ES3033562T3 - Display apparatus and controlling method thereof - Google Patents

Display apparatus and controlling method thereof

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ES3033562T3
ES3033562T3 ES19204375T ES19204375T ES3033562T3 ES 3033562 T3 ES3033562 T3 ES 3033562T3 ES 19204375 T ES19204375 T ES 19204375T ES 19204375 T ES19204375 T ES 19204375T ES 3033562 T3 ES3033562 T3 ES 3033562T3
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Sungyong Joo
Taehyuck Kim
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Abstract

Se describe un dispositivo de visualización. Este dispositivo incluye una pantalla con un primer módulo de visualización y un segundo módulo de visualización; un primer módulo de control con circuitos de control conectados al primer módulo de visualización; un segundo módulo de control con circuitos de control conectados al segundo módulo de visualización; y un procesador configurado para: obtener el consumo total de energía del primer y el segundo módulo de visualización en función del brillo de una imagen de entrada; obtener la alimentación de cada uno de los módulos de control en función del consumo total de energía obtenido; y controlar ambos módulos en función de la alimentación obtenida. El procesador puede controlar el dispositivo de visualización para que una parte de la alimentación del primer módulo de control se suministre al segundo módulo de visualización en función del consumo de energía del primer módulo de visualización. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Aparato de visualización y método de control del mismo
Campo
La divulgación se refiere a un aparato de visualización y a un método de control del mismo y, por ejemplo, a un aparato de visualización implementado como una pluralidad de módulos y a un método de control del mismo.Descripción de la técnica relacionada
El desarrollo de la tecnología electrónica ha llevado al desarrollo y distribución de diversos tipos de aparatos de visualización, y la demanda de aparatos de visualización de gran escala ha ido aumentando.
En concreto, ha habido una demanda continua de una pantalla grande y ligera compuesta por una pluralidad de módulos de visualización (por ejemplo, un gabinete de diodo emisor de luz (LED)).
El brillo máximo de cada uno de los múltiples módulos de visualización se determina según la capacidad de energía suministrada a cada uno de los múltiples módulos de visualización y, por lo tanto, para una salida de alto rango dinámico (HDR) o brillo máximo, la capacidad de energía de una fuente de alimentación debe ser relativamente grande.
Existe un problema consistente en que cuanto mayor sea la capacidad de energía de la fuente de alimentación, más difícil resulta fabricar un aparato de visualización que sea liviano y aumenta el coste de fabricación.
El documento WO 2018/038338 A1 se refiere a un aparato de visualización capaz de compartir energía entre una pluralidad de módulos de visualización.
Compendio
Las realizaciones de la divulgación proporcionan un aparato de visualización capaz de implementar eficientemente un brillo máximo a través del uso compartido de energía entre una pluralidad de módulos de visualización y un método de control del mismo.
Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato de visualización según la reivindicación 1. Las realizaciones de la invención se exponen en las reivindicaciones dependientes.
En consecuencia, un aparato de visualización que incluye una pluralidad de aparatos de visualización puede proporcionar de manera eficiente energía de alimentación a través de la compartición de energía entre una pluralidad de módulos de visualización y evitar un problema de generación de calor en un módulo de accionamiento particular.
Además, el brillo máximo se puede implementar de manera eficiente.
Breve descripción de los dibujos
Los aspectos, características y ventajas anteriores y otros de ciertas realizaciones de la presente divulgación resultarán más evidentes a partir de la siguiente descripción detallada, tomada junto con los dibujos adjuntos, en los que:
La FIG. 1 es un diagrama que ilustra una configuración a modo de ejemplo de un aparato de visualización; La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración a modo de ejemplo de un aparato de visualización;
La FIG. 3 es un diagrama que ilustra un módulo de accionamiento a modo de ejemplo que no está cubierto por las reivindicaciones;
La FIG. 4 es un diagrama que ilustra un ejemplo de uso compartido de energía;
Las FIGS. 5 y 6 son diagramas que ilustran conexiones a modo de ejemplo entre módulos de accionamiento; Las FIGS.7A, 7B y 7C son diagramas que ilustran conexiones a modo de ejemplo entre módulos de accionamiento; La FIG. 8 es un diagrama que ilustra un módulo de accionamiento a modo de ejemplo que no está cubierto por las reivindicaciones;
Las FIGS. 9A y 9B son diagramas que ilustran ejemplos de compartición de energía; y la FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un método a modo de ejemplo de control de un aparato de visualización.
Descripción detallada
Se describen brevemente los términos utilizados en la presente divulgación, y después la presente divulgación se describirá con mayor detalle haciendo referencia a los dibujos.
Los términos generales de uso generalizado se seleccionaron en las realizaciones de la divulgación considerando sus funciones, pero se pueden modificar según la intención de los expertos en la materia, un precedente judicial, la aparición de una nueva técnica, etc. Además, en casos específicos, los términos se pueden elegir arbitrariamente. En este caso, dichos términos se describirán en detalle en la sección correspondiente de la divulgación. Por lo tanto, los términos utilizados en las realizaciones de la divulgación deben entenderse según su significado y contenido, y no simplemente por su denominación.
Dado que la divulgación puede modificarse de diversas maneras y tener varias realizaciones, las realizaciones específicas de la divulgación se ilustrarán en los dibujos y se describirán en detalle en la divulgación. Si se considera que una descripción detallada de la técnica conocida relacionada con la divulgación puede oscurecer la esencia de la misma, se podrá omitir dicha descripción detallada de dicha técnica conocida o relacionada.
Los términos «primero», «segundo», etc., pueden utilizarse para describir diversos componentes, pero no deben entenderse limitados por estos términos. Los términos se utilizan para distinguir un componente de otro componente.
Las formas singulares están destinadas a incluir las formas plurales, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Se entenderá además que los términos "incluye" o "formado por" utilizados en la presente divulgación pueden especificar la presencia de características, numerales, etapas, operaciones, componentes, partes o combinaciones de los mismos mencionados en la presente memoria descriptiva, pero no excluyen la presencia o adición de una o más características, numerales, etapas, operaciones, componentes, partes o combinaciones de los mismos.
En diversas realizaciones a modo de ejemplo de la presente divulgación, un «módulo» o un «~er/~or » puede realizar al menos una función u operación y ser implementado por hardware o software, o mediante una combinación de hardware y software. Además, una pluralidad de «módulos» o una pluralidad de «~ers/~ors» pueden estar integrados en al menos un módulo e implementados por al menos un procesador (no ilustrado), excepto en el caso de un «módulo» o un «~er/or» que deba ser implementado por hardware específico.
A continuación, se describirán con mayor detalle diversas realizaciones a modo de ejemplo de la presente divulgación, haciendo referencia a los dibujos adjuntos. Además, en los dibujos, se podrán omitir partes no relacionadas con la descripción, y las partes similares se indicarán con números de referencia similares en toda la divulgación.
La FIG. 1 es un diagrama que ilustra una configuración a modo de ejemplo de un aparato de visualización según una realización.
Según la FIG. 1, un aparato 100 de visualización, según una realización, se implementa en un formato para conectar físicamente varios módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-3, 110-4, 110-n, etc. Cada uno de la pluralidad de módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-3, 110-4, 110-n, etc., puede incluir una pluralidad de píxeles dispuestos en formato de matriz, por ejemplo, píxeles autoemisores. Por ejemplo, los módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-3, 110-4, 110-n, etc., se pueden implementar como un módulo LED, donde cada uno de los píxeles se implementa como el píxel LED, o como un gabinete LED en el que están conectados varios módulos LED, pero la realización no se limita a esto. Por ejemplo, el módulo de visualización puede implementarse, sin limitación, como una pantalla de cristal líquido (LCD), un LED orgánico (OLED), un OLED de matriz activa (AMOLED), un panel de pantalla de plasma (PDP), un punto cuántico (QD), un microLED o similar. A continuación, para facilitar la descripción, se describirá un caso en el que cada uno de los módulos de visualización 110-1, 110 2, 110-3, 110-4, 110-n, o similar, se implementa como gabinete LED.
El aparato 100 de visualización está configurado para mostrar una imagen con un brillo alto a medida que aumenta la corriente aplicada al LED, y puede determinar el brillo máximo de cada módulo de visualización en función de la capacidad de energía nominal que pueden proporcionar los módulos de accionamiento conectados a cada uno de la pluralidad de módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-3, 110-4, 110-n o similares, cuando se utiliza la pantalla 110 que incluye una pluralidad de módulos de visualización LED (por ejemplo, gabinete LED), generalmente.
Se describirán diversas implementaciones para alimentar una pluralidad de módulos de visualización mediante el uso compartido de energía entre varios módulos de accionamiento. Además, se describirán varios ejemplos en los que el módulo de accionamiento alimenta cada módulo de visualización cuando el brillo máximo se implementa en algunas regiones de la pantalla 110, incluyendo la pluralidad de módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-3,110 4, 110-n, etc.
La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra una configuración a modo de ejemplo de un aparato de visualización según una realización.
Haciendo referencia a la FIG. 2, el aparato 100 de visualización incluye la pantalla 110, un módulo 120 de accionamiento (por ejemplo, que incluye un circuito de accionamiento) y un procesador 130 (por ejemplo, que incluye un circuito de procesamiento).
La pantalla 110 incluye varios módulos de visualización 110- 1....110-n. Por ejemplo, la pantalla 110 puede incluir un formato en el que los módulos de visualización 110-1... 110-n están conectados y ensamblados. Por ejemplo, cada uno de la pluralidad de módulos de visualización 111- 1....110-n puede incluir varios píxeles dispuestos en forma de matriz, por ejemplo, píxeles autoemisores. Según una realización a modo de ejemplo, la pantalla 110 se puede implementar con varios módulos LED (que incluyen al menos un elemento LED) y/o varios gabinetes LED.
Una pluralidad de módulos de accionamiento 120-1 ,...,120-n accionan la pantalla 110 bajo el control del procesador 130.
El aparato 100 de visualización, según una realización, puede incluir varios módulos de accionamiento 120 1....120-n conectados a cada uno de la pluralidad de módulos de visualización 110-1.....110-n. La pluralidad de módulos de accionamiento LED controlan la pluralidad de módulos de visualización 110- 1....110-n mediante el suministro de energía a la pluralidad de módulos 110-1, ..., 110-n para el control del procesador 130, que se describirá con más detalle más adelante. Por ejemplo, el aparato 100 de visualización puede incluir un primer módulo 120-1 de accionamiento conectado al primer módulo 110-1 de visualización y un segundo módulo 120-2 de accionamiento (no mostrado) conectado al segundo módulo 110-2 de visualización (no mostrado).
Cada uno de la pluralidad de módulos de accionamiento 120- 1....120-n incluye una fuente de alimentación. La fuente de alimentación puede incluir hardware que convierte CA (AC) a CC (DC) para que la corriente sea utilizada de forma estable por cada uno de los módulos de visualización 110-1....110-n y suministre la energía adecuada para cada sistema. La fuente de alimentación puede incluir un rectificador CA-CC (AC-DC), un convertidor de conmutación CC-CC (DC-DC), un filtro de salida y una salida. La fuente de alimentación se puede implementar, por ejemplo, como una fuente de alimentación de modo conmutado (SMPS). La SMPS es un aparato de alimentación estabilizador de CC (DC) que estabiliza la salida controlando el tiempo de encendido y apagado de un elemento de conmutación semiconductor, que puede ser altamente eficiente, de pequeño tamaño y ligero. Por lo tanto, la SMPS se puede utilizar para accionar cada uno de los módulos de visualización 110-1,..., 110-n. La fuente de alimentación, según una realización, puede incluir un filtro de interferencia electromagnética (EMI) o similar. Por ejemplo, la fuente de alimentación puede eliminar el ruido eléctrico de la energía normal a través del filtro de EMI.
El primer módulo 120-1 de accionamiento, según una realización, puede suministrar energía al primer módulo 110 1 de visualización, conectado al primer módulo 120-1 de accionamiento, bajo el control del procesador 130. En otras palabras, el primer módulo 120-1 de accionamiento acciona cada píxel LED aplicando una tensión de accionamiento al primer módulo 110-1 de visualización para accionar cada uno de los elementos autoemisores, incluido el primer módulo 110-1 de visualización, por ejemplo, los píxeles LED, o permitiendo el flujo de la corriente de accionamiento.
Según una realización, el primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento, de entre una pluralidad de módulos de accionamiento 120- 1....120-n, pueden estar interconectados. Por ejemplo, el primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento pueden estar conectados mediante un chip de IC independiente o una línea de señal específica.
Según una realización, los módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 pueden intercambiar información sobre el consumo de energía individual del primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2, y suministrar energía a cada uno del primer y segundo módulos de visualización 120-1 y 120-2 utilizando un pin del chip de IC. Por ejemplo, el primer módulo 120-1 de accionamiento puede obtener al menos uno del consumo de energía individual del segundo módulo 110-2 de visualización y la energía suministrada al segundo módulo 120-2 de accionamiento desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento.
En un ejemplo reivindicado, el primer módulo 120-1 de accionamiento está conectado no solo al primer módulo 110-1 de visualización, sino también al segundo módulo 110-2 de visualización, y el segundo módulo 120-2 de accionamiento está conectado no solo al segundo módulo 110-2 de visualización, sino también al primer módulo 110-1 de visualización. Como otro ejemplo, el primer módulo 110-1 de visualización y el segundo módulo 110-2 de visualización pueden estar interconectados.
La fuente de alimentación de cada uno del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento es compartida.
Por ejemplo, parte de la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento se suministra al segundo módulo 110-2 de visualización bajo el control del procesador 130. Además, el resto de la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento se suministra al primer módulo 110-1 de visualización.
Como otro ejemplo, parte de la energía de alimentación del segundo módulo 120-2 de accionamiento se proporciona al primer módulo 110-1 de visualización bajo el control del procesador 130, y el resto de la energía de alimentación se proporciona al segundo módulo 110-2 de visualización.
Según una realización, el primer módulo 110-1 de visualización se alimenta con la energía de alimentación proporcionada desde el primer módulo 120-1 de accionamiento y desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento. El segundo módulo 110-2 de visualización es accionado de acuerdo con la energía de alimentación proporcionada desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento y la energía de alimentación proporcionada desde el primer módulo 120-1 de accionamiento. En otras palabras, el primer módulo 110-1 de visualización no es accionado utilizando únicamente la energía de alimentación proporcionada desde el primer módulo de accionamiento 120-1, sino que es accionado utilizando la energía de alimentación proporcionada desde cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2. El segundo módulo 110-2 de visualización, a su vez, no es accionado únicamente con la energía de alimentación proporcionada desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento, sino también utilizando la energía de alimentación proporcionada desde cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2.
El procesador 130 puede incluir varios circuitos de procesamiento y operaciones de control del aparato 100 de visualización en general según una realización.
Según una realización, el procesador 130 puede incluir diversos circuitos de procesamiento, como, por ejemplo, y sin limitación, una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de microcontrolador (MCU), una unidad de microprocesamiento (MPU), un controlador, un procesador de aplicaciones (AP), un procesador de comunicaciones (CP), un procesador de Máquina (ARM) de Computación con Conjunto de Instrucciones Reducido Avanzado (RISC) o similares, o puede definirse como un término correspondiente. El procesador 130 puede implementarse en un sistema en tipo chip (SoC) o en un tipo de sistema de integración a gran escala (LSI) con un algoritmo de procesamiento integrado, o en una matriz de puertas programables en campo (FPGA).
Según una realización, el procesador 130 obtiene el consumo total de energía basándose en el consumo individual de los módulos de visualización 110-1,..., 110-n. Además, el procesador 130 calcula la capacidad de energía total que puede suministrarse mediante la suma de las respectivas capacidades de energía nominal de cada uno de los módulos de accionamiento 120-1,..., 120-n.
Por ejemplo, el procesador 130 obtiene el consumo de energía individual del primer y segundo módulo de visualización 110-1 y 110-2 en función del brillo de la imagen de entrada, y obtiene el consumo de energía total del primer y segundo módulo de visualización 110-1 y 110-2 mediante la suma del consumo de energía individual.
El procesador 130 obtiene la energía de alimentación del primer y segundo módulos de accionamiento 120 1....120-n conectados a cada uno del primer y segundo módulos de visualización en función del consumo total de energía del primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2.
Por ejemplo, si el consumo de energía del primer módulo 110-1 de visualización es de 100 W y el del segundo módulo 110-2 de visualización es de 50 W, según el brillo de la imagen de entrada, el procesador 130 obtiene 150 W de consumo total. El procesador 130 controla los módulos de accionamiento 120-1 y 120-2, de modo que la suma de la energía de alimentación del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 sea de 150 W. En otras palabras, la suma de la energía de alimentación suministrada a los módulos de visualización 110-1 y 110 2 en los módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 es de 150 W.
El primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 pueden estar conectados entre sí. Por ejemplo, los primeros módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 pueden intercambiar información sobre el consumo de energía individual del primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2, y de la energía de alimentación del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 utilizando un pin específico en el chip de IC dispuesto en el aparato 100 de visualización.
Según una realización a modo de ejemplo, el procesador 130 controla el aparato de visualización para que parte de la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento se suministre al segundo módulo 110-2 de visualización, en función del consumo de energía del primer módulo de visualización 110-2. Además, el procesador 130 controla el aparato de visualización para que el resto de la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento sea suministrada al primer módulo 110-1 de visualización.
Como otro ejemplo, el procesador 130 controla el aparato de visualización para que una parte de la energía de alimentación del segundo módulo 120-2 de accionamiento se suministre al primer módulo 110-1 de visualización en función del consumo de energía del segundo módulo de visualización 110-1. Además, el procesador 130 controla el aparato de visualización para que el resto de la energía de alimentación del segundo módulo 120-2 de accionamiento se suministre al segundo módulo 120-2 de visualización.
El procesador 130, según una realización, puede obtener la energía de alimentación de cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 mediante la bisección (por ejemplo, el promedio) del consumo total de energía. Por ejemplo, el procesador 130 puede obtener un consumo total de energía de 150 W sumando el consumo individual de 100 W y 50 W del primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2, respectivamente. El procesador 130 puede bisecar (por ejemplo, promediar) el consumo total de energía de 150 W para obtener una energía de alimentación de 75 W de cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2. Cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 puede suministrar 75 W de energía bajo el control del procesador 130. Según una realización a modo de ejemplo, la energía de alimentación de cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 se puede determinar bisecando (por ejemplo, promediando) el consumo total de energía bajo el control del procesador 130, y la realización no está limitada a eso.
Por ejemplo, el procesador 130 puede controlar el primer y segundo módulo de accionamiento 120-1 y 120-2 para que suministren energía de alimentación a cada uno del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento que sea proporcional a la capacidad de energía nominal de cada uno del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento. Como otro ejemplo, el procesador 130 puede controlar el aparato de visualización para que cualquiera del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento suministre una energía que sea relativamente mayor que la del otro, en función del historial de uso, la capacidad restante y la vida útil restante del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento.
Según una realización a modo de ejemplo, el procesador 130 controla el aparato de visualización de modo que una parte de la energía de alimentación del primer módulo 110-1 de accionamiento se proporcione al segundo módulo 110-2 de visualización, y el resto se proporcione al primer módulo de 110-2 de visualización. Por ejemplo, 25 W, que constituyen una parte de la energía de alimentación de 75 W del primer módulo 120-1 de accionamiento, se suministran al segundo módulo 110-2 de visualización y los 50 W restantes al primer módulo 110-1 de visualización. Además, 50 W, que constituyen una parte de la energía de alimentación de 75 W del segundo módulo 120-2 de accionamiento, se suministran al primer módulo 110-1 de visualización y los 25 W restantes al segundo módulo 110-2 de visualización.
En consecuencia, 100 W, que es el consumo de energía individual del primer módulo 110-1 de visualización, se proporcionan desde el primer módulo 110-1 de accionamiento mediante 50 W y desde el segundo módulo 110-2 de accionamiento mediante 50 W, y el consumo de energía individual del segundo módulo 110-2 de visualización se proporciona desde el segundo módulo 110-2 de accionamiento mediante 25 W y desde el primer módulo 110 1 de accionamiento mediante 25 W.
En los aparatos de visualización de la técnica relacionada, es posible que un módulo de visualización no alcance el brillo máximo si el módulo de accionamiento conectado no suministra la energía necesaria para alcanzar dicho brillo, y el aparato de visualización no puede evitar degradar, distorsionar u oscurecer relativamente el brillo de la imagen de entrada y de la imagen de salida. Por consiguiente, un módulo de accionamiento conectado a cada uno de la pluralidad de módulos de visualización de la técnica relacionada debe incluir una fuente de alimentación, SMPS, con una capacidad nominal (o salida nominal) relativamente alta para suministrar la energía de alimentación necesaria para alcanzar el brillo máximo del módulo de visualización. Sin embargo, esto presenta el problema de que el coste de fabricación del aparato de visualización aumenta y la vida útil restante del módulo de accionamiento en una región que requiere el brillo máximo es diferente a la del módulo de accionamiento en otra región.
El módulo de accionamiento según una realización realiza el uso compartido de energía con otro módulo de accionamiento y recibe la cantidad de energía de alimentación necesaria para implementar el brillo máximo del módulo de visualización desde otro módulo de accionamiento, en lugar de suministrar la cantidad de energía requerida por sí mismo.
La característica de que el procesador 130 obtiene el consumo total de energía a partir del consumo individual del módulo de visualización, y obtiene la energía de alimentación de cada módulo de accionamiento bisecando (por ejemplo, promediando) el consumo total de energía es un ejemplo de realización, y la realización no se limita a esto. Por ejemplo, los módulos de accionamiento 120-1, 120-2 y 120-3, conectados a cada uno del primer al tercer módulo de visualización 110-1, 110-2 y 110-3, pueden estar conectados entre sí, y el procesador 130 puede obtener el consumo total de energía sumando el consumo individual de cada uno del primer al tercer módulo de visualización 110-1, 110-2 y 110-3, y obtener la energía de alimentación de cada uno del primer al tercer módulos de accionamiento 120-1, 120-2 y 120-3 trisecando (por ejemplo, promediando) el consumo total de energía. En otras palabras, el procesador 130 obtiene la energía de alimentación de cada uno de la pluralidad de módulos de accionamiento 120- 1....120-n en función del formato de conexión entre la pluralidad de módulos de accionamiento 120- 1....120-n correspondientes a cada uno de la pluralidad de módulos de visualización 110- 1,..., 110-n. La descripción específica se proporcionará con respecto a las FIGS. 5 y 6. A continuación, se supone que los módulos de accionamiento (por ejemplo, el primer y el segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2) correspondientes a cada uno de los dos módulos de visualización (por ejemplo, el primer y el segundo módulos de visualización 110 1 y 110-2) están conectados, para facilitar la descripción. Sin embargo, se entiende que la divulgación no se limita a esto.
Una parte de la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento proporcionada al segundo módulo 110-2 de visualización de acuerdo con una realización puede corresponder a la mitad del consumo de energía individual del segundo módulo 110-2 de visualización, y la energía restante del segundo módulo 120-2 de accionamiento proporcionada al segundo módulo 110-2 de visualización puede corresponder a la mitad del consumo de energía del segundo módulo 110-2 de visualización.
Por ejemplo, se puede suponer que el consumo de energía individual del primer módulo 110-1 de visualización es de 150 W, y el consumo de energía individual del segundo módulo 110-2 de visualización es de 100 W. Cada uno del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento puede suministrar una energía de 125 W. De los 125 W de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento, 75 W que es la mitad del consumo de energía individual del primer módulo 110-1 de visualización pueden proporcionarse al primer módulo 110-1 de visualización, y 50 W que es la mitad del consumo de energía individual del segundo módulo 110-2 de visualización, pueden proporcionarse al segundo módulo 110-2 de visualización.
De la energía de alimentación de 125 W del segundo módulo 120-2 de accionamiento, se pueden proporcionar 50 W, que corresponden a la mitad del consumo de energía individual de 75 W del segundo módulo 110-2 de visualización, al segundo módulo de visualización, y 75 W, que corresponden a la mitad del consumo de energía individual del primer módulo 110-1 de visualización, se pueden proporcionar al primer módulo 110-1 de visualización.
Por ejemplo, la característica de que la parte de la energía de alimentación proporcionada al primer módulo 110-1 de visualización entre la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento corresponde a la mitad del consumo de energía individual del primer módulo 110-1 de visualización y la energía restante suministrada al segundo módulo 110-2 de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del segundo módulo 110-2 de visualización es una realización y no se limita a esto. Por ejemplo, de la energía de alimentación suministrada por el primer módulo 120-1 de accionamiento, la energía de alimentación suministrada al primer módulo 110-1 de visualización y la energía restante se pueden suministrar al segundo módulo 110-2 de visualización.
Según una realización, cuando una imagen que tiene un valor de brillo que es mayor o igual a un tamaño predeterminado se produce desde al menos uno del primer y segundo módulos de visualización, el procesador 130 obtiene la energía de alimentación del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 y controla el primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 en función de la energía de alimentación obtenida.
Por ejemplo, para generar una imagen de entrada, se puede asumir que se requiere la implementación del brillo máximo en una región del 10 %, que incluye la región donde está situado el primer módulo 110-1 de visualización, entre todas las regiones de la pantalla 110. El primer módulo 110-1 de visualización puede implementar el brillo máximo basándose únicamente en la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento conectado al primer módulo 110-1 de visualización. En este ejemplo, dado que la capacidad de energía nominal del primer módulo 120-1 de accionamiento debe corresponder al consumo de energía requerido para la salida de brillo máximo del primer módulo 110-1 de visualización, se debe incluir una fuente de alimentación de alta capacidad. Además, puede producirse una generación de calor relativamente alta en el primer módulo 120-1 de accionamiento en comparación con los demás módulos de accionamiento (del segundo al enésimo módulos de accionamiento 120-2,..., 120-n).
El aparato 100 de visualización, según una realización, cuando se requiere alcanzar el brillo máximo en una parte de una región entre todas las regiones de la pantalla 110, recibe energía de alimentación desde el módulo de accionamiento correspondiente al módulo de visualización situado en la región restante. Por ejemplo, cuando se requiere un alto brillo para el primer módulo 110-1 de visualización, el primer módulo 110-1 de visualización es accionado recibiendo la energía de alimentación desde el primer módulo de accionamiento 120-1 y el segundo módulo 120-2 de accionamiento. Por consiguiente, incluso si el primer módulo 120-1 de accionamiento no suministra necesariamente la misma energía que el consumo de energía necesario para el brillo máximo del primer módulo de visualización 110-1, el primer módulo 110-1 de visualización puede producir el brillo máximo.
La FIG. 3 es un diagrama que ilustra un módulo de accionamiento a modo de ejemplo según un ejemplo que es útil para comprender la invención.
Haciendo referencia a la FIG. 3, el primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento pueden estar conectados entre sí. El procesador 130 dispuesto en el aparato 100 de visualización realiza una operación de uso compartido de energía entre varios módulos de visualización 110-1,..., 110-n, según diversas realizaciones. Sin embargo, en una realización no reivindicada, la operación de uso compartido de energía entre los módulos de visualización se puede realizar según el módulo de distribución de energía incluido en el módulo de accionamiento.
A modo de ejemplo, cada uno del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo 120-2 de accionamiento puede incluir un módulo de distribución de energía. En este caso, el módulo para compartir energía puede sumar el consumo de energía individual del primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2, y obtener la energía de alimentación de cada módulo de accionamiento basándose en el consumo total. Por ejemplo, el módulo de distribución de energía incluido en el primer módulo 120-1 de accionamiento puede obtener el consumo total de energía según el consumo individual de cada uno del primer módulo 110-1 de visualización conectado al primer módulo 120-1 de accionamiento y del segundo módulo 110-2 de visualización conectado al segundo módulo de 120-2 accionamiento y obtener la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento bisecando (por ejemplo, promediando) el consumo total.
El módulo de distribución de energía incluido en el segundo módulo 120-2 de accionamiento también puede obtener la energía de alimentación del segundo módulo 120-2 de accionamiento. En este caso, el módulo de distribución de energía se puede implementar como un subprocesador para controlar el funcionamiento de cada módulo de accionamiento. En este ejemplo, cada subprocesador se puede implementar como hardware, software, firmware, cualquier combinación de hardware, software y firmware, un chip integrado (IC) o similar. Según una realización a modo de ejemplo, cada subprocesador puede implementarse como un IC semiconductor separado.
El aparato 100 de visualización, según una realización, puede incluir un interruptor 140 conectado a cada uno de la pluralidad de módulos de accionamiento. En este caso, el interruptor 140 puede impedir que la energía de alimentación del módulo 120 de accionamiento sea proporcionada a la pantalla 110, bajo el control del procesador 130. Por ejemplo, el aparato 100 de visualización puede incluir el interruptor 140 conectado a cada uno del primer módulo 120-1 de accionamiento y el segundo módulo de accionamiento 120-2.
Por ejemplo, si se detecta un error en el primer módulo 120-1 de accionamiento, el procesador 130 puede controlar un primer 140-1 interruptor conectado al primer módulo 120-1 de accionamiento para bloquear el suministro de energía del módulo 120-1 de accionamiento al primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2. En este caso, el primer módulo 110-1 de visualización puede accionar en función de la energía de alimentación suministrada desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento.
En la técnica relacionada, cuando se identifica un error en el primer módulo 120-1 de accionamiento, el primer módulo de visualización 110-1 conectado al primer módulo 120-1 de accionamiento podría no recibir energía. Por consiguiente, existe el problema consistente en que no se muestra una imagen (o se muestra una pantalla negra) en una parte de la región correspondiente al primer módulo 110-1 de visualización en la pantalla 110.
En la pantalla del aparato 100 de visualización según la realización, incluso si se produce un error en el primer módulo 120-1 de accionamiento, el primer módulo 110-1 de visualización puede ser accionado en función de la energía de alimentación proporcionada desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento. Por ejemplo, la energía de alimentación desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento al primer módulo 110-1 de visualización puede corresponder a la mitad del consumo de energía del primer módulo 110-1 de visualización. La cantidad de consumo de energía correspondiente al brillo de salida del primer módulo 110-1 de visualización puede no ser proporcionada desde el segundo módulo 120-2 de accionamiento, pero se puede evitar que no se visualice una imagen en algunas zonas del primer módulo 110-1 de visualización, o que se muestre una pantalla negra.
La FIG. 4 es un diagrama que ilustra un ejemplo de compartición de energía según una realización.
Haciendo referencia a la FIG. 4, cada uno del primer al cuarto módulos de visualización 110-1, ..., 110-4 tiene un consumo de energía individual diferente. Por ejemplo, se puede suponer que el primer módulo 110-1 de visualización tiene un consumo de energía individual de 60 W, el segundo módulo 110-2 de visualización, de 70 W, el tercer módulo 110-3 de visualización, de 100 W, y el cuarto módulo 110-4 de visualización, de 50 W.
En este caso, el primer módulo 120-1 de accionamiento correspondiente al primer módulo 110- 1 de visualización y el segundo módulo 120-2 de accionamiento correspondiente al segundo módulo 110-2 de visualización pueden estar conectados entre sí, y el tercer módulo 120-3 de accionamiento correspondiente al tercer módulo 110-3 de visualización y el cuarto módulo 120-4 de accionamiento correspondiente al cuarto módulo 110-4 de visualización pueden estar conectados entre sí.
El aparato 100 de visualización puede obtener un consumo total de 130 W, basándose en el consumo individual de 60 W del primer módulo 110-1 de visualización y el consumo individual de 70 W del segundo módulo 110-2 de visualización. A continuación, cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 puede suministrar una energía de alimentación de 65 W. En este caso, 30 W de los 65 W de energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento se pueden suministrar al primer módulo 110-1 de visualización y 35 W se pueden suministrar al segundo módulo 110-2 de visualización. En este caso, 30 W de los 65 W de energía de alimentación del segundo módulo 120-2 de accionamiento se pueden suministrar al primer módulo 110-1 de visualización y 35 W se pueden suministrar al segundo módulo 110-2 de visualización.
Además, el aparato 100 de visualización puede obtener un consumo de energía total de 150 W, basándose en el consumo de energía individual de 100 W del tercer módulo 110-3 de visualización y el consumo de energía individual de 50 W del cuarto módulo 110-4 de visualización. Entonces, cada uno del tercer y cuarto módulos de accionamiento 120-3 y 120-4 puede suministrar una energía de 75 W. De los 75 W de energía de alimentación del tercer módulo 120-3 de accionamiento, 50 W se pueden suministrar al tercer módulo 110-3 de visualización y 25 W se pueden suministrar al cuarto módulo 110-4 de visualización. De los 75 W de energía de alimentación del cuarto módulo 120-4 de accionamiento, 50 W se pueden suministrar al tercer módulo 110-3 de visualización y 25 W se pueden suministrar al cuarto módulo 110-4 de visualización.
La conexión del primer módulo 120-1 de accionamiento con el segundo módulo 120-2 de accionamiento, y la conexión del tercer módulo 120-3 de accionamiento con el cuarto módulo de accionamiento 120-4, es un ejemplo de realización y no se limita necesariamente a esto. Por ejemplo, los módulos de accionamiento se pueden conectar verticalmente en lugar de horizontalmente. Por ejemplo, se pueden conectar el primer módulo 120-1 de accionamiento con el tercer módulo 120-3 de accionamiento, y el segundo módulo 120-2 de accionamiento con el cuarto módulo 120-4 de accionamiento.
Las FIGS. 5 y 6 son diagramas que ilustran conexiones a modo de ejemplo entre módulos de accionamiento según una realización.
Haciendo referencia a la FIG. 5, la pantalla 110 puede incluir una pluralidad de módulos de visualización dispuestos en el formato N * M. Por ejemplo, pantalla 110 que tiene una resolución de 4K puede incluir una pluralidad de módulos de visualización 110-1, 110-2,..., 110-15. La realización no se limita a esto, y la pantalla 110 que tiene una resolución de 4K puede incluir una pluralidad de módulos de visualización 110-1,..., 110-n dispuestos en diversos formatos. ;;Según una realización, el segundo módulo 110-2 de visualización, que comparte energía con el primer módulo 110-1 de visualización, puede estar separado por un número predeterminado de módulos de visualización. Haciendo referencia a la FIG. 5, el primer módulo 110-1 de visualización puede compartir alimentación con el segundo módulo 110-2 de visualización, que es adyacente en una dirección vertical. Por ejemplo, el primer módulo 120-1 de accionamiento, correspondiente al primer módulo 110-1 de visualización, puede conectarse al segundo módulo 120-2 de accionamiento, correspondiente al segundo módulo 110-2 de visualización. Además, el tercer módulo 120-3 de accionamiento, correspondiente al tercer módulo 110-3 de visualización, puede conectarse al cuarto módulo 120-4 de accionamiento, correspondiente al cuarto módulo 110- 4 de visualización. ;;En este ejemplo, la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento puede suministrarse al primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2, y la energía de alimentación del segundo módulo 120 2 de accionamiento puede suministrarse al primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2. ;;La energía de alimentación del tercer módulo 120-3 de accionamiento puede proporcionarse al tercer y cuarto módulos de visualización 110-3 y 110-4, y la energía de alimentación del cuarto módulo 120-4 de accionamiento puede proporcionarse al tercer y cuarto módulos de visualización 110-3 y 110-4. ;;Según una realización, cuando una imagen que tiene un valor de brillo que es mayor o igual a un tamaño predeterminado se produce en una parte de una región entre toda la región de la pantalla 110, el aparato 100 de visualización puede obtener la información sobre la cantidad de energía de alimentación de cada uno de los módulos de accionamiento y de los módulos de accionamiento adyacentes en función de la cantidad de consumo de energía de la región. ;;Por ejemplo, si se requiere una salida de brillo máximo en la región 10 correspondiente al 10% de toda la región de la pantalla 110, el aparato 100 de visualización puede obtener el consumo total de energía basándose en el consumo de energía individual de cada uno del primer módulo 110-1 de visualización incluido en la región 10 correspondiente al 10% y el segundo módulo 110-2 de visualización adyacente al primer módulo 110-1 de visualización, y controlar el primer y segundo módulo de accionamiento 120-1 y 120-2, de modo que la suma de la energía de alimentación del primer módulo 120-1 de accionamiento y la energía de alimentación del segundo módulo de accionamiento 120-2 corresponda a la cantidad total de consumo de energía. ;Como otro ejemplo, el primer módulo 110-1 de visualización puede compartir la energía con el tercer módulo 110 3 de visualización, que está separado por un módulo de visualización en la dirección vertical. Específicamente, el primer módulo 120-1 de accionamiento, correspondiente al primer módulo 110-1 de visualización, y el tercer módulo 120-3 de accionamiento, correspondiente al tercer módulo 110-3 de visualización, pueden estar conectados entre sí. El segundo módulo 120-2 de accionamiento, correspondiente al segundo módulo 110-2 de visualización, y el cuarto módulo 120-4 de accionamiento, correspondiente al cuarto módulo 110-4 de visualización, pueden estar conectados. ;;Como otro ejemplo, el primer módulo 110-1 de visualización puede compartir la energía de alimentación con el quinto módulo 110-5 de visualización, adyacente en la dirección horizontal. Específicamente, el primer módulo 120-1 de accionamiento, correspondiente al primer módulo 110-1 de visualización, y el quinto módulo 120-5 de accionamiento, correspondiente al quinto módulo 110-5 de visualización, pueden estar conectados entre sí. Es decir, el uso compartido de la energía de alimentación entre módulos de visualización adyacentes en dirección vertical es un ejemplo, y la realización no se limita a ello. Según diversas realizaciones, el uso compartido de la energía de alimentación entre dos módulos de visualización que están dispuestos adyacentes o separados, en dirección vertical u horizontal. ;;Haciendo referencia a la FIG. 6, la pantalla 110 con una resolución de 8K puede incluir una pluralidad de módulos de visualización 110-1 ,...,110-64, dispuestos en un formato de 8x8. La realización no se limita a esto y puede incluir una pluralidad de módulos de visualización 110-1....110-n, dispuestos en varios formatos con una resolución de 8K. ;;Según una realización, el segundo módulo 110-2 de visualización que comparte energía de alimentación con el primer módulo 110-1 de visualización puede ser un módulo que está separado del primer módulo 110-1 de visualización por el módulo de visualización en un número de N/2 en la dirección vertical. ;;Por ejemplo, haciendo referencia a la FIG. 6, el primer módulo 110-1 de visualización puede compartir energía de alimentación con el quinto módulo 110-5 de visualización, que está separado del primer módulo 110-1 de visualización por cuatro módulos de visualización en dirección vertical. ;;Por ejemplo, se pueden conectar el primer módulo 120-1 de accionamiento, correspondiente al primer módulo 110 1 de visualización, y el quinto módulo 120-5 de accionamiento, correspondiente al quinto módulo 110-5 de visualización. Se pueden conectar el segundo módulo 120-2 de accionamiento, correspondiente al segundo módulo 110-2 de visualización, y el sexto módulo 120-6 de accionamiento, correspondiente al sexto módulo 110 6 de visualización. Se pueden conectar el tercer módulo 120-3 de accionamiento, correspondiente al tercer módulo 110-3 de visualización, y el séptimo módulo 120-7 de accionamiento, correspondiente al séptimo módulo 110-7 de visualización. Se pueden conectar el cuarto módulo 120-4 de accionamiento, correspondiente al cuarto módulo 110-4 de visualización, y el octavo módulo de accionamiento 120-8, correspondiente al octavo módulo 110-8 de visualización. ;;Como otro ejemplo, el segundo módulo 110-2 de visualización que comparte energía de alimentación con el primer módulo 110-1 de visualización puede ser un módulo que está separado del primer módulo 110-1 de visualización por los módulos de visualización en un número de M/2 en la dirección horizontal. ;;El primer módulo 110-1 de visualización puede compartir la energía de alimentación con el duodécimo módulo 110-12 de visualización separado del primer módulo 110-1 de visualización por cuatro módulos de visualización en una dirección horizontal. ;;Por ejemplo se pueden conectar el primer módulo 120-1 de accionamiento, correspondiente al primer módulo 110 1 de visualización, y el duodécimo módulo 120-12 de accionamiento, correspondiente al duodécimo módulo 110 12 de visualización. Se pueden conectar el noveno módulo 120-9 de accionamiento, correspondiente al noveno módulo 110-9 de visualización, y el duodécimo módulo 120-12 de accionamiento, correspondiente al duodécimo módulo de visualización 110-12. Se pueden conectar el décimo módulo 120-10 de accionamiento, correspondiente al décimo módulo 110-10 de visualización, y el decimotercer módulo 120-13 de accionamiento, correspondiente al decimotercer módulo 110-13 de visualización. Se pueden conectar el undécimo módulo 120-11 de accionamiento, correspondiente al undécimo módulo 110-11 de visualización, y el decimoquinto 120-15 módulo de accionamiento, correspondiente al decimoquinto módulo 110-15 de visualización. ;;Se asume que la resolución de la pantalla 110 es de 8K y que una parte de ella produce el brillo máximo, según una realización. Por ejemplo, si se requiere una producción de brillo máximo para una región (por ejemplo, el 10 %) de toda la región de la pantalla 110, el primer módulo 110-1 de visualización puede no compartir la energía de alimentación con otro módulo de visualización adyacente en dirección vertical. El otro módulo de visualización (por ejemplo, el segundo módulo 110-2 de visualización) adyacente al primer módulo 110-1 de visualización en dirección horizontal o vertical también requiere la producción de brillo máximo. Tanto el primer módulo 120-1 de accionamiento conectado al primer módulo 110-1 de visualización como el segundo módulo 120-2 de accionamiento conectado al segundo módulo 110-2 de visualización deben suministrar la energía de alimentación de valor máximo. Por consiguiente, cuando la resolución de la pantalla 110 es mayor o igual a una resolución predeterminada, el primer módulo 110-1 de visualización puede compartir la energía de alimentación con un módulo separado del primer módulo 110-1 de visualización mediante un número predeterminado de módulos de visualización. ;;El uso compartido de energía del primer módulo 110-1 de visualización con un módulo de visualización separado por M/2 módulos de visualización en la dirección horizontal, o el uso compartido de energía con un módulo de visualización separado por N/2 módulos de visualización en una dirección vertical, no se limita necesariamente a esto. Por ejemplo, el primer módulo 110-1 de visualización puede compartir energía con cualquier módulo de visualización, excepto con el módulo de visualización incluido en la región de tamaño predeterminado (por ejemplo, el 10 %) de toda la región de la pantalla 110. ;;El aparato 100 de visualización, según diversas realizaciones, puede, para generar una parte de una región con mayor brillo que el resto de la región, suministrar la energía de alimentación del módulo de accionamiento correspondiente al resto de la región a un módulo de visualización correspondiente a esa parte de la región. El aparato 100 de visualización, según una realización, puede generar una parte de la región con el brillo máximo o satisfacer el alto rango dinámico (HDR) mediante el uso compartido de energía. ;;El aparato 100 de visualización, según otra realización, puede compartir la energía cuando el brillo de la imagen de entrada es igual o superior a un valor predeterminado. Por ejemplo, la energía de alimentación del primer módulo de accionamiento se puede suministrar al primer módulo de visualización, y la del segundo módulo de accionamiento se puede suministrar al segundo módulo de visualización. Entonces, cuando se solicita un brillo máximo en una parte de la pantalla según el brillo de la imagen de entrada, el aparato 100 de visualización puede compartir la energía. Una parte de la energía de alimentación del primer módulo 120 1 de accionamiento se puede suministrar al segundo módulo 110-2 de visualización y la energía restante del primer módulo 120-1 de accionamiento se puede suministrar al primer módulo 110-2 de visualización. Una parte de la energía de alimentación del segundo módulo 120-2 de accionamiento se puede suministrar al primer módulo 110-1 de visualización y la energía restante del segundo módulo 120-2 de accionamiento se puede suministrar al segundo módulo 110-1 de visualización. En este caso, el tamaño predeterminado se puede configurar de diversas maneras según el propósito del fabricante, la configuración del usuario, las características de la imagen de entrada, el brillo máximo, etc. Por ejemplo, cuando el aparato 100 de visualización genera una imagen de entrada, si se requiere un brillo de una candela (Cd/m2) o nit igual o superior a un valor predeterminado en una región de la pantalla 110, se puede compartir la energía. Por ejemplo, si se requiere una producción de brillo es de 1000 nits en una región de la pantalla 110, se puede compartir la energía. Sin embargo, 1000 nits son solo un ejemplo y no se limita necesariamente a esto. Por ejemplo, cuando se requiere una producción de brillo o de 500 nits, el aparato 100 de visualización puede compartir la energía. ;;Como otro ejemplo, el aparato 100 de visualización puede compartir la energía durante un tiempo predeterminado. Por ejemplo, el aparato 100 de visualización puede compartir la energía mientras el aparato 100 de visualización está en funcionamiento o solo durante un tiempo predeterminado. ;;Las FIGS. 7A, 7B y 7C son diagramas que ilustran conexiones a modo de ejemplo entre módulos de accionamiento según otra realización. ;;Haciendo referencia a la FIG. 7A, cuatro módulos de visualización pueden compartir la energía de alimentación. Por ejemplo, el primer módulo 110-1 de visualización, el segundo módulo 110-2 de visualización, el quinto módulo 110-5 de visualización y el octavo módulo 110-8 de visualización pueden compartir la energía de alimentación. El primer módulo 110-1 de accionamiento puede suministrar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8, y el segundo módulo 110-2 de accionamiento puede suministrar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8, y el quinto módulo 110 5 de accionamiento puede suministrar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulos de visualización 110 1, 110-2, 110-5 y 110-8, y el octavo módulo 110-8 de accionamiento puede suministrar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8. Por ejemplo, el consumo de energía individual del primer, segundo, quinto y octavo módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8 se puede sumar para obtener el consumo de energía total. Posteriormente, al dividir entre cuatro (es decir, promediar) el consumo de energía total, es posible determinar la cantidad de energía que cada uno del primer, segundo, quinto y octavo módulo de accionamiento 120-1, 120-2, 120-5 y 120-8 debe suministrar. El módulo 120-1 de accionamiento puede suministrar una cantidad de energía igual al consumo individual dividido entre cuatro (es decir, promediado) del primer módulo 110-1 de visualización. También, el primer módulo 110-1 de visualización puede recibir energía equivalente a su consumo individual dividido entre cuatro (es decir, promediado) del segundo, quinto y octavo módulos de accionamiento 120-2, 120-5 y 120-8. El segundo módulo 110-2 de visualización puede recibir energía equivalente a su consumo individual dividido entre cuatro (es decir, promediado) del primer, segundo, quinto y octavo módulos de accionamiento 120-1, 120-2, 120-5 y 120-8. Además, cada uno de los módulos de visualización quinto y octavo 110-5 y 110-8 puede recibir energía del primer, segundo, quinto y octavo módulos de accionamiento 120-1, 120-2, 120-5 y 120-8. En este caso, suministrar al módulo 110 de visualización la misma energía que el consumo individual dividido entre cuatro (por ejemplo, promediado) del módulo 120 de accionamiento es una realización, y no se limita necesariamente a ello. Por ejemplo, un módulo de accionamiento específico puede suministrar a un módulo de visualización una energía relativamente mayor que la del resto de módulos de accionamiento, según su vida útil restante, la finalidad del fabricante, la configuración del usuario, las características de la imagen de entrada, etc. ;;Haciendo referencia a la FIG. 7B, dos módulos de visualización pueden compartir la energía de alimentación, mientras que al mismo tiempo tres módulos de visualización también pueden compartir la energía de alimentación. Por ejemplo, el primer y tercer módulo de visualización 110-1 y 110-3 pueden compartir la energía de alimentación, y el segundo, cuarto y quinto módulos de visualización 110-2, 110-4 y 110-5 pueden compartir la energía de alimentación. Por ejemplo, el consumo de energía individual del primer y tercer módulo de visualización 110-1 y 110-3 puede sumarse para obtener el consumo de energía total. A continuación, el aparato 100 de visualización puede determinar la cantidad de energía que deben suministrar el primer y tercer módulos de accionamiento 120 1 y 120-3 bisecando (por ejemplo, promediando) el consumo de energía total. Una parte del consumo de energía individual del primer módulo 110-1 de visualización se puede suministrar desde el primer módulo 120-1 de accionamiento y la energía restante puede ser suministrada desde el tercer módulo 120-3 de accionamiento. Además, una parte del consumo de energía del tercer módulo 110-3 de visualización se puede suministrar desde el tercer módulo 120-3 de accionamiento, y la energía restante se puede suministrar desde el primer módulo 120 1 de accionamiento. ;;Según una realización, el aparato 100 de visualización puede obtener el consumo total de energía sumando el consumo individual del segundo, cuarto y quinto módulos de visualización 110-2, 110-4 y 110-5. A continuación, el aparato 100 de visualización puede determinar la cantidad de energía que cada uno del segundo, cuarto y quinto módulos de accionamiento 120-2, 120-4 y 120-5 debe suministrar mediante la trisección (por ejemplo, promediando) del consumo total de energía. El segundo módulo 120-2 de accionamiento puede suministrar tanta energía como el consumo de energía individual trisecado (por ejemplo, promediado) del segundo módulo 110-2 de visualización. Además, el segundo módulo 110-2 de visualización puede recibir energía de los módulos de accionamiento cuarto y quinto 120-4 y 120-5 equivalente al consumo individual trisección (por ejemplo, promediado) del segundo módulo 110-1 de visualización. El cuarto módulo 110-2 de visualización puede recibir tanta energía como el consumo de energía individual trisecado (promedio) del cuarto módulo 110-4 de visualización desde cada uno del segundo, cuarto y quinto módulos de accionamiento 120-2, 120-4 y 120-5. El quinto módulo 110-5 de visualización puede recibir tanta energía como el consumo individual trisecado (promedio) del quinto módulo 110-4 de visualización desde cada uno del segundo, cuarto y quinto módulos de accionamiento 120-2, 120-4 y 120-5. En este caso, la configuración en la que el módulo 120 de accionamiento suministra energía equivalente al consumo total trisecado (por ejemplo, promedio) al módulo 110 de visualización es una realización, y no se limita a ello. Por ejemplo, un módulo de accionamiento específico puede suministrar una energía relativamente mayor al módulo de visualización que los módulos de accionamiento restantes dependiendo de la vida útil restante del módulo 120 de accionamiento, el propósito del fabricante, la configuración del usuario, una característica de una imagen de entrada o similar. ;;Haciendo referencia a la FIG. 7C, dos módulos de visualización pueden compartir la energía de alimentación. Por ejemplo, el primer y cuarto módulos de visualización 110-1 y 110-4, el segundo y quinto módulos de visualización 110-2 y 110-5, y el tercer y sexto módulos de visualización 110-3 y 110-6. ;;Según una implementación, se asume que se requiere una salida de brillo de un valor predeterminado o superior en una región del módulo 110 de visualización, que incluye la región correspondiente al primer módulo 110-1 de visualización. En este caso, el aparato 110 de visualización puede compartir la energía. Por ejemplo, el primer módulo 110-1 de visualización puede recibir una parte del consumo de energía individual del primer módulo 110 1 de visualización desde el primer módulo 120-1 de accionamiento y el resto desde el cuarto módulo 120-4 de accionamiento. ;;Por ejemplo, al producir una imagen de entrada, el aparato 100 de visualización puede realizar un uso compartido de energía cuando se produce un brillo máximo o un brillo que es mayor o igual a un valor predeterminado en una región del módulo 110 de visualización. ;;Como otro ejemplo, el uso compartido de energía se puede realizar durante un tiempo predeterminado. Por ejemplo, el uso compartido de energía se puede realizar durante el accionamiento del aparato 100 de visualización, o el uso compartido de energía se puede realizar después de que sea activado el aparato 100 de visualización y haya transcurrido un tiempo predeterminado. Como otro ejemplo, el uso compartido de energía se puede realizar solo durante un tiempo predeterminado una vez transcurrido un tiempo predeterminado. ;;La FIG. 8 es un diagrama que ilustra un módulo de accionamiento a modo de ejemplo según un ejemplo que es útil para comprender la invención. ;Haciendo referencia a la FIG. 8, en la técnica relacionada, cuando se detecta un error o se produce un fallo en el tercer módulo 120-3 de accionamiento, el tercer módulo 110-3 de visualización conectado al tercer módulo 120-3 de accionamiento no recibe alimentación. Por consiguiente, existe el problema de que no se muestra una imagen en la parte de la pantalla correspondiente al tercer módulo 110-3 de visualización (o se muestra una pantalla negra). ;;El aparato 100 de visualización puede, incluso si se produce un error en el tercer módulo 120-3 de accionamiento, accionar el tercer módulo 110-3 de visualización utilizando la energía de alimentación proporcionada desde el cuarto módulo 120-4 de accionamiento. ;;En este caso, la energía de alimentación suministrada desde el cuarto módulo 120-4 de accionamiento al tercer módulo 110-3 de visualización puede corresponder a la mitad del consumo de energía del tercer módulo 110-3 de visualización. Por lo tanto, se puede evitar que no se muestre una imagen en una región correspondiente al tercer módulo 110-3 de visualización, o que se muestre una pantalla negra, pero que el tercer módulo 110-3 de visualización puede mostrar una pantalla relativamente oscura en comparación con el resto del módulo de visualización. ;;Incluso si se produce un error en el módulo de accionamiento, el aparato 100 de visualización puede generar una imagen utilizando todos los módulos de visualización hasta que se realice una reparación o similar en el módulo de accionamiento. El procesador 130, según una realización, puede generar la IU que notifica que se ha producido un error en el módulo de accionamiento a través de la pantalla 110. En este caso, la IU que notifica que se ha producido un error puede incluir información sobre un módulo de accionamiento en el que se ha producido un error entre una pluralidad de módulos de accionamiento. ;;Las FIGS. 9A y 9B son diagramas que ilustran ejemplos de uso compartido de energía según otra realización. ;Haciendo referencia a la FIG. 9A, el aparato 100 de visualización puede recibir alimentación del aparato electrónico 200. Por ejemplo, la línea de alimentación del aparato electrónico 200 puede estar conectada a la toma de corriente que suministra la energía de alimentación normal (por ejemplo, de 90 a 264 V), y el aparato electrónico 200 puede proporcionar la energía de alimentación normal al aparato 100 de visualización. ;;El aparato electrónico 200, según una realización, puede incluir un circuito de PFC o similar. El aparato electrónico 200 puede rectificar y suavizar la energía normal para generar la energía como energía de corriente alterna de un nivel determinado y cumplir con la regulación de PF de un producto electrónico eliminando la energía reactiva. ;El aparato electrónico 200 puede estar conectado al aparato 100 de visualización y suministrar energía al aparato 100 de visualización. ;;Haciendo referencia a la FIG. 9A, el primer al enésimo circuitos de PFC del aparato electrónico 200 pueden alimentar a varios módulos de accionamiento en el del aparato 100 de visualización, respectivamente. Por ejemplo, el primer circuito de PFC del aparato electrónico 200 puede alimentar del primer al enésimo circuitos inductorinductor-condensador (LLC) del aparato 100 de visualización, y varios circuitos LLC pueden suministrar energía a los módulos 120 de accionamiento para compartir la energía. En este caso, el circuito LLC puede hacer referencia a un convertidor resonante LLC. Sin embargo, la realización no se limita a ello. Por ejemplo, el del aparato 100 de visualización puede proporcionar la energía suministrada desde el aparato electrónico 200 al módulo de accionamiento mediante varios tipos de convertidores. Además, el convertidor puede ser un componente del aparato 100 de visualización, pero también puede ser un componente del aparato electrónico 200. Por ejemplo, el convertidor puede estar dispuesto en el aparato electrónico 200 y puede suministrar energía a la pluralidad de módulos 120 de accionamiento dispuestos en el aparato 100 de visualización. ;;Cada uno del primer, segundo, quinto y octavo módulos de accionamiento 120-1, 120-2, 120-5 y 120-8 provistos en el aparato 100 de visualización puede proporcionar energía suministrada desde el primer al enésimo circuito de PFC al primer, segundo, quinto y octavo módulos de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8. Por ejemplo, el primer módulo 110-1 de accionamiento puede suministrar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulo de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8, y el segundo módulo 110-2 de accionamiento puede suministrar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulo de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8, el quinto módulo 110-5 de accionamiento puede proporcionar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulo de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8, y el octavo módulo 110-8 de accionamiento puede proporcionar energía al primer, segundo, quinto y octavo módulo de visualización 110-1, 110-2, 110-5 y 110-8. El primer módulo 110-1 de visualización, el segundo módulo 110-2 de visualización, el quinto 110-5 módulo de visualización y el octavo módulo 110-8 de visualización pueden compartir la fuente de alimentación. ;;Haciendo referencia a la FIG. 9B, un primer circuito de PFC provisto en el aparato electrónico 200 según una realización puede suministrar energía al primer a enésimo circuitos LLC provistos en el aparato 100 de visualización, y una pluralidad de circuitos LLC pueden suministrar energía a la pluralidad de módulos 120 de accionamiento para compartir energía. ;Por ejemplo, cada uno de los módulos de accionamiento 120-1 y 120-2 del aparato 100 de visualización puede suministrar la energía suministrada desde el primer al enésimo circuito de PFC del aparato electrónico 200 al primer y segundo módulos de accionamiento 120-1 y 120-2. El primer módulo 110-1 de accionamiento puede suministrar energía al primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2, y el segundo módulo 110-2 de accionamiento puede suministrar energía al primer y segundo módulos de visualización 110-1 y 110-2. El primer módulo 110-1 de visualización y el segundo módulo 110-2 de visualización pueden compartir la energía suministrada. ;;El uso compartido de energía ilustrado en las FIGS. 9A y 9B es una realización, y el aparato 100 de visualización puede compartir la energía suministrada desde el aparato electrónico 200 en diversos formatos. Por ejemplo, un número impar de módulos de visualización puede compartir la energía suministrada, y dos o tres módulos de visualización pueden compartir la energía suministrada. ;;La FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un método a modo de ejemplo de control de un aparato de visualización según una realización. ;;Un método para controlar un aparato de visualización que incluye el primer y el segundo módulo de visualización, el primer módulo de accionamiento conectado al primer módulo de visualización y el segundo módulo conectado al segundo módulo de visualización obtiene el consumo total de energía del primer y el segundo módulo de visualización en función del brillo de una imagen de entrada en la etapa S1010. ;;La energía de alimentación de cada uno de los módulos de accionamiento primero y segundo se obtiene en función del consumo de energía total obtenido en la etapa S1020. ;;En función de la energía de alimentación obtenida, se controlan el primer y segundo módulos de accionamiento en la etapa S1030. ;;En este caso, la etapa de controlar el primer y segundo módulo de accionamiento en S1030 incluye la etapa de controlar de modo que una parte de la energía de alimentación del primer módulo de accionamiento sea suministrada al segundo módulo de visualización en función del consumo de energía del primer módulo de visualización. ;;En la etapa S1020 de obtención del consumo total de energía, el consumo total de energía se obtiene en base al consumo individual de energía del primer y segundo módulo de visualización, y en la etapa S1020 de obtención de energía de alimentación, la energía de alimentación de cada uno del primer y segundo módulo de accionamiento se puede obtener bisecando (por ejemplo, promediando) el consumo total de energía. ;;Además, la etapa S1030 de controlar el primer y segundo módulo de accionamiento incluye una etapa de controlar el resto de la energía de alimentación del primer módulo de accionamiento que se proporcionará al primer módulo de visualización, y controlar de modo que una parte de la energía de alimentación del segundo módulo de accionamiento sea proporcionada al primer módulo de visualización y el resto de la energía de alimentación del segundo módulo de accionamiento sea proporcionada al segundo módulo de visualización. ;;En la etapa S1030 de control del primer y segundo módulo de accionamiento, se incluye la etapa de proporcionar el resto de la energía de alimentación del segundo módulo de accionamiento al segundo módulo de visualización, en función de la cantidad de consumo de energía del segundo módulo de visualización. ;;El aparato de visualización según una realización no reivindicada puede incluir un interruptor conectado a cada uno de los módulos de accionamiento primero y segundo, y el método de control según una realización puede incluir, cuando se identifica un error en el primer módulo de accionamiento, controlar el primer interruptor conectado al primer módulo de accionamiento para bloquear la energía de alimentación del primer módulo de accionamiento y evitar que sea suministrada al primer y segundo módulos de visualización. ;;El primer módulo de visualización puede ser accionado en función de la energía de alimentación proporcionada desde el segundo módulo de accionamiento. ;;El método según una realización no reivindicada puede incluir la etapa de mostrar una IU que notifica que se produce un error en el primer módulo de accionamiento. ;;Además, una parte de la energía de alimentación del segundo módulo de accionamiento proporcionada al primer módulo de visualización puede corresponder a la mitad del consumo de energía del primer módulo de visualización, y el resto de la energía de alimentación del primer módulo de accionamiento proporcionada al primer módulo de visualización puede corresponder a la mitad de la cantidad de consumo de energía del primer módulo de visualización, una parte de la energía de alimentación del primer módulo de accionamiento proporcionada al segundo módulo de visualización puede corresponder a la mitad de la cantidad de consumo de energía del segundo módulo de visualización, y el resto de la energía de alimentación del segundo módulo de accionamiento proporcionada al segundo módulo de visualización puede corresponder a la mitad de la cantidad de consumo de energía del segundo módulo de visualización. ;;En este caso, el segundo módulo de visualización puede ser un módulo que está separado del primer módulo de visualización por el número predeterminado de módulos de visualización, y el primer módulo de accionamiento puede estar conectado al segundo módulo de accionamiento. ;;El aparato de visualización según una realización puede incluir una pluralidad de módulos de visualización dispuestos en un formato de N * M, y el segundo módulo de visualización puede estar separado del primer módulo de visualización por un número de M / 2 módulos de visualización en la dirección horizontal, o puede ser un módulo que está separado por un número de N / 2 módulos de visualización en la dirección vertical del primer módulo de visualización.
En la etapa S1020 de obtención de energía de alimentación de cada uno del primer y segundo módulos de accionamiento incluye, cuando una imagen tiene un valor de brillo mayor o igual a un tamaño predeterminado del primer y segundo módulos de visualización, la obtención de energía de alimentación del primer y segundo módulos de accionamiento.
En este caso, cada uno del primer módulo de visualización puede implementarse como un módulo LED que incluye al menos un elemento LED o un gabinete LED en el que se conecta una pluralidad de módulos LED.
Las diversas realizaciones descritas anteriormente se pueden implementar en un medio de grabación no transitorio legible por ordenador, que puede ser leído por un ordenador o por un dispositivo similar mediante software, hardware o una combinación de los mismos. En algunos casos, las realizaciones descritas en este documento pueden ser implementadas por el propio procesador. Según una implementación de software, las realizaciones como los procedimientos y funciones descritos aquí se pueden implementar en módulos de software separados. Cada módulo de software puede realizar una o más de las funciones y operaciones descritas aquí.
Las instrucciones informáticas para realizar una operación de procesamiento, según las diversas realizaciones descritas anteriormente, se pueden almacenar en un medio no transitorio legible por ordenador. Las instrucciones informáticas almacenadas en el medio no transitorio legible por ordenador pueden permitir que un dispositivo específico realice la operación de procesamiento según las realizaciones descritas anteriormente cuando son ejecutadas a través de un procesador.
El medio no transitorio grabable por ordenador es un medio legible por dispositivos configurado para almacenar datos de forma semipermanente. Por ejemplo, puede ser un disco compacto (CD), un disco versátil digital (DVD), un disco duro, un disco Blu-ray, un bus serie universal (USB), una tarjeta de memoria, una memoria de solo lectura (ROM), etc.
La presente enseñanza se puede aplicar fácilmente a otros tipos de aparatos. Si bien se han descrito una o más realizaciones haciendo referencia a las figuras, los expertos en la materia comprenderán que se pueden introducir diversos cambios en la forma y los detalles sin apartarse del alcance de la invención, tal como está definida en las reivindicaciones siguientes.

Claims (5)

REIVINDICACIONES
1. Un aparato de visualización que comprende:
una pantalla (110) que incluye un primer módulo (110-1) de visualización y un segundo módulo (110-2) de visualización;
un primer módulo (120-1) de accionamiento conectado al primer módulo (110-1) de visualización y al segundo módulo (110-2) de visualización y que comprende un circuito de accionamiento;
un segundo módulo (120-2) de accionamiento conectado al segundo módulo (110-2) de visualización y al primer módulo (110-1) de visualización y que comprende un circuito de accionamiento; y
un procesador (130) configurado para:
obtener un valor de brillo de una imagen de entrada generada desde cada uno del primer módulo (110-1) de visualización y el segundo módulo (110-2) de visualización,
obtener el consumo de energía individual del primer módulo (110-1) de visualización y del segundo módulo (110-2) de visualización correspondiente al valor de brillo de la imagen de entrada en el primer módulo (110 1) de visualización y el segundo módulo (110-2) de visualización,
obtener el consumo total de energía sumando el consumo de energía individual del primer módulo (110 1) de visualización y del segundo módulo (110-2) de visualización,
obtener la energía de alimentación de cada uno del primer módulo (120-1) de accionamiento y del segundo módulo (120-2) de accionamiento bisecando el consumo total de energía, y
controlar el primer módulo (120-1) de accionamiento y el segundo módulo (120-2) de accionamiento para proporcionar la energía de alimentación del primer módulo (120-1) de accionamiento y al segundo módulo (120-2) de accionamiento,
en donde cuando la imagen de entrada generada desde al menos uno del primer módulo (110-1) de visualización y el segundo módulo (110-2) de visualización tiene un valor de brillo mayor o igual a un valor predeterminado, el procesador está configurado para controlar el primer módulo (120-1) de accionamiento y el segundo módulo (120-2) de accionamiento, de manera que:
una parte de la energía de alimentación del primer módulo (120-1) de accionamiento proporcionada al segundo módulo (110-2) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del segundo módulo (110-2) de visualización y el resto de la energía de alimentación del primer módulo (120-1) de accionamiento proporcionada al primer módulo (110-1) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del primer módulo (110-1) de visualización; y
una parte de la energía de alimentación del segundo módulo (120-2) de accionamiento proporcionada al primer módulo (110-1) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del primer módulo (120-2) de visualización, y el resto de la energía de alimentación del segundo módulo (120-2) de accionamiento proporcionada al segundo módulo (110-2) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del segundo módulo (120-2) de visualización.
2. El aparato de visualización de la reivindicación 1, en donde el segundo módulo (110-2) de visualización es un módulo separado del primer módulo (110-1) de visualización por el número predeterminado de módulos de visualización, y
en donde el primer módulo (120-1) de accionamiento está conectado al segundo módulo (120-2) de accionamiento.
3. El aparato de visualización de la reivindicación 1, en donde la pantalla (100) comprende la pluralidad de módulos de visualización dispuestos en un formato de N*M, y
en donde el segundo módulo (110-2) de visualización está separado del primer módulo (110-1) de visualización por un número de M/2 módulos de visualización en una dirección horizontal, o
en donde el segundo módulo (110-2) de visualización está separado del primer módulo (110-1) de visualización por un número de N/2 módulos de visualización en una dirección vertical.
4. El aparato de visualización de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada uno del primer módulo (110-1) de visualización y el segundo módulo (110-2) de visualización comprende un módulo de diodo emisor de luz (LED) que incluye al menos un elemento LED o un gabinete LED en donde se conectan varios módulos LED.
5. Un método para controlar un aparato de visualización que incluye un primer módulo (110-1) de visualización, un segundo módulo (110-2) de visualización, un primer módulo (120-1) de accionamiento conectado al primer módulo (110-1) de visualización y al segundo módulo (110-2) de visualización, y un segundo módulo (120-2) de accionamiento conectado al segundo módulo (110-2) de visualización y al primer módulo (110-1) de visualización, comprendiendo el método:
obtener un valor de brillo de una imagen de entrada generada desde cada uno del primer módulo (110-1) de visualización y del segundo módulo (110-2) de visualización,
obtener el consumo de energía individual del primer módulo (110-1) de visualización y del segundo módulo (110-2) de visualización correspondiente al valor de brillo de la imagen de entrada en el primer módulo (110 1) de visualización y en el segundo módulo (110-2) de visualización;
obtener el consumo total de energía sumando el consumo de energía individual del primer módulo (110 1) de visualización y del segundo módulo (110-2) de visualización;
obtener de la energía de alimentación de cada uno del primer módulo (120-1) de accionamiento y el segundo módulo (120-2) de accionamiento bisecando el consumo total de energía; y
controlar el primer módulo (120-1) de accionamiento y el segundo módulo (120 -2) de accionamiento para proporcionar la energía de alimentación del primer módulo (120-1) de accionamiento y del segundo módulo (120-2) de accionamiento,
en donde cuando la imagen de entrada generada desde al menos uno del primer módulo (110-1) de visualización y el segundo módulo (110-2) de visualización tiene un valor de brillo mayor o igual a un valor predeterminado, el control comprende controlar el primer módulo (120-1) de accionamiento y el segundo módulo (120-2) de accionamiento de manera que:
una parte de la energía de alimentación del primer módulo (120-1) de accionamiento proporcionada al segundo módulo (110-2) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del segundo módulo (110-2) de visualización y el resto de la energía de alimentación del primer módulo (120-1) de accionamiento proporcionada al primer módulo (110-1) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del primer módulo (110-1) de visualización; y
una parte de la energía de alimentación del segundo módulo (120-2) de accionamiento proporcionada al primer módulo (110-1) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del primer módulo (110-1) de visualización y el resto de la energía de alimentación del segundo módulo (120-2) de accionamiento proporcionada al segundo módulo (110-2) de visualización corresponde a la mitad del consumo de energía individual del segundo módulo (110-2) de visualización.
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