WO2024014682A1 - 커버 윈도우 및 이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

커버 윈도우 및 이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2024014682A1
WO2024014682A1 PCT/KR2023/006627 KR2023006627W WO2024014682A1 WO 2024014682 A1 WO2024014682 A1 WO 2024014682A1 KR 2023006627 W KR2023006627 W KR 2023006627W WO 2024014682 A1 WO2024014682 A1 WO 2024014682A1
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WO
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glass
housing
electronic device
transparent
display
Prior art date
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PCT/KR2023/006627
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English (en)
French (fr)
Inventor
문영민
배재현
신철수
서보범
이창수
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/02Details
    • H05K5/03Covers

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to electronic devices, for example, cover windows and electronic devices including the same.
  • an electronic device may implement not only communication functions, but also entertainment functions such as games, multimedia functions such as music/video playback, communication and security functions for mobile banking, schedule management, and/or electronic wallet functions.
  • entertainment functions such as games
  • multimedia functions such as music/video playback
  • communication and security functions for mobile banking, schedule management, and/or electronic wallet functions.
  • an electronic device includes: a housing including a first housing and a second housing configured to provide relative movement with respect to the first housing; a hinge structure rotatably connecting the first housing and the second housing from a folded state to an unfolded state; a flexible display configured to vary in response to relative movement of the first housing with respect to the second housing; and a cover window configured to cover an outer surface of the flexible display, wherein the cover window includes: a first glass disposed corresponding to the first housing; a second glass disposed correspondingly to the second housing; a protective layer disposed outside the first glass and the second glass; and a transparent resin layer filled between the protective layer and the flexible display, comprising a plurality of first transparent regions spaced apart from each other in a direction from the first glass to the second glass, and the plurality of first transparent regions. and a transparent resin layer including a plurality of second transparent regions disposed therebetween, and the hardness of the plurality of first transparent regions may be greater than the hardness of the plurality of second transparent
  • an electronic device includes: a housing including a first housing and a second housing configured to provide relative movement with respect to the first housing; a hinge structure rotatably connecting the first housing and the second housing from a folded state to an unfolded state; a flexible display configured to vary in response to relative movement of the first housing with respect to the second housing; and a cover window configured to cover an outer surface of the flexible display, wherein the cover window includes: a first glass disposed corresponding to the first housing; a second glass disposed correspondingly to the second housing; a protective layer disposed outside the first glass and the second glass; and a transparent resin layer filled between the protective layer and the flexible display, comprising a plurality of first transparent regions spaced apart from each other in a direction from the first glass to the second glass, and the plurality of first transparent regions. and a transparent resin layer including a plurality of second transparent regions disposed therebetween, and the maximum spacing between the plurality of first transparent regions may be 1.0 mm or less.
  • a cover window configured to be laminated on one side of a display includes: first glass; a second glass spaced apart from the first glass; a protective layer disposed outside the first glass and the second glass; and a transparent resin layer configured to adhere the first glass and the second glass to the protective layer, a plurality of first transparent regions spaced apart from each other in a direction from the first glass to the second glass, and and a transparent resin layer including a plurality of second transparent regions disposed between a plurality of first transparent regions, wherein the hardness of the plurality of first transparent regions may be greater than the hardness of the plurality of second transparent regions.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5A is a cross-sectional view showing the display and cover window in an unfolded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5b is a cross-sectional view showing the display and the cover window in a folded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6A is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6C is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6D is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 7A, 7B, 7C, 7D, and 7E are diagrams for explaining a process for manufacturing a cover window according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 is a cross-sectional view showing the display and the cover window in an unfolded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 is a cross-sectional view showing the display and cover window in an unfolded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 is a cross-sectional view showing the display and cover window in an unfolded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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 long-distance wireless communication network.
  • 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.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module 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 through an application store (e.g. Play StoreTM) 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 StoreTM
  • 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.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration of the electronic device 200 of FIGS. 2 and 3 may be partially or entirely the same as the configuration of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the embodiments of FIGS. 2 and 3 may be combined with the embodiment of FIG. 1 .
  • the electronic device 200 includes a housing 202 for accommodating parts of the electronic device 200 (e.g., the hinge structure 280 of FIG. 4), and a housing 202 in the housing 202. It may include a flexible display (hereinafter referred to as display 230) disposed in a space formed by.
  • the housing 202 may be referred to as a foldable housing.
  • the display 230 may be referred to as a foldable display.
  • the housing 202 may include a first housing 210 and a second housing 220 configured to rotate relative to the first housing 210 .
  • the first housing 210 and/or the second housing 220 may form at least a portion of the exterior of the electronic device 200.
  • the surface on which the display 230 is visually exposed is the front of the electronic device 200 and/or the housing 202 (e.g., the first front 210a and the second front 220a). is defined.
  • the opposite side of the front side is defined as the back side (eg, the first back side 210b and the second back side 220b) of the electronic device 200.
  • the side surrounding at least a portion of the space between the front and back sides is defined as the side (eg, first side 210c and second side 220c) of the electronic device 200.
  • the first housing 210 may be rotatably connected to the second housing 220 using a hinge structure (eg, the hinge structure 280 of FIG. 4).
  • the first housing 210 and the second housing 220 may each be rotatably connected to the hinge structure 280 .
  • the electronic device 200 may change to a folded state (eg, FIG. 3) or an unfolded state (eg, FIG. 2).
  • the electronic device 200 may have the first front surface 210a facing the second front surface 220a in a folded state, and the direction toward which the first front surface 210a faces in the unfolded state. may be substantially the same as the direction toward which the second front surface 220a faces.
  • the first front surface 210a may be located on substantially the same plane as the second front surface 220a.
  • the second housing 220 may provide relative movement with respect to the first housing 210.
  • the first housing 210 and the second housing 220 are disposed on both sides of the folding axis (A) and may have an overall symmetrical shape with respect to the folding axis (A).
  • the first housing 210 and the second housing 220 are configured to form a first housing ( The angle between 210) and the second housing 220 may be changed.
  • the electronic device 200 may include a hinge cover 240. At least a portion of the hinge cover 240 may be disposed between the first housing 210 and the second housing 220. According to one embodiment, the hinge cover 240 is covered by a part of the first housing 210 and the second housing 220 or is exposed to the outside of the electronic device 200, depending on the state of the electronic device 200. may be exposed. According to one embodiment, the hinge cover 240 may protect the hinge structure (eg, the hinge structure 280 of FIG. 4) from external impact of the electronic device 200. According to one embodiment, the hinge cover 240 may be interpreted as a hinge housing for protecting the hinge structure (eg, the hinge structure 280 in FIG. 4).
  • the hinge cover 240 when the electronic device 200 is unfolded, the hinge cover 240 is covered by the first housing 210 and the second housing 220. It may not be exposed.
  • the hinge cover 240 when the electronic device 200 is in a folded state (e.g., fully folded state), the hinge cover 240 is connected to the first housing 210 and It may be exposed to the outside between the second housing 220.
  • the hinge cover 240 when the first housing 210 and the second housing 220 are in an intermediate state folded with a certain angle, the hinge cover 240 is folded with the first housing 210. ) and the second housing 220 may be partially exposed to the outside.
  • the exposed area may be less than in the fully folded state.
  • the hinge cover 240 may include a curved surface.
  • the display 230 may visually provide information to the outside of the electronic device 200 (eg, a user).
  • the display 230 may include, for example, a hologram device or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display 230 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 display 230 may refer to a display in which at least some areas can be transformed into a flat or curved surface.
  • the display 230 may be formed to vary in response to the relative movement of the second housing 220 with respect to the first housing 210.
  • the display 230 includes a folding area 233, a first display area 231 disposed on one side (e.g. above (+Y direction)) of the folding area 233, and the other side (e.g. : May include a second display area 232 disposed below (-Y direction).
  • the folding area 233 may be located above a hinge structure (eg, hinge structure 280 in FIG. 4).
  • the folding region 233 may face the hinge structure 280.
  • the first display area 231 may be placed on the first housing 210, and the second display area 232 may be placed on the second housing 220.
  • the display 230 may be accommodated in the first housing 210 and the second housing 220.
  • the division of areas of the display 230 shown in FIG. 2 is exemplary, and the display 230 may be divided into a plurality of areas (e.g., four or more or two) depending on the structure or function. .
  • the area of the display 230 may be divided by the folding area 233 or the folding axis (A-axis) extending parallel to the X-axis, but in another embodiment, the display 230 ) may be divided into regions based on different folding regions (e.g., folding regions parallel to the Y-axis) or different folding axes (e.g., folding axes parallel to the Y-axis).
  • the display 230 is coupled to or disposed adjacent to a touch detection circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of touch, and/or a digitizer configured to detect a magnetic field-type stylus pen. It can be.
  • the electronic device 200 may include a rear display 234.
  • the rear display 234 may be arranged to face a different direction from the display 230.
  • the display 230 is visually exposed through the front of the electronic device 200 (e.g., the first front 210a and/or the second front 220a), and the rear display 234 is exposed through the front of the electronic device 200. It may be visually exposed through the back of 200 (e.g., the first back 210b).
  • the electronic device 200 may include at least one camera module 204 and 206 and a flash 208.
  • the electronic device 200 has a front camera module 204 exposed through the front (e.g., first front 210a) and/or exposed through the rear (e.g., first back 220b). It may include an exposed rear camera module 206.
  • the camera modules 204 and 206 may include one or more lenses, an image sensor, a flash, and/or an image signal processor.
  • Flash 208 may include a light emitting diode or xenon lamp.
  • two or more lenses (an infrared camera, a wide-angle lens, and a telephoto lens) and image sensors may be disposed on one side of the electronic device 200.
  • the configuration of the front camera module 204 and/or the rear camera module 206 may be partially or entirely the same as the configuration of the camera module 180 of FIG. 1 .
  • Figure 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 201 includes a first housing 210, a second housing 220, a display 230, a hinge cover 240, a battery 250, a printed circuit board 260, and a flexible It may include a printed circuit board 270 and a hinge structure 280.
  • the configuration of the first housing 210, the second housing 220, the display 230, and the hinge cover 240 of FIG. 4 are similar to the first housing 210 and the second housing (210) of FIG. 2 and/or 3. All or part of the configuration of 220), display 230, and hinge cover 240 may be the same.
  • the electronic device 200 may include a first support member 212 and a second support member 222.
  • the first housing 210 may include a first support member 212 and the second housing 220 may include a second support member 222 .
  • the first support member 212 and/or the second support member 222 are components of the electronic device 200 (e.g., the display 230, the battery 250, and the printed circuit board 260). )) can be supported.
  • the first support member 212 and/or the second support member 222 may be formed of a metallic material and/or a non-metallic (eg, polymer) material.
  • the first support member 212 may be disposed between the display 230 and the battery 250.
  • the display 230 may be coupled to one side of the first support member 212, and the battery 250 and the printed circuit board 260 may be disposed on the other side.
  • the electronic device 200 may include a first protection member 214 and a second protection member 224.
  • the first housing 210 may include a first protective member 214
  • the second housing 220 may include a second protective member 224.
  • the protection members 214 and 224 may protect the display 230 from external shock.
  • the first protective member 214 surrounds at least a portion of the display 230 (e.g., the first display area 231 in FIG. 2)
  • the second protective member 224 surrounds the display 230. It may surround at least a part of another part (e.g., the second display area 232 of FIG. 2).
  • the first protection member 214 may be referred to as a first decor member
  • the second protection member 214 may be referred to as a second decor member.
  • the housings 210 and 220 may include a first rear plate 216 and a second rear plate 226.
  • the first housing 210 includes a first back plate 216 connected to the first support member 212
  • the second housing 220 includes a second back plate 216 connected to the second support member 222. It may include a plate 226.
  • the rear plates 216 and 226 may form part of the exterior of the electronic device 200.
  • the first back plate 216 forms a first back side (e.g., the first back side 210b in FIGS. 2 and 3)
  • the second back plate 226 forms a second back side (e.g., FIG.
  • the second rear surface 220b of FIGS. 2 to 3 may be formed.
  • a first battery 252, and a first printed circuit board 262 are disposed between the first support member 212 and the first back plate 216, and a second battery 254, And the second printed circuit board 264 may be disposed between the second support member 222 and the second rear plate 226.
  • hinge cover 240 may accommodate at least a portion of hinge structure 280.
  • hinge cover 240 may include a receiving groove 242 for receiving hinge structure 280 .
  • hinge cover 240 may be coupled with hinge structure 280.
  • at least a portion of the hinge cover 240 may be located between the hinge structure 280 and the housings 210 and 220.
  • the battery 250 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 200 and may include a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell. You can.
  • the battery 250 may be disposed integrally within the electronic device 200, or may be disposed to be detachable from the electronic device 200.
  • the battery 250 may include a first battery 252 disposed in the first housing 210 and a second battery 254 disposed in the second housing 220.
  • the first battery 252 may be placed on the first support member 212 and the second battery 254 may be placed on the second support member 222 .
  • the printed circuit board 260 includes a processor (e.g., processor 220 of FIG. 1), memory (e.g., memory 230 of FIG. 1), and/or an interface (e.g., interface of FIG. 1). (277)) can be installed.
  • the printed circuit board 260 includes a first printed circuit board 262 disposed within the first housing 210 and a second printed circuit board 264 disposed within the second housing 220. can do.
  • the flexible printed circuit board 270 includes a component located in the first housing 210 (e.g., a first printed circuit board 262) and a second housing ( Components located at 220 (e.g., second printed circuit board 264) may be electrically connected.
  • at least a portion of the flexible printed circuit board 270 may cross the hinge cover 240 and/or the hinge structure 280.
  • a portion of the flexible printed circuit board 270 may be disposed within the first housing 210 and the other portion may be disposed within the second housing 220 .
  • the flexible printed circuit board 270 may be connected to an antenna or may be connected to the display 230.
  • the hinge structure 280 may be connected to the first housing 210 and the second housing 220. According to one embodiment, the first housing 210 can rotate relative to the second housing 220 using the hinge structure 280. According to one embodiment, the hinge structure 280 may rotatably connect the first housing 210 and the second housing 220 from a folded state (e.g., FIG. 3) to an unfolded state (e.g., FIG. 2). .
  • the hinge structure 280 may include a plurality of hinge structures 280-1 and 280-2 arranged in parallel.
  • the hinge structure 280 may include a first hinge structure 280-1 and a second hinge structure 280-2 spaced apart from the first hinge structure 280-1.
  • the first hinge structure 280-1 and the second hinge structure 280-2 may be symmetrical with respect to the longitudinal direction (eg, Y-axis direction) of the electronic device 200.
  • Figure 5A is a cross-sectional view showing the display and cover window in an unfolded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5b is a cross-sectional view showing the display and the cover window in a folded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4
  • a display 230 and one side (or It may include a cover window 300 laminated on the outer surface (e.g., the surface facing the +Z direction in FIG. 4).
  • the configuration of the display 230 of FIGS. 5A and 5B may be partially or entirely the same as the configuration of the display 230 of FIGS. 2 and 4 .
  • the embodiments of FIGS. 5A to 5B may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 4 .
  • the folding axis A of the cover window 300 described in the following drawings is an electronic device.
  • the folding axis is the area where the cover window 300 is folded when the electronic device 101 in FIG. 1 or the electronic device 200 in FIGS. 2 to 4 is in a folded state (e.g. FIG. 3 or 5B). It can be defined and interpreted as (A).
  • the folding axis A of the cover window 300 (e.g., the folding axis A in FIGS. 5A to 5B, or the folding axis A in FIGS. 8 to 10) is shown in FIGS. 2 to 3.
  • the folding axis A (e.g., the folding axis A of FIG. 2) of the housing (e.g., the electronic device 202 of FIGS. 2 and 3) described as an example may be a different folding axis.
  • the cover window 300 may be laminated on one side of the display 230 to protect the display 230 from external shock.
  • the cover window 300 may be configured to cover the outer surface of the display 230.
  • the cover window 300 may include a first glass 321, a second glass 322, a protective layer 330, and a transparent resin layer 340.
  • the first glass 321 may be disposed corresponding to the first housing (eg, the first housing 210 in FIGS. 2 to 4).
  • the second glass 322 may be disposed corresponding to the second housing (eg, the second housing 220 in FIGS. 2 to 4).
  • the first glass 321 may be spaced apart from the second glass 322 .
  • the first glass 321 may be placed on one side of the folding axis (A) and the second glass 322 may be placed on the other side of the folding axis (A).
  • the first glass 321 or the second glass 322 may be formed as a substantially transparent and flexible member.
  • the first glass 321 or the second glass 322 may be formed of a glass member (eg, ultra thin glass (UTG)) with a thickness that allows at least one portion to be bent.
  • the first glass 321 or the second glass 322 may be defined and referred to as thick shell glass in which at least one part can be bent.
  • the first glass 321 may be disposed between the protective layer 330 and the display 230.
  • the first glass 321 may include a 1-1 part 321a and a 1-2 part 321b.
  • the 1-2 part 321b may extend from the 1-1 part 321a toward the second glass 322 (or the folding axis A).
  • the thickness of the 1-2 part 321b e.g., the thickness in the Z-axis direction of FIG. 4
  • the thickness of the 1-1 part 321a e.g., the Z-axis direction of FIG. 4
  • the first glass 321 has a 1-2 portion 321b inclined so that the thickness of the 1-2 portion 321b facing the second glass 322 (or the folding axis A) gradually decreases. It can be.
  • the 1-1 part 321a may be defined and interpreted as a planar part
  • the 1-2 part 321b may be defined and interpreted as an inclined surface part.
  • the second glass 322 may be disposed between the protective layer 330 and the display 230.
  • the second glass 322 may include a 2-1 part 322a and a 2-2 part 322b.
  • the 2-2 part 322b may extend from the 2-1 part 322a toward the first glass 321 (or the folding axis A).
  • the thickness of the 2-2 part 322b e.g., the thickness in the Z-axis direction of FIG. 4
  • is the thickness of the 2-1 part 322a e.g., the Z-axis direction of FIG. 4). may be smaller than the thickness of).
  • the 2-2 part 322b of the second glass 322 is formed to be inclined so that the thickness of the 2-2 part 322b facing the first glass 321 (or the folding axis A) gradually decreases. It can be.
  • the 2-1 part 322a may be defined and interpreted as a planar part
  • the 2-2 part 322b may be defined and interpreted as an inclined surface part.
  • the thickness of the protective layer 330 may be about 36 micrometers (micrometers) to about 44 micrometers (micrometers).
  • the thickness of the protective layer 330 may be about 40 um, but it is not limited to this and may have various thickness values.
  • the thickness of the 1-1 part 321a or the 2-1 part 322a (e.g., the thickness in the Z-axis direction of FIG. 4) is about 54um (micro meter) to about 66um ( It can be a micro meter).
  • the thickness of the 1-1 part 321a or the 2-1 part 322a may be about 60 um, but is not limited to this and may have various thickness values.
  • the protective layer 330 may be disposed outside the first glass 321 and the second glass 322.
  • the protective layer 330 is made of ultra thin glass (UTG), flexible thin glass (FTG), protective layer (PL) film, polyimide (PI) film, or It may be a high hardness protective film.
  • the protective layer 330 may be a surface of the cover window 300 that is exposed to the outside of the electronic device.
  • at least a portion of the protective layer 330 overlaps the first glass 331 and the second glass 332 with the transparent resin layer 340 interposed in the Z-axis direction of FIG. 4. You can.
  • the transparent resin layer 340 may be a resin layer filled between the protective layer 330 and the display 230.
  • the transparent resin layer 340 may be, but is not limited to, optical clear resin (OCR).
  • the transparent resin layer 340 may be an optically clear adhesive (OCA).
  • OCA optically clear adhesive
  • the transparent resin layer 340 is made of optical grade polyurethane, silicone, acryl, polyvinyl acetate (PVAc), or epoxy resin. (epoxy resin) or may include a mixture (or combination) thereof.
  • the transparent resin layer 340 is not limited to the elements described above and may include various optically transparent resins.
  • the transparent resin layer 340 may be configured to adhere the first glass 321 (or the second glass 322) and the protective layer 330.
  • the transparent resin layer 340 may be configured to adhere the first glass 321 (or the second glass 322) and the display 230.
  • the refractive index or dispersion ration of the transparent resin layer 340 is substantially equal to the refractive index or dispersion ration of the first glass 321 (or the second glass 322). may be the same.
  • the optical properties (e.g., refractive index or dispersion index) of the transparent resin layer 340 and the first glass 321 (or the second glass 322) are substantially the same, so that the transparent resin layer 340 Refraction of light may be prevented at the boundary between the 340 and the first glass 321 (or the second glass 322).
  • the transparent resin layer 340 may include a plurality of regions.
  • the transparent resin layer 340 may include a plurality of first transparent regions 341 and a plurality of second transparent regions 342.
  • the plurality of first transparent areas 341 are aligned with each other in the direction from the first glass 321 to the second glass 322. They are arranged to be spaced apart, and the plurality of second transparent areas 342 may be arranged between the plurality of first transparent areas 341, respectively.
  • the plurality of first transparent areas 341 and the plurality of second transparent areas 342 may be defined and interpreted as being arranged alternately (or alternately).
  • the plurality of first transparent regions 341 and the plurality of second transparent regions 342 may be defined and interpreted as forming a lattice structure (or harmonica structure).
  • the hardness of the plurality of first transparent regions 341 may be greater than the hardness of the plurality of second transparent regions 342.
  • the hardness of the plurality of first transparent regions 341 may be about 1.5 to about 2.0 times the hardness of the plurality of second transparent regions.
  • the hardness of the plurality of first transparent regions 341 may be about 16 shore hardness to about 18 shore hardness.
  • the hardness of the plurality of second transparent regions 342 may be about 10 shore hardness.
  • shore hardness may refer to a hardness value measured using a Shore A type indenter.
  • the hardness values presented in the present disclosure may mean hardness values measured using a GS-709G hardness tester manufactured by TECLOCK.
  • the plurality of first transparent regions 341 are composed of optical clear resin with relatively high hardness
  • the plurality of second transparent regions 342 are composed of optical clear resin with relatively low hardness. It may be composed of optical clear resin.
  • the cover window 300 can secure folding performance or strength performance by arranging the plurality of first transparent regions 341 and the plurality of second transparent regions 342 alternately.
  • the cover window 300 of the present disclosure includes second transparent regions having a hardness relatively smaller than the first transparent regions. By including this, when the electronic device is folded, less force may be required to fold the cover window or the display on which the cover windows are stacked.
  • the cover window 300 of the present disclosure includes first transparent regions having a relatively greater hardness than the second transparent regions. , the strength against external shocks to electronic devices can be improved.
  • At least some of the plurality of first transparent regions 341 (341a, 341b) are formed by forming a flat portion of the first glass 321 (or the second glass 322) and the protective layer 330. It may be disposed between the display 230 and a flat portion of the first glass 321 (or the second glass 322). According to one embodiment, at least a portion (341a, 341b) of the transparent resin layer 340 is disposed between a planar portion of the first glass 321 (or the second glass 322) and the protective layer 330, or Alternatively, it may be defined and interpreted as being disposed between the flat portion of the first glass 321 (or the second glass 322) and the display 230.
  • At least a portion (341a, 341b) of the transparent resin layer 340 is disposed between a planar portion of the first glass 321 (or the second glass 322) and the protective layer 330, or Alternatively, by being disposed between the flat portion of the first glass 321 (or the second glass 322) and the display 230, the cover window 300 is formed by forming the first glass 321 (or the second glass 322). ) and the formation of a gap or gap between the transparent resin layer 340 can be prevented. For example, when the transparent resin layer is not disposed between the flat portion of the first glass (or second glass) and the protective layer, or when the transparent resin layer is not disposed between the flat portion of the first glass (or second glass) and the display.
  • At least some portions 341a and 341b of the transparent resin layer 340 are between the glasses 341 and 342 and the protective layer 330 or the display 230.
  • a large contact area (or adhesion area) between the transparent resin layer 340 and the glasses 341 and 342 can be secured. Accordingly, even if the electronic device is repeatedly changed into a folded or unfolded state, floating or gaps between the transparent resin layer 340 and the glasses 341 and 342 can be prevented.
  • the thickness of the first transparent regions 341a and 341b disposed on the planar portion of the first glass 321 (or the second glass 322) among the plurality of first transparent regions 341 may be greater than the thickness of the remaining first transparent regions 341.
  • the thicknesses of the remaining first transparent areas 341 may be substantially the same.
  • the plurality of first transparent areas 341 are formed in a direction toward the first glass 321 (or the second glass 322).
  • the areas 341 may be arranged so that the spacing between them gradually increases.
  • the spacing between the plurality of first transparent areas 341 may gradually increase in a direction away from the folding axis A.
  • the thickness (or width) of the gaps between the plurality of first transparent areas 341 is determined by the plurality of second transparent areas 342 disposed between the plurality of first transparent areas 341. It can also be defined and interpreted as the thickness (or width) of the layers.
  • the plurality of first transparent areas 341 are not limited to being arranged so that the spacing gradually increases, but may be arranged at different intervals or at regular intervals.
  • the first interval which is one of the intervals of the plurality of first transparent regions 341
  • the second gap may be larger than the first gap, and a third gap (a gap other than the first gap) adjacent to the second gap may be smaller than the second gap.
  • the plurality of first transparent areas 341 may be arranged to be alternately spaced at various intervals.
  • the gap T1 between the pair of first transparent regions 341 relatively adjacent to the folding axis A is the distance between the pair of first transparent regions 341 disposed relatively far from the folding axis A. It may be smaller than the spacing T2 between the transparent areas 341.
  • the maximum distance among the distances between the plurality of first transparent areas 341 may be about 1.0 mm or less.
  • the minimum distance among the distances between the plurality of first transparent areas 341 may be about 0.3 mm or more.
  • the second transparent area 342 when the electronic device is in a folded state (e.g., FIG. 3 or FIG. 5b), the second transparent area 342 is disposed at a position corresponding to the folding area (e.g., the folding area 233 in FIG. 2). They may be configured so that at least a portion is contracted and the remainder is tensioned. For example, among the second transparent regions 342 disposed at positions corresponding to the folding region, the second glass 321 (or second glass 322) and the protective layer 330 are disposed between the second transparent regions 342. The transparent areas 342 may be shrunk to have a first thickness d1.
  • the second glass 321 (or second glass 322) is disposed between the display 230.
  • the transparent areas 342 may be stretched to have a second thickness d2.
  • the first thickness d1 may be smaller than the thickness of the corresponding second transparent areas 342 when the electronic device is unfolded.
  • the second thickness d2 may be greater than the thickness of the corresponding second transparent areas 342 when the electronic device is unfolded.
  • FIG. 6A is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6C is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6D is an enlarged view of portion “B” of FIG. 5A according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 6A to 6D may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 5B.
  • the cover window (e.g., the cover window 300 in FIGS. 5A to 5B) includes a plurality of first transparent areas 341 and a plurality of second transparent areas 342. It may include a transparent resin layer 340 and a first glass 321.
  • the configuration of the plurality of first transparent regions 341, the plurality of second transparent regions 342, the transparent resin layer 340, and the first glass 321 of FIGS. 6A to 6D are similar to those of FIGS. 5A to 5B. Some or all of the configurations of the plurality of first transparent regions 341, the plurality of second transparent regions 342, the transparent resin layer 340, and the first glass 321 may be the same.
  • the first glass 321 may include first and second portions 321b, 3211b, 3212b, and 3213b.
  • the configuration of the 1-2 parts 321b, 3211b, 3212b, and 3213b of FIGS. 6A to 6D may be partially or entirely the same as the configuration of the 1-2 part 321b of FIGS. 5A to 5B.
  • FIGS. 6A to 6D the 1-2 parts 321b, 3211b, 3212b, and 3213b of the first glass 321 will be described using FIGS. 6A to 6D as an example, but the description will be given only for the second glass (e.g., FIGS. 5A to 5D).
  • the same or similar application or description may also be made to the 2-2 part (e.g., the 2-2 part 322b of FIGS. 5A to 5B) of the second glass 322 in 5b.
  • the 1-2 portion 321b includes a first inclined surface 321b-1 facing the protective layer (e.g., the protective layer 330 of FIGS. 5A to 5B) and a display (e.g., the protective layer 330 of FIGS. 5A to 5B).
  • a second inclined surface 321b-2 facing the display 230 of FIGS. 5B to 5B, and a first connection surface 321b-3 facing the second glass (e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B). ) may include.
  • the first connection surface 321b-3 includes one end of the first inclined surface 321b-1 (e.g., an end facing the second glass) and one end of the second inclined surface 321b-2 (e.g. : end facing the second glass) can be connected.
  • the first connection surface 321b-3 may be a flat surface.
  • the 1-2 part 3211b includes a first inclined surface 3211b-1 facing the protective layer (e.g., the protective layer 330 in FIGS. 5A to 5B) and a display (e.g., the protective layer 330 in FIGS. 5A to 5B).
  • a second inclined surface 3211b-2 facing the display 230 of FIGS. 5A to 5B, and a first connection surface 3211b-3 facing the second glass (e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B).
  • a first chamfer surface 3211b-4 chamfer surface
  • a second chamfer surface 3211b-5 chamfer surface
  • the first chamfer surface 3211b-4 may be a flat surface obtained by chamfering the corners of the first inclined surface 3211b-1 and the first connection surface 3211b-3.
  • the second chamfer surface 3211b-5 may be a flat surface obtained by chamfering the corners of the second inclined surface 3211b-2 and the first connection surface 3211b-3.
  • the first connection surface 3211b-3 may be a flat surface.
  • the 1-2 portion 3212b includes a first inclined surface 3212b-1 facing the protective layer (e.g., the protective layer 330 of FIGS. 5A to 5B) and a display (e.g., the protective layer 330 of FIGS. 5A to 5B).
  • a second inclined surface 3212b-2 facing the display 230 of FIGS. 5A to 5B, and a first connection surface 3212b-3 facing the second glass (e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B).
  • the first curved surface 3212b-4 may be a curved surface obtained by cutting off the corners of the first inclined surface 3212b-1 and the first connection surface 3212b-3.
  • the second curved surface 3212b-5 may be a curved surface obtained by cutting off the corners of the second inclined surface 3212b-2 and the first connection surface 3212b-3.
  • the first connection surface 3212b-3 may be a flat surface.
  • the radius of curvature of the first curved surface 3212b-4 or the radius of curvature of the second curved surface 3212b-5 may be about 1.0 um (micro meter) or more, but is not limited thereto.
  • the 1-2 portion 3213b includes a first inclined surface 3213b-1 facing the protective layer (e.g., the protective layer 330 of FIGS. 5A to 5B) and a display (e.g., the protective layer 330 of FIGS. 5A to 5B).
  • a second inclined surface 3213b-2 facing the display 230 of FIGS. 5A to 5B, and a first connection surface 3213b-3 facing the second glass (e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B).
  • the first curved surface 3213b-4 may be a curved surface obtained by cutting off the corners of the first inclined surface 3213b-1 and the first connection surface 3213b-3.
  • the second curved surface 3213b-5 may be a curved surface obtained by cutting off the corners of the second inclined surface 3213b-2 and the first connection surface 3213b-3.
  • the first connection surface 3213b-3 may be formed as a curved surface.
  • the first curved surface 3213b-4, the first connection surface 3213b-3, and the second curved surface 3213b-5 may be substantially defined and interpreted as one curved surface.
  • FIGS. 7A to 7E are diagrams for explaining a process for manufacturing a cover window according to an embodiment of the present disclosure.
  • the manufacturing process of the cover window described with reference to FIGS. 7A to 7E may be applied to the process of manufacturing the cover window of FIGS. 5A to 5B, the cover window of FIG. 8, the cover window of FIG. 9, or the cover window of FIG. 10. You can.
  • the manufacturing process of the cover window of FIGS. 7A to 7E may be performed in the order described below, but is not limited thereto.
  • a masking 20 (or masking tape) is placed on one side (e.g., the side facing the -Z direction in FIG. 7a) of the protective layer 10 (e.g., the protective layer 330 in FIGS. 5a to 5b). ) can be coated or printed.
  • the masking coating 20 may include at least one slit 21.
  • an optically clear adhesive 30 (OCA, optically clear adhesive) is applied to the other side of the protective layer 10 on which the masking 20 is coated (e.g., the side facing the +Z direction in FIG. 7b).
  • At least one glass 40 e.g., the first glass 321 or the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B
  • optically clear resin 50 (OCR, optical clear resin) is applied to the glass 40 and the optically clear adhesive 30, and a UV (ultraviolet rays) irradiation unit is applied to the applied optically clear resin 50. It can be primarily cured by irradiating UV through (70).
  • the optically clear adhesive 30 or the optically clear resin 50 is formed into a plurality of second transparent regions having a first hardness (e.g., FIGS. 5A to 5B). second transparent areas 342) may be formed.
  • the laminate 80 of the above-described components is turned over, and UV is irradiated through the UV irradiation unit 70 toward the masking 20 to secondaryize the applied optically transparent resin 50. It can be hardened.
  • the part of the optically transparent resin 50 corresponding to the slit 21 of the masking 20 is secondaryly cured by UV reaching the masking 20. ) parts that do not correspond to the slit 21 cannot be secondaryly cured because UV does not reach them.
  • the secondarily cured optically clear adhesive 30 or optically clear resin 50 includes a plurality of first transparent regions 51 having a second hardness greater than the first hardness (e.g., FIG.
  • First transparent areas 341 of FIGS. 5A to 5B may be formed.
  • the parts of the optically clear adhesive 30 or the optically clear resin 50 that are not secondarily hardened are a plurality of first hardnesses that are smaller than the second hardness of the plurality of first transparent regions 51.
  • Two second transparent regions eg, first transparent regions 342 of FIGS. 5A to 5B
  • the secondary hardening process may be performed once or may be performed repeatedly two or more times.
  • the laminate on which the secondary curing process is completed may form a cover window.
  • the cover window may additionally undergo a laser cutting process to prepare the outer edge (edge).
  • Figure 8 is a cross-sectional view showing the display and the cover window in an unfolded state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4) includes a display 230 and a cover window laminated on one side of the display 230. It may include (300).
  • the configuration of the display 230 and the cover window 300 of FIG. 8 may be partially or entirely the same as the configuration of the display 230 and the cover window 300 of FIGS. 5A and 5B.
  • the embodiment of FIG. 8 may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 7E.
  • the cover window 300 includes a first glass 321 (e.g., the first glass 321 in FIGS. 5A and 5B) and a second glass 322 (e.g., in FIGS. 5A and 5B).
  • second glass 322 e.g., the first glass 321 in FIGS. 5A and 5B
  • a protective layer 330 e.g., the protective layer 330 in FIGS. 5A to 5B
  • a transparent resin layer 440 e.g., the transparent resin layer 340 in FIGS. 5A to 5B).
  • the transparent resin layer 440 may be a resin layer filled between the protective layer 330 and the display 230.
  • the transparent resin layer 440 may be an optical clear resin (OCR), but is not limited thereto.
  • the transparent resin layer 440 may be an optically clear adhesive (OCA).
  • the transparent resin layer 440 may be configured to adhere the first glass 321 (or the second glass 322) and the protective layer 330.
  • the transparent resin layer 440 may be configured to adhere the first glass 321 (or the second glass 322) and the display 230.
  • the transparent resin layer 440 may include a plurality of regions.
  • the transparent resin layer 440 includes a plurality of first transparent regions 441 (e.g., first transparent regions 341 in FIGS. 5A and 5B) and a plurality of second transparent regions 442. (e.g., second transparent areas 342 in FIGS. 5A and 5B).
  • the plurality of first transparent areas 441 are aligned with each other in the direction from the first glass 421 to the second glass 422. They are arranged to be spaced apart, and the plurality of second transparent areas 442 may be arranged between the plurality of first transparent areas 441, respectively.
  • the plurality of first transparent areas 441 and the plurality of second transparent areas 442 may be defined and interpreted as being arranged alternately (or alternately).
  • the plurality of first transparent regions 441 and the plurality of second transparent regions 442 may be defined and interpreted as forming a lattice structure (or harmonica structure).
  • the hardness of the plurality of first transparent areas 441 may be greater than the hardness of the plurality of second transparent areas 442.
  • the hardness of the plurality of first transparent regions 441 may be about 1.5 to about 2.0 times the hardness of the plurality of second transparent regions.
  • the plurality of first transparent areas 441 are formed in a direction toward the first glass 421 (or the second glass 422).
  • the intervals between the areas 441 may be arranged at equal intervals.
  • the thickness (or width) of the gaps between the plurality of first transparent areas 441 is determined by the plurality of second transparent areas 442 disposed between the plurality of first transparent areas 441. It can also be defined and interpreted as the thickness (or width) of the layers.
  • the plurality of first transparent areas 441 are not limited to being arranged at equal intervals, but may be arranged at different intervals.
  • a first gap which is one of the gaps between the plurality of first transparent areas 441, may have a thickness (or length) different from a second gap adjacent to the first gap.
  • the plurality of first transparent areas 441 may be arranged to be alternately spaced at various intervals.
  • Figure 9 is a cross-sectional view showing the unfolded state of the display and cover window, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4) includes a display 230 and a cover window laminated on one side of the display 230. It may include (300).
  • the configuration of the display 230 and the cover window 300 of FIG. 9 may be partially or entirely the same as the configuration of the display 230 and the cover window 300 of FIGS. 5A and 5B.
  • the embodiment of FIG. 9 may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 8 .
  • the cover window 300 includes a first glass 321 (e.g., the first glass 321 in FIGS. 5A and 5B) and a second glass 322 (e.g., in FIGS. 5A and 5B).
  • second glass 322 e.g., the first glass 321 in FIGS. 5A and 5B
  • a protective layer 330 e.g., the protective layer 330 in FIGS. 5A to 5B
  • a transparent resin layer 540 e.g., the transparent resin layer 340 in FIGS. 5A to 5B).
  • the transparent resin layer 540 may be a resin layer filled between the protective layer 330 and the display 230.
  • the transparent resin layer 540 may be an optical clear resin (OCR), but is not limited thereto.
  • the transparent resin layer 540 may be an optically clear adhesive (OCA).
  • the transparent resin layer 540 may be configured to adhere the first glass 321 (or the second glass 322) and the protective layer 330.
  • the transparent resin layer 540 may be configured to adhere the first glass 321 (or the second glass 322) and the display 230.
  • the transparent resin layer 540 may include a plurality of regions.
  • the transparent resin layer 540 includes a plurality of first transparent regions 541 (e.g., first transparent regions 341 in FIGS. 5A and 5B) and a plurality of second transparent regions 542. (e.g., second transparent areas 342 in FIGS. 5A and 5B).
  • the plurality of first transparent areas 541 are aligned with each other in the direction from the first glass 321 to the second glass 322. They are arranged to be spaced apart, and the plurality of second transparent areas 542 may be arranged between the plurality of first transparent areas 541, respectively.
  • the plurality of first transparent areas 541 and the plurality of second transparent areas 542 may be defined and interpreted as being arranged alternately (or alternately).
  • the plurality of first transparent regions 541 and the plurality of second transparent regions 542 may be defined and interpreted as forming a lattice structure (or harmonica structure).
  • the hardness of the plurality of first transparent areas 541 may be greater than the hardness of the plurality of second transparent areas 542.
  • the hardness of the plurality of first transparent regions 541 may be about 1.5 to about 2.0 times the hardness of the plurality of second transparent regions.
  • At least some of the plurality of first transparent regions 541 (541a, 541b) are formed by a flat portion of the first glass 321 (or the second glass 322) and the protective layer 330. It may be disposed between the display 230 and a flat portion of the first glass 321 (or the second glass 322).
  • the thickness of the first transparent regions 541a and 541b disposed on the planar portion of the first glass 321 (or the second glass 322) among the plurality of first transparent regions 541 may be greater than the thickness of the remaining first transparent regions 541.
  • the thicknesses of the remaining first transparent areas 541 may be substantially the same.
  • the plurality of first transparent areas 541 are formed in a direction toward the first glass 321 (or the second glass 322).
  • the areas 541 may be arranged so that the spacing between them gradually becomes smaller.
  • the spacing between the plurality of first transparent areas 541 may gradually become smaller in a direction away from the folding axis A.
  • the thickness (or width) of the gaps between the plurality of first transparent areas 541 is determined by the plurality of second transparent areas 542 disposed between the plurality of first transparent areas 541. It can also be defined and interpreted as the thickness (or width) of the layers.
  • the plurality of first transparent areas 541 are not limited to being arranged so that the spacing gradually decreases, but may be arranged at different intervals or at regular intervals.
  • the first interval which is one of the intervals of the plurality of first transparent areas 541
  • the second interval may be smaller than the first interval, and a third interval adjacent to the second interval (an interval other than the first interval) may be larger than the second interval.
  • the plurality of first transparent areas 541 may be arranged to be alternately spaced at various intervals.
  • the gap T3 between the pair of first transparent regions 541 relatively adjacent to the folding axis A is determined by the distance T3 between the pair of first transparent regions 541 relatively adjacent to the folding axis A. It may be larger than the spacing T4 between the transparent areas 541.
  • the maximum distance among the distances between the plurality of first transparent areas 541 may be about 1.0 mm or less.
  • the minimum distance among the distances between the plurality of first transparent areas 541 may be about 0.3 mm or more.
  • Figure 10 is a cross-sectional view showing the unfolded state of the display and cover window, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4) includes a display 230 and a cover window laminated on one side of the display 230. It may include (300).
  • the configuration of the display 230 and the cover window 300 of FIG. 10 may be partially or entirely the same as the configuration of the display 230 and the cover window 300 of FIGS. 5A and 5B.
  • the embodiment of FIG. 10 may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 9 .
  • the cover window 300 includes glass 420, a protective layer 330 (e.g., the protective layer 330 in FIGS. 5A to 5B), and a transparent resin layer 340 (e.g., in FIG. 5A to 5B may include a transparent resin layer 340).
  • a protective layer 330 e.g., the protective layer 330 in FIGS. 5A to 5B
  • a transparent resin layer 340 e.g., in FIG. 5A to 5B may include a transparent resin layer 340.
  • the glass 420 may include a first glass 421, a second glass 422, and a folding glass 423.
  • the first glass 421 e.g., the first glass 321 in FIGS. 5A and 5B
  • the second glass 422 is disposed in the second housing (e.g., the second housing 220 in FIGS. 2 and 4). It can be.
  • the folding glass 423 is used in a folding area (e.g., FIG. 2 It can be placed in a position corresponding to the folding area 233).
  • the folding glass 423 may be a part that connects the first glass 421 and the second glass 422.
  • the first glass 421 may be defined and interpreted as being connected to the second glass 422.
  • the glass 420 may be formed as a single piece.
  • the protective layer 330 (eg, the protective layer 330 in FIGS. 5A and 5B) may be disposed outside the glass 420.
  • the transparent resin layer 340 (e.g., the transparent resin layer 340 in FIGS. 5A to 5B) is between the protective layer 330 and the glass 420 or between the glass 420 and the display 230. ) may be a resin layer filled between them.
  • the transparent resin layer 340 includes a plurality of first transparent regions 341 (e.g., the first transparent regions 341 in FIGS. 5A and 5B) and a plurality of second transparent regions 342. ) (e.g., the second transparent areas 342 of FIGS. 5A to 5B).
  • the cover window 300 of FIGS. 5A to 5B and the cover window 300 of FIGS. 8 to 10 have a protective layer 330 on the inside of the electronic device when the electronic device or display is in a folded state.
  • the description was given as an example of an in-folding type electronic device disposed in, but is not limited to this and is an out-folding type in which the protective layer 330 is disposed on the outside of the electronic device when the electronic device or display is in a folded state. The same can be applied to (out-folding) type electronic devices.
  • An electronic device may include a display that is flat or has a flat and curved surface.
  • Electronic devices including displays may have limitations in implementing a screen larger than the size of the electronic device due to the fixed display structure. Accordingly, electronic devices including flexible displays (or foldable displays) are being studied.
  • An electronic device including a foldable display may include a cover window to protect the display from external shock.
  • a cover window to protect the display from external shock.
  • the thickness of the cover window increases, the strength performance of the display and cover window improves, but folding performance may deteriorate. Additionally, when the thickness of the cover window is reduced, the folding performance of the display and cover window is improved, but the strength performance may be reduced.
  • a cover window that protects a display and reduces the force required to fold the display and an electronic device including the same can be provided.
  • a cover window that can reduce the occurrence of lifting between glass and a transparent resin layer and an electronic device including the same can be provided.
  • an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4) includes a housing (e.g., the housing 202 of FIGS. 2 to 3). )), a hinge structure (e.g., the hinge structure 280 in Fig. 4), a flexible display (e.g., the display 230 in Figs. 2 to 4), and a cover window (e.g., the cover window 300 in Figs. 5a to 5b). ) or the cover window 300 of FIGS. 8 to 10).
  • the housing may include a first housing (eg, the first housing 210 in FIGS. 2 to 4) and a second housing (eg, the second housing 220 in FIGS.
  • the second housing may be configured to provide relative movement with respect to the first housing.
  • the hinge structure may connect the first housing and the second housing to be rotatable from a folded state to an unfolded state.
  • the flexible display may be configured to vary in response to relative movement of the first housing with respect to the second housing.
  • the cover window may be configured to cover the outer surface of the flexible display.
  • the cover window includes a first glass (e.g., the first glass 321 in FIGS. 5A to 5B, the first glass 321 in FIGS. 8 to 9, or the first glass 421 in FIG. 10), a second glass Glass (e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B, the second glass 322 of FIGS. 8 to 9, or the second glass 422 of FIG.
  • a protective layer e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B, or the second glass 422 of FIG. 10) 5b or the protective layer 330 of FIGS. 8 to 10
  • a transparent resin layer e.g., the transparent resin layer 340 of FIGS. 5a to 5b, the transparent resin layer 440 of FIG. 8, It may include the transparent resin layer 540 of FIG. 9 or the transparent resin layer 330 of FIG. 10.
  • the first glass may be disposed corresponding to the first housing.
  • the second glass may be disposed corresponding to the second housing.
  • the protective layer may be disposed outside the first glass and the second glass.
  • the transparent resin layer may be filled between the protective layer and the flexible display.
  • the transparent resin layer includes a plurality of first transparent regions (e.g., first transparent regions 341 in FIGS. 5A and 5B, first transparent regions 441 in FIG. 8, and first transparent regions in FIG. 9). (541), or first transparent areas 341 in FIG. 10) and a plurality of second transparent areas (e.g., second transparent areas 342 in FIGS. 5A to 5B, second transparent areas in FIG. 8). areas 442, second transparent areas 542 in FIG. 9, or second transparent areas 342 in FIG. 10).
  • the plurality of first transparent regions may be spaced apart from each other in a direction from the first glass to the second glass.
  • the plurality of second transparent areas may be disposed between the plurality of first transparent areas.
  • the hardness of the plurality of first transparent regions may be greater than the hardness of the plurality of second transparent regions.
  • the plurality of first transparent regions (e.g., FIG. 5A to FIG.
  • the intervals between the first transparent areas 341 in 5b or the first transparent areas 341 in FIG. 10 may gradually increase in a direction away from the folding axis.
  • the spacing having the maximum value may be 1.0 mm or less.
  • the first glass e.g., the first glass 341 of FIGS. 5A and 5B or the first glass 341 of FIGS. 8 and 9
  • the second glass e.g., the second glass of FIGS. 5A and 5B
  • the first glass 342 and the second glass 342 or the first glass 342 in FIGS. 8 to 9 may be arranged to be spaced apart.
  • the first glass eg, first glass 441 in FIG. 10
  • the second glass eg, second glass 442 in FIG. 10.
  • the intervals between the plurality of first transparent areas are, Can be arranged at equal intervals.
  • the intervals between the plurality of first transparent areas are It can become progressively smaller in the direction away from the folding axis.
  • One of the plurality of second transparent areas may be disposed on the folding axis of the cover window.
  • the flexible display includes a first display area (e.g., the first display area 231 in FIGS. 2 and 3), a second display area (e.g., the second display area 232 in FIGS. 2 and 3), and a folding display area. It may include an area (e.g., the folding area 233 in FIGS. 2 and 3).
  • the first display area may be disposed on the first housing.
  • the second display area may be disposed on the second housing.
  • the folding area may connect the first display area and the second display area.
  • the second transparent areas e.g., the second transparent areas 342 in FIG. 5B
  • the rest are tensioned. It can be configured.
  • the hardness of the plurality of first transparent regions may be 1.5 to 2.0 times the hardness of the plurality of second transparent regions.
  • the transparent resin layer may include optical clear resin.
  • the first glass has one part facing the second glass (e.g., the 1-2 part 321b of FIGS. 5A and 5B) and another part (e.g., the 1-1 part (321b) of FIGS. 5A and 5B). It may have a thickness smaller than 321a)).
  • the second glass has one part facing the first glass (e.g., the 2-2 part 322b in FIGS. 5A and 5B) and another part (e.g., the 2-1 part in FIGS. 5A and 5B). It may have a thickness smaller than 322a)).
  • the protective layer may be flexible thin glass.
  • the transparent resin layer may be configured to adhere at least one of the first glass or the second glass to the protective layer and the display.
  • the transparent resin layer may be configured to adhere the first glass to the protective layer and the display.
  • the transparent resin layer may be configured to adhere the second glass to the protective layer and the display.
  • an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIGS. 2 to 4) includes a housing (e.g., the housing 202 of FIGS. 2 to 3). )), a hinge structure (e.g., the hinge structure 280 in Fig. 4), a flexible display (e.g., the display 230 in Figs. 2 to 4), and a cover window (e.g., the cover window 300 in Figs. 5a to 5b). ) or the cover window 300 of FIGS. 8 to 10).
  • the housing may include a first housing (eg, the first housing 210 in FIGS. 2 to 4) and a second housing (eg, the second housing 220 in FIGS.
  • the second housing may be configured to provide relative movement with respect to the first housing.
  • the hinge structure may connect the first housing and the second housing to be rotatable from a folded state to an unfolded state.
  • the flexible display may be configured to vary in response to relative movement of the first housing with respect to the second housing.
  • the cover window may be configured to cover the outer surface of the flexible display.
  • the cover window includes a first glass (e.g., the first glass 321 in FIGS. 5A to 5B, the first glass 321 in FIGS. 8 to 9, or the first glass 421 in FIG. 10), a second glass Glass (e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B, the second glass 322 of FIGS. 8 to 9, or the second glass 422 of FIG.
  • a protective layer e.g., the second glass 322 of FIGS. 5A to 5B, or the second glass 422 of FIG. 10) 5b or the protective layer 330 of FIGS. 8 to 10
  • a transparent resin layer e.g., the transparent resin layer 340 of FIGS. 5a to 5b, the transparent resin layer 440 of FIG. 8, It may include the transparent resin layer 540 of FIG. 9 or the transparent resin layer 330 of FIG. 10.
  • the first glass may be disposed corresponding to the first housing.
  • the second glass may be disposed corresponding to the second housing.
  • the protective layer may be disposed outside the first glass and the second glass.
  • the transparent resin layer may be filled between the protective layer and the flexible display.
  • the transparent resin layer includes a plurality of first transparent regions (e.g., first transparent regions 341 in FIGS. 5A and 5B, first transparent regions 441 in FIG. 8, and first transparent regions in FIG. 9). (541), or the first transparent regions 341 in FIG. 10) and a plurality of second transparent regions (e.g., the second transparent regions 342 in FIGS. 5A to 5B, the second transparent regions in FIG. 8). areas 442, second transparent areas 542 in FIG. 9, or second transparent areas 342 in FIG. 10).
  • the plurality of first transparent regions may be spaced apart from each other in a direction from the first glass to the second glass.
  • the plurality of second transparent areas may be disposed between the plurality of first transparent areas.
  • the gap having the maximum value among the gaps between the plurality of first transparent areas may be 1.0 mm or less.
  • the minimum distance among the distances between the plurality of first transparent areas may be 0.3 mm or more.
  • the transparent resin layer may include at least one of optically clear resin or optically clear adhesive.
  • the transparent resin layer may include optically transparent resin.
  • the transparent resin layer may include an optically transparent adhesive.
  • the transparent resin layer may include an optically transparent resin and an optically transparent adhesive.
  • the first glass may include a first plane and a first inclined surface.
  • the first inclined surface may be formed to be inclined toward the second glass.
  • the second glass may include a second plane and a second inclined surface.
  • the second inclined surface may be formed to face the first glass and be inclined.
  • the cover window (e.g., the cover window 300 of FIGS. 5A to 5B or the cover window 300 of FIGS. 8 to 10) is a display (e.g., the cover window 300 of FIGS. 2 to 4). It may be configured to be stacked on one side of the display 230).
  • the cover window includes a first glass (e.g., the first glass 321 of FIGS. 5A and 5B, the first glass 321 of FIGS. 8 and 9, or the first glass 421 of FIG. 10). )), a second glass (e.g., the second glass 322 in FIGS. 5A to 5B, the second glass 322 in FIGS. 8 to 9, or the second glass 422 in FIG.
  • a protective layer e.g. : the protective layer 330 in FIGS. 5A to 5B or the protective layer 330 in FIGS. 8 to 10
  • a transparent resin layer e.g., the transparent resin layer 340 in FIGS. 5A to 5B, the transparent resin in FIG. 8 It may include a stratum 440, a transparent resin layer 540 of FIG. 9, or a transparent resin layer 330 of FIG. 10
  • the second glass may be spaced apart from the first glass. It may be disposed correspondingly to the second housing.
  • the protective layer may be disposed outside the first glass and the second glass.
  • the transparent resin layer may be configured to adhere the first glass and the second glass to the protective layer.
  • the transparent resin layer includes a plurality of first transparent regions (e.g., first transparent regions 341 in FIGS. 5A to 5B, first transparent regions 441 in FIG. 8, FIG. 9 first transparent areas 541, or the first transparent areas 341 of FIG. 10) and a plurality of second transparent areas (e.g., second transparent areas 342 of FIGS. 5A to 5B, It may include second transparent areas 442 in FIG. 8, second transparent areas 542 in FIG. 9, or second transparent areas 342 in FIG. 10.
  • the plurality of first transparent regions may be spaced apart from each other in a direction from the first glass to the second glass.
  • the hardness of the plurality of first transparent regions may be greater than the hardness of the plurality of second transparent regions.

Landscapes

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  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
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Abstract

본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징 및 상기 제1 하우징에 대하여 상대적 운동을 제공하도록 구성된 제2 하우징을 포함하는 하우징; 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징을 접힌 상태에서 펼쳐진 상태로 회동 가능하게 연결하는 힌지 구조; 상기 제2 하우징에 대한 상기 제1 하우징의 상대적 운동에 대응하여 가변하도록 구성된 플렉서블 디스플레이; 및 상기 플렉서블 디스플레이의 외면을 커버하도록 구성된 커버 윈도우를 포함할 수 있다. 이외에 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

커버 윈도우 및 이를 포함하는 전자 장치
본 문서에 개시된 다양한 실시예는 전자 장치에 관한 것으로, 예를 들면, 커버 윈도우 및 이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
정보통신 기술과 반도체 기술의 발전으로 인하여 하나의 휴대용 전자 장치에 다양한 기능이 통합되고 있다. 예를 들면, 전자 장치는 통신 기능뿐만 아니라, 게임과 같은 엔터테인먼트 기능, 음악/동영상 재생과 같은 멀티미디어 기능, 모바일 뱅킹을 위한 통신 및 보안 기능, 일정 관리 및/또는 전자 지갑의 기능을 구현할 수 있다. 이러한 전자 장치는 사용자가 편리하게 휴대할 수 있도록 소형화되고 있다.
이동통신 서비스가 멀티미디어 서비스 영역까지 확장되면서, 음성 통화나 단문 메시지뿐만 아니라 멀티미디어 서비스를 사용자가 충분히 이용하기 위해서, 전자 장치의 디스플레이의 크기가 커져야 할 필요성이 있다. 그러나, 전자 장치의 디스플레이의 크기는 전자 장치의 소형화와 트레이드 오프(trade-off) 관계에 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징 및 상기 제1 하우징에 대하여 상대적 운동을 제공하도록 구성된 제2 하우징을 포함하는 하우징; 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징을 접힌 상태에서 펼쳐진 상태로 회동 가능하게 연결하는 힌지 구조; 상기 제2 하우징에 대한 상기 제1 하우징의 상대적 운동에 대응하여 가변하도록 구성된 플렉서블 디스플레이; 및 상기 플렉서블 디스플레이의 외면을 커버하도록 구성된 커버 윈도우를 포함하고, 상기 커버 윈도우는, 상기 제1 하우징에 상응하게 배치된 제1 글래스; 상기 제2 하우징에 상응하게 배치된 제2 글래스; 상기 제1 글래스와 상기 제2 글래스의 외측에 배치된 보호층; 및 상기 보호층과 상기 플렉서블 디스플레이 사이에 충진된 투명 수지층으로서, 상기 제1 글래스에서 상기 제2 글래스를 향하는 방향으로 서로 이격된 복수 개의 제1 투명 영역들, 및 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이에 배치된 복수 개의 제2 투명 영역들을 포함하는 투명 수지층을 포함하고, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들의 경도는, 상기 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도보다 클 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1 하우징 및 상기 제1 하우징에 대하여 상대적 운동을 제공하도록 구성된 제2 하우징을 포함하는 하우징; 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징을 접힌 상태에서 펼쳐진 상태로 회동 가능하게 연결하는 힌지 구조; 상기 제2 하우징에 대한 상기 제1 하우징의 상대적 운동에 대응하여 가변하도록 구성된 플렉서블 디스플레이; 및 상기 플렉서블 디스플레이의 외면을 커버하도록 구성된 커버 윈도우를 포함하고, 상기 커버 윈도우는, 상기 제1 하우징에 상응하게 배치된 제1 글래스; 상기 제2 하우징에 상응하게 배치된 제2 글래스; 상기 제1 글래스와 상기 제2 글래스의 외측에 배치된 보호층; 및 상기 보호층과 상기 플렉서블 디스플레이 사이에 충진된 투명 수지층으로서, 상기 제1 글래스에서 상기 제2 글래스를 향하는 방향으로 서로 이격된 복수 개의 제1 투명 영역들, 및 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이에 배치된 복수 개의 제2 투명 영역들을 포함하는 투명 수지층을 포함하고, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이의 간격들 중 최대값을 갖는 간격은, 1.0mm 이하일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 디스플레이의 일면에 적층되도록 구성된 커버 윈도우는, 제1 글래스; 상기 제1 글래스와 이격 배치된 제2 글래스; 상기 제1 글래스와 상기 제2 글래스의 외측에 배치된 보호층; 및 상기 제1 글래스 및 상기 제2 글래스를 상기 보호층과 접착시키도록 구성된 투명 수지층으로서, 상기 제1 글래스에서 상기 제2 글래스를 향하는 방향으로 서로 이격된 복수 개의 제1 투명 영역들, 및 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이에 배치된 복수 개의 제2 투명 영역들을 포함하는 투명 수지층을 포함하고, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들의 경도는, 상기 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도보다 클 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 펼쳐진 상태를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접힌 상태를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 5a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다.
도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 접힌 상태를 나타낸 단면도이다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다.
도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다.
도 6d는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다.
도 7a, 도 7b, 도 7c, 도 7d 및 도 7e는 본 개시의 일 실시예에 따른, 커버 윈도우를 제조하는 공정을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다.
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 전도체 또는 전도성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
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. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 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.
일실시예에 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.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 펼쳐진 상태를 도시한 도면이다. 도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접힌 상태를 도시한 도면이다. 도 2 내지 도 3의 전자 장치(200)의 구성은 도 1의 전자 장치(101)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 2 내지 도 3의 실시예들은, 도 1의 실시예와 결합 가능할 수 있다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 전자 장치(200)는, 전자 장치(200)의 부품(예: 도 4의 힌지 구조(280))을 수용하기 위한 하우징(202) 및 상기 하우징(202)에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 디스플레이(이하, 디스플레이(230))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하우징(202)은, 폴더블(foldable) 하우징으로 지칭될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)는, 폴더블(foldable) 디스플레이로 지칭될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 하우징(202)은 제1 하우징(210), 및 제1 하우징(210)에 대하여 회전하도록 구성된 제2 하우징(220)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210) 및/또는 제2 하우징(220)은 전자 장치(200)의 외관의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(230)가 시각적으로 노출되는 면은 전자 장치(200) 및/또는 하우징(202)의 전면(예: 제1 전면(210a) 및 제2 전면(220a))으로 정의된다. 상기 전면의 반대 면은 전자 장치(200)의 후면(예: 제1 후면(210b) 및 제2 후면(220b))으로 정의된다. 전면과 후면 사이의 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 면은 전자 장치(200)의 측면(예: 제1 측면(210c) 및 제2 측면(220c))으로 정의된다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 힌지 구조(예: 도 4의 힌지 구조(280))를 이용하여, 제2 하우징(220)에 대하여 회전 가능하게 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)은 각각 상기 힌지 구조(280)에 대하여 회전 가능하게 연결될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(200)는 접힌(folded) 상태(예: 도 3) 또는 펼쳐진(unfolded) 상태(예: 도 2)로 가변될 수 있다. 상기 전자 장치(200)는 접힌(folded) 상태에서 상기 제1 전면(210a)이 상기 제2 전면(220a)에 대면할 수 있으며, 펼쳐진(unfolded) 상태에서 상기 제1 전면(210a)이 향하는 방향은 상기 제2 전면(220a)이 향하는 방향과 실질적으로 동일할 수 있다. 예를 들어, 펼쳐진 상태에서, 상기 제1 전면(210a)은 상기 제2 전면(220a)과 실질적으로 동일한 평면 상에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 하우징(220)은 제1 하우징(210)에 대한 상대적 운동을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220)은 폴딩 축(A)을 중심으로 양측에 배치되고, 상기 폴딩 축(A)에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)은 전자 장치(200)의 상태가 펼쳐진 상태인지, 접힌 상태인지, 또는 상기 펼쳐진 상태와 상기 접힌 상태 사이의 중간 상태인지 여부에 따라 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220) 사이의 각도가 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 힌지 커버(240)를 포함할 수 있다. 힌지 커버(240)의 적어도 일부는 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(240)는 전자 장치(200)의 상태에 따라, 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)의 일부에 의해 가려지거나, 전자 장치(200)의 외부로 노출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(240)는 힌지 구조(예: 도 4의 힌지 구조(280))를 전자 장치(200)의 외부의 충격으로부터 보호할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(240)는 힌지 구조(예: 도 4의 힌지 구조(280))를 보호하기 위한 힌지 하우징으로 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(200)가 펼쳐친 상태인 경우, 상기 힌지 커버(240)는 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(200)가 접힌 상태(예: 완전히 접힌 상태(fully folded state))인 경우, 상기 힌지 커버(240)는 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate state)인 경우, 힌지 커버(240)는 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시예에서, 힌지 커버(240)는 곡면을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)는 전자 장치(200)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이(230)는, 예를 들면, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230)는 제1 하우징(210)에 대한 제2 하우징(220)의 상대적 운동에 대응하여 가변하도록 형성될 수 있다. 일 실시예예 따르면, 상기 디스플레이(230)는 폴딩 영역(233), 폴딩 영역(233)을 기준으로 일측(예: 위(+Y 방향))에 배치되는 제1 디스플레이 영역(231) 및 타측(예: 아래(-Y 방향))에 배치되는 제2 디스플레이 영역(232)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 폴딩 영역(233)은 힌지 구조(예: 도 4의 힌지 구조(280))의 위에 위치할 수 있다. 예를 들어, 폴딩 영역(233)의 적어도 일부는 힌지 구조(280))와 대면할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 영역(231)은 제1 하우징(210) 상에 배치되고, 제2 디스플레이 영역(232)은 제2 하우징(220) 상에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이(230)는 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)에 수용될 수 있다.
다만, 상기 도 2에 도시된 디스플레이(230)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(230)는 구조 또는 기능에 따라 복수(예를 들어, 4 개 이상 혹은 2 개)의 영역으로 구분될 수도 있다.
또한, 도 2에 도시된 실시 예에서는 X축에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(233) 또는 폴딩 축(A축)에 의해 디스플레이(230)의 영역이 구분될 수 있으나, 다른 실시 예에서 디스플레이(230)는 다른 폴딩 영역(예: Y축에 평행한 폴딩 영역) 또는 다른 폴딩 축(예: Y축에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 디스플레이(230)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하도록 구성된 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 후면 디스플레이(234)를 포함할 수 있다. 상기 후면 디스플레이(234)는 디스플레이(230)와 다른 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230)는 전자 장치(200)의 전면(예: 제1 전면(210a) 및/또는 제2 전면(220a))을 통하여 시각적으로 노출되고, 후면 디스플레이(234)는 전자 장치(200)의 후면(예: 제1 후면(210b))을 통하여 시각적으로 노출될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 카메라 모듈(204, 206) 및 플래시(208)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 전면(예: 제1 전면(210a))을 통해 노출된 전면 카메라 모듈(204) 및/또는 후면(예: 제1 후면(220b))을 통해 노출된 후면 카메라 모듈(206)을 포함할 수 있다. 상기 카메라 모듈(204, 206)은 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 플래시, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시(208)는 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 2개 이상의 렌즈들(적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(200)의 한 면에 배치될 수 있다. 전면 카메라 모듈(204) 및/또는 후면 카메라 모듈(206)의 구성은 도 1의 카메라 모듈(180)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(201)는 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230), 힌지 커버(240), 배터리(250), 인쇄회로기판(260), 가요성 인쇄회로기판(270), 및 힌지 구조(280)를 포함할 수 있다. 도 4의 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230), 및 힌지 커버(240)의 구성은 도 2 및/또는 도 3의 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230), 및 힌지 커버(240)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 지지 부재(212) 및 제2 지지 부재(222)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)은 제1 지지 부재(212)를 포함하고, 제2 하우징(220)은 제2 지지 부재(222)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(212) 및/또는 제2 지지 부재(222)는 전자 장치(200)의 부품(예: 디스플레이(230), 배터리(250), 및 인쇄회로기판(260))을 지지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(212) 및/또는 제2 지지 부재(222)는 금속 재질 및/또는 비금속(예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 지지 부재(212)는 디스플레이(230)와 배터리(250) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 지지 부재(212)의 일면에는 디스플레이(230)가 결합되고, 타면에는 배터리(250), 및 인쇄회로기판(260)이 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1 보호 부재(214) 및 제2 보호 부재(224)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)은 제1 보호 부재(214)를 포함하고, 제2 하우징(220)은 제2 보호 부재(224)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보호 부재(214, 224)는 디스플레이(230)를 외부의 충격으로부터 보호할 수 있다. 예를 들어, 제1 보호 부재(214)는 디스플레이(230)의 일부(예: 도 2의 제1 디스플레이 영역(231))의 적어도 일부를 둘러싸고, 제2 보호 부재(224)는 디스플레이(230)의 다른 일부(예: 도 2의 제2 디스플레이 영역(232))의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 보호 부재(214)는 제1 데코 부재로 지칭되고, 제2 보호 부재(214)는 제2 데코 부재로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하우징(210, 220)은, 제1 후면 플레이트(216) 및 제2 후면 플레이트(226)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)은 제1 지지 부재(212)에 연결된 제1 후면 플레이트(216)를 포함하고, 제2 하우징(220)은 제2 지지 부재(222)에 연결된 제2 후면 플레이트(226)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 후면 플레이트(216, 226)는 전자 장치(200)의 외관의 일부를 형성할 수 있다. 예를 들어, 제1 후면 플레이트(216)는 제1 후면(예: 도 2 내지 도 3의 제1 후면(210b))을 형성하고, 제2 후면 플레이트(226)는 제2 후면(예: 도 2 내지 도 3의 제2 후면(220b))을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 배터리(252), 및 제1 인쇄 회로 기판(262)은 제1 지지 부재(212)와 제1 후면 플레이트(216) 사이에 배치되고, 제2 배터리(254), 및 제2 인쇄 회로 기판(264)은 제2 지지 부재(222)와 제2 후면 플레이트(226) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 힌지 커버(240)는 힌지 구조(280)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 힌지 커버(240)는 힌지 구조(280)를 수용하기 위한 수용 홈(242)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(240)는 힌지 구조(280)와 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 펼쳐진 상태에서, 힌지 커버(240)의 적어도 일부는, 힌지 구조(280)와 하우징(210, 220) 사이에 위치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 배터리(250)는 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 배터리(250)는 전자 장치(200) 내부에 일체로 배치될 수 있고, 전자 장치(200)와 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(250)는 제1 하우징(210) 내에 배치된 제1 배터리(252) 및 제2 하우징(220) 내에 배치된 제2 배터리(254)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 배터리(252)는 제1 지지 부재(212) 상에 배치되고, 제2 배터리(254)는 제2 지지 부재(222) 상에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인쇄회로기판(260)에는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(220)), 메모리(예: 도 1의 메모리(230)), 및/또는 인터페이스(예: 도 1의 인터페이스(277))가 장착될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인쇄회로기판(260)은 제1 하우징(210) 내에 배치된 제1 인쇄 회로 기판(262) 및 제2 하우징(220) 내에 배치된 제2 인쇄 회로 기판(264)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 가요성 인쇄회로기판(270)(FPCB, flexible printed circuit board)은, 제1 하우징(210)에 위치한 부품(예: 제1 인쇄 회로 기판(262))과 제2 하우징(220)에 위치한 부품(예: 제2 인쇄 회로 기판(264))을 전기적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가요성 인쇄회로기판(270)의 적어도 일부는 힌지 커버(240) 및/또는 힌지 구조(280)를 가로지를 수 있다. 예를 들어, 가요성 인쇄회로기판(270)의 일부는 제1 하우징(210) 내에 배치되고, 다른 일부는 제2 하우징(220) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가요성 인쇄회로기판(270)은, 안테나와 연결되거나 또는 디스플레이(230)와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 힌지 구조(280)는 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)에 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 하우징(210)은 힌지 구조(280)를 이용하여 제2 하우징(220)에 대하여 회전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 구조(280)는 제1 하우징(210) 및 제2 하우징(220)을 접힌 상태(예: 도 3)에서 펼쳐진 상태(예: 도 2)로 회전 가능하게 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 힌지 구조(280)는 평행하게 배열된 복수의 힌지 구조(280-1, 280-2)들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 힌지 구조(280)는 제1 힌지 구조(280-1) 및 제1 힌지 구조(280-1)에 이격된 제2 힌지 구조(280-2)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 힌지 구조(280-1)은 제2 힌지 구조(280-2)와 전자 장치(200)의 길이 방향(예: Y축 방향)에 대하여 대칭일 수 있다.
도 5a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다. 도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 접힌 상태를 나타낸 단면도이다.
도 5a 내지 도 5b를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 내지 도 4의 전자 장치(200))는, 디스플레이(230) 및 디스플레이(230)의 일면(또는 외면)(예: 도 4의 +Z 방향을 향하는 면)에 적층된 커버 윈도우(300)를 포함할 수 있다.
도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230)의 구성은, 도 2 내지 도 4의 디스플레이(230)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 5a 내지 도 5b의 실시예들은, 도 1 내지 도 4의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
이하의 도면들에서 설명되는 커버 윈도우(300)의 폴딩 축(A)(예: 도 5a 내지 도 5b의 폴딩 축(A), 또는 도 8 내지 도 10의 폴딩 축(A))은, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 내지 도 4의 전자 장치(200))가 접힌 상태(예: 도 3 또는 도 5b)일 때, 커버 윈도우(300)가 접히는 영역인 폴딩 축(A)으로 정의 및 해석될 수 있다.
예를 들어, 커버 윈도우(300)의 폴딩 축(A)(예: 도 5a 내지 도 5b의 폴딩 축(A), 또는 도 8 내지 도 10의 폴딩 축(A))은, 도 2 내지 도 3을 예로 들어 설명한 하우징(예: 도 2 내지 도 3의 전자 장치(202))의 폴딩 축(A)(예: 도 2의 폴딩 축(A))과는 다른 폴딩 축일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커버 윈도우(300)는, 디스플레이(230)의 일면에 적층되어 디스플레이(230)를 외부의 충격으로부터 보호하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 커버 윈도우(300)는, 디스플레이(230)의 외면을 커버하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커버 윈도우(300)는, 제1 글래스(321), 제2 글래스(322), 보호층(330) 및 투명 수지층(340)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 글래스(321)는 제1 하우징(예: 도 2 내지 4의 제1 하우징(210))에 상응하게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 글래스(322)는 제2 하우징(예: 도 2 내지 도 4의 제2 하우징(220))에 상응하게 배치될 수 있다. 제1 글래스(321)는 제2 글래스(322)와 이격 배치될 수 있다. 예를 들어, 폴딩 축(A)을 기준으로, 제1 글래스(321)는 폴딩 축(A)의 일측에 배치되고 제2 글래스(322)는 폴딩 축(A)의 타측에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 글래스(321) 또는 제2 글래스(322)는, 실질적으로 투명하고 플렉서블한 부재로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 글래스(321) 또는 제2 글래스(322)는, 적어도 일 부분이 휘어질 수 있는 두께의 유리 부재(예: 초박막 글래스(ultra thin glass, UTG))로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 글래스(321) 또는 제2 글래스(322)는, 적어도 일 부분이 휘어질 수 있는 후육 글래스(thick shell glass)로 정의 및 지칭될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 글래스(321)는, 보호층(330)과 디스플레이(230) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 글래스(321)는, 제1-1 부분(321a) 및 제1-2 부분(321b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1-2 부분(321b)은, 제1-1 부분(321a)으로부터 제2 글래스(322)(또는 폴딩 축(A))를 향해 연장될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1-2 부분(321b)의 두께(예: 도 4의 Z 축 방향으로의 두께)는, 제1-1 부분(321a)의 두께(예: 도 4의 Z 축 방향으로의 두께)보다 작을 수 있다. 제1 글래스(321)는, 제2 글래스(322)(또는 폴딩 축(A))를 향하는 제1-2 부분(321b)의 두께가 점진적으로 작아지도록 제1-2 부분(321b)이 경사지게 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1-1 부분(321a)은 평면 부분으로 정의 및 해석될 수 있고, 제1-2 부분(321b)은 경사면 부분으로 정의 및 해석될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 글래스(322)는, 보호층(330)과 디스플레이(230) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 글래스(322)는, 제2-1 부분(322a) 및 제2-2 부분(322b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2-2 부분(322b)은, 제2-1 부분(322a)으로부터 제1 글래스(321)(또는 폴딩 축(A))를 향해 연장될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2-2 부분(322b)의 두께(예: 도 4의 Z 축 방향으로의 두께)는, 제2-1 부분(322a)의 두께(예: 도 4의 Z 축 방향으로의 두께)보다 작을 수 있다. 제2 글래스(322)는, 제1 글래스(321)(또는 폴딩 축(A))를 향하는 제2-2 부분(322b)의 두께가 점진적으로 작아지도록 제2-2 부분(322b)이 경사지게 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2-1 부분(322a)은 평면 부분으로 정의 및 해석될 수 있고, 제2-2 부분(322b)은 경사면 부분으로 정의 및 해석될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 보호층(330)의 두께(예: 도 4의 Z 축 방향으로의 두께)는, 약 36um(micro meter) 내지 약 44um(micro meter)일 수 있다. 예를 들어, 보호층(330)의 두께는, 약 40um일 수 있으나, 이에 한정하지 않고 다양한 두께 값을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1-1 부분(321a) 또는 제2-1 부분(322a)의 두께(예: 도 4의 Z 축 방향으로의 두께)는, 약 54um(micro meter) 내지 약 66um(micro meter)일 수 있다. 예를 들어, 제1-1 부분(321a) 또는 제2-1 부분(322a)의 두께는, 약 60um일 수 있으나, 이에 한정하지 않고 다양한 두께 값을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 보호층(330)은 제1 글래스(321)와 제2 글래스(322)의 외측에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보호층(330)은, 초박막 글래스(ultra thin glass, UTG), 플렉서블 박형 글래스(flexible thin glass, FTG), PL(protective layer) 필름, 폴리이미드(polyimide, PI) 필름 또는 고경도 보호 필름일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보호층(330)은, 커버 윈도우(300) 중에서 전자 장치의 외부로 노출되는 면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보호층(330)의 적어도 일 부분은, 도 4의 Z축 방향으로 투명 수지층(340)을 사이에 두고 제1 글래스(331)와 제2 글래스(332)와 중첩될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은, 보호층(330)과 디스플레이(230) 사이에 충진된 수지층일 수 있다. 예를 들어, 투명 수지층(340)은, 광학식 투명 레진(OCR, optical clear resin)일 수 있으나, 이에 한정하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은, 광학식 투명 접착제(OCA, optically clear adhesive)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은, 광학 등급(optical grade)의 폴리우레탄(polyurethane), 실리콘(silicone), 아크릴(acryl), 폴리비닐 아세테이트(polyvinyl acetate, PVAc), 또는 에폭시 수지(epoxy resin) 중 적어도 하나를 포함하거나 또는 이들의 혼합물(또는 조합)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은, 전술한 요소들에 한정하지 않고, 다양한 광학 투명 수지를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 보호층(330)을 접착하기 위한 구성일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 디스플레이(230)을 접착하기 위한 구성일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)의 굴절률(refractive index) 또는 분산률(dispersion ration)은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 굴절률 또는 분산률과 실질적으로 동일할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)과 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 광학적 성질(예: 굴절률 또는 분산률)이 실질적으로 동일하게 마련됨으로써, 투명 수지층(340)과 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 경계면에서 빛의 굴절이 방지될 수 있다. 또한, 투명 수지층(340)과 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 경계면 사이에서 빛의 굴절이 방지됨으로써, 디스플레이(230)에 표시되는 시각적 이미지(또는 화상 이미지)의 왜곡이 발생하는 것이 감소될 수 있다.일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은 복수 개의 영역들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투명 수지층(340)은, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들과 복수 개의 제2 투명 영역(342)들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치가 펼쳐진 상태(예: 도 2 또는 도 5a)에서 제1 글래스(321)에서 제2 글래스(322)를 향하는 방향으로, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들은 서로 이격되어 배치되고, 복수 개의 제2 투명 영역(342)들은 각각 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들과 복수 개의 제2 투명 영역(342)들은, 번갈아가며(또는 교번하여) 배치된 것으로 정의 및 해석될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들과 복수 개의 제2 투명 영역(342)들은 격자 구조(또는 하모니카 구조)를 형성하는 것으로 정의 및 해석될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들의 경도(hardness)는, 복수 개의 제2 투명 영역(342)들의 경도보다 클 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들의 경도는, 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도의 약 1.5 배 내지 약 2.0 배일 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들의 경도는, 약 16 쇼어 경도(shore hardness) 내지 약 18 쇼어 경도일 수 있다. 복수 개의 제2 투명 영역(342)들의 경도는, 약 10 쇼어 경도(shore hardness)일 수 있다. 본 개시에서, 쇼어 경도(shore hardness)는 쇼어 A 타입의 인덴터를 사용하여 측정된 경도값을 의미할 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서 제시된 경도 값들은, TECLOCK 사의 GS-709G 경도계를 사용하여 측정된 경도 값을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들은, 상대적으로 높은 경도를 갖는 광학식 투명 레진(optical clear resin)으로 구성되고, 복수 개의 제2 투명 영역(342)들은, 상대적으로 낮은 경도를 갖는 광학식 투명 레진(optical clear resin)으로 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들과 복수 개의 제2 투명 영역(342)들은 교대로 배치됨으로써, 커버 윈도우(300)는, 접힘 성능 또는 강도 성능을 확보할 수 있다. 예를 들어, 제1 투명 영역으로만 구성된 투명 수지층을 포함하는 커버 윈도우와 비교할 때, 본 개시의 커버 윈도우(300)는, 상대적으로 제1 투명 영역들보다 작은 경도를 갖는 제2 투명 영역들을 포함함으로써, 전자 장치가 접힐 때 커버 윈도우 또는 커버 윈도우가 적층된 디스플레이를 접기 위한 힘이 적게 소요될 수 있다. 또한, 제2 투명 영역으로만 구성된 투명 수지층을 포함하는 커버 윈도우와 비교할 때, 본 개시의 커버 윈도우(300)는, 상대적으로 제2 투명 영역들보다 큰 경도를 갖는 제1 투명 영역들을 포함함으로써, 전자 장치에 대한 외부 충격에 대한 강도가 향상될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 중 적어도 일부(341a, 341b)는, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 보호층(330) 사이에 배치되거나, 또는 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 디스플레이(230) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)의 적어도 일부(341a, 341b)가 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 보호층(330) 사이에 배치되거나, 또는 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 디스플레이(230) 사이에 배치된 것으로 정의 및 해석될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)의 적어도 일부(341a, 341b)가 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 보호층(330) 사이에 배치되거나, 또는 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 디스플레이(230) 사이에 배치됨으로써, 커버 윈도우(300)는, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 투명 수지층(340) 사이의 들뜸 또는 갭이 형성되는 것이 방지될 수 있다. 예를 들어, 투명 수지층이 제1 글래스(또는 제2 글래스)의 평면 부분과 보호층 사이에 배치되지 않는 경우 또는 제1 글래스(또는 제2 글래스)의 평면 부분과 디스플레이 사이에 배치되지 않는 경우와 비교할 때, 본 개시의 커버 윈도우(300)는, 투명 수지층(340)의 적어도 일부(341a, 341b)가 글래스들(341, 342)들과 보호층(330) 또는 디스플레이(230) 사이에도 배치됨으로써, 투명 수지층(340)과 글래스들(341, 342)의 접촉 면적(또는 접착 면적)이 크게 확보될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치가 반복적으로 접힌 상태 또는 펼쳐진 상태로 가변되어도, 투명 수지층(340)과 글래스들(341, 342) 사이의 들뜸 또는 갭이 형성되는 것이 방지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 중 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분에 배치된 제1 투명 영역들(341a, 341b)의 두께(예: 도 2의 Y 축 방향으로의 두께)는, 나머지 제1 투명 영역(341)들의 두께보다 클 수 있다. 상기 나머지 제1 투명 영역(341)들의 두께는 실질적으로 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 폴딩 축(A)을 기준으로, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))를 향하는 방향으로 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 사이의 간격이 점진적으로 커지도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들의 간격들은, 폴딩 축(A)에서 멀어지는 방향으로 점진적으로 커질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 사이의 간격들의 두께(또는 폭)는, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 사이에 배치되는 복수 개의 제2 투명 영역(342)들의 두께(또는 폭)로 정의 및 해석될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(341)들은 상기 간격이 점진적으로 커지도록 배열되는 것에 한정하지 않고, 서로 다른 간격으로 배열되거나, 또는 등간격으로 배열될 수도 있다. 예를 들어, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들의 간격 중 어느 하나의 간격인 제1 간격은, 상기 제1 간격과 인접된 제2 간격과 다른 두께(또는 길이)를 가지거나, 또는 실질적으로 동일한 두께를 가질 수 있다. 또한, 상기 제2 간격이 상기 제1 간격보다 크고, 상기 제2 간격과 인접된 제3 간격(제1 간격이 아닌 간격)이 제2 간격보다 작을 수 있다. 또한, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(341)들은, 다양한 간격이 교번적으로 배치되도록 배열될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 폴딩 축(A)에 상대적으로 인접한 한 쌍의 제1 투명 영역(341)들 사이의 간격(T1)은, 폴딩 축(A)에 상대적으로 멀리 배치된 한 쌍의 제1 투명 영역(341)들 사이의 간격(T2)보다 작을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 사이의 간격들 중 최대값을 가지는 간격은, 약 1.0mm 이하일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 사이의 간격들 중 최소값을 가지는 간격은, 약 0.3mm 이상일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치가 접힌 상태(예: 도 3 또는 도 5b)에서, 폴딩 영역(예: 도 2의 폴딩 영역(233))과 상응한 위치에 배치된 제2 투명 영역(342)들은, 적어도 일부가 수축되고, 나머지는 인장되도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 폴딩 영역과 상응한 위치에 배치된 제2 투명 영역(342)들 중 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 보호층(330) 사이에 배치된 제2 투명 영역(342)들은, 수축되어 제1 두께(d1)를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 폴딩 영역과 상응한 위치에 배치된 제2 투명 영역들(342)들 중 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 디스플레이(230) 사이에 배치된 제2 투명 영역(342)들은, 인장되어 제2 두께(d2)를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 두께(d1)는 전자 장치가 펼쳐진 상태에서 상응하는 제2 투명 영역(342)들의 두께보다 작은 두께일 수 있다. 예를 들어, 제2 두께(d2)는 전자 장치가 펼쳐진 상태에서 상응하는 제2 투명 영역(342)들의 두께보다 큰 두께일 수 있다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다. 도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다. 도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다. 도 6d는 본 개시의 일 실시예에 따른, 도 5a의 "B" 부분의 확대도이다.
도 6a 내지 도 6d의 실시예들은, 도 1 내지 도 5b의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
도 6a 내지 도 6d를 참조하면, 커버 윈도우(예: 도 5a 내지 도 5b의 커버 윈도우(300))는, 복수 개의 제1 투명 영역(341)들 및 복수 개의 제2 투명 영역(342)들을 포함하는 투명 수지층(340), 및 제1 글래스(321)를 포함할 수 있다.
도 6a 내지 도 6d의 복수 개의 제1 투명 영역(341)들, 복수 개의 제2 투명 영역(342)들, 투명 수지층(340), 및 제1 글래스(321)의 구성은 도 5a 내지 도 5b의 복수 개의 제1 투명 영역(341)들, 복수 개의 제2 투명 영역(342)들, 투명 수지층(340), 및 제1 글래스(321)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
도 6a 내지 도 6d를 참조하면, 제1 글래스(321)는, 제1-2 부분(321b, 3211b, 3212b, 3213b)를 포함할 수 있다. 도 6a 내지 도 6d의 제1-2 부분(321b, 3211b, 3212b, 3213b)의 구성은, 도 5a 내지 도 5b의 제1-2 부분(321b)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
이하, 도 6a 내지 도 6d를 예로 들어, 제1 글래스(321)의 제1-2 부분(321b, 3211b, 3212b, 3213b)을 설명하나, 이에 대한 설명은 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322))의 제2-2 부분(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2-2 부분(322b))에도 동일 또는 유사하게 적용 또는 설명될 수 있다.
도 6a를 참조하면, 제1-2 부분(321b)은, 보호층(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330))을 향하는 제1 경사면(321b-1), 디스플레이(예: 도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230))를 향하는 제2 경사면(321b-2), 및 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322))를 향하는 제1 연결면(321b-3)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 연결면(321b-3)은, 제1 경사면(321b-1)의 일단(예: 제2 글래스를 향하는 단부)과 제2 경사면(321b-2)의 일단(예: 제2 글래스를 향하는 단부)을 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 연결면(321b-3)은, 평평한(flat) 면일 수 있다.
도 6b를 참조하면, 제1-2 부분(3211b)은, 보호층(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330))을 향하는 제1 경사면(3211b-1), 디스플레이(예: 도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230))를 향하는 제2 경사면(3211b-2), 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322))를 향하는 제1 연결면(3211b-3), 제1 챔퍼면(3211b-4)(chamfer surface), 및 제2 챔퍼면(3211b-5)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 챔퍼면(3211b-4)은, 제1 경사면(3211b-1)과 제1 연결면(3211b-3)의 모퉁이(corner)를 깎아낸 평평한 면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 챔퍼면(3211b-5)은, 제2 경사면(3211b-2)과 제1 연결면(3211b-3)의 모퉁이(corner)를 깎아낸 평평한 면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 연결면(3211b-3)은, 평평한(flat) 면일 수 있다.
도 6c를 참조하면, 제1-2 부분(3212b)은, 보호층(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330))을 향하는 제1 경사면(3212b-1), 디스플레이(예: 도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230))를 향하는 제2 경사면(3212b-2), 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322))를 향하는 제1 연결면(3212b-3), 제1 곡면(3212b-4), 및 제2 곡면(3212b-5)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 곡면(3212b-4)은, 제1 경사면(3212b-1)과 제1 연결면(3212b-3)의 모퉁이(corner)를 깎아낸 곡면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 곡면(3212b-5)은, 제2 경사면(3212b-2)과 제1 연결면(3212b-3)의 모퉁이(corner)를 깎아낸 곡면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 연결면(3212b-3)은, 평평한(flat) 면일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 곡면(3212b-4)의 곡률 반경 또는 제2 곡면(3212b-5)의 곡률 반경은, 약 1.0um(micro meter) 이상일 수 있으나, 이에 한정하지 않는다.
도 6d를 참조하면, 제1-2 부분(3213b)은, 보호층(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330))을 향하는 제1 경사면(3213b-1), 디스플레이(예: 도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230))를 향하는 제2 경사면(3213b-2), 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322))를 향하는 제1 연결면(3213b-3), 제1 곡면(3213b-4), 및 제2 곡면(3213b-5)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 곡면(3213b-4)은, 제1 경사면(3213b-1)과 제1 연결면(3213b-3)의 모퉁이(corner)를 깎아낸 곡면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 곡면(3213b-5)은, 제2 경사면(3213b-2)과 제1 연결면(3213b-3)의 모퉁이(corner)를 깎아낸 곡면일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 연결면(3213b-3)은, 곡면으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 곡면(3213b-4), 제1 연결면(3213b-3) 및 제2 곡면(3213b-5)은, 실질적으로 하나의 곡면으로 정의 및 해석될 수도 있다.
도 7a 내지 도 7e는 본 개시의 일 실시예에 따른, 커버 윈도우를 제조하는 공정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7a 내지 도 7e를 참조하여 설명되는 커버 윈도우의 제조 공정은, 도 5a 내지 도 5b의 커버 윈도우, 도 8의 커버 윈도우, 도 9의 커버 윈도우 또는 도 10의 커버 윈도우를 제조하는 공정에 준용될 수 있다.
도 7a 내지 도 7e의 커버 윈도우의 제조 공정은, 이하에서 설명되는 순서로 수행될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
도 7a를 참조하면, 보호층(10)(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330))의 일면(예: 도 7a의 -Z 방향을 향하는 면)에 마스킹(20)(또는 마스킹 테이프)을 코팅 또는 프린팅할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 마스킹 코팅(20)은, 적어도 하나 이상의 슬릿(21)을 포함할 수 있다.
도 7b를 참조하면, 마스킹(20)이 코팅된 상태의 보호층(10)의 타면(예: 도 7b의 +Z 방향을 향하는 면)에 광학식 투명 접착제(30)(OCA, optically clear adhesive)를 통해 적어도 하나의 글래스(40)(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(321) 또는 제2 글래스(322))를 접합할 수 있다.
도 7c를 참조하면, 글래스(40) 및 광학식 투명 접착제(30)에 광학식 투명 레진(50)(OCR, optical clear resin)을 도포하고, 도포된 광학식 투명 레진(50)에 UV(ultraviolet rays) 조사부(70)를 통해 UV를 조사하여 1차적으로 경화시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 1차적으로 UV 경화하는 공정에서, 광학식 투명 접착제(30) 또는 광학식 투명 레진(50)은, 제1 경도를 갖는 복수 개의 제2 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 투명 영역(342)들)을 형성할 수 있다.
도 7d 및 도 7e를 참조하면, 전술한 구성요소들의 적층체(80)를 뒤집어서, 마스킹(20)을 향해 UV 조사부(70)를 통해 UV를 조사하여 도포된 광학식 투명 레진(50)을 2차적으로 경화시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 2차적으로 UV 경화하는 공정에서, 광학식 투명 레진(50) 중 마스킹(20)의 슬릿(21)과 상응하는 부분은, UV가 도달하여 2차적으로 경화되나, 마스킹(20)의 슬릿(21)과 상응하지 않는 부분은, UV가 도달하지 않아 2차적으로 경화될 수 없다. 일 실시예에 따르면, 2차적으로 경화된 광학식 투명 접착제(30) 또는 광학식 투명 레진(50)은, 제1 경도보다 큰 제2 경도를 갖는 복수 개의 제1 투명 영역(51)들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들)을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광학식 투명 접착제(30) 또는 광학식 투명 레진(50) 중에서 2차적으로 경화되지 않는 부분들은, 복수 개의 제1 투명 영역(51)들의 제2 경도보다 작은 제1 경도를 갖는 복수 개의 제2 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(342)들)을 형성할 수 있다. 2차적으로 경화하는 공정은 1회 수행되거나 또는 2회 이상 반복적으로 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 2차 경화 공정이 완료된 적층체는 커버 윈도우를 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 커버 윈도우는 외곽(가장자리)을 정리하는 레이저 커팅 공정이 추가적으로 수행될 수도 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이와 커버 윈도우가 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 내지 도 4의 전자 장치(200))는, 디스플레이(230) 및 디스플레이(230)의 일면에 적층된 커버 윈도우(300)를 포함할 수 있다.
도 8의 디스플레이(230) 및 커버 윈도우(300)의 구성은, 도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230) 및 커버 윈도우(300)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 8의 실시예는, 도 1 내지 도 7e의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커버 윈도우(300)는, 제1 글래스(321)(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(321)), 제2 글래스(322)(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322)), 보호층(330)(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330)) 및 투명 수지층(440)(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 투명 수지층(440)은, 보호층(330)과 디스플레이(230) 사이에 충진된 수지층일 수 있다. 예를 들어, 투명 수지층(440)은, 광학식 투명 레진(OCR, optical clear resin)일 수 있으나, 이에 한정하지 않는다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(440)은, 광학식 투명 접착제(OCA, optically clear adhesive)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(440)은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 보호층(330)을 접착하기 위한 구성일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(440)은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 디스플레이(230)을 접착하기 위한 구성일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 투명 수지층(440)은 복수 개의 영역들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투명 수지층(440)은, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들)과 복수 개의 제2 투명 영역(442)들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 투명 영역(342)들)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치가 펼쳐진 상태(예: 도 2 또는 도 8)에서 제1 글래스(421)에서 제2 글래스(422)를 향하는 방향으로, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들은 서로 이격되어 배치되고, 복수 개의 제2 투명 영역(442)들은 각각 복수 개의 제1 투명 영역(441)들 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들과 복수 개의 제2 투명 영역(442)들은, 번갈아가며(또는 교번하여) 배치된 것으로 정의 및 해석될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들과 복수 개의 제2 투명 영역(442)들은 격자 구조(또는 하모니카 구조)를 형성하는 것으로 정의 및 해석될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들의 경도는, 복수 개의 제2 투명 영역(442)들의 경도보다 클 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들의 경도는, 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도의 약 1.5 배 내지 약 2.0 배일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 폴딩 축(A)을 기준으로, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들은, 제1 글래스(421)(또는 제2 글래스(422))를 향하는 방향으로 복수 개의 제1 투명 영역(441)들 사이의 간격이 등간격으로 배열될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들 사이의 간격들의 두께(또는 폭)는, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들 사이에 배치되는 복수 개의 제2 투명 영역(442)들의 두께(또는 폭)으로 정의 및 해석될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(441)들은 등간격으로 배열되는 것에 한정하지 않고, 서로 다른 간격으로 배열될 수도 있다. 예를 들어, 복수 개의 제1 투명 영역(441)들의 간격 중 어느 하나의 간격인 제1 간격은, 상기 제1 간격과 인접된 제2 간격과 다른 두께(또는 길이)를 가질 수 있다. 또한, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(441)들은, 다양한 간격이 교번적으로 배치되도록 배열될 수도 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 및 커버 윈도우의 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 내지 도 4의 전자 장치(200))는, 디스플레이(230) 및 디스플레이(230)의 일면에 적층된 커버 윈도우(300)를 포함할 수 있다.
도 9의 디스플레이(230) 및 커버 윈도우(300)의 구성은, 도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230) 및 커버 윈도우(300)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 9의 실시예는, 도 1 내지 도 8의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커버 윈도우(300)는, 제1 글래스(321)(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(321)), 제2 글래스(322)(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322)), 보호층(330)(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330)) 및 투명 수지층(540)(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 투명 수지층(540)(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340))은, 보호층(330)과 디스플레이(230) 사이에 충진된 수지층일 수 있다. 예를 들어, 투명 수지층(540)은, 광학식 투명 레진(OCR, optical clear resin)일 수 있으나, 이에 한정하지 않는다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(540)은, 광학식 투명 접착제(OCA, optically clear adhesive)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(540)은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 보호층(330)을 접착하기 위한 구성일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(540)은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))와 디스플레이(230)을 접착하기 위한 구성일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 투명 수지층(540)은 복수 개의 영역들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투명 수지층(540)은, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들)과 복수 개의 제2 투명 영역(542)들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 투명 영역(342)들)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치가 펼쳐진 상태(예: 도 2 또는 도 9)에서 제1 글래스(321)에서 제2 글래스(322)를 향하는 방향으로, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들은 서로 이격되어 배치되고, 복수 개의 제2 투명 영역(542)들은 각각 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들과 복수 개의 제2 투명 영역(542)들은, 번갈아가며(또는 교번하여) 배치된 것으로 정의 및 해석될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들과 복수 개의 제2 투명 영역(542)들은 격자 구조(또는 하모니카 구조)를 형성하는 것으로 정의 및 해석될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들의 경도는, 복수 개의 제2 투명 영역(542)들의 경도보다 클 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들의 경도는, 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도의 약 1.5 배 내지 약 2.0 배일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 중 적어도 일부(541a, 541b)는, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 보호층(330) 사이에 배치되거나, 또는 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분과 디스플레이(230) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 중 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))의 평면 부분에 배치된 제1 투명 영역들(541a, 541b)의 두께(예: 도 2의 Y 축 방향으로의 두께)는, 나머지 제1 투명 영역(541)들의 두께보다 클 수 있다. 상기 나머지 제1 투명 영역(541)들의 두께는 실질적으로 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 폴딩 축(A)을 기준으로, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들은, 제1 글래스(321)(또는 제2 글래스(322))를 향하는 방향으로 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 사이의 간격이 점진적으로 작아지도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들의 간격들은, 폴딩 축(A)에서 멀어지는 방향으로 점진적으로 작아질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 사이의 간격들의 두께(또는 폭)는, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 사이에 배치되는 복수 개의 제2 투명 영역(542)들의 두께(또는 폭)로 정의 및 해석될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(541)들은 상기 간격이 점진적으로 작아지도록 배열되는 것에 한정하지 않고, 서로 다른 간격으로 배열되거나, 또는 등간격으로 배열될 수도 있다. 예를 들어, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들의 간격 중 어느 하나의 간격인 제1 간격은, 상기 제1 간격과 인접된 제2 간격과 다른 두께(또는 길이)를 가지거나, 또는 실질적으로 동일한 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 간격이 상기 제1 간격보다 작고, 상기 제2 간격과 인접된 제3 간격(제1 간격이 아닌 간격)이 제2 간격보다 클 수 있다. 또한, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(541)들은, 다양한 간격이 교번적으로 배치되도록 배열될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 폴딩 축(A)에 상대적으로 인접한 한 쌍의 제1 투명 영역(541)들 사이의 간격(T3)은, 폴딩 축(A)에 상대적으로 멀리 배치된 한 쌍의 제1 투명 영역(541)들 사이의 간격(T4)보다 클 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 사이의 간격들 중 최대값을 가지는 간격은, 약 1.0mm 이하일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 제1 투명 영역(541)들 사이의 간격들 중 최소값을 가지는 간격은, 약 0.3mm 이상일 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 및 커버 윈도우의 펼쳐진 상태를 나타낸 단면도이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 내지 도 4의 전자 장치(200))는, 디스플레이(230) 및 디스플레이(230)의 일면에 적층된 커버 윈도우(300)를 포함할 수 있다.
도 10의 디스플레이(230) 및 커버 윈도우(300)의 구성은, 도 5a 내지 도 5b의 디스플레이(230) 및 커버 윈도우(300)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 10의 실시예는, 도 1 내지 도 9의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커버 윈도우(300)는, 글래스(420), 보호층(330)(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330)) 및 투명 수지층(340)(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 글래스(420)는 제1 글래스(421), 제2 글래스(422) 및 폴딩 글래스(423)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 글래스(421)(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(321))는 제1 하우징(예: 도 2 내지 도 4의 제1 하우징(210))에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 글래스(422)(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(422))는 제2 하우징(예: 도 2 내지 도 4의 제2 하우징(220))에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 폴딩 글래스(423)는 전자 장치가 접힌 상태(예: 도 3 또는 도 5b) 또는 전자 장치가 펼쳐진 상태(예: 도 2 또는 도 5a)에서, 폴딩 영역(예: 도 2의 폴딩 영역(233))과 상응한 위치에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 폴딩 글래스(423)는 제1 글래스(421)와 제2 글래스(422)를 연결하는 부분일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 글래스(421)는 제2 글래스(422)와 연결된 것으로 정의 및 해석될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 글래스(420)는 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 보호층(330)(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330))은 글래스(420)의 외측에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340))은, 보호층(330)과 글래스(420) 사이 또는 글래스(420)와 디스플레이(230) 사이에 충진된 수지층일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 투명 수지층(340)은 복수 개의 제1 투명 영역(341)들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들) 및 복수 개의 제2 투명 영역(342)들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 투명 영역(342)들)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 5a 내지 도 5b의 커버 윈도우(300), 도 8 내지 도 10의 커버 윈도우(300)는, 전자 장치 또는 디스플레이가 접힌 상태일 때 보호층(330)이 전자 장치의 내측에 배치되는 인-폴딩(in-folding) 타입의 전자 장치를 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정하지 않고 전자 장치 또는 디스플레이가 접힌 상태일 때 보호층(330)이 전자 장치의 외측에 배치되는 아웃-폴딩(out-folding) 타입의 전자 장치에도 동일하게 적용될 수 있다.
전자 장치(예를 들어, 휴대 단말기)는 평면 또는 평면과 곡면을 가진 형태의 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이를 포함한 전자 장치는 고정된 디스플레이의 구조로 인해 전자 장치의 사이즈보다 큰 화면을 구현하는데 한계가 있을 수 있다. 따라서, 플렉서블(flexible) 디스플레이(또는 폴더블(foldable) 디스플레이)를 포함하는 전자 장치가 연구되고 있다.
폴더블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 디스플레이를 외부의 충격으로부터 보호하기 위한 커버 윈도우를 포함할 수 있다. 커버 윈도우의 두께가 증가되면, 디스플레이 및 커버 윈도우의 강도 성능은 향상되나, 폴딩 성능은 저하될 수 있다. 또한, 커버 윈도우의 두께가 감소되면, 디스플레이 및 커버 윈도우의 폴딩 성능은 향상되나, 강도 성능은 저하될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 디스플레이를 보호하고, 디스플레이의 접힘에 요구되는 힘이 감소되는 커버 윈도우 및 이를 포함하는 전자 장치가 제공될 수 있다.
다만, 본 개시에서 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것은 아니며, 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확정될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 글래스와 투명 수지층 사이에서 들뜸의 발생을 감소시킬 수 있는 커버 윈도우 및 이를 포함하는 전자 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 내지 도 4의 전자 장치(200))는, 하우징(예: 도 2 내지 도 3의 하우징(202)), 힌지 구조(예: 도 4의 힌지 구조(280)), 플렉서블 디스플레이(예: 도 2 내지 도 4의 디스플레이(230)) 및 커버 윈도우(예: 도 5a 내지 도 5b의 커버 윈도우(300) 또는 도 8 내지 도 10의 커버 윈도우(300))를 포함할 수 있다. 상기 하우징은, 제1 하우징(예: 도 2 내지 도 4의 제1 하우징(210)) 및 제2 하우징(예: 도 2 내지 도 4의 제2 하우징(220))을 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징은, 상기 제1 하우징에 대하여 상대적 운동을 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 힌지 구조는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징을 접힌 상태에서 펼쳐진 상태로 회동 가능하게 연결할 수 있다. 상기 플렉서블 디스플레이는, 상기 제2 하우징에 대한 상기 제1 하우징의 상대적 운동에 대응하여 가변하도록 구성될 수 있다. 상기 커버 윈도우는, 상기 플렉서블 디스플레이의 외면을 커버하도록 구성될 수 있다. 상기 커버 윈도우는, 제1 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(321), 도 8 내지 도 9의 제1 글래스(321) 또는 도 10의 제1 글래스(421)), 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322), 도 8 내지 도 9의 제2 글래스(322) 또는 도 10의 제2 글래스(422)), 보호층(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330) 또는 도 8 내지 도 10의 보호층(330)) 및 투명 수지층(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340), 도 8의 투명 수지층(440), 도 9의 투명 수지층(540) 또는 도 10의 투명 수지층(330))을 포함할 수 있다. 상기 제1 글래스는, 상기 제1 하우징에 상응하게 배치될 수 있다. 상기 제2 글래스는, 상기 제2 하우징에 상응하게 배치될 수 있다. 상기 보호층은, 상기 제1 글래스와 상기 제2 글래스의 외측에 배치될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 상기 보호층과 상기 플렉서블 디스플레이 사이에 충진될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 복수 개의 제1 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들, 도 8의 제1 투명 영역(441)들, 도 9의 제1 투명 영역(541)들, 또는 도 10의 제1 투명 영역(341)들) 및 복수 개의 제2 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 투명 영역(342)들, 도 8의 제2 투명 영역(442)들, 도 9의 제2 투명 영역(542)들, 또는 도 10의 제2 투명 영역(342)들)을 포함할 수 있다. 상기 복수 개의 제1 투명 영역들은, 상기 제1 글래스에서 상기 제2 글래스를 향하는 방향으로 서로 이격될 수 있다. 상기 복수 개의 제2 투명 영역들은, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이에 배치될 수 있다. 상기 복수 개의 제1 투명 영역들의 경도(hardness)는, 상기 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도보다 클 수 있다.
상기 커버 윈도우의 폴딩 축(예: 도 5a 내지 도 5b의 폴딩 축(A), 또는 도 10의 폴딩 축(A))을 기준으로, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들 또는 도 10의 제1 투명 영역(341)들) 사이의 간격들은, 상기 폴딩 축에서 멀어지는 방향으로 점진적으로 커질 수 있다.
상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이의 간격들 중 최대값을 가지는 간격은, 1.0mm 이하일 수 있다.
상기 제1 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(341) 또는 도 8 내지 도 9의 제1 글래스(341)) 및 상기 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(342) 또는 도 8 내지 도 9의 제1 글래스(342))는, 이격 배치될 수 있다.
상기 제1 글래스(예: 도 10의 제1 글래스(441)) 및 상기 제2 글래스(예: 도 10의 제2 글래스(442))는, 일체로 형성될 수 있다.
상기 커버 윈도우의 폴딩 축(예: 도 8의 폴딩 축(A))을 기준으로, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들(예: 도 8의 제1 투명 영역(441)들) 사이의 간격들은, 등간격으로 배열될 수 있다.
상기 커버 윈도우의 폴딩 축(예: 도 9의 폴딩 축(A)을 기준으로, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들(예: 도 9의 제1 투명 영역(541)들) 사이의 간격들은, 상기 폴딩 축에서 멀어지는 방향으로 점진적으로 작아질 수 있다.
상기 커버 윈도우의 폴딩 축에는, 상기 복수 개의 제2 투명 영역들 중 어느 하나가 배치될 수 있다.
상기 플렉서블 디스플레이는, 제1 디스플레이 영역(예: 도 2 내지 도 3의 제1 디스플레이 영역(231)), 제2 디스플레이 영역(예: 도 2 내지 도 3의 제2 디스플레이 영역(232)) 및 폴딩 영역(예: 도 2 내지 도 3의 폴딩 영역(233))을 포함할 수 있다. 상기 제1 디스플레이 영역은, 상기 제1 하우징 상에 배치될 수 있다. 상기 제2 디스플레이 영역은, 상기 제2 하우징 상에 배치될 수 있다. 상기 폴딩 영역은, 상기 제1 디스플레이 영역과 상기 제2 디스플레이 영역을 연결할 수 있다.
상기 하우징이 접힌 상태(folded state)일 때, 상기 폴딩 영역과 상응하게 배치된 제2 투명 영역들(예: 도 5b의 제2 투명 영역(342)들) 중 적어도 일부는 수축되고 나머지는 인장되도록 구성될 수 있다.
상기 복수 개의 제1 투명 영역들의 경도는, 상기 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도의 1.5 배 내지 2.0 배일 수 있다.
상기 투명 수지층은, 광학식 투명 레진(optical clear resin)을 포함할 수 있다.
상기 제1 글래스는, 상기 제2 글래스를 향하는 일 부분(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1-2 부분(321b))이 다른 부분(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1-1 부분(321a))보다 작은 두께를 가질 수 있다. 상기 제2 글래스는, 상기 제1 글래스를 향하는 일 부분(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2-2 부분(322b))이 다른 부분(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2-1 부분(322a))보다 작은 두께를 가질 수 있다.
상기 보호층은, 플렉서블 박형 유리(flexible thin glass)일 수 있다.
상기 투명 수지층은, 상기 제1 글래스 또는 상기 제2 글래스 중 적어도 하나를, 상기 보호층 및 상기 디스플레이에 접착시키도록 구성될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 상기 제1 글래스를, 상기 보호층 및 상기 디스플레이에 접착시키도록 구성될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 상기 제2 글래스를, 상기 보호층 및 상기 디스플레이에 접착시키도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 내지 도 4의 전자 장치(200))는, 하우징(예: 도 2 내지 도 3의 하우징(202)), 힌지 구조(예: 도 4의 힌지 구조(280)), 플렉서블 디스플레이(예: 도 2 내지 도 4의 디스플레이(230)) 및 커버 윈도우(예: 도 5a 내지 도 5b의 커버 윈도우(300) 또는 도 8 내지 도 10의 커버 윈도우(300))를 포함할 수 있다. 상기 하우징은, 제1 하우징(예: 도 2 내지 도 4의 제1 하우징(210)) 및 제2 하우징(예: 도 2 내지 도 4의 제2 하우징(220))을 포함할 수 있다. 상기 제2 하우징은, 상기 제1 하우징에 대하여 상대적 운동을 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 힌지 구조는, 상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징을 접힌 상태에서 펼쳐진 상태로 회동 가능하게 연결할 수 있다. 상기 플렉서블 디스플레이는, 상기 제2 하우징에 대한 상기 제1 하우징의 상대적 운동에 대응하여 가변하도록 구성될 수 있다. 상기 커버 윈도우는, 상기 플렉서블 디스플레이의 외면을 커버하도록 구성될 수 있다. 상기 커버 윈도우는, 제1 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(321), 도 8 내지 도 9의 제1 글래스(321) 또는 도 10의 제1 글래스(421)), 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322), 도 8 내지 도 9의 제2 글래스(322) 또는 도 10의 제2 글래스(422)), 보호층(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330) 또는 도 8 내지 도 10의 보호층(330)) 및 투명 수지층(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340), 도 8의 투명 수지층(440), 도 9의 투명 수지층(540) 또는 도 10의 투명 수지층(330))을 포함할 수 있다. 상기 제1 글래스는, 상기 제1 하우징에 상응하게 배치될 수 있다. 상기 제2 글래스는, 상기 제2 하우징에 상응하게 배치될 수 있다. 상기 보호층은, 상기 제1 글래스와 상기 제2 글래스의 외측에 배치될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 상기 보호층과 상기 플렉서블 디스플레이 사이에 충진될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 복수 개의 제1 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들, 도 8의 제1 투명 영역(441)들, 도 9의 제1 투명 영역(541)들, 또는 도 10의 제1 투명 영역(341)들) 및 복수 개의 제2 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 투명 영역(342)들, 도 8의 제2 투명 영역(442)들, 도 9의 제2 투명 영역(542)들, 또는 도 10의 제2 투명 영역(342)들)을 포함할 수 있다. 상기 복수 개의 제1 투명 영역들은, 상기 제1 글래스에서 상기 제2 글래스를 향하는 방향으로 서로 이격될 수 있다. 상기 복수 개의 제2 투명 영역들은, 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이에 배치될 수 있다. 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이의 간격들 중 최대값을 갖는 간격은, 1.0mm 이하일 수 있다.
상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이의 간격들 중 최소값을 갖는 간격은, 0.3mm 이상일 수 있다.
상기 투명 수지층은, 광학식 투명 레진(optical clear resin) 또는 광학식 투명 접착제(optically clear adhesive) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 투명 수지층은, 광학식 투명 레진을 포함할 수 있다. 상기 투명 수지층은, 광학식 투명 접착제를 포함할 수 있다. 상기 투명 수지층은, 광학식 투명 레진 및 광학식 투명 접착제를 포함할 수 있다.
상기 제1 글래스는, 제1 평면 및 제1 경사면을 포함할 수 있다. 상기 제1 경사면은, 상기 제2 글래스를 향하고 경사지도록 형성될 수 있다. 상기 제2 글래스는, 제2 평면 및 제2 경사면을 포함할 수 있다. 상기 제2 경사면은, 상기 제1 글래스를 향하고, 경사지도록 형성될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 커버 윈도우(예: 도 5a 내지 도 5b의 커버 윈도우(300) 또는 도 8 내지 도 10의 커버 윈도우(300))는, 디스플레이(예: 도 2 내지 도 4의 디스플레이(230))의 일면에 적층되도록 구성될 수 있다. 상기 커버 윈도우는, 상기 커버 윈도우는, 제1 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 글래스(321), 도 8 내지 도 9의 제1 글래스(321) 또는 도 10의 제1 글래스(421)), 제2 글래스(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 글래스(322), 도 8 내지 도 9의 제2 글래스(322) 또는 도 10의 제2 글래스(422)), 보호층(예: 도 5a 내지 도 5b의 보호층(330) 또는 도 8 내지 도 10의 보호층(330)) 및 투명 수지층(예: 도 5a 내지 도 5b의 투명 수지층(340), 도 8의 투명 수지층(440), 도 9의 투명 수지층(540) 또는 도 10의 투명 수지층(330))을 포함할 수 있다. 상기 제2 글래스는, 상기 제1 글래스와 이격 배치될 수 있다. 상기 제2 하우징에 상응하게 배치될 수 있다. 상기 보호층은, 상기 제1 글래스와 상기 제2 글래스의 외측에 배치될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 상기 제1 글래스 및 상기 제2 글래스를 상기 보호층과 접착시키도록 구성될 수 있다. 상기 투명 수지층은, 상기 투명 수지층은, 복수 개의 제1 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제1 투명 영역(341)들, 도 8의 제1 투명 영역(441)들, 도 9의 제1 투명 영역(541)들, 또는 도 10의 제1 투명 영역(341)들) 및 복수 개의 제2 투명 영역들(예: 도 5a 내지 도 5b의 제2 투명 영역(342)들, 도 8의 제2 투명 영역(442)들, 도 9의 제2 투명 영역(542)들, 또는 도 10의 제2 투명 영역(342)들)을 포함할 수 있다. 상기 복수 개의 제1 투명 영역들은, 상기 제1 글래스에서 상기 제2 글래스를 향하는 방향으로 서로 이격될 수 있다. 상기 복수 개의 제1 투명 영역들의 경도(hardness)는, 상기 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도보다 클 수 있다.
이상, 본 문서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해서 설명하였으나, 본 문서의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101; 200;)에 있어서,
    제1 하우징(210;) 및 상기 제1 하우징에 대하여 상대적 운동을 제공하도록 구성된 제2 하우징(220;)을 포함하는 하우징(202;);
    상기 제1 하우징과 상기 제2 하우징을 접힌 상태에서 펼쳐진 상태로 회동 가능하게 연결하는 힌지 구조(280;);
    상기 제2 하우징에 대한 상기 제1 하우징의 상대적 운동에 대응하여 가변하도록 구성된 플렉서블 디스플레이(230;); 및
    상기 플렉서블 디스플레이의 외면을 커버하도록 구성된 커버 윈도우(300;)를 포함하고,
    상기 커버 윈도우는,
    상기 제1 하우징에 상응하게 배치된 제1 글래스(321; 421;);
    상기 제2 하우징에 상응하게 배치된 제2 글래스(322; 422;);
    상기 제1 글래스와 상기 제2 글래스의 외측에 배치된 보호층(330;); 및
    상기 보호층과 상기 플렉서블 디스플레이 사이에 충진된 투명 수지층(340; 440; 540;)으로서, 상기 제1 글래스에서 상기 제2 글래스를 향하는 방향으로 서로 이격된 복수 개의 제1 투명 영역(341; 441; 541;)들, 및 상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이에 배치된 복수 개의 제2 투명 영역(342; 442; 542;)들을 포함하는 투명 수지층을 포함하고,
    상기 복수 개의 제1 투명 영역들의 경도(hardness)는,
    상기 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도보다 큰 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 커버 윈도우의 폴딩 축(A;)을 기준으로, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(341;)들 사이의 간격들은,
    상기 폴딩 축에서 멀어지는 방향으로 점진적으로 커지는 전자 장치.
  3. 제1항 내지 제2 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수 개의 제1 투명 영역들 사이의 간격들 중 최대값을 가지는 간격은,
    1.0mm 이하인 전자 장치.
  4. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 글래스(341;) 및 상기 제2 글래스(342;)는,
    이격 배치된 전자 장치.
  5. 제1 항 내지 제4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 글래스(441;) 및 상기 제2 글래스(442;)는,
    일체로 형성된 전자 장치.
  6. 제1 항 내지 제5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 커버 윈도우의 폴딩 축(A;)을 기준으로, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(441;)들 사이의 간격들은,
    등간격으로 배열되는 전자 장치.
  7. 제1 항 내지 제6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 커버 윈도우의 폴딩 축(A;)을 기준으로, 상기 복수 개의 제1 투명 영역(541;)들 사이의 간격들은,
    상기 폴딩 축에서 멀어지는 방향으로 점진적으로 작아지는 전자 장치.
  8. 제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 커버 윈도우의 폴딩 축(A;)에는,
    상기 복수 개의 제2 투명 영역들 중 어느 하나가 배치된 전자 장치.
  9. 제1 항 내지 제8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이는,
    상기 제1 하우징 상에 배치된 제1 디스플레이 영역(231;), 상기 제2 하우징 상에 배치된 제2 디스플레이 영역(232;), 및 상기 제1 디스플레이 영역과 상기 제2 디스플레이 영역을 연결하는 폴딩 영역(233;)을 포함하는 전자 장치.
  10. 제1 항 내지 제9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하우징이 접힌 상태(folded state)일 때, 상기 폴딩 영역과 상응하게 배치된 제2 투명 영역(342;)들 중 적어도 일부는 수축되고 나머지는 인장되도록 구성된 전자 장치.
  11. 제1 항 내지 제10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수 개의 제1 투명 영역들의 경도는,
    상기 복수 개의 제2 투명 영역들의 경도의 1.5 배 내지 2.0 배인 전자 장치.
  12. 제1 항 내지 제11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 투명 수지층은,
    광학식 투명 레진(optical clear resin)을 포함하는 전자 장치.
  13. 제1 항 내지 제12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 글래스는,
    상기 제2 글래스를 향하는 일 부분(321b;)이 다른 부분(321a;)보다 작은 두께를 갖고,
    상기 제2 글래스는,
    상기 제1 글래스를 향하는 일 부분(322b;)이 다른 부분(322a;)보다 작은 두께를 갖는 전자 장치.
  14. 제1 항 내지 제13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 보호층은,
    플렉서블 박형 글래스(flexible thin glass)인 전자 장치.
  15. 제1 항 내지 제14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 투명 수지층은,
    상기 제1 글래스 또는 상기 제2 글래스 중 적어도 하나를, 상기 보호층 및 상기 디스플레이에 접착시키도록 구성된 전자 장치.
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