EP0037916B1 - Anordnung zur Darstellung von Bildern mit lichtemittierenden Dioden - Google Patents

Anordnung zur Darstellung von Bildern mit lichtemittierenden Dioden Download PDF

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EP0037916B1
EP0037916B1 EP81102037A EP81102037A EP0037916B1 EP 0037916 B1 EP0037916 B1 EP 0037916B1 EP 81102037 A EP81102037 A EP 81102037A EP 81102037 A EP81102037 A EP 81102037A EP 0037916 B1 EP0037916 B1 EP 0037916B1
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column
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lead
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EP81102037A
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EP0037916A3 (en
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Klaus Dr. Gillessen
Christoph Dr. Malinowski
Heinz Rinderle
Werner Dr. Schairer
Martin Siegle
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Telefunken Electronic GmbH
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Telefunken Electronic GmbH
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control 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
    • G09G3/22Control 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
    • G09G3/30Control 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 using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control 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 using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • 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

  • Display units for displaying images are nowadays designed, among other things, with light-emitting diodes (LEDs).
  • LEDs light-emitting diodes
  • a correspondingly large number of supply lines is necessary. If the wiring is carried out in the manner of a matrix with row and column leads, n 2/4 LEDs can be controlled, for example, with n leads (n straight).
  • the invention has for its object to provide a display with LEDs, which is composed of modules and is wired in such a way that the number of leads required to control the display is as small as possible. This object is achieved by the features of the present claim 1.
  • the essence of the invention is that the arrangement according to the invention is composed of two types of modules, that the first type of module is wired according to a certain principle, that the second type of module is wired like a matrix, and that the overall arrangement is again according to the particular one Principle is wired.
  • This principle and the rest of the invention are explained in more detail below using an exemplary embodiment.
  • the six row lines a 1 .... a 6 are used as supply lines.
  • the six column lines b 1 ..b 6 are present in the first module type in FIG. 1, so that the number of row lines is equal to the number of column lines.
  • the six row lines a 1 .... a 6 are used as supply lines.
  • the six column lines b 1 ..b 6 are present in the first module type in FIG. 1, so that the number of row lines is equal to the number of column lines.
  • the six row lines a 1 .... a 6 are used as supply lines.
  • the six column lines b 1 ..b 6 are present
  • the first module type has a matrix-like wiring, in which each row line is connected to one and only one column line, namely a 1 with b 1 , a 2 with b 2 , a 3 with b 3 , a 4 with b 4 , a 5 with b 5 and a 6 with b 6 .
  • each crossing point of row and column lines at which the crossing row and column lines are not connected to one another, ie at all crossing points with the exception of the crossing points K 11 , K 22 , K 33 , K 44 , K 55 and K 66 , each have a light-emitting diode.
  • Figure 2 shows the second module type, which is constructed according to the known principle of the matrix circuit.
  • the second module type has as many row and column lines as the first module type.
  • LEDs are present at each crossing point of row and column lines, one connection of which is connected to the row line present at the crossing point and the other connection of which is connected to the column line present at the crossing point.
  • the second module type as shown in FIG. 2, generally no row lines are connected to column lines.
  • the second module type of Figure 2 has 6 row and column lines and 36 diodes.
  • the 24 lines led out to the left are used to control this display.
  • the display of FIG. 3 is put together in the manner of a square (4 ⁇ 4) matrix from the two module types in such a way that the four diagonal elements M 11 , M 22 , M 33 and M 44 of the matrix of modules of the first type 1 and the rest twelve elements of the matrix consist of modules of the second type 2.
  • the module M 11 is connected to its module M 12 adjacent in the row in such a way that each row line a 1 to a 6 is connected to the same row line of the adjacent module.
  • the module M 11 is likewise connected to its module M 21 , which is adjacent in the column, in such a way that each column line b 1 to b 6 is connected to the same column line of the adjacent module.
  • all modules of each row are M 11 to M 14 , M 21 to M 24 , M 31 to M 34 and M 41 to M 44 and all modules of each column M 11 to M 41 , M 12 to M 42 , M 13 to M 43 and M 14 to M 44 connected to each other.
  • any number of modules can be connected to a display in an analog manner.
  • the number of leads of the total display is mn, and the number of diodes that can be controlled herewith is mn ⁇ (mn ⁇ 1), corresponding to the total number of LEDs.

Description

  • Anzeigeeinheiten (Displays) zur Darstellung von Bildern werden heute unter anderem mit lichtemittierenden Dioden (LED's) ausgeführt. Um eine hinreichend hohe Auflösung zu erreichen, muss eine sehr grosse Anzahl von Bildpunkten (d.h. z.B. LED's) verwendet werden. In IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. ED-26 (1979), Seiten 1182 bis 1186 sind z.B. solche Anzeigeeinheiten beschrieben, die zwischen 6144 und 38400 LED's aufweisen. Um diese grosse Anzahl von LED's getrennt ansteuern zu können, ist eine entsprechend grosse Anzahl von Zuleitungen notwendig. Wird die Verdrahtung in Art einer Matrix mit Zeilen- und Spaltenzuleitungen ausgeführt, können z.B. mit n Zuleitungen n2/4 LED's angesteuert werden (n gerade).
  • Aus Gründen einer wirtschaftlichen Fertigung ist es sinnvoll, Displays mit einer sehr grossen Anzahl von LED's in Modulbauweise auszuführen, wie z.B. in Aviation Week & Space Technology, June 18, 1979, Seiten 73 bis 77, beschrieben. So erreicht man, dass einzelne Fehler durch Austausch eines Moduls beseitigt werden können.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Display mit LED's anzugeben, das aus Modulen zusammengesetzt ist und das derart verdrahtet ist, dass die Anzahl der zur Ansteuerung des Displays erforderlichen Zuleitungen möglichst gering ist. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 gelöst.
  • Das Wesen der Erfindung besteht darin, dass die Anordnung nach der Erfindung aus zwei Typen von Modulen zusammengesetzt ist, dass der erste Modultyp nach einem bestimmten Prinzip verdrahtet ist, dass der zweite Modultyp nach Art einer Matrix verdrahtet ist und dass die Gesamtanordnung wiederum nach dem bestimmten Prinzip verdrahtet ist. Dieses Prinzip sowie der übrige Teil der Erfindung werden im folgenden an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.
  • Die Figur 1 zeigt den Aufbau des ersten Moduls am Beispiel eines Moduls mit 6 Zuleitungen und 6 x 5 = 30 Dioden. Als Zuleitungen werden die sechs Zeilenleitungen a1....a6 benutzt. Neben den sechs Zeilenleitungen a1....a6 sind bei dem ersten Modultyp der Figur 1 die sechs Spaltenleitungen b1..b6 vorhanden, so dass die Anzahl der Zeilenleitungen gleich der Anzahl der Spaltenleitungen ist. Wie aus der Figur 1 weiter hervorgeht, weist der erste Modultyp eine matrixartige Verdrahtung auf, bei der jede Zeilenleitung mit einer und nur einer Spaltenleitung verbunden ist, und zwar ist a1 mit b1, a2 mit b2, a3 mit b3, a4 mit b4, a5 mit b5 und a6 mit b6 verbunden. Bei dem ersten Modultyp der Figur 1 ist an jedem Kreuzungspunkt von Zeilen-und Spaltenleitungen, an dem die sich kreuzenden Zeilen- und Spaltenleitungen nicht miteinander verbunden sind, d. h. an allen Kreuzungspunkten mit Ausnahme der Kreuzungspunkte K11, K22, K33, K44, K55 und K66, je eine lichtemittierende Diode vorhanden. Dagegen sind an denjenigen Kreuzungspunkten K11, K22, K33, K44, K55 und K66 keine LED's vorhanden, an denen die sich kreuzenden Zeilen- und Spaltenleitungen miteinander verdrahtet sind. Der eine Anschluss der LED's des ersten Modultyps der Figur 1 ist jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Zeilenleitung und der andere Anschluss jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Spaltenleitung verbunden.
  • Die Figur 2 zeigt den zweiten Modultyp, der nach dem bekannten Prinzip der Matrixschaltung aufgebaut ist. Der zweite Modultyp weist ebenso viele Zeilen- und Spaltenleitungen wie der erste Modultyp auf. Beim zweiten Modultyp sind an jedem Kreuzungspunkt von Zeilen- und Spaltenleitungen LED's vorhanden, deren einer Anschluss jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Zeilenleitung und deren anderer Anschluss jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Spaltenleitung verbunden ist. Beim zweiten Modultyp sind, wie die Figur 2 zeigt, generell keine Zeilenleitungen mit Spaltenleitungen verbunden. Der zweite Modultyp der Figur 2 besitzt je 6 Zeilen- und Spaltenleitungen sowie 36 Dioden.
  • Die Figur 3 zeigt die Zusammenschaltung von vier Modulen des ersten und 12 Modulen des zweiten Typs zu einem Display mit in diesem Fall 4 x 30 + 12 x 36 = 552 LED's. Zur Ansteuerung dieses Displays dienen die nach links herausgeführten 24 Leitungen. Das Display der Figur 3 ist nach Art einer quadratischen ( 4 x 4)-Matrix aus den beiden Modultypen derart zusammengesezt, dass die vier Diagonalelemente M11, M22, M33 und M44 der Matrix aus Modulen des ersten Typs 1 und die übrigen zwölf Elemente der Matrix aus Modulen des zweiten Typs 2 bestehen. Der Modul M11 ist mit seinem in der Zeile benachbarten Modul M12 derart verbunden, dass jede Zeilenleitung a1 bis a6 mit der gleichen Zeilenleitung des benachbarten Moduls verbunden ist. Ebenso ist der Modul M11 mit seinem in der Spalte benachbarten Modul M21 derart verbunden, dass jede Spaltenleitung b1 bis b6 mit der gleichen Spaltenleitung des benachbarten Moduls verbunden ist.
  • In der gleichen Weise sind alle Module jeder Zeile M11 bis M14, M21 bis M24, M31 bis M34 und M41 bis M44 und alle Module jeder Spalte M11 bis M41, M12 bis M42, M13 bis M43 und M14 bis M44 miteinander verbunden.
  • Nach dem in der Figur 3 gezeigten Schema können auf analoge Weise beliebig viele Module zu einem Display zusammengeschaltet werden. Geht man von n Zuleitungen pro Modul aus, so enthält der Modul vom ersten Typ N1 = n · (n―1) LED's und der Modul vom zweiten Typ N2 = n2 LED's. Bildet man aus solchen Modulen ein Display mit je m Modulen in beiden Dimensionen, so enthält dieses m Module vom ersten Typ und m2-m Module vom zweiten Typ. Die Gesamtzahl an LED's ist demnach N = mN1 + (m2-m) · N2 = m · n · (n―1) + m · (m-1)n2 = mn · (mn―1). Die Anzahl der Zuleitungen des Gesamtdisplays ist mn, und die Anzahl der hiermit ansteuerbaren Dioden mn · (mn―1), übereinstimmend mit der Gesamtzahl der LED's.

Claims (2)

1. Anordnung aus Modulen zur Darstellung von Bildern mit an Kreuzungspunkten (K) von matrixartig verdrahteten Spalten- und Zeilenleitungen (a, b) an diese Leitungen angeschlossen lichtemittierenden Dioden, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Typen von Modulen vorhanden sind,
dass der erste Modultyp (1) eine matrixartige Verdrahtung mit gleichviel Zeilen- und Spaltenleitungen aufweist, bei der jede Zeilenleitung mit einer und nur einer Spaltenleitung verbunden ist und bei der an jedem Kreuzungspunkt (K12, K13...K21, K23...K65) von Spaltenleitung und Zeilenleitung mit Ausnahme derjenigen Kreuzungspunkte K11, K22...K66), an denen die sich kreuzenden Zeilen- und Spaltenleitungen miteinander verbunden sind, je eine lichtemittierende Diode angeordnet ist, deren Anschluss der einen Elektrodenart (z.B. Anode) jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Zeilenleitung und deren anderer (im Beispiel: Kathoden-)Anschluss jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Spaltenleitung verbunden ist (Fig. 1),
dass der zweite Modultyp (2) eine Matrix-Verdrahtung mit ebenso vielen Zeilen- und Spaltenleitungen wie der erste Modultyp aufweist, bei der an jedem Kreuzungspunkt von Zeilen- und Spaltenleitungen je eine lichtemittierende Diode angeordnet ist, deren Anschluss derselben einen Elektrodenart (im Beispiel: Anode) wie beim ersten Modultyp jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Zeilenleitung und deren anderer (Kathoden-)Anschluss jeweils mit der im Kreuzungspunkt vorhandenen Spaltenleitung verbunden ist (Fig. 2),
dass die Anordnung nach Art einer quadratischen Matrix aus den beiden Modultypen derart zusammengesetzt ist, dass die Module (M11, M22,..M44) einer Diagonalen der Matrix aus Modulen des ersten Typs (1) und die übrigen Elemente (M12, M13,..M21, M23,..M43) der Matrix aus Modulen des zweiten Typs (2) bestehen, und jeder Modul einer Zeile mit seinem (seinen) in der Zeile benachbarten Modul(en) und jeder Modul einer Spalte mit seinem (seinen) in der Spalte benachbarten Modul(en) derart verbunden ist, dass jede Zeilenleitung (a) und jede Spaltenleitung (b) eines Moduls jeweils mit der gleichen Zeilen- bzw. Spaltenleitung des benachbarten Moduls verbunden ist (Fig. 3).
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche lichtemittierenden Dioden in einem Raster so angebracht sind, dass die Dioden einer Zeile voneinander den gleichen Abstand haben und dass auch die Dioden einer Spalte voneinander den gleichen Abstand haben.
EP81102037A 1980-04-03 1981-03-19 Anordnung zur Darstellung von Bildern mit lichtemittierenden Dioden Expired EP0037916B1 (de)

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EP0037916A2 EP0037916A2 (de) 1981-10-21
EP0037916A3 EP0037916A3 (en) 1982-04-14
EP0037916B1 true EP0037916B1 (de) 1985-01-16

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