CN116434689A - 拼接显示系统与拼接显示装置 - Google Patents
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Abstract
本公开提供一种拼接式显示系统,包含:多个电路板;多个显示装置,通过该些电路板彼此电性连接;以及一控制器,该控制器驱动该些显示装置使每一该些显示装置显示一子图框;其中,该些显示装置包含:一第一显示装置及一第二显示装置,该第二显示装置与该第一显示装置相邻设置;其中,该些电路板的一者与该第一显示装置及该第一显示装置至少部分重叠且与该第一显示装置及该第二显示装置电性连接;以及其中,该些电路板的该者与该第一显示装置及该第二显示装置间的间隙重叠。此外,本公开也提供了一种包含多个显示面板的显示装置。
Description
技术领域
本公开是关于一种拼接显示系统及一种拼接显示装置,更具体地,本公开是关于一种可以同步显示一图框的拼接显示系统及拼接显示装置。
背景技术
随着显示装置相关的技术持续进步,显示装置的应用不局限于显示器、手机、笔记本电脑、电视等。现今,拼接显示系统被开发以将显示装置的应用扩展到电视墙、广告广告牌及其他用于显示大图像的电子设备。
拼接显示系统包含多个显示装置,每一显示装置显示一图框中的一子图框,且所有子图框拼接形成一图框。然而,若子图框没有同步显示,则可能会出现闪烁(flicker)问题。
因此,期望提供一种拼接显示系统或拼接显示装置,以改善闪烁问题。
公开内容
本公开提供一种拼接显示系统,包含:多个电路板;多个显示装置,通过该些电路板彼此电性连接;以及一控制器,该控制器驱动该些显示装置使每一该些显示装置显示一子图框;其中,该些显示装置包含:一第一显示装置及一第二显示装置,该第二显示装置与该第一显示装置相邻设置;其中,该些电路板的一者与该第一显示装置及该第一显示装置至少部分重叠且与该第一显示装置及该第二显示装置电性连接;以及其中,该些电路板的该者与该第一显示装置及该第二显示装置间的间隙重叠。
本公开还提供一种拼接显示装置,包含:一驱动基板;多个显示面板,设置于该驱动基板上;以及一控制器,该控制器通过一电路板与该驱动基板电性连接,且该控制器通过该驱动基板驱动该些显示面板使每一该些显示面板显示一子图框;其中,在该驱动基板的一法线方向上,该电路板的一部分与该驱动基板重叠,而该电路板的另一部分与该驱动基板不重叠。
由以下详细描述并结合附图时,本公开的其他新颖特征将变得更加明显。
附图说明
图1A为本公开的实施例1的拼接显示系统的示意图。
图1B为本公开的实施例1的拼接显示系统的剖面图。
图2为本公开的一形式的同步时序控制(synchronous timing control)的时序图。
图3为本公开的实施例2的拼接显示系统的示意图。
图4为本公开的另一形式的同步时序控制的时序图。
图5为本公开的实施例3的拼接显示系统的示意图。
图6为本公开的实施例4的拼接显示系统的示意图。
图7A为本公开的实施例5的拼接显示装置的示意图。
图7B为本公开的实施例5的拼接显示装置的剖面图。
图8为本公开的实施例6的拼接显示系统的示意图。
图9为本公开的一形式的同步时序控制算法的流程图。
【附图中主要元件符号说明】
111、112、113、114、115、116、117、118、119 显示装置
1111 驱动基板
1112、1113、1193 显示面板
12 控制器
13 电路板
21 驱动基板
211、212、213、214、215、216、217、218、219 显示面板
22 控制器
23 电路板
A 图框
A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9 子图框
B 图框
B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9 子图框
T1 第一时间点
Tn 最后时间点
Δt 总传送时间
S1、S2、S31、S32、S4、S5、S6、S7、S8、S9 步骤
具体实施方式
当配合附图时,以下实施例清楚地表现出本公开的上述和其他技术内容、特征和/或效果。通过具体的实施例说明,将会使人们进一步了解本公开所采用的技术手段和效果,以达到上述目的。此外,在此揭露的内容应当易于理解,且可以被本领域的技术人员实施,在不背离本公开的概念下,所有相等的变化或修饰应包含于所附的权利要求中。
还有,在说明书与权利要求中所叙述的序数例如”第一”、”第二”等用词,仅旨在描述请求的组件,并不意味或代表该请求组件的执行次序,也不代表某一请求组件与另一请求组件之间或是制造方法的步骤之间的顺序,该些序数的使用仅用来使具有某命名的一请求组件得以和另一具有相同命名的请求组件能区分开。
此外,在说明书和权利要求所述的术语例如”之上”、”上方”或”上”的用语,不仅可表示与另一组件直接接触,而且也可表示与另一组件非直接接触。相似地,在说明书和权利要求所述例如”之下”或”下”的用语,不仅可表示与另一组件直接接触,而且也可表示与另一组件非直接接触。
此外,在说明书和权利要求所述的术语例如”连接”,不仅可表示与另一组件直接连接,而且也可表示与另一组件非直接连接及电性连接。
此外,当数值是从第一数值到第二数值的范围时,该数值可以是第一数值、第二数值、或介于第一数值到第二数值之间的其他数值。
此外,可以混合本公开不同实施例的特征以形成另一实施例。
实施例1
图1A为本实施例的拼接显示系统的示意图,图1B为沿着图1A中所示的线段I-I’的剖面图。
本实施例的拼接显示系统包含:多个显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119;以及一控制器12,用于驱动显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。在此,显示装置111包含:一驱动基板1111;及一显示面板1112,设置于驱动基板1111上,且驱动基板1111驱动设置在其上的显示面板1112,且具有刷新率H1。显示装置112、113、114、115、116、117、118及119的结构与显示装置111相似,因此不需要对其详细描述。
在本实施例中,显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119以串联方式(cascading manner)彼此电性连接。此外,显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119以有线方式彼此电性连接。并且,控制器12以有线方式电性连接显示装置111以驱动显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。在本实施例中,显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119通过电路板13彼此电性连接,且控制器12也通过另一电路板13电性连接显示装置111。在本实施例中,拼接显示系统包含九个显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119,其为并列(juxtaposition)排列,特别是以3x3数组排列。然而,显示装置的数量及排列并不局限于此,可以根据实际需要进行调整。
当要在拼接显示系统上显示一图框A时,图框A被分成多个子图框A1至A9,且子图框A1至A9的数量等于显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119的数量。为了让控制器12驱动显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119以使每一显示装置能够同步显示其子图框A1至A9,本实施例的拼接显示系统满足以下要求。
在此,显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119中首先开始显示的一者定义为一第一显示装置,例如显示装置111,而显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119中最后开始显示的另一者定义为一最后显示装置,例如显示装置119。第一显示装置111在一第一时间点显示子图框A1,且最后显示装置119在一最后时间点显示子图框A9。第一时间点及最后时间点满足一方程式(I):
0<(Tn-T1)≦(1/H1)x[(N-1)/N](I)
其中,T1为第一时间点,Tn为最后时间点,H1为每一显示装置的刷新率,以及N为显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119的数量。此外,N为大于1的整数。在本实施例中,N为9。
在此,刷新率可以在60Hz至3840Hz范围内,但本公开并不局限于此。
当拼接显示系统满足上述要求时,图框A可以在一图框时间(例如刷新率H1的倒数(reciprocal))内于显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119上同步显示,以改善闪烁问题。在本公开中,术语“同步的”并不局限于“精准地(precisely)在同一时间发生”。例如,如果一图框在一图框时间(frame time)内的不同时间点显示于不同显示装置上,则该图框可以被视为同步显示。
举例来说,如图1A所示,图框A为要在拼接显示系统上显示的图框,因为本实施例的拼接显示系统包含9个显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119,所以图框A被分成9个子图框A1至A9以分别在显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119上显示。
图2为本公开的一形式的同步时序控制(synchronous timing control)的时序图。控制器12输出一图框的图框数据(frame data)(例如图框1),其以串联的方式依序传送至第一显示装置、第二显示装置、第三显示装置…及第N显示装置,接着以串联的方式依序输出触发信号(第一触发信号至第n触发信号)至第一显示装置、第二显示装置、第三显示装置…及第N显示装置。收到触发信号(第一触发信号至第n触发信号)后,显示装置(第一显示装置至第N显示装置)分别开始显示对应图框1的图框数据(即分别显示子图框)。在一图框的图框数据(图框1)输出后,控制器12输出下一个图框的另一图框数据(例如,图框2),其依序传送至第一显示装置、第二显示装置、第三显示装置…及第N显示装置,接着依序输出触发信号(第一处发信号至第n触发信号)至第一显示装置、第二显示装置、第三显示装置…及第N显示装置。在收到触发信号(第一处发信号至第n触发信号)后,显示装置(第一显示装置至第N显示装置)分别开始显示对应图框2的图框数据(即分别显示子图框)。类似的过程可用于显示后续的图框,因此不需详细描述。在此,因为显示装置以串联方式连接,第一显示装置为接受到第一触发信号并首先开始显示的显示装置,且第一显示装置接收到触发信号并开始显示的时间点定义为第一时间点(T1)。第N显示装置为接收到第n触发信号并最后开始显示的显示装置,且第N显示装置接收到第n触发信号并开始显示的时间点定义为最后时间点(Tn)。第一时间点(T1)及最后时间点(Tn)满足上述方程式(I)。
在本实施例中,图框数据和触发信号是分别通过不同信号线传送的,但本公开并不局限于此。例如,图框1和图框2的图框数据通过第一信号线传送,且第一触发信号至第n触发信号透过第二信号线传送。图2以例示性的目的显示了图框数据及触发信号的时序。在本公开中,“依序”输出表示“以串联方式有顺序地”输出,并不局限于“以串联方式连续地”输出。例如,两个依序的子图框在时间在线可以部份重迭,或者两个依序的触发信号在时间在线可以以一间隔彼此分离。
以下,将以图2所示的同步时序控制应用于图1A所示的拼接显示系统的例子加以说明。在此情况下,图2的N和n为9。
如图1A至图2所示,控制器12输出图框数据(例如,图2所示的图框1相当于图1A所示的图框A),其通过图1B所示的电路板13以串联的方式依序传送至显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。在此,图框数据以有线方式传送至所有的显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。更具体地,每一显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119接收图框数据以显示各自的子图框A1至A9。不同显示装置接收的图框数据可能不同,但本公开并不局限于此。若图框数据为相同,则不同显示装置可以从图框数据中撷取自己的部分。接着,控制器12输出触发信号(例如,第一触发信号至第九触发信号)。显示装置111接收到第一触发信号后,显示装置111开始显示子图框A1。相似地,当显示装置112接收到第二触发信号,显示装置112开始显示子图框A2。类似地过程可用于显示随后的子图框A3至A9,因此不需详细描述。因此,所有子图框A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9可拼接成一图框A。在此,显示装置111接收到第一触发信号的时间点定义为第一时间点,显示装置119接收到第九触发信号的时间点定义为最后时间点。
实施例2
图3为本实施例的拼接显示系统的示意图。本实施例的拼接显示系统与实施例1相似,除了以下差异。
在本实施例中,控制器12以有线方式与所有显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119电性连接。因此,当控制器12输出图框的图框数据至显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119时,图框数据直接被传送至所有显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。相似地,当控制器12输出触发信号至显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119时,每一触发信号被直接传送至相对应的显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119中的一个。在此,图框数据或触发信号“直接”传送至显示装置111表示图框数据或触发信号不通过其他显示装置而传送至显示装置111。
图4为本公开的另一形式的同步时序控制的时序图。控制器12首先输出一图框的图框数据(例如图框1)至所有显示装置(第一显示装置、第二显示装置、第三显示装置…、第N显示装置),接着控制器12输出同步触发信号(包含第一触发信号、第二触发信号…、第n触发信号)至所有显示装置,且同步触发信号例如对应于图框1。在输出图框1的图框数据后,控制器12输出下一个图框的另一图框数据(例如图框2)至所有显示装置,然后输出触发信号(例如对应于图框2)至所有显示装置。当第一显示装置接收到第一触发信号时,第一显示装置开始显示相应的子图框,当第二显示装置接收到第二触发信号时,第二显示装置开始显示相应的子图框。应用相似的过程,当第N显示装置接收到第n触发信号时,第N显示装置开始显示相应的子图框。在此,第一显示装置为接收到第一触发信号并首先开始显示的显示装置,且第一显示装置接收到触发信号并开始显示的时间点为第一时间点(T1)。第N显示装置为接收到第n触发信号并最后开始显示的显示装置,且第N显示装置接收到第n触发信号并开始显示的时间点为最后时间点(Tn)。因此,在图4所示的形式中,图框数据及触发信号以中央分散方式(centralized distribution manner)传送至显示装置。
以下,将以图4所示的同步时序控制应用于图3所示的拼接显示系统的例子加以说明。在此情况下,图4的N和n为9。
如图3及图4所示,控制器12输出图框数据(例如,图4所示的图框1相当于图3所示的图框A),且图框数据直接传送至所有显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。在此,相同的图框数据被传送至所有显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119,接着,控制器12输出触发信号(例如,第一触发信号至第九触发信号),且触发信号分别直接传送至显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。当显示装置111接收到第一触发信号时,显示装置111开始显示子图框A1,当显示装置112收到第二触发信号时,显示装置112开始显示子图框A2。类似地过程可用于显示随后的子图框A3至A9,因此不需详细描述。因此,所有子图框A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9被拼接为一图框A。在此,显示装置111接收到第一触发信号的时间点定义为第一时间点,显示装置119接收到第九触发信号的时间点定义为最后时间点。
实施例3
图5为本实施例的拼接显示系统的示意图。本实施例的拼接显示系统与实施例1相似,除了控制器12以无线方式输出图框数据及触发信号至显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。
实施例4
图6为本实施例的拼接显示系统的示意图。本实施例的拼接显示系统与实施例2相似,除了控制器12以无线方式输出图框数据及触发信号至显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119。
在上述的实施例中,拼接显示系统包含九个显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119,其为并列(juxtaposition)排列,且具体为以3x3数组排列。然而,显示装置的数量及排列方式并不局限于此,可以根据实际需要进行调整。
实施例5
图7A为本实施例的拼接显示装置的示意图,图7B为沿着图7A中所示的线段II-II’的剖面图。
本实施例的拼接显示装置包含:一驱动基板21;多个显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219,设置于驱动基板21上;以及一控制器22,通过驱动基板21驱动显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219。
在此,控制器22以有线方式与驱动基板21电性连接。在本实施例中,控制器22通过一电路板23与驱动基板21电性连接。此外,驱动基板21电性连接至显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219。
在本实施例中,拼接显示装置包含九个显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219,其为并列(juxtaposition)排列,且具体为以3x3数组排列。然而,显示面板的数量及排列方式并不局限于此,可以根据实际需要进行调整。
当要在拼接显示装置上显示一图框B时,图框B被分成多个子图框B1至B9,且子图框B1至B9的数量等于显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219的数量。为了让显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219同步显示图框B,本实施例的拼接显示装置满足以下要求。
在此,显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219中首先开始显示的一者定义为一第一显示面板,且显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219中最后开始显示的另一者定义为一最后显示面板。第一显示面板在一第一时间点显示子图框,且最后显示面板在一最后时间点显示子图框。第一时间点及最后时间点满足一方程式(II):
0<(Tm-T1)≦(1/H2)x[(M-1)/M](II)
其中,T1为第一时间点,Tm为最后时间点,H2为每个显示面板的刷新率,以及M为显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219的数量。此外,M为大于1的整数。在本实施例中,M为9。
在此,刷新率可以在60Hz至3840Hz范围内,但本公开并不局限于此。
当拼接显示装置满足上述要求时,图框B可以在一图框时间(例如刷新率H2的倒数(reciprocal))内于显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219上同步显示,以改善闪烁问题。
举例来说,如图7A所示,图框B为要在拼接显示装置上显示的图框,因为本实施例的拼接显示装置包含9个显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219,所以图框B被分成9个子图框B1至B9以分别在显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219上显示。
除了以本实施例的显示面板替代实施例1或实施例2中的显示装置外,可以使用实施例1或实施例2所描述的方法来传送本实施例的图框数据及触发信号。此外,除了以显示面板替代显示装置外,图2或图4所示的同步时序控制可应用于本实施例的拼接显示装置。因此,不再详细描述本实施例的方法及同步时序控制。
实施例6
图8为本实施例的拼接显示装置的示意图。本实施例的拼接显示系统与实施例1相似,除了以下差异。
在本实施例中,每个显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119可以包含多个显示面板。例如显示装置111包含四个显示面板,且四个显示面板中的一个为显示面板1113。此外,显示装置119包含四个显示面板,且四个显示面板中的一个为显示面板1193。在本公开中,显示装置及显示面板的数量及排列方式并不局限于此,可以根据需要进行调整。
与实施例1相似,图框A可以被分成九个子图框,且每一显示装置111、112、113、114、115、116、117、118及119显示一子图框。与实施例5相似,其中一个子图框可以被分成四个次子图框(sub sub-frames),且每一显示面板显示一次子图框。例如,显示装置111的显示面板1113显示与其相应的一个次子图框,且显示装置119的显示面板1193显示与其相应的一个次子图框。
在此,用于传送图框数据及触发信号至显示装置的方法与实施例1所示的相似,且用于传送图框数据及触发信号至显示面板的方法与实施例5所示的相似。因此,不需详细描述用于本实施例中的传送图框数据及触发信号的方法。
因为本实施例的拼接显示系统包含多个显示装置,且每一显示装置为包含多个显示面板的拼接显示装置,所以同时满足实施例1中所示的方程式(I)及实施例5中所示的方程式(II),以改善闪烁问题。在此,显示面板的刷新率H1及显示面板H2的刷新率可以相同或不相同。
此外,在本实施例中,第一显示装置为首先开始显示子图框的显示装置,且包含在第一显示装置中的其中一个显示面板接收到触发信号并首先开始显示次子图框的时间点为第一时间点(T1)。最后显示装置为最后开始显示子图框的显示装置,且包含在最后显示装置中的其中一个显示面板接收到触发信并最后开始显示次子图框的时间点为最后时间点(Tn)。
图9为本公开的一形式的同步时序控制算法的流程图。同步时序控制算法可以包含以下步骤。
在步骤S1中,提供一拼接显示系统。在步骤S2中,开启拼接显示系统。在开启拼接显示系统后,可以在步骤S31中自动感测显示装置的数量“N”,或使用者在步骤S32中输入显示装置的数量“N”。接着,在步骤S4中,执行触发信号传送。更具体地,触发信号被传送至显示装置。在步骤S5中,计算总传送时间“Δt”,其为上述实施例中所示的第一时间点(T1)及最后时间点(Tn)之间的时间差。在步骤S6中,根据所获得的“Δt”,判断显示装置的刷新率“H1”。在步骤S7中,将参数“N”、“Δt”及“H1”输入方程式:Δt≤(1/H1)x(N-1)/N。若参数“N”、“Δt”及“H1”满足方程式,则拼接显示系统开始或继续显示(即步骤8)。若参数“N”、“Δt”及“H1”不满足方程式,则必须调整时序(即步骤9),且重回到步骤S4。
同步时序控制算法也可以用于拼接显示装置,除了显示数量“N”被显示面板的显示数量“M”取代,显示装置的刷新率“H1”被显示面板的刷新率“H2”取代,以及图9所示的方程式被Δt≤(1/H2)x(M-1)/M取代。
在本公开中,可以使用高速照相机来记录拼接显示系统或拼接显示装置的显示,以便辨认目标显示系统或显示装置是否为本公开的拼接显示系统或拼接显示装置。
对于高速照相机记录拼接显示系统,当首先显示一图框的子图框时,首先显示一图框的子图框的显示装置为第一显示装置,且该时间点定义为第一时间点(T1)。当最后显示一图框的另一子图框时,最后显示一图框的该子图框的显示装置为最后显示装置,且该时间点定义为最后时间点(Tn)。
对于高速照相机记录拼接显示装置,当首先显示一图框的子图框时,首先显示一图框的子图框的显示面板为第一显示面板,且该时间点定义为第一时间点(T1)。当最后显示一图框的另一子图框时,最后显示一图框的该子图框的显示面板为最后显示面板,且该时间点定义为最后时间点(Tm)。
对于高速照相机记录具有拼接显示装置的拼接显示系统,当首先显示一图框的子图框时,显示该子图框的显示装置为第一显示装置,且首先显示该子图框的次子图框的时间点定义为第一时间点(T1)。当最后显示一图框的另一子图框时,显示该子图框的显示装置为最后显示装置,且最后显示该子图框的次子图框的时间点定义为最后时间点(Tn)。
在上述的实施例中,显示面板,例如图1B所示的显示面板1112或图7A及图7B所示的显示面板211、212、213、214、215、216、217、218及219可以包含一像素矩阵。此外,显示面板可以还包含液晶(LC)、量子点(QD)、荧光分子、磷光体、有机发光二极管(OLED)、无机发光二极管(LED)、微型发光二极管(mini-LED)、微型发光二极管(micro-LED)、或量子点发光二体(QLED)。
当显示面板为液晶显示面板时,像素矩阵可以包含多个像素电极。当显示面板为OLED、LED、mini-LED、micro-LED、或QLED显示面板时,像素矩阵可以包含阳极电极与阴极电极。然而,本公开并不局限于此。
如前所述的本公开的任何实施例所描述制备的显示面板及显示装置可以与触控面板共同使用,以形成一触控显示装置。本公开的拼接显示装置可以应用于需要显示屏幕的任何电子设备,例如显示器、移动电话、笔记本电脑、摄影机、照相机、音乐拨放器、行动导航、电视机及其他显示图像的电子设备。本公开的拼接显示系统可以应用于需要显示大型图像的任何电子设备,例如电视墙及广告广告牌。
尽管已经结合其实施例说明了本公开,应当理解的是,在不背离权利要求要求保护的本公开的精神和范围下,可以进行许多其他可能的修饰和变化。
Claims (12)
1.一种拼接显示系统,其特征在于,包含:
多个电路板;
多个显示装置,通过该些电路板彼此电性连接;以及
一控制器,驱动该些显示装置使每一该些显示装置显示一子图框;
其中,该些显示装置包含:一第一显示装置及一第二显示装置,该第二显示装置与该第一显示装置相邻设置;
其中,该些电路板的一者与该第一显示装置及该第二显示装置至少部分重叠且与该第一显示装置及该第二显示装置电性连接;以及
其中,该些电路板的该者与该第一显示装置及该第二显示装置间的间隙重叠。
2.根据权利要求1所述的拼接显示系统,其特征在于,该第一显示装置及该第二显示装置为并列排列。
3.根据权利要求1所述的拼接显示系统,其特征在于,每一该些显示装置包括一驱动基板及一显示面板,该显示面板设置于该驱动基板上。
4.根据权利要求3所述的拼接显示系统,其特征在于,该显示面板包括一像素矩阵,且该驱动基板驱动该显示面板且具有一刷新率。
5.根据权利要求4所述的拼接显示系统,其特征在于,该刷新率在60Hz至3840Hz范围内。
6.根据权利要求1所述的拼接显示系统,其特征在于,该些显示装置以串联方式彼此电性连接。
7.根据权利要求1所述的拼接显示系统,其特征在于,该第一显示装置及该第二显示装置依序显示不同子图框。
8.一种拼接显示装置,包含:
一驱动基板;
多个显示面板,设置于该驱动基板上;以及
一控制器,通过一电路板与该驱动基板电性连接,且该控制器通过该驱动基板驱动该些显示面板使每一该些显示面板显示一子图框;
其中,在该驱动基板的一法线方向上,该电路板的一部分与该驱动基板重叠,而该电路板的另一部分与该驱动基板不重叠。
9.根据权利要求8所述的拼接显示装置,其特征在于,该些显示面板为并列排列。
10.根据权利要求8所述的拼接显示装置,其特征在于,每一该些显示面板包括一像素矩阵。
11.根据权利要求8所述的拼接显示装置,其特征在于,该些显示面板包括一第一显示面板及一第二显示面板,该第二显示面板与该第一显示面板相邻设置。
12.根据权利要求11所述的拼接显示装置,其特征在于,该第一显示面板与该第二显示面板依序显示不同子图框。
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