JP2008257257A - 携帯端末機 - Google Patents

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Abstract

【課題】簡易な構成で焼き付きの問題を解消する。
【解決手段】有機ELディスプレイ201を具えて、受信し若しくは送信せんとする電子メールを表示することが可能な携帯端末機において、電子メールの表示に際して、文字部分は黒色又は背景部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、背景部分は白色または文字部分よりも輝度の高い色で表示する黒文字表示モードと、背景部分は黒色又は文字部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、文字部分は白色又は背景部分よりも輝度の高い色で表示する白文字表示モードとの間で、表示モードの切替えが可能な画像処理回路203と、画像処理回路203の動作を制御する制御回路205とを具え、制御回路205は、メール作成時のメールの表示と、送信又は受信の済んだメールの表示との間で、黒文字表示モードと白文字表示モードとのモードを切り替える。
【選択図】図7

Description

本発明は表示方法および表示装置に関し、特に、アクティブマトリクス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置における個々の光学素子の劣化を平滑化して、輝度のばらつきを低減する技術に関する。
有機エレクトロルミネッセンス表示装置(以下、「有機EL表示装置」または「有機ELパネル」ともいう)が、新たな平面型表示装置として注目されている。とくに、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:以下、「TFT」ともいう)をスイッチング素子として備えるアクティブマトリクス型有機EL表示装置は、現在広く普及している液晶表示装置にとって代わる次世代表示装置の最有力候補であり、実用化に向けて熾烈な開発競争の最中にある。
有機EL素子は液晶表示素子と異なり、素子自身が発光するため、液晶表示装置では必須の構成であったバックライトが不要となり、装置のさらなる薄型化、軽量化が期待できる。また、自発光することを利用して、液晶表示装置のバックライトなど、発光装置としての利用も期待されている。
有機EL素子は、発光にともなって劣化が進み、徐々に発光輝度が低下することが知られている。表示品質が高く、寿命の長い有機ELパネルを提供するためには、劣化しにくい有機発光材料の開発が重要であるのはもちろんだが、現段階では、有機EL素子に経時劣化が生じるのは不可避であると受け止め、その影響を最小限に抑える技術の開発が先決である。
本発明は、そうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示装置の表示品質を改善する技術の提供にある。
本発明のある態様は表示方法に関する。この表示方法は、表示可能領域よりも狭い表示領域に画像を表示するとき、表示可能領域のうち、画像を表示しない非表示領域の輝度データを、画像の平均輝度の推測値に設定する。「表示可能領域」は、表示装置における画面全体を指し、「表示領域」は、表示可能領域のうち、表示対象となる画像が実際に表示される領域を指す。「非表示領域」とは、表示可能領域のうち表示領域以外の領域を指す。「非表示」は、表示対象となる画像が表示されないことを意味しており、何も表示されないことを意味しているわけではない。表示領域に表示される画像の平均輝度と、非表示領域に表示する平均輝度とが略同一になるようにすることで、各画素を構成する表示素子の劣化速度を画面全体で平滑化し、劣化速度のばらつきに起因する表示輝度のばらつきを低減することができる。
本発明の別の態様は、表示装置に関する。この表示装置は、表示すべき第1画像を取得する取得部と、取得した第1画像を表示する第1領域を設定し、その第1領域に第1画像を配置する第1設定部と、第1領域が、表示可能領域よりも狭いときに、第1画像を表示しない第2領域に表示すべき第2画像を設定する第2設定部と、を備え、第2設定部は、第1画像の平均輝度の推測値と、第2画像の平均輝度とが略同一になるように、第2画像を設定する。一般的な画像の平均輝度を予め推測し、その平均輝度と第2画像の平均輝度とが略同一になるようにしてもよい。一般的な画像の平均輝度として、たとえば、最大輝度の20%以上40%以下、より好ましくは30%以上35%以下の輝度を採用してもよい。
第2設定部は、第1画像の平均輝度を算出し、その平均輝度と略同一の平均輝度を有する第2画像を第2領域に設定してもよい。第1画像を表示するたびに、その第1画像の平均輝度に合わせて第2画像を選択することで、より高い精度で表示素子の劣化速度を平滑化することができる。
本発明のさらに別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、表示すべき第1画像を取得する取得部と、取得した第1画像を表示する第1領域を設定し、その第1領域に第1画像を配置する第1設定部と、第1領域が、表示可能領域よりも狭いときに、第1画像を表示しない第2領域に表示すべき第2画像を設定する第2設定部と、過去に第1領域に表示された第1画像の累積平均輝度を保持する第1保持部と、過去に第2領域に表示された第2画像の累積平均輝度を保持する第2保持部と、を備え、第2設定部は、第2画像の累積平均輝度が第1画像の累積平均輝度に近づくように、第2画像を設定する。個々の第1画像の平均輝度と第2画像の平均輝度とが多少異なっていたとしても、それがすぐに表示輝度のばらつきにつながるわけではなく、長期的にみてそれらの平均輝度が略同一になるようにすればよい。そのため、第1画像と第2画像の累積平均輝度を保持しておき、それらが長期的にはほぼ等しい状態となるように調整することで、表示輝度のばらつきを改善することができる。この方法によれば、たとえば、第1画像の色彩やテーマに合わせて第2画像を選択するなど、表示の自由度が広がる。
第2画像は、全画素が略同一の輝度データを有する画像であってもよい。すなわち、第2画像は、1色のみで構成された画像であってもよい。本明細書では、1色のみで構成されている場合であっても、「画像」という語を用いる。
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
本発明によれば、簡易な構成で焼き付きの問題を低減することができる。
[第1の実施の形態]
(第1の実施の形態の具体例)
(具体例1)
本実施の形態では、表示装置の各画素を構成する表示素子の劣化速度を画面全体で平滑化し、劣化速度のばらつきに起因する表示輝度のばらつきを低減するために、画像を表示する際に、その画像が表示されない領域を、一般的な画像の輝度平均と推測される、白30%程度の色で表示する。
図1は、実施の形態に係る表示装置の一例としての携帯端末10の内部構成を示す。携帯端末10は、主に、通信ユニット20、制御ユニット30、記憶ユニット40、表示ユニット100、入力ユニット50、マイク60、およびスピーカ70を備える。通信ユニット20は、信号を送受信するアンテナ22と、受信した信号を復号する受信ユニット24と、データを変調して送信する送信ユニット26とを含み、携帯電話通信網を介した他装置との通信を制御する。表示ユニット100は、テキスト情報や画像情報などを表示する。本実施の形態では、表示ユニット100として、有機ELパネルを利用する。表示ユニット100は、無機ELパネル、液晶パネルなどであってもよいが、本実施の形態の技術は、表示素子の劣化が問題となる有機ELパネルに、特に好適である。入力ユニット50は、キーボード、マウス、各種ボタンなどにより外部からの入力情報を受け付ける。マイク60は、外部から音声情報を入力する。スピーカ70は、音声情報を外部へ出力する。
制御ユニット30は、携帯端末10全体を統括的に制御するとともに、表示に必要な各種処理を行う。この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされた表示制御機能のあるプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
画像取得部32は、通信ユニット20を介して外部から、または、記憶ユニット40に格納されていた画像を読み出すことにより、表示すべき画像を取得する。表示領域設定部34は、取得した画像のサイズを考慮して、表示ユニット100の表示可能な領域の中に、その画像を表示する領域を設定する。非表示領域設定部36は、表示可能な領域のうち表示領域以外の領域、すなわち、取得した画像を表示しない非表示領域に表示すべき画像を設定する。表示制御部38は、画像取得部32にて取得された画像を、表示領域設定部34により設定された領域に配置し、周囲の非表示領域に非表示領域設定部36により設定された画像を設定して表示画面の画像データを生成し、グラフィックスメモリ42に書き込む。そして、所定の表示タイミングにて、画像データと駆動信号を表示ユニット100の各画素に出力する。
図2は、表示ユニット100の表示可能領域102の中央に表示領域104が設定され、画像が表示された様子を示す。図2に示した例では、画像サイズが表示可能領域102よりも小さいため、表示可能領域102の中央に表示領域104を設定して画像を表示し、その周囲を非表示領域106としている。このとき、非表示領域106は、消費電力の低減、および各画素を構成する有機EL素子の劣化の軽減という観点からすると、輝度がゼロの状態、すなわち消灯しておくことが望ましい。しかしながら、表示領域104に画像が長時間表示されると、表示領域104の画素は、非表示領域106の画素に比較して、点灯している時間が長くなるため、表示領域104内の有機EL素子の方が早く劣化が進み、輝度が低下する。その結果、画面全体を同じ輝度データで表示しても、画面中央付近の有機EL素子の発光輝度が、画面端付近の有機EL素子の発光輝度よりも低くなり、画面中央付近が暗く表示されてしまう。とくに、同じサイズの画像を頻繁に表示する場合は、同一の表示領域104に長時間画像が表示され続ける結果、その表示領域104内の画素が周囲の画素よりも早く劣化して輝度が低下し、画面全体に表示を行ったときに表示領域104の矩形が視認される、いわゆる「焼き付き」現象が起こる。
本実施の形態では、このような現象の発生を軽減するために、非表示領域106内の有機EL素子も、表示領域104内の有機EL素子と同程度に劣化させるべく、非表示領域設定部36は、一般的な画像の平均輝度レベルと推測される白30%から35%程度の色を非表示領域106に表示する。これにより、画面全体の有機EL素子の劣化速度を平滑化し、輝度のばらつきや焼き付き現象の発生を軽減することができる。輝度のばらつきや焼き付きを軽減することで、表示ユニット100の寿命の改善にも寄与する。
図3は、非表示領域106に一般的な画像の平均輝度を有する画像を設定した様子を示す。この例では、非表示領域106に、白30%程度の1色のみで構成された画像を表示しているが、平均輝度が白30%程度であれば、任意の色彩および模様を有する画像であってもよい。模様を有する画像を非表示領域106に表示する場合は、その画像が非表示領域106に焼き付くことを防止するために、白30%程度の平均輝度を有する画像を複数用意しておき、適宜入れ替えて表示する必要がある。
図4は、表示ユニット100の1画素分の回路構成を示す。この回路は、有機発光素子OLEDと、有機発光素子OLEDを制御するための2つのトランジスタTr1およびTr2と、保持容量Cと、走査信号を送る走査線SLと、輝度データを送るデータ線DLと、有機発光素子OLEDに電流を供給する電源供給線Vddとを備える。
電源供給線Vddは、有機発光素子OLEDを発光させるための電流を供給する。データ線DLは、有機発光素子OLEDのそれぞれの輝度を制御するための輝度データの信号を流す。走査線SLは、有機発光素子OLEDのそれぞれの発光タイミングを制御するための走査信号を流す。輝度データおよび走査信号は、表示制御部38から供給される。
第1のトランジスタ(以下、「スイッチングトランジスタ」ともいう)Tr1は、ゲート電極が走査線SLに接続され、ドレイン電極(またはソース電極)がデータ線DLに接続され、ソース電極(またはドレイン電極)が第2のトランジスタ(以下、「駆動用トランジスタ」ともいう)Tr2のゲート電極に接続される。本実施の形態では、スイッチングトランジスタは、2つのゲート電極を有するダブルゲート構造をとっているが、別の形態では、シングルゲート構造または3以上のゲート電極を有するマルチゲート構造であってもよい。また、スイッチングトランジスタTr1は、nチャネルトランジスタであってもpチャネルトランジスタであってもよい。
駆動用トランジスタTr2は、ソース電極(またはドレイン電極)が有機発光素子OLEDの陽極に接続され、ドレイン電極(またはソース電極)が電源供給線Vddに接続される。駆動用トランジスタTr2も、スイッチングトランジスタTr1と同様に、シングルゲート構造であってもマルチゲート構造であってもよく、nチャネルトランジスタであってもpチャネルトランジスタであってもよい。
有機発光素子OLEDは、陽極が駆動用トランジスタTr2のソース電極(またはドレイン電極)に接続され、陰極は接地される。保持容量Cの一端は、スイッチングトランジスタTr1のドレイン電極(またはソース電極)と駆動用トランジスタTr2のゲート電極に接続され、他端は、図示しない配線に接続され接地される。保持容量Cの他端は、電源供給線Vddに接続されてもよい。
以上の構成によってなされる動作を説明する。有機発光素子OLEDの輝度データの書込のために走査線SLの走査信号がハイになると、スイッチングトランジスタTr1がオンとなり、データ線DLに入力された輝度データが駆動用トランジスタTr2および保持容量Cに設定される。すると、その輝度データに応じた電流が駆動用トランジスタTr2のソース−ドレイン間に流れ、この電流が有機発光素子OLEDに流れることにより有機発光素子OLEDが発光する。走査線SLの走査信号がローになると、スイッチングトランジスタTr1がオフとなるが、駆動用トランジスタTr2のゲート電圧は保持されるので、有機発光素子OLEDは引き続き設定された輝度データに応じて発光する。
次の走査タイミングになると、再び走査線SLの走査信号がハイになり、スイッチングトランジスタTr1がオンとなって、データ線DLに入力された新たな輝度データが駆動用トランジスタTr2および保持容量Cに設定される。これにより、有機発光素子OLEDは、新たな輝度データに応じて発光する。
(具体例2)
本具体例では、表示すべき画像を取得すると、その画像の平均輝度を算出し、その平均輝度に基づいて非表示領域に表示すべき画像を選択する。本実施の形態に係る携帯端末10の内部構成は、図1に示した第1の具体例と同様である。以下、第1の具体例と異なる部分について説明する。
非表示領域設定部36は、画像取得部32により取得された画像の平均輝度を算出する。平均輝度は、R、G、Bの信号ごとに算出されてもよいし、輝度信号Yの平均を算出してもよい。非表示領域設定部36は、算出された平均輝度と略同一の平均輝度を有する画像を非表示領域に表示する。この画像は、平均輝度値で塗りつぶされた画像であってもよいし、予め記憶ユニット40に用意された模様のある画像であってもよい。模様のある画像の場合は、複数の画像を適宜入れ替えて表示することで、画像の焼き付きを防ぐ。
(具体例3)
本具体例では、表示領域に表示された画像の累積平均輝度と、非表示領域に表示された画像の累積平均輝度を保持しておき、それらが長期的にはほぼ等しくなるように調整する。
図5は、第3の具体例に係る携帯端末10の内部構成を示す。本具体例の携帯端末10は、図1に示した第1の具体例の携帯端末10の構成に加えて、累積平均輝度保持部44を備える。以下、第1の具体例と異なる部分について説明する。
画像取得部32が表示すべき画像を取得すると、非表示領域設定部36は、その画像の平均輝度を算出する。つづいて、非表示領域設定部36は、累積平均輝度保持部44から、その画像のサイズに対応する表示領域について、表示領域の累積平均輝度と、非表示領域の累積平均輝度を読み出す。そして、それらの累積平均輝度が近づくように、非表示領域に表示すべき画像を選択する。たとえば、表示領域の累積平均輝度が非表示領域の累積平均輝度よりも低い場合は、今回表示する画像の平均輝度よりも高い平均輝度を有する画像を非表示領域に設定する。これにより、長期的にみて、表示領域と非表示領域の平均輝度を平滑化することができる。非表示領域設定部36は、今回表示する画像の平均輝度と、非表示領域に表示する画像の平均輝度を、累積平均輝度に加味し、累積平均輝度保持部44に格納する。表示画像が静止画像の場合は、表示時間を考慮して累積平均輝度を算出してもよい。
図6は、累積平均輝度保持部44の内部データを示す。累積平均輝度保持部44には、領域ID欄110、表示領域サイズ欄112、表示領域累積平均輝度欄114、および非表示領域累積平均輝度欄116が設けられている。たとえば、画像取得部32により取得された画像のサイズが縦100ドット×横100ドットである場合は、非表示領域設定部36により、領域ID「1」の情報が読み出される。領域ID「1」の表示領域の累積平均輝度は「70.5」、非表示領域の累積平均輝度は「70.3」であるから、今回の表示では、非表示領域の平均輝度を表示領域の平均輝度よりも高く設定すればよい。1回の表示で表示領域および非表示領域の累積平均輝度が等しくなるように調整してもよいし、複数回の表示に分けて少しずつ累積平均輝度が近づくように調整してもよい。
この方法によれば、非表示領域に設定する画像の自由度が広がるので、たとえば、写真などを表示するときに、周囲に額縁の画像を表示してもよいし、表示する画像の種類や色彩、ユーザの嗜好などに合わせて、周囲の画像を選択してもよい。また、表示領域に動画を表示する場合は、その動画の平均輝度の推移に合わせて周囲の画像の平均輝度を変化させると、見づらい画面となる恐れがあるので、非表示領域の画像は最初に設定した画像で固定しておき、動画の表示が終了したときに、表示領域と非表示領域の累積平均輝度を算出して記録しておいてもよい。そして、次回の表示の際に、表示領域と非表示領域の累積平均輝度が近づくように調整すればよい。
以上の実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
本実施の形態では、表示装置として、携帯端末を例にとって説明したが、もちろん本発明の技術はこれに限られず、テレビジョン受像機、コンピュータのディスプレーなど、任意の表示装置に適用可能である。
(第1の実施の形態の効果)
本実施の形態によれば、表示装置の輝度のばらつきを抑え、表示品位を向上させることができる。
[第2の実施の形態]
(第2の実施の形態の属する技術分野)
本実施の形態は、有機EL(エレクトロルミネッセンス)表示装置を具えた携帯端末機に関するものである。
(第2の実施の形態における従来の技術)
近年、有機ELディスプレイの開発が進んでおり、例えば携帯電話機に有機ELディスプレイを採用することが検討されている。
図11に示す如く、有機ELディスプレイ201においては、ガラス基板211上に、有機発光層214を挟んで有機正孔輸送層215及び有機電子輸送層216を配置して有機層213を形成すると共に、該有機層213の両側に陽極212及び陰極217を配置して、有機ELパネルが構成されており、陽極212と陰極217の間に所定の電圧を印加することによって、有機発光層214を発光させる。
陽極212は透明なITO(indium tin oxide)を材料とし、陰極217は例えばAl−Li合金を材料として、それぞれストライプ状に形成され、互いに交叉する方向にマトリクス配置されている。
例えば、陽極212はデータ電極、陰極217は走査電極として用いられ、水平方向に伸びる1本の走査電極が選ばれた状態で、垂直方向に伸びる各データ電極に、入力データに応じた電圧を印加することによって、該走査電極と各データ電極の交叉点で有機層213を発光させて、1ライン分の表示を行なう。そして、走査電極を順次垂直方向へ切り替えることによって垂直方向に走査し、1フィールド分の表示を行なう。
この様な有機ELディスプレイの駆動方式としては、上述の如く走査電極とデータ電極を用いて時分割駆動するパッシブマトリクス駆動型の他に、各画素の発光を1垂直走査期間に亘って維持するアクティブマトリクス駆動型が知られている。
アクティブマトリクス駆動型の有機ELディスプレイにおいては、図12に示す如く、各画素252に、有機層の一部によって構成される有機EL素子250と、有機EL素子250に対する通電を制御する駆動用トランジスタTR2と、走査電極による走査電圧SCANの印加に応じて導通状態となる書込み用トランジスタTR1と、該書込み用トランジスタTR1が導通状態となることによってデータ電極からのデータ電圧DATAが印加されて電荷を蓄積する容量素子Cとが配備され、該容量素子Cの出力電圧が駆動用トランジスタTR2のゲートに印加されている。
先ず、各走査電極に順次電圧を印加し、同一走査電極に繋がっている複数の第1トランジスタTR1を導通状態にし、この走査に同期して各データ電極にデータ電圧(入力信号)を印加する。このとき、第1トランジスタTR1が導通状態であるので、該データ電圧は容量素子Cに蓄積される。
次に、この容量素子Cに蓄積されたデータ電圧の電荷量によって第2トランジスタTR2の動作状態が決まる。例えば、第2トランジスタTR2がオンになったときは、該第2トランジスタTR2を経て有機EL素子250にデータ電圧に応じた大きさの電流が供給される。この結果、データ電圧に応じた明るさで該有機EL素子250が点灯する。この点灯状態は、1垂直走査期間(1フィールド期間)に亘って保持されることになる。
(第2の実施の形態が解決しようとする課題)
ところで、有機ELディスプレイにおいては、有機EL素子の発光特性が発光時間の経過に伴って劣化し、同じ入力電流によって得られる輝度が低下することになる。従って、有機ELディスプレイを具えた携帯電話機においては、画面に電子メールの文字を表示する場合、常に一定領域の画素の発光頻度が高くなるため、これらの画素は他の画素に比べて発光特性が著しく劣化することになり、所謂“焼き付き”が発生する問題がある。
そこで本発明の目的は、有機ELディスプレイを具えた携帯端末機において簡易な構成で“焼き付き”の問題を解消することである。
(第2の実施の形態における課題を解決する為の手段)
本実施の形態に係る携帯端末機は、有機ELディスプレイに電子メールを表示する際に、文字部分は黒色又は背景部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、背景部分は白色または文字部分よりも輝度の高い色で表示する黒文字表示モードと、背景部分は黒色又は文字部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、文字部分は白色又は背景部分よりも輝度の高い色で表示する白文字表示モードとの間で、表示モードの切替え可能な画像処理回路と、該画像処理回路の動作を制御する制御回路とを具え、該制御回路は、黒文字表示モードと白文字表示モードの間で交互にモードを切り替えることを特徴とする。
具体的には、制御回路は、所定の規則に従って黒文字表示モードと白文字表示モードの間のモード切替えを指令するものである。所定の規則としては、例えば、送信メールの表示と受信メールの表示でモードを切り替えるという規則や、一定の周期でモードを切り替えるという規則を採用することが出来る。
或いは、制御回路は、ランダムなタイミングでモードを切り替えるものである。
上記のモード切替えは、制御プログラムの簡易な変更で実現することが出来る。
上記本発明の携帯端末機においては、電子メールの文字を表示する場合に、文字が低輝度で表示される黒文字表示モードと、文字が高輝度で表示される白文字表示モードとが、一定の周期、ユーザの操作に応じた所定のタイミング、或いはランダムなタイミングで切り替わるので、一定領域の画素のみが常に高い輝度で発光するという事態は回避され、これによって“焼き付き”の問題が解消される。
(第2の実施の形態の具体例)
以下、本発明を携帯電話機に実施した実施の形態につき、図面に沿って具体的に説明する。
本実施の形態に係る携帯電話機は、図7に示す如く、電話通信や電子メールの送受信を行なうための送受信回路202と、送受信回路202によって受信し或いは送信せんとする電子メールを有機ELディスプレイ201に表示するための画像処理回路203と、画像処理回路203からの画像信号を受けて有機ELディスプレイ201を駆動する駆動回路204と、送受信回路202及び画像処理回路203の動作を制御するマイクロコンピュータからなる制御回路205とを具えている。
図9は、前記制御回路205が電子メールを有機ELディスプレイ201に表示する際に実行する制御手続きを表わしている。先ずステップS1では、表示すべき電子メールが送信メールであるかどうかを判断する。
送信メールの場合はステップS2にて、図8(a)に示す如く文字部分は黒色、背景部分は白色で表示する黒文字表示モードを設定し、画像処理回路203へモード切替え信号を供給する。
これに対し、表示すべき電子メールが受信メールの場合は図9のステップS3に移行して、文字部分は白色、背景部分は黒色で表示する白文字表示モードを設定し、画像処理回路203へモード切替え信号を供給する。
この結果、送信メールは、図8(a)の如く黒文字表示モードで有機ELディスプレイ201に表示され、受信メールは、図8(b)の如く白文字表示モードで有機ELディスプレイ201に表示されることになる。
図10は、前記制御回路205が電子メールを有機ELディスプレイ201に表示する際に実行する他の制御手続きを表わしている。先ずステップS11では、本日が偶数日であるかどうかを判断する。
偶数日である場合はステップS12にて、図2(a)に示す如く文字部分は黒色、背景部分は白色で表示する黒文字表示モードを設定し、画像処理回路203へモード切替え信号を供給する。
これに対し、本日が奇数日である場合は図4のステップS13に移行して、文字部分は白色、背景部分は黒色で表示する白文字表示モードを設定し、画像処理回路203へモード切替え信号を供給する。
この結果、送信メール及び受信メールは、偶数日には図2(a)の如く黒文字表示モードで有機ELディスプレイ201に表示され、奇数日には図2(b)の如く白文字表示モードで有機ELディスプレイ201に表示されることになる。
上記本発明の携帯電話機においては、電子メールが送信メールであるか、受信メールであるかによって、或いは本日が偶数日であるか、奇数日であるかによって、黒文字表示モードと白文字表示モードとが切り替えられるので、有機ELディスプレイ201を構成する複数の画素の発光輝度が画面全体に亘って時間的に平均化され、発光輝度の偏りが解消される。この結果、一部の画素だけが早く経年劣化することに起因する“焼き付き”が防止されることになる。
又、常に文字部分を黒色、背景部分を白色で表示していた従来の携帯電話機では、黒色の文字部分よりも白色の背景部分が広い面積を占めるため、有機ELディスプレイの消費電力が大きかったが、本実施の形態の携帯電話機においては、黒文字表示モードと白文字表示モードが切り替えられるので、従来よりも消費電力が節減される。
尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。例えば、携帯電話機の電源を投入する度に黒色表示モードと白色表示モードを切り替える規則、メール画面が表示される度にモードを切り替える規則、メールの作成と閲覧でモードを切り替える規則、メール作成時のメールの表示に際して1回或いは所定の回数毎にモードを切り替える規則、或いは、送信又は受信の済んだメールの表示に際して1回或いは所定の回数毎にモードを切り替える規則等、種々の切替え規則を採用することが出来る。更には、一定の規則に従わず、ランダムなタイミングでモードを切り替える構成も採用可能である。
(第2の実施の形態の効果)
本実施の形態に係る有機ELディスプレイを具えた携帯端末機によれば、簡易な構成で“焼き付き”の問題を解消することが出来る。
[第3の実施の形態]
(第3の実施の形態の属する技術分野)
本実施の形態は、有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)ディスプレイを備えた携帯型電話機におけるアンテナピクト、電池残量ピクト等のピクト(絵文字)の表示方法に関する。
(第3の実施の形態における従来の技術)
カラー有機ELディスプレイにおいては、RGBをそれぞれ発光する3種類の有機EL素子(R発光素子、G発光素子、B発光素子)で、1つのカラー画素が構成されている。長期間にわたってカラー有機ELディスプレイを使用すると、発光素子が劣化し、発光輝度が低下する。特に、発光素子に大きな電流が継続して流れると、つまり大きな発光輝度で点灯され続けると、発光輝度の低下が早まる。
(第3の実施の形態が解決しようとする課題)
この実施の形態は、ピクト表示に対する輝度劣化を目立ちにくくすることが可能となるピクトの表示方法を提供することを目的とする。
(第3の実施の形態における課題を解決するための手段)
本実施の形態の第1の態様に係る表示方法は、カラー有機ELディスプレイ上に表示されかつ状況に応じて点灯箇所が増加したり減少したりするピクトの表示方法において、点灯される確率の高い箇所ほど、予め表示輝度を低く設定しておくことを特徴とする。
本実施の形態の第2の態様に係る表示方法は、第1の態様のピクトの表示方法において、ピクトが、アンテナピクトおよび/または電池残量ピクトであることを特徴とする。
本実施の形態の第3の態様に係る表示方法は、カラー有機ELディスプレイ上に重なりを有する位置に表示されかつ状況に応じて大別して2種類または3種類のピクトが切り替え表示されるピクトの表示方法において、2種類または3種類のピクトの間で点灯される発光素子の色種類が互いに異なるように、各ピクトを構成するドットが設定されていることを特徴とする。
本実施の形態の第4の態様に係る表示方法は、第3の態様のピクトの表示方法において、ピクトが、アンテナバーを表す第1ピクトと圏外の文字を表す第2ピクトとが状況に応じて切り替えられるアンテナピクトであることを特徴とする。
本実施の形態の第5の態様に係る表示方法は、第3の態様のピクトの表示方法において、ピクトが、電池残量バーを表す第1ピクトと充電の文字を表す第2ピクトとが状況に応じて切り替えられる電池残量ピクトであることを特徴とする。
本実施の形態の第6の態様に係る表示方法は、カラー有機ELディスプレイ上に表示される複数のピクトの表示方法において、表示される頻度の高いピクトほど、予め表示輝度を低く設定しておくことを特徴とする。
(第3の実施の形態の具体例)
以下、図面を参照して、この発明をカラー有機ELディスプレイを備えた携帯型電話機に適用した場合の実施の形態について説明する。
図13は、携帯型電話機の概略構成を示している。
MPU3109は、携帯型電話機の全体的な制御を行う。アンテナ3101は、電波を送受信する。送受信部3102は、電波を受信し、受信内容をMPU3109に伝達する。また、送受信部3102は、MPU3109から出力される送信信号を電波に乗せて発信する。
マイク3103は、音声信号をMPU3109に送る。スピーカ3104は、MPU3109から出力される音声信号を音声として出力する。第1カメラ3105は、カラー有機ELディスプレイ3114が設けられている携帯型電話機本体の前面に取り付けられたカメラであり、撮像した映像をMPU3109に送る。第2カメラ3106は、携帯型電話機本体の背面に取り付けられたカメラであり、撮像した映像をMPU3109に送る。撮像モード時には、通常モード時の表示映像に代わって、カメラ3105または3106によって撮像された映像がカラー有機ELディスプレイ3114に表示される。
操作部3108は、携帯型電話機本体に設けられており、各種ボタン、各種スイッチを含んでいる。フラッシュメモリ3110には、電源オフ時においても保存すべきデータが格納される。
グラフィックスメモリ3112には、ディスプレイに表示する画像データが格納される。MPU3109から出力される画像データと書き込み制御信号に基づいて、グラフィックスメモリ3112の所定のアドレスに画像データが書き込まれる。また、グラフィックスメモリ3112からは、カラー有機ELディスプレイ3114の表示周期にあわせて、対応画素の画素データが走査タイミングに合わせて出力される。
タイミング制御IC3113は、有機ELディスプレイ3114に画像データと、駆動信号を供給し、カラー有機ELディスプレイ3114に映像を表示させる。
カラー有機ELディスプレイ3114においては、RGBをそれぞれ発光する3種類の有機EL素子(R発光素子、G発光素子、B発光素子)で、1つのカラー画素が構成される。このようなカラー有機ELディスプレイ3114は、RGBの各色発光用の有機EL素子(R発光素子、G発光素子、B発光素子)を含んでいる。
ところで、このような携帯型電話機においては、カラー有機ELディスプレイ3114の表示面の上部に、電池残量を示す電池残量ピクトや、受信感度を示すアンテナピクトが表示される。この実施の形態では、このようなピクトの表示方法として、次の3つの方法を提案する。
第1の方法(以下、第1手法という)は、カラー有機ELディスプレイ3114上に表示されかつ状況に応じて点灯箇所が増加したり減少したりするピクトの表示方法において、点灯される確率の高い箇所ほど、予め表示輝度を低く設定しておく方法である。
第2の方法(以下、第2手法という)は、カラー有機ELディスプレイ3114上に重なりを有する位置に表示されかつ状況に応じて大別して2種類(または3種類)のピクトが切り替え表示されるピクトの表示方法において、2種類(または3種類)のピクトの間で点灯される発光素子の色種類が互いに異なるように、各ピクトを構成するドットを設定しておく方法である。
第3の方法(以下、第3手法という)は、カラー有機ELディスプレイ3114上に表示される複数のピクトの表示方法において、表示される頻度の高いピクトほど、予め表示輝度を低く設定しておく方法である。
以下、これらの手法について、より具体的に説明する。
〔1〕第1手法についての説明
〔1−1〕電池残量ピクトに第1手法を適用した場合の説明
図14に示すように、電池残量ピクトを表示するために、大別して、電池残量レベルを0〜3本のバーで表す第1ピクト(図14の(a)、(b)、(c)、(d))と、”充電”の文字を表す第2ピクト(図14の(e))とが用意されている。この第2ピクトは、電池残量が極めて少なくなったときに表示される。
第1ピクトは、電池を模った電池枠図形と電池枠図形内に表示されるバーとからなる。第1ピクトは、電池残量レベルに応じて、図14の(a)、(b)、(c)、(d)に示すように、電池枠図形内に表示されるバーが3本、2本、1本、0本の4段階に変化する。バーの数が多いほど、電池残量が多いことを示している。
図14に示す5種類の画像は、電池残量レベルに応じて、切り替え表示される。第1ピクト(バー表示)は、例えば緑色で表示され、第2ピクト(充電の文字表示)は赤色で表示される。
第1手法では、第1ピクトの3本のバーのうち、点灯される確率の高いバーほど、予め表示輝度が低く設定される。つまり、3本のバーのうち、右端のバーが点灯される確率が最も高く、左端のバーが点灯される確率が最も低く、中央のバーが点灯される確率はその中間である。したがって、図15に示すように、右端のバー313の表示輝度を最も低く設定し、左端のバー311の表示輝度を最も高く設定し、中央のバー312の表示輝度をそれらの中間値に設定しておく。
図16は、点灯される確率の高い右端のバーの表示輝度の経時的変化(実線)と点灯される確率の低い左端のバーの表示輝度の経時的変化(破線)を示している。
図16(a)は、点灯される確率の高いバーほど予め表示輝度を低く設定した場合(上記第1手法)の表示輝度経時的変化を示し、図16(b)はいずれのバーの表示輝度も予め同じ値に設定した場合(従来手法)の表示輝度経時的変化を示している。
携帯型電話機の累積使用時間が長くなると、点灯される確率の低い左端のバーに対する表示輝度の低下率に比べて、点灯される確率の高い右端のバーに対する表示輝度の低下率の方が大きいため、従来例では累積使用時間が大きくなるにしたがって、これら2つのバーの表示輝度差が徐々に大きくなる。
これに対して、上記第1手法では、点灯される確率の高いバーほど予め表示輝度が低く設定されているため、左端のバーの表示輝度と右端のバーの表示輝度は累積使用時間が大きくなるにしたがって均等化されていき、両者の表示輝度差は小さくなっていく。そして、両者の表示輝度差が0になる時点を過ぎると、それまでと逆方向に輝度差が広がっていくが、視認に耐えうる輝度差になるまで、使用時間を延ばすことができる。
3つのバーを考慮すると、第1手法では、点灯される確率の高いバーほど予め表示輝度が低く設定されているため、各バーの表示輝度は累積使用時間が大きくなるにしたがって均等化されていき、各バーの表示輝度差は小さくなっていく。そして、各バーの表示輝度差が0になる時点を過ぎると、それまでと逆方向に輝度差が広がっていくが、視認に耐えうる輝度差になるまで、使用時間を延ばすことができる。
〔1−2〕アンテナピクトに第1手法を適用した場合の説明
図17に示すように、アンテナピクトを表示するために、大別して、受信感度を0〜3本のバーで表す第1ピクト(図17の(a)、(b)、(c)、(d))と、”圏外”の文字を表す第2ピクト(図17の(e))とが用意されている。この第2ピクトは、受信感度が極めて低くなったときに表示される。
第1ピクトは、アンテナを模ったアンテナ図形とアンテナ図形の右横に表示されるバーとからなる。第1ピクトは、受信感度に応じて、図17の(a)、(b)、(c)、(d)に示すように、アンテナ図形の右横に表示されるバーが3本、2本、1本、0本の4段階に変化する。バーの数が多いほど、受信感度が高いことを示している。
図17に示す5種類の画像は、受信感度に応じて、切り替え表示される。第1ピクトは、例えば緑色で表示され、第2ピクトは赤色で表示される。
第1手法では、第1ピクトの3本のバーのうち、点灯される確率の高いバーほど、予め表示輝度が低く設定される。つまり、3本のバーのうち、左端のバーが点灯される確率が最も高く、右端のバーが点灯される確率が最も低く、中央のバーが点灯される確率はその中間である。したがって、図18に示すように、左端のバー321の表示輝度を最も低く設定し、右端のバー323の表示輝度を最も高く設定し、中央のバー322の表示輝度をそれらの中間値に設定しておく。
この場合も、点灯される確率の高いバーほど予め表示輝度が低く設定されているため、各バーの表示輝度は累積使用時間が大きくなるにしたがって均等化されていき、各バーの表示輝度差は小さくなっていく。そして、各バーの表示輝度差が0になる時点を過ぎると、それまでと逆方向に輝度差が広がっていくが、視認に耐えうる輝度差になるまで、使用時間を延ばすことができる。
〔2〕第2手法についての説明
上述したように、カラー有機ELディスプレイ3114においては、RGBをそれぞれ発光する3種類の有機EL素子(R発光素子、G発光素子、B発光素子)で、1つのカラー画素が構成される。つまり、1つのカラー画素は、3つのドットから構成されている。
また、上述したように、電池残量ピクトでは、大別して、電池残量レベルを0〜3本のバーで表す第1ピクト(図14の(a)、(b)、(c)、(d))と、”充電”の文字を表す第2ピクト(図14の(e))とが、状況に応じて切り替え表示される。
第2の手法では、図19に示すように、第1ピクト(バー表示)と第2ピクト(充電の文字表示)との間で点灯される発光素子の色種類が互いに異なるように、これらのピクトを構成するドットが設定されている。
図19(a)は、第1ピクトのうち最も点灯箇所が多くなるもの(図14(a)に対応するピクト)を構成するドットを示している。図19(b)は第2ピクト(図14(e)に対応するピクト)を構成するドットを示している。図19(c)は、第1ピクトを構成するドットと、第2ピクトを構成するドットの位置関係を示している。
この例では、第1ピクトは緑色のみで表示され、第1ピクトを構成するドットは全てG発光素子のみで構成されている。一方、第2ピクトは赤色のみで表示され、第2ピクトを構成するドットは全てR発光素子のみで構成されている。
第1ピクトおよび第2ピクトのうちの一方を構成するドットを、2色の発光素子(例えばR発光素子およびG発光素子)で構成し、他方を構成するドットを上記2色とは異なる1つの色の発光素子(例えばB発光素子)で構成するようにしてもよい。
第2手法では、第1ピクトと第2ピクトとの間で点灯される発光素子の色種類が互いに異なるように、これらのピクトを構成するドットが設定されているので、第1ピクトと第2ピクトとがほぼ同じ領域に表示されても、第1ピクトと第2ピクトとの間において、互いに他方の輝度劣化の影響を受けなくなる。
なお、第2手法は、アンテナピクトにおける受信感度を0〜3本のバーで表す第1ピクト(図17の(a)、(b)、(c)、(d))と、”圏外”の文字を表す第2ピクト(図17の(e))との間においても適用することができる。
〔3〕第3手法についての説明
図20は、カラー有機ELディスプレイ3114の上部に表示されうる複数のピクトを示している
第3手法では、これらの複数のピクト331〜338のうち、表示される頻度の高いピクトほど、予め表示輝度が低くされる。
具体的には、ピクト331は、通話中であることを示すピクトであり、通話中のみ表示され、表示される頻度が低いので、予め表示輝度が高く設定されている。
ピクト332は、電池残量ピクトであり、常時表示され、表示される頻度が高いので、予め表示輝度が低く設定されている。
ピクト333は、キーロック状態であることを示すピクトであり、キーロックしたときのみ表示され、表示される頻度が低いので、予め表示輝度が高く設定されている。
ピクト334は、マナーモード状態であることを示すピクトであり、マナーモード時のみ表示され、表示される頻度が低いので、予め表示輝度が高く設定されている。
ピクト335は、メールが着信したことを示すピクトであり、メール着信時のみ表示され、表示される頻度が低いので、予め表示輝度が高く設定されている。
ピクト336は、Web検索を行っていることを示すピクトであり、Web検索時のみに表示され、表示される頻度が低いので、予め表示輝度が高く設定されている。
ピクト337は、アンテナピクトであり、常時表示され、表示される頻度が高いので、予め表示輝度が低く設定されている。
ピクト338は、文字入力モードを示すピクトであり、文字入力時のみに表示され、表示される頻度が低いので、予め表示輝度が高く設定されている。
つまり、図20の例では、ピクト331〜338のうち、表示される頻度の高いピクト332、337については、予め表示輝度が低く設定される。
(第3の実施の形態の効果)
この実施の形態によれば、ピクト表示に対する輝度劣化を目立ちにくくすることが可能となる。
[第4の実施の形態]
(第4の実施の形態の属する技術分野)
本実施の形態は表示装置および表示方法に関し、特に表示装置および表示方法の表示品位を改善する技術に関する。
(第4の実施の形態における従来の技術)
ノート型パーソナルコンピュータや携帯端末の普及が進んでいる。現在、主に液晶ディスプレイが、それらの表示装置に使用されており、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイが次世代平面表示パネルとして期待されている。液晶ディスプレイはその視野角の狭さや、応答速度の遅さが依然として課題として残っている。一方、有機ELディスプレイは、上述の課題を克服するとともに、高輝度、高効率が達成できる。
(第4の実施の形態が解決しようとする課題)
しかし、有機ELディスプレイは、その特性上光学素子の経時変化すなわち劣化が避けられず、製造時にはホワイトバランスが調整されていても、継続的な使用によってホワイトバランスが崩れたり、輝度のムラができたりする。有機ELディスプレイは、光学素子の劣化が液晶ディスプレイに比べて顕著であることが知られており、製品の品質面から大きな問題であることが認識されている。
本実施の形態はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は上述の輝度のムラによる表示品位の低下を改善するものである。また、別の目的は、輝度のムラが集中することによる表示画像の焼き付きを防止することにある。
(第4の実施の形態における課題を解決するための手段)
本実施の形態のある態様は表示装置に関する。この装置は、光学素子を備える表示装置において、光学素子に設定された輝度情報を蓄積する輝度情報蓄積部と、蓄積された輝度情報に基づき、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示される表示画像を変更する表示変更部とを含む。
ここで、表示装置とは、表示画面を備える装置を指し、例えば、携帯電話やPDA(Personal Digital Assistants)、パーソナルコンピュータなどが想定される。例えば、有機ELディスプレイにおいては、その光学素子である有機発光ダイオード(Organic Light Emitting Diode:以下単にOLEDという)は、上述の通り経時変化により劣化が起き、その原因は通電される電流によると考えられている。OLEDが発する光の輝度は電流に依存するため、OLEDに設定される輝度を積算し保持しておくなど、各OLEDに設定される輝度をモニタすることでOLEDの劣化が推定可能となる。OLEDの劣化が平均化されていれば、輝度のムラの発生を避けることができる。
一般に、携帯電話の表示画面などでは、特定の位置に特定の文字や画像が表示されていることが多く、焼き付きの原因にもなる。従って、表示される文字や画像の呈示位置、輝度、色調などを変更することでOLEDの劣化の平均化が実現できる。また、ここで平均化とは、概ね平均的でありユーザが輝度のムラが認識できない程度であればよい。
またさらに、有機ELディスプレイにおいてカラー表示をする場合、R(赤)G(緑)B(青)各色ごとにOLEDの材料が異なり、その劣化の進行速度が異なる。それにより、表示装置の使用とともに、例えば表示画像が緑がかって表示されると言った症状が現れるときもある。従って、RGB各色のOLEDの劣化の程度を平均化する必要がある。
本実施の形態の別の態様も表示装置に関する。この装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示される表示画像を、その画像の大略を維持しながら変更する表示変更部を含む。
本実施の形態のさらに別の態様も表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備え複数の表示領域から構成された表示画面を有し、表示領域ごとに、表示内容の同一性を維持しながら、表示画像を変更する表示変更部を含む。
例えば、携帯電話で表示画面が複数の領域に分割されていることがある。多くの携帯電話の上部には、横に細長い表示領域が設けられており、そこには、電池の残量や、電波の強度を示す画像が表示されている。これらの画像は、常時表示されている。したがって、それらの表示領域が焼き付くと、ユーザは電池の残量や電波の強度を正しく認識できなくなる恐れが出てくる。そこで、分割された領域毎に、表示される画像が変更されると好都合である。
また、表示変更部は、前回の変更を起点として光学素子の劣化の推定量が所定値に達したとき再度表示画像を変更してもよい。例えば、光学素子に設定された輝度の積算値が所定の値を超えたときに表示画像を変更し、変更が行われた場合は輝度の積算値を初期化してもよい。また、表示変更部は、隣接する画素どうしの輝度の差を積算した値の絶対値が所定値を超えたとき表示画像を変更してもよい。
つまり、隣り合う画素の輝度の差分をとることで、それら画素の光学素子の劣化の差が推定できる。その差分を時間方向に積算することで、積算した期間における画素の劣化が推定可能となる。
さらにまた、表示画面の偶数と奇数の行または列の光学素子の劣化の推定量の差が所定値を超えたとき表示画像を変更してもよい。つまり、偶数と奇数の行または列の光学素子に設定された輝度の積算値を比較して、その差が所定値を超えたときに表示画像を変更する。
また、以下の二つの条件のときに表示画像が変化されてもよい。まず、その時点まで偶数と奇数の行または列の光学素子に設定された輝度の差分を積算する。次に表示しようとしている画像の偶数と奇数の行または列の光学素子に設定される輝度の差分を積算する。ここで、それぞれ積算結果を正負で判断して光学素子の劣化が均一となるように表示画像を変更する。また、その時点まで偶数と奇数の行または列の光学素子に設定された輝度を積算する。次に表示しようとしている画像の偶数と奇数の行または列の光学素子に設定される輝度を積算する。ここで、それぞれ積算結果を大小で判断して光学素子の劣化が均一となるように表示画像を変更する。これら二つの条件の場合、表示画像を変更する際の閾値である所定値を保持しておくメモリを回路に設ける必要がない。
また、表示変更部は、表示装置の電源がオンまたはオフされたとき、その処理の過程において表示画像を変更してもよい。例えば、ユーザが表示装置を見ていないときに表示画像が変更されることで、ユーザはその変更を意識することがなくなる。また、表示変更部は、表示装置に表示されるアプリケーションが切り替わるときに、その切替えの過程において表示画像を変更してもよい。
また、表示装置の表示画面は開閉式であって、その表示画面の開閉を検知する開閉検知部をさらに含み、表示変更部は、開閉検知部にて表示画面の開閉が検知された場合、表示画面を変更してもよい。また、表示装置を操作する操作部がスライド式であって、その操作部のスライドを検知するスライド検知部をさらに含み、表示変更部は、スライド検知部にて操作部のスライドが検知された場合、表示画面を変更してもよい。例えば、携帯電話において、そのキーボードなどの操作部が通常は表示画面の下に隠れており、操作する際にその操作部がスライド式で引き出される形式の場合、その引き出しまたは閉じる操作によって、表示画面を変更してもよい。
また、表示変更部は、表示画像の呈示位置をシフトすることにより、表示画像を変更してもよいし、光学素子の劣化の推定量に応じ各光学素子に設定される信号を調整してもよい。例えば上述のように光学素子に設定された輝度を積算しておくことで、光学素子の劣化の程度を推定し、例えば、劣化が大きいと推定される光学素子には、劣化の推定量に基づき輝度のムラが発生しないように光学素子に設定する輝度を調整する。
また、表示変更部は、表示画像の領域から、呈示位置をシフトすべき特定領域を検出する領域検出部を更に含み、検出された特定領域の呈示位置をシフトすることにより表示画像を変更してもよい。表示画像の大きさと呈示位置が管理されていれば、表示装置が備えるMPUやメモリにより、比較的容易に表示画像をシフトすることができる。一方、表示画面が複数に分割されて見えるが、それぞれに表示される表示画面が個別に管理されず、表示内部では実質的に一つの表示画面として管理されていることがある。その場合でも、特定の分割された表示画面に表示されているある映像のみをシフトさせたいことがある。
例えば、携帯電話の表示画面が例示される。携帯電話の表示画面は、上部および下部に細長い表示領域と真ん中に比較的広い表示領域を備える。上部および下部の領域には、例えば電波の状態や電池の残量を示す画像が表示されており、真ん中の表示領域には、電子メールが表示されたり、携帯電話が使用されていないときには背景画像が表示されている。
常時同じ画像が表示されていると焼き付きが発生する恐れがあるので、真ん中の表示領域の背景画像だけをシフトさせたいことがある。3領域が一つの表示画面として管理されているときは、真ん中に表示されている画像のみが取り出されてシフトされる必要がある。特に、その画像が、単一色の背景画像とその中にイラストのような画像が構成されているような場合、そのイラストだけを取り出してシフトする。
また、表示変更部は、設定される信号を調整するときに、信号の値に応じて、当該信号に与えるべき補正量を決定してもよい。例えば、光学素子に低輝度が設定される場合と高輝度が設定される場合に、同じ補正量が信号に与えられると、低輝度が設定されるときに表示画像に与える影響が大きくなる可能性がある。従って、低輝度が設定される場合は、信号に与えられる補正量を減らす処理を行う。
また、表示変更部は、設定される信号を調整するときに、周辺の画素の光学素子の劣化の推定量に基づき、当該信号に与えるべき補正量を決定してもよい。
また、表示変更部は、各光学素子の表示色を切り替えることにより表示画像を変更してもよいし、さらに所定の周期で表示色を変換してもよい。上述のように、輝度の積算値が所定の値に達しており、かつユーザから入力が一定期間ない場合など、例えば緑の色の積算値が少ない場合、表示画像全体を緑にする。また、表示色の切替えは、画素を構成する各色に対応する光学素子の輝度比率を徐々に変化させることによってなされてもよい。
また、実際の表示画像の表示に必要される表示エリアを表示装置において表示可能な有効表示エリアより小さく設定し、表示変更部は、表示エリアを有効表示エリア内でシフトさせてもよい。例えば、表示画面の画素の構成が縦横105×105画素である場合、実際に表示する表示エリアは縦横100×100画素とし、縦横5画素分シフト可能エリアとする。
光学素子はドットに対応し、画素は複数の色のドットから構成されており、表示変更部は、1ドット単位で表示画像をシフトし、本来1画素を構成する光学素子の組み合わせを変えてもよい。上述のように一般に、カラー表示装置において、1画素は、RGBの3色のドットで構成されている。従って、表示画像は、1画素単位でシフトしてもよいし、1ドット単位でシフトしてもよい。
また、表示変更部は、シフトされる表示画像が文字列を含んで構成される場合、本来文字同士が接触した形で表示されることを避けるために設けられている余白領域を文字列に含まれる任意の文字のシフト可能範囲としてもよい。一般に、フォントはもともと表示領域の一方のラインは隣のフォントと接触しないように利用せず余白領域となっている。例えば縦横16×16画素のフォントの場合、実際には縦横15×15画素しか利用されていないので、利用されていない縦横それぞれ1画素ラインもフォントの表示領域として利用されてもよい。
また、表示変更部は、シフトされる表示画像が文字列を含んで構成される場合、ユーザがその文字列を見る際に表示画像を可読性に影響の少ない方向にシフトしてもよい。例えば、携帯電話の表示画面で電子メールを見る際に、文字列を水平方向にスクロールさせる。
また、表示変更部は、所定期間ユーザから入力がない場合、表示画像をスクロールしてもよいし、表示画像をモザイク処理し表示してもよい。また、モザイク処理により生成されるブロックの大きさは時間の経過とともに変化してもよい。
表示変更部は、壁紙として機能する背景画像を新たに設定する際に光学素子の劣化の程度に応じて壁紙を設定してもよい。ここで「壁紙を設定する」とは、新たな壁紙を選択して背景画像として設定する場合と、従来の壁紙の色を変更し背景画像として設定する場合の両方をいう。
つまり、光学素子の推定される劣化の程度に応じて壁紙の色を変えたり、さらには、赤色の輝度低下が大きいと推定される場合、緑や青色が多く使用されている画像を壁紙とすることで、各色の輝度の低下が平均化される。また、選択した壁紙のホワイトバランスを調整して、RGBの各色に対応する光学素子の劣化が均一になるように、壁紙の色調を変更して表示させる。特に有機ELディスプレイでは、各色のOLEDの劣化の進行度合いが異なるため、このような設定は非常に有効である。
本実施の形態の別の態様は、表示方法に関する。この方法は、光学素子を備える表示装置において、光学素子に設定された輝度情報を蓄積する工程と、蓄積された輝度情報に基づき、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示される表示画像を変更する工程とを含む。
本実施の形態のさらに別の態様も表示方法に関する。この方法は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示される表示画像を、それ自身の内容の大略を残しつつ変更する工程とを含む。
なお、以上の構成要素の任意の組合せや組み替え、本発明を方法、コンピュータプログラムなどと表現したものもまた、本発明の態様として有効である。
(第4の実施の形態の具体例)
(前提技術)
本実施の形態の説明に先だって、本実施の形態の前提技術となる有機ELディスプレイの構成について説明する。図21は、有機EL表示装置410の基本構成を示すブロック図である。有機EL表示装置410は映像ソース入力部420と、有機EL駆動回路430と、有機ELパネル460から構成されている。
有機EL駆動回路430は映像ソース入力部420から入力されたデジタル映像信号に対し各種処理を施す映像調整部432と、それら処理を施す際に計算を行うMPU(Micro Processing Unit)434と、処理が施された映像信号をアナログ信号に変換するDAC(Digital to Analog Converter)部442とを備え、ここでは図示しないが他に各種タイミング制御信号を生成する制御信号生成部や実際の処理を行う際のテーブルとして機能するメモリを備える。
映像調整部432は明るさを調整するオフセット調整や、コントラストを調整するゲイン調整や、γ補正されている入力映像信号を、当該有機ELパネルの電圧−発光輝度(V−T)特性に合わせる調整を行う。
以上の構成による動作を簡単に説明する。映像ソース入力部420からRGBの3種類のR、G、Bデジタル信号R_in、G_in、B_inが映像調整部432に入力され、映像調整部432でオフセット調整やゲイン調整などの映像調整が行われ、DAC部442でデジタル信号が3種類のR、G、Bアナログ信号R_out、G_out、B_outとして有機ELパネル460に出力される。
これらの構成は、ハードウェア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされた情報授受機能のあるプログラムなどによって実現できるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者にとって理解できるところである。以上の前提技術をもとに実施の形態を以下に説明する。
(具体例1)
具体例1では、表示画面の各ドットを構成するOLEDに設定される輝度をモニタし、その積算値が所定の条件となったとき表示画像の一部または全体をシフトし、各ドットに対応するOLEDに設定される輝度を平均化することで、OLEDの劣化を平均化するものである。
表示画像をシフトするときの、積算値の条件として、例えば(1)一定期間における輝度の積算値が所定の値を超えたとき、(2)隣接する画素どうしの輝度の差の積算値の絶対値が所定の値を超えたとき、(3)偶数列と奇数列の輝度の積算値を比較して、その積算値の差が所定の値を超えたときなどが想定できる。
図22は、縦横9×9画素のある表示エリアに「0」という文字が表示されており、それが右および下方向にそれぞれ1画素シフトした状態を示している。黒塗りで示されている文字がシフト前の文字であり、斜線で示されている文字がシフト後の文字である。
図23は、表示画像が1ドット単位でシフトした例を示している。図23(a)は、シフト前の初期状態を、図23(b)は1ドット右にシフトした状態を、さらに図23(c)は2ドット右にシフトした状態を示している。初期状態では、画素を構成するドットの色の組合せは左からRGBの順であるが、例えば1ドット右にシフトした状態では、組合せは左からGBRの順となる。
図24は、表示画像を表示可能な有効表示エリアA1に対し、実際に表示される表示エリアA2を小さく設定している状態を示している。例えば表示エリアA2が縦横100×100画素から構成されている場合、有効表示エリアA1を縦横105×105画素で構成し、表示エリアA2は縦横に各5画素ずつシフト可能な領域を持ち、この範囲で表示画像全体がシフトする。
図25は、「ア」という文字が縦横8×8画素の領域に表示されている状態を示している。この領域の一番上の行と一番右の列の画素は、隣接する文字と接しないように余白領域として設定されている。この領域も文字をシフトする際の表示領域として利用される。複数の文字で文字列が構成されている場合、文字によっては、例えば1画素上にシフトしたり、右にシフトしたり、全くシフトしなかったりする。これにより表示品位を大きく損ねることなく、焼き付きを低減することができる。
上述の表示画像のシフトは、所定の周期でなされてもよいが、ユーザが表示装置を操作していないときや表示画面が大きく変わるときに、表示画像をシフトすることでそのシフトをユーザに意識させないことができる。
このシフトするタイミングとして、(1)表示装置のオンオフのときに、(2)表示装置が折畳式携帯電話のような開閉式の表示装置の場合、その開閉のとき、さらには、(3)アプリケーションの切り替えのとき、(4)ユーザからの操作が一定期間ないとき、(5)携帯電話において、そのキーボードなどの操作部がスライド式で開閉される場合、そのスライドにより操作部が引き出されたときまたは閉じられたときなどが想定される。
図26は、本具体例1の有機EL表示装置4100の構成図を示す。基本構成は、図21の前提技術で示した構成と同じであるので、特に本具体例に特徴的な構成を説明する。
有機EL駆動回路430は、OLEDに設定される輝度を取得し保持する輝度積算部452と、表示画像をシフトする上述の積算輝度に関する条件とどのようにシフトするかを保持するルックアップテーブル454と、上述のシフトするタイミングを保持するシフト条件テーブル456を備え、また映像調整部432は、表示画像のシフトさせて表示するための処理を行う画像シフト部450を含む。また、有機EL表示装置4100は、表示画像をシフトするタイミングを検出するモード切替検出部470を含む。
輝度積算部452は各ドットを構成するOLEDごとに、それに設定される輝度を積算しその積算値を保持する。映像ソース入力部420は、輝度積算部452に保持される積算輝度を参照して、具体例2〜4で示す表示画像のモザイク処理や色調変換を行う映像変更部458を含む。
以上の構成による、表示画像のシフトに関する動作を説明する。モード切替検出部470が、アプリケーションの切り替えなど表示画像をシフトすべきタイミングを検出し、有機EL駆動回路430にそれを伝える。つづいて、MPU434はシフト条件テーブル456を参照し、シフトすべきタイミングである場合、さらに輝度積算部452に保持されている積算輝度とルックアップテーブル454を参照し積算輝度が所定の条件となっていれば、画像シフト部450に対して表示画像をシフトするように指示する。
以上、具体例1によれば、OLEDに設定される輝度の積算値に応じて表示画像をシフトすることで、特定のOLEDの劣化を防ぐことができ、表示画面の焼き付きを防止できる。また、表示画面全体のOLEDの劣化の程度を平均化でき、輝度のムラの発生を低減できる。
(具体例2)
具体例1では、所定の条件の下で表示画像は1ドット単位や1画素単位でシフトされた。具体例2では、ユーザからの操作終了後、所定の時間経過した場合、表示されている画像の一部を水平方向または垂直方向にスクロールさせたり、モザイク処理を施す。
図27(a)は、初期状態の表示画像を示しており白抜きの丸と黒塗りの三角の画像が表示されている。図27(b)は、丸と三角の二つの画像が水平方向にスクロールした状態を、図27(c)は垂直方向にスクロールした状態を示している。
例えば、図27(b)の丸の図形がスクロールする領域A3では、OLEDの劣化はほぼ等しくなる。従って、水平方向と垂直方向のスクロールを組み合わせることで、表示画面全体の平均発光輝度を等しくすることができる。
図28は、表示画像が、モザイク処理をなされた状態を示している。この処理も、ユーザからの操作終了後、所定の時間経過したときになされる。図28(a)は、初期状態の表示画像を示しており、図28(b)は、モザイク処理がなされた状態を示している。さらに、時間の経過とともにモザイク処理により生成されるブロックの大きさを変えることで、表示画面の焼き付きを低減できる。
上述のスクロール処理およびモザイク処理は、具体例1の図25に示した装置の構成で実現可能である。以上、具体例2によれば、具体例1と同様の効果が得られる。
(具体例3)
具体例1および2では、表示画像をシフトすることでOLEDの劣化の平均化や焼き付きの低減を図った。具体例3では、各ドットに対応するOLEDに設定する信号を補正し、さらには表示画像の色調を調整することで、RGBの各色のOLEDの劣化の程度を平均化する。
色調を調整する場合、単一の画素のみに着目して補正を行ってもよいし、また、例えば表示画像を縦横3×3画素ごとのブロックに分割し、そのブロックの中でバランスが取れるように補正する。また、そのブロックを時間の経過に従って変化させてもよい。
また、補正前と補正後の表示画像の色調が大きく変わってしまう場合には、補正量を調整し、色調が大きく変わらないようにしてもよい。例えば、RGBの輝度比率がそれぞれ50%で白く光っている場合、例えば、Rの輝度比率を49%とし、GやBの輝度比率を51%で光らせるという補正がなされる。
図29は、一定のタイミングで表示色を変化させ、時間的なRGB各色の発光輝度を平均化させている模式図である。上段は、発光している色を示しており、下段は信号振幅を示している。これは、1画素単位で行われてもよいし、表示画面全体に対して行われてもよい。
図29(a)は、RGBの3色のうちRだけを表示した状態を示しており、OLEDに設定される信号振幅は、R以外は0となっている。この状態から一定期間経過後、例えば図29(b)に示すように、Gのみ発光させる。ここでは、RGBを個別に発光させているが、これに限る趣旨ではなく混色発光させてもよい。
また、発光させる色を変化させるときに、図30に示すようにRGBの輝度比率を徐々に変化させてもよい。最初は図30(a)のようにRのみが発光しており、つづいて図30(b)に示すようにRの信号振幅が小さくなるとともにGも発光する。さらに時間の経過とともに、図30(c)に示すようにRGBの3色が同じ信号振幅で発光する。
上述の処理を実現するための装置の構成は、具体例1の図26に示した構成により実現可能である。ただし、本具体例では、表示画像をシフトすることはないので、画像シフト部450は不要となる。
図31は、上述の色調変換の処理の手順を示すフローチャートである。ユーザの操作終了から一定時間経過後(S410のY)、または、一定時間経過していない場合(S410のN)は、モード切替えがあった場合(S412のY)、表示画面を構成するOLEDに設定された輝度の積算値を取得する(S414)。モード切替えがない場合(S412のN)、S410の処理へ戻る。
つづいて、RGBに対応するOLEDの劣化の程度を考慮する場合(S416のY)、所定の劣化率を乗算し積算値を補正する(S418)。劣化率を考慮しない場合(S416のN)と、S418のステップにおいて補正がなされた後、輝度の積算結果を反転させ(S420)、積算値を表示画面で平坦化するような信号を出力し(S422)、設定された輝度に応じて反転された積算結果から減算し(S424)、輝度の積算値を更新する(S426)。更新した積算値が表示画面で平坦になれば(S428のY)、この色調変換処理は終了し、平坦でなければ(S428のN)、S414からS426のステップを繰り返す。
S420とS424のステップにおいて、積算値を反転させて、設定された輝度の減じたが、これに限らず、積算値の最大値を求め、設定された輝度を加算して積算値が平坦になるように処理がなされてもよい。
図32は、OLEDに設定された輝度の積算値に応じて、表示画像の補整を行う手順を示したフローチャートである。まず、輝度の積算値を取得し(S450)、RGBに対応するOLEDの劣化の程度を考慮する場合(S452のY)、所定の劣化率を乗算し積算値を補正する(S454)。
劣化率を考慮しない場合(S452のN)と、S454のステップにおいて補正がなされた後、積算値が表示画面で平坦かどうか確認し、平坦であれば(S456のY)入力された信号をそのまま出力し(S462)、平坦でない場合(S456のN)、輝度ムラが発生しないように、各OLEDに設定される輝度のゲインを調整し(S458)、補正された信号を出力する(S460)。
S460またはS462のステップで信号が出力された後に、設定された輝度を反映させ積算値を更新する(S464)。つづいて、この補正処理を継続する場合、(S466のY)、S450からS464のステップを繰り返し、継続しない場合(S466のN)、補正処理を終了する。
S458のステップにおいて信号を補正する際に、信号を乗算することでゲインの調整を行ったが、これに限らず、信号の加算や減算の処理を行ってもよい。以上、具体例3によれば、具体例1、2と同様の効果が得られるとともに、輝度のムラを考慮した表示画像の補正が可能となる。
(具体例4)
本具体例では、壁紙として機能する背景画像を新たに設定するときに表示画面の各ドットのOLEDの劣化の程度に応じて、壁紙の色調変換を行う。この色調変換は、OLEDの劣化による輝度ムラを解消するためになされてもよいし、OLEDの劣化の程度を平均化するためになされてもよい。例えば、表示画面全体で、RのOLEDの劣化の程度が大きいと推定される場合、ほかのGやBの色の比率を上げて壁紙を設定する。
本具体例を実現する装置も、具体例1の図26に示した有機EL表示装置4100で実現可能である。以上、具体例4によれば、具体例3と同様の効果が得られる。
(具体例5)
本具体例では、表示画面が上中下に3分割されている携帯電話において、分割された領域それぞれで独立して表示画像がシフトされる。図33は、携帯電話の表示画面を示した図である。表示画面は、上から順に第1領域L1、第2領域L2、および第3領域L3の3領域に分割されている。
第1領域L1には、電池の残量を示す画像である電池マークDMが左側に、電波の強度を示す画像であるアンテナマークAMが右側に表示されている。多くの携帯電話において、電池マークDMとアンテナマークAMは、常時固定した位置に表示される。それによって、それら画像の焼き付きが発生してしまう恐れがある。例えば、電池マークDMの形状に焼き付きが発生すると、ユーザに対して電池残量が適正に示されない恐れが出てくる。そこで、電池マークDMとアンテナマークAMが第1領域L1のみをシフトするようにする。第1領域L1は横に細長いので、電池マークDMとアンテナマークAMのシフトの仕方として、横スクロールや、横スイングなどが例示される。横スクロールは、電池マークDMとアンテナマークAMが一定方向にシフトすることを示し、横スイングは、電池マークDMとアンテナマークAMが左右に任意の画素数だけゆっくり往復する。つまり、横スイングでは、電池マークDMとアンテナマークAMが揺れて表示される。
このように、電池マークDMとアンテナマークAMは横方向だけにシフトするので、ユーザは、シフト中であっても、おおよそそれらの存在位置を予測でき、それほど視認性が悪化しない。同様に、第3領域L3に表示されている画像も視認性を維持しながら第3領域L3の領域内でシフトする。真ん中の第2領域L2に表示されている自動車の画像(以下、単に「自動車画像」という)TMは、ここでは背景画像でありユーザの視認性が要求されていないので、縦または横の任意の方向にスクロールする。
図34は、図33に示した表示画面に表示された画像がシフトする様子を示している。第1領域L1に表示されている電池マークDMとアンテナマークAMは、それぞれ右方向および左方向へスクロールしている。また、第3領域L3に表示されている画像は全て、右方向へスクロールしている。また、中央の第2領域L2に表示されている自動車画像TMは、一旦下方へ移動し、その後右斜下方へ移動している。
分割された領域ごとに表示画像をシフトするための携帯電話の構成を示す。図35は、本具体例に係る携帯電話4200の構成を示す図である。携帯電話4200はMPU434と、グラフィックスメモリ474と、タイミング制御IC(Integrated Circuit)476と、フラッシュメモリ472および有機ELパネル460を備える。さらに、携帯電話4200は、アンテナ468と、スピーカ462と、送受信部464と、マイク466を備える。
フラッシュメモリ472は、携帯電話4200の電源がオフのときに保持すべきデータを格納する。グラフィックスメモリ474は、有機ELパネル460に表示する画像データを格納する。グラフィックスメモリ474には、MPU434から画像データとその画像データの書込位置の制御を受け、画像データが書き込まれる。また、タイミング制御IC476からディスプレイ表示に同期した読み出し制御信号が入力され、それに応じて画像を出力する。
タイミング制御IC476は、有機ELパネル460の走査タイミングに同期して、グラフィックスメモリ474に読出制御信号を与えて画像データを読み出すとともに、有機ELパネル460に読み出した画像データと駆動信号を供給し、表示画像を有機ELパネル460上に表示させる。また、タイミング制御IC476は図33に示した第2領域L2に表示される自動車画像TMの垂直方向開始位置VS、垂直方向終了位置VE、水平方向開始位置HS、および水平方向終了位置HEを検出する。
図36は、有機ELパネル460に表示されるスクロールしない表示画像とメモリ空間との対応関係を示した図である。有機ELパネル460の表示領域は、縦横199×99画素から構成されている。この画像の左上がメモリ空間上のアドレス(0、0)に対応し、右下がアドレス(199、99)に対応する。
MPU434が行うグラフィックスメモリ474への画像データの書込は、図36に示されるように、表示画像とメモリ空間との対応が1対1になるアドレスに対して行われる。有機ELパネル460に対する画像のスクロールは、タイミング制御IC476が、グラフィックスメモリ474から画像データの読み出しタイミングを変えことにより行われる。また、スクロールの方法に関しては、第1領域L1、第2領域L2、および第3領域L3それぞれ異なる処理がなされる。ただし、第1領域L1および第3領域L3のスクロールの方法は同じでもよい。
図37をもとに、タイミング制御IC476によるによる画像データの読み出しについて説明する。上段が、メモリ空間を示しており、下段が表示画像を示している。図37(a)は、スクロールがない場合の、メモリ空間に書き込まれている画像データの読み出し手順を示している。メモリ空間に書き込まれている画像データは、図37(a)、図37(b)ともに同じである。
スクロールがない場合の画像データの読み出しは、アドレス(0、0)S1から順次水平方向に向かって行われ、アドレス(0、99)の画像データまで読み出されると、1行下に移り、アドレス(1、0)の画像データが読み出される。同様にして、アドレス(199、99)E1の画像データまで順次が読み出される。
一方、図37(b)は、スクロールがある場合の画像データの読み出し手順を示している。本図では、第1領域L1と第3領域L3では表示画像は水平方向にのみスクロールしており、50画素右方向にシフトしている。また、第2領域L2の領域では、表示画像は、水平方向のみでなく垂直方向にもスクロールしている。
画像データの読み込みは、アドレス(0、50)S2から開始され、順次画像データが読み出され、アドレス(0、99)の画像データが読み出されると、その行の先頭にもどりアドレス(0、0)からアドレス(0、49)の画像データが読み出される。次に、下段のアドレス(1、50)の画像データが読み出され、同様に順次その行の画像データが読み出される。
次に、第1領域L1の画像データの読み込みが終了し、第2領域L2の画像データの読み込みが開始される。第2領域L2の領域には、自動車画像TMの左上隅の点GSから表示されているので、その点に対応するアドレスの画像データから読み出される。そのアドレスを便宜的に画像開始アドレスM1と言う。アドレスM1の画像データから読み出される。第2領域L2の最下段の行まで画像データが読み込まれると、第2領域L2の最上段の画像データが読み込まれ、アドレスM1の直前のアドレスまで画像データが読み込まれると、第2領域L2の画像データが全て読み込み終了となる。
つづいて、第3領域L3の画像データの読み込みが開始される。第3領域L3の表示画像も第1領域L1の表示画像と同様、水平方向に50画素左にシフトしている。従って、アドレスが水平方向へ50移動した画像データから読み出しが開始され、第1領域L1の画像データの読み込み同様に、第3領域L3の画像データの読み込みが行われる。
第2領域L2において、スクロールを行う場合、表示画像の大きさと呈示位置が既知であれば、その表示画像を有機ELパネル460からはみ出さないように呈示することが可能である。グラフィックスメモリ474に対しては、MPU434が画像データを書き込んでいるので、画像の開始位置GSのアドレスと、画像の終了位置GEのアドレスは、MPU434によって把握されている。このため、MPU434は画像が有機ELパネル460からはみださないように、第2領域L2における読み出し開始アドレスを設定し、かつそのアドレスを時間方向に変化させることで、表示画像のスクロールが実現される。
一方、MPU434が表示画像の大きさとその呈示位置を管理していない場合、タイミング制御IC476が表示画像の画像開始位置GSと画像終了位置GEを検出することで表示画像の大きさと呈示位置管理する。
MPU434は、前回の表示画像から、修正分だけ逐次グラフィックスメモリ474に対して必要な画像データを書き込む。このため、第2領域L2の画像開始位置GSと画像終了位置GEを管理できない可能性がある。しかし、タイミング制御IC476が画像データをメモリから読み出す際に、第2領域L2の画像開始位置GS、画像終了位置GEは検出可能である。検出した画像開始位置GSと画像終了位置GEをMPU434に渡すことで、MPU434が画像の呈示位置を管理でき、かつタイミング制御IC476に対して第2領域L2の読み出し開始アドレスを設定することで、画像のはみ出しのないスクロールが実現される。
タイミング制御IC476による第2領域L2の画像開始位置GSおよび画像終了位置GEの検出手順を説明する。前提として、無映像領域は、単一色とする。第2領域L2のアドレス空間は既知であるので、第2領域L2に相当するアドレスに対する画像データに対して、無映像でない色のデータが出力されると、最小と最大の水平方向アドレスおよび垂直方向アドレスをタイミング制御IC476が毎フレーム検出を行う。検出されたアドレスが第2領域L2における画像開始位置GSと画像終了位置GEとなる。ここで無映像領域とは、第2領域L2のうち、自動車画像TM以外の領域を指す。
以上、具体例5によれば、携帯電話の表示画面に表示される画像を、分割した領域によって独立してシフトさせることで、ユーザの視認性を悪化せずに焼き付きの発生が抑制される。
以上の実施の形態は例示であり、それら各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲であることは当業者に理解されるところである。そうした変形例を挙げる。
本実施の形態では、表示画像のシフトを行う画像シフト部450を映像調整部432に設けて行ったが、これに限らず、映像ソース入力部420に設けて有機EL駆動回路430に入力される表示画像を変更してもよい。
本実施の形態では、表示画像をシフトする際の、輝度の積算値の条件を上述の3種類としたが、これに限る趣旨ではない。例えば、その時点まで偶数と奇数の列の光学素子に設定された輝度の差分を積算する。次に表示しようとしている画像の偶数と奇数の列のOLEDに設定される輝度の差分を積算する。ここで、それぞれ積算結果を正負で判断してOLEDの劣化が均一となるように表示画像を変更する。また、その時点まで偶数と奇数の列のOLEDに設定された輝度を積算する。次に表示しようとしている画像の偶数と奇数の列のOLEDに設定される輝度を積算する。その後、それぞれ積算結果を大小で判断してOLEDの劣化が均一となるように表示画像を変更する。ここで、偶数列と奇数列のOLEDに設定される輝度を比較したが、偶数行と奇数行のOLEDに設定される輝度を比較してもよい。
(第4の実施の形態の効果)
本実施の形態によれば、表示装置の表示品位の悪化を抑制できる。特に、一画面における輝度のムラや、ホワイトバランスのずれを改善できる。また、別の観点では、画面の焼き付きを防止できる。
[第5の実施の形態]
(第5の実施の形態の属する技術分野)
本実施の形態は表示装置に関し、特に表示装置の表示品位を改善する技術に関する。
(第5の実施の形態における従来の技術)
ノート型パーソナルコンピュータや携帯端末の普及が進んでいる。現在、主に液晶ディスプレイが、それらの表示装置に使用されており、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイが次世代平面表示パネルとして期待されている。液晶ディスプレイはその視野角の狭さや、応答速度の遅さが依然として課題として残っている。一方、有機ELディスプレイは、上述の課題を克服するとともに、高輝度、高効率が達成できる。
(第5の実施の形態が解決しようとする課題)
しかし、有機ELディスプレイは、その特性上光学素子の経時変化すなわち劣化が避けられず、製造時にはホワイトバランスが調整されていても、継続的な使用によってホワイトバランスが崩れたり、輝度のムラができたりする。有機ELディスプレイは、光学素子の劣化が液晶ディスプレイに比べて顕著であることが知られており、製品の品質面から大きな問題であることが認識されている。
特に、携帯電話に備えられた有機ELディスプレイにおいては、特定の文字または文字列が特定の場所に継続して表示されることが多い。以下、文字および文字列をまとめて、単に「文字列」ともいう。そのような文字列は、一般にユーザの視認性を考慮して、背景画像などの周辺の色とはっきり区別できるよう設定されている。したがって、文字列が表示される領域の光学素子と周囲の光学素子との間に劣化の進行に関して顕著な差が現れやすい。
また、電子メールなど文章に含まれる文字列が表示されるときには、表示画面の上方から文字列が表示されるため、表示画面の上方と下方では光学素子の劣化の進行が異なる。これにより、輝度ムラが発生する。
本実施の形態の目的は上述の輝度のムラによる表示品位の低下を改善するものである。また、別の目的は、輝度のムラが集中することによる表示画像の焼き付きを防止することにある。
(第5の実施の形態における課題を解決するための手段)
本実施の形態のある態様は、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示変更部は、表示装置の電源がオンまたはオフされたとき、その処理の過程においてテキストデータの表示形式を変更する。ここで、テキストデータとは、文字列を指す。
ここで、表示装置とは、表示画面を備える装置を指し、例えば、携帯電話やPDA(Personal Digital Assistants)、パーソナルコンピュータなどが想定される。例えば、有機ELディスプレイにおいては、その光学素子である有機発光ダイオード(Organic Light Emitting Diode:以下単に「OLED」という)は、上述の通り経時変化により劣化が起き、その原因は通電される電流によると考えられている。
前述のように携帯電話の表示画面では、特定の位置に特定の文字列が表示されていることが多く焼き付きの原因にもなる。したがって、表示される文字列の呈示位置、輝度、色調などを変更することでOLEDの劣化の平均化が実現できる。また、ここで平均化とは、概ね平均的でありユーザが輝度のムラが認識できない程度であればよい。
またさらに、有機ELディスプレイにおいてカラー表示をする場合、R(赤)G(緑)B(青)各色ごとにOLEDの材料が異なり、その劣化の進行速度が異なる。それにより、表示装置の使用とともに、例えば表示画像が緑がかって表示されるといった症状が現れるときもある。したがって、RGB各色のOLEDの劣化の程度を平均化する必要がある。
ユーザが表示装置を利用していないときに、テキストデータの表示形式が変更されることで、ユーザにその変更を意識させないことが可能となる。また、テキストデータの形式とは、フォントの種類、大きさ、色、明るさなどが例示される。またさらに、表示されるテキストデータの背景色やその明るさが変更されてもよい。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示変更部は、表示装置に表示されるアプリケーションが切り替わるとき、その切替えの過程においてテキストデータの表示形式を変更する。ここで、アプリケーションの切替えとは、例えば、携帯電話において表示画面に表示されているアプリケーションがウェブブラウザから電子メールソフトに切り替わることが例示される。また、あるアプリケーションが実行され表示されている場合であっても、そのアプリケーションを表示するフレームが別のフレームに切り替わるときなどもアプリケーションの切替えに含まれる。例えば、ウェブブラウザが表示されている場合であれば、ホームページなどのコンテンツを表示するフレームが切り替わるときが例示される。また、電子メールソフトが表示されている場合であれば、受信した電子メールを選択する画面から実際に選択された電子メールを表示する画面へ切り替わるときなどが例示される。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示変更部は、電子メールを表示するときに電子メール毎にテキストデータの表示形式を変更する。つまり、受信した電子メールが表示されるときや作成および編集中の電子メールが表示されるときに、表示される電子メールによってテキストデータの表示形式が変更される。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、開閉式の表示画面を有し光学素子を備える表示装置であって、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示装置の表示画面は開閉式であって、その表示画面の開閉を検知する開閉検知部をさらに含み、表示変更部は、開閉検知部にて表示画面の開閉が検知された場合、テキストデータの表示形式を変更する。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置であって、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、その表示変更部は、テキストデータの入力のため表示装置が備える文字入力手段が操作されている間、テキストデータの表示形式を変更する。上述のようなテキストデータの表示形式の変更に限らず、他にフォントの色と背景色が反転されたり、その反転の際にそれらの色の明るさが光学素子の劣化の推定量に応じて調整されてもよい。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示変更部は、電子メールを表示する際に、その電子メールが既読または未読によって表示すべきテキストデータの表示形式を変更する。例えば、受信した電子メールを表示する際に、未読と既読の電子メールのフォントの種類や大きさが異なるものにされる。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示変更部は、電子メールを表示する際に、表示すべきテキストデータの大きさに応じてテキストデータの表示形式を変更する。例えば、テキストデータの大きさが10文字であれば、フォントの大きさが大きくされ、100文字のテキストデータの大きさであれば、フォントの大きさが小さくされる。
また、表示変更部は、テキストデータのフォント形式を変更することによりテキストデータの表示形式を変更してもよい。また、表示変更部は、本来文字同士が接触した形で表示されることを避けるために設けられている余白領域を利用する形にテキストデータに含まれる任意の文字のシフトしてもよい。
一般に、フォントはもともと表示領域の一方のラインに隣のフォントと接触しないように利用されない余白領域を有する。例えば縦横8×8画素のフォントの場合、実際には縦横7×7画素しか利用されていないので、本来利用されていない縦横それぞれ1画素ラインもフォントの表示領域として利用されてもよい。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示変更部は、テキストデータを入力するアプリケーションが起動している際に、テキストデータが入力されていない行の背景色を、テキストデータの表示色と、本来の背景色との中間色としてもよい。
本実施の形態の別の態様も、表示装置に関する。この表示装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示されるテキストデータの表示形式を変更する表示変更部を含み、表示変更部は、テキストデータが表示される位置によって、テキストデータを表示する際の輝度を変更する。
なお、以上の構成要素の任意の組合せや組み替え、本発明を方法、コンピュータプログラムなどと表現したものもまた、本実施の形態の態様として有効である。
(第5の実施の形態の具体例)
本実施の形態は、表示装置として表示画面に有機ELディスプレイを備える携帯電話を想定する。この携帯電話に表示される文字列の表示形式が変更されることで、有機ELディスプレイの焼き付きが抑制される。特に、ユーザがこの携帯電話を用いて電子メールの読み書きを行う際に、表示される文字列のフォントの大きさや種類、色が変更される。また、携帯電話の電源をオンまたはオフするときに、表示に使用されるフォント形式が変更される。
図38は、焼き付きが発生した表示画面を示している。図38(a)の表示画面には、領域Aに「ABCD」の4文字が表示されている。これらの文字が、この領域Aに長時間表示されると、図38(b)に示されるように、全体が同一色であるベタ画像が表示されると、実際には表示されていない「ABCD」の4文字が表示されているかの如く見える。つまり、領域Aには焼き付きが発生する。
携帯電話の表示画面に文字列が表示される場合、その文字列は一般に同一の箇所に表示されることが多い。さらに、文字列の表示は、表示画面左上から表示されることが多く、表示画面の下の領域に表示されることが少ない。そこで、表示画面に表示される文字のフォントの形式を変更したり、表示画面の領域により画面の輝度を変更する。
文字列の表示形式が変更される条件として、(1)表示装置の電源がオンまたはオフされたとき、(2)表示装置が折畳式携帯電話のような開閉式の表示装置の場合、その開閉のとき、(3)アプリケーションの切り替えのとき、(4)特定のアプリケーションが実行されるとき、ここでは電子メールのアプリケーションが実行されるとき、(5)ユーザからの操作が一定期間ないときなどが例示される。さらに、電子メールのアプリケーションが実行されるときは、電子メールが未読かどうかや、電子メールに含まれる文字数によって使用される表示形式が変更される。
図39は、二つの表示画面において、それぞれ異なるフォントの種類で文字列が表示されている状態を示している。図39(a)に表示されているフォントと比べ、図39(b)に表示されているフォントは、全体的に細く、傾斜している。また、図39(a)では、4行目に文字列が5文字表示されており、一方、図39(b)では4行目には文字列が1文字のみ表示されている。このように、フォントが変更されると、文字が表示される領域が違ってくる。つまり、フォントの種類を変更することで表示画面の焼き付きが抑制される。
図40は、表示画面に表示される文字数が異なるときに、使用されるフォントの大きさが変更された状態が示された図である。図40(a)は、アルファベットの「A」から「Z」まで、大文字および小文字あわせて計52文字表示されている。一方、図40(b)は「A」から「Z」まで、大文字だけ計26文字表示されている。図40(b)では、文字数が少なくなっており、図40(a)に表示されているフォントと同じ大きさのフォントが使用されると、表示画面の概ね半分にしか文字列が表示されない。そこで、フォントのサイズを大きくすることで、表示画面全体に文字列が表示されるようにする。一般に、文章などを表示する場合、表示画面の左上より文字列が表示され、表示画面の下の方まで文字列が表示されないことが多い。そこで、フォントの大きさを変更することで表示画面全体にテキストデータが表示されるようにし、表示画面の一部だけが頻繁に使用されることを抑制し、表示画面の焼き付きを抑制する。
図41は、文字列が表示されていない領域の色が、背景色から行毎に徐々に文字列と同一の表示色に変化している状態を示している。上から4行目までは文字列が表示されており、一方、5〜7行目は文字列が表示されておらず、行毎に階調を徐々に変化させ極端な色の変化が抑えられている。当然、文字列が表示されていない行を全て同一の色、例えば文字の色と背景の色との中間色で表示してもよい。
図42は、「ア」という文字が縦横8×8画素の領域に表示されている状態を示している。この領域の一番上の行と一番右の列の画素は、隣接する文字と接しないように余白領域として設定されている。この領域も文字をシフトする際の表示領域として利用される。図42(a)は、文字がシフトされる前の状態であり、図42(b)は文字列が右方および上方にそれぞれ1画素シフトした状態を示している。複数の文字で文字列が構成されている場合、文字によっては、例えば1画素上にシフトしたり、右にシフトしたり、全くシフトしなかったりする。これにより表示品位を大きく損ねることなく、焼き付きを低減することができる。
以下に、上述の文字列の表示形式の変更を実現するための装置およびその動作を示す。図43は、本実施の形態に係る有機EL表示装置510の基本構成を示すブロック図である。有機EL表示装置510は映像ソース入力部520と、電子メール属性取得部524と、開閉検知部552と、操作検知部554と、有機EL駆動回路530と、有機ELパネル560から構成されている。
有機EL駆動回路530は映像ソース入力部520から入力されたデジタル映像信号に対し各種処理を施す映像調整部532と、それら処理を施す際に計算を行うMPU(Micro Processing Unit)534と、処理が施された映像信号をアナログ信号に変換するDAC(Digital to Analog Converter)部542とを備える。さらに、有機EL駆動回路530は、テキスト検出部538と、輝度変更部544と、色調変更部546と、ここでは図示しないが他に各種タイミング制御信号を生成する制御信号生成部や実際の処理を行う際のテーブルとして機能するメモリを備える。
映像調整部532は明るさを調整するオフセット調整や、コントラストを調整するゲイン調整や、γ補正されている入力映像信号を、当該有機ELパネルの電圧−発光輝度(V−T)特性に合わせる調整を行う。
文字列の表示形式が変更されないときは、映像ソース入力部520からRGBの3種類のR、G、Bデジタル信号R_in、G_in、B_inが映像調整部532に入力され、映像調整部532でオフセット調整やゲイン調整などの映像調整が行われる。映像調整が行われた後、DAC部542でデジタル信号が3種類のR、G、Bアナログ信号R_out、G_out、B_outとして有機ELパネル560に出力される。
文字列の表示形式が変更されるときは、以下の示す構成によりその変更がなされる。映像調整部532は、図42に示したようにフォントを構成する画素の中で本来使用されない領域を使用するよう文字をシフトするテキストシフト部536を備える。
テキスト検出部538は、入力されたデジタル映像信号から文字列を検出する。さらに、テキスト検出部538は、MPU534との協働により、図39、40に示したように検出した文字列の表示形式を変更する。輝度変更部544は、文字列を表示する際の輝度をその呈示位置に応じて変更したり、図41に示したように文字列が入力されていない領域の輝度を変更する。また同様に、色調変更部546は、文字列を表示する際の色を変更したり、図41に示したように文字列が入力されていない領域の色を変更する。
電子メール属性取得部524は、電子メールのアプリケーションが実行されているときに、電子メール1通毎にその属性を取得する。属性として、(1)その電子メールが未読かどうかや、(2)電子メールに含まれる文字数などが例示される。
映像ソース入力部520は、さらにテキスト形式変更部522を備え、電子メール属性取得部524で取得された属性に基づき、電子メールに表示される文字列の表示形式を変更する。表示形式の変更は、テキスト検出部538においても行われたが、ここでは、有機EL駆動回路530にデジタル映像信号が入力される前に行われる。また、電子メール属性取得部524により取得された電子メールに基づき、テキスト検出部538が文字列の表示形式を変更してもよい。
開閉検知部552は、携帯電話の表示画面が折り畳み式である場合、その開閉を検知し、その携帯電話が使用する文字列の表示形式を変更するようにMPU534に対して通知する。操作検知部554は、携帯電話に対する操作が一定期間無い場合、その携帯電話が使用する文字列の表示形式を変更するようにMPU534に対して通知する。
これらの構成は、ハードウェア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされた情報授受機能のあるプログラムなどによって実現できるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者にとって理解できるところである。以上の前提技術をもとに実施の形態を以下に説明する。
以上、実施の形態によれば、文字列の表示形式を変更したり、文字列が表示されているか否かで表示画面の背景色を変更したりすることで、表示画面の輝度ムラの発生が抑制される。また、輝度ムラが集中することによる表示画面の焼き付きが抑制できる。
以上の実施の形態は例示であり、それら各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲であることは当業者に理解されるところである。
(第5の実施の形態の効果)
本実施の形態によれば、輝度のムラによる表示品位の低下の抑制が期待できる。また、別の観点では、輝度のムラが集中することによる表示画像の焼き付きの抑制が期待できる。
第1の実施の形態の具体例1に係る携帯端末の内部構成を示す図である。 表示ユニットの表示可能領域の中央に表示領域が設定され、画像が表示された様子を示す図である。 非表示領域に一般的な画像の平均輝度データを設定した様子を示す図である。 表示ユニットの1画素分の回路構成を示す図である。 第1の実施の形態の具体例3に係る携帯端末の内部構成を示す図である。 累積平均輝度保持部の内部データの例を示す図である。 実施の形態2に係る携帯電話機の構成を表わすブロック図である。 黒文字表示モードと白文字表示モードを説明する図である。 モード切替え手続きの一例を表わすフローチャートである。 モード切替え手続きの他の例を表わすフローチャートである。 有機ELディスプレイの基本的な構成を示す図である。 アクティブマトリクス駆動型の有機ELディスプレイにおける1つの画素の回路図である。 携帯型電話機の概略構成を示すブロック図である。 電池残量ピクト表示に使用される5段階のピクトを示す模式図である。 電池残量ピクトにおいて、右端のバーの表示輝度を最も低く設定し、左端のバーの表示輝度を最も高く設定し、中央のバーの表示輝度をそれらの中間値に設定した場合の初期の表示例を示す模式図である。 電池残量ピクトにおいて、点灯される確率の高い右端のバーの表示輝度の経時的変化(実線)と点灯される確率の低い左端のバーの表示輝度の経時的変化(破線)を示すグラフである。 アンテナピクト表示に使用される5段階のピクトを示す模式図である。 アンテナピクトにおいて、左端のバーの表示輝度を最も低く設定し、右端のバーの表示輝度を最も高く設定し、中央のバーの表示輝度をそれらの中間値に設定した場合の初期の表示例を示す模式図である。 電池残量ピクトにおいて、第1ピクト(バー表示)を構成するドットと、第2ピクト(充電の文字表示)を構成するドットを示す模式図である。 カラー有機ELディスプレイの上部に表示されうる複数のピクトを示す模式図である。 有機EL表示装置の基本構成図である。 文字がシフトされて表示された状態を示した図である。 画像のシフトの方法とシフトされたときの画素を構成するドットの変化を示した図である。 表示エリアと有効表示エリアの関係を示した図である。 1フォントの表示領域を示した図である。 実施の形態に係る有機EL表示装置の構成図である。 表示画像をスクロールさせた状態を示した図である。 表示画像をモザイク処理した状態を示した図である。 一定タイミングで表示画像の表示色を変化させた状態を示した図である。 表示画像の表示色を変化させる際にRGBの輝度比率を徐々に変化させる状態を示した図である。 OLEDの劣化の程度を平均化するために表示色を変更する手順を示したフローチャートである。 OLEDの劣化の程度に応じて表示画像に対して補正を行う際の処理手順を示したフローチャートである。 表示領域が上中下の3領域に分割されている携帯電話の表示画面を示した図である。 表示画像のシフトの様子を示した図である。 実施の形態に係る有機EL表示装置である携帯電話の構成図である。 有機ELパネルに表示されるスクロールしない表示画像とメモリ空間との対応関係を示した図である。 タイミング制御ICによるによる画像データの読み出し手順を示した図である。 焼き付きが発生している表示画面の示した図である。 それぞれ異なる2種類のフォントで文字列が表示されている表示画面を示した図である。 大小2種類のフォントの大きさで文字列が表示されている表示画面を示した図である。 文字列が表示されていない領域の色が、背景色から行毎に徐々に文字列の表示色に変化している状態を示した図である。 1フォントを形成する画素領域ないで文字をシフトした状態を示した図である。 実施の形態に係る有機EL表示装置の構成図である。
符号の説明
201 有機ELディスプレイ、202 送受信回路、203 画像処理回路、204 駆動回路、205 制御回路。

Claims (4)

  1. 有機EL表示装置を具えて、受信し若しくは送信せんとする電子メールを表示することが可能な携帯端末機において、
    電子メールの表示に際して、文字部分は黒色又は背景部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、背景部分は白色または文字部分よりも輝度の高い色で表示する黒文字表示モードと、背景部分は黒色又は文字部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、文字部分は白色又は背景部分よりも輝度の高い色で表示する白文字表示モードとの間で、表示モードの切替えが可能な画像処理回路と、
    該画像処理回路の動作を制御する制御回路とを具え、
    該制御回路は、メール作成時のメールの表示と、送信又は受信の済んだメールの表示との間で、黒文字表示モードと白文字表示モードとのモードを切り替えることを特徴とする有機EL表示装置を具えた携帯端末機。
  2. 有機EL表示装置を具えて、受信し若しくは送信せんとする電子メールを表示することが可能な携帯端末機において、
    電子メールの表示に際して、文字部分は黒色又は背景部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、背景部分は白色または文字部分よりも輝度の高い色で表示する黒文字表示モードと、背景部分は黒色又は文字部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、文字部分は白色又は背景部分よりも輝度の高い色で表示する白文字表示モードとの間で、表示モードの切替えが可能な画像処理回路と、
    該画像処理回路の動作を制御する制御回路とを具え、
    該制御回路は、メール作成時のメールの表示に際し、1回或いは所定の回数毎に、黒文字表示モードと白文字表示モードとのモードを切り替えることを特徴とする有機EL表示装置を具えた携帯端末機。
  3. 有機EL表示装置を具えて、受信し若しくは送信せんとする電子メールを表示することが可能な携帯端末機において、
    電子メールの表示に際して、文字部分は黒色又は背景部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、背景部分は白色または文字部分よりも輝度の高い色で表示する黒文字表示モードと、背景部分は黒色又は文字部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、文字部分は白色又は背景部分よりも輝度の高い色で表示する白文字表示モードとの間で、表示モードの切替えが可能な画像処理回路と、
    該画像処理回路の動作を制御する制御回路とを具え、
    該制御回路は、送信又は受信の済んだメールの表示に際し、1回或いは所定の回数毎に、黒文字表示モードと白文字表示モードとのモードを切り替えることを特徴とする有機EL表示装置を具えた携帯端末機。
  4. 有機EL表示装置を具えて、受信し若しくは送信せんとする電子メールを表示することが可能な携帯端末機において、
    電子メールの表示に際して、文字部分は黒色又は背景部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、背景部分は白色または文字部分よりも輝度の高い色で表示する黒文字表示モードと、背景部分は黒色又は文字部分よりも輝度の低い色で表示すると共に、文字部分は白色又は背景部分よりも輝度の高い色で表示する白文字表示モードとの間で、表示モードの切替えが可能な画像処理回路と、
    該画像処理回路の動作を制御する制御回路とを具え、
    該制御回路は、送信メールの表示と受信メールの表示の間で、黒文字表示モードと白文字表示モードとのモードを切り替えることを特徴とする有機EL表示装置を具えた携帯端末機。
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