WO2022145720A1 - 힌지 모듈을 포함하는 전자 장치 - Google Patents

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WO2022145720A1
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rotation
housing
spiral
slide
spiral rotation
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PCT/KR2021/016746
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김종근
김형수
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삼성전자 주식회사
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    • H04M1/022The hinge comprising two parallel pivoting axes
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    • H04M1/0266Details of the structure or mounting of specific components for a display module assembly
    • H04M1/0268Details of the structure or mounting of specific components for a display module assembly including a flexible display panel

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device including a hinge module.
  • the electronic device may implement not only a communication function, but also an entertainment function such as a game, a multimedia function such as music/video playback, a communication and security function for mobile banking, schedule management, and an electronic wallet function.
  • an entertainment function such as a game
  • a multimedia function such as music/video playback
  • a communication and security function for mobile banking, schedule management, and an electronic wallet function.
  • Such electronic devices are being miniaturized so that users can conveniently carry them.
  • the size of the display of the electronic device has a trade-off relationship with the miniaturization of the electronic device.
  • An electronic device (eg, a portable terminal) includes a flat display or a display having a flat surface and a curved surface.
  • An electronic device including a display may have a limitation in realizing a screen larger than the size of the electronic device due to the fixed display structure. Accordingly, an electronic device including a foldable or rollable display is being researched.
  • a foldable electronic device In implementing a foldable electronic device, it may be difficult to secure mechanical stability while enabling structures of the electronic device to move (eg, slide, rotate, or rotate) relative to each other. For example, it may be difficult to secure a stable operating structure in a foldable electronic device while securing or maintaining portability of the electronic device through miniaturization and lightness.
  • an electronic device including a hinge module that can stably implement an operation in which housings are folded or unfolded.
  • an electronic device includes a first housing, a second housing, a display accommodated in the first housing and the second housing, and a hinge module connecting the first housing and the second housing.
  • the hinge module includes a first rotation member connected to the first housing, a second rotation member connected to the second housing, and a rotation bracket for accommodating the first rotation member and the second rotation member a rotation structure and a first spiral rotation member connected to the first housing, a second spiral rotation member connected to the second housing, and a first guide connected to the first housing and surrounding at least a portion of the first spiral rotation member member, a second guide member connected to the second housing and surrounding at least a portion of the second helically rotating member, and a first through hole for receiving at least a portion of the first helically rotating member, and the second A slide member including a second through hole for receiving at least a portion of the helically rotating member, the interlocking structure comprising a slide member configured to slide based on movement of the first or second helically
  • an electronic device includes a first housing, a second housing, a display accommodated in the first housing and the second housing, a hinge module connecting the first housing and the second housing, and a hinge cover disposed between the housing and the hinge module, wherein the hinge module includes a first rotating member connected to the first housing, a second rotating member connected to the second housing, and the first rotating member;
  • a slide member including a first through hole and a second through hole for receiving the second spirally rotating member, wherein the slide is configured to slide based on movement of the first or second spirally rotating member. and an interlocking structure including a member, wherein the hinge cover may be configured to guide sliding movement of the slide member.
  • an electronic device includes a first housing, a second housing, a display accommodated in the first housing and the second housing, and a hinge module connecting the first housing and the second housing.
  • the hinge module includes: a rotation structure including a first rotation member connected to the first housing and a second rotation member connected to the second housing; a first spiral rotation member connected to the first housing; 2 A slide member comprising a second helically rotatable member coupled to the housing, a first slide region coupled to the first helically rotatable member, and a second slide region coupled to the second helically rotatable member, wherein the first helically rotatable member or an interlocking structure including a slide member configured to slide based on rotation of the second helical rotation member, and a first rotational space for accommodating the first rotational member and providing a first rotational axis, the second rotational member and a hinge bracket including a second rotation space for accommodating and providing a second rotation axis, and an
  • the hinge module of the electronic device may link the movement of a pair of housings by using an interlocking structure including a slide member and a helical rotation member in surface contact with the slide member. Since the slide member and the helical rotating member are in surface contact, a loss in force transmitted between the helical rotating member and the slide member can be reduced. As the loss of transmitted force is reduced, the required length and/or thickness of the interlocking structure may be reduced.
  • the hinge module of the electronic device may reduce the separation of the spiral rotation member with respect to the slide member by using a guide member that surrounds the spiral rotation member and rotates together with the spiral rotation member.
  • the electronic device may stably maintain an unfolded state at a specified angle or an angle desired by a user by using a fixing structure capable of providing a frictional force to the slide member.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a view for explaining a structure in which a first housing and a second housing are connected in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5A is a perspective view of a hinge module in an unfolded state according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5B is a perspective view of a hinge module in a folded state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6A is a front view of the hinge module in an unfolded state according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6B is a front view of the hinge module in a folded state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a rotation structure according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a perspective view of an interlocking structure, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9A, 9B, and 9C are side views for explaining a sliding motion of an interlocking structure according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 10A, 10B, and 10C are front views for explaining a sliding motion of an interlocking structure according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of an interlocking structure according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view taken along line A-A′ of FIG. 11 according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14A is a perspective view of a hinge module in an unfolded state including a fixing structure according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14B is a hinge module in a folded state including a fixing structure according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 15 is an exploded perspective view of a fixing structure according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a front view of a hinge module including a fixing structure, according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a cross-sectional view taken along line B-B′ of FIG. 16 according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 18 is a cross-sectional view taken along line C-C′ of FIG. 16 according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 19A and 19B are diagrams for explaining an operation in which a hinge module is fixed, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a top view of a hinge module according to one of various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 21 is a rear view of the hinge module of FIG. 20 .
  • FIG. 22 is an exploded perspective view of a hinge module, according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a top view of a hinge module according to one of various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 24 is a rear view of the hinge module of FIG. 23 in an unfolded state
  • 25 is a rear view of the hinge module of FIG. 23 in a folded state
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • 1 is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 2 is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 100 includes a foldable housing 102 (hereinafter for short, the housing 102 ) for accommodating components of the electronic device 100 (eg, a hinge module 140 ). )), and a flexible or foldable display 130 (hereinafter for short, “display” 130 ) disposed in the space formed by the housing 102 .
  • the housing 102 may include a first housing 110 , a second housing 120 , and a hinge cover 150 .
  • the first housing 110 and/or the second housing 120 may form at least a part of the exterior of the electronic device 100 .
  • the surface on which the display 130 is visually exposed is the front surface of the electronic device 100 and/or the housing 102 (eg, the first front surface 110a and the second front surface 120a). define.
  • the opposite surface of the front surface is defined as the rear surface (eg, the first rear surface 110b and the second rear surface 120b) of the electronic device 100 .
  • a surface surrounding at least a portion of the space between the front surface and the rear surface is defined as a side surface (eg, the first side surface 110c and the second side surface 120c) of the electronic device 100 .
  • the first housing 110 may rotate with respect to the second housing 120 using a hinge module (eg, the hinge module 140 of FIG. 3 ). Accordingly, the electronic device 100 may change to a folded state (eg, FIG. 2 ) or an unfolded state (eg, FIG. 1 ).
  • the first front surface 110a may face the second front surface 120a in a folded state, and the direction in which the first front surface 110a faces in an unfolded state
  • the direction in which the second front surface 120a faces may be the same.
  • the first front surface 110a may be positioned on substantially the same plane as the second front surface 120a.
  • the first housing 110 and the second housing 120 may be disposed on both sides about the folding axis A, and may have an overall symmetrical shape with respect to the folding axis A. .
  • the first housing 110 and the second housing 120 determine whether the electronic device 100 is in an unfolded state, a folded state, or an intermediate state between the unfolded state and the folded state. Accordingly, the angle between the first housing 110 and the second housing 120 may be changed.
  • the folding axis A is a first axis of rotation (eg, the first rotation axis Ax1 of FIG. 4 ) and a second rotation axis (eg, the second rotation axis Ax2 of FIG. 4 ). It may be an imaginary axis located in between (eg, in the middle).
  • the hinge cover 150 may be disposed between the first housing 110 and the second housing 120 . According to an embodiment, depending on the state of the electronic device 100 , the hinge cover 150 may be covered by a portion of the first housing 110 and the second housing 120 , or to the outside of the electronic device 100 . may be exposed. According to an embodiment, the hinge cover 150 may protect the hinge module 140 from an external impact of the electronic device 100 .
  • the hinge cover 150 when the electronic device 100 is in an unfolded state, the hinge cover 150 is covered by the first housing 110 and the second housing 120 . may not be exposed.
  • the hinge cover 150 when the electronic device 100 is in a folded state (eg, in a fully folded state), the hinge cover 150 includes the first housing 110 and It may be exposed to the outside between the second housings 120 .
  • the hinge cover 150 when the first housing 110 and the second housing 120 are in an intermediate state that is folded with a certain angle, the hinge cover 150 is the first housing 110 ) and the second housing 120 may be partially exposed to the outside.
  • the exposed area may be smaller than in the fully folded state.
  • the hinge cover 150 may include a curved surface.
  • the display 130 may refer to a display in which at least a portion of the area can be deformed into a flat surface or a curved surface.
  • the display 130 has a folding area 133 and a first display area (eg, a left side of the folding area 133 shown in FIG. 1 ) disposed on one side with respect to the folding area 133 . 131) and the second display area 132 disposed on the other side (eg, on the right side of the folding area 133 shown in FIG. 1 ).
  • the folding area 133 may be located on a hinge module (eg, the hinge module 140 of FIG. 3 ).
  • the first display area 131 may be disposed on the first housing 110
  • the second display area 132 may be disposed on the second housing 120
  • the display 130 may be accommodated in the first housing 110 and the second housing 120 .
  • the region division of the display 130 shown in FIG. 1 is exemplary, and the display 130 may be divided into a plurality (eg, four or more or two) regions according to a structure or function. .
  • the region of the display 130 may be divided by the folding region 133 extending parallel to the Y-axis or the folding axis (A-axis), but in another embodiment, the display Regions 130 may be divided based on another folding area (eg, a folding area parallel to the X-axis) or another folding axis (eg, a folding axis parallel to the X-axis).
  • the display 130 is disposed adjacent to or coupled to a digitizer configured to detect a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a magnetic field type stylus pen. can be
  • the electronic device 100 may include a rear display 134 .
  • the rear display 134 may be disposed to face a different direction from that of the display 130 .
  • the display 130 is visually exposed through the front surface (eg, the first front surface 110a and/or the second front surface 120a) of the electronic device 100, and the rear display 134 is the electronic device. It may be visually exposed through the rear surface of 100 (eg, the first rear surface 110b).
  • the electronic device 100 may include at least one camera 104 , 106 .
  • the electronic device 100 is exposed through the front camera 104 exposed through the front (eg, the second front surface 120a) and/or the rear surface (eg, the second rear surface 120b).
  • a rear camera 106 may be included.
  • the camera 104, 106 may include one or more lenses, an image sensor, a flash, and/or an image signal processor.
  • the flash may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses (infrared cameras, wide-angle and telephoto lenses) and image sensors may be disposed on one side of the electronic device 100 .
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 4 is a view for explaining a structure in which a first housing and a second housing are connected in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 100 may include at least one hinge module 140 connecting the first housing 110 and the second housing 120 .
  • the configuration of the first housing 110 , the second housing 120 , the display 130 , and the hinge cover 150 of FIGS. 3 and 4 is the first housing 110 and the second housing of FIGS. 1 and 2 . All or part of the configuration of the 120 , the display 130 , and the hinge cover 150 may be the same.
  • the first housing 110 and/or the second housing 120 are components of the electronic device 100 (eg, the display 130 , the hinge module 140 , and a battery (not shown)). can support
  • the hinge module 140 may rotatably couple the second housing 120 to the first housing 110 .
  • the first housing 110 and/or the first display area 131 may rotate about the first rotation axis Ax1
  • the second housing 120 and/or the second display area may be rotated.
  • the region 132 may rotate about the second rotation axis Ax2 .
  • the electronic device 100 may be folded so that the first display area 131 and the second display area 132 of the display 130 face each other. In the folded state, the electronic device 100 may be unfolded to a specified angle.
  • the 'designated angle' may mean a 180 degree angle.
  • the hinge module 140 may be disposed between the housing 102 and the display 130 .
  • the second rotation axis Ax2 may be disposed substantially parallel to the first rotation axis Ax1 .
  • the hinge module 140 may include a rotation structure 200 , an interlock structure 300 , and/or a fixed structure 400 .
  • the rotation structure 200 may substantially implement or guide the rotation operation of the first housing 110 and/or the second housing 120 .
  • the rotation structure 200 may include a first rotation axis Ax1 and a second rotation axis Ax1 formed in a recess (eg, the first rotation space 231 and the second rotation space 232 of FIG. 7). Ax2) can be provided.
  • the rotation structure 200 may be connected to the first housing 110 and the second housing 120 .
  • a first rotation member eg, the first rotation member 210 of FIG. 5A
  • a second rotation member eg, FIG. 5A
  • the second rotation member 220 may be connected or coupled to the second housing 120 .
  • the interlocking structure 300 may link the rotation of the first housing 110 with the rotation of the second housing 120 .
  • the interlocking structure 300 transmits at least a portion of the force applied to the first housing 110 to the second housing 120 or transmits at least a portion of the force applied to the second housing 120 to the first housing 110 .
  • the interlocking structure 300 uses a spiral rotation member (eg, the first spiral rotation member 310 and the second spiral rotation member 320 of FIG. 5A ) and the slide member 350 to form the first housing.
  • the second housing 120 may be rotated by an angle substantially equal to the rotation angle 110 .
  • the interlocking structure 300 may be connected to the first housing 110 and the second housing 120 .
  • first spiral rotation member of the interlocking structure 300 (eg, the first spiral rotation member 310 of FIG. 5A ) is connected or coupled to the first housing 110
  • second spiral rotation member eg, : The second spiral rotation member 320 of FIG. 5A may be connected or coupled to the second housing 120 .
  • the fixing structure 400 may position the first housing 110 and the second housing 120 at a certain angle.
  • the fixing structure 400 applies pressure to the interlocking structure 300 , thereby preventing movement and/or rotation of the first housing 110 and/or the second housing 120 of the electronic device 100 . can be prevented or reduced.
  • the hinge module 140 may allow the first housing 110 and/or the second housing 120 to rotate, and no external force is applied or a predetermined value When less external force is applied, the first housing 110 and/or the second housing 120 may be maintained in a stationary state using the fixing structure 400 .
  • the fixing structure 400 may be connected to the first housing 110 and the second housing 120 .
  • the first detent member (eg, the first detent member 410 of FIG. 15A ) of the fixing structure 400 is connected or coupled to the first housing 110
  • the second detent member (eg, the first detent member 410 ) The second detent member 420 of FIG. 14B may be connected to or coupled to the second housing 120 .
  • a plurality of hinge modules 140 may be provided.
  • the hinge module 140 includes the first hinge module 140-1 and the second hinge module 140- that are spaced apart from each other in the longitudinal direction (eg, the Y-axis direction) with respect to the first hinge module 140-1. 2) may be included.
  • the hinge cover 150 may accommodate at least a portion of the at least one hinge module 140 .
  • the hinge cover 150 may include a receiving groove 151 for receiving a slide member of the hinge module 140 (eg, the slide member 350 of FIG. 5A ).
  • at least a portion of the hinge cover 150 may be positioned between the hinge module 140 and the housing 102 .
  • FIG. 5A is a perspective view of a hinge module in an unfolded state according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5B is a perspective view of a hinge module in a folded state according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A is a front view of the hinge module in an unfolded state according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6B is a front view of the hinge module in a folded state according to various embodiments of the present disclosure.
  • the hinge module 140 may include a plurality of components constituting the rotation structure 200 , the interlock structure 300 , and the fixed structure 400 . have.
  • the configuration of the hinge module 140 of FIGS. 5A, 5B, 6A, and 6B may be all or partly the same as that of the hinge module 140 of FIGS. 3 and 4 .
  • the rotation structure 200 may include a first rotation member 210 , a second rotation member 220 , and a rotation bracket 230 .
  • the first rotation member 210 is connected to the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 )
  • the second rotation member 220 is connected to the second housing (eg, FIG. 4 ). of the second housing 120).
  • the rotation bracket 230 may be disposed in the receiving groove 151 of the hinge cover 150 .
  • the rotation bracket 230 may accommodate the first rotation member 210 and the second rotation member 220 .
  • the rotation bracket 230 is a rotation groove (eg, the first rotation space 231 in FIG. 8 ) formed to rotate about the first rotation axis Ax1 and the second rotation axis Ax2 as the center It may include a rotation groove (eg, the second rotation space 232 of FIG. 8 ) formed to rotate.
  • the first rotation member 210 may be accommodated in the first rotation space 231 and rotate about the first rotation axis Ax1
  • the second rotation member 220 may be the second rotation member 220 . It may be accommodated in the second rotation space 232 to rotate based on the second rotation axis Ax2.
  • the interlocking structure 300 may include a first spiral rotation member 310 , a second spiral rotation member 320 , and a slide member 350 .
  • the first spiral rotation member 310 is connected to or coupled to a first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 ), and the second spiral rotation member 320 is connected to a second housing (eg, FIG. 4 ). of the second housing 120) may be connected or combined.
  • the first spiral rotation member 310 rotates about the first rotation axis Ax1 together with the first housing 110
  • the second spiral rotation member 320 rotates the second housing 120 .
  • the slide member 350 may not be directly coupled to the first housing 110 and/or the second housing 120 .
  • the slide member 350 may accommodate the first spiral rotation member 310 and the second spiral rotation member 320 .
  • the slide member 350 includes a first through hole 351 for accommodating at least a portion of the first spiral rotation member 310 and a first through hole 351 for accommodating at least a portion of the second spiral rotation member 320 .
  • a second through hole 352 may be included.
  • the first spiral rotation member 310 extends from the first bracket 311 connected to the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 ) and the first bracket 311 . and a first spiral rotation bracket 312 configured to rotate within the first through hole 351 .
  • first spiral rotation bracket 312 configured to rotate within the first through hole 351 in a state in which the hinge module 140 is unfolded (eg, FIG. 6A )
  • the first spiral rotation bracket 312 is located in the first through hole 351
  • the hinge module 140 is in a folded state (eg: In FIG. 6B )
  • at least a portion of the first spiral rotation bracket 312 may be exposed to the outside of the first through hole 351 .
  • the second spiral rotation member 320 extends from the second bracket 321 and the second bracket 321 connected to the second housing (eg, the second housing 120 of FIG. 4 ). and a second spiral rotation bracket 322 configured to rotate within the second through hole 352 .
  • the second spiral rotation bracket 322 in a state in which the hinge module 140 is unfolded (eg, FIG. 6A ), the second spiral rotation bracket 322 is located in the second through hole 352 , and the hinge module 140 is in a folded state (eg: In FIG. 6B ), at least a portion of the second spiral rotation bracket 322 may be exposed to the outside of the second through hole 352 .
  • the interlocking structure 300 may include a first guide member 330 and a second guide member 340 .
  • the first guide member 330 is connected to the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 )
  • the second guide member 340 is connected to the second housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 ). It may be connected to the second housing 120 of 4).
  • the first guide member 330 rotates about the first rotation axis Ax1 together with the first housing 110
  • the second guide member 340 together with the second housing 120 may be rotated about the second rotation axis Ax2.
  • the guide members 330 and 340 may prevent or reduce the separation of the spiral rotation members 310 and 320 with respect to the slide member 350 .
  • the first guide member 330 may surround at least a portion of the first spiral rotation member 310 .
  • the first spiral rotation bracket 312 of the first spiral rotation member 310 may be disposed between the first guide member 330 and the slide member 350 .
  • the second guide member 340 may surround at least a portion of the second spiral rotation member 320 .
  • the second spiral rotation bracket 322 of the second spiral rotation member 320 may be disposed between the second guide member 340 and the slide member 350 .
  • the first spiral rotation member 310 rotates with respect to the slide member 350 together with the first guide member 330
  • the second spiral rotation member 320 rotates the second guide member 340 . ) together with the slide member 350 can be rotated.
  • the slide member 350 includes a first area 355 facing the first spiral rotation member 310 and the first guide member 330 , and the second spiral rotation member 320 and the second spiral rotation member 320 . It may include a second region 356 facing the second guide member 340 .
  • the first region 355 may include a first through hole 351
  • the second region 356 may include a second through hole 352 .
  • the slide member 350 may guide the rotation of the first guide member 330 and the second guide member 340 .
  • the first region 355 of the slide member 350 may include a first groove 355 - 1 for receiving the first guide member 330 .
  • the first groove 355 - 1 may be a cylindrical groove formed around the first rotation axis Ax1.
  • the second region 356 of the slide member 350 may include a second groove 356 - 1 for receiving the second guide member 340 .
  • the second groove 356 - 1 may be a cylindrical groove formed around the second rotation axis Ax2.
  • the guide members 330 and 340 may be omitted.
  • a hinge cover eg, the hinge cover 150 of FIG. 3
  • the first spiral rotation member 310 and the first guide member 330 may be integrally formed
  • the second spiral rotation member 320 and the second guide member 340 may be integrally formed. have.
  • the interlocking structure 300 may be spaced apart from the rotating structure 200 .
  • the interlocking structure 300 may be disposed to be spaced apart from the rotation structure 200 in a longitudinal direction (eg, a Y-axis direction).
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a rotation structure according to various embodiments of the present disclosure.
  • the rotation structure 200 may include a first rotation member 210 , a second rotation member 220 , and a rotation bracket 230 .
  • the configuration of the first rotation member 210, the second rotation member 220, and the rotation bracket 230 of FIG. 7 is the first rotation member 210 of FIGS. 5A, 5B, 6A, and 6B, the second All or part of the configuration of the rotation member 220 and the rotation bracket 230 may be the same.
  • the rotation bracket 230 may include a first rotation space 231 and a second rotation space 232 separated from each other.
  • the first rotational space 231 is a space in which the first rotational member 210 is rotatably accommodated or positioned
  • the second rotational space 232 is the second rotational member 220 is rotatable. It may be a space in which it is accommodated or located.
  • the first rotational space 231 may accommodate a portion of the first rotational member 210 (eg, the first rotational rail 211 ) and guide the rotation of the first rotational member 210 . .
  • the second rotation space 232 may accommodate a portion of the second rotation member 220 (eg, the second rotation rail 221 ) and guide the rotation of the second rotation member 220 .
  • the first rotational space 231 is spaced apart by a specified distance based on the first rotational axis Ax1
  • the second rotational space 232 is a specified distance from the second rotational axis Ax2 . It may be formed spaced apart as much as possible.
  • the first rotation member 210 includes a first rotation rail 211 extending to form a curved trajectory
  • the second rotation member 220 is a second rotation rail extending to form a curved trajectory (221) may be included.
  • the first rotation rail 211 may be inserted into the first rotation space 231
  • the second rotation rail 221 may be inserted into the second rotation space 232 .
  • the center of the radius of curvature of the first rotation rail 211 is located on the first rotation axis Ax1
  • the center of the radius of curvature of the second rotation rail 221 is located on the second rotation axis Ax2 ) can be located.
  • FIG. 8 is a perspective view of an interlocking structure, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the interlocking structure 300 may include a first spiral rotation member 310 , a second spiral rotation member 320 , and a slide member 350 .
  • the configuration of the first spiral rotation member 310, the second spiral rotation member 320, and the slide member 350 of FIG. 8 is the first spiral rotation member 310 of FIGS. 5A, 5B, 6A, and 6B. ), the second spiral rotation member 320, and the configuration of the slide member 350 and all or a part may be the same.
  • the slide member 350 may have a structure for helically rotating the first helical rotation member 310 about the first rotation axis Ax1 .
  • at least a portion (eg, the first region 355 ) of the slide member 350 may be a part of a hollow cylinder shape formed around the first rotation axis Ax1 .
  • the slide member 350 has a first outer surface s1 spaced apart from the first rotation axis Ax1 by a first distance d1, and the first distance d1 from the first rotation axis Ax1.
  • a first region 355 including a first inner surface s2 spaced apart by a shorter second distance d2 may be included.
  • the slide member 350 may have a structure for helically rotating the second helical rotation member 320 about the second rotation axis Ax2.
  • at least a portion (eg, the second region 356 ) of the slide member 350 may be a part of a hollow cylinder shape formed around the second rotation axis Ax2 .
  • the slide member 350 has a second outer surface s3 spaced apart from the second rotation axis Ax2 by a first distance d3, and the first distance d3 from the second rotation axis Ax2.
  • a second region 356 including a second inner surface s4 spaced apart by a shorter second distance d4 may be included.
  • the slide member 350 may accommodate the first spiral rotation member 310 and the second spiral rotation member 320 .
  • the slide member 350 includes a first through hole for accommodating the first spiral rotation bracket 312 of the first spiral rotation member 310 (eg, the first through hole 351 in FIG. 6B ) and A second through hole (eg, the second through hole 352 of FIG. 6B ) for accommodating the second spiral rotation bracket 322 of the second spiral rotation member 320 may be included.
  • the first through hole 351 is a spiral through hole formed around the first rotation axis Ax1
  • the second through hole 352 has a spiral shape formed around the second rotation axis Ax2. It may be a through hole.
  • the first region 355 of the slide member 350 includes a first surface 350a forming at least a portion of the first through hole 351 , and a portion of the first through hole 351 . It may include a second surface 350b forming at least a part. The second surface 350b may be substantially parallel to the first surface 350a.
  • the first through hole 351 may be a space between the first surface 350a and the second surface 350b.
  • the first through hole 351 may have an imaginary surface extending from the first outer surface s1 , an imaginary surface extending from the first inner surface s2 , the first surface 350a , and the second surface. It can be interpreted as a space surrounded by (350b).
  • the slide member 350 includes a third surface 350c forming at least a portion of the second through hole 352 , and a fourth surface 350c forming at least a portion of the second through hole 352 . It may include a surface 350d.
  • the third surface 350c may be substantially parallel to the fourth surface 350d.
  • the second through hole 352 may be a space between the third surface 350c and the fourth surface 350d.
  • the second through hole 352 may have a virtual surface extending from the second outer surface s3 , a virtual surface extending from the second inner surface s4 , a third surface 350c , and a fourth surface. It can be interpreted as a space surrounded by (350d).
  • the first spiral rotation member 310 and/or the second spiral rotation member 320 may rotate while in surface contact with the slide member 350 .
  • the first spiral rotation member 310 may slide within the first through hole (eg, the first through hole 351 of FIG. 6B ).
  • the first spiral rotation member 310 may rotate about the first rotation axis Ax1 while in contact with the first surface 350a and/or the second surface 350b.
  • the second spiral rotation member 320 may slide within the second through hole (eg, the second through hole 352 of FIG. 6B ).
  • the second spiral rotation member 320 may rotate about the second rotation axis Ax2 while in contact with the third surface 350c and/or the fourth surface 350d.
  • 9A, 9B, and 9C are side views for explaining a sliding motion of an interlocking structure according to various embodiments of the present disclosure
  • 10A, 10B, and 10C are front views for explaining a sliding motion of an interlocking structure according to various embodiments of the present disclosure
  • the interlocking structure 300 includes a first helical rotation member 310 that helically moves about a first rotation axis Ax1. , and a second helical rotation member 320 helically moving about the second rotation axis Ax2 , and a slide accommodating the first helical rotation member 310 and/or the second helical rotation member 320 .
  • a member 350 may be included.
  • the configuration of the first helical rotating member 310, the second helical rotating member 320, and the slide member 350 is shown in the first All or part of the configuration of the spiral rotation member 310 , the second spiral rotation member 320 , and the slide member 350 may be the same.
  • the first helical rotation member 310 , the second helical rotation member 320 , and/or the slide member 350 may perform a helical linkage motion.
  • the helical peristaltic motion may be interpreted as a motion in which a rotational motion and a linear (slide) motion are mutually converted.
  • first spiral rotation member 310 and/or the second spiral rotation member 320 rotates
  • the first spiral rotation member 310 and/or the second spiral rotation member 320 rotates the slide member.
  • a second force F2 may be transmitted to the 320 .
  • the second force F2 may be a repulsive force of the first force F1 .
  • the first force F1 and the second force F2 are summed, and a third force F3 acting on the first slide member 310 and a fourth force F4 acting on the second slide member 320 are added.
  • the fifth force F5 acting on the slide member 350 may be changed.
  • the magnitude of the sum of the third force F3 and the fourth force F4 may be substantially the same as the magnitude of the fifth force F5 .
  • the slide member 350 may slide in a longitudinal direction (eg, a Y-axis direction) of the interlocking structure 300 .
  • a longitudinal direction eg, a Y-axis direction
  • the slide member 350 may slide by using a force (eg, a fifth force F5 ) applied to the slide member 350 when the connected second spiral rotation member 320 rotates.
  • a force eg, a fifth force F5
  • the first spiral rotation member 310 and/or the second spiral rotation member 320 may slide by the slide member 350 (linear motion) to cause the first spiral rotation member 310 and/or the second spiral rotation member 320 to slide.
  • the distance between the slide member 350 and the rotational structure is the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 1 ) and the second housing ( Example: It may be changed based on the angle between the second housings 120 of FIG. 2).
  • the rotation structure 200 is coupled to the first housing 110 and/or the second housing 120
  • the slide member 350 is the first housing 110 and/or the second housing 120 .
  • the distance between the rotating structure 200 and the slide member 350 may be changed based on the angle between the first housing 110 and the second housing 120 .
  • the sliding motions of the first spiral rotation member 310 and the second spiral rotation member 320 may be reduced or limited.
  • the first spiral rotation member 310 is coupled to the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 ), and the first spiral rotation member 310 in the longitudinal direction (eg, Y axis) direction) is limited or reduced
  • the second spiral rotation member 320 is coupled to a second housing (eg, the second housing 120 of FIG. 4 ), and Movement in the longitudinal direction (eg in the Y-axis direction) may be limited or reduced.
  • the interlocking structure 300 may be interlocked without a gear by using the first spiral rotation member 310 , the second spiral rotation member 320 , and the slide member 350 .
  • the thickness of the interlocking structure 300 may be thinner than the thickness of the interlocking structure (not shown) including the gear structure.
  • the thickness t1 of the interlocking structure 300 may be 3.0 mm or less.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of an interlocking structure according to various embodiments of the present disclosure
  • 12 is a cross-sectional view taken along line A-A′ of FIG. 11 according to various embodiments of the present disclosure
  • the interlocking structure 300 includes a first spiral rotation member 310 , a second spiral rotation member 320 , a first guide member 330 , a second guide member 340 , and a slide member 350 .
  • the configuration of the first spiral rotation member 310, the second spiral rotation member 320, the first guide member 330, the second guide member 340, and the slide member 350 of FIGS. 11 and 12 is shown in FIG. 5a, 5b, 6a, and 6b, the first spiral rotation member 310, the second spiral rotation member 320, the first guide member 330, the second guide member 340, and the slide member ( 350) may be the same as all or part of the configuration.
  • the first guide member 330 and/or the second guide member 340 may rotate together with the first spiral rotation member 310 and/or the second spiral rotation member 320 .
  • the first guide member 330 rotates about a first rotational axis (eg, the first rotational axis Ax1 of FIG. 6A ) together with the first spiral rotation member 310
  • the second guide The member 340 may rotate about a second rotation axis (eg, the second rotation axis Ax2 of FIG. 6A ) together with the second spiral rotation member 320 .
  • the first guide member 330 and/or the second guide member 340 may be accommodated in the slide member 350 .
  • the first guide member 330 includes at least one first protrusion 331 accommodated in the first groove 355 - 1 formed in the first region 355 of the slide member 350 . can do.
  • the first protrusion 331 may face the first inner surface s2 of the slide member 350 .
  • the first protrusion 331 may be located on both sides of a portion of the first spiral rotation member 310 (eg, the first spiral rotation bracket 312 in FIG. 6A ). have.
  • the first protrusion 331 may be located on one side of the first spiral rotation bracket 312 .
  • the first groove 355 - 1 may guide the rotation of the first guide member 330 .
  • the second guide member 340 may include a second region 356 of the slide member 350 .
  • ) may include at least one second protrusion 341 accommodated in the second groove 356 - 1 formed in the second groove 356 - 1 .
  • the second protrusion 341 may face the second inner surface s4 of the slide member 350 .
  • the second protrusion 341 may be located on one side of the second spiral rotation bracket 322 .
  • the second protrusion 341 may be located on both sides of a portion of the second spiral rotation member 320 (eg, the second spiral rotation bracket 322 ).
  • the second groove 356 - 1 may guide the rotation of the second guide member 340 .
  • the interlocking structure 300 may be formed as a structure for preventing or reducing separation with respect to the first spiral rotation member 310 or the second spiral rotation member 320 with respect to the slide member 350 .
  • the first spiral rotation bracket 312 may include a first spiral rotation rail 313 facing the first guide member 330 and at least one first protrusion extending from the first spiral rotation rail 313 . region 314 .
  • the first protruding region 314 may protrude in the longitudinal direction (eg, the Y-axis direction) of the interlocking structure 300 .
  • the second length l2 of the first protruding region 314 may be longer than the first length l1 of the first spiral rotation rail 313 .
  • the first protruding region 314 faces or comes into contact with the jammed sides 350e and 350t of the slide member 350 to prevent the first slide member 310 from being separated from the slide member 350 .
  • the engaging surfaces 350e and 350t of the slide member 350 may be positioned between the first protruding area 314 and the first guide member 330 .
  • the interlocking structure 300 does not include the first guide member 330 and the second guide member 340
  • the slide member 350 is a hinge cover (eg, in FIG. 3 ). It can slide with respect to the hinge cover 150).
  • the first spiral rotation rail 313 faces the hinge cover 150 , and a first protruding area 314 may be located above the first spiral rotation rail 313 (eg, in the +Z direction).
  • the second spiral rotation bracket 322 includes a second spiral rotation rail (not shown) facing the second guide member 340 and a second protruding area extending from the second spiral rotation rail. (not shown) may be included.
  • the configuration of the second spiral rotation rail and the second protrusion region may be all or part the same as the configuration of the first spiral rotation rail 313 and the first projection region 314 .
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of a hinge module and a hinge cover according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 100 may include a hinge module 140 including a rotation structure 200 , an interlocking structure 300 , and a fixed structure 400 , and a hinge cover 150 .
  • the configuration of the rotation structure 200 , the interlocking structure 300 , the fixing structure 400 and the hinge cover 150 of FIG. 13 is the rotation structure 200 , the interlocking structure 300 , the fixing structure 400 of FIG. 4 and All or part of the configuration of the hinge cover 150 may be the same.
  • the hinge cover 150 may guide the movement of the slide member 350 .
  • the hinge cover 150 may include a receiving groove 151 for receiving the slide member 350 .
  • the accommodating groove 151 includes a first accommodating groove 152 for accommodating the first region 355 of the slide member 350 and a second region 356 of the slide member 350 . It may include a second receiving groove 153 for receiving.
  • the first accommodating groove 152 and the second accommodating groove 153 may be symmetrical with respect to a longitudinal direction (eg, a Y-axis direction) of the electronic device 100 .
  • the slide member 350 may slide within the receiving groove 151 of the hinge cover 150 .
  • FIG. 14A is a perspective view of a hinge module in an unfolded state including a fixing structure according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14B is a hinge module in a folded state including a fixing structure according to various embodiments of the present disclosure
  • is a perspective view of 15 is an exploded perspective view of a fixing structure according to various embodiments of the present disclosure
  • the hinge module 140 may include a rotating structure 200 , an interlocking structure 300 , and a fixing structure 400 .
  • the configuration of the rotational structure 200, the interlocking structure 300, and the fixed structure 400 of FIGS. 14A, 14B, and 15 is the rotational structure 200, the interlocking structure 300, and the fixed structure ( 400), all or part of the configuration may be the same.
  • the fixing structure 400 may include a first detent member 410 and a second detent member 420 .
  • the first detent member 410 is connected to the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 ), at least a portion of the slide member 350 , and the first guide member 330 . ) and/or at least a portion of the first helical rotating member 310 .
  • the second detent member 420 is connected to the second housing (eg, the second housing 120 of FIG. 4 ), at least a portion of the slide member 350 , and the second guide member 340 . ) and/or at least a portion of the second helical rotation member 320 .
  • the first detent member 410 and the second detent member 420 may surround at least a portion of the interlocking structure 300 .
  • the first detent member 410 and/or the second detent member 420 may provide pressure to the interlocking structure 300 .
  • the first detent member 410 may include at least one first cam structure 411 , at least one first elastic member 412 , and a first detent bracket 413 . have.
  • the first cam structure 411 may provide a friction force to the slide member 350 .
  • the first cam structure 411 may contact the slide member 350 to prevent or reduce sliding movement of the slide member 350 .
  • the first elastic member 412 may provide an elastic force to the first cam structure 411 .
  • the first elastic member 412 faces the first cam structure 411 while in contact with the slide member 350 .
  • the first elastic member 412 may be disposed between the first cam structure 411 and the first detent bracket 413 .
  • the first elastic member 412 may be a spring.
  • the first detent bracket 413 may include a first detent bracket 413 connected to the at least one first cam structure 411 .
  • the first detent bracket 413 may be connected to the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 4 ).
  • the first detent bracket 413 may rotate about a first rotation axis (eg, the first rotation axis Ax1 of FIG. 6A ) together with the first housing 110 .
  • the second detent member 420 may include at least one second cam structure 421 , at least one second elastic member 422 , and a second detent bracket 423 .
  • the second detent member 420 is configured to be symmetrical to a folding axis (eg, the folding axis (A) of FIG. 1 ) with respect to the first detent member 410 , and the first detent member 410 .
  • the description of the configuration of the member 410, the first cam structure 411, the first elastic member 412, and the first detent bracket 413 is the second detent member 420, the It may be applied to the configuration of the second cam structure 421 , the second elastic member 422 , and the second detent bracket 423 .
  • 16 is a front view of a hinge module including a fixing structure, according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a cross-sectional view taken along line B-B′ of FIG. 16 , according to various embodiments of the present disclosure.
  • 18 is a cross-sectional view taken along line C-C′ of FIG. 16 , according to various embodiments of the present disclosure.
  • 19A and 19B are diagrams for explaining an operation in which a hinge module is fixed, according to various embodiments of the present disclosure;
  • the hinge module 140 uses the friction force between the cam structure (eg, the first cam structure 411 ) and the slide member 350 . , angle or position can be adjusted.
  • the configuration of the rotation structure 200 , the interlocking structure 300 , and the fixing structure 400 of FIGS. 16 to 18 is the rotation structure 200 , the interlocking structure 300 , and the fixing structure 400 of FIGS. 14A and 14B . ) may be the same in all or part of the configuration.
  • the slide member 350 may include at least one third cam structure 357 configured to contact the at least one first cam structure 411 .
  • the third cam structure 357 may contact the first cam structure 411 based on the sliding motion of the slide member 350 .
  • the first cam structure 411 may provide a friction force to the slide member 350 .
  • the first cam structure 411 may be in contact with the third cam structure 357 of the slide member 350 based on the sliding motion of the slide member 350 .
  • the first cam structure 411 may accommodate the at least one first elastic member 412 and/or the first detent bracket 413 .
  • the first cam structure 411 may include at least one first pin structure 411-1 protruding toward the first detent bracket 413 .
  • the first pin structure 411-1 may be connected to the first detent bracket 413 .
  • the first detent bracket 413 may be accommodated in the first cam structure 411 .
  • the first detent bracket 413 may include at least one second pin structure 413 - 1 protruding toward the first cam structure 411.
  • the first elastic The member 412 may be disposed to surround the first fin structure 411-1 and/or the second fin structure 413 - 1 .
  • the first cam structure 411 may include a first curved surface 411a to face the slide member 350 .
  • the first curved surface 411a of the first cam structure 411 may face the third cam structure 357 of the slide member 350 to provide force or pressure to the slide member 350 .
  • the first curved surface 411a of the first cam structure 411, the first fin structure 411-1 of the first cam structure 411, and the first elastic member 412 , and the description of the configuration of the second fin structure 413 - 1 of the first detent bracket 413 is the second curved surface 421a of the second cam structure 421 , the first cam structure 411 ). of the third cam structure 421-1, the second elastic member 422, and the fourth pin structure 423-1 of the second detent bracket 423 may be applied.
  • the third cam structure 357 may be interpreted as a structure including a valley portion and a mounting portion.
  • the third cam structure 357 of the slide member 350 may include a first trough 357 - 1 and a first ridge 357 - 2 .
  • the first bone-shaped part 357-1 and/or the second ridge-shaped part 357-2 may be in a fully unfolded state (eg, FIG. 19A ) of the electronic device (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ); /
  • the electronic device 100 may be formed to correspond to the first cam structure 411 in a fully folded state (eg, FIG. 2 ).
  • an unfolded state eg, FIG.
  • the first curved surface 411a of the structure 411 may be formed in a shape corresponding to one of the first trough portion 357 - 1 or the first ridge portion 357 - 2 .
  • at least a portion of the first curved surface 411a of the first cam structure 411 is the first bone portion 357 - 1 and/or the first It may be spaced apart from the umbel (357-2).
  • the magnitude of the friction force between the slide member 350 in the unfolded state and the first cam structure 411 is greater than the magnitude of the friction force between the slide member 350 and the first cam structure 411 in the intermediate state.
  • the first detent member 410 including the first cam structure 411 may function as a free stop structure.
  • the slide member 350 may include at least one fourth cam structure (not shown).
  • the description of the configuration of the third cam structure 357 may be applied to the configuration of the fourth cam structure.
  • the fourth cam structure may be in contact with the second cam structure 421 of the second detent member 420 to generate friction.
  • the hinge module 140 uses the helical rotating members 310 and 320 and the slide member 350 to form a first housing (eg, the first housing 110 and the second housing 110 in FIG. 1 ).
  • a first housing eg, the first housing 110 and the second housing 110 in FIG. 1 .
  • the movement of the second housing 120 of Fig. 2 may be interlocked.
  • the spiral rotating members 310 and 320 may rotate with respect to the slide member 350 in a surface-contacting state. As the surfaces 310 and 320 are in surface contact with the slide member 350, the length of the spiral rotation members 310 and 320 for generating a required friction force may be reduced.
  • an interlocking structure eg, FIG.
  • the third length l3 of the interlocking structure 300 of FIG. 8 may be shorter than the length of the interlocking structure (not shown) that is not in surface contact, according to an embodiment, the fourth length l4 of the hinge module 140 . ) may be about 37.5 mm.
  • FIG. 20 is a top view of a hinge module according to one of various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 21 is a rear view of the hinge module of FIG. 20 .
  • the hinge module 500 may include a first spiral rotation member 510 , a second spiral rotation member 520 , and a slide member 530 .
  • the hinge module 500 of FIGS. 20 and 21 may be all or partly the same as that of the hinge module 140 of FIG. 5A .
  • the first spiral rotation member 510, the second spiral rotation member 520, and the slide member 530 of FIGS. 20 and 21 are the first spiral rotation members ( 310), the second spiral rotation member 320, and the configuration of the slide member 350 and all or a part may be the same.
  • the slide member 530 may accommodate the first spiral rotation member 510 and the second spiral rotation member 520 .
  • the slide member 530 moves in the longitudinal direction (eg, Y-axis direction) of the hinge module 500 based on the rotation of the first spiral rotation member 510 or the second spiral rotation member 520 .
  • slide can be moved.
  • the first spiral rotation member 510 may be formed in a substantially symmetrical shape with respect to the second spiral rotation member 520 .
  • the first spiral rotation member 510 and the second spiral rotation member 520 may be formed symmetrically with respect to a longitudinal direction (eg, a Y-axis direction) of the hinge module 500 .
  • the slide member 530 may include a symmetrically formed first through-hole (eg, the first through-hole 351 of FIG. 6B ) and a second through-hole (eg, the second through-hole 352 of FIG. 6B ). )) may be included.
  • the first spiral rotation member 510 and the second spiral rotation member 520 may be accommodated in the first through hole 351 and the second through hole 352 , respectively.
  • the length of the hinge module 500 in which the first spiral rotation member 510 and the second spiral rotation member 520 are symmetrically formed is asymmetrically formed in the hinge module (eg, the hinge module of 5a ( 140))).
  • the first spiral rotation member 510 may extend from a first housing (eg, a first bracket 511 connected to the first housing 110 of FIG. 1 , and the first bracket 511 ). and a first spiral rotation bracket 512 configured to rotate within the slide member 530.
  • the first spiral rotation bracket 512 may include a through hole ( For example: a first spiral rotation rail 513 positioned within the first through hole 351 of FIG. 6B ) and at least one first protruding region 514 extending from the first spiral rotation rail 513 .
  • the configuration of the first bracket 511, the first spiral rotation bracket 512, the first spiral rotation rail 513, and the first protruding region 514 of Figs. 20 and / or Fig. 8 and / Alternatively, all or part of the configuration of the first bracket 311 , the first spiral rotation bracket 312 , the first spiral rotation rail 313 and the first protruding region 314 of FIG. 12 may be the same.
  • the second spiral rotation member 520 extends from a second housing (eg, a second bracket 521 connected to the second housing 120 of FIG. 1 , and the second bracket 521 ). and a second spiral rotation bracket 522 configured to rotate within the slide member 530.
  • the second spiral rotation bracket 522 may include a through hole ( Example: may include a second spiral rotation rail 523 positioned within the second through hole 352 of FIG. 6B ) and at least one second protruding region 524 extending from the second spiral rotation rail 523 .
  • the configuration of the second bracket 521, the second spiral rotation bracket 522, the second spiral rotation rail 523, and the second protruding area 524 of Figs. 511 ), the first spiral rotation bracket 512 , the first spiral rotation rail 513 , and the configuration of the first protruding region 514 may be all or partly the same.
  • the hinge module 500 may include a guide member (eg, 330 and 340 of FIG. 14A ).
  • the guide members 330 and 340 surround at least a portion of the first spiral rotation member 510 or at least a portion of the second spiral rotation member 520 , the first spiral rotation member 510 and the second spiral rotation member 510 . Together with the rotation member 520 , it may rotate with respect to the slide member 530 .
  • the hinge module 500 may include a fixing structure (eg, the fixing structure 400 of FIG. 14A ).
  • a fixing structure eg, the fixing structure 400 of FIG. 14A
  • at least a portion of the first helically rotatable member 510 , at least a portion of the second helically rotatable member 520 , and/or at least a portion of the slide member 530 may include a first detent member (eg, in FIG. 14A ). It may be surrounded by the first detent member 410) and/or the second detent member (eg, the second detent member 420 of FIG. 14A ).
  • the slide member 530 may receive pressure by the detent members 410 and 420 to prevent or reduce the slide movement.
  • FIG. 22 is an exploded perspective view of a hinge module, according to one of various embodiments of the present disclosure
  • 23 is a top view of a hinge module according to one of various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 24 is a rear view of the hinge module of FIG. 23 in an unfolded state.
  • 25 is a rear view of the hinge module of FIG. 23 in a folded state;
  • the hinge module 600 may include a first spiral rotation member 610 , a second spiral rotation member 620 , a slide member 630 , and/or a hinge bracket 640 .
  • the configuration of the hinge module 600 , the first spiral rotation member 610 , and the second spiral rotation member 620 of FIGS. 22 , 23 , 24 , and/or 25 is the hinge module 140 of FIG. 5A .
  • the first spiral rotation member 310, and the configuration of the second spiral rotation member 320 and all or a part may be the same.
  • the first spiral rotation member 610 and/or the second spiral rotation member 620 may receive at least a portion of the slide member 630 .
  • the first spiral rotation member 610 may surround at least a portion of the slide member 630 (eg, the first slide region 631 ).
  • the second spiral rotation member 620 may surround at least a portion of the slide member 630 (eg, the second slide region 633 ).
  • the first spiral rotating member 610 and/or may guide the slide member 630 .
  • the first spiral rotating member 610 may have a fifth surface 611a facing the first slide area 631 , and a fifth surface 611a facing the first slide area 631 , ) and a sixth surface 613a that is substantially parallel to it.
  • the second helical rotation member 620 has a seventh surface 621a facing the second slide area 633 , and facing the second slide area 633 , and substantially with the seventh surface 621a . It may include a parallel eighth surface 623a.
  • the empty space between the fifth surface 611a and the sixth surface 613a may be substantially the same as the configuration of the through hole (eg, the first through hole 351 of FIG. 6B ).
  • the configuration of the first spiral rotation member 610 is the same as all or part of the configuration of the first region 355 of the slide member 350 of FIG. 8
  • the six surfaces 613a may be spiral-shaped surfaces formed around the first rotation axis Ax1.
  • the first spiral rotation member 610 may rotate in a surface-contact state with the slide member 630 using the fifth surface 611a and the sixth surface 613a.
  • the first spiral rotation member 610 may be connected to the first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 1 ).
  • the first spiral rotation member 610 may rotate about the first rotation axis Ax1 while being connected to the first housing 110 .
  • the empty space between the seventh surface 621a and the eighth surface 623a may be substantially the same as the configuration of the through hole (eg, the second through hole 352 of FIG. 6B ).
  • the configuration of the second helical rotation member 620 is the same as all or part of the configuration of the second region 356 of the slide member 350 of FIG. 8 , and the seventh surface 621a and/or the second region 356
  • the eight surfaces 623a may be spiral-shaped surfaces formed around the second rotation axis Ax2.
  • the second spiral rotation member 620 may rotate in a surface-contact state with the slide member 630 using the seventh surface 621a and the eighth surface 623a.
  • the second spiral rotation member 620 may be connected to the second housing (eg, the second housing 120 of FIG. 1 ).
  • the second spiral rotation member 620 may rotate about the second rotation axis Ax1 while being connected to the second housing 120 .
  • the first spiral rotation member 610 may be configured of a plurality of parts.
  • the first helical rotation member 610 includes a 1-1 helical rotation member 611 and a 1-2 helical rotation member 613 for being fastened to the 1-1 helical rotation member 611 .
  • the 1-1 helical rotation member 611 may include the fifth surface 611a
  • the 1-2 helical rotation member 613 may include the sixth surface 613a.
  • the 1-1 helical rotating member 611 faces a portion of the first slide region 631 (eg, the 3-1 th helical rotating rail 631a), and the first- At least a portion of the second spiral rotation member 613 may face another portion of the first slide region 631 (eg, the 3-2 spiral rotation rail 631b).
  • the 1-1 helical rotation member 611 may include a first fastening region 611b, and the 1-2 helical rotation member 613 may be connected to the first fastening region 611b. and a second fastening region 613b.
  • the second fastening region 613b may have a through hole or groove structure, and the first fastening region 611b may be inserted into the second fastening region 613b.
  • the first fastening region 611b may include a through hole or groove structure for reducing the weight and/or volume of the hinge module 600 .
  • the first fastening region 611b may have a through hole or groove structure, and the second fastening region 613b may be inserted into the first fastening region 611b.
  • the second fastening region 613b may include a through hole or groove structure for reducing the weight and/or volume of the hinge module 600 .
  • the second spiral rotation member 620 may be configured of a plurality of parts.
  • the second helical rotation member 620 includes a 2-1 helical rotation member 621 and a 2-2 helical rotation member 623 for being fastened to the 2-1 helical rotation member 621 .
  • the 2-1 th spiral rotation member 621 may include the seventh surface 621a
  • the 2-2 th spiral rotation member 623 may include the eighth surface 623a.
  • the 2-1 th spiral rotation member 621 faces a portion of the second slide region 633 (eg, the 4-1 th spiral rotation rail 633a), and the second-th At least a portion of the second spiral rotation member 623 may face another portion of the second slide region 633 (eg, the 4-2 spiral rotation rail 633b).
  • the 2-1 th spiral rotation member 621 may include a third fastening region 621b, and the 2-2 th spiral rotation member 623 may be connected to the third fastening region 621b. and a fourth fastening region 623b.
  • the fourth fastening region 623b may have a through hole or groove structure, and the third fastening region 621b may be inserted into the fourth fastening region 613b.
  • the third fastening region 621b may include a through hole or groove structure for reducing the weight and/or volume of the hinge module 600 .
  • the third fastening region 621b may have a through hole or groove structure, and the fourth fastening region 623b may be inserted into the third fastening region 621b.
  • the fourth fastening region 623b may include a through hole or groove structure for reducing the weight and/or volume of the hinge module 600 .
  • the first helical rotation member 610 and/or the second helical rotation member 620 includes a plurality of components (eg, a 1-1 helical rotation member 611 and a 1-2 helical rotation member).
  • Assembly convenience and/or processing convenience of the hinge module 600 including 613, the 2-1 helical rotation member 621, and/or the 2-2 helical rotation member 623) is one of the first
  • the assembly convenience and/or processing convenience of the hinge module using the spiral rotation member 610 and/or one second spiral rotation member 620 may be increased.
  • the slide member 630 includes a first slide region 631 connected to the first spiral rotation member 610 and a second slide region 633 connected to the second spiral rotation member 620 . can do.
  • the first slide area 631 may be disposed between the 1-1 helical rotation member 611 and the 1-2 helical rotation member 613 .
  • the first slide area 631 includes a 3-1 th spiral rotation rail 631a and a 1-2 helical rotation member 621 facing the 1-1 helical rotation member 611 and It may include a facing 3-2 spiral rotation rail (631b).
  • the second slide region 633 may be disposed between the 2-1th helical rotation member 621 and the 2-2 th spiral rotation member 623 .
  • the second slide area 633 includes a 4-1 th spiral rotation rail 633a and a 2-2 helical rotation member 623 facing the 2-1 th spiral rotation member 621 and It may include a facing 4-2 helical rotation rail (633b).
  • the slide member 630 may slide based on the movement of the first spiral rotation member 610 and/or the second spiral rotation member 620 .
  • the slide member 630 may include third spiral rotation rails 631a and 631b and/or fourth spiral rotation rails 633a and 633b extending to form a curved trajectory.
  • a force or pressure is provided to the third spiral rotation rails 631a and 631b of the first slide region 631, and the second spiral rotation member ( As the 620 rotates, a force or pressure may be applied to the fourth spiral rotation rails 633a and 633b of the second slide region 633 .
  • the third spiral rotation rails 631a and 631b may face the first spiral rotation member 610 .
  • the third helical rotation rails 631a and 631b are configured to slide based on the rotation of the fifth surface 611a of the 1-1 helical rotation member 611 .
  • a 3-2 helical rotation rail 631b configured to slide based on the rotation of the sixth surface 613a of the 1-2 helical rotation member 613 .
  • the 3-1th spiral rotation rail 631a may be formed to be substantially parallel to the 3-2th spiral rotation rail 631b.
  • the fourth spiral rotation rails 633a and 633b may face the second spiral rotation member 620 .
  • the fourth helical rotation rails 633a and 633b are configured to slide based on the rotation of the seventh surface 621a of the 2-1 helical rotation member 621 .
  • a 4-2 helical rotation rail 633b configured to slide based on the rotation of the eighth surface 623a of the 2-2 helical rotation member 623 .
  • the 4-1th spiral rotation rail 633a may be formed to be substantially parallel to the 4-2th spiral rotation rail 633b.
  • the hinge bracket 640 may include a first rotation member (eg, the first rotation member 210 of FIG. 6A ) and/or a second rotation member (eg, the second rotation member 620 of FIG. 6A ). )) can be accommodated.
  • the hinge bracket 640 may include a first rotational space 641 in which the first rotational member 210 is rotatably accommodated or positioned, and a first rotational space 641 in which the second rotational member 220 is rotatably accommodated or positioned.
  • a second rotation space 643 may be included.
  • the configuration of the hinge bracket 640 of FIGS. 23 to 25 may be all or partly the same as the configuration of the rotation bracket 230 of FIG. 6A .
  • the configurations of the first rotational space 641 and the second rotational space 643 of FIGS. 23 to 25 are all the same as those of the first rotational space 231 and the second rotational space 232 of FIG. 7 . Or some may be the same.
  • the hinge bracket 640 may receive at least a portion of the interlocking structure 602 .
  • the interlocking structure 602 includes a first helically rotating member 610 , a second helically rotating member 620 , and a slide member 630
  • the hinge bracket 640 includes the interlocking structure 602 .
  • the accommodating space 645 includes a third rotational space 645a for accommodating at least a portion of the first spiral rotation member 610 , and at least a portion of the second spiral rotation member 620 .
  • the accommodation space 645c may be located between the third rotation space 645a and the fourth rotation space 645b.
  • the third rotational space 645a, the fourth rotational space 645b, and/or the receiving space 645c may be formed in the shape of a groove or a through hole.
  • the third rotational space 645a, the fourth rotational space 645b, and the receiving space 645c may be one empty space.
  • the first spiral rotation member 610 may rotate with respect to the hinge bracket 640 based on the first rotation axis Ax1 in the third rotation space 645a.
  • the second spiral rotation member 620 may rotate with respect to the hinge bracket 640 based on the second rotation axis Ax2 in the fourth rotation space 645b.
  • the slide member 630 may move in a direction substantially parallel to the first rotation axis Ax1 or the second rotation axis Ax2 (eg, the Y-axis direction) within the accommodation space 645c. It can slide with respect to the hinge bracket (640).
  • the hinge module 600 may include a guide member (eg, 330 and 340 of FIG. 14A ).
  • the guide members 330 and 340 surround at least a portion of the first spiral rotation member 610 or at least a portion of the second spiral rotation member 620 , the first spiral rotation member 610 and the second spiral rotation member 610 . Together with the rotating member 620 , it may rotate with respect to the slide member 630 .
  • the hinge module 600 may include a fixing structure (eg, the fixing structure 400 of FIG. 14A ).
  • a fixing structure eg, the fixing structure 400 of FIG. 14A
  • at least a portion of the first helically rotating member 610 , at least a portion of the second helically rotating member 620 , and/or at least a portion of the slide member 630 may include a first detent member (eg, in FIG. 14A ). It may be surrounded by the first detent member 410) and/or the second detent member (eg, the second detent member 420 of FIG. 14A ).
  • the slide member 630 may receive pressure by the detent members 410 and 420 to prevent or reduce the slide movement.
  • the electronic device (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ) includes a first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 1 ) and a second housing (eg, FIG. 1 ). 2, the second housing 120), the display accommodated in the first housing and the second housing (eg, the display 130 of FIG. 1), and a hinge module connecting the first housing and the second housing (eg, a hinge module) : the hinge module 140 of FIG. 3 ), wherein the hinge module includes a first rotating member connected to the first housing (eg, the first rotating member 210 in FIG. 5A ) connected to the second housing a second rotation member (eg, the second rotation member 220 of FIG.
  • a rotation bracket eg, the rotation bracket 230 of FIG. 5A
  • a rotating structure eg, the rotating structure 200 of FIG. 5A
  • a first helical rotating member connected to the first housing (eg, the first helical rotating member 310 of FIG. 5A ) connected to the second housing 2 helically rotating member (eg, the second helical rotating member 320 of FIG. 5A ), a first guide member connected to the first housing and surrounding at least a portion of the first helical rotating member (eg, the second helical rotating member 320 of FIG.
  • a first guide member 330 a first guide member 330
  • a second guide member connected to the second housing and surrounding at least a portion of the second helical rotation member (eg, the second guide member 340 of FIG. 5A), and the A first through hole for accommodating at least a portion of the first spirally rotating member (eg, the first through hole 351 in FIG. 6B ), and a second through hole for receiving at least a portion of the second spirally rotating member
  • a slide member eg, the slide member 350 of FIG. 6A
  • a second through hole 352 of FIG. 6B based on the movement of the first or second spiral rotation member.
  • an interlocking structure eg, interlocking structure 300 in FIG. 5A
  • a slide member configured to slide eg, slide member 350 in FIG. 6A
  • the slide member forms at least a portion of a first surface (eg, the first surface 350a of FIG. 8 ) forming at least a portion of the first through hole, and at least a portion of the first through hole, , a second surface substantially parallel to the first surface (eg, the second surface 350b of FIG. 8), and a third surface that forms at least a portion of the second through hole (eg, the third surface (eg, the third surface ( 350c)), and a fourth surface that forms at least a portion of the second through hole and is substantially parallel to the third surface (eg, the fourth surface 350d of FIG. 8 ).
  • a first surface eg, the first surface 350a of FIG. 8
  • a second surface substantially parallel to the first surface eg, the second surface 350b of FIG. 8
  • a third surface that forms at least a portion of the second through hole
  • a fourth surface that forms at least a portion of the second through hole and is substantially parallel to the third surface (eg, the fourth surface 350d of
  • the rotation bracket accommodates the first rotation member, and a first rotation space (eg, a first rotation axis Ax1 of FIG. 4 ) for providing a first rotation axis (eg: The first rotational space 231 of FIG. 7 ), and a second rotational axis accommodating the second rotational member and substantially parallel to the first rotational axis (eg, the first rotational axis Ax1 of FIG. 4 ) may include a second rotational space (eg, the second rotational space 232 of FIG. 7 ) for providing the .
  • a first rotation space eg, a first rotation axis Ax1 of FIG. 4
  • a second rotational axis accommodating the second rotational member and substantially parallel to the first rotational axis (eg, the first rotational axis Ax1 of FIG. 4 ) may include a second rotational space (eg, the second rotational space 232 of FIG. 7 ) for providing the .
  • the slide member may have a first outer surface (eg, the first outer surface s1 of FIG. 8 ) spaced apart from the first axis of rotation by a first distance (eg, the first distance d1 of FIG. 8 ). )) and a first inner surface spaced apart from the first rotation axis by a second distance shorter than the first distance (eg, the second distance d2 in FIG. 8 ) (eg, the first inner surface s2 in FIG. 8 )
  • a first region eg, the first region 355 of FIG. 8
  • a second region eg, the second region 356 of FIG. 8
  • a second inner surface eg, the second inner surface s4 of FIG. 8
  • the hinge module is connected to the first housing and faces at least a portion of the slide member and at least a portion of the first guide member (eg, a first detent member in FIG. 14A ).
  • the first detent member may include at least one first cam structure configured to provide a friction force to the slide member (eg, the first cam structure 411 in FIG. 14A ), the at least one at least one first elastic member for providing an elastic force to the first cam structure (eg, the first elastic member 412 of FIG. 14A ), and a first detent bracket connected to the at least one first cam structure (eg, a first detent bracket) at least one second cam structure (eg, the second cam of FIG. 14A ) configured to provide a friction force to the slide member, including: a first detent bracket 413 of FIG.
  • structure 421) at least one second elastic member for providing an elastic force to the at least one second cam structure (eg, second elastic member 422 in FIG. 14A), and the at least one second cam A second detent bracket connected to the structure (eg, the second detent bracket 423 of FIG. 14A ) may be included.
  • the slide member may include at least one third cam structure (eg, the third cam structure of FIG. 18 ) configured to contact the at least one first cam structure in an open state of the electronic device. 357) and at least one fourth cam structure (not shown) configured to contact the at least one second cam structure.
  • at least one third cam structure eg, the third cam structure of FIG. 18
  • at least one fourth cam structure not shown
  • the first spiral rotation member extends from a first bracket connected to the first housing (eg, the first bracket 311 of FIG. 8 ) and the first bracket, and the first through and a first spiral rotation bracket (eg, the first spiral rotation bracket 312 of FIG. 8 ) configured to rotate within the hole
  • the second spiral rotation member includes a second bracket (eg, the second spiral rotation bracket) connected to the second housing the second bracket 321 of FIG. 8) and a second spiral rotation bracket extending from the second bracket and configured to rotate within the second through hole (eg, the second spiral rotation bracket 322 of FIG. 8); may include
  • the first spiral rotation bracket a first spiral rotation rail facing the first guide member (eg, the first spiral rotation rail 313 in FIG. 12 ), and the first spiral rotation a first protruding region extending from the rail (eg, the first protruding region 314 in FIG. 12 ), wherein the second helical rotation bracket includes a second helical rotating rail facing the second guide member; and and a second protruding region extending from the second spiral rotation rail.
  • the first spiral rotation bracket may be disposed between the first guide member and the slide member, and the second spiral rotation bracket may be disposed between the second guide member and the slide member.
  • the electronic device may include a hinge cover (eg, the hinge cover 150 of FIG. 4 ) connected to the rotation structure and configured to guide the movement of the slide member.
  • a hinge cover eg, the hinge cover 150 of FIG. 4
  • the hinge cover may include an accommodating groove (eg, the accommodating groove 151 of FIG. 4 ) for accommodating the slide member.
  • the slide member may include a first groove for guiding the rotation of the first guide member (eg, the first groove 355 - 1 in FIG. 5A ) and rotation of the second guide member.
  • a second groove for guiding eg, the second groove 356 - 1 of FIG. 5B ) may be included.
  • the first guide member faces the first rotation member and includes at least one first protrusion (eg, the first protrusion 331 of FIG. 11 ) accommodated in the third groove.
  • the second guide member may include at least one second protrusion (eg, the second protrusion 341 of FIG. 11 ) facing the second rotation member and accommodated in the fourth groove.
  • a distance between the slide member and the rotation structure may be configured to be changed based on an angle between the first housing and the second housing.
  • At least a portion of the first helically rotating member is configured to rotate with respect to the slide member together with the first guide member, and at least a portion of the second helically rotating member is configured to rotate with respect to the second guide member and may be configured to rotate with respect to the slide member.
  • a first housing eg, the first housing 110 of FIG. 1
  • a second housing eg, the second housing 120 of FIG. 2
  • the A display accommodated in the first housing and the second housing eg, the display 130 of FIG. 1
  • a hinge module connecting the first housing and the second housing eg, the hinge module 140 of FIG. 3
  • a hinge cover disposed between the housing and the hinge module, wherein the hinge module includes a first rotation member connected to the first housing (eg, the first rotation member 210 of FIG. 5A ), and the second housing A second rotation member connected to (eg, the second rotation member 220 of FIG.
  • a rotating structure for accommodating eg, the rotating structure 200 of FIG. 5A
  • a first helical rotating member connected to the first housing eg, the first helical rotating member 310 of FIG. 5A
  • the second housing and A connected second spiral rotation member eg, the second spiral rotation member 320 of FIG. 5A
  • a first through hole for accommodating the first spiral rotation member eg, the first through hole 351 of FIG. 6A
  • a second through hole eg, the second through hole 352 of FIG.
  • an interlocking structure eg, the interlocking structure 300 of FIG. 5A
  • a slide member eg, the slide member 350 of FIG. 6A
  • the hinge cover comprises the slide member It may be configured to guide the sliding movement of the member.
  • the slide member is substantially parallel to a first surface (eg, the first surface 350a in FIG. 8 ) forming at least a part of the first through hole, and the first surface, A second surface forming at least a portion of the first through hole (eg, the second surface 350b in FIG. 8), and a third surface forming at least a portion of the second through hole (eg, the third surface (eg, the third surface ( 350c)), and a fourth surface that forms at least a portion of the second through hole and is substantially parallel to the third surface (eg, the fourth surface 350d of FIG. 8 ).
  • a first surface eg, the first surface 350a in FIG. 8
  • a second surface forming at least a portion of the first through hole (eg, the second surface 350b in FIG. 8)
  • a third surface forming at least a portion of the second through hole
  • a fourth surface that forms at least a portion of the second through hole and is substantially parallel to the third surface (eg, the fourth surface 350d of FIG
  • the rotation bracket accommodates the first rotation member, and a first rotation space (eg, a first rotation axis Ax1 of FIG. 7 ) for providing a first rotation axis (eg: The first rotational space 231 of FIG. 7 ), and a second rotational axis accommodating the second rotational member and substantially parallel to the first rotational axis (eg, the second rotational axis Ax2 of FIG. 7 ) a second rotational space (eg, the second rotational space 232 of FIG. 7 ) for providing )) spaced apart from the first outer surface (eg, the first outer surface s1 of FIG.
  • first region eg, first region 355 in FIG. 8
  • first internal surface eg, first inner surface s2 in FIG. 8
  • second outer surface spaced apart by (eg, the second outer surface s3 of FIG. 8)
  • second inner surface spaced apart by the second distance from the second rotation axis (eg, the second inner surface s4 of FIG. 8) and a second region (eg, the second region 356 of FIG. 8 ).
  • the slide member may extend in a first area including the first through hole (eg, the first area 355 of FIG. 11 ) and the first area, and may include the second through hole. and a second region including a hole (eg, the second region 356 of FIG. 11 ), and the hinge cover includes an accommodation groove (eg, the second region 356 of FIG. 3 ) for accommodating the first region and the second region.
  • Receiving groove 151) may be included.
  • the hinge module may include a first detent member (eg, the first detent member 410 of FIG. 13 ) connected to the first housing and facing at least a portion of the slide member; and a second detent member (eg, the second detent member 420 of FIG. 13 ) connected to the second housing and facing at least a portion of the slide member (eg, the fixing structure of FIG. 14A ) structure 400).
  • a first detent member eg, the first detent member 410 of FIG. 13
  • a second detent member eg, the second detent member 420 of FIG. 13
  • the electronic device (eg, the electronic device 100 of FIG. 2 ) includes a first housing (eg, the first housing 110 of FIG. 1 ) and a second housing (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ). 1) the second housing 120), the display accommodated in the first housing and the second housing (eg, the display 130 of FIG. 1), and a hinge module connecting the first housing and the second housing (eg, a hinge module) : a hinge module 600 of FIG. 23 ), wherein the hinge module includes a first rotating member connected to the first housing (eg, the first rotating member 210 of FIG. 7 ), and the second housing; A rotational structure (eg, the rotational structure 200 of FIG.
  • FIG. 7 including a second rotational member (eg, the second rotational member 220 of FIG. 7 ) connected thereto, and a first helical rotational member connected with the first housing (eg, the rotational structure 200 of FIG. 7 ) : the first spiral rotation member 610 of FIG. 22 ), a second spiral rotation member connected to the second housing (eg, the second spiral rotation member 620 of FIG. 22 ), and connected to the first spiral rotation member
  • a slide comprising a first slide region (eg, first slide region 631 in FIG. 22 ) and a second slide region connected to the second helical rotation member (eg, second slide region 633 in FIG. 22 )
  • An interlocking structure eg, in FIG.
  • a slide member eg, slide member 630 in FIG. 22
  • a first rotational space eg, first rotational space in FIG. 23
  • first rotational space eg, first rotational space in FIG. 23
  • second rotational space eg, second rotation of FIG. 23
  • a hinge bracket eg, hinge bracket 64 of FIG. 23
  • accommodating space eg, accommodating space 645 of FIG. 23
  • interlocking structure 0
  • the first spiral rotation member may be configured to face a fifth surface (eg, a fifth surface 611a in FIG. 23 ) facing the first slide region, and the first slide region, a sixth surface (eg, a sixth surface 613a in FIG. 23 ) substantially parallel to the first surface, wherein the second helical rotation member includes a seventh surface (eg, a sixth surface 613a in FIG. 23 ) facing the second slide region : a seventh face 621a of FIG. 23 ), and an eighth face that faces the second slide area and is substantially parallel to the seventh face (eg, the eighth face 623a of FIG. 23 ).
  • the first helical rotation member may include a 1-1 helical rotation member (eg, the first helical rotation member 610 of FIG. 22 ) including the fifth surface, and the first- It is connected to the first spiral rotation member and includes a 1-2 helical rotation member (eg, the 1-2 helical rotation member 613 of FIG. 22 ) including the sixth surface, wherein the second spiral rotation member includes: , a 2-1 th spiral rotating member including the seventh surface (eg, the 2-1 th spiral rotating member 621 of FIG. 22 ), and the 2-1 th spiral rotating member including the eighth surface It may include a 2-2 helical rotation member (eg, the 2-2 helical rotation member 623 of FIG. 22) including a.
  • a 1-1 helical rotation member eg, the first helical rotation member 610 of FIG. 22
  • the first- It is connected to the first spiral rotation member and includes a 1-2 helical rotation member (eg, the 1-2 helical rotation member 613 of FIG. 22
  • the first slide region may include a third spiral rotation rail (eg, a 3-1 spiral rotation rail 631a and a 3-2 spiral rotation rail 631a of FIG. 22 ) facing the first spiral rotation member. and a rotation rail 631b), wherein the second slide region includes a fourth spiral rotation rail facing the second spiral rotation member (eg, the 4-1 spiral rotation rail 633a and the 4-th spiral rotation rail 633a of FIG. 22 ). 2 spiral rotation rails 633b).
  • a third spiral rotation rail eg, a 3-1 spiral rotation rail 631a and a 3-2 spiral rotation rail 631a of FIG. 22
  • the second slide region includes a fourth spiral rotation rail facing the second spiral rotation member (eg, the 4-1 spiral rotation rail 633a and the 4-th spiral rotation rail 633a of FIG. 22 ). 2 spiral rotation rails 633b).

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Abstract

본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징, 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이 및 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈을 포함하고, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재, 및 상기 제1 회전 부재 및 상기 제2 회전 부재를 수용하는 회전 브라켓을 포함하는 회전 구조 및 상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재, 상기 제1 하우징과 연결되고, 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제1 가이드 부재, 상기 제2 하우징과 연결되고, 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제2 가이드 부재, 및 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제1 관통 홀, 및 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제2 관통 홀을 포함하는 슬라이드 부재로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 움직임에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재를 포함하는 연동 구조를 포함할 수 있다.

Description

힌지 모듈을 포함하는 전자 장치
본 개시의 다양한 실시예들은 힌지 모듈을 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
정보통신 기술과 반도체 기술의 발전으로 인하여 하나의 휴대용 전자 장치에 다양한 기능이 통합되고 있다. 예를 들면, 전자 장치는 통신 기능뿐만 아니라, 게임과 같은 엔터테인먼트 기능, 음악/동영상 재생과 같은 멀티미디어 기능, 모바일 뱅킹 등을 위한 통신 및 보안 기능, 일정 관리 및 전자 지갑의 기능을 구현할 수 있다. 이러한 전자 장치는 사용자가 편리하게 휴대할 수 있도록 소형화되고 있다.
이동통신 서비스가 멀티미디어 서비스 영역까지 확장되면서, 음성 통화나 단문 메시지뿐만 아니라 멀티미디어 서비스를 사용자가 충분히 이용하기 위해서, 전자 장치의 디스플레이의 크기가 커져야 할 필요성이 있다. 그러나, 전자 장치의 디스플레이의 크기는 전자 장치의 소형화와 트레이드 오프(trade-off) 관계에 있다.
전자 장치(예를 들어, 휴대 단말기)는 평면 또는 평면과 곡면을 가진 형태의 디스플레이를 포함한다. 디스플레이를 포함한 전자 장치는 고정된 디스플레이의 구조로 인해 전자 장치의 사이즈보다 큰 화면을 구현하는데 한계가 있을 수 있다. 따라서, 접힐 수 있는(foldable) 또는 말아질 수 있는(rollable) 디스플레이를 포함하는 전자 장치가 연구되고 있다.
접힐 수 있는 전자 장치를 구현함에 있어, 전자 장치의 구조물들이 서로에 대하여 상대적으로 이동(예: 슬라이드 이동, 회전 또는 회동)하는 것을 가능하게 하면서 기계적인 안정성을 확보하는데 어려움이 따를 수 있다. 예컨대, 소형화, 경박화를 통해 전자 장치의 휴대성을 확보 또는 유지하면서, 접힐 수 있는 형태의 전자 장치에서 안정된 작동 구조를 확보하기 어려울 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 하우징들이 접히거나 펼쳐지는 동작을 안정적으로 구현할 수 있는 힌지 모듈을 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다만, 본 개시에서 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징, 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이 및 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈을 포함하고, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재, 및 상기 제1 회전 부재 및 상기 제2 회전 부재를 수용하는 회전 브라켓을 포함하는 회전 구조 및 상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재, 상기 제1 하우징과 연결되고, 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제1 가이드 부재, 상기 제2 하우징과 연결되고, 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제2 가이드 부재, 및 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제1 관통 홀, 및 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제2 관통 홀을 포함하는 슬라이드 부재로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 움직임에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재를 포함하는 연동 구조를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징, 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈 및 상기 하우징과 상기 힌지 모듈 사이에 배치된 힌지 커버를 포함하고, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재, 및 상기 제1 회전 부재 및 상기 제2 회전 부재를 수용하는 회전 브라켓을 수용하는 회전 구조 및 상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재, 상기 제1 나선 회전 부재를 수용하기 위한 제1 관통 홀, 및 상기 제2 나선 회전 부재를 수용하기 위한 제2 관통 홀을 포함하는 슬라이드 부재로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 움직임에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재를 포함하는 연동 구조를 포함하고, 상기 힌지 커버는 상기 슬라이드 부재의 슬라이드 이동을 가이드하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징, 제2 하우징, 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이 및 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈을 포함하고, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재, 및 상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재를 포함하는 회전 구조, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재, 및 상기 제1 나선 회전 부재에 연결된 제1 슬라이드 영역, 및 상기 제2 나선 회전 부재에 연결된 제2 슬라이드 영역을 포함하는 슬라이드 부재로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 회전에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재를 포함하는 연동 구조 및 상기 제1 회전 부재를 수용하고, 제1 회전 축을 제공하기 위한 제1 회전 공간, 상기 제2 회전 부재를 수용하고 제2 회전 축을 제공하기 위한 제 2 회전 공간, 및 상기 연동 구조를 수용하기 위한 수용 공간을 포함하는 힌지 브라켓을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르는 전자 장치의 힌지 모듈은 슬라이드 부재 및 슬라이드 부재와 면 접촉되는 나선 회전 부재를 포함하는 연동 구조를 이용하여, 한 쌍의 하우징의 움직임을 연동시킬 수 있다. 슬라이드 부재와 나선 회전 부재가 면 접촉됨으로써, 나선 회전 부재와 슬라이드 부재 사이에서 전달되는 힘의 손실이 감소될 수 있다. 전달되는 힘의 손실이 감소됨에 따라, 요구되는 연동 구조의 길이 및/또는 두께가 감소될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르는 전자 장치의 힌지 모듈은, 나선 회전 부재를 둘러싸고, 나선 회전 부재와 함께 회전하는 가이드 부재를 이용하여, 나선 회전 부재의 슬라이드 부재에 대한 이탈을 감소시킬 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르는 전자 장치는 슬라이드 부재에 마찰력을 제공할 수 있는 고정 구조를 이용하여, 지정된 각도 또는 사용자가 원하는 각도로 펼쳐진 상태를 안정적으로 유지할 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 펼쳐진 상태를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 접힌 상태를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치에서, 제1 하우징과 제2 하우징이 연결된 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 5a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 펼쳐진 상태의 힌지 모듈의 사시도이고, 도 5b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 접힌 상태의 힌지 모듈의 사시도이다.
도 6a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 펼쳐진 상태의 힌지 모듈의 정면도이고, 도 6b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 접힌 상태의 힌지 모듈의 정면도이다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 회전 구조의 분해 사시도이다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 사시도이다.
도 9a, 도 9b, 및 도 9c는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 슬라이드 운동을 설명하기 위한 측면도이다.
도 10a, 도 10b, 및 도 10c는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 슬라이드 운동을 설명하기 위한 정면도이다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 분해 사시도이다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 도 11의 A-A`선의 단면도이다.
도 14a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조를 포함하는 펼쳐진 상태의 힌지 모듈의 사시도이고, 도 14b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조를 포함하는 접힌 상태의 힌지 모듈의 사시도이다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조의 분해 사시도이다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조를 포함하는 힌지 모듈의 정면도이다.
도 17은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 도 16의 B-B` 선의 단면도이다.
도 18은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 도 16의 C-C` 선의 단면도이다.
도 19a 및 도 19b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 힌지 모듈이 고정되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따른 힌지 모듈의 상면도이고, 도 21은 도 20의 힌지 모듈의 후면도이다.
도 22는 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따른, 힌지 모듈의 분해 사시도이다.
도 23은 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따른, 힌지 모듈의 상면도이고, 도 24는 도 23의 힌지 모듈의 펼쳐진 상태의 후면도이다. 도 25는 도 23의 힌지 모듈이 접힌 상태의 후면도이다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 펼쳐진 상태를 도시한 도면이다. 도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 접힌 상태를 도시한 도면이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는, 전자 장치(100)의 부품(예: 힌지 모듈(140))을 수용하기 위한 폴더블 하우징(102)(이하, 줄여서, 하우징(102)), 및 상기 하우징(102)에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 또는 폴더블(foldable) 디스플레이(130)(이하, 줄여서, "디스플레이"(130)) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하우징(102)은, 제1 하우징(110), 제2 하우징(120), 및 힌지 커버(150)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)은 전자 장치(100)의 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(130)가 시각적으로 노출되는 면을 전자 장치(100) 및/또는 하우징(102)의 전면(예: 제1 전면(110a) 및 제2 전면(120a))으로 정의한다. 그리고, 상기 전면의 반대 면을 전자 장치(100)의 후면(예: 제1 후면(110b) 및 제2 후면(120b))으로 정의한다. 또한, 전면과 후면 사이의 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 면을 전자 장치(100)의 측면(예: 제1 측면(110c) 및 제2 측면(120c))으로 정의한다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 하우징(110)은 힌지 모듈(예: 도 3의 힌지 모듈(140))을 이용하여, 제2 하우징(120)에 대하여 회전할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100)는 접힌(folded) 상태(예: 도 2) 또는 펼쳐진(unfolded) 상태(예: 도 1)로 가변할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는 접힌(folded) 상태에서 상기 제1 전면(110a)이 상기 제2 전면(120a)에 대면할 수 있으며, 펼쳐진(unfolded) 상태에서 상기 제1 전면(110a)이 향하는 방향이 상기 제2 전면(120a)이 향하는 방향과 동일할 수 있다. 예를 들어, 펼쳐진 상태에서, 상기 제1 전면(110a)은 상기 제2 전면(120a)과 실질적으로 동일한 평면 상에 위치할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 하우징(110)과 제2 하우징(120)은 폴딩 축(A)을 중심으로 양측에 배치되고, 상기 폴딩 축(A)에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 후술하는 바와 같이, 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)은 전자 장치(100)의 상태가 펼쳐진 상태인지, 접힌 상태인지, 또는 상기 펼쳐진 상태와 상기 접힌 상태 사이의 중간 상태인지 여부에 따라 제1 하우징(110)과 제2 하우징(120) 사이의 각도가 변경될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 폴딩 축(A)은 제1 회전 축(예: 도 4의 제1 회전 축(Ax1))과 제2 회전 축(예: 도 4의 제2 회전 축(Ax2))의 사이(예: 중간)에 위치한 가상의 축일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 커버(150)는 제1 하우징(110)과 제2 하우징(120) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(150)는 전자 장치(100)의 상태에 따라, 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)의 일부에 의해 가려지거나, 전자 장치(100)의 외부로 노출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(150)는 힌지 모듈(140)을 전자 장치(100)의 외부의 충격으로부터 보호할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(100)가 펼쳐친 상태인 경우, 상기 힌지 커버(150)는 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(100)가 접힌 상태(예: 완전 접힌 상태(fully folded state))인 경우, 상기 힌지 커버(150)는 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate state)인 경우, 힌지 커버(150)는 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(150)는 곡면을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 디스플레이(130)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 일 실시예예 따르면, 상기 디스플레이(130)는 폴딩 영역(133), 폴딩 영역(133)을 기준으로 일측(예: 도 1에 도시된 폴딩 영역(133)의 좌측)에 배치되는 제1 디스플레이 영역(131) 및 타측(예: 도 1에 도시된 폴딩 영역(133)의 우측)에 배치되는 제2 디스플레이 영역(132)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 폴딩 영역(133)은 힌지 모듈(예: 도 3의 힌지 모듈(140))의 위에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 영역(131)은 제1 하우징(110) 상에 배치되고, 제2 디스플레이 영역(132)은 제2 하우징(120) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(130)는 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)에 수용될 수 있다.
다만, 상기 도 1에 도시된 디스플레이(130)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(130)는 구조 또는 기능에 따라 복수(예를 들어, 4 개 이상 혹은 2 개)의 영역으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 실시 예에서는 Y축에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(133) 또는 폴딩 축(A축)에 의해 디스플레이(130)의 영역이 구분될 수 있으나, 다른 실시 예에서 디스플레이(130)는 다른 폴딩 영역(예: X축에 평행한 폴딩 영역) 또는 다른 폴딩 축(예: X축에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(130)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하도록 구성된 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(100)는, 후면 디스플레이(134)를 포함할 수 있다. 상기 후면 디스플레이(134)는 디스플레이(130)와 다른 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(130)는 전자 장치(100)의 전면(예: 제1 전면(110a) 및/또는 제2 전면(120a))을 통하여 시각적으로 노출되고, 후면 디스플레이(134)는 전자 장치(100)의 후면(예: 제1 후면(110b))을 통하여 시각적으로 노출될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 카메라(104, 106)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는, 전면(예: 제2 전면(120a))을 통해 노출된 전면 카메라(104) 및/또는 후면(예: 제2 후면(120b))을 통해 노출된 후면 카메라(106)을 포함할 수 있다. 상기 카메라(104, 106)는 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 플래시, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 2개 이상의 렌즈들 (적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(100)의 한 면에 배치될 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 분해 사시도이다. 도 4는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치에서, 제1 하우징과 제2 하우징이 연결된 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 하우징(110)과 제2 하우징(120)을 연결하는 적어도 하나의 힌지 모듈(140)을 포함할 수 있다. 도 3 및 도 4의 제1 하우징(110), 제2 하우징(120), 디스플레이(130), 및 힌지 커버(150)의 구성은 도 1 및 도 2의 제1 하우징(110), 제2 하우징(120), 디스플레이(130), 및 힌지 커버(150)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)은 전자 장치(100)의 부품(예: 디스플레이(130), 힌지 모듈(140), 배터리(미도시))을 지지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(140)은 제2 하우징(120)을 제1 하우징(110)에 회전 가능하게 결합할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 하우징(110) 및/또는 제1 디스플레이 영역(131)은 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전할 수 있고, 제2 하우징(120) 및/또는 제2 디스플레이 영역(132)은 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 회전할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 디스플레이(130)의 제1 디스플레이 영역(131)과 제2 디스플레이 영역(132)이 대면하도록 접힐 수 있다. 접힌 상태에서, 전자 장치(100)는 지정된 각도까지 펼쳐질 수 있다. 여기서, '지정된 각도'라 함은 180도 각도를 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 모듈(140)은 하우징(102)과 디스플레이(130) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 회전 축(Ax2)은 제1 회전 축(Ax1)과 실질적으로 평행하게 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(140)은, 회전 구조(200), 연동 구조(300) 및/또는 고정 구조(400)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 회전 구조(200)는, 실질적으로 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)의 회전 동작을 구현 또는 안내할 수 있다. 예를 들어, 회전 구조(200)는 리세스(예: 도 7의 제1 회전 공간(231) 및 제2 회전 공간(232))내에 형성되는 제1 회전 축(Ax1) 및 제2 회전 축(Ax2)을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회전 구조(200)는 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 회전 구조(200)의 제1 회전 부재(예: 도 5a의 제1 회전 부재(210))는 제1 하우징(110)과 연결 또는 결합되고, 제2 회전 부재(예: 도 5a의 제2 회전 부재(220))는 제2 하우징(120)과 연결 또는 결합될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 연동 구조(300)는, 제1 하우징(110)의 회전을 제2 하우징(120)의 회전과 연동시킬 수 있다. 상기 연동 구조(300)는, 제1 하우징(110)에 가해진 힘의 적어도 일부를 제2 하우징(120)으로 전달하거나, 제2 하우징(120)에 가해진 힘의 적어도 일부를 제1 하우징(110)으로 전달할 수 있다. 예를 들어, 연동 구조(300)는 나선 회전 부재(예: 도 5a의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320)) 및 슬라이드 부재(350)를 이용하여, 제1 하우징(110)이 회전한 각도와 실질적으로 동일한 각도만큼 제2 하우징(120)을 회전시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연동 구조(300)는 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 연동 구조(300)의 제1 나선 회전 부재(예: 도 5a의 제1 나선 회전 부재(310))는 제1 하우징(110)과 연결 또는 결합되고, 제2 나선 회전 부재(예: 도 5a의 제2 나선 회전 부재(320))는 제2 하우징(120)과 연결 또는 결합될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 고정 구조(400)는, 제1 하우징(110)과 제2 하우징(120)을 어떤 각도(certain angle)로 위치시킬 수 있다. 예를 들어, 상기 고정 구조(400)는 연동 구조(300)에 압력을 제공함으로써, 전자 장치(100)의 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)의 이동 및/또는 회전을 방지 또는 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 사용자가 정해진 수치 이상의 외력을 가했을 때, 힌지 모듈(140)은 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)의 회전을 허용할 수 있으며, 외력이 가해지지 않거나 정해진 수치 미만의 외력이 가해질 때, 고정 구조(400)를 이용하여 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)을 정지 상태로 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 고정 구조(400)는 제1 하우징(110) 및 제2 하우징(120)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 고정 구조(400)의 제1 디텐트 부재(예: 도 15a의 제1 디텐트 부재(410))는 제1 하우징(110)과 연결 또는 결합되고, 제2 디텐트 부재(예: 도 14b의 제2 디텐트 부재(420))는 제2 하우징(120)과 연결 또는 결합될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(140)은 복수개로 제공될 수 있다. 예를 들어, 힌지 모듈(140)은 제1 힌지 모듈(140-1) 및 제1 힌지 모듈(140-1)에 대하여 길이 방향(예: Y 축 방향)으로 이격된 제2 힌지 모듈(140-2)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 커버(150)는 적어도 하나의 힌지 모듈(140)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 힌지 커버(150)는 힌지 모듈(140)의 슬라이드 부재(예: 도 5a의 슬라이드 부재(350))를 수용하기 위한 수용 홈(151)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)가 펼쳐진 상태에서, 힌지 커버(150)의 적어도 일부는 힌지 모듈(140)과 하우징(102) 사이에 위치할 수 있다.
도 5a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 펼쳐진 상태의 힌지 모듈의 사시도이고, 도 5b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 접힌 상태의 힌지 모듈의 사시도이다. 도 6a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 펼쳐진 상태의 힌지 모듈의 정면도이고, 도 6b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 접힌 상태의 힌지 모듈의 정면도이다.
도 5a, 도 5b, 도 6a, 도 6b를 참조하면, 힌지 모듈(140)은, 회전 구조(200), 연동 구조(300), 및 고정 구조(400)를 구성하는 복수의 구성들을 포함할 수 있다. 도 5a, 도 5b, 도 6a, 및 도 6b의 힌지 모듈(140)의 구성은 도 3 및 도 4의 힌지 모듈(140)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 회전 구조(200)는 제1 회전 부재(210), 제2 회전 부재(220) 및 회전 브라켓(230)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 회전 부재(210)는 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))과 연결되고, 제2 회전 부재(220)는 제2 하우징(예: 도 4의 제2 하우징(120))과 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회전 브라켓(230)은 힌지 커버(150)의 수용 홈(151) 내에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 회전 브라켓(230)은 제1 회전 부재(210) 및 제2 회전 부재(220)를 수용할 수 있다. 예를 들어, 회전 브라켓(230)은 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전하도록 형성된 회전 홈(예: 도 8의 제1 회전 공간(231)) 및 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 회전하도록 형성된 회전 홈(예: 도 8의 제2 회전 공간(232))을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 회전 부재(210)는 상기 제1 회전 공간(231)에 수용되어 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전할 수 있고, 제2 회전 부재(220)는 상기 제2 회전 공간(232)에 수용되어 제2 회전 축(Ax2)을 기준으로 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 연동 구조(300)는 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 및 슬라이드 부재(350)를 포함할 수 있다. 상기 제1 나선 회전 부재(310)는 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))과 연결 또는 결합되고, 상기 제2 나선 회전 부재(320)는 제2 하우징(예: 도 4의 제2 하우징(120))과 연결또는 결합될 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(310)는 제1 하우징(110)과 함께, 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전하고, 제2 나선 회전 부재(320)는 제2 하우징(120)과 함께, 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 슬라이드 부재(350)는 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)과 직접적으로 결합되지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 상기 제1 나선 회전 부재(310) 및 제2 나선 회전 부재(320)를 수용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 제1 나선 회전 부재(310)의 적어도 일부를 수용하기 위한 제1 관통 홀(351) 및 제2 나선 회전 부재(320)의 적어도 일부를 수용하기 위한 제2 관통 홀(352)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 나선 회전 부재(310)는 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))과 연결된 제1 브라켓(311) 및 상기 제1 브라켓(311)에서 연장되고, 제1 관통 홀(351) 내에서 회전하도록 구성된 제1 나선 회전 브라켓(312)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 힌지 모듈(140)이 펼쳐진 상태(예: 도 6a)에서, 제1 나선 회전 브라켓(312)은 제1 관통 홀(351) 내에 위치하고, 힌지 모듈(140)이 접힌 상태(예: 도 6b)에서, 제1 나선 회전 브라켓(312)의 적어도 일부는 제1 관통 홀(351)의 외부로 노출될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 나선 회전 부재(320)은 제2 하우징(예: 도 4의 제2 하우징(120))과 연결된 제2 브라켓(321) 및 상기 제2 브라켓(321)에서 연장되고, 제2 관통 홀(352) 내에서 회전하도록 구성된 제2 나선 회전 브라켓(322)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 힌지 모듈(140)이 펼쳐진 상태(예: 도 6a)에서, 제2 나선 회전 브라켓(322)은 제2 관통 홀(352) 내에 위치하고, 힌지 모듈(140)이 접힌 상태(예: 도 6b)에서, 제2 나선 회전 브라켓(322)의 적어도 일부는 제2 관통 홀(352)의 외부로 노출될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 연동 구조(300)는 제1 가이드 부재(330) 및 제2 가이드 부재(340)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 가이드 부재(330)는 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))과 연결되고, 상기 제2 가이드 부재(340)는 제2 하우징(예: 도 4의 제2 하우징(120))과 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 가이드 부재(330)는 제1 하우징(110)과 함께, 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전하고, 제2 가이드 부재(340)는 제2 하우징(120)과 함께, 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 가이드 부재(330, 340)는 나선 회전 부재(310, 320)의 슬라이드 부재(350)에 대한 이탈을 방지하거나 감소시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 가이드 부재(330)는 제1 나선 회전 부재(310)의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(310)의 제1 나선 회전 브라켓(312)은 제1 가이드 부재(330)와 슬라이드 부재(350) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 가이드 부재(340)는 제2 나선 회전 부재(320)의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 예를 들어, 제2 나선 회전 부재(320)의 제2 나선 회전 브라켓(322)은 제2 가이드 부재(340)와 슬라이드 부재(350) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(310)는 제1 가이드 부재(330)와 함께, 슬라이드 부재(350)에 대하여 회전하고, 제2 나선 회전 부재(320)는 제2 가이드 부재(340)와 함께, 슬라이드 부재(350)에 대하여 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 제1 나선 회전 부재(310) 및 제1 가이드 부재(330)와 대면하는 제1 영역(355), 및 제2 나선 회전 부재(320) 및 제2 가이드 부재(340)와 대면하는 제2 영역(356)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 영역(355)은 제1 관통 홀(351)을 포함하고, 제2 영역(356)은 제2 관통 홀(352)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 제1 가이드 부재(330) 및 제2 가이드 부재(340)의 회전을 가이드할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)의 제1 영역(355)은 제1 가이드 부재(330)를 수용하기 위한 제1 홈(355-1)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 홈(355-1)은 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 형성된 원기둥 형상의 홈일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)의 제2 영역(356)은 제2 가이드 부재(340)를 수용하기 위한 제2 홈(356-1)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 홈(356-1)은 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 형성된 원기둥 형상의 홈일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 가이드 부재(330, 340)는 생략될 수 있다. 예를 들어, 힌지 커버(예: 도 3의 힌지 커버(150))가 힌지 모듈(140)의 슬라이드 부재(350)의 슬라이드 운동을 가이드할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(310)와 제1 가이드 부재(330)는 일체형으로 형성되고, 제2 나선 회전 부재(320)와 제2 가이드 부재(340)는 일체형으로 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 연동 구조(300)는 회전 구조(200)와 이격될 수 있다. 예를 들어, 연동 구조(300)는 회전 구조(200)에 대하여 길이 방향(예: Y축 방향)으로 이격되어 배치될 수 있다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 회전 구조의 분해 사시도이다.
도 7을 참조하면, 회전 구조(200)는 제1 회전 부재(210), 제2 회전 부재(220) 및 회전 브라켓(230)을 포함할 수 있다. 도 7의 제1 회전 부재(210), 제2 회전 부재(220) 및 회전 브라켓(230)의 구성은 도 5a, 도 5b, 도 6a, 및 도 6b의 제1 회전 부재(210), 제2 회전 부재(220) 및 회전 브라켓(230)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 회전 브라켓(230)은 서로에 대하여 분리된 제1 회전 공간(231) 및 제2 회전 공간(232)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 회전 공간(231)은 제1 회전 부재(210)가 회전 가능하게 수용 또는 위치되는 공간이고, 제2 회전 공간(232)은 제2 회전 부재(220)가 회전 가능하게 수용 또는 위치되는 공간일 수 있다. 예를 들어, 제1 회전 공간(231)은 제1 회전 부재(210)의 일부(예: 제1 회전 레일(211))을 수용하고, 제1 회전 부재(210)의 회전을 가이드할 수 있다. 다른 예로, 제2 회전 공간(232)은 제2 회전 부재(220)의 일부(예: 제2 회전 레일(221))을 수용하고, 제2 회전 부재(220)의 회전을 가이드할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 회전 공간(231)은 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 지정된 거리만큼 이격되고, 제2 회전 공간(232)은 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 지정된 거리만큼 이격되어 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 회전 부재(210)는 곡선 궤적을 이루게 연장된 제1 회전 레일(211)을 포함하고, 제2 회전 부재(220)는 곡선 궤적을 이루게 연장된 제2 회전 레일(221)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 회전 레일(211)은 제1 회전 공간(231) 내에 삽입될 수 있고, 제2 회전 레일(221)은 제2 회전 공간(232) 내에 삽입될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 회전 레일(211)의 곡률 반경의 중심은 상기 제1 회전 축(Ax1)에 위치하고, 제 2회전 레일(221)의 곡률 반경의 중심은 상기 제2 회전 축(Ax2)에 위치할 수 있다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 사시도이다.
도 8을 참조하면, 연동 구조(300)는, 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 및 슬라이드 부재(350)를 포함할 수 있다. 도 8의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 및 슬라이드 부재(350)의 구성은 도 5a, 도 5b, 도 6a, 및 도 6b의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 및 슬라이드 부재(350)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 제1 나선 회전 부재(310)를 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로, 나선 회전 운동시키기 위한 구조로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)의 적어도 일부(예: 제1 영역(355))는, 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 형성된 중공 실린더(hollow cylinder) 형상의 일부일 수 있다. 예를 들어, 슬라이드 부재(350)는 제1 회전 축(Ax1)으로부터 제1 거리(d1)만큼 이격된 제1 외면(s1), 및 제1 회전 축(Ax1)으로부터 상기 제1 거리(d1)보다 짧은 제2 거리(d2)만큼 이격된 제1 내면(s2)을 포함하는 제1 영역(355)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 제2 나선 회전 부재(320)를 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로, 나선 회전 운동시키기 위한 구조로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)의 적어도 일부(예: 제2 영역(356))는, 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 형성된 중공 실린더(hollow cylinder) 형상의 일부일 수 있다. 예를 들어, 슬라이드 부재(350)는 제2 회전 축(Ax2)으로부터 제1 거리(d3)만큼 이격된 제2 외면(s3), 및 제2 회전 축(Ax2)으로부터 상기 제1 거리(d3)보다 짧은 제2 거리(d4)만큼 이격된 제2 내면(s4)을 포함하는 제2 영역(356)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 제1 나선 회전 부재(310) 및 제2 나선 회전 부재(320)를 수용할 수 있다. 예를 들어, 슬라이드 부재(350)는 제1 나선 회전 부재(310)의 제1 나선 회전 브라켓(312)를 수용하기 위한 제1 관통 홀(예: 도 6b의 제1 관통 홀(351)) 및 제2 나선 회전 부재(320)의 제2 나선 회전 브라켓(322)을 수용하기 위한 제2 관통 홀(예: 도 6b의 제2 관통 홀(352))을 포함할 수 있다. 상기 제1 관통 홀(351) 은 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 형성된 나선 형상의 관통 홀이고, 상기 제2 관통 홀(352)은 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 형성된 나선 형상의 관통 홀일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)의 제1 영역(355)은 상기 제1 관통 홀(351)의 적어도 일부를 형성하는 제1 면(350a), 및 상기 제1 관통 홀(351)의 적어도 일부를 형성하는 제2 면(350b)을 포함할 수 있다. 상기 제2 면(350b)은 상기 제1 면(350a)과 실질적으로 평행할 수 있다. 상기 제1 관통 홀(351)은 상기 제1 면(350a) 및 상기 제2 면(350b) 사이의 공간일 수 있다. 예를 들어, 제1 관통 홀(351)은, 제1 외면(s1)에서 연장된 가상의 면, 제1 내면(s2)에서 연장된 가상의 면, 제1 면(350a), 및 제2 면(350b)에 의해 둘러싸인 공간으로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 상기 제2 관통 홀(352)의 적어도 일부를 형성하는 제3 면(350c), 및 상기 제2 관통 홀(352)의 적어도 일부를 형성하는 제4 면(350d)을 포함할 수 있다. 상기 제3 면(350c)은 상기 제4 면(350d)와 실질적으로 평행할 수 있다. 상기 제2 관통 홀(352)은 상기 제3 면(350c) 및 상기 제4 면(350d) 사이의 공간일 수 있다. 예를 들어, 제2 관통 홀(352)은, 제2 외면(s3)에서 연장된 가상의 면, 제2 내면(s4)에서 연장된 가상의 면, 제3 면(350c), 및 제4 면(350d)에 의해 둘러싸인 공간으로 해석될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)는 슬라이드 부재(350)와 면 접촉된 상태로, 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(310)는 제1 관통 홀(예: 도 6b의 제1 관통 홀(351))내에서 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(310)는 제1 면(350a) 및/또는 제2 면(350b)과 접촉된 상태로 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 나선 회전 부재(320)는 제2 관통 홀(예: 도 6b의 제2 관통 홀(352))내에서 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 제2 나선 회전 부재(320)는 제3 면(350c) 및/또는 제4 면(350d)과 접촉된 상태로 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 회전할 수 있다.
도 9a, 도 9b, 및 도 9c는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 슬라이드 운동을 설명하기 위한 측면도이다. 도 10a, 도 10b, 및 도 10c는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 슬라이드 운동을 설명하기 위한 정면도이다.
도 9a, 도 9b, 도 9c, 도 10a, 도 10b, 및 도 10c를 참조하면, 연동 구조(300)는, 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 나선 운동하는 제1 나선 회전 부재(310), 및 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 나선 운동하는 제2 나선 회전 부재(320), 및 상기 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 상기 제2 나선 회전 부재(320)를 수용하는 슬라이드 부재(350)를 포함할 수 있다. 도 9a, 도 9b, 도 9c, 도 10a, 도 10b, 및 도 10c의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320) 및 슬라이드 부재(350)의 구성은 도 8의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320) 및 슬라이드 부재(350)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 및/또는 슬라이드 부재(350)는 나선 연동 운동할 수 있다. 상기 나선 연동 운동은, 회전 운동과 직선(슬라이드) 운동이 상호 변환되는 운동으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)가 회전할 때, 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)가 슬라이드 부재(350)의 제1 면(350a), 제2 면(350b), 제3 면(350c), 및/또는 제4 면(350d)에 대하여 제1 힘(F1)을 전달하고, 슬라이드 부재(350)의 제1 면(350a), 제2 면(350b), 제3 면(350c), 및/또는 제4 면(350d)은 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)에 대하여 제2 힘(F2)을 전달할 수 있다. 상기 제2 힘(F2)은 상기 제1 힘(F1)의 반발력일 수 있다. 제1 힘(F1) 및 제2 힘(F2)은 합산되고, 제1 슬라이드 부재(310)에 작용하는 제3 힘(F3), 제2 슬라이드 부재(320)에 작용하는 제4 힘(F4), 및 슬라이드 부재(350)에 작용하는 제5 힘(F5)으로 변경될 수 있다. 상기 제3 힘(F3)과 상기 제4 힘(F4)의 합의 크기는, 상기 제5 힘(F5)의 크기와 실질적으로 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 연동 구조(300)의 길이 방향(예: Y축 방향)으로 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))에 연결된 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 하우징(예: 도 4의 제2 하우징(120))에 연결된 제2 나선 회전 부재(320)가 회전함으로써 슬라이드 부재(350)에 가해지는 힘(예: 제5 힘(F5))을 이용하여 슬라이드 부재(350)는 슬라이드 이동할 수 있다. 다른 예로는, 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)는 슬라이드 부재(350)가 슬라이드 운동(직선 운동) 함으로써 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)에 가해지는 힘(예: 제2 힘(F2))을 이용하여, 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)와 회전 구조(예: 도 5a의 회전 구조(200)) 사이의 거리는 제1 하우징(예: 도 1 의 제1 하우징(110))과 제2 하우징(예: 도2 의 제2 하우징(120)) 사이의 각도에 기초하여 변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 회전 구조(200)는 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)에 결합되고, 슬라이드 부재(350)는 제1 하우징(110) 및/또는 제2 하우징(120)에 대하여 슬라이드 이동함으로써, 회전 구조(200)와 슬라이드 부재(350) 사이의 거리는 제1 하우징(110)과 제2 하우징(120) 사이의 각도에 기초하여 변경될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 나선 회전 부재(310) 및 제2 나선 회전 부재(320)의 슬라이드 운동은 감소 또는 제한될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 나선 회전 부재(310)는 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))에 결합되어, 제1 나선 회전 부재(310)의 길이 방향(예: Y축 방향)으로의 움직임이 제한 또는 감소되고, 상기 제2 나선 회전 부재(320)는 제2 하우징(예: 도 4의 제2 하우징(120))에 결합되어, 제2 나선 회전 부재(320)의 길이 방향(예: Y축 방향)으로의 움직임이 제한 또는 감소될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 연동 구조(300)는 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 및 슬라이드 부재(350)를 이용하여, 기어 없이 연동될 수 있다. 연동 구조(300)의 두께는 기어 구조를 포함하는 연동 구조(미도시)의 두께보다 얇을 수 있다. 예를 들어, 연동 구조(300)의 두께(t1)는 3.0mm 이하일 수 있다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 연동 구조의 분해 사시도이다. 도 12는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 도 11의 A-A`선의 단면도이다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 연동 구조(300)는, 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 제1 가이드 부재(330), 제2 가이드 부재(340), 및 슬라이드 부재(350)를 포함할 수 있다. 도 11 및 도 12의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 제1 가이드 부재(330), 제2 가이드 부재(340), 및 슬라이드 부재(350)의 구성은 도 5a, 도 5b, 도 6a, 및 도 6b의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 제1 가이드 부재(330), 제2 가이드 부재(340), 및 슬라이드 부재(350)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 가이드 부재(330) 및/또는 제2 가이드 부재(340)는 제1 나선 회전 부재(310) 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)과 함께 회전할 수 있다. 예를 들어, 제1 가이드 부재(330)는 제1 나선 회전 부재(310)와 함께, 제1 회전 축(예: 도 6a의 제1 회전 축(Ax1))을 중심으로 회전하고, 제2 가이드 부재(340)는 제2 나선 회전 부재(320)과 함께, 제2 회전 축(예: 도 6a의 제2 회전 축(Ax2))을 중심으로 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 가이드 부재(330) 및/또는 제2 가이드 부재(340)의 적어도 일부는 슬라이드 부재(350) 내에 수용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 가이드 부재(330)는 슬라이드 부재(350)의 제1 영역(355)에 형성된 제1 홈(355-1)에 수용되는 적어도 하나의 제1 돌출부(331)을 포함할 수 있다. 상기 제1 돌출부(331)는 슬라이드 부재(350)의 제1 내면(s2)과 대면할 수 있다. 일 실시예(에: 도 11)에 따르면, 제1 돌출부(331)는 제1 나선 회전 부재(310)의 일부(예: 도 6a의 제1 나선 회전 브라켓(312))의 양측에 위치할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에 따르면, 제1 돌출부(331)는 상기 제1 나선 회전 브라켓(312)의 일측에 위치할 수 있다. 상기 제1 홈(355-1)은 제1 가이드 부재(330)의 회전을 가이드할 수 있다.일 실시예에 따르면, 제2 가이드 부재(340)는 슬라이드 부재(350)의 제2 영역(356)에 형성된 제2 홈(356-1)에 수용되는 적어도 하나의 제2 돌출부(341)을 포함할 수 있다. 상기 제2 돌출부(341)는 슬라이드 부재(350)의 제2 내면(s4)과 대면할 수 있다. 일 실시예(예: 도 11)에 따르면, 제2 돌출부(341)는 상기 제2 나선 회전 브라켓(322)의 일측에 위치할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에 따르면, 제2 돌출부(341)는 제2 나선 회전 부재(320)의 일부(예: 제2 나선 회전 브라켓(322))의 양측에 위치할 수 있다. 상기 제2 홈(356-1)은 제2 가이드 부재(340)의 회전을 가이드할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 연동 구조(300)는 슬라이드 부재(350)에 대한 제1 나선 회전 부재(310) 또는 제2 나선 회전 부재(320)에 대한 이탈을 방지하거나 감소하기 위한 구조로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 브라켓(312)은 제1 가이드 부재(330)와 대면하는 제1 나선 회전 레일(313) 및 상기 제1 나선 회전 레일(313)에서 연장된 적어도 하나의 제1 돌출 영역(314)를 포함할 수 있다. 일 실시예(예: 도 12)에 따르면, 제1 돌출 영역(314)는 연동 구조(300)의 길이 방향(예: Y축 방향)으로 돌출될 수 있다. 예를 들어, 제1 돌출 영역(314)의 제2 길이(l2)는 제1 나선 회전 레일(313)의 제1 길이(l1)보다 길 수 있다. 제1 돌출 영역(314)는 슬라이드 부재(350)의 걸림 면(jammed side, 350e, 350t)와 대면 또는 접촉되어, 제1 슬라이드 부재(310)의 슬라이드 부재(350)에 대한 이탈을 방지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 슬라이드 부재(350)의 걸림 면(350e, 350t)는 제1 돌출 영역(314)와 제1 가이드 부재(330) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시예(미도시)에 따르면, 연동 구조(300)는 제1 가이드 부재(330) 및 제2 가이드 부재(340)를 포함하지 않고, 슬라이드 부재(350)는 힌지 커버(예: 도 3의 힌지 커버(150))에 대하여 슬라이드 이동할 수 있다. 제1 가이드 부재(330) 및 제2 가이드 부재(340)를 포함하지 않는 연동 구조(300)에서, 상기 제1 나선 회전 레일(313)은 상기 힌지 커버(150)와 대면하고, 제1 돌출 영역(314)은 제1 나선 회전 레일(313)보다 상부(예: +Z 방향)에 위치할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 나선 회전 브라켓(322)은, 제2 가이드 부재(340)와 대면하는 제2 나선 회전 레일(미도시) 및 상기 제2 나선 회전 레일에서 연장된 제2 돌출 영역(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 제2 나선 회전 레일, 및 상기 제2 돌출 영역의 구성은 상기 제1 나선 회전 레일(313) 및 상기 제1 돌출 영역(314)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 힌지 모듈 및 힌지 커버의 분해 사시도이다
도 13을 참조하면, 전자 장치(100)는, 회전 구조(200), 연동 구조(300), 및 고정 구조(400)를 포함하는 힌지 모듈(140) 및 힌지 커버(150)를 포함할 수 있다. 도 13의 회전 구조(200), 연동 구조(300), 고정 구조(400) 및 힌지 커버(150)의 구성은 도 4의 회전 구조(200), 연동 구조(300), 고정 구조(400) 및 힌지 커버(150)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 커버(150)는 슬라이드 부재(350)의 이동을 가이드할 수 있다. 예를 들어, 힌지 커버(150)는 슬라이드 부재(350)를 수용하기 위한 수용 홈(151)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 수용 홈(151)은 슬라이드 부재(350)의 제1 영역(355)을 수용하기 위한 제1 수용 홈(152) 및 슬라이드 부재(350)의 제2 영역(356)을 수용하기 위한 제2 수용 홈(153)을 포함할 수 있다. 상기 제1 수용 홈(152)와 상기 제2 수용 홈(153)은 전자 장치(100)의 길이 방향(예: Y축 방향)을 기준으로 대칭일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 힌지 커버(150)의 수용 홈(151) 내에서 슬라이드 이동할 수 있다.
도 14a는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조를 포함하는 펼쳐진 상태의 힌지 모듈의 사시도이고, 도 14b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조를 포함하는 접힌 상태의 힌지 모듈의 사시도이다. 도 15는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조의 분해 사시도이다.
도 14a, 도 14b, 및 도 15를 참조하면, 힌지 모듈(140)은 회전 구조(200), 연동 구조(300), 및 고정 구조(400)를 포함할 수 있다. 도 14a, 도 14b, 및 도 15의 회전 구조(200), 연동 구조(300), 및 고정 구조(400)의 구성은 도 4의 회전 구조(200), 연동 구조(300), 및 고정 구조(400)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 고정 구조(400)는 제1 디텐트 부재(410) 및 제2 디텐트 부재(420)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디텐트 부재(410)는 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))에 연결되고, 슬라이드 부재(350)의 적어도 일부, 제1 가이드 부재(330)의 적어도 일부, 및/또는 제1 나선 회전 부재(310)의 적어도 일부와 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 디텐트 부재(420)는 제2 하우징(예: 도 4의 제2 하우징(120))에 연결되고, 슬라이드 부재(350)의 적어도 일부, 제2 가이드 부재(340)의 적어도 일부, 및/또는 제2 나선 회전 부재(320)의 적어도 일부와 대면할 수 있다. 예를 들어, 제1 디텐트 부재(410) 및 제2 디텐트 부재(420)는 연동 구조(300)의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 디텐트 부재(410) 및/또는 제2 디텐트 부재(420)는 연동 구조(300)에 압력을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디텐트 부재(410)는 적어도 하나의 제1 캠 구조(411), 적어도 하나의 제1 탄성 부재(412), 및 제1 디텐트 브라켓(413)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 캠 구조(411)는, 슬라이드 부재(350)에 마찰력을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 캠 구조(411)는 슬라이드 부재(350)와 접촉하여, 슬라이드 부재(350)의 슬라이드 이동을 방지하거나 감소시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 탄성 부재(412)는, 제1 캠 구조(411)에 탄성력을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 탄성 부재(412)는 제1 캠 구조(411)가 슬라이드 부재(350)와 접촉된 상태로 대면하도록 힌지 모듈(140)의 두께 방향(예: 도 15의 Z축 방향)으로 탄성력을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 탄성 부재(412)는 제1 캠 구조(411)와 제1 디텐트 브라켓(413) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 탄성 부재(412)는 스프링일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 디텐트 브라켓(413)은 적어도 하나의 제1 캠 구조(411)와 연결된 제1 디텐트 브라켓(413)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디텐트 브라켓(413)은 제1 하우징(예: 도 4의 제1 하우징(110))과 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 디텐트 브라켓(413)은 상기 제1 하우징(110)과 함께, 제1 회전 축(예: 도 6a의 제1 회전 축(Ax1))을 중심으로 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 디텐트 부재(420)는 적어도 하나의 제2 캠 구조(421), 적어도 하나의 제2 탄성 부재(422), 및 제2 디텐트 브라켓(423)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 디텐트 부재(420)는 제1 디텐트 부재(410)에대하여 폴딩 축(예: 도 1의 폴딩 축(A))에 대칭인 구성으로, 상기 제1 디텐트 부재(410), 상기 제1 캠 구조(411), 상기 제1 탄성 부재(412), 및 상기 제1 디텐트 브라켓(413)의 구성에 대한 설명은 상기 제2 디텐트 부재(420), 상기 제2 캠 구조(421), 상기 제2 탄성 부재(422), 및 제2 디텐트 브라켓(423)의 구성에 적용될 수 있다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 고정 구조를 포함하는 힌지 모듈의 정면도이다. 도 17은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 도 16의 B-B` 선의 단면도이다. 도 18은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 도 16의 C-C` 선의 단면도이다. 도 19a 및 도 19b는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른, 힌지 모듈이 고정되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 16, 도 17, 도 18, 도 19a 및 도 19b를 참조하면, 힌지 모듈(140)은, 캠 구조(예: 제1 캠 구조(411))와 슬라이드 부재(350) 사이의 마찰력을 이용하여, 각도 또는 위치가 조정될 수 있다. 도 16 내지 도 18의 회전 구조(200), 연동 구조(300), 및 고정 구조(400)의 구성은 도 14a 및 도 14b의 회전 구조(200), 연동 구조(300), 및 고정 구조(400)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 적어도 하나의 제1 캠 구조(411)와 접촉하도록 구성된 적어도 하나의 제3 캠 구조(357)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 캠 구조(357)는 슬라이드 부재(350)의 슬라이드 운동에 기초하여 제1 캠 구조(411)에 접촉될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 캠 구조(411)는 슬라이드 부재(350)에 마찰력을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 캠 구조(411)는 슬라이드 부재(350)의 슬라이드 운동에 기초하여, 슬라이드 부재(350)의 제3 캠 구조(357)와 접촉될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 캠 구조(411)는 적어도 하나의 제1 탄성 부재(412) 및/또는 제1 디텐트 브라켓(413)을 수용할 수 있다. 예를 들어, 제1 캠 구조(411)는 제1 디텐트 브라켓(413)을 향해 돌출된 적어도 하나의 제1 핀 구조(411-1)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 핀 구조(411-1)는 제1 디텐트 브라켓(413)과 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디텐트 브라켓(413)은 제1 캠 구조(411)에 수용될 수 있다. 예를 들어, 제1 디텐트 브라켓(413)은 제1 캠 구조(411)를 향해 돌출된 적어도 하나의 제2 핀 구조(413-1)을 포함할 수 있다 일 실시예에 따르면, 제1 탄성 부재(412)는 제1 핀 구조(411-1) 및/또는 제2 핀 구조(413-1)을 둘러싸도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 캠 구조(411)는 슬라이드 부재(350)와 대면하기 위한 제1 곡면(411a)을 포함할 수 있다. 상기 제1 캠 구조(411)의 제1 곡면(411a)은 슬라이드 부재(350)의 제3 캠 구조(357)와 대면하여, 슬라이드 부재(350)에 힘 또는 압력을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 캠 구조(411)의 제1 곡면(411a), 상기 제1 캠 구조(411)의 제1 핀 구조(411-1), 상기 제1 탄성 부재(412), 및 상기 제1 디텐트 브라켓(413)의 제2 핀 구조(413-1) 구성에 대한 설명은 상기 제2 캠 구조(421)의 제2 곡면(421a), 상기 제1 캠 구조(411)의 제3 캠 구조(421-1), 상기 제2 탄성 부재(422), 및 제2 디텐트 브라켓(423)의 제4 핀 구조(423-1)의 구성에 적용될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제3 캠 구조(357)는 골형부(valley portion) 및 산형부(mounting portion)을 포함하는 구조로 해석될 수 있다. 예를 들어, 슬라이드 부재(350)의 제3 캠 구조(357)는 제1 골형부(357-1), 및 제1 산형부(357-2)를 포함할 수 있다. 상기 제1 골형부(357-1) 및/또는 상기 제2 산형부(357-2)는, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))가 완전히 펼쳐진 상태(예: 도 19a) 및/또는 상기 전자 장치(100)가 완전히 접힌 상태(예: 도 2)에서 제1 캠 구조(411)에 대응되도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))가 펼쳐진 상태(예: 도 1) 및/또는 상기 전자 장치(100)가 접힌 상태(예: 도 2)에서, 제1 캠 구조(411)의 제1 곡면(411a)은 상기 제1 골형부(357-1) 또는 상기 제1 산형부(357-2) 중 하나에 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 중간 상태(예: 도 19b)에서, 제1 캠 구조(411)의 제1 곡면(411a)의 적어도 일부는 상기 제1 골형부(357-1) 및/또는 상기 제1 산형부(357-2)과 이격될 수 있다. 예를 들어, 펼쳐진 상태의 슬라이드 부재(350)와 제1 캠 구조(411) 사이의 마찰력의 크기는, 중간 상태의 슬라이드 부재(350)와 제1 캠 구조(411) 사이의 마찰력의 크기보다 클 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 캠 구조(411)를 포함하는 제1 디텐트 부재(410)는 프리스탑(free stop)구조로서 기능할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(350)는 적어도 하나의 제4 캠 구조(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 제3 캠 구조(357)의 구성에 대한 설명은 제4 캠 구조의 구성에 적용될 수 있다. 예를 들어, 제4 캠 구조는 제2 디텐트 부재(420)의 제2 캠 구조(421)과 접촉되어 마찰력이 발생될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(140)은 나선 회전 부재(310, 320)와 슬라이드 부재(350)를 이용하여 제1 하우징(예: 도 1의 제1 하우징(110)과 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(120))의 움직임을 연동시킬 수 있다. 상기 나선 회전 부재(310, 320)는 면 접촉된 상태로 슬라이드 부재(350)에 대하여 회전할 수 있다. 나선 회전 부재(310, 320)가 슬라이드 부재(350)에 대하여 면 접촉됨으로써, 요구되는 마찰력을 발생시기 위한 나선 회전 부재(310, 320)의 길이가 감소될 수 있다. 예를 들어, 연동 구조(예: 도 8의 연동 구조(300))의 제3 길이(l3)는 면 접촉되지 않는 연동 구조(미도시)의 길이 보다 짧을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 모듈(140)의 제4 길이(l4)는 약 37.5mm 일 수 있다.
도 20은 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따른 힌지 모듈의 상면도이고, 도 21은 도 20의 힌지 모듈의 후면도이다.
도 20 및 도 21을 참조하면, 힌지 모듈(500)은 제1 나선 회전 부재(510), 제2 나선 회전 부재(520), 및 슬라이드 부재(530)를 포함할 수 있다. 도 20 및 도 21의 힌지 모듈(500)은 도 5a의 힌지 모듈(140)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 20 및 도 21의 제1 나선 회전 부재(510), 제2 나선 회전 부재(520), 및 슬라이드 부재(530)는 도 8의 연동 구조(300)의 제1 나선 회전 부재(310), 제2 나선 회전 부재(320), 및 슬라이드 부재(350)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(530)는 제1 나선 회전 부재(510) 및 제2 나선 회전 부재(520)를 수용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(530)는 제1 나선 회전 부재(510) 또는 제2 나선 회전 부재(520)의 회전에 기초하여 힌지 모듈(500)의 길이 방향(예: Y축 방향)으로 슬라이드 이동할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(510)는 제2 나선 회전 부재(520)에 대하여 실질적으로 대칭적인 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(510)와 제2 나선 회전 부재(520)는 힌지 모듈(500)의 길이 방향(예: Y축 방향)을 기준으로, 대칭적으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(510)의 적어도 일부(예: 제1 나선 회전 부재(510)의 제1 면(510a))는 제2 나선 회전 부재(520)의 적어도 일부(예: 제2 나선 회전 부재(520)의 제2 면(520a))와 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(530)는 대칭으로 형성된 제1 관통 홀(예: 도 6b의 제1 관통 홀(351)) 및 제2 관통 홀(예: 도 6b의 제2 관통 홀(352))을 포함할 수 있다. 상기 제1 나선 회전 부재(510) 및 상기 제2 나선 회전 부재(520)는 각각 상기 제1 관통 홀(351) 및 상기 제2 관통 홀(352) 내에 수용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(510)와 제2 나선 회전 부재(520)가 대칭적으로 형성된 힌지 모듈(500)의 길이는 비대칭적으로 형성된 힌지 모듈(예: 5a의 힌지 모듈(140))의 길이보다 짧을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 나선 회전 부재(510)는 제1 하우징(예: 도 1의 제1 하우징(110)에 연결된 제1 브라켓(511), 및 상기 제1 브라켓(511)에서 연장되고, 슬라이드 부재(530)내에서 회전하도록 구성된 제1 나선 회전 브라켓(512)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 브라켓(512)은 슬라이드 부재(350)의 관통 홀(예: 도 6b의 제1 관통 홀(351)) 내에 위치한 제1 나선 회전 레일(513) 및 상기 제1 나선 회전 레일(513)에서 연장된 적어도 하나의 제1 돌출 영역(514)를 포함할 수 있다. 도 20 및/또는 도 21의 제1 브라켓(511), 제1 나선 회전 브라켓(512), 제1 나선 회전 레일(513), 및 제1 돌출 영역(514)의 구성은 도 8 및/또는 도 12의 제1 브라켓(311), 제1 나선 회전 브라켓(312), 제1 나선 회전 레일(313) 및 제1 돌출 영역(314)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 나선 회전 부재(520)는 제2 하우징(예: 도 1의 제2 하우징(120)에 연결된 제2 브라켓(521), 및 상기 제2 브라켓(521)에서 연장되고, 슬라이드 부재(530)내에서 회전하도록 구성된 제2 나선 회전 브라켓(522)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 나선 회전 브라켓(522)은 슬라이드 부재(530)의 관통 홀(예: 도 6b의 제2 관통 홀(352)) 내에 위치한 제2 나선 회전 레일(523) 및 상기 제2 나선 회전 레일(523)에서 연장된 적어도 하나의 제2 돌출 영역(524)를 포함할 수 있다. 도 20 및/또는 도 21의 제2 브라켓(521), 제2 나선 회전 브라켓(522), 제2 나선 회전 레일(523), 및 제2 돌출 영역(524)의 구성은 제1 브라켓(511), 제1 나선 회전 브라켓(512), 제1 나선 회전 레일(513), 및 제1 돌출 영역(514)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(500)은 가이드 부재(예: 도 14a의 330, 340))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 가이드 부재(330, 340)는 제1 나선 회전 부재(510)의 적어도 일부 또는 제2 나선 회전 부재(520)의 적어도 일부를 둘러싸고, 제1 나선 회전 부재(510) 및 제2 나선 회전 부재(520)와 함께, 슬라이드 부재(530)에 대하여 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(500)은 고정 구조(예: 도 14a의 고정 구조(400))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(510)의 적어도 일부 제2 나선 회전 부재(520)의 적어도 일부, 및/또는 슬라이드 부재(530)의 적어도 일부는 제1 디텐트 부재(예: 도 14a의 제1 디텐트 부재(410)) 및/또는 제2 디텐트 부재(예: 도 14a의 제2 디텐트 부재(420))에 의하여 둘러싸일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(530)는 상기 디텐트 부재(410, 420)에 의해 압력을 전달받아, 슬라이드 이동이 방지 또는 감소될 수 있다.
도 22는 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따른, 힌지 모듈의 분해 사시도이다. 도 23은 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따른, 힌지 모듈의 상면도이고, 도 24는 도 23의 힌지 모듈의 펼쳐진 상태의 후면도이다. 도 25는 도 23의 힌지 모듈이 접힌 상태의 후면도이다.
도 22 내지 도 25를 참조하면, 힌지 모듈(600)은 제1 나선 회전 부재(610), 제2 나선 회전 부재(620), 슬라이드 부재(630), 및/또는 힌지 브라켓(640)을 포함할 수 있다. 도 22, 도 23, 도 24, 및/또는 도 25의 힌지 모듈(600), 제1 나선 회전 부재(610), 및 제2 나선 회전 부재(620)의 구성은 도 5a의 힌지 모듈(140), 제1 나선 회전 부재(310), 및 제2 나선 회전 부재(320)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610) 및/또는 제2 나선 회전 부재(620)는 슬라이드 부재(630)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(610)는 슬라이드 부재(630)의 적어도 일부(예: 제1 슬라이드 영역(631))를 둘러쌀 수 있다. 제2 나선 회전 부재(620)는 슬라이드 부재(630)의 적어도 일부(예: 제2 슬라이드 영역(633))를 둘러쌀 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610) 및/또는 는 슬라이드 부재(630)를 가이드할 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(610)는 상기 제1 슬라이드 영역(631)과 대면하는 제5 면(611a), 및 상기 제1 슬라이드 영역(631)과 대면하고, 상기 제5 면(611a)과 실질적으로 평행한 제6 면(613a)을 포함할 수 있다. 제2 나선 회전 부재(620)는 상기 제2 슬라이드 영역(633)과 대면하는 제7 면(621a), 및 상기 제2 슬라이드 영역(633)과 대면하고, 상기 제7 면(621a)과 실질적으로 평행한 제8 면(623a)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제5 면(611a)과 상기 제6 면(613a) 사이의 빈 공간은 관통 홀(예: 도 6b의 제1 관통 홀(351))의 구성과 실질적으로 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(610)의 구성은 도 8의 슬라이드 부재(350)의 제1 영역(355)의 구성과 전부 또는 일부와 동일하고, 제5 면(611a) 및/또는 제6 면(613a)은 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 형성된 나선 형상의 면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610)는 제5 면(611a) 및 제6 면(613a)를 이용하여 슬라이드 부재(630)에 면 접촉된 상태로 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610)는 제1 하우징(예: 도 1의 제1 하우징(110))에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(610)는 상기 제1 하우징(110)에 연결된 상태로, 제1 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제7 면(621a)과 상기 제8 면(623a) 사이의 빈 공간은 관통 홀(예: 도 6b의 제2 관통 홀(352))의 구성과 실질적으로 동일할 수 있다. 예를 들어, 제2 나선 회전 부재(620)의 구성은 도 8의 슬라이드 부재(350)의 제2 영역(356)의 구성과 전부 또는 일부와 동일하고, 제7 면(621a) 및/또는 제8 면(623a)은 제2 회전 축(Ax2)을 중심으로 형성된 나선 형상의 면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 나선 회전 부재(620)는 제7 면(621a) 및 제8 면(623a)를 이용하여 슬라이드 부재(630)에 면 접촉된 상태로 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 나선 회전 부재(620)는 제2 하우징(예: 도 1의 제2 하우징(120))에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 나선 회전 부재(620)는 상기 제2 하우징(120)에 연결된 상태로, 제2 회전 축(Ax1)을 중심으로 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610)는 복수의 부품들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(610)는 제1-1 나선 회전 부재(611) 및 상기 제1-1 나선 회전 부재(611)와 체결되기 위한 제1-2 나선 회전 부재(613)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1-1 나선 회전 부재(611)는 상기 제5 면(611a)을 포함하고, 제1-2 나선 회전 부재(613)는 상기 제6 면(613a)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1-1 나선 회전 부재(611)의 적어도 일부는 제1 슬라이드 영역(631)의 일부(예: 제3-1 나선 회전 레일(631a))와 대면하고, 제1-2 나선 회전 부재(613)의 적어도 일부는 제1 슬라이드 영역(631)의 다른 일부(예: 제3-2 나선 회전 레일(631b))와 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1-1 나선 회전 부재(611)는 제1 체결 영역(611b)을 포함하고, 제1-2 나선 회전 부재(613)는 상기 제1 체결 영역(611b)에 연결될 수 있는 제2 체결 영역(613b)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 체결 영역(613b)은 관통 홀 또는 홈 구조로 형성되고, 상기 제1 체결 영역(611b)은 제2 체결 영역(613b) 내에 삽입될 수 있다. 상기 제1 체결 영역(611b)은 힌지 모듈(600)의 무게 및/또는 부피를 감소시키기 위한 관통 홀 또는 홈 구조를 포함할 수 있다. 다른 예(미도시)로는, 제1 체결 영역(611b)은 관통 홀 또는 홈 구조로 형성되고, 상기 제2 체결 영역(613b)은 제1 체결 영역(611b) 내에 삽입될 수 있다. 상기 제2 체결 영역(613b)은 힌지 모듈(600)의 무게 및/또는 부피를 감소시키기 위한 관통 홀 또는 홈 구조를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 나선 회전 부재(620)는 복수의 부품들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제2 나선 회전 부재(620)는 제2-1 나선 회전 부재(621) 및 상기 제2-1 나선 회전 부재(621)와 체결되기 위한 제2-2 나선 회전 부재(623)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제2-1 나선 회전 부재(621)는 상기 제7 면(621a)을 포함하고, 제2-2 나선 회전 부재(623)는 상기 제8 면(623a)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2-1 나선 회전 부재(621)의 적어도 일부는 제2 슬라이드 영역(633)의 일부(예: 제4-1 나선 회전 레일(633a))와 대면하고, 제2-2 나선 회전 부재(623)의 적어도 일부는 제2 슬라이드 영역(633)의 다른 일부(예: 제4-2 나선 회전 레일(633b))와 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2-1 나선 회전 부재(621)는 제3 체결 영역(621b)을 포함하고, 제2-2 나선 회전 부재(623)는 상기 제3 체결 영역(621b)에 연결될 수 있는 제4 체결 영역(623b)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제4 체결 영역(623b)은 관통 홀 또는 홈 구조로 형성되고, 상기 제3 체결 영역(621b)은 제4 체결 영역(613b) 내에 삽입될 수 있다. 상기 제3 체결 영역(621b)은 힌지 모듈(600)의 무게 및/또는 부피를 감소시키기 위한 관통 홀 또는 홈 구조를 포함할 수 있다. 다른 예(미도시)로는, 제3 체결 영역(621b)은 관통 홀 또는 홈 구조로 형성되고, 상기 제4 체결 영역(623b)은 제3 체결 영역(621b) 내에 삽입될 수 있다. 상기 제4 체결 영역(623b)은 힌지 모듈(600)의 무게 및/또는 부피를 감소시키기 위한 관통 홀 또는 홈 구조를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610) 및/또는 제2 나선 회전 부재(620)가 복수의 부품(예: 제1-1 나선 회전 부재(611), 제1-2 나선 회전 부재(613), 제2-1 나선 회전 부재(621), 및/또는 제2-2 나선 회전 부재(623))들을 포함하는 힌지 모듈(600)의 조립 편의성 및/또는 가공 편의성은 하나의 제1 나선 회전 부재(610) 및/또는 하나의 제2 나선 회전 부재(620)를 이용하는 힌지 모듈의 조립 편의성 및/또는 가공 편의성보다 증대될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(630)는 제1 나선 회전 부재(610)에 연결된 제1 슬라이드 영역(631) 및 제2 나선 회전 부재(620)에 연결된 제2 슬라이드 영역(633)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 슬라이드 영역(631)은 제1-1 나선 회전 부재(611)와 제1-2 나선 회전 부재(613) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 슬라이드 영역(631)은 제1-1 나선 회전 부재(611)와 대면하는 제3-1 나선 회전 레일(631a) 및 제1-2 나선 회전 부재(621)와 대면하는 제3-2 나선 회전 레일(631b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제2 슬라이드 영역(633)은 제2-1 나선 회전 부재(621)와 제2-2 나선 회전 부재(623) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제2 슬라이드 영역(633)은 제2-1 나선 회전 부재(621)와 대면하는 제4-1 나선 회전 레일(633a) 및 제2-2 나선 회전 부재(623)와 대면하는 제4-2 나선 회전 레일(633b)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 슬라이드 부재(630)는 제1 나선 회전 부재(610) 및/또는 제2 나선 회전 부재(620)의 움직임에 기초하여 슬라이드 이동할 수 있다. 예를 들어, 슬라이드 부재(630)는 곡선 궤적을 이루게 연장된 제3 나선 회전 레일(631a, 631b) 및/또는 제4 나선 회전 레일(633a, 633b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610)가 회전함으로써, 제1 슬라이드 영역(631)의 제3 나선 회전 레일(631a, 631b)에 힘 또는 압력이 제공되고, 제2 나선 회전 부재(620)가 회전함으로써, 제2 슬라이드 영역(633)의 제4 나선 회전 레일(633a, 633b)에 힘 또는 압력이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제3 나선 회전 레일(631a, 631b)은 제1 나선 회전 부재(610)와 대면할 수 있다. 예를 들어, 제3 나선 회전 레일(631a, 631b)은 제1-1 나선 회전 부재(611)의 제5 면(611a)의 회전에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 제3-1 나선 회전 레일(631a) 및 제1-2 나선 회전 부재(613)의 제6 면(613a)의 회전에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 제3-2 나선 회전 레일(631b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제3-1 나선 회전 레일(631a)은 상기 제3-2 나선 회전 레일(631b)은 실질적으로 평행하도록 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제4 나선 회전 레일(633a, 633b)은 제2 나선 회전 부재(620)와 대면할 수 있다. 예를 들어, 제4 나선 회전 레일(633a, 633b)은 제2-1 나선 회전 부재(621)의 제7 면(621a)의 회전에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 제4-1 나선 회전 레일(633a) 및 제2-2 나선 회전 부재(623)의 제8 면(623a)의 회전에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 제4-2 나선 회전 레일(633b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제4-1 나선 회전 레일(633a)은 상기 제4-2 나선 회전 레일(633b)은 실질적으로 평행하도록 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 브라켓(640)은 제1 회전 부재(예: 도 6a의 제1 회전 부재(210)) 및/또는 제2 회전 부재(예: 도 6a의 제2 회전 부재(620))를 수용할 수 있다. 예를 들어, 힌지 브라켓(640)은 상기 제1 회전 부재(210)이 회전 가능하게 수용 또는 위치되는 제1 회전 공간(641) 및 상기 제2 회전 부재(220)이 회전 가능하게 수용 또는 위치되는 제2 회전 공간(643)을 포함할 수 있다. 도 23 내지 도 25의 힌지 브라켓(640)의 구성은 도 6a의 회전 브라켓(230)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 23 내지 도 25의 제1 회전 공간(641) 및 제2 회전 공간(643)의 구성은 도 7의 제1 회전 공간(231) 및 제2 회전 공간(232)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 브라켓(640)은 연동 구조(602)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 연동 구조(602)는 제1 나선 회전 부재(610), 제2 나선 회전 부재(620), 및 슬라이드 부재(630)를 포함하고, 상기 힌지 브라켓(640)은 연동 구조(602)가 회전 또는 슬라이드 이동 가능하게 수용되는 수용 공간(645)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 수용 공간(645)은 제1 나선 회전 부재(610)의 적어도 일부를 수용하기 위한 제3 회전 공간(645a), 제2 나선 회전 부재(620)의 적어도 일부를 수용하기 위한 제4 회전 공간(645b), 및 슬라이드 부재(630)의 적어도 일부를 수용하기 위한 수용 공간(645c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수용 공간(645c)은 제3 회전 공간(645a)과 제4 회전 공간(645b) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 회전 공간(645a), 제4 회전 공간(645b) 및/또는 수용 공간(645c)은 홈(groove) 또는 관통 홀 형상으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 회전 공간(645a), 제4 회전 공간(645b), 및 수용 공간(645c)은 하나의 빈 공간일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 나선 회전 부재(610)는 제3 회전 공간(645a) 내에서, 제1 회전 축(Ax1)을 기준으로 힌지 브라켓(640)에 대하여 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 나선 회전 부재(620)는 제4 회전 공간(645b) 내에서, 제2 회전 축(Ax2)을 기준으로 힌지 브라켓(640)에 대하여 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(630)는 수용 공간(645c) 내에서, 상기 제1 회전 축(Ax1) 또는 상기 제2 회전 축(Ax2)과 실질적으로 평행한 방향(예: Y축 방향)으로 힌지 브라켓(640)에 대하여 슬라이드 이동할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(600)은 가이드 부재(예: 도 14a의 330, 340))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 가이드 부재(330, 340)는 제1 나선 회전 부재(610)의 적어도 일부 또는 제2 나선 회전 부재(620)의 적어도 일부를 둘러싸고, 제1 나선 회전 부재(610) 및 제2 나선 회전 부재(620)와 함께, 슬라이드 부재(630)에 대하여 회전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 모듈(600)은 고정 구조(예: 도 14a의 고정 구조(400))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 회전 부재(610)의 적어도 일부 제2 나선 회전 부재(620)의 적어도 일부, 및/또는 슬라이드 부재(630)의 적어도 일부는 제1 디텐트 부재(예: 도 14a의 제1 디텐트 부재(410)) 및/또는 제2 디텐트 부재(예: 도 14a의 제2 디텐트 부재(420))에 의하여 둘러싸일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 슬라이드 부재(630)는 상기 디텐트 부재(410, 420)에 의해 압력을 전달받아, 슬라이드 이동이 방지 또는 감소될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는, 제1 하우징(예: 도 1의 제1 하우징(110)), 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(120)), 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(130)) 및 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈(예: 도 3의 힌지 모듈(140))을 포함하고, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재(예: 도 5a의 제1 회전 부재(210)), 상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재(예: 도 5a의 제2 회전 부재(220)), 및 상기 제1 회전 부재 및 상기 제2 회전 부재를 수용하는 회전 브라켓(예: 도 5a의 회전 브라켓(230))을 포함하는 회전 구조(예: 도 5a의 회전 구조(200)) 및 상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재(예: 도 5a의 제1 나선 회전 부재(310)), 상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재(예: 도 5a의 제2 나선 회전 부재(320)), 상기 제1 하우징과 연결되고, 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제1 가이드 부재(예: 도 5a의 제1 가이드 부재(330)), 상기 제2 하우징과 연결되고, 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제2 가이드 부재(예: 도 5a의 제2 가이드 부재(340)), 및 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제1 관통 홀(예: 도 6b의 제1 관통 홀(351)), 및 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제2 관통 홀(예: 도 6b의 제2 관통 홀(352))을 포함하는 슬라이드 부재(예: 도 6a의 슬라이드 부재(350))로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 움직임에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재(예: 도 6a의 슬라이드 부재(350))를 포함하는 연동 구조(예: 도 5a의 연동 구조(300))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 슬라이드 부재는, 상기 제1 관통 홀의 적어도 일부를 형성하는 제1 면(예: 도 8의 제1 면(350a)), 및 상기 제1 관통 홀의 적어도 일부를 형성하고, 상기 제1 면과 실질적으로 평행한 제2 면(예: 도 8의 제2 면(350b)), 상기 제2 관통 홀의 적어도 일부를 형성하는 제3 면(예: 도 8의 제3 면(350c)), 및 상기 제2 관통 홀의 적어도 일부를 형성하고, 상기 제3 면과 실질적으로 평행한 제4 면(예: 도 8의 제4 면(350d))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 회전 브라켓은, 상기 제1 회전 부재를 수용하고, 제1 회전 축(예: 도 4의 제1 회전 축(Ax1))을 제공하기 위한 제1 회전 공간(예: 도 7의 제1 회전 공간(231)), 및 상기 제2 회전 부재를 수용하고, 상기 제1 회전 축과 실질적으로 평행한 제2 회전 축(예: 도 4의 제1 회전 축(Ax1))을 제공하기 위한 제2 회전 공간(예: 도 7의 제2 회전 공간(232))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 슬라이드 부재는 상기 제1 회전 축으로부터 제1 거리(예: 도 8의 제1 거리(d1))만큼 이격된 제1 외면(예: 도 8의 제1 외면(s1)) 및 상기 제1 회전 축으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리(예: 도 8의 제2 거리(d2))만큼 이격된 제1 내면(예: 도 8의 제1 내면(s2))을 포함하는 제1 영역(예: 도 8의 제1 영역(355)), 및 상기 제2 회전 축으로부터 상기 제1 거리만큼 이격된 제2 외면(예: 도 8의 제2 외면(s3)) 및 상기 제2 회전축으로부터 상기 제2 거리만큼 이격된 제2 내면(예: 도 8의 제2 내면(s4))을 포함하는 제2 영역(예: 도 8의 제2 영역(356))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징에 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 적어도 일부 및 상기 제1 가이드 부재의 적어도 일부와 대면하는 제1 디텐트 부재(예: 도 14a의 제1 디텐트 부재(410)) 및 상기 제2 하우징에 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 적어도 일부 및 상기 제2 가이드 부재의 적어도 일부와 대면하는 제2 디텐트 부재(예: 도 14a의 제2 디텐트 부재(420))를 포함하는 고정 구조(예: 도 14a의 고정 구조(400))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 디텐트 부재는, 상기 슬라이드 부재에 마찰력을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 제1 캠 구조(예: 도 14a의 제1 캠 구조(411)), 상기 적어도 하나의 제1 캠 구조에 탄성력을 제공하기 위한 적어도 하나의 제1 탄성 부재(예: 도 14a의 제1 탄성 부재(412)), 및 상기 적어도 하나의 제1 캠 구조와 연결된 제1 디텐트 브라켓(예: 도 14a의 제1 디텐트 브라켓(413))을 포함하고, 상기 제2 디텐트 부재는, 상기 슬라이드 부재에 마찰력을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 제2 캠 구조(예: 도 14a의 제2 캠 구조(421)), 상기 적어도 하나의 제2 캠 구조에 탄성력을 제공하기 위한 적어도 하나의 제2 탄성 부재(예: 도 14a의 제2 탄성 부재(422)), 및 상기 적어도 하나의 제2 캠 구조와 연결된 제2 디텐트 브라켓(예: 도 14a의 제2 디텐트 브라켓(423))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 슬라이드 부재는, 상기 전자 장치가 개방된 상태에서, 상기 적어도 하나의 제1 캠 구조와 접촉하도록 구성된 적어도 하나의 제3 캠 구조(예: 도 18의 제3 캠 구조(357)) 및 상기 적어도 하나의 제2 캠 구조와 접촉하도록 구성된 적어도 하나의 제4 캠 구조(미도시)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 나선 회전 부재는, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 브라켓(예: 도 8의 제1 브라켓(311)) 및 상기 제1 브라켓에서 연장되고, 상기 제1 관통 홀 내에서 회전하도록 구성된 제1 나선 회전 브라켓(예: 도 8의 제1 나선 회전 브라켓(312))을 포함하고, 상기 제2 나선 회전 부재는, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 브라켓(예: 도 8의 제2 브라켓(321)) 및 상기 제2 브라켓에서 연장되고, 상기 제2 관통 홀 내에서 회전하도록 구성된 제2 나선 회전 브라켓(예: 도 8의 제2 나선 회전 브라켓(322))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 나선 회전 브라켓은, 상기 제1 가이드 부재와 대면하는 제1 나선 회전 레일(예: 도 12의 제1 나선 회전 레일(313)), 및 상기 제1 나선 회전 레일에서 연장된 제1 돌출 영역(예: 도 12의 제1 돌출 영역(314))를 포함하고, 상기 제2 나선 회전 브라켓은, 상기 제2 가이드 부재와 대면하는 제2 나선 회전 레일, 및 상기 제2 나선 회전 레일에서 연장된 제2 돌출 영역을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 나선 회전 브라켓은 상기 제1 가이드 부재와 상기 슬라이드 부재 사이에 배치되고, 상기 제2 나선 회전 브라켓은 상기 제2 가이드 부재와 상기 슬라이드 부재 사이에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 회전 구조와 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 이동을 가이드하도록 구성된 힌지 커버(예: 도 4의 힌지 커버(150))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 힌지 커버는, 상기 슬라이드 부재를 수용하기 위한 수용 홈(예: 도 4 의 수용 홈(151))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 슬라이드 부재는, 상기 제1 가이드 부재의 회전을 가이드하기 위한 제1 홈(예: 도 5a의 제1 홈(355-1)) 및 상기 제2 가이드 부재의 회전을 가이드 하기 위한 제2 홈(예: 도 5b의 제2 홈(356-1))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 가이드 부재는 상기 제1 회전 부재와 대면하고, 상기 제3 홈에 수용되는 적어도 하나의 제1 돌출부(예: 도 11의 제1 돌출부(331))를 포함하고, 상기 제2 가이드 부재는, 상기 제2 회전 부재와 대면하고, 상기 제4 홈에 수용되는 적어도 하나의 제2 돌출부(예: 도 11의 제2 돌출부(341))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 슬라이드 부재와 상기 회전 구조 사이의 거리는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징 사이의 각도에 기초하여 변경되도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부는 상기 제1 가이드 부재와 함께, 상기 슬라이드 부재에 대하여 회전하도록 구성되고, 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부는 상기 제2 가이드 부재와 함께 상기 슬라이드 부재에 대하여 회전하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르는, 전자 장치에 있어서, 제1 하우징(예: 도 1의 제1 하우징(110)), 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(120)), 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이(예: 도 1 의 디스플레이(130)), 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈(예: 도 3의 힌지 모듈(140)) 및 상기 하우징과 상기 힌지 모듈 사이에 배치된 힌지 커버를 포함하고, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재(예: 도 5a의 제1 회전 부재(210)), 상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재(예: 도 5a의 제2 회전 부재(220)), 및 상기 제1 회전 부재 및 상기 제2 회전 부재를 수용하는 회전 브라켓(예: 도 5a의 회전 브라켓(230))을 수용하는 회전 구조(예: 도 5a의 회전 구조(200)) 및 상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재(예: 도 5a의 제1 나선 회전 부재(310)), 상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재(예: 도 5a의 제2 나선 회전 부재(320)), 상기 제1 나선 회전 부재를 수용하기 위한 제1 관통 홀(예: 도 6a의 제1 관통 홀(351)), 및 상기 제2 나선 회전 부재를 수용하기 위한 제2 관통 홀(예: 도 6a의 제2 관통 홀(352))을 포함하는 슬라이드 부재로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 움직임에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재(예: 도 6a의 슬라이드 부재(350))를 포함하는 연동 구조(예: 도 5a의 연동 구조(300))를 포함하고, 상기 힌지 커버는 상기 슬라이드 부재의 슬라이드 이동을 가이드하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 슬라이드 부재는, 상기 제1 관통 홀의 적어도 일부를 형성하는 제1 면(예: 도 8의 제1 면(350a)), 및 상기 제1 면과 실질적으로 평행하고, 상기 제1 관통 홀의 적어도 일부를 형성하는 제2 면(예: 도 8의 제2 면(350b)), 상기 제2 관통 홀의 적어도 일부를 형성하는 제3 면(예: 도 8의 제3 면(350c)), 및 상기 제2 관통 홀의 적어도 일부를 형성하고, 상기 제3 면과 실질적으로 평행한 제4 면(예: 도 8의 제4 면(350d))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 회전 브라켓은, 상기 제1 회전 부재를 수용하고, 제1 회전 축(예: 도 7의 제1 회전 축(Ax1))을 제공하기 위한 제1 회전 공간(예: 도 7의 제 1 회전 공간(231)), 및 상기 제2 회전 부재를 수용하고, 상기 제1 회전 축과 실질적으로 평행한 제2 회전 축(예: 도 7의 제2 회전 축(Ax2))을 제공하기 위한 제2 회전 공간(예: 도 7의 제2 회전 공간(232))을 포함하고, 상기 슬라이드 부재는 상기 제1 회전 축으로부터 제1 거리(예: 도 8의 제1 거리(d1))만큼 이격된 제1 외면(예: 도 8의 제1 외면(s1)) 및 상기 제1 회전 축으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리(예: 도 8의 제2 거리(d2))만큼 이격된 제1 내면(예: 도 8의 제1 내면(s2))을 포함하는 제1 영역(예: 도 8의 제1 영역(355)), 및 상기 제2 회전 축으로부터 상기 제1 거리만큼 이격된 제2 외면(예: 도 8의 제2 외면(s3)) 및 상기 제2 회전축으로부터 상기 제2 거리만큼 이격된 제2 내면(예: 도 8의 제2 내면(s4))을 포함하는 제2 영역(예: 도 8의 제2 영역(356))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 슬라이드 부재는, 상기 제1 관통 홀을 포함하는 제1 영역(예: 도 11의 제1 영역(355)), 및 상기 제1 영역에서 연장되고, 상기 제2 관통 홀을 포함하는 제2 영역(예: 도 11의 제2 영역(356))을 포함하고, 상기 힌지 커버는, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역을 수용하기 위한 수용 홈(예: 도 3의 수용 홈(151))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징에 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 적어도 일부와 대면하는 제1 디텐트 부재(예: 도 13의 제1 디텐트 부재(410)), 및 상기 제2 하우징에 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 적어도 일부와 대면하는 제2 디텐트 부재(예: 도 13의 제2 디텐트 부재(420))를 포함하는 고정 구조(예: 도 14a의 고정 구조(400))를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(100))는, 제1 하우징(예: 도 1의 제1 하우징(110)), 제2 하우징(예: 도 1의 제2 하우징(120)), 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(130)) 및 상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈(예: 도 23의 힌지 모듈(600))을 포함하고, 상기 힌지 모듈은, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재(예: 도 7의 제1 회전 부재(210)) , 및 상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재(예: 도 7의 제2 회전 부재(220))를 포함하는 회전 구조(예: 도 7의 회전 구조(200)), 상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재(예: 도 22의 제1 나선 회전 부재(610)), 상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재(예: 도 22의 제2 나선 회전 부재(620)), 및 상기 제1 나선 회전 부재에 연결된 제1 슬라이드 영역(예: 도 22의 제1 슬라이드 영역(631)), 및 상기 제2 나선 회전 부재에 연결된 제2 슬라이드 영역(예: 도 22의 제2 슬라이드 영역(633))을 포함하는 슬라이드 부재로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 회전에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재(예: 도 22의 슬라이드 부재(630))를 포함하는 연동 구조(예: 도 23의 연동 구조(602)) 및 상기 제1 회전 부재를 수용하고, 제1 회전 축(예: 도 23의 제1 회전 축(Ax1))을 제공하기 위한 제1 회전 공간(예: 도 23의 제1 회전 공간(641)), 상기 제2 회전 부재를 수용하고 제2 회전 축(예: 도 23의 제2 회전 축(Ax2))을 제공하기 위한 제 2 회전 공간(예: 도 23의 제2 회전 공간(643)), 및 상기 연동 구조를 수용하기 위한 수용 공간(예: 도 23의 수용 공간(645))을 포함하는 힌지 브라켓(예: 도 23의 힌지 브라켓(640))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 나선 회전 부재는, 상기 제1 슬라이드 영역과 대면하는 제5 면(예: 도 23의 제5 면(611a)), 및 상기 제1 슬라이드 영역과 대면하고, 상기 제1 면과 실질적으로 평행한 제6 면(예: 도 23의 제6 면(613a))을 포함하고, 상기 제2 나선 회전 부재는, 상기 제2 슬라이드 영역과 대면하는 제7 면(예: 도 23의 제7 면(621a)), 및 상기 제2 슬라이드 영역과 대면하고, 상기 제7 면과 실질적으로 평행한 제8 면(예: 도 23의 제8 면(623a))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 나선 회전 부재는, 상기 제5 면을 포함하는 제1-1 나선 회전 부재(예: 도 22의 제1 나선 회전 부재(610)), 및 상기 제1-1 나선 회전 부재와 연결되고, 상기 제6 면을 포함하는 제1-2 나선 회전 부재(예: 도 22의 제1-2 나선 회전 부재(613))를 포함하고, 상기 제2 나선 회전 부재는, 상기 제7 면을 포함하는 제2-1 나선 회전 부재(예: 도 22의 제2-1 나선 회전 부재(621)), 및 상기 제2-1 나선 회전 부재와 연결되고, 상기 제8 면을 포함하는 제2-2 나선 회전 부재(예: 도 22의 제2-2 나선 회전 부재(623))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 슬라이드 영역은, 상기 제1 나선 회전 부재와 대면하는 제3 나선 회전 레일(예: 도 22의 제3-1 나선 회전 레일(631a) 및 제3-2 나선 회전 레일(631b))을 포함하고, 상기 제2 슬라이드 영역은 상기 제2 나선 회전 부재와 대면하는 제4 나선 회전 레일(예: 도 22의 제4-1 나선 회전 레일(633a) 및 제4-2 나선 회전 레일(633b))을 포함할 수 있다.
이상에서 설명한 본 개시의 힌지 모듈을 포함하는 전자 장치는 전술한 실시 예 및 도면에 의해 한정되는 것은 아니고, 본 개시의 기술적 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능함은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징;
    제2 하우징;
    상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징에 수용된 디스플레이; 및
    상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징을 연결하는 힌지 모듈을 포함하고,
    상기 힌지 모듈은,
    상기 제1 하우징과 연결된 제1 회전 부재,
    상기 제2 하우징과 연결된 제2 회전 부재, 및
    상기 제1 회전 부재 및 상기 제2 회전 부재를 수용하는 회전 브라켓을 포함하는 회전 구조; 및
    상기 제1 하우징과 연결된 제1 나선 회전 부재,
    상기 제2 하우징과 연결된 제2 나선 회전 부재,
    상기 제1 하우징과 연결되고, 상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제1 가이드 부재,
    상기 제2 하우징과 연결되고, 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 둘러싸는 제2 가이드 부재, 및
    상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제1 관통 홀, 및 상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부를 수용하기 위한 제2 관통 홀을 포함하는 슬라이드 부재로서, 상기 제1 나선 회전 부재 또는 상기 제2 나선 회전 부재의 움직임에 기초하여 슬라이드 이동하도록 구성된 슬라이드 부재를 포함하는 연동 구조를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 슬라이드 부재는,
    상기 제1 관통 홀의 적어도 일부를 형성하는 제1 면, 및 상기 제1 관통 홀의 적어도 일부를 형성하고, 상기 제1 면과 실질적으로 평행한 제2 면, 상기 제2 관통 홀의 적어도 일부를 형성하는 제3 면, 및 상기 제2 관통 홀의 적어도 일부를 형성하고, 상기 제3 면과 실질적으로 평행한 제4 면을 포함하는 전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 회전 브라켓은,
    상기 제1 회전 부재를 수용하고, 제1 회전 축을 제공하기 위한 제1 회전 공간, 및 상기 제2 회전 부재를 수용하고, 상기 제1 회전 축과 실질적으로 평행한 제2 회전 축을 제공하기 위한 제2 회전 공간을 포함하는 전자 장치.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 슬라이드 부재는 상기 제1 회전 축으로부터 제1 거리만큼 이격된 제1 외면 및 상기 제1 회전 축으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리만큼 이격된 제1 내면을 포함하는 제1 영역, 및
    상기 제2 회전 축으로부터 상기 제1 거리만큼 이격된 제2 외면 및 상기 제2 회전 축으로부터 상기 제2 거리만큼 이격된 제2 내면을 포함하는 제2 영역을 포함하는 전자 장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 힌지 모듈은,
    상기 제1 하우징에 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 적어도 일부 및 상기 제1 가이드 부재의 적어도 일부와 대면하는 제1 디텐트 부재 및
    상기 제2 하우징에 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 적어도 일부 및 상기 제2 가이드 부재의 적어도 일부와 대면하는 제2 디텐트 부재를 포함하는 고정 구조를 포함하는 전자 장치.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 디텐트 부재는,
    상기 슬라이드 부재에 마찰력을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 제1 캠 구조, 상기 적어도 하나의 제1 캠 구조에 탄성력을 제공하기 위한 적어도 하나의 제1 탄성 부재, 및 상기 적어도 하나의 제1 캠 구조와 연결된 제1 디텐트 브라켓을 포함하고,
    상기 제2 디텐트 부재는,
    상기 슬라이드 부재에 마찰력을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 제2 캠 구조, 상기 적어도 하나의 제2 캠 구조에 탄성력을 제공하기 위한 적어도 하나의 제2 탄성 부재, 및 상기 적어도 하나의 제2 캠 구조와 연결된 제2 디텐트 브라켓을 포함하는 전자 장치.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 슬라이드 부재는, 상기 적어도 하나의 제1 캠 구조와 접촉하도록 구성된 적어도 하나의 제3 캠 구조 및 상기 적어도 하나의 제2 캠 구조와 접촉하도록 구성된 적어도 하나의 제4 캠 구조를 포함하는 전자 장치.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 나선 회전 부재는, 상기 제1 하우징과 연결된 제1 브라켓 및 상기 제1 브라켓에서 연장되고, 상기 제1 관통 홀 내에서 회전하도록 구성된 제1 나선 회전 브라켓을 포함하고,
    상기 제2 나선 회전 부재는, 상기 제2 하우징과 연결된 제2 브라켓 및 상기 제2 브라켓에서 연장되고, 상기 제2 관통 홀 내에서 회전하도록 구성된 제2 나선 회전 브라켓을 포함하는 전자 장치.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 제1 나선 회전 브라켓은, 상기 제1 가이드 부재와 대면하는 제1 나선 회전 레일, 및 상기 제1 나선 회전 레일에서 연장된 제1 돌출 영역을 포함하고,
    상기 제2 나선 회전 브라켓은, 상기 제2 가이드 부재와 대면하는 제2 나선 회전 레일, 및 상기 제2 나선 회전 레일에서 연장된 제2 돌출 영역을 포함하는 전자 장치.
  10. 제8 항에 있어서,
    상기 제1 나선 회전 브라켓은 상기 제1 가이드 부재와 상기 슬라이드 부재 사이에 배치되고,
    상기 제2 나선 회전 브라켓은 상기 제2 가이드 부재와 상기 슬라이드 부재 사이에 배치된 전자 장치.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 회전 구조와 연결되고, 상기 슬라이드 부재의 이동을 가이드하도록 구성된 힌지 커버를 더 포함하는 전자 장치.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 힌지 커버는, 상기 슬라이드 부재를 수용하기 위한 수용 홈을 포함하는 전자 장치.
  13. 제1 항에 있어서,
    상기 슬라이드 부재는, 상기 제1 가이드 부재의 회전을 가이드하기 위한 제1 홈 및 상기 제2 가이드 부재의 회전을 가이드 하기 위한 제2 홈을 포함하고,
    상기 제1 가이드 부재는 상기 제1 회전 부재와 대면하고, 상기 제1 홈에 수용되는 적어도 하나의 제1 돌출부를 포함하고,
    상기 제2 가이드 부재는, 상기 제2 회전 부재와 대면하고, 상기 제2 홈에 수용되는 적어도 하나의 제2 돌출부를 포함하는 전자 장치.
  14. 제1 항에 있어서,
    상기 슬라이드 부재와 상기 회전 구조 사이의 거리는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징 사이의 각도에 기초하여 변경되도록 구성된 전자 장치.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 나선 회전 부재의 적어도 일부는 상기 제1 가이드 부재와 함께, 상기 슬라이드 부재에 대하여 회전하도록 구성되고,
    상기 제2 나선 회전 부재의 적어도 일부는 상기 제2 가이드 부재와 함께 상기 슬라이드 부재에 대하여 회전하도록 구성된 전자 장치.
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