WO2023075377A1 - 링크 구조를 포함하며 슬라이딩 동작이 가능한 전자 장치 - Google Patents

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WO2023075377A1
WO2023075377A1 PCT/KR2022/016382 KR2022016382W WO2023075377A1 WO 2023075377 A1 WO2023075377 A1 WO 2023075377A1 KR 2022016382 W KR2022016382 W KR 2022016382W WO 2023075377 A1 WO2023075377 A1 WO 2023075377A1
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WO
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housing
link member
connection part
link
electronic device
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PCT/KR2022/016382
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조중연
윤병욱
강영민
신문철
윤영규
이승준
최준영
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삼성전자 주식회사
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    • G06F1/1652Details related to the display arrangement, including those related to the mounting of the display in the housing the display being flexible, e.g. mimicking a sheet of paper, or rollable
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    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
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    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • G09F9/301Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements flexible foldable or roll-able electronic displays, e.g. thin LCD, OLED

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to an electronic device including a link structure and capable of a sliding operation.
  • a display in which the displayed screen size is variable can also be implemented.
  • electronic devices of a new concept including a display whose screen size increases or decreases through sliding, is rolled on a specific mechanism, or is transformed through folding are also being developed.
  • a part of the display may be drawn into or drawn out from the inside of the electronic device by relative movement of the two instruments.
  • a part of the display may be deformed in an unintended direction in some cases. For example, a portion of the display may rise.
  • operability of a pull-in or pull-out operation of a display may be improved through a link member assisting the pull-in or pull-out operation of a display.
  • An electronic device includes a first housing, a second housing slidably coupled to the first housing in a first direction, and at least a portion of the electronic device according to sliding of the second housing.
  • a flexible display module drawn into or withdrawn from the accommodating space, a support member sliding by sliding of the second housing and supporting the flexible display module, and sliding of the second housing and the support member are interlocked. It may include a first housing, a second housing, and a link structure connecting the support member, wherein the link structure includes a link member, a first connection portion connecting the link member to the support member, and the link member to the first housing. It may include a second connection part connected to one housing, and a third connection part slidingly or rotatably connecting the link member to the second housing.
  • An electronic device includes a first housing, a second housing slidably coupled to the first housing in a first direction, and at least a portion of the electronic device according to sliding of the second housing.
  • a flexible display module that is drawn into or withdrawn from the accommodating space, and when the second housing slides by a first distance, slides by a second distance corresponding to twice the first distance and supports the flexible display module.
  • the link structure includes a link member, the link A first connection part connecting a member to the support member, a second connection part connecting the link member to the first housing, and a third connection part sliding or rotatably connecting the link member to the second housing.
  • a distance between a portion connected to the first connection portion and a portion connected to the third connection portion and a distance between a portion connected to the second connection portion and a portion connected to the third connection portion are substantially the same. can be configured.
  • an operation in which the display of the electronic device is drawn into the electronic device through sliding is smoothly performed, and unintentional deformation of the display during the sliding operation can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2A is a perspective view of an electronic device according to various embodiments disclosed herein in a closed state.
  • 2B is a perspective view of an electronic device according to various embodiments disclosed herein in an open state.
  • 2C is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments disclosed herein.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view taken along line A-A of the electronic device shown in FIG. 2A according to various embodiments disclosed herein.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view taken along line B-B of the electronic device shown in FIG. 2B according to various embodiments disclosed herein.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining problems that may occur in a sliding process of a flexible display module.
  • 5A to 5C are diagrams for explaining an operation of a link member according to various embodiments disclosed in this document.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a distance relationship between a shape of a link member and a mechanism moving in a sliding process according to various embodiments disclosed in this document.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a first connection unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • 8A and 8B are views for explaining a second connection unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a third connection unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • FIG. 10 is a perspective view of a state in which a support member and a link member are coupled according to various embodiments disclosed herein.
  • FIG. 11 is a view of a third connection unit including an adjustment hole according to various embodiments disclosed herein.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams of an embodiment of a driving limiting unit disclosed in this document.
  • FIGS. 13A and 13B are views of another embodiment of a driving limiting unit disclosed in this document.
  • 14A, 14B, 15A, and 15B are views for explaining another embodiment of a driving limiting unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • 16A and 16B are diagrams for explaining a link member according to still another embodiment disclosed in this document.
  • a or B at least one of A and B”, “or at least one of B,” “A, B or C,” “at least one of A, B and C,” and “A,
  • Each of the phrases such as “at least one of B or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “secondary” may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • it means that the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or 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 one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • 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 a single 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 instructions or data received from other components (e.g., 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 instructions or data received from other components (e.g., 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, image signal processor or 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 set to detect a touch or a pressure sensor set 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 one 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 cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). 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 wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • 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, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • 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.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, 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 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • 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 one 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 perspective view of an electronic device according to various embodiments disclosed herein in a closed state.
  • 2B is a perspective view of an electronic device according to various embodiments disclosed herein in an open state.
  • 2C is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments disclosed herein.
  • the electronic device 200 shown in FIGS. 2A to 2C may be one of the electronic devices 101 described in FIG. 1 .
  • An electronic device described below may include at least one of the components described in FIG. 1 .
  • the electronic device 200 may be a sliding electronic device 200 .
  • the sliding operation of the electronic device 200 may mean sliding of the second housing 220 relative to the first housing 210 .
  • the second housing 220 may slide with respect to the first housing 210 in the +X direction based on FIGS. 2A and 2B or in the -X direction based on FIGS. 2A and 2B .
  • an operation in which the second housing 220 slides in the +X direction is referred to as a slide-in
  • an operation in which the second housing 220 slides in the -X direction is referred to as a slide-out.
  • the electronic device 200 is implemented to increase or decrease the area of the flexible display module 230 visually exposed to the outside of the electronic device 200 through a sliding method.
  • the electronic device 200 may be an electronic device configured such that a portion of the flexible display module 230 is drawn into or pulled out of the electronic device 200 through a sliding method.
  • the flexible display module 230 may be a bendable flexible display module 230 .
  • the flexible display module 230 may include a substrate made of a flexible material.
  • the flexible display module 230 may include a substrate made of a flexible polymer material such as polyimide (PI) or polyethylene terephthalate (PET).
  • PI polyimide
  • PET polyethylene terephthalate
  • it may include a substrate of a glass material formed very thin.
  • the flexible display module 230 is supported by the support member 250 , and the area of the flexible display module 230 , which is a portion visible to the outside, may increase or decrease according to the sliding of the second housing 220 relative to the first housing 210 .
  • the flexible display module 230 may further include a touch sensing circuit (eg, a touch sensor).
  • the flexible display module 230 may be combined with or disposed adjacent to a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch and/or a digitizer that detects a magnetic field type pen input device (eg, stylus pen).
  • the digitizer may include a coil member disposed on a dielectric substrate to detect a resonant frequency of an electromagnetic induction method applied from a pen input device.
  • the electronic device 200 may change from a closed state (eg, the state shown in FIG. 2A ) to an open state (eg, the state shown in FIG. 2B ) by a sliding motion.
  • the closed state may mean a state in which the second housing 220 is completely slid in.
  • the closed state may mean a state in which the second housing 220 has reached a position where it can no longer be slid in.
  • the ends of the first housing 210 and the ends of the second housing 220 may substantially coincide.
  • the second housing 220 may protrude from the first housing 210 or the first housing 210 may not protrude from the second housing 220. .
  • the open state may mean a state in which the second housing 220 is completely slid out.
  • the open state may refer to a state in which the second housing 220 can no longer be slid out.
  • An area of the flexible display module 230 that is visually exposed from the outside may be larger in an open state than in a closed state.
  • sliding of the second housing 220 relative to the first housing 210 may be performed semi-automatically.
  • the sliding of the second housing 220 relative to the first housing 210 may be performed by a member (not shown) providing an elastic force in the sliding direction.
  • the second housing 220 is partially slid with respect to the first housing 210, the second housing 220 is caused by an elastic force provided to the first housing 210 and/or the second housing 220. ) can be made.
  • sliding of the second housing 220 relative to the first housing 210 may be performed automatically.
  • the second housing 220 may slide relative to the first housing 210 by a motor (not shown).
  • a motor sliding the second housing 220 may operate according to signals input through various buttons and sensors included in the electronic device 200 .
  • the first housing 210 may include a plurality of housings. Since the second housing 220 slides with respect to the first housing 210 , it may be understood that the second housing 220 slides with respect to a plurality of housings included in the first housing 210 .
  • the plurality of housings included in the first housing 210 include, for example, the front housing 211 constituting a part of the front surface of the electronic device 200 (eg, the surface facing the +Z direction in FIG. 2A ) and the electronic device. It may include a rear housing 212 constituting a part of the rear surface of the 200 (eg, the surface facing the -Z direction in FIG. 2A). A rear cover (not shown) may be coupled to the rear housing 212 .
  • the back cover may be formed of a transparent, opaque or translucent material.
  • a part of the second housing 220 may be accommodated in a space formed by a plurality of housings included in the first housing 210 .
  • Components of the first housing 210 shown in FIG. 2C are just examples, and the first housing 210 may be composed of one housing or include a larger number of housings than those shown in FIG. 2C. You may.
  • the second housing 220 may slide relative to the first housing 210 .
  • a part of the second housing 220 may be inserted into the sliding groove 290 of the first housing 210 to guide the sliding of the second housing 220 .
  • the support housing 240 may be coupled to the second housing 220 .
  • the supporting housing 240 may be a housing supporting the supporting member 250 supporting the flexible display module 230 .
  • An accommodation space (eg, the accommodation space 280 of FIGS. 3A and 3B) is formed between the support housing 240 and the second housing 220 by the combination of the support housing 240 and the second housing 220.
  • a portion of the flexible display module 230 may be accommodated in an accommodation space provided between the second housing 220 and the support housing 240 .
  • the second housing 220 and the support housing 240 may be integrally formed.
  • the support member 250 may support a portion of the flexible display module 230 .
  • the support member 250 may include a bendable structure.
  • the support member 250 has a plurality of bars 251 extending in a sliding direction (eg, the X-axis direction of FIG. 2C) and a direction perpendicular to the direction (eg, the Y-axis direction of FIG. 2C). It may include a structure arranged along the sliding direction.
  • the support member 250 may be configured in various structures capable of being bent.
  • the support member 250 may be a bendable plate and may have a structure in which a plurality of grooves are formed to allow bending.
  • the support member 250 can slide according to the sliding of the second housing 220 and support the flexible display module 230 .
  • the sliding of the support member 250 may be guided by the guide rail 260 .
  • sliding of the support member 250 may be guided by inserting both ends of the plurality of bars 251 included in the support member 250 into the guide rail 260, respectively.
  • the guide rail 260 guiding the support member 250 may be coupled to the second housing 220 .
  • guide rails 260 may be coupled to both ends of the second housing 220 , and a support member 250 may be disposed between the guide rails 260 .
  • the link structure 300 uses a portion of a force (eg, a force provided by a user or a force provided by a motor) for sliding the second housing 220 with respect to the first housing 210 to a support member. It may be a component that converts 250 into a sliding driving force.
  • the link structure 300 may connect the second housing 220 and the support member 250 such that the sliding of the second housing 220 and the sliding of the support member 250 are interlocked. A detailed description of the link structure 300 will be described later.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view taken along line A-A of the electronic device shown in FIG. 2A according to various embodiments disclosed herein.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view taken along line B-B of the electronic device shown in FIG. 2B according to various embodiments disclosed herein.
  • the flexible display module 230 may include a plurality of areas.
  • a plurality of areas described below may be areas divided according to a state of the flexible display module 230 or a portion where the flexible display module 230 is located in the electronic device 200 .
  • the flexible display module 230 includes a first area 230A, which is an area where the flexible display module 230 is visually exposed to the outside of the electronic device 200, and the flexible display module 230 is the electronic device 200.
  • a second area 230B which is an area accommodated in the accommodation space of
  • a third area 230C which is a deformed (eg, bent) area connecting the first area 230A and the second area 230B.
  • the second area 230B of the flexible display module 230 may be an area in which a portion of the flexible display module 230 is accommodated in the accommodating space 280 .
  • the accommodating space 280 may be a space surrounded by various instruments constituting the electronic device 200 .
  • the accommodating space 280 may include an area formed by the second housing 220 and the support housing (eg, the support housing 240 of FIG. 2C ).
  • a part of the third region 230C may also be visible to the outside of the electronic device 200. For example, as shown in FIGS. 3A and 3B , a portion of the second housing 220 may cover the bending area.
  • a part of the third region 230C that is not covered by the second housing 220 may also be exposed to the outside of the electronic device 200 .
  • Each region of the flexible display module 230 described above is only divided for convenience of description and may not be an actual visually distinct region.
  • the third region 230C may be a region in which a portion of the flexible display module 230 is deformed to correspond to the outer shape of the second housing 220 .
  • some of the outer shapes of the second housing 220 may include a round shape.
  • the third region 230C may be a region in which a portion of the flexible display module 230 is bent to correspond to the round shape of the second housing 220 .
  • the flexible display module 230 may be supported by the support member 250 .
  • the sliding of the support member 250 may be guided by the guide rail 260 .
  • the supporting member 250 is formed by extending in a direction perpendicular to the sliding direction of the flexible display module 230 (eg, the X-axis direction of FIG. 3A) and arranged along the sliding direction. )) (251). Both ends of the multi-bar 251 may be inserted into the guide rail 260 . Therefore, sliding of the multi-bar 251 may be performed along the formation direction of the guide rail 260 .
  • the guide rail 260 is formed to correspond to the round shape of the second housing 220 so that the support member 250 can support the third area 230C, and the support member 250 is a guide corresponding to the round shape. It can be bent along the rail 260 .
  • the support member 250 includes the multi-bars 251
  • the distance between the multi-bars 251 in the portion supporting the third area 230C is the first area of the flexible display module 230.
  • 230A or the portion supporting the second region 230B the support member 250 may be bent as a whole.
  • the support member 250 may support the third area 230C of the flexible display module 230 in a bent state along the guide rail 260 .
  • the sizes of the first area 230A and the second area 230B may vary.
  • the size of the first region 230A in the closed state eg, the state shown in FIG. 2A
  • the size of the first region 230A in the open state eg, the state shown in FIG. 2B
  • the size of the second region 230B in the closed state may be larger than the size of the second region 230B in the open state.
  • the flexible display module 230 supported by the support member 250 slides, the first area 230A increases, and the second area 230B increases. can decrease
  • the flexible display module 230 supported by the support member 250 is slid and the first area 230A is reduced and the second area 230B is reduced. this may increase
  • a portion of the flexible display module 230 is drawn into or pulled out of the accommodation space 280, and a portion of the flexible display module 230 is removed from the outside of the electronic device 200.
  • the visible area of the flexible display module 230 may increase or decrease.
  • various operations such as adjusting the amount of displayed information or adjusting the aspect ratio of displayed content may be performed.
  • the link structure 300 may occupy the space occupied by the flexible display module 230 and the support member 250. . Since this space is occupied by the flexible display module 230 and the support member 250 in the slide-in state, it may be a space in which other components are not disposed. Since the link structure 300 is disposed in a space left empty for the arrangement of the flexible display module 230 and the support member 250, the component arrangement space of the electronic device 200 may not be significantly reduced even when the link structure 300 is disposed. there is.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining problems that may occur in a sliding process of a flexible display module.
  • the force for sliding the electronic device eg, the force provided by the user or the force provided by the motor of the electronic device
  • the frictional force between the support member 250 and the guide rail 260 are proportional.
  • a vertical drag force between the guide rail 260 and the support member 250 may increase due to the force provided for sliding, and thus, a frictional force between the support member 250 and the guide rail 260 may increase. Since the support member 250 slides along the guide rail 260, an increase in frictional force between the support member 250 and the guide rail 260 may act as a factor obstructing the sliding of the support member 250.
  • the central portion of the multi-bar 251 included in the support member 250 is deformed, and the flexible display module 230 is deformed, and lifting may occur. Since both ends of the multi-bar 251 are fixed to the guide rail 260, the central portion of the multi-bar 251 may be convexly bent in one direction (eg, +Z direction in FIG. 4). Accordingly, a lifting phenomenon may occur in which a portion of the flexible display module 230 supported by the multi-bar 251 rises convexly in a specific direction (eg, the +Z direction of FIG. 4 ) compared to other portions.
  • 5A to 5C are diagrams for explaining an operation of a link member according to various embodiments disclosed in this document.
  • 6 is a diagram for explaining a distance relationship between a shape of a link member and a mechanism moving in a sliding process according to various embodiments disclosed in this document.
  • 7 is a diagram for explaining a first connection unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • 8A and 8B are views for explaining a second connection unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • 9 is a diagram for explaining a third connection unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • the flexible display module 230 may be omitted from the drawings.
  • some drawings show a state in which internal components of the electronic device 200 are viewed through perspective.
  • the link structure 300 may be a component disposed inside the electronic device 200 .
  • a gap is formed between the guide rail 260 and the support member 250.
  • the frictional force between the guide rail 260 and the support member may be reduced by reducing the applied vertical drag force. Therefore, since the support member 250 can smoothly slide along the guide rail 260, the aforementioned problem can be solved or reduced.
  • the link structure 300 may convert some of the force provided to the electronic device 200 for sliding into a driving force for sliding the support member 250 .
  • the link structure 300 may connect the second housing 220 and the support member 250 such that the sliding of the second housing 220 and the sliding of the support member 250 are interlocked.
  • the link structure 300 may include a link member 301 , a first connection part 310 , a second connection part 320 and a third connection part 330 .
  • the link member 301 may be formed to extend in one direction.
  • the link member 301 may be formed to elongate as shown in FIGS. 5A to 5C .
  • the link member 301 is a component included in the electronic device 200 by the first connection part 310, the second connection part 320, or the third connection part 330 (eg, the first housing 210, 2 may be slidably or rotatably connected to the housing 220 and the support member 250.
  • the link member 301 may be composed of a plurality.
  • the link member 301 may include a first link member 301A and a second link member 301B.
  • the first link member 301A and the second link member 301B may be disposed to cross each other.
  • the first connection part 310 connects the link member 301 to the support member 250
  • the second connection part 320 connects the link member 301 to the first housing 210
  • the third connection portion 330 may be a component connecting the link member 301 to the second housing 220
  • the connecting parts 310, 320, and 330 may be understood as components including components that rotatably or slideably connect the link member 301 to another mechanism.
  • the first connection part 310 may include a 1-1 connection part 310-1 and a 1-2 connection part 310-2.
  • the 1-1 connection part 310-1 connects the first link member 301A to the support member 250
  • the 1-2 connection part 310-2 connects the second link member 301B to the support member ( 250) can be connected.
  • the 1-1 connection part 310-1 and the 1-2 connection part 310-2 may be disposed at different positions.
  • the 1-1 connection part 310-1 moves in a third direction (eg: 5A), and the 1-2 connection part 310-2 may be disposed in a fourth direction opposite to the third direction (eg, +Y direction of FIG. 5A).
  • the 1-1 connection part 310-1 and the 1-2 connection part 310-2 may be disposed symmetrically with respect to the central axis C.
  • the second connection part 320 may include a 2-1 connection part 320-1 and a 2-2 connection part 320-2.
  • the 2-1 connection part 320-1 connects the first link member 301A to the first housing 210
  • the 2-2 connection part 320-2 connects the second link member 301B to the first housing 210. It can be connected to the housing 210.
  • the 2-1 connection part 320-1 and the 2-2 connection part 320-2 may be disposed at different positions.
  • the 2-1 connection part 320-1 is disposed in the fourth direction (eg, the +Y direction of FIG.
  • connection part 320 -2 may be disposed in a third direction opposite to the fourth direction (eg, -Y direction in FIG. 5A).
  • the 2-1 connection part 320-1 and the 2-2 connection part 320-2 may be disposed symmetrically with respect to the central axis C.
  • the third connection portion 330 may connect the first link member 301A and the second link member 301B to the second housing 220 , respectively. Referring to FIGS. 5A and 5B , at a point where the first link member 301A and the second link member 301B intersect, the third connection portion 330 connects the first link member 301A and the second link member 301B. ) can be connected to the second housing 220.
  • the first link member 301A and the second link member 301B are rotatably connected by a third connection portion 330, and are respectively attached to the second housing 220 by the third connection portion 330. It can be rotatably connected.
  • the components that rotatably connect the first link member 301A and the second link member 301B and the first link member 301A and the second link member 301B are coupled to the second housing 220 ) can be the same or different.
  • the first connection part 310 may include a first slide rail 311 and a first slider 312 .
  • the first slide rail 311 is a sliding direction of the second housing 220 in a first direction (eg, X-axis direction in FIGS. 5A to 5C) and a second direction perpendicular to (eg, Y in FIGS. 5A to 5C). axial direction).
  • the first slider 312 may be inserted into the first slide rail 311 and slide along the first slide rail 311 . According to the formation direction of the first slide rail 311, the first slider 312 may slide in the second direction.
  • the first slider 312 may be coupled to one end of the link member 301 .
  • the first slider 312 may be coupled to the link member 301 by various methods such as bolt coupling, rivet coupling, and/or welding coupling to one end of the link member 301 .
  • the first slider 312 may be integrally formed with the link member 301 .
  • the first slider 312 may include a protrusion protruding from one end of the link member 301 .
  • One end of the link member 301 may be coupled to the first slider 312 and slide along the first slide rail 311 .
  • the first slide rail 311 may be formed on the support member 250 .
  • the first slide rail 311 is formed at the end of the support member 250 so that the end of the support member 250 and the link member 301 may be connected to each other.
  • the end corresponding to the last bar among the plurality of bars 251 A first slide rail 311 may be formed on the bar 252 .
  • the end bar 252 may be, for example, a portion supporting the end of the second area (eg, the second area 230B of FIG. 3A ) of the flexible display module 230.
  • the first slide rail ( 311) may be formed to have higher strength than the other bars 251 of the support member 250.
  • the end bar 252 is formed of a material having high strength or the end bar 252 is formed of a material having high strength. 252 may be thicker than other bars 251.
  • the first slider 312 may include a first part 3121 and a second part 3122 having different widths.
  • the first part 3121 of the first slider 312 may be inserted into the first slide rail 311 .
  • the entry portion 3111 of the first slide rail 311 is wider than the first portion 3121 of the first slider 312 so that the first portion 3121 of the first slider 312 is the entry portion ( 3111 may be inserted into the first slide rail 311 .
  • the second portion 3122 of the first slider 312 may be formed to have a relatively smaller width than the first portion 3121 . After the first slider 312 is inserted into the first slide rail 311, the rail portion of the first slide rail 311 has a width corresponding to that of the second portion 3122 of the first slider 312.
  • the first slider 312 may be slid. At this time, since the first portion 3121 of the first slider 312 has a larger width than the rail portion 3112 of the first slide rail 311, the first slider 312 is the first slide rail 311. The first slider 312 may not be separated from the first slide rail 311 while sliding on the rail part 3112 of the .
  • the structure of the first slider 312 and the first slide rail 311 described with reference to FIG. 7 is only an example, and in addition, the first slider 312 can slide along the first slide rail 311 without being separated. A variety of possible structures can be applied.
  • the second connection part 320 may include a second slide rail 321 and a second slider 322 .
  • the second slide rail 321 may be a slide rail formed in a second direction perpendicular to the sliding direction of the electronic device.
  • the second slider 322 may be inserted into the second slide rail 321 and slide along the second slide rail 321 . According to the formation direction of the second slide rail 321, the second slider 322 may slide in the second direction.
  • the second slider 322 may be coupled to the other end of the link member 301 .
  • the second slider 322 may be coupled to the link member 301 by various methods such as bolt coupling, rivet coupling, and/or welding coupling to the other end of the link member 301 .
  • the second slider 322 may be integrally formed with the link member 301 .
  • the second slider 322 may include a protrusion formed to protrude from the other end of the link member 301 .
  • the other end of the link member 301 may be coupled to the second slider 322 and slide along the second slide rail 321 .
  • the second slide rail 321 may be formed on the first housing 210 .
  • the second slide rail 321 may be formed in an opening shape in the first housing 210 .
  • the link structure 300 can be slidably coupled to the second slide rail 321 by a second slider 322 that passes through the second slide rail 321 and is bolted to the other end of the link structure 300. .
  • the second slide rail 321 may be formed on a connection bracket 810 formed separately from the first housing 210 .
  • the connection bracket 810 may be formed of a material different from that of the first housing 210 .
  • the connection bracket 810 may be formed of a material having higher strength than the first housing 210 .
  • the connection bracket 810 may be formed of a metal material having higher strength than the first housing 210 . In this way, when the second slide rail 321 is formed on the connection bracket 810 made of a material different from that of the first housing 210, the durability of the second slide rail 321 can be improved.
  • the connection bracket 810 is made of a material with high strength, the thickness of the connection bracket 810 can be made thin.
  • both ends of the second slide rail 321 formed on the connecting bracket 810 may have a larger width than other portions.
  • a second slider 322 may be inserted into one of both ends of the second slide rail 321 .
  • the third connection part 330 may include a connection hole 331, a bolt member 332, a washer 333, and/or a nut member 334.
  • the connection hole 331 may be disposed on the central axis C of the electronic device 200 .
  • the first link member 301A and the second link member 301B may be simultaneously connected to the connection hole 331 formed in the second housing 220 .
  • the bolt member 332 passing through the first link member 301A and the second link member 301B is connected to the connection hole 331 formed in the second housing 220.
  • the first link member 301A and the second link member 301B are rotatably connected, and the first link member 301A and the second link member 301B are identical by the third connection portion 330. It can be connected to the second housing 220 in position.
  • the first link member 301A and the second link member 301B are formed at a point where the first link member 301A and the second link member 301B intersect. may be connected to the second housing 220 .
  • the nut member 334 is inserted into the hole formed in the middle of the first link member 301A and the second link member 301B, and the bolt member 332 is connected to the washer 333 and the connection hole.
  • bolt members 332 may include bolts and/or rivets.
  • the bolt member 332 is a rivet, the nut member 334 may not be used.
  • the third connection part 330 slides in the slide-in direction by the force provided to the second housing 220, and the first slider 312 slides according to the sliding of the third connection part 330. may slide along the first slide rail 311 in a second direction, and the second slider 322 may slide along the second slide rail 321 in a second direction.
  • the first connection part 310 and the second connection part 320 may come close to each other.
  • the second connection part 320 is a part disposed in the relatively fixed housing (first housing 210) with respect to the moving second housing 220, the proximity of the first connection part 310 and the second connection part 320 may be performed while the first connection part 310 is close to the second connection part 320 . Since the first connection part 310 is formed on the support member 250, the proximity of the first connection part 310 to the second connection part 320 means that the support member 250 supporting the flexible display module 230 slides in. It may mean sliding in a direction. As such, a portion of the force applied to slide the electronic device 200 may be converted into a driving force for sliding the support member 250 in the slide-in direction.
  • a force capable of overcoming the frictional force due to the normal drag acting between the support member 250 and the guide rail 260 guiding the support member 250 is provided, so as to The rising problem of the flexible display described with reference to FIG. 4 may not occur.
  • the second distance L2 may be a distance twice the first distance L1. While the second housing 220 slides by the first distance L1, the support member 250 moves at a portion supporting the first region (eg, the first region 230A of FIG. 3A) by the first distance L1. ), and since the support member 250 is moved by the first distance L1 in a portion supporting the second region (eg, the second region 230B of FIG.
  • the support member 250 is It can be moved by a second distance L2, which is twice the first distance L1.
  • the link structure 300 may provide a driving force corresponding to a difference in moving distance between the second housing 220 and the support member 250 .
  • the distance S1 between one end of the link member 301 connected to the first connection portion 310 and a portion of the link member 301 connected to the third connection portion 330 and the second connection portion 320 The distance S2 between the other end of the link member 301 connected to and a part of the link member 301 connected to the third connection part 330 is the same. Therefore, when the third connection part 330 including the connection hole 331 formed in the second housing 220 moves by the first distance L1, one end of the link member 301 connected to the first connection part 310 may move by a second distance L2 that is twice the first distance L1.
  • the third connection part 330 is a component connecting the second housing 220 and the link member 301
  • the first connection part 310 is a part connecting the support member 250 and the link member 301.
  • a part of the link member 301 connected to the second housing 220 by the third connection part 330 can also move by the first distance L1.
  • the first connection portion 310 including the first slide rail 311 formed on the support member 250 by the distance relationship between the link members 301 and the link member 301 are connected to one end at a first distance ( It can move as much as the second distance (L2) twice the L1). This coincides with the relationship between the movement distance of the second housing 220 and the movement distance of the support member 250 during the sliding process.
  • the link structure 300 moves according to the movement of the second housing 220.
  • the driving force provided to the supporting member 250 may be synchronized with the sliding distance of the second housing 220 and the sliding distance of the supporting member 250 .
  • 10 is a perspective view of a state in which a support member and a link member are coupled according to various embodiments disclosed herein.
  • 11 is a view of a third connection unit including an adjustment hole according to various embodiments disclosed herein.
  • the third connection part 330 may include the adjustment hole 1100 .
  • the adjustment hole 1100 may be a hole formed in the second housing 220 .
  • the link member 301 may be rotatably connected to the control hole 1100 .
  • the control hole 1100 may be a hole extending in a first direction (eg, the X-axis direction of FIG. 11 ) that is the sliding direction of the electronic device 200 . Accordingly, a position at which the link member 301 is connected to the control hole 1100 may be adjusted in the first direction.
  • a first direction eg, the X-axis direction of FIG. 11
  • Assembly deviation may occur during the assembly process of the link member 301 .
  • the difference in the distance T1 between the end bar 252 of the support member 250 connected to the link member 301 and the other bar 251 of the support member 250 Various deviation factors such as a difference in the distance T2 between the first link member 301A and the second link member 301B may exist.
  • the above deviation can be eliminated by adjusting the position where the link structure 300 is connected to the second housing 220 through the adjustment hole 1100 .
  • control hole It is possible to adjust the position of the link structure 300 through 1100 and fix the link structure 300 through the bolt member 1101 at the adjusted position.
  • 12A and 12B are diagrams of an embodiment of a driving limiting unit disclosed in this document.
  • 13A and 13B are views of another embodiment of a driving limiting unit disclosed in this document.
  • a gap may exist between the second slide rail 321 of the second connector 320 and the second slider 322 .
  • This clearance may be an extra space required for the second slider 322 to slide while being inserted into the second slide rail 321 .
  • the link member 301 connects the second housing 220 and the support member 250 to each other.
  • a sliding flow in which the second housing 220 flows relative to the first housing 210 at a certain level may occur.
  • usability may deteriorate.
  • usability may deteriorate.
  • usability may deteriorate.
  • usability may deteriorate.
  • the driving limiting units 1200 and 1300 may restrict the second slider 322 from sliding on the second slide rail 321 .
  • the second slider 322 is fixed to the second slide rail 321, the movement of the link structure 300 is limited, so that sliding movement can be eliminated.
  • the driving limiting units 1200 and 1300 may be implemented in various ways.
  • the drive limiting unit 1200 may include elastic bodies 1210 disposed adjacent to both ends of the second slide rail 321 .
  • the elastic bodies 1210 disposed at both ends of the second slide rail 321 may protrude toward the second slide rail 321 so as to overlap a part of the second slide rail 321 .
  • the elastic body 1210 may be pressed against the second slider 322 and deformed.
  • the second slider 322 may be fixed by the restoring force of the deformed elastic body 1210 .
  • the slider 322 may be maintained in a fixed state by the elastic body 1210 .
  • the second slider 322 may move along the second slide rail 321 .
  • the second slider 322 is provided at both ends of the second slide rail 321. It can be placed in an adjacent location.
  • the position where the elastic body 1210 fixes the second slider 322 is the second slider in the open or closed state of the electronic device 200. It may be a part where 322 is located. Accordingly, the electronic device 200 may remain open or closed.
  • the elastic body 1210 may fix the second slider 322 when the electronic device 200 is in an open or closed state by adjusting the shape, elasticity, and/or arrangement position of the elastic body 1210 .
  • the driving limiting unit 1300 is formed on the moving bracket 1310 movably installed with respect to the second slide rail 321 and the moving bracket 1310.
  • a rail 1320 may be included.
  • the floating bracket 1310 may be movably installed in a first direction (eg, the X-axis direction of FIGS. 13A and 13B ), which is the sliding direction of the electronic device 200 with respect to the second slide rail 321 .
  • the floating bracket 1310 may be installed to flow in the first direction with respect to the second slide rail 321 by a rail structure (not shown). Referring to FIGS.
  • the limit rail 1320 formed on the floating bracket 1310 is directed in a second direction perpendicular to the first direction to correspond to the second slide rail 321 (eg, in FIGS. 13A and 13B ). Y-axis direction), but the middle portion may be formed concave.
  • the movement of the movement bracket 1310 may be interlocked with the sliding of the second housing 220 relative to the first housing 210 .
  • the floating bracket 1310 may move relative to the second slide rail 321 .
  • a closed state eg, the state shown in FIG. 13A
  • an open state eg, the state shown in FIG.
  • the floating bracket 1310 moves the second slide rail 321 ) can be floated.
  • the floating bracket 1310 may be configured to move with respect to the second slide rail 321 in contact with at least one of various relatively moving mechanisms during the sliding process of the second housing 220 with respect to the first housing 210. .
  • the floating bracket 1310 in contact with another mechanism moves with respect to the second slide rail 321 in the closed or open state of the electronic device 200, the second slide rail 321 and the limiting rail of the floating bracket 1310 (
  • the sliding movement of the second slider 322 may be restricted by the staggered structure of the 1320 and the concave structure of the limiting rail 1320 .
  • the moving direction of the second housing 220 and the moving direction of the floating bracket 1310 may be opposite to each other.
  • the floating bracket 1310 when the second housing 220 moves in the +X direction, the floating bracket 1310 may move in the -X direction.
  • the floating bracket 1310 when the second housing 220 moves in the -X direction, the floating bracket 1310 may move in the +X direction.
  • the second slider 322 moving along the second slide rail 321 may be partially inserted into the limiting rail 1320 formed on the floating bracket 1310 .
  • the floating bracket 1310 moves with respect to the second slide rail 321 and the second slide rail 321 and the limiting rail 1320 are displaced, the second slider 322 is moved by the inclined surface of the limiting rail 1320. Position can be fixed.
  • the movement of the second slider 322 pressed against the limiting rail 1320 in the extending direction of the second slide rail 321 can be restricted. Due to the shape of the limit rail 1320, the movement of the second slider 322 may be restricted by the limit rail 1320 at a portion adjacent to both ends of the second slide rail 321. Accordingly, the electronic device 200 may maintain a closed state or an open state. External force capable of moving the floating bracket 1310 is not provided to components connected to the link structure 300 (eg, the flexible display module 230 attached to the second housing 220 and the support member 250) In this case, the position of the second slider 322 may be maintained fixed by the limiting rail 1320 .
  • FIGS. 14A and 14B are views for explaining another embodiment of a driving limiting unit according to various embodiments disclosed in this document.
  • the polarities N and S shown in FIGS. 14A and 14B are merely examples, and may be configured in various ways so that attraction or repulsion can act according to the positional relationship between the magnetic part 1410 and the magnetic fixing part 1420.
  • the drive limiting unit 1400 may include a magnetic unit 1410 and a magnetic fixing unit 1420 .
  • the magnetic part 1410 may be formed of a material having magnetism.
  • the magnetic part 1410 may be integrally formed with the second slider 322 or coupled to the second slider 322 .
  • the magnetic fixing part 1420 may be formed of a material having magnetism or may be configured to have magnetism according to an electrical signal (eg, an electromagnet).
  • the magnetic fixing part 1420 may be disposed at both ends of the second slide rail 321 .
  • the second slider (with respect to the second slide rail 321) by the attraction between the magnetic part 1410 included in the second slider 322 and the magnetic fixing part 1420 disposed at both ends of the second slide rail 321 322) may be limited. Since the second slider 322 is positioned adjacent to both ends of the second slide rail 322 when the electronic device is in a closed state (for example, the state shown in FIG. 13A) or an open state (for example, the state shown in FIG. 13B), , the closed state and the open state of the electronic device can be maintained.
  • a closed state for example, the state shown in FIG. 13A
  • an open state for example, the state shown in FIG. 13B
  • the magnetic fixing part 1420 may be configured as an electromagnet and disposed at both ends of the second slide rail 321 .
  • an electric signal may be supplied to the magnetic fixing part 1420 so that the magnetic fixing part 1420 has magnetic force. Sliding of the second slider 322 may be restricted according to the attraction between the magnetic fixing part 1420 and the magnetic part 1410 .
  • the magnetic unit 1410 may be configured with an electromagnet, and both the magnetic unit 1410 and the magnetic fixing unit 1420 may be configured with an electromagnet.
  • the magnetic fixing part 1420 is composed of magnets, so that both ends of the second slide rail 321 and parts other than both ends of the second slide rail 321 have different polarities. can have At both ends of the second slide rail 321, an attractive force acts on the magnetic part 1410 and the magnetic fixing part 1420, and the magnetic part 1410 and the magnetic fixing part excluding both ends of the second slide rail 321. A repulsive force may act on (1420).
  • the sliding of the second slider 322 is limited at both ends of the second slide rail 321 by the attraction between the magnetic part 1410 and the magnetic fixing part 1420, and the second slide rail ( Sliding of the second slider 322 may be induced in portions other than both ends of 321 according to the repulsive force of the magnetic part 1410 and the magnetic fixing part 1420 . Accordingly, the sliding operation of the electronic device can be performed more smoothly, and the electronic device can maintain an open state and a closed state.
  • the drive limiting unit 1500 may include a shape memory alloy 1510 .
  • the shape memory alloy 1510 may be disposed inside the second slide rail 321 .
  • the shape memory alloy 1510 may be disposed at a position where the width of the second slide rail 321 can be adjusted according to deformation.
  • the shape memory alloy 1510 may be deformed into the memorized shape. Deformation of the shape memory alloy 1510 reduces the width of the second slide rail 321 to limit sliding of the second slider 322 .
  • current may be supplied to the shape memory alloy 1510 by detecting that the electronic device is in a closed state or an open state using various methods (eg, a sensor). Since the shape memory alloy 1510 is deformed and the width of the second slide rail 321 is reduced so that the second slider 322 no longer slides, the closed or opened state of the electronic device may be maintained.
  • the drive limiting unit 1500 may include an electroactive polymer (EAP) whose shape is changed according to the application of electricity. As electricity is applied to the driving limiting unit 1500 , the driving limiting unit 1500 may be disposed such that the width of the second slide rail 321 is adjusted. When the width of the second slide rail 321 is reduced as the drive limiting unit 1500 is deformed according to the application of electricity, the second slider 322 cannot slide with respect to the second slide rail 321 any more and thus the electronic device A closed or open state can be maintained.
  • EAP electroactive polymer
  • the drive limiter 1500 limits the sliding of the second slider 322, but the drive limiter 1500 described above can also be applied to the first connecting portion (first slider, first sliding rail).
  • 16A and 16B are diagrams for explaining a link member according to still another embodiment disclosed in this document.
  • the link structure 300 may connect the second housing 220 and the support member 250 in various ways to interlock movement of the second housing 220 and the support member 250 . Although two link members (the first link member 301A and the second link member 301B) have been described in the previous drawing in the form of crossing each other, the link structures 300 may also be arranged so as not to overlap each other.
  • the link structure 300 includes a first link member 301A, a second link member 301B, a third link member 301C and a fourth link member ( 301D) may be included.
  • the link structure 300 includes a first connection portion 310 connecting the link member 301 to the support member 250 and a second connection portion 320 connecting the link member 301 to the first housing 210. and a third connection portion 330 connecting the link member 301 to the second housing 220 .
  • the first connection part 310 may include a 1-1 connection part 310-1 and a 1-2 connection part 310-2.
  • the 1-1 connection part 310-1 connects the first link member 301A to the support member 250
  • the 1-2 connection part 310-2 connects the second link member 301B to the support member ( 250) can be connected.
  • the 1-1 connection part 310-1 and the 1-2 connection part 310-2 may be disposed at different positions.
  • the 1-1 connection part 310-1 moves in a third direction (eg: 16A), and the 1-2 connection part 310-2 may be disposed in a fourth direction opposite to the third direction (eg, -Y direction of FIG. 16A).
  • the 1-1 connection part 310-1 and the 1-2 connection part 310-2 may be disposed symmetrically with respect to the central axis C.
  • the second connection part 320 may include a 2-1 connection part 320-1 and a 2-2 connection part 320-2.
  • the 2-1 connection part 320-1 connects the third link member 301C to the first housing 210
  • the 2-2 connection part 320-2 connects the fourth link member 301D to the first housing 210. It can be connected to the housing 210.
  • the 2-1 connection part 320-1 and the 2-2 connection part 320-2 may be disposed at different positions.
  • the 2-1 connection part 320-1 is disposed in a third direction (eg, the +Y direction of FIG.
  • connection part 320 -2 may be disposed in a fourth direction opposite to the third direction (eg, -Y direction in FIG. 16A).
  • the 2-1 connection part 320-1 and the 2-2 connection part 320-2 may be disposed symmetrically with respect to the central axis C.
  • the third connection part 330 may include a first link connection part 1410 , a second link connection part 1420 , and a third slide rail 1430 .
  • the first link member 301A and the third link member 301C may be rotatably connected by a first link connection part 1410 .
  • the second link member 301B and the fourth link member 301D may be rotatably connected by the second link connecting portion 1420 .
  • the third slide rail 1430 is perpendicular to the first direction (eg, the X-axis direction of FIGS. 16A and 16B), which is the sliding direction of the electronic device 200 on the second housing 220 or the support housing 240.
  • the first link connection part 1410 and the second link connection part 1420 can be inserted into the third slide rail 1430 and slid in the second direction.
  • the first link connection part 1410 and the second link connection part 1420 slide on the third slide rail 1430, and the first connection part 310 and the second connection part 320 can be close to each other.
  • the external force applied to the second housing 220 causes the first link connection part 1410 and the second link connection part 1420 to slide, and the first link connection part 1410 and the second link connection part 1420 to slide.
  • the first connection part 310 and the second connection part 320 may be close to each other. Since the first connection part 310 is formed on the support member 250 and the second connection part 320 is formed on the first housing 210, the support member 250 can approach the first housing 210. . In this way, the external force provided to the second housing 220 may be converted into a driving force for bringing the support member 250 closer to the first housing 210 through the link structure 300 .
  • the first link member 301A and the third link member 301C may have the same length
  • the second link member 301B and the fourth link member 301D may have the same length. Due to this length relationship, when the second housing 220 moves by the first distance, the link structure 300 can move the support member 250 by a second distance corresponding to twice the first distance. When the second housing 220 moves by the first distance during the sliding operation of the electronic device, the support member 250 can move by a second distance corresponding to twice the first distance (see FIG. 6 ). Therefore, the interlocking of the second housing 220 and the support member 250 by the link structure 300 may correspond to the relationship between the movement distance of the second housing 220 and the movement distance of the support member 250 during the sliding process. there is.
  • the link structure 300 may include only the first connection part 310 and the third connection part 330 and may not include the second connection part 320 . In other words, the link structure 300 may not be connected to the first housing 210 .
  • the link structure 300 may be connected to the support member 250 through the first connection part 310 and connected to the second housing 220 through the third connection part 330 . Since the link structure 300 connects the support member 250 and the second housing 220, sliding of the second housing 220 and the support member 250 may be interlocked with each other.
  • An electronic device includes a first housing (eg, the first housing 210 of FIG. 2A ) , a second housing slidably coupled in a first direction with respect to the first housing (eg, the second housing 220 of FIG. (Example: flexible display module 230 shown in FIG. 2c) drawn into or taken out of the accommodating space 280 in FIG. 3A, sliding by sliding of the second housing, and A support member (for example, the support member 250 of FIG. 2C ) supporting the display module and a link structure connecting the first housing, the second housing, and the support member so that the sliding of the second housing and the support member are interlocked.
  • a first housing eg, the first housing 210 of FIG. 2A
  • a second housing slidably coupled in a first direction with respect to the first housing
  • the second housing 220 of FIG. Example: flexible display module 230 shown in FIG. 2c
  • a support member for example, the support member 250 of FIG. 2C ) supporting the display module and a link structure connecting the first housing
  • the link structure 300 of FIG. 5B may be included, and the link structure may include a link member (eg, the link member 301 of FIG. 5B), and a first linking member to the support member.
  • a connection part eg, the first connection part 310 of FIG. 5B
  • a second connection part eg, the second connection part 320 of FIG. 5B
  • the support member slides with respect to the first housing by a first distance
  • the support member slides with respect to the first housing by a second distance corresponding to twice the first distance
  • the link member A distance between a portion connected to the first connection portion and a portion where the link member is connected to the third connection portion is a distance between a portion where the link member is connected to the second connection portion and a portion where the link member is connected to the third connection portion.
  • first connecting portion of the link structure may include a first slide rail (eg, the first slide rail 311 of FIG. 5B) formed on the support member in a second direction perpendicular to the first direction and the first slide It may include a first slider inserted into the rail and coupled to one end of the link member (eg, the first slider 312 of FIG. 7 ), and the second connection part of the link structure is connected to the first housing.
  • a second slide rail formed in two directions eg, the second slide rail 321 of FIG. 5B
  • a second slider inserted into the second slide rail and coupled to the other end of the link member eg, the second slide rail 321 of FIG. 5B
  • a slider 322 may be included.
  • the support member may include a plurality of bars (eg, the bar 251 of FIG. 3A ) segmented from each other, and the first slide rail may include a plurality of bars included in the support member. can be formed into one.
  • the third connecting portion of the link structure may include an adjustment hole (eg, an adjustment hole in FIG. 11) formed in the first direction so that a position at which the middle portion of the link member is connected to the second housing is adjusted in the first direction. 1100)).
  • an adjustment hole eg, an adjustment hole in FIG. 11
  • the link member may include a first link member (eg, the first link member 301A of FIG. 5B) and a second link member (eg, the second link member 301B of FIG. 5B),
  • the first connection part may include a 1-1 connection part (for example, the 1-1 connection part 310-1 of FIG. 5B) connecting the first link member to the support member and the second link member to the support member. It may include a 1-2 connection part (eg, the 1-2 connection part 310-2 of FIG. 5B) connected to, and the second connection part connects the first link member to the first housing.
  • the 2-1 connection part eg, the 2-1 connection part 320-1 of FIG.
  • the 1-1 connection part is disposed in a third direction
  • the 1-2 connection part is disposed in a fourth direction opposite to the third direction, and with respect to the central axis
  • the 2-1 connection part is disposed in the It may be disposed in the fourth direction
  • the second-second connection part may be disposed in the third direction.
  • connection part of the link structure may further include a connection bracket (eg, the connection bracket 810 of FIG. 8B) coupled to the first housing, and the second slide rail of the second connection part, It may be formed on the connection bracket.
  • a connection bracket eg, the connection bracket 810 of FIG. 8B
  • connection bracket may be formed of a material having higher strength than the first housing.
  • a driving limiting unit eg, FIGS. 12a, 13a, 14a, and FIG.
  • the drive limiting units 1200, 1300, 1400, and 1500 of 15a may be further included.
  • the drive limiter may include an elastic body disposed adjacent to both ends of the second slide rail (eg, the elastic body 1210 of FIG. 12A), and the elastic body may be deformed by being pressed by the second slider. .
  • the driving limiting unit may correspond to a floating bracket (eg, the floating bracket 1310 of FIG. 13A) installed to be movable in the first direction with respect to the second slide rail and the second slide rail. It may include a limiting rail (for example, the limiting rail 1320 of FIG. 13A ) formed on the floating bracket in the direction and having a shape that becomes narrower from the end to the center.
  • a floating bracket eg, the floating bracket 1310 of FIG. 13A
  • a limiting rail for example, the limiting rail 1320 of FIG. 13A
  • the floating bracket may contact a mechanical object included in the electronic device and move in the first direction with respect to the second slide rail according to sliding of the second housing relative to the first housing.
  • a sliding direction of the second housing and a flowing direction of the moving bracket may be opposite to each other.
  • the driving limiting unit may include a magnetic fixing unit disposed on the second slide rail (eg, the magnetic fixing unit 1420 of FIG. 14A) and a magnetic unit disposed on the second slider (eg, the magnetic unit 1420 of FIG. 14A). 1410), and sliding of the second slider may be limited by a magnetic force acting between the magnetic fixing part and the magnetic part.
  • the drive limiting unit may include a shape memory alloy disposed on the second slide rail (eg, the shape memory alloy 1510 of FIG. 15A ), and the shape memory alloy according to a current applied to the shape memory alloy.
  • the alloy may be deformed to change the size of the second slide rail, so that sliding of the second slider may be limited.
  • the link member may include a first link member (eg, the first link member 301A of FIG. 16A), a second link member (eg, the second link member 301B of FIG. 16A), and a third link member ( Example: It may include a third link member (301C) of FIG. 16A) and a fourth link member (eg, fourth link member (301D) of FIG. 16A), and the first connection unit may include the first link member.
  • the 1-1 connection part connecting to the support member eg, the 1-1 connection part 310-1 of FIG. 16A
  • the 1-2 connection part connecting the second link member to the support member eg, FIG.
  • connection part 310-2 of 16a may include a 2-1 connection part (eg, the 2-1 connection part connecting the third link member to the first housing) 2-1 connection part 320-1) and a 2-2 connection part (eg, 2-2 connection part 320-2 of FIG. 16A) connecting the fourth link member to the first housing.
  • the third connection portion, the first link member and the third link member for rotatably connecting the first link connection portion (eg, the first link connection portion 1410 of FIG. 16A), the second link member and A second link connecting portion (eg, the second link connecting portion 1420 of FIG. 16A) rotatably connecting the fourth link member may be included.
  • the third connection part may include a third slide rail (eg, the third slide rail 1430 of FIG. 16A) formed in the second housing in a second direction perpendicular to the first direction, The first link connection part and the second link connection part may be inserted into the third slide rail and slide.
  • a third slide rail eg, the third slide rail 1430 of FIG. 16A
  • it may further include a support housing coupled to the second housing (for example, the support housing 240 of FIG. 2C ), and the third connection unit extends the support housing in a second direction perpendicular to the first direction. It may include a third slide rail formed on, and the first link connection portion and the second link connection portion may be inserted into the third slide rail and slide.
  • the 1-1 connection part and the 2-1 connection part may be disposed in a third direction, and with respect to the central axis, the 1-2 connection part and The 2-2 connection part may be disposed in a fourth direction opposite to the third direction.
  • An electronic device includes a first housing (eg, the first housing 210 of FIG. 2A ) , a second housing slidably coupled in a first direction with respect to the first housing (eg, the second housing 220 of FIG.
  • the flexible display module eg, the flexible display module 230 of FIG. 2C
  • the accommodation space 280 of FIG. 3A eg, the accommodation space 280 of FIG. 3A
  • the second housing slides by a first distance
  • the A support member that slides by a second distance corresponding to twice the first distance and supports the flexible display module eg, the support member 250 of FIG.
  • It may include a link structure (eg, link structure 300 of FIG. 5B) connecting the first housing, the second housing, and the support member, and the link structure may include a link member (eg, link structure 300 of FIG. 5B).
  • member 301 a first connection part connecting the link member to the support member (eg, the first connection part 310 of FIG. 5B), and a second connection part connecting the link member to the first housing
  • It may include a second connection part 320 of FIG. 5B) and a third connection part (for example, the third connection part 330 of FIG.
  • a distance between a portion connected to the first connection portion and a portion connected to the third connection portion and a distance between a portion connected to the second connection portion and a portion connected to the third connection portion may be substantially the same.

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Abstract

본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제1 하우징, 상기 제1 하우징에 대해 제1 방향으로 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징, 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 적어도 일부가 상기 전자 장치의 수용 공간으로 인입되거나 상기 수용 공간에서 인출되는 플렉서블 디스플레이 모듈, 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 의해 슬라이딩하며 상기 플렉서블 디스플레이 모듈을 지지하는 지지 부재 및 상기 제2 하우징과 상기 지지 부재의 슬라이딩이 연동되도록 상기 제1 하우징, 제2 하우징 및 상기 지지 부재를 연결하는 링크 구조를 포함할 수 있고, 상기 링크 구조는, 링크 부재, 상기 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1 연결부, 상기 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2 연결부, 및 상기 링크 부재를 상기 제2 하우징에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결하는 제3 연결부를 포함할 수 있다.

Description

링크 구조를 포함하며 슬라이딩 동작이 가능한 전자 장치
본 문서에 개시된 다양한 실시예들은, 링크 구조를 포함하고 슬라이딩 동작이 가능한 전자 장치에 관한 것이다.
최근 디스플레이 기술 발전으로 플렉서블 디스플레이가 시장에 출시되고 있다. 이러한 플렉서블 디스플레이를 이용하면 표시되는 화면 크기가 가변되는 형태의 디스플레이도 구현될 수 있다. 예를 들어, 슬라이딩을 통해 화면 크기가 증감하거나, 특정 기구물에 롤링(rolling)되거나, 폴딩(folding)을 통해 변형되는 디스플레이를 포함하는 새로운 개념의 전자 장치도 개발되고 있다.
두 기구물에 상대 움직임에 의해 디스플레이의 일부가 전자 장치 내부로 인입되거나, 내부에서 인출될 수 있다.
이와 같이, 디스플레이가 인입 또는 인출되는 과정에서 디스플레이를 지지하는 구성 요소에 작용하는 과도한 표면 장력 및 마찰력에 의해 디스플레이의 인입 또는 인출 과정이 원활하게 수행되지 않을 수 있다.
디스플레이의 인입 또는 인출 과정이 원활하게 수행되지 않으면 경우에 따라서 디스플레이의 일부가 의도치 않은 방향으로 변형될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이의 일부가 솟아오를 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들은, 디스플레이의 인입 또는 인출 동작을 보조하는 링크 부재를 통해 디스플레이의 인입 또는 인출 동작의 작동성을 개선할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제1 하우징, 상기 제1 하우징에 대해 제1 방향으로 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징, 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 적어도 일부가 상기 전자 장치의 수용 공간으로 인입되거나 상기 수용 공간에서 인출되는 플렉서블 디스플레이 모듈, 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 의해 슬라이딩하며 상기 플렉서블 디스플레이 모듈을 지지하는 지지 부재 및 상기 제2 하우징과 상기 지지 부재의 슬라이딩이 연동되도록 상기 제1 하우징, 제2 하우징 및 상기 지지 부재를 연결하는 링크 구조를 포함할 수 있고, 상기 링크 구조는, 링크 부재, 상기 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1 연결부, 상기 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2 연결부, 및 상기 링크 부재를 상기 제2 하우징에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결하는 제3 연결부를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제1 하우징, 상기 제1 하우징에 대해 제1 방향으로 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징, 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 적어도 일부가 상기 전자 장치의 수용 공간으로 인입되거나 상기 수용 공간에서 인출되는 플렉서블 디스플레이 모듈, 상기 제2 하우징이 제1 거리만큼 슬라이딩되면 상기 제1 거리의 두 배에 해당하는 제2 거리만큼 슬라이딩하며 상기 플렉서블 디스플레이 모듈을 지지하는 지지 부재 및 상기 제2 하우징과 상기 지지 부재의 슬라이딩이 연동되도록 상기 제1 하우징, 상기 제2 하우징 및 상기 지지 부재를 연결하는 링크 구조를 포함할 수 있고, 상기 링크 구조는, 링크 부재, 상기 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1 연결부, 상기 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2 연결부, 및 상기 링크 부재를 상기 제2 하우징에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결하는 제3 연결부를 포함할 수 있고, 상기 링크 부재는, 상기 제1 연결부에 연결된 부분과 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리와 상기 제2 연결부에 연결된 부분과 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리가 실질적으로 동일하게 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 디스플레이가 슬라이딩을 통해 전자 장치 내부로 인입되는 동작이 원활하게 이루어져, 슬라이딩 동작에서 디스플레이에 의도하지 않은 변형의 발생이 감소될 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2a는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 닫힌 상태에서의 사시도이다.
도 2b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 열린 상태에서의 사시도이다.
도 2c는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 분리 사시도이다.
도 3a는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 도 2a에 도시된 전자 장치를 A-A선을 따라 절개한 단면도이다.
도 3b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 도 2b에 도시된 전자 장치를 B-B선을 따라 절개한 단면도이다.
도 4는, 플렉서블 디스플레이 모듈의 슬라이딩 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 5a 내지 도 5c는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 링크 부재의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 링크 부재의 형태와 슬라이딩 과정에서 이동하는 기구물의 거리 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 제1 연결부를 설명하기 위한 도면이다.
도 8a 및 도 8b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 제2 연결부를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 제3 연결부를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 지지 부재와 링크 부재가 결합된 상태의 사시도이다.
도 11은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 조절홀을 포함하는 제3 연결부의 도면이다.
도 12a 및 도 12b는, 본 문서에 개시된 구동 제한부의 일 실시예에 대한 도면이다.
도 13a 및 도 13b는, 본 문서에 개시된 구동 제한부의 다른 실시예에 대한 도면이다.
도 14a, 도 14b, 도 15a 및 도 15b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 구동 제한부의 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 16a 및 도 16b는, 본 문서에 개시된 또 다른 실시예에 따른 링크 부재를 설명하기 위한 도면이다.
본 문서의 다양한 실시 예들 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",“또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 닫힌 상태에서의 사시도이다. 도 2b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 열린 상태에서의 사시도이다. 도 2c는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 분리 사시도이다.
다양한 실시예에 따르면, 도 2a 내지 도 2c에 도시된 전자 장치(200)는 도 1에서 설명한 전자 장치(101) 중 하나일 수 있다. 이하에서 설명되는 전자 장치는 도 1에서 설명한 구성 요소 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 전자 장치(200)는 슬라이딩 가능하게 구성된 전자 장치(200)일 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)의 슬라이딩 동작은 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩을 의미할 수 있다. 제2 하우징(220)은 제1 하우징(210)에 대하여 도 2a 및 도 2b를 기준으로 +X 방향 또는 도 2a 및 도 2b를 기준으로 -X 방향으로 슬라이딩될 수 있다. 이하 설명에서는 제2 하우징(220)이 +X 방향으로 슬라이딩되는 동작을 슬라이드 인(slide-in)이라하고, 제2 하우징(220)이 -X 방향으로 슬라이딩되는 동작은 슬라이드 아웃(slide-out)이라 정의하도록 한다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)는 슬라이딩 방식을 통해 전자 장치(200) 외부로 시각적으로 노출되는 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 면적이 증가하거나 감소하도록 구현된 전자 장치(200)일 수 있다. 다르게 이해하면, 전자 장치(200)는 슬라이딩 방식을 통해 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 일부분이 전자 장치(200) 내부로 인입되거나, 전자 장치(200) 내부에서 인출되도록 구성된 전자 장치일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 휘어짐이 가능한 유연 플렉서블 디스플레이 모듈(230)일 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 유연한 소재의 기판을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 폴리이미드(polyimide; PI) 또는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate; PET)와 같은 유연 소재의 고분자 물질로 형성된 기판을 포함할 수 있다. 또한, 매우 얇게 형성된 유리 소재의 기판을 포함할 수 있다. 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 지지 부재(250)에 의해 지지되며, 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩에 따라 외부로 보여지는 부분인 면적이 증감할 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 터치 감지 회로(예: 터치 센서)를 더 포함할 수 있다. 또한, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서 및/또는 자기장 방식의 펜 입력 장치(예: 스타일러스 펜)를 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 예컨대, 디지타이저는 펜 입력 장치로부터 인가된 전자기 유도 방식의 공진 주파수를 검출할 수 있도록 유전체 기판 상에 배치되는 코일 부재를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 슬라이딩 동작에 의해 닫힌 상태(예: 도 2a에 도시된 상태)에서 열린 상태(예: 도 2b에 도시된 상태)로 변경될 수 있다.
닫힌 상태는 제2 하우징(220)이 완전히 슬라이드 인된 상태를 의미할 수 있다. 닫힌 상태는 제2 하우징(220)이 더 이상 슬라이드 인 될 수 없는 위치에 도달한 상태를 의미할 수 있다. 닫힌 상태에서 제1 하우징(210)의 말단과 제2 하우징(220)의 말단이 실질적으로 일치할 수 있다. 예를 들어, 도 2a에 도시된 것과 같이, 제2 하우징(220)이 제1 하우징(210)에 대해 돌출되거나, 제1 하우징(210)이 제2 하우징(220)에 대해 돌출되지 않을 수 있다.
열린 상태는 제2 하우징(220)이 완전히 슬라이드 아웃된 상태를 의미할 수 있다. 열린 상태는 제2 하우징(220)이 더 이상 슬라이드 아웃 될 수 없는 위치에 도달한 상태를 의미할 수 있다. 외부에서 시각적으로 노출되는 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 면적은 열린 상태가 닫힌 상태보다 클 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩은 반자동적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 슬라이딩 방향으로 탄성력을 제공하는 부재(미도시)에 의해 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩이 수행될 수 있다. 이 경우, 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩이 일부 이루어지면, 제1 하우징(210) 및/또는 제2 하우징(220)에 제공되는 탄성력에 의해 제2 하우징(220)의 슬라이딩이 이루어질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩은 자동적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(220)은 모터(미도시)에 의해 제1 하우징(210)에 대해 슬라이딩될 수 있다. 전자 장치(200)에 포함된 다양한 버튼 및 센서를 통해 입력되는 신호에 따라 제2 하우징(220)을 슬라이딩시키는 모터가 작동할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 복수의 하우징으로 구성될 수 있다. 제2 하우징(220)은 제1 하우징(210)에 대해 슬라이딩되므로, 제2 하우징(220)은 제1 하우징(210)에 포함된 복수의 하우징에 대해 슬라이딩되는 것으로 이해될 수 있다. 제1 하우징(210)에 포함된 복수의 하우징은 예를 들어, 전자 장치(200)의 전면(예: 도 2a의 +Z 방향을 향하는 면)의 일부를 구성하는 전면 하우징(211)과 전자 장치(200)의 후면(예: 도 2a의 -Z 방향을 향하는 면)의 일부를 구성하는 후면 하우징(212)를 포함할 수 있다. 후면 하우징(212)에는 후면 커버(미도시)가 결합될 수 있다. 후면 커버는, 투명, 불투명 또는 반투명 소재로 형성될 수 있다. 제1 하우징(210)에 포함된 복수의 하우징에 의해 형성된 공간에 제2 하우징(220)의 일부가 수납될 수 있다. 도 도 2c에 도시된 제1 하우징(210)의 구성 요소는 예시에 불과하며, 제1 하우징(210)은 하나의 하우징으로 구성될 수도 있고, 도 2c에 도시된 것보다 많은 수의 하우징을 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)은 제1 하우징(210)에 대해 슬라이딩될 수 있다. 도 2a 및 도 2c을 참조하면, 제1 하우징(210)의 슬라이딩 홈(290)에 제2 하우징(220)의 일부분이 삽입되어 제2 하우징(220)의 슬라이딩이 가이드될 수 있다. 제2 하우징(220)에는 지지 하우징(240)이 결합될 수 있다. 지지 하우징(240)은 플렉서블 디스플레이 모듈(230)을 지지하는 지지 부재(250)를 지지하는 하우징일 수 있다. 지지 하우징(240)과 제2 하우징(220)의 결합에 의해 지지 하우징(240)과 제2 하우징(220) 사이에 수용 공간(예: 도 3a 및 도 3b의 수용 공간(280))이 형성될 수 있다. 제2 하우징(220)의 슬라이딩에 따라, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 일부가 제2 하우징(220)과 지지 하우징(240) 사이에 마련된 수용 공간에 수납될 수 있다. 어떤 실시예에서는 제2 하우징(220)과 지지 하우징(240)이 일체로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 지지 부재(250)는 플렉서블 디스플레이 모듈(230) 의 일부분을 지지할 수 있다. 지지 부재(250)는 절곡 가능한 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지지 부재(250)는 슬라이딩 방향(예: 도 2c의 X 축 방향)과 수직한 방향(예: 도 2c의 Y 축 방향)으로 연장되어 형성된 복수의 바(bar)(251)가 슬라이딩 방향을 따라 배열된 구조를 포함할 수 있다. 이 밖에도 절곡이 가능한 다양한 구조로 지지 부재(250)를 구성할 수 있다. 예를 들어, 지지 부재(250)는 절곡될 수 있는 플레이트(plate)일 수 있고, 절곡을 허용할 수 있도록 복수의 홈이 형성된 구조를 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 지지 부재(250)는 제2 하우징(220)의 슬라이딩에 따라 슬라이딩되며 플렉서블 디스플레이 모듈(230)을 지지할 수 있다. 지지 부재(250)의 슬라이딩은 가이드 레일(260)에 의해 가이드될 수 있다. 예를 들어, 지지 부재(250)에 포함된 복수의 바(251)의 양 말단이 가이드 레일(260)에 각각 삽입됨으로써, 지지 부재(250)의 슬라이딩이 가이드될 수 있다. 지지 부재(250)를 가이드하는 가이드 레일(260)은 제2 하우징(220)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 도 2c에 도시된 것과 같이, 제2 하우징(220)의 양 말단에 가이드 레일(260)이 결합되고, 가이드 레일(260) 사이에 지지 부재(250)가 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 링크 구조(300)는 제1 하우징(210)에 대하여 제2 하우징(220)을 슬라이딩시키는 힘(예: 사용자가 제공하는 힘, 모터가 제공하는 힘)의 일부를 지지 부재(250)를 슬라이딩시키는 구동력으로 전환하는 구성 요소일 수 있다. 링크 구조(300)는 제2 하우징(220)의 슬라이딩과 지지 부재(250)의 슬라이딩이 연동되도록 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)를 연결할 수 있다. 링크 구조(300)에 대한 자세한 설명은 후술하도록 한다.
도 3a는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 도 2a에 도시된 전자 장치를 A-A선을 따라 절개한 단면도이다. 도 3b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 도 2b에 도시된 전자 장치를 B-B선을 따라 절개한 단면도이다.
다양한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 복수의 영역을 포함할 수 있다. 이하에서 설명되는 복수의 영역은 전자 장치(200)에서 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 상태 또는 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 위치한 부분에 따라 구분된 영역일 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 전자 장치(200)의 외부로 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 시각적으로 노출되는 영역인 제1 영역(230A), 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 전자 장치(200)의 수용 공간에 수납된 영역인 제2 영역(230B) 및 제1 영역(230A)과 제2 영역(230B)을 연결하고 변형(예: 밴딩(bending))된 영역인 제3 영역(230C)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 제2 영역(230B)은 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 일부가 수용 공간(280)에 수용된 영역일 수 있다. 수용 공간(280)은 전자 장치(200)를 구성하는 다양한 기구물에 의해 둘러싸인 공간일 수 있다. 일 실시예에서, 수용 공간(280)은 제2 하우징(220)과 지지 하우징(예: 도 2c의 지지 하우징(240))에 의해 형성된 영역을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)를 둘러싸는 하우징의 형상에 따라 제3 영역(230C)의 일부도 전자 장치(200) 외부로 시인될 수 있다. 예를 들어, 도 3a 및 도 3b에 도시된 것과 같이, 제2 하우징(220)의 일부가 밴딩 영역을 덮을 수 있다. 이에 따라, 제2 하우징(220)에 가려지지 않는 제3 영역(230C) 일부도 전자 장치(200) 외부로 노출될 수 있다. 이상 설명한 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 각 영역은 설명의 편의를 위해 구분한 것에 불과하며 실제 시각적으로 구별되는 영역이 아닐 수 있다.
일 실시예에서, 제3 영역(230C)은 제2 하우징(220)의 외측 형상에 대응되도록 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 일부가 변형된 영역일 수 있다. 예를 들어, 도 3a 및 도 3b에 도시된 것과 같이, 제2 하우징(220)의 외측 형상 중 일부는 라운드(round) 형태를 포함할 수 있다. 제3 영역(230C)은 제2 하우징(220)의 라운드 형태와 대응되도록 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 일부가 밴딩된 영역일 수 있다.
일 실시예예서, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 지지 부재(250)에 의해 지지될 수 있다. 지지 부재(250)의 슬라이딩은 가이드 레일(260)에 의해 가이드될 수 있다. 지지 부재(250)는 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 슬라이딩 방향(예: 도 3a의 X 축 방향)과 수직한 방향으로 연장되어 형성되고 슬라이딩 방향을 따라 배열된 복수의 바(멀티 바(multi-bar))(251)를 포함할 수 있다. 멀티 바(251)는 양 단이 가이드 레일(260)에 삽입될 수 있다. 따라서, 멀티 바(251)의 슬라이딩은 가이드 레일(260)의 형성 방향을 따라 수행될 수 있다. 지지 부재(250)가 제3 영역(230C)을 지지할 수 있도록 가이드 레일(260)은 제2 하우징(220)의 라운드 형태와 대응되도록 형성되고, 지지 부재(250)는 라운드 형태와 대응된 가이드 레일(260)을 따라 절곡될 수 있다. 예를 들어, 지지 부재(250)가 멀티 바(251)를 포함하는 경우, 제3 영역(230C)을 지지하는 부분에서 멀티 바(251) 사이의 간격이 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 제1 영역(230A)이나 제2 영역(230B)을 지지하는 부분에 비해 벌어지며 지지 부재(250)가 전체적으로 밴딩될 수 있다. 지지 부재(250)는 가이드 레일(260)을 따라 절곡된 상태에서 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 제3 영역(230C)을 지지할 수 있다.
전자 장치(200)가 슬라이딩됨에 따라, 제1 영역(230A)과 제2 영역(230B)의 크기는 가변될 수 있다. 예를 들어, 닫힌 상태(예: 도 2a에 도시된 상태)에서 제1 영역(230A)의 크기는 열린 상태(예: 도 2b에 도시된 상태)에서 제1 영역(230A)의 크기보다 작을 수 있다. 닫힌 상태에서 제2 영역(230B)의 크기는 열린 상태에서 제2 영역(230B)의 크기보다 클 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)이 슬라이드 아웃되면 지지 부재(250)에 지지된 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 슬라이딩되며 제1 영역(230A)이 증가하고, 제2 영역(230B)이 줄어들 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)이 슬라이드 인되면, 지지 부재(250)에 지지된 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 슬라이딩되며 제1 영역(230A)이 감소하고, 제2 영역(230B)이 증가할 수 있다.
이처럼 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)는, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 일부가 수용 공간(280)으로 인입되거나, 수용 공간(280)에서 인출되며 전자 장치(200) 외부에서 보여지는 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 면적이 증감할 수 있다. 외부에서 보여지는 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 면적이 변화함에 따라 표시되는 정보의 양을 조절하거나, 표시되는 컨텐츠의 화면 비율을 조절하는 것과 같이 다양한 동작이 수행될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)가 도 3b에 도시된 것과 같이, 슬라이드 아웃되면, 링크 구조(300)는 플렉서블 디스플레이 모듈(230) 및 지지 부재(250)가 점유하던 공간을 점유할 수 있다. 이 공간은 슬라이드 인 상태에서 플렉서블 디스플레이 모듈(230) 및 지지 부재(250)가 점유하는 공간이므로 원래 다른 구성 요소가 배치되지 않는 공간일 수 있다. 링크 구조(300)는 플렉서블 디스플레이 모듈(230) 및 지지 부재(250)의 배치를 위하여 비워둔 공간에 배치되므로 링크 구조(300)를 배치하더라도 전자 장치(200)의 부품 배치 공간이 크게 줄어들지 않을 수 있다.
도 4는, 플렉서블 디스플레이 모듈의 슬라이딩 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
전자 장치가 슬라이딩되는 과정에서 전자 장치를 슬라이딩시키기 위한 힘(예: 사용자가 제공하는 힘, 전자 장치의 모터가 제공하는 힘)과 지지 부재(250)와 가이드 레일(260) 사이의 마찰력은 비례할 수 있다. 슬라이딩을 위해 제공하는 힘에 의해 가이드 레일(260)과 지지 부재(250) 사이의 수직 항력이 증가하고, 이에 따라 지지 부재(250)와 가이드 레일(260) 사이의 마찰력이 증가할 수 있다. 지지 부재(250)는 가이드 레일(260)을 따라 슬라이딩되므로, 지지 부재(250)와 가이드 레일(260) 사이의 마찰력 증가는 지지 부재(250)의 슬라이딩을 방해하는 요소로 작용할 수 있다. 지지 부재(250)와 가이드 레일(260) 사이의 마찰력이 일정 수준을 넘는 경우, 지지 부재(250)의 슬라이딩이 진행되지 못하고 그에 따라 지지 부재(250)와 지지 부재(250)에 지지된 플렉서블 디스플레이 모듈(230) 사이에 응력(stress)이 증가할 수 있다. 이 응력에 의해 지지 부재(250)와 플렉서블 디스플레이 모듈(230) 사이의 결합이 해제되면, 도 4에 도시된 것과 같이, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 일 방향으로 솟아오르는 현상이 발생할 수 있다. 예를 들어, 접착 부재(미도시)에 의해 지지 부재(250)와 플렉서블 디스플레이 모듈(230) 사이가 접착되어 고정된 경우, 접착에 의한 고정이 해제되어 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 의도하지 않은 위치에서 변형될 수 있다. 경우에 따라서는, 지지 부재(250)에 포함된 멀티 바(251)의 중앙 부분이 변형되며 플렉서블 디스플레이 모듈(230)이 변형되어 들뜸 현상이 발생할 수 있다. 멀티 바(251)의 양 단은 가이드 레일(260)에 고정되어 있으므로, 멀티 바(251)의 중앙 부분이 일 방향(예: 도 4의 +Z 방향)으로 볼록하게 휘어질 수 있다. 이에 따라, 멀티 바(251)에 지지된 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 일부분이 다른 부분에 비해 특정 방향(예: 도 4의 +Z 방향)으로 볼록하게 솟아오르는 들뜸 현상이 발생할 수 있다.
도 5a 내지 도 5c는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 링크 부재의 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 6은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 링크 부재의 형태와 슬라이딩 과정에서 이동하는 기구물의 거리 관계를 설명하기 위한 도면이다. 도 7은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 제1 연결부를 설명하기 위한 도면이다. 도 8a 및 도 8b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 제2 연결부를 설명하기 위한 도면이다. 도 9는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 제3 연결부를 설명하기 위한 도면이다. 이하 설명에서는 설명의 편의를 위하여 플렉서블 디스플레이 모듈(230)은 도면에서 생략될 수 있다. 또한, 일부 도면은 전자 장치(200) 내부 구성 요소가 투시된 상태를 도시한 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 링크 구조(300)는 전자 장치(200) 내부에 배치되는 구성 요소일 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에서는, 전자 장치(200)의 슬라이딩을 위해 제공되는 힘의 일부를 지지 부재(250)를 슬라이딩시키는 구동력으로 전환함으로써, 가이드 레일(260)과 지지 부재(250) 사이에 작용하는 수직 항력을 줄여 가이드 레일(260)과 지지 부재 사이의 마찰력을 줄일 수 있다. 따라서, 지지 부재(250)가 가이드 레일(260)을 따라 원활하게 슬라이딩될 수 있으므로, 앞서 설명한 문제가 해결 또는 감소될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 링크 구조(300)는, 슬라이딩을 위해 전자 장치(200)에 제공되는 힘의 일부를 지지 부재(250)의 슬라이딩을 위한 구동력으로 전환시킬 수 있다. 또한, 링크 구조(300)는 제2 하우징(220)의 슬라이딩과 지지 부재(250)의 슬라이딩이 연동되도록 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)를 연결할 수 있다.
일 실시예에서, 링크 구조(300)는 링크 부재(301), 제1 연결부(310), 제2 연결부(320) 및 제3 연결부(330)를 포함할 수 있다.
링크 부재(301)는 일 방향으로 연장되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 링크 부재(301)는 도 5a 내지 도 5c에 도시된 것과 같이, 길게 연장되어 형성될 수 있다. 링크 부재(301)는, 제1 연결부(310), 제2 연결부(320) 또는 제3 연결부(330)에 의해 전자 장치(200)에 포함된 구성 요소(예: 제1 하우징(210), 제2 하우징(220) 및 지지 부재(250))에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 링크 부재(301)는 복수로 구성될 수 있다. 예를 들어, 도 5a 내지 도 5c에 도시된 것과 같이, 링크 부재(301)는 제1 링크 부재(301A) 및 제2 링크 부재(301B)를 포함할 수 있다. 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)는 서로 교차되게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 연결부(310)는 링크 부재(301)를 지지 부재(250)에 연결하고, 제2 연결부(320)는 링크 부재(301)를 제1 하우징(210)에 연결하고, 제3 연결부(330)는 링크 부재(301)를 제2 하우징(220)에 연결하는 구성 요소일 수 있다. 여기서 연결부(310, 320, 330)는, 링크 부재(301)를 다른 기구물에 회전 또는 슬라이딩 가능하게 연결하는 구성 요소들을 포함하는 구성 요소로 이해될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 연결부(310)는 제1-1 연결부(310-1)와 제1-2 연결부(310-2)를 포함할 수 있다. 제1-1 연결부(310-1)는 제1 링크 부재(301A)를 지지 부재(250)에 연결하고, 제1-2 연결부(310-2)는 제2 링크 부재(301B)를 지지 부재(250)에 연결할 수 있다. 도 5a 내지 도 5c를 참조하면, 제1-1 연결부(310-1)와 제1-2 연결부(310-2)는 서로 다른 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(220)의 슬라이딩 방향인 제1 방향과 평행한 전자 장치(200)의 중심축(C)에 대하여 제1-1 연결부(310-1)는 제3 방향(예: 도 5a의 -Y 방향)에 배치되고, 제1-2 연결부(310-2)는 제3 방향의 반대 방향인인 제4 방향(예: 도 5a의 +Y 방향)에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제1-1 연결부(310-1)와 제1-2 연결부(310-2)는 중심축(C)에 대해 서로 대칭적으로 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 제2 연결부(320)는 제2-1 연결부(320-1)와 제2-2 연결부(320-2)를 포함할 수 있다. 제2-1 연결부(320-1)는 제1 링크 부재(301A)를 제1 하우징(210)에 연결하고, 제2-2 연결부(320-2)는 제2 링크 부재(301B)를 제1 하우징(210)에 연결할 수 있다. 도 5a 내지 도 5c를 참조하면, 제2-1 연결부(320-1)와 제2-2 연결부(320-2)는 서로 다른 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 중심축(C)에 대하여 제2-1 연결부(320-1)는 제4 방향(예: 도 5a의 +Y 방향)에 배치되고, 제2 연결부(320-2)는 제4 방향의 반대 방향인 제3 방향(예: 도 5a의 -Y 방향)에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2-1 연결부(320-1)와 제2-2 연결부(320-2)는 중심축(C)에 대해 서로 대칭적으로 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 제3 연결부(330)는 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)를 각각 제2 하우징(220)에 연결할 수 있다. 도 5a 내지 도 5b를 참조하면, 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)가 교차되는 지점에서 제3 연결부(330)가 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)를 제2 하우징(220)에 연결할 수 있다. 예를 들어, 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)는 제3 연결부(330)에 의해 회전 가능하게 연결되고, 제3 연결부(330)에 의해 제2 하우징(220)에 각각 회전 가능하게 연결될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)를 회전 가능하게 연결하는 구성 요소와 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)를 제2 하우징(220)에 연결하는 구성 요소는 같거나 다를 수 있다.
도 5a 내지 도 5c 및 도 7을 참조하면, 일 실시예에서, 제1 연결부(310)는 제1 슬라이드 레일(311)과 제1 슬라이더(312)를 포함할 수 있다. 제1 슬라이드 레일(311)은 제2 하우징(220)의 슬라이딩 방향인 제1 방향(예: 도 5a 내지 도 5c의 X 축 방향)과 수직한 제2 방향(예: 도 5a 내지 도 5c의 Y 축 방향)으로 형성된 레일일 수 있다. 제1 슬라이더(312)는 제1 슬라이드 레일(311)에 삽입되어 제1 슬라이드 레일(311)을 따라 슬라이딩될 수 있다. 제1 슬라이드 레일(311)의 형성 방향에 따라 제1 슬라이더(312)는 제2 방향으로 슬라이딩될 수 있다. 제1 슬라이더(312)는 링크 부재(301)의 일단에 결합될 수 있다. 예를 들어, 제1 슬라이더(312)는 링크 부재(301)의 일단에 볼트 결합, 리벳 결합, 및/또는 용접 결합과 같은 다양한 방법으로 링크 부재(301)에 결합될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1 슬라이더(312)는 링크 부재(301)와 일체로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 슬라이더(312)는 링크 부재(301)의 일단에 돌출되어 형성된 돌기 형태를 포함할 수 있다. 링크 부재(301)의 일단은 제1 슬라이더(312)에 결합되어 제1 슬라이드 레일(311)을 따라 슬라이딩될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 슬라이드 레일(311)은 지지 부재(250)에 형성될 수 있다. 제1 슬라이드 레일(311)은 지지 부재(250)의 말단에 형성되어 지지 부재(250)의 말단과 링크 부재(301)가 서로 연결될 수 있다. 예를 들어, 도 5a 내지 도 5c 및 도 7에 도시된 것과 같이, 지지 부재(250)가 서로 분절된 복수의 바(251)를 포함하는 경우, 복수의 바(251) 중 마지막 바에 해당하는 엔드 바(252)에 제1 슬라이드 레일(311)이 형성될 수 있다. 엔드 바(252)는 예컨대, 플렉서블 디스플레이 모듈(230)의 제2 영역(예: 도 3a의 제2 영역(230B)의 말단을 지지하는 부분일 수 있다. 일 실시예에서, 제1 슬라이드 레일(311)이 형성된 엔드 바(252)는 지지 부재(250)의 다른 바(251)에 비해 강도가 높게 형성될 수 있다. 예를 들어, 강도가 높은 소재로 엔드 바(252)가 형성되거나 엔드 바(252)가 다른 바(251)에 비해 두꺼울 수 있다.
도 7에 도시된 것과 같이, 제1 슬라이더(312)는 폭이 서로 다르게 형성된 제1 부분(3121)과 제2 부분(3122)을 포함할 수 있다. 제1 슬라이더(312)의 제1 부분(3121)이 제1 슬라이드 레일(311)에 삽입될 수 있다. 제1 슬라이드 레일(311)의 진입부(3111)는 제1 슬라이더(312)의 제1 부분(3121)보다 폭이 크게 형성되어 제1 슬라이더(312)의 제1 부분(3121)이 진입부(3111)를 통해 제1 슬라이드 레일(311)에 삽입될 수 있다. 제1 슬라이더(312)의 제2 부분(3122)은 제1 부분(3121)에 비해 상대적으로 폭이 작게 형성된 부분일 수 있다. 제1 슬라이더(312)가 제1 슬라이드 레일(311)에 삽입된 뒤, 제1 슬라이더(312)의 제2 부분(3122)의 폭과 대응되는 폭을 갖는 제1 슬라이드 레일(311)의 레일부(3112)에서 제1 슬라이더(312)가 슬라이딩될 수 있다. 이 때, 제1 슬라이더(312)의 제1 부분(3121)은 제1 슬라이드 레일(311)의 레일부(3112)에 비해 폭이 크기 때문에 제1 슬라이더(312)가 제1 슬라이드 레일(311)의 레일부(3112)에서 슬라이딩되는 동안 제1 슬라이더(312)가 제1 슬라이드 레일(311)에서 이탈되지 않을 수 있다. 도 7을 통해 설명한 제1 슬라이더(312)와 제1 슬라이드 레일(311)의 구조는 예시에 불과하며, 이 밖에도 제1 슬라이더(312)가 제1 슬라이드 레일(311)을 따라 이탈되지 않고 슬라이딩될 수 있는 다양한 구조를 적용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 연결부(320)는 제2 슬라이드 레일(321)과 제2 슬라이더(322)를 포함할 수 있다. 제2 슬라이드 레일(321)은 전자 장치의 슬라이딩 방향에 대해 수직한 방향인 제2 방향으로 형성된 슬라이드 레일일 수 있다. 제2 슬라이더(322)는 제2 슬라이드 레일(321)에 삽입되어 제2 슬라이드 레일(321)을 따라 슬라이딩될 수 있다. 제2 슬라이드 레일(321)의 형성 방향에 따라 제2 슬라이더(322)는 제2 방향으로 슬라이딩될 수 있다. 제2 슬라이더(322)는 링크 부재(301)의 타단에 결합될 수 있다. 예를 들어, 제2 슬라이더(322)는 링크 부재(301)의 타단에 볼트 결합, 리벳 결합, 및/또는 용접 결합과 같은 다양한 방법으로 링크 부재(301)에 결합될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2 슬라이더(322)는 링크 부재(301)와 일체로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제2 슬라이더(322)는 링크 부재(301)의 타단에 돌출되어 형성된 돌기 형태를 포함할 수 있다. 링크 부재(301)의 타단은 제2 슬라이더(322)에 결합되어 제2 슬라이드 레일(321)을 따라 슬라이딩될 수 있다.
도 8a를 참조하면, 제2 슬라이드 레일(321)은 제1 하우징(210)에 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)에 제2 슬라이드 레일(321)이 개구(opening) 형태로 형성될 수 있다. 제2 슬라이드 레일(321)을 통과하여 링크 구조(300)의 타단에 볼트 결합되는 제2 슬라이더(322)에 의해 링크 구조(300)가 제2 슬라이드 레일(321)에 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다.
도 8b를 참조하면, 어떤 실시예에서, 제2 슬라이드 레일(321)은 제1 하우징(210)과 별도로 형성된 연결 브라켓(810)에 형성될 수 있다. 연결 브라켓(810)은 제1 하우징(210)과 다른 소재로 형성될 수 있다. 연결 브라켓(810)은 제1 하우징(210)보다 강도가 높은 소재로 형성될 수 있다. 예를 들어, 연결 브라켓(810)은 제1 하우징(210)보다 높은 강도를 갖는 금속 소재로 형성될 수 있다. 이와 같이 제2 슬라이드 레일(321)을 제1 하우징(210)과 다른 소재로 제작된 연결 브라켓(810)에 형성시키면, 제2 슬라이드 레일(321)의 내구성이 향상될 수 있다. 연결 브라켓(810)을 강도가 높은 소재로 제작하는 경우, 연결 브라켓(810)의 두께를 얇게 제작할 수 있다. 따라서, 전자 장치를 보다 슬림하게 제작할 수 있다. 일 실시예에서, 연결 브라켓(810)에 형성된 제2 슬라이드 레일(321)의 양단은 다른 부분에 비해 폭이 크게 형성될 수 있다. 제2 슬라이드 레일(321)의 양단 중 하나에 제2 슬라이더(322)가 삽입될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 도 9에 도시된 것과 같이, 제3 연결부(330)는 연결홀(331), 볼트 부재(332), 와셔(333) 및/또는 너트 부재(334)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 연결홀(331)은 전자 장치(200)의 중심축(C) 상에 배치될 수 있다. 도 9를 참조하면, 제2 하우징(220)에 형성된 연결홀(331)에 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)가 한꺼번에 연결될 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 것과 같이, 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)를 통과하는 볼트 부재(332)가 제2 하우징(220)에 형성된 연결홀(331)에 삽입됨으로써, 제1 링크 부재(301A) 및 제2 링크 부재(301B)가 회전 가능하게 연결되고, 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)가 제3 연결부(330)에 의해 동일한 위치에서 제2 하우징(220)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 도 5a 내지 도 5c에 도시된 것과 같이, 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)가 교차하는 지점에서 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)가 제2 하우징(220)에 연결될 수 있다. 도 9를 참조하면, 제1 링크 부재(301A) 및 제2 링크 부재(301B)의 중간 부분에 형성된 홀에 너트 부재(334)가 삽입되고, 볼트 부재(332)가 와셔(333) 및 연결홀(331)을 통과하여 너트 부재(334)에 볼트 결합됨으로써, 제1 링크 부재(301A)와 제2 링크 부재(301B)가 연결홀(331)에 회전 가능하게 연결될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 볼트 부재(332)는 볼트 및/또는 리벳을 포함할 수 있다. 예를 들어, 볼트 부재(332)가 리벳인 경우 너트 부재(334)가 사용되지 않을 수 있다.
전자 장치(200)를 슬라이드 인시키는 힘이 인가되면, 힘의 일부는 제1 링크 부재(301A) 및 제2 링크 부재(301B)에 의해 지지 부재(250)로 전달될 수 있다. 도 5a 내지 도 5c를 참조하면, 제2 하우징(220)에 제공된 힘에 의해 제3 연결부(330)가 슬라이드 인 방향으로 슬라이딩되고, 제3 연결부(330)의 슬라이딩에 따라 제1 슬라이더(312)는 제1 슬라이드 레일(311)을 따라 제2 방향으로 슬라이딩되고, 제2 슬라이더(322)는 제2 슬라이드 레일(321)을 따라 제2 방향으로 슬라이딩될 수 있다. 이 과정에서 제1 연결부(310)와 제2 연결부(320)가 서로 근접할 수 있다. 제2 연결부(320)는 이동하는 제2 하우징(220)에 대하여 상대 고정된 하우징(제1 하우징(210))에 배치된 부분이므로, 제1 연결부(310)와 제2 연결부(320)의 근접은 제1 연결부(310)가 제2 연결부(320)에 근접하며 수행될 수 있다. 제1 연결부(310)는 지지 부재(250)에 형성되므로, 제1 연결부(310)가 제2 연결부(320)에 근접한다는 것은 플렉서블 디스플레이 모듈(230)을 지지하는 지지 부재(250)가 슬라이드 인 방향으로 슬라이딩되는 것을 의미할 수 있다. 이와 같이, 전자 장치(200)의 슬라이딩을 위해 인가되는 힘의 일부가 지지 부재(250)를 슬라이드 인 방향으로 슬라이딩시키는 구동력으로 전환될 수 있다. 이와 같은 링크 구조(300)의 동작에 따라, 지지 부재(250)와 지지 부재(250)를 가이드하는 가이드 레일(260) 사이에 작용하는 수직 항력에 따른 마찰력을 극복할 수 있는 힘이 제공되어 앞서 도 4를 통해 설명한 플렉서블 디스프레이 솟아오름 문제가 발생하지 않을 수 있다.
한편, 도 6을 참조하면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에서는, 제2 하우징(220)이 제1 하우징(210)에 대해 제1 거리(L1)만큼 슬라이딩될 때, 지지 부재(250)가 같은 방향으로 제2 거리(L2)만큼 슬라이딩될 수 있다. 이 때, 제2 거리(L2)는 제1 거리(L1)의 두 배에 해당하는 거리일 수 있다. 제2 하우징(220)이 제1 거리(L1)만큼 슬라이딩되는 동안, 제1 영역(예: 도 3a의 제1 영역(230A))을 지지하는 부분에서 지지 부재(250)가 제1 거리(L1)만큼 이동되고, 제2 영역(예: 도 3a의 제2 영역(230B))을 지지하는 부분에서 지지 부재(250)가 제1 거리(L1)만큼 이동되므로, 지지 부재(250)는 총 제1 거리(L1)의 두 배인 제2 거리(L2)만큼 이동될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 링크 구조(300)는 이러한 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)의 이동 거리 차이에 일치되는 구동력을 제공할 수 있다.
도 6을 참조하면, 제1 연결부(310)와 연결된 링크 부재(301)의 일단과 제3 연결부(330)에 연결된 링크 부재(301)의 일부분 사이의 거리(S1)와 제2 연결부(320)와 연결된 링크 부재(301)의 타단과 제3 연결부(330)에 연결된 링크 부재(301)의 일부분 사이의 거리(S2)가 같다. 따라서, 제2 하우징(220)에 형성된 연결홀(331)을 포함하는 제3 연결부(330)가 제1 거리(L1)만큼 이동할 때, 제1 연결부(310)와 연결된 링크 부재(301)의 일단은 제1 거리(L1)의 두 배인 제2 거리(L2)만큼 이동할 수 있다. 제3 연결부(330)는 제2 하우징(220)과 링크 부재(301)를 연결하는 구성 요소이고, 제1 연결부(310)는 지지 부재(250)와 링크 부재(301)를 연결하는 부분이다. 제2 하우징(220)이 제1 거리(L1)만큼 슬라이딩되면 제3 연결부(330)에 의해 제2 하우징(220)에 연결된 링크 부재(301)의 일부분도 제1 거리(L1)만큼 움직일 수 있다. 이 때, 링크 부재(301)의 거리 관계에 의해 지지 부재(250)에 형성된 제1 슬라이드 레일(311)을 포함하는 제1 연결부(310)와 링크 부재(301)가 연결된 일단은 제1 거리(L1)의 두 배인 제2 거리(L2)만큼 움직일 수 있다. 이는 슬라이딩 과정에서 제2 하우징(220)의 이동 거리와 지지 부재(250)의 이동 거리 관계와 일치한다. 링크 구조(300)가 지지 부재(250)에 제공하는 구동력은 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)의 이동 거리 관계에 대응되므로 제2 하우징(220)의 이동에 따라 링크 구조(300)가 지지 부재(250)에 제공하는 구동력은 제2 하우징(220)의 슬라이딩 거리와 지지 부재(250)의 슬라이딩 거리에 싱크(sync)될 수 있다.
이하 설명에서는 앞서 설명한 구성 요소와 동일한 구성 요소에 대해서는 자세한 설명을 생략하도록 한다.
도 10은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 지지 부재와 링크 부재가 결합된 상태의 사시도이다. 도 11은, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 조절홀을 포함하는 제3 연결부의 도면이다.
일 실시예에서, 제3 연결부(330)는 조절홀(1100)을 포함할 수 있다. 조절홀(1100)은 제2 하우징(220)에 형성된 홀일 수 있다. 링크 부재(301)는 조절홀(1100)에 회전 가능하게 연결될 수 있다.
도 11을 참조하면, 조절홀(1100)은 전자 장치(200)의 슬라이딩 방향인 제1 방향(예: 도 11의 X 축 방향)으로 연장되어 형성된 홀일 수 있다. 따라서, 링크 부재(301)가 조절홀(1100)에 연결되는 위치가 제1 방향으로 조절될 수 있다.
링크 부재(301)의 조립 과정에서 조립 편차가 발생할 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참조하면, 링크 부재(301)와 연결되는 지지 부재(250)의 엔드 바(252)와 지지 부재(250)의 다른 바(251) 사이의 간격(T1) 차이, 제1 링크 부재(301A) 및 제2 링크 부재(301B) 사이의 간격(T2) 차이와 같은 다양한 편차 발생 요소가 존재할 수 있다. 조절홀(1100)을 통해 링크 구조(300)가 제2 하우징(220)에 연결되는 위치를 조절하여 위와 같은 편차를 제거할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(200)를 도 11에 도시된 것과 같이, 닫힌 상태로 놓고 플렉서블 디스플레이 모듈(예: 도 2a의 플렉서블 디스프레이 모듈(230))에 미리 설정된 힘을 제공한 상태에서 조절홀(1100)을 통해 링크 구조(300)의 위치를 조절하고 조절된 위치에서 볼트 부재(1101)을 통해 링크 구조(300)를 고정할 수 있다.
도 12a 및 도 12b는, 본 문서에 개시된 구동 제한부의 일 실시예에 대한 도면이다. 도 13a 및 도 13b는, 본 문서에 개시된 구동 제한부의 다른 실시예에 대한 도면이다.
일 실시예에서, 제2 연결부(320)의 제2 슬라이드 레일(321)과 제2 슬라이더(322) 사이에 유격이 존재할 수 있다. 이 유격은 제2 슬라이더(322)가 제2 슬라이드 레일(321)에 삽입되어 슬라이딩하는데 필요한 여유 공간일 수 있다. 제2 슬라이더(322)와 제2 슬라이드 레일(321)을 포함하는 제2 연결부(320)에 유동이 발생하면, 링크 부재(301)가 연결하는 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)에 유동이 발생하여 제2 하우징(220)이 제1 하우징(210)에 대해 일정 수준 유동하는 슬라이딩 유동이 발생할 수 있다. 특히 전자 장치(200)가 닫힌 상태 또는 열린 상태일 때 유동이 발생하면 사용성이 저하될 수 있다. 예를 들어, 닫힌 상태 또는 열린 상태에서 사용자가 플렉서블 디스플레이 모듈(230)을 터치하는 과정에서 유동이 발생하면 사용성이 저하될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따르면, 구동 제한부(1200, 1300)는 제2 슬라이더(322)가 제2 슬라이드 레일(321)에서 슬라이딩되지 못하게 제한할 수 있다. 제2 슬라이더(322)가 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 고정되면, 링크 구조(300)의 유동이 제한되므로 슬라이딩 유동이 제거될 수 있다. 구동 제한부(1200, 1300)는 다양한 방식으로 구현될 수 있다.
예를 들어, 도 12a 및 도 12b에 도시된 것과 같이, 구동 제한부(1200)는 제2 슬라이드 레일(321)의 양 말단에 인접하게 배치된 탄성체(1210)를 포함할 수 있다. 제2 슬라이드 레일(321)의 양단에 배치된 탄성체(1210)는 제2 슬라이드 레일(321)의 일부에 중첩되도록 제2 슬라이드 레일(321)을 향하여 돌출 형성될 수 있다. 제2 슬라이더(322)가 제2 슬라이드 레일(321)의 양단에 근접하면 탄성체(1210)가 제2 슬라이더(322)에 가압되어 변형될 수 있다. 변형된 탄성체(1210)의 복원력에 의해 제2 슬라이더(322)가 고정될 수 있다. 탄성체(1210)의 복원력보다 큰 외력이 링크 구조(300)와 연결된 구성 요소(예: 제2 하우징(220), 지지 부재(250)에 접착된 플렉서블 디스플레이 모듈(230))에 제공되지 않는 경우 제2 슬라이더(322)는 탄성체(1210)에 의해 고정된 상태를 유지할 수 있다. 전자 장치(200)의 슬라이딩 동작에서 제2 슬라이더(322)는 제2 슬라이드 레일(321)을 따라 움직일 수 있다. 전자 장치(200)가 열린 상태(예: 도 12b의 상태))와 닫힌 상태(예: 도 12a의 상태)에 있을 때, 제2 슬라이더(322)는 제2 슬라이드 레일(321)의 양 단에 인접한 위치에 배치될 수 있다. 탄성체(1210)가 제2 슬라이드 레일(321)의 양 단에 배치되므로, 탄성체(1210)가 제2 슬라이더(322)를 고정하는 위치는 전자 장치(200)의 열린 상태 또는 닫힌 상태에서 제2 슬라이더(322)가 위치한 부분일 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)가 열린 상태 또는 닫힌 상태를 유지할 수 있다. 탄성체(1210)의 모양, 탄성력, 및/또는 배치 위치를 조절하여 전자 장치(200)가 열린 상태 또는 닫힌 상태에 있을 때, 탄성체(1210)가 제2 슬라이더(322)를 고정하도록 할 수 있다.
또 다른 예로, 도 13a 및 도 13b에 도시된 것과 같이, 구동 제한부(1300)는 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 유동 가능하게 설치되는 유동 브라켓(1310)과 유동 브라켓(1310)에 형성된 제한 레일(1320)을 포함할 수 있다. 유동 브라켓(1310)은 제2 슬라이드 레일(321)에 대하여 전자 장치(200)의 슬라이딩 방향인 제1 방향(예: 도 13a 및 도 13b의 X 축 방향)으로 유동 가능하게 설치될 수 있다. 예를 들어, 레일 구조(미도시)에 의해 유동 브라켓(1310)이 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 제1 방향으로 유동되게 설치될 수 있다. 도 13a 및 도 13b를 참조하면, 유동 브라켓(1310)에 형성된 제한 레일(1320)은 제2 슬라이드 레일(321)과 대응되도록 제1 방향과 수직한 제2 방향(예: 도 13a 및 도 13b의 Y 축 방향)으로 연장된 레일이되, 중간 부분이 오목하게 형성될 수 있다. 유동 브라켓(1310)의 유동은 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩에 연동될 수 있다. 일 실시예에서, 제2 하우징(220)이 제1 하우징(210)에 대해 일정 수준 이상 슬라이딩되면 유동 브라켓(1310)이 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 유동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 닫힌 상태(예: 도 13a에 도시된 상태) 또는 열린 상태(예: 도 13b에 도시된 상태)에 가까워지면 유동 브라켓(1310)이 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 유동될 수 있다. 유동 브라켓(1310)은 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 슬라이딩 과정에서 상대 이동하는 다양한 기구물 중 적어도 하나에 접촉되어 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 움직이도록 구성될 수 있다. 전자 장치(200)가 닫힌 상태 또는 열린 상태에서 다른 기구물에 접촉된 유동 브라켓(1310)이 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 움직이면 제2 슬라이드 레일(321)과 유동 브라켓(1310)의 제한 레일(1320)의 엇갈림 구조 및 오목하게 형성된 제한 레일(1320) 구조에 의해 제2 슬라이더(322)의 슬라이딩 움직임이 제한될 수 있다. 일 실시예에서, 제2 하우징(220)의 이동 방향과 유동 브라켓(1310)의 이동 방향은 서로 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 도 13a를 참조하면, 제2 하우징(220)이 +X 방향으로 이동하면, 유동 브라켓(1310)은 -X 방향으로 이동할 수 있다. 또한, 도 13b를 참조하면, 제2 하우징(220)이 -X 방향으로 이동하면, 유동 브라켓(1310)은 +X 방향으로 이동할 수 있다. 제2 슬라이드 레일(321)을 따라 이동하는 제2 슬라이더(322)는 유동 브라켓(1310)에 형성된 제한 레일(1320)에도 일부 삽입될 수 있다. 유동 브라켓(1310)이 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 유동하여 제2 슬라이드 레일(321)과 제한 레일(1320)이 어긋나면, 제한 레일(1320)의 경사면에 의해 제2 슬라이더(322)의 위치가 고정될 수 있다. 제한 레일(1320)은 중간 부분이 오목하게 형성되므로, 제한 레일(1320)에 가압된 제2 슬라이더(322)는 제2 슬라이드 레일(321)의 연장 방향으로 이동이 제한될 수 있다. 제한 레일(1320)의 형태에 의해 제2 슬라이더(322)는 제2 슬라이드 레일(321)의 양 말단과 인접한 부분에서 제한 레일(1320)에 의해 이동이 제한될 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)가 닫힌 상태 또는 열린 상태를 유지할 수 있다. 유동 브라켓(1310)을 유동시킬 수 있는 외력이 링크 구조(300)와 연결된 구성 요소(예: 제2 하우징(220), 지지 부재(250)에 접착된 플렉서블 디스플레이 모듈(230))에 제공되지 않는 경우 제2 슬라이더(322)는 제한 레일(1320)에 의해 위치가 고정된 상태를 유지할 수 있다.
도 14a, 도 14b, 도 15a 및 도 15b는, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 구동 제한부의 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 도 14a 및 도 14b에 표시된 극성(N, S)은 예시에 불과하며, 자성부(1410)와 자성 고정부(1420)의 위치 관계에 따라 인력 또는 척력이 작용할 수 있도록 다양하게 구성될 수 있다.
도 14a 및 도 14b를 참조하면, 구동 제한부(1400)는 자성부(1410)와 자성 고정부(1420)를 포함할 수 있다. 자성부(1410)는 자성을 갖는 소재로 형성될 수 있다. 자성부(1410)는 제2 슬라이더(322)와 일체로 형성되거나, 제2 슬라이더(322)에 결합될 수 있다. 자성 고정부(1420)는 자성을 갖는 소재로 형성되거나 전기적 신호에 따라 자성을 갖도록(예: 전자석) 구성될 수 있다. 자성 고정부(1420)는 제2 슬라이드 레일(321)의 양단에 배치될 수 있다. 제2 슬라이더(322)에 포함된 자성부(1410)와 제2 슬라이드 레일(321)의 양단에 배치된 자성 고정부(1420)의 인력에 의해 제2 슬라이드 레일(321)에 대한 제2 슬라이더(322)의 슬라이딩이 제한될 수 있다. 전자 장치가 닫힌 상태(예: 도 13a에 도시된 상태) 또는 열린 상태(예: 도 13b에 도시된 상태)에서 제2 슬라이더(322)가 제2 슬라이드 레일(322)의 양단에 인접하게 위치하므로, 전자 장치의 닫힌 상태와 열린 상태가 유지될 수 있다.
예를 들어, 도 14a에 도시된 것과 같이, 자성 고정부(1420)를 전자석으로 구성하여 제2 슬라이드 레일(321)의 양단에 배치할 수 있다. 다양한 방법(예: 센서)로 전자 장치가 닫힌 상태 또는 열린 상태에 위치한 것을 감지하여, 자성 고정부(1420)에 전기 신호를 공급하여 자성 고정부(1420)가 자력을 갖도록 할 수 있다. 자성 고정부(1420)와 자성부(1410)의 인력에 따라 제2 슬라이더(322)의 슬라이딩이 제한될 수 있다. 어떤 실시예에서는 자성부(1410)를 전자석으로 구성할 수 있고, 자성부(1410)와 자성 고정부(1420)를 모두 전자석으로 구성할 수 있다.
또 다른 예로, 도 14b에 도시된 것과 같이, 자성 고정부(1420)를 자석으로 구성하여 제2 슬라이드 레일(321)의 양단과 제2 슬라이드 레일(321)의 양단을 제외한 부분이 서로 다른 극성을 갖도록 할 수 있다. 제2 슬라이드 레일(321)의 양단에서 자성부(1410)와 자성 고정부(1420)에 인력이 작용하고, 제2 슬라이드 레일(321)의 양단을 제외한 부분에서 자성부(1410)와 자성 고정부(1420)에 척력이 작용할 수 있다. 제2 슬라이더(322)가 제2 슬라이드 레일(321)의 양단에서는 자성부(1410)와 자성 고정부(1420)의 인력에 의해 제2 슬라이더(322)의 슬라이딩이 제한되고, 제2 슬라이드 레일(321)의 양단을 제외한 부분에서는 자성부(1410)와 자성 고정부(1420)의 척력에 따라 제2 슬라이더(322)의 슬라이딩이 유도될 수 있다. 따라서, 전자 장치의 슬라이딩 동작이 더 원활하게 이루어질 수 있고, 전자 장치가 열림 상태와 닫힘 상태를 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 도 15a 및 도 15b에 도시된 것과 같이, 구동 제한부(1500)는 형상 기억 합금(1510)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 도 15a에 도시된 것과 같이, 형상 기억 합금(1510)은 제2 슬라이드 레일(321)의 내측에 배치될 수 있다. 다른 실시예에서, 도 15b에 도시된 것과 같이, 형상 기억 합금(1510)은 변형에 따라 제2 슬라이드 레일(321)의 폭을 조절할 수 있는 위치에 배치될 수 있다. 형상 기억 합금(1510)에 전류가 인가되어 형상 기억 합금(1510)의 온도가 변형 온도에 도달하면, 형상 기억 합금(1510)은 기억된 형상으로 변형될 수 있다. 형상 기억 합금(1510)의 변형으로 제2 슬라이드 레일(321)의 폭이 줄어들게 하여 제2 슬라이더(322)의 슬라이딩을 제한할 수 있다. 예를 들어, 다양한 방법(예: 센서)로 전자 장치가 닫힌 상태 또는 열린 상태에 위치한 것을 감지하여, 형상 기억 합금(1510)에 전류를 공급할 수 있다. 형상 기억 합금(1510)이 변형되어 제2 슬라이드 레일(321)의 폭이 줄어들어 제2 슬라이더(322)가 더 이상 슬라이딩되지 못함으로써, 전자 장치의 닫힘 상태 또는 열림 상태가 유지될 수 있다.
일 실시예에서, 구동 제한부(1500)는 전기의 인가에 따라 형상이 변경되는 전기 활성 고분자(electroactive polymer; EAP)를 포함할 수 있다. 구동 제한부(1500)에 전기가 인가됨에 따라 제2 슬라이드 레일(321)의 폭이 조절되도록 구동 제한부(1500)을 배치할 수 있다. 구동 제한부(1500)가 전기 인가에 따라 변형되어 제2 슬라이드 레일(321)의 폭이 줄어들면, 제2 슬라이더(322)가 제2 슬라이드 레일(321)에 대해 더 이상 슬라이딩되지 못하여 전자 장치의 닫힘 또는 열림 상태가 유지될 수 있다.
이상 설명에서는 구동 제한부(1500)가 제2 슬라이더(322)의 슬라이딩을 제한하는 것으로 설명하였으나, 위에서 설명한 구동 제한부(1500)를 제1 연결부(제1 슬라이더, 제1 슬라이딩 레일)에도 적용할 수 있다.
도 16a 및 도 16b는, 본 문서에 개시된 또 다른 실시예에 따른 링크 부재를 설명하기 위한 도면이다.
링크 구조(300)는 다양한 방식으로 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)를 연결하여 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)의 이동을 연동시킬 수 있다. 앞선 도면에서는 두 개의 링크 부재(제1 링크 부재(301A), 제2 링크 부재(301B))가 서로 교차된 형태를 설명하였으나, 링크 구조(300)는 서로 겹치지 않게 배치될 수도 있다.
예를 들어, 도 16a 및 도 16b에 도시된 것과 같이, 링크 구조(300)는 제1 링크 부재(301A), 제2 링크 부재(301B), 제3 링크 부재(301C) 및 제4 링크 부재(301D)를 포함할 수 있다. 또한, 링크 구조(300)는 링크 부재(301)를 지지 부재(250)와 연결하는 제1 연결부(310), 링크 부재(301)를 제1 하우징(210)과 연결하는 제2 연결부(320) 및 링크 부재(301)를 제2 하우징(220)과 연결하는 제3 연결부(330)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제1 연결부(310)는 제1-1 연결부(310-1)와 제1-2 연결부(310-2)를 포함할 수 있다. 제1-1 연결부(310-1)는 제1 링크 부재(301A)를 지지 부재(250)에 연결하고, 제1-2 연결부(310-2)는 제2 링크 부재(301B)를 지지 부재(250)에 연결할 수 있다. 도 16a 참조하면, 제1-1 연결부(310-1)와 제1-2 연결부(310-2)는 서로 다른 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(220)의 슬라이딩 방향인 제1 방향과 평행한 전자 장치(200)의 중심축(C)에 대하여 제1-1 연결부(310-1)는 제3 방향(예: 도 16a의 +Y 방향)에 배치되고, 제1-2 연결부(310-2)는 제3 방향의 반대 방향인인 제4 방향(예: 도 16a의 -Y 방향)에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제1-1 연결부(310-1)와 제1-2 연결부(310-2)는 중심축(C)에 대해 서로 대칭적으로 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 제2 연결부(320)는 제2-1 연결부(320-1)와 제2-2 연결부(320-2)를 포함할 수 있다. 제2-1 연결부(320-1)는 제3 링크 부재(301C)를 제1 하우징(210)에 연결하고, 제2-2 연결부(320-2)는 제4 링크 부재(301D)를 제1 하우징(210)에 연결할 수 있다. 도 16a를 참조하면, 제2-1 연결부(320-1)와 제2-2 연결부(320-2)는 서로 다른 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 중심축(C)에 대하여 제2-1 연결부(320-1)는 제3 방향(예: 도 16a의 +Y 방향)에 배치되고, 제2 연결부(320-2)는 제3 방향의 반대 방향인 제4 방향(예: 도 16a의 -Y 방향)에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2-1 연결부(320-1)와 제2-2 연결부(320-2)는 중심축(C)에 대해 서로 대칭적으로 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 제3 연결부(330)는, 제1 링크 연결부(1410), 제2 링크 연결부(1420), 제3 슬라이드 레일(1430)을 포함할 수 있다. 도 16a 및 도 16b를 참조하면, 제1 링크 부재(301A)와 제3 링크 부재(301C)는 제1 링크 연결부(1410)에 의해 회전 가능하게 연결될 수 있다. 제2 링크 부재(301B)와 제4 링크 부재(301D)는 제2 링크 연결부(1420)에 의해 회전 가능하게 연결될 수 있다. 제3 슬라이드 레일(1430)은 제2 하우징(220) 또는 지지 하우징(240)에 전자 장치(200)의 슬라이딩 방향인 제1 방향(예: 도 16a 및 도 16b의 X 축 방향)과 수직한 제2 방향(예: 도 16a 및 도 16b의 Y 축 방향)으로 형성된 레일일 수 있다. 제1 링크 연결부(1410) 및 제2 링크 연결부(1420)는 제3 슬라이드 레일(1430)에 삽입되어 제2 방향으로 슬라이딩될 수 있다.
전자 장치(200)의 슬라이드 인 동작에서 제1 링크 연결부(1410) 및 제2 링크 연결부(1420)가 제3 슬라이드 레일(1430)에서 슬라이딩하며, 제1 연결부(310)와 제2 연결부(320)가 서로 근접할 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(220)에 제공된 외력은 제1 링크 연결부(1410) 및 제2 링크 연결부(1420)를 슬라이딩시키고, 제1 링크 연결부(1410) 및 제2 링크 연결부(1420)의 슬라이딩에 따라 제1 연결부(310)와 제2 연결부(320)가 근접할 수 있다. 제1 연결부(310)는 지지 부재(250)에 형성되고, 제2 연결부(320)는 제1 하우징(210)에 형성되므로, 지지 부재(250)가 제1 하우징(210)에 접근할 수 있다. 이와 같이, 제2 하우징(220)에 제공된 외력이 링크 구조(300)를 통해 지지 부재(250)를 제1 하우징(210)에 접근시키는 구동력으로 전환될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 링크 부재(301A) 및 제3 링크 부재(301C)의 길이가 같고, 제2 링크 부재(301B) 및 제4 링크 부재(301D)의 길이가 같을 수 있다. 이러한 길이 관계에 의해 제2 하우징(220)이 제1 거리만큼 이동할 때, 링크 구조(300)가 지지 부재(250)를 제1 거리의 두 배에 해당하는 제2 거리만큼 이동시킬 수 있다. 전자 장치의 슬라이딩 동작에서 제2 하우징(220)이 제1 거리만큼 이동하는 경우, 지지 부재(250)는 제1 거리의 두 배에 해당하는 제2 거리만큼 이동할 수 있다(도 6 참조). 따라서, 링크 구조(300)에 의한 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)의 연동은 슬라이딩 과정에서 제2 하우징(220)의 이동 거리와 지지 부재(250)의 이동 거리 관계에 대응될 수 있다.
어떤 실시예에서, 링크 구조(300)는 제1 연결부(310)와 제3 연결부(330) 만을포함하고, 제2 연결부(320)를 포함하지 않을 수 있다. 다시 설명하면, 링크 구조(300)는 제1 하우징(210)에 연결되지 않을 수 있다. 링크 구조(300)는 제1 연결부(310)를 통해 지지 부재(250)에 연결되고, 제3 연결부(330)를 통해 제2 하우징(220)에 연결될 수 있다. 링크 구조(300)가 지지 부재(250)와 제2 하우징(220)을 연결함으로써, 제2 하우징(220)과 지지 부재(250)의 슬라이딩이 서로 연동될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200))는, 제1 하우징(예: 도 2a의 제1 하우징(210)), 상기 제1 하우징에 대해 제1 방향으로 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징(예: 도 2a의 제2 하우징(220)), 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 적어도 일부가 상기 전자 장치의 수용 공간(예: 도 3a의 수용 공간(280))으로 인입되거나 상기 수용 공간에서 인출되는 플렉서블 디스플레이 모듈(예: 도 2c의 플렉서블 디스플레이 모듈(230)), 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 의해 슬라이딩하며 상기 플렉서블 디스플레이 모듈을 지지하는 지지 부재(예: 도 2c의 지지 부재(250)) 및 상기 제2 하우징과 상기 지지 부재의 슬라이딩이 연동되도록 상기 제1 하우징, 제2 하우징 및 상기 지지 부재를 연결하는 링크 구조(예: 도 5b의 링크 구조(300))를 포함할 수 있고, 상기 링크 구조는, 링크 부재(예: 도 5b의 링크 부재(301)), 상기 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1 연결부(예: 도 5b의 제1 연결부(310)), 상기 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2 연결부(예: 도 5b의 제2 연결부(320)), 및 상기 링크 부재를 상기 제2 하우징에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결하는 제3 연결부(예: 도 5b의 제3 연결부(330))를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 하우징이 상기 제1 하우징에 대해 제1 거리만큼 슬라이딩되면, 상기 지지 부재는 상기 제1 하우징에 대해 상기 제1 거리의 두 배에 해당하는 제2 거리만큼 슬라이딩되고, 상기 링크 부재가 상기 제1 연결부에 연결된 부분과 상기 링크 부재가 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리는, 상기 링크 부재가 상기 제2 연결부에 연결된 부분과 상기 링크 부재가 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리가 실질적으로 동일하게 구성될 수 있다.
또한, 상기 링크 구조의 제1 연결부는, 상기 지지 부재에 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 형성된 제1 슬라이드 레일(예: 도 5b의 제1 슬라이드 레일(311))과 상기 제1 슬라이드 레일에 삽입되고 상기 링크 부재의 일단에 결합되는 제1 슬라이더(예: 도 7의 제1 슬라이더(312))를 포함할 수 있고, 상기 링크 구조의 제2 연결부는, 상기 제1 하우징에 상기 제2 방향으로 형성된 제2 슬라이드 레일(예: 도 5b의 제2 슬라이드 레일(321))과 상기 제2 슬라이드 레일에 삽입되고 상기 링크 부재의 타단에 결합되는 제2 슬라이더(예: 도 5b의 제2 슬라이더(322))를 포함할 수 있다.
또한, 상기 지지 부재는, 서로 분절된 복수의 바(bar)(예: 도 3a의 바(251))를 포함할 수 있고, 상기 제1 슬라이드 레일은, 상기 지지 부재에 포함된 복수의 바 중 하나에 형성될 수 있다.
또한, 상기 링크 구조의 제3 연결부는, 상기 링크 부재의 중간 부분이 상기 제2 하우징에 연결된 위치가 상기 제1 방향으로 조절되도록 상기 제1 방향으로 형성된 조절홀(예: 도 11의 조절홀(1100))을 포함할 수 있다.
또한, 상기 링크 부재는, 제1 링크 부재(예: 도 5b의 제1 링크 부재(301A)) 및 제2 링크 부재(예: 도 5b의 제2 링크 부재(301B))를 포함할 수 있고, 상기 제1 연결부는, 상기 제1 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-1 연결부(예: 도 5b의 제1-1 연결부(310-1)) 및 상기 제2 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-2 연결부(예: 도 5b의 제1-2 연결부(310-2))를 포함할 수 있고, 상기 제2 연결부는, 상기 제1 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-1 연결부(예: 도 5b의 제2-1 연결부(320-1)) 및 상기 제2 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-2 연결부(예: 도 5b의 제2-2 연결부(320-2))를 포함할 수 있고, 상기 제3 연결부는, 상기 제1 링크 부재 및 상기 제2 링크 부재를 회전 가능하게 연결할 수 있고, 상기 제1 방향과 나란한 중심축에 대하여, 상기 제1-1 연결부는 제3 방향에 배치되고, 상기 제1-2 연결부는 상기 제3 방향의 반대 방향인 제4 방향에 배치되며, 상기 중심축에 대하여, 상기 제2-1 연결부는 상기 제4 방향에 배치되고, 상기 제2-2 연결부는 상기 제3 방향에 배치될 수 있다.
또한, 상기 링크 구조의 제2 연결부는, 상기 제1 하우징에 결합되는 연결 브라켓(예: 도 8b의 연결 브라켓(810))을 더 포함할 수 있고, 상기 제2 연결부의 제2 슬라이드 레일은, 상기 연결 브라켓에 형성될 수 있다.
또한, 상기 연결 브라켓은, 상기 제1 하우징보다 강도가 높은 소재로 형성될 수 있다.
또한, 상기 제1 하우징에 대해 상기 제2 하우징이 완전히 슬라이딩된 상태에서 상기 제2 슬라이드 레일에 대한 상기 제2 슬라이더의 슬라이딩을 제한하는 구동 제한부(예: 도 12a, 도 13a, 도 14a, 도 15a의 구동 제한부(1200, 1300, 1400, 1500))를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 구동 제한부는, 상기 제2 슬라이드 레일의 양 말단에 인접하게 배치된 탄성체(예: 도 12a의 탄성체(1210))를 포함하고, 상기 탄성체는 상기 제2 슬라이더에 가압되어 변형될 수 있다.
또한, 상기 구동 제한부는, 상기 제2 슬라이드 레일에 대해 상기 제1 방향으로 유동 가능하게 설치되는 유동 브라켓(예: 도 13a의 유동 브라켓(1310)) 및 상기 제2 슬라이드 레일과 대응하도록 상기 제2 방향으로 상기 유동 브라켓에 형성되고, 말단에서 중앙으로 갈수록 좁아지는 형상을 포함하는 제한 레일(예: 도 13a의 제한 레일(1320))을 포함할 수 있다.
또한, 상기 유동 브라켓은, 상기 제1 하우징에 대한 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라, 상기 전자 장치에 포함된 기구물에 접촉되어 상기 제2 슬라이드 레일에 대해 상기 제1 방향으로 유동될 수 있다.
또한, 상기 제2 하우징의 슬라이딩 방향과 상기 유동 브라켓의 유동 방향은 서로 반대일 수 있다.
또한, 상기 구동 제한부는, 상기 제2 슬라이드 레일에 배치되는 자성 고정부(예: 도 14a의 자성 고정부(1420))와, 상기 제2 슬라이더에 배치되는 자성부(예: 도 14a의 자성부(1410))를 포함할 수 있고, 상기 자성 고정부와 상기 자성부 사이에 작용하는 자기력에 의해 상기 제2 슬라이더의 슬라이딩에 제한될 수 있다.
또한, 상기 구동 제한부는, 상기 제2 슬라이드 레일에 배치되는 형상 기억 합금(예: 도 15a의 형상 기억 합금(1510))을 포함할 수 있고, 상기 형상 기억 합금에 인가되는 전류에 따라 상기 형상 기억 합금이 변형되어 상기 제2 슬라이드 레일의 크기가 변화되어 상기 제2 슬라이더의 슬라이딩이 제한될 수 있다.
또한, 상기 링크 부재는, 제1 링크 부재(예: 도 16a의 제1 링크 부재(301A)), 제2 링크 부재(예: 도 16a의 제2 링크 부재(301B)), 제3 링크 부재(예: 도 16a의 제3 링크 부재(301C)) 및 제4 링크 부재(예: 도 16a의 제4 링크 부재(301D))를 포함할 수 있고, 상기 제1 연결부는, 상기 제1 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-1 연결부(예: 도 16a의 제1-1 연결부(310-1)) 및 상기 제2 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-2 연결부(예: 도 16a의 제1-2 연결부(310-2))를 포함할 수 있고, 상기 제2 연결부는, 상기 제3 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-1 연결부(예: 도 16a의 제2-1 연결부(320-1)) 및 상기 제4 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-2 연결부(예: 도 16a의 제2-2 연결부(320-2))를 포함할 수 있고, 상기 제3 연결부는, 상기 제1 링크 부재와 상기 제3 링크 부재를 회전 가능하게 연결하는 제1 링크 연결부(예: 도 16a의 제1 링크 연결부(1410)), 상기 제2 링크 부재와 상기 제4 링크 부재를 회전 가능하게 연결하는 제2 링크 연결부(예: 도 16a의 제2 링크 연결부(1420))를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제3 연결부는, 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 상기 제2 하우징에 형성된 제3 슬라이드 레일(예: 도 16a의 제3 슬라이드 레일(1430))을 포함할 수 있고, 상기 제1 링크 연결부와 상기 제2 링크 연결부는 상기 제3 슬라이드 레일에 삽입되어 슬라이딩될 수 있다.
또한, 상기 제2 하우징에 결합된 지지 하우징(예: 도 2c의 지지 하우징(240))을 더 포함할 수 있고, 상기 제3 연결부는, 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 상기 지지 하우징에 형성된 제3 슬라이드 레일을 포함할 수 있고, 상기 제1 링크 연결부와 상기 제2 링크 연결부는 상기 제3 슬라이드 레일에 삽입되어 슬라이딩될 수 있다.
또한, 상기 제1 방향과 나란한 중심축에 대하여, 상기 제1-1 연결부 및 상기 제2-1 연결부는, 제3 방향에 배치될 수 있고, 상기 중심축에 대하여, 상기 제1-2 연결부 및 상기 제2-2 연결부는, 상기 제3 방향의 반대 방향인 제4 방향에 배치될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200))는, 제1 하우징(예: 도 2a의 제1 하우징(210)), 상기 제1 하우징에 대해 제1 방향으로 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징(예: 도 2a의 제2 하우징(220)), 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 적어도 일부가 상기 전자 장치의 수용 공간(예: 도 3a의 수용 공간(280))으로 인입되거나 상기 수용 공간에서 인출되는 플렉서블 디스플레이 모듈(예: 도 2c의 플렉서블 디스플레이 모듈(230)), 상기 제2 하우징이 제1 거리만큼 슬라이딩되면 상기 제1 거리의 두 배에 해당하는 제2 거리만큼 슬라이딩하며 상기 플렉서블 디스플레이 모듈을 지지하는 지지 부재(예: 도 2c의 지지 부재(250)) 및 상기 제2 하우징과 상기 지지 부재의 슬라이딩이 연동되도록 상기 제1 하우징, 상기 제2 하우징 및 상기 지지 부재를 연결하는 링크 구조(예: 도 5b의 링크 구조(300))를 포함할 수 있고, 상기 링크 구조는, 링크 부재(예: 도 5b의 링크 부재(301)), 상기 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1 연결부(예: 도 5b의 제1 연결부(310)), 상기 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2 연결부(예: 도 5b의 제2 연결부(320)), 및 상기 링크 부재를 상기 제2 하우징에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결하는 제3 연결부(예: 도 5b의 제3 연결부(330))를 포함할 수 있고, 상기 링크 부재는, 상기 제1 연결부에 연결된 부분과 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리와 상기 제2 연결부에 연결된 부분과 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리가 실질적으로 동일하게 구성될 수 있다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 본 문서에 개시된 실시예들은 본 문서에 개시된 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 문서에 개시된 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 문서에 개시된 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 문서에 개시된 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 문서에 개시된 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 문서에 개시된 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징;
    상기 제1 하우징에 대해 제1 방향으로 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징;
    상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 적어도 일부가 상기 전자 장치의 수용 공간으로 인입되거나 상기 수용 공간에서 인출되는 플렉서블 디스플레이 모듈;
    상기 제2 하우징의 슬라이딩에 의해 슬라이딩하며 상기 플렉서블 디스플레이 모듈을 지지하는 지지 부재; 및
    상기 제2 하우징과 상기 지지 부재의 슬라이딩이 연동되도록 상기 제1 하우징, 제2 하우징 및 상기 지지 부재를 연결하는 링크 구조;를 포함하고,
    상기 링크 구조는,
    링크 부재,
    상기 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1 연결부,
    상기 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2 연결부, 및
    상기 링크 부재를 상기 제2 하우징에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결하는 제3 연결부를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 하우징이 상기 제1 하우징에 대해 제1 거리만큼 슬라이딩되면,
    상기 지지 부재는 상기 제1 하우징에 대해 상기 제1 거리의 두 배에 해당하는 제2 거리만큼 슬라이딩되고,
    상기 링크 부재가 상기 제1 연결부에 연결된 부분과 상기 링크 부재가 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리는,
    상기 링크 부재가 상기 제2 연결부에 연결된 부분과 상기 링크 부재가 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리가 실질적으로 동일하게 구성되는 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 링크 구조의 제1 연결부는,
    상기 지지 부재에 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 형성된 제1 슬라이드 레일과 상기 제1 슬라이드 레일에 삽입되고 상기 링크 부재의 일단에 결합되는 제1 슬라이더를 포함하고,
    상기 링크 구조의 제2 연결부는,
    상기 제1 하우징에 상기 제2 방향으로 형성된 제2 슬라이드 레일과 상기 제2 슬라이드 레일에 삽입되고 상기 링크 부재의 타단에 결합되는 제2 슬라이더를 포함하는 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 링크 부재는,
    제1 링크 부재 및 제2 링크 부재를 포함하고,
    상기 제1 연결부는,
    상기 제1 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-1 연결부 및 상기 제2 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-2 연결부를 포함하고,
    상기 제2 연결부는,
    상기 제1 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-1 연결부 및 상기 제2 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-2 연결부를 포함하고,
    상기 제3 연결부는,
    상기 제1 링크 부재 및 상기 제2 링크 부재를 회전 가능하게 연결하고,
    상기 제1 방향과 나란한 중심축에 대하여, 상기 제1-1 연결부는 제3 방향에 배치되고, 상기 제1-2 연결부는 상기 제3 방향의 반대 방향인 제4 방향에 배치되며,
    상기 중심축에 대하여, 상기 제2-1 연결부는 상기 제4 방향에 배치되고, 상기 제2-2 연결부는 상기 제3 방향에 배치되는 전자 장치.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 링크 구조의 제2 연결부는,
    상기 제1 하우징에 결합되는 연결 브라켓을 더 포함하고,
    상기 제2 연결부의 제2 슬라이드 레일은,
    상기 연결 브라켓에 형성되고,
    상기 연결 브라켓은,
    상기 제1 하우징보다 강도가 높은 소재로 형성되는 전자 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제1 하우징에 대해 상기 제2 하우징이 완전히 슬라이딩된 상태에서 상기 제2 슬라이드 레일에 대한 상기 제2 슬라이더의 슬라이딩을 제한하는 구동 제한부;를 더 포함하는 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 구동 제한부는,
    상기 제2 슬라이드 레일의 양 말단에 인접하게 배치된 탄성체를 포함하고, 상기 탄성체는 상기 제2 슬라이더에 가압되어 변형되는 전자 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 구동 제한부는,
    상기 제2 슬라이드 레일에 대해 상기 제1 방향으로 유동 가능하게 설치되는 유동 브라켓, 및
    상기 제2 슬라이드 레일과 대응하도록 상기 제2 방향으로 상기 유동 브라켓에 형성되고, 말단에서 중앙으로 갈수록 좁아지는 형상을 포함하는 제한 레일을 포함하는 전자 장치.
  9. 제11항에 있어서,
    상기 유동 브라켓은,
    상기 제1 하우징에 대한 상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라, 상기 전자 장치에 포함된 기구물에 접촉되어 상기 제2 슬라이드 레일에 대해 상기 제1 방향으로 유동되고,
    상기 제2 하우징의 슬라이딩 방향과 상기 유동 브라켓의 유동 방향은 서로 반대인 전자 장치.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 구동 제한부는,
    상기 제2 슬라이드 레일에 배치되는 자성 고정부와, 상기 제2 슬라이더에 배치되는 자성부를 포함하고,
    상기 자성 고정부와 상기 자성부 사이에 작용하는 자기력에 의해 상기 제2 슬라이더의 슬라이딩에 제한되는 전자 장치.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 구동 제한부는,
    상기 제2 슬라이드 레일에 배치되는 형상 기억 합금을 포함하고,
    상기 형상 기억 합금에 인가되는 전류에 따라 상기 형상 기억 합금이 변형되어 상기 제2 슬라이드 레일의 크기가 변화되어 상기 제2 슬라이더의 슬라이딩이 제한되는 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 링크 부재는,
    제1 링크 부재, 제2 링크 부재, 제3 링크 부재 및 제4 링크 부재를 포함하고,
    상기 제1 연결부는,
    상기 제1 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-1 연결부 및 상기 제2 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1-2 연결부를 포함하고,
    상기 제2 연결부는,
    상기 제3 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-1 연결부 및 상기 제4 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2-2 연결부를 포함하고,
    상기 제3 연결부는,
    상기 제1 링크 부재와 상기 제3 링크 부재를 회전 가능하게 연결하는 제1 링크 연결부, 상기 제2 링크 부재와 상기 제4 링크 부재를 회전 가능하게 연결하는 제2 링크 연결부를 포함하는 전자 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제3 연결부는,
    상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 상기 제2 하우징에 형성된 제3 슬라이드 레일을 포함하고,
    상기 제1 링크 연결부와 상기 제2 링크 연결부는 상기 제3 슬라이드 레일에 삽입되어 슬라이딩되는 전자 장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제2 하우징에 결합된 지지 하우징;을 더 포함하고,
    상기 제3 연결부는,
    상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 상기 지지 하우징에 형성된 제3 슬라이드 레일을 포함하고,
    상기 제1 링크 연결부와 상기 제2 링크 연결부는 상기 제3 슬라이드 레일에 삽입되어 슬라이딩되며,
    상기 제1 방향과 나란한 중심축에 대하여, 상기 제1-1 연결부 및 상기 제2-1 연결부는, 제3 방향에 배치되고,
    상기 중심축에 대하여, 상기 제1-2 연결부 및 상기 제2-2 연결부는, 상기 제3 방향의 반대 방향인 제4 방향에 배치되는 전자 장치.
  15. 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징;
    상기 제1 하우징에 대해 제1 방향으로 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2 하우징;
    상기 제2 하우징의 슬라이딩에 따라 적어도 일부가 상기 전자 장치의 수용 공간으로 인입되거나 상기 수용 공간에서 인출되는 플렉서블 디스플레이 모듈;
    상기 제2 하우징이 제1 거리만큼 슬라이딩되면 상기 제1 거리의 두 배에 해당하는 제2 거리만큼 슬라이딩하며 상기 플렉서블 디스플레이 모듈을 지지하는 지지 부재; 및
    상기 제2 하우징과 상기 지지 부재의 슬라이딩이 연동되도록 상기 제1 하우징, 상기 제2 하우징 및 상기 지지 부재를 연결하는 링크 구조;를 포함하고,
    상기 링크 구조는,
    링크 부재,
    상기 링크 부재를 상기 지지 부재에 연결하는 제1 연결부,
    상기 링크 부재를 상기 제1 하우징에 연결하는 제2 연결부, 및
    상기 링크 부재를 상기 제2 하우징에 슬라이딩 또는 회전 가능하게 연결하는 제3 연결부를 포함하고,
    상기 링크 부재는,
    상기 제1 연결부에 연결된 부분과 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리와 상기 제2 연결부에 연결된 부분과 상기 제3 연결부에 연결된 부분 사이의 거리가 실질적으로 동일하게 구성되는 전자 장치.
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