TWI731691B - 發光二極體顯示系統及模組 - Google Patents

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Abstract

一種發光二極體顯示系統,包含有一電腦主機,用來決定該發光二極體顯示系統之一資料路徑佈局及一電力路徑佈局;以及一發光二極體顯示裝置,其包含有至少一發光二極體顯示模組,其中每一發光二極體顯示模組包含有一連接介面,用來接收來自該電腦主機之顯示數據,並且將該顯示數據傳輸至該複數個發光二極體顯示模組之一第一發光二極體顯示模組,以執行該資料路徑佈局;一邏輯單元,用來接收該顯示數據並且根據該顯示數據驅動一顯示單元;以及一控制單元,用來透過該邏輯單元控制該顯示單元,以決定該顯示單元之一掃描頻率或一亮度設置。

Description

發光二極體顯示系統及模組
本發明係指一種發光二極體顯示系統及模組,尤指一種可簡化發光二極體顯示系統的設置的發光二極體顯示系統及模組。
由發光二極體(Light-Emitting Diode,LED)所組成的LED顯示牆可無縫地顯示影像,並且可將影像擴展至整個LED顯示牆。然而,現有的LED顯示牆於組裝時,需要先了解LED顯示牆每一個LED顯示裝置的設備及規格,才可對LED顯示牆進行設置,舉例而言,LED顯示牆的每一個LED顯示裝置的電源線與信號線的串連方式及LED顯示牆的LED顯示裝置的分組方式等。接著,依據LED顯示牆的信號線的連接方式,透過一操作軟體設置硬體參數,例如每一LED顯示裝置的寬度、高度、連接埠等,使得一影像傳送機(Transmitter Box)將正確的顯示資料傳送至各個LED顯示裝置。最後,當正確的顯示資料傳送至各個LED顯示裝置後,再根據LED顯示裝置的規格以設置一掃描模式、一影像真實高度、一影像真實寬度、一更新頻率等,以正確地顯示影像。因此,現有的LED顯示牆的設置方法相對耗時且複雜,有改進的必要。
因此,本發明提供一種發光二極體顯示系統及模組,以簡化發光二極體顯示系統的設置方法的發光二極體顯示系統及模組。
本發明實施例揭露一種發光二極體顯示系統,包含有一電腦主機,用來決定該發光二極體顯示系統之一資料路徑佈局及一電力路徑佈局;一轉傳裝置,耦接於該電腦主機,用來轉傳該電腦主機之一顯示數據;以及一發光二 極體顯示裝置,耦接於該轉傳裝置,其包含有至少一發光二極體顯示模組,其中每一發光二極體顯示模組包含有一連接介面,用來接收該顯示數據,並且將該顯示數據傳輸至該複數個發光二極體顯示模組之一第一發光二極體顯示模組,以執行該資料路徑佈局;一顯示單元,用來顯示該顯示數據;一邏輯單元,耦接於該連接介面,用來接收該顯示數據並且根據該顯示數據驅動該顯示單元;一控制單元,用來透過該邏輯單元控制該顯示單元,以決定該顯示單元之一掃描頻率或一亮度設置;以及一電力單元,透過一電源連接單元耦接於一電源,其中該電源是一交流電源或一直流電源;其中,該每一複數個發光二極體顯示模組透過該連接介面彼此連結。
本發明實施例另揭露一種發光二極體顯示模組,包含有一連接介面,用來接收一顯示數據,並且將該顯示數據傳輸至另一發光二極體顯示模組,以執行一資料路徑佈局;一顯示單元,用來顯示該顯示數據;一邏輯單元,耦接於該連接介面,用來接收該顯示數據並且根據該顯示數據驅動該顯示單元;一控制單元,用來透過該邏輯單元控制該顯示單元,以決定該顯示單元之一掃描頻率或一亮度設置;以及一電力單元,透過一電源連接單元耦接於一電源,其中該電源是一交流電源或一直流電源;其中,該資料路徑佈局係由一電腦主機決定。
1、8:發光二極體顯示系統
10、80:發光二極體顯示裝置
20:電腦主機
30:轉傳裝置
40:電源
10_a~10_i、10_a’~10_i’、80_a~80_i:發光二極體顯示模組
102:邏輯單元
104:控制單元
106:電力單元
106_2:感測單元
106_2a~106_2d:感測次單元
106_4:開關單元
106_4a~106_4d:開關次單元
106_6:電壓轉換模組
106_6a:第一電壓轉換單元
106_6b:第二電壓轉換單元
106_6c:第三電壓轉換單元
106_6d:第四電壓轉換單元
108_a~108_d:電源連接單元
110:通信介面
112_a~112_d:連接介面
114:顯示單元
P1、P2、P3:電力路徑
D1、D2、D3:資料路徑
第1圖為本發明實施例之一發光二極體顯示系統之示意圖。
第2圖為本發明實施例之一發光二極體顯示裝置之示意圖。
第3圖為本發明實施例之一發光二極體顯示模組之示意圖。
第4圖為本發明實施例之另一發光二極體顯示裝置之示意圖。
第5圖為本發明實施例之發光二極體顯示模組之一電力單元之示意圖。
第6圖為本發明實施例之一電力路徑佈局之示意圖。
第7圖為本發明實施例之一資料路徑佈局之示意圖。
第8圖為本發明實施例之另一發光二極體顯示系統之示意圖。
請參考第1圖,第1圖為本發明實施例之一發光二極體顯示系統1之示意圖。發光二極體顯示系統1包含一發光二極體顯示裝置10、一電腦主機20、一轉傳裝置30及一電源40。發光二極體顯示裝置10可包含有至少一發光二極體顯示模組,以透過每一發光二極體顯示模組個別顯示畫面其影像以組合顯示較大的影像。電腦主機20用來決定發光二極體顯示系統1之一資料路徑佈局及一電力路徑佈局。轉傳裝置30耦接於電腦主機20,用來轉傳電腦主機之一顯示數據,以傳送至發光二極體顯示裝置10,舉例來說,電腦主機20可透過轉傳裝置30的一通用序列匯流排(Universal Serial Bus,USB)介面連接裝置,以一進行資料路徑佈局及電力路徑佈局,或者電腦主機20可透過轉傳裝置30的一高畫質多媒體介面(High Definition Multimedia Interface,HDMI)介面連接裝置將顯示數據傳輸至發光二極體顯示裝置10的每一發光二極體顯示模組。值得注意的是,顯示數據可包含對應的影音數據,此外,發光二極體顯示裝置10的發光二極體顯示模組可由任意數量或以任意排列方式組成,而不需要事先規劃或佈線,僅需由電腦主機20所決定的資料路徑佈局及電力路徑佈局,自動設置對應於每一發光二極體顯示模組的硬體參數,以節省建置發光二極體顯示牆的佈建時間及成本。
由於發光二極體顯示裝置10的發光二極體顯示模組可為任意數量或以任意排列方式組成,在一實施例中,發光二極體顯示裝置10可包含有發光二極體顯示模組10_a~10_i。如第2圖所示,第2圖為本發明實施例之發光二極體顯示裝置10之示意圖。每一發光二極體顯示模組10_a~10_i可透過一接頭插拔、一 有線方式或一無線方式相互連結,因此,透過每一發光二極體顯示模組10_a~10_i的數據/電源接口互相拼接,以構成數據/電源傳輸接面。如此一來,即可執行電腦主機20所決定的資料路徑佈局及電力路徑佈局,以自動設置對應於每一發光二極體顯示模組10_a~10_i的硬體參數。
請參考第3圖,第3圖為本發明實施例之發光二極體顯示模組10_a~10_i之示意圖。每一發光二極體顯示模組10_a~10_i包含有一邏輯單元102、一控制單元104、一電力單元106、一電源連接單元108、一通信介面110、一連接介面112及一顯示單元114,邏輯單元102用來接收顯示數據並且根據顯示數據驅動顯示單元114,邏輯單元102可以是一系統晶片(Systems on chip,SoC)、場域可程式化邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)、中央處理器(Central Processing Unit,CPU)或組合邏輯積體電路(combinatorial logic Integrated Circuit)以將所接收的顯示數據、控制訊號(例如,LED的顯示亮度對比、暗亮等)、感測器訊號(例如,一溫度感測器、一LED電壓感測器等)轉換為對應的LED掃描訊號以驅動顯示單元114。
控制單元104用來透過邏輯單元102控制顯示單元114之一掃描頻率、一亮度設置或顯示數據,其中控制單元104可以是CPU或SoC等硬體元件。 此外,控制單元104可另外用來控制電力單元106,以控制電力單元106提供電力來源至對應的發光二極體顯示模組10_a~10_i的一時間點。
電力單元106透過電源連接單元108耦接於電源40以作為發光二極體顯示模組10_a~10_i的電力來源,其中電源40可以是一交流電源AC或一直流電源DC。值得注意的是,由於控制單元104用來控制電力單元106提供電力來源至對應的發光二極體顯示模組10_a~10_i的時間點,即控制單元104可透過一電路開關對連接於電力單元106的元件執行導通或斷路,以於執行電力路徑佈局時,提供電力的時間點。
通信介面110包含有一接收單元RX及一發送單元TX,以與另一發光二極體顯示模組進行通信,例如,第2圖中的發光二極體顯示模組10_a可透過其通信介面110與發光二極體顯示模組10_b或發光二極體顯示模組10_d的通信介面110進行通信。其中,通信介面110可以是一通用非同步收發傳輸器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART),將數據透過串列通訊進行一傳輸轉換。
連接介面112包含有連接介面112_a~112_d,用來接收顯示/影音數據,並且將顯示/影音數據傳輸至另一發光二極體顯示模組,以執行資料路徑佈局。連接介面112_a~112_d可以是一RJ45接口連接器插頭、有線方式或無線方式連結多個發光二極體顯示模組,以達到電腦主機20所決定的資料路徑佈局。 而顯示單元114可以是一LED顯示面板,用來顯示接收到的顯示數據,例如邏輯單元102可將顯示資料轉換為顯示單元114可接收的電器訊號,以驅動顯示單元114。
在一實施中,電源連接單元108_a~108_d、通信介面110、連接介面112_a~112_d或接地介面GND可設置於發光二極體顯示模組10_a~10_i的四周,以與設置於周圍的其他發光二極體顯示模組形成顯示數據或電源接面,如第4圖所示,第4圖為本發明實施例之另一發光二極體顯示裝置10’之示意圖。 發光二極體顯示裝置10’由九個發光二極體顯示模組10_a’~10_i’組成,每個發光二極體顯示模組10_a’~10_i’緊密結合,同時每個發光二極體顯示模組10_a’~10_i’的電源連接單元108_a~108_d、通信介面110、連接介面112_a~112_d及接地介面GND都緊密的連接。舉例而言,發光二極體顯示模組10_b’連接於發光二極體顯示模組10_a’的接收單元RX及發送單元TX與連接於發光二極體顯示模組10_c’的接收單元RX及發送單元TX的順序不同,以進行數據傳輸轉換。值得注意的是,電源連接單元108_a~108_d、通信介面110、連接介面112_a ~112_d或接地介面GND設置於發光二極體顯示模組10_a~10_i的位置並不限於四周,並且設置的數量也不以第4圖中實施例為限制。
第5圖為本發明實施例之發光二極體顯示模組10_a~10_i之電力單元106之示意圖。為了達到控制與電力單元106連接的元件的導通或斷路,電力單元106另包含一感測單元106_2、一開關單元106_4及一電壓轉換模組106_6。感測單元106_2包含有感測次單元106_2a~106_2d,透過電源連接單元108_a~108_d耦接於電源40,用來感測電源40之一電流電壓狀態。舉例來說,發光二極體顯示模組10_a~10_i的其中之一發光二極體顯示模組的電源連接單元108_a~108_d分別耦接至電力單元106之感測次單元106_2a~106_2d,用來感測電源40之電流電壓狀態。
開關單元106_4包含有開關次單元106_4a~106_4d分別耦接於感測次單元106_2a~106_2d,由控制單元104控制導通或不導通開關次單元106_4a~106_4d以執行電力路徑佈局,其中開關單元106_4可以是繼電器或其他電子開關。由於控制單元104可分別控制開關次單元106_4a~106_4d,因此當控制單元104欲將感測次單元106_2a所感測到的電源傳輸至感測次單元106_2d時,僅需開路開關次單元106_4b、106_4c即可達成。
此外,電壓轉換模組106_6耦接於開關單元106_4,以根據開關單元106_4中的開關次單元106_4a~106_4d一閉合狀態,提供電源至顯示單元114、邏輯單元102及控制單元104。電壓轉換模組106_6包含一第一電壓轉換單元106_6a、一第二電壓轉換單元106_6b、一第三電壓轉換單元106_6c及一第四電壓轉換單元106_6d,第一電壓轉換單元106_6a、第二電壓轉換單元106_6b耦接至開關次單元106_4a~106_4d,其中第一電壓轉換單元106_6a用來將電源40的交流電轉換為直流電,並且提供至顯示單元114,在此例中,第一電壓轉換單元106_6a具有一初始狀態為不輸出直流電壓至顯示單元114,並且由控制單元104決定是 否輸出直流電壓至顯示單元114。第二電壓轉換單元106_6b用來將電源40的交流電轉換為直流電,並且提供至邏輯單元102及控制單元104。此外,第三電壓轉換單元106_6c及第四電壓轉換單元106_6d耦接至第二電壓轉換單元106_6b,用來執行直流對直流轉換,以分別提供直流電壓至邏輯單元102及控制單元104。 在此例中,第三電壓轉換單元106_6c具有一初始狀態為不輸出直流電壓至邏輯單元102,並且由控制單元104決定是否輸出直流電壓,第四電壓轉換單元106_6d具有一初始狀態為輸出直流電壓至控制單元104。
需注意的是,上述是以電源40為交流電的實施例,電源40為直流電也可應用於本發明,皆屬本發明之範疇。
另一方面,由於每一發光二極體顯示模組10_a~10_i的顯示單元114分別具有對應的一特有身分(identification,ID),電腦主機20可根據每一發光二極體顯示模組10_a~10_i所對應的特有身分ID建立一發光二極體顯示模組佈局表。舉例來說,當電源40上電至發光二極體顯示裝置10中的發光二極體顯示模組10_a時,電力單元106僅提供電源至控制單元104,此時發光二極體顯示模組10_a回傳其特有ID至電腦主機20。接著,電腦主機20透過轉傳裝置30詢問發光二極體顯示模組10_a的週邊是否具有其他發光二極體顯示模組。在一實施例中,當發光二極體顯示模組10_a收到電腦主機20的命令後,詢問發光二極體顯示模組10_a的週邊,並於獲得發光二極體顯示模組10_b以及發光二極體顯示模組10_d的特有ID後,回覆電腦主機20其週邊有發光二極體顯示模組10_b及發光二極體顯示模組10_d,依此類推,電腦主機20繼續詢問發光二極體顯示模組10_b以及發光二極體顯示模組10_d的週邊是否具有其他發光二極體顯示模組,以建立了發光二極體顯示模組佈局表,如表1所示。
Figure 109116908-A0305-02-0009-1
Figure 109116908-A0305-02-0010-2
於建立完發光二極體顯示模組佈局表後,電腦主機20根據發光二極體顯示模組佈局表向每一發光二極體顯示模組的電力單元106的感測單元106_2得知電源40的電流電壓狀態。當發光二極體顯示模組的佈局如表1所示時,表示電源40的交流電的輸入接口分別為發光二極體顯示模組10_a、10_d及10_g,因此,電腦主機20可據以平分三路電源於發光二極體顯示模組10_a、10_d及10_g,即平均分配電源。在另一實施例中,也可以一發光二極體顯示模組的一排列方向的一橫向或一縱向為優先方式進行電源分配,而不限於此。
在此例中,當電腦主機20平均分配電源於發光二極體顯示模組10_a、10_d及10_g,則可規劃出如第6圖的電力路徑佈局。當發光二極體顯示裝置的電力路徑佈局如第6圖所示時(即由發光二極體顯示模組10_a至發光二極體顯示模組10_c的一電力路徑P1、發光二極體顯示模組10_d至發光二極體顯示模組10_f的一電力路徑P2以及發光二極體顯示模組10_g至發光二極體顯示模組10_i的的一電力路徑P3),電腦主機20需要斷開發光二極體顯示模組10_a與發光二極體顯示模組10_d之間、發光二極體顯示模組10_b與發光二極體顯示模組10_e之間以及發光二極體顯示模組10_c與發光二極體顯示模組10_f之間的電源,以斷開電力路徑P1與電力路徑P2之間的連結。此外,電腦主機20需要斷開發光二極體顯示模組10_d與發光二極體顯示模組10_g之間、發光二極體顯示模組10_e與發光二極體顯示模組10_h之間以及發光二極體顯示模組10_f與發光二極體顯示模組10_i之間的電源,以斷開電力路徑P2與電力路徑P3之間的連結。
在此情形下,電腦主機20斷開對應的發光二極體顯示模組的開關單元106_4以完成電力路徑佈局。舉例而言,電腦主機20可透過控制單元104控制發光二極體顯示模組10_a的一開關次單元106_4c及發光二極體顯示模組10_d的 一開關次單元106_4a開路,以斷開發光二極體顯示模組10_a與發光二極體顯示模組10_d之間的電力連接,或者,電腦主機20可透過控制單元104控制發光二極體顯示模組10_e的一開關次單元106_4c及發光二極體顯示模組10_h的一開關次單元106_4a開路,以斷開發光二極體顯示模組10_e與發光二極體顯示模組10_h之間的電力連接,依此類推,以完成電力路徑佈局。
另一方面,電腦主機20可根據發光二極體顯示模組佈局表決定發光二極體顯示裝置10的資料路徑佈局。舉例來說,電腦主機20可根據發光二極體顯示裝置10的一完整矩形區塊或一發光二極體顯示模組的一排列方向的一橫向或一縱向為優先方式進行資料路徑分配。因此,當發光二極體顯示裝置的資料路徑佈局如第7圖所示時,發光二極體顯示模組10_a的連接介面112_b透過發光二極體顯示模組10_b的連接介面112_d轉傳顯示數據,發光二極體顯示模組10_b的連接介面112_b透過發光二極體顯示模組10_c的連接介面112_d轉傳資料以完成一資料路徑D1,而根據發光二極體顯示模組佈局可知,發光二極體顯示模組10_c為資料路徑D1的最後一個,因此無需轉傳資料。相似地,資料路徑D2、D3也可以同樣方式完成資料路徑佈局。
關於每一發光二極體顯示模組的參數設定,電腦主機20可經由詢問每一發光二極體顯示模組的控制單元104以及顯示單元114的特有身份(ID),使控制單元104可據以輸出正確的顯示資料與設定值。舉例來說,當顯示單元114的解析度為120*120、每一像素顏色具有8位元以及顯示單元114所支援的一掃描頻率為120Hz時,電腦主機20即可得知發光二極體顯示裝置10的總解析度為360*360,因此可送出最佳解析度360*360且掃描頻率為120Hz的顯示數據。
請參考第8圖,第8圖為本發明實施例之另一發光二極體顯示系統8之示意圖。發光二極體顯示系統8相似於發光二極體顯示系統1,因此沿用相同的元件符號。由於發光二極體顯示模組80_a~80_h為任意分佈,當發光二極體顯 示系統8的一資料路徑佈局以及電力路徑佈局確定之後,電腦主機20可透過轉傳裝置30詢問每一發光二極體顯示模組80_a~80_h的連接介面112,以得到發光二極體顯示系統8的一發光二極體顯示模組佈局表,如表2所示。
Figure 109116908-A0305-02-0012-4
在此例中,連接介面112為RJ45,並且電力單元106的每一元件須為全部導通,以獲得發光二極體顯示系統8的發光二極體顯示模組佈局表。如此一來,電腦主機20可根據顯示單元114的解析度、每一像素顏色的位元數以及顯示單元114所支援的一掃描頻率,決定顯示數據的最佳解析度及掃描頻率,並且傳輸至發光二極體顯示裝置80的每一發光二極體顯示模組80_a~80_h。
需注意的是,本領域具通常知識者可根據不同系統需求適當設計發光二極體顯示系統。舉例來說,發光二極體顯示模組的排列方式、發光二極體顯示模組之間的連接方式,或者,資料路徑佈局與電力路徑佈局的實施策略等,上述實施例皆可根據不同指示或需求以進行調整,而不限於此,皆屬本發明之範疇。
綜上所述,本發明提供一種發光二極體顯示系統、裝置及模組,透過模組化的設計以簡化發光二極體顯示系統的設置,不需要經由事先規劃與佈線,以自動佈局電源與數據路徑,並且自動設置硬體參數,以節省設置時間,並且提升使用的便利性。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變 化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
1:發光二極體顯示系統
10:發光二極體顯示裝置
20:電腦主機
30:轉傳裝置
40:電源

Claims (11)

  1. 一種發光二極體顯示系統,包含有:一電腦主機,用來決定該發光二極體顯示系統之一資料路徑佈局及一電力路徑佈局;一轉傳裝置,耦接於該電腦主機,用來轉傳該電腦主機之一顯示數據;以及一發光二極體顯示裝置,耦接於該轉傳裝置,其包含有至少一發光二極體顯示模組,其中每一發光二極體顯示模組包含有:一連接介面,用來接收該顯示數據,並且將該顯示數據傳輸至複數個發光二極體顯示模組之一第一發光二極體顯示模組,以執行該資料路徑佈局;一顯示單元,用來顯示該顯示數據;一邏輯單元,耦接於該連接介面,用來接收該顯示數據並且根據該顯示數據驅動該顯示單元;一控制單元,用來透過該邏輯單元控制該顯示單元,以決定該顯示單元之一掃描頻率或一亮度設置;以及一電力單元,透過一電源連接單元耦接於一電源,其中該電源是一交流電源或一直流電源;其中,每一複數個發光二極體顯示模組透過該連接介面彼此連結;其中該每一複數個發光二極體顯示模組之該電力單元包含有:一開關單元,耦接於該感測單元,由該控制單元控制導通或不導通該開關單元以執行該電力路徑佈局。
  2. 如請求項1所述之發光二極體顯示系統,其中該每一複數個發光二極體顯示模組另包含:一通信介面,包含有一接收單元及一發送單元,以與另一發光二極體顯示模 組進行通信。
  3. 如請求項1所述之發光二極體顯示系統,其中該每一複數個發光二極體顯示模組之該電力單元包含有:一感測單元,耦接於該電源連接單元,用來感測該電源之一電流電壓狀態;以及一電壓轉換模組,耦接於該開關單元,以根據該開關單元之一閉合狀態,提供該電源至該顯示單元、該邏輯單元及該控制單元。
  4. 如請求項1所述之發光二極體顯示系統,其中對應於該每一複數個發光二極體顯示模組之該顯示單元具有對應的一特有身分(identification,ID)。
  5. 如請求項4所述之發光二極體顯示系統,其中該電腦主機根據該至少一發光二極體顯示模組之每一發光二極體顯示模組之該顯示單元對應的該特有身分建立一發光二極體顯示模組佈局表。
  6. 如請求項1所述之發光二極體顯示系統,其中該每一發光二極體顯示模組之該連接介面是一連接器插頭,以一有線方式連結該複數個發光二極體顯示模組之其餘發光二極體顯示模組。
  7. 一種發光二極體顯示模組,包含有:一連接介面,用來接收一顯示數據,並且將該顯示數據傳輸至另一發光二極體顯示模組,以執行一資料路徑佈局;一顯示單元,用來顯示該顯示數據;一邏輯單元,耦接於該連接介面,用來接收該顯示數據並且根據該顯示數據驅動該顯示單元;一控制單元,用來透過該邏輯單元控制該顯示單元,以決定該顯示單元之一掃描頻率或一亮度設置;以及 一電力單元,透過一電源連接單元耦接於一電源,其中該電源是一交流電源或一直流電源;其中,該資料路徑佈局係由一電腦主機決定;其中該每一複數個發光二極體顯示模組之該電力單元包含有:一開關單元,耦接於該感測單元,由該控制單元控制導通或不導通該開關單元以執行該電力路徑佈局。
  8. 如請求項7所述之發光二極體顯示模組,另包含:一通信介面,包含有一接收單元及一發送單元,以與該另一發光二極體顯示模組進行通信。
  9. 如請求項7所述之發光二極體顯示模組,其中該電力單元包含有:一感測單元,耦接於該電源連接單元,用來感測該電源之一電流電壓狀態態;以及一電壓轉換模組,耦接於該開關單元,以根據該開關單元之一閉合狀態,提供該電源至該顯示單元、該邏輯單元及該控制單元。
  10. 如請求項7所述之發光二極體顯示模組,其中該顯示單元具有對應的一特有身分(identification,ID)。
  11. 如請求項7所述之發光二極體顯示模組,其中該連接介面是一連接器插頭,以一有線方式連結該另一發光二極體顯示模組。
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