CN111613135A - 柔性显示设备 - Google Patents
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Abstract
公开了柔性显示设备,柔性显示设备包括:显示面板,包括弯曲区域、第一非弯曲区域和第二非弯曲区域;外部构件,处于显示面板的第一表面上方;以及应力控制构件,处于显示面板和外部构件之间并且包括第一控制区域以及第二控制区域和第三控制区域,第一控制区域与弯曲区域重叠,第二控制区域和第三控制区域分别与第一非弯曲区域和第二非弯曲区域重叠,使得第一控制区域处于第二控制区域和第三控制区域之间,以及第一控制区域的最大厚度小于第二控制区域的在第二方向上与第一控制区域间隔开的端部的厚度和第三控制区域的在第二方向上与第一控制区域间隔开的端部的厚度。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年2月22日提交至韩国知识产权局的第10-2019-0020996号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请的全部内容在此通过引用并入。
技术领域
本文描述的本发明构思的实施方式的方面涉及柔性显示设备。
背景技术
最近,已经研发了能够弯曲、屈曲或折叠的显示设备(在本文中称为柔性显示设备)。这样的柔性显示设备包括粘合构件以将柔性显示面板、各种外部构件和其它组件彼此粘结。
外部构件可分别具有相互不同的功能。外部构件设置在柔性显示面板的表面和相对表面中的至少一个上,同时使粘合构件插置在它们之间。外部构件与柔性显示面板一起屈曲或弯曲。
发明内容
根据本发明构思的实施方式的方面,在柔性显示设备中,通过使粘合构件在弯曲区域中的厚度小于粘合构件在非弯曲区域中的厚度,可防止组件由于弯曲而彼此剥离。根据本公开的实施方式的另一方面,柔性显示设备可具有减少的故障事故。
根据一个或多个实施方式,柔性显示设备包括显示面板、外部构件和应力控制构件,其中:显示面板包括弯曲区域以及第一非弯曲区域和第二非弯曲区域,弯曲区域能够绕在第一方向上延伸的弯曲轴线弯曲,第一非弯曲区域和第二非弯曲区域在与第一方向交叉的第二方向上彼此间隔开并且弯曲区域处于第一非弯曲区域和第二非弯曲区域之间;外部构件处于显示面板的第一表面上方;应力控制构件处于显示面板和外部构件之间并且包括第一控制区域以及第二控制区域和第三控制区域,第一控制区域与弯曲区域重叠,第二控制区域和第三控制区域分别与第一非弯曲区域和第二非弯曲区域重叠,使得第一控制区域处于第二控制区域和第三控制区域之间,以及第一控制区域的与弯曲轴线重叠的中央部分的厚度小于第二控制区域的在第二方向上与第一控制区域间隔开的端部的厚度和第三控制区域的在第二方向上与第一控制区域间隔开的端部的厚度。
应力控制构件可包括与外部构件接触的第一表面以及与应力控制构件的第一表面相对的第二表面。在非弯曲状态中,应力控制构件的第一表面可以是平坦表面且第二表面可以是弯曲表面。
显示面板可包括与显示面板的第一表面相对的相对表面,第二表面可接触相对表面,以及相对表面可具有与第二表面对应的形状。
应力控制构件的厚度可随着应力控制构件在第二方向上进一步远离弯曲轴线而逐渐增加。
应力控制构件的厚度可线性地增加。
中央部分可具有处于大于或等于50μm至小于或等于150μm的范围中的厚度。
第二控制区域和第三控制区域中的每一个的端部可具有处于大于或等于150μm至小于或等于300μm的范围中的厚度。
第一控制区域可具有均匀厚度。
随着第二控制区域和第三控制区域分别在第二方向上进一步远离弯曲轴线,第二控制区域和第三控制区域中的每一个的厚度可线性地增加。
随着第二控制区域和第三控制区域分别在第二方向上进一步远离弯曲轴线,第二控制区域和第三控制区域中的每一个的厚度可非线性地增加。
附图说明
通过以下参考所附附图的描述,以上和其它方面及特征将变得明显,在附图中,除非另行指出,否则遍及各附图相同的参考标号表示相同的部件,并且在附图中:
图1A是根据本发明构思的实施方式的处于展开状态中的柔性显示设备的立体图;
图1B是根据本发明构思的实施方式的处于弯曲状态中的柔性显示设备的剖视图;
图1C是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图;
图2是根据本发明构思的实施方式的像素的等效电路图;
图3是根据本发明构思的实施方式的处于弯曲状态中的柔性显示设备的剖视图;
图4A示出示出了在图3中所示的柔性显示设备上的应变的图形;
图4B是示出用于测量柔性显示设备上的应变的方法的剖视图;
图5是示出根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图;
图6是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图;
图7是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图;以及
图8是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图。
具体实施方式
在本说明书中,应理解,当组件被称为在另一组件上、连接至或联接至另一组件时,其可直接地设置在所述另一组件上、直接地连接至或直接地联接至所述另一组件,或者可存在一个或多个介于中间的第三组件。
相同的组件将被分配相同的附图标记。出于有效地解释技术内容的目的,可能放大附图中所示的每个组件的厚度、比例和/或尺寸。
术语“和/或”包括相关联组件中的一个或多个的任意和全部组合。
虽然本文中可使用术语“第一”、“第二”等来描述各种组件,但是这些组件不应受这些术语限制。这些术语用于将一个组件与另一组件区分开。例如,在没有背离本发明构思的技术范围的情况下,下面讨论的第一组件可被称为“第二”组件。类似地,第二组件可称为“第一”组件。除非上下文清楚地另行指出,否则单数形式旨在包括复数形式。
此外,诸如“下方”、“在下部处”、“上方”和“在上部处”的术语用于解释附图中所示的组件之间的关系。这些术语指代相对概念并且可参考附图中所示的方向进行描述。
除非另行限定,否则本文中使用的全部术语(包括技术术语或科学术语)具有与本发明构思所属领域的技术人员通常所理解的含义相同的含义。除非本文清楚地限定,否则诸如在通常使用的词典中所定义的那些术语应解释为具有与相关技术领域中的上下文含义相同的含义,而不解释为具有理想化或过于形式化的含义。
还要理解,术语“包括(comprises)”、“包括(comprising)”、“包括(includes)”、“包括(including)”或“具有(having)”指出存在所阐述的特征、数量、步骤、操作、组件、部件或其组合,但不排除存在或添加一个或多个其它的特征、数量、步骤、操作、组件、部件和/或其组合。在本文中,将参考附图描述本发明构思的一些示例性实施方式。
图1A是根据本发明构思的实施方式的处于展开状态中的柔性显示设备的立体图;图1B是根据本发明构思的实施方式的处于弯曲状态中的柔性显示设备的剖视图;以及图1C是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图。图2是根据本发明构思的实施方式的像素的等效电路图。
如图1A中所示,在实施方式中,柔性显示设备DD包括外部构件OSM、应力控制构件SCM、显示面板DP和保护构件BF。
显示面板DP包括由第一方向D1和与第一方向D1交叉的第二方向D2限定的显示表面DS以及与显示表面DS相对的非显示表面NDS。显示表面DS可定义为被应力控制构件SCM覆盖的表面。显示面板DP通过显示表面DS向外部显示图像。然而,本发明构思的实施方式不限于此。在本发明构思的另一实施方式中,可采用在其相对表面上显示图像的显示面板。
例如,显示面板DP可以是有机发光显示面板、电泳显示面板和电润湿显示面板中的任一种。在实施方式中,显示面板DP可以是有机发光显示面板。显示面板DP包括柔性基底层(未示出)、设置在基底层上的信号布线(未示出)、设置在基底层上的绝缘层(未示出)以及与信号布线电连接的像素(未示出)。像素中的每一个包括显示元件和用于控制显示元件的电路部分。
在图2中,以示例的方式示出像素中的一个像素PX(i,j)的等效电路。像素PX(i,j)的配置不限于此,而是可修改以被实施。像素PX(i,j)从第i栅极线GLi接收栅极信号并且从第j数据线DLj接收数据信号。像素PX(i,j)从电力供应线KL接收第一供电电压ELVDD。像素PX(i,j)包括有机发光二极管OLED作为显示元件。
像素PX(i,j)包括开关薄膜晶体管TR-S、驱动薄膜晶体管TR-D和电容器Cap,作为用于有机发光二极管OLED的电路部分。
开关薄膜晶体管TR-S响应于施加至第i栅极线GLi的栅极电压,输出施加至第j数据线DLj的数据信号。电容器Cap利用与从开关薄膜晶体管TR-S接收的数据信号对应的电压进行充电。
驱动薄膜晶体管TR-D连接至有机发光二极管OLED。驱动薄膜晶体管TR-D与存储在电容器Cap中的电荷量对应地控制流经有机发光二极管OLED的驱动电流。有机发光二极管OLED接收第二供电电压ELVSS。有机发光二极管OLED在驱动薄膜晶体管TR-D的导通时段内发射光。
电容器Cap可设置在像素PX(i,j)中所包括的多个绝缘层中。构成电容器Cap的两个电极可分别设置在多个绝缘层中的相互不同的层上。电容器Cap中所包括的两个电极可构成有机发光二极管OLED的一部分。
返回参考图1A,外部构件OSM设置在应力控制构件SCM上。外部构件OSM可包括窗构件、触摸面板和光学构件中的至少一个。在实施方式中,外部构件OSM可包括上述构件之中的多个构件。所述多个构件可堆叠在垂直于显示面板DP的第三方向D3上。
应力控制构件SCM插置于外部构件OSM和显示面板DP之间。根据实施方式,应力控制构件SCM可覆盖显示面板DP的显示表面DS。
在本发明构思的实施方式中,应力控制构件SCM将显示面板DP联接至外部构件OSM。在实施方式中,应力控制构件SCM可以是压敏粘合物(PSA)。压敏粘合物可包括聚合物、交联剂和树脂。聚合物可包括丙烯酸类材料、硅树脂类材料和尿烷类材料中的至少一种。
压敏粘合物可设置成各种形式中的任何形式,例如,片的形式。压敏粘合物片在其厚度方向上包括具有较高粘度的部分和具有较高弹性的部分。在实施方式中,具有较高粘度的部分形成压敏粘合物片的外表面,以及具有较高弹性的部分形成压敏粘合物片的内层。在该实施方式中,应力控制构件SCM不限于压敏粘合物片。例如,应力控制构件SCM可采用包括具有弹性的内层和具有粘度的外层的另一粘合构件。
保护构件BF设置在显示面板DP下方。保护构件BF可通过粘合层(未示出)联接至显示面板DP的下部分以保护显示面板DP免受外部冲击。
根据实施方式,保护构件BF可包括多个层。在实施方式中,例如,保护构件BF包括遮光层、散热层、缓冲层和多个粘合层。
遮光层可改善设置在显示面板DP的后表面上的组件可能从外部被观看到的问题。虽然未示出,但是遮光层可包括粘结物和散布在粘结物中的多种颜料颗粒。颜料颗粒可包括炭黑。
根据本发明构思的实施方式,柔性显示设备DD包括包括有遮光层的保护构件BF,由此提高抗冲击性和遮光性能。此外,可提供这样的柔性显示设备DD,其对于在其使用期间引起的外部冲击或应力具有改善的可靠性。
散热层可有效地散除从显示面板DP产生的热量。散热层可包括具有优良的散热性能的石墨、铜(Cu)和铝(Al)中的至少一种,但是不限于此。散热层不仅可改善散热性能,还可具有抑制或吸收电磁波的性能。
缓冲层可以是合成树脂泡沫。缓冲层包括基体构件和多个气孔。多个气孔可通过散布在基体构件中来限定。根据实施方式,缓冲层可设置在散热层下方。缓冲层可具有弹性并且可具有多孔结构。
基体构件可包括柔性材料。例如,基体构件可包括合成树脂。例如,基体构件可包括丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)、乙烯醋酸乙烯酯(EVA)和聚氯乙烯(PVC)中的至少一种。
多个气孔可容易地吸收施加至缓冲层的冲击。多个气孔可由于缓冲层具有多孔结构而限定。多个气孔可允许缓冲层容易地变形以改善缓冲层的弹性,由此提高支承构件的抗冲击性。缓冲层可包括多种合成树脂中的任意合成树脂,并且不限于任何一个实施方式。
如图1B中所示,柔性显示设备DD可在某一区域(例如,特定区域)中弯曲。在图1B中,柔性显示设备DD可弯曲成使得显示表面DS面向内。应力控制构件SCM包括第一表面SC1和与第一表面SC1相对的第二表面SC2。根据实施方式,第一表面SC1可与外部构件OSM接触,且第二表面SC2可与显示面板DP接触。当显示表面DS弯曲成面向内时,柔性显示设备DD可弯曲成使得第一表面SC1面向内。
当柔性显示设备DD弯曲时,柔性显示设备DD可划分成弯曲区域BA、第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2。第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2可以在第二方向D2上彼此间隔开,同时使弯曲区域BA插置在它们之间。
第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2比弯曲区域BA变形少。在实施方式中,第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2可以不提供平坦表面。在本发明构思的另一实施方式中,柔性显示设备DD可屈曲或卷曲以整体上形成弯曲表面。在该情况中,第一非弯曲区域PA1或第二非弯曲区域PA2可包括至少一个弯曲表面。
在弯曲状态中,柔性显示设备DD具有曲率半径和弯曲角度(例如,预定曲率半径和预定弯曲角度)。柔性显示设备DD可包括在第一方向D1上延伸的虚设的弯曲轴线AX。曲率半径定义为弯曲轴线AX和柔性显示设备DD之间的最短距离。例如,曲率半径(RC)可以是在弯曲区域BA中从弯曲轴线AX到外部构件OSM的最短距离。通常,当与具有相同面积的柔性显示设备相比时,随着曲率半径增加,弯曲区域BA占据柔性显示设备DD的比例相对地增加。
弯曲角度可定义为在柔性显示设备DD弯曲的状态中由第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2形成的角度。例如,如图1B中所示,当柔性显示设备DD具有弯曲成使得第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2彼此平行的形状时,柔性显示设备DD的弯曲角度定义为180度。
弯曲角度可不同地进行调整。在实施方式中,柔性显示设备DD可以以120度弯曲使得第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2形成60度的夹角,或者可以以90度弯曲使得第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2形成90度的夹角。然而,本发明构思不限于此,且柔性显示设备DD的第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2之间的夹角可从0度至180度变化。
虽然图1B示出柔性显示设备DD弯曲成使得外部构件OSM设置在其内部部分中,但是柔性显示设备DD可根据柔性显示设备DD的使用状态弯曲成使得外部构件OSM设置在其外部部分中。
图1C是处于非弯曲状态中的柔性显示设备DD的剖视图。根据实施方式,应力控制构件SCM可包括第一控制区域SC-C、第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R。第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R可以在第二方向D2上彼此间隔开,同时使第一控制区域SC-C插置在它们之间。
第一控制区域SC-C可定义为与弯曲区域BA重叠的区域。第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R可分别与第一非弯曲区域PA1和第二非弯曲区域PA2重叠。
根据本发明构思的实施方式,应力控制构件SCM的第一表面SC1和第二表面SC2可具有不同的形状。例如,在非弯曲状态中,与外部构件OSM接触的第一表面SC1可以是平坦表面。在非弯曲状态中,与第一表面SC1相对的第二表面SC2可以是弯曲表面。
根据实施方式,应力控制构件SCM可在第一控制区域SC-C、第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R中具有相互不同的厚度。例如,应力控制构件SCM可在第一控制区域SC-C中具有最小厚度。此外,应力控制构件SCM可在第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R中的至少一个中具有最大厚度。根据本发明构思的实施方式,厚度可限定为在第三方向D3上的长度。
应力控制构件SCM的最小厚度可以是在第一控制区域SC-C中与弯曲轴线AX重叠的中央部分S-C的第一厚度T1。在实施方式中,中央部分S-C的第一厚度T1可以大于或等于50微米(在本文中,写为“μm”)且小于或等于150μm。当中央部分S-C的第一厚度T1小于50μm时,邻近外部构件OSM的应力控制构件SCM的部分的厚度是薄的,使得可能由于弯曲状态中的拉应力而出现裂缝。当中央部分S-C的第一厚度T1超过150μm时,在弯曲中,由于中央部分S-C的厚度,应力控制构件SCM可能随着应力控制构件SCM在第二方向D2上远离弯曲轴线AX而与显示面板DP和外部构件OSM剥离。此外,随着中央部分S-C的厚度变厚,曲率半径增加,使得在弯曲状态中柔性显示设备DD的厚度增加。
根据本发明构思的实施方式,中央部分S-C的厚度可限定为第一控制区域SC-C的与第一方向D1上的弯曲轴线AX重叠的部分在第三方向D3上的厚度。为了便于解释,当从剖视图观察时,图1C、图5、图6、图7和图8中所示的中央部分S-C中的每一个指示为一个点。
在实施方式中,应力控制构件SCM的最大厚度可以是在第二方向D2上与弯曲轴线AX隔开的第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R的端部S-L和S-R的第二厚度T2。
在实施方式中,第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R的端部S-L和S-R的第二厚度T2可大于或等于150μm且小于或等于300μm。当端部S-L和S-R的第二厚度T2小于150μm时,柔性显示设备DD的抗冲击性可能减弱。当端部S-L和S-R的第二厚度T2超过300μm时,柔性显示设备DD的厚度可能增加。
根据实施方式,应力控制构件SCM的厚度可随着应力控制构件SCM自弯曲轴线AX起在第二方向D2上进一步远离中央部分S-C而逐渐增大。因此,第二表面SC2在第二方向D2上截取的截面上可具有曲线。
根据本发明构思的实施方式,第一控制区域SC-C的最大厚度可小于第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R的端部S-L和S-R的厚度。
在实施方式中,第一控制区域SC-C的平均厚度可小于第二控制区域SC-L和第三控制区域SC-R的最小厚度。
图3是根据本发明构思的实施方式的处于弯曲状态中的柔性显示设备的剖视图;图4A示出示出了在图3中所示的柔性显示设备上引起的应变的图形;以及图4B是示出用于测量在柔性显示设备上引起的应变的方法的剖视图。
如图3中所示,当柔性显示设备DD弯曲时,可限定部分地彼此相互不同的多个中性面NP1、NP2和NP3。应力控制构件SCM将显示面板DP物理地联接至外部构件OSM。在实施方式中,柔性显示设备DD可包括粘合层AM以将显示面板DP和保护构件BF彼此物理地联接。然而,为了便于解释,从图1A至图1C省略了用于将显示面板DP联接至保护构件BF的粘合层AM。
应力控制构件SCM在应力方面使显示面板DP与外部构件OSM部分地解耦。因此,显示面板DP和外部构件OSM基于应力控制构件SCM彼此独立地接收应力。当柔性显示设备DD弯曲时,分别在外部构件OSM、显示面板DP和保护构件BF中产生相互不同的中性面NP3、NP2和NP1。
图4A中所示的图形GR1、GR2和GR3代表在柔性显示设备DD上引起的应变。图形GR1、GR2和GR3包括在九个点A1、A2、A3、A4、A5、A6、AN1、AN2和AN3上引起的应变。九个点A1、A2、A3、A4、A5、A6、AN1、AN2和AN3在图3中位于从弯曲轴线AX延伸并且垂直于显示面板DP的显示表面DS的参考线RA上。
应变取决于施加至应变被测量的部分的应力的强度和方向。在应力方面,由于显示面板DP和外部构件OSM部分地彼此解耦并且显示面板DP和保护构件BF部分地彼此解耦,因此显示面板DP的显示表面DS和外部构件OSM的内表面IS具有因压应力和拉应力的相互不同的应力而引起的应变。
对于保护构件BF,在弯曲中,基于保护构件BF的中性面NP1,对保护构件BF的与粘合层AM接触的内表面PS施加最大压应力,并且对与内表面PS相对的外表面QS施加最大拉应力。
对于显示面板DP,在弯曲中,基于显示面板DP的中性面NP2,对与应力控制构件SCM接触的显示表面DS施加最大压应力,并且对非显示表面NDS施加最大拉应力。
对于外部构件OSM,在弯曲中,基于外部构件OSM的中性面NP3,对与应力控制构件SCM接触的内表面IS施加最大拉应力,并且对比内表面IS靠近弯曲轴线AX的外表面OS施加最大压应力。
因此,保护构件BF的外表面QS和保护构件BF的内表面PS具有由压应力和拉应力的相互不同的应力而引起的应变。在第一点A1处引起拉应变,并且在第二点A2处引起压应变,其中,第一点A1是保护构件BF的外表面QS的一个点,第二点A2是保护构件BF的内表面PS的一个点。
显示面板DP的非显示表面NDS和显示面板DP的显示表面DS具有由压应力和拉应力的相互不同的应力而引起的应变。在第三点A3处引起拉应变,并且在第四点A4处引起压应变,其中,第三点A3是显示面板DP的非显示表面NDS的一个点,第四点A4是显示面板DP的显示表面DS的一个点。
此外,外部构件OSM的内表面IS和外部构件OSM的外表面OS具有由压应力和拉应力的相互不同的应力而引起的应变。在第五点A5处引起拉应变,并且在第六点A6处引起压应变,其中,第五点A5是外部构件OSM的内表面IS的一个点,第六点A6是外部构件OSM的外表面OS的一个点。
具有相同强度的压应力和拉应力作用于第一中性点AN1上,其中,第一中性点AN1是保护构件BF的中性面NP1的一个点。具有相同强度的压应力和拉应力作用于第二中性点AN2上,其中,第二中性点AN2是显示面板DP的中性面NP2的一个点。此外,具有相同强度的压应力和拉应力作用于第三中性点AN3上,其中,第三中性点AN3是外部构件OSM的中性面NP3的一个点。因此,如图4A中所示,在第一中性点AN1、第二中性点AN2和第三中性点AN3处不引起实际应变。
如图4A中所示,由于相对于柔性显示设备DD弯曲的方向,外部构件OSM设置在内侧上且显示面板DP设置在外侧上,因此与在第四点A4处相比,在第六点A6处引起更大的压应变。出于相同的理由,与在第五点A5处相比,在第三点A3处引起更大的拉应变。在另一使用方面,当柔性显示设备DD在相反方向上弯曲时,与在外部构件OSM处相比,在显示面板DP处引起更大的压应变。
参考图4B,当柔性显示设备DD弯曲时,应力控制构件SCM受到剪切应力。
公式1
d=π*(R2-R1)≈π*TH
参考公式1,由于自弯曲轴线AX起设置在内侧处的外部构件OSM的曲率半径R1与设置在外侧处的应力控制构件SCM的弯曲半径R2之间的差异,需要生成推进长度“d”以在第二方向D2上被推进。
推进长度“d”可与应力控制构件SCM的弯曲半径R2和外部构件OSM的弯曲半径R1之间的差异成比例。弯曲半径R2和弯曲半径R1之间的差异可与应力控制构件SCM的厚度TH成比例。
公式2
P-SCM=d/TH
参考公式2,应力控制构件SCM可具有推进阻力P-SCM。由于应力控制构件SCM可包括用于将显示面板DP联接至外部构件OSM的粘合材料,因此可生成推进阻力P-SCM以允许应力控制构件SCM返回到与生成推进长度“d”的方向相反的方向。
随着推进长度“d”和位于外侧处的应力控制构件SCM的推进阻力P-SCM增加,施加至应力控制构件SCM的压应变增加,使得与应力控制构件SCM接触的显示面板DP和外部构件OSM可能被剥离。
根据本发明构思的实施方式,可通过最小化或减小应力控制构件SCM在与弯曲区域BA重叠的第一控制区域SC-C中的厚度,避免在弯曲中发生剥离现象。因此,可提供具有改善的可靠性的柔性显示设备。
图5是示出根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图。将向与参考图1A至图4B描述的组件相同或相似的组件分配相同或相似的参考标号,并且将省略冗余的细节。
参考图5,根据实施方式,柔性显示设备DD-1的应力控制构件SCM-1可包括第一控制区域SC-C1、第二控制区域SC-L1和第三控制区域SC-R1。第二控制区域SC-L1和第三控制区域SC-R1可以在第二方向D2上彼此间隔开,且第一控制区域SC-C1插置在它们之间。
根据实施方式,应力控制构件SCM-1可在第一控制区域SC-C1、第二控制区域SC-L1和第三控制区域SC-R1中具有相互不同的厚度。例如,应力控制构件SCM-1可在第一控制区域SC-C1中具有最小厚度。此外,应力控制构件SCM-1可在第二控制区域SC-L1和第三控制区域SC-R1中的至少一个中具有最大厚度。
应力控制构件SCM-1的最小厚度可以是在第一控制区域SC-C1中与弯曲轴线AX(参见图1B)重叠的中央部分S-C的第三厚度T3。应力控制构件SCM-1的最大厚度可以是第四厚度T4,第四厚度T4是在第二方向D2上与弯曲轴线AX间隔开的第二控制区域SC-L1和第三控制区域SC-R1的端部S-L和S-R的厚度。
根据实施方式,应力控制构件SCM-1的厚度可随着应力控制构件SCM-1自弯曲轴线AX起在第二方向D2上进一步远离中央部分S-C而线性地增大。因此,当在沿着第二方向D2截取的截面上观察时,第二表面SC2可具有从中央部分S-C倾斜的直线形状。
图6是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图。相同或相似的参考标号将用于与参考图1A至图4B描述的组件相同或相似的组件,并且将省略冗余的细节。
参考图6,根据实施方式,柔性显示设备DD-2的应力控制构件SCM-2可包括第一控制区域SC-C2、第二控制区域SC-L2和第三控制区域SC-R2。第二控制区域SC-L2和第三控制区域SC-R2可以在第二方向D2上彼此间隔开,且第一控制区域SC-C2插置在它们之间。
根据实施方式,应力控制构件SCM-2可在第一控制区域SC-C2、第二控制区域SC-L2和第三控制区域SC-R2中具有相互不同的厚度。例如,应力控制构件SCM-2可在第一控制区域SC-C2中具有最小厚度。此外,应力控制构件SCM-2可在第二控制区域SC-L2和第三控制区域SC-R2中的至少一个中具有最大厚度。
根据实施方式,应力控制构件SCM-2可在第一控制区域SC-C2中具有作为最小厚度的第五厚度T5。应力控制构件SCM-2的最大厚度可以是第六厚度T6,第六厚度T6是在第二方向D2上与弯曲轴线AX间隔开的第二控制区域SC-L2和第三控制区域SC-R2的端部的厚度。
例如,应力控制构件SCM-2可在第一控制区域SC-C2中具有均匀(均匀或基本上均匀)的厚度。在从第一控制区域SC-C2的一个端部延伸的第二控制区域SC-L2中以及在从第一控制区域SC-C2的相对端部延伸的第三控制区域SC-R2中,应力控制构件SCM-2的厚度可自弯曲轴线AX起在第二方向D2上逐渐增大。
因此,当在沿着第二方向D2截取的截面上观察时,第二表面SC2的与第一控制区域SC-C2重叠的区域具有直线形状,且第二表面SC2的与第二控制区域SC-L2和第三控制区域SC-R2重叠的区域可具有曲线形状。
图7是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图。相同或相似的参考标号用于与参考图1A至图4B描述的组件相同或相似的组件,且将省略冗余的细节。
参考图7,根据实施方式,柔性显示设备DD-3的应力控制构件SCM-3可包括第一控制区域SC-C3、第二控制区域SC-L3和第三控制区域SC-R3。第二控制区域SC-L3和第三控制区域SC-R3可以在第二方向D2上彼此间隔开,且第一控制区域SC-C3插置在它们之间。
根据实施方式,应力控制构件SCM-3可在第一控制区域SC-C3、第二控制区域SC-L3和第三控制区域SC-R3中具有相互不同的厚度。例如,应力控制构件SCM-3可在第一控制区域SC-C3中具有最小厚度。此外,应力控制构件SCM-3可在第二控制区域SC-L3和第三控制区域SC-R3中的至少一个中具有最大厚度。
根据实施方式,应力控制构件SCM-3可在第一控制区域SC-C3中具有作为最小厚度的第七厚度T7。应力控制构件SCM-3的最大厚度可以是第八厚度T8,第八厚度T8是在第二方向D2上与弯曲轴线AX间隔开的第二控制区域SC-L3和第三控制区域SC-R3的端部的最大厚度。
例如,应力控制构件SCM-3可在第一控制区域SC-C3中具有均匀(均匀或基本上均匀)的厚度。在从第一控制区域SC-C3的一个端部延伸的第二控制区域SC-L3中以及在从第一控制区域SC-C3的相对端部延伸的第三控制区域SC-R3中,应力控制构件SCM-3的厚度可自弯曲轴线AX起在第二方向D2上线性地增加。
因此,当在沿着第二方向D2截取的截面上观察时,第二表面SC2的与第一控制区域SC-C3重叠的区域具有直线形状,且第二表面SC2的与第二控制区域SC-L3和第三控制区域SC-R3重叠的区域可具有直线形状。
图8是根据本发明构思的实施方式的柔性显示设备的剖视图。相同或相似的参考标号用于与参考图1A至图4B描述的组件相同或相似的组件,且将省略冗余的细节。
参考图8,根据实施方式,柔性显示设备DD-4的应力控制构件SCM-4可包括第一控制区域SC-C4、第二控制区域SC-L4和第三控制区域SC-R4。第二控制区域SC-L4和第三控制区域SC-R4可以在第二方向D2上彼此间隔开,且第一控制区域SC-C4插置在它们之间。
根据实施方式,应力控制构件SCM-4可在第一控制区域SC-C4、第二控制区域SC-L4和第三控制区域SC-R4中具有相互不同的厚度。例如,应力控制构件SCM-4可在第一控制区域SC-C4中具有最小厚度。此外,应力控制构件SCM-4可在第二控制区域SC-L4和第三控制区域SC-R4中的至少一个中具有最大厚度。
根据实施方式,应力控制构件SCM-4可在第一控制区域SC-C4中具有作为最小厚度的第九厚度T9。应力控制构件SCM-4的最小厚度可以是在第一控制区域SC-C4中与弯曲轴线AX(参见图1B)重叠的中央部分S-C的第九厚度T9。应力控制构件SCM-4的厚度可在第一控制区域SC-C4中逐渐增大,并且可在从第一控制区域SC-C4的一个端部延伸的第二控制区域SC-L4以及从第一控制区域SC-C4的相对端部延伸的第三控制区域SC-R4中自弯曲轴线AX起在第二方向D2上线性地增加。
因此,当在沿着第二方向D2截取的截面上观察时,第二表面SC2的与第一控制区域SC-C4重叠的区域具有曲线形状,且第二表面SC2的与第二控制区域SC-L4和第三控制区域SC-R4重叠的区域可具有直线形状。
根据本发明构思的实施方式,可通过最小化或减小柔性显示设备中所包括的应力控制构件在与弯曲区域重叠的第一控制区域中的厚度,避免在弯曲中发生剥离现象。因此,可提供具有改善的可靠性的柔性显示设备。
虽然已经参考一些示例性实施方式描述了本发明构思,但是对于本领域技术人员将显而易见的是,在没有背离本发明构思的精神和范围的情况下,可进行各种改变和修改。因此,应理解,上述实施方式不是限制,而是说明性的。
因此,本发明构思的技术范围不限于本说明书的详细描述,而是应如权利要求及其等同中阐述的那样进行限定。
Claims (10)
1.柔性显示设备,包括:
显示面板,包括弯曲区域以及第一非弯曲区域和第二非弯曲区域,所述弯曲区域能够绕在第一方向上延伸的弯曲轴线弯曲,所述第一非弯曲区域和所述第二非弯曲区域布置成在与所述第一方向交叉的第二方向上彼此间隔开,且所述弯曲区域处于所述第一非弯曲区域和所述第二非弯曲区域之间;
外部构件,处于所述显示面板的第一表面上方;以及
应力控制构件,处于所述显示面板和所述外部构件之间,并且包括第一控制区域以及第二控制区域和第三控制区域,所述第一控制区域与所述弯曲区域重叠,所述第二控制区域和所述第三控制区域分别与所述第一非弯曲区域和所述第二非弯曲区域重叠,使得所述第一控制区域处于所述第二控制区域和所述第三控制区域之间,
其中,所述第一控制区域的最大厚度小于所述第二控制区域的在所述第二方向上与所述第一控制区域间隔开的端部的厚度和所述第三控制区域的在所述第二方向上与所述第一控制区域间隔开的端部的厚度。
2.如权利要求1所述的柔性显示设备,其中,所述应力控制构件包括:
与所述外部构件接触的第一表面和与所述应力控制构件的所述第一表面相对的第二表面,以及
其中,在非弯曲状态中,所述应力控制构件的所述第一表面是平坦表面且所述第二表面是弯曲表面。
3.如权利要求2所述的柔性显示设备,其中,所述显示面板包括与所述显示面板的所述第一表面相对的相对表面,
其中,所述第二表面与所述相对表面接触,以及
其中,所述相对表面具有与所述第二表面对应的形状。
4.如权利要求2所述的柔性显示设备,其中,随着所述应力控制构件在所述第二方向上进一步远离所述弯曲轴线,所述应力控制构件的厚度逐渐增加。
5.如权利要求4所述的柔性显示设备,其中,所述应力控制构件的所述厚度线性地增加。
6.如权利要求1所述的柔性显示设备,其中,所述第一控制区域的与所述第一方向上的所述弯曲轴线重叠的部分定义为中央部分,并且所述中央部分具有处于大于或等于50μm至小于或等于150μm的范围中的厚度。
7.如权利要求1所述的柔性显示设备,其中,所述第二控制区域的所述端部和所述第三控制区域的所述端部中的每一个具有处于大于或等于150μm至小于或等于300μm的范围中的厚度。
8.如权利要求1所述的柔性显示设备,其中,所述第一控制区域具有均匀厚度。
9.如权利要求8所述的柔性显示设备,其中,随着所述第二控制区域和所述第三控制区域分别在所述第二方向上进一步远离所述弯曲轴线,所述第二控制区域和所述第三控制区域中的每一个的厚度线性地增加。
10.如权利要求8所述的柔性显示设备,其中,随着所述第二控制区域和所述第三控制区域分别在所述第二方向上进一步远离所述弯曲轴线,所述第二控制区域和所述第三控制区域中的每一个的厚度非线性地增加。
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