WO2023022348A1 - 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2023022348A1
WO2023022348A1 PCT/KR2022/008678 KR2022008678W WO2023022348A1 WO 2023022348 A1 WO2023022348 A1 WO 2023022348A1 KR 2022008678 W KR2022008678 W KR 2022008678W WO 2023022348 A1 WO2023022348 A1 WO 2023022348A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
rotator
spiral
slider
hinge
electronic device
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/008678
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김종근
한용화
류명철
윤석진
장재훈
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to CN202280056764.5A priority Critical patent/CN117837136A/zh
Priority to EP22858590.7A priority patent/EP4300928A1/en
Priority to US17/897,329 priority patent/US20230053373A1/en
Publication of WO2023022348A1 publication Critical patent/WO2023022348A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/0206Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings
    • H04M1/0208Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings characterized by the relative motions of the body parts
    • H04M1/0214Foldable telephones, i.e. with body parts pivoting to an open position around an axis parallel to the plane they define in closed position
    • H04M1/0216Foldable in one direction, i.e. using a one degree of freedom hinge
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/026Details of the structure or mounting of specific components
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/02Details
    • H05K5/0217Mechanical details of casings
    • H05K5/0226Hinges

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a hinge assembly and an electronic device including the hinge assembly.
  • the flexible display may be used in a flat shape or deformed into a non-flat shape.
  • an electronic device including a flexible display may be implemented in a foldable form capable of being folded or unfolded based on at least one folding axis.
  • a hinge assembly is provided between the first housing and the second housing.
  • the hinge assembly has a structure that generates force to maintain a specific folded state of the electronic device.
  • an interlocking assembly that interlocks the folding operation of the first housing and the folding operation of the second housing is provided.
  • a hinge assembly in which rotation, detent (eg, position maintenance), and interlocking functions are integrated into one assembly and an electronic device including the same may be provided.
  • a hinge assembly capable of reducing interlocking deviation and/or abnormal operation of opposite sides (eg, left and right) due to clearance between components, and an electronic device including the same.
  • the electronic device 300 includes a first area 251, a second area 252, and the first area 251 (eg, a non-folding area or a first non-folding area) and a second area.
  • a display 250 including a folding area 253 between 252 (eg, a non-folding area or a second non-folding area), a first housing 311 supporting the first area 251, the first The second housing 312 supporting the second area 252, and connecting the first housing 311 and the second housing 312, the first area 251 and the second area 252 a hinge assembly (400) operative between a folded state facing each other and an unfolded state where the first region 251 and the second region 252 are not facing each other (e.g., flat or coplanar).
  • the hinge assembly 400 includes a hinge bracket 410 defining a first hinge axis Ha and a second hinge axis Hb, and the first hinge axis Ha with respect to the hinge bracket 410 And the first rotator 420 and the second rotator 430 rotatably connected about the second hinge axis Hb, respectively, with respect to the hinge bracket 410, the first hinge axis Ha or the second A first slider 440 and a second slider 440 that are slidably connected in a direction parallel to the hinge axis Hb and spaced apart from each other in a direction parallel to the first hinge axis Ha or the second hinge axis Hb.
  • a slider 450 and located between the first slider 440 and the second slider 450, to provide an elastic force in a direction parallel to the first hinge axis Ha or the second hinge axis Hb
  • An elastic member 460 is included, and the first rotator 420 is configured to rotate the first slider through a first spiral structure 423 formed in a spiral shape in one direction centered on the first hinge axis Ha. 440) and the second slider 450, the second rotator 430 has a spiral shape in the other direction centered on the second hinge axis Hb. It may be connected to the first slider 440 and the second slider 450 through the second spiral structure 433 formed as an upper phase.
  • the hinge assembly 400 applied to the foldable electronic device 300 includes a hinge bracket 410 defining a first hinge axis Ha and a second hinge axis Hb, and the hinge bracket ( 410) to the first rotator 420 and the second rotator 430 rotatably connected about the first hinge axis Ha and the second hinge axis Hb, respectively, to the hinge bracket 410 are slidably connected in a direction parallel to the first hinge axis Ha or the second hinge axis Hb, and are slidably connected to each other in a direction parallel to the first hinge axis Ha or the second hinge axis Hb.
  • the first slider 440 and the second slider 450 are spaced apart, and the first hinge axis Ha or the second hinge axis is positioned between the first slider 440 and the second slider 450
  • the first rotator 420 is formed in a spiral shape in one direction centered on the first hinge axis Ha. It is connected to the first slider 440 and the second slider 450 through a spiral structure 423, and the second rotator 430 has a spiral shape in the other direction centered on the second hinge axis Hb. It can be connected to the first slider 440 and the second slider 450 through the second spiral structure 433 formed of .
  • one and the same hinge assembly may perform rotation, detent (eg, position maintenance), and interlocking functions. Accordingly, the number of parts, thickness, weight and/or unit cost of the electronic device may be reduced.
  • the quality of folding or unfolding operations of the hinge assembly and the electronic device may be improved by reducing left-right interlocking deviation and/or abnormal operation due to clearance between components of the electronic device including the hinge assembly. .
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to an exemplary embodiment
  • 2B is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to an exemplary embodiment
  • 2C is a perspective view illustrating an example of an electronic device in a completely unfolded state, according to an exemplary embodiment
  • Figure 2d is a perspective view showing an example of an intermediate state (intermediate status) partially unfolded.
  • FIG 3 is a front view illustrating a state in which a hinge assembly is applied to an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4A is a perspective view of a hinge assembly in an unfolded state according to an exemplary embodiment
  • FIG. 4B is a front view of a hinge assembly in an unfolded state according to an exemplary embodiment.
  • 4C is a rear view of a hinge assembly in an unfolded state according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4D is an exploded perspective view of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4E is a perspective view of a hinge bracket according to an embodiment.
  • 4F is a front view of a hinge bracket according to an embodiment.
  • 4G is a perspective view of a first rotator and a second rotator according to an embodiment.
  • 4H is a rear view of a first rotator and a second rotator according to an embodiment.
  • FIG. 4I is a perspective view of a first slider and a second slider according to an exemplary embodiment.
  • 4J is a front view of a first slider and a second slider according to an embodiment.
  • 4K is a perspective view of an intermediate state of a hinge assembly according to an embodiment.
  • 4L is a perspective view of a hinge assembly in a folded state according to an embodiment.
  • 4M (a), (b), and (c) are front views of the hinge assembly according to an embodiment in an unfolded state, an intermediate state, and a folded state.
  • 5A to 5E illustrate open detents generated in an unfolded state of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • 5F to 5J illustrate a pre-stop generated in an intermediate state of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • 5K to 5O illustrate close detents generated in a folded state of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • 6A is a rear view of a hinge assembly according to an embodiment.
  • 6B is a cross-sectional view taken along line G-G of FIG. 5A.
  • FIG. 7A is a perspective view of a hinge assembly according to an embodiment.
  • FIG. 7B is a front view of a hinge assembly according to an embodiment.
  • FIG. 7C is a perspective view of a second rotator according to an embodiment.
  • FIG. 7D is an exploded perspective view of a second rotator according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7E is a cross-sectional view along line H-H of FIG. 7B.
  • FIG. 7F is a cross-sectional view along the line II of FIG. 7B.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100 according to an embodiment.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, a loss coverage (eg, 164 eB or less) for realizing mMTC, or a U-plane latency (for realizing URLLC).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • a loss coverage eg, 164 eB or less
  • a U-plane latency for realizing URLLC
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to an embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • 2A is a diagram illustrating an unfolded electronic device 200 (eg, an unfolded state of the electronic device 200) according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2B is a diagram illustrating a folded electronic device 200 (eg, a folded state of the electronic device 200) according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2A and 2B respectively, relative to each other, the middle view shows a left view, a front view, a right view and a rear view from left to right, the top view shows a top view, and the bottom view shows a bottom view.
  • 2C is a perspective view illustrating an example of a fully unfolded electronic device 200 (eg, a fully unfolded state of the electronic device 200) according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2D is a perspective view illustrating an example of a partially unfolded electronic device 200 (eg, an intermediate state of the partially unfolded electronic device 200) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 of FIGS. 2A to 2D is an example of the electronic device 101 shown in FIG. 1 , and may be a foldable or bendable electronic device.
  • Figures 2c and 2d below show a spatial coordinate system defined by X-axis, Y-axis, and Z-axis orthogonal to each other.
  • the X axis may represent the width direction of the electronic device
  • the Y axis may represent the length direction of the electronic device
  • the Z axis may represent the height (or thickness) direction of the electronic device.
  • 'first direction' may mean a direction parallel to the Z-axis.
  • an electronic device 200 includes a foldable housing 201 and a flexible or foldable device disposed in a space formed by the foldable housing 201. (eg, the display module 160 of FIG. 1 ).
  • the surface on which the display 250 is disposed may be defined as the front surface of the electronic device 200.
  • a surface opposite to the front surface may be defined as a rear surface of the electronic device 200 .
  • a surface surrounding a space between the front and rear surfaces may be defined as a side surface of the electronic device 200 .
  • the foldable housing 201 includes a first housing structure 210, a second housing structure 220 including a sensor area 222, a first rear cover 215, and a second rear surface.
  • a cover 225 and a hinge structure 230 may be included.
  • the hinge structure 230 may include a hinge cover covering a foldable portion of the foldable housing 201 .
  • the foldable housing 201 of the electronic device 200 is not limited to the shape and combination shown in FIGS. 2A and 2B , and may be implemented by other shapes or combinations and/or combinations of parts.
  • the first housing structure 210 and the first rear cover 215 may be integrally formed as the first housing
  • the second housing structure 220 and the second rear cover 225 may be integrally formed.
  • the first housing and the second housing may together form a housing of the electronic device 200 .
  • the first housing structure 210 is connected to the hinge structure 230 and includes a first surface facing in a first direction and a second surface facing in a second direction opposite to the first direction.
  • the second housing structure 220 is connected to the hinge structure 230 and may include a third surface facing in a third direction and a fourth surface facing in a fourth direction opposite to the third direction.
  • the second housing structure 220 may be rotatable to rotate relative to the first housing structure 210 about the hinge structure 230 .
  • the electronic device 200 may change to a folded state or an unfolded state.
  • the first surface of the electronic device 200 may face the third surface in a fully folded state, and the third direction may be in the fully unfolded state. It may be the same as the first direction.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are disposed on both sides (or opposite sides) around the folding axis A, and are generally symmetrical with respect to the folding axis A.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 determine whether the state of the electronic device 200 is an unfolded state, a folded state, or partially unfolded (or Depending on whether they are in an intermediate state (partially folded), the angle or distance they form may vary.
  • the second housing structure 220 unlike the first housing structure 210, further includes the sensor area 222 where various sensors are disposed, but the other areas have mutually symmetrical shapes. can have
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may form a recess (or accommodation space) accommodating the display 250 together.
  • the recess may have two or more different widths in a direction perpendicular to the folding axis A.
  • the recess is formed at the edge of the first portion 210a parallel to the folding axis A of the first housing structure 210 and the sensor region 222 of the second housing structure 220.
  • the recess may have a first width w1 between the first portion 220a, and the recess may have a sensor area between the second portion 210b of the first housing structure 210 and the second housing structure 220.
  • the second width w2 may be longer than the first width w1.
  • the first part 220a and the second part 220b of the second housing structure 220 may have different distances from the folding axis A.
  • the width of the recess is not limited to the illustrated example.
  • the recess may have a plurality of widths due to the shape of the sensor area 222 or the asymmetrical shapes of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 .
  • the sensor area 222 may be formed to have a predetermined area adjacent to one corner of the second housing structure 220 .
  • the arrangement, shape, and size of the sensor area 222 are not limited to the illustrated example.
  • the sensor area 222 may be provided in another corner of the second housing structure 220 or an arbitrary area between the top corner and the bottom corner.
  • one or more components (components) for performing various functions (eg, functional elements) embedded in the electronic device 200 are provided through the sensor area 222 or in the sensor area 222. It may be exposed on the front surface of the electronic device 200 through an opening.
  • the components may include various types of sensors.
  • the sensor may include, for example, at least one of a front camera, a receiver, and a proximity sensor.
  • the sensor area 222 in the second housing structure 220 may be omitted or may be formed at a location different from that shown in the drawings.
  • At least a portion of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be formed of a metal material or a non-metal material having a rigidity of a size selected to support the display 250 .
  • At least a portion formed of the metal material may provide a ground plane of the electronic device 200, and is electrically connected to a ground line formed on a printed circuit board disposed inside the foldable housing 201. can be connected
  • the first rear cover 215 is disposed on one side of the folding axis A on the rear surface of the electronic device 200 and has, for example, a substantially rectangular periphery. The edge may be surrounded by the first housing structure 210 .
  • the second rear cover 225 may be disposed on the other side of the folding axis A on the rear side of the electronic device 200, and its edge may be wrapped by the second housing structure 220. .
  • the first rear cover 215 and the second rear cover 225 may have substantially symmetrical shapes around the folding axis (A).
  • the first rear cover 215 and the second rear cover 225 do not necessarily have symmetrical shapes, and in another embodiment, the electronic device 200 includes various shapes of the first rear cover 215 and A second rear cover 225 may be included.
  • the first rear cover 215 may be integrally formed with the first housing structure 210
  • the second rear cover 225 may be integrally formed with the second housing structure 220. there is.
  • the first rear cover 215, the second rear cover 225, the first housing structure 210, and the second housing structure 220 are together various parts of the electronic device 200 (eg a printed circuit board, or a battery) may form a housing defining a space in which it may be placed.
  • one or more components may be disposed on or on the rear surface of the electronic device 200 or visually exposed to the outside of the electronic device 200 .
  • at least a part of the sub display may be visually exposed to the outside of the electronic device 200 through the first rear area 216 of the first rear cover 215 .
  • one or more components or sensors may be visually exposed through the second rear area 226 of the second rear cover 225 .
  • the sensor may include a proximity sensor and/or a rear camera.
  • the rear camera exposed to the outside of the electronic device 200 through the second rear area 226 may include one or a plurality of lenses, an image sensor, 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 camera, wide-angle and telephoto lenses) and image sensors may be disposed on one side of the electronic device 200 .
  • the hinge cover may be disposed between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 to cover internal components (eg, the hinge structure 230).
  • the hinge structure 230 is a first housing structure according to a state (an unfolded state, an intermediate state, or a folded state) of the electronic device 200 .
  • 210 and part of the second housing structure 220 may be covered or exposed to the outside.
  • the hinge structure 230 when the electronic device 200 is in an unfolded state (eg, a fully unfolded state), the hinge structure 230 is a first housing structure ( 210) and a part of the second housing structure 220, the hinge structure 230 may not be exposed to the outside of the electronic device 200 (eg, the outside).
  • the hinge structure 230 when the electronic device 200 is in a folded state (eg, fully folded state), the hinge structure 230 is the first housing structure 210 And it may be exposed to the outside at a position between the second housing structure 220 .
  • the hinge structure 230 when the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are folded with a certain angle (intermediate status), the hinge structure 230 is the first housing structure A portion may be exposed to the outside between the structure 210 and the second housing structure 220 . However, in this case, the exposed area may be smaller than the completely folded state.
  • the hinge structure 230 may include a curved surface.
  • the display 250 may be disposed on a space formed by the foldable housing 201 .
  • the display 250 is seated on a recess formed by the foldable housing 201 and can be seen from the outside through the front of the electronic device 200 .
  • the display 250 may constitute (or define) most of the front surface of the electronic device 200 .
  • the front surface of the electronic device 200 may include a portion or surface of the display 250, a portion of the first housing structure 210 adjacent to the display 250, and a portion of the second housing structure 220.
  • the rear surface of the electronic device 200 includes the first rear cover 215, a partial area of the first housing structure 210 adjacent to the first rear cover 215, the second rear cover 225, and the second rear cover. A portion of the second housing structure 220 adjacent to 225 may be included.
  • the display 250 may refer to a display (or display device) in which at least a partial area may be deformed into a flat or curved surface.
  • the display 250 has a folding area 253 and a first area 251 disposed on one side (eg, the left side of the folding area 253 shown in FIG. 2A) based on the folding area 253. ) and a second region 252 disposed on the other side (eg, the right side of the folding region 253 shown in FIG. 2A).
  • the division of regions of the display 250 shown in FIG. 2A is just an example, and the display 250 may be divided into a plurality of (eg, four or more or two) regions according to a structure or function.
  • the area of the display 250 may be divided by the folding area 253 extending in parallel to the folding axis A, but in another embodiment, the display 250 Areas may be divided based on another folding axis (eg, a folding axis parallel to the width direction of the electronic device).
  • the display 250 is combined with or adjacent to a touch panel (not shown) equipped with a touch sensing circuit and a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of an external input such as a touch. can be placed.
  • a touch panel the display 250 may be combined with or placed adjacent to a touch panel that detects a stylus pen of electromagnetic resonance (EMR) type, such as an input tool that provides an external input.
  • EMR electromagnetic resonance
  • the first region 251 and the second region 252 may have generally symmetrical shapes around the folding region 253 .
  • the second area 252 may include a notch cut according to the existence of the sensor area 222, but in other areas, the first area 252 may include a notch. It may have a shape symmetrical to that of region 251 .
  • the first region 251 and the second region 252 may include a portion having a shape symmetrical to each other and a portion having a shape asymmetrical to each other.
  • the edge thickness of the first region 251 and the second region 252 may be formed to be different from that of the folding region 253 .
  • the edge thickness of the various regions is not limited thereto and may be taken from the outer edge thereof.
  • the thickness of the edge of the folding region 253 may be smaller than that of the first region 251 and the second region 252 .
  • the first region 251 and the second region 252 may have an asymmetrical shape when the first region 251 and the second region 252 are viewed in cross section.
  • the edge of the first region 251 may be formed to have a first radius of curvature
  • the edge of the second region 252 may be formed to have a second radius of curvature different from the first radius of curvature.
  • the first region 251 and the second region 252 may have a symmetrical shape when the first region 251 and the second region 252 are viewed in a cross section.
  • first housing structure 210 and the second housing structure 220 according to the state of the electronic device 200 (eg, a folded state, an unfolded state, or an intermediate state) ) and each area of the display 250 will be described.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be arranged to face the same direction while defining an angle of about 180 degrees.
  • the surface of the first area 251 and the surface of the second area 252 of the display 250 form an angle of about 180 degrees to each other therebetween, and may face the same direction (eg, the front direction of the electronic device).
  • the folding region 253 may form the same plane as the first region 251 and the second region 252 (eg, the folding region 253, the first region 251, and the second region 252 are can be coplanar with each other).
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may face each other.
  • the surface of the first area 251 and the surface of the second area 252 of the display 250 are at a narrow angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 (eg, about 0 as an interior angle). between about 10 degrees) and may face each other.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may face each other in at least a portion of the folding area 253 curved to define a curved surface having a predetermined curvature.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are at a certain angle (eg, narrow angle greater than 180 degrees).
  • the surface of the first area 251 and the surface of the second area 252 of the display 250 may form an angle greater than that of the folded state and smaller than that of the unfolded state.
  • At least a portion of the folding region 253 may be formed of a curved surface having a predetermined curvature, and the curvature at this time may be smaller than the curvature in a folded state.
  • FIG. 2C may indicate a fully unfolded state of the electronic device 200
  • FIG. 2D may indicate an intermediate state in which the electronic device 200 is partially unfolded.
  • the electronic device 200 may change to a folded state or an unfolded state.
  • a folding axis direction eg, A axis in FIG. 2A
  • a part of the front surface of the electronic device 200 is interposed therebetween.
  • 'in-folding' which is folded to form an acute angle
  • 'out-folding' for example, where a part of the front surface of the electronic device 200 is folded to form an obtuse angle therebetween.
  • the electronic device 200 may face the first surface of the first housing structure 210 to the third surface of the second housing structure 220 in a folded state in an in-folding manner.
  • the first surface of the first housing structure 210 and the third surface of the second housing structure 220 face the same direction (eg, a direction parallel to the Z axis).
  • the second surface of the first housing structure 210 may face the fourth surface of the second housing structure 220 when the electronic device 200 is folded in an out-folding manner.
  • the electronic device 200 may include a plurality of hinge axes (eg, two hinge axes parallel to each other including axis A in FIG. 2A and another axis parallel to the axis A), which In this case, the electronic device 200 may be folded in a 'multi-folding' method in which the in-folding method and the out-folding method are combined.
  • a plurality of hinge axes eg, two hinge axes parallel to each other including axis A in FIG. 2A and another axis parallel to the axis A
  • the in-folding type may refer to a state in which the display 250 is not exposed to the outside in a fully in-folded state.
  • the out-folding type may refer to a state in which the display 250 is exposed to the outside in a fully out-folded state.
  • 2D shows an intermediate state in which the electronic device 200 is partially unfolded in the process of being in-folded.
  • the electronic device 200 is mainly described in a folded state in an in-folding method, but these descriptions also apply to a state in which the electronic device 200 is folded in an out-folding method. It should be noted that it can be
  • An electronic device may be a device of various types.
  • 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.
  • a portable communication device e.g, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • the terms “comprises” and/or “comprising” or “includes” and/or “including” refer to a stated feature, region, integer specifies the presence of an integer, step, operation, and/or element, but does not preclude the presence or addition of one or more other features, regions, integers, steps, operations, elements, and/or combinations thereof. You will understand more.
  • relative terms such as “lower” or “bottom” and “top” or “top” may be used herein to describe the relationship of one element to another element as illustrated in the figures. Relative terms will be understood to include other orientations of the device in addition to the orientation shown in the figures. For example, if the device in one of the figures is turned over, elements described as being on the “lower” side of other elements will be oriented on the "upper” side of the other elements. Accordingly, the term “lower” may include both directions of “lower” and “upper” depending on the specific orientation of the drawing. Similarly, if a device in one of the figures is inverted, elements described as “below” or “beneath” other elements will face “above” the other elements. Thus, the term “below” or “beneath” can include directions of both up and down.
  • a (eg, first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire, physically contact, forming an interface therebetween), wirelessly, or via a third component. do.
  • a third (intervening) element is not disposed between the components.
  • Embodiments are described herein with reference to cross-sectional views that are schematic diagrams of idealized embodiments. Thus, variations in the shape of the figures may be expected, for example as a result of manufacturing techniques and/or tolerances. Accordingly, the embodiments described herein should not be construed as being limited to the particular shape of the region as illustrated herein, but should include deviations in shape resulting, for example, from manufacturing. For example, regions illustrated or described as flat may have generally rough and/or non-linear characteristics. Also, the illustrated acute angle may be round. Accordingly, the regions illustrated in the figures are schematic in nature and their shapes are not intended to illustrate the precise shape of the regions and are not intended to limit the scope of the claims.
  • module used in an embodiment of this document may include a unit implemented by hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • One embodiment of this document is one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, the program 140) including them.
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to the embodiment disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of objects, and some of the multiple objects may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG 3 is a front view illustrating a state in which a hinge assembly is applied to an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device 300 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIGS. 2A to 2D ) according to an embodiment may be a foldable electronic device. .
  • the electronic device 300 may be folded or unfolded around a pair of hinge axes Ha and Hb.
  • the pair of hinge axes Ha and Hb may be substantially parallel to each other.
  • FIG. 3 is exemplary, and the size, shape, structure, and hinge axis of the electronic device 300 are not limited thereto.
  • the electronic device 300 shown in FIG. 3 includes a first or second hinge axis Ha or Hb in the y-axis direction, which is the long side direction, but the electronic device according to an embodiment has a short side direction.
  • a hinge axis along the x-axis direction may be included.
  • the electronic device 300 includes a housing 310 (eg, the foldable housing 201 of FIGS. 2A to 2D), a display (not shown) (eg, the display module 160 of FIG. 1 or FIG.
  • the display 250 of FIGS. 2A to 2D) and the hinge assembly 400 may be included.
  • the housing 310 may form at least a part of the exterior of the electronic device 300 .
  • the housing 310 includes a first housing 311 (eg, the first housing structure 210 of FIGS. 2A to 2D ) and a second housing 312 (eg, the second housing structure 220 of FIGS. 2A to 2D ). )) and the hinge housing 313.
  • the first housing 311 and the second housing 312 may be connected to each other in a foldable and rotatable manner by the hinge assembly 400 .
  • the first housing 311 and the second housing 312 determine whether the state of the electronic device 300 is a flat stage or unfolding state, a folding state, or an intermediate state. Depending on the angle or distance formed from each other, it may vary.
  • the intermediate state described above may include all states between a (completely) unfolded state and a (completely) folded state.
  • the hinge housing 313 may be disposed between the first housing 311 and the second housing 312 to provide a space in which an internal component (eg, the hinge assembly 400) is disposed.
  • the hinge housing 313 may cover the hinge assembly 400 so that the hinge assembly 400 is not exposed to the outside.
  • the first housing 311 and the second housing 312 may provide a space in which the display 250 is disposed.
  • the display 250 may be a foldable flexible display.
  • the display 250 may include a first area (eg, first area 251 in FIG. 2C ), a second area (eg, second area 252 in FIG. 2C ), and the first area and the second area.
  • a folding region eg, the folding region 253 of FIG. 2C ) may be included.
  • the first housing 311 may be disposed at a position corresponding to the first area 251 of the display 250 to support the first area 251 of the display 250 .
  • the second housing 312 may be disposed at a position corresponding to the second area 252 of the display 250 to support the second area 252 of the display 250 .
  • the hinge assembly 400 may be disposed between the first housing 311 and the second housing 312 to connect the first housing 311 and the second housing 312 .
  • the hinge structure 230 of FIG. 2B may include a plurality of hinge assemblies 400 .
  • the plurality of hinge assemblies 400 may be spaced apart from each other in the direction of the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • two hinge assemblies 400 may be spaced apart from each other along a first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the hinge assembly 400 may implement a folding or unfolding operation of the electronic device 300 .
  • the hinge assembly 400 operates between a folded state in which the first region 251 and the second region 252 face each other and an unfolded state in which the first region 251 and the second region 252 do not face each other. can do.
  • the hinge assembly 400 may generate force (eg, frictional force) to maintain a specific folded state of the electronic device 300 .
  • force eg, frictional force
  • the hinge assembly 400 may generate force to maintain the electronic device 300 in a folded state.
  • the hinge assembly 400 may generate force to maintain the electronic device 300 in an unfolded state.
  • the hinge assembly 400 may generate force to maintain the electronic device 300 in an intermediate state.
  • the hinge assembly 400 may synchronize folding angles of the first housing 311 and the second housing 312 .
  • the hinge assembly 400 performs a folding operation of the first housing 311 and a folding operation of the second housing 312 so that the folding angles of the first housing 311 and the second housing 312 are synchronized. can be linked to each other. That is, the first housing 311 may be foldable or rotatable along with rotation or folding of the second housing 312 .
  • 4A is a perspective view of a hinge assembly in an unfolded state according to an exemplary embodiment
  • 4B is a front view of a hinge assembly in an unfolded state according to an exemplary embodiment
  • 4C is a rear view of a hinge assembly in an unfolded state according to an exemplary embodiment
  • 4D is an exploded perspective view of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • the hinge assembly 400 includes a hinge bracket 410, a first rotator 420 (eg, a first rotation plate), and a second rotator 430 (eg, a first rotation plate). second rotation plate), a first slider 440, a second slider 450, and an elastic member 460.
  • 4E is a perspective view of a hinge bracket according to an embodiment.
  • 4F is a front view of a hinge bracket according to an embodiment.
  • a hinge bracket 410 may be configured to be fixedly connected to a housing (eg, the housing 310 of FIG. 3 ).
  • the hinge assembly 400 may be connected to the housing at a hinge bracket 410 .
  • the hinge bracket 410 may be fixedly connected to a hinge housing (eg, the hinge housing 313 of FIG. 3 ).
  • the hinge bracket 410 may be formed to have a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of the hinge bracket 410 may be formed to substantially correspond to an inner shape of the hinge housing 313 .
  • the hinge bracket 410 may include a rotator connection space 411, a slider connection space 412, a fixed rotation rail structure 413, a fixed sliding rail structure 414, and a bracket fixing hole 415.
  • the rotator connection space 411 may be a space for connecting the first rotator 420 and the second rotator 430 to the hinge bracket 410 .
  • a plurality of rotator connection spaces 411 may be formed.
  • the rotator connection space 411 may include a first rotator connection space 4111 and a second rotator connection space 4112 .
  • the first rotator connection space 4111 is a space to which the first rotator is connected (eg, a space to which the first rotator 420 of FIG. 4D is connected), and the second rotator connection space 4112 is a space to which the second rotator is connected. It may be a space (eg, a space to which the second rotator 430 of FIG. 4D is connected).
  • the first rotator connection space 4111 is formed on the left side of the hinge bracket 410 (eg, the -x direction portion), and the second rotator connection space 4112 is on the right side of the hinge bracket 410. part (eg, +x direction part).
  • each of the first rotator connection space 4111 and the second rotator connection space 4112 may be formed as a pair.
  • Each of the pair of first rotator connection spaces 4111 and the pair of second rotator connection spaces 4112 may be spaced apart in (or along) the length direction (eg, y-axis direction) of the hinge bracket 410.
  • the pair of first rotator connection spaces 4111 and the pair of second rotator connection spaces 4112 are hinge bracket 410 along the length direction (eg, y-axis direction) of hinge bracket 410. It may be spaced apart along the y-direction alternately on one side (eg, the -x direction side) and the other side (eg, the +x direction side) of the .
  • this is exemplary, and the number, shape, and/or location of the first rotator connection space 4111 and the second rotator connection space 4112 are not limited thereto.
  • the slider connection space 412 may be a space for connecting the first slider 440 and the second slider 450 to the hinge bracket 410 .
  • a plurality of slider connection spaces 412 may be formed.
  • the slider connection space 412 may include a first connection space 4121 , a second connection space 4122 , a third connection space 4123 , and a fourth connection space 4124 .
  • first connection space 4121, the second connection space 4122, the third connection space 4123, and the fourth connection space 4124 are in the longitudinal direction of the hinge bracket 410 (eg, the y-axis). direction) of the hinge bracket 410 on one side (eg, -x direction side) and the other side (eg, +x direction side) may be alternately spaced apart. For example, based on FIG.
  • connection space 4121 in a direction from the upper side (eg, +y direction side) to the lower side (eg, -y direction side) of the hinge bracket 410, the first connection space 4121,
  • the connection space 4122, the third connection space 4123, and the fourth connection space 4124 are alternately on the left side (eg, the -x direction side) and the right side (eg, the +x direction side) of the hinge bracket 410. may be spaced apart.
  • this is an example, and the number, shape and/or location of the slider connection space 412 is not limited thereto.
  • a fixed rotation rail structure 413 to be rotatably connected to the first rotator 420 and the second rotator 430 may be formed on the hinge bracket 410 .
  • the fixed rotation rail structure 413 may be interlocked with the first rotation rail structure 422 of the first rotator 420 and the second rotation rail structure 432 of the second rotator 430 to be described later.
  • the fixed rotation rail structure 413 may include an arc shape, and a center of the arc shape of the fixed rotation rail structure 413 may be defined as a first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the fixed rotation rail structure 413 may include an arc shape centered on the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the fixed rotation rail structure 413 protrudes in the direction of the first or second hinge axis (Ha or Hb) from the surfaces facing each other (eg, +y and -y direction surfaces) of each rotator connection space 411 can be formed
  • the fixed rotation rail structure 413 may include a first fixed rotation rail portion 4131 and a second fixed rotation rail portion 4132 .
  • the first fixed rotation rail part 4131 has an arc shape centered on the first hinge axis Ha, so that surfaces of each first rotator connection space 4111 facing each other (eg, +y and -y directions) surface) may be formed to protrude in the direction of the first hinge axis Ha.
  • the second fixed rotation rail unit 4132 has an arc shape centered on the second hinge axis Hb, so that surfaces of the second rotator connection spaces 4112 facing each other (eg, +y and -y directions) surface) may protrude in the direction of the second hinge axis Hb.
  • this is exemplary, and the number, shape, and/or position of the fixed rotation rail structure 413 is not limited thereto.
  • a fixed sliding rail structure 414 to be slidably connected to the first slider 440 and the second slider 450 may be formed on the hinge bracket 410 .
  • the fixed sliding rail structure 414 may be interlocked with the first sliding rail structure 442 of the first slider 440 and the second sliding rail structure 452 of the second slider 450 to be described later.
  • the fixed sliding rail structure 414 may be formed in a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the fixed sliding rail structure 414 has a longitudinal direction (eg, y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb, so that the first or second hinge axis (from the slider connection space 412) Ha or Hb) may be formed by protruding by a specified width in a direction perpendicular to (eg, -x direction or +x direction).
  • the fixed sliding rail structure 414 includes a first fixed sliding rail part 4141, a second fixed sliding rail part 4142, a third fixed sliding rail part 4143, and a fourth fixed sliding rail part 4144. ), a fifth fixed sliding rail part 4145 and a sixth fixed sliding rail part 4146 may be included.
  • the first fixed sliding rail part 4141 may protrude by a designated width in the -x direction in at least a portion of the first connection space 4121 in the y-axis direction.
  • the second fixed sliding rail part 4142 and the third fixed sliding rail part 4143 may protrude by a designated width in the +x direction in at least a portion of the second connection space 4122 in the y-axis direction.
  • the second fixed sliding rail part 4142 and the third fixed sliding rail part 4143 may be formed apart from each other in the y-axis direction or integrally formed.
  • the fourth fixed sliding rail part 4144 and the fifth fixed sliding rail part 4145 may protrude by a designated width in the -x direction in at least a portion of the third connection space 4123 in the y-axis direction.
  • the fourth fixed sliding rail part 4144 and the fifth fixed sliding rail part 4145 may be formed to be spaced apart from each other in the y-axis direction or integrally formed.
  • the sixth fixed sliding rail part 4146 may protrude by a designated width in the +x direction in at least a portion of the fourth connection space 4124 in the y-axis direction.
  • this is an example, and the number, shape and/or position of the fixed sliding rail structure 414 is not limited thereto.
  • a bracket fixing hole 415 for fixing the hinge bracket 410 to the hinge housing may be formed (or defined) in the hinge bracket 410.
  • fastening members eg, screws, bolts, pins, and/or mating structures
  • a plurality of bracket fixing holes 415 may be formed.
  • bracket fixing holes 415 may be formed at each corner of the hinge bracket 410 .
  • 4G is a perspective view of a first rotator and a second rotator according to an embodiment.
  • 4H is a rear view of a first rotator and a second rotator according to an embodiment.
  • the first rotator 420 may be rotatably connected to the hinge bracket 410 about the first hinge axis Ha
  • the second rotator 430 may be rotatably connected about the second hinge axis Hb with respect to the hinge bracket 410
  • the first rotator 420 and the second rotator 430 may be formed in substantially symmetrical shapes with respect to an axis (eg, a y-axis) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the first rotator 420 may include a first rotator body 421 , a first rotational rail structure 422 and a first spiral structure 423 .
  • the first rotator body 421 may form the exterior of the first rotator 420 .
  • the first rotator body 421 may include a first rotator main body 4210 , a first protrusion body 4211 , and a second protrusion body 4212 .
  • the first rotator main body 4210 may be substantially formed in a plate shape.
  • the first rotator main body 4210 may be formed to have a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first hinge axis Ha.
  • the first rotator main body 4210 may be configured to be fixedly connected to the first housing (eg, the first housing 311 of FIG. 3 ).
  • the first rotator main body 4210 may be disposed parallel to the front surface of the first housing 311 (eg, a surface in the +z direction based on the state of FIG. 3 ).
  • At least one first housing fixing hole 42101 for fixing the first rotator 420 to the first housing 311 may be formed in the first rotator main body 4210 .
  • the first housing fixing hole 42101 may be formed to pass through the first rotator main body 4210 in the z-axis direction.
  • a fastening member eg, a screw, bolt, pin, and/or a mating structure
  • FIG. 4G it is illustrated that four first housing fixing holes 42101 are formed, but this is exemplary and the number, shape, and/or location of the first housing fixing holes 42101 are not limited thereto.
  • first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 may each extend from one side (eg, the +x direction side) of the first rotator main body 4210.
  • the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 may extend in the same direction (eg, +x direction).
  • the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 may be formed to be spaced apart from each other along a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) of the first rotator main body 4210 .
  • the first protruding body 4211 is formed extending in the +x direction from an upper end (eg, +y direction end) of one side (eg, +x direction side) of the first rotator main body 4210,
  • the two protruding bodies 4212 may be formed to extend in the +x direction from a lower end (eg, an end in the -y direction) of one side (eg, +x direction side) of the first rotator main body 4210 .
  • the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 may be integrally formed with the first rotator main body 4210 .
  • the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 may define a recess of the first rotator 420 together with the first rotator main body 4210 .
  • At least a portion of the cross section of the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 may include an arc shape centered on the first hinge axis Ha.
  • the upper surfaces (eg, surfaces in the +z direction) of the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 are formed substantially flat (eg, coplanar with each other), and the lower surfaces (eg, surfaces in the +z direction) are formed.
  • plane in the -z direction may include an arc shape centered on the first hinge axis Ha.
  • the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 may be respectively inserted into a pair of first rotator connection spaces 4111 formed in the hinge bracket 410 .
  • the above-described shape of the first rotator 420 is exemplary, and the shape of the first rotator 420 is not limited thereto.
  • the middle of the first rotator main body 4210 is separated so that the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 are not connected to each other. may be
  • the first rotation rail structure 422 may be formed on both side surfaces (eg, surfaces in the +y and -y directions) of each of the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 .
  • the first rotation rail structure 422 may be formed by being recessed into both side surfaces (eg, +y and -y direction surfaces) of each of the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212.
  • the first rotational rail structure 422 may have an arc shape centered on the first hinge axis Ha.
  • the first rotational rail structure 422 may interlock with the fixed rotational rail structure 413 formed on the hinge bracket 410 .
  • the first fixed rotation rail part 4131 formed on the hinge bracket 410 may be inserted into the first rotation rail structure 422 .
  • the arc shape of the first rotation rail structure 422 may substantially correspond to the arc shape of the first fixed rotation rail unit 4131 .
  • a width of the first rotation rail structure 422 may substantially correspond to a width of the first fixed rotation rail unit 4131 .
  • the first rotational rail structure 422 may rotate around the first hinge axis Ha in a designated angular range along the first fixed rotational rail part 4131 .
  • the first rotator 420 can be rotated with respect to the hinge bracket 410 within a designated angular range around the first hinge axis Ha.
  • the first fixed rotation rail unit 4131 may be formed by being recessed and the first rotation rail structure 422 may be formed by protruding.
  • the first spiral structure 423 may be formed on a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of each of the first protruding body 4211 and the second protruding body 4212 .
  • the first spiral structure 423 may be formed in a spiral shape in one direction centered on the first hinge axis Ha.
  • the first spiral structure 423 may be formed in a counterclockwise spiral shape from a lower side (eg, -y direction side) to an upper side (eg, +y direction side). there is.
  • the first rotator 420 may be connected to the first slider 440 and the second slider 450 through the first spiral structure 423 .
  • the first spiral structure 423 may be interlocked with the first spiral protrusion 443 of the first slider 440 and the second spiral protrusion 453 of the second slider 450 to be described later.
  • the first spiral structure 423 may include a first spiral groove 4231 and a second spiral groove 4232 .
  • the first spiral groove 4231 may be formed by being recessed into a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of the first protruding body 4211 .
  • the second spiral groove 4232 may be formed by being recessed into a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of the second protruding body 4212 .
  • the specific shapes of the first spiral groove 4231 and the second spiral groove 4232 will be described later.
  • the second rotator 430 may include a second rotator body 431 , a second rotation rail structure 432 and a second spiral structure 433 .
  • the second rotator body 431 may form the outer appearance of the second rotator 430 .
  • the second rotator body 431 may include a second rotator main body 4310 , a third protrusion body 4311 , and a fourth protrusion body 4312 .
  • the second rotator main body 4310 may be substantially formed in a plate shape.
  • the second rotator main body 4310 may be formed to have a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the second hinge axis Hb.
  • the second rotator main body 4310 may be configured to be fixedly connected to the second housing (eg, the second housing 312 of FIG. 3 ).
  • the second rotator main body 4310 may be disposed parallel to the front surface of the second housing 312 (eg, a surface in the +z direction relative to the state of FIG. 3 ).
  • At least one second housing fixing hole 43101 for fixing the second rotator 430 to the second housing 312 may be formed in the second rotator main body 4310 .
  • the second housing fixing hole 43101 may be formed to pass through the second rotator main body 4310 in the z-axis direction.
  • a fastening member eg, a screw, bolt, pin, and/or a mating structure
  • FIG. 4G four second housing fixing holes 43101 are illustrated, but this is exemplary, and the number, shape, and/or position of the second housing fixing holes 43101 are not limited thereto.
  • the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 may be formed to extend from one side (eg, the -x direction side) of the second rotator main body 4310 .
  • the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 may extend in the same direction (eg, -x direction).
  • the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 may be formed to be spaced apart from each other along a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) of the second rotator main body 4310 .
  • the third protruding body 4311 is formed to extend in the -x direction from an upper end (eg, +y direction end) of one side (eg, -x direction side) of the second rotator main body 4310,
  • the four protruding bodies 4312 may extend in the -x direction from the lower end (eg, the -y direction end) of one side (eg, -x direction side) of the second rotator main body 4310 .
  • the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 may be integrally formed with the second rotator main body 4310 .
  • the cross section of the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 may include an arc shape centered on the second hinge axis Hb.
  • the upper surfaces (eg, surfaces in the +z direction) of the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 are substantially flat, and the lower surfaces (eg, surfaces in the -z direction) may include an arc shape centered on the second hinge axis Hb.
  • the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 may be respectively inserted into a pair of second rotator connection spaces 4112 formed in the hinge bracket 410 .
  • the above-described shape of the second rotator 430 is exemplary, and the shape of the second rotator 430 is not limited thereto.
  • the second rotator 430 may be formed as a separate structure in which the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 are not connected to each other by separating the middle of the second rotator main body 4310. may be
  • the second rotation rail structure 432 may be formed on both side surfaces (eg, surfaces in +y and -y directions) of each of the third and fourth protrusion bodies 4311 and 4312 .
  • the second rotational rail structure 432 may be formed by being recessed into opposite side surfaces (eg, surfaces in +y and -y directions) of each of the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312. .
  • the second rotational rail structure 432 may have an arc shape centered on the second hinge axis Hb.
  • the second rotational rail structure 432 may interlock with the fixed rotational rail structure 413 formed on the hinge bracket 410 .
  • the second fixed rotation rail portion 4132 formed on the hinge bracket 410 may be inserted into the second rotation rail structure 432 .
  • An arc shape of the second rotation rail structure 432 may substantially correspond to an arc shape of the second fixed rotation rail unit 4132 .
  • a width of the second rotational rail structure 432 may substantially correspond to a width of the second fixed rotational rail unit 4132 .
  • the second rotational rail structure 432 may rotate around the second hinge axis Hb in a designated angular range along the second fixed rotational rail part 4132 .
  • the second rotator 430 can be rotated with respect to the hinge bracket 410 in a designated angular range around the second hinge axis Hb.
  • this is exemplary, and the second fixed rotational rail unit 4132 may be formed by being recessed, and the second rotational rail structure 432 may be formed by protruding.
  • the second spiral structure 433 may be formed on lower surfaces (eg, surfaces in the -z direction) of each of the third protruding body 4311 and the fourth protruding body 4312 .
  • the second spiral structure 433 may be formed in a spiral shape in another direction centered on the second hinge axis Hb.
  • the second spiral structure 433 of the second rotator 430 may be formed in a spiral shape opposite to the first spiral structure 423 of the first rotator 420 .
  • the second spiral structure 433 may be formed in a clockwise spiral shape from a lower side (eg, -y direction side) to an upper side (eg, +y direction side). .
  • the second rotator 430 may be connected to the first slider 440 and the second slider 450 through the second spiral structure 433 .
  • the second spiral structure 433 may be interlocked with the third spiral protrusion 444 of the first slider 440 and the fourth spiral protrusion 454 of the second slider 450, which will be described later.
  • the second spiral structure 433 may include a third spiral groove 4331 and a fourth spiral groove 4332 .
  • the third spiral groove 4331 may be formed by being recessed into a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of the third protruding body 4311 .
  • the fourth spiral groove 4332 may be formed by being recessed into a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of the fourth protruding body 4312 .
  • the specific shapes of the third spiral groove 4331 and the fourth spiral groove 4332 will be described later.
  • 4I is a perspective view of a first slider and a second slider according to an exemplary embodiment.
  • 4J is a front view of a first slider and a second slider according to an embodiment.
  • the first slider 440 and the second slider 450 may be slidably connected to the hinge bracket 410 .
  • the first slider 440 and the second slider 450 slide with respect to the hinge bracket 410 in a direction parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb (eg, the y-axis direction) can possibly be connected.
  • the first slider 440 and the second slider 450 may be spaced apart from each other in a direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the first slider 440 includes a first slider body 441, a first sliding rail structure 442, a first spiral protrusion 443, a third spiral protrusion 444 and a first connecting protrusion ( 445) may be included.
  • the first slider body 441 may form the exterior of the first slider 440 .
  • the first slider body 441 may include a first slider main body 4410 , a first side body 4411 , and a second side body 4412 .
  • the first slider main body 4410 may be substantially formed in a plate shape.
  • the first slider main body 4410 may be formed to have a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of the first slider main body 4410 may be formed to substantially correspond to an inner shape of the hinge housing 313 .
  • the first side body 4411 may be formed to extend from one side (eg, the -x direction side) of the first slider main body 4410 .
  • the second side body 4412 may be formed to extend from the other side (eg, +x direction side) of the first slider main body 4410 .
  • the first side body 4411 and the second side body 4412 may be formed to have a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the length of the first side body 4411 (eg, the length in the y-axis direction) is longer than the length (eg, the length in the y-axis direction) of the first slider main body 4410, and the second side body (eg, the length in the y-axis direction) 4412) may have a length (eg, the length in the y-axis direction) shorter than the length (eg, the length in the y-axis direction) of the first slider main body 4410.
  • the lower end (eg, the end in the -y direction) of the first side body 4411 is relatively lower (eg, the end in the -y direction) than the lower end (eg, the end in the -y direction) of the first slider main body 4410.
  • Example: -y direction side and the lower end (eg, -y direction end) of the second side body 4412 is lower than the lower end (eg, -y direction end) of the first slider main body 4410 It may be located on a relatively higher side (eg, on the +y direction side).
  • the shape of the above-described first slider body 441 is exemplary, and the shape of the first slider body 441 is not limited thereto.
  • the first sliding rail structure 442 is interlocked with the fixed sliding rail structure 414 of the hinge bracket 410 to slidably connect the first slider 440 to the hinge bracket 410.
  • the first sliding rail structure 442 may include a first sliding part 4421 , a second sliding part 4422 , and a third sliding part 4423 .
  • the first sliding part 4421 may be formed on the top side (eg, +y direction end side) of the first side body 4411 .
  • the first sliding part 4421 may protrude by a designated width in the +x direction at a position spaced apart from the front surface (eg, +z direction surface) of the first side body 4411 by a designated height.
  • the second sliding part 4422 may be formed at a lower end (eg, an end in the -y direction) of the second side body 4412 .
  • the second sliding part 4422 may protrude by a designated width in the -x direction at a position spaced apart by a designated height from the front surface (eg, +z direction surface) of the second side body 4412 .
  • the third sliding part 4423 may be formed at a lower end (eg, an end in the -y direction) of the first side body 4411 .
  • the third sliding part 4423 may be formed to protrude by a designated width in the +x direction at a position spaced apart from the front surface (eg, +z direction surface) of the first side body 4411 by a designated height.
  • the first sliding part 4421, the second sliding part 4422, and the third sliding part 4421 are formed in a direction from the upper side (eg, the +y direction side) to the lower side (eg, the -y direction side) of the first slider body 441.
  • the sliding part 4423 may be alternately disposed on the left side (eg, the -x direction side) and the right side (eg, the +x direction side).
  • this is an example, and the number, shape and/or position of the first sliding rail structure 442 is not limited thereto.
  • the first sliding part 4421, the second sliding part 4422, and the third sliding part 4423 are the first fixed sliding rail part 4141 of the hinge bracket 410 and the second fixed sliding rail. It may interlock with the part 4142 and the fourth fixed sliding rail part 4144, respectively.
  • the first sliding part 4421, the second sliding part 4422 and the third sliding part 4423 are the first fixed sliding rail part 4141, the second fixed sliding rail part 4142 and the fourth fixed sliding rail part, respectively.
  • the first slider 440 extends over the upper side of the portion 4144 (eg, the +z direction side) to the slider connection space 412 in the lower direction (eg, the -z direction) of the hinge bracket 410.
  • the first sliding part 4421, the second sliding part 4422 and the third sliding part 4423 are the first fixed sliding rail part 4141, the second fixed sliding rail part 4142 and the fourth fixed sliding rail part, respectively. It may be slidable along the portion 4144 in a first or second hinge axis (Ha or Hb) direction (eg, a y-axis direction). According to this structure, the first slider 440 may be slidable with respect to the hinge bracket 410 in the first or second hinge axis Ha or Hb direction (eg, the y-axis direction).
  • the first spiral protrusion 443 may be formed by protruding from the first side body 4411 in a spiral shape.
  • the first spiral protrusion 443 may be positioned between the first sliding part 4421 and the third sliding part 4423 in the first side body 4411 .
  • the first spiral protrusion 443 may interlock with the first spiral groove 4231 of the first rotator 420 .
  • the first spiral protrusion 443 may be inserted into the first spiral groove 4231 and slide along the spiral shape of the first spiral groove 4231 .
  • the first spiral protrusion 443 may be formed in a direction corresponding to the spiral direction of the first spiral groove 4231 .
  • the first spiral protrusion 443 may be formed in a counterclockwise spiral shape when moving from the lower side (eg, the -y direction side) to the upper side (eg, the +y direction side). there is.
  • the third spiral protrusion 444 may be formed by protruding in a spiral shape from the second side body 4412 .
  • the third spiral protrusion 444 may be located on the upper end side (eg, +y direction end side) of the second side body 4412 .
  • the third spiral protrusion 444 may interlock with the third spiral groove 4331 of the second rotator 430 .
  • the third spiral protrusion 444 may be inserted into the third spiral groove 4331 and slide along the spiral shape of the third spiral groove 4331 .
  • the third spiral protrusion 444 may be formed in a direction corresponding to the spiral direction of the third spiral groove 4331 .
  • the third spiral protrusion 444 may be formed in a clockwise spiral shape when going from a lower side (eg, a -y direction side) to an upper side (eg, a +y direction side). .
  • the first connection protrusion 445 may be a configuration for connecting the elastic member 460.
  • the first connecting protrusions 445 may be formed as a pair.
  • the pair of first connection protrusions 445 protrude downward (eg, in the -y direction) from the lower ends (eg, ends in the -y direction) of the first side body 4411 and the second side body 4412, respectively. can be formed However, this is an example, and the number, shape and/or location of the first connection protrusion 445 is not limited thereto.
  • the second slider 450 includes a second slider body 451, a second sliding rail structure 452, a second spiral protrusion 453, a fourth spiral protrusion 454, and a second connecting protrusion ( 455) may be included.
  • the second slider body 451 may form the exterior of the second slider 450 .
  • the second slider body 451 may include a second slider main body 4510 , a third side body 4511 , and a fourth side body 4512 .
  • the second slider main body 4510 may be substantially formed in a plate shape.
  • the second slider main body 4510 may be formed to have a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • a lower surface (eg, a surface in the -z direction) of the second slider main body 4510 may be formed to substantially correspond to an inner shape of the hinge housing 313 .
  • the third side body 4511 may be formed to extend from one side (eg, +x direction side) of the second slider main body 4510 .
  • the fourth side body 4512 may be formed to extend from the other side (eg, the -x direction side) of the second slider main body 4510 .
  • the third side body 4511 and the fourth side body 4512 may be formed to have a longitudinal direction (eg, a y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • the length (eg, length in the y-axis direction) of the third side body 4511 is longer than the length (eg, length in the y-axis direction) of the second slider main body 4510, and the fourth side body (eg, length in the y-axis direction) 4512) may have a length (eg, the length in the y-axis direction) shorter than the length (eg, the length in the y-axis direction) of the second slider main body 4510.
  • the upper end (eg, +y direction end) of the third side body 4511 is relatively higher (eg, +y direction end) than the upper end (eg, +y direction end) of the second slider main body 4510.
  • the upper end (eg, +y direction end) of the fourth side body 4512 is higher than the upper end (eg, +y direction end) of the second slider main body 4510. It may be located on a relatively lower side (eg, on the -y direction side).
  • the above-described shape of the second slider body 451 is exemplary, and the shape of the second slider body 451 is not limited thereto.
  • the second sliding rail structure 452 is interlocked with the fixed sliding rail structure 414 of the hinge bracket 410 to slidably connect the second slider 450 to the hinge bracket 410.
  • the second sliding rail structure 452 may include a fourth sliding part 4521 , a fifth sliding part 4522 , and a sixth sliding part 4523 .
  • the fourth sliding part 4521 may be formed on a lower end side (eg, an end side in the -y direction) of the third side body 4511 .
  • the fourth sliding part 4521 may protrude by a designated width in the -x direction at a position spaced apart from the front surface (eg, +z direction surface) of the third side body 4511 by a designated height.
  • the fifth sliding part 4522 may be formed at an upper end (eg, an end in the +y direction) of the fourth side body 4512 .
  • the fifth sliding part 4522 may protrude by a designated width in the +x direction at a position spaced apart from the front surface (eg, +z direction surface) of the fourth side body 4512 by a designated height.
  • the sixth sliding part 4523 may be formed at an upper end (eg, an end in the +y direction) of the third side body 4511 .
  • the sixth sliding part 4523 may protrude by a designated width in the -x direction at a position spaced apart from the front surface (eg, +z direction surface) of the third side body 4511 by a designated height.
  • the fourth sliding part 4521, the fifth sliding part 4522 and the sixth sliding part 4521, the fifth sliding part 4522, and the sixth sliding part 4521 extend from the lower side (eg, the -y direction side) to the upper side (eg, the +y direction side) of the second slider body 451.
  • the sliding part 4523 may be alternately disposed on the right side (eg, +x direction side) and the left side (eg, -x direction side). However, this is exemplary, and the number, shape, and/or position of the second sliding rail structure 452 is not limited thereto.
  • the fourth sliding part 4521, the fifth sliding part 4522, and the sixth sliding part 4523 are the sixth fixed sliding rail part 4146 of the hinge bracket 410 and the fifth fixed sliding rail. It may interlock with the part 4145 and the third fixed sliding rail part 4143, respectively.
  • the fourth sliding part 4521, the fifth sliding part 4522, and the sixth sliding part 4523 are the sixth fixed sliding rail part 4146, the fifth fixed sliding rail part 4145, and the third fixed sliding rail part, respectively.
  • the second slider 450 extends over the upper side of the part 4143 (eg, the +z direction side) to the slider connection space 412 in the lower direction (eg, the -z direction) of the hinge bracket 410.
  • the fourth sliding part 4521, the fifth sliding part 4522, and the sixth sliding part 4523 are the sixth fixed sliding rail part 4146, the fifth fixed sliding rail part 4145, and the third fixed sliding rail part, respectively. It may be slidable along the portion 4143 in the first or second hinge axis Ha or Hb direction (eg, the y-axis direction). According to this structure, the second slider 450 may be slidable with respect to the hinge bracket 410 in the first or second hinge axis Ha or Hb direction (eg, the y-axis direction).
  • the second spiral protrusion 453 may be formed by protruding in a spiral shape from the fourth side body 4512 .
  • the second spiral protrusion 453 may be located at a lower end side (eg, an end side in the -y direction) of the fourth side body 4512 .
  • the second spiral protrusion 453 may interlock with the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 .
  • the second spiral protrusion 453 may be inserted into the second spiral groove 4232 and slide along the spiral shape of the second spiral groove 4232 .
  • the second spiral protrusion 453 may be formed in a direction corresponding to the spiral direction of the second spiral groove 4232 .
  • the second spiral protrusion 453 may be formed in a counterclockwise spiral shape when going from a lower side (eg, a -y direction side) to an upper side (eg, a +y direction side). there is.
  • the fourth spiral protrusion 454 may be formed by protruding in a spiral shape from the third side body 4511 .
  • the fourth spiral protrusion 454 may be positioned between the fourth sliding part 4521 and the sixth sliding part 4523 in the third side body 4511 .
  • the fourth spiral protrusion 454 may interlock with the fourth spiral groove 4332 of the second rotator 430 .
  • the fourth spiral protrusion 454 may be inserted into the fourth spiral groove 4332 and slide along the spiral shape of the fourth spiral groove 4332 .
  • the fourth spiral protrusion 454 may be formed in a direction corresponding to the spiral direction of the fourth spiral groove 4332 .
  • the fourth spiral protrusion 454 may be formed in a clockwise spiral shape when going from a lower side (eg, a -y direction side) to an upper side (eg, a +y direction side). .
  • the second connection protrusion 455 may be a configuration for connecting the elastic member 460.
  • the second connecting protrusions 455 may be formed as a pair.
  • the pair of second connection protrusions 455 protrude upward (eg, in the +y direction) from the upper ends (eg, ends in the +y direction) of the third side body 4511 and the fourth side body 4512, respectively. can be formed However, this is exemplary, and the number, shape and/or position of the second connection protrusion 455 is not limited thereto.
  • the elastic member 460 may be positioned between the first slider 440 and the second slider 450 .
  • the first side body 4411 and the third side body 4511 face each other, and the second side body 4412 and the fourth side body 4512 face each other. They may be spaced apart so as to face each other.
  • the pair of elastic members 460 may be positioned between the first side body 4411 and the third side body 4511 and between the second side body 4412 and the fourth side body 4512, respectively. .
  • the elastic member 460 is between the first slider 440 and the second slider 450 in a direction (eg, the y-axis direction) parallel to the first or second hinge axis Ha or Hb.
  • elasticity can be provided.
  • the elastic member 460 may provide elastic force in a direction in which the first slider 440 and the second slider 450 move away from each other.
  • the elastic members 460 may be provided as a pair. Each of the pair of elastic members 460 has one side (eg, -y direction side) connected to the first connecting protrusion 445 of the first slider 440 and the other side (eg, +y direction side) connected to the second slider. It may be connected to the second connection protrusion 455 of 450.
  • 4K is a perspective view of an intermediate state of a hinge assembly according to an embodiment.
  • 4L is a perspective view of a hinge assembly in a folded state according to an embodiment.
  • 4M (a) to 4M (c) are front views of a hinge assembly according to an embodiment in an unfolded state, an intermediate state, and a folded state.
  • the first rotator 420 and the second rotator 430 rotate along the first hinge axis Ha and the second rotator 430. As each rotates about two hinge axes Hb, it may have an unfolded state (eg, FIG. 4a), an intermediate state (eg, FIG. 4k), and a folded state (eg, FIG. 4l).
  • the first rotator 420 is interlocked with the first slider 440 through the first spiral groove 4231 and the first spiral protrusion 443, and the second spiral groove 4232 and the second spiral It may interlock with the second slider 450 through the protrusion 453 .
  • the first rotator 420 is rotated about the first hinge axis Ha, the first slider 440 slides along the spiral shape of the first spiral groove 4231 as the first spiral protrusion 443 slides.
  • the second slider 450 adjusts to the spiral rotation angle of the second spiral groove 4232. It may linearly move with respect to the hinge bracket 410 in the first hinge axis Ha direction (eg, the y-axis direction) by a pitch in the corresponding axial direction (eg, the y-axis direction).
  • the second rotator 430 is interlocked with the first slider 440 through the third spiral groove 4331 and the third spiral protrusion 444, and the fourth spiral groove 4332 and the fourth spiral It may interlock with the second slider 450 through the protrusion 454 .
  • the third spiral protrusion 444 slides along the spiral shape of the third spiral groove 4331, so that the first slider 440 to the hinge bracket 410 in the second hinge axis Hb direction (eg, y-axis direction) by an axial direction (eg, y-axis direction) pitch corresponding to the helical rotation angle of the third spiral groove 4331
  • the second slider 450 adjusts to the spiral rotation angle of the fourth spiral groove 4332. It may linearly move with respect to the hinge bracket 410 in the second hinge axis Hb direction (eg, the y-axis direction) by a pitch in the corresponding axial direction (eg, the y-axis direction).
  • the first slider 440 and the second 2 may linearly move by a specified length (L) in the +y direction.
  • the rotational operation of the first rotator 420 and the rotational operation of the second rotator 430 are performed through the linear movement of the first slider 440 and the second slider 450.
  • the rotational motion of any one of the first rotator 420 and the second rotator 430 is the first rotator 420 through the linear movement of the first slider 440 and the second slider 450 And it may be interlocked with the rotational motion of the other one of the second rotator 430 .
  • the first rotator Rotation angles of the rotator 420 and the second rotator 430 may be synchronized.
  • the elastic member 460 disposed between the first slider 440 and the second slider 450 moves the first slider 440 and the second slider 450
  • the elastic member 460 disposed between the first slider 440 and the second slider 450 is effectively connected to the first slider 440 and the second slider 450, so that these sliders can move the one or more rotators. Rotation allows them to move together relative to each other.
  • FIG. 5A to 5E illustrate open detents generated in an unfolded state of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5A shows a state in which the first rotator 420 is interlocked with the first spiral structure 423 when the first rotator 420 is viewed from the front in FIG. 4M (a).
  • FIG. 5B is an enlarged view of S1 of FIG. 5A
  • FIG. 5C is an enlarged view of S2 of FIG. 5A
  • FIG. 5D is a schematic diagram showing a cross section taken along line A-A of FIG. 5A
  • FIG. 5E is a schematic diagram showing a cross section taken along line B-B in FIG. 5A.
  • FIG. 5F to 5J illustrate a pre-stop generated in an intermediate state of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5F shows a state in which the first rotator 420 is interlocked with the first spiral structure 423 when the first rotator 420 is viewed from the front in FIG. 4M (b).
  • FIG. 5g is an enlarged view of S3 in FIG. 5f
  • FIG. 5h is an enlarged view of S4 in FIG. 5f
  • FIG. 5i is a schematic diagram showing a cross section along line C-C in FIG. 5f
  • FIG. is a schematic diagram showing a cross section along line D-D in FIG. 5F.
  • FIG. 5K to 5O illustrate close detents generated in a folded state of a hinge assembly according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5K shows a state in which the first rotator 420 is interlocked with the first spiral structure 423 when the first rotator 420 is viewed from the front in (c) of FIG.
  • FIG. 5L is an enlarged view of S5 of FIG. 5K
  • FIG. 5M is an enlarged view of S6 of FIG. 5K
  • FIG. 5N is a schematic diagram showing a cross section taken along line E-E of FIG. 5K
  • FIG. 5O is a schematic diagram showing a cross section along line F-F in FIG. 5K.
  • the elastic member 460 positioned between the first slider 440 and the second slider 450 is the first slider 440 and the second slider 450 may provide an elastic force (Fs) in a direction in which are separated from each other (eg, spaced apart).
  • Fs elastic force
  • the first slider 440 may be pushed in the right direction (eg, +y direction) by the elastic force Fs of the elastic member 460
  • the second slider 450 may It may be pushed in the left direction (eg, -y direction) by the elastic force Fs of the elastic member 460 .
  • the first spiral projection 443 of the first slider 440 is in contact with the right side of the first spiral groove 4231 of the rotator 420 (eg, the side in the +y direction), and the third spiral protrusion 444 of the second rotator 430 It may contact the right side (eg, +y direction side) of the 3 spiral groove 4331 (see FIGS. 5A, 5F, and 5K).
  • the second spiral projection 453 of the second slider 450 It contacts the left surface (eg, the surface in the -y direction) of the second spiral groove 4232 of the first rotator 420, and the fourth spiral projection 454 of the second slider 450 is the second rotator 430 ) may come into contact with the left side (eg, the side in the -y direction) of the fourth spiral groove 4332.
  • the first, second, third and fourth spiral projections 443, 444, 453 and 454 are formed by the elastic force Fs of the elastic member 460.
  • first, second, third, and fourth spiral grooves 4231, 4232, 4331, and 4332 Since contact with one side of the first, second, third, and fourth spiral grooves 4231, 4232, 4331, and 4332 can be maintained in the space within the fourth spiral grooves 4231, 4232, 4331, and 4332, , the first, second, third, and fourth spiral protrusions 443, 444, 453, and 454 and the first, second, third, and fourth spiral grooves ( 4231, 4232, 4331, and 4332) abnormal operation due to the gap occurring between them can be reduced.
  • the first slider 440 is pushed to the right (eg, in the +y direction) by the elastic force Fs provided by the elastic member 460, and the second The slider 450 may be pushed to the left (eg, -y direction). Accordingly, the first spiral protrusion 443 of the first slider 440 may contact the first surface 42310 of the first spiral groove 4231 of the first rotator 420, and the second slider 450 The second spiral protrusion 453 of ) may contact the second surface 42320 of the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 .
  • the first surface 42310 and the second surface 42320 may be surfaces facing each other.
  • the first surface 42310 is the right side (eg, +y direction) of the first spiral groove 4231
  • the second surface 42320 is the left side (eg, +y direction) of the second spiral groove 4232.
  • the first surface 42310 may include a first inclined surface 42311 and a second inclined surface 42312.
  • the first inclined plane 42311 may have a first angle a1 with respect to a normal to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y direction).
  • the normal of the second inclined surface 42312 may have a second angle a2 with respect to a direction (eg, a y direction) parallel to the first hinge axis Ha.
  • the second surface 42320 may include a third inclined surface 42321 and a fourth inclined surface 42322.
  • the normal of the third inclined surface 42321 may have a second angle a2 with respect to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y-axis direction).
  • the fourth slope 42322 may have a first angle a1 with respect to a normal to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y-axis direction).
  • the first angle a1 and the second angle a2 may be less than or equal to about 45 degrees, and the second angle a2 may be greater than the first angle a1.
  • the first angle a1 and the second angle a2 may be greater than or equal to about 45 degrees and less than or equal to about 90 degrees, and the second angle a2 may be smaller than the first angle a1.
  • the second angle a2 may be substantially about 45 degrees.
  • the first spiral protrusion 443 may be formed such that a normal line to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y-axis direction) has a first angle a1.
  • one side surface (eg, side surface in the +y direction) of the first spiral protrusion 443 may be formed at a first angle a1 corresponding to the first inclined surface 42311 .
  • At least a portion of the first spiral protrusion 443 may be formed such that a normal to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y-axis direction) has a second angle a2.
  • FIG. 5C one side surface (eg, side surface in the +y direction) of the first spiral protrusion 443 may be formed at a first angle a1 corresponding to the first inclined surface 42311 .
  • At least a portion of the first spiral protrusion 443 may be formed such that a normal to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y-
  • one corner portion 4431 (eg, -x and +y direction corner portions) of the first spiral protrusion 443 has a second angle (eg, a corner portion in -x and +y directions) corresponding to the second inclined surface 42312. a2).
  • the first spiral protrusion 443 can make surface contact with the first inclined surface 42311 and the second inclined surface 42312 .
  • the second spiral protrusion 453 may be formed such that a normal line to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y-axis direction) has a first angle a1.
  • one side surface (eg, the side surface in the -y direction) of the second spiral protrusion 453 may be formed at a first angle a1 corresponding to the fourth inclined surface 42322 .
  • At least a portion of the second spiral protrusion 453 may be formed such that a normal line has a second angle a2 with respect to a direction parallel to the first hinge axis Ha (eg, the y-axis direction).
  • FIG. 5L one side surface (eg, the side surface in the -y direction) of the second spiral protrusion 453 may be formed at a first angle a1 corresponding to the fourth inclined surface 42322 .
  • At least a portion of the second spiral protrusion 453 may be formed such that a normal line has a second angle a2 with respect to a
  • one corner portion 4531 (eg, +x and -y direction corner portions) of the second spiral protrusion 453 has a second angle (eg, a corner portion in +x and -y directions) corresponding to the third inclined surface 42321. a2).
  • the second spiral protrusion 453 can make surface contact with the third inclined surface 42321 and the fourth inclined surface 42322 .
  • an open detent may occur when the hinge assembly 400 according to an embodiment is unfolded.
  • the open detent may mean or define a force (eg, frictional force) or torque for maintaining the hinge assembly 400 in an unfolded state.
  • the open detent includes the first spiral structure 423 of the first rotator 420, the second spiral structure 433 of the second rotator 430, the first spiral protrusion 443 of the first slider 440, and the second spiral structure 433 of the first slider 440. It may be generated by interlocking of the third spiral projection 444 and the second spiral projection 453 and the fourth spiral projection 454 of the second slider 450 .
  • the first rotator 420 will be described as a standard.
  • the first spiral projection 443 contacts the first inclined surface 42311, and the second spiral projection 453 contacts the third inclined surface ( 42321) can be contacted.
  • the first spiral protrusion 443 may receive a first elastic force Fs1 from the elastic member 460 in the +y direction.
  • the first elastic force Fs1 may be substantially 1/2 the size of the elastic force Fs provided by the elastic member 460 .
  • the first spiral protrusion 443 may transmit force as much as the first elastic force Fs1 to the first inclined surface 42311 in the +y direction.
  • the first normal drag force Fn1 acting between the first spiral protrusion 443 and the first inclined surface 42311 is relationship can be satisfied.
  • the x-axis direction component Fnx1 of the first normal force Fn1 is relationship can be satisfied.
  • a component Fnx1 of the first normal force Fn1 in the x-axis direction may act in the -x direction. As shown in FIG.
  • the x-axis direction component Fnx1 of the first normal drag force Fn1 may generate a first torque T1 centered on the first hinge axis Ha.
  • the first torque T1 is relationship can be satisfied.
  • the first torque T1 may act in a counterclockwise direction based on FIG. 5E.
  • the second spiral protrusion 453 may receive the second elastic force Fs2 in the -y direction from the elastic member 460 .
  • the second elastic force Fs2 may be substantially 1/2 the size of the elastic force Fs provided by the elastic member 460 .
  • the second spiral protrusion 453 may transmit a force equal to the second elastic force Fs2 in the +y direction to the third inclined surface 42321 .
  • the second normal drag force Fn2 acting between the second spiral protrusion 453 and the third inclined surface 42321 is relationship can be satisfied.
  • the x-direction component (Fnx2) of the second normal force (Fn2) is relationship can be satisfied.
  • the x-axis direction component Fnx2 of the second normal force Fn2 may act in the +x direction. As shown in FIG.
  • the x-axis direction component Fnx2 of the second normal drag force Fn2 may generate a second torque T2 centered on the first hinge axis Ha.
  • the second torque T2 is relationship can be satisfied.
  • the second torque T2 may act in a clockwise direction based on FIG. 5D.
  • the first torque T1 is generated in the counterclockwise direction in the first spiral groove 4231 of the first rotator 420, and clockwise in the second spiral groove 4232.
  • a second torque T2 may be generated in the direction.
  • the first angle a1 and the second angle a2 are less than about 45 degrees and the second angle a2 is greater than the first angle a1, go can be bigger.
  • the second torque T2 ( ) is the first torque T1 ( ) can be greater than Accordingly, in a state in which the hinge assembly 400 is unfolded, an effective torque acting on the first rotator 420 may be generated in a clockwise direction.
  • the clockwise effective torque acting on the first rotator 420 may act as an open detent for maintaining the first rotator 420 in the unfolded state.
  • the first rotator 420 will begin to be folded only when a force and/or torque greater than the open detent is applied to the first rotator 420, and a force and/or torque greater than the open detent is applied to the first rotator 420. In a situation where torque is not applied, the first rotator 420 may be maintained in an unfolded state.
  • a pre-stop may occur in an intermediate state.
  • the pre-stop may refer to a state in which the hinge assembly 400 is maintained in an intermediate state.
  • the free stop is the first spiral structure 423 of the first rotator 420, the second spiral structure 433 of the second rotator 430, the first spiral protrusion 443 of the first slider 440, and the third It can be generated by the interlocking of the spiral projection 444 and the second spiral projection 453 and the fourth spiral projection 454 of the second slider 450 .
  • the first rotator 420 will be described as a standard.
  • the first spiral projection 443 contacts the second inclined surface 42312, and the second spiral projection 453 contacts the third inclined surface ( 42321) can be contacted.
  • the first elastic force Fs1 transmitted by the elastic member 460 to the first spiral groove 4231 through the first spiral protrusion 443 is counter clockwise with reference to FIG. 5J .
  • the second elastic force Fs2, which can be converted into a first torque T1 acting in the direction and transmitted to the second spiral groove 4232 by the elastic member 460 through the second spiral protrusion 453, is shown in FIG. 5I. It can be converted into the second torque T2 acting in a clockwise direction based on .
  • the first torque T1 is Satisfies the relationship of , and the second torque T2 is relationship can be satisfied. That is, since the inclination angles of the second inclined surface 42312 and the third inclined surface 42321 are equal to the first angle a1, as a result, when the hinge assembly 400 has an intermediate state, the first torque T1 ( ) and the second torque T2 ( ) may be equal to each other. Therefore, when the hinge assembly 400 has an intermediate state, effective torque is not generated, and thus the hinge assembly 400 can be maintained in an intermediate state.
  • a close detent may occur in a folded state of the hinge assembly 400 according to an exemplary embodiment.
  • the close detent may refer to a force or torque that maintains the hinge assembly 400 in a folded state.
  • the close detent includes the first spiral structure 423 of the first rotator 420, the second spiral structure 433 of the second rotator 430, the first spiral protrusion 443 of the first slider 440, and the second spiral structure 433 of the first slider 440. It may be generated by interlocking of the third spiral projection 444 and the second spiral projection 453 and the fourth spiral projection 454 of the second slider 450 .
  • the first rotator 420 will be described as a standard.
  • the first spiral protrusion 443 contacts the second inclined surface 42312, and the second spiral protrusion 453 contacts the fourth inclined surface ( 42322) can be contacted.
  • the first elastic force Fs1 transmitted by the elastic member 460 to the first spiral groove 4231 through the first spiral protrusion 443 is counter clockwise with respect to FIG. 5O .
  • the second elastic force Fs2, which can be converted into the first torque T1 acting in the direction and transmitted to the second spiral groove 4232 by the elastic member 460 through the second spiral protrusion 453, is shown in FIG. 5N. It can be converted into the second torque T2 acting in a clockwise direction based on . Since the second inclined surface 42312 has a second angle a2 and the fourth inclined surface 42322 has a first angle a1, the first torque T1 is Satisfies the relationship of , and the second torque T2 is relationship can be satisfied.
  • the first torque T1 ( ) is the second torque T2 ( ) can be greater than Accordingly, in a state in which the hinge assembly 400 is folded, an effective torque acting on the first rotator 420 may be generated in a counterclockwise direction. When the hinge assembly 400 is in a folded state, the counterclockwise effective torque acting on the first rotator 420 may act as a close detent that keeps the first rotator 420 in a folded state.
  • the first rotator 420 will start to unfold only when a force and/or torque greater than the close detent is applied to the first rotator 420, and a force greater than the close detent and/or In a situation where torque is not applied, the first rotator 420 may be maintained in a folded state.
  • the hinge assembly 400 includes the first spiral structure 423 of the first rotator 420, the second spiral structure 433 of the second rotator 430, and the first slider ( The first rotator Rotation operations of the rotator 420 and the second rotator 430 may be interlocked with each other, and open detent, free stop, and close detent may be generated. Since one hinge assembly 400 can perform all functions of rotation, detent, and interlocking, a separate interlocking assembly may not be provided, and thus the electronic device (eg, the electronic device 300 of FIG. 3) The number of parts, thickness, weight and/or unit cost can be reduced.
  • the first rotator 420 has been described with reference to FIGS. 5A to 5O , but this is for convenience of description.
  • the second rotator 430 may also generate an open detent, a free stop, and a close detent in substantially the same manner as the first rotator 420 .
  • the third spiral groove 4331, the fourth spiral groove 4332, the third spiral protrusion 444, and the fourth spiral protrusion 454 are the first spiral groove 4231 and the second spiral groove 4232.
  • the third spiral groove 4331, the fourth spiral groove 4332, the third spiral protrusion 444, and the fourth spiral protrusion 454 are the first spiral groove 4231, the second spiral groove 4232, the first spiral groove 4231, the second spiral groove 4232, the first The spiral protrusion 443 and the second spiral protrusion 453 may be interlocked in substantially the same manner as described above. In order to avoid excessive repetition, descriptions of the open detent, free stop, and close detent generated by the second rotator 430 will be omitted.
  • first, second, third, and fourth spiral grooves 4231, 4232, 4331, and 4332 are formed in the first rotator 420 and the second rotator 430, and the first slider 440 and the Although the first, second, third, and fourth spiral protrusions 443, 444, 453, and 454 are formed on the slider 450, it has been described and illustrated, but this is exemplary, and the first rotator 420 and the It will be apparent to those skilled in the art that spiral protrusions may be formed on the second rotator 430 and spiral grooves may be formed on the first slider 440 and the second slider 450 .
  • 6A is a rear view of a hinge assembly according to an embodiment.
  • 6B is a cross-sectional view taken along line G-G of FIG. 6A.
  • the hinge assembly 500 may further include a bracket cover 570 .
  • the bracket cover 570 is connected to the lower side (eg, the -z direction side) of the hinge bracket 510 so as to cover the first slider 540 and the second slider 550 from the lower side (eg, the -z direction side).
  • the bracket cover 570 is formed in a longitudinal direction (eg, y-axis direction) corresponding to the hinge bracket 510, and one side and the other side are formed at the upper end of the hinge bracket 510 ( Example: +y direction end) and the lower end (eg, -y direction end) may be formed to be fastened.
  • the bracket cover 570 may press the first slider 540 and the second slider 550 with respect to the hinge bracket 510 in a front direction (eg, a +z direction).
  • the bracket cover 570 may include a concave-convex portion 571 protruding in a front direction (eg, a +z direction).
  • the concave-convex portion 571 may be formed to be curved to protrude from the front surface of the bracket cover 570 (eg, +z direction surface) to the front direction (eg, +z direction side).
  • the concave-convex portion 571 may be formed along the length direction (eg, the y-axis direction) of the bracket cover 570 .
  • the uneven portions 571 may be formed as a pair spaced apart from each other in the width direction (eg, the x-axis direction) of the bracket cover 570 .
  • the first slider ( 540) and the magnitude of the vertical drag acting between the second slider 550 and the hinge bracket 510 may increase. Accordingly, frictional force generated between the first and second sliders 540 and 550 and the hinge bracket 510 may increase. In other words, resistance to the sliding movement of the first slider 540 and the second slider 550 relative to the hinge bracket 510 may increase. Accordingly, resistance to rotational motions of the first rotator 520 and the second rotator 530 may be increased, and the free-stop performance of maintaining the intermediate state when the hinge assembly 500 is in an intermediate state is improved. can
  • 7A is a perspective view of a hinge assembly according to an embodiment.
  • 7B is a front view of a hinge assembly according to an embodiment.
  • 7C is a perspective view of a second rotator according to an embodiment.
  • 7D is an exploded perspective view of a second rotator according to an exemplary embodiment.
  • 7E is a cross-sectional view along line H-H of FIG. 7B.
  • 7F is a cross-sectional view along the line II of FIG. 7B.
  • the first rotator 620 and the second rotator 630 of the hinge assembly 600 include a structure capable of increasing rotational resistance to the hinge bracket 610 can do.
  • the second rotator 630 will be described for convenience of description. It will be readily understood by those skilled in the art that the first rotator 620 may also have substantially the same structure as that of the second rotator 630 to be described later.
  • the second rotator 630 may include a first frame 631 , a second frame 632 , a cover frame 633 and an elastic body 634 .
  • the first frame 631 may include a first main frame 6311 and a first rotation guide 6312.
  • the first main frame 6311 may be formed in a longitudinal direction (eg, a y-axis direction).
  • a second frame arrangement space 63111 may be formed between an upper end (eg, an end in the +y direction) and a lower end (eg, an end in the -y direction) of the first main frame 6311 .
  • the second frame disposition space 63111 may be a space for disposing the second frame 632 .
  • a housing fixing hole 63112 and a first cover frame fastening hole 63113 may be formed at an upper end (eg, an end in the +y direction) and a lower end (eg, an end in the -y direction) of the first main frame 6311 .
  • the housing fixing hole 63112 may be a hole for fixing the second rotator 630 to the second housing (eg, the second housing 312 of FIG. 3 ).
  • the first cover frame fastening hole 63113 may be a hole through which the first frame 631 and the cover frame 633 are fastened to each other.
  • the housing fixing hole 63112 is formed relatively higher (eg, +y direction side) than the first cover frame fastening hole 63113, ,
  • the housing fixing hole 63112 is formed relatively lower than the first cover frame fastening hole 63113 (eg, -y direction side).
  • the front surface of the first main frame 6311 (for example, the surface in the +z direction) is located at a height lower in the z-axis direction than the surface where the first cover frame fastening hole 63113 is formed than the surface where the housing fixing hole 63112 is formed. It can be formed as stepped as possible.
  • the first rotation guide 6312 may be formed to extend from one side (eg, the -x direction side) of the first main frame 6311 .
  • the first rotation guide 6312 may have an arc shape centered on the second hinge axis Hb and having a first diameter.
  • a space for positioning the second rotation guide 6322 of the second frame 632 described below may be formed above the first rotation guide 6312 (eg, on the +z direction side).
  • the first rotation guides 6312 may be formed as a pair and spaced apart from each other along the longitudinal direction (eg, the y-axis direction) of the first main frame 6311 .
  • a second spiral structure (eg, the second spiral structure 433 of FIG.
  • a third spiral groove (eg, the third spiral groove 4331 in FIG. 4H ) and a fourth spiral groove (eg, the -z direction side) of the pair of first rotation guides 6312 (eg, -z direction side) :
  • the fourth spiral groove 4332 of FIG. 4H) may be formed, respectively.
  • a clasp connection hole 63121 may be formed on one side (eg, the -x direction side) of the first rotation guide 6312 .
  • the clasp connection hole 63121 may be formed at an upper end (eg, +z direction end) of one side (eg, -x direction side) of the first rotation guide 6312 .
  • the clasp connection hole 63121 may be formed to pass through the first rotation guide 6312 in the x direction.
  • the clasp connection hole 63121 may be a space into which a clasp 63221 of the second frame 632 to be described later is inserted.
  • the second frame 632 may be located above the first frame 631 (eg, on the +z direction side).
  • the second frame 632 may include a second main frame 6321 and a second rotation guide 6322 .
  • the second main frame 6321 may be formed in a longitudinal direction (eg, a y-axis direction).
  • the second main frame 6321 may be disposed in the second frame arrangement space 63111 formed in the first main frame 6311 .
  • An elastic body placement space 63211 may be formed in the second main frame 6321 .
  • the elastic body placement space 63211 may be formed by being recessed from the front surface (eg, +z-direction surface) of the second main frame 6321 such that the upper side (eg, the +z-direction side) is open.
  • a plurality of elastic body placement spaces 63211 may be formed. For example, as shown in FIG. 7D , four elastic body placement spaces 63211 may be formed. However, this is illustrative, and the number, shape, and/or position of the elastic body placement space 63211 is not limited thereto.
  • the second rotation guide 6322 may be formed to extend from one side (eg, the -x direction side) of the second main frame 6321 .
  • the second rotation guide 6322 may have an arc shape centered on the second hinge axis Hb and having a second diameter.
  • the second diameter of the second rotation guide 6322 may be smaller than the first diameter of the first rotation guide 6312 .
  • the second rotation guides 6322 may be formed as a pair and spaced apart from each other along the longitudinal direction (eg, the y-axis direction) of the second main frame 6321 .
  • the pair of second rotation guides 6322 may be connected to each other along the y-axis direction.
  • the pair of second rotation guides 6322 may be formed at positions corresponding to the pair of first rotation guides 6312 .
  • the second rotation guide 6322 may be located in a space above the first rotation guide 6312 (eg, on the +z direction side).
  • the rotation rail 635 is formed between the first rotation guide 6312 and the second rotation guide 6322, so that the second rotation guide 6322 is positioned above the first rotation guide 6312 (e.g., the side in the +z direction). ) may be located spaced apart from each other.
  • the rotation rail 635 may interlock with the fixed rotation rail structure 613 formed on the hinge bracket 610 .
  • the fixed rotation rail structure 613 is inserted into the rotation rail 635, and the fixed rotation rail structure 613 is rotated along the rotation rail 635 in a specified angular range around the second hinge axis Hb.
  • the second rotator 630 can be rotated with respect to the hinge bracket 610 in a designated angular range around the second hinge axis Hb.
  • a clasp 63221 may be formed on one side (eg, the -x direction side) of the second rotation guide 6322 .
  • the clasp 63221 may protrude in the -x direction from an upper end (eg, +z direction end) of one side (eg, -x direction side) of the second rotation guide 6322 .
  • the clasp 63221 may be formed in a position and/or shape corresponding to the clasp connection hole 63121 . In a state in which the second frame 632 is connected to the first frame 631 , the clasp 63221 may be inserted into the clasp connection hole 63121 .
  • the cover frame 633 may be formed in a longitudinal direction (eg, a y-axis direction).
  • a second cover frame fastening hole 6331 may be formed at an upper end (eg, a +y direction end) and a lower end (eg, a -y direction end) of the cover frame 633 .
  • the second cover frame fastening hole 6331 may be a hole for fastening the first frame 631 and the cover frame 633 to each other.
  • the cover frame 633 may be positioned above the second frame 632 (eg, in the +z direction) to cover the second main frame 6321 .
  • the cover frame 633 may be connected to the first main frame 6311 while covering the second main frame 6321 .
  • the cover frame 633 is formed by inserting fastening members (eg, screws, bolts, pins, and/or relative structures) into the first cover frame fastening holes 63113 and the second cover frame fastening holes 6331, It may be connected to the first main frame 6311.
  • fastening members eg, screws, bolts, pins, and/or relative structures
  • the elastic body 634 may be positioned between the second main frame 6321 and the cover frame 633.
  • the elastic body 634 may be disposed in the elastic body disposition space 63211 formed in the second main frame 6321 .
  • the elastic body 634 may be provided in a number corresponding to the elastic body disposition space 63211 .
  • the open upper side (eg, the +z direction side) of the elastic body arranging space 63211 may be covered with the cover frame 633 .
  • the elastic body 634 may provide elastic force for pressing the second frame 632 in a downward direction (eg, -z direction) with respect to the cover frame 633 .
  • the fixed rotation rail structure 613 formed on the hinge bracket 610 is inserted between the second rotation guide 6322 and the first rotation guide 6312, and the clasp 63221 of the second frame 632 is inserted into the first frame
  • the elastic body 634 presses the second frame 632 in a downward direction (eg, -z direction) in a state where it is caught in the clasp connection hole 63121 of 631, the second rotation guide 6322 and the first
  • the second rotation guide 6322, the first rotation guide 6312, and the fixed rotation rail structure 613 may come into close contact with each other.
  • the frictional force generated between the second rotation guide 6322, the first rotation guide 6312, and the fixed rotation rail structure 613 increases, and the resistance to the rotation of the second rotator 630 increases.
  • the hinge assembly 600 is in an intermediate state, the pre-stop performance of maintaining the intermediate state can be improved.
  • the electronic device 300 includes a first region 251, a second region 252, and a folding region 253 between the first region 251 and the second region 252, , a housing including a foldable display 250, a first housing 311 corresponding to the first area 251 and a second housing 312 corresponding to the second area 252, and the A hinge assembly 400 connecting the first housing 311 and the second housing 312, corresponding to the folding area 253 of the display 250, and foldable together with the display 250,
  • the hinge assembly 400 includes a hinge bracket 410 defining a first hinge axis Ha and a second hinge axis Hb spaced apart from the first hinge axis Ha, and the hinge bracket 410
  • the first rotator 420 and the second rotator 430 rotatably connected about the first hinge axis Ha and the second hinge axis Hb, respectively, with respect to the hinge bracket 410 Slidably connected in a direction parallel to the hinge axis Ha or the second hinge axis Hb, and spaced apart from each other in
  • the first spiral structure 423 includes a first spiral groove 4231 and a second spiral groove 4232, and the second rotator 430 ), the second spiral structure 433 may include a third spiral groove 4331 and a fourth spiral groove 4332.
  • the first slider 440 is interlocked with the first spiral groove 4231 of the first rotator 420 and is slidable along the first spiral groove 4231. 443) and a third spiral protrusion 444 interlocked with the third spiral groove 4331 of the second rotator 430 and slidable along the third spiral groove 4331
  • the second slider ( 450) is interlocked with the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 and slidable along the second spiral groove 4232
  • the second spiral protrusion 453 and the second rotator 430 It may include a fourth spiral protrusion 454 that is interlocked with the fourth spiral groove 4332 and slidable along the fourth spiral groove 4332 .
  • the elastic member 460 may provide an elastic force in a direction in which the first slider 440 and the second slider 450 are spaced apart from each other.
  • the first spiral structure 423 of the first rotator 420 includes a first surface 42310 of the first spiral groove 4231 and a second surface of the second spiral groove 4232. 42320, the first surface 42310 and the second surface 42320 face each other, and the first spiral protrusion 443 of the first slider 440 is the first spiral groove 4231 may contact the first surface 42310 of the second slider 450, and the second spiral protrusion 453 of the second slider 450 may contact the second surface 42320 of the second spiral groove 4232. there is.
  • the first surface 42310 of the first spiral groove 4231 is a first inclined plane having a first angle a1 with respect to a normal to a direction parallel to the first hinge axis Ha. 42311 and a second inclined surface 42312 whose normal line has a second angle a2 with respect to a direction parallel to the first hinge axis Ha,
  • the surface 42320 includes a third inclined surface 42321 whose normal to the direction parallel to the first hinge axis Ha has the second angle a2 and a direction parallel to the first hinge axis Ha. It may include a fourth inclined surface 42322 whose normal line has the first angle a1 with respect to .
  • the unfolded hinge assembly 400 is the first slider 440 in contact with the first inclined surface 42311 of the first spiral groove 4231 of the first rotator 420.
  • the second spiral projection of the second slider 450 contacting the third inclined surface 42321 of the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 together with the first spiral projection 443 453 is disposed, and the completely folded hinge assembly 400 contacts the second inclined surface 42312 of the first spiral groove 4231 of the first rotator 420.
  • the second spiral protrusion 453 of the second slider 450 contacting the fourth inclined surface 42322 of the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 is disposed and the partially folded hinge assembly 400 contacts the third inclined surface 42321 of the second spiral groove 4232 of the first spiral groove 4231 of the first rotator 420.
  • the second spiral protrusion 453 of the slider 450 may be disposed.
  • first angle a1 and the second angle a2 are equal to or less than about 45 degrees, and the second angle a2 is greater than the first angle a1, or the first angle a1 ) and the second angle a2 may be greater than or equal to about 45 degrees and less than or equal to about 90 degrees, and the second angle a2 may be smaller than the first angle a1.
  • each of the first spiral projection 443 of the first slider 440 and the second spiral projection 453 of the second slider 450 has corner portions 4431 and 4531
  • Each normal line of the first spiral projection 443 and the second spiral projection 453 has the first angle a1 with respect to the first hinge axis Ha
  • the first spiral projection 443 and A normal line of each of the corner portions 4431 and 4531 of the second spiral protrusion 453 may have the second angle a2 with respect to the first hinge axis.
  • the third spiral groove 4331, the fourth spiral groove 4332, the third spiral projection 444 and the fourth spiral projection 454 are the first hinge axis Ha or the second hinge
  • the first spiral groove 4231, the second spiral groove 4232, the first spiral protrusion 443, and the second spiral protrusion 453 are each symmetrical with respect to an axis parallel to the axis Hb. can do.
  • the electronic device 300 further includes a bracket cover 570 that covers the first slider 540 and the second slider 550 and is connected to the hinge bracket 510, and the bracket cover ( 570 presses the first slider 540 and the second slider 550 against the hinge bracket 510, and between the hinge bracket 510 and the first slider 440 and the hinge bracket 510 and Frictional force may be defined between the second sliders 450 .
  • a bracket cover 570 that covers the first slider 540 and the second slider 550 and is connected to the hinge bracket 510, and the bracket cover ( 570 presses the first slider 540 and the second slider 550 against the hinge bracket 510, and between the hinge bracket 510 and the first slider 440 and the hinge bracket 510 and Frictional force may be defined between the second sliders 450 .
  • each of the first rotator 620 and the second rotator 630 includes a first main frame 6311 and an arc shape extending from the first main frame 6311 and having a first diameter It includes a first frame 631 including a first rotation guide 6312, and a second frame 632 positioned on the first frame 631, wherein the second frame 632 is A main frame 6321 and a second rotation guide 6322 extending from the second main frame 6321 and having an arc shape having a second diameter smaller than the first diameter, and the first rotation guide 6312 ) and the second rotation guide 6322 so that the rotation rail 635 is formed, the second rotation guide 6322 of the second frame 632 is the first rotation guide of the first frame 631 6312 may be located remotely.
  • the first frame 631 further includes a clasp connection hole 63121 formed through one side of the first rotation guide 6312, and the second frame 632, A clasp 63221 protruding from one side of the second rotation guide 6322 is further included, and the clasp 63221 corresponds to the one side of the first rotation guide 6312 and the first frame 631 It may be configured to be inserted into the clasp connection hole 63121.
  • each of the first rotator 620 and the second rotator 630 includes a cover frame 633 connected to the first main frame 6311 to cover the second main frame 6321. can include more.
  • each of the first rotator 620 and the second rotator 630 is located between the second main frame 6321 and the cover frame 633, away from the cover frame 633.
  • An elastic body 634 pressing the second frame 632 may be further included.
  • the hinge assembly 400 includes a hinge bracket 410 corresponding to the folding area 253 of the electronic device 300 and defining a first hinge axis Ha and a second hinge axis Hb; Corresponds to the non-folding regions 251 and 252 of the electronic device 300 adjacent to the folding region 253, and the first hinge axis Ha and the second hinge axis Hb with respect to the hinge bracket 410 )
  • the first rotator 420 and the second rotator 430 rotatably connected about each other, parallel to the first hinge axis Ha or the second hinge axis Hb with respect to the hinge bracket 410
  • a first slider 440 and a second slider 450 slidably connected in one direction and spaced apart from each other in a direction parallel to the first hinge axis Ha or the second hinge axis Hb, and the An elastic member 460 disposed between the first slider 440 and the second slider 450 to provide an elastic force in a direction parallel to the first hinge axis Ha or the second hinge axis Hb
  • the first spiral structure 423 includes a first spiral groove 4231 and a second spiral groove 4232, and the second rotator 430 ), the second spiral structure 433 includes a third spiral groove 4331 and a fourth spiral groove 4332, and the first slider 440 of the first rotator 420 Interlocked with the first spiral groove 4231 and interlocked with the first spiral protrusion 443 slidable along the first spiral groove 4231 and the third spiral groove 4331 of the second rotator 430, A third spiral protrusion 444 slidable along the third spiral groove 4331 is included, and the second slider 450 interlocks with the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 and interlocks with the second spiral protrusion 453 slidable along the second spiral groove 4232 and the fourth spiral groove 4332 of the second rotator 430, along the fourth spiral groove 4332 A slidable fourth spiral protrusion 454 may be included.
  • the first spiral structure 423 of the first rotator 420 includes a first surface 42310 of the first spiral groove 4231 and the first surface 42310 facing the first surface 42310.
  • a second surface 42320 of the second spiral groove 4232 is included, and the first surface 42310 has a normal line at a first angle a1 with respect to a direction parallel to the first hinge axis Ha.
  • a fourth inclined surface 42322 having a first angle a1 is included, and the first spiral protrusion 443 of the first slider 440 is the first surface 42310 of the first spiral groove 4231. ), and the second spiral protrusion 453 of the second slider 450 may contact the second surface 42320 of the second spiral groove 4232 .
  • the unfolded hinge assembly 400 is the first slider 440 in contact with the first inclined surface 42311 of the first spiral groove 4231 of the first rotator 420.
  • the second spiral projection of the second slider 450 contacting the third inclined surface 42321 of the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 together with the first spiral projection 443 453 is disposed, and the completely folded hinge assembly 400 contacts the second inclined surface 42312 of the first spiral groove 4231 of the first rotator 420.
  • the second spiral protrusion 453 of the second slider 450 contacting the fourth inclined surface 42322 of the second spiral groove 4232 of the first rotator 420 is disposed and the partially folded hinge assembly 400 contacts the third inclined surface 42321 of the second spiral groove 4232 of the first spiral groove 4231 of the first rotator 420.
  • the second spiral protrusion 453 of the slider 450 may be disposed.
  • first angle a1 and the second angle a2 are equal to or less than about 45 degrees, and the second angle a2 is greater than the first angle a1, or the first angle a1 ) and the second angle a2 may be greater than or equal to about 45 degrees and less than or equal to about 90 degrees, and the second angle a2 may be smaller than the first angle a1.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Telephone Set Structure (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)

Abstract

전자 장치는 디스플레이와, 디스플레이와 함게 폴딩 가능하고 디스플레이의 폴딩 영역에 대응하는 힌지 어셈블리를 포함한다. 힌지 어셈블리는 제1 및 제2 힌지 축을 정의하는 힌지 브라켓, 힌지 브라켓에 연결되고 제1 및 제2 힌지 축을 중심으로 각각 회전 가능한 제1 및 제2 로테이터, 힌지 브라켓에 연결되고 힌지 축에 평행한 방향으로 힌지 브라켓에 대하여 각각 슬라이드 가능하고 상기 방향으로 서로 이격되는 제1 및 제2 슬라이더, 및 제1 및 제2 슬라이더 사이에 있고 상기 방향으로 탄성력을 제공하는 탄성 부재를 포함한다. 제1 및 제2 로테이터는 각각 제1 및 제2 힌지 축을 중심으로 하는 나선 형상을 갖고 제1 및 제2 나선 구조를 포함하고 제1 및 제2 나선 구조를 통해 제1 및 제2 슬라이더에 각각 연결된다.

Description

힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예들은 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
디스플레이 관련 기술의 발달과 함께, 최근에는 플렉서블(flexible) 디스플레이를 구비하는 전자 장치들이 개발되고 있다. 플렉서블 디스플레이는 평면의 형태로 사용될 수 있을 뿐만 아니라, 평평하지 않은 형태로 변형되어 사용될 수도 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 적어도 하나의 폴딩 축을 기준으로 폴딩 또는 언폴딩될 수 있는 폴더블 형태로 구현될 수 있다.
전자 장치의 폴딩 또는 언폴딩 동작을 구현하기 위하여, 제1 하우징 및 제2 하우징 사이에 힌지 어셈블리가 구비되게 된다. 힌지 어셈블리는 전자 장치의 특정 폴딩 상태를 유지시키기 위한 힘을 발생시키는 구조를 갖게 된다. 또한, 제1 하우징 및 제2 하우징의 폴딩 각도를 동기화시키기 위하여, 제1 하우징의 폴딩 동작과 제2 하우징의 폴딩 동작을 서로 연동시키는 연동 어셈블리가 구비되게 된다. 힌지 어셈블리와 연동 어셈블리가 별도 구성으로 구비되는 경우, 부품의 수가 증가되고 이에 따라 전자 장치의 무게 및/또는 단가가 증가될 수 있다. 또한, 연동 어셈블리의 각 구성 간 유격으로 인하여, 폴딩 또는 언폴딩 동작시 좌우 연동 편차 및/또는 이상 동작이 발생할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 회전, 디텐트(예: 위치 유지) 및 연동 기능이 하나의 어셈블리에 통합된 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 각 구성 간의 유격으로 인한 대향 측들(예: 좌우) 연동 편차 및/또는 이상 동작을 감소시킬 수 있는 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는, 제1 영역(251), 제2 영역(252) 및 상기 제1 영역(251)(예: 논폴딩 영역 또는 제1 논폴딩 영역)과 제2 영역(252)(예: 논폴딩 영역 또는 제2 논폴딩 영역) 사이의 폴딩 영역(253)을 포함하는 디스플레이(250), 상기 제1 영역(251)을 지지하는 제1 하우징(311), 상기 제2 영역(252)을 지지하는 제2 하우징(312), 및 상기 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)을 연결하고, 상기 제1 영역(251)과 상기 제2 영역(252)이 서로 대면하는 접힌 상태 및 상기 제1 영역(251)과 상기 제2 영역(252)이 서로 대면하지 않는(예: 평평하거나 동일 평면에 배치된) 펼쳐진 상태 사이에서 동작하는 힌지 어셈블리(400)를 포함하고, 상기 힌지 어셈블리(400)는, 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb)을 정의하는 힌지 브라켓(410), 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb) 각각을 중심으로 회전 가능하게 연결되는 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430), 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 슬라이딩 가능하게 연결되고, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 서로 이격 배치되는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450), 및 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 위치되어, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 탄성력을 제공하는 탄성 부재(460)를 포함하고, 상기 제1 로테이터(420)는 상기 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 일 방향의 나선 형상으로 형성된 제1 나선 구조(423)를 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결되고, 상기 제2 로테이터(430)는 상기 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 타 방향의 나선 형상으로 형성된 제2 나선 구조(433)를 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결될 수 있다.
다양한 실시 예에서, 폴더블 전자 장치(300)에 적용되는 힌지 어셈블리(400)는, 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb)을 정의하는 힌지 브라켓(410), 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb) 각각을 중심으로 회전 가능하게 연결되는 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430), 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 슬라이딩 가능하게 연결되고, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 서로 이격 배치되는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450), 및 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 위치되어, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 탄성력을 제공하는 탄성 부재(460)를 포함하고, 상기 제1 로테이터(420)는 상기 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 일 방향의 나선 형상으로 형성된 제1 나선 구조(423)를 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결되고, 상기 제2 로테이터(430)는 상기 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 타 방향의 나선 형상으로 형성된 제2 나선 구조(433)를 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 하나의 동일한 힌지 어셈블리가 회전, 디텐트(예: 위치 유지) 및 연동 기능을 모두 수행할 수 있다. 따라서 전자 장치의 부품수, 두께, 무게 및/또는 단가를 줄일 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 힌지 어셈블리를 포함하는 전자 장치의 각 구성 간의 유격으로 인한 좌우 연동 편차 및/또는 이상 동작을 감소시켜, 힌지 어셈블리 및 전자 장치의 폴딩 또는 언폴딩 동작의 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 펼쳐진 상태를 도시한 도면이다
도 2b는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 접힌 상태를 도시한 도면이다
도 2c는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 완전히 펼쳐진 상태(unfolded status)의 일 예를 나타내는 사시도이다.
도 2d는 일부 펼쳐진 중간 상태(intermediate status)의 일 예를 나타내는 사시도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 힌지 어셈블리가 적용된 상태를 도시하는 정면도이다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태의 사시도이다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태의 정면도이다.
도 4c는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태의 배면도이다.
도 4d는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 분해 사시도이다.
도 4e는 일 실시 예에 따른 힌지 브라켓의 사시도이다.
도 4f는 일 실시 예에 따른 힌지 브라켓의 정면도이다.
도 4g는 일 실시 예에 따른 제1 로테이터 및 제2 로테이터의 사시도이다.
도 4h는 일 실시 예에 따른 제1 로테이터 및 제2 로테이터의 배면도이다.
도 4i는 일 실시 예에 따른 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더의 사시도이다.
도 4j는 일 실시 에에 따른 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더의 정면도이다.
도 4k는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 중간 상태의 사시도이다.
도 4l은 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 접힌 상태의 사시도이다.
도 4m의 (a), (b) 및 (c)는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태, 중간 상태 및 접힌 상태의 정면도이다.
도 5a 내지 도 5e는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태에서 발생되는 오픈 디텐트에 대하여 도시한다.
도 5f 내지 도 5j는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 중간 상태에서 발생되는 프리 스탑에 대하여 도시한다.
도 5k 내지 도 5o는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 접힌 상태에서 발생되는 클로즈 디텐트에 대하여 도시한다.
도 6a는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 배면도이다.
도 6b는 도 5a의 G-G 선에 따른 단면도이다.
도 7a는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 사시도이다.
도 7b는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 정면도이다.
도 7c는 일 실시 예에 따른 제2 로테이터의 사시도이다.
도 7d는 일 실시 예에 따른 제2 로테이터의 분해 사시도이다.
도 7e는 도 7b의 H-H 선을 따른 단면도이다.
도 7f는 도 7b의 I-I 선을 따른 단면도이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은, 일 실시 예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164eB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 기판(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 펼쳐진 전자 장치(200)(예: 전자 장치(200)의 펼쳐진 상태)를 도시한 도면이다. 도 2b는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 접힌 전자 장치(200)(예: 전자 장치(200)의 접힌 상태)를 도시한 도면이다. 도 2a 및 도 2b 각각에서, 서로에 대하여, 중간 도면은 좌측에서 우측으로 좌측면도, 정면도, 우측면도 및 배면도를 도시하고, 상단 도면은 상면도를 도시하고, 하단 도면은 하부도를 도시한다. 도 2c는, 본 개시의 일 실시 예에 따른, 완전히 펼쳐진 전자 장치(200)(예: 전자 장치(200)의 완전히 펼쳐진 상태(unfolded status))의 일 예를 나타내는 사시도이다. 도 2d는, 본 개시의 일 실시 예에 따른, 일부 펼쳐진 전자 장치(200)(예: 전자 장치(200)의 일부 펼쳐진 중간 상태(intermediate status))의 일 예를 나타내는 사시도이다.
도 2a 내지 도 2d의 전자 장치(200)는, 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 일 예시로서, 접힘 가능한(foldable or bendable) 전자 장치일 수 있다.
도 2c 및 도 2d 이하의 도면에는 서로에 대하여 직교하는 X축, Y축 및 Z축으로 정의되는 공간 좌표계가 도시된다. 여기서 X축은 전자 장치의 폭 방향, Y축은 전자 장치의 길이 방향, Z축은 전자 장치의 높이(또는 두께) 방향을 나타낼 수 있다. 이하 후술하는 설명에서 '제1 방향'이라 함은 상기 Z축과 평행한 방향을 의미할 수 있다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 일 실시 예에서, 전자 장치(200)는, 폴더블 하우징(201), 및 상기 폴더블 하우징(201)에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 또는 폴더블(foldable) 디스플레이(250)(이하, 줄여서, "디스플레이"(250))(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이(250)가 배치된 면(또는 디스플레이(250)가 전자 장치(200)의 외부에서 보여지는 면)을 전자 장치(200)의 전면으로 정의할 수 있다. 그리고, 상기 전면의 반대 면을 전자 장치(200)의 후면으로 정의할 수 있다. 또한, 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면을 전자 장치(200)의 측면으로 정의할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 폴더블 하우징(201)은, 제1 하우징 구조(210), 센서 영역(222)을 포함하는 제2 하우징 구조(220), 제1 후면 커버(215), 제2 후면 커버(225) 및 힌지 구조(230, hinge structure)를 포함할 수 있다. 여기서, 힌지 구조(230)는 상기 폴더블 하우징(201)의 접힘 가능한 부분을 커버하는 힌지 커버를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)의 폴더블 하우징(201)은 도 2a 및 도 2b에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다른 실시 예에서는, 제1 하우징 구조(210)와 제1 후면 커버(215)가 제1 하우징으로서 일체로 형성될 수 있고, 제2 하우징 구조(220)와 제2 후면 커버(225)가 제2 하우징으로서 일체로 형성될 수 있다. 제1 하우징 및 제2 하우징은 함께 전자 장치(200)의 하우징을 형성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 하우징 구조(210)는 힌지 구조(230)에 연결되며, 제1 방향으로 향하는 제1 면, 및 제1 방향과 반대인 제2 방향으로 향하는 제2 면을 포함할 수 있다. 제2 하우징 구조(220)는 힌지 구조(230)에 연결되며, 제3 방향으로 향하는 제3 면, 및 상기 제3 방향과 반대인 제4 방향으로 향하는 제4 면을 포함할 수 있다. 제2 하우징 구조(220)는 힌지 구조(230)를 중심으로 제1 하우징 구조(210)에 대해 회전하도록 회전 가능할 수 있다. 전자 장치(200)는 접힌 상태(folded status) 또는 펼쳐진 상태(unfolded status)로 가변할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(200)는 완전히 접힌(fully folded) 상태에서 상기 제1 면이 상기 제3 면에 대면할 수 있으며, 완전히 펼쳐진(fully unfolded) 상태에서 상기 제3 방향이 상기 제1 방향과 동일할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 하우징 구조(210)와 제2 하우징 구조(220)는 폴딩 축(A)을 중심으로 양측(또는 대향 측들)에 배치되고, 상기 폴딩 축 A에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 후술하는 바와 같이, 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)는 전자 장치(200)의 상태가 펼쳐진 상태(unfolded status)인지, 접힌 상태(folded status)인지, 또는 일부 펼쳐진(또는 일부 접힌) 중간 상태(intermediate status)인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 하우징 구조(220)는, 제1 하우징 구조(210)와 달리, 다양한 센서들이 배치되는 상기 센서 영역(222)을 추가로 포함하지만, 이외의 영역에서는 상호 대칭적인 형상을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 2a에 도시된 것과 같이, 제1 하우징 구조(210)와 제2 하우징 구조(220)는 디스플레이(250)를 수용하는 리세스(또는 수용 공간)를 함께 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 센서 영역(222)으로 인해, 상기 리세스는 폴딩 축(A)에 대해 수직한 방향으로 서로 다른 2개 이상의 폭을 가질 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 리세스는 제1 하우징 구조(210) 중 폴딩 축(A)에 평행한 제1 부분(210a)과 제2 하우징 구조(220) 중 센서 영역(222)의 가장자리에 형성되는 제1 부분(220a) 사이의 제1 폭(w1)을 가질 수 있다, 상기 리세스는, 제1 하우징 구조(210)의 제2 부분(210b)과 제2 하우징 구조(220) 중 센서 영역(222)에 해당하지 않으면서 폴딩 축 A에 평행한 제2 부분(220b)에 의해 형성되는 제2 폭(w2)을 가질 수 있다. 이 경우, 제2 폭(w2)은 제1 폭(w1)보다 길게 형성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 하우징 구조(220)의 제1 부분(220a) 및 제2 부분(220b)은 상기 폴딩 축 A로부터의 거리가 서로 상이할 수 있다. 상기 리세스의 폭은 도시된 예시로 한정되지 아니한다. 또 다른 실시 예에서, 상기 센서 영역(222)의 형태 또는 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)의 비대칭 형상을 갖는 부분에 의해 리세스는 복수 개의 폭을 가질 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 센서 영역(222)은 제2 하우징 구조(220)의 일 코너에 인접하여 소정 영역을 가지도록 형성될 수 있다. 다만 센서 영역(222)의 배치, 형상, 및 크기는 도시된 예시에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 다른 실시 예에서 센서 영역(222)은 제2 하우징 구조(220)의 다른 코너 혹은 상단 코너와 하단 코너 사이의 임의의 영역에 제공될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)에 내장된 다양한 기능(예: 기능적인 요소)을 수행하기 위한 부품들(components)이 센서 영역(222)을 통해, 또는 센서 영역(222)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(200)의 전면에 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상기 부품들은 다양한 종류의 센서들을 포함할 수 있다. 상기 센서는, 예를 들어, 전면 카메라, 리시버 또는 근접 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 제2 하우징 구조(220)에서 센서 영역(222)은 생략되거나, 도면에 도시된 바와 다른 위치에 형성될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)의 적어도 일부는 디스플레이(250)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질이나 비금속 재질로 형성될 수 있다. 상기 금속 재질로 형성된 적어도 일부분은 전자 장치(200)의 그라운드 면(ground plane)을 제공할 수 있으며, 폴더블 하우징(201) 내부에 배치된 인쇄 회로 기판에 형성된 그라운드 라인(ground line)과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 후면 커버(215)는 상기 전자 장치(200)의 후면에 상기 폴딩 축(A)의 일편에 배치되고, 예를 들어, 실질적으로 직사각형인 가장자리(periphery)를 가질 수 있으며, 제1 하우징 구조(210)에 의해 상기 가장자리가 감싸질 수 있다. 유사하게, 상기 제2 후면 커버(225)는 상기 전자 장치(200)의 후면의 상기 폴딩 축(A)의 다른편에 배치되고, 제2 하우징 구조(220)에 의해 그 가장자리가 감싸질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 후면 커버(215) 및 제2 후면 커버(225)는 상기 폴딩 축(A)을 중심으로 실질적으로 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제1 후면 커버(215) 및 제2 후면 커버(225)가 반드시 상호 대칭적인 형상을 가지는 것은 아니며, 다른 실시 예에서, 전자 장치(200)는 다양한 형상의 제1 후면 커버(215) 및 제2 후면 커버(225)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 제1 후면 커버(215)는 제1 하우징 구조(210)와 일체로 형성될 수 있고, 제2 후면 커버(225)는 제2 하우징 구조(220)와 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 후면 커버(215), 제2 후면 커버(225), 제1 하우징 구조(210), 및 제2 하우징 구조(220)는 함께 전자 장치(200)의 다양한 부품들(예: 인쇄 회로 기판, 또는 배터리)이 배치될 수 있는 공간을 정의하는 하우징을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)의 후면 상에 또는 후면에 하나 이상의 부품(components)이 배치되거나 전자 장치(200)의 외부로 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제1 후면 커버(215)의 제1 후면 영역(216)을 통해 서브 디스플레이의 적어도 일부가 전자 장치(200)의 외부로 시각적으로 노출될 수 있다. 다른 실시 예에서, 제2 후면 커버(225)의 제2 후면 영역(226)을 통해 하나 이상의 부품 또는 센서가 시각적으로 노출될 수 있다. 일 실시 예에서 상기 센서는 근접 센서 및/또는 후면 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서 영역(222)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(200)의 전면에서 전자 장치(200)의 외부로 노출된 전면 카메라 또는 제2 후면 커버(225)의 제2 후면 영역(226)을 통해 전자 장치(200)의 외부로 노출된 후면 카메라는 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 2개 이상의 렌즈들 (적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(200)의 한 면에 배치될 수 있다.
도 2b를 참조하면, 힌지 커버는, 제1 하우징 구조(210)와 제2 하우징 구조(220) 사이에 배치되어, 내부 부품(예: 힌지 구조(230))을 가릴 수 있도록 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 힌지 구조(230)는, 상기 전자 장치(200)의 상태(펼쳐진 상태(unfolded status), 중간 상태(intermediate status) 또는 접힌 상태(folded status))에 따라, 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 2a에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(200)가 펼쳐진 상태(예: 완전 펼쳐진 상태(fully unfolded status))인 경우, 상기 힌지 구조(230)는 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)의 일부에 의해 가려져서 힌지 구조(230)가 전자 장치(200)의 외측(예: 외부)으로 노출되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 도 2b에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(200)가 접힌 상태(예: 완전 접힌 상태(fully folded status))인 경우, 상기 힌지 구조(230)는 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220) 사이의 위치에서 외부로 노출될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)가 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate status)인 경우, 힌지 구조(230)는 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 구조(230)는 곡면을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(250)는, 폴더블 하우징(201)에 의해 형성된 공간 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(250)는 폴더블 하우징(201)에 의해 형성되는 리세스(recess) 상에 안착되며, 전자 장치(200)의 전면을 통해 외부에서 보여질 수 있다. 예를 들어 디스플레이(250)는 전자 장치(200)의 전면의 대부분을 구성(또는 정의)할 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)의 전면은 디스플레이(250)의 일부 또는 표면 및 디스플레이(250)에 인접한 제1 하우징 구조(210)의 일부 영역 및 제2 하우징 구조(220)의 일부 영역을 함께 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(200)의 후면은 제1 후면 커버(215), 제1 후면 커버(215)에 인접한 제1 하우징 구조(210)의 일부 영역, 제2 후면 커버(225) 및 제2 후면 커버(225)에 인접한 제2 하우징 구조(220)의 일부 영역을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이(250)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이(또는 디스플레이 장치)를 의미할 수 있다. 일 실시 예예 따르면, 상기 디스플레이(250)는 폴딩 영역(253), 폴딩 영역(253)을 기준으로 일측(예: 도 2a에 도시된 폴딩 영역(253)의 좌측)에 배치되는 제1 영역(251) 및 타측(예: 도 2a에 도시된 폴딩 영역(253)의 우측)에 배치되는 제2 영역(252)을 포함할 수 있다.
다만, 상기 도 2a에 도시된 디스플레이(250)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(250)는 구조 또는 기능에 따라 복수 (예를 들어, 4 개 이상 혹은 2 개)의 영역으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 도 2a에 도시된 실시 예에서는 폴딩 축(A)에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(253)에 의해 디스플레이(250)의 영역이 구분될 수 있으나, 다른 실시 예에서 디스플레이(250)는 다른 폴딩 축(예: 전자 장치의 폭 방향에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이(250)는, 터치 감지 회로, 터치와 같은 외부 입력의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서가 구비된 터치 패널(미도시)과 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(250)는 터치 패널의 일 예시로서, 외부 입력을 제공하는 입력 도구와 같은 전자기 공진(electromagnetic resonance, EMR) 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 터치 패널과 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 영역(251)과 제2 영역(252)은 폴딩 영역(253)을 중심으로 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제2 영역(252)은, 제1 영역(251)과 달리, 센서 영역(222)의 존재에 따라 컷(cut)된 노치(notch)를 포함할 수 있으나, 이외의 영역에서는 상기 제1 영역(251)과 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 영역(251)과 제2 영역(252)은 서로 대칭적인 형상을 갖는 부분과, 서로 비대칭적인 형상을 갖는 부분을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 영역(251)과 제2 영역(252)의 엣지 두께는 폴딩 영역(253)의 엣지 두께와 다르게 형성될 수 있다. 다양한 영역의 엣지 두께는 이에 제한되지 않고 그 외측 엣지에서 취해질 수 있다. 폴딩 영역(253)의 엣지 두께는 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)의 두께보다 얇게 형성될 수 있다. 두께측면에서 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)은 상기 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)을 그 단면에서 볼 때, 비대칭 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 영역(251)의 엣지는 제1 곡률 반경을 갖도록 형성될 수 있으며, 제2 영역(252)의 엣지는 상기 제1 곡률 반경과 다른 제2 곡률 반경을 갖도록 형성될 수 있다. 다른 실시 예에서, 두께측면에서 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)은 상기 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)을 그 단면에서 볼 때, 대칭 형상을 가질 수 있다.
이하, 전자 장치(200)의 상태(예: 접힌 상태(folded status), 펼쳐진 상태(unfolded status), 또는 중간 상태(intermediate status))에 따른 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)의 동작과 디스플레이(250)의 각 영역을 설명한다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 펼쳐진 상태(unfolded status)(예: 도 2a)인 경우, 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)는 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220) 사이에 약 180도의 각도를 정의하며 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 디스플레이(250)의 제1 영역(251)의 표면과 제2 영역(252)의 표면은 그 사이에 서로 약 180도를 형성하며, 동일한 방향(예: 전자 장치의 전면 방향)을 향할 수 있다. 폴딩 영역(253)은 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)과 동일 평면을 형성할 수 있다(예: 폴딩 영역(253), 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)는 서로 동일 평면에 있을 수 있다).
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 접힌 상태(folded status)(예: 도 2b)인 경우, 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)는 서로 마주보게 배치될 수 있다. 디스플레이(250)의 제1 영역(251)의 표면과 제2 영역(252)의 표면은 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220) 사이에 서로 좁은 각도(예: 내각으로서 약 0도에서 약 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주볼 수 있다. 소정의 곡률을 가지는 곡면을 정의하도록 만곡된 폴딩 영역(253)의 적어도 일부에서 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)는 서로 마주보게 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 중간 상태(intermediate status)인 경우, 제1 하우징 구조(210) 및 제2 하우징 구조(220)는 서로 소정의 각도(a certain angle)(예: 좁은 각도보다 크고 180도보다 작은 중간 각도)로 배치될 수 있다. 디스플레이(250)의 제1 영역(251)의 표면과 제2 영역(252)의 표면은 접힌 상태보다 크고 펼쳐진 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 폴딩 영역(253)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힌 상태(folded status)의 곡률보다 작을 수 있다.
도 2c는 전자 장치(200)의 완전히 펼쳐진 상태(unfolding status)를 나타내고, 도 2d는 전자 장치(200)가 일부 펼쳐진 중간 상태(intermediate status)를 나타낼 수 있다. 전술한 바와 같이 전자 장치(200)는 접힌 상태(folded status) 또는 펼쳐진 상태(unfolded status)로 가변할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)는, 폴딩축 방향(예: 도 2a의 A축)에서(또는 폴딩축 방향을 따라) 볼 때, 전자 장치(200)의 전면의 일부가 그 사이에 예각을 이루도록 접히는 예를 들어 '인-폴딩(in-folding)'과 전자 장치(200)의 전면의 일부가 그 사이에 둔각을 이루도록 접히는 예를 들어 '아웃-폴딩(out-folding)'의 두 가지 방식으로 접힐 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치(200)는 인-폴딩 방식으로 접힌 상태(folded status)에서 제1 하우징 구조(210)의 제1 면이 제2 하우징 구조(220)의 제3 면에 대면할 수 있으며, 완전히 펼쳐진 상태(unfolded status)에서 제1 하우징 구조(210)의 제1 면과 제2 하우징 구조(220)의 제3 면은 동일한 방향(예: Z축과 평행한 방향을)을 바라볼 수 있다.
또한 예를 들면, 전자 장치(200)는 아웃-폴딩 방식으로 접힌 상태에서 제1 하우징 구조(210)의 제2 면이 제2 하우징 구조(220)의 제4 면을 대면할 수 있다.
또한, 전자 장치(200)는, 도면에 도시되진 않았으나 복수 개의 힌지축을 포함(예: 도 2a의 A축 및 상기 A축과 평행한 다른 축을 포함한 두 개의 서로 평행한 힌지 축)할 수도 있으며, 이 경우 전자 장치(200)는 상기 인-폴딩과 상기 아웃-폴딩 방식이 조합된 '멀티 폴딩' 방식으로 접힐 수도 있다.
상기 인 폴딩 방식(in folding type)은 완전 안으로 접힌 상태(fully in-folded status)에서 디스플레이(250)가 외부로 노출되지 않는 상태를 의미할 수 있다. 상기 아웃 폴딩 방식(out folding type)은 완전 밖으로 접힌 상태(fully out-folded status)에서 디스플레이(250)가 외부로 노출된 상태를 의미할 수 있다. 도 2d는 전자 장치(200)가 인-폴딩되는 과정에서 일부 펼쳐진 중간 상태(intermediate status)를 나타낸다.
이하에서는 편의상 전자 장치(200)가 인-폴딩(in-folding) 방식으로 접힌 상태를 중심으로 설명하나, 이러한 설명들은 전자 장치(200)가 아웃-폴딩(out-folding) 방식으로 접히는 상태에도 준용될 수 있음을 유의해야 한다.
본 문서에 개시된 일 실시 예에 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 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 일 실시 예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 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. "적어도 하나"는 "하나(a)" 또는 "하나(an)"를 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다. "또는"은 "및/또는"을 의미한다. 여기에 사용된 바와 같이, "및/또는"이라는 용어는 관련된 나열된 항목 중 하나 이상의 임의의 모든 조합을 포함한다.
본 명세서에서 사용될 때 "포함하다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)" 또는 "포함하다(includes)" 및/또는 "포함하는(including)"이라는 용어는 언급된 특징, 영역, 정수(integer), 단계, 동작 및/또는 요소의 존재를 구체화하나, 하나 이상의 다른 특징, 영역, 정수(integer), 단계, 동작, 요소 및/또는 이들의 조합의 존재 또는 추가를 배제하는 것은 아닌 것으로 더 이해될 것이다.
"제1", "제2", 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.
또한, "하부" 또는 "바닥" 및 "상부" 또는 "탑"과 같은 상대적인 용어는 도면에 예시된 바와 같이 다른 요소에 대한 하나의 요소의 관계를 설명하기 위해 본 명세서에서 사용될 수 있다. 상대적인 용어는 도면에 도시된 방향에 더하여 장치의 다른 방향을 포함하는 것으로 이해될 것이다. 예를 들어, 도면 중 하나의 장치가 뒤집힌 경우, 다른 요소의 "하부" 쪽에 있는 것으로 설명된 요소는 다른 요소의 "상부" 쪽에 배향될 것이다. 따라서 용어 "하부"는 도면의 특정 방향에 따라 "하부" 및 "상부"의 방향을 모두 포함할 수 있다. 유사하게, 도면 중 하나의 장치가 뒤집힌 경우, 다른 요소 "아래" 또는 "밑"으로 설명된 요소는 다른 요소 "위"를 향하게 될 것이다. 따라서 "아래" 또는 "밑"라는 용어는 위와 아래의 방향을 모두 포함할 수 있다.
어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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, 물리적으로 접촉, 그 사이에 인터페이스를 형성), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다. 이에 반해, "직접 커플드" 또는 "직접 위에"과 같이 서로 관련된 것으로 설명되는 구성요소의 경우, 구성요소 사이에 제3(개재) 요소가 배치되지 않는다.
여기에 사용된 "약" 또는 "대략"은 언급된 값을 포함하며 해당 측정 및 특정한 양(즉, 측정 시스템의 한계)의 측정과 관련된 오류를 고려하여 통상의 기술자가 결정한 특정 값에 대해 허용 가능한 편차 범위 내를 의미한다. 예를 들어, "약"은 하나 이상의 표준 편차 이내, 또는 명시된 값의 ± 30%, 20%, 10% 또는 5% 이내를 의미할 수 있다.
달리 정의되지 않는 한, 여기에서 사용되는 모든 용어(기술적, 과학적 용어 포함)는 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 갖는다. 또한, 일반적으로 사용되는 사전에 정의된 것과 같은 용어는 관련 기술 및 본 개시 내용의 맥락에서 그 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 여기에 명시적으로 정의되지 않는 한 이상적으로 또는 지나치게 형식적인 의미로 해석되어서는 안 됨을 이해할 것이다.
실시예는 이상화된 실시예의 개략도인 단면도를 참조하여 여기에서 설명된다. 따라서, 예를 들어 제조 기술 및/또는 허용 오차의 결과로 도면의 형상의 변형이 예상될 수 있다. 따라서, 여기에 기술된 실시예는 여기에 예시된 바와 같은 영역의 특정 형상으로 제한되는 것으로 해석되어서는 안 되며, 예를 들어 제조로부터 초래되는 형상의 편차를 포함해야 한다. 예를 들어, 평평한 것으로 예시되거나 설명된 영역은 일반적으로 거친 및/또는 비선형 특징을 가질 수 있다. 또한, 예시된 예각은 둥글 수 있다. 따라서, 도면에 예시된 영역은 본질적으로 개략적이며 그 형상은 영역의 정확한 형상을 예시하기 위한 것이 아니며 본 청구범위의 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
본 문서의 일 실시 예에서 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, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 일 실시 예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 일 실시 예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 힌지 어셈블리가 적용된 상태를 도시하는 정면도이다.
도 3을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2a 내지 도 2d의 전자 장치(200))는 폴더블 방식의 전자 장치일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 한 쌍의 힌지 축(Ha, Hb)을 중심으로 접혀지거나 펴질 수 있다. 한 쌍의 힌지 축(Ha, Hb)은 실질적으로 서로 평행할 수 있다. 다만, 도 3은 예시적인 것으로, 전자 장치(300)의 크기, 형상, 구조 및 힌지 축이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 3에 도시된 전자 장치(300)는 장변 방향인 y축 방향의 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)을 포함하고 있으나, 일 실시 예에 따른 전자 장치는 단변 방향인 x축 방향에 따른 힌지 축을 포함할 수도 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(300)는 하우징(310)(예: 도 2a 내지 도 2d의 폴더블 하우징(201)), 디스플레이(미도시)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160) 또는 도 2a 내지 도 2d의 디스플레이(250)) 및 힌지 어셈블리(400)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 하우징(310)은 전자 장치(300)의 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 하우징(310)은 제1 하우징(311)(예: 도 2a 내지 도 2d의 제1 하우징 구조(210)), 제2 하우징(312)(예: 도 2a 내지 도 2d의 제2 하우징 구조(220)) 및 힌지 하우징(313)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)은 힌지 어셈블리(400)에 의하여 서로에 대해 폴딩 가능하고 회전 가능하도록 연결될 수 있다. 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)은 전자 장치(300)의 상태가 펼쳐진 상태(flat stage 또는 unfolding state)인지, 접힌 상태(folding state)인지, 또는 중간 상태(intermediate state)인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다. 상술한 중간 상태는 (완전히) 펼쳐진 상태와 (완전히) 접힌 상태 사이의 모든 상태를 포함할 수 있다. 힌지 하우징(313)은 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312) 사이에 배치되어, 내부 부품(예: 힌지 어셈블리(400))이 배치되는 공간을 제공할 수 있다. 예를 들어, 힌지 어셈블리(400)가 외부로 노출되지 않게, 힌지 하우징(313)은 힌지 어셈블리(400)를 덮도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)은 디스플레이(250)가 배치되는 공간을 제공할 수 있다. 디스플레이(250)는 폴딩 가능한 플렉서블 디스플레이일 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(250)는 제1 영역(예: 도 2c의 제1 영역(251)), 제2 영역(예: 도 2c의 제2 영역(252)) 및 제1 영역과 제2 영역 사이의 폴딩 영역(예: 도 2c의 폴딩 영역(253))을 포함할 수 있다. 제1 하우징(311)은 디스플레이(250)의 제1 영역(251)과 대응되는 위치에 배치되어, 디스플레이(250)의 제1 영역(251)을 지지할 수 있다. 제2 하우징(312)은 디스플레이(250)의 제2 영역(252)과 대응되는 위치에 배치되어, 디스플레이(250)의 제2 영역(252)을 지지할 수 있다.
일 실시 예에서, 힌지 어셈블리(400)는 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312) 사이에 배치되어, 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)을 연결할 수 있다. 예를 들어, 도 2b의 힌지 구조(230)는 복수 개의 힌지 어셈블리(400)를 포함할 수 있다. 복수 개의 힌지 어셈블리(400)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb) 방향을 따라 이격 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 3과 같이, 2개의 힌지 어셈블리(400)가 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)을 따라 이격 배치될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로 힌지 어셈블리(400)의 개수가 이에 제한되는 것은 아니다. 힌지 어셈블리(400)는 전자 장치(300)의 폴딩 또는 언폴딩 동작을 구현할 수 있다. 힌지 어셈블리(400)는 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)이 서로 대면하는 접힌 상태와, 제1 영역(251) 및 제2 영역(252)이 서로 대면하지 않는 펼쳐진 상태 사이에서 동작할 수 있다. 힌지 어셈블리(400)는 전자 장치(300)의 특정 폴딩 상태가 유지되도록 하는 힘(예: 마찰력)을 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)가 접힌 상태인 경우, 힌지 어셈블리(400)는 전자 장치(300)가 접힌 상태로 유지되도록 하는 힘을 발생시킬 수 있다. 전자 장치(300)가 펼쳐진 상태인 경우, 힌지 어셈블리(400)는 전자 장치(300)가 펼쳐진 상태로 유지되도록 하는 힘을 발생시킬 수 있다. 전자 장치(300)가 중간 상태인 경우, 힌지 어셈블리(400)는 전자 장치(300)가 중간 상태로 유지되도록 하는 힘을 발생시킬 수 있다. 또한, 힌지 어셈블리(400)는 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)의 폴딩 각도를 동기화할 수 있다. 예를 들어, 힌지 어셈블리(400)는 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)의 폴딩 각도가 동기화되도록, 제1 하우징(311)의 폴딩 동작과 제2 하우징(312)의 폴딩 동작을 서로 연동시킬 수 있다. 즉, 제1 하우징(311)은 제2 하우징(312)의 회전 또는 폴딩과 함께 폴딩 가능하거나 회전 가능할 수 있다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태의 사시도이다. 도 4b는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태의 정면도이다. 도 4c는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태의 배면도이다. 도 4d는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 분해 사시도이다.
도 4a 내지 도 4d를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(400)는 힌지 브라켓(410), 제1 로테이터(420)(예: 제1 회전 플레이트), 제2 로테이터(430)(예: 제2 회전 플레이트), 제1 슬라이더(440), 제2 슬라이더(450) 및 탄성 부재(460)를 포함할 수 있다.
도 4e는 일 실시 예에 따른 힌지 브라켓의 사시도이다. 도 4f는 일 실시 예에 따른 힌지 브라켓의 정면도이다.
도 4a 내지 도 4f를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 브라켓(410)은 하우징(예: 도 3의 하우징(310))에 고정적으로 연결되는 구성일 수 있다. 힌지 어셈블리(400)는 힌지 브라켓(410)에서 하우징에 연결될 수 있다. 예를 들어, 힌지 브라켓(410)은 힌지 하우징(예: 도 3의 힌지 하우징(313))에 고정적으로 연결될 수 있다. 힌지 브라켓(410)은 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록 형성될 수 있다. 힌지 브라켓(410)의 하부면(예: -z 방향의 면)은 힌지 하우징(313)의 내측 형상에 실질적으로 대응되도록 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 힌지 브라켓(410)은 로테이터 연결 공간(411), 슬라이더 연결 공간(412), 고정 회전 레일 구조(413), 고정 슬라이딩 레일 구조(414) 및 브라켓 고정 홀(415)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 로테이터 연결 공간(411)은 힌지 브라켓(410)에 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)가 연결되기 위한 공간일 수 있다. 로테이터 연결 공간(411)은 복수 개 형성될 수 있다. 로테이터 연결 공간(411)은 제1 로테이터 연결 공간(4111) 및 제2 로테이터 연결 공간(4112)을 포함할 수 있다. 제1 로테이터 연결 공간(4111)은 제1 로테이터가 연결되기 위한 공간(예: 도 4d의 제1 로테이터(420)가 연결되는 공간)이고, 제2 로테이터 연결 공간(4112)은 제2 로테이터가 연결되기 위한 공간(예: 도 4d의 제2 로테이터(430)가 연결되는 공간)일 수 있다. 도 4f를 기준으로, 제1 로테이터 연결 공간(4111)은 힌지 브라켓(410)의 좌측부(예: -x 방향 부분)에 형성되고, 제2 로테이터 연결 공간(4112)은 힌지 브라켓(410)의 우측부(예: +x 방향 부분)에 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 로테이터 연결 공간(4111) 및 제2 로테이터 연결 공간(4112)은 각각 한 쌍으로 형성될 수 있다. 한 쌍의 제1 로테이터 연결 공간(4111) 및 한 쌍의 제2 로테이터 연결 공간(4112) 각각은 힌지 브라켓(410)의 길이 방향(예: y축 방향)으로(또는 따라) 이격 배치될 수 있다. 예를 들어, 한 쌍의 제1 로테이터 연결 공간(4111) 및 한 쌍의 제2 로테이터 연결 공간(4112)은 힌지 브라켓(410)의 길이 방향(예: y축 방향)을 따라 힌지 브라켓(410)의 일측(예: -x 방향 측) 및 타측(예: +x 방향 측)에 번갈아가며 y 방향을 따라 이격 배치될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제1 로테이터 연결 공간(4111) 및 제2 로테이터 연결 공간(4112)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 슬라이더 연결 공간(412)은 힌지 브라켓(410)에 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)가 연결되기 위한 공간일 수 있다. 슬라이더 연결 공간(412)은 복수 개 형성될 수 있다. 예를 들어, 슬라이더 연결 공간(412)은 제1 연결 공간(4121), 제2 연결 공간(4122), 제3 연결 공간(4123) 및 제4 연결 공간(4124)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 연결 공간(4121), 제2 연결 공간(4122), 제3 연결 공간(4123) 및 제4 연결 공간(4124)은 힌지 브라켓(410)의 길이 방향(예: y축 방향)을 따라 힌지 브라켓(410)의 일측(예: -x 방향 측) 및 타측(예: +x 방향 측)에 번갈아가며 이격 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 4f를 기준으로, 힌지 브라켓(410)의 상측(예: +y 방향 측)에서 하측(예: -y 방향 측)을 향하는 방향으로, 제1 연결 공간(4121), 제2 연결 공간(4122), 제3 연결 공간(4123) 및 제4 연결 공간(4124)이 힌지 브라켓(410)의 좌측(예: -x 방향 측) 및 우측(예: +x 방향 측)에 번갈아가며 이격 배치될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 슬라이더 연결 공간(412)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 힌지 브라켓(410)에는 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)와 회전 가능하게 연결되기 위한 고정 회전 레일 구조(413)가 형성될 수 있다. 고정 회전 레일 구조(413)는 후술하는 제1 로테이터(420)의 제1 회전 레일 구조(422) 및 제2 로테이터(430)의 제2 회전 레일 구조(432)와 연동될 수 있다. 고정 회전 레일 구조(413)는 호 형상을 포함할 수 있으며, 고정 회전 레일 구조(413)의 호 형상의 중심은 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 고정 회전 레일 구조(413)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)을 중심으로 하는 호 형상을 포함할 수 있다. 고정 회전 레일 구조(413)는 각각의 로테이터 연결 공간(411)의 서로 마주보는 면(예: +y 및 -y 방향의 면)으로부터 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb) 방향으로 돌출되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 고정 회전 레일 구조(413)는 제1 고정 회전 레일부(4131) 및 제2 고정 회전 레일부(4132)를 포함할 수 있다. 제1 고정 회전 레일부(4131)는 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 호 형상을 포함하도록 각 제1 로테이터 연결 공간(4111)의 서로 마주보는 면(예: +y 및 -y 방향의 면)에서 제1 힌지 축(Ha) 방향으로 돌출되어 형성될 수 있다. 제2 고정 회전 레일부(4132)는 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 호 형상을 포함하도록 각 제2 로테이터 연결 공간(4112)의 서로 마주보는 면(예: +y 및 -y 방향의 면)에서 제2 힌지 축(Hb) 방향으로 돌출되어 형성될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 고정 회전 레일 구조(413)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 힌지 브라켓(410)에는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)와 슬라이딩 가능하게 연결되기 위한 고정 슬라이딩 레일 구조(414)가 형성될 수 있다. 고정 슬라이딩 레일 구조(414)는 후술하는 제1 슬라이더(440)의 제1 슬라이딩 레일 구조(442) 및 제2 슬라이더(450)의 제2 슬라이딩 레일 구조(452)와 연동될 수 있다. 고정 슬라이딩 레일 구조(414)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)으로 형성될 수 있다. 고정 슬라이딩 레일 구조(414)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록, 슬라이더 연결 공간(412)으로부터 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 수직한 방향(예: -x 방향 또는 +x 방향)으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 고정 슬라이딩 레일 구조(414)는 제1 고정 슬라이딩 레일부(4141), 제2 고정 슬라이딩 레일부(4142), 제3 고정 슬라이딩 레일부(4143), 제4 고정 슬라이딩 레일부(4144), 제5 고정 슬라이딩 레일부(4145) 및 제6 고정 슬라이딩 레일부(4146)를 포함할 수 있다. 제1 고정 슬라이딩 레일부(4141)는 제1 연결 공간(4121)의 y축 방향의 적어도 일부 구간에서 -x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제2 고정 슬라이딩 레일부(4142) 및 제3 고정 슬라이딩 레일부(4143)는 제2 연결 공간(4122)의 y축 방향의 적어도 일부 구간에서 +x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제2 고정 슬라이딩 레일부(4142) 및 제3 고정 슬라이딩 레일부(4143)는 y축 방향으로 서로 이격되어 형성되거나 일체로 형성될 수 있다. 제4 고정 슬라이딩 레일부(4144) 및 제5 고정 슬라이딩 레일부(4145)는 제3 연결 공간(4123)의 y축 방향의 적어도 일부 구간에서 -x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제4 고정 슬라이딩 레일부(4144) 및 제5 고정 슬라이딩 레일부(4145)는 y축 방향으로 서로 이격되어 형성되거나 일체로 형성될 수 있다. 제6 고정 슬라이딩 레일부(4146)는 제4 연결 공간(4124)의 y축 방향의 적어도 일부 구간에서 +x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 고정 슬라이딩 레일 구조(414)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 힌지 브라켓(410)에는 힌지 브라켓(410)을 힌지 하우징(예: 도 3의 힌지 하우징(313))에 고정시키기 위한 브라켓 고정 홀(415)이 형성(또는 정의)될 수 있다. 예를 들어, 브라켓 고정 홀(415)에는 체결 부재(예: 스크류, 볼트, 핀 및/또는 상대 구조물)가 각각 삽입될 수 있다. 브라켓 고정 홀(415)은 복수 개 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 4f를 기준으로, 브라켓 고정 홀(415)은 힌지 브라켓(410)의 각 코너부에 형성될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 브라켓 고정 홀(415)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
도 4g는 일 실시 예에 따른 제1 로테이터 및 제2 로테이터의 사시도이다. 도 4h는 일 실시 예에 따른 제1 로테이터 및 제2 로테이터의 배면도이다.
도 4a 내지 도 4h를 참조하면, 일 실시 예에서, 제1 로테이터(420)는 힌지 브라켓(410)에 대하여 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 회전 가능하게 연결될 수 있고, 제2 로테이터(430)는 힌지 브라켓(410)에 대하여 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 회전 가능하게 연결될 수 있다. 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 축(예: y축)에 대하여 실질적으로 대칭인 형상으로 형성될 수 있다.
이하에서는, 도 4a 내지 도 4h를 참조하여, 일 실시 예에 따른 제1 로테이터(420)에 대하여 설명하도록 한다. 일 실시 예에서, 제1 로테이터(420)는 제1 로테이터 바디(421), 제1 회전 레일 구조(422) 및 제1 나선 구조(423)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 로테이터 바디(421)는 제1 로테이터(420)의 외관을 형성할 수 있다. 예를 들어, 제1 로테이터 바디(421)는 제1 로테이터 메인 바디(4210), 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 로테이터 메인 바디(4210)는 실질적으로 플레이트 형상으로 형성될 수 있다. 제1 로테이터 메인 바디(4210)는 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록 형성될 수 있다. 제1 로테이터 메인 바디(4210)는 제1 하우징(예: 도 3의 제1 하우징(311))과 고정적으로 연결되는 구성일 수 있다. 제1 로테이터 메인 바디(4210)는 제1 하우징(311)의 전면(예: 도 3의 상태를 기준으로 +z 방향의 면)과 평행하게 배치될 수 있다. 제1 로테이터 메인 바디(4210)에는 제1 로테이터(420)를 제1 하우징(311)에 고정시키기 위한 적어도 하나의 제1 하우징 고정 홀(42101)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 고정 홀(42101)은 제1 로테이터 메인 바디(4210)를 z축 방향으로 관통하도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 고정 홀(42101)에 체결 부재(예: 스크류, 볼트, 핀 및/또는 상대 구조물)가 삽입될 수 있다. 도 4g에서는 제1 하우징 고정 홀(42101)이 4개 형성된 것으로 도시되었으나, 이는 예시적인 것으로 제1 하우징 고정 홀(42101)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)는 제1 로테이터 메인 바디(4210)의 일측(예: +x 방향 측)으로부터 각각 연장되어 형성될 수 있다. 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)는 서로 동일한 방향(예: +x 방향)으로 연장되어 형성될 수 있다. 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)는 제1 로테이터 메인 바디(4210)의 길이 방향(예: y축 방향)을 따라 서로 이격되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 돌출 바디(4211)는 제1 로테이터 메인 바디(4210)의 일측(예: +x 방향 측) 상단부(예: +y 방향 단부)으로부터 +x 방향으로 연장되어 형성되고, 제2 돌출 바디(4212)는 제1 로테이터 메인 바디(4210)의 일측(예: +x 방향 측) 하단부(예: -y 방향 단부)으로부터 +x 방향으로 연장되어 형성될 수 있다. 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)는 제1 로테이터 메인 바디(4210)와 일체로 형성될 수 있다. 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)는 제1 로테이터 메인 바디(4210)와 함께 제1 로테이터(420)의 리세스를 정의할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)는 단면의 적어도 일부가 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 호 형상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)의 상부면(예: +z 방향의 면)은 실질적으로 평면(예: 서로 동일 평면)으로 형성되고, 하부면(예: -z 방향의 면)은 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 호 형상을 포함할 수 있다. 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)는 힌지 브라켓(410)에 형성된 한 쌍의 제1 로테이터 연결 공간(4111)에 각각 삽입될 수 있다. 다만, 상술한 제1 로테이터(420)의 형상은 예시적인 것으로, 제1 로테이터(420)의 형상이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 로테이터(420)는 제1 로테이터 메인 바디(4210)의 중간이 분리되어 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212)가 서로 연결되지 않는 별개의 구성으로 형성될 수도 있다.
일 실시 예에서, 제1 회전 레일 구조(422)는 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212) 각각의 양측면(예: +y 및 -y 방향의 면)에 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 회전 레일 구조(422)는 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212) 각각의 양측면(예: +y 및 -y 방향의 면)에 함몰되어 형성될 수 있다. 제1 회전 레일 구조(422)는 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 호 형상을 포함할 수 있다. 제1 회전 레일 구조(422)는 힌지 브라켓(410)에 형성된 고정 회전 레일 구조(413)와 연동될 수 있다. 예를 들어, 제1 회전 레일 구조(422)에는 힌지 브라켓(410)에 형성된 제1 고정 회전 레일부(4131)가 삽입될 수 있다. 제1 회전 레일 구조(422)의 호 형상은 제1 고정 회전 레일부(4131)의 호 형상과 실질적으로 대응될 수 있다. 제1 회전 레일 구조(422)의 폭은 제1 고정 회전 레일부(4131)의 폭과 실질적으로 대응될 수 있다. 제1 회전 레일 구조(422)는 제1 고정 회전 레일부(4131)를 따라 지정된 각도 범위에서 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 회전할 수 있다. 이와 같은 구조에 의하면, 제1 로테이터(420)가 힌지 브라켓(410)에 대하여 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 지정된 각도 범위에서 회전될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제1 고정 회전 레일부(4131)가 함몰되어 형성되고, 제1 회전 레일 구조(422)가 돌출되어 형성될 수도 있다.
일 실시 예에서, 제1 나선 구조(423)는 제1 돌출 바디(4211) 및 제2 돌출 바디(4212) 각각의 하부면(예: -z 방향의 면)에 형성될 수 있다. 제1 나선 구조(423)는 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 일 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 4h를 기준으로, 제1 나선 구조(423)는 하측(예: -y 방향 측)에서 상측(예: +y 방향 측)을 향할 때 반시계 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다. 제1 로테이터(420)는 제1 나선 구조(423)를 통해 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결될 수 있다. 제1 나선 구조(423)는 후술하는 제1 슬라이더(440)의 제1 나선 돌기(443) 및 제2 슬라이더(450)의 제2 나선 돌기(453)와 연동될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 나선 구조(423)는 제1 나선 홈(4231) 및 제2 나선 홈(4232)을 포함할 수 있다. 제1 나선 홈(4231)은 제1 돌출 바디(4211)의 하부면(예: -z 방향의 면)에 함몰되어 형성될 수 있다. 제2 나선 홈(4232)은 제2 돌출 바디(4212)의 하부면(예: -z 방향의 면)에 함몰되어 형성될 수 있다. 제1 나선 홈(4231) 및 제2 나선 홈(4232)의 구체적인 형상에 대하여는 후술하도록 한다.
이하에서는, 도 4a 내지 도 4h를 참조하여, 일 실시 예에 따른 제2 로테이터(430)에 대하여 설명하도록 한다. 일 실시 예에서, 제2 로테이터(430)는 제2 로테이터 바디(431), 제2 회전 레일 구조(432) 및 제2 나선 구조(433)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 로테이터 바디(431)는 제2 로테이터(430)의 외관을 형성할 수 있다. 예를 들어, 제2 로테이터 바디(431)는 제2 로테이터 메인 바디(4310), 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 로테이터 메인 바디(4310)는 실질적으로 플레이트 형상으로 형성될 수 있다. 제2 로테이터 메인 바디(4310)는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록 형성될 수 있다. 제2 로테이터 메인 바디(4310)는 제2 하우징(예: 도 3의 제2 하우징(312))과 고정적으로 연결되는 구성일 수 있다. 제2 로테이터 메인 바디(4310)는 제2 하우징(312)의 전면(예: 도 3의 상태를 기준으로 +z 방향의 면)과 평행하게 배치될 수 있다. 제2 로테이터 메인 바디(4310)에는 제2 로테이터(430)를 제2 하우징(312)에 고정시키기 위한 적어도 하나의 제2 하우징 고정 홀(43101)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징 고정 홀(43101)은 제2 로테이터 메인 바디(4310)를 z축 방향으로 관통하도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징 고정 홀(43101)에 체결 부재(예: 스크류, 볼트, 핀 및/또는 상대 구조물)가 삽입될 수 있다. 도 4g에서는 제2 하우징 고정 홀(43101)이 4개 형성된 것으로 도시되었으나, 이는 예시적인 것으로 제2 하우징 고정 홀(43101)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)는 제2 로테이터 메인 바디(4310)의 일측(예: -x 방향 측)으로부터 각각 연장되어 형성될 수 있다. 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)는 서로 동일한 방향(예: -x 방향)으로 연장되어 형성될 수 있다. 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)는 제2 로테이터 메인 바디(4310)의 길이 방향(예: y축 방향)을 따라 서로 이격되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 제3 돌출 바디(4311)는 제2 로테이터 메인 바디(4310)의 일측(예: -x 방향 측) 상단부(예: +y 방향 단부)으로부터 -x 방향으로 연장되어 형성되고, 제4 돌출 바디(4312)는 제2 로테이터 메인 바디(4310)의 일측(예: -x 방향 측) 하단부(예: -y 방향 단부)으로부터 -x 방향으로 연장되어 형성될 수 있다. 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)는 제2 로테이터 메인 바디(4310)와 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)는 단면의 적어도 일부가 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 호 형상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)의 상부면(예: +z 방향의 면)은 실질적으로 평면으로 형성되고, 하부면(예: -z 방향의 면)은 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 호 형상을 포함할 수 있다. 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)는 힌지 브라켓(410)에 형성된 한 쌍의 제2 로테이터 연결 공간(4112)에 각각 삽입될 수 있다. 다만, 상술한 제2 로테이터(430)의 형상은 예시적인 것으로, 제2 로테이터(430)의 형상이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 제2 로테이터(430)는 제2 로테이터 메인 바디(4310)의 중간이 분리되어 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312)가 서로 연결되지 않는 별개의 구성으로 형성될 수도 있다.
일 실시 예에서, 제2 회전 레일 구조(432)는 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312) 각각의 양측면(예: +y 및 -y 방향의 면)에 형성될 수 있다. 예를 들어, 제2 회전 레일 구조(432)는 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312) 각각의 양측면(예: +y 및 -y 방향의 면)에 함몰되어 형성될 수 있다. 제2 회전 레일 구조(432)는 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 호 형상을 포함할 수 있다. 제2 회전 레일 구조(432)는 힌지 브라켓(410)에 형성된 고정 회전 레일 구조(413)와 연동될 수 있다. 예를 들어, 제2 회전 레일 구조(432)에는 힌지 브라켓(410)에 형성된 제2 고정 회전 레일부(4132)가 삽입될 수 있다. 제2 회전 레일 구조(432)의 호 형상은 제2 고정 회전 레일부(4132)의 호 형상과 실질적으로 대응될 수 있다. 제2 회전 레일 구조(432)의 폭은 제2 고정 회전 레일부(4132)의 폭과 실질적으로 대응될 수 있다. 제2 회전 레일 구조(432)는 제2 고정 회전 레일부(4132)를 따라 지정된 각도 범위에서 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 회전할 수 있다. 이와 같은 구조에 의하면, 제2 로테이터(430)가 힌지 브라켓(410)에 대하여 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 지정된 각도 범위에서 회전될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제2 고정 회전 레일부(4132)가 함몰되어 형성되고, 제2 회전 레일 구조(432)가 돌출되어 형성될 수도 있다.
일 실시 예에서, 제2 나선 구조(433)는 제3 돌출 바디(4311) 및 제4 돌출 바디(4312) 각각의 하부면(예: -z 방향의 면)에 형성될 수 있다. 제2 나선 구조(433)는 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 타 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다. 제2 로테이터(430)의 제2 나선 구조(433)는 제1 로테이터(420)의 제1 나선 구조(423)와 서로 반대 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 4h를 기준으로, 제2 나선 구조(433)는 하측(예: -y 방향 측)에서 상측(예: +y 방향 측)을 향할 때 시계 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다. 제2 로테이터(430)는 제2 나선 구조(433)를 통해 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결될 수 있다. 제2 나선 구조(433)는 후술하는 제1 슬라이더(440)의 제3 나선 돌기(444) 및 제2 슬라이더(450)의 제4 나선 돌기(454)와 연동될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 나선 구조(433)는 제3 나선 홈(4331) 및 제4 나선 홈(4332)을 포함할 수 있다. 제3 나선 홈(4331)은 제3 돌출 바디(4311)의 하부면(예: -z 방향의 면)에 함몰되어 형성될 수 있다. 제4 나선 홈(4332)은 제4 돌출 바디(4312)의 하부면(예: -z 방향의 면)에 함몰되어 형성될 수 있다. 제3 나선 홈(4331) 및 제4 나선 홈(4332)의 구체적인 형상에 대하여는 후술하도록 한다.
도 4i는 일 실시 예에 따른 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더의 사시도이다. 도 4j는 일 실시 에에 따른 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더의 정면도이다.
도 4a 내지 도 4j를 참조하면, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)는 힌지 브라켓(410)에 대하여 슬라이딩 가능하게 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)는 힌지 브라켓(410)에 대하여 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 방향(예: y축 방향)으로 슬라이딩 가능하게 연결될 수 있다. 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 방향(예: y축 방향)으로 서로 이격 배치될 수 있다.
이하에서는, 도 4a 내지 도 4j를 참조하여, 일 실시 예에 따른 제1 슬라이더(440)에 대하여 설명하도록 한다. 일 실시 예에서, 제1 슬라이더(440)는 제1 슬라이더 바디(441), 제1 슬라이딩 레일 구조(442), 제1 나선 돌기(443), 제3 나선 돌기(444) 및 제1 연결 돌기(445)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 슬라이더 바디(441)는 제1 슬라이더(440)의 외관을 형성할 수 있다. 예를 들어, 제1 슬라이더 바디(441)는 제1 슬라이더 메인 바디(4410), 제1 측부 바디(4411) 및 제2 측부 바디(4412)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 슬라이더 메인 바디(4410)는 실질적으로 플레이트 형상으로 형성될 수 있다. 제1 슬라이더 메인 바디(4410)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록 형성될 수 있다. 제1 슬라이더 메인 바디(4410)의 하부면(예: -z 방향의 면)은 힌지 하우징(313)의 내측 형상에 실질적으로 대응되도록 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 측부 바디(4411)는 제1 슬라이더 메인 바디(4410)의 일측(예: -x 방향 측)에서 연장되어 형성될 수 있다. 제2 측부 바디(4412)는 제1 슬라이더 메인 바디(4410)의 타측(예: +x 방향 측)에서 연장되어 형성될 수 있다. 제1 측부 바디(4411) 및 제2 측부 바디(4412)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 측부 바디(4411)의 길이(예: y축 방향 길이)는 제1 슬라이더 메인 바디(4410)의 길이(예: y축 방향 길이)보다 길게 형성되고, 제2 측부 바디(4412)의 길이(예: y축 방향 길이)는 제1 슬라이더 메인 바디(4410)의 길이(예: y축 방향 길이)보다 짧게 형성될 수 있다. 도 4j를 기준으로, 제1 측부 바디(4411)의 하단부(예: -y 방향의 단부)는 제1 슬라이더 메인 바디(4410)의 하단부(예: -y 방향의 단부)보다 상대적으로 더 하측(예: -y 방향 측)에 위치되고, 제2 측부 바디(4412)의 하단부(예: -y 방향의 단부)는 제1 슬라이더 메인 바디(4410)의 하단부(예: -y 방향의 단부)보다 상대적으로 더 상측(예: +y 방향 측)에 위치될 수 있다. 다만, 상술한 제1 슬라이더 바디(441)의 형상은 예시적인 것으로, 제1 슬라이더 바디(441)의 형상이 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제1 슬라이딩 레일 구조(442)는 힌지 브라켓(410)의 고정 슬라이딩 레일 구조(414)와 연동되어, 제1 슬라이더(440)를 힌지 브라켓(410)에 슬라이딩 가능하게 연결할 수 있다. 예를 들어, 제1 슬라이딩 레일 구조(442)는 제1 슬라이딩부(4421), 제2 슬라이딩부(4422) 및 제3 슬라이딩부(4423)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 슬라이딩부(4421)는 제1 측부 바디(4411)의 상단 측(예: +y 방향 단부 측)에 형성될 수 있다. 제1 슬라이딩부(4421)는 제1 측부 바디(4411)의 전면(예: +z 방향 면)으로부터 지정된 높이만큼 이격된 위치에서 +x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제2 슬라이딩부(4422)는 제2 측부 바디(4412)의 하단부(예: -y 방향 단부)에 형성될 수 있다. 제2 슬라이딩부(4422)는 제2 측부 바디(4412)의 전면(예: +z 방향 면)으로부터 지정된 높이만큼 이격된 위치에서 -x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제3 슬라이딩부(4423)는 제1 측부 바디(4411)의 하단부(예: -y 방향 단부)에 형성될 수 있다. 제3 슬라이딩부(4423)는 제1 측부 바디(4411)의 전면(예: +z 방향 면)으로부터 지정된 높이만큼 이격된 위치에서 +x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제1 슬라이더 바디(441)의 상측(예: +y 방향 측)에서 하측(예: -y 방향 측)을 향하는 방향으로, 제1 슬라이딩부(4421), 제2 슬라이딩부(4422) 및 제3 슬라이딩부(4423)는 좌측(예: -x 방향 측) 및 우측(예: +x 방향 측)에 번갈아가며 배치될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제1 슬라이딩 레일 구조(442)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제1 슬라이딩부(4421), 제2 슬라이딩부(4422) 및 제3 슬라이딩부(4423)는 힌지 브라켓(410)의 제1 고정 슬라이딩 레일부(4141), 제2 고정 슬라이딩 레일부(4142) 및 제4 고정 슬라이딩 레일부(4144)와 각각 연동될 수 있다. 제1 슬라이딩부(4421), 제2 슬라이딩부(4422) 및 제3 슬라이딩부(4423)가 각각 제1 고정 슬라이딩 레일부(4141), 제2 고정 슬라이딩 레일부(4142) 및 제4 고정 슬라이딩 레일부(4144)의 상측(예: +z측 방향 측)에 걸쳐지도록, 제1 슬라이더(440)는 힌지 브라켓(410)의 하측 방향(예: -z측 방향)에서 슬라이더 연결 공간(412)에 위치될 수 있다. 제1 슬라이딩부(4421), 제2 슬라이딩부(4422) 및 제3 슬라이딩부(4423)는 각각 제1 고정 슬라이딩 레일부(4141), 제2 고정 슬라이딩 레일부(4142) 및 제4 고정 슬라이딩 레일부(4144)를 따라 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb) 방향(예: y축 방향)으로 슬라이딩 가능할 수 있다. 이와 같은 구조에 의하면, 제1 슬라이더(440)가 힌지 브라켓(410)에 대하여 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb) 방향(예: y축 방향)으로 슬라이딩 가능할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 나선 돌기(443)는 제1 측부 바디(4411)에서 나선 형상으로 돌출되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 나선 돌기(443)는 제1 측부 바디(4411)에서 제1 슬라이딩부(4421) 및 제3 슬라이딩부(4423) 사이에 위치될 수 있다. 제1 나선 돌기(443)는 제1 로테이터(420)의 제1 나선 홈(4231)과 연동될 수 있다. 제1 나선 돌기(443)는 제1 나선 홈(4231)에 삽입되어, 제1 나선 홈(4231)의 나선 형상을 따라 슬라이딩 가능할 수 있다. 제1 나선 돌기(443)는 제1 나선 홈(4231)의 나선 방향과 대응되는 방향으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 4j를 기준으로, 제1 나선 돌기(443)는 하측(예: -y 방향 측)에서 상측(예: +y 방향 측)을 향할 때 반시계 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 나선 돌기(444)는 제2 측부 바디(4412)에서 나선 형상으로 돌출되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 제3 나선 돌기(444)는 제2 측부 바디(4412)의 상단 측(예: +y 방향 단부 측)에 위치될 수 있다. 제3 나선 돌기(444)는 제2 로테이터(430)의 제3 나선 홈(4331)과 연동될 수 있다. 제3 나선 돌기(444)는 제3 나선 홈(4331)에 삽입되어, 제3 나선 홈(4331)의 나선 형상을 따라 슬라이딩 가능할 수 있다. 제3 나선 돌기(444)는 제3 나선 홈(4331)의 나선 방향과 대응되는 방향으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 4j를 기준으로, 제3 나선 돌기(444)는 하측(예: -y 방향 측)에서 상측(예: +y 방향 측)을 향할 때 시계 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 연결 돌기(445)는 탄성 부재(460)가 연결되기 위한 구성일 수 있다. 제1 연결 돌기(445)는 한 쌍으로 형성될 수 있다. 한 쌍의 제1 연결 돌기(445)는 제1 측부 바디(4411) 및 제2 측부 바디(4412)의 하단부(예: -y 방향 단부)에서 하측 방향(예: -y 방향)으로 각각 돌출되어 형성될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제1 연결 돌기(445)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
이하에서는, 도 4a 내지 도 4j를 참조하여, 일 실시 예에 따른 제2 슬라이더(450)에 대하여 설명하도록 한다. 일 실시 예에서, 제2 슬라이더(450)는 제2 슬라이더 바디(451), 제2 슬라이딩 레일 구조(452), 제2 나선 돌기(453), 제4 나선 돌기(454) 및 제2 연결 돌기(455)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 슬라이더 바디(451)는 제2 슬라이더(450)의 외관을 형성할 수 있다. 예를 들어, 제2 슬라이더 바디(451)는 제2 슬라이더 메인 바디(4510), 제3 측부 바디(4511) 및 제4 측부 바디(4512)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 슬라이더 메인 바디(4510)는 실질적으로 플레이트 형상으로 형성될 수 있다. 제2 슬라이더 메인 바디(4510)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록 형성될 수 있다. 제2 슬라이더 메인 바디(4510)의 하부면(예: -z 방향의 면)은 힌지 하우징(313)의 내측 형상에 실질적으로 대응되도록 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 측부 바디(4511)는 제2 슬라이더 메인 바디(4510)의 일측(예: +x 방향 측)에서 연장되어 형성될 수 있다. 제4 측부 바디(4512)는 제2 슬라이더 메인 바디(4510)의 타측(예: -x 방향 측)에서 연장되어 형성될 수 있다. 제3 측부 바디(4511) 및 제4 측부 바디(4512)는 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 길이 방향(예: y축 방향)을 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 제3 측부 바디(4511)의 길이(예: y축 방향 길이)는 제2 슬라이더 메인 바디(4510)의 길이(예: y축 방향 길이)보다 길게 형성되고, 제4 측부 바디(4512)의 길이(예: y축 방향 길이)는 제2 슬라이더 메인 바디(4510)의 길이(예: y축 방향 길이)보다 짧게 형성될 수 있다. 도 4j를 기준으로, 제3 측부 바디(4511)의 상단부(예: +y 방향의 단부)는 제2 슬라이더 메인 바디(4510)의 상단부(예: +y 방향의 단부)보다 상대적으로 더 상측(예: +y 방향 측)에 위치되고, 제4 측부 바디(4512)의 상단부(예: +y 방향의 단부)는 제2 슬라이더 메인 바디(4510)의 상단부(예: +y 방향의 단부)보다 상대적으로 더 하측(예: -y 방향 측)에 위치될 수 있다. 다만, 상술한 제2 슬라이더 바디(451)의 형상은 예시적인 것으로, 제2 슬라이더 바디(451)의 형상이 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제2 슬라이딩 레일 구조(452)는 힌지 브라켓(410)의 고정 슬라이딩 레일 구조(414)와 연동되어, 제2 슬라이더(450)를 힌지 브라켓(410)에 슬라이딩 가능하게 연결할 수 있다. 예를 들어, 제2 슬라이딩 레일 구조(452)는 제4 슬라이딩부(4521), 제5 슬라이딩부(4522) 및 제6 슬라이딩부(4523)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제4 슬라이딩부(4521)는 제3 측부 바디(4511)의 하단 측(예: -y 방향 단부 측)에 형성될 수 있다. 제4 슬라이딩부(4521)는 제3 측부 바디(4511)의 전면(예: +z 방향 면)으로부터 지정된 높이만큼 이격된 위치에서 -x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제5 슬라이딩부(4522)는 제4 측부 바디(4512)의 상단부(예: +y 방향 단부)에 형성될 수 있다. 제5 슬라이딩부(4522)는 제4 측부 바디(4512)의 전면(예: +z 방향 면)으로부터 지정된 높이만큼 이격된 위치에서 +x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제6 슬라이딩부(4523)는 제3 측부 바디(4511)의 상단부(예: +y 방향 단부)에 형성될 수 있다. 제6 슬라이딩부(4523)는 제3 측부 바디(4511)의 전면(예: +z 방향 면)으로부터 지정된 높이만큼 이격된 위치에서 -x 방향으로 지정된 폭만큼 돌출되어 형성될 수 있다. 제2 슬라이더 바디(451)의 하측(예: -y 방향 측)에서 상측(예: +y 방향 측)을 향하는 방향으로, 제4 슬라이딩부(4521), 제5 슬라이딩부(4522) 및 제6 슬라이딩부(4523)는 우측(예: +x 방향 측) 및 좌측(예: -x 방향 측)에 번갈아가며 배치될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제2 슬라이딩 레일 구조(452)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제4 슬라이딩부(4521), 제5 슬라이딩부(4522) 및 제6 슬라이딩부(4523)는 힌지 브라켓(410)의 제6 고정 슬라이딩 레일부(4146), 제5 고정 슬라이딩 레일부(4145) 및 제3 고정 슬라이딩 레일부(4143)와 각각 연동될 수 있다. 제4 슬라이딩부(4521), 제5 슬라이딩부(4522) 및 제6 슬라이딩부(4523)가 각각 제6 고정 슬라이딩 레일부(4146), 제5 고정 슬라이딩 레일부(4145) 및 제3 고정 슬라이딩 레일부(4143)의 상측(예: +z측 방향 측)에 걸쳐지도록, 제2 슬라이더(450)는 힌지 브라켓(410)의 하측 방향(예: -z측 방향)에서 슬라이더 연결 공간(412)에 위치될 수 있다. 제4 슬라이딩부(4521), 제5 슬라이딩부(4522) 및 제6 슬라이딩부(4523)는 각각 제6 고정 슬라이딩 레일부(4146), 제5 고정 슬라이딩 레일부(4145) 및 제3 고정 슬라이딩 레일부(4143)를 따라 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb) 방향(예: y축 방향)으로 슬라이딩 가능할 수 있다. 이와 같은 구조에 의하면, 제2 슬라이더(450)가 힌지 브라켓(410)에 대하여 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb) 방향(예: y축 방향)으로 슬라이딩 가능할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 나선 돌기(453)는 제4 측부 바디(4512)에서 나선 형상으로 돌출되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 제2 나선 돌기(453)는 제4 측부 바디(4512)의 하단 측(예: -y 방향 단부 측)에 위치될 수 있다. 제2 나선 돌기(453)는 제1 로테이터(420)의 제2 나선 홈(4232)과 연동될 수 있다. 제2 나선 돌기(453)는 제2 나선 홈(4232)에 삽입되어, 제2 나선 홈(4232)의 나선 형상을 따라 슬라이딩 가능할 수 있다. 제2 나선 돌기(453)는 제2 나선 홈(4232)의 나선 방향과 대응되는 방향으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 4j를 기준으로, 제2 나선 돌기(453)는 하측(예: -y 방향 측)에서 상측(예: +y 방향 측)을 향할 때 반시계 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제4 나선 돌기(454)는 제3 측부 바디(4511)에서 나선 형상으로 돌출되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 제4 나선 돌기(454)는 제3 측부 바디(4511)에서 제4 슬라이딩부(4521) 및 제6 슬라이딩부(4523) 사이에 위치될 수 있다. 제4 나선 돌기(454)는 제2 로테이터(430)의 제4 나선 홈(4332)과 연동될 수 있다. 제4 나선 돌기(454)는 제4 나선 홈(4332)에 삽입되어, 제4 나선 홈(4332)의 나선 형상을 따라 슬라이딩 가능할 수 있다. 제4 나선 돌기(454)는 제4 나선 홈(4332)의 나선 방향과 대응되는 방향으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 4j를 기준으로, 제4 나선 돌기(454)는 하측(예: -y 방향 측)에서 상측(예: +y 방향 측)을 향할 때 시계 방향의 나선 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 연결 돌기(455)는 탄성 부재(460)가 연결되기 위한 구성일 수 있다. 제2 연결 돌기(455)는 한 쌍으로 형성될 수 있다. 한 쌍의 제2 연결 돌기(455)는 제3 측부 바디(4511) 및 제4 측부 바디(4512)의 상단부(예: +y 방향 단부)에서 상측 방향(예: +y 방향)으로 각각 돌출되어 형성될 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제2 연결 돌기(455)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
도 4a 내지 도 4d, 도 4i 및 도 4j를 참조하면, 일 실시 예에서, 탄성 부재(460)는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 위치될 수 있다. 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)는 제1 측부 바디(4411)와 제3 측부 바디(4511)가 서로 마주보고, 제2 측부 바디(4412)와 제4 측부 바디(4512)가 서로 마주보도록 이격 배치될 수 있다. 한 쌍의 탄성 부재(460)는 제1 측부 바디(4411)와 제3 측부 바디(4511)의 사이 및 제2 측부 바디(4412)와 제4 측부 바디(4512)의 사이에 각각 위치될 수 있다.
일 실시 예에서, 탄성 부재(460)는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에서 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 방향(예: y축 방향)으로 탄성력을 제공할 수 있다. 예를 들어, 탄성 부재(460)는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)가 서로 멀어지는 방향으로 탄성력을 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 탄성 부재(460)는 한 쌍으로 구비될 수 있다. 한 쌍의 탄성 부재(460) 각각은 일측(예: -y 방향 측)이 제1 슬라이더(440)의 제1 연결 돌기(445)에 연결되고 타측(예: +y 방향 측)이 제2 슬라이더(450)의 제2 연결 돌기(455)에 연결될 수 있다.
도 4k는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 중간 상태의 사시도이다. 도 4l은 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 접힌 상태의 사시도이다. 도 4m의 (a) 내지 도 4m의 (c)는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태, 중간 상태 및 접힌 상태의 정면도이다.
도 4a 및 도 4k 내지 도 4m의 (c)를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(400)는 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)가 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 각각 회전됨에 따라, 펼쳐진 상태(예: 도 4a), 중간 상태(예: 도 4k) 및 접힌 상태(예: 도 4l)를 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 로테이터(420)는 제1 나선 홈(4231) 및 제1 나선 돌기(443)를 통하여 제1 슬라이더(440)와 연동되고, 제2 나선 홈(4232) 및 제2 나선 돌기(453)를 통하여 제2 슬라이더(450)와 연동될 수 있다. 제1 로테이터(420)가 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 회전되는 경우, 제1 나선 돌기(443)가 제1 나선 홈(4231)의 나선 형상을 따라 슬라이딩됨에 따라 제1 슬라이더(440)는 제1 나선 홈(4231)의 나선 형상의 회전 각에 대응하는 축 방향(예: y축 방향) 피치만큼 제1 힌지 축(Ha) 방향(예: y축 방향)으로 힌지 브라켓(410)에 대하여 직선 이동할 수 있고, 제2 나선 돌기(453)가 제2 나선 홈(4232)의 나선 형상을 따라 슬라이딩됨에 따라 제2 슬라이더(450)는 제2 나선 홈(4232)의 나선 형상의 회전 각에 대응하는 축 방향(예: y축 방향) 피치만큼 제1 힌지 축(Ha) 방향(예: y축 방향)으로 힌지 브라켓(410)에 대하여 직선 이동할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 로테이터(430)는 제3 나선 홈(4331) 및 제3 나선 돌기(444)를 통하여 제1 슬라이더(440)와 연동되고, 제4 나선 홈(4332) 및 제4 나선 돌기(454)를 통하여 제2 슬라이더(450)와 연동될 수 있다. 제2 로테이터(430)가 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 회전되는 경우, 제3 나선 돌기(444)가 제3 나선 홈(4331)의 나선 형상을 따라 슬라이딩됨에 따라 제1 슬라이더(440)는 제3 나선 홈(4331)의 나선 형상의 회전 각에 대응하는 축 방향(예: y축 방향) 피치만큼 제2 힌지 축(Hb) 방향(예: y축 방향)으로 힌지 브라켓(410)에 대하여 직선 이동할 수 있고, 제4 나선 돌기(454)가 제4 나선 홈(4332)의 나선 형상을 따라 슬라이딩됨에 따라 제2 슬라이더(450)는 제4 나선 홈(4332)의 나선 형상의 회전 각에 대응하는 축 방향(예: y축 방향) 피치만큼 제2 힌지 축(Hb) 방향(예: y축 방향)으로 힌지 브라켓(410)에 대하여 직선 이동할 수 있다.
일 실시 예에서, 힌지 어셈블리(400)가 펼쳐진 상태(예: 도 4m의 (a))에서 접힌 상태(예: 도 4m의 (b))로 변환되는 과정에서, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)는 +y 방향으로 지정된 길이(L)만큼 직선 이동할 수 있다.
일 실시 예에서, 상술한 구조에 의하면, 제1 로테이터(420)의 회전 동작과 제2 로테이터(430)의 회전 동작은 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)의 직선 이동을 매개로 서로 연동될 수 있다. 예를 들어, 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430) 중 어느 하나의 회전 운동은 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)의 직선 이동을 매개로 하여 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430) 중 다른 하나의 회전 운동과 연동될 수 있다. 결과적으로, 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)의 회전 동작이 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)의 직선 이동에 의하여 함께 서로에 대해 서로 연동됨에 따라, 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)의 회전 각도가 동기화될 수 있다.
도 4m을 참조하면, 일 실시 예에서, 힌지 어셈블리(400)가 펼쳐진 상태(예: 도 4m의 (a))에서 접힌 상태(예: 도 4m의 (c))로 변환되는 과정 또는 접힌 상태(예: 도 4m의 (c))에서 펼쳐진 상태(예: 도 4m의 (a))로 변환되는 과정에서, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)가 각각 직선 이동하는 길이는 서로 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 슬라이더(440)가 +y 방향으로 L만큼 이동한 경우, 제2 슬라이더(450)도 +y 방향으로 L만큼 이동할 수 있다. 따라서, 힌지 어셈블리(400)가 동작하는 과정에서, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이의 상대 거리는 일정하게 유지될 수 있다. 결과적으로, 힌지 어셈블리(400)가 동작하는 과정에서, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)의 사이에 배치된 탄성 부재(460)는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 대하여 동일한 크기의 탄성력을 제공할 수 있다. 즉, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 배치된 탄성 부재(460)가 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 효과적으로 연결되어서, 이 슬라이더들이 하나 이상의 로테이터의 회전에 의하여 서로에 대해 함께 이동 가능해진다.
도 5a 내지 도 5e는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 펼쳐진 상태에서 발생되는 오픈 디텐트에 대하여 도시한다. 도 5a는 도 4m의 (a)에서 제1 로테이터(420)를 정면에서 봤을 때, 제1 나선 구조(423)에 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453)가 연동되는 상태를 도시하는 개략도이고, 도 5b는 도 5a의 S1를 확대한 도면이고, 도 5c는 도 5a의 S2를 확대한 도면이고, 도 5d는 도 5a의 A-A 선에 따른 단면을 도시하는 개략도이고, 도 5e는 도 5a의 B-B 선에 따른 단면을 도시하는 개략도이다.
도 5f 내지 도 5j는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 중간 상태에서 발생되는 프리 스탑에 대하여 도시한다. 도 5f는 도 4m의 (b)에서 제1 로테이터(420)를 정면에서 봤을 때, 제1 나선 구조(423)에 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453)가 연동되는 상태를 도시하는 개략도이고, 도 5g는 도 5f의 S3를 확대한 도면이고, 도 5h는 도 5f의 S4를 확대한 도면이고, 도 5i는 도 5f의 C-C 선에 따른 단면을 도시하는 개략도이고, 도 5j는 도 5f의 D-D 선에 따른 단면을 도시하는 개략도이다.
도 5k 내지 도 5o는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 접힌 상태에서 발생되는 클로즈 디텐트에 대하여 도시한다. 도 5k는 도 4m의 (c)에서 제1 로테이터(420)를 정면에서 봤을 때, 제1 나선 구조(423)에 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453)가 연동되는 상태를 도시하는 개략도이고, 도 5l는 도 5k의 S5를 확대한 도면이고, 도 5m는 도 5k의 S6를 확대한 도면이고, 도 5n는 도 5k의 E-E 선에 따른 단면을 도시하는 개략도이고, 도 5o는 도 5k의 F-F 선에 따른 단면을 도시하는 개략도이다.
도 5a 내지 도 5o를 참조하면, 일 실시 예에서, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 위치된 탄성 부재(460)는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)가 서로 멀어지는(예: 이격되는) 방향으로 탄성력(Fs)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 5a를 기준으로, 제1 슬라이더(440)는 탄성 부재(460)의 탄성력(Fs)에 의해 우측 방향(예: +y 방향)으로 밀려날 수 있고, 제2 슬라이더(450)는 탄성 부재(460)의 탄성력(Fs)에 의해 좌측 방향(예: -y 방향)으로 밀려날 수 있다. 제1 슬라이더(440)가 탄성 부재(460)의 탄성력(Fs)에 의해 우측 방향(예: +y 방향)으로 밀려남에 따라, 제1 슬라이더(440)의 제1 나선 돌기(443)는 제1 로테이터(420)의 제1 나선 홈(4231)의 우측면(예: +y 방향의 면)에 접촉되고, 제1 슬라이더(440)의 제3 나선 돌기(444)는 제2 로테이터(430)의 제3 나선 홈(4331)의 우측면(예: +y 방향의 면)에 접촉될 수 있다(도 5a, 도 5f 및 도 5k 참조). 마찬가지로, 제2 슬라이더(450)가 탄성 부재(460)의 탄성력(Fs)에 의해 좌측 방향(예: -y 방향)으로 밀려남에 따라, 제2 슬라이더(450)의 제2 나선 돌기(453)는 제1 로테이터(420)의 제2 나선 홈(4232)의 좌측면(예: -y 방향의 면)에 접촉되고, 제2 슬라이더(450)의 제4 나선 돌기(454)는 제2 로테이터(430)의 제4 나선 홈(4332)의 좌측면(예: -y 방향의 면)에 접촉될 수 있다. 이와 같은 구성에 의하면, 탄성 부재(460)의 탄성력(Fs)에 의하여 제1, 제2, 제3 및 제4 나선 돌기(443, 444, 453, 454)가 제1, 제2, 제3 및 제4 나선 홈(4231, 4232, 4331, 4332) 내의 공간에서 제1, 제2, 제3 및 제4 나선 홈(4231, 4232, 4331, 4332)의 일측면에 접촉된 상태가 유지될 수 있으므로, 힌지 어셈블리(400)가 접혀지거나 펼쳐지는 과정에서 제1, 제2, 제3 및 제4 나선 돌기(443, 444, 453, 454)와 제1, 제2, 제3 및 제4 나선 홈(4231, 4232, 4331, 4332) 사이에 발생하는 유격에 의한 이상 동작이 감소될 수 있다.
도 5a 내지 도 5o를 참조하면, 일 실시 예에서, 탄성 부재(460)가 제공하는 탄성력(Fs)에 의하여, 제1 슬라이더(440)는 우측(예: +y 방향)으로 밀려나고, 제2 슬라이더(450)는 좌측(예: -y 방향)으로 밀려날 수 있다. 이에 따라, 제1 슬라이더(440)의 제1 나선 돌기(443)는 제1 로테이터(420)의 제1 나선 홈(4231)의 제1면(42310)에 접촉될 수 있고, 제2 슬라이더(450)의 제2 나선 돌기(453)는 제1 로테이터(420)의 제2 나선 홈(4232)의 제2면(42320)에 접촉될 수 있다. 제1 면(42310) 및 제2 면(42320)은 서로 마주보는 방향의 면일 수 있다. 예를 들어, 제1 면(42310)은 제1 나선 홈(4231)의 우측면(예: +y 방향의 면)이고, 제2 면(42320)은 제2 나선 홈(4232)의 좌측면(예: -y 방향의 면)일 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 면(42310)은 제1 경사면(42311) 및 제2 경사면(42312)을 포함할 수 있다. 제1 경사면(42311)은 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y 방향)에 대하여 법선이 제1 각도(a1)를 가질 수 있다. 제2 경사면(42312)은 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y 방향)에 대하여 법선이 제2 각도(a2)를 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 면(42320)은 제3 경사면(42321) 및 제4 경사면(42322)을 포함할 수 있다. 제3 경사면(42321)은 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y축 방향)에 대하여 법선이 제2 각도(a2)를 가질 수 있다. 제4 경사면(42322)은 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y축 방향)에 대하여 법선이 제1 각도(a1)를 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이하이고, 제2 각도(a2)는 제1 각도(a1)보다 클 수 있다. 또는, 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이상 약 90도 이하이고, 제2 각도(a2)는 제1 각도(a1)보다 작을 수 있다. 예를 들어, 제2 각도(a2)는 실질적으로 약 45도일 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제1 나선 돌기(443)는 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y축 방향)에 대하여 법선이 제1 각도(a1)를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 5c를 참조하면, 제1 나선 돌기(443)의 일 측면(예: +y 방향 측면)은 제1 경사면(42311)과 대응되는 제1 각도(a1)로 형성될 수 있다. 제1 나선 돌기(443)의 적어도 일부는 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y축 방향)에 대하여 법선이 제2 각도(a2)를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 5m를 참조하면, 제1 나선 돌기(443)의 일 코너부(4431)(예: -x 및 +y 방향 코너부)는 제2 경사면(42312)과 대응되는 제2 각도(a2)로 형성될 수 있다. 이와 같은 구성에 의하면, 제1 나선 돌기(443)는 제1 경사면(42311) 및 제2 경사면(42312)에 대하여 면접촉 할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 나선 돌기(453)는 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y축 방향)에 대하여 법선이 제1 각도(a1)를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 5l를 참조하면, 제2 나선 돌기(453)의 일 측면(예: -y 방향 측면)은 제4 경사면(42322)과 대응되는 제1 각도(a1)로 형성될 수 있다. 제2 나선 돌기(453)의 적어도 일부는 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향(예: y축 방향)에 대하여 법선이 제2 각도(a2)를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 5b를 참조하면, 제2 나선 돌기(453)의 일 코너부(4531)(예: +x 및 -y 방향 코너부)는 제3 경사면(42321)과 대응되는 제2 각도(a2)로 형성될 수 있다. 이와 같은 구성에 의하면, 제2 나선 돌기(453)는 제3 경사면(42321) 및 제4 경사면(42322)에 대하여 면접촉 할 수 있다.
이하에서는, 도 5a 내지 도 5e를 참조하여, 힌지 어셈블리(400)의 펼쳐진 상태에서 발생되는 오픈 디텐트에 대하여 설명하도록 한다. 즉, 펼쳐진 힌지 어셈블리는 오픈 디텐트를 정의한다.
도 5a 내지 도 5e를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(400)는 펼쳐진 상태에서 오픈 디텐트가 발생될 수 있다. 오픈 디텐트는 힌지 어셈블리(400)가 펼쳐진 상태로 유지되도록 하는 힘(예: 마찰력) 또는 토크를 의미하거나 정의할 수 있다. 오픈 디텐트는 제1 로테이터(420)의 제1 나선 구조(423), 제2 로테이터(430)의 제2 나선 구조(433), 제1 슬라이더(440)의 제1 나선 돌기(443) 및 제3 나선 돌기(444), 및 제2 슬라이더(450)의 제2 나선 돌기(453) 및 제4 나선 돌기(454)의 연동에 의해 발생될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위하여, 제1 로테이터(420)를 기준으로 설명하도록 한다.
일 실시 예에서, 도 5a와 같이, 힌지 어셈블리(400)의 펼쳐진 상태에서, 제1 나선 돌기(443)는 제1 경사면(42311)에 접촉되고, 제2 나선 돌기(453)는 제3 경사면(42321)에 접촉될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 나선 돌기(443)는 탄성 부재(460)로부터 +y 방향으로 제1 탄성력(Fs1)을 제공받을 수 있다. 제1 탄성력(Fs1)은 탄성 부재(460)가 제공하는 탄성력(Fs)의 실질적으로 1/2 크기일 수 있다. 제1 나선 돌기(443)는 제1 경사면(42311)에 +y 방향으로 제1 탄성력(Fs1)만큼의 힘을 전달할 수 있다. 제1 나선 돌기(443) 및 제1 경사면(42311) 사이에 작용하는 제1 수직 항력(Fn1)은
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000001
의 관계를 만족할 수 있다. 제1 수직 항력(Fn1)의 x축 방향 성분(Fnx1)은
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000002
의 관계를 만족할 수 있다. 제1 수직 항력(Fn1)의 x축 방향 성분(Fnx1)은 -x 방향으로 작용할 수 있다. 도 5e와 같이, 제1 수직 항력(Fn1)의 x축 방향 성분(Fnx1)은 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 제1 토크(T1)를 발생시킬 수 있다. 제1 힌지 축(Ha)과 제1 수직 항력(Fn1)이 작용하는 점 사이의 거리를 r이라고 할 때, 제1 토크(T1)는
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000003
의 관계를 만족할 수 있다. 제1 토크(T1)는 도 5e를 기준으로 반시계 방향으로 작용할 수 있다.
마찬가지로, 제2 나선 돌기(453)는 탄성 부재(460)로부터 -y 방향으로 제2 탄성력(Fs2)을 제공받을 수 있다. 제2 탄성력(Fs2)은 탄성 부재(460)가 제공하는 탄성력(Fs)의 실질적으로 1/2 크기일 수 있다. 제2 나선 돌기(453)는 제3 경사면(42321)에 +y 방향으로 제2 탄성력(Fs2)만큼의 힘을 전달할 수 있다. 제2 나선 돌기(453) 및 제3 경사면(42321) 사이에 작용하는 제2 수직 항력(Fn2)은
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000004
의 관계를 만족할 수 있다. 제2 수직 항력(Fn2)의 x축 방향 성분(Fnx2)은
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000005
의 관계를 만족할 수 있다. 제2 수직 항력(Fn2)의 x축 방향 성분(Fnx2)은 +x 방향으로 작용할 수 있다. 도 5d와 같이, 제2 수직 항력(Fn2)의 x축 방향 성분(Fnx2)은 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 제2 토크(T2)를 발생시킬 수 있다. 제2 토크(T2)는
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000006
의 관계를 만족할 수 있다. 제2 토크(T2)는 도 5d를 기준으로 시계 방향으로 작용할 수 있다.
결과적으로, 도 5d 및 도 5e를 기준으로, 제1 로테이터(420)의 제1 나선 홈(4231)에는 반시계 방향으로 제1 토크(T1)가 발생하고, 제2 나선 홈(4232)에는 시계 방향으로 제2 토크(T2)가 발생할 수 있다. 이때, 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이하이고, 제2 각도(a2)가 제1 각도(a1)보다 크기 때문에,
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000007
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000008
보다 클 수 있다. 결과적으로, 힌지 어셈블리(400)가 펼쳐진 상태에서는 제2 토크(T2)(
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000009
)가 제1 토크(T1)(
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000010
)보다 클 수 있다. 따라서, 힌지 어셈블리(400)가 펼쳐진 상태에서, 제1 로테이터(420)에 작용하는 유효 토크는 시계 방향으로 발생될 수 있다. 힌지 어셈블리(400)가 펼쳐진 상태에서, 제1 로테이터(420)에 작용하는 시계 방향의 유효 토크는 제1 로테이터(420)가 펼쳐진 상태로 유지되도록 하는 오픈 디텐트로 작용할 수 있다. 제1 로테이터(420)에 오픈 디텐트보다 큰 힘 및/또는 토크가 가해지는 경우에만 제1 로테이터(420)가 접혀지기 시작할 것이며, 제1 로테이터(420)에 오픈 디텐트보다 큰 힘 및/또는 토크가 가해지지 않는 상황에서는 제1 로테이터(420)가 펼쳐진 상태로 유지될 수 있다.
이하에서는, 도 5f 내지 도 5j를 참조하여, 힌지 어셈블리(400)의 중간 상태에서 발생되는 프리 스탑에 대하여 설명하도록 한다.
도 5f 내지 도 5j를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(400)는 중간 상태에서 프리 스탑이 발생될 수 있다. 프리 스탑은 힌지 어셈블리(400)가 중간 상태로 유지되도록 하는 상태를 의미할 수 있다. 프리 스탑은 제1 로테이터(420)의 제1 나선 구조(423), 제2 로테이터(430)의 제2 나선 구조(433), 제1 슬라이더(440)의 제1 나선 돌기(443) 및 제3 나선 돌기(444), 및 제2 슬라이더(450)의 제2 나선 돌기(453) 및 제4 나선 돌기(454)의 연동에 의해 발생될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위하여, 제1 로테이터(420)를 기준으로 설명하도록 한다.
일 실시 예에서, 도 5f와 같이, 힌지 어셈블리(400)의 중간 상태에서, 제1 나선 돌기(443)는 제2 경사면(42312)에 접촉되고, 제2 나선 돌기(453)는 제3 경사면(42321)에 접촉될 수 있다.
도 5a 내지 도 5e를 통해 설명한 것과 마찬가지로, 탄성 부재(460)가 제1 나선 돌기(443)를 통해 제1 나선 홈(4231)에 전달하는 제1 탄성력(Fs1)은 도 5j를 기준으로 반시계 방향으로 작용하는 제1 토크(T1)로 변환될 수 있고, 탄성 부재(460)가 제2 나선 돌기(453)를 통해 제2 나선 홈(4232)에 전달하는 제2 탄성력(Fs2)은 도 5i를 기준으로 시계 방향으로 작용하는 제2 토크(T2)로 변환될 수 있다. 제2 경사면(42312)은 제1 각도(a1)를 갖고, 제3 경사면(42321)은 제1 각도(a1)를 갖으므로, 제1 토크(T1)는
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000011
의 관계를 만족하고, 제2 토크(T2)는
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000012
의 관계를 만족할 수 있다. 즉, 제2 경사면(42312)과 제3 경사면(42321)의 경사각이 제1 각도(a1)로 동일하기 때문에, 결과적으로 힌지 어셈블리(400)가 중간 상태를 갖는 경우에는 제1 토크(T1) (
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000013
)와 제2 토크(T2) (
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000014
)가 서로 동일할 수 있다. 따라서, 힌지 어셈블리(400)가 중간 상태를 갖는 경우에는 유효 토크가 발생하지 않으므로, 힌지 어셈블리(400)는 중간 상태로 유지될 수 있다.
이하에서는, 도 5k 내지 도 5o를 참조하여, 힌지 어셈블리(400)의 접힌 상태에서 발생되는 클로즈 디텐트에 대하여 설명하도록 한다.
도 5k 내지 도 5o를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(400)는 접힌 상태에서 클로즈 디텐트가 발생될 수 있다. 클로즈 디텐트는 힌지 어셈블리(400)가 접힌 상태로 유지되도록 하는 힘 또는 토크를 의미할 수 있다. 클로즈 디텐트는 제1 로테이터(420)의 제1 나선 구조(423), 제2 로테이터(430)의 제2 나선 구조(433), 제1 슬라이더(440)의 제1 나선 돌기(443) 및 제3 나선 돌기(444), 및 제2 슬라이더(450)의 제2 나선 돌기(453) 및 제4 나선 돌기(454)의 연동에 의해 발생될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위하여, 제1 로테이터(420)를 기준으로 설명하도록 한다.
일 실시 예에서, 도 5k와 같이, 힌지 어셈블리(400)의 접힌 상태에서, 제1 나선 돌기(443)는 제2 경사면(42312)에 접촉되고, 제2 나선 돌기(453)는 제4 경사면(42322)에 접촉될 수 있다.
도 5a 내지 도 5e를 통해 설명한 것과 마찬가지로, 탄성 부재(460)가 제1 나선 돌기(443)를 통해 제1 나선 홈(4231)에 전달하는 제1 탄성력(Fs1)은 도 5o를 기준으로 반시계 방향으로 작용하는 제1 토크(T1)로 변환될 수 있고, 탄성 부재(460)가 제2 나선 돌기(453)를 통해 제2 나선 홈(4232)에 전달하는 제2 탄성력(Fs2)은 도 5n를 기준으로 시계 방향으로 작용하는 제2 토크(T2)로 변환될 수 있다. 제2 경사면(42312)은 제2 각도(a2)를 갖고, 제4 경사면(42322)은 제1 각도(a1)를 갖으므로, 제1 토크(T1)는
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000015
의 관계를 만족하고, 제2 토크(T2)는
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000016
의 관계를 만족할 수 있다. 이때, 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이하이고, 제2 각도(a2)가 제1 각도(a1)보다 크기 때문에,
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000017
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000018
보다 클 수 있다. 결과적으로, 힌지 어셈블리(400)가 접힌 상태에서는 제1 토크(T1)(
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000019
)가 제2 토크(T2)(
Figure PCTKR2022008678-appb-img-000020
)보다 클 수 있다. 따라서, 힌지 어셈블리(400)가 접힌 상태에서, 제1 로테이터(420)에 작용하는 유효 토크는 반시계 방향으로 발생될 수 있다. 힌지 어셈블리(400)가 접힌 상태에서, 제1 로테이터(420)에 작용하는 반시계 방향의 유효 토크는 제1 로테이터(420)가 접힌 상태로 유지되도록 하는 클로즈 디텐트로 작용할 수 있다. 제1 로테이터(420)에 클로즈 디텐트보다 큰 힘 및/또는 토크가 가해지는 경우에만 제1 로테이터(420)가 펼쳐지기 시작할 것이며, 제1 로테이터(420)에 클로즈 디텐트보다 큰 힘 및/또는 토크가 가해지지 않는 상황에서는 제1 로테이터(420)가 접힌 상태로 유지될 수 있다.
일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(400)는 상술한 바와 같이, 제1 로테이터(420)의 제1 나선 구조(423), 제2 로테이터(430)의 제2 나선 구조(433), 제1 슬라이더(440)의 제1 나선 돌기(443) 및 제3 나선 돌기(444), 및 제2 슬라이더(450)의 제2 나선 돌기(453) 및 제4 나선 돌기(454)의 연동에 의하여, 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)의 회전 동작을 서로 연동시킬 수 있을 뿐만 아니라, 오픈 디텐트, 프리 스탑 및 클로즈 디텐트를 발생시킬 수 있다. 하나의 힌지 어셈블리(400)가 회전, 디텐트 및 연동 기능을 모두 수행할 수 있으므로, 별도의 연동 어셈블리를 구비하지 않을 수 있으며, 이에 따라 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))의 부품수, 두께, 무게 및/또는 단가를 줄일 수 있다.
힌지 어셈블리(400)의 오픈 디텐트, 프리 스탑 및 클로즈 디텐트를 설명함에 있어서, 도 5a 내지 도 5o를 참조하여 제1 로테이터(420)를 기준으로 설명하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로, 제2 로테이터(430) 또한 제1 로테이터(420)와 실질적으로 동일한 방식으로 오픈 디텐트, 프리 스탑 및 클로즈 디텐트를 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 제3 나선 홈(4331), 제4 나선 홈(4332), 제3 나선 돌기(444) 및 제4 나선 돌기(454)는 제1 나선 홈(4231), 제2 나선 홈(4232), 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453)와 제1 또는 제2 힌지 축(Ha 또는 Hb)에 평행한 방향의 축(예: y축)에 대하여 실질적으로 각각 대칭이 되는 형상을 포함하도록 형성될 수 있다. 제3 나선 홈(4331), 제4 나선 홈(4332), 제3 나선 돌기(444) 및 제4 나선 돌기(454)는 제1 나선 홈(4231), 제2 나선 홈(4232), 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453)에 대하여 설명한 것과 실질적으로 동일한 방식으로 연동될 수 있다. 지나친 반복 기재를 피하기 위하여, 제2 로테이터(430)에서 발생되는 오픈 디텐트, 프리 스탑 및 클로즈 디텐트에 대한 설명은 생략하도록 한다.
한편, 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)에 제1, 제2, 제3 및 제4 나선 홈(4231, 4232, 4331, 4332)가 형성되고, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 제1, 제2, 제3 및 제4 나선 돌기(443, 444, 453, 454)가 형성되는 것으로 설명 및 도시하였으나, 이는 예시적인 것으로, 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430)에 나선 돌기가 형성되고, 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 나선 홈이 형성될 수도 있음은 통상의 기술자에게 자명하게 이해될 수 있을 것이다.
도 6a는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 배면도이다. 도 6b는 도 6a의 G-G 선에 따른 단면도이다.
도 6a 및 도 6b를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(500)는 브라켓 커버(570)를 더 포함할 수 있다. 브라켓 커버(570)는 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)를 하측(예: -z 방향 측)에서 덮도록, 힌지 브라켓(510)의 하측(예: -z 방향 측)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 도 6a를 기준을로, 브라켓 커버(570)는 힌지 브라켓(510)과 대응되는 길이 방향(예: y축 방향)으로 형성되고, 일측 및 타측이 힌지 브라켓(510)의 상단부(예: +y 방향 단부) 및 하단부(예: -y 방향 단부)와 체결되도록 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 브라켓 커버(570)는 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)를 힌지 브라켓(510)에 대하여 전면 방향(예: +z 방향)으로 가압할 수 있다. 브라켓 커버(570)는 전면 방향(예: +z 방향)으로 돌출되는 요철부(571)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 요철부(571)는 브라켓 커버(570)의 전면(예: +z 방향의 면)에서 전면 방향(예: +z 방향 측)으로 돌출되도록 만곡되어 형성될 수 있다. 요철부(571)는 브라켓 커버(570)의 길이 방향(예: y축 방향)을 따라 형성될 수 있다. 예를 들어, 요철부(571)는 브라켓 커버(570)의 폭 방향(예: x축 방향)으로 서로 이격 배치되는 한 쌍으로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 브라켓 커버(570)가 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)를 힌지 브라켓(510)에 대하여 전면 방향(예: +z 방향)으로 가압함에 따라, 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)와 힌지 브라켓(510) 사이에 작용하는 수직 항력의 크기가 증가할 수 있다. 따라서, 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)와 힌지 브라켓(510) 사이에 발생하는 마찰력이 증가할 수 있다. 다시 말해, 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)가 힌지 브라켓(510)에 대하여 슬라이딩 이동하는 저항력이 증가할 수 있다. 이에 따라, 제1 로테이터(520) 및 제2 로테이터(530)의 회전 동작에 저항력이 증가하게 될 수 있으며, 힌지 어셈블리(500)가 중간 상태일 때 중간 상태가 유지되게 하는 프리 스탑 성능이 향상될 수 있다.
도 7a는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 사시도이다. 도 7b는 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리의 정면도이다. 도 7c는 일 실시 예에 따른 제2 로테이터의 사시도이다. 도 7d는 일 실시 예에 따른 제2 로테이터의 분해 사시도이다. 도 7e는 도 7b의 H-H 선을 따른 단면도이다. 도 7f는 도 7b의 I-I 선을 따른 단면도이다.
도 7a 내지 도 7f를 참조하면, 일 실시 예에 따른 힌지 어셈블리(600)의 제1 로테이터(620) 및 제2 로테이터(630)는 힌지 브라켓(610)에 대한 회전 저항을 높일 수 있는 구조를 포함할 수 있다. 제1 로테이터(620) 및 제2 로테이터(630)의 구조를 설명함에 있어서, 설명의 편의를 위하여 제2 로테이터(630)를 기준으로 설명하도록 한다. 제1 로테이터(620) 또한 후술하는 제2 로테이터(630)의 구조와 실질적으로 동일한 구조로 형성될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하게 이해될 것이다.
일 실시 예에서, 제2 로테이터(630)는 제1 프레임(631), 제2 프레임(632), 커버 프레임(633) 및 탄성체(634)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 프레임(631)은 제1 메인 프레임(6311) 및 제1 회전 가이드(6312)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 메인 프레임(6311)은 길이 방향(예: y축 방향)으로 형성될 수 있다. 제1 메인 프레임(6311)의 상단부(예: +y 방향 단부) 및 하단부(예: -y 방향 단부) 사이에는 제2 프레임 배치 공간(63111)이 형성될 수 있다. 제2 프레임 배치 공간(63111)은 제2 프레임(632)이 배치되기 위한 공간일 수 있다. 제1 메인 프레임(6311)의 상단부(예: +y 방향 단부) 및 하단부(예: -y 방향 단부)에는 하우징 고정 홀(63112) 및 제1 커버 프레임 체결 홀(63113)이 형성될 수 있다. 하우징 고정 홀(63112)은 제2 로테이터(630)를 제2 하우징(예: 도3의 제2 하우징(312))에 고정시키기 위한 구멍일 수 있다. 제1 커버 프레임 체결 홀(63113)은 제1 프레임(631) 및 커버 프레임(633)이 서로 체결되기 위한 구멍일 수 있다. 제1 메인 프레임(6311)의 상단부(예: +y 방향 단부)에서는 하우징 고정 홀(63112)이 제1 커버 프레임 체결 홀(63113)보다 상대적으로 더 상측(예: +y 방향 측)에 형성되고, 제1 메인 프레임(6311)의 하단부(예: -y 방향 단부)에서는 하우징 고정 홀(63112)이 제1 커버 프레임 체결 홀(63113)보다 상대적으로 더 하측(예: -y 방향 측)에 형성될 수 있다. 제1 메인 프레임(6311)의 전면(예: +z 방향의 면)은 제1 커버 프레임 체결 홀(63113)이 형성된 면이 하우징 고정 홀(63112)이 형성된 면보다 z축 방향으로 더 낮은 높이에 위치되도록 단차지게 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 회전 가이드(6312)는 제1 메인 프레임(6311)의 일측(예: -x 방향 측)으로부터 연장되어 형성될 수 있다. 제1 회전 가이드(6312)는 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하고 제1 직경을 갖는 호 형상을 포함할 수 있다. 제1 회전 가이드(6312)의 상측(예: +z 방향 측)에는 후술하는 제2 프레임(632)의 제2 회전 가이드(6322)가 위치되기 위한 공간이 형성될 수 있다. 제1 회전 가이드(6312)는 한 쌍으로 형성되고, 제1 메인 프레임(6311)의 길이 방향(예: y축 방향)을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 제1 회전 가이드(6312)의 하측(예: -z 방향 측)에는 제2 나선 구조(예: 도 4h의 제2 나선 구조(433))가 형성될 수 있다. 예를 들어, 한 쌍의 제1 회전 가이드(6312)의 하측(예: -z 방향 측)에는 제3 나선 홈(예: 도 4h의 제3 나선 홈(4331)) 및 제4 나선 홈(예: 도 4h의 제4 나선 홈(4332))이 각각 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 회전 가이드(6312)의 일측(예: -x 방향 측)에는 걸쇠 연결 홀(63121)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 걸쇠 연결 홀(63121)은 제1 회전 가이드(6312)의 일측(예: -x 방향 측) 상단부(예: +z 방향 단부)에 형성될 수 있다. 걸쇠 연결 홀(63121)은 제1 회전 가이드(6312)를 x 방향으로 관통하도록 형성될 수 있다. 걸쇠 연결 홀(63121)은 후술하는 제2 프레임(632)의 걸쇠(63221)가 삽입되기 위한 공간일 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 프레임(632)은 제1 프레임(631)의 상측(예: +z 방향 측)에 위치될 수 있다. 제2 프레임(632)은 제2 메인 프레임(6321) 및 제2 회전 가이드(6322)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 메인 프레임(6321)은 길이 방향(예: y축 방향)으로 형성될 수 있다. 제2 메인 프레임(6321)은 제1 메인 프레임(6311)에 형성된 제2 프레임 배치 공간(63111)에 배치될 수 있다. 제2 메인 프레임(6321)에는 탄성체 배치 공간(63211)이 형성될 수 있다. 탄성체 배치 공간(63211)은 상측(예: +z 방향 측)이 개방되도록, 제2 메인 프레임(6321)의 전면(예: +z 방향의 면)에서 함몰되어 형성될 수 있다. 탄성체 배치 공간(63211)은 복수 개 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 7d와 같이, 탄성체 배치 공간(63211)은 4개 형성될 수 있다. 다만, 이는 예시적이 것으로 탄성체 배치 공간(63211)의 개수, 형상 및/또는 위치가 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시 예에서, 제2 회전 가이드(6322)는 제2 메인 프레임(6321)의 일측(예: -x 방향 측)으로부터 연장되어 형성될 수 있다. 제2 회전 가이드(6322)는 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하고 제2 직경을 갖는 호 형상을 포함할 수 있다. 제2 회전 가이드(6322)의 제2 직경은 제1 회전 가이드(6312)의 제1 직경보다 작을 수 있다. 제2 회전 가이드(6322)는 한 쌍으로 형성되고, 제2 메인 프레임(6321)의 길이 방향(예: y축 방향)을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 한 쌍의 제2 회전 가이드(6322)는 y축 방향을 따라 서로 연결될 수도 있다. 한 쌍의 제2 회전 가이드(6322)는 한 쌍의 제1 회전 가이드(6312)와 대응되는 위치에 형성될 수 있다. 제2 회전 가이드(6322)는 제1 회전 가이드(6312)의 상측(예: +z 방향 측) 공간에 위치될 수 있다. 제1 회전 가이드(6312) 및 제2 회전 가이드(6322) 사이에 회전 레일(635)이 형성되도록, 제2 회전 가이드(6322)는 제1 회전 가이드(6312)의 상측(예: +z 방향 측)에 이격되어 위치될 수 있다. 회전 레일(635)은 힌지 브라켓(610)에 형성된 고정 회전 레일 구조(613)와 연동될 수 있다. 예를 들어, 고정 회전 레일 구조(613)가 회전 레일(635)에 삽입되고, 고정 회전 레일 구조(613)가 회전 레일(635)을 따라 지정된 각도 범위에서 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 회전할 수 있다. 이와 같은 구조에 의하면, 제2 로테이터(630)가 힌지 브라켓(610)에 대하여 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 지정된 각도 범위에서 회전될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 회전 가이드(6322)의 일측(예: -x 방향 측)에는 걸쇠(63221)가 형성될 수 있다. 예를 들어, 걸쇠(63221)는 제2 회전 가이드(6322)의 일측(예: -x 방향 측) 상단부(예: +z 방향 단부)에서 -x 방향으로 돌출되어 형성될 수 있다. 걸쇠(63221)는 걸쇠 연결 홀(63121)과 대응되는 위치 및/또는 형상으로 형성될 수 있다. 제2 프레임(632)이 제1 프레임(631)에 연결된 상태에서, 걸쇠(63221)는 걸쇠 연결 홀(63121)에 삽입될 수 있다.
일 실시 예에서, 커버 프레임(633)은 길이 방향(예: y축 방향)으로 형성될 수 있다. 커버 프레임(633)에는 상단부(예: +y 방향 단부) 및 하단부(예: -y 방향 단부)에는 제2 커버 프레임 체결 홀(6331)이 형성될 수 있다. 제2 커버 프레임 체결 홀(6331)은 제1 프레임(631) 및 커버 프레임(633)이 서로 체결되기 위한 구멍일 수 있다. 커버 프레임(633)은 제2 프레임(632)의 상측(예: +z 방향 측)에 위치되어, 제2 메인 프레임(6321)을 덮을 수 있다. 커버 프레임(633)은 제2 메인 프레임(6321)을 덮은 상태에서 제1 메인 프레임(6311)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 커버 프레임(633)은 제1 커버 프레임 체결 홀(63113) 및 제2 커버 프레임 체결 홀(6331)에 체결 부재(예: 스크류, 볼트, 핀 및/또는 상대 구조물)가 삽입됨으로써, 제1 메인 프레임(6311)과 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 탄성체(634)는 제2 메인 프레임(6321) 및 커버 프레임(633) 사이에 위치될 수 있다. 탄성체(634)는 제2 메인 프레임(6321)에 형성된 탄성체 배치 공간(63211)에 배치될 수 있다. 탄성체(634)는 탄성체 배치 공간(63211)과 대응되는 개수로 구비될 수 있다. 탄성체 배치 공간(63211)에 탄성체(634)가 배치된 상태에서, 탄성체 배치 공간(63211)의 개방된 상측(예: +z 방향 측)은 커버 프레임(633)으로 덮일 수 있다. 탄성체(634)는 커버 프레임(633)에 대하여 제2 프레임(632)을 하측 방향(예: -z 방향)으로 가압하는 탄성력을 제공할 수 있다. 제2 회전 가이드(6322) 및 제1 회전 가이드(6312) 사이에 힌지 브라켓(610)에 형성된 고정 회전 레일 구조(613)가 삽입되고, 제2 프레임(632)의 걸쇠(63221)가 제1 프레임(631)의 걸쇠 연결 홀(63121)에 걸려있는 상태에서, 탄성체(634)가 제2 프레임(632)을 하측 방향(예: -z 방향)으로 가압하면 제2 회전 가이드(6322)와 제1 회전 가이드(6312) 사이의 간격이 좁아지면서, 제2 회전 가이드(6322), 제1 회전 가이드(6312) 및 고정 회전 레일 구조(613)가 서로 밀착될 수 있다. 따라서, 제2 회전 가이드(6322), 제1 회전 가이드(6312) 및 고정 회전 레일 구조(613) 사이에 발생하는 마찰력이 증가하게 되고, 제2 로테이터(630)의 회전 동작에 저항력이 증가하게 되어, 힌지 어셈블리(600)가 중간 상태일 때 중간 상태가 유지되게 하는 프리 스탑 성능이 향상될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는, 제1 영역(251), 제2 영역(252) 및 상기 제1 영역(251)과 제2 영역(252) 사이의 폴딩 영역(253)을 포함하고, 폴딩 가능한 디스플레이(250), 상기 제1 영역(251)에 대응하는 제1 하우징(311) 및, 상기 제2 영역(252)에 대응하는 제2 하우징(312)을 포함하는 하우징, 및 상기 제1 하우징(311) 및 제2 하우징(312)을 연결하고, 상기 디스플레이(250)의 폴딩 영역(253)에 대응하고, 상기 디스플레이(250)와 함께 폴딩 가능한 힌지 어셈블리(400)를 포함하고, 상기 힌지 어셈블리(400)는, 제1 힌지 축(Ha) 및 상기 제1 힌지 축(Ha)과 이격된 제2 힌지 축(Hb)을 정의하는 힌지 브라켓(410), 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb) 각각을 중심으로 회전 가능하게 연결되는 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430), 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 슬라이딩 가능하게 연결되고, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 서로 이격 배치되는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450), 및 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 위치되어, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 탄성력을 제공하는 탄성 부재(460)를 포함하고, 상기 제1 로테이터(420)는 제1 나선 구조(423)를 포함하고, 상기 제1 나선 구조(423)는 상기 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 방향의 나선 형상을 갖고, 상기 제1 로테이터(420)는 상기 제1 나선 구조(423)을 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결되고, 상기 제2 로테이터(430)는 제2 나선 구조(433) 포함하고, 상기 제2 나선 구조(433)는 상기 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 방향의 나선 형상을 갖고, 상기 제2 로테이터(430)는 상기 제2 나선 구조(433)를 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 로테이터(420) 내에서, 상기 제1 나선 구조(423)는, 제1 나선 홈(4231) 및 제2 나선 홈(4232)을 포함하고, 상기 제2 로테이터(430) 내에서 상기 제2 나선 구조(433)는, 제3 나선 홈(4331) 및 제4 나선 홈(4332)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 슬라이더(440)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)과 연동되고 상기 제1 나선 홈(4231)을 따라 슬라이딩 가능한 제1 나선 돌기(443) 및 상기 제2 로테이터(430)의 상기 제3 나선 홈(4331)과 연동되고 상기 제3 나선 홈(4331)을 따라 슬라이딩 가능한 제3 나선 돌기(444)를 포함하고, 상기 제2 슬라이더(450)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제2 나선 홈(4232)과 연동되고 상기 제2 나선 홈(4232)을 따라 슬라이딩 가능한 제2 나선 돌기(453) 및 상기 제2 로테이터(430)의 상기 제4 나선 홈(4332)과 연동되고 상기 제4 나선 홈(4332)을 따라 슬라이딩 가능한 제4 나선 돌기(454)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 탄성 부재(460)는 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)가 서로 이격되는 방향으로 탄성력을 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 구조(423)는 상기 제1 나선 홈(4231)의 제1 면(42310) 및 상기 제2 나선 홈(4232)의 제2 면(42320)을 포함하고, 상기 제1 면(42310) 및 제2 면(42320)은 서로 마주보고, 상기 제1 슬라이더(440)의 상기 제1 나선 돌기(443)는 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제1 면(42310)에 접촉되고, 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)는 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제2 면(42320)에 접촉될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제1 면(42310)은, 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 제1 각도(a1)를 갖는 제1 경사면(42311) 및 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 제2 각도(a2)를 갖는 제2 경사면(42312)을 포함하고, 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제2 면(42320)은, 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 상기 제2 각도(a2)를 갖는 제3 경사면(42321) 및 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 상기 제1 각도(a1)를 갖는 제4 경사면(42322)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 펼쳐진 상기 힌지 어셈블리(400)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제1 경사면(42311)에 접촉하는 상기 제1 슬라이더(440)의 상기 제1 나선 돌기(443)와 함께, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제3 경사면(42321)에 접촉하는 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)을 배치하고, 완전히 접힌 상기 힌지 어셈블리(400)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제2 경사면(42312)에 접촉하는 상기 제1 나선 돌기(443)와 함께, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제4 경사면(42322)에 접촉하는 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)를 배치하고, 부분적으로 접힌 상기 힌지 어셈블리(400)는 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제3 경사면(42321)에 접촉하는 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)를 배치할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이하이고 상기 제2 각도(a2)는 상기 제1 각도(a1)보다 크거나, 상기 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이상 약 90도 이하이고 상기 제2 각도(a2)는 상기 제1 각도(a1)보다 작을 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 슬라이더(440)의 상기 제1 나선 돌기(443) 및 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453) 각각은 코너부(4431, 4531)를 갖고, 상기 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453) 각각의 법선은 상기 제1 힌지 축(Ha)에 대하여 상기 제1 각도(a1)를 갖고, 함께 상기 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453) 각각의 상기 코너부(4431, 4531)의 법선은 상기 제1 힌지 축에 대하여 상기 제2 각도(a2)를 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제3 나선 홈(4331), 제4 나선 홈(4332), 제3 나선 돌기(444) 및 제4 나선 돌기(454)는 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 축에 대하여 상기 제1 나선 홈(4231), 제2 나선 홈(4232), 제1 나선 돌기(443) 및 제2 나선 돌기(453)와 각각 대칭이 되는 형상을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 상기 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)를 덮고 상기 힌지 브라켓(510)에 연결되는 브라켓 커버(570)를 더 포함하고, 상기 브라켓 커버(570)는 상기 제1 슬라이더(540) 및 제2 슬라이더(550)를 상기 힌지 브라켓(510)에 대하여 가압하고 상기 힌지 브라켓(510) 및 제1 슬라이더(440) 사이 및 상기 힌지 브라켓(510) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 마찰력을 정의할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 로테이터(620) 및 제2 로테이터(630) 각각은, 제1 메인 프레임(6311) 및 상기 제1 메인 프레임(6311)으로부터 연장되어 제1 직경을 갖는 호 형상을 포함하는 제1 회전 가이드(6312)를 포함하는 제1 프레임(631), 및 상기 제1 프레임(631) 상에 위치되는 제2 프레임(632)를 포함하고, 상기 제2 프레임(632)은 제2 메인 프레임(6321) 및 상기 제2 메인 프레임(6321)으로부터 연장되어 상기 제1 직경보다 작은 제2 직경을 갖는 호 형상을 갖는 제2 회전 가이드(6322)를 포함하고, 상기 제1 회전 가이드(6312) 및 제2 회전 가이드(6322) 사이에 회전 레일(635)이 형성되도록, 상기 제2 프레임(632)의 상기 제2 회전 가이드(6322)는 상기 제1 프레임(631)의 상기 제1 회전 가이드(6312)에 이격되어 위치될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 프레임(631)은, 상기 제1 회전 가이드(6312)의 일측에 관통되어 형성되는 걸쇠 연결 홀(63121)을 더 포함하고, 상기 제2 프레임(632)은, 상기 제2 회전 가이드(6322)의 일측에서 돌출되는 걸쇠(63221)를 더 포함하고, 상기 걸쇠(63221)는 상기 제1 회전 가이드(6312)의 상기 일측에 대응하고 상기 제1 프레임(631)의 상기 걸쇠 연결 홀(63121)에 삽입되도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 로테이터(620) 및 제2 로테이터(630) 각각은, 상기 제2 메인 프레임(6321)을 덮도록 상기 제1 메인 프레임(6311)과 연결되는 커버 프레임(633)을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 로테이터(620) 및 제2 로테이터(630) 각각은, 상기 제2 메인 프레임(6321) 및 커버 프레임(633) 사이에 위치되어, 상기 커버 프레임(633)으로부터 멀어지게 상기 제2 프레임(632)을 가압하는 탄성체(634)를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 힌지 어셈블리(400)는, 전자 장치(300)의 폴딩 영역(253)에 대응하고 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb)을 정의하는 힌지 브라켓(410), 상기 폴딩 영역(253)에 인접한 상기 전자 장치(300)의 논폴딩 영역(251, 252)에 대응하고, 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 및 제2 힌지 축(Hb) 각각을 중심으로 회전 가능하게 연결되는 제1 로테이터(420) 및 제2 로테이터(430), 상기 힌지 브라켓(410)에 대하여 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 슬라이딩 가능하게 연결되고, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 서로 이격 배치되는 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450), 및 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450) 사이에 위치되어, 상기 제1 힌지 축(Ha) 또는 제2 힌지 축(Hb)에 평행한 방향으로 탄성력을 제공하는 탄성 부재(460)를 포함하고, 상기 제1 로테이터(420)는 제1 나선 구조(423)를 포함하고, 상기 제1 나선 구조(423)는 상기 제1 힌지 축(Ha)을 중심으로 하는 방향의 나선 형상을 갖고, 상기 제1 로테이터(420)는 상기 제1 나선 구조(423)를 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결되고, 상기 제2 로테이터(430)는 제2 나선 구조(433)를 포함하고, 상기 제2 나선 구조(433)는 상기 제2 힌지 축(Hb)을 중심으로 하는 방향의 나선 형상을 갖고, 상기 제2 로테이터(430)는 상기 제2 나선 구조(433)를 통해 상기 제1 슬라이더(440) 및 제2 슬라이더(450)에 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 로테이터(420) 내에서, 상기 제1 나선 구조(423)는, 제1 나선 홈(4231) 및 제2 나선 홈(4232)을 포함하고, 상기 제2 로테이터(430) 내에서, 상기 제2 나선 구조(433)는, 제3 나선 홈(4331) 및 제4 나선 홈(4332)을 포함하고, 상기 제1 슬라이더(440)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)과 연동되고 상기 제1 나선 홈(4231)을 따라 슬라이딩 가능한 제1 나선 돌기(443) 및 상기 제2 로테이터(430)의 상기 제3 나선 홈(4331)과 연동되고 상기 제3 나선 홈(4331)을 따라 슬라이딩 가능한 제3 나선 돌기(444)를 포함하고, 상기 제2 슬라이더(450)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제2 나선 홈(4232)과 연동되고 상기 제2 나선 홈(4232)을 따라 슬라이딩 가능한 제2 나선 돌기(453) 및 상기 제2 로테이터(430)의 상기 제4 나선 홈(4332)과 연동되고 상기 제4 나선 홈(4332)을 따라 슬라이딩 가능한 제4 나선 돌기(454)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 구조(423)는, 상기 제1 나선 홈(4231)의 제1 면(42310) 및 상기 제1 면(42310)과 마주보는 상기 제2 나선 홈(4232)의 제2 면(42320)을 포함하고, 상기 제1 면(42310)은, 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 제1 각도(a1)를 갖는 제1 경사면(42311) 및 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 제2 각도(a2)를 갖는 제2 경사면(42312)을 포함하고, 상기 제2 면(42320)은, 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 상기 제2 각도(a2)를 갖는 제3 경사면(42321) 및 상기 제1 힌지 축(Ha)에 평행한 방향에 대하여 법선이 상기 제1 각도(a1)를 갖는 제4 경사면(42322)을 포함하고, 상기 제1 슬라이더(440)의 상기 제1 나선 돌기(443)는 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제1 면(42310)에 접촉하고, 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)는 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제2 면(42320)에 접촉할 수 있다.
일 실시 예에서, 펼쳐진 상기 힌지 어셈블리(400)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제1 경사면(42311)에 접촉하는 상기 제1 슬라이더(440)의 상기 제1 나선 돌기(443)와 함께, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제3 경사면(42321)에 접촉하는 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)을 배치하고, 완전히 접힌 상기 힌지 어셈블리(400)는, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제2 경사면(42312)에 접촉하는 상기 제1 나선 돌기(443)와 함께, 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제4 경사면(42322)에 접촉하는 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)를 배치하고, 부분적으로 접힌 상기 힌지 어셈블리(400)는 상기 제1 로테이터(420)의 상기 제1 나선 홈(4231)의 상기 제2 나선 홈(4232)의 상기 제3 경사면(42321)에 접촉하는 상기 제2 슬라이더(450)의 상기 제2 나선 돌기(453)를 배치할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이하이고 상기 제2 각도(a2)는 상기 제1 각도(a1)보다 크거나, 상기 제1 각도(a1) 및 제2 각도(a2)는 약 45도 이상 약 90도 이하이고 상기 제2 각도(a2)는 상기 제1 각도(a1)보다 작을 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 영역, 제2 영역 및 상기 제1 영역과 제2 영역 사이의 폴딩 영역을 포함하고, 폴딩 가능한 디스플레이;
    상기 제1 영역에 대응하는 제1 하우징 및 상기 제2 영역에 대응하는 제2 하우징을 포함하는 하우징; 및
    상기 제1 하우징 및 제2 하우징을 연결하고, 상기 디스플레이의 폴딩 영역에 대응하고, 상기 디스플레이와 함께 폴딩 가능한 힌지 어셈블리를 포함하고,
    상기 힌지 어셈블리는,
    제1 힌지 축 및 상기 제1 힌지 축과 이격된 제2 힌지 축을 정의하는 힌지 브라켓;
    상기 힌지 브라켓에 대하여 상기 제1 힌지 축 및 제2 힌지 축 각각을 중심으로 회전 가능하게 연결되는 제1 로테이터 및 제2 로테이터;
    상기 힌지 브라켓에 대하여 상기 제1 힌지 축 또는 제2 힌지 축에 평행한 방향으로 슬라이딩 가능하게 연결되고, 상기 제1 힌지 축 또는 제2 힌지 축에 평행한 방향으로 서로 이격 배치되는 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더; 및
    상기 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더 사이에 위치되어, 상기 제1 힌지 축 또는 제2 힌지 축에 평행한 방향으로 탄성력을 제공하는 탄성 부재를 포함하고,
    상기 제1 로테이터는 제1 나선 구조를 포함하고, 상기 제1 나선 구조는 상기 제1 힌지 축을 중심으로 하는 방향의 나선 형상을 갖고, 상기 제1 로테이터는 상기 제1 나선 구조를 통해 상기 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더에 연결되고,
    상기 제2 로테이터는 제2 나선 구조를 포함하고, 상기 제2 나선 구조는 상기 제2 힌지 축을 중심으로 하는 방향의 나선 형상을 갖고, 상기 제2 로테이터는 상기 제2 나선 구조를 통해 상기 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더에 연결되는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 로테이터 내에서, 상기 제1 나선 구조는, 제1 나선 홈 및 제2 나선 홈을 포함하고,
    상기 제2 로테이터 내에서, 상기 제2 나선 구조는, 제3 나선 홈 및 제4 나선 홈을 포함하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 슬라이더는, 상기 제1 로테이터의 상기 제1 나선 홈과 연동되고 상기 제1 나선 홈을 따라 슬라이딩 가능한 제1 나선 돌기 및 상기 제2 로테이터의 상기 제3 나선 홈과 연동되고 상기 제3 나선 홈을 따라 슬라이딩 가능한 제3 나선 돌기를 포함하고,
    상기 제2 슬라이더는, 상기 제1 로테이터의 상기 제2 나선 홈과 연동되고 상기 제2 나선 홈을 따라 슬라이딩 가능한 제2 나선 돌기 및 상기 제2 로테이터의 상기 제4 나선 홈과 연동되고 상기 제4 나선 홈을 따라 슬라이딩 가능한 제4 나선 돌기를 포함하는, 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 탄성 부재는 상기 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더가 서로 이격되는 방향으로 탄성력을 제공하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 로테이터의 상기 제1 나선 구조는 상기 제1 나선 홈의 제1 면 및 상기 제2 나선 홈의 제2 면을 포함하고, 상기 제1 면 및 제2 면은 서로 마주보고,
    상기 제1 슬라이더의 상기 제1 나선 돌기는 상기 제1 나선 홈의 상기 제1 면에 접촉되고,
    상기 제2 슬라이더의 상기 제2 나선 돌기는 상기 제2 나선 홈의 상기 제2 면에 접촉되는, 전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 나선 홈의 상기 제1 면은, 상기 제1 힌지 축에 평행한 방향에 대하여 법선이 제1 각도를 갖는 제1 경사면 및 상기 제1 힌지 축에 평행한 방향에 대하여 법선이 제2 각도를 갖는 제2 경사면을 포함하고,
    상기 제2 나선 홈의 상기 제2 면은, 상기 제1 힌지 축에 평행한 방향에 대하여 법선이 상기 제2 각도를 갖는 제3 경사면 및 상기 제1 힌지 축에 평행한 방향에 대하여 법선이 상기 제1 각도를 갖는 제4 경사면을 포함하는, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    펼쳐진 상기 힌지 어셈블리는, 상기 제1 로테이터의 상기 제1 나선 홈의 상기 제1 경사면에 접촉하는 상기 제1 슬라이더의 상기 제1 나선 돌기와 함께, 상기 제1 로테이터의 상기 제2 나선 홈의 상기 제3 경사면에 접촉하는 상기 제2 슬라이더의 상기 제2 나선 돌기를 배치하고,
    완전히 접힌 상기 힌지 어셈블리는, 상기 제1 로테이터의 상기 제1 나선 홈의 상기 제2 경사면에 접촉하는 상기 제1 슬라이더의 상기 제1 나선 돌기와 함께, 상기 제1 로테이터의 상기 제2 나선 홈의 상기 제4 경사면에 접촉하는 상기 제2 슬라이더의 상기 제2 나선 돌기를 배치하고,
    부분적으로 접힌 상기 힌지 어셈블리는, 상기 제1 로테이터의 상기 제1 나선 홈의 상기 제2 경사면에 접촉하는 제1 슬라이더의 상기 제1 나선 돌기와 함께, 상기 제1 로테이터의 상기 제2 나선 홈의 상기 제3 경사면에 접촉하는 상기 제2 슬라이더의 상기 제2 나선 돌기를 배치하는, 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 각도 및 제2 각도는 약 45도 이하이고 상기 제2 각도는 상기 제1 각도보다 크거나,
    상기 제1 각도 및 제2 각도는 약 45도 이상 약 90도 이하이고 상기 제2 각도는 상기 제1 각도보다 작은, 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 슬라이더의 상기 제1 나선 돌기 및 상기 제2 슬라이더의 상기 제2 나선 돌기 각각은 코너부를 갖고,
    상기 제1 나선 돌기 및 제2 나선 돌기 각각의 법선은 상기 제1 힌지 축에 대하여 상기 제1 각도를 갖고, 함께 상기 제1 나선 돌기 및 제2 나선 돌기 각각의 상기 코너부의 법선은 상기 제1 힌지 축에 대하여 상기 제2 각도를 갖는, 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제3 나선 홈, 제4 나선 홈, 제3 나선 돌기 및 제4 나선 돌기는 상기 제1 힌지 축 또는 제2 힌지 축에 평행한 축에 대하여 상기 제1 나선 홈, 제2 나선 홈, 제1 나선 돌기 및 제2 나선 돌기와 각각 대칭이 되는 형상을 포함하는, 전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더를 덮고 상기 힌지 브라켓에 연결되는 브라켓 커버를 더 포함하고,
    상기 브라켓 커버는상기 제1 슬라이더 및 제2 슬라이더를 상기 힌지 브라켓에 대하여 가압하고 상기 힌지 브라켓 및 제1 슬라이더 사이 및 상기 힌지 브라켓 및 제2 슬라이더 사이에 마찰력을 정의하는, 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 로테이터 및 제2 로테이터 각각은,
    제1 메인 프레임 및 상기 제1 메인 프레임으로부터 연장되어 제1 직경을 갖는 호 형상을 포함하는 제1 회전 가이드를 포함하는 제1 프레임; 및
    상기 제1 프레임 상에 위치되는 제2 프레임을 포함하고,
    상기 제2 프레임은 제2 메인 프레임 및 상기 제2 메인 프레임으로부터 연장되어 상기 제1 직경보다 작은 제2 직경을 갖는 호 형상을 갖는 제2 회전 가이드를 포함하고,
    상기 제1 회전 가이드 및 제2 회전 가이드 사이에 회전 레일이 형성되도록, 상기 제2 프레임의 상기 제2 회전 가이드는 상기 제1 프레임의 상기 제1 회전 가이드에 이격되어 위치되는, 전자 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 프레임은, 상기 제1 회전 가이드의 일측에 관통되어 형성되는 걸쇠 연결 홀을 더 포함하고,
    상기 제2 프레임은, 상기 제2 회전 가이드의 일측에서 돌출되는 걸쇠를 더 포함하고, 상기 걸쇠는 상기 제1 회전 가이드의 상기 일측에 대응하고 상기 제1 프레임의 상기 걸쇠 연결 홀에 삽입되도록 구성되는, 전자 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 로테이터 및 제2 로테이터 각각은,
    상기 제2 메인 프레임을 덮도록 상기 제1 메인 프레임과 연결되는 커버 프레임을 더 포함하는, 전자 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 로테이터 및 제2 로테이터 각각은,
    상기 제2 메인 프레임 및 커버 프레임 사이에 위치되어, 상기 커버 프레임으로부터 멀어지게 상기 제2 프레임을 가압하는 탄성체를 더 포함하는, 전자 장치.
PCT/KR2022/008678 2021-08-17 2022-06-20 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치 WO2023022348A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202280056764.5A CN117837136A (zh) 2021-08-17 2022-06-20 铰链组件和包括该铰链组件的电子装置
EP22858590.7A EP4300928A1 (en) 2021-08-17 2022-06-20 Hinge assembly and electronic device comprising same
US17/897,329 US20230053373A1 (en) 2021-08-17 2022-08-29 Hinge assembly and electronic device including the same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210107984A KR20230026062A (ko) 2021-08-17 2021-08-17 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치
KR10-2021-0107984 2021-08-17

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/897,329 Continuation US20230053373A1 (en) 2021-08-17 2022-08-29 Hinge assembly and electronic device including the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023022348A1 true WO2023022348A1 (ko) 2023-02-23

Family

ID=85239616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/008678 WO2023022348A1 (ko) 2021-08-17 2022-06-20 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20230026062A (ko)
WO (1) WO2023022348A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190097898A (ko) * 2018-02-13 2019-08-21 주식회사 다이아벨 폴딩 힌지 장치 및 이를 구비하는 전자기기
CN210423406U (zh) * 2019-06-25 2020-04-28 深圳市富世达通讯有限公司 折叠式荧幕装置及铰链机构
KR20200139066A (ko) * 2019-06-03 2020-12-11 (주)에이유플렉스 탄성구동체
CN212259028U (zh) * 2020-09-15 2020-12-29 珠海格力电器股份有限公司 一种开合结构及移动终端
CN110159648B (zh) * 2018-02-14 2021-03-16 仁宝电脑工业股份有限公司 转轴模块与折叠式电子装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190097898A (ko) * 2018-02-13 2019-08-21 주식회사 다이아벨 폴딩 힌지 장치 및 이를 구비하는 전자기기
CN110159648B (zh) * 2018-02-14 2021-03-16 仁宝电脑工业股份有限公司 转轴模块与折叠式电子装置
KR20200139066A (ko) * 2019-06-03 2020-12-11 (주)에이유플렉스 탄성구동체
CN210423406U (zh) * 2019-06-25 2020-04-28 深圳市富世达通讯有限公司 折叠式荧幕装置及铰链机构
CN212259028U (zh) * 2020-09-15 2020-12-29 珠海格力电器股份有限公司 一种开合结构及移动终端

Also Published As

Publication number Publication date
KR20230026062A (ko) 2023-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021162466A1 (en) Foldable electronic device including hinge assembly
WO2021251775A1 (ko) 폴딩 동작 및 슬라이딩 동작이 가능한 전자 장치
WO2022071736A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
WO2022060016A1 (ko) 안테나의 동작 범위를 넓히기 위한 전자 장치
WO2023096189A1 (ko) 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2022098159A1 (ko) 전자 장치에 있어서 플렉서블 디스플레이의 부착 구조
WO2023022348A1 (ko) 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2023038279A1 (ko) 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2023043029A1 (ko) 디스플레이의 파손을 방지하기 위한 힌지 구조를 포함하는 전자 장치
WO2023106602A1 (ko) 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2022234997A1 (ko) 힌지 구조물을 포함하는 전자 장치
WO2024010374A1 (ko) 안테나 구조 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2023163557A1 (ko) 슬라이딩 장치를 포함하는 전자 장치
WO2023018073A1 (ko) 동축 케이블을 포함하는 전자 장치
WO2023121310A1 (ko) 탄성 부재를 포함하는 전자 장치
WO2023080436A1 (ko) 힌지 어셈블리를 포함하는 전자 장치
WO2023277329A1 (ko) 힌지 어셈블리 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2021251799A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
WO2023113543A1 (ko) 방열 구조 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2024101756A1 (ko) 연결 구조를 포함하는 카메라 장치 및 이를 포함하는 전자 장치
WO2024029716A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 통해 화면을 표시하기 위한 전자 장치 및 방법
WO2024034823A1 (ko) 전자 장치 및 이를 이용한 폴딩 상태 변경에 따른 화면 표시 방법
WO2023282471A1 (ko) 폴더블 전자 장치
WO2022173149A1 (ko) 자석 부재가 배치된 힌지 구조물을 포함하는 전자 장치
WO2022186514A1 (ko) 안테나 구조 및 이를 포함하는 전자 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22858590

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2022858590

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022858590

Country of ref document: EP

Effective date: 20230925

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202280056764.5

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE