JPH07199861A - ドットマトリクス発光ダイオード表示器の発光光度調整装置 - Google Patents

ドットマトリクス発光ダイオード表示器の発光光度調整装置

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JPH07199861A
JPH07199861A JP5350799A JP35079993A JPH07199861A JP H07199861 A JPH07199861 A JP H07199861A JP 5350799 A JP5350799 A JP 5350799A JP 35079993 A JP35079993 A JP 35079993A JP H07199861 A JPH07199861 A JP H07199861A
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emitting diode
circuit
luminous intensity
diode display
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Taira Kan
平 韓
Akira Taguchi
彰 田口
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Takiron Co Ltd
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Takiron Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 発光光度値をEEPROM12に記憶させる
ことにより、リモート操作等によって容易にLEDパネ
ル2の発光光度の調整作業を行うことができるドットマ
トリクス配列の発光ダイオード表示器1の発光光度調整
装置を提供することを目的としている。 【構成】 発光光度値を記憶するEEPROM12と、
このEEPROM12に記憶された発光光度値に応じて
デューティ比が調整されたPWM信号を発生するPWM
信号発生回路9と、このPWM信号発生回路9が発生す
るPWM信号によって点灯データのパルスをマスクする
点灯パルス幅制御回路11とを備えた。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、マトリクス状に多数配
列された表示画素からなるドットマトリクス配列の発光
ダイオードをダイナミック点灯駆動するドットマトリク
ス発光ダイオード表示器において、点灯データの点灯パ
ルス幅を制御することにより発光光度を調整する発光光
度調整装置に関する。
【0002】
【従来の技術】ドットマトリクス配列のLED[Light E
mitting Diode](発光ダイオード)パネルを用いた発光
ダイオード表示器の基本的な構成例を説明する。ここで
示す発光ダイオード表示器1は、図3に示すように、複
数個を縦や横に並べて配置することにより表示画面を構
成しインフォーメション等の種々の表示に用いられるも
のであり、外部の表示コントローラ(不図示)からの信
号により表示画面の制御が行われる。なお、説明の都合
上図3では発光ダイオード表示器1同士の間隔をやや離
して配置した図としたが、実際には密着配置して使用す
る場合が多い。
【0003】各発光ダイオード表示器1は、図4に示す
ように、それぞれ16×16ドット構成のLEDパネル
2を備えている。LEDパネル2は、図5に示すよう
に、行方向(図示横方向)に走査信号線2aが16本設
けられると共に、列方向に(図示縦方向)データ信号線
2bが16本設けられている。そして、これら走査信号
線2aとデータ信号線2bの各交差部に、16×16ド
ット構成による256画素分の発光ダイオード2cがマ
トリクス状に接続されている。
【0004】また、各発光ダイオード表示器1は、上記
図4に示すように、16ビットのシフトレジスタ3と、
このシフトレジスタ3の16ビットのパラレル出力をラ
ッチするラッチ回路4とを有している。そして、ラッチ
回路4の16ビットの出力はドライバ回路5を介して上
記LEDパネル2の各データ信号線2bにそれぞれ接続
されている。さらに、各発光ダイオード表示器1は、1
6進リングカウンタからなる走査カウンタ6を有し、こ
の走査カウンタ6の16ビットの出力はドライバ回路7
を介して上記LEDパネル2の各走査信号線2aにそれ
ぞれ接続されている。これらのLED駆動用の電子回路
部品は、駆動回路基板に搭載実装されてLEDパネル2
の裏面側に組み付けられ、発光ダイオード表示器1を成
している。
【0005】上記各発光ダイオード表示器1は、データ
信号SData,クロック信号SClock,ラッチ信号Latch及び
リセット信号Resetをそれぞれ入力すると共に、これら
の信号を出力するようになっている。即ち、データ信号
SDataは、上記シフトレジスタ3の入力端子に入力され
ると共に、このシフトレジスタ3の出力端子から出力さ
れて、隣接する次の発光ダイオード表示器1のシフトレ
ジスタ3の入力端子に入力されるようになっている。つ
まり、複数の発光ダイオード表示器1…は、このデータ
信号SDataについてカスケード接続されることになる。
また、クロック信号SClockは、各発光ダイオード表示器
1におけるシフトレジスタ3のクロック端子にそれぞれ
入力されるようになっている。従って、データ信号SDat
aは、クロック信号SClockの例えば立ち上がりごとにシ
フトレジスタ3内を順にシフトされ、このシフトレジス
タ3の出力端子からあふれ出たデータ信号SDataは隣接
する次の発光ダイオード表示器1のシフトレジスタ3に
順次送られることになる。
【0006】ラッチ信号Latchは、各発光ダイオード表
示器1におけるラッチ回路4のゲート端子と走査カウン
タ6のクロック端子にそれぞれ入力されるようになって
いる。従って、ラッチ回路4は、このラッチ信号Latch
の例えば立ち下がりごとにシフトレジスタ3の16ビッ
トのデータ信号SDataをパラレルに入力してラッチす
る。また、走査カウンタ6も、同じタイミングでリング
カウンタのカウントを行い、16ビットのいずれかの出
力を順にアクティブにする。リセット信号Resetは、こ
の走査カウンタ6のリセット端子に入力され、例えばこ
れが立ち下がるとカウントを初期値に戻す。
【0007】なお、各発光ダイオード表示器1は、上記
それぞれの信号を図示しないバッファ回路を介して入出
力するようになっている。
【0008】上記構成の発光ダイオード表示器1は、シ
リアルに送られて来たデータ信号SDataをクロック信号S
Clockによってシフトレジスタ3に入力し順次シフトさ
せると共に、16ビット分シフトされてこのシフトレジ
スタ3からあふれ出たデータ信号SDataを隣接する次の
発光ダイオード表示器1に送る。そして、このようにし
て各発光ダイオード表示器1のシフトレジスタ3に16
ビットずつのデータ信号SDataが全てセットされると、
ラッチ信号Latchによってこれらのデータ信号SDataを一
斉にラッチ回路4にラッチさせ、ドライバ回路5を介し
てLEDパネル2に送る。また、この際、ラッチ信号La
tchによって走査カウンタ6もカウントされる。する
と、LEDパネル2の各データ信号線2bにラッチ回路
4で保持された各データ信号SDataが送り込まれると共
に、走査カウンタ6のカウント値に応じてドライバ回路
7を介しLEDパネル2の1本の走査信号線2aがアク
ティブとなるので、当該走査信号線2a上の各発光ダイ
オード2cがそれぞれのデータ信号SDataの値に応じて
点灯又は消灯する。
【0009】このようにしてLEDパネル2が1行分の
表示を行っている間に、シフトレジスタ3は、新たなデ
ータ信号SDataを順次シフトする。そして、次のラッチ
信号Latchによってこれらのデータ信号SDataが一斉にラ
ッチ回路4にラッチされ、走査カウンタ6がカウントさ
れると、このカウント値に応じた次の行の表示が行わ
れ、以降同様の動作を繰り返すことによりLEDパネル
2の各行が順に表示されて、16分の1デューティ線順
次走査によるダイナミック点灯駆動が行われる。この場
合、走査速度は80〜300Hz、データ転送速度は1M
Hz以上が一般的である。
【0010】なお、上記発光ダイオード表示器1では、
LEDパネル2の走査をラッチ信号Latchによってカウ
ントされる走査カウンタ6によって行ったが、例えば4
ビットの走査制御信号を各発光ダイオード表示器1に送
ると共に、デコーダ回路によってこの走査制御信号をデ
コードすることにより16本の走査信号線2aのいずれ
かを選択させるように構成する場合もある。また、複数
色表示のパネルの場合は、各画素に例えば赤色及び緑色
のLEDがマトリクス状に配列されており、これに対応
して各色のデータ信号SDataごとにシフトレジスタ3,
ラッチ回路4及びドライバ回路5を設け、複数色の発光
ダイオード2cを備えたLEDパネル2に送り込むよう
に構成する。
【0011】以上の例は16×16ドット構成の発光ダ
イオード表示器で説明したが、この他16×64ドット
や24×24ドット構成等様々である。また、4分の1
や8分の1あるいは24分の1デューティ線順次走査駆
動としたものもある。さらにまた、個々の表示画素(ド
ット)ごとでかつ発光色ごとに点灯データ信号を記憶す
るメモリを備えたものもある。
【0012】ここで、発光ダイオード2cが発光する際
の輝度は、個々の製品ごとに1〜5倍程度の差があるの
が通常である。ただし、LEDパネル2に使用される2
56個の発光ダイオード2cは、できるだけ見掛け上の
発光光度が均一になるように選別配列されている。しか
しながら、各発光ダイオード表示器1ごとのLEDパネ
ル2間では、この発光光度に差が生じるのを避けること
ができないため、上記図3に示すように複数個の発光ダ
イオード表示器1を並べて表示画面を構成すると、これ
らの表示画面に明るさのムラが生じる。
【0013】そこで、従来は、各発光ダイオード表示器
1に可変抵抗器や2進数設定用のスイッチを用いた発光
光度調整装置を設け、これらのスイッチ等を適宜設定す
ることによりデータ信号SDataの点灯パルス幅を調整で
きるようにしていた。
【0014】図6に2進数設定用のスイッチを用いた従
来の発光ダイオード表示器1の構成を示す。この発光ダ
イオード表示器1には、上記図4の構成に加え、発光光
度調整装置としてディップスイッチ回路8とPWM信号
発生回路9と発振回路10と点灯パルス幅制御回路11
とが設けられる。ディップスイッチ回路8は、一端を接
地した3個のディップスイッチ8aからなり、これらの
ディップスイッチ8aのON/OFFにより3ビットの
任意の2進数を設定できるようになっている。PWM信
号発生回路9は、図7に示すように、バイナリカウンタ
9aと一致検出回路9bとからなる。バイナリカウンタ
9aは、発振回路10からのクロック信号をクロック端
子に入力することによりカウントを行い、このカウント
値を3ビットの2進数として出力するカウンタである。
一致検出回路9bは、バイナリカウンタ9aの3ビット
のカウント値とディップスイッチ回路8で設定した3ビ
ットの設定値とを入力し、これらの値が一致したときに
出力をLレベルに切り替える回路である。また、この一
致検出回路9bは、バイナリカウンタ9aがカウントを
1順すると、このとき出力されるキャリー信号によって
出力をHレベルに再設定するようになっている。従っ
て、このPWM信号発生回路9は、バイナリカウンタ9
aのカウントが1順する期間を周期とし、ディップスイ
ッチ回路8の設定値に応じてデューティ比が変化するP
WM[Pulse Width Modulation](パルス幅変調)信号を
一致検出回路9bから出力することになる。
【0015】点灯パルス幅制御回路11は、ラッチ回路
4から出力されドライバ回路5に入力されるデータ信号
SDataの16本の信号線上にそれぞれAND回路11a
を挿入したものであり、これらのAND回路11aのゲ
ート入力端子には、PWM信号発生回路9の出力が接続
されている。従って、この点灯パルス幅制御回路11
は、ラッチ回路4に保持されたデータ信号SDataをPW
M信号でマスクすることにより点灯パルスに変換してド
ライバ回路5に送ることになる。この点灯パルスは、P
WM信号がHレベルの間のみデータ信号SDataのH/L
レベルに従い、PWM信号がLレベルに切り替わると強
制的にLレベルとされる信号である。なお、ここでは、
点灯パルスがHレベルの場合にLEDパネル2の発光ダ
イオード2cが点灯するものとする。
【0016】上記構成の発光ダイオード表示器1は、発
振回路10の発振周波数を適宜定めてバイナリカウンタ
9aがカウントを1順する周期をラッチ信号Latchの周
期よりも十分に短くする(又は、これらを全く同一の周
期にしてもよい)。すると、ラッチ回路4にラッチされ
たデータ信号SDataがHレベルの場合に、これが複数の
パルスに分割された点灯パルスとなってドライバ回路5
に送られる。しかも、分割された各点灯パルスは、ディ
ップスイッチ回路8の設定値に応じたデューティ比とな
りパルス幅が調整可能となる。
【0017】図8に示すように、バイナリカウンタ9a
がカウントを1順する周期をラッチ信号Latchの周期の
4分の1にした場合には、データ信号SDataのHレベル
のパルスがこのPWM信号によってラッチ信号Latchの
周期ごとに4個の点灯パルスに分割される。そこで、デ
ィップスイッチ回路8の設定値を110(2)(10進数
で6)とすると、PWM信号発生回路9が発生するPW
M信号のデューティ比が8分の6となり、点灯パルスの
Hレベルの期間の合計が元のデータ信号SDataのHレベ
ルの期間の8分の6に減少するので、発光ダイオード2
cの見掛け上の発光光度は4分の3に低下する。また、
ディップスイッチ回路8の設定値を010(2)(10進
数で2)にすると、PWM信号のデューティ比が8分の
2となり、点灯パルスのHレベルの期間の合計も同じく
8分の2に減少するので、発光ダイオード2cの発光光
度は4分の1まで低下する。
【0018】従って、上記発光ダイオード表示器1は、
LEDパネル2の発光光度を目視や光度センサ等によっ
て検出し、ディップスイッチ回路8の設定値を適宜変更
することにより、複数の発光ダイオード表示器1におけ
るそれぞれのLEDパネル2の発光光度をできるだけ均
一になるように調整することができる。
【0019】なお、ディップスイッチ回路8に代えて可
変抵抗器を使用する場合には、PWM信号発生回路9を
ワンショットマルチ(単安定マルチバイブレータ)によ
って構成し、このワンショットマルチの時定数回路に可
変抵抗器を挿入することにより、上記と同様のPWM信
号を出力させることができる。
【0020】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の
発光ダイオード表示器1では、LEDパネル2の発光光
度を変更するために、各ボードに設置されたディップス
イッチ8aや可変抵抗器を人手で操作する必要があるた
め、調整作業が面倒でありしかも長い時間が必要になる
という問題があった。
【0021】本発明は、上記事情に鑑み、発光光度の設
定値をEEPROM等に記憶させることにより、リモー
ト操作等によって容易に発光光度の調整を行うことがで
きるドットマトリクス発光ダイオード表示器の発光光度
調整装置を提供することを目的としている。
【0022】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、請求項1の発明は、ドットマトリクス配列の発光ダ
イオードをダイナミック点灯駆動する発光ダイオード表
示器において、発光光度値を記憶する電気的に書き換え
可能な記憶手段と、この記憶手段に記憶された発光光度
値に応じて、発光ダイオードに送る点灯パルスのデュー
ティ比を調整する発光光度調整回路とを備えたことを特
徴としている。
【0023】請求項2の発明は、ドットマトリクス配列
の発光ダイオードをダイナミック点灯駆動する発光ダイ
オード表示器において、発光光度値を記憶する電気的に
書き換え可能な不揮発性半導体記憶装置と、不揮発性半
導体記憶装置に記憶された発光光度値に応じてデューテ
ィ比が調整されたPWM信号を発生するPWM信号発生
回路と、このPWM信号発生回路が発生するPWM信号
によって点灯データのパルスをマスクする点灯パルス幅
制御回路とを備えたことを特徴としている。
【0024】請求項3の発明は、請求項1又は請求項2
の構成に加え、書込信号を入力すると、その際に入力さ
れる点灯データを発光光度値として記憶手段又は不揮発
性半導体記憶装置に記憶させる発光光度値書込手段が設
けられたことを特徴としている。
【0025】
【作用】上記構成により、請求項1の発明は、発光光度
調整回路が記憶手段に記憶された発光光度値に応じて、
点灯パルスのデューティ比を調整するので、発光ダイオ
ードの見掛け上の発光光度を変更することができる。従
って、使用する発光ダイオードの輝度に応じて発光光度
値を適当に定め記憶手段に記憶させておけば、従来と同
様に発光光度を調整することができる。
【0026】しかも、記憶手段は、記憶する発光光度値
を電気的に書き換え可能であるため、随時外部から信号
線を介してデータとしてこの発光光度値を送り込み書き
換えることができる。従って、たとえ発光ダイオード表
示器の組み立て完成後であっても、実際の点灯状態を検
査しながらリモート操作により発光光度を調整すること
ができるので、発光光度の調整作業が容易かつ柔軟に行
えるようになる。
【0027】上記発光光度値は、例えば1つのLEDパ
ネル上でまとまった複数の発光ダイオード、即ち全ての
画素(ドット)に対して共通として、上記の記憶手段と
発光光度調整回路を1組設けることによりこれらの発光
ダイオードに送る点灯パルスに対して一律に同じ調整を
行う他、上記の記憶手段と発光光度調整回路を共通調整
グループごとに設けることにより、例えば複数の発光色
画素(ドット)としたものでは、発光色が同じ複数の発
光ダイオードごとに共通としたり、又は、走査時に同時
に点灯する複数画素の発光ダイオードごとに共通とし、
若しくは、同じライン上の点灯データが送られる複数の
発光ダイオードごとに共通とし、これら共通となる発光
ダイオードに送る点灯パルスに対して同じ調整を行うよ
うにすることができる。また、発光光度値を個別画素の
発光ダイオードごとに記憶させておき、これらの発光ダ
イオードごとにそれぞれの発光光度値に応じた点灯パル
スの調整を行うことも可能である。
【0028】いずれにしても、前述の如く個々の発光ダ
イオードの発光輝度のバラツキは製品ごとに1〜5倍程
度に達するため、これを表示画面としての実用上の発光
光度がほぼ均一に見える1:1.5以内の比となるよう
に補正調整が必要であり、実用面とコスト面からする
と、発光ダイオード表示器ごとで発光色ごとに一律に共
通調整とするのが好ましい。
【0029】上記点灯パルスは、ダイナミック点灯駆動
における1(行)走査の期間と同じ周期であってもよい
が、この1走査の期間を複数周期に分割したものであっ
てもよい。
【0030】なお、ここでいうデューティ比は、ダイナ
ミック点灯駆動において走査が1順する期間に対する1
走査の期間を意味するものではなく、点灯パルスの1周
期に対しHレベル又はLレベルのいずれか一方が占める
期間をいう。
【0031】請求項2の発明は、請求項1の記憶手段と
してEEPROM[Electrically Erasable Programmabl
e Read-Only Memory]等の電気的に書き換え可能な不揮
発性半導体記憶装置を用いたものである。従って、外部
からディジタルデータをパラレル又はシリアルに送り込
み通常の書き込み操作を行うことにより発光光度値を書
き換えることができる。
【0032】PWM信号発生回路は、この発光光度値に
応じたデューティ比のPWM信号を発生し、点灯パルス
幅制御回路は、このPWM信号によって点灯データのパ
ルスをマスクする。点灯データのパルスがPWM信号に
よってマスクされると、この点灯データにおいて点灯を
指示する部分(Hレベル又はLレベル)の期間がPWM
信号によってデューティ比分に短縮される。そして、こ
のマスクされた点灯データのパルスを点灯パルスとして
発光ダイオードに送ることにより、発光光度値に応じた
発光光度の調整を行うことができる。
【0033】請求項3の発明では、書込信号が入力され
ると、発光光度値書込手段が点灯データを発光光度値と
して請求項1の記憶手段又は請求項2の不揮発性半導体
記憶装置に記憶させる。従って、外部から書込信号を送
る手段を設けておくだけで、記憶手段や不揮発性半導体
記憶装置にデータを送り込むための信号線やインターフ
ェイス等を別途設ける必要がなくなるので、発光ダイオ
ード表示器の構成を簡素化することができる。
【0034】
【実施例】以下、図面を参照しながら、本発明の実施例
を詳述する。
【0035】図1及び図2は本発明の一実施例を示すも
のであって、図1はドットマトリクス配列のLEDパネ
ルを用いた発光ダイオード表示器のブロック図、図2は
発光光度調整装置を示すブロック図である。なお、上記
図4,図6及び図7に示した従来例と同様の機能を有す
る構成部材には、同じ番号を付記する。
【0036】本実施例は、図1に示すように、ドットマ
トリクス配列のLEDパネル2をダイナミック点灯駆動
方式によって駆動する発光ダイオード表示器1について
説明する。この発光ダイオード表示器1は、上記図3に
示したように、複数個を縦や横に並べて配置することに
より表示画面を構成し、インフォーメション等の種々の
表示に用いられるものであり、外部の表示コントローラ
(不図示)からの信号により表示画面の制御が行われ
る。また、これらの各発光ダイオード表示器1は、上記
図5に示したものと同じ構成のLEDパネル2を備える
と共に、上記図4に示したものと同じ構成のシフトレジ
スタ3,ラッチ回路4及びドライバ回路5並びに走査カ
ウンタ6及びドライバ回路7が設けられている。
【0037】本実施例の各発光ダイオード表示器1に
は、発光光度調整装置として、EEPROM12とI/
Oコントロール回路13とPWM信号発生回路9と発振
回路10と点灯パルス幅制御回路11とが設けられてい
る。また、これら各発光ダイオード表示器1には、デー
タ信号SData,クロック信号SClock,ラッチ信号Latch及
びリセット信号Resetに加えて、書込信号Setが入力され
るようになっている。なお、これらの信号も図示しない
バッファ回路を介して入出力される。
【0038】EEPROM12は、電気的に書き換えが
可能な不揮発性の半導体記憶装置であり、バックアップ
電源を用いることなく記憶したデータを保持すると共
に、高電圧を印加してフローティングゲートへの電子の
注入又は放出を行うことによりこのデータを電気的に書
き換えることが可能となる。本実施例では、このEEP
ROM12に16ビットの発光光度値を記憶させてい
る。なお、このような不揮発性半導体記憶装置として
は、フラッシュメモリ[flash EEPROM]や強誘電体を用い
たNVDRAM[Non-Volatile Random Access Memory]
等があり、EEPROM12に代えてこれらの半導体記
憶装置を用いることもできる。また、バックアップ電源
を備えたSRAM[Static RAM]等の半導体記憶装置や、
磁気等によりデータを不揮発性記憶しこのデータを電気
的に書き換え可能となるその他の記憶装置を用いること
も可能である。
【0039】I/Oコントロール回路13は、このEE
PROM12のインターフェイス回路であり、制御端子
に上記書込信号Setが入力されるようになっている。そ
して、通常時にはEEPROM12から読み出した16
ビットの発光光度値をラッチしてPWM信号発生回路9
に出力するようになっている。また、書込信号Setがア
クティブとなった場合には、ラッチ回路4にラッチされ
た16ビットのデータ信号SDataを発光光度値として受
け付けてEEPROM12の記憶内容を書き換えると共
に、PWM信号発生回路9に出力する発光光度値もこの
新しい値に更新するようになっている。なお、図では1
6ビットの発光光度値の入出力を全てパラレルに行うよ
うになっているが、一部又は全部をシリアルに入出力す
るように構成することも可能である。また、本実施例で
は、発光光度値を16ビットの2進数値としたが、ビッ
ト数はこれに限定されるものではなく、従来例で示した
設定値のように3ビットの2進数値を用いることもでき
る。
【0040】PWM信号発生回路9と発振回路10は、
上記図7に示した従来例のものとほぼ同じ構成である。
ただし、図2に示すように、PWM信号発生回路9の一
致検出回路9bには、上記EEPROM12に記憶され
た16ビットの発光光度値がI/Oコントロール回路1
3を介して入力されるようになっている。また、バイナ
リカウンタ9aは、発振回路10からのクロック信号に
従って16ビットの2進数をカウントする。従って、こ
のPWM信号発生回路9は、バイナリカウンタ9aのカ
ウントが1順する期間を周期とし、EEPROM12に
記憶された発光光度値に応じてデューティ比が変化する
PWM信号を一致検出回路9bから出力することにな
る。
【0041】点灯パルス幅制御回路11は、上記図7に
示した従来例と同じ構成であり、ラッチ回路4に保持さ
れたデータ信号SDataをAND回路11aを用いてPW
M信号でマスクすることにより点灯パルスとしてドライ
バ回路5に送る。従って、この点灯パルスは、本来のデ
ータ信号SDataにおける点灯を指示するパルスを複数に
分割し、この点灯を指示する期間をPWM信号のデュー
ティ比に応じて短縮したものとなる。
【0042】上記構成の発光ダイオード表示器1は、通
常時には、点灯パルス幅制御回路11がラッチ回路4に
ラッチされたデータ信号SDataをEEPROM12に記
憶された発光光度値に応じてデューティ比が変化する点
灯パルスに変換してドライバ回路5に送るので、LED
パネル2の発光ダイオード2cの発光光度を調整するこ
とができる。また、各発光ダイオード表示器1に対応す
る16ビットずつの発光光度値をシリアル信号に変換
し、通常のデータ信号SDataのようにしてそれぞれのシ
フトレジスタ3に送り込みラッチ回路4にラッチさせる
と共に、書込信号Setをアクティブにすると、I/Oコ
ントロール回路13がこのラッチ回路4にラッチされた
データを新たな発光光度値としてEEPROM12に書
き込む。そして、この後再び通常のデータ信号SDataを
送ってそれぞれのLEDパネル2の発光ダイオード2c
を点灯させれば、新たに設定した発光光度値に基づいた
発光光度での表示が行われる。
【0043】本実施例の発光ダイオード表示器1は、例
えば制御用インターフェイス回路を介して対話処理が可
能なパーソナルコンピュータ等に接続し、試験用のデー
タ信号SDataやクロック信号SClock,ラッチ信号Latch等
の信号を送り込むことにより検査用の表示を行わせるこ
とができる。この際、表示状態に応じて発光光度値を決
定し、これをデータ信号SDataに代えて送り込むと共に
書込信号Setをアクティブにすると、EEPROM12
の発光光度値を書き換えることができるので、発光光度
の調整をリモート操作によって容易かつ迅速に行うこと
ができるようになる。しかも、この発光光度値の変更も
極めて容易であるため、種々の可能性について試すこと
ができ、柔軟かつ適切な発光光度の調整が可能となる。
また、各発光ダイオード表示器1の発光光度を検出する
光度センサ等と制御機器とを組み合わせれば、対話処理
によらない発光光度の自動的な調整も可能となり、調整
作業の省力化にも貢献することができる。
【0044】なお、本実施例では、PWM信号発生回路
9を図7に示した従来例と同じくバイナリカウンタ9a
と一致検出回路9bとで構成したが、EEPROM12
に記憶された発光光度値を初期値として設定するプリセ
ットカウンタとフリップフロップ回路との組み合わせ等
によって構成することもできる。
【0045】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
のドットマトリクス発光ダイオード表示器の発光光度調
整装置によれば、発光光度値が電気的に書き換え可能で
あるため、発光ダイオードの発光光度の調整作業を外部
からのリモート操作等によって容易かつ柔軟に行えるよ
うになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示すものであって、ドット
マトリクス配列のLEDパネルを用いた発光ダイオード
表示器のブロック図である。
【図2】本発明の一実施例を示すものであって、発光光
度調整装置を示すブロック図である。
【図3】複数の発光ダイオード表示器を連接した状態を
示す正面図である。
【図4】発光ダイオード表示器の基本構成を示すもので
あって、ドットマトリクス配列のLEDパネルを用いた
発光ダイオード表示器のブロック図である。
【図5】LEDパネルの構成を示すブロック図である。
【図6】従来例を示すものであって、ドットマトリクス
配列のLEDパネルを用いた発光ダイオード表示器のブ
ロック図である。
【図7】従来例を示すものであって、発光光度調整装置
を示すブロック図である。
【図8】従来例を示すものであって、発光光度調整装置
の動作を示すタイムチャートである。
【符号の説明】
1 発光ダイオード表示器 2 LEDパネル 2c 発光ダイオード 9 PWM信号発生回路 11 点灯パルス幅制御回路 12 EEPROM 13 I/Oコントロール回路 特許登録出願人 タキロン株式会社

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】発光ダイオードをダイナミック点灯駆動す
    るドットマトリクス発光ダイオード表示器において、 発光光度値を記憶する電気的に書き換え可能な記憶手段
    と、 この記憶手段に記憶された発光光度値に応じて、発光ダ
    イオードに送る点灯パルスのデューティ比を調整する発
    光光度調整回路とを備えたことを特徴とするドットマト
    リクス発光ダイオード表示器の発光光度調整装置。
  2. 【請求項2】発光ダイオードをダイナミック点灯駆動す
    るドットマトリクス発光ダイオード表示器において、 発光光度値を記憶する電気的に書き換え可能な不揮発性
    半導体記憶装置と、 不揮発性半導体記憶装置に記憶された発光光度値に応じ
    てデューティ比が調整されたPWM信号を発生するPW
    M信号発生回路と、 このPWM信号発生回路が発生するPWM信号によって
    点灯データのパルスをマスクする点灯パルス幅制御回路
    とを備えたことを特徴とするドットマトリクス発光ダイ
    オード表示器の発光光度調整装置。
  3. 【請求項3】書込信号を入力すると、その際に入力され
    る点灯データを発光光度値として記憶手段又は不揮発性
    半導体記憶装置に記憶させる発光光度値書込手段が設け
    られたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の
    ドットマトリクス発光ダイオード表示器の発光光度調整
    装置。
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