WO2023177256A1 - 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2023177256A1
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elongated glass
electronic device
glass member
flexible
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이호순
이원선
안진완
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to electronic devices, and more particularly, to electronic devices including flexible displays.
  • an electronic device may have a structure (e.g., a foldable structure) having a flexible display disposed in a plurality of housings joined by a hinge, or may support housings that slide relative to each other to display the flexible display. It may have a structure (e.g., a rollable structure or a slideable structure) that allows the display area (e.g., display area) to vary.
  • a structure e.g., a foldable structure
  • a flexible display disposed in a plurality of housings joined by a hinge, or may support housings that slide relative to each other to display the flexible display.
  • It may have a structure (e.g., a rollable structure or a slideable structure) that allows the display area (e.g., display area) to vary.
  • a flexible display may include a flexible display panel (eg, flexible OLED) and a flexible window that is disposed in the screen display direction of the flexible display and protects the flexible display from external impact and inflow of foreign substances.
  • Flexible windows may include transparent materials with transparency and bendability, such as transparent polyimide or ultra-thin glass.
  • the flexible window of a flexible display if it is made of transparent polyimide, damage such as whitening or cracking may occur due to plastic deformation when bending is repeated.
  • Flexible windows made of ultra-thin glass have a thickness of about 30 to about 50 micrometers for easy bending, which weakens the impact strength and increases the risk of rupture in the event of an external impact such as a pen drop. You can. Additionally, as the bending radius of the flexible display increases, the resistance to bending of the flexible display increases and the risk of the screen protection film attached to the top of the flexible window being dislodged due to buckling may increase.
  • Various embodiments of the present invention can provide a flexible display with improved impact strength and low resistance to bending, and an electronic device including the same.
  • An electronic device includes a flexible display panel configured to display an image and capable of bending and unfolding, and a flexible window module disposed on the display panel, wherein the flexible window modules are oriented parallel to each other. and a plurality of elongated glass members, a flat glass member, and a first polymer layer, wherein the plurality of elongated glass members and the flat glass member can be at least partially embedded in the first polymer layer. .
  • the elongated glass member may have a cylindrical shape.
  • the diameter of the cylindrical elongated glass member may be 30 to 450 micrometers.
  • the diameter of the cylindrical elongated glass member may be 150 to 300 micrometers.
  • the flexible window module has a rectangular plate shape having a length, thickness, and width, and the elongated glass member may have a length of less than half the width of the flat glass member.
  • the electronic device may include a second polymer layer coating an outer peripheral surface of at least a portion of the elongated glass member.
  • the second polymer layer may have an elastic modulus different from the first polymer layer.
  • the electronic device may include a bundling member that groups at least some of the plurality of elongated glass members.
  • the bundling member may have a different elastic modulus than the first polymer layer.
  • the elongated glass member may include a first elongated glass member and a second elongated glass member having a smaller diameter than the first elongated glass member.
  • a transparent panel is a transparent panel used with a display panel, and includes a plurality of elongated glass members oriented in parallel with each other and an optically transparent polymer, and the plurality of elongated glass members are oriented in parallel to each other and an optically transparent polymer.
  • the elongated glass member may be at least partially embedded in the optically transparent polymer.
  • the elongated glass member may have a cylindrical shape.
  • the diameter of the elongated glass member may be between 30 and 450 micrometers.
  • the diameter of the elongated glass member may be 150 to 300 micrometers.
  • the transparent panel further includes a flat glass member, wherein the plurality of elongated glass members form a first portion that is a bendable portion of the flexible window, and the flat glass members form a second portion. can do.
  • the transparent panel has a rectangular plate shape with a length, thickness, and width, and the elongated glass member may have a length of less than half the width of the transparent panel.
  • the flexible window has a rectangular plate shape having a length, thickness, and width, and the elongated glass member may have a length of less than a quarter of the width of the transparent panel.
  • the transparent panel may include a polymer coating layer that coats an outer peripheral surface of at least some of the elongated glass members.
  • the polymer coating layer may have a different elastic modulus than the optically clear polymer.
  • the transparent panel may include a bundling member that groups at least some of the plurality of elongated glass members.
  • the bundling member may have an elastic modulus that is different from the optically transparent polymer.
  • the plurality of elongated glass members may be arranged in a plurality of layers based on the image display direction of the flexible display panel.
  • the elongated glass member may include a first elongated glass member and a second elongated glass member having a smaller diameter than the first elongated glass member.
  • an electronic device including a flexible display with improved impact strength and rigidity by including a plurality of cylindrical glasses disposed in a first portion and connected by optically clear resin (OCR).
  • OCR optically clear resin
  • the surface of the flexible window is deformed while supporting the shape deformation when the protective film is bent due to the viscoelastic behavior of the optically transparent resin, resulting in a flexible display with low resistance to bending and a reduced possibility of the protective film detaching from the surface of the flexible window. can be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams illustrating the front and rear sides of an electronic device in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating the front and back sides of an electronic device in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A to 5F illustrate a portable electronic device having an in-folding housing structure, according to an embodiment.
  • 6A to 6J are plan views and cross-sectional views showing flexible displays of rollable and foldable electronic devices according to various embodiments of the present invention.
  • Figure 7a is a cross-sectional view showing a flexible display according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 7b is a cross-sectional view showing a flexible display according to other embodiments of the present invention.
  • Figure 8a is a cross-sectional view showing a flexible display according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 8b is a cross-sectional view showing a flexible display according to other embodiments of the present invention.
  • Figure 8c is a cross-sectional view showing a cylindrical glass of a flexible display according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 9A is a cross-sectional view showing a flexible display according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 9b is a cross-sectional view showing a flexible display according to other embodiments of the present invention.
  • FIG. 9C is a cross-sectional view showing a cylindrical glass of a flexible display according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 10a is a cross-sectional view showing a flexible display according to some embodiments of the present invention.
  • Figures 10b and 10c are cross-sectional views showing flexible displays according to other embodiments of the present invention.
  • Figure 10d is a cross-sectional view showing a flexible display according to still other embodiments of the present invention.
  • Figure 10e is a cross-sectional view showing a flexible display according to still other embodiments of the present invention.
  • 11A and 11B are plan views showing flexible windows according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., 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 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software 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. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • 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 application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, 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. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. 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 (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, 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 biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can 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 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., 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 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., 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 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., 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 e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made 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 connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., 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 of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (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.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or multiple entities, and some of the multiple entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating the front and rear sides of an electronic device in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating the front and back sides of an electronic device in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 of FIGS. 2A to 3B may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 or may further include other embodiments of the electronic device 101 .
  • the electronic device 200 includes a first housing 210 (e.g., a first housing structure, a moving part, and/or a slide housing), the first housing 210, and a specified direction (e.g., The second housing 220 (e.g., second housing structure, fixing part, and/or base housing) and the first housing 210 slidably coupled in the 1 direction or 2 direction (e.g., y-axis direction).
  • the second housing 220 e.g., second housing structure, fixing part, and/or base housing
  • the first housing 210 slidably coupled in the 1 direction or 2 direction (e.g., y-axis direction).
  • 2 It may include a flexible display 230 (eg, expandable display or stretchable display) disposed to be supported by at least a portion of the housing 220.
  • the electronic device 200 slides out the first housing 210 in a first direction (direction 1) based on the second housing 220 held by the user.
  • the electronic device 200 forms, in a slide-out state, at least partially the same plane as at least a portion of the first housing 210 and in a slide-in state.
  • a bendable member or bendable support member e.g., bendable member 240 of FIG. 4 at least partially received in the second space 2201 of the second housing 220 (e.g., multi-joint hinge) module or multibar assembly).
  • At least a portion of the flexible display 230, in the retracted state, is supported by a bendable member (e.g., the bendable member 240 of FIG. 4) while being held in the internal space of the second housing 220 ( 2201), it can be placed invisible from the outside.
  • at least a portion of the flexible display 230 includes a bendable member (e.g., the bendable member 240 of FIG. 4 ) that forms at least partially the same plane as the first housing 210 in the drawn-out state. ), it can be placed so that it is visible from the outside.
  • the electronic device 200 may include a first housing 210 including a first side member 211 and a second housing 220 including a second side member 221.
  • the first side member 211 has a first side 2111 having a first length along a first direction (e.g., y-axis direction), and a direction substantially perpendicular to the first side 2111.
  • a second side 2112 extending to have a second length shorter than the first length along (e.g., the x-axis direction) and extending substantially parallel to the first side 2111 from the second side 2112 and It may include a third side 2113 having a length.
  • the first side member 211 may be at least partially formed of a conductive material (eg, metal). In some embodiments, the first side member 211 may be formed by combining a conductive material and a non-conductive material (eg, polymer). According to one embodiment, the first housing 210 may include a first support member 212 extending from at least a portion of the first side member 211 to at least a portion of the first space 2101. According to one embodiment, the first support member 212 may be formed integrally with the first side member 211. In some embodiments, the first support member 212 may be configured separately from the first side member 211 and may be structurally coupled to the first side member 211 .
  • a conductive material eg, metal
  • the first side member 211 may be formed by combining a conductive material and a non-conductive material (eg, polymer).
  • the first housing 210 may include a first support member 212 extending from at least a portion of the first side member 211 to at least a portion of the first space 21
  • the second side member 221 at least partially corresponds to the first side 2111, has a fourth side 2211 having a third length, and a second side from the fourth side 2211 ( 2112), a fifth side 2212 having a fourth length shorter than the third length, and a third side extending from the fifth side 2212 to correspond to the third side 2113. It may include a sixth side 2213 having a length.
  • the second side member 221 may be at least partially formed of a conductive material (eg, metal). In some embodiments, the second side member 221 may be formed by combining a conductive material and a non-conductive material (eg, polymer).
  • the second side member 221 may include a second support member 222 extending to at least a portion of the second space 2201 of the second housing 220.
  • the second support member 222 may be formed integrally with the second side member 221.
  • the second support member 222 may be configured separately from the second side member 221 and may be structurally coupled to the second side member 221.
  • the first side 2111 and the fourth side 2211 may be slidably coupled to each other.
  • the third side 2113 and the sixth side 2213 may be slidably coupled to each other.
  • the first side 2111 overlaps the fourth side 2211, so that it can be arranged to be substantially invisible from the outside.
  • the third side 2113 overlaps the sixth side 2213, so that it can be arranged to be substantially invisible from the outside.
  • at least a portion of the first side 2111 and the third side 2113 may be arranged to be at least partially visible from the outside in the retracted state.
  • the first support member 212 overlaps the second support member 222, so that it can be arranged to be substantially invisible from the outside.
  • a portion of the first support member 212 is disposed to be invisible from the outside by overlapping the second support member 222 in the retracted state, and the remaining portion of the first support member 212 is It can also be placed so that it can be seen from the outside.
  • the electronic device 200 may include a first rear cover 213 coupled to the first housing 210 at the rear.
  • the first rear cover 213 may be disposed through at least a portion of the first support member 212.
  • the first rear cover 213 may be formed integrally with the first side member 211.
  • the first rear cover 213 is made of polymer, coated or colored glass, ceramic, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of these materials. It can be formed by
  • the first rear cover 213 may extend to at least a portion of the first side member 211.
  • at least a portion of the first support member 212 may be replaced with the first rear cover 213.
  • the electronic device 200 may include a second rear cover 223 coupled to the second housing 220 at the rear.
  • the second rear cover 223 may be disposed through at least a portion of the second support member 222.
  • the second rear cover 223 may be formed integrally with the second side member 221.
  • the second rear cover 223 is made of polymer, coated or colored glass, ceramic, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of these materials. It can be formed by
  • the second rear cover 223 may extend to at least a portion of the second side member 221.
  • at least a portion of the second support member 222 may be replaced with the second rear cover 223.
  • the electronic device 200 may include a flexible display 230 arranged to be supported by at least a portion of the first housing 210 and the second housing 220.
  • the flexible display 230 extends from the first part 230a and a first part 230a (e.g., a flat part) that is always visible from the outside, so that at least a portion of the flexible display 230 is not visible from the outside in the retracted state. It may include a second part 230b (eg, a bendable part) that is at least partially accommodated in the second space 2201 of the second housing 220.
  • the first portion 230a is disposed to be supported by the first housing 210, and the second portion 230b is at least partially formed by a bendable member (e.g., the bendable member 240 of FIG. 4). )) can be placed to receive support.
  • the second part 230b of the flexible display 230 has a bendable member (e.g., in FIG. 4) in a state in which the first housing 210 is pulled out along the first direction (direction 1). It extends from the first part 230a while being supported by the bendable member 240, forms substantially the same plane as the first part 230a, and can be arranged to be visible from the outside.
  • the second portion 230b of the flexible display 230 is formed by the second portion of the second housing 220 in a state in which the first housing 210 is retracted along the second direction (2 direction). It can be accommodated in the space 2201 and placed so as not to be visible from the outside. Accordingly, the electronic device 200 allows the display area of the flexible display 230 to vary as the first housing 210 is moved in a sliding manner along a designated direction (e.g., y-axis direction) from the second housing 220. It can be induced.
  • a designated direction e.g., y-axis direction
  • the length of the flexible display 230 in the first direction may be varied according to the sliding movement of the first housing 210 moving relative to the second housing 220.
  • the flexible display 230 may have a first display area (eg, an area corresponding to the first portion 230a) corresponding to the first length L1 in the retracted state.
  • the flexible display 230 in the drawn-out state, moves the first housing 210 by an additional second length L2 with respect to the second housing 220, causing the first housing 210 to slide.
  • a third display area e.g., an area including the first portion 230a and the second portion 230b
  • the third length L3 which is longer than the length L1, and is larger than the first display area. It can be expanded.
  • the electronic device 200 includes an input module (e.g., microphone 203-1) and a sound output module (e.g., for phone calls) disposed in the first space 2101 of the first housing 210.
  • Receiver 206 or speaker 207 sensor modules 204, 217, camera module (e.g., first camera module 205 or second camera module 216), connector port 208, key input device It may include at least one of (219) or an indicator (not shown).
  • the electronic device 200 may include another input device (eg, microphone 203) disposed in the second housing.
  • the electronic device 200 may be configured so that at least one of the above-described components is omitted or other components are additionally included.
  • at least one of the above-described components may be disposed in the second space 2201 of the second housing 220.
  • the input device may include a microphone 203-1.
  • the input device eg, microphone 203-1
  • the sound output device may include, for example, a receiver 206 and a speaker 207 for a call.
  • the speaker 207 is at least one speaker formed in the first housing 210 at a position always exposed to the outside (e.g., the second side 2112), regardless of the insertion/extraction state. It can be connected to the outside through the hall.
  • the connector port 208 when pulled out, may correspond to the outside through a connector port hole formed in the first housing 210.
  • the connector port 208 may be formed in the second housing in the retracted state and may correspond to the outside through an opening formed to correspond to the connector port hole.
  • the call receiver 206 may include a speaker (eg, piezo speaker) that operates without a separate speaker hole.
  • the sensor modules 204 and 217 may generate electrical signals or data values corresponding to the internal operating state of the electronic device 200 or the external environmental state.
  • the sensor modules 204 and 217 are, for example, the first sensor module 204 (e.g., proximity sensor or illuminance sensor) disposed on the front of the electronic device 200 and/or on the rear of the electronic device 200. It may include a second sensor module 217 (eg, heart rate monitoring (HRM) sensor) disposed.
  • the first sensor module 204 may be disposed on the front of the electronic device 200, below the flexible display 230.
  • the first sensor module 204 and/or the second sensor module 217 include a proximity sensor, an illumination sensor, a time of flight (TOF) sensor, an ultrasonic sensor, a fingerprint recognition sensor, a gesture sensor, and a gyro sensor. , it may include at least one of an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, or a humidity sensor.
  • the camera module may include a first camera module 205 disposed on the front of the electronic device 200 and a second camera module 216 disposed on the rear of the electronic device 200.
  • the electronic device 200 may include a flash (not shown) located near the second camera module 216.
  • the camera modules 205 and 216 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the first camera module 205 is disposed below the flexible display 230 and may be configured to photograph a subject through a portion of the active area (e.g., display area) of the flexible display 230. .
  • the first camera module 205 among the camera modules and some sensor modules 204 among the sensor modules 204 and 217 may be arranged to detect the external environment through the flexible display 230.
  • the first camera module 205 or some sensor modules 204 are connected to the external environment through a transparent area or a perforated opening formed in the flexible display 230 in the first space 2201 of the first housing 210. It can be placed so that it is accessible.
  • the area facing the first camera module 205 of the flexible display 230 is part of the display area that displays content, and may be formed as a transparent area with a specified transmittance.
  • the transparent area may be formed to have a transmittance ranging from about 5% to about 20%.
  • This transmission area may include an area overlapping with the effective area (eg, field of view area) of the first camera module 205 through which light for forming an image by imaging the image sensor passes.
  • the transparent area of the flexible display 230 may include an area where the pixel arrangement density and/or wiring density is lower than the surrounding area.
  • a transparent area can replace the opening described above.
  • some camera modules 205 may include an under display camera (UDC).
  • UDC under display camera
  • some sensor modules 204 may be arranged to perform their functions without being visually exposed through the flexible display 230 in the internal space of the electronic device 200.
  • the electronic device 200 includes at least one antenna (e.g., FIG. 10) electrically connected to a wireless communication circuit (e.g., wireless communication module 192 of FIG. 1) disposed in the second housing 220. It may include an antenna 214b).
  • the electronic device 200 may include a bezel antenna A disposed through the conductive second side member 221 of the second housing 220.
  • the bezel antenna A is disposed on at least a portion of the fifth side 2212 and the sixth side 2213 of the second side member 221, and includes at least one segment formed of a non-conductive material (e.g., polymer). It may include a conductive portion 227 that is electrically divided through the portions 2271 and 2272.
  • a wireless communication circuit (e.g., wireless communication module 192 of FIG. 1) has at least one frequency band (e.g., about 800 MHz to 6000 MHz) (e.g., legacy band) designated through the conductive portion 227. It can be set to transmit or receive a wireless signal.
  • the electronic device 200 may include a side cover 2212a disposed on the fifth side 2212 to cover at least a portion of the at least one segment 2271.
  • the bezel antenna A may be disposed on at least one of the second side 2112, the fourth side 2211, the fifth side 2212, and the sixth side 2213.
  • the electronic device 200 is disposed in an internal space (e.g., the first space 2101 or the second space 2201) and is connected to another wireless communication circuit (e.g., the wireless communication module 192 of FIG. 1 ). )), it may further include at least one antenna module (e.g., 5G antenna module or antenna structure) arranged to transmit or receive a wireless signal in a frequency band ranging from about 3 GHz to 100 GHz.
  • an antenna module e.g., 5G antenna module or antenna structure
  • the insertion/extraction operation of the electronic device 200 may be performed under set conditions (e.g., a set movement direction and/or a set movement distance) by driving a drive module (e.g., a drive motor).
  • a drive module e.g., a drive motor
  • the insertion/extraction operation of the electronic device 200 may be performed using a drive motor including a pinion gear 261 disposed in the first space 2101 of the first housing 210 (e.g., the drive motor 260 in FIG. 4 )) and the gearing operation of the rack gear (e.g., the rack gear 2251 in FIG. 4) disposed in the second space 2201 of the second housing 220 and meshed with the pinion gear 261. You can.
  • the processor of the electronic device 200 detects a triggering operation to change from the drawn-in state to the drawn-out state or to change from the drawn-out state to the drawn-in state
  • the electronic device 200 can be operated (e.g., the drive motor 260 in FIG. 4) disposed inside.
  • the triggering operation selects (e.g., touches) an object displayed on the flexible display 230, executes a designated function or application, or uses a physical button (e.g., a key) included in the electronic device 200. It may include the operation of a button).
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a first housing 210 including a first space 2101, slidably coupled to the first housing 210, and a second space (e.g., the first housing 210 of FIG. 3A).
  • It may include a driving module that drives the module in the direction in which it is to be pulled out from the second housing 220 (for example, the y-axis direction).
  • the drive module is disposed in the first space 2101, and the drive motor 260 including the pinion gear 261 is disposed to mesh with the pinion gear 261 in the second space 2201. It may include a rack gear 2251.
  • the driving module may further include a deceleration module arranged to reduce the rotational speed and increase the driving force by being combined with the driving motor 260.
  • the drive motor 260 may be arranged to be supported through at least a portion of the first support member 212 in the first space 2101 of the first housing 210.
  • the drive motor 260 is fixed to an end (eg, edge) of the first support member 212 in the lead-in direction (eg, -y axis direction) in the first space 2101. You can.
  • the electronic device 200 may include a plurality of electronic components arranged in the first space 2101.
  • a plurality of electronic components include a first board 251 (e.g., main board), a camera module 216 disposed around the first board 251, and a socket module 218 (e.g., SIM tray), speaker 207, connector port 208, and battery (B).
  • a plurality of electronic components are disposed around the first substrate 251 in the first space 2101 of the first housing 210 along with the drive motor 260, so efficient electrical connection may be possible. there is.
  • the electronic device 200 is disposed between the first support member 212 and the first rear cover 213 of the first housing 210 to cover at least some of the plurality of electronic components.
  • the rear bracket 214 may be structurally coupled to at least a portion of the first support member 212.
  • rear bracket 214 may be omitted.
  • the rear bracket 214 may be arranged to cover a plurality of electronic components and support the first rear cover 213.
  • the rear bracket 214 has a notch area 214a or an opening 214a formed in an area corresponding to the camera module 216 and/or the sensor module (e.g., the sensor module 217 in FIG. 3B).
  • the camera module 216 and/or sensor module 217 may be arranged to detect the external environment through the notch area 214a or the opening 214a. According to one embodiment, at least an area of the first rear cover 213 corresponding to the camera module 216 and/or the sensor module 217 may be processed to be transparent. In some embodiments, the camera module 216 and/or sensor module 217 may be configured to operate only when the electronic device 200 is in a withdrawn state.
  • the electronic device 200 is disposed in the second space 2201 of the second housing 220 and includes a plate-type support bracket slidably coupled to at least a portion of the first support member 212.
  • 225 e.g. DSB, display support bar
  • the support bracket 225 may include an opening 225a of a specified size.
  • the support bracket 225 may include a support portion 2252 disposed at one end and having a curved outer surface to support the rear surface of the bendable member 240 that is bent during the sliding operation.
  • the support bracket 225 extends from at least a portion of the support portion 2252 to at least a portion of the opening 225a, such that in the pulled out state, the support plate formed to support the rear surface of the bendable member 240 ( 2253).
  • the support bracket 225 may include a rack gear 2251 fixed to cross the opening 225a and have a length along a direction parallel to the sliding direction.
  • rack gear 2251 may be formed integrally with support bracket 225.
  • the electronic device 200 is disposed on both sides of the support bracket 225 and may include a pair of guide rails 226 for guiding both ends of the bendable member 240 in the sliding direction. there is.
  • the second housing 220 is in the second support member 222, and when the electronic device 200 is in the retracted state, the camera module 216 and/or the camera module 216 disposed in the first housing 210 It may include an opening 222a (eg, a through hole) disposed in an area corresponding to the sensor module 217.
  • the camera module 216 and/or the sensor module 217 detects the external environment through the opening 222a formed in the second housing 220 when the electronic device 200 is in the retracted state. can do.
  • at least an area of the second rear cover 223 corresponding to the camera module 216 and/or the sensor module 217 may be processed to be transparent.
  • the electronic device 200 includes a second substrate 252 and an antenna member ( 253) may be included.
  • the second substrate 252 and the antenna member 253 are connected to the first substrate 251 through at least one electrical connection member (e.g., FPCB, flexible printed circuit board, or FRC, flexible RF cable). Can be electrically connected.
  • the antenna member 253 may be electrically connected to the second substrate 252 and thus may be electrically connected to the first substrate 251 through the second substrate 252.
  • FIGS. 5A and 5B show the front of a foldable portable electronic device (hereinafter simply referred to as an electronic device) according to various embodiments in an unfolded, flat or open state
  • FIG. 5C shows the front of a foldable portable electronic device (hereinafter simply referred to as an electronic device) in a folded state. or closed)
  • Figure 5D shows the rear in the unfolded state
  • Figure 5E shows the rear in a partially folded state (in other words, a partially unfolded state, or a fully folded state and a fully folded state).
  • the front view is shown in an intermediate state (freestop state) between the unfolded state
  • Figure 5f is an exploded perspective view of the electronic device.
  • the portable electronic device 300 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) has a first housing 310, a second housing 320, and a first housing 310. 2.
  • a hinge assembly 340 connecting the first housing 310 and the second housing 320 so that the housing 320 is rotatable, and a flexible disposed in the space formed by the foldable housings 310 and 320. It may include a flexible or foldable display 399, and a sensor module (e.g., the sensor module 176 in FIG. 1).
  • Display 399 may be disposed from first housing 310 across hinge assembly 340 to second housing 320 .
  • the display 399 includes a first display area 311 arranged in the inner space of the first housing 310 with respect to the folding axis A, and a second display area 321 arranged in the inner space of the second housing 320. It can be divided into:
  • a sensor module eg, illuminance sensor
  • the location and/or size of the sensor area 342a in the first display area 311 may be determined by the location and/or size of the illuminance sensor disposed below it.
  • the size (eg, diameter) of the sensor area 342a may be determined based on the field of view (FOV) of the illuminance sensor.
  • the sensor area 342a may be configured to have a lower pixel density and/or a lower wiring density than its surroundings in order to improve light transmittance.
  • the display 399 may include a protective layer 398 that includes a transparent material and protects the panel layer from external foreign substances and impacts.
  • the hinge assembly 340 allows the two display areas 311 and 321 to be connected to each other when the portable electronic device 300 switches from an unfolded state (e.g., the state in FIG. 5A) to a folded state (e.g., the state in FIG. 5C). It can be implemented in an in-folding manner so that they face each other. For example, when the electronic device 300 is in an unfolded state, the two display areas 311 and 321 may face substantially the same direction. As the state is changed from the unfolded state to the folded state, the two display areas 311 and 321 may be rotated to face each other.
  • the hinge assembly 340 may be configured to resist rotation of the foldable housings 310 and 320. When an external force exceeding the resistance is applied to the foldable housings 310 and 320, the foldable housings 310 and 320 may rotate.
  • the state of the electronic device 300 may be defined based on the angle between the two display areas 311 and 321.
  • the state of the electronic device 300 may be defined as an unfolded, flat or open state when the angle between the two display areas 311 and 321 is about 180 degrees.
  • the state of the portable electronic device 300 may be defined as a folded or closed state.
  • the two display areas 311 and 321 form an angle that is larger than the angle in the folded state and smaller than the angle in the unfolded state (e.g., between about 10 degrees and 179 degrees)
  • the portable electronic device 300 may be defined as an intermediate state (in other words, a partially folded or partially unfolded state) as shown in FIG. 5E.
  • an active area on the display 399 in which visual information (eg, text, image, or icon) will be displayed may be determined.
  • the active area may be determined as the first display area 311 or the second display area 321.
  • an area with relatively less movement may be determined as the active area.
  • the electronic device 300 is in an intermediate state in the folded state.
  • the state is changed to , and accordingly, the electronic device 300 may determine the display area of the held housing (i.e., a housing with relatively little movement) as the active area.
  • the entire area of the display 399 eg, both the first display area 311 and the second display area 321 may be determined as the active area.
  • the first housing 310 in an unfolded state, has a first surface (first display area) 311 and a first surface facing in a first direction (e.g., front direction) (z-axis direction). It may include a second surface 312 facing a second direction (e.g., back direction) (-z axis direction) opposite to 311.
  • the second housing 320 has a third surface (second display area) 321 facing the first direction (eg, z-axis direction) and a third surface (second display area) 321 facing the second direction (eg, -z-axis direction). It may include four sides (322).
  • the first surface 311 of the first housing 310 and the third surface 321 of the second housing 320 are aligned in the same first direction (e.g., z-axis direction). It can be operated in such a way that the first side 311 and the third side 321 face each other in the folded state.
  • the second surface 312 of the first housing 310 and the fourth surface 322 of the second housing 320 move in the same second direction (-z axis direction). In the facing and folded state, the second surface 312 and the fourth surface 322 may be operated to face opposite directions.
  • the first housing 310 is coupled to the first side frame 313 and the first side frame 313, which at least partially forms the exterior of the electronic device 300, It may include a first rear cover 314 that forms at least a portion of the second surface 312 of .
  • the first side frame 313 includes a first side 313a, a second side 313b extending from one end of the first side 313a, and a second side extending from the other end of the first side 313a. It may include a third side 313c.
  • the first side frame 313 may be formed into a rectangular (e.g., square or rectangular) shape through the first side 313a, the second side 313b, and the third side 313c. .
  • a portion of the first side frame 313 may be formed of a conductor.
  • a portion of the first side 313a (f) a portion of the second side 313b (d) and a portion (e) of the third side 313c may be formed of a metal material.
  • the conductor It may be electrically connected to a grip sensor (not shown) disposed adjacent to the inner space of the first housing 310.
  • the processor measures the capacitance formed between the conductor and the ground (e.g., the ground of the main printed circuit board) through the grip sensor.
  • the dielectric e.g., finger, palm, face
  • the dielectric e.g., finger, palm, face
  • the first side 313a, the second side 313b, and the third side 313c can be recognized.
  • the second housing 320 is coupled to the second side frame 323 and the second side frame 323, which at least partially forms the exterior of the electronic device 300, It may include a second rear cover 324 forming at least a portion of the fourth surface 322 of .
  • the second side frame 323 includes a fourth side 323a, a fifth side 323b extending from one end of the fourth side 323a, and a fifth side 323b extending from the other end of the fourth side 323a. It may include a sixth side 323c.
  • the second side frame 323 may be formed into a rectangular shape through the fourth side 323a, the fifth side 323b, and the sixth side 323c.
  • a portion of the second side frame 323 may be formed of a conductor.
  • a portion of the fourth side 323a (b) a portion of the fifth side 323b (a) and a portion of the sixth side (323c) (c) may be formed of a metal material.
  • the conductor It may be electrically connected to a grip sensor (not shown) disposed adjacent to the inner space of the second housing 320.
  • the processor detects the capacitance formed between the conductor and the ground (e.g., the ground of the main printed circuit board) through the grip sensor.
  • the dielectric is close to (or in contact with) the second housing 320 and where it is in contact with the dielectric in the second housing 320 (e.g., the fourth side 323a) , the fifth side 323b, and the sixth side 323c) can be recognized.
  • the pair of housings 310 and 320 is not limited to the shape and combination shown, and may be implemented by combining and/or combining other shapes or parts.
  • the first side frame 313 may be formed integrally with the first rear cover 314, and the second side frame 323 may be formed integrally with the second rear cover 324.
  • the first rear cover 314 and the second rear cover 324 are, for example, coated or colored glass, ceramic, polymer, or metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or Magnesium) may be formed by at least one or a combination of at least two.
  • coated or colored glass, ceramic, polymer, or metal e.g., aluminum, stainless steel (STS), or Magnesium
  • metal e.g., aluminum, stainless steel (STS), or Magnesium
  • the electronic device 300 may include a first protective cover 315 (eg, a first protective frame or a first decorative member) coupled along an edge of the first housing 310.
  • the electronic device 300 may include a second protective cover 325 (eg, a second protective frame or a second decorative member) coupled along an edge of the second housing 320.
  • the first protective cover 315 and the second protective cover 325 may be formed of metal or polymer material.
  • the electronic device 300 may include a sub-display 331 disposed separately from the display 399.
  • the sub-display 331 is disposed to be at least partially exposed to the second surface 312 of the first housing 310, so that when in the folded state, it displays status information of the electronic device 300. You can.
  • the sub-display 331 may be arranged to be visible from the outside through at least a partial area of the first rear cover 314.
  • the sub-display 331 may be disposed on the fourth side 324 of the second housing 320. In this case, the sub-display 331 may be arranged to be visible from the outside through at least a partial area of the second rear cover 324.
  • the electronic device 300 includes an input device 303, an audio output device 301 and 302, a camera module 305 and 308, a key input device 306, a connector port 307, and a sensor module. It may include at least one of (not shown). In one embodiment, a sensor module (e.g., sensor module 176 in FIG. 1) and camera 305 may be placed below display 399 when facing the front.
  • a sensor module e.g., sensor module 176 in FIG. 1
  • camera 305 may be placed below display 399 when facing the front.
  • the electronic device 300 may be operated to maintain an intermediate state through the hinge assembly 340.
  • the electronic device 300 may control the display 399 so that different content is displayed in the display area corresponding to the first side 311 and the display area corresponding to the third side 321.
  • the electronic device 300 rotates the first side frame 313, the second side frame 323, and the first side frame 313 and the second side frame 323. It may include a hinge assembly 340 that enables connection.
  • the electronic device 300 includes a first support plate 3131 at least partially extending from the first side frame 313, and a second support plate at least partially extending from the second side frame 323. (3231) may be included.
  • the first support plate 3131 may be formed integrally with the first side frame 313 or may be structurally coupled to the first side frame 313.
  • the second support plate 3231 may be formed integrally with the second side frame 323 or may be structurally coupled to the second side frame 323.
  • the electronic device 300 may include a display 399 disposed to be supported by the first support plate 3131 and the second support plate 3231.
  • the electronic device 300 is coupled to the first side frame 313 and includes a first rear cover 314 and a second side surface that provide a first space between the first support plate 3131 and the first side frame 313. It may include a second rear cover 324 that is coupled to the frame 323 and provides a second space between it and the second support plate 3231.
  • the first side frame 313 and the first rear cover 314 may be formed as one piece.
  • the second side frame 323 and the second rear cover 324 may be formed as one piece.
  • the electronic device 300 may include a first housing 310 provided through a first side frame 313, a first support plate 3131, and a first rear cover 314. . According to one embodiment, the electronic device 300 may include a second housing 320 provided through a second side frame 323, a second support plate 331, and a second rear cover 324. .
  • the hinge assembly 340 includes a first arm structure coupled to the first housing 310 (e.g., the first support plate 3231) and a second housing 320 (e.g., the second support plate 3231).
  • the foldable housings 310 and 320 may have resistance to rotation due to the contact force of the detent structure (e.g., force pushing the first arm structure and the second arm structure).
  • the electronic device 300 includes a first board assembly 361 (e.g., main printed circuit board) disposed in the first space between the first side frame 313 and the first rear cover 314. , may include a camera assembly 363, a first battery 371, or a first bracket 351.
  • the camera assembly 363 may include a plurality of cameras (e.g., the camera modules 305 and 308 of FIGS. 5A and 5C) and may be electrically connected to the first substrate assembly 361. You can.
  • the first bracket 351 may provide a support structure and improved rigidity for supporting the first substrate assembly 361 and/or the camera assembly 363.
  • the electronic device 300 includes a second board assembly 362 (e.g., sub-printed circuit board) disposed in the second space between the second side frame 323 and the second rear cover 324. , it may include an antenna 390 (e.g., coil member), a second battery 372, or a second bracket 352.
  • the electronic device 300 includes a plurality of devices disposed between the second side frame 323 and the second rear cover 324 across the hinge assembly 340 from the first substrate assembly 361.
  • a wiring member 380 e.g., flexible circuit (FPCB) disposed to extend to electronic components (e.g., second board assembly 362, second battery 372, or antenna 390) and providing electrical connection. (flexible printed circuit board)) may be included.
  • FPCB flexible circuit
  • the electronic device 300 supports the hinge assembly 340, is exposed to the outside when the electronic device 300 is in a folded state, and moves to the first space and the second space when the electronic device 300 is in an unfolded state. It may include a hinge cover 341 that is inserted so that it is not visible from the outside.
  • the electronic device 300 may include a first protective cover 315 coupled along an edge of the first side frame 313.
  • the electronic device 300 may include a second protective cover 325 coupled along an edge of the second side frame 323.
  • the edge of the first display area 311 may be protected by the first protective cover 315.
  • the edge of the second display area 321 may be protected by the second protective cover 325.
  • the protective cap 335 is disposed in an area corresponding to the hinge assembly 340 to protect a bent portion at the edge of the display 399.
  • 6A and 6C are plan views showing the flexible display 400a of a rollable electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIGS. 6B and 6D are plan views showing a flexible display 400b of a foldable electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIGS. 6E and 6G are cross-sectional views showing an unfolded state of the flexible display 400a of a rollable electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIGS. 6F and 6H are cross-sectional views showing an unfolded state of the flexible display 400b of a foldable electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • Figure 6i is a cross-sectional view showing a bent state of the flexible display 400a of a rollable electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 6J is a cross-sectional view showing a bent state of the flexible display 400b of a foldable electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • the cross-sectional view of FIG. 6E is a cross-sectional view taken along the A-A' direction of FIG. 6A
  • the cross-sectional view of FIG. 6F is a cross-sectional view taken along the B-B' direction of FIG. 6B
  • the cross-sectional view of FIG. 6g is a cross-sectional view taken along the C-C' direction of FIG. 6c
  • the cross-sectional view of FIG. 6h is a cross-sectional view taken along the D-D' direction of FIG. 6d.
  • a flexible display 400a (e.g., the electronic device 101 or the electronic device 200 of FIGS. 2A to 4) of a rollable electronic device according to various embodiments of the present invention is shown.
  • the flexible display 230 of FIGS. 2A to 4) and the flexible display 400b (e.g., the flexible display 399 of FIGS. 5A to 5F) of a foldable electronic device (e.g., the electronic device 300 of FIGS. 5A to 5F) may include a first part 401 (flexible part).
  • the first portion 401 has a bending axis (e.g., the bending axis 403 in FIGS.
  • the flexible displays 400a and 400b may be switched between a bent state and an unflexed state.
  • )) may be an area of the flexible displays 400a and 400b that can be bent.
  • the flexible displays 400a and 400b may have a second portion 402. The second portion 402 maintains a flat state during the retracting and withdrawing operations of the rollable electronic device or the folding and unfolding operations of the foldable electronic device, and cannot be substantially bent in the flexible displays 400a and 400b. It could be an area.
  • flexible displays 400a and 400b may include a flexible window 420 and a flexible display panel 410.
  • the flexible display panel 410 displays an image in one direction (e.g., z-direction in FIG. 6C), is formed on a flexible substrate, such as an ultra-thin glass substrate or a polymer substrate, and displays an image in a bent state and an unfolded state. It may be a display panel capable of displaying.
  • the flexible display panel 410 may include, for example, a flexible OLED panel. In various embodiments, the flexible display panel 410 may have a substantially rectangular planar shape.
  • the flexible window 420 is located on the upper part of the flexible display panel 410 based on the image display direction (e.g., z-direction) of the flexible display panel 410, and is bent together according to the bending of the flexible displays 400a and 400b, and is flexible. It may be a transparent panel that protects the displays 400a and 400b from external impacts and foreign substances.
  • the flexible window 420 is a three-dimensional shape with defined length (y-axis direction), thickness (z-axis direction), and width (x-axis direction), and may have a substantially rectangular planar shape.
  • Flexible window 420 may include a first portion 420a located in an area corresponding to the first portion 401 of the flexible displays 400a and 400b.
  • the first portion 420a may be a portion of the flexible window 420 configured to be bent or unfolded according to the bending or unfolding of the flexible displays 400a or 400b. It may include a second portion 420b located in an area corresponding to the second portion 402 of the flexible displays 400a and 400b. The second portion 420b may be a portion configured to substantially maintain a flat shape without being substantially bent or unfolded as the flexible display is bent or unfolded. In various embodiments, the second portion 420b of the flexible window 420 may include a flat glass member 423.
  • the flat glass member 423 has a thickness greater than that of a flexible window material such as ultra-thin glass or transparent polyimide, for example. It can have a thickness exceeding 100 micrometers and thus have high impact resistance.
  • the first portion 420a of the flexible window 420 includes a plurality of elongated glass members 421 and a first polymer layer (e.g., an optically clear polymer 422). may include optically clear polymer).
  • the elongated glass member 421 may have a predetermined cross-sectional shape and may be a columnar body-shaped member extending from the cross-sectional shape.
  • the plurality of elongated glass members 421 are oriented in a direction substantially parallel to the flat glass member 423 (for example, in the x-axis direction parallel to the bending axis 403) in the unfolded state of the flexible displays 400a and 400b. can be oriented.
  • the length of the elongated glass member 421 may correspond to the width (eg, width in the x-axis direction) of the flexible window 420.
  • the width of the elongated glass member 421 may be substantially the same as the width of the flexible window 420 .
  • the width of the elongated glass member 421 may be shorter than the width of the flexible window 420. This will be described later.
  • the cross-section of the elongated glass member 421 is shown as a circle, but this is an example, and the term columnar body in this specification refers to a cylinder, an elliptical cylinder, or It is not limited to a polygonal prism, and has various base planes such as polygons with rounded vertices and/or polygons with one side replaced by a curve, and extends in a direction substantially perpendicular to the base. It is used as a term to refer to a steric shape. Therefore, in various embodiments of the present invention, the shape of the elongated glass member 421 is not limited to the shape of a right circular cylinder.
  • the plurality of elongated glass members 421 may be arranged in a direction perpendicular to the bending axis 403, for example, in the y direction, in the first portion 420a of the flexible window 420.
  • the elongated glass member 421 may include various chemically or thermally strengthened glass materials.
  • the elongated glass member 421 may have a thickness of 30 to 450 micrometers to have high impact resistance.
  • the diameter of the elongated glass member 421 having a cylindrical shape may be 30 to 450 micrometers.
  • the thickness of the elongated glass member 421 may be 150 to 300 micrometers. When the elongated glass member 421 has a thickness of 150 micrometers or more, the risk of breakage of the elongated glass member 421 in environments such as use of a writing stylus can be reduced.
  • the elongated glass member 421 may be a member that supports the first portion 420a of the flexible displays 400a and 400b against external stress such as impact and/or pressure from the top (z direction) and prevents damage. there is. Because the first portion 420a includes the elongated glass member 421, the flexible window 420 according to various embodiments of the present invention is similar to the window according to the comparative example, for example, about 100 micrometers or less to have flexibility. Compared to ultra-thin glass, which requires a thickness of , it can have high impact resistance and good flexibility due to its thick thickness.
  • the optically transparent polymer 422 may be a material that is bonded to the plurality of elongated glass members 421 and bonds the plurality of elongated glass members 421 to each other.
  • the plurality of elongated glass members 421 may be at least partially embedded in the optically transparent polymer 422 .
  • the optically transparent polymer 422 is a polymer filled in the first portion 420a, and in some embodiments, may be a material that is applied in a resin state and cured (eg, UV, chemical, or heat cured).
  • the optically transparent polymer is bonded directly to the surface of the elongated glass member 421, or is attached to the elongated glass member 421 via a member such as a polymer coating layer 424 and/or a bundling member 426, as described later. Can be indirectly combined with .
  • the optically transparent polymer 422 and the elongated glass member 421 may be bonded to each other, for example, by the viscosity or adhesiveness of the optically transparent polymer 422 material itself.
  • the optically transparent polymer 422 may be a soft polymer material with flexibility. In some embodiments, it may have an elastic modulus (or elastic modulus) of about 300 MPa (mega pascal) or less. This will be described later.
  • Optically clear polymer 422 may include a variety of optically clear resins, such as optical grade polyurethane, silicone, acrylic, polyvinyl acetate, epoxy resin, or mixtures containing at least one of these.
  • the optical properties, such as refractive index and/or dispersion rate, of the optically transparent polymer 422 may be similar to those of the elongated glass member 421, and are preferably optically modified to have substantially the same optical properties as the elongated glass member 421. Properties can be adjusted. Accordingly, distortion of the image displayed on the flexible display panel 410 due to refraction of light occurring in the elongated glass member 421 can be reduced.
  • the distal end of the flat glass member 423 adjacent to the first portion 420a may be the distal portion 423a having a rectangular cross-sectional shape, but stress is concentrated at the corner.
  • the distal end 423b with rounded edges or the distal end 423c with a semicircular cross-sectional shape are used. It can be.
  • the distal end of the flat glass member 423 may be a distal end 423d having a cross-sectional shape in which at least one edge is chamfered.
  • chamfering processing on the edge can easily process a relatively thin flat glass member 423 and can reduce stress concentration on the edge. It will be apparent to those skilled in the art that the above description of the distal end of the flat glass member 423 in FIG. 6E can be equally applied to FIG. 6F and the flat glass member 423 according to various embodiments of the present invention.
  • the cross-section of the elongated glass member 421 is circular (421-1), oval (421-2), polygonal (e.g., square (421-3), and/or trapezoid (421-3). 4)), may have a shape such as a polygon 421-5 and/or a stadium shape 421-6 with rounded corners.
  • the elongated glass member 421 having a circular (421-1) and oval (421-2) cross-section can reduce physical interference between adjacent elongated glass members 421, thereby improving the folding operation of the flexible window 420. You can make it softer.
  • the elongated glass member 421 having a polygonal cross-section can prevent and/or minimize deterioration of image quality due to refraction that occurs as light passes through a curved surface.
  • the elongated glass member 421 which has a cross-sectional shape such as a trapezoid 421-1 whose width gradually decreases in one direction, can reduce interference between the flexible windows 420 when folded.
  • the polygonal shape 421-5 and/or the stadium shape 421-6 having rounded corners can not only reduce image quality deterioration due to refraction of the elongated glass member 421 but also smoothen the folding operation.
  • the protective film 430 may be positioned on the top of the window based on the image display direction (z direction) of the flexible displays 400a and 400b.
  • the protective film 430 may be a layer that protects the soft, optically transparent polymer 422 from the outside.
  • the protective film 430 may be attached to the surface of the flexible window 420 by an optically clear adhesive (OCA), preferably a material similar to the optically clear polymer 422 of the first portion 420a. there is.
  • OCA optically clear adhesive
  • the protective film 430 may include a polymer material including polyethylene terephthalate (PET), transparent polyimide, polyurethane, or a mixture thereof.
  • the protective film 430 may include thermally or chemically strengthened ultra-thin glass (UTG).
  • a hard coating layer 431 may be formed on the upper surface of the flexible displays 400a and 400b based on the image display direction (z direction).
  • the hard coating layer 431 is a layer with higher hardness than the matrix of the protective film 430.
  • a coating solution containing a photoinitiator is applied to the surface of the protective film 430 and irradiated with ultraviolet rays. It may include a layer formed by curing.
  • the hard coating layer 431 can protect the flexible displays 400a and 400b and the protective film 430 from damage such as scratches.
  • the window back film 440 may be positioned on the lower surface (surface in the -z direction) of the flexible window 420 based on the image display direction of the flexible displays 400a and 400b.
  • the back film 440 can restrict the flow of the elongated glass member 421 and block direct contact between the flexible display panel 410 and the optically transparent polymer 422 by sealing the optically transparent polymer 422 of the window.
  • the material of the back film 440 may be the same or similar to that of the protective film 430 described above.
  • the back film 440 may include an optically clear adhesive (OCA) layer located on a surface in contact with the optically transparent polymer 422 and adhered to the optically transparent polymer 422 .
  • OCA optically clear adhesive
  • a support layer 450 may be located below the flexible display panel 410 (-z direction).
  • the support layer 450 can help reinforce the rigidity of the electronic device 101, shield ambient noise generated from other components of the electronic device 101, and eliminate noise generated when the flexible display panel 410 operates. Can be used to dissipate heat.
  • the support layer 450 may include a metal material. Metals have electrical and thermal conductivity, so they can be effective in noise shielding and heat dissipation.
  • the metal may include stainless steel, aluminum, copper, or a composite material thereof (for example, a member in which different metals are stacked in a plate shape).
  • support layer 450 is a lattice plate that can be bent to follow the bending motion of flexible displays 400a and 400b and can mechanically support components of flexible displays 400a and 400b. ) structure may be included.
  • a plurality of elongated glass members 421 are spaced apart from each other, and the space between each elongated glass member 421 is formed by an optically transparent polymer 422.
  • the plurality of elongated glass members 421 may be in contact with each other.
  • the rigidity and impact resistance of the first portion 420a may be increased.
  • the flexibility of the first portion 420a may be increased.
  • the spacing between the plurality of elongated glass members 421 may be determined to be a value that optimizes the flexibility, rigidity, and impact resistance of the first portion.
  • the flexible displays 400a and 400b including the elongated glass member 421 disposed in the first portion 420a are bent at the first portion 420a around the bending axis 403. can be bent.
  • the plurality of elongated glass members 421 included in the first portion 420a may be moved to a position corresponding to the bent shape of the first portion 420a.
  • the plurality of cylinder glasses 421 can be maintained in a state where they are bonded to each other while being bent. Therefore, compared to the window material according to the comparative example, such as polyimide film or ultra-thin glass, it can have a thick thickness and thus high impact resistance.
  • the elongated glass member 421 disposed in the first portion 420a may flow in a direction including a thickness direction component of the window when the flexible displays 400a and 400b are bent.
  • the above-described flow may be due to the fine viscoelastic behavior of the optically transparent polymer 422. Since the protective film 430 attached to the surface of the flexible displays 400a and 400b according to the comparative example has relatively high rigidity, buckling or similar elastic instability occurs during the bending operation of the flexible displays 400a and 400b. may cause deformation, and accordingly, there may be a risk that the protective film 430 may fall off from the surface of the first portion 420a of the flexible displays 400a and 400b.
  • the optically transparent polymer 422 of the first portion 420a is made of a softer material than the protective film 430, and the elongated glass member 421 is Since it is allowed to flow by the optically transparent polymer 422, the elastic instability applied to the protective film 430 can be at least partially resolved, thereby reducing the risk of the protective film 430 falling off.
  • Figure 7a is a cross-sectional view showing flexible displays 400a and 400b according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 7b is a cross-sectional view showing flexible displays 400a and 400b according to other embodiments of the present invention.
  • the elongated glass member 421 of the flexible display 400a, 400b includes a second coating that coats at least a portion of the outer peripheral surface of the elongated glass member 421. It may include a polymer layer (e.g., polymer coating layer 424).
  • the polymer coating layer 424 can prevent damage occurring on the surface of the elongated glass member 421 during handling when manufacturing flexible displays 400a and 400b according to various embodiments of the present invention.
  • the polymer coating layer 424 coating each of the plurality of elongated glass members 421 may be connected to each other.
  • the elastic modulus of the polymer coating layer 424 may have a different value than the elastic modulus of the optically clear polymer 422.
  • the polymer coating layer 424 may have a higher elastic modulus than the optically transparent polymer 422.
  • the polymer coating layer 424 may have a lower elastic modulus compared to the optically clear polymer 422.
  • the optically transparent polymer 422 has relatively high rigidity to resist deformation due to external impact, and the polymer coating layer 424 has relatively high ductility to resist shock transmitted to the elongated glass member 421. can be absorbed.
  • the elongated glass member 421, the polymer coating layer 424, and the optically clear polymer 422 may have similar or substantially identical optical properties, such as refractive index and/or dispersion index.
  • the boundary surfaces of the elongated glass member 421, the polymer coating layer 424, and the optically transparent polymer 422 are completely adhered to each other, thereby reducing visibility deterioration.
  • Figure 8a is a cross-sectional view showing flexible displays 400a and 400b according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 8b is a cross-sectional view showing flexible displays 400a and 400b according to other embodiments of the present invention.
  • Figure 8c is a cross-sectional view showing the elongated glass member 421 of the flexible displays 400a and 400b according to some embodiments of the present invention.
  • the plurality of elongated glass members 421 of the flexible displays 400a and 400b may be bundled into a bundle 425 by a bundling member 426 .
  • the bundling member 426 may include various optical grade polymer materials that surround and bind the outer periphery of the plurality of elongated glass members 421.
  • the number of elongated glass members 421 bundled into the bundle 425 may be increased or decreased by considering the bending radius and flexibility of the first portion 420a.
  • the first portion 401 of the flexible displays 400a and 400b may include one bundle 425.
  • the first portion may include a plurality of bundles 425. 8A shows an embodiment in which the first portion 401 includes two bundles 425, but it is obvious that the present invention is not limited thereto and the first portion 401 may include one or more bundles. will be.
  • the bundling member 426 may facilitate aligning the plurality of elongated glass members 421 in parallel with each other when manufacturing the flexible displays 400a and 400b.
  • the plurality of elongated glass members 421 are connected to each other by the bundling member 426, so that the individual elongated glass members 421 are connected to each other during the bending operation of the flexible displays 400a and 400b. ) can be reduced from excessive deviation or protrusion from the placement area.
  • bundling member 426 may have a different elastic modulus than optically clear polymer 422.
  • the bundling member 426 may have a higher elastic modulus than the optically transparent polymer 422.
  • the bundling member 426 or the optically transparent polymer 422 with a low elastic modulus absorbs the impact force through ductility.
  • a high elastic modulus can enhance the impact resistance of the elongated glass member 421 by reinforcing the rigidity of the elongated glass member 421.
  • the elongated glass member 421, the bundling member 426, and the optically transparent polymer 422 may have similar or substantially the same optical properties, such as refractive index and/or dispersion index.
  • the thickness of the bundle 425 is equal to the diameter of the elongated glass member 421, and the bundling member 426 defines a space between the plurality of elongated glass members 421. While filling, the plurality of elongated glass members 421 can be adhered to each other.
  • the bundle 425-1 may include a bundling member 426 located in a portion of the space between the plurality of elongated glass members 421.
  • the thickness of the bundle 425-2 is greater than the diameter of the elongated glass member 421, and the bundling member 426 may entirely surround the plurality of elongated glass members 421 on the outer periphery. there is.
  • Figure 9a is a cross-sectional view showing flexible displays 400a and 400b according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 9b is a cross-sectional view showing flexible displays 400a and 400b according to other embodiments of the present invention.
  • FIG. 9C is a cross-sectional view showing the elongated glass member 421 of the flexible displays 400a and 400b according to some embodiments of the present invention.
  • the flexible displays 400a and 400b have a polymer coating layer 424 surrounding each elongated glass member 421 and an outer periphery of the plurality of elongated glass members 421. It may include a bundling member 426. Regarding the configuration and effect of the polymer coating layer 424 and the bundling member 426, reference may be made to the descriptions of FIGS. 7A to 8C as long as there is no conflict.
  • the elongated glass member 421, the polymer coating layer 424, the bundling member 426, and the optically transparent polymer 422 may have similar or substantially identical optical properties, such as refractive index and/or dispersion index.
  • the elastic modulus of the optically clear polymer 422, bundling member 426, and polymer coating layer 424 may gradually increase or decrease. Therefore, when an impact is applied from the outside, the impact force is transferred from an area with a low elastic modulus to an area with a high elastic modulus, thereby gradually reducing the impact force, and the rigidity of the elongated glass member 421 can be effectively reinforced.
  • the thickness of the bundle 425 is equal to the diameter of the elongated glass member 421 coated with the coating layer 424, and the bundling member 426 includes a plurality of elongated glass members 421. A plurality of elongated glass members 421 can be adhered to each other while filling the space between the members 421 .
  • the bundle 425-1 may include a bundling member 426 located in a portion of the space between the plurality of elongated glass members 421.
  • the thickness of the bundle 425-2 is greater than the diameter of the elongated glass member 421, and the bundling member 426 may entirely surround the plurality of elongated glass members 421 on the outer periphery. there is.
  • Figure 10a is a cross-sectional view showing a flexible display 400b according to some embodiments of the present invention.
  • Figure 10b is a cross-sectional view showing a flexible display 400b according to other embodiments of the present invention.
  • Figure 10c is a cross-sectional view showing a flexible display 400b according to still other embodiments of the present invention.
  • Figure 10d is a cross-sectional view showing a flexible display 400b according to still other embodiments of the present invention.
  • Figure 10e is a cross-sectional view showing a flexible display 400b according to still other embodiments of the present invention.
  • the elongated glass member 421 may be arranged in multiple layers.
  • the flexible display 400 includes an upper elongated glass 421a including a plurality of elongated glass members 421 disposed at the upper portion based on the image display direction (e.g., z-direction) of the flexible display 400b. And it may include a lower elongated glass 421b disposed below the upper elongated glass 421a.
  • Figure 10a shows a configuration in which the elongated glass member 421 is arranged in two layers, but this is an example and the present invention is not limited thereto.
  • the elongated glass member 421 according to various embodiments of the present invention is It will be obvious to those skilled in the art that a plurality of three or more layers can be stacked.
  • the lower elongated glass 421b may be arranged to be staggered with the upper elongated glass 421a to increase the density of the elongated glass members 421.
  • the lower elongated glass 421b may be disposed directly below the upper elongated glass 421a when viewed in the image display direction (z direction) to effectively reinforce the upper elongated glass 421a.
  • the elongated glass member 421 of the flexible display 400b is laminated with a plurality of layers including the upper elongated glass 421a and the lower elongated glass 421b, thereby improving the rigidity and/or Impact resistance can be improved.
  • the upper and lower cylindrical glasses 421a and 421b may have a smaller diameter than the elongated glass member 421 arranged in a single layer.
  • the diameter of the upper and lower cylindrical glasses may be 30 to 300 micrometers.
  • the flexible display 400b may include a first cylindrical glass 421c and a second cylindrical glass 421d having different diameters. .
  • the first cylindrical glass 421c may have a larger diameter than the second cylindrical glass 421d.
  • the first cylindrical glass 421c may have a diameter of 30 to 300 micrometers
  • the second cylindrical glass 421d may have a diameter of 30 to 200 micrometers.
  • the first and second cylindrical glasses 421c and 421d of the flexible display 400b include a second cylindrical glass (421c, 421d) in the gap formed between the first cylindrical glass 421c.
  • first cylindrical glass 421c and the second cylindrical glass 421d can be arranged so that at least part of 421d) enters.
  • first cylindrical glass 421c and the second cylindrical glass 421d having different diameters, it can be arranged at high density and the rigidity and/or impact resistance of the first portion 401 can be improved.
  • the first cylindrical glass 421c may have a smaller diameter than the second cylindrical glass 421d.
  • the first and second cylindrical glasses 421c and 421d may be arranged so that at least a portion of the first cylindrical glass 421c fits into the gap formed between the second cylindrical glasses 421d. .
  • the first cylindrical glass 421b and the second cylindrical glass 421c of the flexible display 400b may each be coated with a polymer coating layer 424.
  • a polymer coating layer 424 Regarding the effect according to the coating, reference may be made to the description of FIGS. 7A to 7C as long as there is no contradiction.
  • the flexible display 400b includes a plurality of bundling members 426a, 426b, and 426c that bundle together at least a portion of the upper elongated glass 421a and at least a portion of the lower elongated glass 421b. can do.
  • Figure 10e shows three bundling members 426a, 426b, and 426c, but the present invention is not limited thereto.
  • the bundling members 426a, 426b, and 426c wrap and bind the upper and lower cylindrical glasses 421a and 421b, so that when the first portion 420a is bent, the elongated glass members 421 made of a plurality of layers are moved in the vertical direction. While reducing flow (in the z-axis direction), flexibility and rigidity of the first portion 420a can be secured.
  • 10A to 10E illustrate embodiments of the flexible display 400b of FIG. 6B, but the description of the above-described technical features of the flexible display 400b of FIG. 6B is also applicable to the flexible display 400a of FIG. 6A. will be self-evident.
  • FIGS. 11A and 11B are plan views showing a flexible window 420 according to various embodiments.
  • the length of the elongated glass member 421 is less than half the width (e.g., width in the x-axis direction) of the flexible window, and two or more elongated glass members 421 are adjacent to each other at their end portions. It can be arranged end to end.
  • 11A and 11B show an embodiment in which the length of the elongated glass member 421 is less than half the width of the flexible window 420, but the present invention is not limited thereto, and may include three, four or more elongated glasses. It will be apparent to those skilled in the art that the members 421 can be arranged end to end in the width direction of the flexible window 420.
  • the risk of damage during manufacturing the elongated glass member 421 and in the actual use environment of the electronic device may increase. Therefore, the risk of damage to the elongated glass member 421 can be reduced by reducing the length of the elongated glass member 421 as shown in FIGS. 11A and 11B.
  • Electronic devices 101, 200, and 300 include a flexible display panel 410 configured to display images and capable of bending and unfolding, and a flexible window module 420 disposed on the display panel.
  • the flexible window module 420 includes a plurality of elongated glass members, a flat glass member 423, and a first polymer layer 422 oriented in parallel with each other, and the plurality of three
  • the long glass member 421 and the flat glass member 423 may be at least partially embedded in the first polymer layer 422.
  • the elongated glass member 421 may have a cylindrical shape.
  • the diameter of the cylindrical elongated glass member 421 may be 30 to 450 micrometers.
  • the diameter of the cylindrical elongated glass member 421 may be 150 to 300 micrometers.
  • the flexible window module 420 has a rectangular plate shape having a length, thickness, and width, and the elongated glass member 421 has a length of less than half the width of the flat glass member 423. You can have
  • the electronic devices 101, 200, and 300 may include a second polymer layer 424 that coats the outer peripheral surface of at least a portion of the elongated glass member 421.
  • the second polymer layer 424 of the electronic devices 101, 200, and 300 may have an elastic modulus different from that of the first polymer layer 422.
  • the electronic devices 101, 200, and 300 may include a bundling member 426 that groups at least some of the plurality of elongated glass members 421.
  • the bundling member 426 may have an elastic modulus different from that of the first polymer layer 422.
  • the elongated glass member 421 includes a first elongated glass member 421c and a second elongated glass member 421d having a smaller diameter than the first elongated glass member 421c. It can be included.
  • the transparent panel 420 is used with a display panel, and includes a plurality of elongated glass members 421 oriented in parallel with each other and optical transparency. It includes a polymer 422, and the plurality of elongated glass members 421 may be at least partially embedded in the optically transparent polymer 422.
  • the elongated glass member 421 may have a cylindrical shape.
  • the diameter of the elongated glass member 421 may be 30 to 450 micrometers.
  • the diameter of the elongated glass member 421 may be 150 to 300 micrometers.
  • the transparent panel 420 further includes a flat glass member 423, and the plurality of elongated glass members 421 form a first portion 420a, which is a bendable portion of the flexible window. And, the flat glass member 423 may form the second portion 420b.
  • the transparent panel 420 has a rectangular plate shape having a length, thickness, and width, and the elongated glass member 421 has a length of less than half the width of the transparent panel 420. You can.
  • the flexible window has a rectangular plate shape having a length, thickness, and width, and the elongated glass member 421 has a length of less than a quarter of the width of the transparent panel 420. You can.
  • the transparent panel 420 may include a polymer coating layer 424 that coats the outer peripheral surface of at least a portion of the elongated glass member 421.
  • the polymer coating layer 424 may have a different elastic modulus than the optically transparent polymer 422.
  • the transparent panel 420 may include a bundling member 426 that groups at least some of the plurality of elongated glass members 421.
  • the bundling member 426 may have an elastic modulus that is different from that of the optically transparent polymer 422.
  • the plurality of elongated glass members 421 may be arranged in a plurality of layers based on the image display direction of the flexible display panel 410.
  • the elongated glass member 421 includes a first elongated glass member 421 and a second elongated glass member 421 having a smaller diameter than the first elongated glass member 421. It can be included.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Telephone Set Structure (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치가 개시된다. 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 제 1 방향으로 영상을 표시하고 굽힘 및 펴짐 가능한 플렉서블 디스플레이 패널 및 상기 플렉서블 디스플레이 패널의 영상이 표시되는 방향을 기준으로 상기 플렉서블 디스플레이 패널의 상기 제 1 방향에 배치되며, 굽힘축을 중심으로 굽힘 및 펴짐 가능한 적어도 하나의 제 1 부위 및 제 2 부위를 포함하는 플렉서블 윈도우를 포함하는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 제 2 부위는 평판 글래스를 포함하며, 상기 제 1 부위는, 상기 플렉서블 윈도우의 펴짐 상태에서 상기 평판 글래스가 배치된 평면 상에서 상기 굽힘축과 평행하게 배향된 복수의 실린더형 글래스 및 상기 제 1 부위에서 상기 복수의 실린더형 글래스의 상기 제 1 방향에 위치하는 영역 및 상기 제 1 방향의 반대 방향인 제 2 방향에 위치하는 영역에 배치되고, 상기 복수의 실린더형 글래스와 직접 또는 간접적으로 결합되며, 유연성을 갖는 광학 투명 폴리머를 포함할 수 있다.

Description

플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치는 점차 슬림화되어 가고 있으며, 획일적인 장방형 형상에서 벗어나 점차 다양한 형상으로 변모되어 가고 있다. 전자 장치는 휴대가 편리하면서, 대화면 디스플레이를 이용할 수 있는 변형 가능한 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 힌지로 결합된 복수의 하우징에 배치된 플렉서블 디스플레이를 가지는 구조(예: 폴더블 구조)를 가지거나, 서로에 대하여 슬라이딩 방식으로 동작하는 하우징들의 지지를 통해, 플렉서블 디스플레이의 표시 면적(예: 표시 영역)을 가변시킬 수 있는 구조(예: 롤러블 구조 또는 슬라이더블 구조)를 가질 수 있다.
플렉서블 디스플레이는 플렉서블한 디스플레이 패널(예컨대 플렉서블 OLED) 및 플렉서블 디스플레이의 화면 표시 방향에 배치되어 플렉서블 디스플레이를 외부 충격 및 이물질 유입으로부터 보호하는 플렉서블 윈도우를 포함할 수 있다. 플렉서블 윈도우는 투명 폴리이미드 또는 초박유리와 같은 투명성과 굽힘성을 가지는 투명 재질을 포함할 수 있다.
플렉서블 디스플레이의 플렉서블 윈도우는, 투명 폴리이미드의 경우 굽힘이 반복될 시에 소성 변형에 의한 백화현상 또는 갈라짐과 같은 손상이 발생할 수 있다. 초박유리 재질의 플렉서블 윈도우는 용이한 굽힘을 위해서 약 30 내지 약 50 마이크로미터 수준의 두께를 가지므로 충격 강도가 약화되어, 펜 드롭(pen drop)과 같은 외부 충격 발생 시에 파열될 위험성이 증가할 수 있다. 또한, 플렉서블 디스플레이의 굽힘 반경이 증가할 시에, 플렉서블 디스플레이의 굽힘에 대한 저항이 증가하면서 플렉서블 윈도우 상부에 부착된 화면 보호 필름이 버클링(buckling)에 의해 탈락될 위험이 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 충격 강도가 향상되고 굽힘에 대한 저항이 낮은 플렉서블 디스플레이 및 이를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 영상을 표시하고 굽힘 및 펴짐 가능하도록 구성된 플렉서블 디스플레이 패널 및 상기 디스플레이 패널 상에 배치되는 플렉서블 윈도우 모듈을 포함하고, 상기 플렉서블 윈도우 모듈은, 상호 평행하게 배향된 복수의 세장형(細長型) 글래스 부재, 평판 글래스 부재 및 제 1 폴리머 층을 포함하고, 상기 복수의 세장형 글래스 부재 및 상기 평판 글래스 부재는 상기 제 1 폴리머 층에 적어도 부분적으로 매립될 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재는 실린더 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 실린더 형상의 상기 세장형 글래스 부재의 직경은 30 내지 450마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 실린더 형상의 상기 세장형 글래스 부재의 직경은 150 내지 300마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 플렉서블 윈도우 모듈은 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고, 상기 세장형 글래스 부재는 상기 평판 글래스 부재의 폭의 절반 이하의 길이를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 전자 장치는 상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부의 바깥 둘레 표면을 코팅하는 제 2 폴리머 층을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 전자 장치는 상기 제 2 폴리머 층은 상기 제 1 제 1 폴리머 층과 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 전자 장치는 복수의 상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부를 그룹화하는 번들링 부재를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 번들링 부재는 상기 제 1 폴리머 층과 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재는 제 1 세장형 글래스 부재 및 상기 제 1 세장형 글래스 부재에 비해 작은 직경을 가지는 제 2 세장형 글래스 부재를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 투명 패널은, 디스플레이 패널과 함께 사용되는 투명 패널에 있어서, 상호 평행하게 배향된 복수의 세장형(細長型) 글래스 부재 및 광학 투명 폴리머를 포함하고, 상기 복수의 세장형 글래스 부재는 상기 광학 투명 폴리머에 적어도 부분적으로 매립될 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재는 실린더 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재의 직경은 30 내지 450마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재의 직경은 150 내지 300마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널은 평판 글래스 부재를 더 포함하고, 상기 복수의 세장형 글래스 부재는 상기 플렉서블 윈도우의 굽힘 가능한 부위인 제 1 부위를 형성하고, 상기 평판 글래스 부재는 제 2 부위를 형성할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널은 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고, 상기 세장형 글래스 부재는 상기 투명 패널의 폭의 절반 이하의 길이를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 플렉서블 윈도우는 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고, 상기 세장형 글래스 부재는 상기 투명 패널의 폭의 4분의 1 이하의 길이를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널은 상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부의 바깥 둘레 표면을 코팅하는 폴리머 코팅 층을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 폴리머 코팅 층은 상기 광학 투명 폴리머와 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널은 복수의 상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부를 그룹화하는 번들링 부재를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 번들링 부재는 상기 광학 투명 폴리머와 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 복수의 세장형 글래스 부재는 상기 플렉서블 디스플레이 패널의 화상 표시 방향을 기준으로 복수 개의 층으로 배열될 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재는 제 1 세장형 글래스 부재 및 상기 제 1 세장형 글래스 부재에 비해 작은 직경을 가지는 제 2 세장형 글래스 부재를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 부위에 배치되고 광학 투명 레진(OCR, optically clear resin)에 의해 연결된 복수의 원통형 글래스를 포함함으로써, 충격 강도 및 강성이 향상된 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치가 제공될 수 있다.
또한, 광학적 투명 레진의 점탄성 거동에 의해 플렉서블 윈도우의 표면이 보호 필름의 굽힘 시의 형상 변형을 지지하면서 변형되므로 굽힘에 대한 저항이 낮고 보호 필름의 플렉서블 윈도우의 표면으로부터의 이탈 가능성이 낮아진 플렉서블 디스플레이가 제공될 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 인입 상태(slide-in state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 인출 상태(slide-out state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 5a 내지 5f는, 일 실시예에 따른, 인 폴딩(in folding) 방식의 하우징 구조를 갖는 휴대 전자 장치를 도시한다.
도 6a내지 도 6j는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 및 폴더블 전자 장치의 플렉서블 디스플레이를 나타내는 평면도 및 단면도이다.
도 7a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 7b는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 8a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 8b는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 8c는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이의 실린더형 글래스를 나타내는 단면도이다.
도 9a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 9b는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 9c는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이의 실린더형 글래스를 나타내는 단면도이다.
도 10a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 10b 및 도 10c는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 10d는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 10e는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이를 나타내는 단면도이다.
도 11a 및 도 11b는 다양한 실시예에 따른 플렉서블 윈도우를 나타내는 평면도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
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) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 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, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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.
일 실시예에 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. 일 실시예에 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.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 인입 상태(slide-in state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다. 도 3a 및 도 3b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 인출 상태(slide-out state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다.
도 2a 내지 도 3b의 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치(101)의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 2a 내지 도 3b를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)(예: 제1하우징 구조, 이동부 및/또는 슬라이드 하우징), 제1하우징(210)과 지정된 방향(예: ① 방향 또는 ② 방향)(예: y축 방향)으로 슬라이딩 가능하게 결합된 제2하우징(220)(예: 제2하우징 구조, 고정부 및/또는 베이스 하우징) 및 제1하우징(210)과 제2하우징(220)의 적어도 일부를 통해 지지받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(flexible display)(230)(예: expandable display 또는 stretchable display)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 사용자에 의해 파지된 제2하우징(220)을 기준으로, 제1하우징(210)이 제1방향(① 방향)으로 인출되거나(slide-out), 제1방향(① 방향)과 반대인, 제2방향(② 방향)으로 인입되도록(slide-in) 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1공간(2101)을 포함하는 제1하우징(210)의 적어도 일부는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 수용됨으로써, 인입 상태(slide-in state)로 변경될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 인출 상태(slide-out state)에서, 적어도 부분적으로 제1하우징(210)의 적어도 일부와 동일한 평면을 형성하고, 인입 상태(slide-in state)에서 적어도 부분적으로 제2하우징(220)의 제2공간(2201)으로 수용되는 밴딩 가능 부재(bendable member 또는 bendable support member)(예: 도 4의 밴딩 가능 부재(240))(예: 다관절 힌지 모듈 또는 멀티바 조립체)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는, 인입 상태에서, 밴딩 가능 부재(예: 도 4의 밴딩 가능 부재(240))의 지지를 받으면서 제2하우징(220)의 내부 공간(2201)으로 수용됨으로써 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는, 인출 상태에서, 제1하우징(210)과 적어도 부분적으로 동일한 평면을 형성하는 밴딩 가능 부재(예: 도 4의 밴딩 가능 부재(240))의 지지를 받으면서, 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1측면 부재(211)를 포함하는 제1하우징(210) 및 제2측면 부재(221)를 포함하는 제2하우징(220)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1측면 부재(211)는 제1방향(예: y 축 방향)을 따라 제1길이를 갖는 제1측면(2111), 제1측면(2111)으로부터 실질적으로 수직한 방향(예: x 축 방향)을 따라 제1길이보다 짧은 제2길이를 갖도록 연장된 제2측면(2112) 및 제2측면(2112)으로부터 제1측면(2111)과 실질적으로 평행하게 연장되고 제1길이를 갖는 제3측면(2113)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1측면 부재(211)는 적어도 부분적으로 도전성 소재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1측면 부재(211)는 도전성 소재 및 비도전성 소재(예: 폴리머)의 결합에 의해 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1하우징(210)은 제1측면 부재(211)의 적어도 일부로부터 제1공간(2101)의 적어도 일부까지 연장된 제1지지 부재(212)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면 제1지지 부재(212)는 제1측면 부재(211)와 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1지지 부재(212)는 제1측면 부재(211)와 별개로 구성되고, 제1측면 부재(211)와 구조적으로 결합될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2측면 부재(221)는 적어도 부분적으로 제1측면(2111)과 대응되고, 제3길이를 갖는 제4측면(2211), 제4측면(2211)으로부터 제2측면(2112)과 실질적으로 평행한 방향으로 연장되고, 제3길이보다 짧은 제4길이를 갖는 제5측면(2212) 및 제5측면(2212)으로부터 제3측면(2113)과 대응되도록 연장되고, 제3길이를 갖는 제6측면(2213)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2측면 부재(221)는 적어도 부분적으로 도전성 소재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2측면 부재(221)는 도전성 소재 및 비도전성 소재(예: 폴리머)의 결합에 의해 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2측면 부재(221)의 적어도 일부는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)의 적어도 일부까지 연장된 제2지지 부재(222)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면 제2지지 부재(222)는 제2측면 부재(221)와 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2지지 부재(222)는 제2측면 부재(221)와 별개로 구성되고, 제2측면 부재(221)와 구조적으로 결합될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1측면(2111)과 제4측면(2211)은 서로에 대하여 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제3측면(2113)과 제6측면(2213)은 서로에 대하여 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 인입 상태에서, 제1측면(2111)은 제4측면(2211)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 인입 상태에서, 제3측면(2113)은 제6측면(2213)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1측면(2111) 및 제3측면(2113)의 적어도 일부는, 인입 상태에서, 적어도 부분적으로 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 인입 상태에서, 제1지지 부재(212)는 제2지지 부재(222)와 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 어떤 실시예에에서, 제1지지 부재(212)의 일부는, 인입 상태에서, 제2지지 부재(222)와 중첩됨으로써, 외부로부터 보이지 않게 배치되고, 제1지지 부재(212)의 나머지 일부는 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 후면에서, 제1하우징(210)과 결합된 제1후면 커버(213)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1후면 커버(213)는 제1지지 부재(212)의 적어도 일부를 통해 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1후면 커버(213)는 제1측면 부재(211)와 일체로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 제1후면 커버(213)는 폴리머, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 이러한 소재들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1후면 커버(213)는 제1측면 부재(211)의 적어도 일부까지 연장될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제1지지 부재(212)의 적어도 일부는 제1후면 커버(213)로 대체될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 후면에서, 제2하우징(220)과 결합된 제2후면 커버(223)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2후면 커버(223)는 제2지지 부재(222)의 적어도 일부를 통해 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 제2측면 부재(221)와 일체로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 제2후면 커버(223)는 폴리머, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 이러한 소재들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 제2측면 부재(221)의 적어도 일부까지 연장될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제2지지 부재(222)의 적어도 일부는 제2후면 커버(223)로 대체될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210) 및 제2하우징(220)의 적어도 일부의 지지를 받도록 배치되는 플렉서블 디스플레이(230)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)는 항상 외부로부터 보여지는 제1부분(230a)(예: 평면부) 및 제1부분(230a)으로부터 연장되고, 인입 상태에서 외부로부터 적어도 일부분이 보이지 않도록 제2하우징(220)의 제2공간(2201)으로 적어도 부분적으로 수용되는 제2부분(230b)(예: 굴곡 가능부)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1부분(230a)은 제1하우징(210)의 지지를 받도록 배치되고, 제2부분(230b)은 적어도 부분적으로 밴딩 가능 부재(예: 도 4의 밴딩 가능 부재(240))의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 제2부분(230b)은, 제1하우징(210)이 제1방향(① 방향)을 따라 인출된 상태에서, 밴딩 가능 부재(예: 도 4의 밴딩 가능 부재(240))의 지지를 받으면서 제1부분(230a)으로부터 연장되고, 제1부분(230a)과 실질적으로 동일한 평면을 형성하고, 외부로부터 보일 수 있도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 제2부분(230b)은, 제1하우징(210)이 제2방향(② 방향)을 따라 인입된 상태에서, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)으로 수용되고, 외부로부터 보이지 않도록 배치될 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)으로부터 지정된 방향(예: y 축 방향)을 따라 제1하우징(210)이 슬라이딩 방식으로 이동됨에 따라 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 면적이 가변되도록 유도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)는 제2하우징(220)을 기준으로 이동되는 제1하우징(210)의 슬라이딩 이동에 따라, 제1방향(① 방향)으로의 길이가 가변될 수 있다. 예컨대, 플렉서블 디스플레이(230)는, 인입 상태에서, 제1길이(L1)에 대응하는 제1표시 면적(예: 제1부분(230a)과 대응하는 영역)을 가질 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)는, 인출 상태에서, 제2하우징(220)을 기준으로 추가적으로 제2길이(L2) 만큼 이동된 제1하우징(210)의 슬라이딩 이동에 따라, 제1길이(L1)보다 긴 제3길이(L3)와 대응되고, 제1표시 면적보다 큰 제3표시 면적(예: 제1부분(230a)과 제2부분(230b))을 포함하는 영역)을 갖도록 확장될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치된 입력 모듈(예: 마이크(203-1)), 음향 출력 모듈(예: 통화용 리시버(206) 또는 스피커(207)), 센서 모듈(204, 217), 카메라 모듈(예: 제1카메라 모듈(205) 또는 제2카메라 모듈(216)), 커넥터 포트(208), 키 입력 장치(219) 또는 인디케이터(미도시 됨) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징에 배치된 또 다른 입력 장치(예: 마이크(203))를 포함할 수 있다. 다른 실시예로, 전자 장치(200)는, 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나가 생략되거나, 다른 구성 요소들이 추가적으로 포함되도록 구성될 수도 있다. 다른 실시예로, 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 입력 장치는, 마이크(203-1)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 입력 장치(예: 마이크(203-1))는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수의 마이크들을 포함할 수도 있다. 음향 출력 장치는, 예를 들어, 통화용 리시버(206) 및 스피커(207)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 스피커(207)는, 인입/인출 상태에 관계 없이, 항상 외부로 노출되는 위치(예: 제2측면(2112))에서, 제1하우징(210)에 형성된 적어도 하나의 스피커 홀을 통해 외부와 대응될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 커넥터 포트(208)는, 인출 상태에서, 제1하우징(210)에 형성된 커넥터 포트 홀을 통해 외부와 대응될 수 있다. 어떤 실시예에서, 커넥터 포트(208)는 인입 상태에서, 제2하우징에 형성되고, 커넥터 포트 홀과 대응하도록 형성된 오프닝을 통해 외부와 대응될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 통화용 리시버(206)는 별도의 스피커 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 모듈(204, 217)은, 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(204, 217)은, 예를 들어, 전자 장치(200)의 전면에 배치된 제1센서 모듈(204)(예: 근접 센서 또는 조도 센서) 및/또는 전자 장치(200)의 후면에 배치된 제2센서 모듈(217)(예: HRM(heart rate monitoring) 센서)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1센서 모듈(204)은 전자 장치(200)의 전면에서, 플렉서블 디스플레이(230) 아래에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1센서 모듈(204) 및/또는 제2센서 모듈(217)은 근접 센서, 조도 센서, TOF(time of flight) 센서, 초음파 센서, 지문 인식 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서 또는 습도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈은, 전자 장치(200)의 전면에 배치된 제1카메라 모듈(205) 및 전자 장치(200)의 후면에 배치된 제2카메라 모듈(216)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2카메라 모듈(216) 근처에 위치되는 플래시(미도시 됨)를 포함할 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 카메라 모듈들(205, 216)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1카메라 모듈(205)은 플렉서블 디스플레이(230) 아래에 배치되고, 플렉서블 디스플레이(230)의 활성화 영역(예: 표시 영역) 중 일부를 통해 피사체를 촬영하도록 구성될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈들 중 제1카메라 모듈(205), 센서 모듈(204, 217)들 중 일부 센서 모듈(204)은 플렉서블 디스플레이(230)를 통해 외부 환경을 검출하도록 배치될 수 있다. 예컨대, 제1카메라 모듈(205) 또는 일부 센서 모듈(204)은 제1하우징(210)의 제1공간(2201)에서, 플렉서블 디스플레이(230)에 형성된 투과 영역 또는 천공된 오프닝을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)의 제1카메라 모듈(205)과 대면하는 영역은 컨텐츠를 표시하는 표시 영역의 일부로써, 지정된 투과율을 갖는 투과 영역으로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 투과 영역은 약 5% 내지 약 20% 범위의 투과율을 갖도록 형성될 수 있다. 이러한 투과 영역은 이미지 센서로 결상되어 화상을 생성하기 위한 광이 통과하는, 제1카메라 모듈(205)의 유효 영역(예: 화각 영역)과 중첩되는 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(230)의 투과 영역은 주변보다 픽셀의 배치 밀도 및/또는 배선 밀도가 낮은 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투과 영역은 상술한 오프닝을 대체할 수 있다. 예를 들어, 일부 카메라 모듈(205)은 언더 디스플레이 카메라(UDC, under display camera)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 일부 센서 모듈(204)은 전자 장치(200)의 내부 공간에서 플렉서블 디스플레이(230)를 통해 시각적으로 노출되지 않고, 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)에 배치된 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 안테나(예: 도 10의 안테나(214b))를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 도전성 제2측면 부재(221)를 통해 배치된 베젤 안테나(A)를 포함할 수도 있다. 예컨대, 베젤 안테나(A)는 제2측면 부재(221)의 제5측면(2212) 및 제6측면(2213)의 적어도 일부에 배치되고, 비도전성 소재(예: 폴리머)로 형성된 적어도 하나의 분절부(2271, 2272)를 통해 전기적으로 분절된 도전성 부분(227)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))는 도전성 부분(227)을 통해 지정된 적어도 하나의 주파수 대역(예: 약 800MHz ~ 6000MHz)(예: legacy 대역)에서 무선 신호를 송신 또는 수신하도록 설정될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 분절부(2271)의 적어도 일부를 커버하기 위하여, 제5측면(2212)에 배치된 측면 커버(2212a)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 베젤 안테나(A)는 제2측면(2112), 제4측면(2211), 제5측면(2212), 제6측면(2213) 중 적어도 하나의 측면에 배치될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 내부 공간(예: 제1공간(2101) 또는 제2공간(2201))에 배치되고, 또 다른 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 통해, 약 3GHz ~ 100GHz 범위의 주파수 대역에서 무선 신호를 송신 또는 수신하도록 배치된 적어도 하나의 안테나 모듈(예: 5G 안테나 모듈 또는 안테나 구조체)을 더 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 인입/인출 동작은 구동 모듈(예: 구동 모터)의 구동에 의해, 설정된 조건(예: 설정된 이동 방향 및/또는 설정된 이동 거리)으로 수행될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(200)의 인입/인출 동작은, 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치된 피니언 기어(261)를 포함하는 구동 모터(예: 도 4의 구동 모터(260))와, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치되고, 피니언 기어(261)와 치합된 랙 기어(예: 도 4의 랙 기어(2251))의 기어링 동작을 통해 수행될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(200)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서120))는, 인입 상태로부터 인출 상태로 변경되거나, 인출 상태로부터 인입 상태로 변경되기 위한 트리거링 동작을 검출할 경우, 전자 장치(200)의 내부에 배치된 구동 모터(예: 도 4의 구동 모터(260))를 동작시킬 수 있다. 한 실시예에 따르면, 트리거링 동작은 플렉서블 디스플레이(230)에 표시된 객체(object)를 선택(예: 터치)하거나, 지정된 기능 또는 어플리케이션을 실행하거나 전자 장치(200)에 포함된 물리적 버튼(예: 키 버튼)의 조작을 포함할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 분리 사시도이다.
도 4의 전자 장치(200)를 설명함에 있어서, 도 2a 내지 도 3b의 전자 장치(200)와 실질적으로 동일한 구성 요소들에 대해서는 동일한 부호를 부여하였으며, 그 상세한 설명은 생략될 수 있다.
도 4를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1공간(2101)을 포함하는 제1하우징(210), 제1하우징(210)과 슬라이딩 가능하게 결합되고 제2공간(예: 도 3a의 제2공간(2201))을 포함하는 제2하우징(220), 제2공간(2201)에서 적어도 부분적으로 회동 가능하게 배치되는 밴딩 가능 부재(240), 밴딩 가능 부재(240)의 적어도 일부와 제1하우징(210)의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(230) 및 제1하우징(210)이 제2하우징(220)으로 인입되려는 방향(예: -y 축 방향) 및/또는 제1하우징(210)이 제2하우징(220)으로부터 인출되려는 방향(예: y축 방향)으로 구동시키는 구동 모듈을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 구동 모듈은 제1공간(2101)에 배치되고, 피니언 기어(261)를 포함하는 구동 모터(260) 및 제2공간(2201)에서, 피니언 기어(261)와 치합되도록 배치된 랙 기어(2251)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 구동 모듈은 구동 모터(260)와 결합됨으로써, 회전 속도를 감속시키고, 구동력을 증가시키도록 배치된 감속 모듈을 더 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 구동 모터(260)는 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에서, 제1지지 부재(212)의 적어도 일부를 통해 지지받도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 구동 모터(260)는, 제1공간(2101)에서, 인입 방향(예: -y 축 방향)으로, 제1지지 부재(212)의 단부(예: 에지)에 고정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1공간(2101)에 배치된 복수의 전자 부품들을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 복수의 전자 부품들은 제1기판(251)(예: 메인 기판), 제1기판(251)의 주변에 배치된 카메라 모듈(216), 소켓 모듈(218)(예: SIM 트레이), 스피커(207), 커넥터 포트(208) 및 배터리(B)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 복수의 전자 부품들은 구동 모터(260)와 함께 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에서, 제1기판(251) 주변에 배치되기 때문에 효율적인 전기적 연결이 가능할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제1지지 부재(212)와 제1후면 커버(213) 사이에서, 복수의 전자 부품들 중 적어도 일부를 커버하도록 배치된 리어 브라켓(214)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 리어 브라켓(214)은 제1지지 부재(212)의 적어도 일부와 구조적으로 결합될 수 있다. 어떤 실시예에서, 리어 브라켓(214)은 생략될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 리어 브라켓(214)은 복수의 전자 부품들을 커버하고, 제1후면 커버(213)를 지지하도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 리어 브라켓(214)은 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(예: 도 3b의 센서 모듈(217))과 대응하는 영역에 형성된 노치 영역(214a) 또는 오프닝(214a)(예: 관통홀)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)은 노치 영역(214a) 또는 오프닝(214a)을 통해 외부 환경을 검출하도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1후면 커버(213)는 적어도 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)과 대응하는 영역이 투명하게 처리될 수 있다. 어떤 실시예에서, 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)은, 전자 장치(200)가 인출 상태인 경우에만 동작하도록 구성될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치되고, 제1지지 부재(212)의 적어도 일부와 슬라이딩 가능하게 결합된 플레이트 타입의 지지 브라켓(225)(예: DSB, display support bar)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 지지 브라켓(225)은 지정된 크기의 오프닝(225a)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 지지 브라켓(225)은 일단에 배치되고, 슬라이딩 동작 중 굽어지는 밴딩 가능 부재(240)의 배면을 지지하기 위하여 외면이 곡형으로 형성된 지지부(2252)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 지지 브라켓(225)은 지지부(2252)의 적어도 일부로부터 오프닝(225a)의 적어도 일부까지 연장됨으로써, 인출 상태에서, 밴딩 가능 부재(240)의 배면을 지지하도록 형성된 지지 플레이트(2253)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 지지 브라켓(225)은 오프닝(225a)을 가로지르고, 슬라이딩 방향과 평행한 방향을 따라 길이를 갖도록 고정된 랙 기어(2251)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 랙 기어(2251)는 지지 브라켓(225)과 일체로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 지지 브라켓(225)의 양측면에 배치됨으로써, 밴딩 가능 부재(240)의 양단을 슬라이딩 방향으로 가이드하기 위한 한 쌍의 가이드 레일(226)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2하우징(220)은 제2지지 부재(222)에서, 전자 장치(200)가 인입 상태일 때, 제1하우징(210)에 배치된 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)과 대응하는 영역에 배치된 오프닝(222a)(예: 관통홀)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)은, 전자 장치(200)가 인입 상태일 때, 제2하우징(220)에 형성된 오프닝(222a)을 통해 외부 환경을 검출할 수 있다. 이러한 경우, 제2후면 커버(223)의, 적어도 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)과 대응하는 영역은 투명하게 처리될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 제2지지 부재(222)와 제2후면 커버(223) 사이의 공간에 배치된 제2기판(252) 및 안테나 부재(253)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2기판(252) 및 안테나 부재(253)는 적어도 하나의 전기적 연결 부재(예: FPCB, flexible printed circuit board 또는 FRC, flexible RF cable)를 통해 제1기판(251)과 전기적으로 연결될 수 있다. 어떤 실시예에서, 안테나 부재(253)는 제2기판(252)에 전기적으로 연결됨으로써, 제2기판(252)을 통해 제1기판(251)과 전기적으로 연결될 수도 있다.
도 5a 내지 5f는, 일 실시예에 따른, 인 폴딩(in folding) 방식의 하우징 구조를 갖는 휴대 전자 장치(300)를 도시한다. 구체적으로, 도 5a및 5b는 다양한 실시예에 따른 폴더블 휴대 전자 장치(이하, 간단히 전자 장치)가 펼쳐진(unfolded, flat or open) 상태에서 전면을 도시하고, 도 5c는 전자 장치가 접힌(folded or closed) 상태에서 후면을 도시하고, 도 5d는 펼쳐진 상태에서 후면을 도시하고, 도 5e는 부분적으로 접힌(partially folded) 상태(바꾸어 말해, 부분적으로 펼쳐진 상태, 또는 완전히(fully) 접힌 상태와 완전히 펼쳐진 상태 사이의 중간 상태(intermediate state, freestop state))에서 전면을 도시하고, 도 5f는 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 5a 내지 5f를 참조하면, 휴대 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 제1하우징(310), 제2하우징(320), 제1하우징(310)에 대해 제2하우징(320)이 회동 가능(rotatable)하도록 제1하우징(310)과 제2하우징(320)을 연결하는 힌지 조립체(340), 폴더블 하우징(310, 320)에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 또는 폴더블(foldable) 디스플레이(399), 및 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))을 포함할 수 있다.
디스플레이(399)는 제1하우징(310)에서 힌지 조립체(340)를 가로질러 제2하우징(320)까지 배치될 수 있다. 디스플레이(399)는 폴딩 축(A)을 기준으로 제1하우징(310) 내부 공간에 배치되는 제1표시 영역(311)과 제2하우징(320) 내부 공간에 배치되는 제2표시 영역(321)으로 구분될 수 있다. 센서 모듈(예: 조도 센서)은, 전면을 마주하고 볼 때, 제1표시 영역(311)의 센서 영역(또는, 광 투과 영역)(342a) 아래에 배치될 수 있다. 제1표시 영역(311) 내 센서 영역(342a)의 위치 및/또는 크기는, 그 아래에 배치된 조도 센서의 위치 및/또는 크기에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 센서 영역(342a)의 크기(예: 지름)는 조도 센서의 시야(field of view; FOV)를 기반으로 결정될 수 있다. 일 실시예에서, 센서 영역(342a)은 광 투과율 향상을 위하여 그 주변보다 낮은 픽셀 밀도 및/또는 낮은 배선 밀도를 갖도록 구성될 수 있다. 일부 실시예에서, 디스플레이(399)는 투명한 소재를 포함하고 패널층을 외부 이물질 및 충격으로부터 보호하는 보호 층(398)을 포함할 수 있다.
힌지 조립체(340)는 휴대 전자 장치(300)가 펼쳐진 상태(예: 도 5a의 상태)에서 접힌 상태(예: 도 5c의 상태)로 상태 전환될 때 두 표시 영역들(311, 321)이 서로 마주보도록 하는 인 폴딩 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)가 펼쳐진 상태일 때 두 표시 영역들(311, 321)은 실질적으로 동일한 방향으로 향할 수 있다. 펼쳐진 상태에서 접힌 상태로 상태 전환됨에 따라 두 표시 영역들(311, 321)이 서로 마주하는 방향으로 회동될 수 있다. 힌지 조립체(340)는 폴더블 하우징(310, 320)이 회동에 대해 저항력을 가지도록 구성될 수 있다. 저항력을 넘어서는 외력이 폴더블 하우징(310, 320)에 가해졌을 때 폴더블 하우징(310, 320)이 회동될 수 있다.
두 표시 영역들(311, 321) 간에 이루어지는 각도에 기반하여, 전자 장치(300)의 상태가 정의될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)의 상태는, 두 표시 영역들(311, 321) 간의 각도가 약 180도인 경우 펼쳐진(unfolded, flat or open) 상태로 정의될 수 있다. 두 표시 영역들(311, 321) 간의 각도가 약 0도에서 10도 사이인 경우, 휴대 전자 장치(300)의 상태는 접힌(folded or closed) 상태로 정의될 수 있다. 두 표시 영역들(311, 321)이 접힌 상태일 때의 각도보다 크고 펼쳐진 상태일 때의 각도보다 작은 각도(예: 약 10도에서 179도 사이)를 형성하는 경우, 휴대 전자 장치(300)의 상태는 도 5e에 도시된 바와 같은 중간 상태(intermediate state)(바꾸어 말해, 부분적으로 접힌(partially folded) 또는 부분적으로 펼쳐진 상태)로 정의될 수 있다.
휴대 전자 장치(300)의 상태에 기반하여, 디스플레이(399)에서 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 표시될 활성화 영역이 결정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)가 중간 상태인 경우, 활성화 영역은 제1표시 영역(311) 또는 제2표시 영역(321)으로 결정될 수 있다. 제1표시 영역(311) 및 제2표시 영역(321) 중 상대적으로 움직임이 더 작은 영역이 활성화 영역으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(300)의 하우징을 한 손으로 파지한 상태에서 같은 손의 손가락(예: 엄지) 또는 다른 손으로 다른 하우징을 열 경우 전자 장치(300)는 접힌 상태에서 중간 상태로 상태 전환되고 이에 따라 전자 장치(300)는, 파지된 하우징(즉, 상대적으로 움직임이 적은 하우징)의 표시 영역을 활성화 영역으로 결정할 수 있다. 휴대 전자 장치(300)가 펼쳐진 상태인 경우, 디스플레이(399)의 전체 영역(예: 제1표시 영역(311) 및 제2표시 영역(321) 모두)이 활성화 영역으로 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1하우징(310)은, 펼쳐진 상태에서, 제1방향(예: 전면 방향)(z 축 방향)을 향하는 제1면(제1표시영역)(311) 및 제1면(311)과 대향되는 제2방향(예: 후면 방향)(-z 축 방향)을 향하는 제2면(312)을 포함할 수 있다. 제2하우징(320)은 펼쳐진 상태에서, 제1방향(예: z 축 방향)을 향하는 제3면(제2표시영역)(321) 및 제2방향(예: - z 축 방향)을 향하는 제4면(322)을 포함할 수 있다. 전자 장치(300)는, 펼쳐진 상태에서, 제1하우징(310)의 제1면(311)과 제2하우징(320)의 제3면(321)이 동일한 제1방향(예: z 축 방향)을 향하고, 접힌 상태에서 제1면(311)과 제3면(321)이 서로 마주보는 방식으로 동작될 수 있다. 전자 장치(300)는, 펼쳐진 상태에서, 제1하우징(310)의 제2면(312)과 제2하우징(320)의 제4면(322)이 동일한 제2방향(- z 축 방향)을 향하고, 접힌 상태에서 제2면(312)과 제4면(322)이 서로 반대 방향을 향하도록 동작될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1하우징(310)은 적어도 부분적으로 전자 장치(300)의 외관을 형성하는 제1측면 프레임(313) 및 제1측면 프레임(313)과 결합되고, 전자 장치(300)의 제2면(312)의 적어도 일부를 형성하는 제1후면 커버(314)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1측면 프레임(313)은 제1측면(313a), 제1측면(313a)의 일단으로부터 연장되는 제2측면(313b), 및 제1측면(313a)의 타단으로부터 연장되는 제3측면(313c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1측면 프레임(313)은 제1측면(313a), 제2측면(313b) 및 제3측면(313c)을 통해 장방형(예: 정사각형 또는 직사각형) 형상으로 형성될 수 있다.
제1측면 프레임(313)의 일부는 도전체로 형성될 수 있다. 예컨대, 도 5b 참조하면, 제1측면(313a)의 일부(ⓕ제2측면(313b)의 일부(ⓓ및 제3측면(313c)의 일부(ⓔ가 금속 물질로 형성될 수 있다. 도전체는 그에 인접하게 제1하우징(310) 내부 공간에 배치된 그립 센서(미도시)에 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서는 그립 센서를 통해 도전체와 그라운드(예: 메인 인쇄 회로 기판의 그라운드) 간에 형성된 커패시턴스를 측정하고, 측정된 커패시턴스 값에 기초하여, 유전체(예: 손가락, 손바닥, 얼굴)가 제1하우징(310)으로 근접(또는, 접촉)한 것과 제1하우징(310)에서 유전체와 접촉된 곳(예: 제1측면(313a), 제2측면(313b), 제3측면(313c))을 인식할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2하우징(320)은 적어도 부분적으로 전자 장치(300)의 외관을 형성하는 제2측면 프레임(323) 및 제2측면 프레임(323)과 결합되고, 전자 장치(300)의 제4면(322)의 적어도 일부를 형성하는 제2후면 커버(324)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2측면 프레임(323)은 제4측면(323a), 제4측면(323a)의 일단으로부터 연장되는 제5측면(323b) 및 제4측면(323a)의 타단으로부터 연장되는 제6측면(323c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2측면 프레임(323)은 제4측면(323a), 제5측면(323b) 및 제6측면(323c)을 통해 장방형 형상으로 형성될 수 있다.
제2측면 프레임(323)의 일부는 도전체로 형성될 수 있다. 예컨대, 도 5b 참조하면, 제4측면(323a)의 일부(ⓑ제5측면(323b)의 일부(ⓐ및 제6측면(323c)의 일부(ⓒ가 금속 물질로 형성될 수 있다. 도전체는 그에 인접하게 제2하우징(320) 내부 공간에 배치된 그립 센서(미도시)에 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서는 그립 센서를 통해 도전체와 그라운드(예: 메인 인쇄 회로 기판의 그라운드) 간에 형성된 커패시턴스를 측정하고, 측정된 커패시턴스 값에 기초하여, 유전체가 제2하우징(320)으로 근접(또는, 접촉)한 것과 제2하우징(320)에서 유전체와 접촉된 곳(예: 제4측면(323a), 제5측면(323b), 제6측면(323c))을 인식할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 한 쌍의 하우징(310, 320)은 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 제1측면 프레임(313)은 제1후면 커버(314)와 일체로 형성될 수 있고, 제2측면 프레임(323)은 제2후면 커버(324)와 일체로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1후면 커버(314) 및 제2후면 커버(324)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머 또는 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘) 중 적어도 하나 또는 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1하우징(310)의 가장자리를 따라 결합되는 제1보호 커버(315)(예: 제1보호 프레임 또는 제1장식 부재)를 포함할 수 있다. 전자 장치(300)는 제2하우징(320)의 가장자리를 따라 결합되는 제2보호 커버(325)(예: 제2보호 프레임 또는 제2장식 부재)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1보호 커버(315) 및 제2보호 커버(325)는 금속 또는 폴리머 재질로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 디스플레이(399)와 별도로 배치되는 서브 디스플레이(331)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서브 디스플레이(331)는 제1하우징(310)의 제2면(312)에 적어도 부분적으로 노출되도록 배치됨으로써, 접힌 상태일 경우, 전자 장치(300)의 상태 정보를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서브 디스플레이(331)는 제1후면 커버(314)의 적어도 일부 영역을 통해 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 서브 디스플레이(331)는 제2하우징(320)의 제4면(324)에 배치될 수도 있다. 이러한 경우, 서브 디스플레이(331)는 제2후면 커버(324)의 적어도 일부 영역을 통해 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 입력 장치(303), 음향 출력 장치(301, 302), 카메라 모듈(305, 308), 키 입력 장치(306), 커넥터 포트(307) 및 센서 모듈(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 및 카메라(305)는, 전면을 마주하고 볼 때, 디스플레이(399) 아래에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 힌지 조립체(340)를 통해 중간 상태(intermediate state)를 유지하도록 동작될 수 있다. 이러한 경우, 전자 장치(300)는 제1면(311)과 대응하는 디스플레이 영역과, 제3면(321)과 대응하는 디스플레이 영역에 서로 다른 컨텐츠가 표시되도록 디스플레이(399)를 제어할 수도 있다.
도 5f를 참고하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)는 제1측면 프레임(313), 제2측면 프레임(323), 제1측면 프레임(313)과 제2측면 프레임(323)을 회동 가능하게 연결하는 힌지 조립체(340)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1측면 프레임(313)으로부터 적어도 부분적으로 연장되는 제1지지 플레이트(3131), 제2측면 프레임(323)으로부터 적어도 부분적으로 연장되는 제2지지 플레이트(3231)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1지지 플레이트(3131)는 제1측면 프레임(313)과 일체로 형성되거나, 제1측면 프레임(313)과 구조적으로 결합될 수 있다. 마찬가지로, 제2지지 플레이트(3231)는 제2측면 프레임(323)과 일체로 형성되거나, 제2측면 프레임(323)과 구조적으로 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1지지 플레이트(3131) 및 제2지지 플레이트(3231)의 지지를 받도록 배치되는 디스플레이(399)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1측면 프레임(313)과 결합되고, 제1지지 플레이트(3131)와의 사이에 제1공간을 제공하는 제1후면 커버(314) 및 제2측면 프레임(323)과 결합되고, 제2지지 플레이트(3231)와의 사이에 제2공간을 제공하는 제2후면 커버(324)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1측면 프레임(313)과 제1후면 커버(314)는 일체로 형성될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제2측면 프레임(323)과 제2후면 커버(324)는 일체로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1측면 프레임(313), 제1지지 플레이트(3131) 및 제1후면 커버(314)를 통해 제공되는 제1하우징(310)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제2측면 프레임(323), 제2지지 플레이트(331) 및 제2후면 커버(324)를 통해 제공되는 제2하우징(320)을 포함할 수 있다.
도시되지는 않지만, 힌지 조립체(340)는 제1하우징(310)(예: 제1지지 플레이트(3231))에 결합되는 제1암(arm) 구조물, 제2하우징(320)(예: 제2지지 플레이트(3232))에 결합되는 제2암 구조물, 및 제1하우징(310) 및 제2하우징(320)이 회동에 대해 저항력을 가지도록 제1암 구조물 및 제2암 구조물에 물리적으로 접촉하는 디텐트(detent) 구조물을 포함할 수 있다. 디텐트 구조물의 접촉력(예: 제1암 구조물과 제2암 구조물을 미는 힘)에 의해 폴더블 하우징(310, 320)이 회동에 대한 저항력을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1측면 프레임(313)과 제1후면 커버(314) 사이의 제1공간에 배치되는 제1기판 어셈블리(361)(예: 메인 인쇄 회로 기판), 카메라 어셈블리(363), 제1배터리(371) 또는 제1브라켓(351)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 어셈블리(363)는 복수의 카메라들(예: 도 5a 및 도 5c의 카메라 모듈(305, 308))을 포함할 수 있으며, 제1기판 어셈블리(361)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1브라켓(351)은 제1기판 어셈블리(361) 및/또는 카메라 어셈블리(363)를 지지하기 위한 지지 구조 및 향상된 강성을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제2측면 프레임(323)과 제2후면 커버(324) 사이의 제2공간에 배치되는 제2기판 어셈블리(362)(예: 서브 인쇄 회로 기판), 안테나(390)(예: 코일 부재), 제2배터리(372) 또는 제2브라켓(352)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1기판 어셈블리(361)로부터 힌지 조립체(340)를 가로질러, 제2측면 프레임(323)과 제2후면 커버(324) 사이에 배치되는 복수의 전자 부품들(예: 제2기판 어셈블리(362), 제2배터리(372) 또는 안테나(390))까지 연장되도록 배치되고, 전기적인 연결을 제공하는 배선 부재(380)(예: 연성 회로(FPCB(flexible printed circuit board))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 힌지 조립체(340)를 지지하고, 전자 장치(300)가 접힌 상태일 때, 외부로 노출되고, 펼쳐진 상태일 때, 제1공간 및 제2공간으로 인입됨으로서 외부로부터 보이지 않게 배치되는 힌지 커버(341)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1측면 프레임(313)의 가장자리를 따라 결합되는 제1보호 커버(315)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제2측면 프레임(323)의 가장자리를 따라 결합되는 제2보호 커버(325)를 포함할 수 있다. 디스플레이(399)에 있어서 제1표시 영역(311)의 가장자리가 제1보호 커버(315)에 의해 보호될 수 있다. 제2표시 영역(321)의 가장자리는 제2보호 커버(325)에 의해 보호될 수 있다. 보호 캡(335)은 힌지 조립체(340)와 대응되는 영역에 배치되어 디스플레이(399)의 가장자리에 있어서 구부러지는 부분을 보호할 수 있다.
도 6a및 도 6c는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 전자 장치의 플렉서블 디스플레이(400a)를 나타내는 평면도이다.
도 6b 및 도 6d는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 폴더블 전자 장치의 플렉서블 디스플레이(400b)를 나타내는 평면도이다.
도 6e 및 도 6g는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 전자 장치의 플렉서블 디스플레이(400a)의 펼쳐진 상태를 나타내는 단면도이다.
도 6f 및 도 6h는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 폴더블 전자 장치의 플렉서블 디스플레이(400b)의 펼쳐진 상태를 나타내는 단면도이다.
도 6i는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 전자 장치의 플렉서블 디스플레이(400a)의 굽힘된(flexed) 상태를 나타내는 단면도이다.
도 6j는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 폴더블 전자 장치의 플렉서블 디스플레이(400b)의 굽힘된(flexed) 상태를 나타내는 단면도이다.
도 6e의 단면도는 도 6a의 A-A' 방향에 대한 절단면이고, 도 6f의 단면도는 도 6b의 B-B' 방향에 대한 절단면이다. 도 6g의 단면도는 도 6c의 C-C' 방향에 대한 절단면이고, 도 6h의 단면도는 도 6d의 D-D' 방향에 대한 절단면이다.
도 6a 내지 도 6d를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 롤러블 전자 장치(예컨대 도 2a 내지 도 4의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(200))의 플렉서블 디스플레이(400a)(예컨대 도 2a 내지 도 4의 플렉서블 디스플레이(230)) 및 폴더블 전자 장치(예컨대 도 5a 내지 도 5f의 전자 장치(300))의 플렉서블 디스플레이(400b)(예컨대 도 5a 내지 도 5f의 플렉서블 디스플레이(399))는 제 1 부위(401)(flexible part)를 포함할 수 있다. 제 1 부위(401)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)가 굽힘된 상태(flexed state) 내지 펴진 상태(unflexed state) 사이를 전환할 수 있도록 굽힘축(예: 도 6i 및 도 6j의 굽힘축(403))을 중심으로 하여 구부러질 수 있는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 영역일 수 있다. 다양한 실시예에서 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)는 제 2 부위(402)를 가질 수 있다. 제 2 부위(402)는 롤러블 전자 장치의 인입 및 인출 동작 또는 폴더블 전자 장치의 폴딩 및 언폴딩 동작 시에 평편한 상태를 유지하고, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)에서 실질적으로 구부러질 수 없는 영역일 수 있다.
도 6e 내지 도 6h를 참조하면 본 발명의 다양한 실시예에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)는 플렉서블 윈도우(420) 및 플렉서블 디스플레이 패널(410)을 포함할 수 있다. 플렉서블 디스플레이 패널(410)은 어느 한 방향(예컨대 도 6c의 z 방향)으로 화상을 표시하고, 가요성을 가지는 기판, 예컨대 초박유리 기판 또는 폴리머 기판 상에 형성되고, 굽힘된 상태 및 펴진 상태에서 화상의 표시가 가능한 디스플레이 패널일 수 있다. 플렉서블 디스플레이 패널(410)은 예컨대 플렉서블 OLED 패널과 같은 것을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서 플렉서블 디스플레이 패널(410)은 실질적으로 직사각형의 평면 형상을 가질 수 있다.
플렉서블 윈도우(420)는 플렉서블 디스플레이 패널(410)의 화상 표시 방향(예컨대 z방향)을 기준으로 플렉서블 디스플레이 패널(410)의 상부에 위치하고, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 굽힘에 따라서 함께 굽힘되며 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)를 외부로부터의 충격 및 이물질 유입으로부터 보호하는 투명 패널일 수 있다. 다양한 실시예에서 플렉서블 윈도우(420)는 길이(y축 방향), 두께(z축 방향) 및 폭(x축 방향)이 정의된 입체적 형상으로서, 실질적으로 직사각형의 평면 형상을 가질 수 있다.플렉서블 윈도우(420)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제 1 부위(401)에 상응하는 영역에 위치하는 제 1 부위(420a)를 포함할 수 있다. 제 1 부위(420a)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 굽힘 및 펴짐에 따라서 굽혀지거나 펴질 수 있도록 구성된 플렉서블 윈도우(420)의 부위일 수 있다. 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제 2 부위(402)에 상응하는 영역에 위치하는 제 2 부위(420b)를 포함할 수 있다. 제 2 부위(420b)는 플렉서블 디스플레이의 굽힘 및 펴짐에 따라 실질적으로 굽혀지거나 펴지지 않고, 평편한 형상을 실질적으로 유지하도록 구성된 부위일 수 있다. 다양한 실시예에서, 플렉서블 윈도우(420)의 제 2 부위(420b)는 평판 글래스 부재(423)를 포함할 수 있다. 제 2 부위(420b)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 영역 중에서 굽힘이 발생되지 않는 영역이므로, 평판 글래스 부재(423)는 초박 유리 또는 투명 폴리이미드와 같은 유연성 있는 윈도우 재질에 비해 두꺼운 두께, 예컨대 100마이크로미터를 초과하는 두께를 가질 수 있고, 그에 따른 높은 내충격성을 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 플렉서블 윈도우(420)의 제 1 부위(420a)는 복수의 세장형(細長型) 글래스 부재(421)(elongated glass member) 및 제 1 폴리머 층(예컨대 광학 투명 폴리머(422)(optically clear polymer))을 포함할 수 있다. 세장형 글래스 부재(421)는 소정의 단면 형상을 가지고, 단면형상으로부터 연장(elongate)된 기둥체(columnar body) 형상의 부재일 수 있다. 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 펴짐 상태에서 평판 글래스 부재(423)과 실질적으로 평행한 방향(예컨대 굽힘축(403)과 평행한 방향인 x축 방향)으로 배향될 수 있다. 다양한 실시예에서 세장형 글래스 부재(421)의 길이는 플렉서블 윈도우(420)의 폭(예컨대 x축 방향 폭)에 상응할 수 있다. 다양한 실시예에서, 세장형 글래스 부재(421)의 폭은 플렉서블 윈도우(420)의 폭과 실질적으로 동일할 수 있다. 다른 실시예에서, 세장형 글래스 부재(421)의 폭은 플렉서블 윈도우(420)의 폭에 비해 짧을 수 있다. 이에 대해서는 후술한다. 도 6e 및 도 6f에서 세장형 글래스 부재(421)의 단면이 원형으로 도시되어 있으나 이는 예시적인 것이고, 본 명세서에서 기둥체(columnar body)라는 용어는 원기둥(cylinder), 타원기둥(elliptical cylinder) 또는 다각기둥(polygonal prism)에 한정되지 않으며, 라운드된 꼭지점을 가지는 다각형 및/또는 어느 한 변을 곡선으로 치환한 다각형과 같은 다양한 밑면(base plane) 가지고, 밑면에 대하여 실질적으로 수직한 방향으로 연장된 입체적 형상(steric shape)을 가리키는 용어로 사용된다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예에서 세장형 글래스 부재(421)의 형상은 직원기둥(right circular cylinder) 형상에 한정되지 않는다. 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 플렉서블 윈도우(420)의 제 1 부위(420a)에서 굽힘축(403)과 수직한 방향, 예컨대 y 방향으로 배열될 수 있다. 세장형 글래스 부재(421)는 다양한 화학 또는 열 강화유리 재질을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 세장형 글래스 부재(421)는 높은 내충격성을 가지기 위해 두께가 30 내지 450마이크로미터일 수 있다. 예컨데 원통형 형상을 가지는 세장형 글래스 부재(421)의 직경은 30 내지 450마이크로미터일 수 있다. 세장형 글래스 부재(421)의 두께가 30 마이크로미터 이하일 시에는 제 1 부위(420a)의 내충격성 및 강성이 지나치게 낮아져 쉽게 파손될 수 있으며, 450마이크로미터를 초과할 시에는 제 1 부위(420a)가 굽힘되기 위하여 광학 투명 폴리머(422)가 적절하게 변형되는 것이 어려울 수 있다. 일부 실시예들에서, 세장형 글래스 부재(421)의 두께는 150 내지 300 마이크로미터일 수 있다. 세장형 글래스 부재(421)가 150마이크로미터 이상의 두께를 가질 시에, 필기용 스타일러스의 사용과 같은 환경에서 세장형 글래스 부재(421)의 파손 위험이 감소될 수 있다.
세장형 글래스 부재(421)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제 1 부위(420a)를 상부(z 방향)로부터의 충격 및/또는 압력과 같은 외부 응력에 대하여 지지하고 파손을 방지하는 부재일 수 있다. 제 1 부위(420a)가 세장형 글래스 부재(421)를 포함함으로 인해, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 플렉서블 윈도우(420)는 비교예에 따른 윈도우, 예컨대 가요성을 가지기 위해 약 100 마이크로미터 이하의 두께를 필요로 하는 초박유리(ultra-thin glass)와 비교하여, 두꺼운 두께에 의해 높은 내충격성을 가지면서도 양호한 가요성을 가질 수 있다. 또한, 복수의 세장형 글래스 부재(421)를 포함하므로, 복수의 세장형 글래스 부재(421) 중 어느 하나에서 발생한 크랙이 해당 세장형 글래스 부재(421)에 국한되므로, 플렉서블 윈도우(420)의 제 1 부위(420a)의 일부분에서 발생하는 크랙이 제 1 부위(420a) 또는 플렉서블 윈도우(420) 전체로 번지는 것을 개선시킬 수 있다. 따라서 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)에 대하여 윈도우의 내충격 한계를 넘는 외부 응력이 가해지더라도 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)가 완전히 사용 불가능할 정도로 넓은 범위가 파손될 가능성이 낮아질 수 있다
광학 투명 폴리머(422)는 복수의 세장형 글래스 부재(421)에 대하여 결합되어, 복수의 세장형 글래스 부재(421)를 상호 결합시키는 재질일 수 있다. 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 광학 투명 폴리머(422)에 적어도 부분적으로 매립(embed)될 수 있다. 광학 투명 폴리머(422)는 제 1 부위(420a)에 채워지는 폴리머로서, 일부 실시예에서 수지 상태로 도포되어 경화(예컨대 UV, 화학 또는 열 경화)된 재질일 수 있다. 광학 투명 폴리머는 세장형 글래스 부재(421)의 표면에 직접 결합되거나, 후술하는 바와 같이 폴리머 코팅 층(424) 및/또는 번들링 부재(426)와 같은 부재를 사이에 두고 세장형 글래스 부재(421)에 대하여 간접적으로 결합될 수 있다. 광학 투명 폴리머(422)와 세장형 글래스 부재(421)는, 예컨대 광학 투명 폴리머(422) 재질 자체의 점성 또는 접착성에 의해 상호 결합될 수 있다. 광학 투명 폴리머(422)는 가요성(flexibility)을 가지는 연질의 폴리머 재질일 수 있다. 일부 실시예에서 약300MPa(mega pascal) 이하의 탄성 모듈러스(또는, 탄성 계수)를 가질 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
광학 투명 폴리머(422)는 예컨대 광학 등급의 폴리우레탄, 실리콘(silicone), 아크릴, 폴리비닐 아세테이트, 에폭시 수지 또는 이들 중 적어도 하나를 포함하는 혼합물과 같은, 다양한 광학 투명 수지를 포함할 수 있다. 광학 투명 폴리머(422)의 굴절률 및/또는 분산율과 같은 광학적 성질은 세장형 글래스 부재(421)와 유사할 수 있으며, 바람직하게는 세장형 글래스 부재(421)와 실질적으로 동일한 광학적 성질을 가지도록 광학적 성질이 조정될 수 있다. 따라서 세장형 글래스 부재(421)에서 발생하는 빛의 굴절로 인한 플렉서블 디스플레이 패널(410)에 표시되는 화상의 왜곡이 감소될 수 있다.
평판 글래스 부재(423)도 6e를 참조하면, 제 1 부위(420a)와 인접하는 평판 글래스 부재(423)의 말단부는, 직사각형의 단면 형상을 가지는 말단부(423a)일 수도 있으나, 모서리에 대한 응력 집중을 방지하여 구조 강도를 높이고, 평판 글래스 부재(423) 말단부의 급격한 광학적 특성 변화에 따른 시인성 저하를 줄이기 위하여 모서리가 라운딩(rounding) 처리된 말단부(423b) 또는 반원형의 단면형상을 가지는 말단부(423c)일 수 있다. 다른 실시예에서, 평판 글래스 부재(423)의 말단부는 적어도 하나의 모서리가 챔퍼링(chamfering)된 단면 형상을 가지는 말단부(423d)일 수 있다. 모서리에 대한 챔퍼링 가공은 라운딩에 비해 상대적으로 얇은 평판 글래스 부재(423)에 대하여 용이하게 가공 가능하면서도 모서리에 대한 응력 집중을 감소시킬 수 있다. 도 6e의 평판 글래스 부재(423)의 말단부에 대한 상기 설명은 도 6f 및 본 발명의 다양한 실시예에 따른 평판 글래스 부재(423)에 동일하게 적용될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명할 것이다.
도 6f를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 세장형 글래스 부재(421)의 단면은 원형(421-1), 타원형(421-2) 다각형(예컨대 사각형(421-3) 및/또는 사다리꼴(421-4)), 라운딩 처리된 모서리를 갖는 다각형(421-5) 및/또는 스타디움형(421-6)와 같은 형상을 가질 수 있다. 원형(421-1) 및 타원형(421-2) 단면을 가지는 세장형 글래스 부재(421)는 인접한 세장형 글래스 부재(421) 사이의 물리적인 간섭을 줄일 수 있어, 플렉서블 윈도우(420)의 폴딩 동작이 부드러워지도록 할 수 있다. 다각형(421-3, 421-4) 단면을 가지는 세장형 글래스 부재(421)는 빛이 곡면을 통과함에 따라 발생하는 굴절에 의한 화질의 악화를 방지 및/또는 최소화시킬 수 있다. 사다리꼴(421-1)과 같이 폭이 어느 한 방향에 대하여 점진적으로 감소되는 단면 형상을 가진 세장형 글래스 부재(421)는 플렉서블 윈도우(420)의 폴딩 시에 간의 간섭을 감소시킬 수 있다. 라운딩 처리된 모서리를 갖는 다각형(421-5) 및/또는 스타디움형(421-6)은 세장형 글래스 부재(421)의 굴절에 의한 화질 악화를 감소시킬 뿐만 아니라 폴딩 동작을 부드럽게 할 수 있다.
일부 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 화상 표시 방향(z 방향)을 기준으로, 윈도우의 상부에는 보호 필름(430)이 위치할 수 있다. 보호 필름(430)은 연질의 광학 투명 폴리머(422)를 외부로부터 보호하는 층일 수 있다. 보호 필름(430)은 광학 투명 접착제(optically clear adhesive, OCA), 바람직하게는 제 1 부위(420a)의 광학 투명 폴리머(422)와 유사한 재질에 의해 플렉서블 윈도우(420)의 표면 상에 부착될 수 있다.
일부 실시예에서, 보호필름(430)은 PET(polyethylene terephthalate), 투명 폴리이미드, 폴리우레탄 또는 이들의 혼합물을 포함하는 폴리머 재질을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 보호필름(430)은 열 또는 화학 강화된 초박유리(ultra-thin glass, UTG)를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 화상 표시 방향(z 방향)을 기준으로 상부면 상에 하드코팅 층(431)이 형성될 수 있다. 하드코팅 층(431)은 보호필름(430)의 기재(matrix)에 비해 높은 경도를 가지는 층으로서, 예컨대 광개시제(photoinitiator)를 포함하는 코팅액을 보호필름(430)의 표면에 도포하고 자외선을 조사하여 경화시킴(curing)으로써 형성되는 층을 포함할 수 있다. 하드코팅 층(431)은 플렉서블 디스플레이(400a, 400b) 및 보호필름(430)을 긁힘과 같은 손상으로부터 보호할 수 있다.
일부 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 화상 표시 방향을 기준으로 플렉서블 윈도우(420)의 하부면(-z 방향의 면) 상에 윈도우 배면필름(440)이 위치할 수 있다. 배면필름(440)은 윈도우의 광학 투명 폴리머(422)를 실링함으로써 세장형 글래스 부재(421)의 유동을 제한하고 플렉서블 디스플레이 패널(410)과 광학 투명 폴리머(422)의 직접 접촉을 차단할 수 있다. 배면필름(440)의 재질은 상술한 보호필름(430)의 재질과 동일 내지 유사한 재질일 수 있다. 일부 실시예에서, 배면필름(440)은 광학 투명 폴리머(422)와 접하는 면 상에 위치하고 광학 투명 폴리머(422)에 접착되는 OCA(optically clear adhesive) 층을 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 플렉서블 디스플레이 패널(410)의 하부(-z 방향)에는 지지 층(450)이 위치할 수 있다. 지지 층(450)은 전자 장치(101)의 강성 보강에 도움을 줄 수 있고, 전자 장치(101)의 다른 구성요소로부터 발생되는 주변 노이즈를 차폐하며, 플렉서블 디스플레이 패널(410)의 동작시 발생하는 열을 분산하기 위하여 사용될 수 있다. 지지 층(450)은 금속 재질을 포함할 수 있다. 금속은 전기 전도성 및 열 전도성을 가지므로 노이즈 차폐 및 열 분산에 효과적일 수 있다. 금속은 스테인레스 스틸, 알루미늄, 구리 또는 이들의 복합재(예컨대 이종 금속이 판상으로 적층된 부재)를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 지지 층(450)은 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 벤딩 동작을 추종하여 벤딩될 수 있고 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 구성요소들을 기계적으로 지지할 수 있는 격자 플레이트(lattice plate) 구조를 포함할 수 있다.
도 6e 및 도 6f를 참조하면, 다양한 실시예에서, 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 상호 간격을 두고 이격되어 있고, 각 세장형 글래스 부재(421) 사이의 공간은 광학 투명 폴리머(422)에 의해 채워질 수 있다. 도 6g 및 도 6h를 참조하면, 다른 실시예에서, 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 서로 접촉되어 있을 수 있다. 복수의 세장형 글래스 부재(421)가 상호 접촉될 시에, 제 1 부위(420a)의 강성 및 내충격성이 증가될 수 있다. 또한 복수의 세장형 글래스 부재(421)가 상호 간격을 두고 이격되어 배치될 시에 제 1 부위(420a)의 유연성이 증가될 수 있다. 복수의 세장형 글래스 부재(421) 사이의 간격은 제 1 부위의 유연성과 강성 및 내충격성을 최적화하는 값으로 결정될 수 있다.
도 6i 및 도 6j를 참조하면, 제 1 부위(420a)에 배치된 세장형 글래스 부재(421)를 포함하는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)는 굽힘축(403)을 중심으로 제 1 부위(420a)가 굽혀질 수 있다. 제 1 부위(420a)가 굽혀질 시에 제 1 부위(420a)에 포함된 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 제 1 부위(420a)의 굽혀진 형상에 상응하는 위치로 이동될 수 있다. 또한, 굽혀지면서 복수의 실린더 글래스(421)를 상호 접착시킨 상태를 유지할 수 있다. 따라서 폴리이미드 필름 또는 초박유리와 같은 비교예에 따른 윈도우 재질과 대비하여 두꺼운 두께 및 이에 따른 높은 내충격성을 가질 수 있다.
제 1 부위(420a)에 배치된 세장형 글래스 부재(421)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)가 굽혀질 시에, 윈도우의 두께 방향 성분을 포함하는 방향으로 유동될 수 있다. 상술한 유동은 광학 투명 폴리머(422)의 미세한 점탄성 거동에 의한 것일 수 있다. 비교예에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 표면에 부착되는 보호필름(430)은 상대적으로 강성이 높으므로, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 굽힘 동작 시에 좌굴(buckling) 또는 이와 유사한 탄성 불안정성으로 인한 변형을 일으킬 수 있으며, 이에 따라 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제 1 부위(420a)의 표면으로부터 보호필름(430)이 탈락될 위험이 존재할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)는 제 1 부위(420a)의 광학 투명 폴리머(422)가 보호필름(430)에 비해 연질의 재질이며, 세장형 글래스 부재(421)가 광학 투명 폴리머(422)에 의해 유동되는 것이 허용되므로, 보호필름(430)에 가해지는 탄성 불안정성을 적어도 부분적으로 해소하여 보호필름(430)의 탈락 위험을 감소시킬 수 있다.
도 7a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)를 나타내는 단면도이다.
도 7b는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)를 나타내는 단면도이다.
도 7a 및 도 7b를 참조하면, 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 세장형 글래스 부재(421)는 세장형 글래스 부재(421)의 바깥 둘레 표면의 적어도 일부를 코팅하는 제 2 폴리머 층(예컨대 폴리머 코팅 층(424))을 포함할 수 있다. 폴리머 코팅 층(424)은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제조 시에, 세장형 글래스 부재(421)의 핸들링 과정에서 표면에서 발생하는 손상을 방지할 수 있다. 일부 실시예에서, 복수의 세장형 글래스 부재(421)를 각각 코팅하는 폴리머 코팅 층(424)은 서로 연결될 수 있다. 일부 실시예에서, 폴리머 코팅 층(424)의 탄성 모듈러스는 광학 투명 폴리머(422)의 탄성 모듈러스와 다른 값을 가질 수 있다. 예컨대 일부 실시예에서 폴리머 코팅 층(424)은 광학 투명 폴리머(422)에 비해 탄성 모듈러스가 높을 수 있다. 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)에 외부로부터의 충격이 가해질 시에, 탄성 모듈러스가 상대적으로 낮은 광학 투명 폴리머(422)는 연성에 의하여 충격력을 감소시키고, 탄성 모듈러스가 상대적으로 높은 폴리머 코팅 층(424)이 세장형 글래스 부재(421)의 강성을 보강함으로써 세장형 글래스 부재(421)의 내충격성을 높일 수 있다. 다른 실시예에서, 폴리머 코팅 층(424)은 광학 투명 폴리머(422)에 비해 탄성 모듈러스가 낮을 수 있다. 광학 투명 폴리머(422)는 상대적으로 높은 강성을 가짐으로써 외부로부터의 충격에 의한 변형에 대해 저항하고, 폴리머 코팅 층(424)은 상대적으로 높은 연성에 의해 세장형 글래스 부재(421)로 전달되는 충격을 흡수할 수 있다.
세장형 글래스 부재(421), 폴리머 코팅 층(424) 및 광학 투명 폴리머(422)는 굴절률 및/또는 분산률과 같은 광학적 성질이 유사하거나 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 세장형 글래스 부재(421), 폴리머 코팅 층(424) 및 광학 투명 폴리머(422)는 상호 간의 경계면이 완전하게 접착됨으로써 시인성의 저하를 감소시킬 수 있다.
도 8a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)를 나타내는 단면도이다.
도 8b는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)를 나타내는 단면도이다.
도 8c는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 세장형 글래스 부재(421)를 나타내는 단면도이다.
도 8a 도 8b 및 도 8c를 참조하면, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 번들링 부재(426)에 의해 번들(425)로 묶여질 수 있다. 번들링 부재(426)는 복수의 세장형 글래스 부재(421)의 바깥 둘레를 감싸 묶는 광학 등급의 다양한 폴리머 재질을 포함할 수 있다. 번들(425)로 묶여진 세장형 글래스 부재(421)의 수는 제 1 부위(420a)의 굽힘 반경 및 유연성을 고려하여 증감될 수 있다. 일부 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제 1 부위(401)는 하나의 번들(425)을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 제 1 부위는 복수의 번들(425)을 포함할 수 있다. 도 8a에는 제 1 부위(401)가 2개의 번들(425)을 포함하는 실시예가 도시되어 있으나, 본 발명은 이에 제한되지 않으며 제 1 부위(401)가 하나 이상의 번들을 포함할 수 있음은 자명할 것이다.
번들링 부재(426)는 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제조 시에, 복수의 세장형 글래스 부재(421)를 서로 평행하게 정렬하는 것을 용이하게 할 수 있다. 또한, 번들링 부재(426)에 의해 복수의 세장형 글래스 부재(421)가 상호 연결됨으로써, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 굽힘 동작 시에 개별 세장형 글래스 부재(421)가 세장형 글래스 부재(421)의 배치 영역으로부터 과도하게 이탈 내지 돌출되는 것이 감소될 수 있다.
일부 실시예에서, 번들링 부재(426)는 광학 투명 폴리머(422)와 상이한 탄성 모듈러스를 가질 수 있다. 예컨대 번들링 부재(426)는 광학 투명 폴리머(422)에 비해 탄성 모듈러스가 높을 수 있다. 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)에 외부로부터의 충격이 가해질 시에, 번들링 부재(426) 또는 광학 투명 폴리머(422) 중 탄성 모듈러스가 낮은 것(예컨대 광학 투명 폴리머(422))은 연성에 의하여 충격력을 감소시키고, 탄성 모듈러스가 높은 것(예컨대 번들링 부재(426))은 세장형 글래스 부재(421)의 강성을 보강함으로써 세장형 글래스 부재(421)의 내충격성을 높일 수 있다. 또한, 세장형 글래스 부재(421), 번들링 부재(426) 및 광학 투명 폴리머(422)는 굴절률 및/또는 분산률과 같은 광학적 성질이 유사하거나 실질적으로 동일할 수 있다.
도 8c를 참조하면, 일부 실시예에서, 번들(425)의 두께는 세장형 글래스 부재(421)의 직경과 동일하고, 번들링 부재(426)는 복수의 세장형 글래스 부재(421) 사이의 공간을 채우면서 복수의 세장형 글래스 부재(421)를 서로 접착시킬 수 있다. 다른 실시예에서, 번들(425-1)은 복수의 세장형 글래스 부재(421) 사이의 공간의 일부에 위치하는 번들링 부재(426)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 번들(425-2)의 두께는 세장형 글래스 부재(421)의 직경보다 크고, 번들링 부재(426)가 복수의 세장형 글래스 부재(421)들을 바깥 둘레에서 전체적으로 감싸고 있을 수 있다.
도 9a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)를 나타내는 단면도이다.
도 9b는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)를 나타내는 단면도이다.
도 9c는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 세장형 글래스 부재(421)를 나타내는 단면도이다.
도 9a 도 9b 및 도 9c를 참조하면, 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)는 세장형 글래스 부재(421)를 각각 감싸는 폴리머 코팅 층(424) 및 복수의 세장형 글래스 부재(421)의 바깥 둘레를 감싸 묶는 번들링 부재(426)를 포함할 수 있다. 폴리머 코팅 층(424) 및 번들링 부재(426)의 구성 및 효과에 관해서는 모순되지 않는 한에서 도 7a 내지 도 8c에 대한 설명을 참조할 수 있다. 세장형 글래스 부재(421), 폴리머 코팅 층(424), 번들링 부재(426) 및 광학 투명 폴리머(422)는 굴절률 및/또는 분산률과 같은 광학적 성질이 유사하거나 실질적으로 동일할 수 있다. 일부 실시예에서, 광학 투명 폴리머(422), 번들링 부재(426) 및 폴리머 코팅 층(424)의 탄성 모듈러스는 점진적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 따라서 외부로부터 충격이 가해질 시에, 충격력이 탄성 모듈러스가 낮은 영역에서 탄성 모듈러스가 높은 영역으로 전달되면서 점차적으로 충격력이 감소되고, 세장형 글래스 부재(421)의 강성이 효과적으로 보강될 수 있다.
도 9c를 참조하면, 일부 실시예에서, 번들(425)의 두께는 코팅 층(424)으로 코팅된 세장형 글래스 부재(421)의 직경과 동일하고, 번들링 부재(426)는 복수의 세장형 글래스 부재(421) 사이의 공간을 채우면서 복수의 세장형 글래스 부재(421)를 서로 접착시킬 수 있다. 다른 실시예에서, 번들(425-1)은 복수의 세장형 글래스 부재(421) 사이의 공간의 일부에 위치하는 번들링 부재(426)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 번들(425-2)의 두께는 세장형 글래스 부재(421)의 직경보다 크고, 번들링 부재(426)가 복수의 세장형 글래스 부재(421)들을 바깥 둘레에서 전체적으로 감싸고 있을 수 있다.
도 10a는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이( 400b)를 나타내는 단면도이다.
도 10b는 본 발명의 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400b)를 나타내는 단면도이다.
도 10c는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400b)를 나타내는 단면도이다.
도 10d는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400b)를 나타내는 단면도이다.
도 10e는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 플렉서블 디스플레이(400b)를 나타내는 단면도이다.
도 10a를 참조하면, 세장형 글래스 부재(421)는 복수 개의 층으로 배치될 수 있다. 예를 들어서, 플렉서블 디스플레이(400)는 플렉서블 디스플레이(400b)의 화상 표시 방향(예컨대 z 방향)을 기준으로 상부에 배치된 복수의 세장형 글래스 부재(421)를 포함하는 상부 세장형 글래스(421a) 및 상부 세장형 글래스(421a)의 하부에 배치되는 하부 세장형 글래스(421b)를 포함할 수 있다. 도 10a는 세장형 글래스 부재(421)가 2개 층으로 배열된 구성을 도시하고 있으나 이는 예시적인 것으로서 본 발명은 이에 제한되지 않으며, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 세장형 글래스 부재(421)는 3층 이상의 복수의 층으로 적층될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명할 것이다. 일부 실시예에서, 하부 세장형 글래스(421b)는 세장형 글래스 부재(421)의 밀집도를 높이기 위해 상부 세장형 글래스(421a)와 엇갈리게 배치될 수 있다. 다른 실시예에서, 하부 세장형 글래스(421b)는 상부 세장형 글래스(421a)를 효과적으로 보강하기 위하여 화상 표시 방향(z 방향)에서 보았을 때 상부 세장형 글래스(421a)의 직하방에 배치될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(400b)의 세장형 글래스 부재(421)가 상부 세장형 글래스(421a) 및 하부 세장형 글래스(421b)를 포함하는 복수의 층으로 적층됨으로써, 제 1 부위(401)의 강성 및/또는 내충격성이 향상될 수 있다. 일부 실시예에서, 상부 및 하부 실린더형 글래스(421a, 421b)는 단일 층으로 배열된 세장형 글래스 부재(421)에 비해 직경이 작을 수 있다. 예컨대 상부 및 하부 실린더형 글래스의 직경은 30 내지 300 마이크로미터일 수 있다.
도 10b 및 도 10c를 참조하면, 플렉서블 디스플레이400b)는 서로 다른 직경을 가지는 제 1 실린더형 글래스(421c) 및 제 2 실린더형 글래스(421d)를 포함할 수 있다. . 도 10b를 참조하면, 일부 실시예에서, 제 1 실린더형 글래스(421c)는 제 2 실린더형 글래스(421d)에 비해서 큰 직경을 가질 수 있다. 예컨대 제 1 실린더형 글래스(421c)의 직경은 30 내지 300 마이크로미터이고, 제 2 실린더형 글래스(421d)의 직경은 30 내지 200 마이크로미터일 수 있다. 도 10b를 참조하면, 일부 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(400b)의 제 1 및 제 2 실린더형 글래스(421c, 421d)는 제 1 실린더형 글래스(421c) 사이에 형성된 간극에 제 2 실린더형 글래스(421d)의 적어도 일부가 들어가도록 배치될 수 있다. 서로 다른 직경을 가지는 제 1 실린더형 글래스(421c) 및 제 2 실린더형 글래스(421d)를 포함함으로써 고밀도로 배치될 수 있으며 제 1 부위(401)의 강성 및/또는 내충격성이 향상될 수 있다.
도 10c를 참조하면, 다른 실시예에서, 제 1 실린더형 글래스(421c)는 제 2 실린더형 글래스(421d)에 비해서 작은 직경을 가질 수 있다. 일부 실시예에서, 제 1 및 제 2 실린더형 글래스(421c, 421d)는 제 2 실린더형 글래스(421d) 사이에 형성된 간극에 제 1 실린더형 글래스(421c)의 적어도 일부가 들어가도록 배치될 수 있다.
도 10d를 참조하면, 플렉서블 디스플레이(400b)의 제 1 실린더형 글래스(421b) 및 제 2 실린더형 글래스(421c)는 각각 폴리머 코팅 층(424)에 의해 코팅될 수 있다. 코팅에 따른 효과에 대해서는 모순되지 않는 한에서 도7a 내지 도 7c에 대한 설명을 참조할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(400a, 400b)의 제조 시에 제 2 실린더형 글래스(421b)는 상대적으로 낮은 두께로 인해 핸들링 중의 손상 위험이 상대적으로 높으므로 폴리머 코팅 층(424)으로 손상 위험을 감소시킬 수 있다.
도 10e를 참조하면, 플렉서블 디스플레이(400b)는 상부 세장형 글래스(421a) 중 적어도 일부 및 하부 세장형 글래스(421b) 중 적어도 일부를 함께 번들링하는 복수의 번들링 부재(426a, 426b, 426c)를 포함할 수 있다. 도 10e는 3개의 번들링 부재(426a, 426b, 426c)를 도시하고 있으나 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 번들링 부재(426a, 426b, 426c)는 상부 및 하부 실린더형 글래스(421a, 421b)를 감싸 묶음으로써 제 1 부위(420a)의 굽힘 시에 복수의 층으로 이루어진 세장형 글래스 부재(421)들의 상하 방향(z 축 방향) 유동을 줄이면서, 제 1 부위(420a)의 유연성 및 강성을 확보할 수 있다.
도 10a 내지 도 10e에는 도 6b의 플렉서블 디스플레이(400b)의 실시예들이 도시되어 있으나, 도 6b의 플렉서블 디스플레이(400b)의 상술한 기술적 특징에 대한 설명이 도 6a의 플렉서블 디스플레이(400a)에도 적용 가능함은 자명할 것이다.
도 11a 및 도 11b는 다양한 실시예에 따른 플렉서블 윈도우(420)를 나타내는 평면도이다.
도 11a 및 도 11b를 참조하면, 세장형 글래스 부재(421)의 길이는 플렉서블 윈도우의 폭(예컨대 x축 방향 폭)의 절반 이하이고, 2개 이상의 세장형 글래스 부재(421)가 서로 말단부가 인접하도록(end to end) 배열될 수 있다. 도 11a 및 도 11b에는 세장형 글래스 부재(421)의 길이가 플렉서블 윈도우(420)의 폭의 절반 이하인 실시예가 도시되어 있으나 본 발명은 이에 제한되지 않으며, 3 개, 4 개 또는 그 이상의 세장형 글래스 부재(421)가 플렉서블 윈도우(420)의 폭 방향으로 end to end로 배열될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명할 것이다. 세장형 글래스 부재(421)의 길이가 길수록, 세장형 글래스 부재(421)의 제조 시의 파손 및 전자 장치의 실제 사용 환경에서 세장형 글래스 부재(421)의 파손 위험이 증가할 수 있다. 따라서 도 11a 및 도 11b와 같이 세장형 글래스 부재(421)의 길이를 감소시켜 세장형 글래스 부재(421)의 파손 위험을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101, 200, 300)는, 영상을 표시하고 굽힘 및 펴짐 가능하도록 구성된 플렉서블 디스플레이 패널(410) 및 상기 디스플레이 패널 상에 배치되는 플렉서블 윈도우 모듈(420)을 포함하고, 상기 플렉서블 윈도우 모듈(420)은, 상호 평행하게 배향된 복수의 세장형(細長型) 글래스 부재, 평판 글래스 부재(423) 및 제 1 폴리머 층(422)을 포함하고, 상기 복수의 세장형 글래스 부재(421) 및 상기 평판 글래스 부재(423)는 상기 제 1 폴리머 층(422)에 적어도 부분적으로 매립될 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재(421)는 실린더 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 실린더 형상의 상기 세장형 글래스 부재(421)의 직경은 30 내지 450마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 실린더 형상의 상기 세장형 글래스 부재(421)의 직경은 150 내지 300마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 플렉서블 윈도우 모듈(420)은 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고, 상기 세장형 글래스 부재(421)는 상기 평판 글래스 부재(423)의 폭의 절반 이하의 길이를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 전자 장치(101, 200, 300)는 상기 세장형 글래스 부재(421) 중 적어도 일부의 바깥 둘레 표면을 코팅하는 제 2 폴리머 층(424)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 전자 장치(101, 200, 300)는 상기 제 2 폴리머 층(424)은 상기 제 1 제 1 폴리머 층(422)과 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 전자 장치(101, 200, 300)는 복수의 상기 세장형 글래스 부재(421) 중 적어도 일부를 그룹화하는 번들링 부재(426)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 번들링 부재(426)는 상기 제 1 폴리머 층(422)과 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재(421)는 제 1 세장형 글래스 부재(421c) 및 상기 제 1 세장형 글래스 부재(421c)에 비해 작은 직경을 가지는 제 2 세장형 글래스 부재(421d)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 투명 패널(420)은, 디스플레이 패널과 함께 사용되는 투명 패널(420)에 있어서, 상호 평행하게 배향된 복수의 세장형(細長型) 글래스 부재(421) 및 광학 투명 폴리머(422)를 포함하고, 상기 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 상기 광학 투명 폴리머(422)에 적어도 부분적으로 매립될 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재(421)는 실린더 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재(421)의 직경은 30 내지 450마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재(421)의 직경은 150 내지 300마이크로미터일 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널(420)은 평판 글래스 부재(423)를 더 포함하고, 상기 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 상기 플렉서블 윈도우의 굽힘 가능한 부위인 제 1 부위(420a)를 형성하고, 상기 평판 글래스 부재(423)는 제 2 부위(420b)를 형성할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널(420)은 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고, 상기 세장형 글래스 부재(421)는 상기 투명 패널(420)의 폭의 절반 이하의 길이를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 플렉서블 윈도우는 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고, 상기 세장형 글래스 부재(421)는 상기 투명 패널(420)의 폭의 4분의 1 이하의 길이를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널(420)은 상기 세장형 글래스 부재(421) 중 적어도 일부의 바깥 둘레 표면을 코팅하는 폴리머 코팅 층(424)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 폴리머 코팅 층(424)은 상기 광학 투명 폴리머(422)와 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 투명 패널(420)은 복수의 상기 세장형 글래스 부재(421) 중 적어도 일부를 그룹화하는 번들링 부재(426)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 번들링 부재(426)는 상기 광학 투명 폴리머(422)와 다른 탄성 모듈러스를 가질 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 복수의 세장형 글래스 부재(421)는 상기 플렉서블 디스플레이 패널(410)의 화상 표시 방향을 기준으로 복수 개의 층으로 배열될 수 있다.
다양한 실시예에서, 상기 세장형 글래스 부재(421)는 제 1 세장형 글래스 부재(421) 및 상기 제 1 세장형 글래스 부재(421)에 비해 작은 직경을 가지는 제 2 세장형 글래스 부재(421)를 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (23)

  1. 전자 장치에 있어서,
    영상을 표시하고 굽힘 및 펴짐 가능하도록 구성된 플렉서블 디스플레이 패널; 및
    상기 디스플레이 패널 상에 배치되는 플렉서블 윈도우 모듈을 포함하고,
    상기 플렉서블 윈도우 모듈은,
    상호 평행하게 배향된 복수의 세장형(細長型) 글래스 부재;
    평판 글래스 부재; 및
    제 1 폴리머 층을 포함하고,
    상기 복수의 세장형 글래스 부재 및 상기 평판 글래스 부재는 상기 제 1 폴리머 층에 적어도 부분적으로 매립된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재는 실린더 형상을 가지는 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 실린더 형상의 상기 세장형 글래스 부재의 직경은 30 내지 450마이크로미터인 전자 장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 실린더 형상의 상기 세장형 글래스 부재의 직경은 150 내지 300마이크로미터인 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 플렉서블 윈도우 모듈은 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고,
    상기 세장형 글래스 부재는 상기 평판 글래스 부재의 폭의 절반 이하의 길이를 가지는 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부의 바깥 둘레 표면을 코팅하는 제 2 폴리머 층을 포함하는 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 2 폴리머 층은 상기 제 1 폴리머 층과 다른 탄성 모듈러스를 가지는 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    복수의 상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부를 그룹화하는 번들링 부재를 포함하는 전자 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 번들링 부재는 상기 제 1 폴리머 층과 다른 탄성 모듈러스를 가지는 전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재는 제 1 세장형 글래스 부재 및 상기 제 1 세장형 글래스 부재에 비해 작은 직경을 가지는 제 2 세장형 글래스 부재를 포함하는 전자 장치.
  11. 디스플레이 패널과 함께 사용되는 투명 패널에 있어서,
    상호 평행하게 배향된 복수의 세장형(細長型) 글래스 부재; 및
    광학 투명 폴리머를 포함하고,
    상기 복수의 세장형 글래스 부재는 상기 광학 투명 폴리머에 적어도 부분적으로 매립된 투명 패널.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재는 실린더 형상을 가지는 투명 패널.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재의 직경은 30 내지 450마이크로미터인 투명 패널.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재의 직경은 150 내지 300마이크로미터인 투명 패널.
  15. 제 11 항에 있어서,
    평판 글래스 부재를 더 포함하고,
    상기 복수의 세장형 글래스 부재는 상기 투명 패널의 굽힘 가능한 부위인 제 1 부위를 형성하고, 상기 평판 글래스 부재는 제 2 부위를 형성하는 투명 패널.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 투명 패널은 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고,
    상기 세장형 글래스 부재는 상기 투명 패널의 폭의 절반 이하의 길이를 가지는 투명 패널.
  17. 제 11 항에 있어서,
    상기 투명 패널은 길이, 두께 및 폭을 가지는 사각형의 판 형상을 가지고,
    상기 세장형 글래스 부재는 상기 투명 패널의 폭의 4분의 1 이하의 길이를 가지는 투명 패널.
  18. 제 11 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부의 바깥 둘레 표면을 코팅하는 폴리머 코팅 층을 포함하는 투명 패널.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 폴리머 코팅 층은 상기 광학 투명 폴리머와 다른 탄성 모듈러스를 가지는 투명 패널.
  20. 제 11 항에 있어서,
    복수의 상기 세장형 글래스 부재 중 적어도 일부를 그룹화하는 번들링 부재를 포함하는 투명 패널.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 번들링 부재는 상기 광학 투명 폴리머와 다른 탄성 모듈러스를 가지는 투명 패널.
  22. 제 11 항에 있어서,
    상기 복수의 세장형 글래스 부재는 상기 플렉서블 디스플레이 패널의 화상 표시 방향을 기준으로 복수 개의 층으로 배열되는 투명 패널.
  23. 제 11 항에 있어서,
    상기 세장형 글래스 부재는 제 1 세장형 글래스 부재 및 상기 제 1 세장형 글래스 부재에 비해 작은 직경을 가지는 제 2 세장형 글래스 부재를 포함하는 투명 패널.
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