JP2016505879A - Ledディスプレイ - Google Patents

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Abstract

【課題】LEDディスプレイを提供する。【解決手段】当該ディスプレイは、LED表示パネル(10)と、第1の定電流通路セット(331)、第2の定電流通路セット(333)と第3の定電流通路セット(335)を含む駆動回路(33)と制御回路(35)を含む表示駆動回路(30)と、を含み、第1の定電流通路セット(331)がLED表示パネル(10)の赤色ランプの表示を制御し、第2の定電流通路セット(333)がLED表示パネル(10)の緑色ランプの表示を制御し、第3の定電流通路セット(335)がLED表示パネル(10)の青色ランプの表示を制御し、また、制御回路(35)は、駆動回路(33)のオン又はオフを制御する駆動制御回路(353)を含む。駆動回路(33)と制御回路(35)を表示駆動回路(30)に集積し、駆動回路(33)が三つの定電流通路セットを含み、それぞれLED粒子アレイ中の三原色の順序の表示を制御し、LEDディスプレイの制御回路(33)がパネルで占める面積が小さく、設計が簡単で、リフレッシュレート高く、消費電力が小さい効果を実現できる。【選択図】図4

Description

本発明は、LED機器分野に関し、具体的に、LEDディスプレイに関するもにである。
今のLEDディスプレイのセルプレートの設計には、LEDと、P−MOSトランジスタと、LED駆動回路とをそれぞれ独立にに配置する方式を利用している。図1bに示すように、LED粒子は、四本足R/G/B共陽三位一体型LEDで、その中の一本足は公共陽極で、2/3/4はそれぞれ、B/G/R三原色LEDの陰極であって、外部表示駆動回路30’の制御ポートの中の一つは定電流制御信号出力ポートで、二番目は行給電制御ポートで、両方が協力してLEDアレイ表示動作を実現する。
図1a〜1cは、既存技術における三陽位一体型LED粒子のLED駆動回路を独立にして排列したことを示す図である。図1aに示すように、当該LED駆動回路は三つのロジック回路とそれに対応する定電流通路セットとを含み、それぞれ、LEDセルプレート中のR/G/B表示を制御するLED駆動制御回路であって、当該三つの集積回路の内部構造は同じでであって、外部表示駆動回路30’の制御で、LEDアレイを駆動して表示する。現在のLED駆動回路は、幾つかの独立した定電流ロジック部品を含んで定電流アレイを構成し、各定電流ロジック部品は、定電流入力端子、定電流出力端子、定電流制御端子から構成され、定電流アレイの定電流出力端子は共にLED駆動回路の外接リードGNDに接続され、定電流アレイはLED駆動制御回路の内部ロジック回路によって総括的に制御され、各独立した定電流ロジック部品の順序の動作を実現し、外部LEDの表示を制御し、また、内部ロジック回路はLED駆動回路信号入力ポートと信号出力ポートとの二つの部分を更に含み、その中の信号入力ポートは外部表示駆動回路30’の定電流制御信号出力ポートに接続され、信号出力ポートは下位のLED駆動回路の信号入力ポートのカスケード接続に用いられるか又は空き状態にし、図1cに示すP−MOS部品は、行給電制御ポートに制御されてLEDアレイの行給電制御を実現する。
LEDセルプレートは、M行*N列のLED行列に排列されて構成され、単一行LEDの陽極はそれぞれP−MOSのドレイン(Drain)に接続され、単一列LED原色の共通陰極はそれぞれLED駆動回路の定電流入力端子に接続され、P−MOSのソース(Source)は給電端子VCCに接続され、ゲート(Gate)は行給電制御ポートに接続され、表示駆動回路30’の制御によって、一つのP−MOSのドレイン(Drain)をオンして、当該行のLEDの陽極に給電し、同時に、定電流制御信号出力ポートがLED駆動回路のロジック回路を制御することで、定電流アレイの順序のオンを制御し、当該行のLED電流を順序にGNDまでオンし、LEDの順序の点灯を実現する。
上記のように、P−MOS、LED駆動回路、表示駆動回路30’が全て独立にパケット化された電子部品であるので、一定の走査方式且つ一定のP−MOS負荷で、一定の解像度のLEDアレイの表示に使用されるP−MOS、LED駆動回路、表示駆動回路30’が占めるPCB面積が一定値であって、即ち、これらの部品が占めるPCB面積が一定値であって、高密度のLEDディスプレイの制御方式に応用する場合、リフレッシュレートが低く、設計難度が高い問題をもたらすことになる。
そして、図2a〜2cは、既存技術における六本足R/G/B三位一体型LEDのLED駆動回路を独立して排列したことを示す図である。ここで、図2bに示す各六本足R/G/B三位一体型LEDの陽極は1、2、3の三つのリードを有し、内部のR/G/B陽極に対応し、陰極は、4、5、6の三つのリードを有し、それぞれ内部のB/G/R陰極に対応し、また、LEDセルプレートはM行*N列のLED行列に排列されて構成され、単一行LEDの陽極はそれぞれP−MOSのドレイン(Drain)に、単一列LEDの共通原色陰極はそれぞれLED駆動回路の入力端子に、P−MOSのソース(Source)は給電端子VCCに、ゲート(Gate)は表示駆動回路30’の給電制御ロジック部分に、ドレイン(Drain)はLEDセルプレートの1セットのLED陽極(図において単一行LEDであるが、実際に、当該セットの定義は1行に限定されない)に接続され、LED駆動回路の制御端子はLED駆動回路制御部分の一つの分岐に接続され、LED点灯された駆動電流はLEDの陰極(4、5、6リード)からLED駆動回路の入力端子及びLED駆動制御回路の出力端子を経過してGNDまで流れ、表示駆動回路30’は行給電制御ロジック部分とLED駆動回路制御部分とを含み、それによる制御によって、LEDセルプレートの表示動作を実現する。
図3a〜3cは、既存技術中のR/G/Bの独立したLEDのLED駆動回路を独立して排列したことを示す図である。図3bに示すように、R/G/Bの独立したLED粒子の陽極はリード1で、陰極はリード2であって、応用する際、R/G/Bは並行に熔接されて一つのフルカラーピクセルとし、LEDセルプレートはM行*N列のLED行列に排列されて構成され、単一行LEDの陽極はそれぞれP−MOSのドレイン(Drain)に、単一列LEDの共通原色陰極はそれぞれLED駆動制御回路の入力端子に、P−MOSのソース(Source)は給電端子VCCに、ゲート(Gate)は表示駆動回路30’の給電制御ロジック部分に、ドレイン(Drain)はLEDセルプレートの1セットLED陽極(図3aにおいて単一行LEDであるが、実際に、当該セットの定義は1行に限定されない)に接続され、また、LED駆動回路の制御端子はLED駆動回路制御部分の一つの分岐に接続され、LED点灯された駆動電流はLED粒子の陰極(2リード)からLED駆動回路の入力端子及びLED駆動制御回路の出力端子を経過してGNDまで流れ、表示駆動回路30’は行給電制御ロジック部分とLED駆動回路制御部分とを含み、それによる制御によって、LEDセルプレートの表示動作を実現する。
上記のように、R/G/Bの各原色発光ダイオードの動作電圧は異なって、ここで、赤色発光ダイオードの典型的な動作電圧は1.8〜2Vで、緑色、青色発光ダイオードの典型的な動作電圧は3.4〜3.6Vであって、G/B原色発光ダイオードの動作電圧を正常にに保証するため、P−MOSの出力電圧が、緑色、青色発光ダイオードの典型的な電圧とLED駆動回路の典型的な定電流電圧との合計を超えていなければならない。これにより、赤色発光ダイオードと緑色、青色発光ダイオードとの電圧差をLED駆動回路に印加して熱を介して散らさなければならなく、LEDディスプレイの消費電力が大きくなってしまう。
既存技術において、LEDディスプレイの制御回路が占めるPCB面積が大きく、リフレッシュレートが低い問題に対して、未だに有効な解決案を提示していない。
既存技術において、LEDディスプレイの制御回路が占めるPCB面積が大きく、リフレッシュレートが低く、消費電力が大きい問題に対して、未だに有効な解決案を提示していない問題に鑑み、本発明は、上記問題を解決できるLEDディスプレイを提供することをその目的とする。
上記目的を実現するため、本発明の一態様によると、LED表示パネルと、駆動回路と、制御回路とを含む表示駆動回路とを含み、駆動回路は、第1の定電流通路セットと、第2の定電流通路セットと、第3の定電流通路セットとを含み、第1の定電流通路セットが一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子がそれぞれ第1の給電機器の電源端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子がそれぞれ制御回路の駆動制御ポートの第1のR表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子がそれぞれLED表示パネル中の対応する列の各LED粒子中の赤色ランプの陰極に接続されてLED表示パネルの赤色ランプの表示を制御し、第2の定電流通路セットが一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子がそれぞれ第2の給電機器の電源端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子がそれぞれ制御回路の駆動制御ポートの第1のG表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子がそれぞれLED表示パネル中の対応する列の各LED粒子中の緑色ランプの陰極に接続されてLED表示パネルの緑色ランプの表示を制御し、第3の定電流通路セットが一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子がそれぞれ第3の給電機器の電源端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子がそれぞれ制御回路の駆動制御ポートの第1のB表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子がそれぞれLED表示パネル中の対応する列の各LED粒子中の青色ランプの陰極に接続されてLED表示パネルの青色ランプの表示を制御し、制御回路が、駆動制御ポートを介して駆動回路の第3端子に接続されて駆動回路のオン又はオフを制御する駆動制御回路を含み、駆動回路がLED表示パネルの順序の表示を制御するLEDディスプレイを提供する。
更に、駆動制御回路は、第1のR表示制御サブポートを介して第1の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネルの列のLED粒子中の赤色ランプに電流通路を提供することで、電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子の赤色ランプの表示を制御し、また、駆動制御回路はさらに、第1のG表示制御サブポートを介して第2の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネルの列のLED粒子中の緑色ランプに電流通路を提供することで電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子の緑色ランプの表示を制御し、また、駆動制御回路はさらに、第1のB表示制御サブポートを介して第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネルの列のLED粒子中の青色ランプに電流通路を提供することで電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子の青色ランプの表示を制御する。
更に、表示駆動回路は、第1端子が給電機器のアース端子に接続され、第2端子がLED表示パネルの陽極に接続されるスイッチ回路とをさらに含み、制御回路は、給電制御ポートを介してスイッチ回路の第3端子に接続されてスイッチ回路のオン又はオフを制御する給電制御回路を更に含み、ここで、スイッチ回路はLED表示パネルへの給電を制御する。
更に、スイッチ回路は、一つ又は複数の電界効果トランジスタを含むサブスイッチ回路を含み、各電界効果トランジスタのソースはそれぞれ、給電機器のアース端子に接続され、各電界効果トランジスタのドレインはそれぞれ、LED表示パネル中の対応する行の各LED粒子の陰極に接続され、各電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ、給電制御ポート中の対応する接続端子に接続される。
更に、給電制御回路は、各電界効果トランジスタのオンを制御することで、電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子に給電する。
更に、電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、LED表示パネルがM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子がそれぞれ、赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、ここで、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極、緑色ランプの陰極、青色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、それぞれ、スイッチ回路中の対応するN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各ノードは並列接続され、また、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されてLED表示パネルの陽極の接続端子として、それぞれ、第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されてLED表示パネルの陽極の一つの接続端子として、それぞれ、第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されてLED表示パネルの陽極の一つの接続端子として、それぞれ、第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
更に、電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、LED表示パネルがM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子がそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極、緑色ランプの陰極、青色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ、スイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
更に、スイッチ回路は第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路とを含み、第1のサブスイッチ回路が一つ又は複数の電界効果トランジスタを含み、各電界効果トランジスタのソースがそれぞれ給電機器のアース端子に接続され、各電界効果トランジスタのドレインがそれぞれLED表示パネル中の対応する行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極に接続され、各電界効果トランジスタのゲートがそれぞれ給電制御ポート中の対応する接続端子に接続されてLED表示パネルの赤色ランプへの給電を制御し、また、第2のサブスイッチ回路が一つ又は複数の電界効果トランジスタを含み、各電界効果トランジスタのソースがそれぞれ給電機器のアース端子に接続され、各電界効果トランジスタのドレインがそれぞれLED表示パネル中の対応する行の各LED粒子中の緑色ランプと青色ランプの陰極に接続され、各電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ給電制御ポート中の対応する接続端子に接続されてLED表示パネルの緑色ランプと青色ランプへの給電を制御する。
更に、給電制御回路は第1のサブスイッチ回路中の一つの電界効果トランジスタのオンを制御して、第1のサブスイッチ回路中の電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子中の赤色ランプに給電し、また、給電制御回路はさらに、第2のスイッチ回路中の第1のサブスイッチ回路中の一つの電界効果トランジスタに対応する電界効果トランジスタのオンを制御して、第1のサブスイッチ回路中の電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子中の緑色ランプと青色ランプに給電し、また、駆動制御回路は第2のR表示制御サブポートを介して第1の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネルの列のLED粒子中の赤色ランプに電流通路を提供することで電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子の赤色ランプの表示を制御し、また、駆動制御回路は更に第2のG表示制御サブポートを介して第2の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネルの列のLED粒子中の緑色ランプに電流通路を提供することで電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子の緑色ランプの表示を制御し、また、駆動制御回路は更に、第2のB表示制御サブポートを介して第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネルの列のLED粒子中の青色ランプに電流通路を提供することで電界効果トランジスタに対応するLED表示パネルの行のLED粒子の青色ランプの表示を制御する。
更に、電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、LED表示パネルがM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子がそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、ここで、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各ノードは並列接続され、また、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は第jノードに並列接続され、それぞれ、第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各ノードは並列接続され、また、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
更に、電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、LED表示パネルがM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子がそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、ここで、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各LED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
更に、LED表示パネル中のLED粒子が赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプはLED粒子に集積されるか、又は、赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプがそれぞれ独立してカプセル化された後にLED粒子に設けられる。
本発明のLEDディスプレイによると、駆動回路と制御回路を表示駆動回路に集積することによって、元のLEDパネルの面積が不変である状況下、更に多い表示駆動回路を配置することができ、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路の数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上させ、且つ、駆動回路が第1の定電流通路セットと、第2の定電流通路セットと、第3の定電流通路セットとを含み、三つの定電流通路セットがそれぞれLED表示パネル中のM行*N列のLED粒子アレイ中のR/G/B原色の順序の表示を制御し、また、LED表示パネル中のLED粒子の赤色ランプと青色/緑色ランプにそれぞれ異なる動作電圧を提供することで、LEDディスプレイの消費電力を低減できる。既存技術において、LEDディスプレイの制御回路が占めるPCB面積が大きく、リフレッシュレートが低い問題を解決し、LEDディスプレイの制御回路がパネルで占める面積が小さく、設計が簡単であって、リフレッシュレートが高く、消費電力が小さい効果を実現できる。
図1aは、既存技術に係わる三陽位一体型のLED粒子のLED駆動回路を独立して排列したことを示す図である。 図1bは、図1a中の点線部分Aの一部拡大図である。 図1cは、図1b中の点線部分A1の一部拡大図である。 図2aは、既存技術に係わる六本足R/G/B三位一体型LEDのLED駆動回路を独立して排列したことを示す図である。 図2bは、図2a中の点線部分Bの一部拡大図である。 図2cは、図2b中の点線部分B1の一部拡大図である。 図3aは、既存技術に係わるR/G/B独立したLEDのLED駆動回路を独立して排列したことを示す図である。 図3bは、図3a中の点線部分Cの一部拡大図である。 図3cは、図3b中の点線部分C1の一部拡大図である。 図4は、本発明の実施例1に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。 図5は、本発明の好適な実施例に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。 図5aは、本願の図5に示す好適な実施例に係わるLEDディスプレイの詳細な構造を示す図である。 図5bは、図5a中の点線部分Dの一部拡大図である。 図5cは、図5b中の点線部分D1の一部拡大図である。 図6aは、本発明の実施例2に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。 図6bは、図6a中の点線部分Eの一部拡大図である。 図6cは、図6b中の点線部分E1の一部拡大図である。 図7aは、本発明の実施例3に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。 図7bは、図7a中の点線部分Fの一部拡大図である。 図7cは、図7b中の点線部分F1の一部拡大図である。 図7dは、図7a中の点線部分Gのスイッチ回路の一部拡大図である。 図7eは、図7d中の点線部分G1の一部拡大図である。 図8aは、本発明の実施例4に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。 図8bは、図8a中の点線部分Hの一部拡大図である。 図8cは、図8b中の点線部分H1の一部拡大図である。 図9aは、本発明の実施例5に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。 図9bは、図9a中の点線部分Iの一部拡大図である。 図9cは、図9b中の点線部分I1の一部拡大図である。 図10aは、本発明の実施例6に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。 図10bは、図10a中の点線部分Jの一部拡大図である。 図10cは、図10b中の点線部分J1の一部拡大図である。 図10dは、図10a中の点線部分Kの一部拡大図である。 図10eは、図10d中の点線部分K1の一部拡大図である。 図11は、本発明の実施例に係わるLED制御システムの構造を示す図である。
ここで説明する図面は本発明を理解させるためのもので、本発明の一部を構成し、本発明における実施例及びその説明は本発明を解釈し、本発明を不当に限定するものではない。
なお、衝突しない限り、本発明中の実施例及び実施例中の特徴を互いに組み合わせることができる。以下、図面を参照しつつ実施例を結合して本発明を詳しく説明する。
実施例1:
図4は、本発明の実施例1に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。図4に示すように、当該LEDディスプレイは、LED表示パネル10と、駆動回路33と制御回路35を含む表示駆動回路30とを含み、駆動回路33は第1の定電流通路セット331と、第2の定電流通路セット333と、第3の定電流通路セット335とを含み、第1の定電流通路セット331は一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ、第1の給電機器51の電源端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ、制御回路の駆動制御ポートの第1のR表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれ、LED表示パネル中の対応する列の各LED粒子中の赤色ランプの陰極に接続されてLED表示パネルの赤色ランプの表示を制御し、また、第2の定電流通路セット333は一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ、第2の給電機器53の電源端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ、制御回路の駆動制御ポートの第1のG表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれ、LED表示パネル中の対応する列の各LED粒子中の緑色ランプの陰極に接続されてLED表示パネルの緑色ランプの表示を制御し、また、第3の定電流通路セット335は一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ、第3の給電機器の電源端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ、制御回路の駆動制御ポートの第1のB表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれ、LED表示パネル中の対応する列の各LED粒子中の青色ランプの陰極に接続されてLED表示パネルの青色ランプの表示を制御し、また、制御回路は駆動制御ポートを介して駆動回路の第3端子に接続されて駆動回路のオン又はオフを制御する駆動制御回路を含み、ここで、駆動回路はLED表示パネルの順序の表示を制御する。
本発明のLEDディスプレイによると、駆動回路33と制御回路35を表示駆動回路30に集積することで、元のLED表示パネル10の面積が不変である状況下、更に多い表示駆動回路30を配置することができ、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路30との数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上し、また、駆動回路33が第1の定電流通路セット331、第2の定電流通路セット333、第3の定電流通路セット335を含み、三つの定電流通路セットがそれぞれLED表示パネル10中のM行*N列のLED粒子アレイ中のR/G/B原色の順序の表示を制御し、LED表示パネル10中のLED粒子の赤色ランプと青色/緑色ランプにそれぞれ異なる動作電圧を提供することで、LEDディスプレイの消費電力を低減させる。既存技術においてLEDディスプレイの制御回路35が占めるPCB面積が大きく、リフレッシュレートが低い問題を解決し、LEDディスプレイの制御回路35がパネルで占める面積が小さく、設計が簡単で、リフレッシュレートが高く、消費電力が小さい効果を実現できる。
ここで、図4に第1の給電機器と第2の給電機器と第3の給電機器は示されていなく、第1の給電機器の第1の定電流通路セットへの給電電圧が1.6Vであることが好ましく、当該電圧値は緑色発光ダイオード、青色発光ダイオードの典型的な動作電圧(3.4〜3.6V)から赤色発光ダイオードの典型的な動作電圧(1.8〜2V)を引いたものであって、且つ、第1の給電機器の第1の定電流通路セットへの給電電圧は第2の給電機器と第3の給電機器それぞれの第2の定電流通路セット/第3の定電流通路セットへの給電電圧より低い。
LEDディスプレイが、LED表示パネル10と、スイッチ回路31、駆動回路33と制御回路35を含む表示駆動回路30とを含むことができ、ここで、スイッチ回路31と駆動回路33の中の一つの第1端子は給電機器の電源端子に接続され、他の第1端子は給電機器のアース端子に接続され、また、スイッチ回路31と駆動回路33の中の一つの第2端子はLED表示パネル10の陽極に接続され、他の第2端子はLED表示パネル10の陰極に接続され、制御回路35は給電制御回路351と駆動制御回路353とを含み、給電制御回路351は給電制御ポートを介してスイッチ回路31の第3端子に接続されてスイッチ回路31のオン又はオフを制御し、駆動制御回路353は駆動制御ポートを介して駆動回路33の第3端子に接続されて駆動回路33のオン又はオフを制御する。ここで、スイッチ回路31はLED表示パネル10への給電を制御し、駆動回路33はLED表示パネル10の順序の表示を制御する。
スイッチ回路31と、駆動回路33と制御回路35を表示駆動回路30に集積することによって、元のLEDパネル10の面積が不変である状況下、更に多い表示駆動回路30を配置することでき、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路30との数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上し、また、LED表示パネル10中のM行*N列のLED粒子アレイと表示駆動回路30との接続関係が一層明確であって、接続線路が少なく、PCB設計難易度を低下させる。既存技術においてLEDディスプレイの制御回路35が占めるPCB面積が大きく、リフレッシュレートが低い問題を解決し、LEDディスプレイの制御回路35がパネルで占める面積が小さく、設計が簡単で、リフレッシュレートが高い効果を実現できる。
図5は、本発明の好適な実施例に係わるLEDディスプレイの構造を示す図であり、図5aは本願の図5に示す好適な実施例に係わるLEDディスプレイの詳細な構造を示す図で、図5bは図5a中の点線部分Dの一部拡大図で、図5cは図5b中の点線部分D1の一部拡大図である。
図5に示すように、当該ディスプレイ中の表示駆動回路はスイッチ回路31を更に含むことができ、ここで、スイッチ回路31の第1端子は給電機器のアース端子に接続され、スイッチ回路31の第2端子はLED表示パネルの陽極に接続され、また、当該ディスプレイ中の制御回路はさらに給電制御回路を含み、給電制御回路は給電制御ポートを介してスイッチ回路の第3端子に接続されてスイッチ回路31のオン又はオフを制御し、ここで、スイッチ回路31はLED表示パネルへの給電を制御する。
図5a、5b、5cに示すように、スイッチ回路31は一つのサブスイッチ回路を含むことができ、当該サブスイッチ回路は一つ又は複数の電界効果トランジスタを含み、ここで、各電界効果トランジスタのソースはそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各電界効果トランジスタのドレインはそれぞれLED表示パネル10中の対応する行の各LED粒子の陽極又は陰極に接続され、各電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ給電制御ポート中の対応する接続端子に接続される。
本発明の上記実施例によると、駆動回路33が一つの定電流通路セットを含むことができ、定電流通路セットが一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の陽極又は陰極に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポート中の対応する接続端子に接続される。
具体的に、給電制御回路351は各電界効果トランジスタのオンを制御して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子へ給電し、駆動制御回路353は定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品がオンされた後、それぞれ定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子に電流通路を提供することでLED粒子の順序の表示を制御する。
具体的に、電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、ここで、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陽極、緑色ランプの陽極、青色ランプの陽極は第iノードに並列接続され、それぞれスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各ノードは並列接続され、また、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。ここで、1≦i≦Nで、iは自然数であって、赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプはそれぞれR/G/B原色発光ダイオードであることができる。
ここで、本発明の上記実施例において、図5bは図5a中の点線に囲まれた部分Dの一部拡大図で、図5cに示すLED粒子は図5b中の点線に囲まれた部分D1の一部拡大図で、図において1本足は公共陽極であって、2/3/4はそれぞれB/G/R三原色発光ダイオードの陰極である。
表示駆動回路30はサブスイッチ回路と、定電流通路セットと、制御回路35とを含む。上記サブスイッチ回路31はN個のP−MOSトランジスタを含み、各P−MOSトランジスタのドレインをそれぞれ制御回路35の出力リード中の一つのリードとし、P−MOSトランジスタのソースは表示駆動回路30の給電端子(即ち、VCC端子)に接続され、P−MOSトランジスタのゲートは制御回路35の給電制御ポート中の一つの接続端子に接続され、また、定電流通路セットはN個の定電流ロジック部品(定電流ロジック回路とも呼ばれる)を含み、各定電流ロジック部品の第2端子(当該実施例においては、定電流ロジック部品の入力端子である)をそれぞれ表示駆動回路30の入力リード中の一つとし、全ての定電流ロジック部品の第1端子(即ち、出力端子)の内部は互いに接続されて表示駆動回路30のアース端子(即ち、GND端子)として給電機器のアース端子に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(当該実施例においては、定電流ロジック部品の制御端子である)は制御回路35の駆動制御ポートに接続されて駆動回路33の定電流制御信号を受信する。
実施例1において、LED表示パネル10(LEDセルとも呼ばれ、LEDセルプレートとも呼ばれる)はM行*N列のLED粒子の行列排列を含み、単一行のLED粒子の陽極は互いに接続されて第iノードに接続されて、各ノードをスイッチ回路31中のサブスイッチ回路31中の一つのP−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続し、単一列のLED粒子中の同一原色の陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中の赤色ランプ(即ち、R発光ダイオード)の共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中の緑色ランプ(即ち、G原色発光ダイオード)の共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中の青色ランプ(即ち、B原色発光ダイオード)の共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
上記LED表示パネル10は表示駆動回路30の制御を受けて、給電制御回路351は給電制御ポートを介してサブスイッチ回路31(P−MOS通路セットであることもできる)中の一つのP−MOSトランジスタをオン状態にし、LED表示パネル10上の対応する行のLED粒子の陽極に給電し、駆動制御回路353は駆動制御ポートを介して定電流制御信号を定電流通路セット中の各定電流ロジック部品に出力して各定電流ロジック部品をオンされた動作状態にすることで、対応する列のLED粒子の原色陰極に電流通路を提供し、LEDセルの順序の表示を実現する。ここで、対応する列のLED粒子の原色の陰極はR、G、B三原色の陰極を含み、即ち、それぞれ対応する列のLED粒子の赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプの順序の表示を実現する。
本発明の上記実施例において、電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陽極、緑色ランプの陽極、青色ランプの陽極は並列接続されて、スイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
実施例1の技術案に基づいて、以下のような第1種の変形された実施形態が可能である。
LED表示パネル10中の単一行のLED粒子のR/G/B原色発光ダイオードの陽極は互いに接続されて表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのP−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続され、単一列のLED粒子中の同一原色の陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中の青色ランプB原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
このような変形形態において、表示駆動回路30の制御方式は変更されず、変更されたのはただ、LED表示パネル10中の単一行のLED粒子の陽極の接続関係であって、当該変形形態において、単一行のLED粒子のR/G/B原色発光ダイオードの陽極は直接に互いに接続されてスイッチ回路中の一つのP−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続され、当該変形形態において、スイッチ回路31、駆動回路33と制御回路35を表示駆動回路30に集積することで、元のLEDパネル10の面積が不変である状況下、更に多い表示駆動回路30を配置することでき、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路30との数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上し、LED表示パネル10中のLED粒子アレイと表示駆動回路30の接続関係が一層明確であって、接続線路が少なく、PCB設計難易度を低下させる。
実施例1の技術案に基づいて、更に以下のような第2種の変形された実施形態が可能である。
電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであることもでき、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含むことができ、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極、緑色ランプの陰極、青色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、スイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、また、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。ここで、1≦i≦Nで、iは自然数である。
具体的に、当該第2種の変形形態において、サブスイッチ回路がN個のN−MOSトランジスタを含み、各N−MOSトランジスタのドレインをそれぞれ制御回路35の出力リード中の一つのリードとし、N−MOSトランジスタのソースは表示駆動回路30のアース端子(即ち、GND端子)として給電機器のアース端子に接続され、N−MOSトランジスタのゲートは制御回路35の給電制御ポート中の一つの接続端子に接続され、また、定電流通路セットはN個の定電流ロジック部品(定電流ロジック回路とも呼ばれる)を含み、各定電流ロジック部品の第2端子(即ち、入力端子)をそれぞれ表示駆動回路30の入力リード中の一つとし、全ての定電流ロジック部品の第1端子(即ち、出力端子)の内部は互いに接続されて表示駆動回路30の給電端子(即ち、VCC端子)として給電機器の電源端子に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は制御回路35の表示制御ポートに接続されて駆動回路33の定電流制御信号を受信する。
上記第2種の変形形態において、LED表示パネル10(LEDセルとも呼ばれる)はM行*N列のLED粒子の行列排列を含み、単一行のLED粒子の陰極は互いに接続されて第iノードに接続されて、各ノードを表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのN−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続し、単一列のLED粒子中の同一原色の陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
当該第2種の変形形態において、表示駆動回路30中の給電制御回路351は給電制御ポートを介してサブスイッチ回路31中の一つのN−MOSトランジスタをオン状態にして、LED表示パネル10上の対応する行のLED粒子の陽極に給電し、駆動制御回路353は駆動制御ポートを介して定電流制御信号を定電流通路セット中の各定電流ロジック部品に出力して、各定電流ロジック部品をオンされた動作状態にすることで、対応する列のLED粒子の原色の陽極に電流通路を提供し、LEDセルの順序の表示を実現する。ここで、対応する列のLED粒子の原色の陽極はR、G、B三原色の陽極を含み、即ち、それぞれ対応する列のLED粒子の赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプの順序の表示を制御する。
実施例1の第2種の変形形態に示す技術案に基づいて、以下のような変形された実施形態が可能である。
電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含むことができ、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極、緑色ランプの陰極、青色ランプの陰極は並列接続されて、スイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
具体的に、当該実施形態におけるLED表示パネル10中の単一行のLED粒子の陰極は互いに接続されて表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのN−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続され、単一列のLED粒子中の同一原色の陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中の赤色ランプR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
実施例1の技術案に基づいて、以下のような第3種の変形された実施形態が可能である。
当該実施形態において、駆動回路33は第1の定電流通路セットと、第2の定電流通路セットと、第3の定電流通路セットとを含むことができ、第1の定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポートの第1のR表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列の各LED粒子中の赤色ランプの陽極又は陰極に接続されてLED表示パネル10の赤色ランプの表示を制御し、また、第2の定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポートの第1のG表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列の各LED粒子中の緑色ランプの陽極又は陰極に接続されてLED表示パネル10の緑色ランプの表示を制御し、また、第3の定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポートの第1のB表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列の各LED粒子中の青色ランプの陽極又は陰極に接続されてLED表示パネル10の青色ランプの表示を制御する。ここで、第1の定電流通路セットがR原色定電流通路セットで、第2の定電流通路セットがG原色定電流通路セットで、第3の定電流通路セットがB原色定電流通路セットであることができる。
具体的に、R原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の第2端子(即ち、入力端子)はLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の赤色ランプの陰極(即ち、R原色陰極)に接続され、定電流ロジック部品の第1端子(即ち、出力端子)は互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードGNDとして給電機器のアース端子に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は駆動制御ポートの第1のR表示制御サブポートに接続されて駆動制御回路353のR表示制御信号を受信し、また、G原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の第2端子(即ち、入力端子)はLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の緑色ランプの陰極(即ち、G原色陰極)に接続され、定電流ロジック部品の第1端子(即ち、出力端子)は互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードGNDとして給電機器のアース端子に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は駆動制御ポートの第1のG表示制御サブポートに接続されて駆動制御回路353のG表示制御信号を受信し、また、B原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の第2端子(即ち、入力端子)はLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の青色ランプの陰極(即ち、B原色陰極)に接続され、定電流ロジック部品の第1端子(即ち、出力端子)は互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードGNDとして給電機器のアース端子に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は駆動制御ポートの第1のB表示制御サブポートに接続されて駆動制御回路353のB表示制御信号を受信する。
本実施形態において、給電制御回路351は各電界効果トランジスタのオンを制御して、電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子に給電し、駆動制御回路353は第1のR表示制御サブポートを介して第1の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子中の赤色ランプに電流通路を提供して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子の赤色ランプの表示を制御し、さらに、駆動制御回路353は、第1のG表示制御サブポートを介して第2の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子中の緑色ランプに電流通路を提供して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子の緑色ランプの表示を制御し、さらに、駆動制御回路353は第1のB表示制御サブポートを介して制御第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子中の青色ランプに電流通路を提供して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子の青色ランプの表示を制御する。
このような実施形態において、表示駆動回路30の給電制御ポートは変更されていなく、駆動制御ポートが三つの子制御ポートを含み、それぞれ、第1の定電流通路セット/第2の定電流通路セット/第3の定電流通路セットのオン又はオフを制御することで、スイッチ回路と駆動回路がそれぞれLED表示パネル中の単一行のLED粒子の給電と列のLED粒子の順序の表示を制御することができ、当該変形形態において、スイッチ回路31、駆動回路33と制御回路35を表示駆動回路30に集積し、駆動回路が3セットの定電流通路セットを含むことだけで、LED表示パネル10の面積が不変である状況下で、更に多い表示駆動回路30を配置することでき、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路30との数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上し、LED表示パネル10中のLED粒子アレイと表示駆動回路30との接続関係が一層明確であって、接続線路が少なく、PCB設計難易度を低下させる。
当該実施形態において、電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陽極、緑色ランプの陽極、青色ランプの陽極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。ここで、1≦i≦Nで、iは自然数であって、ここで、赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプはそれぞれR/G/B原色発光ダイオードであることができる。
そして、LED表示パネル10(LEDセルとも呼ばれる)はM行*N列のLED粒子の行列排列を含み、単一行のLED粒子の陽極は互いに接続されて第iノードに接続されて、各ノードを表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのP−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続し、単一列のLED粒子中の同一原色の陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の第1の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の第2の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の第3の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
当該実施例において、表示駆動回路30の給電制御回路351は給電制御ポートを介してサブスイッチ回路31中の一つのP−MOSトランジスタをオン状態にし、LED表示パネル10上の対応する行のLED粒子の陽極に給電し、駆動制御回路353はそれぞれ第1のR表示制御サブポート/第1のG表示制御サブポート/第1のB表示制御サブポートを介して、R表示制御信号/G表示制御信号/B表示制御信号を第1の定電流通路セット/第2の定電流通路セット/第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品に出力して、それぞれ三つの定電流通路セット中の各定電流ロジック部品をオンされた動作状態にすることで、対応する列のLED粒子のR原色陰極、G原色陰極、B原色陰極に電流通路を提供し、LEDの順序の表示を実現する。ここで、対応する列のLED粒子のR原色陰極、G原色陰極、B原色陰極はそれぞれ、対応する列のLED粒子の赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプの陰極である。ここで、サブスイッチ回路はP−MOS通路とも呼ばれる。
実施例1の第3種の変形された実施形態の技術案に基づいて、以下のような変形された実施形態が可能である。
電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含むことができ、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陽極、緑色ランプの陽極、青色ランプの陽極は並列接続され、それぞれ、スイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
具体的に、LED表示パネル10中の単一行のLED粒子の陽極は互いに接続されて表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのP−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続され、単一列のLED粒子中の同一原色の陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の第1の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の第2の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の第3の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
当該実施形態において、実施例1の第3種の変形された実施形態の表示駆動回路30の制御方式と同じで、給電制御回路351が給電制御ポートを介してスイッチ回路31(即ち、P−MOS通路セット)中の一つのP−MOSトランジスタをオン状態にして、LED表示パネル10上の対応する行のLED粒子の陽極に給電し、駆動制御回路353はそれぞれ第1のR表示制御サブポート/第1のG表示制御サブポート/第1のB表示制御サブポートを介して、R表示制御信号/G表示制御信号/B表示制御信号を第1の定電流通路セット/第2の定電流通路セット/第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品に出力し、それぞれ、三つの定電流通路セット中の各定電流ロジック部品をオンされた動作状態にすることで、対応する列のLED粒子のR原色陰極、G原色陰極、B原色陰極に電流通路を提供し、LEDの順序の表示を実現する。ここで、対応する列のLED粒子のR原色陰極、G原色陰極、B原色陰極はそれぞれ対応する列のLED粒子の赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプの陰極である。
実施例2:
図6a〜6cは本発明の実施例2に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。図6aに示すように、当該LEDディスプレイ中の電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含むことができ、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極、緑色ランプの陰極、青色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されてLED表示パネル10の陽極の一つの接続端子としそれぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されてLED表示パネル10の陽極の一つの接続端子としてそれぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されてLED表示パネル10の陽極の一つの接続端子としてそれぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
具体的に、図6aに示すように、R原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の第1端子(当該実施例においては入力端子である)は互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードVCCRとして給電機器の電源端子に接続され、定電流ロジック部品の第2端子(即ち、出力端子)はLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の赤色ランプの陽極(当該実施例においてはR原色陽極である)に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は第1のR表示制御ポートに接続され、また、G原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の第1端子(当該実施例においては入力端子である)は互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードVCCGとして給電機器の電源端子に接続され、定電流ロジック部品の第2端子(即ち、出力端子)はLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の緑色ランプの陽極(当該実施例においてはG原色陽極である)に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は第1のG表示制御ポートに接続され、また、B原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の第1端子(当該実施例においては入力端子である)は互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードVCCBとして給電機器の電源端子に接続され、定電流ロジック部品の第2端子(即ち、出力端子)はLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の青色ランプの陽極(当該実施例においてはB原色陽極である)に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は第1のB表示制御ポートに接続される。
図6cに示すLED粒子は、図6b中の点線に囲まれた部分E1の一部拡大図であ、4足は公共陰極であって、2/3/4はそれぞれB/G/R三原色の発光ダイオードの陽極である。
当該実施例において、表示駆動回路30の外付けリードVCCRの給電電圧が外付けリードVCCG/VCCBの給電電圧より低いことができ、具体的に、VCCRの給電電圧が1.6Vであることができ、当該電圧値は、緑色ランプ、青色ランプの動作電圧(3.4〜3.6V)から赤色ランプの動作電圧(1.8〜2V)を引いたもので、R/G/B原色発光ダイオードの給電電圧を差別化して制御することによって、LEDディスプレイの消費電力を低減する。
実施例2において、LED表示パネル10(LEDセルとも呼ばれる)がM行*N列のLED粒子の行列排列を含み、単一行のLED粒子の陰極は互いに接続されて第iノードに接続されて、各ノードを表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのN−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続し、単一列のLED粒子中の同一原色の陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第1の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第2の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第3の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。表示駆動回路30の制御を受けて、給電制御回路351は給電制御ポートを介してサブスイッチ回路31(当該サブスイッチ回路31がN−MOS通路セットであることができる)中の一つのN−MOSトランジスタをオン状態にし、LED表示パネル10上の対応する行のLED粒子の陽極に給電し、駆動制御回路353はそれぞれ第1のR表示制御サブポート/第1のG表示制御サブポート/第1のB表示制御サブポートを介して、R表示制御信号/G表示制御信号/B表示制御信号を第1の定電流通路セット/第2の定電流通路セット/第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品に出力して、それぞれ、三つの定電流通路セット中の各定電流ロジック部品をオンされた動作状態にすることで、対応する列のLED粒子のR原色陽極、G原色陽極、B原色陽極に電流通路を提供し、LEDの順序の表示を実現する。ここで、対応する列のLED粒子のR原色陽極、G原色陽極、B原色陽極はそれぞれ、対応する列のLED粒子の赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプの陽極である。
実施例3と実施例4:
図7a〜図7eは本発明の実施例3に係わるLEDディスプレイの構造を示す図であり、図8a〜図8cは本発明の実施例4に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。図7bと図8bはそれぞれ、2種類の実施形態における図7a中の点線で囲まれたFと図8a中の点線で囲まれたHの一部拡大図で、図7c中のLED粒子中の三原色発光ダイオードは直接に当該LED粒子に集積され、一方、図8c中のLED粒子中の三原色発光ダイオードはそれぞれカプセル化されてから当該LED粒子に集積され、その以外は、2種類の実施形態の回路接続関係は同じであることができる。ここで、図7c中の各LED粒子の陽極は1、2、3の三つのリードを有し、それぞれ内部のR/G/B原色発光ダイオードの陽極に対応し、陰極は4、5、6の三つのリードを有し、それぞれ内部のB/G/R原色発光ダイオードの陰極に対応する。図8cに示すように、R/G/B原色発光ダイオードの陽極はリード1で、陰極はリード2で、R/G/B原色ダイオードは並行に熔接されて一つのLED粒子(即ち、フルカラーピクセル)として用いられる。
具体的に、図7eと図8aに示すように、電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであることもでき、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極、緑色ランプの陰極、青色ランプの陰極は並列接続され、それぞれスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
実施例3と実施例4において、LED表示パネル10の単一行のLED粒子の陽極は互いに接続されて表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのN−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続され、単一行のLED粒子の陰極は互いに接続されて第iノードに接続されて、各ノードを表示駆動回路30中のスイッチ回路31中の一つのN−MOSトランジスタのドレインに対応する出力リードに接続し、単一列のLED粒子中の同一原色の陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第1の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第2の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第3の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
実施例3と実施例4の技術案に基づいて、以下のような第1種の変形された実施形態が可能である。
当該実施形態において、スイッチ回路31は第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路を含み、第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路はそれぞれ、一つ又は複数の電界効果トランジスタを含み、且つ、第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路中の各電界効果トランジスタのソースはそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、第1のサブスイッチ回路中の各電界効果トランジスタのドレインはそれぞれLED表示パネル中の対応する行の各LED粒子中の赤色ランプの陽極又は陰極に接続され、各電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ給電制御ポート中の対応する接続端子に接続されてLED表示パネルの赤色ランプへの給電を制御し、また、第2のサブスイッチ回路中の各電界効果トランジスタのドレインはそれぞれLED表示パネル中の対応する行の各LED粒子中の緑色ランプと青色ランプの陽極又は陰極に接続され、各電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ給電制御ポート中の対応する接続端子に接続されてLED表示パネルの緑色ランプと青色ランプへの給電を制御する。
当該実施形態において、駆動回路33は一つの定電流通路セットを含むことができ、定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列のLED粒子の陽極又は陰極に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポート中の対応する接続端子に接続される。
そして、当該実施例において、給電制御回路351が第1のサブスイッチ回路中の一つの電界効果トランジスタのオンを制御し、第1のサブスイッチ回路中の電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子中の赤色ランプに給電し、給電制御回路351がさらに第2のサブスイッチ回路中の、第1のサブスイッチ回路中の一つの電界効果トランジスタに対応する電界効果トランジスタのオンを制御し、第1のサブスイッチ回路中の電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子中の緑色ランプと青色ランプに給電し、さらに、駆動制御回路353は定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子に電流通路を提供して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子の順序の表示を制御する。
スイッチ回路31、駆動回路33と制御回路35を表示駆動回路30に集積することで、元のLEDパネル10の面積が不変である状況下、更に多い表示駆動回路30を配置することでき、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路30との数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上させる。
当該実施例において、表示駆動回路30の電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含むことができ、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、ここで、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陽極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陽極と青色ランプの陽極は第jノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。ここで、1≦i≦Nで、1≦j≦Nで、iとjはいずれも自然数であって、赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプはそれぞれR/G/B原色発光ダイオードであることができる。
当該実施形態において、表示駆動回路30に第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路が集積され、二つのサブスイッチ回路がそれぞれ一つ又は複数のP−MOSトランジスタを含み、第1のサブスイッチ回路のP−MOSトランジスタのソースは互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードVCCBとして給電機器の電源端子の一つの接続端子に接続され、ゲートは給電制御ポートの赤色給電制御信号に接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子の赤色ランプの陽極(即ち、対応する行のLED粒子のR原色陽極)に接続され、また、第2のサブスイッチ回路のP−MOSトランジスタのソースは互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードVCCAとして給電機器の電源端子の一つの接続端子に接続され、ゲートは給電制御ポートの緑色と青色給電制御信号に接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子の緑色ランプと青色ランプの陽極(即ち、対応する行のLED粒子のG原色陽極とB原色陽極)に接続される。
駆動回路33は実施例1の駆動回路と同じで、当該駆動回路33が1セットの定電流通路セットを含むことができ、当該定電流通路セットは複数の定電流ロジック部品(定電流ロジック回路とも呼ばれる)を含み、各定電流ロジック部品の第2端子(即ち、入力端子)をそれぞれ表示駆動回路30の入力リード中の一つとして、全ての定電流ロジック部品の第1端子(即ち、出力端子)の内部は互いに接続されて表示駆動回路30のアース端子(即ち、GND端子)に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は制御回路35の駆動制御ポートに接続されて駆動回路33の定電流制御信号を受信する。
当該実施形態において、LED表示パネル10中の各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陽極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ、第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陽極と青色ランプの陽極は第jノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、単一列のLED粒子中の同一原色の陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中の赤色ランプ(即ち、R原色表示ユニット)の共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中の緑色ランプ(即ち、G原色表示ユニット)の共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中の青色ランプ(即ち、B原色表示ユニット)の共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
上記実施形態において、第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路の給電電圧は異なることができ、VCCBの給電電圧は1.6Vであることが好ましく、当該給電電圧はリードVCCAの給電電圧より低いことができ、当該1.6Vの電圧値は緑色発光ダイオード、青色発光ダイオードの典型的な動作電圧(3.4〜3.6V)から赤色発光ダイオードの典型的な動作電圧(1.8〜2V)を引いたものであって、これにより、R/G/B原色発光ダイオードの給電電圧を差別化して制御することによって、LEDディスプレイの消費電力を低減できる。
当該実施形態において、表示駆動回路30の給電制御回路351は給電制御ポートを介してそれぞれ第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路中の対応する同一行の対応するP−MOSトランジスタをオン状態にし、それぞれ、LED表示パネル10上の対応する行のLED粒子のR原色発光ダイオードとG/B原色発光ダイオード陽極に給電し、駆動制御回路353はそれぞれ第1のR表示制御サブポート/第1のG表示制御サブポート/第1のB表示制御サブポートを介して、R表示制御信号/G表示制御信号/B表示制御信号を第1の定電流通路セット/第2の定電流通路セット/第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品に出力して、それぞれ、三つの定電流通路セット中の各定電流ロジック部品をオンされた動作状態にすることで、対応する列のLED粒子のR原色陰極、G原色陰極、B原色陰極に電流通路を提供し、LEDの順序の表示を実現する。
実施例3と実施例4の第1種の変形された実施形態の技術案に基づいて、以下のような変形形態が可能である。
LED表示パネル10は以下の実施形態で実現することもできる:電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含むことができ、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各LED粒子中の緑色ランプの陽極と青色ランプの陽極は並列接続され、それぞれ第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
具体的に、LED表示パネル10中の各行のLED粒子中の赤色ランプの陽極は第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに並列接続され、各行のLED粒子中の緑色ランプの陽極と青色ランプの陽極は第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに並列接続され、単一列のLED粒子中の同一原色の陰極は互いに接続されて定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、即ち、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陰極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
実施例3と実施例4の第1種の変形された実施形態の技術案に基づいて、以下のような2種類の変形形態が可能である。
第1種類について、電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各LED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
第2種類について、電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであって、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は第jノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
当該実施例において、表示駆動回路30に第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路が集積され、二つのサブスイッチ回路31がそれぞれ一つ又は複数のN−MOSトランジスタを含み、第1のサブスイッチ回路のN−MOSトランジスタのソースが互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードGNDとして給電機器の電源端子の一つの接続端子に接続され、ゲートは給電制御ポートの赤色給電制御信号に接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子の赤色ランプの陽極(即ち、対応する行のLED粒子のR原色陽極)に接続され、第2のサブスイッチ回路のN−MOSトランジスタのソースは互いに接続されて表示駆動回路30の外付けリードGNDとして給電機器の電源端子の一つの接続端子に接続され、ゲートは給電制御ポートの緑色と青色給電制御信号に接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子の緑色ランプと青色ランプの陽極(即ち、対応する行のLED粒子のG原色陽極とB原色陽極)に接続される。
駆動回路33は実施例1の駆動回路33と同じであることができ、当該駆動回路33は1セットの定電流通路セットを含み、当該定電流通路セットは複数の定電流ロジック部品(定電流ロジック回路とも呼ばれる)を含み、各定電流ロジック部品の第2端子(即ち、入力端子)をそれぞれ表示駆動回路30の入力リード中の一つとし、全ての定電流ロジック部品の第1端子(即ち、出力端子)の内部は互いに接続されて表示駆動回路30のVCC端子として給電機器の電源端子に接続され、定電流ロジック部品の第3端子(即ち、制御端子)は制御回路35の駆動制御ポートに接続されて駆動回路33の定電流制御信号を受信する。
具体的に、当該変形形態における第1種類の実施形態において、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極が第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は第jノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、また、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
第2種類の実施形態において、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極の内部は互いに接続されてそれぞれ第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各LED粒子中の緑色と青色ランプの陰極は互いに接続されてそれぞれ第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、また、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
実施例5と実施例6:
具体的に、表示駆動回路30のスイッチ回路31は第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路を含み、駆動回路33は第1の定電流通路セットと、第2の定電流通路セットと、第3の定電流通路セットとを含み、第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路の構造は実施例1の第1種の実施形態中のものと同じであって、第1の定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポートの第1のR表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列の各LED粒子中の赤色ランプの陽極又は陰極に接続されてLED表示パネル10の赤色ランプの表示を制御し、また、第2の定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポートの第1のG表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列の各LED粒子中の緑色ランプの陽極又は陰極に接続されてLED表示パネル10の緑色ランプの表示を制御し、また、第3の定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各定電流ロジック部品の第1端子はそれぞれ給電機器の電源端子又はアース端子に接続され、各定電流ロジック部品の第3端子はそれぞれ駆動制御ポートの第1のB表示制御サブポートに接続され、各定電流ロジック部品の第2端子はそれぞれLED表示パネル10中の対応する列の各LED粒子中の青色ランプの陽極又は陰極に接続されてLED表示パネル10の青色ランプの表示を制御する。ここで、第1の定電流通路セットはR原色定電流通路セットで、第2の定電流通路セットはG原色定電流通路セットで、第3の定電流通路セットはB原色定電流通路セットであることができる。
具体的に、制御回路35中の給電制御回路351は第1のサブスイッチ回路中の一つの電界効果トランジスタのオンを制御し、第1のサブスイッチ回路中の電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子中の赤色ランプに給電し、さらに、給電制御回路351は第2のサブスイッチ回路中の第1のサブスイッチ回路中の各電界効果トランジスタに対応する電界効果トランジスタのオンを制御し、第1のサブスイッチ回路中の電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子中の緑色ランプと青色ランプに給電し、さらに、駆動制御回路353は第1のR表示制御サブポートを介して第1の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子中の赤色ランプに電流通路を提供して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子の赤色ランプの表示を制御し、さらに、駆動制御回路353は第1のG表示制御サブポートを介して制御第2の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子中の緑色ランプに電流通路を提供して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子の緑色ランプの表示を制御し、また、駆動制御回路353は第1のB表示制御サブポートを介して第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品のオンを制御し、各定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、定電流ロジック部品に対応するLED表示パネル10の列のLED粒子中の青色ランプに電流通路を提供して電界効果トランジスタに対応するLED表示パネル10の行のLED粒子の青色ランプの表示を制御する。
ここで、上記実施例における3セットの定電流通路セットはそれぞれ、LED表示パネル10上の赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプ(R/G/B三原色発光ダイオードであることができる)の定電流表示を制御し、スイッチ回路31中の第1のサブスイッチ回路31と第2のサブスイッチ回路31(二つのサブスイッチ回路31はそれぞれ1セットP−MOSトランジスタからなる通路であることができ、P−MOS通路と略称)、それぞれLED表示パネル10上のR/G/B三原色ダイオードへの給電を制御し、表示駆動回路30中の給電制御回路351と駆動制御回路353はそれぞれスイッチ回路31と駆動回路33の動作状態を制御する。
対応に、給電制御ポートは第1の給電制御ポートと第2の給電制御ポートを含み、第1の給電制御ポートは第1のサブスイッチ回路(即ち、図9に示すVCCBへ給電するP−MOS通路セット)への第1の給電制御信号の送信に用いられ、第2の給電制御ポートは第2のサブスイッチ回路(即ち、VCCAへ給電するP−MOS通路セット)への第2の給電制御信号の送信に用いられ、また、駆動制御ポートは第2のR/G/B表示制御サブポートを含み、それぞれ、R/G/B原色定電流通路セットへ第2のR/G/B表示制御信号を送信する。
図9a〜図9cは、本発明の実施例7に係わるLEDディスプレイの構造を示す図であり、図10a〜図10eは、本発明の実施例7に係わるLEDディスプレイの構造を示す図である。図9bと10bはそれぞれ2種類の実施形態における図9a中の点線で囲まれたIと図10a中の点線で囲まれたJの一部拡大図で、図9c中のLED粒子中の三原色発光ダイオードは直接に当該LED粒子に集積されていて、図10c中のLED粒子中の三原色発光ダイオードはそれぞれカプセル化されてから当該LED粒子に集積され、この点以外は、2種類の実施形態の回路接続関係は同じである。ここで、図9cと図9b中の各LED粒子の陽極は1、2、3の三つのリードを有し、内部のR/G/B原色発光ダイオードの陽極に対応し、陰極は4、5、6の三つのリードを有し、それぞれ内部のB/G/R原色発光ダイオードの陰極に対応する。図10cに示すように、R/G/B原色発光ダイオードの陽極はリード1で、陰極はリード2で、R/G/B原色ダイオードは並行に熔接されて一つのLED粒子(即ち、フルカラーピクセル)として用いられる。
具体的に、表示駆動30に3セットの定電流通路セットが集積され、それぞれLED表示パネル10上のR/G/B三原色ダイオードの定電流表示を制御し、2セットのP−MOS通路が集積され、それぞれLEDセルプレート上のR/G/B三原色ダイオードの給電を制御し、制御回路35が集積されて定電流通路セット及びP−MOS通路の協力動作を制御する。
実施例5と実施例6において、図10dに示すように、図10a中の点線で囲まれたKの電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、図10eに図10d中の点線で囲まれたK1のP−MOSトランジスタの構造を示し、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陽極は並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各LED粒子中の緑色ランプの陽極と青色ランプの陽極は並列接続されてLED表示パネル10の陽極の一つの接続端子として第2のサブスイッチ回路中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
第1のサブスイッチ回路は一つ又は複数のP−MOSトランジスタを含み、これらのP−MOSトランジスタのソースは表示駆動回路30(3024)の外付けリードVCCBに接続され、ゲートは第1の給電制御ポートに接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子のR原色陽極(図9aにおいて単一行のLED粒子であるが、単一行のLED粒子でないこともできる)に接続され、また、第2のサブスイッチ回路は一つ又は複数のP−MOSトランジスタを含み、これらのP−MOSトランジスタのソースは表示駆動回路30(3024)の外付けリードVCCAに接続され、ゲートは第2の給電制御ポートに接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子のGとB原色陽極(図9aにおいて単一行のLED粒子であるが、単一行のLED粒子でないこともできる)に接続される。
そして、R原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の入力端子はLED表示パネル10の対応する列のLED粒子のR原色陰極に接続され、定電流ロジック部品の出力端子は表示駆動回路30の外付けリードGNDに接続され、定電流ロジック回路の制御端子は第1のR表示制御サブポートに接続され、また、G原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の入力端子はLED表示パネル10の対応する列のLED粒子のG原色陰極に接続され、定電流ロジック部品の出力端子は表示駆動回路30の外付けリードGNDに接続され、定電流ロジック回路の制御端子は第1のG表示制御サブポートに接続され、また、B原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の入力端子はLED表示パネル10の対応する列のLED粒子のB原色陰極に接続され、定電流ロジック部品の出力端子は表示駆動回路30の外付けリードGNDに接続され、定電流ロジック回路の制御端子は第1のB表示制御サブポートに接続される。
表示駆動回路30の制御で、給電制御回路351は給電制御ポートを介して、第1のサブスイッチ回路31と第2のサブスイッチ回路31中の対応する同一行の対応する二つのP−MOSトランジスタをオン状態にし、それぞれ、LED表示パネル10上の対応する行のLED粒子のR原色発光ダイオードとG/B原色発光ダイオード陽極に給電し、駆動制御回路353はそれぞれ、第2のR表示制御サブポート/第2のG表示制御サブポート/第2のB表示制御サブポートを介して、R表示制御信号/G表示制御信号/B表示制御信号を第1の定電流通路セット/第2の定電流通路セット/第3の定電流通路セット中の各定電流ロジック部品に出力し、それぞれ、三つの定電流通路セット中の各定電流ロジック部品をオンされた動作状態にすることで、対応する列のLED粒子のR原色陰極、G原色陰極、B原色陰極に電流通路を提供し、LEDの順序の表示を実現する。
上記実施形態において、第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路の給電電圧は異なることができ、VCCBの給電電圧は1.6Vであることが好ましく、当該給電電圧はリードVCCAの給電電圧より低いことができ、当該1.6Vの電圧値は緑色、青色発光ダイオードの典型的な動作電圧(3.4〜3.6V)から赤色発光ダイオードの典型的な動作電圧(1.8〜2V)を引いたものであって、これにより、R/G/B原色発光ダイオードの給電電圧を差別化して制御することによって、LEDディスプレイの消費電力を低減できる。
そして、実施例5と実施例6の実施形態に基づいて、以下のような変形が可能である。
LEDディスプレイ中の電界効果トランジスタはP−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含むことができ、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陽極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陽極と青色ランプの陽極は第jノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのP−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陰極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
更に、表示駆動回路30の外付けリードVCCBの給電電圧は外付けリードVCCAの給電電圧より低く、外付けリードVCCBの給電電圧は1.6Vであることが好ましく、当該電圧値は緑色、青色発光ダイオードの動作電圧(3.4〜3.6V)から赤色発光ダイオードの典型的な動作電圧(1.8〜2V)を引いたものであって、R/G/B原色発光ダイオードの給電電圧を差別化して制御することによって、LEDディスプレイの消費電力を低減できる。
実施例5と実施例6の実施形態に基づいて、以下のような2種類の変形形態が可能である。
電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は第jノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
具体的に、当該実施例において、第1のサブスイッチ回路は一つ又は複数のN−MOSトランジスタを含み、これらのN−MOSトランジスタのソースは表示駆動回路30の外付けリードGNDに接続され、ゲートは第1の給電制御ポートに接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子のR原色陽極(図10aにおいて単一行のLED粒子であるが、単一行のLED粒子でないこともできる)に接続され、また、第2のサブスイッチ回路は一つ又は複数のN−MOSトランジスタを含み、これらのN−MOSトランジスタのソースは表示駆動回路30の外付けリードGNDに接続され、ゲートは第2の給電制御ポートに接続され、ドレインはLED表示パネル10の対応する行のLED粒子のGとB原色陽極(図10aにおいて単一行のLED粒子であるが、単一行のLED粒子でないこともできる)に接続される。
そして、R原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の入力端子はLED表示パネル10の対応する列のLED粒子のR原色陰極に接続され、定電流ロジック部品の出力端子は表示駆動回路30の外付けリードVCCRに接続され、定電流ロジック回路の制御端子は第1のR表示制御サブポートに接続され、また、G原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の入力端子はLED表示パネル10の対応する列のLED粒子のG原色陰極に接続され、定電流ロジック部品の出力端子は表示駆動回路30の外付けリードVCCGに接続され、定電流ロジック回路の制御端子は第1のG表示制御サブポートに接続され、また、B原色定電流通路セットは一つ又は複数の定電流ロジック部品を含むことができ、これらの定電流ロジック部品の入力端子はLED表示パネル10の対応する列のLED粒子のB原色陰極に接続され、定電流ロジック部品の出力端子は表示駆動回路30の外付けリードVCCBに接続され、定電流ロジック回路の制御端子は第1のB表示制御サブポートに接続される。
ここで、外付けリードVCCRの給電電圧は外付けリードVCCG/VCCBの給電電圧より低いことができ、当該電圧値は1.6Vであることが好ましく、当該値は、緑色発光ダイオード、青色発光ダイオードの典型的な動作電圧(3.4〜3.6V)から赤色発光ダイオードの典型的な動作電圧(1.8〜2V)を引いたものであって、R/G/B原色発光ダイオードの給電電圧を差別化して制御することによって、LEDディスプレイの消費電力を低減できる。
具体的に、各行の第i個のLED粒子中の赤色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の第j個のLED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は第jノードに並列接続され、各行の各ノードは並列接続され、第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第1の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第2の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第3の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
そして、実施例8は以下の方法で実現することができる。電界効果トランジスタはN−MOSトランジスタであることができ、LED表示パネル10はM行N列個のLED粒子を含み、各LED粒子はそれぞれ赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、ここで、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各LED粒子中の緑色ランプの陰極と青色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各列の各LED粒子の赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第1の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第2の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続され、各列の各LED粒子の青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ第3の定電流通路セット中の対応する一つの定電流ロジック部品の第2端子に接続される。
具体的に、各行の各LED粒子中の赤色ランプの陰極の内部は互いに接続されてそれぞれ第1のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各LED粒子中の緑色と青色ランプの陰極は互いに接続されてそれぞれ第2のサブスイッチ回路31中の対応する一つのN−MOSトランジスタのドレインに接続され、また、単一列のLED粒子中のR原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第1の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のG原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第2の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続され、単一列のLED粒子中のB原色発光ダイオードの共通陽極は互いに接続されて表示駆動回路30の第3の定電流通路セットの定電流ロジック部品の入力端子に接続される。
本発明の上記実施例におけるLEDディスプレイ中のLED粒子は赤色ランプと、緑色ランプと、青色ランプとを含み、赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプがLED粒子に集積されることができ、また、赤色ランプ、緑色ランプ、青色ランプがそれぞれ独立してカプセル化された後にLED粒子に設けられることもできる。
上記実施例1〜6において、図6a、7a、8a中の電界効果トランジスタはそれぞれ、図7cに示すN−MOSトランジスタであることができ、図5a、9a、10a中の電界効果トランジスタはそれぞれ図10cに示すP−MOSトランジスタであることができる。
図11は、本発明の実施例に係わるLED制御システムの構造を示す図である。図11に示すように、当該LED制御システムは表示駆動回路30を含み、表示駆動回路30は、スイッチ回路31と、駆動回路33と、制御回路35と、を含み、スイッチ回路31と駆動回路33の中の一つの第1端子は給電機器の電源端子に接続され、他の第1端子は給電機器のアース端子に接続され、スイッチ回路31と駆動回路33の中の一つの第2端子はLED表示パネル10の陽極に接続され、他の第2端子はLED表示パネル10の陰極に接続され、スイッチ回路31はLED表示パネル10への給電を制御し、駆動回路33はLED表示パネル10の順序の表示を制御し、また、制御回路は給電制御回路351と駆動制御回路353とを含み、給電制御回路351は給電制御ポートを介してスイッチ回路31の第3端子に接続されてスイッチ回路31のオン又はオフを制御し、駆動制御回路353は駆動制御ポートを介して駆動回路33の第3端子に接続されて駆動回路33のオン又はオフを制御する。
本発明のLED制御システムによると、当該システム中の表示駆動回路30がスイッチ回路31と、駆動回路33と、制御回路35とを含み、制御回路35が給電制御回路351と駆動制御回路353とを含み、給電制御回路351がスイッチ回路31のオン又はオフを制御し、駆動制御回路353が駆動回路33のオン又はオフを制御し、そして、スイッチ回路31のオン又はオフによってLED表示パネル10への給電を制御し、駆動回路33のオン又はオフによってLED表示パネル10の表示を制御することによって、LED表示パネル10の順序の表示を実現する。本発明のLED制御システムによると、スイッチ回路31、駆動回路33と制御回路35を表示駆動回路30に集積して、元のLEDパネル10の面積が不変である状況下、更に多い表示駆動回路30を配置することでき、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路30との数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上し、LED表示パネル10中のM行*N列のLED粒子アレイと表示駆動回路30の接続関係が一層明確であって、接続線路が少なく、PCB設計難易度を低下させる。既存技術においてLEDディスプレイの制御回路35が占めるPCB面積が大きく、リフレッシュレートが低く、消費電力が大きい問題を解決し、LEDディスプレイの制御回路35がパネルで占める面積が小さく、設計が簡単で、リフレッシュレートが高い効果を実現できる。
上述のように、本発明によると以下の技術効果を実現することができる:本発明のLEDディスプレイによると、駆動回路33と制御回路35を表示駆動回路30に集積して、元のLEDパネル10の面積が不変である状況下、更に多い表示駆動回路30を配置することでき、面積が一定であるLEDディスプレイにおいて、LED粒子と表示駆動回路30との数量の比を小さくし、リフレッシュレートを向上し、また、駆動回路33が第1の定電流通路セット331と、第2の定電流通路セット333と、第3の定電流通路セット335とを含み、三つの定電流通路セットがそれぞれ、LED表示パネル10中のM行*N列のLED粒子アレイ中のR/G/B原色の順序の表示を制御し、LED表示パネル10中のLED粒子の赤色ランプと青色/緑色ランプにそれぞれ異なる動作電圧を提供することで、LEDディスプレイの消費電力を低減できる。既存技術においてLEDディスプレイの制御回路35が占めるPCB面積が大きく、リフレッシュレートが低い問題を解決し、LEDディスプレイの制御回路35がパネルで占める面積が小さく、設計が簡単で、リフレッシュレートが高い効果を実現できる。
以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であれば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での如何なる修正、置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

Claims (12)

  1. LED表示パネルと、
    第1の定電流通路セット、第2の定電流通路セット、第3の定電流通路セットを含む駆動回路と、制御回路とを含む表示駆動回路と
    を含み、
    前記第1の定電流通路セットが一つ又は複数の定電流ロジック部品を含み、各前記定電流ロジック部品の第1端子がそれぞれ第1の給電機器の電源端子に接続され、各前記定電流ロジック部品の第3端子がそれぞれ前記制御回路の駆動制御ポートの第1のR表示制御サブポートに接続され、各前記定電流ロジック部品の第2端子がそれぞれ前記LED表示パネル中の対応する列の各LED粒子中の赤色ランプの陰極に接続されとて前記LED表示パネルの赤色ランプの表示を制御し、
    前記第2の定電流通路セットが一つ又は複数の前記定電流ロジック部品を含み、各前記定電流ロジック部品の第1端子がそれぞれ第2の給電機器の電源端子に接続され、各前記定電流ロジック部品の第3端子がそれぞれ前記制御回路の駆動制御ポートの第1のG表示制御サブポートに接続され、各前記定電流ロジック部品の第2端子がそれぞれ前記LED表示パネル中の対応する列の各前記LED粒子中の緑色ランプの陰極に接続されて前記LED表示パネルの緑色ランプの表示を制御し、
    前記第3の定電流通路セットが一つ又は複数の前記定電流ロジック部品を含み、各前記定電流ロジック部品の第1端子がそれぞれ第3の給電機器の電源端子に接続され、各前記定電流ロジック部品の第3端子がそれぞれ前記制御回路の駆動制御ポートの第1のB表示制御サブポートに接続され、各前記定電流ロジック部品の第2端子がそれぞれ前記LED表示パネル中の対応する列の各前記LED粒子中の青色ランプの陰極に接続されて前記LED表示パネルの青色ランプの表示を制御し、
    前記制御回路が、駆動制御ポートを介して前記駆動回路の第3端子に接続されて前記駆動回路のオン又はオフを制御する駆動制御回路を含み、
    前記駆動回路が前記LED表示パネルの順序表示を制御することを特徴とするLEDディスプレイ。
  2. 前記駆動制御回路は、前記第1のR表示制御サブポートを介して前記第1の定電流通路セット中の各前記定電流ロジック部品のオンを制御し、各前記定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、前記定電流ロジック部品に対応する前記LED表示パネルの列のLED粒子中の赤色ランプに電流通路を提供することで、前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子の前記赤色ランプの表示を制御し、
    前記駆動制御回路はさらに、前記第1のG表示制御サブポートを介して前記第2の定電流通路セット中の各前記定電流ロジック部品のオンを制御し、各前記定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、前記定電流ロジック部品に対応する前記LED表示パネルの列のLED粒子中の緑色ランプに電流通路を提供することで前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子の前記緑色ランプの表示を制御し、
    前記駆動制御回路はさらに、前記第1のB表示制御サブポートを介して前記第3の定電流通路セット中の各前記定電流ロジック部品のオンを制御し、各前記定電流ロジック部品がオンされて、それぞれ、前記定電流ロジック部品に対応する前記LED表示パネルの列のLED粒子中の青色ランプに電流通路を提供することで前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子の前記青色ランプの表示を制御することを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ。
  3. 前記表示駆動回路は、第1端子が前記給電機器のアース端子に接続され、第2端子が前記LED表示パネルの陽極に接続されるスイッチ回路をさらに含み、
    前記制御回路は、給電制御ポートを介して前記スイッチ回路の第3端子に接続されて前記スイッチ回路のオン又はオフを制御する給電制御回路を更に含み、
    前記スイッチ回路が前記LED表示パネルへの給電を制御することを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ。
  4. 前記スイッチ回路は、一つ又は複数の電界効果トランジスタを含むサブスイッチ回路を含み、
    各前記電界効果トランジスタのソースはそれぞれ、前記給電機器のアース端子に接続され、
    各前記電界効果トランジスタのドレインはそれぞれ、前記LED表示パネル中の対応する行の各前記LED粒子の陰極に接続され、
    各前記電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ、前記給電制御ポート中の対応する接続端子に接続されることを特徴とする請求項3に記載のディスプレイ。
  5. 前記給電制御回路は、各前記電界効果トランジスタのオンを制御することで、前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子に給電することを特徴とする請求項4に記載のディスプレイ。
  6. 前記電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、前記LED表示パネルがM行N列個の前記LED粒子を含み、各前記LED粒子がそれぞれ、前記赤色ランプと、前記緑色ランプと、前記青色ランプとを含み、
    各行の第i個のLED粒子中の前記赤色ランプの陰極、前記緑色ランプの陰極、前記青色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、それぞれ、前記スイッチ回路中の対応する前記N−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各ノードは並列接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されて前記LED表示パネルの陽極の接続端子として、それぞれ、前記第1の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されて前記LED表示パネルの陽極の一つの接続端子として、それぞれ、前記第2の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続されて前記LED表示パネルの陽極の一つの接続端子として、それぞれ、前記第3の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続されることを特徴とする請求項4又は5に記載のディスプレイ。
  7. 前記電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、前記LED表示パネルがM行N列個の前記LED粒子を含み、各前記LED粒子がそれぞれ前記赤色ランプと、前記緑色ランプと、前記青色ランプとを含み、
    各行の各前記LED粒子中の前記赤色ランプの陰極、前記緑色ランプの陰極、前記青色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ、前記スイッチ回路中の対応する一つの前記N−MOSトランジスタのドレインに接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第1の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第2の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第3の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続されることを特徴とする請求項4又は5に記載のディスプレイ。
  8. 前記スイッチ回路は第1のサブスイッチ回路と第2のサブスイッチ回路とを含み、
    前記第1のサブスイッチ回路が一つ又は複数の電界効果トランジスタを含み、各前記電界効果トランジスタのソースがそれぞれ前記給電機器のアース端子に接続され、各前記電界効果トランジスタのドレインがそれぞれ前記LED表示パネル中の対応する行の各前記LED粒子中の前記赤色ランプの陰極に接続され、各前記電界効果トランジスタのゲートがそれぞれ前記給電制御ポート中の対応する接続端子に接続されて前記LED表示パネルの前記赤色ランプへの給電を制御し、
    前記第2のサブスイッチ回路が一つ又は複数の前記電界効果トランジスタを含み、各前記電界効果トランジスタのソースがそれぞれ前記給電機器のアース端子に接続され、各前記電界効果トランジスタのドレインがそれぞれ前記LED表示パネル中の対応する行の各前記LED粒子中の前記緑色ランプと前記青色ランプの陰極に接続され、各前記電界効果トランジスタのゲートがそれぞれ前記給電制御ポート中の対応する接続端子に接続されて前記LED表示パネルの前記緑色ランプと前記青色ランプへの給電を制御することを特徴とする請求項3に記載のディスプレイ。
  9. 前記給電制御回路は前記第1のサブスイッチ回路中の一つの前記電界効果トランジスタのオンを制御して、前記第1のサブスイッチ回路中の前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子中の前記赤色ランプに給電し、
    前記給電制御回路はさらに、前記第2のスイッチ回路中の前記第1のサブスイッチ回路に対応する電界効果トランジスタのオンを制御して、第1のサブスイッチ回路中の前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子中の前記緑色ランプと前記青色ランプに給電し、
    前記駆動制御回路は前記第2のR表示制御サブポートを介して前記第1の定電流通路セット中の各前記定電流ロジック部品のオンを制御し、各前記定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、前記定電流ロジック部品に対応する前記LED表示パネルの列のLED粒子中の前記赤色ランプに電流通路を提供することで前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子の前記赤色ランプの表示を制御し、
    前記駆動制御回路は更に前記第2のG表示制御サブポートを介して前記第2の定電流通路セット中の各前記定電流ロジック部品のオンを制御し、各前記定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、前記定電流ロジック部品に対応する前記LED表示パネルの列のLED粒子中の前記緑色ランプに電流通路を提供することで前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子の前記緑色ランプの表示を制御し、
    前記駆動制御回路は更に、前記第2のB表示制御サブポートを介して前記第3の定電流通路セット中の各前記定電流ロジック部品のオンを制御し、各前記定電流ロジック部品はオンされた後、それぞれ、前記定電流ロジック部品に対応する前記LED表示パネルの列のLED粒子中の前記青色ランプに電流通路を提供することで前記電界効果トランジスタに対応する前記LED表示パネルの行のLED粒子の前記青色ランプの表示を制御することを特徴とする請求項8に記載のディスプレイ。
  10. 前記電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、前記LED表示パネルがM行N列個の前記LED粒子を含み、各前記LED粒子がそれぞれ前記赤色ランプと、前記緑色ランプと、前記青色ランプとを含み、
    各行の第i個のLED粒子中の前記赤色ランプの陰極は第iノードに並列接続され、それぞれ前記第1のサブスイッチ回路中の対応する一つの前記N−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各ノードは並列接続され、
    各行の第j個のLED粒子中の前記緑色ランプの陰極と前記青色ランプの陰極は第jノードに並列接続され、それぞれ、前記第2のサブスイッチ回路中の対応する一つの前記N−MOSトランジスタのドレインに接続され、各行の各ノードは並列接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第1の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第2の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第3の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続されることを特徴とする請求項8又は9に記載のディスプレイ。
  11. 前記電界効果トランジスタがN−MOSトランジスタであり、前記LED表示パネルがM行N列個のLED粒子を含み、各前記LED粒子がそれぞれ前記赤色ランプと、前記緑色ランプと、前記青色ランプとを含み、
    各行の各前記LED粒子中の前記赤色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ前記第1のサブスイッチ回路中の対応する一つの前記N−MOSトランジスタのドレインに接続され、
    各行の各前記LED粒子中の前記緑色ランプの陰極と前記青色ランプの陰極は並列接続され、それぞれ前記第2のサブスイッチ回路中の対応する一つの前記N−MOSトランジスタのドレインに接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記赤色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第1の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記緑色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第2の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続され、
    各列の各前記LED粒子の前記青色ランプの陽極はそれぞれ並列接続され、それぞれ前記第3の定電流通路セット中の対応する一つの前記定電流ロジック部品の第2端子に接続されることを特徴とする請求項8または9に記載のディスプレイ。
  12. 前記LED表示パネル中の前記LED粒子が前記赤色ランプと、前記緑色ランプと、前記青色ランプとを含み、
    前記赤色ランプ、前記緑色ランプ、前記青色ランプが前記LED粒子に集積されるか、又は、
    前記赤色ランプ、前記緑色ランプ、前記青色ランプがそれぞれ独立してカプセル化された後に前記LED粒子に設けられることを特徴とする請求項1に記載のディスプレイ。
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