CN104751802A - Led显示屏扫描方法、led显示屏控制装置及系统 - Google Patents
Led显示屏扫描方法、led显示屏控制装置及系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例公开了一种LED显示屏扫描方法、LED显示屏控制装置及系统,目前LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及显示控制技术领域,尤其涉及一种LED显示屏扫描方法、LED显示屏控制装置及系统。
背景技术
对于LED显示屏,应采用动态扫描方式,从驱动IC的输出脚到像素点之间实行“点对点”的控制叫做静态驱动,从驱动IC输出脚到像素点之间实行“点对列”的控制叫做扫描驱动,目前LED显示屏灯板多以1/4、1/6、1/8、1/10、1/12动态扫描,特别在小间距LED显示屏上会使用1/16、1/24、1/32动态扫描,通常由于LED显示屏显示采用的为行扫描模式,因此,视频波纹的产生或多或少总是存在的,视频波纹是来自光罩形状和视频信号之间的干扰;扫描波纹则来自于水平线条与荫罩形态之间的干扰。波纹在屏幕上是以波形的形态显示出来的,当显示器分辨率增加时,这一现象会更为明显。由于视频信号一直在变,视频波纹的问题很难解决,因此,当使用具备拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候,不难发现视频波纹的产生,正是由于相机的成像传感器的快门方式Rolling shutter(滚动快门),通过Sensor逐行曝光的方式实现,在曝光开始的时候,Sensor逐行扫描逐行进行曝光,直至所有行像素点都被曝光,各行的曝光时间长度相同,但是曝光起始时刻和结束时刻不同。因Rolling shutter成像快门拍一张图片的时间跨度较长,可能出现传感器某些行在曝光时采集到黑场时间部分,而且由于传感器成像和LED显示屏显示的不同步,导致这些行的成像偏暗,通过顺序和反序规则扫描从而形成条纹。
目前,LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描。
然而,上述的LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种LED显示屏扫描方法、LED显示屏控制装置及系统,解决了目前LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
本发明实施例提供的一种LED显示屏扫描方法,由可编程逻辑控件和译码器进行显示屏为复数个扫描线的扫描操作,所述译码器输入端为A0至An;
LED显示屏扫描方法的步骤包括:
在首次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得所述首次扫描为先对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描;
在二次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得所述二次扫描为先对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描;
重复所述首次扫描和所述二次扫描;
其中,所述第一顺序和所述第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
可选地,所有所述偶数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有偶数行序数均匀分布排列;
所有所述奇数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有奇数行序数均匀分布排列。
可选地,所述第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,所述第二送数顺序为高位至低位的送数顺序。
可选地,所述译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
本发明实施例提供的一种LED显示屏控制装置,包括:
第一控制单元,用于在首次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得所述首次扫描为先对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描;
第二控制单元,用于在二次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得所述二次扫描为先对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描;
其中,所述第一控制单元和所述第二控制单元交替往复工作,使得所述首次扫描和所述二次扫描交替重复;
所述第一顺序和所述第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
可选地,所有所述偶数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有偶数行序数均匀分布排列;
所有所述奇数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有奇数行序数均匀分布排列。
可选地,所述第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,所述第二送数顺序为高位至低位的送数顺序;
所述译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
本发明实施例提供的一种LED显示屏控制系统,包括:
可编程逻辑控件,译码器,LED显示屏,以及如权利要求5至7中任意一项所述的LED显示屏控制装置;
所述LED显示屏控制装置与所述可编程逻辑控件建立有通信连接关系,所述可编程逻辑控件的输出端和所述译码器输入端一一对应电性连接,所述译码器输入端为A0至An;
所述译码器的输出端通过LED驱动电路与所述LED显示屏的LED建立有电性连接关系;
其中,在首次扫描中,所述LED显示屏控制装置控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得所述首次扫描为先对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,在二次扫描中,所述LED显示屏控制装置控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得所述二次扫描为先对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,所述LED显示屏控制装置重复进行所述首次扫描和所述二次扫描;
所述第一顺序和所述第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
可选地,所述LED驱动电路有复数个,分别与所述LED显示屏中由若干LED组成的复数个LED行建立有电性连接关系。
可选地,所述第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,所述第二送数顺序为高位至低位的送数顺序;
所述译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例中提供的一种LED显示屏扫描方法、LED显示屏控制装置及系统,其中LED显示屏扫描方法包括:由可编程逻辑控件和译码器进行显示屏为复数个扫描线的扫描操作,译码器输入端为A0至An;方法的步骤包括:在首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得首次扫描为先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描;在二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得二次扫描为先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描;其中,第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。本实施例中,通过首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,以此基于第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序反复进行扫描,解决了目前LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1本发明实施例中提供的一种LED显示屏扫描方法的一个实施例的流程示意图;
图2本发明实施例中提供的一种LED显示屏扫描方法的另一个实施例的电路结构示意图;
图3本发明实施例中提供的一种LED显示屏控制装置的一个实施例的结构示意图;
图4本发明实施例中提供的一种LED显示屏控制系统的一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种LED显示屏扫描方法、LED显示屏控制装置及系统,解决了目前LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中提供的一种LED显示屏扫描方法的一个实施例包括:
101、在首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得首次扫描为先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描;
本实施例中,当需要对LED显示屏进行动态扫描时,在首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得首次扫描为先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,前述的先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,可以是例如该动态扫描为8扫,则先对扫描线的偶数行扫描线0、2、4、6偶数行扫描线进行扫描,再对奇数行扫描线1、3、5、7奇数行扫描线进行扫描,前述的0、2、4、6或1、3、5、7的顺序不限定,将在后续实施例中进行详细的描述。
需要说明的是,前述的送数可以理解的是根据行选择信号进行与该信号相对应的位数进行送数成为,二进制的数字信号,前述的信号相对应的位数表示该信号为多位(bit)信号。
必须说明的是,本实施例的LED显示屏扫描方法,由可编程逻辑控件和译码器进行显示屏为复数个扫描线的扫描操作,译码器输入端为A0至An。
102、在二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得二次扫描为先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描;
当首次扫描结束之后,需要进行二次扫描,在二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得二次扫描为先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,前述的先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,可以是例如该动态扫描为8扫,则先对扫描线的奇数行扫描线1、3、5、7奇数行扫描线进行扫描,再对偶数行扫描线0、2、4、6偶数行扫描线进行扫描,前述的0、2、4、6或1、3、5、7的顺序不限定,将在后续实施例中进行详细的描述。
需要说明的是,前述的送数可以理解的是根据行选择信号进行与该信号相对应的位数进行送数成为,二进制的数字信号,前述的信号相对应的位数表示该信号为多位(bit)信号。
当二次扫描结束后,重复步骤101的首次扫描步骤和步骤102的二次扫描步骤,当LED显示屏在进行显示的时候。
本实施例中前述的第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
本实施例中,通过首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,以此基于第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序反复进行扫描,解决了目前LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
上面是对LED显示屏扫描方法的过程进行详细的描述,下面将以一具体应用场景对图1所示实施例进行详细的描述,本发明实施例中提供的一种LED显示屏扫描方法的另一个实施例包括:
本实施例中,当需要对LED显示屏进行动态扫描时,在首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得首次扫描为先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,前述的先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,可以是例如该动态扫描为8扫,则先对扫描线的偶数行扫描线0、2、4、6偶数行扫描线进行扫描,再对奇数行扫描线1、3、5、7奇数行扫描线进行扫描,前述的0、2、4、6或1、3、5、7的顺序不限定,将在后续实施例中进行详细的描述,前述的第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,第二送数顺序为高位至低位的送数顺序。
前述的所有偶数行扫描线按照复数个扫描线中的所有偶数行序数均匀分布排列,所有奇数行扫描线按照复数个扫描线中的所有奇数行序数均匀分布排列,例如前述的0、2、4、6或1、3、5、7的顺序可以是0、4、2、6或1、5、3、7,此处为均匀分布排列,具体不做限定。
需要说明的是,前述的送数可以理解的是根据行选择信号进行与该信号相对应的位数进行送数成为,二进制的数字信号,前述的信号相对应的位数表示该信号为多位(bit)信号。
必须说明的是,本实施例的LED显示屏扫描方法,由可编程逻辑控件和译码器进行显示屏为复数个扫描线的扫描操作,译码器输入端为A0至An,译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
在本实施例中前述的数字信号为2位数字信号、3位数字信号或4位数字信号,相应地在动态扫描中前述的复数个扫描线可以是4、8或16扫,此为根据2n进行计算,例如使用译码器74HC138。
本实施例中指定使用的译码器为如图2所示,输入的数字信号为3为数字信号,则通过A0至A2,即A、B、C三端送数可以是按照第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,例如000,001,010,011,100,101,110,111的二进制8组数据,即动态扫描中前述的复数个扫描线可以是8扫,则在首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至A3的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,第一送数顺序为000,001,010,011,100,101,110,111,使得首次扫描为先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,前述的先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描如表1:
当首次扫描结束之后,需要进行二次扫描,在二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得二次扫描为先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,前述的先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,可以是例如该动态扫描为8扫,则先对扫描线的奇数行扫描线1、3、5、7奇数行扫描线进行扫描,再对偶数行扫描线0、2、4、6偶数行扫描线进行扫描,前述的0、2、4、6或1、3、5、7的顺序不限定,将在后续实施例中进行详细的描述。
前述的所有偶数行扫描线按照复数个扫描线中的所有偶数行序数均匀分布排列,所有奇数行扫描线按照复数个扫描线中的所有奇数行序数均匀分布排列,例如前述的0、2、4、6或1、3、5、7的顺序可以是0、4、2、6或1、5、3、7,此处为均匀分布排列,具体不做限定。
需要说明的是,前述的送数可以理解的是根据行选择信号进行与该信号相对应的位数进行送数成为,二进制的数字信号,前述的信号相对应的位数表示该信号为多位(bit)信号。
必须说明的是,本实施例的LED显示屏扫描方法,由可编程逻辑控件和译码器进行显示屏为复数个扫描线的扫描操作,译码器输入端为A0至An,译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
在本实施例中前述的数字信号为2位数字信号、3位数字信号或4位数字信号,相应地在动态扫描中前述的复数个扫描线可以是4、8或16扫,此为根据2n进行计算。
本实施例中指定使用的译码器为如图2所示,在二次扫描中,输入的数字信号为3为数字信号,则通过A0至A2,即A、B、C三端送数按照第二送数顺序为高位至低位的送数顺序,例如111,110,101,100,011,010,001,000的二进制8组数据,即动态扫描中前述的复数个扫描线可以是8扫,则在首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至A3的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,第一送数顺序为111,110,101,100,011,010,001,000,使得二次扫描为先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,前述的先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描如表2:
重复首次扫描和二次扫描(一共N次扫描),送数方式如表3:
本实施例中,上表3中实现的首次扫描和第二次扫描的送数顺序相反可以是通过在可编程逻辑控件外连接一个反相器或者直接对可编程逻辑控件进行预置设置,此处具体不做限定。
本实施例中,通过首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,以此基于第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序反复进行扫描,解决了目前LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
请参阅图3,本发明实施例中提供的一种LED显示屏控制装置的一个实施例包括:
第一控制单元301,用于在首次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,得首次扫描为先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描;
第二控制单元302,用于在二次扫描中,控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得二次扫描为先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描;
其中,第一控制单元301和第二控制单元302交替往复工作,使得首次扫描和二次扫描交替重复;
第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
所有偶数行扫描线按照复数个扫描线中的所有偶数行序数均匀分布排列;
所有奇数行扫描线按照复数个扫描线中的所有奇数行序数均匀分布排列。
第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,第二送数顺序为高位至低位的送数顺序;
译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
本实施例中,LED显示屏控制装置控制可编程逻辑控件和译码器最终实现如图2所示实施例中的表3结果一致。
本实施例中,实现的首次扫描和第二次扫描的送数顺序相反可以是通过在可编程逻辑控件41外连接一个反相器或者直接对可编程逻辑控件41进行预置设置,此处具体不做限定。
本实施例中,通过首次扫描中,第一控制单元301控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,二次扫描中,第二控制单元302控制可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,以此基于第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序反复进行扫描,解决了目前LED显示屏的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
请参阅图4,本发明实施例中提供的一种LED显示屏控制系统的一个实施例包括:
可编程逻辑控件41,译码器42,LED显示屏43,以及如图3所示实施例中的LED显示屏控制装置44;
LED显示屏控制装置44与可编程逻辑控件41建立有通信连接关系,可编程逻辑控件41的输出端和译码器42输入端一一对应电性连接,译码器42输入端为A0至An;
译码器42的输出端通过LED驱动电路与LED显示屏43的LED建立有电性连接关系;
其中,在首次扫描中,LED显示屏控制装置44控制可编程逻辑器件41按照输入端A0至An的顺序向译码器42进行第一送数顺序的送数,使得首次扫描为先对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,在二次扫描中,LED显示屏控制装置44控制可编程逻辑器件41按照输入端A0至An的顺序向译码器42进行第二送数顺序的送数,使得二次扫描为先对扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,LED显示屏控制装置重复进行首次扫描和二次扫描;
第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
进一步地,LED驱动电路有复数个,分别与LED显示屏43中由若干LED组成的复数个LED行建立有电性连接关系。
第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,第二送数顺序为高位至低位的送数顺序;
译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
本实施例中,LED显示屏控制装置44控制可编程逻辑控件41和译码器42最终实现如图2所示实施例中的表3结果一致。
本实施例中,通过首次扫描中,LED显示屏控制装置44控制可编程逻辑器件41按照输入端A0至An的顺序向译码器42进行第一送数顺序的送数,二次扫描中,LED显示屏控制装置44控制可编程逻辑器件41按照输入端A0至An的顺序向译码器42进行第二送数顺序的送数,以此基于第一顺序和第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序反复进行扫描,解决了目前LED显示屏43的动态扫描的方式通常为N次扫描,每次均为逐行正序扫描,或者是N次扫描,每两次扫描互为逐行正反序的扫描,前者往往容易在拍照功能的设备对LED显示屏43进行图像捕捉的时候导致“黑带”式的视频波纹,后者容易在拍照功能的设备对LED显示屏43进行图像捕捉的时候导致“W波浪”式的视频波纹,从而造成了在视频体验低的技术问题。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种LED显示屏扫描方法,其特征在于,由可编程逻辑控件和译码器进行显示屏为复数个扫描线的扫描操作,所述译码器输入端为A0至An;
LED显示屏扫描方法的步骤包括:
在首次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得所述首次扫描为先对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描;
在二次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得所述二次扫描为先对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描;
重复所述首次扫描和所述二次扫描;
其中,所述第一顺序和所述第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
2.根据权利要求1所述的LED显示屏扫描方法,其特征在于,
所有所述偶数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有偶数行序数均匀分布排列;
所有所述奇数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有奇数行序数均匀分布排列。
3.根据权利要求2所述的LED显示屏扫描方法,其特征在于,所述第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,所述第二送数顺序为高位至低位的送数顺序。
4.根据权利要求1所述的LED显示屏扫描方法,其特征在于,所述译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
5.一种LED显示屏控制装置,其特征在于,包括:
第一控制单元,用于在首次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得所述首次扫描为先对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描;
第二控制单元,用于在二次扫描中,控制所述可编程逻辑器件按照输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得所述二次扫描为先对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描;
其中,所述第一控制单元和所述第二控制单元交替往复工作,使得所述首次扫描和所述二次扫描交替重复;
所述第一顺序和所述第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
6.根据权利要求5所述的LED显示屏控制装置,其特征在于,
所有所述偶数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有偶数行序数均匀分布排列;
所有所述奇数行扫描线按照复数个所述扫描线中的所有奇数行序数均匀分布排列。
7.根据权利要求5或6所述的LED显示屏控制装置,其特征在于,
所述第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,所述第二送数顺序为高位至低位的送数顺序;
所述译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
8.一种LED显示屏控制系统,其特征在于,包括:
可编程逻辑控件,译码器,LED显示屏,以及如权利要求5至7中任意一项所述的LED显示屏控制装置;
所述LED显示屏控制装置与所述可编程逻辑控件建立有通信连接关系,所述可编程逻辑控件的输出端和所述译码器输入端一一对应电性连接,所述译码器输入端为A0至An;
所述译码器的输出端通过LED驱动电路与所述LED显示屏的LED建立有电性连接关系;
其中,在首次扫描中,所述LED显示屏控制装置控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第一送数顺序的送数,使得所述首次扫描为先对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,在二次扫描中,所述LED显示屏控制装置控制所述可编程逻辑器件按照所述输入端A0至An的顺序向译码器进行第二送数顺序的送数,使得所述二次扫描为先对所述扫描线的奇数行扫描线进行顺序扫描,再对所述扫描线的偶数行扫描线进行顺序扫描,所述LED显示屏控制装置重复进行所述首次扫描和所述二次扫描;
所述第一顺序和所述第二顺序为互为相反的低位至高位的信号顺序或高位至低位的信号顺序。
9.根据权利要求8所述的LED显示屏控制系统,其特征在于,
所述LED驱动电路有复数个,分别与所述LED显示屏中由若干LED组成的复数个LED行建立有电性连接关系。
10.根据权利要求8或9所述的LED显示屏控制系统,其特征在于,所述第一送数顺序为低位至高位的送数顺序,所述第二送数顺序为高位至低位的送数顺序;
所述译码器输入端为A0和A1或A0至A2或A0至A3。
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