CN111412353B - 一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其结构包括屏面、散热口、后侧板、支架,屏面的背面安装有两个以上的散热口,后侧板机械连接在散热口的底部,支架安装在后侧板上,支架组成有转口、架筒、中转体、找准结构、限位口,转口设在架筒的左右两侧,架筒的内部设有中转体与找准结构,找准结构通过限位口与转口配合,本发明通过设有的中转体与找准结构相配合,中转体带动推块打开,开口支盘伸出护壳呈扇形打开,在不断的打开中,直到与墙面与后侧板贴合,对位槽一侧固定在墙面上一侧固定在后侧板上,用开口支盘分化支架的承重能力,在旋转移动中更加稳定并且不会发生卡停现象。
Description
技术领域
本发明涉及等离子平面显示屏领域,特别的,是一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏。
背景技术
等离子体显示器又称电浆显示器,是继阴极射线管、液晶显示器后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳,从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步,其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰,另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米,等离子显示技术的成像原理是在显示屏上排列上千个密封的小低压气体室,通过电流激发使其发出肉眼看不见的紫外光,然后紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝3色荧光体发出肉眼能看到的可见光,以此成像。
随着我们国民经济的快速发展,人们生活水平得到大幅度提升,以及等离子显示屏电视技术的迅猛发展,等离子显示屏正朝着大屏幕、超薄型发展,目前,现有技术为了提高贴墙式等离子显示屏电视机的观看舒适度,在用于固定的支架中还具有移动旋转的功能,但是由于贴墙式单点支架的承重能力大大提升,长期工作下,支架在承重的同时还具备移动旋转功能,极易出现转动位置松懈,支架力分布不均,平衡度下降而出现旋转移动中卡停的现象。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其结构包括屏面、散热口、后侧板、支架,所述屏面的背面安装有两个以上的散热口,所述后侧板机械连接在散热口的底部,所述支架安装在后侧板上,所述支架组成有转口、架筒、中转体、找准结构、限位口,所述转口设在架筒的左右两侧,所述架筒的内部设有中转体与找准结构,所述找准结构通过限位口与转口配合,所述找准结构与中转体机械连接,所述中转体与支架内部的旋转件传动配合,所述旋转件位于支架与屏面的背面安装口处,所述旋转件用电驱动。
作为本发明的进一步改进,所述找准结构设置有推块、承接座、安装槽、护壳、开口支盘、对位槽,所述推块设在承接座的内部,所述安装槽通过承接座与推块连接,所述安装槽固定有开口支盘,所述开口支盘设于护壳的内部,在开口支盘相对于安装槽的一端连接有对位槽。
作为本发明的进一步改进,所述开口支盘延伸出护壳呈扇形打开,介于后侧板与墙面之间固定。
作为本发明的进一步改进,所述中转体包括同步转盘、接触磨边、推动支杆、平衡槽、推头、第一推板、第二推板,所述同步转盘与旋转件转动配合,所述同步转盘内部设有接触磨边与推动支杆,所述接触磨边与推动支杆采用接触式滑动配合,所述推动支杆的一端穿过平衡槽与推头固定,所述第一推板与第二推板呈上下平行分布。
作为本发明的进一步改进,所述第一推板与架筒内部左侧的推块连接,第二推板与架筒内部右侧的推块连接。
作为本发明的进一步改进,所述对位槽由共通口、吸合座、膨胀吸盘组成,所述共通口设在相邻的膨胀吸盘之间,所述吸合座的内部安装有两个以上的膨胀吸盘。
作为本发明的进一步改进,所述安装槽的内部设有用于安装开口支盘固定端的防漏腔。
作为本发明的进一步改进,所述平衡槽固定在架筒内部,与同步转盘内切。
作为本发明的进一步改进,所述开口支盘的纬向上固定有两个以上的支撑杆,用以提高开口支盘的承重力度。
作为本发明的进一步改进,所述膨胀吸盘为双层式结构,外层为弹性膨胀体,内层为负压吸盘。
作为本发明的进一步改进,所述推动支杆为铝制品材质的实心管,靠近推头的一端为小于推头长度的梯形结构,另一端为大于推头长度的半圆形结构,利用半圆形结构从而控制转动的安全范围以及开口支盘有效打开的最大限度,在实现了有效的推动之下,配合平衡槽能够弯折垂直。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
1、本发明通过设有的中转体与找准结构相配合,中转体带动推块打开,开口支盘伸出护壳呈扇形打开,在不断的打开中,直到与墙面与后侧板贴合,对位槽一侧固定在墙面上一侧固定在后侧板上,用开口支盘分化支架的承重能力,在旋转移动中更加稳定并且不会发生卡停现象。
2、本发明中转体设置的推动支杆与第一推板、第二推板配合,推动支杆具有的伸缩性,通过平衡槽的作用由弯曲变为水平,实现第一推板与第二推板的有效推出,保证找准结构的正常工作同时减小中转体的安装空间。
3、本发明吸合座中设置的膨胀吸盘与共通口相配合,共通口设置在相邻的膨胀吸盘之间,保证压力分布均匀,膨胀吸盘为双层式,其大小可变的特点能够提高开口支盘吸附固定的牢固性。
附图说明
图1为本发明一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏的结构示意图。
图2为本发明支架的内部结构示意图。
图3为本发明找准结构的结构示意图。
图4为本发明中转体的结构示意图。
图5为本发明中转体的打开动态结构示意图。
图6为本发明开口支盘的打开结构示意图。
图中:屏面1、散热口2、后侧板3、支架4、转口41、架筒42、中转体43、找准结构44、限位口45、推块441、承接座442、安装槽443、护壳444、开口支盘445、对位槽446、同步转盘431、接触磨边432、推动支杆433、平衡槽434、推头435、第一推板436、第二推板437、共通口46a、吸合座46b、膨胀吸盘46c、防漏腔4431。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,图1~图6示意性的显示了本发明实施方式的等离子显示屏的结构,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
如图1-图5所示,本发明提供一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其结构包括屏面1、散热口2、后侧板3、支架4,所述屏面1的背面安装有两个以上的散热口2,所述后侧板3机械连接在散热口2的底部,所述支架4安装在后侧板3上,所述支架4组成有转口41、架筒42、中转体43、找准结构44、限位口45,所述转口41设在架筒42的左右两侧,所述架筒42的内部设有中转体43与找准结构44,所述找准结构44通过限位口45与转口41配合,所述找准结构44与中转体43机械连接,所述中转体43与支架4内部的旋转件传动配合,所述旋转件位于支架4与屏面1的背面安装口处,所述旋转件用电驱动,所述找准结构44设置有推块441、承接座442、安装槽443、护壳444、开口支盘445、对位槽446,所述推块441设在承接座442的内部,所述安装槽443通过承接座442与推块441连接,所述安装槽443固定有开口支盘445,所述开口支盘445设于护壳444的内部,在开口支盘445相对于安装槽443的一端连接有对位槽446,所述开口支盘445延伸出护壳444呈扇形打开,介于后侧板3与墙面之间固定,所述中转体43包括同步转盘431、接触磨边432、推动支杆433、平衡槽434、推头435、第一推板436、第二推板437,所述同步转盘431与旋转件转动配合,所述同步转盘431内部设有接触磨边432与推动支杆433,所述接触磨边432与推动支杆433采用接触式滑动配合,所述推动支杆433的一端穿过平衡槽434与推头435固定,所述第一推板436与第二推板437呈上下平行分布,所述第一推板436与架筒42内部左侧的推块441连接,第二推板437与架筒42内部右侧的推块441连接,所述安装槽443的内部设有用于安装开口支盘445固定端的防漏腔4431,所述平衡槽434固定在架筒42内部,与同步转盘431内切,所述开口支盘445的纬向上固定有两个以上的支撑杆,用以提高开口支盘445的承重力度,所述推动支杆433为铝制品材质的实心管,靠近推头的一端为小于推头长度的梯形结构,另一端为大于推头长度的半圆形结构,利用半圆形结构从而控制转动的安全范围以及开口支盘445有效打开的最大限度,在实现了有效的推动之下,配合平衡槽434能够弯折垂直,中转体带动推块打开,开口支盘伸出护壳呈扇形打开,在不断的打开中,直到与墙面与后侧板贴合,对位槽一侧固定在墙面上一侧固定在后侧板上,用开口支盘分化支架的承重能力,在旋转移动中更加稳定并且不会发生卡停现象;中转体设置的推动支杆与第一推板、第二推板配合,推动支杆具有的伸缩性,通过平衡槽的作用由弯曲变为水平,实现第一推板与第二推板的有效推出,保证找准结构的正常工作同时减小中转体的安装空间。
实施例2
如图6所示,基于实施例1的基础上,所述对位槽446由共通口46a、吸合座46b、膨胀吸盘46c组成,所述共通口46a设在相邻的膨胀吸盘46c之间,所述吸合座46b的内部安装有两个以上的膨胀吸盘46c,所述膨胀吸盘46c为双层式结构,外层为弹性膨胀体,内层为负压吸盘,共通口设置在相邻的膨胀吸盘之间,保证压力分布均匀,膨胀吸盘为双层式,其大小可变的特点能够提高开口支盘吸附固定的牢固性。
下面对上述技术方案中的等离子显示屏的工作原理作如下说明:
作为等离子显示屏的电视机,在安装好之后,本发明为了提高观看者的最大体验度,具有旋转与移动的功能,在旋转中,支架4内部的旋转件转动啮合同步转盘431,同步转盘431上设置的推动支杆433同步运动,位于左侧的推动支杆433逆时针向上打开第二推板437,位于右侧的推动支杆433顺时针向下打开第一推板436,从而分别推出位于中转体43两侧的找准结构44,找准结构44的推块441水平移动将开口支盘445从护壳444中推出,此时开口支盘445与对位槽446暴露在后侧板3与墙面之间,在不断的推出之下,开口支盘445不断扩大,此时膨胀吸盘46c不断的膨胀扩大,直到与墙面、后侧板3吸附固定,以此分散支架4的承重能力,在支架4旋转过程中更加的稳定并且不会发生卡停现象,膨胀吸盘46c为双层式,共通口46a设置在相邻的膨胀吸盘46c之间,保证压力的均匀扩散,而随着膨胀吸盘46c的外层膨胀体不断变大下,负压吸盘的吸合面积也扩大,进而提高开口支盘445吸附固定的牢固性。
本发明所述的膨胀吸盘46c具有的大小可变主要是因为在吸盘的外层设有膨胀胶质层,该胶质层与吸盘为一体化,因开口支盘445为打开时受到护壳444的挤压作用,此时的膨胀吸盘46c面积小,而当开口支盘445打开时,膨胀吸盘46c在无外界压力下面积变大。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“侧向”、“长度”、“宽度”、“高度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“侧”等指示的方位或位置关系为基于附图中所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
Claims (5)
1.一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其特征在于:其结构包括屏面(1)、散热口(2)、后侧板(3)、支架(4),所述屏面(1)的背面安装有两个以上的散热口(2),所述后侧板(3)机械连接在散热口(2)的底部,所述支架(4)安装在后侧板(3)上,所述支架(4)组成有转口(41)、架筒(42)、中转体(43)、找准结构(44)、限位口(45),所述转口(41)设在架筒(42)的左右两侧,所述架筒(42)的内部设有中转体(43)与找准结构(44),所述找准结构(44)通过限位口(45)与转口(41)配合,所述找准结构(44)与中转体(43)机械连接,所述中转体(43)与支架(4)内部的旋转件传动配合,所述旋转件位于支架(4)与屏面(1)的背面安装口处,所述旋转件用电驱动;
所述找准结构(44)设置有推块(441)、承接座(442)、安装槽(443)、护壳(444)、开口支盘(445)、对位槽(446),所述推块(441)设在承接座(442)的内部,所述安装槽(443)通过承接座(442)与推块(441)连接,所述安装槽(443)固定有开口支盘(445),所述开口支盘(445)设于护壳(444)的内部,在开口支盘(445)相对于安装槽(443)的一端连接有对位槽(446);
所述开口支盘(445)延伸出护壳(444)呈扇形打开,介于后侧板(3)与墙面之间固定;
所述中转体(43)包括同步转盘(431)、接触磨边(432)、推动支杆(433)、平衡槽(434)、推头(435)、第一推板(436)、第二推板(437),所述同步转盘(431)与旋转件转动配合,所述同步转盘(431)内部设有接触磨边(432)与推动支杆(433),所述接触磨边(432)与推动支杆(433)采用接触式滑动配合,所述推动支杆(433)的一端穿过平衡槽(434)与推头(435)固定,所述第一推板(436)与第二推板(437)呈上下平行分布。
2.根据权利要求1所述的一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其特征在于:所述第一推板(436)与架筒(42)内部左侧的推块(441)连接,第二推板(437)与架筒(42)内部右侧的推块(441)连接。
3.根据权利要求1所述的一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其特征在于:所述对位槽(446)由共通口(46a)、吸合座(46b)、膨胀吸盘(46c)组成,所述共通口(46a)设在相邻的膨胀吸盘(46c)之间,所述吸合座(46b)的内部安装有两个以上的膨胀吸盘(46c)。
4.根据权利要求1所述的一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其特征在于:所述安装槽(443)的内部设有用于安装开口支盘(445)固定端的防漏腔(4431)。
5.根据权利要求1所述的一种降低低频辐射干扰的等离子显示屏,其特征在于:所述平衡槽(434)固定在架筒(42)内部,与同步转盘(431)内切。
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