CN115512618A - 一种分屏成像稳定的医疗高清显示器 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,涉及显示器技术领域。本申请包括:外框以及安装在所述外框上的外屏,所述外框内具有安装腔;设置在所述安装腔内的发光面板以及相贴合设置在所述发光面板一侧的多个背光板;设置在所述安装腔内的导流管以及设置在安装外框上并位于安装腔外侧的冷却管。本申请通过水体的流动可以将安装腔内部的热量充分带出,并在风冷组件作用下完成对水体的散热处理,以降低安装腔内空气的温度,从而降低内部空气的湿度,使空气中的含水量可以减少,从而减少了背光板受到的潮湿影响,使整体工作时,可以减少显示画面出现模糊不清以及发光异常的现象,从而减少了对医护人员在观察时所造成的视觉干扰。
Description
技术领域
本申请涉及显示设备技术领域,具体涉及一种分屏成像稳定的医疗高清显示器。
背景技术
医疗显示屏应用于医院的手术中,与镜头连接,从而实时显示手术部分,同时还可以分屏显示,以同时接收多个镜头所拍摄到的画面,医疗显示器的主要结构与大多数显示器的结构基本类似,包括外框以及与外框相固定的外屏、位于外屏后方的发光面板、以及发光面板后方的多片背光板,另外还包括控制板,其上主要有电源控制模块、显示控制模块以及背光控制模块,分别用来控制电源的稳定输入、发光面板的工作以及背光板的工作,当整个显示器在工作时,最怕容易受到潮湿的影响,潮湿会导致内部的背光板出现反光异常,从而导致整个显示屏在显示时出现画面不清晰或光亮显示异常的现象。然而,手术中由于气温比较恒定,温度相对来说不会太低,因此空气的湿度比较大,而显示器处于湿度比较大的环境下时,内部的背光板容易受潮,这就导致了经常出现的在手术进行时显示器显示不清晰等现象,从而给医护人员在观察手术部位时造成一定的影响,目前在解决该问题时,现有技术中并没有什么比较好的方法,又不能直接将整个显示器的外框内部密封住使空气无法进入,那样会导致显示器自身工作时的温度无法散去,使内部压力增大从而使屏体受压迫而发生形变,为此,为了解决该问题,本申请提供了一种分屏成像稳定的医疗高清显示器。
发明内容
本申请的目的在于:为解决上述背景技术中的问题,本申请提供了一种分屏成像稳定的医疗高清显示器。
本申请为了实现上述目的具体采用以下技术方案:
一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,包括:
外框以及安装在所述外框上的外屏,所述外框内具有安装腔;
设置在所述安装腔内的发光面板以及相贴合设置在所述发光面板一侧的多个背光板,发光面板上具有多个像素单位,用于按照时分方式显示图像,发光面板上包括多个电光调值单元,分布在多个像素单元对应的位置,用于施加的时分变化的电场E,将多个像素单元显示的图像的光线交替地偏转至不同的方向;
设置在所述安装腔内的导流管以及设置在安装外框上并位于安装腔外侧的冷却管,所述冷却管两端分别与导流管连通,以形成一个闭环管腔,所述闭环管腔内灌封有水体;
设置在所述外框上的导流组件与风冷组件,水体在所述导流组件作用下沿闭环管腔的通径方向循环流动,外部空气在所述风冷组件作用下吹向冷却管。
通过采用上述技术方案,水体可以将安装腔内部的温度带出,并在风冷组件作用下使自身热量散去,再流入至安装腔内,从而对安装腔内部空气进行降温,以减少内部空气的含水量。
进一步地,所述外框外部设置有散热空腔,所述冷却管位于散热空腔内,所述散热空腔上具有进气口以及出气口,在所述风冷组件作用下,外部空气由所述进气口进入散热空腔内,并由所述出气口流出。
通过采用上述技术方案,外部空气在风冷组件作用下可以进入至散热空腔内,从而对气流进行导向。
进一步地,所述散热空腔内还构造有多个隔板,其沿所述进气口与出气口之间的路径方向依次错位分布,以将所述散热空腔分隔成多个相连通的路径区,所述冷却管依次经过多个路径区。
通过采用上述技术方案,外部空气在多个路径区的位置关系下依次经过多个路径区,从而充分对冷却管进行作用。
进一步地,所述风冷组件包括安装在出气口处的第一马达以及安装在第一马达上的风轮,其吸气端朝向所述出气口。
通过采用上述技术方案,第一马达可以带着风轮进行转动,从而将散热空腔内空气吸出,以形成气体流动。
进一步地,还包括安装在所述外框上的挡罩,以及设置在挡罩内的控制板,所述挡罩通过管道与进气口连通,所述挡罩上构造有散热口。
通过采用上述技术方案,外部空气最终由散热口进入至挡罩内,并进入至散热空腔内,从而可以对控制板进行散热。
进一步地,所述散热口上盖合设置有挡灰板。
通过采用上述技术方案,外部空气进入散热口时会从挡灰板上穿过,从而过滤掉其中的灰尘杂质。
进一步地,所述导流管由多个单管体依次连通而成,多个所述单管体均处于同一平面,且在安装腔内呈纵横排布。
通过采用上述技术方案,使整个导流管可以充分的与安装腔内部接触,从而增加对内部的吸热效果。
进一步地,所述导流组件包括串联在其中一个单管体上并与其通径连通的储液盒,还包括转动安装在所述储液盒内的螺旋叶,以及安装在外框上的第二马达,其与所述螺旋叶传动连接。
通过采用上述技术方案,第二马达可以带着螺旋叶进行转动,从而推动单管体内部的水体进行流动。
进一步地,至少有两个所述单管体通过弹簧机构与外框的内部连接。
通过采用上述技术方案,整个导流管在发生形变时不会触及到安装腔内部的其他部件。
进一步地,所述弹簧机构包括连接在外框内壁与单管体之间的弹性铁片,其呈多段弯折构造。
通过采用上述技术方案,弹性铁片的弯折构造可以充分的为单管体以及外框之间提供弹性连接。
本申请的有益效果如下:
1、本申请通过导流管以及冷却管之间的连接,从而为水体提供了一个可以循环流动的场所,在导流组件的作用下,水体可以将安装腔内部的热量充分带出,并在风冷组件作用下,使水体的热量散去,从而对内部进行循环散热,以降低内部空气的温度,从而降低内部空气的湿度,使空气中的含水量可以减少,从而减少了背光板受到的潮湿影响,使整体工作时,可以减少显示画面出现模糊不清以及发光异常的现象,从而减少了对医护人员在观察时所造成的视觉干扰。
2、本申请通过在安装框的外部设置散热空腔,并使冷却管位于散热空腔内,从而使空气流动时,空气可以充分的从散热空腔的内部流过,从而起到对空气的一个导向的作用,以充分的发挥空气的散热效果。
3、本申请通过在散热空腔内部设置多个隔板,从而可以将散热空腔分隔成多个较小的路径区,使空气流过时,可以依次经过每一个路径区,从而充分的与冷却管进行接触,以保证整个冷却管可以充分的受冷,从而保证对冷却管的散热效果,以进一步的增加对散热气流的利用效果,发挥风冷组件的最大作用。
4、发光面板上具有多个像素单位,用于按照时分方式显示图像,例如显示器朝向不同的方向,发光面板上包括多个电光调值单元,分布在多个像素单元对应的位置,用于施加的时分变化的电场E,将多个像素单元显示的图像的光线交替地偏转至不同的方向,从而实现在不同角度均能看到清楚的画面,通过实现不同角度均能看清楚的画面也可以减少画面模糊对医护人员的干扰。
附图说明
图1是本申请立体图;
图2是本申请的另一个面立体图;
图3是本申请局部结构立体图以及局部结构挖切时效果图;
图4是本申请的分解图;
图5是本申请中导流管的结构立体图;
图6是本申请中局部结构之间拆分图;
图7是本申请图6另一个视角图;
图8是本申请中导流组件的工作示意图;
附图标记:1、外框;2、外屏;3、安装腔;4、发光面板;5、背光板;6、导流管;7、冷却管;8、导流组件;9、风冷组件;10、散热空腔;11、进气口;12、出气口;13、隔板;14、路径区;15、第一马达;16、风轮;17、挡罩;18、控制板;19、管道;20、散热口;21、挡灰板;22、单管体;23、储液盒;24、螺旋叶;25、第二马达;26、弹簧机构。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
如图1-图7所示,本申请一个实施例提出的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其用于在手术室内或诊断室内等一些医疗场所使用,且可以同时连接多个镜头,并同时对多个镜头所拍摄的画面进行分屏显示,整个显示器包括:
外框1以及安装在所述外框1上的外屏2,外框1为一个壳体结构,外屏2位于其结构的壳壁上,通过外屏2使所述外框1内具有安装腔3;
设置在所述安装腔3内的发光面板4以及相贴合设置在所述发光面板4一侧的多个背光板5,发光面板4用于画面显示,发光面板4上具有多个像素单位,用于按照时分方式显示图像,例如显示器朝向不同的方向,发光面板4上包括多个电光调值单元,分布在多个像素单元对应的位置,用于施加的时分变化的电场E,将多个像素单元显示的图像的光线交替地偏转至不同的方向,从而实现在不同角度均能看到清楚的画面,通过实现不同角度均能看清楚的画面也可以减少画面模糊对医护人员的干扰;外框1的外部还设置了控制板18,控制板18上有电源控制模块、显示控制模块以及背光控制模块,显示控制模块用于控制发光面板4的显示操作,而背光控制模块用于多个背光板5的发光工作,电源控制模块用于所有部件的供电,从而完成整个的显示器的显示工作;
设置在所述安装腔3内的导流管6以及设置在安装外框1上并位于安装腔3外侧的冷却管7,导流管6以及冷却管7材质均为铜制,其具有良好的导热效果,所述冷却管7两端分别与导流管6连通,以形成一个闭环管腔,所述闭环管腔内灌封有水体,使水体可以在闭环管腔内流动;
设置在所述外框1上的导流组件8与风冷组件9,其中,水体在所述导流组件8作用下可以沿闭环管腔的通径方向循环流动,且外部空气在所述风冷组件9作用下可以吹向冷却管7;
当整个显示器工作时,导流组件8控制水体沿闭环管腔内部的流通方向进行循环流动,从而将安装腔3内部的温度带出来,当携带热量的水体流动到冷却管7内时,在风冷组件9的作用下并通过冷却管7的导热效果,使水体进行冷却,之后水体再次流向安装腔3内部,如此循环的将内部热量带出并散去,从而保证安装腔3内部的空气始终处于一个较低的状态,从而减少内部空气的湿度,以减少背光板5受到的水汽的影响,减少对整体在显示时造成的影响,从而保证整个显示器在显示时的画面清晰度,尤其当整个显示器在手术中使用时,良好的清晰度可以保证医护人员对手术部位的准确观察,相比于现有的医疗显示器来说,本设计所提供的显示器坑潮湿的效果更好,因此能更好的适应医疗场所中一些空气湿度较大的环境,从而保证良好的显示效果。
如图1-图7所示,在一些实施例中,所述外框1外部设置有散热空腔10,具体通过一个盖板来实现的,盖板贴合设置在外框1的面部,散热空腔10形成在盖板与外框1的面部之间,所述冷却管7位于散热空腔10内,两端分别贯穿外框1的壳体伸入至内部,从而与导流管6连通,所述散热空腔10上具有进气口11以及出气口12,在所述风冷组件9作用下,外部空气由所述进气口11进入散热空腔10内,并由所述出气口12流出,从而使内部形成散热气流,以对冷却管7进行散热,通过散热空腔10的作用,使散热气流可以定向的流入到冷却管7上,从而较好的发挥散热气流对冷却管7的散热效果。
为了进一步提高散热空腔10的作用,如图7所示,在一些实施例中,所述散热空腔10内还构造有多个隔板13,其沿所述进气口11与出气口12之间的路径方向依次错位分布,隔板13与盖板为一体构造,通过隔板13以将所述散热空腔10分隔成多个相连通的路径区14,而所述冷却管7依次经过多个路径区14,当散热气流从进气口11进入至散热空腔10内时,由于多个路径区14之间的位置关系,散热气流会依次流过每一步路径区14,从而流向冷却管7的每一处,以充分的对冷却管7进行散热,从而最大程度的发挥散热空腔10对散热气流的利用效果。
如图6和图7所示,在一些实施例中,所述风冷组件9包括安装在出气口12处的第一马达15以及安装在第一马达15上的风轮16,当第一马达15工作时,带着风轮16进行转动,风轮16的吸气端朝向所述出气口12,从而使风轮16可以将散热空腔10内部的空气吸出,因此进气口11便有空气进入,从而制造出散热气流,风轮16的设计相对来说不会占用较大的空间,此处的第一马达15也由控制板18上的电源模块来进行供电。
为了使散热气流对控制板18也有一个散热的效果,从而提高散热气流的作用范围,如图3和图4所示,在一些实施例中,还包括安装在所述外框1上的挡罩17,从而配合外框1也能形成一个腔体的结构,而控制板18设置在挡罩17内,即腔体内,所述挡罩17通过管道19与进气口11连通,这里的管道19呈方形,一侧与进气口11连通,而其中一端与挡罩17内部连通,所述挡罩17上构造有散热口20,因此当风轮16工作时,空气由散热口20进入到挡罩17内部,从而可以对控制板18进行散热,随后空气顺着管道19进入到进气口11内,从而进入到散热空腔10内,通过该设计,从而增加了散热气流对控制板18的一个散热作用,因此增加了风冷组件9的作用范围。
为了减少散热气流中夹带的灰尘,如图3和图4所示,在一些实施例中,所述散热口20上盖合设置有挡灰板21,从而可以对进入到挡罩17内部的空气进行一个杂质拦截作用。
如图5所示,在一些实施例中,所述导流管6由多个单管体22依次连通而成,多个所述单管体22均处于同一平面,从而减少对内部空间的占用,且多个单管体22在安装腔3内呈纵横排布,从而可以均匀的分布到空间内的各处,以充分的对安装腔3内的各处进行吸热。
如图8所示,在一些实施例中,所述导流组件8包括串联在其中一个单管体22上并与其通径连通的储液盒23,还包括转动安装在所述储液盒23内的螺旋叶24,螺旋叶24一端贯穿到了储液盒23的外部,导流组件8还包括安装在外框1上的第二马达25,其与所述螺旋叶24传动连接,具体为同轴直连接,从而可以带着螺旋叶24进行转动,以推动内部水体的流动,这里的第二马达25也是由控制板18上的电源控制模块进行供电的。
如图3所示,在一些实施例中,整个导流管6通过弹簧机构26与外框1的框壁连接,具体为,至少有两个所述单管体22通过弹簧机构26与外框1的内部连接,从而使整个导流管6与外框1之间具有一个弹性的连接关系,当导流管6因热胀冷缩而发生形变时,不会对外框1造成影响。
如图3所示,在一些实施例中,关于弹簧机构26,其具体包括连接在外框1内壁与单管体22之间的弹性铁片,且其呈多段弯折构造,从而使自身具有一定的弹性,可以为导流管6以及外框1之间提供一个弹性连接的效果。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,包括:
外框(1)以及安装在所述外框(1)上的外屏(2),所述外框(1)内具有安装腔(3);
设置在所述安装腔(3)内的发光面板(4)以及相贴合设置在所述发光面板(4)一侧的多个背光板(5),发光面板(4)上具有多个像素单位,用于按照时分方式显示图像,发光面板上包括多个电光调值单元,分布在多个像素单元对应的位置,用于施加的时分变化的电场E,将多个像素单元显示的图像的光线交替地偏转至不同的方向;
设置在所述安装腔(3)内的导流管(6)以及设置在安装外框(1)上并位于安装腔(3)外侧的冷却管(7),所述冷却管(7)两端分别与导流管(6)连通,以形成一个闭环管腔,所述闭环管腔内灌封有水体;
设置在所述外框(1)上的导流组件(8)与风冷组件(9),水体在所述导流组件(8)作用下沿闭环管腔的通径方向循环流动,外部空气在所述风冷组件(9)作用下吹向冷却管(7)。
2.根据权利要求1所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,所述外框(1)外部设置有散热空腔(10),所述冷却管(7)位于散热空腔(10)内,所述散热空腔(10)上具有进气口(11)以及出气口(12),在所述风冷组件(9)作用下,外部空气由所述进气口(11)进入散热空腔(10)内,并由所述出气口(12)流出。
3.根据权利要求2所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,所述散热空腔(10)内还构造有多个隔板(13),其沿所述进气口(11)与出气口(12)之间的路径方向依次错位分布,以将所述散热空腔(10)分隔成多个相连通的路径区(14),所述冷却管(7)依次经过多个路径区(14)。
4.根据权利要求2所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,所述风冷组件(9)包括安装在出气口(12)处的第一马达(15)以及安装在第一马达(15)上的风轮(16),其吸气端朝向所述出气口(12)。
5.根据权利要求2所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,还包括安装在所述外框(1)上的挡罩(17),以及设置在挡罩(17)内的控制板(18),所述挡罩(17)通过管道(19)与进气口(11)连通,所述挡罩(17)上构造有散热口(20)。
6.根据权利要求5所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,所述散热口(20)上盖合设置有挡灰板(21)。
7.根据权利要求1所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,所述导流管(6)由多个单管体(22)依次连通而成,多个所述单管体(22)均处于同一平面,且在安装腔(3)内呈纵横排布。
8.根据权利要求7所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,所述导流组件(8)包括串联在其中一个单管体(22)上并与其通径连通的储液盒(23),还包括转动安装在所述储液盒(23)内的螺旋叶(24),以及安装在外框(1)上的第二马达(25),其与所述螺旋叶(24)传动连接。
9.根据权利要求7所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,至少有两个所述单管体(22)通过弹簧机构(26)与外框(1)的内部连接。
10.根据权利要求9所述的一种分屏成像稳定的医疗高清显示器,其特征在于,所述弹簧机构(26)包括连接在外框(1)内壁与单管体(22)之间的弹性铁片,其呈多段弯折构造。
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CN202211328847.3A CN115512618A (zh) | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 一种分屏成像稳定的医疗高清显示器 |
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