WO2025110296A1 - 스마트 안경 - Google Patents
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- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
Definitions
- the present embodiments relate to smart glasses, and more specifically to smart glasses having low thermal conductivity and enhanced strength.
- Augmented reality a concept that supplements the real world with a virtual world, uses a virtual environment created by computer graphics, but the real environment is the main character.
- Computer graphics play a role in providing additional information necessary for the real environment. This means that the distinction between the real environment and the virtual screen becomes ambiguous by overlapping a 3D virtual image with the real image that the user is viewing.
- the present invention is intended to solve the above-described problems, and the technical task of embodiments of the present invention is to provide an inner cover of a temple frame forming smart glasses with a material having low thermal conductivity.
- the embodiments of the present invention have as their technical task a hook coupling relationship as a coupling relationship between an outer cover and an inner cover forming a temple frame.
- smart glasses include a lens frame to which a pair of lenses are coupled, and a pair of temple frames hinge-coupled to the lens frame, wherein the temple frames include an outer cover in which electronic components are positioned, an inner cover coupled to the outer cover and including a contact portion that contacts the user's skin, and a metal member at least a portion of which is positioned inside the inner cover and overlaps the electronic components, and the inner cover can be made of a material having a thermal conductivity lower than the thermal conductivity of the outer cover.
- the inner cover includes a first surface positioned spaced apart from the electronic component and a second surface on which the contact portion is formed, and the metal member can be positioned between the first surface and the second surface.
- the metal member may include a central plate positioned inside the inner cover and overlapping the electronic component, and a pair of folded portions formed by being bent from the top and bottom of the central plate and exposed to the outside of the inner cover.
- the bending portion may include at least one insertion hole, and the outer cover may protrude to a predetermined height and include at least one catch portion passing through the insertion hole.
- the bend portion may include a plurality of first bend portions in which the insertion holes are formed and a second bend portion positioned between the plurality of first bend portions, and a slit may be formed between the first bend portion and the second bend portion.
- a length extending from the central plate of the first bent portion may be longer than a length extending from the central plate of the second bent portion.
- the central plate may include a through hole formed at a position corresponding to an electronic component having a thickness greater than a certain level among the electronic components.
- the thermal conductivity of the inner cover may be 0.15 to 0.17 W/mK.
- the inner cover may be made of liquid silicone rubber (LSR).
- LSR liquid silicone rubber
- the metal member may be made of a material having a tensile strength value greater than that of stainless steel and a thermal conductivity less than that of copper.
- the electronic component includes a printed circuit board (PCB), a speaker, and a battery, and the metal member may be positioned to overlap the printed circuit board.
- PCB printed circuit board
- the metal member may be positioned to overlap the printed circuit board.
- the inner cover of the temple frame forming the smart glasses with a material having low thermal conductivity, it is possible to prevent heat generated by electronic components inside the temple frame of the smart glasses from being transmitted to the user.
- a hook connection relationship as a connection relationship between an outer cover and an inner cover forming a temple frame, there is an effect of reducing the size of the temple frame or obtaining additional internal space of the temple frame.
- FIG. 2 is a drawing showing the interior of a temple frame of smart glasses according to embodiments.
- FIG. 3 is an exploded view of the temple frame of smart glasses according to embodiments.
- FIG. 4 is a drawing showing an inner cover of smart glasses according to embodiments.
- FIG. 5 is a drawing showing a metal member and an outer cover of smart glasses according to embodiments.
- FIG. 6 is a drawing showing a state in which a metal member is combined with an outer cover of smart glasses according to embodiments.
- FIG. 7 is a cross-sectional view showing a state in which a metal member and an inner cover are combined on an outer cover of smart glasses according to embodiments.
- FIG. 8 is a drawing showing a cross-section of a temple frame of smart glasses according to embodiments.
- FIG. 1 is a drawing showing smart glasses according to embodiments.
- FIG. 2 is a drawing showing the inside of a temple frame of smart glasses according to embodiments.
- the outer cover (210) illustrated in Fig. 2 corresponds to the outer cover (210) illustrated in Fig. 1.
- smart glasses (1000) may include a lens frame (100) and a temple frame (200).
- the lens frame (100) can be positioned at a position corresponding to the user's eyes when worn on the user's body.
- the lens frame (100) can have a pair of lenses combined, and the lenses can be positioned at a position that covers the user's eyes when worn on the user.
- the temple frame (200) can be hinge-coupled to the lens frame (100).
- the temple frame (200) can rotate in a direction from the x-axis to the z-axis with respect to the lens frame (100).
- the temple frames (200) can be formed as a pair.
- the temple frame (200) may include an outer cover (210) and an inner cover (230).
- various electronic components (220) may be positioned on the outer cover (210) of the temple frame (200) for driving and operating the smart glasses. At this time, some of the electronic components (220) may generate heat during operation, and the inner cover (230) of the temple frame (200) in the smart glasses (1000) according to the embodiments may prevent heat generated by the electronic components (220) from moving toward the user.
- smart glasses (1000) according to embodiments will be described in detail.
- FIG. 3 is an exploded view of the temple frame of smart glasses according to embodiments.
- the temple frame (200) illustrated in Fig. 3 corresponds to the temple frame (200) illustrated in Fig. 1.
- the outer cover (210) illustrated in Fig. 3 corresponds to the outer cover (210) illustrated in Fig. 2.
- the temple frame (200) may include an outer cover (210), an inner cover (230), and a metal member (240).
- the outer cover (210) may have electronic components (220) positioned therein as described in FIG. 2.
- the electronic components (220) may include a printed circuit board (PCB) (221), a speaker (223), a battery (225), and a flexible printed circuit board (FPCB).
- the printed circuit board (221) may be a concept that includes not only the printed circuit board but also other hardware for driving the printed circuit board.
- the inner cover (230) may be combined with the outer cover (210) and may include a contact portion that comes into contact with the user's skin. That is, when the user wears the smart glasses (1000), the inner cover (230) of the temple frame (200) may be positioned at a position that may come into contact with the user's skin, and the outer cover (210) of the temple frame (200) may be positioned at a position that does not come into contact with the user's skin.
- the electronic component (220) may be positioned in the accommodation space formed by the outer cover (210) and the inner cover (230).
- the inner cover (230) may be made of liquid silicon rubber (LSR), and the outer cover (210) may be made of TR90 material. That is, the outer cover (210) may be made of a material for a general eyeglass frame, while the inner cover (230) may be made of a liquid silicon rubber material having lower thermal conductivity than the TR90 material.
- the thermal conductivity of the inner cover (230) may be 0.15 to 0.17 W/mK, and the thermal conductivity of the outer cover (210) may be 0.22 W/mK, which is higher than the thermal conductivity of the inner cover (230).
- Liquid silicone rubber is a rubber-like material based on a silicone polymaterial, and as an environmentally friendly material that does not produce volatile peroxides or residues during the curing process, it can be used as a material for an inner cover (230) that comes into contact with the user's skin.
- the smart glasses (1000) according to the embodiments may include a metal member (240).
- the inner cover (230) may prevent heat generated by the electronic component (220) from being transferred to the user's skin due to low thermal conductivity, but an external force may be applied to the electronic component (220) present inside. Therefore, the smart glasses (1000) according to the embodiments may include a metal member (240) to prevent an external force from being applied to the electronic component (220).
- the liquid silicone rubber which is the material of the inner cover (230)
- the liquid silicone rubber which is the material of the inner cover (230)
- the smart glasses (1000) according to the embodiments can not only easily manufacture the inner cover (230) using a mold, but also have the effect of being able to double-inject with a metal member (240) inserted inside the inner cover (230).
- the metal member (240) may be positioned at least partially inside the inner cover (230) and may overlap with the electronic component (220). That is, the metal member (240) may be positioned with at least a portion inserted into the inner cover (230). Accordingly, the metal member (240) is not exposed in the exterior of the smart glasses (1000) according to the embodiments, as illustrated in FIG. 1.
- the inner cover (230) and the metal member (240) will be described in detail with reference to FIG. 4.
- the metal member (240) may be positioned at a location where it overlaps with the printed circuit board (221) among various electronic components (220). That is, in order to prevent external force from being applied to the printed circuit board (221) among the electronic components (220) and other hardware components, the metal member (240) may be positioned at a location where it overlaps with the printed circuit board (221) and other hardware components, rather than the entire inner cover (230).
- a metal member (240) made of metal from a thermal conductivity perspective.
- a metal member (240) because, unlike a printed circuit board (221) and other hardware components, damage may not occur due to external force.
- the metal member (240) may be made of a material having a tensile strength value greater than that of stainless steel and a thermal conductivity smaller than that of copper. That is, the material of the metal member (240) has a tensile strength value greater than that of stainless steel, thereby securing rigidity to protect the electronic component (220) from external force, and at the same time has a thermal conductivity smaller than that of copper, thereby minimizing heat generated by the electronic component (220) toward the user's skin.
- the metal member (240) may be made of a new alloy material, and may be made of YCUT-FX, a titanium copper alloy series.
- the metal member (240) may have a tensile strength value of 1000 N/mm2, which is greater than that of stainless steel (STS304) with a tensile strength value of 520 N/mm2, and a thermal conductivity value of 50 W/mK, which is less than that of copper with a thermal conductivity of 401 W/mK.
- STS304 stainless steel
- a thermal conductivity value of 50 W/mK which is less than that of copper with a thermal conductivity of 401 W/mK.
- this is merely an example, and the material of the metal member (240) may not be limited thereto.
- the metal member (240) may be inserted into the inside of the inner cover (230). More specifically, as will be described later in FIG. 5, the center plate (241, see (a) of FIG. 5) of the metal member (240) may be positioned inside the inner cover (230), and the folded portion (243, see (a) of FIG. 5) of the metal member (240) may be positioned outside the inner cover (230).
- the inner cover (230) may be formed of a first surface (231) and a second surface (233) by a metal member (240). Referring to (b) of FIG. 4, the first surface (331) may be positioned in the -x-axis direction with respect to the metal member (240), and the second surface (333) may be positioned in the x-axis direction with respect to the metal member (240).
- the first surface (331) corresponds to a portion that is not visible from the outside when the outer cover (210) and the inner cover (230) are combined
- the second surface (333) corresponds to a portion where a contact portion that comes into contact with the user's skin is formed, and corresponds to a portion that is visible from the outside when the outer cover (210) and the inner cover (230) are combined.
- the inner cover (230) may be made of a material having low thermal conductivity, for example, liquid silicone rubber, to prevent heat generated by the electronic component (220) from being transferred to the user's skin, and at the same time, a metal member (240) may be inserted into the inner cover (230) to prevent external force acting on the electronic component (220), particularly to prevent external force acting on the printed circuit board (221) and other hardware among the electronic component (220) that are vulnerable to external force.
- a metal member (240) may be inserted into the inner cover (230) to prevent external force acting on the electronic component (220), particularly to prevent external force acting on the printed circuit board (221) and other hardware among the electronic component (220) that are vulnerable to external force.
- the heat generated by the electronic component (220) first reaches the first surface (231), but a relatively small amount reaches the metal member (240) due to the low thermal conductivity of the first surface (231).
- the metal member (240) also has a higher thermal conductivity than the inner cover (230), but a lower thermal conductivity than copper, and therefore, at the same time, in order to be transferred to the user side after passing through the metal member (240), it must pass through the second surface (233) which has a low thermal conductivity.
- the smart glasses (1000) according to the embodiments can prevent the heat generated by the electronic component (220) from being transferred to the user side.
- FIG. 5 is a drawing showing a metal member and an outer cover of smart glasses according to embodiments. More specifically, (a) of FIG. 5 is a drawing showing a metal member, and (b) of FIG. 5 is a drawing showing an outer cover.
- FIG. 6 is a drawing showing a state in which a metal member is combined with an outer cover of smart glasses according to embodiments.
- the outer cover (210) illustrated in FIG. 5 corresponds to the outer covers (210) illustrated in FIGS. 1 to 3. More specifically, the outer cover (210) illustrated in FIG. 5 represents an outer cover (210) that is an enlarged portion of part A of the outer cover (210) illustrated in FIG. 3.
- the metal member (240) illustrated in FIG. 5 corresponds to the metal members (240) illustrated in FIGS. 3 and 4.
- the outer cover (210) illustrated in FIG. 6 corresponds to the outer covers (210) illustrated in FIGS. 1, 2, 3, and 5.
- the metal member (240) illustrated in FIG. 6 corresponds to the metal members (240) illustrated in FIGS. 3 to 5.
- the metal member (240) may include a central plate (241) and a bending portion (243).
- the central plate (241) is positioned inside the inner cover (230) and can be arranged to overlap the electronic component (220). That is, the central plate (241) can be positioned to overlap the printed circuit board (221) and other hardware in order to protect the printed circuit board (221) and other hardware that are vulnerable to external force among the electronic component (220).
- the central plate (241) can be inserted into the inner cover (230). More specifically, the inner cover (230) can include a first surface (231) positioned in the direction in which the electronic component (220) is positioned ( ⁇ x-axis direction, see FIG. 4) and a second surface (233) positioned in the direction in which the user is positioned (x-axis direction, see FIG. 4) based on the central plate (241).
- the central plate (241) may include a through hole (247) formed at a position corresponding to an electronic component (220) having a certain thickness or more among the electronic components (220).
- a through hole (247) may be formed at a position corresponding to the position of the component having a thick thickness to prevent this.
- the folded portion (243) is formed by being folded in a predetermined direction from the top or bottom of the central plate (241), and unlike the central plate (241) located inside the inner cover (230), it can be located on the outside of the inner cover (230).
- the predetermined direction is the direction toward the outer cover (210) (-x-axis direction). Therefore, as illustrated in FIG. 1, the folded portion (243) is not exposed in the appearance of the smart glasses (1000) according to the embodiments. It is preferable that the folded portions (243) are a pair.
- At least one insertion hole (245) may be formed in the bending portion (243). More specifically, at least one insertion hole (245) may be formed in the first bending portion (243a) of the bending portions (243). As will be described later, a catch portion (215) formed in the outer cover (210) is caught in the insertion hole (245), so that the metal member (240) can be combined with the outer cover (210). In addition, the inner cover (230) with the metal member (240) inserted therein can be combined with the outer cover (210).
- the bend portion (243) may include at least one first bend portion (243a) and at least one second bend portion (243b).
- a slit (244) may be formed between the first bend portion (243a) and the second bend portion (243b). That is, the first bend portion (243a) and the second bend portion (243b) may be formed to be spaced apart from each other by a certain distance.
- the first bent portion (243a) of the metal member (240) enables the metal member (240) to be combined with the outer cover (210) by forming an insertion hole (245), and the second bent portion (243b) of the metal member (240) can reinforce the rigidity provided by the metal member (240). Accordingly, the length of the second bent portion (243b) formed parallel to the central plate (241) or the area occupied by the second bent portion (243b) can be adjusted according to the rigidity of the metal member (240).
- the length extended from the central plate (241) of the second bend portion (243b) may be smaller than the length extended from the central plate (241) of the first bend portion (243a).
- the length extended from the central plate (241) of the second bend portion (243b) may be determined according to the thickness of the electronic component (220). In other words, the length extended from the central plate (241) of the second bend portion (243b) may be adjusted so as not to come into contact with the electronic component (220).
- the outer cover (210) may include a catch (215) protruding to a certain height, and the catch (215) may be caught in an insertion hole (245) formed in the metal member (240) as described above, thereby fixing the metal member (240) to the outer cover (210). In other words, movement of the metal member (240) toward the outer cover (210) (movement in the -x-axis direction) may be prevented.
- the outer cover (210) may include a central cover (211) that is parallel to the central plate (241) of the metal member (240) and upper and lower covers (213) that are bent and extended in a certain direction from the upper and lower ends of the central cover (211), that is, are parallel to the bent portion (243) of the metal member (240). Accordingly, a catch portion (215) that protrudes to a certain height may be formed on the upper and lower covers (213), and more specifically, the catch portion (215) may be formed at a position that can pass through the insertion hole (245).
- FIG. 6 shows a state in which a metal member (240) is coupled to an outer cover (210) by the engaging portion (215) being engaged with an insertion hole (245).
- the engaging portion (215) has a shape that protrudes to a certain height, and as the engaging portion (215) passes through the insertion hole (245), the metal member (240) can be coupled to the outer cover (210). More specifically, as described in FIG. 4, at least a portion (for example, the central plate (241)) of the metal member (240) is inserted into the inner cover (230), and as a result, the metal member (240) is coupled to the outer cover (210), and as a result, the inner cover (230) can also be coupled to the outer cover (210).
- Fig. 5 illustrates a case where there are a total of six catches (215) and insertion holes (245), three each at the top and bottom, but this is only an example and there is no limitation on the number.
- FIG. 7 is a cross-sectional view showing a state in which a metal member and an inner cover are coupled to an outer cover of smart glasses according to embodiments. More specifically, (a) of FIG. 7 is a cross-sectional view along the xy plane (see FIG. 1) of a state in which an inner cover is coupled to an outer cover of conventional smart glasses, and (b) of FIG. 7 is a cross-sectional view along the xy plane (see FIG. 1) of a state in which an inner cover is coupled to an outer cover of smart glasses according to embodiments.
- the outer cover (210) illustrated in FIG. 7 corresponds to the outer covers (210) illustrated in FIGS. 1, 2, 3, 5, and 6.
- the printed circuit board (221) illustrated in FIG. 7 corresponds to the printed circuit board (221) illustrated in FIG. 2.
- the inner cover (230) illustrated in FIG. 7 corresponds to the inner covers (230) illustrated in FIGS. 1, 3, 4, and 5.
- the metal member (240) illustrated in FIG. 7 corresponds to the metal members (240) illustrated in FIGS. 3 to 6.
- the conventional smart glasses applied a bond to the location where the outer cover (10) and the inner cover (30) meet. That is, the conventional outer cover (10) and the inner cover (30) were bonded to each other by bonding, and due to the characteristics of the bonding, a bonding section of at least 0.8 mm was required for a more solid bond. In addition, a gap of at least 0.2 mm from the outer cover (10) was required for the operation of the printed circuit board (20), and as a result, the conventional smart glasses required a gap of at least 1.0 mm from the outer cover (10) to the printed circuit board (20).
- the outer cover (210) and the inner cover (230) of the smart glasses (1000) can be coupled to each other by a hook connection. More specifically, as described in FIGS. 6 and 7, the hooking portion (215) formed on the outer cover (210) passes through the insertion hole (245) formed on the metal member (240), so that the metal member (240) and the inner cover (230) into which the metal member (240) is inserted can be coupled to the outer cover (210). At this time, the hooking portion (215) is formed to protrude to a certain height, and the certain height can be 0.4 mm.
- the hook joint of the smart glasses (1000) according to the embodiments can be caught in the insertion hole (245) even if the catch portion (215) is formed to a height of 0.4 mm. Therefore, unlike the conventional smart glasses that require a gap of at least 1.0 mm from the outer cover (10) to the printed circuit board (20), the smart glasses (1000) according to the embodiments require only a gap of 0.6 mm from the outer cover (210) to the printed circuit board (221), which has the effect of providing a free space of about 0.4 mm.
- the smart glasses (1000) according to the embodiments may reduce the height (length in the y-axis direction, see FIG. 1) of the temple frame (200) by reducing the free space of 0.4 mm.
- the smart glasses (1000) according to the embodiments may use a larger size of the printed circuit board (221) or add other components to the free space of 0.4 mm while maintaining the height of the temple frame (200).
- FIG. 8 is a drawing showing a cross-section of a temple frame of smart glasses according to embodiments. More specifically, FIG. 8 is a cross-section of the temple frame (200) of the smart glasses (1000) illustrated in FIG. 1 in the xy plane.
- the outer cover (210) illustrated in FIG. 8 corresponds to the outer covers (210) illustrated in FIGS. 1, 2, 3, 5, 6, and 7.
- the printed circuit board (221) illustrated in FIG. 8 corresponds to the printed circuit board (221) illustrated in FIGS. 3 and 7.
- the inner cover (230) illustrated in FIG. 8 corresponds to the inner covers (230) illustrated in FIGS. 1, 3, 4, and 7.
- the metal member (240) illustrated in FIG. 8 corresponds to the metal members (240) illustrated in FIGS. 3 to 7.
- the outer cover (210) can be hook-coupled to the metal member (240), and as a result, the inner cover (230) with the metal member (240) inserted inside can be coupled to the outer cover (210).
- the metal member (240) can be positioned to overlap the printed circuit board (221) among the electronic components (220) in order to protect the printed circuit board (221) from external force.
- heat generated from the printed circuit board (221) can largely move in the x-axis direction and the -x-axis direction, and while heat movement in the -x-axis direction is not related to the user, heat movement in the x-axis direction can be transferred to the user's skin side. Therefore, as described in FIGS. 1 to 7, the inner cover (230) is made of a material having low thermal conductivity, and thus heat generated from various electronic components (220), including the printed circuit board (221), can be prevented from moving to the user's skin side.
- the metal member (240) protects the printed circuit board (221) and other hardware, which are vulnerable to external force among the electronic components (220), from external force, and at the same time, the inner cover (230) having low thermal conductivity surrounds the metal member (240), so that even if the metal member (240) is inserted, the heat generated by the printed circuit board (221) and other hardware can be prevented from moving toward the user's skin.
- the heat generated from the printed circuit board (221) first meets the first surface (231) of the inner cover (230), and the movement of the heat in the x-axis direction can be partially prevented by the low thermal conductivity of the first surface (231).
- the smart glasses (1000) have the effect of preventing heat generated from being transferred to the user's skin.
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Abstract
한 쌍의 렌즈가 결합되는 렌즈 프레임 및 상기 렌즈 프레임과 힌지 결합하는 한 쌍의 템플 프레임을 포함하고, 상기 템플 프레임은 전자 부품이 위치하는 외측 커버, 상기 외측 커버와 결합하고, 사용자의 피부와 접촉하는 접촉부를 포함하는 내측 커버 및 적어도 일부가 상기 내측 커버의 내부에 위치하고, 상기 전자 부품과 중첩 배치되는 금속 부재를 포함하고, 상기 내측 커버는 상기 외측 커버의 열전도율보다 작은 열전도율을 가지는 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 스마트 안경은 사용자에게 발열이 전달되는 것을 방지할 수 있다.
Description
본 실시예들은 스마트 안경에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 열전도율이 낮음과 동시에 강도가 보완된 스마트 안경에 관한 것이다.
증강현실(Augmented Reality, AR)은 사용자가 눈으로 보는 현실세계에 가상 물체를 겹쳐 보여주는 기술이다. 현실세계에 실시간으로 부가정보를 갖는 가상세계를 합쳐 하나의 영상을 보여주므로 혼합현실(Mixed Reality, MR)이라고도 한다. 현실환경과 가상환경을 융합하는 복합형 가상현실 시스템(hybrid VR system)으로 1990년 후반부터 미국을 중심으로 연구개발이 진행되고 있다.
현실세계를 가상세계로 보완해주는 개념인 증강현실은 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 가상환경을 사용하지만 주역은 현실환경이다. 컴퓨터 그래픽은 현실환경에 필요한 정보를 추가 제공하는 역할을 한다. 사용자가 보고 있는 실사영상에 3차원 가상영상을 겹침(overlap)으로써 현실환경과 가상화면의 구분이 모호해지도록 한다는 뜻이다.
실제환경과 가상의 객체가 혼합된 증강현실기술은 사용자가 실제환경을 볼 수 있게 하여 보다 나은 현실감과 부가 정보를 제공한다. 예를 들어, 스마트폰 카메라로 주변을 비추면 인근에 있는 상범의 위치, 전화번호 등의 정보가 입체 영상으로 표기된다.
증강현실은 원격의료진단방송, 방송, 건축설계, 제조공정관리 등에 활용된다. 최근 스마트폰이 널리 보급되면서 증강현실은 본격적인 상업화 단계에 들어섰으며, 게임 및 모바일 솔루션 업계 교육분야 등에서도 다양한 제품을 개발하고 있다.
증강현실을 실현하기 위한 하나의 방식으로 사용자가 스마트 안경(smart glasses)을 착용할 수 있다. 스마트 안경은 일반적으로 작은 전자 부품이나 센서, 디스플레이 등과 같은 기술적인 구성 요소를 포함하고 있고, 이러한 부품들은 작은 전력을 필요로 하지만 동시에 일부 부품들은 동작 중에 발열할 수 있다.
따라서, 스마트 안경의 설계와 소자의 효율성에 따라 발열 문제를 최소화할 필요가 있다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 실시예들은 스마트 안경을 이루는 템플 프레임의 내측 커버를 낮은 열전도율을 가지는 재질로 제공하는 것을 그 기술적 과제로 한다.
또한, 본 발명의 실시예들은 템플 프레임을 이루는 외측 커버와 내측 커버의 결합 관계로서 후크 결합 관계를 제공하는 것을 그 기술적 과제로 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 전술한 것에 한정되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 바와 같은 기술적 과제를 해결하기 위한 실시예들에 따른 스마트 안경은, 한 쌍의 렌즈가 결합되는 렌즈 프레임 및 상기 렌즈 프레임과 힌지 결합하는 한 쌍의 템플 프레임을 포함하고, 상기 템플 프레임은 전자 부품이 위치하는 외측 커버, 상기 외측 커버와 결합하고, 사용자의 피부와 접촉하는 접촉부를 포함하는 내측 커버 및 적어도 일부가 상기 내측 커버의 내부에 위치하고, 상기 전자 부품과 중첩 배치되는 금속 부재를 포함하고, 상기 내측 커버는 상기 외측 커버의 열전도율보다 작은 열전도율을 가지는 재질로 이루어질 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 내측 커버는 상기 전자 부품과 이격되어 위치하는 제1면 및 상기 접촉부가 형성되는 제2면을 포함하고, 상기 금속 부재는 상기 제1면 및 상기 제2면의 사이에 위치할 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 금속 부재는 상기 내측 커버의 내부에 위치하고, 상기 전자 부품과 중첩 배치되는 중앙 플레이트 및 상기 내측 커버의 외부에 노출되고, 상기 중앙 플레이트의 상단 및 하단으로부터 절곡되어 형성되는 한 쌍의 절곡부를 포함할 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 절곡부는 적어도 하나의 삽입홀을 포함하고, 상기 외측 커버는 일정 높이 돌출되고, 상기 삽입홀을 통과하는 적어도 하나의 걸림부를 포함할 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 절곡부는 상기 삽입홀이 형성되는 복수개의 제1 절곡부 및 상기 복수 개의 제1 절곡부 사이에 위치하는 제2 절곡부를 포함하고, 상기 제1 절곡부와 상기 제2 절곡부 사이에 슬릿이 형성될 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 제1 절곡부의 상기 중앙 플레이트로부터 연장된 길이는 상기 제2 절곡부의 상기 중앙 플레이트로부터 연장된 길이보다 더 길 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 중앙 플레이트는 상기 전자 부품 중 일정 두께 이상인 전자 부품에 상응하는 위치에 형성되는 관통홀을 포함할 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 내측 커버의 열전도율은 0.15~0.17 W/mK 에 해당할 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 내측 커버는 액상 실리콘 고무(Liquid Silicon Rubber, LSR)로 이루어질 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 금속 부재는 스테인레스강의 인장 강도 값보다 큰 인장 강도 값을 가지고, 구리의 열전도율보다 작은 열전도율을 가지는 재질로 이루어질 수 있다.
실시예들에 따라, 상기 전자 부품은 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB), 스피커 및 배터리를 포함하고, 상기 금속 부재는 상기 인쇄회로기판과 중첩되어 위치할 수 있다.
실시예들에 따르면, 스마트 안경을 이루는 템플 프레임의 내측 커버를 낮은 열전도율을 가지는 재질로 제공함으로써 스마트 안경의 템플 프레임 내부에 존재하는 전자 부품의 발열이 사용자에게 전달되는 것을 방지할 수 있다는 효과가 있다.
실시예들에 따르면, 템플 프레임을 이루는 외측 커버와 내측 커버의 결합 관계로서 후크 결합 관계를 제공함으로써, 템플 프레임의 사이즈를 축소하거나 템플 프레임의 내부 공간을 추가적으로 얻을 수 있다는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 실시예들에 따른 스마트 안경을 나타내는 도면이다.
도 2는 실시예들에 따른 스마트 안경의 템플 프레임의 내부를 나타내는 도면이다.
도 3은 실시예들에 따른 스마트 안경의 템플 프레임을 분해한 도면이다.
도 4는 실시예들에 따른 스마트 안경의 내측 커버를 나타내는 도면이다.
도 5는 실시예들에 따른 스마트 안경의 금속 부재와 외측 커버를 나타내는 도면이다.
도 6은 실시예들에 따른 스마트 안경의 외측 커버에 금속 부재가 결합한 상태를 나타내는 도면이다.
도 7은 실시예들에 따른 스마트 안경의 외측 커버에 금속 부재와 내측 커버가 결합한 상태의 단면을 나타내는 도면이다.
도 8은 실시예들에 따른 스마트 안경의 템플 프레임의 단면을 나타내는 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수개의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 실시예들에 따른 스마트 안경을 나타내는 도면이다. 도 2는 실시예들에 따른 스마트 안경의 템플 프레임의 내부를 나타내는 도면이다.
도 2에 도시된 외측 커버(210)는 도 1에 도시된 외측 커버(210)에 대응한다.
도 1을 참조하면, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 렌즈 프레임(100), 템플 프레임(200)을 포함할 수 있다.
렌즈 프레임(100)은 사용자가 신체에 착용된 상태에서 사용자의 눈과 대응되는 위치에 위치될 수 있다. 렌즈 프레임(100)은 한 쌍의 렌즈가 결합될 수 있고, 렌즈는 사용자에게 착용된 상태에서 사용자의 눈을 커버하는 위치에 배치될 수 있다.
템플 프레임(200)은 렌즈 프레임(100)과 힌지 결합할 수 있다. 예를 들어, 템플 프레임(200)은 렌즈 프레임(100)을 기준으로 x축에서 z축으로 향하는 방향으로 회전할 수 있다. 템플 프레임(200)은 한 쌍으로 이루어질 수 있다.
템플 프레임(200)은 외측 커버(210)와 내측 커버(230)를 포함할 수 있다. 그리고, 도 2에 도시된 바와 같이 템플 프레임(200)의 외측 커버(210)에는 스마트 안경의 구동, 동작 등을 위해 다양한 전자 부품(220)이 위치할 수 있다. 이때, 전자 부품(220) 중 일부는 동작 시 발열할 수 있고, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000) 중 템플 프레임(200)의 내측 커버(230)는 사용자 측으로 전자 부품(220)이 발생시킨 열이 이동하지 않도록 방지할 수 있다.
이하에서, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)에 대해 자세히 설명하도록 한다.
도 3은 실시예들에 따른 스마트 안경의 템플 프레임을 분해한 도면이다.
도 3에 도시된 템플 프레임(200)은 도 1에 도시된 템플 프레임(200)에 대응한다. 도 3에 도시된 외측 커버(210)는 도 2에 도시된 외측 커버(210)에 대응한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 템플 프레임(200)은 외측 커버(210), 내측 커버(230), 금속 부재(240)를 포함할 수 있다.
외측 커버(210)는 도 2에서 설명한 바와 같이 내부에 전자 부품(220)이 위치할 수 있다. 이때, 전자 부품(220)은 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)(221), 스피커(223), 배터리(225), FPCB(Flexible Printed Circuit Board)를 포함할 수 있다. 인쇄회로기판(221)은 인쇄회로기판뿐만 아니라 인쇄회로기판의 구동을 위한 기타 하드웨어(hardware)도 포함하는 개념일 수 있다.
내측 커버(230)는 외측 커버(210)와 결합하고, 사용자의 피부와 접촉하는 접촉부를 포함할 수 있다. 즉, 사용자가 스마트 안경(1000)을 착용했을 때 템플 프레임(200) 중 내측 커버(230)가 사용자의 피부와 접촉할 수 있는 위치에 위치하고, 템플 프레임(200) 중 외측 커버(210)는 사용자의 피부와 접촉하지 않는 위치에 위치할 수 있다. 또한, 전자 부품(220)은 결과적으로 외측 커버(210)와 내측 커버(230)가 이루는 수용 공간에 위치할 수 있다.
이때, 도 2에서 설명한 바와 같이 전자 부품(220)은 작동 시 열을 발생할 수 있고, 내측 커버(230)는 전자 부품(220)에 의해 발생한 열이 사용자의 피부로 전달되지 않도록 열전도율이 작은 재질로 이루어질 수 있다. 보다 구체적으로는, 내측 커버(230)는 외측 커버(210)의 열전도율보다 작은 열전도율을 가지는 재질로 이루어질 수 있다. 즉, 사용자의 피부와 접촉하지 않는 외측 커버(210)와 달리 사용자의 피부와 접촉하는 내측 커버(230)의 재질을 열전도율이 작은 재질로 형성함으로써, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 전자 부품(220)에 의한 발열이 사용자에게 전달되는 것을 방지할 수 있다는 효과가 있다.
예를 들어, 내측 커버(230)는 액상 실리콘 고무(Liquid Silicon Rubber, LSR)로 이루어질 수 있고, 외측 커버(210)는 TR90 소재로 이루어질 수 있다. 즉, 외측 커버(210)는 일반적인 안경테의 소재로 이루어지는 반면에, 내측 커버(230)는 TR90 소재보다 열전도율이 작은 액상 실리콘 고무 소재로 이루어질 수 있다. 내측 커버(230)의 열전도율은 0.15~0.17 W/mK에 해당하고, 외측 커버(210)의 열전도율은 내측 커버(230)의 열전도율보다 큰 0.22 W/mK에 해당할 수 있다.
액상 실리콘 고무는 실리콘 다물질을 기반으로 하는 고무 상태의 물질로, 특히 경화 과정 중 휘발성 과산화물과 잔류물이 검출되지 않는 친환경 소재로서 사용자의 피부와 접촉하는 내측 커버(230)의 재질로 사용할 수 있을 것이다.
또한, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 금속 부재(240)를 포함할 수 있다. 내측 커버(230)가 액상 실리콘 고무로 이루어진 경우, 낮은 열전도율에 의해 내측 커버(230)는 전자 부품(220)이 발생하는 열을 사용자의 피부에 전달하지 않도록 방지할 수 있으나, 내부에 존재하는 전자 부품(220)에 외력이 가해질 수 있다. 따라서, 전자 부품(220)에 가해지는 외력을 방지하기 위해 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 금속 부재(240)를 포함할 수 있다.
특히, 내측 커버(230)의 재질인 액상 실리콘 고무는 고온에서도 안정적으로 유지되는 내열성을 가지고 있을 뿐만 아니라 성형성, 유동성 등도 좋아 사출 성형에 의한 자동화 생산이 가능하다. 따라서, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 내측 커버(230)를 몰드를 이용해 쉽게 제작할 수 있을 뿐만 아니라, 내측 커버(230) 내부에 금속 부재(240)를 삽입한 상태를 이중 사출할 수 있다는 효과도 있다.
금속 부재(240)는 적어도 일부가 내측 커버(230)의 내부에 위치하고, 전자 부품(220)과 중첩 배치될 수 있다. 즉, 금속 부재(240)는 적어도 일부가 내측 커버(230)에 삽입된 상태로 위치할 수 있다. 따라서, 도 1에 도시된 바와 같이 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)의 외관에서는 금속 부재(240)가 노출되지 않는다. 내측 커버(230)와 금속 부재(240)에 대해서는 도 4에서 자세히 설명하도록 한다.
도 3을 참조하면, 금속 부재(240)는 다양한 전자 부품(220) 중 인쇄회로기판(221)과 중첩 배치되는 곳에 위치할 수 있다. 즉, 전자 부품(220) 중 인쇄회로기판(221)과 그 외 하드웨어 부품에 가해지는 외력을 방지하기 위해 금속 부재(240)는 내측 커버(230)의 전체가 아닌 인쇄회로기판(221)과 그 외 하드웨어 부품과 중첩되는 위치에 위치할 수 있다.
예를 들어, 스피커(223)의 경우에는 열전도 관점에서 금속으로 이루어진 금속 부재(240)가 배치되지 않는 것이 효율적일 수 있다. 또한, 예를 들어 배터리(225)의 경우에는 인쇄회로기판(221)과 그 외 하드웨어 부품과 달리 외력에 의해 손상이 발생하지 않을 수 있으므로 금속 부재(240)가 배치되지 않는 것이 효율적일 수 있다.
금속 부재(240)는 스테인레스강의 인장 강도 값보다 큰 인장 강도 값을 가지고, 구리의 열전도율보다 작은 열전도율을 가지는 재질로 이루어질 수 있다. 즉, 금속 부재(240)의 재질은 스테인레스강의 인장 강도 값보다 큰 인장 강도 값을 가짐으로써 전자 부품(220)을 외력으로부터 보호하도록 강성을 확보함과 동시에 구리의 열전도율보다 작은 열전도율을 가짐으로써 전자 부품(220)이 발생하는 열을 사용자의 피부 측으로 최소화하는 효과가 있다.
예를 들어, 금속 부재(240)는 동합금 신소재로 이루어질 수 있고, 티타늄 구리 합금 시리즈인 YCUT-FX로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 금속 부재(240)는 인장 강도 값이 520 N/㎟ 인 스테인리스강(STS304)보다 큰 1000 N/㎟ 값을 가질 수 있고, 열전도율이 401 W/mK인 구리보다 작은 50W/mK 값을 가질 수 있다. 다만, 이는 예시일 뿐 금속 부재(240)의 재질은 이에 한정되지는 않을 것이다.
도 4는 실시예들에 따른 스마트 안경의 내측 커버를 나타내는 도면이다. 보다 구체적으로는, 도 4의 (a)는 금속 부재가 삽입된 내측 커버를 나타내는 도면이고, 도 4의 (b)는 금속 부재가 삽입된 내측 커버의 단면을 나타내는 도면이다.
도 4에 도시된 내측 커버(230)는 도 1 및 도 3에 도시된 내측 커버(230)에 대응한다. 도 4에 도시된 금속 부재(240)는 도 3에 도시된 금속 부재(240)에 대응한다.
도 4의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이, 내측 커버(230)의 내부에 금속 부재(240)의 적어도 일부가 삽입될 수 있다. 보다 구체적으로는, 도 5에서 후술하겠지만, 금속 부재(240) 중 중앙 플레이트(241, 도 5의 (a) 참조)가 내측 커버(230)의 내부에 위치하고, 금속 부재(240) 중 절곡부(243, 도 5의 (a) 참조)는 내측 커버(230)의 외부에 위치할 수 있다.
내측 커버(230)는 금속 부재(240)에 의해 제1면(231)과 제2면(233)으로 이루어질 수 있다. 도 4의 (b)를 참조하면, 제1면(331)은 금속 부재(240)를 기준으로 -x축 방향에 위치할 수 있고, 제2면(333)은 금속 부재(240)를 기준으로 x축 방향에 위치할 수 있다. 즉, 제1면(331)은 전자 부품(220)과 일정 거리 이격되어 위치하는, 외측 커버(210)와 내측 커버(230)가 결합하는 경우 외관에서 보이지 않는 부분에 해당하고, 제2면(333)은 사용자의 피부와 접촉하는 접촉부가 형성되는 곳으로, 외측 커버(210)와 내측 커버(230)가 결합하는 경우 외관에서 보이는 부분에 해당한다.
즉, 상술한 바와 같이 내측 커버(230)는 전자 부품(220)이 발생하는 열이 사용자의 피부 측으로 전달하는 것을 방지하기 위해 열전도율이 낮은 재질, 예를 들어 액상 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 동시에 전자 부품(220)에 작용하는 외력을 방지하기 위해, 특히 전자 부품(220) 중 외력에 취약한 인쇄회로기판(221) 및 그 외 하드웨어에 작용하는 외력을 방지하기 위해 금속 부재(240)가 내측 커버(230)의 내부에 삽입될 수 있다.
따라서, 결과적으로 전자 부품(220)에 의해 발생하는 열은 먼저 제1면(231)에 도달하나, 제1면(231)의 낮은 열전도율에 의해 다소 적은 양이 금속 부재(240)에 도달하게 된다. 또한, 금속 부재(240) 역시 내측 커버(230)에 비해서는 열전도율이 높으나 구리보다는 낮은 열전도율을 가지고 있으므로, 또한 동시에 금속 부재(240)를 통과한 후에도 사용자 측으로 전달되기 위해서는 낮은 열전도율을 가지는 제2면(233)을 통과해야 하므로, 결과적으로 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 전자 부품(220)에 의해 발생하는 열이 사용자 측으로 전달되는 것을 방지할 수 있다.
도 5는 실시예들에 따른 스마트 안경의 금속 부재와 외측 커버를 나타내는 도면이다. 보다 구체적으로는, 도 5의 (a)는 금속 부재를 나타내는 도면이고, 도 5의 (b)는 외측 커버를 나타내는 도면이다. 도 6은 실시예들에 따른 스마트 안경의 외측 커버에 금속 부재가 결합한 상태를 나타내는 도면이다.
도 5에 도시된 외측 커버(210)는 도 1 내지 도 3에 도시된 외측 커버(210)에 대응한다. 보다 구체적으로는, 도 5에 도시된 외측 커버(210)는 도 3에 도시된 외측 커버(210)의 A 부분을 확대한 외측 커버(210)를 나타낸다. 도 5에 도시된 금속 부재(240)는 도 3 및 도 4에 도시된 금속 부재(240)에 대응한다. 도 6에 도시된 외측 커버(210)는 도 1, 도 2, 도 3 및 도 5에 도시된 외측 커버(210)에 대응한다. 도 6에 도시된 금속 부재(240)는 도 3 내지 도 5에 도시된 금속 부재(240)에 대응한다.
도 5의 (a)에 도시된 바와 같이, 금속 부재(240)는 중앙 플레이트(241) 및 절곡부(243)를 포함할 수 있다.
중앙 플레이트(241)는 내측 커버(230)의 내부에 위치하고, 전자 부품(220)과 중첩 배치될 수 있다. 즉, 중앙 플레이트(241)는 전자 부품(220) 중 외력에 취약한 인쇄회로기판(221)과 그 외 하드웨어를 보호하기 위해 인쇄회로기판(221)과 그 외 하드웨어와 중첩되는 위치에 위치할 수 있다. 또한, 도 4에서 설명한 바와 같이, 중앙 플레이트(241)는 내측 커버(230)의 내부에 삽입될 수 있다. 보다 구체적으로는, 중앙 플레이트(241)를 기준으로 내측 커버(230)는 전자 부품(220)이 위치하는 방향(-x축 방향, 도 4 참조)에 위치한 제1면(231)과 사용자가 위치하는 방향(x축 방향, 도 4 참조)에 위치한 제2면(233)을 포함할 수 있다.
또한, 중앙 플레이트(241)는 전자 부품(220) 중 일정 두께 이상인 전자 부품(220)에 상응하는 위치에 형성되는 관통홀(247)을 포함할 수 있다. 다시 말해, 다양한 전자 부품(220) 중 두께가 두꺼운 부품은 금속 부재(240)와 닿을 수 있으므로, 이를 방지하기 위해 두께가 두꺼운 부품의 위치에 대응하는 위치에 관통홀(247)을 형성할 수 있다. 관통홀(247)은 적어도 하나 이상일 수 있다.
절곡부(243)는 중앙 플레이트(241)의 상단 또는 하단으로부터 일정 방향으로 절곡되어 형성되고, 내측 커버(230)의 내부에 위치하는 중앙 플레이트(241)와 달리 내측 커버(230)의 외부에 위치할 수 있다. 이때, 일정 방향은 외측 커버(210) 측으로 향하는 방향(-x축 방향)이다. 따라서, 도 1에 도시된 바와 같이, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)의 외관에서는 절곡부(243)는 노출되지 않는다. 절곡부(243)는 한 쌍임이 바람직하다.
절곡부(243)에는 적어도 하나의 삽입홀(245)이 형성될 수 있다. 보다 구체적으로는, 절곡부(243) 중 제1 절곡부(243a)에 적어도 하나의 삽입홀(245)이 형성될 수 있다. 삽입홀(245)에는 후술하겠지만 외측 커버(210)에 형성된 걸림부(215)가 걸림으로써, 결과적으로 금속 부재(240)가 외측 커버(210)와 결합할 수 있다. 또한, 결과적으로 금속 부재(240)가 내부에 삽입된 내측 커버(230)가 외측 커버(210)와 결합할 수 있다.
절곡부(243)는 적어도 하나 이상의 제1 절곡부(243a)와 적어도 하나 이상의 제2 절곡부(243b)를 포함할 수 있다. 제1 절곡부(243a)와 제2 절곡부(243b) 사이에는 슬릿(244)이 형성될 수 있다. 즉, 제1 절곡부(243a)와 제2 절곡부(243b)는 서로 일정 거리 이격되어 형성될 수 있다.
금속 부재(240)의 제1 절곡부(243a)는 상술한 바와 같이, 삽입홀(245)이 형성됨으로써 금속 부재(240)가 외측 커버(210)와 결합할 수 있도록 하고, 금속 부재(240)의 제2 절곡부(243b)는 금속 부재(240)가 제공하는 강성을 강화시킬 수 있다. 따라서, 제2 절곡부(243b)의 중앙 플레이트(241)와 평행하게 형성되는 길이 또는 제2 절곡부(243b)가 차지하는 면적은 금속 부재(240)의 강성에 따라 조절될 수 있다.
또한, 제2 절곡부(243b)의 중앙 플레이트(241)로부터 연장된 길이는 제1 절곡부(243a)의 중앙 플레이트(241)로부터 연장된 길이보다 작을 수 있다. 제2 절곡부(243b)의 중앙 플레이트(241)로부터 연장된 길이는 전자 부품(220)의 두께에 따라 정해질 수 있다. 다시 말해, 전자 부품(220)과 접촉하지 않기 위해 제2 절곡부(243b)의 중앙 플레이트(241)로부터 연장된 길이를 조정할 수 있다.
도 5의 (b)를 참조하면, 외측 커버(210)는 일정 높이 돌출된 걸림부(215)를 포함할 수 있고, 걸림부(215)는 상술한 바와 같이 금속 부재(240)에 형성된 삽입홀(245)에 걸림으로써 금속 부재(240)를 외측 커버(210)에 고정시킬 수 있다. 다시 말해, 금속 부재(240)의 외측 커버(210) 측으로의 이동(-x축 방향으로의 이동)을 방지할 수 있다.
보다 구체적으로는, 외측 커버(210)는 금속 부재(240)의 중앙 플레이트(241)와 평행한 중앙 커버(211)와 중앙 커버(211)의 상단과 하단으로부터 일정 방향으로 절곡되어 연장되는, 즉 금속 부재(240)의 절곡부(243)와 평행한 상하 커버(213)를 포함할 수 있다. 따라서, 상하 커버(213)에 일정 높이 돌출된 걸림부(215)가 형성될 수 있고, 보다 구체적으로는 걸림부(215)는 삽입홀(245)에 통과할 수 있는 위치에 형성될 수 있다.
도 6을 함께 참조하면, 도 6은 걸림부(215)가 삽입홀(245)에 걸림으로써 금속 부재(240)가 외측 커버(210)에 결합된 상태를 나타낸다. 걸림부(215)는 일정 높이 돌출된 형상이며, 걸림부(215)가 삽입홀(245)을 통과함으로써 결과적으로 금속 부재(240)는 외측 커버(210)에 결합될 수 있다. 보다 구체적으로는, 도 4에서 설명한 바와 같이 금속 부재(240)는 적어도 일부(예를 들어, 중앙 플레이트(241))가 내측 커버(230)의 내부에 삽입되는 바, 결과적으로 금속 부재(240)가 외측 커버(210)와 결합함으로써 내측 커버(230) 또한 외측 커버(210)와 결합할 수 있는 것이다.
이때, 걸림부(215)와 삽입홀(245)의 개수는 동일한 것이 바람직할 것이다. 도 5는 걸림부(215)와 삽입홀(245)이 상단과 하단에 3개씩으로 총 6개인 경우를 도시했으나, 이는 예시일 뿐 개수에 제한은 없을 것이다.
도 7은 실시예들에 따른 스마트 안경의 외측 커버에 금속 부재와 내측 커버가 결합한 상태의 단면을 나타내는 도면이다. 보다 구체적으로는, 도 7의 (a)는 종래의 스마트 안경의 외측 커버에 내측 커버가 결합한 상태의 xy 평면(도 1 참조)에 대한 단면도이고, 도 7의 (b)는 실시예들에 따른 스마트 안경의 외측 커버에 내측 커버가 결합한 상태의 xy 평면(도 1 참조)에 대한 단면도이다.
도 7에 도시된 외측 커버(210)는 도 1, 도 2, 도 3, 도 5 및 도 6에 도시된 외측 커버(210)에 대응한다. 도 7에 도시된 인쇄회로기판(221)은 도 2에 도시된 인쇄회로기판(221)에 대응한다. 도 7에 도시된 내측 커버(230)는 도 1, 도 3, 도 4 및 도 5에 도시된 내측 커버(230)에 대응한다. 도 7에 도시된 금속 부재(240)는 도 3 내지 도 6에 도시된 금속 부재(240)에 대응한다.
도 7의 (a)에 도시된 바와 같이, 종래의 스마트 안경은 외측 커버(10)에 내측 커버(30)를 결합하기 위해 외측 커버(10)와 내측 커버(30)가 만나는 위치에 본드를 도포하였다. 즉, 종래의 외측 커버(10)와 내측 커버(30)는 본딩(bonding) 결합에 의해 서로 결합되었고, 본딩 결합의 특성 상 보다 견고한 결합을 위해 본딩 구간은 최소 0.8mm가 필요하였다. 또한, 인쇄회로기판(20)의 구동을 위해 외측 커버(10)로부터 최소한 0.2mm의 간격이 필요한 바, 결과적으로 종래의 스마트 안경은 외측 커버(10)로부터 인쇄회로기판(20)까지 최소한 1.0mm의 간격이 필요하였다.
도 7의 (b)를 참조하면, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)의 외측 커버(210)와 내측 커버(230)는 후크(hook) 결합에 의해 서로 결합될 수 있다. 보다 구체적으로는 도 6 및 도 7에서 설명한 바와 같이, 외측 커버(210)에 형성된 걸림부(215)가 금속 부재(240)에 형성된 삽입홀(245)을 통과함으로써 결과적으로 외측 커버(210)에 금속 부재(240)와 금속 부재(240)가 삽입된 내측 커버(230)가 결합할 수 있다. 이때, 걸림부(215)는 일정 높이 돌출되어 형성되며, 일정 높이는 0.4mm일 수 있다. 즉, 종래의 본딩 결합은 본드를 도포하는 구간이 0.8mm가 필요한 반면에, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)의 후크 결합은 걸림부(215)가 0.4mm 높이로 형성되어도 삽입홀(245)에 걸릴 수 있다. 따라서, 외측 커버(10)로부터 인쇄회로기판(20)까지 최소한 1.0mm의 간격이 필요한 종래의 스마트 안경과 달리, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 외측 커버(210)로부터 인쇄회로기판(221)까지 0.6mm의 간격만 필요한 바, 0.4mm 정도의 여유 공간을 제공할 수 있다는 효과가 있다.
예를 들어, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 0.4mm의 여유 공간을 줄임으로써, 템플 프레임(200)의 높이(y축 방향으로의 길이, 도 1 참조)를 줄일 수 있다. 또는, 예를 들어, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 템플 프레임(200)의 높이는 유지한 채, 0.4mm의 여유 공간에 인쇄회로기판(221)의 사이즈를 큰 사이즈를 사용하거나 기타 부품을 추가할 수 있을 것이다.
도 8은 실시예들에 따른 스마트 안경의 템플 프레임의 단면을 나타내는 도면이다. 보다 구체적으로는, 도 8은 도 1에 도시된 스마트 안경(1000)의 템플 프레임(200)의 xy 평면에 대한 단면도이다.
도 8에 도시된 외측 커버(210)는 도 1, 도 2, 도 3, 도 5, 도 6 및 도 7에 도시된 외측 커버(210)에 대응한다. 도 8에 도시된 인쇄회로기판(221)은 도 3 및 도 7에 도시된 인쇄회로기판(221)에 대응한다. 도 8에 도시된 내측 커버(230)는 도 1, 도 3, 도 4 및 도 7에 도시된 내측 커버(230)에 대응한다. 도 8에 도시된 금속 부재(240)는 도 3 내지 도 7에 도시된 금속 부재(240)에 대응한다.
도 8을 참조하면, 외측 커버(210)는 금속 부재(240)와 후크 결합할 수 있고, 결과적으로 금속 부재(240)가 내부에 삽입된 내측 커버(230)가 외측 커버(210)와 결합할 수 있다. 또한, 금속 부재(240)는 전자 부품(220) 중 인쇄회로기판(221)을 외력으로부터 보호하기 위해, 인쇄회로기판(221)과 중첩되어 위치할 수 있다.
특히, 인쇄회로기판(221)으로부터 발생된 열은 크게 x축 방향과 -x축 방향으로 이동할 수 있으며, -x축 방향으로의 열 이동은 사용자와 상관이 없는 반면, x축 방향으로의 열 이동은 사용자의 피부 측으로 전달될 수 있다. 따라서, 도 1 내지 도 7에서 설명한 바와 같이, 내측 커버(230)는 열전도율이 낮은 재질로 이루어지고, 이로 인해 인쇄회로기판(221)을 포함한 다양한 전자 부품(220)이 발생하는 열을 사용자의 피부 측으로 이동하지 않도록 방지할 수 있는 것이다.
또한, 추가적으로 금속 부재(240)는 외력으로부터 전자 부품(220) 중 외력에 취약한 인쇄회로기판(221)과 그 외 하드웨어를 보호함과 동시에 열전도율이 낮은 내측 커버(230)가 둘러싸고 있어, 금속 부재(240)가 삽입되어도 인쇄회로기판(221)과 그 외 하드웨어가 발생하는 열을 사용자의 피부 측으로 이동하지 않도록 방지할 수 있다. 다시 말해, 도 4를 함께 참조하면, 먼저 인쇄회로기판(221)에서 발생한 열이 내측 커버(230)의 제1면(231)과 만나게 되고, 제1면(231)의 낮은 열전도율에 의해 열의 x축 방향으로의 이동이 일부 방지될 수 있다. 또한, x축 방향으로의 이동 중 내측 커버(230)보다는 상대적으로 열전도율이 높은 금속 부재(240)와 만나게 되나, 다시 내측 커버(230)의 제2면(233)과 만나게 된다. 따라서, 실시예들에 따른 스마트 안경(1000)은 결과적으로 사용자의 피부 측으로 발생한 열이 전달되는 것을 방지할 수 있다는 효과가 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다.
따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
Claims (11)
- 한 쌍의 렌즈가 결합되는 렌즈 프레임; 및상기 렌즈 프레임과 힌지 결합하는 한 쌍의 템플 프레임을 포함하고,상기 템플 프레임은,전자 부품이 위치하는 외측 커버;상기 외측 커버와 결합하고, 사용자의 피부와 접촉하는 접촉부를 포함하는 내측 커버; 및적어도 일부가 상기 내측 커버의 내부에 위치하고, 상기 전자 부품과 중첩 배치되는 금속 부재를 포함하고,상기 내측 커버는 상기 외측 커버의 열전도율보다 작은 열전도율을 가지는 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
- 제1항에 있어서,상기 내측 커버는,상기 전자 부품과 이격되어 위치하는 제1면; 및상기 접촉부가 형성되는 제2면을 포함하고,상기 금속 부재는 상기 제1면 및 상기 제2면의 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
- 제1항에 있어서,상기 금속 부재는,상기 내측 커버의 내부에 위치하고, 상기 전자 부품과 중첩 배치되는 중앙 플레이트; 및상기 내측 커버의 외부에 노출되고, 상기 중앙 플레이트의 상단 및 하단으로부터 절곡되어 형성되는 한 쌍의 절곡부를 포함하는 스마트 안경.
- 제3항에 있어서,상기 절곡부는 적어도 하나의 삽입홀을 포함하고,상기 외측 커버는 일정 높이 돌출되고, 상기 삽입홀을 통과하는 적어도 하나의 걸림부를 포함하는 스마트 안경.
- 제4항에 있어서,상기 절곡부는,상기 삽입홀이 형성되는 복수개의 제1 절곡부; 및상기 복수 개의 제1 절곡부 사이에 위치하는 제2 절곡부를 포함하고,상기 제1 절곡부와 상기 제2 절곡부 사이에 슬릿이 형성된 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
- 제5항에 있어서,상기 제1 절곡부의 상기 중앙 플레이트로부터 연장된 길이는상기 제2 절곡부의 상기 중앙 플레이트로부터 연장된 길이보다 더 긴 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
- 제3항에 있어서,상기 중앙 플레이트는 상기 전자 부품 중 일정 두께 이상인 전자 부품에 상응하는 위치에 형성되는 관통홀을 포함하는 스마트 안경.
- 제1항에 있어서,상기 내측 커버의 열전도율은 0.15~0.17 W/mK 에 해당하는 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
- 제1항에 있어서,상기 내측 커버는 액상 실리콘 고무(Liquid Silicon Rubber, LSR)로 이루어진 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
- 제1항에 있어서,상기 금속 부재는 스테인레스강의 인장 강도 값보다 큰 인장 강도 값을 가지고, 구리의 열전도율보다 작은 열전도율을 가지는 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
- 제1항에 있어서,상기 전자 부품은 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB), 스피커 및 배터리를 포함하고,상기 금속 부재는 상기 인쇄회로기판과 중첩되어 위치하는 것을 특징으로 하는 스마트 안경.
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-
2023
- 2023-11-24 WO PCT/KR2023/019135 patent/WO2025110296A1/ko active Pending
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