CN101310537A - 发光二极管模块排列方法、数据转换方法及数据转换设备 - Google Patents

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Abstract

公开了一种用于排列发光二极管(LED)模块的方法,一种使用LED模块显示运动画面的数据转换方法及数据转换设备。该设备包括:数据存储模块,用于存储运动画面和图像数据;以及数据转换模块,用于将运动画面转换为根据帧的图像,通过将多个LED模块与根据每一帧的图像相匹配来排列多个LED模块,确定多个LED模块的位置,从根据每一帧的图像中提取其中已排列多个LED模块的区域的每个中心点的颜色坐标,并产生根据所述位置的颜色坐标,作为图像数据。因此,当使用LED模块输出运动画面或动画短片时,可以将运动画面或动画短片转换为图像数据,从而可以输出正像实际的运动画面或动画短片那样的精致平滑的图像。

Description

发光二极管模块排列方法、数据转换方法及数据转换设备
技术领域
本发明涉及一种用于排列发光二极管模块的方法,一种用于使用发光二极管模块显示运动画面的数据转换方法及其数据转换设备。更具体地,本发明涉及一种使用LED模块来将图像(下文中包括性地指定为“运动画面”)转换为用于通过LED模块输出运动画面的图像数据以显示该运动画面的方法、一种针对该图像排列LED模块的方法及其数据转换设备,其中所述图像包括根据至少一帧的图像,诸如运动画面或动画短片(flash),每个LED模块包含多个LED。
背景技术
一般而言,电光标志或电子公告牌是以视觉静止画面或运动画面的形式显示多种信息的系统。这种电光标志广泛用于商业广告、运动场地、多视觉(multi-vision)、交通信号、信息和消息,并且依据该电光标志应用的目的、对象和位置,具有不同尺寸和采用不同的应用系统。例如,用于商业广告的电光标志一般在室内或室外以彩色或双色方式使用。用于运动场地的电光标志用于体育馆、赛跑场、足球场、棒球场和游泳馆等。用于多视觉的电光标志用于会议厅、小型剧院、赛马接力和车载应用等。用于交通信号的电光标志用于具有站台的铁路、售票处、候车厅、通道等,并用于高速公路、市区道路和具有指示灯的其他公路。
此外,电光标志用作证券市场的股票价格行情牌或股票走势牌。此外,电光标志用于机场中通知到达或出发,用于工厂中指示环境污染情况,用于办公室、电子时钟和允许报社媒体发布最新新闻并允许政府或当地自治政府发布公共信息或正常信息的信息和消息。
同时,这种电光标志大致分成:移动式电光标志,其可以加载在卡车、集装箱上等用于多种场合;块式电光标志,其可以替代展示或多立方体。作为用于显示这些电光标志的装置或器件,开始广泛地使用电灯泡,但是由于电灯泡的电功率使用量问题,后来一般采用荧光灯管。然而,因为电灯泡和荧光灯管在减小尺寸方面受到限制,所以电灯泡和荧光灯管不适合显示图像。因此,近年来广泛采用阴极射线管(CRT)和荧光显示管(FDT),但是CRT和FDT在增大尺寸方面受到限制。因此,目前大多数电光标志是采用LED实现的。这些电光标志广泛安装并用于中型到大型场合、低分辨率到高分辨率场合、广告到信息传输以及许多车辆通过的交叉路口到许多行人通过的广场。
一般而言,用于电光标志的LED作为LED模块而实现,该LED模块包括含有彼此连接的多个LED的LED阵列、用于驱动LED阵列的驱动器件和用于控制驱动器件的控制器件。常规LED模块实现为如下程度:产生单色图像;或通过使用红(R)、绿(G)和蓝(B)三种颜色的LED,以有限类型的指定形式产生颜色变换。因此,常规LED模块具有如下问题:只可以输出静止图像或有限的颜色,或只可以输出具有少量帧的简单运动画面。
为了使用LED模块来实现全部的颜色,必须以多个步骤驱动LED模块,以控制三色LED的亮度。为此,有必要在排列LED模块之前,从运动画面中提取根据帧的颜色信息,并将图像划分成多个区域。
但是,通过从全色运动画面中提取颜色信息并排列LED模块,使用LED模块来平滑显示全色运动画面的技术至今尚未开发,所以需要开发这种技术。
发明内容
因此,鉴于上述问题,提出了本发明,本发明的目的是提供一种使用LED模块来将图像(下文中包括性地指定为“运动画面”)转换为用于通过LED模块输出运动画面的图像数据以显示该运动画面的方法、一种针对该图像排列LED模块的方法及其数据转换设备,其中所述图像包括根据至少一帧的图像,诸如运动画面或动画短片(flash),每个LED模块包含多个LED。
因此,鉴于上述问题,提出了本发明,本发明的目的是提供一种使用LED模块来将图像(下文中包括性地指定为“运动画面”)转换为用于通过LED模块输出运动画面的图像数据以显示该运动画面的方法、一种针对该图像排列LED模块的方法及其数据转换设备,其中所述图像包括根据至少一帧的图像,诸如运动画面或动画短片(flash),每个LED模块包含多个LED。
为了实现上述目的,提供了一种设备,用于使用包括多个发光二极管(LED)模块的LED板,将运动画面转换为图像数据,以输出所述运动画面的,所述设备包括:数据存储模块,用于存储运动画面和图像数据;以及数据转换模块,用于将运动画面转换为根据帧的图像,通过将多个LED模块与根据每一帧的图像相匹配来排列多个LED模块,确定多个LED模块的位置,从根据每一帧的图像中提取其中已排列多个LED模块的区域的每个中心点的颜色坐标,并产生根据所述位置的颜色坐标,作为图像数据。
根据本发明的另一方面,提供了一种方法,用于使用包括多个发光二极管(LED)模块的LED板,将运动画面转换为图像数据,以输出所述运动画面,所述方法包括步骤:(a)将所述运动画面转换为根据帧的图像;(b)通过将多个LED模块与根据每一帧的图像相匹配来排列多个LED模块,并确定多个LED模块的位置;(c)针对根据每一帧的图像,计算其中已排列了多个LED模块的区域的每个中心点;以及(d)从根据每一帧的图像中提取所述每个中心点的颜色坐标,并产生根据所述位置的颜色坐标,作为图像数据。
根据本发明的另一方面,提供了一种在设备中针对根据帧的图像排列多个LED模块的方法,所述设备使用包括发光二极管(LED)模块的LED板,将运动画面转换为根据每一帧的图像,以输出运动画面,所述方法包括步骤:(a)通过将根据每一帧的图像的尺寸放大到LED板的尺寸,产生放大的根据每一帧的图像;(b)将放大的根据每一帧的图像划分为尺寸与LED模块尺寸相等的划分区域;以及(c)将多个LED模块排列为分别与划分区域相对应。
附图说明
从以下结合附图的详细描述中,本发明的前述和其他目的、特征和优点将更加明显,附图中:
图1是示意性地示出了根据本发明典型实施例的、使用LED模块来显示运动画面的发光二极管(LED)控制系统的电气配置的方框图;
图2是示出了根据本发明典型实施例的、使用LED模块来显示运动画面的数据转换方法的流程图;
图3是示出了根据本发明典型实施例的用于排列LED模块的方法的流程图;以及
图4A到4D是示出了根据本发明典型实施例的针对每帧图像排列LED模块的过程的视图。
具体实施方式
以下将参照附图描述根据本发明的一个典型实施例。要注意在所有附图中,相同的元件由相同的附图标记指示。在以下本发明实施例的描述中,为使本发明的主题清晰,将省略对这里结合的已知功能和配置的详细描述。
图1是示意性地示出了根据本发明典型实施例的、使用LED模块来显示运动画面的发光二极管(LED)控制系统的电气配置的方框图。
根据本发明典型实施例的、使用LED模块来显示运动画面的LED控制系统包括LED板110、LED控制设备120和数据转换设备130。
LED板110包括多个LED模块,即,第一LED模块112、第二LED模块114,...,第(n-1)LED模块116和第n LED模块118,LED板110通过使每个LED模块中的LED发光,显示图像、静止画面、运动画面、动画短片等。
第一LED模块112、第二LED模块114,...,第(n-1)LED模块116和第n LED模块118包括多个LED,并根据从LED控制设备120传输来的图像数据和控制数据对LED进行驱动,从而LED可以发射具有根据图像数据和控制数据而确定的颜色的光。
LED控制设备120向LED板110的每个LED模块112、114、116和118传输图像数据和控制数据,从而LED模块112、114、116和118可以显示图像、静止画面、运动画面、动画短片等。
根据本发明的典型实施例,LED控制设备120包括数据存储单元112和数据传输控制器124,以存储从数据转换设备130传输来的图像数据,并根据预先规定的信号传输方案向每个LED模块112、114、116和118传输图像数据和控制数据,对这些LED模块进行驱动。
数据存储单元122存储从数据转换设备130传输来的图像数据,并在接收到来自数据传输控制器124的传输请求时,向数据传输控制器124传输存储的图像数据。
数据传输控制器124根据预先规定的信号传输方案,产生控制数据,并向每个LED模块112、114、116和118传输控制数据和图像数据。这里,预先规定的信号传输方案代表用于向串联的LED模块112、114、116和118中的每个传输图像数据、从而LED模块112、114、116和118可以输出运动画面的信号传输方案,并用于产生控制数据。
这里,控制数据包括用于标识每个LED模块112、114、116和118的地址数据、用于标识传输地址数据的间隔的地址间隔数据、包括图像数据和地址数据的图像传输数据、以及用于标识其间传输图像传输数据的间隔的图像间隔数据。
因此,为了驱动每个LED模块112、114、116和118输出运动画面,数据传输控制器124首先根据预先规定的信号传输方案,产生前述控制数据。然后,数据传输控制器124向每个LED模块112、114、116和118传输地址间隔数据,以便每个LED模块112、114、116和118可以从数据传输控制器124并行地接收地址数据,数据传输控制器124向LED模块112、114、116和118串行地传输地址数据,以便每个LED模块112、114、116和118可以存储其自己的地址数据,数据传输控制器124还向每个LED模块112、114、116和118传输图像间隔数据,以便LED模块112、114、116和118可以并行地接收图像传输数据。接着,数据传输控制器124向每个LED模块112、114、116和118传输地址数据和图像数据,以便每个LED模块112、114、116和118可以将接收到的地址数据与预先存储的地址数据相比较,并仅当图像数据与其自己的图像数据相对应时,才根据图像数据驱动LED发光。
数据转换设备130包括输入/输出模块132、数据转换模块134、数据存储模块136和通信处理模块138,并将输入、接收或产生的运动画面转换为可以由LED模块112、114、116和118输出的图像数据。
输入/输出模块132包括输入装置和输出装置。输入装置包括用于从用户接收输入或命令并向数据转换模块134传输数据或命令的键盘、鼠标、压缩盘(CD)、通用串行总线(USB)等。输出装置包括用于通过屏幕或其他多种装置将传输的数据输出的监视器、扬声器等。
根据本发明的典型实施例,输入/输出模块132接收LED板110的尺寸和每个LED模块112、114、116和118的尺寸,并向数据转换模块134传送接收到的尺寸信息或者将接收到的尺寸信息存储在数据存储模块136中。此外,根据本发明的典型实施例,输入/输出模块132可以接收排列方向和/或区域比率,并将接收到的信息存储在数据存储模块136中。
数据转换模块134将诸如运动画面或动画短片的图像(下文中包括性地指定为“运动画面”)转换为将要每个LED模块112、114、116和118输出的图像数据,其中所述图像具有至少一个帧,是已产生或已通过输入/输出模块132输入/接收的,然后已存储在数据存储模块136中的。
根据本发明的典型实施例,数据转换模块134将数据存储模块136中存储的运动画面转换为根据帧的多幅图像,将LED板110的LED模块112、114、116和118排列为与每幅帧图像相对应,提取针对每幅帧图像而排列的每个LED模块所在的每个区域的中心点的颜色坐标,存储图像数据,并通过通信处理模块138向LED控制设备120的数据存储单元122传输图像数据,从而将图像数据存储在数据存储单元122中。
即,因为运动画面是由每秒恒定数目的帧图像构成的,所以根据本发明典型实施例的数据转换模块134提取运动画面的根据帧的图像,并将提取的图像转换为每幅帧图像,以根据构成该运动画面的每个帧对LED模块112、114、116和118进行控制。
此外,在针对每幅帧图像排列多个LED模块时,根据本发明典型实施例的数据转换模块134通过输入/输出模块132接收每幅帧图像的尺寸,并通过将每幅帧图像转换为具有与预先存储在数据存储模块136中的LED板110的尺寸相同的尺寸,产生每幅放大的帧图像,或者通过输入/输出模块132接收每幅放大的帧图像。然后,数据转换模块134根据预先存储在数据存储模块136中的LED模块尺寸将图像划分为划分区域,将每个LED模块与每个划分区域相匹配,从而针对每幅帧图像排列LED板110的LED模块112、114、116和118。
此外,在针对每幅帧图像排列LED板110的LED模块112、114、116和118之后,如上所述,根据本发明典型实施例的数据转换模块134确定为了输入运动画面而必须驱动的LED模块的数目和位置,并在必要时可以通过输入/输出模块132输出与确定的LED模块数目和位置有关的信息。
以下将参照图4A到4D,详细描述根据本发明典型实施例的、允许数据转换模块134将运动画面转换为根据帧的图像并针对每幅帧图像排列LED模块的方法。
此外,当从输入/输出模块132接收到数据或命令时,根据本发明典型实施例的数据转换模块134可以根据接收到的数据和命令,对如上所述已排列的LED模块112、114、116和118的数据或排列状态进行调整。
即,如上所述,当通过LED板110输出运动画面时,针对每幅帧图像而排列的每个LED模块112、114、116和118负责针对每幅图像的区域的预定部分。在这种情况下,为了更加细致地显示运动画面,LED模块112、114、116和118的数目可以增加,或者可以使LED模块之间的排列间隔变窄。此外,当意欲输出不要求显示细节图像的广告字母标志牌等时,LED模块112、114、116和118的数目可以减少,或者可以加宽LED模块之间的排列间隔。
此外,根据本发明典型实施例的数据转换模块134可以只转换运动画面的预定部分以及所有运动画面。
数据存储模块136存储接收到的数据。根据本发明典型实施例的数据存储模块136可以存储已从输入/输出模块132接收到的LED板110的尺寸和每个LED模块112、114、116和118的尺寸,存储产生的或输入的运动画面,并存储从运动画面转换而来的图像数据。
通信处理模块138通过执行串行通信、并行通信、通用串行总线通信等有线通信或通过执行蓝牙、红外数据协会(IrDA)等无线通信,与外部设备进行有线/无线通信。
根据本发明典型实施例的通信处理模块138向LED控制设备120的数据存储单元122传输由数据转换模块134产生的图像数据,从而将图像数据存储在数据存储单元122中。
图2是示出了根据本发明典型实施例的、使用LED模块来显示运动画面的数据转换方法的流程图。
数据转换模块134选择数据存储模块136中存储的运动画面的全部或一部分、或者从输入/输出模块132输入的运动画面的全部或一部分(步骤210),并将所选的运动画面转换为根据每一帧的具有预定形式的图像,从而产生根据帧的多幅图像(步骤220)。在这种情况下,数据转换模块134可以通过输入/输出模块132在屏幕上显示从运动画面产生根据帧的多幅图像的过程。
然后,数据转换模块134确定是否需要改变运动画面的配置(步骤230)。当确定需要改变运动画面的配置时,数据转换模块134改变运动画面的配置,即,改变再现时间端等(步骤232),并执行从改变的运动画面产生根据帧的多幅图像的过程。在这种情况下,数据转换模块134可以根据预定过程或在接收到来自输入/输出模块132的命令时,确定需要改变运动画面的配置。
相反,当无需改变运动画面的配置时,数据转换模块134通过将LED模块112、114、116和118与每幅产生帧图像相匹配,排列每个LED模块112、114、116和118,并从所排列的LED模块112、114、116和118中确定在输入运动画面时必须驱动的LED模块的数目、位置等(步骤240)。
接着,在已针对每幅帧图像排列了LED模块112、114、116和118之后,数据转换模块134确定是否需要调整LED模块的排列状态(步骤250)。当确定需要调整LED模块的排列时,数据转换模块124重新排列LED模块(步骤252),并在重新排列的状态下再次确定所需LED模块的数目、位置等。即,数据转换模块134针对每幅帧图像排列LED模块112、114、116和118;通过输入/输出模块132在屏幕上输出得到的排列;通过输入/输出模块132从用户接收与是否需要重新排列LED模块有关的信息;当接收到命令时,根据已由重新排列LED模块的命令所指定的LED模块数目和之间的间隔,重新排列每个LED模块112、114、116和118;以及再次确定LED模块的数目和位置。
在排列或重新排列每个LED模块112、114、116和118之后,数据转换模块134选择针对每幅帧图像而排列的LED模块112、114、116和118所在的区域的每个中心点,并提取每个中心点的颜色坐标(步骤260)。
即,当由针对每幅帧图像排列了LED模块112、114、116和118时,每个LED模块112、114、116和118负责每幅帧图像的预定区域。因此,图像转换模块134找到每幅帧图像中分配给每个LED模块112、114、116和118的区域的中心点,并提取每个中心点的颜色坐标。在这种情况下,从每个中心点提取的颜色坐标与红(R)、绿(G)和蓝(B)三色的颜色坐标相对应。这样提取的颜色坐标用于每个LED模块112、114、116和118中包括的红、绿和蓝LED阵列发光。
因此,在已从每幅帧图像中分配给每个LED模块112、114、116和118的每个区域中心点中提取颜色坐标并已将其存储的状态下,当输出运动画面时,将对应颜色坐标传送至每个LED模块112、114、116和118,从而每个LED模块112、114、116和118可以发射具有由每幅帧图像的颜色坐标指定的红、绿和蓝色的光,从而可以使用LED板110平滑地显示运动画面中可表现出的全部颜色。
在已从每个中心点提取颜色坐标之后,数据转换模块134存储针对每幅帧图像的每个中心点的颜色坐标,作为图像数据(步骤270)。在这种情况下,图像数据与关于每个对应中心点的位置的信息存储在一起,从而可以标识在输出运动画面时需要驱动的LED模块112、114、116和118。
这里,通过利用通用图像编辑工具,可以容易地从每幅帧图像中提取每个中心点的颜色坐标。即,诸如Photoshop等的图像编辑工具可以从图像中逐像素地提取红、绿和蓝的颜色坐标,这种功能可以用于提取每个中心点的颜色坐标。
通过这种过程,数据转换设备130可以将运动画面转换为可以由LED模块112、114、116和118输出的图像数据。
以下将参照图3详细描述如步骤240所示的、允许数据转换模块134针对每幅帧图像排列LED模块112、114、116和118的方法。
图3是示出了根据本发明典型实施例的用于排列LED模块的方法的流程图。
通过从运动画面中提取根据帧的图像而产生的帧图像的数目与构成运动画面的帧的数目相同。因此,数据转换模块134产生与步骤220中的帧数目相同的多幅帧图像。因此,数据转换模块134针对每幅帧图像排列LED模块112、114、116和118。
虽然以下给出针对一幅帧图像排列LED模块112、114、116和118的过程的有关描述,但是通过重复执行该过程,数据转换模块134可以针对每幅帧图像排列LED模块112、114、116和118。
数据转换模块134从多幅帧图像中选择一幅帧图像(步骤310),并读取数据存储模块136中存储的LED板110的尺寸和每个LED模块112、114、116和118的尺寸,或者从输入/输出模块132接收LED板110的尺寸和每个LED模块112、114、116和118的尺寸(步骤320)。在这种情况下,数据转换模块134可以通过经由输入/输出模块132接收信息或通过读取数据存储模块136中存储的信息,获得与LED模块的排列方向有关的排列方向信息和与分配给每个LED模块的区域比率有关的区域比率信息。
在从输入/输出模块132获得与LED板110的尺寸和每个LED模块112、114、116和118的尺寸有关的信息之后,数据转换模块134通过将所选帧图像的尺寸放大为LED板110的尺寸,产生放大的帧图像,并将放大的帧图像划分为具有与每个LED模块112、114、116和118的尺寸相同的尺寸的各个区域,从而产生划分区域(步骤340)。
在这种情况下,当将帧图像的尺寸放大为LED板110的尺寸时,数据转换模块134可以使帧图像的尺寸单位与LED板110的尺寸单位一致(步骤330)。即,一般而言,图像是以像素为单位表示的,根据屏幕分辨率,像素可以具有不同的绝对尺寸。因此,优选地,在将帧图像转换为放大的帧图像之前,根据预定分辨率将像素转换为毫米、厘米、米或英寸等单位,使像素单位与LED板110的单位一致,从而具有与LED板110相同的尺寸单位(一般是以厘米为单位表示的)。
在将放大的帧图像划分为具有与分配给每个LED模块112、114、116和118的区域尺寸相同的尺寸的各个划分区域之后,数据转换模块134通过见划分区域与每个LED模块112、114、116和118相匹配,针对每幅放大的帧图像排列每个LED模块112、114、116和118(步骤350)。在这种情况下,如果数据转换模块134已在步骤320接收或存储排列方向信息和/或区域比率信息,数据转换模块134可以根据排列方向和/或区域比率来排列LED模块112、114、116和118。
在针对每幅放大的帧图像排列每个LED模块112、114、116和118之后,数据转换模块134确定在输出运动画面时必须驱动的LED模块的数目和位置(步骤360)。
通过上述过程,数据转换模块134针对每幅帧图像排列LED模块112、114、116和118。
图4A到4D是示出了根据本发明典型实施例的针对每帧图像排列LED模块的过程视图。
图4A是示出了根据本发明典型实施例的、输入LED板和LED模块的尺寸的过程视图。
在将运动画面转换为根据帧的图像之后,当针对每幅帧图像排列LED模块112、114、116和118时,如图4A所示,数据转换模块134通过“目标尺寸”410接收LED板的尺寸,并通过“模块尺寸”420接收LED模块的尺寸。此外,在必要时,数据转换模块134可以通过“布局方向”430接收排列方向信息,并通过“布局决定”440接收区域比率信息,然后可以根据接收到的排列方向信息和区域比率信息,针对每幅帧图像排列LED模块112、114、116和118。
这里,LED板110的尺寸可以与LED模块112、114、116和118的实际尺寸之和与排列间隔之和的总和相同,可以作为水平尺寸或垂直尺寸输入,并可以采用厘米为单位输入,本发明并不限于此。此外,当接收到LED板110的水平尺寸时,数据转换模块134可以通过考虑每幅对应帧图像中的垂直尺寸与水平尺寸之比,计算并显示LED板110的垂直尺寸。
此外,每个LED模块112、114、116和118的尺寸与构成LED板110的每个实际LED模块的尺寸相对应,并可以随着实际实施的LED模块的尺寸而变化。
此外,如图4A所示,可以通过针对从左向右排列的“从左至右”、针对从上到下排列的“从上至下”、针对最小化LED模块之间间隔的排列的“成本有效”等,接收排列方向。
此外,可以作为具有50%到100%范围内的值的占用率“模版填充率”,接收区域比率。当接收到100%的区域比率时,数据转换模块134排列LED模块112、114、116和118,并且LED模块112、114、116和118之间没有任何交迭部分。
图4B是示出了根据本发明典型实施例的帧图像的视图。
例如,当将单词“Rhinox”以波浪形式运动的运动画面转换以产生根据帧的图像时,产生了如图4B所示的代表单词“Rhinox”的帧图像,作为帧图像之一。
图4C是示出了根据本发明典型实施例的针对每幅帧图像排列LED模块的状态视图。
当针对图4B所示的每幅帧图像输入了图4A所示的LED板110的尺寸、每个LED模块112、114、116和118的尺寸、排列方向和区域比率等时,如图4B所示地输出得到的排列。
如图4C所示,图4B所示的帧图像放大为LED板110的尺寸,从而成为表示单词“Rhinox”的图像,每个LED模块112、114、116和118附属于单词“Rhinox”,以排列LED模块112、114、116和118。
此外,通过单词“Rhinox”下面的部分,可以输出LED板110的水平尺寸和垂直尺寸以及LED模块的水平尺寸和垂直尺寸,并且可以输出排列方向、区域比率等。
此外,可以采用像素为单位输出放大前的帧图像的尺寸,并且还可以输出为了输出运动图像而必须驱动的LED模块112、114、116和118的数目、位置及其绝对位置,以便用户可以精确地识别得到的排列。
在检查如图4C所示的得到的排列之后,用户可以通过使用鼠标点击和拖动每个模块、通过使用分离的工作工具移动每个模块或通过在必要时新输入图4A的输入值,重新排列每个LED模块112、114、116和118。即,可以新输入LED板110的尺寸、每个LED模块112、114、116和118的尺寸、排列方向、区域比率等,以重新排列LED模块。
图4D是示出了根据本发明典型实施例的图像数据的视图。
在通过屏幕检查如图4C所示的得到的排列之后,用户在确定得到的排列为最终排列时,选择屏幕上输出的预定按钮。然后,数据转换模块134相对于放大的帧图像,确定分配给每个LED模块112、114、116和118的每个区域的中心点,通过从每个中心点提取颜色坐标,产生每个中心点的颜色坐标,作为图像数据,并如图4D所示地输出图像数据。
图4D所示的图像数据与如下示例相对应:将每个LED模块112、114、116和118映射到通过用8比特量化红、绿和蓝的颜色坐标而获得的灰度等级。即,因为颜色坐标具有红、绿和蓝的模拟值,所以为了将具有模拟值的颜色坐标数字化,将颜色坐标的模拟值匹配到可以代表8比特数字数据的256个等级的灰度等级,从而将其转换为具有0到255之间的值的数据。
因此,对于图4D中示例所示的图像数据,分配给第一LED模块112的区域颜色坐标转换为红255、绿255和蓝255的图像数据,分配给第九LED模块(未示出)的区域颜色坐标转换为红0、绿0和蓝0的图像数据。
将这种图像数据从数据转换设备130传输至LED控制设备120。
当输出运动画面时,LED控制设备120根据预定规则向每个LED模块112、114、116和118传送图像数据。然后,当输出根据每一帧的图像时,每个LED模块112、114、116和118通过使用由图像数据指定的颜色坐标,使红色LED阵列、绿色LED阵列和蓝色LED阵列发射各个指定颜色的光。
虽然为举例说明目的,描述了本发明的典型实施例,但是本领域技术人员应该理解,在不背离由所附权利要求公开的本发明的范围和精神的前提下,可以进行多种修改、添加和替换。因此,本发明中公开实施例的描述不是为了限制本发明的范围,而仅是为了描述本发明。因此,本发明的范围不受到上述实施例的限制,而是由权利要求及其等同物限定的。本领域技术人员将理解,在不背离由所附权利要求限定的本发明的精神和范围的前提下,可以进行多种形式和细节上的改变。
工业应用性
根据如上所述的本发明,当利用LED模块输出运动画面或动画短片时,可以将运动画面或动画短片转换为图像数据,从而可以输出正像实际的运动画面或动画短片的精致平滑的图像。
这样,可以利用LED模块将运动画面或动画短片作为精致平滑的图像而输出。
此外,因为可以自动排列输出运动画面、动画短片等的LED模块,所以可以自动执行LED模块的排列过程。
此外,因为考虑到LED板的尺寸、每个LED模块的尺寸、排列方向、区域比率等来排列LED模块,所以可以优化LED模块的排列。
此外,因为用户可以手动地重新排列已自动排列的LED模块,所以可以根据需要调整LED模块的排列,并可以根据运动画面或动画短片所需的分辨率,减少所需LED模块的数目,从而可以根据需要快速进行状况处理。

Claims (8)

1.一种设备,用于使用包括多个发光二极管LED模块的LED板,将运动画面转换为图像数据,以输出所述运动画面,所述设备包括:
数据存储模块,用于存储运动画面和图像数据;以及
数据转换模块,用于将运动画面转换为根据帧的图像,通过将多个LED模块与根据每一帧的图像相匹配来排列多个LED模块,确定多个LED模块的位置,从根据每一帧的图像中提取其中已排列多个LED模块的区域的每个中心点的颜色坐标,并产生根据所述位置的颜色坐标,作为图像数据。
2.根据权利要求1所述的设备,其中数据转换模块通过将根据每一帧的图像的尺寸转换为LED板的预定尺寸,产生放大的根据每一帧的图像,将放大的根据每一帧的图像划分为具有LED模块的预定尺寸的划分区域,并将针对根据每一帧的图像的多个LED模块排列为分别与划分区域相对应。
3.根据权利要求2所述的设备,其中数据转换模块还包括输入/输出模块,用于接收并向数据转换模块传输LED板的尺寸和LED模块的尺寸。
4.一种方法,用于使用包括多个发光二极管LED模块的LED板,将运动画面转换为图像数据,以输出所述运动画面,所述方法包括步骤:
(a)将所述运动画面转换为根据帧的图像;
(b)通过将多个LED模块与根据每一帧的图像相匹配来排列多个LED模块,并确定多个LED模块的位置;
(c)计算其中已针对根据每一帧的图像而排列了多个LED模块的区域的每个中心点;以及
(d)从根据每一帧的图像中提取所述每个中心点的颜色坐标,并产生根据所述位置的颜色坐标,作为图像数据。
5.根据权利要求4所述的方法,其中步骤(b)包括步骤:
(b1)通过将根据每一帧的图像的尺寸放大为包括多个LED模块的LED板的尺寸,产生放大的根据每一帧的图像;
(b2)将放大的根据每一帧的图像划分为具有与LED模块的尺寸相等的尺寸的划分区域;
(b3)将多个LED模块排列为分别与划分区域相对应;以及
(b4)确定多个LED模块的位置。
6.根据权利要求4所述的方法,还包括步骤(b)之后的步骤(b5):接收重新排列多个LED模块的命令,并根据所述命令重新排列针对根据帧的图像的LED模块中的至少一个。
7.一种在设备中针对根据帧的图像排列多个LED模块的方法,所述设备使用包括发光二极管模块的LED板,将运动画面转换为根据每一帧的图像,以输出所述运动画面,所述方法包括步骤:
(a)通过将根据每一帧的图像的尺寸放大到LED板的尺寸,产生放大的根据每一帧的图像;
(b)将放大的根据每一帧的图像划分为尺寸与LED模块尺寸相等的划分区域;以及
(c)将多个LED模块排列为分别与划分区域相对应。
8.根据权利要求7所述的方法,其中在步骤(c),在LED控制器的控制下,根据预定排列方向和预定区域比率中的一个或多个,将多个LED模块排列为与划分区域相对应。
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