CN111727416A - 窗玻璃和包括窗玻璃的电子设备 - Google Patents

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Abstract

公开了一种窗玻璃。窗玻璃分成透明区域和不透明区域,不透明区域被形成为围绕透明区域的至少一部分。窗玻璃包括透明层和不透明层,不透明层通过堆叠在透明层的部分区域上以与不透明区域对应来形成不透明区域。透明层包括保护玻璃、第一透明层和第二透明层,保护玻璃形成窗玻璃的第一表面,第一透明层由通过UV光的照射而硬化的材料形成,第一透明层包括图案部分,该图案部分具有形成在与不透明区域对应的区域上的图案,第二透明层由光学各向同性材料形成并且形成在保护玻璃和第一透明层之间。不透明层形成在图案部分上,并且第一透明层的一部分和不透明层形成窗玻璃的第二表面。

Description

窗玻璃和包括窗玻璃的电子设备
技术领域
本公开涉及窗玻璃和包括窗玻璃的电子设备。
背景技术
应用于显示器表面的窗玻璃由PET片(其是一种塑料)制成或由增强玻璃制成。在窗玻璃的周边形成边框区域,以保护显示器免受冲击或形成美观。
传统窗玻璃的边框区域形成为平坦的。因此,边框区域可以通过印刷方法来实现。包括弯曲表面的近来的窗玻璃的边框区域可以通过衬垫转印方法或光学粘合膜的层压来实现。
另一方面,诸如智能电话的电子设备的指纹传感器通常位于窗玻璃的边框区域中。然而,近来的电子设备的指纹传感器位于设备的后表面部分,以便扩展前部显示器。
发明内容
技术问题
在通过传统的衬垫转印方法实现边框的情况下,仅可实现单色印刷,而不能实现通过形成图案所得的金属纹理或反射特性。因此,存在可加工性差的问题。
此外,在通过使用光学透明粘合剂(OCA)将由PET制成的基础膜层压在窗玻璃上的情况下,可以在基础膜的边框区域上形成图案,因此在可加工性方面是有利的。然而,在这种情况下,由于PET膜,不能确保窗玻璃的光学各向同性,因此难以驱动形成在显示区域下方的光学传感器。
此外,由于PET膜,不能确保窗玻璃的化学和/或物理各向同性,因此难以驱动形成在显示区域下方的传感器。
技术方案
根据一个方面,提供了一种窗玻璃,其被划分为透明区域和不透明区域,不透明区域形成为围绕透明区域的至少一部分,并且窗玻璃包括透明层和不透明层,不透明层通过堆叠在透明层的部分区域上以与不透明区域对应而形成不透明区域。透明层包括保护玻璃、第一透明层和第二透明层,保护玻璃形成窗玻璃的第一表面,第一透明层由通过UV光的照射而硬化的材料形成,第一透明层包括图案部分,该图案部分具有形成在对应于不透明区域的区域上的图案,第二透明层由光学各向同性材料形成并且形成在保护玻璃和第一透明层之间。不透明层形成在图案部分上,并且第一透明层的一部分和不透明层形成窗玻璃的第二表面。
此外,提供了一种窗玻璃,其包括透明层和不透明层,透明层包括形成窗玻璃的第一表面的保护玻璃、由通过UV光的照射而硬化的材料形成的第一透明层以及由光学各向同性材料形成并且形成在保护玻璃和第一透明层之间的第二透明层,不透明层形成在第一透明层的部分区域上。第一透明层的剩余区域和不透明层形成窗玻璃的第二表面。
根据另一方面,提供了一种电子设备,其包括壳体、形成在壳体的至少第一表面上的窗玻璃、设置在壳体中并设置在窗玻璃下方的触摸屏面板、设置在壳体中并设置在与触摸屏面板的部分区域相对应的位置处的指纹传感器、以及设置在壳体中的至少一个处理器。窗玻璃包括透明层和不透明层,透明层包括形成窗玻璃的第一表面的保护玻璃、由通过UV光照射而硬化的材料形成的第一透明层以及由光学各向同性材料形成并且形成在保护玻璃和第一透明层之间的第二透明层,不透明层形成在第一透明层的部分区域上。第一透明层的剩余区域和不透明层形成窗玻璃的第二表面。至少一个处理器控制触摸屏面板和指纹传感器,使得从触摸屏面板发射的光穿过窗玻璃的第二透明层并经由指纹传感器被收集。
有益效果
根据示例性实施例,与包括PET膜的常规窗玻璃相比,窗玻璃可以具有光学各向同性并且可以将电子设备的厚度减小50%或更多。此外,可以平滑地驱动位于窗玻璃的透明区域下方的传感器。
此外,窗玻璃可以具有物理和/或化学各向同性,因此可以平滑地驱动设置在透明区域下方的物理和/或化学驱动的传感器。
此外,尽管窗玻璃不包括PET膜,但是可以形成各种图案和/或颜色。
附图说明
图1是根据实施例的窗玻璃的立体图。
图2是沿图1的线A-A'截取的剖视图。
图3是示出沿图1的线A-A'截取的截面的另一实施例的剖视图。
图4是依次示出图2所示的窗玻璃的制造方法的视图。
图5是依次示出图3所示的窗玻璃的制造方法的视图。
图6是依次示出图4和图5中所示的步骤(d)的详细视图。
图7是根据另一实施例的电子设备的剖视图。
图8是根据各种实施例的网络环境中的电子设备的框图。
图9是根据各种实施例的显示器设备的框图。
具体实施方式
图1是根据实施例的窗玻璃100的立体图。
根据实施例的窗玻璃100可以设置在电子设备或显示器设备的表面上。特别地,窗玻璃可以应用于移动设备或移动设备的显示器。显示器可以具有各种显示面板,例如LCD、LED或PDP。
窗玻璃100可以被分成光可以透过的透明区域101和光不能透过的不透明区域102。
触摸屏面板210可以设置在透明区域101下方。触摸屏面板210可以包括像素阵列。从像素阵列发射的光可以透过窗玻璃的透明区域101以呈现屏幕。通常,触摸屏面板210可以包括触摸传感器层并且可以具有触摸功能。然而,触摸屏面板210不限于此。根据实施例的窗玻璃100也可以设置在没有触摸功能的显示器设备或电子设备的表面上。
如图1所示,不透明区域102可以形成在透明区域101的周边以包围透明区域101。不透明区域102可以被称为边框或边框区域。不透明区域102可以形成为围绕透明区域101的全部或部分周边。
不透明区域102可以形成为具有引起美观的颜色和/或图案。
如图1所示,透明区域101可以形成为使得其部分区域是弯曲的。透明区域101可以形成为与设置在透明区域101下方的触摸屏面板210或显示面板的形状相对应。
图2是沿图1的线A-A'截取的剖视图。
参照图2,根据实施例的窗玻璃100可以包括透明层110和不透明层170。
上述的透明区域101和不透明区域102基于窗玻璃100的表面彼此区分。同时,图2所示的透明层110和不透明层170构成窗玻璃的一部分。
在实施例中,透明层110可以包括各向同性层120、形成在各向同性层120的一个表面上的保护玻璃150、形成在各向同性层120的相对表面上的UV硬化树脂层130、以及用于粘结各向同性层120和保护玻璃150的粘合层140。
基于图2,在以下描述中,形成保护玻璃150的方向被称为上侧,并且形成沉积层180和印刷层190的方向被称为下侧。
在各种实施例中,各向同性层可以包括光学各向同性层、物理各向同性层和化学各向同性层中的至少一种。
光可以透过光学各向同性层,并且折射率可以是恒定的,而与透过光的方向无关。该特性可以改善使用光作为信号的传感器的适用性。例如,在光学指纹传感器位于透明层110下方并且透明层110是光学各向异性的情况下,从指纹反射的光的折射率可能根据光的方向而变化。因此,光学指纹传感器不能准确地接收光。
为了确保光学各向同性,各向同性层120不包含聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。在各向同性层120包含PET材料的情况下,容易在边框上印刷图案或颜色。然而,因为透明区域具有光学各向异性,因此不可能实现指纹传感器的精确操作。
为了印刷不透明区域102,例如边框,同时保持光学各向同性,根据实施例的各向同性层120可以包括底漆层。底漆层可以包含丙烯酸类丙烯酸酯(acrylic acrylate)和聚氨酯丙烯酸酯(urethane acrylate)作为硬材料和软材料的复合材料。
底漆层可以形成在粘合层140上。底漆层可以通过热硬化工艺形成,从而可以提高保护玻璃150的联接可靠性。底漆层可以通过微凹版涂布或气刀涂布形成在粘合层140上。
底漆层可以包含丙烯酸类丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯。丙烯酸类丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯可以以适当的组成比形成。例如,丙烯酸类丙烯酸酯组分可有助于形成底漆层的不透明区域。也就是说,用于印刷的油墨或用于图案的树脂可以容易地附着到底漆层。同时,聚氨酯丙烯酸酯为具有弹性并且具有抗裂性的材料。当窗玻璃和保护玻璃150联接时,聚氨酯丙烯酸酯组分可以提供足够的柔韧性。底漆层的丙烯酸类丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯的组成比可以根据其中使用窗玻璃100的电子设备或显示器而变化。
例如,底漆层可以具有99%或更大的透射率、0.3%或更小的雾度、以及60度至70度的接触角。
此外,为了确保光学各向同性,除了底漆层之外,各向同性层120可以由各向同性聚碳酸酯形成。与PET相比,各向同性聚碳酸酯在如透光率和雾度的光学特性方面可以是优异的,并且可以具有光学各向同性。
UV硬化树脂层130可以形成在各向同性层120下面,并且可以形成为透明的以允许光透过。UV硬化树脂层130可以由当UV光被照射时被硬化的材料形成。UV硬化树脂层可以由当UV光被照射时被硬化的液体涂料溶液形成。液体涂料溶液可以被称为UV树脂。UV硬化树脂层130可以包括作为基础材料的低聚物、作为反应性稀释剂的单体、以及通过吸收UV光产生自由基或阳离子而引发聚合的光聚合引发剂。低聚物可以由基于聚酯的材料、基于环氧的材料、基于聚醚的材料或基于多芳基化合物的材料中的至少一种形成。
参照图2,UV硬化树脂层130可以包括图案部分132,图案部分132包括形成在UV硬化树脂层的下表面上的图案。
通过将预定图案转印到液体涂料溶液上,然后通过照射UV光使液体涂料溶液硬化,可以在UV硬化树脂层上形成图案。在UV硬化树脂层130上形成的图案可以通过各向同性层120和保护玻璃150暴露于窗玻璃100的表面。图案可以通过使用模具形成,并且可以为窗玻璃100的表面提供美观。
粘合层140可以形成在各向同性层120和保护玻璃150之间,以粘结各向同性层120的上表面和保护玻璃150的下表面。
粘合层140可以由光学透明粘合剂(OCA)或作为透明材料的压敏粘合剂(PSA)形成。如上所述,底漆层可以通过热硬化工艺形成在粘合层140上。
保护玻璃150可以位于各向同性层120之上,并且可以通过粘合层140层压在各向同性层120上。
在实施例中,不透明层170可以包括形成在图案部分132上的沉积层180和形成在沉积层180上的印刷层190。
为了呈现不能仅由彩色油墨呈现的颜色,沉积层180可以包括由各种材料形成的多个层。可以形成沉积层,使得不透明区域具有金属纹理和反射特性。
不透明层的多个层可以形成为具有不同的厚度或者可以包含不同的材料。
沉积层180可以包括金属层。金属层可以包含金属或金属化合物并且可以呈现金属纹理。此外,金属层可以包含氧化物。金属可以包括铟(In),氧化物可以包括二氧化钛(TiO2)(或二氧化硅(SiO2)或氧化铝(Al2O3))。
金属层可以通过在UV硬化树脂层130的图案部分132上热沉积金属、金属化合物或氧化物来形成。金属层可以通过多次重复沉积工艺由多个层形成。
印刷层190可以形成暴露于窗玻璃100的表面的颜色。与金属层类似,印刷层190可以包括多个层。例如,印刷层190可以包括用彩色油墨印刷的彩色层和用黑色油墨印刷的黑色层。基于图2,彩色层可以位于上侧,黑色层可以位于下侧。或者,印刷层可以仅包括用黑色油墨印刷的黑色层,而不包括彩色层。
图3是示出沿图1的线A-A'截取的截面的另一实施例的剖视图。
比较图2和图3,根据实施例的窗玻璃100还可以包括加强层160。
可以形成加强层160以覆盖透明层110和不透明层170的下表面。加强层160可以由与上述UV硬化树脂层130相同的材料形成。可以将通过UV光的照射而硬化的液体涂料溶液施加到印刷层190的下表面和UV硬化树脂层130的下表面。此后,当UV光照射到液体涂料溶液时,可以形成保护玻璃150。
当将由透明材料形成的加强层160插入形成在不透明区域102之间的凹部中时,加强层可以预先防止在制造过程中可能发生的损坏同时保持透明区域101,并且可以提高产品可靠性。
根据实施例的窗玻璃100可以包括具有光学各向同性的透明层110,并且因此透明区域101可以具有各向同性。因此,触摸屏面板210或形成在触摸屏面板210下方的光学传感器可以精确地接收光,而与透过透明区域101的光的方向无关。
例如,在生物测定传感器(例如能够接收光的指纹传感器)位于触摸屏面板210下方的情况下,因为常规PET膜具有光学各向异性,因此指纹传感器不能准确地识别透过透明区域101的光。相反,因为根据实施例的窗玻璃100具有光学各向同性,所以指纹传感器可以精确地接收透过透明区域101的光。
此外,根据实施例的窗玻璃100可以包括UV硬化树脂层130,并且可以具有容易形成图案的效果。
此外,根据实施例的窗玻璃100还可以包括UV硬化的加强层160(作为另一个实施例),从而可以牢固地形成印刷层190。因此,可以确保产品的可靠性。
图4是依次示出图2所示的窗玻璃100的制造方法的视图。图5是依次示出图3所示的窗玻璃100的制造方法的视图。图6是依次示出图4和图5中所示的蚀刻步骤(d)的详细视图。
参照图4,根据实施例的窗玻璃100的制造方法可以包括:制备具有光学各向同性的底漆层122的步骤;用UV硬化涂料溶液涂覆底漆层122的一个表面的步骤;在UV硬化涂料溶液上形成图案以对应于不透明区域102的图案部分(132)形成步骤;通过向上面形成有图案的UV硬化涂料溶液照射UV光来形成UV硬化树脂层(130)的步骤;在图案部分132上沉积金属或金属化合物的沉积层(180)形成步骤;在沉积层180上印刷颜色的印刷层(190)形成步骤;蚀刻沉积层190的、与透明区域101对应的区域的蚀刻步骤;以及将保护玻璃联接到各向同性层的背面的步骤。
此外,如图5所示,窗玻璃制造方法还可以包括通过在蚀刻步骤之后另外涂覆UV硬化涂料溶液以覆盖图案部分132和印刷层190来形成加强层160的步骤。
在图4至图6中,底漆层122可以被称为各向同性层(图2和图3的120)。
各向同性层可以通过热硬化工艺在粘合层140上制备为底漆层122。底漆层122可以由硬材料和软材料的复合材料形成。底漆层可以由含有丙烯酸类丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯的组合物形成,用于附着到UV硬化树脂层130上。该组合物不包含PET材料。保护膜142可以形成在粘合层的、与粘合层的其上形成底漆层122的表面相对的表面上。
底漆层122可以通过凹版涂布或气刀涂布形成在粘合层140上。以这种方式形成的底漆层122可以具有光学各向同性。底漆层122通过热硬化工艺形成,并且与通过UV硬化工艺形成底漆层122时相比,具有优异的粘合性能。
之后,可以用UV硬化涂料溶液涂覆底漆层122的一个表面。图案可以形成在与底漆层的不透明区域102对应的区域上。
当在形成图案之后照射UV光时,涂料溶液可以硬化,并且因此可以形成UV硬化树脂层130。
金属、金属化合物或氧化物可以通过热沉积而沉积在其上形成有图案的UV硬化树脂层130上。可以分别对各种材料重复执行沉积步骤。因此,窗玻璃100的不透明区域102可以形成金属纹理。
在形成沉积层180之后,可以形成具有预定颜色的印刷层190。在形成用彩色油墨印刷的彩色印刷层190之后,可以形成用黑色油墨印刷的黑色层。彩色印刷层190的印刷可以重复进行多次。或者,仅通过仅进行黑色油墨印刷而不进行彩色油墨印刷来形成黑色层。
在形成印刷层190之后,可以蚀刻透明区域101的沉积层180的一部分。蚀刻步骤用于通过蚀刻与透明区域101对应的不透明层170来确保透明区域101的可见性。如图6所示,可以蚀刻沉积层180中对应于透明区域101的部分。
再次参考图5,可以在透明层110和不透明层170的下表面上形成加强层。可以形成加强层160以覆盖印刷层190和沉积层180,并且可以形成加强层160以填充印刷层和沉积层之间的空间。
加强层可以由UV硬化树脂材料形成。与UV硬化树脂层类似,可以涂抹液体涂料溶液,并且可以在UV光照射时使其硬化。加强层可以防止对印刷层190的损坏,可以防止杂质渗入透明区域101,并且可以提高产品的可靠性。
此后,保护玻璃150可以附着到粘合层140的相对表面。保护玻璃150可以保护窗玻璃100的内部部件。
在下文中,将描述窗玻璃具有物理各向同性的情况和窗玻璃具有化学各向同性的情况。
在本公开的各种实施例中,各向同性层120可包括物理各向同性层或化学各向同性层。
物理各向同性层可以指物理传输信号(例如声波或振动)均匀地通过而与传输方向无关的层。
用于感测物理信号的传感器可以设置在窗玻璃下方。传感器可以接收物理信号,例如声波或振动。从外部输入的物理信号可以通过窗玻璃并且可以由传感器接收。
此时,当窗玻璃具有物理各向同性时,传感器可以不考虑物理信号的输入方向而准确地感测物理信号。
化学各向同性层可以指化学信号均匀地通过而与转移方向无关的层。
用于感测化学信号的传感器可以设置在窗玻璃的下方。传感器可以接收化学信号。从外部输入的化学信号可以通过窗玻璃并且可以由传感器接收。
此时,当窗玻璃具有化学各向同性时,传感器可以不考虑化学信号的输入方向而准确地感测化学信号。图7是根据另一实施例的电子设备200的剖视图。
在下文中,将参考图7描述包括上述窗玻璃100的电子设备200。窗玻璃100可以具有光学各向同性。如上所述,电子设备200可以具有至少一个光学传感器,并且光学传感器可以包括接收透过窗玻璃100的光的指纹传感器250。基于图7,在以下描述中,形成保护玻璃150的方向被称为上侧,并且形成印刷电路板(PCB)262的方向被称为下侧。
或者,窗玻璃100可具有物理和/或化学各向同性。传感器可以包括接收物理信号的物理传感器和/或接收化学信号的化学传感器。
根据另一实施例的电子设备200可以包括壳体、设置在壳体中的触摸屏面板210、形成在触摸屏面板210上的窗玻璃100、设置在壳体中的指纹传感器250、以及被配置为控制指纹传感器250的处理器260。
窗玻璃100可以形成在壳体的至少第一表面上,并且窗玻璃100的结构与上述结构相同。例如,可以在图7的窗玻璃100的相对侧上形成作为边框区域的不透明区域102。也就是说,当通过透明层110观察上表面时,由于在图案部分132上形成沉积层180和印刷层190,边框可以具有独特的图案和独特的颜色。
尽管窗玻璃100通常形成在电子设备200的前表面上,但是从前表面延伸的部分表面可以形成为弯曲的。
触摸屏面板210可以形成在窗玻璃100的下面。触摸屏面板210可以是具有触摸功能的显示器或显示器设备,并且可以包括具有多个发光二极管的像素阵列。从像素阵列发射的光可以通过窗玻璃100释放到外部。
图7的触摸屏面板210不限于具有触摸功能的事物,并且可以包括用于显示屏幕的所有组件。在触摸屏面板210下方,可以从上到下形成PI层、形成在PI层下方的遮蔽层230、以及形成在遮蔽层230下方的支承层240。
PI膜可以沿触摸屏面板210的-Z方向设置。PI膜可以包括用于向触摸屏面板210提供功率和/或信号的布线。根据实施例,PI膜可以由柔性材料形成,并且可以从触摸屏面板210延伸到PCB 262。
遮蔽层230可以沿触摸屏面板210的-Z方向设置。遮蔽层230可以由铜(Cu)或石墨形成,并且可以中断触摸屏面板210和其它部件之间的电磁干扰。
支承层240可以沿遮蔽层230的-Z方向设置。支承层240可以包括光阻挡层(例如,EMBO层)和缓冲层(例如,海绵层)中的至少一个。支承层240可吸收外部冲击,从而保护电子设备200内的其它组件。例如,可以在遮蔽层230和支承层240中形成供指纹传感器250插入的凹部。
显示器驱动器IC(DDI)可以设置在PI膜的部分区域上。显示器驱动器IC可以通过PI膜控制像素阵列。例如,显示器驱动器IC可以允许像素发光,或者可以调整像素的亮度。
处理器260(例如,应用处理器)可形成在PCB 262上且可形成在支承层240下方。
从触摸屏面板210发射的光可以通过窗玻璃100并且可以被用户的指纹反射。反射的光可以再次通过窗玻璃100,并且可以由指纹传感器250接收。例如,处理器260可以被配置成使指纹传感器250接收反射光,并且可以通过反射光来确定用户的指纹。在另一示例中,处理器可配置成接收由物理传感器和/或化学传感器感测的物理和/或化学信号。
图8是示出根据各种实施例的网络环境800中的电子设备801的框图。参照图8,网络环境800中的电子设备801可以经由第一网络898(例如,短距离无线通信网络)与电子设备802通信,或者经由第二网络899(例如,长距离无线通信网络)与电子设备804或服务器808通信。根据实施例,电子设备801可以经由服务器808与电子设备804通信。根据实施例,电子设备801可以包括处理器820、存储器830、输入设备850、声音输出设备855、显示器设备860、音频模块870、传感器模块876、接口877、触觉模块879、相机模块880、电力管理模块888、电池889、通信模块890、用户身份模块(SIM)896或天线模块897。在一些实施例中,可以从电子设备801中省略组件中的至少一个(例如,显示器设备860或相机模块880),或者可以在电子设备801中添加一个或多个其它组件。在一些实施例中,一些组件可以实现为单个集成电路。例如,传感器模块876(例如,指纹传感器、虹膜传感器或照度传感器)可以被实现为嵌入在显示器设备860(例如,显示器)中。
处理器820可以执行例如软件(例如,程序840)以控制与处理器820联接的电子设备801的至少一个其它组件(例如,硬件或软件组件),并且可以执行各种数据处理或计算。根据实施例,作为数据处理或计算的至少一部分,处理器820可将从另一组件(例如,传感器模块876或通信模块890)接收的命令或数据加载到易失性存储器832中,处理存储在易失性存储器832中的命令或数据,并将所得数据存储在非易失性存储器834中。根据实施例,处理器820可以包括主处理器821(例如,中央处理单元(CPU)或应用处理器(AP)),以及辅助处理器823(例如,图形处理单元(GPU)、图像信号处理器(ISP)、传感器集线器处理器或通信处理器(CP)),其可以独立于主处理器821操作或者与主处理器821结合操作。附加地或替代地,辅助处理器823可以适于比主处理器821消耗更少的功率,或者专用于指定的功能。辅助处理器823可以被实现为独立于主处理器821,或者作为主处理器821的一部分。
辅助处理器823可以在主处理器821处于非启用(例如,睡眠)状态的情况下替代主处理器821或者在主处理器821处于启用状态(例如,执行应用程序)的情况下与主处理器821一起,控制与电子设备801的组件中的至少一个组件(例如,显示器设备860、传感器模块876或通信模块890)相关的功能或状态中的至少一些。根据实施例,辅助处理器823(例如,图像信号处理器或通信处理器)可以实现为与辅助处理器823在功能上相关的另一组件(例如,相机模块880或通信模块890)的一部分。
存储器830可存储电子设备801的至少一个组件(例如,处理器820或传感器模块876)所使用的各种数据。各种数据可以包括例如软件(例如,程序840)和用于与所述软件相关的命令的输入数据或输出数据。存储器830可以包括易失性存储器832或非易失性存储器834。
程序840可以作为软件存储在存储器830中,并且可以包括例如操作系统(OS)842、中间件844或应用846。
输入设备850可以从电子设备801的外部(例如,用户)接收要由电子设备801的其它组件(例如,处理器820)使用的命令或数据。输入设备850可以包括例如麦克风、鼠标、键盘或数字笔(例如,指示笔)。
声音输出设备855可以向电子设备801的外部输出声音信号。声音输出设备855可以包括例如扬声器或接收器。扬声器可用于一般目的,例如播放多媒体或播放录音,而接收器可用于呼入的呼叫。根据实施例,接收器可以被实现为独立于扬声器,或者作为扬声器的一部分。
显示器设备860可以在视觉上向电子设备801的外部(例如,用户)提供信息。显示器设备860可以包括例如显示器、全息图设备、或投影仪,以及包括用于控制显示器、全息图设备和投影仪中相应的一个的控制电路。根据实施例,显示器设备860可以包括适于检测触摸的触摸电路,或者适于测量触摸所引起的力的强度的传感器电路(例如,压力传感器)。
音频模块870可以将声音转换为电信号,反之亦然。根据实施例,音频模块870可经由输入设备850获得声音,或经由声音输出设备855或外部电子设备(例如,电子设备802)的耳机与电子设备801直接(例如,有线)或无线联接来输出声音。
传感器模块876可检测电子设备801的操作状态(例如,功率或温度)或电子设备801外部的环境状态(例如,用户的状态),且接着生成对应于所检测到的状态的电信号或数据值。根据实施例,传感器模块876可以包括例如手势传感器、陀螺仪传感器、大气压力传感器、磁传感器、加速度传感器、握持传感器、接近传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物测定传感器、温度传感器、湿度传感器或照度传感器。
接口877可以支持用于直接(例如,有线)或无线地将电子设备801与外部电子设备(例如,电子设备802)联接的一个或多个指定协议。根据实施例,接口877可以包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口或音频接口。
连接端子878可以包括连接器,电子设备801可以通过该连接器与外部电子设备(例如,电子设备802)物理连接。根据实施例,连接端子878可以包括例如HDMI连接器、USB连接器、SD卡连接器或音频连接器(例如,耳机连接器)。
触觉模块879可以将电信号转换为机械刺激(例如,振动或运动)或电刺激,其可以由用户通过他的触觉或动觉来识别。根据实施例,触觉模块879可以包括例如电机、压电元件或电刺激器。
相机模块880可以捕获静止图像或运动图像。根据实施例,相机模块880可以包括一个或多个镜头、图像传感器、图像信号处理器或闪光灯。
电力管理模块888可管理供应到电子设备801的电力。根据实施例,电力管理模块888可以实现为例如电力管理集成电路(PMIC)的至少一部分。
电池889可以向电子设备801的至少一个部件供电。根据实施例,电池889可以包括例如不可再充电的一次电池、可再充电的二次电池或燃料电池。
通信模块890可支持在电子设备801与外部电子设备(例如,电子设备802、电子设备804或服务器808)之间建立直接(例如,有线)通信信道或无线通信信道,并经由所建立的通信信道执行通信。通信模块890可包括可独立于处理器820(例如,应用处理器(AP))操作且支持直接(例如,有线)通信或无线通信的一个或一个以上的通信处理器。根据实施例,通信模块890可以包括无线通信模块892(例如,蜂窝通信模块、短距离无线通信模块、或全球导航卫星系统(GNSS)通信模块)或有线通信模块894(例如,局域网(LAN)通信模块或电力线通信(PLC)模块)。这些通信模块中相应的一个可以经由第一网络898(例如,短距离通信网络,诸如BluetoothTM、无线保真(Wi-Fi)直连或红外数据关联(IrDA))或第二网络899(例如,长距离通信网络,诸如蜂窝网络、因特网、或计算机网络(例如,LAN或广域网(WAN))与外部电子设备通信。这些各种类型的通信模块可以被实现为单个组件(例如,单个芯片),或者可以被实现为彼此分离的多个组件(例如,多个芯片)。无线通信模块892可使用存储在用户身份模块896中的用户信息(例如,国际移动用户身份(IMSI))来识别并认证通信网络(例如,第一网络898或第二网络899)中的电子设备801。
天线模块897可向电子设备801的外部(例如,外部电子设备)发射信号或电力,或者从电子设备801的外部(例如,外部电子设备)接收信号或电力。根据实施例,天线模块897可以包括天线,该天线包括由形成在衬底(例如PCB)中或衬底上的导电材料或导电图案构成的辐射元件。根据实施例,天线模块897可以包括多个天线。在这种情况下,可以例如通过通信模块890(例如,无线通信模块892)从多个天线中选择适于在例如第一网络898或第二网络899的通信网络中使用的通信方案的至少一个天线。然后,可以经由所选择的至少一个天线在通信模块890和外部电子设备之间发送或接收信号或电力。根据实施例,除了辐射元件之外的另一个部件(例如,射频集成电路(RFIC))可以被附加地形成为天线模块897的一部分。
上述部件中的至少一些可以相互联接,并且经由外围设备间通信方案(例如,总线、通用输入和输出(GPIO)、串行外围设备接口(SPI)或移动工业处理器接口(MIPI))在它们之间传送信号(例如,命令或数据)。
根据实施例,可以经由与第二网络899联接的服务器808在电子设备801和外部电子设备804之间发送或接收命令或数据。电子设备802和804中的每一个可以是与电子设备801相同类型或不同类型的设备。根据实施例,要在电子设备801处执行的所有或一些操作可以在外部电子设备802、804或808中的一个或多个处执行。例如,如果电子设备801应当自动地或者响应于来自用户或另一设备的请求而执行功能或服务,电子设备801可以替代执行功能或服务或者除了执行功能或服务之外额外地请求一个或多个外部电子设备执行功能或服务的至少一部分。接收该请求的一个或多个外部电子设备可以执行所请求的功能或服务的至少一部分或者与该请求相关的附加功能或附加服务,并且将该执行的结果传送到电子设备801。电子设备801可以在对或不对结果进行进一步处理的情况下提供结果,作为对请求的答复的至少一部分。为此,例如可以使用云计算、分布式计算或客户机-服务器计算技术。
图9是示出根据各种实施例的显示器设备860的框图900。参照图9,显示器设备860可以包括显示器910和用于控制显示器910的显示器驱动器集成电路(DDI)930。DDI 930可包括接口模块931、存储器933(例如,缓冲存储器)、图像处理模块935或映射模块937。DDI930可经由接口模块931从电子设备801的另一组件接收包含图像数据或与控制图像数据的命令对应的图像控制信号的图像信息。例如,根据实施例,可以从处理器820(例如,主处理器821(例如,应用处理器))或辅助处理器823(例如,图形处理单元)接收图像信息,辅助处理器823独立于主处理器821的功能而操作。DDI 930例如可以经由接口模块931与触摸电路850或传感器模块876通信。DDI 930还可以将接收到的图像信息的至少一部分存储在存储器933中,例如,逐帧地进行存储。图像处理模块935可针对图像数据的至少一部分执行预处理或后处理(例如,调整分辨率、亮度或大小)。根据实施例,例如,可以至少部分地基于图像数据的一个或多个特性或显示器910的一个或多个特性来执行预处理或后处理。映射模块937可以生成与由图像处理模块935预处理或后处理的图像数据相对应的电压值或电流值。根据实施例,例如,可以至少部分地基于像素的一个或多个属性(例如,像素的阵列,诸如RGB条纹或PenTile结构,或每个子像素的大小)来执行电压值或电流值的生成。例如,可以至少部分地基于电压值或电流值来驱动显示器910的至少一些像素,使得可以经由显示器910来显示对应于图像数据的可视信息(例如,文本、图像或图标)。
根据实施例,显示器设备860还可以包括触摸电路950。触摸电路950可以包括触摸传感器951和控制触摸传感器951的触摸传感器IC 953。触摸传感器IC 953可以控制触摸传感器951以感测触摸输入或相对于显示器910上的某个位置的悬停输入。为此,例如,触摸传感器951可以检测(例如,测量)对应于显示器910上的特定位置的信号(例如,电压、光量、电阻或一个或多个电荷的量)的变化。触摸电路950可以向处理器820提供指示经由触摸传感器951检测到的触摸输入或悬停输入的输入信息(例如,位置、面积、压力或时间)。根据实施例,触摸电路950的至少一部分(例如,触摸传感器IC 953)可以形成为显示器910或DDI 930的一部分,或者形成为设置在显示器设备860外部的另一部件(例如,辅助处理器823)的一部分。
根据实施例,显示器设备860还可以包括传感器模块876的至少一个传感器(例如,指纹传感器、虹膜传感器、压力传感器或照度传感器)或用于至少一个传感器的控制电路。在这种情况下,至少一个传感器或用于至少一个传感器的控制电路可以被嵌入到显示器设备860的部件(例如,显示器910、DDI 930或触摸电路850)的一部分中。例如,当嵌入在显示器设备860中的传感器模块876包括生物测定传感器(例如,指纹传感器)时,生物测定传感器可以获得与经由显示器910的一部分接收的触摸输入相对应的生物测定信息(例如,指纹图像)。作为另一个示例,当嵌入显示器设备860中的传感器模块876包括压力传感器时,压力传感器可以获得与通过显示器910的部分或整个区域接收的触摸输入相对应的压力信息。根据实施例,触摸传感器951或传感器模块876可以设置在显示器910的像素层中的像素之间,或者设置在像素层之上或之下。
根据各种实施例的电子设备可以是各种类型的电子设备中的一种。电子设备可以包括例如便携式通信设备(例如,智能电话)、计算机设备、便携式多媒体设备、便携式医疗设备、相机、可穿戴设备或家用电器。根据本公开的实施例,电子设备不限于上述那些。
应当理解,本公开的各种实施例和其中使用的术语并非旨在将本文的技术特征限制为特定实施例,并且包括相应实施例的各种改变、等同物或替换。关于附图的描述,类似的附图标记可以用来指代类似或相关的元件。应当理解,除非相关的上下文另外清楚地指出,否则对应于项目的名词的单数形式可以包括一个或多个事物。如本文所用,诸如“A或B”、“A和B中的至少一个”、“A或B中的至少一个”、“A、B或C”、“A、B和C中的至少一个”和“A、B或C中的至少一个”等短语中的每一个可包括在相应的一个短语中一起列举的项目的任何一个或所有可能的组合。如本文所用,诸如“第一”和“第二”的术语可用于简单地将相应的组分与另一组分区分开,并且在其它方面(例如,重要性或次序)不限制组分。应当理解,如果元件(例如,第一元件)被称为在具有或不具有术语“可操作地”或“通信地”的情况下与另一个元件(例如,第二元件)联接、联接至该另一个元件、与该另一个元件连接或连接至该另一个元件中,则这意味着该元件可以直接(例如,有线地)、无线地或通过第三元件与该另一个元件联接。
如本文所使用的,术语“模块”可包括以硬件、软件或固件实施的单元,且可与其它术语(例如,“逻辑”、“逻辑块”、“部分”或“电路”)互换使用。模块可以是适于执行一个或多个功能的单个集成部件或其最小单元或部分。例如,根据实施例,模块可以以专用集成电路(ASIC)的形式实现。
在此阐述的各种实施例可以被实现为软件(例如,程序840),其包括存储在机器(例如,电子设备801)可读的存储介质(例如,内部存储器836或外部存储器838)中的一个或多个指令。例如,机器(例如,电子设备801)的处理器(例如,处理器820)可以调用存储在存储介质中的一个或多个指令中的至少一个,并且在处理器的控制下使用或不使用一个或多个其它组件来执行它。这允许根据所调用的至少一个指令来操作机器以执行至少一个功能。一个或多个指令可以包括由编译器生成的代码或由解释器执行的代码。机器可读存储介质可以以非暂时性存储介质的形式提供。其中,术语“非暂时性”仅意味着存储介质是有形设备并且不包括信号(例如,电磁波),但是该术语不区分数据被半永久地存储在存储介质中的情况和数据被临时地存储在存储介质中的情况。
根据实施例,根据本公开的各种实施例的方法可以被包括并提供在计算机程序产品中。计算机程序产品可以作为产品在卖方和买方之间进行交易。计算机程序产品可以以机器可读存储介质(例如,光盘只读存储器(CD-ROM))的形式分发,或者经由应用商店(例如,PlayStoreTM)在线分发(例如,下载或上载),或者直接在两个用户设备(例如,智能电话)之间分发。如果在线分发,则计算机程序产品的至少一部分可以被临时生成或至少临时存储在机器可读存储介质中,例如制造商服务器的存储器、应用商店的服务器或中继服务器。
根据各种实施例,上述组件的每个组件(例如,模块或程序)可以包括单个实体或多个实体。根据各种实施例,可以省略一个或多个上述部件,或者可以添加一个或多个其它部件。可选地或附加地,可以将多个组件(例如,模块或程序)集成到单个组件中。在这种情况下,根据各种实施例,集成的组件仍然可以以与在集成之前由多个组件中的相应一个执行的那些相同或相似的方式来执行多个组件中的每一个的一个或多个功能。根据各种实施例,由模块、程序或另一组件执行的操作可以顺序地、并行地、重复地或试探地执行,或者一个或多个操作可以以不同的顺序执行或被省略,或者可以添加一个或多个其它操作。

Claims (15)

1.窗玻璃,其中,所述窗玻璃分成透明区域和形成为围绕所述透明区域的至少一部分的不透明区域,
其中,所述窗玻璃包括:
透明层;以及
不透明层,配置为通过堆叠在所述透明层的部分区域上以与所述不透明区域对应来形成所述不透明区域,
其中,所述透明层包括:
保护玻璃,配置成形成所述窗玻璃的第一表面;
第一透明层,由通过UV光的照射而硬化的材料形成,所述第一透明层包括图案部分,所述图案部分具有形成在与所述不透明区域对应的区域上的图案;以及
第二透明层,由光学各向同性材料形成并且形成在所述保护玻璃和所述第一透明层之间,
其中,所述不透明层形成在所述图案部分上,以及
其中,所述第一透明层的一部分和所述不透明层形成所述窗玻璃的第二表面。
2.如权利要求1所述的窗玻璃,其中,所述不透明层包括形成在所述图案部分上的第一不透明层和形成在所述第一不透明层上的第二不透明层。
3.如权利要求2所述的窗玻璃,
其中,所述第一不透明层包括至少一个金属层,以及
其中,所述金属层含有金属和/或金属化合物。
4.如权利要求3所述的窗玻璃,其中,所述金属化合物包括金属氧化物。
5.如权利要求2所述的窗玻璃,
其中,所述第二不透明层包括至少一个印刷层,以及
其中,所述印刷层包括形成有至少一种颜色的印刷层。
6.如权利要求2所述的窗玻璃,其中,所述第二不透明层由聚酯树脂或环氧树脂形成。
7.如权利要求1所述的窗玻璃,还包括:
粘合层,形成在所述保护玻璃和所述第二透明层之间。
8.如权利要求7所述的窗玻璃,其中,所述粘合层由OCA或PCA中的一种形成。
9.如权利要求1所述的窗玻璃,
其中,所述第二透明层包括具有光学各向同性的底漆层,所述底漆层由能够通过热硬化的热硬化组合物形成,以及
其中,所述热硬化组合物包含丙烯酸类丙烯酸酯和/或聚氨酯丙烯酸酯。
10.如权利要求1所述的窗玻璃,其中,所述第二透明层包括具有物理各向同性的物理各向同性层和/或具有化学各向同性的化学各向同性层。
11.电子设备,包括:
壳体;
窗玻璃,形成在所述壳体的至少第一表面上;
触摸屏面板,设置在所述壳体内并设置在所述窗玻璃下方;
指纹传感器,设置在所述壳体中并设置在与所述触摸屏面板的部分区域相对应的位置中;以及
至少一个处理器,设置在所述壳体中,
其中,所述窗玻璃包括:
透明层,所述透明层包括配置成形成所述窗玻璃的第一表面的保护玻璃、由通过UV光的照射而硬化的材料形成的第一透明层、以及由光学各向同性材料形成并且形成在所述保护玻璃和所述第一透明层之间的第二透明层;以及
不透明层,形成在所述第一透明层的部分区域上,
其中,所述第一透明层的剩余区域和所述不透明层形成所述窗玻璃的第二表面,以及
其中,所述至少一个处理器配置成控制所述触摸屏面板和所述指纹传感器,使得从所述触摸屏面板发射的光穿过所述窗玻璃的所述第二透明层并经由所述指纹传感器被收集。
12.如权利要求11所述的电子设备,
其中,所述窗玻璃形成在所述触摸屏面板的一个表面上,并且在所述触摸屏面板的相对表面上形成有配置为阻挡电磁波的遮蔽层和用于吸收冲击的支承层,以及
其中,在所述遮蔽层和所述支承层中形成有供所述指纹传感器插入的凹部。
13.如权利要求11所述的电子设备,其中,所述触摸屏面板包括OLED像素阵列,所述OLED像素阵列中形成有多个有机发光二极管。
14.如权利要求11所述的电子设备,其中,所述触摸屏面板形成为透明的以允许光通过,使得由指纹反射的反射光通过所述触摸屏面板并经由所述指纹传感器被收集。
15.如权利要求11所述的电子设备,其中,所述第二透明层由包含丙烯酸类丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯的组合物形成。
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