电动数码显示器的制作方法

文档序号:11053884阅读:547来源:国知局
电动数码显示器的制造方法与工艺

本实用新型涉及的是一种数码显示器。



背景技术:

已有技术是本人发明的专利号:200420005603.2《数码显示装置》,和201220510147.1《电动数码管》。技术原理是:用透明板印刷成7段数码做面板。在面板的透明段位置有颜色与面板相同的薄片,称作动片。动片由电机驱动,可以在数码段窗口下往复运动实现显示。



技术实现要素:

上述发明技术上有一些缺陷,尚需改进。首先是夜间不能显示。其次是电机轴直接和动片刚性连接,生产中对直线电机安装精度要求高,工艺控制困难。产品故障率高。安装维修不便。再次是直线电机同向驱动线圈是采用并联方式致使耗电过大。针对原技术的不足,本实用新型提出如下的解决方案:安装LED发光管解决白昼均可显示的问题;直线电机动子磁钢端头和轴之间采用万向节机构解决刚性连接的问题,直线电机采用一个线圈一组驱动解决耗电大的问题,这样的电动数码显示器技术较为完善。

下面详细叙述本实用新型的原理:用透明板印刷成7段透明数码段窗口做面板,面板下面是PCB电路基板, PCB电路基板的各数码段位置粘贴有显示覆膜安装有LED发光段,面板和PCB电路基板之间还有数码动片,直线电机安装在PCB电路基板背面,PCB电路基板上开有槽孔支架,直线电机的轴一端透过PCB电路基板上的槽孔支架和动片连接,另一端通过万向节机构和动子磁钢连接,槽孔是支撑和导向数码动片的支架,故称之为槽孔支架,所说的万向节机构就是在动子磁钢的端面粘接一个中心有孔且凸起的金属片,轴的端头弯成L形钩状,钩状弯头插入金属片的孔中,就构成万向节机构。当直线电机驱动数码动片前进,露出显示覆膜,同时点亮LED发光段,是显示,直线电机驱动数码动片盖住显示覆膜同时熄灭LED发光段是消隐。所说的LED发光段是由条形PCB电路板上焊接有LED发光管组成,发光段安装在PCB电路基板上;LED发光段还可以集成在PCB电路基板上,也就是在PCB电路基板的各数码段位置上均匀分布有LED发光管,PCB电路基板和显示覆膜与LED发光管对应位置打孔,使LED发光管露出。为增强显示效果,显示覆膜采用反光膜或者夜光膜,保证白天和夜间都有好的显示效果。显示覆膜还可以是电致发光片,如果用电致发光片还可以省去LED发光段。直线电机可根据行程分成2组线圈驱动或者4组线圈驱动以及6组线圈驱动。直线电机每一组线圈接一路驱动器,LED发光段接一路驱动器,这样就实现了发光显示和电动显示各自独立驱动,使其驱动电流降低,实现省电节能的目的,同时又实现了电动显示的可靠性。

附图说明

图1是电动数码显示器结构示意图

图2是条状LED发光段俯视图

图3是条状LED发光段侧视图

图4是集成在PCB电路基板上的LED发光段

图5是图4的剖视图

图6是直线电机轴的万向节机构示意图

图7是两组线圈的直线电机

图8是四组线圈的直线电机及其发光段驱动电路接线图

图9是六组线圈的直线电机及其发光段驱动电路接线图

具体实施方式

图1所示的电动数码显示器结构示意图中,1是面板,面板上镂空印有数码各段透明窗口2,各段透明窗口后面是动片3,动片3是由直线电机7的轴10驱动,动片3的后面是PCB电路基板8, PCB电路基板8上粘贴显示覆膜4,安装LED发光段6,为了增强显示效果,显示覆膜4用反光膜,或者是夜光膜,显示覆膜还可以是电致发光片,如果用电致发光片还可以省去LED发光段。各个数码段的驱动芯片和直线电机7焊接在PCB电路基板8的背面,PCB电路基板8上面开有槽孔支架5,直线电机7的轴10就是透过槽孔支架5和动片3连接,同时在槽孔支架5支撑和导向下往返运动。图2所示是条状LED发光段俯视图,图3是条状LED发光段侧视图,其中6是PCB电路板,11是发光二极管。LED发光段也可以集成在PCB电路基板8上,如图4所示是 PCB电路基板上其中的一个发光段,其B-B剖视图如图5所示,图中LED发光管11均匀分布在PCB电路基板的数码显示段的位置上,对应发光管11的PCB电路基板8和显示覆膜4打孔,LED发光管直射显示。直线电机动子磁钢和轴的万向节机构如图6所示,图6所示是直线电机剖视图,图中动子磁钢9的端面粘接一中心凸起并且有孔的金属片12,电机轴10一端弯成L形钩状穿过孔和磁钢9成万向节机构连接,为了表达清楚,万向节机构在图6中是用放大了的直观图画出。直线电机轴的另一端和数码动片连接,直线电机行程较短时可用两组线圈驱动,如图7所示,图中线圈C和H轮流通电产生磁斥力即可使直线电机磁钢动子带动动片往返运动。图8所示直线电机及其发光段驱动电路接线图中的直线电机7是由4个线圈构成,线圈C和线圈G构成一组,线圈H和线圈D构成一组,当线圈C通电产生磁斥力,推动磁钢动子前行,磁钢离开线圈C以后,线圈C断电,然后给线圈G通电使之产生磁吸力,将磁钢动子拉到端点。完成一次行程。反向亦然。这样一个线圈一路驱动就可以给线圈分时通电,节省电能。图中LED发光段6单独由一路驱动器驱动,使其显示时通电,消隐时断电,同时白天室外应用断开发光段的电源还可节省电能,用电池即可供电。图中A和B是集成电路组成的多路驱动器,一条引线就是一路驱动器,当然A和B的功能也可以由1片芯片完成,这仅仅是芯片选型问题,原理相同。图9所示直线电机及其发光段驱动电路接线图中的直线电机7是由6个线圈构成,线圈H、F、E、D构成一组,轮流有序的给各个线圈通电可在线圈内部产生运动磁场,驱动磁钢动子前行,线圈C、E、F、G构成一组,轮流有序的给各个线圈通电便可驱动磁钢动子返回。如果直线电机行程变化可同过增减线圈数量使之适应电机行程。这样就可制造出不同尺寸的电动数码。图中发光段6单独由一路驱动器驱动,A和B是集成电路组成的驱动器。综上所述,这样的电动数码显示器技术更加完善,更具有实用性。

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