WO2025239672A1 - 롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치

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WO2025239672A1
WO2025239672A1 PCT/KR2025/006526 KR2025006526W WO2025239672A1 WO 2025239672 A1 WO2025239672 A1 WO 2025239672A1 KR 2025006526 W KR2025006526 W KR 2025006526W WO 2025239672 A1 WO2025239672 A1 WO 2025239672A1
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housing portion
electronic device
housing
conductive
flexible display
Prior art date
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Application number
PCT/KR2025/006526
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English (en)
French (fr)
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유창하
권오헌
박규복
서민철
이상목
정의철
천재봉
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Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
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Publication date
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Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/18Packaging or power distribution

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device including a rollable display.
  • An electronic device may be designed to have a rollable display enclosed within a hollow housing.
  • the electronic device may be designed to extend the rollable display from the inside of the hollow housing to the outside based on a specified event.
  • one aspect of the present disclosure provides an electronic device including a rollable display.
  • An electronic device comprises a housing comprising a first housing part and a second housing part movably coupled to the first housing part between a retracted position and an extended position, a flexible display coupled to the first housing part and the second housing part, the second housing part being configured to move the second housing part relative to the first housing part so that a size of an area visible from a front side of the housing changes as the housing is moved between the retracted position and the extended position, a conductive connection member disposed at one end of the flexible display and extending in a direction toward the second housing part, the flexible display being rolled toward a rear side of the second housing part within the second housing part, and one end of the flexible display being moved longitudinally of the second housing part adjacent the rear side of the second housing part as the second housing part is moved between the retracted position and the extended position relative to the first housing part, the second housing part being retracted relative to the first housing part.
  • the conductive connecting member is electrical
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a top plan view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2b is a bottom view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2c is a plan view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2d is a bottom view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3A is an exploded perspective view of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3b is an exploded perspective view of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A is a cross-sectional view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4b is a cross-sectional view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a drawing for explaining an antenna arranged in an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the performance of an antenna as an electronic device changes between a first state and a second state, according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a drawing for explaining and comparing the performance of an antenna when an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in a first state and the performance of an antenna when the electronic device is in a second state.
  • FIG. 8A is a drawing for explaining the performance of an antenna to which an element is connected when an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in a first state.
  • FIG. 8b is a drawing for explaining the performance of an antenna to which an element is connected when the electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in a second state.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining and comparing the performance of an antenna when an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in a first state and the performance of an antenna when the electronic device is in a second state.
  • FIG. 10 is a drawing for explaining a cross-section of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a drawing for explaining and comparing the performance of an antenna according to the presence or absence of a conductive connecting member in an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in contact.
  • FIG. 17 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in contact.
  • FIG. 18 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in contact.
  • FIG. 19 is a drawing for explaining the performance of an antenna when a conductive connecting member of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure is not in contact with a second housing portion.
  • FIG. 20 is a drawing for explaining the performance of an antenna when a conductive connecting member of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure is in contact with a second housing portion.
  • FIG. 21 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is selectively contacted.
  • FIG. 22 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in contact.
  • FIG. 23 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 25 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 26 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 28 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 29 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • An electronic device including a rollable display can provide a wider user experience when the rollable display is unfolded (unrolled) and provide enhanced portability when the rollable display is rolled.
  • the internal structure of the electronic device may become more complex due to the rollable display being incorporated into the housing, resulting in insufficient space for mounting components.
  • the performance of the antenna may be degraded due to the rollable display being incorporated into the housing of the electronic device.
  • the antenna performance of the electronic device may be degraded due to the capacitance generated between the rollable display and the housing.
  • the electronic device can provide consistent antenna performance regardless of whether the rollable display is extended or retracted from the housing.
  • Each block of the flowchart and the combination of flowcharts can be performed by one or more computer programs containing instructions.
  • One or more computer programs may be stored entirely in a single memory device, or one or more computer programs may be divided into multiple parts and stored in multiple memory devices.
  • a single processor or a combination of processors is a circuit that performs processing and includes circuits such as an application processor (AP, e.g., a central processing unit (CPU)), a communication processor (CP, e.g., a modem), a graphics processing unit (GPU), a neural processing unit (NPU) (e.g., an artificial intelligence (AI) chip), a wireless fidelity (Wi-FiTM) chip, a BluetoothTM chip, a global positioning system (GPS) chip, a near-field communication (NFC) chip, a connection chip, a sensor controller, a touch controller, a fingerprint sensor controller, a display driver integrated circuit (IC), an audio codec chip, a universal serial bus (USB) controller, a camera controller, an image processing IC, a microprocessor unit (MPU), a system on a chip (SoC), an IC, and the like.
  • AP application processor
  • CP e.g., a modem
  • GPU graphics processing unit
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to one embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device (101) may communicate with an electronic device (102) via a first network (198) (e.g., a short-range wireless communication network), or may communicate with an electronic device (104) or a server (108) via a second network (199) (e.g., a long-range wireless communication network).
  • the electronic device (101) may communicate with the electronic device (104) via the server (108).
  • the electronic device (101) may include a processor (120), a memory (130), an input module (150), an audio output module (155), a display module (160), an audio module (170), a sensor module (176), an interface (177), a connection terminal (178), a haptic module (179), a camera module (180), a power management module (188), a battery (189), a communication module (190), a subscriber identification module (196), or an antenna module (197).
  • the electronic device (101) may omit at least one of these components (e.g., the connection terminal (178)), or may have one or more other components added.
  • some of these components e.g., the sensor module (176), the camera module (180), or the antenna module (197) may be integrated into one component (e.g., the display module (160)).
  • the processor (120) may, for example, execute software (e.g., a program (140)) to control at least one other component (e.g., a hardware or software component) of the electronic device (101) connected to the processor (120) and perform various data processing or calculations.
  • the processor (120) may store a command or data received from another component (e.g., a sensor module (176) or a communication module (190)) in a volatile memory (132), process the command or data stored in the volatile memory (132), and store the resulting data in a non-volatile memory (134).
  • the processor (120) may include a main processor (121) (e.g., a central processing unit or an application processor) or a secondary processor (123) (e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor)) that can operate independently or together therewith.
  • a main processor (121) e.g., a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor (123) e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor
  • the secondary processor (123) may be configured to use less power than the main processor (121) or to be specialized for a specified function.
  • the secondary processor (123) may be implemented separately from the main processor (121) or as a part thereof.
  • the auxiliary processor (123) may control at least a portion of functions or states associated with at least one component (e.g., a display module (160), a sensor module (176), or a communication module (190)) of the electronic device (101), for example, on behalf of the main processor (121) while the main processor (121) is in an inactive (e.g., sleep) state, or together with the main processor (121) while the main processor (121) is in an active (e.g., application execution) state.
  • the auxiliary processor (123) e.g., an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor (123) may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • the artificial intelligence models may be generated through machine learning. This learning can be performed, for example, in the electronic device (101) itself where the artificial intelligence model is executed, or can be performed through a separate server (e.g., server (108)).
  • the learning algorithm can include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model can include a plurality of artificial neural network layers.
  • the artificial neural network can be one of a deep neural network (DNN), a convolutional neural network (CNN), a recurrent neural network (RNN), a restricted Boltzmann machine (RBM), a deep belief network (DBN), a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), deep Q-networks, or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model can additionally or alternatively include a software structure.
  • the memory (130) can store various data used by at least one component (e.g., processor (120) or sensor module (176)) of the electronic device (101).
  • the data can include, for example, software (e.g., program (140)) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory (130) can include volatile memory (132) or nonvolatile memory (134).
  • the nonvolatile memory (134) can include internal memory (136) and external memory (138).
  • the program (140) may be stored as software in the memory (130) and may include, for example, an operating system (142), middleware (144), or an application (146).
  • the input module (150) can receive commands or data to be used in a component of the electronic device (101) (e.g., a processor (120)) from an external source (e.g., a user) of the electronic device (101).
  • the input module (150) can include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (e.g., a button), or a digital pen (e.g., a stylus pen).
  • the audio output module (155) can output audio signals to the outside of the electronic device (101).
  • the audio output module (155) can include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes, such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. In one embodiment, the receiver can be implemented separately from the speaker or as part of the speaker.
  • the display module (160) can visually provide information to an external party (e.g., a user) of the electronic device (101).
  • the display module (160) may include, for example, a display, a holographic 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 a force generated by the touch.
  • the display module (160) may be flexible.
  • the display module (160) may include a display area that provides at least a portion of the outer surface of the electronic device (101) and is visually exposed outside the housing of the electronic device (101).
  • the display module (160) since the display module (160) has flexibility, at least a portion of the display module (160) may be rollable into the housing or slidable into the housing.
  • the size of the display area may change depending on the size of at least a portion of the display module (160) that is rolled into the housing or slid into the housing.
  • an electronic device (101) including a display module (160) may be in a plurality of states, including a first state providing the display area having a first size and a second state providing the display area having a second size different from the first size.
  • the first state may be a state of the electronic device (101) described with reference to FIGS. 2A and 2B.
  • the second state may be a state of the electronic device (101) described with reference to FIGS. 2C and 2D.
  • the first state can be changed to the second state.
  • the first state (or the second state) can be changed to the second state (or the first state) through one or more intermediate states between the first state and the second state.
  • the first state (or the second state) can be changed to the second state (or the first state) based on a defined user input.
  • the first state (or the second state) can be changed to the second state (or the first state) in response to a user input on a physical button visually exposed through a part of the first housing (e.g., 210 of FIGS. 2A to 2D) or a part of the second housing (e.g., 220 of FIGS. 2A to 2D).
  • a part of the first housing e.g., 210 of FIGS. 2A to 2D
  • a part of the second housing e.g., 220 of FIGS. 2A to 2D
  • the user input may include a user input via a touch screen within a display area of the display module (160) or a user input via a microphone of the electronic device (101).
  • the state of the electronic device (101) may be changed to the second state (or the first state) by an external force applied to the first housing (e.g., 210 of FIGS. 2A to 2D) and/or the second housing (e.g., 220 of FIGS. 2A to 2D).
  • the audio module (170) can convert sound into an electrical signal, or vice versa, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module (170) can acquire sound through the input module (150), output sound through the sound output module (155), or an external electronic device (e.g., electronic device (102)) (e.g., speaker or headphone) directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
  • an external electronic device e.g., electronic device (102)
  • speaker or headphone directly or wirelessly connected to the electronic device (101).
  • the sensor module (176) can detect the operating status (e.g., power or temperature) of the electronic device (101) or the external environmental status (e.g., user status) and generate an electrical signal or data value corresponding to the detected status.
  • the sensor module (176) can include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface (177) may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device (101) with an external electronic device (e.g., 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
  • connection terminal (178) may include a connector through which the electronic device (101) may be physically connected to an external electronic device (e.g., 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 (e.g., a headphone connector).
  • a haptic module (179) can convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibration or movement) or electrical stimuli that a user can perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module (179) can include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module (180) can capture still images and videos.
  • 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) can be implemented, for example, as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • a battery (189) may power 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.
  • the communication module (190) may support the establishment of a direct (e.g., wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device (101) and an external electronic device (e.g., electronic device (102), electronic device (104), or server (108)), and the performance of communication through the established communication channel.
  • the communication module (190) may operate independently from the processor (120) (e.g., application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • the communication module (190) may include 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • the corresponding communication module can communicate with an external electronic device (104) via a first network (198) (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth TM , WiFi TM (wireless fidelity) direct, or IrDA (infrared data association)) or a second network (199) (e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a first network (198) e.g., a short-range communication network such as Bluetooth TM , WiFi TM (wireless fidelity) direct, or IrDA (infrared data association)
  • a second network (199) e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)
  • the wireless communication module (192) can verify or authenticate the electronic device (101) within a communication network such as the first network (198) or the second network (199) by using subscriber information (e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module (196).
  • subscriber information e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)
  • the wireless communication module (192) can support 5G networks and next-generation communication technologies following the 4G network, such as NR access technology (new radio access technology).
  • the NR access technology can support high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and connection of multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • the wireless communication module (192) can support, for example, a high-frequency band (e.g., mmWave band) to achieve a high data transmission rate.
  • a high-frequency band e.g., mmWave band
  • the wireless communication module (192) can support various technologies for securing performance in a high-frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), full dimensional MIMO (FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module (192) can support various requirements specified in the electronic device (101), an external electronic device (e.g., the electronic device (104)), or a network system (e.g., the second network (199)).
  • the wireless communication module (192) can support a peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for eMBB realization, a loss coverage (e.g., 164 dB or less) for mMTC realization, or a U-plane latency (e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip) for URLLC realization.
  • a peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • a loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip
  • the antenna module (197) can transmit or receive signals or power to or from an external device (e.g., an external electronic device).
  • the antenna module (197) may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (e.g., a printed circuit board, PCB).
  • the antenna module (197) may include a plurality of antennas (e.g., 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), may be selected from the plurality of antennas, for example, by the communication module (190). A signal or power may be transmitted or received between the communication module (190) and an external electronic device via the selected at least one antenna.
  • another component e.g., a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module (197) may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module may include a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent a first side (e.g., a bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., a mmWave band), and a plurality of antennas (e.g., an array antenna) disposed on or adjacent a second side (e.g., a top side or a side side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band.
  • a first side e.g., a bottom side
  • a plurality of antennas e.g., an array antenna
  • At least some of the above components can be interconnected and exchange signals (e.g., commands or data) with each other via a communication method between peripheral devices (e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
  • peripheral devices e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device (101) and an external electronic device (104) via a server (108) connected to a second network (199).
  • Each of the external electronic devices (102 or 104) may be the same or a different type of device as the electronic device (101).
  • all or part of the operations executed in the electronic device (101) may be executed in one or more of the external electronic devices (e.g., the electronic devices 102 and 104, and the server 108).
  • the electronic device (101) when the electronic device (101) is to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device (101) may, instead of or in addition to executing the function or service itself, request one or more external electronic devices to perform the function or at least a part of the service.
  • One or more external electronic devices that receive the request may execute at least a portion 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 a portion of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used, for example.
  • the electronic device (101) may provide an ultra-low latency service by using distributed computing or mobile edge computing, for example.
  • the external electronic device (104) may include an Internet of Things (IoT) device.
  • the server (108) may be an intelligent server utilizing machine learning and/or a neural network.
  • the external electronic device (104) or the server (108) may be included in the second network (199).
  • the electronic device (101) can be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2A is a top plan view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (101) may include a first housing (210), a second housing (220) movable relative to the first housing (210) in a first direction (261) parallel to the y-axis or a second direction (262) parallel to the y-axis and opposite to the first direction (261), and a display (230) (e.g., the display module (160) of FIG. 1).
  • the second housing (220) is described as being movable relative to the first housing (210), the present invention is not limited thereto.
  • the first housing (210) may be movable relative to the second housing (220).
  • the size of the display area of the display (230) visually exposed outside the housing of the electronic device (101) may be changed.
  • the second housing (220) may be movable relative to the first housing (210) in a first direction (261) among the first direction (261) and the second direction (262).
  • the second housing (220) may not be movable relative to the first housing (210) in the second direction (262).
  • the display (230) may provide the display area having the smallest size.
  • the display area may correspond to the first area (230a).
  • the first area (230a) which is the display area
  • another area of the display (230) e.g., the second area (230b) of FIG. 2C
  • the second area (230b) may be covered by the first housing (210).
  • the second area (230b) may be moved into the first housing (210).
  • at least a portion of the second area (230b) may be rolled into the first housing (210).
  • the first region (230a) may include a planar portion.
  • a portion of the second region (230b) may include a curved portion.
  • the first region (230a) may also include a curved portion extending from the planar portion within the first state.
  • the first state may be referred to as a slide-in state in that at least a portion of the second housing (220) is positioned within the first housing (210) as the second housing (220) slides toward the first housing (210).
  • the first state may be referred to as a reduced state in that it provides the display area having the smallest size, but is not limited thereto.
  • the second housing (220) may include a front camera (250-1) that obtains visual information through a portion of the first region (230a) and faces a third direction (263) parallel to the z-axis.
  • the second housing (220) may include one or more rear cameras (e.g., rear cameras (250-2) of FIG. 2B) that are visually exposed through a portion of the second housing (220) and face a fourth direction (264) parallel to the z-axis and opposite to the third direction (263).
  • the one or more rear cameras (250-2) may be exemplified through the description of FIG. 2B.
  • FIG. 2b is a bottom view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • one or more rear cameras (250-2) disposed within the second housing (220) may be positioned within a structure disposed within the first housing (210) for the one or more rear cameras (250-2).
  • the one or more rear cameras (250-2) may be visually exposed through the structure within the first state.
  • the one or more rear cameras (250-2) may obtain visual information through the structure.
  • the structure may be implemented in various ways.
  • the structure may be an opening or a notch.
  • the structure may be an opening (212a) within a first plate (212) of the first housing (210) that surrounds at least a portion of the second housing (220).
  • the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 2c is a plan view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • the second housing (220) may be movable relative to the first housing (210) in the second direction (262) among the first direction (261) and the second direction (262).
  • the second housing (220) may not be movable relative to the first housing (210) in the first direction (261).
  • the display (230) may provide the display area having the largest size.
  • the display area may correspond to an area (230c) including a first area (230a) and a second area (230b).
  • the second area (230b) which was included within the first housing (210) within the first state, may be visually exposed within the second state.
  • the first area (230a) and the second area (230b) may include a planar portion.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the first area (230a) and/or the second area (230b) may also include a curved portion extending from the planar portion and positioned within the edge portion.
  • the second state may be referred to as a slide-out state in that at least a portion of the second housing (220) is positioned outside the first housing (210) according to the second housing (220) sliding from the first housing (210).
  • the second state may be referred to as an expanded state in that it provides the display area having the largest size.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the front camera (250-1) facing the third direction (263) may move together with the first region (230a) according to the movement of the second housing (220) in the first direction (261) when the state of the electronic device (101) changes from the first state to the second state.
  • one or more rear cameras facing the fourth direction (264) e.g., the rear cameras (250-2) of FIG. 2d
  • the relative positional relationship between one or more rear cameras (250-2) and the structure illustrated in the description of FIG. 2B may change according to the movement of one or more rear cameras (250-2).
  • the change in the relative positional relationship may be illustrated in FIG. 2D.
  • FIG. 2d is a bottom view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • one or more rear cameras (250-2) may be positioned outside the structure.
  • one or more rear cameras (250-2) may be positioned outside the opening (212a) in the first plate (212).
  • one or more rear cameras (250-2) may be visually exposed within the second state.
  • One or more rear cameras (250-2) positioned outside the structure may acquire visual information.
  • the relative positional relationship between the one or more rear cameras (250-2) and the structure (e.g., the opening (212a)) within the second state may be different from the relative positional relationship between the one or more rear cameras (250-2) and the structure (e.g., the opening (212a)) within the first state (e.g., FIG. 2b).
  • 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 in the intermediate state may correspond to an area including a portion of the first region (230a) and the second region (230b).
  • a portion of the second region (230b) may be visually exposed, and another portion (or a remaining portion) of the second region (230b) may be covered by the first housing (210) or moved into the first housing (210).
  • the present invention is not limited thereto.
  • the electronic device (101) may include structures for moving a second housing (e.g., the second housing (220) of FIGS. 2a, 2b, 2c, and 2d) of the electronic device (101) relative to a first housing (e.g., the first housing (210) of FIGS. 2a, 2b, 2c, and 2d) of the electronic device (101).
  • a second housing e.g., the second housing (220) of FIGS. 2a, 2b, 2c, and 2d
  • first housing e.g., the first housing (210) of FIGS. 2a, 2b, 2c, and 2d
  • FIGS. 3A and 3B are exploded perspective views of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (100) may include a first housing (210), a second housing (220), a display (230), and a driving unit (360).
  • the first housing (210) may include a first cover (311), a first plate (212), and a frame (313).
  • the first cover (311) may at least partially form a side portion of the outer surface of the electronic device (100).
  • the first cover (311) may at least partially form a rear portion of the outer surface.
  • the first cover (311) may include an opening (311a) for one or more rear cameras (250-2).
  • the first cover (311) may include a surface that supports the first plate (212).
  • the first cover (311) may be coupled with the first plate (212).
  • the first cover (311) may provide a space in which the frame (313) is mounted.
  • the first cover (311) may be coupled with the frame (313).
  • the first plate (212) may at least partially form a rear portion of the outer surface.
  • the first plate (212) may include an opening (212a) for one or more rear cameras (250-2).
  • the first plate (212) may be disposed on the surface of the first cover (311).
  • the opening (212a) may be aligned with the opening (311a).
  • the frame (313) may be at least partially surrounded by the first cover (311).
  • the frame (313) can be at least partially wrapped by the display (230).
  • the position of the frame (313) can be maintained independently of the movement of the display (230).
  • the frame (313) can be arranged with respect to at least some of the components of the display (230).
  • the frame (313) can include rails (313a) that provide (or guide) a path for movement of at least one component of the display (230).
  • the frame (313) may be coupled with at least one component of the electronic device (100).
  • the frame (313) may support a rechargeable battery (319).
  • the battery (319) may be supported through a recess or hole in a surface (313b) of the frame (313).
  • the frame (313) may secure one end of a flexible printed circuit board (FPCB) (325) on the surface of the frame (313).
  • FPCB flexible printed circuit board
  • One end of the FPCB (325) may be electrically connected to the motor (361).
  • the other end of the FPCB (325) may be connected to the PCB (324) through at least one connector.
  • the PCB (324) may be electrically connected to another PCB (not shown in FIGS. 3a and 3b) that supplies power to the motor (361) via the FPCB (325).
  • the frame (313) can be combined with at least one structure of the electronic device (100) for a plurality of states including the first state and the second state.
  • the frame (313) can fasten the motor (361) of the driving unit (360).
  • the second housing (220) may be movably engaged with the first housing (210).
  • the second housing (220) may include a second cover (321) and a second plate (322).
  • the second cover (321) may be at least partially wrapped by the display (230).
  • the second cover (321) may be coupled to at least a portion of the first region (230a) of the display (230) that wraps the second cover (321), unlike the frame (313), such that the display (230) moves along with the second housing (220) as it moves relative to the first housing (210).
  • the second cover (321) may be coupled with at least one component of the electronic device (100).
  • the second cover (321) may be coupled with a printed circuit board (PCB) (324) including components of the electronic device (100).
  • the PCB (324) may include a processor (120) (not shown in FIGS. 3A and 3B).
  • the second cover (321) may include one or more rear cameras (250-2).
  • the second cover (321) can be combined with at least one structure of the electronic device (100) for a plurality of states including the first state and the second state.
  • the second cover (321) can fix the rack gear (363) of the driving unit (360).
  • the motor (361) of the driving unit (360) can be fixed to the second cover (321), and the rack gear (363) of the driving unit (360) can be fixed to the frame (313).
  • the second cover (321) can be combined with the second plate (322).
  • the second plate (322) may be coupled with the second cover (321) to protect at least one component of the electronic device (100) coupled within the second cover (321) and/or at least one structure of the electronic device (100) coupled within the second cover (321).
  • the second plate (322) may include a structure for the at least one component.
  • the second plate (322) may include one or more openings (327, 328) for one or more rear cameras (250-2).
  • the one or more openings (327, 328) may be aligned with one or more rear cameras (250-2) disposed on the second cover (321).
  • the size of each of the one or more openings (327, 328) may correspond to the size of each of the one or more rear cameras (250-2).
  • the display (230) may include a support member (331).
  • the support member (331) may include a plurality of bars.
  • the plurality of bars may be coupled to each other.
  • the support member (331) may support a second region (230b) of the display (230).
  • the driving unit (360) may include a motor (361), a pinion gear (362), and a rack gear (363).
  • the motor (361) may operate based on power from the battery (319).
  • the power may be provided to the motor (361) in response to the user input defined above.
  • the pinion gear (362) can be coupled to the motor (361) via a shaft.
  • the pinion gear (362) can be rotated based on the motion of the motor (361) transmitted via the shaft.
  • the rack gear (363) can be arranged in relation to the pinion gear (362).
  • teeth of the rack gear (363) can mesh with teeth of the pinion gear (362).
  • the rack gear (363) can be moved in the first direction (261) or the second direction (262) according to the rotation of the pinion gear (362).
  • the second housing (220) can be moved in the first direction (261) and the second direction (262) by the rack gear (363) that is moved according to the rotation of the pinion gear (362) due to the operation of the motor (361).
  • the first state of the electronic device (100) can be changed to a state different from the first state (e.g., one or more intermediate states or the second state) through the movement of the second housing (220) in the first direction (261).
  • the second state of the electronic device (100) can be changed to a state different from the second state (e.g., one or more intermediate states or the first state) through the movement of the second housing (220) in the second direction (262).
  • the first state being changed to the second state by the driving unit (360) and the second state being changed to the first state by the driving unit (360) can be exemplified through FIGS. 4A and 4B.
  • FIG. 4A is a cross-sectional view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • the motor (361) can be operated based at least in part on the defined user input received within the first state (490).
  • the pinion gear (362) can be rotated in the first rotational direction (411) based at least in part on the operation of the motor (361).
  • the rack gear (363) can be moved in the first direction (261) based at least in part on the rotation of the pinion gear (362) in the first rotational direction (411).
  • the second housing (220) can be moved in the first direction (261) based at least in part on the movement of the rack gear (363) in the first direction (261).
  • the display (230) can be moved in the first direction (261) at least in part based on the movement of the rack gear (363) in the first direction (261).
  • the display (230) can be moved along the rails (313a) of FIG. 3B.
  • the display (230) supported by the support member (331) can be moved in the first direction (261).
  • the shape of at least some of the plurality of bars of the support member (331) of the display (230) may be changed when the first state (490) is changed to the second state (495).
  • the second area (230b) of the display (230) may be moved according to the movement of the display (230).
  • the second area (230b) may be moved through the space between the first cover (311) and the frame (313) when the first state (490) is changed to the second state (495) according to the user input defined above.
  • the second area (230b) in the second state (495) may be visually exposed, unlike the second area (230b) rolled into the space in the first state (490).
  • the shape of the FPCB (325) can be changed when the first state (490) is changed to the second state (495).
  • the motor (361) can be operated based at least in part on the defined user input received within the second state (495).
  • the pinion gear (362) can be rotated in the second rotational direction (412) based at least in part on the operation of the motor (361).
  • the rack gear (363) can be moved in the second direction (262) based at least in part on the rotation of the pinion gear (362) in the second rotational direction (412).
  • the second housing (220) can be moved in the second direction (262) based at least in part on the movement of the rack gear (363) in the second direction (262).
  • the display (230) can be moved at least in part based on the movement of the rack gear (363) in the second direction (262).
  • the display (230) supported by the support member (331) can be moved in the second direction (262).
  • the display (230) can be moved along the rails (e.g., the rails (313a) of FIG. 3B).
  • the shape of at least a portion of the plurality of bars of the support member (331) of the display (230) may be changed when the second state (495) is changed to the first state (490).
  • the support member (331) may be moved with respect to the first housing (210).
  • the support member (331) housed inside the first housing (210) in the first state (490) may be positioned between the first cover (311) and the frame (313). As the support member (331) moves, the display (230) may be moved with respect to the first housing (210).
  • the second area (230b) of the display (230) may be moved according to the movement of the display (230).
  • the second area (230b) may be moved through the space between the first cover (311) and the frame (313) when the second state (495) is changed to the first state (490) according to the user input defined above.
  • the second area (230b) in the first state (490) may be rolled into the space, unlike the second area (230b) that is visually exposed in the second state (495).
  • the shape of the FPCB (325) can be changed when the second state (495) is changed to the first state (490).
  • FIGS. 2A to 2D, 3A, 3B, 4A, and 4B illustrate an electronic device (100) in which the height of the display area is changed and the width of the display area is maintained when the first state (or the second state) is changed to the second state (or the first state) in the portrait mode, but this is for convenience of explanation.
  • the electronic device (100) may be implemented such that the height of the display area is maintained and the width of the display area is changed when the first state (or the second state) is changed to the second state (or the first state) in the portrait mode.
  • FIG. 5 is a drawing for explaining an antenna disposed in an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 5 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the electronic device may include housing portions that are slidably coupled.
  • the electronic device may include a second housing portion (500) that is coupled to be at least partially retractable and/or retractable relative to a first housing portion.
  • the second housing portion (500) may include conductive members (501, 502, 503).
  • the second housing portion (500) may include a first conductive member (501).
  • the second housing portion (500) may include a second conductive member (502).
  • the second housing portion (500) may include a third conductive member (503).
  • at least some of the side members of the second housing portion (500) may include a conductive material.
  • the second housing portion (500) may include at least one segment (511, 512, 513, 514).
  • the first segment (511) may be positioned on a side member disposed on one side of the second housing portion (500).
  • the fourth segment (514) may be positioned on a side member disposed on the other side of the second housing portion (500).
  • the second segment (512) and the third segment (513) may be positioned on a side member disposed on a lower side of the second housing portion (500).
  • the conductive members (501, 502, 503) may be distinguished by segments (511, 512, 513, 514).
  • the first conductive member (501) may be distinguished by a first segment (511) and a second segment (512).
  • the second conductive member (502) may be distinguished by a second segment (512) and a third segment (513).
  • the third conductive member (503) may be distinguished by a third segment (513) and a fourth segment (514).
  • the first conductive member (501) and the second conductive member (502) may be distinguished by the second segment (512).
  • the second conductive member (502) and the third conductive member (503) may be separated by the third segment (513).
  • the conductive members (501, 502) may be connected by at least one capacitive electrical element (515).
  • the first conductive member (501) and the second conductive member (502) may be connected by the capacitive electrical element (515).
  • one side of the first conductive member (501) may be connected to one side of the capacitive electrical element (515)
  • one side of the second conductive member (502) may be connected to the other side of the capacitive electrical element (515), thereby connecting the first conductive member (501) and the second conductive member (502).
  • the second housing portion (500) may include at least one ground portion (541, 542).
  • the second housing portion (500) may include a first ground portion (541) connected to a second conductive member (502).
  • the first ground portion (541) may be disposed between a second segment (512) and a third segment (513).
  • the second housing portion (500) may include a second ground portion (542) connected to a third conductive member (503).
  • the second ground portion (542) may be disposed between a third segment (513) and a fourth segment (514).
  • the second ground portion (542) may be disposed near the third segment (513).
  • the conductive member may be distinguished based on the ground portion.
  • the second conductive member may be distinguished into a first portion (502a) and a second portion (502b) by the first ground portion (541).
  • the first portion (502a) of the second conductive member may be disposed on one side of the first ground portion (541), and the second portion (502b) of the second conductive member may be disposed on the other side of the first ground portion (541).
  • the electronic device can wirelessly transmit and/or receive signals through the conductive members (501, 502, 503). That is, the conductive members (501, 502, 503) can operate as antennas.
  • the first portion (502a) of the first conductive member (501) and the second conductive member (502) can operate as a first antenna (591).
  • the second portion (502b) of the second conductive member (502) can operate as a second antenna (592).
  • the third conductive member (503) can operate as a third antenna (593).
  • the second housing portion (500) may include at least one feed portion (531, 532, 533).
  • the second housing portion (500) may include a first feed portion (531) connected to a second conductive member (502).
  • the first feed portion (531) may be positioned between a second segment portion (512) and a third segment portion (513).
  • the first feed portion (513) may be positioned adjacent to the second segment portion (512).
  • the second housing portion (500) may include a second feed portion (532) connected to a second conductive member (502).
  • the second feed portion (532) may be positioned between the second segment portion (512) and the third segment portion (513).
  • the second feed part (532) may be arranged near the third segment part (513).
  • the second feed part (532) may be arranged in an opposite direction of the first feed part (531) with respect to the first ground part (541).
  • the second housing part (500) may include a third feed part (533) connected to the third conductive member (503).
  • the third feed part (533) may be arranged between the third segment part (513) and the fourth segment part (514).
  • the third feed part (533) may be arranged near the fourth segment part (514).
  • the third feed part (533) may be arranged closer to the fourth segment part (514) than to the second ground part (542).
  • the third power supply unit (533) may be placed in the opposite direction of the second power supply unit (532) with respect to the second ground unit (542).
  • the conductive members (501, 502, 503) of the second housing portion (500) can operate as antennas by being supplied with electricity by the power supply portions (531, 532, 533).
  • the electronic device can be supplied with electricity by the power supply portions (531, 532, 533) through a PCB mounted on the second housing portion (500).
  • the first portion (502a) of the first conductive member (501) and the second conductive member (502) can operate as a first antenna by being supplied with electricity from the first power supply portion (531).
  • the second portion (502b) of the second conductive member (502) can operate as a second antenna by being supplied with electricity from the second power supply portion (532).
  • the third conductive member (503) can operate as a third antenna by being powered from the third power supply unit (533).
  • the electronic device can transmit and receive a wireless signal using the first antenna (591).
  • the electronic device can transmit and receive a wireless signal using the first conductive member (501) between the first segment (511) and the third segment (513) and the first portion (502a) of the second conductive member (502).
  • the electronic device can transmit and receive a low-band (e.g., a frequency band of 1 GHz or less) wireless signal using the first conductive member (501) between the first segment (511) and the first ground portion (541) and the first portion (502a) of the second conductive member.
  • a low-band e.g., a frequency band of 1 GHz or less
  • the electronic device can transmit and receive wireless signals using the second antenna (592).
  • the electronic device can transmit and receive mid-range and/or high-range wireless signals using the second portion (502b) of the second conductive member (502) between the first ground portion (541) and the third segment (513).
  • the electronic device can transmit and receive wireless signals using the second portion (502b) of the second conductive member (502) and a portion of the third conductive member (503) between the first ground portion (541) and the second ground portion (542).
  • the electronic device can transmit and receive wireless signals using the third antenna (593).
  • the electronic device can transmit and receive high-bandwidth wireless signals using the third conductive member (503) between the third segment (513) and the fourth segment (514).
  • the electronic device can transmit and receive wireless signals using the third conductive member (503) between the second ground member (542) and the fourth segment (514).
  • the conductive member of the second housing portion (500) can be connected to at least one element.
  • the second housing portion (500) can have a second conductive member (502) between the second segment (512) and the third segment (513) connected to at least one element via a first switching module (521).
  • the first switching module (521) can be connected to a first portion (502a) of the second conductive member (502) between the first feed portion (531) and the first ground portion (541).
  • the first switching module (521) can connect the second conductive member (502) to at least one element (e.g., an inductance element, a capacitance element) that changes a resonant frequency of the first antenna (591).
  • the first switching module (521) can connect a device (e.g., an inductance device, a capacitance device) for matching the impedance of the first antenna (591) to a predetermined impedance value and the second conductive member (502).
  • the second housing portion (500) can have the first conductive member (501) between the first segment (511) and the second segment (512) connected to at least one device through the second switching module (522).
  • the second switching module (522) can be connected to the first conductive member (501) near the first segment (511).
  • the second switching module (522) can connect the conductive member to at least one device (e.g., an inductance device, a capacitance device) for changing the resonant frequency of the first antenna (591).
  • the second switching module (522) can connect a conductive member to an element (e.g., an inductance element, a capacitance element) for matching the impedance of the first antenna (591) to a predetermined impedance value.
  • the electronic device can change the frequency band in which a signal is transmitted and received by connecting the conductive member to at least one element.
  • the electronic device can shift the resonance frequency of the first antenna (591) to a low range or a high range by connecting the second conductive member (502) and the first element using the first switching module (521).
  • the electronic device can shift the resonance frequency of the first antenna (591) to a low range or a high range by connecting the first conductive member (501) and the second element using the second switching module (522).
  • the electronic device can shift the resonance frequency of the first antenna (591) to a low range by connecting an inductance element to the first conductive member (501).
  • the electronic device can shift the resonant frequency of the first antenna (591) to a higher frequency by connecting a capacitive element to the first conductive member (501).
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the performance of an antenna as an electronic device according to one embodiment of the present disclosure changes between a first state and a second state.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 6 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the conductive member illustrated in FIG. 6 may correspond to the conductive member described above with reference to FIG. 5.
  • the electronic device (600a, 600b) can be in a first state and a second state.
  • the electronic device (600a, 600b) can be movably coupled to the first housing portion (610a, 610b) between a retracted position and an extended position of the second housing portion (620a, 620b).
  • the first state of the electronic device (600a) can be the state of the electronic device (101) described with reference to FIGS. 2a and 2b.
  • the first state of the electronic device (600a) can be a state in which the first housing portion (610a) is inserted into the interior of the second housing portion (620a).
  • the first state of the electronic device (600a) may be a state in which the second housing portion (620a) is moved to a retracted position relative to the first housing portion (610a).
  • the second state of the electronic device (600b) may be a state of the electronic device (101) described with reference to FIGS. 2C and 2D.
  • the second state of the electronic device (600b) may be a state in which the first housing portion (610b) is pulled out from the second housing portion (620b).
  • the second state of the electronic device (600b) may be a state in which the second housing portion (620b) is moved to an extended position relative to the first housing portion (610b).
  • the flexible display (630a, 630b) can be inserted into the interior of the second housing portion (620a, 620b).
  • the flexible display (630a, 630b) can be rolled up inside the second housing portion (620a, 620b) by being coupled to a support member (e.g., support member (331) of FIG. 3).
  • a portion of the flexible display (630a, 630b) can be rolled up toward the rear side of the second housing portion (620a, 620b) inside the second housing portion (620a, 620b).
  • the flexible display (630a, 630b) can be coupled with the first housing portion (610a, 610b).
  • the other end of the flexible display (630a, 630b) can be coupled with the first housing portion (610a, 610b) by being pressed against the first housing portion (610a, 610b).
  • the flexible display (630a, 630b) may be coupled with the second housing portion (620a, 620b).
  • a support member coupled with at least a portion of the rear surface of the flexible display (630a, 630b) may be coupled with a rail disposed on one or both sides of the second housing portion (620a, 620b).
  • the rail coupled with the support member may be coupled with a guide coupled to the first housing portion (610a, 610b).
  • the guide may be fitted to the rail such that the rail moves linearly along the longitudinal direction of the second housing portion (620a, 620b).
  • the flexible display (630a, 630b) can have a size of an area exposed to the outside changed by moving the second housing portion (620a, 620b) relative to the first housing portion (610a, 610b).
  • an actuator connected to the first housing portion (610a, 610b) can move a rail.
  • a support member coupled to the rail can be rolled or unrolled.
  • the support member coupled to the rail can be moved so that a portion of the flexible display (630b) that is rolled up within the second housing portion (620b) is unfolded.
  • One end of the flexible display (630b) can be moved closer to the bottom of the second housing portion (620b) along the direction of the second housing portion (620b). For example, when the second housing portion (620a) is moved to a reduced position, the support member coupled to the rail can be moved so that a portion of the flexible display (630a) exposed to the outside is rolled up inside the second housing portion (620a). One end of the flexible display (630a) can be moved away from the bottom of the second housing portion (620a) along the longitudinal direction of the second housing portion (620a). For example, one end of the flexible display (630a, 630b) can be moved adjacent to the rear side of the second housing portion (620a, 620b).
  • one end of the flexible display (630a, 630b) can be moved closer to the rear side of the second housing portion (620a, 620b).
  • the rear side of the second housing part (620a, 620b) can be moved parallel to the rear side of the second housing part (620a, 620b) while being spaced apart from the rear side by a predetermined distance.
  • an electrical change in the electronic device (600a, 600b) may occur when the second housing portion (620a, 620b) is moved relative to the first housing portion (610a, 610b). For example, when the electronic device (600a) in the first state is changed to the electronic device (600b) in the second state, the length of the electronic device (600b) may increase. As the length of the electronic device (600b) increases, the ground surface area of the antenna of the electronic device (600b) and/or the electrical length of the antenna may increase.
  • a change in capacitance may occur between the second housing portion (620a, 620b) disposed on the lower portion (640a, 640b) of the second housing portion (620a, 620b) and the flexible display (630a, 630b).
  • the resonant frequency of the first antenna e.g., 591 in FIG.
  • a conductive member that transmits and receives a signal through a conductive member may change due to an electrical change (e.g., a change in the length of the ground of the electronic device, a ground area of the antenna, an electrical length of the antenna, a change in capacitance) according to a change in the state of the electronic device (600a, 600b).
  • an electrical change e.g., a change in the length of the ground of the electronic device, a ground area of the antenna, an electrical length of the antenna, a change in capacitance
  • FIG. 7 is a drawing for explaining and comparing the performance of an antenna when an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in a first state and the performance of an antenna when the electronic device is in a second state.
  • FIG. 7 is a diagram comparing the resonance frequency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) when the electronic device of FIG. 6 is in the first state and the resonance frequency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) when the electronic device is in the second state.
  • the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) may be designed to transmit and receive signals at a frequency with the best efficiency.
  • the frequency with the best efficiency may correspond to the resonant frequency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5).
  • a first graph (710) represents the frequency-dependent efficiency of a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) including a conductive member (e.g., the lower portion (640a) of FIG. 6) when the electronic device is in a first state (e.g., the first state of the electronic device described with reference to FIGS. 2A and 2B).
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) may be designed to transmit and receive signals in a frequency band of about 850 MHz.
  • a second graph (720) illustrates the frequency-dependent efficiency of a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) including a conductive member (e.g., the lower portion (640b) of FIG. 6) when the electronic device is in a second state (e.g., the second state of the electronic device described with reference to FIGS. 2c and 2d).
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 750 MHz.
  • the resonant frequency of the first antenna shifts from a frequency band of about 850 MHz to about 750 MHz compared to when the electronic device (e.g., 600a of FIG. 6) is in the first state.
  • the length of the electronic device (e.g., 600b) and the electrical length of the electronic device (600b) may increase.
  • the ground surface area of the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the resonant frequency of the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the capacitance between the second housing portion (e.g., 620a, 620b) and the flexible display (e.g., 630a, 630b) is reduced, but the resonant frequency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) may be shifted to a low range due to an increase in the ground area of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5).
  • the length and electrical length of the electronic device can be reduced.
  • the ground surface area of the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the resonant frequency of the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the capacitance between the second housing portion (e.g., 620a, 620b) and the flexible display (630a, 630b) increases, but the resonant frequency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) may be shifted to a high range due to a decrease in the ground area of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5).
  • an electronic device in a second state may have difficulty transmitting and receiving signals using a frequency band of about 850 MHz using a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) designed to transmit and receive signals using a frequency band of about 850 MHz. That is, the performance of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) may be degraded.
  • a first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • FIG. 8A is a diagram for explaining the performance of a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) to which an element is connected when an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in a first state.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the performance of a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) to which an element is connected to a conductive member through a first switching module (521) and a second switching module (522) of FIG. 5 in an electronic device (e.g., 600a of FIG. 6) in a first state.
  • the first graph (810a) shows the frequency-dependent efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) when only a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 730 MHz.
  • the second graph (820a) shows the frequency-dependent efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) when only a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 780 MHz.
  • the third graph (830a) shows the frequency-dependent efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) when only a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 820 MHz.
  • the fourth graph (840a) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) by frequency when a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 860 MHz.
  • the fifth graph (850a) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) by frequency when a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 900 MHz.
  • the sixth graph (860a) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) by frequency when a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 960 MHz.
  • an electronic device in a first state can transmit and receive signals using a frequency bandwidth (801a) of about 730 MHz to about 960 MHz by connecting at least one element to a conductive member using a first switching module and a second switching module.
  • FIG. 8b is a drawing for explaining the performance of a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) to which an element is connected when the electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in a second state.
  • a first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • FIG. 8b is a diagram for explaining the performance of a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) in which an electronic device (e.g., 600b of FIG. 6) in a second state is connected to a conductive member through a first switching module (521) and a second switching module (522) of FIG. 5.
  • a first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • an electronic device e.g., 600b of FIG. 6
  • FIG. 8b is a diagram for explaining the performance of a first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) in which an electronic device (e.g., 600b of FIG. 6) in a second state is connected to a conductive member through a first switching module (521) and a second switching module (522) of FIG. 5.
  • the first graph (810a) shows the frequency-dependent efficiency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) when only a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 630 MHz.
  • the second graph (820b) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) by frequency when only a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 660 MHz.
  • the third graph (830b) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) by frequency when only a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 690 MHz.
  • the fourth graph (840b) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of Fig. 5) by frequency when a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of Fig. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 720 MHz.
  • the fifth graph (850b) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) by frequency when a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 720 MHz.
  • the sixth graph (860b) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) by frequency when a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 750 MHz.
  • the seventh graph (870b) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) by frequency when only a 1 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the first antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 750 MHz.
  • the eighth graph (880b) shows the efficiency of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) by frequency when a 1 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the first antenna e.g., 591 of FIG. 5
  • the efficiency is about -12 dB, making it difficult for the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5) to transmit and receive signals.
  • the electronic device in the second state can transmit and receive signals using a frequency bandwidth (801b) of about 630 MHz to about 750 MHz by connecting at least one element to a conductive member using the first switching module and the second switching module.
  • an electronic device may cause an electrical change in the electronic device (e.g., 600a, 600b of FIG. 6) due to a change in the state of the electronic device (e.g., 600a, 600b of FIG. 6).
  • an electronic device in a second state e.g., 600b of FIG. 6
  • an electronic device in a first state e.g., 600a of FIG. 6
  • the electronic device in the second state e.g., 600b in FIG. 6
  • the first antenna e.g., 591 in FIG. 5 located at the bottom of the second housing portion (e.g., 500 in FIG. 5) than the electronic device in the first state (e.g., 600a in FIG. 6).
  • the electronic device may be configured such that the electrical length of the electronic device, for example, 600b of FIG. 6, may increase and the capacitance between the second housing portion and the flexible display may decrease as the flexible display is pulled out from the second housing portion.
  • the capacitance between the second housing portion and the flexible display may decrease compared to the electronic device in the first state, but the resonant frequency of the first antenna (for example, 591 of FIG. 5) of the electronic device in the second state (for example, 600b of FIG. 6) may be shifted to a lower frequency due to the increase in the electrical length of the electronic device.
  • the resonant frequency of the first antenna may be changed depending on the state (e.g., first state and second state) of the electronic device (e.g., 600a, 600b of FIG. 6).
  • the bandwidth of the first antenna may be changed depending on the state (e.g., first state and second state) of the electronic device.
  • a first antenna (e.g., 591 in FIG. 5) of an electronic device e.g., 600a in FIG.
  • a first state in a first state can transmit and receive signals through a frequency bandwidth (801) of about 730 MHz to about 960 MHz, but a first antenna (e.g., 591 in FIG. 5) of an electronic device (e.g., 600b in FIG. 6) in a second state can transmit and receive signals through a frequency bandwidth (901) of about 630 MHz to about 750 MHz. That is, by extending the flexible display from the second housing portion, an electronic device (e.g., 600b in FIG. 6) with an increased electrical length can have a reduced frequency bandwidth for transmitting and receiving signals.
  • an electronic device may not be able to transmit and receive radio waves at a constant frequency because the resonant frequency and bandwidth of the first antenna (e.g., 591 of FIG. 5 ) change depending on the state of the electronic device (e.g., the first state and the second state).
  • an electronic device e.g., 600b of FIG. 6
  • in the second state may have difficulty transmitting and receiving signals using a frequency band of 800 MHz to 960 MHz even when at least one element is connected to a conductive member using a first switching module and a second switching module.
  • an electronic device in the second state may have difficulty using a wireless communication service using a frequency band of 800 MHz to 960 MHz. Therefore, there is a need to stably transmit and receive signals in a constant frequency band regardless of the state of the electronic device (e.g., the first state and the second state).
  • a conductive connecting member e.g., 1130 of FIG. 11
  • connects a second housing part e.g., 1120 of FIG. 11
  • a flexible display e.g., 1110 of FIG. 11
  • FIG. 9 is a diagram for explaining and comparing the performance of an antenna when an electronic device is in a first state according to an embodiment of the present disclosure and the performance of an antenna when the electronic device is in a second state.
  • FIG. 9 is a diagram for comparing the frequency bands in which an antenna connected to a conductive member through the first switching module (521) and the second switching module (522) of FIG. 5 can transmit and receive signals, depending on the state of the electronic device (e.g., the first state, the second state).
  • the electronic device may transmit and receive signals using the antenna for a frequency band in which the antenna efficiency is -7 dB or higher.
  • the electronic device may control the antenna so as not to transmit and receive signals for a frequency band in which the antenna efficiency is -7 dB or lower, for reasons such as power consumption.
  • a first graph (910) represents the performance of an antenna in which an electronic device in a first state (e.g., 600a in FIG. 6) is connected to a conductive member through the first switching module (521) and the second switching module (522) in FIG. 5.
  • an electronic device in a first state can transmit and receive signals in a frequency band of 630 MHz to 960 MHz by connecting an element to a conductive member through the first switching module (521) and the second switching module (522).
  • the second graph (920) represents the performance of an antenna in which an electronic device in a second state (e.g., 600b of FIG. 6) is connected to a conductive member through the first switching module (521) and the second switching module (522) of FIG. 5.
  • the electronic device in the second state can transmit and receive signals in a frequency band of 690 MHz to 750 MHz by connecting the element to the conductive member through the first switching module (521) and the second switching module (522).
  • the electronic device may have an electrical length of the electronic device, for example, 600b of FIG. 6, increased and a capacitance between the second housing portion and the flexible display reduced as the flexible display is pulled out from the second housing portion.
  • the resonance frequency of the first antenna for example, 591 of FIG. 5 of the electronic device in the second state (for example, 600b of FIG. 6) may be shifted to a lower frequency due to the increased electrical length of the electronic device.
  • the electronic device in the second state for example, 600b of FIG.
  • a conductive connecting member (e.g., 1130 of FIG. 11) described below connects a second housing part (e.g., 1120 of FIG. 11) and a flexible display (e.g., 1110 of FIG. 11), thereby stably transmitting and receiving a signal in a constant frequency band regardless of the state of the electronic device (e.g., the first state and the second state).
  • FIG. 10 is a drawing for explaining a cross-section of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1000) and components constituting the electronic device (1000) illustrated in FIG. 10 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIG. 1, FIG. 2a to FIG. 2d, FIG. 3a, FIG. 3b, FIG. 4a, and FIG. 4b, respectively.
  • the second housing portion (1020) may have a flexible display (1010) inserted therein.
  • a portion of the flexible display (1010) may be inserted into the second housing portion (1020).
  • the flexible display (1010) may be partially rolled.
  • a portion (1011) of the flexible display (1010) may be rolled toward the rear side (1022) of the second housing portion (1020) within the lower portion (1001) of the second housing portion (1020).
  • a portion of the rear side of the flexible display (1010) may be coupled to a support member.
  • the support member coupled to at least a portion of the rear side of the flexible display may be coupled to a rail disposed on one or both sides of the second housing portion (1020).
  • a portion of the flexible display (1010) coupled to the support member may be rolled toward the rear side (1022) of the second housing portion (1020) along the rail.
  • one end (1012) of the flexible display (1010) can be moved along the longitudinal direction of the second housing portion (1020). For example, when the electronic device is in the first state, one end (1012) of the flexible display (1010) can be moved away from the bottom (1021) of the second housing portion (1020) along the longitudinal direction of the second housing portion (1020). For example, when the electronic device is in the second state, one end (1012) of the flexible display (1010) can be moved closer to the bottom (1021) of the second housing portion (1020) along the longitudinal direction of the second housing portion (1020). For example, one end (1012) of the flexible display (1010) can be moved adjacent to the rear side (1022) of the second housing portion (1020). For example, one end of the flexible display (1010) can be moved parallel to the rear side (1022) of the second housing part (1020) while being spaced apart from the rear side (1022) of the second housing part (1020) by a predetermined distance.
  • a portion of the flexible display (1010) may be coupled with the second housing portion (1020).
  • a rolled portion (1011) of the flexible display (1010) may be coupled with the lower end (1021) of the second housing portion (1020) at the first region (1090a), thereby generating capacitance.
  • a rear side (1022) of the second housing portion (1020) may be coupled with the flexible display (1010).
  • the rear side (1022) of the second housing portion (1020) may be coupled with a portion of the flexible display (1010) located within a predetermined distance from the rear side (1022) of the second housing portion (1020) at the second region (1090b), thereby generating capacitance.
  • the rear side (1022) of the second housing portion (1020) may be coupled with one end (1012) of the flexible display (1010), thereby generating capacitance.
  • the capacitance between the flexible display (1010) and the second housing portion (1020) may change. For example, a portion of the flexible display (1010) positioned within a predetermined distance from the rear side (1022) of the second housing portion (1020) in the second region (1090b) may be reduced, thereby reducing the capacitance between the flexible display (1010) and the second housing portion (1020).
  • the resonant frequency of the antenna may change as the state of the electronic device (1000) changes.
  • the state of the electronic device (1000) changes e.g., first state, second state
  • the length and electrical length of the electronic device (1000) may change.
  • the electrical length of the electronic device (1000) changes the resonant frequency of the antenna may change.
  • the resonant frequency of the antenna may shift to a low range.
  • the electrical length of the electronic device (1000) increases, the resonant frequency of the antenna may shift to a low range.
  • the increased electrical length of the electronic device (1000) may provide a longer ground to the antenna disposed at the bottom of the electronic device (1000). Since the antenna disposed at the bottom of the electronic device (1000) transmits and receives signals using a low range frequency, the resonant frequency of the antenna may shift to a low range due to the increased electrical length of the electronic device (1000).
  • the resonant frequency of the antenna may shift to a high range.
  • the electrical length of the electronic device (1000) is reduced, the resonant frequency of the antenna may shift to a high range.
  • the reduced electrical length of the electronic device (1000) may provide a shortened ground to the antenna disposed at the bottom of the electronic device (1000). Since the antenna disposed at the bottom of the electronic device (1000) transmits and receives signals using a low-range frequency, the shortened electrical length of the electronic device (1000) may shift the resonant frequency of the antenna to a high range.
  • the resonant frequency of the antenna changes depending on changes in the state of the electronic device, so the electronic device may have difficulty providing consistent antenna performance.
  • FIG. 11 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 11 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the second housing portion (1120) may have a flexible display (1110) inserted therein.
  • a portion of the flexible display (1110) may be inserted into the second housing portion (1120).
  • the flexible display (1110) may be partially rolled.
  • a portion (1111) of the flexible display (1110) may be rolled toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120) within the lower portion (1101) of the second housing portion (1120).
  • a portion of the flexible display (1110) coupled to the support member may be rolled toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120) along a rail.
  • one end (1102) of the flexible display (1110) can be moved along the longitudinal direction of the second housing portion (1120). For example, when the electronic device is in the first state, one end (1102) of the flexible display (1110) can be moved away from the bottom (1121) of the second housing portion (1120) along the longitudinal direction of the second housing portion (1120). For example, when the electronic device is in the second state, one end (1102) of the flexible display (1110) can be moved closer to the bottom (1121) of the second housing portion (1120) along the longitudinal direction of the second housing portion (1120). For example, one end (1102) of the flexible display (1110) can be moved adjacent to the rear side (1122) of the second housing portion (1120). For example, one end (1102) of the flexible display (1110) can be moved parallel to the rear side (1122) of the second housing portion (1120) while maintaining a predetermined distance from the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • one end (1102) of the flexible display (1110) may include a conductive connection member (1130).
  • the conductive connection member (1130) may be grounded with the flexible display (1110). That is, the conductive connection member (1130) may have no voltage difference with the flexible display (1110) or only a very slight voltage difference.
  • the conductive connection member (1130) may be welded to one end of the flexible display (1110).
  • the conductive connection member (1130) may be formed of a conductive material.
  • the conductive connection member (1130) may be plated with a conductive material.
  • the conductive connection member (1130) may extend toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the conductive connection member (1130) may extend toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120) so as to contact a portion of the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the conductive connection member (1130) may include a clip extending toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the conductive connection member (1130) may be a c-clip. That is, the conductive connection member (1130) may be formed in a 'C' shape so that a portion of the center thereof contacts the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the conductive connecting member (1130) may have a central portion that is bent toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120) and a central portion that is bent toward the flexible display.
  • the conductive connecting member (1130) may have a central portion that protrudes toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the conductive connection member (1130) may be brought into contact with the second housing portion (1120) of the electronic device.
  • the conductive connection member (1130) extending toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120) may be brought into contact with the second housing portion (1120).
  • a portion of the center of the conductive connection member (1130) protruding toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120) may be brought into contact with the second housing portion (1120).
  • the conductive connection member (1130) may be brought into contact with the second housing portion (1120) when the electronic device is in the first state and/or when the electronic device is in the second state.
  • the conductive connection member (1130) may be brought into contact with a contact portion disposed on the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the contact portion may be formed of a conductive material.
  • the contacts may be plated with a conductive material.
  • the flexible display (1110) can be grounded to the second housing portion (1120) by having at least a portion of the conductive connecting member (1130) contact the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the resonant frequency of the antenna can be high shifted by grounding the flexible display (1110) to the second housing portion (1120) as described below with reference to FIGS. 19 and 20.
  • At least a portion of the conductive connection member (1130) may be electrically connected to the second housing portion (1120) only when the electronic device is in the second state.
  • at least a portion of the conductive connection member (1130) may be brought into contact with a grounded contact portion of the second housing portion (1120) only when the electronic device is in the second state.
  • the contact portion may be positioned in an area corresponding to a position of the conductive connection member (1130) when the electronic device is in the second state.
  • the conductive connection member (1130) formed in a 'C' shape can be stably grounded to the second housing portion (1120) even when there is a tolerance that occurs during the production process of the electronic device (1100).
  • the conductive connection member (1130) whose other end is bent toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120) and whose central portion is bent toward the flexible display can be stably grounded to the rear side (1122) of the second housing portion (1120) by having a central portion that protrudes toward the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • the conductive connection member (1130) of the disclosed embodiment has elasticity and can be stably grounded to the rear side (1122) of the second housing portion (1120).
  • FIG. 12 is a drawing for explaining and comparing the performance of an antenna according to the presence or absence of a conductive connecting member in an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a drawing for comparing and explaining the performance of the antenna of the electronic device (1000) described above with reference to FIG. 10 and the performance of the antenna of the electronic device (1100) described above with reference to FIG. 11.
  • a first graph (1210) represents the performance of the antenna of the electronic device (1000) described above with reference to FIG. 10.
  • the first resonant frequency (1211) of the antenna of the electronic device (1000) without a conductive connecting member may be approximately 780 MHz.
  • the efficiency of the antenna at the first resonant frequency (1211) may be approximately -8.5 dB.
  • a second graph (1220) illustrates the performance of the antenna of the electronic device (1100) described above with reference to FIG. 11.
  • the second resonant frequency (1221) of the antenna of the electronic device (1000) without a conductive connecting member may be approximately 820 MHz.
  • the efficiency of the antenna at the second resonant frequency (1221) may be approximately -7 dB.
  • the resonance frequency of the antenna of the electronic device (1100) described above with reference to FIG. 11 is high-shifted from about 780 MHz to about 820 MHz compared to the antenna of the electronic device (1000) described above with reference to FIG. 10.
  • the efficiency of the antenna of the electronic device (1100) described above with reference to FIG. 11 is improved from about -8.5 db to about -7 db compared to the antenna of the electronic device (1000) described above with reference to FIG. 10.
  • the resonance frequency is high-shifted and the antenna performance is improved by electrically connecting the flexible display (1110) to the second housing portion (e.g., 1120 of FIG. 11) by the conductive connecting member (e.g., 1130 of FIG. 11).
  • FIG. 13 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 13 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the second housing portion (1320) may have a flexible display (1310) inserted therein.
  • a portion of the flexible display (1310) may be inserted into the second housing portion (1320).
  • the flexible display (1310) may be partially rolled.
  • a portion (1311) of the flexible display (1310) may be rolled toward the rear side (1322) of the second housing portion (1320) within the lower portion (1301) of the second housing portion (1320).
  • a portion of the flexible display (1310) coupled to the support member may be rolled toward the rear side (1322) of the second housing portion (1320) along a rail.
  • one end (1302) of the flexible display (1310) can be moved along the longitudinal direction of the second housing portion (1320). For example, when the electronic device is in the first state, one end (1302) of the flexible display (1310) can be moved away from the bottom (1321) of the second housing portion (1320) along the longitudinal direction of the second housing portion (1320). For example, when the electronic device is in the second state, one end (1302) of the flexible display (1310) can be moved closer to the bottom (1321) of the second housing portion (1320) along the longitudinal direction of the second housing portion (1320). For example, one end (1302) of the flexible display (1310) can be moved adjacent to the rear side (1322) of the second housing portion (1320). For example, one end of the flexible display (1310) can be moved parallel to the rear side (1322) of the second housing part (1320) while maintaining a predetermined distance from the rear side (1322) of the second housing part (1320).
  • one end (1302) of the flexible display (1310) may include a conductive connection member (1330).
  • the conductive connection member (1330) may be grounded with the flexible display (1310). That is, the conductive connection member (1330) may have no voltage difference with the flexible display (1310) or only a very slight voltage difference.
  • the conductive connection member (1330) may be welded to one end of the flexible display (1310).
  • the conductive connection member (1330) may be formed of a conductive material.
  • the conductive connection member (1330) may be plated with a conductive material.
  • the conductive connection member (1330) can extend toward the rear side (1322) of the second housing portion (1320).
  • the conductive connection member (1330) can include a post extending toward the rear side (1322) of the second housing portion (1320) for surface contact with the rear side (1322) of the second housing portion (1320).
  • the conductive connection member (1330) can include a horn extending toward the rear side (1322) of the second housing portion (1320) for point contact with the rear side (1322) of the second housing portion (1320).
  • the conductive connecting member (1330) may include a prong extending toward the rear side (1322) of the second housing portion (1320) for multiple point contacts with the rear side (1322) of the second housing portion (1320).
  • the conductive connection member (1330) may be configured to allow the electronic device to contact the second housing portion (1320).
  • the conductive connection member (1330) extending toward the rear side (1322) of the second housing portion (1320) may be configured to contact the second housing portion (1320).
  • the conductive connection member (1330) may be configured to contact the second housing portion (1320) when the electronic device is in the first state and/or when the electronic device is in the second state.
  • the conductive connection member (1330) may be configured to contact a contact portion disposed on the rear side (1322) of the second housing portion (1320).
  • the contact portion may be formed of a conductive material.
  • the contact portion may be plated with a conductive material.
  • the flexible display (1310) can be grounded to the second housing portion (1320) by having at least a portion of the conductive connecting member (1330) contact the rear side (1322) of the second housing portion (1320).
  • the resonant frequency of the antenna can be high shifted by grounding the flexible display (1310) to the second housing portion (1320) as described below with reference to FIGS. 19 and 20.
  • At least a portion of the conductive connection member (1330) may be electrically connected to the second housing portion (1320) only when the electronic device is in the second state.
  • at least a portion of the conductive connection member (1330) may be brought into contact with a grounded contact portion of the second housing portion (1320) only when the electronic device is in the second state.
  • the contact portion may be positioned in an area corresponding to a position of the conductive connection member (1330) when the electronic device is in the second state.
  • the conductive connecting member (1330) can be stably grounded to the second housing portion (1320).
  • the conductive connecting member (1330) can secure a wide grounding area.
  • FIG. 14 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 14 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the second housing portion (1420) may have a flexible display (1410) inserted therein.
  • a portion of the flexible display (1410) may be inserted into the second housing portion (1420).
  • the flexible display (1410) may be partially rolled.
  • a portion (1411) of the flexible display (1410) may be rolled toward the rear side (1422) of the second housing portion (1420) within the lower portion (1401) of the second housing portion (1420).
  • a portion of the flexible display (1410) coupled to the support member may be rolled toward the rear side (1422) of the second housing portion (1420) along a rail.
  • one end (1402) of the flexible display (1410) can be moved along the longitudinal direction of the second housing portion (1420). For example, when the electronic device is in the first state, one end (1402) of the flexible display (1410) can be moved away from the bottom (1421) of the second housing portion (1420) along the longitudinal direction of the second housing portion (1420). For example, when the electronic device is in the second state, one end (1402) of the flexible display (1410) can be moved closer to the bottom (1421) of the second housing portion (1420) along the longitudinal direction of the second housing portion (1420). For example, one end (1402) of the flexible display (1410) can be moved adjacent to the rear side (1422) of the second housing portion (1420). For example, one end of the flexible display (1410) can be moved parallel to the rear side (1422) of the second housing part (1420) while maintaining a predetermined distance from the rear side (1422) of the second housing part (1420).
  • one end (1402) of the flexible display (1410) may include a conductive connection member (1430).
  • the conductive connection member (1430) may be grounded with the flexible display (1410). That is, the conductive connection member (1430) may have no voltage difference with the flexible display (1410) or only a very slight voltage difference.
  • the conductive connection member (1430) may be attached to one end (1402) of the flexible display (1410).
  • the conductive connection member (1430) may be formed of a conductive material.
  • the conductive connection member (1430) may be plated with a conductive material.
  • the conductive connection member (1430) may have at least a portion of its surface covered with a conductive material.
  • the conductive connection member (1430) may be an elastic body.
  • the conductive connecting member (1430) may be a porous material formed of a synthetic resin.
  • the conductive connecting member (1430) may be formed in a columnar shape.
  • the conductive connecting member (1430) may include an opening in the center.
  • the conductive connection member (1430) may be configured to allow the electronic device to contact the second housing portion (1420).
  • the conductive connection member (1430) extending toward the rear side (1422) of the second housing portion (1420) may be configured to contact the second housing portion (1420).
  • a conductive material surrounding the conductive connection member (1430) may be configured to contact the second housing portion (1420).
  • the conductive connection member (1430) may be configured to contact the second housing portion (1420) when the electronic device is in the first state and/or when the electronic device is in the second state.
  • the conductive connection member (1430) may be configured to contact a contact portion disposed on the rear side (1422) of the second housing portion (1420).
  • the contact portion may be formed of a conductive material.
  • the contact portion may be plated with a conductive material.
  • the flexible display (1410) can be grounded to the second housing portion (1420) by having at least a portion of the conductive connecting member (1430) contact the rear side (1422) of the second housing portion (1420).
  • the resonant frequency of the antenna can be high shifted by grounding the flexible display (1410) to the second housing portion (1420) as described below with reference to FIGS. 19 and 20.
  • At least a portion of the conductive connection member (1430) may be electrically connected to the second housing portion (1420) only when the electronic device is in the second state.
  • at least a portion of the conductive connection member (1430) may be brought into contact with a grounded contact portion of the second housing portion (1420) only when the electronic device is in the second state.
  • the contact portion may be positioned in an area corresponding to a position of the conductive connection member (1430) when the electronic device is in the second state.
  • the conductive connecting member (1430) can be stably grounded to the second housing portion (1420).
  • the conductive connecting member (1430) can secure a wide grounding area. According to the disclosed embodiment, noise and scratches due to friction with the conductive connecting member can be prevented when the second housing portion (1420) moves.
  • FIG. 15 is a drawing for explaining a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 15 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the second housing portion (1520) may have a flexible display (1510) inserted therein.
  • a portion of the flexible display (1510) may be inserted into the second housing portion (1520).
  • the flexible display (1510) may be partially rolled.
  • a portion (1511) of the flexible display (1510) may be rolled toward the rear side (1522) of the second housing portion (1520) within the lower portion (1501) of the second housing portion (1520).
  • a portion of the flexible display (1510) coupled to the support member may be rolled toward the rear side (1522) of the second housing portion (1520) along a rail.
  • one end (1502) of the flexible display (1510) can be moved along the longitudinal direction of the second housing portion (1520).
  • one end (1502) of the flexible display (1510) can be moved away from the bottom (1521) of the second housing portion (1520) along the longitudinal direction of the second housing portion (1520).
  • one end (1502) of the flexible display (1510) can be moved closer to the bottom (1521) of the second housing portion (1520) along the longitudinal direction of the second housing portion (1520).
  • one end (1502) of the flexible display (1510) can be moved adjacent to the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • one end (1502) of the flexible display (1510) can be moved parallel to the rear side (1522) of the second housing portion (1520) while maintaining a predetermined distance from the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • one end (1502) of the flexible display (1510) may include a conductive connection member (1530).
  • the conductive connection member (1530) may be grounded to the flexible display (1510). That is, the conductive connection member (1530) may have no voltage difference with the flexible display (1510) or only a very slight voltage difference.
  • the conductive connection member (1530) may be welded to one end of the flexible display (1510).
  • the conductive connection member (1530) may extend toward the rear side (1522) of the second housing portion (1520) so as to be within a predetermined distance from the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • the conductive connection member (1530) may include a plate arranged parallel to the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • the conductive connection member (1530) may be formed of a conductive material.
  • the conductive connection member (1530) may be plated with a conductive material.
  • the conductive connection member (1530) may have at least a portion of its surface covered with a conductive material.
  • the plate may be formed of a metallic material.
  • the plate may have at least a portion of its surface plated with a conductive material.
  • the conductive connection member (1530) may electrically connect the electronic device with the second housing portion (1520).
  • a plate of the conductive connection member (1530) may be in contact with the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • the conductive connection member (1530) may be coupled with the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • the conductive connection member (1530) may be coupled with a conductive plate disposed on the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • the flexible display (1510) can be grounded to the second housing portion (1520) by coupling at least a portion of the conductive connecting member (1530) to the rear side (1522) of the second housing portion (1520).
  • the resonant frequency of the antenna can be high shifted by grounding the flexible display (1510) to the second housing portion (1520) as described below with reference to FIGS. 19 and 20.
  • the conductive connecting member (1530) may be friction-free when the second housing portion (1520) moves relative to the first housing portion. According to the disclosed embodiment, noise and scratches due to friction with the conductive connecting member may not occur when the second housing portion (1520) moves.
  • FIG. 16 is a drawing for explaining a second housing portion with which a conductive connecting member of an electronic device comes into contact, according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1600) and components constituting the electronic device (1600) illustrated in FIG. 16 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIG. 1, FIG. 2a to FIG. 2d, FIG. 3a, FIG. 3b, FIG. 4a, and FIG. 4b, respectively.
  • the second housing portion (1610) can be moved in response to a state of the electronic device (1600).
  • the second housing portion (1610) can be moved between a collapsed position and an expanded position in response to a state of the electronic device (1600).
  • the second housing portion (1610) may include a recess (1630) along a path of a conductive connection member (1620a, 1620b) that moves in response to a state of the electronic device (1600).
  • the recess (1630) may be a region extending from a first region to a second region.
  • the first region may be a region corresponding to a first position of the conductive connection member (1620a) when the electronic device (1600) is in the first state.
  • the second region may be a region corresponding to a second position of the conductive connection member (1620b) when the electronic device (1600) is in the second state.
  • the recess (1630) may be a region that is recessed such that a thickness of the second housing portion (1610) is reduced from the first region to the second region.
  • the recess (1630) may be an area where the second housing portion (1610) does not contact the conductive connecting member (1620a, 1620b).
  • the second housing portion (1610) can be brought into contact with the conductive connection members (1620a, 1620b).
  • the second housing portion (1610) can be moved in response to the state of the electronic device (1600) to come into contact with the conductive connection members (1620a, 1620b) in at least one region.
  • the second housing portion (1610) can come into contact with the conductive connection member (1620a) in the first region.
  • the second housing portion (1610) can come into contact with the conductive connection member (1620b) in the second region.
  • the second housing portion (1610) can be grounded with the flexible display by coming into contact with the conductive connection members (1620a, 1620b).
  • the second housing portion (1610) may include a contact portion (1611).
  • the contact portion (1611) may be a member for electrically connecting the conductive connection members (1620a, 1620b) and the second housing portion (1610).
  • the contact portion (1611) may be formed of a conductive material.
  • the contact portion (1611) may be plated with a conductive material.
  • the contact portion (1611) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connection members (1620a, 1620b).
  • the contact portion (1611) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connection member (1620b).
  • the contact portion (1611) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connecting member (1620b) when the second housing portion (1610) is moved to an expanded position.
  • the second housing portion (1610) can be selectively brought into contact with the conductive connection member (1620a, 1620b) through the recess (1630) and the contact portion (1611).
  • the second housing portion (1610) can be brought into contact with the conductive connection member (1620b) only in the second region through the recess (1630) and the contact portion (1611).
  • FIG. 17 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in contact.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 17 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the second housing portion (1710) can be moved in response to a state of the electronic device (1700).
  • the second housing portion (1710) can be moved between a collapsed position and an expanded position in response to a state of the electronic device (1700).
  • the second housing portion (1710) may include a slit (1730) along a path of a conductive connection member (1720a, 1720b) that moves in response to a state of the electronic device (1700).
  • the slit (1730) may be a region extending from a first region to a second region.
  • the first region may be a region corresponding to a first position of the conductive connection member (1720a) when the electronic device (1700) is in a first state.
  • the second region may be a region corresponding to a second position of the conductive connection member (1720b) when the electronic device (1700) is in a second state.
  • the slit (1730) may include an opening formed in the second housing portion (1710) from the first region to the second region.
  • the slit (1730) may be an area where the second housing portion (1710) does not contact the conductive connecting member (1720a, 1720b).
  • the second housing portion (1710) can be brought into contact with the conductive connection members (1720a, 1720b).
  • the second housing portion (1710) can be moved in response to the state of the electronic device (1700) to come into contact with the conductive connection members (1720a, 1720b) in at least one region.
  • the second housing portion (1710) can come into contact with the conductive connection member (1720a) in the first region.
  • the second housing portion (1710) can come into contact with the conductive connection member (1720b) in the second region.
  • the second housing portion (1710) can be grounded with the flexible display by coming into contact with the conductive connection members (1720a, 1720b).
  • the second housing portion (1710) may include a contact portion (1711).
  • the contact portion (1711) may be a member for electrically connecting the conductive connection members (1720a, 1720b) and the second housing portion (1710).
  • the contact portion (1711) may be formed of a conductive material.
  • the contact portion (1711) may be plated with a conductive material.
  • the contact portion (1711) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connection members (1720a, 1720b).
  • the contact portion (1711) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connection member (1720b).
  • the contact portion (1711) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connecting member (1720b) when the second housing portion (1710) is moved to an expanded position.
  • the second housing portion (1710) can be selectively brought into contact with the conductive connection member (1720a, 1720b) through the slit (1730) and the contact portion (1711).
  • the second housing portion (1710) can be brought into contact with the conductive connection member (1720b) only in the second region through the slit (1730) and the contact portion (1711).
  • FIG. 18 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is in contact.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 18 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2a to 2d, 3a, 3b, 4a, and 4b, respectively.
  • the second housing portion (1810) can be moved in response to a state of the electronic device (1800).
  • the second housing portion (1810) can be moved between a collapsed position and an expanded position in response to a state of the electronic device (1800).
  • the second housing portion (1810) may include a slit (1830) along a path of a conductive connection member (1820a, 1820b) that moves in response to a state of the electronic device (1800).
  • the slit (1830) may be a region extending from a first region to a second region.
  • the first region may be a region corresponding to a first position of the conductive connection member (1820a) when the electronic device (1800) is in a first state.
  • the second region may be a region corresponding to a second position of the conductive connection member (1820b) when the electronic device (1800) is in a second state.
  • the slit (1830) may include an opening formed in the second housing portion (1810) from the first region to the second region.
  • the second housing portion (1810) can be brought into contact with the conductive connection members (1820a, 1820b).
  • the second housing portion (1810) can be moved in response to the state of the electronic device (1800) to come into contact with the conductive connection members (1820a, 1820b) in at least one region.
  • the second housing portion (1810) can come into contact with the conductive connection member (1820a) in the first region.
  • the second housing portion (1810) can come into contact with the conductive connection member (1820b) in the second region.
  • the second housing portion (1810) can be grounded with the flexible display by coming into contact with the conductive connection members (1820a, 1820b).
  • the slit (1830) may be filled with a non-conductive material.
  • the slit (1830) may be filled with a synthetic resin.
  • the flexible display and the second housing portion (1810) may not be grounded even when the non-conductive material comes into contact with the conductive connecting member (1820a, 1820b).
  • the second housing portion (1810) may include a contact portion (1811).
  • the contact portion (1811) may be a member for electrically connecting the conductive connection members (1820a, 1820b) and the second housing portion (1810).
  • the contact portion (1811) may be formed of a conductive material.
  • the contact portion (1811) may be plated with a conductive material.
  • the contact portion (1811) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connection members (1820a, 1820b).
  • the contact portion (1811) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connection member (1820b).
  • the contact portion (1811) may be positioned in an area corresponding to the position of the conductive connecting member (1820b) when the second housing portion (1810) is moved to an expanded position.
  • the second housing portion (1810) can be selectively brought into contact with the conductive connection member (1820a, 1820b) through the insulator and the contact portion (1811) filled in the slit (1830).
  • the second housing portion (1810) can be brought into contact with the conductive connection member (1820b) only in the second region through the insulator and the contact portion (1811) filled in the slit (1830).
  • FIG. 19 is a drawing for explaining the performance of an antenna in which a component is connected to a conductive member through the first switching module (521) and the second switching module (522) of FIG. 5 when the conductive connection member of the electronic device in the second state according to one embodiment of the present disclosure is not in contact with the second housing portion.
  • the first graph (1910) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 630 MHz.
  • the second graph (1920) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna can exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 660 MHz.
  • the third graph (1930) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna can exhibit high efficiency in the frequency band of approximately 690 MHz.
  • the fourth graph (1940) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 720 MHz.
  • the fifth graph (1950) shows the efficiency of the antenna at different frequencies when a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 720 MHz.
  • the sixth graph (1960) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 750 MHz.
  • the seventh graph (1970) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 1 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna can exhibit high efficiency in the frequency band of approximately 750 MHz.
  • the eighth graph (1980) shows the efficiency of the antenna by frequency when a 1 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module, and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 770 MHz. However, in this case, the efficiency may be approximately -12 dB, making it difficult for the antenna to transmit and receive signals.
  • an electronic device in a second state can transmit and receive signals using a frequency bandwidth (1901) of about 630 MHz to about 750 MHz by connecting at least one element to a conductive member using the first switching module and the second switching module.
  • a frequency bandwidth (1901) of about 630 MHz to about 750 MHz by connecting at least one element to a conductive member using the first switching module and the second switching module.
  • an electronic device in a second state e.g., 600b of FIG. 6
  • an electronic device in a second state may have difficulty using a wireless communication service using a frequency band of about 800 MHz to about 960 MHz.
  • FIG. 20 is a drawing for explaining the performance of an antenna in which a component is connected to a conductive member through the first switching module (521) and the second switching module (522) of FIG. 5 when the conductive connecting member of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure is in contact with a second housing portion.
  • the first graph (2010) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna can exhibit high efficiency in the frequency band of approximately 690 MHz.
  • the second graph (2020) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 720 MHz.
  • the third graph (2030) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna can exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 750 MHz.
  • the fourth graph (2040) shows the efficiency of the antenna by frequency when a 20 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 780 MHz.
  • the fifth graph (2050) shows the efficiency of the antenna at each frequency when a 10 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 810 MHz.
  • the sixth graph (2060) shows the efficiency of the antenna at different frequencies when a 5 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 840 MHz.
  • the seventh graph (2070) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when only a 1 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module.
  • the antenna can exhibit high efficiency in the frequency band of approximately 840 MHz.
  • the eighth graph (2080) shows the efficiency of the antenna by frequency when a 1 nH inductive element is coupled to the conductive member through the first switching module, and an element for impedance matching is coupled to the conductive member through the second switching module.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 900 MHz. However, in this case, the efficiency may be about -11 dB, making it difficult for the antenna to transmit and receive signals.
  • the electronic device in the second state can transmit and receive signals in a frequency bandwidth (2001) of about 660 MHz to about 850 MHz by connecting at least one element to a conductive member using the first switching module and the second switching module.
  • the electronic device in the second state can have the resonant frequency of the antenna that transmits and receives signals shifted to a lower frequency by using the conductive member arranged at the bottom of the second housing portion, as the flexible display is not grounded with the second housing portion.
  • the electronic device in the second state can shift the resonant frequency of the antenna to a high range by making contact between the rear side of the second housing portion and one end of the flexible display.
  • the unstable coupling between the second housing portion and the flexible display is stabilized, thereby shifting the resonant frequency of the antenna to a high range.
  • the bandwidth of the electronic device in the second state can be expanded by making contact between the rear side of the second housing part and one end of the flexible display.
  • the unstable coupling between the second housing part and the flexible display can be stabilized, thereby making the bandwidth expandable.
  • the electronic device in the second state can make contact between the rear side of the second housing part and one end of the flexible display, thereby making it possible to make transmission and reception of signals through a frequency bandwidth (2001) of about 660 MHz to about 850 MHz, but the electronic device in the second state can make transmission and reception of signals through a frequency bandwidth (1901) of about 630 MHz to about 750 MHz when the rear side of the second housing part and one end of the flexible display are not in contact. Accordingly, the electronic device in the second state (e.g., 600b in FIG. 6) can transmit and receive signals using a frequency band of about 750 MHz to about 850 MHz by grounding the rear side of the second housing portion and the flexible display.
  • FIG. 21 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device is selectively contacted, according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (2100) and components constituting the electronic device (2100) illustrated in FIG. 21 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIG. 1, FIG. 2a to FIG. 2d, FIG. 3a, FIG. 3b, FIG. 4a, and FIG. 4b, respectively.
  • the second housing portion (2110) can be moved in response to a state of the electronic device (2100).
  • the second housing portion (2110) can be moved between a collapsed position and an expanded position in response to a state of the electronic device (2100).
  • the conductive connection member (2120) can be moved along the path (2130) in response to a state of the electronic device (2100).
  • the conductive connection member (2120) can be moved between a first position and a second position along the path (2130).
  • the first position can be a position of the conductive connection member (2120) when the electronic device (2100) is in a first state.
  • the second position can be a position of the conductive connection member (2120) when the electronic device (2100) is in a second state.
  • the second housing portion (2110) can be brought into contact with the conductive connection member (2120).
  • the second housing portion (2110) can be moved in response to a state of the electronic device (2100) to bring the second housing portion (2110) into contact with the conductive connection member (2120) in at least one area.
  • the second housing portion (2110) can be selectively brought into contact with the conductive connection member (2120).
  • the second housing portion (2110) can be brought into contact with the conductive connection member (2120) only in a second region.
  • the conductive connection member (2120) can be brought into contact with the contact portion (2111) of the second housing portion (2110) in the second region.
  • the path (2130) of the conductive connection member (2120) can include a recess (e.g., 1630 of FIG. 16) described above with reference to FIG. 16, such that the conductive connection member (2120) can not be brought into contact with the second housing portion (2110) between the first position and the second position.
  • the path (2130) of the conductive connecting member (2120) may include a slit (e.g., 1730 of FIG. 17) as described above with reference to FIG. 17, so that the conductive connecting member (2120) may not contact the second housing portion (2110) between the first position and the second position.
  • the path (2130) of the conductive connecting member (2120) may include a slit (e.g., 1830 of FIG. 18) filled with a non-conductor as described above with reference to FIG. 18, so that the conductive connecting member (2120) may not contact the second housing portion (2110) between the first position and the second position.
  • the second housing portion (2110) may include a contact portion (2111).
  • the contact portion (2111) may be a member for electrically connecting the conductive connection member (2120) and the second housing portion (2110).
  • the contact portion (2111) may be formed of a conductive material.
  • the contact portion (2111) may be plated with a conductive material.
  • the contact portion (2111) can be selectively connected to the second housing portion (2110).
  • the contact portion (2111) can be separated from the second housing portion (2110).
  • the contact portion (2111) can be connected to the second housing portion via the ground portion (2112).
  • the ground portion (2112) can include a region electrically connected to the second housing portion (2110).
  • the ground portion (2112) can be formed of a conductive material.
  • the ground portion (2112) can be plated with a conductive material.
  • the ground portion (2112) can be connected to the contact portion (2111) via the switching module (2140).
  • the contact portion (2111) in contact with the conductive connection member (2120) is connected to the ground portion through the switching module (2140), so that the conductive connection member (2120) can be selectively connected to the second housing portion (2110).
  • the electronic device (2100) selectively connects the conductive connection member (2120) to the second housing portion (2110) through the switching module (2140), so that the antenna disposed at the bottom of the electronic device (2100) can transmit and receive signals using a wide frequency band.
  • the electronic device (2100) can transmit and receive signals using a frequency band of 630 MHz to 750 MHz by not connecting the conductive connection member (2120) to the second housing portion (2110) when the electronic device (2100) is in the second state.
  • the electronic device (2100) can transmit and receive signals using a frequency band of 660 MHz to 850 MHz by connecting the conductive connection member (2120) to the second housing portion (2110) when the electronic device (2100) is in the second state. Accordingly, the electronic device (2100) can transmit and receive signals using a frequency band of 630 MHz to 850 MHz by selectively connecting the conductive connection member (2120) to the second housing portion (2110) using the switching module (2140). In addition, the electronic device (2100) can transmit and receive signals with a high gain value by connecting the conductive connection member (2120) to the second housing portion (2110) using the switching module (2140).
  • FIG. 22 is a drawing for explaining a second housing portion to which a conductive connecting member of an electronic device is in contact, according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device and components constituting the electronic device illustrated in FIG. 22 may correspond to the electronic device (101) and components constituting the electronic device (101) described above with reference to FIGS. 1, 2A to 2D, 3A, 3B, 4A, and 4B, respectively.
  • the second housing portion (2200) illustrated in FIG. 22 may correspond to the second housing portion (500) described above with reference to FIG. 5.
  • the second housing portion (2200) may include a conductive member that functions as an antenna.
  • the side members of the second housing portion (2200) may include a conductive material.
  • the electronic device may wirelessly transmit and/or receive signals through the conductive member.
  • the second housing portion (2200) may include at least one segment (2211, 2212, 2213, 2214) to transmit and receive signals.
  • the first segment (2211) may be positioned on a side member disposed on one side of the second housing portion (2200).
  • the fourth segment (2214) may be positioned on a side member disposed on the other side of the second housing portion (2200).
  • the second segment (2212) and the third segment (2213) may be positioned on side members disposed at the bottom of the second housing portion (2200).
  • the conductive member of the second housing portion (2200) can be powered through at least one point.
  • the electronic device can be powered to the conductive member through the second segment (2212) and/or a power supply (2230) positioned adjacent to the second segment (2212).
  • the electronic device can be powered to the power supply (2230) through a PCB mounted on the second housing portion (2200).
  • the powered conductive member of the second housing portion (2200) can operate as an antenna.
  • the conductive member of the second housing portion (2200) can be grounded through at least one point.
  • the conductive member can be grounded through at least one grounding portion (2240) disposed between the second segment (2212) and the third segment (2213).
  • the second housing portion (2200) can be connected to the flexible display via at least one point (2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n). At least one point (2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n) may be included in an area where one end of the flexible display overlaps the second housing portion (2200) when the electronic device is in the second state.
  • the second housing portion (2200) may be connected to the flexible display through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l) disposed in the central portion.
  • the second housing portion (2200) can be connected to the flexible display through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j) corresponding to an area between the power supply portion (2230) and the ground portion (2240).
  • the second housing portion (2200) can be connected to the flexible display through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j) spaced apart from the first area between the power supply portion (2230) and the ground portion (2240).
  • point e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j
  • the second housing portion (2200) may be connected to the flexible display through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j) included in a third region spaced apart in the longitudinal direction of the second housing portion from the first region between the power supply portion (2230) and the ground portion (2240), in which one end of the flexible display overlaps the second housing portion (2200) when the electronic device is in the second state.
  • point e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j
  • the conductive member of the second housing portion (2200) can be connected to at least one element.
  • the second housing portion (2200) can have a second conductive member between the second segment (2212) and the third segment (2213) connected to at least one element via a first switching module (2221).
  • the first switching module (2221) can be connected to a first portion of the second conductive member between the feed portion (2230) and the ground portion (2240).
  • the first switching module (2221) can connect the second conductive member to at least one element (e.g., an inductance element, a capacitance element) that changes a resonant frequency of the antenna.
  • the first switching module (2221) can connect a device (e.g., an inductance device, a capacitance device) for matching the impedance of the antenna to a predetermined impedance value and a second conductive member.
  • the second housing portion (2200) can have the first conductive member between the first segment (2211) and the second segment (2212) connected to at least one device through the second switching module (2222).
  • the second switching module (2222) can be connected to the first conductive member near the first segment (2211).
  • the second switching module (2222) can connect the conductive member to at least one device (e.g., an inductance device, a capacitance device) for changing the resonant frequency of the antenna.
  • the second switching module (2222) can connect a conductive member to an element (e.g., an inductance element, a capacitance element) for matching the impedance of the antenna to a predetermined impedance value.
  • FIG. 23 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact, according to one embodiment of the present disclosure.
  • the first graph (2310) illustrates the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is not in contact with the second housing portion.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 810 MHz.
  • the second graph (2320) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point a of the second housing portion (e.g., 2290a of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 810 MHz.
  • the third graph (2330) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point b of the second housing portion (e.g., 2290b of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 860 MHz.
  • the fourth graph (2340) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point c of the second housing portion (e.g., 2290c of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the first graph (2310) and the second graph (2320) may be substantially identical. If the conductive connecting member is in contact with one side of the second housing portion at a position close to the second housing portion, the effect of the flexible display being grounded with the second housing portion may not occur. Accordingly, if the conductive connecting member is in contact with one side of the second housing portion at a position close to the second housing portion, the performance of the antenna may not be guaranteed similarly to the case where the conductive connecting member is not in contact with the second housing portion.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 shows a change in impedance according to a position where a conductive connecting member is in contact on a Smith chart drawn with a characteristic impedance of 50 Ohms.
  • FIG. 24 may show the characteristic impedance of an antenna when viewed from an electronic device.
  • the capacitance of the antenna confirmed in FIG. 24 may be a capacitance component generated by coupling the antenna and a flexible display.
  • the first graph (2410) represents the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is not in contact with the second housing portion.
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-1.1i.
  • a second graph (2420) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point a of the second housing portion (e.g., 2290a of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-1.1i.
  • a third graph (2430) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point b of the second housing portion (e.g., 2290b of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.38i.
  • a fourth graph (2440) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point c of the second housing portion (e.g., 2290c of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • the first graph (2410) and the second graph (2420) may be substantially the same.
  • a capacitance due to coupling may exist between the antenna and the flexible display, similar to the case where the conductive connecting member is not in contact with the second housing portion. That is, when the conductive connecting member is in contact at a position close to one side of the second housing portion, the effect of the flexible display being grounded with the second housing portion may not occur. Therefore, when the conductive connecting member is in contact at a position close to one side of the second housing portion, the performance of the antenna may not be guaranteed, similar to the case where the conductive connecting member is not in contact with the second housing portion.
  • FIG. 25 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • the first graph (2510) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point c of the second housing portion (e.g., 2290c of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the second graph (2520) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point d of the second housing portion (e.g., 2290d of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the third graph (2530) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point e of the second housing portion (e.g., 2290e of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the fourth graph (2540) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point f of the second housing portion (e.g., 2290f of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the fifth graph (2550) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point g of the second housing portion (e.g., 2290g of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the sixth graph (2560) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point h of the second housing portion (e.g., 2290h of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the seventh graph (2570) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point i of the second housing portion (e.g., 2290i of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the eighth graph (2580) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point j of the second housing portion (e.g., 2290j of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • the second housing part e.g., 2200 of FIG. 22
  • the flexible display through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j) corresponding to the area between the feed part (e.g., 2230 of FIG. 22) and the ground part (e.g., 2240 of FIG. 22)
  • all antennas can exhibit high efficiency in a frequency band of about 900 MHz. That is, the second housing part (e.g., 2200 in FIG.
  • the second housing part e.g., 2200 in FIG. 22
  • the second housing part e.g., 2200 in FIG. 22
  • the conductive connecting member connected to the flexible display is connected to the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j of FIG. 22) included in a third region spaced apart in the longitudinal direction of the second housing portion from the first region between the power supply portion (e.g., 2230 of FIG. 22) and the ground portion (e.g., 2240 of FIG. 22), in which one end of the flexible display overlaps the second housing portion (e.g., the second housing portion (2200) of FIG. 22) when the electronic device is in the second state.
  • the power supply portion e.g., 2230 of FIG. 22
  • the ground portion e.g., 2240 of FIG. 22
  • FIG. 26 is a diagram for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 26 shows a change in impedance according to a position where a conductive connecting member is in contact, on a Smith chart drawn with a characteristic impedance of 50 Ohms.
  • FIG. 26 may show the characteristic impedance of an antenna when viewed from an electronic device.
  • the capacitance of the antenna confirmed in FIG. 26 may be a capacitance component generated by coupling the antenna and a flexible display.
  • a first graph (2610) represents the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point c of the second housing portion (e.g., 2290c of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • a second graph (2620) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point d of the second housing portion (e.g., 2290d of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • a third graph (2630) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point e of the second housing portion (e.g., 2290e of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • a fourth graph (2640) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point f of the second housing portion (e.g., 2290f of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • a fifth graph (2650) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point g of the second housing portion (e.g., 2290g of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • a sixth graph (2660) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point h of the second housing portion (e.g., 2290h of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • the seventh graph (2670) represents the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point i of the second housing portion (e.g., 2290i of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • the eighth graph (2680) represents the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point j of the second housing portion (e.g., 2290j of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • the second housing part e.g., 2200 of FIG. 22
  • the flexible display through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j of FIG. 22) corresponding to an area between the feed part (e.g., 2230 of FIG. 22) and the ground part (e.g., 2240 of FIG. 22)
  • all antennas can have an impedance of about 1-0.3i. That is, the second housing part (e.g., 2200 in FIG.
  • the second housing part e.g., 2200 in FIG. 22
  • the second housing part e.g., 2200 in FIG. 22
  • the conductive connecting member connected to the flexible display is connected to the second housing portion (e.g., the second housing portion (2200) of FIG. 22) through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j of FIG. 22) included in a third region spaced apart in the longitudinal direction of the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) from the first region between the power supply portion (e.g., 2230 of FIG. 22) and the ground portion (e.g., 2240 of FIG. 22), in which one end of the flexible display overlaps the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) when the electronic device is in the second state.
  • the second housing portion e.g., the second housing portion (2200) of FIG. 22
  • at least one point e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290
  • FIG. 27 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • the first graph (2710) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point j of the second housing portion (e.g., 2290j of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • a second graph (2720) illustrates the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point k of the second housing portion (e.g., 2290k of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • a third graph (2730) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point l of the second housing portion (e.g., 2290l of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 870 MHz.
  • the fourth graph (2740) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point m of the second housing portion (e.g., 2290m of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 870 MHz.
  • the fifth graph (2750) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point n of the second housing portion (e.g., 2290n of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 810 MHz.
  • the conductive connecting member connected to the flexible display may preferably be connected to the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) through a region between a first point extending in the longitudinal direction of the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) from a power supply portion (e.g., 2230 of FIG. 22) and a second point extending in the longitudinal direction of the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) from a ground portion (e.g., 2240 of FIG. 22) in an area where one end of the flexible display overlaps with the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) when the electronic device is in a second state.
  • a power supply portion e.g., 2230 of FIG. 22
  • a second point extending in the longitudinal direction of the second housing portion e.g., 2200 of FIG. 22
  • a ground portion e.g., 2240 of FIG. 22
  • FIG. 28 is a diagram for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 28 shows a change in impedance according to a position where a conductive connecting member is in contact on a Smith chart drawn with a characteristic impedance of 50 Ohms.
  • FIG. 28 may show the characteristic impedance of an antenna when viewed from an electronic device.
  • the capacitance of the antenna confirmed in FIG. 28 may be a capacitance component generated by coupling the antenna and a flexible display.
  • a first graph (2810) illustrates the characteristic impedance of an antenna on a Smith chart when a conductive connecting member is in contact with point j of a second housing portion (e.g., 2290j of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • a second graph (2820) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point k of the second housing portion (e.g., 2290k in FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.5i.
  • a third graph (2830) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point l of the second housing portion (e.g., 2290l of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.61i.
  • a fourth graph (2840) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point m of the second housing portion (e.g., 2290m of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.65i.
  • a fifth graph (2850) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point n of the second housing portion (e.g., 2290n of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-1.2i.
  • the capacitance of the antenna may decrease as the conductive connecting member is connected closer to the center of the second housing portion.
  • the capacitance of the antenna may increase as the conductive connecting member is connected closer to the side of the second housing portion. That is, the closer the conductive connecting member is connected to the center of the second housing portion, the more the capacitance of the antenna due to coupling between the antenna and the flexible display may decrease due to the effect of the flexible display being grounded with the second housing portion. If the conductive connecting member is in contact with one side of the second housing portion at a position close to the second housing portion, the effect of the flexible display being grounded with the second housing portion may not occur. Therefore, it may be preferable for the conductive connecting member connected to the flexible display to be in contact with the second housing portion closer to the center than near the side.
  • the conductive connecting member connected to the flexible display may preferably be connected to the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) through a region between a first point extending in the longitudinal direction of the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) from a power supply portion (e.g., 2230 of FIG. 22) and a second point extending in the longitudinal direction of the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) from a ground portion (e.g., 2240 of FIG. 22) in an area where one end of the flexible display overlaps with the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) when the electronic device is in a second state.
  • a power supply portion e.g., 2230 of FIG. 22
  • a second point extending in the longitudinal direction of the second housing portion e.g., 2200 of FIG. 22
  • a ground portion e.g., 2240 of FIG. 22
  • FIG. 29 is a drawing for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact with an embodiment of the present disclosure.
  • the first graph (2910) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with point c of the second housing portion (e.g., 2290c of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • a second graph (2920) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with a plurality of points (e.g., 2290b, 2290c, 2290d of FIG. 22) near the feeding portion (e.g., 2230 of FIG. 22) of the second housing portion.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 900 MHz.
  • a third graph (2930) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with a point (e.g., 2290j of FIG. 22) near the ground portion (e.g., 2240 of FIG. 22) of the second housing portion.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 900 MHz.
  • a fourth graph (2940) shows the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is in contact with all points (2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n) corresponding to one end of the flexible display among the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22).
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of about 930 MHz.
  • the fifth graph (2950) illustrates the frequency-dependent efficiency of the antenna when the conductive connecting member is not in contact with the second housing portion.
  • the antenna may exhibit high efficiency in a frequency band of approximately 810 MHz.
  • the electronic device in the second state can shift the resonant frequency of the antenna to a high range by contacting the rear side of the second housing portion with one end of the flexible display.
  • the unstable coupling between the second housing portion and the flexible display is stabilized, thereby shifting the resonant frequency of the antenna to a high range.
  • the resonant frequency of the antenna can be shifted to a higher frequency by connecting the conductive connecting member to the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j) corresponding to the first region between the feed portion (2230) and the ground portion (2240) among the second housing portions (e.g., 2200 of FIG. 22).
  • the second housing portion e.g., 2200 of FIG. 22
  • at least one point e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j
  • the resonant frequency of the antenna may be shifted to a higher frequency than in other cases.
  • the conductive connecting member may contact all points corresponding to one end of the flexible display in the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22).
  • FIG. 30 is a diagram for explaining the performance of an antenna according to a position where a conductive connecting member of an electronic device is in contact, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 shows a change in impedance according to a position where a conductive connecting member is in contact on a Smith chart drawn with a characteristic impedance of 50 Ohms.
  • FIG. 30 may show the characteristic impedance of an antenna when viewed from an electronic device.
  • the capacitance of the antenna confirmed in FIG. 30 may be a capacitance component generated by coupling the antenna and a flexible display.
  • a first graph (3010) represents the characteristic impedance of an antenna on a Smith chart when a conductive connecting member is in contact with all points (2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n) corresponding to one end of a flexible display among the second housing portions (e.g., 2200 of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of about 1-0.1i.
  • a second graph (3020) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with point c of the second housing portion (e.g., 2290c of FIG. 22).
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • a third graph (3030) represents the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with a plurality of points (e.g., 2290b, 2290c, 2290d of FIG. 22) near the feed portion (e.g., 2230 of FIG. 22) of the second housing portion.
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.2i.
  • a fourth graph (3040) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is in contact with a point (e.g., 2290j of FIG. 22) near the ground portion (e.g., 2240 of FIG. 22) of the second housing portion.
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-0.3i.
  • the fifth graph (3050) illustrates the characteristic impedance of the antenna on a Smith chart when the conductive connecting member is not in contact with the second housing portion.
  • the antenna may have an impedance of approximately 1-1.1i.
  • the capacitance of the antenna due to coupling between the antenna and the flexible display can be reduced due to the effect of the flexible display being grounded to the second housing part by the rear side of the second housing part and one end of the flexible display being in contact.
  • the capacitance of the antenna can be reduced by stabilizing the unstable coupling between the second housing part and the flexible display.
  • the capacitance of the antenna can be reduced by connecting the conductive connecting member to the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j) corresponding to the first region between the feed portion (2230) and the ground portion (2240) among the second housing portions (e.g., 2200 of FIG. 22).
  • the second housing portion e.g., 2200 of FIG. 22
  • at least one point e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j
  • the capacitance of the antenna can be reduced more than when the conductive connecting member is connected to the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) through a single point.
  • the conductive connecting member is in contact with all points corresponding to one end of the flexible display among the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22), the capacitance of the antenna can be reduced more than in other cases.
  • the conductive connecting member can be in multiple point contact or surface contact with the second housing portion (e.g., 2200 of FIG. 22) through at least one point (e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j of FIG. 22) corresponding to the first region between the power supply portion (2230) and the ground portion (2240).
  • the second housing portion e.g., 2200 of FIG. 22
  • at least one point e.g., 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j of FIG. 22
  • An electronic device comprises a housing comprising a first housing part and a second housing part movably coupled to the first housing part between a retracted position and an extended position, a flexible display coupled to the first housing part and the second housing part, the second housing part including an actuator for moving the second housing part relative to the first housing part so that the size of an area visible from a front side of the housing changes as the housing is moved between the retracted position and the extended position, a conductive connection member disposed at one end of the flexible display and extending in a direction toward the second housing part, the flexible display being rolled toward a rear side of the second housing part within the second housing part, the one end of the flexible display being moved in the longitudinal direction of the second housing part adjacent to the rear side of the second housing part as the second housing part is moved between the retracted position and the extended position relative to the first housing part, and the second housing part being moved relative to the first housing part.
  • the conductive connecting member is electrically connected to the conductive connecting member
  • the electronic device may include a conductive member positioned at a lower end of the second housing portion.
  • the resonant frequency of the conductive member may be changed by not grounding the flexible display to the second housing portion.
  • the flexible display may include a support member disposed on a rear side of the flexible display to support the flexible display.
  • the conductive connection member may be formed by extending a portion of the support member disposed on one end of the flexible display toward the rear side of the second housing portion.
  • the conductive connecting member may be bent such that the other end of the conductive connecting member disposed on one end of the flexible display is bent toward the rear side of the second housing portion.
  • the conductive connecting member may be bent such that a central portion of the conductive connecting member protrudes toward the rear side of the second housing portion, thereby causing the central portion of the conductive connecting member to protrude toward the rear side of the second housing portion.
  • the conductive connecting member may be an elastomer at least partially wrapped with a conductive material.
  • the flexible display may be grounded to the second housing portion.
  • the conductive connecting member may include a plate extending toward the rear side of the second housing portion within a predetermined distance from the rear side of the second housing portion and positioned parallel to the rear side of the second housing portion. The plate is electrically connected to the rear side of the second housing portion, thereby grounding the flexible display to the second housing portion.
  • the second housing portion may include a contact portion made of a conductive material in an area corresponding to the conductive connection member when the second housing portion is moved to an extended position.
  • the conductive connection member may contact the contact portion, thereby grounding the flexible display to the second housing portion.
  • the second housing portion may include a recess extending from a first region corresponding to a position of the conductive connection member when the second housing portion is moved to a retracted position to a second region corresponding to a position of the conductive connection member when the second housing portion is moved to an expanded position.
  • the recess is recessed such that a thickness of the second housing portion decreases from the first region to the second region, such that the flexible display may not be grounded to the second housing portion while the second housing portion is moved from the retracted position to the expanded position relative to the first housing portion.
  • the second region may include a contact portion comprised of a conductive material.
  • the conductive connection member may be comprised of a conductive material and, by contacting the contact portion, may ground the flexible display to the second housing portion.
  • the second housing portion may include a slit extending from a first region corresponding to a position of the conductive connection member when the second housing portion is moved to a retracted position to a second region corresponding to a position of the conductive connection member when the second housing portion is moved to an expanded position.
  • the second region may include a contact portion made of a conductive material. The conductive connection member may contact the contact portion, thereby grounding the flexible display to the second housing portion.
  • the slit is filled internally with a non-conductive material so that the flexible display is not grounded to the second housing portion while the second housing portion is moved from a retracted position to an extended position relative to the first housing portion.
  • the conductive connecting member may be positioned at a central portion of one end of the flexible display.
  • the conductive connecting member may be electrically connected to at least a portion of the rear side of the second housing portion.
  • the electronic device may include a conductive member disposed on a lower portion of the second housing portion.
  • the conductive member may be powered through a first point and grounded through a second point.
  • the conductive connection member may be electrically connected to at least a portion of a second region, spaced apart from a first region between the first point and the second point, on the rear side of the second housing portion.
  • the second region may be included in an area corresponding to one end of the flexible display on the rear side of the second housing portion when the second housing portion is moved to an extended position.
  • the second region may be included in an area corresponding to a third region extending longitudinally of the second housing portion from the first region between the first point and the second point on the rear side of the second housing portion.
  • the electronic device may include a conductive member disposed at a lower portion of the second housing portion.
  • the electronic device may include at least one element that changes a resonant frequency of the conductive member.
  • the electronic device may include a switch that selectively connects the conductive member to the at least one element.
  • the second housing portion may include a contact portion made of a conductive material in an area corresponding to the position of the conductive connection member when the second housing portion is moved to an extended position.
  • the electronic device may include a ground portion electrically connected to the contact portion so that the contact portion is grounded.
  • the electronic device may include a switch that selectively connects the contact portion and the ground portion.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • the one or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors within an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to the embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • the functions or operations performed by the electronic device may be performed by one or more processors executing one or more instructions stored in a memory.
  • the functions or operations of the electronic device mentioned in the present disclosure may be performed by one processor executing one or more instructions, or may be performed by a combination of multiple processors executing one or more instructions.
  • the processor mentioned in the present disclosure may be understood to include a circuit for performing operations or controlling other components of the electronic device.
  • the one or more processors may include a central processing unit (CPU), a microprocessor unit (MPU), an application processor (AP), a communication processor (CP), a neural processing unit (NPU), a system on a chip (SoC), or an integrated circuit (IC) configured to execute one or more instructions.
  • the one or more processors may be configured to perform the operations of the electronic device described above.
  • a program (software module, software) may be stored in a non-volatile memory including a random access memory (RAM), a flash memory, a read only memory (ROM), an electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), a magnetic disc storage device, a compact disc ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms of optical storage devices, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory formed by a combination of some or all of these.
  • the memory may be formed by a single storage medium, or may be formed by a combination of a plurality of storage media.
  • the one or more commands may be stored in a single storage medium, or may be distributed and stored in a plurality of storage media.
  • the program may be stored on an attachable storage device that is accessible via a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide LAN (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof.
  • a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure via an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • terms such as “part”, “module”, etc. may refer to a hardware component such as a processor or circuit, and/or a software component executed by a hardware component such as a processor.
  • a “component” or “module” may be implemented by a program stored in an addressable storage medium and executed by a processor.
  • a “component” or “module” may be implemented by components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, as well as processes, functions, attributes, procedures, subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • “comprising at least one of a, b, or c” may mean “comprising only a, including only b, including only c, or including a combination of two or more (including a and b, including b and c, including a and c, or including all of a, b, and c).
  • Such software may be stored on a non-transitory computer-readable storage medium.
  • the non-transitory computer-readable storage medium stores one or more computer programs (software modules), which include computer-executable instructions that, when executed alone or in combination by one or more processors of the electronic device, cause the electronic device to perform the methods of the present disclosure.
  • Such software may be stored in a volatile or non-volatile storage device (e.g., a storage device such as read-only memory (ROM), whether erasable or rewritable), or in a memory form such as a random access memory (RAM), a memory chip, device, or integrated circuit, or in an optically or magnetically readable medium such as a compact disc (CD), a digital versatile disc (DVD), a magnetic disk, or a magnetic tape.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • CD compact disc
  • DVD digital versatile disc
  • the storage device and the storage medium are various embodiments of non-transitory machine-readable storage devices suitable for storing a computer program or computer programs that, when executed, include instructions for implementing various embodiments of the present disclosure. Accordingly, various embodiments provide a program comprising code for implementing an apparatus or method as claimed in one of the claims of the present disclosure, and a non-transitory machine-readable storage device storing such a program.

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Abstract

전자 장치가 제공된다. 전자 장치는 제1 하우징 부분(first housing part) 및 제1 하우징 부분과 수축된 위치(retracted position) 및 확장된 위치(extended position) 사이에서 제1 하우징 부분과 이동 가능하게 결합되는 제2 하우징 부분(second housing part)을 포함하는 하우징, 하우징이 수축된 위치와 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 하우징의 전면(front side)에서 보이는 영역의 크기가 변경되도록 제1 하우징 부분 및 제2 하우징 부분에 결합되는 플렉서블 디스플레이 제1 하우징 부분에 대해서 제2 하우징 부분을 이동시키는 액츄에이터, 플렉서블 디스플레이의 일단에 배치되고, 제2 하우징 부분을 향하는 방향으로 연장된 도전성 연결 부재를 포함하고, 플렉서블 디스플레이는 제2 하우징 부분의 내부에서 제2 하우징 부분의 후측(rear side)을 향하여 말려지고(rolled), 플렉서블 디스플레이의 일단은 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치와 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 제2 하우징 부분의 후측에 인접하여 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 이동하고, 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치로부터 확장된 위치로 이동된 경우에, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 전기적으로 연결됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.

Description

롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치
본 개시는 롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
디스플레이 기술이 발전하면서, 플렉서블 디스플레이를 갖는 전자 장치에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행되고 있다. 예를 들면, 전자 장치는 롤러블 디스플레이가 적용됨으로써, 디스플레이가 접혀지거나, 구부려지거나, 말려지거나, 또는 펼쳐질 수 있는 폼팩터(form factor)가 연구 개발되고 있다.
전자 장치는 중공형의 하우징의 내부에 롤러블 디스플레이가 감겨있도록 설계될 수 있다. 이러한 전자 장치는, 지정된 이벤트에 기반하여, 롤러블 디스플레이가 중공형의 하우징의 내부로부터 외부로 인출되도록 설계될 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 관련하여 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 관해서는 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
본 개시의 측면들은 적어도 상기 언급된 문제 및/또는 단점들을 해결하고, 적어도 아래에 기술되는 장점들을 제공하기 위한 것이다. 따라서, 본 개시의 일 측면은 롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치를 제공하는 것이다.
추가적인 측면들은 부분적으로는 하기 설명에서 제시될 것이며, 부분적으로는 설명으로부터 명백해지거나, 제시된 실시예들을 실행함으로써 학습될 수 있다.
본 개시의 일 측면에 따르면, 전자 장치가 제공된다. 전자 장치는 제1 하우징 부분(first housing part) 및 제1 하우징 부분과 수축된 위치(retracted position) 및 확장된 위치(extended position) 사이에서 제1 하우징 부분과 이동 가능하게 결합되는 제2 하우징 부분(second housing part)을 포함하는 하우징, 하우징이 수축된 위치와 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 하우징의 전면(front side)에서 보이는 영역의 크기가 변경되도록 제1 하우징 부분 및 제2 하우징 부분에 결합되는 플렉서블 디스플레이 제1 하우징 부분에 대해서 제2 하우징 부분을 이동시키도록 구성된 액츄에이터, 플렉서블 디스플레이의 일단에 배치되고, 제2 하우징 부분을 향하는 방향으로 연장된 도전성 연결 부재를 포함하고, 플렉서블 디스플레이는 제2 하우징 부분의 내부에서 제2 하우징 부분의 후측(rear side)을 향하여 말려지고(rolled), 플렉서블 디스플레이의 일단은 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치와 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 제2 하우징 부분의 후측에 인접하여 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 이동하고, 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치로부터 확장된 위치로 이동된 경우에, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 전기적으로 연결됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
본 공개의 다른 측면, 이점 및 중요한 특징은 첨부된 도면과 함께 본 공개의 다양한 실시예를 공개하는 다음의 자세한 설명으로부터 해당 기술 분야의 숙련자에게 명백해질 것이다.
본 개시의 특정 실시예의 상기 및 기타 측면, 특징 및 이점은 첨부 도면과 함께 다음 설명을 통해 더욱 명확해질 것이다.
도 1은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 평면도(top plan view)이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 저면도(bottom view)이다.
도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 평면도이다.
도 2d는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 저면도이다.
도 3a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도(exploded perspective view)이다.
도 3b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도(exploded perspective view)이다.
도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 단면도(cross-sectional view)이다.
도 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 단면도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치에 배치된 안테나를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치가 제1 상태 및 제2 상태로 변경됨에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제1 상태인 경우의 안테나의 성능과 전자 장치가 제2 상태인 경우의 안테나의 성능을 비교하여 설명하기 위한 도면이다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제1 상태인 경우에, 소자가 연결된 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제2 상태인 경우에, 소자가 연결된 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제1 상태인 경우의 안테나의 성능과 전자 장치가 제2 상태인 경우의 안테나의 성능을 비교하여 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 단면을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 도전성 연결 부재의 존재 유무에 따른 안테나의 성능을 비교하여 설명하기 위한 도면이다.
도 13는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 19은 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태의 전자 장치의 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 접촉되지 않은 경우의 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태의 전자 장치의 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 접촉된 경우의 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 선택적으로 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 24은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 25은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 29은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 30은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도면의 전체에서 동일 또는 유사한 구성 요소, 특징 및 구조를 묘사하기 위해서 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
첨부된 도면을 참조하여 이하의 설명은 청구항 및 그 균등물에 의해 정의되는 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 본 개시는 이러한 이해를 돕기 위한 다양한 구체적인 세부 사항들을 포함하지만, 이는 단지 예시적인 것으로 간주되어야 한다. 따라서, 기술분야의 통상의 기술자는 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 본 개시에 설명된 다양한 실시예들에 대한 다양한 변경 및 수정이 가능하다는 것을 인지할 것이다. 또한, 명확성과 간결성을 위해 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명은 생략될 수 있다.
이하의 설명 및 청구항에 사용된 용어 및 단어는 서지적 의미로 제한되는 것이 아니라, 단지 발명자가 본 발명의 명확하고 일관된 이해를 돕기 위해 사용한 것이다. 따라서, 본 개시의 다양한 실시예에 대한 이하의 설명은 단지 예시 목적으로 제공되며, 첨부된 청구항 및 그 균등물에 의해 정의되는 본 개시의 범위를 제한하기 위한 것이 아님이 기술분야의 통상의 기술자에게 자명할 것이다.
단수형 "a", "an", "the"는 문맥상 명백하게 다르게 표현되지 않는 한 복수형을 포함하는 것으로 이해되어야 한다다. 따라서, 예를 들어 "구성 요소 표면"에 대한 언급은 하나 이상의 그러한 표면에 대한 언급을 포함한다.
롤러블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 롤러블 디스플레이가 펼쳐진(unrolled) 상태에서는 사용자에게 넓은 크기를 제공하고, 롤러블 디스플레이가 감겨진(rolled) 상태에서는 사용자에게 향상된 휴대성(portability)을 제공할 수 있다. 전자 장치의 하우징의 내부에 인입된 롤러블 디스플레이에 의해서, 전자 장치의 내부 구조가 복잡해지고, 부품들이 실장될 공간이 부족할 수 있다. 또한, 전자 장치의 하우징의 내부에 인입된 롤러블 디스플레이에 의해서 안테나의 성능이 저하될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 롤러블 디스플레이와 하우징 사이에서 발생되는 캐패시턴스에 의해서 안테나 성능이 저하될 수 있다.
개시된 실시예들에 따르면, 전자 장치는 롤러블 디스플레이가 하우징으로부터 인출되거나 인입됨에 무관하게 일정한 안테나 성능을 제공할 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
각 흐름도의 블록 및 흐름도의 조합은 명령어를 포함하는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램에 의해 수행될 수 있다. 하나 이상의 컴퓨터 프로그램 전체가 단일 메모리 장치에 저장될 수도 있고, 하나 이상의 컴퓨터 프로그램이 여러 부분으로 나뉘어 여러 개의 메모리 장치에 저장될 수도 있다.
본 개시에 설명된 모든 기능 또는 동작은 하나의 프로세서 또는 프로세서들의 조합에 의해 처리될 수 있다. 하나의 프로세서 또는 프로세서의 조합은 처리를 수행하는 회로이며 애플리케이션 프로세서(AP, 예: 중앙 처리 장치(CPU)), 통신 프로세서(CP, 예: 모뎀), 그래픽 처리 장치(GPU), 신경 처리 장치(NPU)(예: 인공 지능(AI) 칩), 무선 충실도(Wi-FiTM) 칩, BluetoothTM 칩, 글로벌 위치 결정 시스템(GPS) 칩, 근거리 무선 통신(NFC) 칩, 연결 칩, 센서 컨트롤러, 터치 컨트롤러, 지문 센서 컨트롤러, 디스플레이 드라이버 집적 회로(IC), 오디오 코덱 칩, 범용 직렬 버스(USB) 컨트롤러, 카메라 컨트롤러, 이미지 처리 IC, 마이크로프로세서 장치(MPU), 시스템 온 칩(SoC), IC 등과 같은 회로를 포함한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참고로 하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 개시된 실시예는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 여기에서 설명하는 실시예에 한정되는 것은 아니다.
도 1은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 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))을 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))과 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))에의해 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. 비휘발성 메모리(134)는 내부 매모리(136) 및 외부 메모리(138)을 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.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 유연할(flexible) 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은, 전자 장치(101)의 외면의 적어도 일부를 제공하고, 전자 장치(101)의 하우징 밖으로 시각적으로 노출되는 표시 영역을 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 유연성(flexibility)을 가지기 때문에, 디스플레이 모듈(160)의 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 디스플레이 모듈(160)의 상기 적어도 일부의 사이즈에 따라, 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)을 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 2b를 참조하여 설명되는 전자 장치(101)의 상태일 수 있다. 예를 들면, 제2 상태는 도 2c 및 도 2d를 참조하여 설명되는 전자 장치(101)의 상태일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 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, 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(예를 들면, 도 2a 내지 도 2d의 210)의 일부 또는 제2 하우징(예를 들면, 도 2a 내지 도 2d의 220)의 일부를 통해 시각적으로 노출된 물리적 버튼에 대한 사용자 입력에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 상기 사용자 입력의 종류에는 제한이 없다. 예를 들면, 상기 사용자 입력은, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역 내의 터치 스크린을 통한 사용자 입력 또는 전자 장치(101)의 마이크로 폰을 통한 사용자 입력을 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 상태는 제1 하우징(예를 들면, 도 2a 내지 도 2d의 210) 및/또는 제2 하우징(예를 들면, 도 2a 내지 도 2d의 220)에 가해진 외력에 의해 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스TM, WiFiTM(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: printed circuit board, PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
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 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(예: 전자 장치 102 및 104, 및 서버 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 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: 도 1의 디스플레이 모듈(160))를 포함할 수 있다. 제1 하우징(210)에 대하여 제2 하우징(220)이 이동되는 것으로 설명하였으나, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 제1 하우징(210)은 제2 하우징(220)에 대하여 이동될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220)의 상대적 위치 관계의 변화에 따라, 전자 장치(101)의 하우징 밖으로 시각적으로 노출되는 디스플레이(230)의 표시영역의 사이즈가 변경될 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 이동 가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220)은, 제1 하우징(210)에 대하여 제2 방향(262)으로 이동 가능하지 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, 제1 영역(230a)에 대응할 수 있다. 예를 들면, 도 2a 내에서 도시되지 않았으나, 상기 제1 상태 내에서, 상기 표시 영역인 제1 영역(230a)과 다른 디스플레이(230)의 영역(예: 도 2c의 제2 영역(230b))은 제1 하우징(210) 내에 배치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 영역(230b)은, 제1 하우징(210)에의해 가려질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 영역(230b)은, 제1 하우징(210) 안으로 이동될 수 있다. 예를 들어, 제2 영역(230b)의 적어도 일부는 제1 하우징(210) 안으로 말릴 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제1 영역(230a)은 평면 부분(planar portion)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 상태 내에서, 제2 영역(230b)의 일부는 곡면 부분(curved portion)을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 제1 영역(230a)은, 상기 제1 상태 내에서, 상기 평면 부분으로부터 연장되는, 곡면 부분을 포함할 수도 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태는, 제1 하우징(210)을 향하여 슬라이드 된 제2 하우징(220)에 따라, 제2 하우징(220)의 적어도 일부가 제1 하우징(210) 내에 위치된다는 측면에서 슬라이드-인 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, 제2 하우징(220)은, 제1 영역(230a)의 일부를 통해 시각적정보를 획득하고, z축에 평행한 제3 방향(263)을 향하는, 전면 카메라(250-1)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 도 2a 내에서 도시되지 않았으나, 제2 하우징(220)은, 제2 하우징(220)의 일부를 통해 시각적으로 노출되고, z축에 평행하고 제3 방향(263)에 반대인 제4 방향(264)을 향하는, 하나 이상의 후면 카메라들(예: 도 2b의 후면 카메라들(250-2))을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 하나 이상의 후면 카메라(250-2)들은, 도 2b의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 저면도(bottom view)이다.
도 2b를 참조하면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220) 내에 배치된 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)을 위해 제1 하우징(210) 내에 배치된 구조 안에(within) 위치될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 제1 상태 내에서 상기 구조 안에 위치되기 때문에, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 제1 상태 내에서 상기 구조를 통해 시각적으로 노출될 수 있다. 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 구조를 통해 시각적 정보를 획득할 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 제1 플레이트(212) 내의 개구(212a)일 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 평면도이다.
도 2c를 참조하면, 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 이동 가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제2 하우징(220)은, 제1 하우징(210)에 대하여 제1 방향(261)으로 이동 가능하지 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, 제1 영역(230a) 및 제2 영역(230b)을 포함하는 영역(230c)에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서 제1 하우징(210) 내에 포함되었던 제2 영역(230b)은, 상기 제2 상태 내에서 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제1 영역(230a) 및 제2 영역(230b)은, 평면 부분을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 제1 영역(230a) 및/또는 제2 영역(230b)은, 상기 평면 부분으로부터 연장되고, 엣지 부분 내에서 위치되는 곡면 부분을 포함할 수도 있다.
예를 들면, 상기 제2 상태는, 제1 하우징(210)으로부터 슬라이드된 제2 하우징(220)에 따라, 제2 하우징(220)의 적어도 일부가 제1 하우징(210)의 외부에 위치된다는 측면에서 슬라이드-아웃 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 전면 카메라(250-1)는, 전자 장치(101)의 상태가 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경될 시, 제1 방향(261)으로의 제2 하우징(220)의 이동에 따라, 제1 영역(230a)과 함께 이동될 수 있다. 예를 들면, 도 2c 내에서 도시되지 않았으나, 제4 방향(264)을 향하는 하나 이상의 후면 카메라들(예: 도 2d의 후면 카메라들(250-2))은, 전자 장치(101)의 상태가 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경될 시, 제1 방향(261)로의 제2 하우징(220)의 이동에 따라, 제2 하우징(220)과 함께 이동될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)과 도 2b의 설명을 통해 예시된 상기 구조 사이의 상대적 위치 관계는, 하나 이상의 후면 카메라들(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 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 저면도이다.
도 2d를 참조하면, 상기 제2 상태 내에서, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 구조 밖에 위치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 제1 플레이트(212) 내의 개구(212a) 밖에 위치될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은 상기 제2 상태 내에서 개구(212a) 밖에 위치되기 때문에, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은 상기 제2 상태 내에서 시각적으로 노출될 수 있다. 상기 구조 밖에 위치한 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 시각적 정보를 획득할 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 제2 상태 내에서 상기 구조 밖에 위치되기 때문에, 상기 제2 상태 내에서의 상기 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)과 구조(예: 개구(212a))의 상기 상대적 위치 관계는, 상기 제1 상태(예: 도 2b) 내에서의 상기 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)과 구조(예: 개구(212a))의 상기 상대적 위치 관계와 다를 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, 제1 영역(230a) 및 제2 영역(230b)의 일부를 포함하는 영역에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 중간 상태 내에서, 제2 영역(230b)의 일부는 시각적으로 노출되고, 제2 영역(230b)의 다른 일부(또는 남은 일부)는, 제1 하우징(210)에의해 가려지거나 제1 하우징(210) 안으로 이동될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 제1 하우징(예: 도 2a, 도 2b, 도 2c 및 도 2d의 제1 하우징(210))에 대하여 전자 장치(101)의 제2 하우징(예: 도 2a, 도 2b, 도 2c 및 도 2d의 제2 하우징(220))을 이동하기 위한 구조들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 구조들은, 도 3a 및 3b의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 분해 사시도(exploded perspective view)이다.
도 3a 및 3b를 참조하면, 전자 장치(100)는, 제1 하우징(210), 제2 하우징(220), 디스플레이(230), 및 구동부(360)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 제1 하우징(210)은, 제1 커버(311), 제1 플레이트(212), 및 프레임(313)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 제1 커버(311)는, 전자 장치(100)의 외면의 측면 부분을 적어도 부분적으로(at least partially) 형성할 수 있다. 예를 들면, 제1 커버(311)는, 상기 외면의 후면 부분을 적어도 부분적으로 형성할 수 있다. 예를 들면, 제1 커버(311)는, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)을 위한 개구(311a)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 커버(311)는, 제1 플레이트(212)를 지지하는 면을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 커버(311)는, 제1 플레이트(212)와 결합될 수 있다. 예를 들면, 제1 커버(311)는, 프레임(313)이 안착되는 공간을 제공할 수 있다. 예를 들면, 제1 커버(311)는, 프레임(313)과 결합될 수 있다.
예를 들면, 제1 플레이트(212)는, 상기 외면의 후면 부분을 적어도 부분적으로 형성할 수 있다. 예를 들면, 제1 플레이트(212)는, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)을 위한 개구(212a)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 플레이트(212)는, 제1 커버(311)의 상기 면 상에 배치될 수 있다. 예를 들면, 개구(212a)는, 개구(311a)와 정렬될 수 있다.
예를 들면, 프레임(313)은, 제1 커버(311)에 의해 적어도 부분적으로 감싸질(surrounded) 수 있다.
예를 들면, 프레임(313)은, 디스플레이(230)에 의해 적어도 부분적으로 감싸질 수 있다. 예를 들면, 프레임(313)은, 디스플레이(230)에 의해 적어도 부분적으로 감싸지지만, 프레임(313)의 위치는, 디스플레이(230)의 이동과 독립적으로, 유지될 수 있다. 예를 들면, 프레임(313)은, 디스플레이(230)의 구성요소들 중 적어도 일부에 대해, 배열될(arranged) 수 있다. 예를 들면, 프레임(313)은, 디스플레이(230)의 적어도 하나의 구성요소의 이동의 경로를 제공하는(또는 가이드하는) 레일들(313a)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 프레임(313)은, 전자 장치(100)의 적어도 하나의 구성요소와 결합될 수 있다. 예를 들면, 프레임(313)은, 재충전가능한(rechargeable) 배터리(319)를 지지할 수 있다. 예를 들면, 배터리(319)는, 프레임(313)의 면(313b) 내의 리세스(recess) 또는 홀(hole)을 통해 지지될 수 있다. 예를 들면, 프레임(313)은, 프레임(313)의 면 상에서, FPCB(flexible printed circuit board)(325)의 일 단을 고정시킬 수 있다. FPCB(325)의 일 단은 모터(361)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 도 3a 및 도 3b 내에서 명시적으로 도시되지 않았으나, FPCB(325)의 다른 단은, 적어도 하나의 커넥터를 통해 PCB(324)와 연결될 수 있다. 예를 들면, PCB(324)는, FPCB(325)를 통해서, 모터(361)로 전력을 공급하는 다른 PCB(도 3a 및 도 3b 내에서 미도시)와 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 프레임(313)은, 상기 제1 상태 및 상기 제2 상태를 포함하는 복수의 상태들을 위한 전자 장치(100)의 적어도 하나의 구조와 결합될 수 있다. 예를 들면, 프레임(313)은, 구동부(360)의 모터(361)를 고정시킬(fasten) 수 있다.
예를 들면, 제2 하우징(220)은, 제1 하우징(210)과 이동 가능하게 맞물릴 수 있다(movably engage with). 제2 하우징(220)은, 제2 커버(321) 및 제2 플레이트(322)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 제2 커버(321)는, 디스플레이(230)에의해 적어도 부분적으로 감싸질 수 있다. 예를 들면, 제2 커버(321)는, 디스플레이(230)가 제1 하우징(210)에 대하여 이동되는 제2 하우징(220)에 따라 이동되도록, 프레임(313)과 달리, 제2 커버(321)를 감싸는 디스플레이(230)의 제1 영역(230a)의 적어도 일부와 결합될 수 있다.
예를 들면, 제2 커버(321)는, 전자 장치(100)의 적어도 하나의 구성요소와 결합될 수 있다. 예를 들면, 제2 커버(321)는, 전자 장치(100)의 구성요소들을 포함하는 PCB(printed circuit board)(324)와 결합될 수 있다. 예를 들면, PCB(324)는, 프로세서(120)(도 3a 및 도 3b 내에서 미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 커버(321)는, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 제2 커버(321)는, 상기 제1 상태 및 상기 제2 상태를 포함하는 복수의 상태들을 위한 전자 장치(100)의 적어도 하나의 구조와 결합될 수 있다. 예를 들면, 제2 커버(321)는, 구동부(360)의 랙 기어(363)를 고정시킬 수 있다.
예를 들면, 구동부(360)의 모터(361)는 제2 커버(321)에 고정될 수 있고, 구동부(360)의 랙 기어(363)는, 프레임(313)에 고정될 수 있다.
예를 들면, 제2 커버(321)는, 제2 플레이트(322)와 결합될 수 있다.
예를 들면, 제2 플레이트(322)는, 제2 커버(321) 내에 결합된 전자 장치(100)의 적어도 하나의 구성요소 및/또는 제2 커버(321) 내에 결합된 전자 장치(100)의 적어도 하나의 구조를 보호하기 위해, 제2 커버(321)와 결합될 수 있다. 예를 들면, 제2 플레이트(322)는, 상기 적어도 하나의 구성요소를 위한 구조를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 플레이트(322)는, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)을 위한 하나 이상의 개구들(327, 328)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 개구들(327, 328)은, 제2 커버(321) 상에 배치된 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)과 정렬될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 개구들(327, 328) 각각의 사이즈는, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2) 각각의 사이즈에 대응할 수 있다.
예를 들면, 디스플레이(230)는, 지지 부재(331)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 지지 부재(331)는, 복수의 바들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 복수의 바들은, 서로 결합될 수 있다. 지지 부재(331)는, 디스플레이(230)의 제2 영역(230b)을 지지할 수 있다.
예를 들면, 구동부(360)는, 모터(361), 피니언 기어(362), 및 랙 기어(363)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 모터(361)는, 배터리(319)로부터의 전력에 기반하여, 동작할 수 있다. 예를 들면, 상기 전력은, 상기 정의된 사용자 입력에 응답하여, 모터(361)에게 제공될 수 있다.
예를 들면, 피니언 기어(362)는, 모터(361)와 샤프트를 통해 결합될 수 있다. 예를 들면, 피니언 기어(362)는, 상기 샤프트를 통해 전달되는 모터(361)의 상기 동작에 기반하여, 회전될 수 있다.
예를 들면, 랙 기어(363)는, 피니언 기어(362)와 관련하여 배열될 수 있다. 예를 들면, 랙 기어(363)의 이들(teeth)은 피니언 기어(362)의 이들과 맞물릴 수 있다. 예를 들면, 랙 기어(363)는, 피니언 기어(362)의 회전에 따라, 제1 방향(261) 또는 제2 방향(262)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징(220)은, 모터(361)의 상기 동작으로 인한 피니언 기어(362)의 상기 회전에 따라 이동되는 랙 기어(363)에의해, 제1 방향(261) 및 제2 방향(262)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)의 상기 제1 상태는, 제1 방향(261)으로의 제2 하우징(220)의 상기 이동을 통해, 상기 제1 상태와 다른 상태(예: 상기 하나 이상의 중간 상태들 또는 상기 제2 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)의 상기 제2 상태는, 제2 방향(262)으로의 제2 하우징(220)의 상기 이동을 통해, 상기 제2 상태와 다른 상태(예: 상기 하나 이상의 중간 상태들 또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태가 구동부(360)에의해 상기 제2 상태로 변경되는 것 및 상기 제2 상태가 구동부(360)에의해 상기 제1 상태로 변경되는 것은, 도 4a 및 도4b를 통해 예시될 수 있다.
도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 단면도(cross-sectional view)이다. 도 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 단면도이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 모터(361)는, 상기 제1 상태(490) 내에서 수신되는 상기 정의된 사용자 입력에 적어도 일부 기반하여, 동작될 수 있다. 예를 들면, 피니언 기어(362)는, 모터(361)의 상기 동작에 적어도 일부 기반하여, 제1 회전 방향(411)으로 회전될 수 있다. 예를 들면, 랙 기어(363)는, 제1 회전 방향(411)으로의 피니언 기어(362)의 상기 회전에 적어도 일부 기반하여, 제1 방향(261)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징(220) 내의 제2 커버(321)는 랙 기어(363)를 고정시키기 때문에, 제2 하우징(220)은, 제1 방향(261)으로의 랙 기어(363)의 상기 이동에 적어도 일부 기반하여, 제1 방향(261)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징(220) 내의 제2 커버(321)는, 디스플레이(230)의 제1 영역(230a)의 적어도 일부와 결합되고, 랙 기어(363)를 고정시키기 때문에, 디스플레이(230)는, 제1 방향(261)으로의 랙 기어(363)의 상기 이동에 적어도 일부 기반하여, 제1 방향(261)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(230)는, 도 3b의 레일들(313a)을 따라(along) 이동될 수 있다. 예를 들면, 지지 부재(331)가 레일들(313a)을 따라 제1 방향(261)으로 이동됨에 따라, 지지 부재(331)에 의해 지지되는 디스플레이(230)는, 제1 방향(261)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(230)의 지지 부재(331)의 상기 복수의 바들의 적어도 일부의 형상은, 제1 상태(490)가 상기 제2 상태(495)로 변경될 시, 변경될 수 있다.
예를 들면, 디스플레이(230)의 제2 영역(230b)은, 디스플레이(230)의 상기 이동에 따라, 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(230b)은, 제1 상태(490)가 상기 정의된 사용자 입력에 따라 제2 상태(495)로 변경될 시, 제1 커버(311)와 프레임(313) 사이의 공간을 통해 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 상태(495) 내에서의 제2 영역(230b)은, 제1 상태(490) 내에서 상기 공간 안으로 말려진(rolled into) 제2 영역(230b)과 달리, 시각적으로 노출될 수 있다.
예를 들면, 제2 하우징(220) 내의 제2 커버(321)는, FPCB(325)의 상기 다른 단과 연결된 PCB(324)와 결합되고, 랙 기어(363)를 고정시키기 때문에, FPCB(325)의 형상은, 제1 상태(490)가 제2 상태(495)로 변경될 시, 변경될 수 있다.
모터(361)는, 제2 상태(495) 내에서 수신되는 상기 정의된 사용자 입력에 적어도 일부 기반하여, 동작될 수 있다. 예를 들면, 피니언 기어(362)는, 모터(361)의 상기 동작에 적어도 일부 기반하여, 제2 회전 방향(412)으로 회전될 수 있다. 예를 들면, 랙 기어(363)는, 제2 회전 방향(412)으로의 피니언 기어(362)의 상기 회전에 적어도 일부 기반하여, 제2 방향(262)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징(220) 내의 제2 커버(321)는 랙 기어(363)를 고정시키기 때문에, 제2 하우징(220)은, 제2 방향(262)으로의 랙 기어(363)의 상기 이동에 적어도 일부 기반하여, 제2 방향(262)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징(220) 내의 제2 커버(321)는, 디스플레이(230)의 제1 영역(230a)의 적어도 일부와 결합되고, 랙 기어(363)를 고정시키기 때문에, 디스플레이(230)는, 제2 방향(262)으로의 랙 기어(363)의 상기 이동에 적어도 일부 기반하여, 이동될 수 있다. 지지 부재(331)가 레일들(313a)을 따라 제2 방향(262)으로 이동됨에 따라, 지지 부재(331)에의해 지지되는 디스플레이(230)는, 제2 방향(262)으로 이동될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(230)는, 레일들(예: 도 3b의 레일들(313a))을 따라(along) 이동될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(230)의 지지 부재(331)의 상기 복수의 바들의 적어도 일부의 형상은, 제2 상태(495)가 제1 상태(490)로 변경될 시, 변경될 수 있다. 지지 부재(331)는, 제1 하우징(210)에 대하여 이동될 수 있다. 제1 상태(490) 내에서 제1 하우징(210)의 내부에 수납된 지지 부재(331)는, 제1 커버(311)와 프레임(313) 사이에 위치될 수 있다. 지지 부재(331)의 이동에 따라 디스플레이(230)는 제1 하우징(210)에 대하여 이동될 수 있다.
예를 들면, 디스플레이(230)의 제2 영역(230b)은, 디스플레이(230)의 상기 이동에 따라, 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(230b)은, 제2 상태(495)가 상기 정의된 사용자 입력에 따라 제1 상태(490)로 변경될 시, 제1 커버(311)와 프레임(313) 사이의 공간을 통해 이동될 수 있다. 예를 들면, 제1 상태(490) 내에서의 제2 영역(230b)은, 제2 상태(495) 내에서 시각적으로 노출되는 제2 영역(230b)과 달리, 상기 공간 안으로 말려질(rolled into) 수 있다.
예를 들면, 제2 하우징(220) 내의 제2 커버(321)는, FPCB(325)의 상기 다른 단과 연결된 PCB(324)와 결합되고, 랙 기어(363)를 고정시키기 때문에, FPCB(325)의 형상은, 제2 상태(495)가 제1 상태(490)로 변경될 시, 변경될 수 있다.
도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b는, 포트레이트 모드(portrait mode) 내에서 상기 제1 상태(또는 상기 제2상태)가 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 시 상기 표시 영역의 높이(height)가 변경되고 상기 표시 영역의 폭(width)이 유지되는 전자 장치(100)를 도시하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이다. 예를 들면, 전자 장치(100)는, 상기 포트레이트 모드 내에서 상기 제1 상태(또는 상기 제2상태)가 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 시, 상기 표시 영역의 높이가 유지되고 상기 표시 영역의 폭이 변경되는 것으로, 구현될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치에 배치된 안테나를 설명하기 위한 도면이다.
도 5에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 슬라이딩 가능하게(slidably) 결합되는 하우징 부분(portion)들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 하우징 부분에 대하여 적어도 부분적으로 인입 및/또는 인출되도록 결합되는 제2 하우징 부분(500)을 포함할 수 있다.
도 5를 참조하면, 제2 하우징 부분(500)은 도전성 부재(501, 502, 503)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제1 도전성 부재(501)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제2 도전성 부재(502)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제3 도전성 부재(503)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)의 측면 부재들의 적어도 일부는 도전성 물질을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(500)은 적어도 하나의 분절부(511, 512, 513, 514)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 분절부(511)는 제2 하우징 부분(500)의 일측에 배치된 측면 부재에 위치될 수 있다. 예를 들면, 제4 분절부(514)는 제2 하우징 부분(500)의 타측에 배치된 측면 부재에 위치될 수 있다. 예를 들면, 제2 분절부(512) 및 제3 분절부(513)는 제2 하우징 부분(500)의 하단에 배치된 측면 부재에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 부재(501, 502, 503)는 분절부(511, 512, 513, 514)에 의해서 구분될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부재(501)는 제1 분절부(511) 및 제2 분절부(512)에 의해서 구분될 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 부재(502)는 제2 분절부(512)와 제3 분절부(513)에 의해서 구분될 수 있다. 예를 들면, 제3 도전성 부재(503)는 제3 분절부(513)와 제4 분절부(514)에 의해서 구분될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부재(501)과 제2 도전성 부재(502)는 제2 분절부(512)에 의해서 구분될 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 부재(502)와 제3 도전성 부재(503)는 제3 분절부(513)에 의해서 구분될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도전성 부재(501, 502)는 적어도 하나의 용량성 전기 소자(515)에 의해서 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부재(501)와 제2 도전성 부재(502)는 용량성 전기소자(515)에 의해서 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부재(501)의 일측은 용량성 전기 소자(515)의 일측과 연결되고, 제2 도전성 부재(502)의 일측은 용량성 전기 소자(515)의 타측과 연결됨으로써, 제1 도전성 부재(501)와 제2 도전성 부재(502)가 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(500)은 적어도 하나의 접지부(541, 542)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제2 도전성 부재(502)와 연결된 제1 접지부(541)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 접지부(541)는 제2 분절부(512)와 제3 분절부(513) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제3 도전성 부재(503)와 연결된 제2 접지부(542)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 접지부(542)는 제3 분절부(513)과 제4 분절부(514) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 접지부(542)는 제3 분절부(513)의 인근에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 부재는 접지부를 기준으로 구분될 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 부재는 제1 접지부(541)에 의해서 제1 부분(502a)와 제2 부분(502b)이 구분될 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 부재의 제1 부분(502a)는 제1 접지부(541)의 일측에 배치되고, 제2 도전성 부재의 제2 부분(502b)는 제1 접지부(541)의 타측에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 도전성 부재(501, 502, 503)를 통해서 무선으로 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 즉, 도전성 부재(501, 502, 503)는 안테나로 동작될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부재(501) 및 제2 도전성 부재(502)의 제1 부분(502a)은 제1 안테나(591)로 동작될 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 부재(502)의 제2 부분(502b)는 제2 안테나(592)로 동작될 수 있다. 예를 들면, 제3 도전성 부재(503)은 제3 안테나(593)로 동작될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(500)은 적어도 하나의 급전부(531, 532, 533)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제2 도전성 부재(502)에 연결된 제1 급전부(531)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 급전부(531)는 제2 분절부(512)와 제3 분절부(513)의 사이에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 급전부(513)는 제2 분절부(512)의 인근에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제2 도전성 부재(502)에 연결된 제2 급전부(532)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 급전부(532)는 제2 분절부(512)와 제3 분절부(513)의 사이에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 급전부(532)는 제3 분절부(513)의 인근에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 급전부(532)는 제1 접지부(541)을 기준으로 제1 급전부(531)의 반대 방향에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제3 도전성 부재(503)에 연결된 제3 급전부(533)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제3 급전부(533)는 제3 분절부(513)와 제4 분절부(514)의 사이에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 급전부(533)는 제4 분절부(514)의 인근에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 급전부(533)는 제2 접지부(542)보다 제4 분절부(514)에 가깝게 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 급전부(533)는 제2 접지부(542)를 기분으로 제2 급전부(532)의 반대 방향에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(500)의 도전성 부재(501, 502, 503)는 급전부(531, 532, 533)에 의해서 전기가 공급됨으로써, 안테나로서 동작할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제2 하우징 부분(500)에 실장된 PCB를 통해서 급전부(531, 532, 533)로 급전할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부재(501) 및 제2 도전성 부재(502)의 제1 부분(502a)는 제1 급전부(531)로부터 급전됨으로써, 제1 안테나로서 동작할 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 부재(502)의 제2 부분(502b)는 제2 급전부(532)로부터 급전됨으로써, 제2 안테나로서 동작할 수 있다. 예를 들면, 제3 도전성 부재(503)는 제3 급전부(533)로부터 급전됨으로써, 제3 안테나로서 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제1 안테나(591)를 이용하여 무선 신호를 송수신 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 분절부(511)로부터 제3 분절부(513) 사이의 제1 도전성 부재(501) 및 제2 도전성 부재(502)의 제1 부분(502a)을 이용하여 무선 신호를 송수신 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 분절부(511)로부터 제1 접지부(541)사이의 제1 도전성 부재(501) 및 제2 도전성 부재의 제1 부분(502a)를 이용하여, 저역대(예를 들면, 1GHz 이하의 주파수 대역)의 무선 신호를 송수신 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제2 안테나(592)를 이용하여 무선 신호를 송수신 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 접지부(541)로부터 제3 분절부(513) 사이의 제2 도전성 부재(502)의 제2 부분(502b)을 이용하여 중역대 및/또는 고역대의 무선 신호를 송수신 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 접지부(541)로부터 제2 접지부(542) 사이의 제2 도전성 부재(502)의 제2 부분(502b) 및 제3 도전성 부재(503)의 일부분을 이용하여 무선 신호를 송수신 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제3 안테나(593)를 이용하여 무선 신호를 송수신 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제3 분절부(513)로부터 제4 분절부(514) 사이의 제3 도전성 부재(503)를 이용하여 고역대의 무선 신호를 송수신 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제2 접지부(542)로부터 제4 분절부(514) 사이의 제3 도전성 부재(503)를 이용하여, 무선 신호를 송수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(500)의 도전성 부재는 적어도 하나의 소자와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제2 분절부(512)와 제3 분절부(513) 사이의 제2 도전성 부재(502)가 제1 스위칭 모듈(521)을 통해서 적어도 하나의 소자와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1 스위칭 모듈(521)은 제1 급전부(531)와 제1 접지부(541) 사이의 제2 도전성 부재(502)의 제1 부분(502a)에 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1 스위칭 모듈(521)은 제1 안테나(591)의 공진 주파수를 변경하는 적어도 하나의 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 제2 도전성 부재(502)를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제1 스위칭 모듈(521)은 제1 안테나(591)의 임피던스를 소정의 임피던스 값으로 매칭하기 위한 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 제2 도전성 부재(502)를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(500)은 제1 분절부(511)와 제2 분절부(512) 사이의 제1 도전성 부재(501)가 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 적어도 하나의 소자와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 스위칭 모듈(522)은 제1 분절부(511)의 인근에서 제1 도전성 부재(501)에게 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 스위칭 모듈(522)은 제1 안테나(591)의 공진 주파수를 변경하는 적어도 하나의 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 도전성 부재를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제2 스위칭 모듈(522)은 제1 안테나(591)의 임피던스를 소정의 임피던스 값으로 매칭하기 위한 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 도전성 부재를 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 도전성 부재를 적어도 하나의 소자와 연결함으로써 신호를 송수신하는 주파수 대역을 변경할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 스위칭 모듈(521)을 이용하여 제2 도전성 부재(502)와 제1 소자를 연결함으로써, 제1 안테나(591)의 공진 주파수를 저역으로 이동(low shift) 또는 고역으로 이동(high shift) 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제2 스위칭 모듈(522)을 이용하여 제1 도전성 부재(501)와 제2 소자를 연결함으로써, 제1 안테나(591)의 공진 주파수를 저역으로 이동(low shift) 또는 고역으로 이동(high shift) 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 도전성 부재(501)에 인덕턴스 소자를 연결함으로써, 제1 안테나(591)의 공진 주파수를 저역으로 이동할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제1 도전성 부재(501)에 캐패시턴스 소자를 연결함으로써, 제1 안테나(591)의 공진 주파수를 고역으로 이동할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제1 상태 및 제2 상태로 변경됨에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 6에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a, 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다. 도 6에 도시된 도전성 부재는 도 5를 참조하여 위에서 설명한 도전성 부재에 대응될 수 있다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(600a, 600b)는 제1 상태와 제2 상태가 될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600a, 600b)는 제2 하우징 부분(620a, 620b)이 수축된 위치(retracted position) 및 확장된 위치(extended position) 사이에서 제1 하우징 부분(610a, 610b)과 이동 가능하게 결합될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600a)의 제1 상태는 도 2a 및 도 2b를 참조하여 설명되는 전자 장치(101)의 상태일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600a)의 제1 상태는 제1 하우징 부분(610a)이 제2 하우징 부분(620a)의 내부에 인입된 상태일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600a)의 제1 상태는 제2 하우징 부분(620a)이 제1 하우징 부분(610a)에 대해서 수축된 위치로 이동된 상태일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600b)는 제2 상태는 도 2c 및 도 2d를 참조하여 설명되는 전자 장치(101)의 상태일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600b)의 제2 상태는 제1 하우징 부분(610b) 이 제2 하우징 부분(620b)으로부터 인출된 상태일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600b)의 제2 상태는 제2 하우징 부분(620b)이 제1 하우징 부분(610b)에 대해서 확장된 위치로 이동된 상태일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)는 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 내부에 인입될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)는 지지 부재(예를 들면, 도 3의 지지 부재(331))과 결합됨으로써 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 내부에서 말려질 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)의 일부는 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 내부에서 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 후측을 향하여 말려질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)는 제1 하우징 부분(610a, 610b)과 결합될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)의 타단은 제1 하우징 부분(610a, 610b)에 압착됨으로써, 제1 하우징 부분(610a, 610b)과 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)는 제2 하우징 부분(620a, 620b)과 결합될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)의 후면의 적어도 일부와 결합된 지지 부재는 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 일측 또는 양측에 배치된 레일과 결합될 수 있다. 지지 부재와 결합된 레일은 제1 하우징 부분(610a, 610b)에 결합된 가이드와 결합될 수 있다. 예를 들면, 가이드는 레일이 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 길이 방향을 따라서 선형 이동되도록 레일에 끼임 결합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)는 제2 하우징 부분(620a, 620b)이 제1 하우징 부분(610a, 610b)에 대해서 이동됨으로써, 외부에 노출되는 영역의 크기가 변경될 수 있다. 예를 들면, 제1 하우징 부분(610a, 610b)에 연결된 액츄에이터는 레일을 이동시킬 수 있다. 가이드에 대해서 레일이 이동됨에 대응하여, 레일에 결합된 지지 부재는 말려지거나(rolled) 펴질 수 있다(unrolled). 예를 들면, 제2 하우징 부분(620b)이 확장된 위치로 이동되는 경우에, 제2 하우징 부분(620b)의 내부에서 말려진 플렉서블 디스플레이(630b)의 일부분이 펼쳐지도록 레일에 결합된 지지 부재가 이동될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(630b)의 일단은 제2 하우징 부분(620b 방향을 따라서 제2 하우징 부분(620b)의 하단에게 근접하도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(620a)이 축소된 위치로 이동되는 경우에, 외부로 노출된 플렉서블 디스플레이(630a)의 일부분이 제2 하우징 부분(620a)의 내부에서 말려지도록 레일에 결합된 지지 부재가 이동될 수 있다. 플렉서블 디스플레이(630a)의 일단은 제2 하우징 부분(620a)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(620a)의 하단으로부터 멀어지도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)의 일단은 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 후측과 인접하게 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(630a, 630b)의 일단은 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 후측과 소정의 거리가 이격된 상태로 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 후측과 평행하게 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(620a, 620b)이 제1 하우징 부분(610a, 610b)에 대해서 이동됨으로써, 전자 장치(600a, 600b)의 전기적인 변화가 발생될 수 있다. 예를 들면, 제1 상태의 전자 장치(600a)로부터 제2 상태의 전자 장치(600b)로 변경되는 경우에, 전자 장치(600b)의 길이가 증가될 수 있다. 전자 장치(600b)의 길이가 증가됨으로써, 전자 장치(600b)의 안테나의 접지 면적 및/또는 안테나의 전기적 길이가 증가될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(620a, 620b)이 제1 하우징 부분(610a, 610b)에 대해서 이동됨으로써, 제2 하우징 부분(620a, 620b)의 하부(640a, 640b)에 배치된 제2 하우징 부분(620a, 620b)와 플렉서블 디스플레이(630a, 630b) 사이에 캐패시턴스의 변화가 발생될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(600a, 600b)의 상태의 변화에 따른 전기적인 변화(예를 들면, 전자 장치의 접지의 길이, 안테나의 접지 면적, 안테나의 전기적 길이, 캐패시턴스의 변화)에 의해서, 도전성 부재를 통해서 신호를 송수신 하는 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 변동될 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제1 상태인 경우의 안테나의 성능과 전자 장치가 제2 상태인 경우의 안테나의 성능을 비교하여 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 도 6의 전자 장치가 제1 상태인 경우의 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수와 전자 장치가 제2 상태인 경우의 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수를 비교하는 도면이다.
일 실시예에 따르면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 효율이 가장 좋은 주파수로 신호를 송수신하도록 설계된 것일 수 있다. 효율이 가장 좋은 주파수가 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수에 해당할 수 있다.
도 7을 참조하면, 제1 그래프(710)는 전자 장치가 제1 상태(예를 들면, 도 2a 및 도 2b를 참조하여 설명된 전자 장치의 제1 상태)인 경우, 도전성 부재(예를 들면, 도 6의 하부(640a))를 포함하는 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(710)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 850MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다. 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 850MHz 주파수 대역으로 신호를 송수신 하도록 설계된 것일 수 있다.
도 7을 참조하면, 제2 그래프(720)는 전자 장치가 제2 상태(예를 들면, 도 2c 및 도 2d를 참조하여 설명된 전자 장치의 제2 상태)인 경우, 도전성 부재(예를 들면, 도 6의 하부(640b))를 포함하는 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(720)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 750MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
제2 그래프(720)와 제1 그래프(710)를 비교하면, 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)가 제2 상태인 경우는 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a)가 제1 상태인 경우에 비해서, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 약 850MHz 주파수 대역으로부터 약 750MHz로 이동(shift)되었음을 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 600a, 600b)가 제1 상태로부터 제2 상태로 변경됨으로써, 전자 장치(예를 들면, 600b)의 길이 및 전자 장치(600b)의 전기적 길이가 증가될 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 600b)의 전기적 길이가 증가됨으로써, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 접지 면적이 증가될 수 있다. 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 접지 면적이 증가됨으로써, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 저역으로 이동(low shift)될 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 600a, 600b)가 제1 상태로부터 제2 상태로 변경됨으로써, 제2 하우징 부분(예를 들면, 620a, 620b)과 플렉서블 디스플레이(예를 들면, 630a, 630b) 사이의 캐패시턴스가 감소됨에도, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 접지 면적의 증가로 인해서 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 저역으로 이동(low shift)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 600a, 600b)가 제2 상태로부터 제1 상태로 변경됨으로써, 전자 장치(예를 들면, 600a)의 길이 및 전기적 길이가 축소될 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 600a)의 길이가 축소됨으로써, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 접지 면적이 감소될 수 있다. 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 접지 면적이 감소됨으로써, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 600a, 600b)가 제2 상태로부터 제1 상태로 변경됨으로써, 제2 하우징 부분(예를 들면, 620a, 620b)와 플렉서블 디스플레이(630a, 630b) 사이의 캐패시턴스가 증가됨에도, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 접지 면적의 감소로 인해서 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다.
도 7을 참조하면, 제2 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 약 850MHz 주파수 대역으로 신호를 송수신 하도록 설계된 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)를 이용하여 약 850MHz의 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신 하기 어려울 수 있다. 즉, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 성능이 저하될 수 있다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제1 상태인 경우에, 소자가 연결된 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 성능을 설명하기 위한 도면이다. 도 8은 제1 상태인 전자 장치(예를 들면 도 6의 600a)가 도 5의 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결된 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 8a를 참조하면, 제1 그래프(810a)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(810a)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 730MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8a를 참조하면, 제2 그래프(820a)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(820a)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 780MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8a를 참조하면, 제3 그래프(830a)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(830a)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 820MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8a를 참조하면, 제4 그래프(840a)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(840a)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 860MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8a를 참조하면, 제5 그래프(850a)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제5 그래프(850a)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8a를 참조하면, 제6 그래프(860a)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제6 그래프(860a)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 960MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
제1 그래프(810a) 내지 제6 그래프(860a)를 참조하면, 제1 상태의 전자 장치(예를들면, 도 6의 600a)는 제1 스위칭 모듈 및 제2 스위칭 모듈을 이용하여 도전성 부재에게 적어도 하나의 소자를 연결함으로써, 약 730MHz 내지 약 960MHz 사이의 주파수 대역폭(801a)을 이용하여 신호를 송수신할 수 있다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제2 상태인 경우에, 소자가 연결된 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 8b는 제2 상태인 전자 장치(예를 들면 도 6의 600b)가 도 5의 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결된 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 8b를 참조하면, 제1 그래프(810a)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(810b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 630MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제2 그래프(820b)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(820b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 660MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제3 그래프(830b)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(830b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 690MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제4 그래프(840b)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(840b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 720MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제5 그래프(850b)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제5 그래프(850b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 720MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제6 그래프(860b)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제6 그래프(860b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 750MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제7 그래프(870b)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 1nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제7 그래프(870b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 750MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 8b를 참조하면, 제8 그래프(880b)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 1nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제8 그래프(880b)를 참조하면, 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 770MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다. 하지만, 이 경우는 효율이 약 -12dB로 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)가 신호를 송수신 하기 어렵다.
제1 그래프(810b) 내지 제8 그래프(880b)를 참조하면, 제2 상태의 전자 장치(예를들면, 도 6의 600a)는 제1 스위칭 모듈 및 제2 스위칭 모듈을 이용하여 도전성 부재에게 적어도 하나의 소자를 연결함으로써, 약 630MHz 내지 약 750MHz 주파수 대역폭(801b)을 이용하여 신호를 송수신할 수 있다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a, 600b)는 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a, 600b)의 상태의 변화에 의해서, 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a, 600b)의 전기적 변화가 발생될 수 있다. 예를 들면, 제2 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 제1 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a)보다 전기적 길이가 증가될 수 있다. 예를 들면, 제2 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 제1 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a)보다 플렉서블 디스플레이(예를 들면, 도 6의 630a, 630b)와 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 5의 500)의 하단에 위치된 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591) 사이의 발생된 커패시턴스가 축소될 수 있다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 전자 장치는 제2 하우징 부분으로부터 플렉서블 디스플레이가 인출됨으로써, 전자 장치 예를 들면, 도 6의 600b)의 전기적 길이가 증가되고, 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 캐패시턴스가 줄어들게 될 수 있다. 제2 상태의 전자 장치는 제1 상태의 전자 장치에 비해서 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 캐패시턴스가 감소됨에도, 전자 장치의 전기적 길이가 증가됨에 의해서, 제2 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)의 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 저역으로 이동될 수 있다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a, 600b)의 상태(예를 들면, 제1 상태 및 제2 상태)에 따라서 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 변경될 수 있다. 전자 장치의 상태(예를 들면, 제1 상태 및 제2 상태)에 따라서 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 대역폭이 변경될 수 있다. 예를 들면, 제1 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a)의 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 730MHz 내지 약 960MHz 사이의 주파수 대역폭(801)을 통해서 신호를 송수신하지만, 제2 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)의 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)는 약 630MHz 내지 약 750MHz 주파수 대역폭(901)을 통해서 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 제2 하우징 부분으로부터 플렉서블 디스플레이가 인출됨으로써, 전기적 길이가 증가된 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 신호를 송수신하는 주파수 대역폭이 축소될 수 있다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600a, 600b)는 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수 및 대역폭이 전자 장치의 상태(예를 들면, 제1 상태 및 제2 상태)에 따라서 변경됨으로써, 일정한 주파수로 전파를 송수신하지 못할 수 있다. 예를 들면, 제2 상태의 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 제1 스위칭 모듈 및 제2 스위칭 모듈을 이용하여 적어도 하나의 소자를 도전성 부재에 연결하는 경우에도, 800MHz 내지 960MHz 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신 하기 어려울 수 있다. 따라서, 제2 상태의 전자 장치는 800MHz 내지 960MHz 주파수 대역을 이용하는 무선 통신 서비스를 이용하기 어려울 수 있다. 따라서, 전자 장치의 상태(예를 들면, 제1 상태 및 제2 상태)와 무관하게, 일정한 주파수 대역에서 안정적으로 신호를 송수신할 필요가 존재한다. 예를 들면, 도 11을 참조하여 아래에서 설명하는 도전성 연결 부재(예를 들면, 도 11의 1130)가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 11의 1120) 과 플렉서블 디스플레이(예를 들면, 도 11의 1110)을 연결함으로써, 전자 장치의 상태(예를 들면, 제1 상태 및 제2 상태)와 무관하게, 일정한 주파수 대역에서 안정적으로 신호가 송수신될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 제1 상태인 경우의 안테나의 성능과 전자 장치가 제2 상태인 경우의 안테나의 성능을 비교하여 설명하기 위한 도면이다. 도 9는 전자 장치의 상태(예를 들면, 제1 상태, 제2 상태)에 따라서, 도 5의 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결된 안테나가 신호를 송수신 할 수 있는 주파수 대역을 비교하기 위한 도면이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 안테나의 효율이 -7dB 이상인 주파수 대역에 대해서 안테나를 이용하여 신호를 송수신 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 안테나의 효율이 -7dB 이하인 주파수 대역에 대해서는 전력 소모와 같은 이유로 신호를 송수신 하지 못하도록 안테나를 제어할 수 있다.
도 9를 참조하면, 제1 그래프(910)는 제1 상태인 전자 장치(예를 들면 도 6의 600a)가 도 5의 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결된 안테나의 성능을 나타낸 것이다. 제1 그래프(910)를 참조하면, 제1 상태인 전자 장치는 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결함으로써, 630MHz 내지 960MHZ 주파수 대역에서 신호를 송수신 할 수 있다.
도 9를 참조하면, 제2 그래프(920)는 제2 상태인 전자 장치(예를 들면 도 6의 600b)가 도 5의 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결된 안테나의 성능을 나타낸 것이다. 제2 그래프(920)를 참조하면, 제2 상태인 전자 장치는 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결함으로써, 690MHz 내지 750MHz 주파수 대역에서 신호를 송수신 할 수 있다.
전자 장치는 제2 하우징 부분으로부터 플렉서블 디스플레이가 인출됨으로써, 전자 장치 예를 들면, 도 6의 600b)의 전기적 길이가 증가되고, 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 캐패시턴스가 줄어들게 될 수 있다. 제2 상태의 전자 장치는 제1 상태의 전자 장치에 비해서 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 캐패시턴스가 감소됨에도, 전자 장치의 전기적 길이가 증가됨에 의해서, 제2 상태인 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)의 제1 안테나(예를 들면, 도 5의 591)의 공진 주파수가 저역으로 이동될 수 있다. 제2 상태의 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 제1 스위칭 모듈 및 제2 스위칭 모듈을 이용하여 적어도 하나의 소자를 도전성 부재에 연결하는 경우에도, 750MHz 내지 960MHz 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신 하기 어려울 수 있다. 따라서, 제2 상태의 전자 장치는 750MHz 내지 960MHz 주파수 대역을 이용하는 무선 통신 서비스를 이용하기 어려울 수 있다. 따라서, 전자 장치의 상태(예를 들면, 제1 상태 및 제2 상태)와 무관하게, 일정한 주파수 대역에서 안정적으로 신호를 송수신할 필요가 존재한다. 예를 들면, 도 11을 참조하여 아래에서 설명하는 도전성 연결 부재(예를 들면, 도 11의 1130)가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 11의 1120) 과 플렉서블 디스플레이(예를 들면, 도 11의 1110)을 연결함으로써, 전자 장치의 상태(예를 들면, 제1 상태 및 제2 상태)와 무관하게, 일정한 주파수 대역에서 안정적으로 신호가 송수신될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 단면을 설명하기 위한 도면이다.
도 10에 도시된 전자 장치(1000) 및 전자 장치(1000)를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 10을 참조하면, 제2 하우징 부분(1020)은 내부에 플렉서블 디스플레이(1010)가 인입될 수 있다. 예를 들면, 제1 하우징 부분이 제2 하우징 부분(1020)으로부터 인출된, 전자 장치(1000)가 제2 상태인 경우에도 플렉서블 디스플레이(1010)의 일부가 제2 하우징 부분(1020)에 인입될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1010)는 일부가 말려질 수 있다. 예를 들면 플렉서블 디스플레이(1010)의 일부(1011)는 제2 하우징 부분(1020)의 하부(1001) 내에서 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)을 향하여 말려질 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1010)는 후면의 일부가 지지 부재와 결합될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이의 후면의 적어도 일부와 결합된 지지 부재는 제2 하우징 부분(1020)의 일측 또는 양측에 배치된 레일과 결합될 수 있다. 예를 들면, 지지 부재와 결합된 플렉서블 디스플레이(1010)의 일부는 레일을 따라서 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)을 향하여 말려질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1010)의 일단(1012)은 제2 하우징 부분(1020)의 길이 방향을 따라서 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제1 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1010)의 일단(1012)은 제2 하우징 부분(1020)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1020)의 하단(1021)으로부터 멀어지도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제2 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1010)의 일단(1012)은 제2 하우징 부분(1020)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1020)의 하단(1021)에게 근접하도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1010)의 일단(1012)은 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)과 인접하게 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1010)의 일단은 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)과 소정의 거리가 이격된 상태로 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)과 평행하게 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1010)의 일부는 제2 하우징 부분(1020)과 커플링 될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1010)의 말려진 부분(1011)은 제2 하우징 부분(1020)의 하단(1021)과 제1 영역(1090a)에서 커플링 됨으로써, 커패시턴스가 발생될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)은 플렉서블 디스플레이(1010)와 커플링 될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)은 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)과 소정 거리의 이내에 위치된 플렉서블 디스플레이(1010)의 일부와 제2 영역(1090b)에서 커플링 됨으로써, 커패시턴스가 발생될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)은 플렉서블 디스플레이(1010)의 일단(1012)과 커플링 됨으로써, 커패시턴스가 발생될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1000)가 제1 상태로부터 제2 상태가 되는 경우, 플렉서블 디스플레이(1010)와 제2 하우징 부분(1020) 사이의 커패시턴스가 변경될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(1090b)에서 제2 하우징 부분(1020)의 후측(1022)과 소정 거리의 이내에 위치된 플렉서블 디스플레이(1010)의 일부가 줄어들게 됨으로써, 플렉서블 디스플레이(1010)와 제2 하우징 부분(1020) 사이의 커패시턴스가 줄어들 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(1000)의 상태가 변경됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 변경될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1000)의 상태(예를 들면, 제1 상태, 제2 상태)가 변경됨에 따라서, 전자 장치(1000)의 길이 및 전기적 길이가 변경될 수 있다. 전자 장치(1000)의 전기적 길이가 변경됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 변경될 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(1000)가 제1 상태로부터 제2 상태로 변경됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 저역으로 이동(low shift)될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1000)의 전기적 길이가 증가됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 저역으로 이동(low shift)될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1000)가 제1 상태로부터 제2 상태로 변경됨으로써, 늘어난 전자 장치(1000)의 전기적 길이는 전자 장치(1000)의 하단에 배치된 안테나에게 길어진 접지를 제공할 수 있다. 전자 장치(1000)의 하단에 배치된 안테나가 저역대의 주파수를 이용하여 신호를 송수신 하므로, 늘어난 전자 장치(1000)의 전기적 길이에 의해서 안테나의 공진 주파수가 저역으로 이동될 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(1000)가 제2 상태로부터 제1 상태로 변경됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1000)의 전기적 길이가 축소됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1000)가 제2 상태로부터 제1 상태로 변경됨으로써, 줄어든 전자 장치(1000)의 전기적 길이는 전자 장치(1000)의 하단에 배치된 안테나에게 짧아진 접지를 제공할 수 있다. 전자 장치(1000)의 하단에 배치된 안테나가 저역대의 주파수를 이용하여 신호를 송수신 하므로, 짧아진 전자 장치(1000)의 전기적 길이에 의해서 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동될 수 있다.
도 7, 도 8a, 도 8b 및 도 9를 참조하여 위에서 살펴본 바와 같이, 전자 장치의 상태의 변경에 따라서, 안테나의 공진 주파수가 변경되므로, 전자 장치는 일정한 안테나 성능을 제공하기 어려울 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 11에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 11을 참조하면, 제2 하우징 부분(1120)은 내부에 플렉서블 디스플레이(1110)가 인입될 수 있다. 예를 들면, 제1 하우징 부분이 제2 하우징 부분(1120)으로부터 인출된, 전자 장치(1100)가 제2 상태인 경우에도 플렉서블 디스플레이(1110)의 일부가 제2 하우징 부분(1120)에 인입될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1110)는 일부가 말려질 수 있다. 예를 들면 플렉서블 디스플레이(1110)의 일부(1111)는 제2 하우징 부분(1120)의 하부(1101) 내에서 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향하여 말려질 수 있다. 예를 들면, 지지 부재와 결합된 플렉서블 디스플레이(1110)의 일부는 레일을 따라서 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향하여 말려질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1110)의 일단(1102)은 제2 하우징 부분(1120)의 길이 방향을 따라서 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제1 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1110)의 일단(1102)은 제2 하우징 부분(1120)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1120)의 하단(1121)으로부터 멀어지도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제2 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1110)의 일단(1102)은 제2 하우징 부분(1120)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1120)의 하단(1121)에게 근접하도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1110)의 일단(1102)은 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)과 인접하게 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1110)의 일단은(1102) 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)과 소정의 거리가 유지된 상태로 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)과 평행하게 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1110)의 일단(1102)은 도전성 연결 부재(1130)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 플렉서블 디스플레이(1110)와 접지된 것일 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재(1130)는 플렉서블 디스플레이(1110)와 전압의 차이가 없거나, 매우 미세한 차이만 존재할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 플렉서블 디스플레이(1110)의 일단에 용접된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 도전 물질로 형성된 것 일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1130)는 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향해서 연장될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)의 일부와 접촉되도록 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향해서 연장된 것 일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향해서 연장된 클립을 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 c-clip 일 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재(1130)는 중앙의 일부가 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)에 접촉되도록 'C' 형상으로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 타단이 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향하여 절곡되고, 중앙의 일부가 플렉서블 디스플레이를 향하여 절곡된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 중앙의 일부가 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향하여 돌출된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1130)는 전자 장치가 제2 하우징 부분(1120)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향해서 연장된 도전성 연결 부재(1130)는 제2 하우징 부분(1120)과 접촉될 수 있다. 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향하여 돌출된 도전성 연결 부재(1130)의 중앙의 일부는 제2 하우징 부분(1120)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 전자 장치가 제1 상태 인 경우 및/또는 제2 상태 인 경우, 제2 하우징 부분(1120)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)는 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)에 배치된 접촉부와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 접촉부는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접촉부는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1110)는 도전성 연결 부재(1130)의 적어도 일부가 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)에 접촉됨으로써, 제2 하우징 부분(1120)에게 접지될 수 있다. 전자 장치가 제2 상태인 경우, 플렉서블 디스플레이(1110)가 제2 하우징 부분(1120)에게 접지됨으로써, 도 19 및 도 20을 참조하여 아래에서 설명되는 것과 같이 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1130)의 적어도 일부는 전자 장치가 제2 상태인 경우에만, 제2 하우징 부분(1120)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1130)의 적어도 일부는 전자 장치가 제2 상태인 경우에만 제2 하우징 부분(1120)과 접지된 접촉부와 접촉될 수 있다. 예를 들면 접촉부는 전자 장치가 제2 상태인 경우, 도전성 연결 부재(1130)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 'C' 형상으로 형성된 도전성 연결 부재(1130)는 전자 장치(1100)의 생산 과정에서 발생되는 공차가 존재함에도 제2 하우징 부분(1120)에게 안정적으로 접지될 수 있다. 타단이 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향하여 절곡되고, 중앙의 일부가 플렉서블 디스플레이를 향하여 절곡된 도전성 연결 부재(1130)는 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)을 향하여 돌출된 중앙의 일부가 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)에게 안정적으로 접지될 수 있다. 개시된 실시예의 도전성 연결 부재(1130)는 탄성이 존재하여, 제2 하우징 부분(1120)의 후측(1122)에게 안정적으로 접지될 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 도전성 연결 부재의 존재 유무에 따른 안테나의 성능을 비교하여 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 도 10을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1000)의 안테나의 성능과 도 11을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1100)의 안테나의 성능을 비교하여 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 제1 그래프(1210)는 도 10을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1000)의 안테나의 성능을 나타낸 것이다. 제1 그래프(1210)을 참조하면, 도전성 연결 부재가 존재하지 않는 전자 장치(1000)의 안테나의 제1 공진 주파수(1211)는 약 780MHz 일 수 있다. 제1 공진 주파수(1211)에서의 안테나의 효율은 약 -8.5db일 수 있다.
도 12를 참조하면, 제2 그래프(1220)는 도 11을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1100)의 안테나의 성능을 나타낸 것이다. 제2 그래프(1220)을 참조하면, 도전성 연결 부재가 존재하지 않는 전자 장치(1000)의 안테나의 제2 공진 주파수(1221)는 약 820MHz 일 수 있다. 제2 공진 주파수(1221)에서의 안테나의 효율은 약 -7db일 수 있다.
제1 그래프(1210)과 제2 그래프(1220)을 비교하면, 도 11을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1100)의 안테나는 도 10을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1000)의 안테나 대비, 공진 주파수가 약 780MHz 로부터 약 820MHz로 고역 이동(high shift) 되었음이 확인된다. 또한, 도 11을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1100)의 안테나는 도 10을 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(1000)의 안테나 대비 효율이 약 -8.5db로부터 약 -7db로 향상되었음이 확인된다. 따라서, 도전성 연결 부재(예를 들면, 도 11의 1130)에 의해서 플렉서블 디스플레이(1110)가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 11의 1120)에게 전기적으로 연결됨으로써, 공진 주파수가 고역 이동되고, 안테나 성능이 향상되었음이 확인된다.
도 13는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 13에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 13을 참조하면, 제2 하우징 부분(1320)은 내부에 플렉서블 디스플레이(1310)가 인입될 수 있다. 예를 들면, 제1 하우징 부분이 제2 하우징 부분(1320)으로부터 인출된, 전자 장치(1300)가 제2 상태인 경우에도 플렉서블 디스플레이(1310)의 일부가 제2 하우징 부분(1320)에 인입될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1310)는 일부가 말려질 수 있다. 예를 들면 플렉서블 디스플레이(1310)의 일부(1311)는 제2 하우징 부분(1320)의 하부(1301) 내에서 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)을 향하여 말려질 수 있다. 예를 들면, 지지 부재와 결합된 플렉서블 디스플레이(1310)의 일부는 레일을 따라서 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)을 향하여 말려질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1310)의 일단(1302)은 제2 하우징 부분(1320)의 길이 방향을 따라서 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제1 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1310)의 일단(1302)은 제2 하우징 부분(1320)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1320)의 하단(1321)으로부터 멀어지도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제2 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1310)의 일단(1302)은 제2 하우징 부분(1320)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1320)의 하단(1321)에게 근접하도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1310)의 일단(1302)은 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)과 인접하게 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1310)의 일단은 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)과 소정의 거리가 유지된 상태로 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)과 평행하게 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1310)의 일단(1302)은 도전성 연결 부재(1330)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 플렉서블 디스플레이(1310)와 접지된 것일 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재(1330)는 플렉서블 디스플레이(1310)와 전압의 차이가 없거나, 매우 미세한 차이만 존재할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 플렉서블 디스플레이(1310)의 일단에 용접된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 도전 물질로 형성된 것 일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1330)는 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)을 향해서 연장될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)과 면접촉을 위해 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)을 향해서 연장된 기둥을 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)과 점접촉을 위해 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)을 향해서 연장된 뿔을 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)과 복수의 점접촉을 위해 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)을 향해서 연장된 갈퀴를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1330)는 전자 장치가 제2 하우징 부분(1320)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)을 향해서 연장된 도전성 연결 부재(1330)는 제2 하우징 부분(1320)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 전자 장치가 제1 상태 인 경우 및/또는 제2 상태 인 경우, 제2 하우징 부분(1320)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)는 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)에 배치된 접촉부와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 접촉부는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접촉부는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1310)는 도전성 연결 부재(1330)의 적어도 일부가 제2 하우징 부분(1320)의 후측(1322)에 접촉됨으로써, 제2 하우징 부분(1320)에게 접지될 수 있다. 전자 장치가 제2 상태인 경우, 플렉서블 디스플레이(1310)가 제2 하우징 부분(1320)에게 접지됨으로써, 도 19 및 도 20을 참조하여 아래에서 설명되는 것과 같이 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1330)의 적어도 일부는 전자 장치가 제2 상태인 경우에만, 제2 하우징 부분(1320)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1330)의 적어도 일부는 전자 장치가 제2 상태인 경우에만 제2 하우징 부분(1320)과 접지된 접촉부와 접촉될 수 있다. 예를 들면 접촉부는 전자 장치가 제2 상태인 경우, 도전성 연결 부재(1330)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1330)는 제2 하우징 부분(1320)에게 안정적으로 접지될 수 있다. 도전성 연결 부재(1330)는 넓은 접지 영역을 확보할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 14에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 14을 참조하면, 제2 하우징 부분(1420)은 내부에 플렉서블 디스플레이(1410)가 인입될 수 있다. 예를 들면, 제1 하우징 부분이 제2 하우징 부분(1420)으로부터 인출된, 전자 장치(1400)가 제2 상태인 경우에도 플렉서블 디스플레이(1410)의 일부가 제2 하우징 부분(1420)에 인입될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1410)는 일부가 말려질 수 있다. 예를 들면 플렉서블 디스플레이(1410)의 일부(1411)는 제2 하우징 부분(1420)의 하부(1401) 내에서 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)을 향하여 말려질 수 있다. 예를 들면, 지지 부재와 결합된 플렉서블 디스플레이(1410)의 일부는 레일을 따라서 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)을 향하여 말려질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1410)의 일단(1402)은 제2 하우징 부분(1420)의 길이 방향을 따라서 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제1 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1410)의 일단(1402)은 제2 하우징 부분(1420)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1420)의 하단(1421)으로부터 멀어지도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제2 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1410)의 일단(1402)은 제2 하우징 부분(1420)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1420)의 하단(1421)에게 근접하도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1410)의 일단(1402)은 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)과 인접하게 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1410)의 일단은 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)과 소정의 거리가 유지된 상태로 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)과 평행하게 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1410)의 일단(1402)은 도전성 연결 부재(1430)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 플렉서블 디스플레이(1410)와 접지된 것일 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재(1430)는 플렉서블 디스플레이(1410)와 전압의 차이가 없거나, 매우 미세한 차이만 존재할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 플렉서블 디스플레이(1410)의 일단(1402)에 부착된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 도전 물질로 형성된 것 일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 도전 물질로 표면의 적어도 일부를 감싸진 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 탄성체일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 합성 수지로 형성된 다공성 물질일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 기둥 모양으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 중앙에 개구부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1430)는 전자 장치가 제2 하우징 부분(1420)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)을 향해서 연장된 도전성 연결 부재(1430)는 제2 하우징 부분(1420)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)를 감싼 도전 물질이 제2 하우징 부분(1420)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 전자 장치가 제1 상태 인 경우 및/또는 제2 상태 인 경우, 제2 하우징 부분(1420)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)는 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)에 배치된 접촉부와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 접촉부는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접촉부는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1410)는 도전성 연결 부재(1430)의 적어도 일부가 제2 하우징 부분(1420)의 후측(1422)에 접촉됨으로써, 제2 하우징 부분(1420)에게 접지될 수 있다. 전자 장치가 제2 상태인 경우, 플렉서블 디스플레이(1410)가 제2 하우징 부분(1420)에게 접지됨으로써, 도 19 및 도 20을 참조하여 아래에서 설명되는 것과 같이 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1430)의 적어도 일부는 전자 장치가 제2 상태인 경우에만, 제2 하우징 부분(1420)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1430)의 적어도 일부는 전자 장치가 제2 상태인 경우에만 제2 하우징 부분(1420)과 접지된 접촉부와 접촉될 수 있다. 예를 들면 접촉부는 전자 장치가 제2 상태인 경우, 도전성 연결 부재(1430)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1430)는 제2 하우징 부분(1420)에게 안정적으로 접지될 수 있다. 도전성 연결 부재(1430)는 넓은 접지 영역을 확보할 수 있다. 개시된 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1420)의 이동 시에 도전성 연결 부재와의 마찰로 인한 소음 및 스크래치가 발생되지 않을 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재를 설명하기 위한 도면이다.
도 15에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 15을 참조하면, 제2 하우징 부분(1520)은 내부에 플렉서블 디스플레이(1510)가 인입될 수 있다. 예를 들면, 제1 하우징 부분이 제2 하우징 부분(1520)으로부터 인출된, 전자 장치(1500)가 제2 상태인 경우에도 플렉서블 디스플레이(1510)의 일부가 제2 하우징 부분(1520)에 인입될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1510)는 일부가 말려질 수 있다. 예를 들면 플렉서블 디스플레이(1510)의 일부(1511)는 제2 하우징 부분(1520)의 하부(1501) 내에서 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)을 향하여 말려질 수 있다. 예를 들면, 지지 부재와 결합된 플렉서블 디스플레이(1510)의 일부는 레일을 따라서 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)을 향하여 말려질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1510)의 일단(1502)은 제2 하우징 부분(1520)의 길이 방향을 따라서 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제1 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1510)의 일단(1502)은 제2 하우징 부분(1520)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1520)의 하단(1521)으로부터 멀어지도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치가 제2 상태가 되는 경우에, 플렉서블 디스플레이(1510)의 일단(1502)은 제2 하우징 부분(1520)의 길이 방향을 따라서 제2 하우징 부분(1520)의 하단(1521)에게 근접하도록 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1510)의 일단(1502)은 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 인접하게 이동될 수 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(1510)의 일단(1502)은 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 소정의 거리가 유지된 상태로 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 평행하게 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1510)의 일단(1502)은 도전성 연결 부재(1530)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 플렉서블 디스플레이(1510)와 접지된 것일 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재(1530)는 플렉서블 디스플레이(1510)와 전압의 차이가 없거나, 매우 미세한 차이만 존재할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 플렉서블 디스플레이(1510)의 일단에 용접된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 소정 거리 이내가 되도록 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)을 향해서 연장될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 평행하도록 배치된 플레이트를 포함할 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 도전 물질로 형성된 것 일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 도전 물질로 표면의 적어도 일부를 감싸진 것일 수 있다. 예를 들면, 플레이트는 금속 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 플레이트는 표면의 적어도 일부가 도전 물질로 도금된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1530)는 전자 장치가 제2 하우징 부분(1520)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)의 플레이트는 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 커플링 될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(1530)는 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)에 배치된 도전성 플레이트와 커플링 될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(1510)는 도전성 연결 부재(1530)의 적어도 일부가 제2 하우징 부분(1520)의 후측(1522)과 커플링 됨으로써, 제2 하우징 부분(1520)에게 접지될 수 있다. 전자 장치가 제2 상태인 경우, 플렉서블 디스플레이(1510)가 제2 하우징 부분(1520)에게 접지됨으로써, 도 19 및 도 20을 참조하여 아래에서 설명되는 것과 같이 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(1530)는 제1 하우징 부분에 대해서 제2 하우징 부분(1520)이 이동할 때, 마찰이 존재하지 않을 수 있다. 개시된 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1520)의 이동 시에 도전성 연결 부재와의 마찰로 인한 소음 및 스크래치가 발생되지 않을 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 16에 도시된 전자 장치(1600) 및 전자 장치(1600)를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 16을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1610)은 전자 장치(1600)의 상태에 대응하여 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1610)은 전자 장치(1600)의 상태에 대응하여 축소된 위치로부터 확장된 위치 사이에서 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1610)은 전자 장치(1600)의 상태에 대응하여 이동되는 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)의 경로를 따라서 리세스(1630)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 리세스(1630)는 제1 영역으로부터 제2 영역까지 연장된 영역일 수 있다. 제1 영역은 전자 장치(1600)가 제1 상태인 경우의 도전성 연결 부재(1620a)의 제1 위치에 상응하는 영역일 수 있다. 제2 영역은 전자 장치(1600)가 제2 상태인 경우의 도전성 연결 부재(1620b)의 제2 위치에 상응하는 영역일 수 있다. 예를 들면, 리세스(1630)는 제1 영역으로부터 제2 영역까지 제2 하우징 부분(1610)의 두께가 감소되도록 만입된 영역일 수 있다. 예를 들면, 리세스(1630)는 제2 하우징 부분(1610)이 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)와 접촉되지 않는 영역일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1610)은 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1610)은 전자 장치(1600)의 상태에 대응하여 이동됨으로써, 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)와 적어도 하나의 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1610)은 전자 장치가 제1 상태인 경우에, 도전성 연결 부재(1620a)와 제1 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1610)은 전자 장치가 제2 상태인 경우에, 도전성 연결 부재(1620b)와 제2 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1610)은 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)와 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이와 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1610)은 접촉부(1611)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1611)는 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)와 제2 하우징 부분(1610)이 전기적으로 연결되기 위한 부재일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1611)는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1611)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다. 예를 들면 접촉부(1611)는 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1600)가 제2 상태인 경우, 접촉부(1611)는 도전성 연결 부재(1620b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1611)는 제2 하우징 부분(1610)이 확장된 위치로 이동된 상태에서 도전성 연결 부재(1620b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1610)은 리세스(1630)와 접촉부(1611)를 통해서 선택적으로 도전성 연결 부재(1620a, 1620b)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1610)은 리세스(1630)와 접촉부(1611)를 통해서 제2 영역에서만 도전성 연결 부재(1620b)와 접촉될 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 17에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 17을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1710)은 전자 장치(1700)의 상태에 대응하여 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1710)은 전자 장치(1700)의 상태에 대응하여 축소된 위치로부터 확장된 위치 사이에서 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1710)은 전자 장치(1700)의 상태에 대응하여 이동되는 도전성 연결 부재(1720a, 1620b)의 경로를 따라서 슬릿(1730)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 슬릿(1730)은 제1 영역으로부터 제2 영역까지 연장된 영역일 수 있다. 제1 영역은 전자 장치(1700)가 제1 상태인 경우의 도전성 연결 부재(1720a)의 제1 위치에 상응하는 영역일 수 있다. 제2 영역은 전자 장치(1700)가 제2 상태인 경우의 도전성 연결 부재(1720b)의 제2 위치에 상응하는 영역일 수 있다. 예를 들면, 슬릿(1730)은 제1 영역으로부터 제2 영역까지 제2 하우징 부분(1710)에 형성된 개구부를 포함할 수 있다. 예를 들면, 슬릿(1730)은 제2 하우징 부분(1710)이 도전성 연결 부재(1720a, 1720b)와 접촉되지 않는 영역일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1710)은 도전성 연결 부재(1720a, 1720b)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1710)은 전자 장치(1700)의 상태에 대응하여 이동됨으로써, 도전성 연결 부재(1720a, 1720b)와 적어도 하나의 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1710)은 전자 장치가 제1 상태인 경우에, 도전성 연결 부재(1720a)와 제1 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1710)은 전자 장치가 제2 상태인 경우에, 도전성 연결 부재(1720b)와 제2 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1710)은 도전성 연결 부재(1720a, 1720b)와 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이와 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1710)은 접촉부(1711)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1711)는 도전성 연결 부재(1720a, 1720b)와 제2 하우징 부분(1710)이 전기적으로 연결되기 위한 부재일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1711)는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1711)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다. 예를 들면 접촉부(1711)는 도전성 연결 부재(1720a, 1720b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1700)가 제2 상태인 경우, 접촉부(1711)는 도전성 연결 부재(1720b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1711)는 제2 하우징 부분(1710)이 확장된 위치로 이동된 상태에서 도전성 연결 부재(1720b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1710)은 슬릿(1730)과 접촉부(1711)를 통해서 선택적으로 도전성 연결 부재(1720a, 1720b)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1710)은 슬릿(1730)과 접촉부(1711)를 통해서 제2 영역에서만 도전성 연결 부재(1720b)와 접촉될 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 18에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 18을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1810)은 전자 장치(1800)의 상태에 대응하여 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1810)은 전자 장치(1800)의 상태에 대응하여 축소된 위치로부터 확장된 위치 사이에서 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1810)은 전자 장치(1800)의 상태에 대응하여 이동되는 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)의 경로를 따라서 슬릿(1830)은 포함할 수 있다. 예를 들면, 슬릿(1830)은 제1 영역으로부터 제2 영역까지 연장된 영역일 수 있다. 제1 영역은 전자 장치(1800)가 제1 상태인 경우의 도전성 연결 부재(1820a)의 제1 위치에 상응하는 영역일 수 있다. 제2 영역은 전자 장치(1800)가 제2 상태인 경우의 도전성 연결 부재(1820b)의 제2 위치에 상응하는 영역일 수 있다. 예를 들면, 슬릿(1830)은 제1 영역으로부터 제2 영역까지 제2 하우징 부분(1810)에 형성된 개구부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1810)은 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1810)은 전자 장치(1800)의 상태에 대응하여 이동됨으로써, 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)와 적어도 하나의 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1810)은 전자 장치가 제1 상태인 경우에, 도전성 연결 부재(1820a)와 제1 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1810)은 전자 장치가 제2 상태인 경우에, 도전성 연결 부재(1820b)와 제2 영역에서 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1810)은 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)와 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이와 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 슬릿(1830)은 부도체(non-conductive material)로 충진될 수 있다. 예를 들면, 슬릿(1830)은 합성 수지로 충진될 수 있다. 예를 들면, 슬릿(1830)은 부도체로 충진됨으로써, 부도체가 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)와 접촉되는 경우에도 플렉서블 디스플레이와 제2 하우징 부분(1810)이 접지되지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1810)은 접촉부(1811)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1811)는 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)와 제2 하우징 부분(1810)이 전기적으로 연결되기 위한 부재일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1811)는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1811)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다. 예를 들면 접촉부(1811)는 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1800)가 제2 상태인 경우, 접촉부(1811)는 도전성 연결 부재(1820b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다. 예를 들면, 접촉부(1811)는 제2 하우징 부분(1810)이 확장된 위치로 이동된 상태에서 도전성 연결 부재(1820b)의 위치에 상응하는 영역에 배치될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(1810)은 슬릿(1830)에 충진된 부도체와 접촉부(1811)를 통해서 선택적으로 도전성 연결 부재(1820a, 1820b)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(1810)은 슬릿(1830)에 충진된 부도체와 접촉부(1811)를 통해서 제2 영역에서만 도전성 연결 부재(1820b)와 접촉될 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태의 전자 장치의 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 접촉되지 않은 경우, 도 5의 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결된 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 19을 참조하면, 제1 그래프(1910)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(1910)를 참조하면, 안테나는 약 630MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 19을 참조하면, 제2 그래프(1920)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(1920)를 참조하면, 안테나는 약 660MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 19을 참조하면, 제3 그래프(1930)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(1930)를 참조하면, 안테나는 약 690MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 19을 참조하면, 제4 그래프(1940)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(1940)를 참조하면, 안테나는 약 720MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 19을 참조하면, 제5 그래프(1950)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제5 그래프(1950)를 참조하면, 안테나는 약 720MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 19을 참조하면, 제6 그래프(1960)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제6 그래프(1960)를 참조하면, 안테나는 약 750MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 19을 참조하면, 제7 그래프(1970)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 1nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제7 그래프(1970)를 참조하면, 안테나는 약 750MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 19을 참조하면, 제8 그래프(1980)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 1nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제8 그래프(1980)를 참조하면, 안테나는 약 770MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다. 하지만, 이 경우는 효율이 약 -12dB로 안테나가 신호를 송수신 하기 어려울 수 있다.
제1 그래프(1910) 내지 제8 그래프(1980)를 참조하면, 제2 상태의 전자 장치(예를들면, 도 6의 600a)는 제1 스위칭 모듈 및 제2 스위칭 모듈을 이용하여 도전성 부재에게 적어도 하나의 소자를 연결함으로써, 약 630MHz 내지 약 750MHz 사이의 주파수 대역폭(1901)을 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 제2 상태의 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 제1 스위칭 모듈 및 제2 스위칭 모듈을 이용하여 적어도 하나의 소자를 도전성 부재에 연결하는 경우에도, 약 800MHz 내지 약 960MHz 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신 하기 어려울 수 있다. 따라서, 제2 상태의 전자 장치는 약 800MHz 내지 약 960MHz 주파수 대역을 이용하는 무선 통신 서비스를 이용하기 어려울 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태의 전자 장치의 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 접촉된 경우, 도 5의 제1 스위칭 모듈(521) 및 제2 스위칭 모듈(522)을 통해서 소자가 도전성 부재에게 연결된 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 20을 참조하면, 제1 그래프(2010)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(2010)를 참조하면, 안테나는 약 690MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 20을 참조하면, 제2 그래프(2020)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(2020)를 참조하면, 안테나는 약 720MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 20을 참조하면, 제3 그래프(2030)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(2030)를 참조하면, 안테나는 약 750MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 20을 참조하면, 제4 그래프(2040)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 20nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(2040)를 참조하면, 안테나는 약 780MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 20을 참조하면, 제5 그래프(2050)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 10nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제5 그래프(2050)를 참조하면, 안테나는 약 810MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 20을 참조하면, 제6 그래프(2060)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 5nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(2010)를 참조하면, 안테나는 약 840MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 20을 참조하면, 제7 그래프(2070)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 1nH의 인덕티브 소자만 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(2010)를 참조하면, 안테나는 약 840MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 20을 참조하면, 제8 그래프(2080)는 제1 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 1nH의 인덕티브 소자가 결합되고, 제2 스위칭 모듈을 통해서 도전성 부재에게 임피던스 매칭을 위한 소자가 결합된 경우, 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제8 그래프(2080)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다. 하지만, 이 경우는 효율이 약 -11dB로 안테나가 신호를 송수신 하기 어려울 수 있다.
제1 그래프(2010) 내지 제8 그래프(2080)를 참조하면, 제2 상태의 전자 장치(예를들면, 도 6의 600a)는 제1 스위칭 모듈 및 제2 스위칭 모듈을 이용하여 도전성 부재에게 적어도 하나의 소자를 연결함으로써, 약 660MHz 내지 약 850MHz 사이의 주파수 대역폭(2001)에서 신호를 송수신할 수 있다.
도 19 및 도 20을 비교하면, 제2 상태의 전자 장치는 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분과 접지되지 않음으로써, 제2 하우징 부분의 하단에 배치된 도전성 부재를 이용하여 신호를 송수신 하는 안테나의 공진 주파수가 저역으로 이동될 수 있다.
도 19 및 도 20을 비교하면, 제2 상태의 전자 장치는 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다. 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 불안정한 커플링이 안정됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동될 수 있다.
도 19 및 도 20을 비교하면, 제2 상태의 전자 장치는 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 신호를 송수신하는 대역폭이 확장될 수 있다. 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 불안정한 커플링이 안정됨으로써, 대역폭이 확장될 수 있다. 예를 들면, 제2 상태의 전자 장치는 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 약 660MHz 내지 약 850MHz 사이의 주파수 대역폭(2001)을 통해서 신호를 송수신 할 수 있으나, 제2 상태의 전자 장치는 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉되지 않는 경우에는 약 630MHz 내지 약 750MHz 사이의 주파수 대역폭(1901)을 통해서 신호를 송수신 할 수 있다. 따라서, 제2 상태의 전자 장치(예를 들면, 도 6의 600b)는 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이가 접지됨으로써, 약 750MHz 내지 약 850MHz 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신 할 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 도전성 연결 부재가 선택적으로 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 21에 도시된 전자 장치(2100) 및 전자 장치(2100)를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다.
도 21을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2110)은 전자 장치(2100)의 상태에 대응하여 이동될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2110)은 전자 장치(2100)의 상태에 대응하여 축소된 위치로부터 확장된 위치 사이에서 이동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재(2120)는 전자 장치(2100)의 상태에 대응하여 경로(2130)를 따라서 이동될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(2120)는 경로(2130)를 따라서 제1 위치로부터 제2 위치 사이에서 이동될 수 있다. 제1 위치는 전자 장치(2100)가 제1 상태인 경우의 도전성 연결 부재(2120)의 위치일 수 있다. 제2 위치는 전자 장치(2100)가 제2 상태인 경우의 도전성 연결 부재(2120)의 위치일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2110)은 도전성 연결 부재(2120)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2110)은 전자 장치(2100)의 상태에 대응하여 이동됨으로써, 도전성 연결 부재(2120)와 적어도 하나의 영역에서 접촉될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2110)은 도전성 연결 부재(2120)와 선택적으로 접촉될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2110)은 도전성 연결 부재(2120)와 제2 영역에서만 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(2120)는 제2 영역에서 제2 하우징 부분(2110)의 접촉부(2111)와 접촉될 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(2120)의 경로(2130)는 도 16을 참조하여 위에서 설명한 리세스(예를 들면, 도 16의 1630)를 포함함으로써, 도전성 연결 부재(2120)는 제1 위치로부터 제2 위치 사이에서 제2 하우징 부분(2110)과 접촉되지 않을 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(2120)의 경로(2130)는 도 17을 참조하여 위에서 설명한 슬릿(예를 들면, 도 17의 1730)를 포함함으로써, 도전성 연결 부재(2120)는 제1 위치로부터 제2 위치 사이에서 제2 하우징 부분(2110)과 접촉되지 않을 수 있다. 예를 들면, 도전성 연결 부재(2120)의 경로(2130)는 도 18을 참조하여 위에서 설명한 부도체가 충진된 슬릿(예를 들면, 도 18의 1830)을 포함함으로써, 도전성 연결 부재(2120)는 제1 위치로부터 제2 위치 사이에서 제2 하우징 부분(2110)과 접촉되지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2110)은 접촉부(2111)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 접촉부(2111)는 도전성 연결 부재(2120)와 제2 하우징 부분(2110)이 전기적으로 연결되기 위한 부재일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(2111)는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접촉부(2111)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 접촉부(2111)는 제2 하우징 부분(2110)과 선택적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 접촉부(2111)는 제2 하우징 부분(2110)과 분리될 수 있다. 예를 들면, 접촉부(2111)는 접지부(2112)를 통해서 제2 하우징 부분과 연결될 수 있다. 예를 들면, 접지부(2112)는 제2 하우징 부분(2110)과 전기적으로 연결된 영역을 포함할 수 있다. 예를 들면, 접지부(2112)는 도전 물질로 형성된 것일 수 있다. 예를 들면, 접지부(2112)는 도전 물질로 도금된 것일 수 있다. 예를 들면, 접지부(2112)는 접촉부(2111)와 스위칭 모듈(2140)을 통해서 연결될 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 전도성 연결 부재(2120)와 접촉되는 접촉부(2111)가 스위칭 모듈(2140)을 통해서 접지부와 연결됨으로써, 전도성 연결 부재(2120)는 제2 하우징 부분(2110)과 선택적으로 연결될 수 있다. 개시된 실시예에 따르면, 전자 장치(2100)는 스위칭 모듈(2140)을 통해서 전도성 연결 부재(2120)를 제2 하우징 부분(2110)과 선택적으로 연결함으로써, 전자 장치(2100)의 하단에 배치된 안테나는 넓은 대역의 주파수를 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(2100)는 전자 장치(2100)가 제2 상태인 경우에 전도성 연결 부재(2120)를 제2 하우징 부분(2110)과 연결하지 않음으로써, 630MHz 내지 750MHz 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 전자 장치(2100)는 전자 장치(2100)가 제2 상태인 경우에 전도성 연결 부재(2120)를 제2 하우징 부분(2110)과 연결함으로써, 660MHz 내지 850MHz 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 따라서, 전자 장치(2100)는 스위칭 모듈(2140)을 이용하여 전도성 연결 부재(2120)를 제2 하우징 부분(2110)과 선택적으로 연결함으로써, 630MHz 내지 850MHz 주파수 대역을 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 전자 장치(2100)는 스위칭 모듈(2140)을 이용하여 전도성 연결 부재(2120)를 제2 하우징 부분(2110)과 연결함으로써, 높은 이득 값으로 신호를 송수신 할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 제2 하우징 부분을 설명하기 위한 도면이다.
도 22에 도시된 전자 장치 및 전자 장치를 구성하는 부품들은 도 1, 도 2a 내지 도 2d, 도 3a, 도 3b, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 위에서 설명한 전자 장치(101) 및 전자 장치(101)를 구성하는 부품들에 각각 대응될 수 있다. 또한, 도 22에 도시된 제2 하우징 부분(2200)은 도 5를 참조하여 위에서 설명한 제2 하우징 부분(500)에 대응될 수 있다.
도 22를 참조하면, 제2 하우징 부분(2200)은 안테나 역할을 하는 도전성 부재를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2200)의 측면 부재들의 적어도 일부는 도전성 물질을 포함할 수 있다. 전자 장치는 도전성 부재를 통해서 무선으로 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 제2 하우징 부분(2200)은 신호를 송수신 하기 위해서 적어도 하나의 분절부(2211, 2212, 2213, 2214)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 분절부(2211)는 제2 하우징 부분(2200)의 일측에 배치된 측면 부재에 위치될 수 있따. 예를 들면, 제4 분절부(2214)는 제2 하우징 부분(2200)의 타측에 배치된 측면 부재에 위치될 수 있다. 예를 들면, 제2 분절부(2212) 및 제3 분절부(2213)는 제2 하우징 부분(2200)의 하단에 배치된 측면 부재에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2200)의 도전성 부재는 적어도 하나의 지점을 통해서 급전될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제2 분절부(2212) 및/또는 제2 분절부(2212)의 인근에 배치된 급전부(2230)를 통해서 도전성 부재로 급전할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 제2 하우징 부분(2200)에 실장된 PCB를 통해서 급전부(2230)로 급전할 수 있다. 급전된 제2 하우징 부분(2200)의 도전성 부재는 안테나로서 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2200)의 도전성 부재는 적어도 하나의 지점을 통해서 접지될 수 있다. 예를 들면, 도전성 부재는 제2 분절부(2212) 내지 제3 분절부(2213)의 사이에 배치된 적어도 하나의 접지부(2240)를 통해서 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2200)은 플렉서블 디스플레이와 적어도 하나의 지점(2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n)을 통해서 연결될 수 있다. 적어도 하나의 지점(2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n)은 전자 장치가 제2 상태인 경우의 플렉서블 디스플레이의 일단이 제2 하우징 부분(2200)과 중첩되는 영역에 포함될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2200)은 중앙부에 배치된 적어도 하나의 지점(예를 들면, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l)을 통해서 플렉서블 디스플레이와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2200)은 급전부(2230)로부터 접지부(2240) 사이의 영역에 상응하는 적어도 하나의 지점(예를 들면, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 플렉서블 디스플레이와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2200)은 급전부(2230)로부터 접지부(2240) 사이의 제1 영역으로부터 이격된 적어도 하나의 지점(예를 들면, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 플렉서블 디스플레이와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2200)은 급전부(2230)로부터 접지부(2240) 사이의 제1 영역으로부터 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 이격된 제3 영역 중에서, 전자 장치가 제2 상태인 경우의 플렉서블 디스플레이의 일단이 제2 하우징 부분(2200)과 중첩되는 영역에 포함된 적어도 하나의 지점(예를 들면, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 플렉서블 디스플레이와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분(2200)의 도전성 부재는 적어도 하나의 소자와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2200)은 제2 분절부(2212)와 제3 분절부(2213) 사이의 제2 도전성 부재가 제1 스위칭 모듈(2221)을 통해서 적어도 하나의 소자와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1 스위칭 모듈(2221)은 급전부(2230)와 접지부(2240) 사이의 제2 도전성 부재의 제1 부분에 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1 스위칭 모듈(2221)은 안테나의 공진 주파수를 변경하는 적어도 하나의 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 제2 도전성 부재를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제1 스위칭 모듈(2221)은 안테나의 임피던스를 소정의 임피던스 값으로 매칭하기 위한 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 제2 도전성 부재를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제2 하우징 부분(2200)은 제1 분절부(2211)와 제2 분절부(2212) 사이의 제1 도전성 부재가 제2 스위칭 모듈(2222)을 통해서 적어도 하나의 소자와 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 스위칭 모듈(2222)은 제1 분절부(2211)의 인근에서 제1 도전성 부재에게 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 스위칭 모듈(2222)은 안테나의 공진 주파수를 변경하는 적어도 하나의 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 도전성 부재를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제2 스위칭 모듈(2222)은 안테나의 임피던스를 소정의 임피던스 값으로 매칭하기 위한 소자(예를 들면, 인덕턴스 소자, 캐패시턴스 소자)와 도전성 부재를 연결할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 23을 참조하면, 제1 그래프(2310)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분에 접촉되지 않은 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(2310)를 참조하면, 안테나는 약 810MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 23을 참조하면, 제2 그래프(2320)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 a 지점(예를 들면, 도 22의 2290a)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(2320)를 참조하면, 안테나는 약 810MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 23을 참조하면, 제3 그래프(2330)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 b 지점(예를 들면, 도 22의 2290b)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(2330)를 참조하면, 안테나는 약 860MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 23을 참조하면, 제4 그래프(2340)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 c 지점(예를 들면, 도 22의 2290c)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(2340)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
제1 그래프(2310) 및 제2 그래프(2320)를 참조하면, 제1 그래프(2310) 및 제2 그래프(2320)는 거의 동일할 수 있다. 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 일측에 근접위치에서 접촉되는 경우에는 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분과 접지가 된 효과가 발생되지 않을 수 있다. 따라서, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 일측에 근접위치에서 접촉되는 경우에는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 접촉되지 않은 경우와 유사하게 안테나의 성능이 보장되지 않을 수 있다.
제1 그래프(2310) 내지 제4 그래프(2340)를 참조하면, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동될 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분과 접지가 된 효과로 인해 안테나와 플렉서블 디스플레이 사이에 커플링에의한 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다. 따라서, 플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 제2 하우징 부분의 측면의 인근보다 중앙부에 가까운 곳에서 제2 하우징 부분과 접촉됨이 바람직할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다. 도 24는 50옴(Ohm)의 특성 임피던스로 그려진 스미스차트 상에서 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 임피던스의 변화를 나타낸 것이다. 도 24는 전자 장치에서 안테나를 바라봤을 때, 안테나의 특성 임피던스를 나타낼 수 있다. 도 24에서 확인되는 안테나의 캐패시턴스는 안테나와 플렉서블 디스플레이가 커플링됨으로써 발생되는 캐패시턴스 성분일 수 있다.
도 24을 참조하면, 제1 그래프(2410)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분에 접촉되지 않은 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제1 그래프(2410)를 참조하면, 안테나는 약 1-1.1i 임피던스를 가질 수 있다.
도 24을 참조하면, 제2 그래프(2420)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 a 지점(예를 들면, 도 22의 2290a)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제2 그래프(2420)를 참조하면, 안테나는 약 1-1.1i 임피던스를 가질 수 있다.
도 24을 참조하면, 제3 그래프(2430)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 b 지점(예를 들면, 도 22의 2290b)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제3 그래프(2430)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.38i 임피던스를 가질 수 있다.
도 24을 참조하면, 제4 그래프(2440)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 c 지점(예를 들면, 도 22의 2290c)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제4 그래프(2440)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
제1 그래프(2410) 및 제2 그래프(2420)를 참조하면, 제1 그래프(2410) 및 제2 그래프(2420)는 거의 동일할 수 있다. 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 일측에 근접한 위치에서 접촉되는 경우에는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 접촉되지 않은 경우와 유사하게, 안테나와 플렉서블 디스플레이 사이에 커플링에의한 캐패시턴스가 존재할 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 일측에 근접위치에서 접촉되는 경우에는 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분와 접지가 된 효과가 발생되지 않을 수 있다. 따라서, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 일측에 근접위치에서 접촉되는 경우에는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 접촉되지 않은 경우와 유사하게, 안테나의 성능이 보장되지 않을 수 있다.
제1 그래프(2410) 내지 제4 그래프(2440)를 참조하면, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 안테나의 커패시턴스가 감소될 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분와 접지가 된 효과로 인해 안테나와 플렉서블 디스플레이 사이에 커플링에의한 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다. 따라서, 플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 제2 하우징 부분의 측면의 인근보다 중앙부에 가까운 곳에서 제2 하우징 부분과 접촉됨이 바람직할 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 25를 참조하면, 제1 그래프(2510)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 c 지점(예를 들면, 도 22의 2290c)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(2510)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 25를 참조하면, 제2 그래프(2520)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 d 지점(예를 들면, 도 22의 2290d)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(2520)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 25를 참조하면, 제3 그래프(2530)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 e 지점(예를 들면, 도 22의 2290e)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(2530)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 25를 참조하면, 제4 그래프(2540)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 f 지점(예를 들면, 도 22의 2290f)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(2540)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 25를 참조하면, 제5 그래프(2550)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 g 지점(예를 들면, 도 22의 2290g)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제5 그래프(2550)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 25를 참조하면, 제6 그래프(2560)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 h 지점(예를 들면, 도 22의 2290h)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제6 그래프(2560)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 25를 참조하면, 제7 그래프(2570)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 i 지점(예를 들면, 도 22의 2290i)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제7 그래프(2570)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 25를 참조하면, 제8 그래프(2580)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 j 지점(예를 들면, 도 22의 2290j)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제8 그래프(2580)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
제1 그래프(2510) 내지 제8 그래프(2580)를 참조하면, 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)은 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 사이의 영역에 상응하는 적어도 하나의 지점(예를 들면, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 플렉서블 디스플레이와 연결되는 경우에는 모두 안테나가 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다. 즉, 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)이 플렉서블 디스플레이과 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 사이의 제1 영역으로부터 이격된 제2 영역에서 연결됨으로써, 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)이 플렉서블 디스플레이와 안정적으로 접지될 수 있다.
따라서, 플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 사이의 제1 영역으로부터 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 이격된 제3 영역 중에서, 전자 장치가 제2 상태인 경우의 플렉서블 디스플레이의 일단이 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 제2 하우징 부분(2200))과 중첩되는 영역에 포함된 적어도 하나의 지점(예를 들면, 도 22의 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 연결됨이 바람직할 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다. 도 26는 50옴(Ohm)의 특성 임피던스로 그려진 스미스차트 상에서, 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 임피던스의 변화를 나타낸 것이다. 도 26는 전자 장치에서 안테나를 바라봤을 때, 안테나의 특성 임피던스를 나타낼 수 있다. 도 26에서 확인되는 안테나의 캐패시턴스는 안테나와 플렉서블 디스플레이가 커플링됨으로써 발생되는 캐패시턴스 성분일 수 있다.
도 26를 참조하면, 제1 그래프(2610)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 c 지점(예를 들면, 도 22의 2290c)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제1 그래프(2610)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 26를 참조하면, 제2 그래프(2620)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 d 지점(예를 들면, 도 22의 2290d)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제2 그래프(2620)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 26를 참조하면, 제3 그래프(2630)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 e 지점(예를 들면, 도 22의 2290e)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제3 그래프(2630)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 26를 참조하면, 제4 그래프(2640)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 f 지점(예를 들면, 도 22의 2290f)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제4 그래프(2640)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 26를 참조하면, 제5 그래프(2650)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 g 지점(예를 들면, 도 22의 2290g)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제5 그래프(2650)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 26를 참조하면, 제6 그래프(2660)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 h 지점(예를 들면, 도 22의 2290h)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제6 그래프(2660)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 26를 참조하면, 제7 그래프(2670)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 i 지점(예를 들면, 도 22의 2290i)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제7 그래프(2670)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 26를 참조하면, 제8 그래프(2680)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 j 지점(예를 들면, 도 22의 2290j)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제8 그래프(2680)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
제1 그래프(2610) 내지 제8 그래프(2680)를 참조하면, 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)은 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 사이의 영역에 상응하는 적어도 하나의 지점(예를 들면, 도 22의 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 플렉서블 디스플레이와 연결되는 경우에는 모두 안테나가 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다. 즉, 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)이 플렉서블 디스플레이과 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 사이의 제1 영역으로부터 이격된 제2 영역에서 연결됨으로써, 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)이 플렉서블 디스플레이와 안정적으로 접지될 수 있다.
따라서, 플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 사이의 제1 영역으로부터 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)의 길이 방향으로 이격된 제3 영역 중에서, 전자 장치가 제2 상태인 경우의 플렉서블 디스플레이의 일단이 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 중첩되는 영역에 포함된 적어도 하나의 지점(예를 들면, 도 22의 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 제2 하우징 부분(2200))과 연결됨이 바람직할 수 있다.
도 27는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 27를 참조하면, 제1 그래프(2710)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 j 지점(예를 들면, 도 22의 2290j)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(2710)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 27를 참조하면, 제2 그래프(2720)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 k 지점(예를 들면, 도 22의 2290k)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(2720)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 27를 참조하면, 제3 그래프(2730)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 l 지점(예를 들면, 도 22의 2290l)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(2730)를 참조하면, 안테나는 약 870MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 27를 참조하면, 제4 그래프(2740)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 m 지점(예를 들면, 도 22의 2290m)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(2740)를 참조하면, 안테나는 약 870MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 27를 참조하면, 제5 그래프(2750)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 n 지점(예를 들면, 도 22의 2290n)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제5 그래프(2750)를 참조하면, 안테나는 약 810MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
제1 그래프(2710) 내지 제5 그래프(2750)를 참조하면, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동될 수 있다. 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 측면에 가깝게 연결될수록 안테나의 공진 주파수가 저역으로 이동될 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분과 접지가 된 효과로 인해 안테나와 플렉서블 디스플레이 사이에 커플링에의한 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다. 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 일측에 근접위치에서 접촉되는 경우에는 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분과 접지가 된 효과가 발생되지 않을 수 있다. 따라서, 플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 제2 하우징 부분의 측면의 인근보다 중앙부에 가까운 곳에서 제2 하우징 부분과 접촉됨이 바람직할 수 있다.
플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 전자 장치가 제2 상태인 경우의 플렉서블 디스플레이의 일단이 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 중첩되는 영역 중에서 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)의 길이 방향으로 연장된 제1 지점과 접지부(예를 들면, 도 22의 2240)로부터 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)의 길이 방향으로 연장된 제2 지점 사이의 영역을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 연결됨이 바람직할 수 있다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다. 도 28는 50옴(Ohm)의 특성 임피던스로 그려진 스미스차트 상에서 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 임피던스의 변화를 나타낸 것이다. 도 28는 전자 장치에서 안테나를 바라봤을 때, 안테나의 특성 임피던스를 나타낼 수 있다. 도 28에서 확인되는 안테나의 캐패시턴스는 안테나와 플렉서블 디스플레이가 커플링됨으로써 발생되는 캐패시턴스 성분일 수 있다.
도 28를 참조하면, 제1 그래프(2810)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 j 지점(예를 들면, 도 22의 2290j)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제1 그래프(2810)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 28를 참조하면, 제2 그래프(2820)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 k 지점(예를 들면, 도 22의 2290k)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제2 그래프(2820)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.5i 임피던스를 가질 수 있다.
도 28를 참조하면, 제3 그래프(2830)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 l 지점(예를 들면, 도 22의 2290l)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제3 그래프(2830)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.61i 임피던스를 가질 수 있다.
도 28를 참조하면, 제4 그래프(2840)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 m 지점(예를 들면, 도 22의 2290m)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제4 그래프(2840)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.65i 임피던스를 가질 수 있다.
도 28를 참조하면, 제5 그래프(2850)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 n 지점(예를 들면, 도 22의 2290n)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제5 그래프(2850)를 참조하면, 안테나는 약 1-1.2i 임피던스를 가질 수 있다.
제1 그래프(2810) 내지 제5 그래프(2850)를 참조하면, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 안테나의 커패시턴스가 감소될 수 있다. 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 측면에 가깝게 연결될수록 안테나의 커패시턴스가 증가될 수 있다. 즉, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 중앙부에 가깝게 연결될수록 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분과 접지가 된 효과로 인해 안테나와 플렉서블 디스플레이 사이에 커플링에의한 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다. 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 일측에 근접위치에서 접촉되는 경우에는 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분과 접지가 된 효과가 발생되지 않을 수 있다. 따라서, 플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 제2 하우징 부분의 측면의 인근보다 중앙부에 가까운 곳에서 제2 하우징 부분과 접촉됨이 바람직할 수 있다.
플렉서블 디스플레이에 연결된 도전성 연결 부재는 전자 장치가 제2 상태인 경우의 플렉서블 디스플레이의 일단이 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 중첩되는 영역 중에서 급전부(예를 들면, 도 22의 2230)로부터 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)의 길이 방향으로 연장된 제1 지점과 접지부(예를 들면, 도 22의 2240)로부터 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)의 길이 방향으로 연장된 제2 지점 사이의 영역을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 연결됨이 바람직할 수 있다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다.
도 29을 참조하면, 제1 그래프(2910)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 c 지점(예를 들면, 도 22의 2290c)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제1 그래프(2910)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 29을 참조하면, 제2 그래프(2920)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 급전부(예를 들면, 도 22의 2230) 인근의 복수개의 지점(예를 들면, 도 22의 2290b, 2290c, 2290d)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제2 그래프(2920)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 29을 참조하면, 제3 그래프(2930)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 인근의 지점(예를 들면, 도 22의 2290j)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제3 그래프(2930)를 참조하면, 안테나는 약 900MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 29을 참조하면, 제4 그래프(2940)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 플렉서블 디스플레이의 일단에 대응하는 모든 지점(2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n)에 접촉되는 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제4 그래프(2940)를 참조하면, 안테나는 약 930MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
도 29를 참조하면, 제5 그래프(2950)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분에 접촉되지 않은 경우의 안테나의 주파수 별 효율을 나타낸 것이다. 제5 그래프(2350)를 참조하면, 안테나는 약 810MHz 주파수 대역에서 효율이 높게 나타날 수 있다.
제1 그래프(2910) 내지 제5 그래프(2950)를 참조하면, 제2 상태의 전자 장치는 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동(high shift)될 수 있다. 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 불안정한 커플링이 안정됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동될 수 있다.
도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 급전부(2230)로부터 접지부(2240) 사이의 제1 영역에 상응하는 적어도 하나의 지점(예를 들면, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 연결됨으로써, 안테나의 공진 주파수가 고역으로 이동될 수 있다.
도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 플렉서블 디스플레이의 일단에 대응하는 모든 지점에 접촉되는 경우는 다른 경우들보다 안테나의 공진 주파수가 더 고역으로 이동될 수 있다. 다만, 전자 장치의 내부의 공간의 제약으로 인해서, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 플렉서블 디스플레이의 일단에 대응하는 모든 지점에 접촉되기는 어려울 수 있다.
도 30는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 안테나의 성능을 설명하기 위한 도면이다. 도 30는 50옴(Ohm)의 특성 임피던스로 그려진 스미스차트 상에서 도전성 연결 부재가 접촉되는 위치에 따른 임피던스의 변화를 나타낸 것이다. 도 30는 전자 장치에서 안테나를 바라봤을 때, 안테나의 특성 임피던스를 나타낼 수 있다. 도 30에서 확인되는 안테나의 캐패시턴스는 안테나와 플렉서블 디스플레이가 커플링됨으로써 발생되는 캐패시턴스 성분일 수 있다.
도 30을 참조하면, 제1 그래프(3010)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 플렉서블 디스플레이의 일단에 대응하는 모든 지점(2290a, 2290b, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j, 2290k, 2290l, 2290m, 2290n)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제1 그래프(3010)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.1i 임피던스를 가질 수 있다.
도 30을 참조하면, 제2 그래프(3020)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 c 지점(예를 들면, 도 22의 2290c)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제2 그래프(3020)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 30을 참조하면, 제3 그래프(3030)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 급전부(예를 들면, 도 22의 2230) 인근의 복수개의 지점(예를 들면, 도 22의 2290b, 2290c, 2290d)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제3 그래프(3030)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.2i 임피던스를 가질 수 있다.
도 30을 참조하면, 제4 그래프(3040)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분의 접지부(예를 들면, 도 22의 2240) 인근의 지점(예를 들면, 도 22의 2290j)에 접촉되는 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제4 그래프(3040)를 참조하면, 안테나는 약 1-0.3i 임피던스를 가질 수 있다.
도 30를 참조하면, 제5 그래프(3050)는 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분에 접촉되지 않은 경우의 스미스차트 상에서 안테나의 특성 임피던스를 나타낸 것이다. 제5 그래프(2350)를 참조하면, 안테나는 약 1-1.1i 임피던스를 가질 수 있다.
*345제1 그래프(2910) 내지 제5 그래프(2950)를 참조하면, 제2 상태의 전자 장치는 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분와 접지가 된 효과로 인해 안테나와 플렉서블 디스플레이 사이에 커플링에의한 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다. 제2 하우징 부분의 후측과 플렉서블 디스플레이의 일단이 접촉됨으로써, 제2 하우징 부분과 플렉서블 디스플레이 사이의 불안정한 커플링이 안정됨으로써, 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다.
도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 급전부(2230)로부터 접지부(2240) 사이의 제1 영역에 상응하는 적어도 하나의 지점(예를 들면, 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 연결됨으로써, 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다.
도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 급전부(2230)로부터 접지부(2240) 사이의 제1 영역에 상응하는 복수의 지점(예를 들면, 도 22의 2290b, 2290c, 2290d)을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 연결됨으로써, 하나의 지점을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 연결되는 경우보다 더 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다. 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200) 중에서 플렉서블 디스플레이의 일단에 대응하는 모든 지점에 접촉되는 경우는 다른 경우들보다 더 안테나의 캐패시턴스가 감소될 수 있다.
따라서, 도전성 연결 부재는 급전부(2230)로부터 접지부(2240) 사이의 제1 영역에 상응하는 적어도 하나의 지점(예를 들면, 도 22의 2290c, 2290d, 2290e, 2290f, 2290g, 2290h, 2290i, 2290j)을 통해서 제2 하우징 부분(예를 들면, 도 22의 2200)과 다수의 점 접촉 또는 면 접촉될 수 있다.
개시된 일 실시예에 따른 전자 장치는 제1 하우징 부분(first housing part) 및 제1 하우징 부분과 수축된 위치(retracted position) 및 확장된 위치(extended position) 사이에서 제1 하우징 부분과 이동 가능하게 결합되는 제2 하우징 부분(second housing part)을 포함하는 하우징, 하우징이 수축된 위치와 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 하우징의 전면(front side)에서 보이는 영역의 크기가 변경되도록 제1 하우징 부분 및 제2 하우징 부분에 결합되는 플렉서블 디스플레이 제1 하우징 부분에 대해서 제2 하우징 부분을 이동시키는 액츄에이터, 플렉서블 디스플레이의 일단에 배치되고, 제2 하우징 부분을 향하는 방향으로 연장된 도전성 연결 부재를 포함하고, 플렉서블 디스플레이는 제2 하우징 부분의 내부에서 제2 하우징 부분의 후측(rear side)을 향하여 말려지고(rolled), 플렉서블 디스플레이의 일단은 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치와 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 제2 하우징 부분의 후측에 인접하여 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 이동하고, 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치로부터 확장된 위치로 이동된 경우에, 도전성 연결 부재가 제2 하우징 부분과 전기적으로 연결됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제2 하우징 부분의 하단에 배치된 도전성 부재를 포함할 수 있다. 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치로부터 확장된 위치로 이동된 경우에, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지되지 않음으로써, 도전성 부재의 공진 주파수가 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이는 플렉서블 디스플레이의 후측(rear side)에 배치되어 플렉서블 디스플레이를 지지하는 지지 부재를 포함할 수 있다. 도전성 연결 부재는 플렉서블 디스플레이의 일단에 배치된 지지 부재의 일부가 제2 하우징 부분의 후측을 향해서 연장됨으로써, 형성된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재는 플렉서블 디스플레이의 일단에 배치된 도전성 연결 부재의 타단이 제2 하우징 부분의 후측을 향하여 절곡될 수 있다. 도전성 연결 부재는 도전성 연결 부재의 중앙의 일부가 제2 하우징 부분의 후측을 향하여 돌출되도록, 도전성 연결 부재의 중앙의 일부가 플렉서블 디스플레이를 향하여 절곡될 수 있다. 상기 제2 하우징 부분의 후측을 향해서 돌출된 도전성 연결 부재의 중앙의 일부가 제2 하우징 부분과 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재는 적어도 일부가 도전 물질로 감싸진 탄성체일 수 있다. 탄성체를 감싼 도전 물질이 제2 하우징 부분과 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재는 제2 하우징 부분의 후측과 소정 거리 이내가 되도록 제2 하우징 부분의 후측의 향해서 연장되고, 제2 하우징 부분의 후측과 평행하도록 배치된 플레이트를 포함할 수 있다. 플레이트는 제2 하우징 부분의 후측과 전기적으로 연결됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분은 제2 하우징 부분이 확장된 위치로 이동된 경우의 도전성 연결 부재에 상응하는 영역에 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함할 수 있다. 도전성 연결 부재는 접촉부에 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분은 제2 하우징 부분이 수축된 위치로 이동된 경우의 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제1 영역으로부터 제2 하우징 부분이 확장된 위치로 이동된 경우의 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제2 영역까지 연장된 리세스(recess)를 포함할 수 있다. 리세스는 제1 영역으로부터 제2 영역까지 제2 하우징 부분의 두께가 감소하도록 만입됨으로써, 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치로부터 확장된 위치로 이동되는 동안에, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지되지 않을 수 있다. 제2 영역은 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함할 수 있다. 도전성 연결 부재는 도전 물질로 구성되고, 접촉부에 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분은 제2 하우징 부분이 수축된 위치로 이동된 경우의 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제1 영역으로부터 제2 하우징 부분이 확장된 위치로 이동된 경우의 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제2 영역까지 연장된 슬릿(slit)을 포함할 수 있다. 제2 영역은 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함할 수 있다. 도전성 연결 부재는 접촉부에 접촉됨으로써, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 슬릿은 내부가 부도체(non-conductive material)로 충진됨으로써, 제2 하우징 부분이 제1 하우징 부분에 대해서 수축된 위치로부터 확장된 위치로 이동되는 동안에, 플렉서블 디스플레이가 제2 하우징 부분에게 접지되지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도전성 연결 부재는 플렉서블 디스플레이의 일단의 중앙부에 배치될 수 있다. 도전성 연결 부재는 제2 하우징 부분의 후측의 적어도 일부와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제2 하우징 부분의 하단에 배치된 도전성 부재를 포함할 수 있다. 도전성 부재는 제1 지점을 통해서 전력이 공급되고, 제2 지점을 통해서 접지될 수 있다. 도전성 연결 부재는 제2 하우징 부분의 후측 중에서, 제1 지점으로부터 제2 지점 사이의 제1 영역으로부터 이격된 제2 영역의 적어도 일부에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 영역은 제2 하우징 부분이 확장된 위치로 이동된 경우에, 제2 하우징 부분의 후측에서 플렉서블 디스플레이의 일단과 상응하는 영역에 포함될 수 있다. 제2 영역은 제2 하우징 부분의 후측에서 제1 지점 및 제2 지점의 사이의 제1 영역으로부터 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 연장된 제3 영역에 상응하는 영역에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 제2 하우징 부분의 하단에 배치된 도전성 부재를 포함할 수 있다. 전자 장치는 도전성 부재의 공진 주파수를 변경하는 적어도 하나의 소자를 포함할 수 있다. 전자 장치는 도전성 부재와 적어도 하나의 소자를 선택적으로 연결시키는 스위치를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 하우징 부분은 제2 하우징 부분이 확장된 위치로 이동된 경우의 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 영역에 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함할 수 있다. 전자 장치는 접촉부와 전기적으로 연결됨으로써 접촉부가 접지되는 접지부를 포함할 수 있다. 전자 장치는 접촉부와 접지부를 선택적으로 연결시키는 스위치를 포함할 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 프로세서에의해 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.
본 개시에서, 전자 장치가 수행하는 기능 또는 동작은 하나 이상의 프로세서가 메모리에 저장된 하나 이상의 명령어를 실행하여 수행될 수 있다. 본 개시에서 언급된 전자 장치의 기능 또는 동작은 하나의 프로세서가 하나 이상의 명령어를 실행함으로써 수행될 수도 있고, 복수 개의 프로세서들의 조합이 하나 이상의 명령어를 실행함으로써 수행될 수도 있다. 본 개시에서 언급되는 프로세서는 연산을 수행하거나 전자 장치의 다른 구성요소를 제어하기 위한 회로를 포함하는 것으로 이해될 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 하나 이상의 명령어를 실행하도록 구성된 CPU(central processing unit), MPU(micro-processor unit), AP(application processor), CP(communication processor), NPU(neural processing unit), system on chip(SoC) 또는 집적 회로(integrated circuit, IC)를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로세서는 상술한 전자 장치의 동작을 수행하도록 구성될 수 있다.
본 개시에서, 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: read only memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: electrically erasable programmable read only memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: compact disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: digital versatile discs) 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. 메모리는 하나의 저장 매체로 구성되거나, 복수개의 저장 매체의 조합으로 구성될 수도 있다. 상기 하나 이상의 명령어는 하나의 저장 매체에 저장되거나, 복수개의 저장 매체에 분산하여 저장될 수 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WLAN(wide LAN), 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 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 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.
또한, 본 개시에서, "부", "모듈" 등의 용어는 프로세서 또는 회로와 같은 하드웨어 구성(hardware component), 및/또는 프로세서와 같은 하드웨어 구성에의해 실행되는 소프트웨어 구성(software component)일 수 있다.
"부", "모듈"은 어드레싱될 수 있는 저장 매체에 저장되며 프로세서에의해 실행될 수 있는 프로그램에의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, "부", "모듈" 은 소프트웨어 구성 요소들, 객체 지향 소프트웨어 구성 요소들, 클래스 구성 요소들 및 태스크 구성 요소들과 같은 구성 요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로 코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들 및 변수들에의해 구현될 수 있다.
본 개시에서 설명된 특정 실행들은 일 실시예일 뿐이며, 어떠한 방법으로도 본 개시의 범위를 한정하는 것은 아니다. 명세서의 간결함을 위하여, 종래 전자적인 구성들, 제어 시스템들, 소프트웨어, 및 상기 시스템들의 다른 기능적인 측면들의 기재는 생략될 수 있다.
또한, 본 개시에서, "a, b 또는 c 중 적어도 하나를 포함한다"는 "a만 포함하거나, b만 포함하거나, c만 포함하거나, 둘 이상의 조합을 포함(a 및 b를 포함하거나, b 및 c를 포함하거나, a 및 c를 포함하거나, a, b 및 c를 모두 포함)하는 것을의미할 수 있다.
본 개시의 청구항 및 설명에 따른 다양한 실시예는 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합 형태로 구현될 수 있음이 이해될 것이다.
이러한 소프트웨어는 비일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하며, 이 하나 이상의 컴퓨터 프로그램은 전자 장치의 하나 이상의 프로세서에 의해 단독으로 또는 공동으로 실행될 때 본 개시의 방법을 수행하도록 전자 장치를 동작시키는 컴퓨터 실행 명령어를 포함한다.
이러한 소프트웨어는 휘발성 또는 비휘발성 저장 장치(예: 읽기 전용 메모리(ROM)와 같은 저장 장치(삭제 가능 또는 재기록 가능 여부와 관계없음)) 또는 랜덤 액세스 메모리(RAM), 메모리 칩, 장치 또는 집적 회로와 같은 메모리 형태, 또는 콤팩트 디스크(CD), 디지털 다기능 디스크(DVD), 자기 디스크 또는 자기 테이프 등과 같은 광학적 또는 자기적으로 판독 가능한 매체에 저장될 수 있다. 저장 장치 및 저장 매체는 실행 시 본 개시의 다양한 실시예를 구현하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램들을 저장하기에 적합한 비일시적 기계 판독 가능 저장 장치의 다양한 실시예임을 이해할 것이다. 따라서, 다양한 실시예들은 본 개시의 청구항 중 하나에 청구된 장치 또는 방법을 구현하기 위한 코드를 포함하는 프로그램 및 그러한 프로그램을 저장하는 비일시적 기계 판독 가능 저장 장치를 제공한다.
본 개시 내용은 다양한 실시예를 참조하여 도시되고 설명되었지만, 당해 기술분야의 통상의 기술자는 첨부된 청구항 및 그 균등물에 의해 정의된 본 개시의 정신 및 범위를 벗어나지 않고도 형태 및 세부 사항의 다양한 변경이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징 부분(first housing part) 및 제1 하우징 부분과 수축된 위치(retracted position) 및 확장된 위치(extended position) 사이에서 상기 제1 하우징 부분과 이동 가능하게 결합되는 제2 하우징 부분(second housing part)을 포함하는 하우징;
    상기 하우징이 상기 수축된 위치와 상기 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 상기 하우징의 전면(front side)에서 보이는 영역의 크기가 변경되도록 상기 제1 하우징 부분 및 상기 제2 하우징 부분에 결합되는 플렉서블 디스플레이;
    상기 제1 하우징 부분에 대해서 상기 제2 하우징 부분을 이동시키도록 구성된 액츄에이터;
    상기 플렉서블 디스플레이의 일단에 배치되고, 상기 제2 하우징 부분을 향하는 방향으로 연장된 도전성 연결 부재를 포함하고,
    상기 플렉서블 디스플레이는 상기 제2 하우징 부분의 내부에서 상기 제2 하우징 부분의 후측(rear side)을 향하여 말려지고(rolled)
    상기 플렉서블 디스플레이의 상기 일단은 상기 제2 하우징 부분이 상기 제1 하우징 부분에 대해서 상기 수축된 위치와 상기 확장된 위치 사이에서 이동됨에 따라서, 상기 제2 하우징 부분의 후측에 인접하여 상기 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 이동하고,
    상기 제2 하우징 부분이 상기 제1 하우징 부분에 대해서 상기 수축된 위치로부터 상기 확장된 위치로 이동된 경우에, 상기 도전성 연결 부재가 상기 제2 하우징 부분과 전기적으로 연결됨으로써, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 상기 제2 하우징 부분의 하단에 배치된 도전성 부재를 포함하고,
    상기 제2 하우징 부분이 상기 제1 하우징 부분에 대해서 상기 수축된 위치로부터 상기 확장된 위치로 이동된 경우에, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되지 않음으로써, 상기 도전성 부재의 공진 주파수가 변경되는,
    전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 플렉서블 디스플레이는 상기 플렉서블 디스플레이의 후측(rear side)에 배치되어 상기 플렉서블 디스플레이를 지지하는 지지 부재를 포함하고,
    상기 도전성 연결 부재는 상기 플렉서블 디스플레이의 상기 일단에 배치된 상기 지지 부재의 일부가 상기 제2 하우징 부분의 후측을 향해서 연장됨으로써, 형성된 것인
    전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 연결 부재는,
    상기 플렉서블 디스플레이의 상기 일단에 배치된 상기 도전성 연결 부재의 타단이 상기 제2 하우징 부분의 후측을 향하여 절곡되고,
    상기 도전성 연결 부재의 중앙의 일부가 상기 제2 하우징 부분의 후측을 향하여 돌출되도록, 상기 도전성 연결 부재의 중앙의 일부가 상기 플렉서블 디스플레이를 향하여 절곡되며,
    상기 제2 하우징 부분의 후측을 향하여 돌출된 도전성 연결 부재의 중앙의 일부가 상기 제2 하우징 부분과 접촉됨으로써, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되는,
    전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 연결 부재는 적어도 일부가 도전 물질로 감싸진 탄성체이고,
    상기 탄성체를 감싼 상기 도전 물질이 상기 제2 하우징 부분과 접촉됨으로써, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되는,
    전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 연결 부재는
    상기 제2 하우징 부분의 후측과 소정 거리 이내가 되도록 제2 하우징 부분의 후측의 향해서 연장되고, 제2 하우징 부분의 후측과 평행하도록 배치된 플레이트를 포함하고,
    상기 플레이트는 상기 제2 하우징 부분의 후측과 전기적으로 연결됨으로써, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되는,
    전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 하우징 부분은 상기 제2 하우징 부분이 상기 확장된 위치로 이동된 경우의 상기 도전성 연결 부재에 상응하는 영역에 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함하고,
    상기 도전성 연결 부재는 상기 접촉부에 접촉됨으로써, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되는,
    전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제2 하우징 부분은 상기 제2 하우징 부분이 상기 수축된 위치로 이동된 경우의 상기 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제1 영역으로부터 상기 제2 하우징 부분이 상기 확장된 위치로 이동된 경우의 상기 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제2 영역까지 연장된 리세스(recess)를 포함하고,
    상기 리세스는 상기 제1 영역으로부터 상기 제2 영역까지 상기 제2 하우징 부분의 두께가 감소하도록 만입됨으로써, 상기 제2 하우징 부분이 상기 제1 하우징 부분에 대해서 상기 수축된 위치로부터 상기 확장된 위치로 이동되는 동안에, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되지 않고,
    상기 제2 영역은 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함하고,
    상기 도전성 연결 부재는 도전 물질로 구성되고, 상기 접촉부에 접촉됨으로써, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되는,
    전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제2 하우징 부분은 상기 제2 하우징 부분이 상기 수축된 위치로 이동된 경우의 상기 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제1 영역으로부터 상기 제2 하우징 부분이 상기 확장된 위치로 이동된 경우의 상기 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 제2 영역까지 연장된 슬릿(slit)을 포함하고,
    상기 제2 영역은 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함하고,
    상기 도전성 연결 부재는 상기 접촉부에 접촉됨으로써, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되는,
    전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 슬릿은 내부가 부도체(non-conductive material)로 충진됨으로써, 상기 제2 하우징 부분이 상기 제1 하우징 부분에 대해서 상기 수축된 위치로부터 상기 확장된 위치로 이동되는 동안에, 상기 플렉서블 디스플레이가 상기 제2 하우징 부분에게 접지되지 않는,
    전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 연결 부재는
    상기 플렉서블 디스플레이의 상기 일단의 중앙부에 배치되고,
    상기 제2 하우징 부분의 후측의 적어도 일부와 전기적으로 연결되는,
    전자 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 전자 장치는 상기 제2 하우징 부분의 하단에 배치된 도전성 부재를 포함하고,
    상기 도전성 부재는 제1 지점을 통해서 전력이 공급되고, 제2 지점을 통해서 접지되며,
    상기 도전성 연결 부재는 상기 제2 하우징 부분의 후측 중에서, 상기 제1 지점으로부터 상기 제2 지점 사이의 제1 영역으로부터 이격된 제2 영역의 적어도 일부에 전기적으로 연결되는,
    전자 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제2 영역은
    상기 제2 하우징 부분이 상기 확장된 위치로 이동된 경우에, 상기 제2 하우징 부분의 후측에서 상기 플렉서블 디스플레이의 일단과 상응하는 영역에 포함되고,
    상기 제2 하우징 부분의 후측에서 제1 지점 및 상기 제2 지점의 사이의 제1 영역으로부터 상기 제2 하우징 부분의 길이 방향으로 연장된 제3 영역에 상응하는 영역에 포함된,
    전자 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 상기 제2 하우징 부분의 하단에 배치된 도전성 부재를 포함하고,
    상기 전자 장치는,
    상기 도전성 부재의 공진 주파수를 변경하는 적어도 하나의 소자 및
    상기 도전성 부재와 상기 적어도 하나의 소자를 선택적으로 연결하도록 구성된 스위치를 포함하는,
    전자 장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 제2 하우징 부분은 상기 제2 하우징 부분이 상기 확장된 위치로 이동된 경우의 상기 도전성 연결 부재의 위치에 상응하는 영역에 도전 물질로 구성된 접촉부를 포함하고,
    상기 전자 장치는
    상기 접촉부와 전기적으로 연결됨으로써 상기 접촉부가 접지되는 접지부; 및
    상기 접촉부와 상기 접지부를 선택적으로 연결하도록 구성된 스위치를 더 포함하는,
    전자 장치.
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