KR102478673B1 - 케이블 및 두루마리형 연성표시장치 - Google Patents

케이블 및 두루마리형 연성표시장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 표시 패널, 소오스 기판, 콘트롤 기판 및 케이블을 포함하는 두루마리형 연성표시장치를 제공한다. 표시 패널은 영상을 표시한다. 소오스 기판은 표시 패널에 부착된다. 콘트롤 기판은 소오스 기판과 이격된다. 케이블은 콘트롤 기판과 소오스 기판을 전기적으로 연결한다. 케이블은 제1필름과, 제1필름의 제1면에 위치하는 신호라인들과, 신호라인들 상에 위치하는 제2필름과, 제1필름의 제2면에 위치하는 차폐층을 포함한다.

Description

케이블 및 두루마리형 연성표시장치{CABLE AND ROLLABLE FLEXIBLE DISPLAY DEVICE}
본 발명은 케이블 및 두루마리형 연성표시장치에 관한 것이다.
정보화 기술이 발달함에 따라 사용자와 정보간의 연결 매체인 표시장치의 시장이 커지고 있다. 이에 따라, 유기전계발광표시장치(Organic Light Emitting Display: OLED), 전기영동 표시장치(Electrophoretic Display Device: ED), 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 펼치는 등 형태의 변형이 가능하다. 이로 인하여, 최근에는 유기전계발광표시장치의 표시 패널과 더불어 이를 수납하는 기구 구조물을 다양한 형태로 설계하고자 하는 시도가 증가하고 있다.
상술한 배경기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 신호 전송품질의 저하 문제를 해소하여 정상적이고 균일한 표시품질을 유지할 수 있는 두루마리형 연성표시장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명은 신호의 왜곡 문제를 해소할 수 있는 케이블을 제공하는 것이다.
상술한 과제 해결 수단으로 본 발명은 표시 패널, 소오스 기판, 콘트롤 기판 및 케이블을 포함하는 두루마리형 연성표시장치를 제공한다. 표시 패널은 영상을 표시한다. 소오스 기판은 표시 패널에 부착된다. 콘트롤 기판은 소오스 기판과 이격된다. 케이블은 콘트롤 기판과 소오스 기판을 전기적으로 연결한다. 케이블은 제1필름과, 제1필름의 제1면에 위치하는 신호라인들과, 신호라인들 상에 위치하는 제2필름과, 제1필름의 제2면에 위치하는 차폐층을 포함한다.
차폐층의 두께는 제1필름의 두께와 같거나 제1필름의 두께보다 더 두꺼울 수 있다.
차폐층은 신호라인들의 폭 및 길이 또는 케이블의 폭 및 길이에 대응하여 배치될 수 있다.
차폐층은 도전성 또는 비도전성 재료로 이루어질 수 있다.
차폐층은 필름 또는 테이프 형태로 이루어질 수 있다.
차폐층은 알루미늄 호일(Aluminum Foil), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)로 이루어질 수 있다.
차폐층은 알루미늄 시트(Aluminum Sheet), 폴리프로필렌(Polyproylene), 석회석(Limestone), 티타늄(Titanium), 실리카겔(Silicagel) 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)로 이루어질 수 있다.
차폐층은 폴리프로필렌(Polyproylene) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)로 이루어질 수 있다.
다른 측면에서 본 발명은 제1필름, 신호라인들, 제2필름 및 차폐층을 포함하는 케이블을 제공한다. 신호라인들은 제1필름의 제1면에 위치하고, 제2필름은 신호라인들 상에 위치하고, 차폐층은 제1필름의 제2면에 위치한다.
차폐층의 두께는 제1필름의 두께와 같거나 제1필름의 두께보다 더 두꺼울 수 있다.
본 발명은 케이블의 물리적 변형 및 임피던스 변형으로 인한 신호 전송품질의 저하 문제를 해소하여 정상적이고 균일한 표시품질을 유지할 수 있는 두루마리형 연성표시장치를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 긴 길이의 케이블을 사용하는 표시장치에서 발생할 수 있는 신호의 왜곡 문제를 해소할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 유기전계발광표시장치의 개략적인 블록도.
도 2는 서브 픽셀의 개략적인 회로 구성도.
도 3은 두루마리형 연성표시장치를 개략적으로 나타낸 도면.
도 4는 두루마리형 연성표시장치의 일부 구성에 대한 단면을 나타낸 도면.
도 5는 표시 패널을 모듈화하기 위한 장치들의 정면을 나타낸 구성도.
도 6은 모듈화된 표시 패널을 패널 롤러부에 설치한 모습을 나타낸 배면도.
도 7은 표시 패널의 배면에 부착되는 보강부재를 나타낸 도면.
도 8은 도 7의 A1-A2 영역의 단면도.
도 9 내지 도 11은 실험예에 따라 케이블과 상부기판 간의 밀착에 따른 문제점을 설명하기 위한 도면들.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 케이블을 보여주는 도면.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 제1케이블과 상부기판을 나타낸 단면도.
도 14 및 도 15는 차폐층의 재료에 따른 전기 접속 구조를 나타낸 도면들.
도 16 및 도 17은 차폐층의 재료에 따른 계층 구조를 나타낸 단면도들.
이하, 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
이하에서는 유기전계발광표시장치를 일례로 두루마리형 연성표시장치를 구현하는 예를 실시예로 설명한다. 그러나 두루마리형 연성표시장치는 전기영동 표시장치(Electrophoretic Display Device: ED), 액정표시장치(Liquid Crystal Display: LCD) 등으로도 구현할 수 있는 바 이에 한정되지 않는다.
도 1은 유기전계발광표시장치의 개략적인 블록도이고, 도 2는 서브 픽셀의 개략적인 회로 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 유기전계발광표시장치에는 전원 공급부(100), 영상 처리부(110), 타이밍 제어부(120), 데이터 구동부(140), 스캔 구동부(130) 및 표시 패널(150)이 포함된다.
전원 공급부(100)는 표시 패널(150)의 제1전원라인(EVDD)과 제2전원라인(EVSS)을 통해 공급할 제1전원(고전위전원)과 제2전원(저전위전원)을 생성 및 출력한다. 전원 공급부(100)는 영상 처리부(110), 타이밍 제어부(120), 데이터 구동부(140), 스캔 구동부(130) 등을 구동하기 위한 전원을 생성 및 출력할 수 있다.
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. 데이터 구동부(140)의 실장 위치 및 개수는 표시 패널(150)의 해상도나 구현 방식 등에 따라 달라질 수 있다.
스캔 구동부(130)는 타이밍 제어부(120)로부터 공급된 게이트 타이밍 제어신호(GDC)에 응답하여 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 형성된다. 스캔 구동부(130)의 실장 위치 및 개수는 표시 패널(150)의 해상도나 구현 방식 등에 따라 달라질 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 픽셀들(SP)은 구부러지거나 휘어질 수 있는 연성의 하부기판 상에 증착 방식으로 형성된다. 하부기판 상에 형성된 서브 픽셀들(SP)은 수분이나 산소 등에 취약하므로 상부기판에 의해 밀봉된다. 하부기판은 빛을 투과시킬 수 있는 유리나 수지 등의 재료로 이루어지는 반면 상부기판은 강성과 복원력을 가질 수 있을 만큼 얇은 금속 등의 재료로 이루어질 수 있다.
서브 픽셀들(SP)은 구조에 따라 전면발광(Top-Emission) 방식, 배면발광(Bottom-Emission) 방식 또는 양면발광(Dual-Emission) 방식으로 형성된다. 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 포함한다. 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 구체적인 설명은 생략한다.
앞서 설명한 유기전계발광표시장치는 표시 패널을 두루마리 형태로 말았다가 펼칠 수 있는 두루마리형 연성표시장치로 구현될 수 있는데 이는 다음과 같다.
도 3은 두루마리형 연성표시장치를 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 4는 두루마리형 연성표시장치의 일부 구성에 대한 단면을 나타낸 도면이고, 도 5는 표시 패널을 모듈화하기 위한 장치들의 정면을 나타낸 구성도이며, 도 6은 모듈화된 표시 패널을 패널 롤러부에 설치한 모습을 나타낸 배면도이고, 도 7은 표시 패널의 배면에 부착되는 보강부재를 나타낸 도면이며, 도 8은 도 7의 A1-A2 영역의 단면도이다.
도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 두루마리형 연성표시장치에는 표시 패널(150) 및 패널 롤러부(160) 등이 포함된다. 패널 롤러부(160)는 원형 또는 타원형으로 이루어진다. 패널 롤러부(160)의 내부에는 타이밍 제어부(120) 등이 실장된 콘트롤 기판(125)이 수납된다. 콘트롤 기판(125) 상에는 타이밍 제어부(120)뿐만 아니라 전원 공급부 등의 다른 장치들도 실장 된다.
패널 롤러부(160)는 수납부(미도시)에 수납된다. 패널 롤러부(160)는 자신의 내부 또는 수납부의 내부에 설치된 모터 등의 동작에 기초하여 자신의 외주면에 표시 패널(150)을 두루마리 형태로 말았다가 펼치는 동작을 수행하게 된다.
도 5에 도시된 바와 같이, 표시 패널(150)과 그 주변 장치들은 모듈화된다. 스캔 구동부(130)는 표시 패널(150)의 비표시 영역 상에 게이트인패널 방식으로 형성된다. 데이터 구동부(140)는 IC 형태로 형성되어 소오스 기판(145) 상에 실장된다. 타이밍 제어부(120)는 IC 형태로 형성되어 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.
데이터 구동부(140)는 연성회로기판으로 이루어진 소오스 기판(145)에 실장되는 반면 타이밍 제어부(120) 등은 인쇄회로기판으로 이루어진 콘트롤 기판(125)에 실장될 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 소오스 기판(145)과 콘트롤 기판(125)은 케이블(127a, 127b)에 의한 커넥터 방식으로 전기적인 접속을 취할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
도 6에 도시된 바와 같이, 패널 롤러부(160)의 외주면으로부터 표시 패널(150)을 모두 펼치면 표시 패널(150)의 하단에는 데이터 구동부(140)가 실장된 소오스 기판(145)이 위치한다. 이와 달리, 표시 패널(150)의 상단에는 타이밍 제어부(120)가 실장된 콘트롤 기판(125)이 위치한다.
콘트롤 기판(125)과 소오스 기판(145) 사이에는 케이블(127a, 127b)이 위치한다. 케이블(127a, 127b)은 콘트롤 기판(125)과 소오스 기판(145)을 전기적으로 연결하므로 표시 패널(150)의 세로 방향의 길이만큼 길게 배치된다.
제1케이블(127a)은 콘트롤 기판(125)의 타이밍 제어부(120)로부터 출력된 데이터 신호 등을 소오스 기판(145)에 전달하는 역할을 한다. 제2케이블(127b)은 콘트롤 기판(125)의 전원 공급부(100)로부터 출력된 전원을 소오스 기판(145)에 전달하는 역할을 한다.
제1케이블(127a)은 EPI(Embedded clock point to point Interface: 타이밍 제어부에서 데이터 구동부로 신호를 전송하는 Differential Signal) 방식으로 데이터 신호 등을 전달할 수 있다. 도면에서는 제1케이블(127a)이 제2케이블(127b) 보다 내측에 배치되고 제2케이블(127b)이 제1케이블(127a)보다 외측에 배치된 것을 일례로 하였으나 이는 반대가 되는 등 다른 형태로 변경될 수도 있다.
도 6, 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 표시 패널(150)의 배면에는 보강부재(170)가 배치된다. 보강부재(170)는 표시 패널(150)이 두루마리 형태로 말리는 등의 동작을 수행할 때 받을 수 있는 기구적 충격으로부터 표시 패널(150)을 보호하는 역할을 한다.
덧붙여, 보강부재(170)는 표시 패널(150)의 배면에 위치하는 소오스 기판(145a, 145b), 제1케이블(127a) 및 제2케이블(127b)이 외부로 노출되지 않도록 이들을 덮고 보호하는 역할을 한다. 또한, 보강부재(170)는 표시 패널(150)의 배면을 매끄럽고 평평하게 하여 표시 패널(150)이 두루마리 형태로 말리는 등의 동작이 원활히 수행되도록 돕는 역할을 한다. 이 밖에도, 보강부재(170)는 두루마리형 연성표시장치 구현시 표시 패널(150) 등에 다양한 이점을 제공하는 역할을 한다.
한편, 앞서 설명한 두루마리형 연성표시장치를 제작하고 이를 실험한 결과 케이블과 표시 패널의 상부기판 간의 밀착에 따른 문제가 발생한바 이에 대해 설명한다.
도 9 내지 도 11은 실험예에 따라 케이블과 상부기판 간의 밀착에 따른 문제점을 설명하기 위한 도면들이다.
도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이, 표시 패널(150)은 패널 롤러부(160)에 두루마리 형태로 말리거나 펼쳐진다. 이때, 특정 영역(표시 패널이 펼쳐진 영역)에 위치하는 케이블(127)은 표시 패널(150)의 배면에 위치하는 상부기판(155)과 이격된 상태를 유지하게 된다.
그러나 또 다른 특정 영역(표시 패널이 두루마리 형태로 말린 영역)에 위치하는 케이블(127)은 표시 패널(150)의 배면에 위치하는 상부기판(155)과 밀착하게 된다(도 9에서 케이블에 해당하는 FFC와 상부기판에 해당하는 FSM 밀착부분 참조). 이하, 제1케이블을 예로 신호 전송품질 저하 문제에 대하여 설명한다.
제1케이블(127a)은 제1필름(127a1), 신호라인들(128) 및 제2필름(127a2)으로 이루어진다. 제1케이블(127a)은 금속재료로 이루어진 신호라인들(128)로 데이터 신호 등을 전달한다.
제1케이블(127a)은 차동 방식으로 데이터 신호 등을 전달한다. 그러므로 제1케이블(127a)에 대한 차동 임피던스(Differential Impedance) 설계 시, 제1필름(127a1)의 두께(B), 신호라인들(128, A)의 폭(W), 두께(T) 그리고 이들 간의 이격 거리(S), 및 제2필름(127a2)의 두께(D) 등을 고려하게 된다.
그런데 제1케이블(127a)과 상부기판(155)은 표시 패널이 두루마리 형태로 말리는 과정에서 상호 밀착하게 된다. 이때, 보강부재(170) 또한 제1케이블(127a)과 상부기판(155) 간의 밀착에 기여하게 된다.
제1케이블(127a)과 상부기판(155)이 상호 밀착하게 되면 신호라인(128, A)과 레퍼런스 플레인(Reference Plane) 역할을 하는 상부기판(155) 간의 밀착력에 의해 제1필름(127a1)의 높이(H)(또는 두께)는 이전보다 낮아진다. 아울러, 상부기판(155)의 경우 레퍼런스 플레인 역할을 하지만 금속 재료로 이루어지므로 제1케이블(127a)과 밀착을 하게 될수록 신호라인들(128)의 커패시턴스 증가를 초래하게 되는 것으로 나타났다.
이 때문에, 표시 패널(150)이 두루마리 형태로 말리는 영역에서 제1케이블(127a)과 상부기판(155)이 상호 밀착하게 되면 차동 임피던스(Differential Impedance) 값은 기설계된 값(설정값)을 벗어나거나 이보다 낮아지는 등의 변동이 일어나게 된다.
그 결과 신호라인들(128, A)에는 임피던스의 변동으로 신호 전송품질의 저하가 유발된다. 신호 전송품질의 저하는 표시 패널(150)의 특정 신호라인에 영상이 미 표시되는(블랙으로 표시되는) 라인 결함(VLE) 등의 문제로 이어진다.
기타, 케이블과 상부기판 간의 밀착으로 인한 문제는 전원을 전달하는 제2케이블보다는 데이터 신호 등을 전달하는 제1케이블(127a)에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 케이블을 보여주는 도면이고, 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 제1케이블과 상부기판을 나타낸 단면도이며, 도 14 및 도 15는 차폐층의 재료에 따른 전기 접속 구조를 나타낸 도면들이고, 도 16 및 도 17은 차폐층의 재료에 따른 계층 구조를 나타낸 단면도들이다.
도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이, 제1케이블(127a)은 차폐층(129), 제1필름(127a1), 신호라인들(128) 및 제2필름(127a2)으로 이루어진다. 제1필름(127a1)의 제1면에는 신호라인들(128)이 위치하고, 신호라인들(128) 상에는 제2필름(127a2)이 위치하고, 제1필름(127a1)의 제2면에는 차폐층(129)이 위치한다. 제1케이블(127a)(또는 제2케이블 127b이 될 수도 있음)에는 차폐층(129)이 더 포함된다. 그러나 차폐층(129)은 제1케이블(127a)이 아닌 상부기판(155) 상에 부착될 수도 있다.
차폐층(129)은 제1필름(127a1)과 상부기판(155) 사이에 위치하도록 제1필름(127a1)에 부착된다. 차폐층(129)은 제1필름(127a1)과 상부기판(155) 간의 이격 거리(또는 공간)을 확보 하는 역할을 한다.
실시예에 따른 제1케이블(127a)은 실험예와 달리, 제1케이블(127a)과 상부기판(155)이 상호 밀착하게 되더라도 제1필름(127a1)과 상부기판(155) 간의 이격거리(또는 공간)는 기설계된 값(설정값)을 유지할 수 있다.
그 이유는 제1필름(127a1)의 높이(H)(또는 두께)에 변화가 일어나더라도 차폐층(129)이 제1필름(127a1)과 상부기판(155) 간의 이격 거리는 물론 기설계된 차동 임피던스 값을 유지 및 보상해 줄 수 있기 때문이다. 또한, 차폐층(129)은 신호라인들(128)의 커패시턴스 증가를 최소화하여 기설계된 차동 임피던스 값을 유지해 줄 수 있기 때문이다.
이와 같이, 차폐층(129)은 제1케이블(127a)에 물리적 변형이 일어나더라도 기설계된 차동 임피던스 값을 유지 및 보상할 수 있는 구조를 제공한다. 그 결과 신호라인들(128)에 신호 전송품질이 저하되는 문제를 방지할 수 있다.
제1케이블(127a)에 대한 차동 임피던스(Differential Impedance) 설계 시, 제1필름(127a1)의 두께(B), 신호라인들(128, A)의 폭(W), 두께(T) 그리고 이들 간의 이격 거리(S), 및 제2필름(127a2)의 두께(D) 등을 고려할 수 있다. 그리고 차폐층(129)의 위의 요소를 모두 고려하여 설계된다.
차폐층(129)의 두께(E)는 제1필름(127a1)의 두께(B)와 같거나 제1필름(127a1)의 두께(B)보다 더 두꺼울 수 있다. 차폐층(129)의 두께(E)는 위의 요소들 중에서도 제1필름(127a1)의 두께(B)를 기준으로 설계되는 것이 바람직하다. 예컨대, 차폐층(129)의 두께(E)는 제1필름(127a1)의 두께(B)가 0.06 mm 일 때, 0.05mm ~ 0.5mm를 갖도록 설계될 수 있다.
실험에 따르면, 차폐층(129)의 두께(E)를 0.05mm 미만으로 할 경우 제1필름(127a1)과 상부기판(155) 간의 이격 거리를 충분히 확보하기 어려운 탓에 기설계된 차동 임피던스 값을 유지 및 보상할 수 없었다. 차폐층(129)의 두께(E)가 0.05mm에 가까울수록 갭(gap) 확보가 어려워지기 때문에 차동 임피던스를 설계값으로 유지하는 효과는 떨어지는 것으로 나타났다.
이와 달리, 차폐층(129)의 두께(E)를 0.5mm 이상으로 할 경우 제1필름(127a1)과 상부기판(155) 간의 이격 거리를 충분히 확보할 수 있고 기설계된 차동 임피던스 값을 유지 및 보상할 수 있었다. 그러나 차폐층(129)의 두께(E)가 두꺼워질수록 표시 패널의 단면의 두께 증가와 더불어 무게의 증가 및 비용의 증가 등이 유발되는 것으로 나타났다.
차폐층(129)은 제1케이블(127a)에 배치된 신호라인들(128)의 폭(W)과 길이에 대응하여 라인 형태로 배치될 수 있다. 또한, 차폐층(129)은 제1케이블(127a)의 폭과 길이에 대응하여 필름이나 테이프 형태로 배치될 수 있다. 이 밖에, 차폐층(129)은 케이블에서 기구적 변형에 의한 문제가 일어나는 부분에만 배치될 수도 있다.
차폐층(129)은 도전성(금속) 또는 비도전성(비금속) 재료로 이루어진다. 일례로, 차폐층(129)은 알루미늄 호일(Aluminum Foil), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)(접착층)로 이루어진 필름 형태로 이루어진다. 다른 예로, 차폐층(129)은 알루미늄 시트(Aluminum Sheet), 폴리프로필렌(Polyproylene), 석회석(Limestone), 티타늄(Titanium), 실리카겔(Silicagel) 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive) 등으로 이루어진 필름 형태로 이루어진다. 또 다른 예로, 차폐층(129)은 폴리프로필렌(Polyproylene) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive) 등으로 이루어진 필름 형태로 이루어진다.
도 14 및 도 15에 도시된 바와 같이, 차폐층(129)이 도전성을 포함하는 구조를 갖는 경우, 차폐층(129)은 콘트롤 기판(125) 또는 소오스 기판(145b) 상에 위치하는 그라운드라인(GND)에 접속될 수 있다. 차폐층(129)이 도전성을 갖는 경우 전기적으로 안정된 상태를 유지할수록 기생 커패시턴스를 생성하지 않기 때문이다.
도 16 및 도 17에 도시된 바와 같이, 차폐층(129)은 2층 구조(129a, 129b), 3층 구조(129a ~ 129c) 또는 4층 이상의 구조(미도시)로 이루어질 수 있다. 일례로, 폴리프로필렌(Polyproylene) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive) 등으로 이루어진 필름 형태는 2층 구조(129a, 129b)를 갖게 된다. 다른 예로, 알루미늄 호일(Aluminum Foil), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)로 이루어진 필름 형태는 3층 구조(129a ~ 129c)를 갖게 된다.
이상 본 발명은 케이블의 물리적 변형 및 임피던스 변형으로 인한 신호 전송품질의 저하 문제를 해소하여 정상적이고 균일한 표시품질을 유지할 수 있는 두루마리형 연성표시장치를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 긴 길이의 케이블을 사용하는 표시장치에서 발생할 수 있는 신호의 왜곡 문제를 해소할 수 있는 효과가 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다. 아울러, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어진다. 또한, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
100: 전원 공급부 110: 영상 처리부
120: 타이밍 제어부 140: 데이터 구동부
130: 스캔 구동부 150: 표시 패널
125: 콘트롤 기판 145, 145a, 145b: 소오스 기판
129: 차폐층 127, 127a, 127b: 케이블
127a1: 제1필름 128: 신호라인들

Claims (12)

  1. 영상을 표시하는 표시 패널;
    상기 표시 패널의 일단에 부착된 소오스 기판;
    상기 소오스 기판의 타단에 배치된 패널 롤러부;
    상기 소오스 기판과 이격되며, 상기 패널 롤러부에 배치된 콘트롤 기판; 및
    상기 콘트롤 기판과 상기 소오스 기판을 전기적으로 연결하는 케이블을 포함하고,
    상기 케이블은
    제1필름과, 상기 제1필름의 제1면에 위치하는 신호라인들과, 상기 신호라인들 상에 위치하는 제2필름과, 상기 제1필름의 제2면에 위치하는 차폐층을 포함하는 두루마리형 연성표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층의 두께는
    상기 제1필름의 두께와 같거나 상기 제1필름의 두께보다 더 두꺼운 두루마리형 연성표시장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은
    상기 신호라인들의 폭 및 길이 또는 상기 케이블의 폭 및 길이에 대응하여 배치된 두루마리형 연성표시장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은
    도전성 또는 비도전성 재료로 이루어진 두루마리형 연성표시장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은
    필름 또는 테이프 형태로 이루어진 두루마리형 연성표시장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은
    알루미늄 호일(Aluminum Foil), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)로 이루어진 두루마리형 연성표시장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은
    알루미늄 시트(Aluminum Sheet), 폴리프로필렌(Polyproylene), 석회석(Limestone), 티타늄(Titanium), 실리카겔(Silicagel) 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)로 이루어진 두루마리형 연성표시장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은
    폴리프로필렌(Polyproylene) 및 아크릴 접착제(Acrylic Adhesive)로 이루어진 두루마리형 연성표시장치.
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은
    상기 표시패널의 상부기판과 상기 케이블의 상기 제1필름 사이에 위치하는 두루마리형 연성표시장치.
  12. 영상을 표시하는 표시 패널;
    상기 표시 패널의 일단에 부착된 소오스 기판;
    상기 소오스 기판의 타단에 배치된 패널 롤러부;
    상기 소오스 기판과 이격되며, 상기 패널 롤러부에 배치된 콘트롤 기판; 및
    상기 콘트롤 기판과 상기 소오스 기판을 전기적으로 연결하는 케이블을 포함하고,
    상기 케이블은
    제1필름과, 상기 제1필름의 제1면에 위치하는 신호라인들과, 상기 신호라인들 상에 위치하는 제2필름과, 상기 제1필름의 제2면에 위치하며, 상기 신호라인들의 커패시턴스 증가를 최소화하여 기설계된 차동 임피던스를 유지 및 보상하는 차폐층을 포함하고,
    상기 신호라인들은 차동 방식으로 신호를 전송하고,
    상기 제1필름의 두께가 0.06 mm 일 때, 상기 차폐층의 두께는 0.05mm ~ 0.5mm를 갖고,
    상기 차폐층은 상기 신호라인들의 폭과 길이에 대응하여 라인 형태로 배치된 두루마리형 연성표시장치.
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