WO2021085896A1 - 디스플레이 디바이스 - Google Patents

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WO2021085896A1
WO2021085896A1 PCT/KR2020/014014 KR2020014014W WO2021085896A1 WO 2021085896 A1 WO2021085896 A1 WO 2021085896A1 KR 2020014014 W KR2020014014 W KR 2020014014W WO 2021085896 A1 WO2021085896 A1 WO 2021085896A1
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WO
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gear
link
straight portion
hole
straight
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/014014
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English (en)
French (fr)
Inventor
표종길
진관은
김재용
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to EP20882184.3A priority patent/EP4053827A4/en
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • G09F9/301Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements flexible foldable or roll-able electronic displays, e.g. thin LCD, OLED
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/02Details
    • H05K5/0217Mechanical details of casings
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1601Constructional details related to the housing of computer displays, e.g. of CRT monitors, of flat displays
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1613Constructional details or arrangements for portable computers
    • G06F1/1633Constructional details or arrangements of portable computers not specific to the type of enclosures covered by groups G06F1/1615 - G06F1/1626
    • G06F1/1637Details related to the display arrangement, including those related to the mounting of the display in the housing
    • G06F1/1652Details related to the display arrangement, including those related to the mounting of the display in the housing the display being flexible, e.g. mimicking a sheet of paper, or rollable
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/0017Casings, cabinets or drawers for electric apparatus with operator interface units
    • H05K5/0018Casings, cabinets or drawers for electric apparatus with operator interface units having an electronic display
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H37/00Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00
    • F16H37/12Gearings comprising primarily toothed or friction gearing, links or levers, and cams, or members of at least two of these types
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04102Flexible digitiser, i.e. constructional details for allowing the whole digitising part of a device to be flexed or rolled like a sheet of paper

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device.
  • LCD Liquid Crystal Display Device
  • PDP Plasma Display Panel
  • ELD Electro luminescent Display
  • VFD Vauum Fluorescent Display
  • a display device using an organic light emitting diode has superior luminance characteristics and viewing angle characteristics compared to a liquid crystal display device, and has an advantage of being ultra-thin because it does not require a backlight unit.
  • the flexible display can be bent or wound on a roller.
  • the flexible display it is possible to implement a display device that is unfolded on a roller or wound around a roller, if necessary. At this time, there is a problem in stably winding the flexible display on or off the roller.
  • Another object may be to provide a display device that secures a rigid coupling structure of a link and a gear that provides rotational force to the link.
  • Another object may be to provide a display device that matches the operation of the left foldable link and the right foldable link in which the display unit is deployed by a roller.
  • Another object may be to provide a display device that matches the operation of the left motor and the right motor driving the display unit.
  • Still another object may be to provide a display device capable of obtaining a torque for standing up a foldable link using a plurality of gears.
  • Another object may be to provide a display device including a gas spring that provides a force to stand up the foldable link.
  • a housing for achieving the above object, a housing; A roller installed inside the housing; A display unit wound or unwound on the roller; A foldable link including a lower link, one side pivotably connected to the housing, and an upper link, one side pivotably connected to the other side of the lower link, and the other side pivotably connected to the upper portion of the display unit. ); A motor installed in the housing adjacent to the lower link and providing a driving force; A gear fixed to the drive shaft of the motor; In addition, a display device coupled to the lower link and including a link gear engaged with the gear, wherein the lower link is eccentric from a rotation axis of the link gear and coupled to the link gear, is provided.
  • the link gear includes: a disk-shaped body; And, including teeth formed on the circumference of the body, the body: a flat plate portion; A shaft hole formed in the center of rotation of the flat plate portion;
  • a cutting part formed by cutting a part of one surface of the flat plate including the shaft hole may be formed, and the cutting part may be formed to be eccentric with respect to the shaft hole.
  • the gear coupling portion a first straight portion; A second straight portion parallel to the first straight portion;
  • a curved portion connecting the first straight portion and the second straight portion may be included, and a distance of the first straight portion from the shaft hole may be smaller than a distance of the second straight portion from the shaft hole.
  • the gear coupling portion a first straight portion; A second straight portion parallel to the first straight portion; A curved portion connected to the first straight portion; A third straight portion connected to the curved portion;
  • the third straight portion and the second straight portion may be connected to each other and include a fourth straight portion that is tilted with respect to the second straight portion, and the third straight portion may form an obtuse angle with respect to the fourth straight portion.
  • the gear coupling portion a first straight portion; A second straight portion parallel to the first straight portion; A first curved portion connected to the first straight portion; And, it includes a second curved portion connected to the second straight portion, the first curved portion is convex in the radial direction of the link gear, the second curved portion is concave in the radial direction of the link gear, the first The curved portion and the second curved portion may form an inflection point.
  • the second straight portion and the second curved portion may form an acute angle.
  • the gear coupling portion a first straight portion; A second straight portion parallel to the first straight portion; A first curved portion connected to the first straight portion; A second curved portion connected to the second straight portion; A third straight portion connected to the first curved portion;
  • a fourth straight portion connected to the second curved portion may be included, an extension line of the fourth straight portion may pass through the shaft hole, and the third straight portion and the fourth straight portion may form an obtuse angle.
  • the third straight portion and the fourth straight portion may form a right angle.
  • the link gear includes: a first support hole formed in the cutting portion and having a first distance from the shaft hole; Further, the second support hole formed in the cutting portion and having a second distance from the shaft hole, the link is: a first support boss formed in the gear coupling portion and inserted into the first support hole ; Further, a second support boss formed in the gear coupling portion and inserted into the second support hole may be further included, and the second distance may be greater than the first distance.
  • the link includes: a first fastening hole formed in the gear coupling portion and having a first distance from the shaft hole; A second fastening hole formed in the gear coupling part and having a second distance from the shaft hole; In addition, a third fastening hole formed in the gear coupling portion and having a third distance from the shaft hole may be included, and the first distance may be greater than the third distance, and the second distance may be greater than the first distance. .
  • the first fastening hole, the second fastening hole, and the third fastening hole are generally arranged in a triangular shape, and the first support hole is the first fastening hole and the It is located between the second fastening hole, the second support hole may be located between the second fastening hole and the third fastening hole.
  • a rigid coupling structure of a link and a gear providing rotational force to the link can be secured.
  • the display unit wound around the roller using a lead screw can be removed from the roller while maintaining the left-right symmetry.
  • a torque for erecting a foldable link may be obtained using a plurality of gears.
  • a display device having a gas spring that provides a force to stand up a foldable link.
  • 1 to 54 are diagrams according to embodiments of the present disclosure.
  • the first component when it is described that the first component is'connected','coupled','mounted','fastened','contacted' or'connected' to the second component, the first component is the second component Including being'connected','coupled','mounted','fastened','contacted' or'connected' directly to the element, as well as the third element between the first element and the second element It may also include the case of being'connected','coupled','mounted','fastened','contacted' or'connected'.
  • the display device 100 may include a display unit 20 and a housing 30.
  • the housing 30 may form an inner space. At least a portion of the display unit 20 may be located inside the housing 30. At least a portion of the display unit 20 may be located outside the housing 30.
  • the display unit 20 may display an image on a front surface.
  • a direction parallel to the longitudinal direction of the housing 30 may be referred to as a first direction DR1.
  • the first direction DR1 may be parallel to the +x-axis direction or the -x-axis direction.
  • the +x-axis direction can be said to be the right direction.
  • the -x-axis direction can be said to be the left direction.
  • a direction in which the display unit 20 displays an image may be referred to as a +z axis, a forward direction, or a forward direction.
  • a direction opposite to the direction in which the display unit 20 displays an image may be referred to as a -z axis, a rear direction, or a rear direction.
  • the third direction DR3 may be parallel to the +z axis direction or the -z axis direction.
  • a direction parallel to the height direction of the display device 100 may be referred to as a second direction DR2.
  • the first direction DR2 may be parallel to the +y-axis direction or the -y-axis direction.
  • the +y-axis direction can be said to be an upward direction.
  • the -y-axis direction can be said to be a downward direction.
  • the third direction DR3 may be a direction perpendicular to the first direction DR1 and/or the second direction DR2.
  • the first direction DR1 and the second direction DR2 may be collectively referred to as a horizontal direction.
  • the third direction DR3 may be referred to as a vertical direction.
  • the left-right direction LR may be parallel to the first direction DR1, and the vertical direction UD may be parallel to the second direction DR2.
  • the entire display unit 20 may be located inside the housing 30. At least a portion of the display unit 20 may be located outside the housing 30. The degree to which the display unit 20 is exposed to the outside of the housing 30 may be adjusted as necessary.
  • the display panel 10 may be flexible.
  • the display panel 10 may be an organic display panel (Organic Light Emitting Display, OLED).
  • OLED Organic Light Emitting Display
  • the display panel 10 will be described with an organic display panel as an example, but a liquid crystal panel (LCD), a plasma display panel (PDP), and a field emission display (FED) ) Can also be applied.
  • LCD liquid crystal panel
  • PDP plasma display panel
  • FED field emission display
  • the display panel 10 may have a front surface displaying an image.
  • the display panel 10 may have a front side and a rear side opposite to the front side.
  • the front surface of the display panel 10 may be covered with a light-transmitting material.
  • the light-transmitting material may be glass, resin, or plastic.
  • the plate 11 may be coupled to the rear surface of the display panel 10.
  • the plate 11 may be coupled, fastened, or attached to the rear surface of the display panel 10.
  • the plate 11 may include a metal material.
  • the plate 11 may be referred to as a module cover 11, a cover 11, a display panel cover 11, and a panel cover 11.
  • the resin layer 14 may be bonded to the rear surface of the plate 11.
  • the resin layer 14 may cover the plate 11.
  • the plate 11 may not be exposed to the outside due to the resin layer 14.
  • the plate 11 may include a plurality of holes 12.
  • the plate 11 may include a region in which the hole 12 is formed and regions 11f, 11g, and 11h in which the hole 12 is not formed.
  • the areas 11f, 11g, and 11h in which the hole 12 is not formed may surround the area in which the hole 12 is formed.
  • the areas 11f, 11g, and 11h in which the hole 12 is not formed may protect the edge of the display panel 10.
  • the hole 12 may also be referred to as an opening 12.
  • the width of the first region 11g in the horizontal direction LR may be a2.
  • the width of the region in which the hole 12 is formed in the left-right direction LR may be a1.
  • the width of the second region 11h in the left-right direction LR may be a3.
  • a third region 11f in which the hole 12 is not formed and a region in which the hole 12 is formed may be sequentially positioned along the vertical direction UD of the plate 11.
  • the height of the third area 11f in the vertical direction UD may be b2.
  • the height of the area in which the hole is formed in the vertical direction UD may be b1.
  • the third area 11f in which the hole 12 is not formed may be combined with the device.
  • the device may be an upper bar.
  • the upper bar can be combined with the link.
  • the hole 12 may pass through the plate 11.
  • the hole 12 may be formed by perforating the plate 11.
  • the hole 12 may be slits 12a and 12b.
  • the slits 12a and 12b may have a long shape along the left and right direction LR of the plate 11.
  • the hole 12 may include a relatively long slit 12a and a relatively short slit 12b.
  • the relatively long slit 12a may have a width d8 and a width d9.
  • the relatively short slit 12b may have a width d10 and a width d9.
  • the slits 12a and 12b may be spaced apart along the left and right directions LR of the plate 11.
  • the neighboring slits 12a and 12b may be positioned at a predetermined interval d2.
  • the slits 12a and 12b may be spaced apart along the vertical direction UD of the plate 11.
  • the neighboring slits 12a and 12b may be positioned at a predetermined interval d1.
  • the plate 11 can be easily rolled or unrolled. As the spacing d1 and d2 between the slits 12a and 12b increases, the elasticity of the plate 11 may increase.
  • the display panel 10 may have a very thin thickness.
  • the display panel 10 may be easily wrinkled due to its thin thickness.
  • the display panel 10 may be easily damaged from external impact due to its thin thickness.
  • the plate 11 is fixed to the display panel 10 to increase the rigidity of the display panel 10.
  • the plate 11 supports the display panel 10 to prevent the display panel 10 from being wrinkled.
  • the plate 11 may be made of a metal material with high rigidity. It is preferable that the plate 11 is made of a material having high elastic strength.
  • the plate 11 is provided with slits 12a and 12b so that it can be wound or unwound on the roller 143. Since the plate 11 includes slits 12a and 12b, permanent deformation may not occur even if it is wound or unwound by the roller 143.
  • the adhesive layer 13 may be formed on the rear surface of the display panel 10.
  • the adhesive layer 13 may fix the display panel 10 to the plate 11.
  • the display panel 10, the adhesive layer 13, and the plate 12 may be integrally combined to form a display unit, and may be wound or unwound on the roller 143.
  • the slits 12a and 12b may be arranged to form a row and a column.
  • the odd rows r1, r3, r5, r7, r9, r11, r13, r15, r17, r19, r21, r23, r25 may be formed of relatively long slits 12a.
  • Slits 12a of odd rows are columns (t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7) , t8) can be achieved.
  • the even rows r2, r4, r6, r8, r10, r12, r14, r16, r18, r20, r22, r24 may be formed of a relatively short slit 12b and a relatively long slit 12a.
  • the slits 12a and 12b of even rows may form a column.
  • Slits (12a, 12b) of even rows are columns (s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7) , s8, s9).
  • the relatively short slit 12b and the relatively long slit 12a may be alternately disposed along the vertical direction UD.
  • the relatively short slits 12b may be disposed on both sides LR of the even rows r2, r4, r6, r8, r10, r12, r14, r16, r18, r20, r22, r24.
  • a straight line (l1) connecting the center (c221) of the first slit (12b221) of the 22nd row (r22) and the center (c222) of the second slit (12a222) of the 22nd row (r22) is the 22nd row (r22). You can pass the center of the rest of the slit.
  • a straight line (l2) connecting the center (c231) of the first slit (12b231) of the 23rd row (r23) and the center (c232) of the second slit (12a232) of the 23rd row (r23) is the 23rd row (r23). You can pass the center of the rest of the slit.
  • a straight line (l3) connecting the center (c241) of the first slit (12b241) of the 24th row (r24) and the center (c242) of the second slit (12a242) of the 24th row (r24) is the 24th row (r24) You can pass the center of the rest of the slit.
  • a straight line (l4) connecting the center (c251) of the first slit (12b251) of the 25th row (r25) and the center (c252) of the second slit (12a252) of the 25th row (r25) is the 25th row (r25) You can pass the center of the rest of the slit.
  • a straight line l5 connecting the center c241 of the second column slit 12b241 of the column s1 may pass through the center of the remaining slit of the first column s1.
  • a straight line l7 connecting the center c242 of the second row slit 12b242 of the row s2 may pass through the center of the remaining slits of the second row s2.
  • the center (c232) of the second slit (12b232) of the second column (t2) of the odd rows (r1, r3, r5, r7, r9, r11, r13, r15, r17, r19, r21, r23, r25) and A straight line l8 connecting the center c252 of the third column 12b252 of the second column t2 may pass through the center of the remaining slit of the second column t2.
  • the first resin layer 14 and the plate 11 may be combined through a lamination process.
  • the plate 11 may be placed on the first resin layer 14.
  • the plate 11 and the first resin layer 14 may be heated through a heating device. Part of the first resin layer 14 may be melted.
  • the melted first resin layer 14 may be adhered to the plate 11.
  • the melted first resin layer 14 may fill the hole 12 of the plate 11.
  • the plate 11 may be accommodated in the first resin layer 14.
  • the plate 11 and the first resin layer 14 may be integrally formed.
  • the front surface of the combination of the plate 11 and the first resin layer 14 may be flat.
  • the adhesive layer 13 may be formed on the rear surface of the display panel 10.
  • the adhesive layer 13 may fix the display panel 10 to the plate 11. Since the front surface of the assembly of the plate 11 and the first resin layer 14 is flat, the adhesive layer 13 can fix the display panel 10 to the first resin layer 14.
  • the first resin layer 14 may be a material having high ductility.
  • the first resin layer 14 may be urethane or rubber.
  • the display panel 10, the adhesive layer 13, the plate 11, and the first resin layer 14 may be integrally combined to form a display unit, and may be wound or unwound on the roller 143.
  • a lower end of the display panel 10 may be connected to a roller 143.
  • the display panel 10 may be wound or unwound on the rollers 143.
  • the front surface of the display panel 10 may be combined with a plurality of source PCBs 120.
  • the plurality of source PCBs 120 may be spaced apart from each other.
  • the source COF (Chip On Film) 123 may connect the display panel 10 and the source PCB 120.
  • the source COF 123 may be located in front of the display panel 10.
  • the roller 143 may include a first part 331 and a second part 337.
  • the first part 331 and the second part 337 may be fastened by a screw.
  • the timing controller board 105 may be mounted inside the roller 143.
  • the source PCB 120 may be electrically connected to the timing controller board 105.
  • the timing controller board 105 may transmit digital video data and a timing control signal to the source PCB 120.
  • the cable 117 may electrically connect the source PCB 120 and the timing controller board 105.
  • the cable 117 may be a flexible flat cable (FFC).
  • the cable 117 may pass through the hole 331a.
  • the hole 331a may be formed in the seating portion 379 or the first part 331.
  • the cable 117 may be positioned between the display panel 10 and the second part 337.
  • the seating part 379 may be formed on the outer periphery of the first part 331.
  • the seating portion 379 may be formed by a stepped portion of the outer periphery of the first part 331.
  • the seating portion 379 may form a space (B).
  • the source PCB 120 may be accommodated in the seating unit 379.
  • the source PCB 120 may be accommodated in the seating portion 379, so that it may not be bent or bent, and durability may be improved.
  • the cable 117 may electrically connect the timing controller board 105 and the source PCB 120.
  • the base 32 may have a plate shape.
  • the base 32 may be elongated in the x-axis direction.
  • the fastening part 921 may be installed on the upper surface of the base 32.
  • the fastening part 921 may have a plate shape.
  • the fastening part 921 may be fixed to the upper surface of the base 32.
  • the fastening part 921 may be fastened to the base 32 by a fastening member SC.
  • the link mount 924 may be formed on the upper surface of the fastening part 921.
  • the link mount 924 may be integrally formed with the fastening part 921.
  • the link mount 924 may include a hole 924a.
  • the hole 924a may penetrate the link mount 924 in the z-axis direction.
  • the link mount 924 may include a wall 924c1 protruding in the +z-axis direction.
  • the wall 924c1 may form an accommodation space 924b1.
  • the wall 924c1 may be formed along the circumference of the hole 924a.
  • the gear mount 923 may be formed on the upper surface of the fastening part 921.
  • the gear mount 923 may be integrally formed with the fastening part 921.
  • the gear mount 923 may be located on the right side of the link mount 924.
  • the gear mount 923 may be integrally formed with the link mount 924.
  • the gear mount 923 may include holes 923a1 and 923a2.
  • the holes 923a1 and 923a2 may penetrate the gear mount 923 in the z-axis direction.
  • the first hole 923a1 may be located on the right side of the second hole 923a2.
  • the gear mount 923 may include walls 923c1 and 923c2 protruding in the +z-axis direction.
  • the first wall 923c1 may form a first accommodation space 923b1.
  • the first wall 923c1 may be formed along the circumference of the first hole 923a1.
  • the second wall 923c2 may form a second accommodation space 923b2.
  • the second wall 923c2 may be formed along the circumference of the second hole 923a2.
  • the first accommodation space 923b1 may be located on the right side of the second accommodation space 923b2.
  • the motor mount 922 may be formed on the upper surface of the fastening part 921.
  • the motor mount 922 may be integrally formed with the fastening part 921.
  • the motor mount 922 may be located on the right side of the gear mount 923.
  • the motor mount 922 may be integrally formed with the gear mount 923.
  • the motor mount 922 may include a hole 922a.
  • the hole 922a may penetrate the motor mount 922 in the z-axis direction.
  • the motor mount 922 may include a wall 922c1 protruding in the +z-axis direction.
  • the wall 922c1 may form an accommodation space 922b.
  • the wall 922c1 may be formed along the circumference of the hole 922a.
  • the walls 922c1, 923c1, 923c2, and 924c1 may be connected to each other.
  • the accommodation spaces 922b, 923b1, 923b2, and 924b1 may communicate with each other.
  • the hole 921a may be formed on the upper surface of the fastening part 921.
  • the hole 921a may penetrate the fastening part 921 in the y-axis direction.
  • the hole 921a may be located on the left side of the link mount 924.
  • the hole 921a, the link mount 924, the gear mount 923, and the motor mount 922 may be sequentially positioned along the x-axis direction.
  • the motor mount may include a wall protruding in the -z-axis direction.
  • the wall can be formed along the perimeter of the hole.
  • the link mount 924 may include a wall 924c2 protruding in the -z-axis direction.
  • the wall 924c2 may form an accommodation space 924b2.
  • the wall 924c2 may be formed along the circumference of the hole 924a.
  • the shock absorber 930 may be installed in the hole 921a.
  • the shock absorber 930 may be referred to as a pusher 930, a lifter 930, an absorber 930, or a damper 930.
  • the motor 800 may be fastened to the rear of the motor mount 922.
  • the motor 800 may be fixed to the motor mount 920.
  • the drive shaft 800d of the motor 800 may be inserted into the hole 922a.
  • the drive shaft 800d may be referred to as a rotation shaft 800d.
  • the drive shaft 800d of the motor 800 may be coupled to the gear 810. As the drive shaft 800d rotates, the gear 810 may rotate together with the drive shaft 800d.
  • the gear 810 may be located in the accommodation space 922b. Wall 922c1 may surround gear 810.
  • the guide plate 925a1 may be fastened to the front surface of the link mount 924 through the fastening member SC.
  • the guide plate 925a1 may be fixed to the accommodation space 924b1.
  • the guide plate 925a1 may include a plurality of guides 925a2.
  • the guide plate 925a1 may include a guide groove 925a3 formed between the guides 925a2 adjacent to each other. Lubricating oil may be applied to the guide plate 925a1.
  • the brake 800e may be installed inside the motor 800, in front of the motor 800, or in the rear of the motor 800.
  • the drive shaft 800d may penetrate the motor 800, and the motor 800 may be installed on the drive shaft 800d.
  • the brake 800e may include a disk 800e1 and a caliper 800e2.
  • the disk 800e1 may be coupled to the drive shaft 800d.
  • the disk 800e1 may be integrally formed with the drive shaft 800d.
  • the caliper 800e2 may brake the rotation of the disk 800e1 by gripping the disk 800e1.
  • the caliper 800e2 may include a pad that is in contact with or separated from the disk 800e1. The pad contacts the disk 800e1 and generates a frictional force, thereby braking the rotation of the disk 800e1.
  • the motor 800 may be fastened to the wall 922c2 by the fastening member SC.
  • the guide plate 925b1 may be fastened to the rear surface of the link mount 924 through a fastening member SC.
  • the guide plate 925b1 may be fixed to the receiving space 924b2.
  • the guide plate 925b1 may include a plurality of guides 925b2.
  • the guide plate 925b1 may include a guide groove 925b3 formed between the guides 925b2 adjacent to each other.
  • a gas spring 850 may include a cylinder 852 and a piston 851.
  • the piston 851 may perform a reciprocating linear motion along the cylinder 852.
  • the piston 851 may enter the inside of the cylinder 852 or may come out of the cylinder 852.
  • the cylinder 852 may contain gas therein.
  • the gas may be sealed by the cylinder 852 and the piston 851.
  • the gas may be compressed.
  • the gas can provide a restoring force to the piston 851.
  • the restoring force may be the force that the gas intends to expand.
  • the gas can push the piston 851.
  • the gas spring 850 may be replaced with an oil hydraulic cylinder, a pneumatic cylinder (air cylinder, pneumatic cylinder or air cylinder), or an actuator.
  • the piston 851 may include a coupling portion 851a at one end.
  • the coupling portion 851a may include a hole 851b.
  • the mount 853 may include a hole 853a.
  • the coupling portion 851a may be coupled to the mount 853.
  • the rotation shaft 854 may pass through the hole 853a.
  • the rotation shaft 854 may be fixed to the mount 853. Alternatively, the rotation shaft 854 may rotate with respect to the mount 853.
  • the piston 851 may rotate about the axis of rotation 854.
  • the piston 851 may be fixed to the rotation shaft 854 and rotate with respect to the mount 853 together with the rotation shaft 854.
  • the other end of the piston 851 may be located inside the cylinder 852.
  • the cylinder 852 may include a coupling portion 852a at one end.
  • the coupling part 852a
  • the link 860 may include a first part 861 and a second part 862.
  • the first part 861 may have a bar shape.
  • the first part 861 may include a hole 861a at one end.
  • the first part 861 may include a hole 861b at the other end.
  • the first part 861 may include a stepped portion 861c formed around the hole 861b.
  • the first part 861 may include a protrusion 861d protruding along the -z axis.
  • the protrusion 861d may be adjacent to the hole 861b.
  • the stepped portion 861c may include a plurality of holes 865a.
  • the plurality of holes 865a may surround the hole 865c.
  • the gear 865 may be fastened to the stepped portion 861c by the fastening member SC1.
  • the gear 865 may be fixed to the stepped portion 861c.
  • the plurality of fastening members SC1 may pass through the gear 865 and may be coupled to the plurality of holes 865a.
  • the gear 865 may include a hole 861c.
  • the stepped portion 861c may include a protrusion 861d protruding along the +z axis.
  • the protrusion 861d may be inserted into the hole 856b.
  • the protrusion 861d may guide the coupling position of the gear 865.
  • the second part 862 may have a bar shape.
  • the second part 862 may include a hole 862a at one end.
  • the second part 862 may include a hole 862b at the other end.
  • the second part 862 may include a protrusion 862d protruding along the +z axis.
  • the protrusion 862d may be adjacent to the hole 862b.
  • the first part 861 and the second part 862 may be fastened by a fastening member.
  • the first part 861 may face the second part 862.
  • the holes 861a and 862a may face each other.
  • the holes 861b and 862b may face each other.
  • the protrusions 861d and 862d may contact each other.
  • the rotation shaft 863 may pass through the holes 861a, 852b, and 862a.
  • the rotation shaft 863 may pass through the first part 861, the coupling part 852a, or the second part 862.
  • the link 860 may be rotated or pivoted about the axis of rotation 863. Alternatively, the rotation shaft 863 may be fixed to the link 860.
  • the cylinder 852 may rotate about the rotation shaft 863.
  • the cylinder 852 may be fixed to the rotation shaft 863 and rotate about the link 860 together with the rotation shaft 863.
  • the rotation shaft 864 may pass through the holes 865c, 861b, and 862b.
  • the rotation shaft 864 may be referred to as a pivot shaft 864.
  • the rotation shaft 864 may pass through the gear 865, the first part 861, or the second part 862.
  • the link 860 may rotate about the axis of rotation 864.
  • the rotation shaft 864 may be fixed to the link 860.
  • the first part 861 and the second part 862 may be integrally formed.
  • the pivot shaft 864 of the link 860 and the rotation shaft 864 of the gear 865 may be matched or aligned.
  • a gap 860a may be formed between the first part 861 and the second part 862.
  • the link mount 924 or the guide plates 925a1 and 925b1 may be positioned in the gap 860a.
  • the rotation shaft 864 may pass through the link mount 924 or the guide plates 925a1 and 925b1.
  • the rotation shaft 864 may pass through the hole 924a.
  • the link 860 may rotate about the axis of rotation 864.
  • Link 860 can be rotated or pivoted about link mount 924.
  • the guide plate can guide the rotation or pivot of the link. Lubricating oil may be applied to the guide plate 925b1. The lubricant may reduce friction between the guide plates 925a1 and 925b1 and the link 860.
  • the hole 32j may be formed on the upper surface of the base 32.
  • the hole 32j may be located on the left side of the mount 920.
  • the hole 32j may penetrate the base 32 in the y-axis direction.
  • the mount 853 may be installed in the hole 32j. At least a portion of the mount 853 may be located in the hole 32j.
  • the mount 853 may be installed or fixed to the base 32 by the fastening member SC.
  • the piston 851 can be rotated or pivoted about the base 32.
  • At least a portion of the coupling portion 851a or at least a portion of the piston 851 may be located in the hole 32j.
  • gears 810, 820, 830, 830, and 865 may be spur gears.
  • the gear 820 may be installed on the gear mount 923.
  • the gear 820 may be accommodated in the accommodation space 923b1.
  • the wall 923c1 may surround the gear 820.
  • the rotation shaft 823 may be inserted into the hole 923a1.
  • the rotation shaft 823 may rotate with respect to the gear mount 923.
  • the rotation shaft 823 may be fixed to the gear mount 923.
  • the gear 820 may be coupled to the rotation shaft 823.
  • the gear 820 may rotate about the rotation shaft 823.
  • the gear 820 may be fixed to the rotation shaft 823.
  • the gear 820 may be integrally formed with the rotation shaft 823.
  • the gear 820 may be a double gear.
  • the gear 820 may include a primary gear 821 and a secondary gear 822.
  • the rotation shaft 823 of the primary gear 821 and the rotation shaft 823 of the secondary gear 822 may be the same.
  • the first gear 821 and the second gear 822 may be integrally formed.
  • the secondary gear 822 may have a larger diameter than the primary gear 821.
  • the secondary gear 822 may have a larger number of teeth than the primary gear 821.
  • the secondary gear 822 may mesh with the gear 810.
  • the secondary gear 822 may be accommodated in the accommodation space 923b1.
  • the wall 923c1 may surround the secondary gear 822.
  • the gear 830 may be installed on the gear mount 923.
  • the gear 830 may be accommodated in the accommodation space 923b2.
  • the wall 923c2 may surround the gear 830.
  • the rotation shaft 833 may be inserted into the hole 923a2.
  • the rotation shaft 833 may rotate with respect to the gear mount 923.
  • the rotation shaft 833 may be fixed to the gear mount 923.
  • the gear 830 may be coupled to the rotation shaft 833.
  • the gear 830 may rotate about the rotation shaft 833.
  • the gear 830 may be fixed to the rotation shaft 833.
  • the gear 830 may be integrally formed with the rotation shaft 833.
  • the gear 830 may be a double gear.
  • the gear 830 may include a primary gear 831 (refer to FIG.
  • the rotation shaft 833 of the primary gear 831 and the rotation shaft 833 of the secondary gear 832 may be the same.
  • the first gear 831 and the second gear 832 may be integrally formed.
  • the secondary gear 832 may have a larger diameter than the primary gear 831.
  • the secondary gear 832 may have a larger number of teeth than the primary gear 831.
  • the secondary gear 832 may mesh with the gear 820.
  • the secondary gear 832 may mesh with the primary gear 821.
  • the first gear 831 may be accommodated in the accommodation space 923b2.
  • the wall 923c2 may surround the primary gear 831.
  • torque output from the motor 800 may be transmitted to the fourth gear 865 through the first gear 810, the second gear 820, and the third gear 830.
  • the link 860 coupled with the fourth gear 865 may rotate or pivot.
  • the first gear 810 may mesh with the secondary gear 822 of the second gear 820.
  • the secondary gear 822 may have a larger number of teeth than the first gear 810.
  • the number of teeth of the first gear 810 may be 14, and the number of teeth of the second gear 822 may be 60.
  • the reduction ratio (gear reduction ratio, gear ratio, or reduction ratio) of the first gear 810 and the second gear 822 may be 4.29.
  • the reduction ratio of the first gear 810 and the second gear 822 may be 3 to 6.
  • the first gear 821 of the second gear 820 may mesh with the second gear 832 of the third gear 830.
  • the secondary gear 832 may have a larger number of teeth than the primary gear 821.
  • the number of teeth of the first gear 821 may be 15, and the number of teeth of the second gear 832 may be 70.
  • the reduction ratio of the first gear 821 and the second gear 832 may be 4.67.
  • the reduction ratio of the first gear 821 and the second gear 832 may be 3 to 6.
  • the first gear 831 of the third gear 830 may mesh with the fourth gear 865.
  • the fourth gear 865 may have a larger number of teeth than the first gear 831.
  • the number of teeth of the fourth gear 865 may be 26, and the number of teeth of the first gear 831 may be 12.
  • the reduction ratio of the fourth gear 865 and the first gear 831 may be 2.17.
  • the reduction ratio of the fourth gear 865 and the first gear 831 may be 1.5 to 3.
  • the reduction ratio from the first gear 810 to the fourth gear 865 is the reduction ratio of the second gear 820 to the first gear 810 and the reduction ratio of the third gear 830 to the second gear 820 , It may be a product of the reduction ratio of the fourth gear 865 to the third gear 830.
  • the first to fourth gears 810 to 865 may amplify the torque of the motor 800 to rotate or pivot the link 860.
  • the diameter of the first gear 810 is 11.5 mm
  • the diameter of the primary gear 821 of the second gear 820 is 11.5 mm
  • the diameter of the secondary gear 822 of the second gear 820 Is 57.5mm
  • the diameter of the primary gear 831 of the third gear 830 is 14.25mm
  • the diameter of the secondary gear 832 of the third gear 830 is 67.5mm
  • the diameter of the fourth gear 865 The diameter can be 39mm.
  • the diameter of the first gear 810 is 14 mm
  • the diameter of the primary gear 821 of the second gear 820 is 14 mm
  • the diameter of the secondary gear 822 of the second gear 820 is 60 mm
  • the diameter of the first gear 831 of the third gear 830 is 18 mm
  • the diameter of the secondary gear 832 of the third gear 830 is 70 mm
  • the diameter of the fourth gear 865 may be 42 mm. have.
  • the diameter of the first gear 810 is 16 mm
  • the diameter of the primary gear 821 of the second gear 820 is 16 mm
  • the diameter of the secondary gear 822 of the second gear 820 is 62 mm
  • the diameter of the first gear 831 of the third gear 830 is 21 mm
  • the diameter of the secondary gear 832 of the third gear 830 is 72 mm
  • the diameter of the fourth gear 865 may be 45 mm. have.
  • the first gear 810a may be a worm gear.
  • the second gear 822a of the second gear 820a may be a worm wheel gear.
  • the reduction ratio may mean the number of rotations of the first gear 810a during one rotation of the secondary gear 822a.
  • the motor 800 can be installed in a direction parallel to the x-axis.
  • the second gear 822b of the first gear 810b and the second gear 820b may be a bevel gear.
  • the motor 800 can be installed in a direction parallel to the x-axis.
  • the gear 865 may be referred to as a link gear 865.
  • the link gear 865 may include a body (8651,8653) and teeth (8652).
  • the bodies 851 and 8653 may have a disk shape.
  • the bodies 8601 and 8657 may include a flat part 8651 and a cut-out part 8653.
  • the cutting part 8653 may be formed by removing a part of the flat part 8601. In the cutting portion 8653, a portion of the circumference of the flat plate portion 8601 may be recessed to form a gulf.
  • the link gear 865 may be made of steel with a high carbon content, and may be heat treated.
  • the bodies 8601 and 8653 may have a shaft hole 8654 through which the centers of the bodies 851 and 853 are penetrated.
  • the shaft hole 8654 may be formed in the central area of the bodies 8601 and 8653, and a part 854a of the hole 854 may protrude toward the teeth 862 in the radial direction of the bodies 8601 and 8653. have.
  • the cutting part 8653 may be formed around the shaft hole 8654.
  • the cutting part 8653 may be formed to be eccentric from the center of the shaft hole 8654.
  • the cutting portion 8653 may be formed to be eccentric from the center of the flat plate portion 8601.
  • the cutting portion 8653 may include straight portions 865L1 and 865L2 and curved portions 865C.
  • the straight portions 865L1 and 865L2 may include a first straight portion 865L1 and a second straight portion 865L2.
  • the first straight portion 865L1 may be parallel to the second straight portion 865L2.
  • the curved part 865C may connect the first straight part 865L1 and the second straight part 865L2 at one end of the first straight part 865L1 and one end of the second straight part 865L2.
  • the shaft hole 8654 may be located in the first straight portion 865L1, the curved portion 865C, and the second straight portion 865L2.
  • the shaft hole 8654 may be closer to the first straight portion 865L1 than to the second straight portion 865L2.
  • the distance d1 of the center of the shaft hole 8644 from the first straight portion 865L1 may be smaller than the distance d2 of the center of the shaft hole 8644 from the second straight portion 865L2.
  • the distance d1 of the center of the shaft hole 8644 from the first straight portion 865L1 may be less than 1/2 of the radius of the flat portion 8601.
  • the distance d2 of the center of the shaft hole 8644 from the second straight portion 865L2 may be 4/5 or more with respect to the radius of the flat plate portion 8601. Accordingly, it is possible to prevent the link gear 865 from being damaged by a repetitive force applied to the link gear 865 by the gears 810, 820, 830 (refer to FIG. 16).
  • the support holes 8588 and 8959 may be formed in the cutting portion 853.
  • the support holes 8588 and 8959 may include a first support hole 8858 and a second support hole 859.
  • the first support hole 8858 may be positioned adjacent to the first straight portion 865L1, and the second support hole 859 may be positioned adjacent to the second straight portion 865L2.
  • the first support hole 8858 may be closer to the center of the shaft hole 8644 than the second support hole 8615.
  • the distance r1 from the first support hole 858 to the shaft hole 8654 may be 90% or less with respect to the distance r2 from the second support hole 859 to the shaft hole 8654. Accordingly, transmission of a force for standing or lowering the link 860 (refer to FIG. 16) fixed to the support holes 858 and 8659 may be effective.
  • the fastening holes 8655, 856, and 8657 may be formed in the cutting part 853.
  • the fastening holes 8555, 8656, and 8657 may include a first fastening hole 8559, a second fastening hole 8656, and a third fastening hole 8657.
  • the fastening holes 8655, 8656, and 8657 may be arranged to form a triangle as a whole.
  • the shaft hole 8654 may be positioned while overlapping with the long side of the triangle formed by the fastening holes 8555, 8656, and 8657.
  • the distance R1 from the first fastening hole 8855 to the center of the shaft hole 8654 may be greater than the distance R3 from the third fastening hole 8657 to the center of the shaft hole 8644.
  • the distance R2 from the second fastening hole 8656 to the center of the shaft hole 8654 may be greater than the distance R1 from the first fastening hole 8855 to the center of the shaft hole 8644. Accordingly, transmission of a force for standing or lowering the link 860 (refer to FIG. 16) fixed to the support holes 858 and 8659 may be effective.
  • a straight line connecting the first fastening hole 8855 and the second fastening hole 8656 may cross the first straight portion 865L1.
  • a straight line connecting the second fastening hole 8656 and the third fastening hole 8657 may be parallel to the second straight portion 865L2.
  • the distance D1 between the first fastening hole 8855 and the second fastening hole 8656 may be smaller than the distance D2 between the second fastening hole 856 and the third fastening hole 8657. Accordingly, transmission of a force for standing or lowering the link 860 (refer to FIG. 16) fixed to the fastening holes 8555, 8656, and 8657 may be effective.
  • the first support hole 8858 may be located between the first fastening hole 8855 and the second fastening hole 8656, and the second support hole 859 is fastened to the second fastening hole 8616 and the third. It may be located between the holes (8657).
  • the first support hole 8858 is on a straight line connecting the first fastening hole 8855 and the second fastening hole 8656 between the first fastening hole 8855 and the second fastening hole 8656.
  • the second support hole 859 is in a straight line connecting the second fastening hole 8616 and the third fastening hole 8657 between the second fastening hole 8616 and the third fastening hole 8657.
  • the first part 861 of the link 860 may include a body 8611, a gear coupling part 8612, and a lower link coupling part 8713.
  • link 860 may include aluminum.
  • the gear coupling portion 8612 and the lower link coupling portion 8613 may be formed on one side of the body 8611.
  • the gear coupling part 8612 may be located under the lower link coupling part 8713.
  • the gear coupling portion 8612 may be formed by cutting a portion of the lower portion of the body 8611.
  • the thickness of the gear coupling portion 8612 may correspond to the thickness of the link gear 865 and may be less than 1/2 of the thickness of the body 8611.
  • the gear coupling portion 8612 may have a shape corresponding to the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the gear coupling portion 8612 may be inserted into or press-fitted into the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the gear coupling portion 8612 may include a first straight portion 861L1, a second straight portion 861L2, and a curved portion 861C.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the first straight portion 861L1 of the link gear 865, and the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the curved portion 861C of the gear coupling portion 8612 may contact or be in close contact with the curved portion 865C of the link gear 865.
  • the lower link coupling portion 8613 may be formed by cutting one surface of the body 8611.
  • the lower link coupling portion 8613 may form a step with one surface of the body 8611.
  • Walls 861W1, 861W2, 861W3 may be formed on the left and right sides and lower sides of the lower link coupling portion 8713.
  • the walls 861W1, 861W2, 861W3 may have a U shape as a whole.
  • the support bosses 8713a, 813b, and 8113c may be formed on the lower link coupling portion 8713.
  • the arrangement of the support bosses 8613a, 813b, and 8613c may be entirely triangular.
  • the support bosses 8612B may be formed on the gear coupling portion 8612.
  • the support bosses 8612B may be formed to protrude from the surface of the gear coupling portion 8612 at positions corresponding to the support holes 858 and 8615 of the link gear 865.
  • the fastening holes 8612h may be formed in the gear coupling portion 8612.
  • the fastening holes 8612h may be formed to pass through the gear coupling portion 8612 at positions corresponding to the fastening holes 8855, 8656, and 8657 of the link gear 865.
  • the shaft hole 8612H may have a shape corresponding to the shaft hole 8654 of the link gear 865 and may be formed through the gear coupling portion 8612.
  • the first straight portion 865L1 of the link gear 865 may be parallel to the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865 may extend from the lower end of the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865 may be tilted with respect to the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the curved portion 865C of the link gear 865 may be rounded toward the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865 from the lower end of the first straight portion 865L1 of the link gear 865.
  • the third straight portion 865L3 of the link gear 865 may connect the curved portion 865C of the link gear 865 and the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the third straight portion 865L3 of the link gear 865 may form an obtuse angle with respect to the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be parallel to the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612.
  • the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may extend from a lower end of the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612.
  • the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may be tilted with respect to the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612.
  • the curved portion 861C of the gear coupling portion 8612 may be rounded from the lower end of the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 toward the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612. .
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may connect the curved portion 861C of the gear coupling portion 8612 to the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may form an obtuse angle with respect to the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612.
  • the gear coupling portion 8612 may have a shape corresponding to the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the gear coupling portion 8612 may be inserted into or press-fitted into the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the first straight portion 861L1 of the link gear 865, and the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the third straight portion 865L3 of the link gear 865, and the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the curved portion 861C of the gear coupling portion 8612 may contact or be in close contact with the curved portion 865C of the link gear 865.
  • the rotational force provided by the link gear 865 is effectively transmitted to the link 860 (refer to FIG. 16 ), so that the link 860 can be raised and lowered smoothly.
  • the first straight portion 865L1 of the link gear 865 may be parallel to the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the length of the first straight portion 865L1 may be smaller than the length of the second straight portion 865L2.
  • the first curved portion 865C1 of the link gear 865 may be rounded toward the second straight portion 865L2 of the link gear 865 from the lower end of the first straight portion 865L1 of the link gear 865.
  • the first curved portion 865C1 of the link gear 865 may be convexly rounded in the radial direction of the link gear 865.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 may be rounded toward the first curved portion 865C1 of the link gear 865 from the lower end of the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 may be concavely rounded in the radial direction of the link gear 865.
  • the first curved portion 865C1 and the second curved portion 865C2 may form an inflection point.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 and the second straight portion 865L2 of the link gear 865 may form an angle theta1.
  • the angle theta1 may be 90 degrees.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be parallel to the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612.
  • the length of the first straight portion 861L1 may be smaller than the length of the second straight portion 861L2.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 may be convexly rounded from the longitudinal direction of the gear coupling portion 8612 to the outer direction of the gear coupling portion 8612.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 may be concavely rounded in the longitudinal direction of the gear coupling portion 8612 in the inner direction of the gear coupling portion 8612.
  • the first curved portion 861C1 and the second curved portion 861C2 may form an inflection point.
  • the gear coupling portion 8612 may have a shape corresponding to the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the gear coupling portion 8612 may be inserted into or press-fitted into the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the first straight portion 861L1 of the link gear 865, and the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the first curved portion 865C1 of the link gear 865.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the second curved portion 865C2 of the link gear 865.
  • the rotational force provided by the link gear 865 is effectively transmitted to the link 860 (refer to FIG. 16 ), so that the link 860 can be raised and lowered smoothly.
  • the first straight portion 865L1 of the link gear 865 may be parallel to the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the length of the first straight portion 865L1 may be smaller than the length of the second straight portion 865L2.
  • the first curved portion 865C1 of the link gear 865 may be rounded toward the second straight portion 865L2 of the link gear 865 from the lower end of the first straight portion 865L1 of the link gear 865.
  • the first curved portion 865C1 of the link gear 865 may be convexly rounded in the radial direction of the link gear 865.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 may be rounded toward the first curved portion 865C1 of the link gear 865 from the lower end of the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 may be concavely rounded in the radial direction of the link gear 865.
  • the first curved portion 865C1 and the second curved portion 865C2 may form an inflection point.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 and the second straight portion 865L2 of the link gear 865 may form an angle theta1.
  • the angle theta1 may be an acute angle.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be parallel to the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612.
  • the length of the first straight portion 861L1 may be smaller than the length of the second straight portion 861L2.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 may be convexly rounded from the longitudinal direction of the gear coupling portion 8612 to the outer direction of the gear coupling portion 8612.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 may be concavely rounded in the longitudinal direction of the gear coupling portion 8612 in the inner direction of the gear coupling portion 8612.
  • the first curved portion 861C1 and the second curved portion 861C2 may form an inflection point.
  • the gear coupling portion 8612 may have a shape corresponding to the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the gear coupling portion 8612 may be inserted into or press-fitted into the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the first straight portion 861L1 of the link gear 865, and the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the first curved portion 865C1 of the link gear 865.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the second curved portion 865C2 of the link gear 865.
  • the rotational force provided by the link gear 865 is effectively transmitted to the link 860 (refer to FIG. 16 ), so that the link 860 can be raised and lowered smoothly.
  • the first straight portion 865L1 of the link gear 865 may be parallel to the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the first curved portion 865C1 of the link gear 865 may be rounded toward the second straight portion 865L2 of the link gear 865 from the lower end of the first straight portion 865L1 of the link gear 865.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 may be rounded toward the first straight portion 865L1 of the link gear 865 from the lower end of the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the arc of the second curved portion 865C2 may be larger than the arc of the first curved portion 865C1.
  • the third straight portion 865L3 of the link gear 865 may connect the first curved portion 865C1 of the link gear 865 and the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the fourth straight portion 865L3 of the link gear 865 may connect the second curved portion 865C2 of the link gear 865 and the third straight portion 865L3 of the link gear 865.
  • the third straight portion 865L3 of the link gear 865 may form an obtuse angle with respect to the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be parallel to the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the length of the arc of the second curved portion 861C2 may be greater than the length of the first curved portion 861C1.
  • the third straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may extend from a lower end of the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612.
  • the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may extend from a lower end of the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may connect the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 to the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612.
  • the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may connect the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 to the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may form an obtuse angle with respect to the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612.
  • the gear coupling portion 8612 may have a shape corresponding to the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the gear coupling portion 8612 may be inserted into or press-fitted into the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the first straight portion 861L1 of the link gear 865, and the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the third straight portion 865L3 of the link gear 865, and the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the first curved portion 865C1 of the link gear 865.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the second curved portion 865C2 of the link gear 865.
  • the rotational force provided by the link gear 865 is effectively transmitted to the link 860 (refer to FIG. 16 ), so that the link 860 can be raised and lowered smoothly.
  • the first straight portion 865L1 of the link gear 865 may be parallel to the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the first curved portion 865C1 of the link gear 865 may be rounded toward the second straight portion 865L2 of the link gear 865 from the lower end of the first straight portion 865L1 of the link gear 865.
  • the second curved portion 865C2 of the link gear 865 may be rounded toward the first straight portion 865L1 of the link gear 865 from the lower end of the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the arc of the second curved portion 865C2 may be larger than the arc of the first curved portion 865C1.
  • the third straight portion 865L3 of the link gear 865 may connect the first curved portion 865C1 of the link gear 865 and the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the fourth straight portion 865L3 of the link gear 865 may connect the second curved portion 865C2 of the link gear 865 and the third straight portion 865L3 of the link gear 865.
  • the third straight portion 865L3 of the link gear 865 may form a right angle with respect to the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be parallel to the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 is rounded toward the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 at the lower end of the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612. I can.
  • the length of the arc of the second curved portion 861C2 may be greater than the length of the first curved portion 861C1.
  • the third straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may extend from a lower end of the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612.
  • the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may extend from a lower end of the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may connect the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 to the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612.
  • the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 may connect the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 to the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may form a right angle with respect to the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612.
  • the gear coupling portion 8612 may have a shape corresponding to the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the gear coupling portion 8612 may be inserted into or press-fitted into the cutting portion 8653 of the link gear 865.
  • the first straight portion 861L1 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the first straight portion 861L1 of the link gear 865, and the second straight portion 861L2 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the second straight portion 865L2 of the link gear 865.
  • the third straight portion 861L3 of the gear coupling portion 8612 may be in contact with or in close contact with the third straight portion 865L3 of the link gear 865, and the fourth straight portion 861L4 of the gear coupling portion 8612 May be in contact with or in close contact with the fourth straight portion 865L4 of the link gear 865.
  • the first curved portion 861C1 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the first curved portion 865C1 of the link gear 865.
  • the second curved portion 861C2 of the gear coupling portion 8612 may contact or come into close contact with the second curved portion 865C2 of the link gear 865.
  • the rotational force provided by the link gear 865 is effectively transmitted to the link 860 (refer to FIG. 16 ), so that the link 860 can be raised and lowered smoothly.
  • the lower link 912 may include a plate 9120 and a defect groove 912G.
  • the plate 9120 may be elongated.
  • the plate 9120 may include aluminum.
  • the coupling groove 912G may include a first coupling groove 912G1, a second coupling groove 912G2, and a third coupling groove 912G3.
  • the first coupling groove 912G1 may be formed by recessing an edge of the plate 9120 along one long side of the plate 9120.
  • the second coupling groove 912G2 is parallel to the first coupling groove 912G1 and may be formed by recessing the edge of the plate 9120 along the other long side of the plate 9120.
  • the third defect groove 912G3 may connect one end of the first coupling groove 912G1 and one end of the second coupling groove 912G2.
  • the coupling groove 912G may have a U shape as a whole.
  • the boss holes 912a, 912b, and 912c may be formed through the plate 9120. Positions of the boss holes 912a, 912b, and 912c may form a triangle as a whole.
  • the lower link 912 may be fastened to the lower link coupling portion 8613 of the first part 861 of the link 860.
  • the plate 9120 may be inserted into or press-fitted into the lower link coupling portion 8713.
  • the first wall 861W1 can be fitted into the first coupling groove 912G1
  • the second wall 861W2 can be fitted into the second coupling groove 912G2
  • the third wall 861W3 is a third coupling It can be fitted into the groove 912G3.
  • the support bosses 8613a, 813b, and 8713c may be inserted or pressed into the boss holes 912a, 912b, and 912c.
  • the lower link 912 and the first part 861 of the link 860 may be firmly coupled as the screw is coupled to the fastening holes 9121, 9122, 9123, 9224, 9125, 9126.
  • the link gear 865 may be fastened to the gear coupling part 8612 of the first part 861 of the link 860.
  • Support bosses (8612B) are inserted or pressed into the support holes (8658,8659), and the screw is coupled to the fastening holes (8656,8657,8658), the link gear (865) and the first part of the link (860)
  • the gear coupling portion 8612 of the 861 may be firmly coupled.
  • the lower link 912 is coupled to the link 860 and the link gear 865 to show a mechanism for standing (FIG. 37) and descending (FIG. 36). Even if the link gear 865 is repeatedly subjected to force by the gear 830 meshing with the link gear 865, damage to the link gear 865 may be prevented, and the lower link 912 may be standing (it may be referred to as unfolding) and/or You can smoothly descend (it can be called folding).
  • the lower link 912 may be fastened to the front surface of the link 860 by the fastening member SC2.
  • the lower link 912 may be fixed to the front of the link 860.
  • the lower link 912 and the link 860 may be integrally formed.
  • the cover 926 may be fastened to the front surface of the mount 920 by a fastening member SC.
  • the cover 926 may cover the gears 810, 820, 830, 885.
  • the shock absorber 930 may include a cylinder 932 and a piston 931.
  • the piston 931 may move up and down in the y-axis direction.
  • the piston 931 may contact the link 860.
  • the shock absorber 930 may function as a damper to alleviate an impact.
  • the shock absorber 930 may provide a restoring force RF1 to the link 860.
  • the restoring force RF1 may act in the direction of the +y axis.
  • the shock absorber 930 may provide a restoring force RF1 so that the link 860 rotates in a direction DRS away from the coupling portion 921.
  • the shock absorber 930 may have a maximum height (HE1, see FIG. 38) from the base 32.
  • the height HE2 of the shock absorber 930 from the base 32 may be minimum.
  • the shock absorber 930 may limit the angle at which the link 860 is rotated or pivoted.
  • the angle B formed between the gas spring 850 and the base 32 may be minimum.
  • the angle C formed by the link 860 and the base 32 may be minimum.
  • the gas spring 850 may provide a restoring force RF2 to the link 860.
  • the shock absorber 930 may contact the lower link 912.
  • the lower link 912 may press the shock absorber 930.
  • the right assembly RA includes a mount 920, a cover 926, a motor 800, a gear 810, 820, 830, 865, a gas spring 850, and a shock absorber 930.
  • it may include a link 912RL.
  • the link 912RL may include a lower link 912, an upper link 911, or a joint 913.
  • Link (912RL) includes foldable link (912RL, lift), lift (912RL, lift), lift assembly (912RL, lift assembly), foldable lift (912RL), foldable lift assembly (912RL, foldable lift). assembly).
  • the left assembly LA may include the same components as the right assembly RA.
  • the left assembly LA and the right assembly RA may be symmetrical.
  • the left assembly LA may include a mount 920L, a cover 926L, a motor 800L, a gear, a gas spring 850L, a shock absorber 930L, or a link 912LL.
  • the link 912LL may include a lower link 912L, an upper link 911L, or a joint 913L.
  • the link 912LL may be referred to as a foldable link 912LL, a lift 912LL, a lift assembly 912LL, a foldable lift 912LL, and a foldable lift assembly 912LL. Links 912RL and 912LL can be folded or unfolded.
  • the first base 31 may have a plate shape.
  • the first base 31 may face the second base 32.
  • the first base 31 may be located under the second base 32.
  • the supporter 35 may be positioned between the first base 31 and the second base 32.
  • the supporter 35 may be fastened to the first base 31 by a fastening member.
  • the supporter 35 may be fastened to the second base 32 by a fastening member.
  • the roller 143 may be installed on the first base 31.
  • the roller 143 may be located between the first base 31 and the second base 32.
  • a part of the display unit 20 may be wound around the roller 143, and a part of the display unit 20 may be unwound by the roller 143.
  • the display unit 20 released from the roller 143 may extend upward.
  • the gear 912a may be formed on the upper end of the upper link 912.
  • the gear (912a) may be coupled to the upper end of the upper link (912).
  • the gear (912a) may be fixed to the upper end of the upper link (912).
  • the gear 912a may be integrally formed with the upper link 912.
  • the gear 911a may be formed at the lower end of the lower link 911.
  • the gear 911a may be coupled to the lower end of the lower link 911.
  • the gear 911a may be fixed to the lower end of the lower link 911.
  • the gear 911a may be integrally formed with the lower link 911.
  • Gears 912a and 911a can be meshed.
  • the gears 911a and 912a may rotate with respect to the first part 913a of the joint 913.
  • the upper link 912 may be referred to as an arm 912.
  • the lower link 911 may be referred to as an arm 911.
  • the second part 913b may be fastened to the first part 913a by the fastening member SC.
  • the second part 913b may be fixed to the first part 913a.
  • the gears 911a and 912a may rotate with respect to the first part 913a or the second part 913b.
  • an upper portion of the display unit 20 may be bent rearward.
  • the upper portion of the display unit 20 may be a plate 11 not coupled to the display panel 10.
  • the upper portion of the plate 11 bent rearward may be referred to as a bending portion 11a or a first part 11a.
  • the part connected to the bending part 11a may be referred to as a second part 11i.
  • the top case 950 may be located above the bending part 11a.
  • the gasket 954 may be positioned between the top case 950 and the bending portion 11a.
  • the lower bar 953 may be located under the bending part 11a.
  • the lower bar 953 may be referred to as a bar 953.
  • the lower bar 953 may include a horizontal portion 953a and a vertical portion 953b.
  • the gasket 954 may include a hole 954a.
  • the bending part 11a may include a hole 11b.
  • the horizontal part 953a may include a hole 953e.
  • the hole 954a of the gasket 954, the hole 11b of the bending portion 11a, and the hole 953e of the horizontal portion 953a may face each other.
  • the fastening member SC may be fastened to the top case 950 by passing through the hole 953e of the horizontal portion 953a, the hole 11b of the bending portion 11a, and the hole 954a of the gasket 954. .
  • the vertical portion 953b may be positioned perpendicular to the horizontal portion 953a.
  • the vertical part 953b may support the plate 11.
  • the vertical part 953b may face the link bracket 951.
  • the vertical portion 953b may include a first coupling portion 953c and a second coupling portion 953d protruding rearward.
  • the second coupling part 953d may be inserted into the bearing 955.
  • the bearing 955 may be referred to as a ring bearing 955.
  • the bearing 955 may be inserted into the hole 911a of the first arm 911.
  • the link bracket 951 may include a first hole 951a and a second hole 951b.
  • the fastening member SC may pass through the first hole 951a and may be fastened to the first coupling portion 953c.
  • the fastening member SC may pass through the second hole 951b and may be fastened to the second coupling portion 953d.
  • the link bracket 951 may be fixed to the lower bar 953 by the first hole 951a, the first coupling part 953c, and the fastening member SC.
  • the first arm 911 may be pivotally connected to the lower bar 953 by a second coupling portion 953d, a bearing 955, a second hole 951b, and a fastening member SC. Through this structure, wrinkles (W) or wrinkles (W) of the display unit 20 can be reduced.
  • the upper link 911a may rotate or pivot with respect to the second coupling portion 953d or the link bracket 951.
  • the rear wall 950d may extend below the first part 950a.
  • the rear wall 950d may be referred to as a second part 950d.
  • the rear wall 950d may cover the bending portion 11a, the gasket 954, or the horizontal portion 953a.
  • the first front wall 950b may extend below the first part 950a.
  • the first front wall 950b may be referred to as a third part 950c.
  • the first front wall 950b may cover the upper portion of the plate 11 or the second part 11i.
  • the second front wall 950c may extend below the first front wall 950b.
  • the second front wall 950c may be referred to as a fourth part 950c.
  • the second front wall 950c may cover the upper portion of the display panel 10.
  • the second front wall 950c may cover wrinkles W or wrinkles W that may occur on the upper portion of the display panel 10.
  • the thickness W5 of the first front wall 950b may be greater than the thickness W6 of the second front wall 950c.
  • the thickness W5 of the first front wall 950b may be substantially equal to the sum of the thickness W6 of the second front wall 950c and the thickness of the display panel 10.
  • the first arm 911 may include a first part 911b facing the vertical part 953b and a second part 911c facing the plate 11.
  • the thickness W9 of the second part 911c may be substantially equal to the sum of the thickness W7 of the vertical portion 953b and the thickness W8 of the first part 911b.
  • the roller 143 may be installed on the mount 36.
  • the mount 36 may be installed on the base 31.
  • the mount 36 may be installed at one end and the other end of the roller 143 in the longitudinal direction (x-axis direction).
  • the rollers 143 may be located between the mounts 36.
  • the roller 143 can rotate relative to the mount 36.
  • the hub 278 may be installed on the mount 36.
  • Mount 36 may be located between roller 143 and hub 278.
  • the hub 278 may be coupled or fixed to one end of the roller 143.
  • the hub 278 may be formed integrally with the roller 143. As the roller 143 rotates, the hub 278 may rotate.
  • the rotational speed of the roller 143 and the rotational speed of the hub 278 may be the same.
  • the rotation shaft 315 may be installed on the mount 36.
  • the rotation shaft 315 may rotate with respect to the mount 36.
  • the spring 314 may be wound around the rotation shaft 315.
  • the spring 314 may be a constant force spring.
  • the spring 314 may be wound around the rotation shaft 315 a plurality of times.
  • One end of the spring 314 may be fixed to the rotation shaft 315.
  • the other end of the spring 314 may be fixed to the hub 278.
  • the spring 314 may extend towards the hub 278 and may be wound or unwound around the hub 278.
  • the spring 314 may be wound or released on the rotation shaft 315 and may provide a restoring force to the hub 278.
  • the restoring force may be a force that the spring 314 tries to wind around the rotation shaft 315.
  • the guide 316 may guide the spring 314 to be wound or released on the rotation shaft 315. When the spring 314 is wound or released on the rotation shaft 315, the rotation direction of the rotation shaft 315
  • the rotation shaft 315 may be positioned below the hub 278 by a distance CSD in the y-axis direction. Since the rotation shaft 315 is positioned below the hub 278, a greater force can be transmitted to the hub 278 than when the rotation shaft 315 is positioned at the same height or above the hub 278. Due to the restoring force provided by the spring 314 to the hub 278, the display unit 20 may be wound around the roller 143.
  • the applied torque may increase as the number of rotations increases.
  • the torque applied may be constant when the number of rotations exceeds a certain number of rotations.
  • the torque required to wind the display unit 20 around the rollers 143 may not fluctuate significantly compared to the number of times the display unit 20 is wound around the rollers 143. Therefore, by applying the constant spring, obtaining a constant torque has the advantage that the roller 143 can be stably driven.
  • the height of the top case 950 in the y-axis direction may be maximum.
  • the angle E formed by the lower links 912 and 912L and the upper links 911 and 911L may be maximum.
  • the angle E may be 180 degrees.
  • the length of the gas springs 850 and 850L may be maximum.
  • the display unit 20 may be in a state that is maximally released from the roller 143.
  • the shock absorbers 930 and 930L may not contact the links 860 and 860L.
  • the height HE1 of the shock absorbers 930 and 930L may be maximum.
  • the motors 800 and 800L may rotate or pivot the lower links 912 and 912L.
  • the angle formed by the lower links 912 and 912L and the upper links 911 and 911L as the motors 800 and 800L rotate or pivot the lower links 912 and 912L in the direction of standing with respect to the base 32 D can increase.
  • the angle formed by the lower links (912, 912L) and the base (32) increases. I can.
  • the top case 950 may move in the +y-axis direction.
  • the display unit may be released from the roller.
  • the lengths of the gas springs 850 and 850L may be extended.
  • the gas springs 850 and 850L may provide a restoring force to the lower links 912 and 912L in a direction in which the lower links 912 and 912L stand with respect to the base 32.
  • the lower links 912 and 912L and the upper links 911 and 911L The angle D formed by may decrease.
  • the angle between the lower links 912 and 912L and the base 32 as the motors 800 and 800L rotate or pivot the lower links 912 and 912L in the opposite direction to the standing direction with respect to the base 32 D can decrease.
  • the top case 950 may move in the -y-axis direction.
  • the display unit may be wound on a roller.
  • the lengths of the gas springs 850 and 850L may be reduced.
  • the gas spring 850 may provide a restoring force to the lower links 912 and 912L in a direction in which the lower links 912 and 912L stand with respect to the base 32.
  • the distance between the joints 913 and 913L may increase.
  • the distance between the joints 913 and 913L may become close.
  • the height of the top case 950 in the y-axis direction may be minimum.
  • the angle G formed between the lower links 912 and 912L and the upper links 911 and 911L may be the minimum.
  • the length of the gas springs 850 and 850L may be the minimum.
  • the display unit 20 may be wound around the roller 143 to the maximum.
  • the shock absorbers 930 and 930L may contact the links 860 and 860L.
  • the height HE2 of the shock absorbers 930 and 930L may be the minimum.
  • the PCB 870 may be installed between the covers 926 and 926L and the mounts 920 and 920L.
  • the PCB 870 may face the gear 880.
  • the PCB 870 may be located between the gear 880 and the covers 926 and 926L.
  • the PCB 870 may be included in the left assembly LA or the right assembly RA.
  • the gear 880 may include at least one of a plurality of gears 810, 820, 830, and 865.
  • the PCB 870 may include a position detection unit (871).
  • the position sensing unit may protrude toward the gear.
  • the position sensing unit 871 may be formed in plural.
  • the plurality of position detection units 871 may be disposed along a virtual circular line 872.
  • the plurality of position detection units 871 may be disposed at equal intervals along the virtual circular line 872.
  • the rotation axis 882 of the gear 880 may pass through the center cn of the virtual circular line 872.
  • the PCB 870 may be referred to as a sensor 870, a position sensor 870, an angle sensor 870, an encoder 870, or a rotary encoder 870.
  • the protrusion 881 may be formed on one surface or the front surface of the gear 880.
  • the protrusion 881 may be spaced apart from the rotation shaft 882 of the gear 880.
  • the protrusion 881 may be formed in plural.
  • the moving line 881a may be referred to as a trace 881a, a trajectory 881a, a rotational trajectory 881a, or a rotational movement line 881a.
  • the protrusion 881 may be referred to as a block 881.
  • the PCB 870 may detect the protrusion 881 passing through the position detection unit 871.
  • the protrusion 881 may sequentially pass through the plurality of position detection units 871.
  • the PCB 870 may detect the rotation amount, rotation direction, or rotation speed of the gear 880 through the position detection unit 871.
  • the sensor 890 may be installed on the rear surfaces of the mounts 920 and 920L.
  • the sensor mount 923 may be formed on the rear surface of the gear mount 920.
  • the sensor mount 923 and the gear mounts 920 and 920L may be integrally formed.
  • the sensor 890 may be installed on the sensor mount 923.
  • the sensor 890 may be formed in plural.
  • the sensor 890 may include a position detection unit 891.
  • the sensor 890 may be referred to as a position sensor 890 or an angle sensor 890.
  • the protrusion 882 may be formed on the rear surface of the second part 862 of the link 860.
  • the protrusion 882 may be formed in plural.
  • the protrusion 882 may be referred to as a block 882.
  • the protrusion 882 may pass through the position detection unit 891.
  • the sensor 890 may detect the protrusion 882 passing through the position detection unit 891.
  • the sensor 890 may detect the rotation amount, rotation direction, or rotation speed of the link 860 through the position detection unit 891.
  • the protrusion 882 may form a circular copper line 882a.
  • the movement line 882a may be referred to as a trace 882a, a trajectory 882a, a pivot trajectory 882a, a pivot movement line 882a, a rotation trajectory 882a, or a rotation movement line 882a.
  • the display device 100 may include an interface unit 1200 connected to an external device.
  • the interface unit 1200 may be connected to an external power supply 1300 and may receive power from the external power supply 1300.
  • the processor 1000 may distribute power to each of the components.
  • the processor 1000 may be referred to as the controller 1000 or the controller 1000.
  • the memory 1100 may store various data for the operation of the display device 100 such as a program for processing or controlling the processor 1000.
  • the memory 1100 may store a plurality of application programs (application programs or applications) driven by the display device 100.
  • the processor 1000 may control operations of the left assembly LA and the right assembly RA.
  • the display unit 20 can be wound or unwound on the roller 143 smoothly.
  • the processor 1000 may simultaneously control the motors 800 and 800L.
  • the processor 1000 may control the rotation amount, rotation speed, or rotation direction of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L.
  • the processor 1000 may control the rotation directions of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L to be opposite to each other.
  • the processor 1000 may control the driving shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L to have the same rotational speed.
  • the processor 1000 may control the rotation amounts of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L to be equal to each other.
  • the rotational amount or rotational speed of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L are controlled to be the same, the rotational amount or the pivoting amount of the links 911 and 911L may be the same. Since the rotation amount or rotation speed of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L are controlled to be the same, the movements of the links 911 and 911L can be symmetrical. By controlling the rotational amount or rotational speed of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L to be the same, the top case 950 maintains the horizontal and can move up and down in the y-axis direction.
  • the processor 1000 may detect the rotation amount, rotation speed, or rotation direction of the motor 800L of the left assembly LA through the position sensor 800Lb.
  • the position sensor 800Lb may include at least one of the PCB 870 and the sensor 890.
  • the amount of rotation can mean angular displacement.
  • the rotational speed may mean an angular velocity.
  • the processor 1000 may detect the rotation amount, rotation speed, or rotation direction of the motor 800 of the right assembly RA through the position sensor 800b.
  • the position sensor 800b may include at least one of the PCB 870 and the sensor 890.
  • the motors 800 and 800L may include brakes 800e and 800Le for braking the drive shafts 800d and 800Ld.
  • the processor 1000 may control the operation of the brakes 800e and 800Le to slow the rotation speed of the motors 800 and 800L or stop driving the motors 800 and 800L.
  • the processor 1000 may slow the rotation speed of the motor with a large rotation amount or stop driving the motor with a large rotation amount.
  • the processor 1000 may increase the rotation speed of the motor with a small rotation amount.
  • the processor 1000 may slow the rotational speed of a motor having a large rotational speed or stop driving a motor having a large rotational speed. I can.
  • the processor 1000 may increase the size of the rotational speed of the motor having a small rotational speed.
  • the motors 800 and 800L may include encoders 800La and 800a that detect the rotation amount, rotation speed, or rotation direction of the drive shafts 800d and 800Ld.
  • the processor 1000 may receive information on the rotation amount, rotation speed, or rotation direction of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L through the encoders 800La and 800a.
  • the motors 800 and 800L may include brakes 800e and 800Le for braking the rotation of the drive shafts 800d and 800Ld.
  • the processor 1000 may control the operation of the brakes 800e and 800Le to slow the rotation speed of the motors 800 and 800L or stop driving the motors 800 and 800L.
  • the processor 1000 may slow the rotation speed of the motor with a large rotation amount or stop driving the motor with a large rotation amount.
  • the processor 1000 may increase the rotation speed of the motor with a small rotation amount.
  • the processor 1000 may slow the rotational speed of a motor having a large rotational speed or stop driving a motor having a large rotational speed. I can.
  • the processor 1000 may increase the size of the rotational speed of the motor having a small rotational speed.
  • the motors 800La and 800a may be step motors, stepper motors, or stepping motors.
  • the processor 1000 may simultaneously control the motors 800 and 800L.
  • the processor 1000 may control the rotation amount, rotation speed, or rotation direction of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L.
  • the amount of rotation of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L may mean the number of steps rotated by the drive shafts 800d and 800Ld.
  • the rotational speed of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L may mean the number of steps rotated by the drive shafts 800d and 800Ld per unit time.
  • the motors 800 and 800L may include brakes 800e and 800Le for braking the rotation of the drive shafts 800d and 800Ld.
  • the processor 1000 may control the operation of the brakes 800e and 800Le to slow the rotation speed of the motors 800 and 800L or stop driving the motors 800 and 800L.
  • the processor 1000 may receive information on the rotation amount, rotation speed, or rotation direction of the drive shafts 800d and 800Ld of the motors 800 and 800L from the motors 800 and 800L.
  • the processor 1000 may slow the rotation speed of the motor with a large rotation amount or stop driving the motor with a large rotation amount.
  • the processor 1000 may increase the rotation speed of the motor with a small rotation amount.
  • the processor 1000 may slow the rotational speed of a motor having a large rotational speed or stop driving a motor having a large rotational speed. I can.
  • the processor 1000 may increase the size of the rotational speed of the motor having a small rotational speed.
  • a display device includes: a housing; A roller installed inside the housing; A display unit wound or unwound on the roller; A first foldable link and a second foldable link facing each other, one side pivotably connected to the housing, the other side pivotably connected to the upper portion of the display unit; A first motor and a second motor installed in the housing and pivoting the first and second foldable links, respectively;
  • a control unit for controlling the first motor and the second motor so that the first foldable link and the second foldable link are synchronized may be included.
  • the display device includes a cylinder pivotably connected to the housing and a piston reciprocating inside the cylinder and pivotably connected to the first foldable link. It may further include a gas spring.
  • the first foldable link includes: a lower link having one side pivotably connected to the housing;
  • a shock absorber that includes an upper link pivotably connected to an upper portion of the display unit, is installed inside the housing, and contacts the lower link as the first foldable link is folded is further provided.
  • Can include.
  • the first motor includes: a first drive shaft; And, it includes a first rotary encoder for sensing angular displacement of the first drive shaft, the control unit, by acquiring angular displacement information of the first drive shaft from the first rotary encoder, the first motor can be controlled. have.
  • a first gear rotated by the first motor A first protrusion formed on the gear and spaced apart from an axis of rotation of the gear;
  • a second rotary encoder including a substrate facing the gear and a position sensing unit formed on the substrate and protruding toward the gear, the position sensing unit, according to the rotation of the first gear, the second rotary encoder One protrusion is sensed, and the control unit may control the first motor by acquiring information about each displacement of the first gear from the position sensing unit.
  • a plurality of the position sensing units may be formed, and the plurality of position sensing units may be arranged along a rotational movement line of the protrusion.
  • the first foldable link includes: a lower link having one side pivotably connected to the housing;
  • a second protrusion comprising an upper link pivotably connected to an upper portion of the display unit, formed on the lower link, and spaced apart from an axis of pivot of the lower link;
  • a position sensor installed inside the housing, adjacent to the pivot movement line of the second protrusion, and sensing the second protrusion, the control unit, the displacement information of the lower link from the position sensor.
  • the first motor is a step motor
  • the controller may control a step of the first motor
  • a brake installed on a drive shaft of the first motor may be further included, and the controller may control the first motor by operating the brake.
  • the first foldable link includes: a lower link having one side pivotably connected to the housing;
  • a first gear including an upper link pivotally connected to an upper portion of the display unit and fixed to a drive shaft of the first motor;
  • the rotation axis of the second gear is aligned (aligned) with the pivot axis of the first lower link, further comprising a second gear meshed with the first gear can do.
  • a third gear coupled to a drive shaft of the first motor;
  • a first double gear including a primary gear meshed with the third gear and a secondary gear having a larger diameter than the secondary gear;
  • a second double gear including a third gear meshing with the secondary gear and a fourth gear having a diameter smaller than that of the third gear and meshing with the second gear may include a second double gear.
  • the first foldable link includes: a lower link having one side pivotably connected to the housing;
  • an upper link pivotably connected to an upper portion of the display unit may be included, and the gas spring may provide a force to stand up the lower link to the lower link.
  • a distance between one side and the other side of the gas spring may increase.
  • a fourth gear formed on an upper end of the first lower link In addition, a fifth gear formed at a lower end of the first upper link and meshing with the fourth gear may be included.
  • the first joint and the second joint may be separated from each other.
  • a configuration A described in a specific embodiment and/or a drawing may be combined with a configuration B described in another embodiment and/or a drawing. That is, even if the combination between the configurations is not directly described, it means that combination is possible except for the case where the combination is described as impossible (For example, a configuration "A” described in one embodiment of the invention and the drawings. and a configuration "B" described in another embodiment of the invention and the drawings may be combined with each other. Namely, although the combination between the configurations is not directly described, the combination is possible except in the case where it is described that the combination is impossible).

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Abstract

디스플레이 디바이스가 개시된다. 본 개시의 디스플레이 디바이스는, 하우징; 상기 하우징 내부에 설치되는 롤러; 상기 롤러에 감기거나 풀리는 디스플레이부; 일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 하부링크와, 일측이 상기 하부링크의 타측에 피봇가능하게 연결되고 타측이 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되는 상부링크를 포함하는 폴더블 링크(foldable link); 상기 하우징 내부에서 상기 하부링크에 인접하여 설치되고, 구동력을 제공하는 모터; 상기 모터의 구동축에 고정되는 기어; 그리고, 상기 하부링크에 결합되고, 상기 기어와 맞불리는 링크기어를 포함하고, 상기 하부링크는 상기 링크기어의 회전축으로부터 편심되어 상기 링크기어와 결합될 수 있다.

Description

디스플레이 디바이스
본 개시는 디스플레이 디바이스에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 디스플레이 디바이스에 대한 요구도 다양한 형태로 증가하고 있으며, 이에 부응하여 근래에는 LCD(Liquid Crystal Display Device), PDP(Plasma Display Panel), ELD(Electro luminescent Display), VFD(Vacuum Fluorescent Display) 등 다양한 디스플레이 디바이스가 연구되어 사용되고 있다.
이 중에서, 유기 발광다이오드(Organic Light Emitting Diode; OLED)를 이용한 디스플레이 디바이스는 액정 디스플레이 디바이스에 비하여 휘도 특성 및 시야각 특성이 우수하고 백라이트 유닛을 필요로 하지 않아 초박형으로 구현할 수 있는 장점이 있다.
또한, 플렉서블 디스플레이는 휘거나 롤러에 감을 수 있다. 플렉서블 디스플레이를 이용하여, 필요에 따라 롤러에서 펼치거나 롤러에 감는 디스플레이 디바이스를 구현할 수 있다. 이 때, 플렉서블 디스플레이를 안정적으로 롤러에 감거나 롤러에서 푸는 것이 문제된다.
본 개시는 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
또 다른 목적은 링크와 링크에 회전력을 제공하는 기어의 견고한 결합구조를 확보하는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 디스플레이부를 롤러에서 전개시키는 좌측 폴더블 링크와 우측 폴더블 링크의 작동을 맞추는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 디스플레이부를 구동하는 좌측 모터와 우측 모터의 작동을 맞추는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 복수의 기어를 이용하여 폴더블 링크를 기립시키기 위한 토크를 얻을 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 폴더블 링크를 기립시키는 힘을 제공하는 가스스프링을 포함하는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 측면에 따르면, 하우징; 상기 하우징 내부에 설치되는 롤러; 상기 롤러에 감기거나 풀리는 디스플레이부; 일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 하부링크와, 일측이 상기 하부링크의 타측에 피봇가능하게 연결되고 타측이 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되는 상부링크를 포함하는 폴더블 링크(foldable link); 상기 하우징 내부에서 상기 하부링크에 인접하여 설치되고, 구동력을 제공하는 모터; 상기 모터의 구동축에 고정되는 기어; 그리고, 상기 하부링크에 결합되고, 상기 기어와 맞불리는 링크기어를 포함하고, 상기 하부링크는 상기 링크기어의 회전축으로부터 편심되어 상기 링크기어와 결합되는 디스플레이 디바이스를 제공한다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 링크기어는: 원판형상의 몸체; 그리고, 상기 몸체의 원주에 형성되는 이빨들을 포함하고, 상기 몸체는: 평판부; 상기 평판부의 회전중심에 형성되는 축홀; 그리고, 상기 축홀을 포함하여 상기 평판부의 일면의 일부가 절삭(cut-out)되어 형성되는 절삭부를 포함하고, 상기 절삭부는 상기 축홀에 대하여 편심되어 형성될 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 링크기어와 상기 하부링크를 연결하는 링크를 더 포함하고, 상기 링크는: 바 형상의 바디; 상기 바디의 상부에 형성되는 하부링크 결합부; 그리고, 상기 바디의 하부에 형성되는 기어 결합부를 포함하고, 상기 기어 결합부는, 상기 링크 기어의 절삭부에 대응되는 형상으로, 상기 링크 기어의 절삭부에 삽입 또는 압입될 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 기어 결합부는: 제1 직선부; 상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부; 그리고, 상기 제1 직선부와 상기 제2 직선부를 연결하는 곡선부를 포함하고, 상기 축홀로부터 상기 제1 직선부의 거리는 상기 축홀로부터 상기 제2 직선부의 거리 보다 작을 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 기어 결합부는: 제1 직선부; 상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부; 상기 제1 직선부와 연결되는 곡선부; 상기 곡선부와 연결되는 제3 직선부; 그리고, 상기 제3 직선부와 상기 제2 직선부를 연결하고, 상기 제2 직선부에 대하여 틸팅되는 제4 직선부를 포함하고, 상기 제3 직선부는 상기 제4 직선부에 대하여 둔각을 형성할 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 기어 결합부는: 제1 직선부; 상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부; 상기 제1 직선부와 연결되는 제1 곡선부; 그리고, 상기 제2 직선부와 연결되는 제2 곡선부를 포함하고, 상기 제1 곡선부는 상기 링크기어의 반경방향으로 볼록하고, 상기 제2 곡선부는 상기 링크기어의 반경방향으로 오목하며, 상기 제1 곡선부와 상기 제2 곡선부는 변곡점을 형성할 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제2 직선부와 상기 제2 곡선부는 예각을 형성할 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 기어 결합부는: 제1 직선부; 상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부; 상기 제1 직선부와 연결되는 제1 곡선부; 상기 제2 직선부와 연결되는 제2 곡선부; 상기 제1 곡선부와 연결되는 제3 직선부; 그리고, 상기 제2 곡선부와 연결되는 제4 직선부를 포함하고, 상기 제4 직선부의 연장선은 상기 축홀을 지나고, 상기 제3 직선부와 상기 제4 직선부는 둔각을 형성할 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제3 직선부와 상기 제4 직선부는 직각을 형성할 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 링크기어는: 상기 절삭부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제1 거리를 지니는 제1 지지홀; 그리고, 상기 절삭부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제2 거리는 지니는 제2 지지홀을 더 포함하고, 상기 링크는: 상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 제1 지지홀에 삽입되는 제1 지지보스; 그리고, 상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 제2 지지홀에 삽입되는 제2 지지보스를 더 포함하고, 상기 제2 거리는 상기 제1 거리 보다 클 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 링크는: 상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제1 거리를 지니는 제1 체결홀; 상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제2 거리를 지니는 제2 체결홀; 그리고, 상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제3 거리를 지니는 제3 체결홀을 포함하고, 상기 제1 거리는 상기 제3 거리 보다 크고, 상기 제2 거리는 상기 제1 거리 보다 클 수 있다.
또 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 체결홀, 상기 제2 체결홀, 그리고 상기 제3 체결홀은 전체적으로 삼각형으로 배치되고, 상기 제1 지지홀은 상기 제1 체결홀과 상기 제2 체결홀 사이에 위치하고, 상기 제2 지지홀은 상기 제2 체결홀과 상기 제3 체결홀 사이에 위치할 수 있다.
본 개시에 따른 디스플레이 디바이스의 효과에 대하여 설명하면 다음과 같다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 링크와 링크에 회전력을 제공하는 기어의 견고한 결합구조를 확보할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 리드 스크류를 이용하여 롤러에 감긴 디스플레이부의 좌우 대칭을 유지하며 롤러로부터 풀 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 디스플레이부를 롤러에서 전개시키는 좌측 폴더블 링크와 우측 폴더블 링크의 작동을 맞출 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 디스플레이부를 구동하는 좌측 모터와 우측 모터의 작동을 맞출 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 복수의 기어를 이용하여 폴더블 링크를 기립시키기 위한 토크를 얻을 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 폴더블 링크를 기립시키는 힘을 제공하는 가스스프링을 구비하는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1 내지 도 54는 본 개시의 실시예들에 따른 도면들이다.
이하의 설명에서, 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고, 동일한 참조 번호에 대하여 중복되는 설명은 생략할 수 있다.
이하의 설명에서, 특정 도면을 참조하여 실시 예를 설명하더라도, 필요한 경우, 상기 특정 도면에 나타나지 않은 참조 번호를 언급할 수 있으며, 상기 특정 도면에 나타나지 않은 참조 번호는, 나머지 도면에 상기 참조 번호가 나타난 경우에 한하여 사용한다.
이하의 설명에서 사용되는 제1, 제2, A, B, (a), (b), 상측, 하측 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
이하의 설명에서, 제1 구성요소가 제2 구성요소에 '연결', '결합', '장착', '체결', '접촉' 또는 '접속' 된다고 기재된 경우, 제1 구성요소가 제2 구성요소에 직접적으로 '연결', '결합', '장착', '체결', '접촉' 또는 '접속' 되는 것을 포함하는 것은 물론, 제3 구성요소가 제1 구성요소와 제2 구성요소 사이에 '연결', '결합', '장착', '체결', '접촉' 또는 '접속' 되는 경우도 포함할 수 있다.
이하의 설명에서, 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 공지 기술에 대한 상세한 설명을 생략할 수 있다.
이하의 설명에서, 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 사용되는 높이, 길이, 너비, 폭 등의 용어는 설명의 편의를 위해 혼용될 수 있으며, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
도 1을 참조하면, 디스플레이 디바이스(100)는 디스플레이부(20)와 하우징(30)을 포함할 수 있다. 하우징(30)은 내부 공간을 형성할 수 있다. 디스플레이부(20)는 적어도 일부가 하우징(30) 내부에 위치할 수 있다. 디스플레이부(20)는 적어도 일부가 하우징(30) 외부에 위치할 수 있다. 디스플레이부(20)는 전면(front surface)에 이미지를 표시할 수 있다.
하우징(30)의 길이 방향과 평행한 방향을 제1 방향(DR1)이라고 할 수 있다. 제1 방향(DR1)은 +x축 방향 또는 -x축 방향과 평행할 수 있다. +x축 방향은 우측 방향이라고 할 수 있다. -x축 방향은 좌측 방향이라고 할 수 있다. 디스플레이부(20)가 이미지를 표시하는 방향을 +z축, 앞쪽 방향 또는 전방이라고 할 수 있다. 디스플레이부(20)가 이미지를 표시하는 방향과 반대 방향을 -z축, 뒤쪽 방향 또는 후방이라고 할 수 있다. 제3 방향(DR3)은 +z축 방향 또는 -z축 방향과 평행할 수 있다. 디스플레이 디바이스(100)의 높이 방향과 평행한 방향을 제2 방향(DR2)이라고 할 수 있다. 제1 방향(DR2)은 +y축 방향 또는 -y축 방향과 평행할 수 있다. +y축 방향은 상측 방향이라고 할 수 있다. -y축 방향은 하측 방향이라고 할 수 있다. 제 3 방향(Third Direction, DR3)은 제 1 방향(DR1) 및/또는 제 2 방향(DR2)에 수직하는 방향일 수 있다.
제1 방향(DR1)과 제2 방향(DR2)을 통칭하여 수평방향(Horizontal Direction)이라 할 수 있다. 아울러, 제3 방향(DR3)은 수직방향(Vertical Direction)이라고 할 수 있다.
좌우 방향(LR)은 제1 방향(DR1)과 평행할 수 있고, 상하 방향(UD)은 제2 방향(DR2)과 평행할 수 있다.
도 2를 참조하면, 디스플레이부(20)는 전체가 하우징(30) 내부에 위치할 수 있다. 디스플레이부(20)는 적어도 일부가 하우징(30) 외부에 위치할 수 있다. 디스플레이부(20)가 하우징(30) 외부로 노출되는 정도는 필요에 따라 조절될 수 있다.
도 3을 참조하면, 디스플레이 패널(10)은 플렉서블할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(10)은 유기 표시 패널(Organic Light Emitting Display, OLED)일 수 있다. 이하에서는 디스플레이 패널(10)에 대해 유기 표시 패널을 예로 들어 설명하지만, 액정 패널(Liquid Crystal Display Device, LCD), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP), 전계 방출 표시 패널(Field Emission Display, FED)도 적용될 수 있다.
디스플레이 패널(10)은 이미지를 표시하는 전면을 가질 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 전면과 대향하는 후면을 가질 수 있다. 디스플레이 패널(10)의 전면은 광 투과성 재질로 덮일 수 있다. 예를 들어, 광 투과성 재질은 유리, 수지 또는 플라스틱일 수 있다.
플레이트(11)는 디스플레이 패널(10)의 후면에 결합될 수 있다. 플레이트(11)는 디스플레이 패널(10)의 후면에 결합, 체결 또는 부착될 수 있다. 플레이트(11)는 금속 재질을 포함할 수 있다. 플레이트(11)는 모듈 커버(11), 커버(11), 디스플레이 패널 커버(11), 패널 커버(11)라고 할 수 있다.
수지층(14)은 플레이트(11)의 후면에 결합될 수 있다. 수지층(14)은 플레이트(11)를 커버할 수 있다. 플레이트(11)는 수지층(14)으로 인해 외부로 노출되지 않을 수 있다.
도 4를 참조하면, 플레이트(11)는 복수의 홀(12)을 포함할 수 있다. 플레이트(11)는 홀(12)이 형성된 영역과 홀(12)이 형성되지 않은 영역(11f, 11g, 11h)을 포함할 수 있다. 홀(12)이 형성되지 않은 영역(11f, 11g, 11h)은 홀(12)이 형성된 영역을 둘러쌀 수 있다. 홀(12)이 형성되지 않은 영역(11f, 11g, 11h)은 디스플레이 패널(10)의 엣지를 보호할 수 있다. 홀(12)은 개구부(12)라 칭할 수도 있다.
플레이트(11)의 좌우방향(LR)을 따라, 홀(12)이 형성되지 않은 제1 영역(11g)과 홀(12)이 형성된 영역과 홀(12)이 형성되지 않은 제2 영역(11h)이 순차로 위치할 수 있다. 제1 영역(11g)의 좌우방향(LR)의 폭은 a2 일 수 있다. 홀(12)이 형성된 영역의 좌우방향(LR)의 폭은 a1 일 수 있다. 제2 영역(11h)의 좌우방향(LR)의 폭은 a3 일 수 있다.
플레이트(11)의 상하방향(UD)을 따라, 홀(12)이 형성되지 않은 제3 영역(11f)과 홀(12)이 형성된 영역이 순차로 위치할 수 있다. 제3 영역(11f)의 상하방향(UD)의 높이는 b2 일 수 있다. 홀이 형성된 영역의 상하방향(UD)의 높이는 b1 일 수 있다.
홀(12)이 형성되지 않은 제3 영역(11f)은 기구물과 결합될 수 있다. 예를 들어, 기구물은 상부 바일 수 있다. 상부 바는 링크와 결합될 수 있다.
홀(12)은 플레이트(11)를 관통할 수 있다. 홀(12)은 플레이트(11)를 타공하여 형성될 수 있다. 홀(12)은 슬릿(12a, 12b)일 수 있다. 슬릿(12a, 12b)은 플레이트(11)의 좌우방향(LR)을 따라 긴 형상일 수 있다. 홀(12)은 상대적으로 긴 슬릿(12a)과 상대적으로 짧은 슬릿(12b)을 포함할 수 있다.
상대적으로 긴 슬릿(12a)는 너비(d8)와 폭(d9)을 가질 수 있다. 상대적으로 짧은 슬릿(12b)은 너비(d10)와 폭(d9)을 가질 수 있다.
슬릿(12a, 12b)은 플레이트(11)의 좌우방향(LR)을 따라 이격될 수 있다. 이웃하는 슬릿(12a, 12b)은 일정 간격(d2)을 두고 위치할 수 있다.
슬릿(12a, 12b)은 플레이트(11)의 상하방향(UD)을 따라 이격될 수 있다. 이웃하는 슬릿(12a, 12b)은 일정 간격(d1)을 두고 위치할 수 있다.
슬릿(12a, 12b) 간 간격(d1, d2)이 작아질수록, 플레이트(11)는 쉽게 말리거나 풀릴 수 있다. 슬릿(12a, 12b) 간 간격(d1, d2)이 커질수록, 플레이트(11)의 탄성이 커질 수 있다.
디스플레이 패널(10)은 매우 얇은 두께를 가질 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 얇은 두께로 인해 쉽게 주름질 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 얇은 두께로 인해 외부의 충격으로부터 쉽게 파손될 수 있다.
플레이트(11)는 디스플레이 패널(10)에 고정되어, 디스플레이 패널(10)의 강성을 증대시킬 수 있다. 플레이트(11)는 디스플레이 패널(10)을 지지하여, 디스플레이 패널(10)이 주름지는 것을 방지할 수 있다.
플레이트(11)는 강성이 높은 금속 재질일 수 있다. 플레이트(11)는 탄성 강도가 높은 재질로 이루어 지는 것이 바람직하다. 플레이트(11)는 슬릿(12a, 12b)을 구비함으로써, 롤러(143)에 감기거나 풀릴 수 있다. 플레이트(11)는 슬릿(12a, 12b)을 구비함으로써, 롤러(143)에 감기거나 풀리더라도 영구 변형이 생기지 않을 수 있다.
접착층(13)은 디스플레이 패널(10)의 후면에 형성될 수 있다. 접착층(13)은 디스플레이 패널(10)을 플레이트(11)에 고정시킬 수 있다. 디스플레이 패널(10), 접착층(13) 및 플레이트(12)는 일체로 결합되어 디스플레이부를 형성할 수 있고, 롤러(143)에 감기거나 풀릴 수 있다.
슬릿(12a, 12b)은 행(row)과 열(column)을 이루며 배치될 수 있다. 홀수 행(r1, r3, r5, r7, r9, r11, r13, r15, r17, r19, r21, r23, r25)은 상대적으로 긴 슬릿(12a)로 이루어질 수 있다. 홀수 행(r1, r3, r5, r7, r9, r11, r13, r15, r17, r19, r21, r23, r25)의 슬릿(12a)은 열(t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8)을 이룰 수 있다.
짝수 행(r2, r4, r6, r8, r10, r12, r14, r16, r18, r20, r22, r24)은 상대적으로 짧은 슬릿(12b)과 상대적으로 긴 슬릿(12a)으로 이루어질 수 있다. 짝수 행의 슬릿(12a, 12b)은 열을 이룰 수 있다. 짝수 행(r2, r4, r6, r8, r10, r12, r14, r16, r18, r20, r22, r24)의 슬릿(12a, 12b)은 열(s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9)을 이룰 수 있다.
상대적으로 짧은 슬릿(12b)과 상대적으로 긴 슬릿(12a)은 상하방향(UD)을 따라 교대로 배치될 수 있다. 상대적으로 짧은 슬릿(12b)은 짝수 행(r2, r4, r6, r8, r10, r12, r14, r16, r18, r20, r22, r24)의 좌우방향(LR) 양측에 배치될 수 있다.
제22 행(r22)의 첫 번째 슬릿(12b221)의 중심(c221)과 제22 행(r22)의 두 번째 슬릿(12a222)의 중심(c222)을 잇는 직선(l1)은 제22 행(r22)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
제23 행(r23)의 첫 번째 슬릿(12b231)의 중심(c231)과 제23 행(r23)의 두 번째 슬릿(12a232)의 중심(c232)을 잇는 직선(l2)은 제23 행(r23)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
제24 행(r24)의 첫 번째 슬릿(12b241)의 중심(c241)과 제24 행(r24)의 두 번째 슬릿(12a242)의 중심(c242)을 잇는 직선(l3)은 제24 행(r24)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
제25 행(r25)의 첫 번째 슬릿(12b251)의 중심(c251)과 제25 행(r25)의 두 번째 슬릿(12a252)의 중심(c252)을 잇는 직선(l4)은 제25 행(r25)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
짝수 행(r2, r4, r6, r8, r10, r12, r14, r16, r18, r20, r22, r24)의 제1 열(s1)의 열 한번째 슬릿(12b221)의 중심(c221)과 제1 열(s1)의 열 두 번째 슬릿(12b241)의 중심(c241)을 잇는 직선(l5)은 제1 열(s1)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
홀수 행(r1, r3, r5, r7, r9, r11, r13, r15, r17, r19, r21, r23, r25)의 제1 열(t1)의 열 두 번째 슬릿(12b231)의 중심(c231)과 제1 열(t1)의 열 세 번째 슬릿(12b251)의 중심(c251)을 잇는 직선(l6)은 제1 열(t1)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
짝수 행(r2, r4, r6, r8, r10, r12, r14, r16, r18, r20, r22, r24)의 제2 열(s2)의 열 한번째 슬릿(12b222)의 중심(c222)과 제2 열(s2)의 열 두 번째 슬릿(12b242)의 중심(c242)을 잇는 직선(l7)은 제2 열(s2)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
홀수 행(r1, r3, r5, r7, r9, r11, r13, r15, r17, r19, r21, r23, r25)의 제2 열(t2)의 열 두 번째 슬릿(12b232)의 중심(c232)과 제2 열(t2)의 열 세 번째 슬릿(12b252)의 중심(c252)을 잇는 직선(l8)은 제2 열(t2)의 나머지 슬릿의 중심을 지날 수 있다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 제1 수지층(14)과 플레이트(11)는 합지 공정을 통해 결합될 수 있다. 플레이트(11)는 제1 수지층(14)에 놓일 수 있다. 플레이트(11)와 제1 수지층(14)은 가열장치를 통해 가열될 수 있다. 제1 수지층(14)은 일부가 녹을 수 있다. 녹은 제1 수지층(14)은 플레이트(11)에 접착될 수 있다. 녹은 제1 수지층(14)은 플레이트(11)의 홀(12)을 채울 수 있다. 플레이트(11)는 제1 수지층(14)에 수용될 수 있다.
가열된 플레이트(11)와 제1 수지층(14)이 냉각되면, 플레이트(11)와 제1 수지층(14)은 일체를 형성할 수 있다. 플레이트(11)와 제1 수지층(14)의 결합체의 전면은 플랫할 수 있다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 접착층(13)은 디스플레이 패널(10)의 후면에 형성될 수 있다. 접착층(13)은 디스플레이 패널(10)을 플레이트(11)에 고정시킬 수 있다. 플레이트(11)와 제1 수지층(14)의 결합체의 전면은 플랫하기 때문에, 접착층(13)은 디스플레이 패널(10)을 제1 수지층(14)에 고정시킬 수 있다.
제1 수지층(14)은 연성이 높은 소재일 수 있다. 예를 들어, 제1 수지층(14)은 우레탄 또는 고무일 수 있다.
디스플레이 패널(10), 접착층(13), 플레이트(11) 및 제1 수지층(14)은 일체로 결합되어 디스플레이부를 형성할 수 있고, 롤러(143)에 감기거나 풀릴 수 있다.
도 9를 참조하면, 디스플레이 패널(10)의 하단은 롤러(143)에 연결될 수 있다. 디스플레이 패널(10)은 롤러(143)에 감기거나 풀릴 수 있다.
디스플레이 패널(10)의 전면은 복수의 소스 PCB(120)와 결합할 수 있다. 복수의 소스 PCB(120)는 서로 이격될 수 있다.
소스 COF(Chip On Film, 123)는 디스플레이 패널(10)과 소스 PCB(120)를 연결할 수 있다. 소스 COF(123)는 디스플레이 패널(10)의 전면에 위치할 수 있다.
롤러(143)는 제1 파트(331)와 제2 파트(337)를 포함할 수 있다. 제1 파트(331)와 제2 파트(337)는 스크류에 의해 체결될 수 있다. 롤러(143) 내부에 타이밍 컨트롤러 보드(105)가 실장될 수 있다.
소스 PCB(120)는 타이밍 컨트롤러 보드(105)와 전기적으로 연결될 수 있다. 타이밍 컨트롤러 보드는(105) 디지털 비디오 데이터와 타이밍 제어신호를 소스 PCB(120)로 전달할 수 있다.
케이블(117)은 소스 PCB(120)와 타이밍 컨트롤러 보드(105)를 전기적으로 연결할 수 있다. 예를 들어, 케이블(117)은 FFC(Flexible Flat Cable)일 수 있다. 케이블(117)은 홀(331a)을 통과할 수 있다. 홀(331a)은 안착부(379) 또는 제1 파트(331)에 형성될 수 있다. 케이블(117)은 디스플레이 패널(10)과 제2 파트(337) 사이에 위치할 수 있다.
안착부(379)는 제1 파트(331)의 외주에 형성될 수 있다. 안착부(379)는 제1 파트(331) 외주의 일부가 단차짐으로써 형성될 수 있다. 안착부(379)는 공간(B)을 형성할 수 있다. 디스플레이부(20)가 롤러(143)에 감기면, 소스 PCB(120)는 안착부(379)에 수용될 수 있다. 소스 PCB(120)는 안착부(379)에 수용됨으로써, 휘거나 굽어지지 않을 수 있고, 내구성이 향상될 수 있다.
케이블(117)은 타이밍 컨트롤러 보드(105)와 소스 PCB(120)를 전기적으로 연결할 수 있다.
도 10을 참조하면, 베이스(32)는 플레이트 형상을 가질 수 있다. 베이스(32)는 x축 방향으로 길게 연장될 수 있다.
체결부(921)는 베이스(32)의 상면에 설치될 수 있다. 체결부(921)는 플레이트 형상을 가질 수 있다. 체결부(921)는 베이스(32)의 상면에 고정될 수 있다. 체결부(921)는 체결부재(SC)에 의해 베이스(32)에 체결될 수 있다.
링크마운트(924)는 체결부(921)의 상면에 형성될 수 있다. 링크마운트(924)는 체결부(921)와 일체로 형성될 수 있다. 링크마운트(924)는 홀(924a)을 포함할 수 있다. 홀(924a)은 링크마운트(924)를 z축 방향으로 관통할 수 있다. 링크마운트(924)는 +z축 방향으로 돌출되는 월(924c1)을 포함할 수 있다. 월(924c1)은 수용공간(924b1)을 형성할 수 있다. 월(924c1)은 홀(924a)의 둘레를 따라 형성될 수 있다.
기어마운트(923)는 체결부(921)의 상면에 형성될 수 있다. 기어마운트(923)는 체결부(921)와 일체로 형성될 수 있다. 기어마운트(923)는 링크마운트(924)의 우측에 위치할 수 있다. 기어마운트(923)는 링크마운트(924)와 일체로 형성될 수 있다. 기어마운트(923)는 홀(923a1, 923a2)을 포함할 수 있다. 홀(923a1, 923a2)은 기어마운트(923)를 z축 방향으로 관통할 수 있다. 제1 홀(923a1)은 제2 홀(923a2)의 우측에 위치할 수 있다. 기어마운트(923)는 +z축 방향으로 돌출되는 월(923c1, 923c2)을 포함할 수 있다. 제1 월(923c1)은 제1 수용공간(923b1)을 형성할 수 있다. 제1 월(923c1)은 제1 홀(923a1)의 둘레를 따라 형성될 수 있다. 제2 월(923c2)은 제2 수용공간(923b2)을 형성할 수 있다. 제2 월(923c2)은 제2 홀(923a2)의 둘레를 따라 형성될 수 있다. 제1 수용공간(923b1)은 제2 수용공간(923b2)의 우측에 위치할 수 있다.
모터마운트(922)는 체결부(921)의 상면에 형성될 수 있다. 모터마운트(922)는 체결부(921)와 일체로 형성될 수 있다. 모터마운트(922)는 기어마운트(923)의 우측에 위치할 수 있다. 모터마운트(922)는 기어마운트(923)와 일체로 형성될 수 있다. 모터마운트(922)는 홀(922a)을 포함할 수 있다. 홀(922a)은 모터마운트(922)를 z축 방향으로 관통할 수 있다. 모터마운트(922)는 +z축 방향으로 돌출되는 월(922c1)을 포함할 수 있다. 월(922c1)은 수용공간(922b)을 형성할 수 있다. 월(922c1)은 홀(922a)의 둘레를 따라 형성될 수 있다.
월(922c1, 923c1, 923c2, 924c1)은 서로 연결될 수 있다. 수용공간(922b, 923b1, 923b2, 924b1)은 서로 연통될 수 있다. 홀(921a)은 체결부(921)의 상면에 형성될 수 있다. 홀(921a)은 체결부(921)를 y축 방향으로 관통할 수 있다. 홀(921a)은 링크마운트(924)의 좌측에 위치할 수 있다. 홀(921a), 링크마운트(924), 기어마운트(923) 및 모터마운트(922)는 x축 방향을 따라 순차적으로 위치할 수 있다.
도 11을 참조하면, 모터마운트는 -z축 방향으로 돌출되는 월을 포함할 수 있다. 월은 홀의 둘레를 따라 형성될 수 있다.
링크마운트(924)는 -z축 방향으로 돌출되는 월(924c2)을 포함할 수 있다. 월(924c2)은 수용공간(924b2)을 형성할 수 있다. 월(924c2)은 홀(924a)의 둘레를 따라 형성될 수 있다.
쇼크업쇼버(930, shock absorber)는 홀(921a)에 설치될 수 있다. 쇼크업쇼버(930)는 푸셔(930, pusher), 리프터(930, lifter), 업쇼버(930, absorber) 또는 댐퍼(930, damper)라고 칭할 수 있다.
도 12를 참조하면, 모터(800)는 모터마운트(922)의 후면에 체결될 수 있다. 모터(800)는 모터마운트(920)에 고정될 수 있다. 모터(800)의 구동축(800d)은 홀(922a)에 삽입될 수 있다. 구동축(800d)은 회전축(800d)이라고 칭할 수 있다. 모터(800)의 구동축(800d)은 기어(810)와 결합될 수 있다. 기어(810)는 구동축(800d)이 회전함에 따라, 구동축(800d)과 함께 회전할 수 있다. 기어(810)는 수용공간(922b)에 위치할 수 있다. 월(922c1)은 기어(810)를 둘러쌀 수 있다.
가이드 플레이트(925a1)는 체결부재(SC)를 통해 링크마운트(924)의 전면에 체결될 수 있다. 가이드 플레이트(925a1)는 수용공간(924b1)에 고정될 수 있다. 가이드 플레이트(925a1)는 복수의 가이드(925a2)를 포함할 수 있다. 가이드 플레이트(925a1)는 서로 이웃하는 가이드(925a2) 사이에 형성되는 가이드 홈(925a3)을 포함할 수 있다. 윤활유(lubricating oil)는 가이드 플레이트(925a1)에 도포될 수 있다.
브레이크(800e)는 모터(800)의 내부, 모터(800)의 전방 또는 모터(800)의 후방에 설치될 수 있다. 브레이크(800e)가 모터(800)의 후방에 설치되는 경우, 구동축(800d)은 모터(800)를 관통할 수 있고, 모터(800)는 구동축(800d)에 설치될 수 있다. 브레이크(800e)는 디스크(800e1)와 캘리퍼(800e2)를 포함할 수 있다. 디스크(800e1)는 구동축(800d)에 결합될 수 있다. 또는, 디스크(800e1)는 구동축(800d)과 일체로 형성될 수 있다. 캘리퍼(800e2)는 디스크(800e1)를 잡음으로써 디스크(800e1)의 회전을 제동할 수 있다. 캘리퍼(800e2)는 디스크(800e1)와 접촉 또는 분리되는 패드를 포함할 수 있다. 패드는 디스크(800e1)와 접촉되고 마찰력을 발생시킴으로써, 디스크(800e1)의 회전을 제동할 수 있다.
도 13을 참조하면, 모터(800)는 체결부재(SC)에 의해 월(922c2)에 체결될 수 있다. 가이드 플레이트(925b1)는 체결부재(SC)를 통해 링크마운트(924)의 후면에 체결될 수 있다. 가이드 플레이트(925b1)는 수용공간(924b2)에 고정될 수 있다. 가이드 플레이트(925b1)는 복수의 가이드(925b2)를 포함할 수 있다. 가이드 플레이트(925b1)는 서로 이웃하는 가이드(925b2) 사이에 형성되는 가이드 홈(925b3)을 포함할 수 있다.
도 14를 참조하면, 가스스프링(850, gas spring)은 실린더(852)와 피스톤(851)을 포함할 수 있다. 피스톤(851)은 실린더(852)를 따라 왕복직선운동을 할 수 있다. 피스톤(851)은 실린더(852)의 내부로 들어가거나 실린더(852)의 외부로 나올 수 있다. 실린더(852)는 내부에 기체를 포함할 수 있다. 기체는 실린더(852)와 피스톤(851)에 의해 밀봉될 수 있다. 피스톤(851)이 실린더(852) 내부로 진입하는 경우, 기체는 압축될 수 있다. 기체가 압축되면, 기체는 피스톤(851)에 복원력을 제공할 수 있다. 복원력은 기체가 팽창하려는 힘일 수 있다. 기체가 압축되면, 기체는 피스톤(851)을 밀어낼 수 있다. 가스 스프링(850)은 유압실린더(oil hydraulic cylinder), 공압실린더(에어실린더, pneumatic cylinder 또는 air cylinder) 또는 액츄에이터(actuator)로 대체될 수 있다. 피스톤(851)은 일 단에 결합부(851a)를 포함할 수 있다. 결합부(851a)는 홀(851b)을 포함할 수 있다. 마운트(853)는 홀(853a)을 포함할 수 있다. 결합부(851a)는 마운트(853)와 결합될 수 있다. 회전축(854)은 홀(853a)을 관통할 수 있다. 회전축(854)은 마운트(853)에 고정될 수 있다. 또는, 회전축(854)은 마운트(853)에 대해 회전할 수 있다. 피스톤(851)은 회전축(854)에 대해 회전할 수 있다. 또는, 피스톤(851)은 회전축(854)에 고정되고, 회전축(854)과 함께 마운트(853)에 대해 회전할 수 있다. 피스톤(851)의 타 단은 실린더(852)의 내부에 위치할 수 있다. 실린더(852)는 일 단에 결합부(852a)를 포함할 수 있다. 결합부(852a)는 홀(852b)을 포함할 수 있다.
링크(860)는 제1 파트(861)와 제2 파트(862)를 포함할 수 있다. 제1 파트(861)는 바(bar) 형상을 가질 수 있다. 제1 파트(861)는 일 단에 홀(861a)을 포함할 수 있다. 제1 파트(861)는 타 단에 홀(861b)을 포함할 수 있다. 제1 파트(861)는 홀(861b)의 둘레에 형성되는 단차부(861c)를 포함할 수 있다. 제1 파트(861)는 -z축으로 돌출되는 돌출부(861d)를 포함할 수 있다. 돌출부(861d)는 홀(861b)에 인접할 수 있다.
단차부(861c)는 복수의 홀(865a)을 포함할 수 있다. 복수의 홀(865a)은 홀(865c)을 둘러쌀 수 있다. 기어(865)는 체결부재(SC1)에 의해 단차부(861c)에 체결될 수 있다. 기어(865)는 단차부(861c)에 고정될 수 있다. 복수의 체결부재(SC1)는 기어(865)를 관통하고, 복수의 홀(865a)에 결합될 수 있다. 기어(865)는 홀(861c)을 포함할 수 있다. 단차부(861c)는 +z축으로 돌출되는 돌기(861d)를 포함할 수 있다. 돌기(861d)는 홀(856b)에 삽입될 수 있다. 돌기(861d)는 기어(865)의 결합위치를 가이드 할 수 있다.
제2 파트(862)는 바(bar) 형상을 가질 수 있다. 제2 파트(862)는 일 단에 홀(862a)을 포함할 수 있다. 제2 파트(862)는 타 단에 홀(862b)을 포함할 수 있다. 제2 파트(862)는 +z축으로 돌출되는 돌출부(862d)를 포함할 수 있다. 돌출부(862d)는 홀(862b)에 인접할 수 있다.
제1 파트(861)와 제2 파트(862)는 체결부재에 의해 체결될 수 있다. 제1 파트(861)는 제2 파트(862)를 마주할 수 있다. 홀(861a, 862a)은 서로 마주할 수 있다. 홀(861b, 862b)은 서로 마주할 수 있다. 돌출부(861d, 862d)는 서로 접촉될 수 있다. 회전축(863)은 홀(861a, 852b, 862a)을 관통할 수 있다. 회전축(863)은 제1 파트(861), 결합부(852a) 또는 제2 파트(862)를 관통할 수 있다. 링크(860)는 회전축(863)에 대해 회전 또는 피봇될 수 있다. 또는, 회전축(863)은 링크(860)에 고정될 수 있다. 실린더(852)는 회전축(863)에 대해 회전할 수 있다. 또는, 실린더(852)는 회전축(863)에 고정되고, 회전축(863)과 함께 링크(860)에 대해 회전할 수 있다. 회전축(864)은 홀(865c, 861b, 862b)을 관통할 수 있다. 회전축(864)은 피봇축(864)이라고 칭할 수 있다. 회전축(864)은 기어(865), 제1 파트(861) 또는 제2 파트(862)를 관통할 수 있다. 링크(860)는 회전축(864)에 대해 회전할 수 있다. 또는, 회전축(864)은 링크(860)에 고정될 수 있다. 제1 파트(861)와 제2 파트(862)는 일체로 형성될 수 있다. 링크(860)의 피봇축(864)과 기어(865)의 회전축(864)은 일치 또는 정렬(align)될 수 있다.
도 15를 참조하면, 제1 파트(861)와 제2 파트(862)의 사이에 갭(860a)이 형성될 수 있다. 링크마운트(924) 또는 가이드 플레이트(925a1, 925b1)는 갭(860a)에 위치할 수 있다. 회전축(864)은 링크마운트(924) 또는 가이드 플레이트(925a1, 925b1)를 관통할 수 있다. 회전축(864)은 홀(924a)을 관통할 수 있다. 링크(860)는 회전축(864)에 대해 회전할 수 있다. 링크(860)는 링크마운트(924)에 대해 회전하거나 피봇될 수 있다. 가이드 플레이트는 링크의 회전 또는 피봇을 가이드 할 수 있다. 윤활유(lubricating oil)는 가이드 플레이트(925b1)에 도포될 수 있다. 윤활유는 가이드 플레이트(925a1, 925b1)와 링크(860) 사이의 마찰을 저감시킬 수 있다.
홀(32j)은 베이스(32)의 상면에 형성될 수 있다. 홀(32j)은 마운트(920)의 좌측에 위치할 수 있다. 홀(32j)은 베이스(32)를 y축 방향으로 관통할 수 있다. 마운트(853)는 홀(32j)에 설치될 수 있다. 마운트(853)의 적어도 일부는 홀(32j)에 위치할 수 있다. 마운트(853)는 체결부재(SC)에 의해 베이스(32)에 설치 또는 고정될 수 있다. 피스톤(851)은 베이스(32)에 대해 회전하거나 피봇될 수 있다.
피스톤(851)과 베이스(32)가 이루는 각도 A가 작아지는 경우, 결합부(851a)의 적어도 일부 또는 피스톤(851)의 적어도 일부는 홀(32j)에 위치할 수 있다.
도 16을 참조하면, 기어(810, 820, 830, 830, 865)는 평기어(spur gear) 일 수 있다. 기어(820)는 기어마운트(923)에 설치될 수 있다. 기어(820)는 수용공간(923b1)에 수용될 수 있다. 월(923c1)은 기어(820)를 둘러쌀 수 있다. 회전축(823)은 홀(923a1)에 삽입될 수 있다. 회전축(823)은 기어마운트(923)에 대해 회전할 수 있다. 또는, 회전축(823)은 기어마운트(923)에 고정될 수 있다. 기어(820)는 회전축(823)과 결합될 수 있다. 기어(820)는 회전축(823)에 대해 회전할 수 있다. 또는, 기어(820)는 회전축(823)에 고정될 수 있다. 또는, 기어(820)는 회전축(823)과 일체로 형성될 수 있다. 기어(820)는 더블기어일 수 있다. 기어(820)는 1차 기어(821)와 2차 기어(822)를 포함할 수 있다. 1차 기어(821)의 회전축(823)과 2차 기어(822)의 회전축(823)은 동일할 수 있다. 1차 기어(821)와 2차 기어(822)는 일체로 형성될 수 있다. 2차 기어(822)는 1차 기어(821)보다 직경이 클 수 있다. 2차 기어(822)는 1차 기어(821)보다 많은 톱니 수를 가질 수 있다. 2차 기어(822)는 기어(810)와 맞물릴 수 있다. 2차 기어(822)는 수용공간(923b1)에 수용될 수 있다. 월(923c1)은 2차 기어(822)를 둘러쌀 수 있다.
기어(830)는 기어마운트(923)에 설치될 수 있다. 기어(830)는 수용공간(923b2)에 수용될 수 있다. 월(923c2)은 기어(830)를 둘러쌀 수 있다. 회전축(833)은 홀(923a2)에 삽입될 수 있다. 회전축(833)은 기어마운트(923)에 대해 회전할 수 있다. 또는, 회전축(833)은 기어마운트(923)에 고정될 수 있다. 기어(830)는 회전축(833)과 결합될 수 있다. 기어(830)는 회전축(833)에 대해 회전할 수 있다. 또는, 기어(830)는 회전축(833)에 고정될 수 있다. 또는, 기어(830)는 회전축(833)과 일체로 형성될 수 있다. 기어(830)는 더블기어일 수 있다. 기어(830)는 1차 기어(831, 도 17 참조)와 2차 기어(832)를 포함할 수 있다. 1차 기어(831)의 회전축(833)과 2차 기어(832)의 회전축(833)은 동일할 수 있다. 1차 기어(831)와 2차 기어(832)는 일체로 형성될 수 있다. 2차 기어(832)는 1차 기어(831)보다 직경이 클 수 있다. 2차 기어(832)는 1차 기어(831)보다 많은 톱니 수를 가질 수 있다. 2차 기어(832)는 기어(820)와 맞물릴 수 있다. 2차 기어(832)는 1차 기어(821)와 맞물릴 수 있다. 1차 기어(831)는 수용공간(923b2)에 수용될 수 있다. 월(923c2)은 1차 기어(831)를 둘러쌀 수 있다.
도 17을 참조하면, 모터(800)로부터 출력되는 토크는 제1 기어(810), 제2 기어(820), 제3 기어(830)를 통해 제4 기어(865)에 전달될 수 있다. 제4 기어(865)에 토크가 전달됨으로써, 제4 기어(865)와 체결된 링크(860)가 회전 또는 피봇될 수 있다.
제1 기어(810)는 제2 기어(820)의 2차 기어(822)와 맞물릴 수 있다. 2차 기어(822)는 제1 기어(810)보다 많은 톱니 수를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 기어(810)의 톱니 수는 14개 이고, 2차 기어(822)의 톱니 수는 60개일 수 있다. 제1 기어(810)와 2차 기어(822)의 감속비(gear reduction ratio, gear ratio 또는 reduction ratio)는 4.29 일 수 있다. 또는, 제1 기어(810)와 2차 기어(822)의 감속비는 3 ~ 6 일 수 있다.
제2 기어(820)의 1차 기어(821)는 제3 기어(830)의 2차 기어(832)와 맞물릴 수 있다. 2차 기어(832)는 1차 기어(821)보다 많은 톱니 수를 가질 수 있다. 예를 들어, 1차 기어(821)는 톱니 수는 15개 이고, 2차 기어(832)의 톱니 수는 70개일 수 있다. 1차 기어(821)와 2차 기어(832)의 감속비는 4.67 일 수 있다. 또는, 1차 기어(821)와 2차 기어(832)의 감속비는 3 ~ 6 일 수 있다.
제3 기어(830)의 1차 기어(831)는 제4 기어(865)와 맞물릴 수 있다. 제4 기어(865)는 1차 기어(831)보다 많은 톱니 수를 가질 수 있다. 예를 들어, 제4 기어(865)는 톱니 수는 26개 이고, 1차 기어(831)의 톱니 수는 12개일 수 있다. 제4 기어(865)와 1차 기어(831)의 감속비는 2.17 일 수 있다. 또는, 제4 기어(865)와 1차 기어(831)의 감속비는 1.5 ~ 3 일 수 있다.
제1 기어(810)로부터 제4 기어(865)까지의 감속비는 제1 기어(810)에 대한 제2 기어(820)의 감속비, 제2 기어(820)에 대한 제3 기어(830)의 감속비, 제3 기어(830)에 대한 제4 기어(865)의 감속비의 곱일 수 있다. 예를 들어, 제1 기어(810)로부터 제4 기어(865)까지의 감속비는 4.29*4.67*2.17=43.33 일 수 있다. 제1 기어(810) 내지 제4 기어(865)는 모터(800)의 토크를 증폭시킴으로써, 링크(860)를 회전 또는 피봇시킬 수 있다.
예를 들어, 제1 기어(810)의 직경은 11.5mm, 제2 기어(820)의 1차 기어(821)의 직경은 11.5mm, 제2 기어(820)의 2차 기어(822)의 직경은 57.5mm, 제3 기어(830)의 1차 기어(831)의 직경은 14.25mm, 제3 기어(830)의 2차 기어(832)의 직경은 67.5mm, 그리고 제4 기어(865)의 직경은 39mm 일 수 있다.
예를 들어, 제1 기어(810)의 직경은 14mm, 제2 기어(820)의 1차 기어(821)의 직경은 14mm, 제2 기어(820)의 2차 기어(822)의 직경은 60mm, 제3 기어(830)의 1차 기어(831)의 직경은 18mm, 제3 기어(830)의 2차 기어(832)의 직경은 70mm, 그리고 제4 기어(865)의 직경은 42mm 일 수 있다.
예를 들어, 제1 기어(810)의 직경은 16mm, 제2 기어(820)의 1차 기어(821)의 직경은 16mm, 제2 기어(820)의 2차 기어(822)의 직경은 62mm, 제3 기어(830)의 1차 기어(831)의 직경은 21mm, 제3 기어(830)의 2차 기어(832)의 직경은 72mm, 그리고 제4 기어(865)의 직경은 45mm 일 수 있다.
도 18을 참조하면, 제1 기어(810a)는 웜 기어(worm gear)일 수 있다. 제2 기어(820a)의 2차 기어(822a)는 웜 휠 기어(worm wheel gear)일 수 있다. 웜 기어와 웜 휠 기어를 적용함으로써, 제1 기어(810a)와 2차 기어(822a)의 감속비를 매우 크게 할 수 있다. 이 때, 감속비는 2차 기어(822a)가 1 회전 하는 동안 제1 기어(810a)의 회전 수를 의미할 수 있다. 베벨 기어를 적용함으로써, 모터(800)를 x축과 나란한 방향으로 설치할 수 있다.
도 19를 참조하면, 제1 기어(810b)와 제2 기어(820b)의 2차 기어(822b)는 베벨 기어(bevel gear)일 수 있다. 웜 기어와 웜 휠 기어를 적용함으로써, 모터(800)를 x축과 나란한 방향으로 설치할 수 있다.
도 20 및 21을 참조하면, 기어(865)는 링크기어(865)라 칭할 수 있다. 링크기어(865)는 몸체(8651,8653)와 이빨들(8652)을 포함할 수 있다. 몸체(8651,8653)는 원판 형상일 수 있다. 몸체(8651,8653)는 평판부(flat part, 8651), 그리고 절삭부(cut-out part, 8653)를 구비할 수 있다. 절삭부(8653)는 평판부(8651)의 일부가 제거되어 형성될 수 있다. 절삭부(8653)는 평판부(8651)의 원둘레의 일부가 함입되어 만(gulf)을 형성할 수 있다. 예를 들면, 링크기어(865)는 탄소 함류량이 높은 강(metal)일 수 있으며, 열처리될 수 있다.
몸체(8651,8653)는 몸체(8651,8653)의 중심이 관통되어 형성되는 축홀(8654)을 구비할 수 있다. 축홀(8654)은 몸체(8651,8653)의 중앙 영역에 형성될 수 있고, 홀(8654)의 일부(8654a)가 몸체(8651,8653)의 직경방향에서 이빨들(8652)을 향해 돌출될 수 있다. 절삭부(8653)는 축홀(8654)의 주위에 형성될 수 있다. 절삭부(8653)는 축홀(8654)의 중심으로부터 편심되어 형성될 수 있다. 또 절삭부(8653)는 평판부(8651)의 중심으로부터 편심되어 형성될 수 있다.
절삭부(8653)는 직선부(865L1,865L2)와 곡선부(865C)를 구비할 수 있다. 직선부(865L1,865L2)는 제1 직선부(865L1)와 제2 직선부(865L2)를 구비할 수 있다. 제1 직선부(865L1)는 제2 직선부(865L2)와 평행할 수 있다. 곡선부(865C)는 제1 직선부(865L1)의 일단과 제2 직선부(865L2)의 일단에서 제1 직선부(865L1)와 제2 직선부(865L2)를 연결할 수 있다. 축홀(8654)은 제1 직선부(865L1), 곡선부(865C), 그리고 제2 직선부(865L2) 내에 위치할 수 있다. 축홀(8654)은 제2 직선부(865L2) 보다 제1 직선부(865L1)에 더 가까울 수 있다.
제1 직선부(865L1)로부터 축홀(8654) 중심의 거리(d1)는 제2 직선부(865L2)로부터 축홀(8654) 중심의 거리(d2) 보다 작을 수 있다. 예를 들면, 제1 직선부(865L1)로부터 축홀(8654) 중심의 거리(d1)는 평판부(8651)의 반경에 대하여 1/2 이하일 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 직선부(865L2)로부터 축홀(8654) 중심의 거리(d2)는 평판부(8651)의 반경에 대하여 4/5 이상일 수 있다. 이에 따라, 기어들(810,820,830, 도 16 참조)에 의해 링크기어(865)에 가해지는 반복적인 힘에 의해 링크기어(865)가 손상되는 것을 방지할 수 있다.
지지홀(8658,8659)은 절삭부(8653)에 형성될 수 있다. 지지홀(8658,8659)은 제1 지지홀(8658)과 제2 지지홀(8659)을 구비할 수 있다. 제1 지지홀(8658)은 제1 직선부(865L1)에 인접하여 위치할 수 있고, 제2 지지홀(8659)은 제2 직선부(865L2)에 인접하여 위치할 수 있다. 제1 지지홀(8658)은 제2 지지홀(8659) 보다 축홀(8654) 중심에 더 가까울 수 있다. 제1 지지홀(8658)로부터 축홀(8654)까지의 거리(r1)는 제2 지지홀(8659)로부터 축홀(8654)까지의 거리(r2)에 대하여 90퍼센트 이하일 수 있다. 이에 따라, 지지홀들(8658,8659)에 고정되는 링크(860, 도 16 참조)를 기립 또는 하강시키는 힘의 전달이 효과적일 수 있다.
체결홀(8655,8656,8657)은 절삭부(8653)에 형성될 수 있다. 체결홀(8655,8656,8657)은 제1 체결홀(8655), 제2 체결홀(8656), 그리고 제3 체결홀(8657)을 구비할 수 있다. 체결홀들(8655,8656,8657)은 전체적으로 삼각형을 형성하며 배치될 수 있다. 축홀(8654)은 체결홀들(8655,8656,8657)이 형성하는 삼각형의 장변에 중첩되면서 위치할 수 있다. 제1 체결홀(8655)로부터 축홀(8654)의 중심까지의 거리(R1)는 제3 체결홀(8657)로부터 축홀(8654)의 중심까지의 거리(R3) 보다 클 수 있다. 제2 체결홀(8656)로부터 축홀(8654)의 중심까지의 거리(R2)는 제1 체결홀(8655)로부터 축홀(8654)의 중심까지의 거리(R1) 보다 클 수 있다. 이에 따라, 지지홀들(8658,8659)에 고정되는 링크(860, 도 16 참조)를 기립 또는 하강시키는 힘의 전달이 효과적일 수 있다.
제1 체결홀(8655)과 제2 체결홀(8656)을 연결하는 직선은 제1 직선부(865L1)와 교차할 수 있다. 제2 체결홀(8656)과 제3 체결홀(8657)을 연결하는 직선은 제2 직선부(865L2)와 평행할 수 있다. 또, 제1 체결홀(8655)과 제2 체결홀(8656)의 거리(D1)는 제2 체결홀(8656)과 제3 체결홀(8657)의 거리(D2) 보다 작을 수 있다. 이에 따라, 체결홀들(8655,8656,8657)에 고정되는 링크(860, 도 16 참조)를 기립 또는 하강시키는 힘의 전달이 효과적일 수 있다.
제1 지지홀(8658)은 제1 체결홀(8655)과 제2 체결홀(8656)의 사이에 위치할 수 있고, 제2 지지홀(8659)은 제2 체결홀(8656)과 제3 체결홀(8657) 사이에 위치할 수 있다. 예를 들면, 제1 지지홀(8658)은 제1 체결홀(8655)과 제2 체결홀(8656) 사이에서 제1 체결홀(8655)과 제2 체결홀(8656)을 연결하는 직선 상에 위치할 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 지지홀(8659)은 제2 체결홀(8656)과 제3 체결홀(8657) 사이에서 제2 체결홀(8656)과 제3 체결홀(8657)을 연결하는 직선에 인접하여 위치할 수 있다. 이에 따라, 지지홀들(8658,8659)과 체결홀들(8655,8656,8657)에 고정되는 링크(860, 도 16 참조)를 기립 또는 하강시키는 힘의 전달이 보다 효과적일 수 있다.
도 22 및 33을 참조하면, 링크(860)의 제1 파트(861)는 바디(8611), 기어 결합부(8612), 그리고 하부링크 결합부(8613)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 링크(860)는 알루미늄을 포함할 수 있다. 기어 결합부(8612)와 하부링크 결합부(8613)는 바디(8611)의 일측에 형성될 수 있다. 기어 결합부(8612)는 하부링크 결합부(8613)의 하측에 위치할 수 있다. 기어 결합부(8612)는 바디(8611)의 하부의 일부가 절삭되어 형성될 수 있다. 예를 들면, 기어 결합부(8612)의 두께는 링크기어(865)의 두께에 대응될 수 있고, 바디(8611) 두께의 1/2 이하일 수 있다.
기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 대응하는 형상을 지닐 수 있다. 기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 기어 결합부(8612)는 제1 직선부(861L1), 제2 직선부(861L2), 그리고 곡선부(861C)를 포함할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(861L1)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 곡선부(861C)는 링크기어(865)의 곡선부(865C)와 접촉하거나 밀착될 수 있다.
하부링크 결합부(8613)는 바디(8611)의 일면이 절삭되어 형성될 수 있다. 하부링크 결합부(8613)는 바디(8611)의 일면과 단차를 형성할 수 있다. 하부링크 결합부(8613)의 좌우측과 하측에 벽들(861W1,861W2,861W3)이 형성될 수 있다. 예를 들면, 벽들(861W1,861W2,861W3)은 전체적으로 U 형상일 수 있다. 지지보스들(8613a,8613b,8613c)은 하부링크 결합부(8613)에 형성될 수 있다. 지지보스들(8613a,8613b,8613c)의 배치는 전체적으로 삼각형일 수 있다.
지지보스들(8612B)은 기어 결합부(8612)에 형성될 수 있다. 지지보스들(8612B)은 링크 기어(865)의 지지홀들(8658,8659)에 대응되는 위치에서 기어 결합부(8612)의 면으로부터 돌출되어 형성될 수 있다. 체결홀들(8612h)은 기어 결합부(8612)에 형성될 수 있다. 체결홀들(8612h)은 링크 기어(865)의 체결홀들(8655,8656,8657)에 대응되는 위치에서 기어 결합부(8612)를 관통하여 형성될 수 있다. 축홀(8612H)은 링크 기어(865)의 축홀(8654)에 대응되는 형상으로 기어 결합부(8612)를 관통하여 형성될 수 있다.
도 23, 24 및 33을 참조하면, 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 평행할 수 있다. 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)의 하단에서 연장될 수 있다. 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)에 대하여 틸팅될 수 있다.
링크기어(865)의 곡선부(865C)는 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)의 하단에서 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)를 향해 라운딩될 수 있다. 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 곡선부(865C)와 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)를 연결할 수 있다. 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)에 대하여 둔각을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)와 평행할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)의 하단에서 연장될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)에 대하여 틸팅될 수 있다.
기어 결합부(8612)의 곡선부(861C)는 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)를 향해 라운딩될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 기어 결합부(8612)의 곡선부(861C)와 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)를 연결할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)에 대하여 둔각을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 대응하는 형상을 지닐 수 있다. 기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(861L1)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 곡선부(861C)는 링크기어(865)의 곡선부(865C)와 접촉하거나 밀착될 수 있다.
이에 따라, 링크기어(865)가 제공하는 회전력이 효과적으로 링크(860, 도 16 참조)에 전달되어 링크(860)의 기립 및 하강이 원활히 이루어질 수 있다.
도 25, 26 및 33을 참조하면, 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 평행할 수 있다. 제1 직선부(865L1)의 길이는 제2 직선부(865L2)의 길이보다 작을 수 있다. 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)의 하단에서 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)는 링크기어(865)의 반경방향으로 볼록하게 라운딩될 수 있다.
링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)의 하단에서 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)를 향해 라운딩될 수 있다. 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)는 링크기어(865)의 반경방향으로 오목하게 라운딩될 수 있다. 제1 곡선부(865C1)와 제2 곡선부(865C2)는 변곡점을 형성할 수 있다. 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)는 각도(theta1)를 형성할 수 있다. 예를 들면, 각도(theta1)는 90도일 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)와 평행할 수 있다. 제1 직선부(861L1)의 길이는 제2 직선부(861L2)의 길이 보다 작을 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 기어 결합부(8612)의 길이방향에서 기어 결합부(8612)의 외측방향으로 볼록하게 라운딩될 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)를 향해 라운딩될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 기어 결합부(8612)의 길이방향에서 기어 결합부(8612)의 내측방향으로 오목하게 라운딩될 수 있다. 제1 곡선부(861C1)와 제2 곡선부(861C2)는 변곡점을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 대응하는 형상을 지닐 수 있다. 기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(861L1)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다.
이에 따라, 링크기어(865)가 제공하는 회전력이 효과적으로 링크(860, 도 16 참조)에 전달되어 링크(860)의 기립 및 하강이 원활히 이루어질 수 있다.
도 27, 28 및 33을 참조하면, 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 평행할 수 있다. 제1 직선부(865L1)의 길이는 제2 직선부(865L2)의 길이보다 작을 수 있다. 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)의 하단에서 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)는 링크기어(865)의 반경방향으로 볼록하게 라운딩될 수 있다.
링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)의 하단에서 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)를 향해 라운딩될 수 있다. 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)는 링크기어(865)의 반경방향으로 오목하게 라운딩될 수 있다. 제1 곡선부(865C1)와 제2 곡선부(865C2)는 변곡점을 형성할 수 있다. 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)는 각도(theta1)를 형성할 수 있다. 예를 들면, 각도(theta1)는 예각일 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)와 평행할 수 있다. 제1 직선부(861L1)의 길이는 제2 직선부(861L2)의 길이 보다 작을 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 기어 결합부(8612)의 길이방향에서 기어 결합부(8612)의 외측방향으로 볼록하게 라운딩될 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)를 향해 라운딩될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 기어 결합부(8612)의 길이방향에서 기어 결합부(8612)의 내측방향으로 오목하게 라운딩될 수 있다. 제1 곡선부(861C1)와 제2 곡선부(861C2)는 변곡점을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 대응하는 형상을 지닐 수 있다. 기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(861L1)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다.
이에 따라, 링크기어(865)가 제공하는 회전력이 효과적으로 링크(860, 도 16 참조)에 전달되어 링크(860)의 기립 및 하강이 원활히 이루어질 수 있다.
도 29, 30 및 33을 참조하면, 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 평행할 수 있다. 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)의 하단에서 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)의 하단에서 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)를 향해 라운딩될 수 있다. 제2 곡선부(865C2)의 호가 제1 곡선부(865C1)의 호 보다 클 수 있다.
링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)와 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)를 연결할 수 있다. 링크기어(865)의 제4 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)를 연결할 수 있다. 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)에 대하여 둔각을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)와 평행할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)를 향해 라운딩될 수 있다. 제2 곡선부(861C2)의 호의 길이가 제1 곡선부(861C1)의 길이 보다 클 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)의 하단에서 연장될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)의 하단에서 연장될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)와 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)를 연결할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)와 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)를 연결할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)에 대하여 둔각을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 대응하는 형상을 지닐 수 있다. 기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(861L1)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다.
이에 따라, 링크기어(865)가 제공하는 회전력이 효과적으로 링크(860, 도 16 참조)에 전달되어 링크(860)의 기립 및 하강이 원활히 이루어질 수 있다.
도 31 내지 33을 참조하면, 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 평행할 수 있다. 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)의 하단에서 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)의 하단에서 링크기어(865)의 제1 직선부(865L1)를 향해 라운딩될 수 있다. 제2 곡선부(865C2)의 호가 제1 곡선부(865C1)의 호 보다 클 수 있다.
링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)와 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)를 연결할 수 있다. 링크기어(865)의 제4 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)를 연결할 수 있다. 예를 들면, 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)는 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)에 대하여 직각을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)와 평행할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)를 향해 라운딩될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)의 하단에서 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)를 향해 라운딩될 수 있다. 제2 곡선부(861C2)의 호의 길이가 제1 곡선부(861C1)의 길이 보다 클 수 있다.
기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)의 하단에서 연장될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)의 하단에서 연장될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)와 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)를 연결할 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)와 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)를 연결할 수 있다. 예를 들면, 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)에 대하여 직각을 형성할 수 있다.
기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 대응하는 형상을 지닐 수 있다. 기어 결합부(8612)는 링크기어(865)의 절삭부(8653)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 직선부(861L1)는 링크기어(865)의 제1 직선부(861L1)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제2 직선부(861L2)는 링크기어(865)의 제2 직선부(865L2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제3 직선부(861L3)는 링크기어(865)의 제3 직선부(865L3)와 접촉하거나 밀착될 수 있고, 기어 결합부(8612)의 제4 직선부(861L4)는 링크기어(865)의 제4 직선부(865L4)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제1 곡선부(861C1)는 링크기어(865)의 제1 곡선부(865C1)와 접촉하거나 밀착될 수 있다. 기어 결합부(8612)의 제2 곡선부(861C2)는 링크기어(865)의 제2 곡선부(865C2)와 접촉하거나 밀착될 수 있다.
이에 따라, 링크기어(865)가 제공하는 회전력이 효과적으로 링크(860, 도 16 참조)에 전달되어 링크(860)의 기립 및 하강이 원활히 이루어질 수 있다.
도 22, 34 및 35를 참조하면, 하부링크(912)는 플레이트(9120), 그리고 결함홈(912G)을 포함할 수 있다. 플레이트(9120)는 길게 연장될 수 있다. 예를 들면, 플레이트(9120)는 알루미늄을 포함할 수 있다.
결합홈(912G)은 제1 결합홈(912G1), 제2 결합홈(912G2), 그리고 제3 결합홈(912G3)을 포함할 수 있다. 제1 결합홈(912G1)은 플레이트(9120)의 일 장변을 따라서 플레이트(9120)의 엣지가 함몰되어 형성될 수 있다. 제2 결합홈(912G2)은 제1 결합홈(912G1)과 나란하고 플레이트(9120)의 타 장변을 따라서 플레이트(9120)의 엣지가 함몰되어 형성될 수 있다. 제3 결함홈(912G3)은 제1 결합홈(912G1)의 일단과 제2 결합홈(912G2)의 일단을 연결할 수 있다. 예를 들어, 결합홈(912G)은 전체적으로 U형상일 수 있다. 보스홀들(912a,912b,912c)은 플레이트(9120)를 관통하여 형성될 수 있다. 보스홀들(912a,912b,912c)의 위치는 전체적으로 삼각형을 형성할 수 있다.
하부링크(912)는 링크(860)의 제1 파트(861)의 하부링크 결합부(8613)에 체결될 수 있다. 플레이트(9120)는 하부링크 결합부(8613)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 제1 벽(861W1)은 제1 결합홈(912G1)에 끼워질 수 있고, 제2 벽(861W2)은 제2 결합홈(912G2)에 끼워질 수 있고, 제3 벽(861W3)은 제3 결합홈(912G3)에 끼워질 수 있다. 지지보스들(8613a,8613b,8613c)은 보스홀들(912a,912b,912c)에 삽입되거나 압입될 수 있다. 더불어, 체결홀들(9121,9122,9123,9124,9125,9126)에 스크류가 결합되면서 하부링크(912)와 링크(860)의 제1 파트(861)가 견고히 결합될 수 있다.
링크기어(865)는 링크(860)의 제1 파트(861)의 기어 결합부(8612)에 체결될 수 있다. 지지보스들(8612B)이 지지홀들(8658,8659)에 삽입 또는 압입되고, 체결홀들(8656,8657,8658)에 스크류가 결합되어 링크기어(865)와 링크(860)의 제1 파트(861)의 기어 결합부(8612)가 견고히 결합될 수 있다.
도 36 및 37을 참조하면, 하부링크(912)가 링크(860) 및 링크기어(865)에 결합되어 기립(도 37) 및 하강(도 36)하는 메커니즘을 나타낸다. 링크기어(865)와 맞물리는 기어(830)에 의해 반복적으로 힘을 받더라도 링크기어(865)의 손상을 방지할 수 있고, 하부링크(912)의 기립(언폴딩이라 할 수 있다) 및/또는 하강(폴딩이라 할 수 있다)을 원활하게 할 수 있다.
도 38을 참조하면, 하부링크(912)는 체결부재(SC2)에 의해 링크(860)의 전면에 체결될 수 있다. 하부링크(912)는 링크(860)의 전면에 고정될 수 있다. 또는, 하부링크(912)와 링크(860)는 일체로 형성될 수 있다. 커버(926)는 체결부재(SC)에 의해 마운트(920)의 전면에 체결될 수 있다. 커버(926)는 기어(810, 820, 830, 885)를 커버할 수 있다.
도 39를 참조하면, 쇼크 업쇼버(930)는 실린더(932)와 피스톤(931)을 포함할 수 있다. 피스톤(931)은 y축 방향으로 상하운동할 수 있다. 링크(860)가 결합부(921)에 가까워지는 방향(-DRS)으로 회전하는 경우, 피스톤(931)은 링크(860)와 접촉될 수 있다. 링크(860)가 결합부(921)에 가까워지는 방향(-DRS)으로 회전하는 경우, 쇼크 업쇼버(930)는 충격을 완화하는 댐퍼로서 기능할 수 있다. 링크(860)와 피스톤(931)이 접촉하는 경우, 쇼크 업쇼버(930)는 링크(860)에 복원력(RF1)을 제공할 수 있다. 복원력(RF1)는 +y축 방향으로 작용할 수 있다. 링크(860)와 피스톤(931)이 접촉하는 경우, 쇼크 업쇼버(930)은 링크(860)가 결합부(921)에서 멀어지는 방향(DRS)으로 회전하도록 복원력(RF1)을 제공할 수 있다. 링크(860)와 쇼크 업쇼버(930)가 접촉하지 않는 경우, 쇼크 업쇼버(930)는 베이스(32)로부터 최대 높이(HE1, 도 38 참조)를 가질 수 있다.
피스톤(931)이 실린더(932)에 최대로 삽입된 경우, 베이스(32)로부터 쇼크 업쇼버(930)의 높이(HE2)는 최소일 수 있다. 쇼크 업쇼버(930)는 링크(860)의 회전 또는 피봇되는 각도를 제한할 수 있다. 링크(860)가 피스톤(931)에 접촉하고 피스톤(931)의 높이(HE)가 최소인 경우, 가스스프링(850)과 베이스(32)가 이루는 각도 B는 최소일 수 있다. 링크(860)가 피스톤(931)에 접촉하고 피스톤(931)의 높이가 최소인 경우, 링크(860)와 베이스(32)가 이루는 각도 C는 최소일 수 있다. 가스스프링(850)은 링크(860)에 복원력(RF2)를 제공할 수 있다. 하부링크(912)와 상부링크(911)가 접힘에 따라, 쇼크 업쇼버(930)는 하부링크(912)에 접촉될 수 있다. 또는, 하부링크(912)와 상부링크(911)가 접힘에 따라, 하부링크(912)는 쇼크 업쇼버(930)를 누를 수 있다.
도 40을 참조하면, 우측 어셈블리(RA)는 마운트(920), 커버(926), 모터(800), 기어(810, 820, 830, 865), 가스스프링(850), 쇼크 업쇼버(930) 또는 링크(912RL)를 포함할 수 있다. 링크(912RL)는 하부링크(912), 상부링크(911) 또는 조인트(913)를 포함할 수 있다. 링크(912RL)는 폴더블 링크(912RL, foldable link), 리프트(912RL, lift), 리프트 어셈블리(912RL, lift assembly), 폴더블 리프트(912RL, foldable lift), 폴더블 리프트 어셈블리(912RL, foldable lift assembly)라고 칭할 수 있다.
좌측 어셈블리(LA)는 우측 어셈블리(RA)와 동일한 구성요소를 포함할 수 있다. 좌측 어셈블리(LA)와 우측 어셈블리(RA)는 대칭일 수 있다. 좌측 어셈블리(LA)는 마운트(920L), 커버(926L), 모터(800L), 기어, 가스스프링(850L), 쇼크 업쇼버(930L) 또는 링크(912LL)를 포함할 수 있다. 링크(912LL)는 하부링크(912L), 상부링크(911L) 또는 조인트(913L)를 포함할 수 있다. 링크(912LL)는 폴더블 링크(912LL), 리프트(912LL), 리프트 어셈블리(912LL), 폴더블 리프트(912LL), 폴더블 리프트 어셈블리(912LL)라고 칭할 수 있다. 링크(912RL, 912LL)는 접히거나(fold) 펼쳐질(unfold) 수 있다.
제1 베이스(31)는 플레이트 형상을 가질 수 있다. 제1 베이스(31)는 제2 베이스(32)와 마주할 수 있다. 제1 베이스(31)는 제2 베이스(32)의 아래에 위치할 수 있다. 서포터(35)는 제1 베이스(31)와 제2 베이스(32) 사이에 위치할 수 있다. 서포터(35)는 체결부재에 의해 제1 베이스(31)에 체결될 수 있다. 서포터(35)는 체결부재에 의해 제2 베이스(32)에 체결될 수 있다. 롤러(143)는 제1 베이스(31)에 설치될 수 있다. 롤러(143)는 제1 베이스(31)와 제2 베이스(32) 사이에 위치할 수 있다. 디스플레이부(20)의 일부는 롤러(143)에 감길 수 있고, 디스플레이부(20)의 일부는 롤러(143)에서 풀릴 수 있다. 롤러(143)에서 풀린 디스플레이부(20)는 상측으로 연장될 수 있다.
도 41을 참조하면, 기어(912a)는 상부링크(912)의 상단에 형성될 수 있다. 또는, 기어(912a)는 상부링크(912)의 상단에 결합될 수 있다. 또는, 기어(912a)는 상부링크(912)의 상단에 고정될 수 있다. 또는, 기어(912a)는 상부링크(912)와 일체로 형성될 수 있다. 기어(911a)는 하부링크(911)의 하단에 형성될 수 있다. 또는, 기어(911a)는 하부링크(911)의 하단에 결합될 수 있다. 또는, 기어(911a)는 하부링크(911)의 하단에 고정될 수 있다. 또는, 기어(911a)는 하부링크(911)와 일체로 형성될 수 있다. 기어(912a, 911a)는 맞물릴 수 있다. 기어(911a, 912a)는 조인트(913)의 제1 파트(913a)에 대해 회전할 수 있다. 상부링크(912)는 암(912)이라고 칭할 수 있다. 하부링크(911)는 암(911)이라고 칭할 수 있다.
도 42를 참조하면, 제2 파트(913b)는 체결부재(SC)에 의해 제1 파트(913a)에 체결될 수 있다. 제2 파트(913b)는 제1 파트(913a)에 고정될 수 있다. 기어(911a, 912a)는 제1 파트(913a) 또는 제2 파트(913b)에 대해 회전할 수 있다.
도 43을 참조하면, 디스플레이부(20)의 상부는 후방으로 꺾일 수 있다. 디스플레이부(20)의 상부는 디스플레이 패널(10)과 결합하지 않은 플레이트(11)일 수 있다. 후방으로 꺾인 플레이트(11)의 상부는 밴딩부(11a) 또는 제1 파트(11a)라고 할 수 있다. 밴딩부(11a)와 연결되는 부분은 제2 파트(11i)라고 할 수 있다. 탑 케이스(950)는 밴딩부(11a)의 상측에 위치할 수 있다. 개스킷(954)은 탑 케이스(950)와 밴딩부(11a)의 사이에 위치할 수 있다. 하부 바(953)는 밴딩부(11a)의 하측에 위치할 수 있다. 하부 바(953)는 바(953)라고 할 수 있다. 하부 바(953)는 수평부(953a)와 수직부(953b)를 포함할 수 있다. 개스킷(954)은 홀(954a)을 포함할 수 있다. 밴딩부(11a)는 홀(11b)을 포함할 수 있다. 수평부(953a)는 홀(953e)을 포함할 수 있다. 개스킷(954)의 홀(954a)과 밴딩부(11a)의 홀(11b)과 수평부(953a)의 홀(953e)은 상호 마주할 수 있다. 체결부재(SC)는 수평부(953a)의 홀(953e)과 밴딩부(11a)의 홀(11b)과 개스킷(954)의 홀(954a)을 관통하여 탑 케이스(950)에 체결될 수 있다. 수직부(953b)는 수평부(953a)에 수직하게 위치할 수 있다. 수직부(953b)는 플레이트(11)를 지지할 수 있다. 수직부(953b)는 링크 브라켓(951)과 마주할 수 있다. 수직부(953b)는 후방으로 돌출되는 제1 결합부(953c)와 제2 결합부(953d)를 포함할 수 있다. 제2 결합부(953d)는 베어링(955)에 삽입될 수 있다. 베어링(955)는 링 베어링(955)이라고 할 수 있다. 베어링(955)은 제1 암(911)의 홀(911a)에 삽입될 수 있다. 링크 브라켓(951)은 제1 홀(951a)과 제2 홀(951b)을 포함할 수 있다. 체결부재(SC)는 제1 홀(951a)을 관통할 수 있고, 제1 결합부(953c)에 체결될 수 있다. 체결부재(SC)는 제2 홀(951b)을 관통할 수 있고, 제2 결합부(953d)에 체결될 수 있다. 링크 브라켓(951)은 제1 홀(951a), 제1 결합부(953c) 및 체결부재(SC)에 의해 하부 바(953)에 고정될 수 있다. 제1 암(911)은 제2 결합부(953d), 베어링(955), 제2 홀(951b) 및 체결부재(SC)에 의해 하부 바(953)에 피봇 가능하게 연결될 수 있다. 이와 같은 구조를 통해, 디스플레이부(20)의 주름(W) 또는 구김(W)을 감소시킬 수 있다. 상부링크(911a)는 제2 결합부(953d) 또는 링크 브라켓(951)에 대해 회전 또는 피봇할 수 있다.
도 44를 참조하면, 리어 월(950d)은 제1 파트(950a)의 하측으로 연장될 수 있다. 리어 월(950d)은 제2 파트(950d)라고 할 수 있다. 리어 월(950d)은 밴딩부(11a), 개스킷(954) 또는 수평부(953a)를 커버할 수 있다. 제1 프런트 월(950b)은 제1 파트(950a)의 하측으로 연장될 수 있다. 제1 프런트 월(950b)은 제3 파트(950c)라고 할 수 있다. 제1 프런트 월(950b)은 플레이트(11)의 상부 또는 제2 파트(11i)를 커버할 수 있다. 제2 프런트 월(950c)은 제1 프런트 월(950b)의 하측으로 연장될 수 있다. 제2 프런트 월(950c)은 제4 파트(950c)라고 할 수 있다. 제2 프런트 월(950c)은 디스플레이 패널(10)의 상부를 커버할 수 있다. 제2 프런트 월(950c)은 디스플레이 패널(10)의 상부에 발생할 수 있는 주름(W) 또는 구김(W)을 커버할 수 있다. 제1 프런트 월(950b)의 두께(W5)는 제2 프런트 월(950c)의 두께(W6)보다 클 수 있다. 제1 프런트 월(950b)의 두께(W5)는 제2 프런트 월(950c)의 두께(W6)와 디스플레이 패널(10)의 두께의 합과 실질적으로 동일할 수 있다.
제1 암(911)은 수직부(953b)와 마주하는 제1 파트(911b)와 플레이트(11)와 마주하는 제2 파트(911c)를 포함할 수 있다. 제2 파트(911c)의 두께(W9)는 수직부(953b)의 두께(W7)와 제1 파트(911b)의 두께(W8)의 합과 실질적으로 동일할 수 있다. 제2 파트(911c)가 디스플레이부(20)에 접촉 또는 인접함으로써, 디스플레이부(20)는 안정적으로 지지될 수 있다.
도 45를 참조하면, 롤러(143)는 마운트(36)에 설치될 수 있다. 마운트(36)는 베이스(31)에 설치될 수 있다. 마운트(36)는 롤러(143)의 길이방향(x축 방향)의 일단과 타단에 설치될 수 있다. 롤러(143)는 마운트(36) 사이에 위치할 수 있다. 롤러(143)는 마운트(36)에 대해 회전할 수 있다. 허브(278)는 마운트(36)에 설치될 수 있다. 마운트(36)는 롤러(143)와 허브(278) 사이에 위치할 수 있다. 허브(278)는 롤러(143)의 일단에 결합 또는 고정될 수 있다. 허브(278)는 롤러(143)와 일체로 형성될 수 있다. 롤러(143)가 회전함에 따라, 허브(278)는 회전할 수 있다. 롤러(143)의 회전속도와 허브(278)의 회전속도는 동일할 수 있다.
회전축(315)은 마운트(36)에 설치될 수 있다. 회전축(315)은 마운트(36)에 대해 회전할 수 있다. 스프링(314)은 회전축(315)에 감길 수 있다. 스프링(314)은 콘스탄트스프링(constant force spring)일 수 있다. 스프링(314)은 회전축(315)에 복수 회 감길 수 있다. 스프링(314)의 일단은 회전축(315)에 고정될 수 있다. 스프링(314)의 타단은 허브(278)에 고정될 수 있다. 스프링(314)은 허브(278)를 향해 연장될 수 있고, 허브(278)의 둘레에 감기거나 풀릴 수 있다. 스프링(314)은 회전축(315)에 감기거나 풀릴 수 있고, 허브(278)에 복원력을 제공할 수 있다. 복원력은 스프링(314)이 회전축(315)에 감기려는 힘일 수 있다. 가이드(316)는 스프링(314)이 회전축(315)에 감기거나 풀리는 것을 가이드할 수 있다. 스프링(314)이 회전축(315)에 감기거나 풀릴 때, 회전축(315)의 회전방향과 허브(278)의 회전방향은 서로 같을 수 있다.
회전축(315)은 허브(278)보다 y축 방향으로 거리 CSD 만큼 아래에 위치할 수 있다. 회전축(315)이 허브(278)보다 아래에 위치함으로써, 회전축(315)이 허브(278)보다 동일 높이 또는 위에 위치하는 경우보다 더 큰 힘을 허브(278)에 전달할 수 있다. 스프링(314)이 허브(278)에 제공하는 복원력으로 인해, 디스플레이부(20)는 롤러(143)에 감길 수 있다.
도 46을 참조하면, 점선으로 표시된 것과 같이, 기존의 토션 스프링의 경우 회전수가 많아질수록 가해지는 토크가 커질 수 있다. 실선으로 표시된 것과 같이, 스프링(314)의 경우 일정 회전수를 넘어가면 가해지는 토크가 일정할 수 있다. 디스플레이부(20)를 롤러(143)에 감기 위해 필요한 토크는 디스플레이부(20)가 롤러(143)에 감기는 횟수에 비해 변동이 크지 않을 수 있다. 따라서, 콘스탄트스프링을 적용함으로써, 일정한 토크를 얻는 것이 롤러(143)를 안정적으로 구동할 수 있다는 장점이 있다.
도 47을 참조하면, 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이는 최대일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최대인 경우, 하부링크(912, 912L)와 상부링크(911, 911L)가 이루는 각도 E는 최대일 수 있다. 예를 들어, 각도 E는 180도 일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최대인 경우, 가스스프링(850, 850L)의 길이는 최대일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최대인 경우, 디스플레이부(20)는 롤러(143)에서 최대로 풀린 상태일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최대인 경우, 쇼크 업쇼버(930, 930L)는 링크(860, 860L)와 접촉하지 않을 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최대인 경우, 쇼크 업쇼버(930, 930L)의 높이(HE1)는 최대일 수 있다.
도 48을 참조하면, 모터(800, 800L)는 하부링크(912, 912L)를 회전 또는 피봇시킬 수 있다.
모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 하부링크(912, 912L)와 상부링크(911, 911L)가 이루는 각도 D는 증가할 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 하부링크(912, 912L)와 베이스(32)가 이루는 각도는 증가할 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 탑 케이스(950)는 +y축 방향으로 이동할 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 디스플레이부는 롤러에서 풀릴 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 가스스프링(850, 850L)의 길이는 연장될 수 있다. 가스스프링(850, 850L)은 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향으로 하부링크(912, 912L)에 복원력을 제공할 수 있다.
모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향의 반대 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 하부링크(912, 912L)와 상부링크(911, 911L)가 이루는 각도 D는 감소할 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향의 반대 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 하부링크(912, 912L)와 베이스(32)가 이루는 각도 D는 감소할 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향의 반대 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 탑 케이스(950)는 -y축 방향으로 이동할 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향의 반대 방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 디스플레이부는 롤러에 감길 수 있다. 모터(800, 800L)가 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향의 반대방향으로 회전 또는 피봇시킴에 따라, 가스스프링(850, 850L)의 길이는 줄어들 수 있다. 가스스프링(850)은 하부링크(912, 912L)를 베이스(32)에 대해 기립하는 방향으로 하부링크(912, 912L)에 복원력을 제공할 수 있다.
하부링크(912, 912L)가 기립하는 방향으로 회전 또는 피봇함에 따라, 조인트(913, 913L) 사이의 거리는 멀어질 수 있다. 하부링크(912, 912L)가 기립하는 방향의 반대 방향으로 회전 또는 피봇함에 따라, 조인트(913, 913L) 사이의 거리는 가까워질 수 있다.
도 49를 참조하면, 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이는 최소일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최소인 경우, 하부링크(912, 912L)와 상부링크(911, 911L)가 이루는 각도 G는 최소일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최소인 경우, 가스스프링(850, 850L)의 길이는 최소일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최소인 경우, 디스플레이부(20)는 롤러(143)에 최대로 감긴 상태일 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최소인 경우, 쇼크 업쇼버(930, 930L)는 링크(860, 860L)와 접촉할 수 있다. 탑 케이스(950)의 y축 방향 높이가 최소인 경우, 쇼크 업쇼버(930, 930L)의 높이(HE2)는 최소일 수 있다.
도 50을 참조하면, PCB(870)는 커버(926, 926L)와 마운트(920, 920L) 사이에 설치될 수 있다. PCB(870)는 기어(880)를 마주할 수 있다. PCB(870)는 기어(880)와 커버(926, 926L) 사이에 위치할 수 있다. PCB(870)는 좌측 어셈블리(LA) 또는 우측 어셈블리(RA)에 포함될 수 있다. 기어(880)는 복수의 기어(810, 820, 830, 865) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
PCB(870, Printed Board, 870)는 위치 감지부(871)를 포함할 수 있다. 위치 감지부는 기어를 향해 돌출될 수 있다. 위치 감지부(871)는 복수로 형성될 수 있다. 복수의 위치 감지부(871)는 가상의 원형 라인(872)을 따라 배치될 수 있다. 복수의 위치 감지부(871)는 가상의 원형 라인(872)을 따라 등간격으로 배치될 수 있다. 기어(880)의 회전축(882)은 가상의 원형 라인(872)의 중심(cn)을 통과할 수 있다. PCB(870)는 센서(870), 위치센서(870), 각도센서(870), 인코더(encoder, 870) 또는 로터리 인코더(rotary encoder, 870)라고 칭할 수 있다.
돌기(881)는 기어(880)의 일면 또는 전면에 형성될 수 있다. 돌기(881)는 기어(880)의 회전축(882)과 이격될 수 있다. 돌기(881)는 복수로 형성될 수 있다. 기어(880)가 회전함에 따라, 돌기(881)는 원형의 동선(881a)을 형성할 수 있다. 동선(881a)은 자취(881a), 궤적(881a), 회전궤적(881a) 또는 회전동선(881a)이라고 칭할 수 있다. 돌기(881)는 블록(block, 881)이라고 칭할 수 있다. PCB(870)는 위치 감지부(871)를 통과하는 돌기(881)를 감지할 수 있다. 돌기(881)는 기어(880)가 회전함에 따라, 복수의 위치 감지부(871)를 순차적으로 통과할 수 있다. PCB(870)는 위치 감지부(871)를 통해 기어(880)의 회전량, 회전방향 또는 회전속도를 감지할 수 있다.
도 51을 참조하면, 센서(890)는 마운트(920, 920L)의 후면에 설치될 수 있다. 센서 마운트(923)는 기어 마운트(920)의 후면에 형성될 수 있다. 센서 마운트(923)와 기어 마운트(920, 920L)는 일체로 형성될 수 있다. 센서(890)는 센서 마운트(923)에 설치될 수 있다. 센서(890)는 복수로 형성될 수 있다. 센서(890)는 위치 감지부(891)를 포함할 수 있다. 센서(890)는 위치센서(890) 또는 각도센서(890)라고 칭할 수 있다. 돌기(882)는 링크(860)의 제2 파트(862)의 후면에 형성될 수 있다. 돌기(882)는 복수로 형성될 수 있다. 돌기(882)는 블록(block, 882)이라고 칭할 수 있다. 링크(860)가 회전 또는 피봇함에 따라, 돌기(882)는 위치 감지부(891)를 통과할 수 있다. 링크(860)가 회전 또는 피봇함에 따라, 센서(890)는 위치 감지부(891)를 통과하는 돌기(882)를 감지할 수 있다. 센서(890)는 위치 감지부(891)를 통해 링크(860)의 회전량, 회전방향 또는 회전속도를 감지할 수 있다. 링크(860)가 피봇 또는 회전함에 따라, 돌기(882)는 원형의 동선(882a)을 형성할 수 있다. 동선(882a)은 자취(882a), 궤적(882a), 피봇궤적(882a), 피봇동선(882a), 회전궤적(882a) 또는 회전동선(882a)이라고 칭할 수 있다.
도 52를 참조하면, 디스플레이 디바이스(100)는 외부의 기기와 연결되는 인터페이스부(1200)를 포함할 수 있다. 인터페이스부(1200)는 외부의 전원(1300)과 연결될 수 있고, 외부의 전원(1300)으로부터 전력을 전달받을 수 있다. 프로세서(1000)는 각 구성요소들로 전력을 분배할 수 있다. 프로세서(1000)는 제어부(1000) 또는 컨트롤러(1000)라고 칭할 수 있다.
메모리(1100)는 프로세서(1000)의 처리 또는 제어를 위한 프로그램 등 디스플레이 디바이스(100)의 동작을 위한 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1100)는 디스플레이 디바이스(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램(application program 또는 application)을 저장할 수 있다.
프로세서(1000)는 좌측 어셈블리(LA)와 우측 어셈블리(RA)의 동작을 제어할 수 있다. 좌측 어셈블리(LA)와 우측 어셈블리(RA)의 구동이 대칭을 이루어야, 디스플레이부(20)가 롤러(143)에 감기거나 풀리는 것이 원활히 진행될 수 있다.
프로세서(1000)는 모터(800, 800L)를 동시에 제어할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량, 회전속도 또는 회전방향을 제어할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전방향이 서로 반대가 되도록 제어할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전속도의 크기가 서로 같도록 제어할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량이 서로 같도록 제어할 수 있다. 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량 또는 회전속도가 같게 제어됨으로써, 링크(911, 911L)의 회전량 또는 피봇량은 같을 수 있다. 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량 또는 회전속도가 같게 제어됨으로써, 링크(911, 911L)의 움직임은 대칭을 이룰 수 있다. 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량 또는 회전속도가 같게 제어됨으로써, 탑 케이스(950)은 수평을 유지하며 y축 방향으로 상하운동할 수 있다.
프로세서(1000)는 위치센서(800Lb)를 통해 좌측 어셈블리(LA)의 모터(800L)의 회전량, 회전속도 또는 회전방향을 감지할 수 있다. 위치센서(800Lb)는 PCB(870) 또는 센서(890) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 회전량은 각 변위(angular displacement)를 의미할 수 있다. 회전속도는 각 속도(angular velocity)를 의미할 수 있다. 프로세서(1000)는 위치센서(800b)를 통해 우측 어셈블리(RA)의 모터(800)의 회전량, 회전속도 또는 회전방향을 감지할 수 있다. 위치센서(800b)는 PCB(870) 또는 센서(890) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 모터(800, 800L)는 구동축(800d, 800Ld)을 제동하는 브레이크(800e, 800Le)를 구비할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 회전속도를 늦추거나, 모터(800, 800L)의 구동을 중지하기 위해 브레이크(800e, 800Le)의 작동을 제어할 수 있다.
프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전량이 많은 경우, 회전량이 많은 모터의 회전속도를 늦추거나, 회전량이 많은 모터의 구동을 중지할 수 있다. 또는, 프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전량이 많은 경우, 회전량이 적은 모터의 회전속도를 높일 수 있다.
프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전속도의 크기가 큰 경우, 회전속도의 크기가 큰 모터의 회전속도를 늦추거나, 회전속도의 크기가 큰 모터의 구동을 중지할 수 있다. 또는, 프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전속도의 크기가 큰 경우, 회전속도의 크기가 작은 모터의 회전속도의 크기를 높일 수 있다.
도 53을 참조하면, 모터(800, 800L)는 구동축(800d, 800Ld)의 회전량, 회전속도 또는 회전방향을 감지하는 인코더(800La, 800a)를 구비할 수 있다. 프로세서(1000)는 인코더(800La, 800a)를 통해 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량, 회전속도 또는 회전방향에 대한 정보를 수신할 수 있다. 모터(800, 800L)는 구동축(800d, 800Ld)의 회전을 제동하는 브레이크(800e, 800Le)를 구비할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 회전속도를 늦추거나, 모터(800, 800L)의 구동을 중지하기 위해 브레이크(800e, 800Le)의 작동을 제어할 수 있다.
프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전량이 많은 경우, 회전량이 많은 모터의 회전속도를 늦추거나, 회전량이 많은 모터의 구동을 중지할 수 있다. 또는, 프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전량이 많은 경우, 회전량이 적은 모터의 회전속도를 높일 수 있다.
프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전속도의 크기가 큰 경우, 회전속도의 크기가 큰 모터의 회전속도를 늦추거나, 회전속도의 크기가 큰 모터의 구동을 중지할 수 있다. 또는, 프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전속도의 크기가 큰 경우, 회전속도의 크기가 작은 모터의 회전속도의 크기를 높일 수 있다.
도 54를 참조하면, 모터(800La, 800a)는 스텝모터(step motor, stepper motor, 또는 stepping motor)일 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)를 동시에 제어할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량, 회전속도 또는 회전방향을 제어할 수 있다. 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량은 구동축(800d, 800Ld)이 회전한 스텝 수(number of steps)를 의미할 수 있다. 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전속도는 단위 시간 당 구동축(800d, 800Ld)이 회전한 스텝 수(number of steps)를 의미할 수 있다. 모터(800, 800L)는 구동축(800d, 800Ld)의 회전을 제동하는 브레이크(800e, 800Le)를 구비할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)의 회전속도를 늦추거나, 모터(800, 800L)의 구동을 중지하기 위해 브레이크(800e, 800Le)의 작동을 제어할 수 있다. 프로세서(1000)는 모터(800, 800L)로부터 모터(800, 800L)의 구동축(800d, 800Ld)의 회전량, 회전속도 또는 회전방향에 대한 정보를 수신할 수 있다.
프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전량이 많은 경우, 회전량이 많은 모터의 회전속도를 늦추거나, 회전량이 많은 모터의 구동을 중지할 수 있다. 또는, 프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전량이 많은 경우, 회전량이 적은 모터의 회전속도를 높일 수 있다.
프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전속도의 크기가 큰 경우, 회전속도의 크기가 큰 모터의 회전속도를 늦추거나, 회전속도의 크기가 큰 모터의 구동을 중지할 수 있다. 또는, 프로세서(1000)는 모터(800, 800L) 중 어느 한 쪽의 회전속도의 크기가 큰 경우, 회전속도의 크기가 작은 모터의 회전속도의 크기를 높일 수 있다.
본 개시의 일측면에 따르면, 디스플레이 디바이스는, 하우징; 상기 하우징 내부에 설치되는 롤러; 상기 롤러에 감기거나 풀리는 디스플레이부; 일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되고, 타측이 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되며, 서로 대향하는 제1 폴더블 링크 및 제2 폴더블 링크(foldable link); 상기 하우징 내부에 설치되고, 상기 제1 폴더블 링크와 상기 제2 폴더블 링크를 각각 피봇시키는 제1 모터 및 제2 모터; 그리고, 상기 제1 폴더블 링크와 상기 제2 폴더블 링크가 동기(synchronize)되도록 상기 제1 모터와 상기 제2 모터를 조절하는 제어부를 포함할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 디스플레이 디바이스는, 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 실린더 및 상기 실린더의 내부를 왕복운동하고 상기 제1 폴더블 링크에 피봇가능하게 연결되는 피스톤을 구비하는 가스스프링을 더 포함할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 폴더블 링크는: 일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 하부링크; 그리고, 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되는 상부링크를 포함하고, 상기 하우징 내부에 설치되고, 상기 제1 폴더블 링크가 폴딩됨에 따라 상기 하부링크와 접촉되는 쇼크 업쇼버(shock aborber)를 더 포함할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 모터는: 제1 구동축; 그리고, 상기 제1 구동축의 각 변위를 감지하는 제1 로터리 인코더를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제1 로터리 인코더로부터 상기 제1 구동축의 각 변위 정보를 획득하여, 상기 제1 모터를 제어할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 모터에 의해 회전하는 제1 기어; 상기 기어에 형성되고, 상기 기어의 회전축(axis of rotation)으로부터 이격되는 제1 돌기; 그리고, 상기 기어를 마주하는 기판 및 상기 기판에 형성되고 상기 기어를 향해 돌출되는 위치 감지부를 포함하는 제2 로터리 인코더를 더 포함하고, 상기 위치 감지부는, 상기 제1 기어의 회전에 따라, 상기 제1 돌기를 감지하고, 상기 제어부는, 상기 위치 감지부로부터 상기 제1 기어의 각 변위 정보를 획득하여, 상기 제1 모터를 제어할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 위치 감지부는 복수로 형성되고, 상기 복수의 위치 감지부는 상기 돌기의 회전동선을 따라 배열될 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 폴더블 링크는: 일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 하부링크; 그리고, 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되는 상부링크를 포함하고, 상기 하부링크에 형성되고, 상기 하부링크의 피봇축(axis of pivot)으로부터 이격되는 제2 돌기; 그리고, 상기 하우징 내부에 설치되고, 상기 제2 돌기의 피봇동선에 인접하며, 상기 제2 돌기를 감지하는 위치센서를 더 포함하고, 상기 제어부는, 상기 위치센서로부터 상기 하부링크의 각 변위 정보를 획득하여, 상기 제1 모터를 제어할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 모터는 스텝 모터(step motor)이고, 상기 제어부는, 상기 제1 모터의 스텝을 제어할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 모터의 구동축에 설치되는 브레이크를 더 포함하고, 상기 제어부는, 상기 브레이크를 작동시켜서 상기 제1 모터를 제어할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 폴더블 링크는: 일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 하부링크; 그리고, 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되는 상부링크를 포함하고, 상기 제1 모터의 구동축에 고정되는 제1 기어; 그리고, 상기 제1 하부링크에 고정되는 제2 기어로서, 상기 제2 기어의 회전축은 상기 제1 하부링크의 피봇축에 정렬(align)되고, 상기 제1 기어와 맞물리는 제2 기어를 더 포함할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 모터의 구동축에 결합되는 제3 기어; 상기 제3 기어와 맞물리는 1차 기어 및 상기 2차 기어보다 큰 직경을 갖는 2차 기어를 포함하는 제1 더블기어; 그리고, 상기 2차 기어와 맞물리는 3차 기어 및 상기 3차 기어보다 작은 직경을 갖고 상기 제2 기어와 맞물리는 4차 기어를 포함하는 제2 더블기어를 포함할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 폴더블 링크는: 일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 하부링크; 그리고, 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되는 상부링크를 포함하고, 상기 가스스프링은, 상기 하부링크에 상기 하부링크를 기립시키는 힘을 제공할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 폴더블 링크가 펼쳐짐에 따라, 상기 가스스프링의 일측과 타측 사이의 거리는 멀어질 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 하부링크의 상단에 형성되는 제4 기어; 그리고, 상기 제1 상부링크의 하단에 형성되고, 상기 제4 기어와 맞물리는 제5 기어를 포함할 수 있다.
또한 본 개시의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제1 하부링크와 상기 제2 하부링크가 기립함에 따라, 상기 제1 조인트와 상기 제2 조인트는 멀어질 수 있다.
앞에서 설명된 본 발명의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 발명의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다(Certain embodiments or other embodiments of the invention described above are not mutually exclusive or distinct from each other. Any or all elements of the embodiments of the invention described above may be combined or combined with each other in configuration or function).
예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다(For example, a configuration "A" described in one embodiment of the invention and the drawings and a configuration "B" described in another embodiment of the invention and the drawings may be combined with each other. Namely, although the combination between the configurations is not directly described, the combination is possible except in the case where it is described that the combination is impossible).
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다(Although embodiments have been described with reference to a number of illustrative embodiments thereof, it should be understood that numerous other modifications and embodiments can be devised by those skilled in the art that will fall within the scope of the principles of this disclosure. More particularly, various variations and modifications are possible in the component parts and/or arrangements of the subject combination arrangement within the scope of the disclosure, the drawings and the appended claims. In addition to variations and modifications in the component parts and/or arrangements, alternative uses will also be apparent to those skilled in the art).

Claims (12)

  1. 하우징;
    상기 하우징 내부에 설치되는 롤러;
    상기 롤러에 감기거나 풀리는 디스플레이부;
    일측이 상기 하우징에 피봇 가능하게 연결되는 하부링크와, 일측이 상기 하부링크의 타측에 피봇가능하게 연결되고 타측이 상기 디스플레이부의 상부에 피봇 가능하게 연결되는 상부링크를 포함하는 폴더블 링크(foldable link);
    상기 하우징 내부에서 상기 하부링크에 인접하여 설치되고, 구동력을 제공하는 모터;
    상기 모터의 구동축에 고정되는 기어; 그리고,
    상기 하부링크에 결합되고, 상기 기어와 맞불리는 링크기어를 포함하고,
    상기 하부링크는 상기 링크기어의 회전축으로부터 편심되어 상기 링크기어와 결합되는 디스플레이 디바이스.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 링크기어는:
    원판형상의 몸체; 그리고,
    상기 몸체의 원주에 형성되는 이빨들을 포함하고,
    상기 몸체는:
    평판부;
    상기 평판부의 회전중심에 형성되는 축홀; 그리고,
    상기 축홀을 포함하여 상기 평판부의 일면의 일부가 절삭(cut-out)되어 형성되는 절삭부를 포함하고,
    상기 절삭부는 상기 축홀에 대하여 편심되어 형성되는 디스플레이 디바이스.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 링크기어와 상기 하부링크를 연결하는 링크를 더 포함하고,
    상기 링크는:
    바 형상의 바디;
    상기 바디의 상부에 형성되는 하부링크 결합부; 그리고,
    상기 바디의 하부에 형성되는 기어 결합부를 포함하고,
    상기 기어 결합부는,
    상기 링크 기어의 절삭부에 대응되는 형상으로, 상기 링크 기어의 절삭부에 삽입 또는 압입되는 디스플레이 디바이스.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 기어 결합부는:
    제1 직선부;
    상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부; 그리고,
    상기 제1 직선부와 상기 제2 직선부를 연결하는 곡선부를 포함하고,
    상기 축홀로부터 상기 제1 직선부의 거리는 상기 축홀로부터 상기 제2 직선부의 거리 보다 작은 디스플레이 디바이스.
  5. 제3 항에 있어서,
    상기 기어 결합부는:
    제1 직선부;
    상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부;
    상기 제1 직선부와 연결되는 곡선부;
    상기 곡선부와 연결되는 제3 직선부; 그리고,
    상기 제3 직선부와 상기 제2 직선부를 연결하고, 상기 제2 직선부에 대하여 틸팅되는 제4 직선부를 포함하고,
    상기 제3 직선부는 상기 제4 직선부에 대하여 둔각을 형성하는 디스플레이 디바이스.
  6. 제3 항에 있어서,
    상기 기어 결합부는:
    제1 직선부;
    상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부;
    상기 제1 직선부와 연결되는 제1 곡선부; 그리고,
    상기 제2 직선부와 연결되는 제2 곡선부를 포함하고,
    상기 제1 곡선부는 상기 링크기어의 반경방향으로 볼록하고,
    상기 제2 곡선부는 상기 링크기어의 반경방향으로 오목하며,
    상기 제1 곡선부와 상기 제2 곡선부는 변곡점을 형성하는 디스플레이 디바이스.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 직선부와 상기 제2 곡선부는 예각을 형성하는 디스플레이 디바이스.
  8. 제3 항에 있어서,
    상기 기어 결합부는:
    제1 직선부;
    상기 제1 직선부와 나란한 제2 직선부;
    상기 제1 직선부와 연결되는 제1 곡선부;
    상기 제2 직선부와 연결되는 제2 곡선부;
    상기 제1 곡선부와 연결되는 제3 직선부; 그리고,
    상기 제2 곡선부와 연결되는 제4 직선부를 포함하고,
    상기 제4 직선부의 연장선은 상기 축홀을 지나고,
    상기 제3 직선부와 상기 제4 직선부는 둔각을 형성하는 디스플레이 디바이스.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 제3 직선부와 상기 제4 직선부는 직각을 형성하는 디스플레이 디바이스.
  10. 제3 항에 있어서,
    상기 링크기어는:
    상기 절삭부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제1 거리를 지니는 제1 지지홀; 그리고,
    상기 절삭부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제2 거리는 지니는 제2 지지홀을 더 포함하고,
    상기 링크는:
    상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 제1 지지홀에 삽입되는 제1 지지보스; 그리고,
    상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 제2 지지홀에 삽입되는 제2 지지보스를 더 포함하고,
    상기 제2 거리는 상기 제1 거리 보다 큰 디스플레이 디바이스.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 링크는:
    상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제1 거리를 지니는 제1 체결홀;
    상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제2 거리를 지니는 제2 체결홀; 그리고,
    상기 기어 결합부에 형성되고, 상기 축홀로부터 제3 거리를 지니는 제3 체결홀을 포함하고,
    상기 제1 거리는 상기 제3 거리 보다 크고,
    상기 제2 거리는 상기 제1 거리 보다 큰 디스플레이 디바이스.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제1 체결홀, 상기 제2 체결홀, 그리고 상기 제3 체결홀은 전체적으로 삼각형으로 배치되고,
    상기 제1 지지홀은 상기 제1 체결홀과 상기 제2 체결홀 사이에 위치하고,
    상기 제2 지지홀은 상기 제2 체결홀과 상기 제3 체결홀 사이에 위치하는 디스플레이 디바이스.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008095888A (ja) * 2006-10-13 2008-04-24 Denso Corp 駆動装置
US20120002357A1 (en) * 2008-11-10 2012-01-05 Pix2O Corporation Large Screen Portable LED Display
KR20170006013A (ko) * 2015-07-07 2017-01-17 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치
KR20180027318A (ko) * 2016-09-05 2018-03-14 엘지전자 주식회사 디스플레이 디바이스
KR102031910B1 (ko) * 2018-06-01 2019-10-14 엘지전자 주식회사 디스플레이 디바이스 및 플렉서블 디스플레이용 리프트 어셈블리

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6153854B2 (ja) * 2013-11-26 2017-06-28 アルパイン株式会社 表示装置
EP3761293B1 (en) * 2015-07-07 2023-01-04 LG Electronics Inc. Display device
CN111489642B (zh) * 2019-01-29 2023-02-21 Lg电子株式会社 显示装置
EP4050589A4 (en) * 2019-10-25 2023-11-01 LG Electronics Inc. DISPLAY DEVICE
WO2021137325A1 (ko) * 2019-12-31 2021-07-08 엘지전자 주식회사 디스플레이 디바이스

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008095888A (ja) * 2006-10-13 2008-04-24 Denso Corp 駆動装置
US20120002357A1 (en) * 2008-11-10 2012-01-05 Pix2O Corporation Large Screen Portable LED Display
KR20170006013A (ko) * 2015-07-07 2017-01-17 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치
KR20180027318A (ko) * 2016-09-05 2018-03-14 엘지전자 주식회사 디스플레이 디바이스
KR102031910B1 (ko) * 2018-06-01 2019-10-14 엘지전자 주식회사 디스플레이 디바이스 및 플렉서블 디스플레이용 리프트 어셈블리

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4053827A4 *

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