一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜

文档序号:1947122 发布日期:2021-12-10 浏览:16次 >En<

阅读说明:本技术 一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜 (Notebook computer optical film with height fluctuation structure ) 是由 付志峰 于 2021-08-16 设计创作,主要内容包括:本发明涉及光学膜技术领域,且公开了一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,包括外壳,外壳的内部设置有光学膜,外壳的内部转动连接有螺杆,外壳的内部设置有限速盒,限速盒的内部固定连接有固定柱,限速盒的外部转动连接有转动盘。该具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,通过聚光结构一和聚光结构二之间的高低起伏结构的设计,使得本装置的遮瑕效果更好,并且可以对彩虹纹、反光现象等进行改善;通过对转动盘进行驱动,进而使得转动盘转动带动梯形板转动,在梯形板带动推动板转动后,使得光学膜能够被收卷,避免了人工操作导致收卷效率变低的情况发生,从而达到了能够提高光学膜收卷效率的效果。(The invention relates to the technical field of optical films and discloses a notebook computer optical film with a height fluctuation structure. According to the notebook computer optical film with the high-low fluctuation structure, the design of the high-low fluctuation structure between the first light condensation structure and the second light condensation structure enables the concealing effect of the device to be better, and rainbow lines, reflection phenomena and the like can be improved; through driving the rolling disc, and then make the rolling disc rotate and drive trapezoidal plate and rotate, drive the slurcam and rotate the back at trapezoidal plate for the blooming can be by the rolling, has avoided manual operation to lead to the condition emergence that rolling efficiency becomes low, thereby has reached the effect that can improve blooming rolling efficiency.)

一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜

技术领域

本发明涉及光学膜技术领域,具体为一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜。

背景技术

光学膜,是由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料。光学薄膜的应用始于20世纪30年代。现代,光学薄膜已广泛用于光学和光电子技术领域,制造各种光学仪器,包括笔记本电脑。

现有技术存在以下缺陷与不足:

1、传统的笔记本电脑光学膜在生产时为了降低成本,业者致力于减少背光模组中的光学膜片数量,许多液晶显示器已取消该上扩散片的使用,虽然可以减少成本,但是却因此使彩虹纹、反光等瑕疵易于被观察到,进而降低显示器画质。

2、传统的笔记本电脑光学膜在生产时,需要对其进行收卷操作,这样方便了光学膜的运输与储存,但是传统的生产方式有很大的不足,比如,在对光学膜进行收卷时,由于缺乏一定的稳固措施,可能导致光学膜的边缘处出现折损的情况,而且传染的收卷装置没有安装限速开关,如果在光学膜收卷时,收卷装置的转速过快时,极大可能会导致光学膜出现断裂损坏的情况。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供了一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,可以解决现有的传统的笔记本光学膜会出现彩虹纹、反光等瑕疵易于被观察到、传统的收卷装置无法保证光学膜安全性的问题;本装置通过设置高低起伏的聚光结构以及限速的收卷装置,能够有效解决问题。

为实现上述的改善彩虹纹、反光现象以及能够对光学膜收卷时进行保护的目的,本发明提供如下技术方案:一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,包括外壳,所述外壳的内部设置有光学膜,所述外壳的内部转动连接有螺杆,所述外壳的内部设置有限速盒,所述限速盒的内部固定连接有固定柱,所述限速盒的外部转动连接有转动盘,所述固定柱的内部转动连接有转动轮,所述固定柱的内部滑动连接有移动板,所述移动板的外部固定连接有限位板。

优选的,所述移动板的外部固定连接有齿牙,所述齿牙与转动轮啮合连接,所述固定柱设置在转动盘的内部。

优选的,所述光学膜的内部开设有第一基层,所述第一基层的内部设置有聚光结构一,所述光学膜的内部开设有第二基层,所述第二基层的内部设置有聚光结构二。

优选的,所述聚光结构一之间的结构线宽为d,且d<μm,且每一个聚光结构一的相邻二个高点之间的距离为d,且mm≤d≤mm,所述聚光结构一与聚光结构二均为高低起伏设计

优选的,所述螺杆的外部螺纹连接有移动杆,所述移动杆的外部固定连接有固定杆,所述固定杆的外部滑动连接有按压版,所述固定杆的外部固定连接有触杆,所述固定杆的外部固定连接有缓冲弹簧。

优选的,所述移动杆的内部开设有凹槽,所述凹槽的规格与螺杆的刚刚好相匹配,所述缓冲弹簧远离固定杆的一端固定连接在按压板的内部,所述按压板的位置与光学膜的位置相对应,所述触杆的规格与按压板相匹配。

优选的,所述转动盘的外部固定连接有梯形板,所述梯形板的外部固定连接有推动板,所述推动板的内部固定连接有N极,所述推动板的内部固定连接有S极,所述推动板的内部固定连接有连接弹簧,所述推动板的内部滑动连接有铜棒。

优选的,所述N极的位置、规格均与S极相匹配,所述铜棒的位置、规格均与N极、S极相匹配,所述连接弹簧远离推动板的一端固定连接在铜棒的外部,所述推动板的外部固定连接有软性材质,所述转动盘的内侧面固定连接有突出点,所述突出点的位置与限位板的位置相对应。

优选的,所述螺杆、转动盘、转动轮均与驱动电源电连接,所述触杆、铜棒、驱动电源均与控制中枢电连接。

与现有技术相比,本发明提供了一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,具备以下有益效果:

1、本具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,通过设置第一基层、聚光结构一、第二基层与聚光结构二,通过聚光结构一和聚光结构二之间的高低起伏结构的设计,使得本装置的遮瑕效果更好,并且可以对彩虹纹、反光现象等进行改善;

2、本具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,通过设置螺杆、移动杆、固定杆、按压板与触杆,通过螺杆转动带动移动杆移动,进而使得固定杆带动按压板移动,当触杆与按压板接触后,进而能够控制按压板的位置,避免在对光学膜进行收卷时导致边缘处折损的情况发生,从而达到了能够保护光学膜边缘处的效果;

3、本具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,通过设置转动盘、梯形板与推动板,通过对转动盘进行驱动,进而使得转动盘转动带动梯形板转动,在梯形板带动推动板转动后,使得光学膜能够被收卷,避免了人工操作导致收卷效率变低的情况发生,从而达到了能够提高光学膜收卷效率的效果;

4、本具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,通过设置转动轮、移动板、限位板、N极、S极与铜棒,当推动板在转动过程中超出限定速速度时,会导致铜棒不断地切割N极和S极之间的磁感线,进而使得转动轮带动移动板移动,移动板带动限位板移动,进而使得限位板对转动盘进行限制转动,避免在推动板转速过快时导致光学膜收卷时出现损坏的情况发生,从而达到了能够提高光学膜收卷时的安全性的效果。

附图说明

图1为本发明正面剖视结构示意图;

图2为本发明光学膜正面剖视结构示意图;

图3为本发明光学膜侧面剖视结构示意图;

图4为本发明图1中A处结构放大示意图;

图5为本发明限速盒内部结构放大示意图;

图6为本发明图5中B处结构放大示意图;

图7为本发明图5中C处结构放大示意图。

图中:1、外壳;2、光学膜;3、螺杆;4、限速盒;5、固定柱;6、转动盘;7、转动轮;8、移动板;9、限位板;21、第一基层;22、聚光结构一;23、第二基层;24、聚光结构二;31、移动杆;32、固定杆;33、按压板;34、触杆;35、缓冲弹簧;61、梯形板;62、推动板;63、N极;64、S极;65、连接弹簧;66、铜棒。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-7,一种具有高低起伏结构的笔记本电脑光学膜,其特征在于:包括外壳1,外壳1的内部设置有光学膜2,光学膜2的内部开设有第一基层21,第一基层21的内部设置有聚光结构一22,光学膜2的内部开设有第二基层23,第二基层23的内部设置有聚光结构二24,聚光结构一22之间的结构线宽为d1,且d1<50μm,且每一个聚光结构一22的相邻二个高点之间的距离为d2,且5mm≤d2≤40mm,聚光结构一22与聚光结构二24均为高低起伏设计,外壳1的内部转动连接有螺杆3,螺杆3的外部螺纹连接有移动杆31,移动杆31的外部固定连接有固定杆32,固定杆32的外部滑动连接有按压版,固定杆32的外部固定连接有触杆34,固定杆32的外部固定连接有缓冲弹簧35,移动杆31的内部开设有凹槽,凹槽的规格与螺杆3的刚刚好相匹配,缓冲弹簧35远离固定杆32的一端固定连接在按压板33的内部,按压板33的位置与光学膜2的位置相对应,触杆34的规格与按压板33相匹配,外壳1的内部设置有限速盒4,限速盒4的内部固定连接有固定柱5,限速盒4的外部转动连接有转动盘6,转动盘6的外部固定连接有梯形板61,梯形板61的外部固定连接有推动板62,推动板62的内部固定连接有N极63,推动板62的内部固定连接有S极64,推动板62的内部固定连接有连接弹簧65,推动板62的内部滑动连接有铜棒66,固定柱5的内部转动连接有转动轮7,固定柱5的内部滑动连接有移动板8,移动板8的外部固定连接有齿牙,齿牙与转动轮7啮合连接,固定柱5设置在转动盘6的内部,移动板8的外部固定连接有限位板9,N极63的位置、规格均与S极64相匹配,铜棒66的位置、规格均与N极63、S极64相匹配,连接弹簧65远离推动板62的一端固定连接在铜棒66的外部,螺杆3、转动盘6、转动轮7均与驱动电源电连接,触杆34、铜棒66、驱动电源均与控制中枢电连接,推动板62的外部固定连接有软性材质,转动盘6的内侧面固定连接有突出点,突出点的位置与限位板9的位置相对应。

综上,通过聚光结构一22和聚光结构二24之间的高低起伏结构的设计,使得本装置的遮瑕效果更好,并且可以对彩虹纹、反光现象等进行改善;通过螺杆3转动带动移动杆31移动,进而使得固定杆32带动按压板33移动,当触杆34与按压板33接触后,进而能够控制按压板33的位置,避免在对光学膜2进行收卷时导致边缘处折损的情况发生,从而达到了能够保护光学膜2边缘处的效果;通过对转动盘6进行驱动,进而使得转动盘6转动带动梯形板61转动,在梯形板61带动推动板62转动后,使得光学膜2能够被收卷,避免了人工操作导致收卷效率变低的情况发生,从而达到了能够提高光学膜2收卷效率的效果;当推动板62在转动过程中超出限定速速度时,会导致铜棒66不断地切割N极63和S极64之间的磁感线,进而使得转动轮7带动移动板8移动,移动板8带动限位板9移动,进而使得限位板9对转动盘6进行限制转动,避免在推动板62转速过快时导致光学膜2收卷时出现损坏的情况发生,从而达到了能够提高光学膜2收卷时的安全性的效果。

本发明的工作使用流程以及安装方法为,操作者在对光学膜2进行收卷操作时,首先通过控制中枢控制驱动电源驱动螺杆3转动,螺杆3转动带动螺纹槽移动,螺纹槽移动带动移动杆31移动,移动杆31移动带动固定杆32移动,固定杆32移动带动按压板33移动,按压板33在接触到控制光学膜2时,光学膜2会给按压板33一定的力,进而使得缓冲弹簧35被压缩,当固定杆32外部的触杆34与按压板33接触后,控制中枢控制驱动电源停止驱动螺杆3,此时光学膜2的位置被矫正了,避免光学膜2在收卷时导致边缘处折卷的情况发生,与此同时,控制中枢控制驱动电源驱动转动盘6转动,转动盘6转动带动梯形板61转动,梯形板61转动带动推动板62转动,推动板62转动进而使得光学膜2被收卷,当转动盘6的转速超出限定速度时,此时在离心力的作用下,铜棒66向外移动,导致连接弹簧65被拉伸,随着铜棒66的不断移动,导致铜棒66不断的切割N极63和S极64之间的磁感线,使得感应电流产生,控制中枢感受到这种电流变化后控制驱动电源驱动转动轮7转动,转动轮7转动带动齿牙移动,齿牙移动带动移动板8移动,移动板8移动带动限位板9移动,当限位板9与突出点接触后,限位板9限制开始限制转动盘6转动,从而能够避免转速过快导致光学膜2出现损坏。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神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,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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