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電動數碼顯示器的制作方法

文檔序號:11053884閱讀:546來源:國知局
電動數碼顯示器的制造方法與工藝

本實用新型涉及的是一種數碼顯示器。



背景技術:

已有技術是本人發明的專利號:200420005603.2《數碼顯示裝置》,和201220510147.1《電動數碼管》。技術原理是:用透明板印刷成7段數碼做面板。在面板的透明段位置有顏色與面板相同的薄片,稱作動片。動片由電機驅動,可以在數碼段窗口下往復運動實現顯示。



技術實現要素:

上述發明技術上有一些缺陷,尚需改進。首先是夜間不能顯示。其次是電機軸直接和動片剛性連接,生產中對直線電機安裝精度要求高,工藝控制困難。產品故障率高。安裝維修不便。再次是直線電機同向驅動線圈是采用并聯方式致使耗電過大。針對原技術的不足,本實用新型提出如下的解決方案:安裝LED發光管解決白晝均可顯示的問題;直線電機動子磁鋼端頭和軸之間采用萬向節機構解決剛性連接的問題,直線電機采用一個線圈一組驅動解決耗電大的問題,這樣的電動數碼顯示器技術較為完善。

下面詳細敘述本實用新型的原理:用透明板印刷成7段透明數碼段窗口做面板,面板下面是PCB電路基板, PCB電路基板的各數碼段位置粘貼有顯示覆膜安裝有LED發光段,面板和PCB電路基板之間還有數碼動片,直線電機安裝在PCB電路基板背面,PCB電路基板上開有槽孔支架,直線電機的軸一端透過PCB電路基板上的槽孔支架和動片連接,另一端通過萬向節機構和動子磁鋼連接,槽孔是支撐和導向數碼動片的支架,故稱之為槽孔支架,所說的萬向節機構就是在動子磁鋼的端面粘接一個中心有孔且凸起的金屬片,軸的端頭彎成L形鉤狀,鉤狀彎頭插入金屬片的孔中,就構成萬向節機構。當直線電機驅動數碼動片前進,露出顯示覆膜,同時點亮LED發光段,是顯示,直線電機驅動數碼動片蓋住顯示覆膜同時熄滅LED發光段是消隱。所說的LED發光段是由條形PCB電路板上焊接有LED發光管組成,發光段安裝在PCB電路基板上;LED發光段還可以集成在PCB電路基板上,也就是在PCB電路基板的各數碼段位置上均勻分布有LED發光管,PCB電路基板和顯示覆膜與LED發光管對應位置打孔,使LED發光管露出。為增強顯示效果,顯示覆膜采用反光膜或者夜光膜,保證白天和夜間都有好的顯示效果。顯示覆膜還可以是電致發光片,如果用電致發光片還可以省去LED發光段。直線電機可根據行程分成2組線圈驅動或者4組線圈驅動以及6組線圈驅動。直線電機每一組線圈接一路驅動器,LED發光段接一路驅動器,這樣就實現了發光顯示和電動顯示各自獨立驅動,使其驅動電流降低,實現省電節能的目的,同時又實現了電動顯示的可靠性。

附圖說明

圖1是電動數碼顯示器結構示意圖

圖2是條狀LED發光段俯視圖

圖3是條狀LED發光段側視圖

圖4是集成在PCB電路基板上的LED發光段

圖5是圖4的剖視圖

圖6是直線電機軸的萬向節機構示意圖

圖7是兩組線圈的直線電機

圖8是四組線圈的直線電機及其發光段驅動電路接線圖

圖9是六組線圈的直線電機及其發光段驅動電路接線圖

具體實施方式

圖1所示的電動數碼顯示器結構示意圖中,1是面板,面板上鏤空印有數碼各段透明窗口2,各段透明窗口后面是動片3,動片3是由直線電機7的軸10驅動,動片3的后面是PCB電路基板8, PCB電路基板8上粘貼顯示覆膜4,安裝LED發光段6,為了增強顯示效果,顯示覆膜4用反光膜,或者是夜光膜,顯示覆膜還可以是電致發光片,如果用電致發光片還可以省去LED發光段。各個數碼段的驅動芯片和直線電機7焊接在PCB電路基板8的背面,PCB電路基板8上面開有槽孔支架5,直線電機7的軸10就是透過槽孔支架5和動片3連接,同時在槽孔支架5支撐和導向下往返運動。圖2所示是條狀LED發光段俯視圖,圖3是條狀LED發光段側視圖,其中6是PCB電路板,11是發光二極管。LED發光段也可以集成在PCB電路基板8上,如圖4所示是 PCB電路基板上其中的一個發光段,其B-B剖視圖如圖5所示,圖中LED發光管11均勻分布在PCB電路基板的數碼顯示段的位置上,對應發光管11的PCB電路基板8和顯示覆膜4打孔,LED發光管直射顯示。直線電機動子磁鋼和軸的萬向節機構如圖6所示,圖6所示是直線電機剖視圖,圖中動子磁鋼9的端面粘接一中心凸起并且有孔的金屬片12,電機軸10一端彎成L形鉤狀穿過孔和磁鋼9成萬向節機構連接,為了表達清楚,萬向節機構在圖6中是用放大了的直觀圖畫出。直線電機軸的另一端和數碼動片連接,直線電機行程較短時可用兩組線圈驅動,如圖7所示,圖中線圈C和H輪流通電產生磁斥力即可使直線電機磁鋼動子帶動動片往返運動。圖8所示直線電機及其發光段驅動電路接線圖中的直線電機7是由4個線圈構成,線圈C和線圈G構成一組,線圈H和線圈D構成一組,當線圈C通電產生磁斥力,推動磁鋼動子前行,磁鋼離開線圈C以后,線圈C斷電,然后給線圈G通電使之產生磁吸力,將磁鋼動子拉到端點。完成一次行程。反向亦然。這樣一個線圈一路驅動就可以給線圈分時通電,節省電能。圖中LED發光段6單獨由一路驅動器驅動,使其顯示時通電,消隱時斷電,同時白天室外應用斷開發光段的電源還可節省電能,用電池即可供電。圖中A和B是集成電路組成的多路驅動器,一條引線就是一路驅動器,當然A和B的功能也可以由1片芯片完成,這僅僅是芯片選型問題,原理相同。圖9所示直線電機及其發光段驅動電路接線圖中的直線電機7是由6個線圈構成,線圈H、F、E、D構成一組,輪流有序的給各個線圈通電可在線圈內部產生運動磁場,驅動磁鋼動子前行,線圈C、E、F、G構成一組,輪流有序的給各個線圈通電便可驅動磁鋼動子返回。如果直線電機行程變化可同過增減線圈數量使之適應電機行程。這樣就可制造出不同尺寸的電動數碼。圖中發光段6單獨由一路驅動器驅動,A和B是集成電路組成的驅動器。綜上所述,這樣的電動數碼顯示器技術更加完善,更具有實用性。

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