家用电器及其制造方法以及红外控制信号的传输控制方法
技术领域
本发明涉及家用电器遥控技术领域,尤其涉及到一种家用电器、家用电器的制造方法及家用电器红外控制信号的传输控制方法。
背景技术
遥控技术已经成为当今家用电器中普遍采用的技术,在众多遥控技术中,红外遥控是比较常用的控制技术,如电视机的遥控器通常为红外遥控器。由于红外控制信号是光的一种,因此,红外控制信号也具有方向性。在使用时,需使红外遥控器和红外控制信号接收器保持在同一直线上。如图1和图2所示,图1为现有技术中家用电器的结构示意图,图2为现有技术中家用电器的红外控制信号接收器部分的爆炸图;现有技术中的家用电器10包括:显示屏11,设置在显示屏11周边的不透明边框12、设置在不透明边框12内的导光柱60,以及与所述导光柱60对应设置的红外控制信号接收器13。在使用时,红外遥控器发射出的红外控制信号经导光柱60传输到红外控制信号接收器13,从而使红外控制信号接收器13能够接收到红外遥控器发出的红外控制信号。
本申请发明人发现,随着家用电器的无边框和透明边框技术的发展,设置在显示屏下方的导光柱和红外控制信号接收器影响到无边框或透明边框的整体效果,限制了家用电器向无边框或透明边框方向的进一步发展。
发明内容
本发明提供了一种家用电器、家用电器的制造方法及家用电器红外控制信号的传输控制方法,解决了如何改变红外控制信号传输方向的问题,从而可以提高家用电器的无边框或透明边框显示效果。
本发明提供了一种家用电器,包括显示屏和红外控制信号接收器,所述红外控制信号接收器位于显示屏的背面,所述家用电器还包括红外控制信号传输光路,所述红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向以将其传输到所述红外控制信号接收器。
优选的,所述红外控制信号传输光路具有至少一光反射部和/或光折射部。
优选的,所红外控制信号传输光路为中空式结构和/或导光材料制成的实体结构。
优选的,所述家用电器还包括显示屏周边的透明边框,所述红外控制信号传输光路包括所述透明边框的一部分。
优选的,所述至少一光反射部和/或光折射部位于所述透明边框中。
优选的,所述家用电器包括液晶电视机。
本发明还提供了一种家用电器制造方法,包括如下步骤:
将家用电器的红外控制信号接收器设置在家用电器显示屏的背面;
在所述家用电器上设置红外控制信号传输光路,所述红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向以将其传输到所述红外控制信号接收器。
优选的,所述红外控制信号传输光路对红外控制信号进行至少一次反射和/或折射以改变红外控制信号的传输方向。
本发明还提供了一种家用电器红外控制信号的传输控制方法,包括:
采用红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向以将其传输到位于家用电器显示屏背面的红外控制信号接收器。
优选的,所述红外控制信号传输光路对红外控制信号进行至少一次反射和/或折射以改变红外控制信号的传输方向。
本发明有益效果如下:通过红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向以将其传输到所述红外控制信号接收器,从而使红外控制信号接收器能够设置到显示屏的背面,解决了如何改变红外控制信号传输方向的问题,从而可以提高家用电器的无边框或透明边框显示效果。
附图说明
图1为现有技术中家用电器的结构示意图;
图2为现有技术中家用电器的红外控制信号接收器部分的爆炸图;
图3为本发明实施例提供的家用电器的结构示意图;
图4为红外控制信号传输光路为中空式结构的示意图;
图5为红外控制信号传输光路为光传输通道的结构示意图;
图6为红外控制信号传输光路为实体结构的示意图;
图7为红外控制信号传输光路为中空式结构和实体结构相结合的结构示意图;
图8为红外控制信号传输光路为具有反射面的中空式结构和实体结构相结合的示意图;
图9为红外控制信号传输光路为具有反射面的实体结构的示意图。
附图标记:
10-家用电器 11-显示屏 12-不透明边框
13-红外控制信号接收器 14-透明边框 20-中空式结构
30-实体结构 31-入射面 32-出射面
33-固定座 40-红外控制信号 50-光传播通道
60-导光柱
具体实施方式
为了提高家用电器的无边框或透明边框显示效果,本发明实施例提供了一种家用电器、家用电器的制造方法及家用电器红外控制信号的传输控制方法。在本发明的技术方案中,通过采用红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向,从而可以使设置在显示器背面的红外控制信号接收器接收到红外控制信号,从而提高了家用电器的无边框或透明边框效果。为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下以具体实施例对本发明作进一步详细说明。
本发明实施例提供了一种家用电器,包括显示屏和红外控制信号接收器,红外控制信号接收器位于显示屏的背面,家用电器还包括红外控制信号传输光路,红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向以将其传输到红外控制信号接收器。
本发明实施例提供的家用电器工作时,红外遥控器发出的红外控制信号通过红外控制信号传输光路改变传播方向,设置于显示屏背面的红外控制信号接收器接收传播过来的红外控制信号,从而实现对家用电器的遥控控制。由于红外控制信号接收器设置于显示屏的背面,相比于现有技术,提高了家用电器无边框或透明边框的显示效果。
在上述实施例中,红外控制信号传输光路可以为具有改变光线传播路线不同的光路,例如采用实体结构或者中空结构,甚至部分实体结构和部分实体结构相结合的形式,对红外控制信号进行至少一次折射和/或反射。较佳的,红外控制信号传输光路具有至少一光反射部和/或光折射部,能够对红外控制信号进行至少一次折射和/或反射,从而改变红外控制信号的传输方向。例如,红外控制信号传输光路具有至少一个反射部时,红外遥控器发射出的红外控制信号可以通过反射部的一次反射改变传播方向,在上述结构中,红外控制信号也可通过多次反射来改变红外控制信号的传输方向;红外控制信号传输光路具有至少一个折射部时,红外遥控器发射出的红外控制信号可以通过折射部的一次折射改变传播方向,也可通过多次的折射来改变红外控制信号的传播方向;此外,红外控制信号传输光路还可同时具有反射部和折射部,将反射和折射结合使用以改变红外线的传播方向,使位于显示屏背面的红外控制信号接收器接收到改变传播方向的红外控制信号。
下面结合附图对红外控制信号传输光路的结构进一步进行说明。
实施例一
红外控制信号传输光路具有至少一个反射部,反射部可以通过不同结构形成。
如图3和图4所示,图3为本发明实施例提供的家用电器的结构示意图,图4为红外控制信号传输光路为中空式结构的示意图。红外控制信号传输光路为中空式结构20,较佳的,中空式结构20为折弯结构,中空式结构20的内表面为反射面,该反射面通过铣床、砂纸等工具平面加工形成高光的反光面。红外遥控器发射出的红外控制信号40在中空式结构20的反射面反射以改变红外控制信号40的传播方向,水平方向的红外控制信号40可以通过反射面的一次反射后直接传播至红外控制信号接收器13,其他方向进入中空式结构20的红外控制信号40也可能通过多次反射后传播至红外控制信号接收器13。采用此种红外控制信号传输光路的家用电器10可以为无边框的或具有透明边框14的家用电器10,在家用电器10采用透明边框14时,中空式结构20的一部分在透明边框14内,即所述红外控制信号传输光路包括所述透明边框14的一部分;同时,较佳的,红外控制信号传输光路还具有固定座33,以便于将红外控制信号传输光路进行固定,其固定位置可以根据实际生产情况来定,当家用电器10采用无边框时,中空式结构20的固定座33固定在显示屏11的背面,当家用电器10采用透明边框14时,中空式结构20的固定座33可以固定在透明边框14或显示屏11的背面,为了提高红外控制信号传输光路的安装精度,较佳的,固定座33与中空式结构20采用一体成型的结构。红外控制信号传输光路也可以采用类似中空式结构20形状的实体结构,红外控制信号的传输原理基本相同,这里不再一一详细说明。
如图5所示,图5为红外控制信号传输光路为光传输通道的结构示意图。显示屏11周边具有透明边框14,红外控制信号传输光路为透明边框14中的光传输通道50,所述光传输通道50为位于透明边框14内的通孔,较佳的,所述通孔具有折弯结构,通孔的内壁为反射面,该反射面通过铣床、砂纸等工具平面加工形成高光的反光面。红外遥控器发射出的红外控制信号40在通孔的内表面反射以改变红外控制信号40的传播方向,红外控制信号40可以通过反射面的一次反射后直接传播至红外控制信号接收器13,也可通过多次反射后传播至红外控制信号接收器13。红外控制信号传输光路也可以采用类似通孔形状的实体结构来实现至少一光反射部和/或光折射部位于所述透明边框14中,红外控制信号的传输原理基本相同,这里不再一一详细说明。
实施例二
红外控制信号传输光路具有至少一个折射部,折射部可以通过不同结构实现。
如图6所示,图6为红外控制信号传输光路为实体结构的示意图。红外控制信号传输光路为导光材料制成的实体结构30,较佳的,实体结构30为折弯结构。红外遥控器发射出的红外控制信号40在实体结构30的入射面31上发生折射,且折射后的红外控制信号40的传播方向垂直于出射面32,此时,红外控制信号传输光路具有一个折射部;当红外控制信号的传播方向不垂直于出射面32时,红外控制信号40在出射面32上发生折射,此时,红外控制信号传输光路具有两个折射部。采用此种红外控制信号传输光路的家用电器10可以为无边框的或具有透明边框14的家用电器10,在家用电器10采用透明边框14时,实体结构30的一部分在透明边框14内,即所述红外控制信号传输光路包括所述透明边框14的一部分;同时,较佳的,实体结构30还具有固定座33,以便于将红外控制信号传输光路进行固定,其固定位置可以根据实际生产情况来定,当家用电器10采用无边框时,实体结构30的固定座33固定在在显示屏11的背面,当家用电器10采用透明边框14时,实体结构30的固定座33可以固定在透明边框14或显示屏11的背面,为了提高红外控制信号传输光路的安装精度,较佳的固定座33与实体结构30为一体成型。
如图7所示,图7为红外控制信号传输光路为中空式结构和实体结构相结合的结构示意图。红外控制信号传输光路为折弯结构,包括导光材料制成的部分为实体结构30和其余部分的中空式结构20,较佳的,实体结构30和中空式结构20的连接面为凹面,红外信号控制信号在凹面上发生折射,相比于平面结构,凹面结构增大了红外控制信号40的入射角,从而增大了红外控制信号40传播方向改变的幅度。进一步例如图8所示,红外控制信号传输光路可以采用折射和反射相结合的结构来传输红外控制信号,为增强反射效果中空式结构20的内侧壁为反射面,该反射面通过铣床、砂纸等工具平面加工形成高光的反光面,红外控制信号40从另一角度射入,经多次反射和折射后改变传输方向。采用此种红外控制信号传输光路的家用电器10可以为无边框的或具有透明边框14的家用电器10,在家用电器10采用透明边框14时,红外控制信号传输光路的一部分在透明边框14内;同时,较佳的,红外控制信号传输光路还具有固定座33,以便于将红外控制信号传输光路进行固定,其固定位置可以根据实际生产情况来定,当家用电器10采用无边框时,红外控制信号传输光路的固定座33固定在显示屏11的背面,当家用电器10采用有透明边框14时,红外控制信号传输光路的固定座33可以固定在透明边框14或显示屏11的背面。为了提高红外控制信号传输光路的安装精度,较佳的,固定座33与中空式结构20、实体结构30为一体成型。
实施例三
如图9所示,为红外控制信号传输光路为具有反射面的实体结构的示意图,红外控制信号传输光路可以为外表面具有反射面,采用导光材料制作的实体结构30。实体结构30为折弯结构,反射面通过铣床、砂纸等工具平面加工形成高光的反光面。红外控制信号40在实体结构30的入射面31发生折射,进入到实体结构30的内部传播,并经过反射面发生反射,最终在实体结构30的出射面32上再次折射后传播到红外控制信号接收器13内。采用此种红外控制信号传输光路的家用电器10可以为无边框的或具有透明边框14的家用电器10,在家用电器10采用透明边框14时,实体结构30的一部分在透明边框14内;同时,较佳的,实体结构30还具有固定座33,以便于实体结构30进行固定,其固定位置可以根据实际生产情况来定,当家用电器10采用无边框时,实体结构30的固定座33固定在显示屏11的背面,当家用电器10采用透明边框14时,实体结构30的固定座33可以固定在透明边框14或显示屏11的背面,为了提高红外控制信号传输光路的安装精度,较佳的固定座33与实体结构30为一体成型。
在上述实施例中,家用电器10可以为带有红外控制装置的任意一种电器,包括液晶电视机、液晶显示器等。
本发明实施例还提供了一种家用电器制造方法,包括如下步骤:
将家用电器的红外控制信号接收器设置在家用电器显示屏的背面;
在家用电器上设置红外控制信号传输光路,红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向以将其传输到红外控制信号接收器。
优选的,家用电器制造方法还包括:红外控制信号传输光路对红外控制信号进行至少一次反射和/或折射以改变红外控制信号的传输方向。
由于红外控制信号接收器设置在显示屏的背面,并可接收经红外控制信号传输光路通过至少一次反射和/或折射后,或通过其他改变红外控制信号的传播方向的方式方式改变传播方向的红外控制信号。因此,采用上述制作方法制作的家用电器可以提高无边框或透明边框的显示效果。
本发明实施例还提供了一种家用电器红外控制信号的传输控制方法,采用红外控制信号传输光路改变红外控制信号的传输方向以将其传输到位于家用电器显示屏背面的红外控制信号接收器。
优选的,传输控制方法还包括:红外控制信号传输光路对红外控制信号进行至少一次反射和/或折射以改变红外控制信号的传输方向。
上述红外控制信号的传输控制方法,红外控制信号传输光路对红外控制信号进行至少一次反射和/或折射以改变红外控制信号的传输方向,或通过其他方式改变红外控制信号的传播方向,可实现将红外控制信号接收器设置在家用电器显示屏的背面时,能够接收到红外控制信号,提高了家用电器的无边框或透明边框的显示效果。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。