WO2024080643A1 - 구동 모터를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

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WO2024080643A1
WO2024080643A1 PCT/KR2023/014976 KR2023014976W WO2024080643A1 WO 2024080643 A1 WO2024080643 A1 WO 2024080643A1 KR 2023014976 W KR2023014976 W KR 2023014976W WO 2024080643 A1 WO2024080643 A1 WO 2024080643A1
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housing
electronic device
rack
disposed
slide
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PCT/KR2023/014976
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강주영
안재욱
서수현
신문철
조중연
최낙현
김숙동
홍현주
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삼성전자 주식회사
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/10Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters
    • H02K7/116Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with gears

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device that includes a drive motor.
  • An electronic device may have a structure (eg, a rollable structure or a slideable structure) that can change the display area of a flexible display (eg, a rollable display) by supporting housings that slide relative to each other.
  • Such electronic devices may require an efficient arrangement structure with surrounding electrical components according to the drive module (e.g., drive motor and rack) arranged to automatically slide the remaining housings based on one housing.
  • the electronic device is a rollable electronic device (e.g., a slideable electronic device) in which the display area of a flexible display (e.g., a rollable display) can be expanded and/or reduced depending on the operating state. ) may include.
  • the rollable electronic device may include a first housing and a second housing movably coupled to each other in a manner that is at least partially fitted together.
  • the first housing and the second housing operate to be slidable relative to each other, and support at least a portion of the flexible display (e.g., rollable display, expandable display, or stretchable display), so that the flexible display can slide- In a slide-in state, it may be induced to have a first display area, and in a slide-out state, it may be induced to have a second display area that is larger than the first display area.
  • the flexible display e.g., rollable display, expandable display, or stretchable display
  • the electronic device is a drive module, which is disposed in an internal space and includes a drive motor and a pinion gear that automatically slides the second housing for a specified reciprocating distance based on the first housing held by the user. It may include a rack including gears and gear-coupled rack gears. For example, when the drive motor is disposed in the first or second housing, a rack having a length along the sliding direction and gear-coupled with the pinion gear may be disposed in the remaining housing.
  • the rack since the rack must have a length that at least corresponds to the sliding distance of the electronic device, a problem may occur in that surrounding electrical components must be designed to avoid the rack installation space and/or the rack accommodation space. Additionally, if a battery, among electrical components, is designed to avoid the installation space or accommodation space of a rack, its size may be reduced and the use time of the electronic device may be reduced due to a reduction in battery capacity.
  • Various embodiments of the present disclosure can provide an electronic device including a driving motor that can help slim the electronic device through an efficient arrangement structure between a driving module (eg, a rack) and surrounding electrical components.
  • a driving module eg, a rack
  • Various embodiments may provide an electronic device including a drive motor having an arrangement structure for securing battery capacity.
  • an electronic device includes a first housing, a second housing that is slidably coupled to the first housing, and a display area that is variable based on the slide-in or slide-out of the second housing.
  • a flexible display a rack disposed in the second housing and including a drive motor including a pinion gear, a rack fixedly coupled to the first housing and a rack gear driven by being gear-coupled with the pinion gear, and 2A rack guide disposed in the housing and protecting the rack from external shock, a multi-bar supporting the back of a partial area of the flexible display, and a driving belt connected to one end of the multi-bar and one end of the second housing.
  • the rack guide is disposed on the right side of the driving motor and is arranged to spatially overlap with the electric component disposed in the second housing, and based on the rack reciprocating movement into the rack guide, the second housing It can be configured for slide-in or slide-out operation. Various other embodiments may be possible.
  • an electronic device includes a first housing 210 and a second housing that is slidably coupled to the first housing.
  • the rack and battery may be arranged so as not to overlap each other.
  • Electronic devices can help slim the electronic device through an efficient arrangement structure of electrical components overlapping a rack.
  • the electronic device has an arrangement structure in which the drive motor including the rack and the pinion gear combined with the rack is arranged so as not to overlap the battery, thereby maximizing the capacity of the battery and helping to improve the operating time of the electronic device. there is.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams illustrating the front and back sides of an electronic device in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating the front and back sides of an electronic device in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4A is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 4b is a perspective view of a support bracket on which a battery is seated according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 5a-5a of FIG. 2A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 5b-5b of FIG. 3A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6A is a configuration diagram of an electronic device illustrating the arrangement of a drive motor and a rack in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6B is a partial perspective view of an electronic device illustrating the arrangement of a rack accommodated in a second housing in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6C is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 6c-6c of FIG. 6A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a configuration diagram of an electronic device illustrating the arrangement of a drive motor and a rack in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a partial perspective view of an electronic device illustrating the arrangement of a rack accommodated in a second housing in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8A is a partial configuration diagram of an electronic device including electrical components according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8B is a partial perspective view of an electronic device including electrical components according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 9a-9a of FIG. 8A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9B is a partial cross-sectional view of an electronic device viewed along lines 9b-9b of FIG. 8A according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 9C is a perspective view looking at the rear of the second rear cover according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9D is a cross-sectional view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10A is a configuration diagram of an electronic device including a rack according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10B is a partial cross-sectional view of an electronic device viewed along line 10b-10b of FIG. 10A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10C is a partial cross-sectional view of an electronic device viewed along line 10c-10c of FIG. 10A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10D is a cross-sectional view illustrating a slide-out state of the electronic device of FIG. 10A according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 11 is a configuration diagram of an electronic device showing the arrangement structure of an antenna member and a first substrate according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -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.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • 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). According to one embodiment, the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • 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
  • 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.
  • the sensor module 176 is connected to a second housing (e.g., the first housing 210 of FIG. 4) of an electronic device (e.g., the electronic device 200 of FIG. 4).
  • the sensor module 176 may include a movement distance detection sensor for detecting the movement distance of the second housing 220 of FIG. 4 from the first housing 210 to the second housing 220. ) is moved, in some embodiments, the processor 120 may detect the first state, the lead-in state, the second state, the draw-out state, or the third state between the lead-in state and the draw-out state.
  • the display module 160 may be controlled to display an object corresponding to the display area being changed.
  • the driving motor control module 181 may include the processor 120 to control the operation of the motor (e.g., the driving motor 260 in FIG. 4). It may be replaced with .
  • 2A and 2B are diagrams illustrating the front and back sides of an electronic device in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating the front and back sides of an electronic device in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 of FIGS. 2A to 3B may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 or may further include other embodiments of the electronic device.
  • the electronic device 200 has a first housing 210, and slides in a specified direction (e.g., 1 direction or 2 direction) (e.g., ⁇ y-axis direction) from the first housing 210.
  • a flexible display 230 e.g., rollable display, expandable display
  • the second housing 220 is pulled out in a first direction (1 direction) with respect to the first housing 210, or is pulled out in a second direction (2) opposite to the first direction (1 direction). direction) and can be slidably coupled to the first housing 210.
  • the electronic device 200 is in a slide-in state by having at least a portion of the second housing 220 accommodated in at least a portion of the first space 2101 formed through the first housing 210. in state) (e.g., incoming state). In one embodiment, the electronic device 200 is in a slide-out state by moving at least a portion of the second housing 220 from the first space 2101 in an outward direction (e.g., direction 1). (e.g. withdrawal status) may be changed.
  • the electronic device 200 in the slide-out state, at least partially forms the same plane as at least a portion of the second housing 220, and in the slide-in state, at least partially forms the same plane as the first housing ( In the first space 2101 of 210), a support member (e.g., support member 240 of FIG. 4) (e.g., bendable member, may include an articulated hinge module, multibar assembly, or multibar).
  • a support member e.g., support member 240 of FIG. 4
  • bendable member may include an articulated hinge module, multibar assembly, or multibar.
  • at least a portion of the flexible display 230 may be arranged to be supported by at least a portion of the second housing 220 .
  • at least a portion of the remaining portion of the flexible display 230 may be arranged to be supported by the support member 240 (eg, the support member 240 of FIG.
  • the support member 240 may be disposed to be attached to the back of the display 230.
  • at least a portion of the flexible display 230, in a slide-in state is supported by a support member (e.g., the support member 240 of FIG. 4) and moves into the first space of the first housing 210 ( 2101), it can be arranged to be invisible from the outside by being accommodated in a bent manner.
  • at least a portion of the flexible display 230 includes a support member (e.g., the support member 240 of FIG. 4) that forms at least partially the same plane as the second housing 220 in the slide-out state. With the support of , it can be moved so that it can be seen from the outside.
  • the electronic device 200 may include a first housing 210 including a first side member 211 and a second housing 220 including a second side member 221.
  • the first side member 211 is disposed on the lower side of the electronic device 200 and has a first side 2111 having a first length, a direction perpendicular to one end of the first side 2111 ( Example: a second side 2112 extending in the y-axis direction and having a second length, and a third side extending parallel to the second side 2112 from the other end of the first side 2111 and having a second length. (2113) may be included.
  • the first side member 211 may be at least partially formed of a conductive member (eg, metal).
  • the first side member 211 may be formed by combining a conductive member and a non-conductive member (eg, polymer).
  • the first housing 210 may include a first extension member 212 extending from at least a portion of the first side member 211 to at least a portion of the first space 2101.
  • the first extension member 212 may be formed integrally with the first side member 211.
  • the first extension member 212 may be formed separately from the first side member 211 and may be structurally coupled to the first side member 211.
  • the second side member 221 is disposed on the upper side of the electronic device 200 and has a third length, a fourth side member 2211, and a direction perpendicular to one end of the fourth side 2211. (e.g. - y-axis direction), a fifth side 2212 extending to correspond to the second side 2112 and having a fourth length, and a fifth side 2212 from the other end of the fourth side 2211 and It may include a sixth side 2213 that extends in a parallel direction to correspond to the third side 2113 and has a fourth length.
  • the second side member 221 may be at least partially formed of a conductive member (eg, metal).
  • the second side member 221 may be formed by combining a conductive member and a non-conductive member (eg, polymer). In one embodiment, at least a portion of the second side member 221 may include a second extension member 222 extending to at least a portion of the second space 2201 of the second housing 220. In one embodiment, the second extension member 222 may be formed integrally with the second side member 221. In some embodiments, the second extension member 222 may be formed separately from the second side member 221 and may be structurally coupled to the second side member 221.
  • the second side 2112 and the fifth side 2212 may be slidably coupled to each other.
  • the third side 2113 and the sixth side 2213 may be slidably coupled to each other.
  • a portion of the fifth side 2212 overlaps the second side 2112, so that it can be arranged to be substantially invisible from the outside.
  • the remaining portion of the fifth side 2212 may be arranged to be visible from the outside.
  • the fifth side 2212 overlaps the second side 2112 and thus may be disposed to be substantially invisible from the outside.
  • a portion of the sixth side 2213 overlaps the third side 2113, so that it can be arranged to be substantially invisible from the outside.
  • the remaining part of the sixth side 2213 may be arranged to be visible from the outside.
  • the sixth side 2213 overlaps the third side 2113 and may be disposed to be substantially invisible from the outside.
  • a portion of the second extension member 222 may be arranged to be visible from the outside in the slide-in state.
  • the second extension member 222 overlaps the first extension member 212 and may be disposed to be substantially invisible from the outside.
  • the first housing 210 may include a first rear cover 213 coupled to at least a portion of the first side member 211.
  • the first rear cover 213 may be arranged to be coupled to at least a portion of the first extension member 212.
  • the first rear cover 213 may be formed integrally with the first side member 211.
  • the first rear cover 213 is made of polymer, coated or colored glass, ceramic, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of these materials. can be formed.
  • the first rear cover 213 may extend to at least a portion of the first side member 211.
  • the first rear cover 213 may be omitted, and at least a portion of the first extension member 212 may be replaced with the first rear cover 213.
  • the second housing 220 may include a second rear cover 223 coupled to at least a portion of the second side member 221.
  • the second rear cover 223 may be arranged to be coupled to at least a portion of the second extension member 222.
  • the second rear cover 223 may be formed integrally with the second side member 221.
  • the second rear cover 223 is made of polymer, coated or colored glass, ceramic, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of these materials. can be formed.
  • the second rear cover 223 may extend to at least a portion of the second side member 221.
  • the second rear cover 223 may be omitted, and at least a portion of the second extension member 222 may be replaced with the second rear cover 223. In some embodiments, the second extension member 222 may be omitted, and the second rear cover 223 may be replaced with the second extension member 222.
  • the second housing 220 may include a window cover 224 disposed on at least a portion of the second rear cover. In one embodiment, the window cover 224 is disposed in an area exposed to the outside of the second housing 220 in the slide-in state, and at least disposed in the internal space 2201 of the second housing 220. It may be made of a material that is easy to detect the external environment through one camera module 216 and/or sensor module 217. For example, the window cover 224 may be made of glass and/or a polymer material in which at least an area corresponding to the camera module 216 and/or the sensor module 217 is transparent.
  • the flexible display 230 extends from the first part 230a and a first part 230a (e.g., a flat part) that is always visible from the outside, and is adjusted so that it is not visible from the outside in the slide-in state. It may include a second part 230b (eg, a bendable part or a bending part) that is received in the first space 2101 of the first housing 210 in a manner that is at least partially bent. In one embodiment, at least a portion of the first portion 230a is disposed to be supported by the second housing 220, and at least a portion of the first portion 230a and the second portion 230b are at least partially supported by the support member.
  • a first part 230a e.g., a flat part
  • the flexible display 230 extends from the first part 230a and a first part 230a (e.g., a flat part) that is always visible from the outside, and is adjusted so that it is not visible from the outside in the slide-in state. It may
  • the second portion 230b of the flexible display 230 is supported by a support member (e.g., in FIG. 4) in a state in which the second housing 220 is slid out along the first direction (direction 1). It may be arranged to form substantially the same plane as the first part 230a while being supported by the support member 240 and to be visible from the outside. In one embodiment, the second portion 230b of the flexible display 230 is connected to the first housing 210 in a state in which the second housing 220 is slid in along the second direction (2 direction).
  • the display area of the flexible display 230 may vary as the second housing 220 is moved in a sliding manner along a designated direction (eg, ⁇ y-axis direction) from the first housing 210.
  • the flexible display 230 has a length in the sliding direction (e.g., direction 1 or direction 2) according to the sliding movement of the second housing 220 relative to the first housing 210. It can be variable.
  • the flexible display 230 may have a first display area (eg, an area corresponding to the first portion 230a) corresponding to the first length L1 in a slide-in state.
  • the flexible display 230 in a slide-out state, moves the second housing 220 by the second length L2 with respect to the first housing 210, It corresponds to a third length (L3) that is longer than one length (L1) and has a second display area (e.g., an area including the first part (230a) and the second part (230b)) that is larger than the first display area. It can be expanded.
  • the electronic device 200 includes an input device (e.g., microphone 203-1) and a sound output device (e.g., for a call) disposed in the second space 2201 of the second housing 220.
  • the electronic device 200 may include another input device (eg, microphone 203) disposed in the first housing 210.
  • the electronic device 200 may be configured to omit at least one of the above-described components or to additionally include other components. In some embodiments, at least one of the above-described components may be disposed in the first space 2101 of the first housing 210.
  • the input device may include a microphone 203-1.
  • the input device eg, microphone 203-1 may include a plurality of microphones arranged to detect the direction of sound.
  • the sound output device may include, for example, a receiver 206 and a speaker 207 for a call.
  • the speaker 207 is always at least formed in the second housing 220 at a position exposed to the outside (e.g., the fourth side 2211), regardless of the slide-in/slide-out state. It can be connected to the outside through a single speaker hole.
  • the connector port 208 may correspond to the outside through a connector port hole formed in the second housing 220 in a slide-out state.
  • the connector port 208 in the slide-in state, may be hidden from view from the outside.
  • the connector port 208 may be formed in the first housing 210 in a slide-in state and may correspond to the outside through an opening formed to correspond to the connector port hole.
  • the call receiver 206 may include a speaker (eg, piezo speaker) that operates without a separate speaker hole.
  • the sensor modules 204 and 217 may generate electrical signals or data values corresponding to the internal operating state of the electronic device 200 or the external environmental state.
  • the sensor modules 204 and 217 are, for example, a first sensor module 204 (e.g., a proximity sensor or an illumination sensor) and/or an electronic device ( It may include a second sensor module 217 (eg, heart rate monitoring (HRM) sensor) disposed at the rear of the 200).
  • the first sensor module 204 may be disposed on the front of the electronic device 200, below the flexible display 230.
  • the first sensor module 204 and/or the second sensor module 217 include a proximity sensor, an illumination sensor, a time of flight (TOF) sensor, an ultrasonic sensor, a fingerprint recognition sensor, a gesture sensor, a gyro sensor, It may include at least one of an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, or a humidity sensor.
  • TOF time of flight
  • the camera module may include a first camera module 205 disposed on the front of the electronic device 200 and a second camera module 216 disposed on the rear of the electronic device 200.
  • the electronic device 200 may include a flash (not shown) located near the second camera module 216.
  • camera modules 205 and 216 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the first camera module 205 is disposed below the flexible display 230 and may be configured to photograph a subject through a portion of the active area (eg, display area) of the flexible display 230.
  • the first camera module 205 among the camera modules and the first sensor module 204 among the sensor modules 204 and 217 may be arranged to detect the external environment through the flexible display 230.
  • the first camera module 205 or the first sensor module 204 is in the second space 2201 of the second housing 220, and is exposed to the external environment through a transparent area or a perforated opening formed in the flexible display 230. It can be placed so that it comes into contact with.
  • the area facing the first camera module 205 of the flexible display 230 is part of an active area that displays content and may be formed as a transparent area with a specified transmittance.
  • the transparent area may be formed to have a transmittance ranging from about 5% to about 20%.
  • This transmission area may include an area overlapping with the effective area (eg, field of view area) of the first camera module 205 through which light for forming an image by imaging the image sensor passes.
  • the transparent area of the flexible display 230 may include an area where the pixel arrangement density and/or wiring density is lower than the surrounding area.
  • the transparent area could be replaced by the opening described above.
  • some camera modules 205 may include an under display camera (UDC).
  • UDC under display camera
  • some sensor modules 204 may be arranged to perform their function in the second space 2201 of the second housing 220 without being visually exposed through the flexible display 230.
  • the slide-in operation and/or slide-out operation of the electronic device 200 may be automatically performed.
  • the slide-in operation and/or slide-out operation of the electronic device 200 may be performed using a pinion gear disposed in the second space 2201 of the second housing 220 (e.g., the pinion gear 261 in FIG. 4). ) and a drive motor (e.g., the drive motor 260 in FIG. 4), which is disposed in the first space 2101 of the first housing 210 and extends to at least a portion of the second space 2201, This can be performed through gear coupling of a rack (e.g., rack 2253 in FIG. 4) coupled to the pinion gear 261.
  • a rack e.g., rack 2253 in FIG. 4
  • the processor of the electronic device 200 may provide a triggering signal for transitioning from a slide-in state to a slide-out state or transitioning from a slide-out state to a slide-in state.
  • a drive motor eg, drive motor 260 of FIG. 4
  • the triggering signal is a signal according to selection (e.g., touch) of an object displayed on the flexible display 230 or manipulation of a physical button (e.g., key button) included in the electronic device 200 (e.g., : Pressurization) may include a signal.
  • the electronic device 200 is divided into a second housing 220 with respect to the first housing 210 along the longitudinal direction (e.g., vertical direction) (e.g., ⁇ y-axis direction) of the electronic device 200. ) has a slide-in and/or slide-out structure, but is not limited to this.
  • the electronic device 200 is divided into a second housing ( 220) may have a slide-in and/or slide-out structure.
  • the electronic device 200 may be formed such that the length of the first side 2111 of the first housing 210 is longer than the length of the second side 2112. In this case, the length of the fourth side 2211 of the second housing 220 may also be correspondingly longer than the length of the fifth side 2212.
  • the electronic device 200 may include at least one antenna A disposed through at least a portion of the second side member 221 of the second housing 220.
  • the electronic device 200 may include at least one unit conductive portion 310, 311, and 312 formed through at least one segment portion 321, 322, 323, and 324.
  • the electronic device 200 is disposed on the fourth side 2211 of the second side member 221 through a first segment 321 and a second segment 322 spaced apart at a specified interval. It may include a first conductive portion 310.
  • the electronic device 200 may include a first segment 321 and a second conductive portion 311 disposed through a third segment 323 formed on the fifth side 2212. there is.
  • the electronic device 200 may include a second segment 322 and a third conductive portion 312 disposed through the fourth segment 324 formed on the sixth side 2213. there is.
  • at least one conductive part of the first conductive part 310, the second conductive part 311, or the third conductive part 312 is connected to a wireless communication circuit of the electronic device 200 (e.g., in FIG. 1).
  • the wireless communication module 192 By being electrically connected to the wireless communication module 192, it can be used as at least one antenna (A) operating in at least one designated frequency band (eg, legacy band or NR band).
  • the at least one designated frequency band may include a range from approximately 600 MHz to 9000 MHz.
  • FIG. 4A is an exploded perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 4b is a perspective view of a support bracket on which a battery is seated according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a first housing 210 including a first space 2101, slidingly coupled from the first housing 210, and a second space 2201.
  • a second housing 220 which includes a support member 240 (e.g. : bendable member or multi-bar assembly), a flexible display 230 disposed to be supported by at least a portion of the support member 240 and the second housing 220, and the second housing 220 is connected to the first housing 210 It may include a driving module (eg, driving mechanism) that drives the slide-in direction (eg, -y-axis direction) and/or the slide-out direction (eg, y-axis direction).
  • driving module eg, driving mechanism
  • the first housing 210 includes a first rear surface coupled with the first side member 211 and at least a portion of the first side member 211 (e.g., at least a portion of the first extension member 212). It may include a cover 213.
  • the first space 2101 may be formed by combining the first side member 211 and the first rear cover 213.
  • the second housing 220 includes a second side member 221 and a second rear surface coupled with at least a portion of the second side member 221 (e.g., at least a portion of the second extension member 222). It may include a window cover 224 combined with the cover 223 and the second rear cover 223.
  • the second space 2201 may be formed by combining the second side member 221, the second rear cover 223, and the window cover 224.
  • a portion of the second rear cover 223 may include a notch area 223a formed to expose the second camera module 216 disposed in the second space 2201.
  • the notch area 223a may be protected from the outside through a window cover 224 disposed thereon.
  • the first housing 210 may further include a cover member 2111a disposed to cover at least a portion of the first side 2111.
  • the drive module is disposed in the second space 2201, is fixed to the drive motor 260 including the pinion gear 261 and the support bracket 225, and is moved from the first space 2101. It extends to the second space 2201 and may include a rack 2253 including a rack gear arranged to engage with the pinion gear 261.
  • the electronic device 200 may further include a reduction module (eg, a reduction gear assembly) arranged to reduce the rotational speed and increase the driving force by being coupled to the drive motor 260.
  • the drive motor 260 may be arranged to be supported by the second extension member 222 in the second space 2201 of the second housing 220.
  • the drive motor 260 may be arranged to be supported through a motor bracket 260a fixed to the second extension member 222.
  • the motor bracket 260a may further include a guide structure that guides the rack 2253 in the sliding direction. Therefore, when the electronic device 200 is assembled, the pinion gear 261 can maintain a gear-coupled state with the rack 2253, and the pinion gear 261, which has received the driving force from the drive motor 260, is connected to the rack 2253. ), as a result, the second housing 220 can be moved relative to the first housing 210.
  • the electronic device 200 may include a support bracket 225 fixed to the first space 2101 of the first housing 210.
  • the support bracket 225 is formed on a battery seating portion 2251 for accommodating the battery B and on the lower side of the battery seating portion 2251, and transitions from a slide-out state to a slide-in state. It may include a support portion 2252 for supporting the rear surface of the support member 240 that is bent during the sliding operation. In one embodiment, the support portion 2252 may have a curved outer surface to smoothly guide the support member 240.
  • the electronic device 200 is fixed to both sides of the support bracket 225, thereby guiding both ends of the support member 240 in the sliding direction and simultaneously guiding the second housing 220 in the sliding direction. It may include a pair of guide rails 226 for.
  • the support bracket 225 and the guide rail 226 may be fixed in the internal space 2101 of the first housing 210 through a fastening member such as a screw.
  • the electronic device 200 may include at least one electrical component disposed in the second space 2201.
  • the at least one electrical component may include a board assembly 251 (e.g., main PCB) (e.g., stacked boards) and a second camera module 216 disposed around the board assembly 251.
  • the at least one electrical component includes a microphone (e.g., microphone 203-1 in FIG. 8A) disposed around the substrate assembly 251, a first camera module (e.g., the first camera module in FIG. 8A), 205)), a receiver (e.g., receiver 206 in FIG. 8A), a speaker (e.g., speaker 207 in FIG.
  • At least one electrical component may be disposed in the first space 2101 of the first housing 210.
  • the substrate assembly 251 is generally disposed in the center in the second space 2201 of the second housing 220, and at least one electrical component is disposed along the periphery of the substrate assembly. Efficient electrical connection between 251 and at least one electrical component may be possible.
  • the electronic device 200 includes a first substrate 252 (e.g., a first substrate 252) disposed between the first extension member 212 and the first rear cover 213 in the first housing 210. It may include a sub-board) and an antenna member (eg, the antenna member 253 of FIG. 11). In one embodiment, the first substrate 252 and an antenna member (eg, the antenna member 253 in FIG. 11) may be disposed between the first extension member 212 and the second rear cover 213. In one embodiment, the first substrate 252 and the antenna member 253 are connected through a flexible substrate (e.g., the flexible substrate (F1) in FIG. 11A) (e.g., FPCB, flexible printed circuit board, or FRC, flexible RF cable).
  • a flexible substrate e.g., the flexible substrate (F1) in FIG. 11A
  • FRC flexible printed circuit board
  • the antenna member (e.g., the antenna member 253 in FIG. 11) is a multi-function coil or multi-function coil (MFC) for performing a wireless charging function, a neat field communication (NFC) function, and/or an electronic payment function. function core) may include an antenna.
  • the antenna member (e.g., the antenna member 253 in FIG. 11) is electrically connected to a third substrate (e.g., the third substrate 255 in FIG. 10A) disposed around the drive motor 260. , may be electrically connected to the substrate assembly 251.
  • the battery B disposed in the battery seating portion 2251 of the support bracket 225 is connected to a guide structure (e.g., a guide) between the support bracket 225 and the second housing 220.
  • a guide structure e.g., a guide
  • it may be designed to be maximized in size in the width direction (e.g., ⁇ x axis direction) without additional component placement.
  • the width W of the battery B disposed in the battery seating portion 2251 may be similar to or identical to the width of the electronic device 200 (eg, the width of the electronic device in the x-axis direction). Expanding the size of the battery B can help improve the reliability of the electronic device 200 by increasing the usage time of the electronic device 200.
  • the battery B may be directly seated on the battery seating portion formed through structural modification of the first extension member 212 of the first housing 210, without the support bracket 225.
  • the rack 2253 may be fixed to at least a portion of the first housing 210, and the size of the battery B may be further expanded in the width direction (eg, ⁇ x axis direction).
  • the electronic device 200 is fixed to the support bracket 225, has a length in the direction of the second housing 220 (e.g., y-axis direction), and is located in the second space 2201. It may include a rack 2253 extending to .
  • the rack 2253 and the battery B do not overlap each other. It can be arranged so as not to do so.
  • the rack 2153 and the battery B may be arranged so as not to overlap each other.
  • the sliding distance of the second housing 220 may be determined through the length of the rack 2253.
  • the rack 2253 is positioned on the upper inner surface of the second space 2201 (e.g., the inner surface 221a of FIG. 5A ) from the support bracket 225 when the electronic device 200 is in a slide-in state. ) (e.g., the inner surface corresponding to the fourth side 2211 of the second housing 220) and the corresponding length.
  • the length of the rack 2253 is also shortened, and the second housing 220
  • the sliding distance of can also be shortened proportionally.
  • the length of the rack 2253 may be determined by the size of the battery B seated on the battery seating portion 2251 of the support bracket 225. This may mean that once the sliding distance of the second housing 220 is determined, the size of the battery B can be designed to be maximally expandable to correspond to the first space 2201.
  • the rack 2253 may be arranged to be generally biased to one side based on the width direction (eg, x-axis direction) of the electronic device 200.
  • the rack 2253 may be arranged to be biased toward the left side of the electronic device 230 (eg, -x-axis direction) when the flexible display 230 is viewed from the front.
  • This offset arrangement structure of the rack 2253 can help secure the size of the substrate assembly 251 (eg, main substrate) disposed in the second space 2201.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 5a-5a of FIG. 2A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 5b-5b of FIG. 3A according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a first housing 210 having a first space 2101, a second housing 220 having a second space 2201, and a second housing 220.
  • a first housing 210 having a first space 2101
  • a second housing 220 having a second space 2201
  • a second housing 220 connected to the support member 240 and at least partially accommodated in the first space 2101 in the slide-in state, so as to be supported by at least a part of the support member 240 and at least a part of the second housing 220
  • the drive motor 260 moves the second housing 220 with respect to the first housing 210 in the slide-out direction ( It can be automatically moved in the 1 direction) or slide-in direction (2 direction).
  • the electronic device 200 may include a first rear cover 213 coupled to a first extension member 212 extending from the first side member 211 of the first housing 210.
  • the electronic device 200 may include a first substrate 252 and an antenna member 253 disposed in a space between the first extension member 212 and the first rear cover 213.
  • the electronic device 200 is coupled to the second rear cover 223 and a portion of the second rear cover 223 coupled to the second extension member 222 extending from the second side member 221. It may include a window cover 224.
  • a portion of the second housing 220 may be accommodated in the first space 2101 of the first housing 210 in the slide-in state of the electronic device 200 (state of FIG. 5A). You can.
  • at least a portion of the flexible display 230 is accommodated together with the support member 240 in a manner in which it is bent into the first space 2101, so that it can be arranged to be invisible from the outside.
  • the first display area eg, the display area corresponding to the first portion 230a of FIG. 3A
  • the flexible display 230 may be exposed to the outside.
  • the flexible display 230 is supported by the support bracket 225 and moves together with the support member 240 in the slide-out state of the electronic device 200 (state in FIG. 5B), The portion that slides into the first space 2101 may be at least partially exposed to be visible from the outside.
  • the flexible display 230 has a second display area (e.g., a display area including the first part 230a and the second part 230b in FIG. 3A) that is expanded than the first display area to be exposed to the outside. You can.
  • the electronic device 200 includes a battery (B) disposed through the battery seating portion 2251 of the support bracket 225 fixed to the first space 2101 of the first housing 210. can do.
  • the battery B is disposed in the first housing 210 through the support bracket 225 and is close to the back of the support member 240 from the battery seating portion 2251 of the support bracket 225.
  • the battery volume is relatively increased in the -z axis direction and can support the moving support member 240 in the first space 2101.
  • the second housing 220 in the slide-in state, is moved in the second direction (2 direction), so that the end of the rack 2253 is in the upper part of the second space 2201. It may be positioned to contact or be close to the side 221a.
  • the second housing 220 in the slide-out state, is moved in the first direction (1 direction), so that the end of the rack 2253 is connected to the upper inner surface 221a of the second space 2201 and Moved away, at least a portion of the rack 2253 may still be arranged to receive support (e.g., a guide) from the second housing 220 (e.g., the second extension member 222) in the second space 2201.
  • support e.g., a guide
  • the rack 2253 may be formed to have a length corresponding to the distance from the support bracket 225 to the upper inner surface 221a of the second space 2201 in the slide-in state.
  • the rack 2253 has an interlocking arrangement structure that is fixed to the first space 2101 and accommodated (e.g., guided) in the second space 2201 of the second housing 220 according to a sliding operation. You can have it.
  • This interlocking arrangement structure is when the side of the first housing 210 (e.g., the second side 2112 or the third side 2113) is viewed from the outside and the flexible display 230 is viewed from above.
  • the battery By inducing the rack 2253 and the battery B not to overlap, the battery ( By maximizing the size (e.g., battery capacity) of B), it is possible to increase the usage time of the electronic device 200 and help improve the reliability of the device.
  • FIG. 6A is a configuration diagram of an electronic device illustrating the arrangement of a drive motor and a rack in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6B is a partial perspective view of an electronic device illustrating the arrangement of a rack accommodated in a second housing in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a first housing 210 having a first space 2101, is slidably coupled from the first housing 210, and has a second space 2201. It may include a second housing 220.
  • the electronic device 200 may include a support bracket 225 fixed to the first housing 210 .
  • the electronic device 200 may include a pair of guide rails 226 fixed to both ends of the support bracket 225.
  • the second housing 220 may be slidably coupled in a specified direction (eg, ⁇ y axis direction) through the guide rail 226.
  • the electronic device 200 may include a drive motor 260 including a pinion gear 261 disposed in the second space 2201 of the second housing 220.
  • the electronic device 200 is fixed to the support bracket 225 disposed in the first space 2101 of the first housing 210 and, in the slide-in state, is located in the second space 2201. It may include a rack 2253.
  • the rack 2253 may be fixed to the side wall 2251a formed on at least a portion of the support bracket 225 through screws.
  • the pinion gear 261 may be gear-coupled with the rack 2253, and through rotation of the drive motor 260, the pinion gear 261 moves on the rack 2253, thereby moving the second housing.
  • the drive motor 260 may be arranged to be supported by a motor bracket 260a fixed to the second extension member 222 of the second housing 220 through a fastening member such as a screw.
  • the motor bracket 260a may guide at least a portion of the rack 2253.
  • the rack 2253 may be guided by passing between the motor bracket 260a and the second extension member 222.
  • the rack 2253 in the slide-in state, moves the second housing 220 in the second direction (2 direction), so that its end is formed on the upper inner surface of the second space 2201 ( It may be positioned to be in contact with or close to 221a).
  • the rack 2253 may be moved while receiving guidance from the rack guide 222a provided on the second extension member 222 as the second housing 220 moves.
  • the rack guide 222a may help reduce unintended deformation or movement of the rack 2253 during the sliding operation of the electronic device 200.
  • the rack guide 222a has a recess formed lower than the surface of the second extension member 222 in the longitudinal direction (e.g., ⁇ y axis direction) along the receiving trajectory of the rack 2253. It can be included. For example, by seating at least a portion of the rack 2253 in the recess, left and right movement that may occur during a sliding operation can be reduced.
  • the rack guide 222a is disposed on or integrally formed with the second extension member 222 and includes a guide structure (e.g., boss) that supports and guides at least the left and right sides of the rack 2253. It may also include . In some embodiments, rack guide 222a may be omitted.
  • the pinion gear 261 and the rack 2253 coupled thereto are arranged to be biased to one side based on the width direction (e.g., ⁇ x axis direction) of the electronic device 200, thereby generally This can help secure the size of the substrate assembly 251 (e.g., main substrate) disposed in the center of the second space 2201.
  • FIG. 6C is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 6c-6c of FIG. 6A according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include a support member 240 for supporting the flexible display 230 and a pair of guide rails 226 for guiding both ends of the support member 240.
  • the support member 240 may include a plurality of multi-bars 241 rotatably coupled to each other and guide protrusions 2411 protruding from both ends of each of the multi-bars 241.
  • the guide rail 226 may be fixed to both sides of the support bracket 225 disposed in the first space 2101 of the first housing 210.
  • the guide rail 226 may include a guide slit 2261 formed at a position corresponding to the movement trajectory of the support member 240.
  • the guide protrusion 2411 of the support member 240 fixed in a manner that is at least partially attached to the back of the flexible display 230 moves along the guide slit 2611 formed in the guide rail 226.
  • the guide structure can help reduce the phenomenon of the flexible display 230 being separated or deformed during operation.
  • FIG. 7A is a configuration diagram of an electronic device illustrating the arrangement of a drive motor and a rack in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a partial perspective view of an electronic device illustrating the arrangement of a rack accommodated in a second housing in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • the rack 2253 moves the second housing 220 in the first direction (1 direction), so that its end is at the upper part of the second space 2201. It may be positioned away from the inner surface 221a. In one embodiment, at least a portion of the rack 2253 may be positioned to receive guidance from the rack guide 222a of the second housing 220 in a slide-out state. In one embodiment, at least a portion of the rack 2253 is arranged to receive guidance from the rack guide 222a provided in the second housing 220 even when transitioning from the slide-in state to the slide-out state, thereby ensuring operational stability. You can get it guaranteed.
  • the sliding distance S (sliding stroke) by which the second housing 220 transitions from the slide-in state to the slide-out state may be determined by the length of the rack 2253.
  • the length of the rack 2253 may be determined by the distance from the support bracket 225 to the upper inner surface 221a of the second space 2201 when the electronic device 200 is in a slide-in state. You can.
  • the length and/or sliding distance (S) of the rack 2253 may be determined by the size of the battery (B) seated on the battery seating portion 2251 of the support bracket 225.
  • the size of the battery B along the longitudinal direction (eg, ⁇ y-axis direction) of the electronic device 200 may be determined through the sliding distance S of the second housing 220.
  • the size of the battery B is designed to be maximally expandable to correspond to the first space 2201, so that the electronic device 200 It can help extend the usage time of .
  • the battery B and the rack 2253 are viewed from the outside when the side of the first housing 210 (e.g., the second side 2112 or the third side 2113 in FIG. 3A) is viewed from the outside.
  • the flexible display 230 When the flexible display 230 is viewed from above, it has an arrangement structure in which the flexible display 230 is arranged side by side without overlapping each other, so that the battery B is disposed along the width direction (e.g., ⁇ x axis direction) of the electronic device 200.
  • the width of the first housing 210 By designing the width of the first housing 210 to be substantially the same as or similar to that of the first housing 210, it can be designed to be expanded as much as possible, thereby helping to extend the use time of the electronic device.
  • FIG. 8A is a partial configuration diagram of an electronic device including electrical components according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8B is a partial perspective view of an electronic device including electrical components according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 8A and 8B may be similar to the electronic devices of FIGS. 2A and 3B or may further include other embodiments of the electronic devices.
  • FIGS. 8A and 8B are views showing the rear of the second housing 200 with the second rear cover 223 and the window cover 224 removed.
  • the electronic device 200 may include a first housing 210 and a second housing 220 slidably coupled to the first housing.
  • the second housing 220 may include a second side member 221 and a second extension member 222 extending from the second side member 221 to the second space 2201.
  • the second side member 221 may include a fourth side 2211, a fifth side 2212, and a sixth side 2213 extending vertically from both ends of the fourth side 2211, respectively. You can.
  • the second side member 221 and/or the second extension member 222 include an at least partially disposed conductive member (e.g., metal) and a non-conductive member (e.g., metal) coupled to the conductive member through injection. polymer).
  • the second side member 221 may include conductive portions 310, 311, and 312 divided through segment portions 321, 322, 323, and 324.
  • the second side member 221 has a first conductive portion 310 segmented through a first segment 321 and a second segment 322 disposed at specified intervals on the fourth side 2211.
  • the second conductive portion 311 and the second segment 322 and the sixth side segmented through the third segment 323 disposed on the first segment 321 and the fifth side 3212 ( It may include a third conductive portion 312 segmented through a fourth segment 324 disposed at 2213).
  • at least one conductive part of the first conductive part 310, the second conductive part 311, or the third conductive part 312 is connected to a wireless communication circuit of the electronic device 200 (e.g., in FIG. 1).
  • the wireless communication module 192 By being electrically connected to the wireless communication module 192, it can be used as at least one antenna operating in at least one designated frequency band (eg, legacy band).
  • the electronic device 200 may include at least one electrical component disposed in the second space 2201 of the second housing 220.
  • the at least one electrical component may substantially include a substrate assembly 251 (eg, a main substrate) disposed in the central portion of the second space 2201.
  • at least one electrical component includes a microphone 203-1, a first camera module 205, a second camera module 216, a receiver 206, and a speaker ( 207), a connector port 208, a vibration motor 218 (vibrator), or an array antenna (AR) may be included.
  • the substrate assembly 251 is generally disposed in the center in the second space 2201 of the second housing 220, and at least one electrical component is disposed along the periphery of the substrate assembly. Efficient electrical connection between 251 and at least one electrical component may be possible.
  • the electronic device 200 may include a second substrate 254 (eg, sub-substrate) disposed in the second space 2201.
  • the second substrate 254 like the substrate assembly 251, may be composed of stacked substrates (eg, a substrate assembly using an interposer).
  • the second substrate 254 may be disposed in a position that does not overlap the substrate assembly 251 when the second rear cover (e.g., the second rear cover 223 in FIG.
  • the electronic device 200 may include an additional array antenna AR1 disposed on the second substrate 254 .
  • the array antenna (AR) forms a directional beam in the second space (2201) in the direction toward which the fourth side (2211) faces (e.g., the y-axis direction), and the additional array antenna (AR1).
  • the rear cover e.g., the rear cover 223 in FIG. 4A
  • the electronic device 200 is fixed to the support bracket 225 of the first housing 210 and includes a rack 2253 extending into the second space 2201 of the second housing 220. can do.
  • the rack 2253 may be positioned to contact or be close to the upper inner surface 221a of the second space 2201 when the electronic device 200 is in a slide-in state. Accordingly, when the second rear cover 223 is viewed from above, the rack 2253 has an overlapping structure that overlaps with at least one electrical component (e.g., vibration motor 218) disposed in the second space 2201. You can have it.
  • Exemplary embodiments of the present disclosure may provide an efficient stacked structure for reducing an increase in the thickness of the electronic device 200 due to overlapping arrangement of the rack 2253 and at least one electrical component.
  • some of the at least one electric component may be disposed in an area that does not overlap the rack 2253 when the second rear cover 223 is viewed from above.
  • the microphone 203-1, the first camera module 205, the second camera module 216, the receiver 206, the speaker 207, the connector port 208, or the array antenna (AR) Can be arranged in the second space 2201 so as not to overlap with the rack 2253. In this case, the arrangement position of at least one electrical component may be changed.
  • the array antenna (AR) may be placed in the central portion of the inner surface 221a in the second space 2201, avoiding the rack 2253.
  • the speaker 207 may be arranged (eg, vertically arranged) to have a length in the sliding direction (eg, ⁇ y-axis direction), avoiding the rack 2253.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view of an electronic device viewed along line 9a-9a of FIG. 8A according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include an array antenna (AR) disposed in the second space 2201 of the second housing 220 .
  • the array antenna (AR) takes into account the arrangement of the rack 2253, avoids the substrate assembly 251 and/or the speaker 207 disposed in the second space 2201, and It may be placed in a position adjacent to the center of (221a).
  • the array antenna (AR) may be placed close to the second rear cover 223, avoiding the first camera module 205 disposed at the upper center.
  • the array antenna (AR) includes a substrate and a plurality of antenna elements arranged at specified intervals on the substrate, and the plurality of antenna elements are connected to a wireless communication circuit (e.g., the wireless communication module 192 of FIG. 1) and By being electrically connected, it can be set to generally form a directional beam in the direction toward which the fourth side 2211 faces (eg, y-axis direction).
  • the array antenna (AR) as a mmWave module, can be configured to transmit or receive wireless signals in the range of about 3Ghz to 100Ghz.
  • the array antenna (AR) may be placed close to the second rear cover 223 in the second space 2201, avoiding the first camera module 205 disposed at the upper center. there is.
  • the electronic device 200 may include a heat dissipation structure to diffuse heat generated from the array antenna (AR) to surroundings.
  • the electronic device 200 may include a heat transfer member 259 arranged so that one end is close to or in contact with the array antenna (AR) and the other end is close to or in contact with the second rear cover 223. there is. This is to transfer heat to the second rear cover 223 adjacent to the array antenna (AR), considering the placement position of the array antenna (AR).
  • the heat transfer member 259 and/or the second rear cover 223 may be formed of a metal material that is advantageous for heat diffusion.
  • the substrate assembly 251 includes, in the second space 2201, a plurality of printed circuit boards (PCBs) 2511, 2512, and 2513 using an interposer (I). It can be arranged in a stacked manner.
  • the substrate assembly 251 includes a first printed circuit board 2511 sequentially stacked in the direction from the second extension member 222 to the second rear cover 223 (e.g., -z-axis direction), It may include a second printed circuit board 2512 and a third printed circuit board 2513.
  • each of the printed circuit boards 2511, 2512, and 2513 may be electrically connected to each other through an interposer (I).
  • each of the printed circuit boards 2511, 2512, and 2513 may be arranged to at least partially overlap the second rear cover 223 when viewed from above.
  • FIG. 9B is a partial cross-sectional view of an electronic device viewed along lines 9b-9b of FIG. 8A according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 9C is a perspective view looking at the rear of the second rear cover according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 is disposed in the second space 2201 of the second housing 220, and the second rear cover 223 or the flexible display 230 is viewed from above.
  • it may include at least one electrical component arranged to overlap a portion of the rack 2253.
  • the at least one electrical component may include a vibration motor 218.
  • the vibration motor 218 may be fixed to the back of the second rear cover 223 in consideration of its arrangement with the rack 2253.
  • the second rear cover 223 may include a fixing part 223b for fixing the vibration motor 218 to the rear surface.
  • the fixing part 223b may be formed integrally with the second rear cover 223 or may be structurally coupled to the second rear cover 223.
  • the vibration motor 218 may be fixed to the fixing part 223b through at least one process of interference fitting, taping, or bonding.
  • a vibration motor 218 similar to the vibration motor 218 is installed on the back of the second rear cover 223. It can be arranged in any way.
  • At least one electrical component e.g., a vibration motor 218 and /Or, by having an arrangement structure in which the speaker 207 is moved to the second rear cover 223 rather than the second extension member 222, it can help slim the electronic device 200.
  • 9D is a cross-sectional view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include a first housing 210 and a second housing 220 slidably coupled to the first housing 210.
  • the electronic device 200 may include a rack 2253 located closer to the flexible display 230 (or the second extension member 222) than the rear cover 223 in the second space. there is.
  • the electronic device 200 may include a vibration motor 218 disposed to overlap the rack 2253 when the flexible display 230 is viewed from above in a slide-in state.
  • the vibration motor 218 may be disposed through the second rear cover 223 coupled with the second side member 221.
  • the second rear cover 223 may be arranged to overlap at least a portion of the first extension member 212 of the first housing 210 when the electronic device 200 is in a slide-in state. . In one embodiment, at least a portion of the second rear cover 223 may be arranged to contact or be close to at least a portion of the first extension member 212 when the electronic device 200 is in a slide-in state. In this case, the vibration of the vibration motor 218 disposed on the second rear cover 223 is transmitted to the user through the first extension member 212 of the first housing 210, which is in contact with or close to the second rear cover 223. can be delivered more advantageously.
  • the vibration motor 218 may include a vertical vibration motor that vibrates in a vertical direction (eg, z-axis direction).
  • FIG. 10A is a configuration diagram of an electronic device including a rack according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10B is a partial cross-sectional view of an electronic device viewed along line 10b-10b of FIG. 10A according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include a first housing 210 and a second housing 220 slidably coupled to the first housing 210 .
  • the electronic device 200 includes a rack 2253 fixed to the first space 2101 of the first housing 210 and extending into the second space 2201 of the second housing 220. can do.
  • the rack 2253 in the slide-in state, is spaced apart from the second extension member 222 in a vertical direction (e.g., -z-axis direction), and in the second space 2201, the second extension member 222 is spaced apart from the second extension member 222. It may be located closer to the second rear cover 223 than to the extension member 222 (or the flexible display 230).
  • the vibration motor 218 and the speaker 207 may be disposed on the second extension member 222 in the second space 2201 even if they are disposed overlapping with the rack 2253.
  • the rack 2253 is placed in a position close to the second rear cover 223 (e.g., a position close to the rear of the electronic device 200), when only the second rear cover 223 is removed, the surrounding electrical components are removed. Since the rack 2253 can be repaired or replaced without interference, it can help in smooth maintenance of the electronic device 200.
  • the electronic device 200 includes a substrate assembly 251 disposed in the second space 2201 of the second housing 220 and a substrate assembly 251 disposed in the first space 2101 of the first housing 210. It may include a flexible board (F1) for electrically connecting the third board (255) (e.g., side PCB).
  • the third substrate 255 may be fixed in the first space 2101 through a support bracket 225, and the first substrate 252 disposed in the first housing 210 and/or It may be electrically connected to the antenna member 253.
  • the first substrate 252 and the antenna member 253 may be electrically connected to the substrate assembly 251 through the third substrate 255 and the flexible substrate F1.
  • the third substrate 255 is disposed around the driving motor 260 and may include a charging IC for the battery B and/or a control circuit for the driving motor.
  • the flexible substrate F1 may be arranged to have a length or shape that can accommodate the sliding distance of the electronic device 200.
  • the flexible substrate F1 may be formed of a material or shape having elasticity that expands in a slide-out state and returns to its original position in a slide-in state.
  • the flexible substrate F1 includes a first connector portion 2561 to be electrically connected to the substrate assembly 251, a second connector portion 2562 to be electrically connected to the third substrate 255, and It may include a connection part 2563 that connects the first connector part 2561 and the second connector part 2562 and is formed to enable the shape to be restored to its original state from a stretched state.
  • connection portion 2563 can be bent at least once in different directions to provide a length that can accommodate the sliding distance even in a relatively small space.
  • the flexible substrate F1 may include a flexible printed circuit board (FPCB) or a flexible RF cable (FRC).
  • FIG. 10C is a partial cross-sectional view of an electronic device viewed along line 10c-10c of FIG. 10A according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10D is a cross-sectional view illustrating a slide-out state of the electronic device of FIG. 10A according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 supports the flexible display 230 and includes at least one drive to reduce lifting of the flexible display 230 by providing uniform tension during operation. It may include a belt 270 (e.g., a life belt or a tension belt). In one embodiment, the drive belt 270 may help reduce driving resistance due to the eccentricity of the second housing 220, which is moved by driving the drive motor 260. In one embodiment, the at least one drive belt 270 includes a rack (e.g., rack 2253 in FIG.
  • the drive belt 270 may be arranged to be located in the center of the electronic device 200.
  • one end 2701 of the drive belt 270 is fixed to the end of the support member 240, and the other end 2702 is attached to at least a portion of the second extension member 222 of the second housing 220. It can be fixed.
  • the drive belt 270 may be arranged in such a way that it is wound around at least one rotating roller 271 rotatably disposed on the support bracket 2250.
  • the second housing 220 When transitioning from this slide-in state to the slide-out state, one end 2701 of the drive belt 270 is moved in the first spatial direction (e.g., -y-axis direction) along the support member 240, and is driven. The other end 2702 of the belt 270 may be moved along the second housing 220 in the second spatial direction (eg, y-axis direction) by a corresponding movement amount.
  • the driving belt 270 may help the flexible display 230 always remain tight even during the sliding operation.
  • Figure 11 is a configuration diagram of an electronic device showing the arrangement structure of an antenna member and a first substrate according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 may include a first substrate 252 and an antenna member 253 disposed in the space between the first extension member 212 and the first rear cover 213.
  • the antenna member 253 may include a coil member disposed through a dielectric film.
  • the antenna member 253 may include a multi-function coil or multi-function core (MFC) antenna to perform a wireless charging function, a neat field communication (NFC) function, and/or an electronic payment function. .
  • MFC multi-function coil or multi-function core
  • the first substrate 252 is formed after the connector portion 252a extending from the first substrate 252 penetrates the first through hole 210a formed in the first extension member 212, It may be arranged in such a way that it is electrically connected to a flexible substrate (flexible substrate F1 in FIG. 11A) disposed in the first space 2101.
  • the antenna member 253 is also a flexible r disposed in the first space 2101 after the connector portion 253a extending from the antenna member 253 penetrates the first through hole 210a. It may be arranged to be electrically connected to the substrate F1.
  • the first substrate 251 and the antenna member 253 are each penetrated through different through holes disposed in the first extension member 212, and then in the first space 2101, the flexible substrate ( It may be arranged to be electrically connected to F1).
  • the electronic device 200 is an input device extending from the first substrate 251 and disposed through the second through hole 210b formed on the second side 2112 of the first housing 210.
  • the first housing 210 may include a third through hole 210c disposed on the second side 2112 and/or the third side 2113.
  • the third through hole 210c is formed by connecting the first space 2101 from the outside, so that a guide rail (e.g., guide rail 226 in FIG. 4) is supported through the third through hole 210c. It can be used as a fastening path for fastening to the support bracket 225 in FIG. 4 through a fastening member such as a screw.
  • an electronic device e.g., the electronic device 200 of FIG. 4A
  • a first housing e.g., the first housing 210 of FIG. 4A
  • a device that is slidably coupled from the first housing.
  • a second housing e.g., the second housing 220 in FIG. 4a
  • a flexible display e.g., the flexible display in FIG. 4a
  • a drive motor e.g., drive motor 260 in FIG. 4a
  • a pinion gear e.g., pinion gear 261 in FIG.
  • a rack e.g., rack 2253 in FIG. 4A
  • rack guide 222a in FIG. 7A a multi-bar supporting the rear surface of a partial area of the flexible display (e.g., support member 240 in FIG. 4a), and one end of the multi-bar and the second housing. It includes a drive belt connected to one end, and the rack guide is disposed on the right side of the drive motor, and is arranged to spatially overlap with the electric component disposed in the second housing, and is based on the rack reciprocating movement into the rack guide.
  • the second housing may be configured to slide-in or slide-out.
  • the driving belt may be arranged to be located in the center of the electronic device.
  • the electric component includes a vibration motor (e.g., the vibration motor 218 in FIG. 9B), and the vibration motor includes a rear cover disposed in the second housing in a direction opposite to the flexible display ( Example: It may be placed on the back of the rear cover 223 of FIG. 9B.
  • a vibration motor e.g., the vibration motor 218 in FIG. 9B
  • the vibration motor includes a rear cover disposed in the second housing in a direction opposite to the flexible display ( Example: It may be placed on the back of the rear cover 223 of FIG. 9B.
  • At least a portion of the rear cover in the slide-in state, may be in contact with at least a portion of the first housing, or may be overlapped so as to be close to it.
  • the vibration motor may be arranged to overlap an area where the rear cover and the first housing partially contact or overlap when the rear cover is viewed from above.
  • the vibration motor may include a vertical motor that vibrates in a direction perpendicular to the surface of the flexible display.
  • the rack in the slide-in state, may be disposed closer to the rear cover than the flexible display.
  • the electrical component may be disposed between the flexible display and the rack when the side of the second housing is viewed from the outside.
  • the electrical component includes an array antenna (e.g., the array antenna (AR) of FIG. 9A) set to form a directional beam through a side of the second housing, and heat generated from the array antenna is , may be transferred to the rear cover made of metal (e.g., the rear cover 223 in FIG. 9A) disposed on the second housing through a heat transfer member (e.g., the heat transfer member 259 in FIG. 9A).
  • an array antenna e.g., the array antenna (AR) of FIG. 9A
  • AR array antenna
  • the electrical component may include a substantially centrally disposed substrate assembly (e.g., the substrate assembly 251 in FIG. 8A) and at least a microphone disposed surrounding the substrate assembly (e.g., the microphone in FIG. 8A). (203-1)), at least one camera module (e.g., the first camera module 205 and the second camera module 216 in FIG. 8A), a receiver (e.g., the receiver 206 in FIG. 8A), and a speaker (e.g. : speaker 207 in FIG. 8A), connector port (e.g., connector port 208 in FIG. 8A), vibration motor (e.g., vibration motor 218 in FIG. 8A), or antenna module (e.g., array antenna in FIG. 9A) (AR))).
  • a substantially centrally disposed substrate assembly e.g., the substrate assembly 251 in FIG. 8A
  • a microphone disposed surrounding the substrate assembly
  • the electrical component may include a substantially centrally disposed substrate assembly (e.g., the substrate assembly 251
  • the rack includes a battery disposed in parallel with the rack (e.g., battery B in FIG. 4A), and is disposed on a side of the first housing (e.g., battery B in FIG. 4A) in a direction perpendicular to the sliding direction.
  • the rack and the battery may be arranged so as not to overlap each other.
  • the rack and the battery when the flexible display is viewed from above, the rack and the battery may be arranged so as not to overlap.
  • the sliding distance of the second housing (eg, the sliding distance S in FIG. 7A) may be determined through the length of the rack.
  • the length of the rack may be determined as the distance from the fixed portion of the rack to the upper inner surface of the second housing (e.g., the inner surface 221a of FIG. 5A) in the slide-in state. there is.
  • the rack may be positioned close to or in contact with the upper inner surface of the second housing in the slide-in state.
  • the length of the rack may be determined by the size of the battery.
  • an electronic device e.g., the electronic device 200 of FIG. 4A
  • a first housing e.g., the first housing 210 of FIG. 4A
  • a device that is slidably coupled from the first housing.
  • a second housing e.g., the second housing 220 in FIG. 4a
  • a flexible display e.g., the flexible display in FIG. 4a
  • a drive motor e.g., drive motor 260 in FIG. 4a
  • a pinion gear e.g., pinion gear 261 in FIG.
  • a rack e.g., rack 2253 in FIG. 4A
  • rack gear that is driven by being coupled to the pinion gear
  • battery e.g., FIG. 4a
  • the side of the first housing e.g., the second side 2112 or the third side 2113 in FIG. 4A
  • the rack and battery may be arranged so as not to overlap each other.
  • the rack and the battery when the flexible display is viewed from above, the rack and the battery may be arranged so as not to overlap.
  • the rack may be positioned close to or in contact with the upper inner surface of the second housing in the slide-in state.
  • the size of the battery may be determined by the length of the rack.

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Abstract

다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1하우징과, 상기 제1하우징으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2하우징과, 상기 제2하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 기반하여, 표시 면적이 가변되는 플렉서블 디스플레이와, 상기 제2하우징에 배치되고, 피니언 기어를 포함하는 구동 모터와, 상기 제1하우징에 고정 결합되고, 상기 피니언 기어와 기어 결합되어 구동하는 랙 기어를 포함하는 랙과, 상기 제2하우징에 배치되고, 외부 충격으로부터 상기 랙을 보호하는 랙 가이드, 상기 플렉서블 디스플레이의 일부 영역의 배면을 지지하는 멀티바 및 상기 멀티바의 일단과 상기 제2하우징의 일단에 연결되는 구동 벨트를 포함하고, 상기 랙 가이드는 구동 모터의 우측에 배치되되, 상기 제2하우징에 배치되는 전기 부품과 공간적으로 중첩되도록 배치되고, 상기 랙이 랙 가이드 안으로 왕복 이동하는 것에 기반하여, 상기 제2하우징이 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃 구동하도록 구성될수 있다.

Description

구동 모터를 포함하는 전자 장치
본 개시(disclosure)의 다양한 실시예들은 구동 모터를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치는 점차 슬림화되어가고 있으며, 강성이 증가되고, 디자인적 측면이 강화됨과 동시에 그 기능적 요소가 차별화되기 위하여 개발되고 있다. 전자 장치는 획일적인 장방형 형상에서 벗어나, 점차 다양한 형상으로 변모되어 가고 있다. 전자 장치는 휴대가 편리하면서, 대화면 디스플레이를 이용할 수 있는 변형 가능한 구조를 가질 수 있다. 전자 장치는 서로에 대하여 슬라이딩 방식으로 동작하는 하우징들의 지지를 통해 플렉서블 디스플레이(예: 롤러블 디스플레이)의 표시 면적을 가변시킬 수 있는 구조(예: 롤러블 구조 또는 슬라이더블 구조)를 가질 수 있다. 이러한 전자 장치는 하나의 하우징을 기준으로 나머지 하우징을 자동으로 슬라이딩시킬 수 있도록 배치된 구동 모듈(예: 구동 모터 및 랙)에 따른 주변 전기 부품과의 효율적 배치 구조가 요구될 수 있다.
전자 장치는, 작동 상태에 따라 플렉서블 디스플레이(예: 롤러블 디스플레이)의 표시 면적이 확장 및/또는 축소될 수 있는 롤러블 전자 장치(rollable electronic device)(예: 슬라이더블 전자 장치(slidable electronic device))를 포함할 수 있다. 롤러블 전자 장치는 적어도 부분적으로 끼워 맞춰지는(fitted together) 방식으로 서로에 대하여 이동 가능하게 결합된 제1하우징 및 제2하우징을 포함할 수 있다. 예컨대, 제1하우징과 제2하우징은 서로에 대하여 슬라이딩 가능하게 동작하고, 플렉서블 디스플레이(flexible display)(예: rollable display, expandable display 또는 stretchable display)의 적어도 일부를 지지함으로써, 플렉서블 디스플레이는, 슬라이드-인 상태(slide-in state)에서, 제1표시 면적을 갖도록 유도되고, 슬라이드-아웃 상태(slide-out state)에서는 제1표시 면적보다 큰 제2표시 면적을 갖도록 유도될 수 있다.
전자 장치는, 구동 모듈로써, 내부 공간에 배치되고, 사용자에 의해 파지되는 제1하우징을 기준으로, 제2하우징을 자동으로 지정된 왕복 거리만큼 슬라이딩 가능하게 동작시키는 피니언 기어를 포함하는 구동 모터 및 피니언 기어와 기어 결합된 랙 기어를 포함하는 랙을 포함할 수 있다. 예컨대, 제1하우징 또는 제2하우징에 구동 모터가 배치되면, 나머지 하우징에 슬라이딩 방향을 따라 길이를 가지며, 피니언 기어와 기어 결합되는 랙이 배치될 수 있다.
그러나 랙은 적어도 전자 장치의 슬라이딩 거리와 대응하는 길이를 가져야하므로, 주변 전기 부품들은 랙 설치 공간 및/또는 랙 수용 공간을 회피하여 설계되어야 하는 문제점이 발생될 수 있다. 또한, 전기 부품들 중 배터리는, 랙의 설치 공간 또는 수용 공간을 회피하여 설계될 경우, 그 크기가 줄어들고, 배터리 용량 축소에 따른 전자 장치의 사용 시간이 감소될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 구동 모듈(예: 랙)과 주변 전기 부품간의 효율적인 배치 구조를 통해, 전자 장치의 슬림화에 도움을 줄 수 있는 구동 모터를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들은 배터리 용량 확보를 위한 배치 구조를 갖는 구동 모터를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다만, 본 개시에서 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1하우징과, 상기 제1하우징으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2하우징과, 상기 제2하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 기반하여, 표시 면적이 가변되는 플렉서블 디스플레이와, 상기 제2하우징에 배치되고, 피니언 기어를 포함하는 구동 모터와, 상기 제1하우징에 고정 결합되고, 상기 피니언 기어와 기어 결합되어 구동하는 랙 기어를 포함하는 랙과, 상기 제2하우징에 배치되고, 외부 충격으로부터 상기 랙을 보호하는 랙 가이드와, 상기 플렉서블 디스플레이의 일부 영역의 배면을 지지하는 멀티바 및 상기 멀티바의 일단과 상기 제2하우징의 일단에 연결되는 구동 벨트를 포함하고, 상기 랙 가이드는 구동 모터의 우측에 배치되되, 상기 제2하우징에 배치되는 전기 부품과 공간적으로 중첩되도록 배치되고, 상기 랙이 랙 가이드 안으로 왕복 이동하는 것에 기반하여, 상기 제2하우징이 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃 구동하도록 구성될수 있다. 그 밖에 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치은, 제1하우징(210)과, 상기 제1하우징으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2하우징과. 상기 제2하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 기반하여, 표시 면적이 가변되는 플렉서블 디스플레이와, 상기 제2하우징에 배치되고, 피니언 기어를 포함하는 구동 모터와, 상기 제1하우징에 고정 결합되고, 상기 피니언 기어와 기어 결합되어 구동하는 랙 기어를 포함하는 랙 및 상기 랙과 나란하게 배치된 배터리를 포함하고, 상기 슬라이딩 방향과 수직한 방향으로, 상기 제1하우징의 측면을 외부에서 바라볼 때, 상기 랙과 배터리는 서로 중첩하지 않도록 배치될 수 있다.
본 개시의 예시적인 실시예들에 따른 전자 장치는 랙과 중첩되는 전기 부품의 효율적인 배치 구조를 통해 전자 장치의 슬림화에 도움을 줄 수 있다. 또한, 전자 장치는 배터리와 중첩되지 않도록 랙 및 이와 기어 결합된 피니언 기어를 포함하는 구동 모터를 배치하는 배치 구조를 가짐으로써 배터리의 용량을 최대한 확보하여, 전자 장치의 작동 시간 개선에 도움을 줄 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-인 상태(slide-in state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-아웃 상태(slide-out state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다.
도 4a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 분리 사시도이다.
도 4b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 배터리가 안착된 지지 브라켓의 사시도이다.
도 5a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 2a의 라인 5a-5a를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다.
도 5b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 3a의 라인 5b-5b를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다.
도 6a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-인 상태(slide-in state)에서, 구동 모터와 랙의 배치 구조를 도시한 전자 장치의 구성도이다.
도 6b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-인 상태에서, 제2하우징내에 수용된 랙의 배치 구성을 도시한 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 6c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 6a의 라인 6c-6c를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다.
도 7a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-아웃 상태(slide-out state)에서, 구동 모터와 랙의 배치 구조를 도시한 전자 장치의 구성도이다.
도 7b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-아웃 상태에서, 제2하우징내에 수용된 랙의 배치 구성을 도시한 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 8a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전기 부품들을 포함하는 전자 장치의 일부 구성도이다.
도 8b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전기 부품들을 포함하는 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 9a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 8a의 라인 9a-9a를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다.
도 9b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 8a의 라인 9b-9b를 따라 바라본 전자 장치의 일부 단면도이다.
도 9c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 제2후면 커버의 배면을 바라본 사시도이다.
도 9d는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 단면도이다.
도 10a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 랙을 포함하는 전자 장치의 구성도이다.
도 10b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 10a의 라인 10b-10b를 따라 바라본 전자 장치의 일부 단면도이다.
도 10c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 10a의 라인 10c-10c를 따라 바라본 전자 장치의 일부 단면도이다.
도 10d는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 10a의 전자 장치의 슬라이드-아웃 상태를 도시한 단면도이다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 안테나 부재 및 제1기판의 배치 구조를 나타낸 전자 장치의 구성도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(200))의 제1하우징(예: 도 4의 제1하우징(210))으로부터 제2하우징(예: 도 4의 제2하우징(220)의 이동 거리를 검출하기 위한 이동 거리 검출 센서를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 센서 모듈(176)은, 제1하우징(210)으로부터 제2하우징(220)이 이동됨으로써, 제1상태인 인입 상태 또는 제2상태인 인출 상태 또는 인입 상태와 인출 상태 사이의 제3상태인 중간 상태를 검출할 수 있다. 어떤 실시예에서, 프로세서(120)는, 센서 모듈(176)을 통해, 제1하우징(210)으로부터 제2하우징(220)이 이동되는 동안, 이동 거리를 실시간으로 검출하고, 플렉서블 디스플레이(예: 도 4의 플렉서블 디스플레이(230))를 통해, 가변되고 있는 표시 면적에 대응하는 객체를 표시하도록 디스플레이 모듈(160)을 제어할 수도 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 전자 장치의 내부에 배치된 구동 모터(예: DC 모터 또는 스테핑 모터)(예: 도 4의 구동 모터(260))의 동작을 제어하기 위한 구동 모터 제어 모듈(181)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 구동 모터 제어 모듈(181)은 프로세서(120)로 대체될 수도 있다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-인 상태(slide-in state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다. 도 3a 및 도 3b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-아웃 상태(slide-out state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다.
도 2a 내지 도 3b의 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 2a 내지 도 3b를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210), 제1하우징(210)으로부터 지정된 방향(예: ① 방향 또는 ② 방향)(예: ± y축 방향)으로 슬라이딩 가능하게 결합된 제2하우징(220) 및 제1하우징(210)과 제2하우징(220)의 적어도 일부를 통해 지지받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(flexible diaplay)(230)(예: rollable display, expandable display 또는 stretchable display)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2하우징(220)은, 제1하우징(210)을 기준으로, 제1방향(① 방향)으로 인출되거나, 제1방향(① 방향)과 반대인, 제2방향(② 방향)으로 인입되도록 제1하우징(210)과 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)을 통해 형성된 제1공간(2101)의 적어도 일부에 제2하우징(220)의 적어도 일부가 수용됨으로써, 슬라이드-인 상태(slide-in state)(예: 인입 상태)로 변경될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1공간(2101)으로부터 제2하우징(220)의 적어도 일부가 외측 방향(예: ① 방향)으로 이동됨으로써, 슬라이드-아웃 상태(slide-out state)(예: 인출 상태)로 변경될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는, 슬라이드-아웃 상태에서, 적어도 부분적으로 제2하우징(220)의 적어도 일부와 동일한 평면을 형성하고, 슬라이드-인 상태에서, 적어도 부분적으로 제1하우징(210)의 제1공간(2101)으로, 벤딩(bending)되는 방식으로 수용되는 지지 부재(support member)(예: 도 4의 지지 부재(240))(예: 벤딩 가능 부재(bendable member), 다관절 힌지 모듈, 멀티바 조립체 또는 멀티바)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는 제2하우징(220)의 적어도 일부의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 나머지 부분 중 적어도 일부는 지지 부재(240)(예: 도 4의 지지 부재(240))의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 지지 부재(240)는 디스플레이(230)의 배면에 부착되는 방식으로 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는, 슬라이드-인 상태에서, 지지 부재(예: 도 4의 지지 부재(240))의 지지를 받으면서 제1하우징(210)의 제1공간(2101)으로, 벤딩되는 방식으로 수용됨으로써 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는, 슬라이드-아웃 상태에서, 제2하우징(220)과 적어도 부분적으로 동일한 평면을 형성하는 지지 부재(예: 도 4의 지지 부재(240))의 지지를 받으면서, 외부로부터 보일 수 있게 이동될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1측면 부재(211)를 포함하는 제1하우징(210) 및 제2측면 부재(221)를 포함하는 제2하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1측면 부재(211)는, 전자 장치(200)의 하측에 배치되고, 제1길이를 갖는 제1측면(2111), 제1측면(2111)의 일단으로부터 수직한 방향(예: y 축 방향)으로 연장되고, 제2길이를 갖는 제2측면(2112) 및 제1측면(2111)의 타단으로부터 제2측면(2112)과 평행하게 연장되고 제2길이를 갖는 제3측면(2113)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1측면 부재(211)는 적어도 부분적으로 도전성 부재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1측면 부재(211)는 도전성 부재 및 비도전성 부재(예: 폴리머)의 결합에 의해 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제1하우징(210)은 제1측면 부재(211)의 적어도 일부로부터 제1공간(2101)의 적어도 일부까지 연장된 제1연장 부재(212)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서 제1연장 부재(212)는 제1측면 부재(211)와 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1연장 부재(212)는 제1측면 부재(211)와 별개로 형성되고, 제1측면 부재(211)와 구조적으로 결합될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2측면 부재(221)는, 전자 장치(200)의 상측에 배치되고, 제3길이를 갖는 제4측면(2211), 제4측면(2211)의 일단으로부터 수직한 방향(예: - y 축 방향)으로, 제2측면(2112)과 대응하도록 연장되고, 제4길이를 갖는 제5측면(2212) 및 제4측면(2211)의 타단으로부터 제5측면(2212)과 평행한 방향으로 제3측면(2113)과 대응하도록 연장되고, 제4길이를 갖는 제6측면(2213)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2측면 부재(221)는 적어도 부분적으로 도전성 부재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2측면 부재(221)는 도전성 부재 및 비도전성 부재(예: 폴리머)의 결합에 의해 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제2측면 부재(221)의 적어도 일부는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)의 적어도 일부까지 연장된 제2연장 부재(222)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서 제2연장 부재(222)는 제2측면 부재(221)와 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2연장 부재(222)는 제2측면 부재(221)와 별개로 형성되고, 제2측면 부재(221)와 구조적으로 결합될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2측면(2112)과 제5측면(2212)은 서로에 대하여 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 제3측면(2113)과 제6측면(2213)은 서로에 대하여 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 제5측면(2212)의 일부는 제2측면(2112)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 제5측면(2212)의 나머지 일부는 외부로부터 보이도록 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 제5측면(2212)은 제2측면(2112)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수도 있다. 일 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 제6측면(2213)의 일부는 제3측면(2113)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 제6측면(2213)의 나머지 일부는 외부로부터 보이도록 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 제6측면(2213)은 제3측면(2113)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수도 있다. 일 실시예에서, 제2연장 부재(222)의 일부는, 슬라이드-인 상태에서, 외부로부터 보이도록 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 제2연장 부재(222)는 제1연장 부재(212)와 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1하우징(210)은 제1측면 부재(211)의 적어도 일부와 결합된 제1후면 커버(213)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1후면 커버(213)는 제1연장 부재(212)의 적어도 일부와 결합되는 방식으로 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1후면 커버(213)는 제1측면 부재(211)와 일체로 형성될 수도 있다. 일 실시예에서, 제1후면 커버(213)는 폴리머, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 이러한 소재들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1후면 커버(213)는 제1측면 부재(211)의 적어도 일부까지 연장될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제1후면 커버(213)는 생략되고, 제1연장 부재(212)의 적어도 일부가 제1후면 커버(213)로 대체될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2하우징(220)은 제2측면 부재(221)의 적어도 일부와 결합된 제2후면 커버(223)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 제2연장 부재(222)의 적어도 일부와 결합되는 방식으로 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 제2측면 부재(221)와 일체로 형성될 수도 있다. 일 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 폴리머, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 이러한 소재들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 제2측면 부재(221)의 적어도 일부까지 연장될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 생략되고, 제2연장 부재(222)의 적어도 일부가 제2후면 커버(223)로 대체될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제2연장 부재(222)는 생략되고, 제2후면 커버(223)가 제2연장 부재(222)로 대체될 수도 있다. 일 실시예에서, 제2하우징(220)은 제2후면 커버의 적어도 일부에 배치된 윈도우 커버(224)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 윈도우 커버(224)는, 슬라이드-인 상태에서, 제2하우징(220)의 외부로 노출되는 영역에 배치되고, 제2하우징(220)의 내부 공간(2201)에 배치된 적어도 하나의 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)을 통한 외부 환경 검출에 용이한 소재로 형성될 수 있다. 예컨대, 윈도우 커버(224)는, 적어도 카메라 모듈(216) 및/또는 센서 모듈(217)과 대응하는 영역이 투명하게 형성된 글래스 및/또는 폴리머 소재로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)는 항상 외부로부터 보여지는 제1부분(230a)(예: 평면부) 및 제1부분(230a)으로부터 연장되고, 슬라이드-인 상태에서 외부로부터 보이지 않도록 제1하우징(210)의 제1공간(2101)으로 적어도 부분적으로 벤딩되는 방식으로 수용되는 제2부분(230b)(예: 굴곡 가능부 또는 벤딩부)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1부분(230a)의 적어도 일부는 제2하우징(220)의 지지를 받도록 배치되고, 제1부분(230a)의 적어도 일부 및 제2부분(230b)은 적어도 부분적으로 지지 부재(예: 도 4의 지지 부재(240))의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 제2부분(230b)은, 제2하우징(220)이 제1방향(① 방향)을 따라 슬라이드-아웃된 상태에서, 지지 부재(예: 도 4의 지지 부재(240))의 지지를 받으면서 제1부분(230a)과 실질적으로 동일한 평면을 형성하고, 외부로부터 보일 수 있도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 제2부분(230b)은, 제2하우징(220)이 제2방향(② 방향)을 따라 슬라이드-인된 상태에서, 제1하우징(210)의 제1공간(2101)으로 벤딩되는 방식으로 수용되고, 외부로부터 보이지 않도록 배치될 수 있다. 따라서, 플렉서블 디스플레이(230)는 제1하우징(210)으로부터 지정된 방향(예: ±y 축 방향)을 따라 제2하우징(220)이 슬라이딩 방식으로 이동됨에 따라 표시 면적이 가변될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(230)는 제1하우징(210)을 기준으로 이동되는 제2하우징(220)의 슬라이딩 이동에 따라, 슬라이딩 방향(예: ① 방향 또는 ② 방향)으로의 길이가 가변될 수 있다. 예컨대, 플렉서블 디스플레이(230)는, 슬라이드-인 상태에서, 제1길이(L1)에 대응하는 제1표시 면적(예: 제1부분(230a)과 대응하는 영역)을 가질 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)는, 슬라이드-아웃 상태에서, 제1하우징(210)을 기준으로, 제2길이(L2) 만큼 이동된 제2하우징(220)의 이동 거리에 따라, 제1길이(L1)보다 긴 제3길이(L3)와 대응되고, 제1표시 면적보다 큰 제2표시 면적(예: 제1부분(230a)과 제2부분(230b)을 포함하는 영역)을 갖도록 확장될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치된 입력 장치(예: 마이크(203-1)), 음향 출력 장치(예: 통화용 리시버(206) 및/또는 스피커(207)), 센서 모듈(204, 217), 카메라 모듈(예: 제1카메라 모듈(205) 또는 제2카메라 모듈(216)), 커넥터 포트(208), 키 입력 장치(219) 또는 인디케이터(미도시 됨) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)에 배치된 또 다른 입력 장치(예: 마이크(203))을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는, 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나가 생략되거나, 다른 구성 요소들이 추가적으로 포함되도록 구성될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나는 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 입력 장치는, 마이크(203-1)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 입력 장치(예: 마이크(203-1))는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수의 마이크들을 포함할 수도 있다. 음향 출력 장치는, 예를 들어, 통화용 리시버(206) 및 스피커(207)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 스피커(207)는, 슬라이드-인/슬라이드-아웃 상태에 관계 없이, 항상 외부로 노출되는 위치(예: 제4측면(2211))에서, 제2하우징(220)에 형성된 적어도 하나의 스피커 홀을 통해 외부와 대응될 수 있다. 일 실시예에서, 커넥터 포트(208)는, 슬라이드-아웃 상태에서, 제2하우징(220)에 형성된 커넥터 포트 홀을 통해 외부와 대응될 수 있다. 일 실시예에서, 커넥터 포트(208)는, 슬라이드-인 상태에서, 외부로부터 보이지 않게 가려질 수 있다. 어떤 실시예에서, 커넥터 포트(208)는 슬라이드-인 상태에서, 제1하우징(210)에 형성되고, 커넥터 포트 홀과 대응하도록 형성된 오프닝을 통해 외부와 대응될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 통화용 리시버(206)는 별도의 스피커 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 모듈(204, 217)은, 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에서, 센서 모듈(204, 217)은, 예를 들어, 전자 장치(200)의 전면에 배치된 제1센서 모듈(204)(예: 근접 센서 또는 조도 센서) 및/또는 전자 장치(200)의 후면에 배치된 제2센서 모듈(217)(예: HRM(heart rate monitoring) 센서)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1센서 모듈(204)은 전자 장치(200)의 전면에서, 플렉서블 디스플레이(230) 아래에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제1센서 모듈(204) 및/또는 제2센서 모듈(217)은 근접 센서, 조도 센서, TOF(time of flight) 센서, 초음파 센서, 지문 인식 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서 또는 습도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈은, 전자 장치(200)의 전면에 배치된 제1카메라 모듈(205) 및 전자 장치(200)의 후면에 배치된 제2카메라 모듈(216)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제2카메라 모듈(216) 근처에 위치되는 플래시(미도시 됨)를 포함할 수도 있다. 일 실시예에서, 카메라 모듈들(205, 216)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1카메라 모듈(205)은 플렉서블 디스플레이(230) 아래에 배치되고, 플렉서블 디스플레이(230)의 활성화 영역(예: 표시 영역) 중 일부를 통해 피사체를 촬영하도록 구성될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈들 중 제1카메라 모듈(205), 센서 모듈(204, 217)들 중 제1센서 모듈(204)은 플렉서블 디스플레이(230)를 통해 외부 환경을 검출하도록 배치될 수 있다. 예컨대, 제1카메라 모듈(205) 또는 제1센서 모듈(204)은 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에서, 플렉서블 디스플레이(230)에 형성된 투과 영역 또는 천공된 오프닝을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 제1카메라 모듈(205)과 대면하는 영역은 컨텐츠를 표시하는 활성화 영역의 일부로써, 지정된 투과율을 갖는 투과 영역으로 형성될 수도 있다. 일 실시예에서, 투과 영역은 약 5% 내지 약 20% 범위의 투과율을 갖도록 형성될 수 있다. 이러한 투과 영역은 이미지 센서로 결상되어 화상을 생성하기 위한 광이 통과하는, 제1카메라 모듈(205)의 유효 영역(예: 화각 영역)과 중첩되는 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(230)의 투과 영역은 주변보다 픽셀의 배치 밀도 및/또는 배선 밀도가 낮은 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투과 영역은 상술한 오프닝으로 대체될 수 있다. 예를 들어, 일부 카메라 모듈(205)은 언더 디스플레이 카메라(UDC, under display camera)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 일부 센서 모듈(204)은 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에서 플렉서블 디스플레이(230)를 통해 시각적으로 노출되지 않고, 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)의 슬라이드-인 동작 및/또는 슬라이드-아웃 동작은 자동으로 수행될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(200)의 슬라이드-인 동작 및/또는 슬라이드-아웃 동작은, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치된 피니언 기어(예: 도 4의 피니언 기어(261))를 포함하는 구동 모터(예: 도 4의 구동 모터(260))와, 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치되고, 제2공간(2201)의 적어도 일부까지 연장되며, 피니언 기어(261)와 결합된 랙(예: 도 4의 랙(2253))의 기어 결합을 통해 수행될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(200)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 슬라이드-인 상태로부터 슬라이드-아웃 상태로 천이되거나, 슬라이드-아웃 상태로부터 슬라이드-인 상태로 천이되기 위한 트리거링 신호를 검출할 경우, 전자 장치(200)의 내부에 배치된 구동 모터(예: 도 4의 구동 모터(260))를 구동시킬 수 있다. 일 실시예에서, 트리거링 신호는 플렉서블 디스플레이(230)에 표시된 객체(object)의 선택(예: 터치)에 따른 신호 또는 전자 장치(200)에 포함된 물리적 버튼(예: 키 버튼)의 조작(예: 가압)에 따른 신호를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 전자 장치(200)는, 전자 장치(200)의 길이 방향(예: 수직 방향)(예: ± y 축 방향)을 따라 제1하우징(210)을 기준으로 제2하우징(220)이 슬라이드-인 및/또는 슬라이드-아웃되는 구조를 가지고 있으나 이에 국한되지 않는다. 예컨대, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)의 길이 방향과 수직한 폭 방향(예: 수평 방향)(예: ± x 축 방향)을 따라 제1하우징(210)을 기준으로 제2하우징(220)이 슬라이드-인 및/또는 슬라이드-아웃되는 구조를 가질 수도 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제1측면(2111)의 길이는 제2측면(2112)의 길이 보다 더 길도록 형성될 수도 있다. 이러한 경우, 제2하우징(220)의 제4측면(2211)의 길이 역시 이와 대응하여 제5측면(2212)의 길이보다 더 길게 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 제2측면 부재(221)의 적어도 일부를 통해 배치된 적어도 하나의 안테나(A)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 분절부(321, 322, 323, 324)를 통해 형성된 적어도 하나의 단위 도전성 부분(310, 311, 312)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제2측면 부재(221) 중 제4측면(2211)에 지정된 간격으로 이격된 제1분절부(321) 및 제2분절부(322)를 통해 배치된 제1도전성 부분(310)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1분절부(321)와, 제5측면(2212)에 형성된 제3분절부(323)를 통해 배치된 제2도전성 부분(311)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제2분절부(322)와, 제6측면(2213)에 형성된 제4분절부(324)를 통해 배치된 제3도전성 부분(312)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1도전성 부분(310), 제2도전성 부분(311) 또는 제3도전성 부분(312) 중 적어도 하나의 도전성 부분은 전자 장치(200)의 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결됨으로써, 지정된 적어도 하나의 주파수 대역(예: legacy 대역 또는 NR 대역)에서 동작하는 적어도 하나의 안테나(A)로 사용될 수 있다. 예컨대, 지정된 적어도 하나의 주파수 대역은 약 600MHz ~ 9000MHz 범위를 포함할 수 있다.
도 4a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 분리 사시도이다. 도 4b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 배터리가 안착된 지지 브라켓의 사시도이다.
도 4a의 전자 장치(200)를 설명함에 있어서, 도 2a 내지 도 3b의 전자 장치(200)와 실질적으로 동일한 구성 요소들에 대해서는 동일한 부호를 부여하였으며, 그 상세한 설명은 생략될 수 있다.
도 4a 및 도 4b를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1공간(2101)을 포함하는 제1하우징(210), 제1하우징(210)으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되고 제2공간(2201)을 포함하는 제2하우징(220), 제2하우징(220)의 적어도 일부에 고정되고, 슬라이드-인 동작에 따라 제1공간(2101)으로 적어도 부분적으로 벤딩 가능하게 수용되는 지지 부재(240)(예: 벤딩 가능 부재 또는 멀티바 조립체), 지지 부재(240)의 적어도 일부와 제2하우징(220)의 지지를 받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(230) 및 제2하우징(220)을 제1하우징(210)으로부터 슬라이드-인 방향(예: -y 축 방향) 및/또는 슬라이드-아웃 방향(예: y축 방향)으로 구동시키는 구동 모듈(예: 구동 메카니즘)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1하우징(210)은 제1측면 부재(211) 및 제1측면 부재(211)의 적어도 일부(예: 제1연장 부재(212)의 적어도 일부)와 결합된 제1후면 커버(213)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1공간(2101)은 제1측면 부재(211)와 제1후면 커버(213)의 결합을 통해 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제2하우징(220)은 제2측면 부재(221), 제2측면 부재(221)의 적어도 일부(예: 제2연장 부재(222)의 적어도 일부)와 결합된 제2후면 커버(223) 및 제2후면 커버(223)와 결합된 윈도우 커버(224)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2공간(2201)은 제2측면 부재(221), 제2후면 커버(223) 및 윈도우 커버(224)의 결합을 통해 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제2후면 커버(223)의 일부는 제2공간(2201)에 배치된 제2카메라 모듈(216)이 노출되도록 형성된 노치 영역(223a)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 노치 영역(223a)는 그 위에 배치되는 윈도우 커버(224)를 통해 외부로부터 보호받을 수 있다. 일 실시예에서, 제1하우징(210)은 제1측면(2111)의 적어도 일부를 커버하도록 배치된 커버 부재(2111a)를 더 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 구동 모듈은 제2공간(2201)에 배치되고, 피니언 기어(261)를 포함하는 구동 모터(260) 및 지지 브라켓(225)에 고정되고, 제1공간(2101)으로부터 제2공간(2201)까지 연장되며, 피니언 기어(261)와 기어 결합하도록 배치된 랙 기어를 포함하는 랙(2253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 구동 모터(260)와 결합됨으로써, 회전 속도를 감속시키고, 구동력을 증가시키도록 배치된 감속 모듈(예: 감속 기어 조립체)을 더 포함할 수도 있다. 일 실시예에서, 구동 모터(260)는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에서, 제2연장 부재(222)의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 구동 모터(260)는 제2연장 부재(222)에 고정된 모터 브라켓(260a)을 통해 지지받도록 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 모터 브라켓(260a)은 랙 (2253)을 슬라이딩 방향으로 가이드하는 가이드 구조를 더 포함할 수도 있다. 따라서, 전자 장치(200)가 조립되면, 피니언 기어(261)는 랙(2253)과 기어 결합된 상태를 유지할 수 있으며, 구동 모터(260)의 구동력을 제공받은 피니언 기어(261)는 랙(2253)을 타고 이동됨으로써, 결과적으로 제2하우징(220)은 제1하우징(210)을 기준으로 이동될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 고정된 지지 브라켓(225)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 지지 브라켓(225)은 배터리(B)를 수용하기 위한 배터리 안착부(2251) 및 배터리 안착부(2251)의 하측에 형성되고, 슬라이드-아웃 상태로부터 슬라이드-인 상태로 천이되는 슬라이딩 동작 중 벤딩되는 지지 부재(240)의 배면을 지지하기 위한 지지부(2252)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 지지부(2252)는 지지 부재(240)의 원활한 가이드를 위하여 외면이 곡형으로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 지지 브라켓(225)의 양측면에 고정됨으로써, 지지 부재(240)의 양단을 슬라이딩 방향으로 가이드함과 동시에, 제2하우징(220)을 슬라이딩 방향으로 가이드하기 위한 한 쌍의 가이드 레일(226)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 지지 브라켓(225) 및 가이드 레일(226)은 제1하우징(210)의 내부 공간(2101)에서, 스크류와 같은 체결 부재를 통해 고정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2공간(2201)에 배치된 적어도 하나의 전기 부품을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 전기 부품은 기판 조립체(251)(예: 메인 PCB)(예: 적층형 기판들) 및 기판 조립체(251)의 주변에 배치된 제2카메라 모듈(216)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 전기 부품은 기판 조립체(251) 주변에 배치된 마이크(예: 도 8a의 마이크(203-1)), 제1카메라 모듈(예: 도 8a의 제1카메라 모듈(205)), 리시버(예: 도 8a의 리시버(206)), 스피커(예: 도 8a의 스피커(207)), 진동 모터(예: 도 8a의 진동 모터(218)) 또는 커넥터 포트(예: 도 8a의 커넥터 포트) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 적어도 하나의 전기 부품은 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치될 수도 있다. 일 실시예에서, 기판 조립체(251)는, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에서, 대체적으로 중앙에 배치되고, 그 주변을 따라 적어도 하나의 전기 부품이 배치되기 때문에, 기판 조립체(251)와 적어도 하나의 전기 부품들간의 효율적인 전기적 연결이 가능할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)에서, 제1연장 부재(212)와 제1후면 커버(213) 사이에 배치된 제1기판(252)(예: 제1서브 기판) 및 안테나 부재(예: 도 11의 안테나 부재(253))를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1기판(252) 및 안테나 부재(예: 도 11의 안테나 부재(253))는 제1연장 부재(212) 및 제2후면 커버(213) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제1기판(252) 및 안테나 부재(253)는 플렉서블 기판(예: 도 11a의 플렉서블 기판(F1))(예: FPCB, flexible printed circuit board 또는 FRC, flexible RF cable)을 통해 기판 조립체(251)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 부재(예: 도 11의 안테나 부재(253))는 무선 충전 기능, NFC(neat field communication) 기능 및/또는 전자 결제 기능을 수행하기 위한 MFC(multi-function coil 또는 multi-function core) 안테나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 안테나 부재(예: 도 11의 안테나 부재(253))는 구동 모터(260) 주변에 배치된 제3기판(예: 도 10a의 제3기판(255))에 전기적으로 연결됨으로써, 기판 조립체(251)와 전기적으로 연결될 수도 있다.
본 개시의 예시적인 실시예에 따르면, 지지 브라켓(225)의 배터리 안착부(2251)에 배치된 배터리(B)는 지지 브라켓(225)과 제2하우징(220)간의, 가이드 구조(예: 가이드 레일(226)과 제2하우징(220)의 가이드 구조) 이외에, 별도의 부품 배치 없이, 폭 방향(예: ±x 축 방향)으로 최대한 크기가 확장되도록 설계될 수 있다. 예컨대, 배터리 안착부(2251)에 배치된 배터리(B)의 폭(W)은 전자 장치(200)의 폭(예: x축 방향으로 전자 장치의 폭)과 유사하거나 동일할 수 있다. 이러한 배터리(B)의 크기 확장은 전자 장치(200)의 사용 시간을 증가시킴으로써 장치의 신뢰성 향상에 도움을 줄 수 있다. 어떤 실시예에서, 배터리(B)는, 지지 브라켓(225) 없이, 제1하우징(210)의 제1연장 부재(212)의 구조적 변경을 통해 형성된 배터리 안착부에 직접 안착될 수도 있다. 이러한 경우, 랙(2253)은 제1하우징(210)의 적어도 일부에 고정될 수 있으며, 배터리(B)의 크기는, 폭 방향(예: ±x 축 방향)으로 좀더 확장될 수 있다.
본 개시의 예시적인 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 지지 브라켓(225)에 고정되고, 제2하우징(220) 방향(예: y 축 방향)으로 길이를 가지며, 제2공간(2201)으로 연장된 랙(2253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1하우징(210)의 측면(예: 제2측면(2112) 또는 제3측면(2113))을 외부에서 바라볼 때, 랙(2253)과 배터리(B)는 서로 중첩하지 않도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)를 위에서 바라볼 때, 랙(2153)과 배터리(B)는 서로 중첩되지 않도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2하우징(220)의 슬라이딩 거리(예: 도 7a의 슬라이딩 거리(S))는 랙(2253)의 길이를 통해 결정될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)은, 전자 장치(200)가 슬라이드-인 상태에서, 지지 브라켓(225)으로부터 제2공간(2201)의 상부 내측면(예: 도 5a의 내측면(221a))(예: 제2하우징(220)의 제4측면(2211)과 대응하는 내측면)까지의 거리와 대응하는 길이로 결정될 수 있다. 예컨대, 슬라이드-인 상태에서, 지지 브라켓(225)으로부터 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)까지의 거리가 짧아지면, 랙(2253)의 길이도 짧아지고, 제2하우징(220)의 슬라이딩 거리 역시 이와 비례하여 짧아질 수 있다. 일 실시예에서, 슬라이드-인 상태에서, 지지 브라켓(225)으로부터 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)까지의 거리가 길어지면, 랙(2253)의 길이도 길어지고, 제2하우징(220)의 슬라이딩 거리 역시 이와 비례하여 길어질 수 있다. 따라서, 랙(2253)의 길이는, 지지 브라켓(225)의 배터리 안착부(2251)에 안착된 배터리(B)의 크기에 의해 결정될 수 있다. 이는, 제2하우징(220)의 슬라이딩 거리가 결정되면, 이와 대응하여 배터리(B)의 크기가, 제1공간(2201)에 대응하도록 최대한 확장 가능하게 설계될 수 있음을 의미할 수 있다.
본 개시의 예시적인 실시예에 따르면, 랙(2253)은 전자 장치(200)의 폭 방향(예: x축 방향)을 기준으로, 대체적으로 일측으로 치우치도록 배치될 수 있다. 예컨대, 랙(2253)은, 플렉서블 디스플레이(230)를 정면에서 바라볼 때, 전자 장치(230)의 왼쪽 방향(예: -x축 방향)으로 치우치도록 배치될 수 있다. 이러한 랙(2253)의 치우진 배치 구조는, 제2공간(2201)에 배치된 기판 조립체(251)(예: 메인 기판)의 크기 확보에 도움을 줄 수 있다.
도 5a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 2a의 라인 5a-5a를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다. 도 5b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 3a의 라인 5b-5b를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다.
도 5a 및 도 5b의 전자 장치(200)를 설명함에 있어서, 도 4의 전자 장치(200)와 실질적으로 동일한 구성 요소들에 대해서는 동일한 부호를 부여하였으며, 그 상세한 설명은 생략될 수 있다.
도 5a 및 도 5b를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1공간(2101)을 갖는 제1하우징(210), 제2공간(2201)을 갖는 제2하우징(220), 제2하우징(220)과 연결되고, 슬라이드-인 상태에서 적어도 부분적으로 제1공간(2101)으로 수용되는 지지 부재(240), 지지 부재(240)의 적어도 일부와 제2하우징(220)의 적어도 일부의 지지를 받도록 배치되는 플렉서블 디스플레이(230) 및 제1공간(2101)에 고정되고, 제2공간(2201)으로 연장된 랙(2253)과 기어 결합된 피니언 기어(261)를 포함하는 구동 모터(260)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 구동 모터(260)는 피니언 기어(261)와 랙(2253)의 기어 결합을 통해, 제1하우징(210)을 기준으로, 제2하우징(220)을, 슬라이드-아웃 방향(① 방향) 또는 슬라이드-인 방향(② 방향)으로 자동으로 이동시킬 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제1측면 부재(211)로부터 연장된 제1연장 부재(212)와 결합된 제1후면 커버(213)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1연장 부재(212)와 제1후면 커버(213) 사이의 공간에 배치된 제1기판(252) 및 안테나 부재(253)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제2측면 부재(221)로부터 연장된 제2연장 부재(222)와 결합된 제2후면 커버(223) 및 제2후면 커버(223)의 일부와 결합된 윈도우 커버(224)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2하우징(220)의 일부는, 전자 장치(200)의 슬라이드-인 상태(도 5a의 상태)에서, 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 수용될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 적어도 일부는 지지 부재(240)와 함께 제1공간(2101)으로 벤딩되는 방식으로 수용됨으로써, 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 이러한 경우, 플렉서블 디스플레이(230)는 제1표시 면적(예: 도 3a의 제1부분(230a)에 대응하는 표시 영역)이 외부로 노출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2하우징(220)의 적어도 일부는, 구동 모터(260)의 구동을 통해, 제1방향(① 방향)을 따라 적어도 부분적으로 제1하우징(210)으로부터 외부로 이동되는 슬라이드-아웃 상태로 천이될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)는, 전자 장치(200)의 슬라이드-아웃 상태(도 5b의 상태)에서, 지지 브라켓(225)의 지지를 받으며, 지지 부재(240)와 함께 이동함으로써, 제1공간(2101)에 슬라이드-인된 부분이 적어도 부분적으로 외부로부터 보일 수 있도록 노출될 수 있다. 이러한 경우, 플렉서블 디스플레이(230)는 제1표시 면적보다 확장된 제2표시 면적(예: 도 3a의 제1부분(230a)과 제2부분(230b)을 포함하는 표시 영역)이 외부로 노출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 고정된 지지 브라켓(225)의 배터리 안착부(2251)을 통해 배치된 배터리(B)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 배터리(B)는 지지 브라켓(225)을 통해, 제1하우징(210)에 배치되고, 지지 브라켓(225)의 배터리 안착부(2251)로부터 지지 부재(240)의 배면과 근접하거나, 접촉되는 방식으로 두께가 확장됨으로써, 배터리 체적이 -z 축 방향으로 상대적으로 증가되고, 제1공간(2101)에서, 이동되는 지지 부재(240)를 지지할 수 있다.
본 개시의 예시적인 실시예에 따르면, 슬라이드-인 상태에서, 제2하우징(220)이 제2방향(② 방향)으로 이동됨으로써, 랙(2253)의 단부는 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)과 접촉되거나 근접하도록 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 슬라이드-아웃 상태에서, 제2하우징(220)이 제1방향(① 방향)으로 이동됨으로써, 랙(2253)의 단부는 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)과 멀어지고, 랙(2253)의 적어도 일부는 여전히 제2공간(2201)에서 제2하우징(220)(예: 제2연장 부재(222))의 지지(예: 가이드)를 받도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)은, 슬라이드-인 상태에서, 지지 브라켓(225)으로부터 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)까지의 거리와 대응하는 길이를 갖도록 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)은 제1공간(2101)에 고정되고, 슬라이딩 동작에 따라 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 수용되는(예: 가이드되는) 연동 배치 구조를 가질 수 있다. 이러한 연동 배치 구조는, 제1하우징(210)의 측면(예: 제2측면(2112) 또는 제3측면(2113))을 외부에서 바라볼 때와, 플렉서블 디스플레이(230)를 위에서 바라볼 때, 랙(2253)과 배터리(B)가 중첩되지 않도록 유도함으로써, 제1하우징(210)의 폭 방향(예: ±x 축 방향) 및/또는 길이 방향(예: ±y 축 방향)으로, 배터리(B)의 크기(예: 배터리 용량)를 최대한 확보하여, 전자 장치(200)의 사용 시간을 증가시키고 장치의 신뢰성 향상에 도움을 줄 수 있다.
도 6a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-인 상태(slide-in state)에서, 구동 모터와 랙의 배치 구조를 도시한 전자 장치의 구성도이다. 도 6b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-인 상태에서, 제2하우징내에 수용된 랙의 배치 구성을 도시한 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 6a 및 도 6b의 전자 장치(200)를 설명함에 있어서, 도 4의 전자 장치(200)와 실질적으로 동일한 구성 요소들에 대해서는 동일한 부호를 부여하였으며, 그 상세한 설명은 생략될 수 잇다.
도 6a 및 도 6b를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1공간(2101)을 갖는 제1하우징(210) 및 제1하우징(210)으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되고, 제2공간(2201)을 갖는 제2하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)에 고정된 지지 브라켓(225)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 지지 브라켓(225)의 양단에 고정된 한 쌍의 가이드 레일(226)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2하우징(220)은 가이드 레일(226)을 통해 지정된 방향(예: ±y 축 방향)으로 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치된 피니언 기어(261)를 포함하는 구동 모터(260)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치된 지지 브라켓(225)에 고정되고, 슬라이드-인 상태에서, 제2공간(2201)에 위치되는 랙(2253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)은 지지 브라켓(225)의 적어도 일부에 형성된 측벽(2251a)에 스크류를 통해 고정될 수 있다. 일 실시예에서, 피니언 기어(261)는 랙(2253)과 기어 결합될 수 있으며, 구동 모터(260)의 회전을 통해, 피니언 기어(261)가 랙(2253)을 타고 이동됨으로써, 제2하우징(220)은 제1하우징(210)으로부터 지정된 방향(예: ±y 축 방향)으로 슬라이딩될 수 있다. 일 실시예에서, 구동 모터(260)는 제2하우징(220)의 제2연장 부재(222)에 스크류와 같은 체결 부재를 통해 고정된 모터 브라켓(260a)의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 모터 브라켓(260a)은 랙(2253)의 적어도 일부를 가이드할 수도 있다. 예컨대, 랙(2253)은 모터 브라켓(260a)과 제2연장 부재(222) 사이를 통과하는 방식으로 가이드될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 랙(2253)은, 슬라이드-인 상태에서, 제2하우징(220)이 제2방향(② 방향)으로 이동됨으로써, 그 단부가 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)과 접촉되거나 근접하도록 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)은, 제2하우징(220)의 이동에 따라, 제2연장 부재(222)에 마련된 랙 가이드(222a)의 가이드를 받으면서 이동될 수 있다. 일 실시예에서, 랙 가이드(222a)는 전자 장치(200)의 슬라이딩 동작 중, 랙(2253)의 의도치 않은 변형 또는 유동을 감소시키는데 도움을 줄 수 있다. 일 실시예에서, 랙 가이드(222a)는 랙(2253)의 수용 궤적을 따라, 길이 방향(예: ±y 축 방향)으로, 제2연장 부재(222)의 면보다 낮게 형성된 리세스(recess)를 포함할 수 있다. 예컨대, 랙(2253)의 적어도 일부는 리세스에 안착됨으로써, 슬라이딩 동작 중 발생될 수 있는 좌우 유동이 감소될 수 있다. 어떤 실시예에서, 랙 가이드(222a)는 제2연장 부재(222)에 배치되거나, 일체로 형성되고, 적어도 랙(2253)의 좌우 측면을 지지하고 가이드하는 가이드 구조물(예: 보스(boss))을 포함할 수도 있다. 어떤 실시예에서, 랙 가이드(222a)는 생략될 수도 있다. 일 실시예에서, 피니언 기어(261) 및 이와 결합된 랙(2253)은, 전자 장치(200)의 폭 방향(예: ±x 축 방향)을 기준으로 일측으로 치우치도록 배치됨으로써, 대체적으로 제2공간(2201)의 중앙에 배치된 기판 조립체(251)(예: 메인 기판)의 크기 확보에 도움을 줄 수 있다.
도 6c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 6a의 라인 6c-6c를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다.
도 6c를 참고하면, 전자 장치(200)는 플렉서블 디스플레이(230)를 지지하기 위한 지지 부재(240) 및 지지 부재(240)의 양단을 가이드하기 위한 한 쌍의 가이드 레일(226)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 지지 부재(240)는 서로에 대하여 회전 가능하게 결합된 복수의 멀티바들(241) 및 멀티바들(241) 각각의 양단에 돌출 형성된 가이드 돌기(2411)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 가이드 레일(226)은 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치된 지지 브라켓(225)의 양측면에 고정될 수 있다. 일 실시예에서, 가이드 레일(226)은 지지 부재(240)의 이동 궤적과 대응하는 위치에 형성된 가이드 슬릿(2261)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 디스플레이(230)의 배면에 적어도 부분적으로 부착되는 방식으로 고정된 지지 부재(240)의 가이드 돌기(2411)가 가이드 레일(226)에 형성된 가이드 슬릿(2611)을 타고 이동되는 가이드 구조는, 플렉서블 디스플레이(230)가 작동 중에 이탈되거나 변형되는 현상을 감소시키는데 도움을 줄 수 있다.
도 7a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-아웃 상태(slide-out state)에서, 구동 모터와 랙의 배치 구조를 도시한 전자 장치의 구성도이다. 도 7b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 슬라이드-아웃 상태에서, 제2하우징내에 수용된 랙의 배치 구성을 도시한 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 7a 및 도 7b의 전자 장치(200)를 설명함에 있어서, 도 6a 및 도 6b의 전자 장치(200)와 실질적으로 동일한 구성 요소들에 대해서는 동일한 부호를 부여하였으며, 그 상세한 설명은 생략될 수 잇다.
도 7a 및 도 7b를 참고하면, 랙(2253)은, 슬라이드-아웃 상태에서, 제2하우징(220)이 제1방향(① 방향)으로 이동됨으로써, 그 단부는 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)과 멀어지도록 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)의 적어도 일부는, 슬라이드-아웃 상태에서, 제2하우징(220)의 랙 가이드(222a)의 가이드를 받도록 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)의 적어도 일부는, 슬라이드-인 상태로부터 슬라이드-아웃 상태로 천이되더라도, 제2하우징(220)에 마련된 랙 가이드(222a)의 가이드를 받도록 배치됨으로써, 작동 안정성을 보장받을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2하우징(220)이 슬라이드-인 상태로부터 슬라이드-아웃 상태로 천이되는 슬라이딩 거리(S)(sliding stroke)는 랙(2253)의 길이에 의해 결정될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)의 길이는, 전자 장치(200)가 슬라이드-인 상태에서, 지지 브라켓(225)으로부터 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)까지의 거리에 의해 결정될 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)의 길이 및/또는 슬라이딩 거리(S)는, 지지 브라켓(225)의 배터리 안착부(2251)에 안착된 배터리(B)의 크기에 의해 결정될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)의 길이 방향(예: ±y 축 방향)에 따른 배터리(B)의 크기는 제2하우징(220)의 슬라이딩 거리(S)를 통해 결정될 수도 있다. 예컨대, 제2하우징(220)의 슬라이딩 거리(S)가 결정되면, 이와 대응하여 배터리(B)의 크기가, 제1공간(2201)에 대응하도록 최대한 확장 가능하게 설계됨으로써, 전자 장치(200)의 사용 시간 연장에 도움을 줄 수 있다. 일 실시예에서, 배터리(B)와 랙(2253)은, 제1하우징(210)의 측면(예: 도 3a의 제2측면(2112) 또는 제3측면(2113))을 외부에서 바라볼 때와, 플렉서블 디스플레이(230)를 위에서 바라볼 때, 서로 중첩되지 않고, 나란히 배치된 배치 구조를 가짐으로써, 배터리(B)는 전자 장치(200)의 폭 방향(예: ±x 축 방향)을 따라 실질적으로 제1하우징(210)의 폭과 동일하거나 유사한 크기로 최대한 확장하여 설계됨으로써, 전자 장치의 사용 시간 연장에 도움을 줄 수 있다.
도 8a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전기 부품들을 포함하는 전자 장치의 일부 구성도이다. 도 8b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전기 부품들을 포함하는 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 8a 및 도 8b의 전자 장치는 도 2a 내지 도 3b의 전자 장치와 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 도 8a 및 도 8b는 제2후면 커버(223) 및 윈도우 커버(224)가 제거된 제2하우징(200)의 후면을 도시한 도면들이다.
도 8a 및 도 8b를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210) 및 제1하우징으로부터 슬라이딩 가능하게 결합된 제2하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2하우징(220)은 제2측면 부재(221) 및 제2측면 부재(221)로부터 제2공간(2201)으로 연장된 제2연장 부재(222)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2측면 부재(221)는 제4측면(2211), 제4측면(2211)의 양단으로부터 각각 수직하게 연장된 제5측면(2212) 및 제6측면(2213)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2측면 부재(221) 및/또는 제2연장 부재(222)는 적어도 부분적으로 배치된 도전성 부재(예: 금속) 및 도전성 부재와 사출을 통해 결합된 비도전성 부재(예: 폴리머)로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 제2측면 부재(221)는 분절부들(321, 322, 323, 324)을 통해 분절된 도전성 부분들(310, 311, 312)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제2측면 부재(221)는 제4측면(2211)에 지정된 간격으로 배치된 제1분절부(321)와 제2분절부(322)를 통해 분절된 제1도전성 부분(310), 제1분절부(321)와 제5측면(3212)에 배치된 제3분절부(323)를 통해 분절된 제2도전성 부분(311) 및 제2분절부(322)와 제6측면(2213)에 배치된 제4분절부(324)를 통해 분절된 제3도전성 부분(312)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1도전성 부분(310), 제2도전성 부분(311) 또는 제3도전성 부분(312) 중 적어도 하나의 도전성 부분은 전자 장치(200)의 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결됨으로써, 지정된 적어도 하나의 주파수 대역(예: legacy 대역)에서 동작하는 적어도 하나의 안테나로 사용될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치된 적어도 하나의 전기 부품을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 전기 부품은, 실질적으로, 제2공간(2201)의 중앙 부분에 배치된 기판 조립체(251)(예: 메인 기판)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 전기 부품은 기판 조립체(251) 주변에 배치된 마이크(203-1), 제1카메라 모듈(205), 제2카메라 모듈(216), 리시버(206), 스피커(207), 커넥터 포트(208), 진동 모터(218)(vibrator) 또는 어레이 안테나(AR)중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 기판 조립체(251)는, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에서, 대체적으로 중앙에 배치되고, 그 주변을 따라 적어도 하나의 전기 부품이 배치되기 때문에, 기판 조립체(251)와 적어도 하나의 전기 부품들간의 효율적인 전기적 연결이 가능할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제2공간(2201)에 배치된 제2기판(254)(예: 서브 기판)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2기판(254) 역시 기판 조립체(251)과 마찬가지로, 적층형 기판들(예: 인터포저를 이용한 기판 조립체)로 구성될 수도 있다. 일 실시예에서, 제2기판(254)은, 제2후면 커버(예: 도 4의 제2후면 커버(223)를 위에서 바라볼 때, 기판 조립체(251)와 중첩되지 않는 위치에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2기판(254)의 적어도 일부는, 후면 커버(223)를 위에서 바라볼 때, 랙(2253)과 중첩하도록 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제2기판(254)은 기판 조립체(251)의 적어도 일부와 중첩하도록 배치될 수도 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제2기판(254)에 배치된 추가적인 어레이 안테나(AR1)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 어레이 안테나(AR)는 제2공간(2201)에서, 제4측면(2211)이 향하는 방향(예: y축 방향)으로 방향성 빔을 형성하고, 추가적인 어레이 안테나(AR1)는 후면 커버(예: 도 4a의 후면 커버(223)가 향하는 방향(예: -z축 방향)으로 방향성 빔을 형성하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 지지 브라켓(225)에 고정되고, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)으로 연장된 랙(2253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)은, 전자 장치(200)가 슬라이드-인 상태에서, 제2공간(2201)의 상부 내측면(221a)에 접촉되거나 근접하도록 위치될 수 있다. 따라서, 랙(2253)은, 제2후면 커버(223)를 위에서 바라볼 때, 제2공간(2201)에 배치된 적어도 하나의 전기 부품(예: 진동 모터(218))과 중첩하는 중첩 구조를 가질 수 있다. 본 개시의 예시적인 실시예들은, 랙(2253)과 적어도 하나의 전기 부품의 중첩 배치에 따른 전자 장치(200)의 두께 증가를 감소시키기 위한 효율적인 적층 구조가 제공될 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 전기 부품 중 일부 전기 부품은, 제2후면 커버(223)를 위에서 바라볼 때, 랙(2253)과 중첩되지 않는 영역으로 회피하여 배치될 수도 있다. 일 실시예에서, 마이크(203-1), 제1카메라 모듈(205), 제2카메라 모듈(216), 리시버(206), 스피커(207), 커넥터 포트(208), 또는 어레이 안테나(AR)는 제2공간(2201)에서, 랙(2253)과 중첩되지 않도록 배치될 수 있다. 이러한 경우, 적어도 하나의 전기 부품은 그 배치 위치가 변경될 수 있다. 예컨대, 어레이 안테나(AR)는 랙(2253)을 회피하여, 제2공간(2201)에서, 내측면(221a) 중앙 부분에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 스피커(207)는 랙(2253)을 회피하여, 슬라이딩 방향(예: ±y 축 방향)으로 길이를 갖도록 배치(예: 세로 방향 배치)될 수 있다.
도 9a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 8a의 라인 9a-9a를 따라 바라본 전자 장치의 단면도이다.
도 8a 및 도 9a를 참고하면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치된 어레이 안테나(AR)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 어레이 안테나(AR)는, 랙(2253)의 배치를 고려하고, 제2공간(2201)에 배치된 기판 조립체(251) 및/또는 스피커(207)를 회피하여, 상부 내측면(221a)의 중앙과 인접한 위치에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 어레이 안테나(AR)는 상부 중앙에 배치된 제1카메라 모듈(205)을 회피하여 제2후면 커버(223)와 가까운 위치에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 어레이 안테나(AR)는 기판 및 기판에 지정된 간격으로 배치된 복수의 안테나 엘리먼트들을 포함하고, 복수의 안테나 엘리먼트들은 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결됨으로써, 대체적으로 제4측면(2211)이 향하는 방향(예: y축 방향)으로 방향성 빔을 형성하도록 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 어레이 안테나(AR)는, mmWave 모듈로써, 약 3Ghz ~ 100Ghz 범위에서 무선 신호를 송신 또는 수신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 어레이 안테나(AR)는, 제2공간(2201)에서, 상부 중앙에 배치된 제1카메라 모듈(205)을 회피하여 제2후면 커버(223)와 가까운 위치에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 어레이 안테나(AR)로부터 발생된 열을 주변으로 확산시키기 위한 방열 구조를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 일단이 어레이 안테나(AR)에 근접하거나 접촉되고, 타단이 제2후면 커버(223)에 근접하거나 접촉되도록 배치된 열 전달 부재(259)를 포함할 수 있다. 이는 어레이 안테나(AR)의 배치 위치를 고려하여, 이와 근접한 제2후면 커버(223)로 열을 전달시키기 위함이다. 일 실시예에서, 열 전달 부재(259) 및/또는 제2후면 커버(223)는 열 확산에 유리한 금속 소재로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기판 조립체(251)는, 제2공간(2201)에서, 복수의 인쇄 회로 기판(PCB, printed circuit board)들(2511, 2512, 2513)이 인터포저(interposer)(I)를 통해 적층되는 방식으로 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 기판 조립체(251)는 제2연장 부재(222)로부터 제2후면 커버(223) 방향(예; -z축 방향)으로 순차적으로 적층되는 제1인쇄 회로 기판(2511), 제2인쇄 회로 기판(2512) 및 제3인쇄 회로 기판(2513)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 각각의 인쇄 회로기판들(2511, 2512, 2513)은 인터포저(I)를 통해 서로 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 각각의 인쇄 회로 기판들(2511, 2512, 2513)은, 제2후면 커버(223)를 위에서 바라볼 때, 적어도 부분적으로 중첩하도록 배치될 수 있다.
도 9b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 8a의 라인 9b-9b를 따라 바라본 전자 장치의 일부 단면도이다. 도 9c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 제2후면 커버의 배면을 바라본 사시도이다.
도 9b 및 도 9c를 참고하면, 전자 장치(200)는, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치되고, 제2후면 커버(223) 또는 플렉서블 디스플레이(230)를 위에서 바라볼 때, 슬라이드-인 상태에서, 랙(2253)의 일부와 중첩하도록 배치된 적어도 하나의 전기 부품을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 전기 부품은 진동 모터(218)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 진동 모터(218)는 랙(2253)과의 배치를 고려하여 제2후면 커버(223)의 배면에 고정될 수 있다. 일 실시예에서, 제2후면 커버(223)는 배면에 진동 모터(218)가 고정되기 위한 고정부(223b)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 고정부(223b)는 제2후면 커버(223)와 일체로 형성되거나, 제2후면 커버(223)와 구조적으로 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 진동 모터(218)는 억지끼움, 테이핑 또는 본딩 중 적어도 하나의 공정을 통해 고정부(223b)에 고정될 수 있다. 어떤 실시예에서, 스피커(예: 도 8a의 스피커(207)) 역시 랙(2253)과 중첩하여 배치될 필요가 있을 경우, 제2후면 커버(223)의 배면에서, 진동 모터(218)와 유사한 방식으로 배치될 수 있다.
본 개시의 예시적인 실시예에 따르면, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)으로 연장하도록 위치된 랙(2253)과 중첩 배치된 적어도 하나의 전기 부품(예: 진동 모터(218) 및/또는 스피커(207))이 제2연장 부재(222)가 아닌, 제2후면 커버(223)로 이동되는 배치 구조를 가짐으로써, 전자 장치(200)의 슬림화에 도움을 줄 수 있다.
도 9d는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 단면도이다.
도 9d의 전자 장치를 설명함에 있어서, 도 9b의 전자 장치와 실질적으로 도일한 구성 요소들에 대해서는 동일한 부호를 부여하였으며, 그 상세한 설명은 생략될 수 있다.
도 9d를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210) 및 제1하우징(210)으로부터 슬라이딩 가능하게 결합된 제2하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는, 제2공간에서, 후면 커버(223)보다 플렉서블 디스플레이(230)(또는 제2연장 부재(222))에 가깝게 위치된 랙(2253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는, 슬라이드-인 상태에서, 플렉서블 디스플레이(230)를 위에서 바라볼 때, 랙(2253)과 중첩 배치된 진동 모터(218)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 진동 모터(218)는 제2측면 부재(221)와 결합된 제2후면 커버(223)를 통해 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2후면 커버(223)는, 전자 장치(200)의 슬라이드-인 상태에서, 제1하우징(210)의 제1연장 부재(212)의 적어도 일부와 중첩하도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2후면 커버(223)의 적어도 일부는, 전자 장치(200)의 슬라이드-인 상태에서, 제1연장 부재(212)의 적어도 일부와 접촉되거나, 근접하도록 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제2후면 커버(223)에 배치된 진동 모터(218)의 진동은 제2후면 커버(223)와 접촉되거나 근접한, 제1하우징(210)의 제1연장 부재(212)를 통해 사용자에게 좀더 유리하게 전달될 수 있다. 일 실시예에서, 진동 모터(218)는 수직 방향(예: z축 방향)으로 진동하는 수직 진동 모터를 포함할 수 있다.
도 10a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 랙을 포함하는 전자 장치의 구성도이다. 도 10b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 10a의 라인 10b-10b를 따라 바라본 전자 장치의 일부 단면도이다.
도 10a 및 도 10b를 참고하면, 전자 장치(200)는 제1하우징(210) 및 제1하우징(210)으로부터 슬라이딩 가능하게 결합된 제2하우징(220)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 고정되고, 제2하우징(220)의 제2공간(2201)으로 연장된 랙(2253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 랙(2253)은, 슬라이드-인 상태에서, 제2연장 부재(222)로부터 수직한 방향(예: -z축 방향)으로 이격되고, 제2공간(2201)에서, 제2연장 부재(222)(또는 플렉서블 디스플레이(230))보다, 제2후면 커버(223)에 좀더 가까도록 위치될 수 있다. 이러한 경우, 진동 모터(218)와 스피커(207)는, 랙(2253)과 중첩 배치되더라도, 제2공간(2201)에서, 제2연장 부재(222)에 배치될 수 있다. 또한, 랙(2253)이 제2후면 커버(223)와 가까운 위치(예: 전자 장치(200)의 후면에 가까운 위치)에 배치됨으로써, 제2후면 커버(223)만 분리하면, 주변 전기 부품들의 간섭 없이, 랙(2253)을 수리하거나, 교체할 수 있으므로, 전자 장치(200)의 원활한 유지 보수에 도움을 줄 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제2하우징(220)의 제2공간(2201)에 배치된 기판 조립체(251)와 제1하우징(210)의 제1공간(2101)에 배치된 제3기판(255)(예: 쪽 PCB)을 전기적으로 연결하기 위한 플렉서블 기판(F1)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제3기판(255)은 제1공간(2101)에서, 지지 브라켓(225)을 통해 고정될 수 있으며, 제1하우징(210)에 배치된 제1기판(252) 및/또는 안테나 부재(253)와 전기적으로 연결될 수 있다. 따라서, 제1기판(252) 및 안테나 부재(253)는 제3기판(255) 및 플렉서블 기판(F1)을 통해, 기판 조립체(251)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 제3기판(255)은 구동 모터(260) 주변에 배치되고, 배터리(B)를 위한 충전 IC 및/또는 구동 모터를 위한 제어 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 플렉서블 기판(F1)은 전자 장치(200)의 슬라이딩 거리를 수용할 수 있는 길이 또는 형상을 갖도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 기판(F1)은 슬라이드-아웃 상태에서는 확장되고, 슬라이드-인 상태에서 원래의 위치로 복원되는 탄성을 갖는 소재 또는 형상으로 형성될 수도 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 기판(F1)은 기판 조립체(251)에 전기적으로 연결되기 위한 제1커넥터부(2561), 제3기판(255)에 전기적으로 연결되기 위한 제2커넥터부(2562) 및 제1커넥터부(2561)와 제2커넥터부(2562)를 연결하고, 늘어난 상태에서 원래의 상태로 형상 복원이 가능하게 형성된 연결부(2563)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 연결부(2563)는 서로 다른 방향으로 적어도 한번 이상 벤딩된 형상을 통해 비교적 작은 공간에서도, 슬라이딩 거리를 수용할 수 있는 길이가 마련될 수 있다. 일 실시예에서, 플렉서블 기판(F1)은 FPCB(flexble printed circuit board) 또는 FRC(flexible RF cable)을 포함할 수 있다.
도 10c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 10a의 라인 10c-10c를 따라 바라본 전자 장치의 일부 단면도이다. 도 10d는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 10a의 전자 장치의 슬라이드-아웃 상태를 도시한 단면도이다.
도 10a와, 도 10c 및 10d를 참고하면, 전자 장치(200)는 플렉서블 디스플레이(230)를 지지하고, 작동 중 균일한 텐션을 제공함으로써 플렉서블 디스플레이(230)의 들뜸을 감소시키기 위한 적어도 하나의 구동 벨트(270)(예: 수명 벨트 또는 텐션 벨트)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 구동 벨트(270)는 구동 모터(260)의 구동에 의해 이동되는 제2하우징(220)의 편심에 따른 구동 저항력 감소에 도움을 줄 수 있다. 일 실시예에서, 적어도 하나의 구동 벨트(270)는, 대체적으로, 전자 장치(200)에서 일측(예: 우측)으로 치우치도록 배치된 랙(예: 도 10a의 랙(2253))과, 중앙을 기준으로 대칭되도록 타측(예: 좌측)에 배치됨으로써, 플렉서블 디스플레이(230)의 원활한 작동을 균형있게 보조할 수 있다. 어떤 실시예에서, 구동 벨트(270)는 전자 장치(200)의 가운데 부분에 위치하도록 배치될 수도 있다. 일 실시예에서, 구동 벨트(270)의 일단(2701)은 지지 부재(240)의 단부에 고정되고, 타단(2702)은 제2하우징(220)의 제2연장 부재(222)의 적어도 일부에 고정될 수 있다. 일 실시예에서, 구동 벨트(270)는 지지 브라켓(2250에 회전 가능하게 배치된 적어도 하나의 회전 롤러(271)에 권취되는 방식으로 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2하우징(220)이 슬라이드-인 상태로부터 슬라이드-아웃 상태로 천이될 때, 구동 벨트(270)의 일단(2701)은 지지 부재(240)를 따라 제1공간 방향(예: -y축 방향)으로 이동되고, 구동 벨트(270)의 타단(2702)은 이와 대응하는 이동량만큼 제2하우징(220)을 따라 제2공간 방향(예: y축 방향)으로 이동될 수 있다. 예컨대, 구동 벨트(270)는 적어도 하나의 회전 롤러(271) 및 지지 브라켓(225)의 지지부(2252)의 지지를 받으면서 이동되나, 지지 부재(240)에 고정된 일단(2701)으로부터 제2하우징(220)에 고정된 타단(2702)까지의 거리는 변하지 않을 수 있다. 따라서, 구동 벨트(270)는, 플렉서블 디스플레이(230)가 슬라이딩 동작 중에도 항상 타이트한 상태를 유지하는데 도움을 줄 수 있다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 안테나 부재 및 제1기판의 배치 구조를 나타낸 전자 장치의 구성도이다.
도 11을 참고하면, 전자 장치(200)는 제1연장 부재(212)와 제1후면 커버(213) 사이의 공간에 배치된 제1기판(252) 및 안테나 부재(253)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 부재(253)는 유전체 필름을 통해 배치되는 코일 부재를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 부재(253)는 무선 충전 기능, NFC(neat field communication) 기능 및/또는 전자 결제 기능을 수행하기 위한 MFC(multi-function coil 또는 multi-function core) 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1기판(252)은, 제1기판(252)으로부터 연장된 커넥터부(252a)가, 제1연장 부재(212)에 형성된 제1관통홀(210a)에 관통된 후, 제1공간(2101)에 배치된 플렉서블 기판(도 11a의 플렉서블 기판(F1))과 전기적으로 연결되는 방식으로 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 부재(253) 역시, 안테나 부재(253)로부터 연장된 커넥터부(253a)가, 제1관통홀(210a)에 관통된 후, 제1공간(2101)에 배치된 플렉서블 r기판(F1)과 전기적으로 연결되는 방식으로 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1기판(251)과 안테나 부재(253)는 제1연장 부재(212)에 배치된 서로 다른 관통홀들에 각각 관통된 후, 제1공간(2101)에서, 플렉서블 기판(F1)에 전기적으로 연결되도록 배치될 수도 있다.
다양한 실시예 따르면, 전자 장치(200)는 제1기판(251)으로부터 연장되고, 제1하우징(210)의 제2측면(2112)에 형성된 제2관통홀(210b)을 통해 배치된 입력 장치로써, 마이크(203)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1하우징(210)은 제2측면(2112) 및/또는 제3측면(2113)에 배치된 제3관통홀(210c)을 포함할 수 있다. 제3관통홀(210c)은 외부에서 제1공간(2101)을 연결하는 방식으로 형성됨으로써, 제3관통홀(210c)을 통해 가이드 레일(예: 도 4의 가이드 레일(226))을 지지 브라켓(예: 도 4의 지지 브라켓(225))에 스크류(screw)와 같은 체결 부재를 통해 체결하기 위한 체결 경로로 사용될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4a의 전자 장치(200))는, 제1하우징(예: 도 4a의 제1하우징(210))과, 상기 제1하우징으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2하우징(예: 도 4a의 제2하우징(220))과, 상기 제2하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 기반하여, 표시 면적이 가변되는 플렉서블 디스플레이(예: 도 4a의 플렉서블 디스플레이(230))와, 상기 제2하우징에 배치되고 피니언 기어(예: 도 4a의 피니언 기어(261))를 포함하는 구동 모터(예: 도 4a의 구동 모터(260))와, 상기 제1하우징에 고정 결합되고, 상기 피니언 기어와 기어 결합되어 구동하는 랙 기어를 포함하는 랙(예: 도 4a의 랙(2253))과, 상기 제2하우징에 배치되고, 외부 충격으로부터 상기 랙을 보호하는 랙 가이드(예: 도 7a의 랙 가이드(222a)), 상기 플렉서블 디스플레이의 일부 영역의 배면을 지지하는 멀티바(예: 도 4a의 지지 부재(240)) 및 상기 멀티바의 일단과 상기 제2하우징의 일단에 연결되는 구동 벨트를 포함하고, 상기 랙 가이드는 구동 모터의 우측에 배치되되, 상기 제2하우징에 배치되는 전기 부품과 공간적으로 중첩되도록 배치되고, 상기 랙이 랙 가이드 안으로 왕복 이동하는 것에 기반하여, 상기 제2하우징이 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃 구동하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 구동 벨트는 상기 전자 장치의 가운데 부분에 위치하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전기 부품은 진동 모터(예: 도 9b의 진동 모터(218))를 포함하고, 상기 진동 모터는 상기 제2하우징에서, 상기 플렉서블 디스플레이와 반대 방향으로 배치된 후면 커버(예: 도 9b의 후면 커버(223))의 배면에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 후면 커버의 적어도 일부는 상기 제1하우징의 적어도 일부와 접촉되거나, 근접하도록 중첩 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 진동 모터는, 상기 후면 커버를 위에서 바라볼 때, 상기 후면 커버와 상기 제1하우징이 일부 접촉되거나 중첩된 영역과 중첩하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 진동 모터는 상기 플렉서블 디스플레이의 면과 수직한 방향으로 진동하는 수직 모터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 랙은, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 플렉서블 디스플레이보다 상기 후면 커버에 더 가깝게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전기 부품은, 상기 제2하우징의 측면을 외부에서 바라볼 때, 상기 플렉서블 디스플레이와 상기 랙 사이에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전기 부품은 상기 제2하우징의 측면을 통해 방향성 빔을 형성하도록 설정된 어레이 안테나(예: 도 9a의 어레이 안테나(AR))를 포함하고, 상기 어레이 안테나로부터 발생된 열은, 열 전달 부재(예: 도 9a의 열 전달 부재(259))를 통해, 상기 제2하우징에 배치된 금속 소재의 후면 커버(예: 도 9a의 후면 커버(223))로 전달될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 전기 부품은, 실질적으로 중앙에 배치된 기판 조립체(예: 도 8a의 기판 조립체(251)), 상기 기판 조립체 주변을 둘러싸도록 배치된 적어도 마이크(예: 도 8a의 마이크(203-1)), 적어도 하나의 카메라 모듈(예: 도 8a의 제1카메라 모듈(205) 및 제2카메라 모듈(216), 리시버(예: 도 8a의 리시버(206)), 스피커(예: 도 8a의 스피커(207)), 커넥터 포트(예: 도 8a의 커넥터 포트(208)), 진동 모터(예: 도 8a의 진동 모터(218)) 또는 안테나 모듈(예: 도 9a의 어레이 안테나(AR)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 랙과 나란하게 배치된 배터리(예: 도 4a의 배터리(B))를 포함하고, 상기 슬라이딩 방향과 수직한 방향으로, 상기 제1하우징의 측면(예: 도 4a의 제2측면(2112) 또는 제3측면(2113))을 외부에서 바라볼 때, 상기 랙과 배터리는 서로 중첩하지 않도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 플렉서블 디스플레이를 위에서 바라볼 때, 상기 랙과 상기 배터리는 중첩하지 않도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제2하우징의 슬라이딩 거리(예: 도 7a의 슬라이딩 거리(S))는 상기 랙의 길이를 통해 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 랙의 길이는, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 랙의 고정 부분으로부터 상기 제2하우징의 상부 내측면(예: 도 5a의 내측면(221a)까지의 거리로 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 랙은, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 제2하우징의 상부 내측면에 근접하거나 접촉하도록 위치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 랙의 길이는 상기 배터리의 크기에 의해 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4a의 전자 장치(200))는, 제1하우징(예: 도 4a의 제1하우징(210))과, 상기 제1하우징으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2하우징(예: 도 4a의 제2하우징(220))과, 상기 제2하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 기반하여, 표시 면적이 가변되는 플렉서블 디스플레이(예: 도 4a의 플렉서블 디스플레이(230))와, 상기 제2하우징에 배치되고 피니언 기어(예: 도 4a의 피니언 기어(261))를 포함하는 구동 모터(예: 도 4a의 구동 모터(260))와, 상기 제1하우징에 고정 결합되고, 상기 피니언 기어와 기어 결합되어 구동하는 랙 기어를 포함하는 랙(예: 도 4a의 랙(2253)) 및 상기 제1공간에서, 상기 랙과 나란하게 배치된 배터리(예: 도 4a의 배터리(B))를 포함하고, 상기 슬라이딩 방향과 수직한 방향으로, 상기 제1하우징의 측면(예: 도 4a의 제2측면(2112) 또는 제3측면(2113))을 외부에서 바라볼 때, 상기 랙과 배터리는 서로 중첩하지 않도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 플렉서블 디스플레이를 위에서 바라볼 때, 상기 랙과 상기 배터리는 중첩하지 않도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 랙은, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 제2하우징의 상부 내측면에 근접하거나 접촉하도록 위치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 배터리의 크기는 상기 랙의 길이에 의해 결정될 수 있다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 개시의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 개시의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(200)에 있어서,
    제1하우징(210);
    상기 제1하우징으로부터 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2하우징(220);
    상기 제2하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 기반하여, 표시 면적이 가변되는 플렉서블 디스플레이(230);
    상기 제2하우징에 배치되고, 피니언 기어(261)를 포함하는 구동 모터(260);
    상기 제1하우징에 고정 결합되고, 상기 피니언 기어와 기어 결합되어 구동하는 랙 기어를 포함하는 랙(2253);
    상기 제2하우징에 배치되고, 외부 충격으로부터 상기 랙을 보호하는 랙 가이드;
    상기 플렉서블 디스플레이의 일부 영역의 배면을 지지하는 멀티바(240); 및
    상기 멀티바의 일단과 상기 제2하우징의 일단에 연결되는 구동 벨트를 포함하고,
    상기 랙 가이드는 구동 모터의 우측에 배치되되, 상기 제2하우징에 배치되는 전기 부품과 공간적으로 중첩되도록 배치되고,
    상기 랙이 랙 가이드 안으로 왕복 이동하는 것에 기반하여, 상기 제2하우징이 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃 구동하도록 구성되는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 구동 벨트는 상기 전자 장치의 가운데 부분에 위치하도록 배치되는 전자장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 전기 부품은 진동 모터(218)를 포함하고,
    상기 진동 모터는 상기 제2하우징에서, 상기 플렉서블 디스플레이와 반대 방향으로 배치된 후면 커버(223)의 배면에 배치되는 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 후면 커버의 적어도 일부는 상기 제1하우징의 적어도 일부와 접촉되거나, 근접하도록 중첩 배치된 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 진동 모터는, 상기 후면 커버를 위에서 바라볼 때, 상기 후면 커버와 상기 제1하우징이 일부 접촉되거나 중첩된 영역과 중첩하도록 배치된 전자 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 진동 모터는 상기 플렉서블 디스플레이의 면과 수직한 방향으로 진동하는 수직 모터를 포함하는 전자 장치.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 랙은, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 플렉서블 디스플레이보다 상기 후면 커버에 더 가깝게 배치된 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 전기 부품은, 상기 제2하우징의 측면을 외부에서 바라볼 때, 상기 플렉서블 디스플레이와 상기 랙 사이에 배치되는 전자 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전기 부품은 상기 제2하우징의 측면을 통해 방향성 빔을 형성하도록 설정된 어레이 안테나(AR)를 포함하고,
    상기 어레이 안테나로부터 발생된 열은, 열 전달 부재(259)를 통해, 상기 제2하우징에 배치된 금속 소재의 후면 커버(223)로 전달되는 전자 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전기 부품은, 실질적으로 중앙에 배치된 기판 조립체(251), 상기 기판 조립체 주변을 둘러싸도록 배치된 적어도 마이크(203-1), 적어도 하나의 카메라 모듈(205, 216), 리시버(206), 스피커(207), 커넥터 포트(208), 진동 모터(218) 또는 안테나 모듈(AR) 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 랙과 나란하게 배치된 배터리(B)를 포함하고,
    상기 슬라이딩 방향과 수직한 방향으로, 상기 제1하우징의 측면(2112, 2113)을 외부에서 바라볼 때, 상기 랙과 배터리는 서로 중첩하지 않도록 배치되는 전자 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이를 위에서 바라볼 때, 상기 랙과 상기 배터리는 중첩하지 않도록 배치되는 전자 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제2하우징의 슬라이딩 거리(S)는 상기 랙의 길이를 통해 결정되는 전자 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 랙의 길이는, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 랙의 고정 부분으로부터 상기 제2하우징의 상부 내측면(221a)까지의 거리로 결정되는 전자 장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 랙은, 상기 슬라이드-인 상태에서, 상기 제2하우징의 상부 내측면에 근접하거나 접촉하도록 위치되는 전자 장치.
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