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公开(公告)号:CN102723048B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201210190257.9
申请日:2012-06-11
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
IPC: G09F9/33
Abstract: 本发明涉及拼接显示技术,具体涉及一种消除拼接显示屏拼缝的装置。其包括拼接单元,将包括边框区域和显示区域的拼接单元区域以一个像素大小为单元进行均等划分,其中拼接单元的边缘像素包括发光部分和边框部分,在拼接单元表面设置有将像素发光中心进行搬移的光学膜层,边缘像素的发光中心经光学膜层后搬移到边缘像素的中央。经过像素均分后屏幕上所有像素的面积都相等,边缘像素的发光面积较小且偏离像素中心,拼接单元加上光学膜层后实现像素发光中心的搬移,使屏幕上所有像素的发光中心限制在像素的中央,而在像素与像素之间形成的缝隙人眼观察不到,使屏幕上的每个像素在视觉上都一样,提高了显示的对比度,实现拼接单元的无缝拼接。
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公开(公告)号:CN103544895A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310531346.X
申请日:2013-11-01
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
IPC: G09F9/33
Abstract: 本发明涉及LED显示领域,公开了一种LED显示模块及其制作方法,该LED显示模块,包括基板、基板上的像素阵列以及固定在基板上组成像素的LED芯片,LED芯片以芯片组的方式固定在基板上,每个芯片组至少含2片LED芯片单元。其中的LED芯片组是直接以组的方式从原片上切割获取的,而不是以单个切割方式切割的。采用上述LED显示模块能在实现高密度LED全彩屏的同时,降低LED显示模块的成本,减少制作LED显示模块的工作量。
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公开(公告)号:CN102313246B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201110260299.0
申请日:2011-09-05
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面光源准直装置及光束准直方法,该装置包括反射片与准直层,所述准直层包括若干微准直透镜,所述微准直透镜包括光束收敛部与设在光束收敛部上的中心准直部,所述中心准直部周边设有折射准直部;所述反射片包括依次设立的漫反射片与带小孔发射片;所述准直层设置在带小孔发射片上,且该中心准直部的中心对准所述小孔;所述光束收敛部外表面设有反射部,且所述反射部与折射准直部无缝隙连接。该装置及该方法优化了点光源的形成方式,充分利用发散面光源,提高光束的利用率,进而提高能量利用率;另外,优化了该装置的结构,进一步改善准直效果。
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公开(公告)号:CN102982744A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210550383.0
申请日:2012-12-17
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
IPC: G09F9/33
CPC classification number: H05K1/028 , H05K3/4691 , H05K2201/055 , H05K2201/056 , H05K2201/09109 , H05K2201/10106
Abstract: 本发明实施例公开了一种发光二极管LED显示模组,用于实现LED显示屏幕的无缝拼接。本发明实施例包括线路板、LED芯片、集成电路板IC芯片,其中,线路板为多层线路板,线路板包括LED芯片布板区域、软板折弯区域和IC布板区域,其中,LED芯片布板区域长度为LED点阵点距的整数倍;线路板在LED芯片布板区域一端形成分支,其中一分支水平延伸至末端,另一分支向下延伸为软板折弯区域,LED芯片布板区域完全遮盖软板折弯区域,使得软板折弯区域隐藏于LED芯片布板区域之下。
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公开(公告)号:CN102737555A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210252212.X
申请日:2012-07-19
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种发光二极管显示屏,及其制造方法。其中发光二极管显示屏,包括:基板、基板上的像素阵列,像素阵列的每个像素包含固定于基板两个或两个以上的光二极管LED芯片;每个LED芯片对应其所在像素的原色集中的一个元色;在相邻的两个像素中,存在LED芯片处于未分离状态,处于未分离状态的LED芯片形成LED芯片组,并且所述LED芯片组中各LED芯片对应相同的元色。LED芯片组可以以芯片组来裂片,可以减少LED芯片的取放操作,提高LED显示屏的生产效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN102368375A
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201110274890.1
申请日:2011-09-16
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
IPC: G09G3/14
Abstract: 点阵显示屏分辨率倍增的方法、装置及点阵显示屏系统,该方法包括:将点阵显示屏的各像素分别在空间上分割成M个子像素,M为正整数;将点阵显示屏的一个信号周期划分为M+n个子周期,n为正整数;在其中n个子周期内,使各像素显示全白或灰色图像,并使得各像素显示的全白或灰色图像传输到屏幕上与该像素对应的位置处显示;在其他M个子周期中的任意一个子周期内,分别将各像素显示的图像在屏幕上与各子像素对应的对应位置处显示。应用本发明方案,基于人眼的视觉暂留效应,可将点阵显示屏的分辨率提高M倍,提高了点阵显示屏的分辨率,使点阵显示屏可适用于室内近距离观看的场合。且可以增加每个子像素的亮度,进而提高最终显示图像的亮度。
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公开(公告)号:CN103996676B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201410246186.9
申请日:2014-06-05
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
IPC: H01L25/16
Abstract: 本发明涉及LED封装领域,更具体地,涉及一种可实现静态显示的LED封装结构。其包括至少一组LED发光芯片、PCB板和对至少一组LED发光芯片进行控制的TFT控制电路模块,TFT控制电路模块和至少一组LED发光芯片封装在PCB板上形成COB结构,TFT控制电路模块上设有连接至少一组LED发光芯片的电极,TFT控制电路模块和至少一组LED发光芯片上形成有封胶层。本发明由LED灯珠或者LED模块内的TFT控制电路模块直接对LED发光芯片进行控制,通过TFT选址来控制LED发光芯片是否点亮,在选址完成后通过TFT控制电路模块保证电源持续供电使LED芯片持续发光,应用到显示屏时可以实现静态显示。
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公开(公告)号:CN104511437A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201410781069.2
申请日:2014-12-17
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
IPC: B07C5/342
Abstract: 本发明涉及LED分光领域,更具体地,涉及一种LED器件分光方法及系统。所述方法包括:测量LED灯珠中RGB三色光在不同角度的光强和主波长;对不同角度的光强进行拟合得到光强分布曲线;对比各个LED灯珠的主波长和光强分布曲线,主波长相同并且光强分布曲线相近所对应的LED灯珠分为一个档位从而将对应的LED灯珠分类。本发明对LED器件进行分光后,用在LED显示屏上时能够尽可能保证LED灯珠光强分布一致,即使存在误差,也能够通过对屏体的校正来确保显示屏不同视角位置的显示一致性,避免因为LED光强分布不一致带来的LED屏体不可校正的花屏偏色现象,有效优化LED显示屏光学显示效果,提供LED显示屏显示品质。
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公开(公告)号:CN103996676A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410246186.9
申请日:2014-06-05
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
IPC: H01L25/16
Abstract: 本发明涉及LED封装领域,更具体地,涉及一种可实现静态显示的LED封装结构。其包括至少一组LED发光芯片、PCB板和对至少一组LED发光芯片进行控制的TFT控制电路模块,TFT控制电路模块和至少一组LED发光芯片封装在PCB板上形成COB结构,TFT控制电路模块上设有连接至少一组LED发光芯片的电极,TFT控制电路模块和至少一组LED发光芯片上形成有封胶层。本发明由LED灯珠或者LED模块内的TFT控制电路模块直接对LED发光芯片进行控制,通过TFT选址来控制LED发光芯片是否点亮,在选址完成后通过TFT控制电路模块保证电源持续供电使LED芯片持续发光,应用到显示屏时可以实现静态显示。
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公开(公告)号:CN103840042A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201310673129.4
申请日:2013-12-12
Applicant: 广东威创视讯科技股份有限公司
CPC classification number: H01L2224/16225 , H01L33/48 , G09F9/33 , H01L2933/0033
Abstract: 本发明公开了一种LED显示屏制作方法,在同一LED晶圆上制作同一颜色光波波段的LED芯片,发光波长为LED芯片发出光波的本色波长,本色的光波小于或等于像素的原色中最小的波长;对LED芯片进行蓝宝石衬底剥离;在剥离发光面建立色转换层实现波长颜色转换,使得LED芯片形成像素阵列,每个LED芯片对应其所在像素的原色集中的一个原色;在波长转换后的LED芯片上添加透明衬底;以芯片组的方式进行裂片,上述芯片组包括两个或两个以上的LED芯片;将LED芯片组或单个芯片放置于基板上各像素预定位置,制作LED显示屏。降低高密LED显示屏制造成本的同时,能有效的解决LED芯片倒装时芯片间侵润影响,以优化显示效果。
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