CN105359206A - 多个显示器的显示装置 - Google Patents

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Abstract

根据本发明,在排列多个显示器以该多个显示器整体作为一个显示画面来显示的显示装置中,即使是尚未决定各显示器的形状、个数的部位,也能连接多个一般的小型显示器,在取得显示时刻的同步的基础上整体作为一个画面显示来进行显示。

Description

多个显示器的显示装置
技术领域
本发明涉及排列多个显示器并整体作为一个显示画面来进行显示的显示装置。
背景技术
以往,已知有如下显示装置:即、在会议、展示等中,为了实现以大画面(大型屏幕)进行显示等目的,将多个显示器排列成矩阵状,使其整体作为一个显示画面来进行显示的显示装置。(例如,参照专利文献1、2等)
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利特公平2-61759号公报
专利文献2:日本专利特开平3-201080号公报
发明内容
发明所要解决的技术问题
然而,例如专利文献1、2等所述的现有的显示装置中,排列预定个数的预定大小的显示器,并利用专用线对各个显示器发送要显示于各个显示器的图像,并进行显示指示,因此难以应用于例如车辆内的支柱(pillar)部分等因车型的不同而导致各显示器的形状、个数不同那样的特殊部分。
此外,为了应用于各显示器的形状、个数尚未决定的部位,需要利用无线来发送图像并进行显示指示,而难以利用专用线来发送图像,然而,在该情况下,也存在难以实现显示于各显示器的图像的显示时刻的同步的问题。
本发明是为了解决上述问题而完成的,其目的在于,提供一种显示装置,即使是各显示器的形状、个数尚未决定那样的部位,也能排列多个显示器并整体作为一个显示画面,且能在取得显示时刻的同步的基础上进行显示。
解决技术问题所采用的技术手段
为了达到上述目的,在排列多个显示器以多个所述显示器整体作为一个显示画面来显示的显示装置中,本发明的特征在于,包括与多个所述显示器中的第一显示器进行通信的发送源设备,多个所述显示器中,从所述第一显示器起依次相邻的显示器彼此进行通信连接,所述第一显示器对所述第一显示器从所述发送源设备接收到的与计数器相对应的值进行递增并发送至相邻的下一个显示器,从所述第一显示器起相邻的显示器依次对接收到的所述与计数器相对应的值进行递增,并发送至相邻的下一个显示器,并且通过所述相邻的显示器彼此的通信,将在位于末端的显示器中递增得到的值反向进行发送直至所述第一显示器,所述发送源设备基于从所述第一显示器接收到的、在所述位于末端的显示器中递增得到的所述与计数器相对应的值,检测出多个所述显示器的总数,并且将由从所述第一显示器起在相邻的显示器中依次显示的画面部分所分别对应的数据构成的画面数据作为以多个所述显示器整体来显示的画面数据发送至所述第一显示器,对于多个所述显示器的各个所述显示器,在从所述第一显示器起相邻的显示器依次发送从所述发送源设备接收到的所述画面数据后,多个所述显示器分别根据在自身的显示器中递增得到的所述与计数器相对应的值确定自身的显示器的连接顺序,并且,基于确定得到的连接顺序从所述画面数据中提取出与在自身的显示器进行显示的画面部分相对应的数据并进行显示。
发明效果
根据本发明,即使是尚未决定各显示器的形状、个数的部位,也能连接多个一般的小型显示器,并在取得显示时刻的同步的基础上整体作为一个画面显示来进行显示。
附图说明
图1是表示实施方式1中的显示装置的应用例的概要结构图。
图2是表示分配器(发送源设备)及显示器的结构的框图。
图3是表示在实施方式1中的分配器(发送源设备)和显示器之间进行传输的数据的视频文件格式(containerformat)例的图。
图4是表示在显示器组中作为整体显示一个视频时的画面显示的方法例的说明图。
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的实施方式。
实施方式1.
图1是表示本发明的实施方式1中的显示装置,即,排列多个显示器并以多个显示器整体作为一个显示画面来进行显示的显示装置的应用例的概要结构图。
如图1(a)所示,该显示装置构成为:为了避免在例如汽车的前玻璃1两侧的支柱部分中,操作方向盘2的用户(驾驶员)无法用肉眼观察外部的状态(景色、周边车辆、人物等)的状态,而在前玻璃1左右的支柱部分分别连接各4个显示器21~24及显示器31~34。
此外,该显示装置包括分配器(发送源设备)10,分配器10和显示器21、分配器10和显示器31利用无线通信相连接,并能彼此进行通信。并且,相邻的各显示器间也利用无线通信相连接,并能彼此进行通信。另外,这些连接可以不是无线通信而是有线通信,但采用无线通信具有不占用用于连接的场所,也能更自由地决定显示器的形状等这些优点。
图1(b)表示分配器(发送源设备)10和各显示器21~24及31~34的连接关系。该示例中,分配器10与由显示器21~24构成的显示器组20和由显示器31~34构成的显示器组30相连接。
更详细而言,分配器(发送源设备)10与各显示器组20及30的第一显示器21及31通信连接,在显示器组20中,显示器21和22、22和23、23和24依次进行通信连接。此外,显示器组30中,显示器31和32、32和33、33和34依次进行通信连接。
即,分配器(发送源设备)10与第一显示器21、31进行通信,显示器21~24、31~34从第一显示器21、31起依次与相邻的显示器彼此进行通信连接。
另外,以下的说明中,将与分配器(发送源设备)10相连接的显示器21及31称为最上游侧的第一显示器,将显示器22~24、32~34依次称为下游侧的显示器。即,例如显示器23是显示器22的下游侧的显示器,是显示器24的上游侧的显示器。
分配器(发送源设备)10检测出显示器的连接数,以能利用各显示器进行过滤的方式对显示图像进行加工,并发送数据。
各显示器21~24、31~34从画面数据中仅过滤并筛选出自己的显示部分并进行显示,该画面数据从分配器10接收得到。并将接收到的画面数据直接发送至相连接的下一个显示器。
图2是表示分配器(发送源设备)10及显示器21~22的结构的框图。
分配器10包括显示数据生成部100、显示器连接数/切断检测部101、存储部102、显示器·数据接收部103、接收显示器·数据复原部104、显示器·数据转换部105、显示器·数据发送部106。
显示数据生成部100接受来自视频源11的图像(例如由摄像机等拍摄到的视频),对与分配器(发送源设备)10相连接的各显示器21~24及31~34生成要在这些多个显示器中进行显示的画面数据。另外,此处,仅对图1中左侧的显示器组20(显示器21~24)进行说明。
另外,图2中,各方框间的虚线的箭头表示画面数据(视频数据)的收发,实线的箭头表示控制数据的收发。
显示器连接数/切断检测部101基于发送到显示器的控制命令中设定的计数器所对应的响应值或来自第一显示器的接收数据中所包含的共用信息,来检测显示器连接数。此外,利用该控制命令的周期性发送或共用信息,基于显示器侧递增得到的计数的值,在检测到显示器连接数(多个显示器的总数)发生了变化的情况下,判定为多个显示器的某一个的通信连接被切断、或判定为连接数有所增加。
将这些检测到的信息(显示器连接数、切断信息)存储于存储部102。即,显示器连接数/切断检测部101基于存储于存储部102的上一次的连接数来检测显示器连接数的变化,若相比上一次的值有所减少,则判断为切断,若相比上一次的值有所增加,则判断为连接数增加。此时,并不是一旦相对于上一次的值发生了变化就立即判断为切断或增加,而是将无线等情况下实际上连接被切断但采取恢复的计划的情况、瞬间切断并立即进行恢复的情况等也考虑在内,若以某一程度的次数(例如1毫秒5次以上)发生变化,则判断为切断或增加。
即,本发明中,在对显示数据进行显示的过程中,即使新追加了显示器、或暂时切断显示器,也能通过显示器内的自我恢复(显示器单独的重置等)进行恢复。
显示器·数据接收部103接收后述的控制命令发送后的显示器响应数据。显示器·数据接收部103也接收针对发送了的各个显示数据及控制命令的与接收数据的内容无关而仅表示已正常接收的来自显示器21(第一数据发送部215)的响应。
接收显示器·数据复原部104对显示器·数据接收部103接收到的显示器响应数据进行复原。
显示器·数据转换部105基于显示器连接数/切断检测部检测到的显示器连接数,将显示数据(画面数据)、控制命令、共用信息等转换成显示器用的格式。假设在显示过程中连接数发生变化,则变为与此对应的显示数据。
显示器·数据发送部106将利用显示器·数据转换部105转换得到的转换后的数据发送至显示器。
此时,在即使从显示器·数据发送部106向显示器21发送数据,一定时间内显示器·数据接收部103也未接收到来自显示器21的显示器响应数据的情况下,再次从显示器·数据发送部106发送数据,显示器·数据接收部103等待响应。然后,若再发送数次也没有响应,则判断为通信连接被切断。
图2中,与分配器(发送源设备10)通信连接的第一显示器21包括第一数据接收部210、第一接收数据复原部211、显示数据·过滤部212、响应数据生成部213、数据转换部214、第一数据发送部215、第二数据发送部216、第二数据接收部217、第二接收数据复原部218、LCD控制部219。
此时,第一数据是指与分配器(发送源设备)10之间的收发的相关数据,第二数据是指与连接于下游侧的显示器22之间的收发的相关数据。
第一数据接收部210接收来自分配器10的转换数据。
第一接收数据复原部211对第一数据接收部210接收到的来自分配器10的数据进行复原。根据复原后的复原数据对显示数据(画面数据)、控制命令进行判别,将显示数据(画面数据)传输至显示数据·过滤部212,将控制命令传输至响应数据生成部213。若接收到的数据在复原时并无特别的问题,则为了发送给下游侧的显示器而传输至第二数据发送部216。
显示数据·过滤部212仅过滤(提取)出显示数据(画面数据)中的自己的显示部分、即自身的显示器中显示的画面部分所对应的数据,并传输至LCD控制部219。
响应数据生成部213生成与控制命令相对应的响应数据,并传输至数据转换部214。
数据转换部214将接受到的响应数据(与控制命令相对应的响应值)附加到第二接收数据复原部218复原后的、来自下游侧的显示器22的接收数据,并在格式转换后,传输至第一数据发送部215。此外,在毫无问题地对第一接收数据复原部211接收到的数据完成了复原的情况下,也将无误地完成接收的信息传输至第一数据发送部215。这是为了避免发生下述情况:由于时刻原因,虽然实际下游侧的显示器还在进行处理,即,虽然能够与上游的分配器进行通信,但由于等待来自下游的响应数据,从而导致上游侧的分配器10因接收超时而错误地判断为切断。
第一数据发送部215将转换后的数据发送至分配器10。
第二数据发送部216将来自分配器10的数据发送至相邻的下游侧的显示器22。
第二数据接收部217接收来自相邻的下游侧的显示器22的响应数据。此外,第二数据接收部217也接收针对发送至相邻的下游侧显示器的数据的与接收数据的内容无关、而仅表示已正常接收的来自显示器22(第一数据发送部225)的响应。
此时,在即使从第二数据发送部216向下游侧的显示器22发送数据,但第二数据接收部217在一定时间内没有接收到来自下游侧的显示器22的响应数据的情况下,再次从第二数据发送部216发送数据,且第二数据接收部217等待响应。并且,若多次再发送数据均无响应,则在是显示数据显示前的显示器连接数控制命令的情况下,判断为自身的下游不存在显示器,从而判断自身为末端的显示器。此外,在是显示数据中的相同控制命令的情况下,判断为与下游的通信连接被切断。
第二接收数据复原部218对来自相邻的下游侧的显示器22的响应数据进行复原。
LCD控制部219将经显示数据·过滤部212过滤后的显示数据传输至LCD模块,进行LCD的显示控制。
此外,图2中,与显示器21相连的显示器22与显示器21相同地包括:第一数据接收部220、第一接收数据复原部221、显示数据·过滤部222、响应数据生成部223、数据转换部224、第一数据发送部225、第二数据发送部226、第二数据接收部227、第二接收数据复原部228、LCD控制部229。
此时,第一数据是指与连接于上游侧的显示器21之间的收发的相关数据,第二数据是指与连接于下游侧的显示器23(图2中未图示)之间的收发的相关数据。
第一数据接收部220接收来自上游侧的显示器21的转换数据。
第一接收数据复原部221对第一数据接收部220接收到的来自显示器21的数据进行复原。利用复原后的复原数据对显示数据(画面数据)、控制命令进行判别,将显示数据(画面数据)传输至显示数据·过滤部222,将控制命令传输至响应数据生成部223。若接收到的数据在复原时没有特别的问题,则为了发送给下游侧的显示器而传输至第二数据发送部226。
显示数据·过滤部222仅过滤(提取)出显示数据(画面数据)中自己的显示部分、即自身的显示器中显示的画面部分所对应的数据,并传输至LCD控制部229。
响应数据生成部223生成与控制命令相对应的响应数据,并传输至数据转换部224。
数据转换部224将接受到的响应数据(与控制命令相对应的响应值)附加到第二接收数据复原部228复原后的、来自下游侧的显示器23的接收数据,并在格式转换后,传输至第一数据发送部225。此外,在毫无问题地对第一接收数据复原部221接收到的数据完成了复原的情况下,也将无误地完成接收的信息传输至第一数据发送部225。这是为了避免发生下述情况:由于时刻原因,虽然实际下游侧的显示器还在进行处理,即,虽然能够与上游的分配器进行通信,但由于等待来自下游的响应数据,从而导致上游侧的分配器10因接收超时而错误地判断为下游切断,即,将自身判断为末端的显示器。
第一数据发送部225将转换后的数据发送至上游侧的显示器21。
第二数据发送部226将来自上游侧的显示器21的数据发送至相邻的下游侧的显示器23。
第二数据接收部227接收来自相邻的下游侧的显示器23的响应数据。此外,第二数据接收部217也接收针对发送至相邻的下游侧显示器的数据的与接收数据的内容无关、而仅表示已正常接收的来自显示器23的响应。
此时,在即使从第二数据发送部226向下游侧的显示器发送数据,但第二数据接收部227在一定时间内没有接收到来自下游侧的显示器的响应数据的情况下,再次从第二数据发送部226发送数据,且第二数据接收部227等待响应。并且,若多次再发送数据均无响应,则在是显示数据显示前的显示器连接数控制命令的情况下,判断为自身的下游不存在显示器,从而判断自身为末端的显示器。此外,在是显示数据中的相同控制命令的情况下,判断为与下游的通信连接被切断。
第二接收数据复原部228对来自相邻的下游侧的显示器23的响应数据进行复原。
LCD控制部229将经显示数据·过滤部222过滤后的显示数据传输至LCD模块,进行LCD的显示控制。
图3是表示在本发明的实施方式1中的分配器(发送源设备)和显示器之间进行传输的数据的视频文件格式(containerformat)例的图。格式主要由表示各种信息的头文件部40和传输数据的实态即有效载荷(payload)部50构成。另外,图3示出控制命令的数据例,也包含有效载荷部CRC数据60。
头文件部40中包含:帧起始同步用导频(Pilot)41、头文件全体(数据类型以后)的数据大小(HeaderSize)42、数据类型(Type)43、控制命令种类(CmdType)44、连接显示器总数(DispAllNum)45、通过显示器计数器(DispNum)46、导频部数据大小(Size)47、头文件部CRC数据(CRC_H)48。
此外,有效载荷部50中包含来自各显示器的对来自分配器10的控制命令进行响应的响应数据(Response#1、#2、……)51、52……。
显示器连接数的检测中,首先在分配器(发送源设备)10中利用头文件部40的CmdType44设定连接数检测用的控制命令以作为控制命令数据并进行发送。接收到控制命令的各显示器利用有效载荷部50的Response#n来发送响应数据。
作为一个示例,在发送时将Response部分(与计数器相对应的值)作为“0”设定到控制命令,各显示器对Response部分(与计数器相对应的值)进行递增。其结果,显示器21中使Response部分+1而成为“1”,显示器22中再+1而成为“2”,显示器23中再+1成为“3”,显示器24中再+1成为“4”。
即,第一显示器21对从分配器(发送源设备)10接收到的与计数器相对应的值“0”进行递增,并发送至相邻的下一个显示器22,从第一显示器21起相邻的显示器(22、23)依次对接收到的与计数器相对应的值进行递增,并发送至相邻的下一个显示器(23、24)。
显示器24是末端的显示器,未连接更多的显示器,因此即使向下游侧的显示器发送数据也不会有响应,从而显示器24判断为自身为末端的显示器。于是,通过相邻的显示器彼此的通信将在位于末端的显示器24中递增得到的“4”这一值(与计数器相对应的值)反向依次进行发送直到发送至第一显示器21,并作为响应数据返回至分配器10,从而可知多个显示器连接数(显示器总数)为4。
也就是说,作为数据发送源设备的分配器10能基于从第一显示器21接收到的、经由位于末端的显示器24递增得到的、最初从分配器10发送的控制命令中所设定的与计数器相对应的值,检测出所连接的多个显示器的总数。该与计数器相对应的值通过各显示器对控制命令内的特定区域(Response部分)的数值进行递增来得到。
另外,此处说明了如下情况:即、作为数据发送源设备的分配器将与计数器相对应的值设定于发送至第一显示器的控制命令中并进行发送,通过对编入控制命令中的有效载荷部50的Response部分(响应数据)进行递增来求出所连接的显示器总数,但也可以将头文件部40的DispNum46作为分配器和显示器间的共用信息,通过以起动时的初始连接顺序进行同样的递增来求出连接数,以取代上述方法。
该情况下,作为数据发送源设备的分配器10能将与计数器相对应的值作为与第一显示器21之间的共用信息来发送,显示器对分配器和显示器间的共用信息进行操作,来检测所连接的多个显示器的总数。这能通过对共用信息的特定区域(DispNum)的数值进行递增来判断。
各显示器21~24(多个显示器的各个显示器)能通过对在自身的显示器中进行了递增后的Response值“1”~“4”(在自身的显示器中递增后的与计数器相对应的值)进行存储,来确定自己的位置(是第几个显示器这样的自身显示器的连接顺序)。
对于显示器连接的通信切断,通过周期性地发送相同的控制命令,若与前一次的响应数据相比存在变化(响应数据的值有所减少的情况下),则能判定为多个显示器中的某一个的通信连接被切断。
通过该显示器的通信连接的切断判定,能检测出显示器的故障、连接不良。
此外,在响应数据的值有所增加的情况下,能判定为追加了新的显示器。
由此,在对显示数据进行显示的过程中,即使新追加了显示器、或显示器暂时被切断,也能通过显示器内的自我恢复(显示器单独的重置等)进行恢复。
此时,作为发送源设备的分配器10在判定为多个显示器中的某一个的通信连接被切断的情况下,对第一显示器发送指示不显示数据的控制命令。该控制命令也被依次发送至相邻的显示器,因此能对多个显示器21~24进行不显示数据的指示。
此外,在多个显示器21~24中途的通信连接存在异常、切断、或显示器故障等情况下,位于该故障部位的下游侧的显示器无法接收来自上游侧的数据。因此,若在某个一定期间无法接收来自上游侧的数据,则各显示器的LCD控制部使显示器显示中止。
其结果是,即使在显示器发生故障、连接不良的情况下,也能防止用户产生不协调感、或反而导致难以观看的情况。
关于共用信息,无论数据的类型如何均以多重化于显示数据(画面数据)的方式来发送头文件部40,因此通过进行同样的递增来随时进行更新,若与前一次的共用信息相比存在变化(差异),则能检测出多个显示器中的某一个的通信连接被切断。
另外,同时显示器侧在对与计数器相对应的值进行递增时也能够获知自己的顺序(自身的显示器的连接顺序),从而也能检测出变化。
图4是表示在显示器组20中作为整体显示一个视频时的画面显示的方法例的说明图。此处,显示器组20如图1所示那样由1行4列的显示器21~24构成,将显示器21~24分别称为显示器#1~#4。
图4(a)表示视频数据(画面数据)的缓冲。首先,在分配器(发送源设备)10侧,预先对显示于多个显示器#1~#4的视频数据(画面数据)进行缓冲。即,按显示器数对在所连接的4个显示器中显示的显示数据(画面数据)进行分割,并分别进行缓冲。另外,能由共用信息获得各显示器的分辨率。
接着,将在分配器10侧缓冲的视频数据替换成用于显示器#1~#4的数据。即,对分割后的显示数据(画面数据)的顺序进行重新排列。本来为横跨显示器#1~#4的X轴方向的每根扫描线的像素数据(RGB),但将该每条扫描线作为各显示器21~24的扫描线,从而进行替换,以使得成为在X轴方向上为A像素、在Y轴方向上为B像素,合计为A×B像素的数据。
另外,为了缓冲合计A×B像素的数据,需要相对应的存储器容量,因此也可设进行缓冲的仅为X轴方向的一根扫描线,即、仅A像素,并进行同样的数据替换。由此,能削减数据的缓冲所使用的存储器容量。
重新排列数据的顺序的像素数据(此处为A×B像素数据)替换为离分配器10最远的下游侧的显示器#4的像素数据成为起始的像素数据。
图4(b)示出如上述那样进行了输出顺序的替换后的视频数据输出的状态。
具体而言,作为连接关系(连接顺序),以分配器(发送源设备)、显示器#1、显示器#2、显示器#3、显示器#4的顺序连接,因此作为画面数据的输出顺序,如图4(b)所示,以成为显示器#4、显示器#3、显示器#2、显示器#1的顺序的方式对数据进行替换。
然后,分配器(发送源设备)10如图4(c)所示那样附加头文件部40并发送至显示器#1(第一显示器21)。
即,作为发送源设备的分配器10将由从第一显示器21起依次在相邻的显示器22、23、24中显示的画面部分所分别对应的数据构成的画面数据作为4个显示器整体所显示的画面数据发送至第一显示器21。此时,从与位于末端的显示器24所显示的画面部分相对应的数据起按降序来发送与各显示器所显示的画面部分相对应的数据。
如之前所说明的那样,多个显示器分别能根据在自身的显示器中递增而得到的与计数器相对应的值来确定自己的显示顺序(自身的显示器的连接顺序),因此基于该确定得到的连接顺序从接收到的画面数据中仅过滤(提取)出在自身的显示器中进行显示的画面部分所对应的数据,并输出至LCD来进行画面显示。此外,各个显示器将接收到的画面数据直接输出至相邻的下游侧的显示器。
此时,数据的接收顺序为显示器#1、显示器#2、显示器#3、显示器#4的顺序,因此如图4(d)所示,进行过滤的时刻在各显示器中大致相同,能同步地显示画面。
另外,各显示器间为高速无线连接,各显示器间的数据发送为高速模式。
即,首先,显示器#1接收输出顺序为显示器#4、#3、#2、#1的数据。该数据被直接发送至相邻的下游侧的显示器#2,显示器#2中也同样地接收输出顺序为显示器#4、#3、#2、#1的数据。然后,在显示器#3、显示器#4中也接收相同的输出顺序的数据。
显示器#1识别出自身是第一个位置(连接顺序)的显示器,因此若接收到输出顺序为显示器#4、#3、#2、#1的数据,首先判断最初接受到的显示器#4用的数据不是自己进行显示的数据(时刻TM1时),并检查下一个显示器#3用的数据(时刻TM2时)。
然后,显示器#1对显示器#3用的数据进行检查时(时刻TM2时)成为显示器#2对最初的显示器#4用的数据进行检查的时刻。此时,显示器#1判断为显示器#3用的数据不是自己进行显示的数据,此外,显示器#2也判断为显示器#4用的数据不是自己进行显示的数据(时刻TM2时)。
然后,显示器#1对下一个显示器#2用的数据进行检查、显示器#2对下一个显示器#3用的数据进行检查、显示器#3对最初的显示器#4用的数据进行检查(时刻TM3时)。此时,任一个显示器均判断为不是自己进行显示的数据,并转移至下一个检查。
然后,显示器#1判断为下一个显示器#1用的数据是自己进行显示的数据(时刻TM4时),并将该数据输出至LCD并显示画面。
即,在接受到与自身的显示器21中进行显示的画面部分相对应的数据的时刻,从接收到的画面数据中提取出该对应部分并进行显示。
同样,显示器#2、#3、#4中,也在接受到与自身的显示器22、23、24中进行显示的画面部分相对应的数据的时刻,即、在时刻TM4时,判断是自己进行显示的数据,并分别提取出对应部分来进行画面显示,因此各显示器间能以取得同步的状态作为整体显示一个画面。
即,作为数据发送源设备的分配器基于连接显示器数检测所使用的响应值或共用信息来对发送的显示数据进行加工,使得各显示器基本在相同的时刻(同步地)筛选出显示数据。将多个显示器显示的作为整体的一个显示数据重新排列成每个显示器对应的显示数据。
也就是说,作为发送源设备的分配器在对分割后的显示数据的顺序进行重新排列时,以与多个显示器的排列顺序相反的顺序来重新排列分割后的显示数据,使得多个显示器分别能在彼此同步的时刻筛选出在自身的显示器中显示的显示数据并进行显示。
此外,各显示器基于连接显示器数检测所使用的响应值或共用信息,识别出自己的位置(自身的显示器的位置),从显示数据中仅判断自己的对应部分即自身的显示器中显示的显示数据部分,并仅筛选出该显示数据部分来进行显示,该显示数据从数据发送源设备接收得到。由此,多个显示器分别能在彼此同步的时刻显示图像数据(视频数据)。
由此,关于需要采用车辆内的支柱部分等特殊形状的显示器显示,能连接一般的多个小型显示器来进行一个画面显示,因此能削减成本,此外,能实现灵活的显示器显示。
此外,能基于作为发送源设备的分配器和各显示器间的命令的收发或共用信息,在发送源设备检测出连接显示器数,检测出因故障、无线通信不良而导致的显示器的切断。各显示器能掌握自己的位置,筛选出接收数据中的自己的对应部分并进行显示。
如上所述,根据本实施方式1,即使是未决定各显示器的形状、个数的部位,也能连接多个一般的小型显示器,并在取得显示时刻的同步的基础上作为一个画面显示来进行显示。
另外,本申请发明在其发明范围内可以对实施方式的任意结构要素进行变形,或者在实施方式中省略任意的结构要素。
工业上的实用性
本发明的显示装置能适用于需要进行例如车辆内的支柱部分等特殊形状的显示器显示。
标号说明
1前玻璃、2方向盘、10分配器(发送源设备)、11视频源、20,30显示器组、21~24,31~34显示器、40头文件部、41帧起始同步用导频(Pilot)、42头文件全体(数据类型以后)的数据大小(HeaderSize)、43数据类型(Type)、44控制命令种类(CmdType)、45连接显示器总数(DispAllNum)、46通过显示器计数器(DispNum)、47导频部数据大小(Size)、48头文件部CRC数据(CRC_H)、50有效载荷部、51,52……来自各显示器的对控制命令进行响应的响应数据(Response#1、#2、……)、60有效载荷部CRC数据、100显示数据生成部、101显示器连接数/切断检测部、102存储部、103显示器·数据接收部、104接收显示器·数据复原部、105显示器·数据转换部、106显示器·数据发送部、210,220第一数据接收部、211,221第一接收数据复原部、212,222显示数据·过滤部、213,223响应数据生成部、214,224数据转换部、215,225第一数据发送部、216,226第二数据发送部、217,227第二数据接收部、218,228第二接收数据复原部、219,229LCD控制部。

Claims (6)

1.一种显示装置,该显示装置排列多个显示器使多个所述显示器整体作为一个显示画面来显示,其特征在于,
包括与多个所述显示器中的第一显示器进行通信的发送源设备,
多个所述显示器中,
从所述第一显示器起依次相邻的显示器彼此进行通信连接,
所述第一显示器对所述第一显示器从所述发送源设备接收到的与计数器相对应的值进行递增并发送至相邻的下一个显示器,从所述第一显示器起相邻的显示器依次对接收到的所述与计数器相对应的值进行递增,并发送至相邻的下一个显示器,并且通过所述相邻的显示器彼此的通信,将在位于末端的显示器中递增得到的值反向进行发送直至所述第一显示器,
所述发送源设备
基于从所述第一显示器接收到的、在所述位于末端的显示器中递增得到的所述与计数器相对应的值,检测出多个所述显示器的总数,并且将由从所述第一显示器起在相邻的显示器中依次显示的画面部分所分别对应的数据构成的画面数据作为以多个所述显示器整体来显示的画面数据发送至所述第一显示器,
对于多个所述显示器的各个所述显示器,
若从所述第一显示器起相邻的显示器依次发送从所述发送源设备接收到的所述画面数据,则多个所述显示器分别根据在自身的显示器中递增得到的所述与计数器相对应的值确定自身的显示器的连接顺序,并且,基于确定得到的连接顺序从所述画面数据中提取出与在自身的显示器进行显示的画面部分相对应的数据并进行显示。
2.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述发送源设备将以多个所述显示器整体进行显示的画面数据,以从与所述位于末端的显示器所显示的画面部分相对应的数据起降序排列的与各显示器所显示的画面部分相对应的数据的形式发送至所述第一显示器,
多个所述显示器分别在接受到与自身的显示器进行显示的画面部分相对应的数据的时刻从所述画面数据中进行提取。
3.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
多个所述显示器在对接收到的所述与计数器相对应的值进行递增并发送至相邻的下一个显示器后,等待来自该下一个显示器的响应,在某个一定期间内没有收到来自所述下一个显示器的响应的情况下,判断为自身为末端的显示器。
4.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
在基于经所述位于末端的显示器递增后的所述与计数器相对应的值而检测出的多个所述显示器的总数发生变化的情况下,所述发送源设备判定为多个所述显示器中的某一个的通信连接被切断。
5.如权利要求4所述的显示装置,其特征在于,
在判定为多个所述显示器的某一个的通信连接被切断的情况下,所述发送源设备对所述第一显示器发送指示不对显示数据进行显示的控制命令。
6.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述发送源设备将所述与计数器相对应的值设定于控制命令数据或作为与所述第一显示器之间的共用信息来进行发送。
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