CN107016958A - 电光装置以及电光装置的控制方法 - Google Patents

电光装置以及电光装置的控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及电光装置以及电光装置的控制方法。电光装置具备多个显示部、和控制部。上述显示部的各个具有多个像素。上述多个像素的各个具有发光元件,该发光元件在从扫描线被选择直到下一次该扫描线被选择为止的期间通过从电源线以规定的周期输入的电流进行发光。上述控制部控制上述显示部,以便上述期间中的电流从上述电源线向上述发光元件的输入次数、以及每个上述规定的周期中的电流从上述电源线向上述发光元件的输入时间的一方在相互不同的显示部中相互连动地变化,另一方在相互不同的显示部中相互独立地变化。

Description

电光装置以及电光装置的控制方法
技术领域
本发明涉及电光装置以及电光装置的控制方法。
背景技术
呈矩阵状地配备有机EL元件(OLED:Organic Light-Emitting Diode)的有机EL显示装置被便携用电子设备、电视机等采用并被商品化。有机EL元件在阳极以及阴极间形成有机EL层,并通过在阳极、阴极间流动的电流发光。
下述专利文献1中记载了头戴式显示器。在该头戴式显示器中具备左眼用的图像显示装置和右眼用的图像显示装置,在这些图像显示装置中能够使用有机EL显示装置。另外,在下述专利文献2中记载了作为左眼用、右眼用的图像显示装置而使用了液晶显示器的头戴式显示器。在该头戴式显示器中,用户对左右的液晶显示器的亮度感觉到差异的情况下操作右眼用的液晶显示器的调光操作单元和左眼用的液晶显示器的调光操作单元,能够取得右眼用的液晶显示器和左眼用的液晶显示器的亮度平衡。
专利文献1:日本特开2014-186201号公报
专利文献2:日本特开2000-13715号公报
根据上述专利文献1以及专利文献2,认为即使在作为头戴式显示器的图像显示装置而使用有机EL显示装置的情况下,也调整左眼用的有机EL显示装置和右眼用的有机EL显示装置的亮度平衡。然而,在上述专利文献2中,能够调整左右的液晶显示器的亮度平衡,但不能够一边保持左右的液晶显示器的亮度平衡,一边调整两方的液晶显示器的亮度。换句话说,在该头戴式显示器中,能够进行亮度平衡的调整,但不能够进行所谓的整体明亮度的调整。
在这样具有多个显示部的电光装置中,寻求能够一边调整各个显示部的亮度平衡,一边进行多个显示部整体的亮度的调整的电光装置。并且,不优选通过各显示部的亮度的调整来进行整体明亮度的调整从而失去各个显示部间的亮度平衡。因此,寻求一种能够独立地进行整体明亮度的调整以及各个显示部间的亮度平衡的调整的电光装置。本发明是为了解决上述课题的至少一部分而完成的,能够作为以下的方式来实现。
发明内容
为了解决上述目的,本发明的电光装置的特征在于,具备多个显示部、和控制部,上述显示部的每一个具有与多个扫描线和多个数据线交叉的各交叉位置对应地配置的多个像素,上述多个像素的每一个具有发光元件,该发光元件在从扫描线被选择直到下一次该扫描线被选择为止的期间通过从电源线以规定的周期输入的电流进行发光,上述控制部控制上述显示部,以便上述期间中的电流从上述电源线向上述发光元件的输入次数、以及每个上述规定的周期中的电流从上述电源线向上述发光元件的输入时间的一方在相互不同的显示部中相互连动地变化,另一方在相互不同的显示部中相互独立地变化。
另外,本发明是具备多个显示部、和控制部的电光装置的控制方法,其特征在于,上述显示部的每一个具有与多个扫描线和多个数据线交叉的各交叉位置对应地配置的多个像素,上述多个像素的各个具有发光元件,该发光元件在从扫描线被选择直到下一次该扫描线被选择为止的期间通过从电源线以规定的周期输入的电流进行发光,上述控制部控制上述显示部,以便上述期间中的从电流上述电源线向上述发光元件的输入次数、以及每个上述规定的周期中的电流从上述电源线向上述发光元件的输入时间的一方在相互不同的显示部中相互连动地变化,另一方在相互不同的显示部中相互独立地变化。
在上述的电光装置以及电光装置的控制方法中,由于从电源线向发光元件输入的电流为规定的周期,所以发光元件通过该规定的周期的脉冲电流而被驱动。这样,上述输入次数是从规定的扫描线被选择直到下一次该扫描线被选择为止的期间中的脉冲电流的脉冲数,上述输入时间成为脉冲电流的脉冲宽度。该脉冲宽度是时间宽度。在本发明的电光装置以及电光装置的控制方法中,在各个显示部中使上述脉冲数以及脉冲宽度的一方相互连动地变化,由此能够使各个显示部的亮度连动地变化。换句话说,能够同时使各显示部变亮或变暗,能够调整电光装置的整体明亮度。另外,在各个显示部中使上述脉冲数以及脉冲宽度的另一方独立地变化,由此能够分别独立地使各显示部的亮度变化,并能够调整多个显示部间的亮度平衡。并且,能够使脉冲数和脉冲宽度相互独立地变化。因此,根据具备多个显示部的本发明的电光装置,能够独立地进行整体明亮度的调整以及各个显示部间的亮度平衡的调整。
另外,在上述电光装置中,也可以构成为上述显示部为一对,一方的显示部被人的一只眼睛视觉确认,另一方的显示部被人的另一只眼睛视觉确认。
该情况下,能够将电光装置例如应用于头戴式显示器。该情况下能够分别独立地进行头戴式显示器的左右的亮度平衡的调整以及整体明亮度调整。
另外,在上述电光装置中,也可以构成为上述显示部发出相互不同的颜色的光,从各个上述显示部射出的光相互重叠。
该情况下,例如如果成为射出红色的光的显示部、射出蓝色的光的显示部、和射出绿色的光的显示部,则电光装置能够进行彩色的显示。并且,能够调整彩色显示的整体明亮度,通过调整各个显示部的亮度平衡,能够调整重叠的光的白平衡。作为这样的电光装置,例如能够列举出投影仪。
另外,在上述电光装置中,也可以构成为控制部控制上述显示部,以便在相互不同的显示部,上述期间的电流从上述电源线向上述发光元件的输入次数相互连动地变化,每个上述规定的周期的电流从上述电源线向上述发光元件的输入时间相互独立地变化。
在该电光装置中,通过上述脉冲数的变化进行电光装置的整体明亮度的调整,通过上述脉冲宽度的变化进行各显示部的亮度平衡的调整。在脉冲宽度非常小的情况下,需要基于较高的频率的控制,要求像素电路的较快的反应速度、控制部的较快的处理速度,针对像素电路、控制部施加的负荷有变大的倾向。因此,优选脉冲宽度不太大地变化。另一方面,即使在脉冲数较大地变化的情况下,针对像素电路、控制部的负荷也几乎不变化。另外,在为了调整显示部间的亮度平衡而使显示部的亮度变化时,该亮度的变化一般并不那么大,但一般为了调整整体明亮度而使显示部的亮度较大地变化。因此,根据该电光装置,即使在使整体明亮度较大地变化的情况下,也能够抑制针对电路部、控制部的负荷变大。
另外,在上述电光装置中,也可以构成为上述规定的周期为各个扫描线被依次选择的周期。
通过使发光元件被脉冲电流驱动的规定的周期为各个扫描线被依次选择的周期,控制部在管理该规定的周期时,能够使用扫描线被依次选择的周期。因此,根据该电光装置,能够减少控制部的负荷。
附图说明
图1是表示本发明的第一实施方式所涉及的电光装置的示意图。
图2是示意性地表示图1的像素的构成的一个例子的图。
图3是示意性地表示对规定的像素施加的信号的情况的图。
图4是示意性地表示在进行整体明亮度的调整的情况下,对全部的显示部中的各像素施加的信号的变化的情况的图。
图5是示意性地表示在调整亮度平衡的情况下,对亮度发生变化的显示部的各像素施加的信号的变化的情况的图。
图6是表示将本发明所涉及的电光装置应用于头戴式显示器的情况的示意图。
图7是表示将本发明所涉及的电光装置应用于投影仪的情况的示意图。
图8是表示将本发明所涉及的电光装置应用于车辆显示装置的情况的示意图。
图9是表示第一实施方式的各显示部的各像素阵列被排列的例子的示意图。
具体实施方式
以下,参照附图,详细地对本发明所涉及的电光装置以及电光装置的控制方法的优选的实施方式进行说明。此外,以下所例示的实施方式是用于容易理解本发明的实施方式,而并非用于限定解释本发明的实施方式。本发明只要不脱离其主旨能够进行变更、改进。另外,在以下的说明中,所谓“连接”这个情况有时包括电连接的意思。
第一实施方式
图1是表示本发明的第一实施方式所涉及的电光装置的示意图。如图1所示,本实施方式的电光装置1具备多个显示部DI1、DI2、…、Din、控制各个显示部DI1~DIn的控制部CP、亮度平衡调整输入部51、整体明亮度调整输入部52、以及电源电路DC。此外,只要电光装置1具备至少2个显示部,则其数量并未特别限定。
在本实施方式中,各个显示部DI1~DIn成为彼此相同的构成,多个像素P具备被配置在矩阵上的像素阵列PA、控制线驱动电路10、和数据线驱动电路20。
像素阵列PA具备大致沿水平方向延伸的多个扫描线即多个第一控制线SL1、与第一控制线SL1成对并大致沿水平方向延伸的多个发光控制线即多个第二控制线SL2、和大致沿垂直方向延伸的多个数据线DL。各第一控制线SL1以及各第二控制线SL2与控制线驱动电路10连接,各数据线DL与数据线驱动电路20连接。另外,各数据线DL与各第一控制线SL1交叉,并与作为扫描线的各个第一控制线SL1和各个数据线DL交叉的各位置对应地配置有各像素P。这样,各像素P有规律地配置成矩阵状即纵横的格子状,各像素阵列PA具有多个像素行以及多个像素列。各像素阵列PA具有的像素行的数目例如为720,但并未特别限定。另外,电源线VL从电源电路DC延伸,各电源线VL与各像素P连接。这样电源电路DC经由电源线VL向各个像素P供给电力。
此外,虽然未特别图示,但各像素P例如也可以由与红(R)、蓝(B)、以及绿(G)的3原色对应的多个子像素构成。该情况下,红、蓝、绿例如沿水平方向按顺序有规律地排列,能够在各显示部DI1~DIn中进行彩色显示。另外例如各像素P可以在各个像素阵列PA内为单色。该情况下,可以在各显示部DI1~DIn中显示同色的颜色,另外,也可以各显示部DI1~DIn成为不同的构成,在各显示部DI1~DIn中显示相互不同的颜色。
控制部CP控制各显示部DI1~DIn。具体而言,控制部CP通过生成并输出控制信号,从而控制各显示部DI1~DIn内的控制线驱动电路10以及数据线驱动电路20,以便各个显示部DI1~DIn中的控制线驱动电路10和数据线驱动电路20相互连动地进行动作。
控制线驱动电路10以移位寄存器、输出电路等为主体而构成,对各个第一控制线SL1施加写入信号,并且对第二控制线SL2施加发光控制信号。具体而言,控制线驱动电路10基于来自控制部CP的控制信号而依次错开时机来选择第一控制线SL1,并对选择出的第一控制线SL1施加写入信号。通过这样的线依次扫描,在1个垂直扫描期间中,相当于1水平线量的像素组的像素行按顺序被各选择一次。另外,控制线驱动电路10基于来自控制部CP的控制信号,在第一控制线SL1未被选择的状态下,对同与该第一控制线SL1相同的像素行的各像素P连接的第二控制线SL2施加按照规定的周期重复规定次数的规定的脉冲宽度的电压的发光控制信号。
数据线驱动电路20以移位寄存器、行锁存电路、输出电路等为主体而构成,生成分别独立地对与数据线驱动电路20连接的数据线DL施加的电压的数据信号,并基于来自控制部CP的控制信号来将生成的数据信号施加给各数据线DL。具体而言,数据线驱动电路20基于从外部输入的影像信号来生成与各像素P的显示灰度相当的数据信号。而且,若通过控制线驱动电路10选择规定的第一控制线SL1,则输出与连接选择出的第一控制线SL1的各个像素P的显示灰度相当的数据信号,若选择下一个第一控制线SL1,则输出与连接选择出的第一控制线SL1的各个像素P的显示灰度相当的数据信号。
此外,基于数据线驱动电路20、控制线驱动电路10的各信号的施加如后详述。
亮度平衡调整输入部51是将用于通过调整各个显示部DI1~DIn中的特定的显示部的亮度来调整各显示部间的亮度的平衡的信号输入至控制部CP的接口。本实施方式的亮度平衡调整输入部51具有显示部选择部51s和亮度调整输入部51a。显示部选择部51s是选择调整显示部DI1~DIn中的亮度的显示部的接口,亮度调整输入部51a是输入使选择出的显示部的亮度相对于其它的显示部相对地提高或者降低的命令的接口。
整体明亮度调整输入部52是输入使全部的显示部DI1~DIn的亮度提高或者降低的命令的接口。
图2是示意性地表示各像素阵列PA中的各像素P的构成的一个例子的图。各个像素P具备:包含第一晶体管Tr1、第二晶体管Tr2、第三晶体管Tr3、和电容元件Ce的像素电路CI、以及发光元件Le。像素电路具有根据从数据线DL输入的数据信号来设定从电源线VL向发光元件Le输入的电流的大小的功能。例如对第二晶体管Tr2的栅极输入数据信号,并根据第二晶体管Tr2的栅极电压来设定该电流。
第一晶体管Tr1、第二晶体管Tr2、以及第三晶体管Tr3分别是N沟道晶体管,例如由设置在硅基板上的单结晶晶体管、TFT(Thin-FilmTransistor:薄膜晶体管)形成。此外,晶体管的种类并未特别限定。另外,发光元件Le例如为有机EL元件等电流驱动型的发光元件。另外,电容元件Ce可以由薄膜状的电容器形成,也可以由第二晶体管Tr2的栅电容等形成。
第一晶体管Tr1是写入用的晶体管,栅极与第一控制线SL1连接,源极和漏极的一方与数据线DL连接,源极和漏极的另一方与第二晶体管Tr2的栅极连接。第二晶体管Tr2是灰度控制用的晶体管,源极和漏极的一方与电源线VL连接,源极和漏极的另一方与第三晶体管Tr3的源极和漏极的一方连接。第三晶体管Tr3是发光控制用的晶体管,栅极与第二控制线SL2连接,源极和漏极的另一方与发光元件Le的阳极连接。另外,发光元件Le的阴极与成为接地电位等规定的电位的部位连接。另外,电容元件Ce的一个极与第一晶体管Tr1的源极和漏极的另一方以及第二晶体管Tr2的栅极连接,电容元件Ce的另一个极与第二晶体管Tr2的源极和漏极的另一方以及第三晶体管Tr3的源极和漏极的一方连接。
接下来,对显示部DI1~DIn中的各像素P的发光进行说明。
图3是示意性地表示对规定的像素施加的写入信号、数据信号、发光控制信号的样子的图。
控制部CP控制各显示部DI1~DIn的控制线驱动电路10,以便在各显示部DI1~DIn中,按照每一个水平扫描期间(1H期间)依次选择第一控制线SL1,在1个垂直扫描期间(1V期间)内各选择一次各第一控制线SL1。1个垂直扫描期间例如为1/60秒。例如如上述那样像素阵列PA的像素行数(扫描线数)为720条,1个垂直扫描期间为1/60秒的情况下,1个水平扫描期间大致为20μ秒。在本实施方式中,在选择规定的第一控制线SL1的期间(写入期间)中,控制线驱动电路10对该规定的第一控制线SL1施加写入信号。在本实施方式中,通过对第一控制线SL1施加H电平来施加写入信号。另外,在本实施方式中,一个第一控制线SL1被选择的期间大致与1个水平扫描期间相等。
规定的第一控制线SL1被选择的期间是与该第一控制线SL1连接的各像素P的写入期间,该期间内,在这些像素P中,对第一控制线SL1施加的电压成为H电平,从而第一晶体管Tr1的栅极电压上升。因该栅极电压的上升,第一晶体管Tr1成为导通状态,即第一晶体管Tr1的漏极-源极间流过电流的状态。因此,从数据线驱动电路20经由数据线DL施加的数据信号的电压被施加至第二晶体管Tr2的栅极以及电容元件Ce。通过该电压对电容元件Ce进行充电,保持基于数据信号的电压。另外,若第二晶体管Tr2的栅极电压因数据信号的电压而上升,则第二晶体管Tr2成为导通状态,即漏极-源极间流过电流的状态。此时第二晶体管Tr2的漏极-源极间可流过的电流的强度是基于第二晶体管Tr2的栅极电压的。因此,第二晶体管Tr2的漏极-源极间可流过的电流的强度是基于对数据线DL施加的数据信号的电压的。
然而,在写入期间中,控制部CP控制控制线驱动电路10,以便控制线驱动电路10对第二控制线SL2施加L电平。因此,第三晶体管Tr3的栅极电压成为L电平,第三晶体管Tr3成为截止状态,即抑制漏极-源极间的电流的流动的状态。因此,抑制从电源线VL向发光元件Le的电流输入。因此,即使如上述那样成为第二晶体管Tr2的漏极-源极间可流动电流的状态,从电源线VL向发光元件Le的电流路径也被切断,并抑制来自电源线VL的电流流向发光元件Le的阳极-阴极间。换句话说,在写入期间中,发光元件Le成为非发光。
接下来,若选择上述规定的第一控制线SL1之后大约经过1个水平扫描期间,则该第一控制线SL1的选择期间结束,控制部CP控制控制线驱动电路10,以便控制线驱动电路10使该第一控制线SL1的电压成为L电平。因此,第一晶体管Tr1的栅极电压下降,第一晶体管Tr1成为漏极-源极间的电流的流动被抑制的截止状态。因此,第二晶体管Tr2的栅极以及电容元件Ce的一个极成为浮置状态,第二晶体管Tr2的栅极电压大致被保持为基于数据信号的电压的电压。此外,由于该第一控制线SL1在1个垂直扫描期间被选择一次,所以直至下一次选择该第一控制线SL1为止,控制部CP控制控制线驱动电路10,以便该第一控制线SL1的电压成为L电平。
控制部CP控制控制线驱动电路10,以便选择上述第一控制线SL1的期间结束之后片刻的期间,第二控制线SL2的电压一直被维持L电平。该期间例如为2~3个水平扫描期间。但是,如本实施方式那样第一控制线SL1的选择期间结束之后第二控制线SL2的电压一直维持L电平的期间并不是必须的。
接下来,上述第一控制线SL1的选择期间结束之后起经过上述期间后,控制部CP控制控制线驱动电路10,以便控制线驱动电路10对第二控制线SL2以规定的周期施加成为规定的脉冲宽度的发光控制信号的电压。在本实施方式中,如图3所示,发光控制信号的该规定的周期成为各个第一控制线SL1依次被选择的周期,并与各水平扫描期间同步。因此,发光控制信号的电压为H电平的状态下的脉冲的宽度比1个水平扫描期间短。
伴随着对第二控制线SL2施加的电压成为H电平,而第三晶体管Tr3的栅极电压上升,第三晶体管Tr3成为导通状态,即漏极-源极间流动电流的状态。若第三晶体管Tr3变为导通状态,则从电源线VL向发光元件Le的电流路径导通,来自电源线VL的电流输入至发光元件Le,该电流在阳极-阴极间流动。因此,通过如上述那样对第二控制线SL2施加规定的周期的脉冲状的电压,从而第三晶体管Tr3按照该规定的周期反复导通状态和截止状态,并按照该规定的周期切换从电源线VL向发光元件Le的电流路径的导通和切断。这样,与第三晶体管Tr3的导通状态同步地对发光元件Le按照规定的周期输入来自电源线VL的电流,发光元件Le按照规定的周期发光。因此,通过基于第二控制线的电压的第三晶体管Tr3的控制,调整来自电源线VL的电流的输入次数以及输入时间。此时,由于如上述那样基于对数据线施加的电压来决定第二晶体管Tr2的漏极-源极间可流动的电流的强度,所以基于数据信号的电压来决定发光元件Le发光时的亮度,并进行发光元件Le的灰度控制。
此外,在本实施方式中,由于发光元件Le如上述那样是有机EL元件等电流驱动型的发光元件,所以具有比液晶等更快的反应性能。因此,即使在如上述那样1个水平扫描期间大致为20μ秒这样的短的期间的情况下,发光元件Le也能够与第三晶体管Tr3的导通/截止同步地进行发光/消光。
而且,若为下一次选择连接像素P的第一控制线SL1的期间之前的规定的水平扫描期间,则控制部CP控制控制线驱动电路10,停止对连接该像素P的第二控制线SL2施加脉冲状的电压。因此,不将该脉冲状的电压施加至该第三晶体管Tr3,施加至第三晶体管Tr3的电压成为L电平。
此外,在本实施方式中,在1个垂直扫描期间中,对各第二控制线SL2施加的脉冲数以及脉冲宽度在1显示部内相同。该脉冲宽度是时间宽度,相当于从每个上述规定的周期的电源线VL向发光元件Le的电流路径的导通时间,即电流向发光元件Le的输入时间。因此,位于同一像素阵列PA内的各发光元件Le在1个垂直扫描期间内周期性地发光的次数相互相同,另外,位于同一像素阵列PA内的各发光元件Le在每个上述规定的周期发光的发光时间也相互相同。
接下来,对本实施方式的电光装置1中的整体明亮度的调整进行说明。
在电光装置1中,进行整体明亮度的调整的情况下,使各显示部DI1~DIn的亮度连动地变化。该情况下,用户操作整体明亮度调整输入部52。具体而言,用户输入提高各显示部DI1~DIn的亮度的命令或输入降低各显示部DI1~DIn的亮度的命令。若用户对整体明亮度调整输入部52输入命令,则基于该命令的信息输入至控制部CP。
因此,控制部CP对全部的显示部DI1~DIn的控制线驱动电路10进行控制。图4是与图3对应地示意性地表示进行整体明亮度的调整的情况下,对全部的显示部DI1~DIn中的各像素施加的信号的变化的情况的图。
在用户将提高整体明亮度的命令输入至整体明亮度调整输入部52的情况下,控制部CP控制各控制线驱动电路10,以便各显示部DI1~DIn的控制线驱动电路10增加对各第二控制线SL2施加的脉冲状的发光控制信号的每一个垂直扫描期间的脉冲数。于是,如图4中亮度UP所示,除了该控制前的脉冲,各显示部DI1~DIn的各控制线驱动电路10还使每一个垂直扫描期间的脉冲数增加规定的脉冲的量。此时,增加的脉冲的脉冲宽度与其它的脉冲的脉冲宽度相同。这样发光控制信号的脉冲数变多,从而第三晶体管Tr3导通的次数增加,从电源线VL向发光元件Le的电流路径的导通次数增加。因此,每一个垂直扫描期间的电流向发光元件Le的输入次数增加,发光元件Le的发光次数增加。因此,各显示部DI1~DIn中的1个垂直扫描期间中的各发光元件Le的发光时间的合计变长,各显示部DI1~DIn的平均亮度提高。这样各显示部DI1~DIn整体的亮度提高。
另外,在用户将降低整体明亮度的命令输入至整体明亮度调整输入部52的情况下,控制部CP控制各控制线驱动电路10,以便减少各显示部DI1~DIn的控制线驱动电路10对各第二控制线SL2施加的脉冲状的发光控制信号的每一个垂直扫描期间的脉冲数。于是,如图4中亮度DOWN所示那样,各显示部DI1~DIn的各控制线驱动电路10使每一个垂直扫描期间的脉冲数从控制前的脉冲减少规定的脉冲量。这样发光控制信号的脉冲数变少,从而第三晶体管Tr3导通的次数减少,从电源线VL向发光元件Le的电流路径的导通次数减少。因此,每一个垂直扫描期间的电流向发光元件Le的输入次数减少,发光元件Le的发光次数减少。因此,各显示部DI1~DIn中的1个垂直扫描期间的各发光元件Le的发光时间的合计变短,各显示部DI1~DIn的平均亮度降低。这样各显示部DI1~DIn整体的亮度降低。
这样,在本实施方式的电光装置1中,调整整体明亮度的情况下,在相互不同的显示部中,从规定的第一控制线SL1被选择直到下一次该第一控制线SL1被选择为止的期间中的上述电流路径的导通次数相互连动地变化,从而调整整体明亮度。因此,每一个垂直扫描期间的电流向发光元件Le的输入次数相互连动地变化,从而调整整体明亮度。
接下来,对在本实施方式的电光装置1中,各显示部DI1~DIn中的亮度平衡的调整进行说明。
在电光装置1中,调整亮度平衡的情况下,分别独立地使各显示部DI1~DIn的亮度变化。该情况下,首先,用户选择亮度相对于其它的显示部相对地变化的显示部。该情况下,用户从亮度平衡调整输入部51的显示部选择部51s选择想要使亮度变化的显示部。于是,来自显示部选择部51s的选择信息输入至控制部CP,控制部CP存储该选择信息。
接下来,用户操作亮度调整输入部51a。具体地,用户从亮度调整输入部51a输入使由显示部选择部51s选择出的显示部的亮度相对于其它的显示部的亮度相对地提高的命令或降低的命令。若用户对亮度调整输入部51a输入命令,则基于该命令的信息输入到控制部CP。
于是,控制部CP对基于存储的选择信息的显示部的控制线驱动电路10进行控制。图5是与图3对应地示意性地表示在调整亮度平衡的情况下,对亮度发生变化的显示部的各像素施加的信号的变化的情况的图。
在用户将使选择出的显示部的亮度相对于其它的显示部的亮度相对地提高的命令输入至亮度调整输入部51a的情况下,控制部CP控制控制线驱动电路10,以便该显示部的控制线驱动电路10增大对各第二控制线SL2施加的发光控制信号的脉冲宽度。因此,如图5中亮度UP所示那样,控制线驱动电路10增长各水平期间中的对各第二控制线SL2施加的电压成为H电平的期间。此时,在本实施方式中,通过提前发光控制信号的各脉冲状的电压的上升的时机来增大脉冲宽度。通过这样使发光控制信号的脉冲宽度变大,第三晶体管Tr3导通的时间变长,从电源线VL向发光元件Le的电流路径的导通时间变长。因此,各水平期间中的电流向发光元件Le的输入时间变长,发光元件Le的发光时间变长。因此,1个垂直扫描期间中的各发光元件Le的发光时间变长,选择出的显示部的平均亮度提高。
另外,在用户将使选择出的显示部的亮度相对于其它的显示部的亮度相对地降低的命令输入至亮度调整输入部51a的情况下,控制部CP控制控制线驱动电路10,以便该显示部的控制线驱动电路10减小对各第二控制线SL2施加的发光控制信号的脉冲宽度。因此,如图5中亮度DOWN所示,控制线驱动电路10使发光控制信号的电压成为H电平的期间变短。此时,在本实施方式中,通过延迟发光控制信号的各脉冲的上升的时机来减小脉冲宽度。这样发光控制信号的脉冲宽度变小,从而在各周期中,第三晶体管Tr3导通的时间变短,从电源线VL向发光元件Le的电流路径的导通时间变短。因此,各水平期间中的电流向发光元件Le的输入时间变短,发光元件Le的发光时间变短。因此,1个垂直扫描期间中的各发光元件Le的合计的发光时间变短,选择出的显示部的平均亮度降低。
这样,在本实施方式的电光装置1中,调整亮度平衡的情况下,在相互不同的显示部中,控制部CP控制选择出的显示部,以便每个规定的周期的电流路径的导通时间相互独立地变化。这样,被选择出的显示部中的按照规定的周期呈脉冲状地发光的各发光元件Le的各周期的发光时间变化,从而调整亮度平衡。
<小结>
如以上说明那样,根据本实施方式的电光装置1,如上述那样,使从规定的第一控制线SL1被选择直到下一次该第一控制线SL1被选择为止的期间中的电流路径的导通次数变化,由此使该期间中的电流从电源线VL向发光元件Le的输入次数变化来调整整体明亮度。另外,通过使每个规定的周期的电流路径的导通时间变化来使每个该规定的周期中的电流从电源线VL向发光元件Le的输入时间变化,从而调整亮度平衡。每个该规定的周期的电流路径的导通时间、和从规定的第一控制线SL1被选择直到下一次该第一控制线SL1被选择为止的期间中的电流路径的导通次数能够相互独立地调整。即,控制部CP能够独立地调整该期间中的电流从电源线VL向发光元件Le的输入次数、和每个该规定的周期中的电流从电源线VL向发光元件Le的输入时间。因此根据本实施方式的电光装置1,能够独立地进行整体明亮度的调整以及各个显示部间的亮度平衡的调整。
此外,在本实施方式中,如上述那样控制部CP控制显示部DI1~DIn,以便在相互不同的显示部中,从规定的第一控制线SL1被选择直到下一次该第一控制线SL1被选择为止的期间中的电流路径的导通次数相互连动地变化,每个规定的周期的电流路径的导通时间相互独立地变化。即,控制显示部DI1~DIn,以便在相互不同的显示部中,该期间中的电流从电源线VL向发光元件Le的输入次数相互连动地变化,每个该规定的周期的电流从电源线VL向发光元件Le的输入时间相互独立地变化。然而,在本发明中,控制部CP也可以控制显示部DI1~DIn,以便在相互不同的显示部中,从规定的第一控制线SL1被选择直到下一次该第一控制线SL1被选择为止的期间中的电流路径的导通次数相互独立地变化,每个规定的周期的电流路径的导通时间相互连动地变化。该情况下,通过使从规定的第一控制线SL1被选择直到下一次该第一控制线SL1被选择为止的期间中的电流路径的导通次数变化来使电流从电源线VL向发光元件Le的输入次数变化,从而调整亮度平衡,并通过使每个规定的周期的电流路径的导通时间变化来使电流从电源线VL向发光元件Le的输入时间变化,从而调整整体明亮度。
然而,该情况下,在使整体明亮度变暗的情况下,有时上述脉冲宽度变得非常小。在脉冲宽度变得非常小的情况下,需要基于较高频率的控制,并要求像素电路CI的较快的反应速度、控制部CP的较快的处理速度,向像素电路CI、控制部CP施加的负荷有变大的趋势。另一方面,即使在脉冲数较大地变化的情况下,针对像素电路CI、控制部CP的负荷几乎没有变化。另外,一般为了显示部间的亮度平衡的调整而使显示部的亮度较大地变化的情况较稀少,但为了整体明亮度的调整而使显示部DI1~DIn的亮度较大地变化的情况是普遍的。因此,优选如上述实施方式那样,控制部CP控制显示部DI1~DIn,以便在相互不同的显示部中,从规定的第一控制线SL1被直到下一次该第一控制线SL1被选择为止的期间中的电流路径的导通次数相互连动地变化,每个规定的周期的电流路径的导通时间相互独立地变化。
另外,在上述实施方式中,发光驱动信号被施加至第二控制线SL2的规定的周期为各个第一控制线SL1依次被选择的周期,但该规定的周期和第一控制线SL1依次被选择的周期也可以是不同的周期。然而,通过使发光驱动信号被施加至第二控制线SL2的规定的周期为各个第一控制线SL1依次被选择的周期,由此控制部CP在管理该规定的周期时,能够使用依次选择第一控制线SL1的周期,并能够减少控制部CP的负荷,因此而优选。
(第二实施方式)
接下来,参照图6,详细地对本发明的第二实施方式进行说明。此外,对于与第一实施方式相同或者同等的构成要素,除了特别说明的情况,标记相同参照符号来省略重复的说明。
图6是表示将本发明所涉及的电光装置应用于头戴式显示器的情况的示意图。如图6所示,本实施方式的头戴式显示器200具备位于用户的头部的前方的前框210、与前框210的两端连接并位于头部的两侧方的一对侧框220、被固定于前框210并覆盖眼前的光学面板250、被固定于各个侧框220的电路罩230、以及电光装置2。
本实施方式的电光装置2除了显示部的数量为2个以外,形成为与第一实施方式的电光装置相同的结构。一对显示部DI1、DI2被配置在光学面板250内,显示部DI1被配置于左眼的眼前,显示部DI2被配置于右眼的眼前。形成为从这些显示部DI1、DI2射出的光从光学面板250射出的构成,一个显示部DI1被用户的左眼视觉确认,另一个显示部DI2被用户的右眼视觉确认。
另外,在本实施方式的头戴式显示器200中,在一个侧框220中以可操作的方式设置亮度平衡调整输入部51,在另一个侧框220中以可操作的方式设置整体明亮度调整输入部52。另外,在本实施方式的头戴式显示器200中,在被固定于一个侧框220的电路罩230内配置控制部CP,在被固定于另一个侧框220的电路罩230内配置电源电路DC。但是,这些配置可以适当地变更。
一般在头戴式显示器中有想要变更被用户视觉确认的图像的明亮度的要求。对于这样的要求,根据本实施方式的头戴式显示器200,通过与第一实施方式的说明同样地变更电光装置2的整体明亮度,能够变更图像的明亮度。另外,在显示部DI1、DI2为一对,一个显示部DI1被人的一只眼睛视觉确认,另一个显示部DI2被人的另一只眼睛视觉确认的情况下,若各个显示部DI1、DI2的亮度不同则处于用户感觉到不协调的倾向中,有想要进行左右的显示部DI1、DI2的亮度的调整这个要求。对于这个要求,根据本实施方式的头戴式显示器200,在电光装置2中,与第一实施方式中的说明同样地,能够进行左右的显示部DI1、DI2间的亮度平衡的调整。而且,能够独立地进行上述的图像的明亮度的变更、和左右的显示部DI1、DI2间的亮度平衡的调整。
(第三实施方式)
接下来,参照图7,详细地对本发明的第三实施方式进行说明。此外,对于与第一实施方式相同或者同等的构成要素,除了特别说明的情况以外,标记相同参照符号来省略重复的说明。
图7是表示将本发明的电光装置应用于投影仪的情况的示意图。如图7所示,投影仪300具备框体350、电光装置3、二向棱镜310、和投影透镜320。
本实施方式的电光装置3形成为除了显示部的数量为3个以外,与第一实施方式的电光装置相同的构成。各显示部DI1、DI2、DI3被配置在框体350内,显示部DI1、DI2、DI3的各像素阵列PA具备单色的像素P。在本实施方式中,显示部DI1显示红色的图像,显示部DI2显示绿色的图像,显示部DI3显示蓝色的图像。另外,各个显示部DI1、DI2、DI3被配置为相互相邻的显示部的光的射出方向大致为90度,在本实施方式中,显示部DI1和显示部DI2相邻,显示部DI2和显示部DI3相邻,显示部DI1和显示部DI3对置地配置。
在由各显示部DI1、DI2、DI3围起的位置配置二向棱镜310,各显示部DI1、DI2、DI3与作为二向棱镜310的侧面的光入射面对置。另外,在二向棱镜310的光的射出面侧配置投影透镜320,框体350的中的光能够经由投影透镜320向框体350外射出。此外,投影透镜320可以由1个透镜构成,也可以由多个透镜构成。
另外,在框体350的外侧以可操作的方式设置有亮度平衡调整输入部51以及整体明亮度调整输入部52。
在使用该投影仪300时,使从显示部DI1射出的红色的光、从显示部DI2射出的绿色的光、以及从图像显示部DI3射出的蓝色的光相互重叠,红色的图像、绿色的图像、和蓝色的图像重叠的彩色的图像被反映在屏幕330上。此外,该屏幕330可以是透光型,也可以是光反射型的屏幕。
在使用投影仪300时,存在想要根据使用投影仪300的房间的明亮度来变更从投影仪300射出的光的明亮度这样的要求。对于该要求,根据本实施方式的投影仪300,通过与第一实施方式中的说明同样地变更电光装置3的整体明亮度,能够变更从投影仪300射出的光的明亮度。另外,如本实施方式的投影仪300那样在反映彩色图像的投影仪中有想要调整白平衡这个要求。对于该要求,根据本实施方式的投影仪300,通过与第一实施方式中的说明同样地调整电光装置3的3个显示部DI1、DI2、DI3间的亮度平衡,由此能够调整红、绿、蓝的亮度平衡,并能够调整白平衡。而且,能够独立地进行从投影仪300射出的光的明亮度的变更、和白平衡的调整。
此外,在本实施方式中,作为显示部DI1、DI2、DI3,并不限于如上述那样仅发出红、绿、蓝的特定的颜色的显示部,也可以是发出其它的颜色的显示部。
另外,在上述实施方式中,对各显示部DI1、DI2、DI3显示红、绿、蓝的图像的情况进行了说明,但也可以各个显示部DI1、DI2、DI3并不显示图像,而是各显示部DI1、DI2、DI3成为红、绿、蓝的光源。该情况下,也可以在各显示部DI1、DI2、DI3的前面配置液晶面板等,通过该液晶面板,基于从各显示部DI1、DI2、DI3射出的光来显示图像。
(第四实施方式)
接下来,参照图8,详细地对本发明的第四实施方式进行说明。此外,对于与第一实施方式相同或者同等的构成要素,除了特别说明的情况以外,标记相同参照符号来省略重复的说明。
图8是表示将本发明所涉及的电光装置应用于车载仪表的情况的示意图。如图8所示,车载仪表400具备带有3个显示部DI1、DI2、DI3的电光装置4。
在本实施方式中,各个显示部DI1、DI2、DI3横向排列。具体而言,在本实施方式中,各个显示部DI1、DI2、DI3的像素阵列PA的大小不同,各个显示部DI1、DI2、DI3的像素阵列PA横向排列。此外,各个显示部DI1、DI2、DI3的控制线驱动电路10以及数据线驱动电路20位于像素阵列PA的背面。
位于中央的显示部DI2形成为比左右的显示部DI1、DI3大一圈的像素阵列的尺寸,通过这3个显示部DI1、DI2、DI3构成从车辆的仪表板的开口部410露出的一个车载仪表400。
在左侧的显示部DI1中例如显示燃料计、水温计等,在中央的显示部DI2中例如显示速度计、方向指示器等,在右侧的显示部DI3中例如显示转速计等。此外,在图8中示出正在进行模拟显示的状态,但也可以显示为数字。
在这样的车载仪表400中,存在乘客想要变更车载仪表400的整体明亮度这样的要求。对于该要求,根据本实施方式的车载仪表400,通过与第一实施方式中的说明同样地变更电光装置4的整体明亮度,能够变更车载仪表400的明亮度。另外,在车载仪表400中,对于乘客而言,有重要的显示、和并不重要的显示,有想要根据显示的内容来变更其明亮度这样的要求。例如有想要使速度计、方向指示器等的显示、转速计等的显示比燃料计、水温计等的显示更亮这样的要求。或者,有想要使全部的显示成为均匀的明亮度这样的要求。对于该要求,根据本实施方式的车载仪表400,通过与第一实施方式中的说明同样地调整3个显示部DI1、DI2、DI3间的亮度平衡,能够使显示部DI1的亮度比显示部DI2,DI3的亮度低,并能够使速度计、方向指示器等的显示、转速计等的显示比燃料计、水温计等显示相对地亮。
<变形例>
以上,对于本发明,以第一~第四实施方式为例进行了说明,但本发明并不限于这些。
例如,各像素P的结构可以与上述实施方式不同,另外,像素阵列PA中的像素P的排列方法也可以与上述实施方式不同。也可以为将像素P所包含的晶体管设为P沟道晶体管,选择第一控制线时施加L电平的电压,不选择该第一控制线时施加H电平的电压,从而施加写入信号的构成。
另外,在上述实施方式中,第三晶体管Tr3被配置在从电源线VL向发光元件Le的电流路径上,通过第三晶体管Tr3的导通/截止来切换该电流路径的导通和切断,从而切换电流向发光元件Le的流动。然而,本发明并不限于此。例如配置第三晶体管Tr3的位置并不限于此。该情况下,例如也可以为第三晶体管Tr3的栅极与第二控制线SL2连接,第三晶体管Tr3的源极以及漏极的一方与上述实施方式的第一晶体管Tr1的源极以及漏极的另一方和电容元件的一个极连接,第三晶体管Tr3的源极以及漏极的另一方被接地的构成。该情况下,使上述实施方式的发光元件Le的阳极与第二晶体管Tr2的源极以及漏极的另一方连接即可。在这样的构成的情况下,使第二控制线的电压为H电平,来使第三晶体管Tr3导通,从而使第二晶体管Tr2截止,另外使第二控制线的电压为L电平,来使第三晶体管Tr3截止,从而能够使第二晶体管Tr2导通,切换上述电流路径的导通和切断。因此,可以通过基于第二控制线的电压的第三晶体管Tr3的控制,调整来自电源线VL的电流的输入次数以及输入时间。
或者,也可以为在上述实施方式中省略第三晶体管Tr3,并且使发光元件Le的阳极与第二晶体管Tr2的源极以及漏极的另一方连接的构成。该情况下,通过切换从电源电路DC向电源线VL施加的电压的H电平/L电平来切换上述电流路径的导通和切断即可。因此,也可以通过从电源电路DC向电源线VL施加的电压来调整来自电源线VL的电流的输入次数以及输入时间。该情况下,优选在各显示部DI1~DIn配备电源电路DC,各个电源电路DC被控制部控制。在对电源线VL施加H电平的电压时,该电压被第二晶体管Tr2以及发光元件Le分压,对发光元件Le施加阈值电压以上的电压。在对电源线VL施加L电平的电压时,对发光元件Le施加阈值电压以下的电压。通过对电源线VL施加L电平的电压,从而来自电源线VL的电流输入停止。
另外,在上述实施方式中,通过来自数据线的信号在各像素P中进行了灰度控制,但也可以是不进行灰度控制的构成。
另外,在上述实施方式中,设置亮度平衡调整输入部51以及整体明亮度调整输入部52,通过操作这些输入部来进行整体明亮度调整、亮度平衡调整。然而,本发明并不限于此。例如电光装置也可以具有检测周围的明亮度的检测单元,控制部CP根据该检测单元的检测结果来将整体明亮度调整的控制信号发送到各个显示部。另外,在第四实施方式的车载仪表400中,例如也可以检测前灯的照射有无,控制部CP根据前灯的照射的有无来将整体明亮度调整的控制信号发送到各个显示部,并变更车载仪表400的整体明亮度。另外,例如电光装置也可以具有检测从各个显示部射出的光的强度的检测单元,控制部CP根据该检测单元的检测结果来将亮度平衡调整的控制信号发送到各个显示部。例如在第二实施方式中,能够检测从左右的显示部DI1、DI2射出的光的强度而如上述那样进行亮度平衡调整。
另外,在上述实施方式中,对各个显示部的像素阵列PA重叠的状态并未特别提及。然而,本发明并不限于此,像素阵列PA也可以重叠。该情况下,通过成为各个像素阵列透过光的构成,能够使从各个显示部射出的光相互重叠,并能够形成一个图像。另外或者也可以将各个像素阵列PA配置在同一面上,其它的显示部的像素阵列PA的像素P位于特定的显示部的像素阵列PA中的像素P间。换句话说,多个显示部的像素P被配置为相互并列,能够视为一个显示部。即使在这种情况下,也能够使从各个像素阵列PA射出的光相互重叠,能够形成一个图像。在这些例子中,例如显示部的数量为3个,一个显示部显示红色的图像,另一个显示部显示绿色的图像,剩余的一个显示部显示蓝色的图像。该情况下,通过使从各个显示部射出的光相互重叠,能够进行彩色显示。另外,能够与第三实施方式的电光装置3同样地进行整体明亮度的变更和白平衡的调整。
另外,也可以排列第一实施方式的各显示部DI1~DIn的各像素阵列PA。图9是表示排列第一实施方式的各显示部DI1~DIn的各像素阵列PA的例子的示意图。在图9所示的例子中,第一实施方式的电光装置1的显示部为9个,该显示部DI1~DI9的像素阵列PA排列成阵列状。在本例中,各显示部DI1~DI9的控制线驱动电路10以及数据线驱动电路20位于像素阵列PA的背面。另外,在图9中其记载被简单化,但控制部CP以及电源电路DC与第一实施方式的电光装置1同样地和各显示部DI1~DI9连接。
通过这样使多个显示部DI1~DI9排列成阵列状,能够将各个显示部DI1~DI9用作为一个大画面的显示部。在该电光装置1中,能够将一个影像反映为整体,但也能够在各个显示部DI1~DI9中反映同样的影像。
如本例那样显示部DI1~DI9被排列成阵列状的电光装置1中,也有想要变更整体明亮度这个要求,对于该要求,能够与第一实施方式同样地进行整体明亮度的调整。另外,在这样显示部DI1~DI9被排列成阵列状的电光装置1中,在一部分的显示部的亮度与其它的显示部的亮度不同的情况下视觉确认者处于给予不协调的倾向中。因此,在本实施方式的电光装置1中,有想要调整显示部间的亮度平衡这样的要求。对于该要求,根据本实施方式的电光装置1,能够与第一实施方式中的说明同样地调整各显示部DI1~DI9间的亮度平衡。
附图标记说明
1~4…电光装置,10…控制线驱动电路,20…数据线驱动电路,51…亮度平衡调整输入部,51a…亮度调整输入部,51s…显示部选择部,52…整体明亮度调整输入部,200…头戴式显示器,300…投影仪,400…车载仪表,CI…像素电路,CP…控制部,DI1~DIn…显示部,DL…数据线,Le…发光元件,P…像素,PA…像素阵列,SL1…第一控制线,SL2…第二控制线,Tr1…第一晶体管,Tr2…第二晶体管,Tr3…第三晶体管,VL…电源线。

Claims (6)

1.一种电光装置,其特征在于,具备:
多个显示部;以及
控制部,
所述显示部的每一个具有与多个扫描线和多个数据线交叉的各交叉位置对应地配置的多个像素,
所述多个像素的每一个具有发光元件,该发光元件在从扫描线被选择起直到下一次该扫描线被选择为止的期间通过从电源线以规定的周期输入的电流进行发光,
所述控制部控制所述显示部,以便所述期间的电流从所述电源线向所述发光元件的输入次数、以及每个所述规定的周期的电流从所述电源线向所述发光元件的输入时间中的一方在相互不同的显示部相互连动地变化,另一方在相互不同的显示部相互独立地变化。
2.根据权利要求1所述的电光装置,其特征在于,
所述显示部为一对,
一方的显示部被人的一只眼睛视觉确认,另一方的显示部被人的另一只眼睛视觉确认。
3.根据权利要求1所述的电光装置,其特征在于,
所述显示部发出相互不同颜色的光,从各个所述显示部射出的光相互重叠。
4.根据权利要求2或者3所述的电光装置,其特征在于,
控制部控制所述显示部,以便在相互不同的显示部,所述期间的电流从所述电源线向所述发光元件的输入次数相互连动地变化,每个所述规定的周期的电流从所述电源线向所述发光元件的输入时间相互独立地变化。
5.根据权利要求1所述的电光装置,其特征在于,
所述规定的周期为各个扫描线被依次选择的周期。
6.一种电光装置的控制方法,其特征在于,
是具备多个显示部、和控制部的电光装置的控制方法,
所述显示部的每一个具有与多个扫描线和多个数据线交叉的各交叉位置对应地配置的多个像素,
所述多个像素的每一个具有发光元件,该发光元件在从扫描线被选择起直到下一次该扫描线被选择为止的期间通过从电源线以规定的周期输入的电流进行发光,
所述控制部控制所述显示部,以便所述期间的电流从所述电源线向所述发光元件的输入次数、以及每个所述规定的周期的电流从所述电源线向所述发光元件的输入时间中的一方在相互不同的显示部相互连动地变化,另一方在相互不同的显示部相互独立地变化。
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