Прозрачное электронное демонстрационное табло и способ его производства

В данном документе раскрываются прозрачное электронное демонстрационное табло и способ его производства. Прозрачное электронное демонстрационное табло содержит пару прозрачных пластин, расположенных с интервалом друг от друга и скрепленных друг с другом посредством прозрачной смолы, залитой в пространство между прозрачными пластинами, один или более светоизлучающих элементов, прикрепленных к любой пластине, выбранной между прозрачными пластинами, прозрачные электроды, сформированные на выбранной прозрачной пластине, причем прозрачные электроды электрически соединены с анодными электродами и катодными электродами светоизлучающих элементов, и прозрачную токопроводящую ленту, приклеенную к каждому из прозрачных электродов на одном краю прозрачной пластины, причем прозрачная токопроводящая лента подает энергию к соответствующему прозрачному электроду. При этом каждый из светоизлучающих элементов включает в себя один или более анодных электродов, и прозрачные электроды содержат один или более электродов анодного соединения, соответственно соединенных с анодными электродами, и электрод катодного соединения, соединенный вместе с катодными электродами, сформированными на соответствующих светоизлучающих элементах. Таким образом, число процессов сборки и уровень сложности в производстве табло могут быть уменьшены, предоставляя возможность улучшенной производительности. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Уровень техники

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение, в целом, относится к прозрачным электронным демонстрационным табло и способам их производства. Более конкретно, настоящее изобретение относится к прозрачному электронному демонстрационному табло, которое отображает текст, изображения или видеоролики посредством включения или выключения множества светоизлучающих элементов, установленных на прозрачных электродах, при этом прозрачное электронное демонстрационное табло конфигурируется так, что проводка светоизлучающих элементов эффективно формируется, посредством чего число процессов сборки и уровень трудоемкости при производстве могут быть уменьшены, таким образом, повышая производительность.

Уровень техники

Как правило, светоизлучающие устройства, такие как неоновые лампы, лампы с холодным катодом (CCL), светоизлучающие диоды (LED) и т.д., широко используются в наружных электронных демонстрационных табло. Флуоресцентные лампы с внешними электродами (EEFL), флуоресцентные лампы с холодным катодом (CCFL), LED-электронные дисплеи и т.д. используются в качестве светоизлучающих устройств внутри помещений.

Неоновые лампы или CCL используют высоковольтную энергию и, таким образом, имеют недостатки, включающие в себя высокое потребление энергии, риск электрического удара или пожара и короткие сроки эксплуатации. С другой стороны, EEFL или CCFL имеют проблемы с использованием вне помещений, поскольку они используют высокую частоту. Кроме того, EEFL или CCFL имеют недостатки, включающие в себя низкую интенсивность освещения и короткие сроки службы.

Электронные демонстрационные табло, использующие множество LED, характеризуются тем, что свет излучается в одном направлении, поскольку задняя поверхность табло, которая противоположная светоизлучающей поверхности, покрывается крышкой для размещения проводов или реализации темного фона.

В последнее время светоизлучающие устройства используются не только в качестве освещения, но также в качестве рекламных вывесок или оформлений интерьера для красоты.

Однако вышеупомянутые светоизлучающие устройства ограничены в улучшении эстетических эффектов из-за размера лампы или размера стойки для поддержания светоизлучающего диода.

Чтобы улучшать эстетические эффекты, были представлены прозрачные электронные демонстрационные табло, в которых множество светоизлучающих элементов, предусмотренных на прозрачных электродах, излучают свет и, таким образом, отображают текст или фигуру на прозрачном электроде и воспроизводят видео с помощью контроллера. В таком прозрачном электронном демонстрационном табло множество светоизлучающих элементов соединяются проводкой на прозрачных электродах. Типично, используются светоизлучающие элементы, каждый из которых имеет два, три или четыре электрода. Для традиционных прозрачных электронных демонстрационных табло схема проводки прозрачного электронного демонстрационного табло, имеющего четырехэлектродные светоизлучающие элементы, иллюстрируется на фиг. 1.

Фиг. 1 - это схема проводки, показывающая традиционное электронное демонстрационное табло.

Обращаясь к фиг. 1, традиционное прозрачное электронное демонстрационное табло включает в себя множество светоизлучающих элементов 1, которые приклеиваются между прозрачными пластинами, обращенными друг к другу, посредством прозрачной смолы; прозрачные электроды 2a-2d, которые наносятся на любую из прозрачных пластин и соответственно соединяются с электродами светоизлучающего элемента, чтобы подавать энергию к светоизлучающему элементу; и токопроводящую пленку 2a′-2d′, подающую энергию к прозрачным электродам 2a-2d.

Каждый светоизлучающий элемент 1 содержит четырехэлектродный светоизлучающий элемент 1. Подробно, светоизлучающий элемент 1 включает в себя один катодный электрод и три анодных электрода, которые соответственно соединяются с прозрачными электродами 2a-2d, протягивающимися от прозрачных токопроводящих лент 2a′-2d′. Светоизлучающие элементы 1 выстраиваются в ряды относительно вертикального направления. Предоставляется множество рядов светоизлучающих элементов 1, в каждом из которых светоизлучающие элементы 1 выровнены друг с другом в вертикальном направлении.

Прозрачные электроды 2a-2d протягиваются от противоположных концов прозрачной пластины и соответственно соединяются с анодными электродами и катодным электродом соответствующего четырехэлектродного светоизлучающего элемента 1. Прозрачные электроды 2a-2d отделяются и изолируются друг от друга так, что они не входят в контакт друг с другом.

Кроме того, прозрачные электроды 2a-2d конфигурируются так, что они последовательно протягиваются от противоположных концов прозрачной пластины до светоизлучающих элементов 1, выровненных друг с другом в центральном участке прозрачной пластины. Т.е. последовательно предоставляются первый прозрачный электрод 2a, который соединяется с катодным электродом, чтобы функционировать в качестве клеммы заземления, и второй-четвертый прозрачные электроды 2b-2d, которые соединяются с соответствующими анодными электродами. Пятый-седьмой прозрачные электроды 2e-2g, соединенные с соответствующими анодными электродами, последовательно предоставляются следом за четвертыми прозрачными электродами 2d. Другой первый прозрачный электрод, соединенный с катодными электродами других светоизлучающих элементов, предоставляется следом за седьмым прозрачным электродом. Т.е. в традиционной технологии формируются шестой-восьмой прозрачные электроды 2f-2h, соединенные с анодными электродами.

Сущность изобретения

Однако в традиционном прозрачном электронном демонстрационном табло число прозрачных электродов, которые соединяются с катодными электродами светоизлучающих элементов и функционируют в качестве клемм заземления, должно изменяться в зависимости от числа светоизлучающих элементов, расположенных в вертикальном или горизонтальном направлении. Следовательно, число производственных процессов становится сравнительно большим, посредством чего производственные затраты увеличиваются, а производительность уменьшается.

Соответственно, настоящее изобретение было задумано, принимая во внимание вышеописанные проблемы, возникающие на предшествующем уровне техники, и целью настоящего изобретения является предоставление прозрачного электронного демонстрационного табло, сконфигурированного так, что прозрачный электрод для катодных электродов соединяется в качестве общего электрода с катодными электродами четырехэлектродных светоизлучающих элементов. Это уменьшает число процессов для соединения прозрачного электрода со светоизлучающими элементами, посредством чего сроки производства могут быть уменьшены, а производительность может быть повышена.

В прозрачном электронном демонстрационном табло согласно настоящему изобретению прозрачный электрод для катодных электродов соединяется вместе с катодными электродами множества светоизлучающих элементов. По существу, конструкция для межсоединения прозрачных электродов, соединенных со светоизлучающим элементом, может быть упрощена. Следовательно, число процессов может быть уменьшено, а производительность может быть повышена.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - это вид, показывающий традиционное электронное демонстрационное табло.

Фиг. 2 - это вид, иллюстрирующий прозрачное электронное демонстрационное табло согласно настоящему изобретению.

Фиг. 3 - это вид, показывающий схему соединений прозрачных электродов в прозрачном электронном демонстрационном табло согласно настоящему изобретению.

Фиг. 4 является укрупненным видом на фиг. 3.

Фиг. 5 - это блок-схема последовательности операций, показывающая способ производства прозрачного электронного демонстрационного табло согласно настоящему изобретению.

Фиг. 6 - это вид, показывающий другой вариант осуществления настоящего электронного демонстрационного табло согласно настоящему изобретению.

Фиг. 7 - это увеличенный вид участка ′B′ на фиг. 6.

Осуществление изобретения

В первом варианте осуществления настоящего изобретения прозрачное электронное демонстрационное табло включает в себя пару прозрачных пластин, расположенных с интервалом друг от друга и склеенных друг с другом прозрачной смолой, залитой в пространство между прозрачными пластинами; один или более светоизлучающих элементов, прикрепленных к любой пластине, выбранной между прозрачными пластинами; прозрачные электроды, сформированные на выбранной прозрачной пластине, прозрачные электроды электрически соединяются с анодными электродами и катодными электродами светоизлучающих элементов; и прозрачную токопроводящую ленту, приклеенную к каждому из прозрачных электродов на одном краю прозрачной пластины, прозрачная токопроводящая лента подает энергию к соответствующему прозрачному электроду. Каждый из светоизлучающих элементов включает в себя один или более анодных электродов. Прозрачные электроды содержат один или более электродов анодного соединения, соответственно соединенных с анодными электродами, и электрод катодного соединения, соединенный вместе с катодными электродами, сформированными на соответствующих светоизлучающих элементах.

Во втором варианте осуществления настоящего изобретения, электрод катодного соединения и электроды анодного соединения могут соответственно включать в себя соединительные клеммы, последовательно протягивающиеся по меньшей мере от одного из верхнего, нижнего, левого и правого краев прозрачных пластин, соединительные клеммы соединяются с соответствующей прозрачной токопроводящей лентой. Из соединительных клемм соединительная клемма электрода катодного соединения может быть расположена в самом верхнем положении. Соединительные клеммы электродов анодного соединения могут быть последовательно расположены ниже соединительной клеммы электрода катодного соединения.

В третьем варианте осуществления настоящего изобретения, электрод катодного соединения и электроды анодного соединения могут соответственно включать в себя соединительные клеммы, последовательно протягивающиеся по меньшей мере от одного из верхнего, нижнего, левого и правого краев прозрачных пластин, соединительные клеммы соединяются с соответствующей прозрачной токопроводящей лентой. Из соединительных клемм соединительная клемма электрода катодного соединения может быть расположена в самом нижнем положении. Соединительные клеммы электродов анодного соединения могут быть последовательно расположены ниже соединительной клеммы электрода катодного соединения.

В четвертом варианте осуществления настоящего изобретения электроды анодного соединения могут соответственно быть соединены с анодными электродами каждого из светоизлучающих элементов. По меньшей мере, один из электродов анодного соединения может быть расположен с интервалом от другого из электродов анодного соединения за счет электрода катодного соединения, расположенного между ними.

В пятом варианте осуществления настоящего изобретения светоизлучающие элементы могут формировать множество групп светоизлучающих элементов, каждая из которых включает в себя один или более светоизлучающих элементов, размещенных в горизонтальном направлении. Группы светоизлучающих элементов могут быть последовательно размещены в вертикальном направлении. Для каждой из групп светоизлучающих элементов число электродов анодного соединения может быть равно числу анодных электродов каждого из светоизлучающих элементов.

В шестом варианте осуществления настоящего изобретения каждый из электродов анодного соединения может включать в себя выступы, протягивающиеся в одном направлении по меньшей мере от одного из верхнего участка, нижнего участка и центрального участка каждой из групп светоизлучающих элементов, включающих в себя светоизлучающие элементы, размещенные в одном направлении, выступы соединяются с соответствующими анодными электродами соответствующих светоизлучающих элементов.

В седьмом варианте осуществления настоящего изобретения представлен способ производства прозрачного электронного демонстрационного табло, включающий в себя операцию формирования прозрачного электрода для формирования прозрачного электрода по всей площади прозрачной пластины; операцию разделения областей электродов анодного соединения для отделения, от прозрачного электрода, областей, соответствующих электродам анодного соединения, соединенных с анодными электродами светоизлучающих элементов, после операции формирования прозрачного электрода; операцию приклеивания прозрачной токопроводящей ленты для приклеивания прозрачной токопроводящей ленты к областям, соответствующим электродам анодного соединения, после операции разделения областей; и операцию приклеивания светоизлучающего элемента для расположения светоизлучающего элемента так, что анодные электроды совмещаются с соответствующими электродами анодного соединения, и затем приклеивания светоизлучающего элемента к прозрачной пластине. В восьмом варианте осуществления настоящего изобретения операция разделения области электрода анодного соединения может включать в себя формирование одного или более электродов анодного соединения, соответствующих числу анодных электродов каждого из светоизлучающих элементов. Электроды анодного соединения могут быть расположены в одном или более положений из числа: выше, ниже и в центральном участке областей, на которые приклеиваются светоизлучающие элементы, так что электроды анодного соединения располагаются с интервалами друг от друга в вертикальном направлении. Электроды анодного соединения могут протягиваться в направлении, в котором размещаются светоизлучающие элементы.

В девятом варианте осуществления настоящего изобретения операция разделения области электрода анодного соединения может включать в себя формирование выступов, протягивающихся от каждого из электродов анодного соединения по направлению к областям, на которые приклеиваются светоизлучающие элементы. Выступы могут быть соединены с соответствующими анодными электродами соответствующих светоизлучающих элементов.

Оптимальный режим осуществления изобретения

Далее в данном документе прозрачное электронное демонстрационное табло и способ его производства согласно настоящему изобретению будут описаны подробно со ссылкой на присоединенные чертежи.

Фиг. 2 - это вид, иллюстрирующий прозрачное электронное демонстрационное табло согласно настоящему изобретению. Фиг. 3 - это вид, показывающий схему соединений прозрачных электродов в прозрачном электронном демонстрационном табло согласно настоящему изобретению. Фиг. 4 - это увеличенный вид участка на фиг. 3.

Обращаясь к фиг. 2-4, прозрачное электронное демонстрационное табло согласно настоящему изобретению включает в себя пару прозрачных пластин 10, которые располагаются разнесенными друг от друга на предварительно определенное расстояние и склеиваются друг с другом посредством прозрачной смолы; прозрачные электроды 21-24, которые выполнены из токопроводящего материала и формируются на любой из прозрачных пластин 10 так, чтобы подавать энергию; множество светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′, которые прикрепляются к любой из прозрачных пластин 10 и излучают свет с помощью энергии, подаваемой от прозрачных электродов 21-24; контроллер 30 для управления включенными или выключенными состояниями светоизлучающих элементов 20; и прозрачную токопроводящую ленту 25, подающую энергию к прозрачным электродам 21-24.

Обращенные друг к другу две прозрачные пластины 10 склеиваются друг с другом с помощью прозрачной смолы, заливаемой в пространство между прозрачными пластинами 10. Каждая прозрачная пластина 10 выполнена из любого одного из прозрачной стеклянной пластины, акрилового стекла и поликарбоната. Объединение между прозрачной пластиной 10 и светоизлучающими элементами 20 является хорошо известной технологией; следовательно, дополнительное ее объяснение и иллюстрация будут опущены.

Каждый светоизлучающий элемент 20 является светящимся телом, включающим или выключающим свет в зависимости от подачи энергии. Светоизлучающие элементы 20 прикрепляются посредством токопроводящей смолы (не показана) к прозрачным электродам 21, 22 и 23, предусмотренным на поверхности любой из двух прозрачных пластин 10. Нижний конец каждого светоизлучающего элемента 20 прикрепляется к прозрачным электродам 21, 22 и 23. Верхний участок светоизлучающего элемента 20 защищается посредством прозрачной смолы и приклеивается к другой прозрачной пластине. Каждый светоизлучающий элемент 20 имеет анодные электроды 20a-20c и катодный электрод 20d. Положительная энергия подается к или выводится с анодных электродов 20a, 20b и 20c. Отрицательная энергия подается к или выводится с катодного электрода 20d. Каждый светоизлучающий элемент 20 может содержать любой из двухэлектродного светоизлучающего элемента, имеющего один анодный электрод и один катодный электрод, трехэлектродного светоизлучающего элемента, имеющего два анодных электрода и один катодный электрод, и четырехэлектродного светоизлучающего элемента 20, имеющего три анодных электрода и один катодный электрод. В настоящем изобретении четырехэлектродный светоизлучающий элемент будет проиллюстрирован в качестве одного примера.

Прозрачные электроды 21-24 формируются посредством нанесения любого из оксида индия и олова (ITO), оксида индия и цинка (IZO) и жидкого полимера, которые являются токопроводящими материалами, на поверхность прозрачной пластины, которая обращена к другой прозрачной пластине. Прозрачные электроды 21-24 делятся и отделяются друг от друга так, что они изолируются друг от друга и соответственно соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c и катодным электродом 20d светоизлучающего элемента 20. В деталях, соединенные с анодными электродами 20a, 20b и 20c светоизлучающего элемента 20, электроды 21-23 анодного соединения прозрачных электродов 21-24 протягиваются от одной стороны прозрачной пластины 10 всей области электродов 21-23 анодного соединения, принимая во внимание положения анодных электродов светоизлучающих элементов, и делятся и отделяются друг от друга, чтобы формировать области, которые соответственно соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c.

Разделенные прозрачные электроды 21-24 соответственно соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c и катодным электродом 20d светоизлучающего элемента 20. Прозрачные электроды 21-24 функционируют, чтобы передавать управляющие сигналы от контроллера 30 к светоизлучающему элементу 20. Что касается прозрачных электродов 21-24, разделенные области, которые должны быть соединены с анодными электродами 20a, 20b и 20c светоизлучающего элемента, соответственно называются электродами 21-23 анодного соединения, а отделенная область, которая должна соединяться с катодным электродом 20d, называется электродом 24 катодного соединения.

Подробно, прозрачные электроды 21, 22, 23 и 24 содержат множество групп прозрачных электродов 21, 22, 23 и 24. Каждая группа прозрачных электродов 21, 22, 23, 24 включает в себя один или более электродов 21-23 анодного соединения, которые соответственно соединяются с одним или более анодными электродами 20a, 20b и 20c, сформированными на одном светоизлучающем элементе 20; и электрод 24 катодного соединения, соединенный с катодным электродом 20d.

Число электродов 21-23 анодного соединения соответствует числу анодных электродов 20a, 20b и 20c каждого светоизлучающего элемента 20; однако единственный электрод 24 катодного соединения соединяется вместе с катодными электродами 20d множества светоизлучающих элементов 20.

Например, для четырехэлектродного светоизлучающего элемента 20 прозрачные электроды 21-24 содержат множество групп, каждая из которых включает в себя первый-третий электроды 21-23 анодного соединения, которые соответственно соединяются с первым-третьим анодными электродами 20a, 20b и 20c.

Первая группа электродов 21-23 анодного соединения включает в себя первый электрод 21 анодного соединения, соединенный с первым анодным электродом 20a первого светоизлучающего элемента 20; второй электрод 22 анодного соединения, соединенный со вторым анодным электродом 20b; и третий электрод 23 анодного соединения, соединенный с третьим анодным электродом 20c.

Вторая группа электродов 21′, 22′ и 23′ анодного соединения включает в себя первые электроды 21′-23′ анодного соединения, которые соответственно соединяются с первым-третьим анодными электродами 20a, 20b и 20c второго светоизлучающего элемента 20. Т.е. электроды 21-23 анодного соединения прозрачных электродов, которые формируют множество групп, соответственно соединяются с одним или более анодными электродами 20a, 20b и 20c, сформированными на каждом светоизлучающем элементе 20.

Однако электрод 24 катодного соединения используется совместно. Другими словами, он соединяется вместе с катодными электродами 20d, которые формируются на соответствующих светоизлучающих элементах 20.

По существу, в одном варианте осуществления, настоящее изобретение характеризуется тем, что единственный электрод 24 катодного соединения соединяется вместе с катодными электродами 20d светоизлучающих элементов 20, предусмотренных на прозрачном электронном демонстрационном табло, а электроды 21-23 анодного соединения соответственно соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c каждого светоизлучающего элемента 20.

Электроды 21-23 анодного соединения формируют соединительные клеммы (не обозначены ссылочными номерами), которые предоставляются на одном краю прозрачной пластины 10 и последовательно размещаются по направлению вниз от верхнего конца края. Соединительные клеммы содержат начальные точки, от которых протягиваются электроды 21-23 анодного соединения и к которым приклеивается прозрачная токопроводящая лента 25.

Подробно, на любом одном из верхнего, нижнего, левого и правого краев прозрачной пластины 10 электрод 24 катодного соединения, соединительные клеммы электродов 21-23 анодного соединения первой группы, соединительные клеммы электродов 21′-23′ анодного соединения второй группы и соединительные клеммы электродов 21′′-23′′ анодного соединения третьей группы последовательно формируются от верхнего конца или одного конца края прозрачной пластины 10. Кроме того, прозрачная токопроводящая лента 25 приклеивается к каждой из соединительных клемм, которые являются начальными точками электродов 21-23 анодного соединения.

Протягиваясь от соединительных клемм, электроды 21-23 анодного соединения соответственно соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c светоизлучающих элементов 20. Электрод 24 катодного соединения соответствует всей области, отличной от областей, на которых формируются электроды 21-23 анодного соединения.

В одном варианте осуществления настоящего изобретения прозрачные электроды 21-24 формируются по всей прозрачной пластине 10. После этого области, к которым электроды 21-23 анодного соединения и светоизлучающий элемент 20 будут приклеены, отделяются друг от друга так, что они могут быть изолированы друг от друга. Прозрачная токопроводящая лента 25 приклеивается к каждой из областей, предназначенных для электродов 21-23 анодного соединения, так что электрические сигналы могут передаваться между контроллером 30 и электродами 21-23 анодного соединения.

Кроме того, настоящее изобретение может быть модифицировано множеством способов, также как и вышеупомянутый вариант осуществления. Далее в данном документе другой вариант осуществления настоящего изобретения будет описан подробно со ссылкой на фиг. 5-7.

Фиг. 5 - это блок-схема последовательности операций, показывающая способ производства прозрачного электронного демонстрационного табло согласно настоящему изобретению.

Фиг. 6 - это вид, показывающий другой вариант осуществления настоящего электронного демонстрационного табло согласно настоящему изобретению. Фиг. 7 - это увеличенный вид участка ′B′ на фиг. 6. Светоизлучающий элемент, иллюстрированный на фиг. 5-7, содержит четырехэлектродный светоизлучающий элемент, включающий в себя три анодных электрода и один катодный электрод. Настоящее изобретение не ограничено этим. Двух- или трехэлектродный светоизлучающий элемент также попадает в технические рамки настоящего изобретения.

Обращаясь к фиг. 5-7, прозрачное электронное демонстрационное табло согласно этому варианту осуществления настоящего изобретения включает в себя одну или более групп 201, 202 и 203 светоизлучающих элементов, каждая из которых включает в себя один или более светоизлучающих элементов 20, 20′ и 20′′, размещенных в горизонтальном направлении; по меньшей мере, один катодный электрод 20d, соединенный вместе с анодными электродами 20a, 20b и 20c светоизлучающих элементов 20, 20′ и 20′′ каждой группы 201, 202, 203 светоизлучающих элементов; и электрод 24 катодного соединения, соединенный вместе с катодными электродами 20d светоизлучающих элементов 20, 20′ и 20′′.

В этом варианте осуществления каждый светоизлучающий элемент 20, 20′, 20′′ включает в себя один или более анодных электродов 20a, 20b и 20c и один катодный электрод 20d. Один или более светоизлучающих элементов размещаются в горизонтальном направлении, чтобы формировать одну группу светоизлучающих элементов.

Группы 201, 202 и 203 светоизлучающих элементов последовательно размещаются от верхнего конца прозрачной пластины 10 до ее нижнего конца.

Каждая группа 201, 202, 203 светоизлучающих элементов включает в себя один или более светоизлучающих элементов 20, 20′ и 20′′, которые размещаются в горизонтальном направлении в положениях, расположенных с интервалом друг от друга. Каждый светоизлучающий элемент 20, 20′, 20′′ может содержать любой один из двух-, трех- и четырехэлектродных светоизлучающих элементов. В этом варианте осуществления четырехэлектродный светоизлучающий элемент будет иллюстрирован в качестве одного примера.

Электроды 21, 22 и 23 анодного соединения содержат по меньшей мере одну группу электродов анодного соединения. Электроды 21, 22 и 23 анодного соединения каждой группы протягиваются от одной стороны прозрачной пластины 10 и соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c светоизлучающих элементов 20, 20′ и 20′′ соответствующей группы светоизлучающих элементов.

Например, число электродов 21, 22 и 23 анодного соединения является таким же, что и число анодных электродов 20a, 20b и 20c каждого светоизлучающего элемента 20, 20′, 20′′. Каждый электрод 21, 22, 23 анодного соединения соединяется вместе с соответствующими анодными электродами 20a, 20b, 20c светоизлучающих элементов одной и той же группы светоизлучающих элементов. Т.е. первая группа электродов 21, 22 и 23 анодного соединения, которая соединяется с первой группой светоизлучающих элементов, включает в себя первый электрод 21 анодного соединения, который соединяется с первыми анодными электродами 20a светоизлучающих элементов первой группы 201 светоизлучающих элементов; второй электрод 22 анодного соединения, который соединяется вместе со вторыми анодными электродами 20b первой группы 201 светоизлучающих элементов; и третий электрод 23 анодного соединения, который соединяется с третьими анодными электродами 20c первой группы 201 светоизлучающих элементов.

Электрод 24 катодного соединения соединяется вместе с катодными электродами всех светоизлучающих элементов 20, 20′ и 20′′ первой группы 201 светоизлучающих элементов и, таким образом, функционирует как клемма заземления.

Первый электрод 21 анодного соединения располагается в верхнем положении каждой группы 201, 202, 203 светоизлучающих элементов и протягивается в направлении, в котором размещаются светоизлучающие элементы 20, 20′, 20′′ и 20′′′. Третий электрод 23 анодного соединения располагается в нижнем положении каждой группы 201, 202, 203 светоизлучающих элементов и протягивается в направлении, в котором размещаются светоизлучающие элементы 20, 20′, 20′′ и 20′′′. Второй электрод 22 анодного соединения располагается между первым электродом анодного соединения и третьим электродом 23 анодного соединения и протягивается в направлении размещения группы светоизлучающих элементов.

Первый электрод 21 анодного соединения и третий электрод 23 анодного соединения протягиваются в одном направлении с группой (например, 201 на фиг. 6) светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′, расположенных между первым и третьим электродами 21 и 23 анодного соединения. Первый электрод 21 анодного соединения и третий электрод 23 анодного соединения соответственно включают в себя множество выступов 211 и множество выступов 231, которые протягиваются по направлению к и соединяются с первым и третьим анодными электродами 20a и 20c светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′ первой группы 201 светоизлучающих элементов.

Т.е. первый электрод 21 анодного соединения протягивается в горизонтальном направлении и включает в себя один или более первых выступов 211, которые соответственно соединяются с первыми анодными электродами 20a светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′, которые располагаются ниже первого электрода 21 анодного соединения. Третий электрод 23 анодного соединения включает в себя один или более вторых выступов 231, которые соответственно соединяются с третьими анодными электродами 20c светоизлучающих элементов.

Второй электрод 22 анодного соединения протягивается с одной стороны прозрачной пластины 10 по направлению к другой стороне и проходит через центральный участок области, в которой располагается группа светоизлучающих элементов. Второй электрод 22 анодного соединения соединяется вместе с вторыми анодными электродами 20b светоизлучающих элементов, которые принадлежат каждой группе 201, 202, 203 светоизлучающих элементов.

Тем же образом, что и в предыдущем варианте осуществления, первый-третий электроды 21-23 анодного соединения конфигурируются так, что они разделяются и изолируются от прозрачного электрода (электрода катодного соединения) 24, нанесенного по всей протяженности прозрачной пластины 10, и имеют участки, которые протягиваются в зависимости от положений светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′. Следовательно, необходимо формировать отдельный электрод катодного соединения.

Далее в данном документе способ производства прозрачного электронного демонстрационного табло согласно настоящему изобретению будет описан со ссылкой на фиг. 5.

Способ производства прозрачного электронного демонстрационного табло согласно настоящему изобретению включает в себя операцию S10 формирования прозрачного электрода для формирования прозрачного электрода по всей площади прозрачной пластины 10; операцию S20 разделения области электрода анодного соединения для отделения, от прозрачного электрода, областей, соответствующих электродам 21, 22 и 23 анодного соединения, которые соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c светоизлучающих элементов 20, после операции S10 формирования прозрачного электрода; операцию S30 приклеивания прозрачной токопроводящей ленты для приклеивания прозрачной токопроводящей ленты 25 к электродам 21, 22 и 23 анодного соединения после операции S20 разделения областей; операцию S40 приклеивания светоизлучающего элемента для размещения светоизлучающего элемента 20 так, что анодные электроды 20a, 20b и 20c соответствуют соответствующим электродам 21, 22 и 23 анодного соединения, и затем приклеивания светоизлучающего элемента 20 к прозрачной пластине; операцию S50 наполнения и затвердения смолы для заполнения прозрачной смолы в пространство между двумя прозрачными пластинами 10 и затвердения прозрачной смолы, чтобы скреплять прозрачные пластины 10 друг с другом.

В операции S10 формирования прозрачного электрода прозрачный электрод формируется по всей области любой из двух прозрачных пластин 10, формирующих прозрачное электронное демонстрационное табло.

В операции S20 разделения областей для формирования областей электродов 21, 22 и 23 анодного соединения, после операции S10 формирования прозрачного электрода, прозрачный электрод разделяется на множество секций так, чтобы формировать секции электродов анодного соединения и области для прикрепления светоизлучающих элементов 20 к прозрачной пластине. Здесь, каждый электрод 21, 22, 23 анодного соединения имеет соединительную клемму на одном краю прозрачной пластины 10 и формируется посредством области, протягивающейся от соединительной клеммы до области для прикрепления светоизлучающего элемента 20. Электроды 21, 22 и 23 анодного соединения формируются так, что они изолируются от соседних электродов 21′, 22′ и 23′ анодного соединения. Прозрачный электрод, отличный от областей, на которых формируются электроды 21, 22 и 23 анодного соединения, соответствует электроду 24 катодного соединения.

По существу, в операции S20 разделения областей электродов анодного соединения соединительные клеммы последовательно формируются на одном краю прозрачной пластины 10. Например, аналогично электродам 21, 22 и 23 анодного соединения первой группы, которые соединяются с анодными электродами 20a, 20b и 20c первого светоизлучающего элемента 20, и аналогично электродам 21′, 22′ и 23′ анодного соединения второй группы, которые соединяются со вторым светоизлучающим элементом 20, соединительные клеммы электродов 21, 22 и 23 анодного соединения последовательно формируются согласно порядку, в котором располагаются светоизлучающие элементы 20. Здесь, соединительная клемма прозрачного электрода (электрода катодного соединения) 24, которая формируется первой, располагается на самом верхнем или самом нижнем конце кромки прозрачной пластины 10.

Т.е. в одном варианте осуществления настоящего изобретения, прозрачный электрод, который формируется первым, разделяется на электроды 21, 22 и 23 анодного соединения. Область прозрачного электрода, отличная от электродов 21, 22 и 23 анодного соединения, формирует электрод 24 катодного соединения, который соединяется с катодными электродами 20d светоизлучающих элементов 20. Следовательно, в настоящем изобретении, только электроды 21, 22 и 23 анодного соединения отдельно формируются в отличие от традиционной технологии, в которой электроды 21, 22 и 23 анодного соединения и электрод 24 катодного соединения должны быть индивидуально сформированы посредством отдельных процессов. Следовательно, настоящее изобретение может заметно уменьшать число процессов и сроки производства по сравнению с традиционными технологиями.

В операции S30 приклеивания прозрачной токопроводящей ленты прозрачная токопроводящая лента 25 приклеивается к начальным концам электродов 21, 22 и 23 анодного соединения. Прозрачная токопроводящая лента 25 электрически соединяется с контроллером 30 и функционирует, чтобы передавать управляющий сигнал для светоизлучающих элементов 20 от контроллера 30 к электродам анодного соединения.

В операции S40 приклеивания светоизлучающего элемента, после операции S30 приклеивания прозрачной токопроводящей ленты, концы электродов 21, 22 и 23 анодного соединения соответственно совмещаются с анодными электродами 20a, 20b и 20c. После этого светоизлучающий элемент 20 приклеивается к прозрачной пластине посредством прозрачной смолы или токопроводящей прозрачной смолы.

В операции S50 заполнения и затвердевания смолы, после операции S40 приклеивания светоизлучающего элемента, другая прозрачная пластина 10 приводится в соприкосновение с прозрачной пластиной 10, на которой сформирован прозрачный электрод. Затем, прозрачная смола заливается в пространство между прозрачными пластинами 10, так что прозрачные пластины 10 приклеиваются друг к другу. Прозрачная смола после этого затвердевает при комнатной температуре, таким образом, завершая изготовление прозрачного электронного демонстрационного табло.

Прозрачное электронное демонстрационное табло, произведенное посредством вышеупомянутого процесса, не требует отдельного прозрачного электрода, соединенного с электродом 20d катода каждого светоизлучающего элемента 20. Следовательно, процесс производства может быть упрощен по сравнению с процессом традиционных технологий.

Вышеупомянутый способ производства подходит для прозрачного электронного демонстрационного табло согласно предыдущему варианту осуществления. Далее в данном документе будет объяснен способ производства прозрачного электронного демонстрационного табло согласно другому варианту осуществления. Подробное объяснение тех же операций, что и операции способа производства, относящегося к предыдущему варианту осуществления, будет опущено.

В способе производства прозрачного электронного демонстрационного табло согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, после операции S10 формирования прозрачного электрода, первый-третий электроды 21-23 анодного соединения протягиваются от одного края прозрачной пластины 10 в направлении, в котором размещаются элементы каждой группы светоизлучающих элементов. Здесь, первый электрод 21 анодного соединения и третий электрод 23 анодного соединения располагаются в верхнем и нижнем положениях, разнесенных друг от друга на предварительно определенное расстояние. Второй электрод 22 анодного соединения располагается между первым электродом 21 анодного соединения и третьим электродом 23 анодного соединения.

Области, на которых размещаются один или более светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′, расположенных друг от друга с равными интервалами, формируются между первым электродом 21 анодного соединения и третьим электродом 23 анодного соединения. Кроме того, первый электрод 21 анодного соединения протягивается к областям, на которых размещаются один или более светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′, и включает в себя один или более первых выступов 211, вертикально протягивающихся к положениям, соответствующим первым анодным электродам 20a светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′.

Кроме того, третий электрод 23 анодного соединения включает в себя вторые выступы 231, вертикально протягивающиеся от соответствующих областей, на которых размещаются светоизлучающие элементы 20, 20′, 20′′ и 20′′′, к положениям, соответствующим третьим анодным электродам 20c светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′.

Второй электрод 22 анодного соединения располагается между первым выступом 211 и вторым выступом 231 и протягивается от одной стороны прозрачной пластины 10 к другой ее стороне.

В операции S40 приклеивания светоизлучающего элемента первый электрод 21 анодного соединения, второй электрод 22 анодного соединения и третий электрод 23 анодного соединения располагаются так, что анодные электроды 20a, 20b и 20c каждого из светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′ соединяются с первым-третьим электродами 21-23 анодного соединения. Первый-третий электроды 21-23 анодного соединения после этого приклеиваются к прозрачной пластине.

Здесь, первый анодный электрод 20a светоизлучающего элемента 20 соединяется с первым выступом 211, протягивающимся от первого электрода 21 анодного соединения. Второй анодный электрод 20b соединяется со вторым электродом 22 анодного соединения. Третий анодный электрод 20c соединяется со вторым выступом 231 из третьего электрода 23 анодного соединения.

Кроме того, катодные электроды 20d светоизлучающих элементов 20, 20′, 20′′ и 20′′′ приводятся в соприкосновение с областями сформированного первым прозрачного электрода 24, отличного от первого-третьего электродов 21-23 анодного соединения. Следовательно, необходимо формировать отдельный электрод катодного соединения.

Как описано выше, прозрачный электрод формируется так, что он соединяется вместе с катодными электродами множества светоизлучающих элементов. Следовательно, проводка для прозрачного электрода, соединенного со светоизлучающими элементами, может быть легко спроектирована. Кроме того, число процессов может быть уменьшено, а производительность может быть повышена.

Хотя предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения раскрыты с целью иллюстрации, специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что различные модификации, дополнения и замены возможны без отступления от объема и сущности изобретения, раскрытых в прилагаемой формуле изобретения.

1. Прозрачное электронное демонстрационное табло, содержащее:
пару прозрачных пластин, расположенных с интервалом друг от друга и скрепленных друг с другом посредством прозрачной смолы, залитой в пространство между прозрачными пластинами;
один или более светоизлучающих элементов, прикрепленных к любой пластине, выбранной между прозрачными пластинами;
прозрачные электроды, сформированные на выбранной прозрачной пластине, причем прозрачные электроды электрически соединены с анодными электродами и катодными электродами светоизлучающих элементов; и
прозрачную токопроводящую ленту, приклеенную к каждому из прозрачных электродов на одном краю прозрачной пластины, причем прозрачная токопроводящая лента подает энергию к соответствующему прозрачному электроду,
при этом каждый из светоизлучающих элементов включает в себя один или более анодных электродов, и
прозрачные электроды содержат один или более электродов анодного соединения, соответственно соединенных с анодными электродами, и электрод катодного соединения, соединенный вместе с катодными электродами, сформированными на соответствующих светоизлучающих элементах.

2. Прозрачное электронное демонстрационное табло по п. 1, в котором электрод катодного соединения и электроды анодного соединения соответственно содержат соединительные клеммы, последовательно протягивающиеся от по меньшей мере одного из верхнего, нижнего, левого и правого краев прозрачных пластин, причем соединительные клеммы соединены с соответствующей прозрачной токопроводящей лентой,
причем из соединительных клемм соединительная клемма электрода катодного соединения располагается в самом верхнем положении, а
соединительные клеммы электродов анодного соединения последовательно располагаются ниже соединительной клеммы
электрода катодного соединения.

3. Прозрачное электронное демонстрационное табло по п. 1, в котором электрод катодного соединения и электроды анодного соединения соответственно содержат соединительные клеммы, последовательно протягивающиеся от по меньшей мере одного из верхнего, нижнего, левого и правого краев прозрачных пластин, причем соединительные клеммы соединены с соответствующей прозрачной токопроводящей лентой,
причем из соединительных клемм соединительная клемма электрода катодного соединения располагается в самом нижнем положении, а
соединительные клеммы электродов анодного соединения последовательно располагаются выше соединительной клеммы электрода катодного соединения.

4. Прозрачное электронное демонстрационное табло по п. 2, в котором электроды анодного соединения соответственно соединены с анодными электродами каждого из светоизлучающих элементов, при этом по меньшей мере один из электродов анодного соединения располагается с интервалом от другого из электродов анодного соединения за счет электрода катодного соединения, расположенного между ними.

5. Прозрачное электронное демонстрационное табло по п. 1,
в котором светоизлучающие элементы формируют множество групп светоизлучающих элементов, каждая из которых включает в себя один или более светоизлучающих элементов, размещенных в горизонтальном направлении, причем группы светоизлучающих элементов последовательно размещаются в вертикальном направлении,
при этом для каждой из групп светоизлучающих элементов число электродов анодного соединения равно числу анодных электродов каждого из светоизлучающих элементов.

6. Прозрачное электронное демонстрационное табло по п. 5, в котором каждый из электродов анодного соединения содержит выступы, протягивающиеся в одном направлении от по меньшей мере одного из верхнего участка, нижнего участка и центрального участка каждой из групп светоизлучающих элементов, включающих в
себя светоизлучающие элементы, размещенные в упомянутом направлении, причем выступы соединены с соответствующими анодными электродами соответствующих светоизлучающих элементов.

7. Способ производства прозрачного электронного демонстрационного табло, содержащий:
операцию формирования прозрачного электрода, в которой формируют прозрачный электрод по всей области прозрачной пластины;
операцию разделения областей электродов анодного соединения, в которой отделяют от прозрачного электрода области, соответствующие электродам анодного соединения, соединенным с анодными электродами светоизлучающих элементов, после операции формирования прозрачного электрода;
операцию приклеивания прозрачной токопроводящей ленты, в которой приклеивают прозрачную токопроводящую ленту к областям, соответствующим электродам анодного соединения, после операции разделения областей; и
операцию приклеивания светоизлучающего элемента, в которой размещают светоизлучающий элемент так, что анодные электроды совмещаются с соответствующими электродами анодного соединения, и затем приклеивают светоизлучающий элемент к прозрачной пластине.

8. Способ по п. 7, в котором операция разделения областей электродов анодного соединения содержит этап, на котором
формируют один или более электродов анодного соединения, соответствующих числу анодных электродов каждого из светоизлучающих элементов,
электроды анодного соединения располагаются в одном или более положений из числа выше, ниже и в центральном участке областей, на которых приклеивают светоизлучающие элементы, так что электроды анодного соединения размещаются с интервалами друг от друга в вертикальном направлении, причем электроды анодного соединения протягиваются в направлении, в котором размещаются светоизлучающие элементы.

9. Способ по п. 8, в котором операция разделения областей электродов анодного соединения содержит этап, на котором
формируют выступы, протягивающиеся от каждого из электродов анодного соединения по направлению к областям, на которые приклеивают светоизлучающие элементы, причем выступы соединены с соответствующими анодными электродами соответствующих светоизлучающих элементов.



 

Похожие патенты:

Раскрыты способ изготовления поддерживающей подложки (14) и устройств отображения на основе СИД. Поддерживающая подложка (14) выполнена из углеродного волокна.

Изобретение относится к электронной ткани и к способу изготовления такой электронной ткани. Технический результат - обеспечение возможности изготовления с использованием оборудования для автоматического размещения компонентов с высоким выходом готовой продукции.

Изобретение используется для отвода тепла в устройстве отображения. Сущность изобретения заключается в том, что устройство отображения содержит панель отображения; и теплорассеивающий модуль, имеющий форму пластины, соответствующей панели отображения для поддержания задней поверхности панели отображения, при этом теплорассеивающий модуль включает в себя, по меньшей мере, один теплорассеиватель, имеющий форму пластины, при этом, по меньшей мере, один теплорассеиватель включает в себя рабочую текучую среду, вводимую в, по меньшей мере, один теплорассеиватель, и, по меньшей мере, один канал, обеспеченный внутри, по меньшей мере, одного теплорассеивателя для направления рабочей текучей среды.

Светоизлучающий электронный текстиль (1, 35), содержащий гибкий носитель (2) компонентов, имеющий множество расположенных на нем источников (3) света, и по меньшей мере один текстильный светорассеивающий элемент (4), выполненный с возможностью рассеяния света, испущенного упомянутыми источниками (3) света.

Предметом изобретения является элемент отображения, а также устройство отображения, в котором вмонтирован элемент отображения. при этом речь может идти, в частности, о дорожных знаках со сменным изображением.

Изобретение относится к светодиодным дисплеям и способу герметизации модуля светодиодного дисплея. Светодиодный модуль дисплея включает печатную плату с группами светодиодов, причем корпуса светодиодов не прилегают к лицевой поверхности печатной платы, первый слой компаунда, покрывающий лицевую поверхность печатной платы, и устройство защиты светодиодов от засветки, при этом первый слой компаунда выполнен тонким, устройство защиты светодиодов от засветки выполнено в виде лицевой панели с отверстиями, в которых установлены козырьки, причем каждый из козырьков снабжен основанием в форме полого цилиндра, в полости которого размещен второй слой компаунда, полностью закрывающего выводы группы светодиодов.

Изобретение относится к области рекламного дела и может быть использовано для показа динамической рекламы на спортивных стадионах. .

Изобретение относится к электронной технике, в частности к средствам визуального отображения информации. .

Изобретение относится к системе и способу формирования динамического матричного изображения с применением упорядоченных вертикальных светодиодных рядов, которые реализуют эффект «остаточного изображения», используя инерционность глаза человека.

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, а именно к устройствам индикации информации на матричном экране, и может быть использовано в устройствах визуальной индикации с матричными экранами, демонстрирующими изменяющуюся информацию.

Изобретение относится к области устройств для представления меняющегося информационного материала и может быть использовано для создания устройств демонстрации наружной видеорекламы. Изобретение предназначено для создания водозащищенных светодиодных ламелей уличных светодиодных видеоэкранов. Изобретения направлены на решение задачи создания нового типа светодиодных видеоэкранов, состоящих из набора длинных (до 10 метров) светодиодных ламелей. Эти экраны будут обладать низким весом, простотой сборки и обслуживания. Устройство соистоит из водонепроницаемого профиля, светопрозрачной водонепроницаемой пленки и набора перфорированных крышек. Светодиодные модули размещаются на поверхности водонепроницаемого профиля. Спереди профиль со светодиодными модулями покрывается светопрозрачной водонепроницаемой пленкой, которая приклеивается по бокам профиля с помощью водонепроницаемого клея. Таким образом, вокруг группы светодиодных модулей формируется непрерывная водонепроницаемая оболочка. Спереди на пленку устанавливаются перфорированные крышки, отверстия которых располагаются напротив светодиодов светодиодных модулей. Перфорированные крышки фиксируются на поверхности светодиодных модулей с помощью защелок, которые охватывают водонепроницаемый профиль с двух сторон. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к области устройств для представления меняющегося информационного материала и может быть использовано для создания устройств демонстрации наружной видеорекламы. Устройство светодиодной ламели состоит из одного или более светодиодных модулей, при этом корпус устройства представляет собой внешний токопроводящий профиль, содержащий один или более пазов для размещения внутренних токопроводящих профилей, изолированных от внешнего токопроводящего профиля с помощью электроизоляционного слоя, внутренние и внешние токопроводящие профили служат проводниками электрического тока для электропитания светодиодных модулей, светодиодные модули представляют собой печатные платы с расположенными спереди светодиодами, сзади на печатных платах светодиодных модулей расположены контактные площадки питания, выстроенные в продольные прямые линии, светодиодные модули соединены между собой с помощью переходников, светодиодные модули размещены на поверхности внешнего токопроводящего профиля последовательно таким образом, что контактные площадки питания отдельных светодиодных модулей образуют линии контактов, которые соприкасаются с контактными поверхностями токопроводящих профилей, спереди светодиодная ламель со светодиодными модулями покрыта прозрачной водонепроницаемой пленкой, приклеенной по бокам внешнего токопроводящего профиля, на светодиодную ламель над прозрачной водонепроницаемой пленкой установлены перфорированные крышки, отверстия которых расположены напротив светодиодов светодиодных модулей, перфорированные крышки фиксируются на поверхности светодиодной ламели с помощью боковых защелок, которые охватывают внешний токопроводящий профиль с двух сторон. Технический результат – снижение веса, упрощение сборки и обслуживания устройства светодиодной ламели. 19 з.п. ф-лы, 12 ил.

Маска LED-дисплея содержит по меньшей мере две первые полосы матрицы и по меньшей мере две вторые полосы матрицы. Указанные первые полосы и вторые полосы матрицы перпендикулярны друг другу и образуют часть прямоугольной сетки. Две соседние первые полосы матрицы, перекрывающие две соседние вторые полосы матрицы, определяют ячейку. Указанная часть прямоугольной сетки прикреплена к каркасу-основанию LED-модуля и имеет по меньшей мере две незамкнутые стороны, при этом концы полос матрицы, перпендикулярные незамкнутым сторонам, выходят за пределы полос снаружи матрицы, параллельных незамкнутым сторонам. Длина концов полос матрицы равна или меньше половины длины каждой стороны ячейки. Технический результат – устранение вспучивания масок и создания затемнений при установке. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к прозрачному электронному дисплейному табло, способному производить равномерный оптический выход. Прозрачное электронное дисплейное табло, способное производить равномерный оптический выход содержит один или несколько светоизлучающих элементов, зафиксированных на, по меньшей мере, одной поверхности пары прозрачных пластин, соединенных друг с другом так, что прозрачные пластины разнесены друг от друга прозрачной смолой; прозрачные электроды, сформированные нанесением проводящего материала на соответствующую прозрачную пластину и выполненные с возможностью подавать питание одному или нескольким светоизлучающим элементам; и структуры подключения, протравленные от каждого прозрачного электрода и подключенные к соответствующим электродам светоизлучающих элементов на разных длинах так, что электрические сигналы передаются к светоизлучающим элементам, в которых ширины структур подключения увеличиваются по мере того, как увеличиваются длины структур подключения, подключенные к светоизлучающим элементам, при этом ширины структур подключения рассчитываются с помощью уравнений. 4 з.п. ф-лы, 8 ил., 4 табл.

Настоящее раскрытие относится к устройствам отображения, использующим полупроводниковые светоизлучающие устройства. Устройство отображения, использующее полупроводниковое светоизлучающее устройство, согласно изобретению может включать в себя первую подложку, содержащую электродную часть, проводящий адгезионный слой, расположенный на первой подложке, и множество полупроводниковых светоизлучающих устройств, по меньшей мере часть из которых утоплены в верхней области проводящего адгезионного слоя, чтобы составить отдельные пиксели с электрическим соединением с электродной частью, причем проводящий адгезионный слой содержит непрозрачную смолу, чтобы блокировать свет между полупроводниковыми светоизлучающими устройствами. Изобретение обеспечивает возможность создания устройства отображения, имеющего быстрое время отклика, высокую гибкость, увеличенный срок службы и выход годных, а также упростить процесс формирования разделительной перегородки между полупроводниковыми светоизлучающими устройствами, содержащимися в нем. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 22 ил.

Группа изобретений относится к устройствам представления меняющегося информационного материала и может быть использована для создания устройств демонстрации наружной видеорекламы. Ламельный светодиодный экран состоит из нескольких светодиодных сегментов, соединенных в единую поверхность. Каждый сегмент включает в себя раму сегмента, несколько светодиодных ламелей и один или несколько блоков управления. Устройства фиксации элементов экрана расположены по одной линии на одной из сторон экрана, что значительно упрощает замену элементов светодиодного экрана. Элементы экрана фиксируются на раме сегмента с помощью направляющих и фиксаторов. Направляющие блокируют движение элементов светодиодного экрана по двум осям, а по третьей оси блокировка осуществляется с помощью фиксаторов продольного движения. Фиксатор продольного движения состоит из постоянного магнита и стержня. Постоянный магнит удерживает фиксатор на раме сегмента, а стержень блокирует движение элемента светодиодного экрана. Задачами, на решение которых направлены данные изобретения, являются: создание светодиодного экрана длинной до 10 метров; обеспечение возможности простой и быстрой замены элементов экрана сзади и спереди; упрощение монтажа элементов экрана за счет сокращения количества внешних соединительных кабелей. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к области устройств для отображения изображения. Светодиодный экран с малым шагом пикселя содержит нижний каркас, узловую плату, установленную на одной стороне нижнего каркаса, и малый модуль, установленный на другой стороне и электрически соединенный с узловой платой. Малый модуль включает основной корпус модуля и блок управления приводом, который электрически соединен с основным корпусом модуля, чтобы приводить в действие и управлять основным корпусом модуля. Переходная плата установлена между малым модулем и узловой платой, узловая плата электрически соединена с переходной платой, а блок управления приводом установлен на переходной плате. Изобретение обеспечивает уменьшенный шаг пикселей и снижение доли забракованных малых модулей. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области устройств для представления меняющегося информационного материала, а также к области устройств или схем для управления индикаторными устройствами и может быть использовано для создания устройств демонстрации наружной видеорекламы. Технический результат заключается в обеспечении возможности определения позиции светодиодных модулей внутри светодиодного экрана при оптической передаче данных светодиодным модулям. Такой результат достигается за счет того, что при сборке сегментов, позиции светодиодных модулей с уникальными идентификаторами светодиодных модулей заносятся в центральную базу данных, при включении видеоконтроллер запрашивает у светодиодных модулей сегмента их уникальные идентификаторы, если позиций светодиодных модулей с такими уникальными идентификаторами нет в памяти видеоконтроллера, эти позиции запрашиваются из центральной базы данных и сохраняются в памяти видеоконтроллера. 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Сгибаемый светодиодный модуль, который содержит: слой (20) эластичного компонента, на котором расположено множество светоизлучающих узлов; регулирующую часть (30), которая воздействует на заднюю часть слоя (20) эластичного компонента и сжимает или растягивает две стороны слоя (20) эластичного компонента, так что слой (20) эластичного компонента сгибается во внутреннюю дугу или внешнюю дугу. После сгибания и деформации слоя (20) эластичного компонента более крупный зазор или промежуток не появляется между светоизлучающими узлами, что делает эффект отображения лучше. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области устройств для представления меняющегося информационного материала и может быть использовано для создания устройств демонстрации наружной видеорекламы. Устройство состоит из светодиодных модулей, токопроводящих профилей с волноводами внутри, электроизоляционной пленки, прозрачной защитной пленки и набора перфорированных крышек. Светодиодные модули представляют собой печатные платы с припаянными спереди светодиодами, с задней стороны печатной платы располагаются контакты питания, выполненные в виде дорожек печатной платы, и электромагнитные приемопередатчики. Корпус светодиодной ламели состоит из внешнего токопроводящего профиля, который содержит один или несколько внутренних токопроводящих профилей. Токопроводящие профили изолированы друг от друга с помощью электроизоляционной пленки. Токопроводящие профили содержат волноводы. Светодиодные модули питаются от токопроводящих профилей через контактные площадки. Спереди светодиодная ламель со светодиодными модулями покрывается светопрозрачной водонепроницаемой пленкой, на пленку устанавливаются перфорированные крышки, которые фиксируются на поверхности светодиодных модулей с помощью защелок, охватывающих внешний токопроводящий профиль с двух сторон. Для обмена данными со светодиодными модулями используется электромагнитное излучение, которое распространяется по расположенным внутри токопроводящих профилей волноводам, с частотой колебаний от СВЧ-излучения (1 ГГц) до ультрафиолетового излучения (700 ТГц). Задачами, на решение которых направлено данное изобретение, являются: создание светодиодной ламели длиной до 10 метров с высокой плотностью диодов на квадратный метр поверхности; возможность создания нового типа светодиодного экрана, состоящего из длинных светодиодных ламелей; создание светодиодной ламели, которую можно эксплуатировать в условиях высокой влажности, больших ветровых нагрузок и больших перепадов температуры; обеспечение простоты сборки и технического обслуживания светодиодной ламели; обеспечение эффективного пассивного охлаждения светодиодного экрана; уменьшение количества контактов внутри светодиодного экрана для повышения надежности; повышение надежности передачи данных светодиодным модулям; снижение влияния внешних электромагнитных помех на передаваемый сигнал; исключение возможности взлома беспроводных каналов связи. 25 з.п. ф-лы, 13 ил.
Наверх