本發(fā)明是有關(guān)于一種控制電路及控制系統(tǒng),特別是指一種發(fā)光二極管的控制電路及控制系統(tǒng)。
背景技術(shù):
參閱圖1,一種已知的發(fā)光二極管(LED)的控制系統(tǒng)適用于一服務(wù)器,并包含一控制電路9及K個分別電連接該控制電路9的發(fā)光二極管單元8,K為正整數(shù)且大于1,且該K個發(fā)光二極管單元用以顯示該服務(wù)器所具有的K個儲存裝置,如硬盤,的運(yùn)作狀態(tài)。
每一發(fā)光二極管單元8包括依序串聯(lián)于一電源VCC及一接地點(diǎn)GND之間的一電阻器81、一發(fā)光二極管82、及一N型金氧半導(dǎo)體(NMOS)83。該N型金氧半導(dǎo)體83包括一汲極端、一電連接該接地點(diǎn)GND的源極端、及一電連接該控制電路9的閘極端。該發(fā)光二極管82包括一電連接該電阻器81的陽極端,及一電連接該N型金氧半導(dǎo)體83的該汲極端的陰極端。該控制電路9產(chǎn)生K個控制信號并分別輸出至該K個發(fā)光二極管單元8的該N型金氧半導(dǎo)體83的閘極端,以分別控制該等N型金氧半導(dǎo)體83操作于導(dǎo)通與不導(dǎo)通之間。
以K=9為例作說明,該發(fā)光二極管的控制系統(tǒng)共包含九個發(fā)光二極管單元9,且該控制電路9產(chǎn)生九個控制信號S1~S9。該控制電路9藉由改變該九個控制信號S1~S9的邏輯值,以分別控制該九個N型金氧半導(dǎo)體83操作于導(dǎo)通或不導(dǎo)通,使得九個導(dǎo)通電流是否分別流過該九個發(fā)光二極管82而分別發(fā)光或分別不發(fā)光,來分別顯示該服務(wù)器的該九個儲存裝置的運(yùn)作狀態(tài)。因此,當(dāng)K越大的時候,該控制電路9及該等發(fā)光二極管單元8之間的控制信號的數(shù)量也就會隨之增加,使得該控制電路必須具備更多的輸入輸出接腳(Input/Output Pin)以產(chǎn)生對應(yīng)的控制信號。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
因此,本發(fā)明的目的,即在提供一種有效減少輸出入接腳的數(shù)量的發(fā)光二極管的控制電路及控制系統(tǒng)。
于是,本發(fā)明發(fā)光二極管的控制系統(tǒng)包含N個發(fā)光二極管單元及一控制電路。
定義該N個發(fā)光二極管單元分別為第[i,j]個發(fā)光二極管單元,[i,j]依序?yàn)閇1,1]、[2,1]…[p,1]、[1,2]、[2,2]…[p,2] …[1,q]、[2,q]…[m,n]。其中,p、q、i、j、m、n都是正整數(shù),且p>1,q>1,i=1、2…p,j=1、2…q,1≦m≦p,1≦n≦q,N=p*(n-1)+m。每一發(fā)光二極管單元操作于一啟動狀態(tài)及一關(guān)閉狀態(tài)之間,當(dāng)該發(fā)光二極管單元操作于該關(guān)閉狀態(tài)時,該發(fā)光二極管單元不發(fā)光。
該控制電路電連接該N個發(fā)光二極管單元,并產(chǎn)生p個X軸控制信號及q個Y軸控制信號。定義該p個X軸控制信號分別為第i個X軸控制信號,定義該q個Y軸控制信號分別為第j個Y軸控制信號。該控制電路將該第i個X軸控制信號及該第j個Y軸控制信號分別對應(yīng)輸出至該第[i,j]個發(fā)光二極管單元,以控制該N個發(fā)光二極管單元分別操作于該啟動狀態(tài)及該關(guān)閉狀態(tài)之間。該控制電路還依照j=1、2…q的循環(huán)順序,分別控制該第[i,1]、第[i,2]…第[i,q]個發(fā)光二極管單元依序輪流且循環(huán)地操作于該啟動狀態(tài),且同一個發(fā)光二極管單元操作在相鄰二次的啟動狀態(tài)之間的時間間隔為一預(yù)定時間。
在一些實(shí)施態(tài)樣中,其中,當(dāng)該控制電路所產(chǎn)生的第j個Y軸控制信號的邏輯值為一第一邏輯值時,控制該對應(yīng)的第[i,j]個發(fā)光二極管單元操作在該啟動狀態(tài),且該控制電路藉由所產(chǎn)生的該第i個X軸控制信號的邏輯值,控制該第[i,j]個發(fā)光二極管單元發(fā)光或不發(fā)光。當(dāng)該控制電路所產(chǎn)生的第j個Y軸控制信號的邏輯值為一與該第一邏輯值不同的第二邏輯值時,該對應(yīng)的第[i,j]個發(fā)光二極管單元操作在該關(guān)閉狀態(tài)。該預(yù)定時間不大于200毫秒。
在一些實(shí)施態(tài)樣中,其中,該第[i,j]個發(fā)光二極管單元包括一電阻器、一發(fā)光二極管、及一開關(guān)元件。該電阻器包含一電連接一電源的第一端,及一第二端。該發(fā)光二極管包含一電連接該電阻器的該第二端的陽極端,及一陰極端。
該開關(guān)元件包含一電連接該發(fā)光二極管的該陰極端的第一端、一電連接該控制電路且接收對應(yīng)的該第j個Y軸控制信號的第二端、及一電連接該控制電路且接收對應(yīng)的該第i個X軸控制信號的控制端。當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第二邏輯值時,或當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一第三邏輯值時,該對應(yīng)的開關(guān)元件不導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管不發(fā)光。當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一與該第三邏輯值不同的第四邏輯值時,該對應(yīng)的開關(guān)元件導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管發(fā)光。
或者在另一些實(shí)施態(tài)樣中,其中,該第[i,j]個發(fā)光二極管單元包括一發(fā)光二極管。該發(fā)光二極管包含一電連接該控制電路且接收對應(yīng)的該第i個X軸控制信號的陽極端,及一電連接該控制電路且接收對應(yīng)的該第j個Y軸控制信號的陰極端。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第二邏輯值時,或當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一第三邏輯值時,該對應(yīng)的發(fā)光二極管不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一與該第三邏輯值不同的第四邏輯值時,該對應(yīng)的發(fā)光二極管發(fā)光。
或者在又一些實(shí)施態(tài)樣中,其中,該第[i,j]個發(fā)光二極管單元包括一電阻器、一第一開關(guān)元件、一發(fā)光二極管、及一第二開關(guān)元件。該電阻器包含一電連接一電源的第一端,及一第二端。該發(fā)光二極管包含一陽極端,及一陰極端。
該第一開關(guān)元件包含一電連接該電阻器的該第二端的第一端、一電連接該發(fā)光二極管的該陽極端的第二端、及一電連接該控制電路且接收對應(yīng)的該第j個Y軸控制信號的控制端。該第二開關(guān)元件包含一電連接該發(fā)光二極管的該陰極端的第一端、一電連接一接地點(diǎn)的第二端、及一電連接該控制電路且接收對應(yīng)的該第i個X軸控制信號的控制端。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第二邏輯值時,該對應(yīng)的第一開關(guān)元件不導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一第三邏輯值時,該對應(yīng)的第一開關(guān)元件導(dǎo)通,該對應(yīng)的第二開關(guān)元件不導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一與該第三邏輯值不同的第四邏輯值時,該對應(yīng)的第一開關(guān)元件及該對應(yīng)的第二開關(guān)元件都導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管發(fā)光。
相較于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明藉由該控制電路將該p個X軸控制信號及該q個Y軸控制信號以類似于矩陣的接線方式輸出至該N個發(fā)光二極管單元,并依照j=1、2…q的循環(huán)順序,控制該N個發(fā)光二極管單元依序輪流且循環(huán)地操作于該啟動狀態(tài),而達(dá)到減少該p個X軸控制信號及該q個Y軸控制信號的總數(shù)量。
【附圖說明】
本發(fā)明的其他的特征及功效,將于參照圖式的實(shí)施方式中清楚地呈現(xiàn),其中:
圖1是一電路圖,說明一種已知的發(fā)光二極管的控制系統(tǒng);
圖2是一方塊圖,說明本發(fā)明發(fā)光二極管的控制系統(tǒng)的一第一實(shí)施例;
圖3是一電路圖,說明本發(fā)明該第一實(shí)施例中的一發(fā)光二極管單元;
圖4是一電路圖,說明本發(fā)明一第二實(shí)施例中的一發(fā)光二極管單元;及
圖5是一電路圖,說明本發(fā)明一第三實(shí)施例中的一發(fā)光二極管單元。
【具體實(shí)施方式】
在本發(fā)明被詳細(xì)描述之前,應(yīng)當(dāng)注意在以下的說明內(nèi)容中,類似的元件是以相同的編號來表示。
參閱圖2,本發(fā)明發(fā)光二極管的控制系統(tǒng)的第一實(shí)施例適用于一計(jì)算機(jī)系統(tǒng),例如是一個包含N個儲存裝置的服務(wù)器。該發(fā)光二極管的控制系統(tǒng)包含N個發(fā)光二極管(LED)單元及一個控制電路1。其中,N為正整數(shù)且大于1,該控制電路1電連接該N個發(fā)光二極管單元,并分別控制該N個發(fā)光二極管單元發(fā)光或不發(fā)光,以分別用來顯示該服務(wù)器的該N個儲存裝置的運(yùn)作狀態(tài)。舉例來說,當(dāng)該N個發(fā)光二極管單元的其中一者發(fā)光時,表示對應(yīng)該發(fā)光二極管的該儲存裝置運(yùn)作正常,反之,當(dāng)該N個發(fā)光二極管單元的其中該者不發(fā)光時,表示對應(yīng)該發(fā)光二極管單元的該儲存裝置運(yùn)作異常,但不在此限。
定義該N個發(fā)光二極管單元分別為第[i,j]個發(fā)光二極管單元,[i,j]依序?yàn)閇1,1]、[2,1]…[p,1]、[1,2]、[2,2]…[p,2] …[1,q]、[2,q]…[m,n]。其中,p、q、i、j、m、n都是正整數(shù),且p>1,q>1,i=1、2…p,j=1、2…q,1≦m≦p,1≦n≦q,N=p*(n-1)+m。以下為方便說明起見,在本實(shí)施例中,以N=9,p=3,q=3,且m=3,n=3,并滿足N=p*(n-1)+m=3*2+3=9為例作說明。該N個發(fā)光二極管單元21~29分別為第[1,1]個、第[2,1]個、第[3,1]個、第[1,2]個、第[2,2]個、第[3,2]個、第[1,3]個、第[2,3]個、第[3,3]個發(fā)光二極管單元,分別如圖2中的21~29。在其他實(shí)施例中,若N=9,則p及q也可以分別為4及3,且m=1,n=3,以滿足N=p*(n-1)+m=4*2+1=9,此時,該N個發(fā)光二極管單元分別為第[1,1]個、第[2,1]個、第[3,1]個、第[4,1]個、第[1,2]個、第[2,2]個、第[3,2]個、第[4,2]個、第[1,3]個發(fā)光二極管單元。
參閱圖3,每一發(fā)光二極管單元21~29操作于一啟動狀態(tài)及一關(guān)閉狀態(tài)之間,當(dāng)該發(fā)光二極管單元21~29操作于該關(guān)閉狀態(tài)時,該發(fā)光二極管單元21~29不發(fā)光。每一發(fā)光二極管單元21~29包括一電阻器31、一發(fā)光二極管32、及一開關(guān)元件33。該電阻器31包含一電連接一電源VCC的第一端,及一第二端。該發(fā)光二極管32包含一電連接該電阻器31的該第二端的陽極端,及一陰極端。該開關(guān)元件33包含一電連接該發(fā)光二極管32的該陰極端的第一端、一電連接該控制電路1的第二端、及一電連接該控制電路1的控制端。在本實(shí)施例中,該開關(guān)元件33是一N型金氧半導(dǎo)體(NMOS),而在其他實(shí)施例中,該開關(guān)元件33也可以是一P型金氧半導(dǎo)體(PMOS),或其他類型可受控制的開關(guān)元件。
參閱圖2與圖3,該控制電路1產(chǎn)生p個X軸控制信號Xi及q個Y軸控制信號Yj。定義該p個X軸控制信號Xi分別為第i個X軸控制信號,定義該q個Y軸控制信號Yj分別為第j個Y軸控制信號。在本實(shí)施例中,因?yàn)閜=3、q=3、i=1、2、3且j=1、2、3,所以該控制電路1產(chǎn)生3個X軸控制信號X1~X3及3個Y軸控制信號Y1~Y3。該3個X軸控制信號X1、X2、X3分別為第1個、第2個、第3個X軸控制信號。該3個Y軸控制信號Y1、Y2、Y3分別為第1個、第2個、第3個Y軸控制信號。該控制電路1例如可以是一個復(fù)雜可程序邏輯裝置(Complex Programmable Logic Device;CPLD),該CPLD包括復(fù)數(shù)個通用輸入輸出(General Purpose Input/Output;GPIO)接腳,該p個X軸控制信號Xi及該q個Y軸控制信號Yj的每一者都需要經(jīng)由不相同的GPIO接腳輸出,換句話說,該p及q的總和就是GPIO接腳需要用來傳輸控制信號的數(shù)量。
該控制電路1將該第i個X軸控制信號及該第j個Y軸控制信號分別對應(yīng)輸出至該第[i,j]個發(fā)光二極管單元,以控制該N個發(fā)光二極管單元21~29分別操作于該啟動狀態(tài)及該關(guān)閉狀態(tài)之間。舉例來說,在本實(shí)施例中,因?yàn)閖=1、2、3且i=1、2、3,所以該控制電路1將該第1個X軸控制信號對應(yīng)輸出至第[1,1]個、第[1,2]個、第[1,3]個發(fā)光二極管單元21、24、27的該開關(guān)元件33的該控制端。該控制電路1還將該第1個Y軸控制信號Y1對應(yīng)輸出至第[1,1]個、第[2,1]個、第[3,1]個發(fā)光二極管單元21、22、23的該開關(guān)元件33的該第二端。
當(dāng)該控制電路1所產(chǎn)生的第j個Y軸控制信號的邏輯值為一第二邏輯值,如邏輯1時,該對應(yīng)的第[i,j]個發(fā)光二極管單元操作在該關(guān)閉狀態(tài)。舉例來說,當(dāng)該第1個Y軸控制信號的邏輯值為邏輯1時,則該第[1,1]個、該第[2,1]個、該第[3,1]個發(fā)光二極管單元21、22、23的該開關(guān)元件33的該第二端的電壓為邏輯1,此時,該對應(yīng)的開關(guān)元件33不導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管32不發(fā)光。
當(dāng)該控制電路1所產(chǎn)生的第j個Y軸控制信號的邏輯值為一與該第二邏輯值不同的第一邏輯值,如邏輯0時,控制該對應(yīng)的第[i,j]個發(fā)光二極管單元操作在該啟動狀態(tài)。且該控制電路1藉由所產(chǎn)生的該第i個X軸控制信號的邏輯值,控制該第[i,j]個發(fā)光二極管單元的其中操作在該啟動狀態(tài)者的該發(fā)光二極管32發(fā)光或不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一第三邏輯值,如邏輯0時,該對應(yīng)的開關(guān)元件33不導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管32不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為一與該第三邏輯值不同的第四邏輯值,如邏輯1時,該對應(yīng)的開關(guān)元件33導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管32發(fā)光。
舉例來說,當(dāng)該第1個Y軸控制信號的邏輯值為邏輯0,且該第1個、第2個、第3個X軸控制信號的邏輯值分別為邏輯0、1、0時,則該第[1,1]個、該第[3,1]個發(fā)光二極管單元21、23的該開關(guān)元件33的該控制端及該第二端的電壓分別為邏輯0及邏輯0,且該第[2,1]個發(fā)光二極管單元22的該開關(guān)元件33的該控制端及該第二端的電壓分別為邏輯1及邏輯0,此時,該第[1,1]個、該第[3,1]個發(fā)光二極管單元21、23所對應(yīng)的該開關(guān)元件33不導(dǎo)通,使得該第[1,1]個、該第[3,1]個發(fā)光二極管單元21、23所對應(yīng)的發(fā)光二極管不發(fā)光。而該第[2,1]個發(fā)光二極管單元22所對應(yīng)的該開關(guān)元件33導(dǎo)通,使得該第[2,1]個發(fā)光二極管單元22所對應(yīng)的發(fā)光二極管32發(fā)光。
該控制電路1還依照j=1、2…q的循環(huán)順序,分別控制該第[i,1]、第[i,2]…第[i,q]個發(fā)光二極管單元依序輪流且循環(huán)地操作于該啟動狀態(tài),且同一個發(fā)光二極管單元21~29操作在相鄰二次的啟動狀態(tài)之間的時間間隔為一預(yù)定時間。
舉例來說,假設(shè)該第[1,1]個發(fā)光二極管單元的該發(fā)光二極管32要持續(xù)發(fā)光0.36秒,且其他八個發(fā)光二極管單元22~29在這0.36秒中都不發(fā)光。該控制電路1可以在0~0.06秒時,持續(xù)輸出該第1個、該第2個、該第3個X軸控制信號的邏輯值為邏輯1、0、0,并持續(xù)輸出該第1個、該第2個、該第3個Y軸控制信號的邏輯值為邏輯0、1、1。該控制電路1還在0.06~0.12秒時,持續(xù)輸出該第1個、該第2個、該第3個X軸控制信號的邏輯值為邏輯0、0、0,并持續(xù)輸出該第1個、該第2個、該第3個Y軸控制信號的邏輯值為邏輯1、0、1。該控制電路1還在0.12~0.18秒時,持續(xù)輸出該第1個、該第2個、該第3個X軸控制信號的邏輯值為邏輯0、0、0,并持續(xù)輸出該第1個、該第2個、該第3個Y軸控制信號的邏輯值為邏輯1、1、0。該控制電路1還在0.18~0.24秒時,輸出與在0~0.06秒時一樣的X軸控制信號X1~X3及Y軸控制信號Y1~Y3。該控制電路1還在0.24~0.3秒時,輸出與在0.06~0.12秒時一樣的X軸控制信號X1~X3及Y軸控制信號Y1~Y3。該控制電路1還在0.3~0.36秒時,輸出與在0.12~0.18秒時一樣的X軸控制信號X1~X3及Y軸控制信號Y1~Y3。在此例子中,該預(yù)定時間為180毫秒,且因?yàn)槿搜鄣囊曈X暫留的現(xiàn)象,會使得人眼所觀察到的結(jié)果是:該第[1,1]個發(fā)光二極管單元持續(xù)發(fā)光0.36秒。
在本實(shí)施例中,該預(yù)定時間不大于200毫秒,例如是180毫秒,而在其他實(shí)施例中,該預(yù)定時間也可以是其他數(shù)值,只要該預(yù)定時間的大小能夠讓人眼產(chǎn)生視覺暫留的現(xiàn)象即可。
特別補(bǔ)充說明的是:該控制電路1所產(chǎn)生的該p個X軸控制信號Xi及該q個Y軸控制信號的數(shù)量,與該N個發(fā)光二極管單元之間的連線方式有關(guān)。在本實(shí)施例中,該N個發(fā)光二極管單元21~29是以方陣的排列方式與該p個X軸控制信號Xi及該q個Y軸控制信號連線,例如N=9,p=3,q=3,以先前技術(shù)的作法,共需要九個控制信號以控制九個發(fā)光二極管單元,但在本實(shí)施例中,只需要六個控制信號就能控制九個發(fā)光二極管單元21~29,而達(dá)到減少控制信號數(shù)量的目的,換句話說,也就是達(dá)到減少該控制電路1的輸出輸入接腳的數(shù)量。而在其他實(shí)施例中,若N=9,p=4,q=3,m=1,n=3,則該N個發(fā)光二極管單元雖然不是以方陣的方式排列,而只是一種類似于矩陣的方式排列,也只需要七個控制信號就能控制九個發(fā)光二極管單元,一樣具有減少控制信號數(shù)量的優(yōu)點(diǎn)。此外,再次強(qiáng)調(diào)的是:前述所指該N個發(fā)光二極管單元以方陣或類似于矩陣的方式排列,并不是指該N個發(fā)光二極管單元在該服務(wù)器的實(shí)際位置,而是指該N個發(fā)光二極管單元與該控制電路1的該p個X軸控制信號Xi及該q個Y軸控制信號之間的連線關(guān)系。
參閱圖2與圖4,本發(fā)明發(fā)光二極管的控制系統(tǒng)的第二實(shí)施例,大致上是與該第一實(shí)施例相似,不同的地方在于:每一發(fā)光二極管單元21~29包括一發(fā)光二極管32,該第[i,j]個發(fā)光二極管單元的該發(fā)光二極管32包含一電連接該控制電路1且接收對應(yīng)的該第i個X軸控制信號的陽極端,及一電連接該控制電路1且接收對應(yīng)的該第j個Y軸控制信號的陰極端。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第二邏輯值時,或當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為該第三邏輯值時,該對應(yīng)的發(fā)光二極管32不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為該第四邏輯值時,該對應(yīng)的發(fā)光二極管32發(fā)光。
參閱圖2與圖5,本發(fā)明發(fā)光二極管的控制系統(tǒng)的第三實(shí)施例,大致上是與該第一實(shí)施例相似,不同的地方在于:該第[i,j]個發(fā)光二極管單元包括一電阻器31、一第一開關(guān)元件35、一發(fā)光二極管32、及一第二開關(guān)元件34。
該電阻器31包含一電連接一電源VCC的第一端,及一第二端。該第一開關(guān)元件35包含一電連接該電阻器31的該第二端的第一端、一第二端、及一電連接該控制電路1且接收對應(yīng)的該第j個Y軸控制信號的控制端。該發(fā)光二極管32包含一電連接該第一開關(guān)元件35的該第二端的陽極端,及一陰極端。該第二開關(guān)元件34包含一電連接該發(fā)光二極管32的該陰極端的第一端、一電連接一接地點(diǎn)GND的第二端、及一電連接該控制電路1且接收對應(yīng)的該第i個X軸控制信號的控制端。在本實(shí)施例中,該第一開關(guān)元件34是一N型金氧半導(dǎo)體(NMOS),該第二開關(guān)元件35是一P型金氧半導(dǎo)體(PMOS),但不在此限。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第二邏輯值時,該對應(yīng)的第一開關(guān)元件35不導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管32不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為該第三邏輯值時,該對應(yīng)的第一開關(guān)元件35導(dǎo)通,該對應(yīng)的第二開關(guān)元件34不導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管32不發(fā)光。
當(dāng)該第j個Y軸控制信號的邏輯值為該第一邏輯值且該第i個X軸控制信號的邏輯值為該第四邏輯值時,該對應(yīng)的第一開關(guān)元件35及該對應(yīng)的第二開關(guān)元件34都導(dǎo)通,使得該對應(yīng)的發(fā)光二極管32發(fā)光。
綜上所述,該控制電路1將該p個X軸控制信號Xi及該q個Y軸控制信號Yj以類似于矩陣的接線方式對應(yīng)輸出至該N個發(fā)光二極管單元,并依照j=1、2…q的循環(huán)順序,控制該N個發(fā)光二極管單元依序輪流且循環(huán)地操作于該啟動狀態(tài),且同一個發(fā)光二極管單元操作在相鄰二次的啟動狀態(tài)之間的時間間隔為該預(yù)定時間,而能達(dá)到減少該p個X軸控制信號及該q個Y軸控制信號的總數(shù)量,故確實(shí)能達(dá)成本發(fā)明的目的。
上面結(jié)合附圖對本發(fā)明的具體實(shí)施方式和實(shí)施例做了詳細(xì)說明,但是本發(fā)明并不限于上述實(shí)施方式和實(shí)施例,在本領(lǐng)域技術(shù)人員所具備的知識范圍內(nèi),還可以在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下做出各種變化。