CN113917601A - 导光组件、机械像素显示单元和显示系统 - Google Patents
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Abstract
本申请公开一种导光组件、机械像素显示单元和显示系统。导光组件包括导光管和导光柱。导光管的端面形成有发光面。导光柱设置于导光管的管壁,导光柱具有光线射入位,用于设置光源。光源产生的光线在导光柱内反射,进入导光管的管壁并由发光面射出。本申请提供的技术方案能够解决现有技术中机械翻转显示屏成像效果差的问题。
Description
技术领域
本申请涉及显示屏技术领域,具体而言,涉及一种导光组件、机械像素显示单元和显示系统。
背景技术
现有的机械翻转类的点阵屏(也称机械翻转显示屏)成像颜色单一,无法实现彩色的机械像素效果;或者说,现有的机械翻转显示屏中的显示单元会配合LED灯使用,但存在漏光和光衰的问题,使得机械翻转显示屏的成像效果差。
发明内容
本申请提供了一种导光组件、机械像素显示单元和显示系统,其能够解决现有技术中机械翻转显示屏成像效果差的问题。
第一方面,本发明提供一种导光组件,包括:
导光管,导光管的端面形成有发光面;以及
导光柱,设置于导光管的管壁,导光柱具有光线射入位,用于设置光源;
其中,光源产生的光线在导光柱内反射,进入导光管的管壁并由发光面射出。
上述实现的过程中,光源产生的光线会进入导光柱内,光线在导光柱内反射,直至进入导光管的管壁,光线在导光管的管壁内传播,最终由发光面射出。导光柱为实心柱状导光结构,其原理类似光导纤维,其光损比低,能够高效地导光,保证光源与导光柱之间不产生漏光的情况发生,并可以使得光线有效地进入导光管。导光管可看作首尾连接起来的板状导光结构,光线通过导光柱进入导光管的管壁,能够解决现有技术中板状导光结构侧面漏光的问题,与光导纤维的导光原理一致,导光管能够使得光线集中地由发光面射出,保证了发光效果;同时导光管可设计为任意形状的管状结构,满足设计需求。当导光组件应用于机械翻转显示屏时,机械翻转显示屏中的翻板可位于导光管中,其发光面发出的光能够为机械翻转显示屏进行光照补充,提高机械翻转显示屏的成像效果,使之成像丰富生动。
在可选的实施方式中,发光面包括聚光结构。
上述实现的过程中,聚光结构能够聚集光线,使得光线由发光面集中射出。聚光结构可以为设置于导光管的端面的雾面磨砂结构、微小菱镜结构等其他能够实现聚光的结构。
在可选的实施方式中,导光管的表面具有镜面抛光层。
上述实现的过程中,对导光管的表面,即导光管的管壁内表面和管壁外表面镜面抛光处理,形成镜面抛光层,能够保证光线在导光管管壁内的高效反射;或者在进行镜面抛光处理后,对其进行镜面电镀/散光银喷涂能够进一步地提高管壁内的光线反射和扩散效率,保证光线不外漏。需要说明的是,当发光面处于导光管的顶端时,导光管的底端亦可以形成镜面抛光层。
在可选的实施方式中,导光柱呈锥形,导光柱的底面形成光线射入位,导光柱与导光管的管壁通过过渡带缓变连接。
上述实现的过程中,导光柱呈锥形,其顶角通过过渡带平滑地与导光管连接,能够有效地将光线由光线射入位引导至导光管的管壁;同时通过对导光柱尺寸设计,使得光线的射入角度尽量小,让光线在导光柱和管壁内呈螺旋折弯上升的轨迹反射,达到全反射的效果。
在可选的实施方式中,光线射入位形成有凹透镜结构。
上述实现的过程中,凹透镜结构能够进一步提升导入光线的数量比例,使得光源产生的光线高效地导入导光柱内部。
第二方面,本发明提供一种机械像素显示单元,包括机械光学部、驱动部、光源、PCB板以及前述实施方式任一项的导光组件;
光源、驱动部以及导光组件与PCB板连接,光源对应于导光柱的光线射入位;
机械光学部具有漫反射面,漫反射面与发光面对应;
驱动部与机械光学部连接并驱使漫反射面相对于发光面偏转。
上述实现的过程中,机械像素显示单元通过机械光学像素原理配合光源和导光组件,用于彩色机械像素的成像显示。机械光学像素原理为,1、通过控制机械光学部(如翻板)的角度来精确控制漫反射面反光的明暗,从而实现机械像素从黑到白的中间灰度层次的精确控制;2、通过精确控制角度来控制机械光学部(如翻板)的视觉占空比,从而实现从0%~100%的机械像素的大小显示效果;同时,光源产生的光线可经过导光组件作用,集中由发光面射出,可作为机械像素的补充,实现彩色机械像素的显示效果;同时,通过PCB板可以控制灯源的光线明暗以及颜色,为机械像素提供丰富的色彩补充,使得机械像素显示单元实现不同的丰富的视觉显示效果。
在可选的实施方式中,导光组件包括若干导光柱,若干导光柱绕导光管的轴线间隔分布;
机械像素显示单元包括若干光源,光源与导光柱一一对应。
在可选的实施方式中,驱动部包括伺服电机,导光管形成有缺口,伺服电机的输出端穿过缺口与机械光学部连接。
第三方面,本发明提供一种显示系统,包括控制模块以及显示模组;
显示模组包括若干个前述实施方式的机械像素显示单元,若干个机械像素显示单元按照预定顺序排列;
控制模块与每一个机械像素显示单元的PCB板连接,用于分别控制每一个机械像素显示单元中驱动部和光源的工作状态。
上述实现的过程中,显示系统中的每一个机械像素显示单元作为一个像素点,可以形成彩色机械视觉效果的图像显示,且通过每个机械屏显示单元中机械光学部的运动,能够便捷地更改显示系统向外展示的显示图像,且能形成连续的动态显示效果。控制模块根据图像数据,计算当前时刻每一个像素点应呈现的显示效果,分别控制每一个机械像素显示单元的光源和驱动部,使得每个机械像素显示单元切换至对应的状态。
在可选的实施方式中,控制模块包括处理器、驱动控制单元和光源控制单元;
处理器与驱动控制单元和光源控制单元连接,用于向驱动部控制单元输送驱动调整数据,向光源控制单元输送光源调整数据;
驱动控制单元与驱动部连接,基于驱动调整数据控制驱动部;
光源控制单元与光源连接,基于光源调整数据控制光源。
在可选的实施方式中,显示系统还包括
视频输入模块,所述视频输入模块与所述处理器连接;
所述视频输入模块用于接收视频信号或视频数据,并将所述视频信号或所述视频数据以视频数据的方式输送至处理器。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本实施例中导光组件的立面图;
图2为本实施例中导光组件的顶面图;
图3为本实施例中导光组件的轴测图;
图4为图2中A-A视角的剖面图;
图5为本实施例中机械像素显示单元的示意图;
图6-图10为本实施例中在侧向视角下机械光学部在不同位置时的示意图;
图11-图15为本实施例中在俯向视角下机械光学部在不同位置时的示意图
图16为本实施例中显示系统的线框图;
图17为本实施例中显示模组的示意图;
图18-图21分别为本实施例中展示的一种三角形柱状结构的机械光学部序列;
图22为本实施例中展示的另外一种不规则立体造型的机械光学部序列。
图标:10-导光组件;100-导光管;101-发光面;102-聚光结构;110-导光柱;111-光线射入位;112-过渡带;113-凹透镜结构;
20-机械像素显示单元;200-机械光学部;201-翻板;210-驱动部;211-伺服电机;220-光源;230-PCB板;
30-显示系统;300-控制模块;301-处理器;302-驱动控制单元;303-光源控制单元;304-视频输入模块;310-显示模组。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请实施例的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
在本申请实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本实施例提供一种导光组件10,其能够解决现有技术中机械翻转显示屏成像效果差的问题。
如图1,图1为本实施例中导光组件10的立面图,图2为本实施例中导光组件10的顶面图,图3为本实施例中导光组件10的轴测图,图4为图2中A-A视角的剖面图。
导光组件10包括导光管100和导光柱110。导光管100的端面形成有发光面101。导光柱110设置于导光管100的管壁,导光柱110具有光线射入位111,用于设置光源220。
其中,光源220产生的光线在导光柱110内反射,进入导光管100的管壁并由发光面101射出。在图4中示出了光源220,并用箭头表示了光线在导光柱110和导光管100的管壁内反射的方向。
光源220产生的光线会进入导光柱110内,光线在导光柱110内反射,直至进入导光管100的管壁,光线在导光管100的管壁内传播,最终由发光面101射出。导光柱110为实心柱状导光结构,其原理类似光导纤维,其光损比低,能够高效地导光,保证光源220与导光柱110之间不产生漏光的情况发生,并可以使得光线有效地进入导光管100。导光管100可看作首尾连接起来的板状导光结构,光线通过导光柱110进入导光管100的管壁,能够解决现有技术中板状导光结构侧面漏光的问题,与光导纤维的导光原理一致,导光管100能够使得光线集中地由发光面101射出,保证了发光效果;同时导光管100可设计为任意形状的管状结构,满足设计需求。
需要说明的是,导光柱110的数量不进行限制,参见图2可知,本实施例中导光柱110的数量为四,四个导光柱110绕导光管100的轴线均匀布置。在其他具体实施方式中,导光柱110的数量可根据布光需求设置。
当导光组件10应用于机械翻转显示屏时,机械翻转显示屏中的翻板可位于导光管100中,其发光面101发出的光能够为机械翻转显示屏进行光照补充,提高机械翻转显示屏的成像效果,使之成像丰富生动。
同时,需要说明的是,在图1和图4中示出了电路板(PCB板230),光源220可以为灯珠,灯珠安装在电路板(PCB板230)上,电路板(PCB板230)可控制灯珠的工作状态,以根据需求控制灯珠开关过控制灯珠产生的光线的色彩,当导光组件10应用于机械翻转显示屏时,导光组件10可为机械翻转显示屏补充色彩,使其显示彩色的生动的图像。
本公开中,发光面101包括聚光结构102。聚光结构102能够聚集光线,使得光线由发光面101集中射出。聚光结构102可以为设置于导光管100的端面的雾面磨砂结构、微小菱镜结构等其他能够实现聚光的结构。
本公开中,导光管100的表面具有镜面抛光层(图中未示出)。
上述实现的过程中,对导光管100的表面,即导光管100的管壁内表面和管壁外表面镜面抛光处理,形成镜面抛光层,能够保证光线在导光管100管壁内的高效反射;或者在进行镜面抛光处理后,对其进行镜面电镀/散光银漆喷涂能够进一步地提高管壁内的光线反射和扩散效率,保证光线不外漏。需要说明的是,当发光面101处于导光管100的顶端时,导光管100的底端亦可以形成镜面抛光层。
同时,需要说明的是,可对导光管100的外表面进行外层装饰喷涂,外层装饰喷涂的颜色可根据需求选择。即,在一种情况下,可以对导光管100进行三层表面处理:1、镜面抛光;2、镜面电镀/散光银漆喷涂;3、外层装饰喷涂。通过三层表面处理,能够有效地提高光线反射和扩散效率以及对导光组件10的外观进行美化。
本公开中,导光柱110呈锥形,导光柱110的底面形成光线射入位111,导光柱110与导光管100的管壁通过过渡带112缓变连接。
上述实现的过程中,导光柱110呈锥形,其通过过渡带112平滑地与导光管100连接,能够有效地将光线由光线射入位111引导至导光管100的管壁;同时通过对导光柱110尺寸设计,使得光线的射入角度(射入角度在图4中以N进行标识)尽量小,让光线在导光柱110和管壁内呈螺旋折弯上升的轨迹反射,达到全反射的效果。
需要说明的是,本公开中,光线射入位111形成有凹透镜结构113。凹透镜结构113可由导光柱110的顶面内凹形成,其不仅可容纳光源220,凹透镜结构113还能够进一步提升导入光线的数量比例,使得光源220产生的光线高效地导入导光柱110内部。需要说明的是,在安装光源220后,凹透镜结构113的透镜弧面与光源220产生的光线的射出角(射出较在图4中以S进行标识)相互垂直,从而能够最大化地保证光线的射入导光柱110内。
需要说明的是,本公开中,导光柱110与导光管100一体形成,导光柱110的底面与导光管100的底面处于同一平面,二者的底面均可以与电路板(PCB板230)接触。
需要说明的是,导光组件10将导光柱110、过渡带112、导光管100、凹透镜结构113、镜面抛光和镜面电镀一体化集成在一起,其工艺结构简单,造型小巧,不需要多余的装配结构既能实现高效导光发光效果,还节约了装配调试时间,提升了效率,降低了产品成本和人工成本,易于大批量投产。由于导光组件10体积小,故适用于微型产品上,适用于机械像素显示单元20。
需要说明的是,导光组件10的材质越有利于光线传导越好。同时为了光线从发光面101均匀射出形成均匀亮面,可在材质内适当添加有利于光线扩散传播的添加剂(比如光扩散粉),同时结合适当增加光源220,使得导光组件10内部的光线更加均匀,这样从发光面101发出的光线均匀,不会产生刺眼的光点。
需要说明的是,本公开还提供一种机械像素显示单元20。参见图5,图5为本实施例中机械像素显示单元20的示意图。
机械像素显示单元20包括机械光学部200、驱动部210、光源220、PCB板230以及上文描述的导光组件10。
需要说明的是,机械像素显示单元20可根据创意需要进行部件调整,比如可以取消光源220以及导光组件10,这样可以得到更纯正的机械物理像素表现。也可以将PCB板230、光源220与导光组件10的大小尺寸、形态、数量、安装方式以及创意结构和组合方式,以帮助更多创意的实现。
光源220(例如LED灯珠)、驱动部210以及导光组件10与PCB板230连接,光源220位于导光柱110的光线射入位111。机械光学部200具有漫反射面,漫反射面与发光面101对应。驱动部210与机械光学部200连接并驱使漫反射面相对于发光面101偏转。
需要说明的是,本实施例中,机械光学部200为翻板201,驱动部210包括伺服电机211。
需要说明的是,漫反射面指具备漫反射特性,反光率高的面。
上述实现的过程中,机械像素显示单元20通过机械光学像素原理配合光源220和导光组件10,用于彩色机械像素的成像显示。结合图6-图15,图6-图10为本实施例中由侧向视角下,机械光学部200(翻板201)在不同位置时的示意图。图11-图15为本实施例中由俯向视角下,机械光学部200(翻板201)在不同位置时的示意图需要说明的是,图6-图10与图11-图15中,处于同一规则序列的图示中机械光学部200(翻板201)相互对应,相互对应指,两个图示中的机械光学部200(翻板201)处于同一位置。同一规则序列指图6对应图11,图7对应图12,图8对应图13,图9对应图14,图10对应图15。
机械光学像素原理为,1、通过控制机械光学部200的角度来精确控制漫反射面反光的明暗,从而实现机械像素从黑到白的中间灰度层次的精确控制;2、通过精确控制角度来控制机械光学部200的视觉占空比,从而实现从0%~100%的机械像素的大小显示效果;同时,光源220产生的光线可经过导光组件10作用,集中射出于发光面101,可作为机械像素的补充,实现彩色机械像素的效果;同时,通过PCB板230可以控制灯源的光线明暗以及颜色,为机械像素提供丰富的色彩补充,使得机械像素显示单元20实现不同的丰富的视觉显示效果。
翻板201与伺服电机211的输出轴连接,受伺服电机211驱动而相对于导光管100的发光面101发生偏转,实现漫反射面反光的明暗的变化,以及视觉占空比的变化。在其他具体实施方式中,机械光学部200不限于板状结构,其可以为任意形状的立体结构(例如人物、动物、几何图形等),以能够实现姿态的改变,实现立体结构的漫反射面反光的明暗的变化,以及视觉占空比的变化的技术效果为准。
图18、图19、图20、图21分别展示了一种三角形柱状结构的机械光学部200序列。在图18中示出了机械光学部200呈三角形柱状,图中“A”箭头所指的面为黑色,图中“B”箭头所指的面为白色,每一个机械光学部200沿着其柱状结构的中心轴精确旋转。图19、图20、图21分别展示了,每一个机械光学部200沿着其柱状结构的中心轴精确旋转,多个机械光学部200构成的机械像素画面效果。
图22展现了另外一种不规则立体造型的机械光学部200序列。
需要说明的是,伺服电机211的转动角度可进行精准地控制,转动角度的精度越高机械像素的层次越丰富。伺服电机211的方向、大小、力矩也可以是任意的,可根据创意设计需求进行全方位调整。伺服电机211与机械光学部200的连接方式也是任意的可根据创意设计需求进行全方位调整。
本公开中,光源220的数量与导光柱110的数量一致,均为四个,四个光源220设置于导光柱110中。需要说明的是,导光管100形成有缺口,缺口供伺服电机211的输出端穿过以与机械光学部200(翻板201)连接。
需要说明的是,本公开还提供一种显示系统30,包括视频输入模块304、控制模块300以及显示模组310。参见图16和图17,图16为本实施例中显示系统30的线框图。图17为本实施例中显示模组310的示意图。
显示模组310包括若干个前述实施方式的机械像素显示单元20,若干个机械像素显示单元20按照预定顺序排列,如图8所示,预定顺序可以为四排四列的顺序。
需要说明的是,显示模组310由若干个机械像素显示单元20按照一定方式排列组合而成。可以规则排列,也可以不规则排列,可以平面排列,也可以立体排列,直线排列,也可以曲线排列,总之显示模组310的械像素显示单元20的排列方式是可以根据需要多样化的组合。
控制模块300与每一个机械像素显示单元20的PCB板230连接,用于分别控制每一个机械像素显示单元20中驱动部210和光源220的工作状态。
上述实现的过程中,显示系统30中的每一个机械像素显示单元20作为一个像素点,可以形成彩色机械视觉效果的图像显示,且通过每个机械屏显示单元中机械光学部200的运动,能够便捷地更改显示系统30向外展示的显示图像,且能形成连续的动态显示效果。控制模块300图像数据,计算当前时刻每一个像素点应呈现的显示效果,分别控制每一个机械像素显示单元20的光源220和驱动部210,使得每个机械像素显示单元20切换至对应的状态。
本公开中,控制模块300包括处理器301、驱动控制单元302和光源控制单元303。
处理器301与驱动控制单元302和光源控制单元303连接,用于向驱动部210控制单元输送驱动调整数据,向光源控制单元303输送光源调整数据。驱动控制单元302与驱动部210连接,基于驱动调整数据控制驱动部210。光源控制单元303与光源220连接,基于光源调整数据控制光源220。
视频输入模块304与处理器301连接。视频输入模块304用于接收视频信号(如显卡、摄像头等各种物理视频信号)或视频数据(如各种格式的视频文件),并将视频信号或视频数据以视频数据的方式输送至处理器。
处理器301接收视频数据后,处理器301将视频数据实时计算成伺服电机控制数据和光源控制数据,基于伺服电机控制数据和光源控制数据向驱动控制单元302输送驱动调整数据,向光源控制单元303输送光源调整数据,以调整机械像素显示单元20中驱动部210和光源220的工作状态,向观察者展示出实时连续的动态图像,呈现如同“机械印象派”的艺术动态效果。
需要说明的是,控制模块300可以根据需要打开/关闭光源220或者打开/关闭驱动部210,以实现机械+灯光到纯机械到纯灯光的视觉切换效果。
发明人认为,传统“三大屏”(液晶屏、LED屏、投影屏)有以下几个缺点:
1、不具备“物理性的装饰”。在建筑与空间的物理性的装饰需求上,高精度清晰成像可有可无,但是“物理性的装饰”则是必须。这是传统“三大屏”的市场瓶颈和硬伤。
2、关机后画面随即消失。
3、不具备“物理性的立体画质”。
4、系统故障后,产品价值全部消失。
而本公开提供的显示系统30能够解决以上缺点,使显示系统30具有“物理性的装饰”、关机画面保持显示、“物理性的立体画质”、以及即是系统全部瘫痪但依旧具备装饰性价值的四大特性。
以上仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种导光组件,其特征在于,包括:
导光管,所述导光管的端面形成有发光面;以及
导光柱,设置于所述导光管的管壁,所述导光柱具有光线射入位,用于设置光源;
其中,所述光源产生的光线在所述导光柱内反射,进入所述导光管的管壁并由所述发光面射出。
2.根据权利要求1所述的导光组件,其特征在于,
所述发光面包括聚光结构。
3.根据权利要求1所述的导光组件,其特征在于,
所述导光管的表面具有镜面抛光层。
4.根据权利要求1所述的导光组件,其特征在于,
所述导光柱呈锥形,所述导光柱的底面形成所述光线射入位,所述导光柱与所述导光管的管壁通过过渡带缓变连接。
5.根据权利要求1所述的导光组件,其特征在于,
所述光线射入位形成有凹透镜结构。
6.一种机械像素显示单元,其特征在于,包括机械光学部、驱动部、光源、PCB板以及权利要求1-5任一项所述的导光组件;
所述光源、所述驱动部以及所述导光组件与所述PCB板连接,所述光源位于所述导光柱的所述光线射入位;
所述机械光学部具有漫反射面,所述漫反射面与所述发光面对应;
所述驱动部与所述机械光学部连接并驱使所述漫反射面相对于所述发光面偏转。
7.根据权利要求6所述的机械像素显示单元,其特征在于,
所述导光组件包括若干所述导光柱,若干所述导光柱绕所述导光管的轴线间隔分布;
所述机械像素显示单元包括若干光源,所述光源与所述导光柱一一对应。
8.根据权利要求6所述的机械像素显示单元,其特征在于,
所述驱动部包括伺服电机,所述导光管形成有缺口,所述伺服电机的输出端穿过所述缺口与所述机械光学部连接。
9.一种显示系统,其特征在于,包括控制模块以及显示模组;
所述显示模组包括若干个权利要求6-8任一项所述的机械像素显示单元,若干个所述机械像素显示单元按照预定顺序排列;
所述控制模块与每一个所述机械像素显示单元的PCB板连接,用于分别控制每一个所述机械像素显示单元中所述驱动部和所述光源的工作状态。
10.根据权利要求9所述的显示系统,其特征在于,
所述控制模块包括处理器、驱动控制单元和光源控制单元;
所述处理器与所述驱动控制单元和光源控制单元连接,用于向所述驱动部控制单元输送驱动调整数据,向所述光源控制单元输送光源调整数据;所述驱动控制单元与所述驱动部连接,基于所述驱动调整数据控制所述驱动部;所述光源控制单元与所述光源连接,基于所述光源调整数据控制所述光源。
11.根据权利要求10所述的显示系统,其特征在于,
所述显示系统还包括视频输入模块,所述视频输入模块与所述处理器连接;
所述视频输入模块用于接收视频信号或视频数据,并将所述视频信号或所述视频数据以视频数据的方式输送至处理器。
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