CN1448912A - 图像显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种图像显示装置,该图像显示装置具备图像形成机构,该图像形成机构根据输入的图像信号,形成显示光学图像;控制机构,该控制机构对该图像形成机构进行控制,上述控制机构(5)包括显示状态切换控制部(510,511),该显示状态切换控制部(510,511)对在上述图像形成机构所形成的光学图像的显示状态进行切换控制;操作信号接收部(506),该操作信号接收部(506)接收用于切换上述光学图像的显示状态的操作信号;切换显示状态判断部(509),该切换显示状态判断部(509)监视已接收的操作信号,判断最终切换的显示状态,根据该切换显示状态判断部(509)的判断,上述显示状态切换控制部(510,511)进行切换控制。
Description
技术领域
本发明涉及一种图像显示装置,该图像显示装置具备图像形成机构,该图像形成机构根据输入的图像信号形成光学图像后进行显示;控制机构,该控制机构对该图像形成机构进行控制。
背景技术
近年来,在投影仪、计算机用显示器、电视接收机等的图像显示装置的领域中,伴随图像信号的格式的多样化,设置有多个,与各种信号格式相对应的输入端子,实现多用途的对应处理。
在实现这样的多用途的对应处理的图像显示装置中,设置有例如,RGB信号输入系统、复合信号输入系统、分量信号输入系统。
上述RGB信号输入系统为作为计算机的图像显示用的信号输入系统,通过在该RGB信号输入系统中输入包括图像信息的信号进行图像显示,由此,例如,如果是投影仪,则可将计算机的图像显示于投影面上,采用计算机进行多种展示(multipresentation)。
上述复合信号输入系统为输入NTSC制式等的电视、录像系统的已有格式信号的信号输入系统,通过将包括图像信息的信号输入到该复合信号输入系统中进行图像显示,可将电视、录像系统等的图像显示于图像显示装置上,可将大画面的投影仪用于家庭影院(home theater)。
上述分量信号输入系统为显示高清晰度图像,或输入来自DVD(Digital Versatile Disk)的信号的高画质信号输入系统,与复合信号输入系统相同,用于家庭影院(home theater)。
因此,通过象这样,在1台图像显示装置中设置多个信号输入系统,具有针对各种用途可使用图像显示装置的优点。
但是,在这样的,具有多个信号输入系统的图像显示装置中,在进行信号输入系统的切换的场合,在过去,对设置于主体操作部,遥控器上的切换开关进行多次操作,依次按照RGB信号输入系统、复合信号输入系统、分量信号输入系统的顺序进行切换。
此外,在这样的图像显示装置中,由于根据输入到各信号输入系统中的图像信号,画质不同,故根据各信号输入系统及其用途,可设定不同的彩色模式。作为彩色模式设定,包括例如,正常用途、会议(meeting)用途、展示用途、影院用途等,设定的切换也与信号输入系统的切换相同,通过下述方式进行,该方式为:多次按压切换开关,依次切换这些用途。
但是,如果这样的已有的图像显示装置进行1次的切换操作,则具有下述问题,即,实际上,在图像显示装置的内部,进行了输入系统和彩色模式等的切换,在该处理结束时,才开始接收下次的切换操作,在进行切换的过程中,不接收切换开关的信号,切换操作花费时间。
即,如果是信号输入系统的切换,在从RGB信号输入系统向分量信号输入系统进行切换的场合,首先,通过第1次的切换开关的操作,图像显示装置内的控制部对选择器进行控制,进行从RGB信号输入系统到复合信号输入的切换,在画面上显示复合信号图像。由于控制部处于此状态后开始接收切换开关的信号,故第2次的切换开关的操作在显示复合信号图像后才可进行,存在花费时间的问题。
同样在彩色模式设定的切换中,图像显示装置的控制部在实际上进行了对应于各彩色模式的查询表的切换后,接收下一切换操作,故存在切换操作花费时间的问题。
如果象这样切换图像显示装置的显示状态,由于在图像显示装置的控制部实际上进行显示状态的切换的期间,控制部未接收操作人员的切换操作,存在切换操作花费时间的问题。
另外,由于在切换操作时,最终切换的显示状态未显示于画面上,故还存在操作人员无法判断目前处于什么样的切换操作状况,难于进行显示状态的切换操作的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种图像显示装置,该图像显示装置可高速且容易判断地切换图像显示装置的显示状态。
为了实现上述目的,本发明的图像显示装置具备图像形成机构,该图像形成机构根据输入的图像信号形成显示光学图像;控制机构,该控制机构对该图像形成机构进行控制,其特征在于,上述控制机构包括显示切换状态切换控制部,该显示切换状态切换控制部对在上述图像形成机构所形成的光学图像的显示状态进行切换控制;操作信号接收部,该操作信号接收部接收用于切换上述光学图像的显示状态的操作信号;切换显示状态判断部,该切换显示状态判断部监视已接收的操作信号,判断最终切换的显示状态;根据该切换显示状态判断部的判断,上述显示状态切换控制部进行切换控制。
在这里,作为进行切换控制的显示状态,可考虑信号输入系统的切换设定,对应于用途的彩色模式的切换设定。
另外,作为在操作信号接收部接收的操作信号,可考虑伴随图像显示装置的遥控器的操作信号,设置于图像显示装置的操作信号。
如果采用这样的本发明,由于按照下述方式构成,该方式为:等待切换显示状态判断部的判断,通过显示状态切换控制部进行切换控制,每当接收操作信号时,不进行显示状态的切换控制,因此可在指定最终的显示状态后进行显示状态的切换,可高速地进行显示状态的切换操作。
对于以上的方案,最好按照下述方式构成,该方式为:上述的切换显示状态判断部在判定第1次的操作信号被上述操作信号接收部接收的场合,提示可切换的显示状态列表图像,促进切换的显示状态的选择。
如果采用这样的本发明,由于操作人员可在确认显示状态列表的同时,选择打算切换的显示状态,故可在容易判断的状态进行显示状态的切换操作。
此外,可考虑按照下述方式构成,该方式为:上述的切换显示状态判断部以在显示状态列表图像提示后,一定时间未输入操作信号为条件,判断最终切换的显示状态。
由于切换显示状态判断部象这样进行判断,操作人员仅仅通过选择例如,显示于画面上的选择分支中的任一种,就可以自动地进行显示状态的切换控制,因此简化了显示状态的切换操作。
另外,可考虑下述情况,即,上述切换显示状态判断部以接收特定的操作信号为条件,判断最终切换的显示状态。
在这里,特定的操作信号指通过按压遥控器等的操作开关中的特定开关而发送的操作信号,例如,可考虑输入键等的开关。
如果采用这样的本发明,由于操作人员通过明确地按压特定的操作开关进行显示状态的切换,故可确实切换到操作人员所需的显示状态。
因此,在上述的操作信号接收部按照在上述显示状态切换控制部的切换控制中也接收操作信号的方式构成时,上述切换显示状态判断部优选以在一定时间没有向该操作信号接收部的操作信号的输入为条件,判断最终切换的显示状态。
如果采用这样本发明,在操作信号向操作信号接收部的输入为连续地,即,周期性地改变显示状态设定的状态,不进行切换控制。在操作人员最终确定显示状态设定后,切换显示状态判断部判定一定时间没有操作信号的输入,则可实现与前述相同的高速的切换操作。
另外,最好,切换显示状态判断部提示在操作信号接收部接收的切换操作信息的图像。
如果采用这样的本发明,由于操作人员可在画面上确认在切换控制中进行操作的显示状态的同时,进行切换操作,故可进行容易判断的切换操作。
再有,在设置有多个输入端子,以便从多个图像设备输入图像信号时,上述显示状态优选为这些多个输入端子的连接设定状态,或为包括γ补偿,色补偿的彩色模式设定状态。
如上述那样,由于在连接设定的切换或彩色模式设定的切换中,选择分支也较多,切换控制花费时间,故适合采用本发明。
附图说明
图1为从顶面侧观看本发明的第1实施方案的投影仪的概要透视图;
图2为从底面侧观看本发明的第1实施方案的投影仪的概要透视图;
图3为表示上述实施方案的投影仪的内部结构的概要透视图;
图4为表示上述实施方案的投影仪的内部结构的概要透视图;
图5为表示上述实施方案的光学系统的结构的概要透视图;
图6为表示上述实施方案的光学系统的结构的示意图;
图7为表示上述实施方案中的,设置有光电装置的光学装置的结构的概要透视图;
图8为表示上述实施方案中的控制机构的结构的方框图;
图9为用于说明上述实施方案中的控制步骤的流程图;
图10为表示上述实施方案的显示选择画面的状态的画面实例的图;
图11为表示上述实施方案的显示选择画面的状态的画面实例的图;
图12为表示本发明的第2实施方案的投影仪的控制机构的结构的方框图;
图13为用于说明上述实施方案中的控制步骤的流程图;
图14为表示上述实施方案的显示目前设定信息画面的信息的画面实例的图。
具体实施方式
下面根据附图,对本发明的一个实施方案进行描述。
(1.第1实施方案)
(1)投影仪的主要组成
图1为从上方前面侧观看本发明的实施方案的投影仪1的透视图。图2从下方背面侧观看投影仪1的透视图。
如图1,或图2所示的那样,投影仪1具备基本呈长方体形状的外壳2,其通过注塑成形方式形成。该外壳2为收纳投影仪1的主体部分的合成树脂形成的框架,其包括上机壳21,下机壳22,该上机壳21,下机壳22按照可相互自由装卸的方式构成。
上机壳21如图1、2所示的那样,包括分别构成投影仪1的顶面、侧面、前面和背面的顶面部21A,侧面部21B,前面部21C和背面部21D。
同样,下机壳22也如图1、2所示的那样,包括分别构成投影仪1的底面、侧面、前面和背面的底面部22A,侧面部22B,前面部22C和背面部22D。
因此,如图1,或图2所示的那样,在长方体状的外壳2中,上机壳21和下机壳22的侧面部21B,22B之间连续地连接,构成长方体的侧面部分210,同样,通过前面部21C,22C之间的连接,构成前面部分220,通过背面部21D,22D之间的连接,构成背面部分230,通过顶面部21A,构成顶面部分240,通过底面部22A,构成底面部分250。
如图1所示的那样,在顶面部分240,在其前方侧设置有操作面板23,在该操作面板23的附近,形成有声音输出用的扬声器孔240A。
在从前方看的右侧的侧面部分210中,形成有跨过2个侧面部21B,22B的开口211。在这里,在外壳2的内部,设置有后面将要描述的主基板51,以及界面基板52,通过安装于该开口211处的界面面板53,安装于该主基板51的连接部51B,以及安装于界面基板52上的连接部52A在外部露出。在这些连接部51B,52A处,外部的电子设备等与投影仪1连接。
在前面部分220处,在从前方看的右侧,在上述操作面板23的附近,形成有圆形的开口221,该开口221跨过2个前面部21C,22C。与该开口221相对应,在外壳2的内部,设置有投影透镜46。此时,投影透镜46的前端部分从开口221露出外部,可通过作为该露出部分的一部分的杆46A,以手动方式进行投影透镜46的聚焦操作。
在前面部分220中,在与上述开口221相反侧的位置,形成有排气口222。在该排气口222中,形成有安全盖222A。
如图2所示的那样,在背面部分230中,在从背面看的右侧,形成有矩形状的开口231,接入连接器24从该开口231露出。
在底面部分250中,在从下方看的右端侧的中间位置形成有矩形状的开口251。在该开口251处,以可自由装卸的方式设置有覆盖该开口251的灯盖25。通过取下该灯盖25,可容易地更换图中未示出的光源灯。
另外,在底面部分250中,在从下方看的左侧的背面侧的角部,形成有朝向内侧凹入一段的矩形面252。在该矩形面252中,开设有从外部吸入冷却空气用的吸气口252A。在该矩形面252上,以可自由拆卸的方式设置有覆盖该矩形面252的吸气口盖26。在该吸气口盖26中,开设有与吸气口252A相对应的开口26A。在该开口26A上,设置有图中未示出的空气过滤器,防止灰尘侵入内部。
此外,在底面部分250上,在后方侧的基本中间位置,形成有构成投影仪1的支腿部的后支腿2R。另外,在底面部22A的前方侧的左右的角部,同样分别设置有构成投影仪1的支腿部的前支腿2F。即,该投影仪1通过后支腿2R和2个前支腿2F,以3点支承。
2个前支腿2F分别按照可沿上下方向进退的方式构成,以便调整投影仪1的前后方向和左右方向的倾斜度(姿势),可进行投影图像的位置调整。
另外,如图1,图2所示的那样,按照跨过底面部分250和前面部分220的方式,在外壳2的前方侧的基本中间位置,形成有长方体状的凹部253。在该凹部253中,设置有盖部件27,该盖部件27可沿前后方向自由滑动,其覆盖该凹部253的底侧和前侧。通过该盖部件27,在上述凹部253中,容纳有图中未示出的遥控器,该遥控器用于对投影仪1进行远程操作。
在这里,图3,图4为表示该投影仪1的内部的透视图。具体来说,图3为从图1的状态,取下投影仪1的上机壳21的图。图4为从图3的状态,取下控制基板5的图。
在外壳2中,如图3,图4所示的那样,设置有电源组件3,该电源组件3沿背面部分设置,沿左右方向延伸;作为光学系统的光学组件4,该光学组件4设置于该电源组件3的前侧,其从平面看基本呈L字形;作为控制部的控制基板5,该控制基板5设置于这些组件3,4的上方和右侧。投影仪1的主体由这些装置3~5构成。
该电源组件3包括电源31和图中未示出的灯驱动电路(镇流器),该灯驱动电路设置于该电源31的下方。
上述电源31向上述灯驱动电路,控制基板5等供电,该电力通过与上述接入连接器连接的图中未示出的电源缆线,由外部供给。
上述灯驱动电路向构成光学组件4的,在图3,图4中未示出的光源灯,供给由电源31供给的电力,与上述光源灯电连接。这样的灯驱动电路通过例如,在基板上布线而构成。
上述电源31和灯驱动电路基本平行地沿上下并排设置,它们所占有的空间在投影仪1的背面侧,沿左右方向延伸。
另外,电源31和灯驱动电路的周围通过左右侧开口的铝等金属制的屏蔽部件31A覆盖。
该屏蔽部件31A除了具有作为引导冷却空气的通风管的功能,还具有使通过电源31或上述灯驱动电路产生的电磁噪音(noise)不泄漏到外部的功能。
构成控制机构的控制基板5,如图3所示的那样,包括主基板51,该主基板51按照覆盖组件3,4的顶侧的方式设置,其包括CPU,连接部51B等;界面基板52,该界面基板52设置于该主基板51的底侧,其包括连接部52A。
在该控制基板5中,根据通过连接部51B,52A而输入的图像信息,主基板51中的CPU等进行构成在后面将要描述的光学装置的液晶面板的控制。
主基板51的周围通过金属制的屏蔽部件51A覆盖。主基板51难于从图3看到,但是,与光学组件4的上光导472的顶端部分472A(图4)接触。
(2)光学组件的具体组成
在这里,图5为表示构成图像形成机构的光学组件4的分解透视图。图6为以示意的方式表示光学组件4的图。
光学组件4如图6所示的那样,是以光学方式处理从构成光源装置411的光源灯416射出的光束,形成对应于图像信息的光学图像,对该光学图像进行放大,对其进行投影的组件,该光学组件4具备积分器(integrator)照明光学系统41;色分离光学系统42;中继光学系统43;光学装置44;投影透镜46;容纳这些光学部件41~44,46的合成树脂制成的光导47(图5)。
积分器(integrator)照明光学系统41,是用于基本均匀地对构成光学装置44的3块液晶面板441(针对红、绿、蓝的每种颜色,分别形成液晶面板441R,441G,441B)的图像形成区域进行照明的光学系统,其具备光源装置411,第1透镜阵列412,第2透镜阵列413,偏振光转换元件414以及重叠透镜415。
该光源装置411包括作为放射光源的光源灯416和反射镜417,其通过反射镜417,对从光源灯416射出的放射状的光线进行反射,使其形成平行光线,将该平行光线朝向外部射出。该光源灯416采用高压汞灯。另外,除了该高压汞灯以外,也可采用金属卤化物灯(metal halide lamp),或卤素灯等。另外,反射镜417采用抛物面镜。此外,也可代替抛物面镜采用将用于使从椭圆反射镜射出的光变为平行光的凹透镜和椭圆面镜组合而形成的类型。
第1透镜阵列412具有下述组成,其中,从光轴方向看,具有基本呈矩形状的轮廓的小透镜呈矩阵状排列。各小透镜将从光源灯416射出的光束,分割为多个部分光束。各小透镜的轮廓形状按照呈基本与液晶面板441的图像形成区域的形状相类似的形状的方式设定。例如,如果液晶面板441的图像形成区域的高宽比(横向和纵向的尺寸的比例)为4∶3,则各小透镜的高宽比也设定为4∶3。
第2透镜阵列413具有与第1透镜阵列412基本相同的组成,在该组成中,小透镜呈矩阵状排列。该第2透镜阵列413具有下述功能,即,其与重叠透镜415一起,将第1透镜阵列412中的各小透镜的像形成于液晶面板441上。
偏振光转换元件414设置于第2透镜阵列413和重叠透镜415之间。这样的偏振光转换元件414将来自第2透镜阵列413的光,转换为1种偏振光,由此,提高光学装置44中的光的利用效率。
具体来说,通过偏振光转换元件414,转换为1种偏振光的各部分光通过重叠透镜415,最终基本上重叠于光学装置44的液晶面板441上。在采用对偏振光进行调制的类型的液晶面板441的投影仪1中,由于只能够采用1种偏振光,故产生其它种类的任意的偏振光的光源光416产生的光束的基本一半未被利用。由此,通过采用偏振光转换元件414,将从光源灯416射出的光束全部地转换为1种偏振光,可提高在光学装置44的光的利用效率。另外,这样的偏振光转换元件414例如,在例如特开平8-304739号文献中进行了介绍。
色分离光学系统42具备2个分色镜421,422,以及反射镜423,其具有下述功能,即,通过该分色镜421,422,将从积分器(integrator)照明光学系统41射出的光束分离为红(R)、绿(G)、蓝(B)这3种颜色的有色光。
中继光学系统43具备入射侧透镜431,中继透镜433,以及反射镜432,434,其具有下述功能,即,将作为通过色分离光学系统42分离的有色光的红色光,导向液晶面板441R。
此时,在该色分离光学系统42中的分色镜421中,从积分器(integrator)照明光学系统41射出的光束中的,红色光成分和绿色光成分透射,蓝色光成分发生反射。通过分色镜421反射的蓝色光通过反射镜423反射,通过场透镜418,到达蓝色用的液晶面板441B。该场透镜418将从第2透镜阵列413射出的各部分光束,转换为与其中心轴(主光线)平行的光束。设置于其它的液晶面板441G,441R的光入射侧的场透镜418也是同样的。
另外,在从分色镜421透射的红色光和绿色光中,绿色光通过分色镜422反射,通过场透镜418,到达绿色用的液晶面板441G。另一方面,红色光从分色镜422透射,通过中继光学系统43,进一步通过场透镜418,到达红色光用的液晶面板441R。
此外,红色光采用中继光学系统43的原因在于:由于红色光的光路的长度长于其它的有色光的光路长度,为了防止光的发散等引起的光的利用效率的降低而使用。即,其原因在于:将射入到入射侧透镜431的部分光束原样传递到场透镜418。另外,采用使3个有色光中的红色光通过中继光学系统43的方案,但是,并不限于此,例如,也可采用使蓝色光通过的方案。
光学装置44是根据图像信息,对已入射的光束进行调制形成彩色图像的装置,其包括通过色分离光学系统42分离的各种有色光入射的3个入射侧偏振光片442;设置于各入射侧偏振片442的后段的作为光调制器的液晶面板441R,441G,441B;设置于各液晶面板441R,441G,441B的后段的射出侧偏振片443;作为色合成光学系统的十字二向色棱镜444。
上述液晶面板441R,441G,441B是,例如,将多晶硅TFT用作开关元件的面板。
在光学装置44中,通过色分离光学系统42分离的各有色光,通过上述3块液晶面板441R,441G,441B,入射侧偏振片442和射出侧偏振片443,根据图像信息被调制,形成光学图像。
入射侧偏振片442仅仅使通过色分离光学系统42分离的各有色光中的,一定方向的偏振光发生透射,吸收其它的光束,是在蓝宝石玻璃(sapphire glass)等的基板上贴付偏振膜的偏振片。另外,也可不采用基板,将偏振膜贴付于场透镜418上。
射出侧偏振片443也按照与射入侧偏振片442基本相同的方式构成,仅仅使从液晶面板441(441 R,441G,441B)射出的光束中的,规定方向的偏振光发生透射,吸收其它的光束。另外,也可不采用基板,将偏振膜贴付于十字二向色棱镜444上。
该射入侧偏振片442和射出侧偏振片443按照相互的偏振轴的方向垂直的方式设定。
上述十字二向色棱镜444是将从射出侧偏振片443射出的,对每种有色光调制过的光学图像进行合成后,形成彩色图像的装置。
在上述十字二向色棱镜444中,对红色光进行反射的电介体多层膜和对蓝色光进行反射的电介体多层膜沿4个直角棱镜的界面,基本上呈X字状设置,通过这些电介体多层膜,对3个颜色光进行合成。
以上描述的液晶面板441,射出侧偏振片443和上述十字二向色棱镜444作为成一体形成的组件的光学装置主体45而构成。图7为表示该光学装置主体45的透视图。
该光学装置主体45如图7所示的那样,包括十字二向色棱镜444;合成树脂制成的固定板447,该固定板447固定于该十字二向色棱镜444的顶面上;金属制的保持板446,该保持板446安装于十字二向色棱镜444的光束入射端面上,保持射出侧偏振片443;液晶面板441(441R,441G,441B),该液晶面板441(441R,441G,441B)通过安装于该保持板446的光束入射侧上的透明树脂制的4个销部件445被保持。
在保持板446和液晶面板441之间,设置有规定间隔的空隙,冷却空气流过该空隙部分。
光学装置主体45通过形成于固定板447上的4个臂部447A的圆孔447B,以螺纹方式紧固于下光导471上。
投影透镜46对通过光学装置44的十字二向色棱镜444合成的彩色图像进行放大,投影。
光导47如图5所示的那样,包括下光导471,在该下光导471中,形成有槽部,各光学部件412~415,418,421~423,431~434,442以从上方滑动的方式嵌入该槽部;盖状的上光导472,该上光导472将下光导471的顶侧开口封闭。
如图5所示的那样,在从平面看基本呈L字形的下光导471的一端侧,容纳有光源装置441。在该下光导471的另一端侧,通过形成于下光导471上的头部473,以螺纹方式紧固有投影透镜46。
另外,如图5所示的那样,容纳于下光导471中的光学装置主体45按照夹持2个弹性部件50的方式,以螺纹方式紧固于下光导471上。该2个弹性部件50将场透镜418和入射侧偏振片442与下方靠上定位。
(3)控制基板的具体构成
控制基板5为进行构成作为上述图像形成机构的光学组件4的液晶面板441R,441G,441B的驱动控制的部分,如图8所示的那样,其包括端子切换用选择器501、LUT切换用选择器502、A/D转换部503、彩色模式设定转换部504、驱动器IC505、操作信号接收部506、主体侧开关507、信号感光部508、切换显示状态判断部509、连接设定切换控制部510,以及彩色模式设定切换控制部511。
另外,由彩色模式设定转换部504、操作信号接收部506、切换显示状态判断部509、连接设定切换控制部510,和彩色模式设定切换控制部511,作为控制基板5上安装的MPU上所运行的程序构成,通常,该程序存储于ROM等的存储器中,根据需要,将其调出到MPU上,进行运行。
端子切换用选择器501为切换输入图像信号的部分,在本实例中,其切换设置于上述的主基板51,或界面基板52上的RGB信号输入端子PC1,PC2,单独信号输入端子S-视频,以及复合信号输入端子视频。
LUT切换用选择器502为切换存储有规定彩色模式设定信息的LUT(查阅表)的部分,在本实例中,作为彩色模式,将sRGB模式设定在LUT1,将正常模式设定在LUT2,将会议(meeting)模式设定在LUT3,将展示模式设定在LUT4,将影院(theater)模式设定为LUT5,并且将游戏模式设定为LUT6。
各LUT1~LUT6存储于安装于控制基板5上的6个EEPROM的内部,LUT切换用选择器502对MPU和这6个EEPROM之间的连接进行切换。
A/D转换部503为将模拟信号转换为数字信号的部分,其将从复合信号输入端子视频,单独信号输入端子S-视频输入的模拟图像信号,转换为数字信号,将其输出给MPU。
彩色模式设定转换部504为在操作者对设置于主体侧开关507,遥控器512上的彩色模式设定开关进行操作时,根据该操作,进行彩色模式设定转换的部分。
本实例的彩色模式设定通过下述方式进行,该方式为:首先,进行使图像的轮廓变化的清晰度选择,接着,选择图像处理的表内插法的三维LUT的设定,最后,进行记录环境补偿,对比度,色温度,动态γ特性等的设定的一维LUT的选择。
另外,上述的LUT1~LUT6的切换指三维LUT的选择,通过选择该三维LUT,可进行根据用途的彩色模式设定。
驱动器IC505作为驱动液晶面板441的电路构成,其由数据侧驱动电路部和扫描侧驱动电路部构成。另外,在图8中,虽然在图中未示出,但多个驱动器IC505对应于各液晶面板441R,441G,441B,设置于控制基板5上。
操作信号接收部506为接收主体侧开关507和信号感光部508检测的操作信号的部分,根据该操作信号接收部506接收的操作信号,控制基板MPU进行投影仪1的各种设定。另外,该操作信号接收部506与过去的类型相同,构成为在连接设定切换控制部510,彩色模式设定切换控制部511的设定切换中,不接收来自主体侧开关507,遥控器512的操作信号。这样构成的原因在于:确实地,并且无错误地进行设定切换。
主体侧开关507由设置于投影仪1的操作面板23部分上的多个开关组构成,其为对投影仪1的相应功能设定进行操作的部分,具体来说,也包括音量调节开关,跟踪,同步调整等的图像调节开关,以及连接切换开关,彩色模式设定切换开关。
信号感光部508为感受从遥控器512发送的红外线信号的感光部分,虽然在图1中未示出,但其以露出方式设置于投影仪1的前面部分220上。
在遥控器512中,设置有与主体侧开关507相同的各种开关,音量调节开关,图像调整开关,菜单切换开关,连接切换开关,彩色模式设定切换开关等,并设有确定开关。
如果操作者对任一开关进行操作,则从遥控器512,发送红外线信号,该信号被信号感光部508接收,输出给操作信号接收部506。
切换显示状态判断部509为对通过该操作信号接收部506接收的操作信号进行监视,判断操作者最终使投影仪1的设定为哪样的部分。
该切换显示状态判断部509在操作者按压主体侧开关507,或摇控器512的连接切换开关时,将可连接切换的输入端子的列表画面输出到液晶面板441上,并显示该画面,促使操作者选择将显示哪个输入端子的图像,这一点将在后面进行具体描述。
另外,切换显示状态判断部509在操作者选择彩色模式设定切换开关时,将存储于上述的LUT1~LUT6中的各种用途的彩色模式列表显示于画面上,促使操作者选择显示哪个彩色模式。
该切换显示状态判断部509在显示上述画面后,经一定时间,在没有来自主体侧开关507和遥控器512的操作信号的场合,在此时显示的选择分支列表中,将选择用指针所指的选择分支判断为最终被选择的设定。然后,该切换显示状态判断部509将与该已选择的进行判断的设定有关的信息,输出给连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511。
此外,切换显示状态判断部509,在操作者按压设置于遥控器512上的确定开关(确定键),输出已确定的内容的操作信号的场合,同样将此时的选择用指针所指的选择分支,判断为最终被选择的设定。另外,将与上述相同而确定的设定有关的信息,输出给连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511。
连接设定切换控制部510为根据在切换显示状态判断部509中最终判断的连接设定,形成控制信号,将其输出给端子切换用选择器501,进行端子切换用选择器501的动作控制,实现连接设定切换的部分。
彩色模式设定切换控制部511为根据在切换显示状态判断部509中最终判断的彩色模式设定,精确地形成控制信号,将其输出给LUT切换用选择器502,进行LUT切换用选择器502的动作控制,进行彩色模式设定切换的部分。
(4)连接设定切换和彩色模式设定切换的步骤
下面根据图9所示的流程图,对连接设定切换和彩色模式设定切换的步骤进行描述。
(4-1)如果启动投影仪1(处理S1),则安装于控制基板5上的MPU进行记录于EEPROM上的初始设定值的调用(处理S2),开始投影仪1的图像投影(处理S3)。另外,所调用的初始设定值是根据上次使用时的连接设定和彩色模式设定而设定的。
(4-2)在图像投影中,切换显示状态判断部509监视输入到操作信号接收部506中的,来自主体侧开关507,遥控器512的操作信号(处理S4)。在未输入切换操作的操作信号的场合,继续根据目前的设定进行图像显示。
(4-3)如果操作者对遥控器512的连接设定切换开关,或彩色模式设定切换开关进行操作,该操作信号被操作信号接收部506接收,则该切换显示状态判断部509将由连接设定,彩色模式设定的列表形成的选择画面显示于液晶面板441上(处理S5)。在本实例中,如果为连接设定切换选择画面,则如图10所示的那样,将使选择画面G2显示于基于目前的连接设定的默认画面G1上。另外,如果为彩色模式设定切换选择画面,则如图11所示的那样,使选择画面G3显示。在图10中,形成指针的按钮的True/False的变更为下述这样的循环变更,在该变更中,如果按压遥控器512的连接设定切换开关,则PC1为True值的情况变为PC2为True值,PC2被选择,如果进一步按压,则True值在S-视频,视频移动,再次返回到PC1,成为True值的按钮构成此时的选择连接设定。图11中的彩色模式设定选择画面G3的选择的情况也相同。
(4-4)在选择画面G2,G3的显示中,该切换显示状态判断部509监视操作信号接收部506,判断是否从遥控器512输入了确定操作信号(处理S6)。另外,在显示中,该切换显示状态判断部509利用设置于控制基板5上的计时器,判断在操作信号接收部506中未输入信号的状态经历了多少时间(处理S7)。
(4-5)操作者对确定开关进行操作,在明确确定连接设定,彩色模式设定的场合,或在经过一定时间未输入操作信号,被判定为选择目前的设定的场合,上述切换显示状态判断部509此时,在选择画面G2,或选择画面G3上,获得对应于形成True值的按钮的连接设定,或彩色模式设定,取消选择画面(处理S8)的同时,将已获得的设定信息,输出给连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511。
(4-6)连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511根据来自切换显示状态判断部509的设定信息,生成控制信号,向选择器501,502,输出控制信号,进行通过选择器501,502的切换操作(处理S9)。
(4-7)如果进行通过选择器501,502的切换,则根据新的设定,开始输入图像的显示(处理S3)。另一方面,之后,如果按压投影仪1的电源开关,切断电源(处理S10),则MPU将此时的连接设定和彩色模式设定存储于EEPROM中(处理S11),处理结束。
(5)第1实施方案的效果
如果采用上述那样的第1实施方案,则具有以下这样的效果。
(5-1)由于如下述这样构成,即,等待切换显示状态判断部509的判断,进行连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511的切换控制,每当接到操作信号时,不进行显示状态的切换控制,因此可在选择画面G2,G3上指定最终的显示状态后,进行显示状态的切换,可高速地进行连接设定,彩色模式设定的切换操作。
(5-2)由于上述切换显示状态判断部509按照在连接设定,或彩色模式设定时,在画面上显示选择画面G2,G3,故操作者可在观看连接设定的列表,或彩色模式设定的列表的同时,进行设定选择,由此,可在容易判断的状态,进行切换操作。
(5-3)由于上述切换显示状态判断部509在一定时间未输入操作信号的场合,将此时被选择的设定判定为最终的设定,故操作者仅仅通过选择在画面G2,G3上提示的选择分支的任一分支,自动地进行确定,进行切换,使切换操作简化。
(5-4)如果上述操作信号接收部506接收遥控器512的确定开关的操作信号,由于该切换显示状态判断部509判断此时被选择的设定为最终的设定,故操作者通过明确地按压确定开关,进行切换操作,可确实地切换到操作者所需的设定。
(2.第2实施方案)
下面对本发明第2实施方案进行描述。另外,在下面的描述中,与已描述的相同的结构和部分采用同一标号,简略或省略对其的描述。
上述的第1实施方案按照下述方式构成,该方式为:切换显示状态判断部509使表示设定列表的选择画面G2,G3显示于目前显示中的画面G1上,根据该情况,促进操作者的选择。
相对该情况,在第2实施方案中,如图12所示的那样,控制基板5的基本组成与第1实施例相同,但是,第2实施方案与第1实施例的不同之处在于:被构成为操作信号接收部606不依赖于连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511的切换控制状态,接收操作信号。
另外,上述切换显示状态判断部609按照下述方式构成,该方式为:即使在判断操作信号接收部606,从主体侧507,或遥控器512接收了操作信号的情况下,仍不马上向连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511,发送设定信息,以一定时间未输入操作信号为条件,开始发送此时的设定信息。
此外,切换显示状态判断部609的不同之处在于:其这样构成为在画面上,显示对应于遥控器512的操作信号的连接设定信息,或彩色模式设定信息。
具体的不同之处是以设定切换操作的步骤显示的,下面根据图13的流程图,对该步骤进行描述。
(1)与第1实施方案的情况相同,如果启动投影仪(处理S21),调出初始设定值(处理S22),根据该设定值,开始图像投影(处理S23)。
(2)在图像投影中,切换显示状态判断部609监视输入到操作信号接收部606中的操作信号(处理S24)。
(3)操作者对遥控器512等的连接设定切换开关进行操作,如果该操作信号被操作信号接收部606接收,则切换显示状态判断部609在目前显示中的画面G1上,显示图14所示的那样的目前设定信息画面G4(处理S25)。
(4)如果操作者在观看目前设定信息画面G4的同时,还对连接设定切换开关进行操作,则画面G4中的连接设定按照PC1→PC2→S-视频→视频循环地切换而显示。除非识别来自遥控器512的操作信号,否则该切换显示状态判断部609不向连接设定切换控制部510输出设定信息(处理S26)。另外,彩色设定的场合也相同。
(5)切换显示状态判断部609在判定在一定时间没有输入操作信号的场合(处理S27),则将目前设定信息中被显示的设定信息,输出给连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511(处理S28)。
(6)连接设定切换控制部510,或彩色模式设定切换控制部511根据来自切换显示状态判断部609的设定信息,生成控制信号,在选择器501,502中进行切换(处理S28)。
(7)接着,切换后的图像显示与电源中断时(处理S29)的设定值的记录保存(处理S30)与第1实施方案的情况相同。
如果采用这样的第2实施例,则除了具有上述第1实施方案的(5-1),(5-3)给出的效果,还具有以下的效果。
虽然为与过去的连接设定切换相同的切换方法,但是,可以比过去以高的速度,进行设定的切换。即,在过去的场合,如果为连接设定切换,当对连接设定切换开关进行操作时,则按照PC1→切换用的黑色画面显示→PC2→切换用的黑色画面显示→S-视频的形式,花费非常多的时间。
与此相对,如果按照第2实施例,由于按照PC1→PC2→S-视频→切换用的黑色画面显示的形式,仅仅进行1次的切换操作,故可大幅度地提高切换操作的速度。
另外,由于在连接设定操作开关,或彩色模式设定切换的操作中,在画面G1上显示目前设定信息画面G4,显示目前的操作状态,因此操作者可在容易的状态,进行切换操作。
此外,本发明不限于前述的实施方案,本发明还包括下述这样的变形。
在前述的第1实施方案中,投影仪1的连接切换设定,或彩色设定的切换采用本发明,但是本发明不限于此。即,正视型的显示器可采用本发明,光电装置也不限于液晶面板,本发明可适合用于采用等离子元件,有机EL元件,纳米的装置等的各种装置。
还有,在前述的第1实施方案中,仅仅连接设定和彩色模式设定采用本发明,但是并不限于此,如果为从各种选择分支中选择设定,在切换操作上花费时间的类型,则除此列举以外的设定也可采用本发明。
再有,前述的第2实施方案按照下述方式构成,该方式为:切换显示状态判断部609的判断在经过一定时间之前不进行,但是并不限于此,与第1实施例相同,也可象这样构成,即,在操作者进行确定开关操作的情况下,该切换显示状态判断部609的判断开始。
另外,在实现本发明的目的范围内,本发明实施时的具体结构和步骤等也可采用其它的结构等。
Claims (8)
1.一种图像显示装置,该图像显示装置具备图像形成机构,该图像形成机构根据所输入的图像信号形成显示光学图像;控制机构,该控制机构对该图像形成机构进行控制,其特征在于:
上述控制机构包括:
显示状态切换控制部,该显示状态切换控制部对在上述图像形成机构所形成的光学图像的显示状态进行切换控制;
操作信号接收部,该操作信号接收部接收用于切换上述光学图像的显示状态的操作信号;
切换显示状态判断部,该切换显示状态判断部监视已接收的操作信号,判断最终切换的显示状态;
根据该切换显示状态判断部的判断,上述显示状态切换控制部进行切换控制。
2.根据权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于,上述切换显示状态判断部一旦判定第1次的操作信号被上述操作信号接收部接收,则提示可切换的显示状态列表图像,促进选择切换的显示状态。
3.根据权利要求2所述的图像显示装置,其特征在于,上述切换显示状态判断部以在显示状态列表图像提示后,一定时间未输入操作信号为条件,判断最终切换的显示状态。
4.根据权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于,上述切换显示状态判断部以接收特定的操作信号为条件,判断最终切换的显示状态。
5.根据权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于,上述操作信号接收部按照在上述显示状态切换控制部的切换控制中,接收操作信号的方式构成;
上述切换显示状态判断部以一定时间没有向该操作信号接收部的操作信号的输入为条件,判断最终切换的显示状态。
6.根据权利要求5所述的图像显示装置,其特征在于,上述切换显示状态判断部提示与在上述操作信号接收部接收的切换操作信息相关的图像。
7.根据权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于,其设置有多个输入端子,以便从多个图像设备输入图像信号,上述显示状态为这些多个输入端子的连接设定状态。
8.根据权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于,上述显示状态为包括γ补偿,色补偿的彩色模式设定状态。
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