CN113932120B - 一种三维场景双视3d显示装置 - Google Patents

一种三维场景双视3d显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种三维场景双视3D显示装置,包括壳体,所述壳体的内部设置有显示器,且壳体的上方后侧转动设置有角度调节件,所述壳体的上方前侧设置有防尘件,所述壳体的下方后侧设置有驱动件,所述角度调节件包括转动连接于壳体上方后侧的L形板,所述L形板的后表面四个拐角处均设置有凸块,每两个所述凸块之间均垂直连接有限位轴,两个所述限位轴的外表面之间水平套接滑动安装有滑条块。本发明涉及3D显示技术领域,该三维场景双视3D显示装置,通过设置角度调节组件,当该显示器悬挂在空中后,能够根据需要对其角度进行自动的调整,使其调整到最佳观看角度,无需人工攀爬调整,不仅节省了时间,而且还降低了人工的劳动强度。

Description

一种三维场景双视3D显示装置
技术领域
本发明涉及3D显示技术领域,具体为一种三维场景双视3D显示装置。
背景技术
双视3D显示指的就是三维空间,与普通2D画面显示相比,3D技术可以使画面变得立体逼真,图像不再局限于屏幕平面,仿佛能够走出屏幕外面,让观众有身临其境的感觉,双视3D显示深受广大群众的喜爱。
但是目前的双视3D显示在实际应用过程中存在以下的缺陷:
1、对于悬挂式的双视3D显示角度调节十分的不便,需要人工用梯子进行攀爬调整,增加了人工的劳动强度;
2、当不使用双视3D显示时,长时间后,显示器上会附着许多的灰尘,进而会影响显示器的使用寿命。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种三维场景双视3D显示装置,解决了对于悬挂式的双视3D显示角度调节十分的不便,当不使用双视3D显示时,长时间后,显示器上会附着许多的灰尘的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种三维场景双视3D显示装置,包括壳体,所述壳体的内部设置有显示器,且壳体的上方后侧转动设置有角度调节件,所述壳体的上方前侧设置有防尘件,所述壳体的下方后侧设置有驱动件。
所述角度调节件包括转动连接于壳体上方后侧的L形板,所述L形板的后表面四个拐角处均设置有凸块,每两个所述凸块之间均垂直连接有限位轴,两个所述限位轴的外表面之间水平套接滑动安装有滑条块,所述滑条块的两端下表面均转动连接有调节杆,两个所述调节杆的另一端均转动连接于壳体的下方后表面,所述L形板的上方后侧中间位置处设置有支板,所述支板的上表面固定安装有伺服电机一,所述伺服电机一的输出轴转动穿过支板的上表面并固定连接有蜗杆,所述L形板的后表面位于蜗杆的两侧位置处均转动连接有蜗轮盘,两个所述蜗轮盘分别啮合于蜗杆的两侧,且两个蜗轮盘相背的一侧后表面边缘处均转动连接有偏心杆,两个所述偏心杆的下端分别转动连接于滑条块的两端上表面。
优选的,所述L形板的后表面对称开设有两个与调节杆相对应的滑槽,两个所述调节杆分别滑动穿过两个滑槽的内部。
优选的,所述L形板的两侧上表面均垂直连接有T形轴,所述T形轴的上端通过螺栓固定连接于屋顶上。
优选的,所述防尘件包括转动连接于壳体上方前侧的盖板,所述壳体的两侧上表面均固定连接有限位杆,两个所述限位杆的上端均转动连接有导向轮。
优选的,所述壳体的下方前侧两个拐角处均固定连接有磁铁片,所述盖板的前侧下表面两个拐角处固定连接有与两个磁铁片相对应的不锈钢片。
优选的,所述盖板的前侧上表面对称连接有两个与限位杆相对应的凸起块,所述凸起块的后表面固定连接有牵引绳,所述牵引绳的另一端滑动穿过导向轮的内部。
优选的,所述驱动件包括分别固定连接于壳体下方后侧两个拐角处的凸板,其中一个所述凸板的前表面固定安装有伺服电机二,所述伺服电机二的输出轴转动穿过凸板的一侧面并水平连接有转轴,所述转轴的另一端转动连接于另一个凸板的一侧面,且转轴的两端外表面均套接设置有卷轮,两根所述牵引绳分别缠绕安装于两个卷轮的内部。
优选的,所述牵引绳是由不锈钢丝编织而成。
优选的,所述壳体的内部前表面固定连接有框形导热腔,且壳体的内部前表面中间位置处固定安装有散热风扇。
优选的,所述框形导热腔的内部装有冷冻液,且框形导热腔的前表面与显示器的后表面贴合。
有益效果
本发明提供了一种三维场景双视3D显示装置,与现有技术相比具备以下
有益效果:
1、该三维场景双视3D显示装置,通过两个限位轴的外表面之间水平套接滑动安装有滑条块,滑条块的两端下表面均转动连接有调节杆,两个调节杆的另一端均转动连接于壳体的下方后表面,L形板的上方后侧中间位置处设置有支板,支板的上表面固定安装有伺服电机一,伺服电机一的输出轴转动穿过支板的上表面并固定连接有蜗杆,L形板的后表面位于蜗杆的两侧位置处均转动连接有蜗轮盘,两个蜗轮盘分别啮合于蜗杆的两侧,且两个蜗轮盘相背的一侧后表面边缘处均转动连接有偏心杆,两个偏心杆的下端分别转动连接于滑条块的两端上表面,当该显示器悬挂在空中后,能够根据需要对其角度进行自动的调整,使其调整到最佳观看角度,无需人工攀爬调整,不仅节省了时间,而且还降低了人工的劳动强度。
2、该三维场景双视3D显示装置,通过两个限位轴的外表面之间水平套接滑动安装有滑条块,滑条块的两端下表面均转动连接有调节杆,两个调节杆的另一端均转动连接于壳体的下方后表面,L形板的上方后侧中间位置处设置有支板,支板的上表面固定安装有伺服电机一,伺服电机一的输出轴转动穿过支板的上表面并固定连接有蜗杆,L形板的后表面位于蜗杆的两侧位置处均转动连接有蜗轮盘,两个蜗轮盘分别啮合于蜗杆的两侧,且两个蜗轮盘相背的一侧后表面边缘处均转动连接有偏心杆,两个偏心杆的下端分别转动连接于滑条块的两端上表面,当使用显示器时,能够自动将显示器给漏出来,当不需要显示器时,能够将壳体给盖起来,对显示器起到了防尘作用,进而延长了显示器的使用寿命。
3、该三维场景双视3D显示装置,通过设置散热风扇和框形导热腔,当显示器在工作时,能够对显示器起到很好的散热作用,使显示器能够更好的工作。
附图说明
图1为本发明结构的示意图;
图2为本发明角度调节件结构的示意图;
图3为本发明角度调节件结构的后视图;
图4为本发明防尘件结构的示意图;
图5为本发明驱动件结构的示意图;
图6为本发明壳体内部结构的示意图。
图中:1、壳体;11、磁铁片;12、框形导热腔;13、散热风扇;2、显示器;3、角度调节件;31、L形板;32、凸块;33、限位轴;34、滑条块;35、调节杆;36、支板;37、伺服电机一;38、蜗杆;39、蜗轮盘;310、偏心杆;311、滑槽;312、T形轴;4、防尘件;41、盖板;42、限位杆;43、导向轮;44、凸起块;45、牵引绳;5、驱动件;51、凸板;52、伺服电机二;53、转轴;54、卷轮。
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。
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种三维场景双视3D显示装置,包括壳体1,壳体1的内部设置有显示器2,且壳体1的上方后侧转动设置有角度调节件3,壳体1的上方前侧设置有防尘件4,壳体1的下方后侧设置有驱动件5。
请参阅图2-3,本发明实施例中,角度调节件3包括转动连接于壳体1上方后侧的L形板31,L形板31的后表面四个拐角处均设置有凸块32,每两个凸块32之间均垂直连接有限位轴33,两个限位轴33的外表面之间水平套接滑动安装有滑条块34,滑条块34的两端下表面均转动连接有调节杆35,两个调节杆35的另一端均转动连接于壳体1的下方后表面,L形板31的上方后侧中间位置处设置有支板36,支板36的上表面固定安装有伺服电机一37,伺服电机一37的输出轴转动穿过支板36的上表面并固定连接有蜗杆38,L形板31的后表面位于蜗杆38的两侧位置处均转动连接有蜗轮盘39,两个蜗轮盘39分别啮合于蜗杆38的两侧,且两个蜗轮盘39相背的一侧后表面边缘处均转动连接有偏心杆310,两个偏心杆310的下端分别转动连接于滑条块34的两端上表面,L形板31的后表面对称开设有两个与调节杆35相对应的滑槽311,两个调节杆35分别滑动穿过两个滑槽311的内部,L形板31的两侧上表面均垂直连接有T形轴312,T形轴312的上端通过螺栓固定连接于屋顶上,伺服电机一37的型号为CH/V。
请参阅图1和图4-5,本发明实施例中,防尘件4包括转动连接于壳体1上方前侧的盖板41,壳体1的两侧上表面均固定连接有限位杆42,两个限位杆42的上端均转动连接有导向轮43,壳体1的下方前侧两个拐角处均固定连接有磁铁片11,盖板41的前侧下表面两个拐角处固定连接有与两个磁铁片11相对应的不锈钢片,磁铁片11能够吸住不锈钢片,当盖板41将壳体1给盖住后,能够提高其牢固性,盖板41的前侧上表面对称连接有两个与限位杆42相对应的凸起块44,凸起块44的后表面固定连接有牵引绳45,牵引绳45的另一端滑动穿过导向轮43的内部,驱动件5包括分别固定连接于壳体1下方后侧两个拐角处的凸板51,其中一个凸板51的前表面固定安装有伺服电机二52,伺服电机二52的输出轴转动穿过凸板51的一侧面并水平连接有转轴53,转轴53的另一端转动连接于另一个凸板51的一侧面,且转轴53的两端外表面均套接设置有卷轮54,两根牵引绳45分别缠绕安装于两个卷轮54的内部,伺服电机二52的型号为KGD-98,牵引绳45是由不锈钢丝编织而成,为了提高牵引绳45的抗拉强度。
请参阅图6,本发明实施例中,壳体1的内部前表面固定连接有框形导热腔12,且壳体1的内部前表面中间位置处固定安装有散热风扇13,框形导热腔12的内部装有冷冻液,且框形导热腔12的前表面与显示器2的后表面贴合。
同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。
使用时,接通伺服电机二52的电源,伺服电机二52带动转轴53转动,转轴53带动两个卷轮54转动,两个卷轮54就会对牵引绳45进行收卷或收纳,当不需要使用显示器2时,使导向轮43对牵引绳45进行放松,这样在盖板41的重力下,盖板41会向下转动,然后在壳体1上的磁铁片11磁性下,盖板41下表面的不锈钢片会吸附在磁铁片11上,进而将壳体1给盖起来,对显示器2起到了防尘的作用,当需要使用显示器2时,使卷轮54对牵引绳45进行收卷,这样牵引绳45就会将盖板41给打开,将显示器2给漏出来,便于人员观看,在观看时,散热风扇13会对显示器2进行吹风,对显示器2起到了散热作用,而由于框形导热腔12内部的冷冻液具有很低的温度,因此框形导热腔12会将冷却液的温度传递给显示器2,对显示器2再次起到了散热作用;
进一步,当需要对显示器2观看的角度进行调整时,使伺服电机一37工作,伺服电机一37带动蜗杆38转动,蜗杆38带动两个蜗轮盘39转动,并且使两个蜗轮盘39转动的方向相反,两个蜗轮盘39会分别带动两个偏心杆310做偏心运动,在滑条块34的滑动下,随着两个偏心杆310的运动,两个偏心杆310的下端会带动滑条块34上下滑动,然后在调节杆35的活动连接下,调节杆35就会带动壳体1转动,进而对壳体1内部的显示器2进行了调整,当显示器2调整到合适的角度后,停止伺服电机一37工作即可。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

Claims (1)

1.一种三维场景双视3D显示装置,其特征在于:包括壳体(1),所述壳体(1)的内部设置有显示器(2),且壳体(1)的上方后侧转动设置有角度调节件(3),所述壳体(1)的上方前侧设置有防尘件(4),所述壳体(1)的下方后侧设置有驱动件(5);
所述角度调节件(3)包括转动连接于壳体(1)上方后侧的L形板(31),所述L形板(31)的后表面四个拐角处均设置有凸块(32),左侧两个所述凸块(32)之间和右侧两个所述凸块(32)之间均垂直连接有限位轴(33),两个所述限位轴(33)的外表面之间水平套接滑动安装有滑条块(34),所述滑条块(34)的两端下表面均转动连接有调节杆(35),两个所述调节杆(35)的另一端均转动连接于壳体(1)的下方后表面,所述L形板(31)的上方后侧中间位置处设置有支板(36),所述支板(36)的上表面固定安装有伺服电机一(37),所述伺服电机一(37)的输出轴转动穿过支板(36)的上表面并固定连接有蜗杆(38),所述L形板(31)的后表面位于蜗杆(38)的两侧位置处均转动连接有蜗轮盘(39),两个所述蜗轮盘(39)分别啮合于蜗杆(38)的两侧,且两个蜗轮盘(39)相背的一侧后表面边缘处均转动连接有偏心杆(310),两个所述偏心杆(310)的下端分别转动连接于滑条块(34)的两端上表面,所述L形板(31)的后表面对称开设有两个与调节杆(35)相对应的滑槽(311),两个所述调节杆(35)分别滑动穿过两个滑槽(311)的内部,所述L形板(31)的两侧上表面均垂直连接有T形轴(312),所述T形轴(312)的上端通过螺栓固定连接于屋顶上,所述防尘件(4)包括转动连接于壳体(1)上方前侧的盖板(41),所述壳体(1)的两侧上表面均固定连接有限位杆(42),两个所述限位杆(42)的上端均转动连接有导向轮(43),所述壳体(1)的下方前侧两个拐角处均固定连接有磁铁片(11),所述盖板(41)的前侧下表面两个拐角处固定连接有与两个磁铁片(11)相对应的不锈钢片,所述盖板(41)的前侧上表面对称连接有两个与限位杆(42)相对应的凸起块(44),所述凸起块(44)的后表面固定连接有牵引绳(45),所述牵引绳(45)的另一端滑动穿过导向轮(43)的内部,所述驱动件(5)包括分别固定连接于壳体(1)下方后侧两个拐角处的凸板(51),其中一个所述凸板(51)的前表面固定安装有伺服电机二(52),所述伺服电机二(52)的输出轴转动穿过凸板(51)的一侧面并水平连接有转轴(53),所述转轴(53)的另一端转动连接于另一个凸板(51)的一侧面,且转轴(53)的两端外表面均套接设置有卷轮(54),两根所述牵引绳(45)分别缠绕安装于两个卷轮(54)的内部,所述牵引绳(45)是由不锈钢丝编织而成,所述壳体(1)的内部前表面固定连接有框形导热腔(12),且壳体(1)的内部前表面中间位置处固定安装有散热风扇(13),所述框形导热腔(12)的内部装有冷冻液,且框形导热腔(12)的前表面与显示器(2)的后表面贴合。
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