CN101741942A - 便携式通信终端的发光装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种便携式通信终端的发光装置,该发光装置通过向便携式通信终端的外部发射光来改善外部装饰,并通过将光被透射到的部分与主壳体结合来在非发光状态下实现设计的整体性感觉。该发光装置包括:壳体;用于发光的发光元件;用于引导来自发光元件的光的导光板;光透射部分,一体地设置在壳体上,用来将光从导光板的一端透射到壳体的外侧。通过将不导电真空溅镀(NCVM)工艺应用到外部,可以改善主壳体和光透射部分的整体性感觉。审美感觉随外部设计的整体性感觉改善。

Description

便携式通信终端的发光装置
技术领域
本发明总体上涉及一种便携式通信终端的发光装置。更具体地讲,本发明涉及一种可通过向便携式通信终端的外部发射光从而改善外部装饰,以及实现设计的整体性感觉并改善外部设计的审美感觉的便携式通信终端的发光装置。
背景技术
便携式电子装置,例如音频动态压缩第三层(MP3)播放器、等离子体显示面板(PDP)、便携式通信终端以及个人数字助理(PDA)被越来越多地出售给公众。随着信息通信技术的发展,便携式通信终端正在被广泛地使用,并且由于增加的消费者需求,在数量不断增长的便携式通信终端中提供例如MP3和游戏功能,以及照相机功能的多种功能。此外,多种设计的便携式通信终端被制造并出售,以满足消费者的需求。当用户选择便携式通信终端来购买/租赁时,在选择过程中,除了看重各种便携式通信终端的功能之外,通常还看重设计。强调功能的同时强调外部设计对于年龄在10至30岁范围内的消费者特别重要,这类人群的便携式通信终端的生命周期短。改善便携式通信终端的设计或外观的一种方法是让装置将光发射到便携式通信终端的外部。
图1是描绘出沿传统的便携式通信终端的一侧表面设置的光透射部分的关闭状态的视图,图2是描绘出光从沿传统的便携式通信终端的一侧表面设置的光透射部分发射的开启状态的视图。
如图1和图2所示,用来发射光的发光元件(未示出)设置在便携式通信终端10的主壳体11的内部,并且用来透射从发光元件发出的光的光透射部分12沿主壳体11的侧表面设置。如图1和图2所示,用来透射光的光透射部分12是沿主壳体11的侧表面单独安装的构件。光透射部分12由能够透射光的材料制成,并且当从外部观看时,光透射部分12能从外观上与主壳体11清晰地分辨出来。
光透射部分12沿主壳体11的侧表面结合,并且通过将光透射部分12单独地安装在主壳体11上,可以在非发光状态观看到光透射部分12。因为外部设计不平整,并且当从主壳体11的外部观看时能够看出光透射部分12,所以在主壳体11和光透射部分12之间形成不均匀性,并且便携式通信终端10的外部的整体性感觉变差,从而审美感觉变差。因为光透射部分12单独地安装在主壳体11上,并且向制造便携式通信终端的组装工艺增加了沿主壳体11的结合线结合光透射部分12的工艺,所以组装工艺复杂,导致制造成本增加。
因此,在该领域中长期以来需要一种这样的便携式通信终端的发光装置,即,特别地当从主壳体的外部观看时,能够通过将设置在主壳体上的光透射部分的结合线隐蔽并且形成便携式通信终端的外部的整体性感觉,从而使外部设计平整。
此外,长期以来存在对能够通过将光发射到主壳体的外侧而改善审美感觉的便携式通信终端的发光装置的需要。
发明内容
本发明的示例性方面在于提供下面描述的至少一种优点。因此,本发明的一个示例性方面在于提供一种便携式通信终端的发光装置,该发光装置通过在主壳体上一体地形成光散射部分而使光散射部分的位置当在非发光状态下从外部观看时不明显,以提供便携式通信终端的平整的外部设计,并且改善审美感觉。
本发明的另一示例性方面在于提供一种这样的便携式通信终端的发光装置,即,能够通过向将要一体地形成在主壳体上的光散射部分应用不导电真空溅镀(NCVM)工艺以在非发光状态下提供平整的外部设计,以及能够在发光状态下通过使光发射通过以NCVM表面覆盖的光散射部分来改善便携式通信终端的外部设计和审美感觉。
根据本发明的另一示例性方面,提供了一种便携式通信终端的发光装置,该发光装置包括:壳体;用于发光的发光元件;用于引导来自发光元件的光的导光板;一体地设置在壳体上的光透射部分,用来将光从导光板的一端透射到壳体的外侧。
根据本发明的又一示例性方面,提供了一种便携式通信终端的发光装置,该发光装置包括:壳体;用于发光的发光元件;用于引导来自发光元件的光的导光板;通过部分,形成在壳体中,来自导光板的光通过该通过部分;光透射部分,一体地设置在壳体上,用来通过通过部分将光从导光板的一端透射到壳体的外侧。
附图说明
通过下面结合附图进行的详细描述,便携式通信终端的发光装置这项发明的上述和其他示例性方面、特点和优点,对于本领域的普通技术人员来说将会变得更明显,附图中:
图1是描绘出沿传统的便携式通信终端的一侧表面设置的光透射部分的关闭状态的视图;
图2是描绘出光从沿传统的便携式通信终端的一侧表面设置的光透射部分发射的开启状态的视图;
图3是描绘出根据本发明第一示例性实施例的便携式通信终端的发光装置的分解透视图;
图4是描绘出根据本发明第一示例性实施例的便携式通信终端的发光装置的光散射部分的局部透视图;
图5是描绘出根据本发明第一示例性实施例的被结合的便携式通信终端的发光装置的视图;
图6是沿图5中的线A-A′截取的剖视图;
图7是描绘出根据本发明第二示例性实施例的便携式通信终端的发光装置的视图;
图8是描绘出根据本发明第二示例性实施例的光透射部分的视图,其中,该光透射部分被一体地双铸模在便携式通信终端的发光装置中的壳体的内侧表面上;
图9是沿图8中的线B-B′截取的剖视图。
在附图中,相同的标号将理解为始终表示相同或相似的元件、特征和结构。
具体实施方式
现在将参照图3至图6来详细描述本发明的第一示例性实施例。
如图3至图6所示,便携式通信终端的发光装置100通常包括壳体110、用于发光的发光元件120、用于引导来自发光元件120的光的导光板(lightguide sheet)130,以及光透射部分140。光透射部分140一体地形成在壳体110上,并且将光从导光板130的一端透射到壳体110的外侧。如图6所示,光通过其从导光板130的一端穿过的通孔112a形成在壳体110中,并且该通孔112a被光透射部分140覆盖。通孔112a可以沿壳体110的结合表面方向形成在壳体110的一侧表面。
如图4和图6所示,光透射部分140包括光散射部分141和铸模部分142。光散射部分141优选地一体地铸模到壳体110上,从而在导光板130中光被引导并且发射到壳体110的外侧。与通孔112a接合的光散射部分141穿过壳体110的内侧/外侧,并且设置在面对导光板130的一端的位置。铸模部分142一体地铸模到壳体110上,并且形成壳体110的外部表面,从而光散射部分141可以将来自导光板130的光散射。
如图3至图6所示,光透射部分140一体地双铸模在壳体110上,因而形成壳体110的外部表面。如图6所示,光透射部分140是透明或半透明的,从而发射穿过导光板130的另一端的光可以透射通过壳体110的外侧。不导电真空溅镀(NCVM)工艺应用到光透射部分140的外侧表面143上,并且NCVM所用材料包括Cr、Sn和Si。如图3、图5和图6所示,壳体110包括印刷电路板(PCB)150和导光板130。用来向导光板130发光的发光元件120结合到与导光板130的一端隔开的位置上。导光板130的另一端形成为面对光散射部分141,从而从导光板130的一端输入的光可以被透射到光散射部分141。
从发光元件120发射的光可以从导光板130的一端被输入、被引导到导光板130的内部,并且照射到光散射部分141。如图8所示,发射通过导光板130的另一端的光通过光散射部分141和壳体110的外侧发射。部分光被输入到铸模部分142,并且散射到壳体110的外侧。
现在参照图3至图6,将对根据本发明第一示例性实施例的具有上述结构的便携式通信终端的发光装置的操作进行详细的描述。如图3所示,便携式通信终端包括一个壳体110。该壳体110是上壳111和下壳112的组合。在上壳111和下壳112之间设置PCB 150。至少一个起光源作用的发光元件120设置在PCB 150的上端。用来接收来自发光元件120的光并且向光散射部分141输出光的导光板130与发光元件120隔开给定的长度,并且安装在PCB150的上端。上壳111和下壳112中的至少一个被双铸模以在壳体110的下壳112上一体地形成光透射部分140,从而来自发光元件120的光可以被透射和散射。在下壳被双铸模时,穿过壳体110的内侧/外侧的通孔112a形成在下壳112中。通孔112a与光透射部分140的光散射部分141接合并且设置在与导光板130的另一端面对的位置,以将来自导光板130的光发射到壳体110的外侧。如图3、图4和图6所示,光透射部分140与下壳112结合,具体地讲,与通过双铸模工艺而形成有通孔112a的下壳112的一侧表面结合。光散射部分141形成为面对导光板130的另一端,并且透明地形成为穿过下壳112的内表面/外表面,从而由导光板130引导的光可以通过光散射部分141透射到下壳112的外侧。铸模部分142被双铸模以覆盖在下壳112的一个表面上。如图5和图6所示,铸模部分142的厚度基本上与下壳112的侧表面的厚度相同。铸模部分142的内侧形成为下壳112,并且铸模部分142的外侧被结合以形成双结构。来自导光板130的光仅通过光散射部分141透射,并且铸模部分142吸收并且散射部分通过光散射部分141透射的光。通过在NCVM工艺中在光透射部分140的外侧表面143上沉积例如Cr、Sn或Si的材料,可以实现光透射部分140的平整和有质感的外部。在该操作状态下,当发光元件120发射光时,光输入到导光板130并且在导光板130中被引导,并且通过面对光散射部分141的导光板130的另一端照射到光散射部分141。来自导光板130的光通过光散射部分141散射,并且发射到下壳112的外侧。该光是蓝光。
部分来自光散射部分141的光可以被输入到铸模部分142,从而光通过铸模部分142发射到下壳112的外侧。因此,在发光状态下,由于将NCVM工艺应用到光透射部分140的外侧表面143,所以有质感的发光是可能的。
因为当制造壳体110时,光透射部分140被一体地制造,所以便携式通信终端的发光装置100可以在没有特别地安装用来透射光的装置来实现。因为在装配过程中不需要设置用来将光透射到壳体110的外侧的特殊元件,所以装配过程可得到简化并且装配成本可降低。因为光透射部分140一体地形成在壳体110上,所以外部可以得到平整的处理,并且可以通过NCVM工艺实现有质感的外部设计。
现在参照图7至图9,将对根据本发明第二示例性实施例的便携式通信终端的发光装置的操作进行详细描述。在此,第一示例性实施例和第二示例性实施例之间相同的标号表示相同的元件,并将省略对它们的详细描述。
如图7至图9所示,根据本发明第二示例性实施例的便携式通信终端的发光装置包括:壳体110,具有如在图7中示出的下壳112;发光元件120,设置在壳体110的内部,用来向壳体110的外侧发射光;导光板130(图9),用来引导从发光元件120发射的光;通过部分112b(图7);光透射部分240。光透射部分240还包括形成在壳体110中的通过部分112b,光穿过所述通过部分112b从导光板130到达壳体110的外侧。如在第一示例性实施例中,壳体110包括上壳111和下壳112。可以将光透射部分240以一体的结构双铸模在上壳111和下壳112中的至少一个上。如在第一示例性实施例中,光透射部分240设置在下壳112上。
如图7所示,通过部分112b形成在壳体110(或下壳112)中,从而来自导光板130的光穿过通过部分112b。光透射部分240一体地设置在下壳112上,从而来自导光板130的一端的光可以通过通过部分112b被透射到下壳112的外侧。如图7所示,通过部分112b由通孔制成。如图8所示,将光透射部分240一体地双铸模在下壳112的内侧表面上。
本发明的第一示例性实施例和第二示例性实施例之间的区别是使用第二示例性实施例的光透射部分240来代替第一示例性实施例的光透射部分140,在下文中对该区别进行讨论。
例如,根据第一示例性实施例,光透射部分140被一体地双铸模在下壳112的外侧表面上。因而,光散射部分141以向内侧的方向从下壳112的外侧表面附着到通孔112a,并被双铸模。
然而,另一方面,根据第二示例性实施例,光透射部分240被一体地双铸模在下壳112的内侧表面上。因而,光穿过部分241以向外侧的方向从下壳112的内侧表面附着到通过部分112b,并被双铸模。如图7所示,光透射部分240包括光穿过部分241和铸模部分242。穿过下壳112的内侧/外侧的光穿过部分241与通过部分112b接合。铸模部分242一体地在光穿过部分241的中心被铸模到下壳112的内侧表面上。
如图8所示,光穿过部分241是透明的或半透明的,从而可以透射向导光板130的另一端发射的光。
如图9所示,NCVM表面243形成在下壳112上。具体地讲,NCVM表面243在光穿过部分241的中心形成在下壳112的一侧表面上,因而形成下壳112的外侧表面。涂覆在NCVM表面243上的NCVM材料由Cr、Sn或Si制成以具有金属感,从而改善下壳112的外部的审美感觉。因此,从发光元件120发射的光被输入到导光板130并在导光板130内被引导,并且被发射到通过部分112b。来自导光板130的光穿过透明的光透射部分240和NCVM表面243,并被发射到下壳112的外侧。
从前面的描述变得明显的是,在此介绍的根据本发明示例性实施例的便携式通信终端的发光装置当制造主壳体时,可以通过使用双铸模工艺来在主壳体的期望的位置一体地设置光透射部分。通过将NCVM工艺应用到主壳体的外表面和一体地形成的光散射部分,可以改善外部设计的整体性感觉和审美感觉。当光从发光元件发射穿过一体地形成在便携式通信终端的外部的光散射部分时,便携式通信终端的装饰可得到改善。可以通过当制造主壳体时,在期望的位置形成光散射部分并且提高整体性感觉,来提供迎合使用者的喜好或需求的便携式通信终端。
虽然参照本发明的特定的优选实施例示出和描述了本发明,但是本领域的技术人员应该理解的是,在不脱离权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下,可以在此做出各种形式和细节的改变。例如,在例子中,示出光散射部分和光穿过部分设置在下壳的下侧表面。可选地,光散射部分和光穿过部分可以设置在下壳的两侧表面或者沿设置在上壳上的显示器的轮廓线设置,从而发射光。

Claims (16)

1.一种便携式通信终端的发光装置,包括:
壳体(110);
发光元件(120),布置在壳体(110)内,用于发光;
导光板(130),布置在壳体(110)内,用于接收和引导来自发光元件(120)的光;
光透射部分(140,240),一体地设置在壳体(110)上,用于将来自导光板(130)的一端的光透射到壳体(110)的外侧。
2.如权利要求1所述的发光装置,其特征在于,光透射部分(240)还包括形成在壳体(110)中的通过部分(112b),光穿过所述通过部分(112b)从导光板(130)到达壳体(110)的外侧。
3.如权利要求2所述的发光装置,其特征在于,所述通过部分(112b)包括通孔(112a),并且通过将所述光透射部分(240)双铸模在壳体(110)的内侧表面上使光透射部分(240)与壳体一体地形成。
4.如权利要求3所述的发光装置,其特征在于,所述光透射部分(240)包括:
光穿过部分(241),与通孔(112a)接合,并且穿过壳体(110)的内侧和外侧中的至少一个;
铸模部分(242),在光穿过部分(241)的中心被一体地铸模到壳体(110)的内侧表面上。
5.如权利要求4所述的发光装置,其特征在于,所述光穿过部分(241)至少是半透明的,以透射发射到导光板(130)的另一端的光。
6.如权利要求4所述的发光装置,其特征在于,不导电真空溅镀表面在光穿过部分(241)的中心形成在壳体(110)的一侧表面上。
7.如权利要求6所述的发光装置,其特征在于,发射自发光元件(120)的光在导光板(130)内被引导并被发射到通孔(112a),并且来自导光板(130)的光穿过不导电真空溅镀表面并被发射到壳体(110)的外侧。
8.如权利要求1所述的发光装置,其特征在于,通孔(112a)被光透射部分(140)覆盖并且形成在壳体(110)中,光通过所述通孔(112a)从导光板(130)的一端穿过。
9.如权利要求8所述的发光装置,其特征在于,所述光透射部分(140)包括:
光散射部分(141),用于散射被导光板(130)引导的光,通过将光散射部分(141)铸模在壳体(110)上,光散射部分(141)与壳体一体地形成并与通孔(112a)接合,从而穿过壳体(110)的内侧和外侧中的至少一个,并且光散射部分(141)设置在面对导光板(130)的一端的位置;
铸模部分(142),铸模在壳体(110)上并形成壳体(110)的外表面。
10.如权利要求9所述的发光装置,其特征在于,通过将所述光透射部分(140)双铸模在壳体(110)上,所述光透射部分(140)与壳体(110)一体地形成并且光透射部分(140)形成壳体(110)的外表面。
11.如权利要求10所述的发光装置,其特征在于,所述光透射部分(140)至少是半透明的,以将来自导光板(130)另一端的光透射到壳体(110)的外侧。
12.如权利要求11所述的发光装置,其特征在于,不导电真空溅镀材料沉积在光透射部分(140)的外侧表面上。
13.如权利要求6或12所述的发光装置,其特征在于,不导电真空溅镀材料包括Cr、Sn和Si中的至少一种。
14.如权利要求4所述的发光装置,其特征在于,印刷电路板(150)设置在壳体(110)中,导光板(130)设置在印刷电路板(150)的上端,发光元件(120)设置在与导光板(130)的一端隔开的位置,导光板(130)的另一端形成为面对通孔(112a),发射自发光元件(120)的光在导光板(130)中被引导并被发射到通孔(112a),并且被双铸模的光散射部分(141)通过通孔(112a)将光散射到壳体(110)的外侧。
15.权利要求14所述的发光装置,其特征在于,发射通过导光板(130)的另一端的光通过光散射部分(141)被发射到壳体(110)的外侧,并且部分光被输入到铸模部分(142)并散射到壳体(110)的外侧。
16.权利要求1所述的发光装置,其特征在于,壳体(110)的外侧通过不导电真空溅镀工艺被涂覆。
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