Led显示方法、led结构、led显示单元及led显示装置的制造方法

文档序号:9922656阅读:468来源:国知局
Led显示方法、led结构、led显示单元及led显示装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及LED显示技术领域,特别涉及一种LED显示方法、一种LED结构、一种LED显示单元以及一种LED显示装置。
【背景技术】
[0002]发光二极管显示屏技术作为新型的显示技术,以其节能、环保、高亮等优点逐渐被市场接受,从而被广泛应用于都市传媒、城市交通等领域。
[0003]为了使发光二极管显示图像更加清晰、颜色更加鲜艳逼真,更高分辨率和更宽色域一直是发光二极管显示行业不断追求的目标。
[0004](I)现有的发光二极管显示屏多采用传统的三基色显示技术,能够显示以R、G、B为顶点的三角形色域,虽然由于单色发光二极管的颜色比较鲜艳,其色域比传统显示设备的色域更加宽阔,但依旧只能显示整个色域的一部分,对青绿色部分和黄绿部分的颜色呈现能力有所不足。少数场合使用到RGBW的四色机制,但由于白色基色的色坐标在三角形色域之内,并不能提升显示屏的色彩表现能力。
[0005](2)对于分辨率的提升,目前发光二极管显示屏行业内主要采用增加显示设备物理像素的密度与规模的方法,但这种方法的直接后果是导致制造成本的增加,而且当像素密度达到一定程度时,制作工艺存在瓶颈,在散热方面也存在问题。此外,目前业内也存在一部分依靠虚拟像素或者像素复用的方法来提升分辨率;这种方法通过设计各种不同的发光二极管排列方式,将每颗发光二极管在多个虚拟像素中反复复用,虽然能够实现更大分辨率视频的显示,但实质上模糊了图像信息,在真实的感知分辨率上是没有提升的。
[0006]另外,在目前发光二极管显示屏业内,尚没有一种发光二极管布局方案和显示机制,能够将分辨率提升和色域扩展相互结合,达到真正的宽色域高感知分辨率的显示效果。

【发明内容】

[0007]因此,为解决现有技术中存在的缺陷和不足,本发明提供一种LED显示方法、一种LED结构、一种LED显示单元以及一种LED显示装置。
[0008]一方面,本发明实施例提供的一种LED显示方法,适于应用于一种LED显示装置。所述LED显示装置包括至少一个LED显示单元。所述LED显示单元包括主波长各不相同的第一色LED、第二色LED、第三色LED和第四色LED。所述LED显示方法包括步骤:(SI)获取包含多个四基色全彩像素点信息的视频信号,其中每个四基色全彩像素点信息包括第一颜色分量、第二颜色分量、第三颜色分量以及第四颜色分量;以及(S2)利用所述多个四基色全彩像素点信息中的第一、第二、第三、和第四四基色全彩像素点信息分别驱动同一个所述LED显示单元中的所述第一色LED、所述第二色LED、所述第三色LED和所述第四色LED。
[0009]在本发明的一个实施例中,上述步骤(S2)包括:所述第一色LED使用所述第一四基色全彩像素点信息中的所述第一颜色分量,而所述第一四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量抛弃不用;所述第二色LED使用所述第二四基色全彩像素点信息中的所述第二颜色分量,而所述第二四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量抛弃不用;所述第三色LED使用所述第三四基色全彩像素点信息中的所述第三颜色分量,而所述第三四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量抛弃不用;以及所述第四色LED使用所述第四四基色全彩像素点信息中的所述第四颜色分量,而所述第四四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量抛弃不用。
[0010]在本发明的一个实施例中,在同一个LED显示单元中,所述第一色LED、第二色LED、第三色LED和第四色LED呈矩形排列,所述第一色LED和第二色LED沿一对角线间隔设置且分别为红色LED和蓝色LED,所述第三色LED和第四色LED沿另一对角线间隔设置、且所述第三色LED的主波长位于范围500纳米(nm)至550纳米内以及所述第四色LED的主波长位于范围550纳米至590纳米内。
[0011 ] 在本发明的一个实施例中,在同一个LED显示单元中,所述第一色LED和第二色LED分别为红色LED和蓝色LED,所述第三色LED和第四色LED呈对角间隔设置且两者的主波长位于范围500纳米至590纳米内。
[0012]在本发明的一个实施例中上述第三色LED的主波长位于范围500纳米至550纳米内,且第四色LED的主波长位于范围550纳米至590纳米内。
[0013]在本发明的一个实施例中,上述步骤(SI)包括:接收输入的包含多个三基色全彩像素点信息的视频信号;以及将所述接收的视频信号转换成所述包含多个四基色全彩像素点信息的视频信号。
[0014]另一方面,本发明实施例提供的一种LED结构,包括:主波长各不相同的红色LED芯片、蓝色LED芯片、第三色LED芯片和第四色LED芯片,所述红色LED芯片和蓝色LED芯片沿对角线间隔设置,所述第三色LED芯片和第四色LED芯片沿交叉的另一对角线间隔设置,所述第三色LED芯片和第四色LED芯片的主波长位于范围500纳米至590纳米内;以及一个透明封装体,所述红色LED芯片、蓝色LED芯片、第三色LED芯片和第四色LED芯片位于所述透明封装体内。
[0015]在本发明的一个实施例中,上述第三色LED芯片的主波长位于范围500纳米至550纳米内,第四色LED芯片的主波长位于范围550纳米至590纳米内。
[0016]在本发明的一个实施例中,上述红色LED芯片、蓝色LED芯片、第三色LED芯片和第四色LED芯片呈矩形排列。
[0017]再一方面,本发明实施例提供的一种LED显示单元,适于应用于LED显示屏。所述LED显示单元包括:主波长各不相同的红色LED、蓝色LED、第三色LED和第四色LED,所述红色LED和蓝色LED沿对角线间隔设置,所述第三色LED和第四色LED沿交叉的另一对角线间隔设置,所述第三色LED的主波长位于范围500纳米至550纳米内,且所述第四色LED的主波长位于范围550纳米至590纳米内。所述红色LED、蓝色LED、第三色LED和第四色LED采用相互独立封装形式或位于同一封装体内。
[0018]在本发明的一个实施例中,上述红色LED、蓝色LED、第三色LED和第四色LED呈矩形排列。
[0019]又一方面,本发明实施例提供的一种LED显示装置,包括显示驱动单元以及LED面板,所述LED面板包括以阵列方式排布的多个LED显示单元。其中,每个LED显示单元包括一个红色LED、一个蓝色LED以及呈对角间隔设置的第三色LED和第四色LED。所述第三色LED和第四色LED的主波长各不相同且位于范围500纳米至590纳米内。所述显示驱动单元用于获取包含多个四基色全彩像素点信息的视频信号并利用所述多个四基色全彩像素点信息中的第一、第二、第三和第四四基色全彩像素点信息分别驱动同一个LED显示单元中的红色LED、蓝色LED、第三色LED和第四色LED。
[0020]在本发明的一个实施例中,上述显示驱动单元:利用所述第一四基色全彩像素点信息中的红色分量驱动所述红色LED、而抛弃所述第一四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量不用,利用所述第二四基色全彩像素点信息中的蓝色分量驱动所述颜色LED、抛弃所述第二四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量不用,利用所述第三四基色全彩像素点信息中的第三颜色分量驱动所述第三色LED、而抛弃所述第三四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量不用,以及利用所述第四四基色全彩像素点信息中的第四颜色分量驱动所述第四色LED、而抛弃所述第四四基色全彩像素点信息中的其他颜色分量不用。
[0021]在本发明的一个实施例中,上述第三色LED的主波长位于范围500纳米至550纳米内,且第四色LED的主波长位于范围550纳米至590纳米内。
[0022]在本发明的一个实施例中,相邻两个LED显示单元的间距为L ;同一个LED显示单元中的红色LED、蓝色LED、第三色LED和第四色LED呈矩形排列,且同一个LED显示单元中的四个LED的列间距Dl满足0.3L〈D1〈0.7L、行间距D2满足0.3L〈D2〈0.7L。
[0023]在本发明的一个实施例中,上述LED显示装置还包括三色至四色转换单元,用于接收输入的包含多个三基色全彩像素点信息的视频信号并将接收到的视频信号进行三色至四色转换以输出所述包含多个四基色全彩像素点信息的视频信号至所述显示驱动单元。
[0024]相对于现有的LED显示技术,本发明实施例通过增加基色
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