WO2022119395A1 - 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2022119395A1
WO2022119395A1 PCT/KR2021/018264 KR2021018264W WO2022119395A1 WO 2022119395 A1 WO2022119395 A1 WO 2022119395A1 KR 2021018264 W KR2021018264 W KR 2021018264W WO 2022119395 A1 WO2022119395 A1 WO 2022119395A1
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WO
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conductive
support
display
housing
electronic device
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PCT/KR2021/018264
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김지호
장귀현
안성용
박세현
설경문
천재봉
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삼성전자 주식회사
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device including a flexible display.
  • Electronic devices are being provided in various forms such as smart phones, tablet personal computers (PCs), or personal digital assistants (PDA) with the development of digital technology.
  • Electronic devices are being designed to provide a larger screen while having a portable size that does not cause inconvenience to a user's hand.
  • the number of antennas included in the electronic device is continuously increasing.
  • the electronic device may be implemented to expand the screen in a slide manner, for example.
  • the electronic device may include a flexible display, and a part of the flexible display may be drawn out from an internal space of the electronic device, and thus the screen may be expanded.
  • the antenna radiation performance may be deteriorated due to the structure for the sliding operation.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device including a flexible display capable of securing antenna radiation performance.
  • an electronic device includes a housing including a first housing and a second housing slidable with respect to the first housing, a first area visible to the outside of the electronic device, and the first area and a flexible display extending from and including a second region that is moved to the outside of the housing or moved to an inner space of the housing according to sliding of the second housing, wherein the housing faces the front of the flexible display and a conductive part, wherein the conductive part may form a rear surface of the flexible display or may be electrically connected to a conductive layer positioned on the rear surface.
  • an electronic device including a flexible display may reduce deterioration in antenna radiation performance, thereby improving reliability of an electronic device with an expandable screen.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to an embodiment.
  • FIG. 2A is a front view of an electronic device in a closed state according to an exemplary embodiment.
  • 2B is a rear view of an electronic device in a closed state according to an exemplary embodiment.
  • 3A is a front view of an electronic device in an open state according to an exemplary embodiment.
  • 3B is a rear view of an electronic device in an open state according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the electronic device of FIG. 2A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of an electronic device taken along line A-A' in FIG. 2A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an electronic device taken along line B-B' in FIG. 3A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a display assembly according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional perspective view illustrating a part of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating a portion of the electronic device of FIG. 2A in a closed state according to an exemplary embodiment
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional perspective view of an electronic device taken along a line C-C′ in FIG. 9 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating, for example, an exemplary waveguide structure.
  • FIG. 12A is a graph illustrating an S parameter for an antenna, for example, when a ground path between a first conductive plate and a second conductive plate is not implemented in the example of FIG. 11 .
  • FIG. 12B is a graph illustrating an S parameter for an antenna when one ground path between a first conductive plate and a second conductive plate is implemented in the example of FIG. 11 , according to an embodiment.
  • 12C is a graph illustrating an S parameter for an antenna when two ground paths between a first conductive plate and a second conductive plate are implemented in the example of FIG. 11 , according to another embodiment.
  • FIG. 13 is a partial perspective view illustrating an antenna structure included in the electronic device in the example of FIG. 9 , according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an exemplary configuration of the antenna structure of FIG. 13 according to an embodiment.
  • 15A is a diagram illustrating a distribution of a surface current or an electric field formed between a flexible display and a second housing unit due to energy radiated from an antenna structure when at least one ground path is implemented, according to an embodiment.
  • FIG. 15B is a diagram illustrating a distribution of a surface current or an electric field formed between the flexible display and the second housing unit due to energy radiated from the antenna structure when at least one ground path is not implemented, as a comparison example with FIG. 15A.
  • 16A is a diagram illustrating a distribution of a surface current or electric field formed between a flexible display and a display support structure due to energy radiated from an antenna structure when at least one ground path is implemented, in one embodiment.
  • FIG. 16B is a diagram illustrating a distribution of a surface current or electric field formed between a flexible display and a display support structure due to energy radiated from an antenna structure when at least one ground path is not implemented, as a comparison example with FIG. 16A.
  • 17 is a cross-sectional view of a portion of an electronic device taken along line E-E′ in FIG. 2B according to an exemplary embodiment.
  • 18 is a cross-sectional view of a portion of an electronic device along line F-F' in FIG. 2B, in one embodiment.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view illustrating at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 13 , according to an embodiment.
  • FIG. 20 is an exploded perspective view of a portion of the electronic device of FIG. 2A , according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 21 is, for example, a cross-sectional view of a portion of an electronic device along line F-F′ in FIG. 2B in relation to the embodiment of FIG. 20 .
  • FIG. 22 is, for example, a cross-sectional view of a portion of an electronic device along line E-E' in FIG. 2B in relation to the embodiment of FIG. 20 .
  • FIG. 23 is an exploded perspective view of a portion of the electronic device of FIG. 2A , according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 24 is, for example, a partial perspective view illustrating a flexible display, a display support structure, and a second guide rail structure in relation to the embodiment of FIG. 23 .
  • FIG. 25 is, for example, a partial cross-sectional view of a support bar in connection with the embodiment of FIG. 23 .
  • FIG. 26 is, for example, a cross-sectional view of a portion of an electronic device along line E-E′ in FIG. 2B in relation to the embodiment of FIG. 23 .
  • FIG. 27 is an exploded perspective view of a part of the electronic device of FIG. 2A , according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 28 is a partial perspective view illustrating, for example, a curved member, a first support structure, a linkage, a second rotation member, a second rotation support member, and/or a second bolt according to the embodiment of FIG. 27 .
  • 29 is, for example, a cross-sectional view of a portion of an electronic device along line F-F′ in FIG. 2B in relation to the embodiment of FIG. 27 .
  • FIG. 30 is a cross-sectional view for explaining at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 27 , according to an embodiment.
  • FIG. 31 is an exploded perspective view of a portion of the electronic device of FIG. 2A , according to another embodiment.
  • FIG. 32 is, for example, a cross-sectional view of a portion of an electronic device along line F-F′ in FIG. 2B in relation to the embodiment of FIG. 31 .
  • FIG. 33 is a cross-sectional view illustrating at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 31 , according to an embodiment.
  • FIG. 34 shows a cross-sectional structure of an example in which the example of FIG. 31 is changed or modified in another embodiment.
  • 35 is a perspective view illustrating an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 36 is, for example, a cross-sectional view of a portion of the electronic device along the line G-G' in FIG. 35 .
  • 37 is, for example, a cross-sectional view of a portion of an electronic device along line H-H′ in FIG. 35 .
  • FIG. 38 is a cross-sectional view illustrating at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 37 , according to an embodiment.
  • 39 is, for example, a graph illustrating S parameters related to an antenna when a ground path related to a conductive sheet of the flexible display is included and when a ground path related to a conductive sheet of the flexible display is not included.
  • FIG. 40 is, for example, a graph showing antenna radiation performance with respect to an antenna when, for example, a ground path with respect to a conductive sheet of the flexible display is included and when a ground path with respect to a conductive sheet of the flexible display is not included. to be.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to an embodiment.
  • 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 at least one of the electronic device 104 and the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). 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 , a sensor module 176 , and an interface 177 .
  • connection terminal 178 a connection terminal 178 , a haptic module 179 , a camera module 180 , a power management module 188 , a battery 189 , a communication module 190 , a subscriber identification module 196 , and/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.
  • some of these components may be implemented with a single integrated circuitry.
  • the sensor module 176 , the camera module 180 , or the antenna module 197 may be implemented by being embedded in one component (eg, the display module 160 ).
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. As at least part of data processing or operation, the processor 120 loads a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 and , the command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and the result data may be stored in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)) or a secondary processor 123 (eg, independently or together) capable of operating therein.
  • main processor 121 eg, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)
  • a secondary processor 123 eg, independently or together
  • GPU Graphics processing unit
  • NPU neural network processing unit
  • ISP image signal processor
  • CP sensor hub processor
  • CP communication processor
  • the sub-processor 123 may be configured to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a specified function. may be implemented separately from, or as part of.
  • 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.
  • Coprocessor 123 eg, image signal processor (ISP) or communication processor (CP)
  • the auxiliary processor 123 may include a specialized hardware structure to process 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 the artificial intelligence model 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 the above-described example is not limited to
  • 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 DNNs (BRDNNs), and deep neural networks. It may be any one of deep Q-networks, or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above-described example.
  • the AI model may additionally or alternatively include software architecture.
  • 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 and/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 , and/or applications 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by another 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, and the receiver can be used for incoming calls.
  • 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 circuit (eg, a touch sensor) configured to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the intensity of 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.
  • the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, the electronic device 102 ) directly or wirelessly connected to the sound output module 155 or the electronic device 101 . Sound can be output through (eg speakers 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, a temperature sensor, a humidity sensor, Alternatively, it may include an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for 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, and/or an audio interface.
  • HDMI high-definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital
  • 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, and/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.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors (ISPs), or flashes.
  • ISPs image signal processors
  • the power management module 188 may manage power supplied to or consumed by the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented, for example, as at least 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, and/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 (CPs) that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor (AP)) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication. .
  • CPs communication processors
  • AP application processor
  • 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, a local area network (LAN) ) communication module, or a power line communication module).
  • the corresponding communication module is a first network 198 (eg, Bluetooth (BLUETOOTH)), a short-range communication network such as wireless fidelity (WiFi) direct or IR data association (IrDA)) or a second network 199).
  • BLUETOOTH Bluetooth
  • WiFi wireless fidelity
  • IrDA IR data association
  • the wireless communication module 192 communicates with the first network 198 or the second network 199 using subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the Subscriber Identity Module (SIM) 196 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • SIM Subscriber Identity Module
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4th generation (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 (ie, enhanced mobile broadband (eMBB)), 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 communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • 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. Technologies such as input/output (full-dimensional MIMO (FD-MIMO)), array antenna, analog beam-forming, or large-scale antenna may be supported.
  • 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 is configured to implement a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realization of eMBB, loss coverage for realization of mMTC (eg, 164 dB or less), or U- for realization of URLLC It is possible to support plane latency (eg, downlink (DL) and uplink (UL) of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • mMTC eg, 164 dB or less
  • U- for realization of URLLC
  • plane latency eg, downlink (DL) and uplink (UL) of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less.
  • 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 printed circuit board (PCB)) or a radiator including a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an antenna array). 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) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 .
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form an mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module is disposed on or adjacent to a printed circuit board (PCB), a first side (eg bottom side) of the printed circuit board and a designated high frequency band (eg mmWave band). an RFIC capable of supporting array antenna).
  • 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 part of the operations performed by the electronic device 101 may be executed by 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 delay service using, for example, distributed computing or mobile edge computing (MEC).
  • 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.
  • an intelligent service eg, smart home, smart city, smart car, or health care
  • An electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include 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 camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other such components, and refer to the component in another aspect (e.g., importance or order) is not limited. Any (e.g., first component being referred to as “coupled” or “connected” to another (e.g., second component, with or without the term “functionally” or “communicatively”) case, it means that the one component can be connected to the other component directly (eg, by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logical 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
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to an embodiment of the present document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg PLAYSTORE TM ) or on two user devices (eg PLAYSTORE TM ). : can be distributed (eg, downloaded or uploaded) online, directly between smartphones).
  • at least a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • Each component (eg, a module or a program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • 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, are omitted, or are one or more other operations. can be added.
  • 2A is a front view of the electronic device 2 in a closed state according to an embodiment.
  • 2B is a rear view of the electronic device 2 in a closed state according to an embodiment.
  • 3A is a front view of the electronic device 2 in an open state according to an embodiment.
  • 3B is a rear view of the electronic device 2 in an open state according to an embodiment.
  • the direction in which the screen S is visually exposed eg, the +z-axis direction
  • the opposite direction eg, the -z-axis direction
  • the electronic device ( 2) is interpreted and used as the back side.
  • the electronic device 2 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a housing (or a housing structure) 20 and a flexible display 30 . ) may be included.
  • the housing 20 includes, for example, a first housing portion (or a first housing structure, or a first housing, or the like) 21 and a second housing portion (or a second housing structure, or a first housing, or the like) 22 .
  • the second housing part 22 may be slidable in a direction (eg, +x-axis direction) with respect to the first housing part 21 .
  • a sliding structure for sliding of the second housing part 22 may be included between the first housing part 21 and the second housing part 22 .
  • the sliding structure may include, for example, a guide rail and a slide or a roller guided and moved by the guide rail.
  • the sliding structure may be implemented in a variety of other ways.
  • the flexible display 30 may form a screen (or display area) S that is viewed from the outside of the electronic device 2 .
  • the flexible display 30 extends from the first area (1) exposed to the outside of the electronic device 2 and the first area (1) and slides the second housing part 22 to the outside of the housing 20 . It may include a second region (2) drawn out to the inside of the housing 20 (2). For example, at least a portion of the second region (2) may be drawn out of the electronic device 2 or drawn into the inside of the electronic device 2 according to the sliding of the second housing part 22 .
  • the size of the screen S may vary.
  • the second area 2 is a bent portion of the flexible display 30 in a state change (eg, transition between a closed state and an open state) of the electronic device 2 , for example, a bendable area or It may be referred to by other terms such as a bendable section.
  • FIG. 2A shows the electronic device 2 in a state in which the screen S is not expanded
  • FIG. 3A shows the electronic device 2 in a state in which the screen S is expanded.
  • the state in which the screen S is not expanded is a state in which the second housing part 22 is not moved in the first direction (eg, the +x axis direction) with respect to the first housing part 21 , and It may be referred to as a closed state.
  • the expanded state of the screen S is a state in which the second housing part 22 is not moved any longer in the first direction to the maximum, and may be referred to as an open state of the electronic device 2 .
  • the open state may include a fully open state (see FIG. 3A ) or an intermediated state.
  • the intermediate state may mean, for example, a state between a closed state (see FIG. 2A ) and a fully open state.
  • when the second housing part 22 is at least partially moved in the first direction with respect to the first housing part 21 it is 'slide-out' of the second housing part 22 . may be referred to.
  • the second housing part 22 when the second housing part 22 is moved at least partially in a second direction opposite to the first direction with respect to the first housing part 21 (eg, the -x axis direction), the second housing This may be referred to as a 'slide-in' of part 22 .
  • the first direction may be referred to as a 'slide-out direction' and the second direction may be referred to as a 'slide-in direction'.
  • the flexible display 30 In the electronic device 2 having the screen S expandable in response to the slide-out of the second housing 22 , the flexible display 30 may be an 'expandable display' or a 'slide-out display (slide-out)'. -out display) may be referred to by other terms.
  • the screen S may include a first flat portion S1 , a first curved portion S2 , and/or a second curved portion S3 .
  • the first flat portion S1 may be positioned between the first curved portion S2 and the second curved portion S3 .
  • the first curved portion S2 and the second curved portion S2 may be located opposite to the rear surface of the electronic device 2 (eg, the screen S) from the first flat portion S1. ) may be curved toward the
  • the first curved portion S2 and the second curved portion S3 may be, for example, substantially symmetrical with the first flat portion S1 interposed therebetween.
  • the first planar portion S1 may expand or contract according to a change in state of the electronic device 2 (eg, transition between a closed state and an open state).
  • the second curved portion S3 may be provided in substantially the same shape even when the state of the electronic device 2 changes.
  • a portion of the second area (2) of the flexible display 30 forming the second curved portion S3 may vary according to a change in the state of the electronic device 2 .
  • the first curved portion S2 may be positioned opposite to the second curved portion S3 in the closed or open state of the electronic device 2 to improve the aesthetics of the screen S.
  • the first flat portion S1 may be implemented in an expanded form without the first curved portion S2 and/or the second curved portion S3 .
  • the first housing part 21 may include a first back cover 211 and a first side cover 212 .
  • the first back cover 211 may be located on the opposite side of the screen S.
  • the first back cover 211 may overlap a partial area of the screen S when viewed from the top of the screen S (eg, viewed in the -z axis direction).
  • the first side cover 212 partially surrounds a space between the first back cover 211 and the screen S, and may form at least a portion of a side portion of the electronic device 2 .
  • the first side cover 212 may include, for example, a first cover part 212a, a second cover part 212b, and/or a third cover part 212c.
  • the first cover part 212a may be positioned adjacent to the first curved part S2 of the screen S.
  • the second cover part 212b may extend from one end of the first cover part 212a in a slide-out direction (eg, a +x-axis direction).
  • the third cover part 212c may extend in a slide-out direction from the other end of the first cover part 212a.
  • the first cover part 212a, the second cover part 212b, and the third cover part 212c may be integrally formed, and the same or similar material (eg, a metal (eg, aluminum) may be formed. , stainless steel (STS), or magnesium), or polymer).
  • the second housing part 22 may include a second back cover 221 and a second side cover 222 .
  • the second back cover 221 may be located on the opposite side of the screen S.
  • the second back cover 221 may overlap a partial area of the screen S when viewed from above.
  • the second side cover 222 partially surrounds the space between the second back cover 221 and the screen S, and may form at least a portion of the side surface of the electronic device 2 .
  • the second side cover 222 is, for example, a first cover portion 222a positioned on the second curved portion S3 side of the screen S, and a slide-in direction from one end of the first cover portion 222a.
  • first cover portion 222a, the second cover portion 222b, and the third cover portion 222c of the second side cover 222 may be integrally formed, and may be formed of the same or similar material. (eg, a metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a polymer).
  • the first cover portion 212a of the first side cover 212 and the first cover portion 222a of the second side cover 222 include a third substantially orthogonal to a slide-out direction (or a slide-in direction). may extend substantially parallel to each other in a direction (eg, a y-axis direction).
  • the second cover part 212b of the first side cover 212 and the second cover part 222b of the second side cover 222 may be positioned adjacent to one edge of the screen S.
  • the third cover part 212c of the first side cover 212 and the third cover part 222c of the second side cover 222 may be positioned adjacent to the other edge of the screen S.
  • the housing 20 may include a first boundary portion G1 where the first back cover 211 and the second back cover 221 face each other.
  • the housing 20 may include a second boundary portion G2 in which the second cover portion 212b of the first side cover 212 and the second cover portion 222b of the second side cover 222 face each other. have.
  • the housing 20 may include a third boundary portion G3 in which the third cover portion 212c of the first side cover 212 and the third cover portion 222c of the second side cover 222 face each other. have.
  • the first boundary portion G1 may extend from the second boundary portion G2 to the third boundary portion G3 .
  • the second boundary portion G2 and the third boundary portion G3 may be aligned in a third direction (eg, the y-axis direction).
  • the first boundary portion G1, the second boundary portion G2, and the third boundary portion G3 are the first housing portion ( 21) and the second housing part 22 may correspond to a portion in which they substantially contact each other.
  • an insulating member may be disposed on the first boundary portion G1 , the second boundary portion G2 , and/or the third boundary portion G3 .
  • an insulating member may be disposed between the first housing part 21 and the second housing part 22 to be electrically separated from each other.
  • the electronic device 2 may include a first support structure 41 (see FIG. 3b ) coupled to the first housing part 21 or formed at least partially integrally with the first housing part 21 .
  • a first support structure 41 (see FIG. 3b ) coupled to the first housing part 21 or formed at least partially integrally with the first housing part 21 .
  • at least a portion of the first area 1 included in the flexible display 30 may be disposed on the first support structure 41 .
  • the electronic device 2 may include a second support structure (not shown) positioned in the second housing unit 22 to correspond to at least a portion of the second region (2) included in the flexible display 30 .
  • At least a portion of the second region (2) may be drawn out through a gap between the first cover part 222a and the second support structure.
  • a spatial positional relationship between the first supporting structure 41 coupled with the first region 1 and at least a portion of the second region 2 and the corresponding second supporting structure Accordingly, at least a portion of the second region (2) may be introduced into the housing 20 through the space between the first cover part 222a and the second support structure.
  • At least a portion of the flexible display 30 may be drawn out through between the first cover part 212a and the first support structure 41 .
  • at least a portion of the flexible display 30 may be introduced into the housing 20 through between the first cover part 212a and the first support structure 41 .
  • a portion of the first support structure 41 coupled to the first area (1) of the flexible display 30 may include, for example, a flat area and/or a curved area.
  • the planar area of the first support structure 41 may contribute to the formation of the first planar portion S1 of the screen S.
  • the curved area of the first support structure 41 may contribute to the formation of the first curved portion S2 of the screen S.
  • the second curved portion S3 of the screen S may be formed to correspond to the curved portion of the second support structure.
  • the first back cover 211 forms a first rear surface B1 of the electronic device 2
  • the second back cover 221 includes a second rear surface B2 of the electronic device 2
  • the first rear surface B1 is, for example, a second flat portion B11 substantially parallel to the first flat portion S1 of the screen S, and/or a first curved portion ( It may include a third curved portion B12 that is curved from the second flat portion B11 toward the first curved portion S2 in response to S2 .
  • the second rear surface B2 is, for example, a third flat portion B21 substantially parallel to the first flat portion S1 of the screen S, and/or a second curved portion ( Corresponding to S3 , the fourth curved portion B22 may be curved from the third flat portion B21 toward the second curved portion S3 .
  • the second flat portion B11 and the third flat portion B21 may be formed with substantially no height difference.
  • the third flat portion B21 may be implemented in an expanded form without the third curved portion B12 or the fourth curved portion B22.
  • the first back cover 211 or the second back cover 221 may be omitted.
  • the first back cover 211 and/or the second back cover 221 may be opaque.
  • the first back cover 211 and/or the second back cover 221 may be, for example, coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or It may be formed by a combination of at least two of the above materials.
  • the second region ( 2) in a state in which the second region 2 of the flexible display 30 is at least partially drawn into the inner space of the housing 20 (eg, in a closed state of the electronic device 2 ), the second region ( 2) at least a portion can be seen from the outside through the second rear surface (B2).
  • at least a portion of the second back cover 221 may be transparent or translucent.
  • at least a portion of the member when there is a member positioned between the second back cover 221 and at least a portion of the second region 2 in the closed state of the electronic device 2, at least a portion of the member includes an opening Or it may be formed to be transparent or translucent.
  • the sliding structure associated with the second housing part 22 may include a resilient structure.
  • the closed state is switched from the closed state to the open state or from the open state to the closed state without any further external force.
  • a signal is generated through an input device included in the electronic device 2
  • the electronic device 2 moves from a closed state to an open state due to a driving device such as a motor connected to the second housing portion 22 . , or from an open state to a closed state.
  • the electronic device 2 may be switched from a closed state to an open state or from an open state to a closed state.
  • signals are generated from various sensors, such as pressure sensors, the electronic device 2 may be switched from a closed state to an open state, or from an open state to a closed state.
  • the electronic device 2 may include a first camera module 271 , a plurality of second camera modules 272 , and/or a flash 273 .
  • the first camera module 271 and/or the plurality of second camera modules 272 may include one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the flash 273 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • the first camera module 271 (eg, the camera module 180 of FIG. 1 ) is aligned with an opening (eg, a through hole, or a notch) formed in the screen S, for example, in the electronic device ( 2) can be located inside. External light may pass through the opening and a portion of the transparent cover overlapping the opening to be introduced into the first camera module 271 .
  • the transparent cover serves to protect the flexible display 30 from the outside, and for example, a flexible plastic film (eg, polyimide film) or ultra-thin glass (UTG (ultra-thin glass)). It can be implemented in the absence of sex.
  • the first camera module 271 may be disposed at the bottom of at least a part of the screen S, and the position of the first camera module 271 is not visually distinguished (or exposed) and related functions (eg taking an image) can be performed.
  • the first camera module 271 may be located on the rear surface of the screen S, or below or beneath the screen S, and a hidden display rear camera (eg, under display camera (UDC)). )) may be included.
  • the first camera module 271 may be positioned, for example, aligned with a recess formed on the rear surface of the flexible display 30 .
  • the first camera module 271 When viewed from the top of the screen S (eg, when viewed in the -z axis direction), the first camera module 271 is disposed to overlap at least a portion of the screen S, and is not exposed to the outside, but an external subject image can be obtained.
  • a portion of the flexible display 30 overlapping at least partially with the first camera module 271 may include a pixel structure and/or a wiring structure different from the other areas.
  • a portion of the flexible display 30 overlapped with the first camera module 271 may have a different pixel density than other areas.
  • a pixel structure and/or a wiring structure formed in a portion of the flexible display 30 overlapping at least in part with the first camera module 271 may reduce light loss between the outside and the first camera module.
  • pixels may not be disposed in a partial area of the flexible display 30 that at least partially overlaps the first camera module 271 .
  • the plurality of second camera modules 272 (eg, the camera module 180 of FIG. 1 ) and/or the flash 273 are, for example, a first rear surface of the electronic device 2 . It may be located in the first housing part 21 corresponding to (B1).
  • the plurality of second camera modules 272 may have different properties (eg, angle of view) or functions, and may include, for example, a dual camera or a triple camera.
  • the plurality of second camera modules 272 may include lenses having different angles of view, and the electronic device 2 performs a camera performed by the electronic device 2 based on a user's selection. It can be controlled to change the module.
  • the plurality of second camera modules 272 may include a wide-angle camera, a telephoto camera, a color camera, a monochrome camera, or an IR (infrared) camera (eg, a time of flight (TOF) camera, a structured light camera). ) may include at least one of.
  • the IR camera for example, may be operated as at least a part of a sensor module (not shown) (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ). In some embodiments, one camera module may replace the plurality of second camera modules 272 .
  • the electronic device 2 may include various sensor modules (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • the sensor module may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 2 or an external environmental state.
  • the sensor module may include, for example, a proximity sensor, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor (eg, a fingerprint sensor, an HRM sensor); It may include at least one of a temperature sensor, a humidity sensor, and an illuminance sensor.
  • the sensor module may include an optical sensor, aligned with an opening (eg, a through hole, or a notch) formed in the flexible display 30 to be positioned inside the electronic device 2 .
  • an opening eg, a through hole, or a notch
  • external light may pass through the opening and a partial region of the transparent cover overlapping the opening to be introduced into the optical sensor.
  • the sensor module may be disposed at the bottom of at least a portion of the screen S of the flexible display 30, and the position of the sensor module may be visually distinguished (or exposed) and may perform a related function.
  • the sensor module may be located on the rear surface of the screen S of the flexible display 30 , or below or beneath the screen S of the flexible display 30 .
  • the sensor module may be aligned and positioned in a recess formed on the rear surface of the flexible display 30 .
  • the sensor module is disposed to overlap at least a part of the screen S, and can perform a corresponding function without being exposed to the outside. .
  • a portion of the flexible display 30 overlapping at least partially with the sensor module may include a pixel structure and/or a wiring structure different from that of the other areas.
  • some areas of the flexible display 30 overlapping the sensor module at least partially may have different pixel densities compared to other areas.
  • a pixel structure and/or a wiring structure formed in a partial region of the flexible display 30 overlapping at least in part with the sensor module allows various types of signals (eg, light or ultrasound) related to the sensor module to pass between the outside and the sensor module. when that loss can be reduced.
  • a plurality of pixels may not be disposed in a partial area of the flexible display 30 that at least partially overlaps the sensor module.
  • the electronic device 2 may include one or more key input devices 275 (eg, the input module 150 of FIG. 1 ).
  • the key input device may include at least one sensor module.
  • the electronic device 2 may omit at least one of the components or may additionally include other components.
  • the electronic device 2 may include a microphone positioned inside the housing 20 and a corresponding microphone hole formed in the housing 20 .
  • the electronic device 2 may include a plurality of microphones capable of detecting the direction of sound.
  • the electronic device 2 may include a speaker positioned inside the housing 20 , and a speaker hole formed in the housing 20 corresponding thereto.
  • the electronic device 2 may include a receiver for calls positioned inside the housing 20 , and a receiver hole formed in the housing 20 corresponding thereto.
  • the microphone hole and the speaker hole may be implemented as one hole, or the speaker hole may be omitted like a piezo speaker.
  • the electronic device 2 includes a connector (eg, a USB connector) located inside the housing 20 (eg, the connection terminal 178 in FIG. 1 ), and a corresponding connector formed in the housing 20 . Halls may be included.
  • the electronic device 2 may transmit and/or receive power and/or data with an external electronic device electrically connected to the connector through the connector hole.
  • the electronic device 2 may include the electronic device 101 of FIG. 1 or may include at least one of components of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the electronic device 2 of FIG. 2A according to an exemplary embodiment.
  • 5 is a cross-sectional view of the electronic device 2 taken along line A-A' in FIG. 2A according to an embodiment.
  • 6 is a cross-sectional view of the electronic device 2 taken along line B-B' in FIG. 3A according to an embodiment.
  • the electronic device 2 includes a first housing unit 21 , a second housing unit 22 , a flexible display 30 , a printed circuit board 43 , and a battery 44 . , a display support structure 50 (or a display support, or the like), a first guide rail structure 61 (or a first guide rail, or the like) ), a second guide rail structure 62 (or a second guide rail, or the like), and/or a sliding drive 80 .
  • the first housing part 21 may include a first back cover 211 , a first side cover 212 , and/or a first support structure 41 .
  • the first support structure 41 may be coupled to the first side cover 212 or formed integrally with the first housing part 21 at least in part.
  • the first support structure 41 is a frame structure (eg, a first bracket) capable of withstanding a load, and may contribute to durability or rigidity of the electronic device 2 .
  • the first support structure 41 may include a plurality of support members, for example, a first support member 411 and a second support member 412 .
  • the second support member 412 may be coupled to the first support member 411 and/or the first side cover 212 using various methods such as bolting or bonding, for example.
  • the first support member 411 may be integrally formed with the first side cover 212 .
  • the first back cover 211 may be disposed on the first support member 411 .
  • at least a portion of the first area (1) of the flexible display 30 may be disposed on the second support member 412 .
  • the first region (1) of the flexible display 30 may be disposed on the second support member 412 using a heat-reactive adhesive material, a photo-reactive adhesive material, a general adhesive, and/or a double-sided tape.
  • the first support structure 41 is not limited to the illustrated example and may be implemented in various other forms.
  • the second housing part 22 may include a second back cover 221 , a second side cover 222 , and/or a second support structure 42 .
  • the second support structure 42 may be coupled to the second side cover 222 or may be formed integrally with the second side cover 222 at least in part.
  • the second support structure 42 is a frame structure (eg, a second bracket) capable of withstanding a load, and may contribute to durability or rigidity of the electronic device 2 .
  • the second support structure 42 may include a plurality of support members, for example, a third support member 421 and a fourth support member 422 .
  • the third support member 421 may be formed integrally with the second side cover 222 , for example.
  • the second back cover 221 may be disposed on the third support member 421 .
  • the fourth support member 422 may be coupled to the second side cover 222 using various methods such as bolting or bonding, for example.
  • the fourth support member 422 is positioned to correspond to the first cover portion 222a of the second side cover 222 and has a curved surface portion 422a facing the first cover portion 222a.
  • the fourth support member 422 may be referred to as a 'curved-surface support', a 'curved-surface member', a 'curved-surface support member', or a 'curved-surface support structure'.
  • One end of the fourth support member 422 may be coupled to the second cover part 222b or a separate support member disposed on the second cover part 222b.
  • the other end of the fourth support member 422 may be coupled to the third cover part 222c or a separate support member disposed on the third cover part 222c.
  • the fourth support member 422 moves away from the first support structure 41 coupled with the first area 1 of the flexible display 30 . and at least a portion of the second region (2) included in the flexible display 30 may be drawn out through the curved space between the first cover part 222a and the fourth support member 422 .
  • the fourth support member 422 comes closer to the first support structure 41 coupled to the first region 1, and at least a part of the second region 2 may be introduced into the housing 20 through the curved space between the first cover part 222a and the fourth support member 422 .
  • the printed circuit board 43 (eg, printed circuit board (PCB), flexible PCB (FPCB), or rigid-flex PCB (RFPCB)) and/or the battery 44 includes the first housing part 21 . ) may be disposed or coupled to the first support structure 41 in the inner space 505 . In an embodiment, the printed circuit board 43 and the battery 44 may not overlap each other when viewed from the top of the screen S (eg, viewed in the -z axis direction).
  • the printed circuit board 43 may be electrically connected to the flexible display 30 through, for example, a flexible printed circuit board (FPCB) (not shown).
  • Printed circuit board 43 includes, for example, a processor (eg, processor 120 in FIG.
  • the electronic device 2 may include various other elements disposed on the printed circuit board 43 or electrically connected to the printed circuit board 43 .
  • the battery 44 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 2 and may include, for example, a non-rechargeable primary cell, or a rechargeable secondary cell, or a fuel cell. .
  • the battery 44 may be integrally disposed inside the electronic device 2 or may be detachably disposed from the electronic device 2 . At least one electronic component included in the electronic device 2 may be located in the second housing part 22 in the internal space of the electronic device 2 .
  • the display support structure 50 may be disposed or coupled to the rear surface of the flexible display 30 .
  • the rear surface of the flexible display 30 may refer to, for example, a surface positioned opposite to a surface from which light is emitted from a display panel including a plurality of pixels.
  • at least a portion of the display support structure 50 may be disposed on the rear surface of the second region (2) included in the flexible display 30 .
  • the display support structure 50 may move along the curved surface part 422a of the fourth support member 422 .
  • the display support structure 50 may support the second area (2) so that the second area (2) of the flexible display 30 is smoothly connected to the first area (1) of the flexible display 30 . .
  • a portion of the display support structure 50 is disposed between the curved portion 422a of the fourth support member 422 and the second region 2.
  • can support In an open state of the electronic device 2 , for example, a portion of the display support structure 50 may support the first flat portion S1 included in the screen S.
  • the display support structure 50 may be configured such that, for example, in the transition between the closed state (see FIG. 5 ) and the open state (see FIG. 6 ) of the electronic device 2 , the second region (2) becomes the first region (1). It can contribute to being mobile while maintaining a form that is seamlessly connected to the
  • the display support structure 50 is provided on the first surface 501 facing at least a portion of the second area 2 of the flexible display 30 , and on the opposite side to the first surface 501 . a positioned second face 502 .
  • the display support structure 50 is a multi-bar structure (or multi-bar assembly, or multi-bar support, or the like). ) may be included.
  • a support bar extending in a third direction (eg, y-axis direction) orthogonal to a first direction (eg, +x-axis direction) of the slide-out has a second surface. It may include a plurality of forms arranged in 502 .
  • the multi-bar structure may have flexibility due to portions having a relatively thin thickness between the plurality of support bars. In some embodiments, the multi-bar structure may be implemented without connecting portions connecting the plurality of support bars. In some embodiments, the multi-bar structure may be referred to by another term, such as a 'flexible track'.
  • the electronic device 2 may include a rail unit for guiding the movement of the display support structure 50 .
  • the first guide rail structure 61 may be disposed or coupled to the second cover portion 222b of the second side cover 222 , and may include a first guide rail 611 .
  • the second guide rail structure 62 may be disposed or coupled to the third cover portion 222c of the second side cover 222 , and may include a second guide rail 621 .
  • One side of the display support structure 50 may be positioned or inserted into the first guide rail 611 , and the other side of the display support structure 50 may be positioned or inserted into the second guide rail 621 .
  • the first guide rail 611 and the second guide rail 621 may include grooves or recesses corresponding to a movement path of the display support structure 50 .
  • the display support structure 50 may be guided and moved by the first guide rail 611 and the second guide rail 621 .
  • the first guide rail 611 and the second guide rail 621 extend in a third direction (eg, y-axis direction) orthogonal to a first direction (eg, +x-axis direction) that is a movement direction when sliding out. It may be substantially symmetrical with respect to the center line C of the electronic device 2 .
  • the center line C of the electronic device 2 may be a line serving as a reference point for symmetry with respect to the screen S.
  • the second cover portion 222b of the first guide rail structure 61 and the second side cover 222 may be integrally formed, and a space between the second guide rail structure 62 and the second The third cover portion 222c of the cover 222 may be integrally formed.
  • the first guide rail 611 and the second guide rail 621 may include a conductive member.
  • a sliding structure for sliding out or sliding in of the second housing part 22 may be included between the first housing part 21 and the second housing part 22 .
  • the first support structure 41 may include a first slide (not shown) positioned or inserted into the first guide rail 611 of the first guide rail structure 61 .
  • the first support structure 41 may include a second slide (not shown) positioned or inserted into the second guide rail 621 of the second guide rail structure 62 .
  • the electronic device 2 may further include a support sheet 70 disposed or coupled to the rear surface of the flexible display 30 .
  • the display support structure 50 may be disposed on the support sheet 70 .
  • the support sheet 70 may contribute to durability of the flexible display 30 .
  • the support sheet 70 may reduce the effect of a load or stress that may occur in transition between the closed state of FIG. 5 and the open state of FIG. 6 on the flexible display 30 .
  • the support sheet 70 may prevent and/or reduce the damage of the flexible display 30 by a force transmitted therefrom when the second housing part 22 is moved.
  • the cross-sectional structure 401 for the line D-D' in FIG. 4 includes, for example, a flexible display 30 , a transparent cover 35 , an optically transparent adhesive member 36 , and/or a support sheet 70 .
  • the flexible display 30 may be coupled to the transparent cover 35 using an optically transparent adhesive member 36 (eg, optical clear adhesive (OCA), optical clear resin (OCR), or super view resin (SVR)).
  • OCA optical clear adhesive
  • OCR optical clear resin
  • SVR super view resin
  • the transparent cover 35 eg, a window
  • the transparent cover 35 may cover the flexible display 30 to protect the flexible display 30 from the outside.
  • the transparent cover 35 may be implemented in the form of a flexible thin film (eg, a thin film layer).
  • the transparent cover 35 may include, for example, a plastic film (eg, polyimide film) or thin glass (eg, ultrathin glass).
  • the transparent cover 35 may include a plurality of layers.
  • the transparent cover 35 may have a form in which various coating layers are disposed on a plastic film or thin glass.
  • the transparent cover 35, at least one protective layer or coating layer comprising a polymer material eg, PET (polyester), PI (polyimide), or TPU (thermoplastic polyurethane)
  • PET polyethylene
  • PI polyimide
  • TPU thermoplastic polyurethane
  • the flexible display 30 may include, for example, a display panel 31 , a base film 32 , a lower panel 33 , or an optical layer 34 .
  • the display panel 31 may be positioned between the optical layer 34 and the base film 32 .
  • the base film 32 may be positioned between the display panel 31 and the lower panel 33 .
  • the optical layer 34 may be positioned between the optically transparent adhesive member 36 and the display panel 31 .
  • An adhesive member of various polymers between the display panel 31 and the base film 32 , between the base film 32 and the lower panel 33 , and/or between the display panel 31 and the optical layer 34 . (not shown) may be disposed.
  • the display panel 31 includes, for example, a light emitting layer 31a, a thin film transistor (TFT) film 31b and/or an encapsulation (eg, thin-film encapsulation (TFE)) 31c.
  • the light emitting layer 31a may include, for example, a plurality of pixels implemented as light emitting devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) or micro LEDs.
  • the light emitting layer 31a may be disposed on the TFT film 31b through organic material evaporation.
  • the TFT film 31b may be positioned between the light emitting layer 31a and the base film 32 .
  • the TFT film 31b is, for example, a film in which at least one TFT is disposed on a flexible substrate (eg, a PI film) through a series of processes such as deposition, patterning, and etching. It can mean structure.
  • the at least one TFT may control the current to the light emitting device of the light emitting layer 31a to turn on or off the pixel or adjust the brightness of the pixel.
  • the at least one TFT may be implemented as, for example, an amorphous silicon (a-Si) TFT, a liquid crystalline polymer (LCP) TFT, a low-temperature polycrystalline oxide (LTPO) TFT, or a low-temperature polycrystalline silicon (LTPS) TFT.
  • a-Si amorphous silicon
  • LCP liquid crystalline polymer
  • LTPO low-temperature polycrystalline oxide
  • LTPS low-temperature polycrystalline silicon
  • the display panel 31 may include a storage capacitor, and the storage capacitor maintains a voltage signal to the pixel, maintains the voltage applied to the pixel within one frame, or changes the gate voltage of the TFT due to leakage during the light emission time can reduce By a routine (eg, initialization, data write) controlling at least one TFT, the storage capacitor may maintain the voltage applied to the pixel at a predetermined time interval.
  • the display panel 31 may be implemented based on an OLED, and the encapsulation layer 31c may cover the light emitting layer 31a.
  • Organic materials and electrodes that emit light in OLEDs are very sensitive to oxygen and/or moisture and may lose their luminescent properties.
  • the encapsulation layer 31c may seal the light emitting layer 31a so that oxygen and/or moisture do not penetrate into the OLED.
  • the base film 32 may include a flexible film formed of a polymer or plastic such as polyimide or polyester (PET).
  • PET polyimide or polyester
  • the base film 32 may serve to support and protect the display panel 31 .
  • the base film 32 may be referred to as a protective film, a back film, or a back plate.
  • the lower panel 33 may include a plurality of layers for various functions.
  • An adhesive member (not shown) of various polymers may be disposed between the plurality of layers included in the lower panel 33 .
  • the lower panel 33 may include, for example, a light blocking layer 33a, a buffer layer 33b, or a lower layer 33c.
  • the light blocking layer 33a may be positioned between the base film 32 and the buffer layer 33b.
  • the buffer layer 33b may be positioned between the light blocking layer 33a and the lower layer 33c.
  • the light blocking layer 33a may block at least a portion of light incident from the outside.
  • the light blocking layer 33a may include an emboss layer.
  • the embossed layer may be a black layer comprising an uneven pattern.
  • the buffer layer 33b may alleviate an external shock applied to the flexible display 30 .
  • the buffer layer 33b may include a sponge layer, or a cushion layer.
  • the lower layer 33c may diffuse, disperse, or dissipate heat generated in the electronic device 2 or the flexible display 30 .
  • the lower layer 33c may absorb or shield electromagnetic waves.
  • the lower layer 33c may mitigate an external impact applied to the electronic device 2 or the flexible display 30 .
  • the lower layer 33c may include a composite sheet 33d or a conductive sheet 33e.
  • the composite sheet 33d may be a sheet processed by combining layers or sheets having different properties.
  • the composite sheet 33d may include at least one of polyimide and graphite.
  • the composite sheet 33d may be replaced with a single sheet including one material (eg, polyimide, or graphite).
  • the composite sheet 33d may be positioned between the buffer layer 33b and the conductive sheet 33e.
  • the conductive sheet 33e may serve to shield electromagnetic interference (EMI) for the flexible display 30 .
  • the conductive sheet 33e may include various other metal materials (eg, copper).
  • at least a portion of the lower layer 33c is a conductive member (eg, a metal plate), which may help to reinforce the rigidity of the electronic device 2 , shield ambient noise, and dissipate heat from surrounding components. It can be used to dissipate heat emitted from (eg, a display driving circuit (eg, DDI)).
  • a display driving circuit eg, DDI
  • the conductive member is, for example, at least one of copper (Cu (copper)), aluminum (Al (aluminum)), SUS (stainless steel), or CLAD (eg, a stacked member in which SUS and Al are alternately disposed) may include
  • the lower layer 33c may include various layers for various other functions.
  • at least one additional polymer layer eg, a layer including PI, PET, or TPU
  • at least one of the plurality of layers included in the lower panel 33 eg, the light blocking layer 33a, the buffer layer 33b, the composite sheet 33d, and the conductive sheet 33e
  • the optical layer 34 may include, for example, a polarizing layer (or polarizer), or a retardation layer (or retarder).
  • the polarization layer and the phase delay layer can improve the outdoor visibility of the screen.
  • the optical layer 34 may selectively pass light that is generated from a light source of the display panel 31 and vibrates in a predetermined direction, for example.
  • a single layer in which the polarization layer and the retardation layer are combined may be provided, and this layer may be defined as a 'circular polarization layer'.
  • the optically transparent adhesive member 36 may be positioned between the transparent cover 35 and the optical layer 34 .
  • the polarization layer (or circular polarization layer) may be omitted, and in this case, a black pixel define layer (PDL) and/or color filter may be included in place of the polarization layer.
  • the electronic device 2 may include a touch sensing circuit (eg, a touch sensor) (not shown).
  • the touch sensing circuit may be implemented as a transparent conductive layer (or film) based on various conductive materials such as indium tin oxide (ITO).
  • ITO indium tin oxide
  • the touch sensing circuit may be disposed between the transparent cover 35 and the optical layer 34 (eg, an add-on type).
  • the touch sensing circuit may be disposed between the optical layer 34 and the display panel 31 (eg, on-cell type).
  • the display panel 31 may include a touch sensing circuit or a touch sensing function (eg, in-cell type).
  • the display panel 31 may be based on an OLED and may include an encapsulation layer 31c disposed between the light emitting layer 31a and the optical layer 34 .
  • the encapsulation layer 31c may serve as a pixel protection layer for protecting the plurality of pixels of the light emitting layer 31a.
  • the flexible display 30 is a metal mesh (eg, aluminum) as a touch sensing circuit disposed in the encapsulation layer 31c between the encapsulation layer 31c and the optical layer 34 .
  • a conductive pattern such as a metal mesh).
  • the metal mesh may have greater durability than a transparent conductive layer implemented with ITO.
  • the flexible display 30 may further include a pressure sensor (not shown) capable of measuring the intensity (pressure) of the touch.
  • a plurality of layers included in the display panel 31 or the lower panel 33, a stacking structure thereof, or a stacking order may vary.
  • the flexible display 30 may be implemented by omitting some of the components or adding other components according to its provision form or convergence trend.
  • the support sheet 70 may cover at least a portion of the lower panel 33 of the flexible display 30 and be attached to the rear surface of the lower panel 33 .
  • the support sheet 70 may be formed of various metallic materials and/or non-metallic materials (eg, polymers).
  • the support sheet 70 may include, for example, stainless steel.
  • the support sheet 70 may include engineering plastic.
  • the support sheet 70 may be implemented integrally with the flexible display 30 .
  • the support sheet 70 overlaps at least a portion of the portion on which the flexible display 30 is bent (eg, the second region 2, the first curved portion S2 of the screen S). It may include a lattice structure.
  • the grating structure may include, for example, a plurality of openings (or slits) 701 .
  • the plurality of openings 701 may be periodically formed, have substantially the same or similar shape, and may be repeatedly arranged at regular intervals.
  • the grid structure may contribute to the flexibility of the second region 2, and the second region 2 may be more flexible than the first region 1 due to the grid structure.
  • the support sheet 70 may include a recess pattern (not shown) including a plurality of recesses, replacing the lattice structure.
  • the grid structure or recess pattern contributing to the flexibility of the flexible display 30 may extend to at least a portion of the first flat portion S1 of the screen S.
  • the support sheet 70 including a grid structure or a recess pattern, or a corresponding conductive member may be formed in a plurality of layers.
  • the support sheet 70 may make elements (eg, a multi-bar structure) positioned inside the electronic device 2 substantially invisible through the flexible display 30 .
  • the lattice structure of the support sheet 70 corresponding to the second region (2) of the flexible display 30 includes a plurality of openings 701 , but the multi-bar structure is substantially invisible through the flexible display 30 . level of light can be transmitted.
  • the lattice structure of the support sheet 70 corresponding to the second area (2) of the flexible display 30 includes a plurality of openings 70 , but a plurality of support bars of a multi-bar structure support the flexible display 30 . It is also possible to prevent and/or reduce the appearance of protrusion through the
  • a non-smooth screen may be formed due to lifting due to elasticity of the flexible display 30 and/or the support sheet 70 .
  • a tension device (or tension structure) (not shown) for the flexible display 30 and/or the support sheet 70 may be formed to prevent and/or reduce the lifting phenomenon.
  • the tension device may contribute to a smooth slide operation while maintaining the tension applied to the flexible display 30 and/or the support sheet 70 .
  • the tensioning device may apply tension to the flexible display 30 and the support sheet 70 using, for example, a belt (eg, a wire-type or chain-type belt).
  • the tension device may apply tension to the flexible display 30 and the support sheet 70 using an elastic member such as a spring.
  • an elastic member such as a spring.
  • the tension by the tensioning device is in the critical range, the second area (2) of the flexible display 30 in the closed state of FIG. 5 or the open state of FIG. 6 does not float, and the first area (1) of the flexible display 30 ) and can be maintained in a smoothly connected form.
  • the tension by the tensioning device is in the critical range, in the transition between the closed state of Fig. 5 and the open state of Fig. 6, the second region (2) maintains a shape smoothly connected to the first region (1) without lifting can be moved
  • the tension by the tensioning device is in the critical range, the slide operation can be smoothly implemented in the transition between the closed state in Fig.
  • the second region (2) is lifted or the first region (1) due to the elasticity of the flexible display 30 and/or the elasticity of the support sheet 70 . ) and may not be arranged smoothly.
  • the second region (2) may be smoothly connected to the first region (1) without lifting, but in the closed state of FIG. 5 and the open state of FIG. 6 . It may be difficult for the slide motion to transition smoothly or smoothly in the transition between them.
  • a lubricant eg, : Grease
  • the surface of the curved portion 422a or the surface of the display support structure 50 is lubricated. can be coated.
  • the fourth support member (eg, a curved support, a curved member, a curved support member, or a curved support structure) 422 may be replaced with a rotating member such as a roller or a pulley.
  • a rotating member such as a roller or a pulley.
  • one end of a rotating shaft with respect to the rotating member may be rotatably coupled to the first guide rail structure 61
  • the other end of the rotating shaft with respect to the rotating member may be rotatably coupled to the second guide rail structure 62 .
  • the rotating member may be defined as a curved support, a curved member, a curved support member, or a curved support structure that is rotatably implemented based on friction with the display support structure 50 .
  • the sliding driving unit 80 may connect the first housing unit 21 and the second housing unit 22 .
  • the sliding driving unit 80 may contribute to smooth slide-out or slide-in of the second housing unit 22 with respect to the first housing unit 21 .
  • the second housing unit 22 slides out (eg, +x-axis direction) or slide-in (eg, -x-axis direction) with respect to the first housing part 21 substantially.
  • the first housing part 21 and the second housing part 22 may be driven to be moved to the .
  • the sliding driving unit 80 may provide a driving force for the sliding operation of the second housing unit 22 with respect to the first housing unit 21 .
  • the sliding driving unit 80 may include a resilient structure, and the resilient structure may provide a driving force that enables the second housing unit 22 to slide out or slide in without an external force by the user.
  • the sliding driving unit 80 may include a driving device such as a motor, and the driving device provides a driving force that enables the second housing part 22 to slide out or slide in without an external force by the user. can do.
  • the sliding driving unit 80 may include at least one hinge 800 .
  • the hinge 800 is disposed between the second support member 412 of the first support structure 41 and the fourth support member 422 of the second support structure 42 , the second support member 412 and the fourth support member (422) can be connected.
  • the hinge 800 may include, for example, a link work including a plurality of links and a plurality of joints.
  • the linkage device may be unfolded on the slide out of the second housing portion 22 or may be folded on the slide in of the second housing portion 22 .
  • the linkage may further include an elastic member (eg, a torsion spring).
  • the elastic member may act as a force to spread the link device in the slide-out of the second housing part 22 .
  • the elastic member may act as a force for folding the link device in the slide-in of the second housing portion 22 .
  • the sliding driving unit may be implemented with various other types of hinges.
  • the sliding driving unit is not limited to the hinge and may be implemented in various other forms.
  • the electronic device including the expandable screen is not limited to the electronic device 2 according to the embodiment of FIG. 4 and may be provided in various other forms.
  • the electronic device may be implemented such that the flexible display can be positioned in a rolled-up state in the internal space of the electronic device (or housing) in a screen reduced state.
  • the flexible display may be referred to as a rollable display.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a display assembly 700 according to an exemplary embodiment.
  • the display assembly 700 may include, for example, a flexible display 30 , a display support structure 50 , and/or a support sheet 70 .
  • the display support structure (eg, multi-bar structure) 50 includes a first layer 51 and a second layer 52 including a plurality of support bars (or multi-bar structure) 524 . ) may be included.
  • the first layer 51 may be positioned between the support sheet 70 and the second layer 52 .
  • the first layer 51 may be in the form of a film having flexibility or in the form of a sheet.
  • the plurality of support bars 524 may have substantially the same or similar cross-sectional shape, and may be arranged at a predetermined distance from each other.
  • some of the plurality of support bars 524 may be arranged with a first separation distance, and other portions of the plurality of support bars 524 may be arranged with a second separation distance that is different from the first separation distance.
  • the display support structure 50 may have flexibility.
  • the first layer 51 may include first regions in which the plurality of support bars 524 are disposed, and second regions between the first regions. The display support structure 50 may be bent due to the second regions.
  • the plurality of support bars 524 included in the second layer 52 are opposite to the first surface 521 and the first surface 521 facing the first layer 51 . a positioned second face 522 .
  • the plurality of support bars 524 may have a cross-sectional shape (eg, trapezoidal shape) that is narrowed in a direction from the first surface 521 to the second surface 522 . This cross-sectional shape may contribute to allowing the display support structure 50 to be bent with a smaller radius of curvature.
  • the cross-sectional shape of the plurality of support bars 524 is not limited to the illustrated embodiment and may vary.
  • the second surface 522 may be formed in a curved shape corresponding to the curved portion 422a included in the fourth support member 422 of FIG. 4 . In some embodiments, the second surface 522 may be formed as a curved surface having a convex shape in a direction from the first surface 521 to the second surface 522 .
  • both edge regions 521a and 521b of the first surface 521 included in the plurality of support bars 524 may be formed in a curved or inclined shape separated from the first layer 51 .
  • Both edge regions 521a and 521b having a curved or inclined surface may contribute to smoothly bending the first layer 51 .
  • the both edge regions 521a and 521b of the curved or inclined surface may contribute to flexibility so that the display support structure 50 can be bent with a smaller radius of curvature.
  • the stress acting on the first layer 51 of the display support structure 50 may be a tensile stress (tensile stress) or a bending stress ( bending stress).
  • the tensile stress acting on the first layer 51 may be, for example, proportional to the tensile force acting on the first layer 51 and inversely proportional to the cross-sectional area of the first layer 51 .
  • the bending stress acting on the first layer 51 may be proportional to, for example, the modulus of elasticity (degree of resistance to tension or compression) of the first layer 51 and/or the thickness of the first layer 51 .
  • the shape or material of the first layer 51 taking these tensile stresses or bending stresses into account can be selected.
  • the first layer 51 may include a non-metal material (eg, a polymer) or a metal material.
  • the first layer 51 may be formed to a thickness to secure the bending property of the display support structure 50 .
  • the first layer 51 and the second layer 52 may include the same or similar material.
  • the first layer 51 and the second layer 52 may be integrally formed.
  • the display support structure 50 may be implemented by forming the first layer 51 and the second layer 52 respectively and then bonding them together.
  • the first layer 51 and the second layer 52 may include different materials.
  • the second material included in the second layer 52 may have greater strength or greater rigidity (or stiffness property) than the first material included in the first layer 51 .
  • the first layer 51 and the second layer 52 may include a metal material.
  • the first layer 51 and the second layer 52 may include the same or similar metal material.
  • the first layer 51 may include a first metal material
  • the second layer 52 may include a second metal material together with the first metal material.
  • the first metal material of the first layer 51 may include a material having a bonding affinity with the support sheet 70 and the second metal material of the second layer 52 .
  • the first layer 51 may include a first polymer and the second layer 52 may include a second polymer different from the first polymer.
  • the first polymer included in the first layer 51 may have greater softness (or softness property) than the second polymer included in the second layer 52 .
  • the first polymer for example, may be various, such as PET (polyester), PI (polyimide), or TPU (thermoplastic polyurethane).
  • the first polymer may contribute to the bonding force between the support sheet 70 and the second layer 52 , and to the durability of the display support structure 50 .
  • the first polymer may include a material having a bonding affinity with the second polymer of the support sheet 70 and the second layer 52 .
  • the first layer 51 may be formed to a thickness to secure the bending property of the display support structure 50 according to the soft property of the first polymer.
  • the second polymer included in the second layer 52 may have greater strength or greater rigidity (or stiffness property) than the first polymer included in the first layer 51 .
  • the second polymer may include, for example, engineering plastic (eg, polycarbonate (PC) or polymethyl methacrylate (PMMA)).
  • the second polymer may include an engineering plastic mixed with various reinforcing substrates such as glass fiber or carbon fiber, such as fiber reinforced plastic (FRP). Due to the rigid characteristic, the second area 2 of the flexible display 30 (see FIGS. 4, 5, or 6) is the first area 1 of the flexible display 30 (see FIGS. 4, 5, or 6).
  • the second layer 52 may support the second region 2, such that it remains in a smoothly disposed configuration with the second layer 52.
  • a second layer 52 comprising a second polymer is provided with a support sheet without the first layer 51. When disposed at 70 , it may be difficult to secure a bonding force between the second layer 52 and the support sheet 70 due to the hard nature of the second polymer.
  • the first layer 51 may include a polymer and the second layer 52 may include a metal material.
  • a bonding structure in which a part of the first layer 51 is located in a hole or groove formed in the second layer 52 is May be included (eg anchor effect).
  • the first layer 51 may be omitted, and in this case, the support sheet 70 may replace the first layer 51 .
  • the display support structure 50 or the first layer 51 may serve as the support sheet 70 , in which case the support sheet 70 may be omitted.
  • the second layer 52 of the display support structure 50 may be configured to reduce losses when motion is transmitted between the display support structure 50 and the fourth support member 422 of FIG. 4 .
  • the fourth support member 422 may have enough elasticity to secure frictional force.
  • the second layer 52 extends between the fourth support member 422 and the second region 2 of the flexible display 30 and is elastic to the curved portion 422a included in the fourth support member 422 of FIG. 4 . It may have an elastic modulus that can be in contact with
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional perspective view illustrating a part of the electronic device 2 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a portion of the electronic device 2 , including a second guide rail structure 62 , a plurality of support bars 500 (eg, a plurality of support bars 524 in FIG. 7 ), a flexible display 30 , A third cover portion 222c, or a third support member 421 is shown.
  • one side 520 of the plurality of support bars 500 (or multi-support bars) may be positioned or inserted into the second guide rail 621 of the second guide rail structure 62 .
  • the other side of the plurality of support bars 500 may be positioned or inserted into the first guide rail 611 of the first guide rail structure 61 of FIG. 4 .
  • a state change of the electronic device 2 eg, transition between a closed state and an open state
  • the plurality of support bars 500 are guided by the first guide rail 611 and the second guide rail 621 to move. can be
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating a portion of the electronic device 2 of FIG. 2A in a closed state according to an embodiment.
  • Fig. 10 is a partial cross-sectional perspective view of the electronic device 2 along the line C-C' in Fig. 9 according to an embodiment;
  • FIG. 9 shows a part of the electronic device 2 , for example, a first side cover 212 , a first support member 411 , a second side cover 222 , a third support member 421 , a plurality of second camera modules 272 , and/or flash 273 of 10 shows, for example, a first side cover 212 , a first support member 411 , a second support member 412 , a third support member 421 , a fourth support member 422 , and a flexible display.
  • a cross-sectional structure including a display support structure 50 , a printed circuit board 43 , and/or a battery 44 is shown.
  • the first support member 411 may be connected to the first side cover 212 or may be integrally formed with the first side cover 212 .
  • the first side cover 212 may include a plurality of first conductive parts 911 and a plurality of first non-conductive parts (or a plurality of first insulating parts) 912 .
  • the plurality of first conductive parts 911 may be physically separated by the plurality of first non-conductive parts 912 .
  • the first support member 411 may include at least one third conductive part 931 and at least one third non-conductive part 932 . At least one third conductive part 931 may be connected to or integrally formed with the plurality of first conductive parts 911 .
  • the at least one third non-conductive part 932 may be connected to or integrally formed with the plurality of first non-conductive parts 912 .
  • the third support member 421 may be connected to the second side cover 222 or may be integrally formed with the second side cover 222 .
  • the second side cover 222 may include a plurality of second conductive parts 921 and a plurality of second non-conductive parts (or a plurality of second insulating parts) 922 .
  • the plurality of second conductive parts 921 may be physically separated by the plurality of second non-conductive parts 922 .
  • the third support member 421 may include at least one fourth conductive part 941 and/or at least one fourth non-conductive part 942 . At least one fourth conductive part 941 may be connected to or integrally formed with the plurality of second conductive parts 921 .
  • At least one fourth non-conductive part 942 may be connected to or integrally formed with the plurality of second non-conductive parts 922 .
  • a first case including a first metal structure 901 and a third non-conductive part 932 may be referred to as a first case.
  • the second metal structure 902 includes a plurality of second conductive parts 921 included in the second side cover 222 and at least one fourth conductive part 941 included in the third support member 421 . may be referred to as It may be referred to as a second case including a second metal structure 902 and a fourth non-conductive portion 942 .
  • the electronic device 2 may include at least one antenna and a wireless communication circuit electrically connected to the at least one antenna (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ).
  • the antenna may include, for example, at least one antenna radiator, a ground, or a transmission line.
  • the at least one antenna radiator may form an electromagnetic field capable of transmitting and/or receiving a signal of at least one frequency in a selected or designated frequency band when a radiation current is provided from the wireless communication circuit.
  • the wireless communication circuit may process a transmission signal or a reception signal in at least one designated frequency band through the at least one antenna radiator.
  • the designated frequency band is, for example, LB (low band) (about 600 MHz to about 1 GHz), MB (middle band) (about 1 GHz to about 2.3 GHz), HB (high band) (about 2.3 GHz to about 2.7 GHz) ) or UHB (ultra high band) (about 2.7 GHz to about 6 GHz) may include at least one.
  • the designated frequency band may include other frequency bands.
  • the transmission line may electrically connect the wireless communication circuit and at least one antenna radiator, and transmit radio frequency (RF) signals (voltage, current).
  • the transmission line may include, for example, various types of conductive structures connecting the wireless communication circuit and the at least one antenna radiator, or an electrical path implemented with wiring.
  • the ground may include, for example, a ground (eg, a ground plane) located or included in the printed circuit board 43 .
  • the wireless communication circuitry may be located on the printed circuit board 43 or, in some embodiments, located on a different printed circuit board than the printed circuit board 43 .
  • At least a portion of the first housing unit 21 may be electrically connected to a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) to operate as an antenna radiator.
  • a wireless communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1
  • some of the plurality of first conductive parts 911 included in the first side cover 212 may be used as an antenna radiator.
  • at least one third conductive part 931 included in the first support member 411 may be used as an antenna radiator.
  • the conductive part included in the second support member 412 may be used as an antenna radiator.
  • at least a portion of the first back cover 211 (refer to FIG. 4 ) may be used as an antenna radiator.
  • At least a portion of the second housing unit 22 may be electrically connected to a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) to operate as an antenna radiator.
  • a wireless communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1
  • some of the plurality of second conductive parts 921 included in the second side cover 222 may be used as an antenna radiator.
  • at least one fourth conductive part 941 included in the third support member 421 may be used as an antenna radiator.
  • at least a portion of the second back cover 221 (refer to FIG. 4 ) may be used as an antenna radiator.
  • the at least one antenna radiator is located in the first housing part 21 (see FIG. 4 ) or the second housing part 22 (see FIG. 4 ), or located inside the electronic device 2 . It may include a conductive pattern.
  • the conductive pattern may be implemented by, for example, laser direct structuring (LDS). In the LDS, a pattern is drawn (or designed) on a structure formed of a polymer using a laser, and a conductive material such as copper or nickel is plated thereon to form a conductive pattern.
  • the conductive pattern may be implemented in the form of a flexible printed circuit board (FPCB).
  • the conductive pattern may be implemented through various other methods, such as plating or printing.
  • the antenna radiator may include a conductive pattern (eg, microscripts) located on a printed circuit board 43 .
  • the antenna may include a frequency adjustment circuit coupled to a transmission line between the at least one antenna radiator and the wireless communication circuit.
  • the frequency adjustment circuit may include an electrical element having a component such as inductance, capacitance, or conductance acting on the transmission line.
  • the frequency adjustment circuit may include various elements such as, for example, a lumped element or a passive element.
  • the frequency adjustment circuit may include a matching circuit.
  • the matching circuit may adjust the impedance of the transmission line or the impedance of the antenna radiator.
  • the matching circuit may match the impedance of the transmission line and the impedance of the antenna radiator.
  • the matching circuit may, for example, reduce reflections at a selected or specified frequency (or operating frequency) relative to the antenna, reduce power loss through the antenna radiator at the selected or specified frequency, or enable efficient signal transmission.
  • the frequency adjustment circuit may shift the resonant frequency of the at least one antenna radiator to a specified frequency, or may shift by a specified amount.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating, for example, an exemplary waveguide structure 1100 .
  • the waveguide structure 1100 may include a first conductive plate 1110 and a second conductive plate 1120 facing each other.
  • a dielectric material such as an air layer may be positioned between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 .
  • a dielectric other than air may be positioned between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 .
  • a polymer adhesive material may be positioned between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 , and the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 may be formed of an adhesive material. can be combined.
  • the first conductive plate 1110 may operate as a ground, for example, may be electrically connected to a ground plane included in the printed circuit board 43 of FIG. 4 .
  • the first conductive plate 1110 may be referred to as a 'first ground plane'.
  • the second conductive plate 1120 may operate as a ground, for example, may be electrically connected to a ground plane included in the printed circuit board 43 of FIG. 4 .
  • the second conductive plate 1120 may be referred to as a 'second ground plane'.
  • Energy radiated from at least one antenna radiator adjacent to the waveguide structure 1100 electrically connected to the wireless communication circuit is, for example, to the waveguide structure 1100 .
  • influence eg, electromagnetic coupling
  • the at least one antenna radiator is, for example, at least a part of the first housing part 21 (see FIG. 4 ) (eg, a part of the plurality of first conductive parts 911 of FIG. 9 ) or the second housing part ( 22) (see FIG. 4 ) (eg, some of the plurality of second conductive parts 921 of FIG. 9 ).
  • the at least one antenna radiator may include various conductive patterns located in the first housing unit 21 or the second housing unit 22 , or located inside the electronic device 2 .
  • Parasitic resonance due to the waveguide structure 1100 may degrade antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna.
  • the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 may operate as parallel-plate waveguides (PPWs).
  • a portion of the electromagnetic wave radiated from the at least one antenna radiator includes a first surface of the first conductive plate 1110 facing the second conductive plate 1120 and a second conductive plate 1120 facing the first conductive plate 1110 . ) while being reflected from a second surface (eg, a guided wave).
  • Parasitic resonance (or waveguide resonance) caused by a guided wave flowing between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 may reduce antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna radiator.
  • a parasitic resonant frequency eg, a frequency at which parasitic resonance occurs
  • leakage of power due to this may reduce antenna radiation performance.
  • the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 are at least It can be electrically connected at one location.
  • reference numerals '1101' and '1102' indicate electrical paths (or ground paths) formed by connecting the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 .
  • the at least one ground path may adjust the parasitic resonant frequency so that, in one embodiment, the parasitic resonant frequency formed by the waveguide structure 1100 is not included in the resonant frequency band of the antenna utilizing the at least one antenna radiator.
  • the at least one ground path may prevent and/or reduce the formation of substantially the waveguide structure 1100 of FIG. 11 to flow a guided wave associated with parasitic resonance.
  • 12A is, for example, in the example of FIG. 11 , when a ground path between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 is not implemented, an S parameter (eg, frequency) for the antenna. It is a graph showing the ratio of input voltage to output voltage) on the distribution.
  • 12B is an S parameter for an antenna when one ground path 1101 between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 is implemented in the example of FIG. 11 , according to an embodiment.
  • It is a graph representing 12C is an S of an antenna when two ground paths 1101 and 1102 between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 in the example of FIG. 11 are implemented, according to another embodiment; It is a graph showing parameters.
  • the ground path 1101, 1102 between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120 is implemented, the ground path is not implemented.
  • the parasitic resonant frequency can be shifted.
  • the movement of the parasitic resonant frequency may be different (see FIGS. 12B and 12C ).
  • the location or number of ground paths may vary.
  • at least one of the ground paths 1101 and 1102 includes a parasitic resonant frequency such that the parasitic resonant frequency formed in the waveguide structure 1100 is not included in the resonant frequency band of the antenna utilizing the at least one antenna radiator. Can be adjusted.
  • the parasitic resonant frequency formed by the waveguide structure 1100 utilizes at least one antenna radiator by at least one ground path 1101, 1102 between the first conductive plate 1110 and the second conductive plate 1120. It can be moved out of the resonant frequency band of the antenna, thereby preventing and/or reducing the degradation of the antenna radiation performance due to the parasitic resonant frequency.
  • the parasitic resonant frequency formed in the waveguide structure 1100 may be shifted upward to out of the resonant frequency band of the antenna due to the at least one ground path 1101 and 1102 (shifted to high frequency).
  • the parasitic resonant frequency formed in the waveguide structure 1100 may be shifted to a low frequency out of the resonant frequency band of the antenna due to the at least one ground path 1101 and 1102 .
  • FIG. 13 is a partial perspective view illustrating an antenna structure 1300 included in the electronic device 2 in the example of FIG. 9 , in one embodiment.
  • 14 is a diagram illustrating an exemplary configuration of the antenna structure 1300 of FIG. 13 according to an embodiment.
  • some of the plurality of first conductive parts 911 positioned in the first housing part 21 of FIG. 4 may be electrically connected to a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) and the ground G, and may operate as an antenna radiator 1410 .
  • the ground G may include, for example, a ground (eg, a ground plane) located or included in the printed circuit board 43 (see FIG. 4 ).
  • at least a portion of the first conductive part 911 used as the antenna radiator 1410 and the other first conductive part 911 adjacent to it is a first couple electromagnetically coupled to the antenna radiator 1410 . It may operate as a ring conductive pattern 1420 .
  • a portion (eg, the second conductive part 921) of the second housing part 22 (refer to FIG. 4) adjacent to the first conductive part 911 used as the antenna radiator 1410 is It may operate as a second coupling conductive pattern 1430 that is electromagnetically coupled to the antenna radiator 1410 .
  • the wireless communication circuitry provides radiation current to the antenna radiator 1410 , the selected or designated frequency band due to electromagnetic coupling between the antenna radiator 1410 and the at least one coupling conductive pattern 1420 and/or 1430 .
  • An electromagnetic field capable of transmitting and/or receiving a signal of at least one frequency may be formed.
  • the antenna radiator 1410 is an element that indirectly provides radiation current to the at least one coupling conductive pattern 1420 and/or 1430 , and may be referred to as a feeding conductive pattern in some embodiments.
  • the antenna radiator 1410 includes a first portion 1411 forming the exterior of the electronic device 2 and a second portion 1412 extending from the first portion 1411 to the inside of the electronic device 2 . ) may be included.
  • the distance between the first part 1411 and the second coupling conductive pattern 1430 may vary according to the sliding of the first housing part 21 .
  • the second portion 1412 may face, for example, the second coupling conductive pattern 1430 while being spaced apart from each other, and the overlapping area of the second portion 1412 and the second coupling conductive pattern 1430 is It may vary according to the sliding of the second housing part 22 .
  • the antenna radiator 1410 positioned on the first housing part 21 and the second coupling conductive pattern 1430 positioned on the second housing part 22 according to the sliding of the second housing part 22 . ) may vary, and thus, a frequency adjustment circuit (eg, a matching circuit) for forming resonance at at least one selected or designated frequency may be applied to the antenna structure 1300 .
  • the waveguide structure 1100 including, for example, the flexible display 30 and the second housing portion 22 (see FIG. 4 ).
  • the first conductive plate 1110 (refer to FIG. 11 ) of the waveguide structure 1100 may include the conductive part of the flexible display 30
  • ) (refer to FIG. 11 ) may include the conductive part of the second housing part 22 overlapping the conductive part of the flexible display 30 to be spaced apart from each other.
  • the conductive part included in the flexible display 30 and the conductive part of the second housing part 22 are at least At least one ground path 1101 , 1102 (see FIG. 11 ) may be formed by electrically connecting at one location. At least one ground path 1101 , 1102 may adjust the parasitic resonant frequency so that, in one embodiment, the parasitic resonant frequency formed by the waveguide structure 1100 is not included in the resonant frequency band of the antenna structure 1300 . . In some embodiments, the at least one ground path 1101 , 1102 may prevent and/or reduce the formation of substantially the waveguide structure 1100 of FIG. 11 that conducts guided waves associated with parasitic resonances.
  • FIG. 15A illustrates, in one embodiment, a surface current formed between the flexible display 30 and the second housing portion 22 due to energy radiated from the antenna structure 1300 when at least one ground path is implemented. ) or a diagram showing the distribution of the electric field.
  • FIG. 15B is a comparison example with FIG. 15A , and a surface current formed between the flexible display 30 and the second housing part 22 due to energy radiated from the antenna structure 1300 when at least one ground path is not implemented. Alternatively, it is a diagram showing the distribution of the electric field. 15A and 15B , at least one ground path 1101 and 1102 may reduce a surface current or an electric field between the flexible display 30 and the second housing unit 22 .
  • At least one ground path 1101 and 1102 has a parasitic resonance frequency formed between the flexible display 30 and the second housing part 22 in the resonance frequency band of the antenna structure 1300 (eg, LB (about 600 MHz to about 1 GHz). )), the parasitic resonance frequency can be adjusted or the parasitic resonance can be reduced.
  • LB about 600 MHz to about 1 GHz
  • Energy radiated from antenna structure 1300 may affect waveguide structure 1100 (see FIG. 11 ), including, for example, flexible display 30 and display support structure 50 .
  • the first conductive plate 1110 (refer to FIG. 11 ) of the waveguide structure 1100 may include the conductive part of the flexible display 30
  • ) (refer to FIG. 11 ) may include a display support structure 50 that is spaced apart from and overlapped with the conductive part of the flexible display 30 .
  • the conductive part and the display support structure 50 included in the flexible display 30 are positioned at at least one position.
  • At least one ground path 1101 and 1102 may be formed by being electrically connected to each other. At least one ground path 1101 , 1102 may adjust the parasitic resonant frequency so that, in one embodiment, the parasitic resonant frequency formed by the waveguide structure 1100 is not included in the resonant frequency band of the antenna structure 1300 . . In some embodiments, the at least one ground path 1101 , 1102 may prevent and/or reduce the formation of substantially the waveguide structure 1100 of FIG. 11 that conducts guided waves associated with parasitic resonances.
  • 16A illustrates a distribution of a surface current or electric field formed between flexible display 30 and display support structure 50 due to energy radiated from antenna structure 1300 when at least one ground path is implemented, in one embodiment. It is a drawing showing FIG. 16B is an example comparison with FIG. 16A , which shows a surface current formed between the flexible display 30 and the display support structure 50 due to energy radiated from the antenna structure 1300 when at least one ground path is not implemented, or It is a diagram showing the distribution of the electric field. 16A and 16B , at least one ground path 1101 , 1102 may reduce a surface current or an electric field between the flexible display 30 and the display support structure 50 .
  • the at least one ground path 1101 and 1102 has a parasitic resonance frequency formed between the flexible display 30 and the display support structure 50 in the resonance frequency band of the antenna structure 1300 (eg, LB (about 600 MHz to about 1 GHz)). ), it is possible to adjust the parasitic resonance frequency so that it is not included, or to reduce the parasitic resonance.
  • LB about 600 MHz to about 1 GHz
  • FIG. 17 is a cross-sectional view 1700 of a portion of electronic device 2 along line E-E′ in FIG. 2B according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view 1800 of a portion of electronic device 2 along line F-F′ in FIG. 2B, in one embodiment.
  • 19 is a cross-sectional view 1900 for explaining at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 17 , according to an embodiment.
  • the electronic device 2 includes the flexible display 30 , the display support structure 50 , the conductive adhesive member 1710 (or a conductive adhesive, or the like). the like), a second metal structure 902 , a first guide rail structure 61 , a second guide rail structure 62 , a fourth support member 422 , a first bolt 1731 (or a first screw) (screw), and/or a second bolt 1732 (or a second screw).
  • the second metal structure 902 may include at least one fourth conductive part 941 included in the third support member 421 facing the second back cover 221 .
  • the second metal structure 902 may include a conductive portion 1741 included in the second cover portion 222b.
  • the second metal structure 902 may include a conductive part 1751 included in the third cover part 222c.
  • the second metal structure 902 may include a conductive part 1801 included in the first cover part 222a.
  • the conductive part 1801 included in the first cover part 222a includes a fourth conductive part 941 included in the third support member 421, a conductive part 1741 included in the second cover part 222b, And/or it may be connected to or integrally formed with the conductive part 1751 included in the third cover part 222c.
  • the third metal structure 1802 including the conductive part 1801 included in the first cover part 222a and the fourth conductive part 941 included in the third support member 421 is referred to as a third metal structure 1802 .
  • the third metal structure 1802 may be disposed to face the front surface 30a of the flexible display 30 , for example.
  • the second cover part 222b may include, for example, a non-conductive cover member 1742 coupled to the conductive part 1741 to form an outer surface of the electronic device 2 .
  • the third cover part 222c may include, for example, a non-conductive cover member 1752 coupled to the conductive part 1751 to form an outer surface of the electronic device 2 .
  • the one side portion (eg, one side portion of the plurality of support bars 500 of FIG. 8 ) 510 of the display support structure 50 is disposed or coupled to the second cover portion 222b of the first It may be positioned or inserted into the first guide rail 611 of the guide rail structure 61 .
  • the other side portion of the display support structure 50 (eg, the other side of the plurality of support bars 500 of FIG. 8 ) 520 is disposed or coupled to the third cover portion 222c of the second guide rail structure 62 . It can be positioned or inserted into the second guide rail 621 of the.
  • the display support structure 50 may be guided and moved by the first guide rail 611 and the second guide rail 621 .
  • the plurality of support bars 500 (refer to FIG. 8 ) included in the display support structure 50 may be moved while rubbing against the fourth support member 422 . have.
  • the fourth support member 422 may be positioned between the first guide rail structure 61 and the second guide rail structure 62 , for example.
  • the conductive portion 1741 of the second cover portion 222b, the first guide rail structure 61 , and the fourth support member 422 may be coupled using a first bolt 1731 .
  • the conductive part 1741 of the second cover part 222b may include a first bolt fastening hole 1761 corresponding to the first bolt 1731 .
  • the first guide rail structure 61 may include a second bolt fastening hole 1762 aligned with the first bolt fastening hole 1761 to correspond to the first bolt 1731 .
  • the fourth support member 422 may include a first bolt fastening groove 1771 aligned with the second bolt fastening hole 1762 to correspond to the first bolt 1731 .
  • the first bolt 1731 may include a first head 1781 and a first shaft 1791 extending from the first head 1781 .
  • the first shaft 1791 includes a first part 1791a corresponding to the first bolt fastening hole 1761 , a second part 1791b corresponding to the second bolt fastening hole 1762 , and/or a first bolt fastening hole.
  • a third portion 1791c corresponding to the groove 1771 may be included.
  • the third portion 1791c of the first shaft 1791 may include male threads engageable with female threads included in the first bolt fastening groove 1771 . .
  • the second portion 1791b of the first shaft 1791 may include a male thread engageable with a female thread included in the second bolt fastening hole 1762 .
  • the first portion 1791a of the first shaft 1791 may include a male thread engageable with a female thread included in the first bolt fastening hole 1761 .
  • the method in which the conductive portion 1741 of the second cover portion 222b, the first guide rail structure 61, and the fourth support member 422 are coupled by using the first bolt 1731 is substantially the same as or similar to the method in which the second cover portion 222b is coupled
  • the conductive part 1751 , the second guide rail structure 62 , and the fourth support member 422 of the third cover part 222c may be coupled using a second bolt 1732 .
  • the second bolt 1732 may be substantially the same as or similar to the first bolt 1731 , and may include, for example, a second head 1782 and a second shaft 1792 .
  • the second shaft 1792 is connected to the first portion 1792a corresponding to the third bolt fastening hole 1763 included in the conductive portion 1751 of the third cover portion 222c and the second guide rail structure 62 .
  • a second part 1792b corresponding to the included fourth bolt fastening hole 1764 and a third part 1792c corresponding to the second bolt fastening groove 1772 included in the fourth support member 422 . can do.
  • the first cover portion 222a, the third support member 421, the first guide rail 611, the second guide rail structure 62, the first bolt 1331, the second bolt ( 1332 , or the display support structure 50 may include a conductive member.
  • the display support structure 50 , the first guide rail 611 , the first bolt 1331 , the second metal structure 902 , the first cover part 222a , or the third support member 421 . can be electrically connected.
  • the first cover part 222a or the third support member 421 may be integrally formed or combined.
  • the first guide rail structure 61 , the second guide rail structure 62 , the first bolt 1731 , the second bolt 1732 , or the display support structure 50 may include a conductive member. have.
  • display support structure 50 first guide rail structure 61 , second guide rail structure 62 , first bolt 1731 , second bolt 1732 , and third metal structure 1802 .
  • the conductive part 1801 included in the first cover part 222a of the third metal structure 1802 and the fourth conductive part 941 included in the third support member 421 of the third metal structure 1802 are It may be integrally formed or combined.
  • the fourth support member 422 may be implemented as a rotating member such as a roller (eg, the rotating member 1920 of the embodiment of FIG. 19 ).
  • the at least one hinge 800 according to the example of FIG. 4 may be omitted.
  • the third portion 1791c of the first shaft 1791 included in the first bolt 1731 and the first bolt fastening groove 1771 of the fourth support member 422 may be formed of non-threaded parts.
  • At least one of the first portion 1791a and the second portion 1791b of the first shaft 1791 may include a male screw portion corresponding to the female screw portion formed in the bolt fastening hole.
  • the third part 1792c of the second shaft 1792 included in the second bolt 1732 and the second bolt fastening groove 1772 of the fourth support member 422 may be formed of non-threaded parts. At least one of the first portion 1792a and the second portion 1792b of the second shaft 1792 may include a male screw portion corresponding to the female screw portion formed in the bolt fastening hole.
  • the fourth support member 422 implemented as a rotation member may be rotatable using the third portion 1791c of the first shaft 1791 and the third portion 1792c of the second shaft 1792 as rotation axes.
  • the second housing part 22 when at least a portion of the second housing part 22 (see FIG. 4 ) (eg, the plurality of second conductive parts 921 of FIG. 9 is used as an antenna radiator, for example, a third metal structure)
  • a third metal structure at 1802 , at least some overlapping two of the conductive sheet 33e, the display support structure 50 , or the metal support sheet 70 of the flexible display 30 have a waveguide structure that generates parasitic resonance (eg, FIG. 11 ).
  • the third metal structure 1802, the conductive sheet 33e of the flexible display 30, the display support structure 50, or the metal support sheet ( 70) The two overlapping each other with a dielectric (eg, an air layer, or an adhesive material) interposed therebetween may form a waveguide structure.
  • a dielectric eg, an air layer, or an adhesive material
  • At least one ground path eg, the ground path 1101 and / or 1102) may be formed.
  • the conductive adhesive member 1710 may be positioned between the flexible display 30 and the display support structure 50 .
  • the conductive sheet 33e included in the flexible display 30 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 1710 .
  • the conductive sheet 33e and the display supporting structure 50 may be coupled without a substantial gap due to, for example, the conductive adhesive member 1710 .
  • the conductive adhesive member 1710 may include, for example, a thermally responsive conductive adhesive material, a photoreactive conductive adhesive material, a general conductive adhesive material, and/or a conductive double-sided tape.
  • the third metal structure 1802 facing the front surface 30a of the flexible display 30 and the conductive sheet 33e forming the rear surface 30b of the flexible display 30 are electrically connected to ground A path (eg, at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ) may be formed.
  • the conductive adhesive member 1710 and the display support structure 50 may be included in the ground path.
  • the conductive sheet 33e and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 1710 to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing a guided wave related to parasitic resonance from being formed. and/or can be reduced.
  • At least one ground path formed by electrically connecting the third metal structure 1802 facing the front surface 30a of the flexible display 30 and the conductive sheet 33e forming the rear surface 30b of the flexible display 30 . This will be described later with reference to FIG. 19 .
  • the ground path may contribute to securing antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna radiator (eg, the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14 ).
  • the ground path includes a third metal structure 1802 and a waveguide structure (eg, FIG. 11, the waveguide structure 1100) may be substantially prevented and/or reduced from being formed.
  • the ground path is a parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the third metal structure 1802 and the conductive sheet 33e is an antenna (eg, FIG. 13 or 14 ) utilizing at least one antenna radiator. It may contribute not to be included in the resonant frequency band of the antenna structure 1300).
  • a parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the third metal structure 1802 and the conductive sheet 33e may be shifted out of the resonant frequency band of the antenna due to the ground path (FIG. 12b or see 12c).
  • the metal support sheet 70 may be positioned on the rear surface 30b of the flexible display 30 .
  • the conductive adhesive member 1710 may be positioned between the metal support sheet 70 and the display support structure 50 .
  • the metal support sheet 70 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 1710 .
  • a conductive adhesive material may be positioned between the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 of the flexible display 30 , and the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 may be electrically connected to each other.
  • the conductive adhesive member 1710 , the metal support sheet 70 , and the display support structure 50 may include a ground path (eg, at least one of FIG. 11 ) electrically connecting the third metal structure 1802 and the conductive sheet 33e.
  • the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 are electrically connected with a conductive adhesive material to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 from flowing through a guided wave associated with parasitic resonance and/or can be reduced
  • the metal support sheet 70 and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 1710 so that the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing the guided wave related to the parasitic resonance is substantially formed. can be prevented and/or reduced.
  • the first conductive plate 1110 of FIG. 11 includes at least a portion of the conductive sheet 33e, the display support structure 50 , or the metal support sheet 70 included in the flexible display 30 . can do.
  • the second conductive plate 1120 of FIG. 11 may include a third metal structure 1802 that faces the front surface 30a of the flexible display 30 or overlaps the conductive sheet 33e.
  • the second conductive plate 1120 of FIG. 11 may include a second back cover 221 including a conductive material.
  • the flexible display 30 may include a front surface 30a formed by the transparent cover 35 of FIG. 4 and a rear surface 30b formed by the conductive sheet 33e of FIG. 4 .
  • a portion of the second area 2 of the flexible display 30 is located in the internal space of the electronic device 2 .
  • a portion of the front surface 30a of the flexible display 30 included in the second region 2 may face the third metal structure 1802 .
  • a portion of the second area 2 of the flexible display 30 may be located in the internal space of the electronic device 2 , and the front surface of the flexible display 30 .
  • a portion of 30a included in the second region (2) may face the first cover portion 222a of the third metal structure 1802 .
  • the second region 2 of the flexible display 30 is implemented not to substantially face the first cover portion 222a of the third metal structure 1802 .
  • the ground path formed by electrically connecting the conductive sheet 33e and the third metal structure 1802 is the conductive portion 1741 of the second cover portion 222b connected to the third metal structure 1802 . and/or a conductive portion 1751 of the third cover portion 222c connected to the third metal structure 1802 .
  • a ground path formed by electrically connecting the conductive sheet 33e and the third metal structure 1802 may be understood as a ground path formed by electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 .
  • at least one ground path formed by electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 is, for example, a first ground path GP11 and a second ground path GP12 .
  • the conductive sheet 33e is connected to the conductive portion 1741 of the second cover portion 222b (refer to FIG. 17) through the first ground path GP11, the second ground path GP12, or the third ground path GP13. can be electrically connected to.
  • the first ground path GP11 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 1710 , conduct electricity between the conductive adhesive member 1710 and the display support structure 50 , and the display support structure energization between 50 and fourth support member 422 , energization between fourth support member 422 and first bolt 1731 , and first bolt 1731 and/or second metal structure 902 . It may include energization between
  • the first guide rail structure 61 may be formed of a non-conductive material such as a polymer.
  • the first guide rail structure 61 may include a non-conductive surface coated with a non-conductive material, and the interior of the first guide rail structure 61 may include a conductive material.
  • the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 may be integrally formed. In some embodiments, when the first guide rail structure 61 includes a conductive material, the first guide rail structure 61 may be electrically connected to the display support structure 50 and/or the first bolt 1331 . .
  • the second ground path GP12 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 1710 , conduct electricity between the conductive adhesive member 1710 and the display support structure 50 , and the display support structure energization between 50 and the fourth support member 422 , energization between the fourth support member 422 and the first guide rail structure 61 , and/or the first guide rail structure 61 and the second metal energization between structures 902 .
  • a conductive adhesive material eg, a conductive double-sided tape
  • a flexible conductive member eg, a C clip (a conductive member in a C shape)
  • pogo pin a conductive adhesive material or flexible conductive member
  • a conductive adhesive material or flexible conductive member may be positioned between the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 .
  • a conductive adhesive material may be positioned between the fourth support member 422 and the first guide rail structure 61 , and between the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 , , in this case, the fastening structure using the first bolt 1731 may be omitted.
  • the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the third ground path GP13 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 1710 , and conduct electricity between the conductive adhesive member 1710 and the display support structure 50 , and the display support structure. energization between 50 and the first guide rail structure 61 , and energization between the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 .
  • a conductive lubricant may be positioned between the first guide rail 611 and one side 510 of the display support structure 50 positioned or inserted into the first guide rail 611 .
  • a rotating member such as a roller, may be positioned on one side 510 of the display support structure 50 positioned or inserted into the first guide rail 611 .
  • the rotation member may reduce frictional force while maintaining physical contact between the one side portion 510 of the display support structure 50 and the first guide rail 611 .
  • a conductive adhesive material or flexible conductive member may be positioned between the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 .
  • the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the fourth support member 422 may include a conductive surface coated with a conductive material, and the fourth support member 422 may include a conductive surface coated with a conductive material.
  • the inside of the member 422 may include a non-conductive material.
  • the ground paths GP11, GP12, and GP13 illustrated in FIG. 19 represent electrical flows between components to help understand the embodiment, and may be understood as having a conduction structure according to a change or deformation of the component.
  • the first guide rail structure 61 may include a non-conductive material.
  • the first guide rail 611 may be formed of a non-conductive material.
  • a portion of the fourth support member 422 connects the display support structure 50 and the first bolt 1331 to each other.
  • a conductive material for electrically connecting may be included, and the other portion of the fourth support member 422 may include a non-conductive material.
  • a portion of the first guide rail structure 61 is electrically conductive to electrically connect the fourth support member 422 and the second metal structure 902 .
  • material, and the other portion of the first guide rail structure 61 may include a non-conductive material.
  • a portion of the first guide rail structure 61 is a conductive material that electrically connects the display support structure 50 and the second metal structure 902 . may include, and the other portion of the first guide rail structure 61 may include a non-conductive material.
  • the conductive sheet 33e may be electrically connected to the conductive part 1751 of the third cover part 222c through at least one ground path.
  • At least one ground path between the conductive sheet 33e and the conductive part 1751 of the third cover part 222c is, for example, the conductive part 1341 of the conductive sheet 33e and the second cover part 222b.
  • ) may be implemented in substantially the same or similar manner to at least one ground path (eg, the first ground path GP11, the second ground path GP12, or the third ground path GP13) between the .
  • a conductive adhesive member is disposed between the first area 1 of the flexible display 30 and the second support member 412 of the first support structure 41 .
  • the conductive sheet 33e included in the flexible display 30 may be electrically connected to at least one third conductive part 931 (refer to FIG. 9 or 10 ) included in the second support member 412 through a conductive adhesive member.
  • the conductive sheet 33e and the at least one third conductive portion 931 substantially prevent and/or reduce the formation of the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing the guided wave associated with the parasitic resonance. Therefore, antenna radiation performance with respect to an antenna (eg, the antenna structure 130 of FIG.
  • the conductive adhesive member between the conductive sheet 33e and the second support member 412 may include, for example, a thermally responsive conductive adhesive material, a photoreactive conductive adhesive material, a general conductive adhesive material, and/or a conductive double-sided tape. have.
  • the metal support sheet 70 when the metal support sheet 70 (see FIG. 18 ) is positioned on the rear surface 30b (see FIG. 18 ) of the flexible display 30 , the metal support sheet 70 and the second support member 412 . ) may be positioned between the conductive adhesive member.
  • the metal support sheet 70 at least one third conductive part 931 (refer to FIGS. 9 or 10 ) included in the second support member 412 may be electrically connected to each other through a conductive adhesive member. Due to this, the metal support sheet 70 and the at least one third conductive portion 931 prevent substantially formation of the waveguide structure 1100 of FIG.
  • the metal support sheet 70 may be disposed not to substantially overlap the at least one third conductive part 931 included in the second support member 412 .
  • At least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e may include at least one opening.
  • the at least one fourth conductive portion 941 may include an opening 941a (see FIGS. 9 and 17 ).
  • the parasitic resonant frequency of the waveguide structure 1100 of FIG. 11 including at least a portion of the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 superimposed thereon is determined by at least one ground path (eg, the first Due to the ground path GP11, the second ground path GP12, or the third ground path GP13) and the opening 941a, the antenna may be moved downward to out of the resonant frequency band of the antenna.
  • at least one opening formed in at least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e has a non-conductive material (eg, at least one fourth non-conductive portion 942 of FIG. 9 ). This can be located.
  • Figure 20 is an exploded perspective view of a portion 1500 of the electronic device 2 of FIG. 2A , according to another embodiment.
  • Figure 21 is, for example, a cross-sectional view 2100 of a portion of the electronic device 2 along the line F-F' in Figure 2B in connection with the embodiment of Figure 20.
  • Figure 22 is, for example, the embodiment of Figure 20 By way of example is a cross-sectional view 2200 of a portion of electronic device 2 on line E-E′ in FIG. 2B .
  • the electronic device 2 includes a flexible display 30, a display support structure 50, a conductive adhesive member 2010, a first case 2001, and a first guide rail structure ( 61), the second guide rail structure 62, the rotation member 2020, the first rotation support member 2031, the second rotation support member 2032, the first bolt 2041, and/or the second bolt ( 2042) may be included.
  • the first case 2001 may include a second metal structure 902 and a fourth non-conductive part 942 .
  • the rotating member 2020 may be, for example, a rotatable curved member (eg, a roller) replacing the fourth support member 422 of FIG. 4 , in this case at least one hinge 800 of FIG. 4 . may be omitted.
  • the first bolt 2041 eg, the first bolt 1731 of FIG. 17
  • the second bolt 2042 eg, the second bolt 1732 of FIG.
  • the second bolt 2042 can include, for example, a head 2042a and a shaft 2042b extending from the head 2042a.
  • Shaft 2042b may include, for example, a male threaded portion 2042c and an unthreaded portion 2042d.
  • the first bolt 2041 may be substantially the same as or similar to the second bolt 2042 .
  • the unthreaded portion of the shaft included in the first bolt 2041 is inserted into a groove formed on one side of the rotating member 2020, and the unthreaded portion 2042c of the shaft 2042b included in the second bolt 2042 is the rotating member. It may be inserted into the groove 2023 formed on the other side of 2020 .
  • the rotation member 2020 may be rotatable using the shaft of the first bolt 2041 and the shaft 2042b of the second bolt 2042 as rotation axes.
  • the rotation member 2020 may include a circular gear or a round gear.
  • the circular gear may include, for example, a rotating body 2021 in the form of a circular cylinder, and gear teeth 2022 disposed along the circumference of the rotating body 2021 .
  • the display support structure 50 may have a gear structure capable of meshing with a circular gear due to the first layer 51 and the plurality of support bars 500 . Due to the engaged state (or driving connection state) between the rotating member 2020 (or circular gear) and the display support structure 50 , motion or a force acting on it is caused by the display assembly 700 and the rotating member (2020) may be transferable.
  • the display support structure 50 may be guided and moved by the first guide rail 611 and the second guide rail 621 . and the rotation member 2020 is based on the friction with the display assembly 700 based on the rotation axis 2024 (eg, the shaft of the first bolt 2041 and the shaft 2042b of the second bolt 2042). can be rotated.
  • the rotation member 2020 is based on the friction with the display assembly 700 based on the rotation axis 2024 (eg, the shaft of the first bolt 2041 and the shaft 2042b of the second bolt 2042). can be rotated.
  • the first rotation support member 2031 may be disposed or coupled to the first guide rail structure 61 between the rotation member 2020 and the first guide rail structure 61 .
  • the second rotation support member 2032 may be disposed or coupled to the second guide rail structure 62 between the rotation member 2020 and the second guide rail structure 62 .
  • the rotation member 2020 may be rotatable while rubbing the first rotation support member 2031 and the second rotation support member 2032 between the first rotation support member 2031 and the second rotation support member 2032 .
  • the first rotation support member 2031 and the second rotation support member 2032 may include a rotation member (eg, one or more rolling elements 2031a) capable of reducing frictional force with the rotation member 2020 .
  • the first rotation support member 2031 may include one or more rolling elements (eg, balls) 2031a and a rolling element support part 2031b.
  • One or more rolling elements (or rotating members) 2031a may be rotatably positioned on the rolling element support 2031b.
  • the one or more rolling elements 2031a may be, for example, a plurality, and may be arranged in a circle around the rotation axis of the rotation member 2020.
  • One or more rolling elements 2031a included in the first rotational support member 2031 may be rotatable on the rolling element support 2031b while rubbing against one surface of the rotational member 2020.
  • the second rotation support member 2032 may be substantially the same as or similar to the first rotation support member 2031 .
  • the second rotation support member 2032 may include one or more rolling elements 2032a and a rolling element support portion 2032b.
  • One or more rolling elements 2032a included in the second rotation support member 2032 may be rotatable on the rolling element support portion 2032b while rubbing the other surface of the rotation member 2020.
  • the first rotational support member 2031 or the second rotational support member 2032 may be referred to as bearings.
  • the first rotation support member 2031 or the second rotation support member 2032 may be implemented in various other forms including a rotation member (or a rolling friction member) rotatable while rubbing the rotation member 2020 .
  • the rolling element support 2031b of the first rotation support member 2031 includes a bolt fastening hole 2031c having a male threaded part and a female threadable part engageable with the male threaded part of the shaft included in the first bolt 2041. can do.
  • the rolling element support 2032b of the second rotation support member 2032 includes a bolt fastening hole 2032c having a male threaded part 2042c and a female thread fastenable with the male threaded part 2042c of the shaft 2042b included in the second bolt 2042. can do.
  • the first bolt fastening hole 1761 included in the second metal structure 902 is aligned with the bolt fastening hole 2031c of the first rotational support member 2031 , and the first bolt 2041 .
  • the first guide rail structure 61 includes an opening 612 corresponding to the first bolt fastening hole 1761 of the second metal structure 902 and the bolt fastening hole 2031c of the first rotation support member 2031 . can do.
  • the conductive portion 1741 of the first rotation support member 2031 and the second metal structure 902 may be coupled to each other due to the fastening with the first bolt 2041 .
  • the third bolt fastening hole 1763 included in the second metal structure 902 is aligned with the bolt fastening hole 2032c of the second rotation support member 2032, and the second bolt 2042 includes the shaft ( 2042b) may include a male threaded part 2042c and a female threaded part engageable.
  • the second guide rail structure 62 includes an opening 622 corresponding to the third bolt fastening hole 1763 of the second metal structure 902 and the bolting hole 2032c of the second rotation support member 2032 . can do.
  • the second rotation support member 2032 and the conductive portion 1751 of the second metal structure 902 may be coupled to each other by fastening with the second bolt 2042 .
  • the conductive adhesive member 2010 (eg, the conductive adhesive member 1710 of FIG. 17 ) may be positioned between the flexible display 30 and the display support structure 50 .
  • the conductive sheet 33e included in the flexible display 30 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 2010 .
  • the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) facing the front surface 30a of the flexible display 30 and the conductive sheet 33e forming the rear surface 30b of the flexible display 30
  • a ground path (eg, at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ) may be formed by electrically connecting them.
  • the conductive adhesive member 2010 and the display support structure 50 may be included in the ground path.
  • the conductive sheet 33e and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 2010 to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 that flows the guided wave related to parasitic resonance from being formed. and/or can be reduced.
  • the ground path may contribute to securing antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna radiator (eg, the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14 ).
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and a conductive sheet 33e superimposed with the third metal structure 1802 is a waveguide for flowing a guided wave associated with a parasitic resonance. Formation of a structure (eg, the waveguide structure 1100 of FIG. 11 ) may be substantially prevented and/or reduced.
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and a parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the conductive sheet 33e at least one antenna employing an antenna radiator (e.g. : It can contribute not to be included in the resonant frequency band of the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14).
  • the parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and the conductive sheet 33e may be shifted out of the resonant frequency band of the antenna due to the ground path. There is (see Figure 12b or 12c).
  • a metal support sheet 70 (refer to FIGS. 4 , 7 , or 18 ) may be positioned on the rear surface 30b of the flexible display 30 .
  • the conductive adhesive member 2010 may be positioned between the metal support sheet 70 and the display support structure 50 .
  • the metal support sheet 70 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 2010 .
  • a conductive adhesive material may be positioned between the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 of the flexible display 30 , and the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 may be electrically connected to each other.
  • the conductive adhesive member 2010, the metal support sheet 70, and the display support structure 50 are provided with a ground path (eg, a ground path that electrically connects the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and the conductive sheet 33e). at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ).
  • the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 are electrically connected with a conductive adhesive material to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 from flowing through a guided wave associated with parasitic resonance and/or can be reduced
  • the metal support sheet 70 and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 2010 so that the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing the guided wave related to the parasitic resonance is substantially formed. can be prevented and/or reduced.
  • the first ground path GP21 and/or the second ground path GP22 includes an electrical path electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 . can do.
  • the conductive sheet 33e may be electrically connected to the conductive portion 1751 of the second metal structure 902 through the first ground path GP21 or the second ground path GP22.
  • the first ground path GP21 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2010 , conduct electricity between the conductive adhesive member 2010 and the display support structure 50 , and the display support structure energization between 50 and the rotating member 2020, energization between the rotating member 2020 and the second rotation support member 2032, energization between the second rotation support member 2032 and the second bolt 2042; and energization between the second bolt 2042 and the second metal structure 902 .
  • One or more rolling elements 2032a may conduct electricity with the rotation member 2020 .
  • One or more rolling elements 2032a and the rolling element support 2032b may be energized.
  • the rolling element support 2032b may conduct electricity with the second bolt 2042 .
  • a conductive lubricant may be positioned between the one or more rolling elements 2032a and the rolling element support 2032b.
  • one surface of the rotation member 2020 facing the one or more rolling elements 2032a may include a curved portion 2025 in contact with the one or more rolling elements 2032a.
  • the curved portion 2025 may extend in a circle around the rotation axis of the rotation member 2020 .
  • the curved portion 2025 may reduce a gap between the rotating member 2020 and the rolling element support 2032b while increasing a contact area with the one or more rolling elements 2032a.
  • a conductive lubricant may be positioned between the one or more rolling elements 2032a and the curved portion 2025 .
  • the second guide rail structure 62 may be formed of a non-conductive material such as a polymer. In some embodiments, the second guide rail structure 62 may include a non-conductive surface coated with a non-conductive material, and the interior of the second guide rail structure 62 may include a conductive material. In some embodiments, the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the second ground path GP22 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2010, conduct electricity between the conductive adhesive member 2010 and the display support structure 50, and the display support structure. energization between 50 and the rotational member 2020, energization between the rotational member 2020 and the second rotational support member 2032, and between the second rotational support member 2032 and the second guide rail structure 62 energization, and energization between the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 .
  • a conductive adhesive material eg, a conductive double-sided tape
  • a flexible conductive member eg, C A clip (a C-shaped conductive member), a pogo pin, a spring, a conductive poron, a conductive rubber, a conductive tape, or a conductive connector
  • a conductive adhesive material or flexible conductive member may be positioned between the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 .
  • the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the rolling element support 2032b and the second guide rail structure 62 may be integrally formed.
  • the second rotation support member 2032 or the second guide rail structure 62 may include a conductive material.
  • the rotating member 2020 when the first ground path GP21 or the second ground path GP22 is formed, the rotating member 2020 may include a conductive surface coated with a conductive material, and the rotating member 2020 may include a conductive surface coated with a conductive material.
  • the interior of the may include a non-conductive material.
  • the ground paths GP21 and GP22 shown in FIG. 22 represent electrical flows between components to help understand the embodiment, and may be understood as having a conduction structure according to changes or modifications of the components.
  • a portion of the rotational member 2020 may support the display supporting structure 50 and the second rotational supporting member 2032 .
  • a conductive material for electrically connecting may be included, and the other portion of the rotation member 2020 may include a non-conductive material.
  • a part of the second guide rail structure 62 electrically connects the second rotation support member 2032 and the second metal structure 902 . It may include a conductive material, and another portion of the second guide rail structure 62 may include a non-conductive material.
  • At least one ground path formed by electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 is substantially the same as the third ground path GP13 according to the embodiment of FIG. 19 or A similarly implemented third ground path may be included.
  • the third ground path includes conduction between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2210 , conduction between the conductive adhesive member 2210 and the display support structure 50 , and supporting the display. energization between the structure 50 and the second guide rail structure 62 , and between the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 .
  • a rotating member such as a roller, may be positioned on one side 520 of the display support structure 50 positioned or inserted into the second guide rail 621 .
  • the rotation member may reduce frictional force while maintaining physical contact between the one side portion 520 of the display support structure 50 and the second guide rail 621 .
  • At least one ground path between the conductive sheet 33e and the conductive portion 1741 of the third cover portion 222c is, for example, the conductive sheet 33e and the third cover portion 222c.
  • at least one ground path may be implemented in substantially the same or similar manner to at least one ground path (eg, the first ground path GP21 or the second ground path GP22) between the conductive portions 1751. have.
  • At least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e may include at least one opening.
  • the at least one fourth conductive part 941 may include an opening 941a (refer to FIG. 20 ).
  • the parasitic resonant frequency of the waveguide structure 1100 of FIG. 11 including at least a portion of the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 superimposed thereon is determined by at least one ground path (eg, the first Due to the ground path GP21, the second ground path GP22, or the third ground path GP23) and/or the opening 941a, the antenna may be moved downward to out of the resonant frequency band of the antenna.
  • at least one opening formed in at least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e has a non-conductive material (eg, at least one fourth non-conductive portion 942 of FIG. 9 ). This can be located.
  • FIG. 23 is an exploded perspective view of a portion 2300 of the electronic device 2 of FIG. 2A according to another embodiment.
  • FIG. 24 is, for example, a partial perspective view illustrating the flexible display 30 , the display support structure 50 , and the second guide rail structure 62 in relation to the embodiment of FIG. 23 .
  • FIG. 25 is, for example, a partial cross-sectional view of support bar 2500 in connection with the embodiment of FIG. 23 .
  • FIG. 26 is a cross-sectional view 2600 of a portion of electronic device 2 , for example along line E-E′ in FIG. 2B in connection with the embodiment of FIG. 23 .
  • the electronic device 2 includes a flexible display 30, a display support structure 50, a conductive adhesive member 2310, a first case 2001, and a first guide rail structure ( 61 ), a second guide rail structure 62 , a first bolt 2341 , and/or a second bolt 2342 .
  • the first case 2001 may include a second metal structure 902 and a fourth non-conductive part 942 .
  • the first guide rail structure 61 may include a second bolting hole 1762 aligned with the first bolting hole 1761 of the second metal structure 902 .
  • the conductive portion 1741 of the first guide rail structure 61 and the second metal structure 902 may be coupled to each other due to the fastening with the first bolt 2341 .
  • the second guide rail structure 62 may include a fourth bolting hole 1764 aligned with the third bolting hole 1763 of the second metal structure 902 .
  • the second guide rail structure 62 and the conductive portion 1751 of the second metal structure 902 may be coupled to each other by fastening with the second bolt 2342 .
  • a rotating member such as a roller may be positioned on one side of the display support structure 50 positioned or inserted in the first guide rail 611 of the first guide rail structure 61 .
  • a rotating member such as a roller may be positioned on the other side 520 of the display support structure 50 positioned or inserted in the second guide rail 621 (see FIGS. 4 and 24 ) of the second guide rail structure 62 .
  • the rotation member 2020, the first rotation support member 2031, and the second rotation support member 2032 according to the example of FIG. 20 may be omitted.
  • the fourth support member 422 and/or the at least one hinge 800 according to the example of FIG. 4 may be omitted.
  • the display support structure 50 includes a first rotating member 2510 rotatably positioned on one end 2501 of the support bar 2500 and the other end 2502 of the support bar 2500 .
  • a second rotating member 2520 (or a rotator, or the like) rotatably positioned on the .
  • the first rotation member 2510 may include an outer curved surface 2511 and an inner curved surface 2512 .
  • the outer curved surface 2511 may have a greater radius of curvature than the inner curved surface 2512 .
  • One end 2501 of the support bar 2500 may include a curved portion 2501a facing the inner curved surface 2512 of the first rotation member 2510 .
  • It may include a plurality of rolling elements 2521 (eg, balls) positioned between the first rotating member 2510 and one end 2501 of the support bar 2500 .
  • the plurality of rolling elements 2521 are formed at one end of the first rotation member 2510 and the support bar 2500 .
  • the plurality of rolling elements 2521 may be omitted, and a conductive lubricant may be positioned between the first rotating member 2510 and one end 2501 of the support bar 2500 .
  • One side of the display support structure 50 may be implemented with the first rotation member 2510 and related elements according to the embodiment of FIG. 25 positioned at one ends of the plurality of support bars 500 (see FIG. 8 ). have.
  • a second rotating member 2520 rotatably positioned on the other end 2502 of the support bar 2500 and a plurality of rolling elements 2522 related thereto rotate on one end 2501 of the support bar 2500 .
  • the other side 520 of the display support structure 50 is located at one end of the plurality of support bars 500 (see FIG. 8 ), and the second rotation member 2520 according to the embodiment of FIG. 25 and elements related thereto.
  • the support bar 2500 may rotate while the first rotating member 2510 rubs against the first guide rail 611 .
  • the first width W1 in which the first guide rail 611 extends in a direction orthogonal to the direction extending from one end 2501 to the other end 2502 of the support bar 2500 is the outer curved surface 2511 . It may be formed to be larger than the first diameter D1 of the first rotation member 2510 forming the first rotation member 2510 .
  • the second width W2 in which the second guide rail 621 extends in a direction orthogonal to the direction extending to the other end 2502 is a second diameter D2 of the second rotation member 2520 forming an outer curved surface.
  • the elasticity of the display assembly 700 (refer to FIG. 7 ), the motion or force transmitted between the components in a state change of the electronic device 2, and/or the tolerance between the components act in a complex way, so that the first rotation member A contact state between the 2510 and the first guide rail 611 and a contact state between the second rotation member 2520 and the second guide rail 621 may be maintained.
  • the conductive adhesive member 2310 (eg, the conductive adhesive member 1710 of FIG. 17 ) may be positioned between the flexible display 30 and the display support structure 50 .
  • the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) facing the front surface 30a of the flexible display 30 and the conductive sheet 33e forming the rear surface 30b of the flexible display 30
  • a ground path (eg, at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ) may be formed by electrically connecting them.
  • the conductive adhesive member 2310 and the display support structure 50 may be included in the ground path.
  • the conductive sheet 33e and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 2310 to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG.
  • the ground path may contribute to securing antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna radiator (eg, the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14 ).
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and a conductive sheet 33e superimposed with the third metal structure 1802 is a waveguide for flowing a guided wave associated with a parasitic resonance. Formation of a structure (eg, the waveguide structure 1100 of FIG. 11 ) may be substantially prevented and/or reduced.
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG.
  • the parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and the conductive sheet 33e may be shifted out of the resonant frequency band of the antenna due to the ground path. There is (see Figure 12b or 12c).
  • a metal support sheet 70 (refer to FIGS. 4 , 7 , or 18 ) may be positioned on the rear surface 30b of the flexible display 30 .
  • the conductive adhesive member 2310 may be positioned between the metal support sheet 70 and the display support structure 50 .
  • the metal support sheet 70 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 2310 .
  • a conductive adhesive material may be positioned between the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 of the flexible display 30 , and the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 may be electrically connected to each other.
  • the conductive adhesive member 2310 , the metal support sheet 70 , and the display support structure 50 are provided with a ground path (eg, a ground path electrically connecting the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and the conductive sheet 33e ). at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ).
  • the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 are electrically connected with a conductive adhesive material to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 from flowing through a guided wave associated with parasitic resonance and/or can be reduced
  • the metal support sheet 70 and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 2310 so that the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing the guided wave related to the parasitic resonance is substantially formed. can be prevented and/or reduced.
  • At least one ground path formed by electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 is, for example, a first ground path GP31 and/or a second ground path. (GP32) may be included.
  • the conductive sheet 33e may be electrically connected to the conductive portion 1751 of the second metal structure 902 through the first ground path GP31 or the second ground path GP32.
  • the first ground path GP31 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2310 , conduct electricity between the conductive adhesive member 2310 and the display support structure 50 , and the display support structure (50) and energization between the second rotating member (2520), energization between the second rotating member (2520) and the second guide rail structure (62), the second guide rail structure (62) and the second bolt (2342) energization between and between the second bolt 2342 and the second metal structure 902 .
  • the second guide rail structure 62 may include a conductive surface coated with a conductive material, and the interior of the second guide rail structure 62 may include a non-conductive material.
  • the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the second ground path GP32 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2310 , conduct electricity between the conductive adhesive member 2310 and the display support structure 50 , and the display support structure energization between 50 and the second rotatable member 2520, energization between the second rotatable member 2520 and the second guide rail structure 62, and the second guide rail structure 62 and the second metal structure ( 902) may include energization between them.
  • a conductive lubricant may be positioned between the second guide rail 621 and one side 520 (see FIG. 8 ) of the display support structure 50 positioned or inserted into the second guide rail 621 . have.
  • a conductive adhesive material eg, conductive double-sided tape
  • a flexible conductive member eg, C-clip (C-shaped conductive member)
  • pogo pin, spring, conductive poron, conductive rubber, conductive tape, or conductive connector may be positioned.
  • the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the portion 62a (see FIGS. 23 and 24 ) of the second guide rail structure 62 rotates in the second It may include a conductive material electrically connecting member 2520 and second metal structure 902 , wherein the other portion 62b of second guide rail structure 62 (see FIGS. 23 and 24 ) is a non-conductive material.
  • the second guide rail structure 62 may be implemented as an integral conductive member.
  • the conductive sheet 33e may be electrically connected to the conductive part 1741 of the third cover part 222c (refer to FIG. 17 ) through at least one ground path.
  • At least one ground path between the conductive sheet 33e and the conductive portion 1741 of the third cover portion 222c is, for example, the conductive sheet 33e and the third cover portion 222c (see Fig. 17).
  • At least one ground path (eg, the first ground path GP31 or the second ground path GP32) between the conductive parts 1751 of
  • At least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e may include at least one opening.
  • the at least one fourth conductive part 941 may include an opening 941a (refer to FIG. 23 ).
  • the parasitic resonant frequency of the waveguide structure 1100 of FIG. 11 including at least a portion of the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 superimposed therewith is determined by at least one ground path (eg, first in FIG. 26 ). Due to the ground path GP31, the second ground path GP32) and the opening 941a, it may be moved downward so as to deviate from the resonant frequency band of the antenna.
  • at least one opening formed in at least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e has a non-conductive material (eg, at least one fourth non-conductive portion 942 of FIG. 9 ). This can be located.
  • FIG. 27 is an exploded perspective view of a portion 2700 of the electronic device 2 of FIG. 2A , according to another embodiment.
  • FIG. 28 shows, for example, a fourth support member 2720 , a first support structure 41 , a hinge 2731 , a second rotation member 2742 , and a second rotation support member according to the embodiment of FIG. 27 . 2752 , and/or a partial perspective view showing the second bolt 2762 .
  • FIG. 29 is a cross-sectional view 2900 of a portion of electronic device 2 along line F-F′ in FIG. 2B , for example in connection with the embodiment of FIG. 27 .
  • 30 is a cross-sectional view 3000 for explaining at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 27 , according to an embodiment.
  • the electronic device 2 includes a flexible display 30 , a display support structure 50 , a conductive adhesive member 2710 , a second metal structure 902 , and a first guide rail structure. 61 , a second guide rail structure 62 , a fourth support member 2720 , a sliding driving unit 2730 , a first rotation member 2741 , a second rotation member 2742 , and a first rotation support member 2751 . ), the second rotation support member 2752 , the first bolt 2761 , the second bolt 2762 , the first support structure 41 , the second side cover 212 , the printed circuit board 43 , the battery ( 44), or a plurality of second camera modules 272 .
  • the fourth support member 2720 (eg, the fourth support member 422 of FIG. 4 ) is, for example, a first bolt ( ) fastened to the first bolt fastening hole 1761 of the second metal structure 902 .
  • 2761 and a second bolt 2762 fastened to the third bolt fastening hole 1763 of the second metal structure 902 may be coupled to the second metal structure 902 .
  • the second bolt 2762 may include a head 2762a and a shaft 2762b extending from the head 2762a.
  • the shaft 2762b may include a male threaded portion 2762c and an unthreaded portion 2762d.
  • the first bolt 2761 may be substantially the same as or similar to the second bolt 2762 .
  • the unthreaded portion of the shaft included in the first bolt 2761 is inserted into the groove 2722 formed on one side of the fourth support member 2720 , and the unthreaded portion of the shaft 2762b included in the second bolt 2762 is ( 2762c may be inserted into the groove 2723 formed on the other side of the fourth support member 2720 .
  • the sliding driving unit 2730 may include, for example, at least one hinge 2731 .
  • the hinge 2731 may connect the first support structure 41 and the fourth support member 2720 between the first support structure 41 and the fourth support member 2720 .
  • the hinge 2731 may include a link work 2800 (see FIG. 28 ).
  • Link device 2800 includes, for example, a first link 2810 , a second link 2820 , a first joint 2831 , a second joint 2832 , and/or a third joint 2833 . can do.
  • One end of the first link 2810 and one end of the second link 2820 may be connected using a first joint 2831, and the first link 2810 and the second link 2820 are connected to a first joint ( 2831) may be mutually rotatable.
  • the other end of the first link 2810 may be connected to the first support structure 41 using a second joint 2832 , and the first link 2810 provides a first support based on the second joint 2832 .
  • the other end of the second link 2820 may be connected to the fourth support member 2720 using the third joint 2833 , and the second link 2820 supports the fourth support with respect to the third joint 2833 . It may be rotatable with respect to member 2720 .
  • the first joint 2831 , the second joint 2832 , or the third joint 2833 may include, for example, an axis of rotation such as a pin or a shaft.
  • the first rotation member 2741 may be positioned between the fourth support member 2720 and the first guide rail structure 61 .
  • the first rotation member 2741 may be rotatably positioned in the unthreaded portion 2761d of the first bolt 2761 passing through the hole 2741a of the first rotation member 2741 .
  • the second rotation member 2742 may be positioned between the fourth support member 2720 and the second guide rail structure 62 .
  • the second rotation member 2742 may be rotatably positioned in the unthreaded portion 2762d of the second bolt 2762 passing through the hole 2742a of the second rotation member 2742 .
  • the first rotation member 2741 and the second rotation member 2742 may include a circular gear or a round gear.
  • the circular gear may include, for example, a rotating body in the form of a circular cylinder, and gear teeth disposed along the circumference of the rotating body.
  • the display support structure 50 mates with the first rotational member 2741 and the second rotational member 2742 due to the first layer 51 (see FIG. 7 ) and the plurality of support bars 500 (see FIG. 8 ). It may have a meshable gear structure. Due to the engaged state (or drivingly coupled state) of the first rotational member 2741 and the second rotational member 2742 with the display support structure 50 , the motion or a force acting thereon is applied to the first rotational member 2742 . It may be transferable between 2741 and the display assembly 700 (see FIG. 7 ), and between the second rotating member 2742 and the display assembly 700 .
  • the display support structure 50 is guided to the first guide rail 611 and the second guide rail 621 to provide a fourth support It may move while rubbing against the member 2720 .
  • the first rotation support member 2751 may be disposed or coupled to the first guide rail structure 61 between the first rotation member 2741 and the first guide rail structure 61 .
  • the first rotation member 2741 may be rotatable while rubbing the first rotation support member 2751 .
  • the second rotational support member 2752 may be disposed or coupled to the second guide rail structure 62 between the second rotation member 2742 and the second guide rail structure 62 .
  • the second rotation member 2742 may be rotatable while rubbing the second rotation support member 2752 .
  • the first rotation support member 2751 may include a rotation member (or rotation friction part) (eg, one or more rolling elements 2751a) capable of reducing frictional force with the first rotation member 2741 .
  • the second rotation support member 2252 may include a rotation member (or rotation friction part) (eg, one or more rolling elements 2752a) capable of reducing frictional force with the second rotation member 2242 .
  • the first rotation support member 2751 may be substantially the same as or similar to the first rotation support member 2031 of FIG. 20 , for example.
  • the first rotation support member 2751 may include one or more rolling elements (eg, balls) 2751a and a rolling element support part 2751b.
  • One or more rolling elements 2751a included in the first rotational support member 2751 may be rotatable on the rolling element support 2751b while rubbing with the first rotational member 2741 .
  • the second rotational support member 2752 may be substantially the same as or similar to the second rotational support member 2032 of FIG. 20 , for example.
  • the second rotation support member 2752 may include one or more rolling elements 2752a and a rolling element support portion 2752b.
  • One or more rolling elements 2752a included in the second rotational support member 2752 may be rotatable on the rolling element support 2752b while rubbing with the second rotational member 2742 .
  • the first rotational support member 2751 or the second rotational support member 2752 may be referred to as bearings.
  • the first rotation support member 2751 or the second rotation support member 2752 may be implemented in various other forms.
  • the rolling element support portion 2751b of the first rotation support member 2751 may include a bolt fastening hole 2751c having a female screw portion engageable with the male screw portion 2761c of the first bolt 2761 .
  • the rolling element support 2752b of the second rotation support member 2752 may include a bolt fastening hole 2752c having a female screw portion engageable with the male screw portion 2762c of the second bolt 2762 .
  • the first bolt fastening hole 1761 included in the second metal structure 902 is aligned with the bolt fastening hole 2751c of the first rotation support member 2751 , and the first bolt 2761 ) may include a male screw portion 2761c and a female screw portion that can be fastened.
  • the first guide rail structure 61 may include a through hole corresponding to the first bolt fastening hole 1761 of the second metal structure 902 and the bolt fastening hole 2751c of the first rotation support member 2751 . have.
  • the conductive portion 1741 of the first rotation support member 2751 and the second metal structure 902 may be coupled to each other due to the fastening with the first bolt 2761 .
  • the third bolt fastening hole 1763 included in the second metal structure 902 is aligned with the bolt fastening hole 2752c of the second rotation support member 2752 , and the male thread portion 2762c of the second bolt 2762 . ) and may include a female thread that can be fastened.
  • the second guide rail structure 62 may include a through hole corresponding to the third bolt fastening hole 1763 of the second metal structure 902 and the bolt fastening hole 2752c of the second rotation support member 2752 . have.
  • the second rotation support member 2752 and the conductive part 1751 of the second metal structure 902 may be coupled to each other by fastening with the second bolt 2762 .
  • the conductive adhesive member 2710 (eg, the conductive adhesive member 1710 of FIG. 17 ) may be positioned between the flexible display 30 and the display support structure 50 .
  • the conductive sheet 33e included in the flexible display 30 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 2710 .
  • the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) facing the front surface 30a of the flexible display 30 and the conductive sheet 33e forming the rear surface 30b of the flexible display 30
  • a ground path (eg, at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ) may be formed by electrically connecting them.
  • the conductive adhesive member 2710 and the display support structure 50 may be included in the ground path.
  • the conductive sheet 33e and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 2710 to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing a guided wave related to parasitic resonance from being formed. and/or can be reduced.
  • the ground path may contribute to securing antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna radiator (eg, the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14 ).
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and a conductive sheet 33e superimposed with the third metal structure 1802 is a waveguide for flowing a guided wave associated with a parasitic resonance. Formation of a structure (eg, the waveguide structure 1100 of FIG. 11 ) may be substantially prevented and/or reduced.
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and a parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the conductive sheet 33e at least one antenna employing an antenna radiator (e.g. : It can contribute not to be included in the resonant frequency band of the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14).
  • the parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and the conductive sheet 33e may be shifted out of the resonant frequency band of the antenna due to the ground path. There is (see Figure 12b or 12c).
  • a metal support sheet 70 (refer to FIGS. 4 , 7 , or 18 ) may be positioned on the rear surface 30b of the flexible display 30 .
  • the conductive adhesive member 2710 may be positioned between the metal support sheet 70 and the display support structure 50 .
  • the metal support sheet 70 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 2710 .
  • a conductive adhesive material may be positioned between the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 of the flexible display 30 , and the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 may be electrically connected to each other.
  • the conductive adhesive member 2710 , the metal support sheet 70 , and the display support structure 50 are provided with a ground path (eg, a ground path that electrically connects the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and the conductive sheet 33e ). at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ).
  • the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 are electrically connected with a conductive adhesive material to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 from flowing through a guided wave associated with parasitic resonance and/or can be reduced
  • the metal support sheet 70 and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 2710 so that the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing the guided wave related to the parasitic resonance is substantially formed. can be prevented and/or reduced.
  • At least one ground path electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 is, for example, a first ground path GP41 and/or a second ground path ( GP42).
  • the conductive sheet 33e may be electrically connected to the conductive portion 1751 of the second metal structure 902 through the first ground path GP41 or the second ground path GP42.
  • the first ground path GP41 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2710 , and conduct electricity between the conductive adhesive member 2710 and the display support structure 50 , and the display support structure. (50) and energization between the second rotational member 2742, the energization between the second rotational member 2742 and the second rotational support member 2752, the second rotational support member 2752 and the second bolt 2762 energization between and/or between the second bolt 2762 and the second metal structure 902 .
  • the one or more rolling elements 2752a may conduct electricity with the second rotation member 2742 .
  • One or more rolling elements (2752a) and the rolling element support (2752b) may be energized.
  • the rolling element support 2752b and the second bolt 2762 may be energized.
  • a conductive lubricant may be positioned between the one or more rolling elements 2752a and the rolling element support 2752b.
  • a curved portion 2742b (eg, the curved portion of FIG. 22 ) in contact with the one or more rolling elements 2752a (2025)).
  • a conductive lubricant may be positioned between the one or more rolling elements 2752a and the curved portion 2742b.
  • the curved portion 2742b may be omitted.
  • the second guide rail structure 62 may be formed of a non-conductive material such as a polymer.
  • the second guide rail structure 62 may include a non-conductive surface coated with a non-conductive material, and the interior of the second guide rail structure 62 may include a conductive material.
  • the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the second ground path GP42 may conduct electricity between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2710 , and conduct electricity between the conductive adhesive member 2710 and the display support structure 50 , and the display support structure. energization between 50 and the second guide rail structure 62, energization between the second guide rail structure 62 and the second rotation support member 2752, the second rotation support member 2752 and the second bolt ( 2762 , and/or between the second bolt 2762 and the second metal structure 902 .
  • a conductive lubricant may be positioned between the second guide rail 621 and one side 520 of the display support structure 50 positioned or inserted into the second guide rail 621 .
  • a rotating member such as a roller, may be positioned on one side 520 of the display support structure 50 positioned or inserted into the second guide rail 621 .
  • a conductive adhesive material eg, a conductive double-sided tape
  • a flexible conductive member eg, a C clip (C-shaped conductive member);
  • the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 may be integrally formed.
  • the rolling element support 2752b and the second guide rail structure 62 may be integrally formed.
  • the at least one ground path electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 is substantially the same as or similar to the third ground path GP13 according to the embodiment of FIG. 19 . It may include a third ground path implemented to For example, referring to FIG. 30 , the third grounding path includes conduction between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 2710 , conduction between the conductive adhesive member 2710 and the display support structure 50 , and supporting the display. energization between the structure 50 and the second guide rail structure 62 , and between the second guide rail structure 62 and the second metal structure 902 .
  • the conductive sheet 33e may be electrically connected to the conductive part 1741 (see FIGS. 27 and 30 ) of the second cover part 222b (see FIG. 17 ) through at least one ground path.
  • At least one ground path between the conductive sheet 33e and the conductive portion 1741 of the second cover portion 222b is, for example, the conductive sheet 33e and the third cover portion 222c (refer to FIG. 17).
  • at least one ground path eg, the first ground path GP41 or the second ground path GP42) between the conductive portions 1751 (see FIGS. 27 and 30) of can
  • At least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e may include at least one opening.
  • the at least one fourth conductive part 941 may include an opening 941a (refer to FIG. 27 ).
  • the parasitic resonant frequency of the waveguide structure 1100 of FIG. 11 including at least a portion of the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 superimposed therewith is determined by at least one ground path (eg, first in FIG. 30 ). Due to the ground path GP41, the second ground path GP42) and the opening 941a, the antenna may be moved downward so as to deviate from the resonant frequency band of the antenna.
  • at least one opening formed in at least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e has a non-conductive material (eg, at least one fourth non-conductive portion 942 of FIG. 9 ). This can be located.
  • FIG. 31 is an exploded perspective view of a portion 3100 of the electronic device 2 of FIG. 2A according to another embodiment.
  • FIG. 32 is, for example, a cross-sectional view 3200 of a portion of electronic device 2 along line F-F′ in FIG. 2B in connection with the embodiment of FIG. 31 .
  • FIG. 33 is a cross-sectional view 3300 for explaining at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 31 , according to an embodiment.
  • the electronic device 2 includes a flexible display 30 , a display support structure 50 , a conductive adhesive member 3110 , a second metal structure 902 , and a first guide rail structure 61 . , second guide rail structure 62 , fourth support member 3120 , sliding driving unit 3130 , first bolt 3161 , second bolt 3162 , first support structure 41 , second side cover 212 , a printed circuit board 43 , a battery 44 , and/or a plurality of second camera modules 272 .
  • the fourth support member 3120 is directed toward the first bolting hole 1761 of the second metal structure 902 as compared to the fourth support member 2720 according to the example of FIGS. 31 and 32 , and It may be implemented in a form that is further extended toward the second bolt fastening hole 1762 .
  • the fourth support member 3120 (eg, the fourth support member 422 of FIG. 4 ) uses the first bolt 3261 and the second bolt 3262 to form the second metal structure 902 .
  • first bolt 3261 may be fastened to the first bolt fastening hole 1761 of the second metal structure 902 and the first groove 3122 formed at one side of the fourth support member 3120 .
  • the second bolt 3262 may be fastened to the second groove 3123 in which the second bolt fastening hole 1762 of the second metal structure 902 and the fourth support member 3120 are formed on the other side.
  • the sliding driving unit 3130 may include, for example, at least one hinge 3131 .
  • the hinge 3131 may connect the first support structure 41 and the fourth support member 3120 between the first support structure 41 and the fourth support member 3120 .
  • the hinge 3131 may be implemented substantially the same as or similar to the hinge 2731 connecting the fourth support member 2720 and the first support structure 41 in the example of FIG. 27 .
  • the display support structure 50 and the corresponding first guide rail structure 61 and the second guide rail structure 62 may be implemented substantially the same as or similar to the example of FIG. 27 .
  • the conductive adhesive member 3110 (eg, the conductive adhesive member 1710 of FIG. 17 ) may be positioned between the flexible display 30 and the display support structure 50 .
  • the conductive sheet 33e included in the flexible display 30 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 3110 .
  • the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) facing the front surface 30a of the flexible display 30 and the conductive sheet 33e forming the rear surface 30b of the flexible display 30
  • a ground path (eg, at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ) may be formed by electrically connecting them.
  • the conductive adhesive member 3110 and the display support structure 50 may be included in the ground path.
  • the conductive sheet 33e and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 3110 to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing a guided wave related to parasitic resonance from being formed. and/or can be reduced.
  • the ground path may contribute to securing antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna radiator (eg, the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14 ).
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and a conductive sheet 33e superimposed with the third metal structure 1802 is a waveguide for flowing a guided wave associated with a parasitic resonance. Formation of a structure (eg, the waveguide structure 1100 of FIG. 11 ) may be substantially prevented and/or reduced.
  • the ground path is a third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and a parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the conductive sheet 33e at least one antenna employing an antenna radiator (e.g. : It can contribute not to be included in the resonant frequency band of the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14).
  • the parasitic resonant frequency generated in the waveguide structure by the third metal structure 1802 (see FIG. 18) and the conductive sheet 33e is shifted out of the resonant frequency band of the antenna due to the ground path. can be (see Figure 12b or 12c).
  • a metal support sheet 70 (refer to FIGS. 4 , 7 , or 18 ) may be positioned on the rear surface 30b of the flexible display 30 .
  • the conductive adhesive member 3110 may be positioned between the metal support sheet 70 and the display support structure 50 .
  • the metal support sheet 70 may be electrically connected to the display support structure 50 through the conductive adhesive member 3110 .
  • a conductive adhesive material may be positioned between the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 of the flexible display 30 , and the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 may be electrically connected to each other.
  • the conductive adhesive member 3110 , the metal support sheet 70 , and the display support structure 50 are provided with a ground path (eg, a ground path that electrically connects the third metal structure 1802 (see FIG. 18 ) and the conductive sheet 33e ). at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ).
  • the conductive sheet 33e and the metal support sheet 70 are electrically connected with a conductive adhesive material to substantially prevent the waveguide structure 1100 of FIG. 11 from flowing through a guided wave associated with parasitic resonance and/or can be reduced
  • the metal support sheet 70 and the display support structure 50 are electrically connected to the conductive adhesive member 3110 so that the waveguide structure 1100 of FIG. 11 for flowing the guided wave related to the parasitic resonance is substantially formed. can be prevented and/or reduced.
  • At least one ground path electrically connecting the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 is, for example, a first ground path GP51 and a second ground path GP52. , and/or a third ground path GP53.
  • the first ground path GP51 may be substantially the same as or similar to the first ground path GP11 according to the example of FIG. 19 .
  • the second ground path GP52 may be substantially the same as or similar to the second ground path GP12 according to the example of FIG. 19 .
  • the third ground path GP53 may be substantially the same as or similar to the third ground path GP13 according to the example of FIG. 19 .
  • At least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e may include at least one opening.
  • the at least one fourth conductive part 941 may include an opening 941a (refer to FIG. 31 ).
  • the parasitic resonant frequency of the waveguide structure 1100 of FIG. 11 including at least a portion of the conductive sheet 33e and the second metal structure 902 superimposed thereon is determined by at least one ground path (eg, first in FIG. 33 ).
  • the ground path GP51, the second ground path GP52, or the third ground path G53) and the opening 941a may move downward to out of the resonance frequency band of the antenna.
  • at least one opening formed in at least a portion of the second metal structure 902 overlapping the conductive sheet 33e has a non-conductive material (eg, at least one fourth non-conductive portion 942 of FIG. 9 ). This can be located.
  • FIG. 34 shows a cross-sectional structure 3400 according to a modified or modified example of FIG. 31 in another embodiment.
  • a metal structure in which the second metal structure 902 of FIG. 33 and the first guide rail structure 61 (or the second guide rail structure 62 ) of FIG. 33 are integrally formed. 3401 may be formed.
  • the first guide rail structure 61 and the second guide rail structure 62 may be formed separately.
  • the fourth support member 3420 may be coupled to the metal structure 3401 without a bolt.
  • one end and the other end of the fourth support member 3420 may be coupled to the metal structure 3401 through various connection methods such as fitting to the metal structure 3401 or a hook fastening method.
  • At least one ground path (eg, at least one ground path 1101 , 1102 of FIG. 11 ) electrically connecting the conductive sheet 33e and the metal structure 3401 is, for example, , a first ground path GP61 and/or a second ground path GP62.
  • the first ground path GP61 is electrically conductive between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 3110
  • the conductive adhesive member 3110 and the display support structure 50 are electrically conductive
  • the second ground path GP62 includes an electric current between the conductive sheet 33e and the conductive adhesive member 3110 , an electric current between the conductive adhesive member 3110 and the display support structure 50 , and the display support structure 50 and the metal. may include energization between structures 3401 .
  • FIG. 35 is a perspective view illustrating an electronic device 3500 according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 36 is, for example, a cross-sectional view 3600 of a portion of electronic device 3500 along line G-G′ in FIG. 35 .
  • the electronic device 3500 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a first housing part (or a first housing structure) 3510 , a second housing part (or a second housing part) 2 housing structure) 3520 , a flexible display 3530 , and/or a display support structure 3540 .
  • the second housing part 3520 may be positioned in the first housing part 3510 to be slidable with respect to the first housing part 3510 , for example.
  • a sliding structure for sliding of the second housing part 3520 may be included between the first housing part 3510 and the second housing part 3520 .
  • the first housing part 3510 includes a first plate 3610 and a second plate spaced apart from each other in a direction (eg, a z-axis direction) perpendicular to the sliding-out or slide-in direction of the second housing part 3520 . (3620).
  • the second housing part 3520 may include a third plate 3630 and a curved member 3640 .
  • the third plate 3630 includes a first portion 3631 facing the second plate 3620 of the first housing portion 3510, and a curved portion of the curved member 3640 extending from the first portion 3631. and a second curved portion 3632 corresponding to 3641 . At least a portion of the first part 3631 may be moved between the first plate 3610 and the second plate 3620 of the first housing part 3510 when the second housing part 3520 slides in. An area where the first part 3631 and the second plate 3620 overlap each other decreases in the slide out of the second housing part 3520 and slides in of the second housing part 3520 when viewed in the +z axis direction.
  • the flexible display 3530 includes a first area 3531 coupled to the first plate 3610 , and a second area 3532 extending from the first area 3531 and positioned in the second housing part 3520 . can do.
  • the second area 3532 of the flexible display 3530 is moved to the third It may be drawn out through a space between the second portion 3632 of the plate 3630 and the curved portion 3641 of the curved member 3640 (eg, the screen 3533 is extended).
  • the second area 3532 of the flexible display 3530 is moved to the third It may be introduced into the internal space of the second housing part 3520 through between the second part 3632 of the plate 3630 and the curved part 3641 of the curved member 3640 (eg, a reduction in the screen 3533). ).
  • the display support structure 3540 (eg, the display support structure 50 of FIG. 4 ) may be coupled to the rear surface of the flexible display 3530 .
  • the display assembly including the flexible display 3530 and the display support structure 3540 may be substantially the same as or similar to the display assembly 700 according to the embodiment of FIG. 7 .
  • the flexible display 3530 may have, for example, a cross-sectional structure 401 of the flexible display 30 illustrated in FIG. 4 .
  • the electronic device 3500 may include a sliding driving unit (not shown) connecting the first housing unit 3510 and the second housing unit 3520 .
  • the sliding driving unit may contribute to smooth slide-out or slide-in of the second housing unit 3520 with respect to the first housing unit 3510 .
  • the sliding driving unit may be configured such that the second housing part 3520 is substantially moved in a slide-out direction (eg, +x-axis direction) or a slide-in direction (eg, -x-axis direction) with respect to the first housing part 3510 .
  • the first housing part 3510 and the second housing part 3520 may be drivably connected.
  • the sliding driving unit may provide a driving force for a sliding operation of the second housing unit 3520 with respect to the first housing unit 3510 .
  • the sliding driving unit may include a resilient structure, and the resilient structure may provide a driving force that enables the second housing unit 3520 to slide out or slide in without an external force by a user.
  • the sliding driving unit may include a driving device such as a motor, and the driving device may provide a driving force that enables the second housing unit 3520 to slide out or slide in without an external force by a user.
  • the sliding driving unit is at least one hinge connecting the fourth curved member 3640 of the first housing part 3510 and the second housing part 3520 (eg, the hinge 800 of FIG. 8).
  • the hinge may include, for example, a link device including a plurality of links and a plurality of joints.
  • the link device may be unfolded on the slide out of the second housing part 3520 or folded on the slide in of the second housing part 3520 .
  • the linkage may further include an elastic member (eg, a torsion spring).
  • the elastic member may act as a force to spread the link device in the slide-out of the second housing part 3520 .
  • the elastic member may act as a force to fold the link device in the slide-in of the second housing part 3520 .
  • the sliding driving unit may be implemented with various other types of hinges. The sliding driving unit is not limited to the hinge and may be implemented in various other forms.
  • the electronic device 3500 may include, for example, at least one antenna and a wireless communication circuit electrically connected to the at least one antenna (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ).
  • the antenna may include, for example, at least one antenna radiator, a ground, or a transmission line.
  • the at least one antenna radiator may form an electromagnetic field capable of transmitting and/or receiving a signal of at least one frequency in a selected or designated frequency band when a radiation current is provided from the wireless communication circuit.
  • the wireless communication circuit may be configured to include at least one designated frequency band (eg, LB (about 600 MHz to about 1 GHz), MB (about 1 GHz to about 2.3 GHz), HB (about 2.3 GHz to about 2.7 GHz); It can process transmit or receive signals in UHB (about 2.7 GHz to about 6 GHz), or various other frequency bands.
  • the transmission line may include, for example, various types of conductive structures connecting the wireless communication circuit and the at least one antenna radiator, or an electrical path implemented with wiring.
  • the ground (or antenna ground) may include, for example, a ground (eg, a ground plane) located on or included in a printed circuit board located in the first housing unit 3510 .
  • At least a portion of the first housing part 3510 or the second housing part 3520 is electrically connected to a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) to operate as an antenna radiator. can do.
  • a wireless communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1
  • the at least one antenna radiator may include a conductive pattern located in the first housing unit 3510 or the second housing unit 3520 , or located inside the electronic device 3500 .
  • the conductive pattern may be implemented by, for example, LDS.
  • the conductive pattern may be implemented in the form of a flexible printed circuit board (FPCB).
  • the conductive pattern may be implemented through various other methods, such as plating or printing.
  • the antenna radiator may include a conductive pattern (eg, microscript) located on a printed circuit board.
  • the antenna may include a frequency adjustment circuit (eg, a matching circuit) connected to a transmission line between the at least one antenna radiator and the wireless communication circuit.
  • the frequency adjustment circuit may include an electrical element having a component such as inductance, capacitance, or conductance acting on the transmission line.
  • the electronic device 3500 may include an antenna structure implemented in a manner substantially the same as or similar to the antenna structure 1300 of FIG. 13 or 14 .
  • the electronic device 3500 includes at least one formed by electrically connecting the first conductive part included in at least part of the second plate 3620 and the second conductive part included in at least part of the third plate 3630 .
  • the at least one ground path may include a flexible conductive member 3650 positioned between the second plate 3620 and the third plate 3630 (eg, the first portion 3631 ).
  • the flexible conductive member 3650 may include, for example, a conductive clip (eg, a C clip) coupled to the first portion 3631 of the third plate 3630 .
  • the flexible conductive member 3650 may be coupled to the second plate 3620 .
  • the flexible conductive member 3650 may be implemented in various other forms, such as a pogo pin, a spring, a conductive poron, a conductive rubber, a conductive tape, or a conductive connector. At least one ground path formed by electrically connecting the first conductive part included in at least part of the second plate 3620 and the second conductive part included in at least part of the third plate 3630 is connected to the second plate 3620 .
  • the first conductive portion included at least in part in the second plate 3620 and the first portion 3631 of the third plate 3630 are There may be a structure for limiting the sliding position of the 2 plate 3620 .
  • the second plate 3620 may include a recess 3661 formed to face the first portion 3631 of the third plate 3630 .
  • the first portion 3631 of the third plate 3630 may include a protrusion 3662 inserted into the recess 3661 .
  • the recess 3661 may have a length corresponding to the slide out or slide in of the second housing part 3520 .
  • the second housing part 3520 is in the maximum moved state (eg, in the direction of the slide out (eg, the +x-axis direction)) in which it is not moved further. an open state of the electronic device 3500) may be formed. Due to the recess 3661 and the protrusion 3662 corresponding thereto, the second housing part 3520 is not moved further in the slide-in direction (eg, the -x-axis direction) and is moved to the maximum state (eg, electron closed state of device 3500) may be formed.
  • At least one ground path electrically connecting the first conductive part included in at least part of the second plate 3620 and the second conductive part included in at least part of the third plate 3630 is formed in a recess ( and a flexible conductive member, such as a conductive poron, conductive rubber, or conductive tape, positioned between 3661 and the protrusion 3662 .
  • FIG. 37 is, for example, a cross-sectional view 3700 of a portion of electronic device 3500 along line H-H′ in FIG. 35 .
  • 38 is a cross-sectional view 3800 for explaining at least one ground path in relation to the embodiment of FIG. 37 , according to an embodiment.
  • the electronic device 3500 includes a first housing part 3510 , a second housing part 3520 , a flexible display 3530 , a display support structure 3540 , a conductive adhesive member 3550 , and a first a guide rail structure 3761 , a second guide rail structure 3762 , a first bolt 3771 , and/or a second bolt 3772 .
  • the first housing part 3510 may include a first plate 3610 , a first side part 3710 , and a second side part 3720 .
  • the first side portion 3710 and/or the second side portion 3720 may be connected to or integrally formed with the first plate 3610 and/or the second plate 3620 (see FIG. 36 ).
  • the first side part 3710 and the second side part 3720 may be spaced apart from each other in a direction (eg, a y-axis direction) orthogonal to a slide direction (eg, an x-axis direction) of the second housing part 3520 .
  • the second housing part 3520 may include a third plate 3630 , a third side part 3730 , and a fourth side part 3740 .
  • the third side part 3730 and/or the fourth side part 3740 may be connected to or integrally formed with the third plate 3630 and/or the curved member 3640 .
  • the third side part 3730 and the fourth side part 3740 may be spaced apart from each other in a direction (eg, a y-axis direction) orthogonal to a slide direction (eg, an x-axis direction) of the second housing part 3520 .
  • the third side part 3730 is positioned corresponding to the first side part 3710, and the area where the first side part 3710 and the third side part 3730 overlap is, when viewed in the y-axis direction, the second housing part ( It may decrease in the slide out of the 3520 and increase in the slide in of the second housing part 3520 .
  • the fourth side part 3740 is positioned to correspond to the second side part 3720, and the area where the second side part 3720 and the fourth side part 3740 overlap is, when viewed in the y-axis direction, the second housing part ( It may decrease in the slide out of the 3520 and increase in the slide in of the second housing part 3520 .
  • the curved member 3640 may be positioned between the third side part 3730 and the fourth side part 3740 .
  • the first guide rail structure 3761 (eg, the first guide rail structure 61 of FIG. 4 ) is positioned facing the third side portion 3730 , and the second guide rail structure 3762 . (eg, the second guide rail structure 62 of FIG. 4 ) may be positioned to face the fourth side part 3740 .
  • the curved member 3640 may be positioned between the first guide rail structure 3761 and the second guide rail structure 3762 .
  • the first bolt 3771 may include a head 3771a and a shaft 3771b, and the shaft 3771b includes a first bolt fastening hole 3701 formed in the third side part 3730, a first guide rail structure ( The second bolt fastening hole 3702 formed in 3761 and the bolt fastening groove 3703 formed in the curved member 3640 may be located.
  • the first bolt fastening hole 3701 may include a female thread
  • the shaft 3771b of the first bolt 3771 may include a corresponding male thread.
  • the bolt fastening groove 3703 included in the curved member 3640 includes a female thread
  • a part of the shaft 3771b included in the first bolt 3771 may include a corresponding male thread.
  • the first bolt fastening hole 3701 of the third side part 3730 is an unthreaded part
  • the second of the first guide rail structure 3761 is an unthreaded part.
  • the bolt fastening hole 3702 may be implemented as a female threaded part.
  • the curved member 3640 may be implemented as a rotating member such as a roller. In this case, the bolt fastening groove 3703 included in the curved member 3640 and a portion of the shaft 3771b included in the first bolt 3771 corresponding thereto are implemented as non-threaded parts so that one side of the rotation shaft of the curved member 3640 is implemented.
  • the coupling structure with respect to the second bolt 3772 , the fourth side portion 3740 , the second guide rail structure 3762 , and the curved member 3640 is, for example, the first bolt 3771 .
  • the third side part 3730 , the first guide rail structure 3761 , and the coupling structure of the curved member 3640 may be substantially the same as or similar to those of the coupling structure.
  • one side of the display support structure 3540 (eg, the display support structure 50 of FIG. 4 ) (eg, one side of the plurality of support bars 500 of FIG. 8 ) 3541 is the second
  • the first guide rail structure 3761 may be positioned or inserted into the first guide rail 3761a (eg, the first guide rail 611 of FIG. 4 ).
  • the other side of the display support structure 3540 (eg, the other side of the plurality of support bars 500 of FIG. 8 ) 3542 is the second guide rail 3762a of the second guide rail structure 3762 (eg, FIG. 8 ). 4, the second guide rail 621) may be positioned or inserted.
  • the display support structure 3540 may be moved while being guided by the first guide rail 3761a and the second guide rail 3762a while rubbing against the curved member 3640 .
  • the conductive adhesive member 3550 (eg, the conductive adhesive member 1710 of FIG. 17 ) may be positioned between the flexible display 3530 and the display support structure 3540 .
  • the conductive sheet 3534 (eg, the conductive sheet 33e of FIG. 4 ) included in the flexible display 3530 may be electrically connected to the display support structure 3540 through the conductive adhesive member 2650 .
  • the conductive adhesive member 3550 may be a ground path (eg, at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ) electrically connecting the conductive sheet 3534 and the display support structure 3540 .
  • the conductive sheet 3534 and the display support structure 3540 are electrically connected through the conductive adhesive member 3550, the conductive sheet 3534 and the display support structure 3540 are configured to conduct guided waves related to parasitic resonance. 11 , it is possible to prevent and/or reduce the substantially formation of the waveguide structure 1100 , and thereby, antenna radiation performance with respect to an antenna utilizing at least one antenna radiator may be secured.
  • a metal support sheet (refer to the metal support sheet 70 of FIG. 4 or 7 ) may be positioned on the rear surface of the flexible display 3530 .
  • the conductive adhesive member 3550 may be positioned between the metal support sheet and the display support structure 3540 .
  • the metal support sheet may be electrically connected to the display support structure 3540 through the conductive adhesive member 3550 .
  • the conductive adhesive member 3550 may be a ground path (eg, at least one ground path 1101 and 1102 of FIG. 11 ) electrically connecting the metal support sheet and the display support structure 50 .
  • the metal support sheet and the display support structure 3540 are electrically connected through the conductive adhesive member 3550 , the metal support sheet and the display support structure 3540 form the waveguide of FIG. 11 to flow the guided wave related to the parasitic resonance.
  • the formation of the structure 1100 may be substantially prevented and/or reduced, thereby ensuring antenna radiation performance with respect to an antenna utilizing at least one antenna radiator.
  • a conductive adhesive material may be positioned between the conductive sheet 3534 and the metal support sheet (refer to the metal support sheet 70 of FIG. 4 or 7 ).
  • the conductive adhesive material may be a ground path (eg, at least one of the ground paths 1101 and 1102 of FIG. 11 ) electrically connecting the conductive sheet 3534 and the metal support sheet.
  • the conductive sheet 3534 and the metal support sheet are electrically connected through a conductive adhesive material, the conductive sheet 3534 and the metal support sheet have the waveguide structure 1100 of FIG. Formation can be substantially prevented and/or reduced, and thereby, antenna radiation performance with respect to an antenna utilizing at least one antenna radiator can be secured.
  • the first conductive plate 1110 of FIG. 11 may be a first conductive part included at least in part in the first plate 3610 of the first housing part 3510 .
  • the second conductive plate 1120 of FIG. 11 may be a second conductive part at least partially included in the third plate 3630 of the second housing part 3520 .
  • At least one ground path GP75 (refer to FIGS. 37 and 38) electrically connecting the first conductive part and the second conductive part (eg, the flexible conductive member 3650 of FIG. 36, or reference numeral '3660 of FIG. 36) ' It is possible to reduce the deterioration of the antenna radiation performance with respect to the antenna using at least one antenna radiator by moving the parasitic resonance frequency by the waveguide structure 1100 of FIG. 11 out of the resonance frequency band of the antenna. have.
  • the first conductive plate 1110 of FIG. 11 may be a second conductive part included at least in part in the third plate 3630 of the second housing part 3520 .
  • the second conductive plate 1120 of FIG. 11 may be a conductive sheet 3534 included in the flexible display 3530 .
  • At least one ground path GP71, GP72, GP73, or GP74 (see FIG. 38 ) electrically connecting the second conductive part and the conductive sheet 3534 (see FIG. 38 ) has a parasitic resonance frequency due to the waveguide structure 1100 of FIG. 11 . It is possible to reduce deterioration in antenna radiation performance with respect to an antenna using at least one antenna radiator by moving the ?
  • the ground path GP71 may conduct electricity between the conductive sheet 3534 and the conductive adhesive member 3550 included in the flexible display 3530 , and support the conductive adhesive member 3550 and the display, for example. energization between structure 3540, energization between display support structure 3540 and curved member 3640, energization between curved member 3640 and second guide rail structure 3762, second guide rail structure 3762 and energization between the second bolt 3772 and/or energization between the second bolt 3772 and the fourth side portion 3740 .
  • the ground path GP72 may conduct electricity between the conductive sheet 3534 and the conductive adhesive member 3550 , conduct electricity between the conductive adhesive member 3550 and the display support structure 3540 , and the display support structure 3540 . and conduction between the curved member 3640, between the curved member 3640 and the second guide rail structure 3762, and/or between the second guide rail structure 3762 and the fourth side portion 3740. may include
  • the ground path GP73 may conduct electricity between the conductive sheet 3634 and the conductive adhesive member 3550 , conduct electricity between the conductive adhesive member 3550 and the display support structure 3540 , and the display support structure 3540 . and energization between the second guide rail structure 3762 , energization between the second guide rail structure 3762 and the second bolt 3772 , and/or between the second bolt 3772 and the fourth side portion 3740 . It may include electrification.
  • the ground path GP74 may conduct electricity between the conductive sheet 3534 and the conductive adhesive member 3550 , conduct electricity between the conductive adhesive member 3550 and the display support structure 3540 , and the display support structure 3540 . and energization between the second guide rail structure 3762 , and/or between the second guide rail structure 3762 and the fourth side portion 3740 .
  • the conductive sheet 3534 may be electrically connected to the third side part 3730 through at least one ground path.
  • the at least one ground path between the conductive sheet 3534 and the third side part 3730 is, for example, the at least one ground path (eg, GP71, GP72) between the conductive sheet 3534 and the fourth side part 3740 .
  • GP73, or GP74 may be implemented in substantially the same or similar manner as GP74).
  • 39 shows, for example, S parameters of an antenna (eg, input voltage over frequency distribution) when including a ground path with respect to the conductive sheet of the flexible display and without including a ground path with respect to the conductive sheet of the flexible display. It is a graph showing the ratio of output voltage to output voltage). 40 is, for example, a graph showing antenna radiation performance with respect to an antenna when, for example, a ground path with respect to a conductive sheet of the flexible display is included and when a ground path with respect to a conductive sheet of the flexible display is not included. to be.
  • S parameters of an antenna eg, input voltage over frequency distribution
  • the ground path for the conductive sheet of the flexible display may include, for example, at least one ground path (GP11, GP12, GP13, or GP14) according to the embodiment of FIG. 19 , and at least one ground path according to the embodiment of FIG. 22 . (GP21 or GP22), at least one ground path (GP31 or GP32) according to the embodiment of FIG. 26 , at least one ground path (GP41 or GP42) according to the embodiment of FIG. 30 , at least according to the embodiment of FIG. 33 One ground path GP51, GP52, or GP53, at least one ground path GP61 or GP62 according to the embodiment of FIG. 34, or at least one ground path GP71, GP72, GP73 according to the embodiment of FIG. 38 , GP74, or GP75).
  • reference numeral '3910' is a graph representing an S parameter related to an antenna when a ground path related to the conductive sheet of the flexible display is not included.
  • Reference numeral '3920' is a graph representing an S parameter of an antenna when a ground path related to the conductive sheet of the flexible display is included.
  • reference numeral '4010' is a graph indicating antenna radiation performance with respect to the antenna when the ground path for the conductive sheet of the flexible display is not included.
  • Reference numeral '4020' is a graph representing antenna radiation performance with respect to an antenna when a ground path with respect to the conductive sheet of the flexible display is included.
  • the waveguide structure 1100 of FIG. 11 including the conductive sheet of the flexible display and the display support structure has a parasitic resonance frequency (reference numeral '3901') included in the resonance frequency band of the antenna using at least one antenna radiator. Refer to the section pointed to) can be formed.
  • the energy radiated from the at least one antenna radiator is the conductive sheet included in the flexible display and the conductive part included in the housing. (or a metal part) may affect the waveguide structure 1100 of FIG. 11 .
  • the waveguide structure 1100 of FIG. 11 including the conductive sheet included in the flexible display and the conductive part included in the housing has a parasitic resonance frequency (Fig. Refer to the part indicated by the reference numeral '3902').
  • the conductive sheet of the flexible display and the display support structure are the waveguides of FIG. Structure 1100 may be substantially prevented and/or reduced from forming.
  • the parasitic resonant frequency formed in '4003' may be shifted out of the resonant frequency band of the antenna utilizing at least one antenna radiator, such as a portion indicated by reference numeral '4003' (eg, upward movement).
  • a portion indicated by reference numeral '4003' eg, upward movement. Comparing the graph indicated by '4010' and the graph indicated by '4020' in FIG. 40, the case in which the ground path with respect to the conductive sheet of the flexible display is included is higher than the case in which the selected or designated frequency band (for example, about 600 MHz to about 1GHz), it is possible to reduce the degradation of antenna radiation performance.
  • the electronic device may include a housing (eg, the housing 20 of FIG. 2A ).
  • the housing may include a first housing (eg, first housing part 21 in FIG. 2A ) and a second housing slidable relative to the first housing (eg, second housing part 22 in FIG. 2A ).
  • the electronic device may include a flexible display (eg, the flexible display 30 of FIGS. 4, 5, or 6).
  • the flexible display may include a first area (eg, the first area (1) in FIGS. 4, 5, and 6) visible outside the electronic device, and the flexible display extending from the first area and sliding of the second housing It may include a second region (eg, the second region (2) of FIGS.
  • the housing may include a conductive part (eg, the third metal structure 1802 of FIG. 18 ) facing the front surface of the flexible display (eg, the front surface 30a of FIG. 17 ).
  • the conductive part may form a rear surface (eg, the rear surface 30b of FIG. 17 ) of the flexible display or may be electrically connected to a conductive layer positioned on the rear surface (eg, the conductive sheet 33e of FIG. 18 ).
  • the electrical path connecting the conductive part (eg, the third metal structure 1802 of FIG. 18 ) and the conductive layer (eg, the conductive sheet 33e of FIG. 18 ) is, It may include a display support (eg, the display support structure 50 of FIG. 18 ) supporting the rear surface of the flexible display.
  • the display body (eg, the display support structure 50 of FIG. 18 ) may include a multi-bar support body.
  • the electrical path is a conductive adhesive between the conductive layer (eg, the conductive sheet 33e in FIG. 18) and the display support (eg, the display support structure 50 in FIG. 18) (
  • the conductive adhesive member 1710 of FIG. 18) may be further included.
  • the electrical path may include a curved support member (eg, the fourth support member 422 of FIG. 18 ).
  • the curved support is positioned in the inner space of the housing to correspond to the second area (eg, the second area (2) of FIG. 4, 5, or 6), and the display support (eg, the display support structure of FIG. 18) (50)) can be contacted.
  • the electrical path includes a screw (eg, the first bolt 1731 of FIG. 17 ) connecting the housing and the curved support (eg, the fourth support member 422 of FIG. 18 ) or A second bolt 1732) may be further included.
  • a screw eg, the first bolt 1731 of FIG. 17
  • the curved support eg, the fourth support member 422 of FIG. 18
  • a second bolt 1732 may be further included.
  • the curved support (eg, the fourth support member 422 of FIG. 18) is a rotatable roller (eg, the display support structure 50 of FIG.
  • the rotating member 2020 of FIG. 20) may be included.
  • the roller eg, the rotation member 2020 of FIG. 20
  • the roller is a circular gear (eg, the rotation member 2020 of FIG. 20 ) meshed with the display support (eg, the display support structure 50 of FIG. 20 ) circular gear 2022).
  • the electrical path includes one or more rolling elements (eg, one or more rolling elements of FIG. 22 ) positioned between the housing and the roller (eg, the circular gear 2022 of FIG. 20 ). (2032a)) may be further included.
  • the electrical path may include a guide rail (eg, the first guide rail structure 61 or the second guide rail structure 62 of FIG. 17 ).
  • the guide rail is formed on the basis of the movement of the second region (eg, the second region (2) in FIG. 4, 5, or 6) to the outside of the housing or to the interior space of the housing. : It is formed along a path configured to move the display support structure 50 of FIG. 17 , and one side or the other side of the display support may be inserted.
  • the electrical path is rotatably located on the one side or the other side of the display support (eg, the display support structure 50 of FIG. 26 ) inserted into the guide rail. It may further include a portion (eg, the rotation member 2520 of FIG. 26 ).
  • the electrical path is a screw (eg, a first guide rail structure 61 or a second guide rail structure 62 of FIG. 17 ) connecting the housing and the guide rail (eg: The first bolt 1731 or the second bolt 1732 of FIG. 17) may be further included.
  • a screw eg, a first guide rail structure 61 or a second guide rail structure 62 of FIG. 17
  • the guide rail eg: The first bolt 1731 or the second bolt 1732 of FIG. 17
  • the conductive layer may include a conductive sheet (eg, the conductive sheet 33e of FIG. 17 ) forming the rear surface of the flexible display.
  • the conductive sheet may be configured to provide electromagnetic interference (EMI) shielding.
  • EMI electromagnetic interference
  • the conductive layer may include a metal support sheet (eg, the metal support sheet 70 of FIG. 4 or 7 ) positioned on the rear surface of the flexible display.
  • a metal support sheet eg, the metal support sheet 70 of FIG. 4 or 7
  • the first conductive part (eg, the second plate 3620 of FIG. 36 ) included in the first housing (eg, the first housing part 3510 of FIG. 36 ) and the second The second conductive parts (eg, the third plate 3630 of FIG. 36 ) included in the second housing (eg, the second housing part 3520 of FIG. 36 ) may be spaced apart to face each other and may be electrically connected.
  • the electronic device may include a housing (eg, the housing 20 of FIG. 2A ).
  • the housing may include a first housing (eg, first housing part 21 in FIG. 2A ), and a second housing slidable relative to the first housing (eg, second housing part 22 in FIG. 2A ).
  • the electronic device may include a flexible display (eg, the flexible display 30 of FIGS. 4, 5, or 6).
  • the flexible display may extend from a first area (eg, the first area (1) of FIG. 4, 5, or 6) visible to the outside of the electronic device, and extend from the first area and may be configured as the second housing slides.
  • the electronic device may include a second region (eg, the second region (2) of FIGS. 4, 5, or 6) that is moved to the outside of the housing or moved to the inner space of the housing.
  • the electronic device may include a curved support member (eg, the fourth support member 422 of FIG. 18 ) positioned in the inner space of the housing to correspond to the second area.
  • the electronic device may include a display support (eg, the display support structure 50 of FIG. 17 ) that supports the rear surface (eg, the rear surface 30b of FIG. 17 ) of the flexible display.
  • the housing may include a conductive part (eg, the third metal structure 1802 of FIG. 18 ) facing the front surface of the flexible display.
  • the conductive part may form a rear surface of the flexible display or may be electrically connected to a conductive layer disposed on the rear surface (eg, the conductive sheet 33e of FIG. 18 ).
  • the conductive layer may be electrically connected to the display support by using a conductive adhesive (eg, the conductive adhesive member 1710 of FIG. 18 ).
  • the electrical path connecting the conductive part (eg, the third metal structure 1802 of FIG. 18 ) and the conductive layer (eg, the conductive sheet 33e of FIG. 18 ) is, It may include a display support (eg, the display support structure 50 of FIG. 18 ).
  • the electrical path connects the curved support (eg, the fourth support member 422 of FIG. 18 ) in contact with the display support (eg, the display support structure 50 of FIG. 18 ).
  • the curved support eg, the fourth support member 422 of FIG. 18
  • the display support eg, the display support structure 50 of FIG. 18
  • the electrical path includes a screw (eg, the first bolt 1731 of FIG. 17 ) connecting the housing and the curved support (eg, the fourth support member 422 of FIG. 18 ) or a second bolt 1732).
  • an electrical path connecting the conductive part (eg, the third metal structure 1802 of FIG. 18 ) and the conductive layer (eg, the conductive sheet 33e of FIG. 17 ) is a guide rail (eg, the first guide rail structure 61 or the second guide rail structure 62 of FIG. 17 ).
  • the guide rail is configured to move the display support structure ( Example:
  • the display support structure 50 of FIG. 17 is formed along a path configured to be moved, and one side or the other side of the display support structure may be inserted.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 하우징, 및 상기 제 1 하우징에 대하여 슬라이딩 가능한 제 2 하우징을 포함하는 하우징, 상기 전자 장치의 외부로 보이는 제 1 영역, 및 상기 제 1 영역으로부터 연장되고 상기 제 2 하우징의 슬라이딩에 따라 상기 하우징의 외부로 이동되거나, 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 제 2 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하고, 상기 하우징은, 상기 플렉서블 디스플레이의 전면과 대면하는 도전부를 포함하고, 상기 도전부는, 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 형성하거나 상기 배면에 위치된 도전 층과 전기적으로 연결될 수 있다. 이 외에 다양한 다른 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
본 발명의 다양한 실시예들은 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치는 디지털 기술의 발달과 함께 스마트폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 또는 PDA(personal digital assistant)와 같은 다양한 형태로 제공되고 있다. 전자 장치는 사용자의 손에 불편함을 주지 않는 휴대 가능한 사이즈를 가지면서 더 큰 화면을 제공하도록 설계되고 있는 추세이다. 또한, 전자 장치는 사용 가능한 어플리케이션이 다양해 지면서, 전자 장치에 포함되는 안테나의 개수는 지속적으로 증가하고 있다.
전자 장치는, 예를 들어, 슬라이드 방식으로 화면을 확장시킬 수 있도록 구현될 수 있다. 전자 장치는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있고, 플렉서블 디스플레이의 일부는 전자 장치의 내부 공간으로부터 인출될 수 있고, 이로 인해 화면이 확장될 수 있다. 하지만, 슬라이딩 동작을 위한 구조로 인해 안테나 방사 성능이 저하될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 안테나 방사 성능을 확보할 수 있는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 하우징, 및 상기 제 1 하우징에 대하여 슬라이딩 가능한 제 2 하우징을 포함하는 하우징, 상기 전자 장치의 외부로 보이는 제 1 영역, 및 상기 제 1 영역으로부터 연장되고 상기 제 2 하우징의 슬라이딩에 따라 상기 하우징의 외부로 이동되거나, 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 제 2 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하고, 상기 하우징은, 상기 플렉서블 디스플레이의 전면과 대면하는 도전부를 포함하고, 상기 도전부는, 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 형성하거나 상기 배면에 위치된 도전 층과 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 안테나 방사 성능 저하를 줄일 수 있어, 화면을 확장 가능한 전자 장치에 대한 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
그 외에 본 발명의 다양한 실시예들로 인하여 얻을 수 있거나 예측되는 효과에 대해서는 본 발명의 실시예에 대한 상세한 설명에서 직접적으로 또는 암시적으로 개시될 수 있다.
도 1은, 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 일 실시예에 따른 닫힌 상태의 전자 장치에 관한 정면도이다.
도 2b는 일 실시예에 따른 닫힌 상태의 전자 장치에 관한 배면도이다.
도 3a는 일 실시예에 따른 열린 상태의 전자 장치에 관한 정면도이다.
도 3b는 일 실시예에 따른 열린 상태의 전자 장치에 관한 배면도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 도 2a의 전자 장치에 관한 분해 사시도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 도 2a에서 A-A' 라인에 대한 전자 장치의 단면도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 도 3a에서 B-B' 라인에 대한 전자 장치의 단면도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 디스플레이 조립체에 관한 단면도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 일부를 나타내는 부분 단면 사시도이다.
도 9는 일 실시예에 따른 닫힌 상태에 있는 도 2a의 전자 장치의 일부를 나타내는 사시도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 도 9에서 C-C' 라인에 대한 전자 장치의 부분 단면 사시도이다.
도 11은, 예를 들어, 예시적 웨이브가이드 구조를 나타내는 도면이다.
도 12a는, 예를 들어, 도 11의 예시에서 제 1 도전성 플레이트 및 제 2 도전성 플레이트 사이의 접지 경로가 구현되지 않은 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다.
도 12b는, 일 실시예에 따라, 도 11의 예시에서 제 1 도전성 플레이트 및 제 2 도전성 플레이트 사이의 하나의 접지 경로가 구현된 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다.
도 12c는, 다른 실시예에 따라, 도 11의 예시에서 제 1 도전성 플레이트 및 제 2 도전성 플레이트 사이의 두 접지 경로들이 구현된 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다.
도 13은, 일 실시예에서, 도 9의 예시에서 전자 장치에 포함된 안테나 구조를 나타내는 부분 사시도이다.
도 14는 일 실시예에 따른 도 13의 안테나 구조의 예시적 구성을 나타내는 도면이다.
도 15a는, 일 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현된 경우 안테나 구조로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이 및 제 2 하우징부 사이에 형성된 표면 전류 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다.
도 15b는, 도 15a와의 비교 예시로서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현되지 않은 경우 안테나 구조로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이 및 제 2 하우징부 사이에 형성된 표면 전류 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다.
도 16a는, 일 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현된 경우 안테나 구조로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이 및 디스플레이 지지 구조 사이에 형성된 표면 전류 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다.
도 16b는, 도 16a와의 비교 예시로서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현되지 않은 경우 안테나 구조로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이 및 디스플레이 지지 구조 사이에 형성된 표면 전류 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다.
도 17은 일 실시예에 따른 도 2b에서 E-E' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 18은, 일 실시예에서, 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 19는, 일 실시예에 따라, 도 13의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도이다.
도 20은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치의 일부에 관한 분해 사시도이다.
도 21은, 예를 들어, 도 20의 실시예와 관련하여 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 22는, 예를 들어, 도 20의 실시예와 관련하여 도 2b에서 E-E' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 23은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치의 일부에 관한 분해 사시도이다.
도 24는, 예를 들어, 도 23의 실시예와 관련하여 플렉서블 디스플레이, 디스플레이 지지 구조, 및 제 2 가이드 레일 구조를 나타내는 부분 사시도이다.
도 25는, 예를 들어, 도 23의 실시예와 관련하여 지지 바에 관한 부분 단면도이다.
도 26은, 예를 들어, 도 23의 실시예와 관련하여 도 2b에서 E-E' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 27은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치의 일부에 관한 분해 사시도이다.
도 28은, 예를 들어, 도 27의 실시예에 따른 곡면 부재, 제 1 지지 구조, 링크 장치, 제 2 회전 부재, 제 2 회전 지지 부재, 및/또는 제 2 볼트를 나타내는 부분 사시도이다.
도 29는, 예를 들어, 도 27의 실시예와 관련하여 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 30은, 일 실시예에 따라, 도 27의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도이다.
도 31은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치의 일부에 관한 분해 사시도이다.
도 32는, 예를 들어, 도 31의 실시예와 관련하여 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 33은, 일 실시예에 따라, 도 31의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도이다.
도 34는, 다른 실시예에서, 도 31의 예시를 변경 또는 변형한 예시에 관한 단면 구조를 도시한다.
도 35는 다른 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 사시도이다.
도 36은, 예를 들어, 도 35에서 G-G' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 37은, 예를 들어, 도 35에서 H-H' 라인에 대한 전자 장치의 일부에 관한 단면도이다.
도 38은, 일 실시예에 따라, 도 37의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도이다.
도 39는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우 및 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다.
도 40은, 예를 들어, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우 및 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 안테나에 관한 안테나 방사 성능을 나타내는 그래프이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재된다.
도 1은, 일 실시예에 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) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 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), 및/또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 본 문서의 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 본 문서의 어떤 실시예에서, 이 구성 요소들 중 일부들은 하나의 통합 회로(single integrated circuitry)로 구현될 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197)은 하나의 구성 요소(예: 디스플레이 모듈(160))에 내장되어(embedded) 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성 요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성 요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성 요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드(load)하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치(CPU(central processing unit)) 또는 어플리케이션 프로세서(AP(application processor)) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치(GPU(graphics processing unit)), 신경망 처리 장치(NPU(neural processing unit)), 이미지 시그널 프로세서(ISP(image signal processor)), 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서(CP(communication processor)))를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 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 구성 요소들 중 적어도 하나의 구성 요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서(ISP) 또는 커뮤니케이션 프로세서(CP))는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치(neural network processing device))는 인공지능 모델을 처리하기 위하여 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있거나, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수 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 DNN), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks), 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 어느 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 하드웨어 구조뿐만 아니라, 인공지능 모델은 추가적으로 또는 대체적으로 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(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) 및/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), 및/또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 다른 구성 요소(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 있고, 리시버는 착신 전화를 위해 사용될 수 있다. 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. 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(예: 터치 센서), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 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. 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. 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high-definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 및/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. 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 및/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. 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. 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서(ISP)들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되거나 전자 장치(101)에 의해 소비되는 전력을 관리할 수 있다. 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 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지, 및/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(AP))와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서(CP)들을 포함할 수 있다. 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(BLUETOOTH)), WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(IR data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G(5th generation) 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 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(SIM)(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(4th generation) 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(즉, 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 요구 사항을 지원할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 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. 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB(printed circuit board)) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴을 포함하는 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 안테나 어레이(antenna array))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. 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 문 문서의 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판(PCB), 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 측면)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 구성 요소들 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.
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. 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 컴퓨팅(MEC)을 이용하여 초저지연 서비스(ultra-low delay service)를 제공할 수 있다. 본 문서의 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. 본 문서의 일 실시예에 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.
본 문서의 일 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 그러나, 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정되지 않는다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성 요소에 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 구성 요소를 다른 해당 구성 요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성 요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1 구성 요소가 다른(예: 제 2 구성 요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성 요소가 상기 다른 구성 요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성 요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
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, 본 문서의 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
본 문서의 일 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: PLAYSTORETM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
상기 기술한 구성 요소들의 각각의 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 전술한 해당 구성 요소들 중 하나 이상의 구성 요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성 요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성 요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성 요소는 상기 복수의 구성 요소들 각각의 구성 요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성 요소들 중 해당 구성 요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 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.
도 2a는 일 실시예에 따른 닫힌 상태(closed state)의 전자 장치(2)에 관한 정면도(front view)이다. 도 2b는 일 실시예에 따른 닫힌 상태의 전자 장치(2)에 관한 배면도(rear view)이다. 도 3a는 일 실시예에 따른 열린 상태(open state)의 전자 장치(2)에 관한 정면도이다. 도 3b는 일 실시예에 따른 열린 상태의 전자 장치(2)에 관한 배면도이다. 설명의 편의를 위해 화면(S)이 시각적으로 노출되는 방향(예컨대, +z 축 방향)을 전자 장치(2)의 전면으로, 그 반대 방향(예: 예컨대, -z 축 방향)을 전자 장치(2)의 후면으로 해석하여 사용한다.
도 2a, 2b, 3a, 및 3b를 참조하면, 전자 장치(2)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 하우징(또는, 하우징 구조(housing structure))(20) 및 플렉서블 디스플레이(30)를 포함할 수 있다. 하우징(20)은, 예를 들어, 제 1 하우징부(또는, 제 1 하우징 구조, 또는 제 1 하우징, 또는 그 밖의 유사한 것)(21) 및 제 2 하우징부(또는, 제 2 하우징 구조, 또는 제 1 하우징, 또는 그 밖의 유사한 것)(22)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 하우징부(22)는 제 1 하우징부(21)에 대하여 지정된 방향(예; +x 축 방향)으로 슬라이딩 가능할 수 있다. 제 1 하우징부(21) 및 제 2 하우징부(22) 사이에는 제 2 하우징부(22)의 슬라이딩을 위한 슬라이딩 구조가 포함될 수 있다. 슬라이딩 구조는, 예를 들어, 가이드 레일(guide rail) 및 가이드 레일에 안내되어 이동되는 슬라이드(slide) 또는 롤러(roller)를 포함할 수 있다. 슬라이딩 구조는 이 밖의 다양한 다른 방식으로 구현될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)는 전자 장치(2)의 외부로 보여지는 화면(또는 디스플레이 영역)(S)을 형성할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)는 전자 장치(2)의 외부로 노출된 제 1 영역(①), 및 제 1 영역(①)으로부터 연장되고 제 2 하우징부(22)의 슬라이딩에 따라 하우징(20)의 외부로 인출되거나 하우징(20)의 내부로 인입되는 제 2 영역(②)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 영역(②)의 적어도 일부는 제 2 하우징부(22)의 슬라이딩에 따라 전자 장치(2)의 외부로 인출되거나 전자 장치(2)의 내부로 인입될 수 있고, 이로 인해 화면(S)의 사이즈는 달라질 수 있다. 제 2 영역(②)은 전자 장치(2)의 상태 변화(예: 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환)에서 플렉서블 디스플레이(30) 중 휘어지는 부분으로서, 예를 들어, 벤더블 영역(bendable area) 또는 벤더블 구간(bendable section)과 같은 다른 용어로 지칭될 수 있다. 도 2a는 화면(S)이 확장되지 않은 상태의 전자 장치(2)를 도시하고, 도 3a는 화면(S)이 확장된 상태의 전자 장치(2)를 도시한다. 화면(S)이 확장되지 않은 상태는 제 2 하우징부(22)가 제 1 하우징부(21)에 대하여 제 1 방향(예: +x 축 방향)으로 이동되지 않은 상태로서 전자 장치(2)의 닫힌 상태로 지칭될 수 있다. 화면(S)이 확장된 상태는 제 2 하우징부(22)가 제 1 방향으로 더 이상 이동되지 않는 최대로 이동된 상태로서 전자 장치(2)의 열린 상태로 지칭될 수 있다. 어떤 실시예에서, 열린 상태는 완전히 열린 상태(도 3a 참조) 또는 중간 상태(intermediated state)를 포함할 수 있다. 중간 상태는, 예를 들어, 닫힌 상태(도 2a 참조) 및 완전히 열린 상태 사이의 상태를 의미할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 하우징부(22)가 제 1 하우징부(21)에 대하여 제 1 방향으로 적어도 일부 이동되는 경우는 제 2 하우징부(22)의 '슬라이드 아웃(slide-out)'으로 지칭될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 하우징부(22)가 제 1 하우징부(21)에 대하여 제 1 방향과는 반대인 제 2 방향(예: -x 축 방향)으로 적어도 일부 이동되는 경우는 제 2 하우징부(22)의 '슬라이드 인(slide-in)'으로 지칭될 수 있다. 이하, 제 1 방향은 '슬라이드 아웃의 방향'으로 지칭될 수 있고, 제 2 방향은 '슬라이드 인의 방향'으로 지칭될 수도 있다. 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 아웃에 대응하여 확장 가능한 화면(S)을 가진 전자 장치(2)에서, 플렉서블 디스플레이(30)는 '익스펜더블 디스플레이(expandable display)' 또는 '슬라이드 아웃 디스플레이(slide-out display)와 같은 다른 용어로 지칭될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 화면(S)은 제 1 평면부(S1), 제 1 곡면부(S2), 및/또는 제 2 곡면부(S3)를 포함할 수 있다. 제 1 평면부(S1)는 제 1 곡면부(S2) 및 제 2 곡면부(S3) 사이에 위치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 곡면부(S2) 및 제 2 곡면부(S2)는 제 1 평면부(S1)로부터 전자 장치(2)의 후면(예: 화면(S)과는 반대 편에 위치된 면) 쪽으로 휘어진 형태일 수 있다. 제 1 곡면부(S2) 및 제 2 곡면부(S3)는, 예를 들어, 제 1 평면부(S1)를 사이에 두고 실질적으로 대칭(symmetrical)일 수 있다. 제 1 평면부(S1)는 전자 장치(2)의 상태 변화(예: 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환)에 따라 확장되거나 축소될 수 있다. 제 2 곡면부(S3)는 전자 장치(2)의 상태 변화에도 실질적으로 동일한 형태로 제공될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②) 중 제 2 곡면부(S3)를 형성하는 부분은 전자 장치(2)의 상태 변화에 따라 달라질 수 있다. 제 1 곡면부(S2)는 전자 장치(2)의 닫힌 상태 또는 열린 상태에서 제 2 곡면부(S3)의 반대 편에 위치되어 화면(S)의 심미성을 향상시킬 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제 1 곡면부(S2) 및/또는 제 2 곡면부(S3) 없이 제 1 평면부(S1)가 확장된 형태로 구현될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 하우징부(21)는 제 1 백 커버(back cover)(211) 및 제 1 사이드 커버(side cover)(212)를 포함할 수 있다. 제 1 백 커버(211)는 화면(S)의 반대 편에 위치될 수 있다. 제 1 백 커버(211)는, 화면(S)의 위에서 볼 때(예: -z 축 방향으로 볼 때), 화면(S)의 일부 영역과 중첩될 수 있다. 제 1 사이드 커버(212)는 제 1 백 커버(211) 및 화면(S) 사이의 공간을 일부 둘러싸며, 전자 장치(2)의 측면부의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 제 1 사이드 커버(212)는, 예를 들어, 제 1 커버부(212a), 제 2 커버부(212b), 및/또는 제 3 커버부(212c)를 포함할 수 있다. 제 1 커버부(212a)는 화면(S)의 제 1 곡면부(S2)에 인접하게 위치될 수 있다. 제 2 커버부(212b)는 제 1 커버부(212a)의 일단부로부터 슬라이드 아웃의 방향(예: +x 축 방향)으로 연장될 수 있다. 제 3 커버부(212c)는 제 1 커버부(212a)의 타단부로부터 슬라이드 아웃의 방향으로 연장될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커버부(212a), 제 2 커버부(212b), 및 제 3 커버부(212c)는 일체로 형성될 수 있고, 동일하거나 유사한 물질(예: 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 폴리머)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 하우징부(22)는 제 2 백 커버(221) 및 제 2 사이드 커버(222)를 포함할 수 있다. 제 2 백 커버(221)는 화면(S)의 반대 편에 위치될 수 있다. 제 2 백 커버(221)는, 화면(S)의 위에서 볼 때, 화면(S)의 일부 영역과 중첩될 수 있다. 제 2 사이드 커버(222)는 제 2 백 커버(221) 및 화면(S) 사이의 공간을 일부 둘러싸며, 전자 장치(2)의 측면부의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 제 2 사이드 커버(222)는, 예를 들어, 화면(S)의 제 2 곡면부(S3) 쪽에 위치된 제 1 커버부(222a), 제 1 커버부(222a)의 일단부로부터 슬라이드 인의 방향(예: -x 축 방향)으로 연장된 제 2 커버부(222b), 및/또는 제 1 커버부(222a)의 타단부로부터 슬라이드 인의 방향으로 연장된 제 3 커버부(222c)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 사이드 커버(222)의 제 1 커버부(222a), 제 2 커버부(222b), 및 제 3 커버부(222c)는 일체로 형성될 수 있고, 동일하거나 유사한 물질(예: 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 폴리머)을 포함할 수 있다. 제 1 사이드 커버(212)의 제 1 커버부(212a) 및 제 2 사이드 커버(222)의 제 1 커버부(222a)는 슬라이드 아웃의 방향(또는 슬라이드 인의 방향)과는 실질적으로 직교하는 제 3 방향(예: y 축 방향)으로 서로 실질적으로 평행하게 연장될 수 있다. 제 1 사이드 커버(212)의 제 2 커버부(212b) 및 제 2 사이드 커버(222)의 제 2 커버부(222b)는 화면(S)의 일측 가장자리에 인접하게 위치될 수 있다. 제 1 사이드 커버(212)의 제 3 커버부(212c) 및 제 2 사이드 커버(222)의 제 3 커버부(222c)는 화면(S)의 타측 가장자리에 인접하게 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 하우징(20)은 제 1 백 커버(211) 및 제 2 백 커버(221)가 대면하는 제 1 경계부(G1)를 포함할 수 있다. 하우징(20)은, 제 1 사이드 커버(212)의 제 2 커버부(212b) 및 제 2 사이드 커버(222)의 제 2 커버부(222b)가 대면하는 제 2 경계부(G2)를 포함할 수 있다. 하우징(20)은, 제 1 사이드 커버(212)의 제 3 커버부(212c) 및 제 2 사이드 커버(222)의 제 3 커버부(222c)가 대면하는 제 3 경계부(G3)를 포함할 수 있다. 제 1 경계부(G1)는 제 2 경계부(G2)로부터 제 3 경계부(G3)로 연장될 수 있다. 화면(S)의 위에서 볼 때(예: -z 축 방향으로 볼 때), 제 2 경계부(G2) 및 제 3 경계부(G3)는 제 3 방향(예: y 축 방향)으로 정렬될 수 있다. 제 1 경계부(G1), 제 2 경계부(G2), 및 제 3 경계부(G3)는 전자 장치(2)가 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 때 전자 장치(2)의 외관 중 제 1 하우징부(21) 및 제 2 하우징부(22)가 실질적으로 맞닿는 부분에 해당할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 경계부(G1), 제 2 경계부(G2), 및/또는 제 3 경계부(G3)에는 절연 부재가 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 하우징부(21) 및 제 2 하우징부(22) 사이의 적어도 일부에는 절연 부재가 배치되어 전기적으로 분리될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 제 1 하우징부(21)에 결합되거나 제 1 하우징부(21)와 적어도 일부 일체로 형성된 제 1 지지 구조(41)(도 3b 참조)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 제 1 영역(①)의 적어도 일부는 제 1 지지 구조(41)에 배치될 수 있다. 전자 장치(2)는 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 제 2 영역(②)의 적어도 일부에 대응하여 제 2 하우징부(22)에 위치된 제 2 지지 구조(미도시)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 슬라이드 아웃에서, 제 1 영역(①)과 결합된 제 1 지지 구조(41) 및 제 2 영역(②)의 적어도 일부와 대응하는 제 2 지지 구조 사이의 공간적 위치 관계로 인해, 제 2 영역(②)의 적어도 일부는 제 1 커버부(222a) 및 제 2 지지 구조 사이를 통해 외부로 인출될 수 있다. 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 인에서, 제 1 영역(①)과 결합된 제 1 지지 구조(41) 및 제 2 영역(②)의 적어도 일부와 대응하는 제 2 지지 구조 사이의 공간적 위치 관계로 인해, 제 2 영역(②)의 적어도 일부는 제 1 커버부(222a) 및 제 2 지지 구조 사이를 통해 하우징(20)의 내부로 인입될 수 있다. 어떤 실시예에서, 슬라이드 아웃에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 적어도 일부는 제 1 커버부(212a) 및 제 1 지지 구조(41) 사이를 통해 외부로 인출될 수 있다. 슬라이드 인에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 적어도 일부는 제 1 커버부(212a) 및 제 1 지지 구조(41) 사이를 통해 하우징(20)의 내부로 인입될 수 있다. 제 1 지지 구조(41)에서 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①)과 결합된 부분은, 예를 들어, 평면 영역 및/또는 곡면 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 지지 구조(41)의 평면 영역은 화면(S)의 제 1 평면부(S1) 형성에 기여할 수 있다. 예를 들어, 제 1 지지 구조(41)의 곡면 영역은 화면(S)의 제 1 곡면부(S2) 형성에 기여할 수 있다. 화면(S)의 제 2 곡면부(S3)는 제 2 지지 구조의 곡면부에 대응하여 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 백 커버(211)는 전자 장치(2)의 제 1 후면(B1)을 형성하고, 제 2 백 커버(221)는 전자 장치(2)의 제 2 후면(B2)을 형성할 수 있다. 제 1 후면(B1)은, 예를 들어, 화면(S)의 제 1 평면부(S1)와 실질적으로 평행한 제 2 평면부(B11), 및/또는 화면(S)의 제 1 곡면부(S2)에 대응하여 제 2 평면부(B11)로부터 제 1 곡면부(S2) 쪽으로 휘어진 제 3 곡면부(B12)를 포함할 수 있다. 제 2 후면(B2)은, 예를 들어, 화면(S)의 제 1 평면부(S1)와 실질적으로 평행한 제 3 평면부(B21), 및/또는 화면(S)의 제 2 곡면부(S3)에 대응하여 제 3 평면부(B21)로부터 제 2 곡면부(S3) 쪽으로 휘어진 제 4 곡면부(B22)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(2)의 닫힌 상태에서, 제 2 평면부(B11) 및 제 3 평면부(B21)는 실질적으로 높이 차 없이 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 3 곡면부(B12) 또는 제 4 곡면부(B22) 없이 제 3 평면부(B21)가 확장된 형태로 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 백 커버(211) 또는 제 2 백 커버(221)는 생략될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 백 커버(211) 및/또는 제 2 백 커버(221)는 불투명할 수 있다. 제 1 백 커버(211) 및/또는 제 2 백 커버(221)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)이 하우징(20)의 내부 공간에 적어도 일부 인입된 상태(예: 전자 장치(2)의 닫힌 상태)에서, 제 2 영역(②)의 적어도 일부는 제 2 후면(B2)을 통해 외부로부터 보일 수 있다. 이 경우, 제 2 백 커버(221)의 적어도 일부 영역은 투명 또는 반투명하게 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(2)의 닫힌 상태에서 제 2 백 커버(221) 및 제 2 영역(②)의 적어도 일부 사이에 위치된 부재가 있는 경우, 상기 부재의 적어도 일부 영역은 오프닝을 포함하거나 투명 또는 반투명하게 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 하우징부(22)와 관련된 슬라이딩 구조는 탄력 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 외력에 의해 제 2 하우징부(22)가 설정된 거리로 이동되면, 슬라이딩 구조에 포함된 탄력 구조로 인해, 더 이상의 외력 없이도 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 수 있다 (예: 반자동 슬라이드 동작). 어떤 실시예에서, 전자 장치(2)에 포함된 입력 장치를 통해 신호가 발생되면, 제 2 하우징부(22)와 연결된 모터와 같은 구동 장치로 인해 전자 장치(2)는 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환할 수 있다. 예를 들어, 하드웨어 버튼, 또는 화면(S)을 통해 제공되는 소프트웨어 버튼을 통해 신호가 발생되면, 전자 장치(2)는 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 수 있다. 어떤 실시예에서, 압력 센서와 같은 다양한 센서로부터 신호가 발생되면, 전자 장치(2)는 닫힌 상태에서 열린 상태로, 또는 열린 상태에서 닫힌 상태로 전환될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 제 1 카메라 모듈(271), 복수의 제 2 카메라 모듈들(272), 및/또는 플래시(273)를 포함할 수 있다. 제 1 카메라 모듈(271) 및/또는 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)은 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시(273)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다.
제 1 카메라 모듈(271)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))은, 예를 들어, 화면(S)에 형성된 오프닝(예: 관통 홀, 또는 노치(notch))과 정렬되어 전자 장치(2)의 내부에 위치될 수 있다. 외부 광은 상기 오프닝, 및 상기 오프닝과 중첩된 투명 커버의 일부 영역을 투과하여 제 1 카메라 모듈(271)로 유입될 수 있다. 투명 커버는 플렉서블 디스플레이(30)를 외부로부터 보호하는 역할을 하며, 예를 들어, 플라스틱 필름(예: 폴리이미드 필름(polyimide film)) 또는 울트라신글라스(UTG(ultra-thin glass))와 같은 가요성 부재로 구현될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 카메라 모듈(271)은 화면(S)의 적어도 일부의 하단에 배치될 수 있고, 제 1 카메라 모듈(271)의 위치가 시각적으로 구별(또는 노출)되지 않고 관련 기능(예: 이미지 촬영)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 카메라 모듈(271)은 화면(S)의 배면에, 또는 화면(S)의 아래에(below or beneath) 위치될 수 있고, 감춰진 디스플레이 배면 카메라(예: UDC(under display camera))를 포함할 수 있다. 제 1 카메라 모듈(271)은, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30)의 배면에 형성된 리세스(recess)에 정렬되어 위치될 수 있다. 화면(S)의 위에서 볼 때(예: -z 축 방향으로 볼 때), 제 1 카메라 모듈(271)은 화면(S)의 적어도 일부에 중첩되게 배치되어, 외부로 노출되지 않으면서, 외부 피사체의 이미지를 획득할 수 있다. 이 경우, 제 1 카메라 모듈(271)과 적어도 일부 중첩된 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역은 다른 영역 대비 다른 픽셀 구조 및/또는 배선 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 카메라 모듈(271)과 적어도 일부 중첩된 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역은 다른 영역 대비 다른 픽셀 밀도를 가질 수 있다. 제 1 카메라 모듈(271)과 적어도 일부 중첩된 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역에 형성된 픽셀 구조 및/또는 배선 구조는 외부 및 제 1 카메라 모듈 사이에서 광의 손실을 줄일 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제 1 카메라 모듈(271)과 적어도 일부 중첩되는 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역에는 픽셀이 배치되지 않을 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)(예: 도 1의 카메라 모듈(180)) 및/또는 플래시(273)는, 예를 들어, 전자 장치(2)의 제 1 후면(B1)에 대응하여 제 1 하우징부(21)에 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)은 서로 다른 속성(예: 화각) 또는 기능을 가질 수 있고, 예를 들어, 듀얼 카메라, 또는 트리플 카메라를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)은 서로 다른 화각을 갖는 렌즈를 포함할 수 있고, 전자 장치(2)는 사용자의 선택에 기반하여, 전자 장치(2)에서 수행되는 카메라 모듈을 변경하도록 제어할 수 있다. 또 다른 예로, 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)은 광각 카메라, 망원 카메라, 컬러 카메라, 흑백(monochrome) 카메라, 또는 IR(infrared) 카메라(예: TOF(time of flight) camera, structured light camera) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. IR 카메라는, 예를 들어, 센서 모듈(미도시)(예: 도 1의 센서 모듈(176))의 적어도 일부로 동작될 수 있다. 어떤 실시예에서, 하나의 카메라 모듈이 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)을 대체할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면(미도시), 전자 장치(2)는 다양한 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))을 포함할 수 있다. 센서 모듈은 전자 장치(2)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈은, 예를 들어, 근접 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서(예: 지문 센서, HRM 센서), 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈은 광학 센서를 포함할 수 있고, 플렉서블 디스플레이(30)에 형성된 오프닝(예: 관통 홀, 또는 노치(notch))과 정렬되어 전자 장치(2)의 내부에 위치될 수 있다. 이 경우, 외부 광은 상기 오프닝, 및 상기 오프닝과 중첩된 투명 커버의 일부 영역을 투과하여 광학 센서로 유입될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 센서 모듈은 플렉서블 디스플레이(30)의 화면(S)의 적어도 일부의 하단에 배치될 수 있고, 센서 모듈의 위치가 시각적으로 구별(또는 노출)되지 않고 관련 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈은 플렉서블 디스플레이(30)의 화면(S)의 배면에, 또는 플렉서블 디스플레이(30)의 화면(S)의 아래에(below or beneath) 위치될 수 있다. 센서 모듈은 플렉서블 디스플레이(30)의 배면에 형성된 리세스(recess)에 정렬되어 위치될 수 있다. 화면(S)의 위에서 볼 때(예: -z 축 방향으로 볼 때), 센서 모듈은 화면(S)의 적어도 일부에 중첩되게 배치되어, 외부로 노출되지 않으면서, 해당 기능을 수행할 수 있다. 이 경우, 센서 모듈과 적어도 일부 중첩된 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역은 다른 영역 대비 다른 픽셀 구조 및/또는 배선 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈과 적어도 일부 중첩된 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역은 다른 영역 대비 다른 픽셀 밀도를 가질 수 있다. 센서 모듈과 적어도 일부 중첩된 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역에 형성된 픽셀 구조 및/또는 배선 구조는 외부 및 센서 모듈 사이에서 센서 모듈과 관련하는 다양한 형태의 신호(예: 광 또는 초음파)가 통과할 때 그 손실을 줄일 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 센서 모듈과 적어도 일부 중첩되는 플렉서블 디스플레이(30)의 일부 영역에는 복수의 픽셀들이 배치되지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 하나 이상의 키 입력 장치들(275)(예: 도 1의 입력 모듈(150))을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서(미도시), 키 입력 장치는 적어도 하나의 센서 모듈을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 구성 요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2)는 하우징(20)의 내부에 위치된 마이크, 및 이에 대응하여 하우징(20)에 형성된 마이크 홀을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 소리의 방향을 감지할 수 있는 복수의 마이크들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2)는 하우징(20)의 내부에 위치된 스피커, 및 이에 대응하여 하우징(20)에 형성된 스피커 홀을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2)는 하우징(20)의 내부에 위치된 통화용 리시버, 및 이에 대응하여 하우징(20)에 형성된 리시버 홀을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는 마이크 홀 및 스피커 홀이 하나의 홀로 구현되거나, 피에조 스피커와 같이 스피커 홀이 생략될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2)는 하우징(20)의 내부에 위치된 커넥터(예: USB 커넥터)(예: 도 1의 연결 단자(178)), 및 이에 대응하여 하우징(20)에 형성된 커넥터 홀을 포함할 수 있다. 전자 장치(2)는 커넥터 홀을 통해 커넥터와 전기적으로 연결된 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 도 1의 전자 장치(101)를 포함하거나, 도 1의 전자 장치(101)의 구성 요소들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 도 2a의 전자 장치(2)에 관한 분해 사시도(exploded perspective view)이다. 도 5는 일 실시예에 따른 도 2a에서 A-A' 라인에 대한 전자 장치(2)의 단면도이다. 도 6은 일 실시예에 따른 도 3a에서 B-B' 라인에 대한 전자 장치(2)의 단면도이다.
도 4, 5, 및 6을 참조하면, 전자 장치(2)는 제 1 하우징부(21), 제 2 하우징부(22), 플렉서블 디스플레이(30), 인쇄 회로 기판(43), 배터리(44), 디스플레이 지지 구조(display support structure)(50)(또는, 디스플레이 지지체(display support), 또는 그 밖의 유사한 것), 제 1 가이드 레일 구조(61)(또는, 제 1 가이드 레일, 또는 그 밖의 유사한 것), 제 2 가이드 레일 구조(62)(또는, 제 2 가이드 레일, 또는 그 밖의 유사한 것), 및/또는 슬라이딩 구동부(80)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 하우징부(21)는 제 1 백 커버(211), 제 1 사이드 커버(212), 및/또는 제 1 지지 구조(41)를 포함할 수 있다. 제 1 지지 구조(41)는, 예를 들어, 제 1 사이드 커버(212)와 결합되거나 제 1 하우징부(21)와 적어도 일부 일체로 형성될 수 있다. 제 1 지지 구조(41)는 하중을 견딜 수 있는 프레임 구조(예: 제 1 브라켓(bracket))로서 전자 장치(2)의 내구성 또는 강성에 기여할 수 있다. 제 1 지지 구조(41)는 복수의 지지 부재들을 포함할 수 있고, 예를 들어, 제 1 지지 부재(411) 및 제 2 지지 부재(412)를 포함할 수 있다. 제 2 지지 부재(412)는, 예를 들어, 볼트 체결 또는 접착과 같은 다양한 방식을 이용하여 제 1 지지 부재(411) 및/또는 제 1 사이드 커버(212)와 결합될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 지지 부재(411)는 제 1 사이드 커버(212)와 일체로 형성될 수 있다. 제 1 백 커버(211)는 제 1 지지 부재(411)에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①)의 적어도 일부는 제 2 지지 부재(412)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①)은 열반응 점착 물질, 광반응 점착 물질, 일반 점착제 및/또는 양면 테이프를 이용하여 제 2 지지 부재(412)에 배치될 수 있다. 제 1 지지 구조(41)는 도시된 예에 국한되지 않고 다양한 다른 형태로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 하우징부(22)는 제 2 백 커버(221), 제 2 사이드 커버(222), 및/또는 제 2 지지 구조(42)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 지지 구조(42)는 제 2 사이드 커버(222)와 결합되거나 제 2 사이드 커버(222)와 적어도 일부 일체로 형성될 수 있다. 제 2 지지 구조(42)는 하중을 견딜 수 있는 프레임 구조(예: 제 2 브라켓)로서 전자 장치(2)의 내구성 또는 강성에 기여할 수 있다. 제 2 지지 구조(42)는 복수의 지지 부재들을 포함할 수 있고, 예를 들어, 제 3 지지 부재(421) 및 제 4 지지 부재(422)를 포함할 수 있다. 제 3 지지 부재(421)는, 예를 들어, 제 2 사이드 커버(222)와 일체로 형성될 수 있다. 제 2 백 커버(221)는 제 3 지지 부재(421)에 배치될 수 있다. 제 4 지지 부재(422)는, 예를 들어, 볼트 체결 또는 접착과 같은 다양한 방식을 이용하여 제 2 사이드 커버(222)와 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 제 4 지지 부재(422)는 제 2 사이드 커버(222)의 제 1 커버부(222a)에 대응하여 위치되며, 제 1 커버부(222a)와 대면하는 곡면부(422a)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 4 지지 부재(422)는 '곡면 지지체(curved-surface support)', '곡면 부재', '곡면 지지 부재', 또는 '곡면 지지 구조'로 지칭될 수 있다. 제 4 지지 부재(422)의 일단부는 제 2 커버부(222b), 또는 제 2 커버부(222b)에 배치된 별도의 지지 부재와 결합될 수 있다. 제 4 지지 부재(422)의 타단부는 제 3 커버부(222c), 또는 제 3 커버부(222c)에 배치된 별도의 지지 부재와 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 아웃에서, 제 4 지지 부재(422)는 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①)과 결합된 제 1 지지 구조(41)로부터 멀어지게 되고, 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 제 2 영역(②)의 적어도 일부는 제 1 커버부(222a) 및 제 4 지지 부재(422) 사이의 곡형 공간을 통해 외부로 인출될 수 있다. 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 인에서, 제 4 지지 부재(422)는 제 1 영역(①)과 결합된 제 1 지지 구조(41)와 가까워지게 되고, 제 2 영역(②)의 적어도 일부는 제 1 커버부(222a) 및 제 4 지지 부재(422) 사이의 곡형 공간을 통해 하우징(20)의 내부로 인입될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인쇄 회로 기판(43)(예: PCB(printed circuit board), FPCB(flexible PCB) 또는 RFPCB(rigid-flexible PCB)) 및/또는 배터리(44)는 제 1 하우징부(21)의 내부 공간(505)에서 제 1 지지 구조(41)에 배치 또는 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 인쇄 회로 기판(43) 및 배터리(44)는 화면(S)의 위에서 볼 때(예: -z 축 방향으로 볼 때) 서로 중첩되지 않을 수 있다. 인쇄 회로 기판(43)은, 예를 들어, 연성 인쇄 회로 기판(FPCB)(미도시)을 통해 플렉서블 디스플레이(30)와 전기적으로 연결될 수 있다. 인쇄 회로 기판(43)에는, 예를 들어, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130)), 및/또는 인터페이스(예: 도 1의 인터페이스(177))가 장착될 수 있다. 전자 장치(2)는 인쇄 회로 기판(43)에 배치되거나 인쇄 회로 기판(43)과 전기적으로 연결된 이 밖의 다양한 요소들을 포함할 수 있다. 배터리(44)는 전자 장치(2)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 배터리(44)는 전자 장치(2) 내부에 일체로 배치될 수 있거나, 전자 장치(2)로부터 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다. 전자 장치(2)에 포함된 적어도 하나의 전자 부품은 전자 장치(2)의 내부 공간에서 제 2 하우징부(22)에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 구조(50)는 플렉서블 디스플레이(30)의 배면에 배치 또는 결합될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 배면은, 예를 들어, 복수의 픽셀들을 포함하는 디스플레이 패널로부터 빛이 방출되는 면과는 반대 편에 위치된 면을 의미할 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이 지지 구조(50)의 적어도 일부는 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 제 2 영역(②)의 배면에 배치될 수 있다. 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인에서, 디스플레이 지지 구조(50)는 제 4 지지 부재(422)의 곡면부(422a)를 따라 이동될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)는 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)이 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①)과 매끄럽게 연결된 형태로 유지되도록 제 2 영역(②)을 지지할 수 있다. 전자 장치(2)의 닫힌 상태 또는 열린 상태에서, 디스플레이 지지 구조(50)의 일부는 제 4 지지 부재(422)의 곡면부(422a) 및 제 2 영역(②) 사이에서 제 2 영역(②)을 지지할 수 있다. 전자 장치(2)의 열린 상태에서, 예를 들어, 디스플레이 지지 구조(50)의 일부는 화면(S)에 포함된 제 1 평면부(S1)를 지지할 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)는, 예를 들어, 전자 장치(2)의 닫힌 상태(도 5 참조) 및 열린 상태(도 6 참조) 사이의 전환에서 제 2 영역(②)이 제 1 영역(①)과 매끄럽게 연결된 형태를 유지하면서 이동 가능하게 기여할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 구조(50)는 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)의 적어도 일부와 대면하는 제 1 면(501), 및 제 1 면(501)과는 반대 편에 위치된 제 2 면(502)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이 지지 구조(50)는 멀티 바 구조(multi-bar structure)(또는, 멀티 바 조립체(multi-bar assembly), 또는 멀티 바 지지체(multi-bar support), 또는 그 밖의 유사한 것)를 포함할 수 있다. 멀티 바 구조는, 예를 들어, 슬라이드 아웃의 제 1 방향(예: +x 축 방향)과는 직교하는 제 3 방향(예: y 축 방향)으로 연장된 지지 바(support bar)가 제 2 면(502)에 복수 개 배열된 형태를 포함할 수 있다. 멀티 바 구조는 복수의 지지 바들 사이의 상대적으로 얇은 두께를 가지는 부분들로 인해 굴곡성을 가질 수 있다. 어떤 실시예에서, 멀티 바 구조는 복수의 지지 바들을 연결하는 연결하는 부분들 없이 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 멀티 바 구조는 '가요성 트랙(flexible track)'과 같은 다른 용어로 지칭될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 디스플레이 지지 구조(50)의 이동을 안내하기 위한 레일부를 포함할 수 있다. 제 1 가이드 레일 구조(61)는 제 2 사이드 커버(222)의 제 2 커버부(222b)에 배치 또는 결합될 수 있고, 제 1 가이드 레일(guide rail)(611)을 포함할 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62)는 제 2 사이드 커버(222)의 제 3 커버부(222c)에 배치 또는 결합될 수 있고, 제 2 가이드 레일(621)을 포함할 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부는 제 1 가이드 레일(611)에 위치 또는 삽입될 수 있고, 디스플레이 지지 구조(50)의 타측부는 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입될 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)은 디스플레이 지지 구조(50)의 이동 경로에 대응하는 홈(groove) 또는 리세스(recess)를 포함할 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)는 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)에 의해 안내되어 이동될 수 있다. 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)은 슬라이드 아웃 시 이동 방향인 제 1 방향(예: +x 축 방향)과는 직교하는 제 3 방향(예: y 축 방향)으로 연장된 전자 장치(2)의 중심 선(C)을 기준으로 실질적으로 대칭일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2)의 중심 선(C)은 화면(S)에 대하여 대칭의 기준이 되는 선일 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 사이드 커버(222)의 제 2 커버부(222b)는 일체로 형성될 수 있고, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 사이의 커버(222)의 제 3 커버부(222c)는 일체로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)은 도전성 부재를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 하우징부(21) 및 제 2 하우징부(22) 사이에는 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인을 위한 슬라이딩 구조가 포함될 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 지지 구조(41)는 제 1 가이드 레일 구조(61)의 제 1 가이드 레일(611)에 위치 또는 삽입된 제 1 슬라이드(미도시)를 포함할 수 있다. 제 1 지지 구조(41)는 제 2 가이드 레일 구조(62)의 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입된 제 2 슬라이드(미도시)를 포함할 수 있다. 전자 장치(2)가 도 5의 닫힌 상태 및 도 6의 열린 상태 사이에서 전환될 때, 제 1 슬라이드 및 제 1 가이드 레일(611) 사이의 슬라이딩, 및 제 2 슬라이드 및 제 2 가이드 레일(621) 사이의 슬라이딩이 있을 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 플렉서블 디스플레이(30)의 배면에 배치 또는 결합된 지지 시트(70)를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 디스플레이 지지 구조(50)는 지지 시트(70)에 배치될 수 있다. 지지 시트(70)는 플렉서블 디스플레이(30)의 내구성에 기여할 수 있다. 지지 시트(70)는 도 5의 닫힌 상태 및 도 6 열린 상태 사이의 전환에서 발생할 수 있는 하중 또는 스트레스가 플렉서블 디스플레이(30)에 미치는 영향을 줄일 수 있다. 지지 시트(70)는 제 2 하우징부(22)가 이동될 때 이로부터 전달되는 힘에 의해 플렉서블 디스플레이(30)가 파손되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 4에서 D-D' 라인에 대한 단면 구조(401)는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30), 투명 커버(35), 광학용 투명 점착 부재(36), 및/또는 지지 시트(70)를 포함할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)는 광학용 투명 점착 부재(36)(예: OCA(optical clear adhesive), OCR(optical clear resin), 또는 SVR(super view resin))를 이용하여 투명 커버(35)와 결합될 수 있다. 투명 커버(35)(예: 윈도우)는 플렉서블 디스플레이(30)를 커버하여 플렉서블 디스플레이(30)를 외부로부터 보호할 수 있다. 투명 커버(35)는 굴곡성을 가지는 박막 형태(예: 박막 층)로 구현될 수 있다. 투명 커버(35)는, 예를 들어, 플라스틱 필름(예: 폴리이미드 필름) 또는 박막 글라스(예: 울트라신글라스)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 투명 커버(35)는 복수의 층들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투명 커버(35)는 플라스틱 필름 또는 박막 글라스에 다양한 코팅 층들이 배치된 형태일 수 있다. 예를 들어, 투명 커버(35)는, 폴리머 재질(예: PET(polyester), PI(polyimide), 또는 TPU(thermoplastic polyurethane))을 포함하는 적어도 하나의 보호 층 또는 코팅 층이 플라스틱 필름 또는 박막 글라스에 배치된 형태일 수 있다.
플렉서블 디스플레이(30)는, 예를 들어, 디스플레이 패널(31), 베이스 필름(32), 하부 패널(33), 또는 광학 층(34)을 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(31)은 광학 층(34) 및 베이스 필름(32) 사이에 위치될 수 있다. 베이스 필름(32)은 디스플레이 패널(31) 및 하부 패널(33) 사이에 위치될 수 있다. 광학 층(34)은 광학용 투명 점착 부재(36) 및 디스플레이 패널(31) 사이에 위치될 수 있다. 디스플레이 패널(31) 및 베이스 필름(32)의 사이, 베이스 필름(32) 및 하부 패널(33)의 사이, 및/또는 디스플레이 패널(31) 및 광학 층(34)의 사이에는 다양한 폴리머의 점착 부재(미도시)가 배치될 수 있다. 디스플레이 패널(31)은, 예를 들어, 발광 층(31a), TFT(thin film transistor) 필름(31b) 및/또는 봉지 층(encapsulation)(예: TFE(thin-film encapsulation))(31c)을 포함할 수 있다. 발광 층(31a)은, 예를 들어, OLEDs(organic light-emitting diodes) 또는 micro LEDs와 같은 발광 소자로 구현되는 복수의 픽셀들을 포함할 수 있다. 발광 층(31a)은 유기물 증착(evaporation)을 통해 TFT 필름(31b)에 배치될 수 있다. TFT 필름(31b)은 발광 층(31a) 및 베이스 필름(32) 사이에 위치될 수 있다. TFT 필름(31b)은, 예를 들어, 적어도 하나의 TFT를 증착(deposition), 패터닝(patterning), 및 식각(etching)과 같은 일련의 공정들을 통해 유연한 기판(예: PI 필름)에 배치한 필름 구조를 의미할 수 있다. 적어도 하나의 TFT는 발광 층(31a)의 발광 소자에 대한 전류를 제어하여 픽셀의 온 또는 오프, 또는 픽셀의 밝기를 조절할 수 있다. 적어도 하나의 TFT는, 예를 들어, a-Si(amorphous silicon) TFT, LCP(liquid crystalline polymer) TFT, LTPO(low-temperature polycrystalline oxide) TFT, 또는 LTPS(low-temperature polycrystalline silicon) TFT로 구현될 수 있다. 디스플레이 패널(31)은 저장 커패시터를 포함할 수 있고, 저장 커패시터는 픽셀에 전압 신호를 유지, 픽셀에 들어온 전압을 한 프레임 내 유지, 또는 발광 시간 동안 누설 전류(leakage)에 의한 TFT의 게이트 전압 변화를 줄일 수 있다. 적어도 하나의 TFT를 제어하는 루틴(예: initialization, data write)에 의해, 저장 커패시터는 픽셀에 인가된 전압을 일정 시간 간격으로 유지할 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이 패널(31)은 OLED를 기초로 구현될 수 있고, 봉지 층(31c)은 발광 층(31a)을 커버할 수 있다. OLED에서 빛을 내는 유기 물질과 전극은 산소 및/또는 수분에 매우 민감하게 반응해 발광 특성을 잃을 수 있다. 봉지 층(31c)은 산소 및/또는 수분이 OLED로 침투하지 않도록 발광 층(31a)을 밀봉할 수 있다. 베이스 필름(32)은 폴리이미드(polyimide) 또는 폴리에스터(PET(polyester))와 같은 폴리머 또는 플라스틱으로 형성된 유연한 필름을 포함할 수 있다. 베이스 필름(32)은 디스플레이 패널(31)을 지지하고 보호하는 역할을 할 수 있다. 어떤 실시예에서, 베이스 필름(32)은 보호 필름(protective film), 백 필름(back film), 또는 백 플레이트(back plate)로 지칭될 수 있다.
하부 패널(33)은 다양한 기능을 위한 복수의 층들을 포함할 수 있다. 하부 패널(33)에 포함된 복수의 층들 사이에는 다양한 폴리머의 점착 부재(미도시)가 배치될 수 있다. 하부 패널(33)은, 예를 들어, 차광 층(33a), 완충 층(33b), 또는 하부 층(33c)을 포함할 수 있다. 차광 층(33a)은 베이스 필름(32) 및 완충 층(33b) 사이에 위치될 수 있다. 완충 층(33b)은 차광 층(33a) 및 하부 층(33c) 사이에 위치될 수 있다. 차광 층(33a)은 외부로부터 입사된 빛을 적어도 일부 차단할 수 있다. 예를 들어, 차광 층(33a)은 엠보 층(emboss layer)을 포함할 수 있다. 엠보 층은 울퉁불퉁한 패턴을 포함하는 블랙 층일 수 있다. 완충 층(33b)은 플렉서블 디스플레이(30)에 가해지는 외부 충격을 완화할 수 있다. 예를 들어, 완충 층(33b)은 스폰지 층, 또는 쿠션 층(cushion layer)을 포함할 수 있다. 하부 층(33c)은 전자 장치(2), 또는 플렉서블 디스플레이(30)에서 발생하는 열을 확산, 분산, 또는 방열할 수 있다. 하부 층(33c)은 전자기파를 흡수 또는 차폐할 수 있다. 하부 층(33c)은 전자 장치(2) 또는 플렉서블 디스플레이(30)에 가해지는 외부 충격을 완화할 수 있다. 예를 들어, 하부 층(33c)은 복합 시트(33d) 또는 도전 시트(33e)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 복합 시트(33d)는 성질이 서로 다른 층들 또는 시트들을 합쳐 가공한 시트일 수 있다. 예를 들어, 복합 시트(33d)는 폴리이미드 또는 그라파이트(graphite) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 복합 시트(33d)는 하나의 물질(예: 폴리이미드, 또는 그라파이트)을 포함하는 단일 시트로 대체될 수도 있다. 복합 시트(33d)는 완충 층(33b) 및 도전 시트(33e) 사이에 위치될 수 있다. 도전 시트(33e)는 플렉서블 디스플레이(30)를 위한 EMI(electromagnetic interference)를 차폐 역할을 할 수 있다. 도전 시트(33e)는 다양한 다른 금속 물질을 포함할 수 있다(예: 구리). 어떤 실시예에서, 하부 층(33c)의 적어도 일부는 도전성 부재(예: 금속 플레이트)로서, 전자 장치(2)의 강성 보강에 도움을 줄 수 있고, 주변 노이즈를 차폐하며, 주변의 열 방출 부품(예: 디스플레이 구동 회로(예: DDI))으로부터 방출되는 열을 분산시키기 위하여 사용될 수 있다. 상기 도전성 부재는, 예를 들어, 구리(Cu(copper)), 알루미늄(Al(aluminum)), SUS(stainless steel) 또는 CLAD(예: SUS와 Al이 교번하여 배치된 적층 부재) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 하부 층(33c)은 이 밖의 다양한 기능을 위한 다양한 층을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면(미도시), 디스플레이 패널(31)의 배면에는 베이스 필름(32) 이외에 추가적인 폴리머 층(예: PI, PET, 또는 TPU를 포함하는 층)이 적어도 하나 더 배치될 수도 있다. 다양한 실시예에서, 하부 패널(33)에 포함된 복수의 층들(예: 차광 층(33a), 완충 층(33b), 복합 시트(33d), 및 도전 시트(33e)) 중 적어도 하나는 생략될 수도 있다.
다양한 실시예에서, 하부 패널(33)에 포함된 복수의 층들의 배치 순서는 도 4의 실시예에 국한되지 않고 다양하게 변경될 수도 있다. 광학 층(34)은, 예를 들어, 편광 층(polarizing layer, or polarizer), 또는 위상 지연 층(retardation layer, or retarder)을 포함할 수 있다. 편광 층 및 위상 지연 층은 화면의 야외 시인성을 개선할 수 있다. 광학 층(34)은, 예를 들어, 디스플레이 패널(31)의 광원으로부터 발생되어 일정한 방향으로 진동하는 빛을 선택적으로 통과시킬 수 있다. 어떤 실시예에서, 편광 층 및 위상 지연 층이 합쳐진 하나의 층이 제공될 수 있고, 이러한 층은 '원편광 층'으로 정의될 수 있다. 광학용 투명 점착 부재(36)는 투명 커버(35) 및 광학 층(34) 사이에 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 편광 층(또는, 원편광 층)은 생략될 수 있고, 이 경우, 편광 층을 대체하여 black PDL(pixel define layer) 및/또는 컬러 필터가 포함될 수 있다. 전자 장치(2)는 터치 감지 회로(예: 터치 센서)(미도시)를 포함할 수 있다. 터치 감지 회로는 ITO(indium tin oxide)와 같은 다양한 도전성 물질을 기초로 하는 투명한 전도성 층(또는, 필름)으로 구현될 수 있다. 일 실시예에서, 터치 감지 회로는 투명 커버(35) 및 광학 층(34) 사이에 배치될 수 있다 (예: add-on type). 다른 실시예에서, 터치 감지 회로는 광학 층(34) 및 디스플레이 패널(31) 사이에 배치될 수 있다 (예: on-cell type). 다른 실시예에서, 디스플레이 패널(31)은 터치 감지 회로 또는 터치 감지 기능을 포함할 수 있다 (예: in-cell type). 어떤 실시예에서, 디스플레이 패널(31)은 OLED를 기초로 할 수 있고, 발광 층(31a) 및 광학 층(34) 사이에 배치되는 봉지 층(31c)을 포함할 수 있다. 봉지 층(31c)은 발광 층(31a)의 복수의 픽셀들의 보호하기 위한 픽셀 보호 층의 역할을 수행할 수 있다. 일 실시예에서(미도시), 플렉서블 디스플레이(30)는 봉지 층(31c) 및 광학 층(34) 사이에서 봉지 층(31c)에 배치되는 터치 감지 회로로서 메탈 메시(metal mesh)(예: 알루미늄 메탈 메시)와 같은 도전성 패턴을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30)의 휘어짐에 대응하여, 메탈 메시는 ITO로 구현된 투명한 전도성 층보다 큰 내구성을 가질 수 있다. 어떤 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)는 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서(미도시)를 더 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(31), 또는 하부 패널(33)에 포함된 복수의 층들, 그 적층 구조 또는 적층 순서는 다양할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)는, 그 제공 형태, 또는 컨버전스(convergence) 추세에 따라, 구성 요소들 중 일부를 생략하여, 또는 다른 구성 요소를 추가하여 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 지지 시트(70)는 플렉서블 디스플레이(30)의 하부 패널(33)의 적어도 일부 커버하여 하부 패널(33)의 배면에 부착될 수 있다. 지지 시트(70)는 다양한 금속 물질 및/또는 비금속 물질(예: 폴리머)로 형성될 수 있다. 지지 시트(70)는, 예를 들어, 스테인리스 스틸(stainless steel)을 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 지지 시트(70)는 엔지니어링 플라스틱(engineering plastic)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 지지 시트(70)는 플렉서블 디스플레이(30)와 일체로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 지지 시트(70)는, 플렉서블 디스플레이(30)가 휘어져 배치되는 부분(예: 제 2 영역(②), 화면(S)의 제 1 곡면부(S2))와 적어도 일부 중첩된 격자 구조(lattice structure)를 포함할 수 있다. 격자 구조는, 예를 들어, 복수의 오프닝들(openings)(또는 슬릿들(slits))(701)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 오프닝들(701)은 주기적으로 형성될 수 있고, 실질적으로 동일하거나 유사한 형태를 가지며 일정한 간격으로 반복적으로 배열될 수 있다. 격자 구조는 제 2 영역(②)의 굴곡성에 기여할 수 있고, 제 2 영역(②)은 격자 구조로 인해 제 1 영역(①)보다 더 유연할 수 있다. 어떤 실시예에서, 지지 시트(70)는, 격자 구조를 대체하여, 복수의 리세스들(recess)을 포함하는 리세스 패턴(미도시)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 굴곡성에 기여하는 격자 구조 또는 리세스 패턴은 화면(S)의 제 1 평면부(S1)의 적어도 일부로 확장될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 격자 구조 또는 리세스 패턴을 포함하는 지지 시트(70), 또는 이에 상응하는 도전성 부재는 복수 개의 층으로 형성될 수도 있다. 지지 시트(70)는 플렉서블 디스플레이(30)를 통해 전자 장치(2)의 내부에 위치된 요소들(예: 멀티 바 구조)가 실질적으로 보이지 않게 할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)에 대응하는 지지 시트(70)의 격자 구조는 복수의 오프닝들(701)을 포함하지만, 멀티 바 구조가 플렉서블 디스플레이(30)를 통해 실질적으로 보이지 않게 하는 수준의 광을 투과시킬 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)에 대응하는 지지 시트(70)의 격자 구조는 복수의 오프닝들(70)을 포함하지만, 멀티 바 구조의 복수의 지지 바들이 플렉서블 디스플레이(30)를 통해 돌출되어 보이는 현상 또한 방지 및/또는 줄일 수 있다.
화면(S)이 확장된 상태(예: 도 6의 열린 상태)에서 플렉서블 디스플레이(30) 및/또는 지지 시트(70)의 탄력으로 인한 들뜸으로 인해 매끄럽지 않은 화면이 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 이러한 들뜸 현상을 방지 및/또는 줄이기 위하여 플렉서블 디스플레이(30) 및/또는 지지 시트(70)에 대한 장력 장치(또는 장력 구조)(미도시)가 형성될 수 있다. 장력 장치는 플렉서블 디스플레이(30) 및/또는 지지 시트(70)에 작용하는 장력을 유지하면서 원활한 슬라이드 동작에 기여할 수 있다. 장력 장치는, 예를 들어, 벨트(belt)(예: 와이어 형태 또는 체인 형태의 벨트)를 이용하여 플렉서블 디스플레이(30) 및 지지 시트(70)에 장력을 작용할 수 있다. 다른 예를 들어, 장력 장치는 스프링과 같은 탄성 부재를 이용하여 플렉서블 디스플레이(30) 및 지지 시트(70)에 장력을 작용할 수 있다. 장력 장치에 의한 장력이 임계 범위에 있을 때, 도 5의 닫힌 상태 또는 도 6의 열린 상태에서 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)은 들뜸 없이 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①)과 매끄럽게 연결된 형태로 유지될 수 있다. 장력 장치에 의한 장력이 임계 범위에 있을 때, 도 5의 닫힌 상태 및 도 6의 열린 상태 사이의 전환에서, 제 2 영역(②)은 들뜸 없이 제 1 영역(①)과 매끄럽게 연결된 형태를 유지하면서 이동될 수 있다. 장력 장치에 의한 장력이 임계 범위에 있을 때, 도 5의 닫힌 상태 및 도 6의 열린 상태 사이의 전환에서 슬라이드 동작이 원활하게 이행될 수 있다. 예를 들어, 장력 장치에 의한 장력이 임계 범위보다 낮은 경우, 플렉서블 디스플레이(30)의 탄력 및/또는 지지 시트(70)의 탄력으로 인해 제 2 영역(②)이 들뜨거나, 제 1 영역(①)과 매끄럽게 배치되지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 장력 장치에 의한 장력이 임계 범위보다 큰 경우, 제 2 영역(②)은 들뜸 없이 제 1 영역(①)과 매끄럽게 연결될 수 있겠으나, 도 5의 닫힌 상태 및 도 6의 열린 상태 사이의 전환에서 슬라이드 동작이 원활하게 또는 부드럽게 이행되기 어려울 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 4 지지 부재(422)의 곡면부(422a) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 마찰력을 줄이기 위하여, 곡면부(422a) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에는 윤활제(예: 그리스(grease))가 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 4 지지 부재(422)의 곡면부(422a) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 마찰력을 줄이기 위하여, 곡면부(422a)의 표면 또는 디스플레이 지지 구조(50)의 표면은 윤활 코팅될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 4 지지 부재(예: 곡면 지지체, 곡면 부재, 곡면 지지 부재, 또는 곡면 지지 구조)(422)는 롤러(roller) 또는 풀리(pulley)와 같은 회전 부재로 대체될 수 있다. 예를 들어, 회전 부재에 관한 회전 축의 일단부는 제 1 가이드 레일 구조(61)에 회전 가능하게 결합될 수 있고, 회전 부재에 관한 회전 축의 타단부는 제 2 가이드 레일 구조(62)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 어떤 실시예에서, 회전 부재는 디스플레이 지지 구조(50)와의 마찰을 기초로 회전 가능하게 구현된 곡면 지지체, 곡면 부재, 곡면 지지 부재, 또는 곡면 지지 구조로 정의될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 슬라이딩 구동부(80)는 제 1 하우징부(21) 및 제 2 하우징부(22)를 연결할 수 있다. 슬라이딩 구동부(80)는 제 1 하우징부(21)에 대한 제 2 하우징부(22)의 원활한 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인에 기여할 수 있다. 슬라이딩 구동부(80)는, 제 1 하우징부(21)에 대하여 제 2 하우징부(22)가 슬라이드 아웃의 방향(예: +x 축 방향) 또는 슬라이드 인의 방향(예: -x 축 방향)으로 실질적으로 이동될 수 있도록, 제 1 하우징부(21) 및 제 2 하우징부(22)를 구동적으로 연결할 수 있다. 슬라이딩 구동부(80)는 제 1 하우징부(21)에 대한 제 2 하우징부(22)의 슬라이딩 동작에 대한 구동력(driving force)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 슬라이딩 구동부(80)는 탄력 구조를 포함할 수 있고, 탄력 구조는 사용자에 의한 외력 없이도 제 2 하우징부(22)가 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인 될 수 있게 하는 구동력을 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 슬라이딩 구동부(80)는 모터와 같은 구동 장치를 포함할 수 있고, 구동 장치는 사용자에 의한 외력 없이도 제 2 하우징부(22)가 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인 될 수 있게 하는 구동력을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 슬라이딩 구동부(80)는 적어도 하나의 힌지(hinge)(800)를 포함할 수 있다. 힌지(800)는 제 1 지지 구조(41)의 제 2 지지 부재(412) 및 제 2 지지 구조(42)의 제 4 지지 부재(422) 사이에서 제 2 지지 부재(412) 및 제 4 지지 부재(422)를 연결할 수 있다. 힌지(800)는, 예를 들어, 복수의 링크들(links) 및 복수의 조인트들(joints)을 포함하는 링크 장치(link work)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 링크 장치는 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 아웃에서 펼쳐지거나, 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 인에서 접힐 수 있다. 어떤 실시예에서, 링크 장치는 탄성 부재(예: 토션 스프링(torsion spring))를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 탄성 부재는 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 아웃에서 링크 장치를 펼치게 하려는 탄력을 작용할 수 있다. 어떤 실시예에서, 탄성 부재는 제 2 하우징부(22)의 슬라이드 인에서 링크 장치를 접히게 하려는 탄력을 작용할 수 있다. 슬라이딩 구동부는 다양한 다른 형태의 힌지로 구현될 수 있다. 슬라이딩 구동부는 힌지에 국한되지 않고 다양한 다른 형태로 구현될 수 있다.
도시하지 않았으나, 확장 가능한 화면을 포함하는 전자 장치는 도 4의 실시예에 따른 전자 장치(2)에 국한되지 않고 다양한 다른 형태로 제공될 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치는, 화면 축소 상태에서 플렉서블 디스플레이가 전자 장치(또는 하우징)의 내부 공간에 말린 상태로 위치될 수 있게 구현될 수 있다. 이 경우, 플렉서블 디스플레이는 롤러블 디스플레이(rollable display)로 지칭될 수도 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 디스플레이 조립체(700)에 관한 단면도이다.
도 7을 참조하면, 디스플레이 조립체(700)는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 및/또는 지지 시트(70)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 구조(예: 멀티 바 구조)(50)는 제 1 층(51), 및 복수의 지지 바들(또는, 멀티 지지 바)(524)을 포함하는 제 2 층(52)을 포함할 수 있다. 제 1 층(51)은 지지 시트(70) 및 제 2 층(52) 사이에 위치될 수 있다. 제 1 층(51)은 굴곡성을 가지는 필름 형태 또는 시트 형태일 수 있다. 복수의 지지 바들(524)은 실질적으로 동일하거나 유사한 단면 형태를 가질 수 있고, 일정한 이격 거리를 두고 배열될 수 있다. 어떤 실시예에서, 복수의 지지 바들(524) 중 일부는 제 1 이격 거리로 배열되고, 복수의 지지 바들(524) 중 다른 일부는 제 1 이격 거리와는 다른 제 2 이격 거리로 배열될 수도 있다. 복수의 지지 바들(524)이 분리되어 제 1 층(51)에 배치된 형태, 및 제 1 층(51)의 가요성으로 인해, 디스플레이 지지 구조(50)는 굴곡성을 가질 수 있다. 제 1 층(51)은 복수의 지지 바들(524)이 배치된 제 1 영역들, 및 제 1 영역들 사이의 제 2 영역들을 포함할 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)는 제 2 영역들로 인해 휘어질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 층(52)에 포함된 복수의 지지 바들(524)은 제 1 층(51)과 대면하는 제 1 면(521) 및 제 1 면(521)과는 반대 편에 위치된 제 2 면(522)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 복수의 지지 바들(524)은 제 1 면(521)으로부터 제 2 면(522)으로 향하는 방향으로 좁아지는 단면 형태(예: 사다리꼴 형태)를 가질 수 있다. 이러한 단면 형태는 디스플레이 지지 구조(50)가 더 작은 굴곡 반경으로 휘어질 수 있도록 기여할 수 있다. 복수의 지지 바들(524)의 단면 형태는 도시된 실시예에 국한되지 않고 다양할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 면(522)은 도 4의 제 4 지지 부재(422)에 포함된 곡면부(422a)에 대응하는 곡면 형태로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 면(522)은 제 1 면(521)으로부터 제 2 면(522)으로 향하는 방향으로 볼록한 형태의 곡면으로 형성될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 복수의 지지 바들(524)에 포함된 제 1 면(521)의 양쪽 가장자리 영역들(521a, 521b)은 제 1 층(51)으로부터 분리된 곡면 형태 또는 경사면 형태로 형성될 수 있다. 곡면 형태 또는 경사면 형태의 양쪽 가장자리 영역들(521a, 521b)은 제 1 층(51)이 매끄럽게 휘어질 수 있게 기여할 수 있다. 곡면 형태 또는 경사면 형태의 양쪽 가장자리 영역들(521a, 521b)은 디스플레이 지지 구조(50)가 더 작은 굴곡 반경으로 휘어질 수 있도록 굴곡성에 기여할 수 있다.
도 5의 닫힌 상태 및 도 6의 열린 상태 사이의 전환이 있을 때, 디스플레이 지지 구조(50)의 제 1 층(51)에 작용하는 응력은 인장에 의한 응력(인장 응력) 또는 굽힘에 의한 응력(굽힘 응력)을 포함할 수 있다. 제 1 층(51)에 작용하는 인장 응력은, 예를 들어, 제 1 층(51)에 작용하는 인장력에 비례하고, 제 1 층(51)의 단면적에 반비례할 수 있다. 제 1 층(51)에 작용하는 굽힘 응력은, 예를 들어, 제 1 층(51)의 종탄성계수(인장 또는 압축에 대한 저항 정도) 및/또는 제 1 층(51)의 두께에 비례할 수 있고, 도 4의 제 4 지지 부재(422)에 포함된 곡면부(422a)의 곡률 반경에 반비례할 수 있다. 도 5의 닫힌 상태 및 도 6의 열린 상태 사이의 전환에서 제 1 층(51)의 파손을 방지 및/또는 줄이기 위하여, 이러한 인장 응력 또는 굽힘 응력을 고려하여 제 1 층(51)의 형태 또는 재질이 선정될 수 있다. 예를 들어, 제 1 층(51)은 비금속 물질(예: 폴리머) 또는 금속 물질을 포함할 수 있다. 제 1 층(51)은 디스플레이 지지 구조(50)의 벤딩 특성을 확보하기 위한 두께로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 층(51) 및 제 2 층(52)은 동일하거나 유사한 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 층(51) 및 제 2 층(52)은 일체로 형성될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 1 층(51) 및 제 2 층(52)을 각각 형성된 후 서로 결합하는 방식을 통해, 디스플레이 지지 구조(50)가 구현될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 층(51) 및 제 2 층(52)은 서로 다른 물질을 포함할 수 있다. 제 2 층(52)에 포함된 제 2 물질은 제 1 층(51)에 포함된 제 1 물질보다 큰 강도(strength) 또는 큰 경질성(또는 경질 특성)을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 층(51) 및 제 2 층(52)은 금속 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 층(51) 및 제 2 층(52)은 동일하거나 유사한 금속 물질을 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 제 1 층(51)은 제 1 금속 물질을 포함할 수 있고, 제 2 층(52)은 제 1 금속 물질과는 제 2 금속 물질을 포함할 수 있다. 제 1 층(51)의 제 1 금속 물질은 지지 시트(70) 및 제 2 층(52)의 제 2 금속 물질과 접합 친화력을 가진 물질을 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 층(51)은 제 1 폴리머를 포함할 수 있고, 제 2 층(52)은 제 1 폴리머와는 다른 제 2 폴리머를 포함할 수 있다. 제 1 층(51)에 포함된 제 1 폴리머는 제 2 층(52)에 포함된 제 2 폴리머보다 큰 연질성(또는 연질 특성)을 가질 수 있다. 제 1 폴리머는, 예를 들어, PET(polyester), PI(polyimide), 또는 TPU(thermoplastic polyurethane))와 같이 다양할 수 있다. 제 1 폴리머는 지지 시트(70) 및 제 2 층(52) 사이의 결합력, 및 디스플레이 지지 구조(50)의 내구성에 기여할 수 있다. 제 1 폴리머는 지지 시트(70) 및 제 2 층(52)의 제 2 폴리머와 접합 친화력을 가진 물질을 포함할 수 있다. 제 1 층(51)은, 제 1 폴리머가 가지는 연질 특성에 따라, 디스플레이 지지 구조(50)의 벤딩 특성을 확보하기 위한 두께로 형성될 수 있다. 제 2 층(52)에 포함된 제 2 폴리머는 제 1 층(51)에 포함된 제 1 폴리머보다 큰 강도(strength) 또는 큰 경질성(또는 경질 특성)을 가질 수 있다. 제 2 폴리머는, 예를 들어, 엔지니어링 플라스틱(engineering plastic)(예: PC(polycarbonate) 또는 PMMA(polymethyl methacrylate))을 포함할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 2 폴리머는 엔지니어링 플라스틱을 유리 섬유 또는 탄소 섬유와 같은 다양한 보강 기재를 혼합시킨 재료(예: 섬유강화플라스틱(FRP(fiber reinforced plastic))를 포함할 수 있다. 제 2 폴리머의 경질 특성으로 인해, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)(도 4, 5, 또는 6 참조)이 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①)(도 4, 5, 또는 6 참조)과 매끄럽게 배치된 형태로 유지되도록, 제 2 층(52)은 제 2 영역(②)을 지지할 수 있다. 제 2 폴리머를 포함하는 제 2 층(52)이 제 1 층(51) 없이 지지 시트(70)에 배치된 경우, 제 2 폴리머의 경질 특성으로 인해 제 2 층(52) 및 지지 시트(70) 사이의 결합력이 확보되기 어려울 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 층(51)은 폴리머를 포함하고, 제 2 층(52)은 금속 물질을 포함할 수 있다. 이 경우, 제 1 층(51) 및 제 2 층(52) 사이의 기계적 결합력을 높이기 위하여, 제 2 층(52)에 형성된 구멍이나 홈에 제 1 층(51)의 일부가 위치된 결합 구조가 포함될 수도 있다 (예: 앵커 효과(anchor effect)).
어떤 실시예에 따르면, 제 1 층(51)은 생략될 수 있고, 이 경우, 지지 시트(70)는 제 1 층(51)을 대체할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 구조(50) 또는 제 1 층(51)은 지지 시트(70)의 역할을 할 수 있고, 이 경우, 지지 시트(70)는 생략될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 구조(50) 및 도 4의 제 4 지지 부재(422) 사이에서 운동이 전달될 때 그 손실을 줄일 수 있도록 디스플레이 지지 구조(50)의 제 2 층(52)은 제 4 지지 부재(422)와의 마찰력을 확보할 수 있을 정도의 탄력을 가질 수 있다. 제 2 층(52)은 제 4 지지 부재(422) 및 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②) 사이로 연장되어 도 4의 제 4 지지 부재(422)에 포함된 곡면부(422a)에 탄력적으로 접촉할 수 있는 탄성률을 가질 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치(2)의 일부를 나타내는 부분 단면 사시도이다.
도 8은, 전자 장치(2)의 일부로서, 제 2 가이드 레일 구조(62), 복수의 지지 바들(500)(예: 도 7의 복수의 지지 바들(524)), 플렉서블 디스플레이(30), 제 3 커버부(222c), 또는 제 3 지지 부재(421)를 도시한다. 일 실시예에서, 복수의 지지 바들(500)(또는 멀티 지지 바)의 일측부(520)는 제 2 가이드 레일 구조(62)의 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입될 수 있다. 복수의 지지 바들(500)의 타측부는 도 4의 제 1 가이드 레일 구조(61)의 제 1 가이드 레일(611)에 위치 또는 삽입될 수 있다. 전자 장치(2)의 상태 변화(예: 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환)에서, 복수의 지지 바들(500)은 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)에 의해 안내되어 이동될 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 닫힌 상태에 있는 도 2a의 전자 장치(2)의 일부를 나타내는 사시도이다. 도 10은 일 실시예에 따른 도 9에서 C-C' 라인에 대한 전자 장치(2)의 부분 단면 사시도.
도 9는, 전자 장치(2)의 일부로서, 예를 들어, 제 1 사이드 커버(212), 제 1 지지 부재(411), 제 2 사이드 커버(222), 제 3 지지 부재(421), 복수의 제 2 카메라 모듈들(272), 및/또는 플래시(273)를 도시한다. 도 10은, 예를 들어, 제 1 사이드 커버(212), 제 1 지지 부재(411), 제 2 지지 부재(412), 제 3 지지 부재(421), 제 4 지지 부재(422), 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 인쇄 회로 기판(43), 및/또는 배터리(44)를 포함하는 단면 구조를 도시한다.
일 실시예에 따르면, 제 1 지지 부재(411)의 적어도 일부는 제 1 사이드 커버(212)와 연결될 수 있거나, 제 1 사이드 커버(212)와 일체로 형성될 수 있다. 제 1 사이드 커버(212)는 복수의 제 1 도전부들(911) 및 복수의 제 1 비도전부들(또는 복수의 제 1 절연부들)(912)을 포함할 수 있다. 복수의 제 1 도전부들(911)은 복수의 제 1 비도전부들(912)로 인해 물리적으로 분리될 수 있다. 제 1 지지 부재(411)는 적어도 하나의 제 3 도전부(931) 및 적어도 하나의 제 3 비도전부(932)를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 제 3 도전부(931)는 복수의 제 1 도전부들(911)과 연결되거나 일체로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 제 3 비도전부(932)는 복수의 제 1 비도전부들(912)과 연결되거나 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 지지 부재(421)의 적어도 일부는 제 2 사이드 커버(222)와 연결될 수 있거나, 제 2 사이드 커버(222)와 일체로 형성될 수 있다. 제 2 사이드 커버(222)는 복수의 제 2 도전부들(921) 및 복수의 제 2 비도전부들(또는 복수의 제 2 절연부들)(922)을 포함할 수 있다. 복수의 제 2 도전부들(921)은 복수의 제 2 비도전부들(922)로 인해 물리적으로 분리될 수 있다. 제 3 지지 부재(421)는 적어도 하나의 제 4 도전부(941) 및/또는 적어도 하나의 제 4 비도전부(942)를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 제 4 도전부(941)는 복수의 제 2 도전부들(921)과 연결되거나 일체로 형성될 수 있다. 적어도 하나의 제 4 비도전부(942)는 복수의 제 2 비도전부들(922)과 연결되거나 일체로 형성될 수 있다. 제 1 사이드 커버(212)에 포함된 복수의 제 1 도전부들(911) 및 제 1 지지 부재(411)에 포함된 적어도 하나의 제 3 도전부(931)를 포함하여 제 1 금속 구조(metal structure)(901)로 지칭될 수 있다. 제 1 금속 구조(901) 및 제 3 비도전부(932)를 포함하여 제 1 케이스로 지칭될 수 있다. 제 2 사이드 커버(222)에 포함된 복수의 제 2 도전부들(921) 및 제 3 지지 부재(421)에 포함된 적어도 하나의 제 4 도전부(941)를 포함하여 제 2 금속 구조(902)로 지칭될 수 있다. 제 2 금속 구조(902) 및 제 4 비도전부(942)를 포함하는 제 2 케이스로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(2)는 적어도 하나의 안테나, 및 적어도 하나의 안테나와 전기적으로 연결된 무선 통신 회로(예: 도 1 의 무선 통신 모듈(192))를 포함할 수 있다. 안테나는, 예를 들어, 적어도 하나의 안테나 방사체, 그라운드, 또는 전송 선로를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 안테나 방사체는 무선 통신 회로로부터 방사 전류가 제공될 때 선택된 또는 지정된 주파수 대역에서 적어도 하나의 주파수의 신호를 송신 및/또는 수신 가능한 전자기장을 형성할 수 있다. 무선 통신 회로는 적어도 하나의 안테나 방사체를 통해 적어도 하나의 지정된 주파수 대역에서 송신 신호 또는 수신 신호를 처리할 수 있다. 상기 지정된 주파수 대역은, 예를 들어, LB(low band)(약 600MHz ~ 약 1GHz), MB(middle band)(약 1GHz ~ 약 2.3GHz), HB(high band)(약 2.3GHz ~ 약 2.7GHz) 또는 UHB(ultra high band)(약 2.7GHz ~ 약 6GHz) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 지정된 주파수 대역은 이 밖의 다른 주파수 대역을 포함할 수 있다. 전송 선로는 무선 통신 회로 및 적어도 하나의 안테나 방사체를 전기적으로 연결하고, RF(radio frequency)의 신호(전압, 전류)를 전달할 수 있다. 전송 선로는, 예를 들어, 무선 통신 회로 및 적어도 하나의 안테나 방사체를 연결하는 다양한 형태의 도전 구조, 또는 배선으로 구현된 전기적 경로를 포함할 수 있다. 그라운드(또는 안테나 그라운드)는, 예를 들어, 인쇄 회로 기판(43)에 위치 또는 포함된 그라운드(예: 그라운드 플레인(ground plane))를 포함할 수 있다. 무선 통신 회로는 인쇄 회로 기판(43)에 위치되거나, 어떤 실시예에서, 인쇄 회로 기판(43)과는 다른 인쇄 회로 기판에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 하우징부(21)(도 4 참조)의 적어도 일부는 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결되어 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 예를 들어, 제 1 사이드 커버(212)에 포함된 복수의 제 1 도전부들(911) 중 일부는 안테나 방사체로 활용될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 1 지지 부재(411)에 포함된 적어도 하나의 제 3 도전부(931)는 안테나 방사체로 활용될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 2 지지 부재(412)에 포함된 도전부는 안테나 방사체로 활용될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 1 백 커버(211)(도 4 참조)의 적어도 일부는 안테나 방사체로 활용될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 2 하우징부(22)(도 4 참조)의 적어도 일부는 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결되어 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 예를 들어, 제 2 사이드 커버(222)에 포함된 복수의 제 2 도전부들(921) 중 일부는 안테나 방사체로 활용될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 3 지지 부재(421)에 포함된 적어도 하나의 제 4 도전부(941)는 안테나 방사체로 활용될 수 있다. 다른 예를 들어, 제 2 백 커버(221)(도 4 참조)의 적어도 일부는 안테나 방사체로 활용될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 적어도 하나의 안테나 방사체는 제 1 하우징부(21)(도 4 참조) 또는 제 2 하우징부(22)(도 4 참조)에 위치되거나, 전자 장치(2)의 내부에 위치된 도전성 패턴을 포함할 수 있다. 도전성 패턴은, 예를 들어, LDS(laser direct structuring)로 구현될 수 있다. LDS는 폴리머로 형성된 구조 상에 레이저를 이용하여 패턴을 도안(또는 디자인)하고, 그 위에 구리 또는 니켈과 같은 도전성 물질을 도금하여 도전성 패턴을 형성할 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전성 패턴은 연성 인쇄 회로 기판(FPCB(flexible printed circuit board)) 형태로 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전성 패턴은 도금 또는 인쇄와 같은 다양한 다른 방식을 통해 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 안테나 방사체는 인쇄 회로 기판(43)에 위치된 도전성 패턴(예: 마이크로스크립)을 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 안테나는 적어도 하나의 안테나 방사체 및 무선 통신 회로 사이의 전송 선로에 연결된 주파수 조정 회로를 포함할 수 있다. 주파수 조정 회로는 전송 선로에 작용하는 인덕턴스, 커패시턴스 또는 컨덕턴스와 같은 성분을 가지는 전기적 소자를 포함할 수 있다. 주파수 조정 회로는, 예를 들어, 럼프드 엘리먼트(lumped element) 또는 패시브 엘리먼트(passive element)와 같은 다양한 소자를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 주파수 조정 회로는 매칭 회로(matching circuit)를 포함할 수 있다. 매칭 회로는 전송 선로의 임피던스(impedance) 또는 안테나 방사체의 임피던스를 조절할 수 있다. 매칭 회로는 전송 선로의 임피던스 및 안테나 방사체의 임피던스를 정합시킬 수 있다. 매칭 회로는, 예를 들어, 안테나에 관한 선택된 또는 지정된 주파수(또는 동작 주파수)에서 반사를 감소시킬 수 있고, 선택된 또는 지정된 주파수에서 안테나 방사체를 통한 전력 손실을 줄이거나 효율적인 신호 전달을 가능하게 할 수 있다. 어떤 실시예에서, 주파수 조정 회로는 적어도 하나의 안테나 방사체의 공진 주파수를 지정된 주파수로 이동시키거나, 또는 지정된 만큼 이동시킬 수 있다.
도 11은, 예를 들어, 예시적 웨이브가이드 구조(waveguide structure)(1100)를 나타내는 도면이다.
도 11을 참조하면, 웨이브가이드 구조(1100)는 서로 대면하는 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120)를 포함할 수 있다. 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이에는 공기 층과 같은 유전체가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이에는 공기와는 다른 유전체가 위치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이에는 폴리머의 점착 물질이 위치될 수 있고, 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120)는 점착 물질로 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 도전성 플레이트(1110)는 그라운드로 동작할 수 있고, 예를 들어, 도 4의 인쇄 회로 기판(43)에 포함된 그라운드 플레인과 전기적으로 연결될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 도전성 플레이트(1110)는 '제 1 그라운드 플레인'으로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 도전성 플레이트(1120)는 그라운드로 동작할 수 있고, 예를 들어, 도 4의 인쇄 회로 기판(43)에 포함된 그라운드 플레인과 전기적으로 연결될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 도전성 플레이트(1120)는 '제 2 그라운드 플레인'으로 지칭될 수 있다.
무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결된 웨이브가이드 구조(1100)와 인접한 적어도 하나의 안테나 방사체로부터 방사된 에너지는, 예를 들어, 웨이브가이드 구조(1100)에 영향을 미칠 수 있고(예: 전자기적 커플링(coupling)), 이로 인해 웨이브가이드 구조(1100)에서 기생 공진이 발생할 수 있다. 적어도 하나의 안테나 방사체는, 예를 들어, 제 1 하우징부(21)(도 4 참조)의 적어도 일부(예: 도 9의 복수의 제 1 도전부들(911) 중 일부) 또는 제 2 하우징부(22)(도 4 참조)의 적어도 일부(예: 도 9의 복수의 제 2 도전부들(921) 중 일부)를 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 적어도 하나의 안테나 방사체는 제 1 하우징부(21) 또는 제 2 하우징부(22)에 위치되거나, 전자 장치(2)의 내부에 위치된 다양한 도전성 패턴을 포함할 수 있다. 웨이브가이드 구조(1100)로 인한 기생 공진은 적어도 하나의 안테나를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능을 저하시킬 수 있다. 예를 들어, 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120)는 PPW(parallel-plate waveguide)로 동작할 수 있다. 적어도 하나의 안테나 방사체로부터 방사된 전자파의 일부는 제 2 도전성 플레이트(1120)와 대면하는 제 1 도전성 플레이트(1110)의 제 1 표면 및 제 1 도전성 플레이트(1110)와 대면하는 제 2 도전성 플레이트(1120)의 제 2 표면에서 반사되면서 진행할 수 있다 (예: 유도파(guided wave)). 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이에서 흐르는 유도파에 의한 기생 공진(또는 웨이브가이드 공진)은 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능을 저하시킬 수 있다. 예를 들어, 기생 공진 주파수(예: 기생 공진이 발생하는 주파수)는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 공진 주파수 대역에 포함될 수 있고, 이로 인한 전력의 누설은 안테나 방사 성능을 저하시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 안테나 방사 성능에 웨이브가이드 구조(1100)가 미치는 영향을 줄이기 위하여, 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120)는 적어도 하나의 위치에서 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 도면 부호 '1101' 및 '1102'는 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120)를 연결하여 형성된 전기적 경로들(또는 접지 경로들)을 가리킨다. 적어도 하나의 접지 경로는, 일 실시예에서, 웨이브가이드 구조(1100)에 의해 형성된 기생 공진 주파수가 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기생 공진 주파수를 조정할 수 있다. 어떤 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 12a는, 예를 들어, 도 11의 예시에서 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이의 접지 경로가 구현되지 않은 경우, 안테나에 관한 S 파라미터(parameter)(예: 주파수 분포상에서 입력 전압 대 출력 전압의 비)를 나타내는 그래프이다. 도 12b는, 일 실시예에 따라, 도 11의 예시에서 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이의 하나의 접지 경로(1101)가 구현된 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다. 도 12c는, 다른 실시예에 따라, 도 11의 예시에서 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이의 두 접지 경로들(1101, 1102)이 구현된 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다.
도 11, 12a, 12b, 및 12c를 참조하면, 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)가 구현되면, 접지 경로가 구현되지 않은 경우와 비교하여, 기생 공진 주파수는 이동될 수 있다. 접지 경로의 위치 또는 개수에 따라, 기생 공진 주파수의 이동은 다를 수 있다 (도 12b 및 12c 참조). 접지 경로의 위치 또는 개수는 다양할 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는, 웨이브가이드 구조(1100)에서 형성된 기생 공진 주파수가 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기생 공진 주파수를 조정할 수 있다. 웨이브가이드 구조(1100)에 의해 형성된 기생 공진 주파수는 제 1 도전성 플레이트(1110) 및 제 2 도전성 플레이트(1120) 사이의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)에 의해 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 공진 주파수 대역 밖으로 이동될 수 있고, 이로 인해 기생 공진 주파수로 인한 안테나 방사 성능의 저하를 방지 및/또는 줄일 수 있다. 예를 들어, 웨이브가이드 구조(1100)에서 형성된 기생 공진 주파수는 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 상향 이동될 수 있다 (shifted to high frequency). 어떤 실시예에서, 웨이브가이드 구조(1100)에서 형성된 기생 공진 주파수는 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 하향 이동될 수도 있다 (shifted to low frequency).
도 13은, 일 실시예에서, 도 9의 예시에서 전자 장치(2)에 포함된 안테나 구조(1300)를 나타내는 부분 사시도이다. 도 14는 일 실시예에 따른 도 13의 안테나 구조(1300)의 예시적 구성을 나타내는 도면이다.
도 13 및 14를 참조하면, 예를 들어, 도 4의 제 1 하우징부(21)(예: 도 9의 제 1 사이드 커버(212))에 위치된 복수의 제 1 도전부들(911) 중 일부는 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)) 및 그라운드(G)와 전기적으로 연결될 수 있고, 안테나 방사체(1410)로 동작할 수 있다. 그라운드(G)는, 예를 들어, 인쇄 회로 기판(43)(도 4 참조)에 위치 또는 포함된 그라운드(예: 그라운드 플레인)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 방사체(1410)로 이용되는 제 1 도전부(911)와 이웃하는 다른 제 1 도전부(911)의 적어도 일부는 안테나 방사체(1410)와 전자기적으로 커플링되는 제 1 커플링 도전 패턴(1420)으로 동작할 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 방사체로(1410)로 이용되는 제 1 도전부(911)와 인접하는 제 2 하우징부(22)(도 4 참조)의 일부(예: 제 2 도전부(921))는 안테나 방사체(1410)와 전자기적으로 커플링되는 제 2 커플링 도전 패턴(1430)으로 동작할 수 있다. 무선 통신 회로가 안테나 방사체(1410)로 방사 전류를 제공할 때, 안테나 방사체(1410) 및 적어도 하나의 커플링 도전 패턴(1420 및/또는 1430) 사이의 전자기적 커플링으로 인해 선택된 또는 지정된 주파수 대역에서 적어도 하나의 주파수의 신호를 송신 및/또는 수신 가능한 전자기장이 형성될 수 있다. 안테나 방사체(1410)는 적어도 하나의 커플링 도전 패턴(1420 및/또는 1430)에게 간접적으로 방사 전류를 제공하는 요소로서, 어떤 실시예에서는, 급전 도전 패턴으로 지칭될 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 방사체(1410)는 전자 장치(2)의 외관을 형성하는 제 1 부분(1411) 및 제 1 부분(1411)으로부터 전자 장치(2)의 내부로 연장된 제 2 부분(1412)을 포함할 수 있다. 제 1 부분(1411) 및 제 2 커플링 도전 패턴(1430) 사이의 거리는 제 1 하우징부(21)의 슬라이딩에 따라 달라질 수 있다. 제 2 부분(1412)은, 예를 들어, 제 2 커플링 도전 패턴(1430)과 이격하여 대면할 수 있고, 제 2 부분(1412) 및 제 2 커플링 도전 패턴(1430)이 중첩되는 면적은 제 2 하우징부(22)의 슬라이딩에 따라 달라질 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 하우징부(22)의 슬라이딩에 따라 제 1 하우징부(21)에 위치된 안테나 방사체(1410) 및 제 2 하우징부(22)에 위치된 제 2 커플링 도전 패턴(1430) 사이의 공간적 위치 관계는 달라질 수 있고, 이에, 선택된 또는 지정된 적어도 하나의 주파수에서의 공진을 형성하기 위한 주파수 조정 회로(에: 매칭 회로)가 안테나 구조(1300)에 적용될 수 있다.
안테나 구조(1300)로부터 방사된 에너지는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30) 및 제 2 하우징부(22)(도 4 참조)를 포함하는 웨이브가이드 구조(1100)(도 11 참조)에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 웨이브가이드 구조(1100)의 제 1 도전성 플레이트(1110)(도 11 참조)는 플렉서블 디스플레이(30)의 도전부를 포함할 수 있고, 웨이브가이드 구조(1100)의 제 2 도전성 플레이트(1120)(도 11 참조)는 플렉서블 디스플레이(30)의 도전부와 이격하여 중첩된 제 2 하우징부(22)의 도전부를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 웨이브가이드 구조(1100)가 안테나 구조(1300)의 안테나 방사 성능에 미치는 영향을 줄이기 위하여, 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전부 및 제 2 하우징부(22)의 도전부를 적어도 하나의 위치에서 전기적으로 연결하여 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)(도 11 참조)가 형성될 수 있다. 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는, 일 실시예에서, 웨이브가이드 구조(1100)에 의해 형성된 기생 공진 주파수가 안테나 구조(1300)의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기생 공진 주파수를 조정할 수 있다. 어떤 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 15a는, 일 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현된 경우 안테나 구조(1300)로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이(30) 및 제 2 하우징부(22) 사이에 형성된 표면 전류(surface current) 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다. 도 15b는, 도 15a와의 비교 예시로서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현되지 않은 경우 안테나 구조(1300)로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이(30) 및 제 2 하우징부(22) 사이에 형성된 표면 전류 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다. 도 15a 및 15b를 참조하면, 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는 플렉서블 디스플레이(30) 및 제 2 하우징부(22) 사이의 표면 전류 또는 전기장을 줄일 수 있다. 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는 플렉서블 디스플레이(30) 및 제 2 하우징부(22) 사이에서 형성된 기생 공진 주파수가 안테나 구조(1300)의 공진 주파수 대역(예: LB(약 600MHz ~ 약 1GHz))에 포함되지 않도록 기생 공진 주파수를 조정하거나, 기생 공진을 줄일 수 있다.
안테나 구조(1300)로부터 방사된 에너지는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50)를 포함하는 웨이브가이드 구조(1100)(도 11 참조)에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 웨이브가이드 구조(1100)의 제 1 도전성 플레이트(1110)(도 11 참조)는 플렉서블 디스플레이(30)의 도전부를 포함할 수 있고, 웨이브가이드 구조(1100)의 제 2 도전성 플레이트(1120)(도 11 참조)는 플렉서블 디스플레이(30)의 도전부와 이격하여 중첩된 디스플레이 지지 구조(50)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 웨이브가이드 구조(1100)가 안테나 구조(1300)의 안테나 방사 성능에 미치는 영향을 줄이기 위하여, 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전부 및 디스플레이 지지 구조(50)를 적어도 하나의 위치에서 전기적으로 연결하여 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)(도 11 참조)가 형성될 수 있다. 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는, 일 실시예에서, 웨이브가이드 구조(1100)에 의해 형성된 기생 공진 주파수가 안테나 구조(1300)의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기생 공진 주파수를 조정할 수 있다. 어떤 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 16a는, 일 실시예에서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현된 경우 안테나 구조(1300)로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 형성된 표면 전류 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다. 도 16b는, 도 16a와의 비교 예시로서, 적어도 하나의 접지 경로가 구현되지 않은 경우 안테나 구조(1300)로부터 방사된 에너지로 인해 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 형성된 표면 전류 또는 전기장의 분포를 나타내는 도면이다. 도 16a 및 16b를 참조하면, 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 표면 전류 또는 전기장을 줄일 수 있다. 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102)는 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에서 형성된 기생 공진 주파수가 안테나 구조(1300)의 공진 주파수 대역(예: LB(약 600MHz ~ 약 1GHz))에 포함되지 않도록 기생 공진 주파수를 조정하거나, 기생 공진을 줄일 수 있다.
도 17은 일 실시예에 따른 도 2b에서 E-E' 라인에 대한 전자 장치(2)의 일부에 관한 단면도(1700)이다. 도 18은, 일 실시예에서, 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치(2)의 일부에 관한 단면도(1800)이다. 도 19는, 일 실시예에 따라, 도 17의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도(1900)이다.
도 17 및 18을 참조하면, 일 실시예에서, 전자 장치(2)는 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 도전성 점착 부재(1710)(또는, 도전성 점착제(conductive adhesive), 또는 그 밖의 유사한 것), 제 2 금속 구조(902), 제 1 가이드 레일 구조(61), 제 2 가이드 레일 구조(62), 제 4 지지 부재(422), 제 1 볼트(1731)(또는 제 1 스크류(screw)), 및/또는 제 2 볼트(1732)(또는 제 2 스크류)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 금속 구조(902)는 제 2 백 커버(221)와 대면하는 제 3 지지 부재(421)에 포함된 적어도 하나의 제 4 도전부(941)를 포함할 수 있다. 제 2 금속 구조(902)는 제 2 커버부(222b)에 포함된 도전부(1741)를 포함할 수 있다. 제 2 금속 구조(902)는 제 3 커버부(222c)에 포함된 도전부(1751)를 포함할 수 있다. 제 2 금속 구조(902)는 제 1 커버부(222a)에 포함된 도전부(1801)를 포함할 수 있다. 제 1 커버부(222a)에 포함된 도전부(1801)는 제 3 지지 부재(421)에 포함된 제 4 도전부(941), 제 2 커버부(222b)에 포함된 도전부(1741), 및/또는 제 3 커버부(222c)에 포함된 도전부(1751)과 연결되거나 일체로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 커버부(222a)에 포함된 도전부(1801) 및 제 3 지지 부재(421)에 포함된 제 4 도전부(941)를 포함하여 제 3 금속 구조(1802)로 지칭될 수 있다. 제 3 금속 구조(1802)는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하여 배치될 수 있다. 제 2 커버부(222b)는, 예를 들어, 도전부(1741)와 결합되어 전자 장치(2)의 외면을 형성하는 비도전성 커버 부재(1742)를 포함할 수 있다. 제 3 커버부(222c)는, 예를 들어, 도전부(1751)와 결합되어 전자 장치(2)의 외면을 형성하는 비도전성 커버 부재(1752)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(예: 도 8의 복수의 지지 바들(500)의 일측부)(510)는 제 2 커버부(222b)에 배치 또는 결합된 제 1 가이드 레일 구조(61)의 제 1 가이드 레일(611)에 위치 또는 삽입될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)의 타측부(예: 도 8의 복수의 지지 바들(500)의 타측부)(520)는 제 3 커버부(222c)에 배치 또는 결합된 제 2 가이드 레일 구조(62)의 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)는 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)에 의해 안내되어 이동될 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이 지지 구조(50)의 이동 시, 디스플레이 지지 구조(50)에 포함된 복수의 지지 바들(500)(도 8 참조)은 제 4 지지 부재(422)와 마찰하면서 이동될 수 있다.
제 4 지지 부재(422)는, 예를 들어, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이에 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 커버부(222b)의 도전부(1741), 제 1 가이드 레일 구조(61), 및 제 4 지지 부재(422)는 제 1 볼트(1731)를 이용하여 결합될 수 있다. 제 2 커버부(222b)의 도전부(1741)는, 제 1 볼트(1731)에 대응하여, 제 1 볼트 체결 홀(1761)을 포함할 수 있다. 제 1 가이드 레일 구조(61)는, 제 1 볼트(1731)에 대응하여, 제 1 볼트 체결 홀(1761)과 정렬된 제 2 볼트 체결 홀(1762)을 포함할 수 있다. 제 4 지지 부재(422)는, 제 1 볼트(1731)에 대응하여, 제 2 볼트 체결 홀(1762)과 정렬된 제 1 볼트 체결 홈(1771)을 포함할 수 있다. 제 1 볼트(1731)는 제 1 헤드(head)(1781), 및 제 1 헤드(1781)로부터 연장된 제 1 샤프트(shaft)(1791)를 포함할 수 있다. 제 1 샤프트(1791)는 제 1 볼트 체결 홀(1761)에 대응하는 제 1 부분(1791a), 제 2 볼트 체결 홀(1762)에 대응하는 제 2 부분(1791b), 및/또는 제 1 볼트 체결 홈(1771)에 대응하는 제 3 부분(1791c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 샤프트(1791)의 제 3 부분(1791c)은 제 1 볼트 체결 홈(1771)에 포함된 암 나사부(female threads)와 체결 가능한 수 나사부(male threads)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 샤프트(1791)의 제 2 부분(1791b)은 제 2 볼트 체결 홀(1762)에 포함된 암 나사부와 체결 가능한 수 나사부를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 샤프트(1791)의 제 1 부분(1791a)은 제 1 볼트 체결 홀(1761)에 포함된 암 나사부와 체결 가능한 수 나사부를 포함할 수 있다. 제 1 볼트(1731)를 이용하여 제 2 커버부(222b)의 도전부(1741), 제 1 가이드 레일 구조(61), 및 제 4 지지 부재(422)가 결합되는 방식과 실질적으로 동일하거나 유사하게 제 3 커버부(222c)의 도전부(1751), 제 2 가이드 레일 구조(62), 및 제 4 지지 부재(422)는 제 2 볼트(1732)를 이용하여 결합될 수 있다. 제 2 볼트(1732)는 제 1 볼트(1731)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있고, 예를 들어, 제 2 헤드(1782) 및 제 2 샤프트(1792)를 포함할 수 있다. 제 2 샤프트(1792)는 제 3 커버부(222c)의 도전부(1751)에 포함된 제 3 볼트 체결 홀(1763)에 대응하는 제 1 부분(1792a), 제 2 가이드 레일 구조(62)에 포함된 제 4 볼트 체결 홀(1764)에 대응하는 제 2 부분(1792b), 및 제 4 지지 부재(422)에 포함된 제 2 볼트 체결 홈(1772)에 대응하는 제 3 부분(1792c)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 커버부(222a), 제 3 지지 부재(421), 제 1 가이드 레일(611), 제 2 가이드 레일 구조(62), 제 1 볼트(1331), 제 2 볼트(1332), 또는 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 부재를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 지지 구조(50), 제 1 가이드 레일(611), 제 1 볼트(1331), 제 2 금속 구조(902), 제 1 커버부(222a), 또는 제 3 지지 부재(421)는 전기적으로 연결될 수 있다. 제 1 커버부(222a), 또는 제 3 지지 부재(421) 일체로 형성되거나 결합될 수 있다. 예를 들어, 제 1 가이드 레일 구조(61), 제 2 가이드 레일 구조(62), 제 1 볼트(1731), 제 2 볼트(1732), 또는 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 부재를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 지지 구조(50), 제 1 가이드 레일 구조(61), 제 2 가이드 레일 구조(62), 제 1 볼트(1731), 제 2 볼트(1732), 및 제 3 금속 구조(1802)는 전기적으로 연결될 수 있다. 제 3 금속 구조(1802)의 제 1 커버부(222a)에 포함된 도전부(1801) 및 제 3 금속 구조(1802)의 제 3 지지 부재(421)에 포함된 제 4 도전부(941)는 일체로 형성되거나 결합될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 4 지지 부재(422)는 롤러와 같은 회전 부재(예: 도 19의 실시예의 회전 부재(1920))로 구현될 수 있다. 이 경우, 도 4의 예시에 따른 적어도 하나의 힌지(800)는 생략될 수 있다. 제 1 볼트(1731)에 포함된 제 1 샤프트(1791)의 제 3 부분(1791c) 및 제 4 지지 부재(422)의 제 1 볼트 체결 홈(1771)은 비나사부로 형성될 수 있다. 제 1 샤프트(1791)의 제 1 부분(1791a) 및 제 2 부분(1791b) 중 적어도 하나는 볼트 체결 홀에 형성된 암 나사부에 대응하여 수 나사부를 포함할 수 있다. 제 2 볼트(1732)에 포함된 제 2 샤프트(1792)의 제 3 부분(1792c) 및 제 4 지지 부재(422)의 제 2 볼트 체결 홈(1772)은 비나사부로 형성될 수 있다. 제 2 샤프트(1792)의 제 1 부분(1792a) 및 제 2 부분(1792b) 중 적어도 하나는 볼트 체결 홀에 형성된 암 나사부에 대응하여 수 나사부를 포함할 수 있다. 회전 부재로 구현된 제 4 지지 부재(422)는 제 1 샤프트(1791)의 제 3 부분(1791c) 및 제 2 샤프트(1792)의 제 3 부분(1792c)을 회전 축으로 하여 회전 가능할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 하우징부(22)(도 4 참조)의 적어도 일부(예: 도 9의 복수의 제 2 도전부들(921)를 안테나 방사체로 이용할 경우, 예를 들어, 제 3 금속 구조(1802), 플렉서블 디스플레이(30)의 도전 시트(33e), 디스플레이 지지 구조(50), 또는 금속 지지 시트(70) 중 적어도 일부 중첩된 둘은 기생 공진을 발생시키는 웨이브가이드 구조(예: 도 11의 웨이브가이드 구조(1100))를 형성할 수 있다. 예를 들어, 제 3 금속 구조(1802), 플렉서블 디스플레이(30)의 도전 시트(33e), 디스플레이 지지 구조(50), 또는 금속 지지 시트(70) 중 유전체(예: 공기 층, 또는 점착 물질)를 사이에 두고 이격하여 중첩된 둘은 웨이브가이드 구조를 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 웨이브가이드에서 발생하는 기생 공진 주파수가 안테나 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 조정하거나, 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 웨이브가이드 구조가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄이기 위하여, 적어도 하나의 접지 경로(예: 도 11의 접지 경로(1101 및/또는 1102))가 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 점착 부재(1710)는 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전 시트(33e)는 도전성 점착 부재(1710)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 디스플레이 지지 구조(50)는, 예를 들어, 도전성 점착 부재(1710)로 인해 실질적인 갭 없이 결합될 수 있다. 도전성 점착 부재(1710)는, 예를 들어, 열반응 도전성 점착 물질, 광반응 도전성 점착 물질, 일반 도전성 점착 물질 및/또는 도전성 양면 테이프를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하는 제 3 금속 구조(1802) 및 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)을 형성하는 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하여 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 형성될 수 있다. 도전성 점착 부재(1710) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 접지 경로에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(1710)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하는 제 3 금속 구조(1802) 및 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)을 형성하는 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하여 형성된 적어도 하나의 접지 경로에 대하여는 도 19를 참조하여 후술하겠다. 상기 접지 경로는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))에 관한 안테나 방사 성능 확보에 기여할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802) 및 제 3 금속 구조(1802)와 중첩된 도전 시트(33e)가 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 웨이브가이드 구조(예: 도 11의 웨이브가이드 구조(1100))가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수가 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기여할 수 있다. 예를 들어, 제 3 금속 구조(1802) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수는 상기 접지 경로로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 이동될 수 있다 (도 12b 또는 12c 참조).
어떤 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)에 금속 지지 시트(70)가 위치될 수 있다. 이 경우, 도전성 점착 부재(1710)는 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 부재(1710)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70) 사이에 도전성 점착 물질이 위치될 수 있고, 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 전기적으로 연결될 수 있다. 도전성 점착 부재(1710), 금속 지지 시트(70), 및 디스플레이 지지 구조(50)는 제 3 금속 구조(1802) 및 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 물질로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(1710)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 11의 제 1 도전성 플레이트(1110)는 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전 시트(33e), 디스플레이 지지 구조(50), 또는 금속 지지 시트(70) 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 도 11의 제 2 도전성 플레이트(1120)는 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하거나 도전 시트(33e)와 중첩된 제 3 금속 구조(1802)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 도 11의 제 2 도전성 플레이트(1120)는 도전성 물질을 포함하는 제 2 백 커버(221)를 포함할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)는 도 4의 투명 커버(35)에 의해 형성된 전면(30a) 및 도전 시트(33e)에 의해 형성된 배면(30b)을 포함할 수 있다. 도 4, 5, 및 6을 참조하면, 예를 들어, 전자 장치(2)의 닫힌 상태에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②) 중 일부는 전자 장치(2)의 내부 공간에 위치될 수 있고, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a) 중 제 2 영역(②)에 포함된 일부는 제 3 금속 구조(1802)와 대면할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2)의 닫힌 상태에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②) 중 일부는 전자 장치(2)의 내부 공간에 위치될 수 있고, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a) 중 제 2 영역(②)에 포함된 일부는 제 3 금속 구조(1802)의 제 1 커버부(222a)와 대면할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(2)의 열린 상태에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 2 영역(②)이 제 3 금속 구조(1802)의 제 1 커버부(222a)와 실질적으로 대면하지 않게 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전 시트(33e) 및 제 3 금속 구조(1802)를 전기적으로 연결하여 형성된 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)와 연결된 제 2 커버부(222b)의 도전부(1741) 및/또는 제 3 금속 구조(1802)와 연결된 제 3 커버부(222c)의 도전부(1751)를 포함할 수 있다. 이하, 도전 시트(33e) 및 제 3 금속 구조(1802)를 전기적으로 연결하여 형성된 접지 경로는 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하여 형성된 접지 경로로 이해될 수 있다. 도 19를 참조하면, 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하여 형성된 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 제 1 접지 경로(GP11), 제 2 접지 경로(GP12), 및/또는 제 3 접지 경로(GP13)를 포함할 수 있다. 도전 시트(33e)는 제 1 접지 경로(GP11), 제 2 접지 경로(GP12), 또는 제 3 접지 경로(GP13)를 통해 제 2 커버부(222b)(도 17 참조)의 도전부(1741)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP11)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(1710) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(1710) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 4 지지 부재(422) 사이의 통전, 제 4 지지 부재(422) 및 제 1 볼트(1731) 사이의 통전, 및 제 1 볼트(1731) 및/또는 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61)는 폴리머와 같은 비도전성 물질로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61)는 비도전성 물질로 코팅된 비도전 표면을 포함할 수 있고, 제 1 가이드 레일 구조(61)의 내부는 도전성 물질을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61)가 도전성 물질을 포함하는 경우, 제 1 가이드 레일 구조(61)는 디스플레이 지지 구조(50) 및 또는 제 1 볼트(1331)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 접지 경로(GP12)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(1710) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(1710) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 4 지지 부재(422) 사이의 통전, 제 4 지지 부재(422) 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 사이의 통전, 및/또는 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 4 지지 부재(422) 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 사이에는 도전성 점착 물질(예: 도전성 양면 테이프) 또는 가요성 도전 부재(예: C 클립(C 형태의 도전 부재), 포고 핀, 스프링, 도전성 포론, 도전성 러버, 도전성 테이프, 또는 도전성 커넥터)가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902) 사이에는 도전성 점착 물질 또는 가요성 도전 부재가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 4 지지 부재(422) 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 사이, 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902) 사이에 도전성 점착 물질이 위치될 수 있고, 이 경우, 제 1 볼트(1731)를 이용하는 체결 구조는 생략될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 접지 경로(GP13)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(1710) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(1710) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 사이의 통전, 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일(611)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(510) 및 제 1 가이드 레일(611) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일(611)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(510)에는 롤러와 같은 회전 부재가 위치될 수 있다. 회전 부재는 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(510) 및 제 1 가이드 레일(611) 사이의 물리적 접촉을 유지하면서 마찰력을 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902) 사이에는 도전성 점착 물질 또는 가요성 도전 부재가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP11) 또는 제 2 접지 경로(GP12)를 형성한 경우, 제 4 지지 부재(422)는 도전성 물질로 코팅된 도전 표면을 포함할 수 있고, 제 4 지지 부재(422)의 내부는 비도전성 물질을 포함할 수 있다. 도 19에 도시된 접지 경로들(GP11, GP12, GP13)은 실시예의 이해를 돕기 위하여 구성 요소들 간의 전기적 흐름을 나타내며, 구성 요소의 변경 또는 변형에 따른 통전 구조를 가지는 것으로 이해될 수 있다. 제 1 접지 경로(GP11) 또는 제 2 접지 경로(GP12)를 형성한 경우, 제 1 가이드 레일 구조(61)의 적어도 일부는 비도전성 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 가이드 레일(611)은 비도전성 물질로 형성될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP11) 또는 제 2 접지 경로(GP12)를 형성한 경우, 제 4 지지 부재(422)의 일부는 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 1 볼트(1331)를 전기적으로 연결하는 도전성 물질을 포함할 수 있고, 제 4 지지 부재(422)의 다른 부분은 비도전성 물질을 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 2 접지 경로(GP12)를 형성한 경우, 제 1 가이드 레일 구조(61)의 일부는 제 4 지지 부재(422) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 도전성 물질을 포함할 수 있고, 제 1 가이드 레일 구조(61)의 다른 부분은 비도전성 물질을 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 3 접지 경로(GP13)를 형성한 경우, 제 1 가이드 레일 구조(61)의 일부는 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 도전성 물질을 포함할 수 있고, 제 1 가이드 레일 구조(61)의 다른 부분은 비도전성 물질을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)는 적어도 하나의 접지 경로를 통해 제 3 커버부(222c)의 도전부(1751)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 제 3 커버부(222c)의 도전부(1751) 사이의 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 도전 시트(33e) 및 제 2 커버부(222b)의 도전부(1341) 사이의 적어도 하나의 접지 경로(예: 제 1 접지 경로(GP11), 제 2 접지 경로(GP12), 또는 제 3 접지 경로(GP13))와 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 구현될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도 4, 5, 및 6 참조하면, 플렉서블 디스플레이(30)의 제 1 영역(①) 및 제 1 지지 구조(41)의 제 2 지지 부재(412) 사이에는 도전성 점착 부재가 위치될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전 시트(33e)는 도전성 점착 부재를 통해 제 2 지지 부재(412)에 포함된 적어도 하나의 제 3 도전부(931)(도 9 또는 10 참조)와 전기적으로 연결될 수 있다. 이로 인해, 도전 시트(33e) 및 적어도 하나의 제 3 도전부(931)는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있고, 이로 인해, 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(130))에 관한 안테나 방사 성능이 확보될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 제 2 지지 부재(412) 사이의 도전성 점착 부재는, 예를 들어, 열반응 도전성 점착 물질, 광반응 도전성 점착 물질, 일반 도전성 점착 물질 및/또는 도전성 양면 테이프를 포함할 수 있다.
어떤 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)(도 18 참조)에 금속 지지 시트(70)(도 18 참조)가 위치된 경우, 금속 지지 시트(70) 및 제 2 지지 부재(412) 사이에 도전성 점착 부재가 위치될 수 있다. 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 부재를 통해 제 2 지지 부재(412)에 포함된 적어도 하나의 제 3 도전부(931)(도 9 또는 10 참조)는 전기적으로 연결될 수 있다. 이로 인해, 금속 지지 시트(70) 및 적어도 하나의 제 3 도전부(931)는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있고, 이로 인해, 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))에 관한 안테나 방사 성능이 확보될 수 있다. 어떤 실시예에서, 금속 지지 시트(70)는 제 2 지지 부재(412)에 포함된 적어도 하나의 제 3 도전부(931)와 실질적으로 중첩되지 않게 배치될 수도 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부는 적어도 하나의 오프닝(opening)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 제 4 도전부(941)는 오프닝(941a)(도 9 및 17 참조)을 포함할 수 있다. 도전 시트(33e) 및 이와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수는 적어도 하나의 접지 경로(예: 도 19의 제 1 접지 경로(GP11), 제 2 접지 경로(GP12), 또는 제 3 접지 경로(GP13)) 및 오프닝(941a)으로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 하향 이동될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부에 형성된 적어도 하나의 오프닝에는 비도전성 물질(예: 도 9의 적어도 하나의 제 4 비도전부(942))이 위치될 수 있다.
도 20은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치(2)의 일부(1500)에 관한 분해 사시도이다. 도 21은, 예를 들어, 도 20의 실시예와 관련하여 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치(2)의 일부에 관한 단면도(2100이다. 도 22는, 예를 들어, 도 20의 실시예와 관련하여 도 2b에서 E-E' 라인에 대한 전자 장치(2)의 일부에 관한 단면도(2200)이다.
도 20, 21, 및 22를 참조하면, 전자 장치(2)는 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 도전성 점착 부재(2010), 제 1 케이스(2001), 제 1 가이드 레일 구조(61), 제 2 가이드 레일 구조(62), 회전 부재(2020), 제 1 회전 지지 부재(2031), 제 2 회전 지지 부재(2032), 제 1 볼트(2041), 및/또는 제 2 볼트(2042)를 포함할 수 있다. 제 1 케이스(2001)는 제 2 금속 구조(902) 및 제 4 비도전부(942)를 포함할 수 있다.
회전 부재(2020)는, 예를 들어, 도 4의 제 4 지지 부재(422)를 대체하는 회전 가능한 곡면 부재(예: 롤러)일 수 있고, 이 경우, 도 4의 적어도 하나의 힌지(800)는 생략될 수 있다. 제 1 볼트(2041)(예: 도 17의 제 1 볼트(1731))는 제 2 커버부(222b)(도 17 참조)의 도전부(1741)에 포함된 제 1 볼트 체결 홀(1761)에 위치되고, 회전 부재(2020)의 일측 회전 축이 될 수 있다. 제 2 볼트(2042)(예: 도 17의 제 2 볼트(1732))는 제 2 커버부(222c)의 도전부(1751)에 포함된 제 3 볼트 체결 홀(1763)에 위치되고, 회전 부재(2020)의 타측 회전 축이 될 수 있다. 제 2 볼트(2042)는, 예를 들어, 헤드(2042a), 및 헤드(2042a)로부터 연장된 샤프트(2042b)를 포함할 수 있다. 샤프트(2042b)는, 예를 들어, 수 나사부(2042c) 및 비나사부(2042d)를 포함할 수 있다. 제 1 볼트(2041)는 제 2 볼트(2042)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 제 1 볼트(2041)에 포함된 샤프트의 비나사부는 회전 부재(2020)의 일측에 형성된 홈에 삽입되고, 제 2 볼트(2042)에 포함된 샤프트(2042b)의 비나사부(2042c)는 회전 부재(2020)의 타측에 형성된 홈(2023)에 삽입될 수 있다. 회전 부재(2020)는 제 1 볼트(2041)의 샤프트 및 제 2 볼트(2042)의 샤프트(2042b)를 회전 축으로 하여 회전 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 회전 부재(2020)는 원형 기어(circular gear 또는 round gear)를 포함할 수 있다. 원형 기어는, 예를 들어, 원형 실린더 형태의 회전체(2021), 및 회전체(2021)의 원주를 따라 배치된 기어 이들(gear tooth)(2022)을 포함할 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)는 제 1 층(51) 및 복수의 지지 바들(500)로 인해 원형 기어와 맞물릴 수 있는 기어 구조를 가질 수 있다. 회전 부재(2020)(또는 원형 기어) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 맞물린 상태(engaged state)(또는 구동적 연결 상태)로 인해, 운동 또는 이에 작용하는 힘이 디스플레이 조립체(700) 및 회전 부재(2020) 사이에서 전달 가능할 수 있다. 전자 장치(2)의 상태 변화(예: 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환)에서, 디스플레이 지지 구조(50)는 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)에 안내되어 이동될 수 있고, 회전 부재(2020)는 디스플레이 조립체(700)와의 마찰을 기초로 회전 축(2024)(예: 제 1 볼트(2041)의 샤프트 및 제 2 볼트(2042)의 샤프트(2042b))을 기준으로 회전될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 회전 지지 부재(2031)는 회전 부재(2020) 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 사이에서 제 1 가이드 레일 구조(61)에 배치 또는 결합될 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2032)는 회전 부재(2020) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이에서 제 2 가이드 레일 구조(62)에 배치 또는 결합될 수 있다. 회전 부재(2020)는 제 1 회전 지지 부재(2031) 및 제 2 회전 지지 부재(2032) 사이에서 제 1 회전 지지 부재(2031) 및 제 2 회전 지지 부재(2032)와 마찰하면서 회전 가능할 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2031) 및 제 2 회전 지지 부재(2032)는 회전 부재(2020)와의 마찰력을 줄일 수 있는 회전 부재(예: 하나 이상의 전동체들(2031a))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 회전 지지 부재(2031)는 하나 이상의 전동체들(예: 볼들(balls))(2031a) 및 전동체 지지부(2031b)를 포함할 수 있다. 하나 이상의 전동체들(또는 회전 부재들)(2031a)은 전동체 지지부(2031b)에 회전 가능하게 위치될 수 있다. 하나 이상의 전동체들(2031a)은, 예를 들어, 복수 개일 수 있고, 회전 부재(2020)의 회전 축을 중심으로 원형으로 배열될 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2031)에 포함된 하나 이상의 전동체들(2031a)은 회전 부재(2020)의 일측 면과 마찰하면서 전동체 지지부(2031b) 상에서 회전 가능할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2032)는 제 1 회전 지지 부재(2031)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 예를 들어, 제 2 회전 지지 부재(2032)는 하나 이상의 전동체들(2032a) 및 전동체 지지부(2032b)를 포함할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2032)에 포함된 하나 이상의 전동체들(2032a)은 회전 부재(2020)의 타측 면과 마찰하면서 전동체 지지부(2032b) 상에서 회전 가능할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 회전 지지 부재(2031) 또는 제 2 회전 지지 부재(2032)는 베어링(bearing)으로 지칭될 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2031) 또는 제 2 회전 지지 부재(2032)는 회전 부재(2020)와 마찰하면서 회전 가능한 회전 부재(또는 구름 마찰 부재)를 포함하는 다양한 다른 형태로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 회전 지지 부재(2031)의 전동체 지지부(2031b)는 제 1 볼트(2041)에 포함된 샤프트의 수 나사부와 체결 가능한 암 나사부를 가진 볼트 체결 홀(2031c)을 포함할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2032)의 전동체 지지부(2032b)는 제 2 볼트(2042)에 포함된 샤프트(2042b)의 수 나사부(2042c)와 체결 가능한 암 나사부를 가진 볼트 체결 홀(2032c)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 금속 구조(902)에 포함된 제 1 볼트 체결 홀(1761)은 제 1 회전 지지 부재(2031)의 볼트 체결 홀(2031c)과 정렬되어 있고, 제 1 볼트(2041)에 포함된 샤프트의 수 나사부와 체결 가능한 암 나사부를 포함할 수 있다. 제 1 가이드 레일 구조(61)는 제 2 금속 구조(902)의 제 1 볼트 체결 홀(1761) 및 제 1 회전 지지 부재(2031)의 볼트 체결 홀(2031c)에 대응하는 오프닝(612)을 포함할 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2031) 및 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1741)는 제 1 볼트(2041)와의 체결로 인해 서로 결합될 수 있다. 제 2 금속 구조(902)에 포함된 제 3 볼트 체결 홀(1763)은 제 2 회전 지지 부재(2032)의 볼트 체결 홀(2032c)과 정렬되어 있고, 제 2 볼트(2042)에 포함된 샤프트(2042b)의 수 나사부(2042c)와 체결 가능한 암 나사부를 포함할 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62)는 제 2 금속 구조(902)의 제 3 볼트 체결 홀(1763) 및 제 2 회전 지지 부재(2032)의 볼트 체결 홀(2032c)에 대응하는 오프닝(622)을 포함할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2032) 및 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1751)는 제 2 볼트(2042)와의 체결로 인해 서로 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 점착 부재(2010)(예: 도 17의 도전성 점착 부재(1710))는 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전 시트(33e)는 도전성 점착 부재(2010)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)을 형성하는 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하여 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 형성될 수 있다. 도전성 점착 부재(2010) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 접지 경로에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(2010)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 상기 접지 경로는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))에 관한 안테나 방사 성능 확보에 기여할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 제 3 금속 구조(1802)와 중첩된 도전 시트(33e)가 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 웨이브가이드 구조(예: 도 11의 웨이브가이드 구조(1100))가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수가 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기여할 수 있다. 예를 들어, 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수는 상기 접지 경로로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 이동될 수 있다 (도 12b 또는 12c 참조).
어떤 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)에 금속 지지 시트(70)(도 4, 7, 또는 18 참조)가 위치될 수 있다. 이 경우, 도전성 점착 부재(2010)는 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 부재(2010)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70) 사이에 도전성 점착 물질이 위치될 수 있고, 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 전기적으로 연결될 수 있다. 도전성 점착 부재(2010), 금속 지지 시트(70), 및 디스플레이 지지 구조(50)는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 물질로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(2010)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 22를 참조하면, 예를 들어, 제 1 접지 경로(GP21) 및/또는 제 2 접지 경로(GP22)는 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 전기적 경로를 포함할 수 있다. 도전 시트(33e)는 제 1 접지 경로(GP21) 또는 제 2 접지 경로(GP22)를 통해 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1751)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP21)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2010) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2010) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 회전 부재(2020) 사이의 통전, 회전 부재(2020) 및 제 2 회전 지지 부재(2032) 사이의 통전, 제 2 회전 지지 부재(2032) 및 제 2 볼트(2042) 사이의 통전, 및 제 2 볼트(2042) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 하나 이상의 전동체들(2032a)은 회전 부재(2020)와 통전될 수 있다. 하나 이상의 전동체들(2032a) 및 전동체 지지부(2032b)는 통전될 수 있다. 전동체 지지부(2032b)는 제 2 볼트(2042)와 통전될 수 있다. 어떤 실시예에서, 하나 이상의 전동체들(2032a) 및 전동체 지지부(2032b) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 하나 이상의 전동체들(2032a)과 대면하는 회전 부재(2020)의 일면에는 하나 이상의 전동체들(2032a)과 접촉된 곡면부(2025)를 포함할 수 있다. 곡면부(2025)는 회전 부재(2020)의 회전 축을 중심으로 원형으로 연장될 수 있다. 곡면부(2025)는 하나 이상의 전동체들(2032a)와의 접촉 면적을 늘리면서, 회전 부재(2020) 및 전동체 지지부(2032b) 사이의 갭을 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 하나 이상의 전동체들(2032a) 및 곡면부(2025) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 곡면부(2025)는 생략될 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62)는 폴리머와 같은 비도전성 물질로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62)는 비도전성 물질로 코팅된 비도전 표면을 포함할 수 있고, 제 2 가이드 레일 구조(62)의 내부는 도전성 물질을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 접지 경로(GP22)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2010) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2010) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 회전 부재(2020) 사이의 통전, 회전 부재(2020) 및 제 2 회전 지지 부재(2032) 사이의 통전, 제 2 회전 지지 부재(2032) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이의 통전, 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 회전 지지 부재(2032)의 전동체 지지부(2032b) 사이에는 도전성 점착 물질(예: 도전성 양면 테이프) 또는 가요성 도전 부재(예: C 클립(C 형태의 도전 부재), 포고 핀, 스프링, 도전성 포론, 도전성 러버, 도전성 테이프, 또는 도전성 커넥터)가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902) 사이에는 도전성 점착 물질 또는 가요성 도전 부재가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 전동체 지지부(2032b) 및 제 2 가이드 레일 구조(62)는 일체로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 회전 지지 부재(2032), 또는 제 2 가이드 레일 구조(62)는 도전성 물질을 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP21) 또는 제 2 접지 경로(GP22)를 형성한 경우, 회전 부재(2020)는 도전성 물질로 코팅된 도전 표면을 포함할 수 있고, 회전 부재(2020)의 내부는 비도전성 물질을 포함할 수 있다. 도 22에 도시된 접지 경로들(GP21, GP22)은 실시예의 이해를 돕기 위하여 구성 요소들 간의 전기적 흐름을 나타내며, 구성 요소의 변경 또는 변형에 따른 통전 구조를 가지는 것으로 이해될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP21) 또는 제 2 접지 경로(GP22)를 형성한 경우, 회전 부재(2020)의 일부는 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 회전 지지 부재(2032)를 전기적으로 연결하는 도전성 물질을 포함할 수 있고, 회전 부재(2020)의 다른 부분은 비도전성 물질을 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 제 2 접지 경로(GP22)를 형성한 경우, 제 2 가이드 레일 구조(62)의 일부는 제 2 회전 지지 부재(2032) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 도전성 물질을 포함할 수 있고, 제 2 가이드 레일 구조(62)의 다른 부분은 비도전성 물질을 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하여 형성된 적어도 하나의 접지 경로는 도 19의 실시예에 따른 제 3 접지 경로(GP13)와 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현된 제 3 접지 경로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참조하면, 제 3 접지 경로는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2210) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2210) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이의 통전, 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(520)에는 롤러와 같은 회전 부재가 위치될 수 있다. 회전 부재는 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(520) 및 제 2 가이드 레일(621) 사이의 물리적 접촉을 유지하면서 마찰력을 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전 시트(33e) 및 제 3 커버부(222c)의 도전부(1741) 사이의 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 도전 시트(33e) 및 제 3 커버부(222c)(도 17 참조)의 도전부(1751) 사이의 적어도 하나의 접지 경로(예: 제 1 접지 경로(GP21), 또는 제 2 접지 경로(GP22))와 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 구현될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부는 적어도 하나의 오프닝을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 제 4 도전부(941)는 오프닝(941a)(도 20 참조)을 포함할 수 있다. 도전 시트(33e) 및 이와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수는 적어도 하나의 접지 경로(예: 도 22의 제 1 접지 경로(GP21), 제 2 접지 경로(GP22), 또는 제 3 접지 경로(GP23)) 및/또는 오프닝(941a)으로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 하향 이동될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부에 형성된 적어도 하나의 오프닝에는 비도전성 물질(예: 도 9의 적어도 하나의 제 4 비도전부(942))이 위치될 수 있다.
도 23은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치(2)의 일부(2300)에 관한 분해 사시도이다. 도 24는, 예를 들어, 도 23의 실시예와 관련하여 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 및 제 2 가이드 레일 구조(62)를 나타내는 부분 사시도이다. 도 25는, 예를 들어, 도 23의 실시예와 관련하여 지지 바(2500)에 관한 부분 단면도이다. 도 26은, 예를 들어, 도 23의 실시예와 관련하여 도 2b에서 E-E' 라인에 대한 전자 장치(2)의 일부에 관한 단면도(2600)이다.
도 23, 24, 및 25를 참조하면, 전자 장치(2)는 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 도전성 점착 부재(2310), 제 1 케이스(2001), 제 1 가이드 레일 구조(61), 제 2 가이드 레일 구조(62), 제 1 볼트(2341), 및/또는 제 2 볼트(2342)를 포함할 수 있다. 제 1 케이스(2001)는 제 2 금속 구조(902) 및 제 4 비도전부(942)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 가이드 레일 구조(61)는 제 2 금속 구조(902)의 제 1 볼트 체결 홀(1761)과 정렬된 제 2 볼트 체결 홀(1762)을 포함할 수 있다. 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1741)는 제 1 볼트(2341)와의 체결로 인해 서로 결합될 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62)는 제 2 금속 구조(902)의 제 3 볼트 체결 홀(1763)과 정렬된 제 4 볼트 체결 홀(1764)을 포함할 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1751)는 제 2 볼트(2342)와의 체결로 인해 서로 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 가이드 레일 구조(61)의 제 1 가이드 레일(611)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부에는 롤러와 같은 회전 부재가 위치될 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62)의 제 2 가이드 레일(621)(도 4 및 24 참조)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 타측부(520)에는 롤러와 같은 회전 부재가 위치될 수 있다. 이 경우, 도 20의 예시에 따른 회전 부재(2020), 제 1 회전 지지 부재(2031), 및 제 2 회전 지지 부재(2032)는 생략될 수 있다. 일 실시예에서, 도 4의 예시에 따른 제 4 지지 부재(422) 및/또는 적어도 하나의 힌지(800)는 생략될 수 있다. 도 24 및 25를 참조하면, 디스플레이 지지 구조(50)는 지지 바(2500)의 일단부(2501)에 회전 가능하게 위치된 제 1 회전 부재(2510) 및 지지 바(2500)의 타단부(2502)에 회전 가능하게 위치된 제 2 회전 부재(2520)(또는, 로테이터(rotator), 또는 그 밖의 유사한 것)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 회전 부재(2510)는 바깥쪽 곡면(2511) 및 안쪽 곡면(2512)을 포함할 수 있다. 바깥쪽 곡면(2511)은 안쪽 곡면(2512)보다 큰 곡률 반경을 가질 수 있다. 지지 바(2500)의 일단부(2501)는 제 1 회전 부재(2510)의 안쪽 곡면(2512)과 대면하는 곡면부(2501a)를 포함할 수 있다. 제 1 회전 부재(2510) 및 지지 바(2500)의 일단부(2501) 사이에 위치된 복수의 전동체들(2521)(예: 볼들(balls))을 포함할 수 있다. 제 1 회전 부재(2510)가 지지 바(2500)의 일단부(2501)에 대하여 회전될 때, 복수의 전동체들(2521)은 제 1 회전 부재(2510) 및 지지 바(2500)의 일단부(2501) 사이의 마찰력을 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 복수의 전동체들(2521)은 생략될 수 있고, 제 1 회전 부재(2510) 및 지지 바(2500)의 일단부(2501) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부는 복수의 지지 바들(500)(도 8 참조)의 일단부들에 위치된 도 25의 실시예에 따른 제 1 회전 부재(2510) 및 이에 관한 요소들로 구현될 수 있다. 지지 바(2500)의 타단부(2502)에 회전 가능하게 위치된 제 2 회전 부재(2520) 및 이와 관련하는 복수의 전동체들(2522)은 지지 바(2500)의 일단부(2501)에 회전 가능하게 위치된 제 1 회전 부재(2510) 및 이와 관련하는 복수의 전동체들(2521)과 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 구현될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)의 타측부(520)는 복수의 지지 바들(500)(도 8 참조)의 일단부들에 위치된 도 25의 실시예에 따른 제 2 회전 부재(2520) 및 이에 관한 요소들로 구현될 수 있다. 전자 장치(2)의 상태 변화(예: 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환)에서 제 1 회전 부재(2510)가 제 1 가이드 레일(611)과 마찰하면서 회전될 수 있도록, 지지 바(2500)의 일단부(2501)로부터 지지 바(2500)의 타단부(2502)로 연장된 방향과 직교하는 방향으로 제 1 가이드 레일(611)이 연장된 제 1 폭(W1)은 바깥쪽 곡면(2511)을 이루는 제 1 회전 부재(2510)의 제 1 직경(D1)보다 크게 형성될 수 있다. 전자 장치(2)의 상태 변화에서 제 2 회전 부재(2520)가 제 2 가이드 레일(621)과 마찰하면서 회전될 수 있도록, 지지 바(2500)의 일단부(2501)로부터 지지 바(2500)의 타단부(2502)로 연장된 방향과 직교하는 방향으로 제 2 가이드 레일(621)이 연장된 제 2 폭(W2)은 바깥쪽 곡면을 이루는 제 2 회전 부재(2520)의 제 2 직경(D2)보다 크게 형성될 수 있다. 디스플레이 조립체(700)(도 7 참조)의 탄력, 전자 장치(2)의 상태 변화에서 구성 요소들 간에 전달되는 운동 또는 힘, 및/또는 구성 요소들 간의 공차가 복합적으로 작용하여, 제 1 회전 부재(2510) 및 제 1 가이드 레일(611) 사이의 접촉 상태, 및 제 2 회전 부재(2520) 및 제 2 가이드 레일(621) 사이의 접촉 상태가 유지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 점착 부재(2310)(예: 도 17의 도전성 점착 부재(1710))는 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)을 형성하는 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하여 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 형성될 수 있다. 도전성 점착 부재(2310) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 접지 경로에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(2310)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 상기 접지 경로는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))에 관한 안테나 방사 성능 확보에 기여할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 제 3 금속 구조(1802)와 중첩된 도전 시트(33e)가 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 웨이브가이드 구조(예: 도 11의 웨이브가이드 구조(1100))가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수가 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기여할 수 있다. 예를 들어, 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수는 상기 접지 경로로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 이동될 수 있다 (도 12b 또는 12c 참조).
어떤 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)에 금속 지지 시트(70)(도 4, 7, 또는 18 참조)가 위치될 수 있다. 이 경우, 도전성 점착 부재(2310)는 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 부재(2310)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70) 사이에 도전성 점착 물질이 위치될 수 있고, 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 전기적으로 연결될 수 있다. 도전성 점착 부재(2310), 금속 지지 시트(70), 및 디스플레이 지지 구조(50)는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 물질로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(2310)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 26을 참조하면, 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하여 형성된 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 제 1 접지 경로(GP31) 및/또는 제 2 접지 경로(GP32)를 포함할 수 있다. 도전 시트(33e)는 제 1 접지 경로(GP31) 또는 제 2 접지 경로(GP32)를 통해 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1751)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP31)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2310) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2310) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 회전 부재(2520) 사이의 통전, 제 2 회전 부재(2520) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이의 통전, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 볼트(2342) 사이의 통전, 및 제 2 볼트(2342) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62)는 도전성 물질로 코팅된 도전 표면을 포함할 수 있고, 제 2 가이드 레일 구조(62)의 내부는 비도전성 물질을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 접지 경로(GP32)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2310) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2310) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 회전 부재(2520) 사이의 통전, 제 2 회전 부재(2520) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이의 통전, 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(520)(도 8 참조) 및 제 2 가이드 레일(621) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902) 사이에는 도전성 점착 물질(예: 도전성 양면 테이프) 또는 가요성 도전 부재(예: C 클립(C 형태의 도전 부재), 포고 핀, 스프링, 도전성 포론, 도전성 러버, 도전성 테이프, 또는 도전성 커넥터)가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP31) 또는 제 2 접지 경로(GP32)를 형성한 경우, 제 2 가이드 레일 구조(62)의 일부(62a)(도 23 및 24 참조)는 제 2 회전 부재(2520) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 도전성 물질을 포함할 수 있고, 제 2 가이드 레일 구조(62)의 다른 부분(62b)(도 23 및 24 참조)은 비도전성 물질을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62)는 일체의 도전성 부재로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)는 적어도 하나의 접지 경로를 통해 제 3 커버부(222c)(도 17 참조)의 도전부(1741)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 제 3 커버부(222c)의 도전부(1741) 사이의 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 도전 시트(33e) 및 제 3 커버부(222c)(도 17 참조)의 도전부(1751) 사이의 적어도 하나의 접지 경로(예: 제 1 접지 경로(GP31), 또는 제 2 접지 경로(GP32))와 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 구현될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부는 적어도 하나의 오프닝을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 제 4 도전부(941)는 오프닝(941a)(도 23 참조)을 포함할 수 있다. 도전 시트(33e) 및 이와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수는 적어도 하나의 접지 경로(예: 도 26의 제 1 접지 경로(GP31), 제 2 접지 경로(GP32)) 및 오프닝(941a)로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 하향 이동될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부에 형성된 적어도 하나의 오프닝에는 비도전성 물질(예: 도 9의 적어도 하나의 제 4 비도전부(942))이 위치될 수 있다.
도 27은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치(2)의 일부(2700)에 관한 분해 사시도이다. 도 28은, 예를 들어, 도 27의 실시예에 따른 제 4 지지 부재(2720), 제 1 지지 구조(41), 힌지(2731), 제 2 회전 부재(2742), 제 2 회전 지지 부재(2752), 및/또는 제 2 볼트(2762)를 나타내는 부분 사시도이다. 도 29는, 예를 들어, 도 27의 실시예와 관련하여 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치(2)의 일부에 관한 단면도(2900)이다. 도 30은, 일 실시예에 따라, 도 27의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도(3000)이다.
도 27, 28, 및 29를 참조하면, 전자 장치(2)는 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 도전성 점착 부재(2710), 제 2 금속 구조(902), 제 1 가이드 레일 구조(61), 제 2 가이드 레일 구조(62), 제 4 지지 부재(2720), 슬라이딩 구동부(2730), 제 1 회전 부재(2741), 제 2 회전 부재(2742), 제 1 회전 지지 부재(2751), 제 2 회전 지지 부재(2752), 제 1 볼트(2761), 제 2 볼트(2762), 제 1 지지 구조(41), 제 2 사이드 커버(212), 인쇄 회로 기판(43), 배터리(44), 또는 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)을 포함할 수 있다.
제 4 지지 부재(2720)(예: 도 4의 제 4 지지 부재(422))는, 예를 들어, 제 2 금속 구조(902)의 제 1 볼트 체결 홀(1761)에 체결된 제 1 볼트(2761) 및 제 2 금속 구조(902)의 제 3 볼트 체결 홀(1763)에 체결된 제 2 볼트(2762)에 의해 제 2 금속 구조(902)와 결합될 수 있다. 제 2 볼트(2762)는 헤드(2762a), 및 헤드(2762a)로부터 연장된 샤프트(2762b)를 포함할 수 있다. 샤프트(2762b)는 수 나사부(2762c) 및 비나사부(2762d)를 포함할 수 있다. 제 1 볼트(2761)는 제 2 볼트(2762)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 제 1 볼트(2761)에 포함된 샤프트의 비나사부는 제 4 지지 부재(2720)의 일측에 형성된 홈(2722)에 삽입되고, 제 2 볼트(2762)에 포함된 샤프트(2762b)의 비나사부(2762c)는 제 4 지지 부재(2720)의 타측에 형성된 홈(2723)에 삽입될 수 있다.
슬라이딩 구동부(2730)(예: 도 4의 슬라이딩 구동부(80))는, 예를 들어, 적어도 하나의 힌지(hinge)(2731)를 포함할 수 있다. 힌지(2731)는 제 1 지지 구조(41) 및 제 4 지지 부재(2720) 사이에서 제 1 지지 구조(41) 및 제 4 지지 부재(2720)를 연결할 수 있다.
일 실시예에서, 힌지(2731)는 링크 장치(link work)(2800)(도 28 참조)를 포함할 수 있다. 링크 장치(2800)는, 예를 들어, 제 1 링크(2810), 제 2 링크(2820), 제 1 조인트(2831), 제 2 조인트(2832), 및/또는 제 3 조인트(2833)를 포함할 수 있다. 제 1 링크(2810)의 일단부 및 제 2 링크(2820)의 일단부는 제 1 조인트(2831)를 이용하여 연결될 수 있고, 제 1 링크(2810) 및 제 2 링크(2820)는 제 1 조인트(2831)를 기준으로 상호 회전 가능할 수 있다. 제 1 링크(2810)의 타단부는 제 2 조인트(2832)를 이용하여 제 1 지지 구조(41)와 연결될 수 있고, 제 1 링크(2810)는 제 2 조인트(2832)를 기준으로 제 1 지지 구조(41)에 대하여 회전 가능할 수 있다. 제 2 링크(2820)의 타단부는 제 3 조인트(2833)를 이용하여 제 4 지지 부재(2720)와 연결될 수 있고, 제 2 링크(2820)는 제 3 조인트(2833)를 기준으로 제 4 지지 부재(2720)에 대하여 회전 가능할 수 있다. 제 1 조인트(2831), 제 2 조인트(2832), 또는 제 3 조인트(2833)는, 예를 들어, 핀(pin) 또는 샤프트(shaft)와 같은 회전 축을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 회전 부재(2741)는 제 4 지지 부재(2720) 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 사이에 위치될 수 있다. 제 1 회전 부재(2741)는 제 1 회전 부재(2741)의 홀(2741a)을 관통한 제 1 볼트(2761)의 비나사부(2761d)에 회전 가능하게 위치될 수 있다. 제 2 회전 부재(2742)는 제 4 지지 부재(2720) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이에 위치될 수 있다. 제 2 회전 부재(2742)는 제 2 회전 부재(2742)의 홀(2742a)을 관통한 제 2 볼트(2762)의 비나사부(2762d)에 회전 가능하게 위치될 수 있다. 제 1 회전 부재(2741) 및 제 2 회전 부재(2742)는 원형 기어(circular gear 또는 round gear)를 포함할 수 있다. 원형 기어는, 예를 들어, 원형 실린더 형태의 회전체, 및 회전체의 원주를 따라 배치된 기어 이들(gear tooth)을 포함할 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50)는 제 1 층(51)(도 7 참조) 및 복수의 지지 바들(500)(도 8 참조)로 인해 제 1 회전 부재(2741) 및 제 2 회전 부재(2742)와 맞물릴 수 있는 기어 구조를 가질 수 있다. 제 1 회전 부재(2741) 및 제 2 회전 부재(2742)가 디스플레이 지지 구조(50)와 맞물린 상태(engaged state)(또는 구동적 연결 상태)로 인해, 운동 또는 이에 작용하는 힘은 제 1 회전 부재(2741) 및 디스플레이 조립체(700)(도 7 참조) 사이, 및 제 2 회전 부재(2742) 및 디스플레이 조립체(700) 사이에서 전달 가능할 수 있다. 전자 장치(2)의 상태 변화(예: 닫힌 상태 및 열린 상태 사이의 전환)에서, 디스플레이 지지 구조(50)는 제 1 가이드 레일(611) 및 제 2 가이드 레일(621)에 안내되어 제 4 지지 부재(2720)와 마찰하면서 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 회전 지지 부재(2751)는 제 1 회전 부재(2741) 및 제 1 가이드 레일 구조(61) 사이에서 제 1 가이드 레일 구조(61)에 배치 또는 결합될 수 있다. 제 1 회전 부재(2741)는 제 1 회전 지지 부재(2751)와 마찰하면서 회전 가능할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2752)는 제 2 회전 부재(2742) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이에서 제 2 가이드 레일 구조(62)에 배치 또는 결합될 수 있다. 제 2 회전 부재(2742)는 제 2 회전 지지 부재(2752)와 마찰하면서 회전 가능할 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2751)는 제 1 회전 부재(2741)와의 마찰력을 줄일 수 있는 회전 부재(또는 회전 마찰부)(예: 하나 이상의 전동체들(2751a))를 포함할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2252)는 제 2 회전 부재(2242)와의 마찰력을 줄일 수 있는 회전 부재(또는 회전 마찰부)(예: 하나 이상의 전동체들(2752a))를 포함할 수 있다.
제 1 회전 지지 부재(2751)는, 예를 들어, 도 20의 제 1 회전 지지 부재(2031)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2751)는 하나 이상의 전동체들(예: 볼들(balls))(2751a) 및 전동체 지지부(2751b)를 포함할 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2751)에 포함된 하나 이상의 전동체들(2751a)은 제 1 회전 부재(2741)와 마찰하면서 전동체 지지부(2751b) 상에서 회전 가능할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2752)는, 예를 들어, 도 20의 제 2 회전 지지 부재(2032)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2752)는 하나 이상의 전동체들(2752a) 및 전동체 지지부(2752b)를 포함할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2752)에 포함된 하나 이상의 전동체들(2752a)은 제 2 회전 부재(2742)와 마찰하면서 전동체 지지부(2752b) 상에서 회전 가능할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 회전 지지 부재(2751) 또는 제 2 회전 지지 부재(2752)는 베어링으로 지칭될 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2751) 또는 제 2 회전 지지 부재(2752)는 이 밖의 다양한 다른 형태로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 회전 지지 부재(2751)의 전동체 지지부(2751b)는 제 1 볼트(2761)의 수 나사부(2761c)와 체결 가능한 암 나사부를 가진 볼트 체결 홀(2751c)을 포함할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2752)의 전동체 지지부(2752b)는 제 2 볼트(2762)의 수 나사부(2762c)와 체결 가능한 암 나사부를 가진 볼트 체결 홀(2752c)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 금속 구조(902)에 포함된 제 1 볼트 체결 홀(1761)은 제 1 회전 지지 부재(2751)의 볼트 체결 홀(2751c)과 정렬되어 있고, 제 1 볼트(2761)의 수 나사부(2761c)와 체결 가능한 암 나사부를 포함할 수 있다. 제 1 가이드 레일 구조(61)는 제 2 금속 구조(902)의 제 1 볼트 체결 홀(1761) 및 제 1 회전 지지 부재(2751)의 볼트 체결 홀(2751c)에 대응하는 관통 홀을 포함할 수 있다. 제 1 회전 지지 부재(2751) 및 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1741)는 제 1 볼트(2761)와의 체결로 인해 서로 결합될 수 있다. 제 2 금속 구조(902)에 포함된 제 3 볼트 체결 홀(1763)은 제 2 회전 지지 부재(2752)의 볼트 체결 홀(2752c)과 정렬되어 있고, 제 2 볼트(2762)의 수 나사부(2762c)와 체결 가능한 암 나사부를 포함할 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62)는 제 2 금속 구조(902)의 제 3 볼트 체결 홀(1763) 및 제 2 회전 지지 부재(2752)의 볼트 체결 홀(2752c)에 대응하는 관통 홀을 포함할 수 있다. 제 2 회전 지지 부재(2752) 및 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1751)는 제 2 볼트(2762)와의 체결로 인해 서로 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 점착 부재(2710)(예: 도 17의 도전성 점착 부재(1710))는 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전 시트(33e)는 도전성 점착 부재(2710)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)을 형성하는 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하여 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 형성될 수 있다. 도전성 점착 부재(2710) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 접지 경로에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(2710)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 상기 접지 경로는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))에 관한 안테나 방사 성능 확보에 기여할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 제 3 금속 구조(1802)와 중첩된 도전 시트(33e)가 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 웨이브가이드 구조(예: 도 11의 웨이브가이드 구조(1100))가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수가 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기여할 수 있다. 예를 들어, 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수는 상기 접지 경로로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 이동될 수 있다 (도 12b 또는 12c 참조).
어떤 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)에 금속 지지 시트(70)(도 4, 7, 또는 18 참조)가 위치될 수 있다. 이 경우, 도전성 점착 부재(2710)는 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 부재(2710)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70) 사이에 도전성 점착 물질이 위치될 수 있고, 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 전기적으로 연결될 수 있다. 도전성 점착 부재(2710), 금속 지지 시트(70), 및 디스플레이 지지 구조(50)는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 물질로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(2710)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 30을 참조하면, 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 제 1 접지 경로(GP41) 및/또는 제 2 접지 경로(GP42)를 포함할 수 있다. 도전 시트(33e)는 제 1 접지 경로(GP41) 또는 제 2 접지 경로(GP42)를 통해 제 2 금속 구조(902)의 도전부(1751)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 접지 경로(GP41)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2710) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2710) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 회전 부재(2742) 사이의 통전, 제 2 회전 부재(2742) 및 제 2 회전 지지 부재(2752) 사이의 통전, 제 2 회전 지지 부재(2752) 및 제 2 볼트(2762) 사이의 통전, 및/또는 제 2 볼트(2762) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 하나 이상의 전동체들(2752a)은 제 2 회전 부재(2742)와 통전될 수 있다. 하나 이상의 전동체들(2752a) 및 전동체 지지부(2752b)는 통전될 수 있다. 전동체 지지부(2752b) 및 제 2 볼트(2762)는 통전될 수 있다. 어떤 실시예에서, 하나 이상의 전동체들(2752a) 및 전동체 지지부(2752b) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 하나 이상의 전동체들(2752a)과 대면하는 제 2 회전 부재(2742)의 일면에는 하나 이상의 전동체들(2752a)과 접촉된 곡면부(2742b)(예: 도 22의 곡면부(2025))를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 하나 이상의 전동체들(2752a) 및 곡면부(2742b) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 곡면부(2742b)는 생략될 수 있다. 제 2 가이드 레일 구조(62)는 폴리머와 같은 비도전성 물질로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62)는 비도전성 물질로 코팅된 비도전 표면을 포함할 수 있고, 제 2 가이드 레일 구조(62)의 내부는 도전성 물질을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 접지 경로(GP42)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2710) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2710) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이의 통전, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 회전 지지 부재(2752) 사이의 통전, 제 2 회전 지지 부재(2752) 및 제 2 볼트(2762) 사이의 통전, 및/또는 제 2 볼트(2762) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(520) 및 제 2 가이드 레일(621) 사이에는 도전성 윤활제가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일(621)에 위치 또는 삽입된 디스플레이 지지 구조(50)의 일측부(520)에는 롤러와 같은 회전 부재가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 전동체 지지부(2752b) 사이에는 도전성 점착 물질(예: 도전성 양면 테이프) 또는 가요성 도전 부재(예: C 클립(C 형태의 도전 부재), 포고 핀, 스프링, 도전성 포론, 도전성 러버, 도전성 테이프, 또는 도전성 커넥터)가 위치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902)는 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 전동체 지지부(2752b) 및 제 2 가이드 레일 구조(62)는 일체로 형성될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 적어도 하나의 접지 경로는 도 19의 실시예에 따른 제 3 접지 경로(GP13)와 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현된 제 3 접지 경로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 30을 참조하면, 제 3 접지 경로는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(2710) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(2710) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 사이의 통전, 및 제 2 가이드 레일 구조(62) 및 제 2 금속 구조(902) 사이의 통전을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)는 적어도 하나의 접지 경로를 통해 제 2 커버부(222b)(도 17 참조)의 도전부(1741)(도 27 및 30 참조)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 제 2 커버부(222b)의 도전부(1741) 사이의 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 도전 시트(33e) 및 제 3 커버부(222c)(도 17 참조)의 도전부(1751)(도 27 및 30 참조) 사이의 적어도 하나의 접지 경로(예: 제 1 접지 경로(GP41), 또는 제 2 접지 경로(GP42))와 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 구현될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부는 적어도 하나의 오프닝을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 제 4 도전부(941)는 오프닝(941a)(도 27 참조)을 포함할 수 있다. 도전 시트(33e) 및 이와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수는 적어도 하나의 접지 경로(예: 도 30의 제 1 접지 경로(GP41), 제 2 접지 경로(GP42)) 및 오프닝(941a)로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 하향 이동될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부에 형성된 적어도 하나의 오프닝에는 비도전성 물질(예: 도 9의 적어도 하나의 제 4 비도전부(942))이 위치될 수 있다.
도 31은, 다른 실시예에 따른, 도 2a의 전자 장치(2)의 일부(3100)에 관한 분해 사시도이다. 도 32는, 예를 들어, 도 31의 실시예와 관련하여 도 2b에서 F-F' 라인에 대한 전자 장치(2)의 일부에 관한 단면도(3200)이다. 도 33은, 일 실시예에 따라, 도 31의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도(3300)이다.
도 31 및 32를 참조하면, 전자 장치(2)는 플렉서블 디스플레이(30), 디스플레이 지지 구조(50), 도전성 점착 부재(3110), 제 2 금속 구조(902), 제 1 가이드 레일 구조(61), 제 2 가이드 레일 구조(62), 제 4 지지 부재(3120), 슬라이딩 구동부(3130), 제 1 볼트(3161), 제 2 볼트(3162), 제 1 지지 구조(41), 제 2 사이드 커버(212), 인쇄 회로 기판(43), 배터리(44), 및/또는 복수의 제 2 카메라 모듈들(272)을 포함할 수 있다.
도 31 및 32는 도 27 및 29의 예시가 변경 또는 변형될 있는 다른 실시예를 도시하며, 예를 들어, 도 27의 제 1 회전 부재(2741), 제 2 회전 부재(2742), 및 복수의 전동체들(2751a, 2752a)은 생략될 수 있다. 일 실시예에서, 제 4 지지 부재(3120)는 도 31 및 32의 예시에 따른 제 4 지지 부재(2720)와 비교하여 제 2 금속 구조(902)의 제 1 볼트 체결 홀(1761) 쪽으로, 및 제 2 볼트 체결 홀(1762) 쪽으로 더 연장된 형태로 구현될 수 있다. 일 실시예에서, 제 4 지지 부재(3120)(예: 도 4의 제 4 지지 부재(422))는 제 1 볼트(3261) 및 제 2 볼트(3262)를 이용하여 제 2 금속 구조(902)와 결합될 수 있다. 예를 들어, 제 1 볼트(3261)는 제 2 금속 구조(902)의 제 1 볼트 체결 홀(1761) 및 제 4 지지 부재(3120)의 일측에 형성된 제 1 홈(3122)에 체결될 수 있다. 제 2 볼트(3262)는 제 2 금속 구조(902)의 제 2 볼트 체결 홀(1762) 및 제 4 지지 부재(3120)이 타측에 형성된 제 2 홈(3123)에 체결될 수 있다.
슬라이딩 구동부(3130)(예: 도 4의 슬라이딩 구동부(80))는, 예를 들어, 적어도 하나의 힌지(3131)를 포함할 수 있다. 힌지(3131)는 제 1 지지 구조(41) 및 제 4 지지 부재(3120) 사이에서 제 1 지지 구조(41) 및 제 4 지지 부재(3120)를 연결할 수 있다. 힌지(3131)는 도 27의 예시에서 제 4 지지 부재(2720) 및 제 1 지지 구조(41)를 연결하는 힌지(2731)와 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(50) 및 이에 대응하는 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 가이드 레일 구조(62)는 도 27의 예시와 실질적으로 동일하거나 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 점착 부재(3110)(예: 도 17의 도전성 점착 부재(1710))는 플렉서블 디스플레이(30) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)에 포함된 도전 시트(33e)는 도전성 점착 부재(3110)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(30)의 전면(30a)과 대면하는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)을 형성하는 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하여 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 형성될 수 있다. 도전성 점착 부재(3110) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 접지 경로에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(3110)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 상기 접지 경로는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))에 관한 안테나 방사 성능 확보에 기여할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 제 3 금속 구조(1802)와 중첩된 도전 시트(33e)가 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 웨이브가이드 구조(예: 도 11의 웨이브가이드 구조(1100))가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 어떤 실시예에서, 상기 접지 경로는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수가 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나(예: 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300))의 공진 주파수 대역에 포함되지 않도록 기여할 수 있다. 예를 들어, 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)에 의한 의한 웨이브가이드 구조에서 발생하는 기생 공진 주파수는 상기 접지 경로로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 이동될 수 있다 (도 12b 또는 12c 참조).
어떤 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(30)의 배면(30b)에 금속 지지 시트(70)(도 4, 7, 또는 18 참조)가 위치될 수 있다. 이 경우, 도전성 점착 부재(3110)는 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이에 위치될 수 있다. 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 부재(3110)를 통해 디스플레이 지지 구조(50)와 전기적으로 연결될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(30)의 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70) 사이에 도전성 점착 물질이 위치될 수 있고, 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 전기적으로 연결될 수 있다. 도전성 점착 부재(3110), 금속 지지 시트(70), 및 디스플레이 지지 구조(50)는 제 3 금속 구조(1802)(도 18 참조) 및 도전 시트(33e)를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))에 포함될 수 있다. 도전 시트(33e) 및 금속 지지 시트(70)는 도전성 점착 물질로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 금속 지지 시트(70) 및 디스플레이 지지 구조(50)는 도전성 점착 부재(3110)로 전기적으로 연결되어 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다.
도 33을 참조하면, 도전 시트(33e) 및 제 2 금속 구조(902)를 전기적으로 연결하는 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 제 1 접지 경로(GP51), 제 2 접지 경로(GP52), 및/또는 제 3 접지 경로(GP53)를 포함할 수 있다. 제 1 접지 경로(GP51)는 도 19의 예시에 따른 제 1 접지 경로(GP11)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 제 2 접지 경로(GP52)는 도 19의 예시에 따른 제 2 접지 경로(GP12)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 제 3 접지 경로(GP53)는 도 19의 예시에 따른 제 3 접지 경로(GP13)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부는 적어도 하나의 오프닝을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 제 4 도전부(941)는 오프닝(941a)(도 31 참조)을 포함할 수 있다. 도전 시트(33e) 및 이와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수는 적어도 하나의 접지 경로(예: 도 33의 제 1 접지 경로(GP51), 제 2 접지 경로(GP52), 또는 제 3 접지 경로(G53)) 및 오프닝(941a)로 인해 안테나의 공진 주파수 대역을 벗어나도록 하향 이동될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전 시트(33e)와 중첩된 제 2 금속 구조(902)의 적어도 일부에 형성된 적어도 하나의 오프닝에는 비도전성 물질(예: 도 9의 적어도 하나의 제 4 비도전부(942))이 위치될 수 있다.
도 34는, 다른 실시예에서, 도 31의 예시를 변경 또는 변형한 예시에 관한 단면 구조(3400)를 도시한다.
도 34를 참조하면, 일 실시예에서, 도 33의 제 2 금속 구조(902) 및 도 33의 제 1 가이드 레일 구조(61)(또는 제 2 가이드 레일 구조(62))가 일체로 형성된 금속 구조(3401)가 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도 34의 예시에서, 도 33의 예시와 같이, 제 1 가이드 레일 구조(61) 및 제 2 가이드 레일 구조(62)가 별도로 형성될 수 있다. 제 4 지지 부재(3420)는, 도 33의 예시에 따른 제 4 지지 부재(3120)와 비교하여, 볼트 없이 금속 구조(3401)와 결합될 수 있다. 예를 들어, 제 4 지지 부재(3420)의 일단부 및 타단부는 금속 구조(3401)에 끼워 맞춰지는 방식, 또는 후크 체결 방식과 같은 다양한 연결 방식으로 금속 구조(3401)와 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전 시트(33e) 및 금속 구조(3401)를 전기적으로 연결하는 적어도 하나의 접지 경로(예: 도 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))는, 예를 들어, 제 1 접지 경로(GP61) 및/또는 제 2 접지 경로(GP62)를 포함할 수 있다. 제 1 접지 경로(GP61)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(3110) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(3110) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(50) 및 제 4 지지 부재(3420) 사이의 통전, 및 제 4 지지 부재(3420) 및 금속 구조(3401) 사이의 통전을 포함할 수 있다. 제 2 접지 경로(GP62)는 도전 시트(33e) 및 도전성 점착 부재(3110) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(3110) 및 디스플레이 지지 구조(50) 사이의 통전, 및 디스플레이 지지 구조(50) 및 금속 구조(3401) 사이의 통전을 포함할 수 있다.
도 35는 다른 실시예에 따른 전자 장치(3500)를 나타내는 사시도이다. 도 36은, 예를 들어, 도 35에서 G-G' 라인에 대한 전자 장치(3500)의 일부에 관한 단면도(3600)이다.
도 35 및 36을 참조하면, 전자 장치(3500)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 제 1 하우징부(또는, 제 1 하우징 구조)(3510), 제 2 하우징부(또는, 제 2 하우징 구조)(3520), 플렉서블 디스플레이(3530), 및/또는 디스플레이 지지 구조(3540)를 포함할 수 있다.
제 2 하우징부(3520)는, 예를 들어, 제 1 하우징부(3510)에 대하여 슬라이딩 가능하게 제 1 하우징부(3510)에 위치될 수 있다. 제 1 하우징부(3510) 및 제 2 하우징부(3520) 사이에는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이딩을 위한 슬라이딩 구조가 포함될 수 있다. 제 2 하우징부(3520)가 제 1 하우징부(3510)에 대하여 제 1 방향(예: +x 축 방향)으로 적어도 일부 이동되는 경우는 제 2 하우징부(3520)의 '슬라이드 아웃'으로 지칭될 수 있다. 제 2 하우징부(3520)가 제 1 하우징부(3510)에 대하여 제 1 방향과는 반대인 제 2 방향(예: -x 축 방향)으로 적어도 일부 이동되는 경우는 제 2 하우징부(3520)의 '슬라이드 인'으로 지칭될 수 있다. 제 1 하우징부(3510)는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이딩 아웃 또는 슬라이드 인의 방향과는 직교하는 방향(예: z 축 방향)으로 서로 이격하여 위치된 제 1 플레이트(3610) 및 제 2 플레이트(3620)를 포함할 수 있다. 제 2 하우징부(3520)는 제 3 플레이트(3630) 및 곡면 부재(3640)를 포함할 수 있다. 제 3 플레이트(3630)는 제 1 하우징부(3510)의 제 2 플레이트(3620)와 대면하는 제 1 부분(3631), 및 제 1 부분(3631)로부터 연장되어 곡면 부재(3640)의 곡면부(3641)에 대응하는 곡형의 제 2 부분(3632)을 포함할 수 있다. 제 1 부분(3631)의 적어도 일부는, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 인에서, 제 1 하우징부(3510)의 제 1 플레이트(3610) 및 제 2 플레이트(3620) 사이로 이동될 수 있다. 제 1 부분(3631) 및 제 2 플레이트(3620)가 중첩되는 영역은, +z 축 방향으로 볼 때, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 아웃에서 줄어들고, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 인에서 증가할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(3530)는 제 1 플레이트(3610)와 결합된 제 1 영역(3531), 및 제 1 영역(3531)로부터 연장되고 제 2 하우징부(3520)에 위치된 제 2 영역(3532)을 포함할 수 있다. 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 아웃에서, 제 1 하우징부(3510) 및 제 2 하우징부(3520) 사이의 공간적 위치 관계로 인해, 플렉서블 디스플레이(3530)의 제 2 영역(3532)은 제 3 플레이트(3630)의 제 2 부분(3632) 및 곡면 부재(3640)의 곡면부(3641) 사이를 통해 외부로 인출될 수 있다 (예: 화면(3533)의 확장). 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 인에서, 제 1 하우징부(3510) 및 제 2 하우징부(3520) 사이의 공간적 위치 관계로 인해, 플렉서블 디스플레이(3530)의 제 2 영역(3532)은 제 3 플레이트(3630)의 제 2 부분(3632) 및 곡면 부재(3640)의 곡면부(3641) 사이를 통해 제 2 하우징부(3520)의 내부 공간으로 인입될 수 있다 (예: 화면(3533)의 축소). 디스플레이 지지 구조(3540)(예: 도 4의 디스플레이 지지 구조(50))는 플렉서블 디스플레이(3530)의 배면에 결합될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(3530) 및 디스플레이 지지 구조(3540)를 포함하는 디스플레이 조립체는, 예를 들어, 도 7의 실시예에 따른 디스플레이 조립체(700)와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(3530)는, 예를 들어, 도 4에 도시된 플렉서블 디스플레이(30)의 단면 구조(401)를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(3500)는 제 1 하우징부(3510) 및 제 2 하우징부(3520)를 연결하는 슬라이딩 구동부(미도시)를 포함할 수 있다. 슬라이딩 구동부는 제 1 하우징부(3510)에 대한 제 2 하우징부(3520)의 원활한 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인에 기여할 수 있다. 슬라이딩 구동부는, 제 1 하우징부(3510)에 대하여 제 2 하우징부(3520)가 슬라이드 아웃의 방향(예: +x 축 방향) 또는 슬라이드 인의 방향(예: -x 축 방향)으로 실질적으로 이동될 수 있도록, 제 1 하우징부(3510) 및 제 2 하우징부(3520)를 구동적으로 연결할 수 있다. 슬라이딩 구동부는 제 1 하우징부(3510)에 대한 제 2 하우징부(3520)의 슬라이딩 동작에 대한 구동력(driving force)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 슬라이딩 구동부는 탄력 구조를 포함할 수 있고, 탄력 구조는 사용자에 의한 외력 없이도 제 2 하우징부(3520)가 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인 될 수 있게 하는 구동력을 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 슬라이딩 구동부는 모터와 같은 구동 장치를 포함할 수 있고, 구동 장치는 사용자에 의한 외력 없이도 제 2 하우징부(3520)가 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인 될 수 있게 하는 구동력을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 슬라이딩 구동부는 제 1 하우징부(3510) 및 제 2 하우징부(3520)의 제 4 곡면 부재(3640) 사이를 연결하는 적어도 하나의 힌지(예: 도 8의 힌지(800))를 포함할 수 있다. 힌지는, 예를 들어, 복수의 링크들 및 복수의 조인트들을 포함하는 링크 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 링크 장치는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 아웃에서 펼쳐지거나, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 인에서 접힐 수 있다. 어떤 실시예에서, 링크 장치는 탄성 부재(예: 토션 스프링)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 탄성 부재는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 아웃에서 링크 장치를 펼치게 하려는 탄력을 작용할 수 있다. 어떤 실시예에서, 탄성 부재는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 인에서 링크 장치를 접히게 하려는 탄력을 작용할 수 있다. 슬라이딩 구동부는 다양한 다른 형태의 힌지로 구현될 수 있다. 슬라이딩 구동부는 힌지에 국한되지 않고 다양한 다른 형태로 구현될 수 있다.
전자 장치(3500)는, 예를 들어, 적어도 하나의 안테나, 및 적어도 하나의 안테나와 전기적으로 연결된 무선 통신 회로(예: 도 1 의 무선 통신 모듈(192))를 포함할 수 있다. 안테나는, 예를 들어, 적어도 하나의 안테나 방사체, 그라운드, 또는 전송 선로를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 안테나 방사체는 무선 통신 회로로부터 방사 전류가 제공될 때 선택된 또는 지정된 주파수 대역에서 적어도 하나의 주파수의 신호를 송신 및/또는 수신 가능한 전자기장을 형성할 수 있다. 무선 통신 회로는 적어도 하나의 안테나 방사체를 통해 적어도 하나의 지정된 주파수 대역(예: LB(약 600MHz ~ 약 1GHz), MB(약 1GHz ~ 약 2.3GHz), HB(약 2.3GHz ~ 약 2.7GHz), UHB(약 2.7GHz ~ 약 6GHz), 또는 이 밖의 다양한 다른 주파수 대역)에서 송신 신호 또는 수신 신호를 처리할 수 있다. 전송 선로는, 예를 들어, 무선 통신 회로 및 적어도 하나의 안테나 방사체를 연결하는 다양한 형태의 도전 구조, 또는 배선으로 구현된 전기적 경로를 포함할 수 있다. 그라운드(또는 안테나 그라운드)는, 예를 들어, 제 1 하우징부(3510)에 위치된 인쇄 회로 기판에 위치 또는 포함된 그라운드(예: 그라운드 플레인)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 하우징부(3510) 또는 제 2 하우징부(3520)의 적어도 일부는 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결되어 안테나 방사체로 동작할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 적어도 하나의 안테나 방사체는 제 1 하우징부(3510) 또는 제 2 하우징부(3520)에 위치되거나, 전자 장치(3500)의 내부에 위치된 도전성 패턴을 포함할 수 있다. 도전성 패턴은, 예를 들어, LDS로 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전성 패턴은 연성 인쇄 회로 기판(FPCB) 형태로 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 도전성 패턴은 도금 또는 인쇄와 같은 다양한 다른 방식을 통해 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 안테나 방사체는 인쇄 회로 기판에 위치된 도전성 패턴(예: 마이크로스크립)을 포함할 수 있다. 안테나는 적어도 하나의 안테나 방사체 및 무선 통신 회로 사이의 전송 선로에 연결된 주파수 조정 회로(예: 매칭 회로)를 포함할 수 있다. 주파수 조정 회로는 전송 선로에 작용하는 인덕턴스, 커패시턴스 또는 컨덕턴스와 같은 성분을 가지는 전기적 소자를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(3500)는 도 13 또는 14의 안테나 구조(1300)와 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 구현된 안테나 구조를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(3500)는 제 2 플레이트(3620)에 적어도 일부 포함된 제 1 도전부 및 제 3 플레이트(3630)에 적어도 일부 포함된 제 2 도전부를 전기적으로 연결하여 형성된 적어도 하나의 접지 경로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 접지 경로는 제 2 플레이트(3620) 및 제 3 플레이트(3630)(예: 제 1 부분(3631)) 사이에 위치된 가요성 도전 부재(3650)를 포함할 수 있다. 가요성 도전 부재(3650)는, 예를 들어, 제 3 플레이트(3630)의 제 1 부분(3631)에 결합된 도전성 클립(예: C 클립)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 가요성 도전 부재(3650)는 제 2 플레이트(3620)에 결합될 수 있다. 가요성 도전 부재(3650)는 포고 핀, 스프링, 도전성 포론, 도전성 러버, 도전성 테이프, 또는 도전성 커넥터와 같은 다양한 다른 형태로 구현될 수 있다. 제 2 플레이트(3620)에 적어도 일부 포함된 제 1 도전부 및 제 3 플레이트(3630)에 적어도 일부 포함된 제 2 도전부를 전기적으로 연결하여 형성된 적어도 하나의 접지 경로는, 제 2 플레이트(3620)에 적어도 일부 포함된 제 1 도전부 및 제 3 플레이트(3630)의 제 1 부분(3631)에 포함된 적어도 일부 포함된 제 2 도전부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수를 안테나의 공진 주파수 대역 밖으로 이동시켜 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능의 저하를 줄일 수 있다.
어떤 실시예에서, 도면 부호 '3660'이 가리키는 단면 구조를 참조하면, 제 2 플레이트(3620)에 적어도 일부 포함된 제 1 도전부 및 제 3 플레이트(3630)의 제 1 부분(3631) 사이에는 제 2 플레이트(3620)의 슬라이딩 위치를 제한하기 위한 구조가 있을 수 있다. 예를 들어, 제 2 플레이트(3620)는 제 3 플레이트(3630)의 제 1 부분(3631)과 대면하여 형성된 리세스(recess)(3661)를 포함할 수 있다. 제 3 플레이트(3630)의 제 1 부분(3631)은 리세스(3661)에 삽입된 돌기(3662)를 포함할 수 있다. 리세스(3661)는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 아웃 또는 슬라이드 인에 대응하여 길이로 형성될 수 있다. 리세스(3661) 및 이에 대응하는 돌기(3662)로 인해, 제 2 하우징부(3520)가 슬라이드 아웃의 방향(예: +x 축 방향)으로 더 이상 이동되지 않은 최대로 이동된 상태(예: 전자 장치(3500)의 열린 상태)가 형성될 수 있다. 리세스(3661) 및 이에 대응하는 돌기(3662)로 인해, 제 2 하우징부(3520)가 슬라이드 인의 방향(예: -x 축 방향)으로 더 이상 이동되지 않은 최대로 이동된 상태(예: 전자 장치(3500)의 닫힌 상태)가 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 플레이트(3620)에 적어도 일부 포함된 제 1 도전부 및 제 3 플레이트(3630)에 적어도 일부 포함된 제 2 도전부를 전기적으로 연결하는 적어도 하나의 접지 경로는, 리세스(3661) 및 돌기(3662) 사이에 위치된 도전성 포론, 도전성 러버, 또는 도전성 테이프와 같은 가요성 도전 부재를 포함할 수 있다.
도 37은, 예를 들어, 도 35에서 H-H' 라인에 대한 전자 장치(3500)의 일부에 관한 단면도(3700)이다. 도 38은, 일 실시예에 따라, 도 37의 실시예와 관련하여 적어도 하나의 접지 경로를 설명하기 위한 단면도(3800)이다.
도 37을 참조하면, 전자 장치(3500)는 제 1 하우징부(3510), 제 2 하우징부(3520), 플렉서블 디스플레이(3530), 디스플레이 지지 구조(3540), 도전성 점착 부재(3550), 제 1 가이드 레일 구조(3761), 제 2 가이드 레일 구조(3762), 제 1 볼트(3771), 및/또는 제 2 볼트(3772)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 하우징부(3510)는 제 1 플레이트(3610), 제 1 측면부(3710), 및 제 2 측면부(3720)를 포함할 수 있다. 제 1 측면부(3710) 및/또는 제 2 측면부(3720)는 제 1 플레이트(3610) 및/또는 제 2 플레이트(3620)(도 36 참조)와 연결되거나 일체로 형성될 수 있다. 제 1 측면부(3710) 및 제 2 측면부(3720)는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 방향(예: x 축 방향)과 직교하는 방향(예: y 축 방향)으로 이격하여 위치될 수 있다. 제 2 하우징부(3520)는 제 3 플레이트(3630), 제 3 측면부(3730), 및 제 4 측면부(3740)를 포함할 수 있다. 제 3 측면부(3730) 및/또는 제 4 측면부(3740)는 제 3 플레이트(3630) 및/또는 곡면 부재(3640)와 연결되거나 일체로 형성될 수 있다. 제 3 측면부(3730) 및 제 4 측면부(3740)는 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 방향(예: x 축 방향)과 직교하는 방향(예: y 축 방향)으로 이격하여 위치될 수 있다. 제 3 측면부(3730)는 제 1 측면부(3710)에 대응하여 위치되고, 제 1 측면부(3710) 및 제 3 측면부(3730)가 중첩되는 영역은, y 축 방향으로 볼 때, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 아웃에서 줄어들고, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 인에서 증가할 수 있다. 제 4 측면부(3740)는 제 2 측면부(3720)에 대응하여 위치되고, 제 2 측면부(3720) 및 제 4 측면부(3740)가 중첩되는 영역은, y 축 방향으로 볼 때, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 아웃에서 줄어들고, 제 2 하우징부(3520)의 슬라이드 인에서 증가할 수 있다. 곡면 부재(3640)는 제 3 측면부(3730) 및 제 4 측면부(3740) 사이에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 가이드 레일 구조(3761)(예: 도 4의 제 1 가이드 레일 구조(61))는 제 3 측면부(3730)와 대면하여 위치되고, 제 2 가이드 레일 구조(3762)(예: 도 4의 제 2 가이드 레일 구조(62))는 제 4 측면부(3740)와 대면하여 위치될 수 있다. 곡면 부재(3640)는 제 1 가이드 레일 구조(3761) 및 제 2 가이드 레일 구조(3762) 사이에 위치될 수 있다. 제 1 볼트(3771)는 헤드(3771a) 및 샤프트(3771b)를 포함할 수 있고, 샤프트(3771b)는 제 3 측면부(3730)에 형성된 제 1 볼트 체결 홀(3701), 제 1 가이드 레일 구조(3761)에 형성된 제 2 볼트 체결 홀(3702), 및 곡면 부재(3640)에 형성된 볼트 체결 홈(3703)에 대응하여 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 볼트 체결 홀(3701)은 암 나사부를 포함할 수 있고, 제 1 볼트(3771)의 샤프트(3771b)는 이에 대응하는 수 나사부를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 곡면 부재(3640)에 포함된 볼트 체결 홈(3703)은 암 나사부를 포함하고, 제 1 볼트(3771)에 포함된 샤프트(3771b)의 일부는 이에 대응하는 수 나사부를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제 1 볼트(3771)의 샤프트(3771b)에 대응하여, 제 3 측면부(3730)의 제 1 볼트 체결 홀(3701)은 비나사부로, 제 1 가이드 레일 구조(3761)의 제 2 볼트 체결 홀(3702)은 암 나사부로 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 곡면 부재(3640)가 롤러와 같은 회전 부재로 구현될 수 있다. 이 경우, 곡면 부재(3640)에 포함된 볼트 체결 홈(3703) 및 이에 대응하는 제 1 볼트(3771)에 포함된 샤프트(3771b)의 일부는 비나사부로 구현되어 곡면 부재(3640)의 일측 회전 축이 될 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 볼트(3772), 제 4 측면부(3740), 제 2 가이드 레일 구조(3762), 및 곡면 부재(3640)에 관한 결합 구조는, 예를 들어, 제 1 볼트(3771), 제 3 측면부(3730), 제 1 가이드 레일 구조(3761), 및 곡면 부재(3640)에 관한 결합 구조와 실질적으로 동일하거나 유사할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 지지 구조(3540)(예: 도 4의 디스플레이 지지 구조(50))의 일측부(예: 도 8의 복수의 지지 바들(500)의 일측부)(3541)는 제 1 가이드 레일 구조(3761)의 제 1 가이드 레일(3761a)(예: 도 4의 제 1 가이드 레일(611))에 위치 또는 삽입될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(3540)의 타측부(예: 도 8의 복수의 지지 바들(500)의 타측부)(3542)는 제 2 가이드 레일 구조(3762)의 제 2 가이드 레일(3762a)(예: 도 4의 제 2 가이드 레일(621))에 위치 또는 삽입될 수 있다. 디스플레이 지지 구조(3540)는 제 1 가이드 레일(3761a) 및 제 2 가이드 레일(3762a)에 의해 안내되어 곡면 부재(3640)와 마찰하면서 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 점착 부재(3550)(예: 도 17의 도전성 점착 부재(1710))는 플렉서블 디스플레이(3530) 및 디스플레이 지지 구조(3540) 사이에 위치될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(3530)에 포함된 도전 시트(3534)(예: 도 4 의 도전 시트(33e))는 도전성 점착 부재(2650)를 통해 디스플레이 지지 구조(3540)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도전성 점착 부재(3550)는 도전 시트(3534) 및 디스플레이 지지 구조(3540)를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 될 수 있다. 도전 시트(3534) 및 디스플레이 지지 구조(3540)가 도전성 점착 부재(3550)를 통해 전기적으로 연결되면, 도전 시트(3534) 및 디스플레이 지지 구조(3540)는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있고, 이로 인해, 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능이 확보될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(3530)의 배면에 금속 지지 시트(도 4 또는 7의 금속 지지 시트(70) 참조)가 위치될 수 있다. 이 경우, 도전성 점착 부재(3550)는 금속 지지 시트 및 디스플레이 지지 구조(3540) 사이에 위치될 수 있다. 금속 지지 시트는 도전성 점착 부재(3550)를 통해 디스플레이 지지 구조(3540)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도전성 점착 부재(3550)는 금속 지지 시트 및 디스플레이 지지 구조(50)를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 될 수 있다. 금속 지지 시트 및 디스플레이 지지 구조(3540)가 도전성 점착 부재(3550)를 통해 전기적으로 연결되면, 금속 지지 시트 및 디스플레이 지지 구조(3540)는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있고, 이로 인해, 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능이 확보될 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 도전 시트(3534) 및 금속 지지 시트(도 4 또는 7의 금속 지지 시트(70) 참조) 사이에 도전성 점착 물질이 위치될 수 있다. 도전성 점착 물질은 도전 시트(3534) 및 금속 지지 시트를 전기적으로 연결하는 접지 경로(예: 도 11의 적어도 하나의 접지 경로(1101, 1102))가 될 수 있다. 도전 시트(3534) 및 금속 지지 시트가 도전성 점착 물질을 통해 전기적으로 연결되면, 도전 시트(3534) 및 금속 지지 시트는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있고, 이로 인해, 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능이 확보될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 11의 제 1 도전성 플레이트(1110)는 제 1 하우징부(3510)의 제 1 플레이트(3610)에 적어도 일부 포함된 제 1 도전부일 수 있다. 도 11의 제 2 도전성 플레이트(1120)는 제 2 하우징부(3520)의 제 3 플레이트(3630)에 적어도 일부 포함된 제 2 도전부일 수 있다. 제 1 도전부 및 제 2 도전부를 전기적으로 연결하는 적어도 하나의 접지 경로(GP75)(도 37 및 38 참조)(예: 도 36의 가요성 도전 부재(3650), 또는 도 36의 도면 부호 '3660'에 포함된 통전 구조)는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수를 안테나의 공진 주파수 대역 밖으로 이동시켜 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능의 저하를 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 11의 제 1 도전성 플레이트(1110)는 제 2 하우징부(3520)의 제 3 플레이트(3630)에 적어도 일부 포함된 제 2 도전부일 수 있다. 도 11의 제 2 도전성 플레이트(1120)는 플렉서블 디스플레이(3530)에 포함된 도전 시트(3534)일 수 있다. 제 2 도전부 및 도전 시트(3534)를 전기적으로 연결하는 적어도 하나의 접지 경로(GP71, GP72, GP73, 또는 GP74)(도 38 참조)는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 의한 기생 공진 주파수를 안테나의 공진 주파수 대역 밖으로 이동시켜 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나에 관한 안테나 방사 성능의 저하를 줄일 수 있다.
도 38을 참조하면, 접지 경로(GP71)는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(3530)에 포함된 도전 시트(3534) 및 도전성 점착 부재(3550) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(3550) 및 디스플레이 지지 구조(3540) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(3540) 및 곡면 부재(3640) 사이의 통전, 곡면 부재(3640) 및 제 2 가이드 레일 구조(3762) 사이의 통전, 제 2 가이드 레일 구조(3762) 및 제 2 볼트(3772) 사이의 통전, 및/또는 제 2 볼트(3772) 및 제 4 측면부(3740) 사이의 통전을 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, 접지 경로(GP72)는 도전 시트(3534) 및 도전성 점착 부재(3550) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(3550) 및 디스플레이 지지 구조(3540) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(3540) 및 곡면 부재(3640) 사이의 통전, 곡면 부재(3640) 및 제 2 가이드 레일 구조(3762) 사이의 통전, 및/또는 제 2 가이드 레일 구조(3762) 및 제 4 측면부(3740) 사이의 통전을 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, 접지 경로(GP73)는 도전 시트(3634) 및 도전성 점착 부재(3550) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(3550) 및 디스플레이 지지 구조(3540) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(3540) 및 제 2 가이드 레일 구조(3762) 사이의 통전, 제 2 가이드 레일 구조(3762) 및 제 2 볼트(3772) 사이의 통전, 및/또는 제 2 볼트(3772) 및 제 4 측면부(3740) 사이의 통전을 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, 접지 경로(GP74)는 도전 시트(3534) 및 도전성 점착 부재(3550) 사이의 통전, 도전성 점착 부재(3550) 및 디스플레이 지지 구조(3540) 사이의 통전, 디스플레이 지지 구조(3540) 및 제 2 가이드 레일 구조(3762) 사이의 통전, 및/또는 제 2 가이드 레일 구조(3762) 및 제 4 측면부(3740) 사이의 통전을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전 시트(3534)는 적어도 하나의 접지 경로를 통해 제 3 측면부(3730)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도전 시트(3534) 및 제 3 측면부(3730) 사이의 적어도 하나의 접지 경로는, 예를 들어, 도전 시트(3534) 및 제 4 측면부(3740) 사이의 적어도 하나의 접지 경로(예: GP71, GP72, GP73, 또는 GP74)와 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 구현될 수 있다.
도 39는, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우 및 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 안테나에 관한 S 파라미터(예: 주파수 분포상에서 입력 전압 대 출력 전압의 비)를 나타내는 그래프이다. 도 40은, 예를 들어, 예를 들어, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우 및 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 안테나에 관한 안테나 방사 성능을 나타내는 그래프이다.
플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로는, 예를 들어, 도 19의 실시예에 따른 적어도 하나의 접지 경로(GP11, GP12, GP13, 또는 GP14), 도 22의 실시예에 따른 적어도 하나의 접지 경로(GP21 또는 GP22), 도 26의 실시예에 따른 적어도 하나의 접지 경로(GP31 또는 GP32), 도 30의 실시예에 따른 적어도 하나의 접지 경로(GP41 또는 GP42), 도 33의 실시예에 따른 적어도 하나의 접지 경로(GP51, GP52, 또는 GP53), 도 34의 실시예에 따른 적어도 하나의 접지 경로(GP61 또는 GP62), 또는 도 38의 실시예에 따른 적어도 하나의 접지 경로(GP71, GP72, GP73, GP74, 또는 GP75)를 포함할 수 있다.
도 39를 참조하면, 도면 부호 '3910'은, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다. 도면 부호 '3920'은, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우, 안테나에 관한 S 파라미터를 나타내는 그래프이다. 도 40을 참조하면, 도면 부호 '4010'은, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 안테나에 관한 안테나 방사 성능을 나타내는 그래프이다. 도면 부호 '4020'은, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우, 안테나에 관한 안테나 방사 성능을 나타내는 그래프이다.
도면 부호 '3910'이 가리키는 그래프를 보면, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 적어도 하나의 안테나 방사체로부터 방사된 에너지는 플렉서블 디스플레이의 도전 시트 및 디스플레이 지지 구조를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 영향을 미칠 수 있다. 이로 인해, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트 및 디스플레이 지지 구조를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 공진 주파수 대역에 포함된 기생 공진 주파수(도면 부호 '3901' 가리키는 부분 참조)를 형성할 수 있다.
도면 부호 '3910'이 가리키는 그래프를 보면, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하지 않는 경우, 적어도 하나의 안테나 방사체로부터 방사된 에너지는 플렉서블 디스플레이에 포함된 도전 시트 및 하우징에 포함된 도전부(또는 금속부)를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에 영향을 미칠 수 있다. 이로 인해, 플렉서블 디스플레이에 포함된 도전 시트 및 하우징에 포함된 도전부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)는 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 공진 주파수 대역에 포함된 기생 공진 주파수(도면 부호 '3902' 가리키는 부분 참조)를 형성할 수 있다.
도면 부호 '3920'이 가리키는 그래프를 보면, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트 및 디스플레이 지지 구조는 기생 공진과 관련하는 유도파를 흐르게 하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)가 실질적으로 형성되는 것을 방지 및/또는 줄일 수 있다. 도면 부호 '3920'이 가리키는 그래프를 보면, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우, 플렉서블 디스플레이에 포함된 도전 시트 및 하우징에 포함된 도전부를 포함하는 도 11의 웨이브가이드 구조(1100)에서 형성된 기생 공진 주파수는 도면 부호 '4003'가리키는 부분과 같이 적어도 하나의 안테나 방사체를 활용하는 안테나의 공진 주파수 대역 밖으로 이동될 수 있다 (예: 상향 이동). 도 40의 '4010'이 가리키는 그래프 및 '4020'이 가리키는 그래프를 비교하면, 플렉서블 디스플레이의 도전 시트에 관한 접지 경로를 포함하는 경우가 그렇지 않은 경우보다 선택된 또는 지정된 주파수 대역(예: 약 600MHz ~ 약 1GHz)에서 안테나 방사 성능의 저하를 줄일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(2))는 하우징(예: 도 2a의 하우징(20))을 포함할 수 있다. 상기 하우징은 제 1 하우징(예: 도 2a의 제 1 하우징부(21)), 및 상기 제 1 하우징에 대하여 슬라이딩 가능한 제 2 하우징(예: 도 2a의 제 2 하우징부(22))을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는 플렉서블 디스플레이(예: 도 4, 5, 또는 6의 플렉서블 디스플레이(30))를 포함할 수 있다. 상기 플렉서블 디스플레이는, 상기 전자 장치의 외부로 보이는 제 1 영역(예: 도 4, 5, 및 6의 제 1 영역(①)), 및 상기 제 1 영역으로부터 연장되고 상기 제 2 하우징의 슬라이딩에 따라 상기 하우징의 외부로 이동되거나, 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 제 2 영역(예: 도 4, 5, 또는 6의 제 2 영역(②))을 포함할 수 있다. 상기 하우징은 상기 플렉서블 디스플레이의 전면(예: 도 17의 전면(30a))과 대면하는 도전부(예: 도 18의 제 3 금속 구조(1802))를 포함할 수 있다. 상기 도전부는, 상기 플렉서블 디스플레이의 배면(예: 도 17의 배면(30b))을 형성하거나 상기 배면에 위치된 도전 층(예: 도 18의 도전 시트(33e))과 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 도전부(예: 도 18의 제 3 금속 구조(1802)) 및 상기 도전 층(예: 도 18의 도전 시트(33e))을 연결하는 전기적 경로는, 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 지지하는 디스플레이 지지체(예: 도 18의 디스플레이 지지 구조(50))를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 체(예: 도 18의 디스플레이 지지 구조(50))는 멀티 바 지지체를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 상기 도전 층(예: 도 18의 도전 시트(33e)) 및 상기 디스플레이 지지체(예: 도 18의 디스플레이 지지 구조(50)) 사이의 도전성 점착제(예: 도 18의 도전성 점착 부재(1710))를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 곡면 지지체(예: 도 18의 제 4 지지 부재(422))를 포함할 수 있다. 상기 곡면 지지체는 상기 제 2 영역(예: 도 4, 5, 또는 6의 제 2 영역(②))에 대응하여 상기 하우징의 내부 공간에 위치되고, 상기 디스플레이 지지체(예: 도 18의 디스플레이 지지 구조(50))와 접촉될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 상기 하우징 및 상기 곡면 지지체(예: 도 18의 제 4 지지 부재(422))를 연결하는 스크류(예: 도 17의 제 1 볼트(1731) 또는 제 2 볼트(1732))를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 곡면 지지체(예: 도 18의 제 4 지지 부재(422))는 상기 디스플레이 지지체(예: 도 18의 디스플레이 지지 구조(50))와 마찰하면서 회전 가능한 롤러(예: 도 20의 회전 부재(2020))를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 롤러(예: 도 20의 회전 부재(2020))는 상기 디스플레이 지지체(예: 도 20의 디스플레이 지지 구조(50))와 맞물린 원형 기어(예: 도 20의 원형 기어(2022))를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 상기 하우징 및 상기 롤러(예: 도 20의 원형 기어(2022)) 사이에 위치된 하나 이상의 전동체들(예: 도 22의 하나 이상의 전동체들(2032a))을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 가이드 레일(예: 도 17의 제 1 가이드 레일 구조(61) 또는 제 2 가이드 레일 구조(62))을 포함할 수 있다. 상기 가이드 레일은 상기 제 2 영역(예: 도 4, 5, 또는 6의 제 2 영역(②))이 상기 하우징의 외부로 이동되거나 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 것을 기초로 상기 디스플레이 지지체(예: 도 17의 디스플레이 지지 구조(50))가 이동되도록 구성된 경로를 따라 형성되고, 상기 디스플레이 지지체의 일측부 또는 타측부가 삽입될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는, 상기 가이드 레일에 삽입된 상기 디스플레이 지지체(예: 도 26의 디스플레이 지지 구조(50))의 상기 일측부 또는 상기 타측부에 회전 가능하게 위치된 부분(예: 도 26의 회전 부재(2520))을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 상기 하우징 및 상기 가이드 레일(예: 도 17의 제 1 가이드 레일 구조(61) 또는 제 2 가이드 레일 구조(62))을 연결하는 스크류(예: 도 17의 제 1 볼트(1731) 또는 제 2 볼트(1732))를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 도전 층은 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 형성하는 도전 시트(예: 도 17의 도전 시트(33e))를 포함할 수 있다. 상기 도전 시트는 EMI(electromagnetic interference) 차폐를 하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 도전 층은 상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 위치된 금속 지지 시트(예: 도 4 또는 7의 금속 지지 시트(70))를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 제 1 하우징(예: 도 36의 제 1 하우징부(3510))에 포함된 제 1 도전부(예: 도 36의 제 2 플레이트(3620)) 및 상기 제 2 하우징(예: 도 36의 제 2 하우징부(3520))에 포함된 제 2 도전부(예: 도 36의 제 3 플레이트(3630))는 이격하여 서로 대면하며, 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(2))는 하우징(예: 도 2a의 하우징(20))을 포함할 수 있다. 상기 하우징은 제 1 하우징(예: 도 2a의 제 1 하우징부(21)), 및 상기 제 1 하우징에 대하여 슬라이딩 가능한 제 2 하우징(예: 도 2a의 제 2 하우징부(22))를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는 플렉서블 디스플레이(예: 도 4, 5, 또는 6의 플렉서블 디스플레이(30))를 포함할 수 있다. 상기 플렉서블 디스플레이는 상기 전자 장치의 외부로 보이는 제 1 영역(예: 도 4, 5, 또는 6의 제 1 영역(①)), 및 상기 제 1 영역으로부터 연장되고 상기 제 2 하우징의 슬라이딩에 따라 상기 하우징의 외부로 이동되거나, 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 제 2 영역(예: 도 4, 5, 또는 6의 제 2 영역(②))을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는 상기 제 2 영역에 대응하여 상기 하우징의 내부 공간에 위치된 곡면 지지체(예: 도 18의 제 4 지지 부재(422))를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치는 상기 플렉서블 디스플레이의 배면(예: 도 17의 배면(30b))을 지지하는 디스플레이 지지체(예: 도 17의 디스플레이 지지 구조(50))를 포함할 수 있다. 상기 하우징은 상기 플렉서블 디스플레이의 전면과 대면하는 도전부(예: 도 18의 제 3 금속 구조(1802))를 포함할 수 있다. 상기 도전부는 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 형성하거나 상기 배면에 위치된 도전 층(예: 도 18의 도전 시트(33e))과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 도전 층은 도전성 점착제(예: 도 18의 도전성 점착 부재(1710))를 이용하여 상기 디스플레이 지지체와 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 도전부(예: 도 18의 제 3 금속 구조(1802)) 및 상기 도전 층(예: 도 18의 도전 시트(33e))을 연결하는 전기적 경로는, 상기 디스플레이 지지체(예: 도 18의 디스플레이 지지 구조(50))를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 상기 디스플레이 지지체(예: 도 18의 디스플레이 지지 구조(50))와 접촉된 상기 곡면 지지체(예: 도 18의 제 4 지지 부재(422))를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전기적 경로는 상기 하우징 및 상기 곡면 지지체(예: 도 18의 제 4 지지 부재(422))를 연결하는 스크류(예: 도 17의 제 1 볼트(1731) 또는 제 2 볼트(1732))를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 도전부(예: 도 18의 제 3 금속 구조(1802)) 및 상기 도전 층(예: 도 17의 도전 시트(33e))을 연결하는 전기적 경로는 가이드 레일(예: 도 17의 제 1 가이드 레일 구조(61) 또는 제 2 가이드 레일 구조(62))를 포함할 수 있다. 상기 가이드 레일은 상기 제 2 영역(예: 도 4, 5, 또는 6의 제 2 영역(②))이 상기 하우징의 외부로 이동되거나 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 것을 기초로 상기 디스플레이 지지 구조(예: 도 17의 디스플레이 지지 구조(50))가 이동되도록 구성된 경로를 따라 형성되고, 상기 디스플레이 지지 구조의 일측부 또는 타측부가 삽입될 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 하우징, 및 상기 제 1 하우징에 대하여 슬라이딩 가능한 제 2 하우징을 포함하는 하우징; 및
    상기 전자 장치의 외부로 보이는 제 1 영역, 및 상기 제 1 영역으로부터 연장되고 상기 제 2 하우징의 슬라이딩에 따라 상기 하우징의 외부로 이동되거나, 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 제 2 영역을 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함하고,
    상기 하우징은 상기 플렉서블 디스플레이의 전면과 대면하는 도전부를 포함하고,
    상기 도전부는 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 형성하거나 상기 배면에 위치된 도전 층과 전기적으로 연결된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 도전부 및 상기 도전 층을 연결하는 전기적 경로는 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 지지하는 디스플레이 지지체를 포함하는 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 디스플레이 지지체는 멀티 바 지지체를 포함하는 전자 장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 전기적 경로는 상기 도전 층 및 상기 디스플레이 지지체 사이에 배치된 도전성 점착제를 더 포함하는 전자 장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 전기적 경로는 상기 제 2 영역에 대응하여 상기 하우징의 내부 공간에 위치된 곡면 지지체를 더 포함하고,
    상기 곡면 지지체는 상기 디스플레이 지지체와 접촉된 전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 전기적 경로는 상기 하우징 및 상기 곡면 지지체를 연결하는 스크류를 더 포함하는 전자 장치.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 곡면 지지체는 상기 디스플레이 지지체와 마찰하면서 회전 가능한 롤러를 포함하는 전자 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 롤러는 상기 디스플레이 지지체와 맞물린 원형 기어를 포함하는 전자 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 전기적 경로는 상기 하우징 및 상기 롤러 사이에 위치된 하나 이상의 전동체들을 더 포함하는 전자 장치.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 전기적 경로는 상기 디스플레이 지지체의 일측부 또는 타측부가 삽입된 가이드 레일을 더 포함하고,
    상기 가이드 레일은 상기 제 2 영역이 상기 하우징의 외부로 이동되거나 상기 하우징의 내부 공간으로 이동되는 것을 기초로 상기 디스플레이 지지체가 이동되도록 구성된 경로를 따라 형성된 전자 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 전기적 경로는 상기 가이드 레일에 삽입된 상기 디스플레이 지지체의 상기 일측부 또는 상기 타측부에 회전 가능하게 위치된 부분을 더 포함하는 전자 장치.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 전기적 경로는 상기 하우징 및 상기 가이드 레일을 연결하는 스크류를 더 포함하는 전자 장치.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 도전 층은 상기 플렉서블 디스플레이의 배면을 형성하고 EMI(electromagnetic interference)를 차폐하도록 구성된 도전 시트를 포함하는 전자 장치.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 도전 층은 상기 플렉서블 디스플레이의 배면에 위치된 금속 지지 시트를 포함하는 전자 장치.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 하우징에 포함된 제 1 도전부 및 상기 제 2 하우징에 포함된 제 2 도전부는 서로 대면하고, 이격되며, 전기적으로 연결된 전자 장치.
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