JP2002500477A - 自動スクリーン・セーバー - Google Patents

自動スクリーン・セーバー

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JP2002500477A JP2000527086A JP2000527086A JP2002500477A JP 2002500477 A JP2002500477 A JP 2002500477A JP 2000527086 A JP2000527086 A JP 2000527086A JP 2000527086 A JP2000527086 A JP 2000527086A JP 2002500477 A JP2002500477 A JP 2002500477A
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Abstract

(57)【要約】 スクリーン・セーバー機能を実行する方法およびシステムが説明されている。処理されつゝあるビデオ信号のビーム電流の大きさのような特性のピーク値が決定される。ビデオ信号の同じ特性の平均値も決定される。さらに、この平均値の変化がモニタされる。従って、ピーク値が第1の閾値を超過し、第2の閾値以下の変化が平均値中で検出された場合のみビデオ信号の特性が調整される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】発明の属する技術分野 本発明は、一般には、スクリーン・セーバー装置および方法に関するものであ
り、特に、処理されつゝあるイメージ(映像)を表わす信号の各種の変化をモニ
タすることを基礎としたスクリーン・セーバー装置および方法に関するものであ
る。
【0002】発明の背景 コンピュータ装置用のスクリーン・セーバー・アプリケーションはよく知られ
ている。スクリーン・セーバー・アプリケーションの目的は、スクリーンに活動
(activity:動き)が殆どないか全くないときにディスプレイ(表示面
)の螢光体スクリーン上に固定されたパターンの焼き付きを防止することである
。この不活動状態(inactivity:動きのない状態)を検出する通常の
方法は、ユーザによる何れかのキーボード入力があるか否かをモニタすることで
ある。すなわち、各キーボードの入力後にタイマーが起動され、他のキーボード
の入力前にタイマが終了すると、スクリーン・セーバー・アプリケーションはス
クリーンを消去(ブランキング)するか、あるいは予め設定された動画(動きの
あるイメージ(image:映像))を表示させることにより、スクリーン焼け
を防止する。他のキーボードの入力が検出されるとスクリーンはすぐに回復する
【0003】 従来の他のスクリーン・セーバー・システムは、表示されるイメージの動きを
見る方法を採用している。例えば、富士通ゼネラル社に譲渡された特開昭63−
32418号公報には動き適応回路を具えたスクリーン・セーバー(scree
n saver)装置が開示されている。動き適応回路はビデオ信号を検査して
、対応するイメージの動き特性を決定する。もし、静止画像が検出されると、タ
イマが起動する。予め設定された時間期間後に静止画像が表示されていると、デ
ィスプレイへの電源が遮断されて、それによってスクリーン焼けが防止される。
しかしながら、このような動きに基づくシステムは複雑で、一般的には動きが存
在するか否かを決定するために高価なディジタル処理回路を必要とする。さらに
、このシステムは動きの要素のみに基づいてスクリーンのセーバー機能を付勢(
enable:イネーブル)するもので、それ以外になにもないのでスクリーン
を不必要に消去する可能性がある。
【0004】 本願発明者は、マルチメディア・ディスプレイ用のスクリーン・セーバー機能
を、コスト的に有利な方法で、好ましくは他の機能用として既に使用されている
回路を利用して実行することのできる利点を認識した。
【0005】 さらに、本願発明者は、たとえスクリーンが一定期間静止状態にあっても、表
示されているイメージがある閾値を超えない特性を有していれば、スクリーンを
消去(blanking:ブランキング)する必要がないということを認識した
。すなわち、スクリーンのイメージがたとえ静止状態にあっても、表示されるイ
メージが、例えば低輝度(明るさ)および/または低コントラストであると、ス
クリーン焼けの可能性はほとんどない。
【0006】発明の概要 従って、典型的な一実施例において、スクリーン・セーバー機能を実行するた
めの方法およびシステムが説明されている。処理されつゝあるビデオ信号のビー
ム電流の大きさのような特性のピーク値が決定される。また、ビデオ信号の同じ
特性の平均値も決定される。さらに、この平均値の変化がモニタされる。従って
、ピーク値が第1の閾値を超過し、且つ平均値に第2の閾値以下の変化が検出さ
れたときにのみビデオ信号の特性が調整される。
【0007】発明の実施の態様 図1は本発明によるビデオ処理装置の典型的な実施例のブロック図である。ビ
デオ信号源は低レベルのカラー信号赤(r)、緑(g)および青(b)を有する
ものとして示されている。この信号源は、例えばテレビジョン受像機、コンピュ
ータ等の装置からのものでよい。各信号r、g、bはそれぞれ駆動増幅器11、
12、13のそれぞれに供給される。増幅器11、12、13は、受像管すなわ
ち陰極線管(CRT)の各カソード(陰極)のような表示装置(図示せず)の各
接続点(ノード)を駆動する各出力信号赤(R)、緑(G)、青(B)を発生す
る。
【0008】 さらに、ピークビーム電流検出器20が、駆動増幅器11、12、13の各電
流測定出力14、15、16に結合されている。各電流測定出力は、表示装置の
各接続点に流れ込むカソード電流の大きさを表わす信号を発生する。ピークビー
ム電流検出器20は駆動増幅器11、12、13のカソード電流の1つの大きさ
を表わす出力信号Pを発生する。この出力信号Pはビーム電流制御装置(システ
ム)50に供給される。ビーム電流制御装置の機能については以下で詳細に説明
する。
【0009】 電流測定出力14、15、16はまた平均ビーム電流検出器30に結合されて
いる。平均ビーム電流検出器30の機能は、カソード電流の平均ビーム電流値を
表わす出力信号a2を発生することである。
【0010】 出力信号a2はAPL変化モニタ40に供給される。本願発明者は、ビデオ信
号の平均ピクチャ(画像)レベル(APL:Average Picture
Level)の変化をモニタする方法は、対応するイメージ(image:映像
)が静止しているか否かを決定するための有効でしかもコスト的に有利な方法で
あることを認識した。さらに、本願発明者は、APLの変化をモニタする有利な
方法は、APLの変化をモニタする代わりに平均ビーム電流の変化を見ることで
あることを認識した。すなわち、APLの変化はビデオイメージ中の動きの変化
を表わし、平均ビーム電流の変化はAPLの変化を表わす。従って、図1の典型
的な実施例では、本発明の特徴に従って表示が静止しているか否かを決定するた
めに平均ビーム電流の変化をモニタしている。
【0011】 従って、APL変化モニタ40は、検出器30からの平均ビーム電流の大きさ
を表わす出力信号a2をモニタし、APLに変化があるか否かを示す出力信号c
を発生する。この出力信号cは、図1の示すようにビデオ装置のビーム電流制御
装置50に供給される。
【0012】 平均ビーム電流検出器30の他の典型的な出力として、本発明のビーム電流制
御装置50に直接供給される信号a1がある。出力信号a1は、処理されつゝあ
るビーム電流の平均値を表わしている。信号a1は、例えば、1981年2月2
4日付けでアベリ(Avery)氏の名前で特許された米国特許第4,253,
121号の明細書中で述べられているように、ビデオ装置のDCレベルを調整す
るためにビーム電流制御装置50により通常使用される。
【0013】 ビーム電流制御装置50は、信号a1を受信することに加えて、上述のように
して発生された信号pおよびcも受信する。ビーム電流制御装置50は、これら
の信号に応答して駆動増幅器11、12、13の陰極線管駆動電流R、G、Bを
調整するための制御信号17、18、19を発生する。さらに、ビーム電流制御
装置50は、周知の態様で制御信号20を供給することによってビデオ信号源か
らのビデオ信号の輝度(brightness:明るさ)および/またはコント
ラスト(contrast)を調整することもできる。
【0014】 図2のAは図1に示す装置の詳細な具体例の例を示す。
【0015】 トランジスタQ21、Q22、Q23を有する典型的な陰極線管駆動増幅器1
1が示されている。図1に示す信号源10からの赤信号(r)はトランジスタQ
1のベースに入力信号として供給される。駆動増幅器11の出力はトランジスタ
Q22のエミッタから取り出されて、例えばCRT(図示せず)のような表示装
置の赤カソード接続点(node:ノード)に供給される。
【0016】 PNPバッファ・トランジスタQ23のコレクタ回路の測定ダイオードCR1
と直列に測定用抵抗R1が接続されている。トランジスタQ23のコレクタはま
た電流測定出力14として作用する。測定出力14は図1、図2の両方に示され
ており、以下に説明するように検出器20および39の両方に結合されている。
緑および青駆動増幅器12および13は赤駆動増幅器11と同じ構成をもってい
るので、ここでは詳細には説明しない。
【0017】 ピークビーム電流検出器20の動作を、図2のAに示す本発明の典型的な実施
例に関して説明する。赤、緑、青の何れかの2mA(ミリアンペア)のカソード
電流により、トランジスタQ1、Q2またはQ3のエミッタに約2V(ボルト)
の電圧が発生する。これは、トランジスタQ1について云えば、ダイオードCR
1と抵抗R1の両端間の電圧降下はトランジスタQ1のベース−エミッタ間の電
圧降下に整合していることによる。駆動増幅器12および13についても同様な
測定ダイオードおよび測定抵抗の配列が使用されているが、ここでは図示されて
いない。3つの測定出力のうちの最大のカソード電流が検出器20の点31で検
出される。
【0018】 トランジスタQ4のエミッタは、最大カソード電流が2mAを超えるときこの
Q4が導通するようにバイアスされている。この導通により、トランジスタQ5
およびQ6は導通状態(オン状態)にラッチされ、キャパシタC5を充電する。
2mAを超えるビーム電流のレベルが連続すると、トランジスタQ5を飽和状態
に維持する。従って、カソードビーム電流R、G、Bの1つが2mAを超過する
ときは、ピークビーム電流検出器20の出力pは高レベルになる。
【0019】 次に、平均ビーム電流検出器30の動作を説明する。回路30は点線で囲んで
示された部分である。回路30は、その回路の一部すなわち構成成分Q1〜Q3
、関連する抵抗R11〜R13、キャパシタC11〜C13を上述の検出器20
と共有している。上述のように、これらの構成成分からの出力31は、赤駆動増
幅器11、緑駆動増幅器12、または青駆動増幅器13の何れか中の最大ビーム
電流の大きさを表わす信号である。この出力31は直列に接続されたR16とC
6によって構成された積分器に接続されている。R16とC6によって構成され
た積分器からの出力a2は検出された最大ビーム電流の平均値を表わす。
【0020】 濾波された出力信号a2は次にAPL変化モニタ40の入力に供給される。図
2のAに示すように、典型的なAPLモニタはトランジスタQ8〜Q14を含む
差動比較回路を含んでいる。入力レベルa2の正方向、負方向の何れの変化もト
ランジスタQ8またはQ9の何れかを導通させ、それによってトランジスタQ1
4を導通させる。従って、トランジスタQ14の出力は、平均ビーム電流に変化
がないときは高レベルになり、表示されたイメージは静止していることを示す。
【0021】 検出器20の出力pおよび検出器40の出力cからの信号を受信するビーム電
流制御装置の例がブロック50として示されている。これらの信号は抵抗R30
および抵抗R32を経てそれぞれトランジスタQ7に供給される。ピークビーム
電流検出器20が、ビーム電流の1つが2mAを超過したこと(すなわち、Q5
が高出力を有している)、および検出器30が動きのないことを示すAPLの無
変化(変化のないこと)を感知すると(すなわち、Q14の出力が高レベルであ
る)、トランジスタQ7はゆっくりと導通して、トランジスタQ15をゆっくり
と導通させる。長い時定数を与えるためにフィルタキャパシタC9が帰還路中に
接続されている。
【0022】 トランジスタQ15の出力電流は、例えばビデオ制御装置またはマイクロコン
トローラ51に接続されており、該ビデオ制御装置またはマイクロコントローラ
51は感知点52をモニタして、それに応答してビーム電流駆動信号17〜19
および/または上に述べた図1に示すような20を発生する。この構成の他に、
トランジスタQ15の感知点52を、周知の態様で制御信号17〜19および/
または20に等価な信号を発生するアナログ回路または個別論理回路に接続して
もよい。
【0023】 図2のBは、本発明の他の典型的な実施例を回路図の形式で詳細に示している
。図2のBに示す回路の大部分は図2のAに示す回路と同様であるので、図2の
Bについては詳細には説明しない。
【0024】 図2のAに示す実施例と図2のBに示す実施例の主な相違点は、図2のBでは
トランジスタQ1a、Q2a、Q3aおよびこれに関連する抵抗R16a〜R1
6c、および抵抗R40〜R42が付加されている点である。これらの構成素子
を付加したことにより、図2のBでは信号a1が得られる。信号a1は、図1の
ブロック図で示し、図1に関連して述べたように各陰極線管駆動増幅器11、1
2、13の3つのビーム電流すべての平均を表わす。図2のBのこの信号a1は
次にビーム電流制御装置51に供給されて、図1に関連して前に述べたようにビ
デオ信号源r、g、bのDCレベルを制御するために使用される。
【0025】 さらに、ビデオ信号中に動きの変化があるか否かを決定するためにAPL変化
モニタ40で同じ信号が使用されることがある。図2のBではこの信号は信号a
2′として示されている。すなわち、図2のB中の信号a2′は3つのビーム電
流R、G、Bすべての平均値を示し、一方、図2のAにおける信号a2は、図2
のAに関連して説明したように、3つのビーム電流R、G、Bの最大ビーム電流
の平均値を表わす。
【0026】 図3は本発明によるスクリーン・セーバー機能を実行する過程(プロセス)を
示す。ステップを図1および図2に示す実施例に従って以下に説明する。
【0027】 図3のステップ101に示すように、処理されつゝあるビデオ信号の平均ビー
ム電流を表わす信号a1は図1のビーム電流制御装置50によってモニタされる
。例えば、モニタされている平均ビーム電流が、例えば1.5mAのような第1
の予め設定されたレベルを超過すると、図3のステップ104および107に示
すように、表示されているビデオ信号のコントラストを低下させるための制御信
号が発生される。
【0028】 ステップ102に示すように、処理されつゝあるビデオ信号のビーム電流の大
きさのような特性のピーク値を表わす他の信号Pもまた図1のビーム電流制御装
置(システム)によってモニタされる。例えば、モニタされているピークビーム
電流が、例えば6mAのような他の予め設定されたレベルを超過すると、図3の
ステップ105および107に示すように、表示されているビデオ信号のビーム
電流の大きさを調整するための制御信号が発生される。
【0029】 最後に、処理されつゝあるイメージ中に動きがあるか否かを決定するために、
平均ピクチャ(画像)レベル(Average Picture Level:
APL)もモニタされる。前述のように、APLの変化は図2のAまたは図2の
Bの典型的な回路30および40で説明したように、ビーム電流の大きさの平均
値中の変化をモニタすることによって決定される。従って、ステップ106およ
び107に示すように、ピークビーム電流が例えば2mAのような他の予め設定
されたレベルを超過し且つAPL中に変化がない場合(例えば、APLの変化が
ある閾値を超過しない)ときのみ、表示されているビデオ信号のビーム電流特性
を調整する制御信号が発生される。ステップ104〜106では、ビーム電流の
制御の例として、ビデオ信号のコントラストを低下させる過程(プロセス)のみ
を示したが、所望の結果を得るために、ビデオ信号の輝度(明るさ)を低下させ
ること、あるいはコントラストと輝度(明るさ)の両方を低下させることも実現
できることは云うまでもない。
【0030】 上に説明した本発明はスクリーン・セーバー機能の実行に関するものである。
本発明は、表示されたパターンが時間と共に変化する場合には、ディスプレイ(
表示装置)を最大平均およびピークビーム電流で動作させることができ、また変
化がないときあるいはパターン中に閾値以下の変化が検出されたときには、上記
ディスプレイ(表示装置)を低減されたピークビーム電流(例えば2mA)で動
作させることができる。最大ピークビーム電流能力(例えば、6mA)はパター
ンが変化すると回復される。投射形ディスプレイはより見易くするために最大の
ピークおよび平均ビーム電流で動作させることができるという利点があるので、
このスクリーン・セーバーは特に上記の投射形ディスプレイ用として特に有効で
ある。この発明は、コンピュータ・モニタ、テレビジョン・ディスプレイ(表示
装置)等の任意のモニタと使用できることは言うまでもない。
【0031】 ここで図示して説明した実施例およびその変形例は説明のためのものであって
、本発明の精神、範囲から逸脱しない範囲で各種の変形が可能なことは当業者に
は明らかであることを理解する必要がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明によるビデオ処理装置の典型的な実施例を示すブロック図である。
【図2】 図2のAは、本発明の典型的な実施例を実現する典型的な回路を詳細に示す図
である。 図2のBは、本発明を実施した他の典型的な回路を詳細に示す図である。
【図3】 本発明の典型的な実施例の処理過程(プロセス)を説明する図である。
【符号の説明】
11 赤駆動増幅器 12 緑駆動増幅器 13 青駆動増幅器 20 ピークビーム電流検出器 30 平均ビーム電流検出器 40 APL変化モニタ 50 ビーム電流制御装置 51 ビーム電流制御装置
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成12年2月15日(2000.2.15)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0003
【補正方法】変更
【補正内容】
【0003】 従来の他のスクリーン・セーバー・システムは、表示されるイメージの動きを
見る方法を採用している。例えば、富士通ゼネラル社に譲渡された特開昭63−
32418号公報には動き適応回路を具えたスクリーン・セーバー(scree
n saver)装置が開示されている。動き適応回路はビデオ信号を検査して
、対応するイメージの動き特性を決定する。もし、静止画像が検出されると、タ
イマが起動する。予め設定された時間期間後に静止画像が表示されていると、デ
ィスプレイへの電源が遮断されて、それによってスクリーン焼けが防止される。
しかしながら、このような動きに基づくシステムは複雑で、一般的には動きが存
在するか否かを決定するために高価なディジタル処理回路を必要とする。さらに
、このシステムは動きの要素のみに基づいてスクリーンのセーバー機能を付勢(
enable:イネーブル)するもので、それ以外になにもないのでスクリーン
を不必要に消去する可能性がある。 従来の装置(システム)の他の例が特開平9−327031号公報に記載され
ている。この装置は特定の期間中のビデオの1フレームのピークビーム電流値を
決定する。また、この装置はビデオ基準インター−フレームを基準としてイメー
ジ(映像)の動きを検出している。その後、輝度制御ユニットはCRTのビーム
電流を、静止画像の表示期間中、基準電圧に対応する基準電流値に向けて徐々に
減少させる。 しかしながら、上記の装置は複雑で高価な回路を必要とする。特に、この装置
は、動き適応形3次元YC分離装置を使用して、イメージの動きを利用してイメ
ージの相対的な動きを検出している。この装置は、A/D変換器およびディジタ
ル・フレーム蓄積装置のような高価な構成要素を必要とする。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW),EA(AM ,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM) ,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG, BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,D K,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM ,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE, KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,L T,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX ,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE, SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,U A,UG,US,UZ,VN,YU,ZW (71)出願人 46,Quai A, Le Gallo F−92648 Boulogne Cede x France Fターム(参考) 5C026 CA01 CA02 CA13 5C068 AA17 GA13 5C082 AA01 BA12 BA41 BD01 CB01 MM03 MM07

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 処理されつゝあるイメージを表わす動きを検出する手段と、 上記イメージを表わす信号のピーク値を検出する手段と、 第1の閾値を超える上記ピーク値および第2の閾値以下の上記イメージの上記
    動きの変化に応答して上記信号を減少させる手段と、 からなるスクリーン・セーバー装置。
  2. 【請求項2】 動きを検出する上記手段は、さらに、上記イメージの平均ピ
    クチャ(画像)レベル(APL)の変化を検出する手段を含み、上記平均ピクチ
    ャレベルの上記変化は上記動きを表わす、請求項1の装置。
  3. 【請求項3】 動きを検出する上記手段は、さらに、上記信号の平均ビーム
    電流の変化を検出する手段を含み、上記平均ビーム電流の変化は上記動きを表わ
    す、請求項1の装置。
  4. 【請求項4】 処理されつゝあるビデオ信号の特性のピーク値を決定するス
    テップと、 ビデオ信号の上記特性の平均値をモニタするステップと、 上記特性の上記平均値に変化があるか否かを決定するステップと、 上記ピーク値が第1の閾値を超過し、第2の閾値以下の変化が上記平均値で検
    出された場合のみ上記ビデオ信号の上記特性を調整するステップと、 からなるスクリーン・セーバー機能を実行する方法。
  5. 【請求項5】 処理されつゝあるイメージを表わす動きを検出するステップ
    と、 上記イメージを表わす信号のピーク値を検出するステップと、 第1の閾値を超える上記ピーク値および第2の閾値以下の上記動きの変化に応
    答して上記信号を減少させるステップと、 からなるスクリーン・セーバー方法。
  6. 【請求項6】 上記動きを検出するステップは、上記イメージの平均ピクチ
    ャレベル(APL)に変化があるか否か、従って動きを表わすか否かを検出する
    こと含む、請求項5の方法。
  7. 【請求項7】 上記動きを検出するステップは、上記信号の平均ビーム電流
    に変化があるか否か、従って動きを表わすか否かを検出すること含む、請求項5
    の方法。
  8. 【請求項8】 ビデオ信号に結合されており、第1の出力を有するピーク電
    流検出器と、 上記ビデオ信号に結合された平均ビーム電流検出器と、 上記平均ビーム電流検出器に結合されており、第2の出力を有する変化モニタ
    と、 上記第1および第2の出力に結合されていて、第1の閾値を超える上記ビーム
    電流を表わす上記第1の出力および第2の閾値以下の上記ビーム電流の大きさの
    変化を表わす上記第2の出力に応答して上記ビデオ信号の特性を調整するビーム
    電流制御装置と、 からなるビーム電流を有するビデオ信号を処理する信号処理装置。
  9. 【請求項9】 上記特性はビデオ信号のコントラストである、請求項8にお
    けるような装置。
  10. 【請求項10】 上記特性はビデオ信号の輝度(明るさ)である、請求項9
    におけるような装置。
  11. 【請求項11】 上記第2の出力は、上記ビデオ信号によって表わされるイ
    メージに動きがあるか否かを表わす、請求項10におけるような装置。
  12. 【請求項12】 上記ビーム電流制御装置は、ビーム電流を減少させること
    によって上記特性を調整する、請求項11におけるような装置。
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