CN1130681C - 多屏显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种多屏显示装置,对平面显示器件的接合部进行视觉补偿,使之在外部显示不出来,提高了画面的显示品质。其构成至少包括两个以上具有一个边连接的接合部的平面显示器件、及设置在上述平面显示器件的画面表面上的补偿装置,使画面所射出的显示光引导向上述平面显示器件接合部的中心部分对外部显示,在显示时接合部被填满而看不出来,两个平面显示器件可看成一个装置。

Description

多屏显示装置
技术领域
本发明是涉及连接多个平面显示器件的多屏显示装置,特别是涉及对平面显示器件间接合部的空间进行视觉补偿,以提高画面显示质量的多屏显示装置。
背景技术
众所周知,一般的平面显示器件是LCD(Liguid CrystalDisplay)、TFT(Thin Film Transistor)-LCD、FED(Field EmissionDisplay)、PDP(Plasma Display Panel)及EL(ElectroLuminescent)等显示器。
这种平面显示器件由于其轻薄短小及平面化的特征,有替代阴极射线管的趋势,特别是主要用于计算系统的终端用监视器、壁挂式显示装置、笔记本电脑、及个人数据助理PDA等便携式机器上。
该平面显示器件为了实现监视器的窗口画面及多媒体而实现了大型化,但是在单一产品上实现大画面由于制作费用高,而使经济性降低。另外,在用于便携式机器时,存在空间狭小难于实现大画面的缺点。
考虑这一点,曾提出了将中间部分折叠起来,既使减少器件的尺寸,也可以实现大画面及多屏驱动的平面显示器件装置。
但是,这种平面显示器件装置所公开的构成如图12所示,是以折叠式设置两个显示部2、4,由于未考虑实际让视听者看到的显示部2、4的接合部6,即连接部分及其之间的空间,所以存在着在上述接合部6处两平面显示器件的画面明显分离、分割,画面质量降低的问题。
另外,在两平面显示器件2、4上加有保护膜10,结果,当考虑保护膜10的厚度0.1mm、密封层8的厚度0.1mm及平面显示器件间的宽裕空间(G)0.1mm时,则接合部6的接合处的总长度(L)至少在0.5mm以上,从而存在画面显示质量降低的问题。
发明内容
为了消除上述现有技术的问题,本发明的目的是提供一种多屏显示装置,可视觉补偿多个平面显示器件的接合部,使其在外部不会显示出来,使多个平面显示器件看成一个显示器一样,从而提高画面的显示质量。
为了实现上述目的,本发明采取以下技术方案:
本发明的多屏显示装置,其特征在于包括:至少两个相互折叠连接的平面显示器件,在它们中间有一个接合部;及光补偿装置,将上述各平面显示器件所射出的光引导向由上述各平面显示器件的接合部的中心线延伸的一个假想平面。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:上述光补偿装置包括多个倾斜薄膜、及位于该倾斜薄膜之间的透明体,所述倾斜薄膜位于上述多个平面显示器件上,且对于所述平面显示器件的屏幕表面以预定的角度朝上述假想平面倾斜。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:随着上述倾斜薄膜逐渐远离上述接合部,上述预定的角度逐渐增大。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:上述倾斜薄膜是由金属或树脂制成的。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:上述透明体是树脂。
本发明的多屏显示装置,其特征在于包括:至少两个相互折叠连接平面显示器件,提供多个屏幕平面,在它们中间有一个接合部;及补偿透镜,各补偿透镜仅位于上述平面显示器件的屏幕表面的不同相应表面的一部分上,使得上述各补偿透镜可以覆盖上述接合部以及邻近接合部的至少一行像素。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:上述每一个平面显示器件是从包含了LCD、FED、PDP或EL的组中选择出来的。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:还包括加在上述平面显示器件的屏幕表面和邻接的侧壁上的保护膜。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:上述补偿透镜所覆盖的区域的长度L1由下式决定:L1=L2/M其中,L2是未被补偿透镜覆盖的每个像素的长度,M是补偿透镜的放大倍率。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:还包括透明膜,该透明膜设置在未被补偿透镜覆盖的上述平面显示器件的屏幕表面的区域上。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:还包括在上述光补偿装置的表面上设置的扩散板。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:上述平面显示器件完全展开,显示器件的屏幕表面之间的角度为150°~179°。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:在相邻对的上述平面显示器件之间的每对邻接的壁倾斜成1°~30°倾斜角,一个平面垂直于上述平面显示器件的上述各相邻对的屏幕表面。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:包括一个上述补偿透镜,被设置成用于将从相应的一个屏幕表面中发射出来的光引导到一个假想器件,该假想平面从相应的一个平面显示器件的接合部的中心线延伸出来。
本发明的多屏显示装置,其特征在于包括:多个相互折叠连接的平面显示器件,提供多个屏幕平面,在每一邻接对的显示器件之间有接合部;多个补偿透镜,各补偿透镜位于上述相应的一个屏幕表面的不同接合部位上,各补偿透镜包含小于全部的显示器件相应的屏幕表面,各补偿透镜同时位于所述的两个接合部上且一行像素邻接于其中一个接合部;及多个透明层,每一层都对未被所述补偿透镜覆盖的、不同的一个所述屏幕表面上的一个中心区域进行覆盖。
本发明的多屏显示装置,其特征在于包括:由多个相邻的平面显示器件组成的阵列,每一个所述平面显示器件提供组装了多行像素的屏幕表面,每一个屏幕表面通过一个接合部与相邻的表面分隔开;补偿透镜,位于上述屏幕表面上,以覆盖相应的接合部及临近所述相应接合部的一行像素,用于将从所述的一个屏幕表面中发射出来的光引导到一个假想平面,该假想平面从所述的相应的一个接合部横切延伸到所述的一个屏幕表面。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:还包括透明层,该透明层设置在未被补偿透镜覆盖的平面显示器件的屏幕表面的区域上。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:上述平面显示器件完全展开,且显示器件的屏幕表面之间的角度为150°~179°。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:在相邻对的平面显示器件之间的每一对临接的壁大致成1°~30°倾斜角,一个平面垂直于上述平面显示器件的上述各相邻对的屏幕表面。
另外,本发明的多屏显示装置,其特征在于:还包括补偿透镜,覆盖上述一个屏幕表面的一个区域,所覆盖的区域由下式决定:L1=L2/M,其中,L2是未被补偿透镜覆盖的每个像素的长度,M是补偿透镜的放大倍率。
本发明的多屏显示装置,包括:至少两个以上平面显示器件,该平面显示器件具有与各一边相连接的接合部;及光补偿装置,该装置设置在上述上述平面显示器件的画面表面上,将由画面所射出的显示光引导向上述平面显示器件结合部的中心方向。
上述平面显示器件可以在邻接的侧壁和前面基板的表面上加有保护膜。
上述光补偿装置由许多倾斜薄膜及其间所填充的透明体构成。而且,上述倾斜薄膜离开接合部越远,越能够构成与平面显示器垂直的角度。上述倾斜薄膜由金属及树脂,例如聚丙烯、聚碳酸脂等透明树脂形成。上述透明体由透明树脂形成。
另外光补偿装置可以使用覆盖接合部和至少包括红(R)、绿(G)、蓝(B)的一列像素而设置的补偿透镜。由上述补偿透镜所覆盖的区域,与未覆盖的区域长度相比,形成与补偿透镜的倍率大小成反比的长度,在未被补偿透镜覆盖的区域上可以设置透明膜。
在光补偿装置的表面上设置扩散板。
在本发明的多屏显示装置上,上述至少两个以上的平面显示器件对于相互邻接的平面显示器可以以规定的角度倾斜设置。这时,平面显示器件的倾斜角在1°-30°的范围内形成。上述倾斜角可以通过截断相互邻接的平面显示器前面的基板的一个侧壁,或截断平面显示器的一个侧壁来实现。
本发明的效果:
本发明的多屏显示装置,是将多个画面构成一个大画面,通过对相互邻接的平面显示器件的间隔即接合部在外部的显示,进行视觉补偿,可以使多个平面显示器件显示为像一个画面的显示器一样。另外,可以得到除掉平面显示器件间不均匀感,提高画面显示质量的效果。
附图说明
图1是将本发明的第1实施例的多屏显示装置展开的状态的断面图。
图2是对图1的一个平面显示器件放大所示的断面图。
图3、图4是图示本发明的光补偿装置的断面图。
图5是在图1的平面显示器件上附加设置扩散板的断面图。
图6是表示本发明的第2实施例的多屏显示装置的断面图。
图7是对图6的一个平面显示器件放大表示的断面图。
图8是在图6的平面显示器件上附加设置透明膜的断面图。
图9是表示本发明的第3实施例的多屏显示装置的断面图。
图10是图9的放大断面图。
图11是表示平面显示器件另一例子的断面图。
图12是表示现有的多屏显示装置的断面图。
具体实施方式
下面参照附图详细说明本发明的实施例。
在说明本发明实施例中,对与现有技术中所引用的构成相同的部分加有相同标号。
本发明的多屏显示装置可以连接多个平面显示器件。在以下的实施例中,将说明最基本的连接两个平面显示器件的构成。平面显示器件可使用LCD、FED、PDP或EL等显示器。还可以包括全部平面显示器的种类。
图1至图5是表示本发明的第1实施例的多屏显示装置的图。
如图1和图2所示,本实施例的多屏显示装置包括两个平面显示器件20、40,该平面显示器20、40具有接合部6,该接合部6是与两个平面显示器件20的各一个边连接的。平面显示器件20、40可以通过图中未画出的连接装置进行旋转式或开闭收放式设置。
上述平面显示器件20、40例如是使用LCD显示器时,在一对基板12、12的内面上,分别层叠形成透明电极14、14′及图中未画出的绝缘层和定向层,在由密封层8所密封的内部空间中,注入液晶物质16进行密封。在该器件的表面上附加偏振光板(图中已省略)。另外,在侧壁和前面基板12的表面上加有保护膜10。
本实施例的多屏显示装置中,在上述平面显示器件20、40的画面表面上设置光补偿装置18。上述光补偿装置18使平面显示器件20、40的画面所射出的显示光的路径引导向接合部6的中心倾斜,向外部射出,从而使用者看时不会显示出接合部6。
上述光补偿装置18为了引导平面显示器件20、40的画面所射出的显示光,由向平面显示器件20、40的接合部6的中心倾斜成规定角度而形成的多个倾斜薄膜18a、及设置在该倾斜薄膜18a之间起导光功能的透明体18b形成。
上述多个倾斜薄膜18a使用金属及树脂,例如聚丙烯(アクリル)、聚碳酸脂等透明树脂,透明体18b使用透明树脂。
下面更具体地说明这种光补偿装置18的形成方法。首先在外膜板上按规定的角度倾斜设置并固定倾斜薄膜18a,在其间注入填充液体透明体18b之后,使其硬化。然后去掉上述外膜板。这时,倾斜薄膜18a就可以形成图3和图4所示的条形或格网形。
另外,本实施的光补偿装置如图5所示,离开平面显示器件20、40的接合部分6的中心越远,越可使倾斜薄膜18a与平面显示器件构成垂直的状态(90°),在其间可以设置透明体18b。这时,当平面显示器件20、40的表面为0°时,则倾斜薄膜18a大约在70°-90°的范围内形成,在接合部6的中心部为70°,而在最外围部为90°。
这样构成的本实施例的多屏显示装置使上述画面区分为条形或格网形的倾斜薄膜18a进行实际显示时,看上去多少有些不均匀。在本实施例中考虑到这一点,在光补偿装置18的表面上还可以设置扩散板22。上述扩散板22使由平面显示器件20、40所射出的显示光分散和散射,提高显示质量,扩大视野角。
图6至图8表示本发明的第2实施例。
如图6和图7所示,本实施例的多屏显示装置表示了第1实施例的光补偿装置18的另一种形式。即,在第2实施例中,提供使由平面显示器件20、40的画面所射出的显示光引导并扩大到接合部6,对接合部6视觉补偿的光补偿装置18。
上述光补偿装置18使用使画面所射出的显示光向接合部6的中心部引导及扩大的补偿透镜18c。上述补偿透镜18在画面上所射出的显示光按规定的倍率扩大,在外部显示,使使用者看不出该接合部6。
上述补偿透镜18c设置在覆盖包括平面显示器件20、40接合部6的至少一列像素的区域A1画面的表面上。像素是上下透明电极14、14′交叉的部分,是构成图像的最小单位。
通过上述补偿透镜18c所覆盖的区域A1内的像素140及像素间的空间由于放大到透镜倍率左右,因此实际上必须比未被补偿透镜18c所覆盖的区域A2的像素142及像素间的空间要缩小形成。
即,假设通过补偿透镜18c所覆盖的区域A1包括接合部6和含有R、G、B的一列像素140,补偿透镜18c的倍率为1.35,当构成其余区域A2的像素142的电极14′的宽度为0.3mm,像素间的空间宽度为0.03mm,则通过补偿透镜18c能看见区域的画面长度L1可通过下面数学公式得到。
[数学公式]
L1=L2/1.35={(0.3×3)+(0.03×3)}/1.35=0.733
可以看出,由此通过补偿透镜18c所覆盖的区域的长度L1对其他区域缩小形成26%左右。这时补偿透镜18c的倍率和长度L1相互间成反比,并可随其内部所包含的像素140的数量而变化。
这样设置的补偿透镜18c在显示由平面显示器件20、40构成的图像时,根据透镜的倍率和折射率使两平面显示器件20、40间的接合部6在视觉上可以达到最小。这时被缩小的区域A1的像素140由于是通过补偿透镜18c的倍率放大到与其他区域A2的像素142相同大小显示的,所以可使全体画面质量提高。
另一方面,在图6和图7中所示的平面显示器件20、40由于有时可看出设置补偿透镜18c的部分及未设置的部分不均匀,所以在本实施例中如图8所示,在未设置补偿透镜18c的其余部分上还可以形成透明膜18d.
上述透明膜18d可以使用与补偿透镜18c相同的材质,最好是由一个壳体制造后展平形成,不过只要是没有台阶状变形的透明膜都是可以的。
图9-图11表示本发明的第3实施例。
如图9和图10中所示,本实施例的多屏显示装置不是完全展开成180°,而是可以使一个平面显示器件20对另一个平面显示器件42配置成具有规定的倾斜角,对两平面显示器件20、42的接合部6进行视觉补偿。
在上述平面显示器件20、42的侧壁和前面基板的表面上可加有保护膜10、在平面显示器件20、42的画面上如上所述可以设置光补偿装置18。
一个平面显示器件20对另一个平面显示器件42延长线的倾斜角α在1°-30°范围内形成。当上述倾斜角α比1小时,其效果降低,而当比30°大时将产生视觉上不均匀感,所以是不希望的。
倾斜配置两平面显示器件20、42的方法在本实施例中将另一个平面显示器件42的侧壁对与画面垂直的延长线倾斜形成上述倾斜角度α的大小。例如在图10中,利用精密研磨或激光的截断方法使平面显示器42的前面基板120的侧壁120a形成倾斜的。
在图11中表示了平面显示器件42的前面基板120和后面基板122的侧壁44a全部以规定的倾斜角截断形成的结构。
通过以上说明的实施例可知,本发明的多屏显示装置,是将多个画面构成一个大画面,通过对相互邻接的平面显示器件的间隔、即接合部在外部不显示进行视觉补偿,可以使多个平面显示器件显示为像一个画面的显示器一样。另外,可以得到除掉平面显示器件间不均匀感,提高画面显示质量的效果。

Claims (20)

1、一种多屏显示装置,其特征在于包括:
至少两个相互折叠连接的平面显示器件,在它们中间有一个接合部;及
光补偿装置,将上述各平面显示器件所射出的光引导向由上述各平面显示器件的接合部的中心线延伸的一个假想平面。
2、根据权利要求1所记载的多屏显示装置,其特征在于:上述光补偿装置包括多个倾斜薄膜、及位于该倾斜薄膜之间的透明体,所述倾斜薄膜位于上述多个平面显示器件上,且对于所述平面显示器件的屏幕表面以预定的角度朝上述假想平面倾斜。
3、根据权利要求2所记载的多屏显示装置,其特征在于:
随着上述倾斜薄膜逐渐远离上述接合部,上述预定的角度逐渐增大。
4、根据权利要求2所记载的多屏显示装置,其特征在于:上述倾斜薄膜是由金属或树脂制成的。
5、根据权利要求2所记载的多屏显示装置,其特征在于:上述透明体是树脂。
6、一种多屏显示装置,其特征在于包括:
至少两个相互折叠连接的平面显示器件,提供多个屏幕平面,在它们中间有一个接合部;及
补偿透镜,各补偿透镜仅位于上述平面显示器件的屏幕表面的不同相应表面的一部分上,使得上述各补偿透镜可以覆盖上述接合部以及邻近接合部的至少一行像素。
7、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:上述每一个平面显示器件是从包含了LCD、FED、PDP或EL的组中选择出来的。
8、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:还包括加在上述平面显示器件的屏幕表面和邻接的侧壁上的保护膜。
9、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:
上述补偿透镜所覆盖的区域的长度L1由下式决定:L1=L2/M
其中,L2是未被补偿透镜覆盖的每个像素的长度,M是补偿透镜的放大倍率。
10、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:还包括透明膜,该透明膜设置在未被补偿透镜覆盖的上述平面显示器件的屏幕表面的区域上。
11、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:还包括在上述光补偿装置的表面上设置的扩散板。
12、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:上述平面显示器件完全展开,显示器件的屏幕表面之间的角度为150°~179°。
13、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:在相邻对的平面显示器件之间的每对邻接的壁倾斜成1°~30°倾斜角,一个平面垂直于上述平面显示器件的上述各相邻对的屏幕表面。
14、根据权利要求6所记载的多屏显示装置,其特征在于:包括一个上述补偿透镜,被设置成用于将从相应的一个屏幕表面中发射出来的光引导到一个假想器件,该假想平面从相应的一个平面显示器件的接合部的中心线延伸出来。
15、一种多屏显示装置,其特征在于包括:
多个相互折叠连接的平面显示器件,提供多个屏幕平面,在每一邻接对的显示器件之间有接合部;
多个补偿透镜,各补偿透镜位于上述相应的一个屏幕表面的不同接合部位上,各补偿透镜包含小于全部的显示器件相应的屏幕表面,各补偿透镜同时位于所述的两个接合部上且一行像素邻接于其中一个接合部;及
多个透明层,每一层都对未被所述补偿透镜覆盖的、不同的一个所述屏幕表面上的一个中心区域进行覆盖。
16、一种多屏显示装置,其特征在于包括:
由多个相邻的平面显示器件组成的阵列,每一个所述平面显示器件提供组装了多行像素的屏幕表面,每一个屏幕表面通过一个接合部与相邻的表面分隔开;
补偿透镜,位于上述屏幕表面上,以覆盖相应的接合部及临近所述相应接合部的一行像素,用于将从所述的一个屏幕表面中发射出来的光引导到一个假想平面,该假想平面从所述的相应的一个接合部横切延伸到所述的一个屏幕表面。
17、根据权利要求16所记载的多屏显示装置,其特征在于:
还包括透明层,该透明层设置在未被补偿透镜覆盖的平面显示器件的屏幕表面的区域上。
18、根据权利要求16所记载的多屏显示装置,其特征在于:上述平面显示器件完全展开,且显示器件的屏幕表面之间的角度为150°~179°。
19、根据权利要求16所记载的多屏显示装置,其特征在于:
在相邻对的平面显示器件之间的每一对临接的壁大致成1°~30°倾斜角,一个平面垂直于上述平面显示器件的上述各相邻对的屏幕表面。
20、根据权利要求16所记载的多屏显示装置,其特征在于:
还包括补偿透镜,覆盖上述一个屏幕表面的一个区域,所覆盖的区域由下式决定:L1=L2/M
其中,L2是未被补偿透镜覆盖的每个像素的长度,M是补偿透镜的放大倍率。
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