CN103093740A - 拼接显示系统及其安装方法 - Google Patents
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Abstract
本发明拼接显示系统及其安装方法,在每个显示单元上设计1个信号输入口和2个信号输出口,采用传输介质连接相邻两个显示单元的信号输入口和信号输出口,各个显示单元之间采用横向或纵向级联的方式实现信号传输,使得其中1个显示单元接信号源,其他每个显示单元都有信号到达。如此只需一根信号线即可实现向所有显示单元的信号传输,省去了大量的线缆,有利于安装和拆卸。同时,由于每个显示单元具有2个信号输出口,使得级联方式多种多样,而不是只有一个方向,当某显示单元出现故障后,利用传输介质调整级联方式,即可保证其他显示单元的信号传输。
Description
技术领域
本发明涉及拼接显示系统领域,特别是涉及一种拼接显示系统及其安装方法。
背景技术
目前使用的点阵LED与LCD拼接等薄型拼接显示系统都是由各LED显示模组或各LCD显示单元拼接组成,在拼接系统的信号传输上,多数通过多通道信号分配器等设备对信号进行分配传输。
上述多通道信号分配器为一入多出形式的分配器,其一端连接信号源,一端分别连接拼接显示系统的多个显示单元。这种方式造成拼接显示墙背后有错综复杂的信号线缆分布,一不美观,二不利于维护,三不便于拆卸。
为了避免上述多通道信号分配器的弊端,传统方法采用级联的方式,将各个显示单元顺次连接。这种方式简化了线缆,但带来了新的问题,即当其中一个显示单元发生故障时,其后的所有显示单元都将接收不到信号,造成拼接墙上部分区域有显示部分区域无显示的后果。
发明内容
基于上述情况,本发明提出了一种拼接显示系统及其安装方法,以减少裸露在拼接墙外的线缆,同时保证信号传输的可靠性。
一种拼接显示系统,包括多个显示单元和多个传输介质,每个所述显示单元包括1个信号输入口和2个信号输出口,所述信号输入口位于所述显示单元的一角,2个所述信号输出口分别位于所述信号输入口所在角的相邻两个角,每个所述传输介质分别连接相邻两个所述显示单元的信号输入口和信号输出口,使得信号源从其中1个显示单元的信号输入口接入时,其他所述显示单元均有信号到达。
一种拼接显示系统的安装方法,包括步骤:
对各个显示单元进行排列,形成拼接墙,每个所述显示单元包括1个信号输入口和2个信号输出口,所述信号输入口位于所述显示单元的一角,2个所述信号输出口分别位于所述信号输入口所在角的相邻两个角;
确定一个所述显示单元,信号源从该显示单元的信号输入口接入;
采用传输介质连接相邻两个所述显示单元相邻的信号输入口和信号输出口,使每个所述显示单元均有信号到达。
本发明拼接显示系统及其安装方法,在每个显示单元上设计1个信号输入口和2个信号输出口,采用传输介质连接相邻两个显示单元的信号输入口和信号输出口,各个显示单元之间采用横向或纵向级联的方式实现信号传输,使得其中1个显示单元接信号源,其他每个显示单元都有信号到达。如此只需一根信号线即可实现向所有显示单元的信号传输,省去了大量的线缆,有利于安装和拆卸。同时,由于每个显示单元具有2个信号输出口,使得级联方式多种多样,而不是只有一个方向,当某显示单元出现故障后,利用传输介质调整级联方式,即可保证其他显示单元的信号传输。
附图说明
图1为本发明拼接显示系统其中一个实施例的结构示意图;
图2为本发明拼接显示系统中显示单元的一种布局方式A;
图3为本发明拼接显示系统中显示单元的一种布局方式B;
图4为本发明拼接显示系统中显示单元的一种布局方式C;
图5为本发明拼接显示系统中显示单元的一种布局方式D;
图6为确定显示单元的布局方式的流程示意图;
图7为本发明拼接显示系统的安装方法的流程示意图;
图8为本发明拼接显示系统中传输介质的结构示意图。
具体实施方式
本发明为了减少裸露在外的信号线缆,采用级联的方式连接各个显示单元,又为了克服传统级联方式对信号传输可靠性的损害,对显示单元进行了改进,增加了1个信号输出口,使得级联方式灵活多变。另外,本发明提到的拼接显示系统优选地为薄型拼接显示系统。下面结合附图与实施例详细解释本发明。
本发明的拼接显示系统,包括多个显示单元和多个传输介质。每个所述显示单元包括1个信号输入口和2个信号输出口,所述信号输入口位于所述显示单元的一角,2个所述信号输出口分别位于所述信号输入口所在角的相邻两个角,每个所述传输介质分别连接相邻两个所述显示单元的信号输入口和信号输出口,使得信号源从其中1个显示单元的信号输入口接入时,其他所述显示单元均有信号到达。
图1所示为本发明拼接显示系统的一个实施例,该实施例包括3*3共9个显示单元,每个显示单元都有一个如图所示的编号,每个显示单元的信号输入口IN和信号输出口OUT的位置如图所示,信号输入口位于左下角,2个信号输出口分别位于左上角和右下角。由于每个显示单元包括2个信号输出口,因此其既可以向右输出,也可以向上输出,相应地,信号输入口既可以接收来自左方的信号,也可以接收来自下方的信号,所形成的级联方式包括横向和纵向,不再局限于单一方向。本实施例是以0-0号显示单元作为信号源接入的单元,在图1中实线所示的信号流向上,左右或上下两个显示单元的相邻的信号输入口和信号输出口通过传输介质相接,如图1所示,最下面一排的三个显示单元横向级联,同时,三列显示单元分别纵向级联,所示的虚线可以作为备用通道。
传输介质是连接两个显示单元的信号输入口和信号输出口的介质,为了进一步减少裸露线缆,同时利于拆卸,传输介质优选地采用PCB板加两个连接器的组合方式,如图8所示,a、b两个连接器焊接在PCB板上,并引出信号管脚,连接器信号管脚分别插入信号输入口和信号输出口。若待传输的信号是高清信号,则连接器相应地为高速连接器,且为了统一尺寸,在制作时,两个连接器到PCB板边缘的距离一致,确保在进行横向和纵向级联时使用的连接器接口、介质与型号相同。优选地,PCB板使用塑胶外壳进行包装,塑胶包装外观与拼接显示系统外壳一致,以保持美观,同时进行导电性隔离。
拼接显示系统的安装方式包括落地支架和吊装两种,为了便于走线,可以根据安装方式设计显示单元的布局方式。具体如下:
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,则所述信号输入口位于所述显示单元的左下角或右下角,如图2、3所示的方式A、B;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,则所述信号输入口位于所述显示单元的左上角或右上角,如图4、5所示的方式C、D。
拼接显示系统的信号源一般置于控制室,控制室的方位代表者信号输入的方向,因此还可以进一步将控制室的方位考虑进来,如图6所示的流程,先确定安装方式,再确定信号输入方向,最终确定选择哪种布局方式。具体如下:
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的右侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的右下角,如图3所示的方式B;
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的左侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的左下角,如图2所示的方式A;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的右侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的右上角,如图5所示的方式D;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的左侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的左上角,如图6所示的方式C。
下面结合附图与实施例详细解释本发明的拼接显示系统的安装方法。
本发明拼接显示系统的安装方法,如图7所示,包括步骤:
步骤S101、对各个显示单元进行排列,形成拼接墙,每个所述显示单元包括1个信号输入口和2个信号输出口,所述信号输入口位于所述显示单元的一角,2个所述信号输出口分别位于所述信号输入口所在角的相邻两个角;
步骤S102、确定一个所述显示单元,信号源从该显示单元的信号输入口接入;
步骤S103、采用传输介质连接相邻两个所述显示单元相邻的信号输入口和信号输出口,使每个所述显示单元均有信号到达。
作为一个优选的实施例,在对各个所述显示单元进行排列前,还包括步骤:
根据拼接显示系统的安装方式,调整每个所述显示单元的位置,调整的具体方法如下:
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左下角或右下角,如图2、3所示的方式A、B;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左上角或右上角,如图4、5所示的方式C、D。
作为一个优选的实施例,在对各个显示单元进行排列前,还包括步骤:
根据拼接显示系统的控制室的方位,再次调整每个所述显示单元的位置,调整的具体方法如下:
若拼接显示系统的安装方式为落地支架,且控制室离拼接显示系统的右侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于右下角,如图3所示的方式B;
若拼接显示系统的安装方式为落地支架,且控制室离拼接显示系统的左侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左下角,如图2所示的方式A;
若拼接显示系统的安装方式为吊装,且控制室离拼接显示系统的右侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于右上角,如图5所示的方式D;
若拼接显示系统的安装方式为落地支架,且控制室离拼接显示系统的左侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左上角,如图2所示的方式C。
作为一个优选的实施例,每个所述传输介质包括一个PCB板和设置于该PCB板上的两个连接器,两个连接器之间信号直通,其中一个连接器对应于相邻两个所述显示单元中其中一个显示单元的信号输入口,另一个连接器对应相邻两个所述显示单元中另一个显示单元的信号输出口。
作为一个优选的实施例,两个所述连接器到所述PCB板的距离一致,PCB板使用塑胶外壳进行包装,塑胶包装外观与拼接显示系统外壳一致,以保持美观,同时进行导电性隔离。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种拼接显示系统,其特征在于,包括多个显示单元和多个传输介质,每个所述显示单元包括1个信号输入口和2个信号输出口,所述信号输入口位于所述显示单元的一角,2个所述信号输出口分别位于所述信号输入口所在角的相邻两个角,每个所述传输介质分别连接相邻两个所述显示单元的相邻的信号输入口和信号输出口,使得信号源从其中1个显示单元的信号输入口接入时,其他所述显示单元均有信号到达。
2.根据权利要求1所述的拼接显示系统,其特征在于,
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,则所述信号输入口位于所述显示单元的左下角或右下角;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,则所述信号输入口位于所述显示单元的左上角或右上角。
3.根据权利要求2所述的拼接显示系统,其特征在于,
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的右侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的右下角;
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的左侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的左下角;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的右侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的右上角;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,且本拼接显示系统的控制室离本拼接显示系统的左侧较近,则所述信号输入口位于所述显示单元的左上角。
4.根据权利要求1或2或3所述的拼接显示系统,其特征在于,每个所述传输介质包括一个PCB板和设置于该PCB板上的两个连接器,两个所述连接器之间信号直通,其中一个所述连接器对应于相邻两个所述显示单元中其中一个显示单元的信号输入口,另一个所述连接器对应相邻两个所述显示单元中另一个显示单元的信号输出口。
5.根据权利要求4所述的拼接显示系统。其特征在于,两个所述连接器到所述PCB板的距离一致,所述PCB板使用塑胶外壳进行包装,所述塑胶外壳的外观与本拼接显示系统的外壳一致。
6.一种拼接显示系统的安装方法,其特征在于,包括步骤:
对各个显示单元进行排列,形成拼接墙,每个所述显示单元包括1个信号输入口和2个信号输出口,所述信号输入口位于所述显示单元的一角,2个所述信号输出口分别位于所述信号输入口所在角的相邻两个角;
确定一个所述显示单元,信号源从该显示单元的信号输入口接入;
采用传输介质连接相邻两个所述显示单元相邻的信号输入口和信号输出口,使每个所述显示单元均有信号到达。
7.根据权利要求6所述的拼接显示系统的安装方法,其特征在于,在对各个所述显示单元进行排列前,还包括步骤:
根据拼接显示系统的安装方式,调整每个所述显示单元的位置,调整的具体方法如下:
若本拼接显示系统的安装方式为落地支架,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左下角或右下角;
若本拼接显示系统的安装方式为吊装,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左上角或右上角。
8.根据权利要求7所述的拼接显示系统的安装方法,其特征在于,在对各个显示单元进行排列前,还包括步骤:
根据拼接显示系统的控制室的方位,再次调整每个所述显示单元的位置,调整的具体方法如下:
若拼接显示系统的安装方式为落地支架,且控制室离拼接显示系统的右侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于右下角;
若拼接显示系统的安装方式为落地支架,且控制室离拼接显示系统的左侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左下角;
若拼接显示系统的安装方式为吊装,且控制室离拼接显示系统的右侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于右上角;
若拼接显示系统的安装方式为吊装,且控制室离拼接显示系统的左侧较近,则调整每个所述显示单元的位置,使其信号输入口位于左上角。
9.根据权利要求6或7或8所述的拼接显示系统的安装方法,其特征在于,每个所述传输介质包括一个PCB板和设置于该PCB板上的两个连接器,两个连接器之间信号直通,其中一个连接器对应于相邻两个所述显示单元中其中一个显示单元的信号输入口,另一个连接器对应相邻两个所述显示单元中另一个显示单元的信号输出口。
10.根据权利要求9所述的拼接显示系统的安装方法。其特征在于,两个所述连接器到所述PCB板的距离一致,所述PCB板使用塑胶外壳进行包装,所述塑胶外壳的外观与待安装的拼接显示系统的外壳一致。
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