CN113870720B - 可卷曲显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种可卷曲显示装置以及包括该可卷曲显示装置的电子装置。可卷曲显示装置包括:可卷曲结构,可卷曲结构包括多个单元结构,可卷曲结构配置成基于单元结构来卷曲和展开;以及显示面板结构,显示面板结构附接到可卷曲结构,其中,单元结构的相应宽度在从可卷曲结构的第一侧到可卷曲结构的相对第二侧的第一方向上增加。
Description
技术领域
本发明构思的实施方式涉及可被卷曲和展开的可卷曲显示装置(例如,“卷轴”显示装置、可弯曲显示装置、柔性显示装置等)。
背景技术
近来,消费者在购买电子装置时更注重电子装置的设计。此外,消费者想得到能够为用户(例如,观看者)提供相对大图像而同时具有便携性的电子装置。因此,可卷曲显示装置便成为被包括在电子装置中的显示装置的焦点。
一般而言,可卷曲显示装置在携带时被卷曲以实现相对小尺寸,并且在使用时被展开以向用户提供相对大图像。为此,可卷曲显示装置包括可卷曲结构和附接到可卷曲结构的显示面板结构。此处,显示面板结构在可卷曲结构被用户卷曲时卷曲,并且显示面板结构在可卷曲结构被用户展开时展开。
然而,在传统的可卷曲显示装置中,当可卷曲结构被卷曲和展开时,应力可施加到显示面板结构。因此,显示面板结构可被损坏,或者可能与可卷曲结构分离,这是因为显示面板结构被应力向外推。因此,传统的可卷曲显示装置可得益于用于防止显示面板结构因在可卷曲结构被卷曲和展开时发生的应力而移位的安装结构,其中,安装结构被包括在可卷曲结构中。
发明内容
一些实施方式提供可卷曲显示装置,在没有安装结构的情况下,当附接到显示面板结构的可卷曲结构被用户卷曲和展开时,所述可卷曲显示装置能够减少或防止应力被施加到显示面板结构,并且因此,也提供能够防止显示面板结构被损坏或与可卷曲结构分离的可卷曲显示装置。
一些实施方式提供包括所述可卷曲显示装置的电子装置(例如,柔性电子装置或者可卷曲电子装置)。
根据实施方式的一方面,可卷曲显示装置可包括:可卷曲结构,可卷曲结构包括多个单元结构,可卷曲结构配置成基于单元结构来卷曲和展开;以及显示面板结构,显示面板结构附接到可卷曲结构,其中,单元结构的相应宽度在从可卷曲结构的第一侧到可卷曲结构的相对第二侧的第一方向上增加或减少。
可卷曲显示装置可还包括配置成驱动显示面板结构的驱动集成电路。
可卷曲结构可还包括电路结构,电路结构邻近可卷曲结构的第一侧或第二侧,并且驱动集成电路位于电路结构中。
电路结构可以比单元结构薄。
单元结构中的每个单元结构可包括配置成在可卷曲结构被卷曲时保持平坦的平坦区域,以及配置成在可卷曲结构被卷曲时从平坦变成弯曲的可弯曲区域。
当可卷曲结构被卷曲时,单元结构可共同形成第一卷曲循环到第n卷曲循环,n是大于或等于2的整数,并且第k卷曲循环可包围第k-1卷曲循环,k是介于2与n之间的整数。
第k卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径可分别大于第k-1卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k-1卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构中相邻单元结构之间的角度可大于或等于145度或一些其它合适的角度。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度可彼此不同,并且在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域的曲率半径可彼此相同。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度可在第一方向上增加。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度可彼此相同,并且在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域的曲率半径可彼此不同。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域的曲率半径可在第一方向上增加。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度可彼此不同,并且在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域的曲率半径可彼此不同。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度和可弯曲区域的曲率半径可在第一方向上增加。
根据实施方式的一方面,电子装置可包括:可卷曲显示装置,可卷曲显示装置包括可卷曲结构,可卷曲结构包括多个单元结构并且配置成基于单元结构来卷曲和展开,可卷曲显示装置还包括附接到可卷曲结构的显示面板结构;卷曲检测传感器,卷曲检测传感器配置成生成卷曲检测信号,卷曲检测信号表明可卷曲显示装置被卷曲还是展开;以及处理器,处理器配置成基于卷曲检测信号来控制可卷曲显示装置的显示操作,其中,单元结构的相应宽度在从可卷曲结构的第一侧到可卷曲结构的相对第二侧的第一方向上增加或减少。
单元结构中的每个单元结构可包括配置成在可卷曲结构被卷曲时保持平坦的平坦区域,以及配置成在可卷曲结构被卷曲时从平坦变成弯曲的可弯曲区域。
当可卷曲结构被卷曲时,单元结构可共同形成第一卷曲循环到第n卷曲循环,n是大于或等于2的整数,其中,第k卷曲循环包围第k-1卷曲循环,k是介于2与n之间的整数,并且第k卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径可分别大于第k-1卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k-1卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域的曲率半径可彼此相同,并且在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度可在第一方向上增加。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度可彼此相同,并且在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域的曲率半径可在第一方向上增加。
在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度和可弯曲区域的曲率半径可在第一方向上增加。
根据实施方式的一方面,可卷曲显示装置可包括:可卷曲结构,可卷曲结构包括多个单元结构,可卷曲结构的形状在被卷曲时对应于单元结构的形状;以及显示面板结构,显示面板结构附接到可卷曲结构,其中,在单元结构中的两个单元结构中,两个单元结构中更靠近可卷曲结构的第一侧的一个单元结构的宽度小于两个单元结构中更靠近可卷曲结构的第二侧的另一个单元结构的宽度,第二侧与第一侧相对。
单元结构中的每个单元结构可包括配置成在可卷曲结构被卷曲时保持平坦的第一区域,以及配置成在可卷曲结构被卷曲时从平坦变成弯曲的第二区域,其中,当可卷曲结构被卷曲时,单元结构共同形成多个卷曲循环,并且其中,第k卷曲循环包围第k-1卷曲循环,k是大于或等于2的整数。
对应于卷曲循环中同一个卷曲循环的两个单元结构的第一区域可具有相同宽度,分别对应于卷曲循环中两个不同卷曲循环中的一个卷曲循环的两个单元结构的相应第一区域可具有不同宽度,并且所有单元结构的第二区域可具有相同的曲率半径。
对应于卷曲循环中同一个卷曲循环的两个单元结构的第二区域可具有相同的曲率半径,分别对应于卷曲循环中两个不同卷曲循环中的一个卷曲循环的两个单元结构的相应第二区域可具有不同的曲率半径,并且所有的单元结构的第一区域可具有相同宽度。
对应于卷曲循环中同一个卷曲循环的两个单元结构的第一区域可具有相同宽度,分别对应于卷曲循环中两个不同卷曲循环中的一个卷曲循环的两个单元结构的相应第一区域可具有不同宽度,对应于卷曲循环中同一个卷曲循环的两个单元结构的第二区域可具有相同的曲率半径,并且分别对应于卷曲循环中两个不同卷曲循环中的一个卷曲循环的两个单元结构的相应第二区域可具有不同的曲率半径。
因此,根据实施方式的可卷曲显示装置可包括显示面板结构和可卷曲结构,并且可在从可卷曲结构的第一侧到可卷曲结构的第二侧的方向上增加被包括在可卷曲结构中的单元结构的宽度,可卷曲结构的第二侧与可卷曲结构的第一侧相对,其中,单元结构中的每个单元结构包括在可卷曲结构被卷曲时保持形状平坦的平坦区域,以及在可卷曲结构被卷曲时形状能够从平坦形状变成弯曲形状的可弯曲区域。因此,在没有安装结构的情况下,当可卷曲结构被用户卷曲和展开时,可卷曲显示装置可防止应力被施加到显示面板结构上,并且因此可防止显示面板结构被损坏或与可卷曲结构分离。
此外,通过在实现便携性、实用性和良好设计的同时减少或防止可卷曲显示装置的劣化(或退化),包括根据实施方式的可卷曲显示装置的电子装置可实现耐用性。
附图说明
结合附图,从以下详细描述中将更清楚地理解说明性的非限制性实施方式。
图1是示出根据实施方式的可卷曲显示装置的示意图。
图2是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的平面图。
图3是用于描述图1的可卷曲显示装置的显示操作的框图。
图4、图5A和图5B是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的示例的侧视图。
图6A和图6B是用于描述图4的可卷曲结构的一个循环的示意图。
图7A和图7B是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的另一示例的侧视图。
图8A和图8B是用于描述图7A的可卷曲结构的一个循环的示意图。
图9A和图9B是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的又一示例的侧视图。
图10A和图10B是用于描述图9A的可卷曲结构的一个循环的示意图。
图11是示出根据实施方式的电子装置的框图。
图12是示出图11的电子装置被实施为柔性智能电话的示例的示意图。
具体实施方式
下文将参考附图详细解释本发明构思的实施方式。
图1是示出根据实施方式的可卷曲显示装置的示意图。图2是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的平面图。图3是用于描述图1的可卷曲显示装置的显示操作的框图。
参考图1到图3,可卷曲显示装置100可包括显示面板结构(例如,显示面板)120和可卷曲结构140。在实施方式中,可卷曲显示装置100可还包括驱动显示面板结构120的驱动集成电路(“D-IC”)180。在这种情况下,如图3所示,显示面板结构120和可卷曲结构140可构成显示面板160。此外,可卷曲结构140可还包括邻近可卷曲结构140的第一侧FS或第二侧SS的电路结构NCR。另外,驱动集成电路180可位于可卷曲结构140的电路结构NCR中。在图2中示出电路结构NCR邻近可卷曲结构140的第二侧SS。在一些实施方式中,驱动集成电路180可位于可卷曲显示装置100的外部,并且因此,可卷曲结构140可省略电路结构NCR。
显示面板结构120可附接到可卷曲结构140。此处,由于使用柔性材料制造显示面板结构120,因此,随着可卷曲结构140被卷曲和展开,显示面板结构120可被卷曲和展开。显示面板结构120可包括多个像素。在实施方式中,像素可包括红色发光像素、绿色发光像素和蓝色发光像素。在另一实施方式中,像素可包括红色发光像素、绿色发光像素、蓝色发光像素以及白色发光像素。因此,显示面板结构120可使用像素来显示图像。在实施方式中,可卷曲显示装置100可以是有机发光显示(OLED)装置。在这种情况下,显示面板结构120可包括有机发光结构,所述有机发光结构包括有机发光二极管。
在另一实施方式中,可卷曲显示装置100可以是液晶显示(LCD)装置。在这种情况下,显示面板结构120可包括液晶结构,所述液晶结构包括液晶。然而,可卷曲显示装置100不限于此。可卷曲结构140可包括多个单元结构CR1到CRi,并且因此,可卷曲结构140可以以对应于单元结构CR1到CRi的方式卷曲和展开(例如,在被卷曲时,可卷曲结构140的形状、结构和配置可由单元结构CR1到CRi的形状、尺寸和配置确定)。此处,单元结构CR1到CRi的宽度W1到Wi可在从可卷曲结构140的第一侧FS到可卷曲结构140的第二侧SS的方向上逐渐增加,可卷曲结构140的第二侧SS与可卷曲结构140的第一侧FS相对。例如,第二单元结构CR2的宽度W2可大于第一单元结构CR1的宽度W1,第一单元结构CR1最靠近可卷曲结构140的第一侧FS。此外,第三单元结构CR3的宽度W3可大于第二单元结构CR2的宽度W2,并且第四单元结构CR4的宽度W4可大于第三单元结构CR3的宽度W3。因此,当可卷曲结构140在第一方向FDN上卷曲时,显示面板结构120可既不被损坏也不与可卷曲结构140分离。
具体而言,单元结构CR1到CRi中的每个单元结构可包括在可卷曲结构140被卷曲时保持平坦的平坦区域(例如,第一区域),以及在可卷曲结构140被卷曲时形状从平坦变成弯曲的可弯曲区域(例如,第二区域)。随着可卷曲结构140被卷曲,单元结构CR1到CRi可共同构成第一卷曲循环到第n卷曲循环,其中,n是大于或等于2的整数。此处,第k卷曲循环可包围第k-1卷曲循环,其中,k是介于2与n之间的整数。
例如,由于随着可卷曲结构140在第一方向FDN上卷曲,单元结构CR1到CRi按顺序构成第一卷曲循环到第n卷曲循环,因此,第二卷曲循环可包围第一卷曲循环,第三卷曲循环可包围第二卷曲循环,以及第四卷曲循环可包围第三卷曲循环。此处,可弯曲区域可确定或对应于第一卷曲循环到第n卷曲循环中每个卷曲循环中的曲率半径。例如,当可弯曲区域的宽度相对大时,曲率半径可相对大。此外,当可弯曲区域的宽度相对小时,曲率半径可相对小。因此,随着曲率半径在第一方向FDN上增加,分别由单元结构CR1到CRi的可弯曲区域中的对应可弯曲区域形成的圆可在尺寸上增加。因此,由于相应单元结构CR1到CRi的宽度W1到Wi在从可卷曲结构140的第一侧FS到第二侧SS的方向上(即,在第一方向FDN上)增加,因此,第k卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径可分别大于第k-1卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k-1卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径。
在一些实施方式中,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构CR1到CRi中的相邻单元结构之间的角度(例如,在从单元结构的平坦区域延伸的延伸线与从单元结构的相邻单元结构的平坦区域延伸的延伸线之间,相邻平坦区域属于单元结构CR1到CRi中两个相邻单元结构)可保持大于或等于参考角度(例如,145度或者本领域技术人员已知的任何合适角度)。在这种情况下,由于单元结构CR1到CRi中的相邻单元结构不以小于参考角度而折叠,因此,可减少或防止施加到显示面板结构120的应力以及因应力而产生的劣化。
在实施方式中,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构CR1到CRi的平坦区域的宽度可彼此不同,并且单元结构CR1到CRi的可弯曲区域的曲率半径可彼此相同。此处,由于单元结构CR1到CRi的宽度W1到Wi在图2的第一方向FDN上增加,因此,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构CR1到CRi的平坦区域的宽度也可在图2的第一方向FDN上增加。
在另一实施方式中,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构CR1到CRi的平坦区域的宽度可彼此相同,并且单元结构CR1到CRi的可弯曲区域的曲率半径可彼此不同。此处,由于单元结构CR1到CRi的宽度W1到Wi在图2的第一方向FDN上增加,因此,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构CR1到CRi的可弯曲区域的曲率半径也可在图2的第一方向FDN上增加。
在又一实施方式中,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构CR1到CRi的平坦区域的宽度可彼此不同,并且单元结构CR1到CRi的可弯曲区域的曲率半径也可彼此不同。此处,由于单元结构CR1到CRi的宽度W1到Wi在图2的第一方向FDN上增加,因此,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构CR1到CRi的平坦区域的宽度以及单元结构CR1到CRi的可弯曲区域的曲率半径可在图2的第一方向FDN上增加。将参考图4到图10B详细地描述上述实施方式。
如上所述,可卷曲结构140可还包括邻近可卷曲结构140的第一侧FS或第二侧SS的电路结构NCR。在这种情况下,片上柔性(COF)印刷电路板、柔性印刷电路板(FPCB)、电源连接器等以及驱动集成电路180可被包括在可卷曲结构140的电路结构NCR中。在实施方式中,如图1所示,可卷曲结构140的电路结构NCR的厚度可以比可卷曲结构140的单元结构CR1到CRi的厚度薄。
如图3所示,驱动集成电路180可驱动显示面板160。针对此操作,驱动集成电路180可包括扫描驱动器、数据驱动器、定时控制器等。显示面板160可经由多个扫描线和多个数据线连接到驱动集成电路180。扫描驱动器可经由扫描线将扫描信号提供到显示面板160。数据驱动器可经由数据线将数据信号提供到显示面板160。定时控制器可控制扫描驱动器、数据驱动器等。然而,被包括在驱动集成电路180中的部件不限于此。例如,驱动集成电路180可还包括向显示面板160供应电力的电源。
简言之,可卷曲显示装置100可包括显示面板结构120和可卷曲结构140,并且被包括在可卷曲结构140中的单元结构CR1到CRi的相应宽度W1到Wi可在图2的第一方向FDN上增加,其中,单元结构CR1到CRi中的每个单元结构包括在可卷曲结构140被卷曲时保持平坦的平坦区域,并且包括在可卷曲结构140被卷曲时从平坦变成弯曲的可弯曲区域。因此,在没有安装结构的情况下,当可卷曲结构140被用户卷曲和展开时,可卷曲显示装置100可防止应力被施加到显示面板结构120上,并且因此可防止显示面板结构120被损坏或与可卷曲结构140分离。
也就是说,在可卷曲显示装置100中,由于平坦区域放置在单元结构CR1到CRi中的每个单元结构中的可弯曲区域之间,因此,可防止在可卷曲结构140的可弯曲区域处将显示面板结构120推出。此外,在可卷曲显示装置100中,由于单元结构CR1到CRi的宽度W1到Wi在图2的第一方向FDN上增加,因此,可以减轻从内部卷曲循环到外部卷曲循环累积的应力。因此,可以减少或避免在相反情况下施加到显示面板结构120的严重应力。
此外,在可卷曲显示装置100中,由于单元结构CR1到CRi的平坦区域的宽度和/或单元结构CR1到CRi的可弯曲区域的曲率半径在图2的第一方向FDN上增加,因此,可防止相邻卷曲循环的对应单元结构之间的相互干涉(例如,碰撞、冲突),并且因此可防止或减少显示面板结构120的劣化。
在其它实施方式中,两个或更多相邻单元结构的宽度可以相同,但最靠近可卷曲结构140的第二侧SS的单元结构的宽度大于最靠近可卷曲结构140的第一侧FS的单元结构的宽度。
图4到图5B是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的示例的侧视图。图6A和图6B是用于描述图4的可卷曲结构的一个循环的示意图。
参考图4、图5A、图5B、图6A和图6B,可卷曲显示装置200可包括显示面板结构和可卷曲结构,所述显示面板结构附接到所述可卷曲结构。为便于描述,在图4、图5A和图5B中仅示出了可卷曲结构。
如图4、图5A和图5B所示,可卷曲结构可包括多个单元结构220(见图5B)。可卷曲结构可基于单元结构220来卷曲和展开(例如,在被卷曲时,可卷曲结构的形状或配置可对应于单元结构220的形状和尺寸)。此处,如图5B所示,单元结构220中的每个单元结构220可包括在可卷曲结构被卷曲时保持平坦形状的平坦区域FRG,并且也可包括在可卷曲结构被卷曲时从平坦形状变成弯曲形状的可弯曲区域BRG。如上所述,单元结构220的宽度可在从可卷曲结构的第一侧FS到第二侧SS的方向上增加,其中,第二侧SS与第一侧FS相对。例如,最靠近可卷曲结构的第一侧FS的单元结构220的宽度在被包括于可卷曲结构中的单元结构220的宽度之中最小,而最靠近可卷曲结构的第二侧SS的单元结构220的宽度在被包括于可卷曲结构中的单元结构220的宽度之中最大。
如图4所示,当可卷曲结构被卷曲时,单元结构220可构成第一卷曲循环FCY、第二卷曲循环SCY和第三卷曲循环TCY。此处,第二卷曲循环SCY可包围第一卷曲循环FCY,并且第三卷曲循环TCY可包围第二卷曲循环SCY。在第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY的每个卷曲循环中,可弯曲区域BRG可确定对应的曲率半径R。此处,随着曲率半径R增加,由单元结构220的可弯曲区域BRG形成的圆CL1、CL2和CL3增大,并且因此,单元结构220的可弯曲区域BRG的宽度增加。因此,由于单元结构220的宽度在图2的第一方向FDN上增加,因此,第二卷曲循环SCY的平坦区域FRG的平均宽度和第二卷曲循环SCY的可弯曲区域BRG的平均曲率半径可分别大于第一卷曲循环FCY的平坦区域FRG的平均宽度和第一卷曲循环FCY的可弯曲区域BRG的平均曲率半径。类似地,第三卷曲循环TCY的平坦区域FRG的平均宽度和第三卷曲循环TCY的可弯曲区域BRG的平均曲率半径可分别大于第二卷曲循环SCY的平坦区域FRG的平均宽度和第二卷曲循环SCY的可弯曲区域BRG的平均曲率半径。在一些实施方式中,在第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY的每个卷曲循环中,单元结构220中的相邻单元结构之间的角度可维持成大于或等于参考角度(例如,145度)。因此,可减少或防止施加于附接到可卷曲结构的显示面板结构上的应力和因应力而产生的劣化。
在其它实施方式中,虽然平坦区域FRG的宽度一般在第一方向FDN(见图2)上增加,但两个或更多相邻单元结构220的平坦区域FRG可具有大体相同的宽度(例如,对应于第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY中同一个卷曲循环的单元结构220的两个或更多平坦区域FRG可具有相同宽度),而对应于特定卷曲循环的单元结构220的平坦区域FRG的宽度可以小于后续卷曲循环的单元结构220的平坦区域FRG的宽度(例如,对应于第二卷曲循环SCY的单元结构220的平坦区域FRG的宽度可以大于对应于第一卷曲循环FCY的单元结构220的平坦区域FRG的宽度,但小于对应于第三卷曲循环TCY的单元结构220的平坦区域FRG的宽度)。
如图6A和图6B所示,在一个卷曲循环(由1CYCLE表示)中,单元结构220的平坦区域FRG的宽度L可彼此不同(例如,见图6B中的RB1),并且单元结构220的可弯曲区域BRG的曲率半径R可彼此相同(例如,见图6A中的RA1)。由于单元结构220的宽度在图2中的第一方向FDN上增加,因此,在第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY的每个卷曲循环中,单元结构220的平坦区域FRG的宽度L可在图2中的第一方向FDN上增加(例如,见图5A中的L1、L2、L3和L4)。也就是说,单元结构220的平坦区域FRG的宽度L可根据可卷曲结构中包括的单元结构220的卷曲顺序来增加。
另一方面,在第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY的每个卷曲循环中,无论可卷曲结构中包括的单元结构220的卷曲顺序如何,单元结构220的可弯曲区域BRG的曲率半径R都可彼此相同(例如,见图5A中的R1)。在第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY的每个卷曲循环中,由于单元结构220的平坦区域FRG的宽度L在图2的第一方向FDN上增加,所以虽然单元结构220的可弯曲区域BRG的曲率半径R彼此相同,但单元结构220的宽度可在图2的第一方向FDN上增加。
如上所述,由单元结构220的可弯曲区域BRG中的相应可弯曲区域形成的圆CL1、CL2和CL3从第一卷曲循环FCY到第三卷曲循环TCY增加。因此,单元结构220的可弯曲区域BRG的曲率半径R可在第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY的循环过渡点处改变(例如,增加)。因此,单元结构220的可弯曲区域BRG的宽度可在第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY的循环过渡点处改变(例如,增加)。
简言之,可卷曲显示装置200可包括显示面板结构和可卷曲结构,并且可在图2中的第一方向FDN上增加可卷曲结构中包括的单元结构220的宽度,其中,单元结构220中的每个单元结构220包括在可卷曲结构被卷曲时保持平坦的平坦区域FRG以及在可卷曲结构被卷曲时从平坦变成弯曲的可弯曲区域BRG。因此,在没有安装结构的情况下,当可卷曲结构被用户卷曲和展开时,可卷曲显示装置200可减少或防止在相反情况下被施加到显示面板结构上的应力,并且因此可减少或防止对显示面板结构的损坏或者显示面板结构与可卷曲结构的分离。
图7A和图7B是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的另一示例的侧视图。图8A和图8B是用于描述图7A的可卷曲结构的一个循环的示意图。
参考图7A、图7B、图8A和图8B,可卷曲结构可包括如图7B所示的多个单元结构320。可卷曲结构可基于单元结构320来卷曲和展开。此处,单元结构320中的每个单元结构320可包括在可卷曲结构被卷曲时形状保持平坦的平坦区域FRG,并且也可包括在可卷曲结构被卷曲时形状从平坦形状变成弯曲形状的可弯曲区域BRG。
如上所述,单元结构320的宽度可在从可卷曲结构的第一侧到可卷曲结构的相对第二侧的方向上(例如,在图2所示的第一方向FDN上)增加。例如,最邻近可卷曲结构的第一侧的单元结构320的宽度可以是在被包括于可卷曲结构中的单元结构320的宽度之中最小的,并且最邻近可卷曲结构的第二侧的单元结构320的宽度是在被包括于可卷曲结构中的单元结构320的宽度之中最大的。
当可卷曲结构被卷曲时,单元结构320可构成第一卷曲循环到第三卷曲循环。此处,第二卷曲循环可包围第一卷曲循环,并且第三卷曲循环可包围第二卷曲循环。在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域BRG可确定对应的曲率半径。此处,随着曲率半径增加,由单元结构320的可弯曲区域BRG中的对应可弯曲区域形成的圆可增大,并且因此,单元结构320的可弯曲区域BRG的宽度可增加。因此,由于单元结构320的宽度在图2的第一方向FDN上增加,因此,第二卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第二卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径可分别大于第一卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第一卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径。此外,第三卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第三卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径可分别大于第二卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第二卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径。在一些实施方式中,在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构320中的相邻单元结构之间的角度可维持成大于或等于参考角度(例如,145度)。因此,可减少或防止在相反情况下施加于附接到可卷曲结构的显示面板结构上的应力和因应力而产生的劣化。
在其它实施方式中,虽然可弯曲区域BRG的曲率半径一般在第一方向FDN(见图2)上增加,但两个或更多相邻单元结构320的可弯曲区域BRG可具有大体相同的曲率半径(例如,对应于第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY中同一个卷曲循环的单元结构320的两个或更多可弯曲区域BRG可具有相同的曲率半径),而对应于特定卷曲循环的单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径可以小于后续卷曲循环的单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径(例如,对应于第二卷曲循环SCY的单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径可以大于对应于第一卷曲循环FCY的单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径,但小于对应于第三卷曲循环TCY的单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径)。
如图8A和图8B所示,在一个卷曲循环(由1CYCLE表示)中,单元结构320的平坦区域FRG的宽度可彼此相同(由图8B中的RB2表示),并且单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径可彼此不同(由图8A中的RA2表示)。由于单元结构320的宽度在第一方向FDN(见图2)上增加,因此,在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径可在第一方向FDN上增加(如图7A中的曲率半径R1、R2和R3表示)。也就是说,单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径可根据可卷曲结构中包括的单元结构320的卷曲顺序来增加。
另一方面,在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,无论可卷曲结构中包括的单元结构320的卷曲顺序如何,单元结构320的平坦区域FRG的宽度都可彼此相同(如图7A中的宽度L1表示)。在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,由于单元结构320的可弯曲区域BRG的曲率半径在第一方向FDN上增加,所以虽然单元结构320的平坦区域FRG的宽度彼此相同,但单元结构320的宽度可在第一方向FDN上增加。
如上所述,单元结构320的平坦区域FRG的宽度从第一卷曲循环到第二卷曲循环增加,并且从第二卷曲循环到第三卷曲循环增加。因此,单元结构320的平坦区域FRG的宽度可在第一卷曲循环、第二卷曲循环和第三卷曲循环中的相应卷曲循环的循环过渡点处或在相应卷曲循环之间改变(例如,增加)。简言之,可卷曲显示装置300可包括显示面板结构和可卷曲结构,并且可卷曲结构包括的单元结构320的宽度可在第一方向FDN上增加,其中,单元结构320中的每个单元结构320包括在可卷曲结构被卷曲时保持平坦形状的平坦区域FRG,并且也包括在可卷曲结构被卷曲时从平坦形状变成弯曲形状的可弯曲区域BRG。因此,可卷曲显示装置300可减少或防止在相反情况下当可卷曲结构被用户卷曲和展开时将被施加到显示面板结构上的应力,并且可在不使用安装结构的情况下实施,并且因此可防止显示面板结构被损坏或与可卷曲结构分离。
图9A和图9B是示出被包括在图1的可卷曲显示装置中的可卷曲结构的又一示例的侧视图。图10A和图10B是用于描述图9A的可卷曲结构的一个循环的示意图。
参考图9A、图9B、图10A和图10B,可卷曲结构可包括如图9B所示的多个单元结构420。可卷曲结构可基于单元结构420来卷曲和展开。此处,单元结构420中的每个单元结构420可包括在可卷曲结构被卷曲时保持平坦的平坦区域FRG,以及在可卷曲结构被卷曲时从平坦变成弯曲的可弯曲区域BRG。
如上文参考先前描述的实施方式所述,单元结构420的宽度可在从可卷曲结构的第一侧到可卷曲结构的相对第二侧的方向上(例如,在图2的第一方向FDN上)增加。例如,最邻近可卷曲结构的第一侧的单元结构420的宽度在被包括于可卷曲结构中的单元结构420的宽度之中最小,并且最邻近可卷曲结构的第二侧的单元结构420的宽度在被包括于可卷曲结构中的单元结构420的宽度之中最大。
当可卷曲结构被卷曲时,单元结构420可共同形成第一卷曲循环到第三卷曲循环。此处,第二卷曲循环可包围第一卷曲循环,并且第三卷曲循环可包围第二卷曲循环。在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域BRG可确定曲率半径。此处,随着曲率半径增加,分别由单元结构420的可弯曲区域BRG中的对应可弯曲区域形成的圆可增大,并且因此,单元结构420的可弯曲区域BRG的宽度可增加。因此,由于单元结构420的宽度在第一方向FDN(见图2)上增加,因此,第二卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第二卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径可分别大于第一卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第一卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径。类似地,第三卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第三卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径可分别大于第二卷曲循环的平坦区域FRG的平均宽度和第二卷曲循环的可弯曲区域BRG的平均曲率半径。在一些实施方式中,在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构420中的相邻单元结构之间的角度可维持成大于或等于参考角度(例如,145度)。因此,可减少或防止在相反情况下施加于附接到可卷曲结构的显示面板结构上的应力和因应力而产生的劣化。
在其它实施方式中,虽然平坦区域FRG的宽度和可弯曲区域BRG的曲率半径一般在第一方向FDN(见图2)上增加,但两个或更多相邻单元结构420的平坦区域FRG和可弯曲区域BRG可分别具有大体相同的宽度和/或曲率半径(例如,对应于第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY中同一个卷曲循环的单元结构420的两个或更多平坦区域FRG可具有相同宽度,并且对应于第一卷曲循环到第三卷曲循环FCY、SCY和TCY中同一个卷曲循环的单元结构420的两个或更多可弯曲区域BRG可具有相同的曲率半径)。此外,对应于特定卷曲循环的单元结构420的平坦区域FRG和可弯曲区域BRG相应的宽度和曲率半径可分别小于对应于后续卷曲循环的单元结构420的平坦区域FRG的宽度和可弯曲区域BRG的曲率半径(例如,对应于第二卷曲循环SCY的单元结构420的平坦区域FRG和可弯曲区域BRG相应的宽度和曲率半径可大于对应于第一卷曲循环FCY的单元结构420的平坦区域FRG的宽度和可弯曲区域BRG的曲率半径,但小于对应于第三卷曲循环TCY的单元结构420的平坦区域FRG的宽度和可弯曲区域BRG的曲率半径)。
如图10A和图10B所示,在一个卷曲循环(由1CYCLE表示)中,单元结构420的平坦区域FRG的宽度可彼此不同(由图10B中的RB3表示),并且单元结构420的可弯曲区域BRG的曲率半径可彼此不同(由图10A中的RA3表示)。由于单元结构420的宽度在第一方向FDN(见图2)上增加,因此,在第一卷曲循环到第三卷曲循环的每个卷曲循环中,单元结构420的平坦区域FRG的宽度也可在第一方向FDN上增加(例如,见图9A中的L1、L2、L3和L4)。也就是说,单元结构420的平坦区域FRG的宽度可根据可卷曲结构中包括的单元结构420的卷曲顺序来增加。
此外,单元结构420的可弯曲区域BRG的曲率半径可在第一方向FDN上增加(例如,见图9A中的R1、R2和R3)。也就是说,单元结构420的可弯曲区域BRG的曲率半径可根据可卷曲结构中包括的单元结构420的卷曲顺序来增加。如上所述,由于由单元结构420的可弯曲区域BRG形成的圆从第一卷曲循环到第二卷曲循环增加,并且从第二卷曲循环到第三卷曲循环增加,因此,单元结构420的可弯曲区域BRG的曲率半径可在对应于第一卷曲循环到第三卷曲循环的循环过渡点处改变(例如,增加)。因此,单元结构420的可弯曲区域BRG的宽度可在第一卷曲循环到第三卷曲循环的循环过渡点处增加。
此外,单元结构420的平坦区域FRG的宽度从第一卷曲循环到第二卷曲循环增加,并且从第二卷曲循环到第三卷曲循环增加。因此,单元结构420的平坦区域FRG的宽度可在第一卷曲循环到第三卷曲循环的循环过渡点处改变(例如,增加)。简言之,可卷曲显示装置400可包括显示面板结构和可卷曲结构,并且可在第一方向FDN(见图2)上增加可卷曲结构中包括的单元结构420的宽度,其中,单元结构420中的每个单元结构420包括在可卷曲结构被卷曲时保持平坦的平坦区域FRG以及在可卷曲结构被卷曲时弯曲的可弯曲区域BRG。因此,在不使用安装结构的情况下,可卷曲显示装置400可减少或防止在相反情况下当可卷曲结构被用户卷曲和展开时被施加到显示面板结构上的应力,并且因此可防止显示面板结构被损坏或与可卷曲结构分离。
图11是示出根据实施方式的电子装置的框图。图12是示出图11的电子装置被实施为柔性智能电话的示例的示意图。
参考图11和图12,电子装置700可包括处理器710、存储器装置720、储存器装置730、输入/输出(I/O)装置740、卷曲检测传感器750以及可卷曲显示装置760。此处,可卷曲显示装置760可以是图1的可卷曲显示装置100。在一些实施方式中,可卷曲显示装置760可由有机发光显示装置、液晶显示装置等实施。此外,电子装置700可还包括用于与视频卡、声卡、存储卡、通用串行总线(USB)装置、其它电子装置等通信的多个端口。在实施方式中,如图12所示,电子装置700可被实施为柔性智能电话。然而,电子装置700不限于此。例如,电子装置700可被实施为蜂窝电话、视频电话、智能平板、智能手表、平板电脑、汽车导航系统、电视机、计算机显示器、笔记本电脑、头戴式显示器(HMD)等。
处理器710可执行各种计算功能。此处,当卷曲检测传感器750输出卷曲检测信号时,处理器710可基于卷曲检测信号来控制可卷曲显示装置760的显示操作,所述卷曲检测信号表明可卷曲显示装置760被卷曲还是展开。处理器710可以是微处理器、中央处理单元(CPU)、应用处理器(AP)等。处理器710可经由地址总线、控制总线、数据总线等联接到其它部件。此外,处理器710可联接到扩展总线,诸如,外围部件互连(PCI)总线。
存储器装置720可存储用于电子装置700的操作的数据。例如,存储器装置720可包括至少一个非易失性存储器装置,诸如,可擦除可编程只读存储器(EPROM)装置、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)装置、闪存装置、相变随机存取存储器(PRAM)装置、电阻式随机存取存储器(RRAM)装置、纳米浮栅存储器(NFGM)装置、聚合物随机存取存储器(PoRAM)装置、磁性随机存取存储器(MRAM)装置、铁电随机存取存储器(FRAM)装置等,和/或至少一个易失性存储器装置,诸如,动态随机存取存储器(DRAM)装置、静态随机存取存储器(SRAM)装置、移动DRAM装置等。
储存器装置730可包括固态驱动(SSD)装置、硬盘驱动(HDD)装置、CD-ROM装置等。
I/O装置740可包括输入装置(诸如,键盘、小键盘、鼠标装置、触摸板、触摸屏等)以及输出装置(诸如,打印机、扬声器等)。在一些实施方式中,电子装置700可还包括为电子装置700的操作提供电力的电源。
卷曲检测传感器750可生成表明可卷曲显示装置760是被卷曲还是展开的卷曲检测信号,并且可将卷曲检测信号提供到处理器710。
可卷曲显示装置760可经由总线或其它通信链路联接到其它部件。在一些实施方式中,可卷曲显示装置760可被包括在I/O装置740中。
如上所述,可卷曲显示装置760可包括显示面板结构和可卷曲结构,所述显示面板结构附接到所述可卷曲结构。在不使用安装结构的情况下,当可卷曲结构被用户卷曲和展开时,可卷曲显示装置760可防止应力被施加到显示面板结构上,并且因此可防止显示面板结构被损坏或与可卷曲结构分离或者减少这种可能性。为此,可卷曲结构可包括多个单元结构,每个单元结构包括在可卷曲结构被卷曲时形状保持平坦的平坦区域,以及在可卷曲结构被卷曲时形状从平坦形状变成弯曲形状的可弯曲区域。因此,可卷曲结构可基于单元结构来卷曲和展开。此处,被包括在可卷曲结构中的单元结构的宽度可在从可卷曲结构的第一侧到可卷曲结构的第二侧的方向上增加,其中,可卷曲结构的第二侧与可卷曲结构的第一侧相对。
当可卷曲结构被卷曲时,单元结构可共同形成第一卷曲循环到第n卷曲循环。第k卷曲循环可包围第k-1卷曲循环,其中,k是介于2与n之间的整数。此处,第k卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径可分别大于第k-1卷曲循环的平坦区域的平均宽度和第k-1卷曲循环的可弯曲区域的平均曲率半径。
在实施方式中,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,可弯曲区域的曲率半径可彼此相同,并且平坦区域的宽度可从可卷曲结构的第一侧到第二侧增加。在另一实施方式中,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度可彼此相同,并且可弯曲区域的曲率半径可从可卷曲结构的第一侧到第二侧增加。在又一实施方式中,在第一卷曲循环到第n卷曲循环的每个卷曲循环中,平坦区域的宽度和可弯曲区域的曲率半径可从可卷曲结构的第一侧到第二侧增加。由于可卷曲显示装置760的实施方式在上文描述,因此,将不复述重复的描述。
本发明构思可应用于可卷曲显示装置并且可应用于包括可卷曲显示装置的电子装置。例如,本发明构思可应用于电视机、计算机显示器、头戴式显示器、笔记本电脑、蜂窝电话、智能电话、视频电话、智能平板、智能手表、平板电脑、汽车导航系统等。
上述内容用于说明实施方式而不应被解释为限制实施方式。虽然已经描述了一些实施方式,但本领域技术人员将容易明白,在不实质脱离本发明构思的新颖教导和有益效果的情况下,可对实施方式进行多种修改。因此,旨在将所有此类修改包括在如权利要求所限定的本发明构思的范围内。因此,应理解,上述内容用于说明各种实施方式而不应被解释为限于所公开的具体实施方式,并且对所公开的实施方式以及其它实施方式的修改旨在被包括在所附权利要求的范围内。
Claims (18)
1.可卷曲显示装置,包括:
显示面板结构,包括显示图案的显示侧和与所述显示侧相对的相对侧;
可卷曲结构,附接到所述显示面板结构的所述相对侧并且包括多个单元结构,所述可卷曲结构配置成基于所述单元结构来卷曲和展开;
卷曲检测传感器,配置成生成卷曲检测信号,所述卷曲检测信号表明所述可卷曲显示装置被卷曲还是展开;以及
处理器,配置成基于所述卷曲检测信号来控制所述可卷曲显示装置的显示操作,
其中,所述单元结构的相应宽度在从所述可卷曲结构的第一侧到所述可卷曲结构的相对的第二侧的第一方向上增加或减小,
其中,所述单元结构中的每一个包括:
平坦区域,配置成在所述可卷曲结构卷曲时保持平坦;以及
可弯曲区域,配置成在所述可卷曲结构卷曲时从平坦变化到弯曲,
其中,当所述可卷曲结构卷曲时,所述单元结构共同形成第一卷曲循环至第n卷曲循环,n是大于或等于2的整数,以及
其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述可弯曲区域的曲率半径彼此不同。
2.根据权利要求1所述的可卷曲显示装置,还包括:
驱动集成电路,配置成驱动所述显示面板结构。
3.根据权利要求2所述的可卷曲显示装置,其中,所述可卷曲结构还包括电路结构,所述电路结构邻近所述可卷曲结构的所述第一侧或所述第二侧并且具有位于其中的所述驱动集成电路。
4.根据权利要求1所述的可卷曲显示装置,其中,第k卷曲循环包围第k-1卷曲循环,k是在2和n之间的整数。
5.根据权利要求4所述的可卷曲显示装置,其中,所述第k卷曲循环的所述平坦区域的平均宽度和所述第k卷曲循环的所述可弯曲区域的平均曲率半径分别大于所述第k-1卷曲循环的所述平坦区域的平均宽度和所述第k-1卷曲循环的所述可弯曲区域的平均曲率半径。
6.根据权利要求5所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述单元结构中的相邻单元结构之间的角度大于或等于参考角度。
7.根据权利要求1所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述平坦区域的宽度彼此不同。
8.根据权利要求7所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述平坦区域的所述宽度和所述可弯曲区域的所述曲率半径在所述第一方向上增加。
9.根据权利要求1所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述平坦区域的宽度彼此相等。
10.根据权利要求9所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述可弯曲区域的所述曲率半径在所述第一方向上增加。
11.可卷曲显示装置,包括:
显示面板结构,包括显示图案的显示侧和与所述显示侧相对的相对侧;以及
可卷曲结构,附接到所述显示面板结构的所述相对侧并且包括多个单元结构,所述可卷曲结构配置成基于所述单元结构来卷曲和展开,
其中,所述单元结构的相应宽度在从所述可卷曲结构的第一侧到所述可卷曲结构的相对的第二侧的第一方向上增加或减小,
其中,所述单元结构中的每一个包括:
平坦区域,配置成在所述可卷曲结构卷曲时保持平坦;以及
可弯曲区域,配置成在所述可卷曲结构卷曲时从平坦变化到弯曲,
其中,当所述可卷曲结构卷曲时,所述单元结构共同形成第一卷曲循环至第n卷曲循环,n是大于或等于2的整数,以及
其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述平坦区域的宽度彼此不同。
12.根据权利要求11所述的可卷曲显示装置,还包括:
驱动集成电路,配置成驱动所述显示面板结构。
13.根据权利要求12所述的可卷曲显示装置,其中,所述可卷曲结构还包括电路结构,所述电路结构邻近所述可卷曲结构的所述第一侧或所述第二侧并且具有位于其中的所述驱动集成电路。
14.根据权利要求11所述的可卷曲显示装置,其中,第k卷曲循环包围第k-1卷曲循环,k是在2和n之间的整数。
15.根据权利要求14所述的可卷曲显示装置,其中,所述第k卷曲循环的所述平坦区域的平均宽度和所述第k卷曲循环的所述可弯曲区域的平均曲率半径分别大于所述第k-1卷曲循环的所述平坦区域的平均宽度和所述第k-1卷曲循环的所述可弯曲区域的平均曲率半径。
16.根据权利要求15所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述单元结构中的相邻单元结构之间的角度大于或等于参考角度。
17.根据权利要求11所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述可弯曲区域的曲率半径彼此相等。
18.根据权利要求17所述的可卷曲显示装置,其中,在所述第一卷曲循环至所述第n卷曲循环中的每一个中,所述平坦区域的所述宽度在所述第一方向上增加。
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