WO2024080681A1 - 무선 주파수 신호를 위한 연결 구조 및 이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

무선 주파수 신호를 위한 연결 구조 및 이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2024080681A1
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cable
cable segment
housing
electronic device
segment
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PCT/KR2023/015474
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English (en)
French (fr)
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이국주
오동준
박성구
윤힘찬
이경재
최동욱
황순호
김승환
천재봉
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삼성전자주식회사
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Publication date
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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
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/14Structural association of two or more printed circuits

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to a connection structure for radio frequency (RF) signals and an electronic device including the same.
  • RF radio frequency
  • an electronic device In order for users to easily carry electronic devices, electronic devices can be miniaturized. Despite the miniaturization of electronic devices, electronic devices that can change the size of displays for displaying content are being developed so that users can receive various contents through electronic devices.
  • an electronic device may include a rollable device in which the size of a display exposed to the outside of the electronic device changes as the housing moves.
  • an electronic device in embodiments, includes a first housing, a second housing that can be inserted into or pulled out of the first housing, and can be inserted into the first housing according to the slide-in or slide-out of the second housing.
  • a flexible display that can be pulled out of the first housing, a first printed circuit board (PCB) disposed on the first housing, a second PCB disposed on the second housing, and the first PCB and the second PCB.
  • PCB printed circuit board
  • It may include a cable assembly for connection.
  • the cable assembly may include a plurality of cable segments.
  • the plurality of cable segments may include a first cable segment to which a first connection member is attached and a second cable segment to which a second connection member is attached.
  • the first cable segment and the second cable segment may be electrically connected through coupling of the first connection member and the second connection member.
  • at least one of the first cable segment or the second cable segment rotates about the axis of the coupling, while the first connecting member and the second cable segment 2 Contact of the connecting members can be maintained.
  • a device for connecting a first radio frequency (RF) component and a second RF component includes a first connection end for the first RF component, a second connection end for the second RF component, and a plurality of cables for electrically connecting between the first connection end and the second connection end. It may include a cable assembly including segments.
  • the plurality of cable segments may include a first cable segment to which a first connection member is attached and a second cable segment to which a second connection member is attached.
  • the first connection member and the second connection member may be coupled.
  • the first cable segment and the second cable segment may be arranged to be rotatable about an axis of coupling of the first connection member and the second connection member. While at least one of the first cable segment or the second cable segment rotates about the axis of the coupling, contact between the first connection member and the second connection member may be maintained.
  • 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment.
  • FIGS. 2A, 2B, 2C, and 2D illustrate states of an electronic device including a movable housing, according to embodiments.
  • FIG. 3 shows another example of an electronic device including a movable housing, according to embodiments.
  • FIG. 4 shows an example of a first printed circuit board (PCB) and a second PCB of an electronic device including a movable housing according to an embodiment.
  • PCB printed circuit board
  • FIG. 5A shows an example of a connection structure between a first PCB and a second PCB of an electronic device including a movable housing according to an embodiment.
  • 5B shows an example of a cable assembly according to one embodiment.
  • 6A is a cross-sectional view of a connection structure of a cable assembly according to one embodiment.
  • Figure 6b is a perspective view of a connection structure of a cable assembly according to one embodiment.
  • 7A, 7B, and 7C show examples of cable segments according to one embodiment.
  • FIG. 8 shows an example of a connection structure using a plurality of cable assemblies of an electronic device including a movable housing, according to an embodiment.
  • 9A, 9B, and 9C show examples of cable segments of a plurality of cable assemblies according to one embodiment.
  • FIG. 10 shows an example of the performance of a cable assembly according to one embodiment.
  • the expressions greater than or less than may be used to determine whether a specific condition is satisfied or fulfilled, but this is only a description for expressing an example, and the description of more or less may be used. It's not exclusion. Conditions written as ‘more than’ can be replaced with ‘more than’, conditions written as ‘less than’ can be replaced with ‘less than’, and conditions written as ‘more than and less than’ can be replaced with ‘greater than and less than’.
  • 'A' to 'B' means at least one of the elements from A to (including A) and B (including B).
  • 'C' and/or 'D' means including at least one of 'C' or 'D', i.e. ⁇ 'C', 'D', 'C' and 'D' ⁇ .
  • the present disclosure relates to a connection structure for transmitting a radio frequency (RF) signal from a printed circuit board (PCB) (e.g., main PCB) to another PCB (e.g., sub PCB) and an electronic device including the connection structure.
  • PCB printed circuit board
  • the present disclosure relates to an electronic device (e.g., a rollable electronic device, a slideable electronic device) including a movable housing, through a contact structure of connection members in which a signal line and a ground line are coaxially configured.
  • the connection structure reduces the number of bending sections, so even if the housing slides in or out, insertion loss is low compared to other types of FRC. can be provided.
  • 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate 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 a high frequency band (eg, mmWave band), for example, to achieve a high data transmission rate.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, connected to the plurality of antennas by 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 selected at least one antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the display of the display module 160 may be flexible.
  • the display may include a display area exposed outside the housing of the electronic device 101, which provides at least a portion of the outer surface of the electronic device 101.
  • at least a portion of the display may be rollable into or slideable into the housing.
  • the size of the display area may vary depending on the size of the at least a portion of the display rolled into or slid into the housing.
  • the electronic device 101 including the display may be in a first state providing the display area with a first size and a second state providing the display area with a second size different from the first size. There may be within a plurality of states including a state.
  • the first state can be illustrated through the description of FIGS. 2A and 2B.
  • States of the electronic device 101 may include a first state.
  • the electronic device may include a second state.
  • States of the electronic device 101 may include states different from the first state and the second state.
  • FIG. 2A is a top plan view of an example electronic device 101 in a first state.
  • the electronic device 101 has a first housing 210, a first direction 261 parallel to the y-axis or a second direction parallel to the y-axis and opposite to the first direction 261 ( 262) may include a second housing 220 movable with respect to the first housing 210, and a display 230 (eg, the display).
  • the electronic device 101 may be in the first state.
  • the second housing 220 may be movable relative to the first housing 210 in the first direction 261 of the first direction 261 and the second direction 262. there is.
  • the second housing 220 may not be movable in the second direction 262 with respect to the first housing 210 .
  • the display 230 may provide the display area with the smallest size.
  • the display area may correspond to area 230a.
  • an area of the display 230 e.g., area 230b in FIG. 2C
  • the area may be obscured by the first housing 210 .
  • the region may be rolled into the first housing 210 .
  • region 230a may include a planar portion, unlike the region including a curved portion. However, it is not limited to this.
  • region 230a may, in the first state, include a curved portion that extends from the planar portion and is located within an edge portion.
  • the first state may be referred to as a slide-in state or a closed state in that at least a portion of the second housing 220 is located within the first housing 210 .
  • the first state may be referred to as a reduced state in terms of providing the display area with the smallest size. However, it is not limited to this.
  • the first housing 210 may include a first image sensor ( 250-1) may be included.
  • the camera module 180 may be arranged to perform its function without being visually exposed through a portion of the area 230a in the internal space of the electronic device.
  • the second housing 220 is exposed through a portion of the second housing 220 and is oriented in a fourth direction parallel to the z-axis and opposite to the third direction 263. It may include one or more second image sensors within camera module 180, facing 264.
  • the one or more second image sensors may be illustrated through the description of FIG. 2B.
  • FIG. 2B is a bottom view of an example electronic device in a first state.
  • one or more second image sensors 250-2 disposed in the second housing 220 are configured to operate for the one or more second image sensors 250-2. It may be positioned within a structure disposed within the first housing 210 . For example, light from the outside of the electronic device 101 may be received by one or more second image sensors 250-2 through the structure in the first state. For example, since one or more second image sensors 250-2 are located within the structure within the first state, one or more second image sensors 250-2 are within the first state. It can be exposed through the above structure.
  • the above structure can be implemented in various ways.
  • the structure may be an opening or a notch.
  • the structure may be an opening 212a in the plate 212 of the first housing 210 that surrounds at least a portion of the second housing 220.
  • the structure may be an opening 212a in the plate 212 of the first housing 210 that surrounds at least a portion of the second housing 220.
  • one or more second image sensors 250-2 included in the second housing 220 may be obscured by the plate 212 of the first housing 210. there is.
  • the first state may be changed to the second state.
  • the first state (or the second state) may be changed to the second state (or the first state) through one or more intermediate states between the first state and the second state. there is.
  • the first state may be changed to the second state (or the first state) based on a predefined user input.
  • the first state (or the second state) is in response to a user input to a physical button exposed through a part of the first housing 210 or a part of the second housing 220, It can be changed to state 2 (or the first state).
  • the first state (or the second state) may be changed to the second state (or the first state) in response to a touch input on an executable object displayed within the display area. there is.
  • the first state changes to the second state (or the first state) in response to a touch input having a contact point on the display area and having a pressing intensity greater than a reference intensity. It can be.
  • the first state (or the second state) may be changed to the second state (or the first state) in response to a voice input received through the microphone of the electronic device 101.
  • the first state (or the second state) may include the first housing 210 and/or the second housing 220 to move the second housing 220 relative to the first housing 210. In response to an external force applied to, it may be changed to the second state (or the first state).
  • the first state responds to a user input identified in an external electronic device (e.g., earbuds or smart watch) connected to the electronic device 101.
  • an external electronic device e.g., earbuds or smart watch
  • it can be changed to the second state (or the first state).
  • it is not limited to this.
  • the second state can be illustrated through the description of FIGS. 2C and 2D.
  • Figure 2C is a top view of an example electronic device in a second state.
  • the electronic device 101 may be in the second state.
  • the second housing 220 may be movable relative to the first housing 210 in a second direction 262 of the first direction 261 and the second direction 262. there is.
  • the second housing 220 may not be movable in the first direction 261 with respect to the first housing 210 .
  • the display 230 may provide the display area with the largest size.
  • the display area may correspond to area 230c including area 230a and area 230b.
  • the area 230b that was included in the first housing 210 in the first state may be exposed in the second state.
  • area 230a may include a planar portion.
  • region 230a may include a curved portion extending from the planar portion and located within an edge portion.
  • the region 230b unlike the region 230a in the first state, may include a flat portion and a curved portion.
  • region 230b may include a curved portion extending from the planar portion of region 230b and located within an edge portion.
  • the second state may be referred to as a slide-out state or an open state in that at least a portion of the second housing 220 is located outside the first housing 210 .
  • the second state may be referred to as an expanded state in terms of providing the display area with the largest size. However, it is not limited to this.
  • the second housing 220 may be moved together with the area 230a.
  • one or more second image sensors 250-2 facing the fourth direction 264 may change the state of the electronic device 101 from the first state to the second state.
  • the state may be moved according to the movement of the second housing 220 in the first direction 261.
  • the relative positional relationship between the one or more second image sensors 250-2 and the structure may change according to the movement of the one or more second image sensors 250-2.
  • the change in the relative positional relationship can be illustrated through FIG. 2D.
  • 2D is a bottom view of an example electronic device 101 in a second state.
  • one or more second image sensors 250-2 may be located outside the structure.
  • one or more second image sensors 250-2 may be positioned outside the opening 212a in the plate 212.
  • one or more second image sensors 250-2 are located outside the opening 212a in the second state.
  • the relative positional relationship in the second state is It may be different from the above relative position relationship.
  • one or more second image sensors 250-2 in the second state may Unlike the one or more second image sensors 250-2 in , they may be exposed.
  • the electronic device 101 may be in an intermediate state between the first state and the second state.
  • the size of the display area in the intermediate state may be larger than the size of the display area in the first state and smaller than the size of the display area in the second state.
  • the display area within the intermediate state may correspond to an area including part of area 230a and area 230b.
  • a portion of area 230b is exposed, and another portion (or remaining portion) of area 230b is obscured by or covered by first housing 210. It can be dried inside.
  • it is not limited to this.
  • FIG. 3 shows another example of an electronic device 101 including a movable housing, according to embodiments.
  • directions e.g., (+)x-axis, (-) different from the moving direction (e.g., (+)y-axis, (-)y-axis) of the second housing 220 in FIGS. 2A to 2D
  • An example of movement along the )x-axis) is described.
  • the electronic device 101 has a first housing 310, a first direction 361 parallel to the x-axis, or a second direction parallel to the x-axis and opposite to the first direction 361.
  • it may include a second housing 320 that is movable with respect to the first housing 310, and a display 330.
  • the electronic device 101 may be in the first state.
  • the second housing 320 may be movable relative to the first housing 310 in the first direction 361 of the first direction 361 and the second direction 362. there is.
  • the second housing 320 may not be movable in the second direction 362 relative to the first housing 310 .
  • the display 330 may provide a display area with the smallest size.
  • the first state may be referred to as a slide-in state or a closed state in that at least a portion of the second housing 320 is located within the first housing 310 .
  • the first state may be referred to as a reduced state in terms of providing the display area with the smallest size.
  • the first housing 310 may include an image sensor (not shown).
  • the second housing 320 is exposed through a portion of the second housing 320 and may include one or more image sensors 350 within the camera module 180.
  • the second housing 320 may be pulled out from the first housing 310. Based on the second housing 320 being pulled out from the first housing 310, the state of the electronic device 101 may change from the first state to the second state. Additionally, the second housing 320 may be inserted into the first housing 310. Based on the second housing 320 being retracted from the first housing 310, the state of the electronic device 101 may change from the second state to the first state.
  • the electronic device 101 may be in the second state.
  • the second housing 320 may be movable relative to the first housing 310 in a second direction 362 of the first direction 361 and the second direction 362. there is.
  • the second housing 320 may not be movable in the first direction 361 with respect to the first housing 310 .
  • the display 330 may provide a display area with the largest size.
  • the second state may be referred to as a slide-out state or an open state in that at least a portion of the second housing 320 is located outside the first housing 310 .
  • the second state may be referred to as an expanded state in terms of providing the display area with the largest size. However, it is not limited to this.
  • the electronic device 101 including the second housing 220 moving in the direction (e.g., (+)y axis, (-)y axis) in FIGS. 2A to 2D will be described. Embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • the electronic device 101 including the second housing 320 moving in the direction (e.g., (+)x-axis, (-)x-axis) in FIG. 3 is an electronic device according to embodiments described later. Transmission power control of (101) can be performed.
  • a flexible radio frequency cable (FRC), despite having a higher insertion loss compared to a coaxial cable, can be widely used because it is easy to secure mounting space in the electronic device 101 due to ease of assembly and thinness.
  • FRC in electronic devices with form-factors such as foldable devices or rollable devices provides relatively high insertion loss due to multiple bending sections (or bending sections). . Since the bending section is implemented through a single, thin metal layer, insertion loss may increase due to mismatch and insufficient ground due to discontinuity of the transmission line.
  • FIG. 4 shows an example of a first printed circuit board (PCB) and a second PCB of an electronic device 101 including a movable housing according to one embodiment.
  • FRC may be used to electrically connect the first PCB and the second PCB of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 includes a first housing 410 (e.g., first housing 210, first housing 310) and a second housing 420 (e.g., second housing 220). ), and may include a second housing 320).
  • the second housing 420 may be movable relative to the first housing 410 .
  • the second housing 420 may be pulled out from the first housing 410 or introduced into the first housing 410 .
  • the operation in which the second housing 420 is pulled out from the first housing 410 may be referred to as slide-out.
  • the operation in which the second housing 410 is introduced into the first housing 410 may be referred to as slide-in.
  • the second housing 410 may slide in a specific direction (eg, (+)y-axis direction) or slide-out in a specific direction (eg, (-)y-axis direction).
  • the first housing 410 may include a first PCB 415.
  • the first PCB 415 may be placed in one area of the first housing 410.
  • the first PCB 415 may function as a sub-PCB of the electronic device 101.
  • the first PCB 415 has one side facing the same direction (e.g., (+)) as the display area of the display (e.g., display module 160) of the electronic device 101. It can be arranged to face the z-axis.
  • the second housing 420 may include a second PCB 425.
  • the second PCB 425 may be placed in one area of the second housing 420 .
  • the second PCB 425 may function as the main PCB of the electronic device 101.
  • the second PCB 425 may be arranged to face the same direction (eg, (+)z-axis) as the display area of the display of the electronic device 101.
  • the first PCB 415 may be electrically connected to the second PCB 425.
  • an FRC 430 may be used to connect the first PCB 415 and the second PCB 425.
  • the FRC 430 may be disposed between the first PCB 415 and the second PCB 425.
  • the FRC 430 may be formed of a material with high ductility in order to provide a stable electrical connection even over variable distances.
  • three or more bending sections may be included. Additionally, compared to a foldable device in which two housings are arranged to face each other or face different directions, the length of the FRC may be relatively longer.
  • the bending sections of the FRC 430 may be arranged based on the moving direction (eg, y-axis) of the second housing 420. Since the first PCB 415 or the second PCB 425 moves within a specific plane (e.g., a plane parallel to the xy plane), the FRC 430, which is implemented in a planar shape, is bent by the first PCB ( 415) and the second PCB 425 may be disposed on a plane perpendicular to each other (eg, yz plane). However, if the FRC 430 is arranged in the direction of the yz plane, it is difficult to implement a connector structure for connection to the PCB.
  • a specific plane e.g., a plane parallel to the xy plane
  • the FRC 430 is arranged in the direction of the above plane, the advantage of easy mounting in a thin structure within the electronic device 101 disappears. If a coaxial cable is used instead of the FRC 430, the coaxial cable may be prone to being twisted or damaged within the electronic device 101 having a variable form-factor.
  • Various embodiments of the present disclosure can reduce the mounting space of the FRC and reduce insertion loss by connecting a plurality of segments (hereinafter, cable segments) included in the FRC through a coaxial link structure.
  • cable segments a plurality of segments included in the FRC
  • an FRC comprising a plurality of segments and the coaxial connection structure may be referred to as a cable assembly.
  • FIG. 5A shows an example of a connection structure of a first PCB 415 and a second PCB 425 of an electronic device 101 including a movable housing according to an embodiment.
  • Identical reference numbers refer to identical descriptions. For explanation of reference numerals, reference may be made to FIG. 4 .
  • the electronic device 101 may include a first housing 410 and a second housing 420.
  • the first PCB 415 may be disposed in one area of the first housing 410.
  • the second PCB 425 may be disposed in one area of the second housing 420.
  • the first PCB 415 and the second PCB 425 may be electrically connected through a cable assembly 530.
  • cable assembly 530 may include a plurality of cable segments. For example, two adjacent cable segments among a plurality of cable segments may be electrically connected through a coaxial connection structure.
  • the direction in which each cable segment of the cable assembly 530 is arranged has a length depending on the state of the electronic device 101.
  • the arrangement direction of at least one cable segment of the cable assembly 530 may be inclined from a specific direction (y-axis). For example, one cable segment of cable assembly 530 may be inclined from '
  • the state of the electronic device 101 changes from a first state (e.g., slide-in state) to a second state (e.g., slide-in state). can be changed to slide-out state).
  • the arrangement direction of at least one cable segment of the cable assembly 530 may be aligned in a specific direction (y-axis). For example, one cable segment of cable assembly 530 may move from '/' to '
  • Figure 5B shows an example of a cable assembly 530 according to one embodiment.
  • Identical reference numbers refer to identical descriptions. For explanation of reference numbers, reference may be made to FIG. 5A.
  • the cable assembly 530 may include a plurality of connected ends.
  • the connection end may refer to a component of a cable assembly for connection to an RF component (eg, the first PCB 415 or the second PCB 425).
  • the connection end of the cable assembly 530 may be electrically connected to a component included in the electronic device 101 through a connector.
  • the plurality of connection ends may include a first connection end 531 and a second connection end 532.
  • the first connection end 531 may be connected to the first PCB 415.
  • the second connection end 531 may be connected to the second PCB 425.
  • cable assembly 530 may include a plurality of cable segments.
  • the plurality of cable segments may include a first cable segment 541, a second cable segment 543, a third cable segment 545, and/or a fourth cable segment 547.
  • the first cable segment 541, the second cable segment 543, the third cable segment 545, and/or the fourth cable segment 547 are connected to a signal line and a thin substrate. It may include a ground line.
  • cable assembly 530 may have a coaxial connection structure 560 for connecting two adjacent cable segments.
  • the coaxial connection structure 560 may refer to a coupling structure of a first connection member attached to one cable segment and a second connection member attached to another cable segment.
  • the coaxial connection structure 560 may include an internal line and an external line that share a geometric axis.
  • the internal line may include a signal line of the first connection member and a signal line of the second connection member.
  • the external line may include a ground line of the first connection member and a ground line of the second connection member.
  • the signal line of the first connecting member may be coupled to the signal line of the cable segment of the second connecting member.
  • the ground line of the first connection member may be coupled to the ground line of the second connection member.
  • Two adjacent cable segments among the plurality of cable segments may be electrically connected through a coaxial connection structure 560.
  • the coaxial connection structure 560 allows the two cable segments to be fluidly positioned on a plane (eg, xy plane). For example, each of the two cable segments may move rotationally through the axis of coupling of the coaxial connection structure 560. During the rotational movement, the electrical connection of the two cable segments can be maintained.
  • the distance between the first connection end 531 and the second connection end 532 may change.
  • the cable assembly 530 can be used to increase the efficiency of mounting space and ensure stable electrical connection.
  • the cable assembly 530 can reduce the decrease in efficiency caused by bending of the FRC 430 according to the comparative example.
  • the cable assembly 530 uses the coaxial connection structure 560, it can be placed on a plane (e.g., xy plane) parallel to the PCB (e.g., the first PCB 415, the second PCB 425). This can reduce the placement space.
  • Figure 6A is a cross-sectional view of the connection structure of the cable assembly 530 according to one embodiment.
  • the connection structure exemplifies a coaxial connection structure 560.
  • two adjacent cable segments of cable assembly 530 may be joined through a connection structure.
  • the two adjacent cable segments may include a first cable segment and a second cable segment.
  • the second cable segment 543 may include a first signal line 610.
  • the first signal line 610 may be formed on the flexible substrate of the second cable segment 543.
  • the first signal line 610 is a signal line and can be used to transmit an RF signal.
  • a protrusion 615 may be formed such that one end of the first signal line 610 protrudes above one surface of the flexible substrate.
  • the protrusion 615 is in contact with the protrusion 625 of the first cable segment 541, so that the first cable segment 541 and the second cable segment 543 can be electrically connected.
  • the second cable segment 543 when transmitting an RF signal using the first signal line 610, includes a first ground line 611 to remove unnecessary noise and form a constant potential. can do.
  • the first ground line 611 is a ground line and may be formed to surround the protrusion 615.
  • the first ground line 611 may be formed to surround the first signal line 610 at a position spaced a certain distance away from the protrusion 615 of the first signal line 610.
  • the first ground line 611 has a ground line portion 611a and a ground line portion 611b shown on one side, but this refers to a cross section of the first ground line 611.
  • the first cable segment 541 may include a ground layer 650 and a ground layer 651.
  • a second signal line 620 may be disposed between the ground layer 650 and the ground layer 651.
  • the second ground line 613 may be arranged to surround the second signal line 620. Referring to the cross-sectional view, a ground line portion 613a and a ground line portion 613b are shown on one side of the second signal line 620, but this refers to a cross-section of the second ground line 613.
  • the first cable segment 541 may include a second signal line 620.
  • the second signal line 620 may be formed on the flexible substrate of the first cable segment 541.
  • the second signal line 620 is a signal line and can be used to transmit an RF signal.
  • a protrusion 625 may be formed such that one end of the second signal line 620 protrudes above one surface of the flexible substrate.
  • the protrusion 625 is in contact with the protrusion 615 of the second cable segment 543, so that the first cable segment 541 and the second cable segment 543 can be electrically connected.
  • the first cable segment 541 may include a second ground line 613.
  • the second ground line 613 is a ground line and may be formed to surround the protrusion 615 .
  • the second ground line 613 may be formed to surround the second signal line 620 at a position spaced a certain distance away from the protrusion 625 of the second signal line 620.
  • the second cable segment 543 may include a ground layer 640 and a ground layer 641.
  • a second signal line 620 may be disposed between the ground layer 640 and the ground layer 641.
  • the first ground line 611 may be arranged to surround the first signal line 610. Referring to the cross-sectional view, a ground line portion 611a and a ground line portion 611b are shown on one side of the first signal line 610, but this refers to a cross-section of the first ground line 611.
  • the first signal line 610 and the second signal line 620 may be coupled through a coaxial connection structure 560.
  • the coaxial connection structure means a structure in which the signal line and the ground line share an axis (e.g., the coupling axis 699) and the two segments are connected based on the axis.
  • protrusion 615 and protrusion 625 may be in contact. Contact between the protrusion 615 and the protrusion 625 may provide electrical connection between the first signal line 610 and the second signal line 620. Through the electrical connection of the first signal line 610 and the second signal line 620, the first cable segment 541 and the second cable segment 543 may be electrically connected.
  • the shape of the protrusion 615 and the shape of the protrusion 625 may have complementary structures for stable coupling.
  • the shape of the protrusion 615 may have a female screw structure 617 that includes a groove 661 that can accommodate the protrusion 625.
  • the protrusion 625 may have a male screw structure 627 so that the outer surface of the protrusion 625 contacts the inner surface of the groove of the protrusion 615.
  • the ground line area 611a may be in contact with the ground line area 613a, and the ground line area 611b may be in contact with the ground line area 613b.
  • Contact of the two ground line regions can provide a stable ground connection.
  • a first ground line 611 e.g., including ground line region 611a and ground line region 611b
  • a second ground line 613 e.g., including ground line region 613a and The ground line area (including the ground line area 613b) may have a complementary arrangement to improve the efficiency of the mounting space.
  • the inner surface of the ground line area 611a may contact the outer surface of the ground line area 613a, and the inner surface of the ground line area 611b may contact the outer surface of the ground line area 613b.
  • the distance 666 between the first ground line 611 from the axis shared by the two cable segments may be different from the distance 667 between the second ground line 613 from the axis.
  • the ground line area 611a and the ground line area 611b of the second cable segment 543 may be spaced apart from the shared axis by a first predetermined distance or more.
  • the ground line area 613a and the ground line area 613b of the first cable segment 541 may be spaced apart from the shared axis by a second predetermined distance or more.
  • the second constant distance and the first constant distance may be different.
  • the second constant distance may be shorter than the first constant distance.
  • a male thread structure 627 is disposed for the signal line 625 of the first cable segment 541, and a female thread structure 617 is disposed for the signal line 615 of the second cable segment 543.
  • a deployment example has been described, embodiments of the present disclosure are not limited thereto. According to another embodiment, the positions of the female thread structure and the male thread structure may be changed. For example, when the first cable segment 541 is combined with the second cable segment 543, the male thread structure disposed at the end of the second cable segment 543 is the same as the female thread structure of the first cable segment 541. Can also be combined.
  • the arrangement of the male thread structure and the female thread structure described in FIG. 6A can also be applied to other cable segments.
  • the male screw structure disposed on the other end of the second cable segment 543 is connected to one end of the third cable segment 545. It may also be combined with a female thread structure disposed on.
  • the male screw structure disposed at the other end of the third cable segment 545 is connected to the fourth cable segment 547. It may also be combined with a female screw structure disposed at one end.
  • Figure 6b is a perspective view of the connection structure of the cable assembly 530 according to one embodiment.
  • the connection structure exemplifies a coaxial connection structure 560.
  • the two adjacent cable segments may be joined through a connection structure.
  • the two adjacent cable segments may include a first cable segment 541 and a second cable segment 543.
  • the second cable segment 543 may include a first signal line 610 and a first ground line 611.
  • the protrusion 615 of the first signal line 610 may be formed on one surface of the flexible substrate of the second cable segment 543.
  • the first cable segment 541 may include a second signal line 620 and a second ground line 613.
  • the protrusion 625 of the second signal line 620 may be formed on one surface of the flexible substrate of the first cable segment 541.
  • the protrusion 615 of the first signal line 610 of the second cable segment 543 and the first ground line 611 may be formed around a specific axis.
  • the shape of the protrusion 615 may correspond to the shape of a pillar centered on the specific axis.
  • the pillar shape of the protrusion 615 is an empty space of the pillar centered on the specific axis to accommodate the protrusion (e.g., protrusion 625) of another signal line (e.g., second signal line 620). It may have an opening having.
  • the first ground line 611 may be formed in a pillar shape on the outside around the specific axis.
  • the first ground line 611 may have a groove 661 so that the inner surface of the second ground line 613 contacts the outer surface of the first ground line 611.
  • the protrusion 625 of the second signal line 620 of the first cable segment 541 and the second ground line 613 may be formed around a specific axis.
  • the shape of the protrusion 625 may correspond to the shape of a pillar centered on the specific axis.
  • the protrusion 625 may be formed to lead into a protrusion (eg, protrusion 615) of another signal line (eg, first signal line 610).
  • the inner surface of the opening of the protrusion 615 may contact the outer surface of the protrusion 625.
  • the second ground line 613 may be formed in a pillar shape on the outside around the specific axis.
  • the second ground line 613 may have an external shape such that the inner surface of the second ground line 613 contacts the outer surface of the first ground line 611.
  • the protrusion 615 of the first signal line 610 may contact the protrusion 625 of the second signal line 620.
  • the first ground line 611 may contact the second ground line 613.
  • the axis for the projection 615 of the second cable segment 543 and the first ground line 611 may correspond to the axis for the projection 625 of the first cable segment 541 and the second ground line 621. there is.
  • the two cable segments may share a specific axis (hereinafter referred to as coupling axis 699) in both the signal lines and the ground lines.
  • the coupling axis may be perpendicular to the plane in which the two cable segments are placed (eg the xy plane). About the coupling axis, each of the two cable segments can rotate.
  • first cable segment 541 may rotate clockwise or counterclockwise about the coupling axis.
  • the second cable segment 543 may rotate clockwise or counterclockwise around the coupling axis. Because each cable segment rotates within a designated plane (e.g., xy-plane), mounting space along the vertical direction (e.g., z-axis direction) can be efficiently reduced.
  • a designated plane e.g., xy-plane
  • mounting space along the vertical direction e.g., z-axis direction
  • FIG. 6B cylindrical signal lines and ground lines are depicted to explain rotational movement, but the shapes in FIG. 6B are illustrative and are not to be construed as limiting other embodiments of the present disclosure.
  • the cable segments of the cable assembly for connecting the two PCBs can rotate within a specified range as the state of the electronic device 101 changes.
  • a half-column or fan-shaped column shape can be used in addition to a cylinder.
  • a groove (or ring) may be formed on the inner surface of one member in the connection structure and/or a ring (or groove) may be formed on the outer surface of the other member.
  • the cable assembly according to embodiments of the present disclosure may use the coaxial connection structure described through FIGS. 6A to 6B.
  • various shapes of variable FRC can be implemented.
  • exemplary shapes of cable assemblies using coaxial connection structures according to embodiments are described through FIGS. 7A to 7C.
  • FIG. 7A-7C show examples of cable segments according to one embodiment.
  • the cable assembly includes four cable segments (e.g., a first cable segment 705a, a second cable segment 705b, a third cable segment 707a, or a fourth cable segment 707b). may include. Among the four cable segments, two adjacent cable segments may be connected through the coaxial connection structure illustrated in FIGS. 6A to 6B. The cable assembly may have three coaxial connection structures. Among the four cable segments, the third cable segment 707a may be coupled to the first connector 715. Via the first connector 715, the third cable segment 707a of the cable assembly may be connected to a PCB (eg, first PCB 415) disposed in a housing (eg, first housing 410).
  • a PCB eg, first PCB 415) disposed in a housing (eg, first housing 410).
  • the fourth cable segment 707b may be coupled to the second connector 725.
  • the fourth cable segment 707b of the cable assembly may be connected to a PCB (eg, second PCB 425) disposed in a housing (eg, second housing 420).
  • At least one cable segment among the cable segments of the cable assembly may have a different arrangement.
  • at least some of the cable segments of the cable assembly eg, the first cable segment 705a and the second cable segment 705b
  • the first cable segment 705a, the second cable segment 705b, the third cable segment 707a, and the fourth cable segment 707b may be aligned in a certain direction.
  • at least some of the cable segments of the cable assembly eg, the first cable segment 705a and the second cable segment 705b
  • the first cable segment 705a and the second cable segment 705b may be arranged to face a direction different from the direction in which the third cable segment 707a and the fourth cable segment 707b are aligned. According to the slide-in and slide-out, the first cable segment 705a and the second cable segment 705b can be rotated by the coaxial connection structure so that the cable segment is not bent or twisted. In one embodiment, to facilitate rotation of the two cable segments, the length of the first cable segment 705a (i.e., the length of the signal line through which the RF signal is transmitted) and the length of the second cable segment 705b are relative to each other. can be different.
  • the cable assembly includes five cable segments (e.g., a first cable segment (735a), a second cable segment (735b), a third cable segment (735c), a fourth cable segment (737a), or It may include a fifth cable segment (737b).
  • five cable segments e.g., a first cable segment (735a), a second cable segment (735b), a third cable segment (735c), a fourth cable segment (737a), or It may include a fifth cable segment (737b).
  • two adjacent cable segments may be connected through the coaxial connection structure illustrated in FIGS. 6A to 6B.
  • the cable assembly may have four coaxial connection structures.
  • the fourth cable segment 737a may be coupled to the first connector 715.
  • the fifth cable segment 737b may be combined with the second connector 725.
  • At least one cable segment among the cable segments of the cable assembly may have a different arrangement.
  • at least some of the cable segments of the cable assembly e.g., the first cable segment 735a, the second cable segment 735b, and the third cable segment 735c
  • the first cable segment 735a, the second cable segment 735b, the third cable segment 735c, the fourth cable segment 737a, and the fifth cable segment 737b may be aligned in a certain direction. You can.
  • the first cable segment 735a, the second cable segment 735b, and the third cable segment 735c can move.
  • at least some of the cable segments of the cable assembly e.g., the first cable segment 735a, the second cable segment 735b, and the third cable segment 735c
  • the first cable segment 735a and the third cable segment 735b may be arranged to face a direction different from the direction in which the fourth cable segment 737a and the fifth cable segment 737b are aligned.
  • the first cable segment 735a, the second cable segment 735b, and the third cable segment 735c are rotated by the coaxial connection structure so that the cable segment is not bent or twisted. You can.
  • the length of the first cable segment 735a (i.e., the length of the signal line through which the RF signal is transmitted) and the length of the second cable segment 735c may be different from the length of the second cable segment 735b. You can.
  • the cable assembly may include two cable segments.
  • the two cable segments may be joined via the coaxial connection structure depicted through FIGS. 6A to 6B.
  • the two cable segments may include a first cable segment 765a and a second cable segment 765b.
  • the cable assembly may include one coaxial connection structure.
  • each of the slide-in state 761 and the slide-out state 763 at least one cable segment among the cable segments of the cable assembly may have a different arrangement.
  • all cable segments of the cable assembly can be aligned in a certain direction.
  • the first cable segment 765a and the second cable segment 765b can rotate.
  • the first cable segment 765a and the second cable segment 765b may be arranged to face a direction different from the direction in which the other cable segments are aligned.
  • the cable segments of the cable assembly may be connected directly to the PCB.
  • the first cable segment 765a may be coupled to the first PCB 415.
  • the second cable segment 765b may be coupled to the second PCB 415.
  • a coaxial connection structure may be used for coupling between the PCB and the cable segment.
  • the signal line and ground line described through FIGS. 6A and 6B may be formed on one side of the PCB.
  • the PCB may be coupled with the cable segment.
  • FIG. 8 shows an example of a connection structure using a plurality of cable assemblies of an electronic device including a movable housing, according to an embodiment.
  • Identical reference numbers refer to identical descriptions. For explanation of reference numerals, reference may be made to FIG. 4 .
  • the electronic device 101 includes a first housing 410 (e.g., first housing 210, first housing 310) and a second housing 420 (e.g., second housing 220). ), and may include a second housing 320).
  • the first PCB 415 may be disposed in one area of the first housing 410.
  • the second PCB 425 may be disposed in one area of the second housing 420.
  • the RF connection component 830 connecting two PCBs (eg, the first PCB 415 and the second PCB 425) may include a plurality of cable assemblies.
  • the first PCB 415 and the second PCB 425 may be electrically connected through the first cable assembly 831 and the second cable assembly 833.
  • RF connection component 830 may include a first cable assembly 831 and a second cable assembly 833.
  • First cable assembly 831 may include a plurality of cable segments. Two adjacent cable segments among the plurality of first cable segments may be connected through the coaxial connection structure of FIGS. 6A to 6B.
  • the second cable assembly 833 may include a plurality of cable segments. Two adjacent cable segments among the plurality of second cable segments may be connected through the coaxial connection structure of FIGS. 6A to 6B.
  • the coupling between two PCBs can be more robust.
  • the second cable segments of the second cable assembly 833 are configured such that the second cable segments of the second cable assembly 833 are symmetrical with the first cable segments of the first cable assembly 831. , can be placed.
  • the first cable segments of the first cable assembly 831 and the second cable segments of the second cable assembly 833 are located in the moving direction of the second housing 420 (e.g., (+)y axis, (-)y axis. axis), is symmetrical. Accordingly, the above-described symmetrical structure can provide stable coupling despite repeated movement of the second housing 420.
  • the state of the electronic device 101 changes from the second state (e.g., slide-out state) to the first state (e.g., slide-out state). can be changed to slide-in state).
  • the arrangement direction of at least one cable segment of the first cable assembly 831 and the arrangement direction of the at least one cable segment of the second cable assembly 833 may be inclined from a specific direction (y-axis). For example, one cable segment of the first cable assembly 831 may be inclined from '
  • the state of the electronic device 101 changes from a first state (e.g., slide-in state) to a first state (e.g., slide-in state). can be changed to slide-out state).
  • the arrangement direction of at least one cable segment of the first cable assembly 831 and the arrangement direction of the at least one cable segment of the second cable assembly 833 may be aligned in a specific direction (y-axis). For example, one cable segment of the first cable assembly 831 may move from '/' to '
  • 9A-9C show examples of cable segments of a plurality of cable assemblies according to one embodiment.
  • the cable assemblies of FIG. 7A may be arranged to be symmetrical to each other.
  • the plurality of cable assemblies may include a first cable assembly and a second cable assembly symmetrical to the first cable assembly.
  • the same reference numerals may be used for the same description.
  • the first cable assembly 910 consists of four cable segments (e.g., first cable segment 705a, second cable segment 705b, third cable segment 707a, or fourth cable segment). (707b)).
  • a second cable assembly 920 may be additionally disposed between the first connector 715 and the second connector 725.
  • the second cable assembly 920 includes four cable segments (e.g., a first cable segment 905a, a second cable segment 905b, a third cable segment 907a, or a fourth cable segment 907b). It can be included.
  • the first cable segment 905a may be arranged to be symmetrical to the first cable segment 705a with respect to a certain direction.
  • the second cable segment 905b may be arranged to be symmetrical to the second cable segment 705b based on the constant direction.
  • the third cable segment 907a may be arranged to be symmetrical to the third cable segment 707a based on the constant direction.
  • the fourth cable segment 907b may be arranged to be symmetrical to the fourth cable segment 707b based on the constant direction.
  • two adjacent cable segments may be connected through the coaxial connection structure illustrated in FIGS. 6A to 6B.
  • Each of the first cable assembly 910 and the second cable assembly 920 may have three coaxial connection structures.
  • At least one cable segment among the cable segments of the first cable assembly 910 may have a different arrangement.
  • at least one cable segment among the cable segments of the second cable assembly 920 may have a different arrangement.
  • at least some of the cable segments of the first cable assembly 910 e.g., the first cable segment 705a and the second cable segment 705b
  • All cable segments of the first cable assembly may be aligned in a certain direction.
  • the cable segments of the second cable assembly 920 may be arranged in an unfolded form. . All cable segments of the second cable assembly 920 may be aligned in this direction.
  • the slide-in state 901 at least some of the cable segments of the first cable assembly 910 (e.g., the first cable segment 705a and the second cable segment 705b) are arranged in a folded form. You can.
  • at least some of the cable segments of the second cable assembly 920 e.g., the first cable segment 905a and the second cable segment 905b
  • the segments of the first cable assembly 10 e.g. first cable segment 705a, second cable segment 705b
  • the segments e.g., first cable segment 905a, second cable segment 905b
  • the second housing e.g., second housing ( Even if 420)
  • the symmetrical arrangement between the first cable assembly 910 and the second cable assembly 920 can be maintained.
  • a plurality of cable assemblies include a cable assembly (hereinafter, first cable assembly 930) shown in FIG. 7B and a cable assembly (hereinafter, second cable) symmetrical to the first cable assembly 930. Assembly 940) may be included.
  • the description of FIG. 7B may be referenced for the first cable assembly 930 and the second cable assembly 940. The same reference numerals may be used for the same description.
  • the first cable assembly 930 includes five cable segments (e.g., a first cable segment 735a, a second cable segment 735b, a third cable segment 735c, and a fourth cable segment. (737a), or a fifth cable segment (737b)).
  • a second cable assembly 940 may be additionally disposed between the first connector 715 and the second connector 725.
  • the second cable assembly 940 includes five cable segments (e.g., a first cable segment 935a, a second cable segment 935b, a third cable segment 935c, and a fourth cable segment ( 937a), or may include a fifth cable segment 937b).
  • the first cable segment 935a may be arranged to be symmetrical to the first cable segment 735a with respect to a certain direction.
  • the second cable segment 935b may be arranged to be symmetrical to the second cable segment 735b with respect to the constant direction.
  • the third cable segment 935c may be arranged to be symmetrical to the third cable segment 735c with respect to the constant direction.
  • the fourth cable segment 937a may be arranged to be symmetrical to the fourth cable segment 737a based on the constant direction.
  • the fifth cable segment 937b may be arranged to be symmetrical to the fifth cable segment 737b based on the constant direction.
  • two adjacent cable segments may be connected through the coaxial connection structure illustrated in FIGS. 6A to 6B.
  • Each of the first cable assembly and the second cable assembly may have four coaxial connection structures.
  • the cable segments of the first cable assembly 930 can be arranged in an unfolded form. All cable segments of first cable assembly 930 may be aligned in a certain direction.
  • the cable segments of the second cable assembly 940 e.g., the first cable segment 935a, the second cable segment 935b, or the third cable segment 935c)
  • All cable segments of the second cable assembly 940 may be aligned in this direction.
  • the constant direction refers to a direction from one end of a cable assembly (eg, the first cable assembly 930 and the second cable assembly 940) to another end or a direction opposite to the above direction.
  • a cable assembly e.g., the first cable assembly 930 and the second cable assembly 940
  • at least some of the cable segments of the first cable assembly 930 e.g., the first cable segment 735a, the second cable segment 735b, or the third cable segment ( 735c)
  • At least one cable segment among the cable segments of the first cable assembly 930 may be rotated to face a different direction.
  • At least some of the cable segments of the second cable assembly 940 can be placed in a folded form. At least one cable segment among the cable segments of the second cable assembly 940 may be rotated to face a different direction. Segments of the first cable assembly 930 (e.g., the first cable segment 735a, the second cable segment 735b, and the third cable segment 735c) are connected to the second cable with respect to the constant direction. It may be symmetrical with the segments of the assembly 940 (eg, the first cable segment 935a, the second cable segment 935b, and the third cable segment 935c). For example, the arrangement direction of one segment of the first cable assembly 930 may be symmetrical to the arrangement direction of one segment of the second cable assembly 940 with respect to the constant direction.
  • the plurality of cable assemblies include a cable assembly (hereinafter, first cable assembly 950) shown in FIG. 7C and a cable assembly (hereinafter, second cable) symmetrical to the first cable assembly 950.
  • Assembly 960 may be included. Reference may be made to the description of FIG. 7C for the first cable assembly 950 and the second cable assembly 960. The same reference numerals may be used for the same description.
  • First cable assembly 950 may include two cable segments (eg, first cable segment 765a and second cable segment 765b).
  • Second cable assembly 960 may include two cable segments (eg, first cable segment 965a and second cable segment 965b). The cable segments may be joined through the coaxial connection structure depicted in FIGS. 6A to 6B.
  • the first cable assembly 950 may include one coaxial connection structure.
  • the second cable assembly 960 may include one coaxial connection structure.
  • the two cable segments of the first cable assembly 950 can be placed in an unfolded configuration.
  • the two cable segments of the first cable assembly 950 may be aligned in a certain direction.
  • the two cable segments of the second cable assembly 960 can be placed in an unfolded configuration.
  • the two cable segments of the second cable assembly 960 may be aligned in the direction.
  • the constant direction refers to a direction from one end of a cable assembly (eg, the first cable assembly 950 and the second cable assembly 960) to another end or a direction opposite to the above direction.
  • the two cable segments of the first cable assembly 950 may be arranged in a folded form.
  • the two cable segments of the first cable assembly 950 can be rotated to point in a direction different from the constant direction.
  • the two cable segments of the second cable assembly 960 may be arranged in a folded configuration.
  • the two cable segments of the second cable assembly 960 can be rotated to point in a direction different from the constant direction.
  • the two first cable segments may be symmetrical with the two second cable segments based on the constant direction.
  • the cable segments of first cable assembly 950 may be connected directly to the PCB.
  • the cable segments of second cable assembly 960 can be connected directly to the PCB.
  • one of the two cable segments of the first cable assembly 950 is coupled to the first PCB 415, and the other of the two cable segments of the first cable assembly 950 is coupled to the second PCB. It can be combined with (425).
  • One of the two cable segments of the second cable assembly 960 is coupled to the first PCB 415, and the other of the two cable segments of the second cable assembly 960 is coupled to the second PCB 425.
  • a coaxial connection structure may be used for coupling between the PCB and the cable segment.
  • the signal line and ground line described through FIGS. 6A and 6B may be formed on one side of the PCB.
  • the PCB may be coupled to the cable segment through connecting members (e.g., including signal lines and ground lines) formed on one side of the PCB.
  • FIG. 10 shows an example of the performance of a cable assembly according to one embodiment.
  • a graph 1000 represents insertion loss for each frequency.
  • the horizontal axis of the graph 1000 represents frequency (unit: GHz (gigahertz)).
  • the vertical axis of the graph 1000 represents insertion loss (unit: dB (decibel)).
  • Line 1001 represents the insertion loss of a bar-type FRC.
  • Line 1003 represents the insertion loss of a foldable-type FRC.
  • Line 1005 represents the insertion loss of a cable assembly (e.g., cable assembly 530, a combination of cable assembly 831 and cable assembly 833) according to embodiments.
  • Low insertion loss can mean high transmissibility of RF signals. It can be seen that the insertion loss of the cable assembly is lower than that of the foldable type FRC and is similar to that of the bar-type FRC.
  • a cable assembly having a coaxial connection structure can be used instead of an integrated cable with multiple bending sections.
  • a coaxial connection structure can replace the bending section.
  • the two cable segments can be joined through a coaxial connection structure.
  • the bending section can be reduced, and insertion loss performance can be improved through the coaxial connection structure.
  • the board of each cable segment is arranged to be parallel to the board surface of the PCB and moves within a plane parallel to the board surface, the mounting space for connecting two PCBs can be efficiently reduced.
  • the electronic device 101 includes a first housing 410, a second housing 420 that can be inserted into or pulled out of the first housing, and a slide of the second housing 420.
  • Flexible displays 230 and 330 that can be inserted into or pulled out of the first housing 410 according to -in or slide-out, and a first PCB disposed on the first housing ( printed circuit board 415, a second PCB 425 disposed on the second housing, and a cable assembly 530 for connecting the first PCB 415 and the second PCB 425. , 831).
  • the cable assemblies 530 and 381 may include a plurality of cable segments.
  • the plurality of cable segments may include a first cable segment to which first connection members 611 and 615 are attached and a second cable segment to which second connection members 613 and 625 are attached.
  • the first cable segment and the second cable segment may be electrically connected through coupling of the first connection members 611 and 615 and the second connection members 613 and 625.
  • the first connecting member rotates about the axis of the coupling at least one of the first cable segment or the second cable segment. Contact between (611, 615) and the second connecting members (613, 625) can be maintained.
  • the first connection members 611 and 615 and the second connection member overlap, and at least a portion of the first cable segment may overlap with at least a portion of the second cable segment.
  • the first connecting members 611, 615 surround a first signal line 615 disposed on one side of the first cable segment and the first signal line on the one side. It may include a first ground line 611 arranged so as to
  • the second connection members 613 and 625 include a second signal line 625 disposed on one side of the second cable segment and a second ground disposed to surround the second signal line on the one side. It may include line 613.
  • the first signal line 615 is formed to protrude above the one surface of the first cable segment, and the first ground line 611 is connected to the first signal line 615 and the axis. They may be shared and formed to be spaced a certain distance away from the first signal line 615.
  • the second signal line 625 is formed to protrude above the one surface of the second cable segment, and the second ground line 613 is connected to the second signal line 625 and the axis. They may be shared and formed to be spaced a certain distance away from the second signal line 625.
  • the first signal line 615 may include a groove to accommodate the second signal line 625.
  • the first ground line 611 may include a groove to accommodate the second ground line 613.
  • the first signal line 615 is in contact with the second signal line 625, and the first ground line 611 is in contact with the second ground line 613. can be contacted.
  • the cable assemblies 530 and 831 may include a first connection end connected to the first PCB 415 and a second connection end connected to the second PCB 425.
  • the plurality of cable segments may include a third cable segment connected to the first connection end and a fourth cable segment connected to the second connection end.
  • One end of the first cable segment may be connected to the third cable segment, and an end different from the one end of the first cable segment may be connected to the second cable segment.
  • One end of the second cable segment may be connected to the third cable segment, and an end different from the one end of the second cable segment may be connected to the fourth cable segment.
  • the length of the first cable segment may be different from the length of the second cable segment.
  • the cable assemblies 530 and 831 may include a first connection end and a second connection end connected to the first PCB.
  • the plurality of cable segments may include a third cable segment connected to the first connection end, a fourth cable segment connected to the second connection end, and a fifth cable segment.
  • One end of the first cable segment may be connected to the third cable segment, and an end different from the one end of the first cable segment may be connected to the second cable segment.
  • One end of the second cable segment may be connected to the first cable segment, and an end other than the one end of the second cable segment may be connected to the fifth cable segment.
  • One end of the fifth cable segment may be connected to the second cable segment, and an end other than the one end of the fifth cable segment may be connected to the second cable segment.
  • the first connection members 611 and 615 may be disposed at one end of the first cable segment.
  • the one end and the other end of the first cable segment may be coupled to the first PCB 415.
  • the second connection members 613 and 625 may be disposed at one end of the second cable segment.
  • the one end and the other end of the second cable segment may be coupled to the second PCB 425.
  • the electronic device 101 may include another cable assembly 833 for connecting the first PCB 415 and the second PCB 425.
  • the different cable assemblies 833 may include a plurality of different cable segments. While the second housing 420 moves according to the slide-in or the slide-out, based on the moving direction of the second housing 420, the plurality of other cable segments are connected to the plurality of other cable segments. It can be arranged symmetrically to the segments.
  • the first connection members 611, 615 and the The coupling area of the second connection members 613 and 625 may not overlap with the first PCB 415 and the second PCB 425.
  • the display area of the flexible displays 230 and 330 may mean an area of the flexible displays 230 and 330 drawn out from the first housing 410.
  • two adjacent cable segments among the plurality of cable segments have different arrangement directions when looking at the display area. It can be arranged to have
  • two cable segments adjacent to each other among the plurality of cable segments are connected to the second housing ( 420) may be arranged to be aligned in the direction of movement.
  • devices 530 and 830 for connecting a first radio frequency (RF) component and a second RF component include a first connection end for the first RF component and a first connection end for the second RF component. It may include a cable assembly 530, 831 including a second connection end and a plurality of cable segments for electrically connecting the first connection end and the second connection end.
  • the plurality of cable segments may include a first cable segment to which first connection members 611 and 615 are attached and a second cable segment to which second connection members 613 and 625 are attached. The first connection members 611 and 615 and the second connection members 613 and 625 may be coupled.
  • the first cable segment and the second cable segment may be arranged to be rotatable about an axis of coupling of the first connection members 611 and 615 and the second connection members 613 and 625. While at least one of the first cable segment or the second cable segment rotates about the axis of the coupling, the first connecting members 611, 615 and the second connecting members 613, 625 maintain contact. It can be.
  • the first connecting members 611, 615 include a first signal line 615 disposed on one side of the first cable segment and the first signal line 615 on the one side. It may include a first ground line 611 arranged to surround .
  • the second connection members 613 and 625 are arranged to surround a second signal line 625 disposed on one side of the second cable segment and the second signal line 625 on the one side. It may include a second ground line 613.
  • the first signal line 615 is formed to protrude above the one surface of the first cable segment, and the first ground line 611 is connected to the first signal line 615 and the axis. They may be shared and formed to be spaced a certain distance away from the first signal line 615.
  • the second signal line 625 is formed to protrude above the one surface of the second cable segment, and the second ground line 613 is connected to the second signal line 625 and the axis. They may be shared and formed to be spaced a certain distance away from the second signal line 625.
  • the devices 530 and 830 may further include another cable assembly 833 for connecting the first RF component and the second RF component.
  • the different cable assemblies 833 may include a plurality of different cable segments. While at least one of the first cable segment or the second cable segment rotates about the axis of the coupling, the plurality of other cable segments may be arranged to be symmetrical to the plurality of other cable segments.
  • a computer-readable storage medium that stores one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (configured for execution).
  • One or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • These programs may include random access memory, non-volatile memory, including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other types of disk storage. It can be stored in an optical storage device or magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory consisting of a combination of some or all of these. Additionally, multiple configuration memories may be included.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other types of disk storage. It can be stored in an optical storage device or magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory consisting of a combination of some or all of these. Additionally, multiple configuration memories may
  • the program may be distributed through a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that is accessible. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that is accessible. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.

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Abstract

전자 장치는 제1 하우징, 상기 제1 하우징 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징 밖으로 인출가능한 제2 하우징, 상기 제2 하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 따라, 상기 제1 하우징 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징 밖으로 인출가능한 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징 상에 배치되는 제1 PCB(printed circuit board), 상기 제2 하우징 상에 배치되는 제2 PCB, 및 상기 제1 PCB 및 상기 제2 PCB를 연결하기 위한 케이블 조립체(assembly)를 포함할 수 있다.

Description

무선 주파수 신호를 위한 연결 구조 및 이를 포함하는 전자 장치
본 발명의 다양한 실시예들은 RF(radio frequency) 신호를 위한 연결 구조 및 이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
사용자가 전자 장치를 용이하게 휴대하기 위하여, 전자 장치는 소형화될 수 있다. 전자 장치가 소형화됨에도 불구하고, 사용자가 전자 장치를 통해 다양한 콘텐츠(contents)를 제공받을 수 있도록, 콘텐츠를 표시하기 위한 디스플레이의 크기가 변경될 수 있는 전자 장치가 개발되고 있다. 예를 들어, 전자 장치는, 하우징의 이동에 따라 전자 장치의 외부에 노출되는 디스플레이의 크기가 변경되는 롤러블 디바이스를 포함할 수 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
실시예들에 있어서, 전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는 제1 하우징, 상기 제1 하우징 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징 밖으로 인출가능한 제2 하우징, 상기 제2 하우징의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 따라, 상기 제1 하우징 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징 밖으로 인출가능한 플렉서블 디스플레이, 상기 제1 하우징 상에 배치되는 제1 PCB(printed circuit board), 상기 제2 하우징 상에 배치되는 제2 PCB, 및 상기 제1 PCB 및 상기 제2 PCB를 연결하기 위한 케이블 조립체(assembly)를 포함할 수 있다. 상기 케이블 조립체는 복수의 케이블 세그먼트들(segments)을 포함할 수 있다. 상기 복수의 케이블 세그먼트들은 제1 연결 부재가 부착된 제1 케이블 세그먼트 및 제2 연결 부재가 부착된 제2 케이블 세그먼트를 포함할 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트 및 상기 제2 케이블 세그먼트는, 상기 제1 연결 부재 및 상기 제2 연결 부재의 결합(coupling)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 하우징의 상기 슬라이드-인 또는 상기 슬라이드-아웃에 따라, 상기 제1 케이블 세그먼트 또는 상기 제2 케이블 세그먼트 중 적어도 하나가 상기 결합의 축을 기준으로 회전하는 동안, 상기 제1 연결 부재 및 상기 제2 연결 부재의 접촉은 유지될 수 있다.
실시예들에 있어서, 제1 RF(radio frequency) 부품 및 제2 RF 부품을 연결하기 위한 장치가 제공된다. 상기 장치는, 상기 제1 RF 부품을 위한 제1 연결 단부, 상기 제2 RF 부품을 위한 제2 연결 단부, 및 상기 제1 연결 단부 및 상기 제2 연결 단부 사이를 전기적으로 연결하기 위한 복수의 케이블 세그먼트들(segments)을 포함하는 케이블 조립체를 포함할 수 있다. 상기 복수의 케이블 세그먼트들은 제1 연결 부재가 부착된 제1 케이블 세그먼트 및 제2 연결 부재가 부착된 제2 케이블 세그먼트를 포함할 수 있다. 상기 제1 연결 부재 및 상기 제2 연결 부재는 결합될 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트와 상기 제2 케이블 세그먼트는, 상기 제1 연결 부재 및 상기 제2 연결 부재의 결합의 축을 기준으로 회전 가능하도록 배치될 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트 또는 상기 제2 케이블 세그먼트 중 적어도 하나가 상기 결합의 축을 기준으로 회전하는 동안, 상기 제1 연결 부재 및 상기 제2 연결 부재의 접촉은 유지될 수 있다.
도 1은 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a, 도 2b, 도 2c, 및 도 2d는 실시예들에 따른, 이동가능한 하우징을 포함하는 전자 장치의 상태들을 도시한다.
도 3은 실시예들에 따른, 이동가능한 하우징을 포함하는 전자 장치의 다른 예를 도시한다.
도 4는 일 실시예에 따른 이동 가능한 하우징을 포함하는 전자 장치의 제1 PCB(printed circuit board) 및 제2 PCB의 예를 도시한다.
도 5a는 일 실시예에 따른 이동 가능한 하우징을 포함하는 전자 장치의 제1 PCB 및 제2 PCB의 연결 구조의 예를 도시한다.
도 5b는 일 실시예에 따른 케이블 조립체(cable assembly)의 예를 도시한다.
도 6a는 일 실시예에 따른 케이블 조립체의 연결 구조의 단면도이다.
도 6b는 일 실시예에 따른 케이블 조립체의 연결 구조의 사시도이다.
도 7a, 도 7b, 및 도 7c는 일 실시예에 따른 케이블 세그먼트들(cable segments)의 예들을 도시한다.
도 8은 일 실시예에 따른 이동 가능한 하우징을 포함하는 전자 장치의 복수의 케이블 조립체들을 이용한 연결 구조의 예를 도시한다.
도 9a, 도 9b, 및 도 9c는 일 실시예에 따른 복수의 케이블 조립체들의 케이블 세그먼트들의 예들을 도시한다.
도 10은 일 실시예에 따른 케이블 조립체의 성능의 예를 도시한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 설명에서 사용되는 전자 장치의 부품을 지칭하는 용어(예: 기판, PCB(print circuit board), FPCB(flexible PCB), 모듈, 안테나, 안테나 소자, 회로, 프로세서, 칩, 구성요소, 기기), 부품의 형상을 지칭하는 용어(예: 구조체, 구조물, 지지부, 접촉부, 돌출부), 구조체들 간 연결부를 지칭하는 용어(예: 연결부, 접촉부, 지지부, 컨택 구조체, 도전성 부재, 조립체(assembly)), 회로를 지칭하는 용어(예: PCB, FPCB, 신호 라인(signal line), 접지 라인(ground line), 급전선(feeding line), 데이터 라인(data line), RF 신호 선, 안테나 선, RF 경로, RF 모듈, RF 회로, 스플리터(splitter), 디바이더(divider), 커플러(coupler), 컴바이너(combiner)) 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다. 또한, 이하 사용되는 '...부', '...기', '...물', '...체' 등의 용어는 적어도 하나의 형상 구조를 의미하거나 또는 기능을 처리하는 단위를 의미할 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용될 수 있으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다. 또한, 이하, 'A' 내지 'B'는 A부터(A 포함) B까지의(B 포함) 요소들 중 적어도 하나를 의미한다. 이하, 'C' 및/또는 'D'는 'C' 또는 'D' 중 적어도 하나, 즉, {'C', 'D', 'C'와 'D'}를 포함하는 것을 의미한다.
이하 본 개시는 PCB(printed circuit board)(예: 메인 PCB)에서 다른 PCB(예: sub PCB)로 RF(radio frequency) 신호를 전달하기 위한 연결 구조 및 상기 연결 구조를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는, 이동 가능한 하우징을 포함하는 전자 장치(예: 롤러블 전자 장치, 슬라이더블 전자 장치)에서, 신호 라인과 접지 라인이 동축으로(coaxial) 구성되는 연결 부재들의 접촉 구조를 통해, 두 PCB들을 전기적으로 연결하기 위한 기술을 설명한다. 상기 연결 구조는, 휘어지는(bending) 구간들의 개수가 감소하므로, 하우징의 슬라이드-인(slide-in) 또는 슬라이드-아웃(slide-out) 되더라도, 다른 방식의 FRC 대비, 낮은 삽입 손실(insertion loss)을 제공할 수 있다.
도 1은 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참고하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 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. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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 송신(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 송신률 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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 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 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 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.
예를 들면, 디스플레이 모듈(160)의 상기 디스플레이는, 유연할(flexible) 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이는, 전자 장치(101)의 외면의 적어도 일부를 제공하는 전자 장치(101)의 하우징 밖으로 노출되는 표시 영역을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이는 유연성(flexibility)을 가지기 때문에, 상기 디스플레이의 적어도 일부는 상기 하우징 안으로 말릴 수 있거나(rollable into) 또는 상기 하우징 안으로 슬라이딩할(slidable) 수 있다. 예를 들면, 상기 표시 영역의 사이즈는, 상기 하우징 안으로 말려지거나 상기 하우징 안으로 슬라이드된 상기 디스플레이의 상기 적어도 일부의 사이즈에 따라, 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이를 포함하는 전자 장치(101)는, 제1 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공하는 제1 상태 및 상기 제1 사이즈와 다른 제2 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공하는 제2 상태를 포함하는 복수의 상태들 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태는, 도 2a 및 도 2b의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 2a 내지 도 2d는 실시예들에 따른, 이동가능한 하우징을 포함하는 전자 장치(101)의 상태들을 도시한다. 전자 장치(101)의 상태들은 제1 상태를 포함할 수 있다. 전자 장치는 제2 상태를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)의 상태들은 상기 제1 상태 및 상기 제2 상태와 다른 상태를 포함할 수 있다.
도 2a는 제1 상태 내의 예시적인 전자 장치(101)의 평면도(top plan view)이다.
도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제1 하우징(210), y축에 평행한 제1 방향(261) 또는 y축에 평행하고 제1 방향(261)에 반대인 제2 방향(262)으로 제1 하우징(210)에 대하여 이동가능한 제2 하우징(220), 및 디스플레이(230)(예: 상기 디스플레이)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(101)는, 상기 제1 상태 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220)은 제1 방향(261) 및 제2 방향(262) 중 제1 방향(261)으로 제1 하우징(210)에 대하여 이동가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220)은, 제1 하우징(210)에 대하여 제2 방향(262)으로 이동가능하지 않을 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 디스플레이(230)는, 가장 작은 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 상기 표시 영역은, 영역(230a)에 대응할 수 있다. 예를 들면, 도 2a 내에서 도시되지 않았으나, 상기 제1 상태 내에서, 상기 표시 영역인 영역(230a)과 다른 디스플레이(230)의 영역(예: 도 2c의 영역(230b))은 제1 하우징(210) 내에 포함될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 상기 영역은, 제1 하우징(210)에 의해 가려질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 상기 영역은, 제1 하우징(210) 안으로 말릴 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 영역(230a)은, 곡면 부분(curved portion)을 포함하는 상기 영역과 달리, 평면 부분(planar portion)을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 영역(230a)은, 상기 제1 상태 내에서, 상기 평면 부분으로부터 연장되고, 엣지(edge) 부분 내에서 위치되는, 곡면 부분을 포함할 수도 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태는, 제2 하우징(220)의 적어도 일부가 제1 하우징(210) 내에 위치된다는 측면에서 슬라이드-인 상태 또는 닫힌 상태로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태는, 가장 작은 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공한다는 측면에서, 축소 상태로 참조될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 제1 하우징(210)은, 영역(230a)의 일부를 통해 시각적으로 노출되고, z축에 평행한 제3 방향(263)을 향하는, 카메라 모듈(180) 내의 제1 이미지 센서(250-1)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 카메라 모듈(180)은 전자 장치의 내부 공간에서 영역(230a)의 일부를 통해 시각적으로 노출되지 않고 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다. 예를 들면, 도 2a 내에서 도시되지 않았으나, 제2 하우징(220)은, 제2 하우징(220)의 일부를 통해 노출되고, z축에 평행하고 제3 방향(263)에 반대인 제4 방향(264)을 향하는, 카메라 모듈(180) 내의 하나 이상의 제2 이미지 센서들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 하나 이상의 제2 이미지 센서들은, 도 2b의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 2b는 제1 상태 내의 예시적인 전자 장치의 저면도(bottom view)이다.
도 2b를 참조하면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220) 내에 배치된 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)을 위해 제1 하우징(210) 내에 배치된 구조 안에(within) 위치될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 외부로부터의 광은, 상기 제1 상태 내에서, 상기 구조를 통해 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)에 수신될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 상기 제1 상태 내에서 상기 구조 안에 위치되기 때문에, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 상기 제1 상태 내에서 상기 구조를 통해 노출될 수 있다. 예를 들면, 상기 구조는, 다양하게 구현될 수 있다. 예를 들면, 상기 구조는, 개구 또는 노치일 수 있다. 예를 들면, 상기 구조는, 제2 하우징(220)의 적어도 일부를 감싸는 제1 하우징(210)의 플레이트(212) 내의 개구(212a)일 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220) 내에 포함된 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 제1 하우징(210)의 플레이트(212)에 의해 가려질 수 있다.
다시 도 2a를 참조하면, 상기 제1 상태는, 상기 제2 상태로 변경될 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 상기 제1 상태와 상기 제2 상태 사이의 하나 이상의 중간 상태들을 통해, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 미리 정의된 사용자 입력에 기반하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 제1 하우징(210)의 일부 또는 제2 하우징(220)의 일부를 통해 노출된 물리적 버튼에 대한 사용자 입력에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 상기 표시 영역 내에서 표시된, 실행가능한 객체에 대한 터치 입력에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 상기 표시 영역 상에서 접촉점을 가지고 기준 강도 이상의 누름 강도를 가지는 터치 입력에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 전자 장치(101)의 마이크로폰을 통해 수신된 음성 입력에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 제1 하우징(210)에 대하여 제2 하우징(220)을 이동하기 위해 제1 하우징(210) 및/또는 제2 하우징(220)에 적용된 외력(force)에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 전자 장치(101)와 연결된 외부 전자 장치(예: 이어버드(earbuds) 또는 스마트 워치(smart watch))에서 식별된 사용자 입력에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
상기 제2 상태는, 도 2c 및 도 2d의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 2c는 제2 상태 내의 예시적인 전자 장치의 평면도이다.
도 2c를 참조하면, 전자 장치(101)는, 상기 제2 상태 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제2 하우징(220)은 제1 방향(261) 및 제2 방향(262) 중 제2 방향(262)으로 제1 하우징(210)에 대하여 이동가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제2 하우징(220)은, 제1 하우징(210)에 대하여 제1 방향(261)으로 이동가능하지 않을 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 디스플레이(230)는, 가장 큰 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 상기 표시 영역은, 영역(230a) 및 영역(230b)을 포함하는 영역(230c)에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서 제1 하우징(210) 내에 포함되었던 영역(230b)은, 상기 제2 상태 내에서 노출될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 영역(230a)은, 평면 부분을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 영역(230a)은, 상기 평면 부분으로부터 연장되고, 엣지 부분 내에서 위치되는 곡면 부분을 포함할 수도 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 영역(230b)은, 상기 제1 상태 내에서의 영역(230a)과 달리, 평면 부분 및 곡면 부분 중 평면 부분을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 영역(230b)은, 영역(230b)의 상기 평면 부분으로부터 연장되고, 엣지 부분 내에서 위치되는 곡면 부분을 포함할 수도 있다.
예를 들면, 상기 제2 상태는, 제2 하우징(220)의 적어도 일부가 제1 하우징(210)의 외부에 위치된다는 측면에서 슬라이드-아웃 상태 또는 열린 상태로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태는, 가장 큰 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공한다는 측면에서, 확장 상태로 참조될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 제3 방향(263)을 향하는 제1 이미지 센서(250-1)는, 전자 장치(101)의 상태가 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경될 시, 제1 방향(261)로의 제2 하우징(220)의 이동에 따라, 영역(230a)과 함께 이동될 수 있다. 예를 들면, 도 2c 내에서 도시되지 않았으나, 제4 방향(264)을 향하는 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 전자 장치(101)의 상태가 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경될 시, 제1 방향(261)으로의 제2 하우징(220)의 이동에 따라, 이동될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)과 상기 구조 사이의 상대적 위치 관계는, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)의 상기 이동에 따라, 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 상대적 위치 관계의 상기 변경은, 도 2d를 통해 예시될 수 있다.
도 2d는 제2 상태 내의 예시적인 전자 장치(101)의 저면도이다.
도 2d를 참조하면, 상기 제2 상태 내에서, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 상기 구조 밖에 위치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 플레이트(212) 내의 개구(212a) 밖에 위치될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은 상기 제2 상태 내에서 개구(212a) 밖에 위치되기 때문에, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은 상기 제2 상태 내에서 노출될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 상기 제2 상태 내에서 상기 구조 밖에 위치되기 때문에, 상기 제2 상태 내에서의 상기 상대적 위치 관계는, 상기 제1 상태 내에서의 상기 상대적 위치 관계와 다를 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)가 개구(212a)와 같은 상기 구조를 포함하지 않는 경우, 상기 제2 상태 내에서의 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)은, 상기 제1 상태 내에서의 하나 이상의 제2 이미지 센서들(250-2)과 달리, 노출될 수 있다.
도 2a, 도 2b, 도 2c, 및 도 2d 내에서 도시되지 않았으나, 전자 장치(101)는, 상기 제1 상태 및 상기 제2 상태 사이의 중간 상태 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 중간 상태 내에서의 상기 표시 영역의 사이즈는, 상기 제1 상태 내에서의 상기 표시 영역의 사이즈보다 크고, 상기 제2 상태 내에서의 상기 표시 영역의 사이즈보다 작을 수 있다. 예를 들면, 상기 중간 상태 내에서의 상기 표시 영역은, 영역(230a) 및 영역(230b)의 일부를 포함하는 영역에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 중간 상태 내에서, 영역(230b)의 일부는 노출되고, 영역(230b)의 다른 일부(또는 남은 일부)는, 제1 하우징(210)에 의해 가려지거나 제1 하우징(210) 안으로 말릴 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
도 3은 실시예들에 따른, 이동가능한 하우징을 포함하는 전자 장치(101)의 다른 예를 도시한다. 도 3에서는, 도 2a 내지 도 2d에서의 제2 하우징(220)의 이동 방향(예: (+)y축, (-)y축))과 다른 방향(예: (+)x축, (-)x축))으로 움직이는 예가 서술된다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(101)는, 제1 하우징(310), x축에 평행한 제1 방향(361) 또는 x축에 평행하고 상기 제1 방향(361)에 반대인 제2 방향(362)으로 제1 하우징(310)에 대하여 이동가능한 제2 하우징(320), 및 디스플레이(330)를 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는, 상기 제1 상태 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(320)은 제1 방향(361) 및 제2 방향(362) 중 제1 방향(361)으로 제1 하우징(310)에 대하여 이동가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(320)은, 제1 하우징(310)에 대하여 제2 방향(362)으로 이동가능하지 않을 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 디스플레이(330)는, 가장 작은 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태는, 제2 하우징(320)의 적어도 일부가 제1 하우징(310) 내에 위치된다는 측면에서 슬라이드-인 상태 또는 닫힌 상태로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태는, 가장 작은 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공한다는 측면에서, 축소 상태로 참조될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 제1 하우징(310)은, 도 3 내에서 도시되지 않았으나, 이미지 센서(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징(320)은, 제2 하우징(320)의 일부를 통해 노출되고, 카메라 모듈(180) 내의 하나 이상의 이미지 센서(350)를 포함할 수 있다.
상기 제2 하우징(320)은 상기 제1 하우징(310)으로부터 인출될 수 있다. 상기 제2 하우징(320)이 상기 제1 하우징(310)으로부터 인출되는 것에 기반하여, 전자 장치(101)의 상태는, 상기 제1 상태에서 상기 제2 상태로 변경될 수 있다. 또한, 상기 제2 하우징(320)이 상기 제1 하우징(310)으로 인입될 수 있다. 상기 제2 하우징(320)이 상기 제1 하우징(310)으로부터 인입되는 것에 기반하여, 전자 장치(101)의 상태는, 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경될 수 있다.
전자 장치(101)는, 상기 제2 상태 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제2 하우징(320)은 제1 방향(361) 및 제2 방향(362) 중 제2 방향(362)으로 제1 하우징(310)에 대하여 이동가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제2 하우징(320)은, 제1 하우징(310)에 대하여 제1 방향(361)으로 이동가능하지 않을 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 디스플레이(330)는, 가장 큰 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태는, 제2 하우징(320)의 적어도 일부가 제1 하우징(310)의 외부에 위치된다는 측면에서 슬라이드-아웃 상태 또는 열린 상태로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태는, 가장 큰 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공한다는 측면에서, 확장 상태로 참조될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
이하, 도 2a 내지 도 2d에서의 방향(예: (+)y축, (-)y축))으로 이동하는, 제2 하우징(220)을 포함하는 전자 장치(101)의 동작들이 서술되나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 도 3에서의 방향(예: (+)x축, (-)x축))으로 이동하는, 제2 하우징(320)을 포함하는 전자 장치(101)는, 후술되는 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 송신 전력 제어를 수행할 수 있다.
FRC(flexible radio frequency cable)는, 동축 케이블 대비 높은 삽입 손실에도 불구하고, 조립의 용이성 및 얇은 두께로 인해 전자 장치(101) 내 실장 공간의 확보가 용이하기 때문에, 많이 사용될 수 있다. 그러나, 폴더블 장치나 롤러블 장치와 같은 폼-팩터(form-factor)를 갖는 전자 장치에서의 FRC는 다수의 휘어지는(bending) 구간들(혹은 벤딩 구간들)로 상대적으로 높은 삽입 손실을 제공한다. 벤딩 구간은, 단층의 얇은 금속층을 통해 구현되기 때문에, 전송 선로의 불연속성에 의한 불일치 및 불충분한 접지(ground)로 인해, 삽입 손실이 증가할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 이동 가능한 하우징을 포함하는 전자 장치(101)의 제1 PCB(printed circuit board) 및 제2 PCB의 예를 도시한다. FRC는 전자 장치(101)의 제1 PCB와 제2 PCB의 전기적 연결을 위해 이용될 수 있다.
도 4를 참고하면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)(예: 제1 하우징(210), 제1 하우징(310)) 및 제2 하우징(420)(예: 제2 하우징(220), 제2 하우징(320))을 포함할 수 있다. 제2 하우징(420)은 제1 하우징(410)에 대해서 이동 가능할 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(420)은 제1 하우징(410)으로부터 인출되거나 제1 하우징(410)으로 인입될 수 있다. 제2 하우징(420)이 제1 하우징(410)으로부터 인출되는 동작은 슬라이드-아웃으로 지칭될 수 있다. 제2 하우징(410)이 제1 하우징(410)으로 인입되는 동작은 슬라이드-인으로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(410)은 특정 방향(예: (+)y축 방향)으로 슬라이드-인 또는 특정 방향(예: (-)y축 방향)으로 슬라이드-아웃 할 수 있다.
제1 하우징(410)은 제1 PCB(415)를 포함할 수 있다. 제1 PCB(415)는 제1 하우징(410)의 일 영역에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 PCB(415)는 전자 장치(101)의 서브 PCB로 기능할 수 있다. 예를 들어, 제1 PCB(415)는, 제1 PCB(415)의 일 면이 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 디스플레이 모듈(160))의 표시 영역과 동일한 방향(예: (+)z축)을 향하도록 배치될 수 있다. 제2 하우징(420)은 제2 PCB(425)를 포함할 수 있다. 제2 PCB(425)는 제2 하우징(420)의 일 영역에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 PCB(425)는 전자 장치(101)의 메인 PCB로 기능할 수 있다. 예를 들어, 제2 PCB(425)는 전자 장치(101)의 디스플레이의 표시 영역과 동일한 방향(예: (+)z축)을 향하도록 배치될 수 있다.
제1 PCB(415)는 제2 PCB(425)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 PCB(415)와 제2 PCB(425) 간 전기적 연결을 위하여, 제1 PCB(415)와 제2 PCB(425)를 연결하기 위한 FRC(430)가 이용될 수 있다. FRC(430)는 제1 PCB(415) 및 제2 PCB(425) 사이에 배치될 수 있다. 전자 장치(101)의 제2 하우징(420)이 이동함에 따라, 제1 PCB(415)와 제2 PCB(425) 간 거리가 달라질 수 있다. FRC(430)는, 유동적인 거리에도 안정적인 전기적 연결을 제공하기 위하여, 높은 연성(ductility)을 갖는 재질로 형성될 수 있다. 전자 장치(101)의 제2 하우징(420)의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃을 위해, 3개 이상의 벤딩 구간들이 포함될 수 있다. 또한, 두 개의 하우징들이 서로 마주보거나 다른 방향을 향하도록 배치되는 폴더블 장치 대비, FRC의 길이가 상대적으로 길어질 수 있다.
일 실시예에서, 제2 하우징(420)의 이동 방향(예: y축)에 기반하여, FRC(430)의 벤딩 구간들이 배치될 수 있다. 제1 PCB(415)나 제2 PCB(425)는, 특정 평면(예: xy 평면과 평행한 평면) 내에서 이동하기 때문에, 평면형상으로 구현되는 FRC(430)는 벤딩되기 위해 제1 PCB(415) 및 제2 PCB(425) 각각과 수직인 평면(예: yz 평면)에 배치될 수 있다. 그러나, FRC(430)가 yz 평면의 방향으로 배치되면, PCB와의 연결을 위한 커넥터 구조의 구현이 어렵다. 또한, FRC(430)가 상기 평면의 방향으로 배치되면, 전자 장치(101) 내 얇은 구조로 실장이 용이하다는 장점이 사라진다. FRC(430) 대신 동축(coaxial) 케이블이 이용되면, 가변형 폼-팩터를 갖는 전자 장치(101) 내에서 상기 동축 케이블이 꼬이거나 파손되기 쉬울 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은, FRC에 포함되는 다수의 세그먼트들(이하, 케이블 세그먼트들)을 동축 연결(coaxial link) 구조를 통해 연결함으로써, FRC의 실장 공간을 줄이고 삽입 손실을 줄일 수 있다. 이하, 다수의 세그먼트들 및 상기 동축 연결 구조를 포함하는 FRC는 케이블 조립체로 지칭될 수 있다.
도 5a는 일 실시예에 따른 이동 가능한 하우징을 포함하는 전자 장치(101)의 제1 PCB(415) 및 제2 PCB(425)의 연결 구조의 예를 도시한다. 동일한 참조 번호는 동일한 설명을 의미한다. 참조 번호의 설명을 위해, 도 4가 참조될 수 있다.
도 5a를 참고하면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410) 및 제2 하우징(420)을 포함할 수 있다. 제1 하우징(410)의 일 영역에 제1 PCB(415)가 배치될 수 있다. 제2 하우징(420)의 일 영역에 제2 PCB(425)가 배치될 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 PCB(415) 및 제2 PCB(425)는 케이블 조립체(530)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 케이블 조립체(530)는 복수의 케이블 세그먼트들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 케이블 세그먼트들 중 인접한 두 케이블 세그먼트들은, 동축 연결 구조를 통해, 전기적으로 연결될 수 있다.
제2 하우징(420)이 제1 하우징(410)으로 인입되는 이동(521)에 따라, 전자 장치(101)의 상태는, 제2 상태(예: 슬라이드-아웃 상태)에서 제1 상태(예: 슬라이드-인 상태)로 변경될 수 있다. 케이블 조립체(530)의 각 케이블 세그먼트가 배치되는 방향(이하, 배치 방향)은 전자 장치(101)의 상태에 따른 길이를 갖는다. 케이블 조립체(530)의 적어도 하나의 케이블 세그먼트의 배치 방향은, 특정 방향(y축)으로부터 기울어질 수 있다. 예를 들어, 케이블 조립체(530)의 일 케이블 세그먼트는 '|'에서 '/'로 기울어질 수 있다.
제2 하우징(420)이 제1 하우징(410)으로부터 인출되는 이동(523)에 따라, 전자 장치(101)의 상태는, 제1 상태(예: 슬라이드-인 상태)에서 제2 상태(예: 슬라이드-아웃 상태)로 변경될 수 있다. 케이블 조립체(530)의 적어도 하나의 케이블 세그먼트의 배치 방향은, 특정 방향(y축)으로 정렬될 수 있다. 예를 들어, 케이블 조립체(530)의 일 케이블 세그먼트는 '/'에서 '|'로 이동할 수 있다.
도 5b는 일 실시예에 따른 케이블 조립체(cable assembly)(530)의 예를 도시한다. 동일한 참조 번호는 동일한 설명을 의미한다. 참조 번호의 설명을 위해, 도 5a가 참조될 수 있다.
도 5b를 참고하면, 케이블 조립체(530)는 복수의 연결 단부들을 포함할 수 있다. 연결 단부는 RF 부품(예: 제1 PCB(415) 또는 제2 PCB(425))과의 연결을 위한 케이블 조립체의 구성요소를 의미할 수 있다. 예를 들어, 케이블 조립체(530)의 연결 단부는 커넥터를 통해, 전자 장치(101)에 포함된 부품과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 복수의 연결 단부들은, 제1 연결 단부(531) 및 제2 연결 단부(532)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 연결 단부(531)는 제1 PCB(415)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 연결 단부(531)는 제2 PCB(425)와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따라, 케이블 조립체(530)는 복수의 케이블 세그먼트들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 케이블 세그먼트들은 제1 케이블 세그먼트(541), 제2 케이블 세그먼트(543), 제3 케이블 세그먼트(545), 및/또는 제4 케이블 세그먼트(547)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 케이블 세그먼트(541), 제2 케이블 세그먼트(543), 제3 케이블 세그먼트(545), 및/또는 제4 케이블 세그먼트(547)는 얇은 기판에 신호 라인(signal line)과 접지 라인(ground line)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 케이블 조립체(530)는 인접한 두 케이블 세그먼트들을 연결하기 위한 동축 연결 구조(560)를 가질 수 있다. 동축 연결 구조(560)는 하나의 케이블 세그먼트에 부착된 제1 연결 부재 및 다른 케이블 세그먼트에 부착된 제2 연결 부재의 결합 구조를 의미할 수 있다. 동축 연결 구조(560)는, 기하학적인 축(geometric axis)을 공유하는 내부 라인과 외부 라인을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 내부 라인은, 제1 연결 부재의 신호 라인 및 제2 연결 부재의 신호 라인을 포함할 수 있다. 상기 외부 라인은 상기 제1 연결 부재의 접지 라인 및 상기 제2 연결 부재의 접지 라인을 포함할 수 있다. 상기 제1 연결 부재의 신호 라인은 상기 제2 연결 부재의 케이블 세그먼트의 신호 라인과 결합될 수 있다. 상기 제1 연결 부재의 접지 라인은 상기 제2 연결 부재의 접지 라인과 결합될 수 있다. 상기 복수의 케이블 세그먼트들 중에서 인접한 두 케이블 세그먼트들은, 동축 연결 구조(560)를 통해, 전기적으로 연결될 수 있다. 동축 연결 구조(560)를 통해, 두 케이블 세그먼트들은, 일 평면(예: xy평면) 상에서 유동적으로 위치될 수 있다. 예를 들어, 두 케이블 세그먼트들 각각은, 동축 연결 구조(560)의 결합의 축을 통해, 회전 이동할 수 있다. 상기 회전 이동 동안, 두 케이블 세그먼트들의 전기적 연결은 유지될 수 있다.
제2 하우징(예: 제2 하우징(420))의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 따라, 제1 연결 단부(531) 및 제2 연결 단부(532) 사이의 거리가 변할 수 있다. 가변적인 거리에 대하여, 실장 공간의 효율성을 높이고 안정적인 전기적 연결을 위해, 케이블 조립체(530)가 이용될 수 있다. 케이블 조립체(530)는, 비교예에 따른 FRC(430)의 벤딩에 의한 효율의 저하를 감소시킬 수 있다. 뿐만 아니라, 케이블 조립체(530)는 동축 연결 구조(560)를 이용하므로, PCB(예: 제1 PCB(415), 제2 PCB(425))와 평행한 평면(예: xy 평면) 상에서 배치될 수 있어 배치 공간을 감소시킬 수 있다.
도 6a는 일 실시예에 따른 케이블 조립체(530)의 연결 구조의 단면도이다. 상기 연결 구조는 동축 연결 구조(560)를 예시한다.
도 6a를 참고하면, 케이블 조립체(530)의 인접한 두 케이블 세그먼트들은 연결 구조를 통해, 결합될 수 있다. 상기 인접한 두 케이블 세그먼트들은 제1 케이블 세그먼트와 제2 케이블 세그먼트를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제2 케이블 세그먼트(543)는 제1 신호 라인(610)을 포함할 수 있다. 제1 신호 라인(610)은 제2 케이블 세그먼트(543)의 연성 기판에 형성될 수 있다. 제1 신호 라인(610)은 신호 라인(signal line)으로서, RF 신호를 전달하기 위해 이용될 수 있다. 제1 신호 라인(610)의 일 단부가 상기 연성 기판의 일 면 위에 돌출되도록, 돌출부(615)가 형성될 수 있다. 돌출부(615)는 제1 케이블 세그먼트(541)의 돌출부(625)와 접촉됨으로써, 제1 케이블 세그먼트(541)와 제2 케이블 세그먼트(543)는 전기적 연결될 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 신호 라인(610)을 이용한 RF 신호 전달 시, 불필요한 잡음을 제거하고, 일정한 전위를 형성하기 위해, 제2 케이블 세그먼트(543)는 제1 접지 라인(611)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 접지 라인(611)은, 접지 라인(ground line)으로서, 돌출부(615)를 둘러쌓도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 접지 라인(611)은 제1 신호 라인(610)의 돌출부(615)로부터 일정 거리 이격된 위치에서, 제1 신호 라인(610)을 둘러쌓도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 접지 라인(611)은 일 측(side)에는 접지 라인 부분(611a) 및 접지 라인 부분(611b)이 도시되나, 이는 제1 접지 라인(611)의 단면을 의미한다.
제1 케이블 세그먼트(541)는 접지층(650) 및 접지층(651)을 포함할 수 있다. 접지층(650) 및 접지층(651)의 사이에, 제2 신호 라인(620)이 배치될 수 있다. 연결 부분에서 제2 접지 라인(613)은 제2 신호 라인(620)을 둘러쌓도록 배치될 수 있다. 단면도를 참고하면, 제2 신호 라인(620)의 일 측(side)에는 접지 라인 부분(613a) 및 접지 라인 부분(613b)이 도시되나, 이는 제2 접지 라인(613)의 단면을 의미한다.
일 실시예에 따라, 제1 케이블 세그먼트(541)는 제2 신호 라인(620)을 포함할 수 있다. 제2 신호 라인(620)은 제1 케이블 세그먼트(541)의 연성 기판에 형성될 수 있다. 제2 신호 라인(620)은 신호 라인(signal line)으로서, RF 신호를 전달하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 제2 신호 라인(620)의 일 단부가 상기 연성 기판의 일 면 위에 돌출되도록, 돌출부(625)가 형성될 수 있다. 돌출부(625)는 제2 케이블 세그먼트(543)의 돌출부(615)와 접촉됨으로써, 제1 케이블 세그먼트(541)와 제2 케이블 세그먼트(543)는 전기적 연결될 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 신호 라인(620)을 이용한 RF 신호 전달 시 불필요한 잡음을 제거하고, 일정한 전위를 형성하기 위해, 제1 케이블 세그먼트(541)는 제2 접지 라인(613)을 포함할 수 있다. 제2 접지 라인(613)은, 접지 라인(ground line)으로서, 돌출부(615)를 둘러쌓도록 형성될 수 있다. 제2 접지 라인(613)은 제2 신호 라인(620)의 돌출부(625)로부터 일정 거리 이격된 위치에서, 제2 신호 라인(620)을 둘러쌓도록 형성될 수 있다. 도 6a를 참고하면, 제2 케이블 세그먼트(543)는 접지층(640) 및 접지층(641)을 포함할 수 있다. 접지층(640) 및 접지층(641) 사이에 제2 신호 라인(620)이 배치될 수 있다. 연결 부분에서 제1 접지 라인(611)은 제1 신호 라인(610)을 둘러쌓도록 배치될 수 있다. 단면도를 참고하면, 제1 신호 라인(610)의 일 측(side)에는 접지 라인 부분(611a) 및 접지 라인 부분(611b)이 도시되나, 이는 제1 접지 라인(611)의 단면을 의미한다.
일 실시예에 따라, 제1 신호 라인(610) 및 제2 신호 라인(620)은 동축 연결 구조(560)를 통해 결합될 수 있다. 여기서, 동축 연결 구조란, 신호 라인과 접지 라인이 축(예: 결합 축(699))을 공유하고, 상기 축에 기반하여 두 세그먼트들이 연결되는 구조를 의미한다.
일 실시예에 따르면, 신호 라인을 위해, 돌출부(615) 및 돌출부(625)는 접촉할 수 있다. 돌출부(615) 및 돌출부(625)의 접촉은, 제1 신호 라인(610) 및 제2 신호 라인(620)의 전기적 연결을 제공할 수 있다. 제1 신호 라인(610)과 제2 신호 라인(620)의 전기적 연결을 통해, 제1 케이블 세그먼트(541)와 제2 케이블 세그먼트(543)가 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따라, 돌출부(615)의 형상 및 돌출부(625)의 형상은, 안정적인 결합을 위하여, 서로 상보적인 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 돌출부(615)의 형상은, 돌출부(625)를 수용할 수 있는 홈(661)을 포함하는 암나사 구조(617)를 가질 수 있다. 돌출부(625)의 외부면이 돌출부(615)의 홈의 내부면과 접촉하도록, 돌출부(625)는, 수나사 구조(627)를 가질 수 있다.
접지 라인을 위해, 접지 라인 영역(611a)은 접지 라인 영역(613a)과 접촉하고, 접지 라인 영역(611b)은 접지 라인 영역(613b)과 접촉할 수 있다. 두 접지 라인 영역들의 접촉은, 안정적인 접지 연결을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 접지 라인(611)(예, 접지 라인 영역(611a) 및 접지 라인 영역(611b)을 포함) 및 제2 접지 라인(613)(예, 접지 라인 영역(613a) 및 접지 라인 영역(613b)을 포함)는, 실장 공간의 효율화를 위해, 서로 상보적인 배치를 가질 수 있다. 예를 들어, 접지 라인 영역(611a)의 내부면이 접지 라인 영역(613a)의 외부면과 접촉하고, 접지 라인 영역(611b)의 내부면이 접지 라인 영역(613b)의 외부면과 접촉할 수 있다. 이를 위해, 두 케이블 세그먼트들에 의해 공유되는 축으로부터 제1 접지 라인(611) 간 거리(666)는, 상기 축으로부터 제2 접지 라인(613) 간 거리(667)와 다를 수 있다. 일 예로, 제2 케이블 세그먼트(543)의 접지 라인 영역(611a) 및 접지 라인 영역(611b)은, 공유되는 축과 제1 일정 거리 이상 이격될 수 있다. 제1 케이블 세그먼트(541)의 접지 라인 영역(613a) 및 접지 라인 영역(613b)은, 공유되는 축과 제2 일정 거리 이상 이격될 수 있다. 여기서, 제2 일정 거리와 제1 일정 거리는 다를 수 있다. 예를 들어, 제2 일정 거리는 제1 일정 거리보다 짧을 수 있다.
도 6a에서는 제1 케이블 세그먼트(541)의 신호 라인(625)을 위하여, 수나사 구조(627)가 배치되고, 제2 케이블 세그먼트(543)의 신호 라인(615)을 위하여, 암나사 구조(617)가 배치되는 예가 서술되었으나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 다른 일 실시예에 따라, 암나사 구조와 수나사 구조의 위치는 바뀔 수 있다. 예를 들어, 제1 케이블 세그먼트(541)가 제2 케이블 세그먼트(543)와 결합되는 경우, 제2 케이블 세그먼트(543)의 단부에 배치되는 수나사 구조가 제1 케이블 세그먼트(541)의 암나사 구조와 결합될 수도 있다.
도 6a에서 서술된 수나사 구조 및 암나사 구조의 배치는 다른 케이블 세그먼트들에게도 적용될 수 있다. 예를 들어, 제2 케이블 세그먼트(543)가 제3 케이블 세그먼트(545)와 결합되는 경우, 제2 케이블 세그먼트(543)의 다른 단부에 배치되는 수나사 구조가 제3 케이블 세그먼트(545)의 일 단부에 배치되는 암나사 구조와 결합될 수도 있다. 또 다른 예를 들어, 제3 케이블 세그먼트(545)가 제4 케이블 세그먼트(547)와 결합되는 경우, 제3 케이블 세그먼트(545)의 다른 단부에 배치되는 수나사 구조가 제4 케이블 세그먼트(547)의 일 단부에 배치되는 암나사 구조와 결합될 수도 있다.
도 6b는 일 실시예에 따른 케이블 조립체(530)의 연결 구조의 사시도이다. 상기 연결 구조는 동축 연결 구조(560)를 예시한다.
도 6b를 참고하면, 케이블 조립체(530)의 인접한 두 케이블 세그먼트들은 연결 구조를 통해, 결합될 수 있다. 상기 인접한 두 케이블 세그먼트들은 제1 케이블 세그먼트(541)와 제2 케이블 세그먼트(543)를 포함할 수 있다. 제2 케이블 세그먼트(543)는 제1 신호 라인(610) 및 제1 접지 라인(611)을 포함할 수 있다. 제1 신호 라인(610)의 돌출부(615)는 제2 케이블 세그먼트(543)의 연성 기판의 일 면 위에 형성될 수 있다. 제1 케이블 세그먼트(541)는 제2 신호 라인(620) 및 제2 접지 라인(613)을 포함할 수 있다. 제2 신호 라인(620)의 돌출부(625)는 제1 케이블 세그먼트(541)의 연성 기판의 일 면 위에 형성될 수 있다.
제2 케이블 세그먼트(543)의 제1 신호 라인(610)의 돌출부(615)와 제1 접지 라인(611)은 특정 축을 중심으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 돌출부(615)의 형상은 상기 특정 축을 중심으로 하는 기둥 형태에 대응할 수 있다. 또한, 돌출부(615)의 기둥 형상은, 다른 신호 라인(예: 제2 신호 라인(620))의 돌출부(예: 돌출부(625))의 수용을 위하여, 상기 특정 축을 중심으로 하는 기둥의 빈 공간을 갖는 개구부를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 접지 라인(611)은 상기 특정 축을 중심으로 외곽에 기둥 형태로 형성될 수 있다. 제1 접지 라인(611)은, 제2 접지 라인(613)의 내부면이 제1 접지 라인(611)의 외부면에 접촉하도록, 홈(661)을 가질 수 있다.
제1 케이블 세그먼트(541)의 제2 신호 라인(620)의 돌출부(625)와 제2 접지 라인(613)은 특정 축을 중심으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 돌출부(625)의 형상은 상기 특정 축을 중심으로 하는 기둥 형태에 대응할 수 있다. 돌출부(625)는, 다른 신호 라인(예: 제1 신호 라인(610))의 돌출부(예: 돌출부(615))로 인입되도록 형성될 수 있다. 이 때, 안정적인 전기적 연결을 위해, 돌출부(615)의 개구부의 내부면은, 돌출부(625)의 외부면과 접촉할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 접지 라인(613)은 상기 특정 축을 중심으로 외곽에 기둥 형태로 형성될 수 있다. 제2 접지 라인(613)은, 제2 접지 라인(613)의 내부면이 제1 접지 라인(611)의 외부면에 접촉하기 위한, 외형을 가질 수 있다.
제1 신호 라인(610)의 돌출부(615)는 제2 신호 라인(620)의 돌출부(625)와 접촉할 수 있다. 제1 접지 라인(611)은 제2 접지 라인(613)과 접촉할 수 있다. 제2 케이블 세그먼트(543)의 돌출부(615) 및 제1 접지 라인(611)을 위한 축은, 제1 케이블 세그먼트(541)의 돌출부(625) 및 제2 접지 라인(621)을 위한 축에 대응할 수 있다. 두 케이블 세그먼트들은, 신호 라인들 및 접지 라인들 모두에서 특정 축(이하, 결합 축(699))을 공유할 수 있다. 상기 결합 축은, 두 케이블 세그먼트들이 배치되는 평면(예: xy평면) 상에 수직일 수 있다. 상기 결합 축을 중심으로, 두 케이블 세그먼트들 각각은 회전 이동할 수 있다. 예를 들어, 상기 결합 축을 중심으로 제1 케이블 세그먼트(541)는 시계 방향 혹은 시계 반대 방향으로 회전할 수 있다. 상기 결합 축을 중심으로 제2 케이블 세그먼트(543)는 시계 방향 혹은 시계 반대 방향으로 회전할 수 있다. 각 케이블 세그먼트는 지정된 평면(예: xy평면) 내에서 회전 이동하기 때문에, 수직 방향(예: z축 방향)에 따른 실장 공간이 효율적으로 감소할 수 있다.
도 6b에서는 회전 이동을 설명하기 위해, 원기둥 형태의 신호 라인들 및 접지 라인들이 서술되었으나, 도 6b의 형상들은 예시적인 것이며, 본 개시의 다른 실시예들을 제한하는 것으로 해석되지 않는다. 두 PCB들을 연결하기 위한 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들은, 전자 장치(101)의 상태 변경에 따라, 지정된 범위 내에서 회전할 수 있다. 예를 들어, 케이블 세그먼트마다 회전 범위가 고정되기 때문에, 원기둥 외에 반기둥 혹은 부채꼴 기둥의 형태가 이용될 수 있다. 또한 다른 예를 들어, 회전 범위를 제한하기 위해, 연결 구조에서 일 부재의 내부면에 홈(혹은 고리)이 형성되고 및/또는 다른 부재의 외부면에 고리(혹은 홈)이 형성될 수도 있다.
케이블 세그먼트들을 연결하면서 유도성을 확보하기 위하여, 본 개시의 실시예들에 따른 케이블 조립체는, 도 6a 내지 도 6b를 통해 서술된 동축 연결 구조를 이용할 수 있다. 상기 동축 연결 구조를 통해, 가변적인 FRC의 다양한 형상들이 구현될 수 있다. 이하, 도 7a 내지 도 7c를 통해, 실시예들에 따른 동축 연결 구조를 이용하는 케이블 조립체의 예시적인 형상들이 서술된다.
도 7a 내지 7c는 일 실시예에 따른 케이블 세그먼트들(cable segments)의 예들을 도시한다.
도 7a를 참고하면, 케이블 조립체는 4개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(705a), 제2 케이블 세그먼트(705b), 제3 케이블 세그먼트(707a), 또는 제4 케이블 세그먼트(707b))을 포함할 수 있다. 상기 4개의 케이블 세그먼트들 중에서 인접한 두 개의 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b를 통해 서술된 동축 연결 구조를 통해 결합될 수 있다. 케이블 조립체는 3개의 동축 연결 구조들을 가질 수 있다. 상기 4개의 케이블 세그먼트들 중에서 제3 케이블 세그먼트(707a)는 제1 커넥터(715)와 결합될 수 있다. 제1 커넥터(715)를 통해, 케이블 조립체의 제3 케이블 세그먼트(707a)는 하우징(예: 제1 하우징(410))에 배치되는 PCB(예: 제1 PCB(415))와 연결될 수 있다. 상기 4개의 케이블 세그먼트들 중에서 제4 케이블 세그먼트(707b)는 제2 커넥터(725)와 결합될 수 있다. 제2 커넥터(725)를 통해, 케이블 조립체의 제4 케이블 세그먼트(707b)는 하우징(예: 제2 하우징(420))에 배치되는 PCB(예: 제2 PCB(425))와 연결될 수 있다.
슬라이드-인 상태(701) 및 슬라이드-아웃 상태(703) 각각에서, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 하나의 케이블 세그먼트는 서로 다른 배치를 가질 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(703)에서, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(705a) 및 제2 케이블 세그먼트(705b))는 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 케이블 세그먼트(705a), 제2 케이블 세그먼트(705b), 제3 케이블 세그먼트(707a), 및 제4 케이블 세그먼트(707b)는 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 한편, 슬라이드-인 상태(701)에서, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(705a) 및 제2 케이블 세그먼트(705b))는 접혀진 형태로 배치될 수 있다. 제1 케이블 세그먼트(705a) 및 제2 케이블 세그먼트(705b)는, 제3 케이블 세그먼트(707a) 및 제4 케이블 세그먼트(707b)가 정렬된 방향과 다른 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 슬라이드-인 및 슬라이드-아웃에 따라, 케이블 세그먼트가 휘어지거나 꼬이지 않도록, 제1 케이블 세그먼트(705a) 및 제2 케이블 세그먼트(705b)는 동축 연결 구조에 의해 회전할 수 있다. 일 실시예에서, 두 케이블 세그먼트의 회전이 용이하도록, 상기 제1 케이블 세그먼트(705a)의 길이(즉, RF 신호가 전달되는 신호 라인의 길이) 및 상기 제2 케이블 세그먼트(705b)의 길이는 서로 다를 수 있다.
도 7b를 참고하면, 케이블 조립체는 5개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 제3 케이블 세그먼트(735c), 제4 케이블 세그먼트(737a), 또는 제5 케이블 세그먼트(737b))을 포함할 수 있다. 상기 5개의 케이블 세그먼트들 중에서 인접한 두 개의 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b를 통해 서술된 동축 연결 구조를 통해 결합될 수 있다. 케이블 조립체는 4개의 동축 연결 구조들을 가질 수 있다. 상기 5개의 케이블 세그먼트들 중에서 제4 케이블 세그먼트(737a)는 제1 커넥터(715)와 결합될 수 있다. 상기 5개의 케이블 세그먼트들 중에서 제5 케이블 세그먼트(737b)는 제2 커넥터(725)와 결합될 수 있다.
슬라이드-인 상태(731) 및 슬라이드-아웃 상태(733) 각각에서, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 하나의 케이블 세그먼트는 서로 다른 배치를 가질 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(733)에서, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 및 제3 케이블 세그먼트(735c))는 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 제3 케이블 세그먼트(735c), 제4 케이블 세그먼트(737a), 및 제5 케이블 세그먼트(737b)는 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(733)에서 슬라이드-인 상태(731)로 변경되는 동안, 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 및 제3 케이블 세그먼트(735c)는 이동할 수 있다. 슬라이드-인 상태(731)에서, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 및 제3 케이블 세그먼트(735c))는 접혀진 형태로 배치될 수 있다. 제1 케이블 세그먼트(735a) 및 제3 케이블 세그먼트(735b)는, 제4 케이블 세그먼트(737a) 및 제5 케이블 세그먼트(737b)가 정렬된 방향과 다른 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 슬라이드-인 및 슬라이드-아웃에 따라, 케이블 세그먼트가 휘어지거나 꼬이지 않도록, 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 및 제3 케이블 세그먼트(735c)는 동축 연결 구조에 의해 회전할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 케이블 세그먼트(735a)의 길이(즉, RF 신호가 전달되는 신호 라인의 길이) 및 제2 케이블 세그먼트(735c)의 길이는, 제2 케이블 세그먼트(735b)의 길이와 다를 수 있다.
도 7c를 참고하면, 케이블 조립체는 2개의 케이블 세그먼트들을 포함할 수 있다. 상기 2개의 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b를 통해 서술된 동축 연결 구조를 통해 결합될 수 있다. 상기 두 개의 케이블 세그먼트들은 제1 케이블 세그먼트(765a)와 제2 케이블 세그먼트(765b)를 포함할 수 있다. 케이블 조립체는 하나의 동축 연결 구조를 포함할 수 있다.
슬라이드-인 상태(761) 및 슬라이드-아웃 상태(763) 각각에서, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 하나의 케이블 세그먼트는 서로 다른 배치를 가질 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(763)에서, 케이블 조립체의 모든 케이블 세그먼트들은 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(763)에서 슬라이드-인 상태(761)로 변경되는 동안, 제1 케이블 세그먼트(765a) 및 제2 케이블 세그먼트(765b)는 회전할 수 있다. 슬라이드-인 상태(761)에서, 제1 케이블 세그먼트(765a) 및 제2 케이블 세그먼트(765b)는, 다른 케이블 세그먼트들이 정렬된 방향과 다른 방향을 향하도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 7a 및 도 7b와 달리, 케이블 조립체의 케이블 세그먼트는 PCB에 바로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 PCB(415)에 제1 케이블 세그먼트(765a)가 결합될 수 있다. 제2 PCB(415)에 제2 케이블 세그먼트(765b)가 결합될 수 있다. 일 실시예에 따라, PCB와 케이블 세그먼트 간의 결합을 위해, 동축 연결 구조가 이용될 수 있다. 도 6a 및 도 6b를 통해 서술된 신호 라인 및 접지 라인은, PCB의 일 면 상에 형성될 수 있다. PCB의 일 면 위에 형성된 연결 부재(즉, 신호 라인과 접지 라인을 포함함)를 통해, PCB는 케이블 세그먼트와 결합될 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 이동 가능한 하우징을 포함하는 전자 장치의 복수의 케이블 조립체들을 이용한 연결 구조의 예를 도시한다. 동일한 참조 번호는 동일한 설명을 의미한다. 참조 번호의 설명을 위해, 도 4가 참조될 수 있다.
도 8을 참고하면, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410)(예: 제1 하우징(210), 제1 하우징(310)) 및 제2 하우징(420)(예: 제2 하우징(220), 제2 하우징(320))을 포함할 수 있다. 제1 하우징(410)의 일 영역에 제1 PCB(415)가 배치될 수 있다. 제2 하우징(420)의 일 영역에 제2 PCB(425)가 배치될 수 있다. 두 PCB들(예: 제1 PCB(415) 및 제2 PCB(425))을 연결하는 RF 연결 부품(830)은 복수의 케이블 조립체들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 PCB(415) 및 제2 PCB(425)는 제1 케이블 조립체(831) 및 제2 케이블 조립체(833)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, RF 연결 부품(830)은 제1 케이블 조립체(831) 및 제2 케이블 조립체(833)를 포함할 수 있다. 제1 케이블 조립체(831)는 복수의 케이블 세그먼트들을 포함할 수 있다. 복수의 제1 케이블 세그먼트들 중 인접한 두 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b의 동축 연결 구조를 통해, 연결될 수 있다. 제2 케이블 조립체(833)는 복수의 케이블 세그먼트들을 포함할 수 있다. 복수의 제2 케이블 세그먼트들 중 인접한 두 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b의 동축 연결 구조를 통해, 연결될 수 있다.
두 개의 케이블 조립체들을 통해, 두 PCB들(예: 제1 PCB(415) 및 제2 PCB(425)) 간의 결합이 보다 강건할(robust) 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 케이블 조립체(833)의 제2 케이블 세그먼트들은, 제2 케이블 조립체(833)의 제2 케이블 세그먼트 들이 제1 케이블 조립체(831)의 제1 케이블 세그먼트들과 대칭적이 되도록, 배치될 수 있다. 제1 케이블 조립체(831)의 제1 케이블 세그먼트들과 제2 케이블 조립체(833)의 제2 케이블 세그먼트들은, 제2 하우징(420)의 이동 방향(예: (+)y축, (-)y축)에, 대칭적이다. 따라서, 상술된 대칭 구조는, 반복되는 제2 하우징(420)의 이동에도 불구하고, 안정적인 결합을 제공할 수 있다.
제2 하우징(420)이 제1 하우징(410)으로 인입되는 이동(521)에 따라, 전자 장치(101)의 상태는, 제2 상태(예: 슬라이드-아웃 상태)에서 제1 상태(예: 슬라이드-인 상태)로 변경될 수 있다. 제1 케이블 조립체(831)의 적어도 하나의 케이블 세그먼트의 배치 방향 및 제2 케이블 조립체(833)의 적어도 하나의 케이블 세그먼트의 배치 방향은, 특정 방향(y축)으로부터 기울어질 수 있다. 예를 들어, 제1 케이블 조립체(831)의 일 케이블 세그먼트는 '|'에서 '/'로 기울어질 수 있다. 이 때, 제2 케이블 조립체(833)의 일 케이블 세그먼트는 '|'에서 '\'로 기울어질 수 있다.
제2 하우징(420)이 제1 하우징(410)으로부터 인출되는 이동(523)에 따라, 전자 장치(101)의 상태는, 제1 상태(예: 슬라이드-인 상태)에서 제1 상태(예: 슬라이드-아웃 상태)로 변경될 수 있다. 제1 케이블 조립체(831)의 적어도 하나의 케이블 세그먼트의 배치 방향 및 제2 케이블 조립체(833)의 적어도 하나의 케이블 세그먼트의 배치 방향은, 특정 방향(y축)으로 정렬될 수 있다. 예를 들어, 제1 케이블 조립체(831)의 일 케이블 세그먼트는 '/'에서 '|'로 이동할 수 있다. 이 때, 제2 케이블 조립체(833)의 일 케이블 세그먼트는 '\'에서 '|'로 이동할 수 있다.
도 9a 내지 9c는 일 실시예에 따른 복수의 케이블 조립체들의 케이블 세그먼트들의 예들을 도시한다.
도 9a를 참고하면, 도 7a의 케이블 조립체들이 서로 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 복수의 케이블 조립체들은, 제1 케이블 조립체와 상기 제1 케이블 조립체에 대칭적인 제2 케이블 조립체를 포함할 수 있다. 도 7a에 대한 설명은, 상기 제1 케이블 조립체 및 상기 제2 케이블 조립체를 위해, 참조될 수 있다. 동일한 참조 번호는, 동일한 설명을 위해 이용될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 케이블 조립체(910)는 4개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(705a), 제2 케이블 세그먼트(705b), 제3 케이블 세그먼트(707a), 또는 제4 케이블 세그먼트(707b))을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 커넥터(715) 및 제2 커넥터(725) 사이에 제2 케이블 조립체(920)가 추가적으로 배치될 수 있다. 제2 케이블 조립체(920)는 4개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(905a), 제2 케이블 세그먼트(905b), 제3 케이블 세그먼트(907a), 또는 제4 케이블 세그먼트(907b))을 포함할 수 있다. 제1 케이블 세그먼트(905a)는 일정한 방향을 기준으로 제1 케이블 세그먼트(705a)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 제2 케이블 세그먼트(905b)는 상기 일정한 방향을 기준으로 제2 케이블 세그먼트(705b)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 제3 케이블 세그먼트(907a)는 상기 일정한 방향을 기준으로 제3 케이블 세그먼트(707a)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 제4 케이블 세그먼트(907b)는 상기 일정한 방향을 기준으로 제4 케이블 세그먼트(707b)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 상기 4개의 케이블 세그먼트들 중에서 인접한 두 개의 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b를 통해 서술된 동축 연결 구조를 통해 결합될 수 있다. 제1 케이블 조립체(910) 및 제2 케이블 조립체(920) 각각은 3개의 동축 연결 구조들을 가질 수 있다.
슬라이드-인 상태(901) 및 슬라이드-아웃 상태(903) 각각에서, 제1 케이블 조립체(910)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 하나의 케이블 세그먼트는 서로 다른 배치를 가질 수 있다. 슬라이드-인 상태(901) 및 슬라이드-아웃 상태(903)에서, 제2 케이블 조립체(920)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 하나의 케이블 세그먼트는 서로 다른 배치를 가질 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(903)에서, 제1 케이블 조립체(910)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(705a) 및 제2 케이블 세그먼트(705b))는 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 제1 케이블 조립체의 모든 케이블 세그먼트들은 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(903)에서, 제2 케이블 조립체(920)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(905a) 및 제2 케이블 세그먼트(905b))는 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 제2 케이블 조립체(920)의 모든 케이블 세그먼트들은 상기 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 한편, 슬라이드-인 상태(901)에서, 제1 케이블 조립체(910)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(705a) 및 제2 케이블 세그먼트(705b))는 접혀진 형태로 배치될 수 있다. 슬라이드-인 상태(901)에서, 제2 케이블 조립체(920)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(905a) 및 제2 케이블 세그먼트(905b))는 접혀진 형태로 배치될 수 있다.
슬라이드-아웃 상태(903) 뿐만 아니라, 슬라이드-인 상태(901)에서도, 상기 제1 케이블 조립체((10)의 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(705a), 제2 케이블 세그먼트(705b))과 상기 제2 케이블 조립체((20)의 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(905a), 제2 케이블 세그먼트(905b))은 대칭일 수 있다. 예컨대, 제2 하우징(예: 제2 하우징(420))이 이동하더라도, 제1 케이블 조립체(910)와 제2 케이블 조립체(920) 간의 대칭적 배치는 유지될 수 있다.
도 9b를 참고하면, 복수의 케이블 조립체들은, 도 7b에 도시된 케이블 조립체(이하, 제1 케이블 조립체(930))와 상기 제1 케이블 조립체(930)에 대칭적인 케이블 조립체(이하, 제2 케이블 조립체(940))를 포함할 수 있다. 도 7b에 대한 설명은, 상기 제1 케이블 조립체(930) 및 상기 제2 케이블 조립체(940)를 위해, 참조될 수 있다. 동일한 참조 번호는, 동일한 설명을 위해 이용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 케이블 조립체(930)는 5개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 제3 케이블 세그먼트(735c), 제4 케이블 세그먼트(737a), 또는 제5 케이블 세그먼트(737b))을 포함할 수 있다. 제1 커넥터(715) 및 제2 커넥터(725) 사이에 제2 케이블 조립체(940)가 추가적으로 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제2 케이블 조립체(940)는 5개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(935a), 제2 케이블 세그먼트(935b), 제3 케이블 세그먼트(935c), 제4 케이블 세그먼트(937a), 또는 제5 케이블 세그먼트(937b))을 포함할 수 있다. 제1 케이블 세그먼트(935a)는 일정한 방향을 기준으로 제1 케이블 세그먼트(735a)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 제2 케이블 세그먼트(935b)는 상기 일정한 방향을 기준으로 제2 케이블 세그먼트(735b)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 제3 케이블 세그먼트(935c)는 상기 일정한 방향을 기준으로 제3 케이블 세그먼트(735c)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 제4 케이블 세그먼트(937a)는 상기 일정한 방향을 기준으로 제4 케이블 세그먼트(737a)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 제5 케이블 세그먼트(937b)는 상기 일정한 방향을 기준으로 제5 케이블 세그먼트(737b)와 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 상기 5개의 케이블 세그먼트들 중에서 인접한 두 개의 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b를 통해 서술된 동축 연결 구조를 통해 결합될 수 있다. 제1 케이블 조립체 및 제2 케이블 조립체 각각은 4개의 동축 연결 구조들을 가질 수 있다.
슬라이드-아웃 상태(933)에서, 제1 케이블 조립체(930)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 또는 제3 케이블 세그먼트(735c))는 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 제1 케이블 조립체(930)의 모든 케이블 세그먼트들은 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(933)에서, 제2 케이블 조립체(940)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(935a), 제2 케이블 세그먼트(935b), 또는 제3 케이블 세그먼트(935c))는 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 제2 케이블 조립체(940)의 모든 케이블 세그먼트들은 상기 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 상기 일정한 방향은, 케이블 조립체(예: 제1 케이블 조립체(930), 제2 케이블 조립체(940))의 단부에서 다른 단부로의 방향이거나 상기 방향에 반대 방향을 의미한다. 한편, 슬라이드-인 상태(931)에서, 제1 케이블 조립체(930)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 또는 제3 케이블 세그먼트(735c))는 접혀진 형태로 배치될 수 있다. 제1 케이블 조립체(930)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 하나의 케이블 세그먼트는 다른 방향을 향하도록 회전할 수 있다. 슬라이드-인 상태(931)에서, 제2 케이블 조립체(940)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 일부(예: 제1 케이블 세그먼트(935a), 제2 케이블 세그먼트(935b), 또는 제3 케이블 세그먼트(935c))는 접혀진 형태로 배치될 수 있다. 제2 케이블 조립체(940)의 케이블 세그먼트들 중에서 적어도 하나의 케이블 세그먼트는 다른 방향을 향하도록 회전할 수 있다. 상기 제1 케이블 조립체(930)의 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(735a), 제2 케이블 세그먼트(735b), 제3 케이블 세그먼트(735c))은, 상기 일정한 방향을 기준으로 상기 제2 케이블 조립체(940)의 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(935a), 제2 케이블 세그먼트(935b), 제3 케이블 세그먼트(935c))과 대칭일 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 케이블 조립체(930)의 일 세그먼트의 배치 방향은, 상기 일정한 방향을 기준으로, 상기 제2 케이블 조립체(940)의 일 세그먼트의 배치 방향과 대칭일 수 있다.
도 9c를 참고하면, 복수의 케이블 조립체들은, 도 7c에 도시된 케이블 조립체(이하, 제1 케이블 조립체(950))와 상기 제1 케이블 조립체(950)에 대칭적인 케이블 조립체(이하, 제2 케이블 조립체(960))를 포함할 수 있다. 도 7c에 대한 설명은, 상기 제1 케이블 조립체(950) 및 상기 제2 케이블 조립체(960)를 위해, 참조될 수 있다. 동일한 참조 번호는, 동일한 설명을 위해 이용될 수 있다.
제1 케이블 조립체(950)는 2개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(765a)와 제2 케이블 세그먼트(765b))을 포함할 수 있다. 제2 케이블 조립체(960)는 2개의 케이블 세그먼트들(예: 제1 케이블 세그먼트(965a)와 제2 케이블 세그먼트(965b))을 포함할 수 있다. 상기 케이블 세그먼트들은, 도 6a 내지 도 6b를 통해 서술된 동축 연결 구조를 통해 결합될 수 있다. 제1 케이블 조립체(950)는 하나의 동축 연결 구조를 포함할 수 있다. 제2 케이블 조립체(960)는 하나의 동축 연결 구조를 포함할 수 있다.
슬라이드-아웃 상태(963)에서, 상기 제1 케이블 조립체(950)의 2개의 케이블 세그먼트들은 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 상기 제1 케이블 조립체(950)의 2개의 케이블 세그먼트들은 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 슬라이드-아웃 상태(963)에서, 상기 제2 케이블 조립체(960)의 상기 2개의 케이블 세그먼트들은 펼쳐진 형태로 배치될 수 있다. 상기 제2 케이블 조립체(960)의 2개의 케이블 세그먼트들은 상기 일정한 방향으로 정렬될 수 있다. 상기 일정한 방향은, 케이블 조립체(예: 제1 케이블 조립체(950), 제2 케이블 조립체(960))의 단부에서 다른 단부로의 방향이거나 상기 방향에 반대 방향을 의미한다. 한편, 슬라이드-인 상태(961)에서, 상기 제1 케이블 조립체(950)의 2개의 케이블 세그먼트들은 접혀쳐진 형태로 배치될 수 있다. 상기 제1 케이블 조립체(950)의 2개의 케이블 세그먼트들은 상기 일정한 방향과 다른 방향을 향하도록 회전할 수 있다. 슬라이드-인 상태(961)에서, 상기 제2 케이블 조립체(960)의 2개의 케이블 세그먼트들은 접혀쳐진 형태로 배치될 수 있다. 제2 케이블 조립체(960)의 2개의 케이블 세그먼트들은 상기 일정한 방향과 다른 방향을 향하도록 회전할 수 있다. 상기 두 개의 제1 케이블 세그먼트는, 상기 일정한 방향을 기준으로 상기 두 개의 제2 케이블 세그먼트와 대칭일 수 있다.
일 실시예에 따라, 제1 케이블 조립체(950)의 케이블 세그먼트는 PCB에 바로 연결될 수 있다. 제2 케이블 조립체(960)의 케이블 세그먼트는 PCB에 바로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 케이블 조립체(950)의 두 개의 케이블 세그먼트 중에서 하나는 제1 PCB(415)에 결합되고, 상기 제1 케이블 조립체(950)의 두 개의 케이블 세그먼트들 중에서 다른 하나는 제2 PCB(425)에 결합될 수 있다. 제2 케이블 조립체(960)의 두 개의 케이블 세그먼트 중에서 하나는 제1 PCB(415)에 결합되고, 상기 제2 케이블 조립체(960)의 두 개의 케이블 세그먼트들 중에서 다른 하나는 제2 PCB(425)에 결합될 수 있다. 일 실시예에 따라, PCB와 케이블 세그먼트 간의 결합을 위해, 동축 연결 구조가 이용될 수 있다. 도 6a 및 도 6b를 통해 서술된 신호 라인 및 접지 라인은, PCB의 일 면 상에 형성될 수 있다. PCB의 일 면 위에 형성된 연결 부재(예, 신호 라인과 접지 라인을 포함함)를 통해, PCB는 케이블 세그먼트와 결합될 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따른 케이블 조립체의 성능의 예를 도시한다.
도 10을 참고하면, 그래프(1000)는 주파수 별 삽입 손실(insertion loss)를 나타낸다. 그래프(1000)의 가로축은 주파수(단위: GHz(gigahertz))를 나타낸다. 그래프(1000)의 세로축은 삽입 손실(단위: dB(decibel))를 나타낸다. 라인(1001)은 바-타입(bar-type)의 FRC의 삽입 손실을 나타낸다. 라인(1003)은 폴더블-타입의 FRC의 삽입 손실을 나타낸다. 라인(1005)은 실시예들에 따른 케이블 조립체(예: 케이블 조립체(530), 케이블 조립체(831)와 케이블 조립체(833)의 조합)의 삽입 손실을 나타낸다. 적은 삽입 손실은, RF 신호의 전달력이 높음을 의미할 수 있다. 상기 케이블 조립체의 삽입 손실은, 폴더블 타입의 FRC보다 삽입 손실이 적으며, 바-타입의 FRC의 삽입 손실과 유사함이 식별될 수 있다.
상술된 실시예들을 통해 설명한 바와 같이, 다수의 벤딩 구간들이 존재하는 일체형 케이블 대신, 동축 연결 구조를 갖는 케이블 조립체가 이용될 수 있다. 동축 연결 구조는 벤딩 구간을 대체할 수 있다. 동축 연결 구조를 통해 두 케이블 세그먼트들이 결합될 수 있다. 벤딩 구간이 감소하고, 동축 연결 구조를 통해 삽입 손실 성능이 개선될 수 있다. 뿐만 아니라, 각 케이블 세그먼트의 기판은 PCB의 기판면과 평행하도록 배치되고, 기판면에 평행한 평면 내에서 이동하므로, 두 PCB들의 연결을 위한 실장 공간이 효율적으로 감소할 수 있다.
실시예들에 있어서, 전자 장치(101)는 제1 하우징(410), 상기 제1 하우징 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징 밖으로 인출가능한 제2 하우징(420), 상기 제2 하우징(420)의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 따라, 상기 제1 하우징(410) 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징(410) 밖으로 인출가능한 플렉서블 디스플레이(230, 330), 상기 제1 하우징 상에 배치되는 제1 PCB(printed circuit board)(415), 상기 제2 하우징 상에 배치되는 제2 PCB(425), 및 상기 제1 PCB(415) 및 상기 제2 PCB(425)를 연결하기 위한 케이블 조립체(assembly)(530, 831)를 포함할 수 있다. 상기 케이블 조립체(530, 381)는 복수의 케이블 세그먼트들(segments)을 포함할 수 있다. 상기 복수의 케이블 세그먼트들은 제1 연결 부재(611, 615)가 부착된 제1 케이블 세그먼트 및 제2 연결 부재(613, 625)가 부착된 제2 케이블 세그먼트를 포함할 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트 및 상기 제2 케이블 세그먼트는, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 결합(coupling)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 하우징(420)의 상기 슬라이드-인 또는 상기 슬라이드-아웃에 따라, 상기 제1 케이블 세그먼트 또는 상기 제2 케이블 세그먼트 중 적어도 하나가 상기 결합의 축을 기준으로 회전하는 동안, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 접촉은 유지될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 플렉서블 디스플레이의 표시 영역이 향하는 제1 방향과 반대인 제2 방향으로, 상기 표시 영역을 바라볼 때, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)는 중첩되고, 상기 제1 케이블 세그먼트의 적어도 일부는, 상기 제2 케이블 세그먼트의 적어도 일부와 중첩될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 연결 부재(611, 615)는, 상기 제1 케이블 세그먼트의 일 면 상에 배치되는 제1 신호 라인(615) 및 상기 일 면 상에서 상기 제1 신호 라인을 둘러쌓도록 배치되는 제1 접지 라인(611)을 포함할 수 있다. 상기 제2 연결 부재(613, 625)는, 상기 제2 케이블 세그먼트의 일 면 상에 배치되는 제2 신호 라인(625) 및 상기 일 면 상에서 상기 제2 신호 라인을 둘러쌓도록 배치되는 제2 접지 라인(613)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 신호 라인(615)은 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 면 위로 돌출되도록 형성되고, 상기 제1 접지 라인(611)은 상기 제1 신호 라인(615)과 상기 축을 공유하고, 상기 제1 신호 라인(615)으로부터 일정 거리 이격되도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제2 신호 라인(625)은 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 면 위로 돌출되도록 형성되고, 상기 제2 접지 라인(613)은 상기 제2 신호 라인(625)과 상기 축을 공유하고, 상기 제2 신호 라인(625)로부터 일정 거리 이격되도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 신호 라인(615)은 상기 제2 신호 라인(625)을 수용하기 위한 홈을 포함할 수 있다. 상기 제1 접지 라인(611)은 상기 제2 접지 라인(613)을 수용하기 위한 홈을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 결합을 통해, 상기 제1 신호 라인(615)은 상기 제2 신호 라인(625)과 접촉하고, 상기 제1 접지 라인(611)은 상기 제2 접지 라인(613)과 접촉할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 케이블 조립체(530, 831)는 상기 제1 PCB(415)와 연결되는 제1 연결 단부 및 제2 PCB(425)와 연결되는 제2 연결 단부를 포함할 수 있다. 상기 복수의 케이블 세그먼트들은, 상기 제1 연결 단부와 연결되는 제3 케이블 세그먼트 및 상기 제2 연결 단부와 연결되는 제4 케이블 세그먼트를 포함할 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제3 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제2 케이블 세그먼트와 연결될 수 있다. 상기 제2 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제3 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제4 케이블 세그먼트와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 케이블 세그먼트의 길이는 상기 제2 케이블 세그먼트의 길이와 다를 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 케이블 조립체(530, 831)는 상기 제1 PCB와 연결되는 제1 연결 단부 및 제2 연결 단부를 포함할 수 있다. 상기 복수의 케이블 세그먼트들은, 상기 제1 연결 단부와 연결되는 제3 케이블 세그먼트, 상기 제2 연결 단부와 연결되는 제4 케이블 세그먼트, 및 제5 케이블 세그먼트를 포함할 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제3 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제2 케이블 세그먼트와 연결될 수 있다. 상기 제2 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제1 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제5 케이블 세그먼트와 연결될 수 있다. 상기 제5 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제2 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제5 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제2케이블 세그먼트와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 케이블 세그먼트의 일 단부에 상기 제1 연결 부재(611, 615)가 배치될 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는, 상기 제1 PCB(415)와 결합될 수 있다. 상기 제2 케이블 세그먼트의 일 단부에 상기 제2 연결 부재(613, 625)가 배치될 수 있다. 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는, 상기 제2 PCB(425)와 결합될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 PCB(415) 및 상기 제2 PCB(425)를 연결하기 위한 다른 케이블 조립체(833)를 포함할 수 있다. 상기 다른 케이블 조립체(833)는, 복수의 다른 케이블 세그먼트들을 포함할 수 있다. 상기 슬라이드-인 또는 상기 슬라이드-아웃에 따라 상기 제2 하우징(420)이 이동하는 동안, 상기 제2 하우징(420)의 이동 방향을 기준으로, 상기 복수의 다른 케이블 세그먼트들은, 상기 복수의 다른 케이블 세그먼트들과 대칭하도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 플렉서블 디스플레이(230, 330)의 표시 영역이 향하는 제1 방향과 반대인 제2 방향으로, 상기 표시 영역을 바라볼 때, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 결합 영역은, 상기 제1 PCB(415) 및 상기 제2 PCB(425)와 중첩되지 않을 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 플렉서블 디스플레이(230, 330)의 표시 영역은, 상기 제1 하우징(410)으로부터 인출되는 상기 플렉서블 디스플레이(230, 330)의 영역을 의미할 수 있다. 상기 제2 하우징(420)의 슬라이드-인에 따라 상기 표시 영역의 크기가 최소가 될 때, 상기 복수의 케이블 세그먼트들 중에서 서로 인접한 두 개의 케이블 세그먼트들은, 상기 표시 영역을 바라볼 때 서로 다른 배치 방향들을 갖도록, 배치될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제2 하우징(420)의 슬라이드-아웃에 따라 상기 표시 영역의 크기가 최대가 될 때, 상기 복수의 케이블 세그먼트들 중에서 서로 인접한 두 개의 케이블 세그먼트들은, 상기 제2 하우징(420)의 이동 방향으로 정렬되도록, 배치될 수 있다.
실시예들에 있어서, 제1 RF(radio frequency) 부품 및 제2 RF 부품을 연결하기 위한 장치(530, 830)는, 상기 제1 RF 부품을 위한 제1 연결 단부, 상기 제2 RF 부품을 위한 제2 연결 단부, 및 상기 제1 연결 단부 및 상기 제2 연결 단부 사이를 전기적으로 연결하기 위한 복수의 케이블 세그먼트들(segments)을 포함하는 케이블 조립체(530, 831)를 포함할 수 있다. 상기 복수의 케이블 세그먼트들은 제1 연결 부재(611, 615)가 부착된 제1 케이블 세그먼트 및 제2 연결 부재(613, 625)가 부착된 제2 케이블 세그먼트를 포함할 수 있다. 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)는 결합될 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트와 상기 제2 케이블 세그먼트는, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 결합의 축을 기준으로 회전 가능하도록 배치될 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트 또는 상기 제2 케이블 세그먼트 중 적어도 하나가 상기 결합의 축을 기준으로 회전하는 동안, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 접촉은 유지될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 연결 부재(611, 615)는, 상기 제1 케이블 세그먼트의 일 면 상에 배치되는 제1 신호 라인(615) 및 상기 일 면 상에서 상기 제1 신호 라인(615)를 둘러쌓도록 배치되는 제1 접지 라인(611)을 포함할 수 있다. 상기 제2 연결 부재(613, 625)는, 상기 제2 케이블 세그먼트의 일 면 상에 배치되는 제2 신호 라인(625) 및 상기 일 면 상에서 상기 제2 신호 라인(625)을 둘러쌓도록 배치되는 제2 접지 라인(613)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제1 신호 라인(615)은 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 면 위로 돌출되도록 형성되고, 상기 제1 접지 라인(611)은 상기 제1 신호 라인(615)과 상기 축을 공유하고, 상기 제1 신호 라인(615)으로부터 일정 거리 이격되도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 제2 신호 라인(625)은 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 면 위로 돌출되도록 형성되고, 상기 제2 접지 라인(613)은 상기 제2 신호 라인(625)과 상기 축을 공유하고, 상기 제2 신호 라인(625)로부터 일정 거리 이격되도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 장치(530, 830)는 상기 제1 RF 부품 및 상기 제2 RF 부품을 연결하기 위한 다른 케이블 조립체(833)를 더 포함할 수 있다. 상기 다른 케이블 조립체(833)는, 복수의 다른 케이블 세그먼트들을 포함할 수 있다. 상기 제1 케이블 세그먼트 또는 상기 제2 케이블 세그먼트 중 적어도 하나가 상기 결합의 축을 기준으로 회전하는 동안, 상기 복수의 다른 케이블 세그먼트들은, 상기 복수의 다른 케이블 세그먼트들과 대칭하도록 배치될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101)에 있어서;
    제1 하우징(410);
    상기 제1 하우징 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징 밖으로 인출가능한 제2 하우징(420);
    상기 제2 하우징(420)의 슬라이드-인 또는 슬라이드-아웃에 따라, 상기 제1 하우징(410) 안으로 인입가능하거나 상기 제1 하우징(410) 밖으로 인출가능한 플렉서블 디스플레이(230, 330);
    상기 제1 하우징 상에 배치되는 제1 PCB(printed circuit board)(415);
    상기 제2 하우징 상에 배치되는 제2 PCB(425);
    상기 제1 PCB(415) 및 상기 제2 PCB(425)를 연결하기 위한 케이블 조립체(assembly)(530, 831)를 포함하고,
    상기 케이블 조립체(530, 381)는 복수의 케이블 세그먼트들(segments)을 포함하고,
    상기 복수의 케이블 세그먼트들은 제1 연결 부재(611, 615)가 부착된 제1 케이블 세그먼트 및 제2 연결 부재(613, 625)가 부착된 제2 케이블 세그먼트를 포함하고,
    상기 제1 케이블 세그먼트 및 상기 제2 케이블 세그먼트는, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 결합(coupling)을 통해 전기적으로 연결되고,
    상기 제2 하우징(420)의 상기 슬라이드-인 또는 상기 슬라이드-아웃에 따라, 상기 제1 케이블 세그먼트 또는 상기 제2 케이블 세그먼트 중 적어도 하나가 상기 결합의 축을 기준으로 회전하는 동안, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 접촉은 유지되는,
    전자 장치(101).
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이의 표시 영역이 향하는 제1 방향과 반대인 제2 방향으로, 상기 표시 영역을 바라볼 때, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)는 중첩되고, 상기 제1 케이블 세그먼트의 적어도 일부는, 상기 제2 케이블 세그먼트의 적어도 일부와 중첩되는,
    전자 장치(101).
  3. 청구항 1 내지 2에 있어서,
    상기 제1 연결 부재(611, 615)는, 상기 제1 케이블 세그먼트의 일 면 상에 배치되는 제1 신호 라인(615) 및 상기 일 면 상에서 상기 제1 신호 라인을 둘러쌓도록 배치되는 제1 접지 라인(611)을 포함하고,
    상기 제2 연결 부재(613, 625)는, 상기 제2 케이블 세그먼트의 일 면 상에 배치되는 제2 신호 라인(625) 및 상기 일 면 상에서 상기 제2 신호 라인을 둘러쌓도록 배치되는 제2 접지 라인(613)을 포함하는,
    전자 장치(101).
  4. 청구항 1 내지 3에 있어서,
    상기 제1 신호 라인(615)은 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 면 위로 돌출되도록 형성되고, 상기 제1 접지 라인(611)은 상기 제1 신호 라인(615)과 상기 축을 공유하고, 상기 제1 신호 라인(615)으로부터 일정 거리 이격되도록 형성되는,
    전자 장치(101).
  5. 청구항 1 내지 4에 있어서,
    상기 제2 신호 라인(625)은 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 면 위로 돌출되도록 형성되고, 상기 제2 접지 라인(613)은 상기 제2 신호 라인(625)과 상기 축을 공유하고, 상기 제2 신호 라인(625)로부터 일정 거리 이격되도록 형성되는,
    전자 장치(101).
  6. 청구항 1 내지 5에 있어서,
    상기 제1 신호 라인(615)은 상기 제2 신호 라인(625)을 수용하기 위한 홈을 포함하고,
    상기 제1 접지 라인(611)은 상기 제2 접지 라인(613)을 수용하기 위한 홈을 포함하는,
    전자 장치(101).
  7. 청구항 1 내지 6에 있어서,
    상기 결합을 통해, 상기 제1 신호 라인(615)은 상기 제2 신호 라인(625)과 접촉하고, 상기 제1 접지 라인(611)은 상기 제2 접지 라인(613)과 접촉하는,
    전자 장치(101).
  8. 청구항 1 내지 7에 있어서,
    상기 케이블 조립체(530, 831)는 상기 제1 PCB(415)와 연결되는 제1 연결 단부 및 제2 PCB(425)와 연결되는 제2 연결 단부를 포함하고,
    상기 복수의 케이블 세그먼트들은, 상기 제1 연결 단부와 연결되는 제3 케이블 세그먼트 및 상기 제2 연결 단부와 연결되는 제4 케이블 세그먼트를 더 포함하고,
    상기 제1 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제3 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제2 케이블 세그먼트와 연결되고,
    상기 제2 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제3 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제4 케이블 세그먼트와 연결되는,
    전자 장치(101).
  9. 청구항 1 내지 8에 있어서,
    상기 제1 케이블 세그먼트의 길이는 상기 제2 케이블 세그먼트의 길이와 다른,
    전자 장치(101).
  10. 청구항 1 내지 9에 있어서,
    상기 케이블 조립체(530, 831)는 상기 제1 PCB와 연결되는 제1 연결 단부 및 제2 연결 단부를 포함하고,
    상기 복수의 케이블 세그먼트들은, 상기 제1 연결 단부와 연결되는 제3 케이블 세그먼트, 상기 제2 연결 단부와 연결되는 제4 케이블 세그먼트, 및 제5 케이블 세그먼트를 더 포함하고,
    상기 제1 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제3 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제2 케이블 세그먼트와 연결되고,
    상기 제2 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제1 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제5 케이블 세그먼트와 연결되고,
    상기 제5 케이블 세그먼트의 일 단부는 상기 제2 케이블 세그먼트와 연결되고, 상기 제5 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는 상기 제2케이블 세그먼트와 연결되는,
    전자 장치(101).
  11. 청구항 1 내지 10에 있어서,
    상기 제1 케이블 세그먼트의 일 단부에 상기 제1 연결 부재(611, 615)가 배치되고,
    상기 제1 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는, 상기 제1 PCB(415)와 결합되고,
    상기 제2 케이블 세그먼트의 일 단부에 상기 제2 연결 부재(613, 625)가 배치되고,
    상기 제2 케이블 세그먼트의 상기 일 단부와 다른 일 단부는, 상기 제2 PCB(425)와 결합되는,
    전자 장치(101).
  12. 청구항 1 내지 11에 있어서,
    상기 제1 PCB(415) 및 상기 제2 PCB(425)를 연결하기 위한 다른 케이블 조립체(833)를 더 포함하고,
    상기 다른 케이블 조립체(833)는, 복수의 다른 케이블 세그먼트들을 포함하고,
    상기 슬라이드-인 또는 상기 슬라이드-아웃에 따라 상기 제2 하우징(420)이 이동하는 동안, 상기 제2 하우징(420)의 이동 방향을 기준으로, 상기 복수의 다른 케이블 세그먼트들은, 상기 복수의 다른 케이블 세그먼트들과 대칭하도록 배치되는,
    전자 장치(101).
  13. 청구항 1 내지 12에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이(230, 330)의 표시 영역이 향하는 제1 방향과 반대인 제2 방향으로, 상기 표시 영역을 바라볼 때, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 결합 영역은, 상기 제1 PCB(415) 및 상기 제2 PCB(425)와 중첩되지 않는,
    전자 장치(101).
  14. 청구항 1 내지 13에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이(230, 330)의 표시 영역은, 상기 제1 하우징(410)으로부터 인출되는 상기 플렉서블 디스플레이(230, 330)의 영역을 의미하고,
    상기 제2 하우징(420)의 슬라이드-인에 따라 상기 표시 영역의 크기가 최소가 될 때, 상기 복수의 케이블 세그먼트들 중에서 서로 인접한 두 개의 케이블 세그먼트들은, 상기 표시 영역을 바라볼 때 서로 다른 배치 방향들을 갖도록, 배치되는,
    전자 장치(101).
  15. 제1 RF(radio frequency) 부품 및 제2 RF 부품을 연결하기 위한 장치(530, 830)에 있어서;
    상기 제1 RF 부품을 위한 제1 연결 단부;
    상기 제2 RF 부품을 위한 제2 연결 단부; 및
    상기 제1 연결 단부 및 상기 제2 연결 단부 사이를 전기적으로 연결하기 위한 복수의 케이블 세그먼트들(segments)을 포함하는 케이블 조립체(530, 831)를 포함하고,
    상기 복수의 케이블 세그먼트들은 제1 연결 부재(611, 615)가 부착된 제1 케이블 세그먼트 및 제2 연결 부재(613, 625)가 부착된 제2 케이블 세그먼트를 포함하고,
    상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)는 결합되고,
    상기 제1 케이블 세그먼트와 상기 제2 케이블 세그먼트는, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 결합의 축을 기준으로 회전 가능하도록 배치되고,
    상기 제1 케이블 세그먼트 또는 상기 제2 케이블 세그먼트 중 적어도 하나가 상기 결합의 축을 기준으로 회전하는 동안, 상기 제1 연결 부재(611, 615) 및 상기 제2 연결 부재(613, 625)의 접촉은 유지되는,
    장치(530, 830).
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180225804A1 (en) * 2017-11-30 2018-08-09 Wuhan Tianma Micro-Electronics Co., Ltd. Flexible Display Device
KR20210025129A (ko) * 2018-08-27 2021-03-08 몰렉스 엘엘씨 힌지식 버스바 조립체
KR20220061805A (ko) * 2020-11-06 2022-05-13 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이를 포함하는 롤러블 전자 장치
KR20220068104A (ko) * 2020-11-18 2022-05-25 삼성전자주식회사 슬라이딩 구조 및 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
WO2022181856A1 (ko) * 2021-02-26 2022-09-01 엘지전자 주식회사 이동 단말기

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180225804A1 (en) * 2017-11-30 2018-08-09 Wuhan Tianma Micro-Electronics Co., Ltd. Flexible Display Device
KR20210025129A (ko) * 2018-08-27 2021-03-08 몰렉스 엘엘씨 힌지식 버스바 조립체
KR20220061805A (ko) * 2020-11-06 2022-05-13 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이를 포함하는 롤러블 전자 장치
KR20220068104A (ko) * 2020-11-18 2022-05-25 삼성전자주식회사 슬라이딩 구조 및 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
WO2022181856A1 (ko) * 2021-02-26 2022-09-01 엘지전자 주식회사 이동 단말기

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