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Abstract

本实用新型涉及三维显示技术领域,尤其涉及一种三维立体眼镜及其控制芯片用于解决现有技术中三维眼镜中传递的信号过多的问题;该眼镜包括控制芯片、常黑模式液晶镜片和常白模式液晶镜片;所述控制芯片,分别连接所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片;其电压输出端按照设定的高低电平变化频率同时向所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片提供高电平或低电平。本实用新型实施例提供的眼镜大大减少了需要传递的信号的数量。

Description

一种三维立体眼镜及其控制芯片
技术领域
本实用新型涉及三维显示技术领域,尤其涉及一种三维立体眼镜及其控制芯片。
背景技术
随着科技的发展,三维(Three Dimensions,3D)动画、图片、电影等娱乐项目已经深入人们的日常生活;人眼观看到的一个3D动画中的某一3D图片实际是由两幅图片组成的,左眼在当前时刻看到其中一幅图片,右眼在下一时刻看到另一幅图片,由于人眼视觉暂留现象,可使人眼观看到一幅完整的3D图片,当多幅3D图片连接到一起时就会形成3D动画;通常需要通过3D眼镜来观看这些3D动画、图片或电影。现有技术中3D眼镜的种类很多,其中快门式3D眼镜的外观结构如图1所示,该快门式3D眼镜包括镜架11、和两个模式相同的第一液晶镜片12和第二液晶镜片、向两个液晶镜片提供电平的电压控制芯片、频率发射器;该液晶镜片结构如图2所示,其中包括玻璃板21、液晶分子22、上下偏振板23,取向膜24;上述模式包括常黑模式和常白模式;其中常黑模式指在低电平状态下液晶镜片中的液晶分子与偏振板不平行,因此光线无法透过液晶镜片,即人眼无法通过该液晶镜片观看3D图片;常白模式指在低电平状态下液晶镜片中的液晶分子与偏振板平行,光线可透过液晶镜片,即人眼可通过该液晶镜片观看3D图片。现有技术中人眼通过快门式3D眼镜观看3D图片的过程如下:
频率发射器用于向电压控制芯片发射信号,该频率发射器发射信号的频率与用户观看的显示器的显示频率相同,该信号用于控制电压控制芯片向液晶镜片提供高电平或低电平的频率;例如,第一液晶镜片和第二液晶镜片都为常白模式,当显示频率为5ms时,频率发射器在第一个5ms到来时向电压控制芯片发送信号;电压控制芯片在接收到信号后,向第一液晶镜片提供高电平,使该第一液晶镜片为常黑模式;同时,向第二液晶镜片提供低电平,则该液晶镜片模式不改变,即仍为常白模式;同理,在下一个5ms到来时,电压控制芯片向第一液晶镜片提供低电平,使该第一液晶镜片转为常白模式,即回到该第一液晶镜片的初始模式;向第二液晶镜片提供高电平,使该第二液晶镜片转为常黑模式;这样可使得同一时间内,人眼只能通过一个液晶镜片观看到图片。
本发明人发现,现有技术中快门式3D眼镜的电压控制芯片在同一时刻需要提供高电平和低电平,因此该快门式3D眼镜中需要传递的信号较多。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种三维眼镜,用于解决现有技术中三维眼镜中传递的信号过多的问题。
一种三维立体眼镜,该眼镜包括:
常黑模式液晶镜片;
常白模式液晶镜片;
控制芯片,分别连接所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片;其电压输出端按照设定的高低电平变化频率同时向所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片提供高电平或低电平。
采用本实用新型实施例提供的眼镜,使得该眼镜中包含不同模式的液晶镜片,因此,控制芯片在同一时刻只需向两个液晶镜片发送一个信号,即可控制两个液晶镜片的模式的转换,因此,本实用新型实施例提供的眼镜大大减少了需要传递的信号的数量。
附图说明
图1为现有技术中快门式三维立体眼镜的外观结构示意图;
图2为现有技术中液晶镜片的侧面剖面图;
图3为本实用新型实施例提供的三维立体眼镜的外观结构示意图;
图4为本实用新型实施例提供的三维立体眼镜的内部结构示意图;
图5为本实用新型实施例提供的控制芯片的结构示意图;
图6为本实用新型实施例提供的另一种控制芯片的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型实施例提供的眼镜,使得该眼镜中包含不同模式的液晶镜片,因此,控制芯片在同一时刻只需向两个液晶镜片发送一个信号,即可控制两个液晶镜片的模式的转换,因此,本实用新型实施例提供的眼镜大大减少了需要传递的信号的数量。以下以具体实施例进行介绍:
实施例一:
如图3所示和图4所示,本实施例一提供第一种三维立体眼镜中包括镜架11、常白模式液晶镜片23、常黑模式液晶镜片22、控制芯片42、频率发射器41;
控制芯片42,分别连接常白模式液晶镜片23、常黑模式液晶镜片22,其电压输出端按照设定的高低电平变化频率同时向常白模式液晶镜片23和常黑模式液晶镜片22提供高电平或低电平;
所述频率发射器41,用于根据设置的频率向控制芯片42发射频率信号;或者,在接收到液晶显示器发来的显示频率后,根据该显示频率向控制芯片42发射频率信号;
如图5所示,所述控制芯片包括频率接收单元51和电压输出单元52;
所述频率接收单元51,用于接收频率发射器41发来的频率信号,并根据该频率信号向电压输出单元52发出表示高低电平变化频率的控制信号;
电压输出单元52,根据该控制信号通过电压输出端同时向常白模式液晶镜片23和常黑模式液晶镜片22提供高电平或低电平。
实施例二:
较佳的,为了降低三维立体眼镜的制作成本,本实施例二提供第二种三维立体眼镜,如图3所示该眼镜包括镜架11、常白模式液晶镜片23、常黑模式液晶镜片22、控制芯片;
控制芯片,分别连接常白模式液晶镜片23、常黑模式液晶镜片22,其电压输出端按照设定的高低电平变化频率同时向常白模式液晶镜片23和常黑模式液晶镜片22提供高电平或低电平;
如图6所示,电压控制芯片包括频率调节单元、频率接收单元和电压输出单元52;
频率调节单元61根据设置的频率或者接收到的显示器的显示频率调节自身的频率,并根据调节后的频率生成频率信号发送给所述频率接收单元;
频率接收单元51,根据接收到的频率信号向电压输出单元52发送表示高低电平变化频率的控制信号;
电压输出单元52,根据接收到的控制信号通过电压输出端同时向常白模式液晶镜片23和常黑模式液晶镜片22同时提供高电平或低电平;
上述实施例中,当常黑模式液晶镜片接收到高电平时,常黑模式液晶镜片转换为常白模式;常黑模式液晶镜片接收到低电平时,常黑模式液晶镜片仍为常黑模式;
当常白模式液晶镜片接收到高电平时,常白模式液晶镜片转换为常黑模式;常白模式液晶镜片接收到低电平时,常白模式液晶镜片仍为常白模式。
较佳的,为了保证通过三维立体眼镜观看到的动画,与显示器所播放的动画一直,上述频率应当为显示器的显示频率。
本发明实施例还提供一种控制芯片,该控制芯片应用于包括常黑模式液晶镜片和常白模式液晶镜片的三维立体眼镜,如图5所示,该控制芯片包括:
频率接收单元51,用于根据接收到的频率信号向所述电压输出单元发送表示高低电平变化频率的控制信号;
电压输出单元52,用于根据所述控制信号通过电压输出端同时向所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片提供高电平或低电平。
进一步地,如图6所示,该控制芯片还包括:频率调节单元61,用于根据预先设置的频率或当前显示器的显示频率调节自身的频率;并根据调节后的频率生成频率信号发送给所述频率接收单元51。
本实用新型实施例提供的三维立体眼镜,使得该眼镜中包含不同模式的液晶镜片,因此,控制芯片在同一时刻只需向两个液晶镜片发送一个信号,即可控制两个液晶镜片的模式的转换,因此,本实用新型实施例提供的眼镜大大减少了需要传递的信号的数量。同时,控制芯片还可直接接收来自显示器的显示频率,或由操作人员预先设置的频率,大大降低了三维立体眼镜的制作成本。本发明实施例的提供的控制芯片,应用于上述三维立体眼镜,因此,也大大降低了三维立体眼镜的制作成本。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (7)

1.一种三维立体眼镜,其特征在于,该眼镜包括:
常黑模式液晶镜片;
常白模式液晶镜片;
控制芯片,分别连接所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片;其电压输出端按照设定的高低电平变化频率同时向所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片提供高电平或低电平。
2.如权利要求1所述的眼镜,其特征在于,所述控制芯片包括:频率接收单元和电压输出单元;
所述频率接收单元,用于根据接收到的频率信号向所述电压输出单元发送表示高低电平变化频率的控制信号;
所述电压输出单元,用于根据所述控制信号通过电压输出端同时向所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片提供高电平或低电平。
3.如权利要求2所述的眼镜,其特征在于,所述眼镜还包括频率发射器;
所述频率发射器,用于根据预先设置的频率向所述频率接收单元发送所述频率信号。
4.如权利要求2所述的眼镜,其特征在于,所述控制芯片还包括频率调节单元;
所述频率调节单元,用于根据预先设置的频率或当前显示器的显示频率调节自身的频率;并根据调节后的频率生成频率信号发送给所述频率接收单元。
5.如权利要求3或4所述的眼镜,其特征在于,所述预先设置的频率与当前显示器的显示频率相同。
6.一种控制芯片,应用于包括常黑模式液晶镜片和常白模式液晶镜片的三维立体眼镜,其特征在于,所述控制芯片包括:频率接收单元和电压输出单元;
所述频率接收单元,用于根据接收到的频率信号向所述电压输出单元发送表示高低电平变化频率的控制信号;
所述电压输出单元,用于根据所述控制信号通过电压输出端同时向所述常黑模式液晶镜片和所述常白模式液晶镜片提供高电平或低电平。
7.如权利要求6所述的控制芯片,其特征在于,还包括频率调节单元;
所述频率调节单元,用于根据预先设置的频率或当前显示器的显示频率调节自身的频率;并根据调节后的频率生成频率信号发送给所述频率接收单元。
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