一种可穿戴式实景游戏的手电筒式红外线发射装置的制作方法

文档序号:15910635发布日期:2018-11-13 20:40阅读:355来源:国知局
一种可穿戴式实景游戏的手电筒式红外线发射装置的制作方法

本实用新型涉及一种可穿戴式实景游戏的手电筒式红外线发射装置。



背景技术:

手电筒平常生活中较为常见,一般都由塑料和金属制成,主要起到一个照明的作用,给人们生活带来了便利。

现有的手电筒很少有红外线发射装置,不能发射红外线信号,不适合本设备使用所需要,在使用的过程中不能进行信号之间的切换。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是提供一种操作方便,使用简单,牢固耐用,能够发射红外线信号,游戏的效果好,聚光性强,照射距离远,使用寿命长,适用范围广,具有安全可靠性作用的可穿戴式实景游戏的手电筒式红外线发射装置。

为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:

一种可穿戴式实景游戏的手电筒式红外线发射装置,包括手电筒主体、筒头和3D打印底座,所述筒头安装在手电筒主体的一端,光距调节装置安装在手电筒主体与筒头之间,所述筒头一端设有外螺纹,与之连接的光距调节装置的一端设有与之外螺纹相配合的内螺纹,光距调节装置的内部设有LED灯座,所述红外线发射器和LED照明灯安装在LED灯座上,并通过灯头LED线与红外线发射装置控制主板相连接,红外线发射器和LED照明灯四周安装有一个白色压片,所述手电筒主体的一端与3D打印底座之间设有一个固定圈,固定圈与手电筒主体通过螺纹连接,固定圈内部设有一个3D打印连接件,固定圈通过3D打印连接件与3D打印底座连接,3D打印底座采用螺钉固定在3D打印连接件上,所述手电筒主体的表面设有按键电路板,按键电路板的上端分别安装有照明开关和红外线发射开关,按键电路板采用内六角螺钉固定在手电筒主体上,所述读卡器面板安装在3D打印底座的内部,3D打印底座上设有一个尾部充电接口,3D打印底座上设有一个四方形的贯穿孔,尾部充电接口正对贯穿孔安装。

本实用新型通过在手电筒主体内部安装红外线信号发射装置,通过红外线发射器与红外线发射装置控制主板之间的配合,使得其具有红外线发射功能,满足游戏所需要,同时通过安装凸透镜和光距调节装置的使用,方便调节光圈大小,使得手电筒具有更好的聚光性,照射得更加清晰,调节好了在使用中不会轻易的转动,提高了红外线的照射精准度,增加了游戏效果,同时通过在手电筒主体上安装照明开关、红外线发射开关和OLED显示屏,让设备的使用变得更加简单,使得我们能随时的掌握好手电筒的电量,保证了设备的正常工作,具有实用性和使用的广泛性,安全性大大提高。

作为优选的技术方案,所述筒头的内部设有凸透镜,凸透镜的凸出面朝外安装,平面正对LED灯座安装。

该结构的设置,提高了聚光性,使得LED照明灯光更加的集中,照射的距离更远,照射的更加清晰,提高了红外线照射的准确度。

作为优选的技术方案,所述手电筒主体与光距调节装置连接处设有相互配合的内螺纹和外螺纹,内螺纹和外螺纹上端朝筒头的一端设有与内螺纹和外螺纹垂直的凹槽,凹槽中设有钢珠。

该结构的使用,便于调节红外线发射器和LED照明灯的光线聚焦范围和照射距离,分级调距,结构稳定,不会轻易转动,达到更好的使用效果。

作为优选的技术方案,所述手电筒主体的一侧设有一个窗口,所述3D打印支撑架安装在窗口的内侧,并通过螺钉固定在手电筒主体上,所述3D打印支撑架中设有一个安装槽,安装槽中设有一个OLED显示屏,OLED显示屏正面朝手电筒主体的表面安装。

该结构的使用,使得我们在使用时可以随时的掌握好手电筒的电量,保证手电筒在使用时不至于因为没有电而影响设备的工作,具有实用性。

作为优选的技术方案,所述按键电路板的正对手电筒主体的一侧设有一个贯穿孔,接头安装在贯穿孔中,接头的一端设有一根安全绳。

该结构的使用,使得在游戏中,使用者手中的手电筒滑落而不至于砸向地面,保证了使用者的使用安全,安全性大大提高,具有实用性。

作为优选的技术方案,所述手电筒主体由合金铝制成,3D打印底座、3D打印连接件和3D打印支撑架都采用FDM打印。

该结构的使用,提高了手电筒的结构强度,减少了生产成本,同时也便于采购,增加了美观度。

本实用新型的有益效果是:通过在手电筒主体内部安装红外线信号发射装置,通过红外线发射器与红外线发射装置控制主板之间的配合,使得其具有红外线发射功能,满足游戏所需要,同时通过安装凸透镜和光距调节装置的使用,使得手电筒具有更好的聚光性,照射得更加清晰,光圈大小方便调节,调节好了在使用中不会轻易的转动,提高了红外线的照射精准度,增加了游戏效果,同时通过在手电筒主体上安装照明开关、红外线发射开关和OLED显示屏,让设备的使用变得更加简单,使得我们能随时的掌握好手电筒的电量,保证了设备的正常工作,具有实用性和使用的广泛性,安全性大大提高。

附图说明

为了更楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,但并不是对本实用新型保护范围的限制。

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的正面示意图;

图3为本实用新型的3D打印支撑架结构示意图;

图4为本实用新型的安全绳安装示意图;

其中,1.手电筒主体,2.光距调节装置,3.筒头,4.3D打印底座,5.固定圈,6.凸透镜,7.LED灯座,8.红外线发射器,9.LED照明灯,10.灯头LED线,11.照明开关,12.红外线发射开关,13.OLED显示屏,14.尾部充电接口,15.红外线发射装置控制主板,16.按键电路板,17.读卡器面板,18.3D打印连接件,19.白色压片,20.螺钉,21.3D打印支撑架,22.安全绳,23.接头,24.窗口。

具体实施方式

参阅图1至图2所示的一种可穿戴式实景游戏的手电筒式红外线发射装置,包括手电筒主体1、筒头3和3D打印底座4,所述筒头3安装在手电筒主体1的一端,光距调节装置2安装在手电筒主体1与筒头3之间,所述筒头3的一端设有外螺纹,与之连接的光距调节装置2的一端设有与之外螺纹相配合的内螺纹,所述凸透镜6安装在筒头3的内部,凸透镜6的凸出面朝外安装,平面正对LED灯座7安装。所述手电筒主体1与光距调节装置2连接处设有相互配合的内螺纹和外螺纹,内螺纹和外螺纹上端朝筒头3的一端设有与内螺纹和外螺纹垂直的凹槽,凹槽中设有钢珠(未图示)。光距调节装置2的内部设有LED灯座7,所述红外线发射器8和LED照明灯9安装在LED灯座7上,并通过灯头LED线10与红外线发射装置控制主板15连接,红外线发射器8和LED照明灯9四周安装有一个白色压片19,所述手电筒主体1的一端与3D打印底座4之间设有一个固定圈5,固定圈5与手电筒主体1通过螺纹连接,固定圈5内部设有一个3D打印连接件18,固定圈5通过3D打印连接件18与3D打印底座4连接,3D打印底4座采用螺钉20固定在3D打印连接件18上,所述手电筒主体1的表面设有按键电路板16,按键电路板16的上端分别安装有照明开关11和红外线发射开关12,按键电路板16采用内六角螺钉固定在手电筒主体1上,所述读卡器面板17安装在3D打印底座4的内部,3D打印底座4上设有一个尾部充电接口14,3D打印底座4上设有一个四方形的贯穿孔,尾部充电接口14正对贯穿孔安装。所述手电筒主体1的一侧设有一个窗口24,所述3D打印支撑架21安装在窗口24的内侧,并通过螺钉固定在手电筒主体1上,所述3D打印支撑架21中设有一个安装槽,安装槽中设有一个OLED显示屏13,OLED显示屏13正面朝手电筒主体1的表面安装。所述按键电路板16的正对手电筒主体1的一侧设有一个贯穿孔,接头23安装在贯穿孔中,接头23的一端设有一根安全绳22。所述手电筒主体1由合金铝制成,3D打印底座4、3D打印连接件18和3D打印支撑架21都采用FDM打印。

本实用新型在使用时,穿戴好游戏服装,右手持手电筒式发射器,通过电话线接口接通电源,调节好照明光圈,保证在一定距离内照明光圈的大小和亮度,使得使用者在使用时能够更好的照射到另外一名玩家的红外线接收装置上,通过手电筒主体上端的照明开关和红外线发射装置控制手电筒的使用,以达到游戏的目的。

本实用新型通过在手电筒内部安装红外线信号发射装置,通过红外线发射器与红外线发射装置控制主板之间的配合,使得其具有红外线发射功能,满足游戏所需要,同时通过安装凸透镜和光距调节装置的使用,方便调节光圈大小,使得手电筒具有更好的聚光性,照射得更加清晰,调节好了在使用中不会轻易的转动,提高了红外线的照射精准度,增加了游戏效果,同时通过在手电筒主体上安装照明开关、红外线发射开关和OLED显示屏,让设备的使用变得更加简单,使得我们能随时的掌握好手电筒的电量,保证了设备的正常工作,具有实用性和使用的广泛性,适用范围广,安全性能高,使用成本低。

以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

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