KR102332810B1 - 두루마리형 연성표시장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 두루마리형 연성표시장치에 관한 것으로, 표시 패널이 고정되는 패널 롤러의 구조를 개선하여, 표시 패널이 패널 롤러에 보다 용이하게 고정될 수 있는 구조를 제공하기 위한 것이다.
본 발명은 표시 패널과, 표시 패널이 고정되는 패널 롤러와, 패널 롤러가 회전 가능하게 고정되는 고정 프레임을 포함하는 두루마리형 연성표시장치에 관한 것으로, 상기 패널 롤러가 한 쌍의 반원관과 반원관의 내부에 고정되는 원형의 지지링으로 분할된 구조를 제공한다.

Description

두루마리형 연성표시장치{Rollable display device}
본 발명은 연성디스플레이를 이용한 두루마리형 연성표시장치에 관한 것이다.
정보화 기술이 발달함에 따라 사용자와 정보간의 연결 매체인 표시장치의 시장이 커지고 있다. 이에 따라, 유기전계발광표시장치(Organic Light Emitting Display: OLED), 액정표시장치(Liquid Crystal Display: LCD) 및 플라즈마표시장치(Plasma Display Panel: PDP) 등과 같은 표시장치의 사용이 증가하고 있다.
앞서 설명한 표시장치 중 유기전계발광표시장치에는 복수의 서브 픽셀을 포함하는 표시 패널과 표시 패널을 구동하는 구동부가 포함된다. 구동부에는 표시 패널에 스캔신호(또는 게이트신호)를 공급하는 스캔 구동부 및 표시 패널에 데이터신호를 공급하는 데이터 구동부 등이 포함된다.
유기전계발광표시장치는 연성을 부여할 수 있기 때문에 표시 패널을 구부리거나 곡면을 갖게 할 수 있음은 물론 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 피는 등 형태의 변형이 가능하다. 이로 인하여, 최근에는 유기전계발광 표시장치의 표시 패널과 더불어 이를 수납하는 기구 구조물을 다양한 형태로 설계하고자 하는 시도가 증가하고 있다.
본 발명의 목적은 표시 패널이 고정되는 패널 롤러의 구조를 개선하여, 표시 패널이 패널 롤러에 보다 용이하게 고정될 수 있는 구조를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다른 목적은 두루마리형 연성표시장치에서 표시 패널이 패널 롤러에 권취될 때 표시 패널의 표면에 스크래치가 발생하는 것을 저감할 수 있도록 하기 위한 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 두루마리형 연성표시장치에 있어서 패널 롤러의 내부에 내장된 회로기판에 보다 용이하게 접속할 수 있는 구조를 제공하기 위한 것이다.
본 발명은 표시 패널과, 표시 패널이 고정되는 패널 롤러와, 패널 롤러가 회전 가능하게 고정되는 고정 프레임을 포함하는 두루마리형 연성표시장치에 관한 것으로, 상기 패널 롤러가 한 쌍의 반원관과 반원관의 내부에 고정되는 원형의 지지링으로 분할된 구조를 제공한다.
또한, 본 명에 따른 두루마리형 연성표시장치는 상기 지지링의 사이에 표시 패널의 회로기판이 끼워져 고정되는 구조를 제공한다.
이 때, 상기 한 쌍의 반원관의 사이에 제1간격과 제2간격이 형성되도록 하여, 제1간격을 통해서는 표시 패널이 인출되고, 제2간격을 통해서는 회로기판의 접속부가 노출되도록 하는 것이 바람직하다.
또한, 표시 패널이 인출되는 제1간격의 양측의 반원관은 표시 패널의 두께에 대응하는 외경 차이를 가지도록 하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 두루마리형 연성표시장치는 패널 롤러를 호형의 단면을 가지는 반원관과, 원형의 단면을 가지는 지지링이 결합되는 분할 구조를 제공함으로써, 표시 패널과 패널 롤러의 조립성을 향상시키는 효과를 가져온다.
또한, 본 발명에 따른 두루마리형 연성표시장치는 표시 패널의 두께가 두꺼운 경우에도 패널 롤러에 부드럽게 감겨질 수 있는 구조를 제공함으로써, 표시 패널의 앞면에 스크래치가 발생하는 것을 저감할 수 있는 효과를 가져온다.
그리고, 본 발명에 따른 두루마리형 연성표시장치는 패널 롤러에 내장되는 회로기판의 접속부가 반원관 사이의 간격으로 노출되는 구조를 제공함으로써, 패널 롤러를 분해하지 않고도 내부의 회로기판에 접속할 수 있는 효과를 가져온다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 개략적인 블록도.
도 2는 서브 픽셀의 개략적인 회로 구성도.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 서브 픽셀의 구성 예시도.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 표시 패널의 평면 예시도.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 표시 패널의 단면 예시도.
도 6은 제1기판의 식각 예를 나타낸 단면도.
도 7은 제1기판과 제2기판의 합착 예를 나타낸 단면도.
도 8은 모듈화된 표시 패널을 나타낸 평면도.
도 9 및 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치의 패널 롤러를 나타낸 분리사시도이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치의 패널 롤러의 결합상태를 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 패널 롤러에 표시 패널이 결합된 상태를 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 패널 롤러에 표시 패널이 결합된 상태를 나타낸 도면이다.
이하, 본 발명에 따른 두루마리형 연성표시장치의 구체적인 내용을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
이하에서는 유기전계발광표시장치를 일례로 두루마리형 연성표시장치를 구현하는 예를 실시예로 설명한다. 그러나 두루마리형 연성표시장치를 구현할 수 있는 표시 패널은 이에 한정되지 않는다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 개략적인 블록도이고, 도 2는 서브 픽셀의 개략적인 회로 구성도이며, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 서브 픽셀의 구성 예시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광표시장치에는 영상 처리부(110), 타이밍 제어부(120), 데이터 구동부(140), 스캔 구동부(130) 및 표시 패널(150)이 포함된다.
영상 처리부(110)는 외부로부터 공급된 데이터신호(DATA)와 더불어 데이터 인에이블 신호(DE) 등을 출력한다.
영상 처리부(110)는 데이터 인에이블 신호(DE) 외에도 수직 동기신호, 수평 동기신호 및 클럭신호 중 하나 이상을 출력할 수 있으나 이 신호들은 설명의 편의상 생략 도시한다.
타이밍 제어부(120)는 영상 처리부(110)로부터 데이터 인에이블 신호(DE) 또는 수직 동기신호, 수평 동기신호 및 클럭신호 등을 포함하는 구동신호와 더불어 데이터신호(DATA)를 공급받는다. 타이밍 제어부(120)는 구동신호에 기초하여 스캔 구동부(130)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 타이밍 제어신호(GDC)와 데이터 구동부(140)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 데이터 타이밍 제어신호(DDC)를 출력한다.
데이터 구동부(140)는 타이밍 제어부(120)로부터 공급된 데이터 타이밍 제어신호(DDC)에 응답하여 타이밍 제어부(120)로부터 공급되는 데이터신호(DATA)를 샘플링하고 래치하여 감마 기준전압으로 변환하여 출력한다. 데이터 구동부(140)는 데이터라인들(DL1 ~ DLn)을 통해 데이터신호(DATA)를 출력한다. 데이터 구동부(140)는 IC(Integrated Circuit) 형태로 형성될 수 있다.
스캔 구동부(130)는 타이밍 제어부(120)로부터 공급된 게이트 타이밍 제어신호(GDC)에 응답하여 게이트전압의 레벨을 시프트시키면서 스캔신호를 출력한다. 스캔 구동부(130)는 스캔라인들(GL1 ~ GLm)을 통해 스캔신호를 출력한다. 스캔 구동부(130)는 IC(Integrated Circuit) 형태로 형성되거나 표시 패널(150)에 게이트인패널(Gate In Panel) 방식으로 형성될 수 있다.
표시 패널(150)은 데이터 구동부(140) 및 스캔 구동부(130)로부터 공급된 데이터신호(DATA) 및 스캔신호에 대응하여 영상을 표시한다. 표시 패널(150)은 영상을 표시할 수 있도록 동작하는 서브 픽셀들(SP)을 포함한다.
서브 픽셀은 구조에 따라 전면발광(Top-Emission) 방식, 배면발광(Bottom-Emission) 방식 또는 양면발광(Dual-Emission) 방식으로 형성될 수 있다.
서브 픽셀들(SP)은 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀 및 청색 서브 픽셀을 포함하거나 백색 서브 픽셀, 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀 및 청색 서브 픽셀을 포함할 수 있다. 서브 픽셀들(SP)은 발광 특성에 따라 하나 이상 다른 발광 면적을 가질 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 하나의 서브 픽셀에는 스위칭 트랜지스터(SW), 구동 트랜지스터(DR), 커패시터(Cst), 보상회로(CC) 및 유기 발광다이오드(OLED)가 포함된다.
스위칭 트랜지스터(SW)는 제1스캔라인(GL1)을 통해 공급된 스캔신호에 응답하여 제1데이터라인(DL1)을 통해 공급되는 데이터신호가 커패시터(Cst)에 데이터전압으로 저장되도록 스위칭 동작한다. 구동 트랜지스터(DR)는 커패시터(Cst)에 저장된 데이터전압에 따라 제1전원라인(EVDD)과 제2전원라인(EVSS) 사이로 구동 전류가 흐르도록 동작한다. 유기 발광다이오드(OLED)는 구동 트랜지스터(DR)에 의해 형성된 구동 전류에 따라 빛을 발광하도록 동작한다.
보상회로(CC)는 구동 트랜지스터(DR)의 문턱전압 등을 보상하기 위해 서브 픽셀 내에 추가된 회로이다. 보상회로(CC)는 하나 이상의 트랜지스터로 구성된다. 보상회로(CC)의 구성은 보상 방법에 따라 매우 다양한바 이에 대한 예시를 설명하면 다음과 같다.
도 3에 도시된 바와 같이, 보상회로(CC)에는 센싱 트랜지스터(ST)와 센싱라인(VREF)이 포함된다. 센싱 트랜지스터(ST)는 구동 트랜지스터(DR)의 소스라인과 유기 발광다이오드(OLED)의 애노드전극 사이(이하 센싱노드)에 접속된다. 센싱 트랜지스터(ST)는 센싱라인(VREF)을 통해 전달되는 초기화전압(또는 센싱전압)을 센싱노드에 공급하거나 센싱노드의 전압 또는 전류를 센싱할 수 있도록 동작한다.
스위칭 트랜지스터(SW)는 제1데이터라인(DL1)에 제1전극이 연결되고, 구동 트랜지스터(DR)의 게이트전극에 제2전극이 연결된다. 구동 트랜지스터(DR)는 제1전원라인(EVDD)에 제1전극이 연결되고 유기 발광다이오드(OLED)의 애노드전극에 제2전극이 연결된다. 커패시터(Cst)는 구동 트랜지스터(DR)의 게이트전극에 제1전극이 연결되고 유기 발광다이오드(OLED)의 애노드전극에 제2전극이 연결된다. 유기 발광다이오드(OLED)는 구동 트랜지스터(DR)의 제2전극에 애노드전극이 연결되고 제2전원라인(EVSS)에 캐소드전극이 연결된다. 센싱 트랜지스터(ST)는 센싱라인(VREF)에 제1전극이 연결되고 센싱노드인 유기 발광다이오드(OLED)의 애노드전극에 제2전극이 연결된다.
참고로, 제1전극과 제2전극은 트랜지스터의 타입에 따라 소스전극과 드레인전극 또는 드레인전극과 소스전극으로 정의된다.
센싱 트랜지스터(ST)의 동작 시간은 보상 알고리즘(또는 보상 회로의 구성)에 따라 스위칭 트랜지스터(SW)와 유사하거나 다를 수 있다. 일례로, 스위칭 트랜지스터(SW)는 제1a스캔라인(GL1a)에 게이트전극이 연결되고, 센싱 트랜지스터(ST)는 제1b스캔라인(GL1b)에 게이트전극이 연결될 수 있다. 다른 예로, 스위칭 트랜지스터(SW)의 게이트전극에 연결된 제1a스캔라인(GL1a)과 센싱 트랜지스터(ST)의 게이트전극에 연결된 제1b스캔라인(GL1b)은 공통으로 공유하도록 연결될 수 있다.
센싱라인(VREF)은 데이터 구동부에 연결될 수 있다. 이 경우, 데이터 구동부는 실시간, 영상의 비표시기간 또는 N 프레임(N은 1 이상 정수) 기간 동안 서브 픽셀의 센싱노드를 센싱하고 센싱결과에 따른 보상 구동을 할 수 있게 된다. 한편, 스위칭 트랜지스터(SW)와 센싱 트랜지스터(ST)는 동일한 시간에 턴온될 수 있다. 이 경우, 데이터 구동부의 시분할 방식에 의거 센싱라인(VREF)을 통한 센싱 동작과 데이터신호를 출력하는 데이터 출력 동작은 상호 구분 된다.
이 밖에, 센싱결과에 따른 보상 대상은 디지털 형태의 데이터신호, 아날로그 형태의 데이터신호 또는 감마전압 등이 될 수 있다. 그리고 센싱결과를 기반으로 보상신호(또는 보상전압) 등을 생성하는 보상 회로는 데이터 구동부의 내부, 타이밍 제어부의 내부 또는 별도의 회로로 구현될 수 있다.
기타, 도 3에서는 스위칭 트랜지스터(SW), 구동 트랜지스터(DR), 커패시터(Cst), 유기 발광다이오드(OLED), 센싱 트랜지스터(ST)를 포함하는 3T(Transistor)1C(Capacitor) 구조의 서브 픽셀을 일례로 설명한다. 하지만, 보상회로(CC)가 추가된 경우 서브 픽셀은 3T2C, 4T2C, 5T1C, 6T2C 등으로 구성될 수도 있다.
앞서 설명된 유기전계발광표시장치는 백라이트유닛이 필요 없기 때문에 액정표시장치 대비 표시 패널의 두께를 얇게 제작할 수 있는 특징이 있다. 또한, 유기전계발광표시장치는 두께가 얇은 만큼 연성을 부여할 수 있기 때문에 표시 패널을 구부리거나 곡면을 갖게 할 수 있음은 물론 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 피는 등 형태의 변형이 가능하다.
이로 인하여, 최근에는 유기전계발광표시장치의 표시 패널과 더불어 이를 수납하는 기구 구조물을 다양한 형태로 설계하고자 하는 시도가 증가하고 있다.
이하, 두루마리형 연성표시장치를 구현하기 위해 두루마리 형태로 말았다가 필 수 있는 표시 패널의 구조를 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 표시 패널의 평면 예시도이고, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 표시 패널의 단면 예시도이며, 도 6은 제1기판의 식각 예를 나타낸 단면도이고, 도 7은 제1기판과 제2기판의 합착 예를 나타낸 단면도이며, 도 8은 모듈화된 표시 패널을 나타낸 평면도이다.
도 4 내지 도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 표시 패널(150)에는 제1기판(GLS), 다수의 픽셀(P)로 이루어진 표시영역(AA)을 갖는 중간층(IL) 및 제2기판(MS)이 포함된다.
중간층(IL)은 표시영역(AA)을 구성하는 다수의 픽셀(P)과 더불어 접착층(ADL)을 갖는다. 다수의 픽셀(P)은 적색(R), 백색(W), 청색(B) 및 녹색(G)을 발광하는 서브 픽셀들로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 접착층(ADL)은 제1기판(GLS)과 제2기판(MS) 간의 합착을 도모하고 제1기판(GLS)과 제2기판(MS) 사이에 위치하는 중간층(IL)을 밀봉하는 접착재료로 이루어진다.
제1기판(GLS)은 유리나 수지로 이루어진다. 제1기판(GLS)의 두께는 0.01mm ~ 0.2mm로 선택될 수 있다.
실험결과, 제1기판(GLS)의 두께가 0.01mm ~ 0.1mm와 같이 얇으면 수지가 아닌 유리로 이루어지더라도 두루마리 형태로 말았다가 필 수 있는 형태의 변형이 매우 용이한 것으로 나타났다.
제1기판(GLS)은 식각영역(식각부)(GLS1)과 비식각영역(비식각부)(GLS2)을 갖는다. 비식각영역(GLS2)은 외부 기판과 연결을 위한 패드부가 형성되는 영역에 형성된다. 비식각영역(GLS2)은 가로방향이 긴 직사각형 형태이다.
비식각영역(GLS2)은 외부 기판과 연결되는 영역의 강성을 높이기 위해 마련된다. 때문에, 비식각영역(GLS2)은 제1기판(GLS)의 전체 면적의 5% ~ 10%만 차지하는 것이 바람직하다. 또한, 식각영역(GLS1) 대비 높은 강성을 유지해야 하는바 비식각영역(GLS2)의 두께(t2)는 0.1mm ~ 0.2mm로 선택되는 것이 바람직하다.
비식각영역(GLS2)을 제외한 나머지는 모두 식각(에칭) 공정 등에 의해 제거되어 식각영역(GLS1)이 된다. 식각영역(GLS1)은 표시 패널(150)을 두루마리 형태로 말았다가 필 때 제1기판(GLS)이 받을 수 있는 장력 스트레스(Tensile Stress)의 발생을 완화하기 위해 마련된다. 때문에, 식각영역(GLS1)의 두께(t1)는 0.01mm ~ 0.1mm로 선택되는 것이 바람직하다.
제2기판(MS)은 금속으로 이루어진다. 제2기판(MS)의 두께는 0.01mm~0.2mm로 선택될 수 있다. 제2기판(MS)은 표시 패널(150)을 두루마리 형태로 말았다가 필 때 제1기판(GLS)이 받을 수 있는 장력 스트레스(Tensile Stress)를 흡수, 분산 및 완화하는 역할을 한다. 실험결과, 제2기판(MS)의 두께가 0.01mm ~ 0.2mm와 같이 얇으면 표시 패널(150)을 두루마리 형태로 말았다가 필 때 제1기판(GLS)이 받을 수 있는 장력 스트레스(Tensile Stress)를 효율적으로 흡수, 분산 및 완화할 수 있는 것으로 나타났다.
제2기판(MS)은 금속 재료로 이루어지므로 제1기판(GLS) 대비 충격에 강한 저항성을 갖는다. 때문에, 제2기판(MS)은 제1기판(GLS)보다 크게 제작될 수 있다. 즉, 제2기판(MS)은 제1기판(GLS) 대비 외곽으로 돌출된 돌출영역(GP)을 가질 수 있으며 이는 하나 또는 그 이상 마련된다. 그리고 제2기판(MS)의 돌출영역(GP)은 제1기판(GLS)이 받을 수 있는 모서리 충격 등의 약한 부위를 보호하는 역할을 효과적으로 할 수 있게 된다.
한편, 표시 패널(150)은 타이밍 제어부(120), 데이터 구동부(140), 스캔 구동부(130) 등(영상 처리부나 전원 공급부 등은 미도시함)과 전기적으로 연결 및 접속되어 도 8과 같이 모듈화된다.
스캔 구동부(130)는 게이트인패널(Gate In Panel) 방식으로 표시 패널(150) 상에 형성되고, 데이터 구동부(140)는 소스 기판(145)에 실장되고, 타이밍 제어부(120) 등은 콘트롤 기판(125)에 실장된다.
표시 패널(150)을 두루마리 형태로 하기 위해 표시 영역(AA)의 좌측, 우측 또는 좌우측에 게이트인패널(Gate In Panel) 방식으로 스캔 구동부(130)를 형성하는 것이 바람직할 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 또한, 데이터 구동부(140)는 연성회로기판으로 이루어진 소스 기판(145)에 실장되는 반면 타이밍 제어부(120) 등은 인쇄회로기판으로 이루어진 콘트롤 기판(125)에 실장될 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 그리고 소스 기판(145)과 콘트롤 기판(125)은 케이블(123)에 의해 커넥터 방식으로 접속될 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
이하, 두루마리형 연성표시장치를 구현하기 위한 기구 구조물의 구조를 설명한다.
도 9 및 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치는 영상을 표시하는 표시 패널(P)과, 표시 패널(P)을 풀어 내리거나 감아 올리는 동작을 수행하는 기구부를 포함한다.
상기 기구부는 표시 패널(P)이 고정되는 패널 롤러(200)와, 상기 패널 롤러가 회전 가능하게 고정되는 고정 프레임(300)과, 상기 패널 롤러(200)를 상기 고정 프레임에 대하여 회전시키는 구동력을 제공하는 구동수단(M)을 포함한다.
표시 패널(P)의 하단에는 표시 패널(P)의 하단을 편평하게 유지시켜 주며, 표시 패널(P)이 원활하게 하강할 수 있도록 하중을 부여하는 하중바(weight bar)가 구비될 수 있다.
도 10에 도시된 바와 같이, 패널 롤러(200)를 시계방향으로 회전시키면 표시 패널(P)이 풀려 내려가게 되고(Roll down), 도 9에 도시된 바와 같이 패널 롤러(200)를 반시계 방향으로 회전시키면 표시 패널(P)이 감겨 올라가게 된다(Roll up).
본 발명은 이러한 기구물의 구성 중 특히 표시 패널(P)과 결합되어 그 외면에 표시 패널(P)을 감아 권취하는 패널 롤러(200)에 관한 것이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치의 패널 롤러를 나타낸 분리사시도이고, 도 12는 본 발명의 실시예에 따른 두루마리형 연성표시장치의 패널 롤러의 결합상태를 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 패널 롤러(200)는 한 쌍의 반원관(210,220)과, 한 쌍의 지지링(230)을 포함한다.
반원관(210,220)은 호형의 단면을 가지며, 상기 지지링(230)에 결합된다.
상기 지지링(230)읜 반원관(210,220)의 내부에 수용되어, 반원관(210,220)과 체결된다.
한 쌍의 지지링(230)은 반원관(210,220)의 내부 공간을 3등분 하도록 배치되는 것이 바람직하다. 이러한 구조는 한 쌍의 지지링(230)의 사이에 표시 패널(P)의 회로기판(PCB)이 고정될 수 있도록 하기 위한 것이다. 또한, 회로기판(PCB)이 고정된 부분의 양측으로는 구동 수단이 배치될 수 있다. 이러한 구조는 두루마리형 연성표시장치의 전체 크기를 축소할 수 있는 효과를 가져온다.
상기 회로기판(PCB)은 상술한 콘트롤 기판(125)이 될 수 있다.
한 쌍의 반원관(210,220)과 한 쌍의 지지링(230)이 조립되어 원통 형상의 패널 롤러(200)를 구성한다. 이러한 분할 구조는 조립의 편의성을 향상시키며 표시 패널(P)을 패널 롤러(200)에 안정적으로 고정할 수 있도록 하는 효과를 가져온다.
지지링(230)을 이용하여 반원관(210,220)이 조립되며, 지지링(230)은 반원관(210,220)의 내부 공간을 분할하는 역할을 수행한다.
지지링(230)의 사이의 공간에는 표시 패널(P)의 회로기판(PCB)이 고정되고, 지지링(230)의 외측 공간에는 구동수단이 배치될 수 있다.
한편, 상기 지지링(230)은 회로기판(PCB)의 모서리부분이 삽입되는 결합홈(232)을 구비하는 것이 바람직하다.
지지링(230)의 결합홈(232)에 회로기판(PCB)의 양측 모서리를 결합시킨 상태에서, 지지링(230)과 반원관(210)을 체결하면 패널 롤러(200)의 조립과 패널 롤러(200)와 표시 패널이 결합이 함께 이루어지게 된다. 이러한 구조는 회로기판(PCB)이 별도의 체결수단 없이 패널 롤러(200)의 중앙에 견고하게 고정될 수 있도록 하는 효과를 제공한다.
이 때, 회로기판(PCB)과 지지링(230)의 결합을 보다 견고하게 하기 위하여, 회로기판(PCB)의 모서리부분에 단턱부(234)를 구비할 수 있다. 회로기판(PCB)에 구비된 단턱부(234)가 지지링(230)의 결합홈(232)에 구속되도록 함으로써, 회로기판(PCB)과 지지링(230)이 안정적으로 결합되도록 할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 패널 롤러에 표시 패널이 결합된 상태를 나타낸 것이다.
도시한 바와 같이, 표시 패널(P)의 회로기판(PCB)이 지지링(230)에 결합되어 있다.
반원관(210,220)은 그 사이에 제1간격(G1)이 형성되도록 지지링(230)에 결합된다. 다시말해, 반원관(210,220)이 지지링(230)의 외면 전체를 감싸는 것이 아니라 일부 구간에 간격을 형성한다.
상기 제1간격(G1)을 통과하여 표시 패널(P)이 반원관(210,220)의 외부로 인출된다. 이러한 구조는 표시 패널(P)의 회로 기판이 패널 롤러(200)에 견고하게 고정될 수 있도록 하며, 표시 패널(P)의 권취시에 표시 패널의 손상을 저감할 수 있는 효과를 가져온다.
또한, 반원관(210,220)은 그 사이에 제2간격(G2)이 형성되도록 지지링(230)에 결합되는 것이 바람직하다.
제2간격(G2)을 통해서는 상기 회로기판(PCB)에 구비된 접속부(C)가 노출될 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 상기 접속부(C)를 통해서 회로기판(PCB)에 접속하여 회로기판(PCB)을 검사하거나, 회로기판(PCB)에 관한 펌 웨어 업그레이드 등을 수행할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
제2간격(G2)으로 회로기판(PCB)의 접속부가 노출되도록 함으로써, 상기 회로기판(PCB)에 접속하기 위하여 패널 롤러(200)를 분해할 필요가 없게 된다.
도면에서, 일점쇄선은 지지링(230)과 반원관(210,220)의 체결지점을 나타낸 것이다. 도시한 바와 같이 지지링(230)과 반원관(210,220)의 체결은 방사상으로 이루어질 수 있다. 이 때 체결은 스크류와 같은 체결수단을 이용할 수 있다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 패널 롤러에 표시 패널이 결합된 상태를 나타낸 것이다.
본 실시예는 표시 패널(P)의 배면에 보강재(B) 등이 부착되어 표시 패널(P)의 두께가 증가한 형태인 경우에 적용될 수 있다.
표시 패널(P)의 배면에는 표시 패널(P)의 평탄도를 확보하기 위한 보강재(B)가 구비될 수 있다. 상기 보강재(B)는 표시 패널(P)의 배면에 배치되는 배선의 처짐을 방지하기 위하여 부착될 수도 있다.
이러한 경우 표시 패널(P)의 전체 두께가 두꺼워지게 된다.
한편, 표시 패널(P)은 반원관(215,220)에 사이에 형성되는 제1간격(G1)을 통해서 인출되는데, 제1간격(G1) 양측의 반원관(215,220)의 두께가 동일하게 되면, 표시 패널(P)이 패널 롤러(200)를 한 바퀴 감싼 부분에서 단차가 발생하게 된다. 다시말해 표시 패널(P)이 패널 롤러(200)를 한 바퀴 감싼 부분에서 표시 패널(P) 배면에 부착된 보강재(B)의 모서리면이 표시 패널(P)의 앞면(화상이 표시되는 면)에 접촉하게 된다.
표시 패널(P)의 배면에 부착된 보강재(B)의 모서리 부분과 반복적인 접촉이 발생하게 되면, 그 부분에 스크래치 등의 손상이 발생할 수 있다.
본 실시예는 이러한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 표시 패널(P)이 인출되는 제1간격(G1) 양측의 반원관(215,220)이 표시 패널(P)의 전체 두께에 대응하는 두께 차이를 가지도록 한 것이다.
도시한 바와 같이 좌측의 반원관(215)의 상단은 우측의 반원관(220)의 상단에 비하여 표시 패널(P)의 두께에 대응하는 만큼 큰 반경을 가지도록 한 것이다.
이러한 구조는 표시 패널(P)이 패널 롤러(200)에 권취될 때, 한 바퀴가 되는 지점에서 단차를 없애 줌으로써, 표시 패널(P)의 배면에 부착된 보강재(B)의 모서리와 표시 패널(P)의 앞면이 접촉하는 문제를 해소하는 효과를 가져온다.
이상 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 두루마리형 연성표시장치는 표시 패널을 권취하는 패널 롤러가 한 쌍의 반원관과 지지링으로 분할된 구조를 제공한다. 이러한 구조에서 지지링의 사이에는 표시 패널의 회로기판이 고정되고 표시 패널이 반원관 사이의 간격으로 인출되도록 할 수 있고, 이러한 구조는 조립성을 향상시키는 효과를 가져온다.
또한, 표시 패널의 두께가 두꺼워지는 경우 패널 롤러에서 표시 패널이 시작되는 부분에 단차가 형성되지 않도록 반원관의 외경을 달리할 수 있으며, 이를 통해 표시 패널의 앞면에 스크래치가 발생하는 것을 저감할 수 있다.
110: 영상 처리부 120: 타이밍 제어부
123: 케이블 125: 콘트롤 기판
130: 스캔 구동부 140: 데이터 구동부
145: 소스 기판 150: 표시 패널
200: 패널 롤러
210,215,220: 반원관 230: 지지링
232: 결합홈 234: 단턱부
300: 고정 프레임 PCB: 회로기판
C: 접속부 G1: 제1간격
G2: 제2간격

Claims (10)

  1. 영상을 표시하는 표시 패널;
    상기 표시 패널이 고정되는 패널 롤러; 및
    상기 패널 롤러가 회전 가능하게 고정되는 고정 프레임;을 포함하며,
    상기 패널 롤러는
    호형의 단면을 가지는 한 쌍의 반원관과, 상기 반원관의 내부에 고정되며 원형의 단면을 가지는 2개의 지지링을 포함하고,
    상기 지지링의 사이에 상기 표시 패널의 회로기판이 고정되며,
    상기 지지링은 상기 회로기판이 결합되는 결합홈을 구비하고,
    상기 회로기판은 상기 결합홈에 지지되는 단턱부를 구비하는 두루마리형 연성표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 지지링들은 상기 반원관의 내부를 3개의 공간으로 분할하도록 배치되는 두루마리형 연성표시장치.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 한 쌍의 반원관은 그 사이에 상기 표시 패널이 관통되는 제1간격을 구비하는 두루마리형 연성표시장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 한 쌍의 반원관의 내부에 상기 표시 패널의 회로기판이 고정되고,
    상기 한 쌍의 반원관의 사이에 상기 회로기판의 접속부를 노출시키는 제2간격을 구비하는 두루마리형 연성표시장치.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1간격 양측의 반원관은
    상기 제1간격으로 노출된 표시 패널의 두께에 대응하는 두께차이를 가지는 두루마리형 연성표시장치.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 패널 롤러를 상기 고정 프레임에 대하여 회전시키는 구동수단을 더 포함하며,
    상기 구동수단은 상기 지지링의 외측 공간에 배치되는 두루마리형 연성표시장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 표시 패널의 배면에는 보강재가 배치된 두루마리형 연성표시장치.
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