CN107957807A - 可卷曲显示设备 - Google Patents

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Abstract

一种可卷曲显示设备包括显示模块、窗口构件、壳体、第一旋转构件和第二旋转构件,其中显示模块和窗口构件配置为卷曲和存放在壳体中,壳体具有缝隙,显示模块和窗口构件配置为通过缝隙移进和移出;第一旋转构件设置在壳体内部,配置为将显示模块卷曲;第二旋转构件设置在壳体内部,与第一旋转构件分隔开,并且配置为将窗口构件卷曲。

Description

可卷曲显示设备
相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年10月17日提交的第10-2016-0134555号韩国专利申请的优先权,该韩国专利申请的全部内容通过引用并入本文。
技术领域
本公开涉及一种可卷曲显示设备,更具体地,涉及由于应力的减轻而提高可靠性的可卷曲显示设备。
背景技术
根据市场需求,柔性显示设备正在发展。柔性显示设备包括曲面显示设备、可折叠显示设备和可卷曲显示设备,其中,曲面显示设备固定在具有特定曲率的状态中,可折叠显示设备能够以比特定曲率半径更大的曲率半径弯曲或者可绕折叠轴折叠,可卷曲显示设备能够以特定的曲率半径卷曲。由于与曲面显示设备和可折叠显示设备相比,可卷曲显示设备具有提供优良的可携带性的特征,所以已经对上述之中的可卷曲显示设备开展了诸多研究。
发明内容
本公开提供由于应力的减轻而提高可靠性的可卷曲显示设备。
本公开实施方式提供一种可卷曲显示设备,包括显示模块、窗口构件、壳体、第一旋转构件和第二旋转构件,其中显示模块具有第一模块表面和与第一模块表面相反的第二模块表面;窗口构件设置在第一模块表面上,并且具有第一窗口表面和与第一窗口表面相反并且设置在第一窗口表面和第一模块表面之间的第二窗口表面;显示模块和窗口构件配置为卷曲和存放在所述壳体中,壳体具有显示模块和窗口构件配置为通过其移进和移出的缝隙;第一旋转构件设置在壳体内部以将显示模块卷曲;第二旋转构件设置在壳体内部,与第一旋转构件分隔开,并且配置为将窗口构件卷曲。
在实施方式中,显示模块可包括配置为显示图像的显示面板、设置在显示面板上的触摸感测单元、设置在触摸感测单元上的第一弹性层和设置在显示面板下方的第二弹性层。
在实施方式中,显示模块还可包括设置在触摸感测单元和第一弹性层之间的第一粘合层以及设置在显示面板和第二弹性层之间的第二粘合层。
在实施方式中,第一弹性层和第二弹性层可包括热塑性聚氨酯(TPU)、聚氨酯(PU)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)和聚酰胺(PA)中的至少一种。
在实施方式中,窗口构件可包括塑料膜和设置在塑料膜上的硬涂层。
在实施方式中,窗口构件可包括玻璃衬底和设置在玻璃衬底下的防碎层。
在实施方式中,可卷曲显示设备还可包括设置在第二窗口表面和第一模块表面之间的间隙图案。
在实施方式中,间隙图案可附接至第二窗口表面。
在实施方式中,间隙图案可包括光透射材料。
在实施方式中,间隙图案可包括各自在第一方向上延伸并且布置在与第一方向相交的第二方向上的多个第一网格线,以及各自在第二方向上延伸并且布置在第一方向上的多个第二网格线。
在实施方式中,间隙图案可包括各自在第一方向上延伸并且布置在与第一方向相交的第二方向上的多个线。
在实施方式中,间隙图案可包括从第二窗口表面向第一模块表面突出的多个圆点。
在实施方式中,第一旋转构件和第二旋转构件中的每一个可具有圆柱形状,第一旋转构件可具有第一半径,并且第二旋转构件可具有大于第一半径的第二半径。
在实施方式中,第一旋转构件可设置在第二旋转构件和壳体的缝隙之间,第一旋转构件可接触第二模块表面以将显示模块卷曲,并且第二旋转构件可接触第二窗口表面以将窗口构件卷曲。
在实施方式中,第二旋转构件可设置在第一旋转构件和壳体的缝隙之间,第一旋转构件可接触第一模块表面以将显示模块卷曲,并且第二旋转构件可接触第一窗口表面以将窗口构件卷曲。
在实施方式中,第一旋转构件和第二旋转构件中的每一个可具有圆柱形状,第一旋转构件可具有第一半径,并且第二旋转构件可具有大于第一半径的第二半径。
在实施方式中,第一旋转构件和第二旋转构件中的每一个可具有圆柱形状,并且第一旋转构件的第一半径和第二旋转构件的第二半径可彼此相等。
附图说明
附图被包括以提供对本发明构思的进一步理解,并且被纳入本说明书中并且构成本说明书的一部分。附图示出本发明构思的示例性实施方式,并且与说明书一起,用来解释本发明构思的原理。在附图中:
图1和图2是示意性示出根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的立体图;
图3A是根据本发明构思的实施方式的显示模块的示意性剖视图;
图3B是根据本发明构思的实施方式的显示模块的示意性剖视图;
图4是根据本发明构思的实施方式的显示面板和触摸感测电极的示意图;
图5A是根据本发明构思的实施方式的窗口构件的示意性剖视图;
图5B是根据本发明构思的实施方式的窗口构件的示意性剖视图;
图6是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的一部分的剖视图;
图7A是根据实施方式的可卷曲显示设备的一部分的平面图;
图7B是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的一部分的平面图;
图7C是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的一部分的平面图;
图7D是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的一部分的平面图;
图8A是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的一部分的剖视图;
图8B是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的一部分的剖视图;
图8C是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备的一部分的剖视图;以及
图9是显示当测试目标卷曲到具有不同半径的旋转构件上时在测试目标中是否发生屈曲和裂缝的测试表格。
具体实施方式
根据本发明构思的实施方式可不同地进行修改并且可具有多种形式。因此,具体实施方式在附图中示出或在本说明书或本申请中详细描述。然而,并非旨在将根据本发明构思的实施方式限制为特定的公开形式;更准确地说,应理解为还包括包含在本发明构思的概念和技术范围中的所有变形、等同或替代。
当一个元件(或区域、层、部分等)被称为在另一个元件上、连接或联接至另一个元件时,应理解,前者可直接地在后者上、连接或联接至后者,以及可经由第三中间元件在后者上、连接或联接至后者。
相同的参考标记表示相同的元件。另外,在附图中,为了有效地描述技术内容,夸大了元件的厚度、比率和尺寸。措词“和/或”意味着一个或多个相关组成元件或者相关组成元件的组合是可行的。
如第一和第二的术语用于描述本发明构思的各实施方式中的各元件,但是所述元件不限于这些术语。这些术语仅仅用于将一个元件与另一元件区分开。例如,在不脱离本发明构思的精神或范围的情况下,第一元件可指定为第二元件,反之第二元件可指定为第一元件。除非另行指出,否则单数形式包括复数形式。
另外,术语“下方”、“下面”、“上”、“上方”用于描述附图中示出的元件之间的关系。这些术语是相对概念并且参照附图中指出的方向进行描述。
“包括(include)”、“包括(comprise)”、“包括(including)”或“包括(comprising)”的含义详细说明性质、固定数量、步骤、过程、元件、组件和/或它们的组合,但不排除其它性质、固定数量、步骤、过程、元件、组件和/或它们的组合。
在下文中,将参考附图详细描述本发明构思的实施方式。
图1和图2是示意性示出根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RD的立体图。
参照图1和图2,可卷曲显示设备RD可包括显示模块DM、窗口构件WM、壳体HS、第一旋转构件RM1、第二旋转构件RM2和把手GP。
显示模块DM配置为显示图像。窗口构件WM设置在显示模块DM之上并且可保护所述显示模块DM。显示模块DM和窗口构件WM可卷曲以被存放到壳体HS内。
缝隙HM可限定在壳体HS的一个区域中,使得显示模块DM和窗口构件WM通过其移进和移出。在图1中,作为示例示出显示模块DM和窗口构件WM通过一个缝隙HM移进和移出。然而,本发明构思不限于此,并且在另一个实施方式中,还可以在壳体HS中分别地限定允许显示模块DM通过其移进和移出的第一缝隙以及允许窗口构件WM通过其移进和移出的第二缝隙。
第一旋转构件RM1和第二旋转构件RM2可设置在壳体HS内。第一旋转构件RM1和第二旋转构件RM2可彼此隔开。第一旋转构件RM1和第二旋转构件RM2中的每一个可具有在第二方向DR2上延伸的圆柱形状。第一旋转构件RM1和第二旋转构件RM2中的每一个可绕在第二方向DR2上延伸的旋转轴线在顺时针方向或逆时针方向上旋转。
第一旋转构件RM1可联接至显示模块DM。显示模块DM可联接至第一旋转构件RM1,卷曲到第一旋转构件RM1上或从第一旋转构件RM1展开。显示模块DM还可通过粘合剂附接至第一旋转构件RM1,或者显示模块DM可通过安装在向第一旋转构件RM1提供的联接缝隙(未示出)中而联接至第一旋转构件RM1。粘合剂可以是用于将显示模块DM联接至第一旋转构件RM1的单独胶带或者构成显示模块DM的组件。
第二旋转构件RM2可联接至窗口构件WM。窗口构件WM可卷曲到第二旋转构件RM2上或者从第二旋转构件RM2拉伸出。窗口构件WM还可通过粘合剂附接至第二旋转构件RM2,或者窗口构件WM可通过安装在向第二旋转构件RM2提供的联接缝隙(未示出)中而联接至第二旋转构件RM2。
把手GP可联接至显示模块DM和窗口构件WM。用户可拉把手GP以将显示模块DM和窗口构件WM暴露至外部。配置为向显示模块DM提供驱动信号的驱动芯片、印制电路衬底等可设置在把手GP内。
图3A是根据本发明构思的实施方式的显示模块DM的示意性剖视图。
显示模块DM可包括显示面板DP、触摸感测单元TS、第一弹性层EF1和第二弹性层EF2。显示模块DM提供在厚度方向DR3上彼此相反的第一模块表面DMS1和第二模块表面DMS2。
显示面板DP配置为显示图像。尽管未示出,但是显示面板DP可包括多个像素,并且可包括在其中多个像素发光的像素区域和包围像素区域的非像素区域。
触摸感测单元TS可设置在显示面板DP上。触摸感测单元TS可获取外部输入的坐标信息。
第一弹性层EF1设置在触摸感测单元TS上并且第二弹性层EF2可设置在显示面板DP下方。第一弹性层EF1和第二弹性层EF2可由具有比构成显示面板DP的其它层的材料相对较小模量和较高延展性的材料组成。例如,第一弹性层EF1和第二弹性层EF2可包括热塑性聚氨酯(TPU)、聚氨酯(PU)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)和聚酰胺(PA)中的至少一种。
当第一弹性层EF1和第二弹性层EF2设置在触摸感测单元TS和显示面板DP两者的表面上时,可减小作用在触摸感测单元TS和显示面板DP上的剪应力和因卷曲而产生的卷曲刚度。因此,可减小在触摸感测单元TS和显示面板DP中发生屈曲和裂缝的可能性。
第一弹性层EF1可通过涂覆在触摸感测单元TS的一个表面上来提供,以及第二弹性层EF2可通过涂覆在显示面板DP的一个表面上来提供。由于第一弹性层EF1和第二弹性层EF2通过涂覆在触摸感测单元TS和显示面板DP的一个表面上来提供,所以显示模块DM的厚度可减小。
图3B是根据本发明构思的实施方式的显示模块DMa的示意性剖视图。在图3B的描述中,将描述与图3A的区别,相同的参考标记给至相同的元件,并且将省略它们的重复描述。
显示模块DMa可包括显示面板DP、触摸感测单元TS、第一弹性层EF1a、第二弹性层EF2a、第一粘合层AM1和第二粘合层AM2。
第一弹性层EF1a和第二弹性层EF2a可设置成膜类型。第一弹性层EF1a和第二弹性层EF2a可包括热塑性聚氨酯(TPU)、聚氨酯(PU)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)和聚酰胺(PA)中的至少任一种。
第一粘合层AM1可设置在第一弹性层EF1a和触摸感测单元TS之间,以将第一弹性层EF1a和触摸感测单元TS彼此结合。第二粘合层AM2可设置在第二弹性层EF2a和显示面板DP之间,以将第二弹性层EF2a和显示面板DP彼此结合。
第一粘合层AM1和第二粘合层AM2中的每一个可以是诸如光学透明的粘合膜(OCA)、光学透明的树脂(OCR)或压敏粘合膜(PSA)的有机粘合层。有机粘合层可包括基于聚氨酯、聚丙烯酸、聚酯、环氧和聚醋酸乙烯酯的粘合材料。
图4是根据本发明构思的实施方式的显示面板DP和触摸感测单元TS的示意图。在图4中,将作为显示面板DP的典型示例描述有机发光显示面板。然而,本发明构思不限于此。
显示面板DP包括基底层SUB、设置在基底层SUB上的电路层DP-CL、发光设备层DP-OLED和薄膜封装层TFE。
基底层SUB可包括至少一个塑料膜。基底层SUB是柔性衬底并且可包括塑料衬底、玻璃衬底、金属衬底或有机/无机合成材料衬底。塑料衬底可包括丙烯酸(acrylic)树脂、甲基丙烯酸(methacrylic)树脂、聚异戊二烯(polyisoprene)、乙烯(vinyl)树脂、环氧(epoxy)树脂、聚氨酯(urethane)树脂、纤维素(cellulose)树脂、硅氧烷(siloxane)树脂、聚酰亚胺(polyimide)树脂、聚酰胺(polyamide)树脂或苝(perylene)树脂中的至少一个。
电路层DP-CL可包括多个绝缘层、多个导电层和半导体层。电路层DP-CL的多个导电层可构成信号线或像素控制电路。
发光设备层DP-OLED包括有机发光二极管。
薄膜封装层TFE将发光设备层DP-OLED封装。薄膜封装层TFE包括多个无机薄膜和设置于所述多个无机薄膜之间的至少一个有机薄膜。无机薄膜保护发光设备层DP-OLED免受湿气/氧气影响,以及有机薄膜保护发光设备层DP-OLED免受外来杂物(诸如灰尘)的影响。
触摸感测单元TS包括触摸传感器和触摸信号线。触摸传感器和触摸信号线可具有单层结构或多层结构。触摸传感器和触摸信号线可包括氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氧化锌(ZnO)、氧化铟锡锌(ITZO)、PEDOT、金属纳米导线或石墨烯。触摸传感器和触摸信号线可包括金属层,例如钼(Mo)、银、钛、铜、铝或它们的合金。触摸传感器和触摸信号线可具有彼此相同的层结构或彼此不同的层结构。
触摸感测单元TS可直接地设置在显示面板DP上。在描述中,“直接地设置”排除通过使用单独的粘合层的附接,并且意味着通过连续过程形成。然而,这仅仅是示例性的,并且触摸感测单元TS可在形成在膜或衬底上之后设置在薄膜封装层TFE上。
图5A是根据本发明构思的实施方式的窗口构件WM的示意性剖视图。
参照图5A,窗口构件WM保护显示模块(图1中的DM)免受外部冲击的影响,并且可向用户提供输入表面。
窗口构件WM可包括塑料膜PF、硬涂层HC和功能层AF。窗口构件WM提供在厚度方向DR3上彼此相反的第一窗口表面WMS1和第二窗口表面WMS2。输入表面可以是第一窗口表面WMS1。
塑料膜PF可具有单层结构或多层结构。塑料膜PF可包括例如包含从由聚醚砜(PES)、聚丙烯酸酯、聚醚酰亚胺(PEI)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚苯硫醚(PPS)、聚丙烯酸酯、聚酰亚胺(PI)、聚碳酸脂(PC)、聚芳醚腈砜(poly(arylene ether sulfone))和它们的组合组成的组合中选择的任意一种的塑料膜。然而,这仅仅是示例性的,并且本发明构思不限于此。
示例性示出了硬涂层HC设置在塑料膜PF上,但是本发明构思不限于此。硬涂层HC还可设置在塑料膜PF的两个表面上。硬涂层HC可减小在高温或高湿的恶劣环境下窗口构件WM的变形或硬涂层HC的分层现象,因而提高窗口构件WM的可靠性,并且进一步地,硬涂层HC可吸收外部冲击。
功能层AF可设置在硬涂层HC上。功能层AF可包括耐指纹涂层、防污涂层、抗反射涂层、防眩光涂层或硬涂层中的至少一种。在一些情况中,可省略功能层AF。
图5B是根据本发明构思的实施方式的窗口构件WMa的示意性剖视图。在图5B的描述中,描述与图5A的区别,与图5A相同的参考标记给至图5B中的相同元件,并且将省略它们的重复描述。
窗口构件WMa可包括玻璃衬底GW、防碎层CL和功能层AF。
玻璃衬底GW可由玻璃制成。玻璃衬底GW可通过调节玻璃的厚度或通过化学强化而具有柔性。玻璃衬底GW的使用可减小在其中窗口构件WMa的颜色变化或窗口构件WMa的透明度降低的现象。
防碎层CL可设置在玻璃衬底GW下方。防碎层CL可直接地应用在玻璃衬底GW的下表面上,或者防碎层CL可设置成膜类型以通过粘性物被附接至玻璃衬底GW的下表面。如果玻璃衬底GW破损以及当玻璃衬底GW破损时,防碎层CL可防止玻璃衬底GW的碎片散布。
防碎层CL可由聚合物树脂组成,并且可具有光学透明性。在图5B中,示例性示出了防碎层CL设置成单层,但是本发明构思不限于此,并且在另一个实施方式中,防碎层CL可设置成多层。
图6是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RDa的一部分的剖视图。
参照图6,可卷曲显示设备RDa还可包括间隙图案AG。间隙图案AG可设置在窗口构件WM和显示模块DM之间。
间隙图案AG可附接至窗口构件WM的第二窗口表面WMS2。间隙图案AG设置于窗口构件WM,并且可连同窗口构件WM一起卷曲在第二旋转构件(图1的RM2)上。
间隙图案AG可通过光刻工艺或压印工艺形成在窗口构件WM的第二窗口表面WMS2上。间隙图案AG可包括光透射材料,并且任何材料均可无限制地用于间隙图案AG,只要所述材料具有光学透明性即可。
间隙图案AG可使窗口构件WM和显示模块DM能够于其间保持预定的间隙。间隙图案AG的厚度可以是1μm至1000μm。然而,这仅仅是示例性的,并且间隙图案AG的厚度不限于此。间隙图案AG的厚度指的是在厚度方向DR3上测量的长度。
当外部冲击发生时,可通过窗口构件WM、间隙图案AG以及由间隙图案AG在窗口构件WM和显示模块DM之间创建的空气间隙来减轻作用在显示模块DM上的损害。
图7A是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RDa的一部分的平面图。
间隙图案AG可包括第一网格线MS1和第二网格线MS2。第一网格线MS1在第一方向DR1上延伸并且沿着第二方向DR2布置。第二网格线MS2在第二方向DR2上延伸并且沿着第一方向DR1布置。第一网格线MS1和第二网格线MS2可通过压印工艺或光刻工艺同时形成。
图7B是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RDb的一部分的平面图。
间隙图案AGa可包括在第二方向DR2上延伸的多个线LN1。多个线LN1可布置在第一方向DR1上。间隙图案AGa可包括光透射材料,并且任何材料均可无限制地用于间隙图案AGa,只要所述材料具有光学透明性即可。
图7C是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RDc的一部分的平面图。
间隙图案AGb可包括各自在第一方向DR1上延伸的多个线LN2。多个线LN2可布置在第二方向DR2上。间隙图案AGb可包括光透射材料,并且任何材料均可无限制地用于间隙图案AGb,只要所述材料具有光学透明性即可。
图7D是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RDd的一部分的平面图。
间隙图案AGc可由多个圆点DT组成。多个圆点DT中的每一个可具有从第二窗口表面WMS2(参见图6)向第一模块表面DMS1(参见图6)突出的形状。多个圆点DT中的每一个可具有半球形,或圆柱形状。然而,这仅仅是示例性的,并且多个圆点DT可修改成各种形状。
多个圆点DT可沿着第一方向DR1和第二方向DR2布置成矩阵形状。然而,这仅仅是示例性的,并且多个圆点DT可不规则地布置。当窗口构件WM(参见图1)和显示模块DM(参见图1)从壳体HS(参见图1)暴露时,优选的是,多个圆点DT和显示模块DM内部的像素区域彼此不重叠。
图8A是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RD的一部分的剖视图。
参照图8A,示出壳体HS内的一部分。显示模块DM可通过第一旋转构件RM1卷曲或展开,窗口构件WM可通过第二旋转构件RM2卷曲或展开。显示模块DM和窗口构件WM可通过限定在壳体HS中的缝隙HM暴露至壳体HS的外部。
第一旋转构件RM1可接触显示模块DM的第二模块表面DMS2以将显示模块DM卷曲,并且第二旋转构件RM2可接触窗口构件WM的第二窗口表面WMS2以将窗口构件WM卷曲。第一旋转构件RM1可设置在第二旋转构件RM2和壳体HS的缝隙HM之间。换言之,第一旋转构件RM1可比第二旋转构件RM2更靠近缝隙HM。
第一旋转构件RM1可具有第一半径RC1,并且第二旋转构件RM2可具有第二半径RC2。窗口构件WM具有保护显示模块DM的特性,因此窗口构件WM可比显示模块DM更硬。换言之,显示模块DM可比窗口构件WM更具柔性,并且此外,显示模块DM可易于卷曲到具有较小曲率半径的旋转构件上。因此,第二半径RC2可大于第一半径RC1。
由于在本实施方式中第一半径RC1和第二半径RC2彼此不同,所以第一旋转构件RM1和第二旋转构件RM2的旋转速度可彼此不同。
图8B是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RD1的一部分的剖视图。
参照图8B,当与图8A相比时,第二旋转构件RM2a是不同的。第二旋转构件RM2a的第二半径RC2a可与第一旋转构件RM1的第一半径RC1相同。由于第一半径RC1和第二半径RC2a彼此相同,所以第一旋转构件RM1和第二旋转构件RM2a的旋转速度可彼此相等。
图8C是根据本发明构思的实施方式的可卷曲显示设备RD2的一部分的剖视图。
参照图8C,第一旋转构件RM1b可接触显示模块DM的第一模块表面DMS1以将显示模块DM卷曲,并且第二旋转构件RM2b可接触窗口构件WM的第一窗口表面WMS1以将窗口构件WM卷曲。第二旋转构件RM2b可设置在第一旋转构件RM1b和壳体HS的缝隙HM之间。换言之,第二旋转构件RM2b可比第一旋转构件RM1b更靠近缝隙HM。
假设图8A和图8B的第一旋转构件RM1中的每一个是第一旋转构件RM1接触显示模块DM的第二模块表面DMS2以将显示模块DM卷曲的外卷曲类型,则图8C的第一旋转构件RM1b可以是第一旋转构件RM1b接触显示模块DM的第一模块表面DMS1以将显示模块DM卷曲的内卷曲类型。此外,假设图8A和图8B的第二旋转构件RM2和第二旋转构件RM2a中的每一个是第二旋转构件RM2和第二旋转构件RM2a中的每一个接触窗口构件WM的第二窗口表面WMS2以将窗口构件WM卷曲的外卷曲类型,则图8C的第二旋转构件RM2b可以是第二旋转构件RM2b接触窗口构件WM的第一窗口表面WMS1以将窗口构件WM卷曲的内卷曲类型。
在图8C中,作为示例示出第二旋转构件RM2b的第二半径RC2b等于第一旋转构件RM1b的第一半径RC1b,但是本发明构思不限于此,并且在另一个实施方式中,如上面参照图8A所述的那样,第一半径RC1b可小于第二半径RC2b。
图9是显示当测试目标卷曲到具有不同半径的旋转构件上时在测试目标中是否发生屈曲(buckling)和裂缝的测试表格。
参照图9,执行测试以识别在具有带有不同半径的旋转构件的三个测试目标中发生的屈曲和裂缝。
第一测试目标TT1是包括显示面板DP和触摸感测单元TS的显示模块。第二测试目标TT2是包括显示面板DP、触摸感测单元TS、窗口构件WM、粘合层AM和保护层PT的显示模块。第三测试目标TT3是图3B中所示的显示模块DMa(参见图3B)。
图9中示出的半径R1至R20表示旋转构件的上述半径。例如,所述半径可表示第一旋转构件RM1(参见图8A)的第一半径RC1(参见图8A)。R1意味着半径是1mm,R2意味着半径是2mm,以及R20意味着半径是20mm。尽管没有提供它们的说明,但是R3至R19可以相同的方式进行理解。
在图9的表格中,示出“O”是屈曲和裂缝不发生的情况,以及“X”是屈曲和裂缝发生的情况。执行测试以测试一旦当第一测试目标TT1至第三测试目标TT3中的每一个卷曲到旋转构件上时屈曲和裂缝是否发生。
例如,可从显示面板DP的薄膜封装层TFE(参见图4)的分层出现屈曲。然而,这仅仅是发生屈曲的示例,并且屈曲的原因不限于此。例如,还可从第二测试目标TT2的保护层PT出现屈曲现象。
当不包括窗口构件的第一测试目标TT1和第三测试目标TT3卷曲到旋转构件时,在第一测试目标TT1和第三测试目标TT3卷曲到具有2mm半径的旋转构件上时不发生屈曲和裂缝。当第一测试目标TT1卷曲到具有1mm半径的旋转构件上时发生屈曲和裂缝。具体地,在包括进一步地加入到第一测试目标TT1的第一弹性层EF1a和第二弹性层EF2a的第三测试目标TT3的情况中,即使当第三测试目标TT3卷曲到具有1mm半径的旋转构件上时也不发生屈曲和裂缝。
然而,在具有与之组合的窗口构件WM的第二测试目标TT2的情况中,当第二测试目标TT2卷曲到具有6mm半径的旋转构件上时不发生屈曲和裂缝,但是当第二测试目标TT2卷曲到具有5mm半径的旋转构件上时发生屈曲和裂缝。换言之,只有当显示模块卷曲到一个旋转构件上并且窗口构件WM卷曲到另一个旋转构件上时,显示模块才可卷曲到具有较小的曲率半径的旋转构件上。
此外,即使当第一测试目标TT1至第三测试目标TT3卷曲到具有相同的曲率半径的旋转构件上时,与窗口构件WM和显示模块卷曲到相同的旋转构件(例如,第二测试目标TT2)上的情况相比,在仅仅显示模块(例如,第一测试目标TT1和第三测试目标TT3)卷曲到旋转构件上的情况中发生屈曲和裂缝的可能性可更低。
根据本发明构思的实施方式,可卷曲显示设备的窗口和显示模块卷曲到彼此不同的旋转构件上。与窗口和显示模块卷曲到相同的旋转构件上的情况相比,在这种情况下发生屈曲和裂缝的可能性可更低,以使得可卷曲显示设备的可靠性可提高。
虽然已经参照它的示例性实施方式具体示出和描述了本发明构思,但是本领域普通技术人员将理解,在不脱离本发明构思如由所附权利要求限定的范围的情况下,可在本发明构思中做出各种变化。因此,本发明构思的技术范围不应解释为局限于说明书中描述的那些,而是由所附权利要求确定。

Claims (16)

1.一种可卷曲显示设备,包括:
显示模块,具有第一模块表面和与所述第一模块表面相反的第二模块表面;
窗口构件,设置在所述第一模块表面上并且具有第一窗口表面和第二窗口表面,所述第二窗口表面与所述第一窗口表面相反并且设置在所述第一窗口表面和所述第一模块表面之间;
壳体,所述显示模块和所述窗口构件配置为卷曲和存放于所述壳体中,所述壳体具有缝隙,所述显示模块和所述窗口构件配置为通过所述缝隙移进和移出;
第一旋转构件,设置在所述壳体内部,配置为将所述显示模块卷曲;以及
第二旋转构件,设置在所述壳体内部,与所述第一旋转构件隔开,并且配置为将所述窗口构件卷曲。
2.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,其中所述显示模块包括:
显示面板,配置为显示图像;
触摸感测单元,设置在所述显示面板上;
第一弹性层,设置在所述触摸感测单元上;以及
第二弹性层,设置在所述显示面板下方。
3.如权利要求2所述的可卷曲显示设备,其中所述显示模块还包括:
第一粘合层,设置在所述触摸感测单元和所述第一弹性层之间;以及
第二粘合层,设置在所述显示面板和所述第二弹性层之间。
4.如权利要求2所述的可卷曲显示设备,其中所述第一弹性层和所述第二弹性层各自包括热塑性聚氨酯、聚氨酯、聚二甲基硅氧烷和聚酰胺中的至少一种。
5.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,所述窗口构件包括:
塑料膜;以及
硬涂层,设置在所述塑料膜上。
6.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,其中所述窗口构件包括:
玻璃衬底;以及
防碎层,设置在所述玻璃衬底下方。
7.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,还包括:设置在所述第二窗口表面和所述第一模块表面之间的间隙图案。
8.如权利要求7所述的可卷曲显示设备,其中所述间隙图案附接至所述第二窗口表面。
9.如权利要求7所述的可卷曲显示设备,其中所述间隙图案包括光透射材料。
10.如权利要求7所述的可卷曲显示设备,其中所述间隙图案包括各自在第一方向上延伸并且布置在与所述第一方向相交的第二方向上的多个第一网格线,以及各自在所述第二方向上延伸并且布置在所述第一方向上的多个第二网格线。
11.如权利要求7所述的可卷曲显示设备,其中所述间隙图案包括各自在第一方向上延伸并且布置在与所述第一方向相交的第二方向上的多个线。
12.如权利要求7所述的可卷曲显示设备,其中所述间隙图案包括从所述第二窗口表面向所述第一模块表面突出的多个圆点。
13.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,其中所述第一旋转构件和所述第二旋转构件中的每一个具有圆柱形状,所述第一旋转构件具有第一半径,并且所述第二旋转构件具有大于所述第一半径的第二半径。
14.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,其中所述第一旋转构件设置在所述第二旋转构件和所述壳体的所述缝隙之间,所述第一旋转构件接触所述第二模块表面以将所述显示模块卷曲,以及所述第二旋转构件接触所述第二窗口表面以将所述窗口构件卷曲。
15.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,其中所述第二旋转构件设置在所述第一旋转构件和所述壳体的所述缝隙之间,所述第一旋转构件接触所述第一模块表面以将所述显示模块卷曲,以及所述第二旋转构件接触所述第一窗口表面以将所述窗口构件卷曲。
16.如权利要求1所述的可卷曲显示设备,其中所述第一旋转构件和所述第二旋转构件中的每一个具有圆柱形状,并且所述第一旋转构件的第一半径和所述第二旋转构件的第二半径彼此相等。
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