JPS61273590A - ソリツド・ステ−ト・カラ−表示システム及び同システム用発光ダイオ−ド容器 - Google Patents
ソリツド・ステ−ト・カラ−表示システム及び同システム用発光ダイオ−ド容器Info
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- JPS61273590A JPS61273590A JP10324886A JP10324886A JPS61273590A JP S61273590 A JPS61273590 A JP S61273590A JP 10324886 A JP10324886 A JP 10324886A JP 10324886 A JP10324886 A JP 10324886A JP S61273590 A JPS61273590 A JP S61273590A
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- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/22—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
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- G09G3/2007—Display of intermediate tones
- G09G3/2014—Display of intermediate tones by modulation of the duration of a single pulse during which the logic level remains constant
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- Computer Hardware Design (AREA)
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- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Control Of El Displays (AREA)
- Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は一般に表示機器に関するもので、更に詳細には
カラー表示に適したソリッド・ステート。
カラー表示に適したソリッド・ステート。
カラー表示システム及び各々発光ダイオードのコン・ぞ
クトな列を含む分離した素子に関するものである。
クトな列を含む分離した素子に関するものである。
従来技術
(例えば、球技場等で広告や写真等を表示する装置等と
いった)大型のカラー表示システムの慣用的な構造にお
いては、予め決められたパターンになっている着色され
た電球の選択的なスイッチ・オン又はスイッチΦオフ又
は真のカラー(スペクトル内の任意のカラー)を発生す
る能力をもたらす小型TVスクリーンであるCRT型に
より作成される。この両方のシステムは、困難な問題を
呈している。
いった)大型のカラー表示システムの慣用的な構造にお
いては、予め決められたパターンになっている着色され
た電球の選択的なスイッチ・オン又はスイッチΦオフ又
は真のカラー(スペクトル内の任意のカラー)を発生す
る能力をもたらす小型TVスクリーンであるCRT型に
より作成される。この両方のシステムは、困難な問題を
呈している。
電球はカラーの演出に劣シ、これは赤熱されるフィラメ
ントを設けることで電球がカラーを出し赤熱又は白黄色
を呈するという事実から生じるものである。従って、カ
ラーを出すには所望のカラーを選択的にフィルター処理
するため着色ガラスフィルターを使用する。7W以上程
度の電球が一般に使用されているって、例えば数十個の
電球を使用する大型の表示装置は大量の電力を消費し、
大量の熱を発生する。
ントを設けることで電球がカラーを出し赤熱又は白黄色
を呈するという事実から生じるものである。従って、カ
ラーを出すには所望のカラーを選択的にフィルター処理
するため着色ガラスフィルターを使用する。7W以上程
度の電球が一般に使用されているって、例えば数十個の
電球を使用する大型の表示装置は大量の電力を消費し、
大量の熱を発生する。
CRTを使用する表示装置でも大量の電力を必要とし、
CRTでは大量の電力又は熱は発生しな−か、強度の駆
動と制御に必要とする回路は大規模であり、その製造と
作動にあたっては極めてコスト高である。
CRTでは大量の電力又は熱は発生しな−か、強度の駆
動と制御に必要とする回路は大規模であり、その製造と
作動にあたっては極めてコスト高である。
両型式の表示装置は8000時間ないし10000時間
の程度の短かいラング寿命を呈し、このためラングの交
換に整備上コスト高となる。
の程度の短かいラング寿命を呈し、このためラングの交
換に整備上コスト高となる。
表示装置に発光ダイオード(LED)が使用されている
が、これらの発光ダイオードは計算器やインジケーター
等といった小型の設備又は装置に使用されている。標準
的なLEDに対し適用可能な照明の量が少ないことから
大型の表示装置に発光ダイオードを使用することは非実
用的であるとして拒絶されて来ている。約帆036m(
0,014インチ)XO,036m(0,014インチ
) (0,0013c1n2(0,00021n2)の
面積)の面積に亘!ILEDチッグから発光された照明
が大略0.41d (0,0628in2)の面積に亘
り拡散される。従って、光は光源チップよ9300倍広
い面積に亘り拡散され、そのため発光された光は受容出
来ない程低い。
が、これらの発光ダイオードは計算器やインジケーター
等といった小型の設備又は装置に使用されている。標準
的なLEDに対し適用可能な照明の量が少ないことから
大型の表示装置に発光ダイオードを使用することは非実
用的であるとして拒絶されて来ている。約帆036m(
0,014インチ)XO,036m(0,014インチ
) (0,0013c1n2(0,00021n2)の
面積)の面積に亘!ILEDチッグから発光された照明
が大略0.41d (0,0628in2)の面積に亘
り拡散される。従って、光は光源チップよ9300倍広
い面積に亘り拡散され、そのため発光された光は受容出
来ない程低い。
分離型LEDがマトリックス内で使用されるこうした状
況においては(テシマの米国特許第4.271,408
号参照)表示装置に多数の分離型LE[からの照射を拾
い上げる大型のコリメート・レンズを使用しなければな
らないであろう。
況においては(テシマの米国特許第4.271,408
号参照)表示装置に多数の分離型LE[からの照射を拾
い上げる大型のコリメート・レンズを使用しなければな
らないであろう。
市川氏(米国特許第4,445,132号)が述べた如
きLEDの配列使用にあっては、平坦な・ぞネル表示と
なる。市川氏が述べた方法は小型の平坦なパネル表示に
有用であり、各モソユールを作動させるのに要求される
回路の密度と量は英数字及びアニメーションの表示に使
用される大型のマトリックス表示ではコスト高であり、
使用してはいけないものとなろう。
きLEDの配列使用にあっては、平坦な・ぞネル表示と
なる。市川氏が述べた方法は小型の平坦なパネル表示に
有用であり、各モソユールを作動させるのに要求される
回路の密度と量は英数字及びアニメーションの表示に使
用される大型のマトリックス表示ではコスト高であり、
使用してはいけないものとなろう。
発明の目的
要約すると、本発明は主として先行技術の前述した諸問
題を克服し又は無くし、大型のスコア・ボード式及びそ
の分離型光源素子をなす発光ダイオード容器を含む新規
にして自明でないソリッド・ステート・カラー表示シス
テムを提供するものである。多数のLEDチップは典型
的には各容器を含み、当該容器はマトリックス上に設置
され、駆動回路の制御の下に選択的に照射される。発光
される光は配列内で使用されるI、EDの型式により決
定される。分離型駆動回路により制御される青色、赤色
、緑色の3つのカラーを使用することにヨッテスペクト
ル内の任意のカラーの発生を図る。
題を克服し又は無くし、大型のスコア・ボード式及びそ
の分離型光源素子をなす発光ダイオード容器を含む新規
にして自明でないソリッド・ステート・カラー表示シス
テムを提供するものである。多数のLEDチップは典型
的には各容器を含み、当該容器はマトリックス上に設置
され、駆動回路の制御の下に選択的に照射される。発光
される光は配列内で使用されるI、EDの型式により決
定される。分離型駆動回路により制御される青色、赤色
、緑色の3つのカラーを使用することにヨッテスペクト
ル内の任意のカラーの発生を図る。
近接する間隔を以って隔置された多くのLEDを含む配
列の場合、その配列全体は光の点光源となり、そのため
有効な光の出力は充分なコントラストを得ることが可能
となる点迄増加する。配列の寸法は所望の容器の寸法を
達成するため含まれるLEDチップの個数により決定さ
れる。
列の場合、その配列全体は光の点光源となり、そのため
有効な光の出力は充分なコントラストを得ることが可能
となる点迄増加する。配列の寸法は所望の容器の寸法を
達成するため含まれるLEDチップの個数により決定さ
れる。
分離型接続リード線を使って同じ配列上に赤色、青色、
緑色チップを組合せたものを使用することで任意のカラ
ーを発生する真のカラー・システムが作成される。
緑色チップを組合せたものを使用することで任意のカラ
ーを発生する真のカラー・システムが作成される。
前述の内容を念頭に本発明の主たる目的は、新規なソリ
ッド・ステート・カラー表示システム及び関連ある方法
を提供することにある。
ッド・ステート・カラー表示システム及び関連ある方法
を提供することにある。
本発明の他の最も優れた目的は発光ダイオード(LED
)の配列を含むカラー表示システム用の新規なソリッド
・ステート分離型容器を提供することにある。
)の配列を含むカラー表示システム用の新規なソリッド
・ステート分離型容器を提供することにある。
他の主要な目的は限定はされないが大型のスコアーボー
ド型表示装置を含み、選択的に照射される近密に隔置さ
れた種々のカラーのLEDの配列を各々含む容器で形成
された1個以上のマトリックスを含む新規なソリッド・
ステート・カラー表示システムを提供することにある。
ド型表示装置を含み、選択的に照射される近密に隔置さ
れた種々のカラーのLEDの配列を各々含む容器で形成
された1個以上のマトリックスを含む新規なソリッド・
ステート・カラー表示システムを提供することにある。
本発明の付加的な重要な目的は(1)慣用的なランプ分
離型表示要素の電気対光の効率が数倍の値であり、(2
)充分なコントラストをもたらす充分な光強度といった
特性を1種類以上有するLED容器で形成された分離型
素子を含む新規なソリッド・ステート・カラー表示シス
テムを提供することにある。
離型表示要素の電気対光の効率が数倍の値であり、(2
)充分なコントラストをもたらす充分な光強度といった
特性を1種類以上有するLED容器で形成された分離型
素子を含む新規なソリッド・ステート・カラー表示シス
テムを提供することにある。
本発明の他の有意義な目的は明かるい周わシの光ノ状態
内で見る充分な光学的出力を有するスペクトル内の任意
のカラーの光源を発生するのに充分な寸法になった極め
てコン・セクトな配列を含むソリッド・ステート・カラ
ー分離型光源素子を提供することにある。
内で見る充分な光学的出力を有するスペクトル内の任意
のカラーの光源を発生するのに充分な寸法になった極め
てコン・セクトな配列を含むソリッド・ステート・カラ
ー分離型光源素子を提供することにある。
他の重要な目的は(1)全てのLEDチップが並列又は
直列対並列に接続された同じ型式のものであり、(2)
L E Dチップが各々分離的に且つ電気的に1つの
カラーから別のカラーへの表示画像内での変化に適合す
るよう励起する複数個のカラーを含み、+3) L E
Dチップが赤色、緑色及び青色を含み、各カラーが各
配列内にLEDのグループとして設置され、各々各カラ
ーの出力強度を変えるよう差別的に且つ電気的に制御さ
れ、かくしてスペクトル内の任意のカラーを選択的に作
成出来るという諸特徴の少なくとも1つの特徴を有する
発光ダイオードの配列を含む分離型カラー光源表示素子
を備えた表示システムを提供することにある。
直列対並列に接続された同じ型式のものであり、(2)
L E Dチップが各々分離的に且つ電気的に1つの
カラーから別のカラーへの表示画像内での変化に適合す
るよう励起する複数個のカラーを含み、+3) L E
Dチップが赤色、緑色及び青色を含み、各カラーが各
配列内にLEDのグループとして設置され、各々各カラ
ーの出力強度を変えるよう差別的に且つ電気的に制御さ
れ、かくしてスペクトル内の任意のカラーを選択的に作
成出来るという諸特徴の少なくとも1つの特徴を有する
発光ダイオードの配列を含む分離型カラー光源表示素子
を備えた表示システムを提供することにある。
本発明のこれらの目的と他の目的及び諸特徴については
添附図面に関連して行なわれる詳細な説明から明らかと
なろう。
添附図面に関連して行なわれる詳細な説明から明らかと
なろう。
図示の実施態様の詳細な説明
ここで同様の番号が全体に亘り同様の部品を表わす目的
に使用されている図面を参照する。一般に図面はソリッ
ド・ステート表示システムと当該システム用の発光ダイ
オード容器の現在の好適なカラ一実施態様を図解してい
る。各容器光源は(91,4mないし182.9 m
(300ないし600フイート)以上の値の)相当の距
離から明瞭に見れる充分な出力の分離型素子光源をもた
らすようフン・ぞクトに配列された多数のLEDチップ
を含む。
に使用されている図面を参照する。一般に図面はソリッ
ド・ステート表示システムと当該システム用の発光ダイ
オード容器の現在の好適なカラ一実施態様を図解してい
る。各容器光源は(91,4mないし182.9 m
(300ないし600フイート)以上の値の)相当の距
離から明瞭に見れる充分な出力の分離型素子光源をもた
らすようフン・ぞクトに配列された多数のLEDチップ
を含む。
LEDの配列又は容器は大型のスコアデート表示装置、
メツセージ・センター及び他の大型、中型小型の表示シ
ステムで使用するのに適したマトリックスにて設置され
る。各容器は特定の容器配列内に含まれるLEDの各カ
ラーをもたらす充分な本数の接続リード線を含む。各容
器は又、マルチプレックス駆動回路用に必要とされる電
気的接続を適用させる。各容器によって発光される光は
配列内で使用されるLEDの型式により決定される0駆
動回路により制御される三原色即ち赤色、緑色及び青色
を発生するLEDの使用にょフ複数個のカラーの任意の
カラーを作成する能力が得られる。
メツセージ・センター及び他の大型、中型小型の表示シ
ステムで使用するのに適したマトリックスにて設置され
る。各容器は特定の容器配列内に含まれるLEDの各カ
ラーをもたらす充分な本数の接続リード線を含む。各容
器は又、マルチプレックス駆動回路用に必要とされる電
気的接続を適用させる。各容器によって発光される光は
配列内で使用されるLEDの型式により決定される0駆
動回路により制御される三原色即ち赤色、緑色及び青色
を発生するLEDの使用にょフ複数個のカラーの任意の
カラーを作成する能力が得られる。
本発明による分離型素子又は容器は充分なコントラスト
を有する光源をなす。各容器の寸法は必要トサれる表示
の型式に対し含まれるLEDチップの個数の関数である
。
を有する光源をなす。各容器の寸法は必要トサれる表示
の型式に対し含まれるLEDチップの個数の関数である
。
先に述べた如く、全体的に18で表わされた各分離型L
ED容器容器光源の実際の寸法は変化する。所定の表示
に対して寸法が一旦選択されると適当な寸法にされた基
材層20が設けられる。図示の実施態様においては、基
材20の層はエポキシ・ガラス印刷回路(PC)板又は
誘電セラミックスを含むことが出来、当該誘電セラミッ
クス上には現在利用可能な薄膜又は厚膜技術を使って導
電性領域が作成される。
ED容器容器光源の実際の寸法は変化する。所定の表示
に対して寸法が一旦選択されると適当な寸法にされた基
材層20が設けられる。図示の実施態様においては、基
材20の層はエポキシ・ガラス印刷回路(PC)板又は
誘電セラミックスを含むことが出来、当該誘電セラミッ
クス上には現在利用可能な薄膜又は厚膜技術を使って導
電性領域が作成される。
こうした技術の利用によって各々交互の陰極と陽極の導
電性片体即ち指部22及び24が作成される。第1図及
び第4図参照。導電性層卸ち導電性片体22及び24が
作成される様式によp基材20と各導電性片体22及び
24の間には2つの境界面26(第1図)にて一体構造
の接着部が作成される。陰極の導電性片体22は電気的
に接合可能であり、露呈した導電性陰極接続端子が設け
られる。同様にして、陽極の導電性片体24が電気的に
接続可能であり、露呈した導電性陽極接続端子が備えら
れる。
電性片体即ち指部22及び24が作成される。第1図及
び第4図参照。導電性層卸ち導電性片体22及び24が
作成される様式によp基材20と各導電性片体22及び
24の間には2つの境界面26(第1図)にて一体構造
の接着部が作成される。陰極の導電性片体22は電気的
に接合可能であり、露呈した導電性陰極接続端子が設け
られる。同様にして、陽極の導電性片体24が電気的に
接続可能であり、露呈した導電性陽極接続端子が備えら
れる。
LEDチッチッ0が各陰極の導電性片体22に沿って所
定の隔置間隔にて市販の導電性エポキシ42上に重ねら
れる。本発明においては、配列全体が1つの光源点とし
て観察者の目に表われることを確実にするようLEDを
約0.127ORないし0.254cWl (0,05
0ないし0.10インチ)の大略水平及び垂直の間隔に
て隔置されることが好ましい。
定の隔置間隔にて市販の導電性エポキシ42上に重ねら
れる。本発明においては、配列全体が1つの光源点とし
て観察者の目に表われることを確実にするようLEDを
約0.127ORないし0.254cWl (0,05
0ないし0.10インチ)の大略水平及び垂直の間隔に
て隔置されることが好ましい。
全てのLEDが所定位置にされた後、基材が充分に加熱
されて各LEDチップの下側の導電性エポキシを溶かす
。導電性エポキシが硬化した後、その硬化によυチップ
が所定位置に、て接着される。
されて各LEDチップの下側の導電性エポキシを溶かす
。導電性エポキシが硬化した後、その硬化によυチップ
が所定位置に、て接着される。
各LEDチップ40の陽極から隣接する共通の陽極導電
体即ち導電性片体24に導電性ワイヤ46が接続される
。各接続ワイヤ即ち導電性ワイヤ46を各LEDチップ
40の陽極及び隣接する陽極の導を性片体24に接着す
る過程は良く知られておシ、そのため本明細書では説明
の必要がない。
体即ち導電性片体24に導電性ワイヤ46が接続される
。各接続ワイヤ即ち導電性ワイヤ46を各LEDチップ
40の陽極及び隣接する陽極の導を性片体24に接着す
る過程は良く知られておシ、そのため本明細書では説明
の必要がない。
第2図に図解される如く、各カラーの強度即ち明るさが
0と最大強度の間で選択的に考えることが出来、かくし
て三原色が混合された場合、任意の所望のカラーを分離
型LED容器18で表示出来るよう本発明では各分離型
LED容器即ち光源18が交互の列といったパターンに
配列されて励起される赤色、緑色及び青色のLEDを含
むことが好ましい。
0と最大強度の間で選択的に考えることが出来、かくし
て三原色が混合された場合、任意の所望のカラーを分離
型LED容器18で表示出来るよう本発明では各分離型
LED容器即ち光源18が交互の列といったパターンに
配列されて励起される赤色、緑色及び青色のLEDを含
むことが好ましい。
第3図に図解される如く、本発明では光強度の損失を避
ける装置を各容器に設けることが好ましい。更に詳細に
は反射板48はその後面49の箇所において陰極導電体
と陽極導電体を含む導電性片体22の前面上に連続的に
重ねることが出来る0反射板48は各々その基部におい
て容器の1つを可視的に露呈された関係を以って受入れ
るよう配列された複数個のチー・9−付き孔50を含む
0孔50は円形状として及び外方に拡散するチー・J+
付き反射面52を与えるものとして図解してある。
ける装置を各容器に設けることが好ましい。更に詳細に
は反射板48はその後面49の箇所において陰極導電体
と陽極導電体を含む導電性片体22の前面上に連続的に
重ねることが出来る0反射板48は各々その基部におい
て容器の1つを可視的に露呈された関係を以って受入れ
るよう配列された複数個のチー・9−付き孔50を含む
0孔50は円形状として及び外方に拡散するチー・J+
付き反射面52を与えるものとして図解してある。
透明レンズ56がその平坦な後面54において反射板4
8の平坦な前面53上に連続的に重ねられる。透明レン
ズ56の前面58は曲った形状を有するか又は上形状に
される。個別のLED上に個別のコリメート・レンズも
成型可能である。
8の平坦な前面53上に連続的に重ねられる。透明レン
ズ56の前面58は曲った形状を有するか又は上形状に
される。個別のLED上に個別のコリメート・レンズも
成型可能である。
各分離型LED容器18は各カラーに対する陽極ピン6
0及び各カラーに対する陰極ピン62を営む。第3図参
照。従って、各RGB容器たる分離型LED容器18は
分離した赤色、緑色及び青色陰極ピン62R,62G及
び62B並びに分離型赤色、緑色及び青色陽極ピン60
R,60G及び60Bを有する。赤色、緑色及び青色の
陰極導電性片体22は各々赤色、緑色及び青色の陰極ビ
ン62に接続される。赤色、緑色及び青色の陽極導電性
片体24は全て各々赤色、緑色及び青色陽極ピン60に
接続される。赤色陰極導電体22R1緑色陰極導電体2
2G及び青色陰極導電体22B及び赤色陽極導電体24
R1緑色陽極導電体24G及び青色陽極導電体24Bの
本発明の好適配列が第4図に図解されている。赤色LE
D、緑色LED及び青色LEDは各々第4図で4OR,
40G及び40Bで表わしてある。
0及び各カラーに対する陰極ピン62を営む。第3図参
照。従って、各RGB容器たる分離型LED容器18は
分離した赤色、緑色及び青色陰極ピン62R,62G及
び62B並びに分離型赤色、緑色及び青色陽極ピン60
R,60G及び60Bを有する。赤色、緑色及び青色の
陰極導電性片体22は各々赤色、緑色及び青色の陰極ビ
ン62に接続される。赤色、緑色及び青色の陽極導電性
片体24は全て各々赤色、緑色及び青色陽極ピン60に
接続される。赤色陰極導電体22R1緑色陰極導電体2
2G及び青色陰極導電体22B及び赤色陽極導電体24
R1緑色陽極導電体24G及び青色陽極導電体24Bの
本発明の好適配列が第4図に図解されている。赤色LE
D、緑色LED及び青色LEDは各々第4図で4OR,
40G及び40Bで表わしてある。
第4図の直列−並列印刷回路は第5図で模式的に示して
ある0容器の赤色、緑色及び青色陽極コネクターの個々
のグループの各グループに所定の電圧を有する分離した
電圧A?ルスを与えると、全体のスペクトルに亘る複数
個のカラーの任意の1つを発生する容量が生まれる。3
つのRGB回路の任意の1つを形成する全てのLEDに
選択された一定の明るさを与えるため各々抵抗RR、R
G 。
ある0容器の赤色、緑色及び青色陽極コネクターの個々
のグループの各グループに所定の電圧を有する分離した
電圧A?ルスを与えると、全体のスペクトルに亘る複数
個のカラーの任意の1つを発生する容量が生まれる。3
つのRGB回路の任意の1つを形成する全てのLEDに
選択された一定の明るさを与えるため各々抵抗RR、R
G 。
RBが個々のRGB陽極端子と直列に使用される。
各容器の集合的な赤色、緑色及び青色LED回路は第5
図では各々25R,25G及び25Bで表わしてある。
図では各々25R,25G及び25Bで表わしてある。
ここで各分離型LED光源の配列である容器18を駆動
回路に接続する本発明の好適構造を示す第6図を参照す
る。特に、基材20の裏当てに設置してある各陽極導電
性ピン60(各赤色、緑色及び青色に対し1個)は駆動
回路の陽極導電体7゜の組合っている導電性ワイヤは体
72内に挿入される。こうした1つの陽極導電体7oが
3個のRGBピン60の各ピンに対して設けである。
回路に接続する本発明の好適構造を示す第6図を参照す
る。特に、基材20の裏当てに設置してある各陽極導電
性ピン60(各赤色、緑色及び青色に対し1個)は駆動
回路の陽極導電体7゜の組合っている導電性ワイヤは体
72内に挿入される。こうした1つの陽極導電体7oが
3個のRGBピン60の各ピンに対して設けである。
3本の陽極ピン60は各々駆動回路の雌型電気酌量は体
72と整合し且つ解放自在に押し込まれ。
72と整合し且つ解放自在に押し込まれ。
る。各容器に対する3個の雌型受は体72は設置表示印
刷回路板74により堅固に支承されている。
刷回路板74により堅固に支承されている。
同様にして各分離型LED容器18の3本の陰極ビン6
2は各々駆動回路の導電性電気酌量は体76と整合し且
つ解放自在に押し込まれる。3個の受は体76の各受は
体はそれ自体の分離した陰極導電体78に電気的に接続
される。
2は各々駆動回路の導電性電気酌量は体76と整合し且
つ解放自在に押し込まれる。3個の受は体76の各受は
体はそれ自体の分離した陰極導電体78に電気的に接続
される。
所定の表示システムの分離型LED容器18全てが前述
の如く表示印刷回路板74に設置された場合、第7図の
表示構成が発生される。
の如く表示印刷回路板74に設置された場合、第7図の
表示構成が発生される。
第8図に1つの典型的な多色マ) IJラックス動回路
100を示す。多色マトリックス駆動回路100は利用
可能なコンピューター制御メツセージ制御装置102を
使用する。メツセージ制御装置102は対応する可視画
像がスコアボード等の表示装置104の面に表われるよ
う一連の赤色、緑色及び青色ディジタル信号を発生する
よう慣用的に7’l:’ダラムが組まれている。表示装
置104は各々分離型LED容器18の128行と8列
から成る5枚の・ぞネル106で構成された分離型LE
D容器18の128行と40列を含むものとして図解し
てある。所望の如く他の寸法の表示装置も使用可能であ
る。
100を示す。多色マトリックス駆動回路100は利用
可能なコンピューター制御メツセージ制御装置102を
使用する。メツセージ制御装置102は対応する可視画
像がスコアボード等の表示装置104の面に表われるよ
う一連の赤色、緑色及び青色ディジタル信号を発生する
よう慣用的に7’l:’ダラムが組まれている。表示装
置104は各々分離型LED容器18の128行と8列
から成る5枚の・ぞネル106で構成された分離型LE
D容器18の128行と40列を含むものとして図解し
てある。所望の如く他の寸法の表示装置も使用可能であ
る。
各3色容器の各LEDのrオン」、rオフ」及び強度並
びに表示すべき画像を表わす(ラスター走査フォーマッ
トの)コンピューター作成によるRIBデイソタル・デ
ータは公知の適当に変調された直列データ・フォーマッ
トにてコンぎニーター制御されるメツセージ制御装置1
02から各々RGB導電体108,110及び112に
沿って直列のレシーバ−装置114に送られる。メツセ
ージ制御装置102は市販されている適当なコンピュー
ター制御型メツセージ制御装置にすることが出来る。例
えば、3つの表示インターフェイスを有する100OE
C型(ユタ州ローガン市のインテグレーテッドーシステ
ムズ社から入手可能な部品番号11231)がある。各
分離型LED容器]8の所望の状態を定めるのに3つの
データ・ビットが要求される。従って、分離WLED容
器18の3つのカラーの各カラーを制御するため1ビツ
トが割当てられる。この様にして各分離型LED容器1
8は8種類のカラーの任意の1つのカラーを発光するよ
う管理出来る。この型式のカラー表現は下絵カラーとし
て知られている。
びに表示すべき画像を表わす(ラスター走査フォーマッ
トの)コンピューター作成によるRIBデイソタル・デ
ータは公知の適当に変調された直列データ・フォーマッ
トにてコンぎニーター制御されるメツセージ制御装置1
02から各々RGB導電体108,110及び112に
沿って直列のレシーバ−装置114に送られる。メツセ
ージ制御装置102は市販されている適当なコンピュー
ター制御型メツセージ制御装置にすることが出来る。例
えば、3つの表示インターフェイスを有する100OE
C型(ユタ州ローガン市のインテグレーテッドーシステ
ムズ社から入手可能な部品番号11231)がある。各
分離型LED容器]8の所望の状態を定めるのに3つの
データ・ビットが要求される。従って、分離WLED容
器18の3つのカラーの各カラーを制御するため1ビツ
トが割当てられる。この様にして各分離型LED容器1
8は8種類のカラーの任意の1つのカラーを発光するよ
う管理出来る。この型式のカラー表現は下絵カラーとし
て知られている。
直列レシーバ−装置114は各3種類のカラーに対する
信号に対し1つ設けられた3つの色又は分離したレシー
バ−全てに対する信号を対象とする単一集積装置にする
ことが出来る。適当な直列レシーハーモインテグレーテ
ッドψシステムズ・エンジニアリング社から入手可能で
ある。例えば3個の各レシーバ−に対し部品番号100
03を使用可能である。直列レシーバ−装置114は各
々RGBデータをデマルチプレックス処理し、分配し又
はスイッチング処理し、前記データの8列を3つの独立
したRGBケーブル導電体を介して8列ドライバー11
6R,116G、116Bにもたらす。各型式の個々の
ドライバー即ち個々の116R,個々の116G及び個
々の116Bが要求され、各8列表示・ぐネル106に
対して各々1個必要とされる。各8列ドライバー116
R。
信号に対し1つ設けられた3つの色又は分離したレシー
バ−全てに対する信号を対象とする単一集積装置にする
ことが出来る。適当な直列レシーハーモインテグレーテ
ッドψシステムズ・エンジニアリング社から入手可能で
ある。例えば3個の各レシーバ−に対し部品番号100
03を使用可能である。直列レシーバ−装置114は各
々RGBデータをデマルチプレックス処理し、分配し又
はスイッチング処理し、前記データの8列を3つの独立
したRGBケーブル導電体を介して8列ドライバー11
6R,116G、116Bにもたらす。各型式の個々の
ドライバー即ち個々の116R,個々の116G及び個
々の116Bが要求され、各8列表示・ぐネル106に
対して各々1個必要とされる。各8列ドライバー116
R。
116G、116Bはインテグレーテッド・システムズ
・エンジニアリング社から入手可能な部品番号1000
0を含むことが出来る。
・エンジニアリング社から入手可能な部品番号1000
0を含むことが出来る。
[源122は電気エネルギーを8列ドライバー116R
,116G及び116B並びに表示装置104の分離型
LED容器18に供給する。所望ならば、1個以上の電
源を電源122と置換出来る。1つの適当な電源はイン
テグレーテッド・システムズ・エンジニアリング社から
入手可能な部品番号10025である。
,116G及び116B並びに表示装置104の分離型
LED容器18に供給する。所望ならば、1個以上の電
源を電源122と置換出来る。1つの適当な電源はイン
テグレーテッド・システムズ・エンジニアリング社から
入手可能な部品番号10025である。
8色デイソタルLED表示装置に対するRGBドライバ
ー回路116R,116G、116Bの1つについての
詳細を第9図に図解する。特に、赤色ドライバー回路1
16Rを図解し且つ説明するが、116G及び116B
も構造上及び機能上同じであることを理解すべきである
。
ー回路116R,116G、116Bの1つについての
詳細を第9図に図解する。特に、赤色ドライバー回路1
16Rを図解し且つ説明するが、116G及び116B
も構造上及び機能上同じであることを理解すべきである
。
ドライバー回路116Rにおいては直列レシーバ−装置
114から出されるディジタル・データの赤色列は慣用
的なシフト・レソスタ−126に直列的に連通され、そ
こで入力データの8個の並列ワードに変換され、そこか
らこの並列データが好適にはフレーム・アップデート中
に8個の入力導電体を使ってRAMメモリー128にア
ドレスされ且つ書込まれる。
114から出されるディジタル・データの赤色列は慣用
的なシフト・レソスタ−126に直列的に連通され、そ
こで入力データの8個の並列ワードに変換され、そこか
らこの並列データが好適にはフレーム・アップデート中
に8個の入力導電体を使ってRAMメモリー128にア
ドレスされ且つ書込まれる。
論理回路132により出される出力制御論理信号は入力
制御論理回路130に連通し、この論理回路は書込みサ
イクルを慣用的な様式で発生出来るようにし、スイッチ
131はデータの正確なアドレス処理のため入力論理制
御回路130とRAMメモリー128を接続する。
制御論理回路130に連通し、この論理回路は書込みサ
イクルを慣用的な様式で発生出来るようにし、スイッチ
131はデータの正確なアドレス処理のため入力論理制
御回路130とRAMメモリー128を接続する。
RAMメモIJ−128は各分離した素子画像とそのカ
ラーが周期的に更新されるような様式でデータをそのマ
ルチプレックス処理された表示装置に出力するよう時分
割処理を行なう。
ラーが周期的に更新されるような様式でデータをそのマ
ルチプレックス処理された表示装置に出力するよう時分
割処理を行なう。
アドレス°スイッチ131が第9図に示される如く位置
付けられ、出力制御用の論理回路132が入力制御論理
回路130とシフト・レソスター126を不能化するの
で一時的にそれ以上の赤色データはRAMメモIJ −
128内には書込まれない。赤色データは8個の出力導
電体134を使って適当にアドレスされ、8個のセレク
ター又はディマルチプレクサー135の1つにRAMメ
モリー128から出力されるようにされ、当該セレクタ
ーは8列のデータの1つを選択し、これを導電体137
に沿って赤色シフト0レソスタ−136と連通し、そこ
からラッチ回路138を横切り、陽極導電体70Rに沿
って表示装置の赤色LED回路25Rの行と連通ずる。
付けられ、出力制御用の論理回路132が入力制御論理
回路130とシフト・レソスター126を不能化するの
で一時的にそれ以上の赤色データはRAMメモIJ −
128内には書込まれない。赤色データは8個の出力導
電体134を使って適当にアドレスされ、8個のセレク
ター又はディマルチプレクサー135の1つにRAMメ
モリー128から出力されるようにされ、当該セレクタ
ーは8列のデータの1つを選択し、これを導電体137
に沿って赤色シフト0レソスタ−136と連通し、そこ
からラッチ回路138を横切り、陽極導電体70Rに沿
って表示装置の赤色LED回路25Rの行と連通ずる。
バッファー140は電流を陰極導電体78Rを横切シ列
対列の連続的な方式で赤色LEDに供給する。セレクタ
ー135はとりわけモトローラ、テキサス骨インスツル
メンツから入手可能なデマルテグレツクサ一部品番号E
Cl 51及びデコーダ一部品番号HC237にするこ
とが出来る。
対列の連続的な方式で赤色LEDに供給する。セレクタ
ー135はとりわけモトローラ、テキサス骨インスツル
メンツから入手可能なデマルテグレツクサ一部品番号E
Cl 51及びデコーダ一部品番号HC237にするこ
とが出来る。
第9図には赤色容器ダイオードのみが図解され且つその
動作のみが8列の表示Aネルに関してのみ説明されたが
、赤色の残シの部分と緑色及び青色容器ダイオード全て
は同様に接続され且つ利用されることを理解すべきであ
る。
動作のみが8列の表示Aネルに関してのみ説明されたが
、赤色の残シの部分と緑色及び青色容器ダイオード全て
は同様に接続され且つ利用されることを理解すべきであ
る。
従って、8列ドライバー回路1.16R,116G。
116Bはデータをバッファー処理し、慣用的なLED
マルチプレックス技術を使ってLED容器の列と行を駆
動する。この様にして出力の3つの独立した組が列と行
を駆動する目的に使用される。
マルチプレックス技術を使ってLED容器の列と行を駆
動する。この様にして出力の3つの独立した組が列と行
を駆動する目的に使用される。
第10図に他の典型的な多色マ) IJラックス動回路
150を示す。多色マ) IJラックス動回路150は
利用可能なコンピューター制御式メツセージ制御装置1
52を含み、この制御装置はメツセージ制御装置102
と対比出来るが、各々赤色、緑色及び青色のデータの4
つのデイソタル化されたビット(12ビツト/容器)を
発生するよう慣用的にプログラムが組まれる。この様に
して4096色の任意の1つのカラーが選択され、I、
ED容器表示装置154の任意の分離型LED容器18
に表示可能となる。LED容器表示装置154は各々分
離型LED容器18064行と8列を含む5個のノソネ
ル156で構成された分離型LED容器18の64行と
40列を含むものとして図解してある。他の寸法の表示
装置も使用可能である。
150を示す。多色マ) IJラックス動回路150は
利用可能なコンピューター制御式メツセージ制御装置1
52を含み、この制御装置はメツセージ制御装置102
と対比出来るが、各々赤色、緑色及び青色のデータの4
つのデイソタル化されたビット(12ビツト/容器)を
発生するよう慣用的にプログラムが組まれる。この様に
して4096色の任意の1つのカラーが選択され、I、
ED容器表示装置154の任意の分離型LED容器18
に表示可能となる。LED容器表示装置154は各々分
離型LED容器18064行と8列を含む5個のノソネ
ル156で構成された分離型LED容器18の64行と
40列を含むものとして図解してある。他の寸法の表示
装置も使用可能である。
多色マI−IJラックス動回路150は付加的な又は別
のデータ源即ちビデオ・デイソタイデ−158を含み、
当該ビデオ・デイソタイザーはビデオ・カメラ162.
VTR164又は放映されたビデオ(TV)信号といっ
た任意の適当なビデオ信号源からアンテナ166及びチ
ューナー168を介してスィッチ160全通じてビデオ
信号全受信する。
のデータ源即ちビデオ・デイソタイデ−158を含み、
当該ビデオ・デイソタイザーはビデオ・カメラ162.
VTR164又は放映されたビデオ(TV)信号といっ
た任意の適当なビデオ信号源からアンテナ166及びチ
ューナー168を介してスィッチ160全通じてビデオ
信号全受信する。
スイッチ170はビデオ入力源としてユーザーがメツセ
ージ制御装置152とビデオ・デイヅタイf’−158
の間全選択出来る工うにする。いずれかの場合、12ビ
ツト/容器にディノタル化されたデータが12個の導電
体(各々RGBデータに対し4個)を横切り、直列レシ
ーバ−172に送信される。このデータは列対列のラス
クー走食フォーマットにされ、各3色容器の各LEDの
各カラーに対しオン、オフ及び強度レベルを表わす。
ージ制御装置152とビデオ・デイヅタイf’−158
の間全選択出来る工うにする。いずれかの場合、12ビ
ツト/容器にディノタル化されたデータが12個の導電
体(各々RGBデータに対し4個)を横切り、直列レシ
ーバ−172に送信される。このデータは列対列のラス
クー走食フォーマットにされ、各3色容器の各LEDの
各カラーに対しオン、オフ及び強度レベルを表わす。
データは集合的にLED容器表示装置154にて照射さ
れ全画像を表わす・ 直列レシーバ−172はRGBデータの12ビツトのデ
マルチプレックス処理、分配又はスイッチング処理を行
ない、データの8列を独立した導電体を介してRGBド
ライバー173,174及び175の駆動電気回路に送
る。各RGBドライバー173,174及び175は各
々赤色、緑色及び青色用電気回路金倉む。
れ全画像を表わす・ 直列レシーバ−172はRGBデータの12ビツトのデ
マルチプレックス処理、分配又はスイッチング処理を行
ない、データの8列を独立した導電体を介してRGBド
ライバー173,174及び175の駆動電気回路に送
る。各RGBドライバー173,174及び175は各
々赤色、緑色及び青色用電気回路金倉む。
電源176は電気エネルギー’kRGBドライバー17
3,174及び175並びにLED答器表器表示装置1
54離型LIUD答器18に供給する。
3,174及び175並びにLED答器表器表示装置1
54離型LIUD答器18に供給する。
各RGBドライバー173,174及び175の回路に
おいて、直列レシーバ−172から出づれるディジタル
・データのR2H列(4ピツト/カラー)は各々赤色、
緑色及び青色ラッチ回路と連通する。
おいて、直列レシーバ−172から出づれるディジタル
・データのR2H列(4ピツト/カラー)は各々赤色、
緑色及び青色ラッチ回路と連通する。
赤色ドライバー173に対するこうした1つのラッチ回
路180を第11図に示す。ラッチ回路180はデータ
會とらえ且つ入力論理回路がそれをメモリー内に処理出
来るようにする迄データを保持し、即ちラッチ回路18
0は一時的パツファーとなる。
路180を第11図に示す。ラッチ回路180はデータ
會とらえ且つ入力論理回路がそれをメモリー内に処理出
来るようにする迄データを保持し、即ちラッチ回路18
0は一時的パツファーとなる。
LED容器表示装置154の各8列のパネル156に対
するRGBドライバー173,174及び175の回路
に共通している第11図の制御論理回路182とは異な
9、各カラーにはその分離しているが向−の8個の列ド
ライバー電気回路が関係している。従って、ドライバー
回路は1つだけ即ち第11図に図解されている回路17
3のみを説明する必要がめる。
するRGBドライバー173,174及び175の回路
に共通している第11図の制御論理回路182とは異な
9、各カラーにはその分離しているが向−の8個の列ド
ライバー電気回路が関係している。従って、ドライバー
回路は1つだけ即ち第11図に図解されている回路17
3のみを説明する必要がめる。
直列レシーバ−172にLつて出される入力クロック・
パルスはマスター・クロック190のタイミング制御の
下にデータの正確なアドレッシングを行なうよりスイッ
チ188が論理回路184と赤色メモリー186を接続
し定状態で慣用的な様式に、Cクデータの赤色RAMメ
モリー186内への移送を制御するか又は可能にする工
う入力制御論理回路184と連通される。入力制御論理
回路184は新九に受信されたデータt−RAMメモリ
ー内に書込ませる。RAMメモリーする赤色メモ!j
−186は現在の表示内容のディノタル画像ヲ保持する
。マスター°クロック190はシステムのタイミング要
件を設定する。
パルスはマスター・クロック190のタイミング制御の
下にデータの正確なアドレッシングを行なうよりスイッ
チ188が論理回路184と赤色メモリー186を接続
し定状態で慣用的な様式に、Cクデータの赤色RAMメ
モリー186内への移送を制御するか又は可能にする工
う入力制御論理回路184と連通される。入力制御論理
回路184は新九に受信されたデータt−RAMメモリ
ー内に書込ませる。RAMメモリーする赤色メモ!j
−186は現在の表示内容のディノタル画像ヲ保持する
。マスター°クロック190はシステムのタイミング要
件を設定する。
RAMメモリーたる赤色メモリー186はマスター・ク
ロック190及び出力制御論理回路192のタイミング
制御の下にデータを各画像とそのカラーが周期的に更新
されるような様式で赤色容器L ED?ルヂゾレックス
処理表示装置に出力する時分割過程を使用する。出力制
御論理回路はRAMの現在の内容を表示処理の几め読出
丁。
ロック190及び出力制御論理回路192のタイミング
制御の下にデータを各画像とそのカラーが周期的に更新
されるような様式で赤色容器L ED?ルヂゾレックス
処理表示装置に出力する時分割過程を使用する。出力制
御論理回路はRAMの現在の内容を表示処理の几め読出
丁。
スイッチが第11図に示された如き位置にあり且つ一時
的に別のデータがRA Mメモリーたる赤色メモリー1
86内に書込まれないよう出刃制御論理回路192が入
力制御論理回路184を不nヒ化する状態で例えば赤色
データはRAMメモIJ −たる赤色メモIJ −18
67))ら4個の導電体に沿って比較器194の片側に
出力される。4個の導電にも比較器194の他方0f1
11’xPWM PROM196に接続する。比較器
194はRAM内のデータがその関連めるLED’にス
イッチ・オンさせるべき場合の状Dkさが丁PWM
PROMの出力とRAMの出力を比較する。PWM
PROM196はプログラム可能読出し専用メモリーで
あり、これは16個の異なる強度を有する・!ルス幅変
調明かるさ機構にRAMデータを一致させるルック・ア
ンプ・テーブルを含む。
的に別のデータがRA Mメモリーたる赤色メモリー1
86内に書込まれないよう出刃制御論理回路192が入
力制御論理回路184を不nヒ化する状態で例えば赤色
データはRAMメモIJ −たる赤色メモIJ −18
67))ら4個の導電体に沿って比較器194の片側に
出力される。4個の導電にも比較器194の他方0f1
11’xPWM PROM196に接続する。比較器
194はRAM内のデータがその関連めるLED’にス
イッチ・オンさせるべき場合の状Dkさが丁PWM
PROMの出力とRAMの出力を比較する。PWM
PROM196はプログラム可能読出し専用メモリーで
あり、これは16個の異なる強度を有する・!ルス幅変
調明かるさ機構にRAMデータを一致させるルック・ア
ンプ・テーブルを含む。
PWM PROM196は容器カラー・データがRA
Mたる赤色メモIJ −186から比較器194を通じ
てシフト・レジスター198へ出力される時点及びどの
程度長く出力されるか即ちへ入力がB入力より大きい限
シ制御するウィンドー技法を使用するデコード化ノソル
ス幅変調の永久的にプログラムが組まれた読取り専用メ
モリーである。
Mたる赤色メモIJ −186から比較器194を通じ
てシフト・レジスター198へ出力される時点及びどの
程度長く出力されるか即ちへ入力がB入力より大きい限
シ制御するウィンドー技法を使用するデコード化ノソル
ス幅変調の永久的にプログラムが組まれた読取り専用メ
モリーである。
PROMルック−アップ・テーブルは3個の異なるカラ
ーのLEDダイスの光出力特性に一致するように慣用さ
れる。
ーのLEDダイスの光出力特性に一致するように慣用さ
れる。
一例として、データの単一列をRAMたる赤色メモリー
186から行を駆動するシフト・レソス”ター198へ
1.0ミリ秒で64回処理出来る。従って、8列全てが
8ミリ秒で処理される。8ミリ秒毎に8列全てを連続的
に走査することで毎秒あたり125のフレーム(fps
)の更新速度が得られる。これはフリッカ−を削減し、
画像を観察者に対し確実なものにするのに充分である。
186から行を駆動するシフト・レソス”ター198へ
1.0ミリ秒で64回処理出来る。従って、8列全てが
8ミリ秒で処理される。8ミリ秒毎に8列全てを連続的
に走査することで毎秒あたり125のフレーム(fps
)の更新速度が得られる。これはフリッカ−を削減し、
画像を観察者に対し確実なものにするのに充分である。
出力制御論理回路192の制御の下で、シフト・シソス
ター198内に格納された行データはラッチ・ドライバ
ー200を横切シ陽極導電体たる端子70に沿って表示
装置の1つのパネルの赤色LED回路25Hの行と連通
される。バッファー140は出力制御論理回路192と
列カウンタ−デコード化論理回路202の制御の下に列
対列の連続様式にて1つのパネルの赤色LEDC7)I
s極極室電体る端子78に電流を供給する。
ター198内に格納された行データはラッチ・ドライバ
ー200を横切シ陽極導電体たる端子70に沿って表示
装置の1つのパネルの赤色LED回路25Hの行と連通
される。バッファー140は出力制御論理回路192と
列カウンタ−デコード化論理回路202の制御の下に列
対列の連続様式にて1つのパネルの赤色LEDC7)I
s極極室電体る端子78に電流を供給する。
表示装置の8列に対し赤色容器ダイオードのみが第11
図に図解され且つその動作のみの説明を行なったが、緑
色及び青色容器ダイオード全てと同様、赤色の残シのも
のも同様に接続され且つ利用されることを理解すべきで
ある。
図に図解され且つその動作のみの説明を行なったが、緑
色及び青色容器ダイオード全てと同様、赤色の残シのも
のも同様に接続され且つ利用されることを理解すべきで
ある。
再度説明すると、第10図及び第11図のシステムでは
明かるいカラーの方式に、よるディジタル・アグローテ
及び16個の異なる強さの任意の所望の強さにて容器内
の各カラーを駆動するノソルス幅変調のディノタル形態
が利用されている。従って、各LEDの明かるさレベル
を定めるには4ビツトが必要であり、12ビツトで全体
の容器を定める。
明かるいカラーの方式に、よるディジタル・アグローテ
及び16個の異なる強さの任意の所望の強さにて容器内
の各カラーを駆動するノソルス幅変調のディノタル形態
が利用されている。従って、各LEDの明かるさレベル
を定めるには4ビツトが必要であり、12ビツトで全体
の容器を定める。
これによ!+4096の異なるカラーの組合せが得られ
る。この多数のカラーの組合せは観察者が真に迫ったカ
ラーの再生を経験するようビデオ画像を再生するのに充
分である。
る。この多数のカラーの組合せは観察者が真に迫ったカ
ラーの再生を経験するようビデオ画像を再生するのに充
分である。
第10図及び第11図のシステムは第8図及び第9図の
8種類のカラーと同じ様な様式で作動する。コンピュー
ターに加えて、ビデオ源は入力の別の形態として得られ
る。
8種類のカラーと同じ様な様式で作動する。コンピュー
ターに加えて、ビデオ源は入力の別の形態として得られ
る。
レシーバ−は実質的に第8図及び第9図の8色のカラー
・システムと同じ様に機能する。
・システムと同じ様に機能する。
ドライバーも又、8色のカラー・システムト同様に機能
するが、カラー信号を独立したバッファー内に分離する
と4ビツト・データ分析を基にする所望の明かるさが発
生する。
するが、カラー信号を独立したバッファー内に分離する
と4ビツト・データ分析を基にする所望の明かるさが発
生する。
フリッカ−を最低の状態に保ち、ノクルス幅変調を正常
な更新サイクルの時間周期内にて達成するニハハツファ
ーから出力シフト・レジスノーへのデータ割合を8色の
カラ一方式に亘υ相当増加させねばならない。RAMた
る赤色メモリー186からのコード化されたデータはP
WM PROMの出力と比較される。このFROMの
出力は16種類の可能な明かるさレベルの各レベルに対
する15種類の「オン」状態の長さを決定する。(16
番目の状態である状態0は「オフ」状態である)容器カ
ラー・データをPWM PROM出力と比較すると、
1又は0のシフトが容器内のカラーをスイッチ「オン」
又はスイッチ「オフ」させることになろう。容器データ
の値がPWM PROMにより発生される値を越える
ことが長くなる程LEDの見かけの明かるさが高くなる
。
な更新サイクルの時間周期内にて達成するニハハツファ
ーから出力シフト・レジスノーへのデータ割合を8色の
カラ一方式に亘υ相当増加させねばならない。RAMた
る赤色メモリー186からのコード化されたデータはP
WM PROMの出力と比較される。このFROMの
出力は16種類の可能な明かるさレベルの各レベルに対
する15種類の「オン」状態の長さを決定する。(16
番目の状態である状態0は「オフ」状態である)容器カ
ラー・データをPWM PROM出力と比較すると、
1又は0のシフトが容器内のカラーをスイッチ「オン」
又はスイッチ「オフ」させることになろう。容器データ
の値がPWM PROMにより発生される値を越える
ことが長くなる程LEDの見かけの明かるさが高くなる
。
アナログ・データと3色LED容器を使ってNTSC,
PAL又はSFCAM 複合ビデオを連続的に可変の
RGB表示に変換するのに適した他の多色マトリックス
駆動回路220を第12図ないし第14図に示す。多色
マトリックス駆動回路220はNTSC、PAL又はS
ECAM複合ビデ第222を含む。第12図参照。公知
の技法を使用すると、出力増幅器228と合せて同期分
離器224及びカラー復調器226が使用され、かくし
てNTSC信号はその5個の主要構成要素即ち水平同期
(旬。
PAL又はSFCAM 複合ビデオを連続的に可変の
RGB表示に変換するのに適した他の多色マトリックス
駆動回路220を第12図ないし第14図に示す。多色
マトリックス駆動回路220はNTSC、PAL又はS
ECAM複合ビデ第222を含む。第12図参照。公知
の技法を使用すると、出力増幅器228と合せて同期分
離器224及びカラー復調器226が使用され、かくし
てNTSC信号はその5個の主要構成要素即ち水平同期
(旬。
垂直同期■)、映像内の赤の量に比例する連続的に変化
する信号(R)9画像内の緑色の量に比例する連続的に
変化する信号(G)及び画像内の青色の量に比例する連
続的に変化する信号(B)に分割される。
する信号(R)9画像内の緑色の量に比例する連続的に
変化する信号(G)及び画像内の青色の量に比例する連
続的に変化する信号(B)に分割される。
H信号は高周波クロック・ノZルスを発生するPLL(
位相ロック・ループ)23oに与えられる。このクロッ
ク・ノJ?ルスは水平タイミング回路232と共に各ビ
デオ・ラインの状態を決定し、ビデオがどの程度頻繁に
サンプルされるかを確立する。
位相ロック・ループ)23oに与えられる。このクロッ
ク・ノJ?ルスは水平タイミング回路232と共に各ビ
デオ・ラインの状態を決定し、ビデオがどの程度頻繁に
サンプルされるかを確立する。
■信号はフレーム・タイミングの開始を決定するため垂
直タイミング回路234と組合って使用される。■及び
Hはデータ探シ針タイミング回路236と組合ってビデ
オのどの列がLED容器表示装置に行くかを選択する。
直タイミング回路234と組合って使用される。■及び
Hはデータ探シ針タイミング回路236と組合ってビデ
オのどの列がLED容器表示装置に行くかを選択する。
H信号とV信号の前述した処理の結果生ずる最終的な出
力は、(1)行サンプル・シフト・レジスノ−238(
第13図)の各列内に開始ビットを連続的にセットし、
(2)連続する各容器がサンプルされるのに伴ないビッ
トを行サンプル・シフト・レジスノー238内で左から
右ヘシフトさせ、(3)容器の各列が更新されるのに伴
ない当該列に探シ針・ぐルスを出力し、(4) L E
Dに通常のビデオ速度で・ぐルスが与えられた場合、
他の結果をもたらすフリッカ−を削減するよう充分に高
い周波数の基準波形を発生することになる。
力は、(1)行サンプル・シフト・レジスノ−238(
第13図)の各列内に開始ビットを連続的にセットし、
(2)連続する各容器がサンプルされるのに伴ないビッ
トを行サンプル・シフト・レジスノー238内で左から
右ヘシフトさせ、(3)容器の各列が更新されるのに伴
ない当該列に探シ針・ぐルスを出力し、(4) L E
Dに通常のビデオ速度で・ぐルスが与えられた場合、
他の結果をもたらすフリッカ−を削減するよう充分に高
い周波数の基準波形を発生することになる。
各容器カラーは所望の素子の明かるさを確立する分離型
パルス幅変調デコーダーを必要とする。
パルス幅変調デコーダーを必要とする。
これは第13図及び第14図に示され且つ以後説明する
サンプル保持回路電圧比較器回路で発生される。
サンプル保持回路電圧比較器回路で発生される。
第13図を参照すると、前述の如く出されるセット信号
、シフ)−クロック信号及び列探シ針信号は行サンプル
・シフト・レジスノー238に送られ、一方、RGB直
列容器信号は各々分離したRGB比較器240,242
及び244の正の端子と連通ずる。246の箇所で増幅
された基準波形は各RGB比較器240.242及び2
44の負の端子に連通ずる。
、シフ)−クロック信号及び列探シ針信号は行サンプル
・シフト・レジスノー238に送られ、一方、RGB直
列容器信号は各々分離したRGB比較器240,242
及び244の正の端子と連通ずる。246の箇所で増幅
された基準波形は各RGB比較器240.242及び2
44の負の端子に連通ずる。
ビデオは行サンプル・シフト・レジスター238の作用
と列探シ針・ぐルスによって連続的にサンプルされる。
と列探シ針・ぐルスによって連続的にサンプルされる。
ビデオの値はサンプル保持比較器回路239内に格納さ
れる。ビデオ・フレームの1つのフィールドを使ってこ
の値は毎秒30回更新される。
れる。ビデオ・フレームの1つのフィールドを使ってこ
の値は毎秒30回更新される。
1つのサンプル保持比較器回路239を拡大してある第
14図を参照すると、ビデオ信号はトランゾスターQが
スイッチrオン」される場合サンプルされ、コンデンサ
ーC内に格納される。基準波形電圧がコンデンサーC内
に格納された電圧と比較される。コンデンサーC内の電
圧が基準値より高い限り、ドライバー248への出力は
関連あるLEDをスイッチ・オンする。基準値がコンデ
ンサーC内に格納された電圧を土建わる場合はLEDは
スイッチ「オフ」される。従って、LEDが期間内で「
オン」される時間が長くなる程、明かるさが明かるくな
シ、その逆に短かくなる程暗く lと る 。
14図を参照すると、ビデオ信号はトランゾスターQが
スイッチrオン」される場合サンプルされ、コンデンサ
ーC内に格納される。基準波形電圧がコンデンサーC内
に格納された電圧と比較される。コンデンサーC内の電
圧が基準値より高い限り、ドライバー248への出力は
関連あるLEDをスイッチ・オンする。基準値がコンデ
ンサーC内に格納された電圧を土建わる場合はLEDは
スイッチ「オフ」される。従って、LEDが期間内で「
オン」される時間が長くなる程、明かるさが明かるくな
シ、その逆に短かくなる程暗く lと る 。
30Hzの更新割合は遅いので、フリッカ−の防止にな
らず、そのため120H7を越える繰返し割合を有する
基準波形が格納されたビデオと比較される。この比較で
パルスが生じ、このパルスの幅は格納されたアナログ電
圧に比例することになる。
らず、そのため120H7を越える繰返し割合を有する
基準波形が格納されたビデオと比較される。この比較で
パルスが生じ、このパルスの幅は格納されたアナログ電
圧に比例することになる。
従って、各LEDは所望の明かるさを発生するようパ・
ル、ス、幅変調される。
ル、ス、幅変調される。
本発明はその技術思想又は本質的な特徴から逸脱せずに
他の特定の形態で拡大化可能である。従って、本発明の
実施態様は全ての点で例示的なものと考え、制限的なも
のと考えず、本発明の範囲は前述の説明よシむしろ前掲
の特許請求の範囲に示され、従って特許請求の範囲の意
味及び同等の範囲内に入る変更内容は全て特許請求の範
囲内に包含される意図がある。
他の特定の形態で拡大化可能である。従って、本発明の
実施態様は全ての点で例示的なものと考え、制限的なも
のと考えず、本発明の範囲は前述の説明よシむしろ前掲
の特許請求の範囲に示され、従って特許請求の範囲の意
味及び同等の範囲内に入る変更内容は全て特許請求の範
囲内に包含される意図がある。
第1図は基材に設置する本発明による配列又は容器のL
EDの横断面図。 第2図は本発明による3色〔赤色、緑色、青色(R,C
B))LED配列の拡大正面図。 第3図は第2図の3−3線におけるLED配列又は容器
の縮少横断面図。 第4図は図示されたLED容器の一部分をなす典型的な
直列−並列陰極/陽極印刷回路板の正面図。 第5図は本発明によるLED容器に対する直列−並列陽
極/陰極回路図。 第6図は本発明によるLED容器に対する典型的な電気
的接続配列の分解横断面図。 第7図は本発明によるLED容器を使用したマトリック
ス表示装置の部分正面図。 第8図はコンピューター制御メッセーソ・センターによ
り駆動される8色RGBデイノタル表示システムの模式
的ブロック図。 第9図は第8図のシステムの部分を形成する典型的なR
GBドライバー回路の模式図。 第1O図はコンピューター制御メツセージ−センター又
はビデオ・デイソタイザーのいずれかにより任意に駆動
される他のRGB4096カラー・ディジタル表示シス
テムの模式的ブロック図。 第11図は第10図の表示システムの一部分を形成する
ドライバー回路の模式図。 第12図は本発明のLED容器表示装置に対する複合ビ
デオを処理するRGBアナログ表示システムの模式的ブ
ロック図。 第13図は第12図の表示システムに関連して使用され
るアナログRGBドライバー回路ノ模式第14図は任意
の容器の選択されたLEDをスイッチ・オン及びスイッ
チ・オフし、その明かるさを制御する第13図の回路の
部分の拡大部分回路図。 符号の説明 18・・・分離型LED容器 20・・・基材 22・・・導電性片体22R
・・・赤色陰極導電体 22G・・・緑色陰極導電体2
2B・・・青色陰極導電体 24・・・導電性片体24
R・・・赤色陽極導電体 24G・・・緑色陽極導電体
24B・・・青色陽極導電体 25R・・・赤色LED
回路25G−1,緑色LED回路 25B・・・青色L
ED回路26・・・境界面 28・・・ 40・・・LEDテップ 40R・・・赤色LED4
0G・・・緑色LED 40B・・・青色LED
42・・・導電性エポキシ 46・・・導電性ワイヤ4
8・・・反射板 49・・・後面50・・・孔
52・・・反射面53・・・前面
54・・・後面56・・・透明レンズ 58・・・前
面60・・・陽極ビン 60R・・・赤色陽極ビ
ン60G・・・緑色陽極ビン 60B・・・青色陽極
ビ/62・・・陰極ぎン 62R・・・赤色陰極6
2G・・・緑色陰極 62B・・・青色陰極70・
・・陽極導電体 70R・・・陽極導電体72・・・
雌型受は体 74・・・表示印刷回路板76・・・導
電性電気酌交は体 78・・・陰極導電体 78R・・・陰極導電体10
0・・・多色マトリックス駆動回路102・・・メツセ
ージ制御装置 104・・・表示装置 106・・・・ぐネル10
8.110,112・・・RGB導電体114・・・直
列レシーバ−装置 116R,116G、116B・・・8列ドライバー1
22・・・電源 124・・・126・・・
7フト・レジスター128・・・RAMメモリー130
・・・入力制御論理回路 131・・・アドレス−スイッチ132・・・論理回路
134・・・出力導電体 135・・・セレクター1
36・・・赤色クフトーレソスター 137・・・導電体 138・・・ラッチ回路1
40・・・バッファー 150・・・多色マトリックス駆動回路152・・・メ
ツセージ制御装置 154・・・LED容器表示装置 156・・りぐネル 158・・・ビデオ・デイソタイザー 160・・・スイッチ 162・・・ビデオ拳カ
メラ164・・・VTR166・・・アンテナ168・
・・チューナー 170・・・スイッチ172・
・・直列レシーバ− 173,174,175・・・RGBドライバー176
・・・電源 180・・・ラッチ回路182・
・・制御論理回路 184・・・入力制御論理回路18
6・・・赤色メモリー 188・・・スイッチ190
・・・マスター・クロック192・・・出力制御論理回
路194・・・比較器 196・・・PWM P
ROM198・・・シフト命レジスター200・・・ラ
ッチ争ド5イA−202・・・列カウンタ−・デコード
化論理回路220・・・多色マトリックス駆動回路22
2・・・NTSC、PAL又はSECAM複合ビデ第2
24・・・同期分離器 226・・・カラー復調器2
28・・・出力増幅器 230・・・PLL232・
・・水平タイミング回路234・・・垂直タイミング回
路236・・・データ探シ針タイミング回路238・・
・行サンプル・シフト・レジスター239・・・サンプ
ル保持比較回路 240.242,244・・・RGB比較器246・・
・基準波形 248・・・ドライバーFig、1
EDの横断面図。 第2図は本発明による3色〔赤色、緑色、青色(R,C
B))LED配列の拡大正面図。 第3図は第2図の3−3線におけるLED配列又は容器
の縮少横断面図。 第4図は図示されたLED容器の一部分をなす典型的な
直列−並列陰極/陽極印刷回路板の正面図。 第5図は本発明によるLED容器に対する直列−並列陽
極/陰極回路図。 第6図は本発明によるLED容器に対する典型的な電気
的接続配列の分解横断面図。 第7図は本発明によるLED容器を使用したマトリック
ス表示装置の部分正面図。 第8図はコンピューター制御メッセーソ・センターによ
り駆動される8色RGBデイノタル表示システムの模式
的ブロック図。 第9図は第8図のシステムの部分を形成する典型的なR
GBドライバー回路の模式図。 第1O図はコンピューター制御メツセージ−センター又
はビデオ・デイソタイザーのいずれかにより任意に駆動
される他のRGB4096カラー・ディジタル表示シス
テムの模式的ブロック図。 第11図は第10図の表示システムの一部分を形成する
ドライバー回路の模式図。 第12図は本発明のLED容器表示装置に対する複合ビ
デオを処理するRGBアナログ表示システムの模式的ブ
ロック図。 第13図は第12図の表示システムに関連して使用され
るアナログRGBドライバー回路ノ模式第14図は任意
の容器の選択されたLEDをスイッチ・オン及びスイッ
チ・オフし、その明かるさを制御する第13図の回路の
部分の拡大部分回路図。 符号の説明 18・・・分離型LED容器 20・・・基材 22・・・導電性片体22R
・・・赤色陰極導電体 22G・・・緑色陰極導電体2
2B・・・青色陰極導電体 24・・・導電性片体24
R・・・赤色陽極導電体 24G・・・緑色陽極導電体
24B・・・青色陽極導電体 25R・・・赤色LED
回路25G−1,緑色LED回路 25B・・・青色L
ED回路26・・・境界面 28・・・ 40・・・LEDテップ 40R・・・赤色LED4
0G・・・緑色LED 40B・・・青色LED
42・・・導電性エポキシ 46・・・導電性ワイヤ4
8・・・反射板 49・・・後面50・・・孔
52・・・反射面53・・・前面
54・・・後面56・・・透明レンズ 58・・・前
面60・・・陽極ビン 60R・・・赤色陽極ビ
ン60G・・・緑色陽極ビン 60B・・・青色陽極
ビ/62・・・陰極ぎン 62R・・・赤色陰極6
2G・・・緑色陰極 62B・・・青色陰極70・
・・陽極導電体 70R・・・陽極導電体72・・・
雌型受は体 74・・・表示印刷回路板76・・・導
電性電気酌交は体 78・・・陰極導電体 78R・・・陰極導電体10
0・・・多色マトリックス駆動回路102・・・メツセ
ージ制御装置 104・・・表示装置 106・・・・ぐネル10
8.110,112・・・RGB導電体114・・・直
列レシーバ−装置 116R,116G、116B・・・8列ドライバー1
22・・・電源 124・・・126・・・
7フト・レジスター128・・・RAMメモリー130
・・・入力制御論理回路 131・・・アドレス−スイッチ132・・・論理回路
134・・・出力導電体 135・・・セレクター1
36・・・赤色クフトーレソスター 137・・・導電体 138・・・ラッチ回路1
40・・・バッファー 150・・・多色マトリックス駆動回路152・・・メ
ツセージ制御装置 154・・・LED容器表示装置 156・・りぐネル 158・・・ビデオ・デイソタイザー 160・・・スイッチ 162・・・ビデオ拳カ
メラ164・・・VTR166・・・アンテナ168・
・・チューナー 170・・・スイッチ172・
・・直列レシーバ− 173,174,175・・・RGBドライバー176
・・・電源 180・・・ラッチ回路182・
・・制御論理回路 184・・・入力制御論理回路18
6・・・赤色メモリー 188・・・スイッチ190
・・・マスター・クロック192・・・出力制御論理回
路194・・・比較器 196・・・PWM P
ROM198・・・シフト命レジスター200・・・ラ
ッチ争ド5イA−202・・・列カウンタ−・デコード
化論理回路220・・・多色マトリックス駆動回路22
2・・・NTSC、PAL又はSECAM複合ビデ第2
24・・・同期分離器 226・・・カラー復調器2
28・・・出力増幅器 230・・・PLL232・
・・水平タイミング回路234・・・垂直タイミング回
路236・・・データ探シ針タイミング回路238・・
・行サンプル・シフト・レジスター239・・・サンプ
ル保持比較回路 240.242,244・・・RGB比較器246・・
・基準波形 248・・・ドライバーFig、1
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)大型マトリックス表示システムであつて、各容器が
列の観察者に対し明らかな点複合カラー光源となるよう
各々複数個の異なるカラーのコンパクトに配列されたL
EDから成る近接するマトリックス・パターンに配列さ
れた多数の並設された多色ソリッド・ステート集積容器
の列;前記複数個の複合カラーに及ぶ一連の単一複合カ
ラーを次から次に各容器において作成するよう異なるが
協働する信号列を各々各カラーのLEDに連通させる容
器の1種類のカラーのLED全てとのみ各々電気的に連
通する分離した導電体装置を各カラーのLEDに対し1
個設けた各容器の一部分を形成する複数個の分離した導
電体装置;マトリックス表示の各容器に対し分離してい
るが協働する一連の信号源から成る装置; 各容器のカラーの異なるLEDに送られる複数個の協働
する信号により発生された照明の可視集積を含む1つの
複合カラーのみを任意の時点に各容器が表示し且つ前記
光源装置と制御送出装置からの前記複数個の協働した信
号が変化し、かくしてスペクトルに亘り時間と共に変化
する複合カラーの画像が連続的にマトリックス表示上に
可視的に照明されるとき各容器の前記1つの複合カラー
が時おり変化するような様式でマトリックス表示の各容
器の異なるカラーの個々のLEDに前記協働列の信号を
順次個別にではあるが同時的に制御し且つ送出する装置
から成る大型マトリックス表示システム。 2)マトリックス表示装置であつて、 パターンを以つて配列された複数個の多色ソリッド・ス
テートLED容器; LEDの複数個の異なるカラーの組を含む各多色容器; 分離した導電体装置により電気的に相互に接続されてい
る各容器の異なるカラーのLEDの各組;各時点におい
て表示の各容器の異なるカラーのLEDの各組から得ら
れるよう所望のカラー強度を表わす分離しているが協働
する信号列の供給源;前記信号列を各容器の異なるカラ
ーのLEDの各組に個別的に同時的に連通させ、かくし
て(a)各時点において観察者に対し表示される各容器
のカラーが容器のLEDの異なるカラーの組に同時的に
送出される分離した強度レベル信号の複合集積値であり
、(b)表示の全ての容器の観察者に対し表示される複
合カラーが各時点においてスペクトルの多数のカラーを
含む集積画像を含み、(c)画像及びその画像の多くの
カラーが一連の強度レベル信号の変化に伴ない時おり変
化するようにした装置から成るマトリックス表示装置。 3)同時的に連通する装置が、表示装置の各容器の異な
るカラーのLEDを一連の信号を通じてシステム的且つ
連続的に駆動するドライバー回路装置を含むようにした
特許請求の範囲第2)項に記載の表示装置。 4)ドライバー回路装置が、前記信号を一時的に格納す
る装置と格納された信号を走査フォーマットにてLED
に選択的に出力する装置から成る特許請求の範囲第3)
項に記載の表示装置。 5)信号がディジタル・データを含むようにした特許請
求の範囲第4)項に記載の表示装置。 6)信号が強度を制御する目的でアナログ又はパルス幅
変調信号を含むようにした特許請求の範囲第4)項に記
載の表示装置。 7)データの現在の流れを格納部からLEDへ再連通さ
せることにより各画像の時間間隔中に各容器のLEDの
カラーを再び新鮮にする装置を含むようにした特許請求
の範囲第3)項に記載の表示装置。 8)同時的に連通する装置が、信号をデマルチプレック
ス処理し、そのデマルチプレックス処理された信号を列
対列のフォーマットでドライバー回路装置に導くレシー
バー装置を含むようにした特許請求の範囲第2)項に記
載の表示装置。 9)駆動回路装置がデマルチプレックス処理された信号
を格納する時分割メモリー装置及び前記信号をメモリー
装置から出力する制御論理装置を含むようにした特許請
求の範囲第8)項に記載の表示装置。 10)制御論理装置がデマルチプレックス信号を出力さ
せて装置を走査し、当該装置から各信号列が連続的な基
準でLED容器に繰返し連通されるようにした特許請求
の範囲第9)項に記載の表示装置。 11)前記供給源がビデオ・ディジタイザー装置を含む
ようにした特許請求の範囲第2)項に記載の表示装置。 12)前記供給源がコンピューター装置を含むようにし
た特許請求の範囲第2)項に記載の表示装置。 13)前記供給源がNTSC、PAL、又はSECAM
テレビ信号を出す装置も含むようにした特許請求の範囲
第2)項に記載の表示装置。 14)延長期間に亘り各容器に対する各LEDの各カラ
ーの強度を保持するため標準化値装置と各出力信号の間
にサンプル及び保持装置が配設してある特許請求の範囲
第2)項に記載の表示装置。 15)パルス幅集積装置が設けられ、この装置により画
像フリッカーが最小にされるようにした特許請求の範囲
第2)項に記載の表示装置。 16)容器及び同時的に連通する装置が配列され信号が
列と行のフォーマットにて効果がある特許請求の範囲第
2)項に記載の表示装置。 17)マトリックス表示装置であつて、或るパターンに
配列された複数個の3色ソリッド・ステートLED容器
; LEDの3個の異なるカラーの組から成る各3色容器; 分離した導電体装置によつて電気的に相互に接続されて
いる各容器の3色LEDの各組; 各時点において表示装置の各容器の異なるカラーのLE
Dの各組から得られる所望のカラー強度を表わす3個の
分離しているが協働する信号列の供給源; 前記3個の分離した信号列を独立的に同時に各容器の異
なるカラーのLEDの各組に連通し、かくして(a)各
時点に観察者に対し表示される各容器のカラーが同時的
にではあるが独立的に容器のLEDの3個の各組に送出
される強度レベルの混合集積であり、(b)表示装置の
全ての容器の観察者に対し表示される複合カラーが集合
的に各時点にカラー・スペクトルの多くのカラーを含む
集積画像を含み、(c)画像及び表示装置の当該画像の
多くのカラーが各容器のLEDの各組の強度レベルを表
わす信号が変化するとき時おり変化するようにした装置
から成るマトリックス表示装置。 18)容器あたりLEDの3組が各々赤、緑及び青及び
/又はそれらの改変LEDを含むようにした特許請求の
範囲第17)項に記載のマトリックス表示装置。 19)信号がデータを含み、供給源が容器のLEDの3
個の異なるカラーの組に対する複数個のデータ・ビット
を出し、当該LEDの組により利用可能な複合カラー可
視出力の個数が指数関数的に増加するようにした特許請
求の範囲第17)項に記載のマトリックス表示装置。 20)信号がデータを含み且つデータを異なるカラーの
LEDの組に送出する装置が再び新鮮にする変調された
走査データ・フォーマットの形態であり、その割合が実
質的にデータを供給源に対し発行する割合を越えるよう
にした特許請求の範囲第17)項に記載のマトリックス
表示装置。 21)各容器の3個の分離した導電体装置が各々LED
の関連ある組の陽極装置に接続されるようにした特許請
求の範囲第17)項に記載のマトリックス表示装置。 22)マトリックス表示装置上に画像を可視的に表わす
方法であつて、 或るパターンに配列された複数個の3色ソリッド・ステ
ートLED容器を与えること; 各3色容器にLEDの3個の異なるカラーの組を含ませ
ること; 各容器の3色LEDの各組を分離した導電体装置によつ
て電気的に相互に接続すること; 表示装置の各容器の異なるカラーのLEDの各組から各
時点において得られる所望のカラー強度を表わす供給源
からの3個の分離しているが協働した信号列を出すこと
; 前記3個の分離した信号列を同時的に独立的に各容器の
異なるカラーのLEDの各組に連通させかくして(a)
各時点において観察者に対し表示される各容器のカラー
が容器のLEDの3個の組の各組に同時的ではあるが独
立的に送出される強度レベル信号の混合集積カラーであ
り、(b)表示装置の全ての容器の観察者に対し表示さ
れる複合カラーが集合的に各時点においてカラー・スペ
クトルで多くのカラーを含む集積画像を含み、(c)各
容器のLEDの各組の強度レベルを表わす信号が変化す
るとき表示装置の画像及び当該画像の多くのカラーが時
おり変化するようにしたことから成るマトリックス表示
装置上に画像を可視的に表わす方法。 23)マトリックス表示装置のスペクトル内で変化する
カラーの画像を表示する方法であつて、各容器が列の観
察者に対し明らかに複合点カラー光源となるよう異なる
カラーのコンパクトに配列されたLEDの組を各々含む
近接するマトリックス・パターンにて配列された並設さ
れた多数の多色ソリッド・ステート集積容器の列を与え
ること; ビデオ信号又はコンピューター信号又は多数の分離した
協働する信号列の供給源から各々各カラーのLEDの組
にいたる電気的連通を別々に且つ選択的に制御すること
; 各容器の異なるカラーのLEDに送出される複数個の協
働信号の可視集積を含む1つの複合カラーのみを任意の
時点に各容器が表示し、前記複数個の協働信号の変化に
伴ない各容器の前記1つの複合カラーが時おり変化し、
かくしてスペクトルに亘り複合カラーの変化する列を各
々含む連続した画像がマトリックス表示装置上に連続的
に可視的に照射されるような様式になつていることから
成るマトリックス表示装置のスペクトル内で変化するカ
ラーの画像を表示する方法。 24)複合カラー画像をマトリックス表示装置上に連続
的に表示する方法であつて、 或るパターンに配列された複数個の多色ソリッド・ステ
ートLED容器を与えること; LEDの複数個の異なるカラーの組合せから成る各多色
容器を生ずること; 各容器の異なるカラーのLEDの各組を分離した導電体
装置により電気的に相互に接続すること;表示装置の容
器の異なるカラーのLEDの各組から各時点において得
られる所望のカラー強度を表わす分離しているが協働す
る信号列を出すこと;前記信号列を各容器の異なるカラ
ーのLEDの各組に同時的に且つ分離して連通させるこ
と;各時点に観察者に対し表示される各容器のカラーを
容器のLEDの異なるカラーの組に同時的に送出される
分離した強度レベルの信号を混合集積にすること; 各時点にて全ての容器の観察者に対し表示される複合カ
ラーをスペクトルに亘る多くのカラーの集積画像を含ま
せること; 各容器のLEDの個々の組に対する強度レベル信号が変
化するとき前記表示装置の前記スペクトルに亘る画像と
カラーを時おり変化させることから成る方法。 25)各々スペクトルの多くのカラーの異なる配列を含
む異なる画像を連続的に呈示する方法であつて、 スペクトルの多くのカラーと各容器における所望の当該
カラーに対するパターンを集合的に表わす分離した信号
をマトリックス表示装置の多くの容器の各容器のLED
の異なるカラーの組に同時的に送る段階; 各容器にて照射されるカラー及び当該カラーの強度の複
合混合から成る所望の多くのカラーと当該カラーのパタ
ーンを含む大型の読取り可能表示画像を正確且つ同時的
に発生するよう各容器におけるLEDの各組の照射とそ
の強度を前記信号により制御する段階; 多くのカラーの他のパターン化された配列を含む表示装
置の他の所望の画像の可視表示を変えるため前記送出段
階と制御段階を繰返す段階から成る方法。 26)3個の異なるカラーのLEDの組から成る3色ソ
リッド・ステートLED容器であつて、各カラーのLE
Dの各組が各々分離した導電体装置によつて電気的に相
互に接続され、3個の導電体装置の各導電体装置が他の
2個の導電体装置から電気的に分離されていること、 各時点にて得られる所望の複合カラー強度を表わす3個
の分離しているが協働する信号列を容器の異なるカラー
のLEDの各組に対し同時的に且つ独立して連通させ、
かくして各時点に観察者に対し表示される容器のカラー
を容器のLEDの3個の組の各組に同時的にではあるが
独立的に送出される強度レベル信号の混合集積値とし、
容器のLED18の各組の強度レベルを表わす信号が変
化するのに伴ない容器の複合カラーが時おり変化するよ
うにした導電体装置に各々接続された各カラーに対する
分離した装置から成る3色ソリッド・ステートLED容
器。
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