CN102713727A - 图像显示装置及快门眼镜 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种图像显示装置和快门眼镜,即便在快门眼镜中应该接收的控制信号暂时缺失时,也可正常地控制右眼用快门及左眼用快门。为此,图像显示装置具备:图像显示部,其交替反复显示右眼用图像信号的右眼用场和显示左眼用图像信号的左眼用场来显示图像,并且发送与右眼用场及左眼用场同步的第1控制信号;和快门眼镜,其接收第1控制信号,并且具有使可见光透过及遮断的右眼用快门及左眼用快门,其中,快门眼镜具备快门控制电路,该快门控制电路存储基于所接收的遍及多个场的第1控制信号的与多个场相应的第1定时信息,并且基于所存储的与多个场相应的第1定时信息来生成第2控制信号,利用第2控制信号来控制右眼用快门及左眼用快门中的可见光的透过及遮断。

Description

图像显示装置及快门眼镜
技术领域
本发明涉及利用快门眼镜使显示设备上按时间顺序交替显示的右眼用图像和左眼用图像形成立体视觉的图像显示装置及快门眼镜。
背景技术
作为显示设备,代表性的等离子显示面板(以下,简记为“面板”)在相对配置的前面基板和背面基板之间形成多个放电单元。在前面基板中,在前面侧的玻璃基板上彼此平行地形成多个由1对扫描电极和维持电极构成的显示电极对。并且,以覆盖这些显示电极对的方式形成电介质层及保护层。
在背面基板中,在背面侧的玻璃基板上形成多个平行的数据电极,以覆盖这些数据电极的方式形成电介质层,进而在其上与数据电极平行地形成多个隔壁。并且,在电介质层的表面与隔壁的侧面形成荧光体层。
并且,按照显示电极对与数据电极立体交叉的方式使前面基板和背面基板相对配置进行密封。在密封的内部的放电空间中,例如封入含有氙的放电气体,在显示电极对与数据电极对置的部分形成放电单元。在这种结构的面板中,在各放电单元内通过气体放电产生紫外线,由该紫外线激励红色(R)、绿色(G)及蓝色(B)的各色荧光体使其发光来进行彩色的图像显示。
作为驱动面板的方法,一般采用子场法。在子场法中,将1场分割为多个子场,在各个子场中通过使各放电单元进行发光或者不发光来进行灰度显示。各子场具有初始化期间、写入期间及维持期间。
在初始化期间中,对各扫描电极施加初始化波形,在各放电单元中发生初始化放电。由此,在各放电单元中,形成接下来的写入动作所需的壁电荷,并且产生用于稳定地发生写入放电的启动粒子(用于使其发生放电的激励粒子)。
在写入期间中,对扫描电极依次施加扫描脉冲,并且基于应该显示的图像信号选择性地对数据电极施加写入脉冲。由此,在应该进行发光的放电单元的扫描电极与数据电极之间发生写入放电,在该放电单元内形成壁电荷。
在维持期间中,对由扫描电极和维持电极构成的显示电极对交替施加与针对每个子场规定的亮度权重相应数目的维持脉冲。由此,在发生过写入放电的放电单元中发生维持放电,使该放电单元的荧光体层发光(以下,将通过维持放电使放电单元发光称为“点亮”、将使其不发光称为“不点亮”)。由此,按照与亮度权重相应的亮度使各放电单元发光。这样一来,使各放电单元按照与图像信号的灰度值相应的亮度进行发光,从而在面板的图像显示面上显示图像。
正在研究利用这种面板显示能够形成立体视觉的3维(3Dimension:以下记为“3D”)图像(以下记为“3D图像”)的方法。
1幅3D图像由1幅右眼用图像和1幅左眼用图像构成,在将3D图像显示在面板之际,将右眼用图像和左眼用图像按时间顺序交替显示在面板。并且,使用者利用具备右眼用快门和左眼用快门的被称为快门眼镜的特殊眼镜,来欣赏显示于面板的3D图像。
快门眼镜接收从图像显示装置具备的图像显示部发出的控制信号,使左右的快门与显示右眼用图像的场和显示左眼用图像的场分别同步地按时间顺序交替开闭。即,在面板显示右眼用图像的期间使右眼用快门打开(使可见光通过的状态)并且使左眼用快门关闭(使可见光遮断的状态),在面板显示左眼用图像的期间使左眼用快门打开并且右眼用快门关闭。由此,使用者能够仅用右眼观测右眼用图像,仅用左眼观测左眼用图像,能够使面板所显示的3D图像形成立体视觉。
此外,已知与显示右眼用图像的场和显示左眼用图像的场的各个场的最初子场的写入期间的开始同步地来控制快门眼镜的快门的透过及遮断的方法(例如参照专利文献1)。
但是,在从图像显示部发出的控制信号被遮蔽物等遮挡而无法到达快门眼镜,应该由快门眼镜接收的控制信号暂时缺失的情况下,快门眼镜将不能正常工作。例如,快门眼镜有时在一个快门遮断的状态下动作停止、或者根据控制信号被遮挡的定时从而两个快门被遮断的状态下动作停止。在这种情况下,使用者无法正常地立体观察面板中显示的3D图像。
【现有技术文献】
【专利文献】
【专利文献1】JP特开2000-112428号公报
发明内容
本发明的图像显示装置具备:图像显示部,其交替反复显示右眼用图像信号的右眼用场和显示左眼用图像信号的左眼用场来显示图像,并且发送与右眼用场及左眼用场同步的第1控制信号;和快门眼镜,其接收第1控制信号,并且具有使可见光透过及遮断的右眼用快门及左眼用快门,其中,快门眼镜具备快门控制电路,该快门控制电路存储基于所接收的遍及多个场的第1控制信号的与多个场相应的第1定时信息,并且基于所存储的与多个场相应的第1定时信息来生成第2控制信号,利用第2控制信号来控制右眼用快门及左眼用快门中的可见光的透过及遮断。
由此,在快门眼镜中即便应该接收的控制信号暂时缺失,也能够正常地控制右眼用快门及左眼用快门。因此,经由快门眼镜欣赏显示在图像显示部的3D图像的使用者,即便从图像显示装置发送并由快门眼镜接收的快门眼镜用的控制信号被遮蔽物等暂时遮挡,也能够正常地立体观看显示在图像显示部的3D图像。
此外,本发明的图像显示装置可以构成为在快门控制电路中具备:时钟发生部;计数器部,其基于由时钟发生部产生的时钟进行计数,并且由接收到的第1控制信号进行复位;存储部,其在多个场将接收到第1控制信号时的计数器部的输出信号作为第1定时信息进行存储;定时设定部,其基于由存储部存储的与多个场相应的第1定时信息,来设定第2定时信息;和控制信号生成部,其比较定时设定部所设定的第2定时信息和计数器部的输出来生成第2控制信号。
此外,本发明的图像显示装置可以构成为:在遍及多个场的第1控制信号之中、半数以上的第1控制信号缺失时,快门控制电路使右眼用快门及左眼用快门均处于透过可见光的状态。
由此,因为能够防止在快门眼镜中应该接收的控制信号缺失时,一个快门关闭的状态下动作停止、或者两个快门关闭的状态下动作停止,所以能够防止使用者处于一个或者两个的视场被遮挡的状态。
此外,本发明的图像显示部可以利用等离子显示面板构成。
本发明的快门眼镜用于观赏显示在图像显示部的图像,接收第1控制信号并且具有使可见光透过及遮断的右眼用快门及左眼用快门,在该图像显示部中交替反复显示右眼用图像信号的右眼用场和显示左眼用图像信号的左眼用场来显示图像并且发送与右眼用场及左眼用场同步的第1控制信号,其中,快门眼镜具备快门控制电路,该快门控制电路存储基于所接收的遍及多个场的第1控制信号的与多个场相应的第1定时信息,并且基于所存储的与多个场相应的第1定时信息来生成第2控制信号,利用第2控制信号来控制右眼用快门及左眼用快门中的可见光的透过及遮断。
由此,即便在快门眼镜中应该接收的控制信号暂时缺失,也能够正常地控制右眼用快门及左眼用快门。因此,经由快门眼镜观赏显示在图像显示部的3D图像的使用者,即便从图像显示装置发送并由快门眼镜接收的快门眼镜用的控制信号被遮蔽物等暂时遮挡,也能够正常地立体视显示在图像显示部的3D图像。
此外,本发明的快门眼镜可以构成为在快门控制电路中具备:时钟发生部;计数器部,其基于由时钟发生部产生的时钟进行计数,并且由接收到的第1控制信号进行复位;存储部,其在多个场将接收到第1控制信号时的计数器部的输出信号作为第1定时信息进行存储;定时设定部,其基于由存储部存储的与多个场相应的第1定时信息,来设定第2定时信息;和控制信号生成部,其比较定时设定部所设定的第2定时信息和计数器部的输出来生成第2控制信号。
此外,本发明的快门眼镜可以构成为:在遍及多个场的第1控制信号之中、半数以上的第1控制信号缺失时,快门控制电路使右眼用快门及左眼用快门均处于透过可见光的状态。
由此,因为能够防止在快门眼镜中应该接收的控制信号缺失时,一个快门关闭的状态下动作停止、或者两个快门关闭的状态下动作停止,所以能够防止使用者处于一个或者两个的视场被遮挡的状态。
附图说明
图1是表示本发明的实施方式中的等离子显示装置使用的面板的构造的分解立体图。
图2是本发明的实施方式中的等离子显示装置使用的面板的电极排列图。
图3是本发明的实施方式中的等离子显示装置的电路框图。
图4是示意地表示对本发明的实施方式中的等离子显示装置使用的面板的各电极施加的驱动电压波形的图。
图5是示意地表示本发明的实施方式中的等离子显示装置的子场结构和第1控制信号及快门眼镜的开闭动作的图。
图6是在本发明的实施方式的等离子显示装置的快门眼镜中设置的快门控制电路的电路框图。
图7是表示本发明的实施方式中的等离子显示装置的快门眼镜的动作的时序图。
具体实施方式
以下,以使用等离子显示面板的等离子显示装置为例,利用附图说明本发明的实施方式中的图像显示装置。
(实施方式)
图1是表示本发明的实施方式中的等离子显示装置使用的面板10的构造的分解立体图。在玻璃制的前面基板21上,形成多个由扫描电极22和维持电极23构成的显示电极对24。并且,以覆盖扫描电极22和维持电极23的方式形成电介质层25,在该电介质层25上形成保护层26。
该保护层26由以氧化镁(MgO)为主成分的材料形成。
在玻璃制的背面基板31上形成多个数据电极32,以覆盖数据电极32的方式形成电介质层33,进而在其上形成井字形状的隔壁34。然后,在隔壁34的侧面及电介质层33上设置发出红色(R)、绿色(G)及蓝色(B)的各颜色光的荧光体层35。
按照夹着微小的放电空间且显示电极对24与数据电极32相交叉的方式,使前面基板21和背面基板31对置配置。并且,由玻璃料等的密封件密封其外周部。然后,在其内部的放电空间中作为放电气体封入例如氖和氙的混合气体。
放电空间被隔壁34划分为多个区域,在显示电极对24与数据电极32交叉的部分形成了放电单元。由此,在面板10中形成多个放电单元。
并且,在这些的放电单元中发生放电,通过使放电单元的荧光体层35进行发光(使放电单元点亮),由此在面板10显示彩色的图像。
再者,在面板10中,由在显示电极对24延伸的方向上排列的连续3个放电单元、即发出红色(R)光的放电单元、发出绿色(G)光的放电单元、发出蓝色(B)光的放电单元的3个放电单元构成一个像素。
再者,面板10的构造并不限于上述内容,例如也可以具备隔壁仅在垂直方向(列方向)上配置的条纹状的隔壁。
图2是本发明的实施方式1中的等离子显示装置使用的面板10的电极排列图。在面板10中,排列了在水平方向(行方向)延伸的n根扫描电极SC1~扫描电极SCn(图1的扫描电极22)及n根的维持电极SU1~维持电极SUn(图1的维持电极23),并排列了在垂直方向(列方向)上延伸的m根数据电极D1~数据电极Dm(图1的数据电极32)。并且,在由1对的扫描电极SCi(i=1~n)及维持电极SUi与1个数据电极Dj(j=1~m)交叉的部分形成放电单元。即,在1对的显示电极对24上形成m个放电单元,形成m/3个像素。并且,在放电空间内形成m×n个放电单元,形成了m×n个放电单元的区域成为面板10的图像显示区域。例如,在像素数为1920×1080个的面板中,m=1920×3,n=1080。
图3是本发明的实施方式中的等离子显示装置100的电路框图。本实施方式所示的等离子显示装置100具备图像显示部40和快门眼镜50。
图像显示部40具备:面板10、图像信号处理电路41、数据电极驱动电路42、扫描电极驱动电路43、维持电极驱动电路44、定时发生电路45、控制信号发送部46及提供各电路模块所需的电源的电源电路(未图示)。
图像信号处理电路41基于所输入的图像信号,对各放电单元分配灰度值。并且,将其灰度值变换为表示每个子场的发光/不发光的图像数据(使发光/不发光与数字信号的“1”、“0”对应起来的数据)。即,图像信号处理电路41将每1场的图像信号变换为表示每个子场的发光/不发光的图像数据。
例如,在所输入的图像信号包含R信号、G信号、B信号时,基于该R信号、G信号、B信号,对各放电单元分配R、G、B的各灰度值。或者,在输入的图像信号包含亮度信号(Y信号)及饱和度信号(C信号、或者R-Y信号及B-Y信号、或者u信号及v信号等)时,根据其亮度信号及饱和度信号计算R信号、G信号、B信号,之后,对各放电单元分配R、G、B的各灰度值(由1场表现的灰度值)。并且,将对各放电单元分配的R、G、B的灰度值变换为表示每个子场的发光/不发光的图像数据。
此外,在所输入的图像信号是具有右眼用图像信号和左眼用图像信号的立体视用的图像信号,将该图像信号显示在面板10时,右眼用图像信号和左眼用图像信号按每场交替地输入至图像信号处理电路41。因此,图像信号处理电路41将右眼用图像信号变换为右眼用图像数据,将左眼用图像信号变换为左眼用图像数据。
定时发生电路45基于水平同步信号及垂直同步信号,产生用于控制各电路模块的动作的各种定时信号。并且,将所产生的定时信号提供给各个电路模块(图像信号处理电路41、数据电极驱动电路42、扫描电极驱动电路43、维持电极驱动电路44等)。此外,定时发生电路45将用于控制快门眼镜50的快门开闭的、与右眼用场及左眼用场同步的第1控制信号输出至控制信号发送部46。
控制信号发送部46具有LED(Light Emitting Diode)等的发光元件47。并且,对第1控制信号进行编码从而变换为串行信号,利用发光元件47将该串行信号变换为例如红外线等的光信号进行发送。
这样,定时发生电路45产生第1控制信号,控制信号发送部46将第1控制信号变换为光信号发送至快门眼镜50。
数据电极驱动电路42将构成包含右眼用图像数据及左眼用图像数据在内的图像数据的每个子场的数据,变换为与各数据电极D1~数据电极Dm对应的信号。并且,基于该信号以及从定时发生电路45提供的定时信号,来驱动各数据电极D1~数据电极Dm。在写入期间产生写入脉冲,并施加于各数据电极D1~数据电极Dm。
扫描电极驱动电路43具备倾斜波形发生电路、维持脉冲发生电路、扫描脉冲发生电路(图3中未图示),基于从定时发生电路45提供的定时信号来生成驱动电压波形,施加于扫描电极SC1~扫描电极SCn的各个电极。倾斜波形发生电路在初始化期间基于定时信号产生施加于扫描电极SC1~扫描电极SCn的初始化波形。维持脉冲发生电路在维持期间基于定时信号产生施加于扫描电极SC1~扫描电极SCn的维持脉冲。扫描脉冲发生电路具备多个扫描电极驱动IC(扫描IC),在写入期间基于定时信号产生施加于扫描电极SC1~扫描电极SCn的扫描脉冲。
维持电极驱动电路44具备维持脉冲发生电路及产生电压Ve的电路(图3中未图示),基于从定时发生电路45提供的定时信号生成驱动电压波形,施加于维持电极SU1~维持电极SUn的各个电极。为维持期间中,基于定时信号产生维持脉冲,施加于维持电极SU1~维持电极SUn。
这样,图像显示部40按时间顺序交替反复显示右眼用图像信号的右眼用场和显示左眼用图像信号的左眼用场,从而在面板10显示3D图像,并且产生与右眼用场及左眼用场同步的第1控制信号,变换为光信号发送至快门眼镜50。
快门眼镜50具有快门控制电路52、右眼用快门56R及左眼用快门56L。
快门控制电路52利用二极管等的受光元件53接收被变换为光信号的第1控制信号,再生为第1控制信号。
右眼用快门56R及左眼用快门56L是例如使用液晶构成的光学快门,各自能够独立地进行快门的开闭。
并且,快门眼镜50基于从控制信号发送部46发送、被快门控制电路52接收、再生的第1控制信号,控制右眼用快门56R及左眼用快门56L的开闭动作(反复使可见光透过的状态和使其遮断的状态的动作)。
不过,本实施方式中的快门眼镜50并不是将快门控制电路52中再生的第1控制信号直接用于右眼用快门56R及左眼用快门56L的控制。快门控制电路52基于再生的第1控制信号来生成第2控制信号,其详细内容后面叙述。并且,快门眼镜50利用该第2控制信号控制右眼用快门56R及左眼用快门56L。
这样,快门眼镜50具有接收第1控制信号并且使可见光透过及遮断的右眼用快门56R及左眼用快门56L。
再者,本发明中构成右眼用快门56R及左眼用快门56L的材料并不限定于液晶。只要能够高速切换可见光的遮断和透过,构成快门的材料可以是任意的。
接下来,说明图像显示部40的动作。图像显示部40通过子场法来进行灰度显示。在子场法中,将1场在时间轴上分割为多个子场,对各子场分别设定亮度权重。各个子场具有初始化期间、写入期间及维持期间。并且,按每个子场来控制各放电单元的发光/不发光从而在面板10显示图像。
所谓亮度权重是表示各子场中显示的亮度的大小之比,在各子场中在维持期间产生与亮度权重相应的个数的维持脉冲。因此,例如亮度权重“8”的子场以亮度权重“1”的子场的约8倍的亮度进行发光,以亮度权重“2”的子场的约4倍的亮度进行发光。因此,按照与图像信号相应的组合来选择性地使各子场发光来显示各种灰度,能够在面板10显示图像。
再者,在本实施方式中,输入至等离子显示装置100的图像信号是按每场交替反复右眼用图像信号和左眼用图像信号的立体视用的图像信号。并且,通过使显示右眼用图像信号的右眼用场和显示左眼用图像信号的左眼用场按时间顺序交替反复显示在面板10,从而由右眼用图像及左眼用图像构成的立体视用的图像(3D图像)被显示在面板10。
因此,单位时间(例如1秒)所显示的3D图像的个数是场频率(1秒钟产生的场的个数)的一半。例如,如果场频率为60Hz,则1秒期间所显示的右眼用图像及左眼用图像分别为30幅,因此,在1秒期间有30幅3D图像显示在面板10。因此,在本实施方式中,将场频率设定为通常的2倍(例如120Hz),以降低在显示场频率低的图像时容易发生的图像闪烁(flicker)。
并且,使用者通过与右眼用场及左眼用场同步地使右眼用快门56R及左眼用快门56L分别独立开闭的快门眼镜50,来观赏显示于面板10的3D图像。由此,使用者能够仅用右眼观测右眼用图像,仅用左眼观测左眼用图像,故能够使显示在面板10的3D图像形成立体视觉。
再者,右眼用场和左眼用场仅仅是所显示的图像信号不同,构成一场的子场数、各子场的亮度权重、子场的排列等的场的结构是相同的。因此,以下在不需要区别“右眼用”及“左眼用”的情况下,将右眼用场及左眼用场仅仅简记为场。此外,将右眼用图像信号及左眼用图像信号仅仅简记为图像信号。此外,将场的结构记为子场结构。
首先,说明一个场的结构和施加于各电极的驱动电压波形。右眼用场及左眼用场的各场具有多个子场,各个子场具有初始化期间、写入期间、维持期间。
在初始化期间,进行使放电单元发生初始化放电、在各电极上形成接下来的写入期间的写入放电所需的壁电荷的初始化动作。初始化动作中具有:与此前有无放电无关使放电单元强制地发生初始化放电的强制初始化动作、仅在之前子场的写入期间中发生了写入放电的放电单元中发生初始化放电的选择初始化动作。
在写入期间中进行写入动作,即:对扫描电极22施加扫描脉冲并且对数据电极32选择性地施加写入脉冲,使应该发光的放电单元选择性地发生写入放电,在其放电单元内形成用于在接下来的维持期间中发生维持放电的壁电荷。
在维持期间中进行维持动作,即:对扫描电极22及维持电极23交替施加对各个子场的亮度权重乘以规定的比例常数而得到的个数的维持脉冲,在之前的写入期间中发生过写入放电的放电单元中发生维持放电,使该放电单元进行发光。该比例常数是亮度倍率。例如,在亮度倍率为2倍时,在亮度权重“2”的子场的维持期间,对扫描电极22和维持电极23分别施加4次的维持脉冲。因此,在该维持期间发生的维持脉冲的个数为8。
在本实施方式中,说明由5个子场(子场SF1、子场SF2、…、子场SF5)构成1场的例子。
子场SF1~子场SF5的各子场分别具有(16、8、4、2、1)的亮度权重。这样,在本实施方式中,将在场的最初产生的子场SF1设定为亮度权重最大的子场,以后按照亮度权重依次变小的方式对各子场设定亮度权重,将在场的最后产生的子场SF5设定为亮度权重最小的子场。
并且,假定在场的最初产生的子场SF1的初始化期间进行强制初始化动作,在子场SF2~子场SF5的初始化期间进行选择初始化动作。由此,与图像的显示无关的发光仅仅成为伴随着子场SF1中的强制初始化动作的放电的发光。因此,作为不发生维持放电的黑色显示区域的亮度的黑亮度仅为强制初始化动作中的微弱发光,能够在面板10显示对比度高的图像。
但是,本实施方式中构成1场的子场数、各子场的亮度权重并不限定于上述值。此外,也可以构成为基于图像信号等来切换子场结构。
接下来,说明用于驱动面板10的驱动电压波形及其动作。
图4是表示对本发明的实施方式中的等离子显示装置100使用的面板10的各电极施加的驱动电压波形的图。图4中表示对在写入期间最初进行写入动作的扫描电极SC1、在写入期间最后进行写入动作的扫描电极SCn、维持电极SU1~维持电极SUn、及数据电极D1~数据电极Dm的各个电极施加的驱动电压波形。
此外,图4中表示子场SF1至子场SF3的中途的驱动电压波形。子场SF1是进行强制初始化动作的子场,子场SF2及子场SF3是进行选择初始化动作的子场。因此,在子场SF1、子场SF2及子场SF3中,在初始化期间对扫描电极22施加的驱动电压的波形形状是不同的。
再者,其他子场中的驱动电压波形除了维持期间的维持脉冲的发生数不同以外,与子场SF2、子场SF3的驱动电压波形大致相同。此外,以下的扫描电极SCi、维持电极SUi、数据电极Dk表示基于图像数据(表示每个子场的发光/不发光的数据)从各电极之中选择的电极。
首先,说明子场SF1。
在子场SF1的初始化期间前半部,对数据电极D1~数据电极Dm、维持电极SU1~维持电极SUn分别施加0(V)。对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加电压Vi1,并施加从电压Vi1向电压Vi2平缓地上升的倾斜波形电压。电压Vi1相对于维持电极SU1~维持电极SUn设定为低于放电开始电压的电压,电压Vi2相对于维持电极SU1~维持电极SUn设定为超过放电开始电压的电压。
在该倾斜波形电压上升的期间,在扫描电极SC1~扫描电极SCn与维持电极SU1~维持电极SUn之间、及扫描电极SC1~扫描电极SCn与数据电极D1~数据电极Dm之间,分别持续地发生微弱的初始化放电。并且,在扫描电极SC1~扫描电极SCn上蓄积负极性的壁电压,在数据电极D1~数据电极Dm上及维持电极SU1~维持电极SUn上蓄积正极性的壁电压。该电极上的壁电压表示由在覆盖电极的电介质层上、保护层上、荧光体层上等蓄积的壁电荷所产生的电压。
在子场SF1的初始化期间后半部,对维持电极SU1~维持电极SUn施加正极性的电压Ve1,对数据电极D1~数据电极Dm施加电压0(V)。对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加从电压Vi3向负极性的电压Vi4平缓地下降的倾斜波形电压。电压Vi3相对于维持电极SU1~维持电极SUn设定为低于放电开始电压的电压,电压Vi4设定为超过放电开始电压的电压。
在对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加该倾斜波形电压的期间,在扫描电极SC1~扫描电极SCn与维持电极SU1~维持电极SUn之间、及扫描电极SC1~扫描电极SCn与数据电极D1~数据电极Dm之间,分别发生微弱的初始化放电。并且,扫描电极SC1~扫描电极SCn上的负极性的壁电压及维持电极SU1~维持电极SUn上的正极性的壁电压变弱,数据电极D1~数据电极Dm上的正极性的壁电压被调整为适合于写入期间的写入动作的值。
至此,子场SF1的初始化期间中的初始化动作、即在全部的放电单元中强制地发生初始化放电的强制初始化动作结束。
在接下来的子场SF1的写入期间中,对维持电极SU1~维持电极SUn施加电压Ve,对扫描电极SC1~扫描电极SCn的各个电极施加电压Vc。
接下来,对最初进行写入动作的第1行的扫描电极SC1施加负极性的电压Va的负极性扫描脉冲。并且,对数据电极D1~数据电极Dm之中的第1行中应该发光的放电单元的数据电极Dk施加正极性的电压Vd的写入脉冲。
施加了电压Vd的写入脉冲的放电单元的数据电极Dk与扫描电极SC1之间的交叉部的电压差,成为对外部施加电压的差(电压Vd-电压Va)加上数据电极Dk上的壁电压和扫描电极SC1上的壁电压之差而得到的和值。由此,数据电极Dk与扫描电极SC1之间的电压差超过放电开始电压,在数据电极Dk与扫描电极SC1之间发生放电。
此外,由于对维持电极SU1~维持电极SUn施加电压Ve,因此维持电极SU1与扫描电极SC1之间的电压差成为对外部施加电压的差即(电压Ve-电压Va)加上维持电极SU1上的壁电压和扫描电极SC1上的壁电压之差而得到的和值。此时,通过将电压Ve设定为略低于放电开始电压的电压值,从而能够使维持电极SU1与扫描电极SC1之间处于尽管没有达到放电但容易发生放电的状态。
由此,以在数据电极Dk与扫描电极SC1之间发生的放电为触发,能够在处于与数据电极Dk相交叉的区域处的维持电极SU1与扫描电极SC1之间发生放电。这样,在应该发光的放电单元中发生写入放电,在扫描电极SC1上蓄积正极性的壁电压,在维持电极SU1上蓄积负极性的壁电压,在数据电极Dk上也蓄积负极性的壁电压。
这样一来,在第1行中在应该发光的放电单元中进行发生写入放电从而在各电极上蓄积壁电压的写入动作。另一方面,由于没有施加写入脉冲的数据电极32与扫描电极SC1的交叉部的电压未超过放电开始电压,因此不发生写入放电。
将以上的写入动作按照扫描电极SC2、扫描电极SC3、…、扫描电极SCn的这一顺序依次进行至第n行的放电单元,至此子场SF1的写入期间结束。这样,在写入期间中,使应该发光的放电单元选择性地发生写入放电,在其放电单元中形成壁电荷。
在接下来的子场SF1的维持期间,首先对维持电极SU1~维持电极SUn施加电压0(V),并且对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加正极性的电压Vs的维持脉冲。在发生过写入放电的放电单元中,扫描电极SCi与维持电极SUi之间的电压差成为对维持脉冲的电压Vs加上扫描电极SCi上的壁电压和维持电极SUi上的壁电压之差而得到的和值。
由此,扫描电极SCi与维持电极SUi之间的电压差超过放电开始电压,在扫描电极SCi与维持电极SUi之间发生维持放电。并且,由通过该放电而产生的紫外线来使荧光体层35发光。此外,通过该放电,在扫描电极SCi上蓄积负极性的壁电压,在维持电极SUi上蓄积正极性的壁电压。再有,在数据电极Dk上也蓄积正极性的壁电压。在写入期间中未发生过写入放电的放电单元中不发生维持放电,保持初始化期间结束时的壁电压。
接下来,对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加电压0(V),对维持电极SU1~维持电极SUn施加电压Vs的维持脉冲。在发生过维持放电的放电单元中,维持电极SUi与扫描电极SCi之间的电压差超过放电开始电压。由此,再次在维持电极SUi与扫描电极SCi之间发生维持放电,在维持电极SUi上蓄积负极性的壁电压,在扫描电极SCi上蓄积正极性的壁电压。
以后同样,对扫描电极SC1~扫描电极SCn和维持电极SU1~维持电极SUn交替地施加对亮度权重乘以规定的亮度倍率而得到的个数的维持脉冲。这样通过对显示电极对24的电极间提供电位差,在写入期间中发生过写入放电的放电单元中持续发生维持放电。
并且,在维持期间的维持脉冲发生后(维持期间的最后),依然对维持电极SU1~维持电极SUn及数据电极D1~数据电极Dm施加电压0(V),而对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加从作为基础电位的0(V)向电压Vr平缓地上升的倾斜波形电压。
在对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加的倾斜波形电压超过放电开始电压之后上升的期间,在发生过维持放电的放电单元中持续发生微弱的放电。通过该微弱的放电所产生的带电粒子成为壁电荷蓄积在维持电极SUi上及扫描电极SCi上,以缓和维持电极SUi与扫描电极SCi之间的电压差。由此,数据电极Dk上的正极性的壁电压依然残留,而扫描电极SCi及维持电极SUi上的壁电压变弱。
在对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加的电压达到电压Vr之后,使施加于扫描电极SC1~扫描电极SCn的电压下降至电压0(V)。这样,子场SF1的维持期间的维持动作结束。
至此,子场SF1的驱动动作结束。
在子场SF2中,在初始化期间进行对各电极施加省略了子场SF1中的初始化期间的前半部的驱动电压波形的选择初始化动作。在子场SF2的初始化期间,对维持电极SU1~维持电极SUn施加电压Ve,对数据电极D1~数据电极Dm分别施加电压0(V)。对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加从低于放电开始电压的电压(例如,电压0(V))向超过放电开始电压的负极性的电压Vi4平缓地下降的倾斜波形电压。
由此,在之前的子场(图4中的子场SF1)的维持期间发生过维持放电的放电单元中发生微弱的初始化放电。并且,扫描电极SCi上及维持电极SUi上的壁电压变弱。此外,由于在数据电极Dk上,通过之前的维持期间中发生的维持放电而蓄积了充分的正极性壁电压,因此该壁电压的过剩的部分被放电,数据电极Dk上的壁电压被调整至适合于写入动作的壁电压。
另一方面,在之前的子场(图4中的子场SF1)的维持期间中没有发生维持放电的放电单元中,不发生初始化放电,依然保持之前子场的初始化期间结束时的壁电荷。
这样,子场SF2中的初始化动作成为在之前的子场的写入期间进行了写入动作的放电单元、即在之前子场的维持期间中发生过维持放电的放电单元中,选择性地发生初始化放电的选择初始化动作。
在子场SF2的写入期间,进行对各电极施加与子场SF1的写入期间同样的驱动电压波形、在应该发光的放电单元的各电极上蓄积壁电压的写入动作。
在接下来的维持期间,也与子场SF1的维持期间同样,对扫描电极SC1~扫描电极SCn和维持电极SU1~维持电极SUn交替施加与亮度权重相应的个数的维持脉冲,在写入期间发生过写入放电的放电单元中发生维持放电。
在子场SF3子场SF5的各子场的初始化期间及写入期间,对各电极施加与子场SF2的初始化期间及写入期间同样的驱动电压波形。此外,在子场SF3~子场SF5的各子场的维持期间,除了维持期间中产生的维持脉冲的个数以外,对各电极施加与子场SF2同样的驱动电压波形。
以上是在本实施方式中对面板10的各电极施加的驱动电压波形的概要。
再者,在本实施方式中,设定:电压Vi1=145(V)、电压Vi2=335(V)、电压Vi3=190(V)、电压Vi4=-160(V)、电压Va=-180(V)、电压Vc=-35(V)、电压Vs=190(V)、电压Vr=190(V)、电压Ve=130(V)、电压Vd=60(V)。
此外,在子场SF1的初始化期间对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加的向上倾斜波形电压的斜率设定为1.5(V/μsec),将向下倾斜波形电压的斜率设定为-2.5(V/μsec),将子场SF2~子场SF5的初始化期间对扫描电极SC1~扫描电极SCn施加的向下倾斜波形电压的斜率设定为-2.5(V/μsec)。此外,在维持期间的维持脉冲发生后(维持期间的最后),从电压0(V)向电压Vr上升的倾斜波形电压的斜率设定为10(V/μsec)。
不过,上述的电压值、斜率的具体的数值仅仅是一例,本发明中各电压值、斜率并不限定于上述数值。各电压值、斜率等希望根据面板的放电特性或等离子显示装置的规格等进行适当设定。
接下来,说明本实施方式中的等离子显示装置100的快门眼镜50。
图5是示意地表示本发明的实施方式中的等离子显示装置100的子场结构和第1控制信号及快门眼镜50的开闭动作的图。
图5中表示对写入期间中最后进行写入动作的扫描电极SCn施加的驱动电压波形、第1控制信号、右眼用快门56R及左眼用快门56L的开闭动作。此外,图5中表示6个场。
在本实施方式中,为了在面板10显示3D图像,交替产生右眼用场和左眼用场。例如,图5所示的6个场之中的最初的场、第3个场、第5个场是右眼用场,将右眼用图像信号显示在面板10。此外,第2个场、第4个场、第6个场是左眼用场,将左眼用图像信号显示在面板10。
此外,通过快门眼镜50观测显示于面板10的3D图像的使用者,将以2场显示的图像(右眼用图像及左眼用图像)识别为1幅3D图像。因此,被使用者观测到的在1秒期间显示于面板10的图像个数是1秒期间被显示的场的个数的一半。例如,在显示于面板的3D图像的场频率(1秒期间发生的场的个数)为60Hz时,使用者在1秒期间观测到30幅3D图像。因此,为了在1秒期间显示60幅3D图像,必需将场频率设定为60Hz的2倍的120Hz。因此,在本实施方式中,为了让使用者流畅地观测3D图像的运动图像,将场频率(1秒期间发生的场的个数)设定为通常的2倍(例如120Hz)。
右眼用场、左眼用场的各场具有5个子场(子场SF1、子场SF2、子场SF3、子场SF4、子场SF5)。此外,对子场SF1~子场SF5的各子场分别设定(16、8、4、2、1)的亮度权重。
这样,在本实施方式中,由按照以子场的发生顺序亮度权重依次变小的方式对各子场设定了亮度权重的5个子场构成1场。即,在场的最初产生亮度权重最大的子场,第2个产生亮度权重第2大的子场,第3个产生亮度权重第3大的子场,第4个产生亮度权重第4大的子场,在场的最后产生亮度权重最小的子场。
在本实施方式中,这样产生各子场来驱动面板10是基于如下的原因。
面板10中使用的荧光体层35具有依赖于构成该荧光体的材料的余辉特性(decay characteristic)。该余辉是指在放电结束后荧光体还持续发光的现象。并且,余辉的强度与荧光体发光时的亮度成比例,荧光体发光时的亮度越高,则余辉也越强。此外,也存在具有如下特性的荧光体材料,即:尽管余辉按照与荧光体的特性相应的时间常数进行衰减,随着时间经过亮度逐渐下降,但是余辉在维持放电结束之后的几msec期间持续。此外,荧光体进行发光时的亮度越高则衰减所需的时间也越长。
亮度权重大的子场中产生的发光的亮度,高于亮度权重小的子场中产生的发光。因此,亮度权重大的子场中产生的发光所引起的余辉,其亮度高于亮度权重小的子场中产生的发光所引起的余辉,衰减所需的时间也变长。
因此,若将1场的最终子场设定为亮度权重大的子场,则较之将最终子场设定为亮度权重小的子场时,接下来的场中漏入的余辉会增加。
在交替产生右眼用场和左眼用场在面板10显示3D图像的等离子显示装置100中,如果一场中产生的余辉漏入接下来的场,则该余辉会作为与图像信号无关的不必要的发光而被使用者观测到。该现象是串扰。
因此,从1场漏入下一场的余辉越是增加,则串扰越是恶化,3D图像的立体视觉受到损害,等离子显示装置100的图像显示品质劣化。再者,该图像显示品质是对于通过快门眼镜50观赏3D图像的使用者而言的图像显示品质。
为了使得从1场漏入下一场的余辉减弱,以减少串扰,希望在1场的较早的时期产生亮度权重大的子场从而在本场内尽量使强的余辉收敛。
即,希望在场的最初产生亮度权重最大的子场,以后按照子场的发生顺序使亮度权重变小,将场的最后的子场设定为亮度权重最小的子场,从而尽量减少对下一场的余辉漏入。
为此,在本实施方式中,为了抑制串扰,构成为将子场SF1设定为亮度权重最大的子场,以后子场的亮度权重依次变小。
此外,在本实施方式中,快门眼镜50基于第1控制信号进行右眼用快门56R及左眼用快门56L的开闭动作。
定时发生电路45与右眼用场的子场SF1的写入期间的开始同步地输出用于打开右眼用快门56R的第1控制信号(以下简记为“第1右开信号Sro1”)。此外,定时发生电路45与左眼用场的开始前同步地输出用于关闭右眼用快门56R的第1控制信号(以下简记为“第1右闭信号Src1”)。此外,定时发生电路45与左眼用场的子场SF1的写入期间的开始同步地输出用于打开左眼用快门56L的第1控制信号(以下简记为“第1左开信号Slo1”)。此外,定时发生电路45与右眼用场的开始前同步地输出用于关闭左眼用快门56L的第1控制信号(以下简记为“第1左闭信号Slc1”)。
控制信号发送部46将第1控制信号的各个信号(第1右开信号Sro1、第1右闭信号Src1、第1左开信号Slo1、第1左闭信号Slc1)分别变换为具有报头部分、代码部分、定时部分的串行信号,进而将该串行信号变换为光信号发送至快门眼镜50。
报头部分表示后续的一连串的串行信号是第1控制信号。代码部分是为了识别第1控制信号是第1右开信号Sro1、第1右闭信号Src1、第1左开信号Slo1、第1左闭信号Slc1的哪个信号而设置的。此外,定时部分是为了表示进行由代码部分所指定的控制的定时而设置的。
再者,报头部分、定时部分未必独立地设定,也可以是与代码部分兼用的串行信号的结构。
图6是本发明的实施方式中的等离子显示装置100的快门眼镜50中设置的快门控制电路52的电路框图。
快门控制电路52具有:时钟发生部61、控制信号接收部62、计数器部63、存储部64、定时设定部65、控制信号生成部66。
时钟发生部61产生用于使快门眼镜50的快门控制电路52进行动作的时钟信号(以下记为“时钟CK”),并提供给快门控制电路52的各部。
受光元件53接收从控制信号发送部46经由发光元件47发送的被变换为光信号的第1控制信号,并变换为电的串行信号。
控制信号接收部62接收在受光元件53中从接受的光信号变换为电的串行信号的第1控制信号。此外,时钟发生部61的时钟CK作为同步信号输入至控制信号接收部62。然后,控制信号接收部62对第1控制信号进行解码形成第1右开信号Sro1、第1右闭信号Src1、第1左开信号Slo1、第1左闭信号Slc1,并将其输出。
尽管由受光元件53接收的串行信号是与时钟发生部61的时钟CK的位相无关地发送的,但在本实施方式中,控制信号接收部62使第1右开信号Sro1、第1右闭信号Src1、第1左开信号Slo1、第1左闭信号Slc1的各个信号与时钟CK同步,且按时钟CK的1时钟周期的脉冲宽度进行整形之后输出。
计数器部63具有:计数器71、一致电路72、选择器73、AND门74、延迟器75、OR 门76。
计数器71是作为同步信号被输入时钟发生部61的时钟CK、与时钟CK同步地使计数值增加的计数器(向上计数器),输出该计数值。此外,计数器71作为复位信号被输入从OR门76输出的信号,通过该复位信号来复位计数值。
计数器71具有在右眼用快门56R及左眼用快门56L的控制的整个1周期能够对时钟CK进行计数(count)的位长。该1周期是从右眼用快门56R及左眼用快门56L进行打开动作开始至接下来进行打开动作为止的期间,实质上是相当于2场的期间。例如,如果将控制的1周期设定为最长16msec(相当于场频率为120Hz的映像信号的2场的期间),时钟CK的1周期为1μsec,那么计数器71的位长是14位(最大能够计数至16383)。
再者,以下为了简化说明,假定计数器71的位长是7位。因此,计数器71的输出的最小值是“0”,最大值是“127”。
一致电路72具有2个输入端子,在各个输入端子中输入的信号彼此相等时,输出“H”电平的信号。在一致电路72的一个输入端子中输入“0”,在另一个输入端子中输入计数器71的输出。因此,一致电路72在计数器71的输出为最小值“0”时输出“H”电平。
选择器73具有2个输入端子,基于选择器信号输出其中一个输入端子中输入的信号。在选择器73的一个输入端子中输入与计数器71的输出的最大值相等的“127”,在另一个输入端子中输入计数器71的输出。此外,选择器73中作为选择器信号输入一致电路72的输出信号。并且,如果一致电路72的输出信号为“L”电平,则选择器73选择计数器71的输出信号,如果一致电路72的输出信号为“H”电平,则选择“127”进行输出。
AND门74进行2输入1输出的与运算。即,如果2个输入信号均为“H”电平则输出“H”电平的信号,如果2个输入信号的至少一方为“L”电平则输出“L”电平的信号。并且,AND门74的一个输入端子中输入一致电路72的输出信号,另一个输入端子中输入使时钟CK逻辑翻转之后的信号(翻转信号)。因此,如果一致电路72的输出信号和时钟CK的翻转信号均为“H”电平,则AND门74输出“H”电平的信号,如果至少一方为“L”电平则输出“L”电平的信号。以下,将AND门74的输出信号称为移位时钟Ssft。
延迟器75是一般所使用的锁存电路,输入后述的第2左闭信号Slc2,作为同步信号输入时钟CK的翻转信号。并且,延迟器75按照时钟CK的翻转信号对第2左闭信号Slc2进行锁存,由此使第2左闭信号Slc2延迟时钟CK的1/2周期之后输出。
OR门76进行2输入1输出的或运算。即,如果2个输入信号均为“L”电平则输出“L”电平的信号,如果2个输入信号的至少一方为“H”电平则输出“H”电平的信号。并且,OR门76的一个输入端子中输入延迟器75的输出信号,在另一个输入端子中输入从控制信号接收部62输出的第1左闭信号Slc1。因此,如果从延迟器75输出的延迟了时钟CK的1/2周期之后的第2左闭信号Slc2和从控制信号接收部62输出的第1左闭信号Slc1均为“L”电平,则OR门76输出“L”电平的信号,如果至少一方为“H”电平则输出“H”电平的信号。并且,OR门76的输出信号作为复位信号被输入至计数器71。
存储部64具有:OR门81a、OR门81b、OR门81c、OR门81d、数据锁存器82a、数据锁存器82b、数据锁存器82c、数据锁存器82d、移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d。
OR门81a、OR门81b、OR门81c、OR门81d与OR门76同样地进行2输入1输出的或运算。
OR门81a的一个输入端子中输入从AND门74输出的移位时钟Ssft,另一个输入端子中输入从控制信号接收部62输出的第1右开信号Sro1。并且,OR门81a将这些或运算的结果作为用于数据锁存器82a的时钟信号进行输出。
OR门81b的一个输入端子中输入从AND门74输出的移位时钟Ssft,另一个输入端子中输入从控制信号接收部62输出的第1右闭信号Src1。并且,OR门81b将这些或运算的结果作为用于数据锁存器82b的时钟信号进行输出。
OR门81c的一个输入端子中输入从AND门74输出的移位时钟Ssft,另一个输入端子中输入从控制信号接收部62输出的第1左开信号Slo1。并且,OR门81c将这些或运算的结果作为用于数据锁存器82c的时钟信号进行输出。
OR门81d的一个输入端子中输入从AND门74输出的移位时钟Ssft,另一个输入端子中输入从控制信号接收部62输出的第1左闭信号Slc1。并且,OR门81d将这些或运算的结果作为用于数据锁存器82d的时钟信号进行输出。
数据锁存器82a、数据锁存器82b、数据锁存器82c、数据锁存器82d是一般所使用的锁存电路。
数据锁存器82a被输入从选择器73输出的信号(计数器71的输出信号、或者数值“127”),作为同步信号被输入OR门81a的输出信号。并且,数据锁存器82a按照从OR门81a输出的同步信号对从选择器73输出的信号进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。
数据锁存器82b被输入从选择器73输出的信号,作为同步信号被输入OR门81b的输出信号。并且,数据锁存器82b按照从OR门81b输出的同步信号对从选择器73输出的信号进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。
数据锁存器82c被输入从选择器73输出的信号,作为同步信号被输入OR门81c的输出信号。并且,数据锁存器82c按照从OR门81c输出的同步信号对从选择器73输出的信号进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。
数据锁存器82d被输入从选择器73输出的信号,作为同步信号被输入OR门81d的输出信号。并且,数据锁存器82d按照从OR门81d输出的同步信号对从选择器73输出的信号进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。
如上述,如果计数器71的输出为“0”,则一致电路72输出“H”电平的信号。因此,选择器73选择与计数器71的输出的最大值相等的“127”进行输出,AND门74输出移位时钟Ssft。如果计数器71的输出为“0”以外的数值,则一致电路72输出“L”电平的信号。因此,选择器73选择计数器71的输出信号进行输出,AND门74的输出信号为“L”电平。
因此,数据锁存器82a在从AND门74输出移位时钟Ssft时,对与计数器71的输出的最大值相等的“127”进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。此外,在从AND门74输出“L”电平的信号时,在从控制信号接收部62输出第1右开信号Sro1的定时对计数器71的输出信号进行锁存,将其作为第1定时信息进行输出。
数据锁存器82b在从AND门74输出移位时钟Ssft时,对与计数器71的输出的最大值相等的“127”进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。此外,在从AND门74输出“L”电平的信号时,在从控制信号接收部62输出第1右闭信号Src1的定时对计数器71的输出信号进行锁存,将其作为第1定时信息进行输出。
数据锁存器82c在从AND门74输出移位时钟Ssft时,对与计数器71的输出的最大值相等的“127”进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。此外,在从AND门74输出“L”电平的信号时,在从控制信号接收部62输出第1左开信号Slo1的定时对计数器71的输出信号进行锁存,将其作为第1定时信息进行输出。
数据锁存器82d在从AND门74输出移位时钟Ssft时,对与计数器71的输出的最大值相等的“127”进行锁存,并将其作为第1定时信息进行输出。此外,在从AND门74输出“L”电平的信号时,在从控制信号接收部62输出第1左闭信号Slc1的定时对计数器71的输出信号进行锁存,将其作为第1定时信息进行输出。
移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d是一般所使用的移位寄存器电路,将多个锁存电路串联(cascade)连接而构成。并且,与输入的同步信号同步地,使输入信号按照逐个锁存电路移动(逐段移位)进行输出。因此,移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d能够与构成各移位寄存器的锁存电路的个数相应地使输入信号进行延迟。此时,移位寄存器中存储与构成移位寄存器的锁存电路的个数相应的输入信号。例如,如果构成各移位寄存器的锁存电路分别为10个,则各移位寄存器能够使输入信号延迟移位寄存器中输入的同步信号的10周期之后输出。此时,移位寄存器中存储着10个输入信号。
再者,在本实施方式中,假定移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d的各移位寄存器由2个以上的锁存电路构成,但以下假定各移位寄存器由8个锁存电路构成来进行说明。因此,快门眼镜接收的与多个场相应的第1控制信号的多个是“2”以上。
移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d中作为同步信号被输入从AND门74输出的移位时钟Ssft。
移位寄存器83a中输入从数据锁存器82a输出的第1定时信息。因此,从移位寄存器83a输出的信号是使从数据锁存器82a输出的第1定时信息延迟了移位时钟Ssft的8周期之后的信号。
移位寄存器83b中输入从数据锁存器82b输出的第1定时信息。因此,从移位寄存器83b输出的信号是使从数据锁存器82b输出的第1定时信息延迟了移位时钟Ssft的8周期之后的信号。
移位寄存器83c中输入从数据锁存器82c输出的第1定时信息。因此,从移位寄存器83c输出的信号是使从数据锁存器82c输出的第1定时信息延迟了移位时钟Ssft的8周期之后的信号。
移位寄存器83d中输入从数据锁存器82d输出的第1定时信息。因此,从移位寄存器83d输出的信号是使从数据锁存器82d输出的第1定时信息延迟了移位时钟Ssft的8周期之后的信号。
定时设定部65具有数据选择器84a、数据选择器84b、数据选择器84c、数据选择器84d。
数据选择器84a、数据选择器84b、数据选择器84c、数据选择器84d的内部具有多个存储电路和多数决定电路,在存储电路中存储的多个数据之中选择个数最多的数据(众数)进行输出。例如,如果数据选择器具有10个存储电路,各存储电路中存储着6个“10”和4个“20”,则数据选择器选择个数多的“10”进行输出。此外,在众数存在多个的情况下选择输出最大的值的数据。例如,如果数据选择器具有10个存储电路,各存储电路中存储着5个“10”和5个“20”,则数据选择器选择输出数值较大的“20”。
再者,在本实施方式中,假定在数据选择器84a、数据选择器84b、数据选择器84c、数据选择器84d的各数据选择器的内部具备与移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d的各移位寄存器具备的锁存电路相同个数的存储电路。例如,如果各移位寄存器由8个锁存电路构成,则各数据选择器分别具有8个存储电路,通过存储电路中存储的8个数据来进行多数决定判定。并且,各数据选择器每次从移位寄存器输出新的数据,从最靠前(最陈旧)的开始依次一个一个地更新存储电路中存储的数据。
数据选择器84a中输入从移位寄存器83a输出的第1定时信息。并且,数据选择器84a存储从移位寄存器83a输出的8个第1定时信息,选择其中的众数作为第2定时信息进行输出。
数据选择器84b中输入从移位寄存器83b输出的第1定时信息。并且,数据选择器84b存储从移位寄存器83b输出的8个第1定时信息,选择其中的众数作为第2定时信息进行输出。
数据选择器84c中输入从移位寄存器83c输出的第1定时信息。并且,数据选择器84c存储从移位寄存器83c输出的8个第1定时信息,选择其中的众数作为第2定时信息进行输出。
数据选择器84d中输入从移位寄存器83d输出的第1定时信息。并且,数据选择器84d存储从移位寄存器83d输出的8个第1定时信息,选择其中的众数作为第2定时信息进行输出。
控制信号生成部66具有:一致电路91a、一致电路91b、一致电路91c、一致电路91d、AND门92R、AND门92L、JK触发器93R、JK触发器93L、放大器94R、放大器94L。
一致电路91a、一致电路91b、一致电路91c、一致电路91d具有2个输入端子,在各个输入端子中输入的信号彼此相等时输出“H”电平的信号。
一致电路91a的一个输入端子中输入从数据选择器84a输出的第2定时信息,在另一个输入端子中输入计数器71的输出。因此,一致电路91a在计数器71的输出与从数据选择器84a输出的第2定时信息相等时输出“H”电平。从该一致电路91a输出的信号是用于打开右眼用快门56R的第2控制信号(以下记为“第2右开信号Sro2”)。
一致电路91b的一个输入端子中输入从数据选择器84b输出的第2定时信息,在另一个输入端子中输入计数器71的输出。因此,一致电路91b在计数器71的输出与从数据选择器84b输出的第2定时信息相等时输出“H”电平。从该一致电路91b输出的信号是用于关闭右眼用快门56R的第2控制信号(以下记为“第2右闭信号Src2”)。
一致电路91c的一个输入端子中输入从数据选择器84c输出的第2定时信息,在另一个输入端子中输入计数器71的输出。因此,一致电路91c在计数器71的输出与从数据选择器84c输出的第2定时信息相等时输出“H”电平。从该一致电路91c输出的信号是用于打开左眼用快门56L的第2控制信号(以下记为“第2左开信号Slo2”)。
一致电路91d的一个输入端子中输入从数据选择器84d输出的第2定时信息,在另一个输入端子中输入计数器71的输出。因此,一致电路91d在计数器71的输出与从数据选择器84d输出的第2定时信息相等时输出“H”电平。从该一致电路91d输出的信号是用于关闭左眼用快门56L的第2控制信号(以下记为“第2左闭信号Slc2”)。
AND门92R、AND门92L与AND门74同样地进行2输入1输出的与运算。
AND门92R的一个输入端子中输入使第2右开信号Sro2逻辑翻转之后的信号,另一个输入端子中输入第2右闭信号Src2。因此,如果第2右开信号Sro2为“L”电平,第2右闭信号Src2为“H”电平,则AND门92R输出“H”电平的信号,除此以外输出“L”电平的信号。AND门92R是为了优先第2右开信号Sro2而设置的电路。
AND门92L的一个输入端子中输入使第2左开信号Slo2逻辑翻转之后的信号,另一个输入端子中输入第2左闭信号Slc2。因此,如果第2左开信号Slo2为“L”电平,第2左闭信号Slc2为“H”电平,则AND门92L输出“H”电平的信号,除此以外输出“L”电平的信号。AND门92L是为了优先第2左开信号Slo2而设置的电路。
JK触发器93R、JK触发器93L是一般所使用的JK触发器电路。即,当输入端子J中输入“L”电平的信号,输入端子K中输入“H”电平的信号时,输出信号为“L”电平。此外,当输入端子J中输入“H”电平的信号,输入端子K中输入“L”电平的信号时,输出信号为“H”电平。此外,当在输入端子J、输入端子K中分别输入“L”电平的信号时,输出信号维持之前的状态。此外,当在输入端子J、输入端子K中分别输入“H”电平的信号时,输出信号成为使之前的状态逻辑翻转之后的信号。
在JK触发器93R的输入端子J中输入从一致电路91a输出的第2右开信号Sro2,在输入端子K中输入AND门92R的输出信号。因此,当第2右开信号Sro2为“H”电平时,JK触发器93R使输出信号为“H”电平。此外,在AND门92R的输出为“H”电平时、即第2右闭信号Src2为“H”电平且第2右开信号Sro2为“L”电平时,JK触发器93R使输出信号为“L”。并且,在第2右开信号Sro2为“L”电平且第2右闭信号Src2为“L”电平时,JK触发器93R不使输出信号变化。
在JK触发器93L的输入端子J中输入从一致电路91c输出的第2左开信号Slo2,在输入端子K中输入AND门92L的输出信号。因此,当第2左开信号Slo2为“H”电平时,JK触发器93L使输出信号为“H”电平。此外,在AND门92L的输出为“H”电平时、即第2左闭信号Slc2为“H”电平且第2左开信号Slo2为“L”电平时,JK触发器93L使输出信号为“L”。并且,在第2左开信号Slo2为“L”电平且第2左闭信号Slc2为“L”电平时,JK触发器93L不使输出信号变化。
再者,JK触发器93R、JK触发器93L中作为同步信号输入使时钟CK逻辑翻转之后的信号(翻转信号)。因此,JK触发器93R、JK触发器93L的输出是延迟了时钟CK的1/2周期之后的信号。
放大器94R、放大器94L是电压放大器,产生为了控制快门眼镜50的快门所需的电压。在本实施方式中,快门眼镜50具备的右眼用快门56R及左眼用快门56L是常白(normally white)(在不施加控制用电压时透过可见光)的液晶快门。因此,右眼用快门56R及左眼用快门56L如果施加控制用的电压VCL(例如电压30(V))则处于遮断可见光的状态,如果没有施加控制用的电压VCL(例如如果施加电压0(V))则处于透过可见光的状态。
放大器94R将JK触发器93R的输出放大至为了驱动右眼用快门56R所需的电压VCL。如上述,由于右眼用快门56R是常白的液晶快门,因此放大器94R在JK触发器93R的输出为“H”电平时输出电压0(V),在JK触发器93R的输出为“L”电平时为了关闭右眼用快门56R而输出电压VCL。
放大器94L将JK触发器93L的输出放大至为了驱动左眼用快门56L所需的电压VCL。如上述,由于左眼用快门56L是常白的液晶快门,因此放大器94L在JK触发器93L的输出为“H”电平时输出电压0(V),在JK触发器93L的输出为“L”电平时为了关闭左眼用快门56L而输出电压VCL。
这样,快门控制电路52具备:时钟发生部61;基于由时钟发生部61产生的时钟CK使计数值增加,并且通过接收到的第1控制信号进行复位的计数器部63;将接收第1控制信号时的计数器部63的输出信号作为第1定时信息存储多场的存储部64;基于存储部64从存储的多场的第1定时信息来设定第2定时信息的定时设定部65;和比较定时设定部65所设定的第2定时信息和计数器71的输出来生成第2控制信号的控制信号生成部66。
图7是表示本发明的实施方式中的等离子显示装置100的快门眼镜50的动作的时序图。图7中表示快门控制电路52的各电路模块的输出信号,表示快门眼镜50与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作时的时序图。
以下,假定在计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作时,控制信号接收部62输出第1右开信号Sro1时的计数器71的输出为“10”,控制信号接收部62输出第1右闭信号Src1时的计数器71的输出为“50”,控制信号接收部62输出第1左开信号Slo1时的计数器71的输出为“60”,控制信号接收部62输出第1左闭信号Slc1时的计数器71的输出为“100”,来进行说明。
如上述,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,在计数器71输出“100”时,控制信号接收部62输出第1左闭信号Slc1。
由于OR门76中输入第1左闭信号Slc1,因此从OR门76向计数器71输入第1左闭信号Slc1作为复位信号。由此,计数器71与时钟CK同步地被复位,计数器71的输出信号为“0”。
当计数器71输出“0”时,一致电路72输出“H”电平。由此,选择器73的输出信号从计数器71的输出信号切换至“127”。同时,AND门74与时钟CK的翻转信号同步地输出移位时钟Ssft。
当移位时钟Ssft从AND门74输出时,移位寄存器83a取入数据锁存器82a的输出信号作为新的第1定时信息。如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则数据锁存器82a的输出信号为“10”。因此,移位寄存器83a取入该“10”作为新的第1定时信息。同时,移位寄存器83a使移位寄存器83a的内部蓄积的第1定时信息一段一段地移位(与1锁存电路相应地移动数据)。如果计数器71与第1控制信号同步地正确进行动作,则移位寄存器83a的内部蓄积的第1定时信息全部为“10”。因此,从移位寄存器83a输出“10”。
同样,当移位时钟Ssft从AND门74输出时,移位寄存器83b将数据锁存器82b的输出信号作为新的第1定时信息取入。如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则数据锁存器82b的输出信号为“50”。因此,移位寄存器83b将该“50”作为新的第1定时信息取入。同时,移位寄存器83b使移位寄存器83b的内部蓄积的第1定时信息逐段移位(与1锁存电路相应地移动数据)。如果计数器71与第1控制信号同步地正确进行动作,则移位寄存器83b的内部蓄积的第1定时信息全部为“50”。因此,从移位寄存器83b输出“50”。
同样,当移位时钟Ssft从AND门74输出时,移位寄存器83c将数据锁存器82c的输出信号作为新的第1定时信息取入。如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则数据锁存器82c的输出信号为“60”。因此,移位寄存器83c将该“60”作为新的第1定时信息取入。同时,移位寄存器83c使移位寄存器83c的内部蓄积的第1定时信息逐段移位(与1锁存电路相应地移动数据)。如果计数器71与第1控制信号同步地正确进行动作,则移位寄存器83c的内部蓄积的第1定时信息全部为“60”。因此,从移位寄存器83c输出“60”。
同样,当移位时钟Ssft从AND门74输出时,移位寄存器83d将数据锁存器82d的输出信号作为新的第1定时信息取入。如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则数据锁存器82d的输出信号为“100”。因此,移位寄存器83d将该“100”作为新的第1定时信息取入。同时,移位寄存器83d使移位寄存器83d的内部蓄积的第1定时信息逐段移位(与1锁存电路相应地移动数据)。如果计数器71与第1控制信号同步地正确进行动作,则移位寄存器83d的内部蓄积的第1定时信息全部为“100”。因此,从移位寄存器83d输出“100”。
这样,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则从移位寄存器83a输出的信号始终为“10”,从移位寄存器83b输出的信号始终为“50”,从移位寄存器83c输出的信号始终为“60”,从移位寄存器83d输出的信号始终“100”。
因此,数据选择器84a中始终取入“10”,在数据选择器84a中通过多数决定判定所选择的数值为“10”。其结果数据选择器84a作为第2定时信息输出“10”。
同样,数据选择器84b中始终取入“50”,在数据选择器84b中通过多数决定判定所选择的数值为“50”。其结果数据选择器84b作为第2定时信息输出“50”。
同样,数据选择器84c中始终取入“60”,在数据选择器84c中通过多数决定判定所选择的数值为“60”。其结果数据选择器84c作为第2定时信息输出“60”。
同样,数据选择器84d中始终取入“100”,在数据选择器84d中通过多数决定判定所选择的数值为“100”。其结果数据选择器84d作为第2定时信息输出“100”。
此外,由于从AND门74输出的移位时钟Ssft经由OR门81a作为同步信号输入至数据锁存器82a,因此当移位时钟Ssft从AND门74输出时,数据锁存器82a将选择器73的输出信号作为新的输入信号取入(锁存)。此时,由于选择器73正在输出“127”,因此数据锁存器82a锁存的信号为“127”,数据锁存器82a的输出信号从“10”暂时切换至“127”。
再者,尽管图7所示的各数值以10进制表示,但由于该“127”与计数器71中的最大值相等,因此图7中将该“127”以计数器71中的最大值的意义记为“FFF”。
此外,从AND门74输出的移位时钟Ssft经由OR门81b作为同步信号输入至数据锁存器82b,经由OR门81c作为同步信号输入至数据锁存器82c,经由OR门81d作为同步信号输入至数据锁存器82d。因此,当移位时钟Ssft从AND门74输出时,数据锁存器82b、数据锁存器82c、数据锁存器82d将从选择器73输出的“127”作为新的输入信号进行锁存。
如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则数据锁存器82b的输出信号为“50”,数据锁存器82c的输出信号为“60”,数据锁存器82d的输出信号为“100”。因此,在从AND门74输出移位时钟Ssft的定时,数据锁存器82b的输出信号从“50”暂时切换至“127(图7中为FFF)”,数据锁存器82c的输出信号从“60”暂时切换至“127(图7中为FFF)”,数据锁存器82d的输出信号从“100”暂时切换至“127(图7中为FFF)”。
由于计数器71被第1左闭信号Slc1复位,因此计数器71的输出信号从“0”与时钟CK同步地逐“1”增加。由此,一致电路72的输出信号变为“L”电平,AND门74的输出信号也变为“L”,选择器73的输出信号从“127”切换至计数器71的输出信号。
如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则在计数器71的输出信号为“10”时,控制信号接收部62输出第1右开信号Sro1。控制信号接收部62输出的第1右开信号Sro1经由OR门81a作为同步信号输入至数据锁存器82a。因此,数据锁存器82a将选择器73的输出信号即计数器71的输出信号“10”作为新的第1定时信息进行锁存。由此,数据锁存器82a的输出信号从“127(图7中为FFF)”切换至“10”。
此外,在一致电路91a中,比较数据选择器84a输出的第2定时信息和计数器71的输出信号。如上述,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则由于数据选择器84a输出的第2定时信息为“10”,因此在计数器71的输出信号为“10”时,从一致电路91a输出“H”电平的信号。
由于该信号作为第2右开信号Sro2输入至JK触发器93R的输入端子J,因此来自一致电路91a的输出信号变为“H”电平时,JK触发器93R的输出信号为“H”电平。由此,放大器94R的输出信号为电压0(V),右眼用快门56R从遮断可见光的状态变化至透过可见光的状态。
接下来,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则在计数器71的输出信号为“50”时,控制信号接收部62输出第1右闭信号Src1。控制信号接收部62输出的第1右闭信号Src1经由OR门81b作为同步信号输入至数据锁存器82b。因此,数据锁存器82b将选择器73的输出信号即计数器71的输出信号“50”作为新的第1定时信息进行锁存。由此,数据锁存器82b的输出信号从“127(图7中为FFF)”切换至“50”。
此外,在一致电路91b中,比较数据选择器84b输出的第2定时信息和计数器71的输出信号。如上述,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则由于数据选择器84b输出的第2定时信息为“50”,因此在计数器71的输出信号为“50”时,从一致电路91b输出“H”电平的信号。
由于该信号作为第2右闭信号Src2经由AND门92R被输入至JK触发器93R的输入端子K,因此在来自一致电路91b的输出信号变为“H”电平时,JK触发器93R的输出信号为“L”电平。由此,放大器94R的输出信号为电压VCL(例如电压30(V)),右眼用快门56R从透过可见光的状态变化至遮断可见光的状态。
接下来,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则在计数器71的输出信号为“60”时,控制信号接收部62输出第1左开信号Slo1。控制信号接收部62输出的第1左开信号Slo1经由OR门81c作为同步信号输入至数据锁存器82c。因此,数据锁存器82c将选择器73的输出信号即计数器71的输出信号“60”作为新的第1定时信息进行锁存。由此,数据锁存器82c的输出信号从“127(图7中为FFF)”切换至“60”。
此外,在一致电路91c中,比较数据选择器84c输出的第2定时信息和计数器71的输出信号。如上述,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则由于数据选择器84c输出的第2定时信息为“60”,因此在计数器71的输出信号为“60”时,从一致电路91c输出“H”电平的信号。
由于该信号作为第2左开信号Slo2被输入至JK触发器93L的输入端子J,因此在来自一致电路91c的输出信号变为“H”电平时,JK触发器93L的输出信号为“H”电平。由此,放大器94L的输出信号为电压0(V),左眼用快门56L从遮断可见光的状态变化至透过可见光的状态。
接下来,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则在计数器71的输出信号为“100”时,控制信号接收部62输出第1左闭信号Slc1。控制信号接收部62输出的第1左闭信号Slc1经由OR门81d作为同步信号输入至数据锁存器82d。因此,数据锁存器82d将选择器73的输出信号即计数器71的输出信号“100”作为新的第1定时信息进行锁存。由此,数据锁存器82d的输出信号从“127(图7中为FFF)”切换至“100”。
此外,在一致电路91d中,比较数据选择器84d输出的第2定时信息和计数器71的输出信号。如上述,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则由于数据选择器84d输出的第2定时信息为“100”,因此在计数器71的输出信号为“100”时,从一致电路91d输出“H”电平的信号。
由于该信号作为第2左闭信号Slc2经由AND门92L被输入至JK触发器93L的输入端子K,因此在来自一致电路91d的输出信号变为“H”电平时,JK触发器93L的输出信号为“L”电平。由此,放大器94L的输出信号为电压VCL(例如电压30(V)),左眼用快门56L从透过可见光的状态变化至遮断可见光的状态。
再有,从一致电路91d输出的第2左闭信号Slc2经由延迟器75及OR门76作为复位信号被输入至计数器71。因此,计数器71被第2左闭信号Slc2复位,计数器71的输出信号再次成为“0”。
再者,如果计数器71与从控制信号发送部46发送的第1控制信号同步地正确进行动作,则第1左闭信号Slc1和第2左闭信号Slc2实质上在相同的定时产生。
通过计数器71被复位,快门控制电路52反复与上述同样的动作。并且,通过反复这些动作,快门控制电路52控制右眼用快门56R及左眼用快门56L的透过可见光的状态和遮断可见光的状态。
并且,在快门控制电路52中,即便在从发光元件47发送并由受光元件53接收的光信号被遮蔽物等暂时遮挡,在控制信号接收部62中应该接收的从控制信号发送部46发送的第1控制信号暂时欠缺,只要数据选择器84a~数据选择器84d中多数决定的判定结果没有变化,则从数据选择器84a~数据选择器84d输出的第2定时信息就不会变化。并且,如果从数据选择器84a~数据选择器84d输出的第2定时信息正确,则一致电路91a~一致电路91d在正确的定时输出第2控制信号。
因此,在快门控制电路52中,即便控制信号接收部62中应该接收的第1控制信号暂时欠缺,在从数据选择器84a~数据选择器84d输出的第2定时信息变化之前,一致电路91a~一致电路91d能够在正确的定时输出第2控制信号,能够正常地控制右眼用快门56R及左眼用快门56L。因此,即便从发光元件47发送并由受光元件53接收的光信号被遮蔽物等暂时遮挡,使用者也能够正常地立体观看显示在面板10的3D图像。
再者,在本实施方式中,假定存储部64中的移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d的各移位寄存器由8个锁存电路构成,存储8个第1定时信息来进行了说明。存储该8个第1定时信息的期间相当于12场。因此,在这种结构的情况下,在快门控制电路52中,如果控制信号接收部62中应该接收的第1控制信号在整个10场以上的期间缺失,则从数据锁存器82a、数据锁存器82b、数据锁存器82c、数据锁存器82d输出的信号全部为“127”,移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d的各移位寄存器中存储的信息的半数以上为“127”。
由此,数据选择器84a、数据选择器84b、数据选择器84c、数据选择器84d中的多数决定的判定结果全部为“127”,从数据选择器84a、数据选择器84b、数据选择器84c、数据选择器84d输出的第2定时信息全部为“127”。在该情况下,在计数器71的输出信号为“127”时,一致电路91a、一致电路91b、一致电路91c、一致电路91d的输出信号全部为“H”电平。因此,JK触发器93R的输出及JK触发器93L的输出均为“H”电平。其结果放大器94R及放大器94L的输出信号为电压0(V),右眼用快门56R及左眼用快门56L均处于透过可见光的状态。
之后,计数器71被来自一致电路91d的输出信号复位、输出信号再度变为”0”、与时钟CK同步从”0”起逐“1”增加数值。由此、一致电路91a、一致电路91b、一致电路91c、一致电路91d的输出信号全部变为”L”电平。因此、JK触发器93R的输出及JK触发器93L的输出均维持之前的状态,处于“H”电平。其结果放大器94R及放大器94L的输出信号维持电压0(V),右眼用快门56R及左眼用快门56L均处于透过可见光的状态。
这样,在快门控制电路52中,如果控制信号接收部62中应该接收的第1控制信号长时间(数据选择器84a、数据选择器84b、数据选择器84c、数据选择器84d中的多数决定的判定结果全部变为“127”之前)缺失,则使右眼用快门56R及左眼用快门56L均维持在透过可见光的状态。因此,在快门眼镜50中,由于能够防止在一个快门关闭的状态下动作停止、或者在两个快门关闭的状态动作停止,因此能够防止使用者处于一个或者两个的视场被遮挡的状态。
如以上所示,在本实施方式中,快门眼镜50具备快门控制电路52,该快门控制电路52存储基于接收到的多个场中的第1控制信号的多个场的第1定时信息,并且基于所存储的多个场的第1定时信息来生成第2控制信号,利用第2控制信号来控制右眼用快门56R及左眼用快门56L中的可见光的透过及遮断。
由此,在快门眼镜50中,即便应该接收的第1控制信号暂时缺失,也能够对右眼用快门56R及左眼用快门56L正常控制。因此,经由快门眼镜50观赏显示于面板10的3D图像的使用者,即便从等离子显示装置100发送并由快门眼镜50接收的快门眼镜控制用的光信号被遮蔽物等暂时遮挡,也能够正常立体观看显示在面板10的3D图像。
再有,在快门眼镜50中,由于能够防止在应该接收的第1控制信号缺失时在一个快门关闭的状态下动作停止、或者在两个快门关闭的状态下动作停止,因此能够防止使用者处于一个或者两个视场被遮挡的状态。
再者,在本实施方式中,在内置于快门眼镜50中的时钟发生部61中,产生为了使快门控制电路52内的各电路进行动作所需的同步信号即时钟CK。因此,在快门眼镜50中,即便应该接收的第1控制信号缺失,也能够稳定地产生时钟CK,也能够使快门控制电路52内的各电路稳定地动作。
再者,在本实施方式中,假定了存储部64中的移位寄存器83a、移位寄存器83b、移位寄存器83c、移位寄存器83d的各移位寄存器由8个锁存电路构成,存储8个第1定时信息来进行了说明。但是,本发明并不限定于该结构。在快门控制电路52中,通过增加构成移位寄存器的锁存电路的个数,从而能够延长在应该由控制信号接收部62接收的第1控制信号缺失的情况下可正常控制右眼用快门56R及左眼用快门56L的时间。或者,在快门控制电路52中,通过减少构成移位寄存器的锁存电路的个数,能够缩短从控制信号接收部62应该接收的第1控制信号缺失之后直至处于右眼用快门56R及左眼用快门56L均打开的状态为止所需的时间。
再者,在本实施方式中,说明了将计数器71设定为与时钟发生部61的时钟CK同步地增加计数值的计数器(向上计数器),但也可以将计数器71构成为与时钟发生部61的时钟CK同步地减少计数值的计数器(向下计数器)。在该情况下,只要与向下计数器相匹配地重新设定快门控制电路52中的各设定值即可。
再者,在本实施方式中,说明了由5个子场构成1场的例子。但是,本发明中的构成1场的子场数并不限定于上述个数。例如,通过使子场数多于5,能够进一步增加在面板10能够显示的灰度数。
此外,在本实施方式中,说明了将子场的亮度权重设定为“2”的幂乘,将子场SF1~子场SF5的各子场的亮度权重设定为(16、8、4、2、1)的例子。但是,对各子场设定的亮度权重并不限定于上述的数值。例如,通过设定为(12、7、3、2、1)等从而使得决定灰度的子场组合具有冗长性,能够进行抑制了发生运动图像伪轮廓的编码。构成1场的子场数、各子场的亮度权重只要根据面板10的特性、等离子显示装置100的规格等进行适当设定即可。
再者,本发明中的实施方式示出的各电路模块,可以构成为进行实施方式中示出的各动作的电路,或者也可以构成为使用按照进行同样动作的方式编程而得到的微计算机。
再者,在本实施方式中,说明了由R、G、B的3色放电单元构成1像素的例子,但即便在由4色或者以上的颜色的放电单元构成1像素的面板中也能够应用本实施方式所示的结构,能够获得同样的效果。
再者,上述的驱动电路仅表示一例,驱动电路的结构并不限定于上述结构。
再者,本发明的实施方式中示出的具体的数值是基于画面尺寸为50英寸、显示电极对24个数为1024的面板10的特性来设定的,仅仅表示实施方式中的一例。本发明并不限定于这些数值,希望与面板的特性、等离子显示装置的规格等相匹配地来适当设定各数值。此外,这些各数值在获得上述效果的范围内容许出现偏差。此外,子场数、各子场的亮度权重等也并不限定于本发明的实施方式中示出的值,此外也可以构成为基于图像信号等来切换子场结构。
【产业上的可利用性】
本发明在使用快门眼镜使显示设备上按时间顺序交替显的右眼用图像和左眼用图像形成立体视觉的图像显示装置中,即便在快门眼镜中应该接收的控制信号暂时缺失时,也能够正常地控制右眼用快门及左眼用快门使得使用者能够立体观看显示图像,此外,由于能够防止在快门眼镜中应该接收的控制信号缺失时在一个或者两个快门关闭的状态下动作停止,因此作为图像显示装置及快门眼镜是有用的。
【符号说明】
10面板
21前面基板
22扫描电极
23维持电极
24显示电极对
25、33电介质层
26保护层
31背面基板
32数据电极
34隔壁
35荧光体层
41图像信号处理电路
42数据电极驱动电路
43扫描电极驱动电路
44维持电极驱动电路
45定时发生电路
46控制信号发送部
47发光元件
50快门眼镜
52快门控制电路
53受光元件
56R右眼用快门
56L左眼用快门
61时钟发生部
62控制信号接收部
63计数器部
64存储部
65定时设定部
66控制信号生成部
71计数器
72、91a、91b、91c、91d一致电路
73选择器
74、92R、92L AND门
75延迟器
76、81a、81b、81c、81d  OR 门
82a、82b、82c、82d数据锁存
83a、83b、83c、83d移位寄存器
84a、84b、84c、84d数据选择器
93R、93L JK触发器
94R、94L放大器
100等离子显示装置

Claims (7)

1.一种图像显示装置,具备:
图像显示部,其交替反复用于显示右眼用图像信号的右眼用场和用于显示左眼用图像信号的左眼用场来显示图像,并且发送与所述右眼用场及所述左眼用场同步的第1控制信号;和
快门眼镜,其接收所述第1控制信号,并且具有使可见光透过及遮断的右眼用快门及左眼用快门,其中,
所述快门眼镜具备快门控制电路,该快门控制电路存储基于所接收的遍及多个场的所述第1控制信号的与多个场相应的第1定时信息,并且基于所存储的多个场的所述第1定时信息来生成第2控制信号,
利用所述第2控制信号来控制所述右眼用快门及所述左眼用快门中的可见光的透过及遮断。
2.根据权利要求1所述的图像显示装置,其中,
所述快门控制电路具备:
时钟发生部;
计数器部,其基于由所述时钟发生部产生的时钟进行计数,并且由接收到的所述第1控制信号进行复位;
存储部,其在多个场将接收到所述第1控制信号时的所述计数器部的输出信号作为第1定时信息进行存储;
定时设定部,其基于由所述存储部存储的多个场的第1定时信息,来设定第2定时信息;和
控制信号生成部,其比较所述定时设定部所设定的第2定时信息和所述计数器部的输出来生成所述第2控制信号。
3.根据权利要求1所述的图像显示装置,其中,
在遍及多个场的所述第1控制信号之中、半数以上的所述第1控制信号缺失时,所述快门控制电路使所述右眼用快门及所述左眼用快门均处于透过可见光的状态。
4.根据权利要求1所述的图像显示装置,其中,
所述图像显示部利用等离子显示面板构成。
5.一种快门眼镜,用于观赏显示在图像显示部的图像,接收第1控制信号并且具有使可见光透过及遮断的右眼用快门及左眼用快门,在该图像显示部中交替反复用于显示右眼用图像信号的右眼用场和用于显示左眼用图像信号的左眼用场来显示图像并且发送与所述右眼用场及所述左眼用场同步的第1控制信号,其中,
所述快门眼镜具备快门控制电路,该快门控制电路存储基于所接收的遍及多个场的所述第1控制信号的多个场的第1定时信息,并且基于所存储的多个场的所述第1定时信息来生成第2控制信号,
利用所述第2控制信号来控制所述右眼用快门及所述左眼用快门中的可见光的透过及遮断。
6.根据权利要求5所述的快门眼镜,其中,
所述快门控制电路具备:
时钟发生部;
计数器部,其基于由所述时钟发生部产生的时钟进行计数,并且由接收到的所述第1控制信号进行复位;
存储部,其在多个场将接收到所述第1控制信号时的所述计数器部的输出信号作为第1定时信息进行存储;
定时设定部,其基于由所述存储部存储的多个场的第1定时信息,来设定第2定时信息;和
控制信号生成部,其比较所述定时设定部所设定的第2定时信息和所述计数器部的输出来生成所述第2控制信号。
7.根据权利要求5所述的快门眼镜,其中,
在遍及多个场的所述第1控制信号之中、半数以上的所述第1控制信号缺失时,所述快门控制电路使所述右眼用快门及所述左眼用快门均处于透过可见光的状态。
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