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文档简介

统。LED显示装置被配置成使得LED阵列中的LED可以在阳极接收扫描信号或阴极接收扫描信号2至少一个显示单元,其中所述至少一个显示单元中的每个单阳极侧开关电路,具有MxN个电流源模拟阴极侧开关电路,具有MxN个电流汇模拟输连接到MxN个电流汇和MxN条扫描线的第二所述第一选择电路被配置为在阳极侧开关电路中从MxN个电流源中选择至少一个电流源,所述第二选择电路被配置为从阴极侧开关电路中的MxN条扫描线中选择至少一条扫描所述第一选择电路被配置为阳极侧开关电路中从MxN条扫描线中选择至少一条扫描线,所述第二选择电路被配置为从阴极侧开关电路中的MxN个电流汇中选择至少一个电流2.根据权利要求1所述的LED显示装置,其特征在公共阴极配置中,阳极由扫描控制输入进行驱动,阴极由电流汇控制输入进行驱动;3.根据权利要求1所述的LED显示装置,其公共阴极配置中,阳极由电流源控制输入进行驱动,阴极由扫描控制输入进行驱动;4.根据权利要求2所述的LED显示装置,其特征在于,当所述第5.根据权利要求3所述的LED显示装置,其特征6.根据权利要求2所述的LED显示装置,其特征在于,7.根据权利要求3所述的LED显示装置,其特征3至少一个显示单元中的每个单元还包括由信道扫描开关的N个内核所驱动的LxMxN个LED的通过至少可切换地将阳极侧开关电路与MxN电流源和MxN条扫描线进阳极侧开关电路,具有MxN个电流源模拟输入和MxN个数字扫描输入的阳极侧信道扫描开通过至少可切换地将阴极侧开关电路与MxN个电流汇和MxN条扫描线进通过在阳极侧开关电路中从MxN个电流源中选择至少一个电流源,配置个电流源的第一选择电路;和通过在阴极侧开关电路中从MxN条扫描线中选择至少一条扫通过在阳极侧开关电路中从MxN条扫描线中选择至少一条扫描线,配置条扫描线的第一选择电路;和通过在阴极侧开关电路中从MxN个电流汇中选择至少一个电当第一选择电路和第二选择电路都切换到静态抗模糊扫描模式时,将CoreX阴极交错地连接到对应的CoreX信道电流汇信号上,将CoreX阳极交错地连接到相应的CoreX扫描信当第一选择电路和第二选择电路都切换到频闪运动模糊去除模式时,将CoreX阴极交4错地连接到相应的CoreX扫描信号上,将CoreX阳极交错的连接到相应的CoreX信道电流源5[0001]本发明提供具有交错拓扑的LED阵列和使用所述交错LED阵列提供背光的显示面[0002]iPAD和iMac等高端手持显示器采用了带有发光二极管(LED)背光面板的液晶显示来自相邻LED的杂散光。实现高光溢出效果的一种方式是允许一组发光二极管中较少的发[0008]本发明提供了允许同一驱动器在减少晕光的抗模糊光扫描模式和减少运动模糊具有可在电流源(或电流汇)和扫描线之间切换的连接引脚。这种设计被称为信道扫描切6[0009]一种LED显示装置,包括LED阵列及其驱动系统。所述LED显示装置的配置使所述LED阵列中的LED能够在其阳极接收扫描信号或其阴极接收扫描极侧信道扫描开关的阴极侧开关电路,阴极侧信道扫描开关具有MxN个电流汇模拟输入和MxN个电流源和MxN条扫描线的为第一选择电路,所述第一选择电路配置为从所述MxN个电流源中选择至少一个电流源,从所述阳极侧开关电路中的MxN条扫描线中选择至少一条扫[0011]根据某些实施例,所述LED显示装置的控制器的至少两种模式之一为静态抗模糊扫描模式。所述LED显示装置的控制器的至少两种模式中的另一种为频闪运动模糊去除模一选择电路和第二选择电路均切换到静态抗模糊扫描模式时,CoreX阴极交错连接到相应的CoreX信道电流汇信号。当第一选择电路和第二选择电路同时切换到频闪运动模糊去除第一选择电路和第二选择电路均切换到频闪运动模糊去除模式时,所述LED显示装置的所[0012]本发明示出了一种用于对至少两种模式之间可切换的LED显示装置进行控制的方少一个电流源和从MxN条扫描线中选择至少一条扫描线,配置连接到MxN个电流源和MxN条扫描线的第一选择电路,以及通过在阴极侧开关电路中从MxN个电流汇中选择至少一个电流汇和从MxN条扫描线中选择至少一条扫描线,配置连接到MxN个电流汇和MxN条扫描线的7信号。该方法还包括当第一选择电路和第二选择电路都切换到频闪运动模糊去除模式时,阴极节点可以进一步连接到一个或多个扫描开关,而信道中的LED的阳极连接到电源。相[0018]图2A和2B示出了图1所示公共阴极配置中32×32内核core0至core3上的阳极侧信[0023]图7A和7B示出了图1所示公共阴极配置中32×32内核core0至core3上的阴极侧信[0026]图10A和10B示出了图9所示公共阳极配置中32×32内核core0至core3上的阴极侧8[0030]图14A和14B示出了图9所示的公共阳极配置中32×32内核core0至core3上的阴极sink<1:0>,Isource2<1:0>,Isource3<1:0>;Isource0<0:0>,Isource1<0:0>,Isource2<0:0>,Isource3<0:0>。32x4个数字扫描输入分别为:SCAN_P0<31:0>,SCAN_P1<31:0>,SCAN_P2<31:0>,SCAN_P3<31:0>;SCAN_P0<30:0>,SCAN_P1<30:0>,SCAN_P2<30:0>,SCAN_P3<30:0>;SCAN_P0<29:0>,SCAN_P1<29:0>,SCAN_P2<29:0>,SCAN_P3<29:0>;……SCAN_P0<1:0>,SCAN_P1<1:0>,SCAN_P2<1:0>,SCAN_P3<1:0>;SCAN_P0<0:0>,SCAN_P1<0:0>,SCAN_P2<0:0描输入。32x4个电流汇模拟输入,分别为:Isink0<31:0>,Isink1<31:0>,Isink2<3>,Isink1<29:0>,Isink2<29:0>,Isink3<29:0>;……Isink0<1:0>,Isink1<1:0>,Isink2<30:0>,SCAN_N1<30:0>,SCAN_N2<30:0>,SCAN_N3<30:0>;SCAN_N0<29:0>,SCAN_N1<29:0>,SCAN_N2<29:0>,SCAN_N3<29:0>;……SCAN_N0<1:0>,SCAN_N1<1:0>,SCAN_N2<1:0>,SCAN_9[0037]驱动装置1000包括LED阵列块1200,其具有32×128(即,32×32×4=4,096)个在与电流源(例如Isource0<31:0>,Isource1<31:0>,Isource2<31:0>,Isource3<31:0>,等)连接和与扫描线(例如SCAN_P0<31:0>,SCAN_P1<31:0>,SCAN_P2<31:0>,SCAN_P3<31:0>,Isink1<31:0>,Isink2<31:0>,Isink3<31:0>;等)和扫描线(S[0039]图2A和2B示出了图1中阳极侧CSS控制块1100的细节。阳极块1100或阳极侧CSS控字扫描输入:SCAN_P0<31:0>到SCAN_P0<0:0>;一组32个模拟电流源控制输入:Isource0<的8个模拟电流源控制输入IsourceX<m:n>中的每一个连接到32个电流源-Isource0<31:0>输入/输出对应命名为Isource1<31:0>,SCAN_P1<31:0>,和Core1_Anode<31:0>。Core22300的输入/输出对应命名为Isource2<31:0>,SCAN_P2<31:0>,和Core2_Anode<31:0>。例如,Core32400的输入/输出对应命名为Isource3<31:0>,SCAN_P3<31:0>和Core3_Anode<源控制输入进行驱动。阳极引脚连接顺序与电流源顺序相同,即CoreX"_Anode<31:0>=[0076]Core0_Anode<0>=SCAN_P0<0>.[0109]Core1_Anode<0>=SCAN_P0<10>.[0142]Core2_Anode<0>=SCAN_P0<20>.[0175]Core3_Anode<0>=SCAN_P0<30>.[0177]图3示出了图1所示公共阴极配置中的LED阵列块1200的实施例。它包括32个32x4个阳极引脚以交错方式连接到每个子块上,4个阴极引脚(分别来自CSSN_32x32x4的4个内Anode<31:0>的32个阳极输出中的每一个连接到3001至3032各个子块的[0180]图4A示出了基极LED阵列4100(CSS_32x1)的示例,图4B示出了四个基极LED阵列进一步细节。基极LED阵列4100有32行LED,接收32个阳极输入,8个输入中的每个来自[0182]图5示出了图4A或4B中所示基极LED阵列的一个实施例,其由排列成4行,即行个公共阴极连接。具体而言,第一行5100中的8个LED的8个阳极分别从Core0_Anode接收阴极是阴极0。第二行5200中的8个LED的8个阳极分别从Core1_Anode接收AR1_0、AR1_1、第三行5300中的8个LED的8个阳极分别从Core3_Anode接收AR2_0、AR2_1、AR2_2、AR2_3、上面图1所示的CSSP_32x32x4块1100和CSSN_32x32x4块1300的驱动电路中,四核控制信号第一行LED(AR0_Y)的阳极连接到Core0_Anode<0-7>;第二行LED(AR1_n)的阳极连接到(AR3_n)的阳极连接到Core3_Anode[0184]同样,图4A和4B的子阵列中的其他三个基极LED阵列分别连接到CoreX<8-15>、31:0>)进行驱动,而阳极ARX_Y由相应的电流源IsourceX<31:0>驱动。在扫描模式下,CathodeX由阴极CoreX电流汇(IsinkX<31:0>)驱动,而ARX_Y由阳极CoreX扫描信号(Scan_[0185]图6示出了连接在VCC和CSSP_32x32X4之间的阳极侧子块CSSP_AD8x16000的细引脚(P_0到P_7)中的每一个都连接到相同的电压电源VCC上。每个还连接到各自的模拟输入A_IN和数字输入D_IN上。SEL输入引脚使得该子模块的输出在模拟电流源和数字扫描信一部分,其中VCC连接到阳极侧信道扫描开关块1100的VCC,并且SEL连接到控制器1400的[0187]在图7A和7B所示的阴极侧信道扫描开关块1300中,有四个阴极内核7100、7200、Cathode<31:0>=ScanX<3[0188]图8示出了图1所示公共阳极配置中8个阴极引脚的信道扫描开关CSSN_AD8x1引脚(N_0至N_7)中的每一个都连接到接地GND以及模拟输入A_IN和数字输入D_IN上。在任实施例,阴极侧子块CSSN_AD8x18000是图1所示的阴极侧信道扫描开关块1300的一部分,其中GND连接到阴极侧信道扫描开关块1300的GND,并且SEL连接到控制器1400的CSS_SEL[0189]图1至图8示出了以公共阴极配置排列的LED装置,而图9至图14B分别示出了以公[0201]总共64个LED分为四个大小为4x4的LED组。每个基极阵列被排列成使得左侧的两组4×4LED仅在扫描任务为偶数时接收扫描信号(因此为“偶数LED”),而右侧的两组4×CSSP_32x32x4模块内部引脚序列与公共阴极配置中的CSSN_32x32x4模块内部引脚序列相[0205]在公共阳极配置中,图6的阳极侧CSS子块CSSP_AD8x1连接至图1和2A、2B中的[0206]图10A和10B示出了图9中公共阳极配[0240]Core0_Cathode<0>=SCAN_N0<0>.[0273]Core1_Cathode<0>=SCAN_N0<10>.[0306]Core2_Cathode<0>=SCAN_N0<20>.闪共延迟模式下,CoreX阴极交错连接到CoreX电流汇信号。在阴极侧静态抗模糊[0340]CSS_32x32x4公共阳极信道扫描开关阵列包括32块32x4_CA交错子阵列。每个块[0341]图12A和12B示出了公共阳极交错结构的示例。CSS_32x4_CA公共阳极交错结构包[0343]图14A和14B示出了图9所示公共阳极配置中32×32内核core0至core3上的阴极侧信道扫描开关的示例。图14A和14B示出了图9所示的阴极侧信道扫描开关控制块(CSSN_32×32×4_CA)9300的细节,它由32×32阴极侧信道扫描开关的4个内核,即14100、14200、连接序列与电流源序列相同:CoreX_Anode<31:0>=IsourceX<31:0>。在频闪共延迟模式[0344]

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