KR20140045579A - 장치의 경계 영역을 감소시키는 방법 - Google Patents

장치의 경계 영역을 감소시키는 방법 Download PDF

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Abstract

전자 장치의 회로 패널이 개시된다. 회로 패널은 전자 장치의 활성 영역을 포함하는 실질적으로 평평한 표면; 실질적으로 평평한 표면의 활성 영역에 근접하고 이로부터 확장되는 구부러진 경계 영역; 및 활성 영역에 연결되고 구부러진 경계 영역에서 라우팅되는 복수의 트레이스들을 포함한다.

Description

장치의 경계 영역을 감소시키는 방법{REDUCING THE BORDER AREA OF A DEVICE}
본 출원은 2011년 9월 9일 출원된 미국 특허 출원 번호 13/229,120에 대해 우선권을 주장하는데, 이는 전체가 본 명세서에서 참조로 통합된다.
본 발명은 일반적으로 전자 장치의 제조에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 터치 센서 패널의 하나 이상의 가장자리 및/또는 전자 장치의 디스플레이 패널을 구부려 장치의 비상호적인 경계 영역을 감소시키는 것에 관한 것이다.
최근, 모바일 전자 장치는 이들의 휴대성, 다재다능, 및 사용 편의로 인해 매우 인기가 있다. 여러 다른 유형의 모바일 전자 장치, 이를테면 스마트폰, 휴대용 음악/비디오 재생기, 및 태블릿 개인용 컴퓨터(PC)가 현재 시장에 나와 있지만, 이들 대부분은 일부 기본 구성요소를 공유한다. 특히, 터치 센서 패널, 터치 스크린 등은 다양한 모바일 전자 장치에 대한 입력 장치로 이용가능해졌다. 특히, 터치 스크린은 이들의 동작 용이성 및 다재다능 및 이들의 내려가는 가격으로 인해 점차적으로 인기가 있어지고 있다. 터치 스크린은 터치 센서 패널을 포함할 수 있는데, 이는 터치 감지 표면, 및 디스플레이 장치를 갖는 투명 패널, 이를테면 LCD 패널 또는 OLED 패널이 될 수 있고, 이는 터치 센서 패널 뒤에 부분적으로 또는 완전히 위치하여 터치 감지 표면이 디스플레이 장치의 가시 영역의 적어도 일부를 덮을 수 있다.
통상적인 모바일 전자 장치의 크기가 랩탑 또는 데스크탑 컴퓨터에 비해 상대적으로 작은 점을 고려해 봤을 때, 모바일 전자 장치의 디스플레이 영역을 최대화하여 이의 사용자 친화도를 증가시키는 것이 바람직할 수 있다. 터치 스크린을 갖는 장치에 대해, 증가된 디스플레이 영역은 또한 더 큰 터치 활성 영역을 제공할 수 있다. 통상적으로, 모바일 전자 장치의 디스플레이/터치 활성 영역은 경계 영역에 의해 부분적으로 또는 완전히 둘러싸인다. 이 경계 영역은 종종 디스플레이 및/또는 터치 센서 패널로부터 장치의 회로로 신호들을 라우팅하기 위해 남겨진다. 일부 터치 기반 장치들의 경계 영역이 이미 디스플레이/터치 활성 영역에 비해 상대적으로 작을 수 있지만, 경계 영역을 더욱 감소시키는 것은 그럼에도 불구하고 장치의 전체 크기를 증가시키지 않고 장치의 디스플레이/터치 활성 영역에 대해 이용가능한 공간을 최대화하는 것을 돕는다.
본 발명은 장치의 디스플레이/상호작용 터치 영역들을 최대화하기 위해 전자 장치의 경계 영역들을 감소시키기 위한 방법 및 시스템에 관한 것이다. 특히, 플렉서블 기판이 디스플레이 패널 및/또는 터치 센서 패널의 가장자리들이 구부러질 수 있도록 모바일 전자 장치의 디스플레이 패널 및/또는 터치 센서 패널(본 명세서에서 전체적으로 "회로 패널"이라고 함)을 제조하는데 사용될 수 있다. 가장자리들을 구부리는 것은 패널의 폭(또는 길이)을 줄일 수 있는데, 이는 장치의 디스플레이/터치 활성 영역을 감소시키지 않고 전체적인 장치가 좁아지게 할 수 있다. 이와 달리, 장치의 디스플레이/터치 활성 영역은 장치의 전체적인 크기를 증가시키지 않고 넓어질 수 있다. 일부 실시예에서, 아래에서 자세히 설명되는 바와 같이, 플렉서블 기판은 구멍들로 패턴화될 수 있거나 플렉서블 기판이 구부러지는 경우 잔류 응력(residual stress)을 감소시키도록 제조 공정 동안 특정 영역들에서 더 얇게 만들어 질 수 있다.
도 1은 터치 스크린 디스플레이를 갖는 종래의 모바일 전자 장치를 도시한 도면.
도 2는 도 1의 장치와 같은, 예시적인 터치 스크린 디스플레이의 다양한 층들을 도시하는 측면도.
도 3은 도 2의 예시적인 터치 센서 패널의 상면도.
도 4는 도 3의 예시적인 터치 센서 패널의 한 섹션의 확대도.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따라 구부러진 경계 영역들을 갖는 터치 센서 패널을 도시한 도면.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 도 5의 터치 센서 패널의 구부러진 경계 영역들의 근접도.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따라 터치 센서 패널을 제조하는 예시적인 공정을 도시하는 흐름도.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 구부러진 경계 영역들을 갖는 예시적인 터치 센서 패널을 도시한 도면.
도 9a는 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 구부러진 경계 영역들을 갖는 터치 센서 패널을 갖는 예시적인 디지털 매체 재생기를 도시한 도면.
도 9b는 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 구부러진 경계 영역들을 갖는 터치 센서 패널을 갖는 예시적인 모바일 전화를 도시한 도면.
도 9c는 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 구부러진 경계 영역들을 갖는 터치 센서 패널을 갖는 예시적인 모바일 컴퓨터를 도시한 도면.
도 9d는 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 구부러진 경계 영역들을 갖는 터치 센서 패널을 갖는 예시적인 데스크탑 컴퓨터를 도시한 도면.
도 10은 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 터치 센서 패널을 포함하는 예시적인 컴퓨팅 시스템을 도시한 도면.
다음의 선호되는 실시예들의 설명에서, 본 명세서의 일부를 이루는 첨부 도면들에 대한 참조가 이루어지고, 여기서 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예들이 예로서 보여진다. 다른 실시예들이 또한 사용될 수 있고 구조적 변경이 본 발명의 실시예들의 범위를 벗어나지 않고 이루어질 수 있다는 것을 알 수 있다.
본 발명은 장치의 디스플레이/상호작용 터치 영역을 최대화하기 위해 전자 장치의 경계 영역들을 줄이기 위한 방법 및 시스템에 관한 것이다. 특히, 플렉서블 기판이 디스플레이 패널 및/또는 터치 센서 패널의 가장자리들이 구부러질 수 있도록 모바일 전자 장치의 디스플레이 패널 및/또는 터치 센서 패널(본 명세서에서 집합적으로 "회로 패널"이라고 함)을 제조하는데 사용될 수 있다. 가장자리들을 구부리는 것은 패널의 폭(또는 길이)을 줄일 수 있는데, 이는 장치의 디스플레이/터치 활성 영역을 감소시키지 않고 전체적인 장치가 좁아지게 할 수 있다. 이와 달리, 장치의 디스플레이/터치 활성 영역은 장치의 전체적인 크기를 증가시키지 않고 넓어질 수 있다. 일부 실시예에서, 아래에서 자세히 설명되는 바와 같이, 플렉서블 기판은 구멍들로 패턴화될 수 있거나 플렉서블 기판이 구부러지는 경우 잔류 응력을 감소시키도록 제조 공정 동안 특정 영역들에서 더 얇게 만들어 질 수 있다.
종래의 모바일 전자 장치의 기본 구조의 개요가 우선 본 발명의 실시예들이 자세히 설명되기 전에 다음의 단락들에서 제공된다.
도 1은 터치 스크린 디스플레이(102)를 갖는 종래의 모바일 전자 장치(100)를 도시한다. 도시된 장치(100)는 캘리포니아 쿠페르티노의 애플사의 iPad®와 같은 태블릿 PC가 될 수 있다. 도 1의 장치는 또한 다른 유형의 모바일 전자 장치, 이를테면 스마트폰이나 휴대용 음악 재생기가 될 수 있다는 것을 알 수 있다. 도시된 바와 같이, 터치 스크린 디스플레이(102)는 장치(100)의 앞면의 많은 부분을 차지할 수 있다. 이 장치에서, 전체 터치 스크린 디스플레이(102)는 사용자로부터의 단일 또는 멀티 터치 입력을 검출하기 위한 터치 감지일 수 있다. 디스플레이/터치 활성 영역은 집합적으로 이하에서 장치(100)의 활성 영역(104)이라고 한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 활성 영역(104)이 장치(100)의 폭의 많은 부분에 걸쳐 있을 수 있지만, 활성 영역(104)의 양 측에 경계 영역(106)이 여전히 있을 수 있다. 경계 영역(106)은 활성 영역(104)의 가장자리(108)와 제품 인클로저 가장자리(110) 간의 영역들을 포함할 수 있다. 장치의 사양에 따라, 경계 영역들(106)의 폭은 변할 수 있다. 터치 스크린 디스플레이를 갖는 일부 장치들, 이를테면 도 1에 도시된 장치에서, 경계 영역(106)은 아래 놓이는 디스플레이 패널을 장치(100)의 프로세싱 회로로 접속시키는 금속 트레이스들이 경계 영역(106) 내에서 라우팅되고 시야로부터 가려질 수 있도록 충분히 넓어야 할 수 있다. 이는 원래는 장치의 활성 영역(104)을 확장시키는데 사용될 수 있는 소중한 공간을 차지할 수 있다. 금속 트레이스들의 라우팅에 관한 자세한 내용들은 아래의 단락들에서 제공된다.
도 2는 도 1의 장치에서와 같은 예시적인 터치 스크린 디스플레이의 다양한 층들의 측면도를 제공한다. 복층 스택(200)은 터치 기판(204)의 맨 위에 놓이는 접착제(206)를 이용하여 터치 기판(204)에 라미네이트되는 탑 커버 유리(202)를 포함한다. 도 2에 도시된 바와 같이, 커버 유리(202)는 터치 기판(204)보다 약간 더 큰 지수를 가질 수 있다. 예를 들어, 커버 유리(202)는 실질적으로 장치의 전체 앞면을 커버할 수 있다. 대조적으로, 터치 기판(204)은 장치의 디스플레이의 크기를 대략 가질 수 있다. 즉, 커버 유리(202)의 길이 및 폭은 터치 기판(204)의 것보다 각각 길 수 있다.
일부 실시예에서, 박막 층들(210, 212)은 터치 기판(204) 및 접착층(206)에 의해 분리되는 커버 유리(202)의 아랫면 및/또는 터치 기판(204)의 아랫면 상에 코팅될 수 있다. 두 박막 층은 용량성 터치 센서의 구동 및 감지 라인을 형성하는 패턴화된 ITO 층들이 될 수 있다. 감지 라인들은 탑 커버(202)의 아랫면에 코팅되는 박막층(210)에 형성될 수 있고 구동 라인들은 터치 기판(204)의 아랫면에 코팅되는 박막층(212)에 형성될 수 있거나, 그 반대일 수 있다. 일부 실시예에서, 구동 및 감지 라인들을 터치 기판(204)의 다른 표면 상에 놓음으로써, 터치 기판(204)은 커버 유리(202)의 윗면 위의 터치들을 감지할 수 있는 용량성 터치 센서 패널이 될 수 있다. 박막층들(210, 212) 내의 구동 라인 및 감지 라인의 각 교차 간의 용량의 변화가 커버 유리(202)의 윗면 위의 특정 위치에서 터치가 발생하였는지를 판단하기 위해 측정될 수 있다.
도 3은 도 2의 터치 센서 패널(200)의 상면도를 제공한다. 도시된 바와 같이,터치 센서 패널(200)은 각 교차점들에서 터치 픽셀(306)의 매트릭스를 형성할 수 있는 도전 행(301) 및 열(302)을 포함한다. 도 3이 도전 요소들(301, 302)을 행 및 열로 도시하였지만, 도전 요소들의 다른 구성이 또한 다양한 실시예들에 따라 가능하다.
도 2를 다시 참조하면, 복층 스택(200)은 또한 커버 유리(202)의 아랫면 및 박막층(210)의 외부 가장자리 주위에 형성되는 블랙 마스크(216)(코스메틱 판 또는 커버링 유형)를 또한 포함할 수 있다. 블랙 마스크(216)는 (반드시 흑색일 필요는 없지만) 통상적으로 불투명하고, 투명하지 않은 금속 트레이스들(도 2 및 3에 도시되지 않음)을 시야로부터 가려지도록 아래에 두는데 사용될 수 있다. 금속 트레이스들은 구동 라인들 또는 감지 라인들을 장치의 또 다른 부분에 위치하는 터치 회로에 접속시켜 터치 신호들(즉, 터치 픽셀들에서의 용량 측정)이 터치 센서 패널(200)로부터 프로세싱하기 위한 터치 회로로 라우팅될 수 있도록 할 수 있다. 금속 트레이스들은 도 4를 참조하여 아래에서 더 자세히 설명된다.
일부 실시예에서, AR 필름의 추가층, 보호막 또는 LCM(218)이 터치 센서 패널(200)의 하부에 형성되거나 터치 기판(204)의 아랫면 위의 박막층(212) 위에 형성될 수 있다. 보호막(218)은 측정된 용량 데이터가 탑 커버(202)의 윗면 위에서 검출되는 하나 이상의 터치의 특성을 정확히 나타낼 수 있도록 터치 기판(204) 부근의 간섭 전기장을 차단하는데 사용될 수 있다. LCM(218)은 터치 스크린의 디스플레이로서 사용될 수 있다. 커버 유리(202), 박막층(210, 212), 접착제(206), 및 터치 기판(204)이 모두 실질적으로 투명한 재료로 형성될 수 있기 때문에, 블랙 마스크(226)가 도달하지 않는 터치 센서 패널(200)의 중간 부분은 실질적으로 투시될 수 있다. 이는 터치 센서 패널(200) 아래의 LCM 디스플레이(218)가 탑 커버(202) 위에서부터 보여질 수 있게 한다. 박막층(도전 행 및 열)(210)은 박막측(210)의 말단부가 블랙 마스크(216) 아래에 감추어질 수 있도록 양단에서 가시 영역을 넘어 확장될 수 있다. 이는 도 4에서 더 자세히 설명되고 아래의 단락들에서 설명된다.
도 4는 도 3의 터치 센서 패널(200)의 한 섹션(303)의 확대도를 제공한다. 특히, 도 4는 도전 행들(402, 404)이 점선으로 표시된 활성 영역(406)의 가장자리를 넘어 확장될 수 있다는 것을 보여준다. 도전 행들(402, 404) 각각은 금속 트레이스(408, 410)에 각각 접속될 수 있다. 금속 트레이스(408, 410)는 터치 신호들(예컨대, 용량 측정)을 도전 행들(402, 404)로부터 추가적인 프로세싱을 위한 장치의 터치 회로(도시되지 않음)로 라우팅할 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 금속 트레이스들(408, 410)은 활성 영역(406)의 가장자리와 제품 인클로저 가장자리(414) 간의 경계 영역(412) 내에서 라우팅될 수 있다. 금속 트레이스들(408, 410)이 서로의 경로를 가로지르는 것을 막기 위해, 각 트레이스들(408, 410)은 도 4에 도시된 바와 같이 우선 다양한 길이로 장치의 x 방향(즉, 폭을 따르는 방향)으로 라우팅될 수 있고 그 다음 장치의 y 방향(즉, 길이를 따르는 방향)으로 평행하게 라우팅될 수 있다. 이는 장치의 경계 영역(412)이 전체 금속 트레이스들(408, 410)을 하우징하기에 충분히 넓어야 할 것을 요구한다. 이러한 이유로, 경계 영역(412)은 장치의 표면의 상당 영역을 차지할 수 있고, 특히 아래 놓이는 터치 센서 패널 위에 더 많은 도전 행들을 통상적으로 포함하는 태플릿 PC와 같은 상대적으로 큰 장치들에서 그러하다. 이는 고정된 전체 폭을 갖는 장치 내에서 활성 영역(즉, 디스플레이/터치 활성 영역)으로 사용될 수 있는 공간에 부정적으로 영향을 줄 수 있다. 동일한 문제가 디스플레이 패널에 대한 라우팅 트레이스들에 의해 발생될 수 있다. 따라서, 더 나은 유용성을 제공하기 위해, 도 1에 도시된 것과 같은 장치들 내의 경계 영역을 줄여 이의 활성 영역을 최대화하는 것이 바람직하다. 즉, 경계 영역을 좁힘으로써, 장치의 터치 스크린이 더 커질 수 있다. 다음의 단락들은 전체 치수를 증가시키지 않고 장치의 활성 영역을 최대화할 수 있는 본 발명의 다양한 실시예들을 제시한다.
본 발명의 다양한 실시예들은 장치의 더 큰 영역이 디스플레이 및/또는 수신 터치 기반 입력을 위한 활성 영역으로 사용될 수 있도록 모바일 전자 장치의 비상호적 경계 영역을 상당히 줄일 수 있다. 다양한 실시예에서, 이는 플렉서블 기판을 터치 센서 패널 및/또는 디스플레이 패널에 대한 베이스 기판으로 기능하도록 사용하여 달성될 수 있다. 제조 공정 동안, 플렉서블 기판은 도전 행들 및/또는 열들을 터치 회로에 접속시키는 금속 트레이스들이 라우팅되는 경계 영역이 장치의 x 차원(폭)으로 거의 공간을 차지하지 않도록 이의 가장자리 근처에서 구부러질 수 있다. 이는 결국 장치 표면 상의 활성 영역(예컨대, 디스플레이 및/또는 터치 활성 영역)으로 사용될 수 있는 더 많은 공간을 만든다. 다른 실시예에서, 기판은 플렉서블하지 않을 수 있지만, 대신에 구부러진 구성으로 초기에 형성될 수 있다. 아래의 예시적인 실시예들이 터치 센서 패널의 양쪽 또는 한쪽 가장자리를 구부리는 것을 설명하지만, 패널의 다른 가장자리들(예컨대, 위 및 아래 가장자리들)이 유사하게 활성 영역의 다른 치수들을 증가시키도록 구부러질 수 있다는 것을 알 수 있다. 실시예들이 터치 스크린 장치 내의 터치 센서 패널의 경계 영역들을 구부리는 것을 설명하지만, 동일한 공정이 플렉서블 기판 위에 만들어진 디스플레이 패널들에 적용될 수 있다는 것을 알 수 있다. 이 실시예들의 일부의 자세한 내용들은 도 5 내지 8을 참고하여 다음의 단락에서 제공된다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 센서 패널(500)을 도시한다. 이 실시예에서, 터치 센서 패널(500)은 플라스틱과 같은 플렉서블 기판을 이용하여 제조될 수 있다. 유리와 같은 단단한 재료로 만들어지는 터치 센서 패널과 달리, 플렉서블 기판은 터치 센서 패널(500)이 제조 공정 동안 구부러지도록 할 수 있다. 예를 들어, 도 5의 터치 센서 패널(500)의 비활성 가장자리(502, 504)는 대략 90도의 각도로 구부러질 수 있다. 이 실시예에서, 도전 행들(또는 열들)을 장치의 터치 회로에 접속시키는 금속 트레이스들(도 5에 도시되지 않음)은 패널(500)의 "수직" 경계 영역(502, 504)에서 라우팅될 수 있다. 금속 트레이스들이 터치 센서 패널의 한 쪽을 따라서만 라우팅되는 실시예에서, 패널의 가장자리들 중 하나만이 구부러질 필요가 있다.
도 6은 도 5의 터치 센서 패널(500)의 구부러진 경계 영역들(510) 중 하나의 세밀도를 제공한다. 도 6에 도시된 바와 같이, 터치 센서 패널은 이의 표면 상에 패턴화된 여러 도전 행들(602, 604)을 가질 수 있다. 각각의 도전 행(602, 604)은 금속 트레이스(606, 608)에 부착될 수 있는데, 이는 터치 신호들을 도전 행(602, 604)으로부터 장치의 터치 회로로 라우팅할 수 있다. 금속 트레이스들(606, 608)은 패널의 표면을 따라 라우팅될 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 금속 트레이스들(606, 608)은 이들의 각 도전 행들(602, 604)로부터 라우팅될 수 있는데, 우선 패널(500)의 구부러진 가장자리(610)에 도달할 때까지 패널(500)의 평평한 표면을 따라 x 방향으로 수평하게 라우팅될 수 있다. 바람직하게, 트레이스들의 수평 라우팅은 이것이 터치 패널의 활성 영역(612)(점선으로 표시됨)이 구부러진 가장자리(610)로 가능한 가까이 확장되도록 허용하기 때문에 최소화된다. 구부러진 가장자리(610)의 곡선을 따른 후, 트레이스들(606, 608)은 그 다음 패널(500)의 구부러진 경계 영역(502)을 따라 y 방향으로 수직으로 라우팅될 수 있다. 도시된 바와 같이, 수직 라우팅 거리는 트레이스들(606, 608)이 서로를 가로지르지 않도록 각 트레이스(606, 608)에 대해 상이할 수 있다. 마지막으로, 금속 트레이스들(606, 608)은 터치 회로(도시되지 않음)를 향해 패널의 z 방향으로 터치 센서 패널의 가장자리를 따라 라우팅될 수 있다.
따라서, 금속 트레이스들의 대부분은 터치 센서 패널(500)의 수평 표면보다는 패널(500)의 수직 경계 영역(502)을 따라 라우팅될 수 있다. 이는 활성 터치 감지 영역의 가장자리와 장치의 가장자리 간의 공간을 상당히 줄일 수 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 터치 센서 패널(500)의 거의 전체 평평한 수평 표면이 장치 표면 상의 터치들을 감지하기 위한 패널(500)의 터치 활성 영역(506)에 의해 차지될 수 있다. 즉, 터치 활성 영역(506)이 패널(500)의 구부러진 가장자리에 도달할 수 있다. 결과적으로, 터치 센서 패널의 활성 영역이 장치의 전체적인 치수를 증가시키지 않고도 더 크게 만들어질 수 있다. 이와 달리, 장치는 터치 패널의 터치 감지 영역을 줄이지 않고 더 작게 만들어질 수 있다.
위에서 언급된 바와 같이, 동일한 공정이 플렉서블 기판 상에 형성된 디스플레이 패널들에 적용될 수 있다. 즉, 디스플레이 패널의 가장자리가 디스플레이의 가시 영역의 가장자리와 제품 인클로저 경계 간의 감소된 영역을 허용하기 위해 구부러질 수 있다. 디스플레이를 장치의 다른 구성요소들에 접속시키는 트레이스들이 더 이상 장치의 폭 치수에 영향을 주지 않는 패널의 굽어진 가장자리들을 따라 라우팅될 수 있다.
일 실시예에서, 하나 이상의 구멍이 플렉서블 기판 터치 센서 패널의 굽어진 가장자리(610)를 따라 패턴화되어 이것이 구부러지는 경우 패널 상의 잔류 응력을 감소시킬 수 있다. 일 실시예에서, 도 6에 도시된 바와 같이, 구멍들(614)은 두 인접하는 도전 행들(602, 604)로부터 확장되는 금속 트레이스들(606, 608) 간의 영역들 내에서 형성될 수 있다. 이는 금속 트레이스들(606, 608)이 구멍난 구부러진 가장자리 영역을 통해 라우팅되도록 할 수 있다. 구멍들은 도 6에 도시된 바와 같이, 직사각형, 원형, 또는 임의의 기타 모양이 될 수 있다. 각 구멍의 수 및 크기는 무엇보다 트레이스들의 수 및 라우팅, 터치 센서 패널을 제조하는데 사용되는 플렉서블 기판의 유형, 및 패널이 구부러지는 각도에 따라 달라질 수 있다. 일부 실시예에서, 구멍들은 면적이 크고 수가 적을 수 있다. 다른 실시예들에서, 구멍들은 면적이 작지만, 수가 많을 수 있다. 구멍들의 패턴은 또한 상이한 실시예들에서 다를 수 있다. 바람직하게, 구멍의 면적, 크기, 및 위치는 아래 놓이는 기판에 많은 응력을 가하거나 이를 부러뜨리지 않고 경계 영역들이 쉽게 구부러지도록 최적화된다.
또 다른 실시예에서, 패널의 구부러진 가장자리를 따라 구멍들을 패턴화하는 대신, 구부러진 가장자리를 따라 선택된 영역들에서 기판을 얇게 하는 것이 또한 패널 상의 잔류 응력을 감소시키는 동일한 효과를 달성할 수 있다. 예를 들어, 도 6의 구멍이 나는 영역들이 구멍 나는 대신 단순히 얇게 될 수 있다. 구멍들과 같이, 얇은 영역의 크기, 모양 및 위치가 상이한 실시예들에서 다를 수 있다. 예를 들어, 전체 구부러진 경계 영역이 전체에 걸쳐 얇아질 수 있다.
도 6의 터치 센서 패널(500)을 제조하기 위한 예시적인 공정이 도 7의 흐름도에 도시된다. 제조 동안, 우선, 도전 행들 또는 열들이 플렉서블 터치 기판의 표면들 중 하나 위에 형성될 수 있다(참조 번호 700 참고). 이는 플렉서블 터치 기판 상에 ITO와 같은 도전 재료층을 증착하고 ITO 층을 에칭하여 도전 행들 또는 열들의 원하는 패턴을 형성하여 행해질 수 있다. 다른 공지의 방법이 또한 이 단계에 적용되어 도전 행들 또는 열들의 원하는 패턴을 생성할 수 있다. 다음으로, 금속 트레이스들이 플렉서블 터치 기판 상에 형성될 수 있다(참조 번호 701 참고). 이는 도전 층의 맨 위에 금속 층을 증착하고, 에칭하거나 임의의 다른 적절한 방법을 이용하여 금속 트레이스들의 패턴을 형성하여 행해질 수 있다. 위의 도 6에 도시된 바와 같이, 금속 트레이스들의 각각은 도전 행들 또는 열들의 말단으로부터 터치 기판의 가장자리를 향해 확장될 수 있다. 일 실시예에서, 모든 금속 트레이스들이 서로 평행할 수 있다.
다음 단계에서, 터치 기판이 다음 작업에서 구부러지는 영역 내에서 구멍들이 사전결정된 패턴으로 생성될 수 있다(참조 번호 702 참고). 구멍들은 레이저, 기계적 다이-컷, 포토레지스트 에칭 공정, 또는 임의의 다른 적절한 방법을 이용하여 생성될 수 있다. 일 실시예에서, 구멍들은 인접하는 금속 트레이스들의 각 쌍 간의 공간에서 생성될 수 있다. 또 다른 실시예에서, 이 구멍화 작업은 도전 트레이스들 및/또는 금속 트레이스들이 패턴화되기 전에 수행될 수 있다. 구멍이 생기기보다 구부러진 영역이 얇아지는 실시예에서, 작업 802는 패널의 동일한 영역들에서 수행되는 얇게하는 작업으로 교체될 수 있다.
구멍들이 패턴으로 생성된 후(또는 얇게 하는 작업이 수행된 후)에, 터치 기판의 비활성 경계 영역이 사전결정된 각도(예컨대 90도)로 구부러질 수 있다(참조번호 703 참고). 구멍들 또는 얇게된 영역들이 패널의 구부러짐으로 인한 잔류 응력을 감소시킬 수 있고, 따라서 경계 영역이 갈라지는 것을 막는다. 경계 영역을 구부리고 더 이상 장치의 폭 치수에 영향을 주지 않는 구부러진 영역 내에서 금속 트레이스들을 라우팅하여, 터치 센서 패널의 활성 영역을 둘러싸는 경계가 상당히 줄어들 수 있다.
터치 기판은 도 2에 도시된 것과 같이 다른 층들에 부착되어 완전한 터치 스크린 스택을 형성할 수 있다.
도 5 및 6에서, 터치 센서 패널(500)의 경계 영역이 약 90도의 각도로 구부러진 것으로 보여지지만, 경계 영역은 이것이 전체 제품의 치수들(예컨대, 폭 또는 길이) 중 하나를 줄이도록 다른 실시예에서 상이한 각도로 구부러질 수 있다는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 도 8이 플렉서블 기판으로 만들어진 터치 센서 패널(800)을 도시한다. 도면에 도시된 바와 같이, 패널(800)의 경계 영역(802, 804)이 패널의 뒷면을 향해 안으로 접힐 수 있다(즉, 약 180도의 각도로 굽어진다). 일부 실시예에서, 경계 영역(802, 804)이 패널(800)의 뒷면을 둘러싸고 이에 대해 뒤로 접힐 수 있다. 이는 패널의 터치 활성 영역이 장치의 가장자리에 가깝게 확장되도록 하거나 장치의 전체 폭을 줄이는 동일한 이점을 달성할 수 있다. 위에서 설명된 실시예에서와 같이, 구멍들(806)이 응력을 줄이도록 굽어진 영역들에서 패턴화될 수 있고, 금속 트레이스들이 구멍들 간에서 라우팅될 수 있다. 이와 달리 및 추가적으로, 플렉서블 기판이 경계 영역들을 접는 것을 용이하게 하기 위해 하나 이상의 구역에서 얇아질 수 있다.
도 9a는 터치 센서 패널(915)을 포함할 수 있는 예시적인 디지털 미디어 재생기(910)를 도시하는데, 이 터치 센서 패널은 본 발명의 실시예들에 따른 그것의 터치 활성 영역을 최대화하는 굽어진 경계 영역들을 갖는다.
도 9b는 터치 센서 패널(925)을 포함할 수 있는 예시적인 모바일 전화(920)를 도시하는데, 이 터치 센서 패널은 본 발명의 실시예들에 따른 그것의 터치 활성 영역을 최대화하는 굽어진 경계 영역들 갖는다.
도 9c는 터치 센서 패널(924) 및 디스플레이 장치(930)를 포함할 수 있는 예시적인 개인용 컴퓨터(944)를 도시한다. 터치 센서 패널(924)은 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 패널이 될 수 있다. 디스플레이 장치(930)은 또한 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 터치 패널을 포함할 수 있다.
도 9d는 디스플레이 장치(992)를 포함하는 데스크탑 컴퓨터(990)를 도시한다. 디스플레이 장치(992)가 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 터치 패널을 포함할 수 있다. 데스크탑 컴퓨터(990)는 또한 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 터치 패널을 통합하는 가상 키보드(994)를 포함할 수 있다.
도 10은 위에서 설명된 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 하나 이상의 터치 센서 패널들을 포함할 수 있는 예시적인 컴퓨팅 시스템(1000)을 도시한다. 컴퓨팅 시스템(1000)은 하나 이상의 패널 프로세서(1002) 및 주변장치(1004), 및 패널 서브시스템(1006)을 포함할 수 있다. 주변장치들(1004)은 이하에 한정되지 않지만 랜덤 액세스 메모리(RAM) 또는 다른 유형의 메모리 또는 저장소, 워치독 타이머 등을 포함할 수 있다. 패널 서브시스템(1006)은 이하에 한정되지 않지만 하나 이상의 감지 채널(1008), 채널 스캔 로직(1010) 및 드라이버 로직(1014)을 포함할 수 있다. 채널 스캔 로직(1010)은 RAM(1012)에 액세스하고, 감지 채널들로부터 데이터를 자체적으로 판독하며, 감지 채널들에 대한 제어를 제공할 수 있다. 또한, 채널 스캔 로직(1010)은 드라이버 로직(1014)을 제어하여 터치 센서 패널(1024)의 구동 라인들에 선택적으로 인가될 수 있는 다양한 주파수 및 위상의 자극 신호들(1016)을 생성할 수 있다. 일부 실시예에서, 패널 서브시스템(1006), 패널 프로세서(1002) 및 주변장치들(1004)은 단일 애플리케이션 특정 집적 회로(application specific integrated circuit; ASIC)로 통합될 수 있다.
터치 센서 패널(1024)은 복수의 구동 라인 및 복수의 감지 라인을 갖는 용량성 감지 매체를 포함할 수 있는데, 다른 감지 매체가 또한 사용될 수 있다. 구동 및 감지 라인 중 하나 또는 둘 모두가 본 발명의 실시예들에 따른 얇은 유리 시트에 연결될 수 있다. 구동 및 감지 라인의 각 교차점은 용량성 감지 노드를 나타낼 수 있고 픽쳐 엘리먼트(픽셀)(1026)로 보일 수 있는데, 이는 터치 센서 패널(1024)이 터치의 "이미지"를 캡쳐하는 것으로 보이는 경우 특히 유용할 수 있다. (즉, 패널 서브시스템(1006)이 터치 이벤트가 터치 센서 패널의 각 터치 센서에서 검출되었는지 여부를 결정한 후에, 터치 이벤트가 발생한 멀티터치 패널 내의 터치 센서들의 패턴이 터치의 "이미지"(예컨대, 패널을 터치하는 손가락의 패턴)로 보일 수 있다. 터치 센서 패널(1024)의 각 감지 라인은 패널 서브시스템(1006) 내의 감지 채널(1008)(또한 본 명세서에서 이벤트 검출 및 디모듈레이션 회로라고 함)을 구동할 수 있다.
컴퓨팅 시스템(1000)은 또한 패널 프로세서(1002)로부터의 출력을 수신하고 이 출력에 기초하여 액션을 수행하기 위한 호스트 프로세서(1028)를 또한 포함할 수 있는데, 이 액션은 이하에는 한정되지는 않지만 커서 또는 포인터와 같은 물체 이동, 스크롤링 또는 패닝(panning), 제어 설정 조정, 파일 또는 문서 열기, 메뉴 보기, 선택하기, 명령 실행, 호스트 장치에 결합된 주변 장치 작동, 전화 호출 응답, 전화하기, 전화 통화 종료, 볼륨 또는 오디오 설정 변경, 주소, 자주 거는 번호, 수신 통화, 부재중 통화와 같은 전화 통신들에 관한 정보 저장, 컴퓨터 또는 컴퓨터 네트워크로의 로깅, 컴퓨터 또는 컴퓨터 네트워크의 제한된 영역으로의 인가된 개별 액세스 허가, 컴퓨터 데스크탑의 사용자 선호 배열과 연관된 사용자 프로파일 로딩, 웹 콘텐츠로의 액세스 허용, 특정 프로그램 시작, 메시지 암호화 또는 디코딩 등을 포함할 수 있다. 호스트 프로세서(1028)는 또한 패널 프로세싱과 연관되지 않을 수 있는 추가적인 기능을 수행할 수 있고, 프로그램 저장소(1032) 및 장치의 사용자에게 UI를 제공하기 위한 LCD 패널과 같은 디스플레이 장치(1030)에 연결될 수 있다. 디스플레이 장치(1030)는 터치 센서 패널(1024)과 함께, 터치 센서 패널 아래에 부분적으로 또는 전체적으로 위치하는 경우, 터치 스크린(1018)을 형성할 수 있다.
위에서 설명되는 기능 중 하나 이상은 메모리(예컨대 도 10의 주변장치들(1004) 중 하나)에 저장된 펌웨어에 의해 수행되고 패널 프로세서(1002)에 의해 실행될 수 있거나, 프로그램 저장소(1032)에 저장되고 호스트 프로세서(1028)에 의해 실행될 수 있다. 펌웨어는 또한 컴퓨터 기반 시스템, 프로세서 포함 시스템, 또는 인스트럭션 실행 시스템, 장비, 또는 장치로부터 인스트럭션들을 페칭하고 인스트럭션을 실행할 수 있는 다른 시스템과 같은 인스트럭션 실행 시스템, 장비, 또는 장치에 의한 또는 이와 연관된 사용을 위한 임의의 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체 내에 저장 및/또는 이송될 수 있다. 이 문서의 맥락에서, "비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체"는 인스트럭션 실행 시스템, 장비 또는 장치에 의한 또는 이와 연관된 사용을 위한 프로그램을 포함하거나 저장할 수 있는 임의의 매체가 될 수 있다. 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 이하에 한정되지 않지만, 전자, 자기, 광, 전자기, 적외선, 또는 반도체 시스템, 장비 또는 장치, 휴대용 컴퓨터 디스켓(자기), 랜덤 액세스 메모리(RAM)(자기), 리드 온니 메모리(ROM)(자기), 소거가능 프로그램가능 리드 온니 메모리(EPROM)(자기), 휴대용 광 디스크 이를테면 CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, 또는 DVD-RW, 또는 플래시 메모리 이를테면 컴팩트 플래시 카드, 시큐어드 디지털 카드, USB 메모리 장치, 메모리 스틱 등을 포함할 수 있다.
펌웨어는 또한 컴퓨터 기반 시스템, 프로세서 포함 시스템, 또는 인스트럭션 실행 시스템, 장비, 또는 장치로부터 인스트럭션들을 페칭하고 인스트럭션을 실행할 수 있는 기타 시스템과 같은 인스트럭션 실행 시스템, 장비, 또는 장치에 의한 또는 이와 연관된 사용을 위한 임의의 이송 매체 내에 들어갈 수 있다. 본 명세서의 맥락에서, "이송 매체"는 인스트럭션 실행 시스템, 장비 또는 장치에 의한 사용 또는 이와 연관된 사용을 위한 프로그램을 통신하거나, 전파하거나, 이송할 수 있는 임의의 매체가 될 수 있다. 이송 판독가능 매체는 이하에 한정되지 않지만 전자, 자기, 광, 전자기 또는 적외선 유선 또는 무선 전파 매체를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치의 활성 영역을 포함하는 실질적으로 평평한 표면, 이 실질적으로 평평한 표면의 활성 영역에 근접하고 이로부터 확장되는 구부러진 경계 영역, 및 활성 영역에 연결되고 구부러진 경계 영역에서 라우팅되는 복수의 트레이스들을 포함하는 전자 장치의 회로 패널이 제공된다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널은 회로 패널 내의 잔류 응력을 감소시키기 위해 실질적으로 평평한 표면과 구부러진 경계 영역을 접속시키는 응력 완화 영역을 더 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 복수의 트레이스들은 응력 완화 영역을 통해 평평한 표면으로부터 구부러진 경계 영역으로 라우팅된다.
또 다른 실시예에 따르면, 응력 완화 영역은 패널 상의 구멍 패턴을 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 복수의 트레이스들 중 하나 이상은 구멍들 간에서 라우팅된다.
또 다른 실시예에 따르면, 응력 완화 영역은 하나 이상의 얇아진 구역을 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 복수의 트레이스들 중 하나 이상은 얇아진 구역들 간에서 라우팅된다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널은 플렉서블 기판으로 만들어진다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널은 터치 센서 패널을 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 활성 영역은 복수의 도전 행 또는 열을 포함하는 터치 활성 영역을 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 복수의 트레이스들 중 하나 이상은 도전 행들 또는 열들 중 하나 이상에 접속하도록 구성된다.
또 다른 실시예에 따르면, 활성 영역은 회로 패널의 평평한 표면을 실질적으로 차지한다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널은 디스플레이 패널을 포함하고 활성 영역은 디스플레이 패널의 가시 영역을 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 디스플레이 패널은 LCD 패널을 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 구부러진 경계 영역은 패널의 활성 영역에 실질적으로 직각이다.
또 다른 실시예에 따르면, 경계 영역은 회로 패널의 뒷면을 향해 접힌다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널을 포함하는 태블릿 PC가 제공된다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널을 포함하는 스마트폰이 제공된다.
일 실시예에 따르면, 실질적으로 평평한 활성 영역 및 기판의 주변에서 하나 이상의 구부러진 영역을 갖는 기판을 형성하는 단계, 실질적으로 평평한 활성 영역 위에 복수의 제1 트레이스를 패터닝하는 단계, 및 복수의 제1 트레이스들 중 하나 이상을 하나 이상의 구부러진 영역 내에서 라우팅되는 하나 이상의 제2 트레이스들로 연결하는 단계를 포함하는 전자 장치의 회로 패널을 제조하는 방법이 제공된다.
또 다른 실시예에 따르면, 이 방법은 회로 패널 내에 응력 완화 영역을 생성하는 단계 및 응력 완화 영역을 통해 복수의 제1 트레이스들 중 하나 이상을 라우팅하는 단계를 또한 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널 내에 응력 완화 영역을 생성하는 단계는 구멍의 패턴을 적용하는 단계를 더 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 회로 패널 내에 응력 완화 영역을 생성하는 단계는 플렉서블 기판의 하나 이상의 구역을 얇게하는 단계를 더 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 이 방법은 회로 패널 상의 복수의 도전 행 또는 열을 패터닝하는 단계를 더 포함하는데, 회로 패널은 용량성 터치 센서 패널을 포함한다.
또 다른 실시예에 따르면, 실질적으로 평평한 활성 영역은 하나 이상의 구부러진 영역에 실질적으로 직각이다.
또 다른 실시예에 따르면, 하나 이상의 구부러진 영역은 회로 패널의 뒷면을 향해 접힌다.
본 발명의 실시예들이 첨부된 도면들을 참고하여 설명되었지만, 당업자라면 다양한 변경 및 수정이 자명할 것임을 이해한다. 이러한 변경 및 수정은 첨부된 청구항에 의해 정의되는 본 발명의 실시예들의 범위 내에 포함되는 것으로 이해된다.

Claims (25)

  1. 전자 장치의 회로 패널로서,
    상기 전자 장치의 활성 영역을 포함하는 실질적으로 평평한 표면;
    상기 실질적으로 평평한 표면의 상기 활성 영역에 근접하고 이로부터 확장되는 구부러진 경계 영역; 및
    상기 활성 영역에 연결되고(coupled) 상기 구부러진 경계 영역에서 라우팅되는 복수의 트레이스들
    을 포함하는 회로 패널.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 회로 패널 내의 잔류 응력(residual stress)을 감소시키기 위해 상기 실질적으로 평평한 표면과 상기 구부러진 경계 영역을 접속시키는(connecting) 응력 완화 영역
    을 더 포함하는 회로 패널.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 복수의 트레이스들은 상기 응력 완화 영역을 통해 상기 평평한 표면으로부터 상기 구부러진 경계 영역으로 라우팅되는 회로 패널.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 응력 완화 영역은 상기 패널 상의 구멍들(perforations)의 패턴을 포함하는 회로 패널.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 복수의 트레이스들 중 하나 이상은 상기 구멍들 사이에서 라우팅되는 회로 패널.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 응력 완화 영역은 하나 이상의 얇아진 구역을 포함하는 회로 패널.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 트레이스들 중 하나 이상은 상기 얇아진 구역들 사이에서 라우팅되는 회로 패널.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 회로 패널은 플렉서블 기판으로 만들어지는 회로 패널.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 회로 패널은 터치 센서 패널을 포함하는 회로 패널.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 활성 영역은 복수의 도전 행들 또는 열들을 포함하는 터치 활성 영역을 포함하는 회로 패널.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 복수의 트레이스들 중 하나 이상은 상기 도전 행들 또는 열들 중 하나 이상에 접속하도록 구성되는 회로 패널.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 활성 영역은 상기 회로 패널의 상기 평평한 표면을 실질적으로 차지하는 회로 패널.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 회로 패널은 디스플레이 패널을 포함하고 상기 활성 영역은 상기 디스플레이 패널의 가시 영역을 포함하는 회로 패널.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널은 LCD 패널을 포함하는 회로 패널.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 구부러진 경계 영역은 상기 패널의 상기 활성 영역에 실질적으로 직각을 이루는 회로 패널.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 경계 영역은 상기 회로 패널의 뒷면을 향해 접히는 회로 패널.
  17. 제1항의 회로 패널을 포함하는 태블릿 PC.
  18. 제1항의 회로 패널을 포함하는 스마트폰.
  19. 전자 장치의 회로 패널을 제조하는 방법으로서,
    기판의 주변에 하나 이상의 구부러진 영역 및 실질적으로 평평한 활성 영역을 갖는 상기 기판을 형성하는 단계;
    상기 실질적으로 평평한 활성 영역 상에 복수의 제1 트레이스들을 패터닝하는 단계; 및
    상기 복수의 제1 트레이스들 중 하나 이상을 상기 하나 이상의 구부러진 영역 내에서 라우팅되는 하나 이상의 제2 트레이스로 연결하는 단계
    를 포함하는 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 회로 패널 내에 응력 완화 영역을 생성하는 단계; 및
    상기 복수의 제1 트레이스들 중 하나 이상을 상기 응력 완화 영역을 통해 라우팅하는 단계
    를 더 포함하는 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 회로 패널 내에 응력 완화 영역을 생성하는 단계는 구멍들의 패턴을 적용하는 단계를 더 포함하는 방법.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 회로 패널 내에 응력 완화 영역을 생성하는 단계는 플렉서블 기판의 하나 이상의 구역을 얇게하는 단계를 더 포함하는 방법.
  23. 제19항에 있어서,
    상기 회로 패널 상에 복수의 도전 행들 또는 열들을 패터닝하는 단계를 더 포함하고, 상기 회로 패널은 용량성 터치 센서 패널을 포함하는 방법.
  24. 제19항에 있어서,
    상기 실질적으로 평평한 활성 영역은 상기 하나 이상의 구부러진 영역에 실질적으로 직각을 이루는 방법.
  25. 제19항에 있어서,
    상기 하나 이상의 구부러진 영역은 상기 회로 패널의 뒷면을 향해 접히는 방법.
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