[发明专利]一种带有隔振结构的显示屏无效

专利信息
申请号: 201110190544.5 申请日: 2011-07-08
公开(公告)号: CN102254489A 公开(公告)日: 2011-11-23
发明(设计)人: 胡建;谢鲲;林莉 申请(专利权)人: 三一重机有限公司
主分类号: G09F9/00 分类号: G09F9/00;F16F15/08
代理公司: 上海新天专利代理有限公司 31213 代理人: 王敏杰
地址: 215300 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 带有 结构 显示屏
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种显示屏,尤其是一种带有隔振结构的显示屏。

背景技术

现有的抗振显示屏采用的隔振原理是在显示屏和振源之间放置橡胶减振装置来减小振动对显示屏的损害,通过将显示屏与橡胶减振装置组装后放入隔板内,然后用盖板将其压住以达到隔离振动的目的,橡胶减振装置一般采用邵氏硬度70度的橡胶制成。采用该种减振装置的显示屏经振动扫频测试,由于存在阻尼,系统在64Hz时产生共振,加速度最高达到25g,之后开始减振,减振曲线下降缓慢,95Hz下降到2g以下。分析可以得出,由于橡胶减振装置的硬度过大以及橡胶件与金属支架的摩擦过大和减振元件的综合刚度过大,导致系统共振频率后移以及系统减振频率点后移,并且由于设计时并未考虑减振装置的阻尼,导致减震装置的阻尼过大,造成系统减振衰减缓慢。 

发明内容

针对现有抗振显示屏存在的上述问题,本发明提供一种带有隔振结构的显示屏。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案为:

一种带有隔振结构的显示屏,包括外壳、显示屏和隔振结构,所述显示屏置于所述外壳内,所述隔振结构置于所述显示屏与所述外壳之间,其中,所述隔振结构为橡胶制成,所述橡胶硬度为邵氏15-25度。

上述带有隔振结构的显示屏,其中,还包括四边形框形金属支架和显示屏电路板,所述框形金属支架与所述显示屏线路板组成内壳体,所述显示屏置于所述内壳体内,所述隔振结构置于所述内壳体与所述显示屏之间,所述内壳体置于所述外壳内。

上述带有隔振结构的显示屏,其中,还包括主机板,所述外壳包括上盖和下盖,所述上盖设有暴露所述显示屏显示区域的窗口,所述主机板置于所述内壳体和所述下盖之间。

上述带有隔振结构的显示屏,其中,所述橡胶为硅橡胶。

上述带有隔振结构的显示屏,其中,所述框形金属支架为铝支架。

上述带有隔振结构的显示屏,其中,所述框形金属支架为钣金件。

上述带有隔振结构的显示屏,其中,所述隔振结构为四边形框体,所述显示屏嵌于所述框体内。

上述带有隔振结构的显示屏,其中,所述框体四边外侧有凸点,所述金属支架四边内侧有对应所述凸点的凹槽。

本发明的有益效果是:

调整系统的固有频率,调整系统的阻尼,调整系统共振后加速度响应的下降速度,改善显示屏的散热,减少了隔振元件数量,缩减装配空间。

附图说明

图1是本发明一种带有隔振结构的显示屏的外壳、内壳体和主机板的位置关系图;

图2是本发明一种带有隔振结构的显示屏的内壳体的结构图;

图3是本发明一种带有隔振结构的显示屏的隔振结构的俯视图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。

本发明一种带有隔振结构的显示屏,包括外壳、显示屏和隔振结构,显示屏置于外壳内,隔振结构置于显示屏与外壳之间,其中,隔振结构为橡胶制成,橡胶硬度为邵氏15-25度。调整隔振结构材质的硬度可以使系统刚度发生改变,从而调整系统的固有频率,使共振点发生变化。由于系统固有频率等于根号下系统刚度与质量之商,降低橡胶隔振结构的硬度可以使系统刚度下降,从而使系统固有频率下降,使共振点前移。

进一步的橡胶可以选择硅橡胶,硅橡胶适用温度范围宽广,适应温差较大的工作环境,且硅橡胶的阻尼系数可以通过改变填充剂及增塑剂的用量进行调整,以调整系统共振后加速度响应的下降速度。

进一步的,如图1和图2所示,还包括四边形框形金属支架4和显示屏电路板21,框形金属支架4与显示屏线路板21组成内壳体5,显示屏2置于内壳体5内,隔振结构3置于内壳体5与显示屏2之间,内壳体5置于外壳11、12内。显示屏2与隔振结构3置于内壳体5内组成显示屏系统,使本发明带有隔振结构的显示屏模块化程度提高,组装与维护更方便。

进一步的,框形金属支架4为铝支架。采用铝支架可以改善显示屏的散热,有利于提高显示屏的使用寿命。

进一步的,框形金属支架4为钣金件。采用钣金工艺制程金属支架4可以节省材料且有良好的精度。

进一步的,如图1和图2所示,还包括主机板6,外壳包括上盖11和下盖12,上盖11设有暴露显示屏2显示区域的窗口,主机板6置于内壳体5和下盖12之间。

进一步的,如图2和图3所示,隔振结构3为四边形框体,显示屏2嵌于框体内。将隔振结构3制成四边形框体,并将显示屏2嵌于其内可以减少隔振结构的零件数量,同时缩减装配空间。

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