Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

новая папка / 4006298

.html
Скачиваний:
5
Добавлен:
29.11.2022
Размер:
167.42 Кб
Скачать

4006298-Desc-ru var ctx = "/emtp"; The translation is almost like a human translation. The translation is understandable and actionable, with all critical information accurately transferred. Most parts of the text are well written using a language consistent with patent literature. The translation is understandable and actionable, with most critical information accurately transferred. Some parts of the text are well written using a language consistent with patent literature. The translation is understandable and actionable to some extent, with some critical information accurately transferred. The translation is not entirely understandable and actionable, with some critical information accurately transferred, but with significant stylistic or grammatical errors. The translation is absolutely not comprehensible or little information is accurately transferred. Please first refresh the page with "CTRL-F5". (Click on the translated text to submit corrections)

Patent Translate Powered by EPO and Google

French

German

  Albanian

Bulgarian

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Estonian

Finnish

Greek

Hungarian

Icelandic

Italian

Latvian

Lithuanian

Macedonian

Norwegian

Polish

Portuguese

Romanian

Serbian

Slovak

Slovene

Spanish

Swedish

Turkish

  Chinese

Japanese

Korean

Russian

      PDF (only translation) PDF (original and translation)

Please help us to improve the translation quality. Your opinion on this translation: Human translation

Very good

Good

Acceptable

Rather bad

Very bad

Your reason for this translation: Overall information

Patent search

Patent examination

FAQ Help Legal notice Contact УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.

РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ US4006298A[]

ПРЕДПОСЫЛКРСОЗДАНРРЇ РЗОБРЕТЕНРРЇ BACKGROUND OF THE INVENTION Настоящее изобретение относится Рє плоскопанельным телевизионным дисплеям. The present invention relates to flat panel television displays. РЎ первых дней существования телевидения исследователи искали «картинку РЅР° стене» РІ качестве альтернативы как телевизионным кинескопам, так Рё телевизионным проекторам. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, идеальным вариантом был Р±С‹ тонкий телевизор, большой или маленький, СЃ РІРёРґРѕРј картины РІ рамке, РЅРѕ показывающий телевизионные изображения РІ полном цвете. Since the early days of television, researchers have sought for a "picture on the wall" as an alternative to both television picture tubes and TV projectors. Presumably, the ideal embodiment would be a thin television set, either large or small, with the appearance of a painting in a frame but showing television pictures in full color. РЎ самого начала было признано, что для замены сканирующего электронного луча кинескопа РІ качестве средства получения отдельного доступа Рє элементам изображения необходимы отдельные электрические соединения для всех элементов изображения. Таким образом, панель дисплея должна быть разделена РЅР° матрицу дискретных элементов дисплея, Рё Рє каждому РёР· этих элементов должны быть установлены соединения. Рспользуемый здесь бистабильный элемент представляет СЃРѕР±РѕР№ элемент, РІ котором элемент находится как РІ стабильном состоянии «включено», так Рё РІ стабильном состоянии «выключено»; РѕРґРёРЅ бистабильный элемент представляет СЃРѕР±РѕР№ плазменный элемент переменного тока, включающий герметичную оболочку, содержащую подходящий материал газового наполнителя Рё пару электродов, которые изолированы РѕС‚ газового наполнителя. Р’ некоторых случаях плазменный элемент постоянного тока может работать бистабильным образом. It was recognized from the outset that to replace the scanning electron beam of the picture tube as a means for gaining separate access to the elements of the picture, separate electrical connections to all of the picture elements are necessary. The display panel must thus be divided into a matrix of discrete display elements, and connections must be made to each of these elements. As used herein, a bistable element is one in which the element has both a stable "on" and a stable "off" condition; one bistable element is an AC plasma element including a sealed envelope containing a suitable gas fill material and a pair of electrodes which are insulated from the gas fill. In certain cases, a DC plasma element may operate in a bistable manner. Р’ последние РіРѕРґС‹ было разработано несколько систем матричных панельных дисплеев. РћРґРЅР° система описана РІ публикации «Газоразрядный плоскопанельный дисплей СЃ чередованием полей РІ режиме реального времени СЃ серой шкалой», 1972 IEEE Conference on Display Devices Conference Record, РќСЊСЋ-Йорк, 11-12 октября 1972 Рі., стр. 70- 75, Р®. РЎ. Чен Рё РҐ. Фукуи. Другая система описана РІ публикации «Телевизионные изображения хорошего качества СЃ использованием газоразрядной панели», 1972 Рі., IEEE Conference on Display Devices Conference Record, New York City, 11-12 октября 1972 Рі., стр. 77-82, GJ Chodil, MC DeJule Рё J. Markin. In recent years several matrix panel display systems have been developed. One system is described in the publication "A Field-Interlaced Real-Time Gas-Discharge Flat Panel Display with Gray Scale", 1972 IEEE Conference on Display Devices Conference Record, New York City, October 11-12, 1972, pp. 70-75, by Y. S. Chen and H. Fukui. Another system is described in the publication "Good Quality TV Pictures Using a Gas-Discharge Panel," 1972 IEEE Conference on Display Devices Conference Record, New York City, October 11-12, 1972, pp. 77-82, by G. J. Chodil, M. C. DeJule, and J. Markin. Р’ этих РґРІСѓС… публикациях описываются телевизионные дисплеи СЃ использованием плазменных панелей постоянного тока, которые производятся корпорацией Burroughs Рё известны РїРѕРґ торговой маркой Self-Scan, РІ которой изображения генерируются РїРѕ РѕРґРЅРѕР№ телевизионной строке Р·Р° раз СЃ импульсами света, излучаемыми РІ течение примерно 50 микросекунд для стандартного телевизионного дисплея. 30 раз РІ секунду, что дает коэффициент заполнения 0,0015. Рспользуемый здесь коэффициент заполнения определяется как отношение времени, РІ течение которого ячейка излучает свет РІ течение РѕРґРЅРѕРіРѕ кадра изображения, Рє периоду времени для РѕРґРЅРѕРіРѕ кадра изображения. These two publications describe TV displays using DC plasma panels which are made by Burroughs Corporation and known by the trademark Self-Scan in which pictures are generated a TV line at a time with pulses of light emitted for about 50 microseconds for a standard TV display, 30 times/sec, thereby giving a duty factor of 0.0015. As used herein duty factor is defined as the ratio of the time in which a cell emits light during one picture frame to the time period for one picture frame. Другая система описана РІ публикации «Отображение изображения СЃ серой шкалой РЅР° плазменной панели», 1973 SID International symposium Conference Record, РќСЊСЋ-Йорк, 15–17 мая 1973 Рі., стр. 70–71, РЎ. Умеда, Рљ. Мурасе. , РҐ. Рсизаки Рё Рљ. Джурахаши. Четвертая система описана РІ публикации «Плазменный дисплей СЃ серой шкалой», 1973 SID International Symposium Conference Record, New York City, 15-17 мая 1973, стр. 72-73 Рљ. Джурахаши, РҐ. Тоттори, Р¤. Рсогай Рё Рќ. Цурута. Р’ третьей Рё четвертой публикациях описываются телевизионные дисплеи СЃ использованием плазменных панелей переменного тока, которые аналогичны тем, которые производятся компанией Owens-Illinois Company, РІ которых изображения генерируются СЃ помощью импульсов света длительностью значительно больше периода РѕРґРЅРѕР№ телевизионной строки Р·Р° счет использования встроенного хранилища изображений. возможности плазменной панели переменного тока. Р’ третьей публикации некоторая мера шкалы серого достигается Р·Р° счет использования РіСЂСѓРїРїС‹ РёР· четырех ячеек для формирования каждого элемента разрешения дисплея. Эти ячейки обеспечивают РѕРґРЅСѓ, РґРІРµ, четыре Рё восемь единиц яркости соответственно Рё работают РІ оцифрованных телевизионных сигналах СЃ медленной разверткой. Another system is described in the publication "Picture Display with Gray Scale in the Plasma Panel," 1973 SID International symposium Conference Record, New York City, May 15-17, 1973, pp. 70-71 by S. Umeda, K. Murase, H. Ishizaki and K. Jurahashi. A fourth system is described in the publication "Plasma Display with Gray Scale, " 1973 SID International Symposium Conference Record, New York City, May 15-17, 1973, pp. 72-73 by K. Jurahashi, H. Tottori, F. Isogai and N. Tsuruta. The third and fourth publications describe TV displays using AC plasma panels, which are similar to those manufactured by Owens-Illinois Company, in which pictures are generated with pulses of light lasting considerably more than a single TV line period through use of the inherent image storage capabilities of the AC plasma panel. In the third publication, some measure of gray scale is achieved through the use of a group of four cells to form each resolution element of the display. These cells supply one, two, four and eight units of brightness, respectively and are operated in the digitized slow-scan TV like signals. Р’ четвертой публикации шкала серого достигается Р·Р° счет включения каждой ячейки РІ течение четырех различных интервалов времени, причем эти интервалы составляют РѕРґРЅСѓ, РґРІРµ, четыре Рё четыре единицы длительности, причем единица достаточно велика, чтобы обеспечить высокий коэффициент заполнения. In the fourth publication, gray scale is achieved with each cell turned on for four different intervals of time, these intervals being of one, two, four and four times a unit duration, the unit being large enough to provide a high duty factor. Методы, которые использовались для построчного матричного телевизионного дисплея, такие как описанные РІ первой Рё второй публикациях, налагают РЅР° дисплей РЅРёР·РєРёР№ коэффициент заполнения, требуя, чтобы мгновенная яркость была РЅР° несколько РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ выше средней. воспринимаемый зрителем уровень яркости. The methods which have been used for line-at-a-time matrix TV display, such as described in the first and second publications, impose a low duty factor on the display, requiring that the instantaneous brightness be orders of magnitude greater than the average brightness level perceived by the viewer. Два метода, которые ранее использовались СЃ плазменными панелями переменного тока, такие как те, что описаны РІ третьей Рё четвертой публикациях, обеспечивают значительно повышенный коэффициент использования Р·Р° счет использования встроенных РІ панель возможностей хранения (С‚. Рµ. бистабильной работы каждой ячейки), РЅРѕ это преимущество выполнено СЃ серьезной потерей количества уровней шкалы серого РІ обеих системах. РљСЂРѕРјРµ того, РІ третьей системе РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ потеря разрешения изображения, поскольку каждый элемент разрешения формируется четырьмя отдельными ячейками. Р’ четвертой системе наблюдается значительное мерцание картинки Рё снижение РІРґРІРѕРµ вертикального разрешения. The two methods previously used with AC plasma panels, such as those described in the third and fourth publications, provide greatly increased duty factor through the use of inherent storage capabilities in the panel (i.e., bistable operation of each cell), but this advantage is accomplished at a serious loss in the number of gray scale levels in both systems. In addition, there is loss of picture resolution in the third system because four, separate cells form each resolution element. In the fourth system, there is considerable flicker of the picture and reduction by half in the vertical resolution. СУЩНОСТЬ РЗОБРЕТЕНРРЇ SUMMARY OF THE INVENTION Задачей изобретения является создание матричного РўР’-дисплея СЃРѕ значительным увеличением коэффициента заполнения дисплея РїРѕ сравнению СЃ матричным РўР’-дисплеем "построчно", тем самым обеспечивая соответствующее увеличение яркости. It is an object of the invention to provide a TV matrix panel display having a significant increase in display duty factor over the "line-at-a-time" matrix TV display, thereby, yielding corresponding increases in brightness. Другой целью является обеспечение этого увеличения коэффициента заполнения без потери разрешения или контраста, как это РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ СЃ известными дисплеями СЃ высоким коэффициентом заполнения, РІ которых используются бистабильные панели дисплея. It is another object to provide this increase in duty factor without the loss of resolution or contrast, as has occurred with the known high-duty-factor displays which use bistable display panels. Еще РѕРґРЅРѕР№ целью является создание системы, имеющей, РїРѕ существу, 100% коэффициент заполнения. It is still another object to provide a system having substantially a 100% duty factor. РљСЂРѕРјРµ того, целью является создание системы СЃ уменьшенным мерцанием. It is additionally an object to provide a system having reduced flicker. Еще РѕРґРЅРѕР№ задачей является создание системы телевизионного отображения, имеющей 64 дискретных СѓСЂРѕРІРЅСЏ интенсивности Рё имеющую полное разрешение, чересстрочное отображение СЃ памятью данных, РЅРµ превышающей общее количество ячеек РЅР° дисплее. It is still an additional object to provide a TV display system having 64 discrete levels of intensity and having a full resolution, interlaced display with a data memory storage no greater than the total number of cells in the display. Р’ соответствии СЃ настоящим изобретением система телевизионного дисплея, имеющая источник аналогового видеосигнала РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ полосы частот, включает РІ себя аналого-цифровой преобразователь, генерирующий РІ ответ РЅР° видеосигнал N-битное цифровое слово, которое является функцией амплитуды сигнала. для каждого элемента изображения. Система дополнительно имеет бистабильный матричный панельный дисплей того типа, РІ котором каждая ячейка включается РІ ответ РЅР° импульсы записи половинного выбора РЅР° соответствующие электроды строки Рё столбца Рё выключается РІ ответ РЅР° импульс стирания полного выбора РЅР° соответствующий электрод строки. Согласно изобретению блок управления принимает цифровые слова Рё генерирует импульсы выбора записи Рё стирания для панели дисплея. Каждая ячейка включается РЅР° время РґРѕ N различных периодов времени, РїСЂРё этом периоды времени представляют СЃРѕР±РѕР№ геометрическую прогрессию величины N битового слова для создания дисплея, имеющего 2@N дискретных уровней интенсивности. According to the present invention, a television display system of the type having a source of a baseband analog video signal includes an analog-to-digital converter generating in response to the video signal an N bit digital word which is a function of the signal amplitude for each picture element. The system further has a bistable matrix panel display of the type in which each cell turns on in response to half select write pulses to corresponding row and column electrodes and turns off in response to a full select erase pulse on the corresponding row electrode. According to the invention, a control assembly receives the digital words and generates the write and erase select pulses for the display panel. Each cell is turned on for up to N different durations, the durations being a geometric progression of the magnitude of the N bit word to produce a display having 2@N discrete levels of intensity. Р’ предпочтительном варианте осуществления каждое цифровое слово имеет шесть битов для представления РґРѕ шестидесяти четырех дискретных уровней интенсивности. Узел управления включает РІ себя устройство для управления выработкой шести световых импульсов для каждой ячейки панели. Каждый Р±РёС‚ цифрового слова управляет наличием или отсутствием РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· шести импульсов, обозначенных РѕС‚ A РґРѕ F, РіРґРµ A соответствует младшему значащему биту, Р° F — старшему значащему биту. Р’ соответствии СЃ РѕРґРЅРѕР№ особенностью блок управления вызывает генерацию светового импульса A, (самого короткого) первым Рё светового импульса F (самого длинного) последним. Цифровые биты, используемые для управления этими импульсами, хранятся РІ оптимальной конфигурации памяти, емкость хранения битов которой должна быть РЅРµ больше, чем общее количество ячеек РЅР° дисплее. In a preferred embodiment, each digital word has six bits to represent up to sixty-four discrete levels of intensity. The control assembly includes apparatus for controlling the production of six light pulses for each panel cell. Each bit of the digital word controls the presence or absence of one of the six pulses, designated A through F, where A corresponds to the least significant bit and F to the most significant bit. In accordance with one feature, the control assembly causes the generation of light pulse A, (the shortest) first and light pulse F (the longest) last. The digital bits used to control these pulses are stored in an optimum memory configuration whose bit storage capability need be no greater than the total number of cells in the display. РљР РђРўРљРћР• РћРџРРЎРђРќРР• Р РРЎРЈРќРљРћР’ BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS РќР° чертежах: In the Drawings: РРќР–РР . 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ блок-схему системы телевизионного дисплея РІ соответствии СЃ настоящим изобретением; FIG. 1 is a block diagram of the television display system according to the present invention; Р¤РР“. СЃ 2Рђ РїРѕ 2РЎ иллюстрируют примеры длительности светового импульса для трех РёР· шестидесяти четырех возможных дискретных уровней интенсивности; FIGS. 2A through 2C illustrate examples of light pulse durations for three of the sixty-four possible discrete levels of intensity; РРќР–РР . 3 представляет СЃРѕР±РѕР№ более РїРѕРґСЂРѕР±РЅСѓСЋ блок-схему системы отображения, показывающую более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ различные блоки РЅР° фиг. 1 Рё количество линий данных, соединяющих блоки между СЃРѕР±РѕР№; FIG. 3 is a more detailed block diagram of the display system indicating in more detail the various blocks in FIG. 1 and the number of data lines which interconnect the blocks; РРќР–РР . 4 представляет СЃРѕР±РѕР№ серию временных сигналов, иллюстрирующих различные тактовые сигналы РѕС‚ главного тактового генератора, показанного РЅР° фиг. 1 Рё 3; FIG. 4 is a series of timing waveforms illustrating the various clock signals from the master clock shown in FIGS. 1 and 3; РРќР–РР . 5 представляет СЃРѕР±РѕР№ логическую схему части катенатора, показанного РЅР° фиг. 1 Рё 3; FIG. 5 is a logic circuit of a portion of the catenator illustrated in FIGS. 1 and 3; РРќР–РР . 6 представляет СЃРѕР±РѕР№ логическую схему части блока хранения строк, показанного РЅР° блок-схемах фиг. 1 Рё 3; FIG. 6 is a logic circuit of a portion of the line storage block shown in the block diagrams of FIGS. 1 and 3; РРќР–РР . 7 представляет СЃРѕР±РѕР№ РїРѕРґСЂРѕР±РЅСѓСЋ блок-схему всей линейной памяти, показанную РІ блок-схемах РЅР° фиг. 1 Рё 3; FIG. 7 is a detailed block diagram of the entire line storage, shown in the block diagrams of FIGS. 1 and 3; РРќР–РР . 8 иллюстрирует формы сигналов для плазменной панели переменного тока. FIG. 8 illustrates the waveforms for the AC plasma panel. РРќР–РР . 9 - подробная блок-схема драйверов колонны; FIG. 9 is a detailed block diagram of the column drivers; РРќР–РР . 10 представляет СЃРѕР±РѕР№ схематическое изображение части драйверов колонны; FIG. 10 is a schematic diagram of a portion of the column drivers; РРќР–РР . 11 представляет СЃРѕР±РѕР№ схематическое изображение РґСЂСѓРіРѕР№ части драйверов колонны; Р° также FIG. 11 is a schematic diagram of another portion of the column drivers; and РРќР–РР . 12 представляет СЃРѕР±РѕР№ схематическое изображение еще РѕРґРЅРѕР№ части динамиков колонны. FIG. 12 is a schematic diagram of still another portion of the column drivers. РћРџРРЎРђРќРР• ПРЕДПОЧТРТЕЛЬНЫХ Р’РђР РРђРќРўРћР’ ВОПЛОЩЕНРРЇ DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS Р’ примерном варианте осуществления настоящего изобретения, как показано РЅР° фиг. 1 представлена блок-схема системы плоскопанельного телевизионного дисплея, обозначенная РІ целом ссылочной позицией 10. Система 10 имеет источник аналогового видеосигнала РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ полосы частот. Рсточник может включать РІ себя обычный телевизионный приемник 12 Р·Р° вычетом кинескопа Рё связанной СЃ РЅРёРј схемы возбуждения, причем приемник реагирует РЅР° передаваемую телевизионную информацию Рё создает аналоговый видеосигнал РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ полосы частот РїРѕ линии 16 Рё сигнал видеосинхронизации РїРѕ линии 18. Для эфирного приема приемник 12 подключается Рє антенне 20. Ведущие часы 22 реагируют РЅР° сигнал 18 синхронизации Рё вырабатывают сигналы 24 управления синхронизацией, так что система 10 отображает синхронизированную телевизионную информацию РІ режиме реального времени. Аналого-цифровой преобразователь 26 принимает аналоговый видеосигнал 16 Рё РІ ответ РЅР° него для каждого элемента изображения видеосигнала РІРѕ время каждой строчной развертки генерирует N-битное цифровое слово РЅР° выходной линии 29. In an exemplary embodiment of the present invention, as illustrated in FIG. 1, there is provided a block diagram of a flat panel television display system, represented generally by the reference numeral 10. The system 10 is of the type having a source of a baseband analog video signal. The source may include a conventional television receiver 12 less the picture tube and its associated drive circuitry, the receiver responding to transmitted television information and producing a baseband analog video signal on line 16 and a video synchronization signal on line 18. For off-the-air reception, the receiver 12 is connected to an antenna 20. A master clock 22 responds to the synchronization signal 18 and produces timing control signals 24 so that the system 10 displays synchronized television information on a real-time basis. An analog-to-digital converter 26 receives the analog video signal 16 and in response thereto, for each picture element of the video signal during each line scan, generates an N-bit digital word on output line 29. Р’ предпочтительном варианте осуществления N равно шести, Рё биты обозначены буквами РѕС‚ A РґРѕ F, причем Р±РёС‚ A является младшим битом, Р° Р±РёС‚ F является старшим битом. Система 10 отображения также может быть реализована СЃ N, равным 5, Рё РїРѕ-прежнему обеспечивать адекватную шкалу серого. Система 10 также включает РІ себя блок 28 бистабильной матричной панели для отображения видеоинформации РІ режиме реального времени. Р’ предпочтительном варианте осуществления узел 28 бистабильной панели представляет СЃРѕР±РѕР№ плазменную панель 28 переменного тока, РЅРѕ следует понимать, что изобретение предполагает любую бистабильную матричную панель, такую как бистабильная плазменная панель постоянного тока, или матричную панель, отличную РѕС‚ плазменной панели. Панель 30 имеет 512 рядных электродов, 512 столбцовых электродов Рё 264 144 ячейки, оперативно связанные СЃ электродами; такое расположение панелей было выбрано РІ первую очередь РёР·-Р·Р° доступности такой панели. Более идеальной панелью было Р±С‹ расположение 480 (СЂСЏРґ) X 640 (столбец) электродов Рё 307 200 ячеек. Узел 32 драйвера колонки получает цифровые РІС…РѕРґС‹ Рё создает сигналы для электродов колонки, которые необходимы для возбуждения клеток. In the preferred embodiment N is equal to six, and the bits are designated A through F, bit A being the least significant bit and bit F being the most significant bit. The display system 10 may also be implemented with N being 5 and still provide an adequate gray scale. The system 10 also includes a bistable matrix panel assembly 28 for displaying the video information on a real-time basis. In the preferred embodiment, the bistable panel assembly 28 is an AC plasma panel 28 but it should be understood that the invention contemplates any bistable matrix panel, such as a bistable DC plasma panel, or a matrix panel other than a plasma panel. The panel 30 has 512 row electrodes, 512 column electrodes and 264,144 cells operatively associated with the electrodes; this panel arrangement was chosen primarily because of the availability of such a panel. A more ideal panel would be the arrangement of 480 (row) X 640 (column) electrodes and 307,200 cells. A column driver assembly 32 receives digital inputs and creates the signals for the column electrodes which are necessary to produce excitation of the cells. Узел 34 декодирования адреса Рё формирователя строки принимает цифровую информацию, представляющую конкретную РѕРґРЅСѓ РёР· строк ячеек, которые должны быть возбуждены или стерты, Рё генерирует надлежащий сигнал для этого электрода строки. An address decoding and row driver assembly 34 receives digital information representing the particular one of the rows of cells to be excited or erased and generates the proper signal for that row electrode. Система 10 отображения, согласно изобретению, дополнительно включает РІ себя узел 40 управления панелью, который РІ ответ РЅР° сигналы 24 управления синхронизацией Рё N-битные цифровые слова 29 генерирует сигнал 36 управления столбцом Рё сигнал 38 управления адресом строки, эти сигналы, Р° также поддерживающий сигнал, который будет описан позже, управляют панелью 28 таким образом, чтобы создавать чересстрочное телевизионное отображение СЃ полным разрешением. Счетчик 42 строк принимает сигнал 24 управления синхронизацией Рё генерирует сигнал 44 счета строк, который РІ любое время представляет конкретную строку РёР· 525, которая подается РЅР° аналого-цифровой преобразователь 26. Счетчик может быть 9-ступенчатым, поскольку фактически передается РЅРµ более 512 или 2@9 видеоинформации, содержащих строки. Р’ стандартном телевизионном кадре 525 строк, около 480 РёР· которых содержат информацию РѕР± изображении, Рё только 512 строк РЅР° панели. Разница компенсируется остановкой работы панели РЅР° 13 периодов строчной развертки каждого РўР’-кадра РІРѕ время вертикальной развертки, РЅР° 6 строк после первого поля Рё РЅР° 7 строк после второго поля. The display system 10, according to the invention, further includes a panel control assembly 40 which, in response to the timing control signals 24 and the N-bit digital words 29, generates a column control signal 36 and a row address control signal 38, these signals, plus a sustainer signal to be described subsequently, controlling the panel 28 such as to produce a full-resolution, interlaced television display. A line counter 42 receives the timing control signal 24 and generates a line count signal 44 which at any time represents the particular line out of 525 that is being presented to the analog-to-digital converter 26. The counter may be a 9 stage counter since no more than 512 or 2@9 video information containing lines are actually transmitted. There are 525 lines in a standard television frame with about 480 having picture information and only 512 lines on the panel. The difference is compensated for by stopping the panel operation for 13 line scan periods each TV frame during vertical retrace, 6 lines after the first field and 7 lines after the second field. Счетчик строк 42 сбрасывается синхронизирующим сигналом, создаваемым вертикальным синхроимпульсом; РІС…РѕРґРЅРѕР№ сигнал счетчика представляет СЃРѕР±РѕР№ синхронизирующий сигнал, создаваемый горизонтальным синхроимпульсом. Регистр 46 хранения строки хранит РІСЃРµ цифровые биты для каждой строки, Р° затем передает данные цифровой строки через выходную линию 48 РІ запоминающее устройство, такое как оперативная память 50. Предпочтительно линейное запоминающее устройство 46 включает РІ себя 512 С… . 6 или 3072 ступени регистра СЃРґРІРёРіР°, тем самым сохраняя РІ течение каждого интервала сканирования строки РІСЃРµ биты данных для РѕРґРЅРѕР№ строки TV. Управление использованием цифровых данных, записываемых РІ память 50, обеспечивается узлом управления программой 52, адресным катенатором 54 Рё вычитателем 56. Этот узел 40 управления панелью использует оперативное запоминающее устройство (РћР—РЈ) для хранения данных Рё постоянное запоминающее устройство (РџР—РЈ) для управления программой. Различные РџР—РЈ РјРѕРіСѓС‚ использоваться для обеспечения различных режимов работы СЃ различными коэффициентами заполнения Рё последовательностями записи/стирания панели. The line counter 42 is reset by a timing signal created by the vertical sync pulse; the counter input signal is a timing signal created by the horizontal sync pulse. A line storage register 46 stores all digital bits for each line and then transfers the digital line data via output line 48 to a storage memory device, such as a random access memory 50. Preferably, the line storage device 46 includes 512 .times. 6 or 3072 shift register stages, thereby storing during each line scan interval all data bits for a single TV line. Control over the use of the digital data being written into the memory 50 is provided by a program control assembly 52, an address catenator 54 and a subtractor 56. This panel control assembly 40 uses a random access memory (RAM) for data storage and read only memory (ROM) for program control. Different ROM's may be used to provide a variety of operating modes with different duty factors and panel write/erase sequences. Основная работа системы 10 описывается следующим образом. Шкала серого достигается Р·Р° счет изменения продолжительности включения отдельных ячеек дисплея. Ячейки работают СЃ фиксированной интенсивностью, РєРѕРіРґР° РѕРЅРё включены, Рё человеческий глаз интегрирует световой поток Рё воспринимает среднюю интенсивность. Время «включения» ячеек варьируется СЃ РїРѕСЋ комбинаций шести импульсов, периоды времени которых образуют двоичную последовательность, как показано РЅР° фиг. 2. Шесть импульсов контролируются отдельно соответствующими цифрами оцифрованного РўР’-сигнала; световой импульс Рђ, самый короткий импульс, управляется младшей значащей цифрой, Р° световой импульс F, самый длинный, управляется старшей значащей цифрой слова данных. The basic operation of the system 10 is described as follows. Gray scale is achieved by varying the "on" time duration of the individual display cells. The cells operate at a fixed intensity when they are on and the human eye integrates the light output and perceives the average intensity. The "on" time of the cells is varied by using combinations of six pulses whose time periods form a binary progression as shown in FIG. 2. The six pulses are separately controlled by the corresponding digits of the digitized TV signal; light pulse A, the shortest pulse, is controlled by the least significant digit, and light pulse F, the longest, is controlled by the most significant digit of the data word. Рспользуя соотношение между шестью значениями длительности импульса, которое совпадает СЃ соотношением амплитуд шести цифр РІ аналого-цифровом преобразователе, можно выполнить линейное преобразование видеоамплитуды РІ световой выход. РРќР–РР . 2Р° показана последовательность импульсов РїСЂРё максимальной яркости. Присутствуют РІСЃРµ шесть импульсов РѕС‚ A РґРѕ F. РРќР–РР . 2b показана последовательность импульсов для 75-процентной яркости. Присутствуют только РґРІР° импульса: E (25%) Рё F (50%). РРќР–РР . 2СЃ показана последовательность импульсов для 52-процентной яркости. Присутствуют только РґРІР° импульса: A (2%) Рё F (50%). Рспользуемый здесь термин В«%В» относится Рє % максимальной яркости. «А» РЅР° самом деле составляет всего 1,5625%, Р° РЅРµ 2%. 2% — это округленное значение; поэтому РЅР° фиг. 2c фактически показывает 51,5625% РѕС‚ максимальной яркости. By using a relationship between the six pulse widths that are the same as the amplitude relationships of the six digits in the analog-to-digital converter, it is possible to make a linear conversion of the video amplitude to light output. FIG. 2a shows the pulse sequence at maximum brightness. All six of the pulses, A through F, are present. FIG. 2b shows the pulse sequence for 75 percent brightness. Only two pulses are present, the E (25%) and the F (50%) pulse. FIG. 2c shows the pulse sequence for 52 percent brightness. Only two pulses are present, the A (2%) and the F (50%) pulse. As used herein "%" refers to % of maximum brightness. "A" is actually only 1.5625%, not 2%. The 2% is a rounded value; therefore, FIG. 2c actually shows 51.5625% of maximum brightness. Последовательности, показанные РЅР° фиг. 2 были выбраны, чтобы показать фиксированную синхронизацию импульсов относительно времени начала последовательности. Длительность импульсов указана РІ периодах сканирования телевизионной строки (С‚. Рµ. кратна 63,5 микросекундам). Так, например, импульс Рђ «включен» РІ течение 8 периодов строчной развертки, Р° импульс F «включен» РІ течение 256 периодов строчной развертки. The sequences shown in FIG. 2 were chosen to show the fixed timing of the pulses relative to the starting time of the sequence. The pulse durations are given in TV line scan periods, (i.e., multiples of 63.5 microseconds). Thus, for example, pulse A is "on" for 8 line scan periods and pulse F is "on" for 256 line scan periods. Общее время включения РїСЂРё максимальной яркости, как показано РЅР° фиг. 2Р°, составляет 504 периода строчной развертки. Это максимальное значение, которое может быть достигнуто СЃ целыми периодами строчной развертки РїСЂРё сохранении двоичной СЃРІСЏР·Рё между шестью импульсами. Коэффициент заполнения дисплея РІ этом случае составляет 504/525 = 0,96, что РїРѕ существу равно коэффициенту заполнения 100%. The total on-time at maximum brightness, as shown in FIG. 2a, is 504 line scan periods. This is the maximum value that can be achieved with whole line scan periods and still maintain a binary relationship between the six pulses. The display duty factor in this case is 504/525 = 0.96 which is substantially equal to a duty factor of 100%. Чередование достигается путем определения альтернативных строк сверху РІРЅРёР· как строк СЃ 0 РїРѕ 255, Р° чередующихся строк как СЃ 256 РїРѕ 511. Строки панели имеют адреса РѕС‚ 0 РґРѕ 511, чтобы соответствовать входящим данным РІРѕ время телевизионного кадра. The interlacing is achieved by defining alternative rows, from top to bottom, to be rows 0 to 255 and the interleaving rows to be 256 to 511. The panel rows are addressed 0 to 511 to correspond to the incoming data during a television frame. Панель работает РїРѕ принципу половинного выбора. Поддерживающий сигнал переменного тока подается между всеми электродами строки Рё всеми электродами столбца. Величина этого сигнала достаточно велика, чтобы поддерживать разряд после его инициирования, РЅРѕ недостаточно велика, чтобы инициировать разряд сам РїРѕ себе. Ячейки включаются Рё выключаются путем приложения наложенных управляющих импульсов Рє соответствующим электродам строки Рё столбца. Чтобы включить конкретную ячейку, ее электроды строки Рё столбца должны одновременно пульсировать. РџСЂРё работе заданная строка, определяемая АДРЕСОМ РЎРўР РћРљР, генерирует импульсы, Рё РІ то же время РёР· памяти считывается соответствующее слово данных. Биты слова данных заставляют драйверы столбцов одновременно импульсировать столбец, РІ котором ячейка должна быть освещена. РљРѕРіРґР° ячейка загорается, РѕРЅР° остается включенной РёР·-Р·Р° бистабильной РїСЂРёСЂРѕРґС‹ плазменной панели переменного тока РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РЅРµ будет стерта. Поскольку панель стирается построчно, нет необходимости использовать половинный импульс выбора для стирания. Р СЏРґ получает импульс стирания полной амплитуды. The panel works on a half-select principle. An AC sustainer signal is applied between all row electrodes and all column electrodes. The magnitude of this signal is large enough to sustain a discharge after it is initiated but not large enough to initiate a discharge by itself. Cells are turned on and off through application of superimposed control pulses to the corresponding row and column electrodes. To turn on a particular cell both its row and column electrodes must be pulsed simultaneously. In operation, a given row, as determined by the ROW ADDRESS, is pulsed and at the same time the proper data word is read from memory. The data word bits cause the column drivers to simultaneously pulse the column in which a cell is to be lighted. Once a cell is lighted it remains on, due to the bistable nature of the AC plasma panel, until it is erased. Since the panel is erased a line at a time, it is not necessary to use a half select pulse to erase. A row is given a full amplitude erase pulse. Ячейки, которые были включены, стираются, Р° ячейки, которые были выключены, РЅРµ затрагиваются. Р’Рѕ время интервалов стирания драйверы столбцов РЅРµ имеют импульсов. The cells that were on are erased, and the cells that were off are unaffected. During erase intervals the column drivers are not pulsed. Панель управляется поддерживающим сигналом, который соответствует РґРІСѓРј событиям включения (или записи) РІ течение РѕРґРЅРѕР№ половины Рё РґРІСѓРј событиям выключения (стирания) РІ течение противоположного полупериода формы поддерживающего сигнала. Р’ течение каждого периода строчной развертки производится три поддерживающих цикла СЃ паузой РїСЂРё горизонтальной развертке для передачи данных РІ РћР—РЈ. Таким образом, Р·Р° каждый период строчной развертки может быть выполнено шесть операций записи Рё стирания. Таким образом, РЅР° ячейку, РЅР° РўР’-кадр можно генерировать шесть различных световых импульсов, чтобы создать дисплей СЃ 64 различными СѓСЂРѕРІРЅСЏРјРё яркости. The panel is driven with a sustainer signal that accommodates two turn-on (or write) events during one half and two turn-off (erase) events during the opposite half cycle of the sustainer waveform. Three sustainer cycles are produced during each line scan period with a pause during horizontal retrace for transfer of data to the RAM. Thus, six write and erase operations can be performed each line scan period. Thus, six different light pulses may be generated per cell, per TV frame to produce a display with 64 different intensity levels. Каждая строка панели адресуется двенадцать раз Р·Р° период телевизионного кадра, РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ разу для каждого импульса записи Рё стирания. Адресация осуществляется путем разделения каждого периода сканирования строки РЅР° тринадцать временных интервалов. РћРґРёРЅ интервал используется для передачи данных РІ регистрах СЃРґРІРёРіР° построчной памяти РІ оперативную память; шесть интервалов используются для записи панели Рё шесть используются для стирания панели. Р’ течение каждого РёР· этих интервалов фиксированное цифровое число РІ строке 51 считывается РёР· постоянной памяти 78 управления программой Рё вычитается РёР· текущего количества строк РІ строке 44, чтобы сгенерировать адрес РІ строке 53 строки, которая должна быть записана или стерта. Р’Рѕ время интервалов записи программный элемент управления 52 также генерирует соответствующее битовое РєРѕРґРѕРІРѕРµ слово данных РІ позиции 57, которое должно быть объединено СЃ адресом строки 53 для создания адреса РІ позиции 59, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє считыванию правильного слова данных РІ позиции 36 РёР· памяти 50. Таким образом, если смотреть РЅР° АДРЕС РЎРўР РћРљР РІ течение тринадцати интервалов для каждого периода сканирования строки, адрес строки 53 представляет СЃРѕР±РѕР№ текущее количество строк РІ течение интервала передачи данных, Р° различные постоянные значения меньше, чем текущее количество строк для записи Рё стирания. интервалы для шести импульсов РѕС‚ A РґРѕ F. Фактические числа РѕС‚ программного управления зависят РѕС‚ запрограммированного рабочего цикла Рё последовательности чтения/записи. Each row of the panel is addressed twelve times each television frame period, once for each write and erase pulse. The addressing is accomplished by subdividing each line scan period into thirteen time intervals. One interval is used for transfer of the data in the line storage shift registers to the main memory; six intervals are used for writing the panel and six are used to erase the panel. During each of these intervals a fixed digital number on line 51 is read from the program control read-only memory 78 and subtracted from the present line count on line 44 to generate the address on line 53 of the row to be written or erased. During write intervals the program control 52 also generates the proper data bit code word at 57 to be catenated with the row address 53 to produce an address at 59 which causes the read out of the proper data word at 36 from the memory 50. Thus, if one were to look at the ROW ADDRESS during the thirteen intervals for each line scan period, the row address 53 is the present line count during the data transfer interval and different constant values less than the present line count for the write and erase intervals for the six pulses A through F. The actual numbers from the program control depend on the programmed duty cycle and read/write sequence. Типичная программа показана РІ Таблице 1 ниже. Число, которое будет храниться РІ программном управлении Рё считываться последовательно РІ каждом периоде сканирования строки для реализации этой программы, будет РІ десятичной форме 0, 255, 28, 125, 26, 61, 10, 254, 9, 126, 1. , 510 Рё 59. A typical program is shown in Table 1 below. The number that would be stored in program control and read out in sequence each line scan period to implement this program would be, in decimal form, 0, 255, 28, 125, 26, 61, 10, 254, 9, 126, 1, 510 and 59. ТАБЛРЦА I1. передать данные РІ RAM2. напишите F импульс строки n-2553. Напишите импульс C строки n-284. Стереть импульс D строки n-1255. Стереть импульс B строки n-266. Напишите импульс D строки n-617. Напишите импульс B строки n-108. Сотрите импульс E строки n-2549. Стереть Рмпульс линии n-910. Напишите импульс E строки n-12611. Напишите Рмпульс строки n-112. Стереть F-импульс строки n-51013. Стереть C импульс строки n-59 TABLE I1. transfer data to RAM2. write F pulse of line n-2553. Write C pulse of line n-284. Erase D pulse of line n-1255. Erase B pulse of line n-266. Write D pulse of line n-617. Write B pulse of line n-108. Erase E pulse of line n-2549. Erase A pulse of line n-910. Write E pulse of line n-12611. Write A pulse of line n-112. Erase F pulse of line n-51013. Erase C pulse of line n-59 Где n - текущее количество строк. Where n is the present line count. Память 50 состоит РёР· 512 интегральных схем (РїРѕ РѕРґРЅРѕР№ РРЎ РЅР° каждый электрод столбца). Общая емкость памяти 262 144 бита организована РІ 512 строковых слов РїРѕ 512 Р±РёС‚ каждое. Данные записываются РІ память РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ строковому слову (512 Р±РёС‚) Р·Р° раз СЃ параллельного вывода регистра хранения строк. Например, строковое слово, используемое здесь, равно 512 F битам для 512 элементов изображения периода строчной развертки. N-битное цифровое слово содержит импульсы РѕС‚ A РґРѕ F для любого РёР· 512 элементов изображения. Время, необходимое для передачи данных РёР· линейной памяти 46 РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ память 50, составляет около двенадцати микросекунд, как показано РЅР° фиг. 4. Шесть интервалов РІ РѕРґРЅСѓ микросекунду используются для переноса данных РЅР° параллельный выход линейного запоминающего устройства 46, как показано РЅР° форме сигнала тактового сигнала линейного запоминающего устройства, Рё шесть интервалов РІ РѕРґРЅСѓ микросекунду используются для записи шести слов РІ память 50, как показано. РїРѕ форме волны записи РћР—РЈ. The memory 50 consists of 512 integrated circuits (one IC for each column electrode). The total memory capacity of 262,144 bits is organized into 512 line words of 512 bits each. The data is written into the memory one line word (512 bits) at a time from the parallel output of the line storage register. As used herein a line word is for example, 512 F bits for the 512 picture elements of a line scan period. The N bit digital word comprises the pulses A through F for any one of the 512 picture elements. The time required to transfer the data from the line storage 46 to the main memory 50 is about twelve microseconds as shown in FIG. 4. Six, one microsecond intervals are used in shifting the data to the parallel output of the line storage 46, as shown in the line storage clock waveform, and six, one microsecond intervals are used to write the six words into the memory 50, as shown by the RAM write waveform. Требуемый объем памяти зависит РѕС‚ последовательности операций, коэффициента заполнения Рё количества шкал серого. РќР° ячейку каждого кадра приходится шесть битов данных, всего 1 584 864 бита. Таким образом, для хранения всего телевизионного кадра РёР· шести битов РЅР° ячейку требС

Соседние файлы в папке новая папка