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保护膜和包括保护膜的显示装置

文献发布时间:2024-04-18 19:58:30


保护膜和包括保护膜的显示装置

相关申请的交叉引用

本申请要求于2022年6月10日提交的韩国专利申请第10-2022-0071034号的优先权和从其获得的所有权益,该韩国专利申请的内容通过引用以其整体并入本文。

技术领域

一个或多个实施方式涉及装置,并且更具体地,涉及保护膜和包括保护膜的显示装置。

背景技术

移动电子装置具有广泛的用途。除了诸如移动电话的小型电子装置之外,平板个人计算机(“PC”)已经被用作移动电子装置。

移动电子装置包括用于向用户提供视觉信息(诸如图像或移动图像)以便支持各种功能的显示装置。随着用于驱动显示装置的组件变得更小,电子装置中由显示装置占据的部分的尺寸增加,并且已经开发出具有可以从平坦状态弯曲成具有一定角度的结构的显示装置。

发明内容

保护膜可以设置在显示面板的一个表面上,以保护显示面板。当保护膜和显示面板用于其中其所有表面是圆形的显示装置中时,由于保护膜,显示面板的角区域可能不是圆形的。一个或多个实施方式包括在其处显示面板的角区域容易保持圆形的保护膜,以及包括保护膜的显示装置。

附加方面将部分地在随后的描述中阐述,并且将部分地从描述中显而易见,或者可以通过实践本公开的所呈现的实施方式而获知。

根据一个或多个实施方式,保护膜包括:第一层,该第一层具有中间区域、连接到中间区域的第一边缘的第一侧区域、连接到中间区域的与第一边缘相交的第二边缘的第二侧区域以及将第一侧区域连接到第二侧区域的角区域;第二层,该第二层设置在第一层上并且暴露第一层的角区域、第一侧区域和第二侧区域中的至少一个的至少一部分;以及第三层,该第三层设置在第一层的角区域、第一侧区域和第二侧区域中的至少一个的暴露的至少一部分上,该第三层是形状记忆合金。

第三层的平面形状可以是扇形形状。

第三层可以包括设置在角区域上的第一部以及设置在第一侧区域或第二侧区域上的第二部。

第三层可以设置在角区域的边缘上,并且第二层可以设置在角区域的除了边缘之外的一部分上。

角区域可以包括第一区域和第二区域,其中,第二层可以覆盖第一层的中间区域、第一侧区域、第二侧区域和第一区域,并且暴露第一层的第二区域。

第三层可以设置在第二区域上。

第一区域可以被提供为多个并且第二区域可以被提供为多个,并且多个第一区域和多个第二区域可以交替地布置在角区域中。

第二层可以包括金属。

第三层的平面形状的至少一部分可以是圆形的。

第一层可以包括压花构件、连接到压花构件的垫层以及连接到垫层的外皮层。

根据一个或多个实施方式,显示装置包括覆盖构件、设置在覆盖构件的一个表面上的显示面板以及设置在显示面板的一个表面上的保护膜,其中,保护膜包括:第一层,该第一层具有中间区域、连接到中间区域的第一边缘的第一侧区域、连接到中间区域的与第一边缘相交的第二边缘的第二侧区域以及将第一侧区域连接到第二侧区域的角区域;第二层,该第二层设置在第一层上并且暴露第一层的角区域、第一侧区域和第二侧区域中的至少一个的至少一部分;以及第三层,该第三层设置在第一层的角区域、第一侧区域和第二侧区域中的至少一个的暴露的至少一部分上,该第三层是形状记忆合金。

第三层的平面形状可以是扇形形状。

第三层可以包括设置在角区域上的第一部以及设置在第一侧区域或第二侧区域上的第二部。

第三层可以设置在角区域的边缘上,并且第二层可以设置在角区域的除了边缘之外的一部分上。

角区域可以包括第一区域和第二区域,其中,第二层可以覆盖第一层的中间区域、第一侧区域、第二侧区域和第一区域,并且暴露第一层的第二区域。

第三层可以设置在第二区域上。

第一区域可以被提供为多个并且第二区域可以被提供为多个,并且多个第一区域和多个第二区域可以交替地布置在角区域中。

第二层可以包括金属。

第三层的平面形状的至少一部分可以是圆形的。

第一层可以包括压花构件、连接到压花构件的垫层以及连接到垫层的外皮层。

本公开的某些实施方式的上述和其他方面、特征和优点将根据以下描述、附图和权利要求书而更加显而易见。

附图说明

本公开的某些实施方式的上述和其它方面、特征和优点将根据参考附图进行的以下描述而更加显而易见,在附图中:

图1A是图示根据实施方式的显示装置的示意性透视图;

图1B是图示根据另一实施方式的显示装置的示意性透视图;

图2是图示根据实施方式的显示装置的显示面板和覆盖窗的示意性分解透视图;

图3是图示根据实施方式的显示装置中包括的显示面板的一部分的示意性平面视图;

图4A和图4B是图示根据实施方式的显示面板的放大部的示意性平面视图;

图5是图示根据实施方式的显示装置中包括的显示面板的一部分的示意性剖视图;

IPA2303KR0163

图6是根据实施方式的显示装置中包括的像素电路的等效电路图;

图7是沿图1A或图1B中的线VII-VII’截取的图1A或图1B的显示装置的一部分的剖视图;

图8是沿图1A或图1B中的线VIII-VIII’截取的图1A或图1B的显示装置的一部分的剖视图;

图9是沿图1A或图1B中的线IX-IX’截取的图1A或图1B的显示装置的一部分的剖视图;

图10A是图示根据实施方式的保护膜的示意性平面视图;

图10B是沿图10A中的线A-A'截取的图10A的保护膜的剖视图;

图11A至图11I是图示根据实施方式的保护膜的一部分的示意性放大平面视图;

图12A至图12D是图示根据实施方式的制造显示装置的方法的一部分的示意性侧视图;

图12E是图示根据实施方式的制造显示装置的方法的透视图;

图12F至图12I是图示根据实施方式的制造显示装置的方法的一部分的示意性侧视图;

图13是图示根据实施方式的引导膜和保护膜的示意性平面视图;

图14A是图示根据实施方式的显示装置制造设备的透视图;

图14B是图示图14A中所示的显示装置制造设备的一部分的示意性透视图;

图15A和图15B是图示通过图14A中示出的显示装置制造设备来弯曲保护膜的方法的示意性侧视图;以及

图16A至图16E是图示根据实施方式的制造显示装置的方法的一部分的示意性侧视图。

具体实施方式

现在将对附图中图示出其示例的实施方式进行详细参考,其中,相似的附图标记自始至终指代相似的元件。在这方面,本实施方式可以具有不同的形式,并且不应当被解释为限于本文中所阐述的描述。因此,以下通过参考图来仅描述实施方式,以说明本描述的方面。本文中使用的术语仅用于描述IPA2303KR0163

特定实施方式的目的,而不旨在进行限制。除非上下文中另有明确指示,否则如本文中所使用的“一(a)”、“一个(an)”、“该(the)”和“至少一个”不表示数量的限制,并且旨在包括单数和复数两者。例如,除非上下文中另有明确指示,否则“元件”具有与“至少一个元件”的含义相同的含义。“至少一个”不被解释为限制于“一”或“一个”。“或”意味着“和/或”。如本文中使用的,术语“和/或”包括相关所列项目中的一个或多个任何和所有组合。在整个公开中,表述“a、b和c中的至少一个”表示仅a、仅b、仅c、a和b两者、a和c两者、b和c两者、a、b和c的全部或它们的变体。

由于本描述允许各种变化和许多实施方式,因此某些实施方式将在附图中图示并且在书面描述中进行描述。一个或多个实施方式的效果和特征以及实现其的方法将从以下结合附图对一个或多个实施方式进行的详细描述中变得显而易见。然而,本实施方式可以具有不同的形式,并且不应当被解释为限于本文中阐述的描述。

在下文中,参考附图详细描述本实施方式。在附图中,相同的附图标记被赋予相同或相应的元件,并且省略对其的重复描述。

将理解,尽管本文中可以使用诸如“第一”和“第二”的术语来描述各种组件,但是这些组件不应当受到这些术语的限制,并且这些术语仅用于将一个组件与另一组件相区分。

将理解,尽管术语“第一”、“第二”、“第三”等在本文中可以用于描述各种元件、组件、区、层和/或区段,但是这些元件、组件、区、层和/或区段不应当受到这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件、组件、区、层或区段与另一元件、组件、区域、层或区段相区分。因此,在不偏离本文中的教导的情况下,下面讨论的“第一元件”、“第一组件”、“第一区”、“第一层”或“第一区段”可以被称为第二元件、第二组件、第二区、第二层或第二区段。

此外,将理解,本文中使用的术语“包括(comprise)”、“包含(include)”和“具有(have)”指定所述特征或组件的存在,但不排除一个或多个其他特征或组件的存在或添加。

此外,将理解,当层、区或组件被称为“位于”另一层、区或组件上时,它可以“直接”或“间接”位于另一层、区或组件上,即,例如,一个或多个居间层、区或组件可以位于它们之间。

为了便于描述,附图中的组件的尺寸可以被夸大。换句话说,因为附图中的组件的尺寸和厚度为了便于描述而被任意地图示,所以本公开不限于此。

x轴、y轴和z轴不限于直角坐标系的三个轴,并且可以以更广泛的意义进行解释。例如,x轴、y轴和z轴可以彼此垂直,或者可以表示彼此不垂直的不同方向。

当某些实施方式可以不同地实现时,特定的处理顺序可以与所描述的顺序不同地执行。例如,两个连续描述的过程可以基本上同时执行,或者以与所描述的顺序相反的顺序执行。

图1A是图示根据实施方式的显示装置1的示意性透视图。

参考图1A,显示装置1可以用作各种产品(诸如电视、笔记本计算机、监视器、广告牌和物联网(“IOT”)装置)以及便携式电子装置(诸如移动电话、智能电话、平板个人计算机(PC)、移动通信终端、电子笔记本、电子书、便携式多媒体播放器(PMP)、导航系统和超移动PC(“UMPC”))的显示屏。

在实施方式中,显示装置1在平面视图中可以具有矩形形状。在另一实施方式中,显示装置1可以具有各种形状,诸如多边形(例如,三角形或四边形)、圆形和椭圆形。例如,当显示装置1在平面视图中具有多边形的形状时,多边形的角可以是圆形的。在下文中,为了便于描述,给出了其中显示装置1在平面视图中具有圆角的四边形形状的情况。

显示装置1可以具有第一方向(例如,x方向或-x方向)上的短边和第二方向(例如,y方向或-y方向)上的长边。在另一实施方式中,在显示装置1中,第一方向(例如,x方向或-x方向)上的边的长度和第二方向(例如,y方向或-y方向)上的边的长度可以彼此相等。在另一实施方式中,显示装置1可以具有第一方向(例如,x方向或-x方向)上的长边和第二方向(例如,y方向或-y方向)上的短边。

在其处第一方向(例如,x方向或-x方向)上的短边与第二方向(例如,y方向或-y方向)上的长边交汇的每个角可以是具有一定曲率的圆形。

显示装置1可以包括显示区域DA和位于显示区域DA外部的非显示区域NDA。多个像素PX可以布置在显示区域DA中,并且可以通过多个像素PX的阵列提供图像。多个像素PX中的每个可以被限定为在其处由显示装置1中包括的发光器件发射光的区。例如,多个像素PX中的每个可以包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。可替换地,多个像素PX中的每个可以包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素。

根据实施方式,显示区域DA可以包括主显示区域FDA、辅助显示区域SDA和中间显示区域MDA。多个像素PX可以布置在主显示区域FDA、辅助显示区域SDA和中间显示区域MDA中的每个中。

主显示区域FDA可以包括平坦表面。在实施方式中,显示装置1的主显示区域FDA与显示区域DA的比率可以是最大的,并且因此主显示区域FDA可以提供大部分图像。

辅助显示区域SDA的至少一部分可以弯曲并且包括弯折表面,并且可以从主显示区域FDA的每个边缘向外延伸。在实施方式中,辅助显示区域SDA可以包括第一辅助显示区域SDA1、第二辅助显示区域SDA2、第三辅助显示区域SDA3和第四辅助显示区域SDA4。在一些实施方式中,可以省略第一辅助显示区域SDA1、第二辅助显示区域SDA2、第三辅助显示区域SDA3和第四辅助显示区域SDA4中的至少一个。

在实施方式中,第一辅助显示区域SDA1可以与主显示区域FDA的第一边缘SD1相邻,并且可以在-y方向上从第一边缘SD1向外延伸。第二辅助显示区域SDA2可以与主显示区域FDA的第二边缘SD2相邻,并且可以在x方向上从第二边缘SD2向外延伸。第三辅助显示区域SDA3可以与主显示区域FDA的第三边缘SD3相邻,并且可以在y方向上从第三边缘SD3向外延伸。第四辅助显示区域SDA4可以与主显示区域FDA的第四边缘SD4相邻,并且可以在-x方向上从第四边缘SD4向外延伸。在这种情况下,第一辅助显示区域SDA1和第三辅助显示区域SDA3可以在主显示区域FDA介于其间的相对侧上,并且第二辅助显示区域SDA2和第四辅助显示区域SDA4可以在主显示区域FDA介于其间的相对侧上。

如图1A中所示,第一辅助显示区域SDA1、第二辅助显示区域SDA2、第三辅助显示区域SDA3和第四辅助显示区域SDA4中的每个可以包括以恒定曲率弯曲的弯折表面。例如,第一辅助显示区域SDA1和第三辅助显示区域SDA3可以具有围绕在x方向上延伸的弯曲轴弯曲的弯折表面,并且第二辅助显示区域SDA2和第四辅助显示区域SDA4可以具有围绕在y方向延伸的弯曲轴弯曲的弯折表面。第一辅助显示区域SDA1、第二辅助显示区域SDA2、第三辅助显示区域SDA3和第四辅助显示区域SDA4的曲率可以彼此相同或不同。例如,第一辅助显示区域SDA1的曲率可以与第三辅助显示区域SDA3的曲率相同,并且第二辅助显示区域SDA2的曲率可以与第四辅助显示区域SDA4的曲率相同。例如,第一辅助显示区域SDA1的曲率可以与第二辅助显示区域SDA2的曲率不同。作为另一示例,第一辅助显示区域SDA1的曲率可以与第二辅助显示区域SDA2的曲率相同。

中间显示区域MDA可以在主显示区域FDA与下面要描述的显示装置角区域DCA之间。此外,中间显示区域MDA可以位于辅助显示区域SDA与显示装置角区域DCA之间。中间显示区域MDA可以在主显示区域FDA与显示装置角区域DCA之间以及在辅助显示区域SDA与显示装置角区域DCA之间延伸。如图1A中所示,当显示装置1在平面视图中具有四边形形状时,可以提供四个中间显示区域MDA。

在实施方式中,中间显示区域MDA可以包括多个像素PX,并且用于向每个显示区域DA提供电信号或电源的驱动器等可以布置在中间显示区域MDA中。在一些实施方式中,位于中间显示区域MDA中的像素PX可以在平面视图中被布置成在位于中间显示区域MDA中的驱动器等上方彼此重叠。在一些实施方式中,驱动位于中间显示区域MDA中的像素PX的像素电路可以布置在与中间显示区域MDA相邻的主显示区域FDA、辅助显示区域SDA和/或显示装置角区域DCA中。

图1A的显示装置1不仅可以在主显示区域FDA中显示图像,而且可以在辅助显示区域SDA和中间显示区域MDA中显示图像。因此,显示装置1中的显示区域DA的比例可以增加。即,在具有相同尺寸的显示装置1中,非显示区域NDA的面积可以减小,并且显示区域DA的面积可以增大。

像素PX不布置在显示装置1的非显示区域NDA中,并且因此,非显示区域NDA可以是不提供图像的区域。非显示区域NDA可以包括显示区域DA外部的外围区域PA。外围区域PA可以完全或部分围绕显示区域DA。用于向显示区域DA提供电信号或电力的驱动器等可以布置在外围区域PA中。

在实施方式中,非显示区域NDA可以包括显示装置角区域DCA。显示装置角区域DCA可以位于主显示区域FDA的两个相邻边缘彼此交汇的角处。例如,显示装置角区域DCA可以位于主显示区域FDA的第一边缘SD1和第二边缘SD2彼此交汇的角处,并且显示装置角区域DCA可以与第一辅助显示区域SDA1和第二辅助显示区域SDA2相邻。如图1A中所示,当显示装置1在平面视图中具有四边形形状时,可以提供四个显示装置角区域DCA。

因为显示装置角区域DCA位于具有在不同方向上弯曲的弯折表面的相邻的辅助显示区域SDA之间,所以显示装置角区域DCA可以包括弯折表面,在该弯折表面中,在不同方向上弯曲的弯折表面连续地彼此连接。此外,当相邻的辅助显示区域SDA的曲率彼此不同时,显示装置角区域DCA的曲率可以沿着显示装置1的边缘逐渐改变。例如,当第一辅助显示区域SDA1的曲率和第二辅助显示区域SDA2的曲率彼此不同时,第一辅助显示区域SDA1和第二辅助显示区域SDA2之间的显示装置角区域DCA可以具有根据位置逐渐改变的曲率。

尽管已经作为示例描述了第一辅助显示区域SDA1和第二辅助显示区域SDA2以及介于其间的显示装置角区域DCA,但是上述描述可以类似地应用于其他三个显示装置角区域DCA。

图1B是图示根据另一实施方式的显示装置1的示意性透视图。与先前参考图1A给出的描述相同的描述被省略,并且下面主要描述差异。

参考图1B,显示区域DA可以包括主显示区域FDA、辅助显示区域SDA、中间显示区域MDA和角显示区域CDA。多个像素PX可以布置在主显示区域FDA、辅助显示区域SDA、中间显示区域MDA和角显示区域CDA中的每个中。主显示区域FDA和辅助显示区域SDA的描述与上面参考图1A给出的描述相同,并且因此被省略。

中间显示区域MDA可以在主显示区域FDA与下面要描述的角显示区域CDA之间。此外,中间显示区域MDA可以位于辅助显示区域SDA与角显示区域CDA之间。中间显示区域MDA可以在主显示区域FDA与角显示区域CDA之间以及在辅助显示区域SDA与角显示区域CDA之间延伸。如图1B中所示,当显示装置1在平面视图中具有四边形形状时,可以提供四个中间显示区域MDA。在一些实施方式中,驱动位于中间显示区域MDA中的像素PX的像素电路可以布置在与中间显示区域MDA相邻的主显示区域FDA、辅助显示区域SDA和/或角显示区域CDA中。

角显示区域CDA可以设置在显示装置1的角侧上,并且可以包括弯折表面。这里,显示装置1的角可以是在其处显示装置1在第一方向(例如,x方向或-x方向)上的短边与显示装置1在第二方向(例如,y方向或-y方向)上的长边交汇的区。如图1B中所示,当显示装置1在平面视图中具有四边形形状时,可以提供四个角显示区域CDA。

角显示区域CDA可以位于主显示区域FDA的两个边缘彼此交汇的角处。即,角显示区域CDA可以与两个辅助显示区域SDA相邻。例如,角显示区域CDA可以位于主显示区域FDA的第一边缘SD1和第二边缘SD2彼此交汇的角处,并且可以与第一辅助显示区域SDA1和第二辅助显示区域SDA2相邻。

因为角显示区域CDA位于具有在不同方向上弯曲的弯折表面的相邻的辅助显示区域SDA之间,所以角显示区域CDA可以包括弯折表面,在该弯折表面中,在不同方向上弯曲的弯折表面连续地彼此连接。此外,当相邻的辅助显示区域SDA的曲率彼此不同时,角显示区域CDA的曲率可以沿着显示装置1的边缘逐渐改变。例如,当第一辅助显示区域SDA1的曲率和第二辅助显示区域SDA2的曲率彼此不同时,第一辅助显示区SDA1与第二辅助显示区域SDA2之间的角显示区域CDA可以具有根据位置逐渐改变的曲率。

尽管已经作为示例描述了第一辅助显示区域SDA1和第二辅助显示区域SDA2以及介于其间的角显示区域CDA,但是上述描述可以类似地应用于其他三个角显示区域CDA。

图1B的显示装置1可以在角显示区域CDA中以及在主显示区域FDA、辅助显示区域SDA和中间显示区域MDA中显示图像。因此,显示装置1中的显示区域DA的比例可以进一步增加。即,在具有相同尺寸的显示装置1中,非显示区域NDA的面积可以减小,并且显示区域DA的面积可以增加。此外,显示装置1可以包括在其角处的角显示区域CDA,角显示区域CDA包括弯折表面并且显示图像,从而提高美观性。

图1B的显示装置1的非显示区域NDA可以包括显示区域DA外部的外围区域PA。在实施方式中,外围区域PA可以完全围绕主显示区域FDA、四个辅助显示区域SDA和四个角显示区域CDA。

在下文中,为了便于描述,图1B的显示装置1被描述为示例,但以下描述可以同样应用于图1A的显示装置1。

图2是图示根据实施方式的显示装置1的显示面板20和覆盖窗30的示意性分解透视图。

参考图2,显示装置1可以包括保护膜10、显示面板20和覆盖窗30。覆盖窗30可以设置在显示面板20的前表面上。这里,显示面板20的“前表面”可以被限定为面向显示面板20在其上提供图像的方向的表面。

根据实施方式,覆盖窗30可以被布置成覆盖显示面板20的前表面。覆盖窗30可以保护显示面板20的前表面。此外,覆盖窗30形成显示装置1的外部,并且因此可以包括与显示装置1的上述形状相对应的平坦表面和弯折表面。

覆盖窗30可以通过粘合层(未示出)附接到显示面板20。粘合层可以包括例如粘合构件,诸如光学透明粘合剂(“OCA”)或压敏粘合剂(“PSA”)。

覆盖窗30可以具有高透射率以透射从显示面板20发射的光,并且可以具有小厚度以最小化显示装置1的重量。此外,覆盖窗30可以具有强的强度和硬度,以保护显示面板20免受外部冲击的影响。例如,覆盖窗30可以是柔性窗。覆盖窗30可以容易地根据外力弯曲而不破裂等,以保护显示面板20。作为另一示例,覆盖窗30可以包括玻璃、蓝宝石或塑料。例如,覆盖窗30可以是具有通过诸如化学强化或热强化的方法提供的强度的超薄玻璃

在显示面板20中实现的图像可以通过透明的覆盖窗30提供给用户。即,可以理解,由显示装置1提供的图像通过显示面板20实现,并且因此,可以理解,上述显示装置1的显示区域DA(参考图1B)和非显示区域NDA(参考图1B)被提供在显示面板20中。

保护膜10可以设置在显示面板20的后表面上。即,保护膜10可以设置在显示面板20的一个表面上,该一个表面与显示面板20的其上设置有覆盖窗30的另一表面相对。在这种情况下,保护膜10不仅可以从外部保护显示面板20,而且可以吸收来自覆盖窗30等的冲击。保护膜10可以设置在覆盖窗30的边缘处,并且可以在其中限定从其去除保护膜10的一部分的凹槽。

图3是图示根据实施方式的显示装置1中包括的显示面板20的一部分的示意性平面视图。

参考图3,显示面板20的显示区域DA和非显示区域NDA可以分别与参考图1A或图1B描述的显示装置1的显示区域DA和非显示区域NDA相对应。例如,图1A中示出的显示装置1中包括的显示面板20可以包括显示区域DA和非显示区域NDA。显示面板20的显示区域DA可以包括主显示区域FDA、辅助显示区域SDA和中间显示区域MDA。此外,显示面板20的非显示区域NDA可以包括与角显示区域CDA相对应的显示装置角区域DCA、显示区域DA外部的外围区域PA、设置在外围区域PA的一侧上的弯曲区域BA以及用介于其间的弯曲区域BA与外围区域PA分开的焊盘区域PDA。在另一实施方式中,图1B中示出的显示装置1中包括的显示面板20可以包括显示区域DA和非显示区域NDA。显示面板20的显示区域DA可以包括主显示区域FDA、辅助显示区域SDA、中间显示区域MDA和角显示区域CDA。显示面板20的非显示区域NDA可以包括显示区域DA外部的外围区域PA、设置在外围区域PA的一侧上的弯曲区域BA以及用介于其间的弯曲区域BA与外围区域PA分开的焊盘区域PDA。为了便于描述,将描述其中如图3中所示的外围区域PA完全围绕显示区域DA的情况。

在实施方式中,显示面板20可以在弯曲区域BA中弯曲,并且因此,显示区域DA和焊盘区域PDA在显示面板20的厚度方向(即,z方向)上彼此重叠。即,焊盘区域PDA可以弯曲以在平面视图中(即,在厚度方向上)在显示面板20的后表面上与显示区域DA重叠。因此,在显示装置1中,可以减小非显示区域NDA的面积,并且可以增加显示区域DA的比例。

显示驱动器32和显示电路板31可以布置在焊盘区域PDA中。显示驱动器32可以接收控制信号和电力电压,并且可以生成和输出用于驱动显示面板20的信号和电压。显示驱动器32可以包括集成电路。

显示电路板31可以电连接到显示面板20。例如,尽管图3中未示出,但是显示电路板31可以通过各向异性导电膜电连接到位于焊盘区域PDA中的焊盘部(未示出)。

显示电路板31可以是可以弯曲的柔性印刷电路板(“FPCB”)或者刚性的并且不易弯曲的刚性印刷电路板(“RPCB”)。在一些情况下,显示电路板31可以是包括RPCB和FPCB两者的复合印刷电路板。

传感器驱动器33可以设置在显示电路板31上。传感器驱动器33可以包括集成电路。传感器驱动器33可以附接在显示电路板31上或嵌入显示电路板31中。传感器驱动器33可以通过显示电路板31电连接到显示面板20的触摸感测层的感测电极。

此外,用于供给用于驱动显示面板20的像素电路的电压的电力供给器(未示出)、扫描驱动器和显示驱动器32可以附加地设置在显示电路板31上。在一些实施方式中,电力供给器可以与显示驱动器32集成,并且在这种情况下,显示驱动器32和电力供给器可以被实现为单个集成电路。

此外,显示电路板31可以电连接到主电路板(未示出)。主电路板可以包括包含中央处理单元(“CPU”)的主处理器、图形处理单元(“GPU”)、存储器、通信芯片、数字信号处理器(“DSP”)、指令集处理器(“ISP”)和各种类型的接口,例如,应用处理器(“AP”)。

显示面板20可以包括衬底100,并且构成显示面板20的各种组件可以设置在衬底100上。例如,形成显示区域DA的多个发光器件、驱动多个发光器件中的每个的多个像素电路、向多个像素电路中的每个提供电信号和/或电压的信号线和/或电压线以及驱动电路可以设置在衬底100上。显示驱动器32和显示电路板31也可以设置在衬底100上。在实施方式中,显示驱动器32和显示电路板31可以设置在衬底100的上部中。在另一实施方式中,当通过在衬底100中钻孔形成布线时,显示驱动器32和显示电路板31可以设置在衬底100的下部中。在另一实施方式中,尽管附图中未示出,但是显示驱动器32可以设置在显示电路板31上。在另一实施方式中,尽管附图中未示出,但是显示驱动器32可以设置在将显示电路板31连接到显示面板20的各向异性导电膜上。

图4A和4B是图示根据实施方式的显示面板20的放大部A的示意性平面视图。

参考图4A,显示面板20可以包括包含多个贯穿部PNP和通过多个贯穿部PNP彼此分开的多个基部BSP的衬底100。在实施方式中,衬底100的多个贯穿部PNP和多个基部BSP可以位于衬底100的角显示区域CDA中,并且可以远离衬底100的主显示区域FDA向外延伸。

例如,多个基部BSP中的每个可以具有在远离衬底100的主显示区域FDA的向外方向上延伸的形状。即,多个基部BSP中的每个的延伸长度可以大于在与多个基部BSP中的每个的延伸方向交叉的方向上的宽度。多个基部BSP中的每个的一端可以连接到衬底100的一部分,并且另一端可以形成衬底100的角。

多个基部BSP可以彼此平行地布置,或者可以径向地布置。在实施方式中,当多个基部BSP彼此平行地布置时,两个相邻的基部BSP之间的距离e可以在基部BSP的延伸方向上是恒定的。在另一实施方式中,当多个基部BSP径向地布置时,两个相邻的基部BSP之间的距离e可以在基部BSP的延伸方向上逐渐增加。在下文中,为了便于描述,将描述其中如图4A中所示的多个基部BSP径向地布置的情况。

诸如像素电路、发光器件和信号布线的组件可以设置在多个基部BSP上。多个像素PX可以分别位于多个基部BSP中的每个上。在实施方式中,多个像素PX可以包括红色子像素Pr、绿色子像素Pg和蓝色子像素Pb。角显示区域CDA可以分别由多个基部BSP上的像素PX来实现。

贯穿部PNP可以位于多个基部BSP当中的两个相邻的基部BSP之间。贯穿部PNP可以由两个相邻的基部BSP和连接到两个相邻的基部BSP的衬底100的一部分来限定。贯穿部PNP可以在基部BSP的延伸方向上延伸。贯穿部PNP可以穿过显示面板20的上表面和下表面,并且可以减小显示面板20的重量。由于贯穿部PNP,因此多个基部BSP当中的两个相邻的基部BSP可以彼此分开距离e。贯穿部PNP可以提供两个相邻的基部BSP之间的分离区w。即,每个贯穿部PNP可以在平面视图中与分离区w重叠。

参考图4B,当外力(以诸如弯曲或压缩的力为例)施加到显示面板20时,多个基部BSP的位置可以改变,并且两个相邻的基部BSP之间的分离区w的形状可以改变。通过这种方式,可以将收缩特性和拉伸特性两者赋予显示面板20。例如,当外力施加到基部BSP时,多个基部BSP中的每个可以在延伸方向上拉伸,并且同时,当两个相邻的基部BSP之间的分离区w的面积减小时,可以获得收缩效果。此外,在一些实施方式中,基部BSP可以以不同的曲率弯曲。

通过衬底100的结构,即使当衬底100的角显示区域CDA弯曲时,也可以防止对布置在衬底100的角显示区域CDA中的组件的损坏。因为组件可以在没有损坏的情况下布置在衬底100的角显示区域CDA中,所以像素PX可以稳定地形成在角显示区域CDA中。因此,可以实现显示装置1的角显示区域CDA,并且因此,可以扩展显示装置1中的显示区域DA。

图5是图示根据实施方式的显示装置1中包括的显示面板20的一部分的示意性剖视图。

参考图5,显示面板20可以包括衬底100、像素电路层PCL、显示层DISL、薄膜封装层TFE和触摸感测层TSL。

衬底100可以具有多层结构,该多层结构包括包含聚合物树脂的基层和无机层。例如,衬底100可以包括包含聚合物树脂的基层和无机绝缘层的阻挡层。例如,衬底100可以包括顺序地堆叠的第一基层101、第一阻挡层102、第二基层103和第二阻挡层104。第一基层101和第二基层103中的每个可以包括聚酰亚胺(“PI”)、聚醚砜(“PES”)、聚芳酯、聚醚酰亚胺(“PEI”)、聚萘二甲酸乙二醇酯(“PEN”)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(“PET”)、聚苯硫醚(“PPS”)、聚碳酸酯(“PC”)、三乙酸纤维素(“TAC”)和/或乙酸丙酸纤维素(“CAP”)。第一阻挡层102和第二阻挡层104中的每个可以包括包含氧化硅、氮氧化硅和/或氮化硅的无机绝缘材料。衬底100可以是柔性的。

像素电路层PCL可以设置在衬底100上。像素电路层PCL可以包括包含薄膜晶体管TFT和存储电容器Cst的像素电路PC。此外,像素电路层PCL可以包括设置在像素电路PC的组件下方和/或上方的缓冲层111、第一栅极绝缘层112、第二栅极绝缘层113、层间绝缘层114、第一平面化绝缘层115和第二平面化绝缘层116。

缓冲层111可以减少或阻挡衬底100下方的异物、湿气或外部空气的渗透,并且可以在衬底100上提供平坦表面。缓冲层111可以包括诸如氧化硅、氮氧化硅和/或氮化硅的无机绝缘材料,并且可以具有包括上述材料的单层或多层结构。

缓冲层111上的薄膜晶体管TFT可以包括半导体层Act,并且半导体层Act可以包括多晶硅。可替换地,半导体层Act可以包括非晶硅、氧化物半导体或有机半导体。半导体层Act可以包括沟道区C以及分别设置在沟道区C的相对侧上的漏极区D和源极区S。栅极电极GE可以在平面视图中与沟道区C重叠。

栅极电极GE可以包括低电阻金属材料。栅极电极GE可以包括包含钼(Mo)、铝(Al)、铜(Cu)、钛(Ti)等的导电材料,并且可以形成为包括上述材料的多层或单层。

半导体层Act与栅极电极GE之间的第一栅极绝缘层112可以包括无机绝缘材料,诸如氧化硅(SiO

可以提供第二栅极绝缘层113以覆盖栅极电极GE。类似于第一栅极绝缘层112,第二栅极绝缘层113可以包括无机绝缘材料,诸如SiO

存储电容器Cst的上电极Cst2可以设置在第二栅极绝缘层113上。上电极Cst2可以在平面视图中与其下方的栅极电极GE重叠。在这种情况下,在第二栅极绝缘层113介于其间而在平面视图中彼此重叠的栅极电极GE和上电极Cst2可以形成存储电容器Cst。即,栅极电极GE可以起到存储电容器Cst的下电极Cst1的作用。

如上所述,存储电容器Cst和薄膜晶体管TFT可以形成为在平面视图中彼此重叠。在一些实施方式中,存储电容器Cst可以形成为在平面视图中不与薄膜晶体管TFT重叠。

上电极Cst2可以包括铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)、镍(Ni)、钕(Nd)、铱(Ir)、铬(Cr)、钙(Ca)、钼(Mo)、钛(Ti)、钨(W)和/或铜(Cu),并且可以包括包含上述材料的单层或多层。

层间绝缘层114可以覆盖上电极Cst2。层间绝缘层114可以包括无机绝缘材料,诸如SiO

漏极电极DE和源极电极SE均可以位于层间绝缘层114上。漏极电极DE和源极电极SE可以分别通过漏极电极DE和源极电极SE下方的绝缘层的接触孔而连接到漏极区D和源极区S。漏极电极DE和源极电极SE均可以包括具有良好导电性的材料。漏极电极DE和源极电极SE均可以包括包含Mo、Al、Cu、Ti等的导电材料,并且均可以形成为包括导电材料的多层或单层。在实施方式中,漏极电极DE和源极电极SE中的每个可以具有Ti/Al/Ti的多层结构。

第一平面化绝缘层115可以覆盖漏极电极DE和源极电极SE。第一平面化绝缘层115可以包括有机绝缘材料,诸如一般的通用聚合物(诸如聚甲基丙烯酸甲酯(“PMMA”)或聚苯乙烯(“PS”))、具有酚基基团的聚合物衍生物、丙烯酸聚合物、酰亚胺基聚合物、芳基醚基聚合物、酰胺基聚合物、氟基聚合物、对二甲苯基聚合物、乙烯醇基聚合物和/或它们的混合物。

第二平面化绝缘层116可以设置在第一平面化绝缘层115上。第二平面化绝缘层116可以包括与第一平面化绝缘层115的材料相同的材料,并且可以包括有机绝缘材料,诸如一般的通用聚合物(诸如PMMA或PS)、具有酚基基团的聚合物衍生物、丙烯酸聚合物、酰亚胺基聚合物、芳基醚基聚合物、酰胺基聚合物、氟基聚合物、对二甲苯基聚合物、乙烯醇基聚合物和/或它们的混合物。

显示层DISL可以设置在具有上述结构的像素电路层PCL上。显示层DISL可以包括发光器件200和像素限定层120。发光器件200可以包括例如有机发光二极管OLED,并且有机发光二极管OLED可以具有包括像素电极210、中间层220和相对电极230的堆叠结构。有机发光二极管OLED可以发射例如红色光、绿色光或蓝色光,或者可以发射红色光、绿色光、蓝色光或白色光。有机发光二极管OLED可以通过发射区域发射光,并且发射区域可以被限定为像素PX。

像素电极210可以设置在第二平面化绝缘层116上。像素电极210可以通过形成在第二平面化绝缘层116中的接触孔而连接到设置在第一平面化绝缘层115上的接触金属CM,并且可以通过接触金属CM电连接到薄膜晶体管TFT。

像素电极210可以包括导电氧化物,诸如氧化铟锡(“ITO”)、氧化铟锌(“IZO”)、氧化锌(“ZnO”)、氧化铟(“In

具有暴露像素电极210的中心部的开口120OP的像素限定层120可以设置在像素电极210上。像素限定层120可以包括有机绝缘材料和/或无机绝缘材料。开口120OP可以限定从发光器件200发射的光的发射区域。例如,开口120OP的尺寸/宽度可以与发射区域的尺寸/宽度相对应。因此,像素PX的尺寸和/或宽度可以取决于像素限定层120的开口120OP的尺寸和/或宽度。

中间层220可以包括形成为与像素电极210相对应的发射层222。发射层222可以包括发射特定颜色的光的聚合物或低分子量有机材料。可替换地,发射层222可以包括无机发光材料或量子点。

第一功能层221和第二功能层223可以分别设置在发射层222的下方和上方。第一功能层221可以包括空穴传输层(“HTL”),或者包括HTL和空穴注入层(“HIL”)两者。第二功能层223可以是设置在发射层222上的组件,并且可以包括电子传输层(“ETL”)和/或电子注入层(“EIL”)。第一功能层221和/或第二功能层223可以是形成为完全覆盖衬底100的公共层,类似于下面要描述的相对电极230。

相对电极230可以设置在像素电极210上,并且在平面视图中可以与像素电极210重叠。相对电极230可以包括具有低功函数的导电材料。例如,相对电极230可以包括包含Ag、Mg、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、Ir、Cr、Li、Ca和/或它们的合金的(半)透明层。可替换地,相对电极230可以在包括上述材料的(半)透明层上进一步包括诸如ITO、IZO、ZnO和/或In

显示面板20可以包括多个发光器件200,并且多个发光器件200可以凭借通过像素PX发射光来提供图像。即,显示区域DA(参考图1A和图1B)可以由多个发光器件200来限定。

薄膜封装层TFE可以设置在发光器件200的相对电极230上,并且可以覆盖显示层DISL的发光器件200。薄膜封装层TFE可以包括至少一个无机封装层和至少一个有机封装层,并且在实施方式中,图5图示了其中薄膜封装层TFE包括顺序地堆叠的第一无机封装层310、有机封装层320和第二无机封装层330的示例。

第一无机封装层310和第二无机封装层330均可以包括从氧化铝、氧化钛、氧化钽、氧化铪、氧化锌、氧化硅、氮化硅和氮氧化硅当中选择的至少一种无机材料。有机封装层320可以包括聚合物基材料。聚合物基材料可以包括丙烯酸树脂、环氧基树脂、聚酰亚胺、聚乙烯等。在实施方式中,有机封装层320可以包括丙烯酸酯。有机封装层320可以通过固化单体或施加聚合物来形成。有机封装层320可以是透明的。

触摸感测层TSL可以设置在薄膜封装层TFE上。在实施方式中,如图5中所示,触摸感测层TSL可以直接形成在薄膜封装层TFE上。在这种情况下,粘合层可以不在触摸感测层TSL与薄膜封装层TFE之间。

触摸感测层TSL可以根据外部输入(例如,触摸事件)来获取坐标信息。触摸感测层TSL可以包括例如感测电极和连接到感测电极的信号线。触摸感测层TSL可以通过使用互电容方法或自电容方法来感测外部输入。

尽管上面已经描述了显示装置1包括作为发光器件的有机发光二极管OLED,但是显示装置1不限于此。在另一实施方式中,显示装置1可以是包括无机发光二极管的发光显示装置,即,无机发光显示装置。在另一实施方式中,显示装置1可以是量子点发光显示装置。然而,为了便于描述,下面将描述其中显示装置1包括有机发光二极管OLED的情况。

图6是根据实施方式的显示装置1中包括的像素电路PC的等效电路图。

参考图6,像素电路PC可以包括多个薄膜晶体管TFT(参考图5)和存储电容器Cst,并且可以电连接到有机发光二极管OLED。在实施方式中,像素电路PC可以包括驱动薄膜晶体管T1、开关薄膜晶体管T2和存储电容器Cst。

开关薄膜晶体管T2可以连接到扫描线SL和数据线DL,并且可以被配置成基于从扫描线SL输入的扫描信号或开关电压将从数据线DL输入的数据信号传递到驱动薄膜晶体管T1。存储电容器Cst可以连接到开关薄膜晶体管T2和驱动电压线PL,并且可以存储与从开关薄膜晶体管T2接收到的电压和供给到驱动电压线PL的第一电力电压ELVDD之间的差相对应的电压。

驱动薄膜晶体管T1可以连接到驱动电压线PL和存储电容器Cst,并且可以被配置成响应于存储在存储电容器Cst中的电压值来控制从驱动电压线PL流过有机发光二极管OLED的驱动电流。有机发光二极管OLED的相对电极(例如,阴极)可以接收第二电力电压ELVSS。有机发光二极管OLED可以根据驱动电流发射具有特定亮度的光。

尽管已经描述了其中像素电路PC包括两个薄膜晶体管和一个存储电容器的情况,但是本公开不限于此。在另一实施方式中,例如,像素电路PC可以包括三个或更多个薄膜晶体管和/或两个或更多个存储电容器。在实施方式中,像素电路PC可以包括七个薄膜晶体管和一个存储电容器。薄膜晶体管和存储电容器的数量可以根据像素电路PC的设计而不同地改变。然而,在下文中,为了便于描述,将描述其中像素电路PC包括两个薄膜晶体管和一个存储电容器的情况。

图7是沿图1A或图1B中的线VII-VII’截取的图1A或图1B的显示装置1的一部分的剖视图。图8是沿图1A或图1B中的线VIII-VIII’截取的图1A或图1B的显示装置1的一部分的剖视图。图9是沿图1A或图1B中的线IX-IX’截取的图1A或图1B的显示装置1的一部分的剖视图。

参考图7至图9,显示装置1可以包括保护膜10、显示面板20和覆盖窗30。保护膜10可以包括第一层11、第二层12和第三层13。在这种情况下,因为显示面板20和覆盖窗30与上面描述的那些相同或相似,所以将省略对它们的详细描述。

功能层FL可以通过粘合构件以膜的形式附接到显示面板20的前表面。作为粘合构件,可以不受限制地采用本领域中已知的普通粘合构件。例如,粘合构件可以是光学透明粘合剂(OCA)或PSA。

在实施方式中,功能层FL可以是降低从外部朝向显示面板20入射的光(外部光)的反射率和/或提高从显示面板20发射的光的颜色纯度的光学功能层。在这种情况下,功能层FL可以是包括相位延迟器和/或偏振器的偏振膜。相位延迟器可以包括λ/2相位延迟器和/或λ/4相位延迟器。

保护膜10和覆盖窗30可以保护显示面板20。

显示面板20可以设置在覆盖窗30下方。显示面板20的显示区域DA可以包括主显示区域FDA和辅助显示区域SDA,如参考图1A所描述的。在另一实施方式中,显示面板20的显示区域DA可以包括主显示区域FDA、辅助显示区域SDA、角显示区域CDA和中间显示区域MDA,如参考图1B所描述的。在下文中,为了便于描述,将详细描述其中显示区域DA包括主显示区域FDA、辅助显示区域SDA、角显示区域CDA和中间显示区域MDA的情况。

第一辅助显示区域SDA1和第三辅助显示区域SDA3可以在第二方向(例如,±y方向)上连接到主显示区域FDA。例如,第一辅助显示区域SDA1可以从主显示区域FDA在-y方向上延伸,并且第三辅助显示区域SDA3可以从主显示区域FDA在+y方向上延伸。第一辅助显示区域SDA1可以连接到主显示区域FDA的第一边缘SD1,并且第三辅助显示区域SDA3可以连接到主显示区域FDA的第三边缘SD3。

第一辅助显示区域SDA1和第三辅助显示区域SDA3中的每个可以具有任意的曲率半径并且可以弯曲。例如,第一辅助显示区域SDA1的曲率半径可以与第三辅助显示区域SDA3的曲率半径不同。作为另一示例,第一辅助显示区域SDA1的曲率半径可以与第三辅助显示区域SDA3的曲率半径相同。在下文中,将详细描述其中第一辅助显示区域SDA1和第三辅助显示区域SDA3具有与第一曲率半径r1相同的曲率半径的情况。此外,因为第一辅助显示区域SDA1和第三辅助显示区域SDA3彼此相同或相似,所以将主要详细描述第一辅助显示区域SDA1。

第二辅助显示区域SDA2和第四辅助显示区域SDA4可以在第一方向(例如,±x方向)上连接到主显示区域FDA。例如,第二辅助显示区域SDA2可以从主显示区域FDA在+x方向上延伸,并且第四辅助显示区域SDA4可以从主显示区域FDA在-x方向上延伸。

第二辅助显示区域SDA2和第四辅助显示区域SDA4中的每个可以具有任意的曲率半径并且可以弯曲。例如,第二辅助显示区域SDA2的曲率半径可以与第四辅助显示区域SDA4的曲率半径不同。作为另一示例,第二辅助显示区域SDA2的曲率半径可以与第四辅助显示区域SDA4的曲率半径相同。在下文中,将详细描述其中第二辅助显示区域SDA2和第四辅助显示区域SDA4具有与第二曲率半径r2相同的曲率半径的情况。此外,因为第二辅助显示区域SDA2和第四辅助显示区域SDA4彼此相同或相似,所以将主要详细描述第二辅助显示区域SDA2。

在实施方式中,第一辅助显示区域SDA1的第一曲率半径r1可以与第二辅助显示区域SDA2的第二曲率半径r2不同。例如,第一曲率半径r1可以小于第二曲率半径r2。作为另一示例,第一曲率半径r1可以大于第二曲率半径r2。

在另一实施方式中,第一辅助显示区域SDA1的第一曲率半径r1可以与第二辅助显示区域SDA2的第二曲率半径r2相同。在下文中,将详细描述其中第一曲率半径r1大于第二曲率半径r2的情况。

角显示区域CDA和中间显示区域MDA可以从主显示区域FDA的角延伸并且弯曲。即,角显示区域CDA和中间显示区域MDA可以是显示区域DA的角,如上所述,即,在其处显示区域DA在第二方向(例如,±y方向)上的长边与显示区域DA在第一方向(例如:±x方向)上的短边交汇的区。

角显示区域CDA和中间显示区域MDA中的至少一个可以具有弯折形状,该弯折形状具有第三曲率半径r3。在这种情况下,第三曲率半径r3在角显示区域CDA和中间显示区域MDA中可以是恒定的。在另一实施方式中,角显示区域CDA和中间显示区域MDA中的至少一个的第三曲率半径r3可以是多个。角显示区域CDA和中间显示区域MDA中的每个可以具有多个第三曲率半径r3。换句话说,角显示区域CDA和中间显示区域MDA的第三曲率半径r3可以变化。例如,角显示区域CDA和中间显示区域MDA的多个第三曲率半径r3可以分别与在第一辅助显示区域SDA1的第一曲率半径r1和第二辅助显示区域SDA2的第二曲率半径r2的矢量和(r1+r2)内的任意曲率半径相对应。换句话说,第三曲率半径r3可以在第一曲率半径r1和第二曲率半径r2的矢量和(r1+r2)内变化。

可以通过将显示面板20和保护膜10顺序地附接到以预设曲率半径弯曲的覆盖窗30来制造显示装置1。因此,尽管已经描述了显示面板20以第一曲率半径r1、第二曲率半径r2和第三曲率半径r3弯曲,但是同样的情况也可以适用于覆盖窗30和保护膜10。

保护膜10可以设置在显示面板20下方。保护膜10可以设置在显示面板20的后表面(例如,-z方向)上。保护膜10可以包括第一层11、第二层12和第三层13,并且可以通过包括粘合层的第一层11附接到显示面板20的下部。

在实施方式中,保护膜10的第二层12可以至少部分地暴露保护膜10的第一层11的与显示面板20的角显示区域CDA相对应的部分。在另一实施方式中,保护膜10的第二层12可以至少部分地暴露保护膜10的第一层11的与显示面板20的角显示区域CDA和中间显示区域MDA相对应的部分。保护膜10的与显示面板20的角显示区域CDA相对应的部分可以与将在后面描述的图10A中示出的保护膜10的角区域CA相对应。第二层12可以暴露第一层11的角区域CA的至少一部分。

第三层13可以屏蔽设置在第二层12上的第一层11的角区域CA。在实施方式中,第三层13可以布置在第一层11的其中未布置有第二层12的区域中。在这种情况下,第三层13可以屏蔽角区域CA的至少一部分。

图10A图示根据实施方式的保护膜10的示意性平面视图。图10B是沿图10A的线A-A'截取的图10A的保护膜10的剖视图。

参考图10A和图10B,保护膜10可以包括中间区域MA、侧区域SA和角区域CA。

中间区域MA与保护膜10的中心部相对应。如图10A中所示,当从垂直于保护膜10的方向(例如,z方向)(即,在平面视图中)观察时,中间区域MA可以具有矩形形状。

侧区域SA可以连接到中间区域MA的边缘。侧区域SA可以从中间区域MA的边缘延伸。例如,第一侧区域SA1可以连接到中间区域MA的第一边缘e1,第二侧区域SA2可以连接到中间区域MA的第二边缘e2,第三侧区域SA3可以连接到中间区域MA的第三边缘e3,并且第四侧区域SA4可以连接到中间区域MA的第四边缘e4。在这种情况下,如图10A中所示,第一边缘e1和第二边缘e2可以彼此相交,第一边缘e1和第三边缘e3可以彼此平行,并且第二边缘e2和第四边缘e4可以彼此平行。

角区域CA可以位于保护膜10的角处。角区域CA可以与侧区域SA连接。例如,第一角区域CA1可以将第一侧区域SA1连接到第二侧区域SA2,第二角区域CA2可以将第二侧区域SA2连接到第三侧区域SA3,第三角区域CA3可以将第三侧区域SA3连接到第四侧区域SA4,并且第四角区域CA4可以将第一侧区域SA1连接到第四侧区域SA4。

在实施方式中,如图10A中所示,角区域CA的边缘可以是凸形的。角区域CA可以包括在其边缘处的弯折线和与侧区域SA接触的直线。角区域CA可以具有扇形形状(即,风扇形状)。保护膜10的平面形状可以是圆角矩形。

在上述情况下,在实施方式中,可以去除或切掉角区域CA的至少一部分。例如,可以在角区域CA中的第二层12的至少一个部分中提供切口凹槽BEH。切口凹槽BEH的形状可以变化。例如,切口凹槽BEH可以形成为直线并且可以具有圆端。此外,切口凹槽BEH可以具有三角形形状。在另一实施方式中,切口凹槽BEH可以具有多边形形状,诸如四边形。

在另一实施方式中,除了角区域CA之外,切口凹槽BEH还可以形成在与角区域CA相邻的侧区域SA中。切口凹槽BEH可以形成在角区域CA与侧区域SA之间的边界部中,或者可以形成在与角区域CA与侧区域SA之间的边界部相邻的侧区域SA中。

如上所述的切口凹槽BEH可以形成在每个角区域CA中。例如,切口凹槽BEH可以形成在第一角区域CA1、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4中。

上述第三层13可以设置在切口凹槽BEH上。在这种情况下,当从显示装置1的后表面(即,在平面视图中)观察时,第三层13可以被布置成插入到切口凹槽BEH中。在这种情况下,第三层13的边缘可以被布置成完全接触切口凹槽BEH的边缘,或者被布置成与切口凹槽BEH的边缘分开。

尽管图10A中图示了在角区域CA中提供一个切口凹槽BEH,但是本公开不限于此,并且在另一实施方式中,可以提供多个切口凹槽BEH。当提供多个切口凹槽BEH时,在实施方式中,可以在角区域CA中提供多个切口凹槽BEH。在另一实施方式中,多个切口凹槽BEH中的一些可以布置在角区域CA中,并且多个切口凹槽BEH中的另一些可以布置在侧区域SA中。

当布置多个切口凹槽BEH时,每个第三层13可以被布置成与每个切口凹槽BEH相对应,并且因此,一个第三层13可以屏蔽一个切口凹槽BEH。

此外,在上述情况下,第三层13可以被布置成各种形状。例如,第三层13可以仅被布置在角区域CA中。在另一实施方式中,第三层13可以被布置成屏蔽角区域CA和与角区域CA相邻的侧区域SA。在另一实施方式中,第三层13可以被布置成屏蔽角区域CA、与角区域CA相邻的侧区域SA以及主区域MA。

在下文中,将详细描述布置在第一角区域CA1中的第三层13的形状。

第一层11和第二层12均可以包括光吸收构件、缓冲构件、散热构件和阻光构件中的至少一个。例如,第一层11可以包括缓冲构件和阻光构件,并且第二层12可以包括包含金属的散热构件。

粘合剂可以放置在第一层11与第二层12之间。例如,光学透明树脂(“OCR”)、OCA和PSA中的至少一个可以放置在第一层11与第二层12之间。

第一层11可以包括第一功能层11-1、第二功能层11-2和第三功能层11-3,并且第二层12可以包括第四功能层12-1和第五功能层12-2。

第一功能层11-1可以具有阻光功能。第一功能层11-1可以包括用于吸收从外部入射的光的光吸收构件和用于阻挡从外部入射的光的阻光构件中的至少一个。

在实施方式中,第一功能层11-1可以是黑色的。第一功能层11-1可以包括黑色颜料、黑色染料和黑色颗粒中的至少一个。例如,第一功能层11-1可以包括Cr、CrO

第一功能层11-1可以具有将保护膜10附接到显示面板20的后表面的粘合功能(参考图7至图9)。第一功能层11-1可以包括压花粘合层11a。压花粘合层11a的材料未被特别地限制,并且可以使用本领域技术人员熟知的粘合材料。例如,可以使用各种聚合物树脂作为压花粘合层11a的材料。

第二功能层11-2可以起到用于形成第一功能层11-1的基膜的作用。第二功能层11-2可以包括硅或聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。当第二功能层11-2包括硅时,第二功能层11-2的拉伸特性可以进一步增加。

在实施方式中,第二功能层11-2可以是黑色的。第二功能层11-2可以包括黑色颜料、黑色染料和黑色颗粒中的至少一个。例如,第二功能层11-2可以包括Cr、CrO

第三功能层11-3可以具有缓冲功能。第三功能层11-3可以包括用于吸收外部撞击的缓冲构件。缓冲构件可以包括单层或多个层。例如,缓冲构件可以包括聚合物树脂,诸如聚氨酯、聚碳酸酯、聚丙烯或聚乙烯,或者可以包括具有弹性的材料,诸如橡胶、氨基甲酸乙酯基材料或通过对丙烯酸基材料进行泡沫成型而形成的海绵。缓冲构件可以是垫层。

第三功能层11-3可以是包括基体构件和多个孔隙的合成树脂泡沫。基体构件可以包括柔性材料。例如,基体构件可以包括合成树脂。孔隙可以容易地吸收施加到显示面板20的冲击。孔隙可以被限定为第三功能层11-3具有多孔结构。因此,孔隙可以分散在基体构件中。孔隙可以允许第三功能层11-3容易变形。因此,可以提高第三功能层11-3的弹性,以提高保护膜10的抗冲击性。

尽管图10B中未示出,但是粘合剂可以放置在第二功能层11-2与第三功能层11-3之间。例如,OCR、OCA和PSA中的至少一个可以放置在第二功能层11-2与第三功能层11-3之间。

第四功能层12-1可以包括合成树脂膜。第四功能层12-1可以包括热固性树脂。第四功能层12-1可以包括聚酰亚胺基树脂、丙烯酸树脂、甲基丙烯酸树脂、聚异戊二烯、乙烯基树脂、环氧基树脂、氨基甲酸乙酯基树脂、纤维素基树脂、硅氧烷基树脂、聚酰胺基树脂和苝基树脂中的至少一个。

尽管图10B中未示出,但是粘合剂可以放置在第三功能层11-3与第四功能层12-1之间。例如,OCR、OCA和PSA中的至少一个可以放置在第三功能层11-3与第四功能层12-1之间。

第五功能层12-2可以具有屏蔽电磁干扰(“EMI”)的功能和/或散热的功能。第五功能层12-2可以包括用于有效地从显示面板20散热的散热构件。例如,第五功能层12-2可以包括具有高导热性的金属材料,诸如铜、镍、铁氧体、银或铝。

尽管图10B中未示出,但是粘合剂可以放置在第四功能层12-1与第五功能层12-2之间。例如,OCR、OCA和PSA中的至少一个可以放置在第四功能层12-1与第五功能层12-2之间。

在实施方式中,第四功能层12-1和第五功能层12-2可以暴露第三功能层11-3的与第一角区域CA1相对应的至少一部分,并且可以覆盖第三功能层11-3的与第一侧区域SA1和第二侧区域SA2相对应的另一部分。当具有低拉伸特性的第四功能层12-1和第五功能层12-2的至少部分对应于第一角区域CA1被去除时,保护膜10的第一角区域CA1的拉伸特性可以被改善。换句话说,当外力施加到保护膜10时,保护膜10的第一角区域CA1可以容易变形。由于保护膜10的第一角区域CA1容易变形,因此当保护膜10的第一角区域CA1以预设的曲率半径弯曲时,可以不发生起皱。尽管已经描述了第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

如上所述,第三层13可以布置在其中第二层12被去除的区中。在这种情况下,第三层13可以包括形状记忆合金。因此,当对第三层13施加热时,第三层13可以改变为第三层13的初始形状。例如,当对第三层13施加热时,第三层13可以从平坦形状改变为圆形形状或者具有可变长度。可替换地,当将热施加到第三层13时,第三层13的平面面积可以变化。

第三层13的厚度可以实质上等于第二层12的厚度。在这种情况下,第三层13的平面边缘可以与第二层12的平面边缘接触或分开。

在上述情况下,当达到特定温度或将热施加到第三层13时,第三层13的形状可以被改变为记忆的形状。例如,当达到特定温度或将热施加到第三层13时,第三层13可以是圆形的并且被改变为三维形状以与每个角区域CA相对应,如图2中所示。因此,保护膜10可以具有如图2中所示的三维形状。可替换地,当达到特定温度或将热施加到第三层13时,第三层13的平面面积可以减小,并且保护膜10的在第三层13的相对侧上的角区域CA可以彼此相邻,并且因此,保护膜10的角区域CA可以形成为圆形的。在这种情况下,第三层13可以从保护膜10的边缘起具有弯折形状。

图11A至图11I是图示根据实施方式的保护膜10的一部分E的示意性放大平面视图。

参考图11A,多个切口凹槽BEH可以布置在第一角区域CA1中。在这种情况下,多个切口凹槽BEH可以限定其中第一层11被暴露于外部的第二区域AR2。在这种情况下,第一角区域CA1可以包括第一区域AR1和第二区域AR2,并且第一区域AR1位于相邻的第二区域AR2之间、第二区域AR2与第一侧区域SA1之间或者第二区域AR2与第二侧区域SA2之间。然而,在下文中,为了便于描述,将详细描述其中存在两个第二区域AR2的情况。

在上述情况下,第三层13可以屏蔽彼此不同的多个第二区域AR2中的每个。

第三层13可以被布置成彼此分开,以屏蔽彼此分开的多个第二区域AR2。在这种情况下,如上所述,当施加到第三层13的温度达到特定温度时,或者当将热施加到第三层13时,第三层13的形状可以被改变为记忆的形状。因此,当保护膜10的第一角区域CA是圆形的时,第三层13可以有助于保护膜10的第一角区域CA1具有预设形状,而不干扰第一角区域CA1的变形。尽管附图中没有示出这种现象,但是同样的情况也可以在保护膜10的其他角区域中执行。

参考图11B,保护膜10可以包括多个切口凹槽BEH。例如,多个切口凹槽BEH可以包括第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2。在这种情况下,第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2可以被限定为布置在不同区域中的第二-第一区域AR2-1和第二-第二区域AR2-2。在这种情况下,第二-第一区域AR2-1和第二-第二区域AR2-2均可以是从其去除保护膜10的第二层12的区域。

第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2可以具有不同的形状或不同的尺寸。例如,当第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2的形状彼此相同时,第二切口凹槽BEH2的第一宽度W1(例如,在图11B的x-y轴的斜线方向上测量到的宽度)可以与第一切口凹槽BEH1的第二宽度W2不同。即,第一宽度W1和第二宽度W2中的一个可以大于第一宽度W1和第二宽度W2中的另一个。

在另一实施方式中,第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2可以具有彼此不同的形状。例如,第一切口凹槽BEH1可以具有与将在后面进行描述的图11C的切口凹槽BEH的形状相似的形状,并且第二切口凹槽BEH2可以具有与图11B中示出的形状相同的形状。

在另一实施方式中,尽管附图中未示出,但是第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2可以具有不同的长度。例如,第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2中的一个的长度可以小于第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2中的另一个的长度。

在上述情况下,多个第三层13中的每个可以被布置成屏蔽第一切口凹槽BEH1和第二切口凹槽BEH2。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。

参考图11C,保护膜10(参考图10A)的第一角区域CA1可以包括第一区域AR1和第二区域AR2。如图10B中所示,保护膜10可以包括第一层11以及在第一层11上的第二层12和第三层13。

在实施方式中,第二层12可以覆盖第一层11的中间区域MA、第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1的第一区域AR1,并且可以暴露第一层11的第一角区域CA1的第二区域AR2。

当具有比第一层11的拉伸特性低的拉伸特性的第二层12对应于第一角区域CA1的第二区域AR2被部分地去除时,保护膜10的第一角区域CA1的拉伸特性可以被改善,并且因此,第一角区域CA1可以容易变形。因为保护膜10的第一角区域CA1容易变形,所以当第一角区域CA1变形为具有一定曲率时,第一角区域CA1可以不起皱。

在实施方式中,如图11C中所示,第二区域AR2可以与第一侧区域SA1和第二侧区域SA2分开。第一区域AR1可以围绕第二区域AR2的至少一部分。

在图11C中,第二区域AR2的平面形状被图示为扇形形状。然而,在另一实施方式中,第二区域AR2可以具有各种平面形状,诸如圆形、椭圆形、多边形,诸如四边形、星形和菱形。

尽管上面已经作为参考描述了第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于图10A中示出的第三侧区域SA3、第四侧区域SA4、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

如上所述,第三层13可以布置在第二区域AR2中。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。

参考图11D,保护膜10(参考图10A)的第一角区域CA1可以包括第一区域AR1(参考图11C)和第二区域AR2(参考图11C)。

第一区域AR1可以包括第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5。第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5可以在第一方向上延伸并且可以在第二方向上布置。例如,第一角区域CA1可以在平面视图中具有扇形形状。在这种情况下,第一方向可以是径向方向,并且第二方向可以是周向方向。第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5可以在径向方向上延伸并且可以在周向方向上布置。在这种情况下,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5可以在从第一侧区域SA1到第二侧区域SA2的方向上顺序地布置。第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5可以被布置成彼此分离。

第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5可以具有相同的形状。例如,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5可以具有扇形形状。

在上述情况下,第一线区域LA1的第一-第一宽度W1-1、第二线区域LA2的第一-第二宽度W1-2、第三线区域LA3的第一-第三宽度W1-3、第四线区域LA4的第一-第四宽度W1-4和第五线区域LA5的第一-第五宽度W1-5可以变化。在实施方式中,穿过相同弧的第一线区域LA1的第一-第一宽度W1-1、第二线区域LA2的第一-第二宽度W1-2、第三线区域LA3的第一-第三宽度W1-3、第四线区域LA4的第一-第四宽度W1-4和第五线区域LA5的第一-第五宽度W1-5可以彼此相等。

在另一实施方式中,穿过相同弧的第一线区域LA1的第一-第一宽度W1-1、第二线区域LA2的第一-第二宽度W1-2、第三线区域LA3的第一-第三宽度W1-3、第四线区域LA4的第一-第四宽度W1-4和第五线区域LA5的第一-第五宽度W1-5中的一个可以大于或小于第一线区域LA1的第一-第一宽度W1-1、第二线区域LA2的第一-第二宽度W1-2、第三线区域LA3的第一-第三宽度W1-3、第四线区域LA4的第一-第四宽度W1-4和第五线区域LA5的第一-第五宽度W1-5中的另一个。例如,第一-第三宽度W1-3可以是最大的,并且第一-第二宽度W1-2和第一-第一宽度W1-1可以逐渐减小。此外,第一-第四宽度W1-4和第一-第五宽度W1-5可以基于第一-第三宽度W1-3而逐渐减小。在这种情况下,第一-第四宽度W1-4和第一-第二宽度W1-2可以彼此相等,并且第一-第一宽度W1-1和第一-第五宽度W1-5可以彼此相等。在另一实施方式中,第一-第一宽度W1-1可以是最大的,并且第一-第二宽度W1-2、第一-第三宽度W1-3、第一-第四宽度W1-4和第一-第五宽度W1-5可以以这个次序按顺序减小。在另一实施方式中,第一-第五宽度W1-5可以是最大的,并且第一-第四宽度W1-4、第一-第三宽度W1-3、第一-第二宽度W1-2和第一-第一宽度W1-1可以以这个次序按顺序减小。在另一实施方式中,第一-第一宽度W1-1、第一-第二宽度W1-2、第一-第三宽度W1-3、第一-第四宽度W1-4和第一-第五宽度W1-5可以彼此不同,并且宽度可以是各种宽度。

除了上述情况之外,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5中的一个的形状可以与第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5中的另一个的形状不同。例如,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5中的一个的形状可以与图10A、图11A或图11B中示出的第一区域AR1的形状相同或相似,并且第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5中的另一个的形状可以与图11C或图11D中示出的第一区域AR1的形状相同或相似。

第二区域AR2可以包括第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4。第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4可以在第一方向上延伸并且可以在第二方向上布置。例如,第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4可以在径向方向上延伸并且可以在周向方向上布置。

在实施方式中,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5以及第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4可以在第二方向上交替地布置。例如,如图11D中所示,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5以及第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4可以在周向方向上交替地布置。

在上述情况下,第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4可以被布置成从第一侧区域SA1到第二侧区域SA2彼此分开。在这种情况下,第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4中的每个可以限定切口凹槽BEH。

在这种情况下,第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4的形状可以彼此相同或不同。例如,第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4中的每个的形状可以与图10A、图11A、图11B和图11C中示出的第二区域AR2的形状相同或相似。然而,在下文中,为了便于描述,将详细描述其中第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4中的每个的形状是如图11D中所示的扇形形状的情况。

以相同弧布置的第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4的第二宽度W2可以彼此相等或不同。例如,第一空间区域SPA1的第二-第一宽度W2-1、第二空间区域SPA2的第二-第二宽度W2-2、第三空间区域SPA3的第二-第三宽度W2-3和第四空间区域SPA4的第二-四宽度W2-4可以彼此相等或不同。在这种情况下,第二-第一宽度W2-1、第二-第二宽度W2-2、第二-三宽度W2-3和第二-第四宽度W2-4之间的关系可以与第一-第一宽度W1-1、第一-第二宽度W1-2、第一-第三宽度W1-3、第一-第四宽度W1-4和第一-第五宽度W1-5之间的关系相同或相似。

在上述情况下,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5中的每个在第二方向上的第一宽度W1可以在第一方向上逐渐增加,并且第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4中的每个在第二方向上的第二宽度W2可以在第一方向上逐渐增加。例如,如图11D中所示,第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5中的每个在周向方向上的第一宽度W1可以在径向方向上逐渐增加。第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4中的每个在周向方向上的第二宽度W2可以在径向方向上逐渐增加。

如上所述,保护膜10的第二层12可以覆盖第一层11的第一角区域CA1的第一区域AR1,并且可以暴露第一层11的第一角区域CA1的第二区域AR2。保护膜10的第二层12可以覆盖第一层11的第一线区域LA1、第二线区域LA2、第三线区域LA3、第四线区域LA4和第五线区域LA5,并且可以暴露第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4。

当具有比第一层11的拉伸特性低的拉伸特性的第二层12对应于第一角区域CA1的第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4被部分地去除时,保护膜10的第一角区域CA1的拉伸特性可以被改善,并且因此,第一角区域CA1可以容易变形。因为保护膜10的第一角区域CA1容易变形,所以当第一角区域CA1变形为具有一定曲率时,第一角区域CA1可以不起皱。

尽管上面已经作为参考描述了第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于第三侧区域SA3、第四侧区域SA4、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

如上所述的第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4中的每个可以被限定为切口凹槽BEH的边缘。在这种情况下,第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4中的每个可以被第三层13屏蔽,尽管附图中未示出。在这种情况下,因为其中第三层13屏蔽第一空间区域SPA1、第二空间区域SPA2、第三空间区域SPA3和第四空间区域SPA4的操作与上述操作相同或相似,所以将省略对其的详细描述。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。

参考图11E,除了第一角区域CA1的第一区域AR1和第二区域AR2之外,保护膜10可以进一步包括第三区域AR3。在这种情况下,第三区域AR3可以是其中在第二层12上形成切口凹槽(未示出)并且第一层11暴露于外部的区,类似于第二区域AR2。第三区域AR3可以布置在第一侧区域SA1和第二侧区域SA2中的至少一个中。在这种情况下,第三区域AR3可以设置在第一侧区域SA1与第一角区域CA1之间的边界处和/或在第二侧区域SA2与第一角区域CA1之间的边界处。在另一实施方式中,第三区域AR3可以布置在第一侧区域SA1和第二侧区域SA2中的每个中。在这种情况下,第三区域AR3可以被布置成与第一角区域CA1相邻。

在实施方式中,第三层13可以布置在第二区域AR2和第三区域AR3中。在这种情况下,第三层13可以单独地屏蔽第二区域AR2和第三区域AR3。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。

尽管上面已经作为参考描述了第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于第三侧区域SA3、第四侧区域SA4、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

参考图11F,第二区域AR2可以形成为与第一角区域CA1相对应。即,由于布置在第一角区域CA1中的第二层12被完全去除,因此第一层11可以在第一角区域CA1中暴露于外部。即,切口凹槽BEH可以形成为与第一角区域CA1相对应。

在上述情况下,第三层13可以设置在切口凹槽BEH上方。在这种情况下,第三层13的形状可以与上述形状相同或相似。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。

尽管附图中未示出,但是第二区域AR2可以布置在第一侧区域SA1和第二侧区域SA2中的至少一个以及第一角区域CA1中。在这种情况下,第三层13可以被布置成完全屏蔽第二区域AR2。

尽管上面已经作为参考描述了第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于第三侧区域SA3、第四侧区域SA4、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

参考图11G,第二区域AR2可以被布置成与第一角区域CA1、第一侧区域SA1的至少一部分和第二侧区域SA2的至少一部分相对应。在这种情况下,第一层11可以在第二区域AR2中暴露于外部。

即,由于布置在第一角区域CA1、第一侧区域SA1的至少一部分和第二侧区域SA2的至少一部分中的第二层12可以被完全去除,因此第一层11可以在第一角区域CA1、第一侧区域SA1的至少一部分和第二侧区域SA2的至少一部分中暴露于外部。即,切口凹槽BEH可以形成为与第一角区域CA1、第一侧区域SA1的至少一部分和第二侧区域SA2的至少一部分相对应。

在上述情况下,第三层13可以设置在切口凹槽BEH上方。在这种情况下,第三层13的形状可以与上述形状相同或相似。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。在这种情况下,当第一侧区域SA1或第二侧区域SA2是圆形的时,设置在第一侧区域SA1的至少一部分或第二侧区域SA2的至少一部分上的第三层13可以有助于平滑地改变第一侧区域SA1或第二侧区域SA2的形状。

尽管附图中未示出,但是第二区域AR2可以布置在第一侧区域SA1和第二侧区域SA2中的至少一个以及第一角区域CA1中。在这种情况下,第三层13可以被布置成完全屏蔽第二区域AR2。

尽管上面已经作为参考描述了第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于第三侧区域SA3、第四侧区域SA4、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

参考图11H,第二区域AR2可以被布置成与第一角区域CA1的至少一部分相对应。在这种情况下,第一层11可以在第二区域AR2中暴露于外部。

即,由于布置在第一角区域CA1的至少一部分中的第二层12被完全去除,因此第一层11可以在第一角区域CA1的至少一部分中暴露于外部。即,切口凹槽BEH可以形成为与第一角区域CA1的至少一部分相对应。例如,切口凹槽BEH可以形成在第一角区域CA1的边缘端处。在另一实施方式中,切口凹槽BEH可以以与第一角区域CA1的边缘相对应的形状形成在第一角区域CA1内部。在这种情况下,切口凹槽BEH可以具有圆形形状。

在上述情况下,第三层13可以设置在切口凹槽BEH上方。在这种情况下,第三层13的形状可以与上述形状相同或相似。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。

尽管附图中未示出,但是第二区域AR2不仅可以延伸到第一角区域CA1,还可以延伸到第一侧区域SA1和第二侧区域SA2中的至少一个。在这种情况下,第三层13可以被布置成完全屏蔽第二区域AR2。

尽管上面已经作为参考描述了第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于第三侧区域SA3、第四侧区域SA4、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

参考图11I,第二区域AR2可以如图11F中所示地布置在第一角区域CA1中。在这种情况下,切口凹槽BEH可以形成在第二区域AR2中,并且第一层11可以通过切口凹槽BEH暴露于外部。

在上述情况下,第三层13可以仅设置在第二区域AR2的至少一部分中。例如,第三层13可以设置在第一角区域CA1外部。特别地,第三层13可以布置在第一侧区域SA1与第一角区域CA1之间,并且可以布置在第二侧区域SA2与第二角区域CA2之间。在这种情况下,第三层13的分别平行于第一侧区域SA1和第二侧区域SA2的部分可以彼此连接或分离。

尽管附图中未示出,但是第二区域AR2不仅可以延伸到第一角区域CA1,还可以延伸到第一侧区域SA1和第二侧区域SA2中的至少一个。在这种情况下,第三层13可以被布置成完全屏蔽第二区域AR2。在上述情况下,如参考图11A所述,当达到特定温度或将热施加到每个第三层13时,第三层13可以从平坦形状改变为记忆的形状,从而有助于保护膜10的每个角区域平滑地变圆。

尽管上面已经作为参考描述了第一侧区域SA1、第二侧区域SA2和第一角区域CA1,但是同样的情况也可以适用于第三侧区域SA3、第四侧区域SA4、第二角区域CA2、第三角区域CA3和第四角区域CA4。

图12A至图12D是图示根据实施方式的制造显示装置1的方法的一部分的示意性侧视图。图12E是图示根据实施方式的制造显示装置1的方法的透视图。图12F至图12I是图示根据实施方式的制造显示装置1的方法的一部分的示意性侧视图。

参考图12A,引导膜GF可以附接到显示面板20和显示面板20上的功能层FL的后表面。显示面板20可以是图3中示出的显示面板20。在这种情况下,功能层FL和显示电路板31可以设置在显示面板20的前表面上。

在实施方式中,当引导膜GF附接到显示面板20的下表面时,引导膜GF可以附接到显示面板20,使得显示面板20与引导膜GF的中间区域MA(参考图10A)相对应。具体地,引导膜GF可以附接到显示面板20,使得显示面板20的主显示区域FDA(参考图3)、辅助显示区域SDA(参考图3)、中间显示区域MDA(参考图3)和角显示区域CDA(参考图3)都与引导膜GF的中间区域MA相对应。在这种情况下,引导膜GF的边缘区域EA(参考图13)可以在平面视图中不与显示面板20重叠。

参考图12B,为了制备覆盖窗30,可以通过使用包括与覆盖窗30的最终形状相对应的凹形表面的夹具ZIG将覆盖窗30变形为具有平坦表面和弯折表面。即,夹具ZIG可以是具有要最终制造的显示装置的形状的框架。通过将覆盖窗30紧密地附接到夹具ZIG的凹形表面,覆盖窗30可以根据夹具ZIG的凹形表面的形状而变形。

参考图12C,可以制备包括第一支撑部TO1-1和第一支撑部TO1-1上的第一体积变化部TO1-2的第一层压装置TO1。第一支撑部TO1-1可以支撑第一体积变化部TO1-2。第一体积变化部TO1-2可以包括空气泵或者连接到空气泵。第一体积变化部TO1-2可以具有低模量,并且因此,第一体积变化部TO1-2的形状和体积可以根据通过空气泵的空气压力而改变。可替换地,第一体积变化部TO1-2可以包括隔膜。在另一实施方式中,第一体积变化部TO1-2可以包括衬垫,诸如硅树脂或橡胶。

显示面板20的后表面可以被布置成面向第一层压装置TO1。即,引导膜GF可以被布置成放置在第一层压装置TO1的一侧。接下来,显示面板20和第一层压装置TO1可以被对准。例如,显示面板20和第一层压装置TO1可以被对准,使得显示面板20上显示的第一对准键AK1与第一层压装置TO1上显示的第二对准键AK2匹配。

参考图12D,显示面板20可以通过引导膜GF预成型。例如,通过向引导膜GF施加外力(例如,张力),可以使显示面板20的形状变形。

具体地,引导膜GF可以安置在第一层压装置TO1上。推动构件PM可以位于引导膜GF上,并且可以通过使用推动构件PM将引导膜GF紧密地附接到第一层压装置TO1的侧表面。例如,当推动构件PM分别挤压引导膜GF的多个边缘区域EA时,张力可以施加到引导膜GF,并且引导膜GF可以沿着第一层压装置TO1的外表面变形,并且因此,引导膜GF上的显示面板20也可以变形,诸如适当弯曲。

参考图12E,可以确认通过引导膜GF预成型的功能层FL和显示面板20的形状。

参考图12F,在显示面板20预成型之后,显示面板20的前表面可以被布置成面向覆盖窗30,并且显示面板20和覆盖窗30可以被对准。显示面板20和覆盖窗30可以被对准,使得显示面板20上显示的第一对准键AK1与覆盖窗30上显示的第三对准键AK3匹配。

参考图12G和图12H,覆盖窗30可以附接到显示面板20的前表面。例如,如图12G中所示,可以首先将显示面板20的一部分附接到覆盖窗30。在显示面板20的最终形状中,可以首先将不具有曲率的平坦表面(例如,主显示区域FDA)附接到覆盖窗30。

接下来,如图12H中所示,由于第一层压装置TO1的第一体积变化部TO1-2的形状改变并且第一体积变化部TO1-2的体积增加,因此显示面板20的剩余部分(例如,辅助显示区域SDA和角显示区域CDA)可以附接到覆盖窗30。

可以同时执行将辅助显示区域SDA附接到覆盖窗30的过程和将角显示区域CDA附接到覆盖窗30的过程。例如,当辅助显示区域SDA和覆盖窗30彼此附接时,角显示区域CDA可以通过外围外力自然地接触并且附接到覆盖窗30。在另一示例中,可以在不同的时间处执行将辅助显示区域SDA附接到覆盖窗30的过程和将角显示区域CDA附接到覆盖窗30的过程。例如,可以首先将辅助显示区域SDA和覆盖窗30彼此附接,并且然后可以将角显示区域CDA和覆盖窗30彼此附接。

参考图12I,在显示面板20附接到覆盖窗30之后,可以从覆盖窗30附接到的显示面板20中去除引导膜GF。例如,紫外线(“UV”)可以照射到将引导膜GF和显示面板20彼此附接的粘合构件(未示出),以削弱粘合构件的粘合力,并且因此,引导膜GF和显示面板20可以彼此分离。

当上述过程完成时,可以执行固化覆盖窗30和显示面板20的操作。例如,可以通过向覆盖窗30和显示面板20照射UV来执行固化。当UV照射到覆盖窗30和显示面板20时,气泡等可以从附接到显示面板20的粘合构件逸出。

尽管已经参考图12A至图12I作为示例描述了图1B的显示装置1,但是这是为了便于描述,并且以上描述可以同样适用于图1A的显示装置1。在这种情况下,关于图1B的显示装置1的角显示区域CDA的描述可以适用于图1A的显示装置1的显示装置角区域DCA。

图13是图示根据实施方式的引导膜GF和保护膜10的示意性平面视图。

参考图13,在将功能层FL(参考图8)和显示面板20(参考图8)附接到覆盖窗30(参考图8)之后,可以将保护膜10附接到显示面板20。

具体地,引导膜GF可以附接到保护膜10的后表面。在这种情况下,引导膜GF可以是与图12E中示出的引导膜GF相同或不同的引导膜。在下文中,为了便于描述,将详细描述其中引导膜GF与图12E中示出的引导膜GF不同的情况。

在实施方式中,引导膜GF可以包括中间区域MA和连接到中间区域MA的每个边缘的边缘区域EA。例如,引导膜GF可以包括连接到保护膜10的第一轮廓MA-E1的第一边缘区域EA1、连接到保护膜10的第二轮廓MA-E2的第二边缘区域EA2、连接到保护膜10的第三轮廓MA-E3的第三边缘区域EA3和连接到保护膜10的第四轮廓MA-E4的第四边缘区域EA4。

引导膜GF的中间区域MA可以包括凹形角CC,以便在平面视图中不与保护膜10的角区域CA重叠。

尽管图13图示了引导膜GF包括四个边缘区域EA,但是本公开不限于此,并且在另一实施方式中,可以根据显示装置1的形状来提供少于或多于四个的边缘区域EA。此外,尽管图13图示了边缘区域EA在平面视图中具有四边形形状,但是边缘区域EA可以具有各种形状,例如,多边形(诸如三角形)、圆形的一部分和椭圆形的一部分。

在实施方式中,引导膜GF可以附接到保护膜10的下表面,以在平面视图中与保护膜10重叠。引导膜GF的中间区域MA可以附接到保护膜10,以在平面视图中与保护膜10重叠。尽管图13图示了保护膜10的第一部的边缘与引导膜GF的中间区域MA的边缘匹配,但是本公开不限于此。

如上所述,保护膜10可以与显示面板20的主显示区域FDA、辅助显示区域SDA、中间显示区域MDA和角显示区域CDA相对应。

保护膜10可以在平面视图中具有与显示面板20的显示区域DA和外围区域PA相对应的形状。例如,如图13中所示,保护膜10可以在平面视图中具有带有圆角的四边形形状。

当使用引导膜GF来预成型保护膜10时,保护膜10的切口凹槽BEH可以有助于有利地弯曲保护膜10的角区域CA(参考图10A)。

作为比较例,当不提供切口凹槽BEH时,即使在使用引导膜GF预成型保护膜10的情况下保护膜10的角区域CA弯曲得好时,角区域CA也可能不完全地弯曲。

当保护膜10在这种状态下弯曲时,角区域CA中可能出现屈曲或褶皱。可替换地,保护膜10可能在角区域CA中被损坏。

在如上所述将保护膜10设置在引导膜GF上之后,可以通过将在后面描述的显示装置制造设备来执行预成型。

图14A是图示根据实施方式的显示装置制造设备400的透视图。图14B是图示图14A中示出的显示装置制造设备400的一部分的示意性透视图。

参考图14A和图14B,显示装置制造设备400可以包括主体410、驱动器420、引导部430、第一夹具部(未示出)、第二夹具部440、止动件460和加热器470。

主体410中可以形成空间,并且可以包括彼此分开布置的第一主体411和第二主体413。此外,主体410可以包括将第一主体411和第二主体413彼此连接的主体连接器412。在这种情况下,第一主体411和第二主体413均可以具有板形状,并且主体连接器412可以具有棒形状。此外,可以提供多个主体连接器412,并且多个主体连接器412可以彼此分开布置以支撑第一主体411。

驱动器420可以固定到主体410,并且可以连接到第二夹具部440。在这种情况下,驱动器420可以使第二夹具部440在一个方向上线性移动。例如,驱动器420可以使第二夹具部440升高和降低。

驱动器420可以形成为各种形状。例如,驱动器420可以设置在第一主体411上,并且可以包括具有连接到第二夹具部440的轴的气缸。在另一实施方式中,驱动器420可以设置在第一主体411上,并且可以包括连接到第二夹具部440的线性马达。在另一实施方式中,驱动器420可以包括设置在第一主体411上的马达、连接到马达的正齿轮以及与正齿轮互锁的同时连接到第二夹具部440的齿条齿轮。在这种情况下,驱动器420不限于此,并且在另一实施方式中,驱动器420可以包括设置在主体410上以使第二夹具部440线性移动的任何装置。然而,在下文中,为了便于描述,将详细描述其中驱动器420包括气缸的情况。

引导部430可以被布置成穿过第一主体411,以引导第二夹具部440的移动。在这种情况下,引导部430可以包括固定到第一主体411的引导件431和插入到引导件431中以线性移动的滑动件432。在这种情况下,引导件431可以是其中具有空间的杆的形式,并且滑动件432可以是棒的形式。

第一夹具部可以被布置成面向第二夹具部440。在这种情况下,第一夹具部可以包括其上安置有保护膜10的第一夹具450。在这种情况下,第一夹具450的侧部可以缩回。例如,尽管附图中未示出,但是第一夹具450的侧部可以具有“Z”形状。例如,第一夹具450可以具有引导凹槽,该引导凹槽形成为被引入第一夹具450的侧部中。

第二夹具部440可以连接到驱动器420以线性移动。在这种情况下,第二夹具部440可以连接到滑动件432,并且当第二夹具部440移动时,滑动件432可以引导第二夹具部440的移动。

第二夹具部440可以包括第二夹具441、第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444、第四旋转夹具445、角夹具446和弹性部447。

第二夹具441可以布置在面板构件(例如,保护膜10和引导膜GF)的中心,并且可以选择性地接触面板构件。在这种情况下,将详细描述其中面板构件是将在下面要描述的保护膜10的情况。

第二夹具441的中心部可以是平坦的,并且第二夹具441的侧部可以形成为从第二夹具441的中心部横向突出。在这种情况下,第二夹具441可以具有十字形状。特别地,当第二夹具441接触保护膜10时,第二夹具441可以不与保护膜10的边缘部接触。在这种情况下,第二夹具441可以包括接触部441a和连接到接触部441a的连接器441b。在这种情况下,接触部441a可以形成为具有十字形状,并且连接器441b可以连接到驱动器420。

第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以可旋转地设置在第二夹具441上。在这种情况下,可以提供第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445。第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以彼此分开布置。第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的两个可以具有彼此相同的尺寸和形状,并且第一旋转夹具422、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的另两个可以具有不同的尺寸和形状。例如,第一旋转夹具442的尺寸和形状可以与第三旋转夹具444的尺寸和形状相同,并且第二旋转夹具443的尺寸和形状可以与第四旋转夹具445的尺寸和形状相同。另一方面,第一旋转夹具442的尺寸和形状可以与第二旋转夹具443的尺寸和形状不同。特别地,第一旋转夹具442的长度可以小于第二旋转夹具443的长度。即,第二旋转夹具443的长度可以大于第一旋转夹具442的长度。在这种情况下,当保护膜10的平面形状是四边形时,保护膜10可以具有长边和短边。如本文中所使用的,“平面形状”意味着在未弯曲状态下的物体的形状。当保护膜10的短边弯曲时,可以使用第一旋转夹具442,并且当保护膜10的长边弯曲时,可以使用第二旋转夹具443。第一旋转夹具442与第二旋转夹具443之间的关系可以同样适用于第三旋转夹具444与第四旋转夹具445之间的关系、第一旋转夹具422与第四旋转夹具445之间的关系以及第二旋转夹具443与第三旋转夹具444之间的关系。因为第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445彼此相同或相似,所以在下文中,为了便于描述,将主要详细描述第一旋转夹具442和第二旋转夹具443。

第一旋转夹具442可以可旋转地连接到第二夹具441。第一旋转夹具442可以包括第一安置凹槽442a和第一角凹槽442b。在这种情况下,保护膜10的边缘可以设置在第一安置凹槽442a上。在这种情况下,保护膜10可以被插入到第一安置凹槽442a中。第一角凹槽442b可以布置在第一旋转夹具442的相对端角处。第一角凹槽442b可以与保护膜10的角部相对应,并且第一角凹槽442b的内表面可以是圆形的。

第二旋转夹具443可以布置在与第一旋转夹具442的布置方向不同的方向上。例如,第一旋转夹具442的纵向方向(例如,图2中的x方向)可以与第二旋转夹具443的纵向方向(例如,图2中的y方向)不同。第二旋转夹具443可以包括第二安置凹槽443a和第二角凹槽443b。在这种情况下,保护膜10的多个边缘中的一个可以安置在第二安置凹槽443a中。第二角凹槽443b可以与保护膜10的角部接触,以使保护膜10的角部成圆形。

第三旋转夹具444可以具有与第一旋转夹具442的形状相似的形状,并且可以包括第三安置凹槽444a和第三角凹槽444b。此外,第四旋转夹具445可以具有与第二旋转夹具443的形状相似的形状,并且可以包括第四安置凹槽445a和第四角凹槽445b。

角夹具446可以被布置成与保护膜10的边缘相对应。在这种情况下,角夹具446可以连接到第二旋转夹具443和第四旋转夹具445中的每个。在这种情况下,可以提供多个角夹具446。例如,多个角夹具446可以包括第一角夹具446a、第二角夹具446b、第三角夹具446c和第四角夹具446d。在这种情况下,第一角夹具446a、第二角夹具446b、第三角夹具446c和第四角夹具446d可以被布置成分别与保护膜10的各个角相对应。在这种情况下,第一角夹具446a和第二角夹具446b可以分别布置在第二旋转夹具443的相对端处,并且固定到第二旋转夹具443。此外,第三角夹具446c和第四角夹具446d可以分别布置在第四旋转夹具445的相对端处,并且固定到第四旋转夹具445。在上述情况下,因为第一角夹具446a、第二角夹具446b、第三角夹具446c和第四角夹具446d彼此相同或相似,所以在下文中,为了便于描述,将主要详细描述第一角夹具446a。

当第二旋转夹具443旋转时,第一角夹具446a可以连接到第二旋转夹具443并且与第二旋转夹具443一起旋转。在这种情况下,第一角夹具446a可以具有第一形成凹槽446a-1以使保护膜10的边缘成圆形。在这种情况下,第一形成凹槽446a-1可以连接到第二旋转夹具443的第二角凹槽443b。第一形成凹槽446a-1和第二角凹槽443b可以将保护膜10的多个角中的一个形成为圆形的,并且可以在形成保护膜10的多个角中的一个时引导形成保护膜10的角。

第二角夹具446b可以包括第二形成凹槽446b-1,第三角夹具446c可以包括第三形成凹槽446c-1,并且第四角夹具446d可以包括第四形成凹槽446d-1。在这种情况下,第二形成凹槽446b-1可以连接到第二角凹槽443b,并且第三形成凹槽446c-1和第四形成凹槽446d-1可以分别连接到第三角凹槽444b和第四角凹槽445b。

弹性部447可以布置在第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445与第二夹具441之间。在这种情况下,弹性部447可以通过根据第二夹具441的移动向第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的每个提供弹性力来使第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445旋转。可以提供多个弹性部447,并且多个弹性部447可以分别倾斜地连接到第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445。

止动件460可以调节第二夹具部440与第一夹具450之间的距离。例如,止动件460可以包括设置在第二夹具部440上的第一止动件461和设置在第一夹具450或第二主体413上的第二止动件462。在这种情况下,第一止动件461和第二止动件462中的一个可以可插入到第一止动件461和第二止动件462中的另一个中。即,当第一止动件461和第二止动件462中的一个接近第一止动件461和第二止动件462中的另一个时,第一止动件461和第二止动件462中的一个可以插入到第一止动件461和第二止动件462中的另一个中达到一定距离。在这种情况下,第一止动件461和第二止动件462中的一个可以具有棒形状,并且第一止动件461和第二止动件462中的另一个可以具有在其中有空间的圆柱形形状。在下文中,为了便于描述,将详细描述其中第二止动件462具有在其中有空间的圆柱形形状并且第一止动件461具有棒形状的情况。

加热器470可以设置在第二夹具部440(具体地,第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的每个)以及第一夹具部中的至少一个上。在下文中,为了便于描述,将详细描述其中加热器470设置在第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的每个以及第一夹具部上的情况。

加热器470可以包括设置在第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的每个上的第一加热器471,以及设置在第一夹具部上的第二加热器472。在这种情况下,第一加热器471和第二加热器472可以形成为具有各种形状。例如,第一加热器471和第二加热器472均可以包括棒状加热器。在这种情况下,第一加热器471可以插入到第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的每个中,并且第二加热器472可以插入到第一夹具部的第一夹具450中。第一加热器471和第二加热器472可以加热保护膜10,使得当保护膜10弯曲时保护膜10可以以小的力弯曲。在这种情况下,第一加热器471和第二加热器472可以加热不直接接触保护膜10并且在保护膜10弯曲时接触保护膜10的第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445以及第一夹具450,并且因此不仅可以将热均匀地施加到保护膜10,而且可以防止由于施加过多的热而对保护膜10造成损坏。

因此,当通过每个角夹具446形成保护膜10时,显示装置制造设备400可以防止保护膜10的角区域被损坏。此外,显示装置制造设备400可以通过每个角夹具446形成保护膜10的圆角区域。

图15A和图15B是图示通过图14A中示出的显示装置制造设备400来弯曲保护膜10的方法的示意性侧视图。

参考图15A、图14A和图14B,在如上所述将保护膜10设置在引导膜GF上之后,保护膜10和引导膜GF可以设置在图14A中示出的第一夹具450上。在上述情况下,引导膜GF可以被设置成安置在第一夹具450上。在这种情况下,第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以保持倾斜状态,如图15A、图14A和图14B中所示。

参考图15B、图14A和图14B,第二夹具部440可以通过驱动器420线性移动,以使第二夹具部440更靠近第一夹具450。在这种情况下,第二夹具441的接触部441a可以接触保护膜10。第一止动件461可以开始被插入到第二止动件462中。

当驱动器420继续操作时,第二夹具441可以按压保护膜10并且可以不再移动。在这种情况下,第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以接触第二主体413和第一夹具450中的至少一个。在这种情况下,第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以绕着它们各自的旋转轴旋转。在这种情况下,如图15B中所示,第一旋转夹具422、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以旋转为第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的每个的一个表面完全接触第二主体413和第一夹具450中的一个的平坦表面。在这种情况下,图14A和图14B中示出的弹性部447与其初始长度相比可以处于张紧状态。

在上述情况下,第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以弯曲保护膜10的侧表面。在这种情况下,保护膜10的侧表面可以朝向引导凹槽451弯曲。

此外,当第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445旋转时,第一角夹具446a、第二角夹具446b、第三角夹具446c和第四角夹具446d也可以旋转。在这种情况下,保护膜10的每个角可以是圆形的。

在上述过程期间,第一加热器471和第二加热器472可以将热施加到保护膜10。在这种情况下,当如上所述施加热时,第三层13可以改变为记忆的形状,并且因此保护膜10的边缘可以是平滑的圆形。此外,由于热也被施加到保护膜10的其他部分,所以保护膜10的至少一部分的形状可以平滑地改变。

当上述过程完成时,驱动器420可以升高第二夹具部440。在这种情况下,第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445可以与第二夹具441一起上升,并且可以减少与第二主体413和第一夹具450中的至少一个接触的部分。在这种情况下,弹性部447可以向第一旋转夹具442、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的至少一个提供弹性力,从而将第一旋转夹具422、第二旋转夹具443、第三旋转夹具444和第四旋转夹具445中的至少一个恢复到倾斜的初始位置,如图14A和图14B中所示。

图16A至图16E是图示根据实施方式的制造显示装置1的方法的一部分的示意性侧视图。

参考图16A,当上述过程完成时,保护膜10可以在引导膜GF上保持弯曲状态。在这种情况下,保护膜10可以具有与图15A中示出的形状相同或相似的形状。在另一实施方式中,保护膜10可以保持比图16A中示出的状态更弯曲的状态。

参考图16B,变形的保护膜10可以设置在第二层压装置TO2上。第二层压装置TO2可以形成为具有各种形状。例如,第二层压装置TO2可以包括辊。在这种情况下,辊可以沿着引导膜GF的一个表面线性移动,以将保护膜10附接到显示面板20。在另一实施方式中,第二层压装置TO2可以是具有可变体积的装置。在下文中,为了便于描述,将详细描述其中第二层压装置TO2是具有可变体积的装置的情况。

第二层压装置TO2可以包括第二支撑部TO2-1和第二体积变化部TO2-2。第二支撑部TO2-1可以支撑第二体积变化部TO2-2,并且第二体积变化部TO2-2可以是具有可变体积的装置。在这种情况下,第二体积变化部TO2-2可以具有与上述的第一体积变化部TO1-2的形状相同或相似的形状。在下文中,为了便于描述,将详细描述其中第二体积变化部TO2-2包括硅衬垫的情况。

保护膜10的后表面可以被布置成面向第二层压装置TO2。即,引导膜GF可以被布置成放置在第二层压装置TO2的一侧。接下来,保护膜10和第二层压装置TO2可以被对准。在这种情况下,引导膜GF的一部分可以设置在推动构件PM上。在另一实施方式中,尽管附图中未示出,但是引导膜GF的相对端可以通过夹钳等固定。

参考图16C,预成型的保护膜10可以附接到显示面板20的后表面。在这种情况下,尽管附图中未示出,但是粘合层可以设置在保护膜10的上表面或显示面板20的后表面上。在这种情况下,因为将保护膜10附接到显示面板20的方法类似于参考图12G和图12H描述的将显示面板20附接到覆盖窗30的方法,所以省略对其的详细描述。

参考图16D,在保护膜10附接到显示面板20之后,引导膜GF可以与保护膜10分离。在另一实施方式中,可以在不将引导膜GF与保护膜10分离的情况下去除推动构件PM,从而在引导膜GF附接到保护膜10的情况下将第二层压装置TO2与保护膜10分离。

参考图16E,在保护膜10附接到显示面板20的后表面之后,显示面板20的一部分可以弯曲以将显示电路板31附接到保护膜10的后表面。在这种情况下,尽管附图中未示出,但是包括诸如PET的材料的间隔件可以设置在保护膜10的后表面上,从而将显示电路板31设置在间隔件上。

在上述情况下,保护膜10可以在其中保护膜10附接到显示面板20的状态下将显示面板20附接到覆盖窗30。尽管附图中未示出,但是在这种情况下,当执行图12A至图12I的操作时,保护膜10、显示面板20、功能层FL和覆盖窗30可以具有与图16D中示出的形状相同的形状。

此外,显示面板20的至少一部分可以弯曲,并且显示电路板31可以附接到保护膜10的后表面或者附接到设置在保护膜10的后表面上的间隔件。

因此,当通过第三层13形成保护膜10时,制造显示装置1的方法可以防止保护膜10的角区域被损坏。此外,在制造显示装置1的方法中,可以通过第三层13形成保护膜10的圆角区域。

根据实施方式的显示装置可以保持弯折。此外,根据实施方式的显示装置可以通过三维形状来显示图像。

应当理解,本文中所述的实施方式应当仅在描述性意义上进行考虑,而不是出于限制的目的。每个实施方式内的特征或方面的描述通常应当被视为可用于其他实施方式中的其他相似特征或方面。虽然已经参考图描述了一个或多个实施方式,但是本领域技术人员将理解,在不偏离由随附权利要求限定的精神和范围的情况下,可以在其中进行形式和细节上的各种改变。

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06120116501454