WO2023200071A1 - 플렉서블 디스플레이 모듈을 구비한 전자 장치 - Google Patents

플렉서블 디스플레이 모듈을 구비한 전자 장치 Download PDF

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WO2023200071A1
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WO
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patterned
electronic device
window
curvature
inclined surface
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PCT/KR2022/020961
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원제홍
이호순
안진완
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삼성전자 주식회사
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    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C15/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by etching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C23/00Other surface treatment of glass not in the form of fibres or filaments
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • 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
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details

Definitions

  • This document relates to an electronic device equipped with a flexible display module.
  • a smart phone includes communication functions as well as the functions of a sound reproduction device, an imaging device, or an electronic notebook, and a wider variety of functions can be implemented in the smart phone by installing additional applications.
  • a touch screen display is a screen, for example, an output device that outputs visual information, and can provide a virtual keypad that replaces a mechanical input device (for example, a button-type input device).
  • portable communication devices or electronic devices can be miniaturized while providing the same or improved usability (eg, larger screen).
  • flexible displays for example foldable or rollable, are commercialized, the portability and ease of use of electronic devices are expected to further improve. .
  • An electronic device is an electronic device including a flexible display module, wherein the flexible display module includes a patterned window, the patterned window includes a plurality of patterned portions, and Each of the plurality of patterned portions has at least three corners having a predetermined curvature, one or more first corners formed on the upper side of the patterned window have a first curvature, and on the lower side of the patterned window The one or more second corners formed have a second curvature, and the first curvature and the second curvature are formed differently.
  • An electronic device is an electronic device including a flexible display, wherein the flexible display includes a patterned window, the patterned window includes a plurality of patterning portions, and the patterning portion Each has at least three corners having a predetermined curvature, and the distance between the patterned portions is configured to decrease from the top of the patterned portion to a predetermined point, but increase corresponding to the predetermined curvature from the predetermined point to the bottom. It can be.
  • An electronic device is an electronic device including a flexible display module, wherein the flexible display module includes a patterned window, the patterned window includes a plurality of patterned portions, and Each of the plurality of patterned portions has at least three corners having a predetermined curvature, and one or more first corners formed on the upper side of the patterned window are formed using a first beam having a first irradiation angle. , one or more second corners formed on the lower side of the patterned window may be formed using a second beam having a second irradiation angle, and the curvatures of the first corner and the second corner may be different from each other. there is.
  • An electronic device is an electronic device including a flexible display, where the flexible display includes a patterned window.
  • the patterned window includes a plurality of patterned portions, and each of the plurality of patterned portions may have at least three corners having a predetermined curvature.
  • a first corner formed on the upper side of the patterned window has a first curvature
  • a second corner formed on the lower side of the patterned window has a second curvature
  • the first and second curvatures are different from each other. can be formed.
  • two of the plurality of patterned portions may be spaced apart in a first direction and extend in a second direction.
  • at least one of the plurality of patterned parts may have a polygonal cross-section (eg, a trapezoidal cross-section, a hexagonal cross-section, or a square cross-section).
  • the first curvature and the second curvature of the electronic device may be determined based on the angle of the beam irradiated to form the patterned portion.
  • the impact resistance of a display module provided in an electronic device is improved, and furthermore, the pattern adopted to improve impact resistance may not be visible when looking at the display module.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 2C is an exploded perspective view of an electronic device according to one embodiment.
  • 3A and 3B are schematic diagrams of a display module according to one embodiment.
  • 4 to 6 are diagrams for explaining a patterning process of a bending layer according to an embodiment.
  • Figure 7 is a diagram for explaining the front (top view) of a patterned window according to one embodiment.
  • FIGS. 8A to 9C are diagrams for explaining a side cross-sectional shape of a patterned portion according to an embodiment.
  • Figure 10 is a diagram for explaining the front and side cross-sections of a patterned window according to an embodiment.
  • Figure 11 is a diagram for explaining the dimensional relationship of the side cross section of a patterned window according to an embodiment.
  • FIGS. 12 to 15 are diagrams illustrating an in-folded and out-folded state of a display module to which a patterned window is applied according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to an embodiment of this document
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to an embodiment of this document.
  • the electronic device 200 includes a foldable housing 210, a hinge cover 213 that covers a foldable portion of the foldable housing 210, and a foldable housing 210. It may include a flexible or foldable display 221 disposed in the space formed by the housing 210.
  • the side on which the display 221 is placed is defined as the first side or the front of the electronic device 200.
  • the side opposite to the front is defined as the second side or the back of the electronic device 200.
  • the surface surrounding the space between the front and back is defined as the third side or side of the electronic device 200.
  • the foldable housing 210 includes a first housing structure 211, a second housing structure 212 including a sensor area 2122, a first rear cover 214, and a second rear cover. It may include (215).
  • the foldable housing 210 of the electronic device 200 is not limited to the shape and combination shown in FIGS. 2A and 2B, and may be implemented by other shapes or combinations and/or combinations of parts.
  • the first housing structure 211 and the first rear cover 214 may be integrally formed
  • the second housing structure 212 and the second rear cover 215 may be integrally formed. can be formed.
  • the first housing structure 211 and the second housing structure 212 are disposed on both sides about the folding axis (A-axis) and may have an overall symmetrical shape with respect to the folding axis A.
  • the angle or distance between the first housing structure 211 and the second housing structure 212 varies depending on whether the electronic device 200 is in an unfolded state, a folded state, or an intermediate state.
  • the second housing structure 212 unlike the first housing structure 211, additionally includes a sensor area 2122 where various sensors are arranged, but has a mutually symmetrical shape in other areas. You can.
  • the sensor area 2122 may be additionally disposed or replaced in at least a partial area of the first housing structure 211 or the second housing structure 212.
  • the electronic device 200 is folded (in) by rotating the first housing structure 211 in a range of 0 degrees to 360 degrees with respect to the second housing structure 212 through a hinge structure (not shown). -folding method and/or out-folding method.
  • the hinge structure may be formed in a vertical direction or a horizontal direction when the electronic device 200 is viewed from above.
  • a plurality of hinge structures may all be arranged in the same direction.
  • some hinge structures among a plurality of hinge structures may be arranged in different directions and folded.
  • the first housing structure 211 and the second housing structure 212 may together form a recess that accommodates the display 221 .
  • the sensor area 2122 allows the recess to have two or more different widths in the direction perpendicular to the folding axis A.
  • the recess is (a) a first portion (211a) parallel to the folding axis A of the first housing structure 211 and a second portion formed at the edge of the sensor area 2122 of the second housing structure 212. 1, the first width w1 between the portion 212a, and (b) the second portion 211b of the first housing structure 211 and the second housing structure 212, if it does not correspond to the sensor area 2122. It may have a second width w2 formed by the second portion 212b parallel to the folding axis A. In this case, the second width w2 may be formed to be longer than the first width w1.
  • the first part 211a of the first housing structure 211 and the first part 212a of the second housing structure 212 which have mutually asymmetric shapes, form the first width w1 of the recess
  • the second part 211b of the first housing structure 211 and the second part 212b of the second housing structure 212 which have mutually symmetrical shapes, may form the second width w2 of the recess.
  • the first portion 212a and the second portion 212b of the second housing structure 212 may have different distances from the folding axis A.
  • the width of the recess is not limited to the example shown.
  • the recess may have a plurality of widths due to the shape of the sensor area 2122 or the asymmetrically shaped portion of the first housing structure 211 and the second housing structure 212.
  • At least a portion of the first housing structure 211 and the second housing structure 212 may be formed of a metallic material or a non-metallic material having a selected level of rigidity to support the display 221 .
  • the sensor area 2122 may be formed to have a predetermined area adjacent to one corner of the second housing structure 212.
  • the arrangement, shape, and size of the sensor area 2122 are not limited to the illustrated example.
  • sensor area 2122 may be provided at another corner of second housing structure 212 or any area between the top and bottom corners.
  • components for performing various functions built into the electronic device 200 transmit electronics through the sensor area 2122 or through one or more openings provided in the sensor area 2122. It may be exposed to the front of the device 200.
  • components may include various types of sensors.
  • the sensor may include, for example, at least one of a front camera, a receiver or proximity sensor, an illumination sensor, an iris recognition sensor, an ultrasonic sensor, or an indicator.
  • the first back cover 214 is disposed on one side of the folding axis on the back of the electronic device, may have, for example, a substantially rectangular periphery, and is attached to the first housing structure 211. The edges can be wrapped by Similarly, the second back cover 215 may be disposed on the other side of the folding axis on the back of the electronic device, and its edges may be wrapped by the second housing structure 212.
  • the first rear cover 214 and the second rear cover 215 may have a substantially symmetrical shape about the folding axis (A axis).
  • the first rear cover 214 and the second rear cover 215 do not necessarily have mutually symmetrical shapes, and in another embodiment, the electronic device 200 includes the first rear cover 214 and the second rear cover 215 of various shapes. It may include a second rear cover 215.
  • the first rear cover 214 may be formed integrally with the first housing structure 211, and the second rear cover 215 may be formed integrally with the second housing structure 212. there is.
  • the first back cover 214, the second back cover 215, the first housing structure 211, and the second housing structure 212 are used to form various components of the electronic device 200 (e.g., A space in which a printed circuit board (printed circuit board, or battery) can be placed can be formed.
  • one or more components may be placed or visually exposed on the rear of the electronic device 200.
  • at least a portion of the sub-display 2215 may be visually exposed through the first rear area 2141 of the first rear cover 214.
  • one or more components or sensors may be visually exposed through the second rear area 2151 of the second rear cover 215.
  • the sensor may include a proximity sensor and/or a rear camera.
  • the hinge cover 213 is disposed between the first housing structure 211 and the second housing structure 212 and may be configured to cover the internal components (e.g., hinge structure). there is.
  • the hinge cover 213 is configured to connect the first housing structure 211 and the second housing structure 212 depending on the state (flat state or folded state) of the electronic device 200. ) may be obscured by part of or exposed to the outside.
  • the hinge cover 213 may not be exposed because it is covered by the first housing structure 211 and the second housing structure 212. there is.
  • FIG. 2B when the electronic device 200 is in a folded state (e.g., fully folded state), the hinge cover 213 is connected to the first housing structure 211 and the second housing structure 211. It may be exposed to the outside between the housing structures 212.
  • the hinge cover 213 when the first housing structure 211 and the second housing structure 212 are in an intermediate state folded with a certain angle, the hinge cover 213 is folded with a certain angle. A portion may be exposed to the outside between the structure 211 and the second housing structure 212. However, in this case, the exposed area may be less than in the fully folded state.
  • the hinge cover 213 may include a curved surface.
  • the display 221 may be placed in the space formed by the foldable housing 210 .
  • the display 221 is seated on a recess formed by the foldable housing 210 and may constitute most of the front of the electronic device 200.
  • the front of the electronic device 200 may include the display 221 and a partial area of the first housing structure 211 adjacent to the display 221 and a partial area of the second housing structure 212.
  • the rear of the electronic device 200 includes a first rear cover 214, a partial area of the first housing structure 211 adjacent to the first rear cover 214, a second rear cover 215, and a second rear cover. It may include a portion of the second housing structure 212 adjacent to 215 .
  • the display 221 may refer to a display in which at least some areas can be transformed into a flat or curved surface.
  • the display 221 includes a folding area 2211, a first area 2212 disposed on one side (left side of the folding area 2211 shown in FIG. 2A) with respect to the folding area 2211, and the other side. It may include a second area 2213 disposed on the right side of the folding area 2211 shown in FIG. 2A.
  • the area division of the display 221 shown in FIG. 2A is exemplary, and the display 221 may be divided into a plurality of areas (for example, four or more or two) depending on the structure or function.
  • the area of the display 221 is divided by a folding area 2211 extending parallel to the y-axis or a folding axis (A-axis), or by another folding area (e.g., x-axis).
  • the area of the display 221 may be divided based on a folding area (eg, a folding area parallel to the x-axis) or another folding axis (eg, a folding axis parallel to the x-axis).
  • the first area 2212 and the second area 2213 may have an overall symmetrical shape with the folding area 2211 as the center.
  • the second area 2213 unlike the first area 2212, may include a notch (2214 in FIG. 2C) cut according to the presence of the sensor area 2122.
  • the area may have a symmetrical shape with the first area 2212.
  • the first region 2212 and the second region 2213 may include a portion having a symmetrical shape and a portion having an asymmetrical shape.
  • the first housing structure 211 and the second housing structure 212 form an angle of 180 degrees and face the same direction. It can be placed facing.
  • the surface of the first area 2212 and the surface of the second area 2213 of the display 221 form an angle of 180 degrees to each other and may face the same direction (eg, the front direction of the electronic device).
  • the folding area 2211 may form the same plane as the first area 2212 and the second area 2213.
  • the first housing structure 211 and the second housing structure 212 may be arranged to face each other.
  • the surface of the first area 2212 and the surface of the second area 2213 of the display 221 form a narrow angle (eg, between 0 degrees and 10 degrees) and may face each other.
  • At least a portion of the folding area 2211 may be formed of a curved surface with a predetermined curvature.
  • the first housing structure 211 and the second housing structure 212 are at a certain angle to each other.
  • the surface of the first area 2212 and the surface of the second area 2213 of the display 221 may form an angle that is larger than that in the folded state and smaller than that in the unfolded state.
  • At least a portion of the folding area 2211 may be made of a curved surface with a predetermined curvature, and the curvature at this time may be smaller than that in the folded state.
  • Figure 2C is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment of the present document.
  • the electronic device 200 includes a display unit 220, a bracket assembly 230, a substrate unit 240, a first housing structure 211, and a second housing structure 212. , may include a first rear cover 214 and a second rear cover 215.
  • the display unit 220 may be referred to as a display module or display assembly.
  • the display unit 220 may include a display 221 and one or more plates or layers 222 on which the display 221 is mounted.
  • plate 222 may be disposed between display 221 and bracket assembly 230.
  • the display 221 may be disposed on at least a portion of one surface of the plate 222 (e.g., the upper surface with respect to FIG. 2C).
  • the plate 222 may be formed in a shape corresponding to the display 221. For example, some areas of the plate 222 may be formed in a shape corresponding to the notch 2214 of the display 221.
  • the bracket assembly 230 includes a first bracket 231, a second bracket 232, a hinge structure (not shown) disposed between the first bracket 231 and the second bracket 232, and the hinge structure is visible from the outside. It may include a hinge cover 213 that covers the case, and a wiring member 233 (e.g., flexible circuit board (FPC), flexible printed circuit) crossing the first bracket 231 and the second bracket 232. .
  • a wiring member 233 e.g., flexible circuit board (FPC), flexible printed circuit
  • a bracket assembly 230 may be disposed between the plate 222 and the substrate 240.
  • the first bracket 231 may be disposed between the first area 2212 of the display 221 and the first substrate 241.
  • the second bracket 232 may be disposed between the second area 2213 of the display 221 and the second substrate 242.
  • the wiring member 233 and at least a portion of the hinge structure may be disposed inside the bracket assembly 230.
  • the wiring member 233 may be disposed in a direction (eg, x-axis direction) crossing the first bracket 231 and the second bracket 232.
  • the wiring member 233 may be disposed in a direction (e.g., x-axis direction) perpendicular to the folding axis (e.g., y-axis or folding axis A in FIG. 2A) of the folding area 2211 of the electronic device 200. there is.
  • the substrate portion 240 may include a first substrate 241 disposed on the first bracket 231 side and a second substrate 242 disposed on the second bracket 232 side.
  • the first substrate 241 and the second substrate 242 include a bracket assembly 230, a first housing structure 211, a second housing structure 212, a first rear cover 214, and a second rear cover ( 215) can be placed inside the space formed by.
  • Components for implementing various functions of the electronic device 200 may be mounted on the first substrate 241 and the second substrate 242.
  • the first housing structure 211 and the second housing structure 212 may be assembled to each other to be coupled to both sides of the bracket assembly 230 with the display unit 220 coupled to the bracket assembly 230. As will be described later, the first housing structure 211 and the second housing structure 212 may be coupled to the bracket assembly 230 by sliding on both sides of the bracket assembly 230 .
  • the first housing structure 211 may include a first rotation support surface 2111
  • the second housing structure 212 may include a second rotation support corresponding to the first rotation support surface 2111. It may include cotton (2121).
  • the first rotation support surface 2111 and the second rotation support surface 2121 may include a curved surface corresponding to a curved surface included in the hinge cover 213.
  • first rotation support surface 2111 and the second rotation support surface 2121 hold the hinge cover 213 when the electronic device 200 is in an unfolded state (e.g., the electronic device in FIG. 2A).
  • the hinge cover 213 may not be exposed to the rear of the electronic device 200 or may be minimally exposed.
  • the first rotation support surface 2111 and the second rotation support surface 2121 are curved surfaces included in the hinge cover 213 when the electronic device 200 is in a folded state (e.g., the electronic device in FIG. 2B). By rotating along , the hinge cover 213 can be maximally exposed to the rear of the electronic device 200.
  • 3A and 3B are schematic diagrams of a display module according to an embodiment of the present document.
  • An electronic device includes one or more display modules.
  • the display module may include a display unit (DPL), a window unit (WDL), and a protection unit (FCL2).
  • DPL display unit
  • WDL window unit
  • FCL2 protection unit
  • the display unit DPL may include or be composed of one or more display panels.
  • the display panel may include, but is not limited to, a light emitting device such as an organic light emitting diode (OLED), a liquid crystal display (LCD), or a quantum nano emitting diode (QNED).
  • OLED organic light emitting diode
  • LCD liquid crystal display
  • QNED quantum nano emitting diode
  • the window portion (WDL) may include one or more windows, and the windows may include one or more bending layers and an adhesive member (ADL).
  • the window unit (WDL) is at least a part of the display module in which windows are arranged, and the window refers to a stacked component arranged in one part.
  • the bending layer may have a sufficiently thin thickness to flexibly change shape, or may have a pattern that adjusts or disconnects the thickness of at least a portion of the layer.
  • the adhesive member ADL may be positioned between the bending layer and the other component (eg, the display unit DPL and the protection unit FCL2) to bond the bending layer to the other component.
  • the adhesive member (ADL) may include or be made of, for example, an optically clear adhesive film (OCA, optically clear adhesive film) or an optically clear adhesive resin (OCR, optically clear resin), but is not limited thereto. .
  • the adhesive member ADL may be made of a material having the same optical properties as the window portion WDL (eg, the patterned window PTW of FIG. 6 ).
  • the adhesive member (ADL) may be made of, for example, a polymer material having the same or corresponding optical refractive index as the window portion (WDL). Since the window portion (WDL) and the adhesive member (ADL) have the same or corresponding optical refractive index, the optical refraction characteristics may not be impaired even if the boundary between the window portion (WDL) and the adhesive member (ADL) is complicatedly formed. .
  • one or more deletions may be formed in the bending layer (patterned window (PTW) in FIG. 6).
  • the deletion portion (ERP in FIG. 6) formed in the bending layer (patterned window (PTW) in FIG. 6) may be formed to extend from the upper side of the window to the lower side.
  • the deletion portion (ERP in FIG. 6) may be formed to vertically penetrate the bending layer (patterned window (PTW) in FIG. 6).
  • a plurality of erased portions (ERP in FIG. 6) improve the flexibility of the window, and the bending layer (patterned window (PTW) in FIG. 6) is bent in a portion where the erased portions (ERP in FIG. 6) are provided.
  • the foldable area (FDA) may be provided at the center of the window, and the flat area (FLA) may be provided to extend from the left and right sides of the foldable area (FDA) to the edges. Since no deletion portion (ERP in FIG. 6) is formed in the flat area (FLA), the display module cannot be bent or folded, whereas in the foldable area (FDA), it can be bent or folded as described above.
  • the cross-section of the display module may have different cross-sectional shapes at the front and the side.
  • the adhesive element (ADL) is a portion of the bending layer (patterned window (PTW) in Figure 6) that is cut-off or etched away from each other by a preparation (ERP in Figure 6). It may be configured to surround.
  • the adhesive member (ADL) can be divided into upper and lower sides by a bending layer (patterned window (PTW) in FIG. 6).
  • the deletion may be provided in the form of a trench or recess that leaves at least a portion of the window in the direction to be cut-off (or etched).
  • the deletion portion may be provided in the form of a hole penetrating the window in the cut-off (or etching) direction.
  • the width of the deletion portion may be variable, becoming wider or narrower from the top to the bottom of the window. Referring to FIG. 3A, the deletion portion (ERP in FIG. 6) is illustrated as being formed to become narrower in width from the top to the bottom. Referring to FIG. 3B, the deletion portion (ERP in FIG.
  • the deletion portion (ERP in FIG. 6) may be designed to have a variable width in the upper and lower directions of the window.
  • the protection part FCL2 may be arranged on the upper side of the window part WDL.
  • the protection unit FCL2 may be provided to protect one or more components (eg, a window unit (WDL) and a display unit (DPL)) provided on the lower side from impact applied from the upper side of the display module.
  • the protective part FCL2 may include or be composed of one or more protective layers.
  • One or more protective layers include, for example, a hard coating layer, and may additionally include an anti-finger (AF) coating layer.
  • the protective part FCL2 may be formed of a material having a high modulus, and for example, the hard coating layer may be flexible to enable bending or folding.
  • the protective portion (FCL2) is the top layer directly exposed to the outside and must have chemical resistance and corrosion resistance.
  • the protective portion (FCL2) may include an acrylic compound, an epoxy compound, an organic-inorganic complex compound, or a combination thereof.
  • it is not necessarily limited to this, and may include other ultraviolet curable resins other than acrylic compounds and epoxy compounds.
  • the display module may further include one or more functional units (FCL1).
  • the functional portion FCL1 is a thermoplastic resin layer or thermosetting resin layer that is at least partially introduced into the display module and performs a predetermined role.
  • the functional portion FCL1 may include, for example, a shock absorption layer. More specifically, the shock absorbing layer is a polymer layer and is arranged between the display panel and the window portion (WDL) to reduce the amount of shock applied to the display panel. Additionally, although not limited to this, the functional portion FCL1 may be made of a heat dissipation member or a waterproof member.
  • 4 to 6 are diagrams for explaining a patterning process of a bending layer according to various embodiments of this document.
  • the base window BW may be illuminated by one or more beam emitters BE1, BE2, and BE3.
  • One or more beam emitters BE1, BE2, and BE3 may be configured as, for example, a femtosecond laser, but are not limited thereto.
  • one or more beam emitters BE1, BE2, and BE3 may be configured as dot beam lasers.
  • the dot beam laser can penetrate a portion of the base window (BW) and effectively cause a phase transition in that portion.
  • one or more beam emitters BE1, BE2, and BE3 may be configured as line beam lasers. Unlike a dot beam laser, a line beam laser can cause a phase transition into a line, so the number of beam irradiations can be reduced compared to a dot beam laser.
  • one or more beam emitters ( BE1, BE2, BE3) can radiate a dot beam at a preset angle.
  • At least some of the beam emitters BE1 and BE2 may emit a dot beam at an inclined angle. In one embodiment, at least some of the beam emitters BE3 among the beam emitters may radiate a dot beam perpendicular to the base window BW. In one embodiment, a plurality of dot patterns may be formed in the base window BW by the beam emitters BE1, BE2, and BE3.
  • a beam emitter that irradiates a beam inclined at a predetermined inclination with respect to the base window (BW) may be referred to as an “inclined beam emitter.”
  • a beam emitter that irradiates a dot beam perpendicular to the base window (BW) may be referred to as a “vertical beam emitter.”
  • the process of forming a modified region by a “vertical beam emitter” may be omitted.
  • a phase transition may occur in an area corresponding to a plurality of dot patterns and various modified areas TRP1, TRP2, and TRP3 may be formed in one area of the base window BW.
  • the modified regions may be regions to be cut.
  • Figure 4 exemplarily shows a case in which the modified regions (TRP1, TRP2, and TRP3) are formed intermittently, but the present invention is not limited thereto, and the modified regions (TRP1, TRP2, and TRP3) may be formed continuously.
  • one or more beam emitters BE1, BE2, and BE3 may emit a dot beam at a predetermined angle. Accordingly, the modified regions TRP1, TRP2, and TRP3 may be formed in the base window BW along the irradiation direction of the beam pattern.
  • one or more inclined beam emitters BE1 and BE2 may emit a dot beam in a first direction and a second direction.
  • the inclined beam emitters BE1 and BE2 may be symmetrical or asymmetrical with respect to each other in the first direction and the second direction, respectively.
  • the beam emitters BE1 and BE2 inclined in the symmetrical first and second directions may irradiate beams at the same angle based on the normal line of the base window BW.
  • the beam emitters BE1 and BE2 inclined in the asymmetric first and second directions may radiate beams at different angles based on the normal line of the base window BW.
  • the inclined beam emitters BE1 and BE2 may be irradiated toward a common irradiation point located inside or below the base window BW. Additionally, the beam emitters BE1 and BE2 may be positioned on the left and right sides, respectively, based on the common irradiation point.
  • one or more vertical beam emitters BE3 may emit a dot beam in a direction perpendicular to the base window.
  • the vertical beam emitter E3 may be controlled or configured to radiate a dot beam between the points targeted by the inclined beam emitters BE1 and BE2.
  • the modified region TRP1 , TRP2, TRP3) is an inclined reformed region (TRP1, TRP2) formed by beam emitters (BE1, BE2) that irradiates a dot beam at a predetermined inclination, and a vertical reformed region formed by a vertical beam emitter (BE3) (TRP3) or may be divided into these.
  • the vertical reformed region TRP3 may be formed between the inclined reformed regions TRP1 and TRP2.
  • a portion of the base window BW may be separated into fragments by the vertical reformed region TRP3 formed between the inclined reformed regions TRP1 and TRP2, but the present invention is not limited thereto.
  • additional inclined reforming regions (TRP1, TRP2) on the base window (BW) instead of the vertical reforming region (TRP3), a portion of the base window (BW) is broken into fragments. It can also be separated.
  • etching of the base window BW may be performed as an etchant is introduced into the modified regions TRP1, TRP2, and TRP3. Since the modified regions (TRP1, TRP2, TRP3) have a high etching rate unlike other regions, they can be removed before other parts of the base window (BW). Referring to FIG. 5, the modified regions (TRP1, TRP2, and TRP3) may be etched with priority over other parts of the base window (BW). The etched regions (ETP1, ETP2, ETP3) may extend below the base window to include at least a portion of the modified regions (TRP, TRP2, TRP3).
  • the etched regions may extend downward until eventually penetrating the lower side of the base window, but this is not limited to this, and in another embodiment, the etching regions (ETP1, ETP2, ETP3) may extend downward until finally penetrating the lower side of the base window (BW). It may only extend to a point before.
  • the base window (BW) is etched toward the bottom of the base window (BW) along the modified regions (TRP1, TRP2, TRP3) in portions corresponding to the modified regions (TRP1, TRP2, TRP3). It can be.
  • the modified regions (TRP1, TRP2, TRP3) are etched at a faster rate than other parts, a circular or oval pattern is formed in the base window (BW) when viewed from the top, as shown in FIG. 5. It can be.
  • the circular or oval pattern created by etching may be wider than the dot pattern of the modified regions (TRP1, TRP2, and TRP3) shown in FIG. 5.
  • etching as etching is continuously performed, at least a portion of the base window BW may be removed to form a predetermined pattern. As portions corresponding to the modified regions TRP1, TRP2, and TRP3 are removed through etching, at least a portion of the base window BW may be separated and lost. In other words, as at least a portion of the base window BW is separated or disappears, etching areas ETP1, ETP2, and ETP3 may be formed.
  • the modified regions TRP1, TRP2, and TRP3 may be formed based on the pattern shape of the patterned window PTW to be finally formed by etching. For example, connecting a plurality of dot patterns with a line can create a straight, curved, or zigzag line. As a result of etching the modified regions (TRP1, TRP2, TRP3), adjacent portions of the plurality of dot patterns are directly connected, and as a result, at least a portion of the base window (BW) is removed and a patterned portion (PTP) can be formed. there is.
  • the patterned window (PTW) may include one or more patterning portions (PTP) and one or more removal portions (ERP).
  • a window including one or more patterning parts (PTP) and removal parts (ERP) may be called a patterned window.
  • two or more patterned windows may be formed to be spaced apart by a removal part (ERP).
  • two or more patterned windows may be formed to be continuously connected to each other.
  • the patterning part (PTP) and the removal part (ERP) may be formed by removing a part of the base window (BW) corresponding to the removal part (ERP) from the base window (BW).
  • two or more removal parts may be separated by a patterning part (PTP) in at least one area of the removal part (ERP).
  • the patterning part (PTP) that separates the removal parts (ERP) may be formed by a vertical beam emitter (BE3) as shown in FIGS. 4 and 5.
  • the vertical reformed region TRP3 may be formed in the base window BW by the vertical beam emitter BE3.
  • the vertical reforming region (TRP3) may define the region to be removed as debris in the base window (BW). For example, a portion surrounded by a plurality of inclined reforming regions (TRP1, TRP2) and two vertical reforming regions (TRP3) may be separated into fragments from the base window (BW).
  • the removal part ERP may be formed in the base window BW in various shapes depending on the position where the vertical reforming region TRP3 is formed.
  • Figure 7 is a diagram for explaining the front (Top View) of a patterned window according to an embodiment of this document.
  • the patterns of the patterning part (PTP) and the removing part (ERP) may be formed in a zigzag shape when viewed from the top, but are not limited to this and may have various shapes such as straight lines and curves. It can be formed into a shape.
  • FIGS. 8A and 8B are schematic diagrams for explaining the cross-sectional shape of a patterned portion according to various embodiments of the present document.
  • the patterned portion may be formed to have a trapezoidal cross-section including at least four corners.
  • the patterned portion may be formed to have a triangular cross section including at least three corners.
  • the upper side FL2a and the lower side FL1a of the trapezoidal cross-section may be formed to be parallel to each other.
  • the left slope SL1a and the right slope SL2a of the trapezoid may be formed to have different slopes.
  • the slope of each inclined surface SL1a and SL2a of the trapezoid may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter irradiated with respect to the base window BW.
  • the right inclined surface SL2a of the trapezoid may be associated with the first irradiation angle of the first beam B1
  • the left inclined surface SL1a of the trapezoid may be associated with the second irradiation angle of the second beam B2. It can be.
  • a modified area is formed in the base window (BW) in the lower direction of the base window (BW), and the part corresponding to the modified area has a faster speed than the other parts. Since etching is performed, the irradiation angle of the beam and the inclination of the inclined surface can be formed to be related.
  • the upper left corner C21a and the upper right corner C22a of the trapezoid cross section may have the same or different curvatures.
  • the curvature of each corner may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter relative to the base window BW.
  • the curvature of the upper right corner C22a and the lower right corner C12a of the trapezoid may be related to the first irradiation angle of the first beam B1.
  • the curvature of the upper left corner C21a and the lower left corner C11a of the trapezoid may be related to the second irradiation angle of the second beam B2.
  • the lower side (FL1b) of the triangular cross-section may form a predetermined slope with the left inclined surface (SL1b) and the right inclined surface (SL2b).
  • the left slope SL1b and the right slope SL2b of the triangle may be formed to have different slopes.
  • the slope of each inclined surface SL1b and SL2b of the triangle may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter irradiated with respect to the base window BW.
  • the right inclined surface SL2b of the triangle may be associated with the first irradiation angle of the first beam B1
  • the left inclined surface SL1b of the triangle may be associated with the second irradiation angle of the second beam B2. It can be.
  • a modified area is formed in the base window (BW) in the lower direction of the base window (BW), and the part corresponding to the modified area has a faster speed than the other parts. Since etching is performed, the irradiation angle of the beam and the inclination of the inclined surface can be formed to be related.
  • the lower left corner C21b and the lower right corner C22b of the triangular cross section may have the same or different curvatures.
  • the curvature of each corner C21b and C22b may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter with respect to the base window BW.
  • the curvature of the triangle upper corner C1b and lower right corner C22b may be related to the first irradiation angle of the first beam B1.
  • the curvature of the triangle's upper corner C1b and lower left corner C21b may be related to the second irradiation angle of the second beam B2.
  • the left inclined surfaces (SL1a, SL1b) and right inclined surfaces (SL2a, SL2b) of the patterned portions (PTPa, PTPb) are formed at one or more corners (e.g., For example, C21a, C22a or C1b). Additionally, the left inclined surfaces SL1a and SL1b and the right inclined surfaces SL2a and SL2b may be formed symmetrically or asymmetrically. Symmetry or asymmetry can be determined based on the irradiation angle of the beam radiating into the base window (BW).
  • the curvature of the corners C21a, C22a, and C1b formed on the upper side increases, the curvature of the corners C11a, C12a, C21b, and C22b formed on the lower side may decrease. In one embodiment, as the curvature of the corners C21a, C22a, and C1b formed on the upper side decreases, the curvature of the corners C11a, C12a, C21b, and C22b formed on the lower side may increase.
  • one or more corners may have an R value (curvature) ranging from 0.05R to 0.02R, greater than 0.02R, or greater than 0.05R.
  • the R value can be adjusted differently by the refractive index of the base window and OCR.
  • FIGS. 9A to 9C show cross-sections of patterned portions according to various embodiments of the present document.
  • the cross section of the patterned portion shown in FIGS. 9A to 9C can be formed by irradiating a beam to both sides of the base window.
  • the patterned portion PTPc may be formed to have a hexagonal cross-section including at least six corners.
  • the patterned portion PTPd may be formed to have a square (eg, parallelogram) cross section including at least four corners.
  • the upper side (FL2c) and the lower side (FL1c) of the hexagonal cross-section may be formed to be parallel to each other.
  • At least two inclined surfaces adjacent to each other may be formed to have different inclinations.
  • the lower left inclined surface SL11c and the upper left inclined surface SL21c of the hexagonal cross-section may be formed to have different inclinations.
  • the lower right inclined surface SL12c and the upper right inclined surface SL22c of the hexagonal cross section may be formed to have different inclinations.
  • At least two inclined surfaces between which the upper side FL2c or the lower side FL1c are located may be formed to have different inclinations.
  • the upper left slope SL21c and the upper right slope SL22c may be formed to have different slopes.
  • the lower left slope SL11c and the lower right slope SL12c may be formed to have different slopes.
  • two adjacent inclined surfaces of a hexagonal cross-section may be formed to have the same or different inclinations.
  • the lower left inclined surface SL11c and the upper right inclined surface SL22c of the hexagonal cross-section may be formed to have the same inclination.
  • the upper left inclined surface SL21c and the lower right inclined surface SL12c of the hexagonal cross-section may be formed to have the same inclination.
  • each inclined surface SL11c, SL12c, SL21c, and SL22c of the hexagonal cross-section may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter irradiated with respect to the base window BW.
  • the upper left corner C21c, lower left corner C11c, upper right corner C22c, and lower right corner C12c of the hexagonal cross-section may have the same or different curvatures.
  • the left corner C31c and the right corner C32c may have the same curvature.
  • the curvature of each corner may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter relative to the base window BW.
  • At least two inclined surfaces adjacent to each other may be formed to have different inclinations.
  • the lower left inclined surface SL11d and the upper left inclined surface SL21d of a square (eg, parallelogram) cross section may be formed to have different inclinations.
  • the lower right slope SL12d and the upper right slope SL22d of a square cross section may be formed to have different slopes.
  • opposing inclined surfaces of a rectangular cross-section may be formed to have the same or different inclinations.
  • the lower left inclined surface SL11d and the upper right inclined surface SL22d of a square cross section may be formed to have the same inclination.
  • the upper left inclined surface SL21d and the lower right inclined surface SL12d of a square cross section may be formed to have the same inclination. Accordingly, slopes facing each other can be formed in parallel.
  • the slope of each of the inclined surfaces SL11d, SL12d, SL21d, and SL22d of the square cross-section may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter irradiated with respect to the base window BW.
  • the upper corner C2d and lower corner C1d of the rectangular cross-section may have the same or different curvatures.
  • the left corner C31d and the right corner C32d may have the same or different curvatures.
  • the patterned portion PTPe may be formed to have an hourglass-shaped cross section including at least six corners.
  • the upper side FL2e and the lower side FL1e of the hourglass-shaped cross section may be formed to be parallel to each other.
  • the upper side FL2e and the lower side FL1e of the hourglass-shaped cross section may be formed to be parallel to each other.
  • At least two inclined surfaces adjacent to each other may be formed to have different inclinations.
  • the lower left slope SL11e and the upper left slope SL21e of the hourglass-shaped cross section may be formed to have different slopes.
  • the lower right slope SL12e and the upper right slope SL22e of the hourglass-shaped cross section may be formed to have different slopes.
  • At least two inclined surfaces between which the upper side FL2e or the lower side FL1e are located may be formed to have different inclinations.
  • the upper left slope SL21e and the upper right slope SL22e may be formed to have different slopes.
  • the lower left slope SL11e and the lower right slope SL12e may be formed to have different slopes.
  • two non-adjacent slopes of the hourglass-shaped cross-section may be formed to have the same or different slopes.
  • the lower left slope SL11e and the upper right slope SL22e of the hourglass-shaped cross section may be formed to have the same slope.
  • the upper left slope SL21e and the lower right slope SL12e of the hourglass-shaped cross section may be formed to have the same slope.
  • each inclined surface SL11c, SL12c, SL21c, SL22e of the hourglass-shaped cross-section may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter irradiated with respect to the base window BW.
  • the upper left corner C21e, lower left corner C11e, upper right corner C22e, and lower right corner C12e of the hourglass cross-section may have the same or different curvatures.
  • the left corner C31e and the right corner C32e may have the same curvature.
  • the curvature of each corner may be related to or correspond to the beam irradiation angle of the beam emitter relative to the base window BW.
  • Figure 10 is a schematic diagram for explaining cross-sections of a patterned window according to an embodiment of the present document.
  • the patterned window (PTW in FIG. 6) when the patterned window (PTW in FIG. 6) is viewed from above, at least a portion of the patterned window (PTW in FIG. 6) may be formed of at least one of a straight line, a curved line, or a zigzag line.
  • at least a portion of the patterned window (PTW in FIG. 6) is removed by etching, and the deletion portion (ERP) removed by etching has one repeating shape or a combination of two or more repeating shapes. It can be done.
  • the repeating shape may include a straight shape, a curved shape, a zigzag shape, and an angle shape, as mentioned above.
  • the deletion part may be made of a combination of a plurality of zigzag shapes and a plurality of angle shapes, and each shape is based on the horizontal direction. can be formed alternately.
  • the plurality of patterned portions (PTP) may be surrounded by an adhesive member (ADL) and bonded to the upper protective layer.
  • the plurality of patterned portions (PTP) may be surrounded by an adhesive member (ADL) and bonded to the lower impact prevention portion.
  • the plurality of patterning parts (PTP) are connected to the lower display unit (DPL in FIGS. 3A and 3B) by the adhesive member (ADL). ) can be bonded with.
  • the cross-section of the patterned window may be expressed differently depending on the location.
  • a patterned window (PTW in Figure 6) can have two or more cross-sections.
  • the first cross section based on A-A' may include a first patterned portion (PTPL), and the second cross section based on B-B' may include a second patterned portion (PTPS).
  • the patterned portion (PTP) of the first cross section may have a width greater than the sum of the widths of the patterned portions (PTP) of the second cross section. That is, the first cross-sectional patterning portion (PTP) may have a width greater than the sum of the two second patterning portions (PTPS).
  • the width of the first patterning portion may be equal to or correspond to the sum of the widths of the two second patterning portions (PTPS) and the distance between the second patterning portions (PTPS).
  • two second patterned portions may be created by performing etching after irradiating a beam to the first patterned portion (PTPL).
  • Figure 11 shows the overall cross-sectional structure of a patterned window according to an embodiment of the present document.
  • FIG. 11 it is explained using the cross-sectional triangle illustrated in (b) of FIG. 8, but is not limited thereto, and the cross-sectional triangle is shown in (a) of FIG. 8 and (a) to (c) of FIG. 9. It can be replaced by a cross section of a shape.
  • one or more center patterning portions may be provided at the center of the patterned window (PTW in FIG. 6), and edge patterning portions (PTEs) may be provided at the left and/or right edges.
  • the center patterning part (PTP) may have at least two inclined surfaces (PSL1, PSL2), and the edge patterning part (PTE) may have one inclined surface (ESL1, ESL2). That is, the edge patterning portion (PTE) may have fewer inclined surfaces than the center patterning portion (PTP).
  • the central patterning part may include a left inclined surface (PSL1) and a right inclined surface (PSL2).
  • PSL1 left inclined surface
  • PSL2 right inclined surface
  • the slopes of the left slope (PSL1) and the right slope (PSL2) were described above in FIG. 8, and duplicate descriptions will be omitted.
  • one inclined surface (PSL1 or PSL2) of the center patterning portion (PTP) faces the inclined surface (ESL1 or ELS2) of the edge patterning portion (PTE), and the other inclined surface (PSL2 or PSL1) faces the edge patterning portion ( It can be formed to be away from the slope (ESL2 or ELS1) of the PTE).
  • the inclined surface of the center patterning unit (PTP), which is formed to be away from the inclined surface (ELS1 or ESL2) of the edge patterning unit (PTE) may have a slope that is the same as or related to the inclined surface of the edge patterning unit (PTE).
  • the inclined surface on the side of the center patterned portion (PTP) adjacent to the edge patterned portion (PTE) away from the edge patterned portion (PTE) is a beam used to form the inclined surface of the edge patterned portion (PTE) and It can be formed by beams having the same irradiation angle.
  • the edge patterning portion (PTE) shown in FIG. 11 and the center patterning portion (PTP) adjacent to the edge patterning portion (PTE) will be described as an example.
  • the edge patterning portion (PTE) may include one inclined surface (ESL2).
  • the central patterning part (PTP) may include a left inclined surface (PSL1) and a right inclined surface (PSL2).
  • the left slope (PSL1) may have a different slope from the slope (ESL2) of the edge patterning unit (PTE)
  • the right slope (PSL2) may have a slope that is the same as or related to the slope (ESL2) of the edge patterning unit (PTE). there is.
  • the left inclined surface (PSL1) of the center patterning portion (PTP) is formed based on beam irradiation at the first irradiation angle, but the right inclined surface (PSL2) of the center patterning portion (PTP) and the inclined surface (ESL2) of the edge patterning portion (PTE) may be formed based on beam irradiation at the second irradiation angle.
  • the first and second irradiation angles may be set to be different.
  • the distance between the two center patterning portions (PTPs) (first distance) and the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) (second distance) are designed to be the same or different. It can be.
  • the width of the central patterning portion may become wider or narrower from the top to the bottom.
  • the width of the central patterning portion (PTP) may increase up to a point, and may decrease from that point to the bottom point of the central patterning portion (PTP).
  • the width of the central patterning portion (PTP) may increase as it moves downward along the slope of the slope up to a point. From one point to the bottom of the central patterning portion (PTP), the width of the central patterning portion (PTP) may be reduced to correspond to the curvature of the corner provided on the lower side of the central patterning portion (PTP).
  • the distance between the central patterning portions may narrow or widen from the top to the bottom corresponding to a change in the width of the central patterning portion (PTP).
  • the distance between the central patterning portions (PTPs) may decrease to a point and increase from the point to the bottom point of the central patterning portion (PTP).
  • the distance between the central patterning parts (PTPs) may decrease as it moves downward along the slope of the slope up to a point. From one point to the bottom of the central patterning portion (PTP), the distance between the central patterning portions (PTP) may increase to correspond to the curvature of the corner provided on the lower side of the central patterning portion (PTP).
  • the distance between the two center patterning portions (PTPs) based on the upper corners of the center patterning portion (PTP) is defined as w11, the distance from one point is w12, and the distance from the bottom point is defined as w13. You can.
  • the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) becomes narrower or wider from the top to the bottom corresponding to the change in width of the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE). You can.
  • the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) may decrease to a point, and may increase from a point to the bottom point of the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE). Up to a point, the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) may decrease as it moves downward along the slope of the slope.
  • the center patterning portion (PTP) corresponds to the curvature of the corner provided on the lower side of the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE).
  • the edge patterning portion (PTE) may increase.
  • the distance based on the upper corner of the center patterning portion (PTP) and the upper corner of the edge patterning portion (PTE) is defined as w21
  • the distance from one point is w22
  • the distance from the bottom point is defined as w23. You can.
  • w11 may be formed to be 300 um
  • w13 or w12 may be formed to be in the range of 180 um to 100 um. That is, the distance between the lower corners may be in the range of 0.3 to 0.6 times the distance between the upper corners.
  • the value of w13 or w12 may be determined based on the irradiation angle of the beam for forming the modified region. For example, when irradiated at 60 degrees, w13 or w12 may be formed to be 180 um, and when irradiated at 45 degrees, w13 or w12 may be formed to be 100 um. This can also be applied to w21, w22, and w23.
  • the distance between the center patterned portion(s) (PTP) and/or the edge patterned portion(s) (PTE) increases from the center of the patterned window toward the edge, and the respective patterned portions (PTP, PTE) ), or at least one or all of the slopes forming the slope may be variable.
  • the distance between the central patterning parts may vary as the distance from the center of the patterned window moves toward the edge. In one embodiment, the distance between central patterning parts (PTPs) may increase or decrease as the distance from the center of the patterned window moves toward the edge.
  • the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) may be equal to or greater than the distance between the center patterning portions (PTP). In one embodiment, the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) may be equal to the distance between the edge patterning portion (PTE) and two sequentially adjacent center patterning portions (PTPs). In one embodiment, the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) may be greater than the distance between the edge patterning portion (PTE) and two sequentially adjacent center patterning portions (PTPs).
  • the distance between the central patterning parts (PTPs) may be the same or different based on the same height. In one embodiment, the distance between the center patterning portion (PTP) and the edge patterning portion (PTE) may be the same or different based on the same height.
  • the slope of each inclined surface forming the central patterning portion may vary as the distance from the center of the patterned window moves toward the edge. In one embodiment, the slope of each inclined surface may be formed to have a steeper slope as it moves away from the center of the patterned window toward the edge. In one embodiment, the slope of each inclined surface may be formed to have a gentler slope as it moves away from the center of the patterned window toward the edge.
  • the slope of the inclined surface forming the edge patterning part (PTE) may be formed to have the same slope as the slope of the opposing center patterning part (PTP). In one embodiment, the slope of the edge patterning part (PTE) may have a different slope from that of the opposing center patterning part (PTP). In one embodiment, the slope of the edge patterning part (PTE) may have a steeper or gentler slope than the slope of the opposing center patterning part (PTP). Meanwhile, in one embodiment, the height h2 of the center patterning part PTP and the height h1 of the edge patterning part PTE may be the same or different.
  • the height (h2) of the center patterning part (PTP) and the height (h1) of the edge patterning part (PTE) can be designed to be the same, respectively.
  • the height h1 of the edge patterning portion PTE may be formed to be larger than the height h2 of the patterning portion PTP.
  • a larger area can be utilized. Accordingly, bonding between the patterned window and other components can be firmly maintained. Additionally, since each corner of the patterned portion has a predetermined curvature, there is an advantage that the boundaries of the patterned portions are not visually discernible when looking at the display module.
  • the display module applied to one embodiment of the present disclosure may be in-folded or out-folded as shown in FIGS. 12 to 15.
  • the display module may include a window unit (WDL) and a display unit (DPL) disposed on the back of the window unit (WDL).
  • the display module may further include a functional unit (FCL1) and a protective unit (FLC2).
  • FCL1 functional unit
  • FLC2 protective unit
  • the display module shown in FIGS. 12 to 15 may further include additional layer components on the front or back side.
  • the window unit (WDL) and the display unit (DPL) include a first housing structure (e.g., the first housing structure 211 in FIG. 2A) and a second housing structure (e.g., the second housing in FIG. 2A). It may be arranged to cross at least a portion of the structure 212).
  • the display module may include a reinforcement plate.
  • a reinforcement plate (not shown) may be disposed on the back of the display unit DPL.
  • the reinforcement plate may include a first reinforcement plate facing the first housing structure and a second reinforcement plate facing the second housing.
  • the window portion (WDL), the display portion (DPL), and the reinforcement plate may be attached to each other through an adhesive (eg, ADL).
  • the adhesive may include at least one of optical clear adhesive (OCA), pressure sensitive adhesive (PSA), heat-reactive adhesive, general adhesive, or double-sided tape.
  • FIGS. 12 and 13 are diagrams for explaining the in-folding and out-folding states of the display module shown in FIG. 3A according to various embodiments of the present specification.
  • the display module can be in-folded toward the front.
  • the display module may be folded out toward the rear.
  • FIGS. 14 and 15 are diagrams for explaining the in-folding and out-folding states of the display module shown in FIG. 3B.
  • the display module can be in-folded toward the front.
  • the display module may be folded out toward the rear.
  • components directly or indirectly connected to the display module e.g., housing(s), reinforcement plate(s) are adjusted to correspond to the display module being bent. Can be bent at the same time.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.” Where mentioned, it means that any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or via an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Landscapes

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Abstract

플렉서블 디스플레이 모듈을 구비하는 전자 장치가 제공된다. 상기 플렉서블 디스플레이 모듈은 패턴화된 윈도우를 포함하고, 상기 패턴화된 윈도우는, 복수의 패턴화부들을 포함하고, 상기 복수의 패턴화부들은 각각 소정의 곡률을 갖는 적어도 3개의 코너(corner)들을 갖고, 상기 패턴화된 윈도우의 상측에 형성된 하나 이상의 제1 코너들은 제1 곡률을 갖고, 상기 패턴화된 윈도우의 하측에 형성된 하나 이상의 제2 코너들은 제2 곡률을 갖고, 상기 제1 곡률 및 상기 제2 곡률은 상이하게 형성된다.

Description

플렉서블 디스플레이 모듈을 구비한 전자 장치
본 문서는 플렉서블 디스플레이 모듈을 구비한 전자 장치에 관한 것이다.
전자, 정보, 통신 기술이 발달하면서, 하나의 휴대용 통신 장치 또는 전자 장치에 다양한 기능이 통합되고 있다. 예를 들어, 스마트 폰은 통신 기능과 아울러, 음향 재생 기기, 촬상 기기 또는 전자 수첩의 기능을 포함하고 있으며, 어플리케이션의 추가 설치를 통해 더욱 다양한 기능이 스마트 폰에서 구현될 수 있다.
스마트 폰과 같은 개인용 또는 휴대용 통신 장치의 사용이 보편화되면서, 휴대성과 사용의 편의성에 대한 사용자 요구가 증가하고 있다. 예를 들어, 터치스크린 디스플레이는 화면, 예를 들면, 시각적 정보를 출력하는 출력 장치이면서, 기계적인 입력 장치(예: 버튼식 입력 장치)를 대체하는 가상의 키패드를 제공할 수 있다. 이로써, 휴대용 통신 장치 또는 전자 장치는 소형화되면서도 동일한 또는 더욱 향상된 활용성(예: 더 큰 화면)을 제공할 수 있게 되었다. 다른 한편으로, 유연성을 가진(flexible), 예를 들어, 접혀질 수 있는(foldable) 또는 말아질 수 있는(rollable) 디스플레이가 상용화되면서, 전자 장치의 휴대성과 사용의 편의성은 더욱 향상될 것으로 예상된다.
상기 정보는 본 발명의 이해를 돕기 위한 배경 정보로만 제공된다. 위의 내용 중 어느 것이 본 문서와 관련하여 선행 기술로 적용될 수 있는지 여부에 대해 어떠한 결정도 이루어지지 않았으며 어떠한 주장도 이루어지지 않았다.
본 문서의 목적은 적어도 위에서 언급한 문제점 및/또는 단점을 해결하고 적어도 아래에 설명된 이점을 제공하는 것이다. 따라서, 본 문서의 일 양태는 디스플레이 모듈의 내충격성 및 패턴 시인성을 개선한 전자 장치를 제공하고자 한다.
부가적인 양태는 다음의 설명에서 부분적으로 설명될 것이고, 부분적으로는 설명으로부터 명백해지거나 제시된 실시예의 실시에 의해 이해될 수 있다.
본 문서의 일 양태에 따른 전자 장치는, 플렉서블 디스플레이 모듈을 구비하는 전자 장치로서, 상기 플렉서블 디스플레이 모듈은 패턴화된 윈도우를 포함하고, 상기 패턴화된 윈도우는, 복수의 패턴화부들을 포함하고, 상기 복수의 패턴화부들은 각각 소정의 곡률을 갖는 적어도 3개의 코너(corner)들을 갖고, 상기 패턴화된 윈도우의 상측에 형성된 하나 이상의 제1 코너들은 제1 곡률을 갖고, 상기 패턴화된 윈도우의 하측에 형성된 하나 이상의 제2 코너들은 제2 곡률을 갖고, 상기 제1 곡률 및 상기 제2 곡률은 상이하게 형성된다.
본 문서의 일 양태에 따른 전자 장치는, 플렉서블 디스플레이를 구비하는 전자 장치로서, 상기 플렉서블 디스플레이는 패턴화된 윈도우를 포함하고, 상기 패턴화된 윈도우는, 복수의 패턴화부들을 포함하고, 상기 패턴화부들은 각각 소정의 곡률을 갖는 적어도 3개의 코너들을 갖고, 상기 패턴화부들 간의 거리는, 상기 패턴화부의 최상단으로부터 소정의 지점까지는 줄어들되, 상기 소정의 지점으로부터 최하단까지는 상기 소정 곡률에 상응하여 증가하도록 구성될 수 있다.
본 문서의 일 양태에 따른 전자 장치는, 플렉서블 디스플레이 모듈을 구비하는 전자 장치로서, 상기 플렉서블 디스플레이 모듈은 패턴화된 윈도우를 포함하고, 상기 패턴화된 윈도우는, 복수의 패턴화부들을 포함하고, 상기 복수의 패턴화부들은 각각 소정의 곡률을 갖는 적어도 3개의 코너(corner)들을 갖고, 상기 패턴화된 윈도우의 상측에 형성된 하나 이상의 제1 코너들은 제1 조사 각도를 갖는 제1 빔을 이용하여 형성되고, 상기 패턴화된 윈도우의 하측에 형성된 하나 이상의 제2 코너들은 제2 조사 각도를 갖는 제2 빔을 이용하여 형성되고, 상기 제1 코너 및 상기 제2 코너의 곡률을 서로에 대해 상이하게 이루어질 수 있다.
본 문서의 일 양태에 따른 전자 장치는, 플렉서블 디스플레이를 구비하는 전자 장치로서, 상기 플렉서블 디스플레이는 패턴화된 윈도우를 포함한다. 상기 패턴화된 윈도우는, 복수의 패턴화부들을 포함하고, 상기 복수의 패턴화부들은 각각 소정의 곡률을 갖는 적어도 3개의 코너(corner)들을 가질 수 있다. 상기 패턴화된 윈도우의 상측에 형성된 제1 코너는 제1 곡률을 갖고, 상기 패턴화된 윈도우의 하측에 형성된 제2 코너는 제2 곡률을 갖고, 상기 제1 곡률 및 상기 제2 곡률은 상이하게 형성될 수 있다. 패턴화된 윈도우의 적어도 일 부분에서, 상기 복수의 패턴화부들 중 2개의 패턴화부는 제1 방향으로 이격되고, 제2 방향으로 연장될 수 있다. 여기서, 상기 복수의 패턴화부들 중 적어도 하나는, 다각형 단면(예를 들어, 사다리꼴 단면, 육각형 단면, 또는 사각형 단면)을 가질 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니나, 일 실시예에 따른 전자 장치의 상기 제1 곡률 및 상기 제2 곡률은 상기 패턴화부를 형성하기 위해 조사되는 빔의 각도에 기초하여 결정될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 전자 장치에 구비된 디스플레이 모듈의 내충격성이 향상되고, 나아가 내충격성 향상을 위해 채택된 패턴 또한 디스플레이 모듈을 바라볼 때 시인되지 않을 수 있다.
본 문서의 다른 양태, 장점 및 현저한 특징은 첨부된 도면과 함께 본 발명의 다양한 실시예를 개시하는 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백해질 것이다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a은 일 실시예에 따른 전자 장치의 펼침 상태를 도시한 도면이다.
도 2b는 일 실시예에 따른 전자 장치의 접힘 상태를 도시한 도면이다.
도 2c는 일 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 3a 및 도 3b는 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈의 개략도이다.
도 4 내지 6은 일 실시예에 따른 벤딩층의 패턴화 공정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 패턴화된 윈도우의 전면(Top View)을 설명하기 위한 도면이다.
도 8a 내지 도 9c는 일 실시예에 따른 패턴화부의 측단면 형상을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 패턴화된 윈도우의 전면 및 측단면을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 패턴화된 윈도우의 측단면의 치수관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 12 내지 도 15는 일 실시예에 따른 패턴화된 윈도우가 적용된 디스플레이 모듈이 인폴딩 및 아웃폴딩된 상태를 예시적으로 설명하기 위한 도면이다.
이하의 설명에서 첨부된 도면들이 참조되며, 실시될 수 있는 특정 예들이 도면들 내에서 예시로서 도시된다. 또한, 다양한 예들의 범주를 벗어나지 않으면서 다른 예들이 이용될 수 있고 구조적 변경이 행해질 수 있다.
첨부된 도면을 참조하는 다음의 설명은 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의되는 본 명세서의 다양한 실시예의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 이해를 돕기 위해 다양한 특정 세부 사항을 포함하지만 이는 단지 예시로 간주되어야 한다. 따라서, 통상의 기술자는 본 문서에 기술된 다양한 실시예의 다양한 변경 및 수정이 본 문서의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 인식할 것이다. 또한, 공지 기능 및 구성에 대한 설명은 명확성 및 간결성을 위하여 생략될 수 있다.
이하의 설명 및 특허청구범위에 사용된 용어 및 단어는 서지적 의미로 제한되지 않으며, 발명자가 개시 내용을 명확하고 일관되게 이해하기 위해 사용하는 것일 뿐이다. 따라서, 본 문서의 다양한 실시예에 대한 다음의 설명은 첨부된 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의된 바와 같이 본 문서를 제한할 목적이 아니라 예시 목적으로만 제공된다는 것이 통상의 기술자에게 명백해야 한다.
단수 형태 "a", "an" 및 "the"는 문맥상 명백하게 달리 지시하지 않는 한 복수 지시대상을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 예를 들어 "부품 표면"에 대한 언급은 이러한 표면 중 하나 이상에 대한 언급을 포함한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a은 본 문서의 일 실시예에 따른 전자 장치의 펼침 상태를 도시한 도면이고, 도 2b는 본 문서의 일 실시예에 따른 전자 장치의 접힘 상태를 도시한 도면이다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 일 실시예에서, 전자 장치(200)는, 폴더블 하우징(210), 폴더블 하우징(210)의 접힘가능한 부분을 커버하는 힌지 커버(213), 및 폴더블 하우징(210)에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 또는 폴더블(foldable) 디스플레이(221)를 포함할 수 있다. 본 문서에서는 디스플레이(221)가 배치된 면을 제1 면 또는 전자 장치(200)의 전면으로 정의한다. 그리고, 전면의 반대 면을 제2 면 또는 전자 장치(200)의 후면으로 정의한다. 또한 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면을 제3 면 또는 전자 장치(200)의 측면으로 정의한다.
일 실시예에서, 폴더블 하우징(210)은, 제1 하우징 구조물(211), 센서 영역(2122)을 포함하는 제2 하우징 구조물(212), 제1 후면 커버(214), 및 제2 후면 커버(215)를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)의 폴더블 하우징(210)은 도 2a 및 도 2b에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다른 실시예에서는, 제1 하우징 구조물(211)과 제1 후면 커버(214)가 일체로 형성될 수 있고, 제2 하우징 구조물(212)과 제2 후면 커버(215)가 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 하우징 구조물(211)과 제2 하우징 구조물(212)은 폴딩 축(A 축)을 중심으로 양측에 배치되고, 폴딩 축 A에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 후술하는 바와 같이 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)은 전자 장치(200)의 상태가 펼침 상태인지, 접힘 상태인지, 또는 중간 상태인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다. 일 실시예에서, 제2 하우징 구조물(212)은, 제1 하우징 구조물(211)과 달리, 다양한 센서들이 배치되는 센서 영역(2122)을 추가로 포함하지만, 이외의 영역에서는 상호 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다른 실시 예로, 센서 영역(2122)은 제1 하우징 구조물(211) 또는 제2 하우징 구조물(212)의 적어도 일부 영역에 추가로 배치되거나 대체될 수도 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 힌지 구조물(미도시)을 통해 제1 하우징 구조물(211)이 제2 하우징 구조물(212)에 대하여 0도 내지 360도의 범위를 가지고 회전됨으로서 인 폴딩(in-folding) 방식 및/또는 아웃-폴딩(out-folding) 방식으로 동작될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 힌지 구조물은 전자 장치(200)를 위에서 바라볼 때 세로 방향으로 형성되거나, 또는 가로 방향으로 형성될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 힌지 구조물은 복수 개일 수 있다. 예를 들면 복수개의 힌지 구조물은 모두 같은 방향으로 배열될 수 있다. 다른 예로, 복수개의 힌지 구조물 중에서 일부 힌지 구조물들은 서로 다른 방향으로 배열되어 폴딩 될 수 있다.
일 실시예에서, 도 2a에 도시된 것과 같이, 제1 하우징 구조물(211)과 제2 하우징 구조물(212)은 디스플레이(221)를 수용하는 리세스를 함께 형성할 수 있다. 일 실시예에서는, 센서 영역(2122)으로 인해, 리세스는 폴딩 축 A에 대해 수직한 방향으로 서로 다른 2개 이상의 폭을 가질 수 있다.
예를 들어, 리세스는 (a) 제1 하우징 구조물(211) 중 폴딩 축 A에 평행한 제1 부분(211a)과 제2 하우징 구조물(212) 중 센서 영역(2122)의 가장자리에 형성되는 제1 부분(212a) 사이의 제1 폭(w1), 및 (b) 제1 하우징 구조물(211)의 제2 부분(211b)과 제2 하우징 구조물(212) 중 센서 영역(2122)에 해당하지 않으면서 폴딩 축 A에 평행한 제2 부분(212b)에 의해 형성되는 제2 폭(w2)을 가질 수 있다. 이 경우, 제2 폭(w2)은 제1 폭(w1)보다 길게 형성될 수 있다. 다시 말해서, 상호 비대칭 형상을 갖는 제1 하우징 구조물(211)의 제1 부분(211a)과 제2 하우징 구조물(212)의 제1 부분(212a)은 리세스의 제1 폭(w1)을 형성하고, 상호 대칭 형상을 갖는 제1 하우징 구조물(211)의 제2 부분(211b)과 제2 하우징 구조물(212)의 제2 부분(212b)은 리세스의 제2 폭(w2)을 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 제2 하우징 구조물(212)의 제1 부분(212a) 및 제2 부분(212b)은 폴딩 축 A로부터의 거리가 서로 상이할 수 있다. 리세스의 폭은 도시된 예시로 한정되지 아니한다. 다양한 실시예에서, 센서 영역(2122)의 형태 또는 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)의 비대칭 형상을 갖는 부분에 의해 리세스는 복수 개의 폭을 가질 수 있다.
일 실시예에서, 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)의 적어도 일부는 디스플레이(221)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질이나 비금속 재질로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 센서 영역(2122)은 제2 하우징 구조물(212)의 일 코너에 인접하여 소정 영역을 가지도록 형성될 수 있다. 다만 센서 영역(2122)의 배치, 형상, 및 크기는 도시된 예시에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 다른 실시예에서 센서 영역(2122)은 제2 하우징 구조물(212)의 다른 코너 혹은 상단 코너와 하단 코너 사이의 임의의 영역에 제공될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)에 내장된 다양한 기능을 수행하기 위한 부품들(components)이 센서 영역(2122)을 통해, 또는 센서 영역(2122)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(200)의 전면에 노출될 수 있다. 다양한 실시예에서, 부품들은 다양한 종류의 센서들을 포함할 수 있다. 센서는, 예를 들어, 전면 카메라, 리시버 또는 근접 센서, 조도 센서, 홍채 인식 센서, 초음파 센서 또는 인디케이터(indicator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제1 후면 커버(214)는 전자장치의 후면에 폴딩 축의 일편에 배치되고, 예를 들어, 실질적으로 직사각형인 가장자리(periphery)를 가질 수 있으며, 제1 하우징 구조물(211)에 의해 가장자리가 감싸질 수 있다. 유사하게, 제2 후면 커버(215)는 전자장치의 후면의 폴딩 축의 다른편에 배치되고, 제2 하우징 구조물(212)에 의해 그 가장자리가 감싸질 수 있다.
일 실시예에서, 제1 후면 커버(214) 및 제2 후면 커버(215)는 폴딩 축(A 축)을 중심으로 실질적으로 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제1 후면 커버(214) 및 제2 후면 커버(215)가 반드시 상호 대칭적인 형상을 가지는 것은 아니며, 다른 실시예에서, 전자 장치(200)는 다양한 형상의 제1 후면 커버(214) 및 제2 후면 커버(215)를 포함할 수 있다. 또다른 실시예에서, 제1 후면 커버(214)는 제1 하우징 구조물(211)과 일체로 형성될 수 있고, 제2 후면 커버(215)는 제2 하우징 구조물(212)과 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 후면 커버(214), 제2 후면 커버(215), 제1 하우징 구조물(211), 및 제2 하우징 구조물(212)은 전자 장치(200)의 다양한 부품들(예: 인쇄회로기판, 또는 배터리)이 배치될 수 있는 공간을 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)의 후면에는 하나 이상의 부품(components)이 배치되거나 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제1 후면 커버(214)의 제1 후면 영역(2141)을 통해 서브 디스플레이(2215)의 적어도 일부가 시각적으로 노출될 수 있다. 다른 실시예에서, 제2 후면 커버(215)의 제2 후면 영역(2151)을 통해 하나 이상의 부품 또는 센서가 시각적으로 노출될 수 있다. 다양한 실시예에서 센서는 근접 센서 및/또는 후면 카메라를 포함할 수 있다.
도 2b를 참조하면, 힌지 커버(213)는, 제1 하우징 구조물(211)과 제2 하우징 구조물(212) 사이에 배치되어, 내부 부품(예를 들어, 힌지 구조)을 가릴 수 있도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 힌지 커버(213)는, 전자 장치(200)의 상태(펼침 상태(flat state) 또는 접힘 상태(folded state)에 따라, 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다.
예를 들어, 도 2a에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)가 펼침 상태인 경우, 힌지 커버(213)는 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 2b에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)가 접힘 상태(예: 완전 접힘 상태(fully folded state))인 경우, 힌지 커버(213)는 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate state)인 경우, 힌지 커버(213)는 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시예에서, 힌지 커버(213)는 곡면을 포함할 수 있다.
디스플레이(221)는, 폴더블 하우징(210)에 의해 형성된 공간 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(221)는 폴더블 하우징(210)에 의해 형성되는 리세스(recess) 상에 안착되며, 전자 장치(200)의 전면의 대부분을 구성할 수 있다.
따라서, 전자 장치(200)의 전면은 디스플레이(221) 및 디스플레이(221)에 인접한 제1 하우징 구조물(211)의 일부 영역 및 제2 하우징 구조물(212)의 일부 영역을 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(200)의 후면은 제1 후면 커버(214), 제1 후면 커버(214)에 인접한 제1 하우징 구조물(211)의 일부 영역, 제2 후면 커버(215) 및 제2 후면 커버(215)에 인접한 제2 하우징 구조물(212)의 일부 영역을 포함할 수 있다.
디스플레이(221)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이(221)는 폴딩 영역(2211), 폴딩 영역(2211)을 기준으로 일측(도 2a에 도시된 폴딩 영역(2211)의 좌측)에 배치되는 제1 영역(2212) 및 타측(도 2a에 도시된 폴딩 영역(2211)의 우측)에 배치되는 제2 영역(2213)을 포함할 수 있다.
도 2a에 도시된 디스플레이(221)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(221)는 구조 또는 기능에 따라 복수(예를 들어, 4개 이상 혹은 2개)의 영역으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 도 2a에 도시된 바와 같이 y축에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(2211) 또는 폴딩 축(A축)에 의해 디스플레이(221)의 영역이 구분되거나, 다른 폴딩 영역(예: x 축에 평행한 폴딩 영역) 또는 다른 폴딩 축(예: x 축에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 디스플레이(221)의 영역이 구분될 수도 있다.
제1 영역(2212)과 제2 영역(2213)은 폴딩 영역(2211)을 중심으로 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제2 영역(2213)은, 제1 영역(2212)과 달리, 센서 영역(2122)의 존재에 따라 컷(cut)된 노치(notch)(도 2c의 2214)를 포함할 수 있으나, 이외의 영역에서는 제1 영역(2212)과 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다시 말해서, 제1 영역(2212)과 제2 영역(2213)은 서로 대칭적인 형상을 갖는 부분과, 서로 비대칭적인 형상을 갖는 부분을 포함할 수 있다.
이하, 전자 장치(200)의 상태(예: 펼침 상태(flat state) 및 접힘 상태(folded state))에 따른 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)의 동작과 디스플레이(221)의 각 영역을 설명한다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)가 펼침 상태(flat state)(예: 도 2a)인 경우, 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)은 180도의 각도를 이루며 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 디스플레이(221)의 제1 영역(2212)의 표면과 제2 영역(2213)의 표면은 서로 180도를 형성하며, 동일한 방향(예: 전자 장치의 전면 방향)을 향할 수 있다. 폴딩 영역(2211)은 제1 영역(2212) 및 제2 영역(2213)과 동일 평면을 형성할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)가 접힘 상태(folded state)(예: 도 2b)인 경우, 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)은 서로 마주보게 배치될 수 있다. 디스플레이(221)의 제1 영역(2212)의 표면과 제2 영역(2213)의 표면은 서로 좁은 각도(예: 0도에서 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주볼 수 있다. 폴딩 영역(2211)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)가 중간 상태(folded state)(예: 도 2b)인 경우, 제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)은 서로 소정의 각도(a certain angle)로 배치될 수 있다. 디스플레이(221)의 제1 영역(2212)의 표면과 제2 영역(2213)의 표면은 접힘 상태보다 크고 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 폴딩 영역(2211)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힘 상태(folded state)인 경우보다 작을 수 있다.
도 2c는 본 문서의 일 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 2c를 참조하면, 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 디스플레이부(220), 브라켓 어셈블리(230), 기판부(240), 제1 하우징 구조물(211), 제2 하우징 구조물(212), 제1 후면 커버(214) 및 제2 후면 커버(215)를 포함할 수 있다. 본 문서에서, 디스플레이부(display unit)(220)는 디스플레이 모듈(module) 또는 디스플레이 어셈블리(assembly)로 불릴 수 있다.
디스플레이부(220)는 디스플레이(221)와, 디스플레이(221)가 안착되는 하나 이상의 플레이트 또는 층(222)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 플레이트(222)는 디스플레이(221)와 브라켓 어셈블리(230) 사이에 배치될 수 있다. 플레이트(222)의 일면(예: 도 2c를 기준으로 상부면)의 적어도 일부에는 디스플레이(221)가 배치될 수 있다. 플레이트(222)는 디스플레이(221)와 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 플레이트(222)의 일부 영역은 디스플레이(221)의 노치(2214)에 대응되는 형상으로 형성될 수 있다.
브라켓 어셈블리(230)는 제1 브라켓(231), 제2 브라켓(232), 제1 브라켓(231) 및 제2 브라켓(232) 사이에 배치되는 힌지 구조물(미도시), 힌지 구조물을 외부에서 볼 때 커버하는 힌지 커버(213), 및 제1 브라켓(231)과 제2 브라켓(232)을 가로지르는 배선 부재(233)(예: 연성 회로 기판(FPC), flexible printed circuit)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 플레이트(222)와 기판부(240) 사이에, 브라켓 어셈블리(230)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 브라켓(231)은, 디스플레이(221)의 제1 영역(2212) 및 제1 기판(241) 사이에 배치될 수 있다. 제2 브라켓(232)은, 디스플레이(221)의 제2 영역(2213) 및 제2 기판(242) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 브라켓 어셈블리(230)의 내부에는 배선 부재(233)와 힌지 구조물의 적어도 일부가 배치될 수 있다. 배선 부재(233)는 제1 브라켓(231)과 제2 브라켓(232)을 가로지르는 방향(예: x축 방향)으로 배치될 수 있다. 배선 부재(233)는 전자 장치(200)의 폴딩 영역(2211)의 폴딩 축(예: y축 또는 도 2a의 폴딩 축(A))에 수직한 방향(예: x축 방향)으로 배치될 수 있다.
기판부(240)는, 위에서 언급된 바와 같이, 제1 브라켓(231) 측에 배치되는 제1 기판(241)과 제2 브라켓(232) 측에 배치되는 제2 기판(242)을 포함할 수 있다. 제1 기판(241)과 제2 기판(242)은, 브라켓 어셈블리(230), 제1 하우징 구조물(211), 제2 하우징 구조물(212), 제1 후면 커버(214) 및 제2 후면 커버(215)에 의해 형성되는 공간의 내부에 배치될 수 있다. 제1 기판(241)과 제2 기판(242)에는 전자 장치(200)의 다양한 기능을 구현하기 위한 부품들이 실장될 수 있다.
제1 하우징 구조물(211) 및 제2 하우징 구조물(212)은 브라켓 어셈블리(230)에 디스플레이부(220)가 결합된 상태에서, 브라켓 어셈블리(230)의 양측으로 결합되도록 서로 조립될 수 있다. 후술하는 바와 같이, 제1 하우징 구조물(211)과 제2 하우징 구조물(212)은 브라켓 어셈블리(230)의 양 측에서 슬라이딩 되어 브라켓 어셈블리(230)와 결합될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 하우징 구조물(211)은 제1 회전 지지면(2111)을 포함할 수 있고, 제2 하우징 구조물(212)은 제1 회전 지지면(2111)에 대응되는 제2 회전 지지면(2121)을 포함할 수 있다. 제1 회전 지지면(2111)과 제2 회전 지지면(2121)은 힌지 커버(213)에 포함된 곡면과 대응되는 곡면을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제1 회전 지지면(2111)과 제2 회전 지지면(2121)은, 전자 장치(200)가 펼침 상태(예: 도 2a의 전자 장치)인 경우, 힌지 커버(213)를 덮어 힌지 커버(213)가 전자 장치(200)의 후면으로 노출되지 않거나 최소한으로 노출될 수 있다. 한편, 제1 회전 지지면(2111)과 제2 회전 지지면(2121)은, 전자 장치(200)가 접힘 상태(예: 도 2b의 전자 장치)인 경우, 힌지 커버(213)에 포함된 곡면을 따라 회전하여 힌지 커버(213)가 전자 장치(200)의 후면으로 최대한 노출될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 본 문서의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈의 개략도이다.
본 문서의 일 실시예에 따른 전자 장치는, 하나 이상의 디스플레이 모듈을 포함한다. 일 실시예에서, 디스플레이 모듈은 디스플레이부(DPL), 윈도우부(WDL), 보호부(FCL2)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이부(DPL)는 하나 이상의 디스플레이 패널을 포함하거나, 이들로 구성될 수 있다. 디스플레이 패널은, 예를 들어, OLED(organic light emitting diode), LCD(liquid crystal display), QNED(quantum nano emitting diode)와 같은 발광 장치를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
일 실시예에서, 윈도우부(WDL)는 하나 이상의 윈도우를 포함할 수 있고, 상기 윈도우는 하나 이상의 벤딩층, 및 접착 부재(ADL)를 포함할 수 있다. 윈도우부(WDL)는 디스플레이 모듈의 적어도 일 부분으로서 윈도우가 배열된 부분으로서, 상기 윈도우는 일 부분에 배치된 적층 컴포넌트를 말한다. 일 실시예에서, 벤딩층은 플렉서블하게 형상이 변형될 수 있을 정도로 충분히 얇은 두께를 갖거나, 적어도 일 부분의 두께를 조절하거나 단절시키는 패턴을 가질 수 있다. 접착 부재(ADL)는 벤딩층과 다른 컴포넌트(예를 들어, 디스플레이부(DPL), 보호부(FCL2))를 본딩시키도록, 상기 벤딩층과 다른 컴포넌트 사이에 위치될 수 있다. 접착 부재(ADL)는, 예를 들어, 광학투명 접착필름(OCA, optically clear adhesive film), 광학투명 접착수지(OCR, optically clear resin)를 포함하거나, 이들로 이루어질 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
일 실시예에서, 접착 부재(ADL)는 윈도우부(WDL)(예: 도 6의 패턴화된 윈도우(PTW))와 동일한 광 특성을 갖는 재료로 이루어질 수 있다. 접착 부재(ADL)는, 예를 들어, 윈도우부(WDL)와 동일하거나 상응하는 광 굴절률을 갖는 폴리머 재료로 이루어질 수 있다. 윈도우부(WDL)와 접착 부재(ADL)가 동일하거나 상응하는 광 굴절율을 가짐으로써, 윈도우부(WDL)와 접착 부재(ADL) 사이의 경계가 복잡하게 형성되더라도 광 굴절 특성이 저해되지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 벤딩층(도 6의 패턴화된 윈도우(PTW))에는 하나 또는 둘 이상의 삭제부(도 6의 ERP)가 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 상기 벤딩층(도 6의 패턴화된 윈도우(PTW))에 형성된 삭제부(도 6의 ERP)는 윈도우의 상측에서 하측 방향으로 연장되게 형성될 수 있다. 다시 말해, 삭제부(도 6의 ERP)는 벤딩층(도 6의 패턴화된 윈도우(PTW))을 수직으로 관통하도록 형성될 수 있다. 복수의 삭제부(도 6의 ERP)들은 윈도우의 가요성을 향상시키고, 삭제부(도 6의 ERP)들이 마련된 일 부분에서 벤딩층(도 6의 패턴화된 윈도우(PTW))은 벤딩되거나, 폴딩되거나 롤링될 수 있다. 예를 들어, 삭제부(도 6의 ERP)들이 마련된 적어도 일 영역은 폴더블 영역(FDA)으로, 삭제부(도 6의 ERP)들이 마련되지 않은 적어도 일 영역은 플랫 영역(FLA)으로 구분될 수 있다. 일 실시예에서, 폴더블 영역(FDA)은 윈도우의 중심부에 마련될 수 있고, 플랫 영역(FLA)은 폴더블 영역(FDA)의 좌측 및 우측으로부터 가장자리까지 연장되도록 마련될 수 있다. 플랫 영역(FLA)에는 삭제부(도 6의 ERP)가 형성되지 않으므로 디스플레이 모듈이 벤딩되거나 폴딩될 수 없는 반면, 폴더블 영역(FDA)에서는 전술한 바와 같이 벤딩되거나 폴딩될 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이 모듈의 단면은 전방 및 측방에서 서로 다른 단면 형상을 가질 수 있다. 전면에서 바라볼 때, 접착 부재(ADL)는 삭제부(도 6의 ERP)에 의해 컷-오프 또는 에칭되어 서로에 대해 이격된 벤딩층(도 6의 패턴화된 윈도우(PTW))의 일 부분을 둘러싸도록 구성될 수 있다. 측면에서 바라볼 때, 접착 부재(ADL)는 벤딩층(도 6의 패턴화된 윈도우(PTW))에 의해 상하로 구분될 수 있다.
일 실시예에서, 삭제부(도 6의 ERP)는 컷-오프(또는 에칭)되는 방향의 윈도우의 적어도 일부를 남기는 트렌치 또는 리세스의 형태로 제공될 수 있다. 다른 실시예에서, 삭제부(도 6의 ERP)는 컷-오프(또는 에칭)되는 방향의 윈도우를 관통하는 홀의 형태로 제공될 수 있다. 일 실시예에서 삭제부(도 6의 ERP)의 폭은 윈도우의 상측에서 하측을 향할수록 더 넓어지거나 좁아지는 가변성을 갖도록 형성될 수 있다. 도 3a를 참조하면, 삭제부(도 6의 ERP)는 상측에서 하측을 향할수록 폭이 더 좁아지도록 형성되는 것으로 예시되고 있으며, 도 3b를 참조하면, 삭제부(도 6의 ERP)는 상측에서 하측을 향할수록 폭이 더 넓어지도록 형성되는 것으로 예시된다. 도 3a 및 도 3b에 도시된 예시로 한정되는 것은 아니나, 이처럼 삭제부(도 6의 ERP)는 윈도우의 상측 및 하측 방향으로 폭이 가변적이도록 설계될 수 있다.
일 실시예에서, 윈도우부(WDL)의 상측에는 보호부(FCL2)가 배열될 수 있다. 보호부(FCL2)는 디스플레이 모듈의 상측으로부터 가해지는 충격으로부터 하측에 마련된 하나 이상의 컴포넌트(예를 들어, 윈도우부(WDL), 디스플레이부(DPL))를 보호하기 위해 마련될 수 있다. 보호부(FCL2)는 하나 이상의 보호층을 포함하거나, 이들로 구성될 수 있다. 하나 이상의 보호층은, 예를 들어, 하드코팅(hard coating)층을 포함하고, 추가적으로 지문방지 코팅(anti-finger(AF) coating)층을 더 포함할 수도 있다. 한편, 일 실시예에서, 보호부(FCL2)는 높은 모듈러스 재질을 갖는 물질로 형성될 수 있으며, 예시적으로, 하드 코팅층은 벤딩 또는 폴딩이 가능하도록 유연성을 가질 수 있다. 또한, 보호부(FCL2)는 외부에 직접적으로 노출되는 최상층으로서 내화학성, 내부식성을 가질 필요도 있다. 이를 위해, 보호부(FCL2)는 아크릴계 화합물, 에폭시계 화합물, 유무기 복합 화합물을 포함하거나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 그러나 반드시 이에 한정되는 것은 아니고, 아크릴계 화합물, 에폭시계 화합물 이외의 다른 자외선 경화성 수지를 포함할 수도 있다.
일 실시예에서, 디스플레이 모듈은 하나 이상의 기능부(FCL1)를 더 포함할 수 있다. 기능부(FCL1)는 디스플레이 모듈에 적어도 부분적으로 도입되어, 소정의 역할을 수행하는 열가소성 수지층, 또는 열경화성 수지층이다. 기능부(FCL1)는, 예를 들어, 충격흡수층을 포함할 수 있다. 보다 상세하게는, 충격흡수층은 폴리머층으로서, 디스플레이 패널과 윈도우부(WDL) 사이에 배열되어, 디스플레이 패널에 인가되는 충격량을 줄일 수 있다. 또한, 이것으로 한정되는 것은 아니나, 기능부(FCL1)는 방열 부재, 방수 부재로 이루어질 수도 있다.
도 4 내지 6은 본 문서의 다양한 실시예에 따른 벤딩층의 패턴화 공정을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시예에서, 도 4를 참조하면, 베이스 윈도우(BW)는 하나 또는 둘 이상의 빔 에미터(BE1, BE2, BE3)에 의해 조사될 수 있다. 하나 이상의 빔 에미터(BE1, BE2, BE3)는, 예를 들어, 펨토초 레이저로 구성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
일 실시예에서, 하나 이상의 빔 에미터(BE1, BE2, BE3)는, 도트 빔 레이저로 구성될 수 있다. 도트 빔 레이저는 베이스 윈도우(BW)의 일 부분을 투과하여, 일 부분에 대한 상 전이를 효과적으로 일으킬 수 있다. 일 실시예에서, 하나 이상의 빔 에미터(BE1, BE2, BE3)는, 라인 빔 레이저로 구성될 수도 있다. 라인 빔 레이저는 도트 빔 레이저와 달리 선으로 상 전이를 일으킬 수 있어 빔 조사 횟수를 도트 빔 레이저에 비해 줄일 수 있다.일 실시예에서, 도 4 및 도 5를 참조하면, 하나 이상의 빔 에미터(BE1, BE2, BE3)는 미리 설정된 각도로 도트 빔을 조사할 수 있다. 일 실시에에서, 빔 에미터들 중 적어도 일부의 빔 에미터(BE1, BE2)는 경사진 각도로 도트 빔을 조사할 수 있다. 일 실시예에서, 빔 에미터들 중 적어도 일부의 빔 에미터(BE3)는 베이스 윈도우(BW)에 대해 수직으로 도트 빔을 조사할 수 있다. 일 실시예에서, 베이스 윈도우(BW)에는 빔 에미터들(BE1, BE2, BE3)에 의해 복수의 도트 패턴이 형성될 수 있다. 본 문서에서 베이스 윈도우(BW)에 대해 소정의 기울기로 경사진 상태로 빔을 조사하는 빔 에미터는 "경사진 빔 에미터"로 호칭될 수 있다. 본 문서에서 베이스 윈도우(BW)에 대해 수직으로 도트 빔을 조사하는 빔 에미터는 "수직 빔 에미터"로 호칭될 수 있다. 본 문서의 다양한 실시예에서, "수직 빔 에미터"에 의한 개질 영역의 형성 공정은 생략될 수도 있다.
일 실시예에서, 복수의 도트 패턴에 상응하는 영역에는 상 전이가 발생하여 베이스 윈도우(BW)의 일 영역에 다양한 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)이 형성될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에서, 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)은 절단 예정 영역이 될 수 있다.
도 4는 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)이 단속적으로 형성된 경우를 예시적으로 도시하였으나 이에 한정되는 것은 아니며, 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)은 연속적으로 형성될 수도 있다.
일 실시예에서, 하나 이상의 빔 에미터(BE1, BE2, BE3)는 소정의 각도로 도트 빔을 조사할 수 있다. 이에 따라, 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)은 빔 패턴의 조사 방향을 따라 베이스 윈도우(BW)에 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 하나 이상의 경사진 빔 에미터(BE1, BE2)는 제1 방향 및 제2 방향으로 도트 빔을 조사할 수 있다. 일 실시예에서, 경사 진 빔 에미터(BE1, BE2)들은 각각 제1 방향 및 제2 방향으로 서로에 대해 대칭적이거나 비대칭적일 수 있다. 대칭적인 제1, 제2 방향에서 경사진 빔 에미터(BE1, BE2)들은 베이스 윈도우(BW)의 법선을 기준으로 동일한 각도만큼 기울어져 빔을 조사할 수 있다. 비대칭적인 제1, 제2 방향에서 경사진 빔 에미터(BE1, BE2)들은 베이스 윈도우(BW)의 법선을 기준으로 다른 각도만큼 기울어져 빔을 조사할 수 있다. 단, 비대칭적인 제1, 제2 방향의 경우에도, 경사진 빔 에미터(BE1, BE2)들은 베이스 윈도우(BW)의 내측 또는 하측에 위치한 공통 조사점을 향해 조사될 수 있다. 또한, 빔 에미터(BE1, BE2)들은 공통 조사점을 기준으로 좌우측에 각각 위치될 수 있다.
다시 도 5를 참조하면, 일 실시예에서, 하나 이상의 수직 빔 에미터(BE3)는 베이스 윈도우에 대해 수직 방향으로 도트 빔을 조사할 수 있다. 일 실시예에서, 수직 빔 에미터(E3)는 경사진 빔 에미터들(BE1, BE2)이 타게팅 하는 지점들의 사이로 도트 빔을 조사하도록 제어되거나 구성될 수 있다.일 실시예에서, 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)은 소정의 경사로 도트 빔을 조사하는 빔 에미터(BE1, BE2)에 의해 형성되는 경사진 개질 영역(TRP1, TRP2)과 수직 빔 에미터(BE3)에 의해 형성되는 수직 개질 영역(TRP3)을 포함하거나, 이들로 구분될 수 있다. 일 실시예에서, 수직 개질 영역(TRP3)는 경사진 개질 영역(TRP1, TRP2)들의 사이에 형성될 수 있다. 경사진 개질 영역(TRP1, TRP2) 사이에 형성된 수직 개질 영역(TRP3)에 의해 베이스 윈도우(BW)의 일부는 파편으로 분리될 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 이에 한정되는 것은 아니나, 일 실시예에서 수직 개질 영역(TRP3)을 대신하여 추가적인 경사진 개질 영역(TRP1, TRP2)을 베이스 윈도우(BW)상에 형성함으로써, 베이스 윈도우(BW)의 일부를 파편으로 분리할 수도 있다.
일 실시예에서, 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)에 에천트가 도입됨에 따라 베이스 윈도우(BW)에 대한 에칭이 수행될 수 있다. 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)은 다른 영역과 달리 에칭율(etching rate)가 높으므로, 베이스 윈도우(BW)의 다른 부분 보다 우선하여 제거될 수 있다. 도 5를 참조하면, 베이스 윈도우(BW)의 다른 부분 보다 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)이 우선하여 에칭될 수 있다. 개질 영역(TRP, TRP2, TRP3)의 적어도 일부를 포함하도록 에칭 영역(ETP1, ETP2, ETP3)는 베이스 윈도우의 하측으로 확장될 수 있다. 일 실시예에서, 에칭 영역(ETP1, ETP2, ETP3)는 종국적으로, 베이스 윈도우 하측을 관통할 때까지 하측으로 확장될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시예에서는 베이스 윈도우(BW)를 관통하기 이전의 일 지점까지만 확장될 수도 있다.
일 실시예에서, 에칭이 수행됨에 따라, 베이스 윈도우(BW)는 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)에 상응하는 부분에서 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)을 따라 베이스 윈도우(BW) 하측으로 에칭될 수 있다. 이때, 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)이 다른 부분보다 빠른 속도로 에칭이 수행됨에 따라 도 5에 도시된 바와 같이, 상측에서 바라볼 때 원형, 또는 타원형의 패턴이 베이스 윈도우(BW)에 형성될 수 있다. 에칭에 의해 만들어진 원형, 또는 타원형의 패턴은 도 5에 도시된 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)의 도트 패턴과 비교하여 더 넓게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 도 5 및 도 6을 참조하면, 계속적으로 에칭이 수행됨에 따라 베이스 윈도우(BW)의 적어도 일부가 제거되어 소정의 패턴이 형성될 수 있다. 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)에 상응하는 부분이 에칭을 통해 제거됨에 따라, 베이스 윈도우(BW)의 적어도 일부는 분리 및 소실될 수 있다. 다시 말해, 베이스 윈도우(BW)의 적어도 일부가 분리되거나 소실됨에 따라 에칭 영역(ETP1, ETP2, ETP3)이 형성될 수 있다.
도 4 내지 도 7에 도시된 바와 같이, 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)은 에칭에 의해 최종적으로 형성될 패턴화된 윈도우(PTW)의 패턴 모양에 근거하여 형성될 수 있다. 예를 들어, 복수의 도트 패턴들을 선으로 연결하면 직선, 곡선, 또는 지그재그 선이 이루어질 수 있다. 개질 영역(TRP1, TRP2, TRP3)에 대한 에칭 결과, 복수의 도트 패턴들 중 인접한 일부는 직접적으로 연결되고, 그 결과 베이스 윈도우(BW)의 적어도 일부가 제거되며 패턴화부(PTP)가 형성될 수 있다.
다시 도 6을 참조하면, 베이스 윈도우(BW)에 대한 에칭이 수행된 결과, 패턴화된 윈도우(PTW)는 하나 이상의 패턴화부(PTP), 하나 이상의 제거부(ERP)를 포함할 수 있다. 이처럼, 하나 이상의 패턴화부(PTP) 및 제거부(ERP)를 포함하는 윈도우를 패턴화된 윈도우라 호칭할 수 있다. 패턴화된 윈도우의 적어도 일부 영역에서 둘 이상의 패턴화된 윈도우는 제거부(ERP)에 의해 이격되게 형성될 수 있다. 패턴화된 윈도우의 적어도 일부 영역에서 둘 이상의 패턴화된 윈도우는 서로에 대해 계속적으로 연결되도록 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 패턴화부(PTP) 및 제거부(ERP)는, 상기 제거부(ERP)에 상응하는 베이스 윈도우(BW)의 일부가 상기 베이스 윈도우(BW)로부터 제거됨에 따라 형성될 수 있다.
일 실시예에서 제거부(ERP)의 적어도 일 영역에서 둘 이상의 제거부(ERP)는 패턴화부(PTP)에 의해 분리될 수 있다. 제거부들(ERP)을 구분하는 패턴화부(PTP)는 도 4 및 도 5에 도시한 바와 같은, 수직 빔 에미터(BE3)에 의해 이루어질 수 있다. 일 실시예에서, 수직 빔 에미터(BE3)에 의해, 베이스 윈도우(BW)에 수직 개질 영역(TRP3)이 형성될 수 있다. 수직 개질 영역(TRP3)은 베이스 윈도우(BW)에서 파편으로 제거될 영역을 정의할 수 있다. 예를 들어, 복수의 경사진 개질 영역들(TRP1, TRP2)과 2 개의 수직 개질 영역(TRP3)에 의해 둘러쌓인 부분은 베이스 윈도우(BW)로부터 파편으로 분리될 수 있다. 일 실시예에서, 제거부(ERP)는 수직 개질 영역(TRP3)이 형성된 위치에 따라 다양한 형상으로 베이스 윈도우(BW) 에 형성될 수 있다.
도 7은 본 문서의 일 실시예에 따른 패턴화된 윈도우의 전면(Top View)을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시예에서, 도 7을 참조하면, 패턴화부(PTP) 및 제거부(ERP)의 패턴은 상측에서 바라보았을 때 지그재그 형상으로 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 직선, 곡선과 같은 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 본 문서의 다양한 실시예에 따른 패턴화부의 단면 형상을 설명하기 위한 개략도이다.
도 8a를 참조하면, 패턴화부는 적어도 4개의 코너를 포함하는 사다리꼴의 단면을 갖도록 형성될 수 있다. 도 8b를 참조하면, 패턴화부는 적어도 3개의 코너를 포함하는 삼각형의 단면을 갖도록 형성될 수 있다.
도 8a를 참조하면, 일 실시예에 따른 패턴화부(PTPa)에서, 사다리꼴 단면의 상측면(FL2a)과 하측면(FL1a)은 서로에 대해 평행하도록 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 사다리꼴의 좌측 경사면(SL1a) 및 우측 경사면(SL2a)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 사다리꼴의 각각의 경사면(SL1a, SL2a)의 기울기는, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다. 예를 들어, 사다리꼴의 우측 경사면(SL2a)은 제1 빔(B1)의 제1 조사 각도에 연관될 수 있고, 사다리꼴의 좌측 경사면(SL1a)은 제2 빔(B2)의 제2 조사 각도에 연관될 수 있다. 제1 빔(B1) 및 제2 빔(B2)이 조사됨에 따라 베이스 윈도우(BW)에 개질 영역이 베이스 윈도우(BW)의 하측 방향으로 형성되고, 개질 영역에 해당하는 부분이 다른 부분보다 빠른 속도로 에칭이 수행되기 때문에, 이처럼 빔의 조사 각도와 경사면의 기울기가 연관되게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 사다리꼴 단면의 좌상측 코너(C21a)와 우상측 코너(C22a)는 동일하거나 상이한 곡률을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 각각의 코너의 곡률은, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다. 예를 들어, 사다리꼴 우상측 코너(C22a) 및 우하측 코너(C12a)의 곡률은 제1 빔(B1)의 제1 조사 각도에 연관될 수 있다. 예를 들어, 사다리꼴 좌상측 코너(C21a) 및 좌하측 코너(C11a)의 곡률은 제2 빔(B2)의 제2 조사 각도에 연관될 수 있다. 이는, 경사면과 마찬가지로 제1 빔(B1), 제2 빔(B2)이 조사됨에 따라 베이스 윈도우(BW)에 개질 영역이 베이스 윈도우(BW)의 하측 방향으로 형성되고, 개질 영역에 해당하는 부분이 다른 부분보다 빠른 속도로 에칭이 수행되기 때문이다.
도 8b를 참조하면, 일 실시예에 따른 패턴화부(PTPb)에서, 삼각형 단면의 하측면(FL1b)은 좌측 경사면(SL1b) 및 우측 경사면(SL2b)와 소정의 기울기를 형성할 수 있다. 삼각형의 좌측 경사면(SL1b) 및 우측 경사면(SL2b)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 삼각형의 각각의 경사면(SL1b, SL2b)의 기울기는, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다. 예를 들어, 삼각형의 우측 경사면(SL2b)은 제1 빔(B1)의 제1 조사 각도에 연관될 수 있고, 삼각형의 좌측 경사면(SL1b)은 제2 빔(B2)의 제2 조사 각도에 연관될 수 있다. 제1 빔(B1) 및 제2 빔(B2)이 조사됨에 따라 베이스 윈도우(BW)에 개질 영역이 베이스 윈도우(BW)의 하측 방향으로 형성되고, 개질 영역에 해당하는 부분이 다른 부분보다 빠른 속도로 에칭이 수행되기 때문에, 이처럼 빔의 조사 각도와 경사면의 기울기가 연관되게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 삼각형 단면의 좌하측 코너(C21b)와 우하측 코너(C22b)는 동일하거나 상이한 곡률을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 각각의 코너(C21b, C22b)의 곡률은, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다. 예를 들어, 삼각형 상측 코너(C1b) 및 우하측 코너(C22b)의 곡률은 제1 빔(B1)의 제1 조사 각도에 연관될 수 있다. 예를 들어, 삼각형 상측 코너(C1b) 및 좌하측 코너(C21b)의 곡률은 제2 빔(B2)의 제2 조사 각도에 연관될 수 있다. 이는, 경사면과 마찬가지로 제1 빔(B1), 제2 빔(B2)이 조사됨에 따라 베이스 윈도우(BW)에 개질 영역이 베이스 윈도우(BW)의 하측 방향으로 형성되고, 개질 영역에 해당하는 부분이 다른 부분보다 빠른 속도로 에칭이 수행되기 때문이다.
일 실시예에서, 패턴화부(PTPa, PTPb)가 갖는 좌측 경사면들(SL1a, SL1b)과 우측 경사면들(SL2a, SL2b)은 패턴화부(PTPa, PTPb)의 상측에 형성된 하나 이상의 코너들(예를 들어, C21a, C22a 또는 C1b)에 의해 연결될 수 있다. 또한, 좌측 경사면들(SL1a, SL1b)과 우측 경사면들(SL2a, SL2b)은 대칭적으로 형성되거나, 비대칭적으로 형성될 수 있다. 대칭 또는 비대칭은 베이스 윈도우(BW)로 조사되는 빔의 조사 각도에 기초하여 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 상측에 형성된 코너들(C21a, C22a, C1b)의 곡률이 증가할수록 하측에 형성된 코너들(C11a, C12a, C21b, C22b)의 곡률이 감소할 수 있다. 일 실시예에서, 상측에 형성된 코너들(C21a, C22a, C1b)의 곡률이 감소할수록 하측에 형성된 코너들(C11a, C12a, C21b, C22b)의 곡률이 증가할 수도 있다.
일 실시예에서, 하나 이상의 코너들은 0.05R 내지 0.02R 범위, 0.02R 이상의 범위, 또는 0.05R 이상의 범위의 R값(곡률)을 가질 수 있다. 일 실시예에서, R값은 베이스 윈도우 및 OCR의 굴절율에 의해 상이하게 조절될 수 있다.
도 9a 내지 도 9c는 본 문서의 다양한 실시예에 따른 패턴화부의 단면을 도시한다. 도 9a 내지 도 9c에 도시된 패턴화부의 단면은 베이스 윈도우의 양면에 대해 빔을 조사함으로써 형성될 수 있다.
도 9a를 참조하면, 패턴화부(PTPc)는 적어도 6개의 코너를 포함하는 육각단면을 갖도록 형성될 수 있다. 도 9b를 참조하면, 패턴화부(PTPd)는 적어도 4개의 코너를 포함하는 사각형(예를 들어, 평행사변형)의 단면을 갖도록 형성될 수 있다.
도 9a를 참조하면, 일 실시예에 따른 패턴화부(PTPc)에서, 육각단면의 상측면(FL2c)과 하측면(FL1c)은 서로에 대해 평행하도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 서로 인접한 적어도 2개의 경사면은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 육각단면의 좌하측 경사면(SL11c) 및 좌상측 경사면(SL21c)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 육각단면의 우하측 경사면(SL12c) 및 우상측 경사면(SL22c)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 사이에 상측면(FL2c) 또는 하측면(FL1c)이 위치하는 적어도 2개의 경사면은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 좌상측 경사면(SL21c) 및 우상측 경사면(SL22c)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 좌하측 경사면(SL11c) 및 우하측 경사면(SL12c)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서 육각단면의 서로 인접하는 2개의 경사면은 서로 동등하거나 상이한 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 육각단면의 좌하측 경사면(SL11c) 및 우상측 경사면(SL22c)은 서로 같은 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 육각단면의 좌상측 경사면(SL21c) 및 우하측 경사면(SL12c)은 서로 같은 기울기를 갖도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 육각단면의 각각의 경사면(SL11c, SL12c, SL21c, SL22c)의 기울기는, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 육각단면의 좌상측 코너(C21c), 좌하측 코너(C11c), 우상측 코너(C22c) 및 우하측 코너(C12c)는 동일하거나 상이한 곡률을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 좌측 코너(C31c) 및 우측 코너(C32c)는 동일한 곡률을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 각각의 코너의 곡률은, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 일 실시예에 따른 패턴화부(PTPd)에서, 일 실시예에서, 서로 인접한 적어도 2개의 경사면은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 사각형(예를 들어, 평행사변형) 단면의 좌하측 경사면(SL11d) 및 좌상측 경사면(SL21d)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 사각형 단면의 우하측 경사면(SL12d) 및 우상측 경사면(SL22d)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서 사각형 단면의 마주보는 경사면은 서로 동등하거나 상이한 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 사각형 단면의 좌하측 경사면(SL11d) 및 우상측 경사면(SL22d)은 서로 같은 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 사각형 단면의 좌상측 경사면(SL21d) 및 우하측 경사면(SL12d)은 서로 같은 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 이에 따라, 서로 마주보는 경사면은 평행하게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 사각형 단면의 각각의 경사면(SL11d, SL12d, SL21d, SL22d)의 기울기는, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 사각형 단면의 상측 코너(C2d) 및 하측 코너(C1d)는 동일하거나 상이한 곡률을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 좌측 코너(C31d) 및 우측 코너(C32d)는 동일하거나 상이한 곡률을 가질 수 있다.
도 9c를 참조하면, 일 실시예에서, 패턴화부(PTPe)는 적어도 6개의 코너를 포함하는 모래시계 형상의 단면을 갖도록 형성될 수 있다.
도 9c를 참조하면, 일 실시예에 따른 패턴화부(PTPe)에서, 모래시계형 단면의 상측면(FL2e)과 하측면(FL1e)은 서로에 대해 평행하도록 형성될 수 있다.
도 9c를 참조하면, 일 실시예에 따른 패턴화부(PTPe)에서, 모래시계형 단면의 상측면(FL2e)과 하측면(FL1e)은 서로에 대해 평행하도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 서로 인접한 적어도 2개의 경사면은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 모래시계형 단면의 좌하측 경사면(SL11e) 및 좌상측 경사면(SL21e)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 모래시계형 단면의 우하측 경사면(SL12e) 및 우상측 경사면(SL22e)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 사이에 상측면(FL2e) 또는 하측면(FL1e)이 위치하는 적어도 2개의 경사면은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 좌상측 경사면(SL21e) 및 우상측 경사면(SL22e)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 좌하측 경사면(SL11e) 및 우하측 경사면(SL12e)은 서로 다른 기울기를 갖도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서 모래시계형 단면의 서로 인접하지 않은 2개의 경사면은 서로 동등하거나 상이한 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 모래시계형 단면의 좌하측 경사면(SL11e) 및 우상측 경사면(SL22e)은 서로 같은 기울기를 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 모래시계형 단면의 좌상측 경사면(SL21e) 및 우하측 경사면(SL12e)은 서로 같은 기울기를 갖도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 모래시계형 단면의 각각의 경사면(SL11c, SL12c, SL21c, SL22e)의 기울기는, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다.
일 실시예에서, 모래시계형 단면의 좌상측 코너(C21e), 좌하측 코너(C11e), 우상측 코너(C22e) 및 우하측 코너(C12e)는 동일하거나 상이한 곡률을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 좌측 코너(C31e) 및 우측 코너(C32e)는 동일한 곡률을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 각각의 코너의 곡률은, 베이스 윈도우(BW)에 대해 조사된 빔 에미터의 빔 조사 각도에 연관되거나 상응할 수 있다.
도 10은 본 문서의 일 실시예에 따른 패턴화된 윈도우의 단면들을 설명하기 위한 개략도이다.
일 실시예에서, 패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)를 위에서 바라보았을 때 패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)의 적어도 일부는 직선, 곡선, 또는 지그재그 선 중 적어도 하나로 이루어질 수 있다. 도 10을 참조하면, 패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)의 적어도 일부는 에칭에 의해 제거되는데, 에칭에 의해 제거되는 삭제부(ERP)는 하나의 반복되는 형상 또는 둘 이상의 반복되는 형상의 조합으로 이루어질 수 있다. 여기서, 반복되는 형상은 전수한 바와 같이, 직선 형상, 곡선 형상, 지그재그 형상, 및 꺽쇠 형상을 포함할 수 있다.
도 10에 도시된 바에 의하면, 패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)에서, 삭제부(ERP)는 복수의 지그재그 형상과 복수의 꺽쇠 형상의 조합으로 이루어질 수 있으며, 각각의 형상은 가로 방향을 기준으로 교번적으로 형성될 수 있다.
패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)의 단면을 살펴보면, 복수의 패턴화부(PTP)는 점착 부재(ADL)에 의해 둘러쌓여 상측의 보호층과 본딩될 수 있다. 도 3a 및 도 3b를 다시 참조하면, 복수의 패턴화부(PTP)는 점착 부재(ADL)에 의해 둘러쌓여 하측의 충격방지부와 본딩될 수도 있다. 일 실시예에서, 충격방지부(도 3a, 도 3b의 FCL1)가 존재하지 않는 경우, 복수의 패턴화부(PTP)는 점착 부재(ADL)에 의해 하측의 디스플레이부(도 3a, 도 3b의 DPL)와 본딩될 수 있다.
일 실시예에서, 2 이상의 형상이 이용되는 경우, 패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)의 단면은 위치에 따라 다르게 표현될 수 있다. 예를 들어, 패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)는 2 이상의 단면을 가질 수 있다. A-A'를 기준으로 한 제1 단면은 제1 패턴화부(PTPL)를 포함하고, B-B'를 기준으로 한 제2 단면은 제2 패턴화부(PTPS)를 포함할 수 있다. 제1 단면의 패턴화부(PTP)는 제2 단면의 패턴화부(PTP)의 폭을 합한 것보다 더 큰 폭을 가질 수 있다. 즉, 제1 단면의 패턴화부(PTP)는 2 개의 제2 패턴화부(PTPS)를 합친 것보다 더 큰 폭을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 제1 패턴화부(PTPL)의 폭은 2개의 제2 패턴화부(PTPS)의 폭들과 상기 제2 패턴화부(PTPS)들 간의 거리를 합친 것과 동일하거나 상응하도록 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 패턴화부(PTPL)에 대해 빔을 조사 후 에칭을 수행하면 2개의 제2 패턴화부(PTPS)가 만들어질 수도 있다.
도 11은 본 문서의 일 실시예에 따른 패턴화된 윈도우의 전체적인 단면 구조를 도시한다. 도 11의 경우, 도 8의 (b)에서 예시된 단면 삼각형을 이용하여 설명되나 이에 한정되는 것은 아니고, 단면 삼각형은 도 8의 (a) 및 도 9의 (a) 내지 (c)로 도시된 형상의 단면으로 대체될 수 있다.
도 11을 참조하면, 패턴화된 윈도우(도 6의 PTW)의 중심부에는 하나 이상의 중심 패턴화부(PTP)가 마련되고, 좌측 및/또는 우측 가장자리에는 가장자리 패턴화부(PTE)가 마련될 수 있다. 중심 패턴화부(PTP)는 적어도 2개의 경사면(PSL1, PSL2)을 구비하고, 가장자리 패턴화부(PTE)는 하나의 경사면(ESL1, ESL2)을 구비할 수 있다. 즉, 가장자리 패턴화부(PTE)는 중심 패턴화부(PTP) 보다 적은 수의 경사면을 구비할 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)는 좌측 경사면(PSL1) 및 우측 경사면(PSL2)을 포함할 수 있다. 좌측 경사면(PSL1) 및 우측 경사면(PSL2)의 기울기에 대해서는 도 8에서 전술하였고, 중복된 설명은 생략한다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)의 일 경사면(PSL1 또는 PSL2)은 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면(ESL1 또는 ELS2)과 마주보고, 다른 경사면(PSL2 또는 PSL1)은 상기 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면(ESL2 또는 ELS1)과 멀어지도록 형성될 수 있다. 상기 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면(ELS1 또는 ESL2)과 멀어지도록 형성되는 중심 패턴화부(PTP)의 경사면은 상기 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면과 동일하거나 연관된 기울기를 가질 수 있다. 일 실시예에서, 가장자리 패턴화부(PTE)와 인접한 중심 패턴화부(PTP)의 상기 가장자리 패턴화부(PTE)와 멀어지는 측 경사면은, 상기 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면을 형성할 때 이용되는 빔과 동일한 조사 각도를 갖는 빔에 의해 형성될 수 있다.
예를 들어, 도 11에 도시된 좌측의 가장자리 패턴화부(PTE) 및 상기 가장자리 패턴화부(PTE)와 인접한 중심 패턴화부(PTP)를 예시하여 설명한다. 가장자리 패턴화부(PTE)은 하나의 경사면(ESL2)을 포함할 수 있다. 중심 패턴화부(PTP)는 좌측 경사면(PSL1)과 우측 경사면(PSL2)을 포함할 수 있다. 여기서, 좌측 경사면(PSL1)은 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면(ESL2)과 상이한 기울기를 가지고, 우측 경사면(PSL2)은 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면(ESL2)과 동일하거나 연관된 기울기를 가질 수 있다. 중심 패턴화부(PTP)의 좌측 경사면(PSL1)은 제1 조사 각도의 빔 조사에 기초하여 형성되나, 중심 패턴화부(PTP)의 우측 경사면(PSL2) 및 가장자리 패턴화부(PTE)의 경사면(ESL2)은 제2 조사 각도의 빔 조사에 기초하여 형성될 수 있다. 이때, 제1, 제2 조사 각도는 상이한 것으로 설정될 수 있다.
일 실시예에서, 2개의 중심 패턴화부(PTP)들 사이의 거리(제1 거리), 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 사이의 거리(제2 거리)는 동일하거나 상이하게 설계될 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)의 폭은 상측에서 하측을 향할수록 넓어지거나 좁아질 수 있다. 중심 패턴화부(PTP)의 폭은 일 지점까지는 증가하고, 일 지점에서 중심 패턴화부(PTP)의 바닥 지점까지는 줄어들 수 있다. 일 지점까지는 경사면의 기울기를 따라 하측을 향할수록 중심 패턴화부(PTP)의 폭이 증가할 수 있다. 일 지점부터 중심 패턴화부(PTP)의 바닥지점까지는, 중심 패턴화부(PTP) 하측에 마련된 코너의 곡률에 상응하도록 중심 패턴화부(PTP)의 폭이 줄어들 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리는, 중심 패턴화부(PTP)의 폭 변화에 상응하여 상측에서 하측을 향할수록 좁아지거나 넓어질 수 있다. 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리는 일 지점까지는 줄어들고, 일 지점에서 중심 패턴화부(PTP)의 바닥 지점까지는 증가할 수 있다. 일 지점까지는 경사면의 기울기를 따라 하측을 향할수록 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리가 줄어들 수 있다. 일 지점부터 중심 패턴화부(PTP)의 바닥지점까지는, 중심 패턴화부(PTP) 하측에 마련된 코너의 곡률에 상응하도록 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리가 증가할 수 있다. 여기서, 도 11을 참조하면, 중심 패턴화부(PTP)의 상측 코너들을 기준으로 한 2 개의 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리는 w11, 일 지점에서의 거리는 w12, 바닥 지점에서의 거리는 w13으로 정의할 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리는, 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE)의 폭 변화에 상응하여 상측에서 하측을 향할수록 좁아지거나 넓어질 수 있다. 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리는 일 지점까지는 줄어들고, 일 지점에서 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE)의 바닥 지점까지는 증가할 수 있다. 일 지점까지는 경사면의 기울기를 따라 하측을 향할수록 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리가 줄어들 수 있다. 일 지점부터 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE)의 바닥지점까지는, 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 각각의 하측에 마련된 코너의 곡률에 상응하도록 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리가 증가할 수 있다. 여기서, 도 11을 참조하면, 중심 패턴화부(PTP)의 상측 코너와 가장자리 패턴화부(PTE)의 상측 코너를 기준으로 한 거리는 w21, 일 지점에서의 거리는 w22, 바닥 지점에서의 거리는 w23으로 정의할 수 있다.
일 실시예에서, w11는 300 um로 형성되고, w13 또는 w12는 180 um 내지 100 um 범위로 형성될 수 있다. 즉, 하측 코너 간의 거리는, 상측 코너 간의 거리의 0.3 배 내지 0.6 배의 범위로 형성될 수 있다. w13 또는 w12의 값은 개질 영역을 형성하기 위한 빔의 조사 각도에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 60도로 조사된 경우, w13 또는 w12는 180 um로 형성될 수 있고, 45도로 조사된 경우, w13 또는 w12는 100 um로 형성될 수 있다. 이는, w21, w22, w23의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다.
일 실시예에서, 패턴화된 윈도우의 중심부로부터 가장자리 측을 향할수록 중심 패턴화부(들)(PTP) 및/또는 가장자리 패턴화부(들)(PTE) 간의 거리 및 각각의 패턴화부들(PTP, PTE)을 이루는 경사면의 기울기 중 적어도 하나, 또는 모두가 가변될 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리는 패턴화된 윈도우의 중심부로부터 가장자리 측으로 멀어질수록 가변될 수 있다. 일 실시예에서 중심 패턴화부(PTP)간의 거리는 패턴화된 윈도우의 중심부로부터 가장자리 측으로 멀어질수록 증가하거나 줄어들 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리는 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리보다 동일하거나 크게 형성될 수 있다. 일 실시에에서, 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리는, 가장자리 패턴화부(PTE)와 순차적으로 인접한 2개의 중심 패턴화부(PTP) 간의 거리와 동일할 수 있다. 일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리는, 가장자리 패턴화부(PTE)와 순차적으로 인접한 2개의 중심 패턴화부(PTP) 간의 거리보다 크게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)들 간의 거리는 동일한 높이를 기준으로 동일하거나 상이할 수 있다. 일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)와 가장자리 패턴화부(PTE) 간의 거리는 동일한 높이를 기준으로 동일하거나 상이할 수 있다.
일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)를 이루는 각 경사면의 기울기는 패턴화된 윈도우의 중심부로부터 가장자리 측으로 멀어질수록 가변될 수 있다. 일 실시예에서, 각 경사면의 기울기는 패턴화된 윈도우의 중심부로부터 가장자리 측으로 멀어질수록 더 급격한 경사를 이루도록 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 각 경사면의 기울기는 패턴화된 윈도우의 중심부로부터 가장자리 측으로 멀어질수록 더 완만한 경사를 이루도록 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 가장자리 패턴화부(PTE)를 이루는 경사면의 기울기는 마주보는 중심 패턴화부(PTP)의 경사면과 동일한 기울기로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 가장자리 패턴화부(PTE)를 이루는 경사면의 기울기는 마주보는 중심 패턴화부(PTP)의 경사면과 상이한 기울기로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 가장자리 패턴화부(PTE)를 이루는 경사면의 기울기는 마주보는 중심 패턴화부(PTP)의 경사면 보다 급격하거나 완만한 기울기로 형성될 수 있다. 한편, 일 실시예에서, 중심 패턴화부(PTP)의 높이(h2)와 가장자리 패턴화부(PTE)의 높이(h1)는 동일하거나 상이하게 형성될 수 있다. 빔 에미터의 조사 방식을 베이스 윈도우 전체에 걸쳐 동일하게 유지하는 경우, 중심 패턴화부(PTP)의 높이(h2) 및 가장자리 패턴화부(PTE)의 높이(h1)는 각각 동일하게 설계될 수 있으나, 개질 영역을 형성하기 위한 빔의 조건(예를 들어, 빔의 조사 각도)에 따라 가장자리 패턴화부(PTE)의 높이(h1)가 패턴화부(PTP)의 높이(h2)보다 크게 형성될 수도 있다.
이처럼, 본 문서의 일 실시예에 따르면, 패턴화된 윈도우가 상측 및 하측 컴포넌트와 점착 부재에 의해 결합될 때, 더 넓은 면적을 활용할 수 있다. 그에 따라, 패턴화된 윈도우와 다른 컴포넌트 간의 본딩이 견고하게 유지될 수 있다. 또한, 패턴화부의 각 코너는 소정의 곡률을 가지기 때문에, 디스플레이 모듈을 바라봤을 때 패턴화부들의 경계가 시각적으로 식별되지 않는 이점이 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 적용되는 디스플레이 모듈은 도 12 내지 도 15에 도시된 바와 같이 인폴딩 또는 아웃폴딩될 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이 모듈은 윈도우부(WDL), 윈도우부(WDL)의 배면에 배치되는 디스플레이부(DPL)를 포함할 수 있다. 이로 제한되지 않으나, 일 실시예에서, 디스플레이 모듈은 기능부(FCL1)와 보호부(FLC2)를 더 포함할 수 있다. 이로 제한되지 않으나, 도 12 내지 도 15에 도시된 디스플레이 모듈은 전면 또는 배면에 추가적인 층 구성요소를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 윈도우부(WDL) 및 디스플레이부(DPL)는 제1 하우징 구조물(예: 도 2a의 제1 하우징 구조물(211))과 제2 하우징 구조물(예: 도 2a의 제2 하우징 구조물(212))의 적어도 일부를 가로지르도록 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이 모듈은 보강 플레이트를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 보강 플레이트(미도시)는 디스플레이부(DPL)의 배면에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보강 플레이트는 제1하우징 구조물과 대면하는 제1 보강 플레이트 및 제2 하우징과 대면하는 제2 보강 플레이트를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 윈도우부(WDL), 디스플레이부(DPL), 및 보강 플레이트는 점착제(예를 들어, ADL)를 통해 서로에 대하여 부착될 수 있다. 예를 들어, 점착제는 OCA(optical clear adhesive), PSA(pressure sensitive adhesive), 열반응 접착제, 일반 접착제 또는 양면 테이프 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 12 및 도 13은, 본 명세서의 다양한 실시예에 따른, 도 3a에 도시된 디스플레이 모듈의 인폴딩 및 아웃폴딩 상태를 설명하기 위한 도면이다. 도 12을 참조하면, 디스플레이 모듈은 전면을 향해 인폴딩 될 수 있다. 도 13를 참조하면, 디스플레이 모듈은 배면을 향해 아웃폴딩 될 수 있다.
도 14 및 도 15는 도 3b에 도시된 디스플레이 모듈의 인폴딩 및 아웃폴딩 상태를 설명하기 위한 도면이다. 도 14을 참조하면, 디스플레이 모듈은 전면을 향해 인폴딩 될 수 있다. 도 15를 참조하면, 디스플레이 모듈은 배면을 향해 아웃폴딩될 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이 모듈이 인폴딩 및 아웃폴딩되는 경우, 디스플레이 모듈과 직간접적으로 연결된 구성요소(예를 들어, 하우징(들), 보강 플레이트(들))은 디스플레이 모듈이 벤딩되는 것에 상응하도록 동시에 벤딩될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 문서는 다양한 실시예를 참조하여 도시되고 설명되었지만, 본 문서의 사상과 범위를 벗어나지 않고, 첨부된 특허 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의된 본 발명의 사상과 범위를 벗어나지 않고, 형태와 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있음을 통상의 기술자는 이해할 것이다.

Claims (15)

  1. 플렉서블 디스플레이를 구비하는 전자 장치로서, 상기 플렉서블 디스플레이는 패턴화된 윈도우를 포함하고,
    상기 패턴화된 윈도우는, 복수의 패턴화부들을 포함하고,
    상기 복수의 패턴화부들은 각각 소정의 곡률을 갖는 적어도 3개의 코너(corner)들을 갖고,
    상기 패턴화된 윈도우의 상측에 형성된 제1 코너는 제1 곡률을 갖고, 상기 패턴화된 윈도우의 하측에 형성된 제2 코너는 제2 곡률을 갖고, 상기 제1 곡률 및 상기 제2 곡률은 상이하게 형성되는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이는, 상기 패턴화부들을 포함하는 폴더블 영역과, 상기 패턴화부들이 없는 플랫 영역으로 구분되고,
    상기 플랫 영역과 상기 폴딩 영역은 언폴딩 상태에서 대략(substantially) 180도의 각도를 갖는 평면을 형성하고, 폴딩 상태에서 대략 0도의 각도로 서로 마주보는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는 보호층 및 하나 이상의 기능층을 더 포함하고,
    상기 패턴화된 윈도우는 상기 보호층 및 상기 하나 이상의 기능층을 본딩하는 점착 부재를 더 포함하는, 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 점착 부재는 상기 패턴화된 윈도우를 적어도 부분적으로 둘러싸는, 전자 장치.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 점착 부재는 상기 패턴화된 윈도우 중 하나의 패턴화부를 전적으로 둘러싸는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 패턴화부들 중 각각의 패턴화부는, 일 측에 제1 경사면, 타 측에 제2 경사면을 포함하고,
    상기 제1, 제2 경사면은 상기 패턴화부의 상측에 형성된 코너에 의해 서로에 대해 연결되는, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 경사면과 상기 제2 경사면의 기울기는, 상기 복수의 패턴화부들 중 하나의 패턴화부를 형성하기 위해 조사되는 빔의 조사 각도에 기초하여 결정되는, 전자 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1 경사면과 상기 제2 경사면은 대칭적인, 전자 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 제1 경사면과 상기 제2 경사면은 비대칭적인, 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 패턴화부들 간의 거리는, 상기 복수의 패턴화부들 중 패턴화부의 제1 코너로부터 소정의 지점까지 감소하되,
    상기 패턴화부들 간의 거리는, 상기 소정의 지점으로부터 바닥 지점까지는 상기 제2 코너에 형성된 제2 곡률에 상응하게 증가하는, 전자 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 복수의 패턴화부들 중 하나의 패턴화부의 최상단으로부터 바닥 지점까지의 높이는, 패턴화된 윈도우의 가장자리와 높이가 동일하게 형성되는, 전자 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 복수의 패턴화부들 중 하나의 패턴화부의 최상단으로부터 바닥 지점까지의 높이는, 패턴화된 윈도우의 가장자리와 높이보다 작게 형성되는, 전자 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 패턴화부들 간의 거리는, 상기 제2 코너의 제2 곡률이 증가할수록 더 작아지는, 전자 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 패턴화부들 간의 거리는, 상기 제1 코너의 제1 곡률이 감소할수록 더 작아지는, 전자 장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 제2 곡률은, 상기 제1 곡률이 증가함에 따라 감소하는, 전자 장치.
PCT/KR2022/020961 2022-04-14 2022-12-21 플렉서블 디스플레이 모듈을 구비한 전자 장치 WO2023200071A1 (ko)

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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100102921A (ko) * 2009-03-12 2010-09-27 주식회사 미뉴타텍 표시 장치용 윈도우 패널 및 그 제작 방법
KR20210029268A (ko) * 2018-09-21 2021-03-15 엘지전자 주식회사 이동 단말기
KR20210085131A (ko) * 2019-12-30 2021-07-08 엘지이노텍 주식회사 탄성 부재
KR20220013766A (ko) * 2020-07-27 2022-02-04 삼성전자주식회사 멀티 폴더블 전자 장치
KR20220017583A (ko) * 2020-08-05 2022-02-14 삼성전자주식회사 폴더블 전자 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100102921A (ko) * 2009-03-12 2010-09-27 주식회사 미뉴타텍 표시 장치용 윈도우 패널 및 그 제작 방법
KR20210029268A (ko) * 2018-09-21 2021-03-15 엘지전자 주식회사 이동 단말기
KR20210085131A (ko) * 2019-12-30 2021-07-08 엘지이노텍 주식회사 탄성 부재
KR20220013766A (ko) * 2020-07-27 2022-02-04 삼성전자주식회사 멀티 폴더블 전자 장치
KR20220017583A (ko) * 2020-08-05 2022-02-14 삼성전자주식회사 폴더블 전자 장치

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