本公開涉及柔性顯示裝置,更具體地,涉及包括位移傳感器的柔性顯示裝置。
背景技術(shù):
下一代顯示裝置包括柔性顯示裝置。用于柔性顯示裝置的新的形狀因子可以基于利用裝置的柔性諸如彎曲(基于彎曲)、扭轉(zhuǎn)(基于扭轉(zhuǎn))等等的新型用戶輸入而產(chǎn)生。計算柔性顯示裝置的彎曲量需要施加基于彎曲的用戶輸入到柔性顯示器。此外,來自彎曲量的信息可以用于診斷柔性顯示裝置的壽命應(yīng)力(lifetime stress)。
通常,壓力傳感器或者電阻傳感器被用于計算柔性顯示裝置的彎曲量或者彎曲角度。然而,在使用壓力傳感器或者電阻傳感器時,有時難以區(qū)分柔性顯示裝置的不同彎曲方向,即,其是被凹入地彎曲還是凸出地彎曲。
在此背景技術(shù)部分公開的以上信息僅用于增強對背景技術(shù)的理解,因此它可能包含不形成在本國被本領(lǐng)域普通技術(shù)人員已知的現(xiàn)有技術(shù)的信息。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
已經(jīng)進(jìn)行了本公開以致力于提供具有能精確地區(qū)分不同的彎曲角度和彎曲方向的優(yōu)點的柔性顯示裝置及其驅(qū)動方法。
示范實施方式提供柔性顯示裝置,包括:柔性顯示面板;和設(shè)置在柔性顯示面板的邊界區(qū)處的至少一個位移傳感器。位移傳感器發(fā)射發(fā)射波并接收反射波,反射波是在被反射之后返回的發(fā)射波,并根據(jù)基于反射波計算的位移而確定柔性顯示面板的彎曲角度。
發(fā)射波可以是電磁波和超聲波中的至少一個。
位移傳感器可以發(fā)射發(fā)射波到柔性顯示面板的突出單元,并且柔性顯示裝置可以基于反射波計算位移,該反射波是在突出單元處被反射的反射波。
位移傳感器可以通過利用發(fā)射波的發(fā)射時間與反射波的接收時間之間的時間差以及反射波的入射角中的至少一個來測量位移。
發(fā)射波可以以關(guān)于柔性顯示面板的水平方向的一角度被朝向柔性顯示面板引導(dǎo),其中柔性顯示面板處于平坦?fàn)顟B(tài)。
柔性顯示裝置可以基于位移的變化確定柔性顯示面板的彎曲方向,其中該變化包括增加和減小中的一個。
彎曲方向可以包括:凸出方向,其中該變化是增加;凹入方向,其中該變化是減小。
柔性顯示裝置可以還包括透明層,其中位移傳感器設(shè)置在柔性顯示面板上并且透明層設(shè)置在柔性顯示面板上,其中透明層的高度與位移傳感器的高度大約相同。
位移傳感器可以一體地形成在柔性顯示面板內(nèi)。
柔性顯示裝置可以還包括設(shè)置在柔性顯示面板上的觸摸面板,其中位移傳感器一體地形成在觸摸面板內(nèi)。
柔性顯示裝置可以還包括多個位移傳感器,其中多個位移傳感器以時分方式發(fā)射發(fā)射波。
柔性顯示裝置可以還包括多個位移傳感器,其中多個位移傳感器以頻分方式發(fā)射發(fā)射波。
柔性顯示裝置可以使用彎曲角度和彎曲方向中的至少一個作為用戶輸入。
示范實施方式提供一種柔性顯示裝置的驅(qū)動方法,包括:通過利用至少一個位移傳感器朝向柔性顯示面板發(fā)射發(fā)射波,該發(fā)射波是電磁波和超聲波中的至少一個;接收反射波,該反射波是從柔性顯示面板返回的反射發(fā)射波;通過利用反射波測量位移;基于該位移確定柔性顯示面板的彎曲角度。
測量位移可以包括通過利用發(fā)射波的發(fā)射時間與反射波的接收時間之間的時間差以及反射波的入射角中的至少一個來測量位移。
發(fā)射發(fā)射波可以包括以關(guān)于柔性顯示面板的水平方向的一角度朝向柔性顯示面板發(fā)射發(fā)射波,其中柔性顯示面板處于平坦?fàn)顟B(tài)。
驅(qū)動方法可以還包括基于位移的變化確定柔性顯示面板的彎曲方向,其中該變化包括增加和減小中的一個。
彎曲方向可以包括:凸出方向,其中該變化是增加;凹入方向,其中該變化是減小。
根據(jù)示范實施方式,可以提供能夠確定彎曲方向和彎曲角度的柔性顯示裝置及其驅(qū)動方法。
附圖說明
圖1是根據(jù)示范實施方式的柔性顯示裝置的俯視平面圖。
圖2是根據(jù)圖1的線II-II'的柔性顯示裝置的截面圖。
圖3、4和5示出確定柔性顯示裝置的彎曲角度的方法。
圖6、7和8示出確定柔性顯示裝置的彎曲方向的方法。
圖9示出進(jìn)一步包括透明層的柔性顯示裝置。
圖10A-10H示出使用柔性顯示裝置的彎曲作為用戶輸入的用法。
附圖標(biāo)記說明
10:柔性顯示裝置
100:柔性顯示面板
110:透明層
201-212:位移傳感器
具體實施方式
在下文將參考附圖更充分地說明本公開,在附圖中示出示范實施方式。如本領(lǐng)域技術(shù)人員將認(rèn)識到的,所描述的實施方式可以以各種不同的方式被改變而不背離本發(fā)明構(gòu)思的精神或范圍。
在附圖中,為了清晰夸大了層、膜、面板、區(qū)域等等的厚度。在整個說明書中,相同的附圖標(biāo)記表示相同的元件。將理解,當(dāng)諸如層、膜、區(qū)域、或基板的元件被稱為“在”另一元件“上”時,它可以直接在另一元件上,或者也可以存在居間元件。相反,當(dāng)元件被稱為“直接在”另一元件“上”時,不存在居間元件。
此外,除非明確地描述為相反,否則詞語“包括”及變化諸如“包含”將被理解為表示包括所述元件而不是排除任何其他元件。
圖1是根據(jù)示范實施方式的柔性顯示裝置的俯視平面圖,圖2是根據(jù)圖1的線II-II'的柔性顯示裝置的截面圖。
參照圖1和2,柔性顯示裝置10包括柔性顯示面板100和位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212。
示出圖1到10中的元件以說明如何利用位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212基于柔性顯示面板100的彎曲角度和彎曲方向測量位移。因此,柔性顯示裝置10可以進(jìn)一步包括共同構(gòu)成蜂窩式電話、平板電腦或者其他電子裝置的其他元件。
柔性顯示面板100可以是有機發(fā)光二極管顯示面板或者液晶顯示面板。
柔性顯示裝置10可以進(jìn)一步包括可以設(shè)置在柔性顯示面板100上的觸摸面板,觸摸面板和柔性顯示面板100可以一體地形成,作為單個單元。
當(dāng)柔性顯示面板100通過柔性印刷電路板(FPCB)連接到數(shù)字信號處理器(DSP)時,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會將柔性顯示面板100稱為顯示模塊,當(dāng)其進(jìn)一步包括其他元件時,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會將柔性顯示面板100稱為顯示裝置。換言之,本公開的范圍不應(yīng)該被柔性顯示面板100的類型單獨地限制。在本公開中,基于是否包括位移傳感器(例如,位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212),柔性顯示裝置10與柔性顯示面板100相區(qū)別。
雖然圖1中示出多個位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212,但本公開的另一實施方式的柔性顯示裝置可以僅包括一個位移傳感器。雖然具有多個位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212的柔性顯示裝置10可以檢測多種用戶輸入,但僅具有一個位移傳感器的柔性顯示裝置也可以檢測彎曲角度和彎曲方向。例如,在圖3到8中,位移傳感器202和202b可以沒有其他位移傳感器208和208b的幫助而通過利用從柔性顯示面板100和100b反射的波來檢測彎曲角度和彎曲方向。發(fā)明構(gòu)思不局限于位移傳感器的任何特定的數(shù)目。
位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212設(shè)置在柔性顯示面板100的邊界區(qū)。位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212朝向柔性顯示面板100發(fā)射發(fā)射波并接收和使用反射波,該反射波是從柔性顯示面板100返回的反射發(fā)射波。因此,期望位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212設(shè)置在柔性顯示面板100的邊界區(qū)處,在該邊界區(qū)中可測量的位移的范圍是最寬的。換言之,在位移傳感器201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211和212設(shè)置在柔性顯示面板100的邊界區(qū)處的情況下,在與每個位移傳感器相反的方向上的可測量位移的范圍(柔性顯示面板100的一邊緣和相反邊緣之間的位移)可以是可測量位移的最大范圍。在另一實施方式中,位移傳感器可以設(shè)置在柔性顯示面板的中心處。雖然可測量位移的范圍(從柔性顯示面板的中心到柔性顯示面板的相反邊緣的位移)與以上情況相比會減小,但仍然可以應(yīng)用本公開的構(gòu)思。
圖3至5示出確定柔性顯示裝置的彎曲角度的方法。
參照圖3至5,利用兩個位移傳感器202和208說明確定柔性顯示面板100的彎曲角度的方法。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員應(yīng)該理解,本公開的相同構(gòu)思可以被應(yīng)用到其他位移傳感器201、203、204、205、206、207、209、210、211和212。
位移傳感器202基本上平行于處于未彎曲狀態(tài)的柔性顯示裝置100的表面朝向位移傳感器208發(fā)射發(fā)射波501,并接收反射波,該反射波是發(fā)射波501從位移傳感器208的返回反射。位移傳感器208朝向位移傳感器202發(fā)射發(fā)射波502并接收反射波,該反射波是發(fā)射波502從位移傳感器208的返回反射。發(fā)射波可以是電磁波和超聲波中的至少一個。柔性顯示裝置10可以基于位移d1和d2識別柔性顯示面板100的彎曲角度,該位移d1和d2是基于反射波計算的。電磁波可以包括紅外線、激光射線、RF信號等等。同時,位移傳感器可以朝向柔性顯示面板的突出單元發(fā)射發(fā)射波并接收反射波,該反射波是發(fā)射波從突出單元的返回反射。柔性顯示裝置可以基于位移識別柔性顯示面板的彎曲角度,該位移是基于反射波計算的。突出單元可以包括位移傳感器?!巴怀鰡卧笨梢允菫榱水a(chǎn)生反射波(未示出)而形成的結(jié)構(gòu),或者可以是通過柔性顯示面板100的彎曲而形成的突出部分。
在本實施方式中,位移傳感器202和208可以通過利用發(fā)射波501和502的發(fā)射時間與反射波的接收時間之間的時間差而分別測量位移d1和d2。位移d1和d2的計算可以通過利用以下公式1而執(zhí)行。
[公式1]
d=(t×V)/2
變量t可以是發(fā)射波的發(fā)射時間與反射波的接收時間之間的時間差。變量d可以是位移。速度V可以是電磁波或者超聲波的速度。速度V可以取決于介質(zhì)的折射率。因為t×V相應(yīng)于往返行進(jìn)的雙方向的位移,所以可以通過將其除以2來確定位移d。
在發(fā)射波是超聲波的情況下,速度V相應(yīng)于聲速并可以在以下公式2中描述。
[公式2]
V=311.5+0.6×T
在這種情況下,速度V的單位是m/s并且溫度T的單位是攝氏度。如果溫度T是恒定的,在空中的聲速可以是恒定的。
在另一實施方式中,位移可以通過利用反射波的入射角來測量。例如,在利用光學(xué)位移傳感器的情況下,位移可以通過在光線到達(dá)光學(xué)位移傳感器的位置靈敏裝置(PSD)表面的特定位置時產(chǎn)生的電流的量而測量。電流的量可以根據(jù)PSD的表面的特定位置而不同。對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言明顯的是,不同類型的位移傳感器可用于實現(xiàn)本公開。
參照圖3,柔性顯示面板100處于平坦?fàn)顟B(tài),不處于彎曲狀態(tài)。位移傳感器202產(chǎn)生在特定方向上的發(fā)射波501。在本實施方式中,該特定方向是從邊界區(qū)的水平方向,位移傳感器202在該方向上設(shè)置在相反的邊界區(qū)上。從位移傳感器202的發(fā)射波501將到達(dá)位移傳感器202作為從位移傳感器208或者其他結(jié)構(gòu)反射的反射波。在此實施方式中,位移d1可以是能通過位移傳感器202測量的最大值。
位移傳感器208也在特定方向上發(fā)射發(fā)射波502。位移傳感器202的發(fā)射波501的方向與位移傳感器208的發(fā)射波502的方向相反,因為該特定方向是基于位移傳感器202和208所設(shè)置的位置。在另一實施方式中,發(fā)射波501和502的方向可以根據(jù)位移傳感器202和208的位置而不同。從位移傳感器208發(fā)射的發(fā)射波502將到達(dá)位移傳感器208作為從位移傳感器202或者其他結(jié)構(gòu)反射的反射波。在此實施方式中,位移d2可以是能通過位移傳感器208測量的最大值。
通過位移傳感器202測量的位移d1可以與通過位移傳感器208測量的位移d2相同。因此,柔性顯示裝置10可以識別柔性顯示面板100當(dāng)前處于平坦的非彎曲狀態(tài)。
位移大小的識別或者在多個位移之間的比較可以通過利用集成電路或者程序以模擬方式或者數(shù)字方式進(jìn)行。
存在這樣的可能性:利用位移傳感器202的位移d1的精確計算被另一發(fā)射波502或者來自另一位移傳感器208的反射波干擾。同時,還存在這樣的可能性:利用位移傳感器208的位移d2的精確計算被另一發(fā)射波501或者來自另一位移傳感器202的反射波干擾。因此,在另一實施方式中,位移傳感器202和208的發(fā)射面或者位置可以改變以最小化干擾(例如,設(shè)置為Z形圖案)。在其他實施方式中,位移傳感器202和208以時分方式(temporally-divided manner)或者頻分方式發(fā)射發(fā)射波。其他常規(guī)技術(shù)可以被應(yīng)用到位移傳感器使得它們不彼此干擾。
參照圖4,柔性顯示面板100的左側(cè)處于彎曲狀態(tài),柔性顯示面板100的右側(cè)處于平坦?fàn)顟B(tài)。
來自位移傳感器202的發(fā)射波503將從柔性顯示面板100的一部分被反射。因此,在圖4的情況中由位移傳感器202測量的位移d3將比在圖3的情況中測量的位移d1短。
從位移傳感器208發(fā)射的發(fā)射波504將從柔性顯示面板100的一部分被反射。柔性顯示面板100的其中反射發(fā)射波504的所述一部分可以不與柔性顯示面板100的其中反射發(fā)射波503的所述一部分相關(guān)。同樣地,由位移傳感器208測量的位移d4將比在圖3的情況中測量的位移d2短。
柔性顯示裝置10可以識別位移d3比位移d4短。因此,在圖4的情況中,柔性顯示裝置10可以識別柔性顯示面板100的左側(cè)彎曲并且柔性顯示面板100的右側(cè)處于相對平坦?fàn)顟B(tài)。
參照圖5,柔性顯示面板100的左側(cè)和右側(cè)根據(jù)相同比例彎曲。換言之,柔性顯示面板100的左側(cè)和右側(cè)具有相同的彎曲角度。
從位移傳感器202發(fā)射的發(fā)射波505從柔性顯示面板100的一部分被反射。因此,由位移傳感器202測量的位移d5比在圖3的情況中測量的位移d1短。
從位移傳感器208發(fā)射的發(fā)射波506從柔性顯示面板100的一部分被反射。柔性顯示面板100的其中反射發(fā)射波506的所述一部分可以不與柔性顯示面板100的其中反射發(fā)射波505的所述一部分相關(guān)。同樣地,由位移傳感器208測量的位移d6比在圖3的情況中的位移d2短。
柔性顯示裝置10可以識別位移d5與位移d6相同。因此,在圖5的情況中,柔性顯示裝置10可以識別柔性顯示面板100的左側(cè)和右側(cè)彎曲大約相同的量。此外,柔性顯示裝置10可以基于位移d5和d6的大小識別每一側(cè)的彎曲角度。基于位移的大小的彎曲角度可以參照預(yù)先確定的查找表(LUT)來確定。
圖6至8示出確定柔性顯示裝置的彎曲方向的方法。
位移傳感器202b和208b具有與圖3至5中的位移傳感器202和208的發(fā)射方向相比不同的發(fā)射方向。位移傳感器202b和208b的發(fā)射方向是向下傾斜的,指向柔性顯示面板100b,而不是像在位移傳感器202、208的情況中一樣在柔性顯示面板100b處于平坦?fàn)顟B(tài)時平行于柔性顯示面板100b的表面。
換言之,位移傳感器202b和208b的發(fā)射方向關(guān)于平行于柔性顯示面板100b的非彎曲表面的水平方向形成一角度。
參照圖6,在柔性顯示面板100b處于平坦?fàn)顟B(tài)的情況中,位移傳感器202b的發(fā)射波507的方向朝向柔性顯示面板100b的一部分。當(dāng)前,測量的位移d7不是位移傳感器202b能測量的最大值。然而,在此實施方式中柔性顯示裝置可以通過將測量的位移d7與預(yù)先確定的LUT比較來識別柔性顯示面板100b的左側(cè)是否處于平坦?fàn)顟B(tài)。
同樣地,在柔性顯示面板100b處于平坦?fàn)顟B(tài)的情況中,位移傳感器208b的發(fā)射波508的方向朝向柔性顯示面板100b的一部分。當(dāng)前,測量的位移d8不是位移傳感器208b能測量的最大值。然而,柔性顯示裝置可以通過將測量的位移d8與LUT比較來識別柔性顯示面板100b的右側(cè)是否處于平坦?fàn)顟B(tài)。
參照圖7,柔性顯示面板100b在凸出方向上彎曲。
位移傳感器202b的發(fā)射波509的方向朝向相反的位移傳感器208b。在另一實施方式中,來自位移傳感器的發(fā)射波朝向柔性顯示面板的突出單元發(fā)射。從位移傳感器202b測量的位移d9比圖6的情況中的位移d7大。
同樣地,從位移傳感器208b測量的位移d10比圖6的情況中的位移d8大。柔性顯示裝置可以通過識別位移d9和d10的大小來確定柔性顯示面板100b當(dāng)前是否在凸出方向上彎曲。
在另一實施方式中,在柔性顯示面板具有在圖6和圖7的彎曲角度之間的彎曲角度的情況中,由于從柔性顯示面板的一部分的反射,從位移傳感器發(fā)射的發(fā)射波可以具有在圖6和圖7的位移值之間的位移值。
參照圖8,柔性顯示面板100b被彎曲以具有比圖7的情況更大的處于凸出狀態(tài)的曲率。
來自位移傳感器202b的發(fā)射波511可以朝向柔性顯示面板100b的外部發(fā)射而沒有反射。來自位移傳感器208b的發(fā)射波512可以朝向柔性顯示面板100b的外部發(fā)射而沒有反射。
在位移傳感器202b和208b不能檢測反射波或者它們檢測反射波具有非常大的位移d11和d12(例如,發(fā)射波被不是柔性顯示面板100b的另一物體反射)的情況中,柔性顯示裝置可以識別柔性顯示面板100b的彎曲方向是否處于凸出方向以及其彎曲角度是否大于圖7的情況。
因此,柔性顯示裝置可以基于位移的變化確定柔性顯示面板100b的彎曲方向,其中該變化可以是位移的長度的增加或者減小。在圖6至8的情況中,由位移傳感器202b測量的位移d7、d9和d11順序地增加,使得d7<d9<d11,因此柔性顯示裝置確定柔性顯示面板100b的左側(cè)是否在凸出方向上彎曲。此外,由位移傳感器208b測量的位移d8、d10和d12順序地增加,使得d8<d10<d12,因此柔性顯示裝置確定柔性顯示面板100b的右側(cè)是否在凸出方向上彎曲。在圖3至5的情況中,由位移傳感器202測量的位移d1、d3和d5順序地減小,使得d1>d3>d5,因此柔性顯示裝置確定柔性顯示面板100b的左側(cè)是否在凹入方向上彎曲。此外,由位移傳感器208測量的位移d2、d4和d6順序地減小,使得d2>d4>d6,因此柔性顯示裝置確定柔性顯示面板100b的右側(cè)是否在凹入方向上彎曲。
在另一實施方式中,位移傳感器202b和208b具有與位移傳感器202和208的水平方向相同的發(fā)射方向。在該另一實施方式中,柔性顯示裝置仍然可以檢測柔性顯示面板是否在凸出方向上彎曲。然而,與該另一實施方式相比,在圖6至8的實施方式中,具有指向柔性顯示面板100b的發(fā)射方向的位移傳感器202b和208b可以為柔性顯示裝置提供具有更詳細(xì)步驟的機會從而用更充足的時間檢測柔性顯示面板100b的凸出方向。
根據(jù)本公開的柔性顯示裝置可以測量彎曲角度,并且作為擴展,可以測量彎曲方向,該彎曲方向不能通過使用壓力傳感器或者電阻傳感器的常規(guī)柔性顯示裝置測量。
圖9示出進(jìn)一步包括透明層的柔性顯示裝置。
參照圖9,透明層110設(shè)置在柔性顯示面板100上,其中透明層110的高度相應(yīng)于位移傳感器202和208的高度。透明層110可以包括具有柔性和透明度的聚酰亞胺。
透明層110可以防止用戶的手指感覺到突出單元,例如位移傳感器202和208,用戶將感覺柔性顯示裝置具有光滑表面。
在此實施方式中,透明層110的折射率可以在公式1中考慮。換言之,因為在此實施方式中介質(zhì)包括透明層110,所以公式1中的速度V可以通過考慮透明層110的折射率而改變。公式1的速度V可以通過考慮透明層110的折射率而減小。如所示出的,透明層可以具有與傳感器202、208大約相同的高度(“大約”意味著在5%偏差內(nèi))。
圖10A-10H示出使用柔性顯示裝置的彎曲作為用戶輸入的用法。
參照圖10A,位移傳感器201c、202c、203c、204c、205c和206c設(shè)置在柔性顯示面板100c上。
圖10B繪示顯示面板301,其可以類似于具有拐角(例如左上拐角)彎曲的柔性顯示面板100c。在這種情況下,位移傳感器201c可以檢測位移的變化。
圖10C繪示顯示面板302,其可以類似于具有一端彎曲或者卷起的柔性顯示面板100c。在這種情況下,位移傳感器201c、202c和203c可以檢測位移的變化。
圖10D繪示顯示面板303,其可以類似于具有與圖10B的情況不同的拐角(例如,右上拐角)彎曲的柔性顯示面板100c。在這種情況下,位移傳感器203c可以檢測位移的變化。
圖10E繪示顯示面板304,其可以類似于具有在不同方向上的兩個拐角彎曲的柔性顯示面板100c。在這種情況下,位移傳感器203c和204c可以檢測位移的變化。
圖10F繪示顯示面板305,其可以類似于具有第三拐角(例如左下拐角)彎曲的柔性顯示面板100c。在這種情況下,位移傳感器204c可以檢測位移的變化。
圖10G繪示顯示面板306,其可以類似于以凹入方式彎曲的柔性顯示面板100c。在這種情況下,位移傳感器201c、202c、203c、204c、205c和206c可以檢測位移的變化。
圖10H繪示顯示面板307,其可以類似于具有第四拐角(例如右下拐角)彎曲的柔性顯示面板100c。在這種情況下,位移傳感器206c可以檢測位移的變化。
除了圖10A-10H中示出的顯示面板301、302、303、304、305、306和307的示例狀態(tài)之外,彎曲角度和彎曲方向中的至少一個可以被用作用戶輸入。
除了上述實施方式之外,在另一實施方式中,柔性顯示裝置可以包括設(shè)置在柔性顯示面板的正面上的第一組的多個位移傳感器以及設(shè)置在柔性顯示面板的背面上的第二組的多個位移傳感器。
上述本公開的附圖和詳細(xì)說明僅僅是說明性的,僅僅用于說明本公開的目的,而不用于定義本發(fā)明的含義或者限制本發(fā)明的范圍,本發(fā)明在權(quán)利要求中公開。
因此,本領(lǐng)域技術(shù)人員將理解,各種變型及其他等同實施方式是可能的。
因此,本公開保護(hù)的實際技術(shù)范圍應(yīng)該通過權(quán)利要求的精神來確定。