WO2021177685A1 - 안테나 소자 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an antenna element and a display device including the same. More particularly, it relates to an antenna element including a dielectric layer and an antenna pattern, and a display device including the same.
- wireless communication technologies such as Wi-Fi and Bluetooth are combined with a display device and implemented in the form of, for example, a smart phone.
- an antenna may be coupled to the display device to perform a communication function.
- an antenna for performing communication in a high-frequency or ultra-high frequency band needs to be coupled to the display device.
- the space occupied by the antenna may also be reduced. In this case, there is a limit to simultaneously realizing high frequency and wideband signal transmission and reception in a limited space.
- the communication band of the antenna when the communication band of the antenna is extended to 3G, 4G, 5G or higher band, radiation coverage may be reduced or signal loss may be increased. Therefore, it is necessary to develop a high-frequency or ultra-high-frequency antenna applicable to a thin display device and having sufficient coverage and gain characteristics.
- Korean Patent Application Laid-Open No. 2016-0059291 discloses an antenna integrated into a display panel, but it may not be sufficient to secure sufficient high-frequency radiation reliability in a limited space.
- An object of the present invention is to provide an antenna element having improved signal efficiency and radiation characteristics.
- An object of the present invention is to provide a display device including an antenna element having improved signal efficiency and radiation characteristics.
- a dielectric layer comprising a first portion, a second portion and a third portion, wherein the third portion is disposed under the first portion in which the second portion is bent; a first antenna pattern disposed on the first portion of the dielectric layer; a second antenna pattern disposed on the third portion of the dielectric layer; and a signal pad commonly connected to the first antenna pattern and the second antenna pattern.
- the first antenna pattern includes a first radiation pattern and a first transmission line extending from the first radiation pattern and connected to the signal pad;
- the second antenna pattern includes a second radiation pattern and a second transmission line extending from the second radiation pattern and connected to the signal pad.
- the antenna element according to 1 above further comprising a third antenna pattern disposed on the second portion of the dielectric layer.
- the second antenna patterns are coupled to the first antenna pattern or the third antenna pattern through the signal pads, respectively.
- the third antenna pattern includes a third radiation pattern and a third transmission line extending from the third radiation pattern and connected to the signal pad.
- the antenna element of 1 above further comprising a ground pad disposed around the signal pad on the second portion of the dielectric layer.
- Display panel and an antenna element according to the above-described embodiments, wherein the first portion of the dielectric layer is disposed on the display panel, the second portion is disposed on the side of the display panel, and the third portion is the A display device disposed under the display panel.
- the display device according to 14 above, further comprising a frame structure disposed between the display panel and the third portion of the dielectric layer.
- An antenna element may include a first antenna pattern disposed on the front portion of the dielectric layer and a second antenna pattern disposed on the rear portion of the dielectric layer.
- the second antenna pattern may be provided as, for example, a rear radiation antenna to increase radiation coverage of the antenna element.
- the first antenna pattern and the second antenna pattern may share the same pad part. Accordingly, it is possible to control the first antenna pattern and the second antenna pattern together through a single power supply circuit.
- the antenna element may further include a third antenna pattern disposed on a side of the dielectric layer, and substantially horizontal radiation from the antenna element may be implemented together.
- the antenna element may be applied to a display device including a mobile communication device of a 3G, 4G, 5G or higher high frequency or very high frequency band to improve optical properties such as radiation characteristics and transmittance.
- 1 and 2 are schematic plan and cross-sectional views, respectively, of antenna elements according to exemplary embodiments.
- 3 and 4 are schematic plan and cross-sectional views, respectively, of antenna elements according to exemplary embodiments.
- FIG. 5 is a schematic plan view illustrating an antenna element according to some exemplary embodiments.
- 6 and 7 are schematic plan and cross-sectional views, respectively, for explaining a display device according to example embodiments.
- Embodiments of the present invention provide an antenna element including antenna patterns disposed on a front portion and a rear portion of a dielectric layer, and having increased radiation coverage.
- the antenna element may be, for example, a microstrip patch antenna manufactured in the form of a transparent film.
- the antenna element may be applied to, for example, a communication device for high-frequency or ultra-high frequency (eg, 3G, 4G, 5G or higher) communication.
- embodiments of the present invention provide a display device including the antenna element.
- An application target of the antenna element is not limited to a display device, and may be applied to various objects or structures such as vehicles, home appliances, and buildings.
- FIG. 1 and 2 are schematic plan and cross-sectional views, respectively, of antenna elements according to exemplary embodiments. Specifically, FIG. 1 shows the antenna element in a planar state before bending. FIG. 2 is a cross-sectional view showing the antenna element in a bent state, taken along line I-I' shown in FIG. 1 .
- first direction and second direction two directions parallel to the upper surface of the dielectric layer 100 and intersecting each other are defined as a first direction and a second direction.
- first direction and the second direction may cross each other perpendicularly.
- a direction perpendicular to the top surface of the dielectric layer 100 is defined as a third direction.
- the first direction may correspond to a width direction of the antenna element
- the second direction may correspond to a length direction of the antenna element
- third direction may correspond to a thickness direction of the antenna element.
- the definition of the direction may be equally applied to the remaining drawings.
- an antenna element may include a dielectric layer 100 and an antenna pattern disposed on a surface of the dielectric layer 100 .
- the dielectric layer 100 may include a first portion 102 , a second portion 104 , and a third portion 106 .
- the first portion 102 , the second portion 104 , and the third portion 106 may correspond to the front portion, the side portion, and the rear portion of the dielectric layer 100 , respectively.
- the third portion 106 may be bent through the second portion 104 and disposed below the first portion 102 . Accordingly, the first portion 102 and the third portion 106 may face each other in the third direction.
- the second portion 104 surface may have a curved profile.
- the first portion 102 may be disposed toward a viewing surface or a window surface of the display device.
- the second portion 104 may be disposed on a side portion (eg, a curved portion) of the display device.
- the third portion 106 may be disposed toward the rear surface of the display device.
- the dielectric layer 100 may include a transparent resin material having flexibility to be folded.
- the dielectric layer 100 may include a polyester-based resin such as polyethylene terephthalate, polyethylene isophthalate, polyethylene naphthalate, and polybutylene terephthalate; Cellulose resins, such as a diacetyl cellulose and a triacetyl cellulose; polycarbonate-based resin; acrylic resins such as polymethyl (meth)acrylate and polyethyl (meth)acrylate; styrenic resins such as polystyrene and acrylonitrile-styrene copolymer; polyolefin-based resins such as polyethylene, polypropylene, polyolefin having a cyclo-based or norbornene structure, and an ethylene-propylene copolymer; vinyl chloride-based resin; amide resins such as nylon and aromatic polyamide; imide-based resin; polyether sulfone-based resin; sul
- an adhesive film such as an optically clear adhesive (OCA), an optically clear resin (OCR), etc. may also be included in the dielectric layer 100 .
- OCA optically clear adhesive
- OCR optically clear resin
- the dielectric layer 100 may include an inorganic insulating material such as glass, silicon oxide, silicon nitride, silicon oxynitride, or the like.
- a capacitance or inductance for driving an antenna or impedance matching is formed by the dielectric layer 100 , so that a frequency band in which the antenna element can drive or sense can be adjusted.
- the dielectric constant of the dielectric layer 100 may be adjusted in the range of about 1.5 to 12. When the dielectric constant exceeds about 12, the driving frequency is excessively reduced, so that driving in a desired high frequency band may not be realized.
- the antenna pattern may include a first antenna pattern 110 and a second antenna pattern 120 .
- the first antenna pattern 110 may include a first radiation pattern 112 and a first transmission line 114 .
- the first radiation pattern 112 and the first transmission line 114 may be formed as a single member integrally connected to each other.
- the second antenna pattern 120 may include a second radiation pattern 122 and a second transmission line 124 .
- the second radiation pattern 122 and the second transmission line 124 may be formed as a single member integrally connected to each other.
- the radiation patterns 112 and 122 may have, for example, a polygonal plate shape, and the transmission lines 114 and 124 may have a line shape extending from one side of each of the radiation patterns 112 and 122 . .
- the pad unit 130 may be commonly connected to the first antenna pattern 110 and the second antenna pattern 120 .
- the pad unit 130 may include a signal pad 132 and a ground pad 134 .
- one end of the signal pad 132 may be connected to the first transmission line 114 , and the other end of the signal pad 132 may be connected to the second transmission line 124 .
- the ground pad 134 may be adjacent to the signal pad 132 in the first direction, but may be electrically and physically separated from the signal pad 132 and the transmission lines 114 and 124 .
- a pair of ground pads 134 may face each other in the first direction with the signal pad 132 interposed therebetween.
- the signal pad 132 may be provided as a common signal pad or a common feeding pad for the first and second antenna patterns 110 and 120 .
- the ground pad 134 may also be provided as a common ground pad for the first and second antenna patterns 110 and 120 .
- the first radiation pattern 112 is disposed on the first portion 102 of the dielectric layer 100
- the second radiation pattern 122 is the third portion 106 of the dielectric layer 100 .
- the second radiation pattern 122 of the second antenna pattern 120 may be disposed under the first radiation pattern 112 .
- the second radiation pattern 122 and the first radiation pattern 112 may at least partially overlap each other in the third direction.
- the first transmission line 114 of the first antenna pattern 110 may be disposed on the second portion 104 (eg, the curved side) of the dielectric layer 100 .
- the first transmission line 114 may be bent while the dielectric layer 100 is bent.
- a portion of the first radiation pattern 112 may also be bent and disposed on the second portion 104 .
- the pad part 130 may be disposed on the third part 106 of the dielectric layer 100 . Accordingly, the pad part 130 may not be visually observed by the user as it is disposed away from the viewing surface or the front part, for example.
- the first and second antenna patterns 110 and 120 are silver (Ag), gold (Au), copper (Cu), aluminum (Al), platinum (Pt), palladium (Pd), chromium (Cr), and titanium.
- Ti tungsten (W), niobium (Nb), tantalum (Ta), vanadium (V), iron (Fe), manganese (Mn), cobalt (Co), nickel (Ni), zinc (Zn), tin
- It may include a metal such as (Sn), molybdenum (Mo), calcium (Ca), or an alloy containing at least one of them. These may be used alone or in combination of two or more.
- the first and second antenna patterns 110 and 120 are formed of silver (Ag) or a silver alloy (eg, silver-palladium-copper (APC) alloy) in consideration of low resistance and fine linewidth patterning.
- a silver alloy eg, silver-palladium-copper (APC) alloy
- it may include copper (Cu) or a copper alloy (eg, a copper-calcium (CuCa) alloy).
- the first and second antenna patterns 110 and 120 may include indium tin oxide (ITO), indium zinc oxide (IZO), zinc oxide (ZnO), indium zinc tin oxide (IZTO), aluminum doped zinc oxide (AZO), transparent conductive oxides such as gallium doped zinc oxide (GZO), zinc tin oxide (ZTO), indium gallium oxide (IGO), tin oxide (SnO 2 ), copper oxide (CuOx), and the like.
- ITO indium tin oxide
- IZO indium zinc oxide
- ZnO zinc oxide
- IZTO aluminum doped zinc oxide
- AZO aluminum doped zinc oxide
- transparent conductive oxides such as gallium doped zinc oxide (GZO), zinc tin oxide (ZTO), indium gallium oxide (IGO), tin oxide (SnO 2 ), copper oxide (CuOx), and the like.
- the first and second antenna patterns 110 and 120 may include a stacked structure of a transparent conductive oxide layer and a metal layer, for example, a transparent conductive oxide layer-metal layer two-layer structure transparent conductive oxide layer-metal layer- It may have a three-layer structure of a transparent conductive oxide layer.
- a transparent conductive oxide layer-metal layer two-layer structure transparent conductive oxide layer-metal layer- It may have a three-layer structure of a transparent conductive oxide layer.
- the signal transmission speed may be improved by lowering the resistance, and corrosion resistance and transparency may be improved by the transparent conductive oxide layer.
- the pad part 130 may be formed of the above-described metal or alloy layer for signal loss prevention and power feeding efficiency.
- the transparent conductive oxide layer may be excluded from the pad part 130 .
- the second antenna pattern 120 may be disposed on the rear surface under the first antenna pattern 110 through the bending of the dielectric layer 100 . Accordingly, the first antenna pattern 110 provides vertical radiation over the first portion 102 of the dielectric layer 100 and the second antenna pattern 120 downwards the third portion 106 of the dielectric layer 100 . can provide vertical radiation of
- both directions of vertical radiation can be simultaneously implemented through one antenna element.
- the first and second antenna patterns 110 and 120 share the pad part 130 , power efficiency can be improved by implementing the bidirectional vertical radiation through one signal pad 132 .
- a plurality of radiation units including first and second antenna patterns 110 and 120 coupled by a pad part 130 may be arranged along the first direction.
- FIG. 3 and 4 are schematic plan and cross-sectional views, respectively, of antenna elements according to exemplary embodiments. Specifically, specifically, specifically, FIG. 3 shows the antenna element in a planar state before bending. 4 is a cross-sectional view showing the antenna element in a bent state, taken along the line II-II' shown in FIG.
- the antenna element may further include a third antenna pattern 140 disposed on the second portion 104 (eg, a curved side) of the dielectric layer 100 .
- the third antenna pattern 140 may include a third radiation pattern 142 and a third transmission line 144 extending from one side of the third radiation pattern 142 .
- the third radiation pattern 142 and the third transmission line 144 may be disposed together on the second portion 104 of the dielectric layer 100 .
- the size of the third radiation pattern 142 may be smaller than the size of the first radiation pattern 112 for ease of bending.
- the plurality of first antenna patterns 110 and third antenna patterns 140 may be arranged along the first direction, for example, may be alternately arranged.
- the second antenna pattern 120 is disposed on the third portion 106 of the dielectric layer 100 and may be coupled to the first antenna pattern 110 through the pad portion 130 .
- a portion of the second antenna patterns 120 is coupled to the first antenna pattern 110 , respectively, and a portion of the second antenna patterns 120 is a third antenna pattern 140 . can be coupled with
- the second antenna patterns 120 may include second radiation patterns 122 having different sizes.
- the second radiation pattern 122 coupled to the first antenna pattern 110 may have a smaller area than the second radiation pattern 122 coupled to the third antenna pattern 140 .
- all of the second radiation patterns 122 may have the same area.
- the third radiation pattern 142 is also disposed on the side or bent portion of the dielectric layer 100 , horizontal radiation may be substantially implemented in addition to vertical radiation in both directions. Accordingly, the front radiation may be substantially implemented through the antenna element.
- the resonant frequency and/or bandwidth of each radiation pattern may be differently set. Accordingly, a multidirectional broadband antenna element can be practically implemented.
- FIG. 5 is a schematic plan view illustrating an antenna element according to some exemplary embodiments.
- the antenna patterns 110 and 120 may include a mesh structure. Accordingly, the transmittance of the antenna element can be improved.
- the isolation region 150 may be formed by etching the conductive layer along the circumference or profile of the antenna patterns 110 and 120 while forming a mesh structure.
- the antenna patterns 110 and 120 may be defined by the separation region 150 .
- a dummy mesh pattern 155 spaced apart from the antenna patterns 110 and 120 may be defined by the separation region 150 .
- the dummy mesh pattern 155 is distributed around the antenna patterns 110 and 120 of the mesh structure, it is possible to prevent the antenna patterns 110 and 120 from being viewed according to a distribution deviation of the conductive pattern.
- the pad part 130 may be formed in a solid metal pattern to reduce power supply resistance and prevent signal loss.
- a dummy mesh pattern 155 may also be formed around the pad part 130 .
- 6 and 7 are schematic plan and cross-sectional views, respectively, for explaining a display device according to example embodiments.
- the display apparatus 300 may include a display area 310 and a peripheral area 320 .
- the peripheral area 320 may be disposed on both sides and/or both ends of the display area 310 .
- the peripheral area 320 may correspond to, for example, a light blocking part or a bezel part of the image display device.
- the first portion 102 and the first radiation pattern 112 of the dielectric layer 100 of the antenna element may be disposed in the display area 310 .
- the second portion 104 of the dielectric layer 100 may be disposed in the peripheral region 320 .
- the third antenna pattern 140 may be additionally disposed in the peripheral area 320 .
- the third portion 106 of the dielectric layer 100 of the antenna element may be bent and disposed under the display panel 200 and the frame structure 250 as shown in FIG. 7 , for example.
- the frame structure 250 may include a mid-frame of the display device, a battery frame, a main board, and the like.
- the pad part 130 may also be bent and disposed under the display panel 200 and the frame structure 250 . Accordingly, the pad unit 130 may be easily connected to the antenna driving integrated circuit chip mounted on the frame structure 250 to perform power feeding. Also, since the pad part 130 is located on the rear surface of the display device, it may not be visually recognized by the user.
- Various electrodes, wirings included in the display panel 200 and/or the frame structure 250 include radiation patterns 112 , 122 , and 142 .
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Abstract
본 발명의 실시예들의 안테나 소자는 제1 부분, 제2 부분 및 제3 부분을 포함하고 상기 제3 부분은 상기 제2 부분이 굴곡되어 상기 제1 부분 아래에 배치되는 유전층, 유전층의 제1 부분 상에 배치되는 제1 안테나 패턴, 유전층의 제3 부분 상에 배치되는 제2 안테나 패턴, 및 제1 안테나 패턴 및 제2 안테나 패턴과 공통으로 연결되는 신호 패드를 포함한다. 유전층의 굴곡 구조를 통해 양면 방사를 구현할 수 있다.
Description
본 발명은 안테나 소자 및 이를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 유전층 및 안테나 패턴을 포함하는 안테나 소자 및 이를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
최근 정보화 사회가 발전함에 따라 와이 파이(Wi-Fi), 블루투스(Bluetooth) 등과 같은 무선 통신 기술이 디스플레이 장치와 결합되어, 예를 들면 스마트폰 형태로 구현되고 있다. 이 경우, 안테나가 상기 디스플레이 장치에 결합되어 통신 기능이 수행될 수 있다.
이동통신 기술의 진화에 따라, 고주파 혹은 초고주파 대역의 통신을 수행하기 위한 안테나가 상기 디스플레이 장치에 결합될 필요가 있다. 또한, 안테나가 탑재되는 디스플레이 장치가 보다 얇아지고 경량화됨에 따라 상기 안테나가 차지하는 공간 역시 감소할 수 있다. 이 경우, 제한된 공간 안에서 고주파, 광대역 신호 송수신이 동시에 구현되기에는 한계가 있다.
예를 들면, 안테나의 통신 대역이 3G, 4G, 5G 또는 그 이상의 대역으로 확장되는 경우, 방사 커버리지가 감소되거나 신호 손실이 증대될 수 있다. 따라서, 박형 디스플레이 장치에 적용가능하며 충분한 커버리지 및 게인 특성을 갖는 고주파 혹은 초고주파 안테나 개발이 필요하다.
예를 들면, 한국공개특허 제2016-0059291호는 디스플레이 패널에 일체화된 안테나를 개시하고 있으나, 제한된 공간 내에서 충분한 고주파 방사 신뢰성을 확보하기에는 충분하지 않을 수 있다.
본 발명의 일 과제는 향상된 신호 효율성 및 방사 특성을 갖는 안테나 소자를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 과제는 향상된 신호 효율성 및 방사 특성을 갖는 안테나 소자를 포함하는 디스플레이 장치를 제공하는 것이다.
1. 제1 부분, 제2 부분 및 제3 부분을 포함하고, 상기 제3 부분은 상기 제2 부분이 굴곡되어 상기 제1 부분 아래에 배치되는 유전층; 상기 유전층의 상기 제1 부분 상에 배치되는 제1 안테나 패턴; 상기 유전층의 상기 제3 부분 상에 배치되는 제2 안테나 패턴; 및 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴과 공통으로 연결되는 신호 패드를 포함하는, 안테나 소자.
2. 위 1에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴은 제1 방사 패턴 및 상기 제1 방사 패턴으로부터 연장되어 상기 신호 패드와 연결되는 제1 전송 선로를 포함하고,
상기 제2 안테나 패턴은 제2 방사 패턴 및 상기 제2 방사 패턴으로부터 연장되어 상기 신호 패드와 연결되는 제2 전송 선로를 포함하는, 안테나 소자.
3. 위 2에 있어서, 상기 신호 패드는 상기 유전층의 상기 제3 부분 상에 배치되는, 안테나 소자.
4. 위 3에 있어서, 상기 제1 방사 패턴은 상기 유전층의 상기 제1 부분 상에 배치되며, 상기 제1 전송 선로는 상기 유전층의 상기 제2 부분을 따라 연장하며 상기 신호 패드와 연결되는, 안테나 소자.
5. 위 3에 있어서, 상기 제2 전송 선로는 상기 신호 패드와 연결되어 상기 제2 방사 패턴과 함께 상기 유전층의 상기 제3 부분 상에 배치되는, 안테나 소자.
6. 위 1에 있어서, 상기 유전층의 상기 제2 부분 상에 배치되는 제3 안테나 패턴을 더 포함하는, 안테나 소자.
7. 위 6에 있어서, 복수의 상기 제2 안테나 패턴들 및 상기 신호 패드들이 포함되며,
상기 제2 안테나 패턴들은 상기 신호 패드들을 통해 각각 상기 제1 안테나 패턴 또는 상기 제3 안테나 패턴과 커플링되는, 안테나 소자.
8. 위 7에 있어서, 상기 제3 안테나 패턴은 제3 방사 패턴 및 상기 제3 방사 패턴으로부터 연장되어 상기 신호 패드와 연결되는 제3 전송 선로를 포함하는, 안테나 소자.
9. 위 8에 있어서, 상기 제3 안테나 패턴과 커플링되는 제2 방사 패턴은 상기 제1 안테나 패턴과 커플링되는 제2 방사 패턴과 다른 면적을 갖는, 안테나 소자.
10. 위 6에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴은 수직 방사 안테나로 제공되며, 상기 제3 안테나 패턴은 수평 방사 안테나로 제공되는, 안테나 소자.
11. 위 1에 있어서, 상기 유전층의 상기 제2 부분 상에서 상기 신호 패드 주변에 배치된 그라운드 패드를 더 포함하는, 안테나 소자.
12. 위 1에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴은 메쉬 구조를 갖는, 안테나 소자.
13. 위 12에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴 주변에 배치된 더미 메쉬 패턴을 더 포함하는, 안테나 소자.
14. 디스플레이 패널; 및 상술한 실시예들에 따른 따른 안테나 소자를 포함하며, 상기 유전층의 상기 제1 부분은 상기 디스플레이 패널 위에 배치되며, 상기 제2 부분은 상기 디스플레이 패널의 측부에 배치되며, 상기 제3 부분은 상기 디스플레이 패널의 아래에 배치되는, 디스플레이 장치.
15. 위 14에 있어서, 상기 디스플레이 패널 및 상기 유전층의 상기 제3 부분 사이에 배치되는 프레임 구조를 더 포함하는, 디스플레이 장치.
본 발명의 실시예들에 따르는 안테나 소자는 유전층의 전면부 배치되는 제1 안테나 패턴 및 유전층의 후면부에 배치되는 제2 안테나 패턴을 포함할 수 있다. 상기 제2 안테나 패턴은 예를 들면, 후면 방사 안테나로 제공되어 안테나 소자의 방사 커버리지를 증가시킬 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴은 동일한 패드부를 공유할 수 있다. 따라서, 하나의 급전 회로를 통해 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴을 함께 제어할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 상기 안테나 소자는 상기 유전층의 측부 상에 배치된 제3 안테나 패턴을 더 포함하며, 상기 안테나 소자로부터 실질적으로 수평 방사가 함께 구현될 수 있다.
상기 안테나 소자는 3G, 4G, 5G 또는 그 이상의 고주파 혹은 초고주파 대역의 이동 통신 기기를 포함하는 디스플레이 장치에 적용되어 방사 특성 및 투과도와 같은 광학 특성을 함께 향상시킬 수 있다.
도 1 및 도 2는 각각 예시적인 실시예들에 따른 안테나 소자를 나타내는 개략적인 평면도 및 단면도이다.
도 3 및 도 4는 각각 예시적인 실시예들에 따른 안테나 소자를 나타내는 개략적인 평면도 및 단면도이다.
도 5는 일부 예시적인 실시예들에 따른 안테나 소자를 나타내는 개략적인 평면도이다.
도 6 및 7은 각각 예시적인 실시예들에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 개략적인 평면도 및 단면도이다.
본 발명의 실시예들은 유전층의 전면부 및 후면부에 배치되는 안테나 패턴들을 포함하며, 증가된 방사 커버리지를 갖는 안테나 소자를 제공한다.
상기 안테나 소자는 예를 들면, 투명 필름 형태로 제작되는 마이크로스트립 패치 안테나(microstrip patch antenna)일 수 있다. 상기 안테나 소자는 예를 들면, 고주파 혹은 초고주파(예를 들면, 3G, 4G, 5G 또는 그 이상) 통신을 위한 통신 기기에 적용될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들은 상기 안테나 소자를 포함하는 디스플레이 장치를 제공한다. 상기 안테나 소자의 적용 대상이 디스플레이 장치에 한정되는 것은 아니며, 차량, 가전 기기, 건축물 등과 같은 다양한 대상체 또는 구조체에 적용될 수도 있다.
이하 도면을 참고하여, 본 발명의 실시예들을 보다 구체적으로 설명하도록 한다. 다만, 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 전술한 발명의 내용과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
도 1 및 도 2는 각각 예시적인 실시예들에 따른 안테나 소자를 나타내는 개략적인 평면도 및 단면도이다. 구체적으로, 도 1은 굴곡 전 평면 상태에서의 안테나 소자를 도시하고 있다. 도 2는 굴곡된 상태의 안테나 소자를 도시하고 있으며, 도 1에 표시된 I-I' 라인을 따라 절단된 단면도이다.
도 1 및 도 2에서, 유전층(100)의 상면에 평행하며, 서로 교차하는 두 방향을 제1 방향 및 제2 방향으로 정의한다. 예를 들면, 상기 제1 방향 및 제2 방향은 서로 수직하게 교차할 수 있다. 유전층(100)의 상면에 대해 수직한 방향은 제3 방향으로 정의된다. 예를 들면, 상기 제1 방향은 상기 안테나 소자의 너비 방향, 상기 제2 방향은 상기 안테나 소자의 길이 방향, 상기 제3 방향은 상기 안테나 소자의 두께 방향에 해당될 수 있다. 상기 방향의 정의는 나머지 도면들에서도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 예시적인 실시예들에 따른 안테나 소자는 유전층(100) 및 유전층(100)의 표면 상에 배치되는 안테나 패턴을 포함할 수 있다.
유전층(100)은 제1 부분(102), 제2 부분(104) 및 제3 부분(106)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 부분(102), 제2 부분(104) 및 제3 부분(106)은 각각 유전층(100)의 전면부, 측부 및 후면부에 해당될 수 있다.
예를 들면, 제3 부분(106)은 제2 부분(104)을 통해 굴곡되어 제1 부분(102) 아래에 배치될 수 있다. 이에 따라, 제1 부분(102) 및 제3 부분(106)은 상기 제3 방향으로 서로 마주볼 수 있다. 제2 부분(104) 표면은 곡면 프로파일을 가질 수 있다.
상기 안테나 소자가 디스플레이 장치에 포함되는 경우, 제1 부분(102)은 디스플레이 장치의 시인면 또는 윈도우면을 향해 배치될 수 있다. 제2 부분(104)은 디스플레이 장치의 측면부(예를 들면, 굴곡부)에 배치될 수 있다. 제3 부분(106)은 디스플레이 장치의 배면부를 향해 배치될 수 있다.
유전층(100)은 접힐 수 있는 유연성을 갖는 투명 수지 물질을 포함할 수 있다. 예를 들면, 유전층(100)은 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌이소프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트 등의 폴리에스테르계 수지; 디아세틸셀룰로오스, 트리아세틸셀룰로오스 등의 셀룰로오스계 수지; 폴리카보네이트계 수지; 폴리메틸(메타)아크릴레이트, 폴리에틸(메타)아크릴레이트 등의 아크릴계 수지; 폴리스티렌, 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 등의 스티렌계 수지; 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 시클로계 또는 노보넨 구조를 갖는 폴리올레핀, 에틸렌-프로필렌 공중합체 등의 폴리올레핀계 수지; 염화비닐계 수지; 나일론, 방향족 폴리아미드 등의 아미드계 수지; 이미드계 수지; 폴리에테르술폰계 수지; 술폰계 수지; 폴리에테르에테르케톤계 수지; 황화 폴리페닐렌계 수지; 비닐알코올계 수지; 염화비닐리덴계 수지; 비닐부티랄계 수지; 알릴레이트계 수지; 폴리옥시메틸렌계 수지; 에폭시계 수지; 우레탄계 또는 아크릴우레탄계 수지; 실리콘계 수지 등을 포함할 수 있다. 이들은 단독으로 혹은 2 이상이 조합되어 사용될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 또한, 광학 투명 점착제(Optically clear Adhesive: OCA), 광학 투명 수지(Optically Clear Resin: OCR) 등과 같은 점접착 필름이 유전층(100)에 포함될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 유전층(100)은 글래스, 실리콘 산화물, 실리콘 질화물, 실리콘 산질화물 등과 같은 무기 절연 물질을 포함할 수도 있다.
유전층(100)에 의해 안테나 구동 또는 임피던스 매칭을 위한 정전용량(capacitance) 또는 인덕턴스(inductance)가 형성되어, 상기 안테나 소자가 구동 혹은 센싱할 수 있는 주파수 대역이 조절될 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 유전층(100)의 유전율은 약 1.5 내지 12 범위로 조절될 수 있다. 상기 유전율이 약 12를 초과하는 경우, 구동 주파수가 지나치게 감소하여, 원하는 고주파 대역에서의 구동이 구현되지 않을 수 있다.
상기 안테나 패턴은 제1 안테나 패턴(110) 및 제2 안테나 패턴(120)을 포함할 수 있다. 제1 안테나 패턴(110)은 제1 방사 패턴(112) 및 제1 전송 선로(114)를 포함할 수 있다. 제1 방사 패턴(112) 및 제1 전송 선로(114)는 서로 일체로 연결된 단일 부재로 형성될 수 있다. 제2 안테나 패턴(120)은 제2 방사 패턴(122) 및 제2 전송 선로(124)를 포함할 수 있다. 제2 방사 패턴(122) 및 제2 전송 선로(124)는 서로 일체로 연결된 단일 부재로 형성될 수 있다.
방사 패턴들(112, 122)은 예를 들면, 다각형 플레이트 형상을 가지며, 전송 선로들(114, 124)는 방사 패턴들(112, 122)의 각각의 일 변으로부터 연장하는 라인 형상을 가질 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 패드부(130)는 제1 안테나 패턴(110) 및 제2 안테나 패턴(120)과 공통적으로 연결될 수 있다. 패드부(130)는 신호 패드(132) 및 그라운드 패드(134)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 신호 패드(132)의 일단부는 제1 전송 선로(114)와 연결되며, 신호 패드(132)의 타단부는 제2 전송 선로(124)와 연결될 수 있다.
그라운드 패드(134)는 신호 패드(132)와 상기 제1 방향으로 인접하되, 신호 패드(132) 및 전송 선로(114, 124)와는 전기적, 물리적으로 분리될 수 있다. 예를 들면, 한 쌍의 그라운드 패드들(134)이 신호 패드(132)를 사이에 두고 상기 제1 방향으로 서로 마주볼 수 있다.
상술한 바와 같이, 신호 패드(132)는 제1 및 제2 안테나 패턴들(110, 120)에 대한 공통 신호 패드 혹은 공통 급전 패드로 제공될 수 있다. 그라운드 패드(134) 역시 제1 및 제2 안테나 패턴들(110, 120)에 대한 공통 그라운드 패드로 제공될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 제1 방사 패턴(112)은 유전층(100)의 제1 부분(102) 상에 배치되며, 제2 방사 패턴(122)은 유전층(100)의 제3 부분(106) 상에 배치될 수 있다.
이에 따라, 제2 안테나 패턴(120)의 제2 방사 패턴(122)은 제1 방사 패턴(112) 아래에 배치될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 제2 방사 패턴(122) 및 제1 방사 패턴(112)은 상기 제3 방향으로 서로 적어도 부분적으로 중첩될 수 있다.
제1 안테나 패턴(110)의 제1 전송 선로(114)는 유전층(100)의 제2 부분(104)(예를 들면, 굴곡된 측부) 상에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 전송 선로(114)는 유전층(100)이 굴곡되면서 함께 굴곡될 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 제1 방사 패턴(112)의 일부도 굴곡되어 제2 부분(104) 상에 배치될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 패드부(130)는 유전층(100)의 제3 부분(106) 상에 배치될 수 있다. 이에 따라, 패드부(130)는 예를 들면 시인면 또는 전면부와 멀리 배치되어 사용자에게 시각적으로 관찰되지 않을 수 있다.
제1 및 제2 안테나 패턴들(110, 120)은 은(Ag), 금(Au), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 크롬(Cr), 티타늄(Ti), 텅스텐(W), 니오븀(Nb), 탄탈륨(Ta), 바나듐(V), 철(Fe), 망간(Mn), 코발트(Co), 니켈(Ni), 아연(Zn), 주석(Sn), 몰리브덴(Mo), 칼슘(Ca) 등과 같은 금속 또는 이들 중 적어도 하나를 함유하는 합금을 포함할 수 있다. 이들은 단독으로 혹은 2 이상이 조합되어 사용될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 제1 및 제2 안테나 패턴들(110, 120)은 저저항 및 미세 선폭 패터닝을 고려하여 은(Ag) 또는 은 합금(예를 들면 은-팔라듐-구리(APC) 합금) 혹은 구리(Cu) 또는 구리 합금(예를 들면, 구리-칼슙(CuCa) 합금)을 포함할 수 있다.
제1 및 제2 안테나 패턴들(110, 120)은 인듐 주석 산화물(ITO), 인듐 아연 산화물(IZO), 아연 산화물(ZnO), 인듐 아연 주석 산화물(IZTO), 알루미늄 도핑 아연 산화물(AZO), 갈륨 도핑 아연 산화물(GZO), 아연 주석 산화물(ZTO), 인듐 갈륨 산화물(IGO), 주석 산화물(SnO
2), 구리 산화물(CuOx) 등과 같은 투명 도전성 산화물을 포함할 수도 있다.
제1 및 제2 안테나 패턴들(110, 120)은 투명 도전성 산화물 층 및 금속층의 적층 구조를 포함할 수 있으며, 예를 들면, 투명 도전성 산화물 층-금속층의 2층 구조 투명 도전성 산화물 층-금속층-투명 도전성 산화물 층의 3층 구조를 가질 수도 있다. 이 경우, 상기 금속층에 의해 플렉시블 특성이 향상되면서, 저항을 낮추어 신호 전달 속도가 향상될 수 있으며, 상기 투명 도전성 산화물 층에 의해 내부식성, 투명성이 향상될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 패드부(130)는 신호 손실 방지, 급전 효율성을 위해 상술한 금속 또는 합금층으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 패드부(130)로부터 투명 도전성 산화물 층은 배제될 수 있다.
상술한 예시적인 실시예들에 따르면, 제2 안테나 패턴(120)을 유전층(100) 굴곡을 통해 제1 안테나 패턴(110) 아래의 후면부에 배치시킬 수 있다. 따라서, 제1 안테나 패턴(110)은 유전층(100)의 제1 부분(102) 위로의 수직 방사를 제공하며, 제2 안테나 패턴(120)은 유전층(100)의 제3 부분(106) 아래로의 수직 방사를 제공할 수 있다.
따라서, 하나의 안테나 소자를 통해 양 방향 수직 방사가 동시에 구현될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 안테나 패턴들(110, 120)은 패드부(130)를 공유하므로 하나의 신호 패드(132)를 통해 상기 양 방향 수직 방사를 구현하여 전력 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 패드부(130)에 의해 커플링된 제1 및 제2 안테나 패턴(110, 120)을 포함하는 방사 유닛이 상기 제1 방향을 따라 복수로 배열될 수 있다.
도 3 및 도 4는 각각 예시적인 실시예들에 따른 안테나 소자를 나타내는 개략적인 평면도 및 단면도이다. 구체적으로, 구체적으로, 도 3은 굴곡 전 평면 상태에서의 안테나 소자를 도시하고 있다. 도 4는 굴곡된 상태의 안테나 소자를 도시하고 있으며, 도 3에 표시된 II-II' 라인을 따라 절단된 단면도이다.
도 1 및 도 2를 참조로 설명한 바와 실질적으로 동일하거나 유사한 구성 및 구조에 대한 상세한 설명은 생략된다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 안테나 소자는 유전층(100)의 제2 부분(104)(예를 들면, 굴곡된 측부) 상에 배치된 제3 안테나 패턴(140)을 더 포함할 수 있다. 제3 안테나 패턴(140)은 제3 방사 패턴(142) 및 제3 방사 패턴(142)의 일 변으로부터 연장하는 제3 전송 선로(144)를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 제3 방사 패턴(142) 및 제3 전송 선로(144)가 함께 유전층(100)의 제2 부분(104) 상에 배치될 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 굴곡 용이성을 위해 제3 방사 패턴(142)의 크기는 제1 방사 패턴(112)의 크기보다 상대적으로 작을 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 복수의 제1 안테나 패턴(110) 및 제3 안테나 패턴(140)이 상기 제1 방향으로 따라 배열될 수 있으며, 예를 들면 교대로 배열될 수 있다.
상술한 바와 같이, 제2 안테나 패턴(120)은 유전층(100)의 제3 부분(106) 상에 배치되며 패드부(130)를 통해 제1 안테나 패턴(110)과 커플링될 수 있다. 예시적인 실시예들에 따르면, 제2 안테나 패턴들(120)의 일부는 제1 안테나 패턴(110)과 각각 커플링 되며, 제2 안테나 패턴들(120)의 일부는 제3 안테나 패턴(140)과 커플링될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 제2 안테나 패턴들(120)은 서로 크기가 다른 제2 방사 패턴들(122)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 제1 안테나 패턴(110)과 커플링된 제2 방사 패턴(122)은 제3 안테나 패턴(140)과 커플링된 제2 방사 패턴(122)보다 작은 면적을 가질 수 있다.
일 실시예에 있어서, 제2 방사 패턴들(122)은 모두 동일한 면적을 가질 수도 있다.
상술한 실시예들에 따르면, 유전층(100)의 측부 또는 굴곡부에도 제3 방사 패턴(142)을 배치함에 따라, 양 방향 수직 방사에 부가하여 수평 방사도 실질적으로 함께 구현될 수 있다. 이에 따라, 상기 안테나 소자를 통해 실질적으로 전면 방사가 구현될 수 있다.
또한, 방사 패턴들(112, 122, 142)의 길이 또는 면적을 상이하게 형성함에 따라, 각 방사 패턴의 공진 주파수 및/또는 대역 폭(bandwidth)을 다르게 설정할 수 있다. 따라서, 다방향 광대역 안테나 소자를 실질적으로 구현할 수 있다.
도 5는 일부 예시적인 실시예들에 따른 안테나 소자를 나타내는 개략적인 평면도이다.
도 5를 참조하면, 안테나 패턴들(110, 120)은 메쉬 구조를 포함할 수 있다. 따라서, 상기 안테나 소자의 투과율을 향상시킬 수 있다. 예를 들면, 유전층(100) 상에 도전층을 형성한 후 메쉬 구조를 형성하면서 안테나 패턴들(110, 120)의 둘레 또는 프로파일을 따라, 상기 도전층을 식각하여 분리 영역(150)을 형성할 수 있다. 분리 영역(150)에 의해 안테나 패턴들(110, 120)이 정의될 수 있다. 또한, 분리 영역(150)에 의해 안테나 패턴들(110, 120)과 이격된 더미 메쉬 패턴(155)이 정의될 수 있다.
메쉬 구조의 안테나 패턴들(110, 120) 주변에 더미 메쉬 패턴(155)이 분포함에 따라, 도전 패턴의 분포 편차에 따라 안테나 패턴들(110, 120)이 시인되는 것을 방지할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 패드부(130)는 급전 저항 감소 및 신호 손실 방지를 위해 속이 찬 금속 패턴으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 패드부(130) 주변에도 더미 메쉬 패턴(155)이 형성될 수 있다.
도 6 및 7은 각각 예시적인 실시예들에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 개략적인 평면도 및 단면도이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 디스플레이 장치(300)는 표시 영역(310) 및 주변 영역(320)을 포함할 수 있다. 주변 영역(320)은 예를 들면, 표시 영역(310)의 양 측부 및/또는 양 단부에 배치될 수 있다. 주변 영역(320)은 예를 들면, 화상 표시 장치의 차광부 또는 베젤부에 해당될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 상기 안테나 소자의 유전층(100)의 제1 부분(102) 및 제1 방사 패턴(112)은 표시 영역(310)에 배치될 수 있다. 유전층(100)의 제2 부분(104)은 주변 영역(320)에 배치될 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 제3 안테나 패턴(140)이 추가적으로 주변 영역(320)에 배치될 수 있다.
상기 안테나 소자의 유전층(100)의 제3 부분(106)은 굴곡되어, 도 7에 도시된 바와 같이 예를 들면, 디스플레이 패널(200) 및 프레임 구조(250) 아래로 배치될 수 있다.
프레임 구조(250)는 디스플레이 장치의 미드-프레임, 배터리 프레임, 메인 보드 등을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 패드부(130)도 함께 굴곡되어 디스플레이 패널(200) 및 프레임 구조(250) 아래로 배치될 수 있다. 이에 따라, 패드부(130)는 프레임 구조(250) 상에 실장된 안테나 구동 집적 회로 칩과 용이하게 연결되어 급전이 수행될 수 있다. 또한, 패드부(130)가 디스플레이 장치의 배면부에 위치하므로 사용자에게 시인되지 않을 수 있다.
디스플레이 패널(200)에 포함된 각종 전극, 배선들(예를 들면, 화소 전극, 스캔 라인, 데이터 라인, 전원 라인 등) 및/또는 프레임 구조(250)는 방사 패턴들(112, 122, 142)에 대한 그라운드 층으로 제공될 수 있다. 따라서, 별도의 그라운드 층 형성 없이도 각 방사 패턴(112, 122, 142)의 원하는 방사 방향을 유도할 수 있다.
Claims (15)
- 제1 부분, 제2 부분 및 제3 부분을 포함하고, 상기 제3 부분은 상기 제2 부분이 굴곡되어 상기 제1 부분 아래에 배치되는 유전층;상기 유전층의 상기 제1 부분 상에 배치되는 제1 안테나 패턴;상기 유전층의 상기 제3 부분 상에 배치되는 제2 안테나 패턴; 및상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴과 공통으로 연결되는 신호 패드를 포함하는, 안테나 소자.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴은 제1 방사 패턴 및 상기 제1 방사 패턴으로부터 연장되어 상기 신호 패드와 연결되는 제1 전송 선로를 포함하고,상기 제2 안테나 패턴은 제2 방사 패턴 및 상기 제2 방사 패턴으로부터 연장되어 상기 신호 패드와 연결되는 제2 전송 선로를 포함하는, 안테나 소자.
- 청구항 2에 있어서, 상기 신호 패드는 상기 유전층의 상기 제3 부분 상에 배치되는, 안테나 소자.
- 청구항 3에 있어서, 상기 제1 방사 패턴은 상기 유전층의 상기 제1 부분 상에 배치되며, 상기 제1 전송 선로는 상기 유전층의 상기 제2 부분을 따라 연장하며 상기 신호 패드와 연결되는, 안테나 소자.
- 청구항 3에 있어서, 상기 제2 전송 선로는 상기 제2 방사 패턴 및 신호 패드와 함께 상기 유전층의 상기 제3 부분 상에 배치되는, 안테나 소자.
- 청구항 1에 있어서, 상기 유전층의 상기 제2 부분 상에 배치되는 제3 안테나 패턴을 더 포함하는, 안테나 소자.
- 청구항 6에 있어서, 복수의 상기 제2 안테나 패턴들이 포함되며,상기 제2 안테나 패턴들은 상기 신호 패드를 통해 독립적으로 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제3 안테나 패턴과 커플링되는, 안테나 소자.
- 청구항 7에 있어서, 상기 제3 안테나 패턴은 제3 방사 패턴 및 상기 제3 방사 패턴으로부터 연장되어 상기 신호 패드와 연결되는 제3 전송 선로를 포함하는, 안테나 소자.
- 청구항 8에 있어서, 상기 제3 안테나 패턴과 커플링되는 제2 방사 패턴은 상기 제1 안테나 패턴과 커플링되는 제2 방사 패턴과 다른 면적을 갖는, 안테나 소자.
- 청구항 6에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴은 수직 방사 안테나로 제공되며, 상기 제3 안테나 패턴은 수평 방사 안테나로 제공되는, 안테나 소자.
- 청구항 1에 있어서, 상기 유전층의 상기 제2 부분 상에서 상기 신호 패드 주변에 배치된 그라운드 패드를 더 포함하는, 안테나 소자.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴은 메쉬 구조를 갖는, 안테나 소자.
- 청구항 12에 있어서, 상기 제1 안테나 패턴 및 상기 제2 안테나 패턴 주변에 배치된 더미 메쉬 패턴을 더 포함하는, 안테나 소자.
- 디스플레이 패널; 및청구항 1에 따른 안테나 소자를 포함하며,상기 유전층의 상기 제1 부분은 상기 디스플레이 패널 위에 배치되며, 상기 제2 부분은 상기 디스플레이 패널의 측부에 배치되며, 상기 제3 부분은 상기 디스플레이 패널의 아래에 배치되는, 디스플레이 장치.
- 청구항 14에 있어서, 상기 디스플레이 패널 및 상기 유전층의 상기 제3 부분 사이에 배치되는 프레임 구조를 더 포함하는, 디스플레이 장치.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020200026780A KR102655700B1 (ko) | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 안테나 소자 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 |
KR10-2020-0026780 | 2020-03-03 |
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