一种视力测试仪器的制作方法

文档序号:31155877发布日期:2022-08-17 07:07阅读:57来源:国知局
一种视力测试仪器的制作方法

1.本技术涉及检测设备的领域,尤其是涉及一种视力测试仪器。


背景技术:

2.随着社会的发展,人们对于眼睛的保护越来越重视,所以对于视力的相关测试仪器越来越多,而传统对于视力的检查,通常是采用视力测试仪进行初步的检查,而视力测试仪集是集精密性、便利性、多功能性等多种优点于一体的仪器。
3.相关技术中,一种视力测试设备,包括智能主机和外设,所述智能主机与外设通过无线通讯方式连接,所述外设包括无线视标显示器和无线方向选择器。本实用新型中,采用无线技术,主机、无线视标显示器和无线方向选择器均无线连接,采用锂电池供电,现场无任何连接线束,更加安全方便,结合智能软件,可以实现大规模人群测试,自动记录和统计打印。当测试完毕后,直接将无线方向选择器放置于主机台面上以供下一个用户使用。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为主机的台面和选择器之间的摩擦力较小,放置后容易滑落而损坏,尚有改进的空间。


技术实现要素:

5.为了改善主机的台面和选择器之间的摩擦力较小,放置后容易滑落而损坏的问题,本技术提供一种视力测试仪器。
6.本技术提供的一种视力测试仪器采用如下的技术方案:
7.一种视力测试仪器,包括主机和与主机连接的无线方向选择器,所述主机的侧壁上设置有供无线方向选择器放置的夹紧组件,所述夹紧组件包括抵接杆、两个第一夹持杆和夹爪,两所述第一夹持杆分别转动连接于主机的侧壁上,两所述第一夹持杆的一端均和抵接杆的同一端转动连接,两所述第一夹持杆的另一端和夹爪连接,所述抵接杆的另一端固定连接有供无线方向选择器抵接的抵接爪。
8.通过采用上述技术方案,通过设置夹紧组件,使得当无线方向选择器放置于夹紧组件上时,夹爪配合活动支架将无线方向选择器夹紧而不易掉落,即使发生碰撞也会在选择器自身的重力下不易晃动而掉落,提高了选择器的使用寿命。
9.可选的,所述主机的侧壁上转动连接有两个第一滑移筒,两所述第一滑移筒一一对应套设于第一夹持杆上。
10.通过采用上述技术方案,通过设置第一滑移筒,使得第一夹持杆既可以与主机之间发生滑动,也可以发生转动,第一夹持杆更加灵活,提高了夹紧组件的流畅性。
11.可选的,所述第一滑动筒靠近主机的一侧固定连接有转动柱,所述主机的侧壁上固定连接有供转动柱插入的安装筒,所述转动柱的周向侧壁上固定连接有卡接环,所述安装筒的内侧壁上设置有供卡接环嵌设卡接的环槽。
12.通过采用上述技术方案,通过设置卡接环,卡接环插入安装筒内且嵌设卡接于环槽内,使得转动柱不易从安装筒内脱离,提高了第一滑移筒的安装效率。
13.可选的,所述主机的侧壁上固定连接有供抵接杆穿设且上下滑移的第二滑移筒。
14.通过采用上述技术方案,第二滑移筒的设置,限制了抵接杆的相对位置,抵接杆只能上下移动而不易左右晃动,使得抵接杆和两个第一夹持杆过程中始终保持对称状态,从而使得两个第一夹持杆同时对选择器进行夹持而不易偏向一侧而侧翻,提高了活动支架活动的稳定性。
15.可选的,所述主机的侧壁上固定连接有支撑板,所述支撑板上设有压缩弹簧,所述压缩弹簧远离支撑板的一端抵接于抵接爪上。
16.通过采用上述技术方案,压缩弹簧的设置,一方面,提供选择器以支撑力,使得当用户取选择器时可以借助压缩弹簧一部分的力而减少握持力;另一方面,当抵接爪上不具备选择器时,抵接爪上移,以将两个夹爪撑开,方便选择器的放入。
17.可选的,所述抵接爪上固定连接有导向柱,所述导向柱穿设于压缩弹簧内。
18.通过采用上述技术方案,导向柱的设置,使得压缩弹簧在上下压缩和伸展过程中不易左右扭动而弯折甚至断裂,提高了压缩弹簧的使用效率和使用寿命。
19.可选的,所述夹爪转动连接于第一夹持杆远离抵接杆的一端,所述夹爪的下侧固定连接有重力块。
20.通过采用上述技术方案,重力块的设置,使得夹爪在移动过程中始终保持竖直状态,在靠近选择器的过程中夹爪的爪臂始终水平移动,提高了夹爪夹持的稳定性。
21.可选的,所述夹爪包括转动杆和第二夹持杆,所述转动杆转动连接于第一夹持杆上,所述第二夹持杆固定连接于转动杆远离第一夹持杆的一端,所述第一夹持杆和第二夹持杆之间形成供无线方向选择器放置的空间,所述第二夹持杆靠近第一夹持杆的一侧设有导向面,所述导向面设于第二夹持杆远离转动杆的一端。
22.通过采用上述技术方案,导向面的设置,使得夹爪的开口增大,引导无线方向选择器进入空间内,提高了夹爪夹持的效率。
23.可选的,所述夹紧组件还包括:
24.检测模块,用于检测抵接爪上和无线方向选择器之间的压力并将压力物理量转化为压力检测信号;
25.基准模块,用于给比较模块产生基准信号;
26.比较模块,与检测模块和基准模块连接,用于接收检测信号和基准信号,并输出比较信号;
27.指示模块,与比较模块相连,用于接收比较信号并响应于比较信号以实现指示;
28.当检测信号小于基准信号时,比较模块输出比较信号,指示模块接收到比较信号后导通以实现发光;
29.当检测信号大于基准信号时,比较模块不进行输出,指示模块接收不到比较信号不发光。
30.通过采用上述技术方案,通过将检测信号和基准信号进行比较,若检测信号的电压值大于基准信号的电压值,则比较模块的输出端能输出高电平的比较信号,从而将指示灯的电路导通而控制指示灯发光。基准信号的设置使一些外界的触碰无法影响指示灯的正常工作,提高了指示灯在使用时的稳定性。
31.可选的,所述指示模块包括:
32.指示单元,设置于主机上,用于接收导通信号,当接收到导通信号时,指示单元发光;
33.控制单元,连接于比较模块上,用于接收比较信号,当接收到比较信号时,输出导通信号。
34.通过采用上述技术方案,指示单元和控制单元的设置,使得当检测到压力时,即检测到选择器的侧壁抵接于转动杆上时,指示灯亮起,指示放置正常,使得选择器的放置更加可视化,提高了选择器放置的准确性。
35.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
36.通过设置活动支架和夹爪,使得选择器即使发生碰撞也会在选择器自身的重力下不易晃动而掉落,提高了选择器的使用寿命;
37.第二滑移筒的设置,使得两个第一夹持杆同时对选择器进行夹持而不易偏向一侧而侧翻,提高了活动支架活动的稳定性;
38.指示装置的设置,使得选择器的放置更加可视化,提高了选择器放置的准确性。
附图说明
39.图1是本技术实施例中的一种视力测试仪器的结构示意图。
40.图2是本技术实施例中的夹紧组件的爆炸示意图。
41.图3是本技术实施例中的主机和安装筒的结构示意图。
42.图4是本技术实施例的指示装置的电路图。
43.附图标记说明:1、主机;11、夹紧组件;111、抵接杆;1111、抵接爪;112、第一夹持杆;113、夹爪;1131、转动杆;1132、第二夹持杆;11321、导向面;1133、重力块;1134、防撞橡胶;12、安装筒;121、环槽;13、转动柱;131、卡接环;14、第一滑移筒;15、第二滑移筒;16、支撑板;17、压缩弹簧;18、导向柱;2、无线显示器;3、无线方向选择器;4、检测模块;5、基准模块;6、比较模块;7、指示模块;71、控制单元;72、指示单元。
具体实施方式
44.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。
45.本技术实施例公开一种视力测试仪器。参照图1,视力测试仪器包括主机1、无线显示器2和无线方向选择器3。
46.主机1、无线显示器2和无线方向选择器3之间通过无线通讯方式连接。主机1上设置有夹紧组件11,无线方向选择器3放置于夹紧组件11上,以防止掉落。
47.参照图2和图3,夹紧组件11包括抵接杆111、两个第一夹持杆112和夹爪113。主机1的一侧固定连接有两个安装筒12。两个安装筒12内均穿设有转动柱13,安装筒12和转动柱13同轴设置,使得转动柱13可以和安装筒12之间发生相对转动。转动柱13的周向侧壁上固定连接有卡接环131,卡接环131和转动柱13同轴设置,安装筒12的内侧壁上具有环槽121,转动柱13插入安装筒12内时,卡接环131嵌设并卡接于环槽121内,使得转动柱13不易从安装筒12内脱离。转动柱13远离主机1的一侧固定连接有第一滑移筒14,两个第一夹持杆112一一对应穿设于第一滑移筒14内,使得第一夹持杆112可以绕着安装筒12转动且可以沿着第一滑移筒14的长度方向滑移。
48.参照图2,夹爪113包括转动杆1131和第二夹持杆1132。转动杆1131转动连接于第一夹持杆112的一端,在本实施例中转动杆1131位于第一夹持杆112的上端,转动杆1131和第一夹持杆112互相垂直设置,第二夹持杆1132固定连接于转动杆1131远离第一夹持杆112的一端,使得第一夹持杆112、转动杆1131和第二夹持杆1132配合形成一个供无线方向选择器3放置的空间。
49.为了使得第二夹持杆1132在第一夹持杆112转动过程中始终保持水平设置,夹爪113的下侧固定连接有重力块1133,此处重力块1133位于第二夹持杆1132上。此处重力块1133呈偏向远离第二夹持杆1132的一侧,使得整个夹爪113的重心处于转动杆1131的垂直面上。
50.第二夹持杆1132靠近第一夹持杆112的一侧具有导向面11321,导向面11321还延伸至第二夹持杆1132远离转动杆1131的一端,使得在远离转动杆1131的一侧空间较大,引导无线方向选择器3进入空间内。
51.夹爪113上还粘接有防撞橡胶1134,防撞橡胶1134安装于第二夹持杆1132靠近第一夹持杆112的一侧和转动杆1131靠近无线方向选择器3的一侧,即空间的内侧壁上,使得当无线方向选择器3进入空间内时不易与转动杆1131和第二夹持杆1132之间发生碰撞。
52.两个第一夹持杆112远离夹爪113的一端均和抵接杆111的同一端转动连接且以抵接杆111为对称轴对称设置,当抵接杆111上下移动时,第一夹持杆112转动并滑移,使得两个第一夹持杆112远离抵接杆111的一端互相远离或者靠近。
53.参照图2,为了使得抵接杆111只能沿着竖直方向上下移动,主机1的侧壁上还固定连接有第二滑移筒15,第二滑移筒15的上下端壁贯穿,抵接杆111穿设于第二滑移筒15内,限制抵接杆111的移动方向。
54.抵接杆111远离第一夹持杆112的一端固定连接有抵接爪1111,抵接爪1111呈倒向的弯钩形设置,使得当无线方向选择器3抵接于抵接爪1111上时不易滑脱。
55.主机1的侧壁上还固定连接有支撑板16,支撑板16上安装有压缩弹簧17,压缩弹簧17的一端抵接于支撑板16上,压缩弹簧17的另一端抵接于抵接爪1111上,使得当无线方向选择器3不抵接于抵接爪1111上时,压缩弹簧17驱使抵接爪1111和抵接杆111上移而驱使两个第一夹持杆112远离抵接杆111的一端互相远离。在本实施例中,当抵接爪1111上抵接有无线方向选择器3时,压缩弹簧17的支撑力小于无线方向选择器3的重力而收缩将无线方向选择器3夹紧,而当没有无线方向选择器3时,压缩弹簧17驱使抵接杆111上移而使得两个转动杆1131之间的距离增大,方便无线方向选择器3放入。
56.为了使得压缩弹簧17在收缩过程中不易弯折,抵接爪1111的下侧固定连接有导向柱18,导向柱18穿设于压缩弹簧17内,限制压缩弹簧17的弯曲。
57.参照图2和图4,夹紧组件11还包括检测模块4、基准模块5、比较模块6和指示模块7。检测模块4包括压敏电阻rf和第三电阻器r3。压敏电阻rf的一端连接于第一直流电v1,另一端与第三电阻器r3串联后接地;其中,压敏电阻rf和第三电阻器r3之间产生检测信号。基准模块5包括第一电阻器r1和第二电阻器r2。第一电阻器r1的一端连接于第二直流电v2,另一端与第二电阻器r2串联后接地。其中,第一电阻器r1和第二电阻器r2之间产生基准信号。比较模块6包括比较器n,具有一同相输入端、一反相输入端及一输出端,同相输入端连接于基准模块5的输出端,用于接收基准信号,反相输入端连接于检测模块4的输出端,用于接收
检测信号,输出端输出比较信号。指示模块7包括控制单元71和指示单元72。控制单元71可以为一npn三极管q,指示单元72可以为指示灯led,npn三极管q的基级连接于比较器n的输出端用于接收比较信号并发出导通信号,发射极接地,第三直流电v3串联指示灯led和集电极,当指示灯led接收到导通信号后,指示灯led通电发光。在本实施例中,指示模块7位于一块pcb板上且设置于主机1上,主机1上设置有一个供该pcb板安装的区域。而检测模块4、基准模块5和比较模块6设置于另一块pcb板上且设置转动杆1131上,转动杆1131上设置有一个供该pcb板安装的区域,以接收压力信号。
58.本技术实施例的指示装置的技术效果为:压敏电阻rf接收到压力后输出检测信号到比较器n的反向输入端中,与比较器n中的同向输入端中的基准信号进行比较,若检测信号的电压值大于基准信号的电压值,则比较器n的输出端输出低电平信号,若检测信号的电压值小于基准信号的电压值,则比较器n的输出端输出高电平的比较信号,高电平的比较信号被npn三极管q的基极接收,使npn三极管q处于导通状态,此时与指示灯led连接的电路导通,指示灯led发光。
59.本技术实施例一种视力测试仪器的实施原理为:当无线方向选择器3不使用时,无线方向选择器3放入夹紧组件11内,无线方向选择器3抵接于抵接爪1111上驱使抵接爪1111向下移动,和抵接爪1111连接的抵接杆111带动第一夹持杆112移动并在第一滑移筒14的引导下转动,从而使得两个夹爪113互相靠近而将无线方向选择器3夹紧,当转动杆1131抵接于无线方向选择器3上时,压敏电阻rf接收到压力后,使得指示灯led亮起,从而提示无线方向选择器3放置完毕。
60.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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