电子设备的制作方法

文档序号:25992302发布日期:2021-07-23 21:04阅读:63来源:国知局
电子设备的制作方法

本申请属于电子产品技术领域,具体涉及一种显示屏支撑机构的电子设备。



背景技术:

目前,柔性屏在手机上的应用越来越多。屏幕是人际交互的主要窗口,同时也是影响手机尺寸的主要因素,而柔性屏方案通过屏幕的收缩或卷折,可以实现较小的整机尺寸呈现处较大的交互窗口,因此柔性屏在手机上的应用将会是新的产品热点。

现有的可收缩或卷折的柔性屏的伸缩支撑方案多为连杆结构,连杆机构展开后会存在很多不平整的地方,对屏幕的支撑和保护并不友好,影响电子产品品质的同时,还降低用户使用体验。



技术实现要素:

本申请实施例的目的是提供一种显示屏支撑机构,能够解决背景技术中的伸缩支撑方案因展开后存在很多不平整的地方,而导致对屏幕支撑和保护不友好的问题。

为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:

本申请实施例提供了一种电子设备,包括:显示屏;支撑件,用于支撑显示屏,所述支撑件在第一方向上可在第一位置和第二位置之间活动;伸缩组件,所述伸缩组件与所述支撑件连接,且与所述支撑件共同支撑所述显示屏;所述伸缩组件包括多个磁性连接块和多个折叠支撑块,多个所述磁性连接块在所述第一方向上间隔分布,每个所述折叠支撑块分别位于相邻两个所述磁性连接块之间,且多个所述磁性连接块可活动地连接于所述显示屏和所述支撑件之间;所述伸缩组件在所述第一方向上,在收缩状态和展开状态之间可切换,

在所述伸缩组件位于所述收缩状态的情况下,多个所述磁性连接块形成至少两排,以驱动所述支撑件位于所述第二位置;

在所述伸缩组件位于所述展开状态的情况下,多个所述磁性连接块形成一排,以驱动所述支撑件位于所述第一位置。

在本申请实施例中,通过支撑件和伸缩组件共同支撑显示屏,当伸缩组件在收缩状态和展开状态之间切换时,可以驱动支撑件在第一位置和第二位置之间活动,实现显示屏支撑机构的收缩和展开。并且在伸缩组件位于收缩状态的情况下,折叠支撑块上的磁性连接块可以形成至少两排,使支撑件位于第二位置,折叠支撑块和磁性连接块的用于共同支撑显示屏的表面与支撑面平齐,使伸缩组件和支撑件在收缩状态下位于同一水平面,保证对显示屏进行平整支撑。在伸缩组件位于展开状态的情况下,多个磁性连接块形成一排,支撑件位于第一位置,折叠支撑块和磁性连接块的用于共同支撑显示屏的表面与支撑面平齐,使伸缩组件和支撑件在展开状态下位于同一水平面,保证对显示屏进行平整支撑,从而改善屏幕失效风险,提升用户使用体验。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是本发明的电子设备在收缩状态的结构示意图;

图2是本发明的显示屏在收缩状态的结构示意图;

图3是本发明的显示屏支撑机构在收缩状态的结构示意图;

图4是本发明的壳体的结构示意图;

图5是本发明的支撑件的结构示意图;

图6是本发明的伸缩组件在收缩状态的结构示意图;

图7是本发明的伸缩组件的局部爆炸图;

图8是本发明的显示屏支撑机构的收缩过程示意图;

图9是本发明的电子设备在展开状态的结构示意图;

图10是本发明的显示屏在展开状态的结构示意图;

图11是本发明的支撑件与伸缩组件在展开状态的装配示意图;

图12是本发明的显示屏支撑机构的展开过程示意图;

图13是本发明的驱动机构在收缩状态和展开状态的对比示意图;

图14是图13中区域a局部放大图。

附图标记:

显示屏支撑机构100;

壳体10;支架11;滑槽111;第一连接柱112;容纳腔12;

支撑件20;滑轨21;第二连接柱22;

伸缩组件30;磁性连接块31;连接孔311;折叠支撑块32;第三连接柱321;配合柱322;第一侧面33;第二侧面34;第二侧表面35;

弹性件40;

显示屏50。

具体实施方式

下面将详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的电子设备进行详细地说明。

如图1至图14所示,根据本发明实施例的电子设备包括显示屏50、支撑件20和伸缩组件30。

具体而言,支撑件20用于支撑显示屏50。支撑件20在第一方向上可在第一位置和第二位置之间活动。伸缩组件30与支撑件20连接,且与支撑件20共同支撑显示屏50。伸缩组件30包括多个磁性连接块31和多个折叠支撑块32,多个磁性连接块31在第一方向上间隔分布,每个折叠支撑块32分别位于相邻两个磁性连接块31之间,且多个磁性连接块31可活动地连接于显示屏50和支撑件20之间。伸缩组件30在第一方向上,在收缩状态和展开状态之间可切换,在所伸缩组件30位于收缩状态的情况下,多个磁性连接块31形成至少两排,以驱动支撑件20位于第二位置。在伸缩组件30位于展开状态的情况下,多个磁性连接块31形成一排,以驱动支撑件20位于所述第一位置。

换言之,如图3和图11所示,根据本发明实施例的电子设备主要由显示屏50、支撑件20和伸缩组件30组成。其中,支撑件和伸缩组件可以构成显示屏支撑机构100,支撑件20的支撑面可以用于支撑显示屏50。在支撑件20的第一方向上,支撑件20可以在第一位置和第二位置之间活动。支撑件20的第一方向可以理解为支撑件20的宽度方向或者是支撑件20的活动方向。伸缩组件30与支撑件20连接,伸缩组件30与支撑件20共同支撑显示屏50。

伸缩组件30主要由多个磁性连接块31和多个折叠支撑块32组成。其中,多个磁性连接块31在第一方向上间隔分布,每个折叠支撑块32分别位于相邻两个磁性连接块31之间,且多个磁性连接块31可活动地连接于显示屏50和支撑件20之间。多个磁性连接块31可以在支撑件20的活动方向上间隔开分布。其中,位于第一方向的第一端远离支撑件20的一端的磁性连接块31与壳体10连接。位于第一方向的第二端靠近支撑件20的一端的磁性连接块31与支撑件20连接。每个折叠支撑块32分别安装在相邻两个磁性连接块31之间,并且每个折叠支撑块32与相邻两个磁性连接块31活动连接。

伸缩组件30在第一方向上,在收缩状态和展开状态之间可切换。电子设备中可以设置有伸缩组件30在收缩状态和展开状态之间切换的控制芯片,或者伸缩组件30可以通过显示屏50内的app程序驱动,当app需要使用大屏幕或小屏幕时,可以通过app控制伸缩组件30在收缩状态和展开状态的自由切换,便于用户根据不同场景进行具体选择,在本申请中不再详细赘述。

在所伸缩组件30位于收缩状态的情况下,如图6至图8所示,多个磁性连接块31形成至少两排,伸缩组件30可以驱动支撑件20位于第二位置。伸缩组件30带动支撑板在第一方向上收缩折叠。此时,折叠支撑块32和磁性连接块31的用于共同支撑显示屏50的表面(第一侧面33和第一侧表面35)与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在收缩状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑。

在伸缩组件30位于展开状态的情况下,如图11至图14所示,多个磁性连接块31形成一排,伸缩组件30驱动支撑件20在第一方向上展开。折叠支撑块32和磁性连接块31的用于共同支撑显示屏50的表面(第二侧面34和第一侧表面35)与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在展开状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑,从而改善屏幕失效风险,提升用户使用体验。

需要说明的是,显示屏50为可收缩可折叠的柔性屏(如图2所示),折叠支撑块32和磁性连接块31的用于共同支撑显示屏50的表面在收缩状态和展开状态下不一定是同一表面。本申请中所述的收缩状态可以理解为电子设备的原始状态。在此状态下,显示屏50的大小为用户正常使用时的屏幕大小,伸缩组件30和支撑件20可以共同支撑显示屏50(参见图1)。本申请中所述的展开状态为电子设备的屏幕(显示屏50)扩展状态,当用户需要使用大屏幕时,伸缩组件30展开以驱动支撑件20向第一方向活动,伸缩组件30和支撑件20共同支撑展开后的显示屏50,并且保证显示屏50的整个屏幕平整。

由此,根据本发明实施例的显示屏支撑机构100,通过支撑件20和伸缩组件30共同支撑显示屏50,当伸缩组件30在收缩状态和展开状态之间切换时,可以驱动支撑件20在第一位置和第二位置之间活动,实现显示屏支撑机构100的收缩和展开。并且在伸缩组件30位于收缩状态的情况下,折叠支撑块32上的磁性连接块31可以形成至少两排,使支撑件20位于第二位置,折叠支撑块32和磁性连接块31的用于共同支撑显示屏50的表面与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在收缩状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑。在伸缩组件30位于展开状态的情况下,多个磁性连接块31形成一排,支撑件20位于第一位置,折叠支撑块32和磁性连接块31的用于共同支撑显示屏50的表面与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在展开状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑,从而改善屏幕失效风险,提升用户使用体验。

根据本发明的一个实施例,在伸缩组件30位于收缩状态的情况下,折叠支撑块32的第一侧面33和磁性连接块31的第一侧表面35齐平,且共同支撑显示屏50。在伸缩组件30位于展开状态的情况下,折叠支撑块32的第二侧面34和磁性连接块31的第一侧表面35齐平,且共同支撑显示屏50。

在本申请中,在伸缩组件30位于收缩状态的情况下,多个磁性连接块31相互配合并形成两排,两排磁性连接块31分别为第一磁性连接组和第二磁性连接组,第一磁性连接组和第二磁性连接组驱动折叠支撑块32沿第二方向延伸,第一磁性连接组中的每个磁性连接块31与折叠支撑块32支撑显示屏50,且第一磁性连接组中相邻两个磁性连接块31与第二磁性连接组中的一个磁性连接块31相对应。

也就是说,当伸缩组件30位于展开状态的情况下,多个磁性连接块31在形成一排的过程中,驱动折叠支撑块32沿第一方向延伸展开,磁性连接块31的转动方向参见图12中箭头方向。相邻两个磁性连接块31的中心的连线沿第一方向延伸,此时,每个磁性连接块31在折叠支撑块32上形成一排,最远离支撑件20的一个磁性连接块31与支架11连接,最靠近支撑件20的一个磁性连接块31与支撑件20连接,保证折叠支撑块32可以相对支架11活动。伸缩组件30折叠支撑块32和磁性连接块31在展开状态下,折叠支撑块32的第二侧面34和磁性连接块31的第一侧表面35共同支撑显示屏50,折叠支撑块的第二侧面34、磁性连接块31的第一侧表面35与支撑件20的上表面齐平,保证显示屏支撑机构100可以对显示屏50有平整且完整的支撑,从而有效改善屏幕的失效风险,提升用户使用体验。

在伸缩组件30位于收缩状态的情况下,多个磁性连接块31相互配合并形成两排,两排磁性连接块31分别可以定义为第一磁性连接组和第二磁性连接组,第一磁性连接组和第二磁性连接组驱动折叠支撑块32沿第二方向延伸,磁性连接块31的转动方向参见图8中箭头方向。多个磁性连接块31可以在折叠支撑块32的端部形成上下两排,其中,上排的多个磁性连接块31中最远离支撑件20的一个磁性连接块31与壳体10连接,上排的多个磁性连接块31中最靠近支撑件20的一个磁性连接块31与支撑件20连接。同时多个磁性连接块31的中心的连线在第一方向上呈波浪形,如图8和图14所示,即上下两排的磁性连接块31除最靠近和最远离支撑件20的两个磁性连接块31分别支撑件20和支架11连接外,其余磁性件连接块依次与相邻的两个折叠支撑块32连接。折叠支撑块32和磁性连接块31的用于支撑显示屏50的一侧表面为上排的磁性连接块31和折叠支撑块32的第一侧面33和第一侧表面35。伸缩组件30上排的磁性连接块31和折叠支撑块32在收缩状态下,折叠支撑块32的第一侧面33、磁性连接件31的第一侧表面35与支撑件20的上表面齐平,保证显示屏支撑机构100可以对收纳后的显示屏50有平整且完整的支撑,从而有效改善屏幕的失效风险,提升用户使用体验。

根据本发明的一个实施例,电子设备还包括:壳体10,壳体10内设有容纳腔12,壳体10的第一端与一个磁性连接块31连接,壳体10包括两个相对设置的支架11,容纳腔12位于两个支架11之间,支撑件20和伸缩组件30分别可活动地设于支架11。

也就是说,电子设备还可以包括壳体10,壳体10内设置有容纳腔12,壳体10的第一端与一个磁性连接块31连接。当支撑件20位于第一位置的情况下,支撑件20的一部分位于容纳腔12外,显示屏50在支撑件20的带动下展开,实现屏幕尺寸的扩展(如图10所示),便于用户观察大尺寸画面。当支撑件20位于第二位置的情况下,支撑件20位于容纳腔12内,显示屏50在支撑件20的带动下朝向容纳腔12收缩,实现屏幕尺寸缩小(如图2所示),使屏幕尺寸恢复到电子设备的正常尺寸。当然,在本申请中,支撑件20位于容纳腔12内,并不限定完全位于容纳腔12内,只要是伸出容纳腔12的尺寸小于展开状态下伸出容纳腔12的尺寸即可,在本申请中不再详细赘述。

伸缩组件30安装在容纳腔12内,伸缩组件30与支撑件20连接。壳体10、支撑件20和伸缩组件30之间可以构成显示屏支撑机构100。(参见图1和图9)。参见图4,壳体10主要由两个相对设置的支架11组成,两个支架11之间可以限定出容纳腔12。两个支架11之间可以形成方形的壳体10,支撑件20和伸缩组件30可以分别可活动地设置在支架11上。如图8和图12所示,伸缩组件30可以驱动支撑件20在支架11的长度方向上或壳体10的宽度方向上活动,实现伸缩组件30在收缩状态和展开状态之间可切换。当伸缩组件30位于收缩状态的情况下,伸缩组件30可以驱动支撑件20位于第二位置,伸缩组件30带动支撑件20沿支架11的长度方向朝向容纳腔12内收缩折叠。此时,伸缩组件30在收缩状态下,折叠支撑块32的第一侧面33和磁性连接块31的第一侧表面35与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在收缩状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑,有效提升产品品质。

当伸缩组件30位于展开状态的情况下,伸缩组件30可以驱动支撑件20位于第一位置,伸缩组件30驱动支撑件20沿支架11的长度方向在远离容纳腔12的方向展开。伸缩组件30在展开状态下,折叠支撑块32的第二侧面34和磁性连接块31的第一侧表面35与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在展开状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑,从而改善屏幕失效风险,提升用户使用体验。

在本发明的一些具体实施方式中,每个支架11上分别设有沿第一方向延伸的滑槽111,支撑件20为沿第一方向延伸的支撑板,支撑件20的两端设有与滑槽111相配合的滑轨21。

换句话说,如图4所示,每个支架11上分别设置有沿第一方向支架11的长度方向延伸的滑槽111。支撑件20可以设置成支撑板,支撑板可以沿滑槽111的延伸方向活动,支撑件20的两端设置有滑轨21,通过滑轨21与滑槽111的配合,实现支撑件20在第一位置和第二位置之间可活动,由此,实现显示屏50的展开或收缩。支撑板的表面平整可以对显示屏50进行完整支撑,有效提高显示屏50品质,极大提升用户使用体验。

当然,在本申请中,壳体10可以设置成一端敞开的方形座,滑槽111的一端可以敞开,使得支撑件20可以伸出或缩回容纳腔12,便于伸缩组件30驱动支撑件20在壳体10上活动,实现显示屏50的收缩或展开。

在本发明的一些具体实施方式中,两个支架11上分别设有第一连接柱112,支撑件20的两端分别设有第二连接柱22,折叠支撑块32的两端分别设有磁性连接块31。

换句话说,如图7和图8所示,两个支架11的远离支撑件20的一端上分别设置有第一连接柱112,支撑件20的靠近折叠支撑块32的两端上分别设置有第二连接柱22,折叠支撑块32的两端分别设置有磁性连接块31。其中,在展开状态下的最远离支撑件20的磁性连接块31与第一连接柱112连接,最靠近支撑件20的磁性连接块31与支撑件20上的第二连接柱22连接,使伸缩组件30和支撑件20在壳体10上同步活动,从而实现显示屏支撑机构100在收缩状态和展开状态的自由切换。

可选地,折叠支撑块32的两端分别设有第三连接柱321,每个磁性连接块31上分别设有与第一连接柱112、第二连接柱22和第三连接柱321相配合的连接孔311。

也就是说,参见图7,折叠支撑块32的两端可以分别设置有第三连接柱321,每个磁性连接块31上分别设置有与第一连接柱112、第二连接柱22和第三连接柱321相配合的连接孔311。在展开状态下的最远离支撑件20的磁性连接块31上的一个连接孔311与支架11上的第一连接柱112插接连接,最靠近支撑件20的磁性连接块31上的连接孔311与支撑件20上的第二连接柱22插接连接,使伸缩组件30和支撑件20在壳体10上同步活动,从而实现显示屏支撑机构100在收缩状态和展开状态的自由切换。

根据本发明的一个实施例,折叠支撑块32的端面为长圆形,折叠支撑块32的端面的两端分别设有第三连接柱321,每个磁性连接块31上分别设有两个连接孔311。

换句话说,参见图7、图8和图12,折叠支撑块32可以设置成端面为长圆形的柱体,折叠支撑块32的端面的两端分别设置第三连接柱321,每个磁性连接块31上分别设置有两个连接孔311。其中,在展开状态下的最远离支撑件20的磁性连接块31上的一个连接孔311与支架11上的第一连接柱112插接连接,另一个连接孔311与折叠支撑块32上的第三连接柱321插接连接。最靠近支撑件20的磁性连接块31上的一个连接孔311与支撑件20上的第二连接柱22插接连接,另一个连接孔311与折叠支撑块32上的第三连接柱321插接连接,使伸缩组件30和支撑件20在壳体10上同步活动,从而实现显示屏支撑机构100在收缩状态和展开状态的自由切换。当然,在本申请中,连接柱和连接孔311可以设置分别成销轴和销孔或其他易于装配的连接结构,在本申请中不再详细赘述。

在本发明的一些具体实施方式中,折叠支撑块32的端面的中部还设有配合柱322,伸缩组件30还包括多个弹性件40。

具体地,每个弹性件40的两端分别相邻两个折叠支撑块32的配合柱322连接。

也就是说,参见图7、图8和图12折叠支撑块32的端面的中部还设置有配合柱322,每个折叠支撑块32的端面在其径向上依次设置有两个第三连接柱321和一个配合柱322,并且配合柱322位于两个第三连接柱321之间。伸缩组件30还可以包括多个弹性件40。每个弹性件40的两端分别与相邻两个折叠支撑块32的配合柱322连接。当然,在本申请中,配合柱322和连接孔311可以设置分别成销轴和销孔或其他易于装配的连接结构,在本申请中不再详细赘述。

折叠支撑块32通过磁性连接块31交替组装形成,弹性件40通过折叠支撑块32中间的配合柱322连接两个折叠支撑块32。弹性件40可以采用弹簧,磁性连接块31具有两个磁面n极面和s极面。

在伸缩组件30处于收缩状态的情况下,在容纳腔12内形成的两排磁性连接块31的相对应的两个磁面的磁极相反,例如,上排的磁性连接块31的朝向壳体10的一侧的磁面为s极面(参见图8),下排的磁性连接块31的背向壳体10的一侧的磁面为n极面。在伸缩组件30处于展开状态的情况下,在容纳腔12内形成的一排磁性连接块31的朝向显示屏50的磁面的磁极相同,例如,此排的磁性连接块31的背向壳体10的一侧的磁面为n极面(参见图12)。

根据本发明的一个实施例,在支撑件20的第一方向上,多个弹性件40的弹性系数依次增大或依次减小。

换句话说,在支撑件20的活动方向上,多个弹性件40的弹力可以依次增大或依次减小。在本申请中,以在支撑件20的远离容纳腔12的活动方向上,多个弹性件40的弹性系数可以依次减小为例进行具体说明。

本申请的伸缩组件30中的折叠支撑块32的个数不限定数量。在伸缩组件30的展开过程中,如图12所示,弹性件40弹簧的弹力(弹性系数)大小关系如下:…f1>f2>f3>f4…,以保证伸缩组件30在展开或收缩的过程中,折叠支撑块32可以依次运动。当支撑件20向右移动时,拉动折叠支撑块32同步移动,下排磁性连接块31在壳体10的导向作用下运动轨迹如图12所示,当折叠支撑块32完全运动到上方展平后,弹簧的自身弹力相互抵消。

在伸缩组件30的收缩过程中,参见图8,弹簧的弹力(弹性系数)大小关系如下:…f1>f2>f3>f4…,以保证伸缩组件30在展开或收缩过程中折叠支撑块32可以依次运动。当支撑件20向左移动时,上下两排的磁性连接块31在磁性吸力下向下运动,并在弹簧收缩力作用下绕折叠支撑块32的配合柱322翻转形成收缩。

本申请的电子设备不仅可以用于智能手机等移动终端,也可应用于平板电脑、智能穿戴等电子产品。当然,对于电子设备的其他结构及其工作原理,本领域技术人员是可以理解并且能够实现的,在本申请中不再详细赘述。

总而言之,根据本发明实施例的显示屏支撑机构100,通过支撑件20和伸缩组件30共同支撑显示屏50,当伸缩组件30在收缩状态和展开状态之间切换时,可以驱动支撑件20在第一位置和第二位置之间活动,实现显示屏支撑机构100的收缩和展开。并且在伸缩组件30位于收缩状态的情况下,折叠支撑块32上的磁性连接块31可以形成至少两排,使支撑件20位于第二位置,折叠支撑块32和磁性连接块31的用于共同支撑显示屏50的表面与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在收缩状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑。在伸缩组件30位于展开状态的情况下,多个磁性连接块31形成一排,支撑件20位于第一位置,折叠支撑块32和磁性连接块31的用于共同支撑显示屏50的表面与支撑面平齐,使伸缩组件30和支撑件20在展开状态下位于同一水平面,保证对显示屏50进行平整支撑,从而改善屏幕失效风险,提升用户使用体验。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

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