DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR
[0001] L'invention concerne un dispositif d'affichage d'images comprenant une matrice active
de pixels pilotés par modulation de code binaire (BCM pour « Binary Code Modulation
»), ainsi qu'un procédé d'affichage d'images, dans lesquels une mémorisation des signaux
de pixels, ou mots binaires, à afficherest réalisée au sein de la matrice de pixels,
dans chaque pixel.
[0002] Dans un écran à matrice active classique, chaque pixel comporte au moins un transistor
commandant l'affichage d'un signal lumineux par le pixel. Une capacité de stockage
(ou la capacité parasite de la grille du transistor) est également intégrée dans le
pixel afin de maintenir durant une période d'affichage une tension de donnée permettant
d'obtenir l'intensité lumineuse désirée. Lorsque l'affichage lumineux est réalisé
par des diodes électroluminescentes, chaque pixel peut comporter au moins un deuxième
transistor alimentant électriquement la diode électroluminescente du pixel en fonction
de la tension de donnée.
[0003] Les diodes électroluminescentes de l'écran peuvent requérir des tensions de polarisation
élevées. C'est le cas notamment des diodes électroluminescentes réalisées avec du
GaN qui, en raison de leur forte variabilité à faible polarisation, ne sont utilisées
qu'avec une forte polarisation (en tension ou en courant), et donc n'émettent des
signaux lumineux qu'avec une forte luminance.
[0004] Avec de telles diodes électroluminescentes, l'affichage d'une image est commandé
de façon binaire (chaque diode électroluminescente est éteinte ou émet avec une forte
intensité lumineuse), et le contrôle de la luminosité de chaque pixel, pendant l'affichage
de chaque image, est réalisé en commandant le rapport entre la durée pendant laquelle
la diode électroluminescente est allumée et la durée totale d'affichage de l'image
sur l'écran. Une telle commande des diodes électroluminescentes peut être obtenue
en utilisant des mots binaires, (c'est-à-dire un code binaire sur un certain nombre
de bits permettant de contrôler l'affichage de l'image) de type BCM dans lesquels
la luminosité de chaque pixel est codée sous la forme d'un signal binaire. Chaque
bit d'un tel mot binaire pilote l'allumage ou l'extinction de l'une des diodes électroluminescentes
pendant une durée proportionnelle au poids du bit. Par exemple, le bit de poids fort
(MSB pour « Most Significant Bit ») pilote la diode électroluminescente pendant la
moitié de la durée d'affichage de l'image (par exemple 10 ms pour un dispositif d'affichage
fonctionnant à une fréquence de 50 images/seconde). Le bit suivant (appelé MSB-1)
représente le quart de cette durée, et ainsi de suite jusqu'au bit de poids faible
(appelé LSB pour « Less Significant Bit »). Lors de l'affichage d'une image, il est
possible que tous les pixels affichent simultanément un bit de même poids.
[0005] Avec ce type de signaux de commande, il est nécessaire d'accéder à chaque pixel N
fois par image, avec N correspondant au nombre de bits du signal BCM, afin d'écrire
successivement, dans chaque pixel, les N bits du signal du pixel. Or, lors de l'affichage
du LSB des mots binaires transmis à tous les pixels, la durée disponible pour écrire
dans tous les pixels le bit suivant est inférieure ou égale à la durée d'affichage
du LSB. La fréquence avec laquelle tous les pixels doivent être adressés à ce moment-là
peut alors être problématique.
[0006] Le document
FR 3 034 902 propose une solution à ce problème qui consiste, lors de l'affichage d'une image,
à écrire sur toutes les lignes de l'écran non pas le bit de même poids, mais des bits
de poids différents. Ainsi, à un instant d'affichage d'une image, certaines lignes
de pixels affichent le MSB des mots binaires, d'autres lignes de pixels affichent
le MSB-1 des mots binaires, etc. Cela permet de réduire la fréquence d'adressage des
pixels puisque lors de l'affichage d'une image, une partie seulement des lignes de
pixels affichent simultanément le LSB des mots binaires de ces lignes et seules ces
lignes nécessitent d'être adressées rapidement après la durée d'affichage du LSB sur
les pixels de ces lignes. Le procédé proposé dans ce document a également pour avantage
de rendre homogène la fréquence avec laquelle les lignes de pixels sont adressées
puisque, à un même instant, les durées d'affichage des bits sont différentes d'une
ligne de pixels à l'autre et que les poids des bits affichés sont choisis afin d'équilibrer
le nombre de lignes de pixels à adresser tout au long de la durée d'affichage de l'image.
[0007] Le procédé proposé dans le document
FR 3 034 902 a toutefois pour inconvénient que l'affichage simultané de bits de poids différents
de signaux d'une même image implique de réaliser une mémorisation préalable de tous
les bits des mots binaires de tous les pixels de l'image, ainsi que tous ceux de l'image
suivante destinée à être affichée. De plus, ce procédé nécessite de faire appel à
des blocs de contrôle de l'adressage ligne non standards. En outre, avec ce procédé,
le flux vidéo envoyé aux pixels n'est constant que lorsque le nombre de lignes de
l'écran est égal à un multiple de 2
n, avec n correspondant au nombre de bits des mots binaires utilisés, ce qui est rarement
le cas. Lorsque le nombre de lignes de l'écran n'est pas égal à un multiple de 2
n, des « temps morts » pendant lesquels aucune ligne de pixels n'est adressée sont
donc nécessaires.
EXPOSÉ DE L'INVENTION
[0008] Un but de la présente invention est de proposer un dispositif d'affichage d'image
ne présentant pas les inconvénients des dispositifs d'affichage de l'art antérieur
et permettant de fonctionner avec peu d'interconnexions entre les pixels et les éléments
de contrôle de pixels (lignes et colonnes).
[0009] Pour cela, la présente invention propose un dispositif d'affichage d'images comprenant
au moins une matrice de pixels, dans lequel chaque pixel comporte au moins :
- une unité d'affichage configurée pour émettre, pendant l'affichage par la matrice
de pixels d'une image codée sous la forme de plusieurs mots binaires de type BCM comprenant
N bits, avec N nombre entier supérieur ou égal à 2, au moins un signal lumineux pendant
une durée correspondant à une valeur codée dans un des mots binaires de l'image, chacun
des N bits dudit un des mots binaires de l'image représentant une durée d'affichage
du signal lumineux proportionnelle au poids du bit,
- une unité mémoire configurée pour mémoriser au moins trois bits, comprenant une sortie
couplée à une entrée de l'unité d'affichage, et une entrée configurée pour recevoir
les mots binaires des images à afficher par ladite unité d'affichage,
le dispositif d'affichage d'images comprenant en outre une unité de séquencement configurée
pour délivrer à l'unité mémoire de chaque pixel, pendant l'affichage d'une première
image par la matrice de pixels :
- un signal de mémorisation déclenchant, pendant l'affichage d'un des bits d'un des
mots binaires de la première image par l'unité d'affichage du pixel, une mémorisation
d'au moins deux autres bits d'un des mots binaires d'une deuxième image destinée à
être affichée après la première image et/ou dudit un des mots binaires de la première
image (c'est-à-dire au moins deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième
image et/ou au moins deux autres bits dudit un des mots binaires de la première image),
dans ladite unité mémoire du pixel,
- un signal d'affichage déclenchant des envois successifs de chacun des bits dudit un
des mots binaires de la première image mémorisés dans l'unité mémoire du pixel à l'unité
d'affichage du pixel.
[0010] Il est également décrit un dispositif d'affichage d'images comprenant au moins une
matrice de pixels agencés en formant plusieurs lignes et plusieurs colonnes de pixels,
dans lequel chaque pixel comporte au moins :
- une unité d'affichage configurée pour émettre, pendant l'affichage d'une image formée
de plusieurs mots binaires de type BCM codés sur N bits, avec N nombre entier supérieur
ou égal à 2, un signal lumineux représentatif d'un des mots binaires,
- une unité mémoire configurée pour mémoriser au moins trois bits,
comprenant en outre une unité de séquencement configurée pour délivrer à l'unité mémoire
de chaque pixel, pendant l'affichage d'une première image :
- un signal de mémorisation déclenchant une mémorisation d'au moins deux bits du mot
binaire d'une deuxième image destinée à être affichée après la première image et/ou
du mot binaire de la première image dans l'unité mémoire du pixel,
- un signal d'affichage déclenchant des envois successifs de chacun des bits mémorisés
dans l'unité mémoire à l'unité d'affichage,
et dans lequel les signaux d'affichage et de mémorisation sont tels que la mémorisation
desdits au moins deux bits du mot binaire de la deuxième image et/ou du mot binaire
de la première image est déclenchée pendant au moins une partie de l'affichage d'au
moins un bit du mot binaire de la première image.
[0011] Dans ce dispositif d'affichage, la mémorisation des mots binaires à afficher est
réalisée directement dans les pixels, dans des unités mémoire intégrées aux pixels.
De plus, l'unité de séquencement est configurée pour réaliser la mémorisation d'au
moins une partie des bits des mots binaires d'une image au cours de l'affichage de
bits précédents et/ou de l'affichage d'une image précédente. Grâce à cette configuration,
il est possible de réaliser, pour chaque pixel, la mémorisation d'au moins une partie
d'un mot binaire d'une image lors de l'affichage d'un ou plusieurs bits précédents
de ce mot binaire et/ou de l'affichage d'un ou plusieurs bits d'un mot binaire de
l'image précédente. En choisissant judicieusement le ou les bits pendant lesquels
la mémorisation est déclenchée, la durée disponible pour réaliser cette mémorisation
peut donc être plus importante que celle permise dans les dispositifs d'affichage
de l'art antérieur, ce qui permet de réduire la fréquence avec laquelle les pixels
doivent être adressés.
[0012] L'unité mémoire et l'unité d'affichage font partie du pixel, c'est-à-dire sont réalisées
sur un même substrat et sont disposées sur une surface limitée du substrat correspondant
à la surface d'un pixel.
[0013] Cette réduction de la fréquence d'adressage des pixels est particulièrement intéressante
lorsque le dispositif d'affichage d'image forme un écran de dimensions importantes,
par exemple de diagonale égale à 1 ou plusieurs mètres. L'utilisation de l'invention
pour former des écrans de grande taille est également avantageuse car elle permet
de limiter le nombre de fils requis reliés aux pixels.
[0014] De plus, ce dispositif d'affichage d'image ne nécessite pas de réaliser une mémorisation
complète de deux images successives.
[0015] L'expression « fréquence d'adressage des pixels » désigne la fréquence d'envoi des
mots binaires aux pixels, c'est-à-dire après la décompression d'un flux vidéo reçu
par le dispositif d'affichage.
[0016] Les mots binaires peuvent correspondre à des signaux qui, ensemble, forment une image
complète occupant la totalité ou une partie seulement de la surface d'écran du dispositif
d'affichage, ou sont associés à une partie ou la totalité des lignes du dispositif
d'affichage (l'image peut correspondre à une trame).
[0017] Ce dispositif d'affichage permet de limiter le nombre d'interconnexions reliées à
chaque pixel, avec toutefois en contrepartie une surface occupée par les éléments
formant ces pixels qui peut être plus importante selon les éléments utilisés. Cette
surface occupée plus importante n'est toutefois pas un inconvénient lorsque le dispositif
d'affichage correspond à un écran de grande taille.
[0018] De manière avantageuse, l'unité d'affichage de chaque pixel comporte au moins une
diode électroluminescente comprenant du GaN. L'utilisation de telles diodes électroluminescentes
dans ce dispositif d'affichage est avantageuse car elles sont tout à fait compatible
avec un affichage de mots binaires de type BCM, et offrent de plus une surface de
semi-conducteur libre importante autour et/ou en dessous d'elles pour permettre la
réalisation de l'unité mémoire au sein de chaque pixel.
[0019] Ledit un des bits d'un des mots binaires de la première image peut correspondre avantageusement
au bit de poids fort dudit un des mots binaires de la première image. Autrement dit,
l'unité de séquencement peut être configurée pour déclencher la mémorisation pendant
l'affichage du bit de poids fort dudit un des mots binaires de la première image.
Ainsi, la durée disponible pour réaliser la mémorisation correspond à la moitié de
la durée d'affichage de la première image. Le dispositif peut dans ce cas fonctionner
dans un mode interlacé. Parexemple, pendant une durée correspondant à une première
moitié de la durée d'affichage d'une image, les mots binaires peuvent être envoyés
aux lignes paires de pixels, et pendant la deuxième moitié de la durée d'affichage
d'une image, les mots binaires peuvent être envoyés à lignes impaires de pixels. Ainsi,
le flux des mots binaires envoyés aux pixels peut être sensiblement constant.
[0020] De manière générale, l'invention peut s'appliquer quel que soit l'ordre dans lequel
arrivent les bits des mots binaires dans l'unité mémoire de chaque pixel.
[0021] L'unité mémoire de chaque pixel peut comporter au moins trois bascules couplées en
série les unes aux autres et telles qu'une entrée d'une première des bascules soit
couplée à une entrée du pixel destinée à recevoir les mots binaires, et qu'une sortie
d'une dernière des bascules soit couplée à une entrée de l'unité d'affichage. Une
telle unité mémoire est particulièrement avantageuse car le nombre de bascules nécessaire
à sa réalisation est limité. Ces bascules forment un registre à décalage dans lequel
les bits à afficher sont mémorisés séquentiellement dans les bascules.
[0022] Selon un premier mode de réalisation, le dispositif d'affichage d'images peut être
tel que :
- l'unité mémoire de chaque pixel comporte en outre au moins un multiplexeur comprenant
au moins :
- a) deux entrées de données dont l'une est couplée à une première sortie de l'unité
de séquencement sur laquelle le signal d'affichage est destiné à être envoyé et dont
l'autre est couplée à une deuxième sortie de l'unité de séquencement sur laquelle
le signal de mémorisation est destiné à être envoyé,
- b) une sortie couplée à une entrée de commande de chacune d'au moins deux premières
bascules de l'unité mémoire correspondant à celles, parmi les bascules de l'unité
mémoire, dans lesquelles lesdits au moins deux autres bits d'un des mots binaires
de la deuxième image et/ou dudit un des mots binaires de la première image sont destinés
à être mémorisés pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la
première image,
- c) une entrée de commande couplée à une troisième sortie de l'unité de séquencement
sur laquelle un signal de sélection est destiné à être envoyé, permettant de coupler
la sortie du multiplexeur à l'une ou l'autre des deux entrées de données du multiplexeur
en fonction de la valeur du signal de sélection,
- une entrée de commande de la dernière des bascules de l'unité mémoire de chaque pixel
est couplée à la première sortie de l'unité de séquencement,
- l'unité de séquencement est configurée telle que, pour chaque pixel, le signal de
sélection commande le multiplexeur tel que pendant ledit affichage d'un des bits d'un
des mots binaires de la première image, le signal de mémorisation est délivré sur
la sortie du multiplexeur et déclenche la mémorisation desdits au moins deux autres
bits d'un des mots binaires de la deuxième image et/ou dudit un des mots binaires
de la première image, et que pour l'affichage des autres bits mémorisés, le signal
d'affichage est délivré sur la sortie du multiplexeur et déclenche les affichages
successifs de chacun des autres bits mémorisés.
[0023] Selon un deuxième mode de réalisation, le dispositif d'affichage d'images peut être
tel que :
- l'unité mémoire de chaque pixel comporte en outre au moins :
- a) une porte OU comprenant deux entrées sont couplées à des première et deuxième sorties
de l'unité de séquencement sur lesquelles les signaux d'affichage et de mémorisation
sont destinés à être envoyés, et dont une sortie est couplée à une entrée de commande
de chacune d'au moins deux premières bascules de l'unité mémoire correspondant à celles,
parmi les bascules de l'unité mémoire, dans lesquelles lesdits au moins deux autres
bits d'un des mots binaires de la deuxième image et/ou dudit un des mots binaires
de la première image sont destinés à être mémorisés pendant ledit affichage d'un des
bits d'un des mots binaires de la première image,
- b) un multiplexeur comprenant deux entrées de données dont l'une est couplée à la
sortie de la porte OU et dont l'autre est couplée à un potentiel électrique de référence,
une entrée de commande couplée à une troisième sortie de l'unité de séquencement sur
laquelle un signal de sélection est destiné à être envoyé et permettant de coupler
la sortie du multiplexeur à l'une ou l'autre des deux entrées de données du multiplexeur
en fonction de la valeur du signal de sélection, et une sortie couplée à une entrée
de commande de la dernière des bascules de l'unité mémoire,
- l'unité de séquencement est configurée telle que, pour chaque pixel, le signal de
sélection commande le multiplexeur tel que pendant ledit affichage d'un des bits d'un
des mots binaires de la première image, le potentiel électrique de référence soit
délivré sur le sortie du multiplexeur pendant que le signal de mémorisation délivré
sur l'entrée de commande de chacune des premières bascules de l'unité mémoire déclenche
la mémorisation desdits au moins deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième
image et/ou dudit un des mots binaires de la première image, et que pour l'affichage
des autres bits mémorisés, le signal obtenu à la sortie de la porte OU soit délivré
sur les entrées de commande des bascules de l'unité mémoire et déclenche les affichages
successifs de chacun des autres bits mémorisés.
[0024] Selon une variante du deuxième mode de réalisation, le dispositif d'affichage d'images
peut être tel que :
- l'unité de séquencement délivre sur une seule sortie le signal d'affichage et le signal
de mémorisation sous la forme d'un seul et même signal appelé signal d'affichage et
de mémorisation, ladite sortie étant couplée à une entrée de commande de chacune d'au
moins deux premières bascules de l'unité mémoire correspondant à celles, parmi les
bascules de l'unité mémoire, dans lesquelles lesdits au moins deux autres bits d'un
des mots binaires de la deuxième image et/ou dudit un des mots binaires de la première
image sont mémorisés pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires
de la première image,
- l'unité mémoire de chaque pixel comporte en outre au moins un multiplexeur comprenant
deux entrées de données, dont l'une est couplée à la sortie de l'unité de séquencement
sur laquelle le signal d'affichage et de mémorisation est destiné à être délivré et
dont l'autre est couplée à un potentiel électrique de référence, une entrée de commande
couplée à une troisième sortie de l'unité de séquencement sur laquelle un signal de
sélection est destiné à être envoyé et permettant de coupler la sortie du multiplexeur
à l'une ou l'autre des deux entrées de données du multiplexeur en fonction de la valeur
du signal de sélection, et une sortie couplée à une entrée de commande de la dernière
des bascules de l'unité mémoire,
- l'unité de séquencement est configurée telle que, pour chaque pixel, le signal de
sélection commande le multiplexeur tel que pendant ledit affichage d'un des bits d'un
des mots binaires de la première image, le potentiel électrique de référence soit
délivré sur la sortie du multiplexeur pendant que le signal d'affichage et de mémorisation
délivré sur l'entrée de commande de chacune des premières bascules de l'unité mémoire
déclenche la mémorisation desdits au moins deux autres bits d'un des mots binaires
de la deuxième image et/ou dudit un des mots binaires de la première image, et que
pour l'affichage des autres bits mémorisés, le signal d'affichage et de mémorisation
soit délivré sur les entrées de commande des bascules de l'unité mémoire et déclenche
les affichages successifs de chacun des autres bits mémorisés.
[0025] Dans l'unité de séquencement, le signal d'affichage et de mémorisation peut être
obtenu en sortie d'une porte OU recevant en entrée le signal d'affichage et le signal
de mémorisation.
[0026] Selon une variante de réalisation des premier et deuxième modes de réalisation, dans
chaque pixel, la sortie de la dernière des premières bascules de l'unité mémoire du
pixel peut être couplée à l'entrée de la première des bascules de l'unité mémoire
du pixel par l'intermédiaire d'un interrupteur commandé par l'unité de séquencement
qui est configurée pour fermer l'interrupteur lorsque le mot binaire de la première
image est similaire au mot binaire de la deuxième image. Cet interrupteur peut également
être contrôlé par le signal de sélection (qui peut être commun à une ligne de pixels
ou propre au pixel). Dans ce cas, lorsque le signal de sélection est à zéro, le re-bouclage
est actif, et à chaque impulsion du signal d'affichage et de mémorisation, les données
se déplacent mais sont conservées dans une des bascules. S'il n'y a pas de changement
entre deux images successives, alors le signal de sélection reste à zéro et après
N impulsions du signal d'affichage et de mémorisation (par exemple 8 pour 8 bits mémorisés),
on retrouve le mot binaire de l'image précédente.
[0027] Selon un troisième mode de réalisation, le dispositif d'affichage d'images peut être
tel que :
- l'unité mémoire de chaque pixel comporte :
- a) au moins deux premières bascules couplées en série l'une à l'autre et telles qu'une
entrée de données d'une première desdites au moins deux premières bascules soit couplée
à une entrée du pixel destinée à recevoir les mots binaires,
- b) au moins deux deuxièmes bascules couplées en série l'une à l'autre et telles qu'une
entrée de données d'une première desdites au moins deux deuxièmes bascules soit couplée
à ladite entrée du pixel,
- c) un circuit de commutation comprenant deux entrées de données, dont l'une est couplée
à une première sortie de l'unité de séquencement sur laquelle le signal d'affichage
est destiné à être envoyé et dont l'autre est couplée à une deuxième sortie de l'unité
de séquencement sur laquelle le signal de mémorisation est destiné à être envoyé,
une entrée de commande couplée à une troisième sortie de l'unité de séquencement sur
laquelle un signal de sélection est destiné à être envoyé, une première sortie couplée
à une entrée de commande de chacune des premières bascules et une deuxième sortie
couplée à une entrée de commande de chacune des deuxièmes bascules, et configuré tel
qu'en fonction de la valeur du signal de sélection, la première sortie soit couplée
à la première entrée de données et la deuxième sortie soit couplée à la deuxième entrée
de données, ou la première sortie soit couplée à la deuxième entrée de données et
la deuxième sortie soit couplée à la première entrée de données,
- d) un multiplexeur comprenant deux entrées de données dont l'une est couplée à la
sortie d'une dernière desdites au moins deux premières bascules et dont l'autre est
couplée à la sortie d'une dernière desdites au moins deux deuxièmes bascules, une
entrée de commande couplée à la troisième sortie de l'unité de séquencement, et une
sortie couplée à une entrée de l'unité d'affichage,
- l'unité de séquencement est configurée telle que, pour chaque pixel, le signal de
sélection commande le circuit de commutation et le multiplexeur tels que pendant ledit
affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première image via les premières
bascules, le signal de mémorisation est délivré aux entrées de commande des deuxièmes
bascules et déclenche la mémorisation desdits au moins deux autres bits d'un des mots
binaires de la deuxième image et/ou dudit un des mots binaires de la première image
dans les deuxièmes bascules.
[0028] Selon un quatrième mode de réalisation, le dispositif d'affichage d'images peut être
tel que l'unité mémoire de chaque pixel comporte au moins :
- au moins trois éléments mémoires comprenant chacun une entrée sur laquelle un bit
à mémoriser est destiné à être appliqué et une sortie sur laquelle un bit mémorisé
est destiné à être délivré,
- un premier circuit d'adressage comprenant une entrée de donnée couplée à une entrée
du pixel destinée à recevoir les mots binaires des images à afficher, au moins trois
sorties chacune couplée à une entrée de l'un des éléments mémoires, et au moins une
entrée de commande couplée à au moins une première sortie de l'unité de séquencement
sur laquelle le signal de mémorisation est destiné à être délivré,
- un deuxième circuit d'adressage comprenant au moins trois entrées de donnée chacune
couplée à une sortie de l'un des éléments mémoires, une sortie couplée à une entrée
de l'unité d'affichage, et au moins une entrée de commande couplée à au moins une
deuxième sortie de l'unité de séquencement sur laquelle le signal d'affichage est
destiné à être délivré,
et dans lequel l'unité de séquencement est configurée telle que, pour chaque pixel
:
- lors de la mémorisation d'un bit déclenchée par le signal de mémorisation, le premier
circuit d'adressage délivre sur l'entrée de l'un des trois éléments mémoires le bit
reçu sur son entrée de donnée,
- lors de l'affichage d'un des bits mémorisés déclenché par le signal d'affichage, le
deuxième circuit d'adressage délivre sur une entrée de l'unité d'affichage l'un des
bits mémorisés dans les trois éléments mémoires.
[0029] Selon une première configuration du quatrième mode de réalisation, le premier circuit
d'adressage peut comporter :
- un premier générateur d'adresse comprenant une entrée couplée à la première sortie
de l'unité de séquencement,
- un démultiplexeur comprenant une entrée de donnée couplée à l'entrée du pixel destinée
à recevoir les mots binaires des images à afficher, au moins trois sorties chacune
couplée à l'entrée d'un des éléments mémoires, et une entrée de commande couplée à
une sortie du premier générateur d'adresse,
le deuxième circuit d'adressage peut comporter :
- un deuxième générateur d'adresse comprenant une entrée couplée à la deuxième sortie
de l'unité de séquencement,
- un multiplexeur comprenant au moins trois entrées de donnée chacune couplée à la sortie
d'un des éléments mémoires, une sortie couplée à l'entrée de l'unité d'affichage,
et une entrée de commande couplée à une sortie du deuxième générateur d'adresse,
et l'unité de séquencement peut être configurée telle que, pour chaque pixel :
lors de la mémorisation d'un bit déclenchée par le signal de mémorisation, le premier
générateur d'adresse délivre au démultiplexeur un premier signal d'adresse codant
sur plusieurs bits l'adresse d'un des éléments mémoires dans lequel ledit bit est
destiné à être mémorisé,
lors de l'affichage d'un des bits mémorisés déclenché par le signal d'affichage, le
deuxième générateur d'adresse délivre au multiplexeur un deuxième signal d'adresse
codant sur plusieurs bits l'adresse d'un des éléments mémoires depuis lequel ledit
un des bits mémorisés est lu.
[0030] Selon une deuxième configuration du quatrième mode de réalisation, l'unité de séquencement
peut être configurée telle que le signal de mémorisation soit formé d'au moins trois
premiers signaux d'adressage commandant chacun une mémorisation dans l'un des éléments
mémoires, et telle que le signal d'affichage soit formé d'au moins trois deuxièmes
signaux d'adressage commandant chacun une lecture d'un bit mémorisé dans l'un des
éléments mémoires.
[0031] Selon une troisième configuration du quatrième mode de réalisation, le premier circuit
d'adressage peut comporter :
- un premier compteur comprenant une entrée couplée à la première sortie de l'unité
de séquencement,
- un premier décodeur d'adresse comprenant une entrée de donnée couplée à l'entrée du
pixel destinée à recevoir les mots binaires, au moins trois sorties chacune couplée
à l'entrée d'un des éléments mémoires, et une entrée de commande couplée à une sortie
du premier compteur,
le deuxième circuit d'adressage peut comporter :
- un deuxième compteur comprenant une entrée couplée à la deuxième sortie de l'unité
de séquencement,
- un deuxième décodeur d'adresse comprenant au moins trois entrées de donnée chacune
couplée à la sortie d'un des éléments mémoires, une sortie couplée à l'entrée de l'unité
d'affichage, et une entrée de commande couplée à une sortie du deuxième compteur.
[0032] Le dispositif peut être tel que :
- l'unité mémoire est configurée pour mémoriser au moins N+1 bits ; et
- pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première image,
le signal de mémorisation déclenche la mémorisation des N bits du mot binaire de la
deuxième image ou la mémorisation de N-1 bits suivants du mot binaire de la première
image et d'un bit du mot binaire de la deuxième image.
[0033] En variante, lorsque l'unité mémoire de chaque pixel n'a pas une capacité de mémorisation
au moins équivalente au nombre de bits de chaque mot binaire, seule une partie des
bits des mots binaires d'une image sont mémorisés pendant l'affichage d'un bit, les
autres bits étant mémorisés au cours de l'affichage d'un ou plusieurs autres bits
de ce mot.
[0034] L'unité d'affichage de chaque pixel peut comporter M diodes électroluminescentes,
et l'unité mémoire de chaque pixel peut comporter un nombre d'entrées configurées
pour recevoir les mots binaires des images à afficher par l'unité d'affichage du pixel
qui est supérieur ou égal à 1 et qui est inférieur ou égal à M, avec M correspondant
à un nombre entier supérieur ou égal à 1.
[0035] Les pixels peuvent être formés par des modules réalisés sur un substrat, chaque module
comportant au moins :
- une première partie se trouvant du côté du substrat et formant un circuit électronique
comprenant au moins l'unité mémoire du pixel ;
- une deuxième partie telle que la première partie soit disposée entre le substrat et
la deuxième partie, et formant au moins une partie de l'unité d'affichage du pixel.
[0036] Dans ce cas, il est possible que :
- la deuxième partie de chaque module corresponde à seule diode électroluminescente,
ou
- chaque module comporte plusieurs deuxièmes parties formant chacune une diode électroluminescente
et disposées sur une première partie commune auxdites plusieurs deuxièmes parties.
[0037] Chaque pixel peut comporter un seul module, ou chaque pixel peut comporter plusieurs
modules et un circuit électronique couplé au substrat, à côté desdits plusieurs modules,
et formant une partie de l'unité mémoire du pixel.
[0038] Il est également proposé un procédé d'affichage d'images par un dispositif d'affichage
d'images comprenant au moins une matrice de pixels agencés en formant plusieurs lignes
et plusieurs colonnes de pixels, réalisant un affichage successif d'images chacune
formée de plusieurs mots binaires de type BCM codé sur N bits, avec N nombre entier
supérieur ou égal à 2, chaque pixel affichant, pendant l'affichage d'une image, l'un
des mots binaires,
le procédé comprenant, pendant l'affichage d'une première image et pour chaque pixel,
une mémorisation, dans une unité mémoire disposée dans le pixel, d'au moins deux bits
du mot binaire d'une deuxième image destinée à être affichée après la première image
et/ou du mot binaire de la première image, déclenchée pendant au moins une partie
de l'affichage d'au moins un bit du mot binaire de la première image.
[0039] L'invention porte également sur un procédé d'affichage d'images par un dispositif
d'affichage d'images comprenant au moins une matrice de pixels, réalisant un affichage
successif d'images chacune codée sous la forme de plusieurs mots binaires de type
BCM codé sur N bits, avec N nombre entier supérieur ou égal à 2, chaque pixel affichant,
pendant l'affichage d'une image, un signal lumineux pendant une durée correspondant
à une valeur codée dans un des mots binaires de l'image, chacun des N bits dudit un
des mots binaires de l'image représentant une durée d'affichage proportionnelle au
poids du bit,
le procédé comprenant, pendant l'affichage d'un des bits d'un des mots binaires de
la première image par l'unité d'affichage du pixel et pour chaque pixel, une mémorisation,
dans une unité mémoire disposée dans le pixel et comprenant une entrée configurée
pour recevoir les mots binaires des images à afficher, d'au moins deux autres bits
d'un des mots binaires d'une deuxième image destinée à être affichée après la première
image et/ou dudit un des mots binaires de la première image.
[0040] Lesdits au moins deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième image et/ou
dudit un des mots binaires de la première image peuvent être mémorisés séquentiellement
dans l'unité mémoire pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires
de la première image.
[0041] Le signal d'affichage et le signal de mémorisation peuvent correspondre à, ou être
combinés dans, un seul signal d'affichage et de mémorisation.
[0042] Lorsque le mot binaire est destiné à être le même dans les première et deuxième images,
les bits du mot binaire de la première image peuvent être mémorisés de nouveau dans
l'unité mémoire pour former le mot binaire de la deuxième image.
[0043] Le procédé d'affichage d'images peut être tel que :
- l'unité mémoire est configurée pour mémoriser au moins N+1 bits ; et
- pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première image,
le signal de mémorisation déclenche la mémorisation des N bits du mot binaire de la
deuxième image ou la mémorisation de N-1 bits du mot binaire de la première image
et d'un bit du mot binaire de la deuxième image.
BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
[0044] La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples
de réalisation donnés à titre purement indicatif et nullement limitatif en faisant
référence aux dessins annexés sur lesquels :
- les figures 1 et 2 représentent schématiquement une partie d'un dispositif d'affichage
d'images, objet de la présente invention,
- la figure 3 représente un exemple de réalisation d'une unité mémoire d'un pixel d'un
dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention, selon un premier
mode de réalisation,
- les figures 4 et 5 représentent des chronogrammes de signaux utilisés dans le dispositif
d'affichage d'images selon le premier mode de réalisation,
- la figure 6 représente un exemple de réalisation d'une unité mémoire d'un pixel d'un
dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention, selon un deuxième
mode de réalisation,
- la figure 7 représente des chronogrammes de signaux utilisés dans le dispositif d'affichage
d'images selon le deuxième mode de réalisation,
- la figure 8 représente un exemple de réalisation d'une unité mémoire d'un pixel d'un
dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention, selon une variante
du deuxième mode de réalisation,
- la figure 9 représente un exemple de réalisation d'une unité mémoire d'un pixel d'un
dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention, selon un troisième
mode de réalisation,
- la figure 10 représente un exemple de réalisation d'une unité mémoire d'un pixel d'un
dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention, selon un quatrième
mode de réalisation,
- la figure 11 représente schématiquement un exemple de réalisation d'un pixel d'un
dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention,
- la figure 12 représente schématiquement une vue de dessus d'un dispositif d'affichage
d'images, objet de la présente invention,
- les figures 13 et 14 représentent schématiquement des configurations particulières
d'un pixel d'un dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention,
- la figure 15 représente schématiquement un exemple de réalisation d'une unité mémoire
couplées à deux diodes électroluminescentes d'une unité d'affichage d'un pixel d'un
dispositif d'affichage d'images, objet de la présente invention.
[0045] Des parties identiques, similaires ou équivalentes des différentes figures décrites
ci-après portent les mêmes références numériques de façon à faciliter le passage d'une
figure à l'autre.
[0046] Les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement
selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.
[0047] Les différentes possibilités (variantes et modes de réalisation) doivent être comprises
comme n'étant pas exclusives les unes des autres et peuvent se combiner entre elles.
EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS
[0048] On se réfère tout d'abord à la figure 1 qui représente schématiquement, sous la forme
de blocs fonctionnels, une partie d'un dispositif d'affichage d'images 100, et notamment
un des pixels 102 du dispositif 100 ainsi qu'une unité de séquencement 108 à laquelle
les pixels 102 sont couplés.
[0049] Le pixel 102 comporte une unité d'affichage 104 configurée pour émettre, pendant
l'affichage d'une image formée de plusieurs mots binaires, au moins un signal lumineux
représentatif d'au moins un mot binaire que le pixel 102 reçoit. Cette unité d'affichage
104 comporte par exemple une diode électroluminescente, et par exemple de type LED
(diode électroluminescente) ou µLED (micro-diode électroluminescente), réalisé à partir
de GaN, couplée à un élément de commande comprenant par exemple au moins un transistor
MOS configuré pour alimenter électriquement la diode électroluminescente en fonction
d'un signal d'affichage binaire reçu en entrée de l'unité d'affichage 104. Différents
exemples de réalisation d'une diode électroluminescente couplée à un tel élément de
commande sont par exemple décrits dans le document
FR 3 034 902.
[0050] Les mots binaires reçus par les pixels 102 sont de type BCM et sont codés sur N bits,
N étant un nombre entier supérieur ou égal à 2. Ainsi, pour réaliser l'affichage de
chaque image, chaque pixel 102 reçoit en entrée un mot binaire codé sur N bits, avec
par exemple N compris entre 6 et 10 bits et par exemple égal à 8 bits, dans lequel
est codé la durée pendant laquelle l'unité d'affichage 104 du pixel 102 doit émettre
un signal lumineux.
[0051] Le mot binaire est binaire, ce qui signifie que l'unité d'affichage 104 est commandée
de manière binaire. Avec un signal d'affichage de pixel de type BCM, le signal lumineux
est émis par l'unité d'affichage 104 de chaque pixel 102, pour chaque bit du mot binaire
reçu, pendant une durée proportionnelle au poids de chacun de ces bits. Ainsi, le
bit de poids fort, également appelé MSB, du mot binaire d'une image commande l'émission
ou non du signal lumineux pendant une durée égale à la moitié de la durée d'affichage
de l'image (par exemple 5 ms pour un dispositif 100 fonctionnant à une fréquence de
100 images/seconde). Le bit suivant, appelée MSB-1, représente le quart de cette durée,
et ainsi de suite jusqu'au bit de poids faible, appelé LSB.
[0052] Le pixel 102 comporte également une unité mémoire 106 configurée pour mémoriser au
moins deux bits du mot binaire reçu en entrée du pixel 102. Dans les différents modes
de réalisation décrits plus loin, l'unité mémoire 106 de chaque pixel 102 est configurée
pour mémoriser N+1 bits. Toutefois, la capacité de mémorisation de l'unité mémoire
106 de chaque pixel 102 est adaptée notamment en fonction de la place disponible dans
chaque pixel 102 pour la réalisation de l'unité mémoire 106.
[0053] L'unité mémoire 106 reçoit en entrée un signal de mémorisation envoyé depuis une
unité de séquencement 108. L'unité mémoire 106 est configurée pour mémoriser au moins
une partie des bits du mot binaire appliqué sur l'entrée de l'unité mémoire 106, sur
la commande du signal de mémorisation.
[0054] L'unité mémoire 106 reçoit également en entrée un signal d'affichage envoyé depuis
l'unité de séquencement 108. L'unité mémoire 106 est configurée pour envoyer successivement
sur l'entrée de l'unité d'affichage 104 chacun des bits mémorisés, sur la commande
du signal d'affichage.
[0055] Le pixel 102 représenté sur la figure 1 correspond à un des pixels du dispositif
100 représenté schématiquement sur la figure 2, sur laquelle les pixels 102 sont agencés
en formant une matrice de plusieurs lignes et plusieurs colonnes de pixels 102.
[0056] Le dispositif 100 peut correspondre à un écran monochrome ou un écran couleur. Un
dispositif 100 correspondant à un écran couleur peut comporter une matrice de « pixels
couleur » chacun formé par la juxtaposition de plusieurs pixels 102 adaptés pour émettre
des signaux lumineux de couleurs différentes. Chacun des pixels 102 est par exemple
associé à un filtre coloré, ou comporte au moins une diode électroluminescente dont
les matériaux permettent une émission lumineuse à la longueur d'onde souhaitée, ou
bien est associé à un élément de conversion de longueur d'onde. Chaque pixel 102 reçoit
un mot binaire représentatif de la luminosité à afficher pour la couleur associée
au pixel 102 pendant l'affichage d'une image. En variante, plusieurs pixels 102 peuvent
former ensemble un module apte à émettre un signal lumineux couleur et recevant, sur
une entrée, les mots binaires destinés aux pixels du module.
[0057] Le dispositif 100 comporte également un registre 110 envoyant aux pixels 102, par
l'intermédiaire de lignes de données chacune couplée aux pixels 102 d'une même colonne,
les mots binaires. L'adressage des lignes de la matrice de pixels 102 est par exemple
réalisé par l'unité de séquencement 108.
[0058] Comme indiqué précédemment, l'unité d'affichage 104 de chaque pixel 102 comporte
avantageusement une ou plusieurs diodes électroluminescentes réalisées à partir de
GaN et couplées à un élément de commande de type CMOS configuré notamment pour alimenter
électriquement la ou les diodes électroluminescentes en fonction d'un ou plusieurs
signaux d'affichage binaires reçus en entrée de l'unité d'affichage 104. La figure
11 représente schématiquement un exemple de réalisation d'un pixel 102. Chaque pixel
102 est réalisé sous la forme d'un module 101 réalisé et hybridé sur un substrat 103
servant de support, par des éléments 105 de connexion électrique et mécanique. Ces
éléments 105 correspondent par exemple à des microbilles, des micro-tubes, ou bien
à des portions de matériau(x) métallique(s) solidarisées les unes aux autres par collage
direct (comprenant par exemple du cuivre).
[0059] Le module 101 correspondant à chaque pixel 102 comporte une première partie 107 se
trouvant du côté du substrat 103 et formant un circuit électronique par exemple réalisé
en technologie CMOS, comprenant notamment l'unité mémoire 106 du pixel 102 ainsi que
l'élément de commande de la diode du pixel 102 (qui commande l'émission lumineuse
du pixel 102). Cette première partie 107 est par exemple réalisée à partir de silicium
ou tout autre semi-conducteur adapté à la réalisation de transistors MOS.
[0060] Le module 101 comporte également une deuxième partie 109 formant l'unité d'affichage
104 du pixel 102 et réalisée à partir du semi-conducteur correspondant au matériau
émissif de la diode ou des diodes du pixel 102, ici avantageusement du GaN.
[0061] Les modules 101 correspondant aux pixels 102 sont réalisés collectivement à partir
d'une plaque de semi-conducteur sur lequel les composants électroniques, notamment
les transistors MOS, de la première partie 107 de chaque module 101 sont réalisés.
Le matériau émissif, par exemple le GaN, est ensuite déposé sur l'ensemble de la plaque
comprenant les premières parties 107 des modules 101. Les deuxièmes parties 109 sont
ensuite réalisées pour former les unités d'affichage 104 des pixels 102. La plaque
est ensuite découpée afin de séparer individuellement les modules 101. Les modules
101 sont ensuite hybridés sur le substrat 103.
[0062] Lorsque les unités d'affichage 104 comportent des diodes de GaN, la forte luminance
de ces diodes permet de réaliser les modules avec des dimensions réduites. Après leur
hybridation sur le substrat 103, les modules 101 formant les pixels 102 sont espacés
les uns des autres d'une distance par exemple supérieure ou égale aux dimensions d'un
ou plusieurs modules 101, comme cela est représenté schématiquement sur la figure
12.
[0063] Réaliser de tels pixels 102 avec des dimensions réduites représente une importante
économie de coût. Par contre, cela implique que la place disponible pour réaliser
les différents composants CMOS au sein de la première partie 107 des modules 101 est
limitée. De plus, une grande partie de cette place est occupée par les vias conducteurs
correspondant aux éléments 105. Afin de limiter la place occupée par ces vias, la
plaque de semi-conducteur sur laquelle les premières parties 107 des modules 101 sont
réalisées est amincie, par exemple avec une épaisseur de l'ordre de 10 µm, ce qui
permet de réduire les dimensions des sections des vias.
[0064] Les différents éléments du dispositif 100 décrits ci-dessous permettent de répondre
à cette contrainte, c'est-à-dire permettre un fonctionnement des pixels 102 avec peu
d'interconnexions entre les pixels 102 et les éléments de contrôle des pixels 102.
[0065] En variante, il est également possible d'avoir une partie de l'électronique de commande
et/ou de mémorisation des pixels qui soit formée par des puces indépendantes des modules
101 et hybridées sur le substrat 103 à côté des modules 101.
[0066] Les pixels 102 sont ici agencés en lignes et en colonnes. De plus, les lignes conductrices
sur lesquelles circulent les signaux peuvent être communes aux pixels 102 appartenant
à une même ligne ou à une même colonne. Par exemple, il est possible d'avoir un fil
commun à tous les pixels 102 d'une même colonne et sur lequel les signaux de pixels
(dont les bits correspondent aux images à afficher) sont envoyés, ainsi que des fils
communs à tous les pixels d'une même ligne et sur lesquels les signaux de commande
sont envoyés.
[0067] En considérant un dispositif 100 fonctionnant à une fréquence de 100 images/seconde,
dont l'écran est formé par 1080 lignes de pixels et 1920 colonnes de pixels, et des
mots binaires chacun codé sur 8 bits, le débit de données des mots binaires est de
1660 Mb/s, en considérant ce flux de données comme étant constant. Etant donné que
les mots binaires sont envoyés parallèlement sur les colonnes de pixels 102 par le
registre 110, le débit de données sur chaque colonne de pixels est donc de 864 Kb/s.
[0068] L'unité de séquencement 108 est configurée pour que les signaux de mémorisation et
d'affichage envoyés à l'unité mémoire 106 soient tels que, pendant au moins une partie
de l'affichage d'au moins un bit du mot binaire d'une première image, au moins deux
bits du mot binaire d'une deuxième image destinée à être affichée après la première
image et/ou du mot binaire de la première image (reçus donc après le bit affiché)
soient mémorisés dans l'unité mémoire 106. Lorsque l'unité mémoire 106 de chaque pixel
102 est configurée pour mémoriser N+1 bits, N bits du mot binaire de la deuxième image,
ou N-1 bits du mot binaire de la première image et un bit du mot binaire de la deuxième
image, sont mémorisés dans l'unité mémoire 106.
[0069] La figure 3 représente un exemple de réalisation de l'unité mémoire 106 de chaque
pixel 102 du dispositif 100 selon un premier mode de réalisation.
[0070] L'unité mémoire 106 comporte N+1 bascules 112 couplées en série les unes aux autres.
Ces bascules correspondent par exemple à des bascules D. Une première de ces N+1 bascules
112, référencée 112.1 sur la figure 3, comporte une entrée de données sur laquelle
le mot binaire reçu en entrée du pixel 102 est envoyé. La sortie d'une dernière des
N+1 bascules 112, référencée 112.N+1 sur la figure 3, est couplée à une entrée de
l'unité d'affichage 104. Sur l'exemple de la figure 3, l'unité mémoire 106 comporte
9 bascules 112, les mots binaires reçus par le pixel 102 comportant chacun 8 bits
(N = 8) destinés à être mémorisés par l'unité mémoire 106.
[0071] L'unité mémoire 106 du pixel 102 comporte également un multiplexeur 114 comprenant
deux entrées de données couplées à l'unité de séquencement 108. L'une de ces deux
entrées est couplée à une première sortie de l'unité de séquencement 108 sur laquelle
le signal d'affichage est envoyé. L'autre de ces deux entrées est couplée à une deuxième
sortie de l'unité de séquencement 108 sur laquelle le signal de mémorisation est envoyé.
Le multiplexeur 114 comporte également une entrée de commande couplée à une troisième
sortie de l'unité de séquencement 108 sur laquelle un signal de sélection est envoyé.
Enfin, la sortie du multiplexeur 114 est couplée à une entrée de commande de chacune
de N premières bascules 112, c'est-à-dire les bascules 112.1 à 112.N. Ici, seule l'entrée
de commande de la dernière bascule 112.N+1 n'est pas couplée à la sortie du multiplexeur
114. L'entrée de commande de la dernière bascule 112.N+1 est couplée à la première
sortie de l'unité de séquencement 108 sur laquelle le signal d'affichage est délivré.
[0072] Selon une première configuration du dispositif 100 comportant l'unité mémoire 106
représentée sur la figure 3, les signaux d'affichage et de mémorisation peuvent être
tels que pendant au moins une partie de l'affichage d'un bit du mot binaire d'une
première image, ici le MSB de ce mot binaire, la mémorisation des N-1 autres bits
du mot binaire de la première image et d'un bit du mot binaire d'une deuxième image
destinée à être affichée après la première image, ici le MSB du mot binaire de la
deuxième image, est déclenchée. Dans cette première configuration, les mots binaires
reçus par les pixels 102 sont tels que les N bits de chaque mot binaire envoyés successivement,
en série, à l'entrée de l'unité mémoire 106, sont ordonnés tels que le poids des bits
reçus soit décroissant avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité mémoire 106,
et donc que le MSB du mot binaire soit reçu en premier et que le LSB du mot binaire
soit reçu en dernier sur l'entrée de l'unité mémoire 106.
[0073] Le chronogramme représenté sur la figure 4 correspond aux signaux de sélection, de
mémorisation et d'affichage envoyés par l'unité de séquencement 108 à l'unité mémoire
106 dans cette première configuration. A un instant t0, une impulsion du signal d'affichage
déclenche le décalage du MSB du mot binaire de la première image de la bascule 112.N
dans la bascule 112.N+1. Le pixel 102 envoi ou non, pendant la durée correspondant
à ce MSB (correspondant à l'intervalle de temps entre les instants t0 et t4 représentés
sur la figure 4), un signal lumineux. Pendant cette durée d'affichage du MSB du mot
binaire de la première image, à l'instant t1, le signal de sélection change de valeur
afin que le signal de mémorisation soit transmis sur les entrées de commande des N
bascules 112.1 à 112.N. Toujours pendant cette durée d'affichage du MSB du mot binaire
de la première image, à l'instant t2, le signal de mémorisation comporte 8 impulsions
déclenchant la mémorisation, dans les N bascules 112.N à 112.1, des 7 bits restants
(du MSB-1 au LSB) du mot binaire de la première image ainsi que du MSB du mot binaire
de la deuxième image. Le MSB-1 du mot binaire de la première image est mémorisé dans
la bascule 112.N, le LSB du mot binaire de la première image est mémorisé dans la
bascule 112.2, et le MSB du mot binaire de la deuxième image est mémorisé dans la
bascule 112.1. A un instant t3, le signal de sélection change de valeur afin que le
signal d'affichage soit de nouveau transmis sur les entrées de commande des N bascules
112.1 à 112.N. Des impulsions du signal d'affichage apparaissant aux instants t4 à
t10 provoquent le décalage des bits stockés dans les bascules 112.1 à 112.N afin que
chacun de ces bits se retrouve stocké dans la bascule 112.N+1 pendant la durée correspondant
au poids de chacun de ces bits (du MSB-1 au LSB). A partir de l'instant t10, la séquence
des signaux décrite ci-dessus recommence en utilisant les mots binaires de l'image
suivante.
[0074] Selon une deuxième configuration du dispositif 100 comportant l'unité mémoire représentée
sur la figure 3, les signaux d'affichage et de mémorisation peuvent être tels que
pendant au moins une partie de l'affichage d'un bit du mot binaire d'une première
image, ici le MSB de ce mot binaire, la mémorisation des N bits du mot binaire de
la deuxième image destinée à être affichée après la première image est déclenchée.
Dans cette deuxième configuration, les mots binaires reçus par les pixels 102 sont
tels que les N bits de chaque mot binaire envoyés successivement, en série, à l'entrée
de l'unité mémoire 106, sont ordonnés tels que le poids des bits reçus soit croissant
avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité mémoire 106, et donc que le LSB du
mot binaire soit reçu en premier et que le MSB du mot binaire soit reçu en dernier
sur l'entrée de l'unité mémoire 106.
[0075] Le chronogramme représenté sur la figure 5 correspond aux signaux de sélection, de
mémorisation et d'affichage envoyés par l'unité de séquencement 108 à l'unité mémoire
106 dans cette première configuration. Dans cette configuration, avant l'instant t0,
les N bits du mot binaire de la première image sont mémorisés dans les bascules 112.1
à 112.N. Des impulsions du signal d'affichage apparaissant aux instants t0 à t6 provoquent
le décalage des bits stockés dans les bascules 112.1 à 112.N afin que chacun de ces
bits se retrouve stocké dans la bascule 112.N+1 pendant la durée correspondant au
poids de chacun de ces bits (du LSB au MSB-1). A l'instant t7, une impulsion du signal
d'affichage déclenche le décalage du MSB du mot binaire de la première image de la
bascule 112.N dans la bascule 112.N+1. Pendant cette durée d'affichage du MSB du mot
binaire de la première image, à l'instant t8, le signal de sélection change de valeur
afin que le signal de mémorisation soit transmis sur les entrées de commande des N
bascules 112.1 à 112.N. Toujours pendant cette durée d'affichage du MSB du mot binaire
de la première image, à l'instant t9, le signal de mémorisation comporte 8 impulsions
déclenchant la mémorisation, dans les N bascules 112.N à 112.1, des 8 bits (du LSB
au MSB) du mot binaire de la deuxième image. Le LSB du mot binaire de la deuxième
image est mémorisé dans la bascule 112.N et le MSB du mot binaire de la deuxième image
est mémorisé dans la bascule 112.1. A l'instant t10, le signal de sélection change
de valeur afin que le signal d'affichage soit de nouveau transmis sur les entrées
de commande des N bascules 112.1 à 112.N. A partir de l'instant t10, la séquence des
signaux décrite ci-dessus recommence en utilisant les mots binaires de l'image suivante
dont les N bits seront mémorisés lors de l'affichage du MSB de la deuxième image.
[0076] En variante du premier mode de réalisation décrit ci-dessus, l'unité mémoire 106
de chaque pixel 102 peut comporter un nombre de bascules 112 inférieur à N+1 et supérieur
ou égal à 3.
[0077] A titre d'exemple, en considérant des mots binaires identiques à ceux précédemment
décrits, c'est-à-dire comportant chacun 8 bits, l'unité mémoire 106 de chaque pixel
102 peut comporter 5 bascules 112.1 à 112.5. Dans ce cas, lors de l'affichage du 1
er bit (par exemple le MSB) mémorisé dans la dernière bascule 112.5, les quatre bits
suivants (2
ème, 3
ème, 4
ème et 5
ème bits du mot binaire) sont mémorisés dans les quatre autres bascules 112.1 à 112.4.
Ensuite, après l'affichage des 2
ème, 3
ème et 4
ème bits du mot binaire, et lors de l'affichage du 5
ème bit qui est alors mémorisé dans la dernière bascule 112.5, les trois derniers bits
du mot binaire ainsi que le 1
er bit du mot binaire de l'image suivante sont mémorisés dans les quatre bascules 112.1
à 112.4. Dans cet exemple, les bits de chaque mot binaire sont donc mémorisés au cours
de deux phases successives de mémorisation.
[0078] L'exemple de réalisation donné ci-dessus peut être appliqué pour un nombre différent
de bascules 112 et/ou pour des mots binaires ayant un nombre différent de bits. Cet
exemple peut s'appliquer autant pour des mots binaires où le premier bit reçu dans
l'unité mémoire 106 correspond au bit de poids fort que pour des mots binaires où
le premier bit reçu dans l'unité mémoire 106 correspond au bit de poids faible, ou
tout autre ordre d'arrivée des bits.
[0079] Dans le premier mode de réalisation décrit ci-dessus, l'unité d'affichage 104 comporte
une seule diode électroluminescente et l'unité mémoire 106 comprend une seule entrée
configurée pour recevoir les mots binaires des images à afficher et trois entrées
de commande sur lesquelles sont reçus le signal d'affichage, le signal de mémorisation
et le signal de sélection.
[0080] La figure 6 représente un exemple de réalisation de l'unité mémoire 106 de chaque
pixel 102 du dispositif 100 selon un deuxième mode de réalisation.
[0081] Comme dans le premier exemple de réalisation représenté sur la figure 3, l'unité
mémoire 106 comporte les N+1 bascules 112.
[0082] Les signaux d'affichage et de mémorisation sont combinés pour former un seul et même
signal d'affichage et de mémorisation. Cette combinaison est par exemple réalisée
par une porte OU 116 recevant sur chacune de ses deux entrées l'un des signaux d'affichage
et de mémorisation. La porte OU 116 peut être formée au sein de l'unité de séquencement
108 ou en dehors de l'unité de séquencement 108. Le signal d'affichage et de mémorisation
obtenu en sortie de la porte OU 116 est envoyé à une entrée de commande de chacune
des N premières bascules 112.1 à 112.N. Ici, seule l'entrée de commande de la dernière
des N+1 bascules 112.N+1 ne reçoit pas le signal d'affichage et de mémorisation.
[0083] L'unité mémoire 106 comporte également un multiplexeur 118 comprenant deux entrées
de données dont l'une reçoit le signal d'affichage et de mémorisation et dont l'autre
est couplée à un potentiel électrique de référence, par exemple la masse appelée GND.
Le multiplexeur 118 comporte également une entrée de commande couplée à la troisième
sortie de l'unité de séquencement sur laquelle le signal de sélection est envoyé.
La sortie du multiplexeur 118 est couplée à l'entrée de commande de la dernière bascule
112.N+1.
[0084] Comme dans le premier mode de réalisation, l'unité d'affichage 104 comporte ici une
seule diode électroluminescente et l'unité mémoire 106 comprend une seule entrée configurée
pour recevoir les mots binaires des images à afficher.
[0085] Pendant la phase d'affichage des bits LSB à MSB-1, le signal d'affichage et de mémorisation
est envoyé sur l'entrée de contrôle des N+1 bascules 112 et les impulsions issues
du signal d'affichage initial qui sont reçues par les bascules 112.1 à 112.N+1 décalent
les bits stockés dans ces bascules dans le sens allant de la première bascule 112.1
à la dernière bascule 112.N+1 afin que chacun de ces bits soient affichés pendant
une durée correspondant à leur poids respectif. Pendant la durée d'affichage du MSB,
le signal de sélection change de valeur afin que l'entrée de commande de la dernière
bascule 112.N+1 ne reçoive plus le signal d'affichage et de mémorisation mais reçoive
le potentiel électrique de référence appliqué sur l'autre entrée du multiplexeur 118.
Les impulsions issues du signal de mémorisation initial et se trouvant dans le signal
d'affichage et de mémorisation sont alors appliquées sur les N premières bascules
112.1 à 112.N afin de déclencher la mémorisation, dans ces bascules, des bits suivants
à afficher. La séquence décrite ci-dessus recommence ensuite en utilisant les mots
binaires de l'image suivante.
[0086] La figure 7 représente le signal de sélection et le signal d'affichage et de mémorisation
lors de l'affichage d'une image, lorsque les mots binaires reçus par les pixels 102
sont tels que les N bits de chaque mot binaire envoyés successivement, en série, à
l'entrée de l'unité mémoire 106, sont ordonnés tels que le poids des bits reçus soit
croissant avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité mémoire 106, et donc que
le LSB du mot binaire soit reçu en premier et que le MSB du mot binaire soit reçu
en dernier sur l'entrée de l'unité mémoire 106.
[0087] Comme dans le premier mode de réalisation, ce deuxième mode de réalisation est compatible
avec des mots binaires tels que les N bits de chaque mot binaire envoyés successivement,
en série, à l'entrée de l'unité mémoire 106, sont ordonnés tels que le poids des bits
reçus soit décroissant avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité mémoire 106,
et donc que le MSB du mot binaire soit reçu en premier et que le LSB du mot binaire
soit reçu en dernier sur l'entrée de l'unité mémoire 106.
[0088] Dans le deuxième mode de réalisation décrit ci-dessus, le signal d'affichage et de
mémorisation est obtenu en réalisant une opération logique OU entre le signal d'affichage
et le signal de mémorisation au sein de l'unité de séquencement 108. Ainsi, l'unité
mémoire 106 comprend seulement deux entrées de commande sur lesquelles sont reçues
le signal d'affichage et de mémorisation, et le signal de sélection.
[0089] En variante, l'opération logique permettant l'obtention du signal d'affichage et
de mémorisation pourrait être réalisée au sein des pixels 102, ou bien être obtenu
à partir du signal d'affichage et du signal de mémorisation en utilisant un ou plusieurs
éléments autres qu'une porte OU, dans l'unité de séquencement 108 ou en dehors de
l'unité de séquencement 108.
[0090] En variante, l'unité mémoire 106 de chaque pixel 102 peut comporter un nombre de
bascules 112 inférieur à N+1 et supérieur ou égal à 3, comme cela a été précédemment
décrit pour le premier mode de réalisation.
[0091] Selon une variante des deux modes de réalisation précédemment décrits en lien avec
les figures 3 et 6, il est possible, dans l'unité mémoire 106 du pixel 102, de coupler
la sortie de la dernière des N premières bascules 112.N à l'entrée de la première
bascule 112.1 par l'intermédiaire d'un interrupteur 120 commandé par l'unité de séquencement
108, via un signal de boucle appliqué sur l'interrupteur 120, qui est configurée pour
fermer l'interrupteur 120 lorsque le mot binaire de l'image affichée est similaire
au mot binaire de l'image suivante à afficher. Lorsque l'interrupteur 120 est en position
fermée que les impulsions du signal de mémorisation sont appliquées sur les entrées
de commandes des bascules 112.1 à 112.N, les valeurs mémorisées dans les bascules
112.1 à 112.N sont successivement mémorisées à la fois dans la dernière bascule 112.N+1
mais sont également recopiées dans les bascules 112.1 à 112.N. La figure 8 représente
une telle variante appliquée au deuxième mode de réalisation précédemment décrit en
lien avec la figure 6.
[0092] La figure 9 représente un exemple de réalisation de l'unité mémoire 106 de chaque
pixel 102 du dispositif 100 selon un troisième mode de réalisation.
[0093] Dans ce troisième mode de réalisation, l'unité mémoire 106 de chaque pixel 102 comporte
N premières bascules 122.1 à 122.N couplées en série les unes aux autres. Une entrée
de données d'une première des N premières bascules 122.1 est couplée à une entrée
du pixel 102 destinée à recevoir les mots binaires des images à afficher.
[0094] L'unité mémoire 106 comporte également N deuxièmes bascules 124.1 à 124.N couplées
en série les unes aux autres. Une entrée de données d'une première des N deuxièmes
bascules 124.1 est couplée à l'entrée du pixel 102.
[0095] Comme dans les précédents modes de réalisation, l'unité d'affichage 104 comprend
ici une seule diode électroluminescente et l'unité mémoire 106 comprend ici une seule
entrée configurée pour recevoir les mots binaires des images à afficher.
[0096] L'unité mémoire 106 comporte également un circuit de commutation 126 comprenant deux
entrées de données couplées à l'unité de séquencement 108. Une première de ces deux
entrées de données est destinée à recevoir le signal d'affichage et une deuxième de
ces deux entrées de données est destinée à recevoir le signal de mémorisation. Le
circuit de commutation 126 comporte également une entrée de commande couplée à la
troisième sortie de l'unité de séquencement 108 sur laquelle le signal de sélection
est destiné à être envoyé. Le circuit de commutation 126 comporte également une première
sortie couplée à une entrée de commande de chacune des N premières bascules 122.1
à 122.N et une deuxième sortie couplée à une entrée de commande de chacune des N deuxièmes
bascules 124.1 à 124.N. Ce circuit de commutation 126 est tel qu'en fonction de la
valeur du signal de sélection appliqué sur son entrée de commande, le circuit 126
se trouve dans l'une des deux configurations suivantes :
- la première sortie est couplée à la première entrée de données et la deuxième sortie
est couplée à la deuxième entrée de données, ou
- la première sortie est couplée à la deuxième entrée de données et la deuxième sortie
est couplée à la première entrée de données.
[0097] L'unité mémoire 106 comporte en outre un multiplexeur 128 comprenant deux entrées
de données dont l'une est couplée à la sortie d'une dernière des N premières bascules
122.N et dont l'autre est couplée à la sortie d'une dernière des N deuxièmes bascules
124.N. Le multiplexeur 128 comporte également une entrée de commande couplée à la
troisième sortie de l'unité de séquencement sur laquelle le signal de sélection est
délivré, et une sortie couplée à l'entrée de l'unité d'affichage 104.
[0098] Dans une telle configuration, les signaux envoyés par l'unité de séquencement 108
sont tels que lorsque les N premières bascules 122 reçoivent sur leurs entrées de
commande le signal d'affichage, la sortie du multiplexeur 128 est couplée à l'entrée
de données qui est couplée à la sortie de la dernière de N premières bascules 122.N.
Ainsi les bits mémorisés dans les N premières bascules 122 sont affichés successivement
par l'unité d'affichage 104 sur la commande des impulsions du signal d'affichage.
Pendant l'affichage d'un ou plusieurs des bits mémorisés dans les N premières bascules
122, le circuit de commutation 126 envoie le signal de mémorisation sur les entrées
de commande des N deuxièmes bascules 124 qui mémorisent les bits du mot binaire appliqué
sur l'entrée de la première des N deuxièmes bascules 124.1.
[0099] A l'issu de l'affichage des N bits mémorisés dans les N premières bascules 122, le
signal de sélection change de valeur, inversant ainsi le rôle des N premières bascules
122 et des N deuxièmes bascules 124. Les N deuxièmes bascules 124 reçoivent sur leurs
entrées de commande le signal d'affichage, et la sortie du multiplexeur 128 est couplée
à l'entrée de données qui est couplée à la sortie de la dernière de N deuxièmes bascules
124.N. Ainsi les bits mémorisés dans les N deuxièmes bascules 124 sont affichés successivement
par l'unité d'affichage 104 sur la commande des impulsions du signal d'affichage.
Pendant l'affichage d'un ou plusieurs des bits mémorisés dans les N deuxièmes bascules
124, le circuit de commutation 126 envoie le signal de mémorisation sur les entrées
de commande des N premières bascules 122 qui mémorisent les bits du mot binaire appliqué
sur l'entrée de la première des N premières bascules 122.1.
[0100] A l'issu de l'affichage des N bits mémorisés dans les N deuxièmes bascules 124, le
signal de sélection change à nouveau de valeur, inversant le rôle des N premières
bascules 122 et des N deuxièmes bascules 124.
[0101] Les N premières bascules 122 et les N deuxièmes bascules 124 remplissent donc alternativement
le rôle de mémoire dans laquelle les bits du mot binaire d'une prochaine image à afficher
sont mémorisés et le rôle de mémoire depuis laquelle les bits du mot binaire d'une
image à afficher sont envoyés à l'unité d'affichage 104.
[0102] Comme dans les précédents modes de réalisation, ce troisième mode de réalisation
est compatible avec des mots binaires tels que les N bits de chaque mot binaire envoyés
successivement, en série, à l'entrée de l'unité mémoire 106, sont ordonnés tels que
le poids des bits reçus soit décroissant avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité
mémoire 106, et donc que le MSB du mot binaire soit reçu en premier et que le LSB
du mot binaire soit reçu en dernier sur l'entrée de l'unité mémoire 106, ou tels que
le poids des bits reçus soit croissant avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité
mémoire 106, et donc que le LSB du mot binaire soit reçu en premier et que le MSB
du mot binaire soit reçu en dernier sur l'entrée de l'unité mémoire 106.
[0103] En variante, l'unité mémoire 106 de chaque pixel 102 peut comporter moins de 2.N
bascules 122, 124, avec au moins deux premières bascules 122 et au moins deux deuxièmes
bascules 124, comme précédemment décrit en lien avec le premier mode de réalisation.
[0104] La figure 10 représente un exemple de réalisation de l'unité mémoire 106 de chaque
pixel 102 du dispositif 100 selon un quatrième mode de réalisation.
[0105] L'unité mémoire 106 comporte N+1 éléments mémoires 130.
[0106] L'unité mémoire 106 comporte également un premier circuit d'adressage 133 comprenant
une entrée de donnée couplée à une entrée du pixel 102 destinée à recevoir les mots
binaires des images à afficher, N+1 sorties chacune couplée à une entrée de l'un des
N+1 éléments mémoires 130, et au moins une entrée de commande couplée à au moins une
première sortie de l'unité de séquencement 108 sur laquelle le signal de mémorisation
est destiné à être délivré.
[0107] Selon une première configuration correspondant à celle représentée sur la figure
10, le premier circuit d'adressage 133 comporte un premier générateur d'adresse 132
comprenant une entrée couplée à la première sortie de l'unité de séquencement 108
sur laquelle le signal de mémorisation est destiné à être délivré.
[0108] Le premier circuit d'adressage 133 comporte en outre un démultiplexeur 134 comprenant
une entrée de donnée couplée à l'entrée du pixel 102 destinée à recevoir les mots
binaires des images à afficher, N+1 sorties chacune couplée à une entrée de l'un des
N+1 éléments mémoires 130, et une entrée de commande couplée à une sortie du premier
générateur d'adresse 132. Dans cet exemple de réalisation particulier, le démultiplexeur
134 comporte également une deuxième entrée de commande sur laquelle un signal de validation
est appliquée, autorisant ou non le transfert de données depuis l'entrée du démultiplexeur
134 jusqu'à une sortie du démultiplexeur 134.
[0109] L'unité mémoire 106 comporte également un deuxième circuit d'adressage 137 comprenant
N+1 entrées de donnée chacune couplée à une sortie de l'un des N+1 éléments mémoires
130, une sortie couplée à une entrée de l'unité d'affichage 104, et au moins une entrée
de commande couplée à au moins une deuxième sortie de l'unité de séquencement 108
sur laquelle le signal d'affichage est destiné à être délivré.
[0110] Selon la première configuration, le deuxième circuit d'adressage 137 comporte un
deuxième générateur d'adresse 136 comprenant une entrée couplée à la deuxième sortie
de l'unité de séquencement 108 sur laquelle le signal d'affichage est destiné à être
délivré.
[0111] Le deuxième circuit d'adressage 137 comporte également un multiplexeur 138 comprenant
N+1 entrées de donnée chacune couplée à une sortie de l'un des N+1 éléments mémoires
130, une sortie couplée à l'entrée de l'unité d'affichage 104, et une entrée de commande
couplée à une sortie du deuxième générateur d'adresse 136.
[0112] Comme dans les précédents modes de réalisation, l'unité d'affichage 104 comporte
une diode électroluminescente et l'unité mémoire 106 comprend une seule entrée configurée
pour recevoir les mots binaires des images à afficher.
[0113] Avec une telle unité mémoire 106, lors de la mémorisation d'un des N bits d'un mot
binaire déclenchée par le signal de mémorisation, le premier générateur d'adresse
132 délivre au démultiplexeur 134 un premier signal d'adresse codant sur plusieurs
bits l'adresse de l'un des N+1 éléments mémoires 130 dans lequel ledit un des N bits
du mot binaire est mémorisé. En outre, lors de l'affichage d'un des N bits d'un mot
binaire déclenché par le signal d'affichage, le deuxième générateur d'adresse 136
délivre au multiplexeur 138 un deuxième signal d'adresse codant sur plusieurs bits
l'adresse de l'un des N+1 éléments mémoires 130 depuis lequel un des N bits du mot
binaire est lu. Comme dans les précédents exemples de réalisation, la mémorisation
des bits d'un mot binaire d'une image à afficher est réalisée pendant l'affichage
d'un bit par l'unité d'affichage, voire pendant l'affichage de plusieurs bits par
l'unité d'affichage comme c'est le cas pour le troisième mode de réalisation précédemment
décrit.
[0114] Les premier et deuxième générateurs d'adresse 132, 136 correspondent par exemple
à des générateurs pseudo-aléatoires configurés pour délivrer des signaux codés sur
plusieurs bits correspondant aux adresses des éléments mémoires 130.
[0115] Selon une deuxième configuration, il est possible que l'unité de séquencement 108
soit configurée telle que le signal de mémorisation soit formée de plusieurs premiers
signaux d'adressage commandant chacun une mémorisation dans l'un des éléments mémoires
130. Dans ce cas, le premier circuit d'adressage 133 ne comporte pas le premier générateur
d'adresse 132 puisque l'adressage en écriture est réalisé directement par ces premiers
signaux d'adressage.
[0116] Dans cette deuxième configuration, l'unité de séquencement 108 peut être configurée
telle que le signal d'affichage soit formé de plusieurs deuxièmes signaux d'adressage
commandant chacun une lecture d'un bit mémorisé dans l'un des éléments mémoires 130.
Dans ce cas, le deuxième circuit d'adressage 137 ne comporte pas le deuxième générateur
d'adresse 136 puisque l'adressage en lecture est réalisé directement par les deuxièmes
signaux d'adressage.
[0117] Cette deuxième configuration permet d'économiser la surface active occupée par les
premier et deuxième générateurs d'adresse 132, 136, avec toutefois pour contrepartie
d'augmenter le nombre d'interconnexions reliées aux pixels 102.
[0118] Selon une troisième configuration, le premier circuit d'adressage 133 peut comporter
un premier compteur comprenant une entrée couplée à la première sortie de l'unité
de séquencement 108, et un premier décodeur d'adresse comprenant une entrée de donnée
couplée à l'entrée du pixel 102 destinée à recevoir les mots binaires, plusieurs sorties
chacune couplée à l'entrée d'un des éléments mémoires 130, et une entrée de commande
couplée à une sortie du premier compteur. De manière analogue, le deuxième circuit
d'adressage 137 comporte un deuxième compteur comprenant une entrée couplée à la deuxième
sortie de l'unité de séquencement 108, un deuxième décodeur d'adresse comprenant plusieurs
entrées de donnée chacune couplée à la sortie d'un des éléments mémoires 130, une
sortie couplée à l'entrée de l'unité d'affichage 104, et une entrée de commande couplée
à une sortie du deuxième compteur.
[0119] Les différentes configurations du quatrième mode de réalisation peuvent être combinées
entre elles, c'est-à-dire que le premier circuit d'adressage 133 peut être réalisé
selon l'une des première, deuxième et troisième configurations, et le deuxième circuit
d'adressage 137 peut être réalisé selon une autre de ces trois configurations.
[0120] Ce quatrième mode de réalisation a pour avantage de permettre le choix de l'ordre
dans lequel la lecture et l'écriture sont réalisés dans les éléments mémoires 130.
[0121] Comme dans les précédents modes de réalisation, ce quatrième mode de réalisation
est compatible avec des mots binaires tels que les N bits de chaque mot binaire envoyés
successivement, en série, à l'entrée de l'unité mémoire 106, sont ordonnés tels que
le poids des bits reçus soit décroissant avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité
mémoire 106, et donc que le MSB du mot binaire soit reçu en premier et que le LSB
du mot binaire soit reçu en dernier sur l'entrée de l'unité mémoire 106, ou tels que
le poids des bits reçus soit croissant avec l'ordre d'arrivée sur l'entrée de l'unité
mémoire 106, et donc que le LSB du mot binaire soit reçu en premier et que le MSB
du mot binaire soit reçu en dernier sur l'entrée de l'unité mémoire 106, ou tout autre
ordre.
[0122] En variante du quatrième mode de réalisation décrit ci-dessus, il est possible que
l'unité mémoire 106 comporte N éléments mémoires 130.
[0123] Dans les différents modes de réalisation précédemment décrits, la phase de mémorisation
des bits des mots binaires est de préférence exécutée pendant l'affichage d'un bit
correspondant à un MSB. Ainsi, la durée disponible pour réaliser la mémorisation des
N bits dans l'unité mémoire 106 est équivalente à la moitié de la durée d'affichage
d'une image. En variante, il est toutefois possible que cette phase de mémorisation
soit exécutée pendant l'affichage d'un bit autre qu'un MSB. C'est le cas lorsque plusieurs
phases de mémorisation successives sont mises en oeuvre pour réaliser la mémorisation
des bits d'un seul mot binaire.
[0124] De plus, pour tous les modes de réalisation, l'ordre de mémorisation et/ou de lecture
des bits ne correspond pas nécessairement à l'ordre croissant (du LSB au MSB) ou décroissant
(du MSB au LSB) du poids des bits, les bits pouvant être lus et/ou mémorisés selon
un ordre quelconque.
[0125] Selon une autre variante, il est possible que la phase de mémorisation des bits de
mots binaires soit exécutée pendant une partie seulement de la durée d'affichage d'un
bit, par exemple pendant la moitié de la durée du MSB. Une telle variante peut être
mise en oeuvre en utilisant une unité mémoire 106 dans laquelle la sortie de la N
ème bascule 112.N soit rebouclée sur l'entrée de données de la première bascule 112.1,
comme c'est le cas sur la figure 8. En utilisant par exemple la première moitié de
la durée du MSB pour réaliser la phase de mémorisation, l'interrupteur 120 est fermé
lors de cette phase afin que la valeur du MSB soit rechargée dans la première bascule
112.1 après la mémorisation des autres bits. La deuxième moitié de la durée du MSB
est ensuite affichée après l'affichage des autres bits. Une telle variante peut également
être mise en oeuvre en ajoutant une bascule supplémentaire permettant de mémoriser
la valeur du bit qui est affiché sur deux moitiés de durée non consécutives, ce qui
permet d'avoir deux bascules mémorisant la valeur de ce bit.
[0126] Dans les différents modes de réalisation et variantes décrits précédemment, chaque
pixel 102 comporte une unité d'affichage 104 comprenant une diode électroluminescente.
Toutefois, pour chacun de ces modes de réalisation et chacune des variantes, l'unité
d'affichage 104 de chaque pixel 102 peut comporter plusieurs diodes électroluminescentes.
En effet, chaque pixel 102 est destiné à afficher un point élémentaire d'une image
qui peut correspondre à un signal lumineux émis par une seule diode électroluminescente,
ou qui peut correspondre à la somme de plusieurs signaux lumineux émis par plusieurs
diodes électroluminescentes, comme c'est le cas pour un dispositif d'affichage couleur.
[0127] Lorsque l'unité d'affichage 104 de chaque pixel 102 comporte M diodes électroluminescentes,
l'unité mémoire 106 de chaque pixel 102 comporte un nombre d'entrées configurées pour
recevoir les mots binaires des images à afficher par l'unité d'affichage 104 qui est
supérieur ou égal à 1 et qui est inférieur ou égale M, avec M correspondant à un nombre
entier supérieur ou égal à 1. Il est par exemple possible d'avoir autant de diodes
électroluminescentes que d'entrées configurées pour recevoir les mots binaires des
images à afficher, par exemple 4.
[0128] La figure 13 représente schématiquement une configuration dans laquelle chaque pixel
102 est réalisé sous la forme d'un module 101 réalisé et hybridé sur un substrat 103
et comprenant plusieurs deuxième parties 109.1 - 109.4 formant les parties émissives
(par exemple des diodes électroluminescentes) du module 101 (quatre sur l'exemple
de la figure 13, avec par exemple l'une émettant une lumière rouge, une autre émettant
une lumière bleue, et les deux autres émettant une lumière verte) et disposée sur
une première partie 107 commune aux deuxièmes parties 109 du module 101. La première
partie 107 comprend des éléments électroniques réalisés en technologie CMOS, formant
notamment l'unité mémoire 106 du pixel 102 ainsi que l'élément de commande de chacune
des diodes du pixel 102.
[0129] Dans cette configuration, l'unité mémoire 106 formée dans la première partie 107
est configurée pour mémoriser au moins une partie des bits des mots binaires destinés
à être affichés par les diodes électroluminescentes du module.
[0130] Cette configuration a notamment pour avantage de réduire le nombre de connexions
électriques dédiées à la commande du pixel 102 (correspondant aux signaux autres que
le signal de données, c'est-à-dire les mots binaires de l'image à afficher) à réaliser
entre le substrat 103 et la première partie 107 du module 101, du fait que ces connexions
sont mutualisées par les diodes électroluminescentes du module 101.
[0131] Dans une autre configuration, il est possible qu'une partie de l'unité mémoire 106
d'un pixel 102 ne soit pas formée dans les première parties 107 du ou des modules
101 de ce pixel 102, mais soit formée dans un circuit électronique 111 distinct des
modules 101 et hybridé sur le substrat 103, à côté du ou des modules 101 formant la
ou les diodes électroluminescentes du pixel 102. La figure 14 représente une telle
configuration dans laquelle quatre modules 101.1-101.4 formant chacun une des quatre
diodes électroluminescentes d'un pixel 102 sont hybridés sur un substrat 103 par des
éléments de connexion 105. L'unité mémoire 106 dans laquelle sont mémorisés les mots
binaires du pixel 102 comporte des éléments ou composants répartis dans les premières
parties 107 des quatre modules 101.1-101.4 ainsi que dans le circuit 111 hybridé sur
le substrat 103 par l'intermédiaire de connecteurs 105. Dans ce cas, la première partie
107 de chacun des modules 101 comportant une des diodes électroluminescentes assure
la mémorisation d'au moins un des bits du mot binaire à afficher, et comporte par
exemple au moins une bascule ou tout autre élément (par exemple une capacité) assurant
cette mémorisation. Le circuit 111 peut également former au moins une partie de l'unité
de séquencement 108.
[0132] Quel que soit le mode de réalisation ou la variante de réalisation du dispositif
100, la première partie 107 de chaque module 101 d'un pixel 102 réalise une mémorisation
d'au moins un bit d'un mot binaire à afficher.
[0133] De plus, quel que soit le mode de réalisation ou la variante de réalisation du dispositif
100, le nombre de signaux de commande (signaux autres que le ou les signaux de données
comprenant les mots binaires à afficher) reçus par chaque pixel 102 par l'intermédiaire
des éléments de connexion 105 est inférieur au nombre d'éléments mémoires N (bascules
112 ou éléments mémoires 130 pour les exemples précédemment décrits) du pixel 102.
De manière avantageuse, le nombre d'éléments de connexions 105 est inférieur à N/2,
voire compris entre 5 et 10. A titre d'exemple, chaque module 101 peut être couplé
au substrat 103 par l'intermédiaire d'au moins 5 éléments de connexions (et égal à
5 lorsque le module 101 comporte une seule diode électroluminescente) : une dédiée
à l'amenée du potentiel électrique d'alimentation, une dédiée à l'amenée d'un potentiel
électrique de référence, une dédiée au signal de sélection, une dédiée au signal d'affichage
et de mémorisation, une dédiée au signal de données à afficher.
[0134] Dans les configurations décrites ci-dessus, chaque unité mémoire 106 peut être couplée
à plusieurs diodes électroluminescentes d'une unité d'affichage 104 afin de mémoriser
les mots binaires à afficher par ces diodes électroluminescentes. Lorsque les unités
mémoires 106 sont réalisées selon l'un des premier, deuxième ou troisième modes de
réalisation décrits précédemment, le nombre de bascules 112 précédemment décrites
pour chaque pixel 102 peut être multiplié par le nombre de diodes électroluminescentes
auxquelles chaque unité mémoire 106 est couplée. Lorsque les unités mémoires 106 sont
réalisées selon le quatrième mode de réalisation décrit précédemment, le nombre d'éléments
mémoire 130 précédemment décrits pour chaque pixel 102 peut être multiplié par le
nombre de diodes électroluminescentes auxquelles chaque unité mémoire 106 est couplée.
[0135] La figure 15 représente un exemple de réalisation d'une unité mémoire 106 couplée
à deux diodes électroluminescentes 104.1 et 104.2 d'un même pixel 102. Dans cet exemple,
l'unité mémoire 106 est mutualisée et associée à deux diodes électroluminescentes.
L'unité mémoire 106 comporte deux groupes d'éléments mémoires 130.1 - 130.N+1 chacun
associé à l'une des diodes électroluminescentes 104.1, 104.2.
[0136] L'unité mémoire 106 comporte également le premier générateur d'adresse 132 comprenant
des entrées couplée aux sorties de l'unité de séquencement 108 sur lesquelles le signal
de mémorisation et le signal d'affichage sont destinés à être délivrés.
[0137] L'unité mémoire 106 comporte en outre le premier circuit d'adressage 133 par exemple
réalisé selon la première configuration, c'est-à-dire formé par le démultiplexeur
134 comprenant une entrée de donnée couplée à une entrée du pixel 102 destinée à recevoir
les mots binaires des images, plusieurs ensembles de N+1 sorties (deux fois N+1 sorties
sur l'exemple de la figure 15) chacune couplée à une entrée de l'un des éléments mémoires
130, et une entrée de commande couplée à une sortie du premier générateur d'adresse
132.
[0138] L'unité mémoire 106 comporte également le deuxième circuit d'adressage 137 par exemple
formé par le deuxième générateur d'adresse 136 comprenant des entrées couplées aux
sorties de l'unité de séquencement 108 sur lesquelles le signal de mémorisation et
le signal d'affichage sont destinés à être délivrés.
[0139] Le deuxième circuit d'adressage 137 comporte également deux multiplexeurs 138.1,
138.2 comprenant chacun N+1 entrées de donnée chacune couplée à une sortie de l'un
des éléments mémoires 130, une sortie couplée à l'entrée de l'unité d'affichage 104
qui lui est associée, et une entrée de commande couplée à une sortie du deuxième générateur
d'adresse 136.
[0140] Le fonctionnement de cette unité mémoire 106 est analogue à celui de l'unité mémoire
106 précédemment décrite en lien avec la figure 10, excepté que l'unité mémoire 106
réalise ici la mémorisation des bits pour deux diodes électroluminescentes 104.
1. Dispositif (100) d'affichage d'images, configuré pour afficher successivement les
images chacune codée sous la forme de plusieurs mots binaires modulés par modulation
de code binaire, BCM, chacun des mots binaires comprenant N bits, avec N nombre entier
supérieur ou égal à 2, chacun des N bits d'un des mots binaires d'une des images représentant
une durée d'affichage d'un signal lumineux proportionnelle au poids du bit, le dispositif
(100) d'affichage d'images comprenant au moins une matrice de pixels (102), une unité
de séquencement (108) et un registre (110), dans lequel
chaque pixel (102) comporte au moins :
- une unité d'affichage (104) configurée pour émettre, pendant l'affichage d'une des
images par la matrice de pixels (102), au moins un signal lumineux pendant une durée
correspondant à une valeur codée dans un des mots binaires de ladite une des images,
- une unité mémoire (106) intégrée au pixel (102) configurée pour mémoriser au moins
trois bits, comprenant une sortie couplée à une entrée de l'unité d'affichage (104),
et une entrée configurée pour recevoir les mots binaires des images à afficher par
ladite unité d'affichage (104) ;
l'unité de séquencement (108) est configurée pour délivrer un signal de mémorisation
à l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102), pendant l'affichage d'une première
des images par la matrice de pixels (102) ;
ledit chaque pixel étant configuré pour que le signal de mémorisation déclenche, pendant
l'affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première des images par l'unité
d'affichage (104) du pixel (102), une mémorisation d'au moins deux autres bits d'un
des mots binaires d'une deuxième des images destinée à être affichée après la première
des images et/ou dudit un des mots binaires de la première des images, dans ladite
unité mémoire (106) du pixel (102) ;
l'unité de séquencement (108) est configurée pour délivrer un signal d'affichage à
l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102), pendant l'affichage de la première des
images par la matrice de pixels (102) ;
ledit chaque pixel étant configuré pour que le signal d'affichage déclenche des envois
successifs de chacun des bits dudit un des mots binaires de la première des images
mémorisés dans l'unité mémoire (106) du pixel (102) à l'unité d'affichage (104) du
pixel (102) ; et
les pixels (102) sont formés par des modules (101) réalisés et hybridés sur un substrat
(103) servant de support, par des éléments (105) de connexion électrique et mécanique,
chaque module (101) comportant au moins :
- une première partie (107) se trouvant du côté du substrat (103) et formant un circuit
électronique comprenant au moins l'unité mémoire (106) du pixel (102) ;
- une deuxième partie (109) telle que la première partie (107) soit disposée entre
le substrat (103) et la deuxième partie (109), et formant au moins une partie de l'unité
d'affichage (104) du pixel (102) ;
le registre (110) envoyant aux pixels (102), par l'intermédiaire de lignes de données
chacune couplée aux pixels (102) d'une même colonne, les mots binaires.
2. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 1, dans lequel l'unité
de séquencement (108) est configurée pour déclencher la mémorisation pendant l'affichage
du bit de poids fort dudit un des mots binaires de la première des images.
3. Dispositif (100) d'affichage d'images selon l'une des revendications précédentes,
dans lequel l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102) comporte au moins trois bascules
(112) couplées en série les unes aux autres et telles qu'une entrée d'une première
des bascules (112.1) soit couplée à une entrée du pixel (102) destinée à recevoir
les mots binaires, et qu'une sortie d'une dernière des bascules (112.N+1) soit couplée
à une entrée de l'unité d'affichage (104) dudit pixel (102).
4. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 3, dans lequel :
- l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102) comporte en outre au moins un multiplexeur
(114) comprenant au moins :
a) deux entrées de données dont l'une est couplée à une première sortie de l'unité
de séquencement (108) sur laquelle le signal d'affichage est destiné à être envoyé
et dont l'autre est couplée à une deuxième sortie de l'unité de séquencement (108)
sur laquelle le signal de mémorisation est destiné à être envoyé,
b) une sortie couplée à une entrée de commande de chacune d'au moins deux premières
bascules (112.1 - 112.N) de l'unité mémoire (106) correspondant à celles, parmi les
bascules (112) de l'unité mémoire (106), dans lesquelles lesdits au moins deux autres
bits d'un des mots binaires de la deuxième des images et/ou dudit un des mots binaires
de la première des images sont destinés à être mémorisés pendant ledit affichage d'un
des bits d'un des mots binaires de la première des images,
c) une entrée de commande couplée à une troisième sortie de l'unité de séquencement
(108) sur laquelle un signal de sélection est destiné à être envoyé, permettant de
coupler la sortie du multiplexeur (114) à l'une ou l'autre des deux entrées de données
du multiplexeur (114) en fonction de la valeur du signal de sélection,
- une entrée de commande de la dernière des bascules (112.N+1) de l'unité mémoire
(106) de chaque pixel (102) est couplée à la première sortie de l'unité de séquencement
(108),
- l'unité de séquencement (108) est configurée telle que, pour chaque pixel (102),
le signal de sélection commande le multiplexeur (114) tel que pendant ledit affichage
d'un des bits d'un des mots binaires de la première des images, le signal de mémorisation
est délivré sur la sortie du multiplexeur (114) et déclenche la mémorisation desdits
au moins deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième des images et/ou dudit
un des mots binaires de la première des images, et que pour l'affichage des autres
bits mémorisés, le signal d'affichage est délivré sur la sortie du multiplexeur (114)
et déclenche les affichages successifs de chacun des autres bits mémorisés.
5. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 3, dans lequel :
- l'unité de séquencement (108) délivre sur une seule sortie le signal d'affichage
et le signal de mémorisation sous la forme d'un seul et même signal appelé signal
d'affichage et de mémorisation, ladite sortie étant couplée à une entrée de commande
de chacune d'au moins deux premières bascules (112.1 - 112.N) de l'unité mémoire (106)
correspondant à celles, parmi les bascules (112) de l'unité mémoire (106), dans lesquelles
lesdits au moins deuxautres bits d'un des mots binaires de la deuxième des images
et/ou dudit un des mots binaires de la première des images sont mémorisés pendant
ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première des images,
- l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102) comporte en outre au moins un multiplexeur
(118) comprenant deux entrées de données, dont l'une est couplée à la sortie de l'unité
de séquencement (108) sur laquelle le signal d'affichage et de mémorisation est destiné
à être délivré et dont l'autre est couplée à un potentiel électrique de référence,
une entrée de commande couplée à une troisième sortie de l'unité de séquencement (108)
sur laquelle un signal de sélection est destiné à être envoyé et permettant de coupler
la sortie du multiplexeur (118) à l'une ou l'autre des deux entrées de données du
multiplexeur (118) en fonction de la valeur du signal de sélection, et une sortie
couplée à une entrée de commande de la dernière des bascules (112) de l'unité mémoire
(106),
- l'unité de séquencement (108) est configurée telle que, pour chaque pixel (102),
le signal de sélection commande le multiplexeur (118) tel que pendant ledit affichage
d'un des bits d'un des mots binaires de la première des images, le potentiel électrique
de référence soit délivré sur la sortie du multiplexeur pendant que le signal d'affichage
et de mémorisation délivré sur l'entrée de commande de chacune des premières bascules
(112.1 - 112.N) de l'unité mémoire (106) déclenche la mémorisation desdits au moins
deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième des images et/ou dudit un des
mots binaires de la première des images, et que pour l'affichage des autres bits mémorisés,
le signal d'affichage et de mémorisation soit délivré sur les entrées de commande
des bascules (112) de l'unité mémoire (106) et déclenche les affichages successifs
de chacun des autres bits mémorisés.
6. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 3, dans lequel :
- l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102) comporte en outre au moins :
a) une porte OU (116) comprenant deux entrées couplées à des première et deuxième
sorties de l'unité de séquencement sur lesquelles les signaux d'affichage et de mémorisation
sont destinés à être envoyés, et dont une sortie est couplée à une entrée de commande
de chacune d'au moins deux premières bascules (112.1 - 112.N) de l'unité mémoire (106)
correspondant à celles, parmi les bascules (112) de l'unité mémoire (106), dans lesquelles
lesdits au moins deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième des images
et/ou dudit un des mots binaires de la première des images sont destinés à être mémorisés
pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première des images,
b) un multiplexeur (118) comprenant deux entrées de données dont l'une est couplée
à la sortie de la porte OU (116) et dont l'autre est couplée à un potentiel électrique
de référence, une entrée de commande couplée à une troisième sortie de l'unité de
séquencement (108) sur laquelle un signal de sélection est destiné à être envoyé et
permettant de coupler la sortie du multiplexeur (118) à l'une ou l'autre des deux
entrées de données du multiplexeur (118) en fonction de la valeur du signal de sélection,
et une sortie couplée à une entrée de commande de la dernière des bascules (112) de
l'unité mémoire (106),
- l'unité de séquencement (108) est configurée telle que, pour chaque pixel (102),
le signal de sélection commande le multiplexeur (118) tel que pendant ledit affichage
d'un des bits d'un des mots binaires de la première des images, le potentiel électrique
de référence soit délivré sur le sortie du multiplexeur pendant que le signal de mémorisation
délivré sur l'entrée de commande de chacune des premières bascules (112.1 - 112.N)
de l'unité mémoire (106) déclenche la mémorisation desdits au moins deux autres bits
d'un des mots binaires de la deuxième des images et/ou dudit un des mots binaires
de la première des images, et que pour l'affichage des autres bits mémorisés, le signal
obtenu à la sortie de la porte OU soit délivré sur les entrées de commande des bascules
(112) de l'unité mémoire (106) et déclenche les affichages successifs de chacun des
autres bits mémorisés.
7. Dispositif (100) d'affichage d'images selon l'une des revendications 3 à 6, dans lequel,
dans chaque pixel (102), la sortie de la dernière des premières bascules (112.N) de
l'unité mémoire (106) du pixel (102) est couplée à l'entrée de la première des bascules
(112.1) de l'unité mémoire (106) du pixel (102) par l'intermédiaire d'un interrupteur
(120) commandé par l'unité de séquencement (108) qui est configurée pour fermer l'interrupteur
(120) lorsque le mot binaire de la première des images est similaire au mot binaire
de la deuxième des images.
8. Dispositif (100) d'affichage d'images selon l'une des revendications 1 ou 2, dans
lequel :
- l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102) comporte :
a) au moins deux premières bascules (122.1 - 122.N) couplées en série l'une à l'autre
et telles qu'une entrée de données d'une première desdites au moins deux premières
bascules (122.1) soit couplée à une entrée du pixel (102) destinée à recevoir les
mots binaires,
b) au moins deux deuxièmes bascules (124.1 - 124.N) couplées en série l'une à l'autre
et telles qu'une entrée de données d'une première desdites au moins deux deuxièmes
bascules (124.1) soit couplée à ladite entrée du pixel (102),
c) un circuit de commutation (126) comprenant deux entrées de données, dont l'une
est couplée à une première sortie de l'unité de séquencement (108) sur laquelle le
signal d'affichage est destiné à être envoyé et dont l'autre est couplée à une deuxième
sortie de l'unité de séquencement (108) sur laquelle le signal de mémorisation est
destiné à être envoyé, une entrée de commande couplée à une troisième sortie de l'unité
de séquencement (108) sur laquelle un signal de sélection est destiné à être envoyé,
une première sortie couplée à une entrée de commande de chacune des premières bascules
(122.1 - 122.N) et une deuxième sortie couplée à une entrée de commande de chacune
des deuxièmes bascules (124.1 - 124.N), et configuré tel qu'en fonction de la valeur
du signal de sélection, la première sortie soit couplée à la première entrée de données
et la deuxième sortie soit couplée à la deuxième entrée de données, ou la première
sortie soit couplée à la deuxième entrée de données et la deuxième sortie soit couplée
à la première entrée de données,
d) un multiplexeur (128) comprenant deux entrées de données dont l'une est couplée
à la sortie d'une dernière desdites au moins deux premières bascules (122.N) et dont
l'autre est couplée à la sortie d'une dernière desdites au moins deux deuxièmes bascules
(124.N), une entrée de commande couplée à la troisième sortie de l'unité de séquencement
(108), et une sortie couplée à une entrée de l'unité d'affichage (104),
- l'unité de séquencement (108) est configurée telle que, pour chaque pixel (102),
le signal de sélection commande le circuit de commutation (126) et le multiplexeur
(128) tels que pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la
première des images via les premières bascules (122.1 - 122.N), le signal de mémorisation
est délivré aux entrées de commande des deuxièmes bascules (124.1 - 124.N) et déclenche
la mémorisation desdits au moins deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième
des images et/ou dudit un des mots binaires de la première des images dans les deuxièmes
bascules (124.1 - 124.N).
9. Dispositif (100) d'affichage d'image selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel
l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102) comporte :
- au moins trois éléments mémoires (130.1 - 130.N) comprenant chacun une entrée sur
laquelle un bit à mémoriser est destiné à être appliqué et une sortie sur laquelle
un bit mémorisé est destiné à être délivré,
- un premier circuit d'adressage (133) comprenant une entrée de donnée couplée à une
entrée du pixel (102) destinée à recevoir les mots binaires des images à afficher,
au moins trois sorties chacune couplée à une entrée de l'un des éléments mémoires
(130.1 - 130.N), et au moins une entrée de commande couplée à au moins une première
sortie de l'unité de séquencement (108) sur laquelle le signal de mémorisation est
destiné à être délivré,
- un deuxième circuit d'adressage (137) comprenant au moins trois entrées de donnée
chacune couplée à une sortie de l'un des éléments mémoires (130.1 - 130.N), une sortie
couplée à une entrée de l'unité d'affichage (104), et au moins une entrée de commande
couplée à au moins une deuxième sortie de l'unité de séquencement (108) sur laquelle
le signal d'affichage est destiné à être délivré,
et dans lequel l'unité de séquencement (108) est configurée telle que, pour chaque
pixel (102) :
- lors de la mémorisation d'un bit déclenchée par le signal de mémorisation, le premier
circuit d'adressage (133) délivre sur l'entrée de l'un des trois éléments mémoires
(130.1 - 130.N) le bit reçu sur son entrée de donnée,
- lors de l'affichage d'un des bits mémorisés déclenché par le signal d'affichage,
le deuxième circuit d'adressage (137) délivre sur une entrée de l'unité d'affichage
(104) l'un des bits mémorisés dans les trois éléments mémoires (130.1 - 130.N).
10. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 9, dans lequel le premier
circuit d'adressage (133) comporte :
- un premier générateur d'adresse (132) comprenant une entrée couplée à la première
sortie de l'unité de séquencement (108),
- un démultiplexeur (134) comprenant une entrée de donnée couplée à l'entrée du pixel
(102) destinée à recevoir les mots binaires des images à afficher, au moins trois
sorties chacune couplée à l'entrée d'un des éléments mémoires (130.1 - 130.N), et
une entrée de commande couplée à une sortie du premier générateur d'adresse (132),
dans lequel le deuxième circuit d'adressage (137) comporte :
- un deuxième générateur d'adresse (136) comprenant une entrée couplée à la deuxième
sortie de l'unité de séquencement (108),
- un multiplexeur (138) comprenant au moins trois entrées de donnée chacune couplée
à la sortie d'un des éléments mémoires (130.1 - 130.N), une sortie couplée à l'entrée
de l'unité d'affichage (104), et une entrée de commande couplée à une sortie du deuxième
générateur d'adresse (136),
et dans lequel l'unité de séquencement (108) est configurée telle que, pour chaque
pixel (102) : lors de la mémorisation d'un bit déclenchée par le signal de mémorisation,
le premier générateur d'adresse (132) délivre au démultiplexeur (134) un premier signal
d'adresse codant sur plusieurs bits l'adresse d'un des éléments mémoires (130.1 -
130.N) dans lequel ledit bit est destiné à être mémorisé,
lors de l'affichage d'un des bits mémorisés déclenché par le signal d'affichage, le
deuxième générateur d'adresse (136) délivre au multiplexeur (138) un deuxième signal
d'adresse codant sur plusieurs bits l'adresse d'un des éléments mémoires (130) depuis
lequel ledit un des bits mémorisés est lu.
11. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 9, dans lequel l'unité
de séquencement (108) est configurée telle que le signal de mémorisation soit formé
d'au moins trois premiers signaux d'adressage commandant chacun une mémorisation dans
l'un des éléments mémoires (130.1 - 130.N), et telle que le signal d'affichage soit
formé d'au moins trois deuxièmes signaux d'adressage commandant chacun une lecture
d'un bit mémorisé dans l'un des éléments mémoires (130.1 - 130.N).
12. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 9, dans lequel le premier
circuit d'adressage (133) comporte :
- un premier compteur comprenant une entrée couplée à la première sortie de l'unité
de séquencement (108),
- un premier décodeur d'adresse comprenant une entrée de donnée couplée à l'entrée
du pixel (102) destinée à recevoir les mots binaires, au moins trois sorties chacune
couplée à l'entrée d'un des éléments mémoires (130.1 - 130.N), et une entrée de commande
couplée à une sortie du premier compteur,
dans lequel le deuxième circuit d'adressage (137) comporte :
- un deuxième compteur comprenant une entrée couplée à la deuxième sortie de l'unité
de séquencement (108),
- un deuxième décodeur d'adresse comprenant au moins trois entrées de donnée chacune
couplée à la sortie d'un des éléments mémoires (130.1 - 130.N), une sortie couplée
à l'entrée de l'unité d'affichage (104), et une entrée de commande couplée à une sortie
du deuxième compteur.
13. Dispositif (100) d'affichage d'images selon l'une des revendications précédentes,
dans lequel :
- l'unité mémoire (106) est configurée pour mémoriser au moins N+1 bits ; et
- pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première image,
le signal de mémorisation déclenche la mémorisation des N bits du mot binaire de la
deuxième image ou la mémorisation de N-1 bits du mot binaire de la première image
et d'un bit du mot binaire de la deuxième image.
14. Dispositif (100) d'affichage d'images selon l'une des revendications précédentes,
dans lequel l'unité d'affichage (104) de chaque pixel (102) comporte M diodes électroluminescentes,
et dans lequel l'unité mémoire (106) de chaque pixel (102) comporte un nombre d'entrées
configurées pour recevoir les mots binaires des images à afficher par l'unité d'affichage
(104) du pixel (102) qui est supérieur ou égal à 1 et qui est inférieur ou égal à
M, avec M correspondant à un nombre entier supérieur ou égal à 1.
15. Dispositif (100) d'affichage d'images selon la revendication 1, dans lequel :
- la deuxième partie (109) de chaque module (101) correspond à seule diode électroluminescente,
ou
- chaque module (101) comporte plusieurs deuxièmes parties (109) formant chacune une
diode électroluminescente et disposées sur une première partie (107) commune auxdites
plusieurs deuxièmes parties (109).
16. Dispositif (100) d'affichage d'images selon l'une des revendications 1 ou 15, dans
lequel chaque pixel (102) comporte un seul module (101), ou
dans lequel chaque pixel (102) comporte plusieurs modules (101) et un circuit électronique
(111) couplé au substrat (103), à côté desdits plusieurs modules (101), et formant
une partie de l'unité mémoire (106) du pixel (102).
17. Procédé d'affichage d'images par un dispositif (100) d'affichage d'images comprenant
au moins une matrice de pixels (102), réalisant un affichage successif des images
chacune codée sous la forme de plusieurs mots binaires modulés par modulation de code
binaire, BCM, chacun codé sur N bits, avec N nombre entier supérieur ou égal à 2,
chaque pixel (102) comprenant une unité d'affichage et affichant, pendant l'affichage
d'une des images, au moins un signal lumineux pendant une durée correspondant à une
valeur codée dans au moins un des mots binaires de l'image, chacun des N bits dudit
au moins un des mots binaires de ladite une des images représentant une durée d'affichage
proportionnelle au poids du bit,
les pixels (102) étant formés par des modules (101) réalisés et hybridés sur un substrat
(103) servant de support, par des éléments (105) de connexion électrique et mécanique,
chaque module (101) comportant au moins :
- une première partie (107) se trouvant du côté du substrat (103) et formant un circuit
électronique comprenant au moins l'unité mémoire (106) du pixel (102) ;
- une deuxième partie (109) telle que la première partie (107) soit disposée entre
le substrat (103) et la deuxième partie (109), et formant au moins une partie de l'unité
d'affichage (104) du pixel (102) ;
le procédé comprenant, pendant l'affichage d'un des bits d'un des mots binaires d'une
première des images par l'unité d'affichage (104) du pixel (102) et pour chaque pixel
(102), une mémorisation, dans une unité mémoire (106) disposée dans le pixel (102)
et comprenant une entrée configurée pour recevoir les mots binaires des images à afficher,
d'au moins deux autres bits d'un des mots binaires d'une deuxième des images destinée
à être affichée après la première des images et/ou dudit un des mots binaires de la
première des images ;
le dispositif (100) d'affichage d'images comprenant un registre (110) ;
le registre (110) envoyant aux pixels (102), par l'intermédiaire de lignes de données
chacune couplée aux pixels (102) d'une même colonne, les mots binaires.
18. Procédé d'affichage d'images selon la revendication 17, dans lequel lesdits au moins
deux autres bits d'un des mots binaires de la deuxième des images et/ou dudit un des
mots binaires de la première des images sont mémorisés séquentiellement dans l'unité
mémoire (106) pendant ledit affichage d'un des bits d'un des mots binaires de la première
des images.