Гибкое устройство отображения и способ обеспечения обратной связи для него
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к гибкому устройству отображения. Технический результат – обеспечение обратной связи с предупреждением о степени изгиба для исключения повреждения гибкого устройства. Гибкое устройство отображения включает в себя датчик, выполненный с возможностью обнаружения изгиба гибкого устройства отображения, средство обеспечения обратной связи, выполненное с возможностью обеспечения обратной связи согласно обнаруженному изгибу, и контроллер, выполненный с возможностью управления средством обеспечения обратной связи для обеспечения обратной связи, когда обнаруженная степень изгиба превышает пороговое значение. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 39 ил.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к гибкому устройству отображения и способу обеспечения обратной связи для него. В частности, настоящее изобретение относится к гибкому устройству отображения, способному обеспечивать обратную связь согласно преобразованию формы, и способу обеспечения обратной связи для него.
Уровень техники
Вследствие развития электронной технологии, были разработаны различные типы устройств отображения. В частности, такие устройства отображения, как телевизоры (ТВ), персональные компьютеры (ПК), портативные компьютеры, планшетные ПК, мобильные телефоны, смартфоны, и проигрыватели Motion Picture Experts Group (MPEG)-2 Audio Layer III (MP3) широко использовались в большинстве домохозяйств, что обеспечило высокую скорость проникновения на рынок таких устройств отображения.
Чтобы удовлетворить потребности пользователей в более новых и более разнообразных функциях, в последнее время были предприняты усилия для разработки новых типов устройств отображения, так называемых дисплеев нового поколения.
Примером дисплея нового поколения является гибкое устройство отображения. Гибкое устройство отображения это устройство отображения, отличающееся признаком гибкости наподобие бумаги.
Гибкое устройство отображения может изгибаться и принимать различные формы в результате пользовательской манипуляции, что позволяет использовать его в различных целях. Например, гибкое устройство отображения может реализовывать портативное устройство, например, мобильные телефоны, планшетные ПК, электронные фоторамки, карманные персональные компьютеры (КПК) и MP3-проигрыватели. Однако гибкий дисплей можно повредить чрезмерным изгибом, и пользователь не имел возможности узнать, может ли изгиб гибкого дисплея привести к повреждению гибкого дисплея.
Соответственно, существует потребность в способе повышения удобства для пользователя за счет обеспечения различных обратных связей согласно преобразованию формы гибкого устройства отображения.
Вышеприведенная информация представлена как фоновая информация только для помощи в понимании настоящего изобретения. Никакого определения не производилось, и никакого утверждения не производится, в отношении того, можно ли применять что-либо из вышеперечисленного в качестве уровня техники в отношении настоящего изобретения.
Раскрытие изобретения
Техническая проблема
Аспекты настоящего изобретения предусматривают решение по меньшей мере вышеупомянутых проблем и/или недостатков и обеспечение по меньшей мере описанных ниже преимуществ. Соответственно, аспект настоящего изобретения предусматривает обеспечение гибкого устройства отображения, которое обеспечивает пользователей обратной связью с предупреждением согласно степени изгиба, и соответствующий способ обеспечения обратной связи.
Решение проблемы
Согласно аспекту настоящего изобретения, предусмотрено гибкое устройство отображения. Гибкое устройство отображения включает в себя датчик, выполненный с возможностью обнаружения степени изгиба устройства, средство обеспечения обратной связи, выполненное с возможностью обеспечения обратной связи согласно обнаруженному изгибу, и контроллер, выполненный с возможностью управления средством обеспечения обратной связи для обеспечения обратной связи, когда обнаруженная степень изгиба превышает пороговое значение.
Гибкое устройство отображения может дополнительно включать в себя хранилище, выполненное с возможностью сохранения формы обеспечения обратной связи, заданной согласно степени изгиба, причем контроллер может управлять средством обеспечения обратной связи для обеспечения различной обратной связи согласно обнаруженной степени изгиба согласно форме обеспечения обратной связи, хранящейся в хранилище.
Гибкое устройство отображения может дополнительно включать в себя хранилище, выполненное с возможностью сохранения порогового значения, которое задано согласно области изгиба, причем контроллер управляет средством обеспечения обратной связи для обеспечения обратной связи на области изгиба, где происходит изгиб, превышающий пороговое значение, с использованием порогового значения, которое задается по-разному согласно области изгиба и хранится в хранилище.
Контроллер может управлять средством обеспечения обратной связи для обеспечения обратной связи в положение, соответствующее области изгиба, согласно положению области изгиба, где происходит изгиб, превышающий пороговое значение.
Когда изгиб, превышающий пороговое значение, происходит повторно, контроллер может отсчитывать повторения изгиба и управлять средством обеспечения обратной связи для обеспечения различной обратной связи согласно количеству повторений.
Гибкое устройство отображения может дополнительно включать в себя дисплей, выполненный с возможностью отображения экрана, причем контроллер может управлять средством обеспечения обратной связи для обеспечения по меньшей мере одной из экранной обратной связи для изменения состояния отображения экрана или для вывода графического сообщения, звуковой обратной связи для вывода предупреждающего звукового сигнала или голосового сообщения и тактильной обратной связи для формирования вибрации.
Экранная обратная связь может изменять состояние отображения, изменяя по меньшей мере одно из цвета и яркости экрана или мигая экраном.
Гибкое устройство отображения может дополнительно включать в себя хранилище, в котором, когда обнаруженная степень изгиба превышает пороговое значение, контроллер может сохранять информацию, относящуюся к изгибу, в хранилище.
Гибкое устройство отображения может дополнительно включать в себя блок связи, выполненный с возможностью осуществления связи с сервером, причем контроллер может передавать информацию, относящуюся к изгибу, на сервер, и принимать услугу, относящуюся к изгибу, от сервера.
Информация, относящаяся к изгибу, может включать в себя информацию, относящуюся по меньшей мере к одному из положения изгиба, степени изгиба и количества изгибных манипуляций.
Когда изгиб, превышающий пороговое значение, обнаружен сверх пороговой величины, контроллер может изменять пороговое значение.
Пороговое значение может включать в себя радиус кривизны.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения, гибкое устройство отображения включает в себя дисплей, и элемент, выполненный с возможностью монтажа в части дисплея и включающий в себя коэффициент предельного напряжения, причем, когда на части дисплея, в которой смонтирован элемент, совершается изгибная манипуляция, превышающая коэффициент предельного напряжения, элемент разрушается.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, способ обеспечения обратной связи гибкого устройства отображения включает в себя обнаружение изгиба гибкого устройства отображения и обеспечение обратной связи по изгибу, когда обнаруженная степень изгиба превышает пороговое значение.
В операции обеспечения обратной связи может обеспечиваться различная обратная связь согласно обнаруженной степени изгиба согласно ранее сохраненной форме обеспечения обратной связи, которая задана согласно степени изгиба.
В операции обеспечения обратной связи, обратная связь на области изгиба, где происходит изгиб, превышающее пороговое значение, может обеспечиваться с использованием предварительно сохраненного порогового значения, которое задано согласно области изгиба.
В операции обеспечения обратной связи, обратная связь может обеспечиваться в положение, соответствующее области изгиба, согласно положению области изгиба, где происходит изгиб, превышающий пороговое значение.
В операции обеспечения обратной связи, когда изгиб, превышающий пороговое значение, происходит повторно, различная обратная связь может обеспечиваться согласно количеству повторений изгиба.
В операции обеспечения обратной связи может обеспечиваться по меньшей мере один из экранной обратной связи для изменения состояния отображения экрана или для вывода графического сообщения, звуковой обратной связи для вывода предупреждающего звукового сигнала или голосового сообщения и тактильной обратной связи для формирования вибрации.
Способ может дополнительно включать в себя сохранение информации, относящейся к изгибу, когда обнаруженная степень изгиба превышает пороговое значение.
Дополнительные и/или другие аспекты и преимущества изобретения будут отчасти изложены в нижеследующем описании и отчасти будут явствовать из описания или могут быть изучены при практическом применении изобретения.
Другие аспекты, преимущества и заметные признаки изобретения будут понятны специалистам в данной области техники из нижеследующего подробного описания, которое, будучи взято совместно с прилагаемыми чертежами, раскрывает различные варианты осуществления настоящего изобретения.
Положительные результаты изобретения
Ввиду вышеизложенного, предусмотрено гибкое устройство отображения, которое повышает удобство для пользователя.
Краткое описание чертежей
Вышеприведенные другие аспекты, признаки и преимущества определенных вариантов осуществления настоящего изобретения явствуют из нижеследующего описания, приведенного вместе с прилагаемыми чертежами, в которых:
фиг. 1 - блок-схема конфигурации гибкого устройства отображения, согласующейся с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 2 - базовая конфигурация дисплея гибкого устройства отображения, согласующегося с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 10A и 10B - способы обнаружения изгиба согласно различным вариантам осуществления настоящего изобретения;
фиг. 11 - блок-схема подробной конфигурации гибкого устройства отображения для описания операций, согласующихся с различными вариантами осуществления настоящего изобретения;
фиг. 12 - подробная конфигурация контроллера, показанного на фиг. 11;
фиг. 13 - конфигурация программного обеспечения в хранилище для поддержки операций контроллера, согласующихся с различными вариантами осуществления настоящего изобретения;
фиг. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 - способы обеспечения обратной связи, согласующиеся с различными вариантами осуществления настоящего изобретения;
фиг. 24 - пример формы гибкого устройства отображения, встроенного в основной корпус согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 25 - гибкое устройство отображения, включающее в себя отсоединяемый источник питания; и
фиг. 26 - блок-схема операций способа обеспечения обратной связи, согласующегося с вариантом осуществления настоящего изобретения.
В отношении всех чертежей, следует отметить, что аналогичные ссылочные позиции используются для указания одинаковых или аналогичных элементов, признаков и структур.
Осуществление изобретения
Нижеследующее описание, приведенное со ссылкой на прилагаемые чертежи, призвано обеспечить полное понимание различных вариантов осуществления настоящего изобретения, заданных формулой изобретения и ее эквивалентами. Оно включает в себя различные конкретные детали, обеспечивающие это понимание, но их следует рассматривать исключительно как иллюстративные. Соответственно, специалистам в данной области техники очевидно, что различные изменения и модификации различных описанных здесь вариантов осуществления можно предложить, не выходя за рамки объема и сущности настоящего изобретения. Кроме того, описания общеизвестных функций и конструкций могут быть опущены для наглядности и лаконичности.
Термины и слова, используемые в нижеследующем описании и формуле изобретения, не ограничиваются библиографическими значениями, но используются автором изобретения лишь для обеспечения отчетливого и согласованного понимания настоящего изобретения. Соответственно, специалистам в данной области техники очевидно, что нижеследующее описание различных вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечено исключительно с целью иллюстрации, но не с целью ограничения настоящего изобретения, которое задано нижеследующей формулой изобретения и ее эквивалентов.
Следует понимать, что употребление единственного числа включают в себя ссылки на множественные экземпляры, если из контекста явно не следует обратное. Таким образом, например, ссылка на “поверхность компонента” включает в себя ссылку на одну или более из таких поверхностей.
На Фиг. 1 показана блок-схема конфигурации гибкого устройства отображения согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно фиг. 1, гибкое устройство 100 отображения может включать в себя дисплей 110, датчик 120, средство 130 обеспечения обратной связи и контроллер 140.
Дисплей 110 включает в себя экран. Гибкое устройство 100 отображения, включающее в себя дисплей 110, может изгибаться до пороговой степени при нормальном использовании без разрушения. Соответственно, дисплей 110 может формироваться в гибкой конструкции и может быть выполнен из гибких материалов. Конструкция дисплея 110 будет подробно описана ниже.
Датчик 120 обнаруживает изгиб гибкого устройства 100 отображения (или дисплея 110). Датчик изгиба для обнаружения изгиба может быть выполнен с возможностью обнаружения изгиба гибкого устройства 100 отображения в некоторых или всех направлениях и может распознавать положение области изгиба, радиус изгиба, угол изгиба и т.д. и передавать информацию на контроллер 140.
Средство 130 обеспечения обратной связи обеспечивает обратную связь по изгибу.
В частности, средство 130 обеспечения обратной связи обеспечивает обратную связь, например, звуковую, по изменению экрана или тактильную. Обратная связь может быть обратной связью с предупреждением для информирования пользователя о том, что гибкое устройство 100 отображения испытывает механическое напряжение вследствие изгиба.
В частности, предполагается, что, когда степень изгиба, обнаруженного датчиком 120 под управлением контроллера 140 превышает заданное пороговое значение, обеспечивается звук обратной связи. Кроме того, соответствующий звук обратной связи может обеспечиваться согласно степени изгиба. Например, звук обратной связи может обеспечиваться как звук зуммера или как предписывающее или предупреждающее сообщение, например, «не изгибать» и «При дальнейшем изгибе гибкое устройство 100 отображения может быть повреждено». Характеристики звука обратной связи, например, тон, громкость или другое произнесенное предупреждающее сообщение, можно определять согласно степени изгиба.
Кроме того, предположим, что когда степень изгиба превышает пороговое значение, обеспечивается экранная обратная связь. Кроме того, форма отображения экрана может изменяться согласно степени изгиба. Например, экранная обратная связь может обеспечиваться включением или отключением экрана, изменением цвета части или всего экрана, затуханием экрана или сменной экрана на черный. Альтернативно, визуальная обратная связь может обеспечиваться в форме графического сообщения, например, «не изгибать» и «При дальнейшем изгибе гибкое устройство 100 отображения может быть повреждено». Характеристики экрана визуальная обратная связь можно определять согласно степени изгиба.
Кроме того, предположим, что когда степень изгиба превышает пороговое значение, обеспечивается тактильная обратная связь. Кроме того, вибрация может формироваться согласно степени изгиба. Например, тактильная обратная связь может обеспечиваться путем изменения интенсивности вибрации согласно степени изгиба или изменения области формирования вибрации. Характеристики тактильной обратной связи можно определять согласно степени изгиба.
Кроме того, можно также обеспечивать одновременно двух или более из звуковой обратной связи, экранной обратной связи и тактильной обратной связи.
Кроме того, пороговое значение, которое является стандартной для обеспечения обратной связи, можно задавать по умолчанию при изготовлении гибкого устройства 100 отображения, или может задаваться пользователем. Кроме того, тип обратной связи можно задавать по умолчанию при изготовлении гибкого устройства 100 отображения, или может изменяться пользователем.
Контроллер 140 управляет средством 130 обеспечения обратной связи для обеспечения типа обратной связи согласно степени изгиба, обнаруженной датчиком 120. Например, согласно степени изгиба предупреждающий звуковой сигнал может быть громче, интервал предупреждающего звукового сигнала может быть уже, или цвет экрана может быть темнее. В этом случае, обратная связь может обеспечиваться с момента времени, когда изгиб начинается, или с момента времени, когда степень изгиба превышает пороговое значение.
Кроме того, контроллер 140 управляет средством 130 обеспечения обратной связи для обеспечения соответствующей обратной связи, когда обнаруженная степень изгиба, датчиком 120, превышает пороговое значение. Например, согласно степени изгиба, интервал предупреждающего звукового сигнала может быть уже, и когда степень изгиба превышает пороговое значение, может обеспечиваться непрерывный предупреждающий звуковой сигнал. Таким образом, интервал предупреждающего звукового сигнала может сужаться в порядке «зуммер~~~зуммер~~~зуммер~~~зуммер» ? «зуммер~~зуммер~~зуммер~~» ? «зуммер~зуммер~зуммер~» ? «зуммер зуммер зуммер зуммер…», и затем, когда степень изгиба превышает пороговое значение, выводится предупреждающий звуковой сигнал «длинный зуммер». Таким образом, скорость предупреждающего звукового сигнала может увеличиваться, пока он не будет излучается постоянно. Обратную связь также можно регулировать другими способами; например, тон (частота) и/или громкость (уровень громкости) предупреждающего звукового сигнала может увеличиваться согласно степени изгиба, вплоть до максимальной.
В частности, контроллер 140 может обеспечивать соответствующую обратную связь, когда состояние изгиба, обнаруженное датчиком 120, например, угол изгиба или радиус изгиба, превышает пороговый угол изгиба или пороговый радиус изгиба. Радиус изгиба можно определить как радиус кривизны “R” путем изгиба. Угол изгиба можно определить как угол между заданной опорной плоскостью и конкретной областью гибкого устройства 100 отображения согласно состоянию изгиба.
Кроме того, контроллер 140 может обеспечивать различную обратную связь согласно количеству изгибных манипуляций, имеющих степень изгиба, которая превышает пороговое значение. Не требуется, чтобы пороговое значение было значением, при котором гибкий дисплей будет поврежден. Например, когда количество изгибных манипуляций в одной и той же области гибкого дисплея превышает пороговое количество, может обеспечиваться соответствующая обратная связь. В этом случае, когда направления изгиба изгибных манипуляций, происходящих в одной и той же области, отличаются, контроллер 140 может различать отсчеты изгибных манипуляций согласно направлениям изгиба. Кроме того, пороговое количество изгибных манипуляций можно определять согласно направлению изгиба. Таким образом, гибкий дисплей может повреждаться после ряда изгибов в одном направлении, с большей вероятностью, чем в другом направлении.
Кроме того, контроллер 140 может обеспечивать обратную связь в положение, соответствующее области изгиба, согласно области изгиба, где происходит изгиб, которое превышает пороговое значение. Например, когда верхняя левая краевая область гибкого устройства 100 отображения изгибается сверх порогового значения, обратная связь может обеспечиваться в положение, соответствующее верхней левой краевой области. Положение, соответствующее верхней левой краевой области, может быть различными положениями в диапазоне, где пользователь может распознавать верхнюю левую краевую область, например по меньшей мере одна из передней и задней поверхностей верхней левой краевой области, в пределах заданного расстояния верхней левой краевой области, и в пределах заданного расстояния линии изгиба верхней левой краевой области. Таким образом, обратная связь может указывать не только, превышает ли изгиб пороговую величину, но также может указывать, где изгиб превышает пороговую величину.
Кроме того, контроллер 140 может обеспечивать различную обратную связь согласно количеству повторяющихся изгибных манипуляций, когда изгиб сверх порогового значения повторно происходит в конкретной области.
В частности, контроллер 140 может обеспечивать более сильную обратную связь, когда количество изгибных манипуляций, превышающих пороговое значение, возрастает. Например, когда первый изгиб происходит сверх порогового значения, контроллер 140 может обеспечивать слабую тактильную обратную связь; когда второй изгиб происходит сверх порогового значения, контроллер 140 может обеспечивать промежуточную тактильную обратную связь; и когда третий изгиб происходит сверх порогового значения, контроллер 140 может обеспечивать сильную тактильную обратную связь.
Альтернативно, контроллер 140 может обеспечивать больше типов обратной связи, когда количество изгибных манипуляций, превышающих пороговое значение, возрастает. Например, когда первый изгиб происходит сверх порогового значения, контроллер 140 может обеспечивать визуальную экранную обратную связь; когда второй изгиб происходит сверх порогового значения, контроллер 140 может обеспечивать экранную обратную связь и звуковую обратную связь; и когда третий изгиб происходит сверх порогового значения, контроллер 140 может совместно обеспечивать экранную обратную связь, звуковую обратную связь и тактильную обратную связь.
Кроме того, контроллер 140 может обеспечивать обратную связь согласно времени изгибной манипуляции для поддержания изгиба, превышающего пороговое значение. Например, контроллер 140 может обеспечивать обратную связь, когда время изгибной манипуляции ниже порогового времени, и другую обратную связь, когда время изгибной манипуляции больше или равно пороговому времени.
Кроме того, контроллер 140 может делить степень изгиба, которая превышает пороговое значение, на множество уровней и обеспечивать обратную связь согласно каждому уровню. Степень изгиба может быть степенью в пороговом диапазоне от линии изгиба и может определяться радиусом изгиба или углом изгиба. Линия изгиба определяется как линия, которая соединяет точки, имеющие наивысшую степень изгиба на области изгиба. Например, линия, которая соединяет точки изгиба (или координаты изгиба), имеющие максимальное значение сопротивления, выводимое датчиком изгиба, может становиться линией изгиба. В порядке другого примера, степень изгиба сверх порогового значения может делиться на первый уровень, который соответствует нагрузке на гибкое устройство 100 отображения, второй уровень, который соответствует опасности повреждения, и третий уровень, когда гибкий дисплей находится на грани повреждения. Согласно уровням, может обеспечиваться разные звуки или разные голосовые сообщения, может обеспечиваться тактильная обратная связь, имеющая разные интервалы вибрации или разную интенсивность вибрации, или может обеспечиваться различная экранная предупреждающая индикация.
Кроме того, контроллер 140 может обеспечивать обратную связь согласно времени для поддержания изгиба, которое превышает пороговое значение. Например, соответствующая обратная связь может обеспечиваться только когда изгиб, который превышает пороговое значение, осуществляется сверх пороговой величины времени. Кроме того, даже когда изгиб, который превышает пороговое значение, осуществляется сверх пороговой величины времени, обратная связь может обеспечиваться согласно истекшему времени.
Кроме того, контроллер 140 может обеспечивать обратную связь согласно функции, активированной гибким устройством 100 отображения, когда происходит изгиб сверх порогового значения. Например, когда гибкое устройство 100 отображения отображает видео и выводит соответствующий звук, тактильная обратная связь или экранная обратная связь может обеспечиваться таким образом, что пользователь может легко распознавать обратную связь. Обратная связь, таким образом, может динамически определяться в соответствии с обстоятельствами, когда обеспечивается обратная связь.
Кроме того, контроллер 140 может храниться информация, связанная с изгибом, в хранилище (не показано), когда степень изгиба, обнаруженная датчиком 120, превышает пороговое значение. В частности, контроллер 140 может сохранять в хранилище информацию, касающуюся области изгиба, времени изгиба, степени изгиба и количества изгибных манипуляций.
Кроме того, контроллер 140 может управлять блоком связи (не показан) для передачи информации, связанной с изгибом, на внешний сервер (не показан). Соответственно, сервер может хранить и управлять информацией, связанной с изгибом гибкого устройства 100 отображения, и обеспечивать различные услуги в соответствии с обстоятельствами. Например, менеджер обслуживания клиентов может сообщать гибкому устройству 100 отображения информацию, касающуюся замены компонентов, и информацию, которая позволяет пользователю лично восстанавливать гибкое устройство 100 отображения после отказа на основании сохраненной информации. Соответственно, пользователю не нужно идти в центр обслуживания клиентов для ремонта. Кроме того, сервер может использоваться для обновления гибкого устройства 100 отображения на основании соответствующей информации. Кроме того, сервер может обеспечивать различные услуги на основании соответствующей информации.
Пороговое значение можно задавать согласно области гибкого устройства 100 отображения. Например, если гибкое устройство 100 отображения может складываться пополам и оставаться в сложенном состоянии, пороговое значение складываемой центральной области можно задавать высоким, и пороговое значение оставшейся области можно задавать более низким, чем пороговое значение для центральной области.
Кроме того, при наличии жесткой области на гибком устройстве 100 отображения, пороговое значение жесткой области можно задавать более низким, чем для других областей.
Кроме того, пороговое значение области, включающей в себя батарею или микросхему, можно задавать более низким, чем для других областей.
Кроме того, разные пороговые значения можно задавать для горизонтальных линий и вертикальных линий гибкого устройства 100 отображения.
Кроме того, если одно и то же пороговое значение задано для всей области гибкого устройства 100 отображения, пороговое значение можно задавать на основании порогового значения области, имеющей наименьшую гибкость.
Кроме того, пороговое значение гибкого устройства 100 отображения может быть переменным. Например, когда количество изгибных манипуляций, полученное обнаружением количества изгибающих манипуляций для конкретной области гибкого устройства 100 отображения, превышает пороговое количество, пороговое значение конкретной области может увеличиваться. В этом случае, гибкое устройство 100 отображения может сообщать пользователю изменения пороговое значение посредством графического пользовательского интерфейса (ГИП) или голосового сообщения.
Кроме того, контроллер 140 может обеспечивать обратную связь одновременно на множество областей, когда разные области одновременно изгибаются сверх пороговых значений. Например, когда первая область изгибается сверх порогового значения, обратная связь в виде предупреждающего звукового сигнала может обеспечиваться в первую область, и в то же время, когда вторая область изгибается сверх порогового значения, тактильная обратная связь может обеспечиваться во вторую область. Можно также выводить обратную связь разных типов в виде предупреждающих звуковых сигналов одновременно в несколько областей. Соответственно, благодаря наличию нескольких типов предупреждающих звуковых сигналов, пользователь может распознавать, что множество областей изгибается сверх пороговых значений.
Кроме того, если конкретная область чрезмерно изгибается, и, таким образом, функциональный модуль, смонтированный в конкретной области или в соседней области, не может действовать обычным образом, контроллер 140 может обеспечивать предупреждающее сообщение, когда пользователь пытается использовать функциональный модуль. Например, если гибкое устройство 100 отображения изгибается, и, таким образом, модуль камеры скрывается и, таким образом, не может действовать обычным образом, контроллер 140 может обеспечивать предупреждающее сообщение, когда пользователь пытается использовать модуль камеры.
В этом случае, можно предварительно сохранять информацию, сообщающую о невозможности обычным образом эксплуатировать конкретный модуль согласно степени изгиба конкретной области. Однако можно также обнаруживать соответствующую ситуацию за счет снабжения конкретного модуля датчиком.
Кроме того, если конкретная область чрезмерно изгибается сверх порогового значения, и, таким образом, соседняя область не может действовать обычным образом, контроллер 140 может позволять отключать соответствующий модуль, когда пользователь пытается использовать соответствующий модуль.
Например, когда датчик близости может распознавать контакт с лицом или ухом пользователя, касание можно деактивировать путем отключения экрана жидкокристаллического дисплея (ЖКД) или датчика прикосновения. Однако, когда гибкое устройство 100 отображения чрезмерно изгибается, датчик близости может ошибочно распознавать участок чрезмерно изогнутого гибкого устройства 100 отображения как лицо или ухо и, таким образом, может срабатывать неправильно, даже в отсутствие фактического контакта с лицом или ухом. Соответственно, когда гибкое устройство 100 отображения чрезмерно изгибается во время телефонного разговора и закрывает датчик близости, контроллер 140 может распознавать чрезмерно изогнутое состояние, позволять датчику близости отключаться и игнорировать ввод в датчик близости.
Кроме того, в нормальном состоянии, когда датчик освещения обнаруживает освещенность комнаты, яркость экрана регулируется согласно освещенности комнаты. Однако, когда датчик освещения закрыт, контроллер 140 может игнорировать ввод в датчик близости.
Кроме того, когда конкретная область чрезмерно изгибается, и, таким образом, прогнозируется вторичное повреждение, а также повреждение изгибом, контроллер 140 может позволять соответствующей части отключаться. Например, когда гибкое устройство 100 отображения изгибается, и существует опасность того, что положительный (+) электрод и отрицательный (-) электрод могут вступать в контакт друг с другом, контроллер 140 может позволять электрическому току не течь через соответствующую область.
Кроме того, когда гибкое устройство отображения включает в себя множество отображающих поверхностей, контроллер 140 может обеспечивать обратную связь к соответствующей поверхности. Например, если множество физических дисплеев 110 формирует экран дисплея, контроллер 140 может обеспечивать соответствующую обратную связь только к конкретному дисплею 110 при определении, что конкретный дисплей 110 чрезмерно изгибается.
В вышеупомянутых вариантах осуществления общий изгиб описан в порядке примера, но специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что обратная связь с предупреждением может обеспечиваться таким же образом даже в случае скатывания или складывания гибкого устройства 100 отображения. Например, в случае скатывания, пороговое значение скатывания можно задавать в пределах механического напряжения гибкого устройства 100 отображения, и когда гибкое устройство 100 отображения скатывается сверх порогового значения скатывания, может обеспечиваться обратная связь с предупреждением.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения, гибкое устройство 100 отображения может включать в себя дисплей и элемент.
Как показано на фиг. 17, элемент 17 располагается на области дисплея, где располагается заданный внутренний элемент 17, и может иметь пороговый коэффициент предельного напряжения. Механическое напряжение указывает силу объекта, которой сохраняет первоначальную форму при внешнем давлении.
В этом случае, когда область, где располагается элемент 17, изгибается сверх коэффициента предельного напряжения, элемент 17 будет разрушаться.
В частности, элемент 17 располагается в изгибаемой области гибкого устройства 100 отображения и изгибается пропорционально степени изгиба. Элемент 17 может быть смонтирован так, чтобы разрушаться, когда гибкое устройство 100 отображения изгибается сверх пороговой кривизны.
Элемент 17 можно реализовать, например, в форме бруска. Когда гибкое устройство 100 отображения изгибается сверх пороговой кривизны, как описано выше, элемент 17 будет разрушаться. Соответственно, когда гибкое устройство 100 отображения не может функционировать надлежащим образом в будущем, элемент 17 может обеспечивать информацию, помогающую определить, может ли проблема быть обусловлена чрезмерным изгибом.
На Фиг. 2 показана базовая конфигурация дисплея гибкого устройства отображения согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно фиг. 2, дисплей 110 может включать в себя подложку 111, схему 112 возбуждения, отображающую панель 113 и защитный слой 114.
Подложку 111 можно реализовать в виде пластмассовой подложки (например, полимерной пленки).
Пластмассовая подложка имеет конструкцию, включающую в себя барьерное покрытие обработки на обеих сторонах пленки основы. Пленку основы можно реализовать в виде смолы, например, полиимида (PI), поликарбоната (ПК), полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэфирсульфона (PES), полиэтилентерефталата (PEN), волокнита (FRP) и т.п. Барьерное покрытие осуществляется на противоположных сторонах пленки основы и может использовать органическую пленку или неорганическую пленку для поддержания гибкости.
Подложка 111 может включать в себя материал, имеющий гибкость, например, тонкое стекло и металлическую фольгу, а также пластмассовую подложку.
Схема 112 возбуждения возбуждает отображающую панель 113. В частности, схема 112 возбуждения подает напряжение возбуждения на множество пикселей, которые составляют отображающую панель 113, и может быть реализована в виде тонкопленочного транзистора (TFT), TFT из низкотемпературного поликремния, органических TFT и т.п. Схему 112 возбуждения можно реализовать в различных формах согласно форме реализации отображающей панели 113. Например, отображающая панель 113 может включать в себя органическое светящееся тело, которое включает в себя множество пиксельных ячеек, и электродный слой, который покрывает обе стороны органического светящегося тела. В этом случае, схема 112 возбуждения может включать в себя множество транзисторов, соответствующих пиксельным ячейкам отображающей панели 113. Контроллер 140 подает электрический сигнал на затвор каждого транзистора таким образом, чтобы пиксельная ячейка, которая подключена к транзистору, могла излучать свет. В результате, может отображаться изображение.
Альтернативно, отображающую панель 113 можно реализовать посредством электролюминесценции (e1), электрофоретического дисплея (EPD), электрохромного дисплея (ECD), жидкокристаллического дисплея, жидкокристаллического дисплея с активной матрицей (AMLCD), плазменной отображающей панели (PDP), и т.п. вместо органического светодиода (ОСИД). Однако, поскольку ЖКД не может самостоятельно излучать свет, в ЖКД требуется задняя подсветка. В случае ЖКД, которому не нужна задняя подсветка, используется окружающий свет. Соответственно, для использования ЖК отображающей панели 113 без задней подсветки, должно выполняться условие, например, наружная среда должна иметь большое количество света.
Защитный слой 114 защищает отображающую панель 113. Например, защитный слой 114 может включать в себя такое вещество, как ZrO, CeO2, ThO2 и т.п. Защитный слой 114 может формироваться в виде прозрачной пленки для покрытия всей поверхности отображающей панели 113.