DE2726481A1 - Abtast- und antriebseinrichtung fuer festkoerperdarstellungseinrichtungen - Google Patents
Abtast- und antriebseinrichtung fuer festkoerperdarstellungseinrichtungenInfo
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Description
4 Düsseldorf 1 · Schadowplatz 9 *· ' «- ν* -τ ν f
.Düsseldorf, 10. Juni 1977
Westinghouse Electric Corporation
Pittsburgh, Pa., V. St. A.
Pittsburgh, Pa., V. St. A.
Abtast- und Antriebseinrichtung für
Festkörperdarstellungseinrichtungen
Festkörperdarstellungseinrichtungen
Die Erfindung betrifft einen verbesserten Abtast- und Antriebsschaltkreis für Festkörperdarstellungseinrichtungen.
Die jüngste Entwicklung von großflächigen flachen Bildschirmplatten eröffnet eine neue Dimension der Verbreitung von alphanumerischer
sowie Fernseh-Video-Information. Herkömmliche Kathodenstrahlrohrdarstellungen
verwenden einen abtastenden Elektronenstrahl, um einzelne Bildpunkte auf dem Bildschirm zu adressieren.
Bei flachplattigen Festkörperdarstellungen wird die Adressierung der einzelnen Punkte durch elektronische Auswahl entsprechend
der leitenden Sammelschienen erreicht, die die erforderlichen elektrischen Signale an eine Matrix von "Bild"-Elementen führen,
die auf der Darstellungsoberfläche angeordnet sind.
Eine typische flache Darstellungsplatte besteht aus einer rechteckigen Matrix von lichtemittierenden oder lichtsteuernden
Elementen, wobei mit jedem Element ein zugehöriger Steuerschaltkreis verbunden ist, der auf Eins-Für-Eins-Basis nächstliegend
zum Element angeordnet ist. Ein querliegendes Gitter von leitenden Sammelschienen wird verwendet, um die einzelnen
Bildelemente mit dem Adressiersystem der "Außenwelt" zu ver-
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binden. Statt einer einzigen Sammelschiene für jedes Element
wird ein Koinzidenz-Adressierschema verwendet, wodurch alle Elemente einer bestimmten Reihe mit einer Sammelschiene verbunden
sind, während alle Elemente einer gegebenen Spalte mit einer Sammelschiene verbunden sind, die im rechten Winkel zu
den Sammelschienen der Reihe läuft. Dieses Verfahren erfordert für eine Platte, die eine Matrix von m χ η Elementen enthält,
nur m + η Verbindungen, statt m χ η Verbindungen. Signale, die gleichzeitig einer Reihe und einer Spalte zugeführt werden,
adressieren das Element, das am Schnittpunkt der zwei Sammelschienen
angeordnet ist. Auf diese Weise wird die gesamte Darstellungsplatte durch Abtasten aller Reihen- und Spaltensammelschienen
adressiert.
Das vorstehend beschriebene X-Y-Adressierschema verringert stark die Anzahl der Plattenverbindungen, doch ist immer noch
ein Kabel mit 1ooo Drähten erforderlich, um eine Platte mit voller Fernsehauflösung von beispielsweise 5oo χ 5οο Zeilen
anzuschließen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, einen Peripheriezwischenschaltkreis zu schaffen, der in bequemer
Weise an die äußeren Kanten der Darstellungsplatte angeschlossen oder an diese angepaßt werden kann, wobei dieser Schaltkreis
jede der X- und Y-Sammelschienen adressiert und nur eine minimale Anzahl von externen Verbindungsleitungen aufweist.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen verbesserten Abtast- und Antriebsschaltkreis zu schaffen, der Darstellungssignale für eine auf Koinzidenzbasis adressierbare X-Y-Matrix-Darstellungsplatte
verarbeitet und dabei jeweils eine Zeile zur Zeit benutzt.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Merkmale des Hauptanspruchs
gelöst.
Die Erfindung besteht also aus einem Abtast- und Antriebsschaltkreis
für die Verarbeitung von jeweils eine Zeile zur Zeit umfassende Darstellungsignale für eine X-Y-Matrix-Darstellungs-
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platte mit Koinzidenzadressierung, bei der "n" Informationssignaleingänge
mit dem Abtast- und Antriebsschaltkreis verbunden sind, der "m" Informationssignalausgänge aufweist, die
mit entsprechenden X-Y-Plattensammelschienen verbunden sind,
wobei "m" viel größer als "n". Der Abtast- und Antriebsschaltkreis
umfaßt parallele Netzwerke von Dekodiereinrichtungen und Schalttransistoreinrichtungen, wobei einzelne Informationsspeichereinrichtungen
zu jeder Schalttransistoreinrichtung gehören und wobei der Abtast- und Antriebsschaltkreis eine
Umsetzung von im Serienformat vorliegenden Informationssignalen in Informationssignale mit Parallelformat bewirkt, indem die
schaltenden Transsistornetzwerke aktiviert werden, bei denen "n" Schalttransistoren in jedem Netzwerk vorhanden sind und
gleichzeitig betätigt werden, um das Informationssignal an entsprechende zugehörige Speichereinrichtungen zu übertragen,
so daß eine gesamte Zeile an Informationssignalen angesammelt und gespeichert werden kann, bevor eine Übertragung von jeweils
einer Zeile zur Zeit zur Darstellungsplatte erfolgt.
Gemäß einer vorzugsweisen Ausführungsform benutzt die Abtast-
und Antriebsschaltung Dünnschichttransistoren als Schalteinrichtungen und Dünnschichtkondensatoren als Speichereinrichtungen.
Ein Dünnschichttransistordekodierer ist mit Takteinrichtungen verbunden, um aufeinanderfolgende Signale zu erzeugen,
die jeweils eine Gruppe von Schalteinrichtungen gleichzeitig einschalten, um das zur zugehörigen Speichereinrichtung
gehörende Informationssignal zu übertragen. Als Ergebnis ergibt sich, daß eine gesamte Zeile an Informationssignalen
angesammelt und gespeichert wird, bevor diese Zeile zur Darstellungsplatte übertragen wird.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert, das in den Zeichnungen dargestellt
ist.
Es zeigt:
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Fig. 1 eine schematische Darstellung eines flachen plattenartigen Darstellungssystems, das die erfindungsgemäße
Abtast- und Antriebsschaltung umfaßt;
Fig. 2 ein elektrisches Schema für einen typischen Darstellungselementschaltkreis,
der bei dem erfindungsgemäßen Abtast- und Antriebsschaltkreis verwendbar
ist;
Fig. 3 ein Schaltkreisschema des erfindungsgemäßen Abtast-
und Antriebsschaltkreises;
Fig. 4 eine elektrische Schemadarstellung der Art und Weise, wie der Taktdekodierer angeschlossen ist, um die
Schaltung der Darstellungsinformationssignale zu steuern; und
Fig. 5 ein Wellenformdiagramm des Taktausganges zur Erläuterung
des Betriebs des Taktdekodierers.
In Fig. 1 ist eine durch Dünnschichttransistoren gesteuerte Darstellungsplatte 1o wiedergegeben, die eine rechteckige
Matrix aus lichtemittierenden oder lichtsteuernden Elementen umfaßt und bei der zu jedem auf einem Substrat angeordneten
Element ein zugehöriger Dünnschichttransistorsteuerungsschaltkreis vorhanden ist. Die Darstellungselemente sind mittels
Sammelschienenmatrizen miteinander verbunden. Eine derartige flache Darstellungsplatte wird in Einzelheiten in dem Aufsatz
"A 6 χ 6 Inch 2o lpi EL Display" in der Zeitschrift IEEE Transactions, S. 739, 1975, beschrieben.
Die Darstellungsplatte kann verwendet werden, um Video-Information
wiederzugeben, wie beispielsweise ein Fernseh-Video-Signal herkömmlicher Art, wie aber auch alpha-numerische Information.
Ein Darstellungsinformationssignalschaltkreis 12 ist an einen Informationssignalkommutator 14 angeschlossen, der das Informa-
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tionssignal verarbeitet und die gewünschte Anzahl von parallelen Signalleitungen liefert, die einem peripheren Abtast- und Antriebsschaltkreis
16 erfindungsgemäß zugeführt werden. Der periphere Abtast- und Antriebsschaltkreis 16 dient als Signalorganisator
zur Verarbeitung und Organisation des Darstellungseingangssignals .
Der Signalkommutator 14 stellt den Zwischenschaltkreis zwischen dem Video-Eingangssignal und dem Abtaster 16 dar. Seine Funktion
liegt in der Teilung des eingehenden Videos, sei es nun analoges Fernsehsignal oder binäre alpha-numerische Information,
in beispielsweise sieben parallele Komponenten, die sieben aufeinanderfolgende Video-"Punkte" in einer gegebenen horizontalen
Zeile des dargestellten Videos repräsentieren. Der Kommutator 14 muß auch den Spannungspegel der sieben Video-Ausgangssignale
mit den Spannungsanforderungen der Darstellungsplatte kompatibel machen. Im wesentlichen führt der Signalkommutator
oder Organisator 14 eine Abtast/and Haltefunktion
aus, bei der die Amplitude des eingehenden Video-Signals nacheinander in siebener Gruppen abgetastet und gleichzeitig dem
Abtaster präsentiert wird.
Für analoge Fernseh-Video-Informationssignale umfaßt der Organisator
oder Kommutator 14 mehrere serienförmige Verzögerungsleitungen, von denen jede mit den Abtast- und Halteeinrichtungen
verbunden ist. Für die dargestellte Ausführungsform mit sieben Eingangsleitungen für den peripheren Abtaster wären
sieben Verzögerungsleitungen und sieben Abtast- und Halteeinrichtungen vorhanden. Ein Taktgeber würde alle Abtast- und
Halteeinrichtungen betätigen, um die in dem peripheren Abtaster enthaltenen Signale periodisch zu übertragen. Das Video-Zeilentaktsignal
wird auch einem Vertikalabtaster 2o zugeführt.
Für binäre alpha-numerische Information, die mit viel niedrigeren Raten zur Darstellung auf der Platte zugeführt werden
kann, kann ein herkömmliches alpha-numerisches Zeichengeneratorsystem
vom Typ ASCII 7x5 font benutzt werden, um der Funktion
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der Darstellungssignaleinrichtungen 12 und des Signalkommutators 14 zu dienen. Ein Binärzähler und Dekodierer sind mit einem
ASCII Zeichengenerator verbunden, wie beispielsweise mit einem
Hochgeschwindigkeitszeichengenerator vom Typ Signetics Silicon Gate MOS 2513, um Signale zu erzeugen, die einem peripheren
Abtaster zugeführt werden, wobei der Dekodierer auch mit vertikalen Abtasteinrichtungen verbunden ist, um die Adressierung
der Platte zu synchronisieren.
Der periphere Abtast- und Antriebsschaltkreis 16 kann ein Dünnschichtschaltkreis sein, der als eine multiplexierte lineare
Anordnung von Analogschaltern arbeitet und noch erläutert wird. Die Takteinrichtungen 18 liefern Taktsteuerimpulse, die einem
Taktverknüpfungsglied zugeführt werden, das Teil des Abtast- und Antriebsschaltkreises ist, um einen Dekodierer zu bilden,
der nacheinander eine gewünschte Anzahl von Ir.formationstreibern
adressiert.
Die Vertikalabtasteinrichtung 2o synchronisiert die Zeilenschaltsignale
mit den entsprechenden Spaltensignalen für die Koinzidenzaktivierung einer Zeile von Lichtsteuerelementen
auf der Platte. Eine Vertikalabtastsignalleitung von der Abtasteinrichtung 2o ist mit einer jeden horizontalen Sammelschiene
auf der Platte 1o verbunden. Parallele Sammelschienen erstrecken sich von jedem Darstellungselement und sind gemeinsam
hinsichtlich einer Wechselstromleistungsversorgungseinrichtung 22 geerdet, welche mit einer gemeinsamen lichtdurchlässigen
Elektrode verbunden ist, die über der gesamten Platte angeordnet ist.
Der Elementschaltkreis eines jeden Darstellungselementes ist in Figur 2 zu erkennen. Mehrere parallele Sammelschienen X.
erstrecken sich vertikal über die Platte und sind mit dem peripheren Abtast- und Antriebsschaltkreis verbunden, wobei
das Informationssignal an diese Sammelschiene X. geliefert
wird. Die horizontalen Sar.tmelschienen Y. sind mit den vertikalen
Abtasteinrichtungen verbunden. Eine andere Mehrzahl von
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parallelen gemeinsamen Sammelschienen K. ermöglichen die Verbindung
der elementaren Darstellungszelle mit einem gemeinsamen Bezugspotential bezüglich der Wechselstromleistungsquelle.
Die Darstellungsplatte und ihr Betrieb sind in größeren Einzelheiten in der US-Patentanmeldung 634 216 vom 21. November
1974 enthalten. Der Transistor T^ arbeitet als spannungsgesteuerter
"Schalter", wobei die Einschaltimpedanz dieses "Schalters" durch das Potential gesteuert wird, das der Gate-Sammelschiene
Y. zugeführt wird. Die Drain-Elektrode von T. ist mit der Sammelschiene
X. verbunden. Die Einrichtungen sind in der Weise vorgespannt, daß T1 leitet, wenn positives Potential an das Gate
geliefert wird. An X. erscheinende Video-Information wird dann an einen Speicherkondensator C übertragen, der bei (X., Y.)
s ι j
liegt, wenn T- leitet.
Der Transistor T„ arbeitet als ein spannungsgesteuerter "Widerstand",
weil seine Impedanz von dem Potential bestimmt wird, das im Kondensator C gespeichert ist. Der Wert dieser Impedanz
bestimrat das Ausmaß der Wechselstromerregung, das über
dem mit C_T bezeichneten elektrolumineszenten Element erscheint.
Das dargestellte Adressiersystem ist ein System, das eine Zeile zur Zeit liefert. Im Gegensatz zu normalem "raster"artigen
Adressieren, bei dem jedes Element des Darstellungsfeldes mit Megahertz-Geschwindigkeit nacheinander abgetastet wird, ermöglicht
die zeilenweise Adressierung nicht nur die Darstellung von alpha-numerischer Information, sondern auch von Video-Information
von herkömmlicher Fernsehgeschwindigkeit mit nur bescheidenen Betriebsanforderungen für die Dünnschichttransistoreinrichtungen
(TFT). Bei diesem Verfahren werden Video-Signale (Grauskala) für eine gesamte Zeile von Darstellungselementen
zuerst aufeinanderfolgend in einem analogen Video-Register gespeichert. Diese Funktion wird vom Abtaster 16 durchgeführt.
Die Ausgänge dieses Registers werden der Darstellungsplatte über die vertikalen Informationssammelschienen (X.) zugeführt
und dann den entsprechenden Speicherkondensatorelementen gleichzeitig zugeführt, wenn ein Schaltimpuls an der «tie ausgewählten
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horizontalen Schiene (Y.) alle Elementensignalverknüpfungsglieder
dieser Zeile betätigt. Die Einführung eines speichernden Zwischen registers C an jedem Darstellungspunkt ermäßigt die Bandbreitenanforderungen
an die Verknüpfungsglieder für die Signale der Darstellungselemente wie auch für die Informationssammelschienen
um einen Faktor, der ungefähr gleich der Anzahl der Elemente einer Darstellungszeile ist.
Wenn man es sehr einfach ausdrückt, ist es die Funktion von T1, das über die Sammelschiene X. zugeführte Potential V ,
das an der Drain-Elektrode von T1 erscheint, an den Speicherkondensator
C zu übertragen, und zwar immer dann, wenn das über die Schiene Y. zugeführte Gatepotential V positiv ist.
Das im Kondensator C gespeicherte Potential V steuert dann den Leitungspegel von T-, was wiederum das effektive Wechselpotential
moduliert, das an der elektrolumineszenten Schicht anliegt.
Die resultierende Wechselstromkomponente, die über der elektrolumineszenten
Schicht erscheint, ist eine komplexe Funktion. Es wurde gefunden, daß die Grauskala im wesentlichen nur eine
Funktion des effektiven eingeschalteten Widerstandes von T„
ist, während das Ein-Aus-Kontrastverhältnis sowohl vom Einschaltwiderstand
von T„ als auch vom Abschaltleckstrom abhängt.
Der periphere Abtast- und Antriebsschaltkreis 16 arbeitet als eine multiplexierte lineare Anordnung von Analogschaltern,
wobei die Anzahl der externen Leitungsverbindungen zur Darstellungsplatte vermindert wird. Der Ausdruck "analog" bezieht
sich auf die Fähigkeit des Schaltkreises, Eingangsinformationssignale variabler Amplitude anzunehmen und zu verarbeiten,
die dazu verwendet werden können, die Grauskala eines jeden Darstellungselementes zu steuern. Der Schaltkreis arbeitet
auch mit zweipegligen (ein-aus) alpha-numerischen Informationssignalen.
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Der periphere Abtast- und Antriebsschaltkreis 16 ist in Fig. 3 in größeren Einzelheiten dargestellt und umfaßt eine Serie
von parallelen Dekodiernetzwerken, die entsprechend von den Transistoren TA1-TD1; TA2-TD2, usw. gebildet werden. Ein Dekodiernetzwerk
wird für jede Gruppe von sieben Informationssignal-Gates ΊΊ1-Τ17 gebildet. Die Takteinrichtungen 18 erzeugen vier
binäre Taktausgänge A, B, C, D, die mit den Gates der Dekodiertransistornetzwerke
verbunden sind. Das parallele Transistornetzwerk TA1-TD1 bildet eines von sechzehn Dekodierern, die
verwendet werden, um das erste Netzwerk von sieben Informationssignal-Gates von T11-T17 zu adressieren. Die Informationssignaltransistoren
T11-T17 sind entsprechend an Informationssignalorganisatorausgänge V-1 bis V-7 angeschlossen. Ein Speicherkondensator
C-XN ist zwischen jeder Informationssignaltransistor-Source und den Spaltensammelschienen X-1 bis X-N und
einer gemeinsamen Schiene angeschlossen. Diese Spaltensammelschienen X-N sind mit entsprechenden X. Spaltensammelschienen
auf der Darstellungsplatte 1o verbunden.
Die Transistoren TL1-TL8 sind Lasttransistoren, die mit einem Lastpotential und mit einem entsprechenden Parallel-Dekodiernetzwerk
verbunden sind, d. h. TL1 mit TA1-TD1. Die Transistoren TA1-TD' werden verwendet, um komplementäre Taktimpulse A-D
zu erzeugen, die einen von den sechzehn Dekodierern vervollständigen.
Wenn die Informationssignale gleichzeitig an den Quellen (Sources)
von T11-T17 angeordnet werden und diese Transistoren durch
das Anlegen eines Taktsignales an ihre Gates eingeschaltet werden, wird das Informationssignal an den entsprechenden Speicherkondensatoren
C-X1 bis C-X7 geladen und gespeichert. Die nächsten Informationssignaleingänge werden den Transistoren T21 bis
T27 zugeführt und das Informationssignal auf den Kondensatoren C-X8 bis C-X14 geladen. Dies wird wiederholt, bis die gesamte
Zeile von Informationssignalen in jedem der Kondensatoren C-XN geladen worden ist. Zu dieser Zeit liefert die vertikale
Abtasteinrichtung 2o ein Signal, welches ein Synchronisierungs-
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signal darstellt, das von der Darstellungssignaleinrichtung 12 abgeleitet wurde, die alle Schalttransistoren T1 für die
Plattenzeile betätigt, um das Informationssignal vom Kondensator C-XN auf den peripheren Schaltkreis zu den Speicherkondensatoren
C zu übertragen, die zu dem jeweiligen Darstellungselement in einer jeweiligen Zeile der Platte gehört.
In Fig. 4 und 5 ist ein einzelnes Dekodiernetzwerk und ein Informationsschalttransistor T11 dargestellt, um den Betrieb
zu erläutern, wobei typische Taktsignale für den Eins-aus-Sechzehn-Dekodierbetrieb
verwendet werden. Zur Zeit t.. v/erden die Informationssignaleingänge bei V-1 bis V-7 zu den entsprechenden
Speicherkondensatoren C-X1 bis C-X7 übertragen. Zur Zeit t2
werden die bei V-1 bis V-7 erscheinenden Signaleingänge zu den entsprechenden Kondensatoren C-X8 bis C-X14 übertragen.
Der Abtast- und Antriebsschaltkreis der vorliegenden Erfindung wird vorzugsweise dadurch hergestellt, daß Dünnschichtschaltkreiselemente
auf die Kante des isolierenden Subtrates abgelagert werden, das die Darstellungsplatte bildet. Alle Transistoren,
Kondensatoren, Leitungen und Schienen der peripheren Schaltung sind Dünnschichtelemente, die durch aufeinanderfolgende
Ablagerung ausgewählter Materialien durch Masken hindurch hergestellt werden.
Der erfindungsgemäße Abtast- und Antriebsschaltkreis besitzt
zahlreiche Informationssignalausgangsleitungen n, die der Anzahl
der Spalten der Darstellungsplatte entspricht, und besitzt wenige Signaleingangsleitungen n, wobei m^^ n. Für eine typische
Platte mit einer Seitenlänge von 15 cm kann m etwa 192 betragen, während η etwa 7 ist.
Die genaue Anzahl dar Spalten und Zeilen auf der Darstellungsplatte
und damit die Anzahl der parallelen Transistornetzwerke und Informationssignalausgänge von dem peripheren Abtastend
Antriebsschaltkreis ist eine Frage der Wahl, die stark variieren kann, abhängig von den Auflösungsanforderungen an die Platte.
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Die Anzahl der Informationssignaleingänge zu dem peripheren
Abtast- und Antriebsschaltkreis kann ebenfalls verändert werden, so daß, falls fünf Eingänge vorhanden wären, nur fünf Schalttransistoren
in jedem Parallelnetzwerk vorhanden sind. Die Anwendung von sieben derartigen Eingängen macht den peripheren
Abtast- und Antriebsschaltkreis leichter mit herkömmlichen alpha-numerischen Signalorganisatoren kompatibel, wie beispielsweise
mit den ASCII Zeichensystemen, die bereits bei verschiedenen Matrix-Darstellungsplatten, wie Gasentladungsplatten,
verwendet worden sind.
Die Dünnschichttranssistoren und andere Dünnschichtbauteile der peripheren Abtaster werden in aufeinanderfolgenden Schritten
in einem geeignetem Vakuumsystem unter Anwendung eines durchbrochenen Maskensystems abgelagert. Die Transistoren sind
grundsätzlich Cadmium-Selenid-Halbleitereinrichtungen, mit Quellen- und Senkenkontakten aus Kupfer. Eine dünne Indiumschicht
wird typischerweise auf den Halbleiterkanal abgelagert, um die Leitfähigkeit und die Eigenschaften der Einrichtung
zu.ändern. Die Transistor-Gates und die Sammelschiene bestehen typischerweise aus Aluminium, das in einer Breite von mehreren
tausendstel Zoll (0,001 Zoll = 0,025 mm) und mit einer Dicke von etwa 1000 A abgelagert ist. Die Kondensatoren sind Aluminiumplättchen
mit Aluminiumoxid, die die Plättchen trennen. Aluminiumoxidisolierung wird typischerweise verwendet, um Überkreuzungspunkte
auf der Anordnung zu trennen und zu isolieren. Diese Schichtablagerungsverfahren sind bekannt und beispielsweise
in "Vacuum Deposition of Thin Films" von L. Hollard, J. Wylie
& Sons, NY, 1956, beschrieben. Eine vollständige Beschreibung der Dünnschichttransistortechnologie kann dem Kapitel 9 von
"Field Effect Transistors", von P.Weimer, Prentice Hall, Englewood
Cliffs, NJ., 1966, entnommen werden.
ES/ge 3
709 8 B? /085 1
Claims (4)
- 2726Α8Ί
- 2. Abtast- und Antriebsschaltkreis nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dekodiereinrichtung (Fig. 4) mehrere parallele Transistornetzwerke (TA1-TD1) umfaßt, die auf Taktsignale (A, B, C, D) reagieren und sequenzielle Einschaltsignale erzeugen, daß die Informationsspeichereinrichtungen mehrere Kondensatornetzwerke (C) umfassen und daß die Schalttransistoreinrichtungen mehrere Transistorparallelnetzwerke (z. B. T11-T17) umfassen, in denen einzelne Transistoren so angeschlossen sind, daß sie die Informationssignaleingänge aufnehmen, wobei die Gates der Transistoren eines gegebenen Netzwerkes gemeinsam mit der Dekodiereinrichtung(ζ. B. TA1-TD1) verbunden sind, wobei sequenzielle Einschaltsignale sequenziell die entsprechenden Parallelnetzwerke betätigen, so daß Informationseingangssignale von Serieneingangssignalen zu Parallelausgangssignalen umgesetzt werden, die auf den Kondensatoren (z. B. C-X1-C-X7) in einem mit den Transistoren verbundenen Netzwerk gespeichert werden.
- 3. Abtast- und Antriebsschaltkreis nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schalttransistoreinrichtungen mehrere gemeinsam gesteuerte Dünnschichttransistoranordnungen (z. B. T11-T17) umfassen, wobei die einzelnen Senken (Drains) so angeschlossen sind, daß sie die Informationseingänge (V-1 bis V-7) erhalten, und daß entsprechende Quellen (Sources) mit einer Ausgangssignalzeile(z. B. X-I bis X—7) verbunden sind, die einen Dünnschichtsignalspeicherkondensator (z. B. C-X1- C-X7) umfassen, wobei die Anzahl der so gemeinsam gesteuerten Transistoren (z. B. 7) der Anzahl der Spalten der Darstellungsplatte entspricht, und wobei jeder Signalspeicherkondensator mit einer Darstellungsplattenspaltenzuführung verbunden ist; und daß die Dekodiereinrichtungen eine Serie von Schaltsignalen (z. B. A, B, C, D) in periodischen Abständen der Abtastwiederholungszeit erzeugen, um die zu dieser Zeit den einzelnen Transistoren zugeführten Informationssignalpegel zum Speicherkondensator zu übertragen, so70985?/0851ORIGINAL INSPECTEDDr.-lng. Ernst StratmannPafnfnwalt 2 7 2 6 A 8 Ί4 Düsseldorf 1 Schadowplatz 9Düsseldorf, 10. Juni 197746,242
774oWestinghouse Electric Corporation
Pittsburgh, Pa., V. St. A.Patentansprüche ;Abtast- und Antriebsschaltkreis zur Verarbeitung von zeilenweisen Darstellungssignalen für eine X-Y-matrixartige koenzidenzadressierbare Darstellungsplatte, bei der "n" Informationssignaleingänge mit dem Abtast- und Antriebsschaltkreis verbunden sind, der "m" Informationssignalausgänge besitzt, die mit den entsprechenden X- oder Y-Plattensammelschienen verbunden sind, wobei To.y> n, dadurch gekennzeichnet, daß der Abtast- und Antriebsschaltkreis (16) Parallelnetzwerke von Dekodiereinrichtungen sowie Schalttransistoreinrichtungen aufweist, wobei einzelne Informationsspeichereinrichtungen (C) mit jeder einzelnen Schalttransistoreinrichtung (T) verbunden sind, wobei der Abtast- und Antriebsschaltkreis (16) eine Umsetzung von Informationssignalen im Serienformat zu Informationssignalen im Parallelformat durch sequenzielle Aktivierung der Schalttransistornetzwerke bewirkt, wobei "n" Schalttransistoren (T), die in jedem Netzwerk vorhanden sind, gleichzeitig betätigt werden, um das Informationssignal zu den entsprechenden zugehörigen Speichereinrichtungen (C ) zu übertragen, so daß die gesamte Zeile an Informationssignalen vor der zeilenweisen Übertragung zur Darstellungsplatte (1o) gesammelt und gespeichert werden kann.709852/0851Telefon (O211) 32 ΟΘ 58 Telegramme Custopatdaß eine gesamte Zeile an Signalinformation gesammelt und gespeichert und in einfacher Weise gleichzeitig an eine ausgewählte Zeile der Darstellungsplatte zugeführt werden kann. - 4. Abtast- und Antriebsschaltkreis nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaltkreis integral auf zumindest einer peripheren Kante eines Substrats aufgebracht ist, auf dem sich die Darstellungsplatte (1o) befindet.Beschreibung:7098 Π 7/08 5
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