Водонепроницаемая конструкция led-дисплея

Настоящее изобретение раскрывает водонепроницаемую конструкцию LED-дисплея, включающую нижний корпус дисплея, первое уплотнительное кольцо и водонепроницаемую крышку. На боковой поверхности нижнего корпуса дисплея находится первая U-образная кольцевая канавка, а на боковой поверхности первого уплотнительного кольца, обращенной к водонепроницаемой крышке, находится вторая U-образная кольцевая канавка, на первой поверхности водонепроницаемой крышки находится кольцевой выступ, соответствующий второй U-образной кольцевой канавке, водонепроницаемая крышка устанавливается на первую U-образную кольцевую канавку посредством первого уплотнительного кольца, кольцевой выступ соединяется со второй U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки, а вторая U-образная кольцевая канавка соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки. Изобретение обеспечивает возможность решить задачу водонепроницаемости и уплотнения для уличных модулей LED-дисплеев с небольшим шагом пикселя. 14 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

1. Область техники

Настоящее изобретение относится к области LED-дисплеев, в частности, к водонепроницаемым конструкциям LED-дисплеев.

2. Уровень техники

Традиционные водонепроницаемые конструкции LED-дисплеев используются главным образом для того, чтобы решить проблему, вызванную сигнальным гнездом посредством отверстий между дном корпуса дисплея и полостью источника электропитания (а именно, нижней пластиной коробки блока питания). Существующий метод решения этой проблемы главным образом состоит в установке водонепроницаемой крышки и уплотнительного кольца, то есть уплотнительное кольцо располагается в месте соединения между водонепроницаемой крышкой и дном корпуса дисплея для герметизации и защиты от воды. Существующие уплотнительные кольца обычно имеют плоскую структуру, и уплотнение достигается путем надавливания с разных сторон. У уличных модулей LED-дисплеев с небольшим шагом пикселя, из-за небольшого расстояния между точками невозможно осуществлять обслуживание с передней стороны с помощью ручки с торцевым гаечным ключом, то есть нижний корпус дисплея не может оснащаться винтами вокруг уплотнительного кольца, невозможно осуществить компрессию уплотнительного кольца и, соответственно, невозможно достичь эффекта водонепроницаемости.

Сущность изобретения

Главная задача настоящего изобретения состоит в раскрытии водонепроницаемой конструкции LED-дисплея, позволяющей решить задачу водонепроницаемости и уплотнения для уличных модулей LED-дисплеев с небольшим шагом пикселя.

Для решения вышеупомянутой задачи настоящее изобретение раскрывает водонепроницаемую конструкцию LED-дисплея, включающую нижний корпус дисплея, первое уплотнительное кольцо и водонепроницаемую крышку, при этом боковая поверхность нижнего корпуса дисплея, оснащенная водонепроницаемой крышкой, определяет первое сигнальное гнездо посредством отверстий и первой U-образной кольцевой канавки, окружающей первое сигнальное гнездо посредством отверстий, на боковой поверхности первого уплотнительного кольца в направлении водонепроницаемой крышки находится вторая U-образная кольцевая канавка, на боковой поверхности водонепроницаемой крышки, обращенной к нижнему корпусу дисплея, находится кольцевой выступ, соответствующий второй U-образной кольцевой канавке, на водонепроницаемой крышке находится первая U-образная кольцевая канавка посредством первого уплотнительного кольца, таким образом, кольцевой выступ соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки посредством прессовой посадки, а внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки.

В одном из примеров осуществления как внутренняя боковая стенка, так и внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки имеет выступы, и каждый из выступов находится вокруг внутренней боковой стенки второй U-образной кольцевой канавки или вокруг внешней стенки канавки второй U-образной кольцевой канавки.

В одном из примеров осуществления вторая U-образная кольцевая канавка оснащена вентиляционными отверстиями, предназначенными для создания потока воздуха между первой U-образной кольцевой канавкой и второй U-образной кольцевой канавкой.

В одном из примеров осуществления первые ребра располагаются во второй U-образной кольцевой канавке и оба конца каждого первого ребра соответственно соединяются с двумя внутренними боковыми стенками второй U-образной кольцевой канавки; канавки располагаются наверху выступа кольца, кроме того, канавки расположены так, что каждая соответствует одному из первых ребер.

В одном из примеров осуществления второе сигнальное гнездо посредством отверстий располагается на водонепроницаемой крышке, при этом второе сигнальное гнездо располагается таким образом, чтобы отверстия в точности соответствовали отверстиям первого сигнального гнезда; водонепроницаемая конструкция LED-дисплея также включает нижнюю пластину коробки блока питания, при этом третье сигнальное гнездо посредством отверстий устанавливается на нижнюю пластину коробки блока питания, кроем того, третье сигнальное гнездо располагается таким образом, чтобы отверстия в точности соответствовали отверстиям второго сигнального гнезда; нижняя пластина коробки блока питания тесно прилегает к поверхности водонепроницаемой крышки нижней пластины коробки блока питания благодаря винтовым конструкциям.

В одном из примеров осуществления водонепроницаемая конструкция LED-дисплея также включает второе уплотнительное кольцо, при этом второе уплотнительное кольцо располагается между нижней пластиной коробки блока питания и водонепроницаемой крышкой.

В одном из примеров осуществления боковая поверхность водонепроницаемой крышки, обращенная к нижней плате коробки блока питания, оснащена третьей U-образной кольцевой канавкой, при этом третья U-образная кольцевая канавка расположена таким образом, чтобы соответствовать выступам кольца, на третьей U-образной кольцевой канавке находятся цилиндрические глухие отверстия, второе уплотнительное кольцо имеет плоскую кольцевую структуру, на поверхности второго уплотнительного кольца расположены вторые цилиндры, выступающие в направлении водонепроницаемой крышки, при этом вторые цилиндры расположены таким образом, чтобы в точности соответствовать цилиндрическим глухим отверстиям.

В одном из примеров осуществления вторые ребра располагаются в третьей U-образной кольцевой канавке и оба конца каждого второго ребра соответственно соединяются с двумя внутренними боковыми стенками третьей U-образной кольцевой канавки.

В одном из примеров осуществления боковая поверхность второго уплотнительного кольца, обращенная к водонепроницаемой крышке, имеет два плоских кольцеобразных выступа, и первая канавка находится между двумя первыми плоскими кольцеобразными выступами, при этом, на первой канавке расположены вторые цилиндры; боковая поверхность водонепроницаемой крышки, обращенная к нижней пластине коробки источника питания, также имеет две кольцевые канавки, при этом эти две кольцевые канавки расположены таким образом, чтобы точно соответствовать двум первым плоским кольцевым выступам.

В одном из примеров осуществления высота боковой стенки кольцевой канавки, прилегающей к третьей U-образной кольцевой канавке, ниже высоты боковой стенки кольцевой канавки, которая не прилегает к третьей U-образной кольцевой канавке.

Настоящее изобретение раскрывает водонепроницаемую конструкцию LED-дисплея, включающую нижний корпус дисплея, первое уплотнительное кольцо и водонепроницаемую крышку. Водонепроницаемая крышка располагается на первой U-образной кольцевой канавке нижнего корпуса дисплея с помощью первого уплотнительного кольца таким образом, что кольцевой выступ соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки посредством прессовой посадки, а внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки. Таким образом, водонепроницаемая конструкция LED-дисплея позволяет осуществить компрессию первого уплотнительного кольца спереди и сзади без необходимости использовать винтовую конструкцию и обеспечивает тесное соединение водонепроницаемой крышки и нижнего корпуса дисплея. При этом, кольцевой выступ соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки посредством прессовой посадки, а внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки, тем самым обеспечивая многократную водонепроницаемость с помощью одного уплотнительного кольца, что позволяет повысить общие водонепроницаемые характеристики. Очевидно, что настоящее техническое решение позволяет эффективно решить задачу водонепроницаемости и уплотнения в уличных модулях LED-дисплеев с небольшим шагом пикселя.

Описание прилагаемых чертежей

Для более четкой иллюстрации примеров осуществления настоящего изобретения или технических решений предшествующего уровня техники далее приводится краткое описание чертежей, используемых в вариантах осуществления, или предшествующего уровня техники. Очевидно, что приведенные в описание ниже чертежи представляют собой только некоторые из примеров осуществления настоящего изобретения. Специалисты в данной области должны понимать, что исходя из конструкций, проиллюстрированных данными чертежами, можно, не предпринимая изобретательских усилий, получить другие чертежи.

Фиг. 1 представляет собой схематическое изображение водонепроницаемой конструкции LED-дисплея по одному из примеров осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 2 представляет собой частичное структурное изображение первого уплотнительного кольца водонепроницаемой конструкции LED-дисплея, показанной на Фиг. 1.

Фиг. 3 представляет собой схематическое структурное изображение водонепроницаемой крышки водонепроницаемой конструкции LED-дисплея, показанной на Фиг 1, с другой стороны.

Фиг. 4 представляет собой частичное структурное изображение водонепроницаемой крышки водонепроницаемой конструкции LED-дисплея, показанной на Фиг. 1.

Фиг. 5 представляет собой частичное структурное изображение второго уплотнительного кольца водонепроницаемой конструкции LED-дисплея, показанной на Фиг. 1.

Конкретные примеры осуществления

Конкретные примеры осуществления настоящего изобретения со ссылками на чертежи приведены ниже. Необходимо отметить, что описание настоящих примеров осуществления предназначено только для того, чтобы облегчить понимание настоящего изобретения, и ни в коем случае не ограничивает настоящее изобретение. Кроме того, технические характеристики, которыми обладают примеры осуществления настоящего изобретения, приведенные ниже, могу комбинироваться друг с другой, если они не противоречат друг другу.

Как показано на Фигурах 1-3, пример осуществления настоящего изобретения раскрывает водонепроницаемую конструкцию LED-дисплея 100. Эта водонепроницаемая конструкция LED-дисплея 100 включает нижний корпус дисплея 110, первое уплотнительное кольцо 120 и водонепроницаемую крышку 130. Нижний корпус дисплея 110 располагается на боковой поверхности водонепроницаемой крышки 130 с первым сигнальным гнездом посредством отверстий 111 и первой U-образной кольцевой канавкой 112 вокруг первого сигнального гнезда посредством отверстий 111, на боковой поверхности первого уплотнительного кольца 120 в направлении водонепроницаемой крышки 130 находится вторая U-образная кольцевая канавка 121, на боковой поверхности водонепроницаемой крышки 130, обращенной к нижнему корпусу дисплея 110, находится кольцевой выступ 131, соответствующий второй U-образной кольцевой канавке 121, на водонепроницаемой крышке 130 располагается первая U-образная кольцевая канавка 112 посредством первого уплотнительного кольца 120, таким образом, кольцевой выступ 131 соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки 121 посредством прессовой посадки, а внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки 121 соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой 112 посредством прессовой посадки.

Как показано на Фиг. 2, в настоящем примере осуществления как внутренняя боковая стенка, так и внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки 121 имеют выступы 122, и каждый из выступов 122 находится вокруг внутренней боковой стенки канавки второй U-образной кольцевой канавки 121 или вокруг внешней стенки второй U-образной кольцевой канавки 121. В частности, в этом примере осуществления две петли выступов 122 находятся на двух внутренних боковых стенках второй U-образной кольцевой канавки 121. Когда кольцевой выступ 131 соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки 121 посредством прессовой посадки, кольцевой выступ 131 сжимается двумя петлями выступов 122, тем самым образуя двойную водонепроницаемую защиту между ними, а также до и после них, то есть в дальнейшем обеспечивая герметичность между ними.

Как показано на Фигурах 2 и 3, на нижней стенке второй U-образной кольцевой канавки 121 имеются вентиляционные отверстия 123. Наверху кольцевого выступа 131 находятся первые цилиндры 132. Первые цилиндры 132 расположены таким образом, что они полностью соответствуют вентиляционным отверстиям 123. Первые ребра 124 располагаются во второй U-образной кольцевой канавке 121 и оба конца каждого первого ребра 124 соответственно соединяются с двумя внутренними боковыми стенками второй U-образной кольцевой канавки 121; канавки 133 располагаются наверху кольцевого выступа 131, кроме того, канавки 133 расположены так, что каждая в точности соответствует одному из первых ребер 124. Таким образом, когда кольцевой выступ 131 соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки 121 посредством прессовой посадки, первые цилиндры 132 входят в соответствующие вентиляционные отверстия 123, а первые ребра 124 входят в соответствующие канавки 133. Расположение первых ребер 124 служит для усиления соединения в канавках второй U-образной кольцевой канавки 121. Первые цилиндры 132 вставляются в соответствующие вентиляционные отверстия 123, кто способствует быстрому выпуску воздуха из второй U-образной кольцевой канавки 121 через вентиляционные отверстия 123, в частности когда вторая U-образная кольцевая канавка 121 взаимодействует с первой U-образной кольцевой канавкой 112. Нижний корпус 110 модуля дисплея генерирует тепло во время работы и под воздействием повышения температуры увеличивается давление воздуха в первой U-образной кольцевой канавке 112. Ввиду того, что нижняя стенка второй U-образной кольцевой канавки 121 оснащена вентиляционными отверстиями 123, давление воздуха внутри и снаружи второй U-образной кольцевой канавки 121 находится в состоянии равновесия. Кроме того, внешняя боковая стенка первого уплотнительного кольца 120 и внутренняя боковая стенка первой U-образной кольцевой канавки 112 плотно прилегают друг к другу, тем самым обеспечивая отличный водонепроницаемый эффект между первым уплотнительным кольцом 120 и нижним корпусом 110. Также, на поверхности водонепроницаемой крышки 130 расположены ребра 134, направленные к нижнему корпусу дисплея 110. На внешней стороне кольцевого выступа 131 находятся ребра 134. Каждое ребро 134 простирается в направлении центра кольцевого выступа 131, при этом, каждое ребро 134 находится на расстоянии от внешней боковой стенки кольцевого выступа 131 и это расстояние превышает 0,05 мм. Когда кольцевой выступ 131 соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки 121 посредством прессовой посадки, кольцевой выступ 131 может нажимать на внешнюю боковую стенку второй U-образной кольцевой канавки 121, обеспечивая тугое соединение между ними.

Как показано на Фиг. 1, второе сигнальное гнездо посредством отверстий 135 располагается на водонепроницаемой крышке 130, при этом второе сигнальное гнездо располагается таким образом, чтобы отверстия 135 в точности соответствовали отверстиям первого сигнального гнезда 111. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея 100 также включает нижнюю пластину коробки блока питания 140, при этом третье сигнальное гнездо с помощью отверстий 141 устанавливается на нижнюю пластину коробки блока питания 140, кроме того, третье сигнальное гнездо располагается таким образом, чтобы отверстия 141 в точности соответствовали отверстиям 135 первого сигнального гнезда; нижняя пластина коробки блока питания 140 тесно прилегает к поверхности водонепроницаемой крышки 130 в направлении нижней пластины коробки блока питания 140 посредством винтовых конструкций (не показаны). В частности, на поверхности нижней платы коробки блока питания 140 находятся резьбовые глухие отверстия (не показаны), обращенные в направлении водонепроницаемой крышки 130, при этом, резьбовые глухие отверстия расположены таким образом, что они полностью соответствуют винтам посредством отверстий 136, что обеспечивает резьбовое соединение между ними.

Для обеспечения тугого соединения между нижней пластиной коробки блока передач 140 и водонепроницаемой крышкой 130, как показано на Фиг. 1, водонепроницаемая конструкция LED-дисплея 100 также включает второе уплотнительное кольцо 150, при этом, второе уплотнительное кольцо 150 находится между нижней пластиной коробки источника питания 140 и водонепроницаемой крышкой 130. В частности, как показано на Фигурах 4 и 5, боковая поверхность водонепроницаемой крышки 130, обращенная к нижней плате коробки блока питания 140, оснащена третьей U-образной кольцевой канавкой 137, при этом третья U-образная кольцевая канавка 137 расположена таким образом, чтобы соответствовать кольцевому выступу 131, на третьей U-образной кольцевой канавке 137 находятся цилиндрические глухие отверстия 138, второе уплотнительное кольцо 150 имеет плоскую кольцевую структуру, на поверхности второго уплотнительного кольца 150 расположены вторые цилиндры 151, выступающие в направлении водонепроницаемой крышки 130, при этом вторые цилиндры 151 расположены таким образом, чтобы в точности соответствовать цилиндрическим глухим отверстиям 138. Вторые ребра 139 располагаются в третьей U-образной кольцевой канавке 137 и оба конца каждого второго ребра 139 соответственно соединяются с двумя внутренними боковыми стенками третьей U-образной кольцевой канавки 137. Боковая поверхность второго уплотнительного кольца 150, обращенная к водонепроницаемой крышке 130, имеет два плоских кольцеобразных выступа 152, и корпус первой канавки 153 находится между двумя первыми плоскими кольцеобразными выступами 150, при этом, в канавки корпуса первой канавки 153 расположены вторые цилиндры 151; боковая поверхность водонепроницаемой крышки 130, обращенная к нижней пластине коробки источника питания 140, также имеет две кольцевые канавки 1310, при этом эти две кольцевые канавки 1310 расположены таким образом, чтобы в точности соответствовать двум первым плоским кольцевым выступам 152. В частности, высота боковой стенки кольцевой канавки 1310, прилегающей к третьей U-образной кольцевой канавки 137, ниже высоты боковой стенки кольцевой канавки 1310, которая не прилегает к третьей U-образной кольцевой канавке 137. Таким образом, когда на поверхности водонепроницаемой крышки 130 в направлении нижней пластины коробки источника передач 140 находится второе уплотнительное кольцо 150, вторые цилиндры 151 один за другим вставляются в соответствующие цилиндрические глухие отверстия 138, а два первых плоских кольцеобразных выступа 152 также располагаются в точном соответствии с необходимыми кольцевыми канавками 1310. Расположение вторые ребер 139 служит для усиления соединения в канавке третьей U-образной кольцевой канавки 137, а два первых плоских кольцеобразных выступа 152 также обеспечивают двойную защиту от воды между вторым уплотнительным кольцом 150 и водонепроницаемой крышкой 130.

Кроме того, как показано на Фиг. 5, на боковой поверхности второго уплотнительного кольца 150, обращенной к нижней пластине коробки источника питания 140, находятся два вторых плоских кольцеобразных выступа 154, а вторая канавка 155 расположена между двумя вторыми плоскими кольцеобразными выступами 154. Таким образом, когда водонепроницаемая крышка 130 устанавливается со вторым уплотнительным кольцом 150, тесно прилегающим к нижней пластине коробки источника питания 140 посредством нескольких винтовых конструкций (не показаны), два вторых плоских кольцеобразных выступа 154 могут обеспечивать двойную защиту от воды между уплотнительным кольцом 150 и нижней пластиной коробки источника питания 140.

Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея согласно примерам осуществления настоящего изобретения включает нижний корпус дисплея, первое уплотнительное кольцо и водонепроницаемую крышку. Водонепроницаемая крышка располагается на первой U-образной кольцевой канавке нижнего корпуса дисплея с помощью первого уплотнительного кольца таким образом, что кольцевой выступ соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки посредством прессовой посадки, а внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки. Таким образом, водонепроницаемая конструкция LED-дисплея позволяет осуществить компрессию первого уплотнительного кольца спереди и сзади без необходимости использовать винтовую конструкцию и обеспечить тесное соединение водонепроницаемой крышки и нижнего корпуса дисплея. При этом, кольцевой выступ соединяется с внутренней боковой стенкой второй U-образной кольцевой канавки посредством прессовой посадки, а внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки, тем самым обеспечивая многократную водонепроницаемость с помощью одного уплотнительного кольца, что позволяет повысить общие водонепроницаемые характеристики. Очевидно, что настоящее техническое решение позволяет эффективно решить задачу водонепроницаемости и уплотнения в уличных модулях LED-дисплеев с небольшим шагом пикселя.

Здесь подробно описаны примеры осуществления настоящего изобретения с применением чертежей, но настоящее изобретение не ограничивается приведенными примерами осуществления. Специалисты в данной области должны понимать, что любые изменения, модификации, замены и вариации этих примеров осуществления, которые не отходят от принципов и духа настоящего изобретения, также находятся в области защиты настоящего изобретения.

1. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея, включающая нижний корпус дисплея, первое уплотнительное кольцо и водонепроницаемую крышку, характеризующаяся тем, что:

на боковой поверхности нижнего корпуса дисплея находится первая U-образная кольцевая канавка;

на боковой поверхности первого уплотнительного кольца, обращенной к водонепроницаемой крышке, находится вторая U-образная кольцевая канавка;

на первой поверхности водонепроницаемой крышки находится кольцевой выступ, соответствующий второй U-образной кольцевой канавке;

на водонепроницаемую крышку посредством первого уплотнительного кольца устанавливается первая U-образная кольцевая канавка;

кольцевой выступ соединяется со второй U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки; и

вторая U-образная кольцевая канавка соединяется с первой U-образной кольцевой канавкой посредством прессовой посадки.

2. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 1, характеризующаяся тем, что:

как внутренняя боковая стенка, так и внешняя боковая стенка второй U-образной кольцевой канавки оснащены выступами; и

каждый выступ располагается вокруг внутренней боковой стенки второй U-образной кольцевой канавки или внешней боковой стенки второй U-образной кольцевой канавки.

3. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 1, характеризующаяся тем, что нижняя стенка второй U-образной кольцевой канавки оснащена вентиляционными отверстиями.

4. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 1, характеризующаяся тем, что:

первые ребра располагаются во второй U-образной кольцевой канавке и оба конца каждого первого ребра соответственно соединяются с двумя внутренними боковыми стенками второй U-образной кольцевой канавки; и

канавки располагаются наверху кольцевого выступа, кроме того, канавки расположены так, что каждая соответствует одному из первых ребер.

5. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 1, характеризующаяся тем, что:

на поверхности нижнего корпуса дисплея посредством отверстия установлено первое сигнальное гнездо; и

первая U-образная кольцевая канавка расположена вокруг первого сигнального гнезда посредством отверстия.

6. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 5, характеризующаяся тем, что на водонепроницаемой крышке посредством отверстия установлено второе сигнальное гнездо, отверстие которого в точности соответствует отверстию первого сигнального гнезда.

7. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 6, которая также включает нижнюю пластину коробки источника питания, характеризующаяся тем, что:

на нижнюю пластину коробки источника питания посредством отверстия установлено третье сигнальное гнездо, отверстие которого в точности соответствует отверстию второго сигнального гнезда; и

нижняя пластина коробки источника питания соединяется со второй поверхностью водонепроницаемой крышки, которая является противоположной первой поверхности.

8. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 7, которая также включает второе уплотнительное кольцо, при этом второе уплотнительное кольцо располагается между нижней пластиной коробки блока питания и водонепроницаемой крышкой.

9. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 8, характеризующаяся тем, что кольцевой выступ водонепроницаемой крышки расположен таким образом, чтобы образовать третью U-образную кольцевую канавку на второй поверхности водонепроницаемой крышки.

10. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 9, характеризующаяся тем, что:

в канавке третьей U-образной кольцевой канавки имеется цилиндрическое глухое отверстие; и

на первой поверхности второго уплотнительного кольца имеется второй выпуклый столбик, расположенный таким образом, чтобы он мог входить в цилиндрическое глухое отверстие.

11. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 9, характеризующаяся тем, что:

в канавке третьей U-образной кольцевой канавки находятся вторые ребра; и

два конца каждого второго ребра соответственно соединяются с двумя внутренними боковыми стенками третьей U-образной кольцевой канавки.

12. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 8, характеризующаяся тем, что:

на первой поверхности второго уплотнительного кольца находится первый плоский кольцеобразный выступ; и

на второй поверхности водонепроницаемой крышки находится кольцевая канавка, расположенная таким образом, чтобы она могла вставляться в первый плоский кольцеобразный выступ.

13. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 12, характеризующаяся тем, что:

на втором уплотнительном кольце находятся два концентрических первых плоских кольцеобразных выступа; и

корпус первой канавки находится между двумя первыми плоскими кольцеобразными выступами.

14. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 12, характеризующаяся тем, что:

на второй поверхности второго уплотнительного кольца, противоположной первой поверхности, находятся два концентрических плоских кольцеобразных выступа; и

корпус второй канавки находится между двумя вторыми плоскими кольцеобразными выступами.

15. Водонепроницаемая конструкция LED-дисплея по п. 1, характеризующаяся тем, что:

первая U-образная кольцевая канавка представляет собой круглую кольцевую канавку; или

вторая U-образная кольцевая канавка представляет собой круглую кольцевую канавку.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области полупроводниковой оптоэлектроники, а именно к источникам излучения инфракрасного и терагерцевого диапазонов длин волн, предназначенным, в основном, для использования в оптоэлектронике, в измерительной технике, в медицине, в системах безопасности, а также в качестве элементной базы квантовых компьютеров.

Изобретение относится к технологии получения перовскитных структур для тонкопленочных оптоэлектронных устройств в технологических процессах производства светодиодов, солнечных элементов и фотодетекторов со спектральным диапазоном от 400 до 780 нм, запрещенной зоной от 3,1 до 1,57 эВ.

Светоизлучающее устройство содержит подложку, светоизлучающий элемент, расположенный на подложке и имеющий верхнюю поверхность и боковую поверхность; отражающий слой, расположенный на верхней поверхности светоизлучающего элемента; первый светопропускающий элемент, имеющий первую поверхность, контактирующую с указанной боковой поверхностью светоизлучающего элемента, и вторую поверхность, которая наклонена к подложке в направлении от светоизлучающего элемента; второй светопропускающий элемент, контактирующий с указанной второй поверхностью и закрывающий светоизлучающий элемент; отражающий элемент, выполненный с возможностью отражать свет из светоизлучающего элемента, при этом отражающий элемент расположен в области, снаружи второго светопропускающего элемента, при этом коэффициент преломления первого светопропускающего элемента меньше коэффициента преломления второго светопропускающего элемента.

Настоящее изобретение относится к квантовой электронной технике, а точнее к импульсным инжекционным источникам лазерного излучения. Лазер-тиристор, включающий подложку n-типа проводимости и имеющуюся на ней гетероструктуру, содержит катодную область (1), включающую подложку n-типа проводимости (2) и по меньшей мере один широкозонный слой n-типа проводимости (3), анодную область (4), включающую контактный слой р-типа проводимости (5) и по меньшей мере один широкозонный слой р-типа проводимости (6), по меньшей мере один из которых одновременно является слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим дырки в активную область (13), первую базовую область (7), примыкающую к широкозонному слою (3) катодной области (1), включающую по меньшей мере один слой р-типа проводимости (8), вторую базовую область (9), примыкающую к первой базовой области (7), включающую по меньшей мере один широкозонный слой n-типа проводимости (10), одновременно являющийся слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим электроны в активную область (13), волноводную область (12), расположенную между анодной областью (4) и второй базовой областью (9), включающую по меньшей мере активную область (13), оптический Фабри-Перо резонатор, образованный первой естественно сколотой гранью (14) с нанесенным просветляющим покрытием и второй естественно сколотой гранью (15) с нанесенным отражающим покрытием, первый омический контакт (16) к анодной области (4), сформированный со стороны свободной поверхности контактного слоя р-типа проводимости (5), и, формирующий область инжекции через активную область (13), второй омический контакт (18) к катодной области (1), сформированный со стороны свободной поверхности подложки (2) n-типа проводимости, область инжекции (21) под первым омическим контактом (16) заключена между первой (22) и второй (23) пассивными областями.

Настоящее изобретение относится к лазерной полупроводниковой технике. Лазер-тиристор на основе гетероструктуры содержит катодную область (1), включающую подложку n-типа (2), широкозонный слой n-типа (3), анодную область (4), включающую контактный слой р-типа (5), широкозонный слой р-типа (6), одновременно являющийся слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим дырки в активную область (13), первую базовую область (7), примыкающую к широкозонному слою катодной области (1), включающую первый слой р-типа (8), вторую базовую область (9), примыкающую к первой базовой области (7), включающую по меньшей мере один широкозонный слой n-типа (10), одновременно являющийся слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим электроны в активную область (13), волноводную область (12), расположенную между анодной областью (4) и второй базовой областью (9), включающую квантоворазмерную активную область (13), резонатор, образованный сколотой гранью (14) с просветляющим покрытием и сколотой гранью (15) с отражающим покрытием, первый омический контакт (16) к анодной области (4), сформированный со стороны свободной поверхности контактного слоя р-типа (5), и формирующий область инжекции через активную область (13) второй омический контакт (18) к катодной области (1), сформированный со стороны свободной поверхности подложки (2) n-типа, мезаканавку (11), вытравленную до второй базовой области (9), расположенную вдоль первого омического контакта (16), третий омический контакт (20) ко второй базовой области (9), расположенный на дне (17) мезаканавки (11).

Изобретение относится к области получения микро- и наноструктур поверхности карбида кремния. Cпособ получения различных видов морфологии поверхности карбида кремния включает установку образца карбида кремния в кювету с рабочей жидкостью, установку кюветы на координатный столик с последующим процессом ориентирования, фокусировку и абляцию импульсным лазерным излучением поверхности карбида кремния.

Изобретение относится к полупроводниковым источникам оптического излучения на основе светодиодных нитей - филаментов, изготавливаемых из светодиодных гетероструктур.

Изобретение относится к области оптоэлектроники. Устройство для получения поляризованного света со степенью линейной поляризации света ~(50-60):1 включает в себя источник (1) импульсного или постоянного неполяризованного света, в качестве которого используется, например, коммерческий светодиод на основе III-нитридов сине-зеленого, синего или ультрафиолетового диапазона (с длиной волны излучения в диапазоне 380-550 нм), и внешний поляризующий элемент (2), выполненный в виде подложки (3) из GaAs с ориентацией (001), на которой сформирован слой толщиной ~150-250 нм, состоящий из нанопластинок (4) двумерного кристалла GaSe, ориентированных вдоль выделенных направлений <111> подложки GaAs.

Группа изобретений относится к светодиодным отображающим и осветительным устройствам, выполненным в виде гибкой тонкопленочной конструкции. Экранное устройство содержит по меньшей мере один модуль.

Способ изготовления нитридного светоизлучающего диода включает последовательное формирование на диэлектрической подложке слоя нитридного полупроводника n-типа проводимости, активного слоя нитридного полупроводника, слоя нитридного полупроводника р-типа проводимости.

Предложено множество независимо управляемых светодиодных модулей для отображения заданных изображений. Обеспечено наличие по меньшей мере первого и второго кабелей с тремя или более токопроводящими проводами, изолированными друг от друга и включающими по меньшей мере один провод опорного напряжения, провод положительного напряжения и провод для передачи данных.
Наверх