一种蓝牙3d眼镜的制作方法

xiaoxiao2020-8-1  7

专利名称:一种蓝牙3d眼镜的制作方法
技术领域
本实用新型涉及蓝牙技术领域,尤其涉及一种蓝牙3D眼镜。
背景技术
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是IOm之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.Γ2.483GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在无线设备(如PDA、手机、智能电话、无绳电话)、图像处理设备(数码照相机、打印机、扫描仪)、安全产品(智能卡、身份识别、票据管理、安全检查)、消费娱乐(耳机、MP3、游戏)、汽车产品(GPS、ABS、动力系统、安全气袋)、家用电器(电视机、电冰箱、电烤箱、微波炉、音响)、医疗健身、建筑、玩具等领域。蓝牙技术让原本独立的数字设备可以与其他设备联网交换信息,这使得蓝牙技术的应用领域更加开阔。随着技术的发展,蓝牙技术已经与3D技术相结合,延伸出新的3D视频体验。例如,3D电视配套蓝牙3D眼镜。而现有的一种蓝牙3D眼镜可以采用蓝牙方式传输同步信号,相比采用红外方式传输同步信号来说,不仅可以实现远距离和无角度限制发射,而且抗干扰性强。现有技术中针对蓝牙3D眼镜的天线设计比较多,有平面倒F型天线(Planarinverted F antenna, PIFA)、单极天线等。PIFA天线体积较大,并且需要有一定的净空高度要求,而且使用FPC或金属弹片的成本也相对较高;单极天线虽然结构简单,但对其长度有一定要求,所在尺寸上无法做到很小,不利于ID的设计。因此,需要一种新的蓝牙3D眼镜,具有一种新的蓝牙天线设计,以避免上述缺陷。
实用新型内容本实用新型的目的在于提供`一种蓝牙3D眼镜,能够为解决现有技术中蓝牙天线成占用空间大或者成本较高的问题。为解决上述问题,本实用新型提供一种蓝牙3D眼镜,包括镜架以及安装在镜架上的两个3D镜片,所述蓝牙3D眼镜还包括:安装在镜架中的PCB电路板以及印刷在PCB电路板一侧边缘的净空区域上的蓝牙天线;所述蓝牙天线为方波形。进一步的,所述蓝牙天线采用FR4材质板材印制,介电常数为3.9^4.2。进一步的,所述蓝牙天线线宽为0.2mnT0.3mm,线间距为线宽的2 3倍,长度为26mnT31mm0进一步的,所述PCB电路板上还印刷有用于蓝牙频段调谐的匹配电路,所述匹配电路通过微带线、射频测试点与所述蓝牙天线连接。进一步的,所述蓝牙天线为单面天线,与所述PCB电路板前表面上的印刷电路一同印刷而成。进一步的,所述镜架包括相向配合为一体的前壳和后壳,所述后壳为佩戴面,所述PCB电路板固定于所述前壳和后壳的中间区域内,所述两个3D镜片通过前壳和后壳的边缘夹持固定。进一步的,所述后壳包括镜框后壳以及与镜框后壳连接的镜腿,所述前壳包括配合所述镜框后壳形成镜框的镜框前壳,所述前壳和后壳的边缘对所述两个3D镜片边缘全部或部分包边。进一步的,所述镜框后壳与所述镜腿采用一体成型方式、插接方式或者铰接方式连接。进一步的,所述镜架上还设有连接PCB电路板并控制所述蓝牙天线开启和关闭工作状态的按键。与现有技术相比,本实用新型提供的蓝牙3D眼镜,利用了 3D眼镜的电路板表面空间,将方波形蓝牙天线直接印制在PCB电路板边缘上,在减小天线走线面积的同时可以提高天线隔离度,减小天线分布电流的相互抵消效应以及在产品金属部分的射频感应电流,提高了蓝牙天线的辐射效率以及抗干扰性;同时对空间高度无要求,有效地节约了空间和成本,利于超薄化、小型化的蓝牙3D眼镜的制造。

图1是本实用新型一实施例的蓝牙3D眼镜的结构示意图;图2是图1所示的蓝牙3D眼镜的局部结构放大示意图;图3是图1所示的蓝牙3D眼镜的外观结构示意图;图4是本实用新型另一实施例的蓝牙3D眼镜中的蓝牙天线结构示意图;图5是本实用新型又一实施例的蓝牙3D眼镜中的蓝牙天线结构示意图。
具体实施方式
本实用新型的核心思想是公开一种蓝牙3D眼镜,包括镜架以及安装在镜架上的两个3D镜片,所述蓝牙3D眼镜还包括:安装在镜架中的PCB电路板以及印刷在PCB电路板一侧边缘的净空区域上的蓝牙天线,所述蓝牙天线为方波形。该蓝牙3D眼镜的蓝牙天线设计,巧妙地利用了 3D眼镜的电路空间,采用方波形走线方式在PCB电路板上印刷而成,其成本相对单极天线、PIFA天线等普通的支架形式蓝牙天线或者陶瓷蓝牙天线节省了 95%以上,而且在减小天线走线面积的同时可以提高天线隔离度,减小天线分布电流的相互抵消效应以及在产品金属部分的射频感应电流,提高了蓝牙天线的辐射效率以及抗干扰性;同时对空间结构无要求,利于超薄化、小型化的蓝牙3D眼镜的制造。为使本实用新型的目的、特征更明显易懂,
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式
作进一步的说明,然而,本实用新型可以用不同的形式实现,不应认为只是局限在所述的实施例。请参考图1至图3,本实用新型的一实施例中提供一种蓝牙3D眼镜,包括镜架以及安装在镜架上的两个3D镜片10,所述蓝牙3D眼镜还包括:安装在镜架中的PCB电路板21以及印刷在PCB电路板21 —侧边缘的净空区域上的蓝牙天线22。所述净空区域为PCB电路板21上没有铺铜的区域。本实施例中,所述镜架包括相向配合为一体的前壳12和后壳11,前壳12和后壳11的相互配合的方式可以是嵌套卡合、插接、螺母紧固等,所述后壳11为佩戴面,所述PCB电路板21固定于所述前壳12和后壳11的中间区域内(即佩戴者鼻梁上方部分),所述两个3D镜片10通过前壳12和后壳11的边缘夹持固定。所述后壳包括镜框后壳112以及采用一体成型方式、插接方式或者铰接方式等方式与镜框后壳112连接的镜腿111,所述前壳12包括配合所述镜框后壳112形成镜框的镜框前壳,所述前壳12和后壳11的边缘对所述两个3D镜片10边缘全部包边。在本实用新型的其他实施例中,所述前壳12和后壳11的边缘也可以对所述两个3D镜片10边缘部分包边,以减轻3D眼镜的重量。本实施中,所述镜架上还设有连接PCB电路板并控制所述蓝牙天线开启和关闭工作状态的按键13以及开启蓝牙3D眼镜电源的开关机键14。在本实用新型的其他实施例中,镜腿111的材质是形变可塑性比较强的材质,可以根据佩戴者的意图而弯曲形变,以提高佩戴时的舒适度。需要说明的是,本实施例的蓝牙天线22为单面天线,可以与所述PCB电路板21前表面(非佩戴面)上的印刷电路一同印刷而成。但是为了更好地显示本实用新型的蓝牙天线与PCB电路板的关系,图1和图2中没有示出PCB电路板21上其他的印刷电路以及器件,仅仅简单示出了蓝牙天线22及一些将PCB板固定在后壳11上的固定螺母。本实施例中,所述蓝牙天线22采用FR4材质板材印制,且沿纵向设置,呈方波形,即放倒的“弓”形,线宽为0.24臟,线间距为0.72mm,长度为27mm。FR4是一种耐燃材料等级的代号,所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态必须能够自行熄灭的一种材料规格,它不是一种材料名称,而是一种 材料等级,因此目前一般电路板所用的FR4等级材料就有非常多的种类,但是多数都是以所谓的四功能(Tera-Function)的环氧树脂加上填充剂(Filler)以及玻璃纤维所做出的复合材料。其中,FR4材质板材的介电常数为3.9^4.2,例如是4.0,4.1等。所述蓝牙天线22的设计,巧妙地利用了 3D眼镜的电路空间,采用方波形走线方式在PCB电路板上印刷而成,其成本相对单极天线、PIFA天线等普通的支架形式蓝牙天线或者陶瓷蓝牙天线节省了 95%以上,而且在减小天线走线面积的同时可以提高天线隔离度,减小天线分布电流的相互抵消效应以及在产品金属部分的射频感应电流,提高了蓝牙天线的辐射效率以及抗干扰性;同时对空间结构无要求,利于超薄化、小型化的蓝牙3D眼镜的制造。本实施例的蓝牙3D眼镜的使用过程主要包括:通过开关机键14开启蓝牙3D眼镜电源,通过按键13开启蓝牙天线22工作,蓝牙天线开始接收3D视频播放设备(例如3D电视等)所发射的蓝牙信号(例如蓝牙同步信号、蓝牙视频信号等),并通过PCB电路板上的蓝牙芯片对蓝牙信号进行解码,从中解码出视频和音频同步信号,PCB电路板还包括中央处理和控制单元(例如中央处理芯片CPU或微控制器MCU等)、视频信号驱动电路和音频信号驱动电路等电路结构,其可将蓝牙天线解码出的视频同步信号和音频同步信号进行同步处理,并分别发送到左右眼的两个3D镜片和音频输出装置(例如耳机)中,从而将左右眼的两个3D镜片所感知的视频进行高速切换,以便为用户呈现立体感的视频,同时通过音频输出装置为用户提供与视频同步的音频输出,满足用户立体感的视听需求。结束使用时,可以再次按下按键13关闭蓝牙天线22,再次按下开关机键14,关闭蓝牙3D眼镜电源。请参考图4,在本实用新型的另一实施例中,所述PCB电路板上还印刷有匹配电路23,用于对蓝牙天线22进行调谐。所述匹配电路23可以为L型匹配电路或者π型匹配电路,通过微带线(未图示)、射频测试点24与所述蓝牙天线22连接。本实施例借助于匹配电路23测得该蓝牙天线22的增益达到1.61dBi,效率达到51%,配对距离大于15m,工作距离大于30mm,达到了很好的射频效果,从而使得蓝牙3D眼镜可以利用蓝牙天线的辐射与接收实现与3D视频播放设备之间良好的蓝牙通讯效果。请参考图5,在本实用新型的又一实施例中,所述蓝牙天线22还可以沿横向设置,呈方波形,即正立的“弓”形,线宽为0.2mnT0.3mm,线间距为线宽的2 3倍,长度为26mm 31mm。在本发明的其他实施例中,所述蓝牙天线所呈的方波,可以是间距不均匀的,高度不相等的,以避开PCB电路板上的螺钉、定位孔等结构,最合理地利用PCB电路板的空间,即蓝牙天线的印制所呈的方波形状取决于PCB电路板上的结构设置。综上所述,本实用新型提供的蓝牙3D眼镜,由于充分利用了 3D眼镜的电路板表面空间,将方波形蓝牙天线直接印制在PCB电路板边缘上,其成本相对单极天线、PIFA天线等普通的支架形式蓝牙天线或者陶瓷蓝牙天线节省了 95%以上,而且在减小天线走线面积的同时可以提高天线隔离度,减小天线分布电流的相互抵消效应以及在产品金属部分的射频感应电流,提高了蓝牙天线的辐射效率以及抗干扰性;同时对空间高度无要求,有效地节约了空间和成本,利于超薄化、小型化的蓝牙3D眼镜的制造。显然,本领域的技术人员可以对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。
权利要求1.一种蓝牙3D眼镜,包括镜架以及安装在镜架上的两个3D镜片,其特征在于,还包括:安装在镜架中的PCB电路板以及印刷在PCB电路板一侧边缘的净空区域上的蓝牙天线;所述蓝牙天线为方波形。
2.如权利要求1所述的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述蓝牙天线采用FR4材质板材印制,介电常数为3.9^4.2。
3.如权利要求1所述的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述蓝牙天线的线宽为0.2mm 0.3mm,线间距为线宽的2 3倍,长度为26mm 31_。
4.如权利要求1所述的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述PCB电路板上还印刷有用于蓝牙频段调谐的匹配电路,所述匹配电路通过微带线、射频测试点与所述蓝牙天线连接。
5.如权利要求1至4中任一项所述的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述蓝牙天线为单面天线,与所述PCB电路板前表面上的印刷电路一同印刷而成。
6.如权利要求1所述的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述镜架包括相向配合为一体的前壳和后壳,所述后壳为佩戴面,所述PCB电路板固定于所述前壳和后壳的中间区域内,所述两个3D镜片通过前壳和后壳的边缘夹持固定。
7.如权利要求6所述的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述后壳包括镜框后壳以及连接所述镜框后壳的镜腿,所述前壳包括配合所述镜框后壳形成镜框的镜框前壳,所述前壳和后壳的边缘对所述两个3D镜片边缘全部或部分包边。
8.如权利要求7所述的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述镜框后壳与所述镜腿采用一体成型方式、插接方式或者铰接方式连接。
9.如权利要求1所述 的蓝牙3D眼镜,其特征在于,所述镜架上还设有连接PCB电路板并控制所述蓝牙天线开启和关闭工作状态的按键。
专利摘要本实用新型提供一种蓝牙3D眼镜,包括镜架以及安装在镜架上的两个3D镜片,所述蓝牙3D眼镜还包括安装在镜架中的PCB电路板以及印刷在PCB电路板一侧边缘的净空区域上的蓝牙天线,所述蓝牙天线为方波形。本实用新型由于充分利用了3D眼镜的电路板表面空间,将方波形蓝牙天线直接印制在PCB电路板边缘上,在减小天线走线面积的同时可以提高天线隔离度,减小天线分布电流的相互抵消效应以及在产品金属部分的射频感应电流,提高了蓝牙天线的辐射效率以及抗干扰性;同时对空间高度无要求,有效地节约了3D眼镜的空间和成本,利于超薄化、小型化的蓝牙3D眼镜的制造。
文档编号H01Q1/38GK203037935SQ20132004732
公开日2013年7月3日 申请日期2013年1月28日 优先权日2013年1月28日
发明者陈浩, 郄勇, 于大超 申请人:青岛歌尔声学科技有限公司

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