CN111708215A - 一种镜面切换屏及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及显示技术领域,公开一种镜面切换屏及显示装置,该镜面切换屏包括:第一偏光片、透反膜、第一液晶层和电极结构,其中,第一液晶层位于第一偏光片和透反膜之间,电极结构于控制第一液晶层中的液晶分子偏转;当第一液晶层处于第一状态时,由第一偏光片入射的光线可以透过透反膜;当第一液晶层处于第二状态时,由第一偏光片入射的光线被透反膜反射。通过电极结构可以控制镜面切换屏在镜面模式和透过模式之间切换,从而,使显示装置同时具有显示功能和镜面功能。

Description

一种镜面切换屏及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种镜面切换屏及显示装置。
背景技术
随着电子技术的发展,数码相框正逐步取代纸质相框,更换要展示的照片无需拆卸相框更换新的纸质照片,而只需要控制显示屏切换照片即可。而且,数码相框可以定时切换照片,相比传统纸质相框更加智能。
但是,现有技术中的数码相框仅有显示照片的作用,功能单一,而其他显示装置也存在类似的问题。
发明内容
本发明公开了一种镜面切换屏及显示装置,用于使数码相框等显示装置可以在镜面状态和显示状态间切换。
为达到上述目的,本发明提供以下技术方案:
第一方面,提供了一种镜面切换屏,该镜面切换屏包括:第一偏光片、透反膜、第一液晶层和电极结构,其中,第一液晶层位于第一偏光片和透反膜之间,电极结构于控制第一液晶层中的液晶分子偏转;当第一液晶层处于第一状态时,由第一偏光片入射的光线可以透过透反膜;当第一液晶层处于第二状态时,由第一偏光片入射的光线被透反膜反射。
在上述镜面切换屏中,当电极结构控制第一液晶层处于第一状态时,第一偏光片入射的光线可以透过透反膜,并被透反膜背离第一液晶层一侧的物体吸收,当将显示屏模组放置于透反膜背离第一液晶层的一侧、且出光面朝向透反膜时,显示屏模组发射出的光可以依次穿过透反膜、第一液晶层和第一偏光片入射至用户眼部,此时,镜面切换屏不反射光,用户可观察到显示屏模组显示的画面;当电极结构控制第一液晶层处于第二状态时,第一偏光片入射的光线被透反膜反射至用户眼部,镜面切换屏此时具有镜子的功能供用户使用。
可选地,第一偏光片的透过轴与透反膜的透过轴垂直。
可选地,第一偏光片的透过轴与透反膜的透过轴平行。
可选地,电极结构分布于第一液晶层的同一侧;或者,电极结构包括分布于第一液晶层两侧的第一电极和第二电极。
可选地,镜面切换屏还包括位于第一液晶层与第一偏光片之间的第一透明基板,以及,位于第一液晶层与透反膜之间的第二透明基板;
第一透明基板和/或第二透明基板分布有触摸感应线。
第二方面提供了一种显示装置,该显示装置可以包括显示屏模组以及上述任一项技术方案提供的镜面切换屏;其中,
显示屏模组位于透反膜背离第一液晶层的一侧,且显示屏模组的出光面朝向透反膜。
所述的显示装置与上述的镜面切换屏相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。
可选地,显示屏模组包括依次设置的第二偏光片、第二液晶层、第三偏光片,以及背光源;
其中,第二偏光片的透过轴和第三偏光片的光透过轴相互垂直,且第二偏光片的透过轴方向平行于透反膜的透过轴方向。
可选地,显示装置还包括设置于显示屏模组的出光面与透反膜之间的补光组件。
可选地,补光组件包括沿显示屏模组的出光面边缘延伸的灯条。
可选地,显示装置还包括控制开关和用于控制电极结构通断电的控制电路,控制开关与控制电路电连接,并用于向控制电路发出镜面切换信号。
可选地,当镜面切换屏还包括位于第一液晶层与第一偏光片之间的第一透明基板,以及,位于第一液晶层与透反膜之间的第二透明基板,且第一透明基板和/或第二透明基板分布有触摸感应线时,触摸感应线形成控制开关。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种镜面切换屏处于透过模式时的示意图;
图2为图1所示的镜面切换屏处于反射模式时的示意图;
图3为本申请实施例提供的另一种镜面切换屏处于透过模式时的示意图;
图4为图3所示的镜面切换屏处于反射模式时的示意图;
图5为本申请实施例提供的一种显示装置的***图;
图6为本申请实施例提供的一种显示装置的原理图;
图7为本申请实施例提供的一种显示装置的信号传输示意图;
图8为本申请实施例提供的一种显示装置的状态选择流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请实施例提供了一种镜面切换屏,该镜面切换屏可以应用于数码相框等显示装置中。
请参考图1至图4:
该镜面切换屏10包括:第一偏光片11、透反膜15、第一液晶层13和电极结构,其中,第一液晶层13位于第一偏光片11和透反膜15之间,电极结构于控制第一液晶层13中的液晶分子偏转;当第一液晶层13处于第一状态(图1)时,由第一偏光片11入射的光线可以透过透反膜15;当第一液晶层13处于第二状态(图2)时,由第一偏光片11入射的光线被透反膜15反射。
在上述镜面切换屏10中,当电极结构控制第一液晶层13处于第一状态时,第一偏光片11入射的光线可以透过透反膜15,并被透反膜15背离第一液晶层13一侧的物体吸收,具体可以是被显示屏模组20中的偏光片等吸收,当将显示屏模组20放置于透反膜15背离第一液晶层13的一侧、且出光面朝向透反膜15时,显示屏模组20发射出的光可以依次穿过透反膜15、第一液晶层13和第一偏光片11入射至用户眼部,此时,镜面切换屏10不反射光,用户可观察到显示屏模组20显示的画面;当电极结构控制第一液晶层13处于第二状态时,第一偏光片11入射的光线被透反膜15反射至用户眼部,镜面切换屏10此时具有镜子的功能供用户使用。
可选地,镜面切换屏10还包括位于第一液晶层13与第一偏光片11之间的第一透明基板12,以及,位于第一液晶层13与透反膜15之间的第二透明基板14;第一透明基板12和/或第二透明基板14分布有触摸感应线,例如,第一透明基板12和第二透明基板14均分布有触摸感应线,且第一透明基板12上的触摸感应线垂直于第二透明基板14上的触摸感应线;或者,触摸感应线仅设置于第一透明基板12,且触摸感应线包括纵横交错分布;或者,触摸感应线仅设置于第二透明基板14,且触摸感应线包括纵横交错分布。通过触摸镜面切换屏10即可实现对显示装置的操控。第一透明基板12和第二透明基板14均可以是玻璃基板,或者其他具有承载功能的透明材料基板。
第一偏光片11的透过轴与透反膜15的透过轴的位置关系可以有多种,例如,在图1和图2所示的实施例中,第一偏光片11的透过轴与透反膜15的透过轴垂直。当电极结构通电,并驱动第一液晶层13中的液晶分子旋转90度时,如图1所示,由第一偏光片11入射的光线光轴与透反膜15的透过轴垂直,经过液晶分子偏转90度后到达透反膜时,光线的光轴与透反膜15的透过轴平行,可以从透反膜15穿过,而被显示屏模组20中的偏光片等吸收掉,显示屏模组20射出的光线也可以依次穿过透反膜14、第一液晶层13和第一偏光片11进入用户眼部,被用户所观察到,由于此时镜面切换屏10主要体现透光作用,几乎不反射光,称为镜面切换屏10的透过模式,对于整个显示装置来说,则称为显示装置的显示状态;而当电极结构断电,则如图2所示,第一液晶层13中的液晶分子不偏转,由第一偏光片11入射的光线光轴与透反膜15的透过轴垂直,第一液晶层13的液晶分子基本不使光线的光轴发生偏转,所以,光线到达透反膜15后,其光轴仍然垂直于透反膜15的光轴,无法透过,而被透反膜15反射,由于此时镜面切换屏10主要体现反射作用,几乎不透光,所以,称为镜面切换屏10的镜面模式,对于整个显示装置来说,则称为显示装置的镜面状态。
但是,第一偏光片11的透过轴与透反膜15的透过轴相互垂直仅仅是示例性地。例如,第一偏光片11的透过轴还可以与透反膜15的透过轴平行。与前述分析类似地,请参考图3,当电极结构驱动第一液晶层13内的液晶分子偏转90度时,光线穿过第一偏光片11后,光线的光轴与透反膜15平行,但该光线经过第一液晶层13射向透反膜15的过程中,其光轴被第一液晶层13的液晶分子偏转了90度,与透反膜15的透过轴垂直,无法透过透反膜15,而被反射,称为镜面切换屏10的镜面模式,对于整个显示装置来说,则称为显示装置的镜面状态;再参考图4,当电极结构断电,第一液晶层13内的液晶分子几乎不偏转,由第一偏光片11入射的光线的光轴平行于透反膜15的透过轴,光线继续经过第一液晶层13入射至透反膜15的过程中几乎不发生偏转,其光轴仍然平行于透反膜的透过轴,被显示屏模组20中的偏光片等吸收掉,显示屏模组20射出的光线也可以依次穿过透反膜14、第一液晶层13和第一偏光片11进入用户眼部,被用户所观察到,由于此时镜面切换屏10主要体现透光作用,几乎不反射光,称为镜面切换屏10的透过模式,对于整个显示装置来说,则称为显示装置的显示状态。
其中,电极结构分布于第一液晶层13的同一侧,例如,该电极结构包括多个间隔设置的电极块,相邻的电极块之间具有电位差,相邻的电极块之间即可形成电场,该电极结构具体可以是均设置于第一透明基板12朝向第二透明基板14的侧面,或者,第二透明基板14朝向第一透明基板12的侧面;或者,电极结构包括分布于第一液晶层13两侧的第一电极和第二电极,其中,第一电极设置于第一透明基板12朝向第二透明基板14的侧面,第二电极设置于第二透明基板14朝向第一透明基板12的侧面,第一电极和第二电极之间可以形成电场。
基于相同的发明构思,本申请实施例还提供了一种显示装置。
参考图1至图5,该显示装置可以包括显示屏模组20以及上述实施例提供的镜面切换屏10;其中,显示屏模组20位于透反膜15背离第一液晶层13的一侧,且显示屏模组20的出光面朝向透反膜15。
在上述显示装置中,当其中镜面切换屏10的电极结构控制第一液晶层13处于第一状态时,第一偏光片11入射的光线可以透过透反膜15,并被透反膜15背离第一液晶层13一侧的物体吸收,具体可以是被显示屏模组20中的偏光片等吸收,显示屏模组20发射出的光可以依次穿过透反膜15、第一液晶层13和第一偏光片11入射至用户眼部,此时,镜面切换屏10不反射光,用户可观察到显示屏模组20显示的画面;当电极结构控制第一液晶层13处于第二状态时,第一偏光片11入射的光线被透反膜15反射至用户眼部,镜面切换屏10此时具有镜子的功能供用户使用。
具体参考图5,该显示装置示例性地包括外框1、中框2、灯条罩3、镜面切换屏10、灯条4、显示屏模组20和后壳5。其中,外框1为矩形边框,中框也呈矩形边框结构。镜面切换屏10贴射于显示屏模组20的出光面上,灯条4沿显示屏模组20的出光面的边缘延伸,具体可以是LED灯条,灯条罩3的轮廓与灯条4相同,且横截面呈U型,以能够将灯条4罩住,并且灯条罩可以是由亚克力等材料制成,可以起到匀光的作用;灯条4的主要作用是:由于第一偏光片11吸收掉了50%的光,当镜面切换屏10呈透过模式时为显示屏模组20补光,提高显示装置的显示亮度,或者,透反膜15至多只能反射入射光线的50%,镜面切换屏10呈镜面模式时,用户接收到所反射回来的光线也不足,为此通过设置灯条4可以显著提高用户在镜面切换屏10呈镜面模式时接收到的光的光强。应当说明的是,灯条4仅仅是补光组件的一种形式,也可以替换为其他具有补光作用的补光组件。显示屏模组20设置在中框2的一侧,并且边缘部分被中框2支撑,外框1的内侧具有压接沿,外框1套设于中框2的外侧,并且利用压接沿将显示屏模组20压接于中框2上,外框1与中框2之间可以是卡接的形式连接,而后壳5位于中框2背离显示屏模组20的一侧,并且,外框1与后壳5之间可以通过螺丝等紧固件连接,或者,也可以是卡接。
显示屏模组20具体可以是miniLED、microLED、或者OLED显示屏模组,也可以是液晶显示屏模组。参考图6,当显示屏模组20为液晶显示屏模组时,显示屏模组20包括依次设置的第二偏光片21、第二液晶层22、第三偏光片23,以及背光源24;其中,第二偏光片21位于第二液晶层22与透反膜15之间,第三偏光片23设置于第二液晶层22背离第二偏光片21的一侧,背光源24的出光面朝向第三偏光片23;实际上,第二液晶层22两侧也具有玻璃基板,并且,玻璃基板上设有电极,以与第二液晶层22形成液晶盒,为了简化,6中没有画出。该显示屏模组20可以是已知的常用的液晶显示屏模组,再此不再赘述。其中,第二偏光片21的透过轴和第三偏光片23的光透过轴相互垂直,且第二偏光片21的透过轴方向平行于透反膜15的透过轴方向,如此,可确保当显示装置呈显示状态时,背光源24发出的光经过第二偏光片21后的光线的光轴平行于透反膜15的透过轴,而能够穿过镜面切换屏10被用户观察到。并且,外界环境光透射镜面切换屏10光线可以被第三偏光片23吸收掉,避免其反射影响显示屏模组20的画面。
此外,显示装置还可以包括控制开关和用于控制电极结构通断电的控制电路,该控制电路具体可以设置在后壳15的内侧,并位于中框2与显示屏模组20围成的空间内;控制开关与控制电路电连接,并用于向控制电路发出镜面切换信号。具体控制过程可以参考图7,例如,以图2所示镜面切换屏为例,且电极结构包括形成于第一液晶层13两侧的第一电极和第二电极作为示例,当控制开关发出开启镜面模式的指令时,控制电路接收到该指令,并分别发出两个用于控制第一电极和第二电极的控制信号,这两个控制信号被分别放大后,被传输至电极结构的第一电极和第二电极,从而控制第一液晶层13的液晶分子偏转,镜面切换屏10处于镜面模式。
控制电路具体可以是微控制单元MCU,控制开关可以是按钮,也可以是利用镜面切换屏10的触控功能。例如,当镜面切换屏10还包括位于第一液晶层13与第一偏光片11之间的第一透明基板12,以及,位于第一液晶层13与透反膜15之间的第二透明基板14,且第一透明基板12和/或第二透明基板14分布有触摸感应线时,触摸感应线形成上述控制开关。
具体控制方法可以参考图8,通过控制开关,显示装置可以在两种状态中选择。当选择显示状态时,镜面切换屏10呈透过模式,同时打开显示屏模组20,以使外界的光线可以透过镜面切换屏10而不被反射,且显示屏模组20发出的光线可以穿过显示屏模组20被用户观察到。当选择镜面状态时,镜面切换屏10呈镜面模式,以反射环境光,同时关闭显示屏模组20,防止显示屏模组20发生出的光线对镜面反射的光线造成干扰。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (11)

1.一种镜面切换屏,其特征在于,包括:第一偏光片、透反膜、第一液晶层和电极结构,其中,所述第一液晶层位于所述第一偏光片和所述透反膜之间,所述电极结构于控制所述第一液晶层中的液晶分子偏转;
当所述第一液晶层处于第一状态时,由所述第一偏光片入射的光线可以透过所述透反膜;
当所述第一液晶层处于第二状态时,由所述第一偏光片入射的光线被所述透反膜反射。
2.根据权利要求1所述的镜面切换屏,其特征在于,所述第一偏光片的透过轴与所述透反膜的透过轴垂直。
3.根据权利要求1所述的镜面切换屏,其特征在于,所述第一偏光片的透过轴与所述透反膜的透过轴平行。
4.根据权利要求1所述的镜面切换屏,其特征在于,所述电极结构分布于所述第一液晶层的同一侧;或者,
所述电极结构包括分布于所述第一液晶层两侧的第一电极和第二电极。
5.根据权利要求1所述的镜面切换屏,其特征在于,所述镜面切换屏还包括位于所述第一液晶层与所述第一偏光片之间的第一透明基板,以及,位于所述第一液晶层与所述透反膜之间的第二透明基板;
所述第一透明基板和/或所述第二透明基板分布有触摸感应线。
6.一种显示装置,其特征在于,包括显示屏模组以及权利要求1至5任一项所述的镜面切换屏;其中,
所述显示屏模组位于所述透反膜背离所述第一液晶层的一侧,且所述显示屏模组的出光面朝向所述透反膜。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述显示屏模组包括依次设置的第二偏光片、第二液晶层、第三偏光片,以及背光源;
其中,所述第二偏光片的透过轴和所述第三偏光片的光透过轴相互垂直,且所述第二偏光片的透过轴方向平行于所述透反膜的透过轴方向。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括设置于所述显示屏模组的出光面与所述透反膜之间的补光组件。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述补光组件包括沿所述显示屏模组的出光面边缘延伸的灯条。
10.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括控制开关和用于控制所述电极结构通断电的控制电路,所述控制开关与所述控制电路电连接,并用于向所述控制电路发出镜面切换信号。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于,当所述镜面切换屏还包括位于所述第一液晶层与所述第一偏光片之间的第一透明基板,以及,位于所述第一液晶层与所述透反膜之间的第二透明基板,且所述第一透明基板和/或所述第二透明基板分布有触摸感应线时,所述触摸感应线形成所述控制开关。
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