[实用新型]投影仪焦距高精度调整装置有效
申请号: | 201220428410.2 | 申请日: | 2012-08-28 |
公开(公告)号: | CN202815403U | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 魏永红;王延伟;陈易 | 申请(专利权)人: | 中国华录·松下电子信息有限公司 |
主分类号: | G03B21/14 | 分类号: | G03B21/14;G02B7/04 |
代理公司: | 大连非凡专利事务所 21220 | 代理人: | 高学刚 |
地址: | 116023 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 投影仪 焦距 高精度 调整 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种焦距调整装置,特别是一种投影仪焦距高精度调整装置。
背景技术
投影仪是一种放映工具,它将图像投射在幕布或墙体上供人们观看,而随着科学技术的发展和科学技术的提高,人们对观影产品(如投影仪等)的要求也越来越高,渴望获得最佳的观影效果。投影仪在使用时经常遇到的问题是焦距调整不当,造成幕布上放映的影像模糊、看不清,严重影响视觉效果。为了调整焦距,传统的投影仪通过45度转动调焦件或左右拨动调焦件来实现,但是这两种调焦装置均存在行程短、步距大的问题,要准确的调整到理想焦距较为困难。因此现在需要一种能够解决上述问题的新型焦距调整装置或结构。
发明内容
本实用新型是为了解决现有技术所存在的上述不足,提出一种结构简单,设计巧妙,可以实现高精度焦距调整的投影仪用焦距调整装置。
本实用新型的技术解决方案是:一种投影仪焦距高精度调整装置,包括投影仪壳体1,在投影仪壳体1内设置有光学头壳体2,光学头壳体2内设置有光学镜头3,其特征在于:所述的光学头壳体2上设置有镜头套体4,沿镜头套体4的径向设置有导向槽5,光学镜头3上设置有与导向槽5相配的导向筋6,在光学头壳体2和镜头套体4上分别设置有光孔支撑环7,并且这两个光孔支撑环7的中心线相互重合,在两个光孔支撑环7内可相对转动的套接有螺纹杆8,螺纹杆8靠近投影仪壳体1外侧的一端设置有调整旋钮9,在螺纹杆8上螺纹连接有定位栓10,定位栓10由带有内螺纹的圆环11和带有外螺纹的圆柱12组成,圆环11与螺纹杆8螺纹连接,圆柱12与开设在光学镜头3上的螺纹孔13螺纹连接。
所述的导向槽4为两个,且对称地设置在镜头套体3内。
本实用新型同现有技术相比,具有如下优点:
本种结构形式的投影仪焦距调整装置,其结构简单,设计巧妙,布局合理,它针对传统的投影仪所设置的45度转动调焦件、左右拨动调焦件这两种调焦结构存在的:行程短、步距大、调整精度较差,难以获得较好的调焦效果等缺陷,设计出一种将转动转化为平移动作的特殊结构,这种结构可以实现焦距的精确调整和微调整,可以获得较好的观影效果;并且这种结构的制作工艺简单,制造成本低廉,可以说它具备了多种优点,特别适合于在本领域中推广应用,其市场前景十分广阔。
附图说明
图1是本实用新型实施例光学镜头的结构示意图。
图2是本实用新型实施例光学头壳体的结构示意图。
图3是本实用新型实施例定位栓的结构示意图。
图4是本实用新型实施例组装状态的光学头壳体的结构示意图。
图5是本实用新型实施例组装状态的投影仪壳体的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图说明本实用新型的具体实施方式。如图1、图2、图3、图4、图5所示:投影仪焦距高精度调整装置,包括投影仪壳体1,投影仪壳体1内设置有光学头壳体2和其它支持投影仪工作的结构和设备;在光学头壳体2上设置有镜头套体4,沿着镜头套体4的径向设置有导向槽5,为了让导向槽5的导向效果更佳、运动流畅,这里的导向槽5为两个,并且对称设置;在光学镜头3上设置有与导向槽5相配的导向筋6,在光学头壳体2和镜头套体4的下部分别设置有光孔支撑环7,这两个光孔支撑环7的中心线相互重合,在两个光孔支撑环7内还套接支撑有螺纹杆8,并且螺纹杆8能够在光孔支撑环7内转动,在螺纹杆8靠近投影仪壳体1外侧的一端还设置有调整旋钮9;在螺纹杆8上螺纹连接有定位栓10,这个定位栓10由圆环11和圆柱12固定连接组成,并且圆环11带有内螺纹,圆柱12带有外螺纹,其中圆环11与螺纹杆8螺纹连接,而圆柱12则与螺纹孔13螺纹连接,上述的螺纹孔13开设在光学镜头3上。
本实用新型实施例的投影仪焦距高精度调整装置的工作过程如下:当需要调整焦距时,使用者可以旋转露在投影仪壳体1外部的调整旋钮9,调整旋钮9带动螺纹杆8转动,而由于螺纹杆8的轴向在两个光孔支撑环7的束缚下无法运动,因此与螺纹杆8螺纹连接的圆环11便会相对于螺纹杆8的轴向运动,即定位栓10运动,而定位栓10的圆柱12又与光学镜头3固定连接,因此实现光学镜头3的轴线运动,在光学镜头3运动的过程中,设置在光学镜头3外壳上的导向筋6在导向槽5内滑动,保证运动的平稳、流畅。
本结构将螺纹杆8的转动转化为光学镜头3的直线运动,来达到调整焦距的目的,而螺纹杆8转动一周,所对应的光学镜头3的位移量很小,因此可以获得较小的位移量和较大的调整行程,达到精确调整焦距的目的。
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