JP2004208106A - Convergence device and projection display device - Google Patents

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JP2004208106A
JP2004208106A JP2002375980A JP2002375980A JP2004208106A JP 2004208106 A JP2004208106 A JP 2004208106A JP 2002375980 A JP2002375980 A JP 2002375980A JP 2002375980 A JP2002375980 A JP 2002375980A JP 2004208106 A JP2004208106 A JP 2004208106A
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convergence
convergence correction
correction data
display screen
brightness
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Masanori Fujiwara
正則 藤原
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a convergence device for realizing more accurate convergence correction even if the brightness of a display screen changes, and a projection display device. <P>SOLUTION: In the convergence device, first convergence correction data suitable for the display screen when it is brighter and second convergence correction data suitable for the display screen when it is darker are each stored in a memory capable of storing convergence correction data corresponding to a plurality of adjustment points on the display screen of a display device, the first and second convergence correction data read from this memory are mixed with each other in response to a detecting signal expressing the brightness of the display screen, and a convergence signal is generated using the convergence correction data from the mixing circuit and convergence signal is supplied to an auxiliary deflection coil. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラーテレビ受像機、投射型テレビ受像機等のCRT型表示装置のコンバーゼンス装置及び投射型表示装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、R(赤)、G(緑)、B(青)に対応した3つのCRT(投射管)を備える投射型テレビ受像機(以下、三管式プロジェクと称す)では、コンバーゼンス調整が必要であり、デジタルコンバーゼンス装置が一般的に知られている。
【0003】
例えば特許文献1(特開平7−212779号公報)に示されるデジタルコンバーゼンス装置は、表示画面上にM×N点の調整点を配置し、各調整点に対応したコンバーゼンス補正データを記憶したデジタルメモリと、前記メモリから読み出した複数の調整点のデータを用いて各調整点間を埋めるための補間データを低域通過フィルタ特性で作成する内挿演算手段と、前記内挿演算手段から出力されたデータをアナログ変換し電流増幅を行う補助偏向用アンプとを備え、投射管ネックに取付けられたコンバーゼンスヨークに前記アンプからコンバーゼンス補正信号を供給するようにしている。
【0004】
この装置を用いることで、コンバーゼンスを良好に補正することができるが、いかに良好にコンバーゼンスを合わせたとしても、表示した絵柄によっては、コンバーゼンスのずれが発生する。これは、投射管の高圧変動(アノード電圧の変動)に起因して生じる画面振幅の変化が原因となっている。
【0005】
この現象は、通常のテレビジョン受像機でも発生するもので、その発生原理を図5を用いて説明する。図5は、受像管50の断面を示すもので、カソード505には、映像信号が供給される。カソード505は、その背面のヒーター(図示せず)によって加熱されている。カソード端子には、通常、200V程度のカットオフ電圧が加えられる。この電圧値は、カソード505より電子ビームが飛出す直前の電圧であり、これより低い電圧を供給するとカソード505から電子ビームが飛出す。アノード端子500には、通常、Ebと呼ばれる+20kV〜+30kVの高電圧が供給される。
【0006】
また、アノード端子500、管内の内部導電膜501、メタルバック処理として蒸着したアルミニウム膜502、最終段のグリッド503は、電気的に接続されており、更に、シャドウマスクを備える受像管の場合はシャドウマスク(図示せず)とも電気的に接続されており、これらは同電位となっている。カソード505から出力された電子ビームは、グリッド503に供給された高圧によって加速され、表示面507に向かって放出される。点線部506には、複数のグリッドが配置され、電子ビームの集束を行うが、ここでは説明を省略する。さらに偏向コイル504には、水平、垂直の偏向信号が供給され、表示面507には映像が映し出される。
【0007】
NHKテレビジョン教科書(上);日本放送協会編、第203,204ページには、偏向コイル504の長さをl(cm)、磁界の強さをH(ガウス)、偏向コイルの中心から蛍光面までの距離をL(cm)、受像管のアノード電圧をEb(V)とすると、偏向量h(cm)は、
h=0.3×H×l×L/√Eb
と近似できると記載されている。
【0008】
また、カソード505から飛出す電子ビームの量は、表示する映像の明るさによって変化するため、画面の明暗でアノード電圧Ebが変動してしまう。上記の式より、例えばEbが小さくなった場合は、他の条件が同一であってもhは大きくなる。このことは、Ebが低下すると画面の振幅が大きくなるということを意味している。さらに三管式プロジェクターでは、三つの投射管の投射角度がそれぞれ異なっており、画面周囲でコンバーゼンスずれが発生する。また、近年は、投射距離縮小のために、投射管の主軸をずらすといった設計を行うこともあり、この場合、画面中央でもコンバーゼンスのずれが発生する。
【0009】
また、このようなアノード電圧の変化によるコンバーゼンスのずれを補正する例が特許文献2(特開2001−157221号公報)に記載されている。この特許文献2に記載のコンバーゼンス装置は、主たるコンバーゼンス補正信号と副たるコンバーゼンス補正信号を生成し、投射菅の明るさ変化、高圧変動に追従する電気信号によって副たるコンバーゼンス補正信号のゲインを変えて主たるコンバーゼンス補正信号に加え、新たなコンバーゼンス補正信号を生成するものである。
【0010】
この例では高圧変動に対して有効にコンバーゼンスのずれを補正することができるが、より正確なコンバーゼンス補正を実現する上では不十分である。
【0011】
【特許文献1】
特開平7−212779号公報
【特許文献2】
特開2001−157221号公報
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
従来のCRT型表示装置のコンバーゼンス装置では、画面の明るさが変わるとコンバーゼンスがずれるという問題があった。本発明は、この問題を解決するため、より正確なコンバーゼンス補正を実現するコンバーゼンス装置及び投射型表示装置を提供することを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】
請求項1記載の発明は、CRT型表示装置におけるコンバーゼンス装置において、前記表示装置での表示画面上の複数の調整点に対応したコンバーゼンス補正データを記憶可能であって、表示画面の明るさが予め定めた明状態のときに適した第1のコンバーゼンス補正データと、予め定めた暗状態のときに適した第2のコンバーゼンス補正データをそれぞれ記憶するメモリと;前記メモリから読み出された前記第1,第2のコンバーゼンス補正データを、前記表示画面の明るさを表す検出信号に応じて混合する混合回路と;前記混合回路からのコンバーゼンス補正データを利用して、前記調整点及び各調整点間のコンバーゼンス補正信号を生成するコンバーゼンス信号生成回路と;前記コンバーゼンス補正信号が供給される副偏向コイルとを具備したことを特徴とするコンバーゼンス装置である。
【0014】
また請求項4記載の発明は、CRT型表示装置におけるコンバーゼンス装置において、前記表示装置での表示画面上の複数の調整点に対応したコンバーゼンス補正データを記憶可能であって、表示画面の明るさが第1の状態のときに適した第1のコンバーゼンス補正データと、前記第1の状態を基準にして画面の明るさが変化した場合のコンバーゼンスのずれ量に相当するオフセットデータをそれぞれ記憶するメモリと;前記メモリから読み出された前記オフセットデータに対して表示画面の明るさを表す検出信号に応じた係数を乗算し、前記メモリから読み出された前記第1のコンバーゼンス補正データに加算する加算回路と;前記加算回路からのコンバーゼンス補正データを利用して、前記調整点及び各調整点間のコンバーゼンス補正信号を生成するコンバーゼンス信号生成回路と、;前記コンバーゼンス補正信号が供給される副偏向コイルとを具備したことを特徴とするコンバーゼンス装置である。
【0015】
上記したコンバーゼンス装置によれば、表示画面の明るさに応じてコンバーゼンス補正量を適正に可変することができ、コンバーゼンスずれを的確に補正することができる。
【0016】
また請求項9,10に記載の発明は、上記したコンバーゼンス補正装置を適用した投射型表示装置である。
【0017】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第1の実施形態を図を参照して説明する。図1は本発明の一実施形態である投射型表示装置を示すもので、三管式プロジェクターの例を示すブロックである。
【0018】
図1において、11は映像信号S1が入力される入力端子であり、テレビ放送信号をチューナで受信処理した映像信号や、VTR等の外部から与えられる映像信号が入力される。この映像信号S1は、選択回路12に供給され、この選択回路12には調整用パターン信号生成回路13からコンバーゼンス調整用パターンを生成する映像信号S2も入力される。
【0019】
選択回路12は、マイクロプロセッサ15からの指令に応じて、映像信号S1若しくは映像信号S2のいずれか一方を選択出力するもので、マイクロプロセッサ15には、リモコン等の入力装置14からの指令が供給されるようになっている。選択回路12で選択された映像信号S1又はS2は、映像信号処理回路16に供給され、この映像信号処理回路16では供給された映像信号に基づくRGB信号にそれぞれ変換し、増幅回路171,172,173にそれぞれ供給する。
【0020】
増幅回路171,172,173で増幅されたRGB信号は、三原色それぞれに対応する投射管181,182,183に供給され、投射レンズ等からなる光学系を介してスクリーン19の背面へ投射する。これにより、投射管181,182,183それぞれからの投射映像がスクリーン19上で重ね合わされて表示され、カラー映像が映し出される。そしてこの映像は、視聴者によりスクリーン19の表面側から視認される。
【0021】
一方、選択回路12で選択された映像信号は、さらに同期分離回路20に供給され、同期信号が分離抽出される。この同期信号は、主偏向信号発生回路21に供給される。そして、主偏向信号発生回路21で発生された水平(H)および垂直(V)の主偏向信号は、RGB用の各投射管181〜183のネックに装着した主偏向コイルに供給される。また主偏向信号発生回路21より、それぞれの主偏向のタイミングに同期した水平および垂直のタイミング信号を発生させ、デジタルコンバーゼンス回路22に供給する。
【0022】
尚、3本の投射管181〜183とスクリーン19との間には、適宜反射鏡が配置され、各投射管181〜183から投射される映像光を折り返してスクリーン19へ導くようにしており、装置の薄型化を図るようにしている。また、3本の投射管181,182,183は、 HYPERLINK mailto:d@ 上から見た場合、Gの投射管182を中心にしてR,Bの投射管181,183をそれぞれ対象的に傾斜して配置しており、スクリーン19と各投射管の位置関係は図1のように相違している。このため、同一の投射管にあっても、画面中央部と周辺部では投射距離が異なり、このままでは投射されたRGBの各色の映像が正しく重なることはなく、歪も発生するようになる。
【0023】
デジタルコンバーゼンス回路22は、このような問題に対処してコンバーゼンス調整を行うもので、このコンバーゼンス回路22にはマイクロプロセッサ15からの指令が入力されると共に、主偏向信号発生回路21からの同期信号が入力される。そして、投射管181〜183それぞれに対応する水平および垂直の補助偏向信号(6種)を発生し、これら6種の補助信号は、増幅回路231〜236でそれぞれ電流増幅され、各投射管181〜183のネックに備え付けられた水平および垂直の補助偏向コイル241〜243の入力端子に供給される。
【0024】
本発明によるデジタルコンバーゼンス回路22は、さらに画面の明るさ、あるいは高圧変動に応じて変化する検出信号が端子25を介して供給される点に特徴がある。なお、画面の明るさ、あるいは高圧変動を検出する信号としては、主偏向信号発生回路21に接続された高圧発生回路26からABL制御信号を出力し、このABL制御信号を上記の検出信号として使用すればよい。また、RGBの各映像信号を所定時間積分し、その積分値をもって明るさを示す信号を生成し、これを検出信号として利用しても良い。さらには、前述した高圧Ebの降下分を検出し、この信号を供給してもよい。
【0025】
次に図2,図3を参照して、本発明のデジタルコンバーゼンス回路22の詳細について説明する。図2は、コンバーゼンス調整時の表示画面を示しており、調整用パターン信号発生回路13からの信号に基づいて縦線、横線にて成るクロスハッチパターンをスクリーン上に表示し、クロスハッチの各交点位置に調整ポイントを設定し、各調整ポイントでのコンバーゼンス補正量が図3の不揮発性メモリに保存されている。
【0026】
図3において、デジタルコンバーゼンス回路22は不揮発性メモリ30を有し、この不揮発性メモリ30には、前記各調整ポイントのコンバーゼンス補正量を示すデータが保存されている。また、不揮発性メモリ30には、画面が明るい時(あるいは高圧が下がったとき)にコンバーゼンスが正しく合うデータの組と、画面が暗いとき(高圧が上がったとき)にコンバーゼンスが正しく合うデータの組がそれぞれ保存されており、両データは、マイクロプロセッサ15からの指令により、それぞれメモリ31、32に転送されるようになっている。
【0027】
タイミング信号発生回路34は、主偏向信号発生回路21より供給される垂直、水平の走査タイミングをもとに、メモリ31,32のアドレスや読み出しに関わる制御信号、及び内挿演算部35で必要な制御信号を発生する。メモリ31、32からは、走査に同期した所定タイミングでコンバーゼンスデータが読み出されれ、メモリ31からは明るい画面用のコンバーゼンスデータが読み出され、また、メモリ32からは暗い画面用のコンバーゼンスデータが読み出される。
【0028】
混合回路40は、端子25から供給される画面の明るさあるいは高圧変動の検出信号をデジタル化するA/Dコンバータ41と、A/Dコンバータ41が出力する値K(0≦k≦1)とメモリ31出力の乗算を行う乗算器43と、(1−k)を演算する(1−k)演算器42と、(1−k)演算器42出力とメモリ32出力の乗算を行う乗算器44と、両乗算器43,44の出力を加算する加算器45とで構成されている。
【0029】
ここでは、端子25から供給される検出信号によって、2種類のコンバーゼンスデータが適切に混合され、新たなコンバーゼンスデータを次段の内挿演算回路35へ供給する。
【0030】
例えば最も明るい画面では、k=1となりメモリ31に蓄えられたデータが混合回路40から出力され、最も暗い場面では、k=0となり、メモリ32に蓄えられたデータが同様に出力される。また中間の明るさの場合は、両データが適切に混合され、新たなデータとして内挿演算部35へ供給される。
【0031】
内挿演算部35は、入力である調整ポイントのコンバーゼンスデータから、画面全体の補正量を内挿演算し、走査タイミングに合わせて、演算したコンバーゼンス補正量をD/Aコンバータ361〜366へ出力する。コンバーゼンス補正量は、D/Aコンバー361〜366でアナログ信号となるが、まだ、高調波成分が含まれた階段状の波形である。そこで、LPF371〜376にて高調波成分を除去した後、デジタルコンバーゼンス回路22より出力させる。
【0032】
こうして本発明の一実施形態では、混合部40を備えたことで、画面の明るさに応じた適切なコンバーゼンス補正が可能となり、いかなる明るさでもコンバーゼンスのずれを最小限に抑えることができる。
【0033】
次に図4を参照して本発明の第二の実施形態を説明する。図4の構成と第一の実施形態との相違は、メモリ31に格納するデータが異なることと、混合回路40の構成が変わった点にある。
【0034】
即ち、図4ではメモリ32には、暗い画面で正しく合うコンバーゼンスデータの組が格納され、一方、メモリ31には、暗い画面のときを基準にして画面が明るくなった場合のずれ量に相当するオフセット量のデータが記憶されている。また、A/Dコンバータ41からの検出信号データとメモリ31から読み出されたデータは乗算器43で乗算され、メモリ32からのデータと乗算器43の出力が加算器45で加算され、この加算出力を内挿演算回路35に供給するようにしている。
【0035】
上記実施形態によれば、例えば暗い画面では、係数K=0となり、オフセット量は反映されない。明るい画面では、k=1となり、乗算器43からのオフセット量が加算器45に供給され暗い画面のコンバーゼンスデータに加算される。また中間の明るさの画面では、暗い画面のコンバーゼンスデータに、明るさに見合ったオフセット量が加算されるようになる。
【0036】
この構成でも、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。オフセット値は、コンバーゼンス補正データそのものに比べるとデータの大きさが格段に小さく、メモリ31の小型化も達成できる。尚、図4の例では、暗い画面でのコンバーゼンスデータを基準として、明るく変化した場合の追加補正量をオフセットとして持つようにしたが、逆の設計、即ち、明るい画面でのコンバーゼンスデータを基準として、暗く変化した場合の追加補正量をオフセットとして持つようにしても同様の効果を得られる。
【0037】
また、上述した両実施形態共に、説明簡素化のため非常に明るい画面(あるいは、高圧が低下した状態)と非常に暗い画面(高圧が上昇した状態)でのコンバーゼンスデータ、あるいは、オフセットデータを保存するようにしているが、中間輝度でのコンバーゼンスデータを基準として備えても構わない。もちろん、この場合、混合部40の構成は変わる。
【0038】
即ち、図4の実施例で、例えば、メモリ32に適度な輝度を持つコンバーゼンス調整用パタンを用いてコンバーゼンス調整したデータを格納する。メモリ31には、明るい映像を表示した場合のズレ量をオフセットデータとして持つ。A/Dコンバータ41は、コンバーゼンス調整用パターンを表示したときにゼロが、それより明るい映像が表示された時は明るさに応じて正の値が、また、暗い映像が表示された場合は明るさに応じて負の値が出力されるように構成する。上記構成にすれば、コンバーゼンス調整用パターンを表示した場合は、メモリ32のデータがそのまま内挿演算回路35に供給され、明るい映像が表示された場合は、メモリ31のデータが明るさに応じて加算され、暗い映像が表示された場合は、メモリ31のデータが明るさに応じて減算される構成になり、あらゆる明るさで良好なコンバーゼンスを得ることが可能となる。
【0039】
以上述べたように本発明は、2つのメモリにそれぞれ、二つの画面明るさの状態のコンバーゼンスデータを備え、あるいは、一方のみオフセットデータを備え、検出信号を使ってその混合比を変え、明るさ(高圧)に応じて最適なコンバーゼンス補正信号を発生させることができる。なお、本発明の主旨を逸脱しない範囲で他の変形も可能である。
【0040】
また、三管式プロジェクターの特徴、即ち、Gの投射管は物理的に中央の位置にあり、RとBの投射管は、Gの隣合わせの位置にあることを利用し、本発明のコンバーゼンス調整をRとBの投射菅のみに施すようにしても良い。この場合、メモリの容量を小さくすることができ、Gを含めた歪までは補正できないものの、色ずれは良好に補正できる。
【0041】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、明るさ(あるいは高圧)の変化によって発生するコンバーゼンスずれを合理的な回路構成により、的確に補正することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のコンバーゼンス装置を備えるプロジェクションテレビの構成図。
【図2】コンバーゼンス調整ポイントを説明するパターン図。
【図3】本発明のデジタルコンバーゼンス回路の一実施形態を示すブロック図。
【図4】本発明をデジタルコンバーゼンス回路の他の実施形態を示すブロック図。
【図5】高圧変動によって発生するラスター変動を説明するための原理図。
【符号の説明】
11…映像信号入力端子
12…選択回路
13…調整用パターン信号発生回路
14…入力装置
15…マイクロプロセッサ
16…映像信号処理回路
171〜173…増幅回路
181〜183…投射管
19…スクリーン
20…同期分離回路
21…主偏向信号発生回路
22…デジタルコンバーゼンス回路
231〜236…増幅回路
241〜243…補助偏向コイル
25…検出信号入力端子
26…高圧発生回路
30…不揮発性メモリ
31,32…メモリ
34…タイミング信号発生回路
35…内挿演算回路
40…混合回路
41…A/D変換回路
42…係数発生回路
43,44…乗算器
45…加算器
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a convergence device and a projection display device of a CRT display device such as a color television receiver and a projection television receiver.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, convergence adjustment is required in a projection type television receiver (hereinafter, referred to as a three-tube type projector) including three CRTs (projection tubes) corresponding to R (red), G (green), and B (blue). Yes, digital convergence devices are generally known.
[0003]
For example, a digital convergence device disclosed in Patent Document 1 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 7-212797) is a digital memory in which M × N adjustment points are arranged on a display screen and convergence correction data corresponding to each adjustment point is stored. And interpolation processing means for creating interpolation data for filling the gaps between the adjustment points with low-pass filter characteristics using the data of the plurality of adjustment points read from the memory, and output from the interpolation calculation means. An auxiliary deflection amplifier for converting data into an analog signal and amplifying the current is provided, and a convergence correction signal is supplied from the amplifier to a convergence yoke attached to a projection tube neck.
[0004]
By using this device, the convergence can be corrected well, but no matter how well the convergence is adjusted, the convergence is shifted depending on the displayed pattern. This is due to a change in the screen amplitude caused by a high-voltage fluctuation (anode voltage fluctuation) of the projection tube.
[0005]
This phenomenon also occurs in an ordinary television receiver, and its generation principle will be described with reference to FIG. FIG. 5 shows a cross section of the picture tube 50, and a video signal is supplied to the cathode 505. Cathode 505 is heated by a heater (not shown) on its back. Usually, a cutoff voltage of about 200 V is applied to the cathode terminal. This voltage value is a voltage immediately before the electron beam is emitted from the cathode 505. If a lower voltage is supplied, the electron beam is emitted from the cathode 505. Normally, a high voltage of +20 kV to +30 kV called Eb is supplied to the anode terminal 500.
[0006]
Further, the anode terminal 500, the internal conductive film 501 in the tube, the aluminum film 502 deposited as a metal back treatment, and the final grid 503 are electrically connected. In the case of a picture tube provided with a shadow mask, the shadow is used. It is also electrically connected to a mask (not shown), and these are at the same potential. The electron beam output from the cathode 505 is accelerated by the high pressure supplied to the grid 503 and is emitted toward the display surface 507. A plurality of grids are arranged in the dotted line part 506 to focus the electron beam, but the description is omitted here. Further, horizontal and vertical deflection signals are supplied to the deflection coil 504, and an image is displayed on the display surface 507.
[0007]
NHK Television Textbook (above); edited by The Japan Broadcasting Corporation, pages 203 and 204, the length of the deflection coil 504 is 1 (cm), the strength of the magnetic field is H (Gauss), and the fluorescent screen is located from the center of the deflection coil. Assuming that the distance to the cathode is L (cm) and the anode voltage of the picture tube is Eb (V), the deflection amount h (cm) is
h = 0.3 × H × 1 × L / √Eb
It is described that it can be approximated.
[0008]
Further, since the amount of the electron beam emitted from the cathode 505 changes according to the brightness of the displayed image, the anode voltage Eb fluctuates depending on the brightness of the screen. From the above equation, for example, when Eb becomes smaller, h becomes larger even if other conditions are the same. This means that the screen amplitude increases as Eb decreases. Further, in the three-tube projector, the projection angles of the three projection tubes are different from each other, and convergence deviation occurs around the screen. In recent years, in order to reduce the projection distance, a design may be made in which the main axis of the projection tube is shifted. In this case, a convergence shift occurs even in the center of the screen.
[0009]
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-157221 discloses an example of correcting a convergence shift due to such a change in anode voltage. The convergence device described in Patent Literature 2 generates a main convergence correction signal and a sub convergence correction signal, and changes the gain of the sub convergence correction signal by an electric signal that follows the change in brightness of the projection tube and the high voltage fluctuation. A new convergence correction signal is generated in addition to the main convergence correction signal.
[0010]
In this example, the convergence deviation can be effectively corrected with respect to the high-voltage fluctuation, but it is insufficient to realize more accurate convergence correction.
[0011]
[Patent Document 1]
Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-21779 [Patent Document 2]
JP 2001-157221 A
[Problems to be solved by the invention]
The convergence device of the conventional CRT type display device has a problem that the convergence is shifted when the brightness of the screen changes. SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a convergence device and a projection display device that realize more accurate convergence correction in order to solve this problem.
[0013]
[Means for Solving the Problems]
The invention according to claim 1 is a convergence device for a CRT type display device, wherein convergence correction data corresponding to a plurality of adjustment points on a display screen of the display device can be stored, and the brightness of the display screen is determined in advance. A memory for storing first convergence correction data suitable for a predetermined light state and a second convergence correction data suitable for a predetermined dark state; and the first read from the memory. A mixing circuit for mixing the second convergence correction data in accordance with a detection signal representing the brightness of the display screen; and using the convergence correction data from the mixing circuit to adjust the adjustment points and between the adjustment points. A convergence signal generation circuit for generating a convergence correction signal; and a sub-deflection coil to which the convergence correction signal is supplied. It is a convergence device, characterized in that Bei was.
[0014]
According to a fourth aspect of the present invention, in the convergence device for a CRT display device, convergence correction data corresponding to a plurality of adjustment points on a display screen of the display device can be stored, and the brightness of the display screen can be reduced. A memory for storing first convergence correction data suitable for the first state and offset data corresponding to a convergence shift amount when the brightness of the screen changes based on the first state; An addition circuit for multiplying the offset data read from the memory by a coefficient corresponding to a detection signal representing the brightness of a display screen and adding the multiplied coefficient to the first convergence correction data read from the memory And using the convergence correction data from the adder circuit, the convergence correction signal between the adjustment point and each adjustment point. A convergence signal generating circuit for generating; a convergence device, characterized in that the convergence correction signal; and a sub-deflection coil supplied.
[0015]
According to the convergence device described above, the convergence correction amount can be appropriately varied according to the brightness of the display screen, and the convergence deviation can be accurately corrected.
[0016]
The invention according to claims 9 and 10 is a projection type display device to which the above convergence correction device is applied.
[0017]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows a projection type display apparatus according to an embodiment of the present invention, and is a block showing an example of a three-tube projector.
[0018]
In FIG. 1, reference numeral 11 denotes an input terminal to which a video signal S1 is input, to which a video signal obtained by subjecting a television broadcast signal to reception processing by a tuner or a video signal provided from outside such as a VTR is input. The video signal S1 is supplied to the selection circuit 12, to which the video signal S2 for generating a convergence adjustment pattern is also input from the adjustment pattern signal generation circuit 13.
[0019]
The selection circuit 12 selectively outputs either the video signal S1 or the video signal S2 in response to a command from the microprocessor 15, and a command from an input device 14 such as a remote controller is supplied to the microprocessor 15. It is supposed to be. The video signal S1 or S2 selected by the selection circuit 12 is supplied to a video signal processing circuit 16, and the video signal processing circuit 16 converts the video signal into RGB signals based on the supplied video signal, and amplifies the signals. 173 respectively.
[0020]
The RGB signals amplified by the amplifier circuits 171, 172, and 173 are supplied to projection tubes 181, 182, and 183 corresponding to the three primary colors, respectively, and projected on the rear surface of the screen 19 via an optical system including a projection lens and the like. As a result, the projected images from the projection tubes 181, 182, and 183 are superimposed and displayed on the screen 19, and a color image is projected. This image is visually recognized by the viewer from the front side of the screen 19.
[0021]
On the other hand, the video signal selected by the selection circuit 12 is further supplied to a synchronization separation circuit 20, where the synchronization signal is separated and extracted. This synchronization signal is supplied to the main deflection signal generation circuit 21. The horizontal (H) and vertical (V) main deflection signals generated by the main deflection signal generation circuit 21 are supplied to main deflection coils mounted on the necks of the RGB projection tubes 181 to 183. The main deflection signal generation circuit 21 generates horizontal and vertical timing signals synchronized with the timing of each main deflection, and supplies the signals to the digital convergence circuit 22.
[0022]
Incidentally, a reflecting mirror is appropriately arranged between the three projection tubes 181 to 183 and the screen 19, and the image light projected from each of the projection tubes 181 to 183 is turned back to be guided to the screen 19. The device is made thinner. When viewed from above, the three projection tubes 181, 182, and 183 are inclined with respect to the R and B projection tubes 181 and 183, respectively, about the G projection tube 182 when viewed from above. The positional relationship between the screen 19 and each projection tube is different as shown in FIG. For this reason, even in the same projection tube, the projection distance is different between the central part and the peripheral part of the screen. In this state, the projected images of the respective colors of RGB do not overlap correctly, and distortion occurs.
[0023]
The digital convergence circuit 22 adjusts convergence in response to such a problem. The convergence circuit 22 receives a command from the microprocessor 15 and receives a synchronization signal from the main deflection signal generation circuit 21. Is entered. Then, horizontal and vertical auxiliary deflection signals (six types) corresponding to the respective projection tubes 181 to 183 are generated, and these six types of auxiliary signals are current-amplified by amplifier circuits 231 to 236, respectively. The signals are supplied to input terminals of horizontal and vertical auxiliary deflection coils 241 to 243 provided on the neck of the 183.
[0024]
The digital convergence circuit 22 according to the present invention is further characterized in that a detection signal that changes according to the brightness of the screen or a change in high voltage is supplied via the terminal 25. As a signal for detecting the brightness of the screen or the high voltage fluctuation, an ABL control signal is output from the high voltage generation circuit 26 connected to the main deflection signal generation circuit 21, and this ABL control signal is used as the above detection signal. do it. Alternatively, each of the RGB video signals may be integrated for a predetermined time, a signal indicating the brightness may be generated using the integrated value, and the signal may be used as a detection signal. Further, the above-mentioned drop of the high pressure Eb may be detected and this signal may be supplied.
[0025]
Next, the digital convergence circuit 22 of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. FIG. 2 shows a display screen at the time of convergence adjustment. A cross hatch pattern composed of vertical lines and horizontal lines is displayed on the screen based on a signal from the adjustment pattern signal generation circuit 13, and each intersection of the cross hatch is displayed. An adjustment point is set at the position, and the convergence correction amount at each adjustment point is stored in the nonvolatile memory of FIG.
[0026]
In FIG. 3, the digital convergence circuit 22 has a nonvolatile memory 30, and the nonvolatile memory 30 stores data indicating the convergence correction amount of each adjustment point. The non-volatile memory 30 has a set of data that matches convergence correctly when the screen is bright (or when the high voltage drops) and a set of data that matches convergence correctly when the screen is dark (when the high voltage increases). Are stored, and both data are transferred to the memories 31 and 32 in response to a command from the microprocessor 15.
[0027]
The timing signal generation circuit 34 is based on the vertical and horizontal scanning timings supplied from the main deflection signal generation circuit 21, and controls the addresses and readouts of the memories 31 and 32 and the control signals required by the interpolation calculation unit 35. Generate control signals. Convergence data is read from the memories 31 and 32 at a predetermined timing synchronized with scanning, convergence data for a bright screen is read from the memory 31, and convergence data for a dark screen is read from the memory 32. .
[0028]
The mixing circuit 40 includes an A / D converter 41 for digitizing the detection signal of the brightness or high-voltage fluctuation of the screen supplied from the terminal 25, and a value K (0 ≦ k ≦ 1) output by the A / D converter 41. A multiplier 43 for multiplying the output of the memory 31; a (1-k) calculator 42 for calculating (1-k); and a multiplier 44 for multiplying the output of the (1-k) calculator 42 and the output of the memory 32. And an adder 45 for adding the outputs of the multipliers 43 and 44.
[0029]
Here, the two types of convergence data are appropriately mixed by the detection signal supplied from the terminal 25, and new convergence data is supplied to the interpolation operation circuit 35 at the next stage.
[0030]
For example, on the brightest screen, k = 1 and the data stored in the memory 31 is output from the mixing circuit 40. In the darkest scene, k = 0 and the data stored in the memory 32 is similarly output. In the case of an intermediate brightness, the two data are appropriately mixed and supplied to the interpolation calculation unit 35 as new data.
[0031]
The interpolation calculation unit 35 performs an interpolation calculation of the correction amount of the entire screen from the convergence data of the adjustment point as an input, and outputs the calculated convergence correction amount to the D / A converters 361 to 366 in accordance with the scanning timing. . The convergence correction amount becomes an analog signal at the D / A converters 361 to 366, but is still a step-like waveform including a harmonic component. Therefore, after the harmonic components are removed by the LPFs 371 to 376, the digital convergence circuit 22 outputs the signal.
[0032]
Thus, in one embodiment of the present invention, the provision of the mixing unit 40 enables appropriate convergence correction according to the brightness of the screen, and can minimize the deviation of convergence at any brightness.
[0033]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The difference between the configuration of FIG. 4 and the first embodiment is that the data stored in the memory 31 is different and that the configuration of the mixing circuit 40 is different.
[0034]
That is, in FIG. 4, a set of convergence data that fits correctly on a dark screen is stored in the memory 32, while the memory 31 corresponds to a shift amount when the screen becomes bright based on a dark screen. Offset amount data is stored. Further, the detection signal data from the A / D converter 41 and the data read from the memory 31 are multiplied by a multiplier 43, and the data from the memory 32 and the output of the multiplier 43 are added by an adder 45. The output is supplied to the interpolation operation circuit 35.
[0035]
According to the above embodiment, for example, on a dark screen, the coefficient K = 0, and the offset amount is not reflected. On a bright screen, k = 1, and the offset amount from the multiplier 43 is supplied to the adder 45 and added to the convergence data on the dark screen. On a screen of intermediate brightness, an offset amount suitable for brightness is added to the convergence data of a dark screen.
[0036]
With this configuration, the same effect as that of the first embodiment can be obtained. The size of the offset value is much smaller than that of the convergence correction data itself, and the size of the memory 31 can be reduced. In the example of FIG. 4, an additional correction amount in the case of a bright change is provided as an offset based on convergence data on a dark screen. However, the reverse design, that is, convergence data on a bright screen is used as a reference. The same effect can be obtained even if an additional correction amount in the case of a dark change is provided as an offset.
[0037]
In both of the above-described embodiments, convergence data or offset data for a very bright screen (or a state where the high voltage is reduced) and a very dark screen (a state where the high voltage is raised) are stored for simplification of the description. However, convergence data at intermediate luminance may be provided as a reference. Of course, in this case, the configuration of the mixing section 40 changes.
[0038]
That is, in the embodiment of FIG. 4, for example, data subjected to convergence adjustment using a convergence adjustment pattern having appropriate luminance is stored in the memory 32. The memory 31 has a shift amount when a bright image is displayed as offset data. The A / D converter 41 has a value of zero when a convergence adjustment pattern is displayed, a positive value according to brightness when a brighter image is displayed, and a brightness value when a dark image is displayed. It is configured to output a negative value accordingly. According to the above configuration, when the convergence adjustment pattern is displayed, the data in the memory 32 is supplied to the interpolation arithmetic circuit 35 as it is, and when a bright image is displayed, the data in the memory 31 is changed according to the brightness. When the image is added and a dark image is displayed, the data in the memory 31 is subtracted according to the brightness, so that good convergence can be obtained at any brightness.
[0039]
As described above, according to the present invention, two memories are provided with convergence data of two screen brightness states, respectively, or only one of them is provided with offset data, and the mixture ratio is changed using a detection signal to change the brightness. An optimum convergence correction signal can be generated according to (high pressure). Other modifications are possible without departing from the spirit of the present invention.
[0040]
Also, the convergence adjustment of the present invention is performed by utilizing the feature of the three-tube projector, that is, the fact that the G projection tube is physically located at the center and the R and B projection tubes are located adjacent to G. May be applied only to the R and B projection tubes. In this case, the capacity of the memory can be reduced, and although the distortion including G cannot be corrected, the color shift can be corrected well.
[0041]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, a convergence deviation caused by a change in brightness (or high voltage) can be accurately corrected by a rational circuit configuration.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram of a projection television provided with a convergence device of the present invention.
FIG. 2 is a pattern diagram illustrating convergence adjustment points.
FIG. 3 is a block diagram showing one embodiment of a digital convergence circuit of the present invention.
FIG. 4 is a block diagram showing another embodiment of the digital convergence circuit according to the present invention.
FIG. 5 is a principle diagram for explaining raster fluctuation generated by high-pressure fluctuation.
[Explanation of symbols]
11 video signal input terminal 12 selection circuit 13 adjustment pattern signal generation circuit 14 input device 15 microprocessor 16 video signal processing circuits 171-173 amplification circuits 181-183 projection tube 19 screen 20 screen synchronization Separation circuit 21 Main deflection signal generation circuit 22 Digital convergence circuits 231 to 236 Amplification circuits 241 to 243 Auxiliary deflection coil 25 Detection signal input terminal 26 High voltage generation circuit 30 Nonvolatile memories 31 and 32 Memory 34 Timing signal generation circuit 35 Interpolation operation circuit 40 Mixing circuit 41 A / D conversion circuit 42 Coefficient generation circuits 43 and 44 Multiplier 45 Adder

Claims (11)

CRT型表示装置におけるコンバーゼンス装置において、
前記表示装置での表示画面上の複数の調整点に対応したコンバーゼンス補正データを記憶可能であって、表示画面の明るさが予め定めた明状態のときに適した第1のコンバーゼンス補正データと、予め定めた暗状態のときに適した第2のコンバーゼンス補正データをそれぞれ記憶するメモリと、
前記メモリから読み出された前記第1,第2のコンバーゼンス補正データを、前記表示画面の明るさを表す検出信号に応じて混合する混合回路と、
前記混合回路からのコンバーゼンス補正データを利用して、前記調整点及び各調整点間のコンバーゼンス補正信号を生成するコンバーゼンス信号生成回路と、
前記コンバーゼンス補正信号が供給される副偏向コイルとを具備したことを特徴とするコンバーゼンス装置。
In a convergence device in a CRT type display device,
First convergence correction data that can store convergence correction data corresponding to a plurality of adjustment points on a display screen of the display device, and is suitable when the brightness of the display screen is a predetermined bright state; A memory for respectively storing second convergence correction data suitable for a predetermined dark state;
A mixing circuit that mixes the first and second convergence correction data read from the memory in accordance with a detection signal indicating brightness of the display screen;
Using the convergence correction data from the mixing circuit, a convergence signal generation circuit that generates a convergence correction signal between the adjustment point and each adjustment point,
And a sub-deflection coil to which the convergence correction signal is supplied.
前記第1のコンバーゼンス補正データは、最も明るい表示画面のときに正しく合うコンバーゼンスデータの組で成り、前記第2のコンバーゼンス補正データは、最も暗い表示画面のときに正しく合うコンバーゼンスデータの組で成ることを特徴とする請求項1記載のコンバーゼンス装置。The first convergence correction data is composed of a set of convergence data that is correctly matched for the brightest display screen, and the second convergence correction data is composed of a set of convergence data that is correctly matched for the darkest display screen. The convergence device according to claim 1, wherein: 前記混合回路は、前記検出信号を係数値K(0≦k≦1)に変換するA/D変換回路と、前記第1のコンバーゼンス補正データと前記係数値Kの乗算を行う第1の乗算器と、係数値(1−k)を生成する回路と、前記第2のコンバーゼンス補正データと前記係数値(1−k)の乗算を行う第2の乗算器と、前記第1,第2の乗算器の出力を加算する加算器とから成ることを特徴とする請求項1記載のコンバーゼンス装置。The mixing circuit includes an A / D conversion circuit that converts the detection signal into a coefficient value K (0 ≦ k ≦ 1), and a first multiplier that multiplies the first convergence correction data by the coefficient value K. A circuit for generating a coefficient value (1-k); a second multiplier for multiplying the second convergence correction data by the coefficient value (1-k); and the first and second multiplications 2. The convergence device according to claim 1, further comprising an adder for adding the output of the adder. CRT型表示装置におけるコンバーゼンス装置において、
前記表示装置での表示画面上の複数の調整点に対応したコンバーゼンス補正データを記憶可能であって、表示画面の明るさが第1の状態のときに適した第1のコンバーゼンス補正データと、前記第1の状態を基準にして画面の明るさが変化した場合のコンバーゼンスのずれ量に相当するオフセットデータをそれぞれ記憶するメモリと、
前記メモリから読み出された前記オフセットデータに対して表示画面の明るさを表す検出信号に応じた係数を乗算し、前記メモリから読み出された前記第1のコンバーゼンス補正データに加算する加算回路と、
前記加算回路からのコンバーゼンス補正データを利用して、前記調整点及び各調整点間のコンバーゼンス補正信号を生成するコンバーゼンス信号生成回路と、
前記コンバーゼンス補正信号が供給される副偏向コイルとを具備したことを特徴とするコンバーゼンス装置。
In a convergence device in a CRT type display device,
First convergence correction data that can store convergence correction data corresponding to a plurality of adjustment points on a display screen of the display device and is suitable when the brightness of the display screen is in a first state; A memory for storing offset data corresponding to a shift amount of convergence when the brightness of the screen changes with reference to the first state;
An addition circuit that multiplies the offset data read from the memory by a coefficient corresponding to a detection signal representing the brightness of a display screen and adds the offset data to the first convergence correction data read from the memory; ,
Using the convergence correction data from the addition circuit, a convergence signal generation circuit that generates a convergence correction signal between the adjustment point and each adjustment point,
And a sub-deflection coil to which the convergence correction signal is supplied.
前記第1のコンバーゼンス補正データは、明るい表示画面又は暗い画面で正しく合うコンバーゼンスデータの組で成ることを特徴とする請求項1記載のコンバーゼンス装置。2. The convergence device according to claim 1, wherein the first convergence correction data is a set of convergence data that is correctly matched on a bright display screen or a dark screen. 前記混合回路は、前記検出信号を係数値K(0≦k≦1)に変換するA/D変換回路と、前記オフセットデータと前記係数値Kの乗算を行う第1の乗算器と、前記第1のコンバーゼンス補正データと前記乗算器の出力を加算する加算器とから成ることを特徴とする請求項1記載のコンバーゼンス装置。An A / D conversion circuit for converting the detection signal into a coefficient value K (0 ≦ k ≦ 1); a first multiplier for multiplying the offset data by the coefficient value K; 2. The convergence apparatus according to claim 1, further comprising an adder for adding the convergence correction data of one and the output of the multiplier. 前記表示画面の明るさを表す検出信号は、前記CRTのアノード電圧の変動量を表す信号であることを特徴とする請求項1又は4記載のコンバーゼンス装置。The convergence device according to claim 1, wherein the detection signal indicating the brightness of the display screen is a signal indicating a variation amount of an anode voltage of the CRT. 前記表示画面の明るさを表す検出信号は、前記CRTに供給される映像信号を所定時間積分した信号であることを特徴とする請求項1又は4記載のデジタルコンバーゼンス装置。The digital convergence apparatus according to claim 1, wherein the detection signal representing the brightness of the display screen is a signal obtained by integrating a video signal supplied to the CRT for a predetermined time. R(赤)、G(緑)、B(青)に対応した3つの投射管を並列に配置した投射型表示装置において、
前記投射管の内、少なくとも外側に位置する投射管にそれぞれ設けられた副偏向コイルと、
表示画面上の複数の調整点に対応したコンバーゼンス補正データを前記副偏向コイルが設けられた投射管毎に記憶可能であって、表示画面の明るさが予め定めた明状態のときに適した第1のコンバーゼンス補正データと、予め定めた暗状態のときに適した第2のコンバーゼンス補正データをそれぞれ記憶するメモリと、
前記メモリから読み出された前記第1,第2のコンバーゼンス補正データを、前記表示画面の明るさを表す検出信号に応じて混合する混合回路と、
前記混合回路からのコンバーゼンス補正データを利用して、前記調整点及び各調整点間のコンバーゼンス補正信号を生成するコンバーゼンス信号生成回路とを具備し、
前記コンバーゼンス補正信号を前記副偏向コイルに供給してコンバーゼンス補正を行うようにしたことを特徴とする投射型表示装置。
In a projection display device in which three projection tubes corresponding to R (red), G (green), and B (blue) are arranged in parallel,
Among the projection tubes, sub deflection coils provided at least on the projection tubes located at least outside,
Convergence correction data corresponding to a plurality of adjustment points on the display screen can be stored for each projection tube provided with the sub-deflection coil, and is suitable when the brightness of the display screen is a predetermined bright state. A memory for storing the first convergence correction data and a memory for respectively storing second convergence correction data suitable for a predetermined dark state;
A mixing circuit that mixes the first and second convergence correction data read from the memory in accordance with a detection signal indicating brightness of the display screen;
Using the convergence correction data from the mixing circuit, comprising a convergence signal generation circuit that generates a convergence correction signal between the adjustment point and each adjustment point,
A projection display device, wherein the convergence correction signal is supplied to the sub deflection coil to perform convergence correction.
R(赤)、G(緑)、B(青)に対応した3つの投射管を並列に配置した投射型表示装置において、
前記投射管の内、少なくとも外側に位置する投射管にそれぞれ設けられた副偏向コイルと、
前記表示装置での表示画面上の複数の調整点に対応したコンバーゼンス補正データを前記副偏向コイルが設けられた投射管毎に記憶可能であって、表示画面の明るさが第1の状態のときに適した第1のコンバーゼンス補正データと、前記第1の状態を基準にして画面の明るさが変化した場合のコンバーゼンスのずれ量に相当するオフセットデータをそれぞれ記憶するメモリと、
前記メモリから読み出された前記オフセットデータに対して表示画面の明るさを表す検出信号に応じた係数を乗算し、前記メモリから読み出された前記第1のコンバーゼンス補正データに加算する加算回路と、
前記加算回路からのコンバーゼンス補正データを利用して、前記調整点及び各調整点間のコンバーゼンス補正信号を生成するコンバーゼンス信号生成回路と、
前記コンバーゼンス補正信号が供給される副偏向コイルとを具備したことを特徴とする投射型表示装置。
In a projection display device in which three projection tubes corresponding to R (red), G (green), and B (blue) are arranged in parallel,
Among the projection tubes, sub deflection coils provided at least on the projection tubes located at least outside,
Convergence correction data corresponding to a plurality of adjustment points on the display screen of the display device can be stored for each projection tube provided with the sub deflection coil, and when the brightness of the display screen is in the first state A memory for storing first convergence correction data suitable for the following, and offset data corresponding to the amount of deviation of convergence when the brightness of the screen changes based on the first state,
An addition circuit that multiplies the offset data read from the memory by a coefficient corresponding to a detection signal representing the brightness of a display screen and adds the offset data to the first convergence correction data read from the memory; ,
Using the convergence correction data from the addition circuit, a convergence signal generation circuit that generates a convergence correction signal between the adjustment point and each adjustment point,
A sub-deflection coil to which the convergence correction signal is supplied.
前記3つの投射管は、Gの投射管を中心にしてその両側にRとBの投射管を配置し、少なくともRとBの投射管に対して副偏向コイルを設け、これら副偏向コイルに前記コンバーゼンス信号生成回路からのコンバーゼンス補正信号を供給するようにしたことを特徴とする請求項9又は10記載の投射型表示装置。The three projection tubes are arranged such that R and B projection tubes are arranged on both sides of the G projection tube as a center, and at least sub-deflection coils are provided for the R and B projection tubes. 11. The projection type display device according to claim 9, wherein a convergence correction signal is supplied from a convergence signal generation circuit.
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