Установочный механизм для светодиодных модулей

В изобретении раскрыт установочный механизм для светодиодных модулей, содержащий установочный каркас, по меньшей мере один механизм регулировки зазора, установленный на установочном каркасе, и по меньшей мере два подвижных блока, соединенных с установочным каркасом с возможностью перемещения. Светодиодные модули расположены на подвижных блоках. Два конца механизма регулировки зазора соответственно соединены с подвижными блоками. Зазор между светодиодными модулями, расположенными на подвижных блоках, отрегулирован путем перемещения подвижных блоков на двух концах в направлении друг к другу или друг от друга. Настоящее изобретение принадлежит к области техники светодиодных модулей и экранов на светодиодных индикаторах. Установочный механизм для светодиодных модулей решает технические проблемы в известном уровне техники, которые заключаются в том, что способ регулировки плоского зазора между светодиодными модулями является сложным и неустойчивым, и нельзя добиться регулировки плоскостности, перпендикулярной плоскому направлению светодиодных модулей. Установочный механизм для светодиодных модулей является применимым, в особенности, к регулировке плоскостности, перпендикулярной направлению светодиодных модулей, и плоского зазора между светодиодными модулями, при этом операция регулировки является простой, а результат регулировки является устойчивым. 11 з.п. ф-лы, 19 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к области светодиодных модулей и, более конкретно, к установочному механизму для светодиодных модулей.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В настоящее время в разнообразной деятельности внутри и вне помещений экраны на светодиодных индикаторах часто используют для рекламы, организации сценического пространства и т.п. Люди выдвигают все более и более высокие требования к впечатлениям от демонстраций на экранах на светодиодных индикаторах. Современный широко используемый крупномасштабный экран на светодиодных индикаторах образуют путем установки множества светодиодных модулей посредством установочного механизма для светодиодных модулей. Так как в процессе установки совсем нельзя избежать зазоров между светодиодными модулями и неровности поверхности, и традиционный установочный механизм для светодиодных модулей, в целом, выполнен с возможностью регулирования зазоров между светодиодными модулями и плоскостности светодиодных модулей, это будет оказывать влияние на разрешающую способность всего светодиодного индикатора и на впечатления от демонстрации.

После многих лет разработок пиксели светодиодного дисплея располагаются все ближе и ближе друг к другу, однако при использовании традиционного установочного механизма для светодиодных модулей, даже с высокоточной механической обработкой и превосходным монтажом, невозможно достичь полностью бесшовной стыковки, и для регулировки часто необходимо добавление материала вручную, что может занимать очень много времени.

Существующая регулируемая конструкция светодиодного дисплея, как показано на фиг. 1, содержит каркас и узел светодиодного дисплея, установленный на каркасе. Каркас содержит две расположенные параллельно поперечины 110 и несколько соединительных стержней 120, расположенных между этими двумя поперечинами 110 и выполненных с возможностью перемещения в продольном направлении поперечин 110. Узел светодиодного индикатора компонуют из нескольких светодиодных модулей 150. Монтажное положение светодиодного модуля 150 снабжено неподвижным магнитным элементом 121 для притягивания соединительного стержня 120. Регулируемая конструкция светодиодного дисплея регулирует зазор в направлении оси Х путем перемещения соединительного стержня 120 в поперечинах 110 и регулирует зазор в направлении оси Y с использованием магнитного элемента 151 светодиодного модуля 150 для притягивания соединительного стержня 120. Способ регулировки является сложным, принцип магнитного притяжения также предрасположен к тому, чтобы делать зазор между светодиодными модулями неустойчивым и легко изменяемым, и нельзя добиться регулировки зазоров или плоскостности по направлению оси Z, перпендикулярной плоскости светодиодного дисплея. Регулировка зазоров в направлениях оси Х и оси Y оказывает непосредственное воздействие на впечатления от просмотра зрителями спереди. Если зазоры на оси Х и оси Y являются слишком большие, зрители с углом обзора 60 градусов могут ясно видеть светлую линию или черную линию между экранами. Регулировка зазоров по оси Z оказывает непосредственное влияние на впечатления от просмотра для зрителей, сидящих сбоку. Если плоскостность по оси Z является слишком высокой, между экранами будет иметь место разность высот, видная сбоку, и сидящие сбоку зрители могут видеть черную линию между экранами или изображения, не являющиеся непрерывными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение нацелено на решение проблемы, существующей в известном уровне техники и заключающейся в том, что способ регулировки плоского зазора светодиодного модуля является сложным и неустойчивым и нельзя добиться регулировки плоскостности, перпендикулярной направлению плоскости светодиодных модулей, и оно предусматривает установочный механизм для светодиодных модулей, для которого операция регулировки является простой, результат регулировки является устойчивым, и который способен регулировать плоскостность, перпендикулярную направлению светодиодных модулей, а также плоского зазора между светодиодными модулями.

Для решения вышеупомянутой технической проблемы, установочный механизм для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению содержит: установочный каркас, по меньшей мере один механизм регулировки зазора, установленный на установочном каркасе, и по меньшей мере два подвижных блока, соединенных с установочным каркасом с возможностью перемещения, при этом светодиодные модули расположены на подвижных блоках; два конца механизма регулировки зазора соответственно соединены с подвижными блоками; зазор между светодиодными модулями, расположенными на подвижных блоках, отрегулирован путем перемещения подвижных блоков на двух концах в направлении друг к другу или друг от друга. В установочном механизме для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению:

установочный каркас демонстрирует перекрестную конфигурацию и содержит горизонтальный каркас и вертикальный каркас, при этом направление прохождения горизонтального каркаса определено в качестве направления оси Х, а направление прохождения вертикального каркаса определено в качестве направления оси Y;

имеется четыре подвижных блока, расположенных с двух сторон горизонтального каркаса и с двух сторон вертикального каркаса, соответственно, и демонстрирующих конфигурацию решетки, при этом подвижные блоки, расположенные на двух концах горизонтального каркаса, выполнены с возможностью перемещения по направлению оси Х, а подвижные блоки, расположенные на двух концах вертикального каркаса, выполнены с возможностью перемещения по направлению оси Y, при этом каждый светодиодный модуль установлен на одном подвижном блоке;

количество механизмов регулировки зазоров составляет по меньшей мере три, при этом по меньшей мере три механизма регулировки зазора соответственно установлены на горизонтальном каркасе и вертикальном каркасе, два конца каждого механизма регулировки зазора соответственно соединены с двумя подвижными блоками, зазор между двумя светодиодными модулями, расположенными на подвижных блоках, отрегулирован путем перемещения двух подвижных блоков на двух концах в направлении друг к другу или друг от друга, при этом механизм регулировки зазора, установленный на горизонтальном каркасе, представляет собой механизм регулировки по оси Y, а механизм регулировки зазора, установленный на вертикальном каркасе, представляет собой механизм регулировки зазора по оси Х, при этом механизм регулировки зазора по оси Y установлен на горизонтальном корпусе таким образом, чтобы иметь возможность перемещения по направлению оси Х как единое целое, а механизм регулировки зазора по оси Х установлен на вертикальном каркасе таким образом, чтобы иметь возможность перемещения по направлению оси Y как единое целое.

Горизонтальный каркас снабжен узким сквозным отверстием в направлении Х, проходящим в продольном направлении по направлению оси Х, а вертикальный каркас снабжен узким сквозным отверстием в направлении Y, проходящим в продольном направлении по направлению оси Y, при этом механизм регулировки зазора по оси Х расположен с возможностью перемещения в узком сквозном отверстии в направлении Y, и два конца механизма регулировки зазора по оси Х выходят из узкого сквозного отверстия в направлении Y и соответственно соединяются с левым и правым подвижными блоками так, что два подвижных блока могут быть приведены в движение с целью перемещения в направлении друг к другу или друг от друга по направлению оси Х; и механизм регулировки зазора по оси Y расположен с возможностью перемещения в узком сквозном отверстии в направлении Х, и два конца механизма регулировки зазора по оси Y выходят из узкого сквозного отверстия в направлении Х и соответственно соединяются с верхним и нижним подвижными блоками так, что два подвижных блока могут быть приведены в движение с целью перемещения в направлении друг к другу или друг от друга по направлению оси Y.

Механизм регулировки зазора представляет собой регулировочный винт, два конца которого снабжены винтовыми резьбами, при этом механизм регулировки зазора по оси Х представляет собой регулировочный винт оси Х, а механизм регулировки зазора по оси Y представляет собой регулировочный винт оси Y, при этом боковая поверхность подвижного блока, обращенная к регулировочному винту оси Х, снабжена отверстием для винта оси Х, выполненным для соединения с регулировочным винтом оси Х способом резьбового соединения, а боковая поверхность подвижного блока, обращенная к регулировочному винту оси Y, снабжена отверстием для винта оси Y, выполненным для соединения с регулировочным винтом оси Y в виде резьбового соединения.

Регулировочный винт оси Х содержит регулирующую часть оси Х и две резьбовые части оси Х, неподвижно соединенные с двумя сторонами регулировочной части оси Х, при этом направления резьб двух резьбовых частей оси Х являются противоположными, и две резьбовые части оси Х соответственно соединены с отверстиями для винтов оси Х с двух сторон регулировочного винта оси Х, при этом направление резьб отверстий для винтов оси Х совпадает с соответствующей резьбовой частью оси Х; а регулировочный винт оси Y содержит регулирующую часть оси Y и две резьбовые части оси Y, неподвижно соединенные с двумя сторонами регулирующей части оси Y, при этом направления резьб двух резьбовых частей оси Y являются противоположными, и две резьбовые части оси Y соответственно соединены с отверстиями для винтов оси Y с двух сторон от регулировочного винта оси Y, при этом направление резьбы отверстий для винтов оси Y совпадает с соответствующей резьбовой частью оси Y.

Установочный каркас является разъемным, и образован путем скрепления первого установочного каркаса и второго установочного каркаса, при этом регулировочный винт оси Х и регулировочный винт оси Y расположены между первым установочным каркасом и вторым установочным каркасом, при этом участок первого установочного каркаса или второго установочного каркаса, соответствующий регулировочному винту оси Х, снабжен отверстием, проходящим в продольном направлении по направлению оси Y, а участок первого установочного каркаса или второго установочного каркаса, соответствующий регулировочному винту оси Y, снабжен отверстием, проходящим в продольном направлении по направлению оси Х; при этом, по меньшей мере, участок регулирующей части оси Х и, по меньшей мере, участок регулирующей части оси Y расположены, соответственно, в соответствующем отверстии, при этом две более протяженные противостоящие боковые стенки каждого отверстия ограничивают расположенный в них участок регулирующей части оси Х или расположенный в них участок регулирующей части оси Y с целью ограничения регулирующей части оси Х или регулирующей части оси Y.

Наружная периферийная стенка регулирующей части оси Х снабжена несколькими регулировочными отверстиями оси Х, в которые следует вставлять инструмент для вращения регулировочного винта оси Х; а наружная периферийная стенка регулирующей части оси Y снабжена несколькими регулировочными отверстиями оси Y, в которые следует вставлять инструмент для вращения регулировочного винта оси Y.

Предпочтительно, поверхность каждого из подвижных блоков, обращенная к установочному каркасу, образована по меньшей мере с одним выступом, а соответствующий участок установочного каркаса снабжен углублением, при этом выступ входит в зацепление с возможностью перемещения в углублении.

Предпочтительно, направление, перпендикулярное плоскости светодиодных модулей, установленных на подвижных блоках, определено в качестве направление оси Z, при этом установочный механизм для светодиодных модулей дополнительно содержит механизм регулировки по оси Z, установленный в подвижном блоке, а углы светодиодного модуля соответственно снабжены механизмом соединения по оси Z, при этом механизм регулировки по оси Z взаимодействует с механизмом соединения по оси Z с целью регулировки перемещения светодиодного модуля к подвижному блоку или от него по направлению оси Z.

На подвижном блоке образовано установочное отверстие, проходящее по направлению оси Z, при этом механизм регулировки по оси Z представляет собой регулировочный винт оси Z, ограниченный в осевом направлении в установочном отверстии, а механизм соединения по оси Z представляет собой регулировочный болт оси Z, образованный на углу светодиодного модуля, при этом регулировочный винт оси Z соединен с регулировочным болтом оси Z, образованным на углу светодиодного модуля.

Каждый подвижный блок снабжен по меньшей мере одной регулирующей положение стойкой, проходящей в продольном направлении по оси Z, а угол светодиодного модуля, подлежащий соединению с соответствующим подвижным блоком, снабжен по меньшей мере одним установочным отверстием, выполненным для вставки в него регулирующей положение стойки, при этом регулирующая положение стойка выполнена для вставки в установочные отверстия.

На внутренней стенке установочного отверстия образован уступ, а на головке регулировочного винта оси Z, выполненного для завинчивания инструментами, образован кольцевой выступ, при этом одна боковая сторона кольцевого выступа упирается в уступ, а другая боковая сторона кольцевого выступа снабжена ограничительным блоком, при этом регулировочный винт оси Z и ограничительный блок ограничены в осевом направлении в установочном отверстии уступом и ограничительным блоком.

В сравнении с известным уровнем техники установочный механизм для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению имеет следующие преимущества.

(1) Установочный механизм для светодиодных модулей содержит установочный каркас и механизм регулировки зазора, установленный на установочном каркасе, при этом установочный каркас демонстрирует перекрестную конфигурацию и содержит горизонтальный каркас и вертикальный каркас, при этом количество подвижных блоков составляет четыре, при этом четыре подвижных блока расположены, соответственно, в четырех углах установочного каркаса, подвижные блоки размещены на установочном каркасе с возможностью перемещения; и на одном подвижном блоке установлен один светодиодный модуль; при этом количество средств регулировки зазоров составляет четыре, и четыре средства регулировки зазора установлены, соответственно, на горизонтальном каркасе и вертикальном каркасе, при этом два конца каждого механизма регулировки зазора соединены, соответственно, с двумя подвижными блоками, при этом зазор между двумя светодиодными модулями, расположенными на двух подвижных блоках, регулируют путем перемещения двух подвижных блоков на двух концах в направлении друг к другу или друг от друга. Вышеописанный установочный механизм для светодиодных модулей может регулировать зазоры между светодиодными модулями, поэтому установочный механизм для светодиодных модулей можно применять не только к светодиодным модулям с большим шагом расположения точек, но также и к светодиодным модулям с меньшим шагом расположения точек, и область их применения является весьма обширной. При выполнении регулировки зазоров светодиодного модуля можно добиться бесшовной стыковки, поэтому экран не проявляет черной и светлой линии при просмотре спереди и не нуждается в регулировке путем добавления материала вручную, таким образом результат регулировки является хорошим, принцип регулировки является простым, и экономится время на регулировку. Более того, в сравнении с существующим способом регулировки зазоров между светодиодными модулями посредством магнитного притяжения, установочный механизм для светодиодных модулей после регулировки делает зазоры между светодиодными модулями более устойчивыми и трудноизменяемыми автоматически или по причине вмешательства извне.

(2) В установочном механизме для светодиодных модулей механизм регулировки зазора представляет собой регулировочный винт, два конца которого снабжены винтовыми резьбами, при этом механизм регулировки зазора по оси X представляет собой регулировочный винт оси Х, а механизм регулировки зазора по оси Y представляет собой регулировочный винт оси Y, при этом боковая поверхность подвижного блока, обращенная к регулировочному винту оси Х, снабжена отверстием для винта оси Х, выполненным для соединения с регулировочным винтом оси Х в виде резьбового соединения, а боковая поверхность подвижного блока, обращенная к регулировочному винту оси Y, снабжена отверстием для винта оси Y, выполненным для соединения с регулировочным винтом оси Y в виде резьбового соединения. Конструкция регулировочного винта и отверстия для винта способствует соединению и разъединению между механизмом регулировки зазора и подвижным блоком, а посредством резьбовой регулировки можно управлять относительным перемещением между механизмом регулировки зазора и подвижным блоком более точно и более устойчиво так, что между светодиодными модулями, установленными на подвижном блоке, регулировка зазоров является более точной и более устойчивой, при этом способ регулировки является простым и операция является незатруднительной.

(3) В установочном механизме для светодиодных модулей установочный механизм для светодиодных модулей дополнительно содержит механизм регулировки по оси Z, установленный в подвижном блоке, при этом механизм регулировки по оси Z соединен со светодиодным модулем и регулирует перемещение светодиодного модуля к подвижному блоку и от него по направлению оси Z. Можно регулировать зазор и плоскостность в направлении оси Z, перпендикулярной плоскости светодиодных модулей. Это может обеспечивать выравнивание поверхности светодиодного модуля, таким образом при просмотре сбоку не будет видно смещения, что может улучшить впечатления от просмотра зрителями, находящимися сбоку, и преодолевать разность высот между экранами, которую можно видеть сбоку, и которая является результатом чрезмерной плоскостности по оси Z, так что зрители, находящиеся сбоку, не видят черных линий между экранами и изображением на экране, или изображение, не являющееся непрерывным.

(4) В установочном механизме для светодиодных модулей на внутренней стенке установочного отверстия образован уступ, а на головке регулировочного винта оси Z, выполненного для завинчивания инструментами, образован кольцевой выступ, при этом одна боковая сторона кольцевого выступа упирается в уступ, а другая сторона кольцевого выступа снабжена ограничительным блоком, при этом регулировочный винт оси Z и ограничительный блок посредством уступа ограничены в осевом направлении в установочном отверстии. Поэтому регулировочный винт оси Z может вращаться только вокруг оси Z, и поступательного движения не происходит. Когда регулировочный винт оси Z отрегулирован, он управляет только поступательным перемещением светодиодного модуля по направлению оси Z и не оказывает влияния на размещение светодиодного модуля на оси Х и оси Y, посредством этого обеспечивая то, что светодиодный модуль более точно и более устойчиво устанавливается и принимает заданное положение на установочном механизме для светодиодных модулей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Для того чтобы обеспечить более ясное понимание настоящего изобретения, данная полезная модель в дальнейшем подробно описана в данном описании со ссылкой на прилагающиеся графические материалы, на которых:

фиг. 1 — вид в перспективе существующей регулируемой конструкции светодиодного дисплея;

фиг. 2 — покомпонентный вид установочного механизма для светодиодных модулей согласно первому варианту осуществления настоящему изобретению;

фиг. 3 — вид спереди установочного механизма для светодиодных модулей согласно варианту осуществления настоящему изобретению;

фиг. 4 — вид в перспективе установочного каркаса согласно первому варианту осуществления;

фиг. 5 — вид в перспективе регулировочного винта оси Х и регулировочного винта оси Y, установленных на установочном каркасе, согласно первому варианту осуществления;

фиг. 6 — вид сверху светодиодного модуля;

фиг. 7 — вид сверху четырех светодиодных модулей согласно первому варианту осуществления, установленных на четырех подвижных блоках установочного механизма для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению;

фиг. 8 — увеличенный вид области А по фиг. 7;

фиг. 9 — вид сбоку первого положения, в котором светодиодный модуль согласно первому варианту осуществления установлен на установочном механизме для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению, иллюстрирующему смещение между плоскостями двух светодиодных модулей;

фиг. 10 — увеличенный вид области В по фиг. 9;

фиг. 11 — вид сбоку второго положения, в котором светодиодный модуль согласно первому варианту осуществления установлен на установочном механизме для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению, иллюстрирующий два выровненных светодиодных модуля;

фиг. 12 — вид сбоку светодиодного модуля;

фиг. 13 — вид справа установочного механизма для светодиодных модулей согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 14 — вид сзади установочного механизма для светодиодных модулей согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 15 — вид сверху установочного механизма для светодиодных модулей согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения в первом положении, иллюстрирующий то, что зазор между подвижным блоком и установочным каркасом по направлению оси Х обозначен d;

фиг. 16 — вид сверху установочного механизма для светодиодных модулей согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения во втором положении, иллюстрирующий то, что зазор между подвижным блоком и установочным каркасом по направлению оси Х равен 0;

фиг. 17 — вид сверху нескольких светодиодных модулей, собранных посредством установочного механизма для светодиодных модулей согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг. 18 — увеличенный вид области С по фиг. 17;

фиг. 19 — еще одна реализация установочного механизма для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению.

Ссылочные позиции в графических материалах: 100 — светодиодный модуль; 2 — установочный каркас; 21 — горизонтальный каркас; 22 — вертикальный каркас; 23 — первый установочный каркас; 24 — второй установочный каркас; 25 — отверстие; 26 — отверстие; 27 — углубление; 3 — подвижный блок; 31 — выступ; 32 — установочное отверстие; 33 — регулирующая положение стойка; 34 — уступ; 35 — отверстие для винта оси Х; 36 — отверстие для винта оси Y; 4 — регулировочное отверстие оси Х; 41 — регулирующая часть оси Х; 411 — резьбовая часть оси Х; 5 — регулировочный винт оси Y; 51 — регулирующая часть оси Y; 511 — регулировочное отверстие оси Y; 52 — резьбовая часть оси Y; 6 — регулировочный винт оси Z; 61 — кольцевой выступ; 7 — регулировочный болт оси Z; 8 — установочное отверстие; 9 — ограничительный блок.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Для иллюстрации настоящего изобретения используются нижеследующие варианты осуществления со ссылкой на прилагаемые графические материалы.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Со ссылкой на фиг. 2-5, установочный механизм для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению содержит установочный каркас 2, по меньшей мере два подвижных блока 3 и по меньшей мере один механизм регулировки зазора, установленный на установочном каркасе 2.

При этом, установочный каркас 2 может иметь множество форм, в данном варианте осуществления установочный каркас 2 демонстрирует перекрестную («十») конфигурацию, при этом установочный каркас 2 содержит горизонтальный каркас 21 и вертикальный каркас 22. Направление протяженности горизонтального каркаса 21 определено в качестве направления оси Х, а направление протяженности вертикального каркаса 22 определено в качестве направление оси Y.

Количество подвижных блоков 3 составляет четыре, при этом четыре подвижных блока 3 расположены, соответственно, с двух сторон горизонтального каркаса 21 и с двух сторон вертикального каркаса 22, и демонстрируют конфигурацию решетки («田»), при этом подвижные блоки 3, расположенные на двух концах горизонтального каркаса 21, выполнены с возможностью перемещения по направлению оси Х, а подвижные блоки 3, расположенные на двух концах вертикального каркаса 22, выполнены с возможностью перемещения по направлению оси Y, и на одном подвижном блоке 3 (со ссылкой на фиг. 6 и 7) установлен один светодиодный модуль 100.

Количество средств регулировки зазоров составляет четыре, при этом четыре средства регулировки зазора установлены, соответственно, на горизонтальном каркасе 21 и вертикальном каркасе 22, два конца каждого механизма регулировки зазора соединены, соответственно, с двумя подвижными блоками 3, зазор между двумя светодиодными модулями 100, расположенными на двух подвижных блоках, отрегулирован путем перемещения двух подвижных блоков 3 на двух концах в направлении друг к другу или друг от друга, при этом механизм регулировки зазора, установленный на горизонтальном каркасе 21, представляет собой механизм регулировки по оси Y, а механизм регулировки зазора, установленный на вертикальном каркасе 22, представляет собой механизм регулировки зазора по оси Х, при этом механизм регулировки зазора по оси Y установлен на горизонтальном каркасе 21 таким образом, чтобы иметь возможность перемещения по направлению оси Y как единое целое, а механизм регулировки зазора по оси Х установлен на вертикальном каркасе 22 таким образом, чтобы иметь возможность перемещения по направлению оси Х как единое целое.

Вышеописанное решение является основным решением настоящего изобретения: при расположении установочного механизма для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению среди четырех светодиодных модулей, демонстрирующих конфигурацию решетки («田»), каждый из четырех подвижных блоков 3 установочного механизма для светодиодных модулей соединен с углом одного из четырех светодиодных модулей 100. Зазоры по направлению оси Х между светодиодными модулями 100, расположенными на подвижных блоках 3, регулируют путем регулирования перемещения механизмом регулировки зазора по оси Х подвижных блоков 3, расположенных на двух концах механизма регулировки зазора по оси Х, в направлении друг к другу или друг от друга. Зазоры по направлению оси Y между светодиодными модулями 100, расположенными на подвижных блоках 3, регулируют путем регулирования перемещения механизмом регулировки зазора по оси Y подвижных блоков 3, расположенных на двух концах механизма регулировки зазора по оси Y , в направлении друг к другу или друг от друга. Так как механизм регулировки зазора по оси Y, установленный на горизонтальном каркасе 21, выполнен с возможностью перемещения по направлению оси Х как единое целое, при отрегулированных зазорах, относящимся к двум подвижным блокам по направлению оси Х, механизм регулировки зазора по оси Y может следовать за подвижными блоками 3 для перемещения относительно горизонтального каркаса 21 по направлению оси Х, что не будет оказывать влияния на регулировку зазоров, относящихся к двум подвижным блокам по направлению оси Х и отрегулированным посредством механизма регулировки зазора по оси Х. Аналогично, так как механизм регулировки зазора по оси Х, установленный на вертикальном каркасе 22, выполнен с возможностью перемещения по направлению оси Y как единое целое, при отрегулированных зазорах, относящимся к двум подвижным блокам по направлению оси Y, это не будет оказывать влияния на регулировку зазоров, относящихся к двум подвижным блокам по направлению оси Y и отрегулированных посредством механизма регулировки зазора по оси Y.

Имеется множество конструкций для реализации установки механизма регулировки зазора по оси Y на горизонтальном каркасе 21 таким образом, чтобы он перемещался по направлению оси Х как единое целое, и для установки механизма регулировки зазора по оси Х на вертикальном каркасе 22 таким образом, чтобы он перемещался по направлению оси Х как единое целое. В этом варианте осуществления горизонтальный каркас 21, предпочтительно, снабжен узким сквозным отверстием 211 в направлении Х, проходящим в продольном направлении по направлению оси Х, а вертикальный каркас 22 снабжен узким сквозным отверстием 221 в направлении Y, проходящим в продольном направлении по направлению оси Y, при этом механизм регулировки зазора по оси Х расположен с возможностью перемещения в узком сквозном отверстии 221 в направлении Y, и два конца механизма регулировки зазора по оси Х выходят из узкого сквозного отверстия 221 в направлении Y и соответственно соединяются с левым и правым подвижными блоками 3 так, что два подвижных блока 3 могут быть приведены в движение с целью перемещения друг к другу или друг от друга по направлению оси Х; а механизм регулировки зазора по оси Y расположен с возможностью перемещения в узком сквозном отверстии 211 в направлении Х, и два конца механизма регулировки зазора по оси Y выходят из узкого сквозного отверстия 211 в направлении Х и соответственно соединяются с верхним и нижним подвижными блоками 3 так, что два подвижных блока 3 могут быть приведены в движение с целью перемещения друг к другу или друг от друга по направлению оси Y.

Со ссылкой на фиг. 2, фиг. 4 и фиг. 5, механизм регулировки зазора представляет собой регулировочный винт, два конца которого снабжены винтовыми резьбами, при этом механизм регулировки зазора по оси Х представляет собой регулировочный винт 4 оси Х, а механизм регулировки зазора по оси Y представляет собой регулировочный винт 5 оси Y, при этом боковая поверхность подвижного блока 3, обращенная к регулировочному винту 4 оси Х, снабжена отверстием 35 для винта оси Х, выполненным для соединения с регулировочным винтом 4 оси Х в виде резьбового соединения, а боковая поверхность подвижного блока 3, обращенная к регулировочному винту 5 оси Y, снабжена отверстием 36 для винта оси Y, выполненным для соединения с регулировочным винтом 5 оси Y в виде резьбового соединения. Также, со ссылкой на фиг. 7 и фиг. 8, конструкция регулировочного винта и отверстия для винта способствует соединению и разъединению между механизмом регулировки зазора и подвижным блоком 3, и резьбовая регулировка позволяет более точно и более устойчиво управлять относительным перемещением между механизмом регулировки зазора и подвижным блоком 3, так что регулировка зазоров между светодиодными модулями, установленными на подвижном блоке, является более точной и более устойчивой, при этом способ регулировки является простым и операция является незатруднительной.

Регулировочный винт 4 оси Х содержит регулирующую часть 41 оси Х и две резьбовые части 42 оси Х, неподвижно соединенные с двумя сторонами регулирующей части 41 оси Х, при этом направления резьб двух резьбовых частей 42 оси Х являются противоположными, и две резьбовые части 42 оси Х соответственно соединены с отверстиями 35 для винтов оси Х с двух сторон регулировочного винта 4 оси Х, при этом направления резьб отверстий 35 для винтов оси Х совпадают с соответствующей резьбовой частью 42 оси Х; а регулировочный винт 5 оси Y содержит регулирующую часть 51 оси Y и две резьбовые части 52 оси Y, неподвижно соединенные с двумя сторонами регулирующей части 51 оси Y, при этом направления резьб двух резьбовых частей 52 оси Y являются противоположными, и две резьбовые части 52 оси Y соответственно соединены с отверстиями 36 для винтов оси Y с двух сторон от регулировочного винта 5 оси Y, при этом направления резьб отверстий 36 для винтов оси Y совпадают с соответствующей резьбовой частью 52 оси Y, для того чтобы подвижные блоки 3, соединенные в двумя противоположными резьбами, могли перемещаться в противоположных направлениях, таким образом подвижные блоки 3, расположенные с двух сторон от горизонтального каркаса 21, могут быть перемещены в направлении друг к другу или друг от друга.

Для содействия простой и быстрой установке регулировочного винта 4 оси Х и регулировочного винта 5 оси Y на установочном каркасе 2, в данном варианте осуществления конструкция установочного каркаса 2 является разъемной. Предпочтительно, установочный каркас 2 образован путем скрепления крестовидного первого установочного каркаса 23 и крестовидного второго установочного каркаса 24, при этом регулировочный винт 4 оси Х и регулировочный винт 5 оси Y расположены между первым установочным каркасом 23 и вторым установочным каркасом 24.

Участок первого установочного каркаса 23 или второго установочного каркаса 24, соответствующий регулировочному винту 4 оси Х, снабжен отверстием 25, проходящим в продольном направлении по направлению оси Y, и участок первого установочного каркаса 23 или второго установочного каркаса 24, соответствующий регулировочному винту 5 оси Y, снабжен отверстием 26, проходящим в продольном направлении по направлению оси Х; при этом, по меньшей мере, участок регулирующей части 41 оси Х и, по меньшей мере, участок регулирующей части 51 оси Y соответственно расположены в соответствующем отверстии 25, 26, при этом две более протяженные противоположные боковые стенки отверстия 25 и/или две более протяженные противоположные стенки отверстия 26 соответственно ограничивают участок расположенной в нем регулирующей части 41 оси Х и/или участок расположенной в нем регулирующей части 51 оси Y с целью ограничения регулирующей части 41 оси Х или регулирующей части 51 оси Y, посредством этого дополнительно предотвращая перемещение регулировочного винта оси Х по направлению оси Х и оказывая влияние на регулировку зазора между светодиодными модулями 100 по направлению оси Х и/или предотвращая перемещение регулировочного винта оси Y по направлению оси Y и оказывая влияние на регулировку зазора между светодиодными модулями 100 по направлению оси Y.

Наружная периферийная стенка регулирующей части 41 оси Х снабжена несколькими регулировочными отверстиями 411 оси Х, сконфигурированными для вставки в них инструмента для вращения регулировочного винта 4 оси Х; а наружная периферийная стенка регулирующей части 51 оси Y снабжена несколькими регулировочными отверстиями 511 оси Y, сконфигурированными для вставки в них инструмента для вращения регулировочного винта 5 оси Y. Если регулировочный винт 4 оси Х отрегулирован, необходимо лишь вставить инструмент c конструкцией в форме тонкого стержня в регулировочное отверстие 411 оси Х, при этом инструмент используют для вставки в регулировочное отверстие 411 оси Х по направлению оси Y для выполнения регулировки для регулировочного винта 4 оси Х; если же отрегулирован регулировочный винт 5 оси Y, необходимо лишь вставить инструмент c конструкцией в форме тонкого стержня в регулировочное отверстие 511 оси Y, при этом инструмент используют для вставки в регулировочное отверстие 511 оси Y по направлению оси Х для выполнения регулировки для регулировочного винта 5 оси Y. Расположение регулировочного отверстия 411 оси Х и регулировочного отверстия 511 оси Y является удобным и позволяет экономить энергию при регулировке регулировочного винта 4 оси Х и регулировочного винта 5 оси Y.

Формы поперечного сечения узкого сквозного отверстия 211 в направлении Х и полосного сквозного отверстия 221 в направлении Y являются неограниченными до тех пор, пока форма является брусковидной, например, прямоугольной формой. В этом варианте осуществления поперечные сечения узкого сквозного отверстия 211 в направлении Х и узкого сквозного отверстия 221 в направлении Y предпочтительно являются эллиптическими формами.

Кроме того, со ссылкой на фиг. 2, в данном варианте осуществления поверхность каждого из подвижных блоков 3, обращенная к установочному каркасу 2, образована по меньшей мере с одним выступом 31, а соответствующая часть установочного каркаса 2 снабжена углублением 27, при этом выступ 31 может входить в зацепление с возможностью перемещения в углублении 27. Конструкции выступа 31 и углубления 27 позволяют устанавливать подвижный блок 3 непосредственно на установочном каркасе 2 и распределять вес подвижных блоков 3, вызванный регулировочным винтом 4 оси Х и регулировочным винтом 5 оси Y, а также могут ограничивать перемещение подвижного блока 3 по направлению, перпендикулярному плоскости X-Y.

Со ссылкой на фиг. 2 и фиг. 9-11, направление, перпендикулярное плоскости светодиодных модулей 100, установленных на подвижных блоках 3, определено в качестве направления оси Z, при этом устройство для установки светодиодных модулей, установочный механизм для светодиодных модулей дополнительно содержит механизм регулировки по оси Z, установленный в подвижном блоке 3, при этом углы светодиодного модуля 100 соответствующим образом снабжены механизмом соединения по оси Z, при этом механизм регулировки по оси Z взаимодействует с механизмом соединения по оси Z светодиодного модуля 100 с целью регулировки перемещения светодиодного модуля 100 к подвижному блоку или от него по направлению оси Z.

Установочный механизм для светодиодных модулей может регулировать зазор и плоскостность в направлении оси Z, перпендикулярной плоскости светодиодных модулей. Он может обеспечивать то, что поверхность светодиодного модуля будет выровнена так, чтобы при просмотре сбоку не будет видно смещение светодиодного модуля, что может улучшить впечатления от просмотра зрителями, находящимися сбоку, и преодолевать разность высот между экранами, которая может быть видна сбоку и является результатом чрезмерной плоскостности по оси Z, таким образом, зрители, находящиеся сбоку, не увидят черных линий между экранами или изображения, не являющиеся непрерывными.

Со ссылкой на фиг. 2 и фиг. 9-11, на подвижном блоке 3 образовано установочное отверстие 32, проходящее по направлению оси Z, при этом механизм регулировки по оси Z представляет собой регулировочный винт 6 оси Z, ограниченный в осевом направлении в установочном отверстии 32, а механизм соединения по оси Z представляет собой регулировочный болт 7, образованный на задней стороне светодиодного модуля 100, при этом регулировочный винт 6 оси Z соединен с регулировочным болтом 7 оси Z, образованным на углу светодиодного модуля 100. Резьбовая конструкция между регулировочным винтом 6 оси Z и регулировочным болтом 7 оси Z может обеспечивать более точную и более устойчивую регулировку регулировочным винтом 6 оси Z плоскостности светодиодных модулей по направлению оси Z и делать эту операцию простой.

Со ссылкой на фиг. 6, фиг. 13 и фиг. 14, каждый подвижный блок 3 снабжен по меньшей мере одной регулирующей положение стойкой 33, проходящей в продольном направлении по направлению оси Z, и каждый угол светодиодного модуля 100, сконфигурированный для соединения с соответствующим подвижным блоком 3, снабжен по меньшей мере одним установочным отверстием 8, выполненным для вставки в него регулирующей положение стойки 33, при этом регулирующая положение стойка выполнена для вставки в установочные отверстия 8. Регулирующая положение стойка 33 и регулировочный винт 6 оси Z сконфигурированы для установки положения светодиодного модуля 100 в ходе монтажа. В данном варианте осуществления каждый подвижный блок 3 снабжен двумя регулирующими положение стойками 33, и каждый из четырех углов светодиодного модуля 100 соответствующим образом снабжен двумя установочными отверстиями 8.

Следует отметить, что способ, которым светодиодный модуль 100 устанавливают на подвижном блоке 3 установочного механизма для светодиодных модулей, не ограничен способом резьбового соединения между регулировочным винтом оси Z и регулировочным болтом оси Z. Четыре угла тыльной части светодиодного модуля могут быть снабжены крючком или пазом для скользящего зажима, и соответствующим образом пазом для скользящего зажима или крючком снабжен подвижный блок 3 установочного механизма для светодиодных модулей, при этом светодиодный модуль можно установить на установочном механизме для светодиодных модулей с помощью зажима, и светодиодный модуль можно установить на подвижном блоке 3 посредством болта пальца. Светодиодный модуль можно установить на подвижном блоке 3 любым способом, на который не нацелено настоящее изобретение, поэтому здесь не будет дальнейших разъяснений. Разумеется, в данном варианте осуществления светодиодный модуль предпочтительно устанавливают на подвижном блоке 3 установочного механизма для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению с помощью резьбового соединения между регулировочным винтом 6 оси Z и регулировочным болтом 7 оси Z. Такая установка может не только экономить компоненты, но также не является затруднительной для работы.

Кроме того, со ссылкой на фиг. 10, в данном варианте осуществления на внутренней стенке установочного отверстия 32 образован уступ 34, а на головке регулировочного винта 6 оси Z, выполненного для завинчивания инструментами, образован кольцевой выступ 61, при этом одна боковая сторона кольцевого выступа 61 упирается в уступ 34, а другая сторона кольцевого выступа 61 снабжена ограничительным блоком 9, при этом регулировочный винт 6 оси Z и ограничивающий блок 9 ограничены в осевом направлении в установочном отверстии 32 посредством уступа 34. Поэтому регулировочный винт 6 оси Z может только вращаться вокруг оси Z, а какое-либо поступательное движение происходить не может. Если регулировочный винт 6 оси Z отрегулирован, он управляет только поступательным перемещением светодиодного модуля 100 по направлению оси Z и не оказывает влияния на размещение светодиодного модуля 100 на оси Х и оси Y, посредством чего обеспечивается то, что светодиодный модуль более точно и более устойчиво устанавливается на установочном механизме для светодиодных модулей 100.

Монтаж установочного механизма для светодиодных модулей, монтаж светодиодного модуля и регулировка зазора между светодиодными модулями посредством установочного механизма для светодиодных модулей осуществляется нижеописанным образом.

При сборке установочного механизма для светодиодных модулей, со ссылкой на фиг. 2-5, в первую очередь, регулировочный винт 4 оси Х и регулировочный винт 5 оси Y соединяют с четырьмя подвижными блоками 3 с помощью резьбового соединения, и все соединенные детали располагают на втором установочном каркасе 24 или на первом установочном каркасе 23, затем накрывают эти детали вторым установочным каркасом 24 или первым установочным каркасом 23, при этом регулировочный винт 6 оси Z располагают в установочном отверстии 32, ограничительный блок 9 располагают в установочном отверстии 32 посредством концевой части регулировочного винта 6 оси Z и он упирается в кольцевой выступ 61 регулировочного винта 6 оси Z (со ссылкой на фиг. 10), и ограничительный блок располагают на подвижном блоке 3, и тогда монтаж установочного механизма для светодиодных модулей в целом завершается.

При сборке светодиодного модуля 100, в первую очередь монтируют установочный механизм для светодиодных модулей и, со ссылкой на фиг. 12-14, регулировочный болт 7 оси Z и два установочных отверстия 8 светодиодного модуля располагают соосно, соответственно, с регулировочным винтом 6 оси Z и двумя регулирующими положение стойками 33 подвижного блока 3, затем два установочных отверстия 8 светодиодного модуля перемещают для вставки двух регулирующих положение стоек 33 подвижного блока 3 (со ссылкой на фиг. 8), и одновременно регулировочный болт 7 оси Z светодиодного модуля соединяют с регулировочным винтом 6 оси Z подвижного блока 3 с помощью резьбового соединения, и тогда размещение и установка светодиодного модуля на установочном механизме для светодиодных модулей завершаются.

После того, как светодиодные модули 100 были установлены на установочном механизме для светодиодных модулей, если зазор между светодиодными модулями 100 необходимо отрегулировать так, чтобы он был меньше по направлению оси Х, как показано на фиг. 15, регулировочное отверстие 411 оси Х подталкивают, для того чтобы вызывать перемещение подвижных блоков 3 с двух сторон от вертикального каркаса 22 друг к другу, таким образом зазор между светодиодными модулями 100 на подвижных блоках 3 становится небольшим по направлению оси Х (со ссылкой на фиг. 7 и фиг. 8); если необходимо сделать зазор между светодиодными модулями 100 больше по направлению оси Х, регулировочное отверстие 411 оси Х подталкивают в обратном направлении, вызывая постепенное увеличение зазора между подвижными блоками 3 и установочным каркасом 2, таким образом зазор между светодиодными модулями 100, установленными на подвижных блоках 3, соответственно, становится больше по направлению оси Х. Регулировка зазора между светодиодными модулями 100 по направлению оси Y является такой же, как регулировка зазора между светодиодными модулями 100 по направлению оси Х, за исключением того, что подталкивают регулировочное отверстие 511 оси Y, а не регулировочное отверстие 411 оси Х. Диапазон регулировки зазора между подвижным блоком 3 и установочным каркасом 2 по направлению оси Х и по направлению оси Y является чрезвычайно гибким и может находиться в диапазоне от начального зазора d (со ссылкой на фиг. 15) до 0 (со ссылкой на фиг. 16).

Если необходимо отрегулировать плоскостность между двумя светодиодными модулями по направлению оси Z, как показано на фиг. 9-11, когда происходит смещение h между двумя светодиодными модулями 100 при просмотре сбоку, в головку регулировочного винта 6 оси Z, смежного со светодиодным модулем 100 справа на фиг. 10, вставляют инструмент, соответствующий пазу на головке регулировочного винта 6 оси Z, и поворачивают, вызывая перемещение соединенного с регулировочным винтом 6 оси Z регулировочного болта 7 оси Z светодиодного модуля 100 вверх под действием резьбы так, чтобы светодиодный модуль 100 приводился в движение для перемещения вверх до тех пор, пока два светодиодных модуля 100 не будут выровнены, как показано на фиг. 11, и тогда регулировку останавливают, то есть регулировку плоскостности светодиодных модулей 100 по направлению оси Z завершают.

На установочном механизме для светодиодных модулей устанавливают четыре светодиодных модуля 100, при этом каждый светодиодный модуль 100 устанавливают на одном установочном механизме для светодиодного модуля посредством одного из четырех углов, а остальные три угла, соответственно, устанавливают на других установочных механизмах для светодиодных модулей. Если зазоры между четырьмя светодиодными модулями 100, установленными на механизме установки для светодиодных модулей, отрегулированы по оси Х, оси Y и оси Z, то отрегулированные светодиодные модули 100 монтируют с другими светодиодными модулями 100 посредством второго установочного механизма для светодиодных модулей, и, в случае необходимости, зазоры между светодиодными модулями 100, установленными на втором установочном механизме для светодиодных модулей, регулируют по оси Х, оси Y и оси Z. Следуя вышеописанным этапам, все светодиодные модули 100 собирают посредством соответствующего количества установочных механизмов для светодиодных модулей с подходящими зазорами по оси Х, оси Y и оси Z, для образования светодиодного экрана, имеющего высокую плотность точек и обеспечивающего хорошие впечатления от просмотра.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Второй вариант осуществления настоящего изобретения, в основном, является таким же, как и первый вариант осуществления, он отличается от первого варианта осуществления тем, что во втором варианте осуществления установочный каркас 2 демонстрирует «Т»-образную конфигурацию. Как показано на фиг. 17 и фиг. 18, вертикальный каркас 22 установочного каркаса 2 соединен с горизонтальным каркасом 21, в данном варианте осуществления — предпочтительно соединен со средним положением горизонтального каркаса 21. Две стороны горизонтального каркаса 21 соответственно снабжены двумя регулировочными винтами 5 оси Y, соединяющими друг с другом подвижные блоки 3 по направлению оси Y, вертикальный каркас 22 снабжен регулировочными винтами 4 оси Х, соединяющими друг с другом подвижные блоки 3 по направлению оси Х, таким образом четыре подвижных блока 3 установлены на установочном каркасе 2 посредством регулировочных винтов оси Х и регулировочного винта оси Y. Светодиодные модули, установленные на подвижных блоках 3, также могут быть смонтированы в форме экрана на светодиодных индикаторах, показанного на фиг. 17, посредством установочных механизмов для светодиодных модулей согласно данному варианту осуществления. Также в данном варианте осуществления можно выполнять регулировку зазоров между светодиодными модулями по оси Х и оси Y и регулировку плоскостности по оси Z, при этом способ регулировки будет, в основном, таким же, как и в первом варианте осуществления, и он не будет упоминаться в данном тексте. Кроме того, в данном варианте осуществления в первую очередь реализуют регулировку зазоров и плоскостности между светодиодными модулями, установленными на одном установочном механизме для светодиодных модулей, а затем светодиодные модули монтируют с другими светодиодными модулями с целью образования экрана на светодиодных индикаторах посредством других установочных механизмов для светодиодных модулей.

В установочном механизме для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению подвижные блоки 3 не ограничены конфигурацией решетки («田»), и до тех пор, пока подвижные блоки 3 соответственно расположены с двух сторон от горизонтального каркаса 21 и вертикального каркаса 22 и их можно перемещать в направлении друг к другу или друг от друга по оси Х и оси Y, они попадают под объем охраны настоящего изобретения. Например, как показано на фиг. 19, установочный каркас демонстрирует «L»-образную конфигурацию, где количество подвижных блоков 3 составляет три, подвижные блоки соответственно расположены с двух сторон от горизонтального каркаса 21 и вертикального каркаса 22, при этом такое расположение подвижных блоков 3 также может позволить добиться регулировки зазоров между светодиодными модулями по оси Х и оси Y и регулировки плоскостности по оси Z посредством регулировочного винта 4 оси Х и регулировочного винта 5 оси Y.

Конструкция установочного механизма для светодиодных модулей согласно настоящему изобретению является простой и компактной, поэтому установочный механизм для светодиодных модулей можно применять не только для светодиодных модулей с большим шагом расположения точек, но также и для светодиодных модулей с меньшим шагом расположения точек, и область их применения является весьма обширной. При выполнении светодиодным модулем регулировки зазоров можно добиться бесшовной стыковки, поэтому экран не демонстрирует ни черной линии, ни светлой линии при просмотре спереди и не нуждается в регулировке путем добавления материала вручную, результат регулировки является хорошим, способ регулировки является простым, и экономится время регулировки. Более того, в сравнении с существующим способом регулировки зазоров между светодиодными модулями посредством магнитного притяжения установочный механизм для светодиодных модулей делает зазоры более устойчивыми после регулировки и трудноизменяемыми автоматически или по причине вмешательства извне.

Ясно, что вышеописанные варианты осуществления приведены лишь для ясной иллюстрации данных примеров, и они не предназначены для ограничения их реализаций. На основе приведенного выше описания специалист в данной области техники может осуществлять другие изменения или варианты в другой форме, основываясь на вышеприведенном описании. В данном описании нет необходимости в перечислении всех вариантов осуществления. Выделенные из них очевидные изменения и варианты по-прежнему входят в объем охраны данного изобретения.

1. Установочный механизм для светодиодных модулей, содержащий: установочный каркас (2), по меньшей мере один механизм регулировки зазора, установленный на установочном каркасе (2), и по меньшей мере два подвижных блока (3), соединенных с установочным каркасом (2) с возможностью перемещения, при этом светодиодные модули (100) расположены на подвижных блоках (3); два конца механизма регулировки зазора соответственно соединены с подвижными блоками (3); установочный каркас (2) содержит горизонтальный каркас (21) и вертикальный каркас (22), при этом направление прохождения горизонтального каркаса (21) определено в качестве направления оси X, а направление прохождения вертикального каркаса (22) определено в качестве направления оси Y, отличающийся тем, что зазор в направлении оси X или направлении оси Y между светодиодными модулями (100), расположенными на подвижных блоках (3), соответственно отрегулирован путем перемещения подвижных блоков (3) на двух концах в направлении друг к другу или друг от друга.

2. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 1, отличающийся тем, что:

количество подвижных блоков (3) составляет четыре, при этом четыре подвижных блока (3) соответственно расположены с двух сторон от горизонтального каркаса (21) и с двух сторон от вертикального каркаса (22) и демонстрируют конфигурацию решетки, при этом подвижные блоки (3), расположенные с двух сторон от горизонтального каркаса (21), выполнены с возможностью перемещения по направлению оси X, а подвижные блоки (3), расположенные с двух сторон от вертикального каркаса (22), выполнены с возможностью перемещения по направлению оси Y, при этом каждый светодиодный модуль установлен на одном подвижном блоке (3);

количество механизмов регулировки зазоров составляет по меньшей мере три, при этом по меньшей мере три механизма регулировки зазора соответственно установлены на горизонтальном каркасе (21) и на вертикальном каркасе (22), два конца каждого механизма регулировки зазора соответственно соединены с двумя подвижными блоками (3), зазор между двумя светодиодными модулями (100), расположенными на подвижных блоках (3), отрегулирован путем перемещения двух подвижных блоков (3) на двух концах в направлении друг к другу или друг от друга, при этом механизм регулировки зазора, установленный на горизонтальном каркасе (21), представляет собой механизм регулировки зазора по оси Y, а механизм регулировки зазора, установленный на вертикальном каркасе (22), представляет собой механизм регулировки зазора по оси X, при этом механизм регулировки зазора по оси Y установлен на горизонтальном каркасе (21) таким образом, чтобы иметь возможность перемещения по направлению оси X как единое целое, а механизм регулировки зазора по оси X установлен на вертикальном каркасе (22) таким образом, чтобы иметь возможность перемещения по направлению оси X как единое целое.

3. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 2, отличающийся тем, что горизонтальный каркас (21) снабжен узким сквозным отверстием (211) в направлении X, проходящим в продольном направлении по направлению оси X, а вертикальный каркас (22) снабжен узким сквозным отверстием (221) в направлении Y, проходящим в продольном направлении по направлению оси Y, при этом механизм регулировки зазора по оси X расположен с возможностью перемещения в узком сквозном отверстии (221) в направлении Y, и два конца механизма регулировки зазора по оси X выходят из узкого сквозного отверстия (221) в направлении Y и соответственно соединяются с левым и правым подвижными блоками (3) так, что два подвижных блока (3) могут быть приведены в движение с целью перемещения в направлении друг к другу или друг от друга по направлению оси X; и механизм регулировки зазора по оси Y расположен с возможностью перемещения в узком сквозном отверстии (211) в направлении X, и два конца механизма регулировки зазора по оси Y выходят из узкого сквозного отверстия (221) в направлении X и соответственно соединяются с верхним и нижним подвижными блоками (3) так, что два подвижных блока (3) могут быть приведены в движение с целью перемещения в направлении друг к другу или друг от друга по направлению оси Y.

4. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 3, отличающийся тем, что механизм регулировки зазора представляет собой регулировочный винт, два конца которого снабжены винтовыми резьбами, при этом механизм регулировки зазора по оси X представляет собой регулировочный винт (4) оси X, а механизм регулировки зазора по оси Y представляет собой регулировочный винт (5) оси Y, при этом боковая поверхность подвижного блока, обращенная к регулировочному винту (4) оси X, снабжена отверстием (35) для винта оси X, выполненным для соединения с регулировочным винтом (4) оси X способом резьбового соединения, а боковая поверхность подвижного блока, обращенная к регулировочному винту (5) оси Y, снабжена отверстием (36) для винта оси Y, выполненным для соединения с регулировочным винтом (5) оси Y способом резьбового соединения.

5. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 4, отличающийся тем, что регулировочный винт (4) оси X содержит регулирующую часть (41) оси Х и две резьбовые части (42) оси X, неподвижно соединенные с двумя сторонами регулирующей части (41) оси X, при этом направления резьб двух резьбовых частей (42) оси X являются противоположными, и две резьбовые части (42) оси X соответственно соединены с резьбовыми отверстиями (35) оси X с двух сторон от регулировочного винта (4) оси X, при этом направление резьб отверстий (35) для винтов оси X совпадает с соответствующей резьбовой частью (42) оси X; а регулировочный винт (5) оси Y содержит регулирующую часть (51) оси Y и две резьбовые части (52) оси Y, неподвижно соединенные с двумя сторонами регулирующей части (51) оси Y, при этом направления резьб двух резьбовых частей (52) оси Y являются противоположными, и две резьбовые части (52) оси Y соответственно соединены с резьбовыми отверстиями (36) оси Y с двух сторон от регулировочного винта (5) оси Y, при этом направление резьб отверстий (36) для винтов оси Y совпадает с соответствующей резьбовой частью (52) оси Y.

6. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 4 или 5, отличающийся тем, что установочный каркас (2) является разъемным и образован путем скрепления первого установочного каркаса (23) и второго установочного каркаса (24), при этом регулировочный винт (4) оси X и регулировочный винт (5) оси Y расположены между первым установочным каркасом (23) и вторым установочным каркасом (24), при этом участок первого установочного каркаса (23) или второго установочного каркаса (24), соответствующий регулировочному винту (4) оси X, снабжен отверстием (25), проходящим в продольном направлении по направлению оси Y, а участок первого установочного каркаса (23) или второго установочного каркаса (24), соответствующий регулировочному винту (5) оси Y, снабжен отверстием (26), проходящим в продольном направлении по направлению оси X, при этом по меньшей мере участок регулирующей части (41) оси X и по меньшей мере участок регулирующей части (51) оси Y расположены соответственно в соответствующем отверстии (25, 26), при этом две более протяженные противоположные боковые стенки каждого отверстия (25, 26) ограничивают расположенный в них участок регулирующей части (41) оси X или расположенный в них участок регулирующей части (51) оси Y с целью ограничения регулирующей части (41) оси X или регулирующей части (51) оси Y.

7. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 5, отличающийся тем, что наружная периферийная стенка регулирующей части (41) оси X снабжена несколькими регулировочными отверстиями (411) оси X, в которые следует вставлять инструмент для вращения регулировочного винта (4) оси X; а наружная периферийная стенка регулирующей части (51) оси Y снабжена несколькими регулировочными отверстиями (511) оси Y, в которые следует вставлять инструмент для вращения регулировочного винта (5) оси Y.

8. Установочный механизм для светодиодных модулей по любому из пп. 1-5 или 7, отличающийся тем, что поверхность каждого из подвижных блоков (3), обращенная к установочному каркасу (2), образована по меньшей мере с одним выступом (31), а соответствующий участок установочного каркаса (2) снабжен углублением (27), при этом выступ (31) входит в зацепление с возможностью перемещения в углублении (27).

9. Установочный механизм для светодиодных модулей по любому из пп. 1-5 или 7, отличающийся тем, что направление, перпендикулярное плоскости светодиодных модулей (100), установленных на подвижных блоках (3), определено в качестве направления оси Z, при этом установочный механизм для светодиодных модулей дополнительно содержит механизм регулировки по оси Z, установленный в подвижном блоке (3), а углы светодиодного модуля (100) соответственно снабжены механизмом соединения по оси Z, при этом механизм регулировки по оси Z взаимодействует с механизмом соединения по оси Z с целью регулировки перемещения светодиодного модуля (100) к подвижному блоку (3) или от него по направлению оси Z.

10. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 9, отличающийся тем, что на подвижном блоке (3) образовано установочное отверстие (32), проходящее по направлению оси Z, при этом механизм регулировки по оси Z представляет собой регулировочный винт (6) оси Z, ограниченный в осевом направлении в установочном отверстии (32), а механизм соединения по оси Z представляет собой регулировочный болт (7) оси Z, образованный на углу светодиодного модуля (100), при этом регулировочный винт (6) оси Z соединен с регулировочным болтом (7) оси Z, образованным на углу светодиодного модуля (100).

11. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 10, отличающийся тем, что каждый подвижный блок (3) снабжен по меньшей мере одной регулирующей положение стойкой (33), проходящей в продольном направлении по оси Z, а угол светодиодного модуля (100), подлежащий соединению с соответствующим подвижным блоком (3), снабжен по меньшей мере одним установочным отверстием (8), выполненным для вставки в него регулирующей положение стойки (33), при этом регулирующая положение стойка (33) выполнена для вставки в установочные отверстия (8).

12. Установочный механизм для светодиодных модулей по п. 11, отличающийся тем, что на внутренней стенке установочного отверстия (32) образован уступ (34), а на головке регулировочного винта (6) оси Z, выполненного для завинчивания инструментами, образован кольцевой выступ (61), при этом одна боковая сторона кольцевого выступа (61) упирается в уступ (34), а другая боковая сторона кольцевого выступа (61) снабжена ограничительным блоком (9), при этом регулировочный винт (6) оси Z и ограничительный блок (9) ограничены в осевом направлении в установочном отверстии (32) уступом (34) и ограничительным блоком.



 

Похожие патенты:

Изобретение описывает систему (100) лазерной печати для освещения объекта, движущегося относительно лазерного модуля системы (100) лазерной печати в рабочей плоскости (180), и соответствующий способ лазерной печати.

Cветовая установка для обеспечения света для обработки объекта содержит кольцо источников света для генерации обрабатывающего света для обработки объекта, блок отображения, который отображает кольцо источников света на рабочую плоскость, в которой находится обрабатываемый объект.

Предусмотрены модуль массива светоизлучающих элементов, устройство и способ формирования изображений. Модуль массива светоизлучающих элементов включает в себя формирователь сигналов управления, выполненный с возможностью приема данных печати и работы согласно принимаемым данным печати, и чипы с массивами светоизлучающих элементов, выполненные с возможностью приема сигнала из формирователя сигналов управления и работы согласно принимаемому сигналу, при этом формирователь сигналов управления применяет пусковой сигнал к массиву элементов переноса посредством использования сигнала, применяемого к массиву светоизлучающих элементов чипов с массивами светоизлучающих элементов.

Изобретение относится к средствам для печати и может быть использовано в высокоскоростных струйных печатающих устройствах. .

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к технике регистрации информации красящими веществами, и может быть использовано в выскоскоростных струйных печатающих устройствах.

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к технике индикации и регистрации информации красящим веществом, и может быть использовано в высокоскоростных струйных печатающих устройствах, и позволяет повысить надежность при увеличении производительности печати.
Наверх