CN111508359B - 可折叠显示终端 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种可折叠显示终端,解决了现有技术中可折叠显示终端额外设置副屏所带来的问题。可折叠显示终端包括:柔性显示屏,以及通过旋转组件连接的第一壳体和第二壳体,第一壳体和第二壳体分别包括相对设置的第一表面和第二表面;其中,当第一壳体和第二壳体绕旋转组件旋转至第一壳体和第二壳体的第一表面共平面时,柔性显示屏位于第一壳体和第二壳体的第一表面所在的平面之上呈展平状态;当第一壳体和第二壳体绕旋转组件旋转至第一壳体的第一表面和第二壳体的第一表面正对时,柔性显示屏的至少部分区域通过滑动的方式弯折到第一壳体和/或第二壳体的第二表面。

Description

可折叠显示终端
技术领域
本发明涉及显示设备技术领域,具体涉及一种可折叠显示终端。
背景技术
随着柔性显示技术的发展,可折叠显示终端应运而生。现有的可折叠显示终端,例如可折叠手机,由于内折后显示屏被外壳遮挡,这种情况下,往往需要在外壳上设置一块副屏,用于折叠状态下的信息显示和人机交互等。副屏的设置无疑会带来一些弊端,例如,增加系统成本和屏幕成本,影响整机厚度等。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例致力于提供一种可折叠显示终端,以解决现有技术中的可折叠显示终端额外设置副屏所带来的问题。
本发明提供了一种可折叠显示终端,包括柔性显示屏,以及通过旋转组件连接的第一壳体和第二壳体,第一壳体和第二壳体分别包括相对设置的第一表面和第二表面。当第一壳体和第二壳体绕旋转组件旋转至第一壳体的第一表面和第二壳体的第一表面共平面时,柔性显示屏位于第一壳体和第二壳体的第一表面所在的平面之上呈展平状态;当第一壳体和第二壳体绕旋转组件旋转至第一壳体的第一表面和第二壳体的第一表面正对时,柔性显示屏的至少部分区域滑动至第一壳体的第二表面和/或第二壳体的第二表面。
在一个实施例中,还包括支撑杆,支撑杆和柔性显示屏连接;第一壳体和第二壳体的相对两端分别设置有轨道;支撑杆的相对两端分别与轨道滑动配合。
在一个实施例中,第一壳体和第二壳体的相对两端分别设置有覆盖柔性显示屏边缘的翻边。
在一个实施例中,在靠近旋转组件的一侧,翻边的端部与其所在的壳体的端部间隔预定距离。
在一个实施例中,还包括:角度传感器,与旋转组件固定连接,用于检测旋转组件的旋转角度和方向;和驱动组件,固定在第一壳体和/或第二壳体上,用于根据旋转角度和方向驱动柔性显示屏同步滑动。
在一个实施例中,驱动组件包括固定在第一壳体和/或第二壳体上的中控电路板,中控电路板用于根据旋转组件的旋转角度和方向控制电机的转速和方向,以利用电机通过传动组件带动柔性显示屏同步滑动。
在一个实施例中,传动组件包括带轮和同步带;带轮和电机同轴固定;同步带包括相对设置的第一端和第二端,同步带的第一端与带轮固连,同步带的第二端与柔性显示屏固连。
在一个实施例中,柔性显示屏包括相对设置的第一端和第二端;电机固定在第一壳体的第二表面,电机通过同步组件与柔性显示屏的第一端固连,柔性显示屏的第二端与第二壳体固连。
在一个实施例中,驱动组件包括两个电机;两个电机分别固定在第一壳体的第二表面和第二壳体的第二表面;两个电机的转速和方向相同,或两个电机的转速相同、方向相反。
在一个实施例中,还包括固定在第一壳体和/或第二壳体上的中控电路板,用于当柔性显示屏处于展平状态时,控制柔性显示屏的整个显示面显示;当柔性显示屏处于弯折状态时,控制柔性显示屏的至少部分区域显示。
根据本发明实施例提供的可折叠显示终端,当可折叠显示终端处于展平状态时,柔性显示屏整个显示面暴露于外,用于显示;当可折叠显示终端处于折叠状态时,柔性显示屏的至少部分区域暴露于外,用于显示,即同一块柔性显示屏既作为展开时的主屏,又作为折叠时的副屏。这种情况下,无需额外设置副屏,降低了系统成本和屏幕成本,同时减小了可折叠显示终端的厚度。
附图说明
图1为本发明一实施例提供的可折叠显示终端处于展平状态的示意图。
图2为图1所示可折叠显示终端处于折叠状态的示意图。
图3为图1所示可折叠显示终端的局部放大图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明一实施例提供的可折叠显示终端处于展平状态的示意图。图2为图1所示可折叠显示终端处于折叠状态的示意图。为了清楚显示可折叠显示终端的结构,图1示出的是可折叠显示终端处于展平状态下的后视图,即可折叠显示终端的非显示面一侧的视图。结合图1和图2可以看出,可折叠显示终端10包括柔性显示屏11,以及通过旋转组件12连接的第一壳体13和第二壳体14,第一壳体13和第二壳体14分别包括相对设置的第一表面和第二表面。当第一壳体13和第二壳体14绕旋转组件12旋转至第一壳体13的第一表面和第二壳体14的第一表面共平面时,如图1所示,柔性显示屏11位于第一壳体13的第一表面和第二壳体14的第一表面所在的平面之上呈展平状态。当第一壳体13和第二壳体14绕旋转组件12旋转至第一壳体13的第一表面和第二壳体14的第一表面正对时,如图2所示,柔性显示屏的至少部分区域Q滑动至第一壳体13的第二表面和/或第二壳体14的第二表面。
第一壳体13和第二壳体14借助旋转组件12实现可折叠显示终端10的两种工作状态,即展平状态和折叠状态。具体而言,第一壳体13包括相对设置的第一表面A和第二表面B。第二壳体14包括相对设置的第一表面C和第二表面D。第一壳体13和第二壳体14分别绕旋转组件12向彼此远离的方向旋转,直至第一壳体13的第一表面A和第二壳体14的第一表面C共平面时,可折叠显示终端10处于展平状态。第一壳体13和第二壳体14分别绕旋转组件12向彼此靠近的方向旋转,直至第一壳体13的第一表面A和第二壳体14的第一表面C正对时,可折叠显示终端10处于折叠状态。
在本实施例中,如图1和图2所示,在柔性显示屏11的滑动方向L上,忽略旋转组件12的长度的情况下,柔性显示屏11的长度L0小于等于第一壳体13的第一表面A的长度L1和第二壳体14的第一表面C的长度L2之和。
旋转组件12例如可以是铰链,本实施例对旋转组件12的具体实现形式不作限定。柔性显示屏11包括用于显示的显示面板,还可以包括位于显示面板之下,用于提供支撑作用的柔性支撑件,例如超薄钢片。
根据本实施例提供的可折叠显示终端10,当可折叠显示终端10处于展平状态时,柔性显示屏11整个显示面暴露于外,用于显示;当可折叠显示终端10处于折叠状态时,柔性显示屏11的至少部分区域Q暴露于外,用于显示,即同一块柔性显示屏11既作为展开时的主屏,又作为折叠时的副屏。这种情况下,无需额外设置副屏,降低了系统成本和屏幕成本,同时减小了可折叠显示终端10的厚度。
下面结合图1和图2具体说明可折叠显示终端10在不同实施例中的具体结构。
图3为图1所示可折叠显示终端的局部放大图。在一个实施例中,结合图1、图2和图3所示,可折叠显示终端10还包括支撑杆15,支撑杆15和柔性显示屏11连接。第一壳体13和第二壳体14的相对两端分别设置有轨道16。支撑杆15的相对两端分别与轨道16滑动配合。
具体而言,可折叠显示终端10包括两个支撑杆15,即第一支撑杆和第二支撑杆,第一支撑杆和第二支撑杆分别固定在柔性显示屏11短边的相对两端。第一支撑杆和第二支撑杆的相对两端分别设置有滑块。第一壳体13对应屏体长边的相对两端分别设置有相互平行的第一轨道和第二轨道,第二壳体14对应屏体长边的相对两端分别设置有相互平行的第三轨道和第四轨道。第一支撑杆两端的滑块可沿第一壳体13上的第一轨道和第二轨道滑动,第二支撑杆两端的滑块可沿第二壳体14上的第三轨道和第四轨道滑动,从而实现柔性显示屏11的滑动。
在其它实施例中,当柔性显示屏11弯折到第二壳体14的第二表面D的区域足够大时,第一支撑杆滑动到第三轨道和第四轨道上,并沿第三轨道和第四轨道滑动。或者,当柔性显示屏11弯折到第一壳体13的第二表面B的区域足够大时,第二支撑杆滑动到第一轨道和第二轨道上,并沿第一轨道和第二轨道滑动。
第一支撑杆和第二支撑杆的滑动方向相同或相反。当第一支撑杆和第二支撑杆的滑动方向相同时,只在第一壳体13的第二表面B形成副屏,或只在第二壳体14的第二表面D形成副屏。当第一支撑杆和第二支撑杆的滑动方向相反时,在第一壳体13的第二表面B形成第一块副屏,同时在第二壳体14的第二表面D形成第二块副屏。
根据本实施例提供的柔性显示屏10,通过设置支撑杆,一方面和轨道滑动配合,实现了柔性显示屏11的滑动,结构简单,易实施;另一方面,在柔性显示屏11的滑动过程中,为柔性显示屏11提供支撑作用,确保柔性显示屏11表面平整。
在一个实施例中,第一壳体13和第二壳体14的相对两端分别设置有覆盖柔性显示屏11边缘的翻边(图中未示出)。翻边是指从第一壳体13或第二壳体14延伸出来,经180度弯折后形成相应壳体的边缘的区域,这种情况下,相当于在壳体的边缘形成了一个U型槽。
具体而言,第一壳体13的相对两端分别设置有第一翻边和第二翻边,第一轨道位于包括第一翻边的第一U型槽的槽底,第二轨道位于包括第二翻边的第二U型槽的槽底。第二壳体14的相对两端分别设置有第三翻边和第四翻边,第三轨道位于包括第三翻边的第三U型槽的槽底,第四轨道位于包括第四翻边的第四U型槽的槽底。
翻边相当于覆盖在柔性显示屏11的边缘上的压板,当柔性显示屏11沿轨道滑动时,翻边可以在垂直于第一表面和第二表面的方向上对柔性显示屏11的边缘进行限位,避免柔性显示屏11的边缘发生翘曲或褶皱,从而确保柔性显示屏11呈现平整的显示面。
进一步地,在一个实施例中,在靠近旋转组件12的一侧,翻边的端部与其所在壳体的端部间隔预定距离。
具体而言,参阅图2所示,以第一翻边和第二翻边为例,第一翻边和第二翻边分别位于第一壳体13对应屏体长边的两侧,并悬置于第一表面A上。第一翻边和第二翻边分别包括靠近旋转组件12的端部。第一壳体13包括靠近旋转组件的端部。第一翻边和第二翻边的端部分别与第一壳体13的端部间隔预定距离。
通过设置翻边的端部与其所在壳体的端部间隔预定距离,可以在可折叠显示终端10由折叠到展开或由展开到折叠的过程中,为柔性显示屏11提供避让空间,避免在平行于第一表面和第二表面的方向上形成对柔性显示屏11的限位。例如,当柔性显示屏11的相对两端分别向相反的方向滑动,以形成两块副屏时,柔性显示屏11展平状态下对应旋转组件12的区域可以向远离旋转组件12的方向移动,而不会受到翻边的限制。
在一个实施例中,如图2所示,可折叠显示终端10还包括角度传感器17和驱动组件。角度传感器17与旋转组件12固定连接,用于检测旋转组件12的旋转角度和方向。驱动组件固定在第一壳体13和/或第二壳体14上,用于根据旋转组件12的旋转角度和方向驱动柔性显示屏11同步滑动。这样,通过控制转动和滑动同步,可以避免第一壳体13和第二壳体14分别绕旋转组件12旋转过程中,对柔性显示屏11造成拉扯或挤压,提高可折叠显示终端10的可靠性。
在本实施例中,结合图1和图2所示,驱动组件包括固定在第一壳体13和/或第二壳体14上的中控电路板18,中控电路板18用于根据旋转组件12的旋转角度和方向控制电机19的转速和方向,以利用电机19通过传动组件20带动柔性显示屏11同步滑动。利用中控电路板18控制柔性显示屏11同步滑动,结构简单,控制精度高。
在一个实施例中,同步组件包括带轮和同步带。带轮和电机同轴固定,同步带包括相对设置的第一端和第二端,同步带的第一端与带轮固定,同步带的第二端与柔性显示屏11固定,例如同步带的第二端固定在支撑杆15上,从而实现与柔性显示屏11之间的固定。这种情况下,同步带在电机的转动下卷曲缩短或展开伸长,以实现柔性显示屏11向两个相反的方向滑动的效果,从而确保在可折叠显示终端10处于展平状态时,柔性显示屏11滑动到第一壳体13和第二壳体14的第一表面,以形成主屏;当可折叠显示终端10处于折叠状态时,柔性显示屏11的至少部分区域Q滑动到第一壳体13和/或第二壳体14的第二表面B,以形成副屏。
在一个实施例中,如图1和图2所示,柔性显示屏10包括相对设置的第一端110和第二端120。电机19固定在第一壳体13的第二表面B,电机19通过同步组件20与柔性显示屏10的第一端110固连。柔性显示屏10的第二端120与第二壳体14固连。
柔性显示屏10的第二端120是指端部的一个区域,该区域的宽度,即在柔性显示屏10的滑动方向L上的长度,可以根据实际情况合理设置。
根据本实施例提供的可折叠显示终端10,在第一壳体13和第二壳体14分别绕旋转组件12向彼此靠近的方向旋转的过程中,电机19旋转以带动同步带卷曲缩短,进而带动柔性显示屏10的第一端110向第一壳体13的第二表面B滑动,形成副屏。当第一壳体13和第二壳体14分别绕旋转组件14向彼此远离的方向旋转的过程中,电机18旋转以带动同步带展开伸长,进而带动柔性显示屏10的第一端110向第一壳体13的第一表面A滑动,形成主屏。
在一个实施例中,如图1所示,驱动组件包括两个电机,两个电机分别固定在第一壳体13和第二壳体14的第二表面。两个电机的转速和方向相同,或两个电机的转速相同、方向相反。
例如,驱动组件包括第一电机和第二电机,第一电机固定在第一壳体13的第二表面B,第二电机固定在第二壳体14的第二表面D。当第一电机和第二电机的转速和方向相同时,柔性显示屏11的第一端110和第二端120向相同的方向滑动,以在第一壳体13的第二表面B或第二壳体14的第二表面D形成一块副屏。当第一电机和第二电机的转速相同、方向相反时,柔性显示屏11的第一端110和第二端120向相反的方向滑动,以在第一壳体13的第二表面B和第二壳体14的第二表面D分别形成一块副屏。
在一个实施例中,还包括固定在第一壳体和/或第二壳体上的中控电路板,用于当柔性显示屏处于展平状态时,控制柔性显示屏的整个显示面显示;当柔性显示屏处于弯折状态时,控制柔性显示屏的至少部分区域显示。
在本实施例中,利用角度传感器检测到的旋转角度作为中控电路板的控制方式的切换指令。例如,当角度传感器检测到的旋转角度大于第一角度阈值(例如85度)时,中控电路板控制柔性显示屏的整个显示面显示;当角度传感器检测到的旋转角度小于第二角度阈值(例如5度)时,中控电路板控制柔性显示屏的至少部分区域显示,该至少部分区域为弯折到第一壳体13的第二表面B和/或第二壳体14的第二表面D的区域。
在一个实施例中,第一壳体13和第二壳体14远离旋转组件12的端部包括下支撑板和上盖板,柔性显示屏11位于下支撑板和上盖板之间。即第一壳体13和第二壳体14的端部实施为隧道结构,柔性显示屏11从隧道中穿过。这样,下支撑板用于支撑柔性显示屏11,上盖板用于用户触摸以手动打开可折叠显示装置10或折叠可折叠显示装置10。进一步地,下支撑板和上盖板均包括弧形表面,以避免对柔性显示屏造成损伤。
为了例示和描述的目的已经给出了以上描述。此外,此描述不意图将本申请的实施例限制到在此公开的形式。尽管以上已经讨论了多个示例方面和实施例,但是本领域技术人员将认识到其某些变型、修改、改变、添加和子组合。

Claims (10)

1.一种可折叠显示终端,其特征在于,包括柔性显示屏,以及通过旋转组件连接的第一壳体和第二壳体,所述第一壳体和所述第二壳体分别包括相对设置的第一表面和第二表面;
其中,当所述第一壳体和所述第二壳体绕所述旋转组件旋转至所述第一壳体的第一表面和所述第二壳体的第一表面共平面时,所述柔性显示屏位于所述第一壳体和所述第二壳体的第一表面所在的平面之上呈展平状态;当所述第一壳体和所述第二壳体绕所述旋转组件旋转至所述第一壳体的第一表面和所述第二壳体的第一表面正对时,所述柔性显示屏的至少部分区域滑动至所述第一壳体的第二表面和/或所述第二壳体的第二表面。
2.根据权利要求1所述的可折叠显示终端,其特征在于,还包括支撑杆,所述支撑杆和所述柔性显示屏连接;所述第一壳体和所述第二壳体的相对两端分别设置有轨道;所述支撑杆的相对两端分别与所述轨道滑动配合。
3.根据权利要求1所述的可折叠显示终端,其特征在于,所述第一壳体和所述第二壳体的相对两端分别设置有覆盖所述柔性显示屏边缘的翻边。
4.根据权利要求3所述的可折叠显示终端,其特征在于,在靠近所述旋转组件的一侧,所述翻边的端部与其所在的壳体的端部间隔预定距离。
5.根据权利要求1所述的可折叠显示终端,其特征在于,还包括:
角度传感器,与所述旋转组件固定连接,用于检测所述旋转组件的旋转角度和方向;和
驱动组件,固定在所述第一壳体和/或所述第二壳体上,用于根据所述旋转角度和方向驱动所述柔性显示屏同步滑动。
6.根据权利要求5所述的可折叠显示终端,其特征在于,所述驱动组件包括固定在所述第一壳体和/或所述第二壳体上的中控电路板,所述中控电路板用于根据所述旋转组件的旋转角度和方向控制电机的转速和方向,以利用所述电机通过传动组件带动所述柔性显示屏同步滑动。
7.根据权利要求6所述的可折叠显示终端,其特征在于,所述传动组件包括带轮和同步带;所述带轮和所述电机同轴固定;所述同步带包括相对设置的第一端和第二端,所述同步带的所述第一端与所述带轮固连,所述同步带的所述第二端与所述柔性显示屏固连。
8.根据权利要求6所述的可折叠显示终端,其特征在于,所述柔性显示屏包括相对设置的第一端和第二端;所述电机固定在所述第一壳体的所述第二表面,所述电机通过同步组件与所述柔性显示屏的第一端固连,所述柔性显示屏的所述第二端与所述第二壳体固连。
9.根据权利要求6所述的可折叠显示终端,其特征在于,所述驱动组件包括两个电机;所述两个电机分别固定在所述第一壳体的第二表面和所述第二壳体的第二表面;所述两个电机的转速和方向相同,或所述两个电机的转速相同、方向相反。
10.根据权利要求1所述的可折叠显示终端,其特征在于,还包括固定在所述第一壳体和/或所述第二壳体上的中控电路板,用于当所述柔性显示屏处于展平状态时,控制所述柔性显示屏的整个显示面显示;当所述柔性显示屏处于弯折状态时,控制所述柔性显示屏的所述至少部分区域显示。
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