CN109360504B - 一种成像距离可调整的3d-led大屏幕 - Google Patents

一种成像距离可调整的3d-led大屏幕 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种成像距离可调整的3D‑LED大屏幕,包括LED显示屏和驱动盒,LED显示屏的前壁设置有第一柱镜光栅和第二柱镜光栅,第二柱镜光栅设置在第一柱镜光栅远离LED显示屏的一侧,第一柱镜光栅的左右两侧均固定连接有第一定位板,第一定位板靠近LED显示屏的一侧固定连接有第一定位柱。使用一个由两块距离可调整的柱镜光栅组成的柱镜光栅3D成像模块来代替现有的一整块柱镜光栅进行裸眼3D成像,通过四个电机控制两块柱镜光栅移动,从而使得第一柱镜光栅距离LED显示屏的距离可调整,同时第二柱镜光栅距离第一柱镜光栅的距离也可调整,使得裸眼3D‑LED大屏幕的最佳成像距离在较大的范围内是可调整的。

Description

一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕
技术领域
本发明涉及裸眼3D显示屏领域,特别涉及一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕。
背景技术
裸眼3D显示屏是一种能够进行裸眼3D显示的屏幕,是采用柱镜光栅和夹缝光栅进行裸眼3D的显示,将一块LED显示屏使用一块柱镜光栅来将LED显示模块的像素成像变成裸眼3D图像,随着85寸、100寸等大屏幕技术的成熟,现有的3D-LED大屏幕本身具备显示效果更好的裸眼3D显示条件,且3D-LED大屏幕的成像出屏距离与入屏距离更深。
由于不同的裸眼3D图像视频的景深是有较大的差异的,导致现实中观看裸眼3D图像视频的最佳观看距离也是不同的,现有的3D-LED大屏幕,难以对离3D-LED大屏幕距离较大的裸眼3D图像进行成像,同时无法使得裸眼3D-LED大屏幕的最佳成像距离在较大的范围内是可调整的,这成为了大尺寸屏幕实现大景深裸眼3D显示的技术瓶颈。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,该种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,使用一个由两块距离可调整的柱镜光栅组成的柱镜光栅3D成像模块来代替现有的一整块柱镜光栅进行裸眼3D成像,且通过LED显示屏后壁的电控模块控制四个电机运转,通过四个电机控制两块柱镜光栅移动,从而使得第一柱镜光栅距离LED显示屏的距离可调整,同时第二柱镜光栅距离第一柱镜光栅的距离也可调整,使得裸眼3D-LED大屏幕的最佳成像距离在较大的范围内是可调整的。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,包括LED显示屏、驱动盒和第一电机,所述LED显示屏的前壁设置有第一柱镜光栅和第二柱镜光栅,所述第二柱镜光栅设置在所述第一柱镜光栅远离所述LED显示屏的一侧,所述第一柱镜光栅的左右两侧均固定连接有第一定位板,所述第一定位板靠近所述LED显示屏的一侧固定连接有第一定位柱,所述第二柱镜光栅的左右两侧均固定连接有第二定位板,所述第二定位板靠近所述LED显示屏的一侧固定连接有第二定位柱,所述LED显示屏的左右两侧均固定连接有驱动盒,两个所述第一定位板和第二定位板贯穿在所述驱动盒的内部,所述驱动盒的内壁设置有第一电机和第二电机,所述第一电机位于所述第二电机的右侧,所述第一电机的前壁设置有第一螺纹杆,所述第二电机的前壁设置有第二螺纹杆,所述第一电机通过所述第一螺杆与所述第一定位柱活动连接,所述第二电机通过所述第二螺杆与所述第二定位柱活动连接。
进一步的,所述第二电机与所述第一电机跟所述驱动盒之间固定连接有电机定位板,所述电机定位板的外壁开设有多个螺栓孔,所述第二电机与所述第一电机均与所述电机定位板紧密贴合。
进一步的,所述驱动盒靠近所述LED显示屏的一侧开设有滑槽,所述第一定位板与所述第二定位板均贯穿在所述滑槽的内部,且所述第一定位板与所述第二定位板可沿着所述滑槽进行移动。
进一步的,所述LED显示屏的后壁设置有电控模块,所述电控模块分别与所述第一电机、所述第二电机通过导线连接。
进一步的,所述第一定位板的长度小于所述第二定位板的长度,且所述第一定位柱和所述第二定位柱错位安装。
进一步的,所述第一螺纹杆与所述第二螺纹杆沿水平方向平行设置,所述第一螺纹杆的长度小于所述第二螺纹杆的长度。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
该种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,在LED显示屏幕前,使用两块距离可调整的柱镜光栅来代替原有的一整块柱镜光栅进行裸眼3D成像,通过LED显示屏附带的电控模块来控制两个柱镜光栅左右两侧的四个电机,且利用电机驱动两个柱镜光栅的定位柱和定位板进行移动,从而使得第一柱镜光栅距离LED显示屏的距离可调整,同时第二柱镜光栅距离第一柱镜光栅的距离也可调整,极大的增加了裸眼3D-LED大屏幕的最大成像距离,并且使得裸眼3D-LED大屏幕的最佳成像距离在较大的范围内是可调整的。
附图说明
图1为本发明的整体结构图;
图2为本发明的第一柱镜光栅和第二柱镜光栅整体结构图;
图3为本发明的第一柱镜光栅和第二柱镜光栅的定位调节装置整体结构图;
图4为本发明的驱动盒盒体整体结构图;
图5为本发明的驱动盒俯视剖面结构图;
图6为本发明的驱动盒侧视剖面结构图。
图中,1、LED显示屏;101、第一柱镜光栅;102、第二柱镜光栅;103、第一定位板;104、第一定位柱;105、第二定位板;106、第二定位柱;2、驱动盒;201、电机定位板;202、滑槽;203、第一电机;204、第二电机;205、第一螺纹杆;206、第二螺纹杆。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
参照图1-6,一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,包括LED显示屏1、第一柱镜光栅101、驱动盒2和第一电机203,LED显示屏1的前壁设置有第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102,第二柱镜光栅102设置在第一柱镜光栅101远离LED显示屏1的一侧,第一柱镜光栅101的左右两侧均固定连接有第一定位板103,第一定位板103靠近LED显示屏1的一侧固定连接有第一定位柱104,第二柱镜光栅102的左右两侧均固定连接有第二定位板105,第二定位板105靠近LED显示屏1的一侧固定连接有第二定位柱106,LED显示屏1的左右两侧均固定连接有驱动盒2,两个第一定位板103和第二定位板105贯穿在驱动盒2的内部,驱动盒2的内壁设置有第一电机203和第二电机204,第一电机203和第二电机204的型号均为ZWPD012012,第一电机203位于第二电机204的右侧,第一电机203的前壁设置有第一螺纹杆205,第二电机204的前壁设置有第二螺纹杆206,该种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,通过LED显示屏1附带的电控模块来控制第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102左右两侧的第一电机203和第二电机204的运转,利用第一电机203和第二电机204驱动第一定位柱104、第一定位板103、第二定位柱106和第二定位板105进行移动,从而使得第一柱镜光栅101到LED显示屏1的距离可调整,同时第二柱镜光栅102到第一柱镜光栅101的距离也可调整,极大的增加了裸眼3D-LED大屏幕的最大成像距离,并且使得裸眼3D-LED大屏幕的最佳成像距离在较大的范围内是可调整的。
进一步的,第一电机203和第二电机204在运转时带动第一螺纹杆205与第二螺纹杆206进行转动,且第一定位柱104与第二定位柱106的内壁设置有螺纹槽,且螺纹槽与螺纹杆相啮合,当第一螺纹杆205与第二螺纹杆206转动时,第一定位柱104与第二定位柱106沿着螺纹杆进行移动,同时第一定位板103和第二定位板105也进行移动,从而第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102的位置发生变化。
实施例2
参照图4、图5和图6,一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,与实施例1基本相同,更进一步的是,第二电机204与第一电机203跟驱动盒2之间固定连接有电机定位板201,电机定位板201的外壁开设有多个螺栓孔,第二电机204与第一电机203均与电机定位板201紧密贴合,通过将螺栓同时贯穿在电机底座和螺栓孔内部,实现将第二电机204与第一电机203固定安装在驱动盒2的内壁。
实施例3
参照图2和图3,一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,与实施例1基本相同,更进一步的是,第一螺纹杆205和第二螺纹杆206驱动第一定位柱104和第二定位柱106移动,由于第一定位柱104和第一定位板103、第二定位柱106和第二定位板105为一体式结构,从而两个第一定位板103与两个第二定位板105带动第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102进行移动。
实施例4
参照图4和图6,一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,与实施例1基本相同,更进一步的是,驱动盒2靠近LED显示屏1的一侧开设有滑槽202,第一定位板103与第二定位板105均贯穿在滑槽202的内部,且第一定位板103与第二定位板105可沿着滑槽202进行移动,从而实现第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102位置的调节。
实施例5
参照图1、图2和图5,一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,与实施例1基本相同,LED显示屏1的后壁设置有电控模块,电控模块分别与第一电机203、第二电机204通过导线连接,且电控模块可控制第一电机203与第二电机204的正转与反转,当第一电机203与第二电机204正转时,第一螺纹杆205和第二螺纹杆206顺时针转动,此时第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102向远离LED显示屏1的方向移动;当第一电机203与第二电机204反转时,第一螺纹杆205和第二螺纹杆206逆时针转动,此时第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102向靠近LED显示屏1的方向移动。
更进一步的,第一螺纹杆205与第二螺纹杆206沿水平方向平行设置,第一螺纹杆205的长度小于第二螺纹杆206的长度,第一定位板103的长度小于第二定位板105的长度,且第一定位柱104和第二定位柱106错位安装,从而实现了第一定位柱104和第二定位柱106在受力移动时不发生接触,互不干扰,从确保第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102的畅通移动。
工作原理:首先,通过LED显示屏1附带的电控模块来控制第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102左右两侧的第一电机203和第二电机204的运转,然后,第一电机203和第二电机204在运转时带动第一螺纹杆205与第二螺纹杆206进行转动,第一定位柱104与第二定位柱106的内壁设置有螺纹槽,且螺纹槽与螺纹杆相啮合,接着,当第一螺纹杆205与第二螺纹杆206转动时,第一定位柱104与第二定位柱106沿着螺纹杆进行移动,同时第一定位板103和第二定位板105也进行移动,从而第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102的位置发生变化,最后,控制第一电机203和第二电机204的转动方向来控制第一螺纹杆205与第二螺纹杆206的转动方向,从而对第一柱镜光栅101和第二柱镜光栅102的移动方向进行控制,使得第一柱镜光栅101距离LED显示屏1的距离可调整,同时第二柱镜光栅102距离第一柱镜光栅101的距离也可调整,极大的增加了裸眼3D-LED大屏幕的最大成像距离,并且使得裸眼3D-LED大屏幕的最佳成像距离在较大的范围内是可调整的。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

Claims (5)

1.一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,包括LED显示屏(1)和驱动盒(2),其特征在于:所述LED显示屏(1)的前壁设置有第一柱镜光栅(101)和第二柱镜光栅(102),所述第二柱镜光栅(102)设置在所述第一柱镜光栅(101)远离所述LED显示屏(1)的一侧,所述第一柱镜光栅(101)的左右两侧均固定连接有第一定位板(103),所述第一定位板(103)靠近所述LED显示屏(1)的一侧固定连接有第一定位柱(104),所述第二柱镜光栅(102)的左右两侧均固定连接有第二定位板(105),所述第二定位板(105)靠近所述LED显示屏(1)的一侧固定连接有第二定位柱(106),所述LED显示屏(1)的左右两侧均固定连接有驱动盒(2),两个所述第一定位板(103)和第二定位板(105)贯穿在所述驱动盒(2)的内部,所述驱动盒(2)的内壁设置有第一电机(203)和第二电机(204),所述第一电机(203)位于所述第二电机(204)的右侧,所述第一电机(203)的前壁设置有第一螺纹杆(205),所述第二电机(204)的前壁设置有第二螺纹杆(206),所述第一电机(203)通过所述第一螺纹杆(205)与所述第一定位柱(104)活动连接,所述第二电机(203)通过所述第二螺纹杆(206)与所述第二定位柱(104)活动连接;所述第一螺纹杆(205)与所述第二螺纹杆(206)沿水平方向平行设置,所述第一螺纹杆(205)的长度小于所述第二螺纹杆(206)的长度。
2.根据权利要求1所述的一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,其特征在于:所述第二电机(204)与所述第一电机(203)跟所述驱动盒(2)之间固定连接有电机定位板(201),所述电机定位板(201)的外壁开设有多个螺栓孔,所述第二电机(204)与所述第一电机(203)均与所述电机定位板(201)紧密贴合。
3.根据权利要求1所述的一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,其特征在于:所述驱动盒(2)靠近所述LED显示屏(1)的一侧开设有滑槽(202),所述第一定位板(103)与所述第二定位板(105)均贯穿在所述滑槽(202)的内部,且所述第一定位板(103)与所述第二定位板(105)可沿着所述滑槽(202)进行移动。
4.根据权利要求1所述的一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,其特征在于:所述LED显示屏(1)的后壁设置有电控模块,所述电控模块分别与所述第一电机(203)、所述第二电机(204)通过导线连接。
5.根据权利要求1所述的一种成像距离可调整的3D-LED大屏幕,其特征在于:所述第一定位板(103)的长度小于所述第二定位板(105)的长度,且所述第一定位柱(104)和所述第二定位柱(106)错位安装。
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SE01 Entry into force of request for substantive examination
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GR01 Patent grant
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