WO2019187168A1 - Ledを用いた大画面ディスプレイ - Google Patents

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WO2019187168A1
WO2019187168A1 PCT/JP2018/014031 JP2018014031W WO2019187168A1 WO 2019187168 A1 WO2019187168 A1 WO 2019187168A1 JP 2018014031 W JP2018014031 W JP 2018014031W WO 2019187168 A1 WO2019187168 A1 WO 2019187168A1
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display
pixel
screen display
large screen
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修司 岩田
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株式会社グローバルアイ
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    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
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    • G09F13/20Illuminated signs; Luminous advertising with luminescent surfaces or parts
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
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    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
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    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • G09F9/33Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements being semiconductor devices, e.g. diodes

Definitions

  • the present invention relates to the display field, and more particularly to an array type large screen display using LEDs (light emitting diodes).
  • the large screen display since a thick metal support or flat plate is used on the back side of the screen to support the display main body, it naturally becomes heavy. In this way, the large screen display has the advantage that it can provide the same information to many people at the same time in terms of software, but there is a major disadvantage that the installation location is limited due to the weight problem in terms of hardware .
  • the needs for large screen displays are diversifying. As one of the needs, there is a growing need for having a transparent function on the screen of a large screen display and a need for having flexibility while being a large screen display. With the screen transparency function, you can see the scenes and scenes behind the large screen while viewing the information displayed on the large screen display. For example, in a place where interior design is important, display information that enhances the effect of interior design can be provided, which leads to a synergistic effect that excites the interior space. When a large screen display is used for a glass curtain wall or a showcase, it is possible to provide an effective lighting effect on a rear subject by ensuring a certain level of illumination capability. In this case, supplementary information about the rear subject can be displayed. When used for stage performances, if the screen is transmissive, only the display image can be seen without the presence of the screen, so that stage performance can be achieved while producing a certain artistic effect.
  • Patent Document 1 discloses an idea that is a large-screen display with reduced weight, which is a conventional drawback, and has transparency.
  • Large screen displays can be viewed in the back by providing a gap between the horizontal frames arranged vertically. With such a structure, it is possible to realize a transmissive large-screen display that allows the user to view the rear view and the scene even when the display information is displayed on the display.
  • the horizontal frame is formed of mold resin, and a glass epoxy substrate for driving the LEDs is provided in the horizontal frame, and circuit systems such as a constant current drive circuit, a drive control circuit, and a communication circuit are provided. Since it is implemented separately, the weight reduction of the large screen display is limited. In addition, it is desirable to create a gap between the LED clusters provided in the horizontal frame (between one pixel) to have transparency, but since the horizontal cluster body is made of an opaque mold resin, the LED clusters are opaque. I can not see the scenery behind. This limits the transparency. Furthermore, because the horizontal frame is made of mold resin. It cannot be bent in a two-dimensional direction like a transparent film, and sufficient flexibility cannot be obtained.
  • an LED cluster which is a minimum unit constituting a large screen display, is provided in a horizontal frame that is long in the horizontal direction, and a glass epoxy substrate for driving the LEDs in the horizontal frame is provided. Since the electronic circuit group such as the constant current drive circuit, the drive control circuit, and the communication circuit is mounted on the substrate, the weight reduction of the large screen display is limited. With regard to transparency, between the LED clusters provided in the horizontal frame, we want to make sure there is no shielding so that the back can be seen, but the horizontal cluster body is made of opaque mold resin, so the LED clusters are opaque. I can not see the scenery behind. As described above, in Patent Document 1, the permeability is limited.
  • the horizontal frame is formed of a mold resin, it cannot be bent in a two-dimensional direction like a transparent film, and there is no sufficient flexibility. As described above, in Patent Document 1, it is difficult to realize a large-screen display having light weight, transparency, and flexibility.
  • an object of the present invention is to provide a large-screen display that is lightweight, highly permeable, and excellent in flexibility.
  • a large-screen display includes a pixel display unit having three types of LEDs of red, blue, and green on a first base substrate and a control circuit that controls light emission of these LEDs.
  • the horizontal length of the pixel display portion on the display surface side is Xmm
  • the vertical direction is Ymm.
  • the horizontal pixel display unit setting interval (pixel pitch) is Xp
  • the gap interval between pixel display units is dX
  • the vertical pixel display unit setting interval (pixel pitch) is Yp
  • the gap interval is dY
  • the horizontal installation interval Xp X + dX
  • the vertical installation interval Yp Y + dY
  • a large screen display in which a plurality of display units are arranged two-dimensionally in the horizontal direction and the vertical direction can provide high-quality display information because there are no joints between the display units.
  • a plurality of display units are arranged in the horizontal direction on the third base substrate, and signals are exchanged with the outside on one side of each display unit arranged in the horizontal direction.
  • the vertical size can be twice as large as the vertical length of the display unit.
  • a large-screen display can be provided.
  • the second base substrate is flat on one side
  • the third base substrate is flat on both sides
  • the flat surface of the second base substrate or the third base substrate It is preferable that there is a transparent adhesive between one of the flat surfaces, and the second base substrate and the third base substrate are bonded together. This makes it possible to provide a large screen display with a large screen size.
  • the transmittance of the second base substrate and the transmittance of the third base substrate are 10% or more, and the transmittance of the portion where the second base substrate and the third base substrate overlap is 10%.
  • the transmittance of the second base substrate or the third base substrate is set, and the horizontal gap interval dX and the vertical gap interval dY between the pixel display portions are the horizontal length Xmm of the pixel display portion.
  • the transmittance of the third base substrate is preferably larger than the transmittance of the second base substrate.
  • the second base substrate and the third base substrate have a thickness of at least 1 mm or less when the material is an organic material, and when the material is an inorganic material glass substrate, The thickness is preferably 200 ⁇ m or less. This makes it possible to provide a large screen display that is lightweight and flexible.
  • the second base substrate and the third base substrate are made of inorganic materials such as glass, polyethylene (PE), polypropylene (PP / OPP), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN). It is preferable to use an insulating material selected from vinyl chloride resin (PVC), polystyrene (PS / OPS), acrylic (AC), polycarbonate (PC), polyimide (PI), and triacetate (TAC).
  • PVC vinyl chloride resin
  • PS / OPS polystyrene
  • AC acrylic
  • PC polycarbonate
  • PI polyimide
  • TAC triacetate
  • a cloth material having a permeable mesh structure may be used for the third base substrate. This makes it possible to provide a large screen display that can be carried like a scroll and that is lightweight, transparent, and flexible.
  • a dispersive liquid crystal film whose transmittance can be varied may be used for the third base substrate. This makes it possible to make the screen of the large screen display opaque when it is desired to pay attention to the display screen, and thus it is possible to provide a large screen display having light weight, transparency and flexibility according to the operating environment of the large screen display. .
  • the large screen display of the present invention is preferably provided with a laminate film having a transparent or scattering function on the surface of the large screen display.
  • a laminate film having dust, dirt prevention, and scattering function it is possible to provide a large screen display in which bright display information can be seen by people behind.
  • the large-screen display of the present invention has the effects of being lightweight, highly permeable, and excellent in flexibility.
  • the large screen display of the present invention is not limited to display of still images, moving images, etc. as display information, but can display characters and graphic image information, and can also display brightness and color information as illumination functions. effective.
  • FIG. Explanatory drawing of the display unit of Example 1.
  • FIG. Explanatory drawing of the display unit of Example 1.
  • External Dimensions of Pixel Display Unit of Example 1 Explanatory drawing of a display unit configured by arranging four pixel display units in the horizontal direction.
  • Explanatory drawing of the display unit comprised using 16 pixel display parts Illustration of large screen display Cross section of large screen display
  • FIG. 1 shows a pixel display unit 6 in which a red LED 2, a blue LED 3, a green LED 4 and a control circuit 5 are mounted on a first base substrate 1, and (1) is FIG. 2 is a plan view, (2) is an AA cross-sectional view, and (3) is a BB cross-sectional view.
  • a set of three LEDs, a red LED 2, a blue LED 3, and a green LED 4 becomes one pixel which is the minimum unit constituting the display screen of the display.
  • a large screen display having light weight, transparency and flexibility is realized by arranging a large number of the pixel display portions 6 two-dimensionally in the vertical and horizontal directions.
  • the pixel display unit 6 is mounted on a transparent film to form a display unit that is a constituent unit of the large screen display, and the display unit is a large screen display. This is realized by arranging a large number of two-dimensionally in the vertical and horizontal directions on a large transparent screen larger than the area.
  • thermoplastic materials include polyethylene (PE), polypropylene (PP / OPP), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), vinyl chloride resin (PVC), polystyrene (PS / OPS), acrylic (AC), polycarbonate (PC), or the like, polyimide (PI) can be used if it is thermosetting, and other materials such as triacetate (TAC) can be used.
  • PI polyimide
  • TAC triacetate
  • the pixel display unit 6 uses WS2812 sold as a product by Worldsemi.
  • the control circuit 5 When a display signal sent from the display signal generator 14 (described in FIG. 2) is applied to the input terminal 7 of the pixel display unit 6, the control circuit 5 performs processing corresponding to a predetermined signal protocol, respectively. A light emission signal 8 is sent to each LED, and each LED shines with brightness according to the information of the light emission signal 8. From the output terminal 9 of the control circuit 5, a display signal corresponding to the pixel display section 6 (not shown) prepared in the next stage is output.
  • FIG. 2 is an example of a display unit 10 configured using four pixel display units 6.
  • FIG. 3 is a timing chart 30 of display data provided to the input terminals (7a to 7d) of the control circuits (5a to 5d) provided in the four pixel display units 6 shown in FIG. 3 is the input terminal of the control circuit 5a.
  • the input terminal 7b is the input terminal of the control circuit 5b
  • the input terminal 7c is the input terminal of the control circuit 5c
  • the input terminal 7d is the control circuit 5d.
  • Input terminal As shown in FIGS. 2 and 3, a signal sent from the display signal generator 14 is applied to the input terminal 7 a of the control circuit 5 a through the input terminal 12 of the display unit 10.
  • the signal 31 sent out from the display signal generator 14 becomes pixel data 35 of the control circuit 5a, pixel data 36 of the control circuit 5b, pixel data 37 of the control circuit 5c, and pixel data 38 of the control circuit 5d in time series. Yes.
  • the pixel data 35 of the control circuit 5a, the pixel data 36 of the control circuit 5b, the pixel data 37 of the control circuit 5c, and the pixel data 38 of the control circuit 5d are each 8 bits as luminance information of the green LED 4, the blue LED 3, and the red LED 2.
  • the color information (256 to the third power) of 256 levels, green, blue, and red as the luminance information of each LED can be expressed in 16 million colors.
  • the signal 31 applied to the input terminal 7a of the control circuit 5a takes in only the pixel data 35 of the control circuit 5a in the control circuit 5a and sends it as the light emission signal 8 to the green LED 4, blue LED 3, and red LED 2 as light emission information.
  • the signal 32 is sent from the output terminal 9 of the control circuit 5a to the control circuit 5b in the next stage, but the pixel data 35 of the control circuit 5a has already been processed and is removed from the signal 32.
  • control circuit 5a, the control circuit 5b, the control circuit 5c, and the control circuit 5d of the four pixel display units 6 are respectively connected to the pixel data 35 and the control circuit 5b of the control circuit 5a.
  • the green LED 4, the blue LED 3, and the red LED 2 incorporated in each control circuit (5a to 5d) Illuminates with brightness according to the signal.
  • the four pixel data of the pixel data 35 of the control circuit 5a, the pixel data 36 of the control circuit 5b, the pixel data 37 of the control circuit 5c, and the pixel data 38 of the control circuit 5d are cycle data 39 formed as one block. Form. If the screen to be displayed is a still image, the same cycle data 39 may be repeatedly sent from the display signal generator 14, and if it is desired to display a moving image, the cycle data 39 sequentially changed from the display signal generator 14 is displayed on the display unit. 10 may be given. In this way, the number of WS2812 used corresponding to the pixel display unit 6 (four in FIG. 2) and the number of pixel data (four in FIG. 2) constituting the cycle data 39 transmitted from the display signal generator 14 are shown. By making it the same, the display unit 10 can display intended information normally.
  • the transmittance of the second base substrate 11 depends on the brightness of the installation environment behind the second base substrate 11, but the rear view can be recognized when it is approximately 10%.
  • the transmittance of 11 is preferably 10% or more.
  • the thickness of the second base substrate depends on the material used, but in order to have flexibility, a thickness of at least 1 mm is preferable.
  • the material of the second base substrate 11 is made of thin glass having a thickness of 200 ⁇ m or less in order to provide flexibility if it is an inorganic material in order to realize a lightweight, transparent and flexible large screen display. It may be used. Glass having a thickness of 50 ⁇ m or less is more convenient because it is lighter and more flexible.
  • thermoplasticity is polyethylene (PE), polypropylene (PP / OPP), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), vinyl chloride resin (PVC), polystyrene (PS / OPS), acrylic (AC ), Polycarbonate (PC), polycarbonate (PC), etc.
  • PE polyethylene
  • PP / OPP polypropylene
  • PET polyethylene terephthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PVVC vinyl chloride resin
  • PS / OPS vinyl chloride resin
  • PS / OPS vinyl chloride resin
  • PS / OPS vinyl chloride resin
  • PS / OPS vinyl chloride resin
  • PS / OPS vinyl chloride resin
  • acrylic AC
  • PC Polycarbonate
  • PC polycarbonate
  • PC polycarbonate
  • PI polyimide
  • TAC triacetate
  • FIG. 4 is an external dimension diagram of the pixel display unit 6.
  • 4A is a plan view similar to FIG. 1
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1
  • FIG. 4C is a cross-sectional view taken along line BB in FIG.
  • the first base substrate 1 has a horizontal length of X mm, a vertical length of Y mm, and a height of Z mm.
  • FIG. 5 shows a display unit 10 configured by arranging four pixel display units 6 in the horizontal direction in the same manner as FIG. 2, and is a diagram for explaining the minimum width of the pixel pitch Xp of the pixel display unit 6. .
  • the gap interval dX of the pixel display unit 6 is desired to be 0 (zero), but when the pixel display unit 6 is mounted on the second base substrate 11, the arm of the mounting robot The (hand) has the left side surface 21 and the right side surface 22 of the pixel display unit 6 and needs to be set at a predetermined position on the second base substrate 11.
  • a signal electrode line (not shown) and a bonding electrode (not shown) are provided in advance on the surface of the second base substrate 11, and a conductive adhesive is applied on the bonding electrode.
  • the arm of the mounting robot is electrically connected by a conductive adhesive by setting the signal electrode (not shown) of the pixel display unit 6 so as to overlap the bonding electrode.
  • the minimum width of the gap interval dX is the same as that of the left side surface 41. Together with the right side surface 42, it becomes 0.2 mm.
  • the value of the pixel pitch Xp varies depending on the installation environment.
  • the minimum resolution in the horizontal direction of a large screen display is determined as described above, but the vertical direction is determined based on the same idea. That is, the gap interval of the pixel display unit 6 in the vertical direction depends on the arm of the mounting robot when the arm of the mounting robot is first set on the second base substrate 11 with the left side surface 21 and the right side surface 22 of the pixel display unit 6.
  • the gap interval of the pixel display unit 6 in the vertical direction may be 0 (zero), but the image quality displayed on the large screen display is If the pixel pitch widths of the pixel display units 6 in the horizontal direction and the vertical direction are different from each other, image quality distortion occurs due to the difference between the horizontal pixel pitch and the vertical pixel pitch in the display image. The image quality is better when the pixel pitch and the horizontal pixel pitch interval are the same.
  • FIG. 6 is an example of a display unit 40 configured using 16 pixel display units 6.
  • the pixel display sections 6 are arranged in four columns in the vertical direction and the signal input terminal 41 is provided.
  • the number of pixel display units 6 used (four in FIG. 2) and the number of pixel data constituting the cycle data 39 transmitted from the display signal generator 14 (four in FIG. 2) are the same.
  • the display unit 10 can normally display the intended information.
  • the control circuit 5a of the pixel display unit 6 is used. By setting the number of pixel data input to the input terminal 7 to 16, normal display is possible.
  • the input terminal 7 of the control circuit 5a of the pixel display unit 6 is connected to the signal input terminal 41, and receives a display signal from a display signal generator (not shown) provided outside.
  • a display signal generator not shown
  • the display unit 40 requires a signal input terminal 41 for receiving a display signal from a display signal generator (not shown) provided outside, an input terminal attachment region 46 for attaching the signal input terminal 41 to the end of the display unit 40 is provided. There is a need. Usually, the vertical length of the input terminal mounting region 46 is often longer than the length of dY of the vertical gap interval 42. In this case, in the example of FIG. 6, the display unit 40 is arranged in the horizontal direction. However, since the input terminal mounting area 46 is provided in the vertical direction, the number of display units 40 is limited to two.
  • the bottom portions 47 of the display units are joined to each other so that the non-lighted width of the joined portion, that is, the array portion is the same length as dY of the vertical gap interval 42. Therefore, a pixel pitch interval with continuity in the vertical direction can be realized, and as a result, a large screen display without image quality degradation can be realized.
  • FIG. 7 shows a large screen display in which the number of display units 40 in the horizontal direction is three or more and two in the vertical direction.
  • the non-lighting width of the array portion of each display unit 40 is equal to the width of the non-lighting portion between the pixel display portions 6 in the display unit 40.
  • the number of display units 40 in the horizontal direction Even if the display unit 40 is a large screen display 50 using ten vertical display units 40 and two vertical display units 40, the arrangement between the display units 40 is not conspicuous.
  • a large-screen display can be realized.
  • the transmittance of the third base substrate 51 depends on the brightness of the installation environment behind the third base substrate 51, the rear scene can be recognized if it is approximately 10%. The transmittance is preferably 10% or more.
  • the thickness of the 3rd base substrate 51 is based also on the material to be used, in order to have flexibility, the thickness of at least 1 mm or less is preferable.
  • the transmittance of the portion overlapping the third base substrate 51 is 1%. Therefore, in the portion where the second base substrate 11 and the third base substrate 51 overlap with each other, the second base substrate 11 and the second base substrate 11 are arranged so that the transmittance of the large screen display 50 is 10%.
  • the transmittance of the third base substrate 51 is adjusted. For example, if the transmittance of the second base substrate 11 is 50%, the transmittance of the third base substrate 51 is selected to be 20%.
  • the transmittance of the large screen display is dominated by the horizontal gap interval dX and the vertical gap interval dY. Therefore, in order to maintain the transparency of the large screen display, it is more effective for the transparency to make the transmittance of the third base substrate 51 larger than the transmittance of the second base substrate 11. That is, when the horizontal gap interval dX and the vertical gap interval dY between the pixel display portions 6 are larger than the horizontal width X and vertical width Y of the pixel display portion 6, the effect for maintaining the transparency of the large screen display is the third effect.
  • the larger the transmittance of the base substrate 51 is, the larger the transmittance of the third base substrate 51 may be larger than the transmittance of the second base substrate 11.
  • a single sheet of the third base substrate 51 which is a large transparent screen of the large screen display 50 is flat on both sides, and the display unit 40 is the second base substrate 11 provided with the pixel display unit 6. Since the opposite surface is flat, for example, if a transparent adhesive is applied to one surface of the third base substrate 51, that surface and the second base substrate 11 on which the pixel display unit 6 is provided. By bonding the opposite surfaces, a single-sheet large-screen display 50 that is lightweight, transparent, and flexible can be realized.
  • the third base substrate 51 may be made of a thin glass having a thickness of 200 ⁇ m or less in order to provide flexibility if it is an inorganic material in order to realize a large screen display 50 that is lightweight, transparent, and flexible.
  • thermoplasticity is polyethylene (PE), polypropylene (PP / OPP), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), vinyl chloride resin (PVC), polystyrene (PS / OPS), acrylic (AC ), Polycarbonate (PC) and the like, polyimide (PI) if thermosetting, and other materials such as triacetate (TAC) can be used.
  • PE polyethylene
  • PP / OPP polypropylene
  • PET polyethylene terephthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PVVC vinyl chloride resin
  • PS / OPS polystyrene
  • acrylic AC
  • PC Polycarbonate
  • PI polyimide
  • TAC triacetate
  • the third base substrate 51 in FIG. 7 may be any material as long as the back scene can be seen.
  • a permeable cloth material may be used.
  • a mesh fabric knitted with polyester fibers as a fabric is thin, light and excellent in flexibility. Further, the permeability can be changed depending on the size of the mesh (mesh). The same effect can be obtained by configuring the large screen display 50 using such a mesh cloth for the third base substrate 51.
  • a dispersive liquid crystal film whose transmittance can be varied may be used for the third base substrate 51.
  • the dispersive liquid crystal film can be electronically switched between transparent and opaque.
  • a dispersive liquid crystal film is a capsule in which nematic liquid crystal is encapsulated in a transparent polymer layer dispersed between two polyester films with a transparent conductive film. A voltage is applied across the polyester film with a transparent conductive film. Then, nematic liquid crystal molecules are aligned in parallel to the electrode of the transparent conductive film. If the nematic liquid crystal has the same refractive index as that of the polymer layer in such a state, the interface of the capsule disappears, and the light goes straight without being scattered. As a result, the polyester film becomes transparent.
  • the nematic liquid crystal which is a rod-like molecule, is aligned along the inner wall of the capsule. Therefore, the incident light depends on the refractive index difference between the polymer layer and the nematic liquid crystal and the birefringence of the liquid crystal. Refracts on the surface and inside of the capsule. As a result, the light cannot travel straight and scatters and becomes opaque. If such a dispersion type liquid crystal film is used for the third base substrate 51, the third base substrate 51 is electronically made transparent or opaque depending on the display content of the large screen display 50 and the installation environment of the large screen display 50. Can be switched.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the large screen display shown in FIG. 7, where (1) shows a CC cross-sectional view and (2) shows a DD cross-sectional view.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view in which a laminate film 60 is provided so that dust, dust, and the like are not attached to the surface of the large screen display 50.
  • the laminate film 60 is usually a transparent film, but a diffusion film having a scattering function that maintains transparency may be provided. When the diffusion film is used, the light emitted from the LED diffuses in all directions, so that display information can be viewed even when viewed from the rear side of the large screen display 50.
  • the display screen that can be viewed from the back side is the opposite of the display screen that can be viewed from the front side, if you want to display on the normal screen, the display signal that is sent to the large screen display can be displayed normally from the back side.
  • normal viewing screens can be viewed by people viewing from the back side, which is an effective display means depending on the installation environment.
  • the product name of Worldsemi was used for the pixel display unit 6 using WS2812.
  • the present invention includes one red LED 2, one blue LED 3, and one green LED 4 on the first base substrate 1. Even if another circuit unit having the same function as that of the control circuit 5 is used instead of the control circuit 5, the effect does not change.
  • the same reference numerals and the same symbols indicate the same functions and the same effects.
  • the large screen display of the present invention has light weight, transparency, and flexibility, and by being light weight, it is not necessary to provide a particularly sturdy mounting base for installing the large screen display. Since the screen is transparent, you can see the scenery behind the large screen. Since it has flexibility, it can be mounted even if the installation environment is curved, so the application range is expanded. Therefore, the present invention is useful as a large-screen display installed in a place where many people gather or where many people come and go.

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Abstract

軽量で、透過性が高く、しかもフレキシブル性に優れた大画面ディスプレイを提供する。第1のベース基板上に赤色、青色、緑色の3種類のLEDと、それらのLEDの発光を制御する制御回路とを有するピクセル表示部を、第2のベース基板上に一次元あるいは二次元方向に複数個配列して構成してなる表示ユニットにおいて、表示面側におけるピクセル表示部の水平方向の長さがXmm、垂直方向がYmmであり、水平方向のピクセル表示部の設置間隔(ピクセルピッチ)がXp、ピクセル表示部間のギャップ間隔がdXであり、垂直方向のピクセル表示部の設置間隔(ピクセルピッチ)がYp、ピクセル表示部間のギャップ間隔がdYであるとすると、水平方向の設置間隔Xp=X+dX、ギャップ間隔dX≧0.2mm、垂直方向の設置間隔Yp=Y+dY、ギャップ間隔dY≧0.2mmの関係が成り立つことを特徴とする表示ユニットを備える。

Description

LEDを用いた大画面ディスプレイ
 本発明はディスプレイ分野に関し、特にLED(発光ダイオード)を用いた配列型大画面ディスプレイに関する。
 LEDを用いた大画面ディスプレイは多くの人々が集まる場所や、多くの人々が往来する場所には欠かせないメディアとなっている。大画面ディスプレイは画面サイズが大きく重量も重たいため、建物の壁面や機械的、物理的に安定した構造体に特別に頑丈な骨組みを設け、そこに取り付けて設置される。そのため大画面ディスプレイの設置には大規模な工事が伴うと共に、工事日数や取り付け費用がかさむことが多い。
 大画面ディスプレイの重量が重たくなるのは、使用する一つひとつの電子、電気、金属部材が通常用いているスマートフォンのような仕様のものであっても、画面サイズが大きいため面積効果により必然的に重たくなるからである。例えば、電子回路のプリント基板では薄いエポキシガラス基板を用いても100インチを越えるような大画面サイズとなると、重量が無視できなくなる。またこのような大画面ディスプレイとなると、スクリーンの背面側にはディスプレイ本体を支えるために厚い金属支柱や平板を用いるので、おのずと重たくなる。
 このように大画面ディスプレイは、ソフトウェア的には多くの人々に同じ情報を同時に提供できる利点があるものの、ハードウェア的には重量の問題があるために設置場所が限定されるという大きな欠点がある。
 一方、大画面ディスプレイのニーズが多様化してきている。一つのニーズとして、大画面ディスプレイのスクリーンに透過機能を有するニーズの高まりや、大画面ディスプレイでありながらフレキシブル性を有するニーズが出てきている。
 スクリーンの透過機能があると、大画面ディスプレイに映し出された情報を見ながら、大画面スクリーン後方の景色、情景を観ることができる。
 例えば、インテリアデザインを重要視する場所では、インテリアデザイン性の効果を高めるような表示情報を提供できるので、インテリア空間を盛り上げる相乗効果につながる。
 大画面ディスプレイをガラスカーテンウォール又はショーケースに用いる場合では、ある程度の照明能力を確保することにより後方の被写体への効果的な照明演出が可能となる。また、その際に後方の被写体の補足情報を表示することも可能となる。
 舞台公演に用いられる場合では、スクリーンが透過型であるとスクリーンの存在がない形で表示画像のみが見えるので、一定の芸術的効果を出しながら舞台演出が可能となる。
 またフレキシブル性があると、平面的な設置環境だけでなく、曲面の設置環境であっても大画面表示が可能となるので、応用範囲の拡大が期待できる。
 フレキシブル性を持たせるためには、大画面ディスプレイのスクリーンを薄くする必要がある。スクリーンが薄いと持ち運びも簡単となり、また、工事日数が短くできるため取り付け費用の低減化が図れる。
 大画面ディスプレイのスクリーンに透過機能やフレキシブル性を持たせることによって上記のような効果を出すことができるので、例えば空港、ホテル、ガラスカーテンウォール付きビル、展覧センター、舞台、商店のショーケースなど設置場所の範囲が広範になる。
 しかし、先述したように大画面ディスプレイは、画面面積が大きくなるので重量が重たくなるという欠点があり、建物の壁面や機械的、物理的に安定した構造体に特別に頑丈な骨組みが設けられる場所にしか設置できず、応用範囲が限定的であった。
 そこで特許文献1では、従来の欠点である重量を軽減した大画面ディスプレイであって透過性を有したアイデアが開示されている。
 特許文献1によれば、大画面ディスプレイを構成する最小単位となる1画素(LEDクラスタ)を、水平方向に長いフレーム内に一定間隔に設けた水平フレームを作製し、水平フレームを垂直方向に順次並べて大画面ディスプレイを構成する。
 大画面ディスプレイは垂直方向に並べる水平フレーム間に隙間を設けることにより、後方の景色が観えるようになっている。このような構造により、ディスプレイに表示情報が映し出されていても、後方景色、情景を観ることのできる透過型の大画面ディスプレイが実現できる。
 しかし、水平フレームがモールド樹脂で形成されると共に、水平フレーム内にはLEDを駆動するためのガラスエポキシ基板が設けられていると共に、定電流駆動回路、駆動制御回路、通信回路などの回路系が個別に実装されているので、大画面ディスプレイの重量軽減が限定的となる。また、水平フレームに設けられるLEDクラスタの間(1画素間)に隙間を作り、透過性を持たせたいが、水平クラスタ本体が不透明なモールド樹脂で作製されているので、LEDクラスタ間は不透明となってしまい、後方の景色を見ることができない。これにより透過性についても限定的となっている。
 さらに、水平フレームがモールド樹脂で形成されているため。透明フィルムのように二次元方向に曲げることができず、十分なフレキシブル性を得ることができない。
特開2002-372927号公報
 上述した特許文献1では、大画面ディスプレイを構成する最小単位となるLEDクラスタが、水平方向に長い水平フレーム内に設けられており、さらにその水平フレーム内にLEDを駆動するためのガラスエポキシ基板があって、その基板上に定電流駆動回路、駆動制御回路、通信回路などの電子回路群が実装されているので、大画面ディスプレイの重量軽減が限定的となっている。
 透過性については、水平フレームに設けられるLEDクラスタの間は、後方が見えるように遮蔽物を無いようにしたいが、水平クラスタ本体が不透明なモールド樹脂で作製されているのでLEDクラスタ間は不透明となってしまい、後方の景色を見ることができない。このように特許文献1では、透過性に制限を与えるものになっている。
 また、水平フレームがモールド樹脂で形成されているので透明フィルムのように二次元方向に曲げることができず、十分なフレキシブル性がない。このように特許文献1では、軽量、透明性、フレキシブル性を有した大画面ディスプレイの実現が困難となっている。
 かかる状況に鑑みて、本発明は、軽量で、透過性が高く、しかもフレキシブル性に優れた大画面ディスプレイを提供することを目的とする。
 上記課題を解決すべく、本発明の大画面ディスプレイは、第1のベース基板上に赤色、青色、緑色の3種類のLEDと、それらのLEDの発光を制御する制御回路とを有するピクセル表示部を、第2のベース基板上に一次元あるいは二次元方向に複数個配列して構成してなる表示ユニットにおいて、表示面側におけるピクセル表示部の水平方向の長さがXmm、垂直方向がYmmであり、水平方向のピクセル表示部の設置間隔(ピクセルピッチ)がXp、ピクセル表示部間のギャップ間隔がdXであり、垂直方向のピクセル表示部の設置間隔(ピクセルピッチ)がYp、ピクセル表示部間のギャップ間隔がdYであるとすると、水平方向の設置間隔Xp=X+dX、ギャップ間隔dX≧0.2mm、垂直方向の設置間隔Yp=Y+dY、ギャップ間隔dY≧0.2mmの関係が成り立つことを特徴とする表示ユニットを備える。
 上記表示ユニットによって、ピクセル表示部間に無駄な遮蔽物を無くすことができ透明性を確保することができる。
 本発明の大画面ディスプレイは、表示ユニットを水平方向と垂直方向に二次元的に複数個配列して構成する大画面ディスプレイであって、表示ユニットの水平端の幅をΔXとすると、ギャップ間隔dXと水平端の幅ΔXの関係がdX=2×ΔXであり、表示ユニットの垂直端の幅がΔYとすると、ギャップ間隔dYと垂直端の幅ΔYの関係がdY=2×ΔYであることが好ましい。
 これにより、表示ユニットを水平方向と垂直方向に二次元的に複数個配列して構成する大画面ディスプレイは、表示ユニット間に継ぎ目がなくなるので高画質の表示情報が提供できる。
 本発明の大画面ディスプレイは、表示ユニットが第3のベース基板の上に水平方向に複数個配列されており、その水平方向に配列する各々の表示ユニットの一辺側に外部との信号のやり取りをする端子を設けた入力端子取り付け領域があり、その一辺と向かい合った対向辺には、表示ユニットの底面部を有し、垂直方向に隣り合う2個の表示ユニットが底面部同士で接合されていることが好ましい。
 これにより、画面の大きさが水平方向の長さに制限がなく、垂直方向には表示ユニットの垂直長の2倍の大きさのものが実現できるので、設置空間が大きい場所であっても対応する大きさの大画面ディスプレイが提供できる。
 本発明の大画面ディスプレイは、第2のベース基板は一方の面が平坦であって、第3のベース基板は両面が平坦であると共に、第2のベース基板の平坦面または第3のベース基板の一方の平坦面の間に透明接着材があり、第2のベース基板と第3のベース基板が貼り合わされたことが好ましい。
 これにより、画面サイズが大きい大画面ディスプレイの提供が可能となる。
 本発明の大画面ディスプレイは、第2のベース基板の透過率および第3のベース基板の透過率が10%以上、第2のベース基板と第3のベース基板が重なる部分の透過率が10%以上になるように、第2のベース基板または第3のベース基板の透過率が設定され、ピクセル表示部間の水平ギャップ間隔dX、垂直ギャップ間隔dYが、ピクセル表示部の水平方向の長さXmm、垂直方向の長さYmmより大きい場合には、第3のベース基板の透過率が第2のベース基板の透過率より大きいことが好ましい。
 これにより、透過性の高い大画面ディスプレイが提供できる。
 本発明の大画面ディスプレイは、第2のベース基板および第3のベース基板は、材質が有機材料の場合には、その厚さは少なくとも1mm以下であり、無機材料のガラス基板の場合には、その厚さは200μm以下であることが好ましい。
 これにより、軽量でフレキシブル性のある大画面ディスプレイの提供が可能となる。
 本発明の大画面ディスプレイは、第2のベース基板および第3のベース基板は、無機材料のガラス、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP/OPP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリスチレン(PS/OPS)、アクリル(AC)、ポリカーボネート(PC)、ポリイミド(PI)、トリアセテート(TAC)から選択される絶縁材料を用いることが好ましい。
 上記材料は、透明性とフレキシブル性があって、特に有機材料で作製されたフィルムあるいはシートの比重が1前後と小さいので、軽量な大画面ディスプレイの提供が可能となる。
 本発明の大画面ディスプレイは、第3のベース基板に透過性のあるメッシュ構造の布生地を用いたことでもよい。
 これにより、巻物のように持ち運びができると共に、軽量、透明性、フレキシブル性を有した大画面ディスプレイの提供が可能となる。
 本発明の大画面ディスプレイは、第3のベース基板に透過率が可変できる分散型液晶フィルムを用いたことでもよい。
 これにより、表示画面に注視したい場合は、大画面ディスプレイのスクリーンを不透明にできるので、大画面ディスプレイの運営環境に応じた軽量、透明性、フレキシブル性を有した大画面ディスプレイの提供が可能となる。
 本発明の大画面ディスプレイは、大画面ディスプレイの表面に透明あるいは散乱機能を持ったラミネートフィルムを設けたことが好ましい。
 これにより、埃、塵による汚れの防止、および散乱機能を持ったラミネートフィルムの場合は、後方の人々にも明るい表示情報が見える大画面ディスプレイの提供が可能となる。
 本発明の大画面ディスプレイは、軽量で、透過性が高く、しかもフレキシブル性に優れるといった効果がある。また、本発明の大画面ディスプレイは、表示情報として静止画、動画などの表示に限定したものでなく、文字や図形画情報の表示、および照明機能として明るさや色情報の表示も可能であるといった効果がある。
実施例1のピクセル表示部の説明図 実施例1の表示ユニットの説明図 実施例1のタイミングチャートの説明図 実施例1のピクセル表示部の外形寸法図 水平方向に4個のピクセル表示部を並べて構成した表示ユニットの説明図 16個のピクセル表示部を用いて構成した表示ユニットの説明図 大画面ディスプレイの説明図 大画面ディスプレイの断面図
 以下、本発明の実施形態の一例を、図面を参照しながら詳細に説明していく。なお、本発明の範囲は、以下の実施例や図示例に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が可能である。
 図1は、第1のベース基板1の上に赤色LED2、青色LED3、緑色LED4が各1個と、制御回路5が搭載されているピクセル表示部6を示したものであり、(1)は平面図、(2)はA-A断面図、(3)はB-B断面図を示している。図1(1)に示すように、赤色LED2、青色LED3、緑色LED4の3つのLEDの集合が、ディスプレイの表示画面を構成する最小単位となる1ピクセルになる。このピクセル表示部6を縦、横に二次元的に多数配列して軽量、透明、フレキシブル性を有した大画面ディスプレイを実現する。
 本実施例の大画面ディスプレイは、ピクセル表示部6を透明フィルムの上に実装して大画面ディスプレイの構成単位となる表示ユニットを形成し、さらに表示ユニットを大画面ディスプレイとするために、表示ユニットの面積より大きい大形透明スクリーン上に縦、横に二次元的に多数配列して実現するものである。
 ここで第1のベース基材1の素材は、無機材料のセラミックス、ガラスなどの絶縁体や有機材料を用いることができる。有機材料の場合、熱可塑性材料としてはポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP/OPP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリスチレン(PS/OPS)、アクリル(AC)、ポリカーボネート(PC)など、熱硬化性であればポリイミド(PI)、その他のものとしては、トリアセテート(TAC)のような絶縁材料を用いることができる。
 本実施例では、ピクセル表示部6はWorldsemi社が製品として販売しているWS2812を用いている。
 ピクセル表示部6の入力端子7に表示信号発生器14(図2に記載)から送出される表示信号を印加すると、制御回路5が予め決められた信号プロトコルに対応した処理を行うことによって、それぞれのLEDに発光信号8を送出し、その発光信号8の情報に応じた明るさで各LEDが光る。制御回路5の出力端子9からは、次の段に準備されているピクセル表示部6(図示せず)に対応する表示信号を出力する。
 図2は、4個のピクセル表示部6を用いて構成した表示ユニット10の例である。
 図3は、図2に示す4個のピクセル表示部6に設けられている制御回路(5a~5d)のそれぞれの入力端子(7a~7d)に与える表示データのタイミングチャート30である。なお、図3における入力端子7aは制御回路5aの入力端子であり、同様に、入力端子7bは制御回路5bの入力端子、入力端子7cは制御回路5cの入力端子、入力端子7dは制御回路5dの入力端子である。
 図2及び図3に示すように、表示信号発生器14から送り出される信号が、表示ユニット10の入力端子12を通して制御回路5aの入力端子7aに印加される。表示信号発生器14から送り出さる信号31は、時系列的に制御回路5aのピクセルデータ35、制御回路5bのピクセルデータ36、制御回路5cのピクセルデータ37、制御回路5dのピクセルデータ38となっている。制御回路5aのピクセルデータ35、制御回路5bのピクセルデータ36、制御回路5cのピクセルデータ37、制御回路5dのピクセルデータ38のそれぞれは、緑色LED4、青色LED3、赤色LED2の輝度情報として各8ビット、計24ビットの情報を有しており、各LEDの輝度情報として256レベル、緑色、青色、赤色3色としての色情報(256の3乗)は、1600万色で表現できる。制御回路5aの入力端子7aに印加される信号31は、制御回路5aにおいて制御回路5aのピクセルデータ35だけを取り込み、発光情報として緑色LED4、青色LED3、赤色LED2に発光信号8として送る。制御回路5aの出力端子9からは次段の制御回路5bに信号32を送るが、信号32には制御回路5aのピクセルデータ35が既に処理済みなので取り除かれたものとなっている。
 以下、同様な処理により、4個設けられているピクセル表示部6のそれぞれの制御回路5a、制御回路5b、制御回路5c、制御回路5dは、それぞれ制御回路5aのピクセルデータ35、制御回路5bのピクセルデータ36、制御回路5cのピクセルデータ37、制御回路5dのピクセルデータ38を個別に取り込むことによって、各制御回路(5a~5d)に内蔵されている緑色LED4、青色LED3、赤色LED2が、それぞれの信号に応じた明るさで光る。このように制御回路5aのピクセルデータ35、制御回路5bのピクセルデータ36、制御回路5cのピクセルデータ37、制御回路5dのピクセルデータ38の4つのピクセルデータは、1つの塊となったサイクルデータ39を形成する。表示したい画面が静止画であれば表示信号発生器14からは、同じサイクルデータ39を繰り返して送れば良いし、動画表示としたい場合は表示信号発生器14から順次変更したサイクルデータ39を表示ユニット10に与えるようにすればよい。
 このようにピクセル表示部6に対応するWS2812の使用個数(図2では4個)と、表示信号発生器14から発信されるサイクルデータ39を構成するピクセルデータの数(図2では4個)を同一にすることにより、表示ユニット10は意図する情報を正常に表示することができる。
 ここで第2のベース基板11の透過率は、第2のベース基板11の後方の設置環境の明るさにもよるが、概ね10%あれば後方景色が認識できるので、第2のベース基板の11の透過率は10%以上の透過率を有することが望ましい。また、第2のベース基板の厚さは使用する材料にもよるが、フレキシブル性を有するためには少なくとも1mm以下の厚さが好ましい。
 なお、第2のベース基板11の素材は、軽量、透明かつフレキシブル性を有する大画面ディスプレイを実現するために、無機材料であればフレキシブル性を持たせるために板厚が200μm以下の薄いガラスを用いてもよい。50μm以下の厚さのガラスはさらに軽量であり、フレキシブル性に優れるので、より好都合である。有機材料であれば熱可塑性としてポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP/OPP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリスチレン(PS/OPS)、アクリル(AC)、ポリカーボネート(PC)、ポリカーボネート(PC)など、熱硬化性であればポリイミド(PI)、その他のものとしては、トリアセテート(TAC)のような絶縁材料を用いることができる。
 図4は、ピクセル表示部6の外形寸法図である。図4(1)は図1と同様の平面図、(2)は図1におけるA-A断面図、(3)は図1におけるB-B断面図を示している。第1のベース基板1の横の長さがXmm、縦の長さがYmm、高さがZmmである。
 図5は、図2と同様に水平方向に4個のピクセル表示部6を並べて構成した表示ユニット10を示したものであり、ピクセル表示部6のピクセルピッチXpの最小幅を説明する図である。
 大画面ディスプレイの解像度を少しでも上げるためにはピクセル表示部6のギャップ間隔dXを0(ゼロ)にしたいが、第2のベース基板11にピクセル表示部6を実装する際に、実装ロボットのアーム(手)はピクセル表示部6の左側面21と右側面22を持ち、第2のベース基板11の所定の位置にセットする必要がある。第2のベース基板11の表面には予め信号電極線(未掲載)と接合電極(未掲載)が設けられていて、接合電極上には導電性接着剤が塗布されている。実装ロボットのアームはピクセル表示部6の信号電極(未掲載)を接合電極に重なるようにセットすることにより、導電性接着剤によって電気的に接続される。このようにピクセル表示部6を第2のベース基板11の所定の場所に実装する実装ロボットのアームの厚さが薄いもので0.1mm程度あるため、ギャップ間隔dXの最小幅は左側面41と右側面42と合わせて0.2mmとなる。このように大画面ディスプレイの水平方向における最小解像度(最小幅のピクセルピッチ)は、最小幅のピクセルピッチをXpaとすると、Xpa=X+0.2mmとなる。大画面ディスプレイは設置環境に応じて、ピクセルピッチXpの値は変動する。すなわち監視位置と大画面ディスプレイとの距離が長くてよい場合はピクセルピッチXpの間隔を大きくしてよいし、監視距離が短い場合はピクセルピッチXpを小さくしないと大画面ディスプレイの表示画面にザラザラ感が出て画質が低下する。すなわち、大画面ディスプレイのピクセルピッチXpは、Xp=X+dXであって、最小幅のピクセルピッチXpaは、Xpa=X+0.2mmとなる。
 大画面ディスプレイの水平方向の最小解像度は上述のようにして決まるが、垂直方向についても同様な考えで決まる。すなわち垂直方向におけるピクセル表示部6のギャップ間隔は、実装ロボットのアームがピクセル表示部6の左側面21と右側面22を持って第2のベース基板11に先にセットすると、実装ロボットのアームによる上側面23と下側面24を持っての実装プロセスが不要となるので、厳密には垂直方向のピクセル表示部6のギャップ間隔は0(ゼロ)でよいが、大画面ディスプレイに表示される画質は、水平方向と垂直方向のピクセル表示部6のピクセルピッチの幅が異なると、表示画像の水平方向のピクセルピッチと垂直方向のピクセルピッチの長さが異なることよる画質歪が生じるため、垂直方向のピクセルピッチと水平方向のピクセルピッチの間隔を同一にする方が、画質が優れる。
 図6は、16個のピクセル表示部6を用いて構成した表示ユニット40の例である。図2と異なるところは垂直方向にピクセル表示部6を4列並べたことと、信号入力端子41を設けたところにある。
 図2においてはピクセル表示部6の使用個数(図2では4個)と、表示信号発生器14から発信されるサイクルデータ39を構成するピクセルデータの数(図2では4個)を同一にすることにより、表示ユニット10は意図する情報を正常に表示することができると説明したように、図6においてはピクセル表示部6の使用個数が16個であるので、ピクセル表示部6の制御回路5aの入力端子7に入力するピクセルデータの数も16個に設定することにより、正常な表示が可能となる。ピクセル表示部6の制御回路5aの入力端子7は信号入力端子41と接続されており、外部にある表示信号発生器(未掲載)からの表示信号を受け取る。
 水平方向に4個、垂直方向に4個、合計16個のピクセル表示部を配列する場合、表示ユニット40間の配列部の存在をなくすためには水平方向の場合、水平ギャップ間隔44のdXと水平端の幅45のΔXの関係をdX=2×ΔXに、垂直方向の場合、垂直ギャップ間隔42のdYと垂直端の幅43のΔYの関係をdY=2×ΔYにすれば、配列部のつなぎ目が発生しないので配列部による画質劣化がなくなり、高画質の大画面ディスプレイが提供できる。
 表示ユニット40には、外部に設ける表示信号発生器(未掲載)から表示信号を受ける信号入力端子41が必要なので、表示ユニット40の端部に信号入力端子41を取り付ける入力端子取り付け領域46を設ける必要がある。通常、入力端子取り付け領域46の垂直方向の長さは、垂直ギャップ間隔42のdYの長さより長い場合が多く、この場合、図6の例においては水平方向には表示ユニット40を配列する数には制限を与えないが、垂直方向には入力端子取り付け領域46があるので表示ユニット40の数は2個に制限される。すなわち、表示ユニット40を垂直方向に2個並べる際に、お互いの表示ユニットの底面部47を接合することによって、その接合部すなわち配列部の光らない幅が垂直ギャップ間隔42のdYと同じ長さになるので、垂直方向に連続性をもったピクセルピッチ間隔が実現でき、その結果、画質低下のない大画面ディスプレイが実現できる。
 図7は、水平方向の表示ユニット40の数が3個以上であり、垂直方向に2個並べた大画面ディスプレイを示したものである。それぞれの表示ユニット40の配列部の光らない幅は、上述したように表示ユニット40内のピクセル表示部6間の光らない部分の幅と等しくしているので、たとえば水平方向の表示ユニット40の数を10個、垂直方向の表示ユニット40の数を2個用いた大画面ディスプレイ50であっても表示ユニット40間の配列部が目立たないので、単一パネルのような大画面ディスプレイ50となり表示品質の高い大画面ディスプレイが実現できる。
 第3のベース基板51の透過率は、第3のベース基板51の後方の設置環境の明るさにもよるが、概ね10%あれば後方景色が認識できるので、第3のベース基板の51の透過率は10%以上の透過率を有することが好ましい。また、第3のベース基板51の厚さは使用する材料にもよるが、フレキシブル性を有するためには少なくとも1mm以下の厚さが好ましい。
 ここで第2のベース基板11の透過率が10%、第3のベース基板51の透過率が10%のものを用いると、第3のベース基板51と重なる部分の透過率が1%となってしまい透明性を失うので、第2のベース基板11と第3のベース基板51が重なった部分においては、大画面ディスプレイ50の透過率が10%になるように第2のベース基板11と第3のベース基板51の透過率を調整する。たとえば、第2のベース基板11の透過率が50%であれば、第3のベース基板51の透過率を20%に選定する。ただし水平、垂直のピクセルピッチがピクセル表示部6の横幅Xと縦幅Yより十分に大きい場合は、大画面ディスプレイの透過率は水平ギャップ間隔dX、垂直ギャップ間隔dYの大きさが支配的になってくるので、大画面ディスプレイの透明性を維持するためには第3のベース基板51の透過率を第2のベース基板11の透過率より大きくするほうが透過性に効果的である。すなわちピクセル表示部6間の水平ギャップ間隔dX、垂直ギャップ間隔dYがピクセル表示部6の横幅X、縦幅Yの大きさより大きい場合、大画面ディスプレイの透明性を維持するための効果は第3のベース基板51の透過率が大きい方が大きくなるので、第3のベース基板51の透過率を第2のベース基板11の透過率より大きくすればよい。
 大画面ディスプレイ50の大形透明スクリーンとなる一枚シートの第3のベース基板51は両面が平坦であり、また表示ユニット40についてはピクセル表示部6が設けられている第2のベース基板11の反対面は平坦であることから、たとえば第3のベース基板51の一方面に透明接着剤を塗工しておけばその面と、ピクセル表示部6が設けられている第2のベース基板11の反対面を貼り合せることによって軽量、透明、フレキシブルである1枚シートの大画面ディスプレイ50が実現できる。
 第3のベース基板51は、軽量、透明かつフレキシブル性を有する大画面ディスプレイ50を実現するために、無機材料であればフレキシブル性を持たせるために板厚が200μm以下の薄いガラスを用いてもよいし、さらに好ましいのは50μm以下の厚さのガラスを用いてもよい。有機材料であれば熱可塑性としてポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP/OPP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリスチレン(PS/OPS)、アクリル(AC)、ポリカーボネート(PC)など、熱硬化性であればポリイミド(PI)、その他のものとしては、トリアセテート(TAC)のような絶縁材料を用いることができる。
 図7の第3のベース基板51は後方の情景が見える素材であれば何でもよい。たとえば透過性のある布生地であってもよい。布生地としてポリエステル製の繊維で編んだメッシュ布は、薄くて軽い、そしてフレキシブル性に優れる。またメッシュ(網目)の大きさにより透過性も変えることができる。このようなメッシュ布を第3のベース基板51に用いて大画面ディスプレイ50を構成することによっても同様な効果が得られる。
 また、第3のベース基板51に透過率が可変できる分散型液晶フィルムを用いてもよい。分散型液晶フィルムは、透明と不透明を電子的に切り替えることができる。分散型液晶フィルムとは2枚の透明導電膜付きポリエステルフィルムの間に、透明ポリマー層にネマティック液晶を封入したカプセルを分散させて挟み込んだもので、透明導電膜付きポリエステルフィルムの両端に電圧を印加すると、透明導電膜の電極に対してネマティック液晶分子が平行に配向する。
 このように並んだ状態で屈折率がポリマー層と同じネマティック液晶であればカプセルの界面がなくなった状態となり、光は散乱せず直進する。その結果、ポリエステルフィルムは透明になる。
 2枚のポリエステルフィルムの両端に電圧を印加しない状態では棒状分子であるネマティック液晶はカプセルの内壁に沿って並ぶので、入射光はポリマー層とネマティック液晶の屈折率の違いおよび液晶の複屈折性によって、カプセルの表面や内部で屈折する。その結果、光は直進できず散乱し不透明となる。
 このような分散型液晶フィルムを第3のベース基板51に用いれば、大画面ディスプレイ50の表示内容や、大画面ディスプレイ50の設置環境によって第3のベース基板51を透明或は不透明に電子的に切り替えることができる。
 図8は、図7に示す大画面ディスプレイの断面図であり、(1)はC-C断面図、(2)はD-D断面図を示している。なお、図8は、大画面ディスプレイ50の表面に塵、埃等を付かないようにラミネートフィルム60を設けた断面図である。ラミネートフィルム60は通常透明フィルムを用いるが、透明性を維持した散乱機能をもった拡散フィルムを設けてもよい。拡散フィルムを用いるとLEDで発光した光が全方位に拡散するので、大画面ディスプレイ50の後方側から観ても表示情報を観ることができる。ただ、裏側から観える表示画面は正面から観える表示画面の反対画面となるので、正常画面で表示したい場合は大画面ディスプレイに送る表示信号を裏側から観ても正常に表示される信号の送り方をすれば、裏側から観ている人々にも正常な表示画面を観ることができるので、設置環境に応じては有効な表示手段となる。
 なお、上記の実施例では、ピクセル表示部6にWorldsemi社の品名がWS2812を用いて説明したが、本発明は第1のベース基板1の上に赤色LED2、青色LED3、緑色LED4が各1個と、制御回路5の代わりに制御回路5と同様な機能を有した別の回路部を用いても、その効果は変わらないものである。
 なお、図中、同一符号、同一記号は、同じ機能、同じ効果を示すものである。
 本発明の大画面ディスプレイは、軽量、透明性、フレキシブル性を有しており、軽量になることにより、大画面ディスプレイを設置するために特別に頑丈な取り付け土台を設ける必要がなくなる。スクリーンが透明になるので、大画面スクリーン後方の景色、情景を観ることができる。フレキシブル性を有しているので、設置環境が曲面であっても取り付けが可能になるので応用範囲が拡がる。
 したがって、本発明は、多くの人々が集まる場所や、多くの人々が往来する場所に設置される大画面ディスプレイとして有用である。
 1 第1のベース基板
 2 赤色LED
 3 青色LED
 4 緑色LED
 5 制御回路
 6 ピクセル表示部
 7 入力端子
 8 発光信号
 9 出力端子
 10 表示ユニット
 11 第2のベース基板
 12 入力端子
 13 出力端子
 14 表示信号発生器
 21 左側面
 22 右側面
 23 上側面
 24 下側面
 30 タイミングチャート
 31~34 信号
 35~38 ピクセルデータ
 39 サイクルデータ
 41 信号入力端子
 42 垂直ギャップ間隔
 43 垂直端の幅
 44 水平ギャップ間隔
 45 水平端の幅
 46 入力端子取り付け領域
 47 表示ユニットの底面部
 50 大画面ディスプレイ
 51 第3のベース基板
 60 ラミネートフィルム
 

Claims (10)

  1.  第1のベース基板上に赤色、青色、緑色の3種類のLEDと、それらのLEDの発光を制御する制御回路とを有するピクセル表示部を、第2のベース基板上に一次元あるいは二次元方向に複数個配列して構成してなる表示ユニットにおいて、
     表示面側における前記ピクセル表示部の水平方向の長さがXmm、垂直方向がYmmであり、
     水平方向の前記ピクセル表示部の設置間隔(ピクセルピッチ)がXp、前記ピクセル表示部間のギャップ間隔がdXであり、
     垂直方向の前記ピクセル表示部の設置間隔(ピクセルピッチ)がYp、前記ピクセル表示部間のギャップ間隔がdYであるとすると、
     水平方向の設置間隔Xp=X+dX、ギャップ間隔dX≧0.2mm、垂直方向の設置間隔Yp=Y+dY、ギャップ間隔dY≧0.2mmの関係が成り立つことを特徴とする表示ユニットを備えた大画面ディスプレイ。
  2.  前記表示ユニットを水平方向と垂直方向に二次元的に複数個配列して構成する大画面ディスプレイであって、
     前記表示ユニットの水平端の幅をΔXとすると、前記ギャップ間隔dXと水平端の幅ΔXの関係がdX=2×ΔXであり、
     前記表示ユニットの垂直端の幅がΔYとすると、前記ギャップ間隔dYと垂直端の幅ΔYの関係がdY=2×ΔYであることを特徴とする請求項1に記載の大画面ディスプレイ。
  3.  前記表示ユニットが第3のベース基板の上に水平方向に複数個配列されており、その水平方向に配列する各々の前記表示ユニットの一辺側に外部との信号のやり取りをする端子を設けた入力端子取り付け領域があり、その一辺と向かい合った対向辺には、前記表示ユニットの底面部を有し、垂直方向に隣り合う2個の前記表示ユニットが前記底面部同士で接合されていることを特徴とする請求項2に記載の大画面ディスプレイ。
  4.  前記第2のベース基板は一方の面が平坦であって、前記第3のベース基板は両面が平坦であると共に、
     前記第2のベース基板の平坦面または前記第3のベース基板の一方の平坦面の間に透明接着材があり、第2のベース基板と第3のベース基板が貼り合わされたことを特徴とする請求項3に記載の大画面ディスプレイ。
  5.  前記第2のベース基板の透過率および前記第3のベース基板の透過率が10%以上、
     前記第2のベース基板と前記第3のベース基板が重なる部分の透過率が10%以上になるように、前記第2のベース基板または前記第3のベース基板の透過率が設定され、
     前記ピクセル表示部間の前記水平ギャップ間隔dX、前記垂直ギャップ間隔dYが、前記ピクセル表示部の水平方向の長さXmm、垂直方向の長さYmmより大きい場合には、前記第3のベース基板の透過率が前記第2のベース基板の透過率より大きいことを特徴とする請求項4に記載の大画面ディスプレイ。
  6.  前記第2のベース基板および前記第3のベース基板は、材質が有機材料の場合には、その厚さは少なくとも1mm以下であり、
     無機材料のガラス基板の場合には、その厚さは200μm以下であることを特徴とする請求項5に記載の大画面ディスプレイ。
  7.  第2のベース基板および第3のベース基板は、無機材料のガラス、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP/OPP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリスチレン(PS/OPS)、アクリル(AC)、ポリカーボネート(PC)、ポリイミド(PI)、トリアセテート(TAC)から選択される絶縁材料を用いることを特徴とする請求項6に記載の大画面ディスプレイ。
  8.  第3のベース基板に透過性のあるメッシュ構造の布生地を用いたことを特徴とする請求項6に記載の大画面ディスプレイ。
  9.  第3のベース基板に透過率が可変できる分散型液晶フィルムを用いたことを特徴とする請求項6に記載の大画面ディスプレイ。
  10.  大画面ディスプレイの表面に透明あるいは散乱機能を持ったラミネートフィルムを設けたことを特徴とする請求項1~9の何れかに記載の大画面ディスプレイ。
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