Широкоформатный экран

Изобретение относится к аппаратным средствам персонального компьютера (ПК) и телевизионного приемника, может быть использовано в качестве экрана монитора и телевизора. Техническим результатом является уменьшение инерционности ячеек экрана практически до нуля (десятки наносекунд) и воспроизведения изображении в режимах разрешения ПК 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 и телевизионного формата НДТV 1080×1920 на широкоформатном экране от 178 дюймов и выше. Результат достигается использованием в ячейках экрана светодиодов трех основных цветов R, G, В в качестве излучателей и применением преобразования "код - яркость излучения". Сущность изобретения в том, что в широкоформатный экран вводятся три канала цветовых сигналов, каждый из которых включает накопитель кодов и блок формирователей импульсов, а экран состоит из светодиодных ячеек, каждая из которых включает матрицу светодиодов, микролинзу, матрица включает число светодиодов каждого из основных цветов по числу разрядов в коде, а каждый светодиод имеет нейтральный светофильтр, плотность которого определяется принадлежностью светодиода к соответствующему двоичному разряду кода. 8 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к аппаратным средствам персонального компьютера /ПК/ и телевизионного приемника, может быть использовано в качестве экрана монитора и телевизора.

За прототип принят плоскопанельный экран по технологии жидких кристаллов ЖК-экран [1, с.486-489], представляющий совокупность ЖК-ячеек, каждая из которых не генерирует свет, а лишь управляет интенсивностью проходящего света, поэтому используются постоянно излучающие лампы подсветки. ЖК-ячейки представляют электронно-управляемые светофильтры цветов R, G, B. Принцип действия основан на эффекте поляризации световой волны, при отсутствии внешнего электрического поля поступающий в ЖК-ячейку свет проходит ее. При подаче на подложки ячейки напряжения между ними возникает электрическое поле [2, с.474], молекулы жидкокристаллического вещества распологаются параллельно силовым линиям поля, плоскость поляризации света не совпадает с плоскостью поляризации, анализатора, ЖК-ячейка становится непрозрачной. Для получения цветного изображения ЖК-ячейки объединяются в триады, каждая ячейка снабжается цветным светофильтром из цветов R, G, В. Каждый элемент ЖК-матрицы образован тремя тонкопленочными транзисторами и триадой управляемых ими ЖК-ячеек. Изменяя уровень поданного на транзистор управляющего сигнала, можно регулировать яркость каждой ячейки триады. Недостатки ЖК-экрана: необходимость в источниках постоянного излучения белого цвета, невозможно точно управлять положением жидкого кристалла, отсюда более узкий цветовой диапазон воспроизводимый ЖК-экраном [3, с.145], инерционность ЖК-ячеек: наименьшее время отклика /реакция на управляющий сигнал/ ячеек 10 мс [4, с.357, 360], качественное изображение воспроизводится только в единственном режиме разрешения, ограничение размеров ЖК-экрана до 32 дюймов [2, с.476].

Цель изобретения - исключить инерционность ячеек экрана и воспроизводить качественные изображения разных режимов разрешения на широкоформатном экране. Техническим результатом является уменьшение инерционности ячеек экрана практически до нуля /десятки наносекунд/ [5, с.9], воспроизведение изображений в режимах разрешения ПК 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 и телевизионного формата высокого разрешения НДТV 1080×1920 на широкоформатном экране от 178 дюймов и выше. Результат достигается использованием в ячейках широкоформатного плоского экрана светодиодов трех основных цветов R, G, В в качестве излучателей, имеющих время срабатывания менее 100 нс, и применением преобразования "код - яркость излучения". Плоскопанельный светодиодный экран /СД-экран/ состоит из соответствующего числа электронно-управляемых светодиодных ячеек /СД-ячеек/, каждая СД-ячейка является источником излучения трех основных цветов и формирует пиксел кадра. Коды кадров разных режимов разрешения поступают с видеоадаптера ПК /или цифрового телевизора/ в параллельном виде на информационные входы СД-экрана, преобразуются в управляющие сигналы с длительностью, равной длительности кадра, и запитывают светодиоды в СД-ячейках, излучение которых формирует картинки на СД-экране.

Сущность изобретения в том, что в широкоформатный плоскопанельный экран, содержащий соответствующее число ячеек, введены три канала цветовых сигналов R, G, B, каждый из которых включает последовательно соединенные накопитель кодов и блок формирователей импульсов, выходы которых подключены к входам светодиодного экрана /СД-экрана/, содержащего соответствующее число светодиодных ячеек /СД-ячеек/, каждая из которых включает матрицу светодиодов из соответствующего числа светодиодов трех основных цветов и микролинзу в выходном торце корпуса СД-ячейки, матрица включает число светодиодов каждого цвета по числу разрядов в коде, а каждый светодиод имеет нейтральный светофильтр, плотность которого определяется принадлежностью светодиода к соответствующему двоичному разряду кода.

Функциональная схема СД-экрана на фиг.1, накопитель кодов на фиг.2, блок регистров на фиг.3-6, СД-ячейка на фиг.7, матрица светодиодов и расположение на них светофильтров на фиг.8.

Заявляемый СД-экран воспроизводит с видеоадаптера ПК видеорежимы с разрешением 1024×768, 1280×1024, 1600×1200, с телевизоров, имеющих цифровые выходы сигналов R, G, B, и выходы синхроимпульсов кадров, строк и импульсов частоты дискретизации кодов, видеорежим формата НДТV 1920×1080. Относительно частоты кадров ограничений нет: от 25 Гц до 120 Гц /можно и другие/. В режиме формата 1920×1080 и при частоте кадров 100 Гц частота дискретизации кодов цветовых сигналов составляет:

fд=100 Гц ×1080Стр ×1920отс=207,36 МГц,

где 100 Гц - частота кадров, 1080 - число строк в кадре,

1920 - число отсчетов в строке. Частота строк

fc=100 Гц ×1080=108 кГц, длительность строки 9,26 мкс.

Длительность кадра 10 мс .

Параметры других режимов в таблице 1.

Таблица 1
Режим разрешенияЧастота кадровЧастота строкЧастота дискретизацииКодов в кадреДлитель. кадра
1024×76860 Гц40,08 кГц47,1858 МГц78643216,67 мс
1280×102460 Гц61,44 кГц78,6432 МГц131072016,67 мс
1600×120060 Гц72 кГц115,2 МГц192000016,67 мс
1920×1080100 Гц108 кГц207,36 МГц207360010 мс

Широкоформатный СД-экран /фиг.1/ включает три идентичных канала цветовых сигналов R, G, В. Канал сигнала R содержит последовательно соединенные накопитель 1 кодов и блок 4 формирователей импульсов, канал сигнала G содержит накопитель 2 кодов и блок 5 формирователей импульсов, канал сигнала В содержит накопитель 3 кодов и блок 6 формирователей импульсов. Выходы блоков 4, 5, 6 подключены к соответствующим входам светодиодного экрана 7. Первым, вторым и третьим информационными входами широкоформатного экрана являются 1-8 информационные входы соответственно накопителей 1, 2, 3 кодов. Первым, вторым и третьим управляющими входами широкоформатного экрана являются соответственно объединенные первые управляющие входы /Uк/ накопителей 1, 2, 3 кодов, объединенные вторые управляющие входы /Uс/ накопителей 1, 2, 3 кодов и объединенные третьи управляющие входы /Uд/ накопителей 1, 2, 3 кодов. На первый управляющий вход поступают синхроимпульсы Uк частоты кадров, на второй управляющий вход поступают синхроимпульсы Uс частоты строк, на третий управляющий вход поступают сигналы дискретизации кодов Uд видеосигналов. Накопители кодов идентичны /фиг.2/, каждый включает блоки 8 регистров по числу строк в кадре 81-1200, берется число строк, наибольшее из воспроизводимых режимов.

Информационным входом накопителя кодов являются поразрядно объединенные 1-8 входы блоков 81-1200 регистров. Управляющими входами являются: первым - первый управляющий вход /Uк/ первого блока 81 регистров, вторым - объединенные вторые управляющие входы /Uс/ блоков 8 регистров, третьим - объединенные третьи управляющие входы /Uд/ блоков регистров. Каждый управляющий выход предыдущего блока 8 регистров является первым управляющим входом последующего блока 82-1200 регистров. Управляющие выходы последних блоков регистров режимов разрешения /8768, 81024, 81080 и 81200/ подключены параллельно к четвертым управляющим входам всех блоков 81-1200 регистров.

Блоки 8 регистров выполнены одинаково /фиг.3-6/, каждый включает первый 9 и второй 10 ключи, распределитель 11 импульсов, восемь регистров 121-8 и элементы И 13. Блоки 8 регистров с первого по 768 имеют по четыре элемента И 13, блоки 8 с 769 по 1024 имеют по три элемента И 13, блоки с 1025 по 1080 имеют по два элемента И 13, блоки 8 с 1081 по 1200 имеют один элемент И 13. Информационным входом блока 8 являются поразрядно объединенные третьи /информационные/ входы разрядов восьми регистров 12. Выходами блока 8 регистров являются выходы всех разрядов восьми регистров 12 /15360 выходов/. Управляющими входами являются: первым - первый управляющий вход первого ключа 9, вторым - сигнальный вход /Uвыд/ второго ключа 10, третьим - сигнальный вход /Uд/ первого ключа 9, четвертым - первый управляющий вход второго ключа 10, подключенный параллельно к управляющим выходам блоков 8768, 1024, 1080, 1200.

Первые входы элементов И 13 в блоках регистров с 1 по 768 подключены (фиг.3) к выходам соответственно 1024, 1280, 1600, 1920 распределителя 11 импульсов, вторые входы их объединены и подключены к сигнальному входу ключа 10, выходы этих элементов И объединены, подключены к второму управляющему входу ключа 9 и являются управляющим выходом блоков 81-768. Первые входы трех элементов И 13 /фиг.4/ в блоках регистров с 769 по 1024 подключены к выходам 1280, 1600, 1920 распределителя 11 импульсов, вторые их входы подключены к сигнальному входу ключа 10, а выходы их объединены, подключены к второму входу ключа 9 и являются управляющими выходами в блоках 8769-1024. Первые входы двух элементов И 13 /фиг.5/ в блоках регистров 8 с 1025 по 1080 подключены к выходам 1600, 1920 распределителя импульсов, вторые их входы подключены к сигнальному входу ключа 10, а выходы их объединены, подключены к второму управляющему входу ключа 9 и являются управляющим выходом в блоках 81025-1080. Певый вход элемента И 13 /фиг.6/ в блоках 8 регистров с 1081 по 1200 подключен к выходу 1600 распределителя 11 импульсов, второй его вход подключен к сигнальному входу ключа 10, выход подключен к второму управляющему входу ключа 9 и является управляющим выходом блоков 81081-1200 регистров. Выход первого ключа 9 подключен к входу распределителя 11 импульсов, выходы которого последовательно с первого по последний /1920-й/ подключены к первым управляющим входам разрядов параллельно восьми регистров 121-8.

Выход второго ключа 10 подключен параллельно к вторым управляющим входам всех разрядов восьми регистров 12 и к второму управляющему входу ключа 10. Блоки 4, 5, 6 формирователей импульсов каждый включает формирователей импульсов по числу разрешения /ячеек/ в СД-экране 18432000 /1920×1200×8/. Назначение формирователей импульсов выдавать управляющие сигналы прямоугольной формы на запитывание светодиодов в СД-ячейках для излучения ими в течение длительности кадра /10 мс или 16,67 мс/. Амплитуда управляющих сигналов соответствует рабочему напряжению светодиодов, длительность сигнала соответствует длительности кадра /10 мс или 16,67 мс/ и устанавливается управляющим сигналом /синхроимпульсами Uк частоты кадров/, поступающими на управляющие входы блоков 4, 5, 6 с первого управляющего входа Uк широкоформатного экрана /фиг.1/. СД-экран 7 представляет совокупность светодиодных ячеек по числу элементов /пикселов/ разрешения в кадре 2304000 /1920×1200/. Каждая СД-ячейка формирует один пиксел и состоит /фиг.7/ из непрозрачного корпуса 14 формой прямоугольного параллелепипеда, матрицы 15 светодиодов трех основных цветов /R, G, В/ и соответствующей формы микролинзы 16, выполняющий суммирование потоков излучений от светодиодов матрицы и формированием из них пиксела требуемого размера. Светодиодов красного излучения 8 /по числу разрядов в коде/, зеленого 8, синего 8, всего 24 светодиода. Матрица расположена в фокальной плоскости микролинзы 16. Светодиоды бескорпусного микроминиатюрного исполнения расположены /фиг.8/ в пять рядов по пять колонок. Диаметр излучающей части светодиода 0,4 мм. Форма матрицы квадрат со стороной l 2 мм, площадью 4 мм2. Торцевые стороны корпуса ячейки квадраты со стороной 2 мм. Глубина корпуса 14 соответствует фокусному расстоянию микролинзы 16 /несколько миллиметров/. Излучаемые светодиодами матрицы цветовые потоки модулируются по яркости преобразованием "код - яркость излучения". Модуляция выполняется применением на каждом светодиоде ослабляющего нейтрального светофильтра, плотность которого соответствует весу разряда в коде, к которому принадлежит конкретный светодиод. Кратность ослабления излучения светодиода выполняется соответственно коэффициентов двоичных разрядов кода, к которым принадлежат светодиоды. Светодиод первого /старшего/ разряда кода не имеет светофильтра, т.е. его светофильтр 0х, светодиод второго разряда кода имеет светофильтр плотностью 2х, светодиод третьего разряда кода имеет светофильтр плотностью 4х и т.д, светодиод восьмого разряда /младшего/ имеет светофильтр 128х.

Вариант расположения светодиодов трех цветов и их светофильтров на фиг.8. Распределение коэффициентов двоичных разрядов кода, соответствующая им плотность нейтральных светофильтров и вес разряда в коде в таблице 2.

Таблица 2
Разряды кода1 старший разряд2345678 млад.
Двоичные коэффициенты10,50,250,1250,06250,0310,01560,0078
Нейтральные светофильтры0х2х4х8х16х32х64х128х
Вес разряда в коде, в502512,56,253,11,570,780,39

Излучения светодиодов матрицы 15 суммируются микролинзой 16, на выходе которой яркость, насыщенность и цветовой тон результирующего излучения определяется взаимным соотношением составляющих трех цветов соответственно кодов сигналов R, G, В. В СД-экране 7 при разрешении 1920×1200 используются 18432000 светодиодов одного цвета, а трех цветов R, G, В 55296000 штук. Из процесса формирования изображения кадра на экране исключаются строчная и кадровая развертки, процесс получения изображения упрощается, но при этом каждый светодиод обеспечивается индивидуальной схемой управления в блоках 4, 5, 6 формирователей импульсов. Для этого каждый из блоков 4, 5, 6 включает по 18432000 формирователей импульсов. Современные технологии позволяют изготавливать микросхемы с десятками миллионов транзисторов [3, с.65, 4, с.26], следовательно, каждый из блоков 4, 5, 6 можно исполнить в одной микросхеме. При размере корпуса СД-ячейки 2×2 мм размеры СД-экрана составят:

по горизонтали 1920×2 мм = 3840 мм,

по вертикали 1200×2 мм = 2400 мм,

по диагонали 4528 мм или 178 дюймов. С информационных цифровых выходов видеоадаптера ПК /или цифровых выходов телевизора/ на информационные входы накопителей 1, 2, 3 кодов поступают в параллельном виде 8-и разрядные коды сигналов R, G, В. С управляющих выходов видеоадаптера ПК /или телевизора/ на первый, второй и третий управляющие входы накопителей 1, 2, 3 кодов поступают синхроимпульсы частоты Uк кадров видеорежима, синхроимпульсы Uс частоты строк и импульсы Uд дискретизации. За время первого кадра регистры 12 /фиг.3-6/ последовательно заполняются кодами первого кадра. Каждый блок 8 регистров сосредотачивает коды одной строки. При режиме разрешения 1024×768 кодами видеосигналов заполняются блоки 8 регистров с первого по 768-й /фиг.2/, при режиме 1280×1024 заполняются кодами блоков 8 с первого по 1024-й, при режиме 1600×1200 заполняются блоки 8 с первого по 1200, при режиме 1920×1080 заполняются блоки 8 регистров с первого по 1080-й. За период кадра в каждом из накопителей кодов накапливается число кодов соответственно принимаемого режима разрешения /табл.1/. С окончанием периода кадра управляющий выходной сигнал с соответствующего блока 8 регистров: 8768, 81024, 81080 или 81200 /Фиг.2/ поступает на четвертые управляющие входы блоков 8 регистров, выдает из них синхронно и параллельно все коды кадра в свои блоки 4, 5, 6 формирователей импульсов и обнуляет разряды регистров 12 для приема ими кодов второго кадра. Пока идет прием кодов второго кадра на СД-экране 7 светодиодами СД-ячеек высвечивается картинка первого кадра. Ни один из принимаемых режимов разрешения не занимает всю площадь экрана 7. При режимах 1024×768, 1280×1024 остаются не используемые части экрана и по строкам и по отсчетам в строке, при режиме 1600×1200 площадь используется полностью по строкам /по вертикали/, но не полностью по отсчетам в строке. При режиме 1920×1080 используется полностью площадь экрана по отсчетам в строке, но не полностью по строкам, внизу остается 120 строк. При выдаче кодов из накопителей кодов при режимах, содержащих менее 1200 строк в кадре, выдаются коды и из остальных блоков 8 регистров, но так как эти коды из одних нулей, то они не вызывают срабатывания светодиодов в СД-ячейках. При заполнении кодами второго кадра регистров 12 следует выдача кодов в блоки 4, 5, 6 формирователей импульсов, и на экране 7 в течение 10 мс /или 16,67 мс/ представляется картинка второго кадра. Далее процессы повторяются.

Работа блоков 8 регистров /фиг.3-6/.

Сигналы разрядов кодов поступают на третьи входы разрядов регистров 121-8 с соответствующего цифрового выхода ДVI видеоадаптера ПК. Заполнение регистров 12 кодами строки начинается с открытием импульсом Uк первого ключа 9, который пропускает импульсы Uд на вход распределителя 11 импульсов. Тактовые импульсы с выходов блока 11 последовательно поступают параллельно на первые управляющие входы разрядов восьми регистров 12. Сигналы первых разрядов кодов поступают в разряды первого регистра 121, вторых разрядов кодов в разряды второго регистра 122 и т.д., восьмых разрядов кодов в регистр 128. По заполнению регистров 12 сигнал с последнего выхода /соответствующего режиму разрешения/ блока 11 закрывает первый ключ 9 и в качестве управляющего выходного сигнала открывает ключ 9 во втором блоке 82 регистров, регистры которого аналогично заполняются кодами второй строки. Таким образом заполняются регистры всех блоков 8. С последнего блока 8 выходной сигнал открывает все вторые ключи 10 в блоках 8 регистров, которые пропускают один импульс Uвыд, частота следования которых соответствует частоте строк принимаемого видеорежима. Сигнал Uвыд выдает одновременно из всех блоков 8 регистров все коды кадра в блоки 4, 5, 6 формирователей импульсов и обнуляет разряды регистров 12 для приема ими кодов следующего кадра.

Работа СД-экрана.

На 1-3 управляющие входы накопителей 1, 2, 3 кодов с соответствующих выходов ПК /или цифрового телевизора/ поступают синхроимпульсы частоты кадров и строк, и импульсы дискретизации кодов. С соответствующих информационных выходов ДVI ПК /телевизора/ на 1-3 информационные входы накопителей 1, 2, 3 кодов поступают в параллельном виде 8-и разрядные коды сигналов R, G, В. За первый период кадра накопители кодов сосредотачивают в своих блоках 8 регистров коды кадра, по окончании которого следует синхронная выдача всех кодов первого кадра в блоки 4, 5, 6 формирователей импульсов. А накопители кодов ведут накопление кодов второго кадра. Сигналы разрядов кодов поступают параллельно в свои формирователи импульсов, где формируются по длительности и амплитуде и записывают светодиоды в СД-ячейках экрана 7, вызывая излучение светодиодов. На СД-экране высвечивается цветное изображение весь период кадра. По окончании второго кадра в формирователи импульсов поступают коды второго кадра, на СД-экране представляется картинка второго кадра. Таким образом процессы повторяются. В блоках 4, 5, 6 задействуются однотипных формирователей импульсов 55296000 /1920×1200×8×3/.

Идентичность электронных схем облегчает выполнение их в интегральном исполнении. Учитывая большое число соединительных проводов, блоки накопителей кодов и формирователей импульсов следуем выполнять в единой и неразборной конструкции. СД-экран выполняется в настенном варианте и предположительно из нескольких частей для удобства транспортировки и монтажа, а с применением соответствующих материалов может быть и свертываемым. Заявляемый СД-экран обеспечивает просмотр любого режима разрешения в его исходном варианте разрешения, включая и формат НДТV, что недоступно телевизорам и мониторам современных технологий [6, с.30, 22, 26]. С увеличением размеров СД-ячеек в 4 раза СД-экран может применяться и в кинотеатрах.

Источники информации

1. В.И.Мураховский. Устройство компьютера. М.: "ACT-ПРЕСС КНИГА", 2003, с.486-489.

2. Колесников О.В, Шишигин И.В. Аппаратные средства PC. 5-е изд-е, СПб, 2004, с.474, 476, 477, 478.

3. Энциклопедический справочник: персональный компьютер. М., 2004, с.65, 145.

4. В.Мураховский. Железо ПК. Новые возможности. СПб, "Питер", 2005, с.26, 357, 359, 360.

5. Иванов и др. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы. Справочник. М., 1984, с.9 /18 строка сверху/.

6. "Домашний компьютер" 2005, №12, с.30, 22, 26.

Широкоформатный экран, включающий плоскопанельный экран из соответствующего числа ячеек, отличающийся тем, что в него введены три канала цветовых сигналов R, G, В, каждый из которых включает последовательно соединенные накопитель кодов и блок формирователей импульсов, выходы которых подключены к соответствующим входам плоскопанельного экрана, состоящего из соответствующего числа светодиодных ячеек (СД-ячеек), первым, вторым и третьим информационными входами широкоформатного экрана являются 1-8 информационные входы накопителей кодов каждого канала цветового сигнала, подключенные к соответствующим информационным выходам видеоадаптера персонального компьютера (ПК), первым, вторым и третьим управляющими входами широкоформатного экрана являются соответственно объединенные первые управляющие входы накопителей кодов, объединенные вторые управляющие входы и объединенные третьи управляющие входы накопителей кодов, подключенные соответственно к первому, второму и третьему управляющим выходам видеоадаптера ПК, каждая СД-ячейка включает непрозрачный корпус, матрицу из соответствующего числа светодиодов трех основных цветов (R, G, В) и микролинзу в выходном торце корпуса СД-ячейки, матрица светодиодов расположена в фокальной плоскости микролинзы и включает число светодиодов каждого цвета по числу разрядов в коде, а каждый светодиод имеет нейтральный светофильтр, плотность которого определяется принадлежностью светодиода к соответствующему двоичному разряду кода, накопители кодов идентичны, каждый включает блоки регистров по наибольшему числу строк в кадре из воспроизводимых видеорежимов, информационным входом каждого накопителя кодов являются поразрядно объединенные 1-8 входы блоков регистров, первым управляющим входом является первый управляющий вход первого блока регистров, вторым - объединенные вторые управляющие входы блоков регистров, третьим - объединенные третьи управляющие входы блоков регистров, каждый управляющий выход предыдущего блока регистров является первым управляющим входом последующего блока регистров, управляющие выходы блоков регистров, представляющие последнюю строку своего видеорежима (768, 1024, 1080 и 1200), объединены и подключены параллельно к четвертым управляющим входам всех блоков регистров, выходами каждого накопителя кодов являются выходы всех блоков регистров, блоки регистров выполнены одинаково, каждый включает первый и второй ключи, распределитель импульсов, восемь регистров, блоки регистров, с первого по 768-й, каждый включают по четыре элемента И, блоки регистров с 769-го по 1024-й включают по три элемента И, блоки регистров с 1025 по 1080-й каждый включают по два элемента И, блоки регистров с 1081 по 1200-й каждый включает один элемент И, 1-8 информационными входами каждого блока регистров являются поразрядно объединенные третьи входы разрядов восьми регистров, выходы всех разрядов восьми регистров являются выходами блока регистров, первым управляющим входом блока регистров является первый управляющий вход первого ключа, вторым - является сигнальный вход второго ключа, третьим - является сигнальный вход первого ключа, четвертым - является первый управляющий вход второго ключа, подключенный параллельно к управляющим выходам 768-го, 1024-го, 1080-го и 1200-го блоков регистров, выход первого ключа подключен к входу распределителя импульсов, выходы которого последовательно с первого по последний подключены к первым управляющим входам разрядов параллельно восьми регистров, выходы распределителя импульсов 1024, 1280, 1600 и 1920 подключены к первым входам соответственно с первого по четвертый элементов И, вторые входы которых объединены и подключены к сигнальному входу второго ключа, выходы элементов И объединены, подключены к второму управляющему входу первого ключа и являются управляющим выходом блока регистров, управляющие выходы блоков 768-го, 1024-го, 1080-го и 1200-го регистров объединены через диоды и подключены к четвертым управляющим входам всех блоков регистров, выход второго ключа подключен параллельно к вторым управляющим входам всех разрядов восьми регистров и к второму управляющему входу второго ключа, каждый блок формирователей импульсов включает формирователей импульсов по числу разрядов в коде и по максимальному числу элементов разрешения широкоформатного экрана, к первому управляющему входу которого подключены управляющие входы блоков формирователей импульсов.



 

Похожие патенты:

Монитор // 2316140
Изобретение относится к аппаратным средствам персонального компьютера (ПК) и может быть использовано как монитор в ПК. .

Изобретение относится к технике телевидения и может быть использовано в оптико-электронных системах обработки информации и распознавания. .
Изобретение относится к телевизионной (ТВ) технике и может быть использовано в системах ТВ вещания, а также в системах прикладного, спутникового и других многопрограммных ТВ системах.

Изобретение относится к телевизионной технике. .

Изобретение относится к технике средств связи. .

Изобретение относится к телевидению. .

Изобретение относится к оптоэлектроцветопередаче. .

Изобретение относится к системам автоматического управления временем экспозиции, коэффициентами усиления и цветовым балансом в матричных фотоприемных устройств цветного изображения

Изобретение относится к телевидению и может быть использовано при создании прикладных систем, в частности для пространственно-временной обработки изображений

Изобретение относится к устройству съемки изображения и способу обработки результата съемки изображения и его можно применять, например, в устройстве съемки изображения, в котором используется твердотельный элемент съемки изображения типа CMOS

Изобретение относится к телевидению и может быть использовано при создании прикладных систем, в частности для пространственно-временной обработки изображений

Изобретение относится к области формирования полноцветных изображений для визуального отображения информации в средствах отображения информации (СОИ)
Наверх