CN115050271A - 显示装置 - Google Patents

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CN115050271A CN202210665479.5A CN202210665479A CN115050271A CN 115050271 A CN115050271 A CN 115050271A CN 202210665479 A CN202210665479 A CN 202210665479A CN 115050271 A CN115050271 A CN 115050271A
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Abstract

本发明公开了一种显示装置,属于显示技术领域,显示装置至少包括:第一显示屏和第二显示屏,第一显示屏和第二显示屏通过拼接组件相互连接;显示装置至少包括第一显示状态和第二显示状态;在第一显示状态下,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面在同一平面;在第二显示状态下,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面不在同一平面,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面形成第一夹角;在拼接组件控制下,第一夹角为可变角度。本发明不仅可以实现弧面拼接,且拼接形成的角度或者弧度可任意调节,制作成本相对较低,易于拆装,制作简便。

Description

显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示装置。
背景技术
随着显示器技术的不断发展,显示器的应用场合越来越广泛,不仅仅用于电视、监视器、工业显示、医疗显示,还被越来越多的应用在公共显示场合。在公共显示应用时,一般需要显示器有较大的显示面积,以满足人们远距离观看、较大信息量显示等要求。单个大尺寸的显示屏制作成本高昂,因此一般常规的尺寸范围的显示器若用于大尺寸的公共显示则需要采用多屏拼接的方式。
由于目前大型显示屏工程迅速发展,其显示屏不再局限于水平面,在不少场合显示屏被要求做成凸圆弧面状或凹圆弧面状。但是现有技术中一般的拼接显示屏的显示面固定为水平面,即使设计成弧面,一般也是采用整张大尺寸的柔性显示屏,通过其下方的支撑件角度的变换实现显示屏弧度的灵活变动。而整张大尺寸的柔性显示屏不仅制作难度大,成本高昂,不利于量化生产,而且可灵活变化角度的支撑件的制作技术难度也较大。即现有技术中的拼接平面与拼接弧面之间暂时还无法快速切换,弧面弧度也无法灵活变动。
因此,提供一种不仅可以实现弧面拼接,且拼接形成的角度或者弧度可任意调节,制作成本相对较低,易于拆装,制作简便的显示装置,是本领域技术人员目前亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示装置,以解决现有技术中拼接平面与拼接弧面之间无法快速切换,弧面弧度也无法灵活变动的问题。
本发明公开了一种显示装置,至少包括:第一显示屏和第二显示屏,第一显示屏和第二显示屏通过拼接组件相互连接;显示装置至少包括第一显示状态和第二显示状态;在第一显示状态下,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面在同一平面;在第二显示状态下,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面不在同一平面,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面形成第一夹角;在拼接组件控制下,第一夹角为可变角度。
与现有技术相比,本发明提供的显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明提供的显示装置可以为大尺寸的显示装置,可以通过至少两个显示屏拼接而成,显示装置至少包括第一显示屏和第二显示屏,第一显示屏和第二显示屏通过拼接组件相互连接,拼接组件不仅可以使得第一显示屏的一侧边缘与第二显示屏的一侧边缘相互靠近且拼接固定在一起,还可以使得拼接后,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面在同一平面上实现平面显示效果,还可以使得拼接后,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面不在同一平面,形成非平面的显示效果。显示装置在拼接组件控制下,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面形成的第一夹角为可变角度,从而不仅可以使得显示装置能够通过第一显示屏和第二显示屏拼接形成大尺寸的显示效果,还可以使得显示装置在平面显示与非平面显示之间自由转换,并且在非平面显示时,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面形成第一夹角可以灵活变换,实现多角度的显示效果。本发明的显示装置,不仅制作成本相对较低,且易于拆装,制作简便,仅通过拼接组件即可实现拼接固定,且拼接形成角度可任意调节,实现平面显示和非平面显示的自由变换,使用灵活度高。本发明中的显示装置在非平面显示下,当显示装置包括的显示屏的数量较多时,可以使得相邻两个显示屏的出光面均不在同一平面上,因此数量较多的显示屏拼接而成形成的非平面的显示状态可以理解为弧面显示状态,整个弧面的曲率可以根据需求通过拼接组件来灵活调节,进而不仅可以实现弧面拼接,且拼接形成弧面曲率可任意调节。本发明中的第一显示屏和第二显示屏的类型可自由选择,由于拼接组件的设置,使得能够实现弧面显示的第一显示屏和第二显示屏不局限于柔性显示屏,还可以为其他类型的显示屏,适用于各种类型的拼接显示设备,应用范围广,灵活度较高。
当然,实施本发明的任一产品不必特定需要同时达到以上所述的所有技术效果。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明实施例提供的显示装置的平面结构示意图;
图2是图1中的显示装置的立体结构示意图;
图3是图1的侧视结构示意图;
图4是图1的另一种侧视结构示意图;
图5是图1的另一种侧视结构示意图;
图6是本实施例提供的显示装置的另一种立体结构示意图;
图7是图6中M1区域的局部放大图;
图8是本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图;
图9是图8中M2区域的局部放大图;
图10是图8中M2区域的立体结构局部放大图;
图11本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图;
图12是图11中M3区域的局部放大图;
图13本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图;
图14是图13中M4区域的局部放大图;
图15是图1的另一种侧视结构示意图;
图16是图15中角度调节件的结构示意图;
图17是图1的另一种侧视结构示意图;
图18是图17中角度调节件的结构示意图;
图19是图1的另一种侧视结构示意图;
图20是图19中角度调节件的结构示意图;
图21是图1的另一种侧视结构示意图;
图22是图21中角度调节件的结构示意图;
图23是图1的另一种侧视结构示意图;
图24是图23中角度调节件的结构示意图;
图25是图1的另一种侧视结构示意图;
图26是图25中角度调节件的结构示意图;
图27是图11中A-A’向的剖面结构示意图;
图28是图11中A-A’向的另一种剖面结构示意图;
图29是本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图;
图30是图29中B-B’向的剖面结构示意图;
图31是本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图;
图32是图31中C-C’向的剖面结构示意图;
图33是图31中C-C’向的另一种剖面结构示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
请结合参考图1-图5,图1是本发明实施例提供的显示装置的平面结构示意图,图2是图1中的显示装置的立体结构示意图,图3是图1的侧视结构示意图,图4是图1的另一种侧视结构示意图,图5是图1的另一种侧视结构示意图(可以理解的是,为了清楚示意本实施例的结构,图1进行了透明度填充),本实施例提供的显示装置000,至少包括:第一显示屏10和第二显示屏20,第一显示屏10和第二显示屏20通过拼接组件30相互连接;
显示装置000至少包括第一显示状态和第二显示状态;
在第一显示状态下,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E在同一平面;
在第二显示状态下,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E不在同一平面,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α;
在拼接组件30控制下,第一夹角α为可变角度。
具体而言,本实施例提供的显示装置000可以为大尺寸的显示装置,且可以通过至少两个显示屏拼接而成,如图1所示,本实施例以显示装置000至少包括第一显示屏10和第二显示屏20两个显示屏为例进行示例说明,具体实施时,显示装置000包括的显示屏的数量还可以大于两个,即显示装置000可以由多个显示屏拼接而成。本实施例的第一显示屏10和第二显示屏20通过拼接组件30相互连接,拼接组件30不仅可以使得第一显示屏10的一侧边缘与第二显示屏20的一侧边缘相互靠近且拼接固定在一起,还可以使得第一显示屏10和第二显示屏20拼接固定后,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E在同一平面上实现平面显示效果,还可以使得第一显示屏10和第二显示屏20拼接固定后,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E不在同一平面,形成非平面的显示效果。本实施例中的显示屏的出光面可以理解为显示屏发光形成显示画面的一侧表面,即使用者观看的表面为该显示屏的出光面。本实施例的显示装置000至少包括第一显示状态和第二显示状态,在第一显示状态下,如图3所示,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E在同一平面;在第二显示状态下,如图4和图5所示,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E不在同一平面,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α,并且本实施例的显示装置还可以在拼接组件30控制下,使得第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成的第一夹角α为可变角度(如图4中示意的第一夹角α大于图5中示意的第一夹角α),从而不仅可以使得显示装置000能够通过第一显示屏10和第二显示屏20拼接形成大尺寸的显示效果,还可以在拼接组件30的控制下,使得显示装置000在平面显示与非平面显示之间自由转换,并且在非平面显示时,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α可以灵活变换,实现多角度的显示效果,本实施例的拼接的大尺寸显示装置000,不仅制作成本相对较低,且易于拆装,制作简便,仅通过拼接组件即可实现拼接固定,且拼接形成角度可任意调节,实现平面显示和非平面显示的自由变换,使用灵活度高。
需要说明的是,本实施例对于拼接组件30的具体结构不作限定,拼接组件30可以包括转轴、连接片等结构,还可以为其他能够实现将第一显示屏10与第二显示屏20拼接固定的结构,本实施例对此不作具体限定,仅需满足能够将两个显示屏拼接固定,且能够实现两个显示屏的出光面形成的夹角可调大小即可,具体实施时,可根据设计需求设置拼接组件30包括的结构。
可以理解的是,本实施例中的显示装置000在非平面显示下,由于仅示意出了两个显示屏拼接,因此示意的效果是折叠显示的效果。可选的,如图6所示,图6是本实施例提供的显示装置的另一种立体结构示意图,当显示装置000包括的显示屏00的数量较多时,如图6示意的显示装置000包括五块拼接而成的显示屏00时,在非平面显示状态下,可以使得相邻两个显示屏00的出光面均不在同一平面上,因此数量较多的显示屏拼接而成形成的非平面的显示状态可以理解为弧面显示状态(此时每个第一夹角α趋近于180度,可以近似看作相邻的两个显示屏00的出光面为一个弧面而非折叠面),即通过相邻两个显示屏00之间的拼接组件30的控制,可以使得数量较多的多个显示屏00拼接后形成的出光面为平面或弧面,且在非平面显示下,整个弧面的曲率可以根据需求通过拼接组件30来灵活调节,进而不仅可以实现弧面拼接,且拼接形成弧面曲率可任意调节。
可选的,本实施例中的第一显示屏10和第二显示屏20的类型可自由选择,由于拼接组件30的设置,使得能够实现弧面显示的第一显示屏10和第二显示屏20不局限于柔性显示屏,还可以为其他类型的显示屏,如第一显示屏10和第二显示屏20可以均为液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display),或者第一显示屏10和第二显示屏20可以均为有机发光二极管显示屏(OLED,Organic Light-Emitting Diode),或者第一显示屏10和第二显示屏20可以均为量子点发光二极管显示屏(QLED,Quantum Dot Light Emitting Diodes),或者第一显示屏10和第二显示屏20可以均为量子点液晶显示屏(QLCD,Quantum Dot LiquidCrystal Display),或者第一显示屏10和第二显示屏20可以均为微发光二极管显示屏(Micro LED),或者第一显示屏10和第二显示屏20可以均为次毫米发光二极管显示屏(MiniLED)等,本实施例中的显示屏的类型可自由选择,不局限于柔性显示屏而已,进而适用于各种类型的拼接显示设备。
可选的,本实施例中的显示装置000的第一显示屏10和第二显示屏20可以共同控制整体显示同一个画面,或者第一显示屏10和第二显示屏20可以单独控制,独立显示画面,本实施例对此不作限定,具体实施时,可根据实际应用场景需求来设置显示画面的方式。
在一些可选实施例中,请继续结合参考图1-图6,本实施例中的显示装置000,沿第一方向X,第一显示屏10和第二显示屏20相邻设置,第一显示屏10和第二显示屏20之间包括间隙00K;
拼接组件30至少包括第一固定件301、第二固定件302、连接条303和角度调节件304;
在第二方向Y上,连接条303位于第一显示屏10和第二显示屏20的同一侧;其中,第一方向X和第二方向Y相交;可选的,本实施例中以第一方向X和第二方向Y在平行于显示装置000出光面的方向上相互垂直为例进行示例说明;
连接条303通过第一固定件301与第一显示屏10的侧面10A固定,连接条303通过第二固定件302与第二显示屏20的侧面20A固定;
角度调节件304位于间隙00K内。
本实施例解释说明了显示装置000包括的至少两个显示屏即第一显示屏10和第二显示屏20在第一方向X上相邻设置,第一显示屏10和第二显示屏20之间包括间隙00K,可选的,间隙00K用于在第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E不在同一平面即第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α时,可以使得第一显示屏10和第二显示屏20留有弯折空间,避免第一显示屏10和第二显示屏20过于靠近时,在第二显示状态下第一显示屏10和第二显示屏20相互挤压造成显示屏损伤。本实施例中的拼接组件30至少包括第一固定件301、第二固定件302、连接条303和角度调节件304,其中,第一固定件301用于将第一显示屏10与连接条303固定,可选的第一固定件301可以为设置于第一显示屏10内部的一个转轴,并在第一显示屏10的侧面10A与连接条303的一端固定,第二固定件302用于将第二显示屏20与连接条303固定,可选的第二固定件302可以为设置于第二显示屏20内部的一个转轴,并在第二显示屏20的第二方向Y上同一侧的侧面20A与连接条303的另一端固定,从而通过连接条303将第一显示屏10与第二显示屏20拼接在一起。在显示装置000从第一显示状态转换为第二显示状态的过程中,第一显示屏10可以通过第一固定件301转动方向,第二显示屏20可以通过第二固定件302转动方向,使得第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E不在同一平面即第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α。而连接条303的设置,可以使得第一显示屏10和第二显示屏20始终拼接在一起,保持固定连接的效果。
本实施例中的拼接组件30还包括角度调节件304,角度调节件304用于在第二显示状态下,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E不在同一平面即第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α后设置于第一显示屏10和第二显示屏10之间的间隙00K内,使得第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E保持在该第一夹角α下,形成显示装置000的非平面的显示效果。可选的,本实施例中一个显示装置000可以配设多个不同大小的角度调节件304,与第二显示状态下第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成的不同角度的第一夹角α相互匹配,如图4中所示的角度调节件304和图5中所示的角度调节件304的大小可以不同,具体不同可以体现在角度调节件304插入间隙00K内的夹角不同,即在图4的显示装置000的非平面显示状态下,采用夹角较小的角度调节件304插入间隙00K内,以保持图4的非平面显示的稳定性;而在图5的显示装置000的非平面显示状态下,更换为夹角较大的角度调节件304插入间隙00K内,以保持图5的非平面显示的稳定性,进而有利于通过不同的角度调节件304匹配显示装置000不同角度的非平面显示状态的稳定性,提高用户使用满意度。
可选的,本实施例中的角度调节件304可以是多个不同大小的橡胶材质的角度塞,即每个角度塞的夹角为固定大小,一个显示装置000的一个间隙00K可对应配制有多个不同大小的角度塞,以实现非平面显示下的不同角度显示时通过更换不同大小的角度塞来保持显示屏的稳定性;或者,本实施例中的角度调节件304还可以是一个可在不同显示状态下自身可调节大小的角度塞(未附图示意),如可充气气囊,通过充气放气来灵活调节角度塞本身的大小,此时一个显示装置000的一个间隙00K可以仅设置一个自身可调节大小的角度塞,以实现非平面显示下的不同角度显示时的显示屏稳定性。角度调节件304的设计结构包括但不局限于此,还可以为其他能够实现非平面显示下的不同角度显示时的显示屏稳定性的结构,本实施例对于角度调节件304的结构和制作材质不作具体限定,具体实施时,可根据显示装置的实际设计需求选择设置。
在一些可选实施例中,请结合参考图1-图6、图7,图7是图6中M1区域的局部放大图(可以理解的是,为了清楚示意本实施例中第一转轴和第二转轴的结构,图7进行了透明度填充),本实施例中,第一显示屏10包括第一框体101,第一框体101形成容纳第一显示屏10的空间;第二显示屏20包括第二框体201,第二框体201形成容纳第二显示屏20的空间;
第一固定件301包括第一转轴3011和第一螺钉3012,第二固定件302包括第二转轴3021和第二螺钉3022;第一转轴3011位于第一框体101内,第二转轴3021位于第二框体201内,且第一转轴3011和第二转轴3021的长度延伸方向均为第二方向Y;
连接条303包括第一通孔3031和第二通孔3032;
第一转轴3011的端部插接于第一通孔3031内,并通过第一螺钉3012固定;
第二转轴3021的端部插接于第二通孔3032内,并通过第二螺钉3022固定。
本实施例解释说明了拼接组件30与第一显示屏10、第二显示屏20的连接结构可以为:拼接组件30中的第一固定件301包括第一转轴3011和第一螺钉3012,第二固定件302包括第二转轴3021和第二螺钉3022,其中,第一显示屏10包括第一框体101,第一转轴3011位于第一框体101内,第一转轴3011的长度延伸方向均为第二方向Y,即第一显示屏10可以包括第一框体101和第一显示面板100,第一框体101为框架结构形成一个保护框体来容纳第一显示面板100,形成了包括第一框体101的第一显示屏10,第一转轴3011位于第一框体101内,且在第一方向X上位于靠近第二显示屏20的边缘一侧,以更好的实现第一显示屏10与第二显示屏20的拼接。同理第二显示屏20包括第二框体201,第二转轴3021位于第二框体201内,第二转轴3021的长度延伸方向为第二方向Y,即第二显示屏20可以包括第二框体201和第二显示面板200,第二框体201为框架结构形成一个保护框体来容纳第二显示面板200,形成了包括第二框体201的第二显示屏20,第二转轴3021位于第二框体201内,且在第一方向X上位于靠近第一显示屏10的边缘一侧,以更好的实现第二显示屏20与第一显示屏10的拼接。第一转轴3011和第二转轴3021均设置于显示屏各自的框架内,可以实现显示屏跟随转轴转动以改变第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E之间形成的第一夹角α的同时,还可以避免第一转轴3011和第二转轴3021设置显示屏框架外造成的拼接处的间隙00K更大,有利于尽可能在一定程度上减小间隙00K的大小。本实施例的第一固定件301还包括第一螺钉3012,第二固定件302还包括第二螺钉3022,第一框体101内部的第一转轴3011延伸至第一显示屏10的外部后,其端部插接于连接条303一端的第一通孔3031内,并通过第一螺钉3012拧紧固定,第二框体201内部的第二转轴3021延伸至第二显示屏20的外部后,其端部插接于连接条303另一端的第二通孔3032内,并通过第二螺钉3022拧紧固定,进而可以通过连接条303实现第一显示屏10和第二显示屏20的拼接,并通过第一螺钉3012和第二螺钉3022保证转轴与显示屏的固定效果。本实施例的拼接组件30的设计结构,通过连接条303将两个显示屏拼接固定,配合各自框体内部的转轴转动,可以实现非平面显示下的不同角度大小,在非平面显示状态下,角度调节件304可以插接在间隙00K内,起到进一步稳定非平面显示状态下的显示屏的稳定性。
可以理解的是,本实施例仅是举例说明拼接组件30可以设置的结构,具体实施时,包括但不局限于此,还可以为其他能够实现平面显示和非平面显示灵活切换的拼接组件结构,本实施例在此不作赘述。
可选的,如图8、图9和图10所示,图8是本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图,图9是图8中M2区域的局部放大图,图10是图8中M2区域的立体结构局部放大图(可以理解的是,为了清楚示意本实施例中第一转轴和第二转轴的结构,图9和图10进行了透明度填充),本实施例中的第一螺钉3012上还可以开设第一螺孔3012K,第二螺钉3022上还可以开设第二螺孔3022K,第一螺孔3012K用于插接第一连接轴01,第二螺孔3022K用于插接第二连接轴02,通过第一连接轴01还可以将第二方向Y上的相邻两个显示屏拼接(如图8所示的第一显示屏10和第三显示屏30),通过第二连接轴02还可以将第二方向Y上的相邻两个显示屏拼接(如图8所示的第二显示屏20和第四显示屏40),进而可以不仅实现第一方向X上相邻显示屏的拼接固定,还可以通过连接轴实现第二方向Y上相邻显示屏的拼接固定,进而可以实现更大尺寸的显示效果。可以理解的是,图8中的第三显示屏30和第四显示屏40的拼接方式和拼接结构可以参考第一显示屏10和第二显示屏20的拼接结构,本实施例在此不作赘述。
在一些可选实施例中,请结合参考图11和图12,图11本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图,图12是图11中M3区域的局部放大图,本实施例中,拼接组件30的第一固定件301包括第一固定销3013,第二固定件302包括第二固定销3023;
在第二方向Y上,第一固定销3013和第二固定销3023位于第一显示屏10和第二显示屏20的同一侧;
连接条303包括第一套孔3033和第二套孔3034,第一显示屏10通过第一固定销3013套接于第一套孔3033内与连接条303固定,第二显示屏20通过第二固定销3023套接于第二套孔3034内与连接条303固定。
本实施例解释说明了拼接组件30与第一显示屏10、第二显示屏20的连接结构可以为:拼接组件30中的第一固定件301包括第一固定销3013,第二固定件302包括第二固定销3023,在第二方向Y上,第一固定销3013和第二固定销3023位于第一显示屏10和第二显示屏20的同一侧,即第一固定销3013和第二固定销3023均固定设置于显示屏的外部,无需占用显示屏内部的框体空间,有利于缩小显示装置000中各个显示屏的体积,进而减小显示装置000的边框。本实施例中的连接条303包括第一套孔3033和第二套孔3034,第一套孔3033和第二套孔3034可以分别位于连接条303的两端,且贯穿连接条303的厚度,第一显示屏10通过第一固定销3013套接于第一套孔3033内与连接条303固定,第二显示屏20通过第二固定销3023套接于第二套孔3034内与连接条303固定,进而可以实现第一显示屏10与第二显示屏20的拼接。本实施例中的第一固定销3013和第二固定销3023可以活动套接于连接条303的两个套孔内,可以实现显示屏跟随转轴转动以改变第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E之间形成的第一夹角α。本实施例的拼接组件30的设计结构,通过连接条303将两个显示屏拼接固定,配合显示屏外部的固定销在套孔内的自由转动,可以实现非平面显示下的不同角度大小,在非平面显示状态下,角度调节件304可以插接在间隙00K内,起到进一步稳定非平面显示状态下的显示屏的稳定性。并且本实施例的第一固定销3013和第二固定销3023均设置于显示屏的外部,无需往显示屏内部(如框体内部)设置转轴等,只需在显示屏10的外部侧面位置设置与其固定的固定销即可,因此有利于缩小显示屏的边框宽度,有利于减小整个显示装置的体积和厚度,使得显示装置更加轻薄化。
可以理解的是,本实施例仅是举例说明拼接组件30可以设置的结构,具体实施时,包括但不局限于此,还可以为其他能够实现平面显示和非平面显示灵活切换的拼接组件结构,本实施例在此不作赘述。
可选的,当显示装置000包括的显示屏00的数量较多时,在非平面显示状态下,可以使得相邻两个显示屏00的出光面均不在同一平面上,因此数量较多的显示屏拼接而成形成的非平面的显示状态可以理解为弧面显示状态(此时每个第一夹角α趋近于180度,可以近似看作相邻的两个显示屏00的出光面为一个弧面而非折叠面),即通过相邻两个显示屏00之间的拼接组件30的控制,可以使得数量较多的多个显示屏00拼接后形成的出光面为平面或弧面,且在非平面显示下,整个弧面的曲率可以根据需求通过拼接组件30来灵活调节,进而不仅可以实现弧面拼接,且拼接形成弧面曲率可任意调节。
在一些可选实施例中,请结合参考图13和图14,图13本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图,图14是图13中M4区域的局部放大图,本实施例中,显示装置000还包括第三显示屏30和第四显示屏40;
在第二方向Y上,第三显示屏30与第一显示屏10相邻设置,第四显示屏40与第二显示屏20相邻设置;
第一固定销3013的一端与第一显示屏10的侧面10A固定,第一固定销3013的另一端与第三显示屏30的侧面30A固定;
第二固定销3023的一端与第二显示屏20的侧面20A固定,第二固定销3023的另一端与第四显示屏40的侧面40A固定。
本实施例解释说明了通过第一固定销3013和第二固定销3023还可以将第二方向Y上的相邻两个显示屏拼接(如图13所示的第一显示屏10和第三显示屏30、第二显示屏20和第四显示屏40),第一固定销3013的一端与第一显示屏10的侧面10A固定,穿过连接条303的第一套孔3033后,第一固定销3013的另一端与第三显示屏30的侧面30A固定;第二固定销3023的一端与第二显示屏20的侧面20A固定,穿过连接条303的第二套孔3034后,第二固定销3023的另一端与第四显示屏40的侧面40A固定,即将第一显示屏10和第二显示屏20的拼接结构和将第三显示屏30和第四显示屏40的拼接结构可以共用连接条303、第一固定销3013、第二固定销3023,有利于减少拼接组件30的数量,且可以缩小第一显示屏10与第三显示屏30之间的空隙,实现更大尺寸的显示效果的同时可以减小显示装置000的整体体积。
可以理解的是,图13中的第三显示屏30和第四显示屏40的拼接方式和拼接结构可以参考第一显示屏10和第二显示屏20的拼接结构,本实施例在此不作赘述。
在一些可选实施例中,请结合参考图1-图3和图15、图16,图15是图1的另一种侧视结构示意图,图16是图15中角度调节件的结构示意图,本实施例中,角度调节件304包括顶板3041和楔形部3042,楔形部3042卡嵌于间隙00K内;
沿顶板3041指向楔形部3042的方向Z,楔形部3042在第一方向X上的宽度逐渐减小。
本实施例解释说明了角度调节件304可以是多个不同大小的橡胶材质的角度塞,角度调节件304包括顶板3041和楔形部3042,顶板3041和楔形部3042为一体结构,楔形部3942卡嵌于间隙00K内,可选的,本实施例中的角度调节件304中顶板3041和楔形部3042可以均采用橡胶材料制作,从而可以使得角度调节件304在间隙00K内具有较好的缓冲的填塞效果。沿顶板3041指向楔形部3042的方向Z,楔形部3042在第一方向X上的宽度逐渐减小,从而可以配合弯折后的第一显示屏10和第二显示屏20后形成的不同大小的间隙00K的形状,使得楔形部3042可以恰好插入该形状的间隙00K内,起到保持显示屏的稳定性的效果。本实施例中的一个显示装置000的一个间隙00K可对应配制有多个不同大小的角度调节件304,每个角度调节件304楔形部3042的大小不同,以实现非平面显示下的不同角度显示时通过更换不同大小的角度调节件304来保持显示屏的稳定性。本实施例中角度调节件304的顶板3041的设计,可以在更换角度调节件304时方便插拔操作。
在一些可选实施例中,请结合参考图1-图2、图17-图22,图17是图1的另一种侧视结构示意图,图18是图17中角度调节件的结构示意图,图19是图1的另一种侧视结构示意图,图20是图19中角度调节件的结构示意图,图21是图1的另一种侧视结构示意图,图22是图21中角度调节件的结构示意图,本实施例中,一个角度调节件304包括至少一个气囊3040,气囊3040卡嵌于间隙00K内;
如图17和图18所示,在第一显示状态下,即平面显示状态下,沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,气囊3040在第一方向X上的宽度相等;
如图19-图22所示,在第二显示状态下,即非平面显示状态下,沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,气囊在第一方向X上的宽度逐渐减小。
本实施例解释说明了角度调节件304还可以为自身可控制大小的气囊结构,具体为一个角度调节件304包括至少一个气囊3040,如图17和图18所示,在第一显示状态下,即平面显示状态下,气囊3040虽然卡嵌于间隙00K内,但未对其进行充气,沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,此时气囊3040在第一方向X上的宽度相等,从而使得第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E在同一平面上,实现显示装置000的大尺寸的平面显示效果。如图19和图20所示,在第二显示状态下,即非平面显示状态下,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成较大的第一夹角α后,可以适当对气囊3040充气,使得沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,气囊3040在第一方向X上的宽度逐渐减小,即此时充气后的气囊3040可以匹配图19中示意的较大的第一夹角α,以保持显示屏的稳定性。如图21和图22所示,在第二显示状态下,即非平面显示状态下,第一显示屏10和第二显示屏20继续弯折,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E最终形成较小的第一夹角α后,可以再对气囊3040充气,使得沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,气囊304被进一步充气后体积继续增大,即此时充气后的气囊3040可以匹配图21中示意的较小的第一夹角α,本实施例的气囊3040可通过充气和放气灵活适应不同的间隙00K,进而可以始终保持在非平面显示状态下显示屏的稳定性,且气囊结构的角度调节件304无需更换,仅需充气和放气即可,操作更加简便。
可选的,本实施例中的气囊3040可以设置有通气口和通气管道(图中未示意),通过通气管道与气囊3040的通气口连接,实现对气囊3040的充气和放气的操作,本实施例对于气囊3040的具体设置结构不作赘述。可选的,本实施例中的气囊3040朝向第一显示屏10的一侧可以与第一显示屏10固定,气囊3040朝向第二显示屏20的一侧可以与第二显示屏20固定(如通过粘合的固定方式固定),有利于保证气囊3040设置于间隙00K内时的牢固性,避免气囊3040在充放气过程中过于灵活导致出现离开间隙00K的现象。
在一些可选实施例中,请结合参考图1-图2、图23-图26,图23是图1的另一种侧视结构示意图,图24是图23中角度调节件的结构示意图,图25是图1的另一种侧视结构示意图,图26是图25中角度调节件的结构示意图,本实施例中,一个角度调节件304包括两个气囊3040,且分别为第一气囊30401和第二气囊30402;
第一气囊30401与第一显示屏10朝向第二显示屏20一侧的表面固定,第二气囊30402与第二显示屏20朝向第一显示屏10一侧的表面固定。
本实施例解释说明了角度调节件304还可以为自身可控制大小的气囊结构,具体为一个角度调节件304可以包括至少两个气囊3040,分别为第一气囊30401和第二气囊30402,其中第一气囊30401可以与第一显示屏10朝向第二显示屏20一侧的表面固定,第二气囊30402可以与第二显示屏20朝向第一显示屏10一侧的表面固定,在第一显示状态下,即平面显示状态下,第一气囊30401和第二气囊30402虽然卡嵌于间隙00K内,但未对其进行充气,沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,此时第一气囊30401在第一方向X上的宽度相等,第二气囊30402在第一方向X上的宽度相等,从而使得第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E在同一平面上,实现显示装置000的大尺寸的平面显示效果。如图23和图24所示,在第二显示状态下,即非平面显示状态下,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成较大的第一夹角α后,可以仅对第一气囊30401和第二气囊30402中的其中一者充气,使得沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,第一气囊30401和第二气囊30402中的其中一者在第一方向X上的宽度逐渐减小,如图24示意的仅对第一气囊30401充气使其膨胀,即此时充气膨胀后的第一气囊30401和未充气膨胀的第二气囊30402可以匹配图23中示意的较大的第一夹角α,以保持显示屏的稳定性。或者也可以仅对第二气囊30402充气使其膨胀,本实施例不作具体限定。如图25和图26所示,在第二显示状态下,即非平面显示状态下,第一显示屏10和第二显示屏20继续弯折,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E最终形成较小的第一夹角α后,可以再对第二气囊30402充气,使得沿垂直于显示装置000出光面的方向Z1,第二气囊30402也被充气后体积增大,即此时充气后的第一气囊30401和第二气囊30402可以共同匹配图25中示意的较小的第一夹角α,本实施例的第一气囊30401和第二气囊30402可通过单独充气量和放气量,灵活适应不同大小的间隙00K,进而可以始终保持在非平面显示状态下显示屏的稳定性,且气囊结构的角度调节件304无需更换,仅需充气和放气即可,操作更加简便。
在一些可选实施例中,请结合参考图11-图12、图27和图28,图27是图11中A-A’向的剖面结构示意图,图28是图11中A-A’向的另一种剖面结构示意图,第一显示屏10朝向第二显示屏20的一侧包括第一凹槽10K,至少部分气囊3040卡嵌于第一凹槽10K内;和/或,
第二显示屏20朝向第一显示屏10的一侧包括第二凹槽20K,至少部分气囊3040卡嵌于第二凹槽20K内。
本实施例解释说明了第一显示屏10和第二显示屏20沿第一方向X相邻设置时,通过拼接组件30将两个显示屏拼接,且拼接组件30中的角度调节件304为气囊3040,使得显示装置000在非平面显示状态下可以保持两个显示屏的稳定时,第一显示屏10朝向第二显示屏20的一侧包括第一凹槽10K,至少部分气囊3040卡嵌于第一凹槽10K内,或者,第二显示屏20朝向第一显示屏10的一侧包括第二凹槽20K,至少部分气囊3040卡嵌于第二凹槽20K内,或者,第一显示屏10朝向第二显示屏20的一侧包括第一凹槽10K,至少部分气囊3040卡嵌于第一凹槽10K内,且第二显示屏20朝向第一显示屏10的一侧包括第二凹槽20K,至少部分气囊3040卡嵌于第二凹槽20K内(如图27和图28所示),从而可以使得气囊3040在相邻显示屏的间隙00K处具有可以放置的第一凹槽10K和/或第二凹槽20K,避免气囊3040在间隙00K鼓出,无论在平面显示状态下(图27所示)还是在非平面显示状态下(图28所示),使用者看到的显示屏的拼接缝处均为平整的,不会看到鼓出的气囊结构,并且将至少部分气囊3040隐藏在第一凹槽10K和/或第二凹槽20K内,还可以有利于缩小间隙00K在第一方向X上的宽度,进而可以缩小拼接缝,有利于提升整体画面的显示效果。
可以理解的是,本实施例对于第一凹槽10K和第二凹槽20K开设形状不作具体限定,可以为如图27和图28所示的C型凹槽,也可以为匚型凹槽,还可以为其他形状的凹槽结构,本实施例不作限定,图中仅是举例示例,具体实施时,包括但不局限于此形状。
在一些可选实施例中,请结合参考图29和图30,图29是本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图,图30是图29中B-B’向的剖面结构示意图,本实施例中的显示装置000还包括第五显示屏50;
在第一方向X上,第五显示屏50与第二显示屏20相邻设置;
第五显示屏50和第二显示屏20之间的气囊3040与第一显示屏10和第二显示屏20之间的气囊3040相互连通。
可选的,气囊3040包括进气口3040K;
不同气囊3040的进气口3040K之间通过充气管305相互连通。
本实施例解释说明了显示装置000包括多个显示屏,如至少包括沿第一方向X设置的第一显示屏10、第二显示屏20、第五显示屏50时,第一显示屏10和第二显示屏20相邻设置,第五显示屏50与第二显示屏20相邻设置,相邻两个显示屏之间通过至少一个气囊3040卡嵌于间隙00K处,则不同间隙00K的气囊3040可以相互连通,共同充气或放气,具体为第五显示屏50和第二显示屏20之间的气囊3040与第一显示屏10和第二显示屏20之间的气囊3040相互连通,可选的,每个气囊3040可以包括进气口3040K,不同间隙00K的气囊3040的进气口3040K可以通过一根充气管305相互连通,进而有利于实现不同间隙00K位置的气囊3040共同控制膨胀或缩小,实现气囊3040均缩小时可以使得显示装置000在平面显示状态,气囊3040均充气膨胀时可以使得显示装置000在非平面显示状态,其通过控制充气管305充气量的不同还可以控制非平面显示呈现不同的弧度显示面,进而可以实现平面显示和非平面显示的自由转换,操作简单,成本较低。
在一些可选实施例中,请结合参考图31-图33,图31是本发明实施例提供的显示装置的另一种平面结构示意图,图32是图31中C-C’向的剖面结构示意图,图33是图31中C-C’向的另一种剖面结构示意图(可以理解的是,为了清楚示意本实施例的结构,图31进行了透明度填充),本实施例中,拼接组件30包括第一凸台306和第一卡槽307;
第一卡槽307开设于第一显示屏10朝向第二显示屏20的一侧;
第一凸台306设置于第二显示屏20朝向第一显示屏10的一侧;
第一凸台306插接于第一卡槽307内。
本实施例解释说明了拼接组件30的结构可以包括设置于相邻两个显示屏中的一者上的第一凸台306和设置于相邻两个显示屏中的另一者上的第一卡槽307,如开设于第一显示屏10朝向第二显示屏20的一侧的第一卡槽307和设置于第二显示屏20朝向第一显示屏10的一侧的第一凸台306,可选的,第一卡槽307可以开设于第一显示屏10包括的框架结构上,第一凸台306可以是与第二显示屏20的框架结构一体成型。可选的,本实施例中的第一卡槽307的尺寸和形状可以与第一凸台306的尺寸和形状相匹配,相邻的第一显示屏10和第二显示屏20可以通过第一凸台306插接于第一卡槽307内实现拼接固定效果。可以理解的是,此时第一卡槽307和第一凸台306在垂直于显示装置000出光面的方向Z上至少部分交叠。本实施例的拼接组件30将第一显示屏10和第二显示屏20拼接固定时,无需另设连接条等结构,有利于降低显示装置的制作成本和拼接难度。
在一些可选实施例中,请继续结合参考图31-图33,本实施例中的第一卡槽307包括第一子槽3071和第二子槽3072,沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第一子槽3071和第二子槽3072相互连通,且第一子槽3071位于第二子槽3072远离第二显示屏20的一侧;沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第一子槽3071在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的槽宽W1先增大后减小,第二子槽3072在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的槽宽W2逐渐增大;
第一凸台306包括第一子部3061和第二子部3062,沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第一子部3061和第二子部3062相互连接,且第一子部3061位于第二子部3062靠近第一显示屏10的一侧;沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第一子部3061在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的厚度D1先增大后减小,第二子部3062在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的厚度D2逐渐增大。
本实施例解释说明了为了实现在非平面显示时,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α可以灵活变换,实现多角度的显示效果,第一卡槽307和第一凸台306的具体结构可以为:第一卡槽307包括沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1相互连通的第一子槽3071和第二子槽3072,沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第一子槽3071在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的槽宽W1先增大后减小,如图31所示,第一子槽3071可以为截面为圆形或椭圆形的长条形凹槽,第一子槽3071和第二子槽3072的延伸方向可以与第二方向Y相同,第二子槽3072在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的槽宽W2逐渐增大,即越靠近第二显示屏20,第二子槽3072在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的槽宽W2越大,同理由于第一卡槽307的尺寸和形状可以与第一凸台306的尺寸和形状相匹配,因此第一凸台306中可以包括与第一子槽3071匹配的第一子部3061,第一子部3061可以插接于第一子槽3071,由于沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第一子槽3071在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的槽宽W1先增大后减小,因此通过第一子部3061可以插接于第一子槽3071即可实现第一显示屏10与第二显示屏20的插接固定,而越靠近第二显示屏20,第二子槽3072在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的槽宽W2越大,第二子部3062在垂直于显示装置000出光面的方向Z上的厚度D2逐渐增大,因此可以通过第二子部3062在第二子槽3072内沿垂直于显示装置000出光面的方向Z活动(如从图32转换为图33的状态,第一夹角α不同),从而带动第一子部3061在第一子槽3071内转动,第一子部3061即相当于一个转轴,使得在非平面显示时,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α可以灵活变换,进而可以实现显示装置000的非平面显示状态下的多角度显示效果。
可以理解的是,本实施例仅是举例说明第一卡槽307和第一凸台306可以设置的一种结构,具体实施时,第一卡槽307和第一凸台306的设计结构包括但不局限于此,还可以为其他设计结构,仅需满足第一子部3061可以作为一个转轴,在第一子槽3071内灵活转动,使得在非平面显示时,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α可以灵活变换,实现多角度的显示效果即可。
可选的,如图32和图33所示,本实施例中的沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第二子槽3072的深度H2小于第二子部3062的长度L2;
第一凸台306插接于第一卡槽307内后,在同一位置处,沿垂直于显示装置000出光面的方向Z,第二子槽3072的槽宽W2大于第二子部3062的厚度D2。
本实施例解释说明了为了实现在非平面显示时,第一显示屏10的出光面10E和第二显示屏20的出光面20E形成第一夹角α可以灵活变换,实现多角度的显示效果,第一卡槽307和第一凸台306的具体结构可以为:第一卡槽307包括沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1相互连通的第一子槽3071和第二子槽3072,第一凸台306包括沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1相互连接的第一子部3061和第二子部3062,第一子部3061和第二子部3062时,沿第一显示屏10指向第二显示屏20的方向X1,第二子槽3072的深度H2小于第二子部3062的长度L2,从而可以在第一显示屏10和第二显示屏20之间留有缝隙,方便第二子部3062在第二子槽3072内在沿垂直于显示装置000出光面的方向Z活动,而第一凸台306插接于第一卡槽307内后,在同一位置处(如图32示意的虚线P位置处),沿垂直于显示装置000出光面的方向Z,第二子槽3072的槽宽W2大于第二子部3062的厚度D2,可以使得拼接后的显示装置在弯折过程中灵活调整第一夹角α的大小时,第二子槽3072内留有供第二子部3062上下活动的空间,有利于保证显示装置的非平面显示效果。
通过上述实施例可知,本发明提供的显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明提供的显示装置可以为大尺寸的显示装置,可以通过至少两个显示屏拼接而成,显示装置至少包括第一显示屏和第二显示屏,第一显示屏和第二显示屏通过拼接组件相互连接,拼接组件不仅可以使得第一显示屏的一侧边缘与第二显示屏的一侧边缘相互靠近且拼接固定在一起,还可以使得拼接后,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面在同一平面上实现平面显示效果,还可以使得拼接后,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面不在同一平面,形成非平面的显示效果。显示装置在拼接组件控制下,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面形成的第一夹角为可变角度,从而不仅可以使得显示装置能够通过第一显示屏和第二显示屏拼接形成大尺寸的显示效果,还可以使得显示装置在平面显示与非平面显示之间自由转换,并且在非平面显示时,第一显示屏的出光面和第二显示屏的出光面形成第一夹角可以灵活变换,实现多角度的显示效果。本发明的显示装置,不仅制作成本相对较低,且易于拆装,制作简便,仅通过拼接组件即可实现拼接固定,且拼接形成角度可任意调节,实现平面显示和非平面显示的自由变换,使用灵活度高。本发明中的显示装置在非平面显示下,当显示装置包括的显示屏的数量较多时,可以使得相邻两个显示屏的出光面均不在同一平面上,因此数量较多的显示屏拼接而成形成的非平面的显示状态可以理解为弧面显示状态,整个弧面的曲率可以根据需求通过拼接组件来灵活调节,进而不仅可以实现弧面拼接,且拼接形成弧面曲率可任意调节。本发明中的第一显示屏和第二显示屏的类型可自由选择,由于拼接组件的设置,使得能够实现弧面显示的第一显示屏和第二显示屏不局限于柔性显示屏,还可以为其他类型的显示屏,适用于各种类型的拼接显示设备,应用范围广,灵活度较高。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。

Claims (14)

1.一种显示装置,其特征在于,至少包括:第一显示屏和第二显示屏,所述第一显示屏和所述第二显示屏通过拼接组件相互连接;
所述显示装置至少包括第一显示状态和第二显示状态;
在所述第一显示状态下,所述第一显示屏的出光面和所述第二显示屏的出光面在同一平面;
在所述第二显示状态下,所述第一显示屏的出光面和所述第二显示屏的出光面不在同一平面,所述第一显示屏的出光面和所述第二显示屏的出光面形成第一夹角;
在所述拼接组件控制下,所述第一夹角为可变角度。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,沿第一方向,所述第一显示屏和所述第二显示屏相邻设置,所述第一显示屏和所述第二显示屏之间包括间隙;
所述拼接组件至少包括第一固定件、第二固定件、连接条和角度调节件;
在第二方向上,所述连接条位于所述第一显示屏和所述第二显示屏的同一侧;其中,所述第一方向和所述第二方向相交;
所述连接条通过所述第一固定件与所述第一显示屏的侧面固定,所述连接条通过所述第二固定件与所述第二显示屏的侧面固定;
所述角度调节件位于所述间隙内。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述第一显示屏包括第一框体,所述第一框体形成容纳所述第一显示屏的空间;所述第二显示屏包括第二框体,所述第二框体形成容纳所述第二显示屏的空间;
所述第一固定件包括第一转轴和第一螺钉,所述第二固定件包括第二转轴和第二螺钉;所述第一转轴位于所述第一框体内,所述第二转轴位于所述第二框体内,且所述第一转轴和所述第二转轴的长度延伸方向均为所述第二方向;
所述连接条包括第一通孔和第二通孔;
所述第一转轴的端部插接于所述第一通孔内,并通过所述第一螺钉固定;
所述第二转轴的端部插接于所述第二通孔内,并通过所述第二螺钉固定。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第一固定件包括第一固定销,所述第二固定件包括第二固定销;
在所述第二方向上,所述第一固定销和所述第二固定销位于所述第一显示屏和所述第二显示屏的同一侧;
所述连接条包括第一套孔和第二套孔,所述第一显示屏通过所述第一固定销套接于所述第一套孔内与所述连接条固定,所述第二显示屏通过所述第二固定销套接于所述第二套孔内与所述连接条固定。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括第三显示屏和第四显示屏;
在所述第二方向上,所述第三显示屏与所述第一显示屏相邻设置,所述第四显示屏与所述第二显示屏相邻设置;
所述第一固定销的一端与所述第一显示屏的侧面固定,所述第一固定销的另一端与所述第三显示屏的侧面固定;
所述第二固定销的一端与所述第二显示屏的侧面固定,所述第二固定销的另一端与所述第四显示屏的侧面固定。
6.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述角度调节件包括顶板和楔形部,所述楔形部卡嵌于所述间隙内;
沿所述顶板指向所述楔形部的方向,所述楔形部在所述第一方向上的宽度逐渐减小。
7.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,一个所述角度调节件包括至少一个气囊,所述气囊卡嵌于所述间隙内;
在所述第一显示状态下,沿垂直于所述显示装置出光面的方向,所述气囊在所述第一方向上的宽度相等;
在所述第二显示状态下,沿垂直于所述显示装置出光面的方向,所述气囊在所述第一方向上的宽度逐渐减小。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,一个所述角度调节件包括两个所述气囊,且分别为第一气囊和第二气囊;
所述第一气囊与所述第一显示屏朝向所述第二显示屏一侧的表面固定,所述第二气囊与所述第二显示屏朝向所述第一显示屏一侧的表面固定。
9.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,
所述第一显示屏朝向所述第二显示屏的一侧包括第一凹槽,至少部分气囊卡嵌于所述第一凹槽内;和/或,
所述第二显示屏朝向所述第一显示屏的一侧包括第二凹槽,至少部分气囊卡嵌于所述第二凹槽内。
10.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括第五显示屏;
在所述第一方向上,所述第五显示屏与所述第二显示屏相邻设置;
所述第五显示屏和所述第二显示屏之间的所述气囊与所述第一显示屏和所述第二显示屏之间的所述气囊相互连通。
11.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,所述气囊包括进气口;
不同所述气囊的所述进气口之间通过充气管相互连通。
12.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述拼接组件包括第一凸台和第一卡槽;
所述第一卡槽开设于所述第一显示屏朝向所述第二显示屏的一侧;
所述第一凸台设置于所述第二显示屏朝向所述第一显示屏的一侧;
所述第一凸台插接于所述第一卡槽内。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其特征在于,
所述第一卡槽包括第一子槽和第二子槽,沿所述第一显示屏指向所述第二显示屏的方向,所述第一子槽和所述第二子槽相互连通,且所述第一子槽位于所述第二子槽远离所述第二显示屏的一侧;沿所述第一显示屏指向所述第二显示屏的方向,所述第一子槽在垂直于所述显示装置出光面的方向上的槽宽先增大后减小,所述第二子槽在垂直于所述显示装置出光面的方向上的槽宽逐渐增大;
所述第一凸台包括第一子部和第二子部,沿所述第一显示屏指向所述第二显示屏的方向,所述第一子部和所述第二子部相互连接,且所述第一子部位于所述第二子部靠近所述第一显示屏的一侧;沿所述第一显示屏指向所述第二显示屏的方向,所述第一子部在垂直于所述显示装置出光面的方向上的厚度先增大后减小,所述第二子部在垂直于所述显示装置出光面的方向上的厚度逐渐增大。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其特征在于,
沿所述第一显示屏指向所述第二显示屏的方向,所述第二子槽的深度小于所述第二子部的长度;
沿垂直于所述显示装置出光面的方向,所述第二子槽的槽宽大于所述第二子部的厚度。
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