柔性顯示設備的製作方法
2023-10-04 23:31:34 1

對相關申請的交叉引用
2015年11月4日提交的並且題為「flexibledisplaydeviceanddrivingmethodthereof(柔性顯示設備及其驅動方法)」的第10-2015-0154599號韓國專利申請通過引用整體併入本文。
在本文中描述的一個或多個實施例涉及一種柔性顯示設備和用於驅動柔性顯示設備的方法。
背景技術:
已經針對電子產品開發了各種顯示設備,電子產品包括但不限於電視機、移動式電話、平板式計算機、導航設備和遊戲控制臺。這些產品可以包括一個或多個輸入設備,例如,鍵盤、滑鼠和觸摸面板。一些顯示設備彎成弧形(curve)、彎曲、摺疊、卷繞(roll)或延展(stretch)。
技術實現要素:
根據一個或多個實施例,一種柔性顯示設備包括:柔性顯示面板,用於生成圖像;和彎曲檢測屏幕,用於檢測彎曲角度和彎曲位置,其中,該彎曲檢測屏幕包括:角度檢測傳感器,包括具有與施加的應力的強度相對應地改變的電阻的材料,該角度檢測傳感器具有在基底表面(basesurface)上基本上恆定的每單位長度的面積;位置檢測傳感器,包括具有與施加的應力的強度相對應地改變的電阻的材料,該位置檢測傳感器具有在基底表面上沿著長度方向增加的每單位長度的面積;以及信號線,連接到角度檢測傳感器和位置檢測傳感器。
角度檢測傳感器可以包括在第一方向上延伸的角度檢測水平傳感器以及在與第一方向相交的第二方向上延伸的角度檢測垂直傳感器。角度檢測水平傳感器可以包括第一角度檢測水平傳感器和第二角度檢測水平傳感器,第一角度檢測水平傳感器和第二角度檢測水平傳感器中的每個可以在第一方向上延伸,並且第一角度檢測水平傳感器和第二角度檢測水平傳感器可以在第二方向上彼此間隔開;以及角度檢測垂直傳感器可以包括第一角度檢測垂直傳感器和第二角度檢測垂直傳感器,第一角度檢測垂直傳感器和第二角度檢測垂直傳感器中的每個可以在第二方向上延伸,並且第一角度檢測垂直傳感器和第二角度檢測垂直傳感器可以在第一方向上彼此間隔開。
第一角度檢測垂直傳感器和第二角度檢測垂直傳感器中的每個可以包括第一子檢測傳感器和第二子檢測傳感器,第一子檢測傳感器和第二子檢測傳感器中的每個可以在第二方向上延伸,並且第一子檢測傳感器和第二子檢測傳感器可以在第二方向上彼此間隔開。
信號線可以包括:至少一個第一信號線,用於向第一角度檢測水平傳感器和第二角度檢測水平傳感器以及第一角度檢測垂直傳感器和第二角度檢測垂直傳感器提供驅動電壓;以及第二信號線,分別地連接到第一角度檢測水平傳感器和第二角度檢測水平傳感器以及第一角度檢測垂直傳感器和第二角度檢測垂直傳感器。
位置檢測傳感器可以包括:第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器,第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器中的每個可以在第一方向上延伸,第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器可以在第二方向上彼此間隔開;以及第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器,第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器中的每個可以在第二方向上延伸,第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器可以在第一方向上彼此間隔開。
信號線可以包括:至少一個第一信號線,用於向第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器以及第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器提供驅動電壓;以及第二信號線,分別地連接到第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器以及第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器。第一信號線可以被共同地連接到第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器以及第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器的端部(end)。第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器中的每個的寬度可以在第一方向上線性地增加。
第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器中的每個可以包括第i傳感器部、與第i傳感器部相比具有更大的面積的第i+1傳感器部以及將第i傳感器部與第i+1傳感器部連接的連接線,其中,i是為1或者更大的自然數。
第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器中的每個可以包括:k個傳感器部,在第一方向上具有彼此不同的長度並且被布置在第二方向上;和k-1個連接線,連接k個傳感器部,其中,k是為2或者更大的自然數,其中,k個傳感器部的端部被布置在基準線上;以及k-1個連接線之中的第i連接線將k個傳感器部之中的第i傳感器部的端部與第i+1傳感器部的端部連接,並且k-1個連接線之中的第i+1連接線將k個傳感器部之中的第i+1傳感器部的另一個端部與第i+2傳感器部的一個端部連接,其中,i是為1或者更大的奇自然數。
k個傳感器部中的每個可以具有基本上恆定的每單位長度的面積。彎曲檢測屏幕可以包括具有基底表面的柔性基底構件。角度檢測傳感器、位置檢測傳感器和信號線可以在同一表面上。顯示面板可以提供基底表面,並且角度檢測傳感器、位置檢測傳感器和信號線在同一表面上。
柔性顯示設備可以包括提供輸入設備的輸入表面的窗口,其中,窗口包括與基底部分地重疊的黑矩陣。角度檢測傳感器、位置檢測傳感器和信號線可以與黑矩陣重疊。
根據一個或多個其他實施例,一種用於驅動顯示設備的方法包括:測量角度檢測傳感器的電阻改變值,該角度檢測傳感器包括具有與施加的應力的強度相對應地改變的電阻的材料並且具有基本上恆定的每單位長度的面積;測量一個或多個位置檢測傳感器的電阻改變值,該一個或多個位置檢測傳感器中的每個包括具有與施加的應力的強度相對應地改變的電阻的材料並且具有沿著長度方向增加的每單位長度的面積;基於角度檢測傳感器的電阻改變值來計算彎曲事件的彎曲角度;以及基於角度檢測傳感器的電阻改變值和位置檢測傳感器的電阻改變值來計算彎曲事件的彎曲位置。
該方法可以包括:再次測量角度檢測傳感器和位置檢測傳感器的電阻改變值;基於再次測量的電阻改變值來確定額外的彎曲事件的發生;以及基於再次測量的電阻改變值來計算額外的彎曲事件的彎曲角度和彎曲位置。
位置檢測傳感器可以包括:第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器,第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器中的每個在第一方向上延伸,並且第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器在與第一方向相交的第二方向上間隔開;以及第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器,第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器中的每個在第二方向上延伸並且第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器在第一方向上彼此間隔開,並且該方法可以包括位置檢測傳感器的電阻改變值的測量,其包括同時地測量第一位置檢測水平傳感器和第二位置檢測水平傳感器以及第一位置檢測垂直傳感器和第二位置檢測垂直傳感器的電阻改變值。
附圖說明
通過參考附圖來詳細地描述示例性實施例,特徵對於本領域技術人員將變得明顯,在附圖中:
圖1a和圖1b圖示出柔性顯示設備的實施例;
圖2a和圖2b圖示出柔性顯示設備的截面圖;
圖3圖示出柔性顯示設備的實施例;
圖4圖示出彎曲檢測屏幕的實施例;
圖5圖示出彎曲檢測屏幕的另一個視圖;
圖6a圖示出角度檢測傳感器的實施例,並且圖6b圖示出根據彎曲角度的角度檢測傳感器的電阻改變率的示例;
圖7a圖示出位置檢測傳感器的實施例,圖7b圖示出發生於(occur)位置檢測傳感器中的彎曲事件的示例,以及圖7c圖示出根據彎曲角度和彎曲位置的位置檢測傳感器的電阻改變率的示例;
圖8a至圖8c示出圖示出位置檢測傳感器的實施例的平面圖;
圖9圖示出用於驅動顯示設備的方法的實施例;
圖10圖示出發生於顯示設備中的彎曲事件的示例;
圖11圖示出用於將幻象(ghost)彎曲事件與真實彎曲事件相區分的方法的實施例;
圖12圖示出位置檢測傳感器的另一個實施例;
圖13a圖示出位置檢測傳感器的另一個實施例,並且圖13b圖示出根據彎曲事件的位置、發生於位置檢測傳感器中的應力施加的點的示例;以及
圖14a圖示出顯示面板的實施例,並且圖14b圖示出顯示面板的另一個實施例。
具體實施方式
現在將參考附圖在下文中更全面地描述示例實施例;然而,它們可以被例示為不同的形式並且不應當被解釋為限於在本文中闡明的實施例。更確切地,提供這些實施例使得本公開將是充分的和完整的,並且將向本領域技術人員全面地傳達示例性實施方式。可以將實施例組合以形成額外的實施例。
在附圖中,為了圖示的清楚可以誇大層和區域的尺寸。還將理解,當層或元件被稱為「在另一個層或者襯底上」時,其可以直接地在其他層或襯底上,或者也可以存在中間層。此外,將理解的是,當層被稱為「在另一個層之下」時,其可以直接地在其之下,並且也可以存在一個或多個中間層。另外,還將理解,當層被稱為「在兩個層之間」時,其可以是兩個層之間唯一的層,或者也可以存在一個或多個中間層。貫穿本文相同附圖標記指的是相同元件。
當元件被稱為「連接到」或「耦合到」另一個元件時,其可以直接地連接或耦合到另一個元件,或者在一個或多個中間元件被插入在其間的情況下間接地連接或耦合到另一個元件。另外,當元件被稱為「包括有」組件時,這指示該元件可以進一步包括另一個組件而非排除另一個組件,除非存在不同的公開。
圖1a和圖1b是電子設備ed的一個實施例的透視圖。在該實施例中,電子設備ed可以包括可彎曲顯示設備dd和輸入筆ip。在該實施例中,柔性顯示設備dd是摺疊的可彎曲顯示設備dd。在另一個實施例中,柔性顯示設備dd可以是另外的類型的可彎曲柔性顯示設備dd,例如,卷繞、彎成弧形、彎曲或延展的可彎曲柔性顯示設備dd。
根據一個實施例,除了諸如電視機或監視器的大型電子設備之外,電子設備ed可以是小型和中型電子設備,諸如但不限於,移動式電話、個人計算機、筆記本式計算機、個人數字助理、車輛導航設備、遊戲控制臺、可攜式電子設備、手錶類型電子設備以及相機。
如圖1a和圖1b中所示,用於顯示圖像im的顯示表面與通過第一方向軸dr1和第二方向軸dr2所定義的表面或平面平行。第三方向軸dr3與顯示表面垂直。第三方向軸dr3指示柔性顯示設備dd的厚度方向。通過第三方向軸dr3來劃分每個構件的前表面和後表面。在另一個實施例中,方向軸dr1、dr2和dr3可以在不同的方向上延伸。
如圖1a和圖1b中所示,顯示設備dd包括在顯示表面上所劃分的多個區域。可以依賴於是否顯示圖像im而將顯示設備dd劃分為顯示區域da和非顯示區域nda。顯示區域da顯示圖像,而非顯示區域nda與顯示區域da相鄰並且不顯示圖像。根據一個實施例,顯示區域da具有預先確定的形狀,例如,矩形。非顯示區域nda可以圍繞顯示區域da。作為圖像im的一個示例,圖1a圖示出多個圖標圖像im。
如圖1a和圖1b中所示,顯示設備dd可以包括沿著彎曲軸bx彎曲或摺疊的彎曲區域ba。顯示設備還包括第一非彎曲區域nba1和第二非彎曲區域nba2。當顯示設備dd沿著彎曲軸bx摺疊時,第一非彎曲區域nba1和第二非彎曲區域nba2可以彼此面對。當顯示設備dd展開時,第一非彎曲區域nba1和第二非彎曲區域nba2可以例如處於同一平面中。
在一個實施例中,顯示設備dd可以包括多個彎曲區域ba。而且,可以與用戶操縱顯示設備dd的形式相對應地定義每個彎曲區域ba。例如,每個彎曲區域ba可以與第一方向軸dr1平行。在一個實施例中,彎曲區域中的一個或多個可以在對角線方向上。
例如,當顯示設備dd展開時,輸入筆ip可以觸摸圖標圖像im之一。在該實施例中,使用輸入筆ip來輸入預先確定的信息被定義為「觸摸輸入」。圖1a和圖1b圖示出顯示設備的輸入設備是輸入筆。在另一個實施例中,可以包括不同類型的輸入設備。例如,輸入設備可以是有源類型或者無源類型設備。在一個實施例中,可以省略輸入筆ip。
圖2a和圖2b是顯示設備dd的放大截面圖。如圖2a和圖2b中所示,顯示設備dd包括顯示面板dp、彎曲檢測屏幕bsp、觸摸面板tsp和窗口構件wm。顯示面板dp、彎曲檢測屏幕bsp、觸摸面板tsp和窗口構件wm中的每個可以具有柔性屬性。顯示設備dd可以進一步包括耦合到窗口構件wm以保護顯示面板dp和觸摸面板tsp的保護構件。根據一個實施例,觸摸面板tsp可以被省略,或觸摸面板tsp可以與彎曲檢測屏幕bsp集成。
顯示面板dp生成與輸入圖像數據相對應的圖像1m(例如,參見圖1a)。顯示面板dp例如可以是有機發光二極體顯示面板、電泳顯示面板或電潤溼顯示面板。為了說明性的目的,對有機發光二極體顯示面板進行描述。
彎曲檢測屏幕bsp檢測彎曲角度和彎曲位置。彎曲檢測屏幕bsp包括多個傳感器,多個傳感器中的每個包括具有與施加的應力的強度相對應地改變的電阻的材料。多個信號線電連接到傳感器。
觸摸面板tsp獲取外部輸入的坐標信息。觸摸面板tsp可以在彎曲檢測屏幕bsp的前表面(或另一個表面)上。觸摸面板tsp例如可以是電容類型、電阻層類型、電磁感應類型或者壓力檢測類型。
窗口構件wm包括基底構件wm-bs和黑矩陣bm。黑矩陣bm可以與基底構件wm-bs部分地重疊。黑矩陣bm可以在基底構件wm-bs的後表面處以限定顯示設備dd的邊框區域,例如,非顯示區域nda(例如,參見圖1a)。基底構件wm-bs例如可以包括玻璃襯底、藍寶石襯底或者塑料薄膜。黑矩陣bm可以包括例如通過塗覆方法所形成的有色有機層。窗口構件wm可以進一步包括在基底構件wm-bs的前表面處的功能塗層。功能塗層例如可以包括防指紋層、抗反射層和/或硬質塗層。
顯示面板dp和彎曲檢測屏幕bsp可以例如通過光學透明粘合薄膜oca1而耦合到彼此。彎曲檢測屏幕bsp和觸摸面板tsp可以例如通過光學透明粘合薄膜oca2而耦合到彼此。觸摸面板tsp和窗口構件wm也可以例如通過光學透明粘合薄膜oca3而耦合到彼此。根據實施例,可以省略三個光學透明粘合薄膜oca1、oca2和oca3之一。由於通過連續工藝製造顯示面板dp和彎曲檢測屏幕bsp,彎曲檢測屏幕bsp可以直接地在顯示面板dp上。因為通過連續工藝製造彎曲檢測屏幕bsp和觸摸面板tsp,所以觸摸面板tsp可以被直接地安置在彎曲檢測屏幕bsp上。
圖3圖示出電子設備ed的實施例,電子設備ed包括用於驅動顯示面板dp的驅動電路dp-dc(例如,顯示面板驅動電路)以及用於驅動彎曲檢測屏幕bsp的驅動電路bsp-dc(例如,彎曲檢測電路)。
顯示面板dp可以包括多個柵極線gl1至gln、多個數據線dl1至dlm以及多個像素px。顯示面板驅動電路dp-dc可以包括控制器12、柵極驅動器14和數據驅動器16。控制器12接收輸入圖像信號並且將輸入圖像信號轉換為與顯示面板dp的操作模式相對應的圖像數據。額外地,控制器12接收各種控制信號(例如,垂直同步信號、水平同步信號、主時鐘信號和數據使能信號)並且輸出柵極控制信號和數據控制信號。
控制器12從彎曲檢測電路bsp-dc接收關於彎曲角度和彎曲位置的信息,並且基於信息來執行各種應用。柵極驅動器14向柵極線gl1至gln輸出柵極信號。數據驅動器16向數據線dl1至dlm輸出數據信號。顯示面板驅動電路dp-dc可以進一步包括電源電壓提供電路,以提供用於對顯示面板dp、控制器12、柵極驅動器14和數據驅動器16進行操作的電源電壓。
彎曲檢測屏幕bsp包括角度檢測傳感器asp、位置檢測傳感器psp以及連接到傳感器asp和psp的信號線sl。角度檢測傳感器asp和位置檢測傳感器psp中的每個可以包括具有與施加的應力的強度相對應地改變的電阻的材料。傳感器asp和psp的材料例如可以包括壓電材料、碳粉、量子隧穿複合物(qtc)、銀納米粒子、單晶或多晶矽、碳納米管和石墨烯。傳感器asp和psp中的每個可以包括從以上提及的材料中所選擇的材料,或者可以包括相同的材料。
信號線sl可以包括高導電材料,例如金、銀、銅、鋁和/或其合金。信號線sl可以具有包括以上提及的材料的單層或多層的結構。
彎曲檢測電路bsp-dc可以包括用於檢測傳感器asp和psp的電阻改變值的電流檢測單元20以及用於根據電阻改變值來計算彎曲角度和彎曲位置的計算單元30。彎曲檢測電路bsp-dc可以進一步包括驅動電壓提供電路,以向傳感器asp和psp提供預先確定的驅動電壓。
電流檢測單元20可以包括:讀出電路(roc)22,用於讀取傳感器asp和psp的相應的電流值;復用器(mux)24,用於與傳感器asp和psp的唯一代碼相對應地輸出從讀出電路22接收的電流值;模數轉換器(adc)26,用於將從復用器24接收的模擬信號轉換為數位訊號;以及數位訊號處理器(dsp)28,用於根據轉換的數位訊號來計算關於傳感器asp和psp中的每個的電阻改變值的信息。
計算單元30基於角度檢測傳感器asp的電阻改變值來計算彎曲角度,並且基於角度檢測傳感器asp的電阻改變值和位置檢測傳感器psp的電阻改變值來計算彎曲位置。計算單元30可以例如從存儲在存儲器中的查找表中讀取關於根據角度檢測傳感器asp的電阻改變值的彎曲角度的信息。計算單元30可以例如從存儲在存儲器中的查找表中讀取關於根據位置檢測傳感器psp的電阻改變值的彎曲位置的信息。可以針對相對應的彎曲角度來單獨地存儲根據位置檢測傳感器psp的電阻改變值的彎曲位置。計算單元30向控制器12提供彎曲角度信息和彎曲位置信息。
圖4是彎曲檢測屏幕bsp的實施例的截面圖,並且圖5是彎曲檢測屏幕的平面圖。參考圖4,彎曲檢測屏幕bsp包括基底構件bsp-bs、導電層bsp-cl和絕緣層bsp-il。根據一個實施例,可以將緩衝層安置在基底構件bsp-bs與導電層bsp-cl之間。基底構件bsp-bs或緩衝層可以提供基底表面。基底構件bsp-bs可以包括聚醯亞胺(pi)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚萘二甲酸乙二醇酯(pen)、聚醚碸(pes)或者纖維增強塑料(frp)中的至少一個。在一個實施例中,可以省略基底構件bsp-bs。
導電層bsp-cl可以包括具有與施加的應力相對應地改變的電阻的材料以及高導電材料,例如金、銀、銅、鋁或其合金。可以通過光刻法工藝的若干循環將導電層bsp-cl圖案化為角度檢測傳感器asp、位置檢測傳感器psp和信號線sl(例如,參見圖3)。因此,角度檢測傳感器asp、位置檢測傳感器psp和信號線sl可以被安置在同一表面——例如,基底表面——上。
絕緣層bsp-il可以保護角度檢測傳感器asp、位置檢測傳感器psp以及信號線sl,和/或可以將一些導電圖案與其他導電圖案絕緣。絕緣層bsp-il可以包括無機層或有機層中的至少一個。絕緣層bsp-il可以具有多層結構,並且可以包括至少一個無機層和至少一個有機層。
圖5圖示出角度檢測傳感器asp、位置檢測傳感器psp和信號線sl的實施例(例如,參見圖3)。如圖5中所圖示,角度檢測傳感器asp、位置檢測傳感器psp和信號線sl可以在非顯示區域nda中。
角度檢測傳感器asp可以包括在第一方向dr1上延伸的角度檢測水平傳感器asp-h1和asp-h2以及在與第一方向dr1相交的第二方向dr2上延伸的角度檢測垂直傳感器asp-v1和asp-v2。第一角度檢測水平傳感器asp-h1和第二角度檢測水平傳感器asp-h2在第二方向dr2上間隔開,並且第一角度檢測垂直傳感器asp-v1和第二角度檢測垂直傳感器asp-v2在第一方向dr1上間隔開。在另一個實施例中,可以將傳感器安置為不同的布置。
在一個實施例中,第一角度檢測垂直傳感器asp-v1可以包括沿著第二方向dr2間隔開的子檢測傳感器asp-v11和asp-v12。第二角度檢測垂直傳感器asp-v2可以包括沿著第二方向dr2間隔開的子檢測傳感器asp-v21和asp-v22。
位置檢測傳感器psp可以包括在第一方向dr1上延伸的位置檢測水平傳感器psp-h1和psp-h2以及在與第一方向dr1相交的第二方向dr2上延伸的位置檢測垂直傳感器psp-v1和psp-v2。第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2在第二方向dr2上間隔開。第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2在第一方向dr1上間隔開。
信號線sl可以包括連接到角度檢測傳感器asp的第一信號線組sl-g1、連接到位置檢測傳感器psp的第二信號線組sl-g2以及用於向角度檢測傳感器asp和位置檢測傳感器psp提供驅動電壓的第三信號線組sl-g3。
圖6a是圖示出角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2的實施例的平面圖。圖6b是圖示出根據角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2的彎曲角度的電阻改變率的示例的圖。
如圖6a中所示,角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2中的每個具有每單位長度ul的面積基本上恆定的形式。單位長度ul可以被設置為預先確定的長度。
第一角度檢測水平傳感器asp-h1和第二角度檢測水平傳感器asp-h2具有每相同寬度的預先確定的面積。第一角度檢測水平傳感器asp-h1和第二角度檢測水平傳感器asp-h2中的每個可以具有預先確定的形式,例如,條紋(stripe)形式。在另一個實施例中,第一角度檢測水平傳感器asp-h1和第二角度檢測水平傳感器asp-h2可以具有不同的形式。例如,在一個實施例中,第一角度檢測水平傳感器asp-h1和第二角度檢測水平傳感器asp-h2可以具有其中沿著第一方向dr1布置規則圖案的形式。
第一角度檢測垂直傳感器asp-v1和第二角度檢測垂直傳感器asp-v2具有每相同高度的預先確定的面積。子檢測傳感器asp-v11和asp-v12可以在相同的延伸線上,並且子檢測傳感器asp-v21和asp-v22可以在相同的延伸線上。
第一信號線組sl-g1可以包括與第一角度檢測水平傳感器asp-h1和第二角度檢測水平傳感器asp-h2相對應的第一信號線sl-g11、與第一角度檢測垂直傳感器asp-v1相對應的第二信號線sl-g12以及與第二角度檢測垂直傳感器asp-v2相對應的第三信號線sl-g13。第一信號線至第三信號線sl-g11、sl-g12和sl-g13中的每個可以包括第一線部至第三線部slp1、slp2和slp3。
第一信號線sl-g11的第一線部slp1連接到第一角度檢測水平傳感器asp-h1的一個端部。第二線部slp2將第一角度檢測水平傳感器asp-h1的另一個端部與第二角度檢測水平傳感器asp-h2的一個端部連接。第三線部slp3連接到第二角度檢測水平傳感器asp-h2的另一個端部。第一線部slp1或第三線部slp3中的至少一個可以向讀出電路22提供在第一角度檢測水平傳感器asp-h1或第二角度檢測水平傳感器asp-h2中流動的電流值(例如參見圖3)。
第二信號線sl-g12的第一線部至第三線部slp1、slp2和slp3可以將子檢測傳感器asp-v11和asp-v12與讀出電路22電連接。第三信號線sl-g13的第一線部至第三線部slp1、slp2和slp3可以將子檢測傳感器asp-v21和asp-v22與讀出電路22電連接。
第三信號線組sl-g3電連接到第一角度檢測水平傳感器asp-h1和第二角度檢測水平傳感器asp-h2以及第一角度檢測垂直傳感器asp-v1和第二角度檢測垂直傳感器asp-v2,以便提供驅動電壓。如圖6a中所示,第三信號線組sl-g3可以連接到第一信號線至第三信號線sl-g11、sl-g12和sl-g13的第二線部slp2中的每個。
第一信號線組sl-g1包括第一信號線至第三信號線sl-g11、sl-g12和sl-g13。在一個實施例中,第一信號線組sl-g1可以包括單獨地連接到第一角度檢測水平傳感器asp-h1、第二角度檢測水平傳感器asp-h2、子檢測傳感器asp-v11和asp-v12以及子檢測傳感器asp-v21和asp-v22中的每個的多個信號線。
第三信號線組sl-g3包括同時地連接到第一信號線至第三信號線sl-g11、sl-g12和sl-g13的第二線部slp2的一個信號線。根據一個實施例,第三信號線組sl-g3可以包括用於向第一角度檢測水平傳感器asp-h1、第二角度檢測水平傳感器asp-h2、子檢測傳感器asp-v11和asp-v12以及子檢測傳感器asp-v21和asp-v22中的每個提供驅動電壓的信號線。第三信號線組sl-g3的信號線可以向以上提及的傳感器提供相同等級(level)的驅動電壓。
參考圖6b,當彎曲角度為0°時,不存在應力。術語內部彎曲(innerbending)可以與其中顯示設備dd的彎曲角度是正值的情況相對應。術語外部彎曲(outerbending)可以與其中彎曲角度是負值的情況相對應。
隨著彎曲角度增加,施加到角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2的壓應力或張應力增加。隨著壓應力或張應力增加,角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2的電阻可以增加,並且在角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2中流動的電流可以減小。
圖7a是圖示出位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2的實施例的平面圖,圖7b是圖示出發生於位置檢測傳感器psp-h1中的彎曲事件的示例的視圖,以及圖7c是圖示出根據彎曲角度和彎曲位置的位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2的電阻改變率的示例的圖。
如圖7a中所示,位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2中的每個具有其中每單位長度ul的面積沿著每個延伸方向增加的形式。位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2中的每個的寬度可以具有其中寬度沿著每個延伸方向——例如,第一方向dr1或第二方向dr2——線性地增加的形式。圖7a圖示出延伸的三角形式的位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2。
根據一個實施例,圖7a中的兩個位置檢測傳感器psp-h1和psp-h2中的至少一個可以具有左右反轉形式。兩個位置檢測傳感器psp-v1和psp-v2中的至少一個可以具有上下反轉形式。第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2可以具有相同的形式,並且第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2可以具有相同的形式,如圖7a中所示。然而,在另一個實施例中,這些傳感器可以具有不同的形式。
第二信號線組sl-g2可以包括與第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2相對應的第一信號線sl-g21和第二信號線sl-g22、與第一位置檢測垂直傳感器psp-v1相對應的第三信號線sl-g23以及與第二位置檢測垂直傳感器psp-v2相對應的第四信號線sl-g24。第一信號線至第四信號線sl-g21、sl-g22、sl-g23和sl-g24中的每個可以包括第一線部slp10和第二線部slp20。
第一信號線sl-g21的第一線部slp10連接到第一位置檢測水平傳感器psp-h1的一個端部。第二線部slp20將第一位置檢測水平傳感器psp-h1的另一個端部與第三信號線組sl-g3的信號線連接。第一線部slp10可以向讀出電路22提供在第一位置檢測水平傳感器psp-h1中流動的電流值(例如,參見圖3)。
第二信號線sl-g22的第一線部slp10和第二線部slp20可以將第二位置檢測水平傳感器psp-h2電連接到讀出電路22和第三信號線組sl-g3的信號線。第三信號線sl-g23的第一線部slp10和第二線部slp20可以將第一位置檢測垂直傳感器psp-v1電連接到讀出電路22和第三信號線組sl-g3的信號線。第四信號線sl-g24的第一線部slp10和第二線部slp20可以將第二位置檢測垂直傳感器psp-v1電連接到讀出電路22和第三信號線組sl-g3的信號線。
在本實施例中,第二信號線組sl-g2包括第一信號線至第四信號線sl-g21、sl-g22、sl-g23和sl-g24。在另一個實施例中,第二信號線組sl-g2可以具有不同數量的信號線。另外,在本實施例中,第三信號線組sl-g3同時地連接到第一信號線至第四信號線sl-g21、sl-g22、sl-g23和sl-g24的第二線部slp20。在另一個實施例中,第三信號線組sl-g3可以包括用於向第一位置檢測水平傳感器psp-h1、第二位置檢測水平傳感器psp-h2、第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2中的每個提供驅動電壓的信號線。
圖7b圖示出發生於第一位置檢測水平傳感器psp-h1中的九個點的九個彎曲事件be1至be9的示例。九個彎曲事件be1至be9可以定義九個彎曲軸。圖7c中的九個曲線gp1至gp9分別地表示根據在九個點處的彎曲角度的相對應的電阻改變率。
參考九個曲線gp1至gp9,在相同的彎曲角度處、電阻改變率隨著彎曲軸與第一位置檢測水平傳感器psp-h1的重疊面積的增加而增加。如參考圖6a和圖6b所描述地,可以基於角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2的電阻改變值來計算彎曲角度,並且基於位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2的電阻改變值來計算彎曲位置。
可以基於第一位置檢測水平傳感器psp-h1或第二位置檢測水平傳感器psp-h2中的至少一個的電阻改變值來計算第一方向dr1的彎曲位置坐標。可以基於第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2中的至少一個的電阻改變值來計算第二方向dr2的彎曲位置坐標。
圖8a至圖8c是圖示出位置檢測傳感器psp1、psp2和psp3的實施例的平面圖。可以例如將圖7a中的第一位置檢測水平傳感器psp-h1、第二位置檢測水平傳感器psp-h2、第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2修改為圖8a至圖8c中示出的形式的位置檢測傳感器psp1、psp2和psp3。
如圖8a中所示,位置檢測傳感器psp1可以具有延伸的梯形形式,其沿著第一方向dr1延伸。
如圖8b中所示,位置檢測傳感器psp2可以包括具有不同的寬度的k個傳感器部(其中,k是為2或者更大的自然數)。可以通過沿著第二方向dr2的最短長度來限定寬度。k個傳感器部之中的第i+1傳感器部(其中,i是為1或者更大的自然數)具有與第i傳感器部相比的更大的寬度。k個傳感器部中的每個可以具有相同的寬度,而與面積無關。k個傳感器部之中的第一傳感器部可以具有最小的寬度,並且第k傳感器部可以具有最大的寬度。具有不同的寬度的k個傳感器部可以具有集成的(integrated)形式。作為示例,圖8b圖示出包括九個傳感器部sp1至sp9的位置檢測傳感器psp2。
如圖8c中所示,位置檢測傳感器psp3可以包括具有不同的面積的k個傳感器部(其中,k是為2或者更大的自然數)以及將相鄰的傳感器部電連接的連接線。k個傳感器部可以在第一方向dr1上具有相同的長度。k個傳感器部之中的第i+1傳感器部(其中,i是為1或者更大的自然數)具有與第i傳感器部相比更大的面積。k個傳感器部之中的第一傳感器部可以具有最小的面積並且第k傳感器部可以具有最大的面積。作為示例,圖8c圖示出包括九個傳感器部sp1至sp9以及八個連接線cl1至cl8的位置檢測傳感器psp3。連接線cl1至cl8可以包括從用於形成信號線sl(例如,參見圖3)的材料中所選擇的材料,並且可以包括與信號線sl相同的材料。
圖9圖示出用於驅動顯示設備的方法的實施例。圖10是圖示出顯示設備的多個彎曲事件的示例的平面圖。圖11圖示出用於將幻象彎曲事件與真實彎曲事件相區分的方法的實施例。因此可以參考圖9至圖11來描述顯示設備的驅動方法(即,彎曲檢測方法)的實施例。
在彎曲事件發生之前,彎曲檢測屏幕bsp可以在校準模式中進行操作。在一個實施例中,彎曲檢測屏幕bsp被設置為用於檢測彎曲事件的最優狀態。
在操作s10中,對角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2的電阻改變值(例如,第一電阻改變值)進行測量。電流檢測單元20(例如,參見圖3)讀取在角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2中流動的電流值並且將讀取的電流值轉換為第一電阻改變值。電流檢測單元20向計算單元30(例如,參見圖3)提供第一電阻改變值。第一電阻改變值可以被提供為改變的電阻的絕對值或者電阻改變率(%)。
在操作s20中,基於測量的第一電阻改變值來確定彎曲事件是否發生。當測量的第一電阻改變值大於參考值時,計算單元30確定彎曲事件正在發生或已經發生。就此,確定發生彎曲的軸與角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2之中測量到電阻改變的傳感器重疊。彎曲事件例如可以是圖10中示出的四個彎曲事件之一。
當確定彎曲事件發生時,在操作s30中,計算彎曲角度。計算單元30可以從查找表中讀取與接收的第一電阻改變值相對應的彎曲角度。
額外地,當確定彎曲事件發生時,在操作s40中,對位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2的電阻改變值(例如,第二電阻改變值)進行測量。電流檢測單元20(例如,參見圖3)讀取在位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2中流動的電流值,並且將讀取的電流值轉換為第二電阻改變值。電流檢測單元20向計算單元30提供測量的第二電阻改變值。當確定彎曲事件尚未發生時,在操作s10中,再次對第一電阻改變值進行測量。
在操作s50中,基於第一電阻改變值和第二電阻改變值來計算彎曲位置。計算單元30可以基於接收的第一電阻改變值來確定彎曲角度,並且基於第二電阻改變值來從查找表中讀取彎曲位置。計算彎曲位置的方法可以例如與圖7c中的方式相對應。
然後,在操作s60中,再次對第一電阻改變值和第二電阻改變值進行測量。電流檢測單元20讀取在角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2中流動的電流值,並且讀取在位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2中流動的電流值。電流檢測單元20向計算單元30提供再次測量的第一電阻改變值和第二電阻改變值。根據一個實施例,在操作s50中計算彎曲位置之後,例如可以立即終止該方法,而不再次對第一電阻改變值和第二電阻改變值進行測量。
在操作s70中,基於再次測量的第一電阻改變值和第二電阻改變值來確定額外的彎曲事件是否發生。計算單元30將再次測量的第一電阻改變值和第二電阻改變值與之前測量的第一電阻改變值和第二電阻改變值進行比較。
當比較結果在參考範圍內時,確定額外的事件尚未發生。當確定額外的事件尚未發生時,在操作s10中,再次對第一電阻改變值進行測量。
當比較結果在參考範圍內時,確定額外的事件發生。當確定額外的彎曲事件發生時,在操作s80中,計算額外的彎曲事件的彎曲角度和彎曲位置。
可以計算再次測量的第一電阻改變值與之前測量的第一電阻改變值之間的差值(例如,第一差值),並且可以計算再次測量的第二電阻改變值與之前測量的第二電阻改變值之間的差值(例如,第二差值)。可以基於第一差值來計算額外的彎曲事件的彎曲角度。可以基於第一差值和第二差值來計算額外的彎曲事件的彎曲位置。
圖11圖示出用於將幻象彎曲事件與真實彎曲事件相區分的方法的實施例。通過同時地測量第一位置檢測水平傳感器psp-h1、第二位置檢測水平傳感器psp-h2、第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2中的每個的電阻改變值,可以將真實彎曲事件與幻象彎曲事件相區分。
當在圖10中的四個彎曲事件之中的第一彎曲事件be1發生時,同時地從第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2測量相同的電阻改變值。當在圖10中的四個彎曲事件之中的第二彎曲事件be2或圖11的真實彎曲事件發生時,同時地從第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2測量不同的電阻改變值。
當在第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2中分別地定義不同的彎曲軸,或者在第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2中同時地定義在對角線方向上延伸的彎曲軸時,可以從第一位置檢測水平傳感器psp-h1和第二位置檢測水平傳感器psp-h2測量不同的電阻改變值。在該實施例中,因為兩個彎曲事件基本上不同時地發生,所以可以將幻象彎曲事件與真實彎曲事件相區分。
另外,可以將當在第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2中同時地定義在對角線方向上延伸的彎曲軸時所示出的第一位置檢測水平傳感器psp-h1的電阻改變值和第二位置檢測水平傳感器psp-h2的電阻改變值存儲在查找表中。
圖12是圖示出位置檢測傳感器psp-h10、psp-h20、psp-v10和psp-v20的布置的平面圖。圖13a是位置檢測傳感器psp-h10的實施例的放大平面圖。圖13b圖示出根據彎曲事件的位置、發生於位置檢測傳感器psp-h10中的應力施加的點的示例。為了說明性的目的,參考圖12至圖13b對位置檢測傳感器psp-h10、psp-h20、psp-v10和psp-v20進行描述。
如圖12中所示,位置檢測傳感器psp-h10、psp-h20、psp-v10和psp-v20中的每個具有其中沿著每個延伸方向每單位長度ul的面積增加的形式。第一位置檢測水平傳感器psp-h10和第二位置檢測水平傳感器psp-h20具有上下反轉形式,並且第一位置檢測垂直傳感器psp-v1和第二位置檢測垂直傳感器psp-v2具有左右反轉形式,如圖12中所圖示。然而,在另一個實施例中,傳感器可以被布置為具有不同的形式。
參考圖13a中示出的第一位置檢測水平傳感器psp-h10來更詳細地描述位置檢測傳感器psp-h10、psp-h20、psp-v10和psp-v20。第一位置檢測水平傳感器psp-h10可以包括具有不同的長度的k個傳感器部(其中,k是為2或者更大的自然數)以及k-1個連接線。作為示例,圖13a圖示出第一位置檢測水平傳感器psp-h10包括九個傳感器部sp10至sp90以及八個連接線cl10至cl80。
可以在與長度方向(例如,圖13a的第一方向dr1)相交的方向(例如,圖13a的第二方向dr2)上布置k個傳感器部。就此,可以將k個傳感器部的一個端部布置在基準線rl上。如圖13a中所示,可以將k個傳感器部的右端部布置在基準線rl上。
k個傳感器部中的每個包括壓力檢測材料。關於k個傳感器部中的每個,每單位長度的面積可以基本上是恆定的。k個傳感器部之中的第一傳感器部可以具有最小的長度並且第k傳感器部可以具有最大的長度。可以在從第一傳感器部朝向第k傳感器部的方向上,使k個傳感器部以預先確定的長度增加。
k-1個連接線之中的第i連接線(其中,i是為1或者更大的奇自然數)可以將k個傳感器部之中的第i傳感器部的一個端部與第i+1傳感器部的一個端部連接。第i+1連接線可以將第i+1傳感器部的另一個端部與第i+2傳感器部的一個端部相連接。例如,第一連接線cl10將第一傳感器部sp10的右邊一個端部與第二傳感器部sp20的右邊一個端部連接。第二連接線cl20將第二傳感器部sp20的左邊端部與第三傳感器部sp30的左邊一個端部連接。
k-1個連接線可以包括高導電材料,例如金、銀、銅、鋁及其合金。k-1個連接線可以包括從用於形成信號線sl(例如,參見圖3)的材料中所選擇的材料並且可以包括與信號線sl相同的材料。
如圖13b中所示,九個彎曲事件be1至be9可以定義各自的彎曲軸。根據第一彎曲事件be1,應力僅被施加到第一傳感器部sp10的點出現。隨著應力朝向第二彎曲事件be2至第九彎曲事件be9接近,應力被施加的點增加。也就是說,根據九個彎曲事件be1至be9,發生於第一位置檢測水平傳感器psp-h10中的電阻改變值彼此不同。因而,可以根據九個彎曲事件be1至be9的第一方向dr1來區分彎曲位置。
圖14a是顯示面板dp的實施例的截面圖,並且圖14b是顯示面板dp的平面圖。顯示面板dp例如可以是有機發光顯示面板。
如圖14a中所示,顯示面板dp包括基底構件dp-bs、電路層dp-cl、設備層dp-el以及密封層dp-ecl。顯示面板dp可以進一步包括密封層dp-ecl上的光學構件,例如,相位延遲板和偏振板。
基底構件dp-bs可以包括至少一個塑料薄膜。在一個實施例中,基底構件dp-bs包括兩個塑料薄膜,以及兩個塑料薄膜之間的有機層、氮化矽層和/或氧化矽層。基底構件dp-bs例如可以包括聚醯亞胺(pi)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚萘二甲酸乙二醇酯(pen)、聚醚碸(pes)和纖維增強塑料(frp)中的至少一個。
電路層dp-cl包括多個信號線sgl和顯示面板dp中的電子設備。額外地,電路層dp-cl包括用於將信號線sgl與電子設備的組件絕緣的多個絕緣層。
如圖14a和圖14b中所示,電路層dp-cl可以包括多個信號線sgl。信號線sgl可以包括沿著第一方向軸dr1延伸的柵極線gl和沿著第二方向軸dr2延伸的數據線dl。柵極線gl和數據線dl分別地連接到相對應的像素px。電路層dp-cl可以包括像素px的電路,例如,至少一個薄膜電晶體和至少一個電容器。電路層dp-cl可以在非顯示區域nda的一側處包括柵極驅動器14。
柵極線gl和數據線dl可以分別地包括在非顯示區域nda中的柵極焊盤部gl-p和數據焊盤部dl-p。柵極焊盤部gl-p和數據焊盤部dl-p可以連接到柔性電路板。
設備層dp-el包括發光設備,例如,有機發光二極體。設備層dp-el可以進一步包括用於幫助有機發光二極體(例如,控制至有機發光二極體的電流)的一個或多個電子設備。
密封層dp-ecl將設備層dp-el密封。設備層dp-el可以包括薄膜封裝層(tfe),其例如可以包括多個無機薄層和多個有機薄層。在一個實施例中,可以採用密封襯底來替代密封層dp-ecl。密封襯底與基底構件dp-bs間隔開,其中設備層dp-el位於其間。密封劑沿著密封襯底和基底構件dp-bs的輪廓(outline)形成預先確定的空間。
參考圖4,彎曲檢測屏幕bsp的基底構件bsp-bs可以在密封層dp-ecl或密封襯底上。根據一個實施例,可以省略圖4中的彎曲檢測屏幕bsp的基底構件bsp-bs,或者可以將彎曲檢測屏幕bsp的導電層bsp-cl直接安置在顯示面板dp(例如,密封層dp-ecl或密封襯底)上。例如,可以直接地將圖5中的角度檢測傳感器asp-h1、asp-h2、asp-v1和asp-v2,位置檢測傳感器psp-h1、psp-h2、psp-v1和psp-v2,以及信號線sl-g1、sl-g2和sl-g3安置在密封層dp-ecl或密封襯底上。就此,可以將密封層dp-ecl的一個表面或密封襯底的一個表面定義為從顯示面板dp中提供的基底表面。
可以通過將由計算機、處理器、控制器或者其他信號處理設備執行的代碼或指令來執行在本文中描述的方法、處理和/或操作。計算機、處理器、控制器或者其他信號處理設備可以是在本文描述的那些或者是除了在本文描述的元件之外的一者(one)。因為詳細地描述了形成方法(或者,計算機、處理器、控制器或其他信號處理設備的操作)的基礎的算法,所以用於實施方法實施例的操作的代碼或指令可以將計算機、處理器、控制器或其他信號處理設備轉換為用於執行在本文中描述的方法的專用處理器。
可以在例如可以包括硬體、軟體或兩者的邏輯中實施傳感器、計算器、測量設備、計算和其他單元、控制器以及實施例的其他處理特徵。當至少部分地在硬體中被實施時,傳感器、計算器、測量設備、單元、控制器以及其他處理特徵例如可以是包括但不限於以下的各種集成電路中的任何一個:專用集成電路、現場可編程門陣列、邏輯門的組合、片上系統、微處理器或者另外的類型的處理或控制電路。
當至少部分地在軟體中被實施時,傳感器、計算器、測量設備、單元、控制器和其他處理特徵例如可以包括用於存儲例如通過計算機、處理器、微處理器、控制器或者其他信號處理設備被執行的代碼或指令的存儲器或其他存儲設備。計算機、處理器、微處理器、控制器或其他信號處理設備可以是在本文中描述的那些或是除了在本文描述的元件之外的一者。因為詳細地描述了形成方法(或者,計算機、處理器、微處理器、控制器或其他信號處理設備的操作)的基礎的算法,所以用於實施方法實施例的操作的代碼或指令可以將計算機、處理器、控制器或其他信號處理設備轉換為用於執行在本文中描述的方法的專用處理器。
作為總結和回顧,可以檢測柔性顯示設備的彎曲角度。額外地,可以檢測柔性顯示設備的彎曲位置。因為角度檢測傳感器和位置檢測傳感器的結構相對簡單,所以製造可以是容易執行的,並且可以減少諸如檢測傳感器之間的短路和信號線之間的缺陷的發生。可以通過檢測彎曲角度和彎曲位置來執行各種應用。
在本文中已經公開了示例實施例,並且雖然採用了特定術語,但是它們僅以一般性的和描述性的意義被使用和被解釋而不用於限制的目的。在一些情況下,自提交本申請起,對於本領域技術人員將明顯的是,結合特定實施例所描述的特徵、特性和/或元件可以單獨地使用,或者與結合其他的實施例所描述的特徵、特性和/或元件組合地使用,除非另外地指示。因此,本領域技術人員將理解,可以在形式上和細節上進行各種改變,而不脫離在權利要求中闡明的本實施例的精神和範圍。