CN1210327A - 信息显示设备、显示状态检测方法、显示状态调整方法及其维护管理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示状态检测方法,本发明还提供一种显示状态调整方法和一种维护管理方法,光学传感器设置在等离子体显示板的背面并捕捉背面发射光以检测板显示状态,所述发射光与等离子体显示板显示面侧发射光量成正比增长,而且根据检测结果自动调整等离子体显示板的显示状态。当不可能进行调整时,设备自身发出报警信号并累加调整历史和/或故障历史。当观察显示屏时光学传感器的存在不会造成障碍,而且不必在每次要进行调整时完成安排光学传感器并将它连接到外部使用的调整设备的操作。
Description
本发明涉及一种装有板型发光显示板的信息显示设备,在该发光显示板内部产生的光向正面和背面辐射,本发明还涉及一种用来检测该信息显示设备的显示状态的显示状态检测方法,涉及一种用来调整该信息显示设备显示状态的显示状态调整方法,以及涉及一种该信息显示设备的维护管理方法。
一般地,普遍把象CRT(阴极射线管)或LCD(液晶显示装置)这样的装置用于象电视接收机和计算机显示设备这样的视频显示设备。近年来,已将一种象等离子体显示板(PDP)这样根据施加于其上的电压而自身发光的板型显示装置投入实际使用中。因为那些显示装置具有象亮度或色温这样的显示状态由于长时间使用导致的老化或类似现象而逐渐改变的可能性,所以必须不时进行调整以使显示状态保持在最佳状态。
通常,定期或必要时由维护工程师或用户对诸如上述那种显示装置的亮度或色温之类的显示状态进行调整。普遍将两种方法用于这种调整,在一种方法中,将光学传感器适当设置于显示面一侧(观察侧)的适当的位置,由外部使用的调整设备接收来自传感器的输出信号以直接检测显示图像,然后进行适当的调整以便可以获得合适的显示图像;在另一种方法中,通过检测电流、电压或类似参与显示的参数间接地检测显示状态以实现调整。
但是,尽管上述两种方法中的前一种方法具有由于直接监测实际显示的图像而能在高精度范围内调整的优点,不过它也有缺点,即由于将光学传感器设置于显示面一侧上,所以光学传感器截断了部分显示信息。特别是在象例如在诸如车站的大厅或机场的离港与到港集散站之类的公共场所中或在诸如百货公司之类的购物中心中的导向显示设备这样的用户总是要求完整的信息显示的应用中,不能采用任何一种甚至只是一会儿截断部分显示信息的方法。另外,对于上述前一种方法来说,由于除了安装用于调整的光学传感器之外还需要安装外部使用的调整设备,所以在调整之前需要许多时间用于准备。因此,在上述这样一种其中设置了大量导向显示设备的场所中,对于所有这些导向显示设备来说几乎不可能由一位维护工程师或几位工程师来一直适当地管理它们,而且很难迅速找出发生故障或画质变坏的显示设备和采取对付这种故障或画质变坏的措施。
另一方面,例如,以CRT显示装置为例,以检测流过电子枪的电流来检测管状屏(荧光屏)的显示状态这样一种形式实现后一种方法。但是,采用这种方法,仅根据参与显示的电流间接监测显示状态,如果由一些象例如荧光物质减少或漏电流这样的因素为电流和显示状态引出一个正确的对应关系,那么就会显著降低显示状态的检测精度,由此显著降低调整精度。
这样,在传统的视频显示装置中,很难常保持良好的显示状态或迅速发现故障,如果试图用任何一种传统的方法来克服上述问题,那么就需要较高的费用和大量的时间,而且无法避免产生一些对商业或对用户使用的障碍。
本发明的一个目的在于提供一种显示状态检测方法,该方法使显示状态能受到精确的检测,并允许迅速采取措施而不会给用户带来障碍。
本发明的另一个目的在于提供一种显示状态调整方法和一种维护管理方法,用这两种方法可以使显示状态保持良好而不会给用户带来障碍。
本发明的又一个目的在于提供一种采用上述方法的信息显示设备。
为了达到上述目的,按照本发明的一个方面,提供一种信息显示设备,包括:发光显示板,具有一块根据其所被给定的信息用来在其内部产生光线的平板,并把内部产生的光线辐射到前侧与后侧;和显示状态检测光检测装置,设置于与发光显示板显示面不同的背面上。
该信息显示设备还可以包括:自动调整装置,用来根据由光检测装置获得的显示状态检测信息自动调整发光显示板的显示状态。优选的是,在由此进行的调整失败时自动调整装置输出一个报警信号。这里,信息显示设备还可以包括:维护管理信息保持装置,用来保持包括由自动调整装置进行的调整历史的设备维护管理信息。在这种情况下,信息显示设备还可以包括:输出装置,用来把由维护管理信息保持装置保持的设备维护管理信息或从所述光检测装置输出的显示状态检测信息输出到外部。可以把输出装置连接到用来控制和管理若干相似类型信息显示设备的中央控制单元上。
在该信息显示设备中,就辐射到发光显示板的正面与背面两侧上的光来说,检测辐射到背面而不是显示面上的光。还有,根据检测结果自动调整发光显示板的显示状态。另外,保持包括调整历史的设备维护管理信息。再有,把设备维护并列信息或显示状态检测信息输出到外部中央控制设备或相似设备上。
采用上述信息显示设备,由于把光检测装置设置于发光显示板的背面,就辐射到发光显示板的正面与背面两侧上的光来说,可以检测辐射到背面而不是显示面上的光。在正常信息显示时,该信息显示设备的优点在于,当观察显示屏时,光检测装置的存在根本不会造成障碍。另外,由于不需要在每次调整时设置光学传感器并将它连接到外部使用的调整设备上,所以该信息显示设备的优点还在于能非常便于监测显示状态和能够显著减小监测所需的费用。另外,由于与其中直接从参与显示的电流或类似参数检测显示状态的方法不同,由光检测装置直接检测发光显示板的显示状态,所以该信息显示设备的优点还在于可以以高精度检测。
在本发明中根据由光检测装置检测的结果自动调整发光显示板的显示状态,所以该信息显示设备的优点在于能够将显示状态保持最佳而无需如先有技术那样用手操作。还有,在本发明中保持包括调整历史的设备维护管理信息,所以该信息显示设备的优点还在于可以根据该信息准确掌握使用情况或设备老化情况或实现对设备寿命的预测等等。尤其在本发明中将设备维护管理信息或显示状态检测信息输出到外部,所以可以从外部实现对设备情况的掌握。
按照本发明的另一方面,提供一种信息显示设备的显示状态检测方法,包括以下步骤:在与发光显示板的显示面不同的背面上设置光检测装置;和根据光检测装置的输出检测发光显示板的显示状态。
在该信息显示设备的显示状态检测方法中,就辐射到发光显示板的正面与背面两侧上的光来说,检测辐射到背面而不是显示面上的光。
采用该信息显示设备的显示状态检测方法,由于用设置在发光显示板背面的光检测装置检测辐射向发光显示板前背面两侧光中辐射向背面而不是显示面的光,所以该显示状态检测方法的优点在于当观察显示屏时光检测装置的存在根本不会造成障碍。另外,能够非常便于监测显示状态并可以以高精度检测显示状态。
按照本发明的又一方面,提供一种信息显示设备的显示状态调整方法,包括以下步骤:在与发光显示板的显示面不同的背面上设置光检测装置;根据光检测装置的输出检测发光显示板的显示状态;和根据光检测装置的检测结果自动调整发光显示板的显示状态。
在该信息显示设备的显示状态调整方法中,就辐射到发光显示板的正面与背面两侧上的光来说,检测辐射到背面而不是显示面上的光,并根据检测结果自动调整发光显示板的显示状态。
采用该信息显示设备的显示状态调整方法,由于用设置在发光显示板背面的光检测装置检测辐射向发光显示板前背面两侧光中辐射向背面而不是显示面的光,并且根据检测结果自动调整发光显示板的显示状态,所以该显示状态调整方法的优点在于能够使显示状态保持最佳而无需如先有技术那样用手操作。
按照本发明的再一方面,提供一种信息显示设备维护管理方法,包括以下步骤:在与发光显示板的显示面不同的背面上设置光检测装置;根据光检测装置的输出检测发光显示板的显示状态;根据光检测装置的检测结果自动调整发光显示板的显示状态,并保持包括自动调整历史的设备维护管理信息;和参照设备维护管理信息适当进行信息显示设备的维护管理。
该信息显示设备的维护管理方法还可以包括以下步骤:把由维护管理信息保持装置保持的设备维护管理信息或从光检测装置输出的显示状态检测信息发给用来控制和管理若干相似类型信息显示设备的中央控制单元,以便可以由中央控制单元进行信息显示设备的维护管理。
在该图像显示设备的维护管理方法中,所保持的包括调整历史的设备测量管理信息适于实现信息显示设备的维护管理。另外,把设备维护管理信息或显示状态检测信息发送给中央控制设备,有中央控制设备进行信息显示设备的维护管理。
采用该图像显示设备的维护管理方法,由于用设置在发光显示板背面的光检测装置检测辐射向发光显示板前背面两侧光中辐射向背面而不是显示面的光,并且根据检测结果自动调整发光显示板的显示状态,而且还保持包括调整历史的设备维护管理信息,所以该维护管理方法的优点在于可以根据所掌握的使用情况或老化情况这样的信息进行设备的维护管理或可以进行对设备寿命的预测等等。尤其在把设备维护管理信息或显示状态检测信息发送给中央控制设备并且由中央控制设备进行信息显示设备的维护管理的情况下,可以一一个集中的方式从远方管理大量信息显示设备的显示状态等等。
从以下的描述和所附的权利要求书,连同其中用相同的参考符号代表相同的部分或元件的附图一起,将会使本发明的上述及其他目的、特征和优点很明显。
图1是表示出作为按照本发明一个实施例的信息显示设备的等离子体显示板装置外观的侧视图;
图2是表示出图1的等离子体显示板装置外观的平面图;
图3是图1所示等离子体显示板装置的局部放大剖视图;
图4是表示出图1的等离子体显示板装置总的电路结构的方框图;
图5是表示出图4所示主控制电路的电路结构的方框图;
图6是表示出包括图4等离子体显示装置的信息显示系统的总结构的方框图;
图7是表示出图4主控制器的非易失性存储器中存储的设备状态管理数据内容的图;
图8是说明开始时图4的等离子体显示板装置初始操作的流程图;
图9是说明图8所示自动调整步骤的流程图;
图10是说明等离子体显示板装置一侧根据来自中央处理单元的指令进行的处理流程图。
首先参见图1与2,分别以侧视图和后视图表示出按照本发明优选实施例的信息显示设备的外观。可以注意到,由于用于按照本发明信息显示设备的显示状态检测方法、显示状态调整方法和维护管理方法体现于图1与2所示的信息显示设备中,所以以下将它们合在一起描述。
首先参见图1,将信息显示设备制成包括等离子体显示板(PDP)11和控制板12的等离子体显示板单元10。应注意到,图2中省略了控制板12。等离子体显示板11是一个具有如例如图3所示剖面结构的图象信息显示板,在其背面11r上装有加强部件13a和13b以及四个光学传感器14a到14d。光学传感器14a至14d为彩色传感器,每个传感器由例如光电二极管或类似元件构成,这些光学传感器能够相互无关地检测R(红)色、G(绿)色和B(蓝)色。光学传感器14a至14d分别经信号线15接到控制板12上的传感放大器18(图4)上,下文将描述该放大器18。用安装部件16将控制板12安装在等离子体显示板11背面上的加强部件13a与13b上。将控制板12制成其上装有大量象IC芯片这样的电子元件12a的电路板组件。这里,等离子体显示板11用作发光显示板,光学传感器14a到14d用作光检测装置。
现在参见图3,其表示出等离子体显示板11的一个剖面结构。将所示等离子体显示板11制成其中通过施加AC电场发射等离子体光线的AC型等离子体显示板,该等离子体显示板11包括:背面板元件111;设置在背面板元件111对面的显示面板元件112,它们之间有一个固定的距离;置于两个板元件之间且用作用来使两板相互保持固定距离以在两板间所限定的空间115内包围预定气体的框架和垫片的框架垫片部件113;和适当数目的用来使两个板元件之间的距离保持固定的垫片114。
背面板元件111包括:透明玻璃衬底111a;以固定间隔设置在玻璃衬底111a上并沿一个方向(下文称作X轴方向)延伸的透明电极111b;和以覆盖住透明电极111b这样一种方式形成于玻璃衬底111a上的透明电介质膜111c。在透明电介质膜111c上,R色荧光膜116R、另一个G色荧光膜116G和又一个B色荧光膜116B以与形成透明电极111b的位置相对应的关系交替制成各自的条。同时,显示板元件112包括:玻璃衬底112a;以固定间隔设置在玻璃衬底112a上并沿一个与X轴方向相垂直的方向(下文称作Y轴方向)延伸的透明电极112b;和以覆盖住透明电极112b这样一种方式形成于玻璃衬底112a上的透明电介质膜112c。这样设置背面板元件111和显示面板元件112从而可以使其透明电介质膜111c与112c相对。
对于包围在背面板元件111与显示面板元件112之间空间115内的气体来说,例如,可以采用主要由含氩(Ar)的氖气(Ne)组成的气体。在等离子体显示板11中,当根据图象信号把高于预定电压的AC电场有选择地加在透明电极111b和透明电极112b之间时,在电极的交点处在所包围气体中发生等离子体放电以发光。所发射的光射在荧光膜116R、116G和11613上,在这些膜上产生各个颜色的光。尽管大多数由光发生现象产生的光是从等离子体显示板11的显示面11f发出的,不过部分光(例如,约为产生光的百分之十几)从背面11r发出。
现在参见图4,其表示出安装在等离子体显示板单元10上的控制板12的总电路结构。所示的控制板12包括:用来分别放大光学传感器14a至14d(图1和2)的输出信号的传感放大器18;用来驱动等离子体显示板11显示的板驱动器19;和用来控制整个等离子体显示板单元10的主控制器20。主控制器20把代表要显示图象的图象数据21和驱动等离子体显示板11所必需的各种控制数据22传送给板驱动器19。还有,主控制器20能够通过网络24与设置在远处的中央控制单元(图中未示)通信。板驱动器19用驱动数据23驱动等离子体显示板11。主控制器20用作自动调整装置。
现在参见图5,其表示出图4所示主控制器20的电路结构。主控制器20包括:中央处理单元(CPU)202;用来存储下文将要描述的各种数据的非易失性存储器203;只读存储器(ROM)204,其中存储CPU202的操作程序等等;用作工作存储器的随机存取存储器(RAM)205;板接口(I/F)206;通信端口207和传感器接口(I/F)208,用内部总线201将所有这些相互连接起来。
CPU202接收来自网络24的显示目标图象信息并将该图象信息自发送给板驱动器19,通过网络24与中央控制单元(图5中未示)一起完成必要的数据通信,完成检测控制或完成根据光学传感器14a到14d的输出对等离子体显示板11显示状态的调整。
非易失性存储器203是一种象例如EEPROM(电可擦可编程ROM)这样的存储器,它存储与根据调整要显示的测试图象相对应的调整图象数据203a和根据调整要与光学传感器14a到14d的输出(更准确地说,是通过传感器I/F208从传感放大器18输入的显示状态检测数据)相比较的参考数据203b,并累加管理等离子体板11状态的设备状态管理数据203c,把这些数据制成操作结果等等。非易失性存储器203起维护管理信息保持的作用,设备状态管理数据203c用作设备维护管理信息。
将板I/FF206连接到板驱动器19上,该板I/F206把来自CPU202的图像数据和/或控制数据转换为具有能被板驱动器19使用的形式的图像数据21和控制数据22,并输出图像数据21和控制数据22。将通信端口207连接到网络24上,该通信端口207进行通信并对去与来自中央控制单元(图5未示)的数据进行接收。传感器I/F208将传感放大器18(图4)的模拟输出转换为数字信号并对数字信号进行预定波形整形等等。
现在参见图6,其表示出包括图4所示等离子体显示板单元10的信息显示系统总的结构。具体地说,所示系统包括许多等离子体显示板单元10-1到10-n和单独一个中央控制单元30,它们连接到网络24上。所有等离子体显示板单元10-1到10-n都具有与以上参照图1到图5所述的等离子体显示板单元的结构相似的结构。中央控制单元30把要显示的信息通过网络24发送给等离子体显示板单元10-1到10-n,并根据需要定期或适当地向等离子体显示板单元10-1到10-n发送指令请求发送出其中累加的设备状态管理数据203c。每个等离子体显示板单元10-1到10-n根据来自中央控制单元30的请求读出在主控制器20中非易失性存储器203内所累加的设备状态管理数据203的所需部分,并将所读出的所需数据部分发送给中央控制单元30,根据来自中央控制单元30的调整值变化指令改变非易失性存储器203中的参考数据203b。
图7表示出存储在图5非易失性存储器203中设备状态管理数据203c的内容。设备状态管理数据203c包括:用于等离子体显示板单元10标识的设备ID;激发所用全部时间的累加激发时间指示;代表所累加的等离子体显示板11显示状态调整历史的调整历史数据;和代表所累加的等离子体显示板11发生故障的历史的故障历史数据。
调整历史数据包括:进行调整时的日期?时间;调整项目(实际进行调整所涉及的项目);和调整值(调整后的值),它们组成一组数据。这里,例如可以将每种R色、G色和B色的亮度、色温、R色、G色和B色间色平衡的白平衡典型值、对比度或类似项目用作调整项目。同时,调整值尤其要加在图3的透明电极111b和112b之间的AC电压量。
故障历史数据包括:发生故障的日期?时间;故障内容;和措施内容,它们组成一组数据。故障内容包括这样一种情况,即,其中当对等离子体显示板11的显示状态进行调整时,调整不能达到应到预定范围内显示状态的程度。
现在,分别参照表明出在开始时初始操作内容、自动调整操作内容和等离子体显示板单元10与中央控制单元30之间进行的通信过程内容的图8、9和10来描述具有上述结构的信息显示设备的工作。
首先,参照图8描述在开始时的初始操作。在根据来自中央处理单元30的指令打开电源(步骤S101)之后,等离子体显示板单元10进入自动调整模式(步骤S102),然后通过如图9中所示的程序进行自动调整(步骤S103)。
现在参见图9,主控制器20的CPU202从非易失性存储器203中读出调整图像数据203a(步骤S201),并将调整图像数据203a发送给板驱动器19以便将调整图像显示于等离子体显示板11上(步骤S202)。在这种情况下,例如,对于白平衡的调整来说,把R、G和B的彩色图像设得相互相等以实现白色显示。另一方面,对于关于某种颜色(例如,R色)色温的调整来说,当把另外两种颜色(G和B色)的显示电压切断时只有R色图像的显示电压变得有效。
在这种条件下,光学传感器14a到14d分别输出与发射到等离子体显示板11的背面11r一侧的光密度相对应的输出检测信号。在这种情况下,认为发射到等离子体显示板11的背面11r一侧的光密度与发射到屏幕上同样位置处显示面11f一侧的光密度成正比。因此,根据发射到背面11r一侧的光密度完成的对等离子体显示板11显示状态的调整基本上等同于根据实际发射到显示面11f一侧的光密度完成的调整。
从光学传感器14a至14d输出的检测信号分别由传感放大器18放大并输入主控制器20。以适当的时间间隔对输入主控制器20的检测信号进行采样并通过传感器I/F208将其转换为数字信号(步骤S203)。CPU202计算传感器输出数据的平均值(步骤S204)并把该平均值与从非易失性存储器203中读出的参考数据203b相比较(步骤S205)。因此,当所计算的平均值保持在允许范围内时(步骤S206中的“是”),控制返回步骤S201以执行对下一个调整项目的调整程序。
另一方面,如果虽然所计算的平均值未落在允许范围内(步骤S206中的“否”),但是电流调整循环是处于调整模式下的第一遍通过循环(步骤S207中的“是”),或者如果虽然电流调整循环是第二遍循环或是以后的循环,但是平均值表现出与前一循环计算出的平均值有偏差(步骤S208中的“是”),则CPU202改变显示电压,即调整值(步骤S209),之后控制返回步骤S202。相反,如果电流调整循环是第二遍或以后的循环(步骤S207中的“否”)并且平均值并未表现出与前一循环计算出的平均值有偏差(步骤S208中的“否”),则判定不可能对等离子体显示板11进行调整或者等离子体显示板11发生了故障(步骤S210),控制前进到图8的步骤S104。
在这种方式下根据图9从A到B的步骤对每个调整项目进行调整。
再次参照图8给出说明。如果调整由于上述调整程序的结果正式结束(步骤S104中的“是”),则CPU202把在每个调整项目的调整程序内最后一循环中设定的每个显示电压确定为调整值,并把调整值和调整项目与调整日期?小时一起作为调整历史记录入非易失性存储器203中(步骤S105)。然后,进入正常显示模式(步骤S106)。
另一方面,如果调整由于上述调整程序的结果未正式结束(步骤S104中的“否”),则CPU202把一个用来通知不可能进行等离子体显示板11的调整或等离子体显示板11发生故障的报警信号通过网络24发送给中央控制单元30(步骤S107),并把调整不可能进行所用的调整项目连同日期?时间一起作为故障历史数据写入非易失性存储器203(步骤S108)。应注意到,如果此后采取诸如替换一部分之类的措施,则把该措施的内容另外记录入相应的故障历史数据中。
接下来,参照图10描述等离子体显示板单元10与中央控制单元30之间进行的通信过程。
主控制器20的CPU202监测通过网络24从中央控制单元30发来的指令。然后,如果接收到历史内容的查询指令(步骤S301中的“是”),则CPU202从非易失性存储器203中读出累加激发时间、调整历史数据和故障历史数据,并将所读出的数据连同设备ID一起通过网络24发送给中央控制单元30(步骤S303)。
另一方面,如果从中央控制单元30接收到参考数据变化指令(步骤S301中的“否”或是步骤S304中的“否”),则CPU202把非易失性存储器203中的参考数据203b重写到所指定的内容中(步骤S305)。因此,之后,在开始时的初始操作中,根据所改变的参考数据203b进行等离子体显示板11显示状态的调整。
这样,采用按照本实施例的信息显示设备,由于光学传感器14a到14b设置在等离子体显示板11的背面11r侧并捕捉背面发射的光线,所述光与等离子体显示板11显示面11f侧发射的光量相比成比例增大,所以对于也在正常信息显示时检测诸如亮度或色温之类显示状态来说,当观察显示屏时光学传感器14a到14d的存在不会产生障碍。另外,由于光学传感器14a到14d安装得很牢固,所以不需要每次要进行调整时都进行设置一个光学传感器并将它连接到外部使用的调整设备上的操作,而且,非常便于进行维护管理并能够显著减少维护管理所需的费用。还有,由于由光学传感器14a到14d直接检测等离子体显示板11的显示状态,所以提高了检测精度。另外,由于每次起动该设备时都进行自动调整,所以能够将显示图像的画质一直保持在最佳状态。还有,由于当不可能进行调整时该装置自身输出报警信号,所以能够在最初时明确告知该设备寿命的结束时间。再有,由于累加了调整历史或故障历史,所以能够准确地进行对象由荧光物质减少所造成的亮度的降低这样的老化现象的了解和对该装置的寿命的预测等等。还有,由于用网络24将不同的等离子体显示板单元10连接到中央控制单元30上,所以能够以集中的方式从远方管理象10-1到10-n这样大量的等离子体显示板单元。
尽管以上关于优选实施例描述了本发明,不过本发明并不限于该特殊的实施例,可以对该实施例做不同的修改。例如,虽然在上述实施例中光学传感器的数目是4,但是也可以提供更少或更多的光学传感器。另外,可以以线型形状形成光学传感器并成行列形式设置它们以便能够检测等离子体显示板11整个区域的平均亮度。另外,还可以由能够将光从一面导入一个端面的透明导光板和检测由导光板端面发射出的光的线型光学传感器制成表面型光学传感器,将表面型光学传感器设置在等离子体显示板11的背面以利用传感器输出。在这种情况下,能够以更高的精确度检测等离子体显示板11整个区域的平均亮度。
还有,光学传感器不必是彩色传感器,而可以是单色传感器,在这种情况下,依次进行每种颜色R、G和B的单色显示以检测三种颜色中每一个的亮度,可以通过计算算出白平衡。
另外,尽管在上述实施例中根据四个传感器输出的平均值进行调整,不过可以另外独立使用光学传感器的输出以实现不同地取决于等离子体显示板11上位置的调整。这还使象校正板上的不均匀亮度分布或彩色分布这样的调整成为可能。在这种情况下,如果适当增加光学传感器的数目,则还可能在不均匀亮度分布图案非常小的地方进行调整。
还有,尽管在上述实施例中进行主要关于亮度的调整,不过还可以进行对位置偏差或有效显示区大小的调整。
另外,尽管在上述实施例中在开始时的初始操作中进行自动调整,不过还可以在不产生障碍物的短时间内暂时另外将一个调整图像插到视觉前并通过对应于该调整图像的光学传感器输出实现调整。在这种情况下,由于不仅能够在开始时进行调整,还能够在任意时间进行调整,所以能在高频状态下进行调整并能一直将显示质量保持良好。
还有,尽管在上述实施例中通过网络24从中央控制单元30远距离管理大量等离子体显示板单元10-1到10-n,不过也可以不用网络24而用专用线将等离子体显示板单元直接连接到中央控制单元30上。另外,可以为每个等离子体显示板单元10提供用于维护管理的显示单元、操作单元等等,而不提供中央控制单元30,以便可以在现场进行报警信号显示、参考数据的变化处理等等。还有,尽管在上述实施例中等离子体显示板单元10根据来自中央控制单元30的查询而发出历史数据,不过可以自动或定期地从等离子体显示板单元10向中央控制单元30发出历史数据。再有,不只可以发出历史数据,其实还可以发出由光学传感器14a到14d所检测到的显示状态检测数据。
尽管在上述实施例中把等离子体显示板11描述为一个AC型等离子体显示板,不过另一方面它也可以是DC型的。另外,只有在该显示装置把相当于显示光量的光线也发射到显示面对侧上的面时,也可以将本发明应用于一个不同于等离子体显示板的显示装置。
Claims (10)
1.一种信息显示设备,包括:
发光显示板,具有一块根据其所被给定的信息用来在其内部产生光线的平板,并把内部产生的光线辐射到前侧与后侧;和
显示状态检测光检测装置,设置于与所述发光显示板显示面不同的背面上。
2.按照权利要求1的信息显示设备,还包括:自动调整装置,用来根据由所述光检测装置获得的显示状态检测信息自动调整所述发光显示板的显示状态。
3.按照权利要求2的信息显示设备,其中在由此进行的调整失败时所述自动调整装置输出一个报警信号。
4.按照权利要求2的信息显示设备,还包括:维护管理信息保持装置,用来保持包括由所述自动调整装置进行的调整历史的设备维护管理信息。
5.按照权利要求4的信息显示设备,还包括:输出装置,用来把由所述维护管理信息保持装置保持的设备维护管理信息或从所述光检测装置输出的显示状态检测信息输出到外部。
6.按照权利要求5的信息显示设备,其中把所述输出装置连接到用来控制和管理若干相似类型信息显示设备的中央控制单元上。
7.一种用来检测一种信息显示设备显示状态的所述信息显示设备的显示状态检测方法,所述信息显示设备包括发光显示板,该发光显示板具有一块根据其所被给定的信息用来在其内部产生光线的平板,该平板把内部产生的光线辐射向前侧与后侧,该显示状态检测方法包括以下步骤:
在与所述发光显示板的显示面不同的背面上设置光检测装置;和
根据所述光检测装置的输出检测所述发光显示板的显示状态。
8.一种用来检测一种信息显示设备显示状态的所述信息显示设备的显示状态调整方法,所述信息显示设备包括发光显示板,该发光显示板具有一块根据其所被给定的信息用来在其内部产生光线的平板,该平板把内部产生的光线辐射向前侧与后侧,该显示状态调整方法包括以下步骤:
在与所述发光显示板的显示面不同的背面上设置光检测装置;
根据所述光检测装置的输出检测所述发光显示板的显示状态;和
根据所述光检测装置的检测结果自动调整所述发光显示板的显示状态。
9.一种用来检测一种信息显示设备显示状态的所述信息显示设备的维护管理方法,所述信息显示设备包括发光显示板,该发光显示板具有一块根据其所被给定的信息用来在其内部产生光线的平板,该平板把内部产生的光线辐射向前侧与后侧,该显示状态调整方法包括以下步骤:
在与所述发光显示板的显示面不同的背面上设置光检测装置;
根据所述光检测装置的输出检测所述发光显示板的显示状态;
根据所述光检测装置的检测结果自动调整所述发光显示板的显示状态,并保持包括自动调整历史的设备维护管理信息;和
参照所述设备维护管理信息适当进行所述信息显示设备的维护管理。
10.按照权利要求9的信息显示设备的维护管理方法,还包括以下步骤
把由所述维护管理信息保持装置保持的设备维护管理信息或从所述光检测装置输出的显示状态检测信息发给用来控制和管理若干相似类型信息显示设备的中央控制单元,以便可以由所述中央控制单元进行所述信息显示设备的维护管理。
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