JPH0528032B2 - - Google Patents
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- JPH0528032B2 JPH0528032B2 JP59013878A JP1387884A JPH0528032B2 JP H0528032 B2 JPH0528032 B2 JP H0528032B2 JP 59013878 A JP59013878 A JP 59013878A JP 1387884 A JP1387884 A JP 1387884A JP H0528032 B2 JPH0528032 B2 JP H0528032B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- display
- signal
- unit
- grid
- cathode
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/66—Transforming electric information into light information
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control 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
- G09G3/2007—Display of intermediate tones
- G09G3/2014—Display of intermediate tones by modulation of the duration of a single pulse during which the logic level remains constant
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/14—Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units
- G06F3/1423—Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display
- G06F3/1446—Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display display composed of modules, e.g. video walls
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N3/00—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
- H04N3/10—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
- H04N3/12—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by switched stationary formation of lamps, photocells or light relays
- H04N3/122—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by switched stationary formation of lamps, photocells or light relays using cathode rays, e.g. multivision
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- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G5/00—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
- G09G5/003—Details of a display terminal, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
- G09G5/006—Details of the interface to the display terminal
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
- Control Of El Displays (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、多数の表示セルを2次元的に配列
し、これらの表示セルを夫々所望のデータで駆動
して所望の画像の表示を行うようにした表示装置
に関する。
し、これらの表示セルを夫々所望のデータで駆動
して所望の画像の表示を行うようにした表示装置
に関する。
背景技術とその問題点
多数の表示セルを2次元的に配列し、これらの
表示セルを夫々所望のデータで駆動して所望の画
像の表示を行うようにした表示装置が提案されて
いる。
表示セルを夫々所望のデータで駆動して所望の画
像の表示を行うようにした表示装置が提案されて
いる。
このような装置に使用される表示セルとして、
本願出願人は先に以下のようなものを提案した。
本願出願人は先に以下のようなものを提案した。
第1図、第2図、第3図及び第4図は、夫々表
示セルを示す正面図、そのA−A線上の断面図、
そのB−B線上の断面図及び1部破断とした斜視
図を示す。同図中、1は前面パネル1Aと背面板
1Bと側板1Cからなるガラス管体を示し、この
ガラス管体1内に螢光体層からなる複数の螢光表
示セグメント2〔2R,2G,2B〕と、各表示
セグメントに対応する複数のカソードK〔KR,
KG,KB〕及び第1グリツド(制御電極)G1
〔G1R,G1G,G1B〕と、共通の第2グリツド(加
速電極G2が配される。螢光表示セグメント2は
前面パネル1Aの内面に螢光体層を被着して形成
されるものであり、この場合赤発光、緑発光、青
発光の3つの螢光表示セグメント2R,2G,2
Bが形成される。具体的には第5図に示すように
前面パネル1Aの内面に枠状に導電層であるカー
ボン層3が印刷され、その枠状内の各空所に対応
して各表示セグメントとなる夫々赤の螢光体層2
R、緑の螢光体層2G及び青の螢光体層2Bが一
部カーボン層3上にまたがるようにして印刷によ
つて形成され、その前面に中間膜4を介して例え
ばアルミニウムよりなるメタルバツク層5が被着
形成される。この各螢光体層による表示セグメン
ト2R,2G,2Bに夫々対向するように背面パ
ネル1Bの内側に夫々ワイヤカソードKR、KG、
KBとその各ワイヤカソードKR、KG、KBに対向し
て夫々第1グリツドG1R、G1G、G1Bが配され、更
に3つの第1グリツドG1R、G1G、G1Bに共通に第
2グリツドG2が配置される。各ワイヤカソード
Kは例えばタングステンヒータの表面に電子放出
物質となる炭酸塩を塗布して形成される。各ワイ
ヤカソードKR、KG、KBは夫々背面パネル1Bの
両側に配置した一対の導電性支持部6,7に架張
される。一方の支持部6はワイヤカソードの一端
を固定するものであり、他方の支持部7にはスプ
リング部7aが設けられてこのスプリング部7a
に各ワイヤカソードの他端が固定される。これに
よつて温度上昇によつてワイヤカソードが伸びて
も、その伸びをスプリング部7aによつて吸収
し、ワイヤカソードは弛むことがない。各第1グ
リツドG1R、G1G、G1Bは各ワイヤカソードに対向
するように円筒面を有したかまぼこ状に形成さ
れ、その円筒面に長手方向に沿つて所定ピツチを
おいて多数のスリツト8が設けられる。このスリ
ツト8はワイヤカソードKから放射される電子の
透過孔である。第2グリツドG2は各第1グリツ
ドG1R、G1G、G1Bに対応した部分に第1グリツド
のスリツト8と同じ対応位置にスリツト9を形成
して構成される。この場合第2グリツドG2のス
リツト部分9R,9G,9Bは各対応する第1グ
リツドG1R、G1G、G1Bと同心円的な円筒面を有す
るように構成することができる。この場合にはワ
イヤカソードからの電子ビームが第1グリツド及
び第2グリツドのスリツト8,9を通過して直線
的に放射され、スリツトの長手方向に関して広げ
られる。一方、第2グリツドとしては第6図に示
す様にそのスリツト9が形成される部分を水平に
形成してもよい。この時には電子ビームは点線3
0′で示すように第2グリツドを透過してスリツ
トの長手方向に関して多少内側に曲げられるよう
に放射される。
示セルを示す正面図、そのA−A線上の断面図、
そのB−B線上の断面図及び1部破断とした斜視
図を示す。同図中、1は前面パネル1Aと背面板
1Bと側板1Cからなるガラス管体を示し、この
ガラス管体1内に螢光体層からなる複数の螢光表
示セグメント2〔2R,2G,2B〕と、各表示
セグメントに対応する複数のカソードK〔KR,
KG,KB〕及び第1グリツド(制御電極)G1
〔G1R,G1G,G1B〕と、共通の第2グリツド(加
速電極G2が配される。螢光表示セグメント2は
前面パネル1Aの内面に螢光体層を被着して形成
されるものであり、この場合赤発光、緑発光、青
発光の3つの螢光表示セグメント2R,2G,2
Bが形成される。具体的には第5図に示すように
前面パネル1Aの内面に枠状に導電層であるカー
ボン層3が印刷され、その枠状内の各空所に対応
して各表示セグメントとなる夫々赤の螢光体層2
R、緑の螢光体層2G及び青の螢光体層2Bが一
部カーボン層3上にまたがるようにして印刷によ
つて形成され、その前面に中間膜4を介して例え
ばアルミニウムよりなるメタルバツク層5が被着
形成される。この各螢光体層による表示セグメン
ト2R,2G,2Bに夫々対向するように背面パ
ネル1Bの内側に夫々ワイヤカソードKR、KG、
KBとその各ワイヤカソードKR、KG、KBに対向し
て夫々第1グリツドG1R、G1G、G1Bが配され、更
に3つの第1グリツドG1R、G1G、G1Bに共通に第
2グリツドG2が配置される。各ワイヤカソード
Kは例えばタングステンヒータの表面に電子放出
物質となる炭酸塩を塗布して形成される。各ワイ
ヤカソードKR、KG、KBは夫々背面パネル1Bの
両側に配置した一対の導電性支持部6,7に架張
される。一方の支持部6はワイヤカソードの一端
を固定するものであり、他方の支持部7にはスプ
リング部7aが設けられてこのスプリング部7a
に各ワイヤカソードの他端が固定される。これに
よつて温度上昇によつてワイヤカソードが伸びて
も、その伸びをスプリング部7aによつて吸収
し、ワイヤカソードは弛むことがない。各第1グ
リツドG1R、G1G、G1Bは各ワイヤカソードに対向
するように円筒面を有したかまぼこ状に形成さ
れ、その円筒面に長手方向に沿つて所定ピツチを
おいて多数のスリツト8が設けられる。このスリ
ツト8はワイヤカソードKから放射される電子の
透過孔である。第2グリツドG2は各第1グリツ
ドG1R、G1G、G1Bに対応した部分に第1グリツド
のスリツト8と同じ対応位置にスリツト9を形成
して構成される。この場合第2グリツドG2のス
リツト部分9R,9G,9Bは各対応する第1グ
リツドG1R、G1G、G1Bと同心円的な円筒面を有す
るように構成することができる。この場合にはワ
イヤカソードからの電子ビームが第1グリツド及
び第2グリツドのスリツト8,9を通過して直線
的に放射され、スリツトの長手方向に関して広げ
られる。一方、第2グリツドとしては第6図に示
す様にそのスリツト9が形成される部分を水平に
形成してもよい。この時には電子ビームは点線3
0′で示すように第2グリツドを透過してスリツ
トの長手方向に関して多少内側に曲げられるよう
に放射される。
一方、各螢光表示セグメント2R,2G,2B
を囲むように導電性材よりなるセパレータ10が
配置される。このセパレータ10は、カソードか
らの電子ビームが第1又は第2グリツドG1,G2
に当つてそれよりの2次電子31(第6図参照)
が隣接する螢光表示セグメントを発光しないよう
にこれを阻止するためのシールドと、夫々のワイ
ヤカソードKからの電子ビーム30が対応する螢
光表示セグメント2の全体に照射されるように電
子ビームを広げる作用いわゆる拡散レンズの形成
とを兼ね、同時に各螢光表示セグメントに高電圧
例えば10kVを与えるための給電手段としても用
いられるものである。このセパレータ10は組立
てに際してはガラス管体1の表面パネル1Aと側
板1Cとの間で支持されフリツトによつて固定さ
れる。即ちセパレータ10は第7図に示すように
各螢光表示セグメントが囲まれるように3つに仕
切られた枠状態をなして、その上端部の一方の相
対向する両側に夫々外方に突出する支持用爪11
が設けられ、更に他方の相対向する両側に夫々高
圧(アノード電圧)を供給するためのアノードリ
ード12が導出される。またセパレータの側部に
は位置決め用の弾性屈曲片13が切起される。従
つて、セパレータ10をガラス管体の側板1C内
に上方より挿入した時、第8図に示すように丁度
支持用爪11が側板1Cの上端面に当接してセパ
レータが支持されると同時に、屈曲部13が側板
1C内壁に当接してセパレータが中央に位置する
ようになされる。更にこのセパレータ10の上端
部には内方に折曲する突部14が設けられ、その
突部14の面に突起15が設けられる。この突起
15はセパレータ10を側板1C内に収納し、側
板1C上に表面パネル1Aを重ね合わせて封止す
る時に丁度カーボン層3に接触する(第9図参
照)。これによつてアノードリード12よりの高
圧が各螢光表示セグメント2R,2G,2Bに共
通に供給されるようになる。組立てられた状態に
おいて、高圧が印加されるアノードリード12は
表面パネル1Aと側板1Cの上端面との間の封止
部を通つて外部に導出される。又、ワイヤカソー
ドKのリード、第1グリツドG1のリード、第2
グリツドG2のリードは夫々背面板1Bと側板1
Cの下端面との間の封止部を通つて外部に導出さ
れる。なお、カソードK、第1グリツドG1及び
第2グリツドG2の各リードは支持を兼ねるため
に複数本ずつ導出される。例えば各第1グリツド
G1R,G1G,G1Bは夫々両面に2本ずつ合計4本ず
つのリード16G1,17G1,18G1が導出され
る。又第2グリツドG2は背面パネルの四隅部に
対応するように4本のリード19G2が導出され
る。又、カソードKのリード20Fは各両支持部
材6,7より夫々複数本ずつ左右に導出される。
そして各カソードのリード20Fは夫々支持部材
6及び7毎に共通接続され、又各第1グリツド
G1、第2グリツドG2も夫々対応したリードが共
通接続される。
を囲むように導電性材よりなるセパレータ10が
配置される。このセパレータ10は、カソードか
らの電子ビームが第1又は第2グリツドG1,G2
に当つてそれよりの2次電子31(第6図参照)
が隣接する螢光表示セグメントを発光しないよう
にこれを阻止するためのシールドと、夫々のワイ
ヤカソードKからの電子ビーム30が対応する螢
光表示セグメント2の全体に照射されるように電
子ビームを広げる作用いわゆる拡散レンズの形成
とを兼ね、同時に各螢光表示セグメントに高電圧
例えば10kVを与えるための給電手段としても用
いられるものである。このセパレータ10は組立
てに際してはガラス管体1の表面パネル1Aと側
板1Cとの間で支持されフリツトによつて固定さ
れる。即ちセパレータ10は第7図に示すように
各螢光表示セグメントが囲まれるように3つに仕
切られた枠状態をなして、その上端部の一方の相
対向する両側に夫々外方に突出する支持用爪11
が設けられ、更に他方の相対向する両側に夫々高
圧(アノード電圧)を供給するためのアノードリ
ード12が導出される。またセパレータの側部に
は位置決め用の弾性屈曲片13が切起される。従
つて、セパレータ10をガラス管体の側板1C内
に上方より挿入した時、第8図に示すように丁度
支持用爪11が側板1Cの上端面に当接してセパ
レータが支持されると同時に、屈曲部13が側板
1C内壁に当接してセパレータが中央に位置する
ようになされる。更にこのセパレータ10の上端
部には内方に折曲する突部14が設けられ、その
突部14の面に突起15が設けられる。この突起
15はセパレータ10を側板1C内に収納し、側
板1C上に表面パネル1Aを重ね合わせて封止す
る時に丁度カーボン層3に接触する(第9図参
照)。これによつてアノードリード12よりの高
圧が各螢光表示セグメント2R,2G,2Bに共
通に供給されるようになる。組立てられた状態に
おいて、高圧が印加されるアノードリード12は
表面パネル1Aと側板1Cの上端面との間の封止
部を通つて外部に導出される。又、ワイヤカソー
ドKのリード、第1グリツドG1のリード、第2
グリツドG2のリードは夫々背面板1Bと側板1
Cの下端面との間の封止部を通つて外部に導出さ
れる。なお、カソードK、第1グリツドG1及び
第2グリツドG2の各リードは支持を兼ねるため
に複数本ずつ導出される。例えば各第1グリツド
G1R,G1G,G1Bは夫々両面に2本ずつ合計4本ず
つのリード16G1,17G1,18G1が導出され
る。又第2グリツドG2は背面パネルの四隅部に
対応するように4本のリード19G2が導出され
る。又、カソードKのリード20Fは各両支持部
材6,7より夫々複数本ずつ左右に導出される。
そして各カソードのリード20Fは夫々支持部材
6及び7毎に共通接続され、又各第1グリツド
G1、第2グリツドG2も夫々対応したリードが共
通接続される。
ガラス管体1は前面パネル1Aと側板1Cと背
面板1Bを相互にフリツト22で封止して構成さ
れる。背面板1Bには排気用のテツプオフ管21
がフリツトで固定される。
面板1Bを相互にフリツト22で封止して構成さ
れる。背面板1Bには排気用のテツプオフ管21
がフリツトで固定される。
次に斯る構成の動作を説明する。赤、緑及び青
の各色の螢光表示セグメント2R,2G,2Bに
はアノードリード12を通じて例えば10kV程度
のアノード電圧が供給される。又各第1グリツド
G1R,G1G,G1Bには夫々例えば0V〜30Vの電圧が
印加され又、第2グリツドG2には例えば300Vの
電圧が印加される。ワイヤカソードKR,KG,KB
は1本当り60〜70mW程度である。この構成にお
いてはアノード側と第2グリツドG2は電圧が固
定されており、第1グリツドG1に与える電圧に
よつて選択的にオン、オフ表示するものである。
即ち第1グリツドG1に0Vが印加された時にはカ
ソードKからの電子ビームがカツトオフされて、
その対応する表示セグメント2は発光表示されな
い。そして第1グリツドG1に例えば30Vが印加さ
れるとカソードKからの電子ビームは第1グリツ
ドG1を通り第2グリツドG2で加速されて対応す
る表示セグメント2の螢光体を叩きこれを発光表
示させる。この時第1グリツドG1に印加する電
圧30Vのパルス幅(印加時間)を制御すること
により発光輝度が制御される。そして第6図で示
すようにカードKからの電子ビームはセパレータ
10によつて広げられて表示セグメント2の全面
に照射される。又、カソードからの電子ビームが
第1グリツド、第2グリツドに当り第1グリツ
ド、第2グリツドからの2次電子31が発生する
が、この2次電子31はセパレータ10によつて
阻止されて隣接する表示セグメント2を叩くこと
がない。この様にして第1グリツドの電圧を選択
的に制御することによつて各表示セグメント2
R,2G,2Bが選択的に高輝度で発光表示され
るものである。
の各色の螢光表示セグメント2R,2G,2Bに
はアノードリード12を通じて例えば10kV程度
のアノード電圧が供給される。又各第1グリツド
G1R,G1G,G1Bには夫々例えば0V〜30Vの電圧が
印加され又、第2グリツドG2には例えば300Vの
電圧が印加される。ワイヤカソードKR,KG,KB
は1本当り60〜70mW程度である。この構成にお
いてはアノード側と第2グリツドG2は電圧が固
定されており、第1グリツドG1に与える電圧に
よつて選択的にオン、オフ表示するものである。
即ち第1グリツドG1に0Vが印加された時にはカ
ソードKからの電子ビームがカツトオフされて、
その対応する表示セグメント2は発光表示されな
い。そして第1グリツドG1に例えば30Vが印加さ
れるとカソードKからの電子ビームは第1グリツ
ドG1を通り第2グリツドG2で加速されて対応す
る表示セグメント2の螢光体を叩きこれを発光表
示させる。この時第1グリツドG1に印加する電
圧30Vのパルス幅(印加時間)を制御すること
により発光輝度が制御される。そして第6図で示
すようにカードKからの電子ビームはセパレータ
10によつて広げられて表示セグメント2の全面
に照射される。又、カソードからの電子ビームが
第1グリツド、第2グリツドに当り第1グリツ
ド、第2グリツドからの2次電子31が発生する
が、この2次電子31はセパレータ10によつて
阻止されて隣接する表示セグメント2を叩くこと
がない。この様にして第1グリツドの電圧を選択
的に制御することによつて各表示セグメント2
R,2G,2Bが選択的に高輝度で発光表示され
るものである。
この螢光表示セル40では、全体が薄型に構成
され、しかもカソード、各第1グリツド、第2グ
リツド等の低電圧側のリードはガラス管体1の背
面板1B側より導出され、高圧側のアノードリー
ド12は前面パネル1A側より導出されるので、
放電、配線時の危険が回避され、安定した発光表
示が得られる。
され、しかもカソード、各第1グリツド、第2グ
リツド等の低電圧側のリードはガラス管体1の背
面板1B側より導出され、高圧側のアノードリー
ド12は前面パネル1A側より導出されるので、
放電、配線時の危険が回避され、安定した発光表
示が得られる。
そして、特に各螢光表示セグメント2を囲むよ
うにアノード電圧が印加されたセパレータ10が
配されるので、このセパレータ10によつて拡散
レンズが構成され、第1グリツドG1だけ曲率を
もたせ、第2グリツドG2は平坦であつても(第
6図の場合)カソードKからの電子ビームは横方
向(スリツト方向)に拡がり、表示セグメント2
の全面に照射される。同時にセパレータ10によ
つて、第1グリツド又は第2グリツドからの2次
電子が阻止され、カツトオフされた隣接の表示セ
グメントを発光させることがない。
うにアノード電圧が印加されたセパレータ10が
配されるので、このセパレータ10によつて拡散
レンズが構成され、第1グリツドG1だけ曲率を
もたせ、第2グリツドG2は平坦であつても(第
6図の場合)カソードKからの電子ビームは横方
向(スリツト方向)に拡がり、表示セグメント2
の全面に照射される。同時にセパレータ10によ
つて、第1グリツド又は第2グリツドからの2次
電子が阻止され、カツトオフされた隣接の表示セ
グメントを発光させることがない。
尚、カラー表示を行なう場合(例えば9300゜系
白色画面の場合)輝度混合比は青が約7%、赤が
約13%、緑が約80%である。又、ワイヤカソード
を電子源として使用する時、寿命もたせるために
温度制限領域で使用する場合が多い。そのために
緑のカソードを他のカソードよりも発光輝度を上
げるためにはカソードの本数を増やすことで解決
できる。例えば緑のカソードKGを2本にし赤、
青用のカソードKR及びKBは各1本とする。これ
によつて例えば緑の総電子量は他の赤、青のそれ
よりも多くなりカラー表示が可能となる。尚、当
然他の赤及び青のカソードも複数本用いることに
よつて寿命を長くする効果がある。この様に緑の
カソードの本数を他より増すことによつて輝度を
上げることができ良好なホワイトバランスを得る
ことができる。このことはカソードに対して無理
なローデイングがかからず螢光表示セルの寿命を
長くすることができる。実際は2本を0.8〜1mm
程度離して取り付けるものであり、電子放出量は
電子反発効果のために1本の時の2倍にはならな
いが7割〜8割の増加は期待できる。尚、緑の輝
度を上げるためにはカソードの本数を増すかわり
に例えば螢光体層の面積を赤及び青のそれよりも
広くすることで達成することもできる。
白色画面の場合)輝度混合比は青が約7%、赤が
約13%、緑が約80%である。又、ワイヤカソード
を電子源として使用する時、寿命もたせるために
温度制限領域で使用する場合が多い。そのために
緑のカソードを他のカソードよりも発光輝度を上
げるためにはカソードの本数を増やすことで解決
できる。例えば緑のカソードKGを2本にし赤、
青用のカソードKR及びKBは各1本とする。これ
によつて例えば緑の総電子量は他の赤、青のそれ
よりも多くなりカラー表示が可能となる。尚、当
然他の赤及び青のカソードも複数本用いることに
よつて寿命を長くする効果がある。この様に緑の
カソードの本数を他より増すことによつて輝度を
上げることができ良好なホワイトバランスを得る
ことができる。このことはカソードに対して無理
なローデイングがかからず螢光表示セルの寿命を
長くすることができる。実際は2本を0.8〜1mm
程度離して取り付けるものであり、電子放出量は
電子反発効果のために1本の時の2倍にはならな
いが7割〜8割の増加は期待できる。尚、緑の輝
度を上げるためにはカソードの本数を増すかわり
に例えば螢光体層の面積を赤及び青のそれよりも
広くすることで達成することもできる。
又、ワイヤカソードは温度制限領域で使用する
ために即ちオキサイドカソードのカソードローデ
イングを数十分の一で使用し赤く見えない様にし
ているために1本当りのカソードからの電子放出
量は少ない。これを解決する方法としては例えば
タングステンワイヤを螺旋状にまいて実質的にオ
キサイドの表面積を増加させることが考えられる
けれども螺旋の長さが長い場合にはカソードの弛
み或いは振動等が発生する恐れがある。この様な
点を考えてワイヤカソードとしては第10図及び
第11図に示す様な構成が考えられる。この例で
は高温材料である例えばタングステン、モリブレ
ン等の芯線35を設け、この芯線35の表面に
Al2O3等の絶縁物36を被着し、その上にヒータ
となるタングステン線37を螺旋状に巻き、螺旋
状部分に電子放出物質38例えば炭酸塩を吹き付
け或いは電着等で付着させて直熱型のカソード3
4を構成する。この場合、芯線35はその両端が
夫々一方の支持部6と他方の支持部7のスプリン
グ部7aにスポツト溶接等で固着され、張力がか
けられた状態で架張され、タングステン線は一方
の支持部6と他方の第2の支持部6′間にスポツ
ト溶接等で固着される。
ために即ちオキサイドカソードのカソードローデ
イングを数十分の一で使用し赤く見えない様にし
ているために1本当りのカソードからの電子放出
量は少ない。これを解決する方法としては例えば
タングステンワイヤを螺旋状にまいて実質的にオ
キサイドの表面積を増加させることが考えられる
けれども螺旋の長さが長い場合にはカソードの弛
み或いは振動等が発生する恐れがある。この様な
点を考えてワイヤカソードとしては第10図及び
第11図に示す様な構成が考えられる。この例で
は高温材料である例えばタングステン、モリブレ
ン等の芯線35を設け、この芯線35の表面に
Al2O3等の絶縁物36を被着し、その上にヒータ
となるタングステン線37を螺旋状に巻き、螺旋
状部分に電子放出物質38例えば炭酸塩を吹き付
け或いは電着等で付着させて直熱型のカソード3
4を構成する。この場合、芯線35はその両端が
夫々一方の支持部6と他方の支持部7のスプリン
グ部7aにスポツト溶接等で固着され、張力がか
けられた状態で架張され、タングステン線は一方
の支持部6と他方の第2の支持部6′間にスポツ
ト溶接等で固着される。
この構成では絶縁物36を付着させた芯線35
上に螺旋状にカソードを巻き付けその芯線35を
スプリング部で架張することによつて螺旋間のシ
ヨート、螺旋部分の熱的変形等の問題点を取り除
くことができる。そして実質的なオキサイド表面
積が増加し、また、第11図に示すようにカソー
ドの両端と中央との温度差も少なくなり均一な温
度分布領域Aが広くなることと相俟つて電子放出
量の増加が図られ、従つて全体として1本当りの
カソードからの許容電流量の増加を図ることがで
きる。曲線Iは温度分布を示す。
上に螺旋状にカソードを巻き付けその芯線35を
スプリング部で架張することによつて螺旋間のシ
ヨート、螺旋部分の熱的変形等の問題点を取り除
くことができる。そして実質的なオキサイド表面
積が増加し、また、第11図に示すようにカソー
ドの両端と中央との温度差も少なくなり均一な温
度分布領域Aが広くなることと相俟つて電子放出
量の増加が図られ、従つて全体として1本当りの
カソードからの許容電流量の増加を図ることがで
きる。曲線Iは温度分布を示す。
このようにして表示セルが形成される。そして
この場合に、複数の螢光表示セグメントを夫々取
り囲むように表示セグメントと同じ高圧が供給さ
れるセパレータを配したことにより、拡散レンズ
が形成され、カソードからの電子ビームが横方向
に広がつて表示セグメントの全面に照射される。
従つて高輝度の発光表示が得られる。またセパレ
ータによつて、制御電極又は加速電極からの2次
電子が阻止されカツトオフされた隣接の表示セグ
メントを発光させることがなく、安定した発光表
示が行える。
この場合に、複数の螢光表示セグメントを夫々取
り囲むように表示セグメントと同じ高圧が供給さ
れるセパレータを配したことにより、拡散レンズ
が形成され、カソードからの電子ビームが横方向
に広がつて表示セグメントの全面に照射される。
従つて高輝度の発光表示が得られる。またセパレ
ータによつて、制御電極又は加速電極からの2次
電子が阻止されカツトオフされた隣接の表示セグ
メントを発光させることがなく、安定した発光表
示が行える。
さらに上述の表示セルを用いて表示装置を形成
する場合には以下のようにされる。
する場合には以下のようにされる。
すなわち、上述した様な表示セル40は第12
図に示すようにユニツトケース41に複数個例え
ば縦6×横4=24個組込まれて1つのユニツトが
構成される。ところでこの複数の表示セルをユニ
ツトケースに組込む時には樹脂等でモールドし固
定することが行なわれる。しかしながらこの表示
セルのアノード電圧が10kV程度と高いために固
定が不完全であると表面側の汚れ等を取るために
表面から力が加わると剥れる恐れがある。又、経
時変化で同様な故障が考えられる。従つて表示セ
ルを確実にユニツトケースに固定する必要があ
る。このために表示セル40としてはそのガラス
管体1の全面パネル1Aが側板1Cよりも外方に
張り出す様に形成する。この場合第13図Aに示
す様に全周に亘つて張り出してもよく或いは第1
3図Bに示す様に一方向のみ張り出す様にしても
よい。一方、ユニツトケース41は第14図に示
す様にその前面板42に表示セル40が臨む複
数、この場合24個の窓孔43を設け、その各窓孔
43の縁部裏面に表示セルの全面パネル1Aの周
辺部が嵌合される段部44を形成して構成する。
そして、表示セル40をその前面パネル1Aがユ
ニツトケースの透孔43に臨むように前面板42
の裏面にはめ込んで裏面より樹脂モード等の固定
部材45によつて固定する。この時前面パネル1
Aが外方に張り出しているためにこの張り出し部
50において固定部材45とユニツトケースの前
面板42間で挾持され全体として表示セル40が
ユニツトケース41に強固に固定される。又、必
要に応じて第15図及び第16図に示すように軸
52を中心に回動自在の係止片53を設けて、こ
の係止片53とユニツトケースの前面板42間で
表示セルの前面パネル1Aの張り出し部50を挾
持する。その後樹脂モード等で固定すれば更に確
実な固定ができる。また、高輝度の表示セルであ
るために螢光体層の塗布された前面パネル側は冷
却する必要がある。このため表示セルをユニツト
ケースに装着する時にユニツトケースの前面板4
2の段部44と前面パネル1Aとの間に例えばシ
リコンゴム等のパツキング54を介装し、更に前
面に例えばポリカーボネート等よりなる透明板5
5を配し、この透明板55と前面パネル1Aとユ
ニツトケースの窓孔43で形成される空間に冷却
液56を充填させる。勿論この時ユニツトケース
の前面板42には各窓孔43に連通する冷却液導
入溝57が設けられる。あるいはフアンを設けて
空冷してもよい。
図に示すようにユニツトケース41に複数個例え
ば縦6×横4=24個組込まれて1つのユニツトが
構成される。ところでこの複数の表示セルをユニ
ツトケースに組込む時には樹脂等でモールドし固
定することが行なわれる。しかしながらこの表示
セルのアノード電圧が10kV程度と高いために固
定が不完全であると表面側の汚れ等を取るために
表面から力が加わると剥れる恐れがある。又、経
時変化で同様な故障が考えられる。従つて表示セ
ルを確実にユニツトケースに固定する必要があ
る。このために表示セル40としてはそのガラス
管体1の全面パネル1Aが側板1Cよりも外方に
張り出す様に形成する。この場合第13図Aに示
す様に全周に亘つて張り出してもよく或いは第1
3図Bに示す様に一方向のみ張り出す様にしても
よい。一方、ユニツトケース41は第14図に示
す様にその前面板42に表示セル40が臨む複
数、この場合24個の窓孔43を設け、その各窓孔
43の縁部裏面に表示セルの全面パネル1Aの周
辺部が嵌合される段部44を形成して構成する。
そして、表示セル40をその前面パネル1Aがユ
ニツトケースの透孔43に臨むように前面板42
の裏面にはめ込んで裏面より樹脂モード等の固定
部材45によつて固定する。この時前面パネル1
Aが外方に張り出しているためにこの張り出し部
50において固定部材45とユニツトケースの前
面板42間で挾持され全体として表示セル40が
ユニツトケース41に強固に固定される。又、必
要に応じて第15図及び第16図に示すように軸
52を中心に回動自在の係止片53を設けて、こ
の係止片53とユニツトケースの前面板42間で
表示セルの前面パネル1Aの張り出し部50を挾
持する。その後樹脂モード等で固定すれば更に確
実な固定ができる。また、高輝度の表示セルであ
るために螢光体層の塗布された前面パネル側は冷
却する必要がある。このため表示セルをユニツト
ケースに装着する時にユニツトケースの前面板4
2の段部44と前面パネル1Aとの間に例えばシ
リコンゴム等のパツキング54を介装し、更に前
面に例えばポリカーボネート等よりなる透明板5
5を配し、この透明板55と前面パネル1Aとユ
ニツトケースの窓孔43で形成される空間に冷却
液56を充填させる。勿論この時ユニツトケース
の前面板42には各窓孔43に連通する冷却液導
入溝57が設けられる。あるいはフアンを設けて
空冷してもよい。
更にこのユニツトを多数配列することによつて
巨大画像の表示装置が形成される。すなわち上述
のユニツトを例えば縦7×横5=35個組合せてブ
ロツクを形成し、このブロツクを横5個並べてサ
ブモジユールを形成し、このサブモジユールを縦
9×横4=36個組合せる。これによつて例えば縦
25m×横40mの大型表示装置を形成することがで
きる。尚この場合のセルの総数は、 36×5×35×24=151200個 である。又、画素数はこれの3倍の約45万個であ
る。
巨大画像の表示装置が形成される。すなわち上述
のユニツトを例えば縦7×横5=35個組合せてブ
ロツクを形成し、このブロツクを横5個並べてサ
ブモジユールを形成し、このサブモジユールを縦
9×横4=36個組合せる。これによつて例えば縦
25m×横40mの大型表示装置を形成することがで
きる。尚この場合のセルの総数は、 36×5×35×24=151200個 である。又、画素数はこれの3倍の約45万個であ
る。
又、第17図は装置の全体の正面図A及び断面
図Bを示す。この全体は例えば高さ42m、幅47m
の建築物であつて、この建築物の上部は表示部と
され、この部分に各階の高さが、2.688mの9階
分の階床が設けられる。この各階床にサブモジユ
ールが横に4個ずつ設けられる。又、下部には催
事用の舞台、控室あるいは表示及び舞台の運営の
ための中央制御室等が設けられる。
図Bを示す。この全体は例えば高さ42m、幅47m
の建築物であつて、この建築物の上部は表示部と
され、この部分に各階の高さが、2.688mの9階
分の階床が設けられる。この各階床にサブモジユ
ールが横に4個ずつ設けられる。又、下部には催
事用の舞台、控室あるいは表示及び舞台の運営の
ための中央制御室等が設けられる。
このようにして表示装置が形成される。そして
この場合に、上述のように例えば24個の表示セル
でユニツトを構成し、このユニツトを用いて組立
てを行うようにしたので、装置の取扱いが簡便に
なり、組立ても容易になる。尚ユニツトは、上述
の例で縦横が約40cmに構成されている。
この場合に、上述のように例えば24個の表示セル
でユニツトを構成し、このユニツトを用いて組立
てを行うようにしたので、装置の取扱いが簡便に
なり、組立ても容易になる。尚ユニツトは、上述
の例で縦横が約40cmに構成されている。
ところがこの装置において、各表示セルの表示
信号の伝送を行う場合に、約45万個の画素に対し
てこれを並列に行うのは不可能である。そこで走
査方式にて伝送を行うことになるが、上述のよう
にユニツト構成にされているために、従来のライ
ン順次の走査では各ユニツト間の横方向の接続が
多く必要となり、設置等の作業が極めて煩雑にな
る。
信号の伝送を行う場合に、約45万個の画素に対し
てこれを並列に行うのは不可能である。そこで走
査方式にて伝送を行うことになるが、上述のよう
にユニツト構成にされているために、従来のライ
ン順次の走査では各ユニツト間の横方向の接続が
多く必要となり、設置等の作業が極めて煩雑にな
る。
又、上述のように巨大な装置であるために、伝
送をアナログ信号で行うと、クロストークや時間
軸エラー等の誤りを生じ易い。そこでデジタル信
号での伝送が考えられるが、一般に伝送路として
フラツトケーブルを使用すると、伝送スピードは
300kHz程度に押えられてしまう。一方1画面全
体に信号を送る時間は1/30秒に限られている。
送をアナログ信号で行うと、クロストークや時間
軸エラー等の誤りを生じ易い。そこでデジタル信
号での伝送が考えられるが、一般に伝送路として
フラツトケーブルを使用すると、伝送スピードは
300kHz程度に押えられてしまう。一方1画面全
体に信号を送る時間は1/30秒に限られている。
更に、上述の装置において、装置は一般に屋外
に設置される。その場合に、昼間と夜間、更に晴
天、曇天、雨天等の気象条件によつて周囲の明る
さが変化すると、表示の適正な輝度が異つてく
る。例えば晴天の昼間に適正な輝度とした場合に
は夜間には輝度が高くなりすぎ、表示の良好な鑑
賞が不可能になつてしまう。そこで輝度制御が行
われるようにされるが、その場合に低輝度時に表
示の階調が減少されては高品質の画像の表示が望
めなくなつてしまう。
に設置される。その場合に、昼間と夜間、更に晴
天、曇天、雨天等の気象条件によつて周囲の明る
さが変化すると、表示の適正な輝度が異つてく
る。例えば晴天の昼間に適正な輝度とした場合に
は夜間には輝度が高くなりすぎ、表示の良好な鑑
賞が不可能になつてしまう。そこで輝度制御が行
われるようにされるが、その場合に低輝度時に表
示の階調が減少されては高品質の画像の表示が望
めなくなつてしまう。
発明の目的
本発明はこのような点にかんがみ、信号の伝送
が簡単に行えると共に、容易に輝度制御が行える
ようにするものである。
が簡単に行えると共に、容易に輝度制御が行える
ようにするものである。
発明の概要
本発明は、入力信号をアナログ/デイジタル変
換し、このデイジタル値に応じて全画素に対応し
て各々設けられたカウンタを動作させてPWM信
号を形成し、このPWM信号によつて各画素の表
示素子を駆動して階調表現を行うようにした表示
装置において、基準クロツクパルスを発生する基
準発振器と、前記基準クロツクパルスを複数段の
分周器で分周し、必要とされる複数の周波数のク
ロツクパルスを出力する分周手段と、任意に切り
換え操作可能であり、前記分周手段から出力され
た複数のクロツクパルスの内の何れかを択一選択
し、前記各カウンタへ供給されるクロツクパルス
の周波数を一斉に切り換える切り換え手段と、を
具備することを特徴とする表示装置であつて、こ
れによれば信号の伝送が簡単になると共に、容易
に輝度制御が行えるようになる。
換し、このデイジタル値に応じて全画素に対応し
て各々設けられたカウンタを動作させてPWM信
号を形成し、このPWM信号によつて各画素の表
示素子を駆動して階調表現を行うようにした表示
装置において、基準クロツクパルスを発生する基
準発振器と、前記基準クロツクパルスを複数段の
分周器で分周し、必要とされる複数の周波数のク
ロツクパルスを出力する分周手段と、任意に切り
換え操作可能であり、前記分周手段から出力され
た複数のクロツクパルスの内の何れかを択一選択
し、前記各カウンタへ供給されるクロツクパルス
の周波数を一斉に切り換える切り換え手段と、を
具備することを特徴とする表示装置であつて、こ
れによれば信号の伝送が簡単になると共に、容易
に輝度制御が行えるようになる。
実施例
第18図において、カメラ101、VTR10
2、チユーナ103等の信号源からの映像信号が
入力切換スイツチ104で選択される。この映像
信号は例えばNTSC方式のコンポジツト信号であ
り、この信号がデコーダ105に供給されて、
赤、緑、青の3原色信号とされる。これらの3原
色信号がそれぞれAD変換回路106R,106
G,106Bに供給されて、例えば8ビツトパラ
レルのデジタル信号とされる。
2、チユーナ103等の信号源からの映像信号が
入力切換スイツチ104で選択される。この映像
信号は例えばNTSC方式のコンポジツト信号であ
り、この信号がデコーダ105に供給されて、
赤、緑、青の3原色信号とされる。これらの3原
色信号がそれぞれAD変換回路106R,106
G,106Bに供給されて、例えば8ビツトパラ
レルのデジタル信号とされる。
これらのデジタル信号が夫々1フイールド分の
メモリ171R,171G,171Bと172
R,172G,172Bとに交互に供給される。
これらのメモリにて、夫々5本の走査線から4本
の走査線を形成する走査線変換が行われ、更に変
換された例えば各フイールド189本の走査線に対
して、3本ごとに1ずつ計63(×8ビツトパラレ
ル)の出力が取り出される。
メモリ171R,171G,171Bと172
R,172G,172Bとに交互に供給される。
これらのメモリにて、夫々5本の走査線から4本
の走査線を形成する走査線変換が行われ、更に変
換された例えば各フイールド189本の走査線に対
して、3本ごとに1ずつ計63(×8ビツトパラレ
ル)の出力が取り出される。
ここで取り出す順序は、上述のユニツトごとに
信号が完結するように行われる。即ち第19図に
示すように隣接する2つのユニツトがあつた場合
に、一のフイールドにおいて一方のメモリから
夫々番号を附した順番で各セルに対応した画素の
デジタルが順次取り出され、左側のユニツトの3
走査線201〜204、205〜208、209
〜212に対応した画素データの取り出しが完了
した後に右側のユニツトの3走査線213〜21
6、217〜220、221〜224に対応した
画素のデータの取り出しが行われ、順次右側のユ
ニツトへ移動される。尚、ダツシユを附した間の
走査線は飛越走査によつて次のフイールドに他方
のメモリから取り出される。
信号が完結するように行われる。即ち第19図に
示すように隣接する2つのユニツトがあつた場合
に、一のフイールドにおいて一方のメモリから
夫々番号を附した順番で各セルに対応した画素の
デジタルが順次取り出され、左側のユニツトの3
走査線201〜204、205〜208、209
〜212に対応した画素データの取り出しが完了
した後に右側のユニツトの3走査線213〜21
6、217〜220、221〜224に対応した
画素のデータの取り出しが行われ、順次右側のユ
ニツトへ移動される。尚、ダツシユを附した間の
走査線は飛越走査によつて次のフイールドに他方
のメモリから取り出される。
これらの各画素のデータが、各メモリ171
R,171G,171Bまたは172R,172
G,172Bから夫々同時に取り出される。又、
取り出しは3本ごとの63が同時に行われる。こ
の取り出されたデータがデータセレクタ108に
供給される。このデータセレクタ108にて、各
フイールドごとに書き込み中でない側のメモリか
ら赤、緑、青のデータが点順次になるように選択
が行われて、63(×8ビツトパラレル)のデータ
信号が形成される。これらのデータ信号がマルチ
プレクサ109に供給されて夫々8ビツトパラレ
ルの信号がシリアルに変換され、変換された信号
が光変換器110に供給されて光信号にされる。
R,171G,171Bまたは172R,172
G,172Bから夫々同時に取り出される。又、
取り出しは3本ごとの63が同時に行われる。こ
の取り出されたデータがデータセレクタ108に
供給される。このデータセレクタ108にて、各
フイールドごとに書き込み中でない側のメモリか
ら赤、緑、青のデータが点順次になるように選択
が行われて、63(×8ビツトパラレル)のデータ
信号が形成される。これらのデータ信号がマルチ
プレクサ109に供給されて夫々8ビツトパラレ
ルの信号がシリアルに変換され、変換された信号
が光変換器110に供給されて光信号にされる。
このようにして形成された、63の3走査線分ず
つの光信号が夫々光フアイバーケーブル301,
302……363を通じて表示装置の各ユニツト
の水平配列401,402……463の中央の位
置に伝送される。
つの光信号が夫々光フアイバーケーブル301,
302……363を通じて表示装置の各ユニツト
の水平配列401,402……463の中央の位
置に伝送される。
更に例えば一番上側のユニツトの水平配列40
1において、光フアイバーケーブル301からの
光信号が光電変換器111に供給されて電気信号
に復元される。この復元されたデータ信号がデマ
ルチプレクサ112に供給されてシリアルの信号
が8ビツトパラレルに変換される。このデータ信
号がバスライン113を通じて水平に配列された
例えば100個のユニツト1141,1142……1
14100に並列に供給される。
1において、光フアイバーケーブル301からの
光信号が光電変換器111に供給されて電気信号
に復元される。この復元されたデータ信号がデマ
ルチプレクサ112に供給されてシリアルの信号
が8ビツトパラレルに変換される。このデータ信
号がバスライン113を通じて水平に配列された
例えば100個のユニツト1141,1142……1
14100に並列に供給される。
又、光電変換器111からの信号が同期分離回
路115に供給されて、所定パターン等による同
期信号が分離される。この同期信号がタイミング
発生回路116に供給されて、第20図Aに示す
ようなフイールドごとに反転するフレームパルス
FP、第20図Bに示すようなフレームパルスの
半周期(1フイールド)の間に255サイクルが形
成されるユニツトクロツク(UCK)、第20図C
に示すようなユニツトクロツクの2サイクルの間
に38サイクルが形成される画素クロツク
(ECK)、第20図Dに示すようなフレームパル
スの反転ごとに1画素クロツク分形成されるスタ
ートパルス(SSP)が発生される。このフレーム
パルス、ユニツトクロツク及び画素クロツクが上
述のデータ信号と共にバスライン113を通じて
各ユニツト1141,1142……114100に並列
に供給され、スタートパルスが1番目のユニツト
1141に供給される。
路115に供給されて、所定パターン等による同
期信号が分離される。この同期信号がタイミング
発生回路116に供給されて、第20図Aに示す
ようなフイールドごとに反転するフレームパルス
FP、第20図Bに示すようなフレームパルスの
半周期(1フイールド)の間に255サイクルが形
成されるユニツトクロツク(UCK)、第20図C
に示すようなユニツトクロツクの2サイクルの間
に38サイクルが形成される画素クロツク
(ECK)、第20図Dに示すようなフレームパル
スの反転ごとに1画素クロツク分形成されるスタ
ートパルス(SSP)が発生される。このフレーム
パルス、ユニツトクロツク及び画素クロツクが上
述のデータ信号と共にバスライン113を通じて
各ユニツト1141,1142……114100に並列
に供給され、スタートパルスが1番目のユニツト
1141に供給される。
これと同様のことが63の各水平配列において行
われる。
われる。
そしてこれらのユニツトにおいて、内部の信号
系は第21図のように構成される。図において、
38ステージのシフトレジスタ121が設けられ、
上述のタイミング発生回路116からの画素クロ
ツク(ECK)がレジスタ121のクロツク端子
に供給されると共に、スタートパルス(SSP)が
レジスタ121のデータ端子に供給される。これ
によつてレジスタ121の各ステージからは第2
0図Eに示すような順次シフトする信号S1、S2…
…S38が得られる。これらの信号のS1〜S36が夫々
各セル201〜212の画素201R,201
G,201B,202R,202G,202B…
…212R,212G,212Bと、各セル20
1′〜212′,201′R,202′G,201′
B,202′R,202′G,202′B……21
2′R,212′G,212′Bとに供給される。
尚、図中一点鎖線内は同じ回路である。
系は第21図のように構成される。図において、
38ステージのシフトレジスタ121が設けられ、
上述のタイミング発生回路116からの画素クロ
ツク(ECK)がレジスタ121のクロツク端子
に供給されると共に、スタートパルス(SSP)が
レジスタ121のデータ端子に供給される。これ
によつてレジスタ121の各ステージからは第2
0図Eに示すような順次シフトする信号S1、S2…
…S38が得られる。これらの信号のS1〜S36が夫々
各セル201〜212の画素201R,201
G,201B,202R,202G,202B…
…212R,212G,212Bと、各セル20
1′〜212′,201′R,202′G,201′
B,202′R,202′G,202′B……21
2′R,212′G,212′Bとに供給される。
尚、図中一点鎖線内は同じ回路である。
又、バスライン113からの第20図Fに示す
ようなデータ信号が画素201R〜212′Bに
並列に供給される。又、フレームパルスFPが画
素201R〜212Bに供給されると共に、イン
バータ122で位相反転されて画素201′R〜
212′Bに供給される。更にレジスタ121か
らの信号S38がDフリツプフロツプ123に供給
されて、第20図Gに示すような次のユニツトに
供給されるスタートパルス(SSP′)が形成され
る。
ようなデータ信号が画素201R〜212′Bに
並列に供給される。又、フレームパルスFPが画
素201R〜212Bに供給されると共に、イン
バータ122で位相反転されて画素201′R〜
212′Bに供給される。更にレジスタ121か
らの信号S38がDフリツプフロツプ123に供給
されて、第20図Gに示すような次のユニツトに
供給されるスタートパルス(SSP′)が形成され
る。
そして更に各画素において、内部の信号系は第
22図のように構成される。図において、8ビツ
トのラツチ回路131が設けられ、バスライン1
13からのデータ信号がデータ端子に供給され
る。又、フレームパルス(FP)またはその位相
反転信号と、信号S1〜S36の内の1つがアンド回
路132に供給され、このアンド出力がラツチ回
路131の制御端子に供給される。更にカウンタ
としての8ビツトのダウンカウンタ133が設け
られ、ラツチ回路131の出力がプリセツト端子
に供給される。又、シフトレジスタ121からの
ロードパルス(信号S38)がカウンタ133のロ
ード端子に供給されると共に、ユニツトクロツク
(UCK)がカウンタ133のクロツク端子に供給
される。このカウンタ133の内容がオール0で
ないことを示す出力信号が取り出され、前述の第
1グリツドの駆動信号とされる。又、オール0で
ないことを示す信号がインバータ134で位相反
転されてカウンタ133のカウント禁止端子に供
給される。
22図のように構成される。図において、8ビツ
トのラツチ回路131が設けられ、バスライン1
13からのデータ信号がデータ端子に供給され
る。又、フレームパルス(FP)またはその位相
反転信号と、信号S1〜S36の内の1つがアンド回
路132に供給され、このアンド出力がラツチ回
路131の制御端子に供給される。更にカウンタ
としての8ビツトのダウンカウンタ133が設け
られ、ラツチ回路131の出力がプリセツト端子
に供給される。又、シフトレジスタ121からの
ロードパルス(信号S38)がカウンタ133のロ
ード端子に供給されると共に、ユニツトクロツク
(UCK)がカウンタ133のクロツク端子に供給
される。このカウンタ133の内容がオール0で
ないことを示す出力信号が取り出され、前述の第
1グリツドの駆動信号とされる。又、オール0で
ないことを示す信号がインバータ134で位相反
転されてカウンタ133のカウント禁止端子に供
給される。
従つてこれらのユニツト及び画素において、信
号S1〜S36のタイミングでバスライン113から
のデータが夫々対応する画素のラツチ回路131
にラツチされ、信号S38のタイミングでカウンタ
133にプリセツトされ、このカウンタ133が
オール0になるまでダウンカウントされることに
より、カウンタ133では各データに応じた
PWM信号が形成される。ここでカウンタ133
はユニツトクロツク(UCK)によつてダウンカ
ウントされ、ユニツトクロツクは1フイールド間
に255サイクルあるので、データの最大値で1フ
イールドが連続点灯され、以下無点灯まで256階
調が得られる。このPWM信号にて各画素の第1
グリツドが駆動される。
号S1〜S36のタイミングでバスライン113から
のデータが夫々対応する画素のラツチ回路131
にラツチされ、信号S38のタイミングでカウンタ
133にプリセツトされ、このカウンタ133が
オール0になるまでダウンカウントされることに
より、カウンタ133では各データに応じた
PWM信号が形成される。ここでカウンタ133
はユニツトクロツク(UCK)によつてダウンカ
ウントされ、ユニツトクロツクは1フイールド間
に255サイクルあるので、データの最大値で1フ
イールドが連続点灯され、以下無点灯まで256階
調が得られる。このPWM信号にて各画素の第1
グリツドが駆動される。
更に信号S38のタイミングで次のユニツトのス
タートパルスが形成され、以後水平に配列された
100個のユニツトについて順次同様の動作が行わ
れる。なお各ユニツトへのデータのラツチはユニ
ツトクロツク(UCK)の2サイクル期間で行わ
れ、水平配列の100個のユニツトに対しては200サ
イクルで完了する。そこで残りの55サイクルを使
つて同期信号等の特別な制御信号を伝送すること
ができる。
タートパルスが形成され、以後水平に配列された
100個のユニツトについて順次同様の動作が行わ
れる。なお各ユニツトへのデータのラツチはユニ
ツトクロツク(UCK)の2サイクル期間で行わ
れ、水平配列の100個のユニツトに対しては200サ
イクルで完了する。そこで残りの55サイクルを使
つて同期信号等の特別な制御信号を伝送すること
ができる。
又、次のフイールドにおいてフレームパルス
(FP)が反転されることにより、飛越走査の他方
の画素について同様の動作が行われる。そしてこ
のとき、前の画素についても繰り返しプリセツト
パルスが供給されることによつて各画素ではフイ
ールドごとに2度同じ表示が行われる。
(FP)が反転されることにより、飛越走査の他方
の画素について同様の動作が行われる。そしてこ
のとき、前の画素についても繰り返しプリセツト
パルスが供給されることによつて各画素ではフイ
ールドごとに2度同じ表示が行われる。
これにより水平に配列された100個のユニツト
で表示が行われる。更にこれが垂直方向の36個の
ユニツトに対して並列に行われることによつて全
体の画像の表示が行われる。
で表示が行われる。更にこれが垂直方向の36個の
ユニツトに対して並列に行われることによつて全
体の画像の表示が行われる。
更に、上述の装置において、タイミング発生回
路116が第23図に示すように構成される。図
において、基準発振手段としての水晶等による基
準発振器501からの例えば4.646549MHzの信号
が分周手段としての縦続接続された4個の1/2分
周回路502〜505に供給されて約300kHzの
信号が形成され、ラツチ回路506に供給され
る。又、発振器501及び分周回路502〜50
4の各出力信号が切換手段としてのスイツチ50
7に供給され、このスイツチ507からの信号が
1/19分周回路508、1/2分周回路509を介し
てラツチ回路506に供給される。更に分周回路
505からの信号が1/19分周回路510、1/255
分周回路511、1/2分周回路512を介してラ
ツチ回路506に供給される。又、ラツチ回路5
06に同期分離回路115からの同期信号が供給
されて、同期合せが行われる。
路116が第23図に示すように構成される。図
において、基準発振手段としての水晶等による基
準発振器501からの例えば4.646549MHzの信号
が分周手段としての縦続接続された4個の1/2分
周回路502〜505に供給されて約300kHzの
信号が形成され、ラツチ回路506に供給され
る。又、発振器501及び分周回路502〜50
4の各出力信号が切換手段としてのスイツチ50
7に供給され、このスイツチ507からの信号が
1/19分周回路508、1/2分周回路509を介し
てラツチ回路506に供給される。更に分周回路
505からの信号が1/19分周回路510、1/255
分周回路511、1/2分周回路512を介してラ
ツチ回路506に供給される。又、ラツチ回路5
06に同期分離回路115からの同期信号が供給
されて、同期合せが行われる。
この回路において、分周回路505からは約
300kHzの画素クロツク(ECK)が取り出され、
ラツチ回路506で同期が合せられて端子513
に供給される。又、分周回路512からは、画素
クロツクの255×38倍の長さのフレームパルス
(FP)が取り出され、同期が合せられて端子51
5に供給される。
300kHzの画素クロツク(ECK)が取り出され、
ラツチ回路506で同期が合せられて端子513
に供給される。又、分周回路512からは、画素
クロツクの255×38倍の長さのフレームパルス
(FP)が取り出され、同期が合せられて端子51
5に供給される。
更に、分周回路509からは、スイツチ507
が一番上側の接点に接続されている場合に、画素
クロツクの19倍のユニツトクロツク(UCK)が
形成され、同期が合せられて端子514に供給さ
れると共に、スイツチが切換えられると、ユニツ
トクロツクの周波数が順次下側へ向つて、2倍、
4倍、8倍に変化される。
が一番上側の接点に接続されている場合に、画素
クロツクの19倍のユニツトクロツク(UCK)が
形成され、同期が合せられて端子514に供給さ
れると共に、スイツチが切換えられると、ユニツ
トクロツクの周波数が順次下側へ向つて、2倍、
4倍、8倍に変化される。
そしてこれらの信号が上述のダウンカウンタ1
33のクロツク端子に供給されると、周波数の上
昇に従つてPWMのパルスの長さが1/2、1/4、1/
8に変化される。
33のクロツク端子に供給されると、周波数の上
昇に従つてPWMのパルスの長さが1/2、1/4、1/
8に変化される。
従つて表示される輝度も1/2、1/4、1/8に制御
される。そしてこのとき、PWMによる階調の数
は0〜255のままで、輝度の制御によつて階調が
減少するようなことがない。
される。そしてこのとき、PWMによる階調の数
は0〜255のままで、輝度の制御によつて階調が
減少するようなことがない。
こうして例えば縦25m×横40mの巨大な画像が
表示されるわけであるが、上述の装置によれば、
各ユニツトごとにデータが連続して伝送され、一
の表示ユニツトへのデータの伝送の終了後に隣接
の次の表示ユニツトへの伝送が行われるようにし
たので、各ユニツトにおいて表示動作が完結され
る。このためユニツト間の配線は、前ののユニツ
トから次のユニツトへスタートパルス(SSP)を
伝送する1ラインのみで済み、接続を極めて簡単
に行うことができる。尚、データ信号等はバスラ
インとの間を多連のコネクタで接続すればよい。
表示されるわけであるが、上述の装置によれば、
各ユニツトごとにデータが連続して伝送され、一
の表示ユニツトへのデータの伝送の終了後に隣接
の次の表示ユニツトへの伝送が行われるようにし
たので、各ユニツトにおいて表示動作が完結され
る。このためユニツト間の配線は、前ののユニツ
トから次のユニツトへスタートパルス(SSP)を
伝送する1ラインのみで済み、接続を極めて簡単
に行うことができる。尚、データ信号等はバスラ
インとの間を多連のコネクタで接続すればよい。
従つて、ユニツトの取り付け、交換等を行う際
に、作業が簡単になり、組立てや補修が容易にな
る。即ち例えば1個のユニツトが故障した場合
に、代替のユニツトを持参して、故障したユニツ
トと交換すればよい。その際に接続するライン数
が少ないので、交換を迅速かつ容易に行うことが
できる。又、接続漏れ等による事故のおそれも減
少する。
に、作業が簡単になり、組立てや補修が容易にな
る。即ち例えば1個のユニツトが故障した場合
に、代替のユニツトを持参して、故障したユニツ
トと交換すればよい。その際に接続するライン数
が少ないので、交換を迅速かつ容易に行うことが
できる。又、接続漏れ等による事故のおそれも減
少する。
又、応急には、38のカウントのできるカウンタ
を持参して、スタートパルスの入力と出力との間
に接続するだけで、他の部分には影響なく、故障
したユニツトを除くことができる。更にユニツト
の検査においても、信号がユニツト内で完結する
ので好適である。
を持参して、スタートパルスの入力と出力との間
に接続するだけで、他の部分には影響なく、故障
したユニツトを除くことができる。更にユニツト
の検査においても、信号がユニツト内で完結する
ので好適である。
更に、各ユニツトの水平配列ごとにパラレルに
データを伝送するようにしたので、伝送スピード
が低下され、例えばフラツトケーブル(バスライ
ン)でのデータの伝送スピードは、 60×255×38/2=290.7kHz となつて、許容範囲(300kHz)以下となる。
データを伝送するようにしたので、伝送スピード
が低下され、例えばフラツトケーブル(バスライ
ン)でのデータの伝送スピードは、 60×255×38/2=290.7kHz となつて、許容範囲(300kHz)以下となる。
又、データの伝送は1フレーム間に飛越走査の
2フイールド分が送られ、各画素には1フレーム
に1回のみデータが書替えられるが、表示は各フ
イールドごとに繰り返し行われ、表示の周波数は
60Hzとなるので、フリツカーの発生は押えられ
る。
2フイールド分が送られ、各画素には1フレーム
に1回のみデータが書替えられるが、表示は各フ
イールドごとに繰り返し行われ、表示の周波数は
60Hzとなるので、フリツカーの発生は押えられ
る。
更に、上述の装置において、PWMのクロツク
パルスの周波数を変えることによつて極めて容易
に輝度制御を行うことができ、これによつて気象
条件等によらず常に適正な輝度の表示を行うこと
ができる。又、このとき表示の階調が減少するよ
うなこともない。
パルスの周波数を変えることによつて極めて容易
に輝度制御を行うことができ、これによつて気象
条件等によらず常に適正な輝度の表示を行うこと
ができる。又、このとき表示の階調が減少するよ
うなこともない。
発明の効果
本発明によれば、信号の伝送が簡単になると共
に、容易に輝度制御を行うことができるようにな
つた。
に、容易に輝度制御を行うことができるようにな
つた。
第1図〜第17図は本願出願人が先に提案した
表示装置の説明のための図、第18図は本発明の
一例のブロツク図、第19図〜第23図はその説
明のための図である。 101〜103は信号源、104はスイツチ、
105はデコーダ、106R,106G,106
BはAD変換回路、171R,171G,171
B,172R,172G,172Bはメモリ、1
08はデータセレクタ、109はマルチプレク
サ、110は光変換器、111は光電変換器、1
12はデマルチプレクサ、113はバスライン、
1141,1142……114100はユニツト、11
5は同期分離回路、116はタイミング発生回
路、121はシフトレジスタ、122はインバー
タ、123はDフリツプフロツプ、131はラツ
チ回路、132はアンド回路、133はダウンカ
ウンタ、134はインバータ、201〜212は
セル、201R〜212Bは画素、301〜36
3は光フアイバーケーブル、401〜463はユ
ニツトの水平配列、501は基準発振器、502
〜505,509,512は1/2分周回路、50
6はラツチ回路、508,510は1/19分周回
路、511は1/255分周回路、513〜515は
端子である。
表示装置の説明のための図、第18図は本発明の
一例のブロツク図、第19図〜第23図はその説
明のための図である。 101〜103は信号源、104はスイツチ、
105はデコーダ、106R,106G,106
BはAD変換回路、171R,171G,171
B,172R,172G,172Bはメモリ、1
08はデータセレクタ、109はマルチプレク
サ、110は光変換器、111は光電変換器、1
12はデマルチプレクサ、113はバスライン、
1141,1142……114100はユニツト、11
5は同期分離回路、116はタイミング発生回
路、121はシフトレジスタ、122はインバー
タ、123はDフリツプフロツプ、131はラツ
チ回路、132はアンド回路、133はダウンカ
ウンタ、134はインバータ、201〜212は
セル、201R〜212Bは画素、301〜36
3は光フアイバーケーブル、401〜463はユ
ニツトの水平配列、501は基準発振器、502
〜505,509,512は1/2分周回路、50
6はラツチ回路、508,510は1/19分周回
路、511は1/255分周回路、513〜515は
端子である。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 入力信号をアナログ/デイジタル変換し、こ
のデイジタル値に応じて全画素に対応して各々設
けられたカウンタを動作させてPWM信号を形成
し、このPWM信号によつて各画素の表示素子を
駆動して階調表現を行うようにした表示装置にお
いて、 基準クロツクパルスを発生する基準発振器と、 前記基準クロツクパルスを複数段の分周器で分
周し、必要とされる複数の周波数のクロツクパル
スを出力する分周手段と、 任意に切り換え操作可能であり、前記分周手段
から出力された複数のクロツクパルスの内の何れ
かを択一選択し、前記各カウンタへ供給されるク
ロツクパルスの周波数を一斉に切り換える切り換
え手段と、 を具備することを特徴とする表示装置。
Priority Applications (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59013878A JPS60158780A (ja) | 1984-01-27 | 1984-01-27 | 表示装置 |
| AU37710/85A AU577078B2 (en) | 1984-01-27 | 1985-01-16 | Brightness control for electroluminescent matrix display |
| CA000472612A CA1233243A (en) | 1984-01-27 | 1985-01-23 | Video display system |
| DE8585300469T DE3585036D1 (de) | 1984-01-27 | 1985-01-24 | Videoanzeiger. |
| KR1019850000427A KR930000454B1 (ko) | 1984-01-27 | 1985-01-24 | 표시장치 |
| EP85300469A EP0150991B1 (en) | 1984-01-27 | 1985-01-24 | Video display apparatus |
| US06/694,956 US4649432A (en) | 1984-01-27 | 1985-01-25 | Video display system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59013878A JPS60158780A (ja) | 1984-01-27 | 1984-01-27 | 表示装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60158780A JPS60158780A (ja) | 1985-08-20 |
| JPH0528032B2 true JPH0528032B2 (ja) | 1993-04-23 |
Family
ID=11845469
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59013878A Granted JPS60158780A (ja) | 1984-01-27 | 1984-01-27 | 表示装置 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4649432A (ja) |
| EP (1) | EP0150991B1 (ja) |
| JP (1) | JPS60158780A (ja) |
| KR (1) | KR930000454B1 (ja) |
| AU (1) | AU577078B2 (ja) |
| CA (1) | CA1233243A (ja) |
| DE (1) | DE3585036D1 (ja) |
Families Citing this family (91)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62122094A (ja) * | 1985-11-21 | 1987-06-03 | アルプス電気株式会社 | カラ−薄膜el表示素子 |
| JPH0654963B2 (ja) * | 1986-01-24 | 1994-07-20 | 三菱電機株式会社 | フラツトマトリクスcrtの輝度調整方式 |
| JPS62171385A (ja) * | 1986-01-24 | 1987-07-28 | Mitsubishi Electric Corp | 中間調表示方式 |
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| US5172108A (en) * | 1988-02-15 | 1992-12-15 | Nec Corporation | Multilevel image display method and system |
| FR2652185A1 (fr) * | 1989-09-15 | 1991-03-22 | Thomson Csf | Ecran de visualisation interactif. |
| GB8926647D0 (en) * | 1989-11-24 | 1990-01-17 | Hillen Sean | Video display |
| DE3940750A1 (de) * | 1989-12-09 | 1991-06-13 | Bosch Gmbh Robert | Schaltungsanordnung zur ansteuerung einer fluessigkristall-anzeigevorrichtung mit rasterfoermig angeordneten bildelementen |
| EP0499979A3 (en) * | 1991-02-16 | 1993-06-09 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Electro-optical device |
| JP2794499B2 (ja) | 1991-03-26 | 1998-09-03 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 半導体装置の作製方法 |
| JP2845303B2 (ja) | 1991-08-23 | 1999-01-13 | 株式会社 半導体エネルギー研究所 | 半導体装置とその作製方法 |
| NO174990C (no) * | 1992-02-07 | 1994-08-10 | Dag Vilnes | Fremgangsmåte ved montering eller demontering av moduler i en panelkonstruksjon samt panelkonstruksjon hvor fremgangsmåten kommer til anvendelse |
| JP2651972B2 (ja) | 1992-03-04 | 1997-09-10 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 液晶電気光学装置 |
| US5534889A (en) * | 1993-09-10 | 1996-07-09 | Compaq Computer Corporation | Circuit for controlling bias voltage used to regulate contrast in a display panel |
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| AU1463697A (en) * | 1996-12-23 | 1998-07-17 | J. Alexander Lieb | Kitchen ensemble having windows with controllable opacity |
| BE1011078A3 (nl) * | 1997-04-01 | 1999-04-06 | Lorrymage Technologies B V B A | Vlakke structuur, in het bijzonder een scherm, opvouwbaar in een accordeonstructuur en scharnier bestemd voor een dergelijke vlakke structuur. |
| JP3073486B2 (ja) * | 1998-02-16 | 2000-08-07 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及び電子線装置及び変調回路及び画像形成装置の駆動方法 |
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| US6303986B1 (en) | 1998-07-29 | 2001-10-16 | Silicon Light Machines | Method of and apparatus for sealing an hermetic lid to a semiconductor die |
| JP3424617B2 (ja) * | 1999-09-10 | 2003-07-07 | 株式会社デンソー | 車載用表示器の駆動装置 |
| US6956878B1 (en) | 2000-02-07 | 2005-10-18 | Silicon Light Machines Corporation | Method and apparatus for reducing laser speckle using polarization averaging |
| JP2001312246A (ja) * | 2000-05-01 | 2001-11-09 | Sony Corp | 変調回路およびこれを用いた画像表示装置 |
| US7177081B2 (en) | 2001-03-08 | 2007-02-13 | Silicon Light Machines Corporation | High contrast grating light valve type device |
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