SB-T的第二支承部分SB-S2之中,第二支承部分SB-S2的一部分包括磁性物质,而且第二支承部分SB-S2的另一部分或剩余部分包括非磁性物质(例如,金属材料)。
图10A和图10B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的诸多部分的视图。在图10A和图10B中,相同的参考数字指示与图1至图9中的元件相同的元件,并因此将省略对于相同元件的详细描述。
图10A和图10B示出了两个连续的支承块组。在支承块组SB1至SBm之中,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3将作为偶数编号的支承块组和奇数编号的支承块组各自的代表性示例来进行详细描述。偶数编号的支承块组具有与第二支承块组SB2的结构基本上相同的结构,而且奇数编号的支承块组具有与第三支承块组SB3的结构基本上相同的结构(例如,除了宽度等以外)。
第二支承块组SB2和第三支承块组SB3中的每个包括非磁性支承块,例如塑性支承块或金属性支承块。然而,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3的支承块可包括磁性物质。如图10A和图10B中所示,彼此分隔开的两个磁性物质MA10和MA20可置于每个支承块的后表面上。磁性物质MA10和MA20中的每个具有比支承块中相对应的支承块的面积小的面积。相应地,相邻的支承块的磁性物质MA10和MA20可在第一/展开模式中磁性地联接。
图11A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图,以及图11B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图。在图11A和图11B中,相同的参考数字指示与图1至图10B中的元件相同的元件,并因此将省略对于相同元件的详细描述。
图11A和图11B示出了两个连续的支承块组。在支承块组SB1至SBm之中,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3将作为偶数编号的支承块组和奇数编号的支承块组各自的代表性示例来进行详细描述。偶数编号的支承块组具有与第二支承块组SB2的结构基本上相同的结构,而且奇数编号的支承块组具有与第三支承块组SB3的结构基本上相同的结构(例如,除了宽度等以外)。
图11A和图11B示出了具有五边形柱形状的辊RL-20作为由奇数个(例如,2n-1,其中n为等于或大于2的自然数)侧表面SS限定的多边形柱形状的示例。第二支承块组SB2和第三支承块组SB3中的每个包括两种支承块SB-MA和SB-ME。第一支承块SB-MA为磁性支承块,而且第二支承块SB-ME为非磁性支承块。非磁性支承块SB-ME可为金属性支承块。
第二支承块组SB2包括彼此交替地布置的磁性支承块SB-MA和非磁性支承块SB-ME。第三支承块组SB3也包括彼此交替地布置的磁性支承块SB-MA和非磁性支承块SB-ME。在第二支承块组SB2的支承块和第三支承块组SB3的支承块之中,(例如,当显示装置处于展开状态时)两个相邻的支承块可具有不同的属性。两个相邻的支承块中的一个支承块为磁性支承块SB-MA,而且两个相邻的支承块中的另一支承块为金属性支承块SB-ME。
参照图11B,第二支承块组SB2的支承块在第二/卷起模式中具有与第三支承块组SB3的相对应的支承块的属性不同的属性(例如,相反或颠倒的磁性属性)。相应地,可防止由于可能在彼此重叠的磁性支承块(例如,具有对齐的磁极)之间产生的排斥力而导致的变形。具体地,在显示装置处于第二/卷起模式时,当第三支承块组SB3的磁性支承块SB-MA与第二支承块组SB2的金属性支承块SB-ME重叠时,在第二支承块组SB2的支承块与第三支承块组SB3的相对应的支承块之间产生磁引力。
根据另一示例性实施方式的辊可具有由偶数个侧表面SS限定的多边形柱形状,并且第二支承块组SB2和第三支承块组SB3中的每个可包括两种支承块SB-MA和SB-ME,其中第一支承块SB-MA为磁性支承块,而且第二支承块SB-ME为非磁性支承块。非磁性支承块SB-ME可以为金属性支承块,并且磁性支承块SB-MA可与非磁性支承块SB-ME交替地布置。
图12A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图,图12B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图,图13A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图,图13B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图,图14A是示出根据本公开示例性实施方式的、处于展开状态的卷曲式显示装置的一部分的视图,以及图14B是示出根据本公开示例性实施方式的、处于卷起状态的卷曲式显示装置的一部分的视图。在图12A、图12B、图13A、图13B、图14A和图14B中,相同的参考数字指示与图1至图11B中的元件相同的元件,并因此将省略对于相同元件的详细描述。
图12A、图12B、图13A、图13B、图14A和图14B示出了具有六边形柱形状的辊RL作为由偶数个(例如,2n,其中n为等于或大于2的自然数)侧表面SS限定的多边形柱形状的示例。图12A、图12B、图13A、图13B、图14A和图14B示出了两个连续的支承块组。在支承块组SB1至SBm之中,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3将作为偶数编号的支承块组和奇数编号的支承块组各自的代表性示例来进行详细描述。偶数编号的支承块组具有与第二支承块组SB2的结构基本上相同的结构,而且奇数编号的支承块组具有与第三支承块组SB3的结构基本上相同的结构(例如,除了宽度等以外)。
参照图12A和图12B,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3中的每个的支承块中的一些支承块可以为磁性支承块SB-MA。在第二支承块组SB2的六个支承块之中,第一支承块SB2-1至第五支承块SB2-5为磁性支承块SB-MA,而第六支承块SB2-6为非磁性支承块SB-ME(例如,塑性支承块或金属性支承块)。第二支承块组SB2的五个磁性支承块SB-MA具有相同的磁性布置。也就是说,仅最后一个支承块SB-ME由非磁性物质制成,而且其他支承块SB-MA由磁性物质制成。
在第三支承块组SB3的六个支承块之中,第一支承块SB3-1至第五支承块SB3-5为磁性支承块SB-MA,而且第六支承块SB3-6为金属性支承块SB-ME。第三支承块组SB3的五个磁性支承块SB-MA具有相同的磁性布置。在这种情况下,第三支承块组SB3的五个磁性支承块SB-MA具有与第二支承块组SB2的五个相对应的支承块SB-MA的磁性布置相反的磁性布置(例如,第三支承块组SB3的磁性支承块SB-MA在第一方向DR1上具有南-北的磁极排列,而第二支承块组SB2的五个磁性支承块SB-MA在第一方向DR1上具有北-南的磁极排列)。
参照图12B,在第二/卷起模式中,第二支承块组SB2的磁性支承块SB-MA的磁极与第三支承块组SB3的磁性支承块SB-MA的相同磁极不重叠。相应地,可防止否则会由于具有对齐的磁极的、重叠的磁性支承块SB-MA之间的排斥力而导致的变形。此外,因为第二支承块组SB2的第六支承块SB-ME具有非磁性属性,因此可减小否则将会在第二支承块组SB2的第六支承块与第三支承块组SB3的第一支承块之间产生的排斥力。
根据另一示例性实施方式的辊可具有由奇数个侧表面SS限定的多边形柱形状。例如,在第三支承块组SB3的五个支承块之中,第一支承块至第四支承块可以为磁性支承块SB-MA,而第五支承块为金属性支承块SB-ME。第三支承块组SB3的四个磁性支承块SB-MA可具有相同的磁性布置,而第二支承块组SB2的四个磁性支承块SB-MA可具有与第三支承块组SB3的四个磁性支承块SB-MA的磁性布置相反的磁性布置。
参照图13A和图13B,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3中的每个的支承块中的一些支承块可以为磁性支承块SB-MA。在第二支承块组SB2的六个支承块之中,奇数编号的支承块(例如,SB2-1)为磁性支承块SB-MA,而且偶数编号的支承块(例如,SB2-6)为非磁性支承块SB-ME。在第三支承块组SB3的六个支承块之中,奇数编号的支承块(例如,SB3-1)为磁性支承块SB-MA,而且偶数编号的支承块(例如,SB3-6)为非磁性支承块SB-ME。磁性支承块SB-MA与非磁性支承块SB-ME的顺序可改变。非磁性支承块SB-ME可以为塑性或金属性的。
第二支承块组SB2的奇数编号的支承块在第一方向DR1上具有彼此相同的磁性布置。第三支承块组SB3的奇数编号的支承块在第一方向DR1上具有彼此相同的磁性布置,虽然第二支承块组SB2的奇数编号的支承块的磁性布置与第三支承块组SB3的奇数编号的支承块的磁性布置相反。
参照图13B,在第二/卷起模式中,第二支承块组SB2的磁性支承块SB-MA的磁极与第三支承块组SB3的磁性支承块SB-MA的相同磁极不重叠。相应地,可防止否则会由于具有对齐的磁极的、重叠的磁性支承块SB-MA之间的排斥力而导致的变形。此外,因为第二支承块组SB2的第六支承块SB-ME具有非磁性属性,因此可减小否则将会在第二支承块组SB2的第六支承块与第三支承块组SB3的第一支承块之间产生的排斥力。
在本示例性实施方式中,第二支承块组SB2的奇数编号的支承块在第一方向DR1上具有相同的磁性布置,而该磁性布置与第三支承块组SB3的奇数编号的支承块在第一方向DR1上的磁性布置相反。
参照图14A和图14B,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3中的每个的支承块中的一些支承块可以为磁性的。在第二支承块组SB2的六个支承块之中,奇数编号的支承块为磁性支承块SB-MA,而且偶数编号的支承块为非磁性支承块SB-ME。在第三支承块组SB3的六个支承块之中,偶数编号的支承块为磁性支承块SB-MA,而且奇数编号的支承块为非磁性支承块SB-ME。非磁性支承块SB-ME可以为塑性或金属性的。在另一示例性实施方式中,第二支承块组SB2和第三支承块组SB3的磁性支承块SB-MA与非磁性支承块SB-ME的顺序可改变。
参照图14B,在第二/卷起模式中,第二支承块组SB2的奇数编号的支承块与第三支承块组SB3的奇数编号的支承块重叠。因为第二支承块组SB2的奇数编号的支承块或第三支承块组SB3的奇数编号的支承块具有磁性属性,所以可防止否则会由于重叠的磁性支承块SB-MA之间产生的排斥力而导致的变形。
虽然已描述了本发明的示例性实施方式,但应理解的是,本发明不应局限于这些示例性实施方式,而是可由本领域的普通技术人员在随附的权利要求书中所请求保护的本发明的精神和范围内进行各种改变和修改。
Claims (20)
1.一种卷曲式显示装置,包括:
柔性显示模块,配置成显示图像;
辊,配置成卷起所述柔性显示模块;以及
多个支承块组,所述多个支承块组中的每个包括位于所述柔性显示模块上并且在第一方向上布置的多个支承块,所述第一方向与沿着所述辊的卷曲轴线的第二方向交叉,所述多个支承块组包括:
包括第一支承块的第一支承块组;以及
包括第二支承块的第二支承块组,其中,所述第二支承块中的每个在所述第一方向上具有的宽度大于所述第一支承块中相对应的第一支承块在所述第一方向上的宽度,
其中,所述第一支承块组位于所述辊与所述第二支承块组之间。
2.如权利要求1所述的卷曲式显示装置,其中,所述辊具有包括n个侧表面的多边形柱形状,其中,n为等于或大于3的自然数。
3.如权利要求2所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块组由n-1个第一支承块构成,以及其中,所述第二支承块组由n个第二支承块构成。
4.如权利要求2所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块组由n个第一支承块构成,以及其中,所述第二支承块组由n个第二支承块构成。
5.如权利要求4所述的卷曲式显示装置,其中,所述n个第一支承块中的每个包括磁性支承块,以及其中,所述n个第二支承块中的每个包括金属性支承块。
6.如权利要求4所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块和所述第二支承块中的每个包括磁性支承块,
其中,所述第一支承块中相邻的第一支承块具有关于所述第二方向相反地布置的磁极,以及
其中,所述第二支承块中相邻的第二支承块具有关于所述第二方向相反地布置的磁极。
7.如权利要求4所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块和所述第二支承块中的每个包括磁性部分和与所述磁性部分相邻的非磁性部分。
8.如权利要求4所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块和所述第二支承块中的每个包括第一支承部分和在所述第二方向上与所述第一支承部分分隔开的第二支承部分。
9.如权利要求4所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块和所述第二支承块中的每个包括联接有磁性物质的非磁性支承块。
10.如权利要求1所述的卷曲式显示装置,其中,所述辊具有包括2n-1个侧表面的多边形柱形状,其中,n为等于或大于2的自然数,
其中,所述第一支承块组包括2n-1个第一支承块,其中所述2n-1个第一支承块包括交替地布置的磁性支承块和非磁性支承块,以及
其中,所述第二支承块组包括2n-1个第二支承块,其中所述2n-1个第二支承块包括交替地布置的磁性支承块和非磁性支承块。
11.如权利要求10所述的卷曲式显示装置,其中,交替地布置的所述磁性支承块和所述非磁性支承块中的一个包括金属性支承块。
12.如权利要求1所述的卷曲式显示装置,其中,所述辊具有包括2n个侧表面的多边形柱形状,其中,n为等于或大于2的自然数,
其中,所述第一支承块组包括2n个第一支承块,其中所述2n个第一支承块包括至少一个磁性支承块,以及
其中,所述第二支承块组包括2n个第二支承块,其中所述2n个第二支承块包括至少一个磁性支承块。
13.如权利要求12所述的卷曲式显示装置,其中,所述2n个第一支承块的第一至第2n-1个支承块包括磁性支承块,
其中,所述2n个第一支承块的第2n个支承块包括金属性支承块,
其中,所述2n个第二支承块的第一至第2n-1个支承块包括磁性支承块,以及
其中,所述2n个第二支承块的第2n个支承块包括金属性支承块。
14.如权利要求13所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块的所述磁性支承块的磁极布置成在所述第一方向上与所述第二支承块的所述磁性支承块的磁极相反。
15.如权利要求12所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,
其中,所述第二支承块包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,以及
其中,所述第一支承块的所述磁性支承块的磁极布置成在所述第一方向上与所述第二支承块的所述磁性支承块的磁极相反。
16.如权利要求12所述的卷曲式显示装置,其中,所述第一支承块包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,
其中,所述第二支承块包括交替地布置的磁性支承块和金属性支承块,以及
其中,所述第一支承块的交替地布置的所述磁性支承块和所述金属性支承块的顺序与所述第二支承块的交替地布置的所述磁性支承块和所述金属性支承块的顺序相反。
17.如权利要求1所述的卷曲式显示装置,进一步包括容纳所述辊的壳体,所述壳体限定狭缝,所述柔性显示模块配置为穿过所述狭缝。
18.如权利要求17所述的卷曲式显示装置,其中,所述柔性显示模块包括:
显示面板;
触摸面板,位于所述显示面板上;以及
窗构件,位于所述触摸面板上。
19.一种卷曲式显示装置,包括:
柔性显示模块,配置成显示图像;
辊,配置成卷起所述柔性显示模块;
多个第一支承块,位于所述柔性显示模块上,所述多个第一支承块中的每个在第一方向上具有位于第一范围内的宽度,所述第一方向与沿着所述辊的卷曲轴线的第二方向交叉;以及
多个第二支承块,位于所述柔性显示模块上,所述多个第二支承块中的每个在所述第一方向上具有位于比所述第一范围大的第二范围内的宽度,
其中,所述第一支承块位于所述辊与所述第二支承块之间。
20.如权利要求19所述的卷曲式显示装置,其中,当所述柔性显示模块从所述辊展开时,所述第一支承块和所述第二支承块中相邻的支承块彼此接触。
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