JPH08179717A - スクロール表示方法および装置 - Google Patents
スクロール表示方法および装置Info
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Abstract
画像を視認できるスクロール表示を行う。 【構成】 多数の発光セル1を小さな一定間隔d1で直
線状に配列して発光セル列Aiを構成し、この発光セル
列Aiを多数用意してd1の数倍以上の一定間隔d2で
平行に配設する。ビットマップ形式の画像データを用意
し、これの各列のデータDjを順番に各発光セル列Ai
にそれぞれ供給して表示ドライブするとき同時に、つぎ
の時間制御を行う。多数の発光セル列にその配列順につ
けた番号をiとし、画像データの各列データに順番につ
けた番号をjとし、d2に対応して適宜に設定された2
以上の整数をaとし、i列目の発光セル列をj列目の列
データで表示ドライブするときに、(i+1)列目の発
光セル列を(j−a)列目の列データで表示ドライブす
るように時間差をもたせる。
Description
ダイオード)などの発光セルを2次元的に配列した発光
セルアレイに文字や図形をスクロール表示する方法およ
び装置に関する。
に配列したドットマトリクス型の表示パネルが一般に広
く普及している。電車内の案内表示や商店の広告表示に
使用されている簡便なLED表示パネルでは、限られた
サイズの表示パネルに主として文字列をスクロール表示
している。例えば16×16ドットで1文字を構成する
ビットマップ形式の文字列データを順次生成し、例えば
縦は16ドットで横は少なくとも16の数倍以上のドッ
ト数のドットマトリクス型表示パネルにスクロール表示
する。
横長のドットマトリクス型表示パネルに文字列を横方向
に移動表示(スクロール表示)するものにおいて、一度
に表示可能な文字数を増やすには、当然ながら表示パネ
ルの横方向のドット数を増やさなければならない。した
がって、このような単純な表示パネルの拡大でも相当の
コスト増加を伴う。
列した発光セルの間隔を大きくして表示パネルの寸法を
拡大したのでは、表示画像が非常に粗くなり、表示品質
が著しく低下する。そこで、発光セルの間隔をそれほど
増やさずに、発光セルの数を増やすことで表示パネルの
寸法を拡大する。一方、32×32ドットで1文字を構
成するなど、表示データの精細度を高くする。こうする
ことで、大サイズで高品質な表示を行える。しかし、こ
れには著しいコスト増加を覚悟しなければならない。
は、その寸法の大小にかかわらず、多数の発光セルを基
板に実装してドライブ回路とともに偏平なパネル型ケー
スに収まっている。当然ながら、その表示パネルは剛体
であり、自由に折り畳んだり(数分割程度は可能かもし
れない)、小さく分解したり、縮めたり伸ばしたりする
フレキシブルなものではない。ごく小型の表示パネルは
全体を持ち運ぶことは容易であるが(商店の広告用表示
パネルには可搬型のものもある)、この種の表示パネル
の多くは所定の場所に固定的に設置されている。この装
置形態が用途拡大のネックになっている面がある。
されたもので、その目的は、少ない数の発光セルにより
大サイズで精細な画像を視認できるスクロール表示方法
および装置を提供することにある。また、表示サイズよ
り少し大きな寸法の剛体の表示パネルという装置形態で
はなくて、折り畳み自在、分解自在、伸縮自在など、フ
レキシブルな装置形態をとれるスクロール表示方法およ
び装置を提供することにある。
構成要件(a)〜(f)を備えることを特徴とする。
に配列されて1本の発光セル列が構成され、この発光セ
ル列がn本ある。
おいて配列されていて、各発光セル列が帯状に連なる帯
状物理領域が形成されている。
本の前記発光セル列の配列間隔は充分に粗であり、その
平均的な間隔は1本の前記発光セル列におけるセル間隔
の数倍以上である。
n)個の発光セル群がビットマップ形式の画像データに
従って駆動され、前記帯状物理領域の一端から他端に向
けて画像がスクロール表示される。
は、前記帯状物理領域を列方向にmドット、行方向にw
ドットの画素が配列された仮想表示領域と見なして作成
されている。ただし、wはnの数倍以上の大きな値であ
る。
仮想表示領域と見なされる前記帯状物理領域において、
ある一瞬間では(m×n)ドット分のデータにより(m
×n)個の前記発光セル群が駆動される。
はほぼ平行でほぼ一定間隔に配列されている形態が標準
的である。しかし、前記各発光セル列はほぼ平行に配列
されていて、これら各列間の間隔は場所により異なる形
態も採れる。この場合、ある1本の前記発光セル列を駆
動したmドットの列データが隣の1本の前記発光セル列
を駆動するまでの時間を、両発光セル列の配列間隔に比
例的に制御する。さらには、前記各発光セル列の一部ま
たは全部がほぼ放射状に配列されていても良いし、ほぼ
三角波状に配列されていても良い。
して(m×n)個の発光セル群を駆動する際の制御方法
としては、つぎの方法を一般的に採用できる。つまり、
(m×w)ドットの画素構成と見なしている前記仮想表
示領域に前記画像データを仮想的に展開するとともにn
本の前記各発光セル列の配列パターンを仮想的に重ね合
わせ、それぞれの発光セル列のm個の各セルの位置にそ
れぞれ重なるmドット分のデータを前記メモリから抽出
して該当の前記発光セル列の駆動回路に供給するのに相
当するデータ抽出操作を行い、また、前記仮想表示領域
に展開する前記画像データの位置をスクロール方向に少
しずつ移動させながら前記のデータ抽出操作を繰り返
す。また、ビットマップ形式の前記画像データに時間と
ともに変化する動画像の要素を含ませることができる。
示方法では、多数の発光セルを小さな一定間隔d1で直
線状に配列して発光セル列を構成し、この発光セル列を
多数用意して前記d1の数倍以上の一定間隔d2で平行
に配設する。そして、1列のドット構成が前記発光セル
列の各セルに対応したビットマップ形式の画像データを
用意し、この画像データの各列のデータを順番に前記各
発光セル列にそれぞれ供給して表示ドライブする。この
とき同時に、つぎのような時間的な制御を行う。多数の
前記発光セル列にその配列順につけた番号をiとし、前
記画像データの各列データに順番につけた番号をjと
し、前記d2に対応して適宜に設定された2以上の整数
をaとし、i列目の前記発光セル列をj列目の前記列デ
ータで表示ドライブするときに、(i+1)列目の前記
発光セル列を(j−a)列目の前記列データで表示ドラ
イブするように、各発光セル列にそれぞれ供給する列デ
ータ間に時間差をもたせるのである。
1)にほぼ等しい整数とする。また、1文字がb列の列
データで構成される文字列を画像データとする場合にお
いては、(b÷a)を1以上にし、他方では各発光セル
列に供給する前記列データの更新周期を(1÷4b)秒
以下にする。また、前記(b÷a)の値が小さいほど前
記各発光セル列に供給する前記列データの更新周期を小
さくする。また、ビットマップ形式の前記画像データに
時間とともに変化する動画像の要素を含ませることがで
きる。
るスクロール表示方法を実施する装置形態として、つぎ
のような形態を採用できる。
で直線状に配列してなる棒状表示器を多数設け、これら
棒状表示器を空間内において前記d1の数倍以上の一定
間隔d2で平行に配設する。
で直線状に配列してなる棒状表示器を多数設け、これら
棒状表示器をリンク機構により結合し、各棒状表示器を
前記d1の数倍以上の一定間隔d2で平行に配置させる
伸長状態と、各棒状表示器を密に集積する収縮状態とに
折り畳み自在に構成する。
で直線状に配列してなる棒状表示器を多数設け、フレキ
シブルな長い帯状のシートに各棒状表示器を前記d1の
数倍以上の一定間隔d2で平行に配置して取り付ける。
で直線状に配列してなる棒状表示器を多数設け、これら
棒状表示器を前記d1の数倍以上の一定間隔d2で平行
に配置して複数本の紐状体で相互に連結する。
に理解できる。ここでは第2発明の原理と作用を中心に
説明するが、この原理を普遍化したものが第1発明であ
る。
的なドットマトリクス型表示パネルを想定する。縦は1
6ドットで横は128ドットの横長の表示パネルとする
(もちろん縦横のドット間隔は等しい)。縦の16ドッ
トを発光セル列と呼ぶこととすると、この表示パネルは
128本の発光セル列が等間隔に配列されたもので、そ
の間隔は縦のドット間隔と等しい。そして、16×16
ドットで1文字を構成したビットマップ形式の文字列の
画像データをこの表示パネルに順次供給して横方向に移
動するスクロール表示を行う。この例では同時に8文字
を表示可能で、スクロール速度としては毎秒4文字とす
る(これは通常より相当速いスクロールである)。
等間隔に5本に1本だけ活かし、他の4本は隠して見え
ないようにする。つまり、発光セル列の1本目を活か
し、2本目から5本目までは隠し、6本目は活かし、7
〜10本目までは隠し、11本目を活かす。以下同様に
して16本目、21本目、26本目というように、各発
光セル列にその配列順に付けた番号をmとし、nを整数
としたとき、m=5n+1で表わされる合計25本の発
光セル列を活かし、他の103本の発光セル列をマスク
して見えなくする。この状態で通常通りに文字列をスク
ロール表示する。5本に4本の割り合いで発光セル列が
隠されているのに、人はスクロール文字を視認すること
ができるのである。このことを確認して本発明がなされ
た。
字は16本の発光セル列(16×16ドットの発光セル
・マトリクス)で表示されるのであるが、マスクをした
のに相当するこの発明においては、16本のうちの3本
しか見えない。したがって、ある瞬間でとらえると、間
隔が大きくあいた3本の表示では到底文字を認識するこ
とができない。しかし、ある速度以上でスクロール表示
すると、はっきりと文字として認識できるのである。も
ちろん16×16ドットで構成された文字の品位で認識
される。
の項に記載した表現にすると、16個の発光セルを小さ
な一定間隔d1で直線状に配列して発光セル列を構成
し、この発光セル列を25本用意して前記d1の5倍の
間隔で平行に配列する(a=d2÷d1=5となる)。
そして、16×16ドットで1文字を構成したドットマ
トリクス形式の文字列の画像データを用意し、この画像
データの各列のデータを順番に前記各発光セル列にそれ
ぞれ供給して表示ドライブする。このとき同時に、つぎ
のような時間的な制御を行う。多数の前記発光セル列に
その配列順につけた番号をiとし、前記画像データの各
列データに順番につけた番号をjとし、i列目の前記発
光セル列をj列目の前記列データで表示ドライブすると
きに、(i+1)列目の前記発光セル列を(j−5)列
目の前記列データで表示ドライブするように、各発光セ
ル列にそれぞれ供給する列データ間に時間差をもたせる
のである。
は、1文字が少なくとも1本の発光セル列で表示される
ということを意味する。また列データの更新周期が(1
÷4b)秒以上という表現は、スクロール速度を毎秒4
文字以上にするという意味である。(b÷a)が大きい
ほど視認性は向上するが、より多くの発光セル列が必要
になる。また、スクロール速度が大きいほど視認性が向
上するが、文字の移動が速くなるため、文字列を読み取
ることが難しくなる。前記(b÷a)の値が小さくても
スクロール速度が大きければ表示文字などの視認性が向
上するという関係にあり、充分にスクロール速度が大き
くて前記発光セル列の本数が多い場合には、前記(b÷
a)の値が1でも読み取り可能な文字列をスクロール表
示できる。いずれも具体的な実施条件に合せて適切に設
定することになる。
1に示している。この例では16個のLED1を小さな
一定間隔d1で直線状に配列して多数の発光セル列A
1、A2、A3、…を設け、各発光セル列A1、A2、
A3、…を前記d1の5倍の間隔d2で平行に配設す
る。
には16ビットのドライブ回路DSiが付帯している。
ドライブ回路DSiは、16ビットのシフトレジスタと
ラッチドライバを一体化したものである。また各ドライ
ブ回路DSiには16×5=80ビットのシフトレジス
タSRiが付帯している。i列目のシフトレジスタSR
iの出力端子OUTがつぎのi+1列目のシフトレジス
タSRi+1の入力端子INに接続されており、全列の
シフトレジスタが直列につながっている。また各列の出
力端子OUTはドライブ回路DSiの入力inにもつなが
っている。
Nは中央制御装置2の画像メモリ3のデータ出力につな
がっており、また、このデータ伝送系全体が中央制御装
置2のタイミング発生回路4からのクロックに同期して
つぎのように動作する。
トマップ形式の文字列の画像データが画像メモリ3に用
意されているものとする。その画像データの各縦列の1
6ビットのデータを列データと称し、各列データに順番
にD1、D2、D3、…という番号をつける(一般項を
Djと表記する)。
データの順番で直列にデータを読み出して、直列接続さ
れた各シフトレジスタSRi列に直列に入力していく。
各シフトレジスタSRiは16×5=80ビットの遅延
回路として作用し、各列データDjが入力端子INに供
給されてから5列分だけ遅延されてドライブ回路DSi
に入力される。タイミング発生回路4は、列データの1
6ビットを画像メモリ3から読み出すごとに、全ドライ
ブ回路DSiに一斉にラッチ信号を供給する。つまり、
画像データの各列のデータを順番に各列のドライブ回路
に供給して発光セル列の16個のLED1をドライブ回
路にラッチされた16ビットの列データに従って表示ド
ライブする。
データ遅延作用により、つぎのような時間的な制御が行
われる。i列目の発光セル列Aiをj列目の列データD
jで表示ドライブするときに、(i+1)列目の発光セ
ル列Ai+1は(j−5)列目の列データDj−5で表
示ドライブされる。このように、各発光セル列にそれぞ
れ供給する列データ間に5列分の時間差をもたせるので
ある。
データDjの関係を図2に模式的に示している。1文字
が16×16ドットで構成された「マル」という2文字
のビットマップ形式の画像データの流れと、6本の発光
セル列AiからAi+5とを重ねて表現している。デー
タのドットとLED1のドットとが重なった部分は黒丸
で示しているが、この黒丸のLED1が発光する。「作
用」の項で説明したのと同様に、16本の列データで構
成される1文字のデータのうち、3本の列データのみが
3本の発光セル列にて表示されるが、他の13本の列デ
ータはまったく表示されない。しかし、例えば毎秒4文
字の速度でスクロール表示制御を行うことで、これを観
察する人は16×16ビット構成の文字として認識す
る。
としてのシフトレジスタ列に順に流して、各発光セル列
にて相互に一定の時間関係にある列データをピックアッ
プして表示ドライブする構成となっている。この発明は
このような回路方式に限定されるものではない。
メモリから16ビットの列データを1ワードとして読み
出すようにし、表示ドライブの1周期内に各列のドライ
ブ回路にそれぞれ所定の列データを転送してラッチする
ように構成し、前記実施例と同じデータの流れの時間関
係を容易に作り出すことができる。このように表示ドラ
イブの1周期ごとに画像メモリから各ドライブ回路に各
列データを分配する回路方式を採用する場合、画像デー
タに動画像の要素を含めることができる。つまり、画像
メモリから各ドライブ回路にデータを分配する処理と並
行的に、画像メモリのデータを書き換える処理を実行し
て、画像データに時間的変化を与えることで、スクロー
ル表示される画像を動画的に変化させることができる。
図6のフローチャートに示している。図5に示すよう
に、16個のLED1を小さな一定間隔d1で直線状に
配列してn個の発光セル列A1、A2、A3、…Anを
設け、各発光セル列A1、A2、A3、…Anを前記d
1の例えば10倍の間隔d2で平行に配設する。各発光
セル列Ai(i=1、2、3、…n)には16ビットの
ドライブ回路DSiが付帯している。ドライブ回路DS
iは、16ビットのシフトレジスタ51と、16ビット
のラッチ回路52と、16ビットのドライバ53を一体
化したものである。合計n個のドライブ回路DSiの各
シフトレジスタ51が直列接続されており、全体で(1
6×n)ビットのシフトレジスタが構成されている。
6ビットで横は自由な大きさのビットマップ形式の画像
データが格納されている。その画像データの各縦列の1
6ビットのデータを列データと称し、各列データに順番
にD1、D2、D3、…という番号をつける(一般項を
Djと表記する)。また、画像メモリ3は1ワード=1
6ビットの構成で、アドレスjに列データDjが格納さ
れているものとする。
ようにして画像メモリ3をリードアクセスする。画像メ
モリ3から16ビット並列に読み出される列データDj
は並列/直列変換用のシフトレジスタ55を介して直列
になり、前述のようにn個の16ビットシフトレジスタ
51が直列になった(16×n)ビットシフトレジスタ
に入力される。この(16×n)ビットシフトレジスタ
に中央制御装置2からn列分の列データを直列入力する
ことで、n個の16ビットシフトレジスタ51にそれぞ
れ16ビットの列データを与えたことになる。この時点
で中央制御装置2から各ドライブ回路DSiにラッチ信
号を与え、シフトレジスタ51のデータをラッチ回路5
2に移し、そのデータによりドライバ53で各LED1
を駆動する。同時に各シフトレジスタ51のデータを更
新する。以上の動作を繰り返すことでスクロール表示が
行われる。
による画像メモリ3のリードアクセスの制御手順を図6
のフローチャートに示している。最初のステップ601
ではスタートポインタPを0にし、つぎのステップ60
2ではアドレスポインタjにスタートポインタPの値を
移す(この説明の段階ではj=P=0となる)。また、
ステップ603で列カウンタCを0にする。
タjが示すアドレスjで画像メモリ3をリードアクセス
し、読み出した列データDjを前記のように直列にして
転送する。つぎのステップ605ではアドレスポインタ
jに10を加算する。この実施例では16個のLED1
を小さな一定間隔d1で直線状に配列してn個の発光セ
ル列A1、A2、A3、…Anを設け、各発光セル列A
1、A2、A3、…Anの列間隔d2を各列中の前記セ
ル間隔d1の10倍として平行に配設している。前記の
アドレスポインタjの加算値10は、d2÷d1=10
に対応している。
を加算し、つづくステップ607で列カウンタCの値が
最終値nに達したか否かをチェックする。C=nになる
まではステップ604に戻り、ステップ605で更新し
たアドレスポインタjに従って画像メモリ3をリードア
クセスする。C=nになれば、n個のシフトレジスタ5
1にそれぞれ列データを分配したことになる。この場合
はステップ608に進んで前述のようにラッチ信号を発
生する。
タPに1を加算し、表示しようとする画像をスクロール
方向に1単位だけ進めるための準備をする。つぎのステ
ップ610では、スタートポインタPの値が表示しよう
とする画像の端を示す値MAXに達したか否かをチェッ
クする。P=MAXになるまではステップ602に戻り
画像のスクロールを進め、P=MAXになるとステップ
601に戻って画像のスクロールを最初からやり直す。
く、必ずしも一定間隔に配列されていない場合を想定す
ると、つぎのような一般的な制御方式で画像メモリのデ
ータを読み出して各発光セル列にデータを分配すること
でスクロール表示を実現できる。つまり、(m×w)ド
ットの画素構成と見なしている前記仮想表示領域に前記
画像データを仮想的に展開するとともにn本の前記各発
光セル列の配列パターンを仮想的に重ね合わせ、それぞ
れの発光セル列のm個の各セルの位置にそれぞれ重なる
mドット分のデータを前記メモリから抽出して該当の前
記発光セル列の駆動回路に供給するのに相当するデータ
抽出操作を行い、また、前記仮想表示領域に展開する前
記画像データの位置をスクロール方向に少しずつ移動さ
せながら前記のデータ抽出操作を繰り返す。
実施する際の装置形態について説明する。
ィールド(内馬場)に設置してスタンドの観客に向けて
前述のスクロール表示を行う。この実施例の概略を図3
に示している。この場合、高輝度のLED集合ランプな
どの発光セル1を10センチメートル間隔で64個直線
状に配列した全長7メートル程度の棒状表示器10を多
数設ける。この棒状表示器10の下端部を地面に埋め込
んで垂直に立設する。23本の棒状表示器10を50セ
ンチメートル間隔で平行に配設し、全体が1つの平面を
なすように配置する。もちろん、各棒状表示器10の正
面(発光セル列のある面)をスタンドに向けて揃える。
こうすると縦6.4メートル×横11.5メートルの巨
大サイズの画面が構成でき、この画面に縦64ドット×
横1150ドットの品位の画像をスクロール表示でき
る。表示サイズが巨大であるにも係わらず、装置の主体
は23本の棒状表示器10からなり、その運搬、設置、
撤去も非常に簡単であり、設置状態で風圧をあまり受け
ないので、設置強度をそれほど大きくしなくても良い。
もちろん、装置価格が従来のドットマトリクス型の表示
パネルに比べて大幅に安くなる。
図4にその使用例を示している。これは、自動車に常時
積んでおいて事故発生時などに後続車に異常を知らせる
表示装置である。多数(16個または32個)のLED
を小さな一定間隔d1で直線状に配列してなる前条40
センチメートル程度の棒状表示器20を多数設け(16
本)、これら棒状表示器20をリンク機構21により結
合し、各棒状表示器20を前記d1の数倍以上の一定間
隔d2で平行に配置させる伸長状態(図の状態)と、各
棒状表示器20を密に集積する収縮状態とに折り畳み自
在に構成している。図示例では「故障注意」という文字
列をスクロール表示している。これを折り畳めば自動車
のトランクに容易に収納できる大きさになる。d1を1
センチメートル、d2を5センチメートルとすれば、使
用状態では横幅が75センチメートルの大きさの表示画
面が形成される。1本の棒状表示器20の幅を1センチ
メートルとすれば、折り畳み状態では全体の横幅を18
センチメートル程度まで小さくできる。
ルな長い帯状のシート70に各棒状表示器20を大きな
ほぼ一定間隔でほぼ平行に配置して取り付けたり、また
図7(b)に示すように、各棒状表示器20を大きなほ
ぼ一定間隔でほぼ平行に配置して複数本の紐状体71で
相互に連結した装置構成を採れる。この場合は、ビルの
屋上から壁面に沿って棒状表示器の平行列を垂れ下げた
り、あるいは壁面に沿って水平方向に広げて、広告や案
内メッセージを表示するなどの用途が考えられる。この
場合の特徴は、不必要なときには装置を小さくまるめて
倉庫に保管しておき、必要なときに必要な場所で広げて
大サイズ(長尺)の画面を形成し、前記のスクロール表
示を行うことができることである。
列の配列は必ずしも平行でなくてもよく、また各列の間
隔も必ずしも一定でなくてもよい。例えば図8(a)に
示すように、各発光セル列Aがほぼ平行に配列されてい
て、これら各列A間の間隔は場所により異なる形態も採
り得る。また図8(b)(c)に示すように、各発光セ
ル列Aの一部または全部がほぼ放射状に配列されている
形態も採り得る。また図8(d)に示すように、各発光
セル列Aの一部または全部がほぼ三角波状に配列されて
いる形態も採り得る。したがって、ビルディングの壁面
やトラス橋の鉛直材や斜材などにこの発明のスクロール
表示装置を設置する場合に、棒状表示器の取り付け位置
や間隔がさまざまな要因で制約を受けたとしても、原理
的にこの発明のスクロール表示方法を実施可能である。
列中のセル間隔d1と各発光セル列の配列間隔d2との
比(d2÷d1)は5であった。また図3の実施例にお
いては(d2÷d1)=10であった。(d2÷d1)
の値が大きいほど装置を構成する発光セルの数が少なく
なり、この発明によるコスト低減効果が大きくなる。こ
の点においては、(d2÷d1)の値が2程度と小さく
ても、従来の表示装置に比べて明らかなコスト低減効果
が認められる。
により大サイズで精細な画像を視認可能なスクロール表
示を行うことができ、さまざまな状況下でさまざまな装
置形態でこのスクロール表示を実施できる。いずれの場
合も従来のドットマトリクス型表示パネルに比べ、精細
な表示性能や表示サイズの大きさから見て大幅に装置価
格を安くすることができる。
を小さな一定間隔で直線状に配列してなる棒状表示器を
多数設け、これら棒状表示器を空間内において大きな一
定間隔で平行に配設する構成を採用した場合、巨大サイ
ズの表示を行うにも装置の設置や撤去がきわめて簡単で
あり、また風圧などの影響をほとんど受けない装置とな
る。なお、棒状表示器は、一定間隔をおいて設置する必
要はなく、また互いに平行に配置しなくともよい。した
がって本発明の適用範囲は非常に広く、さまざまな実施
条件に合せてさまざまな装置形態を採り得る。
直線状に配列してなる棒状表示器を多数設け、これら棒
状表示器をリンク機構により結合し、各棒状表示器を大
きな一定間隔で平行に配置させる伸長状態と、各棒状表
示器を密に集積する収縮状態とに折り畳み自在に構成し
たり、また、フレキシブルな長い帯状のシートに各棒状
表示器を大きな一定間隔で平行に配置して取り付けた
り、さらには、各棒状表示器を大きな一定間隔で平行に
配置して複数本の紐状体で相互に連結した構成とすれ
ば、装置を小さくまとめて収納したり運搬でき、使用時
には大きく広げて大サイズの表示を行うことができる。
さらに、用途などに応じて棒状表示器を放射状に配列し
たり、三角波をなすように配置したりすることもでき
る。
り、従来の剛体のドットマトリクス型表示パネルとは異
なる新しい用途が広がる。
におけるデータ伝送系のブロック図である。
図である。
の装置形態の一実施例を示す概略図である。
る。
法におけるデータ伝送系のブロック図である。
の制御手順を示すフローチャートである。
である。
である。
Claims (17)
- 【請求項1】 以下の各構成要件を備えたスクロール表
示方法。 (a)m個の発光セルが密な間隔で直線状に配列されて
1本の発光セル列が構成され、この発光セル列がn本あ
る。 (b)n本の前記発光セル列は適宜な間隔おいて配列さ
れていて、各発光セル列が帯状に連なる帯状物理領域が
形成されている。 (c)前記帯状物理領域を形成しているn本の前記発光
セル列の配列間隔は充分に粗であり、その平均的な間隔
は1本の前記発光セル列におけるセル間隔の数倍以上で
ある。 (d)前記帯状物理領域に含まれる(m×n)個の発光
セル群がビットマップ形式の画像データに従って駆動さ
れ、前記帯状物理領域の一端から他端に向けて画像がス
クロール表示される。 (e)前記ビットマップ形式の画像データは、前記帯状
物理領域を列方向にmドット、行方向にwドットの画素
が配列された仮想表示領域と見なして作成されている。
ただし、wはnの数倍以上の大きな値である。 (f)前記(m×w)ドットの画素構成の仮想表示領域
と見なされる前記帯状物理領域において、ある一瞬間で
は(m×n)ドット分のデータにより(m×n)個の前
記発光セル群が駆動される。 - 【請求項2】 請求項1において、前記各発光セル列は
ほぼ平行でほぼ一定間隔に配列されていることを特徴と
するスクロール表示方法。 - 【請求項3】 請求項1において、前記各発光セル列は
ほぼ平行に配列されていて、これら各列間の間隔は場所
により異なることを特徴とするスクロール表示方法。 - 【請求項4】 請求項3において、ある1本の前記発光
セル列を駆動したmドットの列データが隣の1本の前記
発光セル列を駆動するまでの時間が、両発光セル列の配
列間隔に比例的に制御されることを特徴とするスクロー
ル表示方法。 - 【請求項5】 請求項1において、前記各発光セル列の
一部または全部がほぼ放射状に配列されていることを特
徴とするスクロール表示方法。 - 【請求項6】 請求項1において、前記各発光セル列の
一部または全部がほぼ三角波状に配列されていることを
特徴とするスクロール表示方法。 - 【請求項7】 請求項1において、前記画像データをメ
モリから読み出して(m×n)個の発光セル群を駆動す
るに際し、(m×w)ドットの画素構成と見なしている
前記仮想表示領域に前記画像データを仮想的に展開する
とともにn本の前記各発光セル列の配列パターンを仮想
的に重ね合わせ、それぞれの発光セル列のm個の各セル
の位置にそれぞれ重なるmドット分のデータを前記メモ
リから抽出して該当の前記発光セル列の駆動回路に供給
するのに相当するデータ抽出操作を行い、また、前記仮
想表示領域に展開する前記画像データの位置をスクロー
ル方向に少しずつ移動させながら前記のデータ抽出操作
を繰り返すことを特徴とするスクロール表示方法。 - 【請求項8】 多数の発光セルを小さなほぼ一定間隔d
1で直線状に配列して発光セル列を構成し、この発光セ
ル列を多数用意して前記d1の数倍以上のほぼ一定間隔
d2で平行に配設し、 1列のドット構成が前記発光セル列の各セルに対応した
ビットマップ形式の画像データを用意し、この画像デー
タの各列のデータを順番に前記各発光セル列にそれぞれ
供給して表示ドライブするとともに、 多数の前記発光セル列にその配列順につけた番号をiと
し、前記画像データの各列データに順番につけた番号を
jとし、前記d2に対応して適宜に設定された2以上の
整数をaとし、i列目の前記発光セル列をj列目の前記
列データで表示ドライブするときに、(i+1)列目の
前記発光セル列を(j−a)列目の前記列データで表示
ドライブするように、各発光セル列にそれぞれ供給する
列データ間に時間差をもたせることを特徴とするスクロ
ール表示方法。 - 【請求項9】 請求項8において、前記aは(d2÷d
1)にほぼ等しい整数であることを特徴とするスクロー
ル表示方法。 - 【請求項10】 請求項8において、前記画像データに
は文字が含まれ、その1文字はb列の列データで構成さ
れ、(b÷a)が1以上であることを特徴とするスクロ
ール表示方法。 - 【請求項11】 請求項10において、前記各発光セル
列に供給する前記列データの更新周期が(1÷4b)秒
以下であることを特徴とするスクロール表示方法。 - 【請求項12】 請求項10において、前記(b÷a)
の値が小さいほど前記各発光セル列に供給する前記列デ
ータの更新周期を小さくすることを特徴とするスクロー
ル表示方法。 - 【請求項13】 請求項1または請求項8において、ビ
ットマップ形式の前記画像データは時間とともに変化す
る動画像の要素を含んでいることを特徴とするスクロー
ル表示方法。 - 【請求項14】 請求項1または請求項8に記載のスク
ロール表示方法を実施する装置形態として、多数の発光
セルを小さな一定間隔d1で直線状に配列してなる棒状
表示器を多数設け、これら棒状表示器を空間内において
前記d1の数倍以上の一定間隔d2で平行に配設したこ
とを特徴とするスクロール表示装置。 - 【請求項15】 請求項1または請求項8に記載のスク
ロール表示方法を実施する装置形態として、多数の発光
セルを小さな一定間隔d1で直線状に配列してなる棒状
表示器を多数設け、これら棒状表示器をリンク機構によ
り結合し、各棒状表示器を前記d1の数倍以上の一定間
隔d2で平行に配置させる伸長状態と、各棒状表示器を
密に集積する収縮状態とに折り畳み自在に構成したこと
を特徴とするスクロール表示装置。 - 【請求項16】 請求項1または請求項8に記載のスク
ロール表示方法を実施する装置形態として、多数の発光
セルを小さな一定間隔d1で直線状に配列してなる棒状
表示器を多数設け、フレキシブルな長い帯状のシートに
各棒状表示器を前記d1の数倍以上の一定間隔d2で平
行に配置して取り付けたことを特徴とするスクロール表
示装置。 - 【請求項17】 請求項1または請求項8に記載のスク
ロール表示方法を実施する装置形態として、多数の発光
セルを小さな一定間隔d1で直線状に配列してなる棒状
表示器を多数設け、これら棒状表示器を前記d1の数倍
以上の一定間隔d2で平行に配置して複数本の紐状体で
相互に連結したことを特徴とするスクロール表示装置。
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