WO2014040796A1 - Elektronisches gerät mit einem schwenkbaren bildschirm - Google Patents
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- G06F1/1681—Details related solely to hinges
Definitions
- the invention relates to an electronic device with a pivotable screen, a base part for placement on a footprint and at least one pivot bearing between the base part and the screen for pivoting the
- the screen is defined by a pivot bearing on the base.
- a common notebook display is not suitable to be used as a screen with touch input because the pivot bearing does not always withstand the pressure of a finger and the screen with
- the invention is therefore based on the object to show in an electronic device with a swivel screen a solution in which the screen easily
- a display position and a touch position that is, the position for the touch input
- Touch input, in the touch position can be operated stably.
- the screen for the display position in an angular range of 0 to about 25 ° to the vertical with a low resistance moment and for the touch position in an angular range of 25 ° to about 90 ° to the vertical against a high
- Moment of resistance in the pivot bearing should not be too high to prevent tilting of the base part.
- enough resistance must still be generated by the pivot bearing that a resting of the hand on the screen and the contact pressure of the fingers in the touch input can be compensated by the moment of resistance in the pivot bearing.
- the more horizontally the screen is tilted the stronger the force applied to the screen by the touch input Pivot bearing. Therefore, in the range from approximately 45 ° to the vertical, a relatively high moment of resistance through the pivot bearing is required.
- the moment of resistance in the pivot bearing is preferably generated by tensioned disc springs.
- the disc springs are provided with embossments, protruding geometries or different wall thicknesses, in order to achieve the increased resistance moment angle-dependent.
- Angular range of approximately 25 ° to 90 ° to the vertical with a lower moment of resistance can be swung back.
- two pivot bearings are preferably provided between the base part and screen, wherein the moment of resistance of both pivot bearings during pivoting of the screen of the
- the electronic device is preferably a computer, the computer preferably being arranged in the base part.
- the Computer can also be designed as a so-called zero client, which is arranged in the screen.
- a further preferred embodiment provides that between the base part and the screen, a central part is provided which on the base part via a first pivot bearing
- Resistive torque is set.
- the middle part is achieved that the screen can be placed in the display position as a classic LCD screen with stand and in the touch position, the middle part can be pivoted on the base part, that is arranged in the touch position of the screen on the middle part and base part.
- the swiveling center section allows a very comfortable position of the screen for touch input.
- Figure 1 shows an electronic device in side view with a
- Figure 2 shows the force curve of the resisting torque of the
- Figure 3 schematically shows a pivot bearing with disc springs for
- Figure 4 schematically a pivot bearing with disc springs
- Figure 5 schematically shows a pivot bearing with a spiral spring for
- Figure 6 is a force angle diagram for the various components
- Figure 7 shows the electronic device in side view with a
- Figure 8 is a force angle diagram for the various components
- Figure 10 schematically shows the operation of the pivot bearing and the freewheel in an oblique view.
- Figure 1 shows a side view of an electronic device with a screen 1 which may be formed with touch input and which is fixed to a base part 2 pivotally.
- the base part 2 serves to set up on a footprint and can also serve as a housing for a computer.
- a middle part 3 is provided, which is connected via a pivot bearing 5 with the base part 2 and a pivot bearing 6 with the screen 1.
- a stop 5a is provided, which is the
- Position of the central part 3 for the position of the screen 1 for touch input (touch position) defined.
- the middle part 3 also fixed or over a
- Parallel arm as it is known from floor and office lamps, be connected to the base part.
- pivot bearings 5 and 6 can only be pivoted against a certain moment of resistance M.
- Such pivot bearing which can be pivoted only over a certain moment of resistance M, are also called constant-moment hinges or friction hinges or torque hinges.
- Pivot bearing 6 also has an angle-dependent and / or direction-dependent on a different modulus of resistance M.
- the screen 1 without high modulus M In the angular range between 0 ° and about 25 ° to the vertical, the screen 1 without high modulus M
- the moment of resistance M in the pivot bearing 6 increases continuously, since the screen in this region is generally used only for the touch input.
- the continuous increase of the modulus of resistance M of Rotary bearing has the advantage that the device when tilting the screen does not tilt backwards and yet at a 45 ° angle a sufficiently high moment of resistance M for the touch input on the screen is generated by the pivot bearing 6.
- the range III the force can still increase or remain constant, since even in this angular range of the screen is usually used only for the touch input.
- FIG. 3 shows an embodiment for achieving the resistance moment M in the rotary bearing 6.
- the rotary bearing 6 is shown schematically with an inner axis 4 and a sleeve 7 rotatable about the inner axis 4.
- the moment of resistance M between the inner axis 4 and the sleeve 7 is achieved by so-called disc springs 8, which are laterally pressed onto the sleeve 7 via a nut or screw 9 on the inner axis 4.
- Figure 4 shows the further training, as in the pivot bearing 6, an angle-dependent moment of resistance M can be achieved.
- protrusions, projecting geometries, embossments 10 or higher are on the pivot bearing 6 in the disc springs
- Wall thicknesses provided in a certain angular range, so that in this angular range, a higher resistance moment M can be achieved.
- An increase in the force and thus also the resistance moment M is preferably achievable by the geometry, that is to say the shape, the height, the slope of the embossing or the thickening on the disk springs.
- a high modulus of resistance M is achieved in the upper region, that is in the region of the embossing 10.
- the side wall is closed in this area, so that meets by the embossment 10 on the side wall and the
- the side wall of the sleeve 7 is open, so that the embossing does not produce a compression of the disc springs and thus no increased resistance moment.
- Figure 5 shows the formation of a pivot bearing 6 with a first part 14 for generating a fixed
- Resistance torque M and a coil spring 15 for generating a continuously increasing moment of resistance M are connected to a continuously increasing moment of resistance M.
- Figure 6 shows the course of the continuously increasing moment of resistance M in the angular range of approximately 25 ° to 90 ° to the vertical.
- FIG. 7 shows, like FIG. 1, the electronic device in FIG.
- pivot bearing 6 is formed by two pivot bearings 6a and 6b and by a freewheel (see Figure 9), both pivot bearings 6a and 6a and thus also the moment of resistance M both
- Pivoting of the touch position in the display position (direction A) of the freewheel shown in Figure 9 acts and thus only the moment of resistance M of the pivot bearing 6a must be overcome for the pivoting movement in this direction.
- the resistance moment M is thus only half as large as for the pivoting in the direction T.
- the freewheel 11 is shown schematically in FIG.
- the freewheel can be realized for example by a gear 12 and a locking bolt 13, wherein the gear 12 can pass in the direction of rotation A under the locking bolt 13 and, however, in the direction of rotation T that is from the
- Freewheel 11 acts and only a much lower
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Description
Beschreibung
Elektronisches Gerät mit einem schwenkbaren Bildschirm Die Erfindung betrifft ein elektronisches Gerät mit einem schwenkbaren Bildschirm, einem Basisteil zum Aufstellen auf einer Stellfläche und zumindest einem Drehlager zwischen Basisteil und dem Bildschirm zum Verschwenken des
Bildschirms .
Bei einem Notebook ist der Bildschirm über ein Drehlager am Basisteil festgelegt. Ein übliches Notebook-Display ist jedoch ungeeignet, auch als Bildschirm mit Berührungseingabe verwendet zu werden, da das Drehlager dem Anpressdruck eines Fingers nicht immer Stand hält und der Bildschirm bei
erhöhtem Anpressdruck nach hinten nachgeben würde.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einem elektronischen Gerät mit einem schwenkbaren Bildschirm eine Lösung aufzuzeigen, bei welcher der Bildschirm leicht
zwischen einer Anzeigestellung und einer Touchstellung, das heißt der Stellung für die Berührungseingabe, bewegt werden kann und bei Ausbildung des Bildschirms mit
Berührungseingabe, in der Touchstellung stabil betrieben werden kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das zumindest eine Drehlager ein winkel- und/oder
richtungsabhängiges Widerstandsmoment beim Verschwenken des Bildschirms relativ zum Basisteil aufweist.
Durch das winkelabhängige Widerstandsmoment wird ein leichtes Verschwenken des Bildschirms im Bereich für die
Anzeigestellung und ein Verschwenken entgegen einem hohen Widerstandsmoment im Winkelbereich für die Touchstellung ermöglicht . Das richtungsabhängige Widerstandsmoment erlaubt die
Realisierung eines hohen Widerstandsmomentes beim Bewegen von der Anzeigestellung in die Touchstellung und ein Verschwenken entgegen einem geringen Widerstandsmoment aus der
Touchstellung zurück in die Anzeigestellung. Insbesondere beim Verschwenken des Bildschirmes aus der Touchstellung in die Anzeigestellung ist ein geringes Widerstandsmoment notwendig, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das
elektronische Gerät samt Basisteil zum Nutzer kippt. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Bildschirm für die Anzeigestellung in einem Winkelbereich von 0 bis zirka 25° zur Vertikalen mit einem geringen Widerstandsmoment und für die Touchstellung in einem Winkelbereich von 25° bis zirka 90° zur Vertikalen entgegen einem hohen
Widerstandsmoment verschwenkbar.
Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass im
Winkelbereich zwischen zirka 25°und zirka 45° zur Vertikalen das Widerstandsmoment kontinuierlich zunimmt. Beim
Verschwenken des Bildschirms in diesem Bereich darf das
Widerstandsmoment im Drehlager noch nicht zu hoch sein, um ein Kippen des Basisteils zu verhindern. Andererseits muss dennoch genügend Widerstand durch das Drehlager erzeugt werden, dass ein Aufliegen der Hand auf dem Bildschirm und der Anpressdruck der Finger bei der Berührungseingabe durch das Widerstandsmoment im Drehlager kompensiert werden kann. Je horizontaler der Bildschirm geneigt ist, desto stärker wirkt die Kraft durch die Berührungseingabe auf das
Drehlager. Daher ist im Bereich ab zirka 45° zur Vertikalen ein relativ hohes Widerstandsmoment durch das Drehlager erforderlich . Das Widerstandsmoment im Drehlager wird vorzugsweise durch gespannte Scheibenfedern erzeugt. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die Scheibenfedern mit Prägungen, hervorstehenden Geometrien oder unterschiedlichen Wandstärken versehen, um winkelabhängig das erhöhte Widerstandsmoment zu erzielen.
Eine alternative Ausbildung sieht vor, dass das
Widerstandmoment beim Verschwenken in einem Winkelbereich von zirka 25° bis 90° zur Vertikalen kontinuierlich zunimmt. Bei dieser Ausführungsform wird das Widerstandsmoment
vorzugsweise durch eine Spiralfeder erzeugt.
Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass das zumindest eine Drehlager so ausgebildet ist, dass der
Bildschirm aus der Touchstellung, das heißt einem
Winkelbereich von zirka 25° bis 90° zur Vertikalen mit einem geringerem Widerstandsmoment zurückgeschwenkt werden kann.
Hierzu sind vorzugsweise zwischen Basisteil und Bildschirm zwei Drehlager vorgesehen, wobei das Widerstandsmoment beider Drehlager beim Verschwenken des Bildschirms von der
Anzeigestellung in die Touchstellung wirkt und beim
Verschwenken des Bildschirms aus der Touchstellung in die Anzeigestellung das Widerstandsmoment eines Drehlagers über einen Freilauf nicht wirkt.
Das elektronische Gerät ist vorzugsweise ein Computer, wobei der Computer vorzugsweise im Basisteil angeordnet ist. Der
Computer kann ebenso als so genannter Zero-Client ausgebildet sein, welcher im Bildschirm angeordnet ist.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass zwischen Basisteil und Bildschirm ein Mittelteil vorgesehen ist, welches am Basisteil über ein erstes Drehlager mit
Widerstandsmoment und am Bildschirm über ein zweites
Drehlager mit winkel- und/oder richtungsabhängigem
Widerstandsmoment festgelegt ist. Durch den Mittelteil wird erzielt, dass der Bildschirm in Anzeigestellung wie ein klassischer LCD-Bildschirm mit Standfuß aufgestellt werden kann und in der Touchstellung das Mittelteil so über das Basisteil verschwenkt werden kann, dass in der Touchstellung der Bildschirm über dem Mittelteil und Basisteil angeordnet ist. Durch den schwenkbaren Mittelteil wird eine sehr bequeme Stellung des Bildschirms für die Berührungseingabe möglich.
Nachfolgend wird anhand in den Figuren dargestellter
Ausführungsbeispiele die Erfindung näher erläutert. In den Figuren zeigen:
Figur 1 ein elektronisches Gerät in Seitenansicht mit einem
Bildschirm in verschiedenen Winkelstellungen,
Figur 2 den Kraftverlauf des Widerstandsmoments des
Drehlagers in den verschiedenen Winkelbereichen,
Figur 3 schematisch ein Drehlager mit Scheibenfedern zur
Erzielung des Widerstandsmoments,
Figur 4 schematisch ein Drehlager mit Scheibenfedern mit
Prägung zur Erzielung des winkelabhängigen
Widerstandsmoments ,
Figur 5 schematisch ein Drehlager mit Spiralfeder zur
Erzielung eines kontinuierlichen winkelabhängigen Widerstandsmoments ,
Figur 6 ein Kraftwinkeldiagramm für die verschiedenen
Verschwenkbewegungen des Bildschirms mit einem Drehlager gemäß Figur 4, Figur 7 das elektronische Gerät in Seitenansicht mit einem
Bildschirm mit unterschiedlichen Schwenkbewegungen,
Figur 8 ein Kraftwinkeldiagramm für die verschiedenen
Verschwenkbewegungen des Bildschirms,
Figur 9 schematisch die Funktionsweise eines Freilaufs in
Seitenansicht und
Figur 10 schematisch die Funktionsweise der Drehlager und des Freilaufs in Schrägansicht.
Nachfolgend werden in den Figuren Elemente mit gleicher Funktion und Konstruktion mit den gleichen Bezugszeichen versehen und nicht getrennt gesondert erläutert.
Figur 1 zeigt in Seitenansicht ein elektronisches Gerät mit einem Bildschirm 1 der mit Berührungseingabe ausgebildet sein kann und der an einem Basisteil 2 schwenkbar festgelegt ist. Das Basisteil 2 dient zum Aufstellen auf einer Stellfläche und kann auch als Gehäuse für einen Computer dienen. Zwischen dem Bildschirm 1 und dem Basisteil 2 ist ein Mittelteil 3 vorgesehen, welches über ein Drehlager 5 mit dem Basisteil 2 und über ein Drehlager 6 mit dem Bildschirm 1 verbunden ist.
Am Mittelteil 3 ist ein Anschlag 5a vorgesehen, der die
Position des Mittelteils 3 für die Stellung des Bildschirms 1 zur Berührungseingabe (Touchstellung) definiert. Alternativ kann das Mittelteil 3 auch fest oder über einen
Parallelarm, wie er von Steh- und Bürolampen bekannt ist, mit dem Basisteil verbunden sein.
Beide Drehlager 5 und 6 lassen sich nur gegen ein bestimmtes Widerstandsmoment M verschwenken. Derartige Drehlager, die nur über ein bestimmtes Widerstandsmoment M verschwenkt werden können, werden auch Konstantmomentenscharniere oder Reibscharniere oder Drehmomentscharniere genannt. Das
Drehlager 6 weist darüber hinaus winkelabhängig und/oder richtungsabhängig ein unterschiedliches Widerstandsmoment M auf .
In Figur 2 ist für die Winkelbereiche I, II und III der
Verlauf des Widerstandsmoments M des Drehlagers 6 bei der Position des Mittelteiles 3 in Touchstellung (Anschlag 5a liegt auf dem Basisteil 2 an) dargestellt.
Im Winkelbereich zwischen 0° und zirka 25° zur Vertikalen kann der Bildschirm 1 ohne hohes Widerstandsmoment M
erschwenkt werden. Dieser Bereich ist die so genannte
Anzeigestellung des Bildschirms 1, in welcher dieser leicht justiert werden können soll.
Im Bereich zwischen zirka 25° und zirka 45° zur Vertikalen, dem Bereich II, nimmt das Widerstandsmoment M im Drehlager 6 kontinuierlich zu, da der Bildschirm in diesem Bereich in der Regel nur für die Berührungseingabe verwendet wird. Die kontinuierliche Zunahme des Widerstandsmoments M des
Drehlagers hat den Vorteil, dass das Gerät beim Verschwenken des Bildschirms nicht nach hinten kippt und dennoch bei einem Winkel von 45° ein genügend hohes Widerstandsmoment M für die Berührungseingabe am Bildschirm durch das Drehlager 6 erzeugt wird. Im Bereich zwischen zirka 45° und 90° zur Vertikalen, dem Bereich III, kann die Kraft noch weiter ansteigen oder auch konstant bleiben, da auch in diesem Winkelbereich der Bildschirm in der Regel nur für die Toucheingabe verwendet wird .
Figur 3 zeigt eine Ausführungsform, für das Erzielen des Widerstandsmoments M im Drehlager 6. In dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Drehlager 6 schematisch mit einer inneren Achse 4 und einer um die innere Achse 4 drehbare Hülse 7 dargestellt. Das Widerstandsmoment M zwischen der inneren Achse 4 und der Hülse 7 wird durch so genannte Scheibenfedern 8 erzielt, welche über eine Mutter oder Schraube 9 auf der inneren Achse 4 seitlich auf die Hülse 7 gepresst werden.
Durch die Scheibenfedern 8 ist ein konstantes
Widerstandsmoment M erzielbar.
Figur 4 zeigt die weitere Ausbildung, wie im Drehlager 6 ein winkelabhängiges Widerstandsmoment M erzielbar ist. Hierzu sind am Drehlager 6 in den Scheibenfedern Vorsprünge, vorspringende Geometrien, Prägungen 10 oder höhere
Wandstärken in einem bestimmten Winkelbereich vorgesehen, sodass in diesem Winkelbereich ein höheres Widerstandsmoment M erzielbar ist. Ein Anstieg der Kraft und damit auch des Widerstandsmoments M ist vorzugsweise durch die Geometrie, das heißt die Form, die Höhe, die Steigung der Prägung oder der Aufdickung an den Scheibenfedern erzielbar.
Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel wird im oberen Bereich, das heißt im Bereich der Prägung 10 ein hohes Widerstandsmoment M erzielt. An der Hülse 7 ist in diesem Bereich z.B. die Seitenwand geschlossen, so dass sich durch die Prägung 10 auf die Seitenwand trifft und die
Scheibenfedern stärker komprimiert werden. Im Bereich
unterhalb der horizontalen Symmetrieachse ist die Seitenwand der Hülse 7 offen, so dass die Prägung kein Zusammendrücken der Scheibenfedern und somit kein erhöhtes Widerstandsmoment erzeugt .
Eine ähnliche Ausgestaltung eines Drehlagers mit
Widerstandsmoment M durch Scheibenfedern ist in der DE
102006014576 B4 in Fig.2 und 3 einschließlich der zugehörigen Beschreibung offenbart, welche durch diese Bezugnahme auch zum Offenbarungsgehalt dieser Beschreibung gehören soll.
Figur 5 zeigt die Ausbildung eines Drehlagers 6 mit einem ersten Teil 14 zur Erzeugung eines fest eingestellten
Widerstandsmomentes M und einer Spiralfeder 15 zur Erzeugung eines kontinuierlich zunehmenden Widerstandsmomentes M.
Figur 6 zeigt des den Verlauf des kontinuierlich zunehmenden Widerstandsmomentes M im Winkelbereich von zirka 25° bis 90° zur Vertikalen.
Figur 7 zeigt wie Figur 1 das elektronische Gerät in
Seitenansicht .
Bei dieser Ausführungsform wirkt beim Verschwenken des
Bildschirmes 1 von der Anzeigestellung in die Touchstellung (angezeigt durch den Pfeil T) ein hohes Widerstandsmoment M,
und beim Zurückschwenken von der Touchstellung in die
Anzeigestellung (angezeigt durch den Pfeil A) ein geringes Widerstandsmoment M. Figur 8 zeigt den Verlauf des Widerstandsmoments M beim
Verschwenken des Bildschirms 1 von der Vertikalen Stellung um 90° in die horizontale Stellung (Linie T) und von der
horizontalen Stellung zurück in die vertikale Stellung (Linie A) . Für das Verschwenken in die Touchstellung wird eine größere Kraft benötigt als für das Zurückschwenken in den Anzeigebereich .
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass ein Kippen des elektronischen Geräts beim Verschwenken von der Touchstellung in die Anzeigestellung vermieden wird. Ein Verschwenken von der Anzeigestellung in die Touchstellung mit relativ hoher Kraft ist problemlos, da die Kraft auf die Standfläche des Basisteils 2 wirkt und somit die Gefahr eines Verkippens wesentlich geringer ist.
Diese Ausführungsform wird bevorzugt dadurch realisiert, dass das Drehlager 6 durch zwei Drehlager 6a und 6b gebildet ist und durch einen Freilauf (siehe Figur 9) beide Drehlager 6a und 6a und somit auch das Widerstandsmoment M beider
Drehlager nur beim Verschwenken von der Anzeigestellung in die Touchstellung (Richtung T) wirken, während beim
Verschwenken von der Touchstellung in die Anzeigestellung (Richtung A) der in Figur 9 dargestellte Freilauf wirkt und somit für die Schwenkbewegung in dieser Richtung nur das Widerstandsmoment M des Drehlagers 6a überwunden werden muss. Für das Verschwenken in Richtung A ist das Widerstandmoment M somit nur halb so groß wie für das Verschwenken in Richtung T.
Der Freilauf 11 ist in Figur 9 schematisch dargestellt. Der Freilauf kann zum Beispiel realisiert sein durch ein Zahnrad 12 und einen Sperrriegel 13, wobei das Zahnrad 12 in der Drehrichtung A unter dem Sperrriegel 13 hindurchlaufen kann und hingegen in der Drehrichtung T das heißt von der
Anzeigestellung in die Touchstellung der Sperrriegel 13 das Zahnrad 12 blockiert. In Figur 10 ist der Freilauf 11 aus Figur 9 in
perspektivischer Ansicht dargestellt. Mit dem Zahnrad 12 ist die Hülse 7 des Drehlagers 6b fest verbunden, sodass das Widerstandsmoment M im Drehlager 6b in der Richtung T erzeugt wird, jedoch in der Richtung A das Drehlager 6b und das Zahnrad 12 mit der Drehachse 4 problemlos mitdrehen können und kein Widerstandsmoment M erzeugen.
Gemäß einer bevorzugten Variante werden die in den Figuren 1 bis 6 und 7 bis 10 dargestellten Lösungen kombiniert. Das heißt für die Bewegung des Bildschirms 1 von der
Anzeigestellung in die Touchstellung (Richtung T) erhält man einen Widerstandsmoment M in den Drehlagern 6a und 6b gemäß dem in Figur 2 oder Figur 6 dargestellten Verlauf, während hingegen für die Bewegung des Bildschirms von der
Touchstellung in die Anzeigestellung (Richtung A) der
Freilauf 11 wirkt und nur ein wesentlich geringeres
Widerstandsmoment M des Drehlages 6b überwunden werden muss.
Bezugs zeichenliste
1 Bildschirm
2 Basisteil
3 Mittelteil
4 Drehachse
5 Drehlager
6 Drehlager
7 Hülse
8 Scheibenfeder
9 Schraube
10 Prägung, Vorsprung, erhöhte Wandstärke, vorspringende Geometrie
11 Freilauf
12 Zahnrad
13 Sperrhebel
14 erstes Teil des Drehlagers 6
15 Spiralfeder
Claims
Elektronisches Gerät mit einem schwenkbaren Bildschirm
(1) , einem Basisteil (2) zum Aufstellen auf einer
Stellfläche und zumindest einem Drehlager (6) zwischen Basisteil (2) und Bildschirm (1),
dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Drehlager (6) ein winkel- und/oder richtungsabhängiges Widerstandsmoment M beim
Verschwenken des Bildschirms (1) relativ zum Basisteil
(2) aufweist.
Elektronisches Gerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Drehlager (6) so ausgebildet ist, dass der Bildschirm (1) in einem
Winkelbereich von 0 bis zirka 25° zur Vertikalen
entgegen einem geringen Widerstandsmoment M des
Drehlagers (6), im Bereich von zirka 25° bis 45° zur Vertikalen mit einem zunehmenden Widerstandsmoment M des Drehlagers (6) und im Bereich von 45° bis 90° zur
Vertikalen entgegen einem hohen oder weiter zunehmendem Widerstandsmoment M des Drehlagers (6) verschwenkt werden kann.
Elektronisches Gerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Widerstandsmoment M im Drehlager (6) durch gespannte Scheibenfedern (8) erzeugt wird.
Elektronisches Gerät nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Scheibenfedern (8) mit Prägungen, Vorsprüngen oder unterschiedlichen Wandstärken (10) versehen sind, um
winkelabhängig das erhöhte Widerstandsmoment M zu erzielen .
5. Elektronisches Gerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Widerstandsmoment M im Drehlager (6) durch eine Spiralfeder (15) erzeugt wird und das Widerstandsmoment M beim Verschwenken im
Winkelbereich von zirka 25° bis 90° zur Vertikalen kontinuierlich zunimmt.
6. Elektronisches Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehlager (6) so ausgebildet ist, dass der Bildschirm (1) aus einem
Winkelbereich von zirka 25° bis 90° zur Vertikalen mit einem geringen Widerstandsmoment M in einen
Winkelbereich von 25° bis 0° zur Vertikalen
zurückgeschwenkt werden kann.
7. Elektronisches Gerät nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest zwei Drehlager (6a und 6b) vorgesehen sind, und das Widerstandsmoment M beider Drehlager (6a und 6b) beim Verschwenken des Bildschirms von der Vertikalen in einen Winkelbereich von zirka 25° bis 90° zur Vertikalen wirkt und beim Verschwenken des Bildschirms (1) aus dem Winkelbereich von zirka 25° bis 90° zur Vertikalen zurück in einen Winkelbereich von 25° bis 0° zur
Vertikalen das Widerstandsmoment M eines Drehlagers (6a oder 6b) durch einen Freilauf (11) nicht wirkt.
8. Elektronisches Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das elektronische Gerät ein Computer umfasst und der Computer im Basisteil (2) angeordnet ist.
9. Elektronisches Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen Basisteil (2) und Bildschirm (1) ein Mittelteil (2) vorgesehen ist, welches am Basisteil über ein erstes Drehlager (5) mit Widerstandsmoment M und am Bildschirm über das zweites Drehlager (6) mit Widerstandsmoment M festgelegt ist.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102012108624.9 | 2012-09-14 | ||
| DE201210108624 DE102012108624B3 (de) | 2012-09-14 | 2012-09-14 | Elektronisches Gerät mit einem schwenkbaren Bildschirm |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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| WO2014040796A1 true WO2014040796A1 (de) | 2014-03-20 |
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Family Applications (1)
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