WO2019088373A1 - 플렉서블 디스플레이 유닛 및 이를 구비하는 이동 단말기 - Google Patents

플렉서블 디스플레이 유닛 및 이를 구비하는 이동 단말기 Download PDF

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WO2019088373A1
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구형모
김세용
이민철
임성근
김성한
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Definitions

  • the present invention relates to a flexible display unit configured to be elastically deformable between a flat state and a curved state with a maximum curvature, and a mobile terminal having the flexible display unit.
  • Portable electronic equipment such as a communication terminal, a multimedia device, a portable computer, a game machine, and a photographing apparatus has a display for displaying image information.
  • the mobile terminal may have a folding structure that can be folded to a smaller size for convenience of carrying.
  • two bodies are connected by a folding structure (for example, a hinge portion).
  • a conventional display has a non-collapsible structure, a structure in which the display is disposed over two foldably connected bodies could not be realized. Therefore, a substantially large screen can not be applied to a mobile terminal of a folding structure.
  • the conventional flexible frame has a structure in which one portion can be bent at a specific curvature, and two adjacent portions are configured to be curved at different maximum curvatures.
  • stainless steel is generally used as the flexible frame.
  • Stainless steel is not the optimum material from the point of view of restoration because the yield strain is not large.
  • the flexible display is bent and can not be flattened again, so that the surface of the flexible display may appear like a wave.
  • the flexible frame when the flexible frame is formed of a metal material, if a shock is applied to the flexible display, the flexible frame can not absorb the impact, and the flexible display may be damaged.
  • the first object of the present invention is to provide a flexible frame capable of flexing adjacent two portions of a flexible display at different maximum curvatures in accordance with a shape deformation, in combination with a flexible display.
  • a second object of the present invention is to provide a design method capable of adjusting the degree of bending and the repulsive force of the flexible frame.
  • a third object of the present invention is to provide a flexible frame capable of smoothly connecting two adjacent portions having different curvatures of a flexible display.
  • a fourth object of the present invention is to provide a flexible frame in which a flexible display can be always flattened even when warping and restoration are repeated, so that the flexible display can always be flattened.
  • a fifth object of the present invention is to provide a laminated structure of a flexible display and a flexible frame capable of absorbing impact applied to the flexible display.
  • the flexible frame of the present invention has a flexible area, and the flexible area is configured such that the first holes are repeatedly formed to be able to be bent to a state having a maximum first curvature A first flexible potion; And a second flexible portion formed so that second holes parallel to the first holes are repeatedly formed to be able to bend to a state having a maximum second curvature, wherein the first curvature is larger than the second curvature ,
  • the total area occupied by the first holes per unit area in the first flexible portion is set to be larger than the total area occupied by the second holes per unit area in the second flexible portion.
  • the first holes are repeatedly formed along the width direction and the longitudinal direction of the flexible area intersecting with each other, and the second holes are repeatedly formed along the width direction and the longitudinal direction of the flexible area intersecting with each other.
  • the first holes may be staggered in a partly overlapping manner along the longitudinal direction of the flexible area, and the second holes may be staggered in a state where the second holes are partially overlapped along the longitudinal direction of the flexible area.
  • the length of the overlapping portions of the first holes may be longer than the length of overlapping portions of the second holes.
  • the first and second holes may include a plurality of holes arranged in the same size at predetermined intervals.
  • the first and second holes may further include holes having at least one of a size or a spacing distance from the plurality of holes.
  • a second object of the present invention can be achieved by adjusting the total area occupied by holes per unit area in each flexible potion.
  • a third object of the present invention is achieved by a connecting potion in which third holes parallel to the first and second holes are repeatedly formed between the first flexible potion and the second flexible potion.
  • a total area occupied by the third holes per unit area in the connecting potion is smaller than a total area occupied by the first holes per unit area in the first flexible potion and smaller than a total area occupied by the second holes per unit area in the second flexible potion .
  • the length of the third holes may be shorter than the length of the first holes and longer than the length of the second holes.
  • the length of the third holes may be gradually reduced from the first flexible portion to the second flexible portion.
  • the third holes may be staggered in a state that they are partially overlapped along the longitudinal direction of the flexible region, and the length of the overlapping portions of the third holes is shorter than the length of the overlapping portions of the first holes May be longer than the length of the overlapping portions of the second holes.
  • the length of the mutually overlapping portions of the third holes may be gradually reduced from the first flexible portion to the second flexible portion.
  • a third object of the present invention is achieved by a boundary potion in which fourth holes are repeatedly formed between the second flexible potion and the rigid potion located at one side of the second flexible potion.
  • the total area occupied by the fourth holes per unit area in the boundary potion is smaller than the total area occupied by the second holes per unit area in the second flexible potion.
  • the length of the fourth holes may be shorter than the length of the second holes.
  • the length of the hole adjacent to the rigid portion of the fourth holes may be shorter than the length of the hole adjacent to the second flexible portion.
  • the fourth holes may be staggered in a state that they are partially overlapped along the longitudinal direction of the flexible region, and the length of the overlapping portions of the fourth holes is shorter than the length of the overlapping portions of the second holes .
  • a flexible display unit of the present invention includes: a flexible display which is formed to be elastically deformable; And a flexible frame coupled to a back surface of the flexible display, wherein the flexible frame is configured such that first holes are repeatedly formed so as to be able to be bent to a state having a maximum first curvature; And a rigid potion disposed on at least one side of the flexible potion, wherein the flexible frame is formed of a titanium material.
  • the flexible display may be configured such that a gap between the first holes is expanded or reduced to apply a restoring force to the flexible display.
  • a bonding portion is disposed between the flexible display and the flexible frame, and a part of the bonding portion is exposed rearward through the first holes.
  • the flexible display unit of the present invention comprises: an adhesive portion disposed on the back surface of the flexible display; And a silicon portion disposed between the adhesive portion and the flexible frame, wherein the silicon portion includes: a first portion disposed on the flexible portion and the rigid portion; And a second portion filled in the first holes.
  • the second portion may be flush with the back surface of the flexible frame.
  • the silicon part may be integrally formed with the flexible frame by insert injection.
  • the flexible display unit of the present invention includes: an adhesive portion disposed between the flexible display and the flexible frame; And a silicon portion filled in the first holes.
  • the silicon portion may be in contact with a part of the bonding portion exposed through the first holes.
  • the silicon portion may form the same plane as the back surface of the flexible frame.
  • the silicon part may be integrally formed with the flexible frame by insert injection.
  • the present invention provides a flexible display capable of being elastically deformed; And a flexible frame coupled to a back surface of the flexible display, wherein the first holes are formed repeatedly so that the first flexible part can be bent to a state having a maximum first curvature; A second flexible potion in which second holes parallel to the first holes are repeatedly formed on one side of the first flexible potion so that the second flexible potions can be bent to a state having a maximum second curvature; And a third flexible potion that is configured to repeatedly form third holes parallel to the first holes on the other side of the first flexible potion so as to be able to bend to a state having a maximum third curvature, And the curvature is set to twice or more of the second and third curvatures.
  • the present invention also relates to a terminal body formed of an elastically deformable material; A flexible display unit coupled to one surface of the terminal body and configured to be elastically deformable together with the terminal body; And a magnet unit disposed at both ends of the terminal body, the magnet units being disposed to face the first to third flexible parts in a state where the first to third flexible parts are bent at the first to third curvatures, respectively, .
  • the total area occupied by the first holes per unit area in the first flexible potion is designed to be larger than the total area occupied by the second holes per unit area in the second flexible potion, so that the first flexible potion has a larger curvature than the second flexible potion
  • a flexible flexible frame can be realized. Therefore, it is possible to implement a flexible display unit in which the flexible frame is combined with a flexible display, and adjacent two portions are bent at different maximum curvatures.
  • the degree of bending of the flexible display unit and the repulsive force can be adjusted by adjusting the total area occupied by the holes per unit area in each flexible potion.
  • a connecting potion is formed between two flexible parts capable of being curved at different maximum curvatures, or a boundary porosity is formed between a flexible part and a rigid part, and two adjacent parts having different curvatures are connected smoothly. Can be implemented.
  • titanium has a lower yield strength than stainless steel but has a certain level of yield strength and a high yield strain. Therefore, the flexible display is always flat, and the surface is prevented from being wavy . Therefore, the reliability of the flexible display unit can be improved.
  • the impact transmitted to the flexible display can be absorbed to a certain level by flexibly supporting the flexible display.
  • the silicon portion is filled in the holes of the flexible frame, the restoring force possessed by the silicon portion is added to the restoring force of the flexible frame itself, and the total restoring force can be increased.
  • Fig. 1 is a view showing an example of a flexible frame of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual view showing a state in which each flexible portion of the flexible frame shown in FIG. 1 is bent at a maximum curvature.
  • FIG. 3 is a conceptual view showing a change in Y direction area of the flexible frame shown in Fig.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the flexible area shown in Fig.
  • FIG. 5 is an enlarged view of the first flexible potion shown in Fig.
  • FIG. 6 is a conceptual view for explaining an X-direction arrangement of holes applied to the first flexible portion shown in FIG. 5;
  • FIG. 7 is a conceptual view for explaining a Y-direction arrangement of holes applied to the first flexible potion shown in Fig. 5;
  • FIG. 8 is a conceptual diagram for explaining that the first flexible potion shown in Fig. 5 can have an X-axis and Y-axis symmetric shape.
  • FIG. 9 is an enlarged view of the connecting potion shown in Fig.
  • FIG. 10 is a conceptual view showing an example of a boundary potion shown in FIG.
  • FIG. 11 is a conceptual view showing another example of the boundary potion shown in FIG. 4.
  • FIG. 11 is a conceptual view showing another example of the boundary potion shown in FIG. 4.
  • FIG. 12 is a conceptual view showing an example of a flexible display unit having a flexible frame according to the present invention.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram showing another example of a flexible display unit having a flexible frame according to the present invention.
  • FIG. 14 is a conceptual view showing still another example of a flexible display unit having a flexible frame according to the present invention.
  • 15 is a conceptual diagram for explaining a restoring mechanism of the flexible display unit by the lamination of the flexible frame and the flexible display according to the present invention.
  • FIG. 16 is a conceptual view illustrating an example of a mobile terminal to which a flexible display unit having the flexible frame shown in FIG. 1 is applied.
  • FIG. 17 is a view showing another example of a flexible frame of the present invention.
  • Fig. 18 is a conceptual view showing a state in which the flexible portion of the flexible frame shown in Fig. 17 is bent at the maximum curvature.
  • Fig. 19 is a conceptual view showing the Y-direction area change of the flexible frame shown in Fig. 17;
  • Fig. 20 is an enlarged view of the flexible area shown in Fig. 17;
  • FIG. 21 is a conceptual view illustrating an example of a mobile terminal to which the flexible display unit having the flexible frame shown in FIG. 17 is applied.
  • 22 is a conceptual diagram showing an example of a mobile terminal to which a flexible display unit having another example of the flexible frame of the present invention is applied.
  • FIG. 23 is a conceptual diagram showing still another example of the flexible frame of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual view showing a state in which each flexible portion of the flexible frame 100 shown in FIG. 1 is bent at a maximum curvature.
  • FIG. 3 is a cross-
  • FIG. 4 is a magnified view of the flexible area 110 shown in FIG. 1.
  • FIG. 4 is a conceptual view showing the Y-directional area change of the flexible frame 100 shown in FIG.
  • the X direction corresponds to the width direction of the flexible frame 100
  • the Y direction corresponds to the longitudinal direction of the flexible frame 100
  • the flexible frame 100 includes a flexible region 110 that can be bent at least at a maximum curvature.
  • the flexible region 110 may include flexible portions capable of flexing at different maximum curvatures.
  • the flexible potions are sequentially disposed along one direction (Y direction in the figure) of the flexible frame 100, so that the flexible frame 100 can be bent with respect to one direction.
  • the flexible region 110 includes a first flexible portion 111 capable of bending to a state having a maximum first curvature and a second flexible portion 112 capable of bending to a state having a maximum second curvature .
  • the second flexible potions 112 are provided in two, and can be disposed on both sides of the first flexible potion 111 in the Y direction.
  • First holes 111 ' are repeatedly formed in the first flexible potion 111 to realize warping of the first flexible potion 111. That is, the first flexible portion 111 is flexible due to the first holes 111 ', and the first flexible portion 111 can be bent to a state having the maximum first curvature.
  • the first holes 111 ' are repeatedly formed along the mutually intersecting X and Y directions.
  • second holes 112 ' are repeatedly formed in the second flexible potion 112 in order to realize warping of the second flexible potion 112. That is, the second flexible potions 112 are flexible due to the second holes 112 ', and the second flexible potions 112 can be bent to a state having a maximum second curvature.
  • the second curvature has a different curvature than the first curvature.
  • the second holes 112 ' are formed in parallel with the first holes 111' so that the second flexible potion 112 can be bent with respect to the Y direction together with the first flexible potion 111.
  • the second holes 112 ' are repeatedly formed along the mutually intersecting X and Y directions.
  • the second holes 112 ' are elongated in the X direction.
  • the first curvature is greater than the second curvature. That is, the first flexible portion 111 is configured to be able to be bent more than the second flexible portion 112. Therefore, when the first and second flexible pots 111 and 112 are bent at the first and second curvatures, the repulsive force acting on the first flexible potion 111 is the repulsive force acting on the second flexible potion 112 Lt; / RTI >
  • the first and second flexible pots 111 and 112 are shown to be bent at the maximum.
  • the radius of curvature R1 of the first flexible portion 111 is smaller than the curvature radius R2 of the second flexible portion 112 in this state because the inverse of the curvature is the radius of curvature.
  • the center O of the radius of curvature R1 of the first flexible potion 111 is located in the inner space formed by the folding of the flexible frame 100 and the center O of the curvature radius R1 of the second flexible potion 111
  • the center (O ', O ") is located in the outer space formed by the folding of the flexible frame 100.
  • Rigid potions 120 are disposed on one side of each second flexible potion 112 in the Y direction.
  • the rigid portion 120 is a portion which is hardly bent by an external force and can be formed in a plane.
  • the rigid portion 120 is not formed with holes intended to realize warping.
  • the rigid potion 120 and the first flexible potion 111 are disposed on both sides of the second flexible potion 112 in the Y direction. In a state where the first and second flexible pots 111 and 112 are bent to the maximum, the rigid potions 120 are arranged to face each other.
  • the flexible potion becomes more flexible.
  • the smaller the total area occupied by the rigid original material per unit area of the flexible part the more flexible the flexible part can be bent. This means that the maximum curvature of the flexible potion can be adjusted by changing the total area occupied by the holes per unit area of the flexible potion at the design time.
  • the total area occupied by the first holes 111 'per unit area in the first flexible potion 111 is greater than the total area occupied by the second flexible potions 111 in the first flexible potion 111 so that the first flexible potion 111 can be bent more than the second flexible potion 112, Is larger than the total area occupied by the second holes 112 'per unit area in the potion 112.
  • the second flexible potion 112 is disposed on both sides of the first flexible potion 111 in the Y direction, and the rigid potion 120 is provided on one side of the second flexible potion 112 in the Y direction. .
  • a connecting potion 113 for smoothly connecting the first flexible potion 111 and the second flexible potion 112 is formed between the first flexible potion 111 and the second flexible potion 112.
  • a boundary potion 114 for smoothly connecting the second flexible potion 112 and the rigid potion 120 is formed.
  • the rigid portion 120, the boundary portion 114, the second flexible portion 112, the connecting portion 113, the first flexible portion 111, the connecting portion 113 A second flexible potion 112, a boundary potion 114, and a rigid potion 120 are sequentially disposed.
  • the first flexible portion 111 and the second flexible portion 112 are formed such that the total area occupied by the first holes 111 'per unit area is larger than the total area occupied by the second holes 112' But there is substantially no difference in the arrangement of the first holes 111 'and the second holes 112'. Therefore, the description of the first flexible potion 111 with reference to Figs. 5 to 8 below can be applied as it is to the second flexible potion 112 as it is.
  • Fig. 5 is an enlarged view of the first flexible potion 111 shown in Fig.
  • the first holes 111 'formed in the first flexible portion 111 are repeatedly formed along the X direction and the Y direction which intersect each other.
  • the first holes 111 'formed in the first flexible portion 111 are elongated in the X direction so that the first flexible portion 111 can be bent in the Y direction.
  • the first holes 111 ' may be recessed inward at both ends of the flexible frame 100 in the X direction.
  • the first holes 111 'having this shape can be formed one by one along the Y direction.
  • the first holes 111 ' are staggered in a partially overlapping manner along the Y direction. As shown in the figure, the area between the first holes 111 'arranged along the X direction (the region where the original material of the rigid flexible frame 100 is left, hereinafter referred to as a' link ' Below the first holes 111 'arranged along the X direction are disposed.
  • the second flexible potions 112 may also have the same second holes 112 'as those of the first holes 111' formed in the first flexible potion 111.
  • the length of the overlapping portions of the second holes 112 ' is designed to be shorter than the length of the overlapping portions of the first holes 111'.
  • the repulsive force per unit area of the link can be calculated by the following equation.
  • n number of links formed along the Y direction
  • the bent angle per link in the first flexible potion 111 is overwhelmingly larger than the bent angle per link in the second flexible potion 112 (approximately 20 times), and the length in which the holes are overlapped along the Y direction is It can be confirmed that a larger repulsive force acts on the first flexible potion 111 despite being shorter in the first flexible potion 111.
  • the repulsive force increases in proportion to the number of the links.
  • the number of links arranged in the X direction is the same for both the first flexible portion 111 and the second flexible portion 112, it is confirmed that they do not have a large influence on the mutual comparison of the repulsive forces have.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram for explaining the X-direction arrangement of the first holes 111 'applied to the first flexible portion 111 shown in FIG.
  • the first holes 111 ' include a plurality of holes 111'a having the same width (X direction) and arranged at predetermined intervals along the X direction .
  • each of the plurality of holes 111'a has a width A and can be spaced apart from each other with a spacing B therebetween.
  • the plurality of holes 111'a can have a repeated shape according to a constant reference (width and spacing).
  • the first holes 111 ' may further include a plurality of holes 111'a and at least one hole 111'b different in width or spacing from the holes 111'a.
  • the plurality of holes 111'a having a width A and spaced apart from each other with a spacing B therebetween, at least one of the holes 111 ' 'b) can be added.
  • the added hole 111'b has a width A ', and the width A' has a value smaller or larger than the width A.
  • the spacing distance B 'between the added hole 111'b and one of the plurality of holes 111'a repeatedly disposed according to a constant reference adjacent thereto is a value smaller or larger than the spacing distance B.
  • a hole 111'b having a left-right spacing distance B 'and a width A' is added between a plurality of holes 111'a repeatedly arranged according to a certain standard.
  • the left and right spacing intervals may be set differently from each other.
  • the maximum curvature or repulsive force of the first flexible portion 111 can be adjusted. For example, increasing the spacing distance B 'from B or decreasing the width A' from width A may reduce the maximum curvature of the first flexible portion 111, and thus the repulsive force acting thereon may be reduced . Conversely, if the spacing B 'is reduced from B or the width A' is increased beyond the width A, then the maximum curvature of the first flexible portion 111 can be increased and the repulsive force acting thereon can be increased.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram for explaining the Y-direction arrangement of the first holes 111 'applied to the first flexible portion 111 shown in FIG.
  • the first holes 111 ' include a plurality of holes 111'c having the same length (Y direction) and arranged at predetermined intervals along the Y direction .
  • each of the plurality of holes 111'c has a length C and can be spaced apart from each other with a spacing D therebetween.
  • the plurality of holes 111'c may have a repeated shape according to a constant reference (length and spacing distance).
  • the first holes 111 ' may further include holes 111'd different from each other in length or spacing from the plurality of holes 111'c.
  • At least one of the holes 111'c and the length or spacing distance is formed in the other hole 111'c in the plurality of holes 111'c spaced apart from each other with a length C, 'd) can be added.
  • the added hole 111'd has a length C ', and the length C' has a value smaller than or greater than the length C.
  • the spacing distance D 'between the added hole 111'd and one of the plurality of holes 111'c repeatedly disposed in accordance with a certain reference adjacent thereto is a value smaller or larger than the spacing distance D.
  • a hole 111'd having a left-right spacing distance D 'and a length C' is added between a plurality of holes 111'c repeatedly arranged according to a certain standard.
  • the left and right spacing intervals may be set differently from each other.
  • the maximum curvature or repulsive force acting on the first flexible portion 111 can be adjusted. For example, if the spacing distance D 'is increased beyond D or the length C' is reduced from length C, the maximum curvature of the first flexible potion 111 can be reduced and the repulsive force acting thereon can be reduced . Conversely, if the spacing distance D 'is reduced from D or the length C' is increased beyond the length C, the maximum curvature of the first flexible potion 111 can be increased and thus the repulsive force acting thereon can be increased.
  • the first and second holes 111 'and 112' include a plurality of holes arranged at equal spaced intervals.
  • the same size means that the width (X direction) and the length (Y direction) are the same.
  • a plurality of holes may be added between the plurality of holes, and at least one hole of the size or the spacing may be added.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram for explaining that the first flexible potion 111 shown in FIG. 5 can have the X-axis and Y-axis symmetric shapes.
  • the first flexible potion 111 may have a symmetrical shape with respect to an X-axis (X-axis) passing through the center.
  • X-axis an X-axis
  • the first flexible portion 111 may have a symmetrical shape with respect to the Y-axis (Y-axis) passing through the center.
  • Y-axis Y-axis
  • the first flexible part 111 and the second flexible part 112 can be bent at different maximum curvatures so that when the first flexible part 111 and the second flexible part 112 are formed successively, At the boundary, the flexible frame 100 may be damaged due to the change of the curvature.
  • a structure in which adjacent first and second flexible pots 111 and 112 having different curvatures can be smoothly connected will be described.
  • FIG. 9 is an enlarged view of the connecting potion 113 shown in Fig.
  • a connecting potion 113 for smoothly connecting the first flexible pot 111 and the second flexible pot 112 is formed between the first flexible pot 111 and the second flexible pot 112.
  • the connecting potion 113 is configured to be less curved than the first flexible potion 111 and more flexible than the second flexible potion 112. To this end, the total area occupied by the third holes 113 'per unit area in the connecting potion 113 is smaller than the total area occupied by the first holes 111' per unit area in the first flexible potion 111, Is set larger than the total area occupied by the second holes 112 'per unit area in the flexible potion 112.
  • the length of the third holes 113 ' may be shorter than the length of the first holes 111' and longer than the length of the second holes 112 '.
  • the spacing distance between the third holes 113 ' may be longer than the spacing distance between the first holes 111' and shorter than the spacing distance between the second holes 112 '.
  • the third holes 113 ' are staggered in a state where they are partially overlapped along the Y direction. As shown in the figure, the area between the third holes 113 'arranged along the X direction (the region where the original material of the rigid flexible frame 100 is left) is arranged along the X direction immediately above or below the Y direction The third holes 113 'are disposed.
  • the length of the overlapping portions of the third holes 113 'along the Y direction is shorter than the length of the overlapping portions of the first holes 111', and the overlapping portions of the second holes 112 ' Lt; / RTI >
  • the connecting potion 113 may be configured such that the degree of bending gradually decreases from the first flexible potion 111 to the second flexible potion 112.
  • the maximum curvature at one end of the connecting potion 113 adjacent to the first flexible potion 111 is set to be greater than the maximum curvature at the other end of the connecting potion 113 adjacent to the second flexible potion 112 . That is, the maximum curvature at one end of the connecting potion 113 may be smaller than the first curvature, and the maximum curvature at the other end of the connecting potion 113 may be set to be larger than the second curvature.
  • the length of the third holes 113 ' may be set to gradually decrease from the first flexible potion 111 to the second flexible potion 112. At this time, the degree of reduction of the length of the third holes 113 'may have a constant value (a).
  • the interval in which the third holes 113 'are spaced apart in the X direction may be set to gradually increase from the first flexible potion 111 to the second flexible potion 112. At this time, the degree of increase in the spacing between the third holes 113 'may have a constant value.
  • the length of the overlapping portions of the third holes 113 'along the Y direction may be set to gradually decrease from the first flexible portion 111 to the second flexible portion 112.
  • the adjacent second flexible portion 112 having different curvatures and the rigid portion 120 can be smoothly connected will be described.
  • FIG. 10 is a conceptual view showing an example of the boundary potion 114 shown in FIG.
  • a boundary potion 114 for smoothly connecting the second flexible potion 112 and the rigid potion 120 is formed between the second flexible potion 112 and the rigid potion 120.
  • the fourth holes 114 ' are repeatedly formed in the boundary portion 114 so that the boundary portion 114 can be bent in the Y direction.
  • the fourth holes 114 ' may be extended in the X direction and disposed parallel to the second holes 112'.
  • the degree of bending of the boundary potion 114 can be adjusted by changing the total area occupied by the fourth holes 114 'per unit area of the boundary potions 114 as described above in connection with the connecting potions 113.
  • Boundary potion 114 is configured to be less curved than second flexible potion 112. For this, the total area occupied by the fourth holes 114 'per unit area in the boundary potion 114 is set to be smaller than the total area occupied by the second holes 112' per unit area in the second flexible potion 112.
  • the length of the fourth holes 114 ' may be set shorter than the length of the second holes 112'.
  • the spacing distance between the fourth holes 114 ' may be set to be longer than the spacing distance between the second holes 112'.
  • the fourth holes 114 ' may be staggered in a state that they are partially overlapped along the Y direction. As shown in the figure, the area between the fourth holes 114 'arranged along the X direction (the region where the original material of the rigid flexible frame 100 is left) is arranged along the X direction immediately above or below the Y direction The fourth holes 114 'are disposed.
  • the length of the overlapping portions of the fourth holes 114 'along the Y direction is set shorter than the length of the overlapping portions of the second holes 112'.
  • the maximum curvature at one end of the boundary potion 114 adjacent to the second flexible potion 112 may be set to be greater than the maximum curvature at the other end of the boundary potion 114 adjacent to the rigid potion 120. [ That is, the maximum curvature at one end of the boundary potion 114 may be smaller than the second curvature, and the maximum curvature at the other end of the boundary potion 114 may be set to be greater than zero.
  • the length of the hole adjacent to the second flexible potion 112 of the fourth holes 114 ' may be set longer than the length of the hole adjacent to the rigid potion 120.
  • the spacing distance between the fourth holes 114 'in the portion adjacent to the second flexible portion 112 may be set to be shorter than the spacing distance between the fourth holes 114' in the portion adjacent to the rigid portion 120 have.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing another example of the boundary potion 114 shown in FIG.
  • the fourth holes 214 ' are repeatedly formed in the boundary portion 214 so that the boundary portion 214 can be bent in the Y direction.
  • the fourth holes 214 ' may be extended in the X direction and disposed in parallel with the second holes 212'.
  • Boundary potion 214 is configured to be less curved than second flexible potion 212. For this, the total area occupied by the fourth holes 214 'per unit area in the boundary potion 214 is set to be smaller than the total area occupied by the second holes 212' per unit area in the second flexible potion 212.
  • the fourth holes 214 'for realizing this may be randomly arranged.
  • the total area occupied by the fourth holes 214 'per unit area in the boundary portion 214 is set to be smaller than the total area occupied by the second holes 212' per unit area in the second flexible portion 212 .
  • fourth holes 214 ' may be randomly arranged.
  • the maximum curvature at one end of the boundary potion 214 adjacent to the second flexible potion 212 may be set to be greater than the maximum curvature at the other end of the boundary potion 214 adjacent to the rigid potion 220. [ That is, the maximum curvature at one end of the boundary potion 214 may be smaller than the second curvature, and the maximum curvature at the other end of the boundary potion 214 may be set to be greater than zero.
  • the total area occupied by the fourth holes 214 'per unit area at one end of the boundary portion 214 adjacent to the second flexible portion 212 is less than the total area of the boundary portion 214 adjacent to the rigid portion 220 And the total area occupied by the fourth holes 214 'per unit area at the other end. That is, the total area occupied by the rigid primary material per unit area of the boundary potion 214 is greater at the other end than at one end of the boundary potion 214, so that the degree of bending of the boundary potion 214 can be adjusted .
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing an example of the flexible display unit 10 having the flexible frame 100 of the present invention.
  • the flexible display unit 10 is formed to be elastically deformable and includes a flexible display 11 and the flexible frame 100 described above.
  • the flexible display 11 is elastically deformable by an external force.
  • the flexible display 11 can be configured to enable touch input.
  • the flexible frame 100 is coupled to the back surface of the flexible display 11.
  • the flexible display 11 is disposed so as to cover the rigid portion 120 and the flexible region 110 of the flexible frame 100. Accordingly, when the flexible area 110 is bent, the flexible display 11 is also bent, and when the flexible area 110 is unfolded, the flexible display 11 is also unfolded.
  • At least one or more flexible potions may be provided in the flexible region 110.
  • they can be configured to be able to bend to a state having different maximum curvatures.
  • the flexible display 11 and the flexible frame 100 may have various laminated structures.
  • the flexible display 11 and the flexible frame 100 can be joined by the bonding portion 12 interposed therebetween.
  • the bonding portion 12 OCA (Optically Clear Adhesive) may be used.
  • a part of the adhesive portion 12 is exposed through the holes formed in the flexible potion to the rear, that is, on the back surface of the flexible frame 100.
  • a laminated structure of the flexible display 11 and the flexible frame 100 can be implemented at a low cost, and the thickness of the flexible display unit 10 can be made slim.
  • 13 is a conceptual diagram showing another example of the flexible display unit 20 having the flexible frame 100 of the present invention.
  • a bonding portion 22 is attached to the back surface of the flexible display 21.
  • OCA Optically Clear Adhesive
  • a silicone portion 23 of an elastically deformable material is disposed between the adhesive portion 22 and the flexible frame 100.
  • the silicon portion 23 includes a first portion 23a disposed on the flexible region 110 and the rigid portion 120 and a second portion 23b filled between the holes 110 ' ). At this time, the first portion 23a and the second portion 23b are integrally formed.
  • the first portion 23a of the silicon portion 23 is provided between the flexible display 21 and the flexible frame 100 to elastically support the flexible display 21. Therefore, the impact transmitted to the flexible display 21 can be absorbed to a certain level by the first portion 23a.
  • the second portion 23b is exposed through the holes 110 'of the flexible region 110 rearward, that is, on the rear surface of the flexible frame 100. [ As shown in the figure, the second portion 23b may form the same plane as the back surface of the flexible frame 100.
  • the silicon part 23 may be integrally formed with the flexible frame 100 by insert injection. Since the silicon part 23 is formed integrally with the flexible frame 100, the silicon part 23 increases the restoring force of the flexible frame 100 itself. That is, in the present laminated structure, the restoring force of the flexible portion 100 acts on the restoring force of the silicon portion 23 together. Therefore, the present laminated structure has a larger restoring force than the laminated structure shown in Fig.
  • the silicon portion 23 is made to prevent the flexible frame 100 from being deformed by repeated bending. Therefore, according to the present laminated structure, the reliability of the flexible frame 100 can be improved.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram showing another example of the flexible display unit 30 having the flexible frame 100 of the present invention.
  • the flexible display 31 and the flexible frame 100 can be coupled by an adhesive portion 32 interposed therebetween.
  • OCA Optically Clear Adhesive
  • the holes 110 'of the flexible region 110 are filled with a silicone portion 33 of an elastically deformable material.
  • the silicon portion 33 may contact a portion of the bond portion 32 exposed through the holes 110 '.
  • the silicon part 33 can form the same plane as the back surface of the flexible frame 100.
  • the silicon part 33 may be integrally formed with the flexible frame 100 by insert injection. That is, the silicon portion 33 can be filled between the holes 110 '.
  • the silicon portion 33 Since the silicon portion 33 is formed integrally with the flexible frame 100, the silicon portion 33 increases the restoring force of the flexible frame 100 itself. That is, in the present laminated structure, the restoring force of the flexible portion 100 acts on the restoring force of the silicon portion 33 together. Therefore, the present laminated structure has a larger restoring force than the laminated structure shown in Fig.
  • the present conjugate structures may be applied to a flexible frame 400 (see FIG. 18) to be described later.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram for explaining a restoring mechanism of the flexible display unit 10 by the lamination of the flexible frame 100 and the flexible display 11 of the present invention.
  • the second flexible potions 112 are formed on both sides of the first flexible potion 111 to form the flexible region 110, respectively.
  • the first flexible portion 111 is configured to be able to be bent to a state having a maximum first curvature by the first holes 111 'formed repeatedly
  • the second flexible portion 112 is configured to be bent Is formed to be capable of being bent to a state having a maximum second curvature by the holes 112 '.
  • the first curvature is set to be larger than the second curvature. That is, the first curvature radius of the first flexible portion 111 is smaller than the second curvature radius of the second flexible portion 112 when the first and second flexible portions 111 and 112 are fully bent.
  • the flexible frame 100 is arranged flat, and the flexible display 11 bonded thereto is also arranged flat. That is, in the first state, the flexible display unit 10 is arranged flat.
  • the resilient force is generated in the flexible frame 100 due to the property that the first and second holes 111 'and 112', which are expanded or reduced, return to their original spacing.
  • the flexible display unit 10 returns to the first state.
  • a spacing distance between the first holes 111 'formed in the first flexible pot 111 increases, and a restoring force to narrow the spacing of the first holes 111' is generated in the first flexible potion 111 do.
  • the spacing distance between the second holes 112 'formed in the second flexible potion 112 is reduced and a restoring force is generated in the second flexible potion 112 to widen the spacing of the second holes 112'.
  • the flexible frame 100 is preferably configured to have greater elasticity than the flexible display 11. According to this structure, when the flexible frame 100 is bent, the restoring force of the flexible display 11 itself is added to the restoring force of the flexible frame 100, thereby improving the resilience of the flexible display unit 10.
  • the first curvature is designed to be twice or more the second curvature.
  • the second radius of curvature of the second flexible potion 112 is twice or more the radius of the first curvature of the first flexible potion 111 .
  • the above table shows the yield strength and yield strain of titanium and stainless steel.
  • the relationship between stress and strain seen in a particular material can be represented by the stress-strain curve of the material.
  • the material has a unique stress-strain curve, where the slope means the modulus of elasticity.
  • Yield strength refers to the force that can withstand a material when it is subjected to force, until it is no longer reversed.
  • the yield strain refers to the strain at yield strength.
  • the area under the stress-strain curve to the yield point means resilience. Therefore, the wider the area, the greater the resilience of the material.
  • the flexible frame 100 is made of a material having a certain level of yield strength and a high yield strain and resilience.
  • stainless steel has a high yield strength but a small yield strain and is not suitable for being applied to a flexible frame 100 in which warpage and uniformity are repeated.
  • titanium has a yield strength lower than that of stainless steel but has a certain level of yield strength and a large yield strain. Therefore, if the flexible frame 100 is formed of a titanium material, the flexible frame 100 can be bent without breakage, and a rewirable characteristic can be realized.
  • Titanium Gr2 is a good choice if you are looking for relatively inexpensive titanium with high yield strength and resilience compared to stainless steel.
  • stainless steel is a ferromagnet, which may affect surrounding electronic components, while titanium is not magnetic and thus is more suitable for use in electronic devices in which electronic components are integrated, such as mobile terminal 1000.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram showing an example of a mobile terminal 1000 to which the flexible display unit 10 having the flexible frame 100 shown in FIG. 1 is applied.
  • a mobile terminal 1000 includes a first body 1100 and a second body 1200, which are configured to be relatively movable.
  • the first body 1100 and the second body 1200 may have the same size.
  • the mobile terminal 1000 is configured to be able to freely transform its shape from a first state to a second state, or from a second state to a first state.
  • the first body 1100 and the second body 1200 may be connected to the hinge part 1300 so as to be rotatable with respect to the hinge part 1300.
  • the flexible display unit 10 is disposed on one surface of the first body 1100 and on one surface of the second body 1200. That is, the flexible display unit 10 is disposed over the first body 1100 and the second body 1200, thereby realizing a large screen.
  • the flexible display unit 10 is disposed so as to cover the hinge portion 1300.
  • the first flexible part 100 of the flexible frame 100 is arranged to cover the hinge part 1300 and the second flexible part 112 covers the end parts of the first body 1100 and the second body 1200 .
  • the first flexible potion 111 may be formed at an intermediate portion of the flexible frame 100.
  • the rigid potion 120 is disposed to cover the first body 1100 and the second body 1200 to support the flexible display 11 in a flat state.
  • the flexible display unit 10 when the second body 1200 is superimposed on the first body 1100, the flexible display unit 10 is bent by an external force.
  • the first flexible portion 111 is curved at a first curvature
  • the second flexible portion 112 is curved at a second curvature
  • the rigid portions 120 are arranged to face each other. Accordingly, portions of the flexible display 11 supported by the rigid portion 120 are arranged to face each other.
  • the center of the radius of curvature of the first flexible part 111 is located in the inner space formed by the folding of the flexible frame 100 and the center of the radius of curvature of the second flexible part 112 is located at the center of the flexible frame 100.
  • the recessed spaces 1100 'and 1200' are formed by mechanically interlocking the first and second bodies 1100 and 1200 and the hinge portion 1300 in the first state shown in (a) As shown in FIG. That is, the recessed space 1100 ', 1200' may be formed only in the second state shown in (b).
  • first and second bodies 1100 and 1200 are subjected to a force to return to the first state shown in (a) by the restoring force of the flexible display unit 10 . Accordingly, the first body 1100 and the second body 1200 are provided with magnet portions 1400 ', 1400 (hereinafter, referred to as "first and second bodies " &Quot;).
  • the magnet units 1400 'and 1400' may be disposed at the respective ends of the first and second bodies 1100 and 1200 so as to face each other in a collapsed state. Is set to be larger than the restoring force of the flexible display unit (10). Therefore, the mobile terminal 1000 can not return to the state (a) only by the restoring force of the flexible display unit 10.
  • the mobile terminal 1000 can be returned to the state (a) only by the restoring force of the flexible display unit 10 afterwards.
  • the flexible frame 100 can have various forms.
  • FIG. 17 is a view showing another example of the flexible frame 400 according to the present invention.
  • FIG. 18 is a conceptual view showing a state in which a flexible portion of the flexible frame 400 shown in FIG. 17 is bent at a maximum curvature
  • FIG. 20 is a magnified view of the flexible area 410 shown in FIG. 17.
  • FIG. 20 is a conceptual view showing the Y-directional area change of the flexible frame 400 shown in FIG.
  • the flexible frame 400 includes a flexible potion 411, a first rigid potion 420 'and a second rigid potion 420' disposed on both sides of the flexible potion 411, A first boundary potion 412 'disposed between the flexible potion 411 and the first rigid potion 420' and a second boundary potion 412 'disposed between the flexible potion 411 and the second rigid potion 420'
  • the flexible potion 411 and the first and second boundary potions 412 'and 412 form a flexible region 410.
  • the flexible region 410 is configured to be bent in the Y direction.
  • the X direction corresponds to the width direction of the flexible frame 400
  • the Y direction corresponds to the longitudinal direction of the flexible frame 400.
  • the flexible potion 411 is configured to be able to bend to a state having a maximum first curvature.
  • the first holes 411 ' are repeatedly formed in the flexible portion 411 in order to realize the bending of the flexible portion 411. That is, the flexible potions 411 are made flexible by the first holes 411 ', and the flexible potions 411 are formed to be able to be bent to a state having the maximum first curvature.
  • the first holes 411 ' are repeatedly formed along the mutually intersecting X and Y directions.
  • First and second rigid potions 420 'and 420' ' are respectively disposed on both sides in the Y direction of the flexible potion 411.
  • the first and second rigid potions 420' and 420 ' And can be formed as a flat surface. Intentional holes are not formed in the first and second rigid portions 420 'and 420' to realize warpage.
  • the first and second rigid portions 420 ' , 420 " are arranged to face each other.
  • First and second boundary potions 412 ' for smoothly connecting between the flexible potions 411 and the first rigid potions 420' and between the flexible potions 411 and the second rigid potions 420 ' , 412 "
  • the second and third holes 412 ', 412' are formed in the first and second boundary potions 412 ', 412 "so that the first and second boundary potions 412', 412" Are formed repeatedly.
  • the second and third holes 412 'and 412' ' may be extended in the X direction and disposed in parallel with the first holes 411'.
  • the degree of warpage of the first and second boundary potions 412 'and 412 " is determined by the amount of the second and third holes 412', 412" per unit area of the first and second boundary potions 412 ', 412 " Can be achieved by changing the total area occupied.
  • the first and second boundary potions 412 'and 412 are configured to be less curved than the flexible potions 411. To this end, the first and second boundary potions 412', 412" The total area occupied by the third holes 412 ', 412 "is set to be smaller than the total area occupied by the first holes 411' per unit area in the flexible potion 411.
  • the length of the second and third holes 412 ', 412' ' may be set to be shorter than the length of the first holes 411'.
  • the lengths of the second and third holes 412 ' May be set longer than the spacing between the first holes 411 '.
  • the second and third holes 412 'and 412' ' may be staggered in a partly overlapping manner along the Y direction. As shown in the figure, the second and third holes 412' 412 "and 412" arranged in the X direction on the upper or lower side in the Y direction of the region (the region where the original material of the rigid flexible frame 400 is left) between the regions 412 ', 412 " .
  • the overlapping portions of the second and third holes 412 'and 412 " along the Y direction are set shorter than the overlapping portions of the first holes 411'.
  • the maximum curvature at one end of the first and second boundary potions 412 ', 412 " adjacent to the flexible potions 411 is greater than the maximum curvature at one end of the first and second bounded potions 412', 412 " adjacent the first and second rigid potions 420 '
  • the maximum curvature at one end of the first and second boundary potions 412 ', 412 &quot may be set to be greater than the maximum curvature at the other end of the boundary potions 412' and 412 &
  • the maximum curvature at the other end of the first and second boundary potions 412 ', 412 &quot may be set to be greater than zero.
  • the length of the holes in the second and third holes 412 ', 412 "adjacent to the flexible potions 411 may be set to be longer than the length of the holes adjacent to the first and second rigid potions 420', 420" have.
  • the spacing distance between the second and third holes 412 ', 412 " at the portion adjacent to the flexible portion 411 may be equal to the spacing between the second and third holes 412', 412 " at the portion adjacent to the first and second rigid portions 420 ' And the third holes 412 ', 412 ".
  • the total area occupied by the second and third holes 412 ', 412 "per unit area in the first and second boundary potions 412', 412" is equal to the total area occupied by the first holes 411 ',
  • the second and third holes 412' and 412 '' may be randomly arranged.
  • the flexible potion 411 is shown to be bent at the maximum. As shown in the figure, the center of the radius of curvature of the flexible potion 411 is located in the inner space formed by the folding of the flexible frame 400.
  • FIG. 21 is a conceptual diagram showing an example of a mobile terminal 2000 to which the flexible display unit 40 having the flexible frame 400 shown in FIG. 17 is applied.
  • the flexible display unit 40 is elastically deformable and includes a flexible display 41 and the flexible frame 400 described above.
  • the flexible display 41 and the flexible frame 400 can be coupled to each other by the structure of the joint described with reference to Figs. 12 to 14 above.
  • (b) shows a state in which the flexible display unit 40 is folded so that a part of the flexible display unit 40 is folded on the terminal body 2100 And a second state arranged on the other surface.
  • the flexible display unit 40 is configured to be free to change its shape from the first state to the second state, or from the second state to the first state.
  • the first rigid portion 420 ' is attached on one side of the terminal body 2100 and includes a first boundary potion 412', a flexible potion 411, a second boundary potion 412 '
  • the second rigid portion 420 ' is configured to be detachable from the terminal body 2100.
  • the round body 2100 ' is formed at one end of the terminal body 2100 so that the first boundary potion 412', the flexible potion 411 and the second boundary potion 412 ' It is preferable that the degree of curving of the round portion 2100 ', that is, the curvature is set to be equal to or smaller than the first curvature which is the maximum curvature at which the flexible potion 411 can bend Do.
  • the second rigid potion 420 " is bent in a direction opposite to the terminal body 2100 so that the first bounding potion 412 ', the flexible potion 411 and the second boundary potion 412" are bent corresponding to the rounded portion 2100'
  • a recess portion 2100 " may be formed on the other surface of the terminal body 2100 to receive a portion of the flexible display unit 40 corresponding to the second rigid portion 420 ".
  • the upper surface of the one portion is flush with the other surface of the terminal body 2100 in a state where a portion of the flexible display unit 10 corresponding to the second rigid portion 120 is accommodated in the recess portion 2100 " can do.
  • the flexible display unit 40 receives a force to return to the first state shown in (a) by the restoring force of the flexible frame 400. Therefore, in order to maintain the second state shown in (b), the one end of the flexible display unit 40 and the terminal body 2100 are provided with magnet portions 42 and 2200 which act on each other, .
  • the magnet portions 42 and 2200 may be disposed on the other side of the second rigid portion 420 'and the terminal body 2100 so that the flexible display units 40 face each other in a folded state.
  • the attractive force acting on the flexible display unit 40 is set to be larger than the restoring force of the flexible display unit 40. Therefore, only the restoring force of the flexible display unit 40 allows the flexible display unit 40 to return to the state (a) none.
  • FIG. 22 is a conceptual diagram showing an example of a mobile terminal 3000 to which a flexible display unit 50 having another example of the flexible frame 500 of the present invention is applied.
  • two flexible areas 510 'and 510' ' may be provided in the flexible frame 500 of the present example.
  • the flexible area 510' The structure of the flexible frame 100 shown in Fig. 17 is the same as that of the flexible frame 100 shown in Fig. 17, and the flexible region 510 " Therefore, the description of the structure of the flexible frame 500 will be omitted.
  • the mobile terminal 3000 includes a first body 3100, a second body 3200, and a third body 3300 that are configured to be relatively movable.
  • the first body 3100, the second body 3200, and the third body 3300 may have the same size.
  • the flexible display unit 50 In a first state in which the first body 3100, the second body 3200 and the third body 3300 are laid flat, the flexible display unit 50 includes a first body 3100, a second body 3200, And is disposed over the third body 3300 to form a large surface.
  • the flexible display unit 50 is also folded correspondingly in the second state in which the first body 3100, the second body 3200 and the third body 3300 are sequentially overlapped as shown in FIG.
  • the mobile terminal 3000 is configured to be free to transform its form from a first state to a second state, or from a second state to a first state.
  • first body 3100 and the second body 3200 may be connected to the first hinge part 3000 'so as to be rotatable with respect to the first hinge part 3000'
  • the second body 3200 and the third body 3300 may be connected to the second hinge part 3000 " to be rotatable with respect to the second hinge part 3000 ".
  • FIG. 23 is a conceptual diagram showing another example of the flexible frame 600 of the present invention.
  • At least one or more flexible potions 611, 612, 613, 614, and 615 may be provided in the flexible frame 600.
  • the flexible potions 611, 612, 613, 614, and 615 may have an asymmetric shape.
  • the second flexible potions 112 having the same maximum curvature are formed on both sides of the first flexible potion 111 to have the same length, and a shape symmetrical with respect to the center of the first flexible potion 111
  • the shape of the flexible frame 100 is not limited to this symmetrical shape.
  • each of the plurality of flexible potions 611, 612, 613, 614, and 615 can be flexed to the maximum, that is, the maximum curvature can be designed to have a different value. Also, the lengths of the plurality of flexible potions 611, 612, 613, 614, and 615 can be designed differently.
  • the five flexible potions 611, 612, 613, 614, and 615 are designed to have different maximum curvatures, and their lengths are also set differently.

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Abstract

본 발명은, 탄성 변형 가능하게 형성되는 플렉서블 디스플레이; 및 상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 결합되는 플렉서블 프레임을 포함하고, 상기 플렉서블 프레임은, 제1홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 플렉서블 포션; 및 플렉서블 포션의 적어도 일측에 배치되는 리지드 포션을 포함하며, 상기 플렉서블 프레임은 티타늄 재질로 형성되는 디스플레이 유닛을 개시한다.

Description

플렉서블 디스플레이 유닛 및 이를 구비하는 이동 단말기
본 발명은 평평한 상태와 최대 곡률로 휘어진 상태 사이에서 탄성 변형 가능하게 구성되는 플렉서블 디스플레이 유닛 및 이를 구비하는 이동 단말기에 관한 것이다.
통신 단말기, 멀티미디어 기기, 휴대형 컴퓨터, 게임기, 촬영장치 등 휴대가 가능한 전자 기기(이하, 이동 단말기)는 영상 정보를 표시하는 디스플레이를 구비한다. 이동 단말기는 휴대의 편의성을 위하여 보다 작은 크기로 접을 수 있는 폴딩 구조를 갖기도 한다. 이러한 형태의 이동 단말기에서는 두 개의 바디가 폴딩 구조(예를 들어, 힌지부)에 의하여 연결된다.
종래의 디스플레이는 접을 수 없는 구조를 가졌기 때문에, 디스플레이가 폴딩 가능하게 연결되는 두 개의 바디 전체에 걸쳐 배치되는 구조는 구현될 수 없었다. 그러므로, 폴딩 구조의 이동 단말기에는 실질적으로 대화면이 적용될 수 없었다.
그러나 최근에 휘어짐이 가능한 플렉서블 디스플레이가 개발됨에 따라, 폴딩 구조의 이동 단말기에 플렉서블 디스플레이를 적용하려는 연구가 이루어지고 있다. 이 경우, 플렉서블 디스플레이가 폴딩 구조를 가로질러 두 개의 바디 전체에 걸쳐 배치될 수 있으므로, 대화면이 구현될 수 있다. 다만, 휘어짐이 가능한 플렉서블 디스플레이라 하더라도 완전히 꺾어지면(즉, 각지게 구부러지면) 플렉서블 디스플레이 자체가 파손될 수 있으므로, 이동 단말기의 폴딩시 플렉서블 디스플레이의 곡률 반경을 제한할 수 있는 구조가 요구된다.
플렉서블 디스플레이가 기설정된 곡률로 휘어짐이 가능하도록 하기 위하여, 플렉서블 디스플레이에 플렉서블 프레임을 합지한 구조가 이용된다. 그런데 기존까지 개발된 플렉서블 프레임은 일 부분이 특정 곡률로 휘어짐이 가능한 구조를 가지고 있을 뿐, 인접한 두 부분이 서로 다른 최대 곡률로 휘어짐이 가능하게 구성되면서 매끄럽게 연결되는 구조에 대해서는 제안된 바가 없다.
특히, 인접한 두 부분이 서로 다른 곡률을 가질 경우, 그 경계에서는 곡률의 변화로 인하여 플렉서블 디스플레이의 파손이 발생될 수 있다. 이에, 서로 다른 곡률을 갖는 인접한 두 부분을 매끄럽게 이어지게 할 수 있는 플렉서블 프레임에 대한 연구가 진행되고 있다.
한편, 플렉서블 프레임으로는 일반적으로 스테인리스 스틸이 이용된다. 그런데 스테인리스 스틸은 항복 변형률이 크지 않아 복원 관점에서는 최적의 재료는 아니다. 특히, 스테인리스 스틸로 만들어진 플렉서블 프레임에 의해서는, 플렉서블 디스플레이가 휘어졌다가 다시 평평하게 펴지지 못하여, 플렉서블 디스플레이의 표면이 물결처럼 일어나는 문제가 발생하기도 한다.
아울러, 플렉서블 프레임이 금속 재질로 형성되는 경우, 플렉서블 디스플레이에 충격이 가해지면, 플렉서블 프레임이 그 충격을 흡수하지 못하여 플렉서블 디스플레이가 손상되는 문제가 발생할 수 있다.
본 발명의 첫 번째 목적은, 플렉서블 디스플레이와 합지되어, 형상 변형에 따라 플렉서블 디스플레이의 인접한 두 부분을 서로 다른 최대 곡률로 휘어지게 할 수 있는 플렉서블 프레임을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 두 번째 목적은, 상기 플렉서블 프레임의 휘어짐의 정도와 반발력을 조절할 수 있는 설계 방법을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 세 번째 목적은, 플렉서블 디스플레이의 서로 다른 곡률을 갖는 인접한 두 부분을 매끄럽게 이어지게 할 수 있는 플렉서블 프레임을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 네 번째 목적은, 플렉서블 디스플레이가 휘어짐과 복원을 반복하여도, 평평한 상태로 원복되어 플렉서블 디스플레이를 항상 평평하게 펴줄 수 있는 플렉서블 프레임을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다섯 번째 목적은, 플렉서블 디스플레이에 가해지는 충격을 흡수할 수 있는 플렉서블 디스플레이와 플렉서블 프레임의 합지 구조를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 첫 번째 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 플렉서블 프레임은 플렉서블 영역을 구비하며, 상기 플렉서블 영역은, 제1홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제1플렉서블 포션; 및 상기 제1홀들과 평행한 제2홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제2곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제2플렉서블 포션을 포함하며, 상기 제1곡률이 상기 제2곡률보다 크도록, 상기 제1플렉서블 포션에서 단위 면적당 상기 제1홀들이 차지하는 총 면적은 상기 제2플렉서블 포션에서 단위 면적당 상기 제2홀들이 차지하는 총 면적보다 크게 설정된다.
상기 제1홀들은 상호 교차하는 상기 플렉서블 영역의 폭 방향 및 길이 방향을 따라 각각 반복적으로 형성되고, 상기 제2홀들은 상호 교차하는 상기 플렉서블 영역의 폭 방향 및 길이 방향을 따라 각각 반복적으로 형성된다.
상기 제1홀들은 상기 플렉서블 영역의 길이 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치될 수 있으며, 상기 제2홀들은 상기 플렉서블 영역의 길이 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치될 수 있다.
상기 제1홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이는 상기 제2홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이보다 길게 형성될 수 있다.
상기 제1 및 제2홀들은 동일한 크기로 기설정된 이격 간격을 두고 배치되는 복수의 홀을 포함할 수 있다.
상기 제1 및 제2홀들은 상기 복수의 홀과 크기 또는 이격 간격 중 적어도 하나가 다른 홀을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 두 번째 목적은, 각 플렉서블 포션에서 단위 면적당 홀들이 차지하는 총 면적을 조절함으로써 달성될 수 있다.
본 발명의 세 번째 목적은, 상기 제1플렉서블 포션과 제2플렉서블 포션 사이에 상기 제1 및 제2홀들과 평행한 제3홀들이 반복적으로 형성되는 커넥팅 포션에 의해 달성될 수 있다.
상기 커넥팅 포션에서 단위 면적당 상기 제3홀들이 차지하는 총 면적은 상기 제1플렉서블 포션에서 단위 면적당 상기 제1홀들이 차지하는 총 면적보다 작고 상기 제2플렉서블 포션에서 단위 면적당 상기 제2홀들이 차지하는 총 면적보다 크게 형성된다.
상기 제3홀들의 길이는 상기 제1홀들의 길이보다는 짧고 상기 제2홀들의 길이보다는 길게 형성될 수 있다.
상기 제3홀들의 길이는 상기 제1플렉서블 포션에서 상기 제2플렉서블 포션으로 갈수록 점차 줄어들도록 형성될 수 있다.
상기 제3홀들은 상기 플렉서블 영역의 길이 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치될 수 있으며, 상기 제3홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이는 상기 제1홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이보다는 짧고 상기 제2홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이보다는 길게 형성될 수 있다.
상기 제3홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이는 상기 제1플렉서블 포션에서 상기 제2플렉서블 포션으로 갈수록 점차 줄어들도록 형성될 수 있다.
본 발명의 세 번째 목적은, 상기 제2플렉서블 포션과, 상기 제2플렉서블 포션의 일측에 위치하는 리지드 포션 사이에 제4홀들이 반복적으로 형성되는 바운더리 포션에 의해 달성될 수 있다.
상기 바운더리 포션에서 단위 면적당 제4홀들이 차지하는 총 면적은 상기 제2플렉서블 포션에서 단위 면적당 제2홀들이 차지하는 총 면적보다 작게 형성된다.
상기 제4홀들의 길이는 상기 제2홀들의 길이보다 짧게 형성될 수 있다.
상기 제4홀들 중 상기 리지드 포션에 인접한 홀의 길이는 상기 제2플렉서블 포션에 인접한 홀의 길이보다 짧게 형성될 수 있다.
상기 제4홀들은 상기 플렉서블 영역의 길이 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치될 수 있으며, 상기 제4홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이는 상기 제2홀들 간의 상호 중첩되는 부분의 길이보다 짧게 형성될 수 있다.
본 발명의 네 번째 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 플렉서블 디스플레이 유닛은, 탄성 변형 가능하게 형성되는 플렉서블 디스플레이; 및 상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 결합되는 플렉서블 프레임을 포함하고, 상기 플렉서블 프레임은, 제1홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 플렉서블 포션; 및 플렉서블 포션의 적어도 일측에 배치되는 리지드 포션을 포함하며, 상기 플렉서블 프레임은 티타늄 재질로 형성된다.
상기 플렉서블 디스플레이의 변형시, 상기 제1홀들 간의 간격이 확장 또는 축소되어, 상기 플렉서블 디스플레이에 복원력을 가하도록 구성된다.
상기 플렉서블 디스플레이와 상기 플렉서블 프레임 사이에는 접착부가 배치되며, 상기 접착부의 일부는 상기 제1홀들을 통해 후방으로 노출된다.
본 발명의 다섯 번째 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 플렉서블 디스플레이 유닛은, 상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 배치되는 접착부; 및 상기 접착부와 상기 플렉서블 프레임 사이에 배치되는 실리콘부를 더 포함하며, 상기 실리콘부는, 상기 플렉서블 포션과 상기 리지드 포션 상에 배치되는 제1부분; 및 상기 제1홀들에 충전되는 제2부분을 포함한다.
상기 제2부분은 상기 플렉서블 프레임의 배면과 동일 평면을 형성할 수 있다.
상기 실리콘부는 인서트 사출에 의해 상기 플렉서블 프레임과 일체로 형성될 수 있다.
또는, 본 발명의 플렉서블 디스플레이 유닛은, 상기 플렉서블 디스플레이와 상기 플렉서블 프레임 사이에는 배치되는 접착부; 및 상기 제1홀들에 충전되는 실리콘부를 더 포함할 수 있다.
상기 실리콘부는 상기 제1홀들을 통해 노출되는 상기 접착부의 일부와 접촉될 수 있다.
상기 실리콘부는 상기 플렉서블 프레임의 배면과 동일 평면을 형성할 수 있다.
상기 실리콘부는 인서트 사출에 의해 상기 플렉서블 프레임과 일체로 형성될 수 있다.
한편, 본 발명은, 탄성 변형 가능하게 형성되는 플렉서블 디스플레이; 및 상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 결합되는 플렉서블 프레임을 포함하고, 제1홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제1플렉서블 포션; 상기 제1플렉서블 포션의 일측에 상기 제1홀들과 평행한 제2홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제2곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제2플렉서블 포션; 및 상기 제1플렉서블 포션의 타측에 상기 제1홀들과 평행한 제3홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제3곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제3플렉서블 포션을 포함하며, 상기 제1곡률은 상기 제2 및 제3곡률의 2배 이상으로 설정되는 플렉서블 디스플레이 유닛을 개시한다.
아울러, 본 발명은, 탄성 변형 가능한 재질로 형성되는 단말기 바디; 상기 단말기 바디의 일면에 결합되어 상기 단말기 바디와 함께 탄성 변형 가능하게 구성되는 상기 플렉서블 디스플레이 유닛; 및 상기 제1 내지 제3플렉서블 포션이 각각 상기 제1 내지 제3곡률로 휘어진 상태에서 서로 마주하도록 배치되는 상기 단말기 바디의 양단에 각각 구비되며, 상호 간에 인력을 작용하는 마그넷부를 포함하는 이동 단말기를 개시한다.
상술한 해결수단을 통해 얻게 되는 본 발명의 효과는 다음과 같다.
첫째, 제1플렉서블 포션에서 단위 면적당 제1홀들이 차지하는 총 면적을 제2플렉서블 포션에서 단위 면적당 제2홀들이 차지하는 총 면적보다 크게 설계하여, 제1플렉서블 포션이 제2플렉서블 포션보다 더 큰 곡률로 휘어짐이 가능한 플렉서블 프레임을 구현할 수 있다. 따라서, 상기 플렉서블 프레임을 플렉서블 디스플레이에 합지하여, 인접한 두 부분이 서로 다른 최대 곡률로 휘어지는 플렉서블 디스플레이 유닛을 구현할 수 있다.
둘째, 휘어지는 정도가 클수록 원복되려는 반발력이 크게 작용하므로, 각 플렉서블 포션에서 단위 면적당 홀들이 차지하는 총 면적을 조절하여 플렉서블 디스플레이 유닛의 휘어짐의 정도와 반발력을 조절할 수 있다.
셋째, 서로 다른 최대 곡률로 휘어짐이 가능한 두 플렉서블 포션들 사이에 커넥팅 포션을 형성하거나, 플렉서블 포션과 리지드 포션 사이에 바운더리 포션을 형성하여, 서로 다른 곡률을 갖는 인접한 두 부분이 매끄럽게 연결되는 플렉서블 디스플레이 유닛을 구현할 수 있다.
넷째, 플렉서블 프레임으로 스테인리스 스틸 대비 항복 강도는 낮지만 일정 수준의 항복 강도를 가지며 항복 변형률이 큰 티타늄을 사용하면, 플렉서블 디스플레이가 항상 평평한 상태로 원복되어, 표면이 물결처럼 일어나는 현상의 발생이 방지될 수 있다. 따라서, 플렉서블 디스플레이 유닛의 신뢰성이 향상될 수 있다.
다섯째, 플렉서블 디스플레이와 플렉서블 프레임 사이에 실리콘부가 구비되어, 플렉서블 디스플레이를 탄력적으로 지지함으로써, 플렉서블 디스플레이에 전달되는 충격이 일정 수준 흡수될 수 있다. 아울러, 실리콘부가 플렉서블 프레임의 홀들에 충전됨으로써, 플렉서블 프레임 자체가 갖는 복원력에 실리콘부가 갖는 복원력이 더해져 전체 복원력이 증가될 수 있다.
도 1은 본 발명의 플렉서블 프레임의 일 예를 보인 도면.
도 2는 도 1에 도시된 플렉서블 프레임의 각 플렉서블 포션이 최대 곡률로 휘어진 상태를 보인 개념도.
도 3은 도 1에 도시된 플렉서블 프레임의 Y 방향 면적 변화를 보인 개념도.
도 4는 도 1에 도시된 플렉서블 영역의 확대도.
도 5는 도 4에 도시된 제1플렉서블 포션의 확대도.
도 6은 도 5에 도시된 제1플렉서블 포션에 적용되는 홀들의 X 방향 배치 형태를 설명하기 위한 개념도.
도 7은 도 5에 도시된 제1플렉서블 포션에 적용되는 홀들의 Y 방향 배치 형태를 설명하기 위한 개념도.
도 8은 도 5에 도시된 제1플렉서블 포션이 X축과 Y축 대칭 형상을 가질 수 있음을 설명하기 위한 개념도.
도 9는 도 4에 도시된 커넥팅 포션의 확대도.
도 10은 도 4에 도시된 바운더리 포션의 일 예를 보인 개념도.
도 11은 도 4에 도시된 바운더리 포션의 다른 일 예를 보인 개념도.
도 12는 본 발명의 플렉서블 프레임을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛의 일 예를 보인 개념도.
도 13은 본 발명의 플렉서블 프레임을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛의 다른 일 예를 보인 개념도.
도 14는 본 발명의 플렉서블 프레임을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛의 또 다른 일 예를 보인 개념도.
도 15는 본 발명의 플렉서블 프레임과 플렉서블 디스플레이의 합지에 의한 플렉서블 디스플레이 유닛의 복원 메커니즘을 설명하기 위한 개념도.
도 16은 도 1에 도시된 플렉서블 프레임을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛이 적용된 이동 단말기의 일 예를 보인 개념도.
도 17은 본 발명의 플렉서블 프레임의 다른 일 예를 보인 도면.
도 18은 도 17에 도시된 플렉서블 프레임의 플렉서블 포션이 최대 곡률로 휘어진 상태를 보인 개념도.
도 19는 도 17에 도시된 플렉서블 프레임의 Y 방향 면적 변화를 보인 개념도.
도 20은 도 17에 도시된 플렉서블 영역의 확대도.
도 21은 도 17에 도시된 플렉서블 프레임을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛이 적용된 이동 단말기의 일 예를 보인 개념도.
도 22는 본 발명의 플렉서블 프레임의 또 다른 일 예를 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛이 적용된 이동 단말기의 일 예를 보인 개념도.
도 23은 본 발명의 플렉서블 프레임의 또 다른 일 예를 보인 개념도.
이하, 본 발명에 관련된 플렉서블 프레임 및 이를 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.
본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
이하의 설명에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
도 1은 본 발명의 플렉서블 프레임(100)의 일 예를 보인 도면이고, 도 2는 도 1에 도시된 플렉서블 프레임(100)의 각 플렉서블 포션이 최대 곡률로 휘어진 상태를 보인 개념도이며, 도 3은 도 1에 도시된 플렉서블 프레임(100)의 Y 방향 면적 변화를 보인 개념도이고, 도 4는 도 1에 도시된 플렉서블 영역(110)의 확대도이다.
이하의 설명에서, X 방향은 플렉서블 프레임(100)의 폭 방향에 대응되고, Y 방향은 플렉서블 프레임(100)의 길이 방향에 대응된다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 플렉서블 프레임(100)은 적어도 하나의 최대 곡률로 휘어짐이 가능한 플렉서블 영역(110)을 구비한다. 플렉서블 영역(110)은 서로 다른 최대 곡률로 휘어짐이 가능한 플렉서블 포션들을 포함할 수 있다. 플렉서블 포션들은 플렉서블 프레임(100)의 일 방향(본 도면에서, Y 방향)을 따라 순차적으로 배치되어, 플렉서블 프레임(100)이 일 방향에 대하여 휘어질 수 있도록 한다.
본 예에서, 플렉서블 영역(110)은 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능한 제1플렉서블 포션(111)과 최대 제2곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능한 제2플렉서블 포션(112)을 포함한다. 도시된 바와 같이, 제2플렉서블 포션(112)은 두 개로 구비되어, 제1플렉서블 포션(111)의 Y 방향 상의 양측에 각각 배치될 수 있다.
제1플렉서블 포션(111)의 휘어짐을 구현하기 위하여, 제1플렉서블 포션(111)에는 제1홀들(111')이 반복적으로 형성된다. 즉, 제1홀들(111')에 의해 제1플렉서블 포션(111)에 유연성이 생기며, 제1플렉서블 포션(111)은 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성된다.
제1홀들(111')은 상호 교차하는 X 방향 및 Y 방향을 따라 각각 반복적으로 형성된다. 제1홀들(111')은 X 방향으로 길게 연장 형성된다.
마찬가지로, 제2플렉서블 포션(112)의 휘어짐을 구현하기 위하여, 제2플렉서블 포션(112)에는 제2홀들(112')이 반복적으로 형성된다. 즉, 제2홀들(112')에 의해 제2플렉서블 포션(112)에 유연성이 생기며, 제2플렉서블 포션(112)은 최대 제2곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성된다. 여기서, 제2곡률은 제1곡률과 다른 곡률을 갖는다.
제2홀들(112')은 제1홀들(111')과 평행하게 형성되어, 제2플렉서블 포션(112)이 제1플렉서블 포션(111)과 함께 Y 방향에 대하여 휘어짐이 가능하게 구성된다. 제2홀들(112')은 상호 교차하는 X 방향 및 Y 방향을 따라 각각 반복적으로 형성된다. 제2홀들(112')은 X 방향으로 길게 연장 형성된다.
본 예에서, 제1곡률은 제2곡률보다 크다. 즉, 제1플렉서블 포션(111)은 제2플렉서블 포션(112)보다 더 많이 휘어짐이 가능하게 구성된다. 따라서, 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)이 제1 및 제2곡률로 각각 휘어진 상태에서, 제1플렉서블 포션(111)에 작용하는 반발력은 제2플렉서블 포션(112)에 작용하는 반발력보다 크다.
도 2에서는 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)이 최대로 휘어진 상태를 보이고 있다. 곡률의 역수가 곡률 반경이므로, 이 상태에서 제1플렉서블 포션(111)의 곡률 반경(R1)은 제2플렉서블 포션(112)의 곡률 반경(R2)보다 작다. 도시된 바와 같이, 제1플렉서블 포션(111)의 곡률 반경(R1)의 중심(O)은 플렉서블 프레임(100)의 폴딩에 의해 형성된 내부 공간에 위치하고, 제2플렉서블 포션(112)의 곡률 반경의 중심(O', O")은 플렉서블 프레임(100)의 폴딩에 의해 형성된 외부 공간에 위치한다.
각각의 제2플렉서블 포션(112)의 Y 방향 상의 일측에는 리지드 포션(120)이 배치된다. 리지드 포션(120)은 외력에 의해 거의 휘어지지 않는 부분으로서, 평면으로 형성될 수 있다. 리지드 포션(120)에는 휘어짐을 구현하기 위한 의도를 가지는 홀들이 형성되지 않는다.
이처럼, 제2플렉서블 포션(112)의 Y 방향 상의 양측에는 리지드 포션(120)과 제1플렉서블 포션(111)이 배치된다. 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)이 최대로 휘어진 상태에서, 리지드 포션(120)은 서로 마주하도록 배치된다.
도 3을 참조하면, 플렉서블 포션의 단위 면적당 홀들이 차지하는 총 면적이 커질수록, 플렉서블 포션은 더 많이 휘어짐이 가능하게 된다. 달리 말하면, 플렉서블 포션의 단위 면적당 리지드한 본연의 재질이 차지하는 총 면적이 작을수록, 플렉서블 포션은 더 많이 휘어짐이 가능하게 된다. 이는 설계시 플렉서블 포션의 단위 면적당 홀들이 차지하는 총 면적을 변경함으로써, 플렉서블 포션의 최대 곡률을 조절할 수 있음을 의미한다.
이처럼, 제1플렉서블 포션(111)이 제2플렉서블 포션(112)보다 더 많이 휘어질 수 있도록, 제1플렉서블 포션(111)에서 단위 면적당 제1홀들(111')이 차지하는 총 면적은 제2플렉서블 포션(112)에서 단위 면적당 제2홀들(112')이 차지하는 총 면적보다 크다.
앞서 설명한 바와 같이, 제1플렉서블 포션(111)의 Y 방향 상의 양측에는 제2플렉서블 포션(112)이 각각 배치되며, 각각의 제2플렉서블 포션(112)의 Y 방향 상의 일측에는 리지드 포션(120)이 배치된다.
제1플렉서블 포션(111)과 제2플렉서블 포션(112) 사이에는 이들을 매끄럽게 연결하는 커넥팅 포션(113)이 형성된다. 마찬가지로, 제2플렉서블 포션(112)과 리지드 포션(120) 사이에는 이들을 매끄럽게 연결하는 바운더리 포션(114)이 형성된다.
즉, 플렉서블 프레임(100)에는 Y 방향을 따라 리지드 포션(120), 바운더리 포션(114), 제2플렉서블 포션(112), 커넥팅 포션(113), 제1플렉서블 포션(111), 커넥팅 포션(113), 제2플렉서블 포션(112), 바운더리 포션(114), 그리고 리지드 포션(120)이 순차적으로 배치된다.
이하에서는, 각각의 포션들에 대하여 보다 상세히 설명하기로 한다.
참고로, 제1플렉서블 포션(111)과 제2플렉서블 포션(112)은 단위 면적당 제1홀들(111')이 차지하는 총 면적이 단위 면적당 제2홀들(112')이 차지하는 총 면적보다 크다는 점에서만 차이가 있을 뿐, 제1홀들(111')과 제2홀들(112')의 배치 형태에 있어서는 실질적으로 차이가 없다. 따라서, 이하의 도 5 내지 도 8을 참조한 제1플렉서블 포션(111)에 대한 설명은 제2플렉서블 포션(112)에도 그대로 적용될 수 있다.
도 5는 도 4에 도시된 제1플렉서블 포션(111)의 확대도이다.
도 5를 참조하면, 제1플렉서블 포션(111)에 형성된 제1홀들(111')은 상호 교차하는 X 방향 및 Y 방향을 따라 각각 반복적으로 형성된다. 제1플렉서블 포션(111)이 Y 방향에 대하여 휘어짐이 가능하도록, 제1플렉서블 포션(111)에 형성된 제1홀들(111')은 X 방향으로 길게 연장 형성된다.
플렉서블 프레임(100)의 X 방향 상의 양측 단부에는 제1홀들(111')이 내측으로 리세스된 형태로 형성될 수 있다. 이러한 형태를 가지는 제1홀들(111')은 Y 방향을 따라 하나 걸러 하나씩 형성될 수 있다.
제1홀들(111')은 Y 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치된다. 도시된 바와 같이, X 방향을 따라 배열되는 제1홀들(111') 사이의 영역[리지드한 플렉서블 프레임(100) 본연의 재질이 남겨진 영역, 이하 ‘링크'라 함]의 Y 방향 상의 바로 위 또는 아래에는, X 방향을 따라 배열되는 제1홀들(111')이 배치된다.
앞서 언급한 바와 같이, 제2플렉서블 포션(112)에도 제1플렉서블 포션(111)에 형성된 제1홀들(111')과 동일한 형태의 제2홀들(112')이 형성될 수 있다. 다만, 제2홀들(112') 간의 상호 중첩되는 부분의 길이는 제1홀들(111') 간의 상호 중첩되는 부분의 길이보다 짧게 설계된다.
링크의 단위 면적당 반발력은 다음의 식에 의해 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2018001991-appb-I000001
T = 반발력(Torque) (Nm)
l = Y 방향을 따라 홀들이 중첩된 길이 (m)
G = 강성계수(Modulus of rigidity) (N/m2)
J' = 극관성 모멘트(Polar moment of inertia) (m4)
θ = 링크 당 휘어진 각도 (radians)
Figure PCTKR2018001991-appb-I000002
n = Y 방향을 따라 형성된 링크의 개수
Θ (Total) = 최대로 휘어진 각도 (radians)
즉, Y 방향을 따라 홀들이 중첩된 길이가 길수록 반발력이 작아지고, 링크 당 휘어진 각도가 클수록 반발력이 커진다.
시뮬레이션 결과, 제1플렉서블 포션(111)에서의 링크 당 휘어진 각도가 제2플렉서블 포션(112)에서의 링크 당 휘어진 각도보다 압도적으로 커서(대략 20배), Y 방향을 따라 홀들이 중첩된 길이가 제1플렉서블 포션(111)에서 더 짧음에도 불구하고, 제1플렉서블 포션(111)에 더 큰 반발력이 작용함을 확인할 수 있었다.
한편, 상기 링크는 X 방향을 따라 배열되므로, 배열되는 개수에 비례하여 반발력이 증가한다. 본 예에서, X 방향으로 배열되는 링크의 개수는 제1프렉서블 포션(111)과 제2플렉서블 포션(112) 모두 동일하므로, 이들의 반발력을 상호 비교하는 데에는 큰 영향을 주지 않음을 확인할 수 있다.
도 6은 도 5에 도시된 제1플렉서블 포션(111)에 적용되는 제1홀들(111')의 X 방향 배치 형태를 설명하기 위한 개념도이다.
도 6의 (a)를 참조하면, 제1홀들(111')은 동일한 폭(X 방향)를 가지면서 X 방향을 따라 기설정된 이격 간격을 두고 배치되는 복수의 홀(111'a)을 포함할 수 있다.
도시된 바와 같이, 복수의 홀(111'a) 각각은 폭 A를 가지며, 이격 간격 B를 두고 서로 간에 이격 배치될 수 있다. 이처럼, 복수의 홀(111'a)은 일정한 기준(폭 및 이격 간격)에 따라 반복되는 형태를 가질 수 있다.
도 6의 (b)를 참조하면, 제1홀들(111')은 복수의 홀(111'a)과 폭 또는 이격 간격 중 적어도 하나가 다른 홀(111'b)을 더 포함할 수 있다.
도시된 바와 같이, 폭 A를 가지며 이격 간격 B를 두고 서로 간에 이격 배치되는 복수의 홀(111'a) 내에, 복수의 홀(111'a)과 폭 또는 이격 간격 중 적어도 하나가 다른 홀(111'b)이 추가될 수 있다. 추가되는 홀(111'b)은 폭 A'를 가지며, 폭 A'는 폭 A보다 작거나 큰 값을 가진다. 또한, 추가되는 홀(111'b)과 이에 인접한 일정한 기준에 따라 반복적으로 배치되는 복수의 홀(111'a) 중 하나와의 이격 간격 B'는 이격 간격 B보다 작거나 큰 값을 가진다.
본 도면에서는, 일정한 기준에 따라 반복적으로 배치되는 복수의 홀(111'a) 사이에 좌우 이격 간격 B'와 폭 A'를 가지는 홀(111'b)이 추가된 것을 보이고 있다. 상기 좌우 이격 간격이 서로 다르게 설정될 수도 있음은 물론이다.
상술한 홀의 추가에 의해, 제1플렉서블 포션(111)의 최대 곡률 내지는 반발력이 조절될 수 있다. 예를 들어, 이격 간격 B'를 B보다 증가시키거나 폭 A'를 폭 A보다 감소시키면, 제1플렉서블 포션(111)의 최대 곡률이 감소될 수 있으며, 이에 따라 작용하는 반발력이 감소될 수 있다. 반대로, 이격 간격 B'를 B보다 감소시키거나 폭 A'를 폭 A보다 증가시키면, 제1플렉서블 포션(111)의 최대 곡률이 증가될 수 있으며, 이에 따라 작용하는 반발력이 증가될 수 있다.
도 7은 도 5에 도시된 제1플렉서블 포션(111)에 적용되는 제1홀들(111')의 Y 방향 배치 형태를 설명하기 위한 개념도이다.
도 7의 (a)를 참조하면, 제1홀들(111')은 동일한 길이(Y 방향)를 가지면서 Y 방향을 따라 기설정된 이격 간격을 두고 배치되는 복수의 홀(111'c)을 포함할 수 있다.
도시된 바와 같이, 복수의 홀(111'c) 각각은 길이 C를 가지며, 이격 간격 D를 두고 서로 간에 이격 배치될 수 있다. 이처럼, 복수의 홀(111'c)은 일정한 기준(길이 및 이격 간격)에 따라 반복되는 형태를 가질 수 있다.
도 7의 (b)를 참조하면, 제1홀들(111')은 복수의 홀(111'c)과 길이 또는 이격 간격 중 적어도 하나가 다른 홀(111'd)을 더 포함할 수 있다.
도시된 바와 같이, 길이 C를 가지며 이격 간격 D를 두고 서로 간에 이격 배치되는 복수의 홀(111'c) 내에, 복수의 홀(111'c)과 길이 또는 이격 간격 중 적어도 하나가 다른 홀(111'd)이 추가될 수 있다. 추가되는 홀(111'd)은 길이 C'를 가지며, 길이 C'는 길이 C보다 작거나 큰 값을 가진다. 또한, 추가되는 홀(111'd)과 이에 인접한 일정한 기준에 따라 반복적으로 배치되는 복수의 홀(111'c) 중 하나와의 이격 간격 D'는 이격 간격 D보다 작거나 큰 값을 가진다.
본 도면에서는, 일정한 기준에 따라 반복적으로 배치되는 복수의 홀(111'c) 사이에 좌우 이격 간격 D'와 길이 C'를 가지는 홀(111'd)이 추가된 것을 보이고 있다. 상기 좌우 이격 간격이 서로 다르게 설정될 수도 있음은 물론이다.
상술한 홀의 추가에 의해, 제1플렉서블 포션(111)에 작용하는 최대 곡률 내지는 반발력이 조절될 수 있다. 예를 들어, 이격 간격 D'를 D보다 증가시키거나 길이 C'를 길이 C보다 감소시키면, 제1플렉서블 포션(111)의 최대 곡률이 감소될 수 있으며, 이에 따라 작용하는 반발력이 감소될 수 있다. 반대로, 이격 간격 D'를 D보다 감소시키거나 길이 C'를 길이 C보다 증가시키면, 제1플렉서블 포션(111)의 최대 곡률이 증가될 수 있으며, 이에 따라 작용하는 반발력이 증가될 수 있다.
정리하자면, 제1 및 제2홀들(111', 112')은 동일한 크기로 기설정된 이격 간격을 두고 배치되는 복수의 홀을 포함한다. 여기서, 동일한 크기는 폭(X 방향)과 길이(Y 방향)가 동일한 것을 의미한다. 경우에 따라서, 복수의 홀 사이에는 복수의 홀과 크기 또는 이격 간격 중 적어도 하나가 다른 홀이 추가될 수 있다.
도 8은 도 5에 도시된 제1플렉서블 포션(111)이 X축과 Y축 대칭 형상을 가질 수 있음을 설명하기 위한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 제1플렉서블 포션(111)은 중심을 통과하는 X 방향의 축(X축)에 대하여 대칭 형상을 가질 수 있다. 이에 따라, 제1플렉서블 포션(111)이 Y 방향에 대하여 휘어진 상태에서, 제1플렉서블 포션(111)은 X축을 중심으로 대칭 형상을 이룰 수 있다.
마찬가지로, 제1플렉서블 포션(111)은 중심을 통과하는 Y 방향의 축(Y축)에 대하여 대칭 형상을 가질 수 있다. 이에 따라, 제1플렉서블 포션(111)이 Y 방향에 대하여 휘어진 상태에서, 제1플렉서블 포션(111)은 X 방향으로 균일한 형상을 유지할 수 있다.
제1플렉서블 포션(111)과 제2플렉서블 포션(112)이 서로 다른 최대 곡률로 휘어짐이 가능하게 구성됨에 따라, 제1플렉서블 포션(111)과 제2플렉서블 포션(112)이 연달아 형성될 경우, 그 경계에서는 곡률의 변화로 인하여 플렉서블 프레임(100)의 파손이 발생될 수 있다. 이하에서는, 서로 다른 곡률을 갖는 인접한 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)이 매끄럽게 연결될 수 있는 구조에 대하여 설명한다.
도 9는 도 4에 도시된 커넥팅 포션(113)의 확대도이다.
도 9를 참조하면, 제1플렉서블 포션(111)과 제2플렉서블 포션(112) 사이에는 이들 사이를 매끄럽게 연결시키기 위한 커넥팅 포션(113)이 형성된다. 커넥팅 포션(113)이 Y 방향에 대하여 휘어짐이 가능하도록, 커넥팅 포션(113)에는 제1 및 제2홀들(111', 112')과 평행한 제3홀들(113')이 반복적으로 형성된다. 제3홀들(113')은 X 방향으로 길게 연장 형성된다.
앞서 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)과 관련하여 설명한 바와 같이, 커넥팅 포션(113)의 단위 면적당 제3홀들(113')이 차지하는 총 면적을 변경함으로써, 커넥팅 포션(113)의 휘어짐의 정도를 조절할 수 있다.
커넥팅 포션(113)은 제1플렉서블 포션(111)보다는 덜 휘어지고 제2플렉서블 포션(112)보다는 더 많이 휘어질 수 있도록 구성된다. 이를 위해, 커넥팅 포션(113)에서 단위 면적당 제3홀들(113')이 차지하는 총 면적은, 제1플렉서블 포션(111)에서 단위 면적당 제1홀들(111')이 차지하는 총 면적보다는 작고, 제2플렉서블 포션(112)에서 단위 면적당 제2홀들(112')이 차지하는 총 면적보다는 크게 설정된다.
이를 위해, 제3홀들(113')의 길이는 제1홀들(111')의 길이보다는 짧고 제2홀들(112')의 길이보다는 길게 설정될 수 있다. 또는, 제3홀들(113') 간의 이격 간격은 제1홀들(111') 간의 이격 간격보다는 길고 제2홀들(112') 간의 이격 간격보다는 짧게 설정될 수 있다.
제3홀들(113')은 Y 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치된다. 도시된 바와 같이, X 방향을 따라 배열되는 제3홀들(113') 사이의 영역[리지드한 플렉서블 프레임(100) 본연의 재질이 남겨진 영역]의 Y 방향 상의 바로 위 또는 아래에는 X 방향을 따라 배열되는 제3홀들(113')이 배치된다.
이때, Y 방향을 따라 제3홀들(113')의 상호 중첩되는 부분의 길이는, 제1홀들(111')의 상호 중첩되는 부분의 길이보다는 짧고 제2홀들(112')의 상호 중첩되는 부분의 길이보다는 길게 설정된다.
커넥팅 포션(113)은 제1플렉서블 포션(111)에서 제2플렉서블 포션(112)으로 갈수록 휘어지는 정도가 점차 감소하도록 구성될 수 있다. 이 경우, 제1플렉서블 포션(111)에 인접한 커넥팅 포션(113)의 일단부에서의 최대 곡률은 제2플렉서블 포션(112)에 인접한 커넥팅 포션(113)의 타단부에서의 최대 곡률보다 크게 설정될 수 있다. 즉, 커넥팅 포션(113)의 일단부에서의 최대 곡률은 제1곡률보다 작고, 커넥팅 포션(113)의 타단부에서의 최대 곡률은 제2곡률보다 크게 설정될 수 있다.
이를 위해, 제3홀들(113')의 길이는 제1플렉서블 포션(111)에서 제2플렉서블 포션(112)으로 갈수록 점차 줄어들게 설정될 수 있다. 이때, 제3홀들(113')의 길이가 줄어드는 정도는 일정한 값(a)을 가질 수 있다. 또는, X 방향으로 제3홀들(113')이 이격된 간격은 제1플렉서블 포션(111)에서 제2플렉서블 포션(112)으로 갈수록 점차 증가하게 설정될 수 있다. 이때, 제3홀들(113') 간의 이격 간격이 증가하는 정도는 일정한 값을 가질 수 있다.
아울러, Y 방향을 따라 제3홀들(113')의 상호 중첩되는 부분의 길이는 제1플렉서블 포션(111)에서 제2플렉서블 포션(112)으로 갈수록 점차 줄어들게 설정될 수 있다.
제1플렉서블 포션(111)과 제2플렉서블 포션(112)을 매끄럽게 연결하기 위한 커넥팅 포션(113)과 마찬가지로, 제2플렉서블 포션(112)과 리지드 포션(120) 사이에도 이들을 매끄럽게 연결하기 위한 바운더리 포션(114)이 구비된다. 이하에서는, 서로 다른 곡률을 갖는 인접한 제2플렉서블 포션(112)과 리지드 포션(120)이 매끄럽게 연결될 수 있는 구조에 대하여 설명한다.
도 10은 도 4에 도시된 바운더리 포션(114)의 일 예를 보인 개념도이다.
도 10을 참조하면, 제2플렉서블 포션(112)과 리지드 포션(120) 사이에는 이들 사이를 매끄럽게 연결시키기 위한 바운더리 포션(114)이 형성된다. 바운더리 포션(114)이 Y 방향에 대하여 휘어짐이 가능하도록, 바운더리 포션(114)에는 제4홀들(114')이 반복적으로 형성된다. 제4홀들(114')은 X 방향으로 길게 연장 형성되어 제2홀들(112')과 평행하게 배치될 수 있다.
앞서 커넥팅 포션(113)과 관련하여 설명한 바와 같이, 바운더리 포션(114)의 단위 면적당 제4홀들(114')이 차지하는 총 면적을 변경함으로써, 바운더리 포션(114)의 휘어짐의 정도를 조절할 수 있다.
바운더리 포션(114)은 제2플렉서블 포션(112)보다는 덜 휘어지도록 구성된다. 이를 위해, 바운더리 포션(114)에서 단위 면적당 제4홀들(114')이 차지하는 총 면적은 제2플렉서블 포션(112)에서 단위 면적당 제2홀들(112')이 차지하는 총 면적보다 작게 설정된다.
이를 위해, 제4홀들(114')의 길이는 제2홀들(112')의 길이보다 짧게 설정될 수 있다. 또는, 제4홀들(114') 간의 이격 간격은 제2홀들(112') 간의 이격 간격보다 길게 설정될 수 있다.
제4홀들(114')은 Y 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치될 수 있다. 도시된 바와 같이, X 방향을 따라 배열되는 제4홀들(114') 사이의 영역[리지드한 플렉서블 프레임(100) 본연의 재질이 남겨진 영역]의 Y 방향 상의 바로 위 또는 아래에는 X 방향을 따라 배열되는 제4홀들(114')이 배치된다.
이때, Y 방향을 따라 제4홀들(114')의 상호 중첩되는 부분의 길이는 제2홀들(112')의 상호 중첩되는 부분의 길이보다 짧게 설정된다.
제2플렉서블 포션(112)에 인접한 바운더리 포션(114)의 일단부에서의 최대 곡률은 리지드 포션(120)에 인접한 바운더리 포션(114)의 타단부에서의 최대 곡률보다 크게 설정될 수 있다. 즉, 바운더리 포션(114)의 일단부에서의 최대 곡률은 제2곡률보다 작고, 바운더리 포션(114)의 타단부에서의 최대 곡률은 0보다 크게 설정될 수 있다.
이를 위해, 제4홀들(114') 중 제2플렉서블 포션(112)에 인접한 홀의 길이는 리지드 포션(120)에 인접한 홀의 길이보다 길게 설정될 수 있다. 또는, 제2플렉서블 포션(112)에 인접한 부분에서의 제4홀들(114') 간의 이격 간격은 리지드 포션(120)에 인접한 부분에서의 제4홀들(114') 간의 이격 간격보다 짧게 설정될 수 있다.
도 11은 도 4에 도시된 바운더리 포션(114)의 다른 일 예를 보인 개념도이다.
도 11을 참조하면, 앞선 예와 마찬가지로, 바운더리 포션(214)이 Y 방향에 대하여 휘어짐이 가능하도록, 바운더리 포션(214)에는 제4홀들(214')이 반복적으로 형성된다. 제4홀들(214')은 X 방향으로 길게 연장 형성되어 제2홀들(212')과 평행하게 배치될 수 있다.
바운더리 포션(214)은 제2플렉서블 포션(212)보다는 덜 휘어지도록 구성된다. 이를 위해, 바운더리 포션(214)에서 단위 면적당 제4홀들(214')이 차지하는 총 면적은 제2플렉서블 포션(212)에서 단위 면적당 제2홀들(212')이 차지하는 총 면적보다 작게 설정된다.
다만, 이를 구현하기 위한 제4홀들(214')은 랜덤하게 배열될 수 있다. 다시 말해서, 바운더리 포션(214)에서 단위 면적당 제4홀들(214')이 차지하는 총 면적이 제2플렉서블 포션(212)에서 단위 면적당 제2홀들(212')이 차지하는 총 면적보다 작게 설정되는 조건 하에서, 제4홀들(214')은 랜덤하게 배열될 수 있다.
제2플렉서블 포션(212)에 인접한 바운더리 포션(214)의 일단부에서의 최대 곡률은 리지드 포션(220)에 인접한 바운더리 포션(214)의 타단부에서의 최대 곡률보다 크게 설정될 수 있다. 즉, 바운더리 포션(214)의 일단부에서의 최대 곡률은 제2곡률보다 작고, 바운더리 포션(214)의 타단부에서의 최대 곡률은 0보다 크게 설정될 수 있다.
이를 위해, 제2플렉서블 포션(212)에 인접한 바운더리 포션(214)의 일단부에서의 단위 면적당 제4홀들(214')이 차지하는 총 면적은, 리지드 포션(220)에 인접한 바운더리 포션(214)의 타단부에서의 단위 면적당 제4홀들(214')이 차지하는 총 면적보다 크게 설정될 수 있다. 즉, 바운더리 포션(214)의 단위 면적당 리지드한 본연의 재질이 차지하는 총 면적이 바운더리 포션(214)의 일단부보다 타단부에서 더 크도록 하여, 바운더리 포션(214)의 휘어짐의 정도를 조절할 수 있다.
도 12는 본 발명의 플렉서블 프레임(100)을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 일 예를 보인 개념도이다.
도 12를 참조하면, 플렉서블 디스플레이 유닛(10)은 탄성 변형 가능하게 형성되며, 플렉서블 디스플레이(11) 및 상술한 플렉서블 프레임(100)을 포함한다.
플렉서블 디스플레이(11)는 외력에 의해 탄성 변형 가능하게 형성된다. 플렉서블 디스플레이(11)는 터치 입력이 가능하게 구성될 수 있다.
플렉서블 디스플레이(11)의 배면에는 플렉서블 프레임(100)이 결합된다. 플렉서블 디스플레이(11)는 플렉서블 프레임(100)의 리지드 포션(120)과 플렉서블 영역(110)을 덮도록 배치된다. 따라서, 플렉서블 영역(110)이 휘어지면 플렉서블 디스플레이(11)도 함께 휘어지고, 플렉서블 영역(110)이 원복되면 플렉서블 디스플레이(11)도 함께 원복된다.
플렉서블 영역(110)에는 플렉서블 포션이 적어도 하나 이상 구비될 수 있다. 플렉서블 포션이 복수 개로 구비되는 경우, 이들은 각기 다른 최대 곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성될 수 있다.
플렉서블 디스플레이(11)와 플렉서블 프레임(100)에는 다양한 합지 구조가 적용될 수 있다. 일 예로, 도 12에 도시된 바와 같이, 플렉서블 디스플레이(11)와 플렉서블 프레임(100)은 이들 사이에 개재되는 접착부(12)에 의해 결합될 수 있다. 접착부(12)로는 OCA(Optically Clear Adhesive)가 이용될 수 있다. 상기 구조에서, 접착부(12)의 일부는 플렉서블 포션에 형성된 홀들을 통해 후방, 즉 플렉서블 프레임(100)의 배면 상으로 노출된다.
상기 구조에 의하면, 저 비용으로 플렉서블 디스플레이(11)와 플렉서블 프레임(100)의 합지 구조를 구현할 수 있으며, 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 두께를 슬림하게 만들 수 있다는 이점이 있다.
도 13은 본 발명의 플렉서블 프레임(100)을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛(20)의 다른 일 예를 보인 개념도이다.
도 13을 참조하면, 플렉서블 디스플레이(21)의 배면에는 접착부(22)가 부착된다. 접착부(22)로는 OCA(Optically Clear Adhesive)가 이용될 수 있다.
접착부(22)와 플렉서블 프레임(100) 사이에는 탄성 변형 가능한 재질의 실리콘부(23)가 배치된다. 실리콘부(23)는 플렉서블 영역(110)과 리지드 포션(120) 상에 배치되는 제1부분(23a)과, 플렉서블 영역(110)의 홀들(110') 사이사이에 충전되는 제2부분(23b)을 포함한다. 이때, 제1부분(23a)과 제2부분(23b)은 일체로 형성된다.
실리콘부(23)의 제1부분(23a)은 플렉서블 디스플레이(21)와 플렉서블 프레임(100) 사이에 구비되어, 플렉서블 디스플레이(21)를 탄력적으로 지지한다. 따라서, 플렉서블 디스플레이(21)에 전달되는 충격이 제1부분(23a)에 의해 일정 수준 흡수될 수 있다.
제2부분(23b)은 플렉서블 영역(110)의 홀들(110')을 통해 후방, 즉 플렉서블 프레임(100)의 배면 상으로 노출된다. 도시된 바와 같이, 제2부분(23b)은 플렉서블 프레임(100)의 배면과 동일 평면을 형성할 수 있다.
실리콘부(23)는 인서트 사출에 의해 플렉서블 프레임(100)과 일체로 형성될 수 있다. 실리콘부(23)가 플렉서블 프레임(100)과 일체로 형성됨으로써, 실리콘부(23)는 플렉서블 프레임(100) 자체가 갖는 복원력을 증가시키게 된다. 즉, 본 합지 구조에서는 플렉서블 프레임(100)이 가지는 복원력에 실리콘부(23)가 가지는 복원력이 함께 작용한다. 따라서, 본 합지 구조는 도 12에 도시된 합지 구조 대비 더 큰 복원력을 갖게 된다.
아울러, 실리콘부(23)는 플렉서블 프레임(100)이 반복적인 휘어짐에 의해 변형되는 것을 방지하도록 이루어진다. 따라서, 본 합지 구조에 의하면, 플렉서블 프레임(100)의 신뢰성이 향상될 수 있다.
도 14는 본 발명의 플렉서블 프레임(100)을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛(30)의 또 다른 일 예를 보인 개념도이다.
도 14를 참조하면, 플렉서블 디스플레이(31)와 플렉서블 프레임(100)은 이들 사이에 개재되는 접착부(32)에 의해 결합될 수 있다. 접착부(32)로는 OCA(Optically Clear Adhesive)가 이용될 수 있다.
플렉서블 영역(110)의 홀들(110')에는 탄성 변형 가능한 재질의 실리콘부(33)가 충전된다. 도시된 바와 같이, 실리콘부(33)는 홀들(110')을 통해 노출되는 접착부(32)의 일부와 접촉될 수 있다. 실리콘부(33)는 플렉서블 프레임(100)의 배면과 동일 평면을 형성할 수 있다.
실리콘부(33)는 인서트 사출에 의해 플렉서블 프레임(100)과 일체로 형성될 수 있다. 즉, 실리콘부(33)는 홀들(110') 사이사이에 충전될 수 있다.
실리콘부(33)가 플렉서블 프레임(100)과 일체로 형성됨으로써, 실리콘부(33)는 플렉서블 프레임(100) 자체가 갖는 복원력을 증가시키게 된다. 즉, 본 합지 구조에서는 플렉서블 프레임(100)이 가지는 복원력에 실리콘부(33)가 가지는 복원력이 함께 작용한다. 따라서, 본 합지 구조는 도 12에 도시된 합지 구조 대비 더 큰 복원력을 갖게 된다.
아울러, 본 합지 구조는 도 13에 도시된 합지 구조 대비, 플렉서블 영역(110)과 리지드 포션(120) 상에 배치되는 실리콘부[도 13에서 제1부분(23a)]의 두께를 줄일 수 있다는 이점이 있다. 따라서, 본 플렉서블 디스플레이 유닛(30)을 도 13에 도시된 플렉서블 디스플레이 유닛(20)과 동일한 높이를 가지도록 설계한다면, 플렉서블 프레임(100)의 두께를 더 두껍게 할 수 있다. 따라서, 본 합지 구조는 도 13에 도시된 합지 구조 대비 플렉서블 프레임(100)의 항복 변형률을 증가시킬 수 있다는 이점을 갖는다.
참고로, 도 12 내지 도 14에서 설명한 합지 구조들은 앞서 도 1에 도시된 플렉서블 프레임(100)뿐만 아니라, 플렉서블 프레임의 다양한 변형예에 모두 적용될 수 있다. 예를 들어, 후술할 플렉서블 프레임(400, 도 18 참조)에도 본 합지 구조들이 적용될 수 있다.
도 15는 본 발명의 플렉서블 프레임(100)과 플렉서블 디스플레이(11)의 합지에 의한 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 복원 메커니즘을 설명하기 위한 개념도이다.
본 도면에서는, 도 1 내지 도 11에서 설명한 바와 같이, 제1플렉서블 포션(111)의 양측에 제2플렉서블 포션(112)이 각각 형성되어 플렉서블 영역(110)을 형성하는 것을 보이고 있다. 제1플렉서블 포션(111)은 반복적으로 형성되는 제1홀들(111')에 의해 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되고, 제2플렉서블 포션(112)은 반복적으로 형성되는 제2홀들(112')에 의해 최대 제2곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 형성된다. 여기서, 제1곡률은 제2곡률보다 크게 설정된다. 즉, 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)이 최대로 휘어진 상태에서 제1플렉서블 포션(111)의 제1곡률 반경은 제2플렉서블 포션(112)의 제2곡률 반경보다 작다.
(a)를 참조하면, 외력이 가해지지 않은 제1상태에서는, 제1홀들(111') 간의 간격과 제2홀들(112') 간의 간격이 변함없이 일정하게 유지된다. 제1상태에서, 플렉서블 프레임(100)은 평평하게 배치되며, 이에 합지된 플렉서블 디스플레이(11) 역시 평평하게 배치된다. 즉, 제1상태에서 플렉서블 디스플레이 유닛(10)은 평평하게 배치된다.
(b)를 참조하면, 외력에 의해 플렉서블 디스플레이 유닛(10)이 최대로 휘어진 제2상태에서는, 제1 및 제2홀들(111', 112')의 이격 간격이 확장 또는 축소되게 된다. 플렉서블 프레임(100)과 플렉서블 디스플레이(11)가 합지되어 플렉서블 프레임(100)의 전체 길이는 변하지 않으므로, 홀들 간의 이격 간격이 확장된 부분이 있으면, 홀들 간의 이격 간격이 축소된 부분이 발생한다.
그 결과, 플렉서블 프레임(100)에는 확장 또는 축소된 제1 및 제2홀들(111', 112')이 원래의 이격 간격으로 돌아가려는 성질에 의해 복원력이 발생한다. 상기 복원력에 의해, 플렉서블 디스플레이 유닛(10)은 제1상태로 돌아가게 된다.
구체적으로, 제1플렉서블 포션(111)에 형성된 제1홀들(111') 간의 이격 간격이 증가하여, 제1플렉서블 포션(111)에는 제1홀들(111')의 이격 간격을 좁히려는 복원력이 발생한다. 제2플렉서블 포션(112)에 형성된 제2홀들(112') 간의 이격 간격이 감소하여, 제2플렉서블 포션(112)에는 제2홀들(112')의 이격 간격을 넓히려는 복원력이 발생한다.
플렉서블 프레임(100)은 플렉서블 디스플레이(11)보다 더 큰 탄성을 가지도록 구성되는 것이 바람직하다. 이에 따르면, 플렉서블 프레임(100)이 휘어졌을 때, 플렉서블 디스플레이(11) 자체의 복원력이 플렉서블 프레임(100)의 복원력에 더해져 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 복원력이 향상되는 이점이 있다.
한편, 제1곡률은 제2곡률의 두배 이상으로 설계되는 것이 바람직하다. 달리 말해서, 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)이 최대로 휘어진 상태에서 제2플렉서블 포션(112)의 제2곡률 반경은 제1플렉서블 포션(111)의 제1곡률 반경의 두 배 이상으로 설계되는 것이 바람직하다.
이하에서는, 플렉서블 프레임(100)으로 어떠한 재질을 사용하는 것이 적합한지 설명하기로 한다.
Figure PCTKR2018001991-appb-I000003
위의 표는 티타늄과 스테인리스 스틸의 항복 강도 및 항복 변형률을 나타낸다.
특정 재료가 보이는 응력(stress)과 변형률(strain)의 관계는 재료의 응력-변형률 곡선으로 나타낼 수 있다. 재료는 특유의 응력-변형률 곡선을 가지며, 이 곡선에서 기울기는 탄성계수를 의미한다.
항복 강도는 재료에 힘을 가했을 때, 더 이상 원복되지 않을 때까지 견딜 수 있는 힘을 의미한다. 항복 변형률은 항복 강도에서의 변형률을 의미한다. 또한, 항복 지점까지의 응력-변형률 곡선 아래의 면적은 회복력을 의미한다. 따라서, 그 면적이 넓을수록 재료의 회복력이 크다고 할 수 있다.
플렉서블 프레임(100)이 반복되는 휘어짐과 원복에 견딜 수 있으려면, 플렉서블 프레임(100)은 일정 수준의 항복 강도를 가지며, 항복 변형률과 회복력이 큰 재료로 만들어지는 것이 바람직하다.
표에서 확인할 수 있듯이, 스테인리스 스틸은 항복 강도는 높지만 항복 변형률이 작아, 휘어짐과 원복이 반복되는 플렉서블 프레임(100)에 적용되기에는 적합하지 않다. 반면에, 티타늄은 스테인리스 스틸 대비 항복 강도는 낮지만 일정 수준의 항복 강도를 가지며, 항복 변형률이 큰 것을 확인할 수 있다. 따라서, 플렉서블 프레임(100)을 티타늄 재질로 형성한다면, 파손 없이 휘어질 수 있으며 다시 원복 가능한 특성을 구현할 수 있다.
플렉서블 프레임(100)을 만드는 데에, Beta Titanium, Titanium Gr2 등 다양한 티타늄 재질이 사용될 수 있다. 스테인리스 스틸 대비 높은 항복 변형률과 회복력을 가지고, 상대적으로 저렴한 티타늄을 찾고자 한다면, Titanium Gr2가 좋은 선택이 될 수 있다.
뿐만 아니라, 스테인리스 스틸은 강자성체로서, 주변의 전자부품에 영향을 줄 수 있는 반면에, 티타늄은 자성을 갖지 않아서 이동 단말기(1000)와 같이 전자부품이 집적된 전자기기에 사용하기에 더 적합하다.
도 16은 도 1에 도시된 플렉서블 프레임(100)을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛(10)이 적용된 이동 단말기(1000)의 일 예를 보인 개념도이다.
도 16을 참조하면, 이동 단말기(1000)는 상대 이동 가능하게 구성되는 제1바디(1100)와 제2바디(1200)를 포함한다. 제1바디(1100)와 제2바디(1200)는 같은 크기를 가질 수 있다.
(a)는 제1바디(1100)와 제2바디(1200)가 평행하게 배치된 제1상태를 보이고 있고, (b)는 제1바디(1100)에 제2바디(1200)가 포개진 제2상태를 보이고 있다. 이동 단말기(1000)는 제1상태에서 제2상태로, 또는 제2상태에서 제1상태로 그 형태를 자유롭게 변형시킬 수 있도록 구성된다.
이를 구현하기 위해, 제1바디(1100)와 제2바디(1200)는 힌지부(1300)에 각각 연결되어, 힌지부(1300)에 대하여 회동 가능하게 구성될 수 있다.
(a)를 참조하면, 플렉서블 디스플레이 유닛(10)은 제1바디(1100)의 일면과 제2바디(1200)의 일면 상에 배치된다. 즉, 플렉서블 디스플레이 유닛(10)은 제1바디(1100)와 제2바디(1200)에 걸쳐 배치됨으로써, 대화면을 구현한다. 플렉서블 디스플레이 유닛(10)은 힌지부(1300)를 덮도록 배치된다.
플렉서블 프레임(100)의 제1플렉서블 포션(111)은 힌지부(1300)를 덮도록 배치되고, 제2플렉서블 포션(112)은 제1바디(1100)와 제2바디(1200)의 단부를 덮도록 배치된다. 제1플렉서블 포션(111)은 플렉서블 프레임(100)의 중간 부분에 형성될 수 있다. 리지드 포션(120)은 제1바디(1100)와 제2바디(1200)를 덮도록 배치되어, 플렉서블 디스플레이(11)를 평평한 상태로 지지한다.
(b)를 참조하면, 제1바디(1100)에 제2바디(1200)가 포개지면, 이에 따른 외력에 의해 플렉서블 디스플레이 유닛(10)이 휘어지게 된다. 제1플렉서블 포션(111)은 제1곡률로 휘어지고, 제2플렉서블 포션(112)은 제2곡률로 휘어지며, 리지드 포션(120)은 서로 마주하도록 배치된다. 따라서, 리지드 포션(120)에 지지되는 플렉서블 디스플레이(11)의 일 부분들은 서로 마주하도록 배치된다.
플렉서블 프레임(100)은, 제1플렉서블 포션(111)의 곡률 반경의 중심이 플렉서블 프레임(100)의 폴딩에 의해 형성된 내부 공간에 위치하고, 제2플렉서블 포션(112)의 곡률 반경의 중심이 플렉서블 프레임(100)의 폴딩에 의해 형성된 외부 공간에 위치하여, (b)에 도시된 것과 같은 형태로 휘어진다. 이러한 형태 변화를 고려하여, 제1 및 제2바디(1100, 1200)에는 제1 및 제2플렉서블 포션(111, 112)에 대응되는 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 일 부분이 내측으로 수용될 수 있는 리세스된 공간(1100', 1200')이 형성될 수 있다.
도시된 바와 같이, 상기 리세스된 공간(1100', 1200')은 (a)에 도시된 제1상태에서는 제1 및 제2바디(1100, 1200)와 힌지부(1300)와의 기구적 연동에 의해 막히도록 구성될 수 있다. 즉, (b)에 도시된 제2상태에서만 상기 리세스된 공간(1100', 1200')이 형성되도록 구성될 수 있다.
한편, (b)에 도시된 제2상태에서 제1 및 제2바디(1100, 1200)는 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 복원력에 의해 (a)에 도시된 제1상태로 돌아가려는 힘을 받게 된다. 따라서, (b)에 도시된 제2상태가 유지될 수 있도록 하기 위하여, 제1바디(1100)와 제2바디(1200)에는 포개진 상태에서 상호 간에 인력을 작용하는 마그넷부(1400', 1400")가 구비될 수 있다.
마그넷부(1400', 1400")는 제1 및 제2바디(1100, 1200)의 각 단부에 구비되어, 포개진 상태에서 서로 마주하도록 배치될 수 있다. 마그넷부(1400', 1400")에 의해 작용하는 인력은 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 복원력보다 크도록 설정된다. 따라서, 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 복원력만으로는 이동 단말기(1000)가 (a) 상태로 돌아갈 수 없다.
그러나, 제1바디(1100)와 제2바디(1200)를 서로 멀어지게 하는 힘이 (순간적으로) 가해지고, 그 힘과 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 복원력을 합한 힘이 마그넷부(1400', 1400")에 의한 인력보다 클 경우, 이후에는 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 복원력만으로 이동 단말기(1000)가 (a) 상태로 돌아갈 수 있게 된다.
이하에서는, 플렉서블 프레임(100)이 다양한 형태를 가질 수 있음을 보여주기 위하여, 다양한 다른 예들에 대하여 설명하기로 한다.
도 17은 본 발명의 플렉서블 프레임(400)의 다른 일 예를 보인 도면이고, 도 18은 도 17에 도시된 플렉서블 프레임(400)의 플렉서블 포션이 최대 곡률로 휘어진 상태를 보인 개념도이며, 도 19는 도 17에 도시된 플렉서블 프레임(400)의 Y 방향 면적 변화를 보인 개념도이고, 도 20은 도 17에 도시된 플렉서블 영역(410)의 확대도이다.
도 17 내지 도 20을 참조하면, 플렉서블 프레임(400)은 플렉서블 포션(411), 플렉서블 포션(411)의 양측에 각각 배치되는 제1리지드 포션(420')과 제2리지드 포션(420"), 그리고 플렉서블 포션(411)과 제1리지드 포션(420') 사이에 배치되는 제1바운더리 포션(412')과, 플렉서블 포션(411)과 제2리지드 포션(420") 사이에 배치되는 제2바운더리 포션(412")을 포함한다. 여기서, 플렉서블 포션(411)과 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")은 플렉서블 영역(410)을 형성한다.
플렉서블 영역(410)은 Y 방향에 대하여 휘어질 수 있도록 구성된다. 여기서, X 방향은 플렉서블 프레임(400)의 폭 방향에 대응되고, Y 방향은 플렉서블 프레임(400)의 길이 방향에 대응된다.
플렉서블 포션(411)은 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성된다. 플렉서블 포션(411)의 휘어짐을 구현하기 위하여, 플렉서블 포션(411)에는 제1홀들(411')이 반복적으로 형성된다. 즉, 제1홀들(411')에 의해 플렉서블 포션(411)에 유연성이 생기며, 플렉서블 포션(411)은 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성된다.
제1홀들(411')은 상호 교차하는 X 방향 및 Y 방향을 따라 각각 반복적으로 형성된다. 제1홀들(411')은 X 방향으로 길게 연장 형성된다.
플렉서블 포션(411)의 Y 방향 상의 양측에는 제1 및 제2리지드 포션(420', 420")이 각각 배치된다. 제1 및 제2리지드 포션(420', 420")은 외력에 의해 거의 휘어지지 않는 부분으로서, 평면으로 형성될 수 있다. 제1 및 제2리지드 포션(420', 420")에는 휘어짐을 구현하기 위한 의도적인 홀들이 형성되지 않는다. 플렉서블 포션(411)이 최대로 휘어진 상태에서, 제1 및 제2리지드 포션(420', 420")은 서로 마주하도록 배치된다.
플렉서블 포션(411)과 제1리지드 포션(420') 사이, 그리고 플렉서블 포션(411)과 제2리지드 포션(420") 사이에는 이들 사이를 매끄럽게 연결시키기 위한 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")이 각각 형성된다. 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")이 Y 방향에 대하여 휘어짐이 가능하도록, 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")에는 제2 및 제3홀들(412', 412")이 각각 반복적으로 형성된다. 제2 및 제3홀들(412', 412")은 X 방향으로 길게 연장 형성되어 제1홀들(411')과 평행하게 배치될 수 있다.
제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")의 휘어짐의 정도는 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")의 단위 면적당 제2 및 제3홀들(412', 412")이 차지하는 총 면적을 변경함으로써 이루어질 수 있다.
제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")은 플렉서블 포션(411)보다는 덜 휘어지도록 구성된다. 이를 위해, 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")에서 단위 면적당 제2 및 제3홀들(412', 412")이 차지하는 총 면적은 플렉서블 포션(411)에서 단위 면적당 제1홀들(411')이 차지하는 총 면적보다 작게 설정된다.
이를 위해, 제2 및 제3홀들(412', 412")의 길이는 제1홀들(411')의 길이보다 짧게 설정될 수 있다. 또는, 제2 및 제3홀들(412', 412") 간의 이격 간격은 제1홀들(411') 간의 이격 간격보다 길게 설정될 수 있다.
제2 및 제3홀들(412', 412")은 Y 방향을 따라 일부가 중첩된 상태로 엇갈리게 배치될 수 있다. 도시된 바와 같이, X 방향을 따라 배열되는 제2 및 제3홀들(412', 412") 사이의 영역[리지드한 플렉서블 프레임(400) 본연의 재질이 남겨진 영역]의 Y 방향 상의 바로 위 또는 아래에는 X 방향을 따라 배열되는 제2 및 제3홀들(412', 412")이 배치된다.
이때, Y 방향을 따라 제2 및 제3홀들(412', 412")의 상호 중첩되는 부분의 길이는 제1홀들(411')의 상호 중첩되는 부분의 길이보다 짧게 설정된다.
플렉서블 포션(411)에 인접한 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")의 일단부에서의 최대 곡률은 제1 및 제2리지드 포션(420', 420")에 인접한 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")의 타단부에서의 최대 곡률보다 크게 설정될 수 있다. 즉, 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")의 일단부에서의 최대 곡률은 제1곡률보다 작고, 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")의 타단부에서의 최대 곡률은 0보다 크게 설정될 수 있다.
이를 위해, 제2 및 제3홀들(412', 412") 중 플렉서블 포션(411)에 인접한 홀의 길이는 제1 및 제2리지드 포션(420', 420")에 인접한 홀의 길이보다 길게 설정될 수 있다. 또는, 플렉서블 포션(411)에 인접한 부분에서의 제2 및 제3홀들(412', 412") 간의 이격 간격은 제1 및 제2리지드 포션(420', 420")에 인접한 부분에서의 제2 및 제3홀들(412', 412") 간의 이격 간격보다 짧게 설정될 수 있다.
또는, 제1 및 제2바운더리 포션(412', 412")에서 단위 면적당 제2 및 제3홀들(412', 412")이 차지하는 총 면적이 플렉서블 포션(411)에서 단위 면적당 제1홀들(411')이 차지하는 총 면적보다 작게 설정되는 조건 하에서, 제2 및 제3홀들(412', 412")은 랜덤하게 배열될 수 있다.
도 18에서는 플렉서블 포션(411)이 최대로 휘어진 상태를 보이고 있다. 도시된 바와 같이, 플렉서블 포션(411)의 곡률 반경의 중심은 플렉서블 프레임(400)의 폴딩에 의해 형성된 내부 공간에 위치한다.
도 21은 도 17에 도시된 플렉서블 프레임(400)을 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛(40)이 적용된 이동 단말기(2000)의 일 예를 보인 개념도이다.
플렉서블 디스플레이 유닛(40)은 탄성 변형 가능하게 형성되며, 플렉서블 디스플레이(41) 및 상술한 플렉서블 프레임(400)을 포함한다. 플렉서블 디스플레이(41)와 플렉서블 프레임(400)은 앞선 도 12 내지 도 14에서 설명한 합지 구조에 의해 상호 결합될 수 있다.
(a)는 플렉서블 디스플레이 유닛(40)이 단말기 바디(2100)의 일면 상에서 평평하게 펼쳐진 제1상태를 보이고 있고, (b)는 플렉서블 디스플레이 유닛(40)이 폴딩되어 일부가 단말기 바디(2100)의 타면 상에 배치된 제2상태를 보이고 있다. 플렉서블 디스플레이 유닛(40)은 제1상태에서 제2상태로, 또는 제2상태에서 제1상태로 그 형태를 자유롭게 변형시킬 수 있도록 구성된다.
이를 구현하기 위해, 제1리지드 포션(420')은 단말기 바디(2100)의 일면 상에 부착되고, 제1바운더리 포션(412'), 플렉서블 포션(411), 제2바운더리 포션(412"), 그리고 제2리지드 포션(420")은 단말기 바디(2100)에 착탈 가능하게 구성된다.
단말기 바디(2100)의 일단부에는 라운드부(2100')가 형성되어, 제1바운더리 포션(412'), 플렉서블 포션(411) 및 제2바운더리 포션(412")이 라운드부(2100')에 대응되게 휘어질 수 있도록 그 형상 변형을 가이드한다. 라운드부(2100')가 휘어진 정도, 즉 곡률은 플렉서블 포션(411)이 휘어짐이 가능한 최대 곡률인 제1곡률과 같거나 이보다 작게 설정되는 것이 바람직하다.
제1바운더리 포션(412'), 플렉서블 포션(411) 및 제2바운더리 포션(412")이 라운드부(2100')에 대응되게 휘어지면, 제2리지드 포션(420")은 단말기 바디(2100)의 타면을 덮도록 배치된다. 단말기 바디(2100)의 타면에는 제2리지드 포션(420")에 대응되는 플렉서블 디스플레이 유닛(40)의 일부분이 수용될 수 있는 리세스부(2100")가 형성될 수 있다. 상기 리세스부(2100")에 제2리지드 포션(120)에 대응되는 플렉서블 디스플레이 유닛(10)의 일부분이 수용된 상태에서, 상기 일 부분의 상면은 단말기 바디(2100)의 타면과 동일 평면을 형성할 수 있다.
한편, (b)에 도시된 제2상태에서 플렉서블 디스플레이 유닛(40)은 플렉서블 프레임(400)의 복원력에 의해 (a)에 도시된 제1상태로 돌아가려는 힘을 받게 된다. 따라서, (b)에 도시된 제2상태가 유지될 수 있도록 하기 위하여, 플렉서블 디스플레이 유닛(40)의 일단부와 단말기 바디(2100)에는 상호 간에 인력을 작용하는 마그넷부(42, 2200)가 구비될 수 있다.
마그넷부(42, 2200)는 제2리지드 포션(420")과 단말기 바디(2100)의 타면측에 구비되어, 플렉서블 디스플레이 유닛(40)이 폴딩된 상태에서 서로 마주하도록 배치될 수 있다. 마그넷부(42, 2200)에 의해 작용하는 인력은 플렉서블 디스플레이 유닛(40)의 복원력보다 크도록 설정된다. 따라서, 플렉서블 디스플레이 유닛(40)의 복원력만으로는 플렉서블 디스플레이 유닛(40)이 (a) 상태로 돌아갈 수 없다.
그러나, 사용자에 의해 제2리지드 포션(420")을 단말기 바디의 타면측에서 떼어내기 위한 힘이 (순간적으로) 가해지고, 그 힘과 플렉서블 디스플레이 유닛(40)의 복원력을 합한 힘이 마그넷부(42, 2200)에 의한 인력보다 클 경우, 이후에는 플렉서블 디스플레이 유닛(40)의 복원력만으로 플렉서블 디스플레이 유닛(40)이 (a) 상태로 돌아갈 수 있게 된다.
도 22는 본 발명의 플렉서블 프레임(500)의 또 다른 일 예를 구비하는 플렉서블 디스플레이 유닛(50)이 적용된 이동 단말기(3000)의 일 예를 보인 개념도이다.
도 22의 (a)를 참조하면, 본 예의 플렉서블 프레임(500)에는 두 개의 플렉서블 영역(510', 510")이 구비될 수 있다. 도면상 상부의 플렉서블 영역(510')은 앞서 도 1에 도시된 플렉서블 프레임(100)의 구조와 동일하고, 도면상 하부의 플렉서블 영역(510")은 도 17에 도시된 플렉서블 프레임(400)의 구조와 동일하다. 따라서, 플렉서블 프레임(500)의 구조에 대한 설명은 앞선 설명으로 갈음하기로 한다.
(b)를 참조하면, 이동 단말기(3000)는 상대 이동 가능하게 구성되는 제1바디(3100), 제2바디(3200) 및 제3바디(3300)를 포함한다. 제1바디(3100), 제2바디(3200) 및 제3바디(3300)는 같은 크기를 가질 수 있다.
제1바디(3100), 제2바디(3200) 및 제3바디(3300)가 평평하게 펼쳐진 제1상태에서, 플렉서블 디스플레이 유닛(50)은 제1바디(3100), 제2바디(3200) 및 제3바디(3300)에 걸쳐 배치되어 대화면을 구성한다.
(b)와 같이 제1바디(3100), 제2바디(3200) 및 제3바디(3300)가 순차적으로 포개진 제2상태에서, 플렉서블 디스플레이 유닛(50)도 이에 대응하여 폴딩된다.
이동 단말기(3000)는 제1상태에서 제2상태로, 또는 제2상태에서 제1상태로 그 형태를 자유롭게 변형시킬 수 있도록 구성된다.
이를 구현하기 위해, 제1바디(3100)와 제2바디(3200)는 제1힌지부(3000')에 각각 연결되어 제1힌지부(3000')에 대하여 회동 가능하게 구성될 수 있으며, 제2바디(3200)와 제3바디(3300)는 제2힌지부(3000")에 각각 연결되어 제2힌지부(3000")에 대하여 회동 가능하게 구성될 수 있다.
각 구조에 대한 설명은 앞선 도 16과 도 21에 대한 설명으로 갈음하기로 한다.
도 23은 본 발명의 플렉서블 프레임(600)의 또 다른 일 예를 보인 개념도이다.
도 23을 참조하면, 플렉서블 프레임(600)에는 플렉서블 포션(611, 612, 613, 614, 615)이 적어도 하나 이상 구비될 수 있다. 이때, 플렉서블 포션(611, 612, 613, 614, 615)은 비대칭 형태를 가질 수 있다.
다시 말해서, 도 1에서는 제1플렉서블 포션(111)의 양측에 동일한 최대 곡률을 가지는 제2플렉서블 포션(112)이 동일한 길이로 형성되어 제1플렉서블 포션(111)의 중심을 기준으로 대칭된 형태를 가졌지만, 플렉서블 프레임(100)의 형태가 이러한 대칭 형태에만 한정되는 것은 아니다.
복수의 플렉서블 포션(611, 612, 613, 614, 615) 각각이 최대로 휘어질 수 있는 정도, 즉 최대 곡률은 서로 다른 값을 갖도록 설계될 수 있다. 또한, 복수의 플렉서블 포션(611, 612, 613, 614, 615)의 길이도 각기 다르게 설계될 수 있다.
본 도면에서는, 다섯 개의 플렉서블 포션(611, 612, 613, 614, 615)이 서로 다른 최대 곡률을 가지도록 설계되며, 이들의 길이도 각기 다르게 설정된 것을 보이고 있다.

Claims (20)

  1. 탄성 변형 가능하게 형성되는 플렉서블 디스플레이; 및
    상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 결합되는 플렉서블 프레임을 포함하고,
    상기 플렉서블 프레임은,
    제1홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 플렉서블 포션; 및
    플렉서블 포션의 적어도 일측에 배치되는 리지드 포션을 포함하며,
    상기 플렉서블 프레임은 티타늄 재질로 형성되는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이의 변형시, 상기 제1홀들 간의 간격이 확장 또는 축소되어, 상기 플렉서블 디스플레이에 복원력을 가하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이와 상기 플렉서블 프레임 사이에는 접착부가 배치되며,
    상기 접착부의 일부는 상기 제1홀들을 통해 후방으로 노출되는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 배치되는 접착부; 및
    상기 접착부와 상기 플렉서블 프레임 사이에 배치되는 실리콘부를 더 포함하며,
    상기 실리콘부는,
    상기 플렉서블 포션과 상기 리지드 포션 상에 배치되는 제1부분; 및
    상기 제1홀들에 충전되는 제2부분을 포함하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2부분은 상기 플렉서블 프레임의 배면과 동일 평면을 형성하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 실리콘부는 인서트 사출에 의해 상기 플렉서블 프레임과 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이와 상기 플렉서블 프레임 사이에는 배치되는 접착부; 및
    상기 제1홀들에 충전되는 실리콘부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 실리콘부는 상기 제1홀들을 통해 노출되는 상기 접착부의 일부와 접촉되는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 실리콘부는 상기 플렉서블 프레임의 배면과 동일 평면을 형성하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 실리콘부는 인서트 사출에 의해 상기 플렉서블 프레임과 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 플렉서블 프레임은,
    상기 플렉서블 포션과 상기 리지드 포션 사이에 상기 제1홀들과 평행한 제2홀들이 반복적으로 형성되되, 단위 면적당 제2홀들이 차지하는 총 면적이 상기 플렉서블 포션에서 단위 면적당 제1홀들이 차지하는 총 면적보다 작은 바운더리 포션을 더 포함하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제2홀들의 길이는 상기 제1홀들의 길이보다 짧은 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제1 및 제2홀들은 상호 교차하는 상기 플렉서블 프레임의 폭 방향 및 길이 방향을 따라 각각 반복적으로 형성되고,
    상기 플렉서블 프레임의 폭 방향으로 연장되는 상기 제2홀들 간의 간격은 상기 제1홀들 간의 간격보다 긴 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  14. 탄성 변형 가능하게 형성되는 플렉서블 디스플레이; 및
    상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 결합되는 플렉서블 프레임을 포함하고,
    제1홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제1곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제1플렉서블 포션;
    상기 제1플렉서블 포션의 일측에 상기 제1홀들과 평행한 제2홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제2곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제2플렉서블 포션; 및
    상기 제1플렉서블 포션의 타측에 상기 제1홀들과 평행한 제3홀들이 반복적으로 형성되어, 최대 제3곡률을 가지는 상태까지 휘어짐이 가능하게 구성되는 제3플렉서블 포션을 포함하며,
    상기 제1곡률은 상기 제2 및 제3곡률의 2배 이상인 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1플렉서블 포션에서 단위 면적당 상기 제1홀들이 차지하는 총 면적은, 상기 제2플렉서블 포션에서 단위 면적당 상기 제2홀들이 차지하는 총 면적 및 상기 제3플렉서블 포션에서 단위 면적당 상기 제3홀들이 차지하는 총 면적 보다 큰 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 제2곡률과 상기 제3곡률이 같도록, 상기 제2플렉서블 포션과 상기 제3플렉서블 포션은 상기 제1플렉서블 포션을 중심으로 대칭되게 형성되는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 제2플렉서블 포션과 상기 제3플렉서블 포션의 일측에는 상기 플렉서블 디스플레이를 평평한 상태로 지지하는 제1 및 제2리지드 포션이 각각 배치되며,
    상기 제1 내지 제3플렉서블 포션이 각각 상기 제1 내지 제3곡률로 휘어진 상태에서, 상기 제1 및 제2리지드 포션은 서로 마주하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제2플렉서블 포션과 상기 제1리지드 포션 사이에 제4홀들이 반복적으로 형성되되, 단위 면적당 제4홀들이 차지하는 총 면적이 상기 제2플렉서블 포션에서 단위 면적당 제2홀들이 차지하는 총 면적보다 작은 제1바운더리 포션; 및
    상기 제3플렉서블 포션과 상기 제2리지드 포션 사이에 제5홀들이 반복적으로 형성되되, 단위 면적당 제5홀들이 차지하는 총 면적이 상기 제3플렉서블 포션에서 단위 면적당 제3홀들이 차지하는 총 면적보다 작은 제2바운더리 포션을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제1플렉서블 포션과 제2플렉서블 포션 사이에 상기 제1 및 제2홀들과 평행한 제6홀들이 반복적으로 형성되되, 단위 면적당 제6홀들이 차지하는 총 면적이 상기 제1플렉서블 포션에서 단위 면적당 제1홀들이 차지하는 총 면적보다 작고 상기 제2플렉서블 포션에서 단위 면적당 제2홀들이 차지하는 총 면적보다 큰 제1커넥팅 포션; 및
    상기 제1플렉서블 포션과 제3플렉서블 포션 사이에 상기 제1 및 제3홀들과 평행한 제7홀들이 반복적으로 형성되되, 단위 면적당 제7홀들이 차지하는 총 면적이 상기 제1플렉서블 포션에서 단위 면적당 제1홀들이 차지하는 총 면적보다 작고 상기 제3플렉서블 포션에서 단위 면적당 제3홀들이 차지하는 총 면적보다 큰 제2커넥팅 포션을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이 유닛.
  20. 탄성 변형 가능한 재질로 형성되는 단말기 바디;
    상기 단말기 바디의 일면에 결합되어 상기 단말기 바디와 함께 탄성 변형 가능하게 구성되고, 제17항 내지 제19항 중 어느 한 항에 따르는 플렉서블 디스플레이 유닛; 및
    상기 제1 내지 제3플렉서블 포션이 각각 상기 제1 내지 제3곡률로 휘어진 상태에서 서로 마주하도록 배치되는 상기 단말기 바디의 양단에 각각 구비되며, 상호 간에 인력을 작용하는 마그넷부를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.
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