显示装置的制作方法

文档序号:18708017发布日期:2019-09-17 23:59阅读:161来源:国知局
显示装置的制作方法

本公开涉及一种多显示器装置。



背景技术:

数字标牌是一种能够诱发公司的营销、广告、培训效果和客户体验的通信工具。它是一种在诸如机场、酒店、医院和地铁站之类的公共场所提供特定信息以及广播节目的显示装置。

数字标牌是通过在室外特定地点或街道上安装诸如液晶显示器(lcd)、等离子体显示面板(pdp)和有机发光二极管(oled)之类的显示装置来显示各种内容和商业广告的媒介。数字标牌现在能够被安装在诸如公寓电梯、地铁站、地铁、公共汽车、大学、银行、便利店、折扣店、购物中心之类的人群移动的所有移动线路上。

当使用多个显示面板或显示装置来配置单个屏幕时,数字标牌存在由于相邻显示面板在上下方向或左右方向上的水平差异而发生画面失真的问题。



技术实现要素:

本公开的一个目的是解决上述问题和其他问题。本公开的另一个目的可以是提供一种能够调节相邻显示模块之间的高度差或水平差的多显示器装置。

根据本公开的一个方面,提供了一种显示装置,该显示装置包括:显示模块;框架,所述框架位于所述显示模块的后面;第一齿轮,所述第一齿轮位于所述显示模块和所述框架之间,与所述显示模块的角部相邻,并且可旋转地安装在所述框架上;以及第二齿轮,所述第二齿轮与所述第一齿轮啮合并且可旋转地安装在所述框架上。所述显示模块的后表面与所述第一齿轮接触,并且所述第一齿轮根据所述第二齿轮的旋转在所述显示模块和所述框架之间往复运动。

根据本公开的另一方面,第一齿轮的厚度可以大于第二齿轮的厚度。

根据本公开的另一方面,第一齿轮的直径可以小于第二齿轮的直径。

根据本公开的另一方面,显示装置还可以包括:旋转轴,所述旋转轴被配置为将所述第一齿轮可旋转地联接到所述框架;以及磁性主体,所述磁性主体位于所述显示模块中。旋转轴可以包含金属。

根据本公开的另一方面,所述框架还可以包括被形成为面对所述第二齿轮的狭缝。所述狭缝可以具有与所述第二齿轮的曲率相对应的曲率,并且所述第二齿轮可以包括从所述第二齿轮的一个表面突出并插入到所述狭缝中的止动件。

根据本公开的另一方面,所述第二齿轮可以包括多个磁性主体,所述多个磁性主体位于所述显示模块和所述第二齿轮之间并安装在所述第二齿轮上。所述多个磁性主体可以相对于所述第二齿轮的旋转中心形成圆圈并且依次布置。

根据本公开的另一方面,所述多个磁性主体可以是交替布置的具有不同极性的磁性主体。

根据本公开的另一方面,所述多个磁性主体可以是依次布置的具有相同极性的磁性主体。

根据本公开的另一方面,所述第一齿轮与所述第二齿轮的传动比为1:4至1:5。

根据本公开的另一方面,所述第一齿轮可以通过螺钉安装在所述框架上。

根据本公开的一个实施方式,可以调节相邻显示模块之间的高度差或水平差。

根据本公开的一个实施方式,通过调节相邻显示模块之间的高度差或水平差,可以防止显示画面失真。

根据以下详细描述,本发明的附加适用范围将变得显而易见。然而,由于本领域技术人员能够理解在本发明的精神和范围内的各种变型和修改,所以应当理解的是,诸如本发明的详细描述和优选实施方式的特定实施方式仅作为示例给出。

附图说明

附图被包括以提供对本发明的进一步理解,并且被并入本说明书中并构成本说明书的一部分,附图示出了本发明的实施方式并且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:

图1至图3是示出根据本公开的一个实施方式的显示装置的示例的视图;

图4至图8是示出根据本公开的第一实施方式的显示装置的视图;

图9至图12是示出根据本公开的第二实施方式的显示装置的视图;

图13至图18是示出根据本公开的第三实施方式的显示装置的视图;

图19至图22是示出根据本公开的第四实施方式的多显示器装置的视图;

图23至图26是示出根据本公开的第五实施方式的显示装置的视图;

图27至图34是示出根据本公开的第六实施方式的显示装置的视图;

图35至图42是示出根据本公开的第七实施方式的显示装置的视图;

图43和图44是示出根据本公开的第八实施方式的显示装置的视图;

图45是示出根据本公开的第九实施方式的显示装置的视图;以及

图46和图47是示出根据本公开的第十实施方式的显示装置的视图。

具体实施方式

现在将详细参考本发明的实施方式,在附图中示出了本发明的实施方式的示例。由于本发明可以按照各种方式来修改并且可以具有各种形式,因此在附图中示出了特定实施方式,并且在本说明书中详细描述了特定实施方式。然而,应该理解,本发明不限于具体公开的实施方式,而是包括在本发明的精神和技术范围内所包括的所有变型、等同物和替代物。

术语“第一”、“第二”等可以被用于描述各种组件,但是组件不受这些术语的限制。使用这些术语仅出于将一个组件与其他组件区分开的目的。例如,在不脱离本发明的范围的情况下,第一组件可以被指定为第二组件。以相同的方式,第二组件可以被指定为第一组件。

术语“和/或”包括所公开的多个相关项的组合以及所公开的多个相关项中的任意项。

当任意组件被描述为“连接到”或“链接到”另一个组件时,应该理解为表示在这两个组件之间可以存在又一个组件,尽管任意组件可以直接连接到或者链接到另一个组件。相反,当任意组件被描述为“直接连接到”或“直接链接到”另一个组件时,这应该被理解为表示在这两个组件之间不存在组件。

本申请中使用的术语仅用于描述特定实施方式或示例,而并非旨在限制本发明。只要在上下文中没有明显不同的含义,单数表达就可以包括复数表达。

在本申请中,术语“包括”和“具有”应当被理解为旨在表示所例示的特征、数字、步骤、操作、组件、部件或其组合存在,而不排除存在一个或更多个不同的特征、数字、步骤、操作、组件、部件或其组合,或者其添加的可能性。

除非另有说明,否则本文使用的所有术语(包括科学术语和技术术语)具有与本发明所属领域的普通技术人员通常理解的术语相同的含义。除非在本申请中明确指出,否则在通用字典中定义的术语必须被理解为具有与相关领域的上下文中使用的含义相同的含义,而不应被解释为具有理想的或过于形式的含义。

为了更完整地描述本发明,向本领域技术人员提供了本发明的以下示例性实施方式。因此,为了清楚起见,可能夸大了附图中所示的元件的形状和尺寸。

在下文中,使用液晶显示面板作为显示面板的示例来描述本发明的实施方式。可以使用其他显示面板。例如,可以使用等离子体显示面板(pdp)、场发射显示(fed)面板和有机发光二极管(oled)显示面板。

参照图1和图2,多显示器装置1000可以包括能够显示图像的显示模块100、支承显示模块100的框架200以及安装在显示模块100和框架200之间以调节其间距离的位移调节单元300。

显示模块100可以包括显示面板101和位于显示面板101后面的模块盖110。

显示面板101可以包括多个像素r、g、b。多个像素r、g和b可以形成在多条数据线和多条选通线交叉的每个区域中。多个像素r、g、b可以以矩阵形式设置或排列。

例如,多个像素r、g和b可以包括红色(r)子像素、绿色(g)子像素和蓝色(b)子像素。多个像素r、g和b还可以包括白色(下文中,“w”)子像素。

在显示面板101中,能够观察到图像的一侧可以被称为前侧或前表面。当显示面板101显示图像时,不能观察图像的一侧可以被称为后侧或后表面。当从前侧或前表面观看显示面板101时,可将上部称为上侧或上表面。类似地,可将下部称为下侧或下表面。类似地,可将右部称为右侧或右表面,可将左部称为左侧或左表面。

模块盖110可以设置在显示面板101的后面,以从外部保护显示面板101的后表面。

显示模块100可以包括第一显示模块100a至第六显示模块100f。第一显示模块100a至第六显示模块100f可以布置成在上下方向和左右方向上彼此相邻。

例如,第一显示模块100a可以设置在框架200的右上侧。第二显示模块100b可以设置在第一显示模块100a的下方。第三显示模块100c可以设置在第二显示模块100b的下方。第四显示模块100d可以设置在第一显示模块100a的左侧。第五显示模块100e可以设置在第四显示模块100d的下方和第二显示模块100b的左侧。第六显示模块100f可以设置在第五显示模块100e的下方和第三显示模块100c的左侧。

框架200可以设置在多个显示模块100的后面。框架200的前表面可以面对显示模块100的后表面。框架200可以被设置为在显示模块100的厚度方向上或者前后方向上与显示模块100对应。框架200可以被形成为中心区域敞开的框架形状。框架200可以在上下方向和左右方向上被形成得较长,从而可以安装多个显示模块100。例如,框架200的上侧长度可以与第一显示模块100a的上侧长度和第四显示模块100d的上侧长度之和基本相同。框架200的右侧长度可以与第一显示模块100a的右侧长度、第二显示模块100b的右侧长度和第三显示模块100c的右侧长度之和基本相同。但是不限于此。根据诸如建筑物或要安装的墙壁之类的外部环境,框架200可以被形成为比显示模块100长或短。

框架200的厚度可以大于多个显示模块100的厚度。

尽管在图1和图2中示出了一个框架200,但是不限于此。框架200可以包括第一框架200a至第六框架200f。例如,第一框架200a至第六框架200f可以按照与上述第一显示模块100a至第六显示模块100f基本相同的方式堆叠或组装。因此,第n显示模块100可以安装在第n框架200上,其中n可以是自然数。

位移调节单元300可以设置在多个显示模块100和框架200之间。位移调节单元300可以沿显示模块100的厚度方向安装在框架200上。安装在框架200的前表面上的位移调节单元300可以附接到显示模块100的后表面。位移调节单元300能够调节显示模块100的后表面和框架200的前表面之间的距离。位移调节单元300可以是多个位移调节单元。位移调节单元300可以设置在框架200的各个角部处。位移调节单元300可以设置在显示模块100和框架200的各个角部处,并且能够调节二者之间的距离。

参照图3,多个位移调节单元300可以安装在第一框架200a上并且附接到第一显示模块100a。多个位移调节单元300可以安装在第四框架200d上并且附接到第四显示模块100d。

第一显示模块100a和第一框架200a之间的距离d1可以是右距离d1,而第四显示模块100d和第四框架200之间的距离d2可以是左距离d2。

位移调节单元300可以调节右距离d1和左距离d2中的一个,或者调节右距离d1和左距离d2二者,以将这些值调节为等同。

因此,位移调节单元300能够减小相邻的第一显示模块100a和第四显示模块100d之间的高度差或水平差。

参照图4至图6,框架200的一个角部被放大。例如,放大了第一框架200a的右上角。这将在下面主要描述。

位移调节单元300可以包括头部320a和主体部320b。

头部320a可以被形成为具有预定直径和预定厚度的圆柱体。头部320a可以包括调节谷。调节谷可以朝向头部320a的中心线凹入。调节谷可以沿头部320a的外表面或外周表面以规则间隔隔开。头部320a的上表面可以面对显示模块100的后表面。

主体部320b可以设置在头部320a的下表面或下侧表面上。主体部320b可以在从头部320a的下表面起的厚度方向或前后方向上形成得较长。主体部320b的直径可以小于头部320a的直径。主体部320b可以包括螺纹。可以在主体部320b的外周表面上形成具有恒定节距的螺纹。

附接部310可以设置在位移调节单元300的上表面或上侧表面上。附接部310可以设置在头部320a的上表面上并且可以附接到显示模块100的后表面或者可以从显示模块100的后表面拆卸。例如,附接部310可以是磁性材料或双面胶带等。附接部310可以被称为附接单元310。

框架200可以包括多个安装孔201。多个安装孔201可以设置在框架200的前表面上。可在框架200的每个角部中设置至少一个安装孔201。安装孔201可以从框架200的前表面朝向框架200的后表面凹入。

位移调节单元300可以插入到安装孔201中并安装到安装孔。安装孔201可以包括被形成为与头部320a的直径对应的上孔201a和被形成为与主体部320b的直径对应的下孔201b。

参照图7和图8,位移调节单元300可以沿第一方向或第二方向旋转。第二方向可以与第一方向相反。第一方向可以被称为顺时针方向,而第二方向可以被称为逆时针方向。

如图7的(a)所示,位移调节单元300可以沿第一方向旋转。当位移调节单元300沿第一方向旋转时,如图7的(b)所示,位移调节单元300可以从安装孔201朝向显示模块100突出。显示模块100的后表面与框架200的前表面之间的距离可以间隔开第一长度d1。第一长度d1可以被称为第一距离d1。第一距离d1可以逐渐变长。

如图8的(a)所示,位移调节单元300可以沿第二方向旋转。当位移调节单元300沿第二方向旋转时,如图8的(b)所示,位移调节单元300可以朝向框架200的后部插入安装孔201中。显示模块100的后表面与框架200的前表面之间的距离可以间隔开第二长度d2。第二长度d2可以被称为第二距离d2。第二距离d2可以逐渐缩短。

如上所述,当位移调节单元300沿第一方向或第二方向旋转时,能够容易地调节显示模块100和框架200之间的距离。

参照图9和图10,显示模块100可以包括显示面板101和设置在显示面板101后面的模块盖110。

位移调节单元400可以安装在模块盖110上。位移调节单元400可以包括头部420a和主体部420b。

附接部410可以设置在位移调节单元400的上表面或上侧表面上。附接部410设置在头部420a的上表面上并且可以附接到框架200的前表面或者可以从框架200的前表面拆卸。例如,附接部410可以是磁性材料或双面胶带等。

安装部430可以设置在模块盖110的内部空间中。安装部430的直径可以与主体部420b的直径基本相等。安装部430可以包括螺纹。可以在安装部430的内周表面上形成具有恒定节距的螺纹。

模块盖110可以包括多个盖孔ch。盖孔ch可以穿透模块盖110。盖孔ch可以设置在模块盖110中,以与安装部430对应。位移调节单元400可以通过盖孔ch插入安装部430中。

框架200可以包括多个框架凹槽202。框架凹槽202可以设置在框架200的前表面上并且可以朝向框架200的后部凹入。位移调节单元400的头部420a可以插入框架凹槽202中。附接部410可以附接到框架凹槽202的内部。

如上所述,位移调节单元400的头部420a可以通过附接部410附接到形成于框架200中的框架凹槽202,而位移调节单元400的主体部420b可以插入到内置于模块盖110中的安装部430中并且安装在安装部430上。

参照图11和图12,位移调节单元400可以沿第一方向或第二方向旋转。第二方向可以与第一方向相反。第一方向可以被称为顺时针方向,而第二方向可以被称为逆时针方向。

如图11的(a)所示,位移调节单元400可以沿第一方向旋转。当位移调节单元400沿第一方向旋转时,如图11的(b)所示,位移调节单元400可以从安装部430朝向框架200突出。模块盖110和框架200的前表面之间的距离可以间隔开第三长度d3。第三长度d3可以被称为第三距离d3。第三距离d3可以逐渐变长。

如图12的(a)所示,位移调节单元400可以沿第二方向旋转。当位移调节单元400沿第二方向旋转时,如图12的(b)所示,位移调节单元400可以朝向显示模块100的前部插入安装部430中。模块盖110和框架200的前表面之间的距离可以间隔开第四长度d4。第四长度d4可以被称为第四距离d4。第四距离d4可以逐渐缩短。

如上所述,当位移调节单元400沿第一方向或第二方向旋转时,能够容易地调节模块盖110和框架200之间的距离。

参照图13和图14,位移调节单元500可以包括头部520a和主体部520b。

附接部510可以设置在位移调节单元500的上表面或上侧表面上。附接部510可以设置在头部520a的上表面上并且可以附接到显示模块110的后表面或者可以从显示模块100的后表面拆卸。例如,附接部510可以是磁性材料。

附接部510可以包括多个第一磁性部510a和多个第二磁性部510b。第二磁性部510b可以具有与第一磁性部510a的极性不同的极性。例如,如果第一磁性部510a是磁体的正极,则第二磁性部510b可以是磁体的负极。相反,如果第一磁性部510a是磁体的负极,则第二磁性部510b可以是磁体的正极。

多个第一磁性部510a和第二磁性部510b可以相对于头部520a的中心交替排列。

例如,多个第一磁性部510a可以沿上下方向和左右方向布置。多个第二磁性部510b可以布置在多个第一磁性部510a之间。

调节部550可以定位或设置在显示模块100的前面。调节部550可以是能够附接到磁性材料的金属材料。显示模块100可以设置在调节部550和位移调节单元500之间。

参照图15至图18,调节部550可以设置为与位移调节单元500对应。调节部550可以定位成在厚度方向上与位移调节单元500交叠。

调节部550的横截面积可以基本上等于或大于位移调节单元500的横截面积。位移调节单元500能够在调节部550的控制下旋转。

调节部550可以包括手柄550a。手柄550a可以设置在调节部550的上表面上。手柄550a可以被设置成与调节部550交叉。例如,调节部550的手柄550a可以沿上下方向或者垂直方向设置。

如图16的(a)所示,调节部550可以与显示模块100接触或面对。调节部550的手柄550a可以设置在6点钟位置或12点钟位置。

如图16的(b)所示,位移调节单元500可以与调节部550对应,并且多个第一磁性部510a可以设置在3点钟、6点钟、9点钟和12点钟位置。多个第二磁性部510b可以设置在多个第一磁性部510a之间。

如图16的(c)所示,显示模块100的后表面与框架200之间的距离可以间隔开第五长度d5。第五长度d5可以被称为第五距离d5。

调节部550可以沿第一方向或第二方向旋转。第二方向可以与第一方向相反。第一方向可以被称为顺时针方向,而第二方向可以被称为逆时针方向。

如图17的(a)所示,与显示模块100接触的调节部550可以沿顺时针方向旋转。因此,调节部550的手柄550a可以设置在1点钟位置和2点钟位置之间,或者在7点钟位置和8点钟位置之间。

如图17的(b)所示,在调节部550的控制下,位移调节单元500能够旋转。只要旋转调节部550,就能够使位移调节单元500旋转。因此,多个第一磁性部510a可以设置在1点钟位置和2点钟位置之间,或者在7点钟位置和8点钟位置之间。

如图17的(c)所示,显示模块100的后表面和框架200之间的距离可以间隔开第六长度d6。第六长度d6可以被称为第六距离d6。第六长度d6可以比第五长度d5长。

如图18的(a)所示,与显示模块100接触的调节部550能够沿顺时针方向连续旋转。因此,调节部550的手柄550a可以设置在3点钟位置或9点钟位置。

如图18的(b)所示,在调节部550的控制下,位移调节单元500能够连续旋转。只要旋转调节部550,就能够使位移调节单元500旋转。因此,多个第一磁性部510a可以设置在3点钟位置或9点钟位置。

如图18的(c)所示,显示模块100的后表面和框架200之间的距离可以间隔开第七长度d7。第七长度d7可以被称为第七距离d7。第七长度d7可以比第六长度d6长。

如上所述,当调节部550沿第一方向旋转时,位移调节单元500能够在调节部550的控制下沿第一方向旋转。因此,显示模块100的后表面与框架200之间的距离能够逐渐变长。

相反,调节部550能够沿第二方向旋转。当调节部550沿第二方向旋转时,位移调节单元500能够在调节部550的控制下沿第二方向旋转。因此,显示模块100的后表面和框架200之间的距离能够逐渐缩短。

参照图19,位移调节单元600可以包括头部620a、主体部620b和调节杆630。

调节杆630可以从头部620a的一侧延伸。例如,调节杆630可以从头部620a的右侧延伸变长。

附接部610可以设置在位移调节单元600的上表面或上侧表面上。附接部610可以设置在头部620a和调节杆630的上表面上,并且附接到显示模块100的后表面或从显示模块100的后表面拆卸。例如,附接部610可以是磁性材料。

附接部610可以包括多个第一磁性部610a和多个第二磁性部610b。第二磁性部610b可以具有与第一磁性部610a的特性不同的特性。例如,如果第一磁性部610a是磁体的正极,则第二磁性部610b可以是磁体的负极。

多个第一磁性部610a和多个第二磁性部610b可以交替布置在头部620a的上表面和调节杆630的上表面上。

调节部650可以定位或设置在显示模块100的前面。调节部650可以是能够附接到磁性材料的金属材料。显示模块100可以设置在调节部650和位移调节单元600之间。

调节部650可以被形成为具有与位移调节单元600的形状基本相同的形状。

参照图20至图22,调节部650可以被设置为与位移调节单元600对应。调节部650可以定位成在厚度方向上与位移调节单元600交叠。

调节部650的横截面积可以基本上等于或大于位移调节单元600的横截面积。位移调节单元600能够在调节部650的控制下旋转。

调节部650可以包括调节辅助杆650a。调节辅助杆650a可以设置在调节部650的右侧。例如,调节辅助杆650a可以沿左右方向或水平方向设置。

如图20的(a)所示,调节部650可以与显示模块100接触或面对。调节辅助杆650a可以设置在3点钟位置。

如图20的(b)所示,位移调节单元600可以与调节部650对应。因此,调节杆630可以设置在3点钟位置。

如图20的(c)所示,显示模块100的后表面和框架200之间的距离可以间隔开第八长度d8。第八长度d8可以被称为第八距离d8。

调节部650可以沿第一方向或第二方向旋转。第二方向可以与第一方向相反。第一方向可以被称为顺时针方向,而第二方向可以被称为逆时针方向。

如图21的(a)所示,与显示模块100接触的调节部650可以沿顺时针方向旋转。因此,调节辅助杆650a可以设置在4点钟位置和5点钟位置之间。

如图21的(b)所示,在调节部650的控制下,位移调节单元600能够旋转。只要旋转调节部650的调节辅助杆650a,就能够使位移调节单元600的调节杆630旋转。因此,调节杆630可以设置在4点钟位置和5点钟位置之间。

如图21的(c)所示,显示模块100的后表面与框架200之间的距离可以间隔开第九长度d9。第九长度d9可以被称为第九距离d9。第九长度d9可以比第八长度d8长。

如图22的(a)所示,与显示模块100接触的调节部650可以顺时针连续旋转。因此,调节辅助杆650a可以设置在6点钟位置。

如图22的(b)所示,在调节部650的控制下,位移调节单元600能够连续旋转。只要旋转调节部650的调节辅助杆650a,就能够使位移调节单元600的调节杆630旋转。因此,调节杆630可以设置在6点钟位置。

如图22的(c)所示,显示模块100的后表面与框架200之间的距离可以间隔开第十长度d10。第十长度d10可以被称为第十距离d10。第十长度d10可以比第九长度d9长。

如上所述,当调节部650沿第一方向旋转时,位移调节单元600能够在调节部650的控制下沿第一方向旋转。因此,显示模块100的后表面与框架200之间的距离能够逐渐变长。

相反,调节部650能够沿第二方向旋转。当调节部650沿第二方向旋转时,位移调节单元600能够在调节部650的控制下沿第二方向旋转。因此,显示模块100的后表面和框架200之间的距离能够逐渐缩短。

参照图23至图25,多显示器装置1000(参见图1)可以包括显示模块100、框架200、位移调节单元700、紧固部750和安装部740。

显示模块100可以显示图像。显示模块100可以包括显示面板101、模块盖110和驱动电路板105。

显示面板101可以包括多个像素。

模块盖110可以设置在显示面板101的后面。模块盖110可以包括预定的内部空间。模块盖110可以包括导向凹槽111。导向凹槽111设置在模块盖110的后表面上,并且可以在上下方向上形成得较长。导向凹槽111可以定位成与模块盖110的角部相邻。导向凹槽111可以包括倾斜的内表面。

驱动电路板105可以设置在显示面板101的后侧或后表面上。驱动电路板105可以设置在模块盖110的内部空间中。驱动电路板105可以电连接到显示面板101。

框架200可以设置在显示模块100的后面。框架200可以包括多个安装孔205。可在框架200的每个角部中设置至少一个安装孔205。安装孔205可以从框架200的前表面朝向框架200的后表面凹入。

紧固部750可以插入到安装孔205中并紧固。紧固部750可以包括紧固头部750a和紧固主体部750b。

紧固头部750a可以具有预定直径和预定厚度。紧固头部750a可以具有圆柱形状。

紧固主体部750b可以设置在紧固头部750a的下部或下表面上。紧固主体部750b可以从紧固头部750a的下部延伸。紧固主体部750b的直径可以小于紧固头部750a的直径。

紧固部750可以包含金属材料。

安装部740可以设置在模块盖110的内部空间中。安装部740可以设置在与框架200的角部处所设置的紧固部750对应的位置处。安装部740可以在厚度方向或前后方向上与紧固部750间隔开。安装部740可以包含磁性材料。在以下和下面的实施方式中,安装部740可以被称为磁性主体740。

虽然安装部740和紧固部750被设置为彼此间隔开,但是它们能够通过在它们之间产生的磁性来紧固。因此,显示模块100能够稳定地支承在框架200上。

位移调节单元700可以设置在模块盖110和框架200之间。位移调节单元700可以被设置成与模块盖110的角部相邻。位移调节单元700插入到模块盖110的后表面上所形成的导向凹槽111中,并且可以沿上下方向滑动。

位移调节单元700可以包括移动部710、壳体部730和滑动部720。

移动部710可以面对显示面板101的后表面或与显示面板101的后表面接触。移动部710可以设置在导向凹槽111内。移动部710可以具有预定的面积和厚度。例如,移动部710可以具有长方体形状。移动部710可以包含磁性材料。

壳体部730可以设置在移动部710的后面。壳体部730可以围绕除了移动部710的与模块盖110面对的表面之外的所有表面。换句话说,移动部710可以插入到壳体部730的内部空间中。

滑动部720可以包括紧固或联接到壳体部730的滑动主体720a以及从滑动主体720a的上侧或一侧延伸的延伸部720b。延伸部720b可以包括能够覆盖导向凹槽111的上表面和面对模块盖的下表面。上表面可以被形成为平坦的,以整体覆盖导向凹槽111。下表面可以被形成为以预定角度倾斜。导向凹槽111的内表面可以倾斜,以与倾斜的延伸部720b的下表面对应。延伸部720b的厚度可以随着距滑动主体720a的距离增加而变薄。延伸部720b的下表面可以是随着距滑动主体720a的距离增加而变薄的倾斜表面。延伸部720b可以包括倾斜孔sh。倾斜孔sh可以穿透延伸部720b。穿透延伸部720b的倾斜孔sh可以在上下方向上形成得较长。

参照图26,调节部760可以布置在显示模块100的前表面上。调节部760可以与显示模块100接触或面对。

如图26的(a)所示,面对显示模块100的前表面的调节部760可以被设置为与位移调节单元700的移动部710对应。

此时,显示模块100的后表面与框架200之间的距离可以间隔开第十一长度d11。第十一长度d11可以被称为第十一距离d11。

延伸部720b的一侧可以定位在安装部740和紧固部750之间。延伸部720b的上表面可以设置在导向凹槽111内(参见图24),或者可以设置在与模块盖110的后表面基本上相同的位置处。

如图26的(b)所示,调节部760可以在显示模块100中上下移动。调节部760可以朝向显示模块100的上侧移动。

在调节部760的控制下,移动部710可以朝向显示模块100的上侧移动或调节。

此时,显示模块100的后表面与框架200之间的距离可以间隔开第十二长度d12。第十二长度d12可以被称为第十二距离d12。第十二长度d12可以比第十一长度d11长。

延伸部720b的一侧可以定位在显示模块100和框架200之间。倾斜孔sh的一侧可以定位在安装部740和紧固部750之间。

此时,延伸部720b的上表面可以设置在导向凹槽111(参见图24)的外侧或者比模块盖110的后表面高的位置处。延伸部720b的下表面可以沿着倾斜的导向凹槽111(见图24)的内表面滑动。

如上所述,当调节部760在上下方向上向上或者沿向上方向移动时,位移调节单元700能够与调节部760对应地向上或者沿向上方向移动。因此,显示模块100和框架200之间的距离能够逐渐变长。然后,位移调节单元700能够从模块盖110突出并定位在上面。

相反,当调节部760在上下方向上向下或者沿向下方向移动时,位移调节单元700能够在调节部760的控制下向下或者沿向下方向移动。因此,显示模块100和框架200之间的距离能够逐渐缩短。然后,位移调节单元700能够插入到模块盖110中并定位在上面。

参照图27至图29,多显示器装置1000(参见图1)可以包括显示模块100、框架200和位移调节单元800。

显示模块100可以显示图像。

框架200可以布置在显示模块100的后面。框架200可以包括多个安装孔206。安装孔206可以设置在框架200的每个角部处。安装孔206可以从框架200的前表面朝向框架200的后表面凹入地形成。安装孔206可以在上下方向上形成得较长。

位移调节单元800可以插入到在上下方向上形成得较长的安装孔206中并且可以被紧固。位移调节单元800可以包括第一紧固部820、第二紧固部830、带部840和移动部810。

第一紧固部820可以设置在安装孔206内部的上侧上。第一紧固部820的上表面可以面对显示模块100的后表面或者与其接触。

第二紧固部830可以在上下方向上与第一紧固部820间隔开。第二紧固部830可以设置在安装孔206内部的下侧上。第二紧固部830的上表面可以面对显示模块100的后表面或与其接触。

带部840可以设置在安装孔206内,并且围绕第一紧固部820的外周表面或圆周表面以及第二紧固部830的外周表面或圆周表面。带部840可以具有设置在内部或内侧上的多个山部和多个谷部。

移动部810可以设置在第一紧固部820和第二紧固部830之间。移动部810可以安装在带部840上。移动部810可以包含金属材料。

参照图30,第一紧固部820可以包括第一紧固头部820a、第一紧固主体部820b、第一带安装部820c和第一防分离部820d。

第一紧固头部820a可以具有预定的直径和厚度。第一紧固部820可以包括横跨第一紧固部820的上表面的紧固凹槽h。

第一紧固主体部820b可以设置在第一紧固头部820a的下表面或下侧表面上。第一紧固主体部820b的直径可以小于第一紧固头部820a的直径。第一紧固主体部820b可以包括螺纹。可以在第一紧固主体部820b的外周表面上形成具有恒定节距的螺纹。

第一带安装部820c可以设置在第一紧固头部820a和第一紧固主体部820b之间。第一带安装部820c可以包括在上下方向上形成得较长的多个山部和多个谷部。第一带安装部820c的宽度可以基本上等于带部840的宽度。第一带安装部820c可以包括固定孔820e。

第一防分离部820d可以设置在第一带安装部820c和第一紧固主体部820b之间。第一防分离部820d的直径可以大于第一带安装部820c的直径。第一防分离部820d能够防止安装在第一带安装部820c上的带部840分离。

参照图31,移动部810可以包括移动主体部810b和移动盖部810a。

移动主体部810b可以在上下方向上形成得较长。例如,移动部810可以具有长方体形状。移动部810可以包含金属材料。

移动主体部810b可以包括联接区810b1和带安装区810b2。

联接区810b1可以形成在移动部810的一侧上。联接区810b1可以面对移动盖部810a的内表面或者与移动盖部810a的内表面接触。联接区810b1可以包括联接孔h2。

带安装区810b2可以形成在移动部810的另一侧上。带安装区810b2可以包括多个山部和多个谷部。带安装区810b2的山部和谷部能够通过与带部840的山部和谷部啮合而联接或紧固。

移动盖部810a可以被形成为围绕移动主体部810b。移动盖部810a还可以围绕与移动主体部810b的联接区810b1联接的带部840。带部840可以设置在带安装区810b2和移动盖部810a之间。

移动盖部810a可以包括盖孔h1。盖孔h1可以形成在与移动主体部810b的联接孔h2对应的位置处。

尽管未示出,但是紧固构件可以通过盖孔h1插入到联接孔h2中。因此,带部840能够牢固地安装在移动部810上。

参照图32至图34,调节部850可以设置在显示模块100的前表面上。调节部850可以与显示模块100接触或面对。调节部850可以被设置成与位移调节单元800对应。调节部850可以定位成在厚度方向上与移动部810交叠。

调节部850的横截面积可以基本上等于或大于位移调节单元800的横截面积。位移调节单元800可以在调节部850的控制下沿上下方向往复运动。

调节部850可以包含磁性材料。

如图33的(a)所示,调节部850可以面对显示模块100并且可以上下移动。调节部850可以从第一紧固部820移动到第二紧固部830。调节部850可以被设置为与第二紧固部830相邻。

在调节部850的控制下,移动部810可以从第一紧固部820移动到第二紧固部830。

如图33的(b)所示,当移动部810从第一紧固部820移动到第二紧固部830时,能够驱动安装在移动部810上的带部840。当带部840被驱动时,安装在带部840上的第一紧固部820和第二紧固部830能够沿第一方向旋转。第一方向可以被称为顺时针方向。

此时,显示模块100和框架200之间的距离可以间隔开第十三长度h13。第十三长度h13可以被称为第十三距离h13。

如图34的(a)所示,调节部850可以面对显示模块100并且可以上下移动。调节部850可以从第二紧固部830移动到第一紧固部820。调节部850可以被设置为与第一紧固部820相邻。

在调节部850的控制下,移动部810可以从第二紧固部830移动到第一紧固部820。

如图34的(b)所示,当移动部810从第二紧固部830移动到第一紧固部820时,能够驱动安装在移动部810上的带部840。当带部840被驱动时,安装在带部840上的第一紧固部820和第二紧固部830能够沿第二方向旋转。第二方向可以与第一方向相反。第二方向可以被称为逆时针方向。

此时,显示模块100和框架200之间的距离可以间隔开第十四长度h14。第十四长度h14可以被称为第十四距离h14。第十四长度h14可以比第十三长度h13长。

如上所述,移动部810可以以第一紧固部820的中心轴与第二紧固部830的中心轴之间的范围w1沿上下方向往复运动。移动部810能够往复运动的最大范围w2可以是第一紧固部820的下侧与移动部810的上侧之间的距离。

显示模块100和框架200之间的距离能够在移动部810的最大范围w2内调节。

参照图35至图37,调平齿轮930可以被可旋转地安装成与框架200的角部fc相邻。当调平齿轮930旋转时,调平齿轮930被拧紧到框架200,并且调平齿轮930的上表面930us与框架200之间的距离可改变。

驱动齿轮910可以与调平齿轮930啮合并且可旋转地安装成与框架200的角部fc相邻。调平齿轮930的旋转轴932和/或驱动齿轮910的旋转轴912可以是金属。驱动齿轮910可以被称为第二齿轮910,而调平齿轮930可以被称为第一齿轮930。

调平齿轮930的厚度tl可以大于驱动齿轮910的厚度td。例如,调平齿轮930的厚度tl可以比驱动齿轮910的厚度td大0.5mm至1mm。调平齿轮930的厚度tl与驱动齿轮910的厚度td之间的差可以是调平齿轮930的轴向移动范围。

驱动齿轮910可以包括磁性主体911。磁性主体911可以是多个磁性主体。多个磁性主体911可以包括第一磁性主体911a、第二磁性主体911b、第三磁性主体911c和第四磁性主体911d。第一磁性主体911a可以具有与第三磁性主体911c相同的极性,并且第二磁性主体911b可以具有与第四磁性主体911d相同的极性。第一磁性主体911a可以具有与第二磁性主体911b的极性不同的极性。例如,第一磁性主体911a和第三磁性主体911c可以是n极磁体,而第二磁性主体911b和第四磁性主体911d可以是s极磁体。

作为另一示例,第一磁性主体911a至第四磁性主体911d可以全部具有相同的极性。第一磁性主体911a至第四磁性主体911d全部可以是n极磁体或s极磁体。

驱动齿轮910的直径dd可以大于调平齿轮930的直径dl。例如,驱动齿轮910的直径dd与调平齿轮930的直径dl的比率可以是4:1至5:1。驱动齿轮910的齿数可以大于调平齿轮930的齿数。例如,驱动齿轮910的齿数可以是65至70,而调平齿轮930的齿数可以是12至18。作为另一个示例,传动比可以是4.25至1。

框架200可以包括狭缝200s。狭缝200s可以按照与驱动齿轮910的曲率对应的曲率弯曲。狭缝200s可以在驱动齿轮910的旋转轴912上以90度的间隔形成。驱动齿轮910可以包括驱动齿轮910后表面上的插入到狭缝200s中的止动件914。狭缝200s和止动件914能够限制驱动齿轮910的旋转范围。

因此,当驱动齿轮910旋转时,调平齿轮930能够沿着调平齿轮930的旋转轴932的纵向方向移动。例如,当驱动齿轮910旋转90度时,调平齿轮930能够移动0.5mm。

参照图38和图39,致动器1000可以包括主体1110、旋转轴1120、转盘1130、转子1140、齿轮1150和壳体1180。主体1110可以呈具有预定厚度的圆板形状并且可以具有孔1112。孔1112可以穿过主体1110的中心。旋转轴1120可以插入到主体1110的孔1112中并且可以在被安装在孔1112上的同时旋转。轴承1160可以安装在旋转轴1120与主体1110的孔1112之间。转子1140可以位于主体1110的下方。轴承1160可以设置在孔1112的上侧和下侧,具有多个轴承1162和1164。可以防止旋转轴1120的旋进运动。

转子1140可以包括孔1142,孔1142可以被形成为穿过转子1140的中心。旋转轴1120可以插入到转子1140的孔1142中。旋转轴1120可以相对于转子1140旋转。转子1140可以沿与旋转轴1120的旋转方向相反的方向旋转。

螺栓b1可以被装配在转子1140的孔1142的下方。螺栓b1可以通过轴向突起部bp固定到旋转轴1120的下侧。螺栓b1固定到旋转轴1120并且可以与旋转轴1120一起旋转。螺栓b1可以具有凸缘p。螺栓b1可以是肩部螺栓b1。转子1140可以具有在转子1140的下表面上通向转子1140的孔1142的台阶部1143。螺栓b1的凸缘p可以被转子1140的台阶部1143卡住。轴承1170可以安装在转子1140的台阶部1143与螺栓b1的凸缘p之间。

多个金属单元1144可以设置在转子1140的下表面上。多个金属单元1144可以在与上述驱动齿轮910的多个磁性主体911的位置对应的位置处设置在与多个磁性主体911的数目对应的转子1140的下表面上。多个金属单元1144可以通过磁力联接到设置在转子1140的下表面上的多个磁性主体911。金属单元1144可以是磁性主体。

旋转轴1120可以至少在其外表面上包括恒星齿轮1151。转子1140可以具有侧壁1140s。转子1140可以包括在侧壁1140s的内表面上的齿条1153。行星齿轮1152可以安装在转子1140的上表面上。行星齿轮1152可以具有孔1152h。行星齿轮1152的孔1152h可以穿过行星齿轮1152的中心。螺栓b2可以插入到行星齿轮1152的孔1152h中。螺栓b2可以具有轴向突起部bp。轴向突起部bp可以从螺栓b2的上表面朝向主体1110突出。轴向突起部bp可以插入到主体1110中所形成的突起凹槽1119中。行星齿轮1152可以与恒星齿轮1151和齿条1153啮合。例如,恒星齿轮1151、行星齿轮1152和齿条1153的比例可以是8:30:68。恒星齿轮1151可以被称为第三齿轮1151,行星齿轮1152可以被称为第四齿轮1152,而齿条1153可以被称为第五齿轮1153。

壳体1180可以容纳主体1110和转子1140。主体1110可以是圆筒状桶。转盘1130可以定位在壳体1180的顶部并且可以固定到旋转轴1120。转盘1130和旋转轴1120旋转,从而恒星齿轮1151能够使行星齿轮1152旋转,并且行星齿轮1152能够使齿条1153旋转。也就是说,转盘1130的旋转可以转移或减速以使转子1140旋转。结果,尽管转盘1130充分旋转,但是转子1140能够细微地旋转。

参照图40至图42,可以旋转致动器1000的转盘1130以使驱动齿轮910旋转。调平齿轮930能够根据驱动齿轮910的旋转而旋转。调平齿轮930的水平能够根据调平齿轮930的旋转而升高或降低。换句话说,框架200与调平齿轮930的上表面之间的距离d1和d2可以根据调平齿轮930的旋转而变化。这意味着显示模块100和框架200之间的距离d1和d2能够得到调节。在图42中,能够看到多显示器装置的相邻布置。此时,在边界区域ba中可能发生显示模块100之间的台阶差。根据本实施方式,能够调节该台阶差。

参照图43和图44,调平器(leveler)1200可以包括头部1210和转子1230。头部1210可以具有圆柱形状。头部1210可以包括多个磁性主体1211。多个磁性主体1211可以被布置为使得不同极性的磁体交替布置。例如,多个磁性主体1211可以被布置为使得n极磁体和s极磁体交替排列。螺钉1213可以形成在头部1210的下表面上。

转子1230可以插入到头部1210的底部处的螺钉1213中并旋转。转子1230可以包括孔1231。孔1231可以穿过转子1230并且可以包括螺纹1231,螺钉1213可插入到螺纹1231中。转子1230可以联接到磁性主体1250。

联接器1270可以安装在框架200的角部处。联接器1270可以固定到框架200。例如,联接器1270可以是金属。头部1210可以联接到显示模块100。此时,螺钉1213可以从显示模块100的背面突出。转子1230可以插入到螺钉1213中。

当转子1230固定到联接器1270并且头部1210利用显示面板101前表面处的磁力旋转时,转子1230能够远离头部1210或靠近头部1210移动。因此,能够调节显示模块100和框架200之间的距离。

参照图45,第一磁性主体1310可以位于显示面板101和模块盖110之间。第一磁性主体1310可以在模块盖110中旋转。摩擦板1311和1312可以设置在第一磁性主体1311和1312的上侧和下侧。调平器1300可以包括头部壳体1350、螺钉1351和第二磁性主体1330。头部壳体1350可以容纳第二磁性主体1330。螺钉1351可以形成在头部壳体1350的下侧。摩擦板1331可以设置在第二磁性主体1330的上侧。

螺钉1351可以插入到框架200中并在框架200中旋转。当第一磁性主体1310在显示面板101的前表面上旋转时,与第一磁性主体1310磁性联接的第二磁性主体1330能够旋转。第二磁性主体1330的旋转可以使调平器1300远离或靠近框架200移动。因此,能够调节显示模块100和框架200之间的距离。

参照图46和图47,调平器1410可以安装到框架200。调平器1410可以包括头部1411和螺钉1413。螺钉1413可以形成在头部1411的下侧。头部1411可以在其上表面上具有联接突起部1415。例如,联接突起部1415可以是“+”形凸纹。

转子1430可以定位在显示模块100内。模块盖110可以具有孔h,并且转子1430可以插入到模块盖110的孔h中并旋转。模块盖110的孔h可以具有在模块盖110的下表面上的开口op。转子1430的下表面可以通过开口op暴露于模块盖110的外部。转子1430的下表面可以具有以凸凹方式与联接突起部1415对应的形状。例如,转子1430的下表面可以是“+”形的凹纹。

磁性主体1450可以安装在转子1430的上侧。多个磁性主体1450可以交替地布置在转子1430的上侧。它们的极性可以不同。

当转子1430利用显示面板101的前表面处的磁力而旋转时,与转子1430机械地联接的调平器1410的头部1411可以旋转,并且调平器1410可以远离或靠近框架200移动。因此,能够调节显示面板101和框架200之间的距离。

根据本公开的另一方面,可以提供一种多显示器装置,其包括:显示模块;框架,其位于显示模块的后面;位移调节单元,其位于显示模块和框架之间,安装在显示模块或框架上,并且被配置为调节显示模块和框架之间的距离;以及附接部,其设置在位移调节单元的上表面上并且附接到框架或显示模块,或者从框架或显示模块拆卸。

根据本公开的另一方面,显示模块可以包括第一显示模块以及在上下方向或左右方向上与第一显示模块相邻布置的第二显示模块。多个位移调节单元可以分别设置在第一显示模块和第二显示模块的后面,并且调节第一显示模块和框架之间的第一距离或者第二显示模块和框架之间的第二距离。

根据本公开的另一方面,附接部可以是磁性材料或双面胶带。

根据本公开的另一方面,框架可以包括定位于框架的每个角部处的安装孔,并且位移调节单元可以插入到安装孔中并且安装到安装孔。

根据本公开的另一方面,位移调节单元可以沿第一方向或与第一方向相反的第二方向旋转。当位移调节单元沿第一方向旋转时,第一距离和第二距离可以逐渐变长。当位移调节单元沿第二方向旋转时,第一距离和第二距离可以逐渐缩短。

根据本公开的另一方面,显示模块可以包括显示面板、设置在显示面板后面的模块盖以及设置在模块盖的内部空间中的安装部。位移调节单元可以插入到安装部中并安装到安装部。

根据本公开的另一方面,多显示器装置还可以包括能够调节位移调节单元的调节部。调节部可以在位移调节单元和显示模块的厚度方向上间隔开,并且设置在显示面板的前面。

根据本公开的另一方面,当调节部沿第一方向旋转时,位移调节单元可以在调节部的控制下沿第一方向旋转。当调节部沿第二方向旋转时,位移调节单元可以在调节部的控制下沿第二方向旋转。

根据本公开的另一方面,附接部可以包括多个第一磁性部和具有与第一磁性部的极性不同的极性的多个第二磁性部。多个第一磁性部和多个第二磁性部可以设置在位移调节单元的上表面上并交替布置。

根据本公开的另一方面,位移调节单元可以包括面对显示模块的后表面的移动部、设置为围绕移动部的壳体部以及紧固到壳体部的后表面的滑动部。

根据本公开的另一方面,滑动部可以包括紧固到壳体的后表面的滑动主体和从滑动主体的上侧延伸的延伸部。延伸部可以具有以恒定角度倾斜的倾斜表面。

根据本公开的另一方面,调节部可以通过沿上下方向调节移动部来调节显示模块和框架之间的距离。

根据本公开的另一方面,框架可以包括在框架的前表面上的沿上下方向形成得较长的安装孔。位移调节单元可以包括:第一紧固部,其设置在安装孔内的上侧;第二紧固部,其在上下方向上与第一紧固部间隔开并且设置在安装孔内的下侧;带部,其被设置为围绕第一紧固部的外周表面和第二紧固部的外周表面;以及移动部,其安装在带部上。

根据本公开的另一方面,当沿上下方向调节移动部时,调节部可以在第一紧固部件和第二紧固部件旋转的同时调节显示模块和框架之间的距离。

根据本公开的另一方面,调节部可以包含磁性材料。

前述实施方式仅是示例,并且不应视为限制本公开。本教导能够容易地应用于其他类型的方法和设备。本文所描述的实施方式的特征、结构、方法和其它特征可以以各种方式组合以获得附加的和/或替代的实施方式。

上述本发明的特定实施方式或其它实施方式彼此不相互排斥或区分。上述本发明实施方式的任何元件或所有元件可以在配置或功能上组合或彼此组合。

尽管已经参照多个示例性实施方式描述了实施方式,但是应当理解,本领域技术人员能够设计出落入本公开原理的范围内的许多其它修改和实施方式。更具体地,在本公开、附图和所附权利要求的范围内,在主题组合布置的组成部件和/或布置中可以进行各种变型和修改。除了组成部件和/或布置的变型和修改之外,替代使用对于本领域技术人员而言也是显而易见的。

相关申请的交叉引用

本申请要求于2018年3月7日提交的韩国专利申请no.10-2018-0027042的优先权,该韩国专利申请的全部内容出于所有目的通过引用合并于本文中,如同其在此被完全阐述一样。

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