專利名稱:一種具有故障回傳功能的led恒流驅動芯片的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及LED顯示技術,主要涉及一種具有故障回傳功能的LED 恒流驅動芯片。 背錄技術
近年來,由于LED平板顯示本身具有亮度高、工作電壓低、功耗小、易 于集成、驅動簡單、壽命長、耐沖擊且性能穩(wěn)定諸多優(yōu)點,所以其發(fā)展速度 很快。隨作LED顯示技術不斷進步,使得它在大面積顯示,特別在體育、廣 告、金融、展覽、交通、機場等領域得到廣泛的應用,而目前正朝著更高亮 度、更高耐氣候性和發(fā)光密度、發(fā)光均勻性、全色化發(fā)展,前景極為廣闊。
LED顯示屏的技術范圍主要包括半導體光電器件技術、電子電路技術、 集成電路技術、信息圖像處理技術、信息傳輸技術、計算機網絡技術以及電 子產品制造和電子產品安裝工程相關技術。其中集成電路技術中的LED恒流 驅動芯片的出現和發(fā)展在LED全彩顯示中具有重要作用,它顯著提高了 LED 平板顯示的質量。目前LED恒流驅動芯片除具有恒流驅動的固有功能外,已 出現單點故障診斷功能,該功能可以對LED單點的開路和短路進行測試并予 以記錄,這似乎對LED顯示屏的故障判斷和維護帶來了好處。但是這個好的 功能并沒有被應用公司和設計人員廣泛采用,原因是記錄的故障信息的傳遞 和顯示數據的傳遞共用一個串行通道,且傳遞方向相同,這要求設計人員必 須在LED顯示屏的末端遠距離將診斷信息傳回給控制板,并需額外增加硬件 I / 0 口的數量。遠距離診斷信息的傳輸和硬件I / 0 口數量的增加,使得LED 恒流驅動芯片單點故障診斷功能的應用很不方便,還額外增加了成本,因此 在市場上沒有得到歡迎和廣泛推廣應用。
實用新型內容
為了克服現有技術中LED恒流驅動芯片故障診斷信息需遠距離傳輸和 增加硬件I/ 0 口數量,導致單點故障診斷功能應用不方便且成本較高的問 題,本實用新型提出一種具有故障回傳功能的LED恒流驅動芯片。該LED 恒流驅動芯片除具有該類芯片共有的恒流驅動和LED單點開路、短路測試功 能外,將串行數據的單向輸入、輸出改為雙向輸入輸出,并增加了4個三態(tài) 門、 一個非門和一個施密特觸發(fā)器來控制串行數據的流向。該芯片在數據顯 示狀態(tài)順向傳輸常規(guī)顯示數據,如需采集LED燈故障信息,只需由控制器發(fā) 出故障采集控制信號,LED恒流驅動芯片即處于信息回傳狀態(tài),此時串行數 據的輸出口改為輸入口,輸入口改為輸出口,采集的故障信息將反向傳輸給 上一級LED恒流驅動芯片或系統(tǒng)控制器。
本實用新型為解決其技術問題所采用的技術方案是 一種具有故障回 傳功能的LED恒流驅動芯片,芯片內部包括移位寄存器、數據鎖存器2、數 據驅動器3、恒流源4、開路/短路故障診斷器5、施密特觸發(fā)器61 66、 三態(tài)門71 74和非門8。
所述施密特觸發(fā)器61輸入接數據輸入/輸出SER_ in/outO,輸出到三 態(tài)門71;
所述施密特觸發(fā)器62輸入接移位時鐘SCLK,輸出到移位寄存器; 所述施密特觸發(fā)器63輸入接數據鎖存信號LATCH,輸出到移位寄存器 和數據鎖存器2;
所述施密特觸發(fā)器64輸入接關斷控制信號EN,輸出到數據驅動器3;
所述施密特觸發(fā)器65輸入接MODE模式設定輸入信號,輸出到三態(tài)門 73、三態(tài)門74、非門8和移位寄存器;
所述施密特觸發(fā)器66輸入接數據輸入/輸出SER_ in/outl,輸出到三 態(tài)門74;
所述非門8輸入接施密特觸發(fā)器65,輸出到三態(tài)門71、三態(tài)門72; 所述三態(tài)門71輸入接施密特觸發(fā)器61,三態(tài)控制接非門8,輸出到移 位寄存器;
所述三態(tài)門72輸入接移位寄存器,三態(tài)控制接非門8,輸出到數據輸 入/輸出SER— in/outl;
所述三態(tài)門73輸入接移位寄存器,三態(tài)控制接施密特觸發(fā)器65,輸出 到數據輸入/輸出SER— in/out0;
所述三態(tài)門74輸入接施密特觸發(fā)器66,三態(tài)控制接施密特觸發(fā)器65, 輸出到移位寄存器;
所述移位寄存器,串行數據輸入接三態(tài)門71、 74,并行輸入接開路/ 短路故障診斷器5,移位時鐘輸入接施密特觸發(fā)器62,數據鎖存信號輸入接 施密特觸發(fā)器63,模式信號輸入接施密特觸發(fā)器65,并行輸出到數據鎖存 器2、串行輸出到三態(tài)門72、 73;
所述數據鎖存器2,數據鎖存信號輸入接施密特觸發(fā)器63,并行輸入接 移位寄存器,并行輸出到數據驅動器3;
所述數據驅動器3,并行輸入接數據鎖存器2,關斷控制信號輸入接施 密特觸發(fā)器64,并行輸出到恒流源4;
所述恒流源4,并行輸入接數據驅動器3,并行輸出到恒流源輸出OUT0 ~ 0UT15和開路/短路故障診斷器5;
所述開路/短路故障診斷器5,并行輸入接恒流源4,并行輸出到移位 寄存器。
所述移位寄存器可以為16位移位寄存器,所述數據鎖存器可以為16 位數據鎖存器(2),所述數據驅動器可以為16位數據驅動器(3),所述恒 流源可以為16位恒流源(4)。
所述移位寄存器還可以為8位移位寄存器,所述數據鎖存器還可以為8
位數據鎖存器(2),所述數據驅動器還可以為8位數據驅動器(3),所述恒 流源還可以為8位恒流源(4)。
所述模式設定輸入信號是故障采集控制信號MODE,由它控制LED恒流 芯片的工作模式;
所述故障采集控制信號MODE當其為低時,將開通LED恒流芯片前端串 行輸入/輸出為輸入,后端串行輸入/輸出為輸出,移位寄存器右移串行輸 入的正常顯示數據;
所述故障采集控制信號MODE當其為高時,LED恒流芯片前端串行輸入 /輸出為輸出,后端串行輸入/輸出為輸入,同時并行輸入的故障信息鎖存 有效,移位寄存器將右移和/或左移并行輸入的故障信息和后面其它LED 恒流芯片串行輸入的故障信息。
所述移位寄存器是并入/串入右移寄存器1。
所述移位寄存器是16位雙向移位寄存器9。
所述16位移位寄存器包括一個16位串入右移寄存器和一個16位并入 /串入左移寄存器。
與現有技術相比,本實用新型的創(chuàng)新點是,在LED恒流芯片設計中改單 向串行數據輸入、輸出為雙向數據輸入輸出,并增加4個三態(tài)門、 一個非門 和一個施密特觸發(fā)器,利用MODE模式輸入信號來控制數據的傳輸方向。
本實用新型的有益效果是在LED恒流芯片原功能的基礎上,以成本最低 的方式利用固有的數據通道實現了故障診斷信息回傳功能,解決了 LED恒流 驅動芯片單點故障診斷只能順向后傳的不足,為具有單點故障診斷的高檔次 LED顯示屏應用帶來了方便,還可降低系統(tǒng)設計的整體成本,從而有利于LED 顯示屏廣泛推廣應用。
圖1為現有技術不能回傳故障診斷信息的LED恒流芯片內部邏輯設計示意圖2為本實用新型第一實施例可回傳故障診斷信息的LED恒流芯片內部 邏輯設計示意圖。
圖3為本實用新型第二實施例可回傳故障診斷信息的LED恒流芯片內部 邏輯設計示意圖。
具體實施方式
以下結合附圖和實施例對本實用新型作進一步描述。
圖1為當前帶故障診斷的LED桓流芯片內部邏輯設計示意圖,圖2為本 實用新型第一實施例可回傳故障診斷信息的LED恒流芯片內部邏輯設計示 意圖。如圖1和圖2所示的兩種LED恒流驅動芯片,包括16位并入/串入 右移寄存器l、 16位數據鎖存器2、 16位數據驅動器3、 16位恒流源4、開 路/短路故障診斷器5、施密特觸發(fā)器61 ~ 66、三態(tài)門71 ~ 74和非門8。 比較圖1和圖2可以看出,兩者的主體內部邏輯設計基本相同,但圖2將串 行數據的單向輸入、輸出均改為雙向輸入輸出,并增加了4個三態(tài)門、 一個 非門和一個施密特觸發(fā)器來控制串行數據的流向,這是可回傳故障診斷信息 的LED恒流芯片的關鍵設計所在。現按圖2敘述可回傳故障診斷信息的LED 恒流芯片的基本工作原理
所述施密特觸發(fā)器61 66是輸入波形整形電路,可提高抗干擾性能, 其中施密特觸發(fā)器61處理串行數據輸入輸出SER—in/outO (在圖1中接串 行數據輸入SER—in),施密特觸發(fā)器62處理移位時鐘SCLK,施密特觸發(fā)器 63處理鎖存信號LATCH,施密特觸發(fā)器64處理關斷控制信號EN,施密特觸 發(fā)器65處理模式設定輸入信號M0DE,施密特觸發(fā)器66處理串行數據輸入 輸出SER—in/outl (在圖1中接串行數據輸入SER— out);
所述非門8,輸入接MODE信號,反相后到三態(tài)門71、 72;
所述三態(tài)門71輸入接施密特觸發(fā)器61,三態(tài)控制信號接非門8,當MODE
信號為低時,將開通輸入/輸出SER— in/outO為輸入到16位并入/串入右 移寄存器l;
所述三態(tài)門72輸入接16位并入/串入右移寄存器1的串行輸出,三態(tài) 控制信號接非門8,當MODE信號為低時,將開通串行輸入/輸出SER— in/outl為輸出,把來自16位并入/串入右移寄存器1的移位顯示數據輸 出給下一級LED恒流芯片;
所述三態(tài)門73輸入接16位并入/串入右移寄存器1的串行輸出,三態(tài) 控制接施密特觸發(fā)器65,當M0DE信號為高時,將開通來自16位并入/串 入右移寄存器1的故障診斷移位數據到串行輸入/輸出SER— in/out0 口輸 出;
所述三態(tài)門74輸入接施密特觸發(fā)器66,三態(tài)控制接施密特觸發(fā)器65, 當M0DE信號為高時,將開通串行輸入/輸出SER—in/outl為輸入,將后續(xù) LED恒流芯片的故障信息串行輸入到16位并入/串入右移寄存器1;
所述MODE輸入信號,當M0DE輸入為低時,LED恒流芯片處于正常數據 順向傳輸狀態(tài),當M0DE為高時,LED恒流驅動芯片處于故障信息回傳狀態(tài);
所述16位并入/串入右移寄存器1,串行數據輸入接三態(tài)門71、 74, 并行輸入接開路/短路故障診斷器5,移位時鐘輸入接施密特觸發(fā)器62,數 據鎖存信號輸入接施密特觸發(fā)器63,模式信號輸入接施密特觸發(fā)器65,并 行輸出到16位數據鎖存器2、串行輸出到三態(tài)門72、 73。 16位并入/串入 右移寄存器l有兩種工作狀態(tài),敘述如下
1)在模式輸入信號MODE為低時,16位并入/串入右移寄存器1工作 在常規(guī)顯示數據移位狀態(tài),其在移位時鐘SCLK作用下完成SER_ in/out0 口通過施密特觸發(fā)器61、三態(tài)門71進入的常規(guī)串行顯示數據輸入的右移, 并行輸出到16位數據鎖存器2,串行輸出則通過三態(tài)門72到SER_ in/outl 輸出。2)所述16位并入/串入右移寄存器1在模式輸入信號MODE為高時, 工作在故障數據回傳狀態(tài),其在數據鎖存信號LATCH作用下完成來自開路/ 短路故障診斷器5的16位故障數據的并行輸入,在輸入移位時鐘SCLK作用 下完成對本芯片16位故障數據和SER一 in/outl 口通過施密特觸發(fā)器66、 三態(tài)門74進入的后續(xù)LED恒流芯片串行故障數據的右移,串行輸出則通過 三態(tài)門73到SER— in/outO輸出,從而完成故障數據的回傳。
所述16位數據鎖存器2,在來自施密特觸發(fā)器63的鎖存信號LATCH的 作用下,對來自16位并入/串入右移寄存器1的并行輸出數據進行鎖存, 鎖存數據并行輸出到16位數據驅動器3;
所述16位數據驅動器3,對來自16位數據鎖存器2的并行輸入數據進 行驅動并輸出到16位恒流源輸出4,按位控制16位恒流源輸出4的開斷。 在來自施密特觸發(fā)器64關斷控制信號EN的作用下,16位數據驅動器3可 關斷16位恒流源4的全部輸出;
所述16位恒流源4,是16位恒流0UT0 0UT15輸出口,同時與開路/ 短路故障診斷器5相連;
所述開路/短路故障診斷器5記錄16位恒流源4的運行狀態(tài),其數據 并行輸出到16位并入/串入右移寄存器1。
圖3為本實用新型第二實施例可回傳故障診斷信息的LED恒流芯片內部 邏輯設計示意圖。如圖3所示的LED恒流驅動芯片,包括16位雙向移位寄 存器9、 16位數據鎖存器2、 16位數據驅動器3、 16位恒流源4、開路/短 路故障診斷器5、施密特觸發(fā)器61 ~ 66、三態(tài)門71 ~ 74和非門8?,F按圖3 敘述可回傳故障診斷信息的LED恒流芯片的基本工作原理
所述施密特觸發(fā)器61 ~ 66是輸入波形整形電路,可提高抗干擾性能, 其中施密特觸發(fā)器61處理串行數據輸入輸出SER_in/outO,施密特觸發(fā)器 62處理移位時鐘SCLK,施密特觸發(fā)器63處理鎖存信號LATCH,施密特觸發(fā)器64處理關斷控制信號EN,施密特觸發(fā)器65處理模式設定輸入信號MODE, 施密特觸發(fā)器66處理串行數據輸入輸出SER—in/outl;
所述MODE輸入信號,當MODE輸入為低時,LED恒流芯片處于正常數據 順向傳輸狀態(tài),當MODE為高時,LED恒流驅動芯片處于故障信息回傳狀態(tài);
所述非門8,輸入接MODE信號,反相后到三態(tài)門71、 72;
所述三態(tài)門71輸入接施密特觸發(fā)器61,三態(tài)控制信號接非門8,當MODE 信號為低時,將開通輸入/輸出SER— in/out0為輸入,把串行顯示數據輸 入到16位雙向移寄存器9的左輸入輸出口 ;
所述三態(tài)門72輸入接16位雙向移位寄存器9右輸入輸出口 ,三態(tài)控制 信號接非門8,當MODE信號為低時,將開通串行輸入/輸出SER一 in/outl 為輸出,把來自16位雙向移位寄存器9的右移位顯示數據輸出給下一級LED 恒流芯片;
所述三態(tài)門73輸入接16位雙向移位寄存器9的左輸入輸出口 ,三態(tài)控 制接施密特觸發(fā)器65,當M0DE信號為高時,將開通來自16位雙向移位寄 存器9的左移位故障診斷數據到串行輸入/輸出SER— in/out0 口輸出;
所述三態(tài)門74輸入接施密特觸發(fā)器66,三態(tài)控制接施密特觸發(fā)器65, 當MODE信號為高時,將開通串行輸入/輸出SER— in/outl為輸入,將后續(xù) LED恒流芯片的故障信息串行輸入到16位雙向移位寄存器9的左輸入輸出
所述16位雙向移位寄存器9,左串行數據輸入輸出口接三態(tài)門71和三 態(tài)門73,右串行數據輸入輸出口接三態(tài)門72和三態(tài)門74,并行輸入接開路 /短路故障診斷器5,移位時鐘輸入接施密特觸發(fā)器62,數據鎖存信號輸入 接施密特觸發(fā)器63,模式信號輸入接施密特觸發(fā)器65,并行輸出到16位數 據鎖存器2。 16位雙向移位寄存器9有兩種工作狀態(tài),敘述如下
1)在模式輸入信號MODE為低時,16位雙向移位寄存器9工作在常規(guī)
顯示數據移位狀態(tài),其在移位時鐘SCLK作用下完成SER—in/outO 口通過施 密特觸發(fā)器61、三態(tài)門71進入的常規(guī)串行顯示數據輸入的右移,并行輸出 到16位數據鎖存器2,串行輸出則通過三態(tài)門72到SER— in/outl輸出。
2)所述16位雙向移位寄存器9在模式輸入信號M0DE為高時,工作在 故障數據回傳狀態(tài),其在數據鎖存信號LATCH作用下完成來自開路/短路故 障診斷器5的16位故障數據的并行輸入,在輸入移位時鐘SCLK作用下完成 對本芯片16位故障數據和SER— in/outl 口通過施密特觸發(fā)器66、三態(tài)門 74進入的后續(xù)LED恒流芯片串行故障數據的左移,串行輸出則通過三態(tài)門 73到SER— in/outO輸出,從而完成故障數據的回傳。
所述16位數據鎖存器2,在來自施密特觸發(fā)器63的鎖存信號LATCH的 作用下,對來自16位雙向移位寄存器9的并行輸出數據進行鎖存,鎖存數 據并行輸出到16位數據驅動器3;
所述16位數據驅動器3,對來自16位數據鎖存器2的并行輸入數據進 行驅動并輸出到16位恒流源輸出4,按位控制16位恒流源輸出4的開斷。 在來自施密特觸發(fā)器64關斷控制信號EN的作用下,16位數據驅動器3可 關斷16位恒流源4的全部輸出;
所述16位恒流源4,是16位恒流0UT0 0UT15輸出口,同時與開路/ 短路故障診斷器5相連;
所述開路/短路故障診斷器5記錄16位恒流源4的運行狀態(tài),其數據 并行輸出到16位雙向移位寄存器9。
實施例3,將16位雙向移位寄存器替換為8位雙向移位寄存器,將16 位數據鎖存器替換為8位數據鎖存器,將16位數據驅動器替換為8位數據 驅動器,將16位恒流源替換為8位恒流源,其余與實施例2完全相同。
雖然本實用新型已參照當前的實施方式進行了描述,但本技術領域的普 通技術人員應當認識到,上述實施方式僅用來說明本實用新型,并非用來限
定本實用新型的保護范圍,任何在本實用新型的精神和原則范圍之內,所做 的任何修飾、等效替換、改進等,均應包含在本實用新型的權利保護范圍之
內。例如將16位移位寄存器分拆為一個16位串入右移寄存器和一個16位
并入/串入左移寄存器來實現故障回傳功能。再例如可以將四個三態(tài)門等效 更換為開關等。
權利要求1、一種具有故障回傳功能的LED恒流驅動芯片,其特征在于所述芯片包括移位寄存器、數據鎖存器(2)、數據驅動器(3)、恒流源(4)、開路/短路故障診斷器(5)、施密特觸發(fā)器(61)~(66)、三態(tài)門(71)~(74)和非門(8);所述施密特觸發(fā)器(61)輸入接數據輸入/輸出SER_in/out0,輸出到三態(tài)門(71);所述施密特觸發(fā)器(62)輸入接移位時鐘SCLK,輸出到移位寄存器;所述施密特觸發(fā)器(63)輸入接數據鎖存信號LATCH,輸出到移位寄存器和數據鎖存器(2);所述施密特觸發(fā)器(64)輸入接關斷控制信號EN,輸出到數據驅動器(3);所述施密特觸發(fā)器(65)輸入接模式設定輸入信號,輸出到三態(tài)門(73)、三態(tài)門(74)、非門(8)和移位寄存器;所述施密特觸發(fā)器(66)入接數據輸入/輸出SER_in/out1,輸出到三態(tài)門(74);所述非門(8)輸入接施密特觸發(fā)器(65),輸出到三態(tài)門(71)、三態(tài)門(72);所述三態(tài)門(71)輸入接施密特觸發(fā)器(61),三態(tài)控制接非門(8),輸出到移位寄存器;所述三態(tài)門(72)輸入接移位寄存器,三態(tài)控制接非門(8),輸出到數據輸入/輸出SER_in/out1;所述三態(tài)門(73)輸入接移位寄存器,三態(tài)控制接施密特觸發(fā)器(65),輸出到數據輸入/輸出SER_in/out0;所述三態(tài)門(74)輸入接施密特觸發(fā)器(66),三態(tài)控制接施密特觸發(fā)器(65),輸出到移位寄存器;所述移位寄存器,串行數據輸入接三態(tài)門(71)、(74),并行輸入接開路/短路故障診斷器(5),移位時鐘輸入接施密特觸發(fā)器(62),數據鎖存信號輸入接施密特觸發(fā)器(63),模式信號輸入接施密特觸發(fā)器(65),并行輸出到數據鎖存器(2)、串行輸出到三態(tài)門(72)、(73);所述數據鎖存器(2),數據鎖存信號輸入接施密特觸發(fā)器(63),并行輸入接移位寄存器,并行輸出到數據驅動器(3);所述數據驅動器(3),并行輸入接數據鎖存器(2),關斷控制信號輸入接施密特觸發(fā)器(64),并行輸出到恒流源(4);所述恒流源(4),并行輸入接位數據驅動器(3),并行輸出到恒流源輸出OUT0~OUT15和開路/短路故障診斷器(5);所述開路/短路故障診斷器(5),并行輸入接恒流源(4),并行輸出到移位寄存器。
2、 根據權利要求1所述的LED恒流驅動芯片,其特征在于所述移位寄 存器為16位移位寄存器,所述數據鎖存器為16位數據鎖存器(2),所述數據 驅動器為16位數據驅動器(3),所述恒流源為16位恒流源(4)。
3、 根據權利要求1所述的LED恒流驅動芯片,其特征在于所述移位寄 存器為8位移位寄存器,所述數據鎖存器為8位數據鎖存器(2),所述數據驅 動器為8位數據驅動器(3),所述恒流源為8位恒流源(4)。
4、 根據權利要求2或3所述的LED恒流驅動芯片,其特征在于所述移位寄存器是并入/串入右移寄存器(1)。
5、 根據權利要求1或4所述的LED恒流驅動芯片,其特征在于所述模 式設定輸入信號是故障釆集控制信號MODE,由它控制LED恒流芯片的工作模式;所述故障采集控制信號MODE當其為低時,將開通LED恒流芯片前端串行 輸入/輸出為輸入,后端串行輸入/輸出為輸出,并入/串入右移寄存器(1) 右移串行輸入的正常顯示數據;所述故障采集控制信號MODE當其為高時,將開通LED恒流芯片前端串行 輸入/輸出為輸出,后端串行輸入/輸出為輸入,同時并行輸入的故障信息鎖 存有效,并入/串入右移寄存器(1)將右移并行輸入的故障信息和后面其它 LED恒流芯片串行輸入的故障信息。
6、 根據權利要求2或3所述的LED恒流驅動芯片,其特征在于所述移 位寄存器是雙向移位寄存器(9)。
7、 根據權利要求1或6所述的LED恒流驅動芯片,其特征在于 所述故障采集控制信號MODE當其為低時,將開通LED恒流芯片前端串行輸入/輸出為輸入,后端串行輸入/輸出為輸出,雙向移位寄存器(9)右移 串行輸入的正常顯示數據;所述故障采集控制信號MODE當其為高時,將開通LED恒流芯片前端串行 輸入/輸出為輸出,后端串行輸入/輸出為輸入,同時并行輸入的故障信息鎖 存有效,雙向移位寄存器(9)將左移并行輸入的故障信息和后面其它LED恒 流芯片串行輸入的故障信息。
8、 根據權利要求2或3所述的LED恒流驅動芯片,其特征在于所述移 位寄存器包括一個串入右移寄存器和一個并入/串入左移寄存器。
專利摘要一種具有故障回傳功能的LED恒流驅動芯片,芯片內部包括移位寄存器、數據鎖存器2、數據驅動器3、恒流源4、開路/短路故障診斷器5、施密特觸發(fā)器61~66、三態(tài)門71~74和非門8。本實用新型在LED恒流芯片設計中改單向串行數據輸入、輸出為雙向數據輸入輸出,并增加4個三態(tài)門、一個非門和一個施密特觸發(fā)器,利用MODE模式輸入信號來控制數據的傳輸方向。本實用新型的有益效果是在LED恒流芯片原功能的基礎上,以成本最低的方式利用固有的數據通道實現了故障診斷信息回傳功能,解決了LED恒流驅動芯片單點故障診斷只能順向后傳的不足,為具有單點故障診斷的高檔次LED顯示屏應用帶來了方便,還可降低系統(tǒng)設計的整體成本,從而有利于LED顯示屏廣泛推廣應用。
文檔編號G01R31/02GK201191496SQ200720196050
公開日2009年2月4日 申請日期2007年12月14日 優(yōu)先權日2007年12月14日
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