CN104781778A - 柔性显示装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

提供了一种柔性显示装置。柔性显示装置包括:显示器,被配置为在屏幕上显示对象;致动器,被配置为向显示器提供形状变形;以及控制器,被配置为确定用于重新配置并且显示对象的变形信息,显示控制致动器根据所确定的变形信息提供形状变形,并且控制显示器重新配置显示的对象并且显示重新配置的对象。

Description

柔性显示装置及其控制方法
技术领域
按照示例性实施例的装置和方法涉及柔性显示装置及其控制方法。具体地,示例性实施例涉及根据形状变形来改变显示状态的柔性显示装置以及其控制方法。
背景技术
随着电子技术的发展,已经开发了各种类型的显示装置。具体地,广泛地使用诸如电视(TV)、个人计算机(PC)、膝上计算机、平板机PC、移动式电话和MP3播放机之类的显示装置。
为了满足对于显示器的新功能和新形式的消费者需求,已经开发了新形式的显示装置。下一代显示装置的一个示例是柔性显示装置。
柔性显示器装置是能够被变形为不同的形状和类似于纸被配置的显示装置。
发明内容
技术问题
能够通过由用户施加的力来使柔性显示装置变形。因此,在柔性装置中,需要使用柔性显示装置的形状变形特性的各种方法。
解决方案
一个或多个示例性实施例可以克服以上缺点和未如上所述的其他缺点。然而,可以明白,不需要一个或多个示例性实施例克服如上所述的缺点,并且一个或多个示例性实施例可以不克服任何如上所述的问题。
一个或多个示例性实施例提供根据显示器的形状变形来将显示器的显示状态改变为凸形或凹形的柔性显示装置以及其控制方法。
根据示例性实施例的一方面,提供了一种柔性显示装置,包括:显示器,被配置为在屏幕上显示对象;传感器,被配置为感测显示器的形状的变形;以及控制器,被配置为控制显示器根据变形后的形状重新配置显示的对象并且显示重新配置的对象。
传感器可以感测对应于显示器变形为凹形的区域的第一区域或对应于显示器变形为凸形的区域的第二区域,并且控制器可以控制显示器重新配置第一区域或第二区域上的显示的对象并且显示重新配置的对象。
控制器可以计算所感测的第一区域或所感测的第二区域的高度信息。
控制器可以根据所计算的高度信息、通过按比例缩放第一区域或第二区域上的显示的对象,或者根据所计算的高度信息、通过改变第一区域或第二区域上的显示的对象的像素,来重新配置显示的对象。
控制器可以根据所计算的高度信息、通过在第一区域上显示显示的对象并显示关于第一区域上的显示的对象的上层菜单来重新配置对象。
控制器可以根据所计算的高度信息、通过在第二区域上显示显示的对象并显示关于第二区域上的显示的对象的下层菜单来重新配置对象。
控制器可以根据所计算的高度信息、通过显示关于第一区域或第二区域上的显示的对象的详细信息来重新配置对象。
根据另一个示例性实施例的方面,提供一种柔性显示装置,包括:显示器,被配置为在屏幕上显示对象;致动器,被配置为向显示器提供形状变形;以及控制器,被配置为确定用于重新配置并且显示对象的变形信息,控制致动器根据所确定的变形信息提供形状变形,并且控制显示器重新配置显示的对象并且显示重新配置的对象。
变形信息可以是用于向显示器提供形状变形的高度信息。
控制器可以控制致动器使用高度信息将显示器的第一区域变形为凹形,或者将显示器的第二区域变形为凸形,并且控制器可以控制显示器重新配置第一区域或第二区域上的显示的对象并且显示重新配置的对象。
控制器可以从屏幕自动地检测显示的对象,并且可以控制致动器使用映射到所检测的对象的高度信息来提供形状变形。
柔性显示装置可以进一步包括被配置为感测显示器上的用户的触摸输入的传感器,并且控制器可以控制致动器使用映射到通过用户的触摸输入选择的对象的高度信息来提供形状变形。
柔性显示装置可以进一步包括被配置为感测通过用户的按压输入所引起的显示器的形状变形的传感器,并且控制器可以控制致动器响应于通过所感测的按压输入而变形的显示器的形状来保持变形后的形状。
控制器可以根据高度信息、通过按比例缩放第一区域或第二区域上的显示的对象,或者根据所计算的高度信息、通过改变第一区域或第二区域上的显示的对象的像素,来重新配置对象。
控制器可以根据高度信息、通过在第一区域上显示显示的对象并显示关于第一区域上的显示的对象的上层菜单来重新配置对象。
控制器可以根据所计算的高度信息、通过在第二区域上显示显示的对象并显示关于第二区域上的显示的对象的下层菜单来重新配置对象。
控制器可以根据所计算的高度信息、通过显示关于第一区域或第二区域上的显示的对象的详细信息来重新配置对象。
根据又一个示例性实施例的方面,提供一种用于控制包括形状是可变形的显示器的柔性显示装置的方法,该方法包括:在显示器的屏幕上显示对象;感测显示器的形状的变形;以及根据变形后的形状重新配置显示的对象并且显示重新配置的对象。
感测可以包括感测对应于显示器变形为凹形的区域的第一区域或对应于显示器变形为凸形的区域的第二区域,并且重新配置并且显示包括重新配置第一区域或第二区域上的显示的对象并且显示重新配置的对象。
该方法可以另外包括计算所感测的第一区域或所感测的第二区域的高度信息。
重新配置并且显示可以包括根据所计算的高度信息、通过按比例缩放第一区域或第二区域上的显示的对象,或者根据所计算的高度信息、通过改变第一区域或第二区域上的显示的对象的像素,来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示可以包括根据所计算的高度信息、通过在第一区域上显示显示的对象并显示关于第一区域上的显示的对象的上层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示可以包括根据所计算的高度信息、通过在第二区域上显示显示的对象并显示关于第二区域上的显示的对象的下层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示可以包括根据所计算的高度信息、通过显示关于第一区域或第二区域上的显示的对象的详细信息来重新配置并且显示对象。
根据又一个示例性实施例的方面,提供一种用于控制包括形状是可变形的显示器的柔性显示装置的方法,该方法包括:在显示器的屏幕上显示对象;确定用于重新配置并且显示对象的变形信息;由致动器根据所确定的变形信息来向显示器提供形状变形;以及重新配置显示的对象并且显示重新配置的对象。
变形信息可以是用于向显示器提供形状变形的高度信息。
提供可以包括使用高度信息将显示器的第一区域变形为凹形或者将显示器的第二区域变形为凸形,并且重新配置并且显示可以包括重新配置第一区域或第二区域上的显示的对象并且显示重新配置的对象。
该方法可以另外包括自动地从屏幕检测显示的对象,以及提供可以包括使用映射到所检测的对象的高度信息来提供形状变形。
该方法可以另外包括感测用户对显示器的触摸输入,并且提供可以包括使用映射到通过用户的触摸输入所选择的对象的高度信息来提供形状变形。
该方法可以另外包括:感测通过用户的按压输入所引起的显示器的形状变形;以及,响应于通过所感测的按压输入所变形的显示器的形状,由致动器提供形状变形以保持变形后的形状。
重新配置并且显示可以包括根据高度信息、通过按比例缩放第一区域或第二区域上的显示的对象,或者根据高度信息、通过改变第一区域或第二区域上的显示的对象的像素,来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示可以包括根据高度信息、通过在第一区域上显示显示的对象并显示关于第一区域上的显示的对象的上层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示可以包括根据高度信息、通过在第二区域上显示显示的对象并显示关于第二区域上的显示的对象的下层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示可以包括根据所计算的高度信息、通过显示关于第一区域或第二区域上的显示的对象的详细信息来重新配置并且显示对象。
根据又一个示例性实施例的方面,提供一种柔性显示装置,包括:基板,被配置为是通过外部压力可变形的;显示面板,包括多个像素;驱动器,被配置为驱动显示面板;以及保护层,被配置为通过被布置在显示面板上来保护显示面板。
附图说明
图1是图示出根据第一示例性实施例的柔性显示装置的配置的框图;
图2是图示出根据各个示例性实施例的柔性显示装置的显示器的基本配置的视图;
图3至图5是图示出根据各个示例性实施例的用于感测柔性显示装置的弯曲的方法的示例的视图;
图6是图示出根据各个示例性实施例的用于使用重叠的弯曲传感器来感测弯曲方向的方法的视图;
图7是图示出根据各个示例性实施例的用于感测弯曲方向的方法的视图;
图8是图示出用于根据柔性显示装置的形状变形来校正触摸参数的方法的平面图;
图9至图12是图示出根据第一示例性实施例的根据用户的按压输入而改变的显示状态的视图;
图13是图示出根据第二示例性实施例的柔性显示装置的框图;
图14至图20是图示出根据第二示例性实施例的致动器的操作的视图;
图21至图26是图示出根据第二示例性实施例的显示器的形状变形的视图;
图27是图示出根据第一示例性实施例的柔性显示装置的控制方法的流程图;
图28是图示出根据第二示例性实施例的柔性显示装置的控制方法的流程图;
图29是图示出根据各个示例性实施例的柔性显示装置的详细配置的框图;
图30是图示出控制器的详细配置的框图;
图31是图示出存储在存储器中的软件结构的示例的视图;
图32是图示出根据各个示例性实施例的被实施为平板机PC的柔性显示装置的视图。
图33是图示出根据各个示例性实施例的被实施为自助服务终端的柔性显示装置的视图。
图34是图示出嵌入在主体中的柔性显示装置的示例的视图;并且
图35是图示出其中电源是可附接的或可分开的的柔性显示装置的视图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图更详细地描述示例性实施例。
在以下描述中,当在不同的附图中描绘相同的要素时,对于相同的要素使用相同的附图标记。提供诸如详细构造和要素之类的在说明书中限定的事件,来帮助全面理解示例性实施例。因此,很明显,能够在没有那些具体限定的主题的情况下执行示例性实施例。而且,不详细描述在相关技术中已知的功能或要素,因为它们将会用不必要的细节使示例性实施例模糊。
<#1:第一示例性实施例>
图1是图示出根据第一示例性实施例的柔性显示装置的配置的框图。参考图1,柔性显示装置100包括显示器110、传感器120和控制器130中的所有或一些。可以使用诸如移动式电话、智能电话、便携式多媒体播放机(PMP)、个人数字助理(PDA)、平板机PC和导航***之类的易于携带且具有显示功能的各种类型的便携式装置来实施柔性显示装置100。可以使用诸如监视器、电视(TV)和自助服务终端之类的固定装置来实施柔性显示装置100。
显示器110显示各种屏幕。具体地,显示器110可以显示包括各种对象的屏幕。所叙述的对象可以是包括在图像、活动图像和文本中的各种对象。然而,对象不限于以上。对象可以是能够被显示在显示器110上的各类对象,诸如电影内容、照片内容和小组件。
显示器110可以显示内容播放屏幕或执行屏幕,诸如图像、活动图像、文字和音乐、并且可以显示各种用户接口(UI)屏幕。例如,当通过安装在柔性显示装置100中的应用来播放内容时,显示器110可以显示由对应的应用提供的内容播放屏幕。
包括显示器110的柔性显示装置100能够被弯曲。因此,柔性显示装置100和显示器110可以具有柔性结构,并且可以使用柔性材料来制造。在下文中,将参考图2来解释显示器110的详细配置。
图2是图示出构成根据示例性实施例的柔性显示装置的显示器的基本配置的视图。参考图2,显示器110包括基板111、驱动器112、显示面板113和保护层114。
柔性显示装置指的是能够像纸一样被弯曲、弄弯、折叠或卷起,同时具有现有平板显示装置的显示特性的装置。因此,应当在柔性基板上制造柔性显示装置。
具体地,可以通过使用可由外部压力变形的塑料基板(例如,高分子膜)来实施基板111。
塑料基板具有通过对带基薄膜的相对表面执行防渗涂覆而形成的结构。可以通过使用诸如聚酰亚胺(PI)、聚碳酸酯(PC)、聚对酞酸乙二酯(PET)、聚醚砜(PES)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)和纤维增强塑料(FRP)之类的各种树脂来实施带基薄膜。对带基薄膜的相对表面执行防渗涂覆,并且生物膜或无机膜可以用于维持柔性的目的。
基板111可以由除塑料基板之外的诸如薄玻璃或金属箔之类的柔性材料形成。
驱动器112驱动显示面板113。具体地,驱动器112向构成显示面板113的多个像素施加驱动电压,并且可以使用a-si、TFT、低温多晶硅(LTPS)TFT、有机TFT(OTFT)来实施驱动器112。也可以根据显示面板113的形式以各种形式来实施驱动器112。例如,显示面板113可以包括由多个像素单元组成的有机发光物质以及覆盖有机发光物质的相对表面的电极层。在该情况下,驱动器112可以包括与显示面板113的多个像素单元相对应的多个晶体管。控制器130向每个晶体管的栅极施加电信号并且控制连接到晶体管的像素单元来发光。因此,图像被显示。
而且,除有机发光二极管(OLED)之外,可以使用电致发光(EL)、电泳显示器(EPD)、电化色显示器(ECD)、液晶显示器(LCD)、有源矩阵LCD(AMLCD)或等离子体显示板(PDP)来实施显示面板113。然而,LCD不能自己发光。因此,LCD需要单独的背光单元。当LCD没有使用背光单元时,其使用环境光。为了在没有背光单元的情况下使用LCD显示板113,包含许多光的户外环境可以用于操作LCD。
保护层114保护显示面板113。例如,保护层114可以由ZrO、CeO2或ThO2制成。保护层114可以被制造为透明膜,并且保护层114可以覆盖显示面板113的整个表面。
与在图2中不同,可以使用电子纸(e纸)来实施显示器110。电子纸是向纸施加一般墨水特性的显示器,并且因为其使用反射光所以不同于通用平板显示器。电子纸可以使用利用扭曲球或胶囊的电泳来改变图片或者文本。
当显示器110由透明材料的元件组成时,显示器110可以被实施为是可弯曲的且具有透明度的显示装置。例如,当由诸如具有透明度的塑料之类的聚合材料制成基板111,通过透明晶体管来实施驱动器112,并且使用透明有机发光物质和透明电极来实施显示面板113时,显示器110具有透明性。
透明晶体管指的是通过利用诸如透明氧化锌或者二氧化钛之类的透明材料来取代存在的薄膜晶体管的不透明硅而制造的晶体管。可以由诸如铟锡氧化物(ITO)或者石墨烯之类的新材料制成透明电极。石墨烯是具有碳原子连接到彼此的蜂房形状的平面结构且具有透明性的材料。可以通过使用各种材料来实施透明有机发光层。
如上所述,能够通过外力使显示器110弯曲。因此,显示器110使其形状改变。在下文中,将参考图3至图5来解释用于感测柔性显示装置100的弯曲的方法。
图3至图5是图示出根据示例性实施例的用于感测柔性显示装置的弯曲的方法的示例的视图。
传感器120感测显示器110的弯曲。在本文叙述的“弯曲”指的是显示器110被弯曲的状态。
为了实现弯曲,传感器120包括布置在诸如显示器110的前表面或后表面的一个表面上的弯曲传感器,或者布置在显示器110的相对表面上的弯曲传感器。
在本文叙述的弯曲传感器指的是能够被弯曲并且具有根据弯曲的程度而改变的电阻值的传感器。可以以诸如光纤弯曲传感器、压力传感器和应变仪之类的各种形式来实施弯曲传感器。
图3是图示出根据示例性实施例的弯曲传感器的布置的视图。
图3的视图(a)图示出在垂直方向和水平方向上布置在显示器110(即,网格图案)中的多个条形弯曲传感器的示例。具体地,弯曲传感器包括布置在第一方向上的弯曲传感器11-1至11-5以及布置在第二方向上的弯曲传感器12-1至12-5。第二方向垂直于第一方向。弯曲传感器被布置为彼此离开预定距离。
在图3的视图(a)中,在网格结构中的水平方向和垂直方向中的每一个上布置五个弯曲传感器(11-1至11-5、12-1至12-5)。然而,这仅仅是示例,并且可以根据显示器110的尺寸来改变弯曲传感器的数量。弯曲传感器被布置在水平方向和垂直方向上以感测来自显示器110的全部区域的弯曲。因此,当仅仅柔性显示装置的一部分是柔性的时,或者当柔性显示装置需要感测来自装置的仅仅一部分的弯曲时,弯曲传感器可以被布置在装置的仅仅对应的部分中。
弯曲传感器可以被嵌入在显示器110的前表面中,如图3的视图(a)中所示。然而,这仅仅是示例,并且弯曲传感器可以被嵌入在显示器110的后表面中或者可以被嵌入在两个表面中。
可以不同地改变弯曲传感器的形状、数量和位置。例如,单个弯曲传感器或多个弯曲传感器可以与显示器110相连接。单个弯曲传感器可以感测单个弯曲数据并且可以具有多个感测通道来感测多个弯曲数据。
图3的视图(b)图示出布置在显示器110的一个表面上的单个弯曲传感器的示例。如图3的视图(b)中所示,弯曲传感器21可以以圆形形式被布置在显示器110的前表面中。然而,这仅仅是示例,并且弯曲传感器可以被布置在显示器110的后表面中,并且可以以形成诸如四边形之类的各种多边形的闭合曲线的形式来实施。
图3的视图(c)图示出相交的两个弯曲传感器。参考图3的视图(c),第一弯曲传感器22在第一对角线方向上被布置在显示器110的第一表面上,并且第二弯曲传感器23以第二对角线方向被布置在显示器110的第二表面上。
尽管在以上描述的各个示例性实施例中使用线条类型弯曲传感器,但传感器120可以使用多个应变计来感测弯曲。
图3的视图(d)图示出布置在显示器110中的多个应变计。应变计使用电阻根据所施加的力而大大地改变的半导体或金属,并且根据电阻值的改变来感测要被测量的对象的表面的变形。众所周知的是,诸如金属的材料在金属的长度通过外力被伸展时增大电阻值,并且在长度被收缩时减小电阻值。因此,通过感测电阻值的改变来感测弯曲。
参考图3的视图(d),沿着显示器110的边缘来布置多个的应变计(30-1、30-2、…、30-n、…、30-m,…)。可以根据显示器110的尺寸或形状或者预先确定的弯曲的感测以及分辩率等等来改变应变计的数量。
在下文中,将对用于传感器120使用以网格结构布置的弯曲传感器或者应变计来感测显示器110的弯曲的方法进行解释。
可以使用利用电阻的电阻传感器或利用少许光纤的微光纤传感器来实施弯曲传感器。在下文中,为了解释的方便起见,将在弯曲传感器是电阻传感器的假定下对弯曲传感器进行解释。
图4是图示出根据示例性实施例的用于感测柔性显示装置的弯曲的方法的视图。
在下文中,为了方便解释起见,假定显示器110的表面位于2维x-y平面上。
当显示器110被弯曲时,被布置在显示器110的一个表面或相对表面上的弯曲传感器也被弯曲并且输出与施加的张力的量值相对应的电阻值。
换句话说,传感器120可以使用施加到弯曲传感器的电压的水平或者在弯曲传感器中流动的电流的强度来感测弯曲传感器的电阻值,并且可以使用所感测的电阻值来感测显示器110的弯曲。
当显示器110被弯曲为使得如图4的视图(a)所示在垂直方向和Z+方向上形成弯度线时,嵌入在显示器110的前表面中的弯曲传感器41-1至41-5也被弯曲并且输出根据施加的张力的量值的电阻值。
在该情况下,张力的量值与弯曲的程度成比例地增加。例如,当显示器110如图4的视图(a)中所示被弯曲时,发生在中心区域中的弯曲是最大的。因此,最大的张力被施加到作为中心区域的弯曲传感器41-1的点a3、弯曲传感器41-2的点b3、弯曲传感器41-3的点c3、弯曲传感器41-4的点d3和弯曲传感器41-5的点e3。因此,弯曲传感器41-1至41-5在点a3、b3、c3、d3和e3具有最大的电阻值。
另一方面,弯曲的程度朝着外部的方向逐渐地减小。因此,随着弯曲传感器41-1从点a3向右和左远离,其具有更小的电阻值,并且在没有出现弯曲的点a1和点a1的左边区域以及点a5和点a5的右边区域具有与弯曲出现之前相同的电阻值。相同的弯曲的程度被施加到其他弯曲传感器41-2至41-5。
控制器140可以基于由传感器120进行的感测的结果来确定显示器110的弯曲。具体而言,控制器130可以基于感测到弯曲传感器的电阻值的改变的点之间的关系来确定弯曲区域的位置、弯曲区域的尺寸、弯曲区域的数量、弯曲线的尺寸、弯曲线的位置、弯曲线的数量、弯曲线的方向和弯曲出现的次数。
弯曲区域是其中显示器110被弯曲的区域。因为当柔性显示装置100被弯曲时弯曲传感器也被弯曲,所以弯曲传感器在其输出与在原始状态中的电阻值不同的电阻值的所有点可以描绘弯曲区域。另一方面,其中不存在电阻值的改变的区域可以描绘其中不执行弯曲的平坦区域。
因此,当感测到电阻值的改变的点之间的距离位于预定距离内时,点被感测为一个弯曲区域。另一方面,当感测到电阻值的改变的点之间的距离位于预定距离外时,参考这些点来描绘不同的弯曲区域。
如上所述,在图4的视图(a)中,来自弯曲传感器41-1的点a1至a5、来自弯曲传感器41-2的点b1至b5、来自弯曲传感器41-3的点c1至c5、来自弯曲传感器41-4的点d1至d5以及来自弯曲传感器41-5的点e1至e5的电阻值不同于原始状态的电阻值。在该情况下,在每个弯曲传感器41-1至41-5中感测到电阻值的改变的点位于预定距离内,并且是连续排列的。
因此,控制器130将包括来自弯曲传感器41-1的点a1至a5、来自弯曲传感器41-2的点b1至b5、来自弯曲传感器41-3的点c1至c5、来自弯曲传感器41-4的点d1至d5以及来自弯曲传感器41-5的点e1至e5的所有点的区域42确定为一个弯曲区域。
弯曲区域可以包括弯曲线。弯曲线指的是把在每个弯曲区域中感测到最大电阻值的点连接的线。因此,控制器130可以将把在弯曲区域中感测到最大电阻值的点连接的线确定为弯曲线。
例如,在图4的视图(a)的情况下,把在弯曲传感器41-1中输出最大的电阻值的点a3、在弯曲传感器41-2中输出最大的电阻值的点b3、在弯曲传感器41-3中输出最大的电阻值的点c3、在弯曲传感器41-4中输出最大的电阻值的点d3和在弯曲传感器41-5中输出最大的电阻值的点e3连接的线43可以描绘弯曲线。图4的视图(a)图示出在垂直方向上在显示器表面的中心区域中形成的弯曲线。
图4的视图(a)仅仅图示出以网格结构布置的弯曲传感器当中布置在水平方向中的弯曲传感器以解释显示器110被弯曲为使得在垂直方向上形成弯曲线的情况。换句话说,传感器120可以感测到显示器110被弯曲为使得通过布置在垂直方向上的弯曲传感器在水平方向上形成弯曲线。而且,当显示器110被弯曲为使得在对角线方向上形成弯曲线时,张力被施加到布置在水平和垂直方向上的所有弯曲传感器。因此,传感器120可以基于布置在水平和垂直方向上的弯曲传感器的输出值来感测对角线方向上的显示器110的弯曲。
而且,传感器120可以使用应变计来感测显示器110的弯曲。
具体而言,当显示器110被弯曲时,力被施加到沿着显示器110的边缘布置的应变计,并且应变计根据施加的力来输出不同的电阻值。因此,控制器130可以基于应变计的输出值来确定弯曲区域的位置、弯曲区域的尺寸、弯曲区域的数量、弯曲线的尺寸、弯曲线的位置、弯曲线的数量、弯曲线的方向和弯曲出现的次数。
例如,当显示器110被弯曲为使得如图4的视图(b)中所示在垂直方向上形成弯曲线时,力被施加到嵌入在显示器110的前表面中的多个应变计当中围绕弯曲区域布置的应变计51-p,…,51-p+5、51-r,…,51-r+5,并且应变计51-p,…,51-p+5、51-r,…,51-r+5输出与施加的力相对应的电阻值。因此,控制器130可以将包括应变计输出不同于原始状态的电阻值的电阻值的所有点的区域51确定为一个弯曲区域。
而且,控制器130可以将弯曲区域中把输出非常不同于原始状态的电阻值的电阻值的至少两个应变计连接的线确定为弯曲线。换句话说,控制器130可以根据显示器110的弯曲来将把被施加最大的力的至少两个应变计或被施加最大的力和次最大的力的至少两个应变计连接的线确定为弯曲线,作为弯曲线。
例如,当显示器110被弯曲为使得如图4的视图(b)中所示在垂直方向上形成弯曲线时,显示器110可以将连接输出非常不同于原始状态的电阻值的电阻值的第一应变计51-p+2和第二应变计51-r+3的线确定为弯曲线。
在以上描述的示例性实施例中,应变计51-1、51-2,…被嵌入在柔性显示装置100的前表面中。然而,这仅仅是示例。应变计可以被嵌入在显示器110的后表面或者相对表面中。
传感器120可以感测显示器110的弯曲的程度,即,弯曲角。在本文叙述的弯曲角可以指的是当与显示器110的平坦状态相比较显示器110被弯曲时形成的角度。
图5是图示出根据示例性实施例的用于确定柔性显示装置的显示器的弯曲角的方法的视图。
控制器130可以基于由传感器120进行的感测的结果来确定显示器110的弯曲角。为了确定显示器110的弯曲角,柔性显示装置100可以预存根据显示器110的弯曲角从弯曲线输出的电阻值。具体地,控制器130可以通过将当显示器110被弯曲时从沿着弯曲线布置的弯曲传感器或者应变计输出的电阻值与预存的电阻值进行比较来确定显示器110的弯曲角。
例如,当显示器110如图5中所示被弯曲时,位于弯曲线中的弯曲传感器点a4输出最大的电阻值。在这时,柔性显示装置100使用根据弯曲角预存的电阻值来确定匹配从点a4输出的电阻值的弯曲角(θ)。
在该情况下,控制器130可以根据弯曲角来执行合适的操作。例如,当在执行频道切换(zapping)操作的同时显示器110被以大角度弯曲时,控制器130可以增加频道切换速度或者可以扩展频道切换范围。另一方面,当弯曲角较低时,更慢地或者在更小数量的频道内执行频道切换。可以根据弯曲角来不同地执行音量控制或者内容转换。
如上所述,柔性显示装置100的弯曲方向被划分为Z+方向和Z-方向,并且传感器120可以感测柔性显示装置100的弯曲方向。将参考图6和图7来提供对此的详细描述。
图6是图示出根据示例性实施例的用于使用弯曲传感器来感测弯曲方向的方法的视图。
控制器130可以基于由传感器120进行的感测的结果来确定显示器110的弯曲方向。为了实现这一点,传感器120可以包括以各种方式布置的弯曲传感器。
例如,传感器120可以包括如图6的视图(a)中所示在显示器110的一侧彼此重叠地布置的两个弯曲传感器71和72。在该情况下,当在一个方向上执行弯曲时,在执行弯曲的点从上部弯曲传感器71和下部弯曲传感器72输出不同的电阻值。因此,控制器130可以通过将在相同的点的两个弯曲传感器71和72的电阻值相比较来确定弯曲方向。
具体地,当如图6的视图(b)中所示显示器110在Z+方向上被弯曲时,在与弯曲线相对应的点‘A’,施加到下部弯曲传感器72的张力大于施加到上部弯曲传感器71的张力。另一方面,当显示器110在Z-方向上被弯曲时,施加到上部弯曲传感器71的张力大于施加到下部弯曲传感器72的张力。
因此,控制器130可以通过将点A的两个弯曲传感器71和72的电阻值相比较来确定弯曲方向。换句话说,当在相同的点从两个重叠的弯曲传感器的下部弯曲传感器输出的电阻值大于从上部弯曲传感器输出的电阻值时,控制器130可以确定显示器110在Z+方向上被弯曲。当在相同的点从两个重叠的弯曲传感器的上部弯曲传感器输出的电阻值大于从下部弯曲传感器输出的电阻值时,控制器130可以确定显示器110在Z-方向上被弯曲。
尽管在图6的视图(a)和(b)中在显示器110的一侧两个弯曲传感器被布置为彼此重叠,但传感器120可以如图6的视图(c)中所示包括布置在显示器110的相对表面上的弯曲传感器。
图6的视图(c)图示出布置在显示器110的相对表面上的两个弯曲传感器73和74。
因此,当显示器110在Z+方向上被弯曲时,布置在显示器110的相对表面的第一表面上的弯曲传感器经受压缩力,而布置在第二表面上的弯曲传感器经受拉伸力。另一方面,当显示器110在Z-方向上被弯曲时,布置在第二表面上的弯曲传感器经受压缩力,而布置在第一表面上的弯曲传感器经受拉伸力。如上所述,根据弯曲方向从两个弯曲传感器检测到不同的值,并且控制器130根据值的检测特性来确定弯曲方向。
尽管在图6的视图(a)至(c)中使用两个弯曲传感器来感测弯曲方向,但可以仅仅借助于布置在显示器110的一个表面或者相对表面上的应变计来确定弯曲方向。
图7是图示出根据另一个示例性实施例的用于感测弯曲方向的方法的视图。具体而言,图7的视图(a)和(b)是图示出用于使用例如加速度传感器来感测弯曲方向的方法的视图。
传感器120可以包括布置在显示器110的边缘区域上的多个加速度传感器。控制器130可以基于由传感器120进行的感测的结果来确定显示器110的弯曲方向。
加速度传感器是测量运动的加速度和加速度的方向的传感器。具体地,加速度传感器输出与根据传感器所附属于的装置的倾斜而改变的重力加速度相对应的感测值。
因此,当如图7的视图(a)中所示加速度传感器81-1和81-2被布置在显示器110的相对边缘上时,当显示器110被弯曲时,由加速度传感器81-1和81-2感测的输出值发生改变。控制器130使用由加速度传感器81-1和81-2感测的输出值来计算俯仰角和横摇角。因此,控制器130可以基于由加速度传感器81-1和81-2感测的俯仰角和横摇角的改变来确定弯曲方向。
在图7的视图(a)中,相对于显示器110的前表面,加速度传感器71-1和71-2在水平方向上被布置在相对边缘上。然而,如图7的视图(b)中所示,加速度传感器可以被布置在垂直方向上。在该情况下,当显示器110在垂直方向上被弯曲时,控制器130可以根据由在垂直方向上的加速度传感器81-3和81-4所感测的测量值来确定弯曲方向。
在图7的视图(a)和(b)中,加速度传感器被布置在显示器110的左右边缘或者上下边缘上。然而,加速度传感器可以被布置在所有左、右、上和下边缘上或者可以被布置在角上。
可以使用陀螺仪传感器或地磁传感器而非如上所述的加速度传感器来感测弯曲方向。陀螺仪传感器指的是当转动运动出现时通过测量在运动的速度方向上施加的科里奥利力来检测角速度的传感器。基于陀螺仪传感器的测量值,能够感测转动运动的方向。因此,也能够感测弯曲方向。地磁传感器指的是使用2轴或者3轴磁通门来感测方位角的传感器。当应用这样的地磁传感器时,当边缘被弯曲时布置在柔性显示装置100的每个边缘上的地磁传感器遭受位置移动,并且输出与由位置移动所引起的地磁的改变相对应的电信号。柔性显示装置可以使用从地磁传感器输出的值来计算偏航角。根据所计算的偏航角的改变,能够确定诸如弯曲区域和弯曲方向之类的各种弯曲特性。
如上所述,控制器130可以基于由传感器120进行的感测的结果来确定显示器110的弯曲。如上所述的传感器的配置和可以分别地被应用于柔性显示装置100或者可以被组合地应用。
在以上描述的示例性实施例中,显示器110被弯曲。然而,因为显示器110与柔性显示装置100一起被弯曲,所以感测显示器110的弯曲可以被认为是感测柔性显示装置100的弯曲。换句话说,可以在柔性显示装置100中提供感测弯曲的配置,并且控制器130可以基于感测的结果来确定柔性显示装置100的弯曲。
传感器120可以感测用户在显示器110的屏幕上的触摸操纵。在该情况下,传感器120可以包括电阻或者电容触摸式传感器,并且该控制器130可以基于从传感器120传送的电信号来确定用户进行触摸的显示器110的点的坐标。
然而,当显示器110的形状被变形时,变形区域中的触摸灵敏度或触摸位置可以不同于形状被变形之前的触摸灵敏度或触摸位置。在该情况下,当显示器110的形状被变形时,控制器130可以根据变形后的形状来校正触摸参数。换句话说,当通过传感器120感测到显示器110的形状变形时,控制器130可以确定形状变形区域、弯曲方向、弯曲角等等,并且可以使用弯曲方向、弯曲角等等来校正变形区域中的触摸参数。在本文叙述的触摸参数包括指示触摸位置的参数和关于触摸点的压力的参数。这可以根据触摸识别方法来改变。将在以下参考图8详细说明这一点。
图8是图示出用于根据柔性显示装置的形状变形来校正触摸参数的方法的平面图。参考图8,柔性显示装置100包括触摸屏面板600、将被触摸的触摸位置610以及触摸位置610的周围区域620和630。触摸屏面板600可以被布置在显示器110中或者被布置在显示器110的顶部上。
当柔性显示装置100被弯曲为使得在垂直方向上以及在Z+方向上形成弯曲线时,触摸屏面板600可以具有如图8的视图(a)中所示的形状。在该情况下,左右周围区域620关于弯曲区域变得更靠近彼此。此外,触摸灵敏度增加。另一方面,上下周围区域630更少被变形。因此,在上下周围区域630中触摸灵敏度有很小的改变。因此,控制器130可以校正触摸参数使得左右周围区域620的触摸灵敏度降低。
当柔性显示装置100的局部区域在Z+方向上被变形为凸形时,触摸屏面板600可以具有如图8的视图(b)中所示的形状。在该情况下,周围区域620和630的坐标彼此离开。因此,触摸灵敏度降低。因此,控制器130可以校正触摸参数使得周围区域620和630的触摸灵敏度增加。
当柔性显示装置100的局部区域在Z-方向上被变形为凹形时,触摸屏面板600可以具有如图8的视图(a)中所示的形状。在该情况下,周围区域的坐标更靠近彼此,并且周围区域620和630的坐标的触摸灵敏度增加。因此,控制器130可以校正触摸参数使得周围区域620和630的触摸灵敏度降低。
而且,当柔性显示装置100的形状如图8中所示被变形时,输入到变形区域的触摸的位置不同于形状被变形之前的。因此,为了解决该问题,控制器130可以校正触摸参数。
换句话说,控制器130可以根据柔性显示装置100的变形后的形状来增加或者降低触摸灵敏度,或者可以校正将被触摸的触摸位置。增加触摸灵敏度可以指的是缩短与相对应的信号的生成周期,等等。
而且,传感器120可以感测按压显示器110的屏幕的操纵。换句话说,柔性显示装置具有使其形状变形的柔性。因此,当用户按压局部区域时,其形状可以被变形。例如,当用户在垂直方向上向下按压显示器110的表面上的某区域时,柔性显示装置100的某区域可以被变形为凹形。此外,当用户在垂直方向上在显示器110的表面之向上按压某区域时,柔性显示装置100的某区域可以被变形为凸形。
在该情况下,传感器120可以感测从弯曲传感器输出的电阻值的改变,并且可以向控制器130传送所感测的信号。在该情况下,控制器130可以使用弯曲传感器输出最大的电阻值的点的坐标值和弯曲传感器输出大于预定值的电阻值的弯曲传感器的点的坐标值来确定凹局部区域或者凸局部区域的位置。
控制器130可以计算在输出最大的电阻值的点的电阻值和凹局部区域或凸局部区域的位置中的最小的电阻值之间的差。因此,控制器130可以计算通过由用户施加的按压输入所形成的凹局部区域或者凸局部区域的高度信息。具体地,柔性显示装置100可以将高度信息和电阻值匹配,并且可以存储所匹配的值。因此,柔性显示装置可以通过检测与所计算的电阻值之间的差相对应的高度信息来计算通过施加的按压输入所形成的凹局部区域或者凸局部区域的高度信息。在本文叙述的高度信息可以指的是在显示器110的表面位于2维x-y平面上的假定下在Z+方向上的凸局部区域的高度值或在Z-方向上的凹局部区域的高度值。
然而,这仅仅是示例。传感器120可以包括输出与通过按压输入所施加的压力的量值相对应的电信号的压电薄膜。在该情况下,控制器130可以使用输出与最大的压力相对应的电信号的点的坐标值和输出与大于预定水平的压力的相对应的电信号的点的坐标值来确定凹局部区域或者凸局部区域的位置。另一方面,控制器130可以计算凹局部区域或者凸局部区域的位置中的与最大的压力相对应的电信号的值和与最小的压力相对应的电信号的值之间的差。因此,控制器130可以计算通过由用户施加的按压输入所形成的凹局部区域或者凸局部区域的高度信息。
该控制器130可以使用弯曲传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器或者地磁传感器来确定局部区域是凹形还是凸形。例如,使用如图6中所示的两个重叠的弯曲传感器,控制器130可以根据每个弯曲传感器的电阻值的改变的差来确定弯曲方向。当弯曲方向是Z+方向时,局部区域被确定为凸形。当弯曲Z方向是Z-方向时,局部区域被确定为凹形。
在下文中,将使用显示器110的详细配置和用于感测其的方法来对第一示例性实施例进行详细地解释。
控制器130控制柔性显示装置100的总体操作。具体地,控制器130可以控制显示器110和传感器120中的所有或一些。
具体地,控制器130可以基于由传感器120进行的感测的结果来确定显示器110的形状变形。具体地,控制器130可以确定显示器110是否被弯曲、弯曲区域的位置、弯曲区域的尺寸、弯曲区域的数量、弯曲线的尺寸、弯曲线的位置、弯曲线的数量、弯曲方向、弯曲角和弯曲出现的次数。上面已经参考图3至图7描述了这一点。因此,省略详细描述。
控制器130可以确定通过用户的按压输入形成的区域是凹形还是凸形。而且,控制器130可以确定通过用户的按压输入形成的显示器110的凹局部区域或者凸局部区域的位置。而且,控制器130可以计算通过由用户施加的按压输入所形成的显示器110的凹局部区域或者凸局部区域的高度信息。上面已经描述了这一点。因此,省略详细解释。
控制器130可以控制显示器110根据形状变形来改变显示状态。具体而言,控制器130可以控制显示器110根据变形后的形状来重新配置在显示器110的屏幕上显示的对象,并且显示对象。
控制器130可以控制显示器110重新配置在通过用户的按压输入形成的凹区域或者凸区域上显示的对象,并且显示对象。
具体地,控制器130可以考虑所计算的高度信息、通过按比例缩放在凹区域或者凸区域上显示的对象,或者考虑所计算的高度信息、通过改变在凹区域或者凸区域上显示的对象的像素,来重新配置对象。按比例缩放对象指的是通过放大或减小对象的像素来放大或者缩小对象。在按比例缩放的情况下,与原始图像质量相比,放大的对象的图像质量可能恶化。
改变像素指的是矢量图形处理。可以通过矢量图形处理来放大或者缩小对象。在矢量图形处理的情况下,在放大的对象的图像质量和原始图像质量之间不存在差异。
换句话说,通过按比例缩放或者改变像素,在凹区域或者凸区域上显示的对象可以被放大或者缩放。
可以考虑所计算的高度信息来执行按比例缩放显示的对象或者改变显示的对象的像素。换句话说,控制器130可以使用与所计算的高度信息相对应的放大或者缩小比来放大或者缩小在凹区域或者凸区域上显示的对象。例如,当所计算的高度信息具有较大的值(当用户的按压输入较大并且凹区域或者凸区域的顶部较高时)时,控制器130使用高放大比或高缩小比来放大或者缩小在凹区域或者凸区域上显示的对象。当所计算的高度信息具有较小的值(当用户的按压输入较小并且凹区域或者凸区域的顶部较低时)时,控制器130使用低放大比或低缩小比来放大或者缩小在凹区域或者凸区域上显示的对象。
而且,只有当用户的按压输入被保持时,在凹的或者凸区域上显示的对象才可以被放大或者缩小。在该情况下,当根据用户的按压输入力的改变来改变高度信息时,可以改变在凸区域或者凹区域上显示的对象的放大或者缩小比。
然而,这不应当被认为是进行限制。即使当用户的按压输入取消时,在凹或者凸区域上显示的对象也可以根据柔性显示装置100的设置状态被保持在放大状态或者缩小状态中。在该情况下,当接收到将对象复位到原始显示状态的输入时,对象可以被复位到其被放大或者缩小之前的原始显示状态。
将参考图9对在凹区域或者凸区域上显示的对象的放大或者缩小进行详细地解释。
显示器110可以如图9的视图(a)中所示来显示屏幕。在该状态中,当如图9的视图(b)中所示通过用户的按压输入形成凹区域时,控制器130可以控制显示器110缩小在凹区域上显示的对象,并且显示对象。而且,当如图9的视图(c)中所示通过用户的按压输入形成凸区域时,控制器130可以控制显示器110放大在凸区域上显示的对象,并且显示对象。
然而,这不应当被认为是进行限制。控制器130可以控制显示器110放大在凹区域上显示的对象并且显示对象,并且缩小在凸区域上显示的对象并且显示对象。
控制器130可以通过考虑所计算的高度信息在凹区域上显示所显示的对象并显示关于在凹区域上显示的对象的上层菜单来重新配置对象。可以以递减次序、按顺序来显示对象关于的上层菜单。
可以考虑所计算的高度信息来改变在凹区域上显示的关于对象的上层菜单的层的数量。换句话说,当所计算的高度信息具有较大的值(即,当用户的按压输入较大并且凹区域的顶部较高时)时,可以显示上层菜单的大数量的层。此外,当所计算的高度信息具有较小的值(即,当用户的按压输入较小并且凹区域的顶部较低时)时,可以显示上层菜单的小数量的层。
在下文中,将通过示例对通过用户的按压输入形成的凹区域上显示的对象是‘特定应用图标’的情况进行解释。
控制器130可以控制显示器110以将在通过用户的按压输入形成的凹区域上显示的应用图标移动到特定区域(例如,中心),并且在略高于凹区域的区域上显示作为1层上层菜单的菜单‘删除应用’、‘设置选项’和‘现在运行’。而且,控制器130可以控制显示器110在高于1层上层菜单的区域上显示作为2层上层菜单的菜单‘锁定设备’和‘显示锁定屏幕’。而且,控制器130可以控制显示器110在高于1层上层菜单的区域上显示作为3层上层菜单的菜单‘关闭设备’和‘复位’。因此,用户能够容易地找到菜单并且运行它们。
而且,控制器130可以通过考虑所计算的高度信息在凸区域上显示所显示的对象并显示关于在凸区域上显示的对象的下层菜单来重新配置对象。可以以升序、按顺序来显示关于对象的下层菜单。
可以考虑所计算的高度信息来改变在凸区域上显示的关于对象的下层菜单的层的数量。换句话说,当所计算的高度信息具有较大的值(即,当用户的按压输入较大并且凸区域的顶部较高时)时,可以显示下层菜单的大数量的层。此外,当所计算的高度信息具有较小的值(即,当用户的按压输入较小并且凸区域的顶部较低时)时,可以显示下层菜单的小数量的层。
在下文中,将通过示例对在通过用户的按压输入变形的第二区域上显示的对象是‘电话应用图标’的情况进行解释。
控制器130可以控制显示器110将在通过用户的按压输入形成的第二区域上显示的应用图标移动到特定区域(例如,中心),并且在略低于凸区域的区域上显示作为1层下层菜单的菜单‘收藏夹’、‘最近呼叫’、“联系人信息”和‘小键盘’。而且,控制器130可以控制显示器110在低于1层下层菜单的区域上显示作为2层下层菜单的菜单‘小键盘的配置’。而且,控制器130可以控制显示器120在低于2层下层菜单的区域上显示作为3层下层菜单的菜单‘所有联系人信息’。
然而,可以根据柔性显示装置100的设置而省略把应用图标移动到特定区域的操作。而且,每个应用上的上层/下层菜单不局限于以上描述的菜单。而且,尽管在以上示例中可以在不同的高度显示不同的菜单层,但这不应当被认为是进行限制。仅仅对象可以被显示在凹区域或者凸区域上,并且上层或者下层菜单可以被显示在围绕对象的平面区域上。而且,不对在通过用户的按压输入形成的凹或者凸区域上显示的对象进行显示,并且可以仅仅显示其上层或者下层菜单。而且,可以以文本或者图标的形式显示上层或者下层菜单。
而且,可以根据凹或者凸区域的形状以不同的形式布置上层或者下层菜单。换句话说,当以圆形形状形成凹或者凸区域时,以圆形布置上层或者下层菜单。此外,当以四边形的形状形成凹或者凸区域时,可以以四边形形式布置上层或者下层菜单。
可以只有当用户的按压输入被保持时才显示上层或者下层菜单。在该情况下,当根据用户的按压输入力的改变来改变高度信息时,可以改变所显示的上层或者下层菜单的层。
然而,这不应当被认为是进行限制。即使当用户的按压输入被取消时,也可以根据柔性显示装置100的设置状态来保持上层或者下层菜单的显示。在该情况下,当接收到将显示状态复位到原始显示状态的输入时,可以去除上层或者下层菜单。
将参考图10来详细解释显示关于在凸区域上所显示的对象的下层菜单。
如图10的视图(a)中所示的,用户可以对其上显示有多个照片内容的屏幕的特定照片内容执行按压输入。在该情况下,如图10的视图(b)中所示的,控制器130可以控制显示器110在略低于凸区域的区域上显示作为1层下层菜单的菜单‘发送消息’、‘剪切’、‘删除’、‘发送到SNS’。而且,如图10的视图(b)中所示的,控制器130可以控制显示器110在低于1层下层菜单的区域上显示作为2层下层菜单的与菜单‘发送到SNS’有关的菜单。
而且,控制器130可以考虑所计算的高度信息、通过显示关于在凹或者凸区域上显示的对象的详细信息来重新配置对象。
可以考虑所计算的高度信息来改变详细信息的量。换句话说,当所计算的高度信息具有较大的值(即,当用户的按压输入较大并且凹区域或者凸区域的顶部较高时)时,可以显示更多的详细信息。当所计算的高度信息具有较小的值(即,当用户的按压输入较小并且凹区域或者凸区域的顶部较低时)时,可以显示更少的详细信息。
详细信息可以被显示在通过用户的按压输入而变形的凹区域或者凸区域上。详细信息可以被显示在整个屏幕上。换句话说,当根据对象的特性需要在整个屏幕上显示详细信息时,可以在整个屏幕上显示详细信息。当需要在屏幕的一些区域上显示详细信息时,可以在变形区域上显示详细信息。
可以只有当用户的按压输入被保持时显示详细信息。在该情况下,当根据用户的按压输入力的改变来改变高度信息时,可以改变所显示的详细信息的量。
然而,这不应当被认为是进行限制。即使当用户的按压输入被取消时,也可以根据柔性显示装置100的设置状态来保持详细信息的显示。在该情况下,当接收到将显示状态复位到原始显示状态的输入时,可以去除详细信息。
将参考图11和图12对详细信息的显示进行详细地解释。
如图11的视图(a)中所示的,用户可以对其上显示有多个电影内容的屏幕的特定电影内容执行按压输入。在该情况下,控制器130可以控制显示器110在整个屏幕上显示所选择的电影内容的详细信息,‘类别:喜剧’、‘制片:韩国’、‘主要角色:金先生’、‘片长:90分钟’。因此,用户能够容易地了解关于对象的详细信息。
如图12的视图(a)中所示的,用户可以对其上显示有地图的屏幕的特定区域执行按压输入。在该情况下,如图12的视图(b)中所示的,控制器130可以控制显示器110在凸区域上显示作为关于所选择的区域的详细信息的信息点(POI)。如图12的视图(b)中所示的,可以将POI与放大镜图标一起显示。
根据如上所述的第一示例性实施例,通过根据用户的按压输入来改变显示器110的显示状态,能够不同地利用柔性显示装置的形状变形特性。
<#2:第二示例性实施例>
图13是图示出根据第二示例性实施例的柔性显示装置的配置的框图。参考图13,柔性显示装置100包括显示器110、传感器120控制器130和致动器140中的所有或一些。第二示例性实施例与第一示例性实施例的不同之处在于,柔性显示装置100包括致动器140。因此,在解释根据第二示例性实施例柔性显示装置100时,将对包括致动器140的不同的特征进行解释。
致动器140提供对显示器110的形状变形。具体地,在控制器130的控制下,致动器140可以向显示器110提供使显示器110的局部区域在Z+方向上变形为凸形或者使局部区域在Z-方向上变形为凹形的力。可以使用电有源聚合物(EAP)、压电元件、形状记忆合金(SMA)、热流体贮器、微电机***(MEMS)元件、MEMS泵和共振设备来实施致动器140。
EAP可以响应于所施加的电压而使其形状改变。可以使用电致伸缩聚合物、介质弹性体(DE)、导电聚合物、离子型聚合物金属复合物(IPMC)、响应凝胶和巴克凝胶中的至少一个来形成EAP。
当原始形状被变形时,根据周围温度和/或周围环境而恢复其原始形状的SMA由铜-锌-铝、铜-铝-镍、镍-钛的合金或铜-锌-铝、铜-铝-镍和/或镍-钛的合金的组合来组成。
在下文中,将参考图14至图20对致动器140的操作进行详细地解释。
图14的视图(a)图示出没有***作的致动器140。致动器140可以被划分为多个区域。
图14的视图(b)和(d)图示出由控制器130操作的致动器140。换句话说,控制器130控制施加到多个区域中的每一个的电压的水平和施加次序中的至少一个,从而控制致动器140的多个区域中的每一个的操作。参考图14的视图(b),致动器140的局部区域140-1和140-2可以***作并且变形为凸形。而且,参考图14的视图(d),致动器140的局部区域140-1和140-2可以***作并且变形为凹形。
图14的视图(c)和(e)图示出通过致动器140的形状变形所变形的显示器110。参考图14的视图(c),通过致动器140的形状变形,显示器110的局部区域140-1和140-2可以被变形为凸形。而且,如图14的视图(e)中所示的,通过致动器140的形状变形,显示器110的局部区域140-1和140-2可以被变形为凹形。
然而,图14仅仅是示例,并且致动器140的变形后的形状和划分的区域的数量可以不同于图14的那些。当划分的区域的数量增加时,显示器110的变形后的形状可以类似于半圆形形状。
尽管致动器140被布置在显示器110之下,但是这不应当被认为是进行限制。致动器140可以被布置在保护层114和显示面板113之间、在显示面板113和驱动器112之间、在驱动器112和基板111之间或者被布置在基板111之下。
图15是图示出当致动器114的划分的区域的数量增加时被变形的显示器110的形状的视图。参考图15,通过致动器140的形状变形所变形的显示器110的形状类似于半圆形形状。
图16和图17是图示出致动器140的操作的横截面视图。图16的视图(a)和图17的视图(a)图示出没有***作的致动器140。控制器130对施加到多个区域中的每一个的电压的水平和施加次序中的至少一个进行控制。因此,在图16的视图(b)和图17的视图(b)中示出了对致动器140的每个区域的操作进行控制。因此,如图16的视图(b)中所示的,显示器110可以被变形为凸形。而且,如图17的视图(b)中所示的,在控制器130的控制下,显示器110可以被变形为凹形。
图18是图示出根据示例性实施例的使用压电元件实施的致动器140的视图。参考图18的视图(a),可以使用在多个区域中形成的压电元件141来实施致动器140。当如图18的视图(b)中所示电压被施加到压电元件141时,电压被施加到的压电元件141的形状可以被变形。因此,如图18的视图(b)中所示的,显示器110可以被变形为凸形。压电元件141的变形后的形状可以根据施加的电压的水平而改变。
尽管在图18中未示出,但压电元件141可以根据施加的电压被收缩。在该情况下,显示器110可以被变形为凹形。
图19是图示出根据示例性实施例的使用包括热流体贮器的流体灌装单元实施的致动器140的视图。参考图19的视图(a),可以使用在多个区域中形成的流体灌装单元141来实施致动器140。流体灌装单元141可以包括热流体贮器141-1和活化单元141-2。
热流体贮器141-1可以包括具有低比热和高热膨胀的物理特征的流体。流体可以是甘油或者乙醇。
活化单元141-2充当加热热流体贮器141-1的加热器,并且可以使用与热工学有关的各种电的、光学和机械技术。例如,可以在活化单元141-2中使用电气上受控的各种调温装置(register)。而且,诸如红外线激光之类的光学激励器可以被用作加热热流体贮器141-1的活化单元141-2。而且,与在平板等离子体TV中找到的热等离子体显示器类似的安装在后面的热激励器可以被用作加热热流体贮器141-1的活化单元141-2。
当活化单元141-2发热时,热流体贮器141-1可以使其物理形状因从活化单元141-2发射的热而膨胀。因此,通过活化单元141-2对其施加热的热流体贮器可以如图19的视图(b)中所示来膨胀。因此,如图19的视图(b)中所示的,显示器110可以被变形为凸形。压电元件141的变形后的形状可以根据施加的热的量而改变。
尽管在图19中未示出,但是流体灌装单元141可以具有主动冷却***。因此,热流体贮器141-1可以被收缩。在该情况下,显示器110可以被变形为凹形。
图20是图示出根据示例性实施例的通过使用MEMS泵来实施的致动器的视图。参考图20的视图(a),可以使用在多个区域中形成的MEMS泵141来实施致动器140。MEMS泵141可以包括贮器141-1、压力阀141-2、减压阀141-3、注入管141-4、排出管141-5和控制线141-6。
注入管141-4可以用于通过压力阀141-2抽吸液体或者气体并且使贮器141-2膨胀。而且,排出管141-5可以用于通过减压阀141-3排出液体或者气体并且从贮器141-1排出压力。在控制线141-6的控制下,压力阀141-2和减压阀141-3被打开和关闭。
当压力阀141-2被打开时,贮器141-1可以是如图20的视图(b)中所示膨胀。因此,如图20的视图(b)中所示的,显示器110可以被变形为凸形。贮器141-1的变形后的形状可以根据流入液体或者气体的量而改变。
而且,尽管在图20中未示出,但是贮器141-1可以根据排出液体或者气体的量收缩。在该情况下,显示器110可以被变形为凹形。
然而,为了方便起见以上描述的致动器140的配置仅仅是示例,并且不应当被认为是进行限制。因此,致动器140可以使用用于使柔性显示装置100的形状变形的各种方法。
在下文中,将对根据第二示例性实施例的显示器110的详细配置、其感测方法和致动器140的操作进行详细地解释。
控制器130可以控制显示器110、传感器120和致动器140中的所有或一些。
具体地,控制器130可以确定用于重新配置在显示器110的屏幕上显示的对象的变形信息,并且显示对象。变形信息可以是用于向显示器110提供形状变形的高度信息。
高度信息可以被映射到与在显示器110上显示的屏幕相对应的图像上。换句话说,与在显示器110上显示的屏幕相对应的图像(在本文叙述的图像指的是涵盖活动图像屏幕和文字屏幕并且在其中可以包括对象的概念)可以包括高度信息。当图像具有JPEG格式时,高度信息可以被包括在标题区中,并且哪个区域包括高度信息可以取决于图像的格式。
高度信息可以是通过用户的输入设置的信息。
而且,在显示器110的表面位于2维x-y平面上的假定下,高度信息可以指在Z+方向上的凸局部区域的高度值或在Z-方向上的凹局部区域的高度值。
因此,当在各种方法中选择在屏幕上显示的对象时,控制器130可以确定用于重新配置所选择的对象的高度信息,并且显示对象。而且,控制器130可以使用所确定的高度信息来控制致动器140以显示器110的局部区域变形为凹形或凸形。将参考图21至图24对这一点进行详细地解释。
图21是图示出通过自动地检测在屏幕上显示的对象而执行的形状变形的视图。
控制器130可以使用码本从显示的屏幕检测至少一个对象,这是各种对象检测方法之一。码本指的是被配置为有效地表示局部特征描述符的局部特征描述符的代表性集合。可以通过关于许多局部特征描述符执行诸如k均值集群化的集群过程来获取以上描述的码本。具体地解释基于码本的对象检测方法,控制器130可以使用基于梯度的直方图(HOG)或者尺度不变特征变换(SIFT)来从包括至少一个对象的图像中检测局部特征描述符。检测器(未示出)使用硬矢量量化、稀疏编码(SC)、局部坐标编码(LCC)或者局部约束线性编码(LLC)将所检测的局部特征描述符应用到码本。作为将所检测的局部特征描述符应用到码本的结果,生成编码矢量。控制器130可以将所生成的代码矢量生成为具有与码本的尺寸相同的尺寸的单个矢量。控制器130可以使用所生成的单个矢量来识别和检测至少一个对象。
换句话说,当如图21的视图(a)中所示显示包括对象的屏幕时,控制器130可以检测如图21的视图(b)中所示的显示对象的区域。当映射到所检测的对象上的高度信息是Z-方向时,控制器130可以控制致动器140将显示所检测的对象的区域变形为凹形。当映射到所检测的对象上的高度信息是Z+方向时,控制器130可以控制致动器140将显示所检测的对象的区域变形为凸形。凹区域或者凸区域的高度可以根据映射到对象上的高度信息而改变。
然而,这不应当被认为是进行限制。控制器130可以使用通过用户输入的高度信息控制致动器140将显示所检测的对象的区域变形为凸形或者凹形。
图22是图示出通过经由用户的触摸输入选择在屏幕上显示的对象所执行的形状变形的视图。
参考图22的视图(a)和(c),当感测到用户的触摸输入时,显示器110可以显示UI窗口来接收关于所感测的区域是变形为凹形(Z-)还是凸形(Z+)的选择。当用户选择Z-时,如图22的视图(d)中所示,控制器130可以控制致动器140将所选择的区域变形为凹形。当用户选择Z+时,如图22的视图(b)中所示,控制器130可以控制致动器140将所选择的区域变形为凸形。凹区域或者凸区域的高度可以是预先确定的高度。而且,当用户在Z-方向或者Z+方向上长时间触摸时,凹区域或者凸区域的顶部变得更高。
然而,这不应当被认为是进行限制。当用户选择凹(Z-)或者凸(Z+)时,控制器130可以使用映射到所选择的区域上的高度信息控制致动器140将所选择的区域变形为凹形或者凸形。
图23是图示出通过经由用户的触摸输入选择在屏幕上显示的对象所执行的形状变形的视图。
参考图23的视图(a)和(c),当通过用户的触摸输入选择特定区域时,控制器130可以使用映射到所选择的区域上的高度信息控制致动器140将所选择的区域变形为凹形或者将所选择的区域变形为凸形。换句话说,当映射到所选择的区域上的高度信息是Z-方向时,控制器130可以控制致动器140将所选择的区域变形为凹形。当映射到所选择的区域上的高度信息是Z+方向时,控制器130可以控制致动器140将所选择的区域变形为凸形。凹区域或者凸区域的高度可以根据映射到对象上的高度信息而改变。
然而,这不应当被认为是进行限制。控制器130可以使用根据用户的触摸输入的条件设置的高度信息来控制致动器140将显示所选择的对象的区域变形为凸形或者凹形。触摸输入的条件可以包括诸如触摸的强度和触摸输入时间之类的各种条件。为了方便起见,假定触摸输入的条件是触摸输入时间。
换句话说,当用户触摸所选择的区域达1小时时,控制器130将所选择的区域变形为凹形。当用户触摸所选择的区域达比1小时更长的2小时时,控制器230将所选择的区域变形为更凹的形状。当用户触摸所选择的区域达3小时时,控制器330将所选择的区域变形为凸形。当用户触摸所选择的区域达比3小时更长的4小时时,控制器430将所选择的区域变形为更凸的形状。
图24是图示出通过经由用户的按压输入选择在屏幕上显示的对象所执行的形状变形的视图。
参考图24的视图(a)和(c),当通过用户的触摸输入选择特定区域时,控制器130可以使用映射到所选择的区域上的高度信息来控制致动器140将所选择的区域变形为凹形或者将所选择的区域变形为凸形。当映射到所选择的区域上的高度信息是Z-方向时,控制器130可以控制致动器140将所选择的区域变形为凹形。当映射到所选择的区域上的高度信息是Z+方向时,控制器130可以控制致动器140将所选择的区域变形为凸形。凹区域或者凸区域的高度可以根据映射到对象上的高度信息而改变。
然而,这不应当被认为是进行限制。控制器130可以使用根据用户的按压输入的条件设置的高度信息控制致动器140将显示有所选择的对象的区域变形为凸形或者凹形。
换句话说,当用户以超过预先确定的力来按压显示器110时,由于柔性显示装置的柔性,经受该按压力的区域可以被变形为凹形或者凸形。换句话说,当用户如图24的视图(a)中所示关于显示器110的表面从Z-到Z+按压显示器110时,按压的区域被变形为凸形。当用户如图24的视图(c)中所示关于显示器110的表面从Z+到Z-按压显示器110时,按压的区域被变形为凹形。
在该情况下,控制器130可以将与用户的按压输入相对应的高度信息确定为用于使显示器110的形状变形的高度信息。在该情况下,因为与用户的按压输入相对应的高度信息被用作用于使显示器110的形状变形的高度信息,所以控制器130可以控制致动器140保持由用户的按压输入所引起的形状变形。
而且,当执行特定用户操纵时,控制器130可以移动凹区域或者凸区域。具体而言,当在图21到图24中的如上所述的方法中形成凹区域或者凸区域并且选择除凹区域或者凸区域以外的区域时,所选择的区域可以被变形为凹形或者凸形。而且,当用户触摸凹区域或者凸区域并且在仍然触摸的同时拖拽到特定位置时,控制器130可以在通过拖曳形成触摸点的特定位置上形成凹区域或者凸区域。在该情况下,当形成新的凹区域或者凸区域时,可以根据用户的设置或用户终端装置100的设置状态来去除或者保持现有的凹区域或者凸区域。在下文中,将参考图25对这一点进行详细地解释。
当如图25的视图(a)中所示用户触摸凹区域并且在仍然触摸的同时拖拽到特定位置时,如图25的视图(b)中所示,其中通过拖曳形成触摸点的特定位置上形成凸区域。而且,当如图25的视图(c)中所示用户触摸凹区域并且在仍然触摸的同时拖拽到特定位置时,如图25的视图(d)中所示,在通过拖曳形成触摸点的特定位置上形成凹区域。
控制器130可以控制显示器110显示用于控制所形成的凹区域或者凸区域的UI窗口。可以通过触摸或者按压所形成的凹区域或者凸区域的用户操纵来显示用于控制所形成的凹区域或者凸区域的UI窗口。而且,用于控制所形成的凹区域的或者凸区域的控制UI窗口可以包括菜单‘进一步地放大或者进一步地缩小’、‘复位’、‘放大或者缩小’。当形成凸区域时,可以提供菜单‘进一步地放大’和‘缩小’,并且当形成凹区域时,可以提供菜单‘进一步地缩小’和‘放大’。当选择菜单‘进一步地放大’时,控制器可以控制致动器140提供力来使凸区域更凸。然而,这不应当被认为是进行限制。可以根据用户终端装置100的设置状态来在反向情况中应用该方法。当选择菜单‘进一步地缩小’时,控制器130可以控制致动器140提供力来使凸的区域更不凸。将参考图26对以上描述的UI窗口进行详细地解释。
当如图26的视图(a)中所示用户触摸凸区域时,可以显示包括菜单‘进一步地放大’、‘复位’和‘缩小’的UI窗口。在该情况下,当如图26的视图(b)中所示用户选择菜单‘复位’时,如图26的视图(c)中所示,控制器130可以控制致动器120将柔性显示装置100恢复到原始状态。在该情况下,凸区域可以被去除。
另一方面,当通过以上描述的操作使显示器110的形状变形时,控制器130可以控制以下操作。
具体地,控制器130可以控制显示器110以重新配置在凹区域或凸区域上显示的对象并且显示对象。
换句话说,控制器130可以考虑所计算的高度信息、通过按比例缩放在第一区域或第二区域上显示的对象,或者考虑所计算的高度信息、通过改变在第一区域或第二区域上显示的对象的像素,来重新配置对象。上面已经关于图9描述了这一点。因此,省略详细描述。
而且,控制器130可以通过考虑高度信息在第一区域上显示所显示的对象并显示关于在第一区域上显示的对象的上层菜单来重新配置对象。
而且,控制器130可以通过考虑所计算的高度信息在第二区域上显示所显示的对象并显示关于在第二区域上显示的对象的上层菜单来重新配置对象。上面已经关于图10描述了这一点。因此,省略详细描述。
而且,控制器130可以考虑所计算的高度信息、通过显示关于在第一或者第二区域上显示的对象的详细信息来重新配置对象。上面已经关于图11描述了这一点。因此,省略详细描述。
如上所述的另一方面,根据如上所述的第二示例性实施例,致动器向显示器110提供形状变形,使得能够通过改变显示器110的显示状态来不同地利用柔性显示装置的形状变形特性。
图27是图示出根据第一示例性实施例的柔性显示装置的控制方法的流程图。参考图27,在显示器的屏幕上显示对象(S2701)。
对显示器的形状变形进行感测(S2702)。在进行感测的操作(S2702)中,可以感测对应于显示器变形为凹形的区域的第一区域或对应于显示器变形为凸形的区域的第二区域。
显示的对象根据变形后的形状被重新配置并且显示(S2703)。在重新配置并且显示的操作(S2703)中,可以重新配置并且显示在第一区域或第二区域上显示的对象。
根据第一示例性实施例的柔性显示装置的控制方法可以进一步包括计算所感测的第一区域或第二区域的高度信息。
在该情况下,重新配置并且显示的操作(S2703)可以通过考虑所计算的高度信息、通过按比例缩放在第一或者第二区域上显示的对象,或者考虑所计算的高度信息、通过改变在第一或者第二区域上显示的对象的像素,来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示的操作(S2703)可以通过考虑所计算的高度信息在第一区域上显示显示的对象并显示关于在第一区域上显示的对象的上层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示的操作(S2703)可以通过考虑所计算的高度信息在第二区域上显显示示的对象并显示关于在第二区域上显示的对象的下层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示的操作(S2703)可以通过考虑所计算的高度信息显示关于在第一或者第二区域上显示的对象的详细信息来重新配置并且显示对象。
图28是图示出根据第二示例性实施例的柔性显示装置的控制方法的流程图。参考图28,在显示器的屏幕上显示对象(S2801)。
确定用于重新配置并且显示对象的变形信息(S2802)。变形信息可以是用于向显示器提供形状变形的高度信息。
向显示器提供形状变形的致动器提供与所确定的变形信息相对应的形状变形(S2803)。提供的操作(S2803)可以使用高度信息提供用于使显示器的第一区域为凹或者使第二区域为凸的形状变形。
显示的对象被重新配置并且显示(S2804)。重新配置并且显示的操作(S2804)可以重新配置并且显示在第一或者第二区域上显示的对象。
根据第二示例性实施例的柔性显示装置的控制方法可以进一步包括从屏幕中自动地检测对象。在该情况下,提供的操作(S2803)可以使用映射到所检测的对象上的高度信息来提供形状变形。
根据第二示例性实施例的柔性显示装置的控制方法可以进一步包括感测用户对显示器的触摸输入。在该情况下,提供的操作(S2803)可以使用映射到通过触摸输入选择的对象上的高度信息来提供形状变形。
根据第二示例性实施例的柔性显示装置的控制方法可以进一步包括感测通过用户的按压输入所引起的显示器的形状变形。当通过所感测的按压输入使显示器的形状变形时,由致动器提供形状变形来保持变形后的形状。
重新配置并且显示的操作(S2804)可以通过考虑所计算的高度信息、通过按比例缩放在第一或者第二区域上显示的对象,或者考虑所计算的高度信息、通过改变在第一或者第二区域上显示的对象的像素,来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示的操作(S2804)可以通过考虑高度信息在第一区域上显示显示的对象并显示关于在第一区域上显示的对象的上层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示的操作(S2804)可以通过考虑所计算的高度信息在第二区域上显示显示的对象并显示关于在第二区域上显示的对象的下层菜单来重新配置并且显示对象。
重新配置并且显示的操作(S2804)可以通过考虑所计算的高度信息显示关于在第一或者第二区域上显示的对象的详细信息来重新配置并且显示对象。
图29是图示出为了解释根据各个示例性实施例的操作的柔性显示装置的详细配置的框图。参考图29,柔性显示装置100包括显示器110、传感器120、控制器130、致动器140、存储器145、通信器150、语音识别器160、运动识别器170、扬声器180、外部输入端口190-1~190-N和电源500中的所有或一些。根据第一示例性实施例的柔性显示装置100可以不包括致动器140。
显示器110具有柔性。上面已经描述了显示器的详细配置和操作。因此,省略冗余的解释。
存储器145可以存储与柔性显示装置100的操作相关联的各种程序或数据、由用户设置的设置信息、***操作软件、各个应用程序和关于与用户操纵相对应的操作的信息。
传感器120感测在包括显示器110的整个柔性显示装置100上的弯曲操纵和触摸操纵。参考图29,传感器120可以包括各种类型的传感器,诸如触摸式传感器121、地磁传感器122、加速度传感器123、弯曲传感器124、压力传感器125、接近传感器126和手握传感器127,等等。
可以使用电容类型或电阻类型的传感器来实施触摸式传感器121。电容类型通过使用涂敷在显示器110的表面上的介电质感测当用户躯体的一部分触摸显示器110的表面时在用户的躯体中激励的微小电力来计算触摸坐标。电阻类型包括两个电极板。当用户触摸屏幕时,通过感测由于在触摸点的上下板之间的接触而流动的电流来计算触摸坐标。如上所述,可以以各种形式来具体化触摸式传感器121。
地磁传感器122感测柔性显示装置100的旋转状态和移动方向。加速度传感器123感测柔性显示装置100的倾斜度。如上所述,地磁传感器122和加速度传感器123可以用于感测柔性显示装置100的诸如弯曲方向或弯曲区域之类的弯曲特性。然而,地磁传感器122和加速度传感器123可以用于感测柔性显示装置100的旋转状态或倾斜状态。
弯曲传感器124可以以如上所述的各种形状和数量被具体化,并且可以感测柔性显示装置100的弯曲状态。上面已经描述了弯曲传感器124的配置和操作,并且因此省略冗余的解释。
压力传感器125感测当用户执行触摸或者弯曲操纵时施加到柔性显示装置100的压力的量值,并且向控制器130提供压力的量值。压力传感器125可以包括嵌入在显示器110中的并且输出与压力的量值相对应的电信号的压电薄膜。尽管当使用电阻触摸式传感器实施触摸式传感器121时、在图29中压力传感器125是与触摸式传感器121分离的元件,但电阻触摸式传感器也可以执行压力传感器125的功能。
接近传感器126感测在没有直接地接触显示器表面的情况下进行接近的运动。可以使用各种类型的传感器来实施接近传感器126,诸如形成高频磁场并且检测由当对象接近时改变的磁特性感应的电流的高频振荡类型接近传感器、使用磁铁的磁类型接近传感器和检测当对象接近时改变的电容的电容类型接近传感器,等等。
手握传感器127与压力传感器125分开地被布置在柔性显示装置100的边框或把手上,并且感测用户手握。可以通过使用压力传感器或触摸式传感器来实施手握传感器127。
控制器130分析由传感器120感测的各种感测信号、获取用户意图,并且根据用户意图来执行操作。例如,控制器130可以对通过与外部装置进行通信所获取的数据或者存储在存储器145中的数据进行处理,并且可以通过显示器110和扬声器180输出数据。在该情况下,控制器130可以使用通信器150来与外部装置进行通信。
通信器150可以根据各种通信方法来与各种类型的外部装置进行通信。通信器150可以包括各种通信模块,诸如广播接收模块151、短程无线通信模块152、GPS模块153和无线通信模块154。广播接收模块151可以包括包含接收陆地广播信号的天线、解调器和均衡器的陆地广播接收模块(未示出),以及接收和处理DMB广播信号的数字多媒体广播(DMB)模块。短程无线通信模块152是根据诸如近场通信(NFC)、蓝牙或者紫蜂等等的短程无线通信方法来与位于附近的外部装置进行通信的模块。GPS模块153是从GPS卫星接收GPS信号并且检测柔性显示装置100的当前位置的模块。无线通信模块154是根据诸如Wi-Fi或者IEEE等等的无线通信协议连接到外部网络并且与外部网络进行通信的模块。无线通信模块154可以进一步包括根据诸如第3代(3G)、第三代合作伙伴项目(3GPP)和长期演进(LTE)之类的各种移动通信标准来接入移动通信网络并且执行通信的移动通信模块。
控制器130可以选择性地激活为根据用户意图执行操作所必需的通信器150的元件,并且可以执行操作。
控制器130可以识别除弯曲或者触摸操纵之外的语音输入或者运动输入,并且可以执行与输入相对应的操作。在该情况下,控制器130可以激活语音识别器160或者运动识别器170。
语音识别器160使用诸如麦克风(未示出)的语音获取装置来收集用户语音或者外部的声音,并且向控制器130传送用户语音或者外部声音。当在语音控制模式中用户语音与预置语音命令一致时,控制器130可以执行与用户语音相对应的任务。可使用语音控制的任务可以包括各种任务,诸如调整音量、选择频道、切换(例如,改变)频道、调整显示属性、再现、暂停、倒带、快进、执行应用、选择菜单、开启装置和关闭装置。
运动识别器170使用诸如照相机的图像拾取装置(未示出)来获取用户图像,并且向控制器130提供用户图像。当在运动控制模式中控制器130分析用户图像并且确定用户做出与预置运动命令相对应的运动姿势时,控制器130执行与运动姿势相对应的操作。例如,可以根据运动来控制诸如切换频道、开启装置、关闭、暂停、再现、停止、倒带、快进、静音等等的各种任务。以上描述的根据语音可控制的任务和根据运动可控制的任务仅仅是示例并且没有被限制。
外部输入端口1、2、…、n 190-1~190-n可以连接到各种类型的外部装置并且可以接收各种数据或者程序或控制命令。具体而言,外部输入端口可以包括USB端口、头戴式耳机端口、鼠标端口和LAN端口等等。
电源500向柔性显示装置100的元件供给电力。
尽管图29图示出可以被包括在柔性显示装置100中的各种元件,但柔性显示装置100可以不是必然地包括所有元件,并且可以不是仅仅包括以上元件。因此,可以根据柔性显示装置100的产品类型来省略或者添加一些元件,或者一些元件可以被替换为其它元件。
图30是图示出根据各个示例性实施例的控制器130的详细配置的视图。
参考图30,控制器130可以包括***存储器131、主CPU 132、图像处理器133、网络接口134、存储接口135、第一至第n接口136-1至136-n、音频处理器137和***总线138。
***存储器131、主CPU 132、图像处理器133、网络接口134、存储接口135、第一至第n接口136-1~136-n和音频处理单元137可以通过***总线138连接到彼此,并且可以彼此交换各种数据或信号。
第一至第n接口136-1至136-n支持包括传感器120的元件与控制器130的元件之间的对接。在图30中,传感器120仅仅连接到第一接口136-1。然而,当如图30中所示传感器120包括各种类型的传感器时,可以通过每个接口来连接每一个传感器。而且,可以通过使用在柔性显示装置100的主体上提供的按钮或者从通过外部输入端口1至n连接的外部装置接收各种信号的输入接口来实施第一至第n接口136-1至136-n中的至少一个。
***存储器131包括只读存储器(ROM)131-1和随机存取存储器(RAM)131-2。ROM 131-1存储用于***启动的命令的集合。当输入开启命令并且供应电力时,主CPU 132根据在ROM 131-1中所存储的命令将存储在存储器140中的OS拷贝到RAM 131-2、执行OS,并且启动***。当启动完成时,主CPU 132将存储在存储器140中的各种应用拷贝到RAM 131-2中、执行拷贝到RAM 131-2中的应用,并且执行各种操作。
如上所述,主CPU 132可以根据存储在存储器145中的应用的执行来执行各种操作。
存储接口135连接到存储器145并且与存储器145交换各种程序、内容和数据等等。
例如,当用户执行与再现命令相对应的触摸操纵或弯曲操纵以再现和显示存储在存储器145中的内容时,主CPU 132通过存储接口135访问存储器145、生成所存储的内容列表,并且在显示器110上显示列表。在该状态中,当用户执行触摸操纵或弯曲操纵来选择一个内容时,主CPU 132执行存储在存储器145中的内容再现程序。主CPU 132根据包括在内容再现程序中的命令控制图像处理器133形成内容再现屏幕。
图像处理器133可以包括解码器、渲染器、缩放器等等。因此,图像处理器133解码所存储的内容、渲染所解码的内容数据并且形成帧,并且根据显示器110的屏幕尺寸按比例缩放帧的尺寸。图像处理器133向显示器110提供所处理的帧并且显示所处理的帧。
音频处理器137指的是处理音频数据并且向诸如扬声器180的声音输出装置提供音频数据的元件。音频处理器137通过解码存储在存储器145中的音频数据或者通过通信器150接收的音频数据、对噪声滤波并且将音频数据放大到合适的分贝来执行音频信号处理。在以上示例中,当将被再现的内容是活动图像内容时,音频处理器137可以处理从活动图像内容解复用的音频数据,并且可以向扬声器180提供音频数据,使得音频数据与图像处理器133同步并且被输出。
网络接口134通过网络连接到外部装置。例如,当执行web浏览器程序时,主CPU 132通过网络接口134来访问web服务器。当从web服务器接收到web页面数据时,主CPU 132控制图像处理器133形成web页面屏幕,并且在显示器110上显示web页面屏幕。
图31是图示出根据以上描述的各个示例性实施例的支持控制器130的操作的存储器145的软件结构的视图。参考图31,存储器145包括基础模块2810、设备管理模块2820、通信模块2830、呈现模块2840、web浏览器模块2850和服务模块2860。
基础模块2810是对从包括在柔性显示装置100中的每个硬件元件传送的信号进行处理并且向上层模块传送信号的模块。
基础模块2810包括存储模块2811、基于位置的模块2812、安全模块2813和网络模块2814。
存储模块2811是管理数据库(DB)的程序模块或者注册储存体。基于位置的模块2812是与诸如GPS芯片的硬件联锁并且支持基于位置的服务的程序模块。安全模块2813是支持硬件的证书、请求的许可和安全存储的程序模块,并且网络模块2814包括Distributed.net(DNET)模块和作为用于支持网络连接的模块的通用即插即用(UPnP)模块。
设备管理模块2820是管理外部输入和关于外部设备的信息并且使用其的模块。设备管理模块2820可以包括感测模块2821、设备信息管理模块2822和远程控制模块2823等等。
感测模块2821是对从传感器120的各个传感器提供的传感器数据进行分析的模块。具体地,感测模块2821是检测用户或对象的位置、色彩、形状、尺寸和其他简档等等的程序模块。感测模块2821可以包括面部识别模块、语音识别模块、运动识别模块和NFC识别模块。设备信息管理模块2822是提供关于各种类型的设备的信息的模块,并且远程控制模块2823是远程地控制诸如电话、电视(TV)、打印机、照相机和空调等等之类的***设备的程序模块。
通信模块2830是与外部装置进行通信的模块。通信模块2830包括诸如信使程序、短消息服务(SMS)和多媒体消息服务(MMS)程序以及电子邮件程序等等的消息收发模块2831以及包括呼叫信息聚合器程序模块和因特网协议电话(VoIP)模块的电话通信模块2832。
呈现模块2840是生成显示屏幕的模块。呈现模块2840包括多媒体模块2841来再现多媒体内容并且输出多媒体内容,并且包括用户接口(UI)和图形模块2842来处理UI和图形。多媒体模块2841可以包括播放机模块、录像摄像机模块和声音处理模块。因此,多媒体模块2841通过再现各个多媒体内容来生成屏幕和声音,并且对其进行再现。UI和图形模块2842可以包括组合图像的图像合成模块2842-1、组合在屏幕上的坐标以显示图像并且生成坐标的坐标组合模块2842-2、从硬件接收各种事件的X11模块2842-3和提供用于配置2D或3D格式的UI的工具的2D/3DUI工具包2842-4。
web浏览器模块2850是执行web浏览并访问web服务器的模块。web浏览器模块2850可以包括渲染和查看web页面的web视图模块、进行下载的下载代理模块、书签模块、和web套件模块等等。
服务模块2860是提供各种服务的应用模块。具体而言,服务模块2860可以包括各种模块,诸如提供地图、当前位置、陆标和路线信息的导航服务模块,游戏模块和广告应用模块。
控制器130的主CPU 132通过存储接口135来访问存储器145、将存储在存储器145中的各个模块拷贝到RAM131-2中,并且根据拷贝的模块的操作来执行操作。
具体而言,主CPU 132使用感测模块2821分析传感器120的传感器的输出值,检查弯曲区域、弯曲线、弯曲方向、执行弯曲的次数、弯曲角、弯曲速度、触摸区域、执行触摸的次数、触摸的强度、压力的量值、接近的程度,和用户的手握的强度,并且,基于检查的结果,确定用户弯曲姿势是否是预先确定的姿势。当确定用户弯曲姿势是预先确定的姿势时,主CPU 132从存储模块2810的数据库中检测关于与用户操纵相对应的操作的信息。主CPU 132驱动与所检测的信息相对应的模块并且执行操作。
例如,当操作是显示图形用户接口(GUI)时,主CPU 132使用呈现模块2840的图像合成模块2842-1来配置GUI屏幕。而且,主CPU 132使用坐标组合模块2842-2来确定GUI屏幕的显示位置,并且控制显示器110在该位置上显示GUI屏幕。
当执行与消息接收操作相对应的用户操纵时,主CPU 132运行消息收发模块2841、访问消息管理服务器,并且接收存储在用户账户中的消息。而且,主CPU 132使用呈现模块2840来配置与所接收的消息相对应的屏幕,并且在显示器110上显示该屏幕。
当执行电话呼叫时,主CPU 132可以驱动电话通信模块2832。
如上所述,各个结构的程序可以被存储在存储器145中,并且控制器130可以使用存储在存储器145中的各种程序执行各种操作。
图32是图示出根据各个示例性实施例的被实施为平板机PC的柔性显示装置的视图。参考图32,在如图32的视图(a)中所示在平板机PC上显示屏幕的状态中,如图32的视图(b)中所示,平板机PC可以缩小在特定区域上显示的对象,并且可以在特定的凹区域上显示对象。
图33是图示出根据各个示例性实施例的被实施为自助服务终端的柔性显示装置的视图。自助服务终端指的是安装在公共场所中的触摸屏方法的信息传递装置。参考图33,在如图33的视图(a)中所示在自助服务终端上显示屏幕的状态中,如图33的视图(b)中所示,自助服务终端可以将特定区域变形为凸形,并且可以在特定的凸区域上显示作为关于特定区域的详细信息的POI。在该情况下,如图33的视图(b)中所示,可以将POI与放大镜图标一起显示。
图34是图示出嵌入在主体中的柔性显示装置的示例的视图。参考图34,柔性显示装置100包括主体5700、显示器110和手握部分5710。
主体5700可以充当一种包含显示器110的外壳。当如图29中所示柔性显示装置100包括各个元件时,除显示器110以外的元件和一些传感器可以被安装在主体5700中。主体5700包括用于滚动显示器110的滚轮。因此,当未被使用时,显示器110围绕滚轮滚动并且被嵌入在主体5700中。
当用户把持手握部分5710并且拉开显示器110时,在与滚动的方向相反的方向旋转滚轮,并且滚动被解除,使得显示器110出现在主体5700外。可以在滚轮上提供制动器。因此,当用户拉动手握部分5710超过预先确定的距离时,通过制动器来停止滚轮的旋转,并且可以使显示器110固定。因此,用户能够使用在主体5700外的显示器110来执行各种功能。当用户按压按钮来解除制动器时,制动器被解除并且在反向上旋转滚轮。结果使显示器110在主体5100中滚动。制动器可以具有开关形状来使旋转滚轮的齿轮的操作停止。因为滚轮和制动器可以采用按照原状的通用的滚动结构,所以省略其详细图示和解释。
主体5700包括电源500。可以通过使用在其上安装有一次性电池的电池连接器、能够由用户多次充电和使用的二次电池和使用日光热源发电的太阳能电池来实施电源500。当通过使用二次电池来实施电源时,用户可以通过导线将主体5700连接到外接电源,并且可以对电源500充电。
在图34中,主体5700具有圆柱形状。然而,主体5700的形状可以是四边形的或者其它多边形的形状。而且,可以以诸如包围主体5700而不是被嵌入在主体5700中并且通过被拉动暴露到外部的各种形式来实施显示器110。
图35是图示出根据示例性实施例的其中电源500是可附接的和可分开的柔性显示装置的视图。参考图35,电源500被提供在柔性显示装置的一个边缘上,并且是可附接的和可分开的。
电源500由柔性材料制成并且能够与显示器110一起被弯曲。具体而言,电源500包括阴极集电器、阴极电极、电解液、阳极电极、阳极集电极和覆盖前述构件的壳。
例如,可以通过使用诸如具有好的弹性的TiNi的合金、诸如铜和铝等等的金属、诸如金属镀层的碳、碳和碳纤维或导电聚合物,等等的导电材料(诸如polypyrole)来实施集电器。
可以由诸如像锂、钠、锌、镁、镉、储氢合金被和铅等等的金属的负极材料、诸如碳的非金属和诸如有机硫的高聚物电极材料来制造阴极电极。
可以由诸如硫和金属硫化物、像LiCoO2的锂过渡金属氧化物和像SOCl2、MnO2、Ag2O、Cl2、NiCl2和NiOOH等等的聚合物电极材料之类的正极材料来制造阳极电极。可以使用PEO、PVdF、PMMA和PVAC以凝胶形式来实施电解液。
壳可以使用通用聚合树脂。例如,可以使用PVC、HDPE或者环氧化物,等等。除这些材料之外,可以对于壳使用能够防止螺纹型的单元的损害并且是自由易揉曲的或者可弯曲的任何材料。
电源500中的阳极电极和阴极电极中的每一个可以包括将被电气连接到外部源的连接器。
参考图35,连接器从电源500突出,并且在显示器110上形成与连接器的位置、尺寸和形状相对应的凹部。因此,当连接器和凹部连接到彼此时,电源500与显示器110连接。电源500的连接器连接到柔性显示装置100的电源连接板(未示出)以向柔性显示装置100供给电力。
尽管在图35中电源500附着于柔性显示装置100的一个边缘或者从其分离,但这仅仅是示例。可以根据产品特性来改变电源500的位置和形状。例如,当柔性显示装置100具有预先确定的厚度时,电源500可以被安装在柔性显示装置100的后表面上。
另一方面,根据以上描述的各个示例性实施例的柔性显示装置的控制方法可以被实施为程序代码并且存储在各种非暂时型计算机可读媒介中,并且可以被提供给每个服务器或装置。
非暂时型计算机可读媒介指的是诸如寄存器、高速缓存和存储器之类的半永久地存储数据而不是很短时间存储数据的媒介,并且可由装置读取。具体而言,以上描述的各种应用或程序可以被存储在诸如光盘(CD)、数字通用磁盘(DVD)、硬盘、蓝光磁盘、通用串行总线(USB)、存储卡和只读存储器(ROM)之类的非暂时型计算机可读媒介中,并且可以被提供。
上述示例性实施例和优点仅仅是示例性的并且将不被看作进行限制。示例性实施例能够被容易地应用于其它类型的装置。而且,示例性实施例的描述意图为说明性的,而非限制权利要求的范围,并且许多替换、修改和变化对那些本领域技术人员将是明显的。

Claims (15)

1.一种柔性显示装置,包括:
显示器,被配置为在屏幕上显示对象;
传感器,被配置为感测显示器的形状的变形;以及
控制器,被配置为控制显示器根据变形后的形状重新配置显示的对象并且显示重新配置的对象。
2.根据权利要求1所述的柔性显示装置,其中,传感器感测对应于显示器变形为凹形的区域的第一区域或对应于显示器变形为凸形的区域的第二区域,
其中,控制器控制显示器重新配置第一区域或第二区域上的显示的对象并且显示重新配置的对象。
3.根据权利要求2所述的柔性显示装置,其中,控制器计算所感测的第一区域或所感测的第二区域的高度信息。
4.根据权利要求3所述的柔性显示装置,其中,控制器根据所计算的高度信息、通过按比例缩放第一区域或第二区域上的显示的对象,或者根据所计算的高度信息、通过改变第一区域或第二区域上的显示的对象的像素,来重新配置显示的对象。
5.根据权利要求3所述的柔性显示装置,其中,控制器根据所计算的高度信息、通过在第一区域上显示显示的对象并显示关于第一区域上的显示的对象的上层菜单来重新配置对象。
6.根据权利要求3所述的柔性显示装置,其中,控制器根据所计算的高度信息、通过在第二区域上显示显示的对象并显示关于第二区域上的显示的对象的下层菜单来重新配置对象。
7.根据权利要求3所述的柔性显示装置,其中,控制器根据所计算的高度信息、通过显示关于第一区域或第二区域上的显示的对象的详细信息来重新配置对象。
8.一种用于控制包括形状是可变形的显示器的柔性显示装置的方法,该方法包括:
在显示器的屏幕上显示对象;
确定用于重新配置并且显示对象的变形信息;
由致动器根据所确定的变形信息来向显示器提供形状变形;以及
重新配置显示的对象并且显示重新配置的对象。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,变形信息是用于向显示器提供形状变形的高度信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述提供包括使用高度信息将显示器的第一区域变形为凹形或者将显示器的第二区域变形为凸形,
其中,重新配置并且显示包括重新配置第一区域或第二区域上的显示的对象并且显示重新配置的对象。
11.根据权利要求10所述的方法,进一步包括自动地从屏幕检测显示的对象,
其中,所述提供包括使用映射到所检测的对象的高度信息来提供形状变形。
12.根据权利要求10所述的方法,进一步包括感测用户对显示器的触摸输入,
其中,所述提供包括使用映射到通过用户的触摸输入所选择的对象的高度信息来提供形状变形。
13.根据权利要求8所述的方法,进一步包括:
感测通过用户的按压输入所引起的显示器的形状变形;以及,响应于通过所感测的按压输入所变形的显示器的形状,由致动器提供形状变形以保持变形后的形状。
14.根据权利要求10所述的方法,其中,重新配置并且显示包括根据高度信息、通过按比例缩放第一区域或第二区域上的显示的对象,或者根据高度信息、通过改变第一区域或第二区域上的显示的对象的像素,来重新配置并且显示对象。
15.根据权利要求10所述的方法,其中,重新配置并且显示包括根据高度信息、通过在第一区域上显示显示的对象并显示关于第一区域上的显示的对象的上层菜单来重新配置并且显示对象。
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