JP7149316B2 - 発光ダイオードディスプレイシステム及びモジュール - Google Patents

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Description

本発明は、発光ダイオード(LED)ディスプレイシステム及びモジュールに関し、より具体的には、LEDディスプレイシステムの実施を簡略化できるLEDディスプレイシステム及びモジュールに関する。
複数の発光ダイオード(LED)で構成されるLEDディスプレイウォール(display wall)は、LEDディスプレイウォール全体に広がり得る画像をシームレスに表示し得る。従来のLEDディスプレイウォールを実施する場合、各LEDディスプレイ装置の設備及び仕様、例えば、電力線及び信号線の接続方法や各LEDディスプレイ装置のグループ化方法を知っていなければならなかった。各LEDディスプレイ装置の幅、高さ及び接続ポート等のハードウェアパラメータは、オペレーティングソフトを介して、LEDディスプレイウォールの電力線及び信号線の接続方法に従って設定されて、送信器ボックスが、各LEDディスプレイ装置に正しいデータを送信できるようにする。各LEDディスプレイ装置に正しいデータが送信された後、LEDディスプレイ装置の仕様に従ってスキャンモード、画像の実際の高さ及び幅、フレームレートが設定されて画像を正しく表示する。この実施方法は時間がかかるとともに複雑である。そのため、先行技術の改善が必要である。
本発明は、発光ダイオード(LED)ディスプレイシステムの実施を簡略化するLEDディスプレイシステム及びモジュールを提供する。
本発明の一実施形態は、発光ダイオード(LED)ディスプレイシステムを開示する。当該LEDディスプレイシステムは、当該LEDディスプレイシステムのデータパスレイアウト及び電力パスレイアウトを決定するように構成されたコンピュータホストと、前記コンピュータホストに連結され、前記コンピュータホストの表示データを転送するように構成された転送装置と、前記転送装置に連結されるとともに、少なくとも1つのLEDディスプレイモジュールを有するLEDディスプレイ装置であって、該LEDディスプレイモジュールは、前記表示データを受信し、前記表示データを複数のLEDディスプレイモジュールのうちの第1のLEDディスプレイモジュールに送信して、前記データパスレイアウトを実行するように構成された接続インターフェースと、前記表示データを表示するように構成されたディスプレイユニットと、前記接続インターフェースに連結され、前記ディスプレイユニットを駆動するために前記表示データを受信するように構成された論理ユニットと、前記論理ユニットを介して前記ディスプレイユニットを制御して、前記ディスプレイユニットの走査周波数又は輝度設定を決定するように構成された制御ユニットと、電力接続ユニットを介して電源を接続するように構成された電力ユニットであって、該電源は交流(AC)又は直流(DC)である、電力ユニットと、を含む、LEDディスプレイ装置と、を含み、前記複数のLEDディスプレイモジュールのそれぞれは、前記接続インターフェースを介して互いに接続されている。
本発明の別の実施形態は、LEDディスプレイモジュールを開示する。当該LEDディスプレイモジュールは、表示データを受信し、該表示データを別のLEDディスプレイモジュールに送信して、データパスレイアウトを実行するように構成された接続インターフェースと、表示データを表示するように構成されたディスプレイユニットと、接続インターフェースに連結され、ディスプレイユニットを駆動するために表示データを受信するように構成された論理ユニットと、論理ユニットを介してディスプレイユニットを制御して、ディスプレイユニットの走査周波数又は輝度設定を決定するように構成された制御ユニットと、を含み、電源は交流(AC)又は直流(DC)であり、データパスレイアウトはコンピュータホストによって決定される。
図1は、本発明の実施形態に係るLEDディスプレイシステムの概略図である。 図2は、本発明の一実施形態に係るLEDディスプレイ装置の概略図である。 図3は、本発明の一実施形態に係るLEDディスプレイモジュールの概略図である。 図4は、本発明の別の実施形態に係るLEDディスプレイ装置の概略図である。 図5は、本発明の一実施形態に係るLEDディスプレイモジュールの電源ユニットの概略図である。 図6は、本発明の一実施形態に係る電力パスレイアウトの概略図である。 図7は、本発明の一実施形態に係るデータパスレイアウトの概略図である。 図8は、本発明の別の実施形態に係るLEDディスプレイシステムの概略図である。
図1を参照して、図1は本発明の一実施形態に係る発光ダイオード(LED)ディスプレイシステム1の概略図である。ディスプレイシステム1は、LEDディスプレイ装置10、コンピュータホスト20、転送装置30及び電源40を含む。LEDディスプレイ装置10は少なくとも1つのLEDディスプレイモジュールを含み、各LEDディスプレイモジュール上でそれぞれ表示される画像は共に大きな画像を構成する。コンピュータホスト20は、ディスプレイシステム1のデータパスレイアウト及び電力パスレイアウトを決定するために利用される。転送装置30はコンピュータホスト20に連結され、表示データをLEDディスプレイ装置10に送信するためにコンピュータホスト20から表示データを転送するように構成されている。データパスレイアウト及び電力パスレイアウトを実現するために、転送装置30のユニバーサルシリアルバス(USB)接続装置が使用され得るか又は表示データは、転送装置30の高精細マルチメディアインターフェース(HDMI(登録商標))接続装置を介してLEDディスプレイ装置10の各LEDディスプレイモジュールに送信され得る。とりわけ、表示データは対応するビデオデータを含んでもよく、LEDディスプレイ装置10のLEDディスプレイモジュールの数又はLEDディスプレイモジュールの配置方法は、高度な計画又はレイアウトを伴わず任意であってもよい。コンピュータホスト20によって決定されるデータパスレイアウト及び電力パスレイアウトは、LEDディスプレイウォールのレイアウト時間及びコストを節約するために各LEDディスプレイモジュールに対応するハードウェアパラメータを自動的に設定し得る。
LEDディスプレイ装置10のLEDディスプレイモジュールの数及び配置は任意であり得るため、一実施形態では、LEDディスプレイ装置10は、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iを含み得る。図2は、本発明の一実施形態に係るLEDディスプレイ装置10の概略図である。LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのそれぞれは、コネクタプラグ、有線方法又は無線方法を介して互いに接続され、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのそれぞれのデータ/電力アクセスを組み立てることによってデータ/電力伝送インターフェースが形成される。このように、コンピュータホスト20によって決定されるデータパスレイアウト及び電力パスレイアウトは、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのそれぞれに対応するハードウェアパラメータを自動的に設定するために行われ得る。
図3を参照して、図3は、本発明の一実施形態に係るLEDディスプレイモジュール10_a~10_iの概略図である。LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのそれぞれは、論理ユニット102、制御ユニット104、電源ユニット106、電力接続ユニット108、通信インターフェース110、接続インターフェース112及びディスプレイユニット114を含む。論理ユニット102は表示データを受信し、表示データに従ってディスプレイユニット114を駆動するように構成されている。論理ユニット102は、システムオンチップ(SoC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、中央処理装置(CPU)又は組み合わせ論理集積回路(IC)であり、受信した表示データ、制御信号(例えば、表示輝度コントラスト又はLEDの明暗)、及びセンサ信号(例えば、温度センサ又はLED電圧センサの信号)を対応するLED走査信号に変換して、ディスプレイユニット114を駆動し得る。
制御ユニット104は、論理ユニット102を介して走査周波数、輝度設定又は表示データを制御するように構成されている。制御ユニット104はハードウェア、例えばCPU又はSoCであり得る。加えて、制御ユニット104は、電源ユニット106を制御して、電源を対応するLEDディスプレイモジュール10_a~10_iに供給するタイミングを制御するために利用され得る。
電源ユニット106は電力接続ユニット108を介して電源40に連結され、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのための電源を提供する。電源40は交流(AC)又は直流(DC)であり得る。とりわけ、制御ユニット104は、電源ユニット106が対応するLEDディスプレイモジュール10_a~10_iに電源を供給するタイミングを制御するため、制御ユニット104は、電力パスレイアウトを実行する際のタイミングを管理するために、スイッチ回路を介して電源ユニット106に接続された素子を導通するか又は遮断し得る。
通信インターフェース110は、通信インターフェース110を介してLEDディスプレイモジュール10_bと又は通信インターフェース110を介してLEDディスプレイモジュール10_dと通信し得る図2のLEDディスプレイモジュール10_a等の別のLEDディスプレイモジュールと通信する受信ユニットRX及び送信ユニットTXを含む。通信インターフェース110は、シリアル通信を介してデータの送信変換を行うユニバーサル非同期送受信機(UART)であってもよい。
接続インターフェース112は、表示/ビデオデータを受信するための接続インターフェース112_a~112_dを含む。そして、表示/ビデオデータは、データパスレイアウトを実行するために別のLEDディスプレイモジュールに送信される。接続インターフェース112_a~112_dは、コンピュータホスト20によって決定されるデータパスレイアウトを実現するために、RJ45インターフェースプラグ、有線方法又は無線方法を介してそれぞれ複数のLEDディスプレイモジュールに接続され得る。ディスプレイユニット114は、受信した表示データを表示するためのLEDディスプレイパネルであってもよく、論理ユニット102は、ディスプレイユニット114を駆動するために表示データを電気信号に変換し得る。
一実施形態では、電力接続ユニット108_a~108_d、通信インターフェース110、接続インターフェース112_a~112_d又は接地インターフェースGNDは、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iの4つの側部に実装されて、他の周囲のLEDディスプレイモジュールと大型画像又は電力インターフェースを形成してもよい。図4は、本発明の別の実施形態に係るLEDディスプレイ装置10’の概略図である。LEDディスプレイ装置10’は9つのLEDディスプレイモジュール10_a’~10_i’で構成され、LEDディスプレイモジュール10_a’~10_i’のそれぞれが接続され、LEDディスプレイモジュール10_a’~10_i’のそれぞれの電力接続ユニット108_a~108_d、通信インターフェース110、接続インターフェース112_a~112_d及び接地インターフェースGNDが接続される。LEDディスプレイモジュール10_a’及びLEDディスプレイモジュール10_b’の受信ユニットRX及び送信ユニットTXの接続方法は、データの送信変換を行うためにLEDディスプレイモジュール10_cのものと異なっていてもよい。とりわけ、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iの電力接続ユニット108_a~108_d、通信インターフェース110、接続インターフェース112_a~112_d又は接地インターフェースGNDの実施及び数は、図4に示す実施形態に限定されない。
図5は、本発明の一実施形態に係るLEDディスプレイモジュール10_a~10_iの電力ユニット106の概略図である。電力ユニット106に接続された素子間の導通又は遮断を制御するために、電力ユニット106は検知ユニット106_2、スイッチユニット106_4及び電圧変換モジュール106_6をさらに含む。検知ユニット106_2は、電力接続ユニット108_a~108_dを介して電源40に連結されて、電源40の電流/電圧状態を検知するように構成された検知サブユニット106_2a~106_2dを含む。例えば、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのうちの1つの電力接続ユニット108_a~108_dは、電源40の電流/電圧状態を検知するために、電力ユニット106の検知サブユニット106_2a~106_2dにそれぞれ連結されている。
スイッチユニット106_4は、それぞれ検知サブユニット106_2a~106_2dに連結されたスイッチサブユニット106_4a~106_4dを含み、スイッチサブユニット106_4a-106_4dの導通又は切断は、電力パスレイアウトを実行するために制御ユニット104によって制御される。スイッチユニット106_4はリレー又は他の電子スイッチであり得る。制御ユニット104は、それぞれスイッチサブユニット106_4a~106_4dを制御し得るため、制御ユニット104は、検知サブユニット106_2aによって検知される電力を検出サブユニット106_2dに送信するために、スイッチサブユニット106_4b、106_4cを開放し得る。
加えて、電圧変換モジュール106_6がスイッチユニット106_4に連結され、スイッチユニット106_4のスイッチサブユニット106_4a~106_4dのオン/オフ状態に従って、ディスプレイユニット114、論理ユニット102及び制御ユニット104に電源を提供するように構成されている。電圧変換モジュール106_6は、第1の変換ユニット106_6a、第2の変換ユニット106_6b、第3の変換ユニット106_6c及び第4の変換ユニット106_6dを含む。第1の変換ユニット106_6a及び第2の変換ユニット106_6bは、スイッチサブユニット106_4a~106_4dに連結され、第1の変換ユニット106_6aは、電源40によって提供されたACをDCに変換し、DCをディスプレイユニット114に提供するために利用される。この例では、第1の変換ユニット106_6aは、ディスプレイユニット114にDCを出力しないという初期状態を有し、制御ユニット104は、第1の変換ユニット106_6aを介してDCをディスプレイユニット114に出力するか否かを決定する。第2の変換ユニット106_6bは、電源40によって提供されるACをDCに変換し、その後DCを論理ユニット102及び制御ユニット104に提供するために利用される。加えて、第3の変換ユニット106_6c及び第4の変換ユニット106_6dは、DCからDCへの変換を実行するために、第2の変換ユニット106_6bに連結され、論理ユニット102及び制御ユニット104にそれぞれDCを提供する。この例では、第3の変換ユニット106_6cは、論理ユニット102にDCを出力しないという初期状態を有し、制御ユニット104は、第3の変換ユニット106_6cを介してDCを出力するか否かを決定する。第4の変換ユニット106_6dは、制御ユニット104にDCを出力するという初期状態を有する。
とりわけ、上記の実施形態は、電源40がACを提供する場合を示す。他の実施形態では電源40がDCを提供し、そのような場合も本発明の範囲に属する。
LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのそれぞれのディスプレイユニット114は、対応する特定の識別子(ID)を有するため、コンピュータホスト20は、LEDディスプレイモジュール10_a~10_iのそれぞれの特定のIDに従ってLEDディスプレイモジュールのレイアウトテーブルを確立し得る。例えば、電源40がLEDディスプレイ装置10のLEDディスプレイモジュール10_aに送信されると、電力ユニット106は、制御ユニット104のみに電源を提供し、LEDディスプレイモジュール10_aは、その特定IDをコンピュータホスト20に返答する。そして、コンピュータホスト20は、転送装置30を介して、LEDディスプレイモジュール10_aの周囲に他のLEDディスプレイモジュールが存在するかどうか尋ねる。一実施形態では、LEDディスプレイモジュール10_aが、LEDディスプレイモジュール10_aの周囲のモジュールから応答を求めるコンピュータホスト20からコマンドを受信した後、LEDディスプレイモジュール10_aは、LEDディスプレイモジュール10_b及びLEDディスプレイモジュール10_dの特定のIDを取得し、LEDディスプレイモジュール10_aの周囲にLEDディスプレイモジュール10_b及びLEDディスプレイモジュール10_dが存在することをコンピュータホスト20に返答する。同様に、コンピュータホスト20は、表1に示すようなLEDディスプレイモジュールのレイアウトテーブルを確立するために、LEDディスプレイモジュール10_b及びLEDディスプレイモジュール10_dの周囲に他のLEDディスプレイモジュールが存在するかどうかを問い続ける。
Figure 0007149316000001
LEDディスプレイモジュールのレイアウトテーブルを確立した後、コンピュータホスト20は、LEDディスプレイモジュールのレイアウトテーブルに従って、LEDディスプレイモジュールのそれぞれの電力ユニット106の検知ユニット106_2から電源40の電流/電圧状態を取得する。LEDディスプレイモジュールのレイアウトが表1に示す実施形態のようなものである場合、電源40のACの入力アクセスは、LEDディスプレイモジュール10_a、10_d、10_gである。即ち、均一な電力割当てが存在する。コンピュータホスト20は、それに従って、LEDディスプレイモジュール10_a、10_d及び10_gに電源を均等に割り当て得る。別の実施形態では、LEDディスプレイモジュールの水平/垂直配置方法が電源割当てのために実施され得るが、そのような構成に限定されない。
この例では、コンピュータホスト20がLEDディスプレイモジュール10_a、10_d及び10_gに電源を均等に割り当てた場合、図6の電力パスレイアウトが実施され得る。LEDディスプレイ装置の電力パスレイアウトが図6に示す実施形態のような場合、LEDディスプレイモジュール10_aからLEDディスプレイモジュール10_cに電力パスP1が、LEDディスプレイモジュール10_dからLEDディスプレイモジュール10_fに電力パスP2が、LEDディスプレイモジュール10_gからLEDディスプレイモジュール10_iに電力パスP3が存在する。コンピュータホスト20は、電力パスP1と電力パスP2との間の電力接続が遮断されるように、LEDディスプレイモジュール10_aとLEDディスプレイモジュール10_dとの間、LEDディスプレイモジュール10_bとLEDディスプレイモジュール10_eとの間及びLEDディスプレイモジュール10_cとLEDディスプレイモジュール10_fとの間の電力接続を遮断する必要がある。加えて、コンピュータホスト20は、電力パスP2と電力パスP3との間の電力接続が遮断されるように、LEDディスプレイモジュール10_dとLEDディスプレイモジュール10_gとの間、LEDディスプレイモジュール10_eとLEDディスプレイモジュール10_hとの間及びLEDディスプレイモジュール10_fとLEDディスプレイモジュール10_iとの間の電力接続を遮断する必要がある。
この状況では、コンピュータホスト20は、電力パスレイアウトを完了させるためにLEDディスプレイモジュールの対応するスイッチユニット106_4を遮断する。例えば、コンピュータホスト20は、制御ユニット104を介してLEDディスプレイモジュール10_aのスイッチサブユニット106_4c及びLEDディスプレイモジュール10_dのスイッチサブユニット106_4aを開放して、LEDディスプレイモジュール10_aとLEDディスプレイモジュール10_dとの間の電力接続を切断し得る。あるいは、コンピュータホスト20は、制御ユニット104を介してLEDディスプレイモジュール10_eのスイッチサブユニット106_4c及びLEDディスプレイモジュール10_hのスイッチサブユニット106_4aを開放して、LEDディスプレイモジュール10_eとLEDディスプレイモジュール10_hとの間の電力接続を切断して、電力パスレイアウトを完了し得る。
コンピュータホスト20は、LEDディスプレイモジュールのレイアウトテーブルに従って、LEDディスプレイデバイス10のデータパスレイアウトを決定し得る。例えば、コンピュータホスト20は、LEDディスプレイ装置10の完全な矩形領域又はLEDディスプレイモジュールの水平/垂直配置方法に従ってデータパスを割り当て得る。したがって、LEDディスプレイ装置のデータパスレイアウトが図7に示す実施形態のような場合、LEDディスプレイモジュール10_aの接続インターフェース112_bは、LEDディスプレイモジュール10_bの接続インターフェース112_dを介して表示データをLEDディスプレイモジュール10_bに転送し、その後、表示データはLEDディスプレイモジュール10_cの接続インターフェース112_dを介してLEDディスプレイモジュール10_cに転送され、データパスD1を完了する。LEDディスプレイモジュールレイアウトテーブルから分かるように、LEDディスプレイモジュール10_cはデータパスD1の最後である。そのため、LEDディスプレイモジュール10_cは、何らデータを転送する必要はない。同様に、データパスD2、D3は、同じ方法でデータパスレイアウトを完了するために実施され得る。
LEDディスプレイモジュールのそれぞれのパラメータ設定に関して、コンピュータホスト20は、制御ユニット104及びLEDディスプレイモジュールのそれぞれのディスプレイユニット114の特定IDを求め、制御ユニット104は、それに応じて正しい表示データ及び設定値を出力し得る。例えば、ディスプレイユニット114の解像度が120×120の場合、各ピクセルカラーは8ビットを有し、ディスプレイユニット114によってサポートされる走査周波数は120Hzである。これにより、コンピュータホスト20は、LEDディスプレイ装置10の全体の解像度が360×360であると決定し、最良の解像度である360×360の表示データを120Hzの走査周波数で送信し得る。
図8を参照して、本発明の別の実施形態に係るLEDディスプレイシステム8の概略図である。LEDディスプレイシステム8は、ディスプレイシステム1と同様であるため、LEDディスプレイシステム8は同一の機能を有する同一の参照符号を共有する。LEDディスプレイモジュール80_a~80_hの任意のレイアウトでは、LEDディスプレイシステム8のデータパスレイアウト及び電力パスレイアウトが決定された後に、コンピュータホスト20は、転送装置30を介してLEDディスプレイモジュール80_a~80_hのそれぞれの接続インターフェース112に表2に示すようなLEDディスプレイシステム8のLEDディスプレイモジュールのレイアウトテーブルを得るよう求め得る。
Figure 0007149316000002
この例では、接続インターフェース112はRJ45であり、電源ユニット106の全ての要素は、LEDディスプレイシステム8のLEDディスプレイモジュールのレイアウトテーブルを得るために導通されなければならない。このように、コンピュータホスト20は、表示ユニット114の解像度、各ピクセルカラーのビット番号、及び表示ユニット114によってサポートされる走査周波数に応じて表示データの最良の解像度及び走査周波数を決定し、表示データの最良の解像度及び走査周波数をLED表示装置のLEDディスプレイモジュール80_a-80_hの各々に送信することができる。
とりわけ、当業者は、様々な要件に従ってLEDディスプレイシステムを設計し得る。例えば、LEDディスプレイモジュールの配置方法、LEDディスプレイモジュール間の接続方法、およびデータパスレイアウト及び電力パスレイアウトの実施戦略は、全て、様々な要件に従って調整されてもよく、それらは全ては本発明の範囲に属する。
要約すると、本発明は、LEDディスプレイシステムをモジュール化することによりLEDディスプレイシステムの実施を簡素化するLEDディスプレイシステム及びモジュールを提供する。本実施は、事前の計画及びレイアウトを必要とせず、電力及びデータパスレイアウトの実行及びハードウェアパラメータの設定を自動的に行うため、設定時間が節約され、利便性が改善される。
本発明の幾つかの実施形態を説明したが、上記実施形態は、例示であり、本発明を上記形態に限定することを意図するものではない。上記実施形態は、その他の様々な形態で実施することが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。
1、8 LEDディスプレイシステム
10、80 LEDディスプレイ装置
20 コンピュータホスト
30 転送装置
40電源
10_a~10_i、10_a’~10_i’、80_a~80_i LEDディスプレイモジュール
102 論理ユニット
104 制御ユニット
106 電力ユニット
106_2 検知ユニット
106_2a~106_2d 検知サブユニット
106_4 スイッチユニット
106_4a~106_4d スイッチサブユニット
106_6 電圧変換モジュール
106_6a 第1の変換ユニット
106_6b 第2の変換ユニット
106_6c 第3の変換ユニット
106_6d 第4の変換ユニット
108a~108d 電力接続ユニット
110 通信インターフェース
112a~112d 接続インターフェース
114 ディスプレイユニット
P1、P2、P3 電力パス
D1、D2、D3 データパス

Claims (4)

  1. 発光ダイオード(LED)ディスプレイシステムであって、
    当該LEDディスプレイシステムのデータパスレイアウト及び電力パスレイアウトを決定するように構成されたコンピュータホストと、
    前記コンピュータホストに連結されるとともに、前記コンピュータホストの表示データを転送するように構成された転送装置と、
    前記転送装置に連結されるとともに、少なくとも1つのLEDディスプレイモジュールを有するLEDディスプレイ装置であって、該LEDディスプレイモジュールのそれぞれは、
    前記表示データを受信し、前記表示データを複数のLEDディスプレイモジュールのうちの第1のLEDディスプレイモジュールに送信して、前記データパスレイアウトを実行するように構成された接続インターフェースと、
    前記表示データを表示するように構成されたディスプレイユニットと、
    前記接続インターフェースに連結されるとともに、前記ディスプレイユニットを駆動するために前記表示データを受信するように構成された論理ユニットと、
    前記論理ユニットを介して前記ディスプレイユニットを制御して、前記ディスプレイユニットの走査周波数又は輝度設定を決定するように構成された制御ユニットと、
    電力接続ユニットを介して電源を接続するように構成された電力ユニットであって、該電源は交流(AC)又は直流(DC)である、電力ユニットと、
    を含む、LEDディスプレイ装置と、
    を含み、
    前記複数のLEDディスプレイモジュールのそれぞれは、前記接続インターフェースを介して互いに接続され、
    前記LEDディスプレイモジュールのそれぞれのディスプレイユニットは特定の識別子(ID)を有し、前記コンピュータホストは、前記LEDディスプレイモジュールのそれぞれのディスプレイユニットの特定のIDに従ってLEDディスプレイモジュールレイアウトテーブルを確立し、確立したLEDディスプレイモジュールレイアウトテーブルに従ってデータパスレイアウトを決定するとともに電力パスレイアウトを実行するために前記電源の電圧/電流状態を取得して、前記複数のLEDディスプレイモジュールに前記電源を割り当てるように構成されている、LEDディスプレイシステム。
  2. 前記複数のLEDディスプレイモジュールのそれぞれは、他のLEDディスプレイモジュールと通信するために受信ユニット及び送信ユニットを有する通信インターフェースをさらに含む、請求項1に記載のLEDディスプレイシステム。
  3. 前記LEDディスプレイモジュールのそれぞれの電力ユニットは、
    前記電力接続ユニットに連結されるとともに、前記電源の電流/電圧状態を検知するように構成された検知ユニットと、
    前記検知ユニットに連結されるとともに、前記電力パスレイアウトを実行するために前記制御ユニットにより導通又は遮断されるように構成されたスイッチユニットと、
    前記スイッチユニットに連結されるとともに、前記スイッチユニットのオン/オフ状態に従って、前記ディスプレイユニット、前記論理ユニット及び前記制御ユニットに前記電源を提供するように構成された電圧変換モジュールと、
    をさらに含む、請求項1に記載のLEDディスプレイシステム。
  4. 前記LEDディスプレイモジュールのそれぞれの接続インターフェースは、前記複数のLEDディスプレイモジュールのうちの残りのLEDディスプレイモジュールを有線接続方法を介して接続する接続プラグである、請求項1に記載のLEDディスプレイシステム。
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