WO2022119378A1 - 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2022119378A1
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김종해
조정민
김광태
염동현
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삼성전자 주식회사
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    • 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
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    • 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

  • Various embodiments disclosed in this document relate to an electronic device including a flexible display.
  • the electronic device can be miniaturized while maintaining the function of the input device. For example, since the mechanical keypad is removed from the electronic device, portability of the electronic device may be improved.
  • the electronic device including the touch screen function is larger than the electronic device including the mechanical keypad, even though it has the same size and weight as the electronic device including the mechanical keypad. A larger screen can be provided.
  • the display using the organic light emitting diode may secure the portability of the electronic device while providing a large screen.
  • a display using an organic light emitting diode (or an electronic device having the same) can achieve stable operation even when manufactured to be quite thin, so that the electronic device is foldable or bendable or rollable.
  • the rollable electronic device includes a rolling type electronic device in which the display is rolled along a guide member such as a roller, and a sliding type electronic device in which the display is slidable. of electronic devices.
  • the user interface is changed according to the length (or area, or area) of the display visible to the user to be expanded or reduced, Consumption current may be changed, and a touch recognizable range may also be changed.
  • the rollable electronic device may measure an extended length or a reduced display length, and output a screen corresponding to the expanded or reduced display through this. Current consumption can be reduced by setting the display invisible to the user as an unused part and turning off the power of this part. Therefore, in a rollable electronic device, it may be very important to accurately estimate the length (or movement distance) of the display according to the expansion or reduction of the display.
  • the position of the display when the display is automatically extended by driving a motor, the position of the display may be estimated based on the number of rotations of the motor. Also, according to an embodiment, a method of estimating the relative position of the display may be applied based on the position of a plate (eg, a multi-bar plate) provided at the bottom of the display when the display is expanded or reduced. In addition, according to one embodiment, there is also a method of measuring the distance between the basic position of the display and the position of the expanded or reduced state by calculating the travel time of light using an optical sensor (eg, a time of flight (ToF) sensor). can be applied.
  • an optical sensor eg, a time of flight (ToF) sensor
  • the method using the number of rotations of the motor may not be used in an apparatus for driving expansion or reduction of a display without mounting a motor.
  • the actual number of revolutions of the motor may not necessarily match the length at which the display is enlarged or reduced in a rollable electronic device.
  • the difference between the measured rotation speed and the actual display position will gradually accumulate, resulting in a larger error if no correction is made.
  • the 'mover' as long as the linear length of the display is extended. (a magnet moving along the extended display, or a pipe structure for measurement with a TOF sensor, etc.) may be included.
  • the size of the 'mover' may increase as the extended length of the display increases.
  • an object of the present disclosure is to provide a structure capable of measuring a length at which a display of a rollable electronic device is expanded or reduced.
  • a simple structure for measuring the length at which the display expands or contracts is provided by using the display itself without having a separate 'mover' for measuring the length at which the display expands or contracts.
  • a first surface a second surface facing the opposite direction to the first surface, a first side surrounding at least a portion of a space between the first surface and the second surface, the first surface a housing including a second side surface facing in a direction opposite to the first side surface, at least a portion of which is slidably moved so that a distance between the first side surface and the second side surface is variable; and a first portion externally visible through at least one surface of the housing and a second portion extending from the first portion, wherein at least a portion of the second portion is formed based on sliding movement of the at least portion of the housing.
  • An electronic device including a flexible display including a structure for changing resistance in the dummy area based on sliding movement of the dummy area may be provided.
  • the extended or reduced length of the display is measured using the dummy area of the display, insufficient mounting space in the electronic device can be effectively utilized.
  • the length at which the display expands or contracts can be measured without increasing the size of the electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an electronic device according to various embodiments disclosed herein, and is a diagram illustrating a state in which a portion of a flexible display is accommodated in a second structure.
  • FIG 3 is a view illustrating an electronic device according to various embodiments disclosed herein, and is a view showing a state in which most of the flexible display is exposed to the outside of a second structure.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view illustrating an electronic device according to various embodiments disclosed herein.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a display behavior in a slide-in operation and a slide-out operation of a first structure according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A is a conceptual diagram illustrating a state in which a portion of a display is lifted, according to an exemplary embodiment.
  • 6B is a conceptual diagram illustrating a display including a dummy area according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a display to which a strain gauge is wired, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a dummy area of the display shown in FIG. 7 .
  • 9A is a diagram illustrating an internal cross-section of an electronic device in a slide-in state, according to embodiments of the present disclosure.
  • 9B is a diagram illustrating an internal cross-section of an electronic device in a slide-out state, according to embodiments of the present disclosure.
  • 10A is a diagram illustrating an internal cross-section of an electronic device in a slide-in state according to other embodiments of the present disclosure
  • 10B is a diagram illustrating an internal cross-section of an electronic device in a slide-out state according to other embodiments of the present disclosure
  • 11A is a diagram illustrating an internal cross-section of an electronic device in a slide-in state, according to still other embodiments of the present disclosure.
  • 11B is a diagram illustrating an internal cross-section of an electronic device in a slide-out state according to still other embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a view showing an electronic device 200 according to various embodiments disclosed herein, in which a portion of the flexible display 250 (eg, an alpha region ⁇ ; see FIG. 6A ) is attached to the second structure 220 . It is a drawing showing the stored state.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electronic device according to various embodiments disclosed herein, and is a diagram illustrating a state in which most of the flexible display 250 is exposed to the outside of the second structure 220 .
  • the electronic device 200 of FIGS. 2 and 3 is an example of the electronic device 101 shown in FIG. 1 , and may be a rollable electronic device.
  • the rollable electronic device may include a rolling type electronic device in which the display is rolled along a guide member such as a roller, and a sliding type electronic device in which the display is slidable.
  • the sliding type electronic device will be mainly described, and it should be noted that the following description may also be applied mutatis mutandis to other types of rollable electronic device (eg, rolling type electronic device) without a separate mention. .
  • the state shown in FIG. 2 may be defined as that the first structure 210 is closed (or closed) with respect to the second structure 220 , and the state shown in FIG. 3 is the second structure 220 .
  • first structure 210 may be defined as open (or open (open)).
  • a “closed state” or an “open state” may be defined as a state in which the electronic device is closed or opened.
  • the closed state of the electronic device 200 is defined as a state in which the width of the slideable housing 201 of the electronic device 200 is minimum, and the open state of the electronic device 200 is the It may be defined as a state in which the width of the slideable housing 201 is maximum.
  • the closed state of the electronic device 200 is defined as a state in which the area of the portion exposed to the outside of the display 250 is minimized, and the open state of the electronic device is the display 250 . It may be defined as a state in which the area exposed to the outside is maximized.
  • the electronic device 200 may further include an intermediate state between a “closed state” and an “open state”. For example, an intermediate state transforms from a "closed state” to an "open state”, or from an "open state” to a "closed state”. It can be understood as an arbitrary state before transformation is completed in the operation to be performed.
  • the electronic device 200 may include a first structure 210 and a second structure 220 movably disposed in the first structure 210 .
  • the first structure 210 may be interpreted as a structure in which the first structure 210 is slidably disposed on the second structure 220 in the electronic device 200 .
  • the first structure 210 may be arranged to reciprocate by a predetermined distance in the direction shown with respect to the second structure 220, for example, the direction indicated by the arrow 1.
  • the first structure 210 may be referred to as, for example, a first housing structure, a slide unit, or a slide housing, and may be disposed reciprocally on the second structure 220 .
  • the second structure 220 may be referred to as, for example, a second housing structure, a main part, or a main housing, and may accommodate various electrical and electronic components such as a main circuit board or a battery.
  • a portion of the display 250 (eg, the first area A1 ) may be seated on the first structure 210 .
  • the other part of the display 250 eg, the second area A2 may move (eg, slide).
  • a part of the display 250 eg, the first area A1
  • another part of the display 250 eg, the second area (A2)
  • A2 another part of the display 250
  • the basic use area (eg, the first area A1 ) in the slide-in state of the display 250 is seated on the first structure 210 is illustrated.
  • the basic use area (eg, the first area A1 ) in the slide-out state of the display 250 is formed on the right side in the direction in which the display 250 is expanded, according to the embodiment shown in FIG. 3 , , an extended area (eg, the second area A2 ) is formed on the left side of the display 250 .
  • the present invention is not necessarily limited thereto, and unlike shown in FIG. 3 , the basic use area (eg, the first area A1 ) in the slide-out state of the display 250 is the direction in which the display 250 is expanded. It is formed on the left side opposite to , and the extended area (eg, the second area A2 ) may be formed on the right side of the display 250 .
  • the first structure 210 may include a first plate 211 (eg, a slide plate), and a first surface F1 formed by including at least a portion of the first plate 211 . and a second surface F2 facing in a direction opposite to the first surface F1.
  • a first plate 211 eg, a slide plate
  • a first surface F1 formed by including at least a portion of the first plate 211 .
  • a second surface F2 facing in a direction opposite to the first surface F1.
  • the second structure 220 includes a second plate 221a (eg, a rear case), a first sidewall 223a extending from the second plate 221a, a first sidewall 223a and a a second sidewall 223b extending from the second plate 221a and a third sidewall 223c extending from the second plate 221a and parallel to the second sidewall 223b, and/ Alternatively, it may include a rear plate 221b (eg, a rear window). In some embodiments, the second sidewall 223b and the third sidewall 223c may be formed perpendicular to the first sidewall 223a.
  • the second plate 221a , the first sidewall 223a , the second sidewall 223b and the third sidewall 223c are configured to receive (or surround) at least a portion of the first structure 210 .
  • one side eg, a front face
  • the first structure 210 is coupled to the second structure 220 in a state where it is at least partially wrapped, and while receiving the guidance of the second structure 220 , the first surface (F1, eg, the front surface) or the second surface You can slide in a direction parallel to (F2, eg: rear), for example, in the direction of the arrow 1.
  • the second sidewall 223b or the third sidewall 223c may be omitted.
  • the second plate 221a, the first sidewall 223a, the second sidewall 223b, and/or the third sidewall 223c may be formed as separate structures and combined or assembled.
  • the rear plate 221b may be coupled to surround at least a portion of the second plate 221a.
  • the rear plate 221b may be formed substantially integrally with the second plate 221a.
  • the second plate 221a or the rear plate 221b may cover at least a portion of the flexible display 250 .
  • the flexible display 250 may be at least partially accommodated inside the second structure 220
  • the second plate 221a or the rear plate 221b may be accommodated inside the second structure 220 .
  • a portion of the display 250 may be covered.
  • the first structure 210 is movable in an open state and a closed state with respect to the second structure 220 in a first direction (eg, direction 1), and the first structure 210 is in a closed state. It can be moved to be placed at a first distance from the first sidewall 223a in , and to be placed at a second distance greater than the first distance from the first sidewall 223a in an open state.
  • the first structure 210 in the closed state, may be positioned to surround a portion of the first sidewall 223a.
  • the first sidewall 223a may move integrally with the first structure 210 .
  • the second structure 220 may include a fourth sidewall (not shown) located in a direction opposite to the first sidewall 223a, and the first sidewall 223a is formed in a state in which the fourth sidewall (not shown) is fixed. A form of moving away from the fourth sidewall (not shown) along with the movement of the first structure 210 may be applied.
  • the expansion of the slideable housing according to the sliding movement of the first structure 210 may vary according to embodiments.
  • the electronic device 200 may include a display 250, a key input device, a connector hole, an audio module, or a camera module. Although not shown, the electronic device 200 may further include an indicator (eg, an LED device) or various sensor modules.
  • the display 250 may be coupled to or disposed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a digitizer detecting a magnetic field type stylus pen.
  • the display 250 may include a first area A1 and a second area A2 .
  • the first area A1 may extend substantially across at least a portion of the first plate 211 to be disposed on the first surface F1 .
  • the second area A2 extends from the first area A1 and is inserted or accommodated in the second structure 220 (eg, the main housing) according to the sliding movement of the first structure 210 , or 2 It may be exposed to the outside of the structure 220 .
  • the second area A2 is substantially moved while being guided by a guide member (eg, a roller) mounted on the second structure 220 to be accommodated inside or outside the second structure 220 .
  • a guide member eg, a roller
  • a portion of the second area A2 may be deformed into a curved shape at a position corresponding to the guide member.
  • the second area A2 when viewed from the top of the first plate 211 (eg, a slide plate), when the first structure 210 moves from the closed state to the open state, the second area A2 gradually becomes the second area A2.
  • 2 A substantially flat surface may be formed together with the first area A1 while being exposed to the outside of the structure 220 .
  • the second area A2 may be at least partially accommodated in the interior of the second structure 220 , and a portion of the second area A2 may be in a state (eg, a closed state) shown in FIG. 2 .
  • a portion of the exposed second area A2 may be located on a guide member (not shown), 2 A portion of the area A2 may maintain a curved shape.
  • a guide member not shown
  • 2 A portion of the area A2 may maintain a curved shape.
  • FIGS. 2 and 3 an embodiment in which the guide member is disposed opposite to the direction in which the display of the electronic device 200 is expanded is illustrated, but the present invention is not limited thereto. 200), an embodiment in which the guide member is disposed in a direction in which the display is expanded may also be applied.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view illustrating an electronic device 200 according to various embodiments disclosed herein.
  • a spatial coordinate system defined by an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis orthogonal to each other is shown.
  • the X axis may indicate a width direction of the electronic device
  • the Y axis may indicate a length direction of the electronic device
  • the Z axis may indicate a height (or thickness) direction of the electronic device.
  • the 'first direction' may mean a direction parallel to the Z-axis.
  • the electronic device 200 includes a first structure 210 , a second structure 220 (eg, a main housing), a display 250 (eg, a flexible display), and a guide member (eg, a roller ( 235 ), a support sheet 236 , and/or an articulated hinge structure 214 .
  • a portion of the display 250 eg, an alpha region ⁇ to be described later with reference to FIG. 6A ) may be accommodated in the second structure 220 while being guided by the roller 235 .
  • the first structure 210 includes a first plate 211 (eg, a slide plate), a first bracket 212 and/or a second bracket 213 mounted on the first plate 211 .
  • the first structure 210 for example, the first plate 211 , the first bracket 212 and/or the second bracket 213 may be formed of a metallic material and/or a non-metallic (eg, polymer) material. have.
  • the first plate 211 is mounted on the second structure 220 (eg, the main housing) and can reciprocate linearly in one direction (eg, the direction of arrow 1 in FIG. 1 ) while receiving the guide of the second structure 220 . have.
  • the first bracket 212 may be coupled to the first plate 211 to form the first surface F1 of the first structure 210 together with the first plate 211 .
  • the first area A1 of the display 250 may be substantially mounted on the first surface F1 to maintain a flat panel shape.
  • the second bracket 213 may be coupled to the first plate 211 to form the second surface F2 of the first structure 210 together with the first plate 211 .
  • the first bracket 212 and/or the second bracket 213 may be formed integrally with the first plate 211 . This may be appropriately designed in consideration of the assembly structure or manufacturing process of the manufactured product.
  • the first structure 210 or the first plate 211 may be coupled to the second structure 220 to slide with respect to the second structure 220 .
  • the articulated hinge structure 214 may include a plurality of bars or rods 315 (see FIG. 9A ), and may be connected to one end of the first structure 210 . have.
  • the articulated hinge structure 214 may move with respect to the second structure 220 , and in a closed state (eg, the state illustrated in FIG. 2 ), substantially As a result, it may be accommodated in the interior of the second structure 220 .
  • a portion of the articulated hinge structure 214 may not be accommodated inside the second structure 220 .
  • a portion of the articulated hinge structure 214 may be positioned outside the second structure 220 to correspond to the roller 235 .
  • the plurality of rods 315 extend in a straight line and are disposed parallel to the rotation axis R of the roller 235, and in a direction perpendicular to the rotation axis R, for example, the first structure 210 slides. can be arranged along the
  • the plurality of rods 315 may be arranged to form a curved surface or be arranged to form a flat surface.
  • the multi-joint hinge structure 214 forms a curved surface at a portion facing the roller 235, and multi-joint at a portion facing the roller 235 Hinge structure 214 may form a flat surface.
  • a portion of the display 250 eg, the alpha region ⁇ described later in FIG. 6A
  • the articulated hinge structure 214 substantially forms a plane to form the second region (eg, the second region A2 ).
  • the second area A2 of FIG. 2 can be supported or maintained in a flat state.
  • the second structure 220 may include a second plate 221a (eg, a rear case), a printed circuit board (not shown), a rear plate 221b, and a third plate ( 221c) (eg, a front case), and/or a support member 221d.
  • the second plate 221a for example, the rear case may be disposed to face the opposite direction to the first surface F1 of the first plate 211, and may be substantially disposed in the second structure 220 or the electronic device ( 200) can be provided.
  • the second structure 220 is formed to be substantially perpendicular to the first sidewall 223a while extending from the first sidewall 223a and the second plate 221a extending from the second plate 221a. It may include a second sidewall 223b and a third sidewall 223c extending from the second plate 221a, substantially perpendicular to the first sidewall 223a and parallel to the second sidewall 223b.
  • a structure in which the second sidewall 223b and the third sidewall 223c are manufactured as separate parts from the second plate 221a and mounted or assembled to the second plate 221a is exemplified. 2 It may be formed integrally with the plate 221a.
  • the second structure 220 may accommodate an antenna for proximity wireless communication, an antenna for wireless charging, or an antenna for magnetic secure transmission (MST) in a space that does not overlap the multi-joint hinge structure 214 .
  • MST magnetic secure transmission
  • the rear plate 221b may be coupled to the outer surface of the second plate 221a, and may be manufactured integrally with the second plate 221a according to embodiments.
  • the second plate 221a may be made of a metal or polymer material
  • the rear plate 221b is made of a material such as metal, glass, synthetic resin, or ceramic to decorate the exterior of the electronic device 200 . effect can be provided.
  • the second plate 221a and/or the rear plate 221b may be made of a material that transmits light at least partially (eg, the auxiliary display area).
  • the electronic device 200 moves into the second structure 220 .
  • Visual information may be output using a partial area of the accommodated display 250 .
  • the auxiliary display area may provide visual information output from the area accommodated inside the second structure 220 to the outside of the second structure 220 .
  • the third plate 221c is made of a metal or a polymer material, and the second plate 221a (eg, a rear case), the first sidewall 223a, the second sidewall 223b, and/or It may be combined with the third sidewall 223c to form an inner space of the second structure 220 .
  • the third plate 221c may be referred to as a “front case”, and the first structure 210 , for example, the first plate 211 may substantially face the third plate 221c. You can slide to the state.
  • the first sidewall 223a includes a first sidewall portion 223a-1 extending from the second plate 221a, and a second sidewall portion 223a- formed at one edge of the third plate 221c. 2) can be formed in combination.
  • the first sidewall portion 223a-1 may be coupled to surround one edge of the third plate 221c, for example, the second sidewall portion 223a-2, and in this case, the first sidewall portion 223a-1 itself may form the first sidewall 223a.
  • the support member 221d may be disposed in the space between the second plate 221a and the third plate 221c, and may have a flat plate shape made of a metal or polymer material.
  • the support member 221d may provide an electromagnetic shielding structure in the inner space of the second structure 220 or may improve mechanical rigidity of the second structure 220 .
  • the articulated hinge structure 214 and/or a partial area of the display 250 is formed by the second plate ( 221a) and the support member 221d.
  • a printed circuit board (not shown) may be disposed in a space between the third plate 221c and the support member 221d.
  • the printed circuit board may be accommodated in a space separated by the support member 221d from a space in which a partial region of the articulated hinge structure 214 and/or the display 250 is accommodated inside the second structure 220 .
  • the printed circuit board may be equipped with a processor, memory, and/or interfaces.
  • the processor may include, for example, one or more of a central processing unit, an application processor, a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • Memory may include, for example, volatile memory or non-volatile memory.
  • the interface may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, and/or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • the interface may, for example, electrically or physically connect the electronic device 200 to an external electronic device, and may include a USB connector, an SD card/MMC connector, or an audio connector.
  • the display 250 is a flexible display based on an organic light emitting diode, and may be at least partially deformed into a curved shape while being generally maintained in a flat shape.
  • the first area A1 of the display 250 may be mounted or attached to the first surface F1 of the first structure 210 to be substantially maintained in a flat shape.
  • the second area A2 extends from the first area A1 , and may be supported or attached to the articulated hinge structure 214 .
  • the second area A2 extends along the sliding movement direction of the first structure 210 , and may be accommodated in the second structure 220 together with the multi-joint hinge structure 214 , and the multi-joint hinge According to the deformation of the structure 214, it may be deformed to form an at least partially curved shape.
  • the area of the display 250 exposed to the outside may vary.
  • the electronic device 200 eg, a processor
  • the electronic device 200 may inactivate the entire area of the display 250 .
  • the electronic device 200 may display a portion of the display 250 as needed (eg, a notification according to a user setting, a missed call/message arrival notification).
  • visual information may be provided through the auxiliary display area (eg, a portion of the second plate 221a and/or the rear plate 221b made of a material that transmits light).
  • substantially the entire area (eg, the first area A1 and the second area A2 ) of the display 250 is exposed to the outside.
  • the first area A1 and the second area A2 may be disposed to form a plane.
  • a portion (eg, one end) of the second area A2 may be positioned to correspond to the roller 235 , and may be positioned on the roller 235 in the second area A2 .
  • the corresponding portion may be maintained in a curved shape.
  • the second area A2 is disposed to form a plane
  • a part of the second area A2 may be maintained in a curved shape
  • the articulated hinge structure 214 and/or the second region A2 is accommodated in the second structure 220
  • a portion of the second area A2 may be located outside the second structure 220 .
  • the guide member for example, the roller 235 is positioned adjacent to one edge of the second structure 220 (eg, the second plate 221a) to the second structure 220 . It can be mounted rotatably.
  • the roller 235 may be disposed adjacent to an edge of the second plate 221a parallel to the first sidewall 223a (eg, a portion indicated by reference numeral 'IE').
  • another side wall may extend from the edge of the second plate 221a adjacent to the roller 235, and the side wall adjacent to the roller 235 may be formed from the first side wall 223a and the first side wall 223a. may be substantially parallel.
  • the sidewall of the second structure 220 adjacent to the roller 235 may be made of a material that transmits light, and a portion of the second area A2 is accommodated in the second structure 220 . In this state, it is possible to provide visual information through a portion of the second structure 220 .
  • one end of the roller 235 may be rotatably coupled to the second sidewall 223b, and the other end may be rotatably coupled to the third sidewall 223c.
  • the roller 235 is mounted on the second structure 220 , and the rotation axis R perpendicular to the sliding movement direction of the first structure 210 (eg, the direction of arrow 1 in FIG. 1 or FIG. 2 ). can be rotated around
  • the rotation axis R is disposed substantially parallel to the first sidewall 223a and may be located far from the first sidewall 223a, for example, at one edge of the second plate 221a.
  • the gap formed between the outer circumferential surface of the roller 235 and the inner surface of the edge of the second plate 221a is the multi-joint hinge structure 214 or the display 250 entering the interior of the second structure 220 . entrance can be formed.
  • the roller 235 when the display 250 is deformed into a curved shape, the roller 235 maintains a radius of curvature of the display 250 to a certain degree, thereby suppressing excessive deformation of the display 250 .
  • “Excessive deformation” may mean that the display 250 is deformed to have an excessively small radius of curvature to the extent that pixels or signal wires included in the display 250 are damaged.
  • the display 250 may be moved or deformed while being guided by the roller 235 , and may be protected from damage due to excessive deformation.
  • the roller 235 may rotate while the articulated hinge structure 214 or the display 250 is inserted into or taken out of the second structure 220 .
  • the articulated hinge structure 214 is the second structure 220 . Insert / take out operation can be smooth.
  • the support sheet 236 may be made of a material having flexibility and a certain degree of elasticity, for example, a material including an elastic body such as silicone or rubber. It may be mounted or attached to the roller 235 and selectively wound around the roller 235 as the roller 235 rotates (may be wound). In the illustrated embodiment, the support sheet 236 may be arranged in plurality (eg, four) along the rotation axis R of the roller 235 . For example, the plurality of support sheets 236 may be mounted on the roller 235 at a predetermined interval from other adjacent support sheets 236 , and may extend in a direction perpendicular to the rotation axis R. In other embodiments, one support sheet may be mounted or attached to roller 235 .
  • a material having flexibility and a certain degree of elasticity for example, a material including an elastic body such as silicone or rubber. It may be mounted or attached to the roller 235 and selectively wound around the roller 235 as the roller 235 rotates (may be wound). In the illustrated embodiment, the support sheet 236 may
  • one support sheet may have a size and shape corresponding to the area between the support sheets 236 and the area where the support sheets 236 are disposed in FIG. 3 .
  • the number, size, or shape of the support sheets 236 may be appropriately changed according to the product actually manufactured.
  • the support sheet 236 is rolled on the outer circumferential surface of the roller 235 as the roller 235 rotates or deviates from the roller 235 in the form of a flat plate between the display 250 and the third plate 221c. can unfold
  • the support sheet 236 may be referred to as a “support belt”, “auxiliary belt”, “support film” or “auxiliary film”.
  • the electronic device 200 may include at least one elastic member 231 and 233 made of a low-density elastic body such as a sponge or a brush.
  • the electronic device 200 may include the first elastic member 231 mounted on one end of the display 250 , and may be mounted on the inner side surface of the edge of the second plate 221a according to an embodiment. It may further include a second elastic member 233.
  • the first elastic member 231 is substantially disposed in the inner space of the second structure 220, and may be positioned to correspond to the edge of the second plate 221a in an open state (eg, the state shown in FIG. 2). have.
  • the first elastic member 231 may move in the inner space of the second structure 220 according to the sliding movement of the first structure 210 .
  • the first elastic member 231 may move toward the edge of the second plate 221a.
  • the first elastic member 231 may contact the inner side surface of the edge of the second plate 221a.
  • the first elastic member 231 may seal the gap between the inner edge surface of the edge of the second plate 221a and the surface of the display 250 .
  • the first elastic member 231 when moving from the closed state to the open state, the first elastic member 231 may move (eg, slide contact) while in contact with the second plate 221a.
  • the first elastic member 231 removes the foreign material to the second structure (220) can be discharged to the outside.
  • the second elastic member 233 may be attached to the inner surface at the edge of the second plate 221a and may be disposed to substantially face the inner surface of the display 250 .
  • a gap eg, an arrangement gap
  • the second elastic member 233 may contact the surface of the display 250 to substantially seal the disposition gap.
  • the second elastic member 233 may be made of a low-density elastic body such as a sponge or a brush, so that the surface of the display 250 may not be damaged even if it comes into direct contact with the display 250 .
  • the arrangement interval may increase as the first structure 210 gradually moves to an open state.
  • the display 250 may gradually expose the second area A2 to the outside of the second structure 220 without substantially contacting or rubbing the second elastic member 233 .
  • the first elastic member 231 may contact the second elastic member 233 .
  • the first elastic member 231 and the second elastic member 233 may block the inflow of foreign substances by sealing the spacing between the first and second elastic members.
  • the electronic device 200 may further include a guide rail 237(s) and/or an actuating member 238(s).
  • the guide rail 237(s) is mounted on the second structure 220, for example, the third plate 221c to slide the first structure 210 (for example, the first plate 211 or the slide plate). can guide you on the move.
  • the driving member 238(s) may include a spring or a spring module that provides an elastic force in a direction to move both ends thereof away from each other. One end of the driving member 238(s) may be rotatably supported by the second structure 220 , and the other end may be rotatably supported by the first structure 210 .
  • both ends of the driving member 238(s) may be located closest to each other at any point between the closed state and the open state (hereinafter, 'closest contact').
  • the drive member 238(s) provides an elastic force to the first structure 210 in a direction to move toward the closed state, and drives in the section between closest point and the open state.
  • the member 238(s) may provide an elastic force to the first structure 210 in a direction to move toward the open state.
  • the electronic device eg, the electronic device 200 of FIGS. 1 to 3
  • the electronic device may be implemented by selectively combining configurations of different embodiments, and the configuration of one embodiment may be different from that of another embodiment. It can be replaced by configuration.
  • the present invention is not limited to specific drawings or embodiments.
  • FIG. 5 illustrates a state of the display 350 in a slide-in operation and a slide-out operation of the first structure 310 in accordance with various embodiments of the present disclosure. It is a drawing.
  • 6A is a conceptual diagram illustrating a state in which a portion of the display 350 is lifted, according to some embodiments.
  • 6B is a conceptual diagram illustrating a display 350 including a dummy area A4 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 300 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , or the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4 ) has a first surface, the first surface and the A second surface facing in the opposite direction, a first side surface (310a) surrounding at least a portion of the space between the first surface and the second surface, and a second side surface (310b) facing in the opposite direction to the first side It may include a housing 301 . At least a portion of the housing 301 may be slidably moved so that the distance between the first side surface 310a and the second side surface 310b may be varied.
  • the first surface and the second surface may be defined by the first structure 310 .
  • the first surface is defined by the first plate 311 (or first front plate) of the first structure 310
  • the second surface is the fourth plate 316 of the first structure 310 . (or the first back plate).
  • the first side and/or the second side may be defined by the first structure 310 , or additionally or alternatively, defined by the second structure 320 .
  • the first side 310a may be defined by one side of the first structure 310
  • the second side 320a may be defined by one side of the second structure 320 . have.
  • the display 350 may include a first portion 351 and a second portion 352 , according to an embodiment.
  • the first part 351 and the second part 352 are separated for convenience of description, and are not functionally or physically separated from each other.
  • the display 350 may include a first area A1 and a second area A2 .
  • the first area A1 and the second area A2 are also separated for convenience of description, and do not necessarily functionally or physically separate each other.
  • portions referred to by the term 'first part, second part' or 'first region, second region' with respect to the display are substantially the same or similar It could be configuration.
  • the display 350 may include a first portion 351 that is an area visible from the outside through at least one surface of the housing 301 . Also, the display 350 may include a second portion 352 that is not visible from the outside at least partially surrounded by the housing. When the first part 351 is expanded based on a slide-out operation of the first structure 310 , the second part 352 may be contracted. Conversely, when the first portion 351 is reduced based on a slide-in operation of the first structure 310 , the second portion 352 may be expanded.
  • the display 350 is expanded based on the sliding movement of the first area A1, which is a basic use area, and the first structure 310 in a state in which the first structure 310 is accommodated in the second structure 320 . It may include a second area A2 that is an area.
  • the first area A1 may be an area visible from the outside in a state in which the first structure 310 is accommodated in the second structure 320 and the display is not expanded.
  • the second area A2 is at least partially surrounded by the housing when the first structure 310 is accommodated in the second structure 320 and is not visible from the outside, and the first structure slides out. When it is withdrawn from the second structure 320 by an operation, it may be visually recognized from the outside through at least one surface of the housing.
  • the first area A1 and the second area A2 are a first portion 351 that is an area visible from the outside through at least one surface of the housing. can be configured.
  • the display 350 moves by ' ⁇ l 1 ' that is smaller than the maximum extendable length of ' ⁇ l 2 '.
  • the display 350 In the second area A2, only the display 350 is turned on as much as the externally visible area, and the remaining portions that are not visually recognized from the outside are turned off or by adjusting the touch input sensitivity to adjust the touch input sensitivity to the electronic device 300. current consumption of the device can be reduced, and touch misrecognition can be improved.
  • the display 350 may include a third area A3 .
  • the third area A3 the first structure 310 is accommodated in the second structure 320 , or the first structure 310 slides out the second structure 320 by a slide-out operation. It may be a part that is not visually recognized from the outside even when it is drawn out from the .
  • the third area A3 may be a portion formed to have a predetermined curvature together with the second area A2 .
  • the second area A2 and the third area A3 may surround at least a portion of the guide member 335 (eg, the guide member 235 of FIG. 4 ).
  • the second area A2 and the third area A3 may have a curved shape at a position corresponding to the guide member 335 .
  • At least a portion of the second area A2 and the third area A3 may be supported by the multi-joint hinge structure 314 (eg, the multi-joint hinge structure 214 of FIG. 4 ).
  • the second area A2 and the third area A3 may be referred to as an 'alpha area ( ⁇ )'.
  • the alpha region ⁇ may flow around the guide member 335 in a clockwise or counterclockwise direction in a state supported by the articulated hinge structure 314 .
  • a section in which the alpha region ⁇ flows around the guide member 335 in a state supported by the multi-joint hinge structure 314 may be defined as a 'rolling section'.
  • a section in which the alpha region ⁇ flows while maintaining a flat shape may be defined as a 'flat section'.
  • the alpha region ( ⁇ ) flows while maintaining a constant curvature
  • the alpha region ( ⁇ ) maintains a flat shape and is parallel to the front or rear surface of the electronic device. It may be desirable to flow on an imaginary line L.
  • the display 350 displays the alpha region ⁇ when the alpha region ⁇ enters the “rolling section” from the “flat section” or in the “rolling section”. Repulsion may occur when entering the 'flat section'.
  • a phenomenon in which at least a portion of the alpha region ⁇ is physically lifted may occur due to its repulsive force.
  • the repulsive force may be caused by various factors, including physical properties of the display 350 , an environment (eg, temperature) in which the electronic device 300 is placed, and a time for leaving the electronic device in an open or closed state.
  • the display 350 may include a fourth area A4 .
  • the fourth area A4 similarly to the third area A3 , the first structure 310 is accommodated in the second structure 320 , or the first structure 310 slides out. Even when it is drawn out from the second structure 320 by an operation, it may be a part that is not visually recognized from the outside.
  • the fourth area A4 may be substantially the same as the third area A3 of the display 350 .
  • the fourth area A4 may be formed by extending the third area A3 shown in the embodiment illustrated in FIG. 6A to be slightly longer.
  • the fourth area A4 is a display element layer including at least one pixel(s) and/or a display element for outputting a screen.
  • a TFT layer connected to the device layer) may not be provided.
  • the fourth area A4 may be referred to as a 'dummy area'.
  • a portion of the display 350 eg, the alpha region ⁇
  • a flat shape while maintaining a flat shape with the front or rear surface of the electronic device. It may flow on parallel imaginary lines (eg, L in FIG. 6A ).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a display 350 to which a strain gauge is wired, according to various embodiments of the present disclosure.
  • At least one sensor capable of measuring a change in resistance may be provided in the dummy area A4 of the display 350 .
  • the at least one sensor may be embedded in the dummy area A4 of the display 350 .
  • the at least one sensor capable of measuring the resistance change may be, for example, a strain gauge 360 (strain gauge).
  • strain gauge 360 strain gauge
  • the strain gauge 360 may be provided in the form of wiring electrodes to at least one of the plurality of layers included in the display 350 .
  • the strain gauge 360 may be disposed between pixels of a pixel layer of the display 350 , or above or below the pixel layer. If the strain gauge 360 is used, it is possible to provide a means for measuring the resistance change without expanding the size or volume of the display 350 .
  • the strain gauge 360 may be connected to a circuit for detecting a change in resistance in the strain gauge 360 .
  • the strain gauge 360 may be connected to a display driver IC (DDI) 370 for controlling the display 350 .
  • the DDI receives, for example, image data or image information including an image control signal corresponding to a command for controlling the image data, and can communicate with a touch circuit or a sensor module, and the received It may be a means for storing at least a portion of the image information in a memory.
  • the DDI may perform pre-processing or post-processing (eg, resolution, brightness, or size adjustment) on at least a portion of the image data, and generate a voltage value or a current value corresponding to the pre-processed or post-processed image data. can do.
  • the DDI may detect a change in resistance of the strain gauge 360 .
  • the DDI may provide information on the sensed resistance change to the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the strain gauge 360 may be connected to a control circuit (not shown) provided separately from the DDI.
  • a control circuit (not shown) may detect a change in resistance of the strain gauge 360 and may provide information on the sensed change in resistance to a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the control circuit may be included as a part of the display 350 or as a part of other components disposed outside the display 350 (eg, the auxiliary processor 123 of FIG. 1 ).
  • the display 350 may include a first area A1 , an alpha area ⁇ , and a dummy area A4 to which the strain gauge 360 is wired.
  • the display 350 may further include a second dummy area A5 at one side of the first area A1 .
  • the second dummy area A5 is an area corresponding to the bezel of the electronic device (eg, the electronic device 300 of FIG. 5 ), and may be an unused area in which a screen is not output.
  • a DDI 370 (or a control circuit) may be disposed in the second dummy area A5 , and thus the strain gauge 360 disposed in the dummy area A4 is disposed in the second dummy area A5 .
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a dummy area A4 of the display shown in FIG. 7 .
  • the strain gauge 360 may be formed in the dummy area A4 of the display 350 not in the form of an array, but in the form of an integrated wiring.
  • the 'array type' may mean a form in which the strain gauge is divided into a plurality
  • the 'integral wiring type' may mean that the strain gauge is not divided and one wiring is extended, unlike the array type.
  • the strain gauge 360 may be formed in the form of an integrated wiring, and may be disposed in a zigzag shape when the dummy area A4 is viewed from above. By forming the strain gauge 360 in the dummy area A4 and arranging it in a zigzag shape, it is possible to increase the wiring density in the limited mounting space of the dummy area A4 .
  • the strain gauge 360 may have a shape having different wiring densities at one side and the other side of the dummy area A4 .
  • the strain gauge 360 may be wired to have an asymmetric pattern in the dummy area A4 .
  • the wiring density of the strain gauge 360 is relatively low on one side B1 of the dummy area A4, and on the other side B2 of the dummy area A4, The strain gauge 360 may have a relatively high wiring density.
  • the 'one side B1' of the dummy area A4 may be a portion adjacent to the alpha area ⁇ of the display, and the 'other side B2' of the dummy area A4 is the alpha area ⁇ of the display. It may be a portion located in the opposite direction to the adjacent portion.
  • a small number of wires 361 of the strain gauge 360 are overlapped on one side B1 of the dummy area A4, and on the other side B2 of the dummy area A4.
  • a large number of wires 362 of the strain gauge 360 are shown overlapping.
  • the resistance variation ⁇ R b measured at the other side B2 of the dummy area A4 may be significantly larger than the resistance variation ⁇ R a measured at the one side B1 of the dummy area A4 .
  • a wiring shape of the strain gauge may vary according to embodiments.
  • the wiring density of the strain gauge 360 is formed on one side B1 of the dummy area A4 to be relatively high, and the dummy area A4 . It is also possible that the wiring density of the strain gauge 360 is relatively low on the other side B2 of the .
  • 9A is a diagram illustrating an internal cross-section of the electronic device 300 in a slide-in state, according to embodiments of the present disclosure.
  • 9B is a diagram illustrating an internal cross-section of the electronic device 300 in a slide-out state, according to embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device (eg, the electronic device 300 of FIG. 5 ) includes a display 350 , a first plate 311 , and a plurality of rods 315 .
  • the joint hinge structure eg, the multi-joint hinge structure 314 of FIG. 4
  • the guide member 335 and various electronic components 342 included in the electronic device, and the support member 341
  • a substrate 343 e.g., a substrate 343 .
  • the display 350 may include a display panel, at least a portion of which may be bent, and a window member 355 forming an exterior of the display.
  • the display panel may include a display element layer including at least one pixel(s) and a TFT layer connected to the display element layer.
  • the display panel may correspond to a panel such as LCD, LED, or AMOLED, and displays various images according to various operating states, application execution and content of the electronic devices 101 , 200 , 300 , and 400 . can do.
  • the display 350 according to various embodiments of the present disclosure may refer to the display panel.
  • At least a portion of the window member 355 may be formed of a substantially transparent material. For example, it may be formed by a glass plate including various coating layers, or a polymer plate. According to an embodiment, the display panel may be exposed through a significant portion of the window member.
  • the electronic device 300 As an example of a resistance change measurement method using a strain gauge (eg, the strain gauge 360 of FIG. 7 ), the electronic device 300, as shown in FIGS. 9A and 9B , is a dummy area to which the strain gauge is wired. (A4) may be formed to surround at least a portion of the circumference of the guide member 335 in a slide-in or slide-out state of the electronic device. That the dummy area A4 to which the strain gauge is wired surrounds at least a portion around the guide member 335 may mean that the dummy area A4 has a curved shape at a position corresponding to the guide member 335 . .
  • the strain gauge wired to the dummy area A4 may be deformed.
  • the dummy area A4 may be supported by a multi-joint hinge structure (eg, the multi-joint hinge structure 314 of FIG. 6A ) including a plurality of rods 315 ).
  • a multi-joint hinge structure eg, the multi-joint hinge structure 314 of FIG. 6A
  • a portion of the plurality of rods 315 included in the multi-joint hinge structure may also be disposed at a position corresponding to the guide member 335 .
  • the rods disposed at positions corresponding to the guide member 335 among the plurality of rods 315 may be disposed closer to each other than when the plurality of rods are adjacent to each other in a flat state.
  • the plurality of rods disposed at positions corresponding to the guide member 335 have a trapezoidal inclined surface facing each other. form can be driven.
  • the dummy area A4 including the strain gauge is positioned on a flat portion (flat portion) depending on whether it is slide-in or slide-out as shown in FIGS. 9A and 9B .
  • the guide member 335 may be positioned in a curved portion (curved portion) that corresponds to the guide member 335 .
  • deformation of the strain gauge may occur due to the bending.
  • a change in resistance may be detected.
  • the dummy area A4 to which the strain gauge is wired is formed to be disposed adjacent to the guide member 335 , and the dummy area A change in resistance can be detected using the wiring shape of the strain gauge of (A4) and/or the behavior of the articulated hinge structure (eg, the articulated hinge structure 314 of FIG. 4 ) supporting the dummy area A4.
  • the articulated hinge structure eg, the articulated hinge structure 314 of FIG. 4
  • 10A is a diagram illustrating an internal cross-section of an electronic device 300 in a slide-in state according to other embodiments of the present disclosure.
  • 10B is a diagram illustrating an internal cross-section of the electronic device 300 in a slide-out state according to other embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 300 may include a dummy region to which the strain gauge is wired as shown in FIGS. 10A and 10B .
  • (A4) may include a structure 345 for changing the resistance.
  • the structure 345 is a configuration that protrudes from the support member 341 or the substrate 343 toward the dummy region at a predetermined height, and may have a bump shape.
  • the dummy area A4 may be supported by a multi-joint hinge structure (eg, the multi-joint hinge structure 314 of FIG. 6A ) including a plurality of rods 315 ).
  • a multi-joint hinge structure eg, the multi-joint hinge structure 314 of FIG. 6A
  • rods 315 e.g. the rods 315 .
  • the structure 345 may be formed by the multi-joint hinge structure (eg: At least one bar 315 of the multi-joint hinge structure 314 of FIG. 6A may be pressed in a direction perpendicular to the moving direction of the dummy area A4.
  • the strain gauge wired to the dummy area A4 may be deformed.
  • a change in resistance may be detected by sensing the deformation of the strain gage.
  • 11A is a diagram illustrating an internal cross-section of the electronic device 300 in a slide-in state, according to still other embodiments of the present disclosure.
  • 11B is a diagram illustrating an internal cross-section of the electronic device 300 in a slide-out state, according to still other embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 300 is a dummy to which the strain gauge is wired, as shown in FIGS. 11A and 11B .
  • a structure 346 for varying the resistance in area A4 may be included.
  • the structure 346 includes a configuration that protrudes from the support member 341 or the substrate 343 toward the dummy region at a predetermined height, and may have a rail shape.
  • the dummy area A4 may be supported by a multi-joint hinge structure (eg, the multi-joint hinge structure 314 of FIG. 6A ) including a plurality of rods 315 .
  • the structure 346 may be disposed on substantially the same plane as at least a portion of the articulated hinge structure (eg, the articulated hinge structure 314 of FIG. 6A ).
  • the structure 346 includes a rod-shaped guide part 347 that linearly guides at least a portion of the dummy area A4 in one direction, and at least a portion of the dummy area A4 has a predetermined curvature. It may include a rotation guide part 348 for guiding the movement in a clockwise or counterclockwise direction while maintaining it, and a fastening end part 349 fixed to one end of the dummy area A4.
  • the dummy area A4 when the dummy area A4 moves in a slide-in or slide-out state of the electronic device, the dummy area A4 rotates the structure 346 .
  • a portion corresponding to the guide portion 348 may be bent to have a predetermined curvature.
  • the diameter of the rotation guide part 348 eg, the second roller
  • the diameter of the guide member 335 eg, the first roller
  • the radius of curvature of the dummy area A4 at a position corresponding to the center R' of the rotation guide part 348 is the guide member 335 (eg, the second roller).
  • the strain gauge wired to the dummy area A4 may be deformed. A change in resistance may be detected by sensing the deformation of the strain gage.
  • the strain gauge 360 may be connected to a control circuit (not shown) provided separately from the DDI.
  • a control circuit (not shown) may detect a change in resistance of the strain gauge 360 and may provide information on the sensed change in resistance to a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the control circuit may be included as a part of the display 350 or as a part of other components disposed outside the display 350 (eg, the auxiliary processor 123 of FIG. 1 ).
  • the length of the display is measured by using the dummy area of the display, the insufficient mounting space in the electronic device can be effectively utilized.
  • a wireable strain gauge sensor is used in the dummy area of the display, there is an advantage in that the length at which the display is expanded or reduced can be measured without increasing the size of the electronic device.
  • the operation of measuring the length at which the display is extended or reduced by using the dummy area of the display may include a scrollable electronic device in which the flexible display is extended by a specified distance from the housing or the flexible display is installed at both ends of the housing. It can also be applied to rollable electronic devices in the form of rumors that extend in opposite directions with respect to each other.
  • An electronic device is an electronic device in which a display is expandable, a sliding type rollable electronic device in which at least a part of the display can move linearly, and at least a part of the display is rolled up. It may include a rollable electronic device of a rolling type that can be moved.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.

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Abstract

본 문서에 개시된 다양한 실시예는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다. 일 실시예에 따르면, 제 1 면, 상기 제 1 면과 반대 방향을 향하는 제 2 면, 상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 1 측면, 상기 제 1 측면과 반대방향을 향하는 제 2 측면을 포함하고, 적어도 일부분이 슬라이딩 이동하여 상기 제 1 측면과 상기 제 2 측면 사이의 거리가 가변 가능한 하우징; 및 상기 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 보여지는 제 1 부분 및 상기 제 1 부분으로부터 연장된 제 2 부분을 포함하고, 상기 하우징의 적어도 일부분의 슬라이딩 이동에 기초하여 상기 제 2 부분의 적어도 일부가 상기 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 보여지게 됨으로써 상기 제 1 부분의 확장이 가능한 플렉서블 디스플레이를 포함하며, 상기 플렉서블 디스플레이의 상기 제 2 부분은 저항 측정 센서가 배선된 더미 영역을 포함하고, 상기 하우징의 적어도 일부분의 슬라이딩 이동에 기초하여 상기 더미 영역에 저항을 변화시키기 위한 구조물을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 적용될 수 있다.

Description

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
본 문서에 개시된 다양한 실시예는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
이동통신의 수요가 증가하고 전자 장치의 집적도가 높아지는 만큼, 이동통신 단말기와 같은 전자 장치의 휴대성이 향상되고, 멀티미디어 기능과 같은 다양한 기능의 사용에 있어 편의성이 향상될 수 있다. 예를 들어, 터치 스크린 기능이 통합된 디스플레이가 전통적인 기계식(버튼식) 키패드를 대체함으로써, 전자 장치는 입력 장치의 기능을 유지하면서도 소형화될 수 있다. 예컨대, 기계식 키패드가 전자 장치에서 제거됨으로써, 전자 장치의 휴대성이 향상될 수 있다. 다른 실시예에서, 기계식 키패드가 제거된 영역만큼 디스플레이를 확장한다면, 기계식 키패드를 포함하는 전자 장치와 동일한 크기와 무게를 가지더라도, 터치 스크린 기능을 포함하는 전자 장치는 기계식 키패드를 포함하는 전자 장치보다 더 큰 화면을 제공할 수 있다.
사용자가 웹 서핑이나 멀티미디어 기능을 이용함에 있어, 큰 화면을 출력하는 전자 장치를 사용하는 것이 보다 편리할 수 있다. 큰 화면을 출력하기 위해 더 큰 디스플레이를 전자 장치에 탑재할 수 있지만, 전자 장치의 휴대성을 고려하면, 디스플레이의 크기를 확장하는데 제약이 따를 수 있다. 한 실시예에서, 유기 발광 다이오드를 이용한 디스플레이는 큰 화면을 제공하면서 전자 장치의 휴대성을 확보할 수 있다. 예를 들어, 유기 발광 다이오드를 이용한 디스플레이(또는 이를 탑재한 전자 장치)는 상당히 얇게 제작하더라도 안정된 동작을 구현할 수 있어, 접힘 가능한(foldable or bendable), 또는 말아질 수 있는(rollable) 형태로 전자 장치에 탑재될 수 있다. 여기서, 말아질 수 있는(rollable) 형태의 전자 장치는 디스플레이가 롤러와 같은 안내부재를 따라 말리는 롤링 타입(rolling type)의 전자 장치와, 디스플레이의 미끄러짐 이동이 가능한(slidable) 슬라이딩 타입(sliding type)의 전자 장치를 포함할 수 있다. 유기 발광 다이오드를 이용한 디스플레이를 접힘 가능하게, 또는 미끄러짐 이동 가능하게, 또는 말아질 수 있는 형태로 전자 장치에 탑재함으로써, 사용자에게 보다 큰 화면을 출력하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
말아질 수 있는 디스플레이를 포함하는 전자 장치(이하 '롤러블 전자 장치'라 함)는 사용자에게 보이는 디스플레이의 확장 또는 축소되는 길이(또는 영역, 또는 면적)에 따라 UI(user interface)가 변경되거나, 소모 전류가 변경될 수 있으며, 터치 인식 가능 범위 또한 변경될 수 있다. 롤러블 전자 장치는 디스플레이가 확장되는 길이 또는 축소되는 길이를 측정하고, 이를 통해 확장 또는 축소된 디스플레이에 대응하는 화면을 출력할 수 있다. 사용자에게 보이지 않는 디스플레이는 미사용 부분으로 설정하고 이 부분의 전력을 오프(OFF)시킴으로써 소모전류를 줄일 수 있다. 따라서 롤러블 전자 장치에 있어서, 디스플레이의 확장 또는 축소에 따른 디스플레이의 길이(또는 이동 거리)를 정확히 추정하는 것이 매우 중요할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 모터 구동을 통해 디스플레이가 자동으로 확장 되는 경우 모터의 회전 수를 기반으로 디스플레이의 위치를 추정할 수 있다. 또 한 실시예에 따르면, 디스플레이가 확장 또는 축소될 때 디스플레이 하단에 구비된 플레이트(예: 멀티 바 플레이트)의 위치를 기반으로 디스플레이가 이동한 상대 위치를 추정 하는 방법도 적용될 수 있다. 또, 한 실시예에 따르면, 광학 센서(예: ToF(time of flight) 센서)를 이용하여 빛의 이동 시간을 계산함으로써 디스플레이의 기본 위치와 확장 또는 축소된 상태의 위치 간의 거리를 측정하는 방법도 적용될 수 있다.
상술한 실시예들 중 모터의 회전 수를 이용한 방법은 모터를 실장하지 않고 디스플레이의 확장 또는 축소를 구동하는 장치에서는 사용이 불가할 수 있다. 또한 모터의 실제 회전 수가 롤러블 전자 장치에서 디스플레이가 확장 또는 축소된 길이와 반드시 일치하지 않을 수 있다. 나아가, 모터의 실제 회전수와 실제 롤러블 전자 장치의 확장 또는 축소된 길이 간에 오차가 발생하면, 별다른 보정 없이 진행될 경우, 측정된 회전 수와 실제 디스플레이 위치 간의 차이는 점점 누적 되어 보다 큰 오차가 발생할 수 있다. 상술한 실시예들 중 디스플레이 하단에 구비된 플레이트의 위치를 기반으로 디스플레이가 이동한 상대 위치를 추정 하는 방법의 경우, 또는 ToF 센서 등을 이용하는 경우에는, 디스플레이가 확장 되는 선형 길이만큼의 '이동자'(확장되는 디스플레이를 따라 이동 하는 마그넷이나 TOF 센서로 측정 하기 위한 관로 구조등)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 '이동자'의 변화량을 측정하는 방식이기 때문에 디스플레이의 확장 길이가 길어질수록 '이동자'의 크기가 커질 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 롤러블 전자 장치의 디스플레이가 확장 또는 축소되는 길이를 측정할 수 있는 구조를 제공하고자 한다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이의 확장 또는 축소되는 길이를 측정하기 위한 별도의'이동자'를 구비하지 않고, 디스플레이 자체를 이용하여 디스플레이가 확장 또는 축소되는 길이를 측정하는 심플한 구조를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따르면, 제 1 면, 상기 제 1 면과 반대 방향을 향하는 제 2 면, 상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 1 측면, 상기 제 1 측면과 반대방향을 향하는 제 2 측면을 포함하고, 적어도 일부분이 슬라이딩 이동하여 상기 제 1 측면과 상기 제 2 측면 사이의 거리가 가변 가능한 하우징; 및 상기 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 보여지는 제 1 부분 및 상기 제 1 부분으로부터 연장된 제 2 부분을 포함하고, 상기 하우징의 적어도 일부분의 슬라이딩 이동에 기초하여 상기 제 2 부분의 적어도 일부가 상기 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 보여지게 됨으로써 상기 제 1 부분의 확장이 가능한 플렉서블 디스플레이를 포함하며, 상기 플렉서블 디스플레이의 상기 제 2 부분은 스트레인 게이지가 배선된 더미 영역을 포함하고, 상기 하우징의 적어도 일부분의 슬라이딩 이동에 기초하여 상기 더미 영역에 저항을 변화시키기 위한 구조물을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이의 더미 영역을 활용하여 디스플레이의 확장 또는 축소되는 길이를 측정하므로 전자 장치 내 부족한 실장 공간을 효과적으로 활용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이의 더미 영역에 배선 가능한 스트레인게이지 센서를 이용하므로, 전자 장치의 크기의 증대 없이 디스플레이의 확장 또는 축소되는 길이를 측정할 수 있다.
도 1은, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면으로서, 플렉서블 디스플레이의 일부분이 제2 구조물에 수납된 상태를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면으로서, 플렉서블 디스플레이의 대부분이 제2 구조물의 외부로 노출된 상태를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 분리 사시도이다.
도 5는, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 제 1 구조물의 슬라이드-인(slide-in) 동작 및 슬라이드-아웃(slide-out) 동작에서의 디스플레이의 거동을 나타내는 도면이다.
도 6a는, 어떤 실시예에 따른, 디스플레이의 일 부분이 들뜬 모습을 나타내는 개념도이다.
도 6b는, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 더미 영역을 포함한 디스플레이를 나타내는 개념도이다.
도 7은, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 스트레인 게이지가 배선된 디스플레이를 나타내는 도면이다.
도 8은, 도 7에 도시된 디스플레이의 더미 영역을 나타내는 도면이다.
도 9a는, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 슬라이드-인(slide-in) 상태에서의 전자 장치의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
도 9b는, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서의 전자 장치의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
도 10a는, 본 개시의 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-인(slide-in) 상태에서의 전자 장치의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
도 10b는, 본 개시의 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서의 전자 장치의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
도 11a는, 본 개시의 또 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-인(slide-in) 상태에서의 전자 장치의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
도 11b는, 본 개시의 또 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서의 전자 장치의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재될 수 있다
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 기판(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)를 나타내는 도면으로서, 플렉서블 디스플레이(250)의 일부분(예: 알파 영역(α); 도 6a 참조)이 제 2 구조물(220)에 수납된 상태를 나타내는 도면이다. 도 3은 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면으로서, 플렉서블 디스플레이(250)의 대부분이 제 2 구조물(220)의 외부로 노출된 상태를 나타내는 도면이다.
도 2 및 도 3의 전자 장치(200)는, 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 일 예시로서, 롤러블(rollable) 전자 장치일 수 있다. 상기 롤러블 전자 장치는 디스플레이가 롤러와 같은 안내부재를 따라 말리는 롤링 타입(rolling type)의 전자 장치와, 디스플레이의 미끄러짐 이동이 가능한(slidable) 슬라이딩 타입(sliding type)의 전자 장치를 포함할 수 있다. 이하 후술하는 실시예 에서는 슬라이딩 타입의 전자 장치를 중심으로 설명하며, 이하의 설명은 별도의 언급 없이도 다른 타입의 롤러블 전자 장치(예: 롤링 타입의 전자 장치)에도 준용될 수 있음을 유의해야 한다.
도 2에 도시된 상태는 제 2 구조물(220)에 대하여 제 1 구조물(210)이 폐쇄(또는 닫힘(closed))된 것으로 정의될 수 있으며, 도 3에 도시된 상태는 제 2 구조물(220)에 대하여 제 1 구조물(210)이 개방(또는 열림(open))된 것으로 정의될 수 있다. 실시예에 따라, "폐쇄된 상태(closed state)" 또는 "개방된 상태(opened state)"는 전자 장치가 폐쇄되거나 개방된 상태로 정의될 수 있다. 실시예에 따라, 전자 장치(200)가 폐쇄된 상태는 전자 장치(200)의 슬라이더블 하우징(201)의 폭이 최소인 상태로 정의 되고, 전자 장치가 개방된 상태는 전자 장치(200)의 슬라이더블 하우징(201)의 폭이 최대인 상태로 정의될 수 있다. 또 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 폐쇄된 상태는 디스플레이(250)가 외부를 향해 노출되는 부분의 면적이 최소가 되는 상태로 정의되고, 전자 장치가 개방된 상태는 디스플레이(250)가 외부를 향해 노출되는 영역이 최대가 되는 상태로 정의될 수도 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(200)는 "폐쇄된 상태(closed state)" 및 "개방된 상태(opened state)"의 중간 상태를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 중간 상태는 "폐쇄된 상태(closed state)"에서 "개방된 상태(opened state)"로, 또는 "개방된 상태(opened state)"에서 "폐쇄된 상태(closed state)"로 변형되는 동작에서 변형이 완료되기 전의 임의의 상태로 이해될 수 있다.
도 2와 도 3을 함께 참조하면, 전자 장치(200)는 제 1 구조물(210)과 제 1 구조물(210)에서 이동 가능하게 배치되는 제 2 구조물(220)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(200)에서 제 1 구조물(210)이 제 2 구조물(220) 상에서 슬라이드 이동 가능하게 배치된 구조로 해석될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제 1 구조물(210)은 제 2 구조물(220)을 기준으로 도시된 방향, 예를 들어, 화살표 ①로 지시된 방향으로 일정 거리만큼 왕복 운동이 가능하게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 구조물(210)은, 예를 들면, 제 1 하우징 구조, 슬라이드부 또는 슬라이드 하우징으로 칭해질 수 있으며, 제 2 구조물(220) 상에서 왕복 운동 가능하게 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 제 2 구조물(220)은, 예를 들면, 제 2 하우징 구조, 메인부 또는 메인 하우징으로 칭해질 수 있으며, 주회로 기판이나 배터리와 같은 각종 전기, 전자 부품을 수용할 수 있다. 디스플레이(250)의 일부분(예: 제 1 영역(A1))은 제 1 구조물(210)에 안착될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(250)의 다른 일부분(예: 제2 영역(A2))은, 제 1 구조물(210)이 제 2 구조물(220)에 대하여 이동(예: 슬라이드 이동)함에 따라, 제 2 구조물(220)의 내부로 수납(예: 슬라이드-인(slide-in) 동작)되거나, 제 2 구조물(220)의 외부로 노출(예: 슬라이드-아웃(slide-out) 동작)될 수 있다. 여기서, 디스플레이(250)의 일부분(예: 제 1 영역(A1))은 디스플레이(250)가 슬라이드-인 상태에서의 기본 사용 영역일 수 있고, 디스플레이(250)의 다른 일부분(예: 제2 영역(A2))는 슬라이드-아웃 상태에서의 확장 영역일 수 있다.
도 2 및 도 3에 도시된 실시예에서는 디스플레이(250)의 슬라이드-인 상태에서의 기본 사용 영역(예: 제 1 영역(A1))이 제 1 구조물(210)에 안착된 실시예가 도시된다. 그리고 디스플레이(250)의 슬라이드-아웃 상태에서의 기본 사용 영역(예: 제 1 영역(A1))은, 도 3에 도시된 실시예에 따르면, 디스플레이(250)가 확장되는 방향인 오른쪽에 형성되고, 확장 영역(예: 제 2 영역(A2))이 디스플레이(250)의 왼쪽에 형성된 것이 도시된다. 다만, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 도 3에 도시된 바와 달리, 디스플레이(250)의 슬라이드-아웃 상태에서의 기본 사용 영역(예: 제 1 영역(A1))은 디스플레이(250)가 확장되는 방향과 반대인 왼쪽에 형성되고, 확장 영역(예: 제 2 영역(A2))이 디스플레이(250)의 오른쪽에 형성될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 구조물(210)은 제 1 플레이트(211)(예: 슬라이드 플레이트)를 포함할 수 있으며, 제 1 플레이트(211)의 적어도 일부분을 포함하여 형성된 제 1 면(F1) 및 제 1 면(F1)과 반대 방향으로 향하는 제 2 면(F2)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제 2 구조물(220)은 제 2 플레이트(221a)(예: 후면 케이스), 제 2 플레이트(221a)에서 연장된 제 1 측벽(223a), 제 1 측벽(223a)과 제 2 플레이트(221a)에서 연장된 제 2 측벽(223b) 및 제 1 측벽(223a)과 제 2 플레이트(221a)에서 연장되고, 제 2 측벽(223b)에 평행한 제 3 측벽(223c), 및/또는 후면 플레이트(221b)(예: 리어 윈도우)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 측벽(223b)과 제 3 측벽(223c)은 제 1 측벽(223a)과 수직하게 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제 2 플레이트(221a), 제 1 측벽(223a), 제 2 측벽(223b) 및 제 3 측벽(223c)은 제 1 구조물(210)의 적어도 일부를 수용하도록(또는 감싸도록) 일측(예: 전면(front face))이 오픈되게 형성할 수 있다. 예컨대, 제 1 구조물(210)은 적어도 부분적으로 감싸지는 상태로 제 2 구조물(220)에 결합하며, 제 2 구조물(220)의 안내를 받으면서 제 1 면(F1, 예: 전면) 또는 제 2 면(F2, 예: 후면)과 평행한 방향, 예를 들어, 화살표 ① 방향으로 슬라이드 이동할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 측벽(223b) 또는 제 3 측벽(223c)은 생략될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 플레이트(221a), 제 1 측벽(223a), 제 2 측벽(223b) 및/또는 제3 측벽(223c)은 별개의 구조물로 형성되어 결합 또는 조립될 수 있다. 후면 플레이트(221b)는 제 2 플레이트(221a)의 적어도 일부를 감싸게 결합할 수 있다. 다른 실시예에서, 후면 플레이트(221b)는 실질적으로 제 2 플레이트(221a)와 일체형으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 플레이트(221a) 또는 후면 플레이트(221b)는 플렉서블 디스플레이(250)의 적어도 일부를 덮을 수 있다. 예컨대, 플렉서블 디스플레이(250)는 적어도 부분적으로 제 2 구조물(220)의 내부로 수납될 수 있으며, 제 2 플레이트(221a) 또는 후면 플레이트(221b)는 제 2 구조물(220)의 내부로 수납된 플렉서블 디스플레이(250)의 일부를 덮을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 구조물(210)은 제 1 방향(예: ① 방향)으로 제 2 구조물(220)에 대하여 개방 상태 및 폐쇄 상태로 이동 가능하며, 제 1 구조물(210)이 폐쇄 상태에서 제 1 측벽(223a)으로부터 제 1 거리에 놓여지고, 개방 상태에서 제 1 측벽(223a)으로부터 제 1 거리보다 큰 제 2 거리에 놓여지도록 이동할 수 있다. 어떤 실시예에서, 폐쇄 상태일 때, 제 1 구조물(210)은 제 1 측벽(223a)의 일부분을 감싸게 위치할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전술한 실시예들과 달리 제 1 측벽(223a)은 제 1 구조물(210)과 함께 일체로 움직일 수도 있다. 제 2 구조물(220)은 제 1 측벽(223a)의 반대 방향에 위치한 제 4 측벽(미도시)를 포함할 수 있으며, 제 4 측벽(미도시)이 고정된 상태에서 제 1 측벽(223a)이 제 1 구조물(210)의 이동과 함께 제 4 측벽(미도시)으로부터 멀어지도록 이동하는 형태가 적용될 수도 있다. 이 밖에 제 1 구조물(210)의 슬라이딩 이동에 따른 슬라이더블 하우징의 확장은 실시예들에 따라서 다양할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 디스플레이(250), 키 입력 장치, 커넥터 홀, 오디오 모듈 또는 카메라 모듈을 포함할 수 있다. 도시되지는 않지만, 전자 장치(200)는 인디케이터(예: LED 장치) 또는 각종 센서 모듈을 더 포함할 수 있다. 여기서, 디스플레이(250)는 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)을 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(250)는 제 1 영역(A1)과 제 2 영역(A2)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 영역(A1)은 실질적으로 제 1 플레이트(211)의 적어도 일부를 가로질러 연장되어 제 1 면(F1) 상에 배치될 수 있다. 제 2 영역(A2)은 제 1 영역(A1)으로부터 연장되며, 제 1 구조물(210)의 슬라이드 이동에 따라 제 2 구조물(220)(예: 메인 하우징)의 내부로 삽입 또는 수납되거나, 상기 제 2 구조물(220)의 외부로 노출될 수 있다. 후술하겠지만, 제 2 영역(A2)은 실질적으로 제 2 구조물(220)에 장착된 가이드 부재(예: 롤러(roller))의 안내를 받으면서 이동하여 상기 제 2 구조물(220)의 내부로 수납되거나 외부로 노출될 수 있다. 예컨대, 제 1 구조물(210)이 슬라이드 이동하는 동안 제 2 영역(A2)의 일부분이 상기 가이드 부재에 대응하는 위치에서 곡면 형태로 변형될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제 1 플레이트(211)(예: 슬라이드 플레이트)의 상부에서 바라볼 때, 제 1 구조물(210)이 폐쇄 상태에서 개방 상태로 이동하면, 제 2 영역(A2)이 점차 제 2 구조물(220)의 외부로 노출되면서 제 1 영역(A1)과 함께 실질적으로 평면을 형성할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 영역(A2)은 적어도 부분적으로 제 2 구조물(220)의 내부로 수납될 수 있으며, 도 2에 도시된 상태(예: 폐쇄 상태)에서도 제 2 영역(A2)의 일부는 외부로 노출될 수 있다. 어떤 실시예에서, 폐쇄 상태 또는 개방 상태와 무관하게, 노출된 제2 영역(A2)의 일부는 가이드 부재(미도시) 상에 위치될 수 있으며, 가이드 부재(미도시)에 대응하는 위치에서 제2 영역(A2)의 일부는 곡면 형태를 유지할 수 있다. 도 2 및 도 3에 도시된 실시예에서는, 상기 가이드 부재가 전자 장치(200)의 디스플레이가 확장되는 방향의 반대 부분에 배치된 실시예가 도시되나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 이와 달리 전자 장치(200)의 디스플레이가 확장되는 방향에 가이드 부재가 배치된 실시예도 적용될 수 있다.
도 4는 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)를 나타내는 분리 사시도이다.
도 4이하의 도면에는 서로에 대하여 직교하는 X축, Y축 및 Z축으로 정의되는 공간 좌표계가 도시된다. 여기서 X축은 전자 장치의 폭 방향, Y축은 전자 장치의 길이 방향, Z축은 전자 장치의 높이(또는 두께) 방향을 나타낼 수 있다. 이하 후술하는 설명에서 '제 1 방향'이라 함은 상기 Z축과 평행한 방향을 의미할 수 있다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(200)는 제 1 구조물(210), 제 2 구조물(220)(예: 메인 하우징), 디스플레이(250)(예: 플렉서블 디스플레이), 가이드 부재(예: 롤러(235)), 지지 시트(support sheet)(236), 및/또는 다관절 힌지 구조(214)를 포함할 수 있다. 디스플레이(250)의 일부분(예: 이하 도 6a를 통해 후술하는 알파 영역(α))은 롤러(235)의 가이드를 받으면서 제 2 구조물(220)의 내부로 수납될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 구조물(210)은 제 1 플레이트(211)(예: 슬라이드 플레이트), 제 1 플레이트(211)에 장착되는 제 1 브라켓(212) 및/또는 제 2 브라켓(213)을 포함할 수 있다. 제 1 구조물(210), 예를 들어, 제 1 플레이트(211), 제 1 브라켓(212) 및/또는 제 2 브라켓(213)은 금속 재질 및/또는 비금속(예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 제 1 플레이트(211)는 제 2 구조물(220)(예: 메인 하우징)에 장착되어 제 2 구조물(220)의 가이드를 받으면서 일 방향(예: 도 1의 화살표 ① 방향)으로 직선 왕복 운동할 수 있다. 한 실시예에서, 제 1 브라켓(212)은 제 1 플레이트(211)에 결합하여 제 1 플레이트(211)와 함께 제 1 구조물(210)의 제 1 면(F1)을 형성할 수 있다. 디스플레이(250)의 제 1 영역(A1)은 실질적으로 제 1 면(F1)에 장착되어 평판 형태로 유지될 수 있다. 제 2 브라켓(213)은 제 1 플레이트(211)에 결합하여 제 1 플레이트(211)와 함께 제 1 구조물(210)의 제 2 면(F2)을 형성할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제 1 브라켓(212) 및/또는 제 2 브라켓(213)은 제 1 플레이트(211)와 일체형으로 형성될 수 있다. 이는 제작되는 제품의 조립 구조나 제작 공정을 고려하여 적절하게 설계될 수 있다. 제 1 구조물(210) 또는 제 1 플레이트(211)는 제 2 구조물(220)에 결합하여 제 2 구조물(220)에 대하여 슬라이드 이동할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 다관절 힌지 구조(214)는 복수의 바(bar) 또는 막대(rod)(315; 도 9a 참조)를 포함할 수 있으며, 제 1 구조물(210)의 한 단부에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제 1 구조물(210)이 슬라이드 이동함에 따라, 다관절 힌지 구조(214)가 제 2 구조물(220)에 대하여 이동할 수 있으며, 폐쇄 상태(예: 도 2에 도시된 상태)에서는 실질적으로 제 2 구조물(220)의 내부로 수납될 수 있다. 어떤 실시예에서, 폐쇄 상태라 하더라도, 다관절 힌지 구조(214)의 일부는 제 2 구조물(220)의 내부로 수납되지 않을 수 있다. 예를 들어, 폐쇄 상태에서도, 다관절 힌지 구조(214)의 일부는 제 2 구조물(220)의 외부에서 롤러(235)에 대응하게 위치될 수 있다. 복수의 막대(315)는 일직선으로 연장되어 롤러(235)의 회전축(R)에 평행하게 배치되고, 회전축(R)에 수직인 방향을 따라, 예를 들어, 제 1 구조물(210)이 슬라이드 이동하는 방향을 따라 배열될 수 있다.
이로써, 제 1 구조물(210)이 슬라이드 이동함에 따라, 복수의 막대(315; 도 9a 참조)들은 곡면 형태를 이루게 배열되거나 평면 형태를 이루게 배열될 수 있다. 예를 들어, 제 1 구조물(210)이 슬라이드 이동함에 따라, 롤러(235)와 마주보는 부분에서 다관절 힌지 구조(214)는 곡면을 형성하고, 롤러(235)와 마주보지 않는 부분에서 다관절 힌지 구조(214)는 평면을 형성할 수 있다. 한 실시예에서, 디스플레이(250)의 일 부분(예: 도 6a에서 후술하는 알파 영역(α))은 다관절 힌지 구조(214)에 장착 또는 지지되며, 개방 상태(예: 도 2에 도시된 상태)에서 제 1 영역(A1)과 함께 제 2 구조물(220)의 외부로 노출될 수 있다. 제 2 영역(예: 도 2의 제 2 영역(A2))이 제 2 구조물(220)의 외부로 노출된 상태에서, 다관절 힌지 구조(214)는 실질적으로 평면을 형성함으로써 제 2 영역(예: 도 2의 제 2 영역(A2))을 평탄한 상태로 지지 또는 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 구조물(220)(예: 메인 하우징)은 제 2 플레이트(221a)(예: 후면 케이스), 인쇄 회로 기판(미도시), 후면 플레이트(221b), 제 3 플레이트(221c)(예: 전면 케이스), 및/또는 지지 부재(221d)를 포함할 수 있다. 제 2 플레이트(221a), 예를 들어, 후면 케이스는 제 1 플레이트(211)의 제 1 면(F1)과는 반대 방향을 향하게 배치될 수 있으며, 실질적으로 제 2 구조물(220) 또는 전자 장치(200)의 외관 형상을 제공할 수 있다. 한 실시예에서, 제 2 구조물(220)은 제 2 플레이트(221a)에서 연장된 제 1 측벽(223a), 제 2 플레이트(221a)에서 연장되면서 제 1 측벽(223a)과 실질적으로 수직을 이루게 형성된 제 2 측벽(223b) 및 제 2 플레이트(221a)에서 연장되면서 제 1 측벽(223a)과 실질적으로 수직을 이루고 제 2 측벽(223b)과는 평행한 제 3 측벽(223c)을 포함할 수 있다. 도시된 실시예에서, 제 2 측벽(223b)과 제 3 측벽(223c)은 제 2 플레이트(221a)와는 별도의 부품으로 제작되어 제 2 플레이트(221a)에 장착 또는 조립되는 구조가 예시되지만, 제 2 플레이트(221a)와 일체형으로 형성될 수 있다. 제 2 구조물(220)은 상기 다관절 힌지 구조(214)와 중첩되지 않는 공간에 근접 무선 통신용 안테나, 무선 충전용 안테나 또는 MST(magnetic secure transmission)용 안테나를 수용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 후면 플레이트(221b)는 제 2 플레이트(221a)의 외측면에 결합할 수 있으며, 실시예에 따라 제 2 플레이트(221a)와 일체형으로 제작될 수 있다. 한 실시예에서, 제 2 플레이트(221a)는 금속 또는 폴리머 재질로 제작될 수 있으며, 후면 플레이트(221b)가 금속, 유리, 합성수지 또는 세라믹과 같은 재질로 제작되어 전자 장치(200)의 외관에서 장식 효과를 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제 2 플레이트(221a) 및/또는 후면 플레이트(221b)는 적어도 부분적(예: 보조 디스플레이 영역)으로 빛을 투과하는 재질로 제작될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(250)의 일부(예: 제2 영역(A2))가 제 2 구조물(220)의 내부로 수납된 상태에서, 전자 장치(200)는 제 2 구조물(220)의 내부로 수납된 디스플레이(250)의 일부 영역을 이용하여 시각적인 정보를 출력할 수 있다. 보조 디스플레이 영역은 제 2 구조물(220) 내부에 수납된 영역에서 출력된 시각적인 정보를 제 2 구조물(220)의 외부로 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 3 플레이트(221c)는 금속 또는 폴리머 재질로 제작되며, 제 2 플레이트(221a)(예: 후면 케이스), 제 1 측벽(223a), 제 2 측벽(223b) 및/또는 제 3 측벽(223c)과 결합하여 제 2 구조물(220)의 내부 공간을 형성할 수 있다. 실시예에 따라 제 3 플레이트(221c)는 "전면 케이스"라고 칭하여 질 수 있으며, 제 1 구조물(210), 예를 들어, 제 1 플레이트(211)는 실질적으로 제 3 플레이트(221c)와 마주보는 상태로 슬라이드 이동할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 측벽(223a)은 제 2 플레이트(221a)에서 연장된 제 1 측벽부(223a-1)와, 제 3 플레이트(221c)의 일측 가장자리에 형성된 제 2 측벽부(223a-2)의 조합으로 형성될 수 있다. 다른 실시예에서, 제 1 측벽부(223a-1)가 제 3 플레이트(221c)의 일측 가장자리, 예컨대, 제 2 측벽부(223a-2)를 감싸게 결합할 수 있으며, 이 경우, 제 1 측벽부(223a-1) 자체가 제 1 측벽(223a)을 형성할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 지지 부재(221d)는 제 2 플레이트(221a)와 제 3 플레이트(221c) 사이의 공간에 배치될 수 있으며, 금속 또는 폴리머 재질로 제작된 평판 형상을 가질 수 있다. 지지 부재(221d)는 제 2 구조물(220)의 내부 공간에서 전자기 차폐 구조를 제공하거나, 제 2 구조물(220)의 기계적인 강성을 향상시킬 수 있다. 한 실시예에서, 제 2 구조물(220)의 내부로 수납된 때, 다관절 힌지 구조(214) 및/또는 디스플레이(250)의 일부 영역(예: 제2 영역(A2))은 제 2 플레이트(221a)와 지지 부재(221d) 사이의 공간에 위치할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 도시되지 않은 인쇄 회로 기판은 제 3 플레이트(221c)와 지지 부재(221d) 사이의 공간에 배치될 수 있다. 예컨대, 인쇄 회로 기판은 제 2 구조물(220)의 내부에서 다관절 힌지 구조(214) 및/또는 디스플레이(250)의 일부 영역이 수용되는 공간으로부터 지지 부재(221d)에 의해 분리된 공간에 수용될 수 있다. 인쇄 회로 기판에는, 프로세서, 메모리, 및/또는 인터페이스가 장착될 수 있다. 프로세서는, 예를 들어, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
메모리는, 예를 들어, 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
인터페이스는, 예를 들어, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 및/또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, 전자 장치(200)를 외부 전자 장치와 전기적 또는 물리적으로 연결시킬 수 있으며, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(250)는, 유기 발광 다이오드에 기반한 플렉서블 디스플레이로서, 대체로 평면 형태로 유지되면서 적어도 부분적으로 곡면 형태로 변형될 수 있다. 한 실시예에서, 디스플레이(250)의 제 1 영역(A1)은 제 1 구조물(210)의 제 1 면(F1)에 장착 또는 부착되어 실질적으로 평판 형태로 유지될 수 있다. 제2 영역(A2)은 제 1 영역(A1)으로부터 연장되며, 다관절 힌지 구조(214)에 지지되거나 부착될 수 있다. 예컨대, 제2 영역(A2)은 제 1 구조물(210)의 슬라이드 이동 방향을 따라 연장되며, 다관절 힌지 구조(214)와 함께 제 2 구조물(220)의 내부로 수납될 수 있고, 다관절 힌지 구조(214)의 변형에 따라 적어도 부분적으로 곡면 형상을 이루게 변형될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 구조물(210)이 제 2 구조물(220) 상에서 슬라이드 이동함에 따라, 외부로 노출되는 디스플레이(250)의 면적이 달라질 수 있다. 전자 장치(200)(예: 프로세서)는 외부로 노출되는 디스플레이(250)의 면적에 기반하여 활성화되는 디스플레이(250)의 영역을 변경할 수 있다. 예를 들어, 개방 상태에서 또는 폐쇄 상태와 개방 상태의 중간 위치에서, 전자 장치(200)는 디스플레이(250)의 전체 면적 중 제 2 구조물(220)의 외부로 노출된 영역을 활성화할 수 있다. 폐쇄 상태에서, 전자 장치(200)는 디스플레이(250)의 제 1 영역(A1)을 활성화하고, 제2 영역(A2)을 비활성화할 수 있다. 폐쇄 상태에서, 일정 시간(예: 30초 또는 2분) 동안 사용자 입력이 없다면, 전자 장치(200)는 디스플레이(250)의 전체 영역을 비활성화할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 디스플레이(250)의 전체 영역이 비활성화된 상태에서, 필요에 따라(예: 사용자 설정에 따른 알림, 부재 중 전화 / 메시지 도착 알림) 전자 장치(200)는 디스플레이(250)의 일부 영역을 활성화하여 보조 디스플레이 영역(예: 빛을 투과하는 재질로 제작된 제 2 플레이트(221a) 및/또는 후면 플레이트(221b)의 일부분)을 통해 시각적인 정보를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 개방 상태(예: 도 2에 도시된 상태)에서, 실질적으로 디스플레이(250)의 전체 영역(예: 제 1 영역(A1)과 제2 영역(A2))이 외부로 노출될 수 있으며, 제 1 영역(A1)과 제 2 영역(A2)은 평면을 이루게 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 개방된 상태라 하더라도, 제 2 영역(A2) 중 일부(예: 한 단부)는 롤러(235)에 대응하게 위치할 수 있으며, 제 2 영역(A2) 중에서 롤러(235)에 대응하는 부분은 곡면 형상으로 유지될 수 있다. 예컨대, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에서, "개방된 상태에서, 제 2 영역(A2)이 평면을 이루게 배치된다"라고 언급하더라도 제 2 영역(A2)의 일부는 곡면 형태로 유지될 수 있으며, 이와 유사하게, "폐쇄된 상태에서, 다관절 힌지 구조(214) 및/또는 제2 영역(A2)이 제 2 구조물(220)의 내부로 수납된다"라고 언급하더라도, 다관절 힌지 구조(214) 및/또는 제 2 영역(A2)의 일부는 제 2 구조물(220)의 외부로 위치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 가이드 부재, 예를 들어, 롤러(235)는 제 2 구조물(220)(예: 제 2 플레이트(221a))의 일측 가장자리에 인접하는 위치에서, 제 2 구조물(220)에 회전 가능하게 장착될 수 있다. 예를 들어, 롤러(235)는 제 1 측벽(223a)과 평행한 제 2 플레이트(221a)의 가장자리(예: 참조번호 'IE'로 지시된 부분))과 인접하게 배치될 수 있다. 도면에 참조번호를 부여하지는 않았지만, 롤러(235)에 인접하는 제 2 플레이트(221a)의 가장자리에서 또 다른 측벽이 연장될 수 있으며, 롤러(235)에 인접하는 측벽은 제 1 측벽(223a)과 실질적으로 평행할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 롤러(235)와 인접하는 제 2 구조물(220)의 측벽은 빛을 투과하는 재질로 제작될 수 있으며, 제2 영역(A2)의 일부는 제 2 구조물(220)에 수용된 상태에서 제 2 구조물(220)의 일부분을 투과하여 시각적인 정보를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 롤러(235)의 한 단부는 제 2 측벽(223b)에 회전 가능하게 결합하고, 다른 단부는 제 3 측벽(223c)에 회전 가능하게 결합할 수 있다. 예를 들어, 롤러(235)는 제 2 구조물(220)에 장착되어, 제 1 구조물(210)의 슬라이드 이동 방향(예: 도 1 또는 도 2의 화살표 ① 방향)에 대하여 수직하는 회전축(R)을 중심으로 회전할 수 있다. 회전축(R)은 실질적으로 제 1 측벽(223a)과 평행하게 배치되며, 제 1 측벽(223a)과는 멀게, 예를 들면, 제 2 플레이트(221a)의 일측 가장자리에 위치할 수 있다. 한 실시예에서, 롤러(235)의 외주면과 제 2 플레이트(221a) 가장자리의 내측면 사이에 형성된 간격은 다관절 힌지 구조(214) 또는 디스플레이(250)가 제 2 구조물(220)의 내부로 진입하는 입구를 형성할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(250)가 곡면 형태로 변형될 때, 롤러(235)는 디스플레이(250)의 곡률 반경을 일정 정도로 유지함으로써, 디스플레이(250)의 과도한 변형을 억제할 수 있다. "과도한 변형"이라 함은 디스플레이(250)에 포함되는 픽셀이나 신호 배선이 손상될 정도로 지나치게 작은 곡률 반경을 가지게 디스플레이(250)가 변형되는 것을 의미할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(250)는 롤러(235)의 안내를 받으면서 이동 또는 변형될 수 있으며, 과도한 변형으로 인한 손상으로부터 보호받을 수 있다. 어떤 실시예에서, 다관절 힌지 구조(214) 또는 디스플레이(250)가 제 2 구조물(220)에 삽입되거나 외부로 취출되는 동안 롤러(235)가 회전할 수 있다. 예컨대, 다관절 힌지 구조(214)(또는 디스플레이(250))와 제 2 구조물(220) 사이의 마찰을 억제하여 다관절 힌지 구조(214)(또는 디스플레이(250))가 제 2 구조물(220)의 삽입 / 취출 동작을 원활하게 할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 지지 시트(support sheet)(236)는, 유연성과 일정 정도의 탄성을 가지는 재질, 예를 들어, 실리콘(silicone)이나 고무(rubber)와 같은 탄성체를 포함하는 물질로 제작될 수 있으며, 롤러(235)에 장착 또는 부착되어 롤러(235)가 회전함에 따라 선택적으로 롤러(235)에 감겨질 수 있다(may be wound). 도시된 실시예에서, 지지 시트(236)는 롤러(235)의 회전축(R) 방향을 따라 복수(예: 4개)로 배열될 수 있다. 예를 들어, 복수의 지지 시트(236)들은 인접하는 다른 지지 시트(236)와 일정 간격을 두고 롤러(235)에 장착될 수 있으며, 회전축(R)에 수직하는 방향을 따라 연장될 수 있다. 다른 실시예에서, 1개의 지지 시트가 롤러(235)에 장착 또는 부착될 수 있다. 예를 들어, 1개의 지지 시트는, 도 3에서 지지 시트(236)들이 배치된 영역과 지지 시트(236)들 사이의 영역에 대응하는 크기와 형상을 가질 수 있다. 이와 같이, 지지 시트(236)의 수와 크기 또는 형상은 실제 제작되는 제품에 따라 적절하게 변경될 수 있다. 어떤 실시예에서, 지지 시트(236)는 롤러(235)가 회전함에 따라 롤러(235)의 외주면에 말아지거나 롤러(235)로부터 벗어나 디스플레이(250)와 제 3 플레이트(221c) 사이에서 평판 형태로 펼쳐질 수 있다. 다른 실시예에서, 지지 시트(236)는 "지지 벨트", "보조 벨트", "지지 필름" 또는 "보조 필름"이라 칭하여 질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 스펀지와 같은 저밀도 탄성체 또는 브러쉬(brush)로 제작된 적어도 하나의 탄성 부재(231, 233)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(200)은 디스플레이(250)의 한 단부에 장착된 제 1 탄성 부재(231)를 포함할 수 있으며, 실시예에 따라, 제 2 플레이트(221a)의 가장자리 내측면에 장착된 제 2 탄성 부재(233)를 더 포함할 수 있다. 제 1 탄성 부재(231)는 실질적으로 제 2 구조물(220)의 내부 공간으로 배치되며, 개방 상태(예: 도 2에 도시된 상태)에서는 제 2 플레이트(221a)의 가장자리에 대응하게 위치할 수 있다. 한 실시예에서, 제 1 탄성 부재(231)는 제 1 구조물(210)의 슬라이드 이동에 따라, 제 2 구조물(220)의 내부 공간에서 이동할 수 있다. 폐쇄 상태에서 개방 상태로 제 1 구조물(210)이 이동할 때, 제 1 탄성 부재(231)는 제 2 플레이트(221a)의 가장자리를 향해 이동할 수 있다. 제 1 구조물(210)이 개방 상태에 이르면, 제 1 탄성 부재(231)는 제 2 플레이트(221a)의 가장자리 내측면에 접촉할 수 있다. 예컨대, 개방 상태에서, 제 1 탄성 부재(231)는 제 2 플레이트(221a)의 가장자리 내측면과 디스플레이(250) 표면 사이의 간격을 밀봉할 수 있다. 다른 실시예에서, 폐쇄 상태에서 개방 상태로 이동할 때, 제 1 탄성 부재(231)는 제 2 플레이트(221a)와 접촉하면서 이동(예: 미끄럼 접촉)할 수 있다. 예를 들어, 폐쇄 상태에서 제2 영역(A2)과 제 2 플레이트(221a) 사이의 간격으로 이물질이 유입된 상태라면, 개방 상태로 이동할 때, 제 1 탄성 부재(231)가 이물질을 제 2 구조물(220)의 외부로 배출시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 탄성 부재(233)는 제 2 플레이트(221a)의 가장자리에서 내측면에 부착될 수 있으며, 실질적으로 디스플레이(250)의 내측면과 마주보게 배치될 수 있다. 폐쇄 상태에서, 디스플레이(250)의 표면과 제 2 플레이트(221a)의 가장자리 내측면 사이의 간격(예: 배치 간격)은 실질적으로 제 2 탄성 부재(233)에 의해 결정될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 폐쇄 상태에서, 제 2 탄성 부재(233)는 디스플레이(250) 표면에 접촉함으로써, 실질적으로 상기 배치 간격을 밀봉할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제 2 탄성 부재(233)는 스펀지와 같은 저밀도 탄성체 또는 브러쉬로 제작되어 디스플레이(250)와 직접 접촉하더라도 디스플레이(250)의 표면을 손상시키지 않을 수 있다. 다른 실시예에서, 제 1 구조물(210)이 점차 개방 상태로 이동함에 따라 상기 배치 간격이 증가할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(250)는 실질적으로 제 2 탄성 부재(233)와 접촉 또는 마찰하지 않으면서, 제2 영역(A2)을 제 2 구조물(220)의 외부로 점차 노출시킬 수 있다. 제 1 구조물(210)이 개방 상태에 이르면, 제 1 탄성 부재(231)가 제 2 탄성 부재(233)와 접촉할 수 있다. 예컨대, 개방 상태에서는 제 1 탄성 부재(231)와 제 2 탄성 부재(233)가 상기 배치 간격을 밀봉함으로써 외부 이물질의 유입을 차단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 가이드 레일(237)(들) 및/또는 구동 부재(actuating member)(238)(들)를 더 포함할 수 있다. 가이드 레일(237)(들)은 제 2 구조물(220), 예를 들어, 제 3 플레이트(221c)에 장착되어 제 1 구조물(210)(예: 제 1 플레이트(211) 또는 슬라이드 플레이트)의 슬라이드 이동을 안내할 수 있다. 구동 부재(238)(들)는 그의 양단을 서로 멀어지게 하는 방향으로 탄성력을 제공하는 스프링 또는 스프링 모듈을 포함할 수 있다. 구동 부재(238)(들)의 한 단은 제 2 구조물(220)에 회동 가능하게 지지되고, 다른 한 단은 제 1 구조물(210)에 회동 가능하게 지지될 수 있다. 제 1 구조물(210)이 슬라이드 이동할 때, 폐쇄 상태와 개방 상태 사이의 어느 한 지점에서 구동 부재(238)(들)의 양단이 가장 근접하게 위치(이하, '최근접점')할 수 있다. 예컨대, 최근접점과 폐쇄 상태 사이의 구간에서 구동 부재(238)(들)는 폐쇄 상태를 향해 이동하는 방향으로 제 1 구조물(210)에 탄성력을 제공하고, 최근접점과 개방 상태 사이의 구간에서 구동 부재(238)(들)는 개방 상태를 향해 이동하는 방향으로 제 1 구조물(210)에 탄성력을 제공할 수 있다.
이하의 상세한 설명에서는, 선행 실시예를 통해 용이하게 이해할 수 있는 구성에 관해 도면의 참조번호를 동일하게 부여하거나 생략하고, 그 상세한 설명 또한 생략될 수 있다. 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(200))는 서로 다른 실시예의 구성이 선택적으로 조합되어 구현될 수 있으며, 한 실시예의 구성이 다른 실시예의 구성에 의해 대체될 수 있다. 예컨대, 본 발명이 특정한 도면이나 실시예에 한정되지 않음에 유의한다.
도 5는, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 제 1 구조물(310)의 슬라이드-인(slide-in) 동작 및 슬라이드-아웃(slide-out) 동작에서의 디스플레이(350)의 상태를 나타내는 도면이다. 도 6a는, 어떤 실시예에 따른, 디스플레이(350)의 일 부분이 들뜬 모습을 나타내는 개념도이다. 도 6b는, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 더미 영역(A4)을 포함한 디스플레이(350)를 나타내는 개념도이다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2 내지 도 4의 전자장치(200))는 제 1 면, 상기 제 1 면과 반대 방향을 향하는 제 2 면, 상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 1 측면(310a), 상기 제 1 측면과 반대방향을 향하는 제 2 측면(310b)을 포함하는 하우징(301)을 포함할 수 있다. 하우징(301)은 적어도 일부분이 슬라이딩 이동하여 상기 제 1 측면(310a)과 상기 제 2 측면(310b) 사이의 거리가 가변될 수 있다. 여기서 제 1 면 및 제 2 면은 제 1 구조물(310)에 의해 정의될 수 있다. 예컨대, 상기 제 1 면은 제 1 구조물(310)의 제 1 플레이트(311)(또는 제 1 전면 플레이트)에 의해 정의되며, 상기 제 2 면은 제 1 구조물(310)의 제 4 플레이트(316)(또는 제 1 후면 플레이트)에 의해 정의될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 여기서 제 1 면 및/또는 제 2 면은 제 1 구조물(310)에 의해 정의되거나, 이에 추가적으로 또는 대체적으로, 제 2 구조물(320)에 의해 정의될 수도 있다. 또 한 실시예에 따르면, 상기 제 1 측면(310a)은 제 1 구조물(310)의 일 측면에 의해 정의되고, 제 2 측면(320a)은 제 2 구조물(320)의 일 측면에 의해 정의될 수 있다.
이하 도 5를 참조하여, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이(350)의 복수 개의 부분(또는 복수 개의 영역)에 대해서 설명한다.
디스플레이(350)(예: 도 2 내지 도 4의 디스플레이(250))는, 일 실시예에 따르면, 제 1 부분(351)과 제 2 부분(352)을 포함할 수 있다. 여기서 제 1 부분(351)과 제 2 부분(352)은 설명의 편의상 구분된 것으로서, 서로를 기능적 또는 물리적으로 구분하는 것은 아니다. 디스플레이(350)는, 다른 실시예에 따르면, 제 1 영역(A1)과 제 2 영역(A2)을 포함할 수도 있다. 여기서 제 1 영역(A1)과 제 2 영역(A2) 역시 설명의 편의상 구분된 것일 뿐, 반드시 서로를 기능적으로 또는 물리적으로 구분하는 것이 아님을 유의해야 한다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이에 대하여 '제 1 부분, 제 2 부분'의 용어로서 지칭하거나, 또는 '제 1 영역, 제 2 영역'의 용어로서 지칭되는 부분은 실질적으로 동일하거나 유사한 구성일 수도 있다.
디스플레이(350)는 하우징(301)의 적어도 일면을 통해 외부에서 시인 가능한 영역인 제 1 부분(351)을 포함할 수 있다. 또한 디스플레이(350)는 하우징에 의해 적어도 일부 둘러싸여 외부에서 시인되지 않는 제 2 부분(352)을 포함할 수 있다. 제 1 구조물(310)의 슬라이드-아웃(slide-out) 동작에 기초하여 상기 제 1 부분(351)이 확장될 때, 제 2 부분(352)은 축소될 수 있다. 반대로 제 1 구조물(310)의 슬라이드-인(slide-in) 동작에 기초하여 상기 제 1 부분(351)이 축소될 때, 제 2 부분(352)은 확장될 수 있다.
디스플레이(350)는, 제 1 구조물(310)이 제 2 구조물(320)에 수납된 상태에서 기본 사용 영역인 제 1 영역(A1)과, 제 1 구조물(310)의 슬라이딩 이동에 기초하여 확장된 영역인 제 2 영역(A2)을 포함할 수 있다.
제 1 영역(A1)은 제 1 구조물(310)이 제 2 구조물(320)에 수납되어 디스플레이가 확장되지 않은 상태에서 외부에서 시인되는 영역일 수 있다. 상기 제 2 영역(A2)은 제 1 구조물(310)이 제 2 구조물(320)에 수납된 상태에서는 하우징에 의해 적어도 일부 둘러싸여 외부에서 시인되지 않고, 제 1 구조물이 슬라이드-아웃(slide-out) 동작에 의해 제 2 구조물(320)로부터 인출될 때에는 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 시인될 수 있다. 제 1 구조물(310)의 슬라이드-아웃(slide-out) 동작에서 상기 제 1 영역(A1)과 제 2 영역(A2)은 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 시인 가능한 영역인 제 1 부분(351)을 구성할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(350)가 최대 확장 가능한 길이가 '△l2'인 경우, 디스플레이(350)가 상기 최대 확장 가능한 길이인 '△l2'보다 작은 '△l1'만큼 이동하였을 때, 제 2 영역(A2)에서 외부에 시인되는 영역만큼만 디스플레이(350)를 켜고(ON), 나머지 외부에서 시인되지 않는 부분은 끄거나(OFF) 터치 입력 감도를 조절함으로써 전자 장치(300)의 소모 전류를 줄일 수 있으며, 터치 오인식을 개선할 수 있다.
도 6a 및 도 6b를 참조하면, 디스플레이(350)는 제 3 영역(A3)을 포함할 수 있다. 제 3 영역(A3)은 제 1 구조물(310)이 제 2 구조물(320)에 수납된 상태이거나, 제 1 구조물(310)이 슬라이드-아웃(slide-out) 동작에 의해 제 2 구조물(320)로부터 인출될 때에도 외부에서 시인되지 않는 부분일 수 있다. 디스플레이(350)에서 제 3 영역(A3)은 제 2 영역(A2)과 함께 소정의 곡률을 갖도록 형성된 부분일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 2 영역(A2)과 제 3 영역(A3)은 가이드 부재(335)(예: 도 4의 가이드 부재(235))의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 제 2 영역(A2)와 제 3 영역(A3)은 가이드 부재(335)에 대응하는 위치에서 곡면 형태를 가질 수 있다. 제 2 영역(A2)와 제 3 영역(A3)은 적어도 일 부분이 다관절 힌지 구조(314)(예: 도 4의 다관절 힌지 구조(214))에 의해 지지될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 영역(A2)과 제 3 영역(A3)을 '알파 영역(α) '이라 지칭할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 알파 영역(α)은 다관절 힌지 구조(314)에 의해 지지된 상태에서 가이드 부재(335)주위를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 유동할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 알파 영역(α)이 다관절 힌지 구조(314)에 의해 지지된 상태에서 가이드 부재(335)주위를 곡면 형태를 가지며 유동하는 구간을 '롤링 구간'이라 정의할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 알파 영역(α)이 편평한 형태를 유지하며 유동하는 구간을 '플랫 구간'이라 정의할 수 있다. 상기 '롤링 구간'에서 상기 알파 영역(α)은 일정한 곡률을 유지한 상태에서 유동하고, 상기 '플랫 구간'에서 상기 알파 영역(α)은 편평한 형태를 유지하면서 전자 장치의 전면 또는 후면과 평행한 가상의 선(L) 상에서 유동하는 것이 바람직할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도 6a에 도시된 바와 같이, 디스플레이(350)는 상기 알파 영역(α)이 상기 '플랫 구간'에서 상기 '롤링 구간'으로 진입할 때, 또는 상기 '롤링 구간'에서 상기 플랫 구간'으로 진입할 때 반발력이 발생할 수 있다. 그리고 이의 반발력에 의해 상기 알파 영역(α)의 적어도 일부가 물리적으로 들뜨는 현상이 발생할 수 있다. 상기 반발력은, 디스플레이(350)의 물성, 전자 장치(300)가 놓여진 환경(예: 온도), 전자 장치의 개방 상태 또는 폐쇄 상태의 방치 시간을 포함한 다양한 요소에 의해 기인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 도 6b에 도시된 바와 같이, 디스플레이(350)는 제 4 영역(A4)을 포함할 수 있다. 제 4 영역(A4)은 제 3 영역(A3)과 유사하게 제 1 구조물(310)이 제 2 구조물(320)에 수납된 상태이거나, 제 1 구조물(310)이 슬라이드-아웃(slide-out) 동작에 의해 제 2 구조물(320)로부터 인출될 때에도 외부에서 시인되지 않는 부분일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 영역(A4)은 디스플레이(350)의 제 3 영역(A3)과 실질적으로 동일한 부분일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도 6a 도시된 실시예에 개시된 제 3 영역(A3)을 조금 더 길게 연장시켜 제 4 영역(A4)을 형성할 수 있다. 또는, 다른 실시예에 따르면, 제 4 영역(A4)은 제 3 영역(A3)과 달리 화면을 출력하기 위한 구성요소(예: 적어도 하나의 픽셀(들)을 포함하는 표시 소자층 및/또는 표시 소자층과 연결된 TFT 층)가 구비되지 않은 부분일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 4 영역(A4)을 '더미 영역 '이라 지칭할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(350)에 상기 더미 영역을 추가로 포함함으로써 디스플레이(350)의 일 부분(예: 알파 영역(α))이 들뜨지 않고 편평한 형태를 유지하면서 전자 장치의 전면 또는 후면과 평행한 가상의 선(예: 도 6a의 L) 상에서 유동하게 될 수 있다.
도 7은, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 스트레인 게이지가 배선된 디스플레이(350)를 나타내는 도면이다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(350)의 더미 영역(A4)에 저항 변화를 측정할 수 있는 적어도 하나의 센서를 구비할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 센서는 디스플레이(350)의 더미 영역(A4)에 임베디드될 수 있다. 상기 저항 변화를 측정할 수 있는 적어도 하나의 센서는 예를 들면, 스트레인 게이지(360)(strain gauge)가 해당될 수 있다. 예컨대 디스플레이(350)가 복수의 레이어를 포함하는 경우, 스트레인 게이지(360)는 디스플레이(350)에 포함된 상기 복수의 레이어 중 적어도 하나의 레이어에 전극을 배선하는 형태로 구비될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 스트레인 게이지(360)는 디스플레이(350)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다. 스트레인 게이지(360)를 이용하면 디스플레이(350)의 크기나 체적을 확장시키지 않고도 저항 변화를 측정할 수 있는 수단을 마련할 수 있게 된다.
다양한 실시예들에 따르면, 스트레인 게이지(360)는 스트레인 게이지(360)에서의 저항 변화를 감지하기 위한 회로와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스트레인 게이지(360)는 디스플레이(350)를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(370)와 연결될 수 있다. 여기서, DDI는, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 수신하며, 터치 회로나 센서 모듈과 커뮤니케이션할 수 있고, 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리에 저장하는 수단일 수 있다. 또한, DDI는, 영상 데이터의 적어도 일부를 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있으며, 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 생성된 전압 값 또는 전류 값을 통해 디스플레이(350)의 픽셀을 구동시킴으로써, 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(350)를 통해 표시될 수 있다. DDI는 스트레인 게이지(360)의 저항 변화를 감지할 수 있다. DDI는 감지된 저항 변화의 정보를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 제공할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 스트레인 게이지(360)는 DDI와 별도로 마련된 제어회로(미도시)에 연결될 수 있다. 제어회로(미도시)는 스트레인 게이지(360)의 저항 변화를 감지할 수 있으며, 감지된 저항 변화의 정보를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 제공할 수 있다. 여기서 제어 회로는 디스플레이(350)의 일부로, 또는 디스플레이(350)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 도 1의 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(350)는 제 1 영역(A1), 알파 영역(α) 및 스트레인 게이지(360)가 배선된 더미 영역(A4)를 포함할 수 있다. 도 7을 참조하면, 디스플레이(350)는 제 1 영역(A1)의 일 측에 제 2 더미 영역(A5)을 더 포함할 수 있다. 제 2 더미 영역(A5)은 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(300))의 베젤 부분에 대응되는 영역으로서, 화면이 출력되지 않는 미사용 영역일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제 2 더미영역(A5)에 DDI(370)(또는 제어회로)가 배치될 수 있으며, 이에 더미 영역(A4)에 배치된 스트레인 게이지(360)가 제 2 더미영역(A5) 측으로 연장되어 상기 DDI(370)(또는 제어회로)에 연결될 수 있다.
도 8은, 도 7에 도시된 디스플레이의 더미 영역(A4)을 나타내는 도면이다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 스트레인 게이지(360)는 디스플레이(350)의 더미 영역(A4)에 어레이 형태가 아닌, 일체의 배선 형태로 형성될 수 있다. 여기서'어레이 형태'란 스트레인 게이지가 복수 개로 분할된 형태를 의미할 수 있으며, '일체의 배선 형태'란 상기 어레이 형태와 달리 스트레인 게이지가 분할되지 않고 하나의 배선이 연장된 것을 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 스트레인 게이지(360)는 일체의 배선 형태로 형성되되, 더미 영역(A4)을 위에서 바라볼 때, 지그재그(zigzag) 형상으로 배치될 수 있다. 스트레인 게이지(360)를 더미 영역(A4)에 형성하되 지그재그(zigzag) 형상으로 배치함으로써 더미 영역(A4)의 제한된 실장 공간 내 배선 밀도를 높일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 스트레인 게이지(360)는 더미 영역(A4)의 일측과 타측에서 배선 밀도가 다른 형태를 가질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스트레인 게이지(360)는 더미 영역(A4)에서 비대칭 패턴을 갖도록 배선될 수 있다. 예를 들면, 도 8에 도시된 바와 같이 더미 영역(A4)의 일 측(B1)에는 스트레인 게이지(360)의 배선 밀도가 상대적으로 낮게 형성되고, 더미 영역(A4)의 타 측(B2)에는 스트레인 게이지(360)의 배선 밀도가 상대적으로 높게 형성될 수 있다. 여기서 더미 영역(A4)의 '일 측(B1)'은 디스플레이의 알파 영역(α)에 인접한 부분일 수 있으며, 더미 영역(A4)의 '타 측(B2)'은 디스플레이의 알파 영역(α)과 인접한 부분과 반대 방향에 위치한 부분일 수 있다. 도 8에 도시된 바에 따르면, 더미 영역(A4)의 일 측(B1)에 스트레인 게이지(360)의 적은 수의 배선들(361)이 중첩되고, 더미 영역(A4)의 타 측(B2)에 스트레인 게이지(360)의 많은 수의 배선들(362)이 중첩된 것이 도시된다. 이에 따르면, 더미 영역(A4)의 일측(B1)에서 측정되는 저항 변화량 △Ra보다 더미 영역(A4)의 타측(B2)에서 측정되는 저항 변화량 △Rb 이 현저하게 클 수 있다. 이와 같이 더미 영역(A4)의 일측과 타측에서 스트레인 게이지(360)의 배선 밀도를 서로 다르게 형성함으로써, 디스플레이(350)의 확장 또는 축소 동작에서 더미 영역(A4)이 이동시 저항 변화를 보다 용이하게 감지할 수 있다.
스트레인 게이지의 배선 형태는 실시예에 따라 다양할 수 있다. 예를 들면, 도 8에 도시된 바와 달리 도 8에 도시된 바와 같이 더미 영역(A4)의 일 측(B1)에는 스트레인 게이지(360)의 배선 밀도가 상대적으로 높게 형성되고, 더미 영역(A4)의 타 측(B2)에는 스트레인 게이지(360)의 배선 밀도가 상대적으로 낮게 형성되는 것도 가능하다.
이하에서는, 도 9a 내지 도 11b의 실시예를 참조로, 전자 장치의 저항 변화를 측정하는 다양한 실시예들에 대하여 설명한다.
도 9a는, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 슬라이드-인(slide-in) 상태에서의 전자 장치(300)의 내부 단면을 나타내는 도면이다. 도 9b는, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서의 전자 장치(300)의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
도 9a 및 도9b를 참조하면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(300))는, 디스플레이(350), 제 1 플레이트(311), 복수의 막대(rod)(315)를 포함하는 다관절 힌지 구조(예: 도 4의 다관절 힌지 구조(314)), 가이드 부재(335) 및 전자 장치 내부에 포함된 각종 전자 부품(342)(예: 카메라, 배터리 등)과, 지지부재(341) 및/또는 기판(343)을 포함할 수 있다.
디스플레이(350)는 적어도 일부분이 휘어질 수 있는 디스플레이 패널 및 디스플레이의 외관을 형성하는 윈도우 부재(355)를 포함할 수 있다. 디스플레이 패널은 디스플레이 패널은 적어도 하나의 픽셀(들)을 포함하는 표시 소자층 및 표시 소자층과 연결된 TFT 층을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 패널은 LCD, LED, AMOLED와 같은 패널이 해당될 수 있으며, 전자 장치(101, 200, 300, 400)의 각종 동작 상태, 어플리케이션 실행 및 콘텐츠 등에 따른 다양한 영상을 표시할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 디스플레이(350)는 상기 디스플레이 패널을 지칭할 수 있다. 윈도우 부재(355)는 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 재질로 구성될 수 있다. 예를 들어, 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트(glass plate), 또는 폴리머 플레이트(polymer plate)에 의하여 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 패널은 상기 윈도우 부재의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다.
스트레인 게이지(예: 도 7의 스트레인 게이지(360))를 이용하는 저항 변화 측정 방식의 일 예로서, 전자 장치(300)는, 도 9a 및 도 9b에 도시된 바와 같이, 스트레인 게이지가 배선된 더미 영역(A4)이 전자 장치의 슬라이드-인(slide-in) 또는 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서 가이드 부재(335) 주위의 적어도 일부분을 둘러싸도록 형성할 수 있다. 스트레인 게이지가 배선된 더미 영역(A4)이 가이드 부재(335) 주위의 적어도 일부분을 둘러싼다는 것은 상기 더미 영역(A4)이 가이드 부재(335)에 대응하는 위치에서 곡면 형상을 가지는 것을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 더미 영역(A4)이 곡면 형상을 가지도록 휘어짐에 따라 더미 영역(A4)에 배선된 스트레인 게이지에 변형이 생길 수 있다. 한편, 도 9a 및 도 9b의 실시예에서, 더미 영역(A4)은 복수의 막대(315)를 포함하는 다관절 힌지 구조(예: 도 6a의 다관절 힌지 구조(314))에 의해 지지될 수 있다. 더미 영역(A4)이 가이드 부재(335)에 대응하는 위치에 배치될 때, 다관절 힌지 구조에 포함된 복수의 막대(315) 중 일부분 또한 가이드 부재(335)에 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 이때, 복수의 막대(315) 중 가이드 부재(335)에 대응하는 위치에 배치된 막대들은, 복수의 막대들이 편평한 상태로 인접할 때에 비해 보다 더 가까이 인접하게 배치될 수 있다. 예컨대, 도 9a 및 도 9b를 참조하면, 도시된 바와 같이 복수의 막대들의 단면이 사다리꼴 형상을 가지는 경우, 가이드 부재(335)에 대응하는 위치에 배치된 복수의 막대들은 사다리꼴의 경사면이 서로 맞대어진 형태로 구동될 수 있다. 스트레인 게이지를 포함하는 더미 영역(A4)은, 도 9a 및 도 9b에 도시된 바와 같이 슬라이드-인(slide-in) 또는 슬라이드-아웃(slide-out) 여부에 따라 편평한 부분(평면부)에 위치하거나 상기 가이드 부재(335)에 대응하는 위치인 휘어진 부분(곡면부)에 위치할 수 있는데, 상기 휘어진 부분(곡면부)에 위치할 때 그 굽힘에 의한 스트레인 게이지의 변형이 발생할 수 있다. 그리고 이러한 스트레인 게이지의 변형을 감지하여 저항 변화를 감지할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 도 9a 및 도 9b를 통해 서술한 바와 같이, 스트레인 게이지가 배선된 더미 영역(A4)이 가이드 부재(335)에 인접하게 배치되도록 형성하고, 상기 더미 영역(A4)의 스트레인 게이지의 배선 형태, 및/또는 상기 더미 영역(A4)을 지지하는 다관절 힌지 구조(예: 도 4의 다관절 힌지 구조(314))의 거동을 이용하여 저항 변화를 감지할 수 있다.
도 10a는, 본 개시의 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-인(slide-in) 상태에서의 전자 장치(300)의 내부 단면을 나타내는 도면이다. 도 10b는, 본 개시의 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서의 전자 장치(300)의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
스트레인 게이지(예: 도 7의 스트레인 게이지(360))를 이용하는 저항 변화 측정 방식의 다른 예로서, 전자 장치(300)는, 도 10a 및 도 10b에 도시된 바와 같이, 스트레인 게이지가 배선된 더미 영역(A4)에 저항을 변화시키기 위한 구조물(345)를 포함할 수 있다. 상기 구조물(345)은 지지부재(341) 또는 기판(343) 상에서 상기 더미 영역을 향해 소정 높이로 돌출된 구성으로서, 범프(bump) 형상을 가질 수 있다.
한편, 도 10a 및 도 10b의 실시예에서도, 더미 영역(A4)은 복수의 막대(315)를 포함하는 다관절 힌지 구조(예: 도 6a의 다관절 힌지 구조(314))에 의해 지지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 슬라이드-인(slide-in) 또는 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서 더미 영역(A4)이 이동할 때, 구조물(345)은 상기 다관절 힌지 구조(예: 도 6a의 다관절 힌지 구조(314))의 적어도 하나의 막대(315)를 더미 영역(A4)의 이동 방향에 수직한 방향으로 가압시킬 수 있다. 이에 의해 더미 영역(A4)에 배선된 스트레인 게이지에 변형이 생길 수 있다. 이러한 스트레인 게이지의 변형을 감지하여 저항 변화를 감지할 수 있다.
도 11a는, 본 개시의 또 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-인(slide-in) 상태에서의 전자 장치(300)의 내부 단면을 나타내는 도면이다. 도 11b는, 본 개시의 또 다른 실시예들에 따른, 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서의 전자 장치(300)의 내부 단면을 나타내는 도면이다.
스트레인 게이지(예: 도 7의 스트레인 게이지(360))를 이용하는 저항 변화 측정 방식의 또 다른 예로서, 전자 장치(300)는, 도 11a 및 도 11b에 도시된 바와 같이, 스트레인 게이지가 배선된 더미 영역(A4)에 저항을 변화시키기 위한 구조물(346)를 포함할 수 있다. 상기 구조물(346)은 지지부재(341) 또는 기판(343) 상에서 상기 더미 영역을 향해 소정 높이로 돌출된 구성을 포함하며, 레일(rail) 형상을 가질 수 있다.
더미 영역(A4)은 복수의 막대(315)를 포함하는 다관절 힌지 구조(예: 도 6a의 다관절 힌지 구조(314))에 의해 지지될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 구조물(346)은 상기 다관절 힌지 구조(예: 도 6a의 다관절 힌지 구조(314))의 적어도 일부분과 실질적으로 동일한 평면 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구조물(346)은 더미 영역(A4)의 적어도 일부를 일 방향을 향해 직선적으로 가이드하는 막대 형상의 가이드부(347), 더미 영역(A4)의 적어도 일부가 소정의 곡률을 유지하면서 시계 또는 반시계 방향으로 이동하도록 가이드 하는 회전 가이드부(348) 및 상기 더미 영역(A4)의 일 단부와 고정된 체결단부(349)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 슬라이드-인(slide-in) 또는 슬라이드-아웃(slide-out) 상태에서 더미 영역(A4)이 이동할 때, 더미 영역(A4)은 상기 구조물(346)의 회전 가이드부(348)에 대응되는 부분에서 소정의 곡률을 가지도록 휘어질 수 있다. 한 실시예에 따르면, 회전 가이드부(348)(예: 제 2 롤러)의 지름은 가이드 부재(335)(예: 제 1 롤러)의 지름보다 작을 수 있다. 또 한 실시예에 따르면, 회전 가이드부(348)(예: 제 2 롤러)의 중심(R')에 대응하는 위치에서 더미 영역(A4)이 가지는 곡률 반경은 가이드 부재(335)(예: 제 1 롤러)의 중심(R)에 대응하는 위치에서 알파 영역(α)이 가지는 곡률 반경보다 작을 수 있다. 더미 영역(A4)이 회전 가이드부(348) 부근에서 휘어짐으로써, 더미 영역(A4)에 배선된 스트레인 게이지에 변형이 생길 수 있다. 이러한 스트레인 게이지의 변형을 감지하여 저항 변화를 감지할 수 있다.
스트레인 게이지(360)는 DDI와 별도로 마련된 제어회로(미도시)에 연결될 수 있다. 제어회로(미도시)는 스트레인 게이지(360)의 저항 변화를 감지할 수 있으며, 감지된 저항 변화의 정보를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 제공할 수 있다. 여기서 제어 회로는 디스플레이(350)의 일부로, 또는 디스플레이(350)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 도 1의 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
상술한 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이의 더미 영역을 활용하여 디스플레이의 확장 또는 축소되는 길이를 측정하므로 전자 장치 내 부족한 실장 공간을 효과적으로 활용할 수 있다. 또한, 디스플레이의 더미 영역에 배선 가능한 스트레인게이지 센서를 이용하므로, 전자 장치의 크기의 증대 없이 디스플레이의 확장 또는 축소되는 길이를 측정할 수 있는 이점이 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이의 더미 영역을 활용하여 디스플레이의 확장 또는 축소되는 길이를 측정하는 동작은, 플렉서블 디스플레이가 하우징으로부터 지정된 거리만큼 확장되는 족자 형태의 롤러블 전자 장치 또는 플렉서블 디스플레이가 하우징의 양단에서 서로에 대하여 반대 방향으로 확장되는 상소문 형태의 롤러블 전자 장치에도 적용 할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 디스플레이의 확장이 가능한 전자 장치로서, 디스플레이의 적어도 일부분이 직선적으로 이동할 수 있는 슬라이딩(sliding) 타입의 롤러블 전자 장치, 디스플레이의 적어도 일부분이 말아질 수 있는 롤링(rolling) 타입의 롤러블 전자 장치를 포함할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
이상, 본 문서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해서 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다.

Claims (15)

  1. 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 있어서,
    제 1 면, 상기 제 1 면과 반대 방향을 향하는 제 2 면, 상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 1 측면, 상기 제 1 측면과 반대방향을 향하는 제 2 측면을 포함하고, 적어도 일부분이 슬라이딩 이동하여 상기 제 1 측면과 상기 제 2 측면 사이의 거리가 가변 가능한 하우징; 및
    상기 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 보여지는 제 1 부분 및 상기 제 1 부분으로부터 연장된 제 2 부분을 포함하고, 상기 하우징의 적어도 일부분의 슬라이딩 이동에 기초하여 상기 제 2 부분의 적어도 일부가 상기 하우징의 적어도 일면을 통해 외부에서 보여지게 됨으로써 상기 제 1 부분의 확장이 가능한 플렉서블 디스플레이를 포함하며,
    상기 플렉서블 디스플레이의 상기 제 2 부분은 저항 측정 센서가 배선된 더미 영역을 포함하고,
    상기 하우징의 적어도 일부분의 슬라이딩 이동에 기초하여 상기 더미 영역에 저항을 변화시키기 위한 구조물을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 저항 측정 센서는, 스트레인 게이지(strain gauge)인 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 스트레인 게이지는 일체형 배선 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 스트레인 게이지는 상기 더미 영역에서 지그재그(zigzag) 형상으로 배선된 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 스트레인 게이지는 상기 더미 영역의 일측과 타측에서 비대칭 배선 밀도를 가지도록 형성된 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 스트레인 게이지는 상기 플렉서블 디스플레이에 포함된 제 2 더미 영역에 배치된 회로부와 연결된 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 하우징의 공간 상에 배치된 지지부재 또는 기판을 더 포함하고,
    상기 구조물은 상기 지지부재 또는 기판으로부터 상기 더미 영역을 향해 돌출 형성된 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이를 지지하는 다관절 힌지 구조; 및
    상기 플렉서블 디스플레이가 소정의 곡률을 유지하면서 시계 또는 반시계 방향으로 이동하도록 가이드 하는 가이드 부재;를 더 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 더미 영역은 상기 가이드 부재에 대응하는 위치까지 연장되어 휘어짐 가능하도록 형성된 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 구조물은 범프(bump) 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 구조물은 상기 전자 장치의 개방 또는 폐쇄 동작에서 상기 다관절 힌지 구조의 적어도 일부를 가압하여 상기 더미 영역의 이동 방향에 수직한 방향으로 상기 더미 영역을 변형시키는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 구조물은 레일(rail) 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 구조물은,
    상기 더미 영역의 적어도 일부를 일 방향을 향해 직선적으로 가이드하는 막대 형상의 가이드부;
    상기 더미 영역의 적어도 일부가 소정의 곡률을 유지하면서 시계 또는 반시계 방향으로 이동하도록 가이드 하는 회전 가이드부; 및
    상기 더미 영역(A4)의 일 단부와 고정된 체결단부를 포함하는 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 회전 가이드부의 지름은 상기 가이드 부재의 지름보다 작은 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
  15. 제 13 항에 있어서,
    회전 가이드부의 중심에 대응하는 위치에서 더미 영역이 가지는 곡률 반경은 가이드 부재의 중심에 대응하는 위치에서 디스플레이가 가지는 곡률 반경보다 작은 것을 특징으로 하는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치.
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