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CN100353404C - 发光二极管全彩显示板的高分辨率驱动方法 - Google Patents

发光二极管全彩显示板的高分辨率驱动方法 Download PDF

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CN100353404C CNB021468621A CN02146862A CN100353404C CN 100353404 C CN100353404 C CN 100353404C CN B021468621 A CNB021468621 A CN B021468621A CN 02146862 A CN02146862 A CN 02146862A CN 100353404 C CN100353404 C CN 100353404C
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杨明祥
郭昆生
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Abstract

本发明揭示一种发光二极管全彩显示板的高分辨率驱动方法,其特征在于将具有三原色的LED像素以特定的方式排列组合成一LED阵列,并利用一交错扫描电路控制此LED阵列,使其能于相邻的像素之间再插入一新像素来显示,而使发光二极管全彩显示板的分辨率提高。

Description

发光二极管全彩显示板的高分辨率驱动方法
技术领域
本发明关于一种发光二极管(LED)全彩显示板的驱动方法,特别是关于一种利用交错扫描的方式以提高发光二极管全彩显示板的分辨率的驱动方法。
背景技术
目前发光二极管全彩显示板已广泛运用于广告板、户外活动及比赛实况即时显示,通过电脑的控制将各种影像在大型的显示屏上播放,由此来取得现场群众的认同和支持。
发光二极管全彩显示板是经由电脑控制,通过专业的动画及绘图软体可将文字、图形、影像做合成图面处理,而产生立体变化、连续动画的效果。此外,发光二极管全彩显示板可结合多媒体视信处理功能,提供AV和S端子连接摄影机、录放影机、电视机,再经由高速的传输介面将电脑屏幕上的各种画面予以同步显示。由于发光二极管全彩显示板具有亮丽的色彩和丰富的画面变化的特性,故能深深吸引围观的人群,达到最大的广告效用。
一般而言,已知的发光二极管全彩显示板系统10共分三部份,如图1所示,其是由一主控电脑11、一信号接收界面12及一驱动单元13所组成。该主控电脑11使用动画程序将文字、图形、影像等资料制作成动画档案后依时序排列组合,直接或经网路连线后传送至该信号接收介面12。该信号接收界面12和该主控电脑11连线,用于将该主控电脑11传来的电脑画面对映地储存和排序。该驱动单元13包含电源供给,内置一处理器可根据设定的显示模式而驱动不同颜色、不同组合的LED阵列。
图2代表一欲显示的影像20,其为动态显示中的一显示画面。该欲显示影像20由多个像素(pixel)所组成,其中每一个像素由横轴的点坐标及纵轴的列坐标所表示,例如该影像20是由640个点坐标和480个列坐标所组成,但是也可能由更高的分辨率所组成。此外,该影像20的每一个像素均为一彩色显示,其代表每一个像素是由红、绿、蓝三原色所构成。
图3是一已知发光二极管全彩显示板30,其由多个LED像素31所组成,每一个LED像素31均对应至欲显示影像20的一像素。由于欲显示影像20的像素是以彩色表示,因此每一个LED像素3 1均具有四个LED点(dot)32,分别为两个红色LED点、一个绿色LED点和一个蓝色LED点,且经由该四个LED点32的色度和亮度组合而形成该欲显示影像20的像素。
已知发光二极管全彩显示板30是仅以一个LED像素31对应至欲显示影像20的一像素,因此分辨率受到限制,并不符合现代人们对高画质荧幕的实质需求。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种发光二极管全彩显示板的驱动方法,其在不改变发光二极管数目的条件之下,可利用交错扫描的方式大幅提高发光二极管全彩显示板的分辨率。
为达成上述目的,本发明针对发光二极管全彩显示板的驱动单元部分提出一种分辨率倍增的驱动方法。本发明的特征在于将具有三原色的LED像素以特定的方式排列组合成一LED阵列,并利用一交错扫描电路控制此LED阵列,使其能于相邻的像素之间再插入一新像素来显示,而使发光二极管全彩显示板的分辨率提高。
本发明的最佳实施例的发光二极管全彩显示板的高分辨率驱动方法包含步骤(a)至步骤(c)。在步骤(a),提供一发光二极管全彩显示板,其具有菱形排列的多个第一发光二极管像素所形成的第一发光二极管阵列;其中每一个第一发光二极管像素具有上方发光二极管点、下方发光二极管点、左边发光二极管点和右边发光二极管点。在步骤(b),将欲显示影像的奇数列的奇数点信号及偶数列的偶数点信号输出至该第一发光二极管阵列。在步骤(c),将欲显示影像的奇数列的偶数点信号及偶数列的奇数点信号输出至一第二发光二极管阵列,其中该第二发光二极管阵列包括以菱形排列的多个第二发光二极管像素,每一个第二发光二极管像素具有左边相邻的第一发光二极管像素的右边发光二极管点、右边相邻的第一发光二极管像素的左边发光二极管点、上方相邻的第一发光二极管像素的下方发光二极管点和下方相邻的第一发光二极管像素的上方发光二极管点。
附图说明
本发明将依照后面的附图来说明,其中:
图1是一已知发光二极管全彩显示板的系统图;
图2是一欲显示的影像;
图3是一已知发光二极管全彩显示板;
图4是本发明的发光二极管全彩显示板系统的驱动单元的模组图;
图5是本发明的较佳实施例的发光二极管全彩显示板的排列图;及
图6(a)至6(b)是本发明的较佳实施例的交错扫描形成图。
元件符号说明
10已知发光二极管全彩显示板系统
11主控电脑    12信号接收界面
13驱动单元    20欲显示影像
30已知发光二极管全彩显示板
31已知LED像素    32已知LED点
41交错扫描电路    42LED驱动电路
43LED阵列
较佳实施例说明
图4是本发明的驱动单元的模块图,其包含一交错扫描电路41、一LED驱动电路42及一LED阵列43。该交错扫描电路41将显示图案(例如图2的欲显示图案20)以每隔一个点距的方式先后显示,而提高分辨率。该LED驱动电路42用以驱动该LED阵列43发光,且具有低电压、低耗电量、长寿命和反应快速的特性。该LED阵列43具有一特殊的排列,例如本发明的较佳实施例所述的菱形排列。本发明的LED驱动单元13利用该交错扫描电路41将欲显示影像信号输出至该LED驱动电路42,并以该LED驱动电路42将该LED阵列43点亮以显示影像画面。
图5是本发明的较佳实施例的发光二极管全彩显示板的排列图。该排列方式呈现一菱形矩阵,其将红色、绿色及蓝色LED以等距离方式交错排列成一LED阵列,并使用两个红色LED、一个绿色LED及一个蓝色LED以菱形排列的方式形成一基本的LED像素。
本发明的较佳实施例的一显示画面的形成经由二次的交错扫描所形成,如图6(a)和6(b)所示。图6(a)显示第一次扫描,其将欲显示影像的奇数列的奇数点信号及偶数列的偶数点信号输出至LED驱动电路42,并将LED阵列43点亮。此时,LED阵列43内像素的形成以正常方式显现。图6(b)显示第二次扫描,其将欲显示影像的奇数列的偶数点信号及偶数列的奇数点信号输出至LED驱动电路42,并将LED阵列43点亮。此时,LED阵列43内像素的形成是以第一次扫描时相邻的四个LED像素中的最相邻的四个LED点(即左边LED像素的右边LED点、右边LED像素的左边LED点、上方LED像素的下方LED点、下方LED像素的上方LED点)组合成一新LED像素。本发明的最佳实施例经由图6(a)和6(b)循环点亮,即形成一分辨率倍增的发光二极管全彩显示板。
本发明的技术内容及技术特点已公开如上,然而熟悉本项技术的人士仍可能基于本发明的教导及揭示而作种种不背离本发明精神的替换及修饰。因此,本发明的保护范围应不限于实施例所揭示的,而应包括各种不背离本发明的替换及修饰,并为以下的权利要求书所涵盖。

Claims (3)

1、一种发光二极管全彩显示板的高分辨率驱动方法,包含下列步骤:
提供一发光二极管全彩显示板,其具有菱形排列的多个第一发光二极管像素所形成的第一发光二极管阵列;其中每一个第一发光二极管像素具有上方发光二极管点、下方发光二极管点、左边发光二极管点和右边发光二极管点;
将欲显示影像的奇数列的奇数点信号及偶数列的偶数点信号输出至该第一发光二极管阵列;及
将欲显示影像的奇数列的偶数点信号及偶数列的奇数点信号输出至一第二发光二极管阵列,其中该第二发光二极管阵列包括以菱形排列的多个第二发光二极管像素,每一个第二发光二极管像素具有左边相邻的第一发光二极管像素的右边发光二极管点、右边相邻的第一发光二极管像素的左边发光二极管点、上方相邻的第一发光二极管像素的下方发光二极管点和下方相邻的第一发光二极管像素的上方发光二极管点。
2、如权利要求1所述的高分辨率驱动方法,其中该欲显示影像的信号经由一交错扫描电路输出至一发光二极管驱动电路,再驱动该发光二极管阵列而发光。
3、如权利要求1所述的高分辨率驱动方法,其中该发光二极管阵列的发光二极管像素包含两个红色发光二极管点、一个绿色发光二极管点及一个蓝色发光二极管点。
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