WO2024071784A1 - 분리막이 형성된 배터리 장치를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

분리막이 형성된 배터리 장치를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2024071784A1
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WO
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space
separator
electronic device
opening
battery
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PCT/KR2023/014021
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김선진
김구연
전용섭
서정욱
이재연
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삼성전자 주식회사
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    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/247Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders specially adapted for portable devices, e.g. mobile phones, computers, hand tools or pacemakers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01M50/284Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders with incorporated circuit boards, e.g. printed circuit boards [PCB]
    • HELECTRICITY
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    • H01M50/317Re-sealable arrangements
    • H01M50/325Re-sealable arrangements comprising deformable valve members, e.g. elastic or flexible valve members
    • HELECTRICITY
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    • H01M50/30Arrangements for facilitating escape of gases
    • H01M50/342Non-re-sealable arrangements
    • 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

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to an electronic device including a battery device with a separator formed thereon.
  • a wearable electronic device in the form of glasses may include a space inside where electronic components (eg, printed circuit board, battery) can be placed.
  • electronic components eg, printed circuit board, battery
  • Wearable electronic devices in the form of glasses have limitations in forming a large internal placement space, so the space where batteries can be placed may be limited. Batteries deployed in wearable electronic devices in the form of glasses need to occupy a small space and have high capacity.
  • Silicon anode materials are being considered as next-generation anode materials for batteries with high capacity. Silicon anode materials have a capacity approximately 10 times that of graphite anode materials, so they may be suitable for use in wearable electronic devices in the form of glasses.
  • Silicon anode material can expand by approximately 300% in volume during the charging and discharging process of the battery.
  • the SEI (solid electrolyte interphase) layer which is a film created on the surface of the anode material, may be broken and a new anode material surface may appear, and an SEI layer may be created again on the newly appeared anode material surface.
  • gas may be generated during repeated charging and discharging of the battery, which may lead to battery swelling, which causes the battery to swell.
  • An electronic device includes glass, a rim disposed surrounding the glass, a first region connected to the rim, where a printed circuit board is disposed, and a first region extending from the first region in a direction away from the rim.
  • the second space of the battery device may include a first storage space in which the electrolyte is disposed.
  • a temple according to an embodiment of the present disclosure may include a temple housing and a battery device.
  • An electronic device can improve battery life by enabling additional supply of electrolyte.
  • An electronic device can improve the safety of the battery by including a structure in which gas generated from the battery is moved and disposed.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 is an overall configuration diagram of an electronic device including a plurality of cameras according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 is a diagram showing a temple according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D are diagrams showing the movement of gas and electrolyte inside the temple housing according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A and 5B are diagrams showing a separation membrane and gas movement through the separation membrane according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figures 6a, 6b, and 6c are diagrams showing an open separator according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 7A, 7B, 7C, and 7D are diagrams showing a separator including an opening and closing member according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a gas absorbent disposed in a second space of a battery device 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 one embodiment.
  • 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 instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 may include a main processor 121 (e.g., a central processing unit or processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit (NPU) : neural processing unit), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit (NPU) : neural processing unit), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit signals or power to or receive signals or power from the outside (e.g., 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
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • 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 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)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is an overall configuration diagram of an electronic device (eg, electronic device 101 of FIG. 1 ) including a plurality of cameras according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device eg, electronic device 101 of FIG. 1
  • FIG. 2 is an overall configuration diagram of an electronic device (eg, electronic device 101 of FIG. 1 ) including a plurality of cameras according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic device 200 may be manufactured to be worn on the user's head.
  • the electronic device 200 may be configured in the form of at least one of glasses, goggles, a helmet, or a hat, but is not limited thereto.
  • the electronic device 200 includes both eyes of the user (e.g., left eye and/or right eye), and a plurality of glasses corresponding to each (e.g., first glass 220 and/or second glass 230). ) may include.
  • the electronic device 200 may provide images related to an augmented reality (AR) service to the user.
  • AR augmented reality
  • the electronic device 200 projects or displays a virtual object on the first glass 220 and/or the second glass 230, so that the user can use the first glass 220 and/or the electronic device.
  • at least one virtual object can be displayed overlapping with reality perceived through the second glass 230.
  • the electronic device 200 includes a main body portion 223, a support portion (e.g., a first support portion 221, a second support portion 222), and a hinge portion (e.g., a first support portion 222). It may include a hinge portion 240-1 and a second hinge portion 240-2.
  • the main body portion 223 and the support portions 221 and 222 may be operatively connected through hinge portions 240-1 and 240-2.
  • the main body 223 may include a portion formed to be at least partially placed on the user's nose.
  • the supports 221 and 222 may include a support member that can be worn over the user's ears.
  • the support parts 221 and 222 may include a first support part 221 mounted on the left ear and/or a second support part 222 mounted on the right ear.
  • the first hinge part 240-1 may connect the first support part 221 and the main body 223 so that the first support part 221 can rotate with respect to the main body 223.
  • the second hinge portion 240-2 may connect the second support portion 222 and the main body portion 223 so that the second support portion 222 can rotate with respect to the main body portion 223.
  • the hinge portions 240-1 and 240-2 of the electronic device 200 may be omitted.
  • the main body 223 and the support parts 221 and 222 may be directly connected to the main body 223.
  • the main body 223 includes at least one rim (e.g., the first rim 250, the second rim 260), and at least one glass (e.g., the first glass 220, the second rim 220).
  • Glass 230 at least one display module (e.g., first display module 214-1, second display module 214-2), at least one camera module (e.g., front camera module 213) , eye tracking camera module (e.g., first eye tracking camera module 212-1, second eye tracking camera module 212-2), recognition camera module (e.g., first recognition camera module 211-1 ), a second recognition camera module 211-2), and at least one microphone (eg, a first microphone 241-1 and a second microphone 241-2).
  • display module e.g., first display module 214-1, second display module 214-2
  • at least one camera module e.g., front camera module 213
  • eye tracking camera module e.g., first eye tracking camera module 212-1, second eye tracking camera module 212-2
  • recognition camera module e
  • the rims 250 and 260 may be arranged to surround the glasses 220 and 230.
  • the first rim 250 may be arranged to surround the first glass 220
  • the second rim 260 may be arranged to surround the second glass 230.
  • light generated by the display modules 214-1 and 214-2 may be projected onto the glasses 220 and 230 to display information.
  • light generated in the first display module 214-1 may be projected on the first glass 220
  • light generated in the second display module 214-2 may be projected on the second glass 230.
  • Light capable of displaying a virtual object is projected onto the glasses 220 and 230, which are at least partially formed of a transparent material, so that the user can perceive the reality in which the virtual object overlaps.
  • the display module 160 described in FIG. 1 is understood to include at least a portion of the display modules 214-1 and 214-2 and the glasses 220 and 230 in the electronic device 200 shown in FIG. 2.
  • the electronic device described in the present invention is not limited to displaying information through the method described above.
  • a display module that can be included in an electronic device can be changed to a display module that includes various information display methods.
  • a separate display module e.g., the first display module 214-1, the second display module 214.
  • Information can be displayed without -2)).
  • the display module 160 described in FIG. 1 may refer to the glasses 220 and 230 and a display panel included in the glass.
  • the virtual object output through the display modules 214-1 and 214-2 includes information related to an application program running on the electronic device 200 and/or information displayed by the user through the glasses 220 and 230. It may contain information related to external objects located in the perceived real space. External objects may include objects that exist in real space.
  • the actual space perceived by the user through the glasses 220 and 230 will hereinafter be referred to as the user's field of view (FoV) area.
  • the electronic device 200 may select an area determined to be the user's field of view (FoV) from image information related to the actual space acquired through a camera module (e.g., the shooting camera module 213) of the electronic device 200. At least some of the external objects included can be checked.
  • the electronic device 200 may output a virtual object related to the identified external object through the display modules 214-1 and 214-2.
  • the electronic device 200 may display virtual objects related to the augmented reality service based on image information related to the real space acquired through the photography camera module 213 of the electronic device 200.
  • the electronic device 200 includes a display module disposed corresponding to both eyes of the user (e.g., a first display module 214-1 corresponding to the left eye, and/or a second display module corresponding to the right eye).
  • a virtual object can be displayed based on (214-2)).
  • the electronic device 200 may display a virtual object based on preset setting information (eg, resolution, frame rate, brightness, and/or display area).
  • the glasses 220 and 230 may include a condenser lens (not shown) and/or a waveguide (e.g., the first waveguide 220-1 and/or the second waveguide 230-1). there is.
  • the first waveguide 220-1 may be partially located on the first glass 220
  • the second waveguide 230-1 may be partially located on the second glass 230.
  • Light emitted from the display modules 214-1 and 214-2 may be incident on one side of the glass 220 and 230.
  • Light incident on one side of the glasses 220 and 230 may be transmitted to the user through the waveguides 220-1 and 230-1 located within the glasses 220 and 230.
  • the waveguides 220-1 and 230-1 may be made of glass, plastic, or polymer, and may include a nanopattern formed on one of the inner or outer surfaces.
  • the nanopattern may include a polygonal or curved lattice structure.
  • light incident on one side of the glass 220 or 230 may be propagated or reflected inside the waveguides 220-1 and 230-1 by the nano-pattern and transmitted to the user.
  • the waveguides 220, 230 include at least one of at least one diffractive element (e.g., a diffractive optical element (DOE), a holographic optical element (HOE)) or a reflective element (e.g., a reflective mirror). can do.
  • the waveguides 220 and 230 may guide light emitted from the display modules 214-1 and 214-2 to the user's eyes using at least one diffractive element or reflective element.
  • the electronic device 200 includes a shooting camera module 213 (e.g., RGB) for capturing an image corresponding to the user's field of view (FoV) and/or measuring the distance to an object.
  • Camera module e.g., RGB
  • Eye tracking camera module 212-1, 212-2
  • recognition camera module to recognize a certain space camera module
  • the photographing camera module 213 may photograph the front direction of the electronic device 200
  • the eye-tracking camera modules 212-1 and 212-2 may film in a direction opposite to the photographing direction of the photographing camera module 213. You can take pictures in any direction.
  • the first eye tracking camera module 212-1 may partially photograph the user's left eye
  • the second eye tracking camera module 212-2 may partially photograph the user's right eye
  • the photographing camera module 213 may include a high resolution camera module such as a high resolution (HR) camera module and/or a photo video (PV) camera module.
  • the eye tracking camera modules 212-1 and 212-2 may detect the user's pupils and track the gaze direction. The tracked gaze direction can be used to move the center of a virtual image including a virtual object in response to the gaze direction.
  • the recognition camera modules 211-1 and 211-2 may detect a user gesture and/or a certain space within a preset distance (eg, a certain space).
  • the recognition camera modules 211-1 and 211-2 may include a camera module including a global shutter (GS).
  • the recognition camera modules 211-1 and 211-2 include GS in which the RS (rolling shutter) phenomenon can be reduced in order to detect and track fast hand movements and/or fine movements such as fingers. It could be a camera module.
  • the electronic device 200 uses at least one camera module (211-1, 211-2, 212-1, 212-2, 213) to focus and/or focus on the left eye and/or the right eye.
  • the eye corresponding to the secondary eye can be detected.
  • the electronic device 200 may detect the eye corresponding to the primary eye and/or the secondary eye based on the user's gaze direction with respect to an external object or virtual object.
  • At least one camera module included in the electronic device 200 shown in FIG. 2 may not be limited.
  • at least one camera module e.g., a photographing camera module 213, an eye tracking camera module 212-1, 212-2, and /Or the number and position of the recognition camera modules (211-1, 211-2) can be changed in various ways.
  • the electronic device 200 includes at least one camera module (e.g., a photographing camera module 213, an eye-tracking camera module 212-1, 212-2), and/or a recognition camera module 211- 1, 211-2)) may include at least one light emitting device (illumination LED) (e.g., the first light emitting device 242-1 and the second light emitting device 242-2) to increase the accuracy.
  • the first light-emitting device 242-1 may be placed in a portion corresponding to the user's left eye
  • the second light-emitting device 242-2 may be disposed in a portion corresponding to the user's right eye.
  • the light-emitting devices 242-1 and 242-2 may be used as an auxiliary means to increase accuracy when photographing the user's eyes with the eye-tracking camera modules 212-1 and 212-2, and may be used as an auxiliary means to increase accuracy by using infrared wavelengths. It may include an IR LED that generates light.
  • the light emitting devices 242-1 and 242-2 detect the subject to be photographed due to a dark environment or mixing and reflected light of various light sources when photographing the user's gesture with the recognition camera modules 211-1 and 211-2. It can be used as an auxiliary method when this is not easy.
  • the electronic device 101 may include a microphone (eg, a first microphone 241-1 and a second microphone 241-2) for receiving the user's voice and surrounding sounds.
  • a microphone eg, a first microphone 241-1 and a second microphone 241-2
  • the microphones 241-1 and 241-2 may be components included in the audio module 170 of FIG. 1.
  • the first support portion 221 and/or the second support portion 222 is a printed circuit board (PCB) (e.g., a first printed circuit board 231-1, a second printed circuit board). It may include a substrate 231-2) and/or a battery (eg, a first battery 232-1 and a second battery 232-2).
  • PCB printed circuit board
  • a battery e.g, a first battery 232-1 and a second battery 232-2.
  • the electronic device 200 may be equipped with a plurality of batteries 232-1 and 232-2, and print through a power management module (e.g., the power management module 188 of FIG. 1). Power can be supplied to the circuit boards 231-1 and 231-2.
  • the plurality of batteries 232-1 and 232-2 may be electrically connected to a power management module (eg, the power management module 188 of FIG. 1).
  • the electronic device 200 was described as a device that displays augmented reality, but the electronic device 200 may be a device that displays virtual reality (VR).
  • the glasses 220 and 230 may be made of an opaque material so that the user cannot perceive the actual space through the glasses 220 and 230.
  • the glass 230 may function as the display module 160.
  • the glasses 220 and 230 may include a display panel that displays information.
  • Figure 3 is a diagram showing a temple 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the length direction of the temple 300 may refer to the x-axis direction
  • the height direction of the temple 300 may refer to the z-axis direction.
  • the electronic device 200 may include a temple 300.
  • Temple 300 may include at least a portion of the supports 221 and 222 shown in FIG. 2 .
  • the temple 300 may be formed to extend along the length direction (eg, x-axis direction) and the height direction (eg, z-axis direction) of the temple 300.
  • the temple 300 may extend longer in the longitudinal direction of the temple 300 than in the height direction.
  • the temple 300 may include a temple housing 310 and/or a battery device 320.
  • the longitudinal direction of the temple housing 310 may mean the x-axis direction
  • the height direction of the temple housing 310 may mean the z-axis direction.
  • the temple housing 310 may mean the supports 221 and 222 shown in FIG. 2 (see FIG. 2) or may include at least a portion of the supports 221 and 222.
  • the temple housing 310 may refer to the first support part 221 of FIG. 2 or the second support part 222 of FIG. 2 .
  • the temple housing 310 may include a shape that can be worn over a part of the user's body using the electronic device 200 (see FIG. 2).
  • the temple housing 310 may include a first area 311 and/or a second area 312.
  • the first area 311 may be an area connected to the rims 250 and 260 (see FIG. 2) in the temple housing 310.
  • the rims 250 and 260 may be located at ends of the first area 311 facing the negative x-axis direction.
  • the temple housing 310 may include a separation wall 313 therein that separates the first area 311 and the second area 312.
  • the separation wall 313 may extend along a direction substantially parallel to the height direction (eg, z-axis direction) of the temple housing 310.
  • the first area 311 may be located in the negative x-axis direction based on the separation wall 313, and the second area 312 may be located in the positive x-axis direction.
  • the temple housing 310 is shown as including a separation wall 313, but this is an example and the temple housing 310 may not include the separation wall 313.
  • a separate separation wall 313 may not be formed in the temple housing 310, and the first area 311 and the second area 312 may be connected.
  • the first area 311 of the temple housing 310 may extend along the length and height directions of the temple housing 310.
  • the length that the first area 311 extends along the height direction of the temple housing 310 is one end (e.g., the negative x-axis direction end of the first area 311) and the other end (e.g., the end of the first area 311 in the negative x-axis direction) of the first area 311.
  • the first area 311 may include a first arrangement space 3111 and/or a second arrangement space 3112.
  • a printed circuit board (231-1, 231-2, see FIG. 2) may be disposed in the first area 311 of the temple housing 310.
  • the printed circuit boards 231-1 and 231-2 may be placed in the first arrangement space 3111 and/or the second arrangement space 3112 of the first area 311. .
  • electronic components connected to the display modules 214-1 and 214-2 may be disposed in the first arrangement space 3111 and the second arrangement space 3112.
  • a controller and/or a display driver integrated circuit that controls the display modules 214-1 and 214-2 may be disposed in the first arrangement space 3111 and the second arrangement space 3112. there is.
  • one end of the second area 312 of the temple housing 310 refers to the end of the second area 312 facing the negative x-axis direction
  • the other end of the second area 312 refers to the second end of the second area 312. This may refer to the end of the area 312 facing the positive x-axis direction.
  • the second area 312 of the temple housing 310 may extend along the length and height directions of the temple housing 310. One end of the second area 312 may extend longer in the height direction of the temple housing 310 than the other end.
  • the second region 312 of the temple housing 310 includes a concave shape at least in part and may be extended.
  • the second area 312 may include a concave shape in the height direction of the temple housing 310 and may extend along the longitudinal direction of the temple housing 310 .
  • At least a portion of the second region 312 of the temple housing 310 may be concave so that the temple housing 310 can be easily worn on a part of the body of the user of the electronic device 200 (see FIG. 2).
  • the battery device 320 may be disposed in the second area 312 of the temple housing 310.
  • the battery device 320 may supply power to the printed circuit boards 231 - 1 and 231 - 2 (see FIG. 2 ) disposed in the first area 311 .
  • the battery device 320 may be configured to be separable from the temple housing 310.
  • the battery device 320 is not formed integrally with the temple housing 310, but the battery device 320 may be manufactured separately and then placed in the second region 312 of the temple housing 310. there is.
  • the battery device 320 may include a first space 321, a second space 322, a separator 323, a battery 324, and/or a gas permeable membrane 325.
  • the first space 321 may extend along the longitudinal direction (eg, x-axis direction) of the temple housing 310.
  • the first space 321 may be formed to have substantially the same length along the longitudinal direction (e.g., x-axis direction) of the temple housing 310 and in the height direction (e.g., z-axis direction) of the temple housing 310. You can.
  • the battery 324 may be disposed in the first space 321 of the battery device 320.
  • the battery 324 may supply power to the printed circuit boards 231-1 and 231-2 (see FIG. 2) disposed in the first area 311 of the temple housing 310.
  • the battery 324 disposed in the first space 321 of the battery device 320 may have a jelly roll shape.
  • the separator 323 may be formed to extend along the height direction (e.g., z-axis direction) and the width direction (e.g., direction perpendicular to the x-axis and z-axis directions) of the temple housing 310. .
  • the separation membrane 323 may be a membrane that separates the first space 321 and the second space 322.
  • the first space 321 and the second space 322 of the battery device 320 may be distinguished through the separator 323.
  • the first space 321 may be located in the negative x-axis direction with respect to the separator 323.
  • the second space 322 may be located in the positive x-axis direction based on the separator 323.
  • the second space 322 may include a first storage space 3221 and/or a second storage space 3222.
  • the first storage space 3221 may be a space where the electrolyte is disposed.
  • the second storage space 3222 may be a space where the gas (G) generated from the battery 324 is disposed.
  • the first storage space 3221 may be disposed in a portion where the temple housing 310 is bent and extended.
  • the temple housing 310 may extend along a direction parallel to the x-axis direction and may be bent and extended at least in part toward the z-axis direction by a predetermined angle.
  • the first storage space 3221 may be a space of the battery device 320 disposed in a portion where the temple housing 310 is bent and extended.
  • an area where the temple housing 310 is bent and extended (eg, the first storage space 3221) may be a space where a predetermined material is disposed.
  • an electrolyte may be placed in the first storage space 3221.
  • the electrolyte may be disposed in the first storage space 3221 to facilitate supply of the electrolyte to the battery 324.
  • the gas permeable membrane 325 is oriented substantially parallel to the height direction (e.g., z-axis direction) and the width direction (e.g., perpendicular to the x-axis and z-axis directions) of the temple housing 310. It can be formed by extending along.
  • the gas permeable membrane 325 may include a configuration that allows gas (G, see FIG. 4A) generated in the battery device 320 to pass through.
  • the gas permeable membrane 325 may include an opening in at least a portion of the gas permeable membrane 325 so that the gas (G, see FIG. 4A) generated in the battery device 320 can move through the gas permeable membrane 325.
  • the opening included in the gas permeable membrane 325 may be sized so that gas (G, see FIG. 4A) can pass through, but the electrolyte solution cannot pass through.
  • the gas permeable membrane 325 may be a membrane that separates the first storage space 3221 and the second storage space 3222.
  • the first storage space 3221 and the second storage space 3222 may be distinguished through the gas permeable membrane 325.
  • the first storage space 3221 may be located in the negative x-axis direction with respect to the gas permeable membrane 325.
  • the second storage space 3222 may be located in the positive x-axis direction based on the gas permeable membrane 325.
  • the second storage space 3222 may be located inside the distal end of the temple housing 310.
  • the second storage space 3222 may be located inside the distal end of the temple housing 310 facing the positive x-axis direction.
  • the second storage space 3222 has a predetermined angle toward the height direction (e.g., negative z-axis direction) of the temple housing 310 based on the longitudinal direction (e.g., positive x-axis direction) of the temple housing 310. It can be extended along the inclined direction.
  • FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D are diagrams showing the movement of gas (G) and electrolyte (E) inside the temple housing 310 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A is a diagram showing the generation of gas (G) in the battery device 320 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4B is a diagram showing the accumulation of gas (G) in the battery device 320 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4C is a diagram showing the movement of gas (G) in the battery device 320 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4D is a diagram showing the movement of electrolyte E in the battery device 320 according to an embodiment of the present disclosure.
  • gas G may be generated and accumulated in the battery 324 (see FIG. 3 ) disposed in the first space 321 of the battery device 320.
  • gas G may be generated due to electrolyte decomposition.
  • Gas (G) generated in the battery device 320 may accumulate in the first space 321 and increase the pressure inside the first space 321.
  • the pressure inside the first space 321 increases due to the gas (G), and at least a portion of the separator 323 may be broken or opened by receiving a pressure (S) greater than a predetermined standard. You can. A portion of the separator 323 is broken or opened, and the gas (G) located in the first space 321 may pass through the separator 323 and move to the second space 322. Gas (G) may be moved toward the second storage space 3222 located at the distal end of the temple housing 310. The gas G is moved to the second storage space 3222 and the pressure inside the first space 321 may be reduced.
  • the gas (G) may be moved to the second space 322, and the electrolyte solution (E) located in the second space 322 may be moved to the first space 321.
  • the electrolyte solution E may be moved to the first space 321 until the pressures of the first space 321 and the second space 322 become equal.
  • the volume of the gas (G) moved to the second space 322 and the volume of the electrolyte solution (E) moved to the first space 321 may be substantially the same.
  • the same volume of electrolyte solution (E) as the gas (G) moved to the second space (322) may be moved to the first space (321).
  • the electrolyte E moving from the second space 322 to the first space 321 is supplied to the battery 324, so that the lifespan of the battery 324 can be extended.
  • the gas G is moved to the second space 322 and the safety of the battery device 320 may be improved.
  • the gas (G) is moved to the second space 322, and battery swelling due to accumulation of the gas (G) inside the first space 321 can be prevented.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams showing the separator 323 and the gas movement (G_mov) passing through the separator 323 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5A is a diagram showing a state before a portion of the separator 323 is broken according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a state in which the separator 323 is broken and gas (G) moves through the separator 323 according to an embodiment of the present disclosure.
  • Area A shown in FIG. 5A shows an enlarged view of the first space 321, the second space 322, and the separator 323 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the separator 323 may include a separator opening 3231.
  • the separator opening 3231 may form a space through which gas (G) can pass.
  • the direction of one side of the separator 323 may mean a direction from the separator 323 toward the first space 321.
  • the direction of the other side of the separator 323 may refer to a direction from the separator 323 toward the second space 322.
  • the separator 323 may include an open separator 323-1, a closed separator 323-2, and/or an additional separator 323-3.
  • the separator 323 may be disposed with at least two separators 323 stacked on top of each other.
  • the separator 323 may be arranged such that the open separator 323-1 and the closed separator 323-2 overlap each other along the longitudinal direction (eg, x-axis direction) of the temple housing 310.
  • the open separator 323-1 and the closed separator 323-2 are disposed overlapping each other, the open separator 323-1 is disposed on one side of the separator 323, and the closed separator 323-1 is placed on the other side of the separator 323.
  • a separator 323-2 may be disposed.
  • the additional separator 323-3 may be a separator 323 disposed between the open separator 323-1 and the closed separator 323-2.
  • An open separator 323-1 may be disposed on one side of the additional separator 323-3, and a closed separator 323-2 may be disposed on the other side of the additional separator 323-3.
  • one open separator 323-1, one closed separator 323-2, and one additional separator 323-3 are formed.
  • the number of closed separators 323-2 and additional separators 323-3 may not be limited to this.
  • a plurality of open separators 323-1 are disposed on one side of the additional separator 323-3, or a plurality of closed separators 323-2 are disposed on the other side of the additional separator 323-3. It could be.
  • a plurality of additional separators 323-3 may be disposed between the open separator 323-1 and the closed separator 323-2.
  • the open separator 323-1 may include a separator opening 3231.
  • Gas (G) may move through the separator opening 3231 of the open separator 323-1.
  • the gas (G) generated in the first space 321 of the battery device 320 is moved in the direction toward the second space 322 (e.g., positive x-axis direction). You can. Pressure may be applied to the closed separator 323-2 according to gas movement (G-mov). Since the gas (G) can move through the separator opening 3231 of the open separator 323-1, the pressure due to the gas movement (G_mov) can be concentrated in the closed separator 323-2.
  • the closure separator 323-2 may be formed so that at least some regions have a thickness relatively thinner than other regions.
  • the overlapping area 3232 disposed in a position overlapping the separator opening 3231 of the open separator 323-1 in the closed separator 323-2 is located in another area.
  • the thickness can be formed thinner than that.
  • the overlapping area 3232 may be formed to be relatively thin and may be easily broken by pressure generated by gas movement (G-mov).
  • the closed separator 323-2 may be broken due to pressure applied to the closed separator 323-2 due to gas movement (G-mov).
  • the overlapping region 3232 formed with a relatively thin thickness in the closed separator 323-2 may be broken due to pressure caused by gas movement (G-mov).
  • the overlapping area 3232 is broken and gas (G) can move through the space formed. Gas (G) may be moved from the first space 321 to the second space 322 through the open separator 323-1, the additional separator 323-3, and the closed separator 323-2.
  • gas movement (G_mov) in the second space 322 may occur in a direction from the first storage space 3221 to the second storage space 3222.
  • the gas movement (G_mov) may pass through the gas permeable membrane 325 and may occur in a direction toward the second storage space 3222 (eg, positive x-axis direction).
  • the gas (G) may be disposed in the second storage space (3222).
  • the open separator 323-1 may include a separator opening 3231 to control the location at which fracture occurs in the separator 323.
  • the gas movement (G_mov) occurs in the portion where the separator opening 3231 of the open separator 323-1 is located, and the pressure due to the gas movement (G_mov) is located in the open separator. It may be concentrated on the overlapping area 3232 of the closed separator 323-2, which is disposed in a position overlapping with the separator opening 3231 of (323-1). Pressure due to gas movement (G_mov) is concentrated in the overlapping area 3232, and the overlapping area 3232 may be fractured.
  • the open separator 323-1, the additional separator 323-3, and the closed separator 323-2 may serve to prevent movement of the battery 324.
  • the open separator 323-1, the additional separator 323-3, and the closed separator 323-2 are connected to the battery ( 324) It can serve to fix the position of the jelly roll inside so that it does not move. Even if fracture occurs in a part of the closed separator 323-2 (e.g., overlapping area 3232), the fracture occurs in either the open separator 323-1, the additional separator 323-3, or the closed separator 323-2. The remaining area that has not occurred may serve to prevent the battery 324 from moving.
  • the open separator 323-1, the additional separator 323-3, and the closed separator 323-2 may include a material having rigidity to withstand a predetermined pressure.
  • the open separator 323-1, the additional separator 323-3, and the closed separator 323-2 may include a plastic material having a predetermined rigidity.
  • FIGS. 6A, 6B, and 6C are diagrams showing open separators 323a, 323b, and 323c according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6A is a diagram showing an open separator 323a including one separator opening 3231a according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an open separator 323b including a plurality of separator openings 3231b according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6C is a diagram showing an open separator 323c including two separator openings 3231c formed in a symmetrical shape according to an embodiment of the present disclosure.
  • an open separator 323a may include one separator opening 3231a.
  • Gas (G, see FIG. 5A) may move through the open separator 323a through the separator opening 3231a.
  • the separator opening 3231a of the open separator 323a is shown as being formed in an oval shape, but this is an example and the shape of the separator opening 3231a is not limited thereto. You can.
  • the shape of one separator opening 3231a may include a circular or polygonal shape.
  • an open separator 323b may include a plurality of separator openings 3231b. Gas (G, see FIG. 5A) may move through each separator opening 3231b through the open separator 323b.
  • the separator opening 3231b of the open separator 323b is shown as being formed in a circular shape, but this is an example and the shape of the separator opening 3231b is not limited thereto. You can.
  • the shape of the separator opening 3231b may include an elliptical or polygonal shape.
  • the number of separator openings 3231b according to one embodiment is shown as six, but this is an example and the number of separator openings 3231b may not be limited to this.
  • an open separator 323c may include two separator openings 3231c.
  • the two separator openings 3231c may be formed in shapes that are symmetrical to each other.
  • one separator opening 3231c is formed to extend along a direction parallel to at least a portion of the circumference of one side of the open separator 323c, and the remaining separator opening 3231c is formed on the other side of the open separator 323c. It may be formed to extend along a direction parallel to at least a portion of the circumference.
  • Gas see FIG. 5A
  • the shape of the separator opening 3231c included in the open separator 323c according to an embodiment shown in FIG. 6C is exemplary, and the shape of the separator opening 3231c may not be limited thereto.
  • FIGS. 7A, 7B, 7C, and 7D are diagrams showing the separator 323 including the opening and closing member 3233 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a diagram showing the opening and closing member 3233 of the separator 323 in a closed state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a diagram showing an open state of the opening and closing member 3233 of the separator 323 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7C is a diagram showing a state in which the electrolyte E is moved after the opening and closing member 3233 of the separator 323 is opened according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7D is a diagram showing a sealing member 326 disposed around a separator opening 3231 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the separator 323 may include a separator opening 3231 and/or an opening and closing member 3233.
  • the opening and closing member 3233 may serve to open or close the separator opening 3231.
  • charging and discharging of the battery 324 (see FIG. 3) located in the first space 321 is repeated, and gas G may be generated due to electrolyte decomposition.
  • the gas (G) may accumulate and the gas movement (G_mov) may occur in a direction toward the separator 323 (e.g., in the positive x-axis direction based on the first space 321).
  • the opening and closing member 3233 may include a hinge 3233a.
  • the opening and closing member 3233 according to one embodiment may include a plurality of hinges 3233a.
  • a plurality of hinges 3233a may be located at the ends of the opening and closing member 3233.
  • a plurality of hinges 3233a may be located at an end of the opening and closing member 3233 in the positive z-axis direction.
  • the opening and closing member 3233 may be connected to the outside of the separator opening 3231 through a plurality of hinges 3233a.
  • the opening and closing member 3233 may be rotated about the end of the opening and closing member 3233 due to pressure generated by the gas movement (G_mov).
  • the opening and closing member 3233 may rotate around the hinge 3233a.
  • the opening and closing member 3233 rotates around the hinge 3233a and the separator opening 3231 may be opened or closed.
  • the opening and closing member 3233 may be rotated in a direction away from the separator opening 3231 due to pressure caused by the gas movement (G_mov).
  • the opening and closing member 3233 may be rotated in a direction away from the separator opening 3231 and the separator opening 3231 may be opened.
  • gas movement may occur in the direction from the first space 321 to the second space 322.
  • the gas G may be moved to the second space 322 through the space formed by rotating the opening and closing member 3233.
  • gas movement may occur in a direction from the first storage space 3221 to the second storage space 3222.
  • Gas (G) may be moved from the first storage space 3221 to the second storage space 3222 through the gas permeable membrane 325.
  • the gas (G) that has passed through the gas permeable membrane 325 and moved to the second storage space 3222 may be disposed in the second storage space 3222.
  • the gas (G) may be moved toward the second space 322 and the electrolyte solution (E) may be moved toward the first space 321.
  • the electrolyte (E) may be moved to the first space (321) equal to the volume of the gas (G) moved to the second space (322).
  • the electrolyte E is moved to the first space 321, and the lifespan of the battery 324 (see FIG. 3) disposed in the first space 321 can be increased.
  • the opening and closing member 3233 may be rotated toward the separator opening 3231.
  • the opening and closing member 3233 may be rotated in a direction toward the separator opening 3231 and the separator opening 3231 may be closed.
  • the opening and closing member 3233 may include a damping member 3233b.
  • the damping member 3233b is used when the opening and closing member 3233 is closed (e.g., when the opening and closing member 3233 is rotated toward the separator opening 3231) and the closing speed of the opening and closing member 3233 (e.g., the opening and closing member 3233 ) may play a role in controlling the rotation speed toward the separator 3231.
  • the opening and closing member 3233 includes the damping member 3233b
  • the closing speed of the opening and closing member 3233 may be reduced compared to the case where the opening and closing member 3233 does not include the damping member 3233b. there is.
  • the electrolyte E flows from the second space 322 to the first space 321 where the battery 324 is located. can be moved
  • a sealing member 326 may be disposed on at least a portion of the separator 323. Referring to FIG. 7D, the sealing member 326 may be formed in a shape extending along the perimeter of the separator opening 3231.
  • the sealing member 326 may be disposed along the outer perimeter of the separator opening 3231.
  • the shape of the sealing member 326 may be formed to correspond to the shape of the separator opening 3231. For example, when the separator opening 3231 is formed in a circular shape, the sealing member 326 may be formed in a corresponding circular shape.
  • the sealing member 326 may serve to prevent the electrolyte E from moving through the separator opening 3231 when the separator opening 3231 is closed. For example, even when the separator opening 3231 is closed, there is a gap between the opening and closing member 3233 and the separator opening 3231, so the separator opening 3231 may not be completely sealed.
  • the sealing member 326 seals the gap that may be formed between the separator opening 3231 and the opening and closing member 3233 when the separator opening 3231 is closed, so that the movement of the electrolyte E through the separator 323 is completely prevented. It can be blocked.
  • the sealing member 326 may include an elastic material.
  • sealing member 326 may include rubber and/or silicone.
  • the sealing member 326 may include an elastic material to facilitate sealing the gap formed in the separator opening 3231.
  • FIG. 8 is a diagram showing a gas absorbent 327 disposed in the second space 322 of the battery device 320 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the battery device 320 may include a gas absorbent 327.
  • the gas absorbent 327 may be disposed in the second storage space 3222 of the second space 322.
  • the gas absorbent 327 may be an absorbent capable of adsorbing gas (G) generated when the battery 324 (see FIG. 3) is repeatedly charged and discharged.
  • the gas (G) generated when charging and discharging of the battery 324 (see FIG. 3) is repeated may include at least one of H2, CO2, and CO, and the gas absorbent 327 may include H2, CO2, and It may be an absorbent capable of adsorbing CO.
  • the gas absorbent 327 allows a greater amount of gas (G) to be disposed in the second storage space 3222 compared to the case where the gas absorbent 327 is not disposed in the second storage space 3222. can do.
  • the gas absorbent 327 can cause the gas (G) to move more quickly into the second storage space 3222 compared to the case where the gas absorbent 327 is not disposed in the second storage space 3222. there is.
  • the gas absorbent 327 causes more gas (G) to move into the second storage space 3222 to prevent battery swelling due to accumulation of gas (G) in the battery device 320. It can play a role in preventing this from occurring.
  • the gas absorbent 327 may include calcium oxide, silica gel, zeolite, MOF (metal organic framework), magnesium silicate hydroxide, molecular sieves, and/or mixtures thereof, but this is an example and the gas absorbent The materials included in (327) may not be limited to this.
  • the electronic device 200 is connected to glasses 220 and 230, rims 250 and 260, and rims 250 and 260 disposed surrounding the glasses 220 and 230. , including a first area 311 where the printed circuit boards 231-1 and 231-2 are disposed and a second area 312 extending from the first area 311 in a direction away from the rims 250 and 260.
  • a second space 322 formed to be short in length in the z-axis direction and an openable separator 323 that separates the first space 321 and the second space 322, and the temple housing 310 It may include a battery device 320 disposed in the second area 312.
  • the second space 322 of the battery device 320 may include a first storage space 3221 in which the electrolyte E is disposed.
  • first storage space 3221 and the second storage space 3222 may be separated by a gas permeable membrane 325.
  • the first storage space 3221 may include an area whose length in the height direction of the temple housing 310 becomes shorter as it moves away from the rims 250 and 260.
  • the battery device 320 may further include a gas permeable membrane 325 disposed in the second space 322.
  • the second space 322 may further include a second storage space 3222 located at the distal end of the temple housing 310.
  • first storage space 3221 and the second storage space 3222 may be separated by a gas permeable membrane 325.
  • the separator 323 includes an open separator 323-1 disposed in a direction toward the first space 321 and a closed separator disposed in a direction from the separator 323 toward the second space 322. May include (323-2).
  • the open separator 323-1 and the closed separator 323-2 may be arranged to overlap along the longitudinal direction of the temple housing 310.
  • the open separator 323-1 may include at least a portion of the separator opening 3231 through which gas (G) and electrolyte (E) generated in the battery 324 can pass.
  • a plurality of separator openings 3231b of the open separator 323a may be formed in a circular shape.
  • two separator openings 3231c of the open separator 323c may be formed in symmetrical shapes.
  • the closed separator 323-2 may have an overlapping region 3232 disposed at a position overlapping the separator opening 3231 with a thinner thickness than other regions.
  • the overlapping region 3232 of the closed separator 323-2 is broken.
  • the gas (G) generated in the battery 324 is moved to the second space 322, and the electrolyte (E) is added until the pressure of the first space 321 becomes the same as the pressure of the second space 322. It can be moved from the second space 322 to the first space 321.
  • the separator 323 has at least a portion of the separator opening 3231 through which the gas (G) and electrolyte (E) generated from the battery 324 can pass, and an opening and closing opening and closing of the separator opening 3231. It may include member 3233.
  • the opening and closing member 3233 may include a damping member 3233b to adjust the closing speed of the opening and closing member 3233.
  • the separator 323 is disposed around the separator opening 3231 and may further include a sealing member 326 that seals the separator opening 3231 when the separator opening 3231 is closed. .
  • the opening and closing member 3233 opens and the battery 324 generates
  • the gas (G) is moved to the second space 322, and the electrolyte (E) is maintained until the pressure of the first space (321) becomes the same as the pressure of the second space (322) and the opening and closing member (3233) is closed. ) can be moved from the second space 322 to the first space 321.
  • the battery device 320 may further include a gas absorbent 327 disposed in the second storage space 3222.
  • the gas absorbent 327 may include a material capable of adsorbing gas (G) generated in the battery 324.
  • the second space 322 is formed with a shorter length in the height direction (e.g., z-axis direction) of the temple housing 310, and the openable separator 325 that separates the first space 321 and the second space 322.
  • the openable separator 325 may include a battery device 320 disposed in the second area 312 of the temple housing 310.
  • An electronic device 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 the present disclosure 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 one embodiment of the present disclosure 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. can be used
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • One embodiment of the present disclosure is 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.
  • the method according to an embodiment of the present disclosure may be included and provided in a computer program product.
  • 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 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 server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or multiple entities, and some of the multiple entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the above-described corresponding components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

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Abstract

본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치는 글래스, 글래스의 둘레를 둘러싸며 배치되는 림, 림과 연결되고, 인쇄 회로 기판이 배치되는 제 1 영역 및 림에서 멀어지는 방향으로 제 1 영역에서 연장되는 제 2 영역을 포함하는 템플 하우징 및 배터리가 배치되는 제 1 공간, 제 1 공간의 말단에서 연장되며 제 1 공간에 비하여 템플 하우징의 높이 방향으로 길이가 짧게 형성되는 제 2 공간 및 제 1 공간과 제 2 공간을 구분하는 개방 가능한 분리막을 포함하며, 템플 하우징의 제 2 영역에 배치되는 배터리 장치를 포함하며, 배터리 장치의 제 2 공간은, 전해액이 배치되는 제 1 저장 공간을 포함할 수 있다.

Description

분리막이 형성된 배터리 장치를 포함하는 전자 장치
본 개시의 일 실시예들은 분리막이 형성된 배터리 장치를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
안경 형태의 웨어러블 전자 장치(예: AR glass)는 내부에 전자 부품(예: 인쇄 회로 기판, 배터리)들이 배치될 수 있는 공간을 포함할 수 있다. 안경 형태의 웨어러블 전자 장치는 내부의 배치 공간이 크게 형성되는데 한계가 있으므로 배터리가 배치될 수 있는 공간이 제한될 수 있다. 안경 형태의 웨어러블 전자 장치에 배치되는 배터리는 작은 공간을 차지하며 높은 용량을 지닐 필요가 있다.
높은 용량을 지니는 배터리를 위해 실리콘 음극재가 차세대 음극재로 고려되고 있다. 실리콘 음극재는 흑연 음극재에 비하여 대략 10배 정도의 용량을 지니므로 안경 형태의 웨어러블 전자 장치에 사용되기 적합할 수 있다.
실리콘 음극재는 배터리의 충전 및 방전 과정에서 대략 300%의 부피 팽창이 일어날 수 있다. 실리콘 음극재가 팽창과 수축을 반복하는 과정에서 음극재 표면에 생성되는 막인 SEI(solid electrolyte interphase) 층이 깨지고 새로운 음극재 표면이 나타날 수 있으며, 새롭게 나타난 음극재 표면에 다시 SEI 층이 생성될 수 있다.
따라서, 배터리의 충전과 방전이 반복되면서 지속적으로 새로운 SEI 층이 생성되어 전해액이 고갈되고 배터리의 수명이 저하될 수 있다.
또한, 배터리의 충전과 방전이 반복되는 과정에서 가스가 발생될 수 있으며, 이는 배터리가 부풀어 오르는 배터리 스웰링(swelling) 현상으로 이어질 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치는 글래스, 글래스의 둘레를 둘러싸며 배치되는 림, 림과 연결되고, 인쇄 회로 기판이 배치되는 제 1 영역 및 림에서 멀어지는 방향으로 제 1 영역에서 연장되는 제 2 영역을 포함하는 템플 하우징 및 배터리가 배치되는 제 1 공간, 제 1 공간의 말단에서 연장되며 제 1 공간에 비하여 템플 하우징의 높이 방향으로 길이가 짧게 형성되는 제 2 공간 및 제 1 공간과 제 2 공간을 구분하는 개방 가능한 분리막을 포함하며, 템플 하우징의 제 2 영역에 배치되는 배터리 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치의 제 2 공간은, 전해액이 배치되는 제 1 저장 공간을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 템플은 템플 하우징 및 배터리 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치는 전해액의 추가 공급이 가능하게 하여 배터리의 수명을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치는 배터리에서 발생되는 가스가 이동 및 배치되는 구조를 포함하여 배터리의 안전성을 향상시킬 수 있다.
이 외에, 본 개시의 다양한 실시예들을 통해 직접 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 카메라가 포함된 전자 장치의 전체 구성도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 템플을 나타내는 도면이다.
도 4a, 도 4b, 도 4c 및 도 4d는 본 개시의 일 실시예에 따른 템플 하우징 내부의 가스 및 전해액의 이동을 나타내는 도면이다.
도 5a 및 도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막 및 분리막을 통과하는 가스 이동을 나타내는 도면이다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른 개방 분리막을 나타내는 도면이다.
도 7a, 도 7b, 도 7c 및 도 7d는 본 개시의 일 실시예에 따른 개폐 부재를 포함하는 분리막을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치의 제 2 공간에 배치되는 가스 흡수제를 나타내는 도면이다.
도 1은, 일 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 카메라가 포함된 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 전체 구성도이다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)는 사용자의 머리 부분에 착용되는 형태로 제작된 전자 장치(200)일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 안경(glass), 고글(goggles), 헬멧 또는 모자 중 적어도 하나의 형태로 구성될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 사용자의 양안(예: 좌안 및/또는 우안), 각각에 대응하는 복수 개의 글래스(예: 제 1 글래스(220) 및/또는 제 2 글래스(230))를 포함할 수 있다.
전자 장치(200)는 사용자에게 증강 현실(augumented reality; AR) 서비스와 관련된 영상을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 글래스(220) 및/또는 제 2 글래스(230)에 가상 객체를 투영하거나, 표시함으로써, 사용자가 전자 장치의 제 1 글래스(220) 및/또는 제 2 글래스(230)를 통해 인지하는 현실에 적어도 하나의 가상 객체가 겹쳐 보이도록 할 수 있다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(200)는 본체부(223), 지지부(예: 제 1 지지부(221), 제 2 지지부(222)), 및 힌지부(예: 제 1 힌지부(240-1), 제 2 힌지부(240-2))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본체부(223)와 지지부(221, 222)는 힌지부(240-1, 240-2)를 통해 작동적으로 연결될 수 있다. 본체부(223)는 사용자의 코에 적어도 부분적으로 거치될 수 있도록 형성된 부분을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 지지부(221, 222)는 사용자의 귀에 걸쳐질 수 있는 형태의 지지 부재를 포함할 수 있다. 지지부(221, 222)는 왼쪽 귀에 거치되는 제 1 지지부(221) 및/또는 오른쪽 귀에 거치되는 제 2 지지부(222)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 힌지부(240-1)는 제 1 지지부(221)가 본체부(223)에 대해 회전 가능하도록 제 1 지지부(221)와 본체부(223)를 연결할 수 있다. 제 2 힌지부(240-2)는 제 2 지지부(222)가 본체부(223)에 대해 회전 가능하도록 제 2 지지부(222)와 본체부(223)를 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 힌지부(240-1, 240-2)는 생략될 수 있다. 예를 들어, 본체부(223)와 지지부(221, 222)는 본체부(223)와 바로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본체부(223)는 적어도 하나의 림(예: 제 1 림(250), 제 2 림(260)), 적어도 하나의 글래스(예: 제 1 글래스(220), 제 2 글래스(230)), 적어도 하나의 디스플레이 모듈(예: 제 1 디스플레이 모듈(214-1), 제 2 디스플레이 모듈(214-2)), 적어도 하나의 카메라 모듈(예: 전방 촬영 카메라 모듈(213), 시선 추적 카메라 모듈(예: 제 1 시선 추적 카메라 모듈(212-1), 제 2 시선 추적 카메라 모듈(212-2)), 인식용 카메라 모듈(예: 제 1 인식용 카메라 모듈(211-1), 제 2 인식용 카메라 모듈(211-2)) 및 적어도 하나의 마이크(예: 제 1 마이크(241-1), 제 2 마이크(241-2))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 림(250,260)은 글래스(220, 230)를 둘러싸며 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 림(250)은 제 1 글래스(220)를 둘러싸며 배치되고, 제 2 림(260)은 제 2 글래스(230)를 둘러싸며 배치될 수 있다.
도 2에서 설명되는 전자 장치(200)의 경우, 디스플레이 모듈(214-1, 214-2)에서 생성된 광이 글래스(220, 230)에 투영되어 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 제 1 디스플레이 모듈(214-1)에서 생성된 광은 제 1 글래스(220)에 투영될 수 있고, 제 2 디스플레이 모듈(214-2)에서 생성된 광은 제 2 글래스(230)에 투영될 수 있다. 적어도 일부가 투명한 소재로 형성된 글래스(220, 230)에 가상 객체를 표시할 수 있는 광이 투영됨으로써, 사용자는 가상 객체가 중첩된 현실을 인지할 수 있다. 이 경우, 도 1에서 설명한 디스플레이 모듈(160)은 도 2에 도시된 전자 장치(200)에서 디스플레이 모듈(214-1, 214-2) 및 글래스(220, 230)의 적어도 일부를 포함하는 것으로 이해될 수 있다. 다만, 본 발명에서 설명되는 전자 장치가 앞서 설명한 방식을 통해 정보를 표시하는 것으로 한정되는 것은 아니다. 전자 장치에 포함될 수 있는 디스플레이 모듈은 다양한 방식의 정보 표시 방법을 포함하는 디스플레이 모듈로 변경될 수 있다. 예를 들어, 글래스(220, 230) 자체에 투명 소재의 발광 소자를 포함하는 디스플레이 패널이 내장된 경우에는 별도의 디스플레이 모듈(예: 제 1 디스플레이 모듈(214-1), 제 2 디스플레이 모듈(214-2))없이 정보를 표시할 수 있다. 이 경우, 도 1에서 설명한 디스플레이 모듈(160)은 글래스(220, 230)와 글래스에 포함되는 디스플레이 패널을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(214-1, 214-2)을 통해 출력되는 가상 객체는 전자 장치(200)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램과 관련된 정보 및/또는 사용자가 글래스(220, 230)를 통해 인지하는 실제 공간에 위치한 외부 객체와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 외부 객체는 실제 공간에 존재하는 사물을 포함할 수 있다. 사용자가 글래스(220, 230)를 통해 인지하는 실제 공간을 이하에서는 사용자의 시야각(field of view; FoV) 영역으로 호칭하기로 한다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)의 카메라 모듈(예: 촬영용 카메라 모듈(213))을 통해 획득한 실제 공간과 관련된 영상 정보에서 사용자의 시야각(FoV)으로 판단되는 영역의 적어도 일부에 포함된 외부 객체를 확인할 수 있다. 전자 장치(200)는 확인한 외부 객체와 관련된 가상 객체를 디스플레이 모듈(214-1, 214-2)을 통해 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)의 촬영용 카메라 모듈(213)을 통해 획득한 실제 공간과 관련된 영상 정보에 기반하여 증강 현실 서비스와 관련된 가상 객체를 함께 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 사용자의 양안에 대응하여 배치된 디스플레이 모듈(예: 좌안에 대응되는 제 1 디스플레이 모듈(214-1), 및/또는 우안에 대응되는 제 2 디스플레이 모듈(214-2))을 기반으로 가상 객체를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 미리 설정된 설정 정보(예: 해상도(resolution), 프레임 레이트(frame rate), 밝기, 및/또는 표시 영역)를 기반으로 가상 객체를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 글래스(220, 230)는 집광 렌즈(미도시) 및/또는 도파관(예: 제 1 도파관(220-1) 및/또는 제 2 도파관(230-1))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 도파관(220-1)은 제 1 글래스(220)에 부분적으로 위치할 수 있고, 제 2 도파관(230-1)은 제 2 글래스(230)에 부분적으로 위치할 수 있다. 디스플레이 모듈(214-1, 214-2)에서 방출된 광은 글래스(220, 230))의 일면으로 입사될 수 있다. 글래스(220, 230)의 일면으로 입사된 광은 글래스(220, 230) 내에 위치한 도파관(220-1, 230-1)을 통해 사용자에게 전달될 수 있다. 도파관(220-1, 230-1)은 글래스, 플라스틱, 또는 폴리머로 제작될 수 있고, 내부 또는 외부의 일표면에 형성된 나노 패턴을 포함할 수 있다. 예를 들어, 나노 패턴은 다각형 또는 곡면 형상의 격자 구조(grating structure)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 글래스(220, 230)의 일면으로 입사된 광은 나노 패턴에 의해 도파관(220-1, 230-1) 내부에서 전파 또는 반사되어 사용자에게 전달될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도파관(220, 230))은 적어도 하나의 회절 요소(예: DOE(diffractive optical element), HOE(holographic optical element)) 또는 반사 요소(예: 반사 거울) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도파관(220, 230)은 적어도 하나의 회절 요소 또는 반사 요소를 이용하여 디스플레이 모듈(214-1, 214-2)로부터 방출된 광을 사용자의 눈으로 유도할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 사용자의 시야각(FoV, field of view)에 대응되는 영상을 촬영하거나 및/또는 객체와의 거리를 측정하기 위한 촬영용 카메라 모듈(213)(예: RGB 카메라 모듈), 사용자가 바라보는 시선의 방향을 확인하기 위한 시선 추적 카메라 모듈(eye tracking camera module)(212-1, 212-2), 및/또는 일정 공간을 인식하기 위한 인식용 카메라 모듈(gesture camera module)(211-1, 211-2)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 촬영용 카메라 모듈(213)은 전자 장치(200)의 전면 방향을 촬영할 수 있고, 시선 추적 카메라 모듈(212-1, 212-2)은 상기 촬영용 카메라 모듈(213)의 촬영 방향과 반대되는 방향을 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제 1 시선 추적 카메라 모듈(212-1)은 사용자의 좌안을 부분적으로 촬영하고, 제 2 시선 추적 카메라 모듈(212-2)은 사용자의 우안을 부분적으로 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 촬영용 카메라 모듈(213)은 HR(high resolution) 카메라 모듈 및/또는 PV(photo video) 카메라 모듈과 같은 고해상도의 카메라 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 시선 추적 카메라 모듈(212-1, 212-2)은 사용자의 눈동자를 검출하여, 시선 방향을 추적할 수 있다. 추적된 시선 방향은 가상 객체를 포함하는 가상 영상의 중심이 상기 시선 방향에 대응하여 이동되는데 활용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인식용 카메라 모듈(211-1, 211-2)은 미리 설정된 거리 이내(예: 일정 공간)에서의 사용자 제스처 및/또는 일정 공간을 감지할 수 있다. 인식용 카메라 모듈(211-1, 211-2)은 GS(global shutter)를 포함하는 카메라 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인식용 카메라 모듈(211-1, 211-2)은 빠른 손동작 및/또는 손가락 등의 미세한 움직임을 검출 및 추적하기 위해, RS(rolling shutter) 현상이 감소될 수 있는 GS를 포함하는 카메라 모듈일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 카메라 모듈(211-1, 211-2, 212-1, 212-2, 213)을 사용하여, 좌안 및/또는 우안 중에서 주시안 및/또는 보조시안에 대응되는 눈을 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 외부 객체 또는 가상 객체에 대한 사용자의 시선 방향에 기반하여, 주시안 및/또는 보조시안에 대응되는 눈을 감지할 수 있다.
도 2에 도시된 전자 장치(200)에 포함되는 적어도 하나의 카메라 모듈(예: 촬영용 카메라 모듈(213), 시선 추적 카메라 모듈(212-1, 212-2) 및/또는 인식용 카메라 모듈(211-1, 211-2))의 개수 및 위치는 한정되지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 형태(예: 모양 또는 크기)에 기반하여 적어도 하나의 카메라 모듈(예: 촬영용 카메라 모듈(213), 시선 추적 카메라 모듈(212-1, 212-2) 및/또는 인식용 카메라 모듈(211-1, 211-2))의 개수 및 위치는 다양하게 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 카메라 모듈(예: 촬영용 카메라 모듈(213), 시선 추적 카메라 모듈(212-1, 212-2) 및/또는 인식용 카메라 모듈(211-1, 211-2))의 정확도를 높이기 위한 적어도 하나의 발광 장치(illumination LED)(예: 제 1 발광 장치(242-1), 제 2 발광 장치(242-2))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 발광 장치(242-1)는 사용자의 좌안에 대응하는 부분에 배치될 수 있고, 제 2 발광 장치(242-2)는 사용자의 우안에 대응하는 부분에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 발광 장치(242-1, 242-2)는 시선 추적 카메라 모듈(212-1, 212-2)로 사용자의 눈동자를 촬영할 때 정확도를 높이기 위한 보조 수단으로 사용될 수 있고, 적외선 파장의 광을 발생시키는 IR LED를 포함할 수 있다. 또한, 발광 장치(242-1, 242-2)는 인식용 카메라 모듈(211-1, 211-2)로 사용자의 제스처를 촬영할 때 어두운 환경이나 여러 광원의 혼입 및 반사 빛 때문에 촬영하고자 하는 피사체 검출이 용이하지 않을 때 보조 수단으로 사용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자의 음성 및 주변 소리를 수신하기 위한 마이크(예: 제 1 마이크(241-1), 제 2 마이크(241-2))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 마이크(241-1, 241-2)는 도 1의 오디오 모듈(170)에 포함된 구성 요소일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 지지부(221) 및/또는 제 2 지지부(222)는 인쇄 회로 기판(PCB, printed circuit board)(예: 제 1 인쇄 회로 기판(231-1), 제 2 인쇄 회로 기판(231-2)) 및/또는 배터리(예: 제 1 배터리(232-1), 제 2 배터리(232-2))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 복수 개의 배터리(232-1, 232-2)가 구비될 수 있고, 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))을 통해, 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2)에 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 배터리(232-1, 232-2)는 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))과 전기적으로 연결될 수 있다.
앞에서는, 전자 장치(200)가 증강 현실을 표시하는 장치인 것으로 설명하였으나, 전자 장치(200)는 가상 현실(virtual reality; VR)을 표시하는 장치일 수 있다. 이 경우, 사용자가 글래스(220, 230)를 통해 실제 공간을 인식할 수 없도록 글래스(220, 230)는 불투명한 소재로 형성될 수 있다. 또한, 글래스(230)는 디스플레이 모듈(160)로써 기능할 수 있다. 예를 들어, 글래스(220, 230)는 정보를 표시하는 디스플레이 패널을 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 템플(300)을 나타내는 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 템플(300)을 설명하는데 있어 템플(300)의 길이 방향은 x축 방향을 의미하고, 템플(300)의 높이 방향은 z축 방향을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(200, 도 2 참조)는 템플(300)을 포함할 수 있다. 템플(300)은 도 2에 도시된 지지부(221, 222)의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 템플(300)은 템플(300)의 길이 방향(예: x축 방향) 및 높이 방향(예: z축 방향)을 따라 연장되어 형성될 수 있다. 템플(300)은 템플(300)의 길이 방향으로 높이 방향에 비하여 더 길게 연장될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 템플(300)은 템플 하우징(310) 및/또는 배터리 장치(320)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 템플 하우징(310)을 설명하는데 있어 템플 하우징(310)의 길이 방향은 x축 방향을 의미하고, 템플 하우징(310)의 높이 방향은 z축 방향을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 템플 하우징(310)은 도 2에 도시된 지지부(221, 222, 도 2 참조)를 의미하거나, 지지부(221, 222)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 템플 하우징(310)은 도 2의 제 1 지지부(221)를 의미하거나, 도 2의 제 2 지지부(222)를 의미할 수 있다. 템플 하우징(310)은 전자 장치(200, 도 2 참조)를 사용하는 사용자 신체의 일부에 걸쳐질 수 있는 형상을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 템플 하우징(310)은 제 1 영역(311) 및/또는 제 2 영역(312)을 포함할 수 있다. 제 1 영역(311)은 템플 하우징(310)에서 림(250, 260, 도 2 참조)과 연결되는 영역일 수 있다. 예를 들어, 제 1 영역(311)에서 음의 x축 방향을 향하는 말단에 림(250, 260, 도 2 참조)이 위치할 수 있다.
일 실시예에서, 템플 하우징(310)은 내부에 제 1 영역(311)과 제 2 영역(312)을 분리하는 분리 벽(313)을 포함할 수 있다. 분리 벽(313)은 템플 하우징(310)의 높이 방향(예: z축 방향)과 실질적으로 평행한 방향을 따라서 연장될 수 있다. 분리 벽(313)을 기준으로 음의 x축 방향에 제 1 영역(311)이 위치하고, 양의 x축 방향에 제 2 영역(312)이 위치할 수 있다.
도 3을 참조하면, 템플 하우징(310)은 분리 벽(313)을 포함하는 것으로 도시되어 있으나, 이는 예시적인 것이며, 템플 하우징(310)은 분리 벽(313)을 포함하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 템플 하우징(310)에 별도의 분리 벽(313)이 형성되지 않고, 제 1 영역(311)과 제 2 영역(312)이 연결될 수도 있다.
일 실시예에서, 템플 하우징(310)의 제 1 영역(311)은 템플 하우징(310)의 길이 방향 및 높이 방향을 따라서 연장될 수 있다. 제 1 영역(311)이 템플 하우징(310)의 높이 방향을 따라 연장되는 길이는 제 1 영역(311)의 일단(예: 제 1 영역(311)에서 음의 x축 방향 말단)과 타단(예: 제 1 영역(311)에서 양의 x축 방향 말단)에서 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 영역(311)은 제 1 배치 공간(3111) 및/또는 제 2 배치 공간(3112)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 템플 하우징(310)의 제 1 영역(311)에 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2, 도 2 참조)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2, 도 2 참조)은 제 1 영역(311)의 제 1 배치 공간(3111) 및/또는 제 2 배치 공간(3112)에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 배치 공간(3111) 및 제 2 배치 공간(3112)에 디스플레이 모듈(214-1, 214-2, 도 2 참조)과 연결되는 전자 부품이 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 배치 공간(3111) 및 제 2 배치 공간(3112)에 디스플레이 모듈(214-1, 214-2, 도 2 참조)을 제어하는 컨트롤러 및/또는 디스플레이 드라이버 집적 회로가 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)의 일단은 제 2 영역(312)에서 음의 x축 방향을 향하는 말단을 의미하고, 제 2 영역(312)의 타단은 제 2 영역(312)에서 양의 x축 방향을 향하는 말단을 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)은 템플 하우징(310)의 길이 방향 및 높이 방향을 따라서 연장될 수 있다. 제 2 영역(312)은 일단이 타단보다 템플 하우징(310)의 높이 방향으로 더 길게 연장될 수 있다.
일 실시예에서, 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)은 적어도 일부에서 오목한 형상을 포함하며 연장될 수 있다. 예를 들어, 제 2 영역(312)은 템플 하우징(310)의 높이 방향으로 오목한 형상을 포함하며 템플 하우징(310)의 길이 방향을 따라서 연장될 수 있다. 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)의 적어도 일부가 오목하게 형성되어 전자 장치(200, 도 2 참조)의 사용자 신체의 일부에 템플 하우징(310)을 착용되기 용이할 수 있다.
일 실시예에서, 배터리 장치(320)는 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)에 배치될 수 있다. 배터리 장치(320)는 제 1 영역(311)에 배치되는 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2, 도 2 참조)에 전력을 공급할 수 있다.
일 실시예에서, 배터리 장치(320)는 템플 하우징(310)과 분리 가능하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 배터리 장치(320)가 템플 하우징(310)과 일체로 형성되는 것이 아니라, 배터리 장치(320)가 별도로 제조된 후, 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 배터리 장치(320)는 제 1 공간(321), 제 2 공간(322), 분리막(323), 배터리(324) 및/또는 기체 투과막(325)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 공간(321)은 템플 하우징(310)의 길이 방향(예: x축 방향)을 따라 연장될 수 있다. 제 1 공간(321)은 템플 하우징(310)의 길이 방향(예: x축 방향)을 따라서 템플 하우징(310)의 높이 방향(예: z축 방향)으로 형성되는 길이가 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 배터리(324)는 배터리 장치(320)의 제 1 공간(321)에 배치될 수 있다. 배터리(324)는 템플 하우징(310)의 제 1 영역(311)에 배치되는 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2, 도 2 참조)에 전력을 공급할 수 있다. 배터리 장치(320)의 제 1 공간(321)에 배치되는 배터리(324)는 젤리롤 형태를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)은 템플 하우징(310)의 높이 방향(예: z축 방향) 및 폭 방향(예: x축 및 z축 방향과 수직한 방향)을 따라 연장되어 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)은 제 1 공간(321)과 제 2 공간(322)을 구분하는 막일 수 있다. 분리막(323)을 통해 배터리 장치(320)의 제 1 공간(321)과 제 2 공간(322)이 구분될 수 있다. 예를 들어, 분리막(323)을 기준으로 음의 x축 방향에 제 1 공간(321)이 위치할 수 있다. 분리막(323)을 기준으로 양의 x축 방향에 제 2 공간(322)이 위치할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 공간(322)은 제 1 저장 공간(3221) 및/또는 제 2 저장 공간(3222)을 포함할 수 있다. 제 1 저장 공간(3221)은 전해액이 배치되는 공간일 수 있다. 제 2 저장 공간(3222)은 배터리(324)에서 발생되는 가스(G)가 배치되는 공간일 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 저장 공간(3221)은 템플 하우징(310)이 구부러지며 연장되는 부분에 배치될 수 있다. 예를 들어, 템플 하우징(310)은 x축 방향과 평행한 방향을 따라 연장되다가 적어도 일부에서 z축 방향을 향하여 정해진 각도만큼 구부러지며 연장될 수 있다. 제 1 저장 공간(3221)은 템플 하우징(310)이 구부러지며 연장되는 부분에 배치되는 배터리 장치(320)의 공간일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 템플(300)에서 템플 하우징(310)이 구부러지며 연장되는 영역(예: 제 1 저장 공간(3221))은 미리 정해진 물질이 배치되는 공간일 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 일 실시예에 따른 템플(300)에서 제 1 저장 공간(3221)에 전해액이 배치될 수 있다. 제 1 저장 공간(3221)에 전해액이 배치되어 배터리(324)를 향하여 전해액이 공급되기 용이할 수 있다.
일 실시예에서, 기체 투과막(325)은 템플 하우징(310)의 높이 방향(예: z축 방향) 및 폭 방향(예: x축 및 z축 방향과 수직한 방향)과 실질적으로 평행한 방향을 따라 연장되어 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 기체 투과막(325)은 배터리 장치(320)에서 발생되는 가스(G, 도 4a 참조)가 투과될 수 있는 구성을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기체 투과막(325)은 배터리 장치(320)에서 발생되는 가스(G, 도 4a 참조)가 기체 투과막(325)을 통과하여 이동될 수 있도록 적어도 일부에 개구를 포함할 수 있다. 기체 투과막(325)에 포함된 개구는 기체(G, 도 4a 참조)는 통과될 수 있으나, 전해액은 통과되지 않는 크기로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 기체 투과막(325)은 제 1 저장 공간(3221)과 제 2 저장 공간(3222)을 구분하는 막일 수 있다. 기체 투과막(325)을 통해 제 1 저장 공간(3221)과 제 2 저장 공간(3222)이 구분될 수 있다. 예를 들어, 기체 투과막(325)을 기준으로 음의 x축 방향에 제 1 저장 공간(3221)이 위치할 수 있다. 기체 투과막(325)을 기준으로 양의 x축 방향에 제 2 저장 공간(3222)이 위치할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 저장 공간(3222)은 템플 하우징(310) 말단부의 내부에 위치할 수 있다. 예를 들어, 템플 하우징(310)에서 양의 x축 방향을 향하는 말단부의 내부에 제 2 저장 공간(3222)이 위치할 수 있다. 제 2 저장 공간(3222)은 템플 하우징(310)의 길이 방향(예: 양의 x축 방향)을 기준으로 템플 하우징(310)의 높이 방향(예: 음의 z축 방향)을 향하여 미리 정해진 각도만큼 기울어진 방향을 따라 연장될 수 있다.
도 4a, 도 4b, 도 4c 및 도 4d는 본 개시의 일 실시예에 따른 템플 하우징(310) 내부의 가스(G) 및 전해액(E)의 이동을 나타내는 도면이다.
도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치(320)에서 가스(G)의 발생을 나타내는 도면이다. 도 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치(320)에서 가스(G)의 축적을 나타내는 도면이다. 도 4c는 본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치(320)에서 가스(G)의 이동을 나타내는 도면이다. 도 4d는 본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치(320)에서 전해액(E)의 이동을 나타내는 도면이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 배터리 장치(320)의 제 1 공간(321)에 배치된 배터리(324, 도 3 참조)에서 가스(G)가 발생 및 축적될 수 있다. 예를 들어, 배터리(324, 도 3 참조)의 충전과 방전이 반복되며 전해액 분해로 인하여 가스(G)가 발생될 수 있다. 배터리 장치(320)에서 발생된 가스(G)는 제 1 공간(321)에 축적되며 제 1 공간(321) 내부의 압력을 증가시킬 수 있다.
도 4c 및 도 4d를 참조하면, 가스(G)로 인하여 제 1 공간(321) 내부의 압력이 증가되고, 분리막(323)의 적어도 일부는 미리 정해진 기준 이상의 압력(S)을 받아서 파단되거나 개방될 수 있다. 분리막(323)의 일부가 파단되거나 개방되며, 제 1 공간(321)에 위치한 가스(G)가 분리막(323)을 통과하여 제 2 공간(322)으로 이동될 수 있다. 가스(G)는 템플 하우징(310)의 말단부에 위치한 제 2 저장 공간(3222)을 향하여 이동될 수 있다. 가스(G)가 제 2 저장 공간(3222)으로 이동되며 제 1 공간(321) 내부의 압력이 감소될 수 있다.
도 4d를 참조하면, 가스(G)는 제 2 공간(322)으로 이동되고, 제 2 공간(322)에 위치한 전해액(E)은 제 1 공간(321)으로 이동될 수 있다. 예를 들어, 제 1 공간(321)과 제 2 공간(322)의 압력이 동일하게 될 때까지 전해액(E)이 제 1 공간(321)으로 이동될 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 공간(322)으로 이동된 가스(G)의 부피와 제 1 공간(321)으로 이동된 전해액(E)의 부피는 실질적으로 동일할 수 있다. 예를 들어, 제 2 공간(322)으로 이동된 가스(G)와 동일한 부피의 전해액(E)이 제 1 공간(321)으로 이동될 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 공간(322)으로부터 제 1 공간(321)으로 이동되는 전해액(E)이 배터리(324)로 공급되어 배터리(324)의 수명이 길어질 수 있다.
일 실시예에서, 가스(G)가 제 2 공간(322)으로 이동되며 배터리 장치(320)의 안전성이 개선될 수 있다. 예를 들어, 가스(G)가 제 2 공간(322)으로 이동되며, 제 1 공간(321) 내부의 가스(G) 축적으로 인한 배터리 스웰링(swelling)이 발생되는 것이 방지될 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막(323) 및 분리막(323)을 통과하는 가스 이동(G_mov)을 나타내는 도면이다.
도 5a는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막(323)의 일부가 파단되기 전의 상태를 나타내는 도면이다. 도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막(323)이 파단되어 가스(G)가 분리막(323)을 통과하여 이동되는 상태를 나타내는 도면이다.
도 5a에 도시된 A 영역은 본 개시의 일 실시예에 따른 제 1 공간(321), 제 2 공간(322) 및 분리막(323)을 확대하여 나타낸다. 일 실시예에서, 분리막(323)은 분리막 개구(3231)를 포함할 수 있다. 분리막 개구(3231)는 가스(G)가 통과할 수 있는 공간을 형성할 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)의 일측 방향은 분리막(323)에서 제 1 공간(321)을 향하는 방향을 의미할 수 있다. 분리막(323)의 타측 방향은 분리막(323)에서 제 2 공간(322)을 향하는 방향을 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)은 개방 분리막(323-1), 폐쇄 분리막(323-2) 및/또는 추가 분리막(323-3)을 포함할 수 있다. 분리막(323)은 적어도 2개 이상의 분리막(323)이 포개어지며 배치될 수 있다. 예를 들어, 분리막(323)은 개방 분리막(323-1) 및 폐쇄 분리막(323-2)이 템플 하우징(310)의 길이 방향(예: x축 방향)을 따라서 서로 포개어지며 배치될 수 있다. 개방 분리막(323-1) 및 폐쇄 분리막(323-2)이 포개어지며 배치되는 경우, 분리막(323)의 일측 방향에 개방 분리막(323-1)이 배치되고, 분리막(323)의 타측 방향에 폐쇄 분리막(323-2)이 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 추가 분리막(323-3)은 개방 분리막(323-1)과 폐쇄 분리막(323-2) 사이에 배치되는 분리막(323)일 수 있다. 추가 분리막(323-3)의 일측 방향에 개방 분리막(323-1)이 배치되고, 추가 분리막(323-3)의 타측 방향에 폐쇄 분리막(323-2)이 배치될 수 있다.
도 5a를 참조하면, 개방 분리막(323-1), 폐쇄 분리막(323-2) 및 추가 분리막(323-3)이 각각 1개씩 형성되어 있는 것으로 도시되어 있으나, 이는 예시적인 것이며, 개방 분리막(323-1), 폐쇄 분리막(323-2) 및 추가 분리막(323-3)의 개수는 이에 한정되지 않을 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 개방 분리막(323-1)이 추가 분리막(323-3)의 일측 방향에 배치되거나, 복수 개의 폐쇄 분리막(323-2)이 추가 분리막(323-3)의 타측 방향에 배치될 수도 있다. 개방 분리막(323-1)과 폐쇄 분리막(323-2) 사이에 복수 개의 추가 분리막(323-3)이 배치될 수도 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323-1)은 분리막 개구(3231)를 포함할 수 있다. 개방 분리막(323-1)의 분리막 개구(3231)를 통해 가스(G)가 이동될 수 있다.
도 5a의 A 영역을 참조하면, 배터리 장치(320)의 제 1 공간(321)에서 발생된 가스(G)는 제 2 공간(322)을 향하는 방향(예: 양의 x축 방향)으로 이동될 수 있다. 가스 이동(G-mov)에 따라서 폐쇄 분리막(323-2)에 압력이 가해질 수 있다. 개방 분리막(323-1)의 분리막 개구(3231)를 통해 가스(G)가 이동될 수 있으므로, 폐쇄 분리막(323-2)에 가스 이동(G_mov)으로 인한 압력이 집중될 수 있다.
일 실시예에서, 폐쇄 분리막(323-2)은 적어도 일부 영역의 두께가 다른 영역의 두께보다 상대적으로 얇게 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 5a의 A 영역을 참조하면, 폐쇄 분리막(323-2)에서 개방 분리막(323-1)의 분리막 개구(3231)와 중첩되는 위치에 배치되는 중첩 영역(3232)은 다른 영역에 비해 두께가 얇게 형성될 수 있다. 중첩 영역(3232)은 두께가 상대적으로 얇게 형성되어 가스 이동(G-mov)으로 발생되는 압력에 의하여 파단되기 용이할 수 있다.
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 가스 이동(G-mov)에 의해 폐쇄 분리막(323-2)에 가해지는 압력에 의하여 폐쇄 분리막(323-2)의 적어도 일부가 파단될 수 있다. 예를 들어, 폐쇄 분리막(323-2)에서 상대적으로 두께가 얇게 형성되는 중첩 영역(3232)이 가스 이동(G-mov)에 의한 압력으로 파단 될 수 있다. 중첩 영역(3232)이 파단 되며 형성된 공간을 통해 가스(G)가 이동될 수 있다. 가스(G)는 제 1 공간(321)에서 개방 분리막(323-1), 추가 분리막(323-3) 및 폐쇄 분리막(323-2)을 거쳐 제 2 공간(322)으로 이동될 수 있다.
도 5b를 참조하면, 제 2 공간(322)에서의 가스 이동(G_mov)은 제 1 저장 공간(3221)에서 제 2 저장 공간(3222)을 향하는 방향으로 이루어질 수 있다. 가스 이동(G_mov)은 기체 투과막(325)을 통과하여 제 2 저장 공간(3222)을 향하는 방향(예: 양의 x축 방향)으로 이루어질 수 있다. 가스 이동(G_mov)이 제 2 저장 공간(3222)을 향하는 방향으로 이루어지면서 가스(G)가 제 2 저장 공간(3222)에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323-1)은 분리막 개구(3231)를 포함하여 분리막(323)에서 파단이 일어나는 위치를 조절할 수 있다. 예를 들어, 도 5a 및 도 5b를 참조하면, 가스 이동(G_mov)이 개방 분리막(323-1)의 분리막 개구(3231)가 위치한 부분으로 이루어지며, 가스 이동(G_mov)으로 인한 압력이 개방 분리막(323-1)의 분리막 개구(3231)와 중첩되는 위치에 배치되는 폐쇄 분리막(323-2)의 중첩 영역(3232)에 집중될 수 있다. 가스 이동(G_mov)으로 인한 압력이 중첩 영역(3232)에 집중되며 중첩 영역(3232)이 파단될 수 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323-1), 추가 분리막(323-3) 및 폐쇄 분리막(323-2)은 배터리(324)의 이동을 방지하는 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 일 실시예에 따른 템플(300)이 외부에서 충격을 받는 경우, 개방 분리막(323-1), 추가 분리막(323-3) 및 폐쇄 분리막(323-2)은 배터리(324) 내부의 젤리롤이 이동되지 않도록 위치를 고정시키는 역할을 할 수 있다. 폐쇄 분리막(323-2)의 일부(예: 중첩 영역(3232))에 파단이 일어나더라도, 개방 분리막(323-1), 추가 분리막(323-3) 또는 폐쇄 분리막(323-2) 중 파단이 일어나지 않은 나머지 영역이 배터리(324)가 이동되는 것을 방지하는 역할을 할 수 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323-1), 추가 분리막(323-3) 및 폐쇄 분리막(323-2)은 미리 정해진 압력을 견딜 수 있도록 강성을 지니는 소재를 포함할 수 있다. 예를 들어, 개방 분리막(323-1), 추가 분리막(323-3) 및 폐쇄 분리막(323-2)은 미리 정해진 강성을 지니는 플라스틱 소재를 포함할 수 있다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른 개방 분리막(323a, 323b, 323c)을 나타내는 도면이다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막 개구(3231a)를 1개 포함하는 개방 분리막(323a)을 나타내는 도면이다. 도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막 개구(3231b)를 복수 개 포함하는 개방 분리막(323b)을 나타내는 도면이다. 도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른 대칭되는 형상으로 형성되는 2개의 분리막 개구(3231c)를 포함하는 개방 분리막(323c)을 나타내는 도면이다.
도 6a를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 개방 분리막(323a)은 분리막 개구(3231a)를 1개 포함할 수 있다. 분리막 개구(3231a)를 통해 가스(G, 도 5a 참조)가 개방 분리막(323a)을 통과하여 이동될 수 있다.
도 6a를 참조하면, 일 실시예에 따른 개방 분리막(323a)의 분리막 개구(3231a)는 타원 형상으로 형성되는 것으로 도시되어 있으나, 이는 예시적인 것이며, 분리막 개구(3231a)의 형상은 이에 한정되지 않을 수 있다. 예를 들어, 1개의 분리막 개구(3231a)의 형상은 원형 또는 다각형 형상을 포함할 수도 있다.
도 6b를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 개방 분리막(323b)은 분리막 개구(3231b)를 복수 개 포함할 수 있다. 각각의 분리막 개구(3231b)를 통해 가스(G, 도 5a 참조)가 개방 분리막(323b)을 통과하여 이동될 수 있다.
도 6b를 참조하면, 일 실시예에 따른 개방 분리막(323b)의 분리막 개구(3231b)는 원 형상으로 형성되는 것으로 도시되어 있으나, 이는 예시적인 것이며, 분리막 개구(3231b)의 형상은 이에 한정되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분리막 개구(3231b)의 형상은 타원 또는 다각형 형상을 포함할 수도 있다.
도 6b를 참조하면, 일 실시예에 따른 분리막 개구(3231b)의 개수는 6개인 것으로 도시되어 있으나, 이는 예시적인 것이며, 분리막 개구(3231b)의 개수는 이에 한정되지 않을 수 있다.
도 6c를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 개방 분리막(323c)은 분리막 개구(3231c)를 2개 포함할 수 있다. 2개의 분리막 개구(3231c)는 상호 대칭되는 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 하나의 분리막 개구(3231c)는 개방 분리막(323c)의 일측 둘레의 적어도 일부와 평행한 방향을 따라 연장되어 형성되고, 나머지 하나의 분리막 개구(3231c)는 개방 분리막(323c)의 타측 둘레의 적어도 일부와 평행한 방향을 따라 연장되어 형성될 수 있다. 2개의 분리막 개구(3231c)를 통해 가스(G, 도 5a 참조)가 개방 분리막(323c)을 통과하여 이동될 수 있다.
도 6c에 도시된 일 실시예에 따른 개방 분리막(323c)이 포함하는 분리막 개구(3231c)의 형상은 예시적인 것이며, 분리막 개구(3231c)의 형상은 이에 한정되지 않을 수 있다.
도 7a, 도 7b, 도 7c 및 도 7d는 본 개시의 일 실시예에 따른 개폐 부재(3233)를 포함하는 분리막(323)을 나타내는 도면이다.
도 7a는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막(323)의 개폐 부재(3233)가 닫힌 상태를 나타내는 도면이다. 도 7b는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막(323)의 개폐 부재(3233)가 열린 상태를 나타내는 도면이다. 도 7c는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막(323)의 개폐 부재(3233)가 열린 후 전해액(E)이 이동되는 상태를 나타내는 도면이다. 도 7d는 본 개시의 일 실시예에 따른 분리막 개구(3231)의 둘레에 배치된 밀폐 부재(326)를 나타내는 도면이다.
일 실시예에서, 분리막(323)은 분리막 개구(3231) 및/또는 개폐 부재(3233)를 포함할 수 있다. 개폐 부재(3233)는 분리막 개구(3231)를 개방하거나 폐쇄하는 역할을 할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 공간(321)에 위치한 배터리(324, 도 3 참조)의 충전과 방전이 반복되며 전해액 분해로 인한 가스(G)가 발생 될 수 있다. 가스(G)가 축적되며 가스 이동(G_mov)이 분리막(323)을 향하는 방향(예: 제 1 공간(321)을 기준으로 양의 x축 방향)으로 이루어질 수 있다.
일 실시예에서, 개폐 부재(3233)는 힌지(3233a)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일 실시예에 따른 개폐 부재(3233)는 복수 개의 힌지(3233a)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 복수 개의 힌지(3233a)는 개폐 부재(3233)의 말단에 위치할 수 있다. 예를 들어, 도 7a를 참조하면, 복수 개의 힌지(3233a)는 개폐 부재(3233)의 양의 z축 방향 말단에 위치할 수 있다. 개폐 부재(3233)는 복수 개의 힌지(3233a)를 통해 분리막 개구(3231)의 외곽과 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 개폐 부재(3233)는 가스 이동(G_mov)에 의해 발생되는 압력으로 인하여 개폐 부재(3233)의 말단을 중심으로 회전될 수 있다. 예를 들어, 개폐 부재(3233)는 힌지(3233a)를 중심으로 회전될 수 있다. 개폐 부재(3233)가 힌지(3233a)를 중심으로 회전되며 분리막 개구(3231)가 개방되거나 폐쇄될 수 있다.
도 7b 및 도 7c를 참조하면, 개폐 부재(3233)는 가스 이동(G_mov)에 의한 압력으로 인하여 분리막 개구(3231)에서 멀어지는 방향으로 회전될 수 있다. 개폐 부재(3233)가 분리막 개구(3231)에서 멀어지는 방향으로 회전되며 분리막 개구(3231)가 개방될 수 있다.
도 7b를 참조하면, 분리막 개구(3231)가 개방되면서 가스 이동(G_mov)이 제 1 공간(321)에서 제 2 공간(322)을 향하는 방향으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 개폐 부재(3233)가 회전되며 형성되는 공간을 통해 가스(G)가 제 2 공간(322)으로 이동될 수 있다.
도 7c를 참조하면, 분리막 개구(3231)가 개방된 상태에서, 가스 이동(G_mov)이 제 1 저장 공간(3221)에서 제 2 저장 공간(3222)을 향하는 방향으로 이루어질 수 있다. 가스(G)는 제 1 저장 공간(3221)에서 기체 투과막(325)을 통과하여 제 2 저장 공간(3222)으로 이동될 수 있다. 기체 투과막(325)을 통과하여 제 2 저장 공간(3222)으로 이동된 가스(G)는 제 2 저장 공간(3222)에 배치될 수 있다.
도 7c를 참조하면, 분리막 개구(3231)가 개방된 상태에서 가스(G)가 제 2 공간(322)으로 이동되고, 전해액(E)은 제 1 공간(321)을 향하여 이동될 수 있다. 예를 들어, 제 2 공간(322)으로 이동된 가스(G)의 부피만큼 전해액(E)이 제 1 공간(321)으로 이동될 수 있다. 제 1 공간(321)으로 전해액(E)이 이동되며 제 1 공간(321)에 배치되는 배터리(324, 도 3 참조)의 수명이 증가될 수 있다.
일 실시예에서, 가스(G)가 제 1 공간(321)으로부터 제 2 공간(322)으로 이동되면서, 가스(G)의 축적으로 인하여 증가되었던 제 1 공간(321)의 압력이 다시 작아지게 될 수 있다. 제 1 공간(321)의 압력이 작아지면서 개폐 부재(3233)가 분리막 개구(3231)를 향하는 방향으로 회전될 수 있다. 개폐 부재(3233)가 분리막 개구(3231)를 향하는 방향으로 회전되며 분리막 개구(3231)가 폐쇄될 수 있다.
일 실시예에서, 개폐 부재(3233)는 감쇠 부재(3233b)를 포함할 수 있다. 감쇠 부재(3233b)는 개폐 부재(3233)가 닫히는 경우(예: 개폐 부재(3233)가 분리막 개구(3231)를 향하여 회전되는 경우), 개폐 부재(3233)의 닫히는 속도(예: 개폐 부재(3233)가 분리막(3231)을 향하여 회전되는 속도)를 조절하는 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 개폐 부재(3233)가 감쇠 부재(3233b)를 포함하는 경우, 개폐 부재(3233)가 감쇠 부재(3233b)를 포함하지 않는 경우에 비하여 개폐 부재(3233)가 닫히는 속도가 감소될 수 있다.
일 실시예에서, 개폐 부재(3233)가 감쇠 부재(3233b)를 통해 속도가 조절되며 닫히는 동안, 전해액(E)이 제 2 공간(322)에서 배터리(324)가 위치한 제 1 공간(321)으로 이동될 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)의 적어도 일부에 밀폐 부재(326)가 배치될 수 있다. 도 7d를 참조하면, 밀폐 부재(326)는 분리막 개구(3231)의 둘레를 따라 연장되는 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 밀폐 부재(326)는 분리막 개구(3231)의 외곽 둘레를 따라 배치될 수 있다. 밀폐 부재(326)의 형상은 분리막 개구(3231)의 형상과 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 분리막 개구(3231)가 원 형상으로 형성되는 경우, 밀폐 부재(326)는 이와 대응되는 원 둘레 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 밀폐 부재(326)는 분리막 개구(3231)가 닫힌 상태에서 분리막 개구(3231)를 통해 전해액(E)이 이동되는 것을 방지하는 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 분리막 개구(3231)가 닫힌 상태에서도 개폐 부재(3233)와 분리막 개구(3231) 사이의 이격이 존재하여 분리막 개구(3231)가 완전히 밀폐되지 않을 수 있다. 밀폐 부재(326)는 분리막 개구(3231)가 닫힌 상태에서 분리막 개구(3231)와 개폐 부재(3233) 사이에 형성될 수 있는 이격을 밀폐하여 분리막(323)을 통한 전해액(E)의 이동이 완전히 차단되도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 밀폐 부재(326)는 탄성 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 밀폐 부재(326)는 고무 및/또는 실리콘을 포함할 수 있다. 밀폐 부재(326)는 탄성 재질을 포함하여 분리막 개구(3231)에 형성되는 이격을 밀폐하기 용이할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치(320)의 제 2 공간(322)에 배치되는 가스 흡수제(327)를 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 배터리 장치(320)는 가스 흡수제(327)를 포함할 수 있다. 가스 흡수제(327)는 제 2 공간(322)의 제 2 저장 공간(3222)에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 가스 흡수제(327)는 배터리(324, 도 3 참조)의 충전과 방전이 반복되며 발생되는 가스(G)를 흡착 가능한 흡수제일 수 있다. 예를 들어, 배터리(324, 도 3 참조)의 충전과 방전이 반복되며 발생되는 가스(G)는 H2, CO2, CO 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 가스 흡수제(327)는 H2, CO2 및 CO를 흡착 가능한 흡수제일 수 있다.
일 실시예에서, 가스 흡수제(327)는 제 2 저장 공간(3222)에 가스 흡수제(327)가 배치되지 않은 경우에 비하여 더 많은 양의 가스(G)가 제 2 저장 공간(3222)에 배치되게 할 수 있다.
일 실시예에서, 가스 흡수제(327)는 제 2 저장 공간(3222)에 가스 흡수제(327)가 배치되지 않은 경우에 비하여 가스(G)가 제 2 저장 공간(3222)으로 더 빠르게 이동되도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 가스 흡수제(327)는 가스(G)가 제 2 저장 공간(3222)으로 더 많이 이동되게 하여 배터리 장치(320)에서 가스(G)의 축적으로 인한 배터리 스웰링(swelling) 현상이 발생되는 것을 방지하는 역할을 할 수 있다.
일 실시예에서, 가스 흡수제(327)는 calcium oxide, silica gel, zeolite, MOF(metal organic framework), magnesium silicate hydroxide, molecular sieves 및/또는 이의 혼합체를 포함할 수 있으나, 이는 예시적인 것이며, 가스 흡수제(327)가 포함하는 재질은 이에 한정되지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(200)는 글래스(220, 230), 글래스(220, 230)의 둘레를 둘러싸며 배치되는 림(250, 260), 림(250, 260)과 연결되고, 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2)이 배치되는 제 1 영역(311) 및 림(250, 260)에서 멀어지는 방향으로 제 1 영역(311)에서 연장되는 제 2 영역(312)을 포함하는 템플 하우징(310) 및 배터리(324)가 배치되는 제 1 공간(321), 제 1 공간(321)의 말단에서 연장되며 제 1 공간(321)에 비하여 템플 하우징(310)의 높이 방향(예: z축 방향)으로 길이가 짧게 형성되는 제 2 공간(322) 및 제 1 공간(321)과 제 2 공간(322)을 구분하는 개방 가능한 분리막(323)을 포함하며, 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)에 배치되는 배터리 장치(320)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 배터리 장치(320)의 제 2 공간(322)은, 전해액(E)이 배치되는 제 1 저장 공간(3221)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 저장 공간(3221) 및 제 2 저장 공간(3222)은, 기체 투과막(325)으로 구분될 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 저장 공간(3221)은, 림(250, 260)에서 멀어지는 방향으로 갈수록 템플 하우징(310)의 높이 방향으로 길이가 짧아지는 영역을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 배터리 장치(320)는, 제 2 공간(322)에 배치되는 기체 투과막(325)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 공간(322)은, 템플 하우징(310)의 말단부에 위치하는 제 2 저장 공간(3222)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 저장 공간(3221)과 제 2 저장 공간(3222)은, 기체 투과막(325)으로 구분될 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)은, 제 1 공간(321)을 향하는 방향에 배치되는 개방 분리막(323-1) 및 분리막(323)에서 제 2 공간(322)을 향하는 방향에 배치되는 폐쇄 분리막(323-2)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323-1) 및 폐쇄 분리막(323-2)은 템플 하우징(310)의 길이 방향을 따라 포개어지며 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323-1)은, 적어도 일부에 배터리(324)에서 발생되는 가스(G) 및 전해액(E)이 통과될 수 있는 분리막 개구(3231)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323a)의 분리막 개구(3231b)는, 복수 개가 원 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 개방 분리막(323c)의 분리막 개구(3231c)는, 대칭되는 형상으로 2개가 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 폐쇄 분리막(323-2)은 분리막 개구(3231)와 중첩되는 위치에 배치되는 중첩 영역(3232)이 다른 영역에 비하여 두께가 얇게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)에서, 제 1 공간(321)의 압력이 제 2 공간(322)의 압력에 비하여 증가되는 경우, 폐쇄 분리막(323-2)의 중첩 영역(3232)이 파단되어 배터리(324)에서 발생되는 가스(G)가 제 2 공간(322)으로 이동되며, 제 1 공간(321)의 압력이 제 2 공간(322)의 압력과 동일하게 될 때까지 전해액(E)이 제 2 공간(322)으로부터 제 1 공간(321)으로 이동될 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)은, 적어도 일부에 배터리(324)에서 발생되는 가스(G) 및 전해액(E)이 통과될 수 있는 분리막 개구(3231) 및 분리막 개구(3231)를 개폐하는 개폐 부재(3233)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 개폐 부재(3233)는, 개폐 부재(3233)가 닫히는 속도를 조절하기 위해 감쇠 부재(3233b)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 분리막(323)은, 분리막 개구(3231)의 둘레에 배치되며, 분리막 개구(3231)가 폐쇄되는 경우 분리막 개구(3231)를 밀폐하는 밀폐 부재(326)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)에서, 제 1 공간(321)의 압력이 제 2 공간(322)의 압력에 비하여 증가되는 경우, 개폐 부재(3233)가 개방되어 상기 배터리(324)에서 발생되는 가스(G)가 제 2 공간(322)으로 이동되며, 제 1 공간(321)의 압력이 제 2 공간(322)의 압력과 동일하게 되어 개폐 부재(3233)가 폐쇄될 때까지 전해액(E)이 제 2 공간(322)으로부터 제 1 공간(321)으로 이동될 수 있다.
일 실시예에서, 배터리 장치(320)는, 제 2 저장 공간(3222)에 배치되는 가스 흡수제(327)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 가스 흡수제(327)는, 배터리(324)에서 발생되는 가스(G)를 흡착 가능한 소재를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치(200)의 템플(310)에 있어서, 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2)이 배치되는 제 1 영역(311) 및 제 1 영역(311)에서 연장되는 제 2 영역(312)을 포함하는 템플 하우징(310) 및 배터리(324)가 배치되는 제 1 공간(321), 제 1 공간(321)의 말단에서 연장되며 제 1 공간(321)에 비하여 템플 하우징(310)의 높이 방향(예: z축 방향)으로 길이가 짧게 형성되는 제 2 공간(322) 및 제 1 공간(321)과 제 2 공간(322)을 구분하는 개방 가능한 분리막(325)을 포함하며, 템플 하우징(310)의 제 2 영역(312)에 배치되는 배터리 장치(320)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 개시의 일 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 개시에 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 개시에서, "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 개시의 일 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 개시의 일 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(200)에 있어서,
    글래스(220, 230);
    상기 글래스의 둘레를 둘러싸며 배치되는 림(250, 260);
    상기 림(250, 260)과 연결되고, 인쇄 회로 기판(231-1, 231-2)이 배치되는 제 1 영역(311) 및 상기 림에서 멀어지는 방향으로 상기 제 1 영역에서 연장되는 제 2 영역(312)을 포함하는 템플 하우징(310); 및
    배터리(324)가 배치되는 제 1 공간(321), 상기 제 1 공간의 말단에서 연장되며 적어도 일부가 상기 제 1 공간에 비하여 상기 템플 하우징의 높이 방향으로 길이가 짧게 형성되는 제 2 공간(322) 및 상기 제 1 공간과 상기 제 2 공간을 구분하는 개방 가능한 분리막(323)을 포함하며, 상기 템플 하우징의 제 2 영역에 배치되는 배터리 장치(320)를 포함하며,
    상기 배터리 장치의 상기 제 2 공간은,
    전해액(E)이 배치되는 제 1 저장 공간(3221)을 포함하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 저장 공간은,
    상기 림에서 멀어지는 방향으로 갈수록 상기 템플 하우징의 높이 방향으로 길이가 짧아 지는 영역을 포함하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 배터리 장치는,
    상기 제 2 공간에 배치되는 기체 투과막(325)을 더 포함하며,
    상기 제 2 공간은,
    상기 템플 하우징의 말단부에 위치하는 제 2 저장 공간(3222)을 더 포함하며,
    상기 제 1 저장 공간과 상기 제 2 저장 공간은,
    상기 기체 투과막으로 구분되는 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 분리막은,
    상기 분리막에서 제 1 공간을 향하는 방향에 배치되는 개방 분리막(323-1); 및
    상기 분리막에서 제 2 공간을 향하는 방향에 배치되는 폐쇄 분리막(323-2)을 포함하며,
    상기 개방 분리막 및 폐쇄 분리막은 상기 템플 하우징의 길이 방향을 따라 포개어지며 배치되는 전자 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 개방 분리막은,
    적어도 일부에 상기 배터리에서 발생되는 가스(G) 및 상기 전해액이 통과될 수 있는 분리막 개구(3231)를 포함하는 전자 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 분리막 개구는,
    복수 개가 원 형상(3231b)으로 형성되는 전자 장치.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 분리막 개구는,
    대칭되는 형상(3231c)으로 2개가 형성되는 전자 장치.
  8. 제 5항에 있어서,
    상기 폐쇄 분리막은,
    상기 개방 분리막의 분리막 개구와 중첩되는 위치에 배치되는 중첩 영역(3232)이 다른 영역에 비하여 두께가 얇게 형성되는 전자 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제 1 공간의 압력이 상기 제 2 공간의 압력에 비하여 증가되는 경우, 상기 폐쇄 분리막의 중첩 영역이 파단되어 상기 배터리에서 발생되는 가스가 상기 제 2 공간으로 이동되며, 상기 제 1 공간의 압력이 상기 제 2 공간의 압력과 동일하게 될 때까지 상기 전해액이 상기 제 2 공간으로부터 상기 제 1 공간으로 이동되는 전자 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 분리막은,
    적어도 일부에 상기 배터리에서 발생되는 가스(G) 및 상기 전해액이 통과될 수 있는 분리막 개구(3231); 및
    상기 분리막 개구를 개폐하는 개폐 부재(3233)를 포함하는 전자 장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 개폐 부재는,
    상기 개폐 부재가 닫히는 속도를 조절하기 위한 감쇠 부재(3233b)를 포함하는 전자 장치.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 분리막은,
    상기 분리막 개구의 둘레에 배치되며, 상기 분리막 개구가 폐쇄되는 경우 상기 분리막 개구를 밀폐하는 밀폐 부재(326)를 더 포함하는 전자 장치.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 공간의 압력이 상기 제 2 공간의 압력에 비하여 증가되는 경우, 상기 개폐 부재가 개방되어 상기 배터리에서 발생되는 가스가 상기 제 2 공간으로 이동되며, 상기 제 1 공간의 압력이 상기 제 2 공간의 압력과 동일하게 되어 상기 개폐 부재가 폐쇄될 때까지 상기 전해액이 상기 제 2 공간으로부터 상기 제 1 공간으로 이동되는 전자 장치.
  14. 제 3항에 있어서,
    상기 배터리 장치는,
    상기 제 2 저장 공간에 배치되는 가스 흡수제(327)를 더 포함하는 전자 장치.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 가스 흡수제는,
    상기 배터리에서 발생되는 가스를 흡착 가능한 소재를 포함하는 전자 장치.
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