WO2023182545A1 - 디스플레이 디바이스 - Google Patents

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WO2023182545A1
WO2023182545A1 PCT/KR2022/004091 KR2022004091W WO2023182545A1 WO 2023182545 A1 WO2023182545 A1 WO 2023182545A1 KR 2022004091 W KR2022004091 W KR 2022004091W WO 2023182545 A1 WO2023182545 A1 WO 2023182545A1
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WO
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gear
plates
gears
plate
display device
Prior art date
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PCT/KR2022/004091
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English (en)
French (fr)
Inventor
금기태
탁준석
길형일
이민욱
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Filing date
Publication date
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • G09F9/33Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements being semiconductor devices, e.g. diodes
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]

Definitions

  • This disclosure relates to a display device. More specifically, the present disclosure relates to a display device having a transparent display panel.
  • LCD Liquid Crystal Display Device
  • PDP Plasma Display Panel
  • ELD Electro luminescent display
  • VFD Vauum Fluorescent
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • the LCD panel has a TFT substrate and a color substrate that face each other with a liquid crystal layer in between, and can display images using light provided from a backlight unit.
  • OLED panels can display images by depositing an organic material layer capable of emitting light on its own on a substrate on which transparent electrodes are formed.
  • the present disclosure aims to solve the above-described problems and other problems.
  • Another object may be to provide a display device having a transparent display panel.
  • Another purpose may be to provide a structure for opening and closing the rear of the transparent display panel.
  • Another purpose may be to provide a method for controlling an image output in a light-transmitting mode or light-blocking mode of a transparent display panel.
  • a display device includes: a display panel having a light emitting area and a light transmitting area; a plurality of plates located behind the display panel, extending in one direction, and sequentially arranged in another direction; And, it may include a side frame extending along the periphery of the display panel and rotatably coupled to each of the plurality of plates about a rotation axis parallel to the one direction, and the plurality of plates in the other direction.
  • the plurality of plates include: a first plate; Additionally, it may include a second plate spaced apart from the first plate in the other direction, and a rotation point of the second plate may be faster than a rotation end point of the first plate.
  • a display device including a transparent display panel can be provided.
  • a structure for opening and closing the rear of a transparent display panel can be provided.
  • a method for controlling an image output in a light-transmitting mode or light-blocking mode of a transparent display panel can be provided.
  • 1 to 44 are diagrams showing examples of display devices according to embodiments of the present disclosure.
  • the display device 1 may include a display 10, a side frame 20, and a housing 90.
  • the display 10 can display images.
  • the side frame 20 may extend along the circumference of the display 10 .
  • the housing 90 may be located below the display 10 and the side frame 20.
  • the display device 1 has a first long side (LS1), a second long side (LS2) opposite the first long side (LS1), a first long side (LS1), and a second long side (LS2). It may include a first short side (SS1) adjacent to and a second short side (SS2) opposite to the first short side (SS1). Meanwhile, for convenience of explanation, the lengths of the first and second long sides LS1 and LS2 are shown and described as being longer than the lengths of the first and second short sides SS1 and SS2. It may be possible that the length of (LS1, LS2) is approximately the same as the length of the first and second short sides (SS1, SS2).
  • Long sides (LS1, LS2, long side) and short sides (SS1, SS2, short side) of the display device 1 may be formed on the side frame 20.
  • the direction parallel to the long sides (LS1, LS2) of the display device 1 can be referred to as the left and right direction.
  • the direction parallel to the short sides (SS1, SS2) of the display device 1 may be referred to as the vertical direction.
  • the direction perpendicular to the long sides (LS1, LS2) and short sides (SS1, SS2) of the display device 1 may be referred to as the front-back direction.
  • the direction in which the display device 1 displays an image can be referred to as the front (F, z), and the opposite direction can be referred to as the rear (R).
  • the first short side (SS1) can be called the left side (Le, x).
  • the second short side (SS2) can be called the right side (Ri).
  • the first long side (LS1) can be called the upper side (U, y).
  • the second long side (LS2) can be called the bottom (D).
  • OLED organic light emitting diode
  • control unit 110 of the display device 1 may control the operation of the display device 1.
  • the control unit 110 may be electrically connected to components of the display device.
  • the display panel 11, the main board 11m, the power supply board 11p, and the timing controller board 11c may be installed in the inner space of the housing 90 and may be electrically connected to the control unit 110. .
  • the main board 11m can control the display device 1.
  • the control unit 110 may be implemented as a main board 11m or may be a higher-level control unit that controls the main board 11m.
  • the power supply board 11p can provide power to each component of the display device 1.
  • the timing controller board 11c can provide an image signal to the display panel 11.
  • the motor 32 and the sensor 39b of the blind assembly 30 may be electrically connected to the control unit 110.
  • the control unit 110 can control the operation of the motor 32, that is, the rotation amount (rotation angle), rotation direction, and rotation speed.
  • This motor 32 may be a step motor.
  • the control unit 110 may detect the operation of the motor 32 based on information obtained from the sensor 39b.
  • the speaker may be installed in the inner space of the housing 90 and may be electrically connected to the control unit 110.
  • a speaker hole (not shown) may be formed in the housing 90, and a speaker (SPK) may provide sound through the speaker hole.
  • the communication unit Cm can transmit information about the display device 1 to an external device or transmit various information or signals from an external device to the display device 1.
  • the communication unit (Cm) may communicate with a remote control device, a portable terminal, a wired/wireless router, or other communication infrastructure (eg, a server).
  • the communication unit (Cm) can perform wireless communication with external devices using communication technologies such as IEEE 802.11 WLAN, IEEE 802.15 WPAN, UWB, Wi-Fi, Zigbee, Z-wave, Blue-Tooth, etc. .
  • the memory 11r may be electrically connected to the control unit 110.
  • the memory 11r stores basic data about the display device 1 (e.g., basic specification information for each configuration of the display device, such as display resolution, brightness, sound output value, and the number and position of plates of the blind assembly), display Data and programs for controlling the operation of the device 1, data input from the outside, or data processed by the control unit 110 can be stored.
  • the memory 11r may store information regarding the operation of the motor 32.
  • the memory 11r may include ROM, RAM, EPROM, flash drive, or hard drive.
  • the memory 11r may be classified as a sub-component of the control unit 110.
  • the display 10 includes a display panel 11, a first interface unit 11a, a second interface unit 11b, a timing controller 11c, a gate driver 11d, and a data driver 11e. , it may include a memory 11f, a processor 11g, a power supply unit 11h, and a current detection unit 11i.
  • the display panel 11 may be an Organic Light Emitting Diode (OLED) panel.
  • the first interface unit 11a can receive the first DC power V1 from a power supply external to the display 10, and the first DC power V1 is connected to the power supply unit 11h and the timing controller 11c. Can be provided for operation.
  • the second interface unit 11b may receive the second direct current power V2 from a power supply external to the display 10, and the second direct current power V2 may be provided to the data driver 11e.
  • the timing controller 11c may output a data driving signal Sda and a gate driving signal Sga based on the image signal Vd input to the first interface unit 11a.
  • the first interface unit 11a may convert the image signal Vd and output the converted +image signal Va1, and the timing controller 11c may output the converted image signal Vd.
  • a data driving signal (Sda) and a gate driving signal (Sga) can be output.
  • This data driving signal Sda may be a signal for driving subpixels of the display panel 11.
  • the timing controller 11c may further output a control signal Cs to the gate driver 11d.
  • the gate driver 11d and the data driver 11e provide a scan signal and a scan signal through the gate line GL and the data line DL according to the gate drive signal Sga and the data drive signal Sda of the timing controller 11c.
  • An image signal can be provided to the display panel 11. Accordingly, the display panel 11 can display images.
  • the power supply unit 11h can provide various types of power to the gate driver 11d, the data driver 11e, and the timing controller 11c.
  • the current detection unit 11i can detect current flowing in a subpixel of the display panel 11. The detected current may be input to the processor 11g for cumulative current calculation. The calculated accumulated current may be stored in the memory 11f.
  • the processor 11g can perform various controls within the display 10. For example, the processor 11g can control the gate driver 11d, the data driver 11e, and the timing controller 11c.
  • the display panel 11 has a plurality of scan lines (Scan 1 to Scan n) and a plurality of data lines (R1, G1, B1, W1 to Rm, Gm, Bm, Wm). may include.
  • a plurality of data lines (R1, G1, B1, W1 ⁇ Rm, Gm, Bm, Wm) may intersect a plurality of scan lines (Scan 1 ⁇ Scan n).
  • a subpixel may be defined in the intersection area of the scan line and the data line.
  • a pixel may be a hold-type device that continues to emit light from the organic light emitting layer (OLED) during a unit frame image after a scan signal is applied.
  • OLED organic light emitting layer
  • a pixel may include RGBW subpixels.
  • a pixel may include RGB subpixels.
  • the circuit (CRTm) of the subpixel is active and may include a scan switching element (SW1), a storage capacitor (Cst), a drive switching element (SW2), and an organic light emitting layer (OLED).
  • SW1 scan switching element
  • SW2 storage capacitor
  • SW2 drive switching element
  • OLED organic light emitting layer
  • the scan switching element (SW1) may be turned on according to the scan signal (Vscan) input from the scan line (Scan Line). When the scan switching device (SW1) is turned on, the scan switching device (SW1) stores the data signal (Vdata) input from the data line (Data Line) at one end of the capacitor (Cst) or the gate terminal of the driving switching device (SW2). It can be passed on.
  • the storage capacitor (Cst) may be provided between the gate terminal and the source terminal of the driving switching element (SW2), and the data signal level transmitted to one end of the storage capacitor (Cst) and the direct current transmitted to the other end of the storage capacitor (Cst) The difference in power (VDD) level can be saved.
  • the power level stored in the storage capacitor Cst may vary depending on the level difference of the data signal Vdata.
  • the power level stored in the storage capacitor (Cst) may vary depending on the difference in pulse width of the data signal (Vdata). .
  • the driving switch element SW2 may be turned on according to the power level stored in the storage capacitor Cst.
  • a driving current (IOLED) proportional to the stored power level may flow in the organic light emitting layer (OLED). Accordingly, the organic light-emitting layer (OLED) can perform a light-emitting operation.
  • the organic light emitting layer may be provided with an RGBW light emitting layer (EML) corresponding to the subpixel, and may include a hole injection layer (HIL), a hole transport layer (HTL), an electron transport layer (ETL), or an electron injection layer (EIL). It may include at least one layer, and may also include a hole blocking layer (HBL).
  • EML RGBW light emitting layer
  • HIL hole injection layer
  • HTL hole transport layer
  • ETL electron transport layer
  • EIL electron injection layer
  • HBL hole blocking layer
  • Figure 5 shows a p-type MOSFET as the scan switching element (SW1) and the drive switching element (SW2), but switching elements such as n-type MOSFET, JFET, IGBT, or SIC may be used.
  • a pixel may include a light emitting region and a transparent region.
  • RGBW subpixels may be arranged vertically, and the light transmitting area without subpixels may be placed next to the light emitting area.
  • the display panel 11 including a plurality of pixels can not only display images but also transmit light.
  • the display panel 11 may be referred to as a transparent display panel or a transparent OLED panel.
  • a pixel may include a light emitting region and a transparent region.
  • RGW or BGW subpixels may be arranged adjacent to each other, and the light transmitting area without subpixels may be placed next to the light emitting area.
  • the display panel 11 including a plurality of pixels can not only display images but also transmit light.
  • the display panel 11 may be referred to as a transparent display panel or a transparent OLED panel.
  • the display panel 11 divides an image into a plurality of pixels and outputs an image with color, brightness, and saturation for each pixel.
  • the display panel 11 may be divided into an active area where images are displayed and a de-active area where images are not displayed.
  • the display panel 11 can generate light corresponding to the colors of red (R), green (G), or blue (B) depending on the control signal.
  • the source PCB 14 may be adjacent to the lower side of the display panel 11 and may extend along the lower side.
  • the source PCB 14 may be electrically connected to the display panel 11 through a source COF (Source Chip On Film) 15.
  • the source PCB 14 may be electrically connected to the timing controller board 11c (see FIGS. 1 and 2) through a cable (not shown) such as a flexible flat cable (FFC).
  • FFC flexible flat cable
  • the transparent panel 13 may be located in front of the display panel 11.
  • the transparent panel 13 may be made of transparent glass.
  • the adhesive film 12 may be positioned between the display panel 11 and the transparent panel 13, and may be coupled to the display panel 11 and the transparent panel 13.
  • the adhesive film 12 may be an Optically Clear Adhesive (OCA) film.
  • the size of the adhesive film 12 may correspond to the size of the display panel 11 and may be smaller than the size of the transparent panel 13.
  • the display panel 11, the adhesive film 12, and the transparent panel 13 may be collectively referred to as the display 10.
  • the bottom part 21 of the side frame 20 may be adjacent to the lower side of the display 10 and may extend along the lower side.
  • the slit 21P may be formed to penetrate the bottom part 21 in the vertical direction and may extend in the longitudinal direction of the bottom part 21.
  • the transparent panel 13 may penetrate the slit 21P, and the display panel 11 may be positioned on the bottom part 21.
  • the left part 22 of the side frame 20 may be adjacent to the left side of the display 10 and may extend along the left side.
  • the lower end of the left part 22 may be coupled to the left end of the bottom part 21.
  • the left groove 22g may be formed on the inside of the left part 22 and may extend in the longitudinal direction of the left part 22.
  • the left groove 22g may be located closer to the front end of the left part 22 than the rear end.
  • the left side of the display 10 can be inserted into the left groove 22g.
  • the right part 23 of the side frame 20 may be adjacent to the right side of the display 10 and may extend along the right side.
  • the lower end of the right part 23 may be coupled to the right end of the bottom part 21.
  • the right groove 23g may be formed on the inside of the right part 23 and may extend in the longitudinal direction of the right part 23.
  • the right groove 23g may be located closer to the front end of the right part 23 than the rear end.
  • the right side of the display 10 can be inserted into the right groove 23g.
  • the bottom hole 21h may be formed by penetrating the bottom part 21 in the vertical direction.
  • the bottom hole 21h may be spaced rearward from the display panel 11.
  • the bottom hole 21h may be adjacent to the rear end of the bottom part 21.
  • the plurality of bottom holes 21h may be spaced apart from each other in the longitudinal direction of the bottom part 21.
  • the top part 24 of the side frame 20 may be adjacent to the upper side of the display 10 and may extend along the upper side.
  • the left end of the top part 24 may be coupled to the top of the left part 22, and the right end of the top part 24 may be coupled to the top of the right part 23.
  • the top groove 24g may be formed on the inside of the top part 24 and may extend in the longitudinal direction of the top part 24.
  • the top groove 24g may be located closer to the front end of the top part 24 than to the rear end.
  • the upper side of the display 10 may be inserted into the top groove 24g. Accordingly, the side frame 20 may have a square frame shape and cover the perimeter of the display panel 11.
  • the top hole 24h may be a groove formed inside the top part 24, or may be formed by penetrating the top part 24 in the vertical direction. In the vertical direction, the top hole 24h may be aligned with the bottom hole 21h (see FIG. 10). The plurality of top holes 24h may be spaced apart from each other in the longitudinal direction of the top part 24.
  • the blind assembly 30 may include a plate 31, a motor 32, a drive pulley 33, a gear 34, a driven pulley 35, and a belt 36.
  • the motor 32, the driving pulley 33, the gear 34, the driven pulley 35, and the belt 36 may be collectively referred to as a driving module.
  • the plate 31 may be located behind the display panel 11 and may be located inside the side frame 20.
  • the plate 31 may extend long in the vertical direction.
  • the plate 31 may be called a blind 31 or a blade 31.
  • the lower end of the plate 31 may be located on or adjacent to the upper surface of the bottom part 21.
  • the bottom pin (31B) of the plate 31 may protrude downward from the bottom of the plate 31, and may penetrate the bottom hole 21h (see FIG. 10) of the bottom part 21. It can be rotatably coupled to the part 21.
  • the top of plate 31 may be located on or adjacent to the underside of top part 24.
  • the top pin (31T) of the plate 31 may protrude upward from the top of the plate 31, and may penetrate the top hole 24h of the top part 24, and may penetrate the top hole 24h of the top part 24.
  • the bottom pin 311 and the top pin 312 may be aligned with each other in the longitudinal direction of the plate 31, that is, in the vertical direction.
  • the rotation axis of the plate 31 may be coaxial with the central axes of the bottom pin 311 and the top pin 312.
  • the plurality of plates 31 may be arranged sequentially from the left part 22 to the right part 23 and may be adjacent to each other. Each of the plurality of plates 31 may be rotatably coupled to the bottom part 21 and the top part 24. Among the plurality of plates 31, the rotation axis of one plate may be parallel to the rotation axis of the other plate.
  • the motor 32 may be located below the bottom part 21. Motor 32 may be adjacent to left part 22 or right part 23. Motor 32 may provide rotational force.
  • the motor 32 may be an electric motor whose rotation direction, rotation angle, and rotation speed can be adjusted, and may be provided with a rotation axis 32a parallel to the vertical direction.
  • the driving pulley 33 may be perpendicular to the rotation axis 32a of the motor 32 and may be fixed to the rotation axis 32a.
  • the drive pulley 33 can be located below the left part 22, and the motor 32 can be opposite the left part 22 with respect to the drive pulley 33.
  • the driven pulley 35 may be located below the right part 23.
  • the belt 36 may be engaged with the driving pulley 33 and the driven pulley 35.
  • Belt 36 may be a timing belt.
  • the gear 34 may be located between the driving pulley 33 and the driven pulley 35 and may be adjacent to the inner peripheral surface of the belt 36.
  • the gear 34 may face the plate 31 with respect to the bottom part 21 and may be fixed to the bottom pin 311 of the plate 31.
  • the bottom pin 311 of each of the plurality of plates 31 may be fixed to each of the plurality of gears 34 and may provide a rotation axis for each of the plurality of gears 34. Accordingly, the gear 34 and the plate 31 can be rotated together.
  • the above-described motor 32, driving pulley 33, gear 34, driven pulley 35, and belt 36 can be accommodated in the internal space 90S of the housing 90. there is.
  • the opening 90P may be formed in the top part 90T of the housing 90, and a portion of the bottom part 21 may penetrate therethrough.
  • the mount plate 91 may protrude in a horizontal direction from the inside of the rear part 90R of the housing 90 and may be located closer to the top part 90T than the bottom part 90B of the housing 90.
  • the motor 32 may be mounted on the lower surface of the mount plate 91, and the driving pulley 33, gear 34, driven pulley 35, and belt 36 may be located on the mount plate 91. You can.
  • the disk indicator 39 may be adjacent to the end of the rotation shaft 32a of the motor 32 and may be fixed to the rotation shaft 32a.
  • a plurality of holes 39a may be formed in the disc indicator 39 and may be spaced apart from each other in the circumferential direction of the disc indicator 39.
  • the sensor 39b may be adjacent to the disk indicator 39 and may be fixed to the mount plate 91.
  • the sensor 39b may be a photo sensor and may have a horseshoe shape.
  • the light emitting part and the light receiving part of the sensor 39b may face each other with respect to the disk indicator 39. That is, the disc indicator 39 can rotate while passing between the light emitting unit and the light receiving unit according to the rotation of the rotation axis 132a, and the light of the light emitting unit passes through the hole 39a or is transmitted by the disc indicator 39. You may be blocked. Accordingly, the sensor 39b can detect the rotation speed and/or rotation amount of the motor 132.
  • a plurality of protrusions (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) may be formed on the inner peripheral surface of the belt 36, and a plurality of gears (34a, 34b, 34c) , 34d, 34e, 34f, 34g) may be spaced apart from each other.
  • the plurality of protrusions (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) are located on the belt 36 rather than the portion of the belt 36 that engages the drive pulley 33 (i.e., the inner peripheral surface of the belt 36). It may protrude further inward.
  • Each of the plurality of gear teeth (340a, 340b, 340c, 340d, 340e, 340f, 340g) may be formed on each of the plurality of gears (34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g), and may have a plurality of protrusions It can be engaged with each of the fields 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, and 36g.
  • the first gear 34a may be adjacent to the driving pulley 33.
  • the first gear 34a may be fixed to the bottom pin 311 of the first plate 31a.
  • First gear teeth 340a may be formed on the outer peripheral surface of the first gear 34a.
  • the first gear tooth 340a may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the first gear 34a.
  • the first protrusion 36a may be located between the driving pulley 33 and the first gear 34a and may approach the first gear 34a as the belt 36 moves.
  • the first protrusion 36a is engaged with the first gear 34a, the first gear 34a and the first plate 31a are moved according to the movement of the belt 36.
  • the bottom pin ( 311) can be rotated around.
  • the second gear 34b may oppose the driving pulley 33 with respect to the first gear 34a.
  • the second gear 34b may be fixed to the bottom pin 311 of the second plate 31b.
  • Second gear teeth 340b may be formed on the outer peripheral surface of the second gear 34b.
  • the second gear tooth 340b may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the second gear 34b.
  • the second protrusion 36b may be located between the first gear 34a and the second gear 34b and may approach the second gear 34b as the belt 36 moves.
  • the second protrusion 36b is engaged with the second gear 34b, the second gear 34b and the second plate 31b are moved according to the movement of the belt 36.
  • the bottom pin ( 311) can be rotated around.
  • the third gear 34c may oppose the first gear 34a with respect to the second gear 34b.
  • the third gear 34c may be fixed to the bottom pin 311 of the third plate 31c.
  • Third gear teeth 340c may be formed on the outer peripheral surface of the third gear 34c.
  • the third gear tooth 340c may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the third gear 34c.
  • the third protrusion 36c may be located between the second gear 34b and the third gear 34c, and may approach the third gear 34c as the belt 36 moves.
  • the third protrusion 36c is engaged with the third gear 34c, the third gear 34c and the third plate 31c are moved according to the movement of the belt 36.
  • the bottom pin ( 311) can be rotated around.
  • the fourth gear 34d may oppose the second gear 34b to the third gear 34c.
  • the fourth gear 34d may be fixed to the bottom pin 311 of the fourth plate 31d.
  • Fourth gear teeth 340d may be formed on the outer peripheral surface of the fourth gear 34d.
  • the fourth gear tooth 340d may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the fourth gear 34d.
  • the fourth protrusion 36d may be located between the third gear 34c and the fourth gear 34d, and may approach the fourth gear 34d as the belt 36 moves.
  • the fourth protrusion 36d is engaged with the fourth gear 34d, the fourth gear 34d and the fourth plate 31d are aligned with the bottom pin ( 311) can be rotated around.
  • the fifth gear 34e may oppose the third gear 34c with respect to the fourth gear 34d.
  • the fifth gear 34e may be fixed to the bottom pin 311 of the fifth plate 31e.
  • Fifth gear teeth 340e may be formed on the outer peripheral surface of the fifth gear 34e.
  • the fifth gear tooth 340e may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the fifth gear 34e.
  • the fifth protrusion 36e may be located between the fourth gear 34d and the fifth gear 34e and may approach the fifth gear 34e as the belt 36 moves.
  • the fifth protrusion 36e is engaged with the fifth gear 34e, the fifth gear 34e and the fifth plate 31e are aligned with the bottom pin ( 311) can be rotated around.
  • the sixth gear 34f may oppose the fourth gear 34d with respect to the fifth gear 34e.
  • the sixth gear 34f may be fixed to the bottom pin 311 of the sixth plate 31f.
  • Sixth gear teeth 340f may be formed on the outer peripheral surface of the sixth gear 34f.
  • the sixth gear tooth 340f may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the sixth gear 34f.
  • the sixth protrusion 36f may be located between the fifth gear 34e and the sixth gear 34f, and may approach the sixth gear 34f as the belt 36 moves.
  • the sixth protrusion (36f) is engaged with the sixth gear (34f)
  • the sixth gear (34f) and the sixth plate (31f) are aligned with the bottom pin ( 311) can be rotated around.
  • the seventh gear 34g may oppose the fifth gear 34e with respect to the sixth gear 34f.
  • the seventh gear 34g may be fixed to the bottom pin 311 of the seventh plate 31g.
  • Seventh gear teeth (340g) may be formed on the outer peripheral surface of the seventh gear (34g).
  • the seventh gear tooth 340g may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the seventh gear 34g.
  • the seventh protrusion 36g may be located between the sixth gear 34f and the seventh gear 34g, and may approach the seventh gear 34g as the belt 36 moves.
  • the seventh protrusion (36g) is engaged with the seventh gear (34g)
  • the seventh gear (34g) and the seventh plate (31g) are aligned with the bottom pin ( 311) can be rotated around.
  • a plurality of plates 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, and 31g may be arranged parallel to each other.
  • the thickness direction of the plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g) may be aligned in the left and right directions.
  • a space may be formed between the plurality of plates 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, and 31g.
  • the angle of the plurality of plates 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, and 31g may be 0 degrees.
  • the plurality of protrusions (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) may be spaced apart from the plurality of gears (34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g).
  • the gap between each of the plurality of protrusions (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) and the plurality of gears (34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g) is the driving pulley (33) It can get bigger the farther you get from it.
  • the length of each of the plurality of protrusions (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) is substantially equal to the length of each of the plurality of gears (340a, 340b, 340c, 340d, 340e, 340f, 340g). It can be the same as For example, the length of each of the plurality of protrusions (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) may be ⁇ R/2, where R is the plurality of gears (340a, 340b, 340c, 340d, 340e, 340f, 340g) are the respective radii.
  • the gap (gb) between the second protrusion (36b) and the second gear (34b) is greater than the gap (ga) between the first protrusion (36a) and the first gear (34a), and the third protrusion (36c) It may be smaller than the gap gc between the third gears 34c.
  • the gap (gd) between the fourth protrusion (36d) and the fourth gear (34d) is greater than the gap (gc) between the third protrusion (36c) and the third gear (34c), but It may be smaller than the gap ge between gears 34e.
  • the gap (gf) between the sixth protrusion (36f) and the sixth gear (34f) is greater than the gap (ge) between the fifth protrusion (36e) and the fifth gear (34e), but It may be smaller than the gap gg between gears 34g. That is, the gap between the protrusion and the gear may increase as the distance from the driving pulley 33 increases.
  • the maximum gap between these protrusions and the gear may be formed between the 25th gear 34y (see FIG. 12) adjacent to the driven pulley 35 (see FIG. 12) and the protrusion adjacent to the 25th gear.
  • the sum of the length of the protrusion, ⁇ R/2, and the maximum distance may be smaller than the distance (L) between the centers of adjacent gears.
  • the distance (L) may be equal to or greater than the width (W) of the plate.
  • the protrusion approaches the gear and may engage with the gear.
  • the plurality of gears (34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g) and the plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g) have a plurality of protrusions (36a, It can be rotated sequentially by (36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g). This sequential rotation pattern can be varied by adjusting the gap between the aforementioned protrusions and the gear.
  • the rotation amount of the gear relatively close to the driving pulley 33 among the plurality of gears 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, and 34g is relative to the driving pulley 33. It may be greater than the rotation amount of the gear farther from (33), and this difference in rotation amount can be varied by adjusting the gap between the above-described protrusion and the gear.
  • the gap between the protrusion and the gear may increase as the distance from the driving pulley 33 increases.
  • the plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g) may be rotated sequentially from the plate closest to the driving pulley 33 to the plate farthest away, and may be rotated simultaneously in some sections.
  • the rotation start point of the plate e.g., the second plate (31b)
  • the rotation start point of the plate e.g., the first plate (e.g., the first plate) that is relatively close to the driving pulley (33). It may be faster than the rotation end point of (31a)).
  • the plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g) may be rotated one by one in order from the plate closest to the driving pulley 33 to the plate farthest from the driving pulley 33.
  • the gap between the protrusion and the gear may be constant regardless of the distance from the driving pulley 33.
  • the plurality of plates 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, and 31g can be rotated at the same angle at the same time.
  • the first gear 34a may be closest to the driving pulley 33, and the 25th gear 34y may be closest to the driven pulley 35.
  • the intermediate gear 34z may be located between the first gear 34a and the twenty-fifth gear 34y, and the second to twenty-fourth gears (34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34j) , 34k, 34l, 34m, 34n, 34o, 34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34w, 34x).
  • first gear teeth 340a' of the first gear 34a may be formed more closely than the gear teeth 340z of the intermediate gear 34z.
  • first protrusion 36a' engaged with the first gear 34a may be formed more densely than the intermediate protrusion 36z engaged with the intermediate gear 34z. Accordingly, the engagement between the first gear 34a and the first protrusion 36a', where engagement between the gear and the protrusion first begins in response to the counterclockwise rotation of the driving pulley 33, can be smoothly implemented.
  • the 25th gear teeth 340y' of the 25th gear 34y may be formed more tightly than the gear teeth 340z of the intermediate gear 34z.
  • the 25th protrusion 36y' engaged with the 25th gear 34y may be formed more densely than the intermediate protrusion 36z engaged with the intermediate gear 34z. Accordingly, the engagement between the 25th gear 34y and the 25th protrusion 36y', where engagement between the gear and the protrusion first begins in response to the clockwise rotation of the driving pulley 33, can be smoothly implemented.
  • first gear tooth 340a' of the first gear 34a and the 25th gear tooth 340y' of the 25th gear 34y may have the same shape
  • first protrusion 36a' and the 25th protrusion (36y') may have the same shape
  • a plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t , 31u, 31v, 31w, 31x, 31y) may be substantially equal to the distance L1 between the left part 22 and the right part 23.
  • a plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v , 31w, 31x, 31y) is 0 degrees (see FIGS. 18 and 22), the rear of the display panel 11 has a plurality of plates 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h. , 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y).
  • a plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v , 31w, 31x, 31y) is 90 degrees (see FIG. 25), the rear of the display panel 11 has a plurality of plates 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i. , 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y).
  • the width of the plates may increase as the number of plates provided in the display device decreases.
  • the width of the plates may decrease and the overall thickness (t1) of the display device may decrease.
  • the plates opening the rear of the display panel 11 may be less noticeable to the user in front of the display 10.
  • the first magnet 21m and the second magnet 21n may be formed around the bottom hole 21h.
  • the first magnet 21m and the second magnet 21n may be formed around the top hole 24h (see FIG. 11) or may be formed around the bottom hole 21h and the top hole 24h, respectively.
  • the first magnet 21m may be located between the bottom hole 21h and the display panel 11.
  • the second magnet 21n may be spaced apart from the first magnet 21m by 90 degrees with respect to the bottom hole 21h.
  • the first magnet 21m and the second magnet 21n may form one group, and each group may be formed around each of the plurality of bottom holes 21h.
  • the plate 31 may include a magnetic substance such as iron (Fe). If the angle of the plate 31 is 0 degrees (see solid line), the lower side of the plate 31 may be magnetically coupled to the first magnet 21m. When the plate 31 is rotated 90 degrees counterclockwise (see dotted line), the lower side of the plate 31 may be magnetically coupled to the second magnet 21n.
  • a magnetic substance such as iron (Fe).
  • the first magnet 21m or the second magnet 21n can fix the position of the plate 31.
  • plate 31 may have a parallelogram cross-section.
  • angle of the plates 31 is 90 degrees (see FIG. 21)
  • a portion of one of the plates 31 adjacent to each other may overlap front and rear with a portion of the other plate.
  • the angle of the plates 31 is 90 degrees, a user in front of the display 10 may not be able to recognize the gap between the plates 31.
  • the plurality of plates 31 can open and close the rear of the display panel 11.
  • the driving pulley 33 rotates counterclockwise, the plurality of plates 31 move in a direction from the left part 22 to the right part 23. It can be sequentially rotated from 0 degrees to 90 degrees. Additionally, the rear of the display panel 11 may also be sequentially closed in the direction from the left part 22 to the right part 23.
  • the driving pulley 33 rotates clockwise, the plurality of plates 31 move in a direction from the right part 23 to the left part 22. It can be sequentially rotated from 90 degrees to 0 degrees. Additionally, the rear of the display panel 11 may be sequentially opened in the direction from the right part 23 to the left part 22.
  • the control unit 110 (see FIG. 2) of the display device may be electrically connected to the motor 32 (see FIG. 13) and the sensor 39b (see FIG. 13).
  • the control unit 110 can detect the rotation direction and angle of the motor 32 based on information obtained from the motor 32 and the sensor 39b (S10).
  • the rotation direction and rotation angle of the motor 32 are the same as the rotation direction and rotation angle of the above-described drive pulley 33 (see FIG. 13).
  • control unit 110 may determine whether the angle of the plates 31 is 0 degrees (S11).
  • the angle of the plates 31 is 0 degrees
  • the rear of the display 10 is opened backward through between the plates 31, and when the angle of the plates 31 is 90 degrees, the rear of the display 10 is opened. is closed by plates 31.
  • the control unit 110 may determine that the mode of the display 10 is the light transmission mode (S12, see the upper figure of FIG. 26) ).
  • display 10 may not display an image, and a user in front of display 10 may see behind display 10 through between plates 31 .
  • display 10 may display an image, and a user in front of display 10 may view the image and behind display 10.
  • one side of each of the plates 31 facing the display 10 may be painted white, and the vertical stripes of the plates 31 may be less visible to the user in front of the display 10. You can. Alternatively, the one side may be painted in a different color.
  • the control unit 110 may determine that the mode of the display 10 is the light blocking mode (S13, see the bottom figure of FIG. 26) ). Display 10 may or may not display an image, and a user in front of display 10 may not be able to see behind display 10.
  • each of the plates 31 facing the display 10 may be painted black, and the color contrast of the image on the display 10 may be improved.
  • the other side may be painted a different color.
  • a single protrusion 360 may be formed on the inner peripheral surface of the belt 36.
  • the single protrusion 360 is connected to a plurality of gears 340a, 340b, 340c, 340d, 340e of a plurality of gears 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g according to the movement of the belt 36.
  • 340f, 340g can be engaged sequentially.
  • the plurality of plates (31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g) can be rotated one by one in order from the plate closest to the driving pulley 33 to the plate farthest from the driving pulley 33.
  • the driving pulley 33 rotates counterclockwise, the plurality of plates 31 move in a direction from the left part 22 to the right part 23. It can be rotated from 0 to 90 degrees in steps. Additionally, the rear of the display panel 11 may also be closed in stages from the left part 22 to the right part 23.
  • the plurality of plates 31 move step by step in the direction from the right part 23 to the left part 22. It can be rotated from 90 degrees to 0 degrees. Additionally, the rear of the display panel 11 may also be opened in stages from the right part 23 to the left part 22.
  • the control unit 110 (see FIG. 2) of the display device may be electrically connected to the motor 32 (see FIG. 13) and the sensor 39b (see FIG. 13).
  • the control unit 110 can detect the rotation direction and rotation angle of the motor 32 based on information obtained from the motor 32 and the sensor 39b (S20).
  • the rotation direction and rotation angle of the motor 32 are the same as the rotation direction and rotation angle of the above-described drive pulley 33 (see FIG. 28).
  • control unit 110 may determine whether the angles of all plates 31 are 0 degrees (S21). Here, if the angle of all plates 31 is 0 degrees, the rear of the display 10 is opened backward through between the plates 31.
  • the control unit 110 may determine that the mode of the display 10 is the light transmission mode (S22, upper figure of FIG. 29) reference). For example, display 10 may not display an image, and a user in front of display 10 may see behind display 10 through between plates 31 . As another example, display 10 may display an image, and a user in front of display 10 may view the image and behind display 10.
  • the control unit 110 may determine whether the angles of all the plates 31 are 90 degrees (S23). Here, if the angle of all plates 31 is 90 degrees, the rear of the display 10 is covered by the plates 31.
  • the control unit 110 may determine that the mode of the display 10 is the light blocking mode (S24, lower figure of FIG. 29) reference). Display 10 may or may not display an image, and a user in front of display 10 may not be able to see behind display 10.
  • the control unit 110 may determine that the mode of the display 10 is a partial light blocking mode. There is (S25, see the middle picture of FIG. 29).
  • the control unit 110 controls the plates 31 based on information obtained from the motor 32 (see FIG. 13) and the sensor 39b (see FIG. 13). Each position can be detected, and the light transmitting area (SA) and light blocking area (SB) can be detected (S251).
  • SA light transmitting area
  • SB light blocking area
  • the angle of the plates 31 in the light transmitting area SA is 0 degrees
  • the angle of the plates 31 in the light blocking area SB is 90 degrees.
  • the control unit 110 may enhance the visibility of the image output from the light transmitting area (SA) according to the user's request. For example, the control unit 110 can increase the brightness, contrast, and sharpness of the image compared to a standard image to enhance the visibility of the image.
  • the standard image is an image with brightness, contrast, sharpness, etc. set based on the light blocking area (SB). Accordingly, the visibility of the image output from the light transmitting area (SA) can be improved.
  • control unit 110 may output a standard image to the light blocking area (SB) (S255).
  • the control unit 110 strengthens the visibility of the image output from the light transmitting area (SA), but the light blocking area ( Standard video can be output to SB (S258, see FIG. 32).
  • the control unit 110 may increase the brightness, contrast, sharpness, etc. of the image in the light blocking area (SB) compared to the standard image in the light blocking area (SB) in order to enhance the visibility of the image in the transparent area (SA). Accordingly, the heterogeneity of the image between the light transmitting area (SA) and the light blocking area (SB) can be reduced. Meanwhile, even when the same image is output to each of the light transmitting area (SA) and the light blocking area (SB) (not shown), the same control method as S258 may be performed.
  • the control unit 110 strengthens the visibility of the image output from the light transmitting area (SA) according to the user's request, A standard image can be output to the light blocking area (SB) (S259, see FIG. 33).
  • the control unit 110 may increase the brightness, contrast, sharpness, etc. of the image in the light blocking area (SB) compared to the standard image in the light blocking area (SB) in order to enhance the visibility of the image in the transparent area (SA).
  • the user can enhance the visibility of the image in the light transmitting area (SA) or not enhance the visibility of the image in the light transmitting area (SA).
  • the image in the light transmitting area (SA) may be a real-time chat window linked to the image in the light blocking area (SB).
  • the driving pulley 33' may include a fixed conical plate 331, a movable conical plate 332, and a shaft 333.
  • the horn of the fixed conical plate 331 may face the movable conical plate 332, and the horn of the movable conical plate 332 may face the fixed conical plate 331.
  • the shaft 333 may protrude from the horn of the stationary conical plate 331 toward the movable conical plate 332 and may penetrate the movable conical plate 332 .
  • the fixed conical plate 331 and the movable conical plate 332 may be fixed to the rotation axis 32a and rotate together with the rotation axis 32a. Additionally, the movable cone-shaped plate 332 may be coupled to the shaft 333 to be movable in the longitudinal direction of the shaft 333. For example, a power member such as a linear actuator can cause the movable conical plate 332 to move in a straight line.
  • the driven pulley 35' may include a fixed conical plate 351, a movable conical plate 352, and a shaft 353.
  • the horn of the fixed conical plate 351 may be directed toward the movable conical plate 352, and the horn of the movable conical plate 352 may be directed toward the fixed conical plate 351.
  • the shaft 353 may protrude from the horn of the stationary conical plate 351 towards the movable conical plate 352 and may penetrate the movable conical plate 352 .
  • the movable conical plate 352 may be coupled to the shaft 353 to be movable in the longitudinal direction of the shaft 353.
  • a power member 37 such as a linear actuator may cause the movable conical plate 352 to move in a straight line.
  • the belt 36' may span between the fixed conical plates 331 and 351 and the movable conical plates 332 and 352.
  • the belt 36' may be engaged with the driving pulley 33' and the driven pulley 35'.
  • Belt 36' may be a V-belt.
  • the movable conical plates 332, 352 can be maximally close to the fixed conical plates 331, 351, and the movable conical plates 332, 352 and the fixed conical plates 331 , 351), a minimum gap D10 may be formed.
  • the belt 36' can be caught on the conical surfaces of the movable conical plates 332, 352 and the conical surfaces of the fixed conical plates 331, 351, and can form a maximum radius R10, R20 with respect to the shaft 333. .
  • the movable conical plates 332, 352 can be maximally separated from the fixed conical plates 331, 351, and the movable conical plates 332, 352 and the fixed conical plates 331, 351), a maximum gap D11 may be formed between them.
  • the belt 36' can be caught on the conical surfaces of the movable conical plates 332, 352 and the conical surfaces of the fixed conical plates 331, 351, and can form a minimum radius R11, R21 with respect to the shaft 333. .
  • variable diameter pulleys the driving pulley 33' and the driven pulley 35' may be referred to as variable diameter pulleys. Meanwhile, it is also possible to implement a variable diameter pulley using a mechanism different from that described above.
  • the first gear 34a' may be closest to the driving pulley 33', and the 25th gear 34y' may be closest to the driven pulley 35'.
  • the intermediate gear 34z' may be located between the first gear 34a' and the 25th gear 34y', and the second to 24th gears 34b', 34c', 34d', 34e', and 34f'. , 34g', 34h', 34i', 34j', 34k', 34l', 34m', 34n', 34o', 34p', 34q', 34r', 34s', 34t', 34u', 34v', 34w. ', 34x').
  • the first sync gear tooth 340aa may be formed on the outer peripheral surface of the first gear 34a' and may be adjacent to the first gear tooth 340a.
  • the first sink gear tooth 340aa may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the first gear 34a'.
  • the first sink gear tooth 340aa may have a shape that engages the portion of the belt 36' that engages the drive pulley 33' and the driven pulley 35' (i.e., the inner peripheral surface of the belt 36'). .
  • the intermediate sync gear tooth 340zz may be formed on the outer peripheral surface of the intermediate gear 34z' and may be adjacent to the intermediate gear tooth 340z.
  • the intermediate sink gear 340zz may be located within a certain angle (eg, 90 degrees) in the circumferential direction of the intermediate gear 34z'.
  • the intermediate sink gear tooth 340zz may have a shape that engages the portion of the belt 36' that engages the driving pulley 33' and the driven pulley 35' (i.e., the inner peripheral surface of the belt 36').
  • the 25th sync gear tooth 340yy may be formed on the outer peripheral surface of the 25th gear 34y' and may be adjacent to the 25th gear tooth 340y.
  • the 25th sink gear Y 340yy may be located within a range of a certain angle (for example, 90 degrees) in the circumferential direction of the 25th gear 34y'.
  • the 25th sink gear Y 340yy may have a shape that engages the portion of the belt 36' that engages the drive pulley 33' and the driven pulley 35' (i.e., the inner peripheral surface of the belt 36'). .
  • the angles of all plates 31a, 31z, and 31y may be 90 degrees, and the radii (R10, R20) of the belt 36' relative to the shafts 333 and 353 may be maximum.
  • the first sink gear tooth 340aa, the middle sink gear tooth 340zz, and the 25th sink gear tooth 340yy may be spaced apart from the belt 36'.
  • the driving pulley 33' rotates clockwise, the 25th plate 31y, the intermediate plate 31z, and the first plate 31a may be sequentially rotated from 90 degrees to 0 degrees.
  • the radii (R11, R21) of the belt 36' relative to the shafts 333 and 353 may be minimal.
  • the first sink gear tooth 340aa, the middle sink gear tooth 340zz, and the 25th sink gear tooth 340yy may contact the belt 36'.
  • the distance g10 between the 25th protrusion 36y and the driven pulley 35' may be greater than the length of the sink gears 340aa, 340zz, and 340yy. Accordingly, while the above-described sink gears 340aa, 340zz, and 340yy are engaged with the belt 36', the 25th protrusion 36y may not contact the driven pulley 35'.
  • cut-outs (340aaa, 340zzz, 340yyy, cut-out) may be formed on the outer peripheral surfaces of the gears (34a', 34z', 34y'), and the gear teeth (340a, 340z, 340y) It can be opposed to the sink gear (340aa, 340zz, 340yy). Accordingly, during engagement of the above-described sink gears 340aa, 340zz, and 340yy with the belt 36', the protrusions 36a, 36z, and 36y may not contact the gears 34a', 34z', and 34y'. .
  • the plurality of plates 31 can be simultaneously rotated from 90 degrees to 180 degrees and the rear of the display panel 11 can be opened.
  • the plurality of plates 31 can be simultaneously rotated from 180 degrees to 90 degrees and close the rear of the display panel 11.
  • a display device includes: a display panel having a light emitting area and a light transmitting area; a plurality of plates located behind the display panel, extending in one direction, and sequentially arranged in another direction; And, it may include a side frame extending along the periphery of the display panel and rotatably coupled to each of the plurality of plates about a rotation axis parallel to the one direction, and the plurality of plates in the other direction.
  • the plurality of plates include: a first plate; Additionally, it may include a second plate spaced apart from the first plate in the other direction, and a rotation point of the second plate may be faster than a rotation end point of the first plate.
  • the rear of the display panel may be opened through between the plurality of plates when the thickness direction of the plurality of plates is aligned in the other direction, and the thickness direction of the plurality of plates is aligned in the one direction and the other direction. When aligned in a direction that intersects, it can be closed by the plurality of plates.
  • Each of the plurality of plates may have a parallelogram cross-section, and a portion of one of the plurality of plates may overlap front and rear with a portion of the other plate when the rear of the display panel is closed.
  • the display device includes: a motor; And, it may further include a plurality of gears that receive power from the motor, and each of the plurality of gears may be fixed to the rotation axis of each of the plurality of plates and may be sequentially rotated in the other direction. You can.
  • the display device includes: a driving pulley fixed to the rotation shaft of the motor; a driven pulley opposing the driving pulley with respect to the plurality of gears; a belt engaged with the driving pulley and the driven pulley; Additionally, it may further include a plurality of protrusions formed on the inner peripheral surface of the belt, arranged alternately with the plurality of gears, and having a shape that engages the plurality of gears.
  • the gap between the protrusion and the gear may increase as the distance from the driving pulley increases.
  • the plurality of gears include: a first gear closest to the driven pulley; And, it may include a second gear opposing the driven pulley with respect to the first gear, and the plurality of protrusions may include: a first protrusion located between the second gear and the first gear, , the distance between the center of the first gear and the center of the second gear may be equal to or greater than the sum of the length of the first protrusion and the distance between the first protrusion and the first gear.
  • the gear closest to the driving pulley and the gear closest to the driven pulley may have closer gear teeth than the remaining gears.
  • Each of the plurality of gears may include: a gear tooth formed on an outer peripheral surface of each of the plurality of gears and positioned within a certain angle range in the circumferential direction of each of the plurality of gears, and each of the plurality of protrusions
  • the length of may be substantially the same as the length of the gear teeth of each of the plurality of gears.
  • the driving pulley and the driven pulley may be variable diameter pulleys, and each of the plurality of gears is: formed on an outer peripheral surface of each of the plurality of gears, and in the circumferential direction of each of the plurality of gears.
  • sync gear teeth may have a shape that engages with the inner peripheral surface of the belt, and the sync gear teeth are, If the radius of the belt with respect to the center of the variable diameter pulley is maximum, it can be separated from the inner peripheral surface of the belt, and if the radius of the belt with respect to the center of the variable diameter pulley is minimum, it can be in contact with the inner peripheral surface of the belt. there is.
  • Each of the plurality of gears may further include: a cut-out formed on an outer peripheral surface of each of the plurality of gears and opposing the sink gear tooth with respect to the gear tooth.
  • the side frame includes: a top part and a bottom part facing each other in the one direction; And, it may include a left part and a right part facing each other in the other direction, wherein each of the plurality of plates: protrudes from one end of the plate toward the top part and is rotatably coupled to the top part. top pin; And, it may include a bottom pin that protrudes from the other end of the plate toward the bottom part, is rotatably coupled to the bottom part, and penetrates the bottom part, and each of the plurality of gears includes the plurality of gears. Each of the plates may be fixed to an end of the bottom pin.
  • the display device may further include a first magnet and a second magnet provided inside the top part or inside the bottom part and positioned around the bottom pin or the top pin, and the plate may include, It may include a magnetic material, and the first magnet and the second magnet may be spaced apart from each other at 90 degree intervals with respect to the bottom pin or the top pin.
  • the display device includes: a housing located below the display panel; In addition, it may further include a driving module located in the inner space of the housing and rotating the plurality of plates.
  • the display device includes: a sensor that detects rotation angles of the plurality of plates; And, based on the information obtained from the sensor, it may further include a control unit that determines a light transmitting mode or a light blocking mode of the display panel, wherein the control unit, when the display panel displays an image in the light transmitting mode, You can output images with enhanced visibility.
  • configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.
  • configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.

Landscapes

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Abstract

디스플레이 디바이스가 개시된다. 본 개시의 디스플레이 디바이스는: 발광 영역과 투광 영역을 가지는 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하고, 일 방향으로 연장되며, 타 방향으로 순차적으로 배치되는 복수개의 플레이트들; 그리고, 상기 디스플레이 패널의 둘레를 따라서 연장되고, 상기 복수개의 플레이트들 각각이 상기 일 방향에 나란한 회전축을 중심으로 회전 가능하게 결합되는 사이드 프레임을 포함할 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들은, 상기 타 방향을 따라서 순차적으로 회전될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널의 후방을 개폐할 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들은: 제1 플레이트; 그리고, 상기 제1 플레이트로부터 상기 타 방향으로 이격되는 제2 플레이트를 포함할 수 있고, 상기 제2 플레이트의 회전 시점은, 상기 제1 플레이트의 회전 종점보다 빠를 수 있다.

Description

디스플레이 디바이스
본 개시는 디스플레이 디바이스(display device)에 관한 것이다. 보다 상세하게, 본 개시는 투명 디스플레이 패널을 구비하는 디스플레이 디바이스에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 디스플레이 디바이스에 대한 요구도 다양한 형태로 증가하고 있으며, 이에 부응하여 근래에는 LCD(Liquid Crystal Display Device), PDP(Plasma Display Panel), ELD(Electro luminescent Display), VFD(Vacuum Fluorescent Display), OLED(Organic Light Emitting Diode) 등 다양한 디스플레이 디바이스가 연구되어 사용되고 있다.
이 중에서, LCD 패널은 액정층을 사이에 두고 서로 대향하는 TFT 기판과 컬러 기판을 구비하며, 백라이트 유닛으로부터 제공되는 빛을 이용해 화상을 표시할 수 있다. 그리고, OLED 패널은 투명전극이 형성된 기판에 자체적으로 발광할 수 있는 유기물층을 증착하여 화상을 표시할 수 있다.
최근, 사용자에게 화상을 표시할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 디스플레이 패널의 뒤를 볼 수 있는 투명 디스플레이 패널에 대한 많은 연구가 이루어지고 있다.
본 개시는 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
또 다른 목적은 투명 디스플레이 패널을 구비하는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 투명 디스플레이 패널의 후방을 개폐하는 구조를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 투명 디스플레이 패널의 투광 모드 또는 차광 모드에서 출력되는 화상을 제어하는 방법을 제공하는 것일 수 있다.
상기 또는 다른 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 측면에 따르면, 디스플레이 디바이스는: 발광 영역과 투광 영역을 가지는 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하고, 일 방향으로 연장되며, 타 방향으로 순차적으로 배치되는 복수개의 플레이트들; 그리고, 상기 디스플레이 패널의 둘레를 따라서 연장되고, 상기 복수개의 플레이트들 각각이 상기 일 방향에 나란한 회전축을 중심으로 회전 가능하게 결합되는 사이드 프레임을 포함할 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들은, 상기 타 방향을 따라서 순차적으로 회전될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널의 후방을 개폐할 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들은: 제1 플레이트; 그리고, 상기 제1 플레이트로부터 상기 타 방향으로 이격되는 제2 플레이트를 포함할 수 있고, 상기 제2 플레이트의 회전 시점은, 상기 제1 플레이트의 회전 종점보다 빠를 수 있다.
본 개시에 따른 디스플레이 디바이스의 효과에 대하여 설명하면 다음과 같다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 투명 디스플레이 패널을 구비하는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 투명 디스플레이 패널의 후방을 개폐하는 구조를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 투명 디스플레이 패널의 투광 모드 또는 차광 모드에서 출력되는 화상을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 개시의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 개시의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1 내지 44는 본 개시의 실시 예들에 따른 디스플레이 디바이스의 예들을 도시한 도면들이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다
도면에 표시된 상(U), 하(D), 좌(Le), 우(Ri), 전(F), 그리고 후(R)의 방향표시는 설명의 편의를 위한 것일 뿐이며, 이에 의하여 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않는다.
도 1을 참조하면, 디스플레이 디바이스(1)는 디스플레이(10), 사이드 프레임(20), 그리고 하우징(90)을 포함할 수 있다. 디스플레이(10)는 화상을 표시할 수 있다. 사이드 프레임(20)은 디스플레이(10)의 둘레를 따라서 연장될 수 있다. 하우징(90)은 디스플레이(10)와 사이드 프레임(20)의 아래에 위치할 수 있다.
디스플레이 디바이스(1)는 제1 장변(LS1, first long side), 제1 장변(LS1)에 대향하는 제2 장변(LS2, second long side), 제1 장변(LS1) 및 제2 장변(LS2)에 인접하는 제1 단변(SS1, first short side), 및 제1 단변(SS1)에 대향하는 제2 단변(SS2, second short side)을 포함할 수 있다. 한편, 설명의 편의를 위해 제1 및 제2 장변(LS1, LS2)의 길이가 제1 및 제2 단변(SS1, SS2)의 길이보다 더 긴 것으로 도시하고 설명하고 있으나, 제1 및 제2 장변(LS1, LS2)의 길이가 제1 및 제2 단변(SS1, SS2)의 길이와 대략 동일한 경우도 가능할 수 있다.
디스플레이 디바이스(1)의 장변(LS1, LS2, long side)과 단변(SS1, SS2, short side)은 사이드 프레임(20)에 형성될 수 있다.
디스플레이 디바이스(1)의 장변(LS1, LS2)과 나란한 방향을 좌우방향이라 할 수 있다. 디스플레이 디바이스(1)의 단변(SS1, SS2)과 나란한 방향을 상하방향이라 할 수 있다. 디스플레이 디바이스(1)의 장변(LS1, LS2) 및 단변(SS1, SS2)에 수직한 방향을 전후방향이라 할 수 있다.
디스플레이 디바이스(1)가 화상을 표시하는 방향을 전방(F, z)이라 할 수 있고, 이와 반대되는 방향을 후방(R)이라 할 수 있다. 제1 단변(SS1) 쪽을 왼쪽(Le, x)이라 할 수 있다. 제2 단변(SS2) 쪽을 오른쪽(Ri)이라 할 수 있다. 제1 장변(LS1) 쪽을 위쪽(U, y)이라 할 수 있다. 제2 장변(LS2) 쪽을 아래쪽(D)이라 할 수 있다.
이하, 유기 발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diode)를 이용한 디스플레이 패널을 예로 들어 설명하지만, 본 개시에 적용할 수 있는 디스플레이 패널이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 2를 참조하면, 디스플레이 디바이스(1)의 제어부(110)는 디스플레이 디바이스(1)의 동작을 제어할 수 있다. 제어부(110) 디스플레이 디바이스의 구성들과 전기적으로 연결될 수 있다.
디스플레이 패널(11), 메인 보드(11m), 파워 서플라이 보드(11p), 그리고 타이밍 컨트롤러 보드(11c)는 하우징(90)의 내부 공간에 설치될 수 있고, 제어부(110)와 전기적으로 연결될 수 있다. 메인 보드(11m)는 디스플레이 디바이스(1)를 제어할 수 있다. 제어부(110)는 메인 보드(11m)로 구현되거나 메인 보드(11m) 등을 제어하는 상위 제어 유닛일 수 있다. 파워 서플라이 보드(11p)는 디스플레이 디바이스(1)의 각 구성에 전력을 제공할 수 있다. 타이밍 컨트롤러 보드(11c)는 디스플레이 패널(11)에 영상 신호를 제공할 수 있다.
블라인드 어셈블리(30)의 모터(32)와 센서(39b)는 제어부(110)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제어부(110)는 모터(32)의 동작, 즉 회전량(회전각도), 회전방향, 및 회전속도를 제어할 수 있다. 이러한 모터(32)는 스텝 모터일 수 있다. 제어부(110)는 센서(39b)로부터 획득한 정보에 기초하여, 모터(32)의 동작을 감지할 수 있다.
스피커(SPK)는 하우징(90)의 내부 공간에 설치될 수 있고, 제어부(110)와 전기적으로 연결될 수 있다. 스피커 홀(미도시)은 하우징(90)에 형성될 수 있고, 스피커(SPK)는 상기 스피커 홀을 통해 소리를 제공할 수 있다.
통신부(Cm)는 디스플레이 디바이스(1)의 정보를 외부의 기기에 송신하거나, 외부의 기기로부터 디스플레이 디바이스(1)로 각종 정보 또는 신호를 전달할 수 있다. 통신부(Cm)는 원격제어장치, 휴대 단말기, 유선/무선 공유기, 또는 기타 통신 인프라(예를 들어, 서버) 등과 통신을 수행할 수 있다. 예를 들면, 통신부(Cm)는 IEEE 802.11 WLAN, IEEE 802.15 WPAN, UWB, Wi-Fi, Zigbee, Z-wave, Blue-Tooth 등과 같은 통신 기술을 이용하여 외부의 기기와 무선 통신을 수행할 수 있다.
메모리(11r)는 제어부(110)와 전기적으로 연결될 수 있다. 메모리(11r)는 디스플레이 디바이스(1)에 대한 기본 데이터(예를 들어, 디스플레이 해상도, 밝기, 사운드 출력치, 블라인드 어셈블리의 플레이트들의 개수 및 위치 등 디스플레이 디바이스의 각 구성에 대한 기본 사양 정보), 디스플레이 디바이스(1)의 동작을 제어하기 위한 데이터와 프로그램, 외부로부터 입력되는 데이터 또는 제어부(110)에서 처리된 데이터 등을 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리(11r)는 모터(32)의 동작에 관한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리(11r)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 메모리(11r)는 제어부(110)의 하위 구성으로 분류될 수 있다.
도 3을 참조하면, 디스플레이(10)는 디스플레이 패널(11), 제1 인터페이스부(11a), 제2 인터페이스부(11b), 타이밍 컨트롤러(11c), 게이트 구동부(11d), 데이터 구동부(11e), 메모리(11f), 프로세서(11g), 전원 공급부(11h), 그리고 전류 검출부(11i)를 포함할 수 있다. 디스플레이 패널(11)은 OLED(Organic Light Emitting Diode) 패널일 수 있다.
제1 인터페이스부(11a)는 디스플레이(10) 외부의 전원 공급부로부터 제1 직류 전원(V1)을 수신할 수 있고, 제1 직류 전원(V1)은 전원 공급부(11h)와 타이밍 컨트롤러(11c)의 동작에 제공될 수 있다.
제2 인터페이스부(11b)는 디스플레이(10) 외부의 전원 공급부로부터 제2 직류 전원(V2)을 수신할 수 있고, 제2 직류 전원(V2)은 데이터 구동부(11e)에 제공될 수 있다.
타이밍 컨트롤러(11c)는 제1 인터페이스부(11a)에 입력된 영상 신호(Vd)에 기초하여 데이터 구동 신호(Sda)와 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다. 예를 들면, 제1 인터페이스부(11a)는 영상 신호(Vd)를 변환하여 변환된 +영상 신호(Va1)를 출력할 수 있고, 타이밍 컨트롤러(11c)는 변환된 영상 신호(Vd)에 기초하여 데이터 구동 신호(Sda)와 게이트 구동 신호(Sga)를 출력할 수 있다. 이러한 데이터 구동 신호(Sda)는 디스플레이 패널(11)의 서브픽셀들(subpixels)의 구동용 신호일 수 있다. 또, 타이밍 컨트롤러(11c)는 게이트 구동부(11d)에 제어 신호(Cs)를 더 출력할 수 있다.
게이트 구동부(11d)와 데이터 구동부(11e)는 타이밍 컨트롤러(11c)의 게이트 구동 신호(Sga)와 데이터 구동 신호(Sda)에 따라, 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)을 통해 주사 신호 및 영상 신호를 디스플레이 패널(11)에 제공할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 패널(11)은 화상을 표시할 수 있다.
전원 공급부(11h)는 각종 전원을 게이트 구동부(11d), 데이터 구동부(11e), 그리고 타이밍 컨트롤러(11c) 등에 제공할 수 있다.
전류 검출부(11i)는 디스플레이 패널(11)의 서브픽셀에 흐르는 전류를 검출할 수 있다. 검출된 전류는 누적 전류 연산을 위하여 프로세서(11g)에 입력될 수 있다. 연산된 누적 전류는 메모리(11f)에 저장될 수 있다.
프로세서(11g)는 디스플레이(10) 내의 각종 제어를 수행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(11g)는 게이트 구동부(11d), 데이터 구동부(11e), 그리고 타이밍 컨트롤러(11c) 등을 제어할 수 있다.
도 4 및 5를 참조하면, 디스플레이 패널(11)은 복수개의 스캔 라인들(Scan 1 ~ Scan n)과, 복수개의 데이터 라인들(R1, G1, B1, W1 ~ Rm, Gm, Bm, Wm)을 포함할 수 있다. 복수개의 데이터 라인들(R1, G1, B1, W1 ~ Rm, Gm, Bm, Wm)은 복수개의 스캔 라인들(Scan 1 ~ Scan n)에 교차할 수 있다. 서브픽셀(subpixel)은 상기 스캔 라인과 상기 데이터 라인의 교차 영역에서 정의될 수 있다. 픽셀(Pixel)은 스캔 신호가 인가된 후 단위 프레임 영상 동안에 유기발광층(OLED)에서 계속 발광하는 홀드 타입의 소자일 수 있다. 예를 들면, 픽셀(Pixel)은 RGBW의 서브픽셀(subpixels)을 구비할 수 있다. 다른 예를 들면, 픽셀(Pixel)은 RGB의 서브픽셀들(subpixels)을 구비할 수 있다.
서브픽셀(subpixel)의 회로(CRTm)는 능동형으로서, 스캔 스위칭 소자(SW1), 저장 커패시터(Cst), 구동 스위칭 소자(SW2), 그리고 유기발광층(OLED)을 포함할 수 있다.
스캔 스위칭 소자(SW1)는 스캔 라인(Scan Line)으로부터 입력된 스캔 신호(Vscan)에 따라 턴 온될 수 있다. 스캔 스위칭 소자(SW1)가 턴 온되면, 스캔 스위칭 소자(SW1)는 데이터 라인(Data Line)으로부터 입력된 데이터 신호(Vdata)를 저장 커패시터(Cst)의 일단 또는 구동 스위칭 소자(SW2)의 게이트 단자로 전달할 수 있다.
저장 커패시터(Cst)는 구동 스위칭 소자(SW2)의 게이트 단자와 소스 단자 사이에 구비될 수 있고, 저장 커패시터(Cst)의 일단에 전달되는 데이터 신호 레벨과 저장 커패시터(Cst)의 타단에 전달되는 직류 전원(VDD) 레벨의 차이를 저장할 수 있다.
예를 들면, 데이터 신호가 PAM(Pulse Amplitude Modulation) 방식에 따라 서로 다른 레벨을 가지면, 데이터 신호(Vdata)의 레벨 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라질 수 있다. 다른 예를 들면, 데이터 신호가 PWM(Pulse Width Modulation) 방식에 따라 서로 다른 펄스 폭을 가지면, 데이터 신호(Vdata)의 펄스 폭 차이에 따라, 저장 커패시터(Cst)에 저장되는 전원 레벨이 달라질 수 있다.
구동 스위치 소자(SW2)는 저장 커패시터(Cst)에 저장된 전원 레벨에 따라 턴 온될 수 있다. 구동 스위칭 소자(SW2)가 턴 온되면, 저장된 전원 레벨에 비례하는 구동 전류(IOLED)가 유기발광층(OLED)에 흐르게 될 수 있다. 이에 따라, 유기불광층(OLED)은 발광 동작을 수행할 수 있다.
유기발광층(OLED)은 서브픽셀에 대응하는 RGBW의 발광층(EML)을 구비할 수 있고, 정공주입층(HIL), 정공수송층(HTL), 전자수송층(ETL), 또는 전자주입층(EIL) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 그 외에 정공저지층(HBL) 등도 포함할 수 있다.
한편, 도 5는 스캔 스위칭 소자(SW1)와 구동 스위칭 소자(SW2)로서 p 타입의 MOSFET를 도시하지만, n 타입의 MOSFET, JFET, IGBT, 또는 SIC 등의 스위칭 소자가 이용될 수도 있다.
도 6을 참조하면, 픽셀(pixel)은 발광 영역(Light Emitting Region)과 투광 영역(Transparent Region)을 포함할 수 있다. 상기 발광 영역에서 RGBW의 서브픽셀들(subpixels)이 세로방향으로 배치될 수 있고, 서브픽셀이 없는 상기 투광 영역은 상기 발광 영역의 옆에 배치될 수 있다.
이에 따라, 복수개의 픽셀들(pixels)을 구비하는 디스플레이 패널(11)은 화상을 표시할 수 있을 뿐만 아니라 빛이 투과될 수 있다. 디스플레이 패널(11)은 투명 디스플레이 패널(transparent display panel) 또는 투명 OLED 패널이라 칭할 수 있다.
도 7을 참조하면, 픽셀(pixel)은 발광 영역(Light Emitting Region)과 투광 영역(Transparent Region)을 포함할 수 있다. 상기 발광 영역에서 RGW 또는 BGW의 서브픽셀들(subpixels)이 서로 이웃하여 배치될 수 있고, 서브픽셀이 없는 상기 투광 영역은 상기 발광 영역의 옆에 배치될 수 있다.
이에 따라, 복수개의 픽셀들(pixels)을 구비하는 디스플레이 패널(11)은 화상을 표시할 수 있을 뿐만 아니라 빛이 투과될 수 있다. 디스플레이 패널(11)은 투명 디스플레이 패널(transparent display panel) 또는 투명 OLED 패널이라 칭할 수 있다.
도 8 및 9를 참조하면, 디스플레이 패널(11)은 화상을 복수개의 픽셀들로 나누어 각 픽셀당 색상, 명도, 채도를 맞추어 화상을 출력할 수 있다. 디스플레이 패널(11)은 화상이 표시되는 활성 영역(active area)과, 화상이 표시되지 않는 비활성 영역(de-active area)으로 구분될 수 있다. 디스플레이 패널(11)은 제어신호에 따라 레드(R), 그린(G), 또는 블루(B)의 색에 해당하는 빛을 발생시킬 수 있다.
소스 PCB(14, Source PCB)는 디스플레이 패널(11)의 하변에 인접할 수 있고, 상기 하변을 따라서 연장될 수 있다. 소스 PCB(14)는 소스 COF(15, Source Chip On Film)을 통해 디스플레이 패널(11)에 전기적으로 연결될 수 있다. 소스 PCB(14)는 FFC(Flexible Flat Cable)과 같은 케이블(미도시)을 통해 타이밍 컨트롤러 보드(11c, 도 1 및 2 참조)에 전기적으로 연결될 수 있다.
투명 패널(13)은 디스플레이 패널(11)의 전방에 위치할 수 있다. 투명 패널(13)은 투명한 재질의 글라스(glass)일 수 있다. 접착 필름(12)은 디스플레이 패널(11)과 투명 패널(13) 사이에 위치할 수 있고, 디스플레이 패널(11)과 투명 패널(13)에 결합될 수 있다. 접착 필름(12)은 OCA(Optically Clear Adhesive) 필름일 수 있다.
예를 들면, 접착 필름(12)의 크기는 디스플레이 패널(11)의 크기에 대응할 수 있고, 투명 패널(13)의 크기보다 작을 수 있다.
한편, 디스플레이 패널(11), 접착 필름(12), 그리고 투명 패널(13)은 디스플레이(10)라 통칭할 수 있다.
도 9 및 10을 참조하면, 사이드 프레임(20)의 바텀 파트(21)는 디스플레이(10)의 하변에 인접할 수 있고, 상기 하변을 따라서 연장될 수 있다. 슬릿(21P)은 바텀 파트(21)를 상하방향으로 관통하여 형성될 수 있고, 바텀 파트(21)의 길이방향으로 연장될 수 있다. 투명 패널(13)은 슬릿(21P)을 관통할 수 있고, 디스플레이 패널(11)은 바텀 파트(21)의 위에 위치할 수 있다.
사이드 프레임(20)의 좌측 파트(22)는 디스플레이(10)의 좌변에 인접할 수 있고, 상기 좌변을 따라서 연장될 수 있다. 좌측 파트(22)의 하단은 바텀 파트(21)의 좌측 끝단에 결합될 수 있다. 좌측 그루브(22g)는 좌측 파트(22)의 내측에 형성될 수 있고, 좌측 파트(22)의 길이방향으로 연장될 수 있다. 좌측 그루브(22g)는 좌측 파트(22)의 후단보다 전단에 가깝게 위치할 수 있다. 디스플레이(10)의 좌변은 좌측 그루브(22g)에 삽입될 수 있다.
사이드 프레임(20)의 우측 파트(23)는 디스플레이(10)의 우변에 인접할 수 있고, 상기 우변을 따라서 연장될 수 있다. 우측 파트(23)의 하단은 바텀 파트(21)의 우측 끝단에 결합될 수 있다. 우측 그루브(23g)는 우측 파트(23)의 내측에 형성될 수 있고, 우측 파트(23)의 길이방향으로 연장될 수 있다. 우측 그루브(23g)는 우측 파트(23)의 후단보다 전단에 가깝게 위치할 수 있다. 디스플레이(10)의 우변은 우측 그루브(23g)에 삽입될 수 있다.
바텀 홀(21h)은 바텀 파트(21)를 상하방향으로 관통하여 형성될 수 있다. 바텀 홀(21h)은 디스플레이 패널(11)로부터 후방으로 이격될 수 있다. 바텀 홀(21h)은 바텀 파트(21)의 후단에 인접할 수 있다. 복수개의 바텀 홀들(21h)은 바텀 파트(21)의 길이방향에서 서로 이격될 수 있다.
도 11 및 12를 참조하면, 사이드 프레임(20)의 탑 파트(24)는 디스플레이(10)의 상변에 인접할 수 있고, 상기 상변을 따라서 연장될 수 있다. 탑 파트(24)의 좌측 끝단은 좌측 파트(22)의 상단에 결합될 수 있고, 탑 파트(24)의 우측 끝단은 우측 파트(23)의 상단에 결합될 수 있다. 탑 그루브(24g)는 탑 파트(24)의 내측에 형성될 수 있고, 탑 파트(24)의 길이방향으로 연장될 수 있다. 탑 그루브(24g)는 탑 파트(24)의 후단보다 전단에 가깝게 위치할 수 있다. 디스플레이(10)의 상변은 탑 그루브(24g)에 삽입될 수 있다. 이에 따라, 사이드 프레임(20)은 사각 프레임 형상을 지닐 수 있고, 디스플레이 패널(11)의 둘레를 커버할 수 있다.
탑 홀(24h)은 탑 파트(24)의 내측에 형성된 홈이거나, 탑 파트(24)를 상하방향으로 관통하여 형성될 수 있다. 수직방향에서, 탑 홀(24h)은 바텀 홀(21h, 도 10 참조)에 정렬될 수 있다. 복수개의 탑 홀들(24h)은 탑 파트(24)의 길이방향에서 서로 이격될 수 있다.
블라인드 어셈블리(30)는 플레이트(31), 모터(32), 구동 풀리(33, drive pulley), 기어(34), 종동 풀리(35, driven pulley), 그리고 벨트(36, belt)를 포함할 수 있다. 여기서, 모터(32), 구동 풀리(33), 기어(34), 종동 풀리(35), 그리고 벨트(36)는 구동 모듈이라 통칭할 수 있다.
플레이트(31)는 디스플레이 패널(11)의 후방에 위치할 수 있고, 사이드 프레임(20)의 내측에 위치할 수 있다. 플레이트(31)는 수직방향으로 길게 연장될 수 있다. 플레이트(31)는 블라인드(31) 또는 블레이드(31)라 칭할 수 있다.
플레이트(31)의 하단은 바텀 파트(21)의 상면 상에 위치하거나 이에 인접할 수 있다. 플레이트(31)의 바텀 핀(31B, bottom pin)은 플레이트(31)의 하단으로부터 아래쪽으로 돌출될 수 있고, 바텀 파트(21)의 바텀 홀(21h, 도 10 참조)을 관통할 수 있으며, 바텀 파트(21)에 회전 가능하게 결합될 수 있다.
플레이트(31)의 상단은 탑 파트(24)의 하면 상에 위치하거나 이에 인접할 수 있다. 플레이트(31)의 탑 핀(31T, top pin)은 플레이트(31)의 상단으로부터 위쪽으로 돌출될 수 있고, 탑 파트(24)의 탑 홀(24h)을 관통할 수 있으며, 탑 파트(24)에 회전 가능하게 결합될 수 있다.
바텀 핀(311)과 탑 핀(312)은 플레이트(31)의 길이방향, 즉 수직방향에서 서로 정렬될 수 있다. 플레이트(31)의 회전축(rotation axis)은 바텀 핀(311)과 탑 핀(312)의 중심축과 동축(coaxial)일 수 있다.
복수개의 플레이트들(31)은 좌측 파트(22)로부터 우측 파트(23)를 향해 순차적으로 배치될 수 있고, 서로 인접할 수 있다. 복수개의 플레이트들(31) 각각은 바텀 파트(21)와 탑 파트(24)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 복수개의 플레이트들(31) 중에, 어느 하나의 플레이트의 회전축은 다른 하나의 플레이트의 회전축과 평행할 수 있다.
모터(32)는 바텀 파트(21)의 아래에 위치할 수 있다. 모터(32)는 좌측 파트(22) 또는 우측 파트(23)에 인접할 수 있다. 모터(32)는 회전력을 제공할 수 있다. 모터(32)는 회전방향, 회전각도, 및 회전속도의 조절이 가능한 전기모터일 수 있고, 수직방향에 나란한 회전축(32a)을 구비할 수 있다.
구동 풀리(33)는 모터(32)의 회전축(32a)에 직교할 수 있고, 회전축(32a)에 고정될 수 있다. 예를 들면, 구동 풀리(33)는 좌측 파트(22)의 아래에 위치할 수 있고, 모터(32)는 구동 풀리(33)에 대하여 좌측 파트(22)에 대향할 수 있다. 이 경우, 종동 풀리(35)는 우측 파트(23)의 아래에 위치할 수 있다. 벨트(36)는 구동 풀리(33)와 종동 풀리(35)에 맞물릴 수 있다. 벨트(36)는 타이밍 벨트(timing belt)일 수 있다.
기어(34)는 구동 풀리(33)와 종동 풀리(35) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 내주면에 인접할 수 있다. 기어(34)는 바텀 파트(21)에 대하여 플레이트(31)에 대향할 수 있고, 플레이트(31)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 복수개의 플레이트들(31) 각각의 바텀 핀(311)은 복수개의 기어들(34) 각각에 고정될 수 있고, 복수개의 기어들(34) 각각의 회전축을 제공할 수 있다. 이에 따라, 기어(34)와 플레이트(31)는 함께 회전될 수 있다.
도 13을 참조하면, 전술한 모터(32), 구동 풀리(33), 기어(34), 종동 풀리(35), 그리고 벨트(36)는 하우징(90)의 내부 공간(90S)에 수용될 수 있다.
개구(90P)는 하우징(90)의 탑 파트(90T)에 형성될 수 있고, 바텀 파트(21)의 일부가 관통할 수 있다. 마운트 플레이트(91)는 하우징(90)의 리어 파트(90R)의 내측에서 수평방향으로 돌출될 수 있고, 하우징(90)의 바텀 파트(90B)보다 탑 파트(90T)에 가깝게 위치할 수 있다. 모터(32)는 마운트 플레이트(91)의 하면에 장착될 수 있고, 구동 풀리(33), 기어(34), 종동 풀리(35), 및 벨트(36)는 마운트 플레이트(91)의 위에 위치할 수 있다.
원판 인디케이터(39)는 모터(32)의 회전축(32a)의 말단에 인접할 수 있고, 회전축(32a)에 고정될 수 있다. 복수개의 홀들(39a)은 원판 인디케이터(39)에 형성될 수 있고, 원판 인디케이터(39)의 원주방향에서 서로 이격될 수 있다.
센서(39b)는 원판 인디케이터(39)에 인접할 수 있고, 마운트 플레이트(91)에 고정될 수 있다. 센서(39b)는 포토 센서(photo sensor)일 수 있고, 말굽(horseshoe) 형상을 지닐 수 있다. 센서(39b)의 발광부와 수광부는 원판 인디케이터(39)에 대하여 서로 대향할 수 있다. 즉, 원판 인디케이터(39)는 회전축(132a)의 회전에 따라 상기 발광부와 상기 수광부 사이를 통과하며 회전할 수 있고, 상기 발광부의 빛은 홀(39a)을 통과하거나 원판 인디케이터(39)에 의해 차단될 수 있다. 이에 따라, 센서(39b)는 모터(132)의 회전수 및/또는 회전량을 감지할 수 있다.
도 14 내지 16을 참조하면, 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g)은 벨트(36)의 내주면에 형성될 수 있고, 복수개의 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g)을 사이에 두고 서로 이격될 수 있다. 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g)은 구동 풀리(33)와 맞물리는 벨트(36)의 부분(즉, 벨트(36)의 내주면)보다 벨트(36)의 안쪽으로 더 돌출될 수 있다.
복수개의 기어이들(340a, 340b, 340c, 340d, 340e, 340f, 340g) 각각은 복수개의 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g) 각각에 형성될 수 있고, 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) 각각에 맞물릴 수 있다.
제1 기어(34a)는 구동 풀리(33)에 인접할 수 있다. 제1 기어(34a)는 제1 플레이트(31a)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 제1 기어이(340a, first gear teeth)는 제1 기어(34a)의 외주면에 형성될 수 있다. 제1 기어이(340a)는 제1 기어(34a)의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제1 돌기(36a)는 구동 풀리(33)와 제1 기어(34a) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 움직임에 따라 제1 기어(34a)에 가까워질 수 있다. 또, 제1 돌기(36a)가 제1 기어(34a)와 맞물리면, 벨트(36)의 움직임에 따라 제1 기어(34a) 및 제1 플레이트(31a)는 제1 플레이트(31a)의 바텀 핀(311)을 중심으로 회전될 수 있다.
제2 기어(34b)는 제1 기어(34a)에 대하여 구동 풀리(33)에 대향할 수 있다. 제2 기어(34b)는 제2 플레이트(31b)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 제2 기어이(340b, second gear teeth)는 제2 기어(34b)의 외주면에 형성될 수 있다. 제2 기어이(340b)는 제2 기어(34b)의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제2 돌기(36b)는 제1 기어(34a)와 제2 기어(34b) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 움직임에 따라 제2 기어(34b)에 가까워질 수 있다. 또, 제2 돌기(36b)가 제2 기어(34b)와 맞물리면, 벨트(36)의 움직임에 따라 제2 기어(34b) 및 제2 플레이트(31b)는 제2 플레이트(31b)의 바텀 핀(311)을 중심으로 회전될 수 있다.
제3 기어(34c)는 제2 기어(34b)에 대하여 제1 기어(34a)에 대향할 수 있다. 제3 기어(34c)는 제3 플레이트(31c)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 제3 기어이(340c, third gear teeth)는 제3 기어(34c)의 외주면에 형성될 수 있다. 제3 기어이(340c)는 제3 기어(34c)의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제3 돌기(36c)는 제2 기어(34b)와 제3 기어(34c) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 움직임에 따라 제3 기어(34c)에 가까워질 수 있다. 또, 제3 돌기(36c)가 제3 기어(34c)와 맞물리면, 벨트(36)의 움직임에 따라 제3 기어(34c) 및 제3 플레이트(31c)는 제3 플레이트(31c)의 바텀 핀(311)을 중심으로 회전될 수 있다.
제4 기어(34d)는 제3 기어(34c)에 대하여 제2 기어(34b)에 대향할 수 있다. 제4 기어(34d)는 제4 플레이트(31d)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 제4 기어이(340d, fourth gear teeth)는 제4 기어(34d)의 외주면에 형성될 수 있다. 제4 기어이(340d)는 제4 기어(34d)의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제4 돌기(36d)는 제3 기어(34c)와 제4 기어(34d) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 움직임에 따라 제4 기어(34d)에 가까워질 수 있다. 또, 제4 돌기(36d)가 제4 기어(34d)와 맞물리면, 벨트(36)의 움직임에 따라 제4 기어(34d)와 제4 플레이트(31d)는 제4 플레이트(31d)의 바텀 핀(311)을 중심으로 회전될 수 있다.
제5 기어(34e)는 제4 기어(34d)에 대하여 제3 기어(34c)에 대향할 수 있다. 제5 기어(34e)는 제5 플레이트(31e)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 제5 기어이(340e, fifth gear teeth)는 제5 기어(34e)의 외주면에 형성될 수 있다. 제5 기어이(340e)는 제5 기어(34e)의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제5 돌기(36e)는 제4 기어(34d)와 제5 기어(34e) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 움직임에 따라 제5 기어(34e)에 가까워질 수 있다. 또, 제5 돌기(36e)가 제5 기어(34e)와 맞물리면, 벨트(36)의 움직임에 따라 제5 기어(34e)와 제5 플레이트(31e)는 제5 플레이트(31e)의 바텀 핀(311)을 중심으로 회전될 수 있다.
제6 기어(34f)는 제5 기어(34e)에 대하여 제4 기어(34d)에 대향할 수 있다. 제6 기어(34f)는 제6 플레이트(31f)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 제6 기어이(340f, sixth gear teeth)는 제6 기어(34f)의 외주면에 형성될 수 있다. 제6 기어이(340f)는 제6 기어(34f)의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제6 돌기(36f)는 제5 기어(34e)와 제6 기어(34f) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 움직임에 따라 제6 기어(34f)에 가까워질 수 있다. 또, 제6 돌기(36f)가 제6 기어(34f)와 맞물리면, 벨트(36)의 움직임에 따라 제6 기어(34f)와 제6 플레이트(31f)는 제6 플레이트(31f)의 바텀 핀(311)을 중심으로 회전될 수 있다.
제7 기어(34g)는 제6 기어(34f)에 대하여 제5 기어(34e)에 대향할 수 있다. 제7 기어(34g)는 제7 플레이트(31g)의 바텀 핀(311)에 고정될 수 있다. 제7 기어이(340g, seventh gear teeth)는 제7 기어(34g)의 외주면에 형성될 수 있다. 제7 기어이(340g)는 제7 기어(34g)의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제7 돌기(36g)는 제6 기어(34f)와 제7 기어(34g) 사이에 위치할 수 있고, 벨트(36)의 움직임에 따라 제7 기어(34g)에 가까워질 수 있다. 또, 제7 돌기(36g)가 제7 기어(34g)와 맞물리면, 벨트(36)의 움직임에 따라 제7 기어(34g)와 제7 플레이트(31g)는 제7 플레이트(31g)의 바텀 핀(311)을 중심으로 회전될 수 있다.
도 14를 참조하면, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)은 서로 평행하게 배치될 수 있다. 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)의 두께방향은 좌우방향에 나란할 수 있다. 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g) 사이에 공간이 형성될 수 있다. 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)의 각도는 0도일 수 있다.
이 경우, 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g)은 복수개의 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g)과 이격될 수 있다. 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) 각각과 복수개의 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g) 각각 사이의 간격은 구동 풀리(33)로부터 멀어질수록 커질 수 있다.
구체적으로, 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) 각각의 길이는 복수개의 기어이들(340a, 340b, 340c, 340d, 340e, 340f, 340g) 각각의 길이와 실질적으로 같을 수 있다. 예를 들면, 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g) 각각의 길이는 πR/2 일 수 있고, 여기서 R은 복수개의 기어이들(340a, 340b, 340c, 340d, 340e, 340f, 340g) 각각의 반경이다.
또, 제2 돌기(36b)와 제2 기어(34b) 사이의 간격(gb)은 제1 돌기(36a)와 제1 기어(34a) 사이의 간격(ga)보다 크되 제3 돌기(36c)와 제3 기어(34c) 사이의 간격(gc)보다 작을 수 있다. 제4 돌기(36d)와 제4 기어(34d) 사이의 간격(gd)은 제3 돌기(36c)와 제3 기어(34c) 사이의 간격(gc)보다 크되 제5 돌기(36e)와 제5 기어(34e) 사이의 간격(ge)보다 작을 수 있다. 제6 돌기(36f)와 제6 기어(34f) 사이의 간격(gf)은 제5 돌기(36e)와 제5 기어(34e) 사이의 간격(ge)보다 크되 제7 돌기(36g)와 제7 기어(34g) 사이의 간격(gg)보다 작을 수 있다. 즉, 돌기와 기어 사이의 간격은 구동 풀리(33)로부터 멀어질수록 커질 수 있다.
이러한 돌기와 기어 사이의 최대 간격은 종동 풀리(35, 도 12 참조)에 인접한 제25 기어(34y, 도 12 참조)와 제25 기어에 인접하는 돌기 사이에 형성될 수 있다. 돌기의 길이인 πR/2와 상기 최대 간격의 합은 서로 인접하는 기어들의 중심 간의 거리(L)보다 작을 수 있다. 거리(L)는 플레이트의 폭(W)과 같거나 이보다 클 수 있다.
도 15 및 16을 참조하면, 구동 풀리(33)가 반시계방향(CCW)으로 회전하면, 돌기는 기어에 가까워지며 기어에 맞물릴 수 있다. 이에 따라, 복수개의 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g)과 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)은 복수개의 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g)에 의해 순차적으로 회전될 수 있다. 이러한 순차적 회전 양상은 전술한 돌기와 기어 사이의 간격을 조절함으로써 가변될 수 있다. 다시 말해, 벨트(36)의 움직임에 따라, 복수개의 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g) 중에 상대적으로 구동 풀리(33)에 가까운 기어의 회전량은 상대적으로 구동 풀리(33)에 먼 기어의 회전량보다 클 수 있고, 이러한 회전량의 차이는 전술한 돌기와 기어 사이의 간격을 조절함으로써 가변될 수 있다.
예를 들면, 돌기와 기어 사이의 간격은 구동 풀리(33)로부터 멀어질수록 커질 수 있다. 이 경우, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)은 구동 풀리(33)에 가장 가까운 플레이트부터 가장 먼 플레이트까지 순차적으로 회전될 수 있고, 일부 구간에서 동시에 회전될 수 있다. 즉, 구동 풀리(33)로부터 상대적으로 먼 플레이트(예를 들어, 제2 플레이트(31b))의 회전 시점(start point)는 구동 풀리(33)에 상대적으로 가까운 플레이트(예를 들어, 제1 플레이트(31a))의 회전 종점(end point)보다 빠를 수 있다.
또는, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)은 구동 풀리(33)에 가장 가까운 플레이트부터 가장 먼 플레이트까지 차례대로 하나씩 회전될 수 있다. 다른 예를 들면, 돌기와 기어 사이의 간격은 구동 풀리(33)로부터의 거리와 상관없이 일정할 수 있다. 이 경우, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)은 동시에 같은 각도로 회전될 수 있다.
한편, 전술한 블라인드 어셈블리의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y), 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34j, 34k, 34l, 34m, 34n, 34o, 34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34w, 34x, 34y), 및 돌기들(36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36j, 36k, 36l, 36m, 36n, 36o, 36p, 36q, 36r, 36s, 36t, 36u, 36v, 36w, 36x, 36y)의 일부에 대한 설명은 나머지에 동일하게 적용될 수 있다.
도 17을 참조하면, 제1 기어(34a)는 구동 풀리(33)에 가장 인접할 수 있고, 제25 기어(34y)는 종동 풀리(35)에 가장 인접할 수 있다. 중간 기어(34z)는 제1 기어(34a)와 제25 기어(34y) 사이에 위치할 수 있고, 제2 내지 24 기어들(34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34j, 34k, 34l, 34m, 34n, 34o, 34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34w, 34x) 중 어느 하나일 수 있다.
예를 들면, 제1 기어(34a)의 제1 기어이(340a')는 중간 기어(34z)의 기어이(340z)보다 촘촘하게 형성될 수 있다. 또, 제1 기어(34a)에 맞물리는 제1 돌기(36a')는 중간 기어(34z)에 맞물리는 중간 돌기(36z)보다 촘촘하게 형성될 수 있다. 이에 따라, 구동 풀리(33)의 반시계방향 회전에 대응하여 기어와 돌기의 맞물림이 처음 시작되는 제1 기어(34a)와 제1 돌기(36a') 사이의 맞물림이 부드럽게 구현될 수 있다.
예를 들면, 제25 기어(34y)의 제25 기어이(340y')는 중간 기어(34z)의 기어이(340z)보다 촘촘하게 형성될 수 있다. 또, 제25 기어(34y)에 맞물리는 제25 돌기(36y')는 중간 기어(34z)에 맞물리는 중간 돌기(36z)보다 촘촘하게 형성될 수 있다. 이에 따라, 구동 풀리(33)의 시계방향 회전에 대응하여 기어와 돌기의 맞물림이 처음 시작되는 제25 기어(34y)와 제25 돌기(36y') 사이의 맞물림이 부드럽게 구현될 수 있다.
또, 제1 기어(34a)의 제1 기어이(340a')와 제25 기어(34y)의 제25 기어이(340y')는 동일한 형상을 지닐 수 있고, 제1 돌기(36a')와 제25 돌기(36y')는 동일한 형상을 지닐 수 있다.
도 18을 참조하면, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y)의 폭들의 합은, 좌측 파트(22)와 우측 파트(23) 사이의 거리(L1)와 실질적으로 같을 수 있다.
즉, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y)의 각도가 0도일 때(도 18 및 22 참조), 디스플레이 패널(11)의 후방은, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y) 사이를 통해 후방으로 개방될 수 있다.
또, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y)의 각도가 90도일 때(도 25 참조), 디스플레이 패널(11)의 후방은, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y)에 의해 커버될 수 있다.
한편, 디스플레이 패널(11)의 후방을 개폐하는 플레이트들의 기능을 고려하면, 디스플레이 디바이스에 구비된 플레이트들의 개수가 적어질수록 플레이트들의 폭이 커질 수 있다. 다시 말해, 디스플레이 디바이스에 구비된 플레이트들의 개수가 많아질수록 플레이트들의 폭이 작아질 수 있고, 디스플레이 디바이스의 전체 두께(t1)가 감소할 수 있다.
한편, 플레이트들의 두께가 얇을수록 디스플레이 패널(11)의 후방을 개방하는 플레이트들이 디스플레이(10) 전방의 사용자의 눈에 덜 띄게 될 수 있다.
도 10 및 19를 참조하면, 제1 마그넷(21m)과 제2 마그넷(21n)은 바텀 홀(21h) 주위에 형성될 수 있다. 또는, 제1 마그넷(21m)과 제2 마그넷(21n)은 탑 홀(24h, 도 11 참조) 주위에 형성되거나, 바텀 홀(21h)과 탑 홀(24h) 각각의 주위에 형성될 수도 있다.
제1 마그넷(21m)은 바텀 홀(21h)과 디스플레이 패널(11) 사이에 위치할 수 있다. 제2 마그넷(21n)은 바텀 홀(21h)에 대하여 제1 마그넷(21m)으로부터 90도만큼 이격될 수 있다. 이러한 제1 마그넷(21m)과 제2 마그넷(21n)은 하나의 그룹을 형성할 수 있고, 각 그룹은 복수개의 바텀 홀들(21h) 각각의 주위에 형성될 수 있다.
플레이트(31)는 철(Fe)과 같은 자성체(magnetic substance)를 포함할 수 있다. 플레이트(31)의 각도가 0도이면(실선 참조), 플레이트(31)의 하변은 제1 마그넷(21m)에 자기적으로 결합될 수 있다. 플레이트(31)가 반시계방향으로 90도 회전하면(점선 참조), 플레이트(31)의 하변은 제2 마그넷(21n)에 자기적으로 결합될 수 있다.
이에 따라, 제1 마그넷(21m) 또는 제2 마그넷(21n)은 플레이트(31)의 위치를 고정시킬 수 있다.
도 20 및 21을 참조하면, 플레이트(31)는 평행사변형의 횡단면을 지닐 수 있다. 플레이트들(31)의 각도가 90도이면(도 21 참조), 서로 인접하는 플레이트들(31) 중에, 어느 하나의 일부는 다른 하나의 일부와 전후로 중첩될 수 있다.
이에 따라, 플레이트들(31)의 각도가 90도이면, 디스플레이(10) 전방의 사용자는 플레이트들(31) 사이의 틈을 인식하지 못할 수 있다.
도 22 내지 25를 참조하면, 복수개의 플레이트들(31)은 디스플레이 패널(11)의 후방을 개폐할 수 있다.
도 22 내지 25를 순서대로 참조하면, 구동 풀리(33, 도 14 참조)가 반시계방향으로 회전함에 따라서, 복수개의 플레이트들(31)은 좌측 파트(22)에서 우측 파트(23)를 향하는 방향으로 순차적으로 0도에서 90도로 회전될 수 있다. 또, 디스플레이 패널(11)의 후방도 좌측 파트(22)에서 우측 파트(23)를 향하는 방향으로 순차적으로 폐쇄될 수 있다.
도 22 내지 25를 역순으로 참조하면, 구동 풀리(33, 도 14 참조)가 시계방향으로 회전함에 따라서, 복수개의 플레이트들(31)은 우측 파트(23)에서 좌측 파트(22)를 향하는 방향으로 순차적으로 90도에서 0도로 회전될 수 있다. 또, 디스플레이 패널(11)의 후방도 우측 파트(23)에서 좌측 파트(22)를 향하는 방향으로 순차적으로 개방될 수 있다.
도 26 및 27을 참조하면, 디스플레이 디바이스의 제어부(110, 도 2 참조)는 전술한 모터(32, 도 13 참조) 및 센서(39b, 도 13 참조)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제어부(110)는 모터(32)와 센서(39b)로부터 획득한 정보에 기초하여 모터(32)의 회전방향 및 회전각도를 감지할 수 있다(S10). 여기서, 모터(32)의 회전방향 및 회전각도는 전술한 구동 풀리(33, 도 13 참조)의 회전방향 및 회전각도와 같다.
S10 이후, 제어부(110)는 플레이트들(31)의 각도가 0도인지를 판단할 수 있다(S11). 여기서, 플레이트들(31)의 각도가 0도이면 디스플레이(10)의 후방은 플레이트들(31) 사이를 통해 후방으로 개방되고, 플레이트들(31)의 각도가 90도이면 디스플레이(10)의 후방은 플레이트들(31)에 의해 폐쇄된다.
S11에서 플레이트들(31)의 각도가 0도인 것으로 판단되면(S11: Yes), 제어부(110)는 디스플레이(10)의 모드가 투광 모드인 것으로 판단할 수 있다(S12, 도 26의 위쪽 그림 참조). 예를 들면, 디스플레이(10)는 화상을 표시하지 않을 수 있고, 디스플레이(10) 전방의 사용자는 플레이트들(31) 사이를 통해 디스플레이(10) 후방을 볼 수 있다. 다른 예를 들면, 디스플레이(10)는 화상을 표시할 수 있고, 디스플레이(10) 전방의 사용자는 상기 화상과 디스플레이(10) 후방을 볼 수 있다.
이때, 디스플레이(10)를 향하는 플레이트들(31) 각각의 일변은 흰색으로 칠해질 수 있고, 플레이트들(31)의 세로 줄들(vertical stripes)이 디스플레이(10) 전방의 사용자의 눈에 덜 띄게 될 수 있다. 또는, 상기 일변은 다른 색으로 칠해질 수도 있다.
S11에서 플레이트들(31)의 각도가 90도인 것으로 판단되면(S11: No), 제어부(110)는 디스플레이(10)의 모드가 차광 모드인 것으로 판단할 수 있다(S13, 도 26의 아래쪽 그림 참조). 디스플레이(10)는 화상을 표시하거나 표시하지 않을 수 있고, 디스플레이(10) 전방의 사용자는 디스플레이(10) 후방을 볼 수 없을 수 있다.
이때, 디스플레이(10)를 향하는 플레이트들(31) 각각의 타변은 검은색으로 칠해질 수 있고, 디스플레이(10)의 화상의 색 대비가 향상될 수 있다. 또는, 상기 타변은 다른 색으로 칠해질 수도 있다.
도 28 및 29를 참조하면, 싱글 돌기(360)는 벨트(36)의 내주면에 형성될 수 있다. 싱글 돌기(360)는 벨트(36)의 움직임에 따라서, 복수개의 기어들(34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g)의 복수개의 기어이들(340a, 340b, 340c, 340d, 340e, 340f, 340g)에 순차적으로 맞물릴 수 있다.
이에 따라, 복수개의 플레이트들(31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g)은 구동 풀리(33)에 가장 가까운 플레이트로부터 가장 먼 플레이트까지 차례대로 하나씩 회전될 수 있다.
도 29를 위에서 아래로 참조하면, 구동 풀리(33, 도 28 참조)가 반시계방향으로 회전함에 따라서, 복수개의 플레이트들(31)은 좌측 파트(22)에서 우측 파트(23)를 향하는 방향으로 단계적으로 0도에서 90도로 회전될 수 있다. 또, 디스플레이 패널(11)의 후방도 좌측 파트(22)에서 우측 파트(23)를 향하는 방향으로 단계적으로 폐쇄될 수 있다.
도 29를 아래에서 위로 참조하면, 구동 풀리(33, 도 28 참조)가 시계방향으로 회전함에 따라서, 복수개의 플레이트들(31)은 우측 파트(23)에서 좌측 파트(22)를 향하는 방향으로 단계적으로 90도에서 0도로 회전될 수 있다. 또, 디스플레이 패널(11)의 후방도 우측 파트(23)에서 좌측 파트(22)를 향하는 방향으로 단계적으로 개방될 수 있다.
도 29 및 30을 참조하면, 디스플레이 디바이스의 제어부(110, 도 2 참조)는 전술한 모터(32, 도 13 참조) 및 센서(39b, 도 13 참조)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제어부(110)는 모터(32)와 센서(39b)로부터 획득한 정보에 기초하여 모터(32)의 회전방향 및 회전각도를 감지할 수 있다(S20). 여기서, 모터(32)의 회전방향 및 회전각도는 전술한 구동 풀리(33, 도 28 참조)의 회전방향 및 회전각도와 같다.
S20 이후, 제어부(110)는 모든 플레이트들(31)의 각도가 0도인지를 판단할 수 있다(S21). 여기서, 모든 플레이트들(31)의 각도가 0도이면 디스플레이(10)의 후방은 플레이트들(31) 사이를 통해 후방으로 개방된다.
S21에서 모든 플레이트들(31)의 각도가 0도인 것으로 판단되면(S21: Yes), 제어부(110)는 디스플레이(10)의 모드가 투광 모드인 것으로 판단할 수 있다(S22, 도 29의 위쪽 그림 참조). 예를 들면, 디스플레이(10)는 화상을 표시하지 않을 수 있고, 디스플레이(10) 전방의 사용자는 플레이트들(31) 사이를 통해 디스플레이(10) 후방을 볼 수 있다. 다른 예를 들면, 디스플레이(10)는 화상을 표시할 수 있고, 디스플레이(10) 전방의 사용자는 상기 화상과 디스플레이(10) 후방을 볼 수 있다.
S21에서 모든 플레이트들(31)의 각도가 0도가 아닌 것으로 판단되면(S21: No), 제어부(110)는 모든 플레이트들(31)의 각도가 90도인지를 판단할 수 있다(S23). 여기서, 모든 플레이트들(31)의 각도가 90도이면 디스플레이(10)의 후방은 플레이트들(31)에 의해 커버된다.
S23에서 모든 플레이트들(31)의 각도가 90도인 것으로 판단되면(S23: Yes), 제어부(110)는 디스플레이(10)의 모드가 차광 모드인 것으로 판단할 수 있다(S24, 도 29의 아래쪽 그림 참조). 디스플레이(10)는 화상을 표시하거나 표시하지 않을 수 있고, 디스플레이(10) 전방의 사용자는 디스플레이(10) 후방을 볼 수 없을 수 있다.
S23에서 플레이트들(31)의 일부의 각도는 0도이되 나머지의 각도는 90도인 것으로 판단되면(S23: No), 제어부(110)는 디스플레이(10)의 모드가 부분 차광 모드인 것으로 판단할 수 있다(S25, 도 29의 가운데 그림 참조).
도 31 내지 33을 참조하면, 부분 차광 모드(S25)에서, 제어부(110)는 모터(32, 도 13 참조)와 센서(39b, 도 13 참조)로부터 획득한 정보에 기초하여 플레이트들(31) 각각의 위치를 감지할 수 있고, 투광 영역(SA)과 차광 영역(SB)을 감지할 수 있다(S251). 투광 영역(SA)에서 플레이트들(31)의 각도는 0도이고, 차광 영역(SB)에서 플레이트들(31)의 각도는 90도이다.
투광 영역(SA)에서만 영상을 출력하는 경우(S252: Yes), 제어부(110)는 사용자의 요청에 따라, 투광 영역(SA)에서 출력되는 영상의 시인성을 강화할 수 있다. 예를 들면, 제어부(110)는 영상의 시인성을 강화하기 위하여 표준 영상대비 영상의 밝기, 명암, 선명도 등을 높일 수 있다. 여기서, 상기 표준 영상은 차광 영역(SB)을 기준으로 설정된 밝기, 명암, 선명도 등을 지닌 영상이다. 이에 따라, 투광 영역(SA)에서 출력되는 영상의 시인성을 향상시킬 수 있다.
차광 영역(SB)에서만 영상을 출력하는 경우(S254: Yes), 제어부(110)는 차광 영역(SB)에 표준 영상을 출력할 수 있다(S255).
투광 영역(SA)과 차광 영역(SB)에 어느 한 영상을 분할하여 출력하는 경우(S257: Yes), 제어부(110)는 투광 영역(SA)에서 출력되는 영상의 시인성을 강화하되, 차광 영역(SB)에 표준 영상을 출력할 수 있다(S258, 도 32 참조). 예를 들면, 제어부(110)는 투명 영역(SA)의 영상의 시인성을 강화하기 위하여 차광 영역(SB)의 표준 영상대비 영상의 밝기, 명암, 선명도 등을 높일 수 있다. 이에 따라, 투광 영역(SA)과 차광 영역(SB) 사이의 영상의 이질감을 줄일 수 있다. 한편, 투광 영역(SA)과 차광 영역(SB) 각각에 같은 영상을 출력하는 경우(미도시)에도, S258과 같은 제어방법이 수행될 수도 있다.
투광 영역(SA)과 차광 영역(SB) 각각에 다른 영상을 출력하는 경우(S257: No), 제어부(110)는 사용자의 요청에 따라 투광 영역(SA)에서 출력되는 영상의 시인성을 강화하되, 차광 영역(SB)에 표준 영상을 출력할 수 있다(S259, 도 33 참조). 예를 들면, 제어부(110)는 투명 영역(SA)의 영상의 시인성을 강화하기 위하여 차광 영역(SB)의 표준 영상대비 영상의 밝기, 명암, 선명도 등을 높일 수 있다. 이에 따라, 사용자는 투광 영역(SA)의 영상의 시인성을 강화시거나, 투광 영역(SA)의 영상의 시인성을 강화시키지 않을 수 있다. 예를 들면, 투광 영역(SA)의 영상은 차광 영역(SB)의 영상에 링크된 실시간 채팅 창일 수 있다.
도 34 내지 39를 참조하면, 구동 풀리(33')는 고정 원뿔형 판(331, fixed conical plate), 움직 원뿔형 판(332, movable conical plate), 그리고 샤프트(333, shaft)를 포함할 수 있다. 고정 원뿔형 판(331)의 뿔은 움직 원뿔형 판(332)을 향할 수 있고, 움직 원뿔형 판(332)의 뿔은 고정 원뿔형 판(331)을 향할 수 있다. 샤프트(333)는 고정 원뿔형 판(331)의 뿔에서 움직 원뿔형 판(332)을 향해 돌출될 수 있고, 움직 원뿔형 판(332)을 관통할 수 있다.
고정 원뿔형 판(331)과 움직 원뿔형 판(332)은 회전축(32a)에 고정될 수 있고, 회전축(32a)과 함께 회전될 수 있다. 또, 움직 원뿔형 판(332)은 샤프트(333)에 샤프트(333)의 길이방향으로 이동 가능하게 결합될 수 있다. 예를 들면, 리니어 액추에이터(linear actuator)와 같은 동력부재는 움직 원뿔형 판(332)을 직선 왕복 운동시킬 수 있다.
종동 풀리(35')는 고정 원뿔형 판(351, fixed conical plate), 움직 원뿔형 판(352, movable conical plate), 그리고 샤프트(353, shaft)를 포함할 수 있다. 고정 원뿔형 판(351)의 뿔은 움직 원뿔형 판(352)을 향할 수 있고, 움직 원뿔형 판(352)의 뿔은 고정 원뿔형 판(351)을 향할 수 있다. 샤프트(353)는 고정 원뿔형 판(351)의 뿔에서 움직 원뿔형 판(352)을 향해 돌출될 수 있고, 움직 원뿔형 판(352)을 관통할 수 있다.
움직 원뿔형 판(352)은 샤프트(353)에 샤프트(353)의 길이방향으로 이동 가능하게 결합될 수 있다. 예를 들면, 리니어 액추에이터(linear actuator)와 같은 동력부재(37)는 움직 원뿔형 판(352)을 직선 왕복 운동시킬 수 있다.
벨트(36')는 고정 원뿔형 판(331, 351)과 움직 원뿔형 판(332, 352) 사이에 걸쳐질 수 있다. 벨트(36')는 구동 풀리(33')와 종동 풀리(35')에 맞물릴 수 있다. 벨트(36')는 V-벨트 일 수 있다.
도 34 내지 36을 참조하여 예를 들면, 움직 원뿔형 판(332, 352)은 고정 원뿔형 판(331, 351)에 최대로 근접할 수 있고, 움직 원뿔형 판(332, 352)과 고정 원뿔형 판(331, 351) 사이에 최소 간격(D10)이 형성될 수 있다. 벨트(36')는 움직 원뿔형 판(332, 352)의 원뿔면과 고정 원뿔형 판(331, 351)의 원뿔면에 걸릴 수 있고, 샤프트(333)에 대하여 최대 반경(R10, R20)을 형성할 수 있다.
도 37 내지 39를 참조하여 예를 들면, 움직 원뿔형 판(332, 352)은 고정 원뿔형 판(331, 351)로부터 최대로 떨어질 수 있고, 움직 원뿔형 판(332, 352)과 고정 원뿔형 판(331, 351) 사이에 최대 간격(D11)이 형성될 수 있다. 벨트(36')는 움직 원뿔형 판(332, 352)의 원뿔면과 고정 원뿔형 판(331, 351)의 원뿔면에 걸릴 수 있고, 샤프트(333)에 대하여 최소 반경(R11, R21)을 형성할 수 있다.
이에 따라, 구동 풀리(33')와 종동 풀리(35')는 가변 직경 풀리(variable diameter pulley)라 칭할 수 있다. 한편, 전술한 바와 다른 메커니즘으로 가변 직경 풀리를 구현하는 것도 가능하다.
도 40 내지 42를 참조하면, 제1 기어(34a')는 구동 풀리(33')에 가장 인접할 수 있고, 제25 기어(34y')는 종동 풀리(35')에 가장 인접할 수 있다. 중간 기어(34z')는 제1 기어(34a')와 제25 기어(34y') 사이에 위치할 수 있고, 제2 내지 24 기어들(34b', 34c', 34d', 34e', 34f', 34g', 34h', 34i', 34j', 34k', 34l', 34m', 34n', 34o', 34p', 34q', 34r', 34s', 34t', 34u', 34v', 34w', 34x') 중 어느 하나일 수 있다.
제1 싱크(sync) 기어이(340aa)는 제1 기어(34a')의 외주면에 형성될 수 있고, 제1 기어이(340a)에 이웃할 수 있다. 제1 싱크 기어이(340aa)는 제1 기어(34a')의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제1 싱크 기어이(340aa)는 구동 풀리(33') 및 종동 풀리(35')와 맞물리는 벨트(36')의 부분(즉, 벨트(36')의 내주면)에 맞물리는 형상을 지닐 수 있다.
중간 싱크(sync) 기어이(340zz)는 중간 기어(34z')의 외주면에 형성될 수 있고, 중간 기어이(340z)에 이웃할 수 있다. 중간 싱크 기어이(340zz)는 중간 기어(34z')의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 중간 싱크 기어이(340zz)는 구동 풀리(33') 및 종동 풀리(35')와 맞물리는 벨트(36')의 부분(즉, 벨트(36')의 내주면)에 맞물리는 형상을 지닐 수 있다.
제25 싱크(sync) 기어이(340yy)는 제25 기어(34y')의 외주면에 형성될 수 있고, 제25 기어이(340y)에 이웃할 수 있다. 제25 싱크 기어이(340yy)는 제25 기어(34y')의 원주방향으로 일정 각도(예를 들어, 90도)의 범위 내에 위치할 수 있다. 제25 싱크 기어이(340yy)는 구동 풀리(33') 및 종동 풀리(35')와 맞물리는 벨트(36')의 부분(즉, 벨트(36')의 내주면)에 맞물리는 형상을 지닐 수 있다.
도 40을 참조하면, 모든 플레이트들(31a, 31z, 31y)의 각도는 90도일 수 있고, 샤프트(333, 353)에 대한 벨트(36')의 반경(R10, R20)은 최대일 수 있다. 이때, 제1 싱크 기어이(340aa), 중간 싱크 기어이(340zz), 그리고 제25 싱크 기어이(340yy)는 벨트(36')로부터 이격될 수 있다. 이 상태에서, 구동 풀리(33')가 시계방향으로 회전하면, 제25 플레이트(31y), 중간 플레이트(31z), 및 제1 플레이트(31a)는 순차적으로 90도에서 0도로 회전될 수 있다.
도 41을 참조하면, 샤프트(333, 353)에 대한 벨트(36')의 반경(R11, R21)은 최소일 수 있다. 이때, 제1 싱크 기어이(340aa), 중간 싱크 기어이(340zz), 그리고 제25 싱크 기어이(340yy)는 벨트(36')에 접촉할 수 있다.
도 42를 참조하면, 구동 풀리(33')가 반시계방향으로 회전하면, 모든 플레이트들(31a, 31z, 31y)은 싱크 기어이(340aa, 340zz, 340yy)와 벨트(36')의 맞물림에 따라서 회전될 수 있다. 이에 따라, 모든 플레이트들(31a, 31z, 31y)은 동시에 90도에서 180도로 회전될 수 있다. 이 상태에서, 구동 풀리(33')가 시계방향으로 회전하면, 모든 플레이트들(31a, 31z, 31y)은 동시에 180도에서 90도로 회전될 수 있다.
한편, 도 40에서, 제25 돌기(36y)와 종동 풀리(35') 사이의 거리(g10)는 싱크 기어이(340aa, 340zz, 340yy)의 길이보다 클 수 있다. 이에 따라, 전술한 싱크 기어이(340aa, 340zz, 340yy)와 벨트(36')의 맞물림 동안에, 제25 돌기(36y)는 종동 풀리(35')에 접촉하지 않을 수 있다.
한편, 도 41 및 42에서, 컷-아웃(340aaa, 340zzz, 340yyy, cut-out)은 기어(34a', 34z', 34y')의 외주면에 형성될 수 있고, 기어이(340a, 340z, 340y)에 대하여 싱크 기어이(340aa, 340zz, 340yy)에 대향할 수 있다. 이에 따라, 전술한 싱크 기어이(340aa, 340zz, 340yy)와 벨트(36')의 맞물림 동안에, 돌기(36a, 36z, 36y)는 기어(34a', 34z', 34y')에 접촉하지 않을 수 있다.
도 43 및 44를 순서대로 참조하면, 복수개의 플레이트들(31)은 동시에 90도에서 180도로 회전될 수 있고, 디스플레이 패널(11)의 후방을 개방할 수 있다.
도 43 및 44를 역순으로 참조하면, 복수개의 플레이트들(31)은 동시에 180도에서 90도로 회전될 수 있고, 디스플레이 패널(11)의 후방을 폐쇄할 수 있다.
도 1 내지 44를 참조하면, 본 개시의 일 측면에 따른 디스플레이 디바이스는: 발광 영역과 투광 영역을 가지는 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하고, 일 방향으로 연장되며, 타 방향으로 순차적으로 배치되는 복수개의 플레이트들; 그리고, 상기 디스플레이 패널의 둘레를 따라서 연장되고, 상기 복수개의 플레이트들 각각이 상기 일 방향에 나란한 회전축을 중심으로 회전 가능하게 결합되는 사이드 프레임을 포함할 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들은, 상기 타 방향을 따라서 순차적으로 회전될 수 있으며, 상기 디스플레이 패널의 후방을 개폐할 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들은: 제1 플레이트; 그리고, 상기 제1 플레이트로부터 상기 타 방향으로 이격되는 제2 플레이트를 포함할 수 있고, 상기 제2 플레이트의 회전 시점은, 상기 제1 플레이트의 회전 종점보다 빠를 수 있다.
상기 디스플레이 패널의 후방은, 상기 복수개의 플레이트들의 두께방향이 상기 타 방향으로 정렬되면, 상기 복수개의 플레이트들 사이를 통해 개방될 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들의 두께방향이 상기 일 방향과 상기 타 방향에 교차하는 방향으로 정렬되면, 상기 복수개의 플레이트들에 의해 폐쇄될 수 있다.
상기 복수개의 플레이트들 각각은, 평행사변형의 횡단면을 지닐 수 있고, 상기 복수개의 플레이트 중에 어느 하나의 일부는, 상기 디스플레이 패널의 후방이 폐쇄되면, 다른 하나의 일부와 전후로 중첩될 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 모터; 그리고, 상기 모터의 동력을 전달받는 복수개의 기어들을 더 포함할 수 있고, 상기 복수개의 기어들 각각은, 상기 복수개의 플레이트들 각각의 상기 회전축에 고정될 수 있으며, 상기 타 방향에서 순차적으로 회전될 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 모터의 회전축에 고정되는 구동 풀리; 상기 복수개의 기어들에 대하여 상기 구동 풀리에 대향하는 종동 풀리; 상기 구동 풀리와 상기 종동 풀리에 맞물리는 벨트; 그리고, 상기 벨트의 내주면에 형성되고, 상기 복수개의 기어들과 교대로 배치되며, 상기 복수개의 기어들에 맞물리는 형상을 지니는 복수개의 돌기들을 더 포함할 수 있다.
상기 돌기와 상기 기어 사이의 간격은, 상기 구동 풀리로부터 멀어질수록 커질 수 있다.
상기 복수개의 기어들은: 상기 종동 풀리에 가장 인접한 제1 기어; 그리고, 상기 제1 기어에 대하여 상기 종동 풀리에 대향하는 제2 기어를 포함할 수 있고, 상기 복수개의 돌기들은: 상기 제2 기어와 상기 제1 기어 사이에 위치하는 제1 돌기를 포함할 수 있고, 상기 제1 기어의 중심과 상기 제2 기어의 중심 사이의 거리는, 상기 제1 돌기의 길이와, 상기 제1 돌기와 상기 제1 기어 사이의 간격의 합과 같거나 이보다 클 수 있다.
상기 복수개의 기어들 중에, 상기 구동 풀리에 가장 인접한 기어와 상기 종동 풀리에 가장 인접한 기어는, 나머지 기어들보다 촘촘한 기어이를 구비할 수 있다.
상기 복수개의 기어들 각각은: 상기 복수개의 기어들 각각의 외주면에 형성되고, 상기 복수개의 기어들 각각의 원주방향으로 일정 각도의 범위 내에 위치하는 기어이를 포함할 수 있고, 상기 복수개의 돌기들 각각의 길이는, 상기 복수개의 기어들 각각의 상기 기어이의 길이와 실질적으로 같을 수 있다.
상기 구동 풀리와 상기 종동 풀리는, 가변 직경 풀리(variable diameter pulley)일 수 있고, 상기 복수개의 기어들 각각은: 상기 복수개의 기어들 각각의 외주면에 형성되고, 상기 복수개의 기어들 각각의 원주방향으로 일정 각도의 범위 내에 위치하며, 상기 기어이에 이웃하는 싱크 기어이(sync gear teeth)를 더 포함할 수 있고, 상기 싱크 기어이는, 상기 벨트의 내주면에 맞물리는 형상을 지닐 수 있으며, 상기 싱크 기어이는, 상기 가변 직경 풀리의 중심에 대한 상기 벨트의 반경이 최대이면, 상기 벨트의 내주면으로부터 이격될 수 있고, 상기 가변 직경 풀리의 중심에 대한 상기 벨트의 반경이 최소이면, 상기 벨트의 내주면에 접촉할 수 있다.
상기 복수개의 기어들 각각은: 상기 복수개의 기어들 각각의 외주면에 형성되고, 상기 기어이에 대하여 상기 싱크 기어이에 대향하는 컷-아웃(cut-out)을 더 포함할 수 있다.
상기 사이드 프레임은: 상기 일 방향에서 서로 대향하는 탑 파트와 바텀 파트; 그리고, 상기 타 방향에서 서로 대향하는 좌측 파트와 우측 파트를 포함할 수 있고, 상기 복수개의 플레이트들 각각은: 상기 플레이트의 일단에서 상기 탑 파트를 향해 돌출되고, 상기 탑 파트에 회전 가능하게 결합되는 탑 핀; 그리고, 상기 플레이트의 타단에서 상기 바텀 파트를 향해 돌출되고, 상기 바텀 파트에 회전 가능하게 결합되며, 상기 바텀 파트를 관통하는 바텀 핀을 포함할 수 있고, 상기 복수개의 기어들 각각은, 상기 복수개의 플레이트들 각각의 상기 바텀 핀의 말단에 고정될 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 탑 파트의 내측 또는 상기 바텀 파트의 내측에 구비되고, 상기 바텀 핀 또는 상기 탑 핀의 주위에 위치하는 제1 마그넷과 제2 마그넷을 더 포함할 수 있고, 상기 플레이트는, 자성체 재질을 포함할 수 있으며, 상기 제1 마그넷과 상기 제2 마그넷은, 상기 바텀 핀 또는 상기 탑 핀에 대하여 90도 간격으로 서로 이격될 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 디스플레이 패널의 아래에 위치하는 하우징; 그리고, 상기 하우징의 내부 공간에 위치하고, 상기 복수개의 플레이트들을 회전시키는 구동 모듈을 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 디바이스는: 상기 복수개의 플레이트들의 회전 각도를 감지하는 센서; 그리고, 상기 센서에서 획득한 정보에 기초하여, 상기 디스플레이 패널의 투광 모드 또는 차광 모드를 판단하는 제어부를 더 포함할 수 있고, 상기 제어부는, 상기 투광 모드에서 상기 디스플레이 패널이 화상을 표시하면, 상기 화상의 시인성을 강화하여 출력할 수 있다.
앞에서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.
예를 들면 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (15)

  1. 발광 영역과 투광 영역을 가지는 디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하고, 일 방향으로 연장되며, 타 방향으로 순차적으로 배치되는 복수개의 플레이트들; 그리고,
    상기 디스플레이 패널의 둘레를 따라서 연장되고, 상기 복수개의 플레이트들 각각이 상기 일 방향에 나란한 회전축을 중심으로 회전 가능하게 결합되는 사이드 프레임을 포함하고,
    상기 복수개의 플레이트들은, 상기 타 방향을 따라서 순차적으로 회전되며, 상기 디스플레이 패널의 후방을 개폐하고,
    상기 복수개의 플레이트들은:
    제1 플레이트; 그리고,
    상기 제1 플레이트로부터 상기 타 방향으로 이격되는 제2 플레이트를 포함하고,
    상기 제2 플레이트의 회전 시점은,
    상기 제1 플레이트의 회전 종점보다 빠른 디스플레이 디바이스.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널의 후방은,
    상기 복수개의 플레이트들의 두께방향이 상기 타 방향으로 정렬되면, 상기 복수개의 플레이트들 사이를 통해 개방되고,
    상기 복수개의 플레이트들의 두께방향이 상기 일 방향과 상기 타 방향에 교차하는 방향으로 정렬되면, 상기 복수개의 플레이트들에 의해 폐쇄되는 디스플레이 디바이스.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 복수개의 플레이트들 각각은, 평행사변형의 횡단면을 지니고,
    상기 복수개의 플레이트 중에 어느 하나의 일부는,
    상기 디스플레이 패널의 후방이 폐쇄되면, 다른 하나의 일부와 전후로 중첩되는 디스플레이 디바이스.
  4. 제1 항에 있어서,
    모터; 그리고,
    상기 모터의 동력을 전달받는 복수개의 기어들을 더 포함하고,
    상기 복수개의 기어들 각각은,
    상기 복수개의 플레이트들 각각의 상기 회전축에 고정되며, 상기 타 방향에서 순차적으로 회전되는 디스플레이 디바이스.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 모터의 회전축에 고정되는 구동 풀리;
    상기 복수개의 기어들에 대하여 상기 구동 풀리에 대향하는 종동 풀리;
    상기 구동 풀리와 상기 종동 풀리에 맞물리는 벨트; 그리고,
    상기 벨트의 내주면에 형성되고, 상기 복수개의 기어들과 교대로 배치되며, 상기 복수개의 기어들에 맞물리는 형상을 지니는 복수개의 돌기들을 더 포함하는 디스플레이 디바이스.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 돌기와 상기 기어 사이의 간격은,
    상기 구동 풀리로부터 멀어질수록 커지는 디스플레이 디바이스.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 복수개의 기어들은:
    상기 종동 풀리에 가장 인접한 제1 기어; 그리고,
    상기 제1 기어에 대하여 상기 종동 풀리에 대향하는 제2 기어를 포함하고,
    상기 복수개의 돌기들은:
    상기 제2 기어와 상기 제1 기어 사이에 위치하는 제1 돌기를 포함하고,
    상기 제1 기어의 중심과 상기 제2 기어의 중심 사이의 거리는,
    상기 제1 돌기의 길이와, 상기 제1 돌기와 상기 제1 기어 사이의 간격의 합과 같거나 이보다 큰 디스플레이 디바이스.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 복수개의 기어들 중에,
    상기 구동 풀리에 가장 인접한 기어와 상기 종동 풀리에 가장 인접한 기어는, 나머지 기어들보다 촘촘한 기어이를 구비하는 디스플레이 디바이스.
  9. 제6 항에 있어서,
    상기 복수개의 기어들 각각은:
    상기 복수개의 기어들 각각의 외주면에 형성되고, 상기 복수개의 기어들 각각의 원주방향으로 일정 각도의 범위 내에 위치하는 기어이를 포함하고,
    상기 복수개의 돌기들 각각의 길이는,
    상기 복수개의 기어들 각각의 상기 기어이의 길이와 실질적으로 같은 디스플레이 디바이스.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 구동 풀리와 상기 종동 풀리는,
    가변 직경 풀리(variable diameter pulley)이고,
    상기 복수개의 기어들 각각은:
    상기 복수개의 기어들 각각의 외주면에 형성되고, 상기 복수개의 기어들 각각의 원주방향으로 일정 각도의 범위 내에 위치하며, 상기 기어이에 이웃하는 싱크 기어이(sync gear teeth)를 더 포함하고,
    상기 싱크 기어이는, 상기 벨트의 내주면에 맞물리는 형상을 지니며,
    상기 싱크 기어이는,
    상기 가변 직경 풀리의 중심에 대한 상기 벨트의 반경이 최대이면, 상기 벨트의 내주면으로부터 이격되고,
    상기 가변 직경 풀리의 중심에 대한 상기 벨트의 반경이 최소이면, 상기 벨트의 내주면에 접촉하는 디스플레이 디바이스.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 복수개의 기어들 각각은:
    상기 복수개의 기어들 각각의 외주면에 형성되고, 상기 기어이에 대하여 상기 싱크 기어이에 대향하는 컷-아웃(cut-out)을 더 포함하는 디스플레이 디바이스.
  12. 제4 항에 있어서,
    상기 사이드 프레임은:
    상기 일 방향에서 서로 대향하는 탑 파트와 바텀 파트; 그리고,
    상기 타 방향에서 서로 대향하는 좌측 파트와 우측 파트를 포함하고,
    상기 복수개의 플레이트들 각각은:
    상기 플레이트의 일단에서 상기 탑 파트를 향해 돌출되고, 상기 탑 파트에 회전 가능하게 결합되는 탑 핀; 그리고,
    상기 플레이트의 타단에서 상기 바텀 파트를 향해 돌출되고, 상기 바텀 파트에 회전 가능하게 결합되며, 상기 바텀 파트를 관통하는 바텀 핀을 포함하고,
    상기 복수개의 기어들 각각은,
    상기 복수개의 플레이트들 각각의 상기 바텀 핀의 말단에 고정되는 디스플레이 디바이스.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 탑 파트의 내측 또는 상기 바텀 파트의 내측에 구비되고, 상기 바텀 핀 또는 상기 탑 핀의 주위에 위치하는 제1 마그넷과 제2 마그넷을 더 포함하고,
    상기 플레이트는, 자성체 재질을 포함하며,
    상기 제1 마그넷과 상기 제2 마그넷은,
    상기 바텀 핀 또는 상기 탑 핀에 대하여 90도 간격으로 서로 이격되는 디스플레이 디바이스.
  14. 제1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널의 아래에 위치하는 하우징; 그리고,
    상기 하우징의 내부 공간에 위치하고, 상기 복수개의 플레이트들을 회전시키는 구동 모듈을 더 포함하는 디스플레이 디바이스.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 복수개의 플레이트들의 회전 각도를 감지하는 센서; 그리고,
    상기 센서에서 획득한 정보에 기초하여, 상기 디스플레이 패널의 투광 모드 또는 차광 모드를 판단하는 제어부를 더 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 투광 모드에서 상기 디스플레이 패널이 화상을 표시하면, 상기 화상의 시인성을 강화하여 출력하는 디스플레이 디바이스.
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