JP2010072103A - Image display, image display method, image display processing program, and computer readable recording medium with image display processing program recorded thereon - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image display that detects temperature of each display region, calculates a conversion amount of each display region with respect to an image databased on the detection result, and displays the image using the conversion amount, even when temperature variation occurs on each display region of a display panel according to the displayed image. <P>SOLUTION: The image display 100 controls each brightness of illumination light emitted from each illumination region 221 of a back light 22, and an image is displayed by irradiating each display region 211 of a corresponding display panel 21. A detection section 13 detects the temperature of each display region 211 of the display panel 21 based on the detection result. A setting section 12 sets a conversion parameter according to the temperature of each display region 211 of the display panel 21 based on the detection result. A calculating section 11 calculates the conversion amount of a current frame with respect to the image data for each display region 211 of the display panel 21 by using the conversion parameter which is set for each display region 211 of the display panel 21. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々を表示パネルに照射して画像を表示する画像表示装置、画像表示方法、画像表示処理プログラム及び画像表示処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。   The present invention relates to an image display device, an image display method, an image display processing program, and an image display that display an image by irradiating a display panel with illumination light emitted from each region of a backlight divided into a plurality of regions. The present invention relates to a computer-readable recording medium on which a processing program is recorded.

パーソナルコンピュータ、テレビ受信機の軽量化、薄型化に伴い、パーソナルコンピュータ等に用いられるディスプレイ装置にも軽量化、薄型化が要求されている。このようなディスプレイ装置としては、例えば、液晶表示装置のようなフラットパネル型ディスプレイ装置が普及している。   As personal computers and television receivers are becoming lighter and thinner, display devices used in personal computers and the like are also required to be lighter and thinner. As such a display device, for example, a flat panel display device such as a liquid crystal display device is widely used.

ところで、最近、液晶表示装置がテレビ受信機のディスプレイ装置として広く用いられるようになって来ている。しかし、液晶表示装置の応答速度は、一般に、CRT等の表示装置に比べて遅いため、動画像を高精度に表示することが難しいという短所を持っている。   Recently, liquid crystal display devices have been widely used as display devices for television receivers. However, since the response speed of the liquid crystal display device is generally slower than that of a display device such as a CRT, it has a disadvantage that it is difficult to display a moving image with high accuracy.

このような状況を考慮して、過去の画像信号と現フレームの画像信号との間の変化に応じて、現フレームの画像信号に対する階調電圧をあらかじめ決められた電圧より高い駆動電圧や低い駆動電圧、すなわち、オーバーシュートされた駆動電圧を表示パネルの液晶層に印加する、いわゆるオーバーシュート駆動が提案されている。   Considering such a situation, the grayscale voltage for the current frame image signal is higher or lower than the predetermined voltage according to the change between the past image signal and the current frame image signal. A so-called overshoot drive in which a voltage, that is, an overshoot drive voltage is applied to a liquid crystal layer of a display panel has been proposed.

具体的には、例えば特許文献1には、過去のフレームの画面と現フレームの画面との間で画像データに変化があった場合、その変化がより大きくなるように駆動電圧のオーバーシュート量を設定し、データ強調する液晶表示装置が開示されている。   Specifically, for example, in Patent Document 1, when there is a change in the image data between the screen of the past frame and the screen of the current frame, the overshoot amount of the drive voltage is set so that the change becomes larger. A liquid crystal display device that sets and emphasizes data is disclosed.

この特許文献1に開示された液晶表示装置では、画像データを過度に強調し、1フレーム期間内に、目的を超える表示に到達するオーバーシュート駆動をし、1フレーム期間内で当初の画像データに相当する表示とすることができる。   In the liquid crystal display device disclosed in Patent Document 1, image data is excessively emphasized, overshoot driving is performed to reach a display exceeding the target within one frame period, and the original image data is restored within one frame period. The corresponding display can be made.

また、この特許文献1に開示された液晶表示装置では、照明装置が複数の領域に分けられ、それぞれの領域に対応した複数の光源が設けられている。照明装置の各領域の点灯時間や点灯時期は領域ごとに制御されており、領域ごとに独立に照明の点灯と消灯が実行可能となっている。そして、1フレーム内における表示パネルの各領域の書き込みタイミングに合わせて、対応する照明装置の領域の点灯時期及び点灯時間が制御されている。
特開2005−122121号公報(平成17年5月12日公開)
Further, in the liquid crystal display device disclosed in Patent Document 1, the illumination device is divided into a plurality of regions, and a plurality of light sources corresponding to the respective regions are provided. The lighting time and lighting timing of each area of the lighting device are controlled for each area, and lighting can be turned on and off independently for each area. And the lighting timing and lighting time of the area | region of a corresponding illuminating device are controlled according to the writing timing of each area | region of the display panel in 1 frame.
JP 2005-122121 A (published on May 12, 2005)

上記の特許文献1に開示された従来の液晶表示装置では、表示パネルに表示される画像に応じて照明装置の各領域の照明が点灯と消灯との間で切り替えられており、照明装置の各領域間には点灯時間の差が必然的に生じてしまう。   In the conventional liquid crystal display device disclosed in Patent Document 1, the illumination of each area of the illumination device is switched between on and off according to the image displayed on the display panel. A difference in lighting time inevitably occurs between the areas.

その結果、表示パネルの表示領域のうち、照明装置からの照明光が長時間に渡って照射される領域とわずかな時間しか照明光が照射されない領域があった場合、それら領域間には大きな温度差が発生する。   As a result, in the display area of the display panel, when there are areas where the illumination light from the illumination device is irradiated for a long time and areas where the illumination light is irradiated for only a short time, there is a large temperature between these areas. A difference occurs.

例えば、表示パネルの一部の領域では明るい画像が続き、他の一部の領域では暗い画像が続いた場合、前者の温度は急激に上昇する一方、後者の温度はわずかに変化するだけである。このため、表示パネル内の温度分布は一定ではなく、表示パネルに表示される画像に応じて変化することになる。   For example, when a bright image continues in some areas of the display panel and a dark image continues in other areas, the former temperature rises rapidly while the latter temperature changes only slightly. . For this reason, the temperature distribution in the display panel is not constant and changes according to the image displayed on the display panel.

一方、表示パネルの液晶層の応答速度は温度依存性が非常に高いことが知られている。このため、上記のように表示パネル内に温度分布が発生した場合には、表示パネルの領域ごとの温度に基づいて、領域ごとにオーバーシュート量を設定し、領域ごとにオーバーシュート駆動を制御する必要がある。   On the other hand, it is known that the response speed of the liquid crystal layer of the display panel is very temperature dependent. For this reason, when a temperature distribution occurs in the display panel as described above, an overshoot amount is set for each region based on the temperature for each region of the display panel, and overshoot drive is controlled for each region. There is a need.

しかしながら、従来の液晶表示装置では、表示パネルの各領域の温度を検知し、それら温度に基づいて、各領域のオーバーシュート駆動を制御することは行っておらず、このため、表示パネルの全領域においてオーバーシュート駆動を安定して行うことができないといった問題点がある。   However, in the conventional liquid crystal display device, the temperature of each area of the display panel is not detected, and overshoot driving of each area is not controlled based on these temperatures. However, there is a problem that overshoot driving cannot be performed stably.

特に、近年、表示装置等に用いられる照明装置として、照明光を出射する複数の領域を設け、表示パネルに表示される画像に応じて、それら領域ごとに照明の明るさ(輝度)を制御するエリアアクティブバックライトが注目されて来ている。このエリアアクティブバックライトは全面が均一に光るのではなく、領域ごとに照明光の点灯時期や点灯時間を表示画像画像に応じて制御するため、表示パネルの各領域の温度ばらつきが大きくなる場合が多い。したがって、上記の問題点はエリアアクティブバックライトにとっても非常に重大な課題となっている。   In particular, in recent years, as a lighting device used in a display device or the like, a plurality of regions for emitting illumination light are provided, and the brightness (luminance) of the illumination is controlled for each of the regions according to an image displayed on the display panel. Area active backlights are attracting attention. Since this area active backlight does not illuminate the entire surface uniformly, the lighting timing and lighting time of the illumination light is controlled in accordance with the display image image for each area, so the temperature variation of each area of the display panel may increase. Many. Therefore, the above problem is a very serious problem for the area active backlight.

上記問題点に鑑み、本発明の目的は、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々の輝度を個別に制御し、表示パネルに照射して画像を表示する画像表示装置において、表示する画像に応じて表示パネルの各表示領域間に温度ばらつきが生じた場合でも、各表示領域の温度を検知し、その検知結果に基づいて各表示領域の画像データに対する変換量を算出し、その変換量を用いて画像表示を行うことができる画像表示装置、画像表示方法、画像表示処理プログラム及び画像表示処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することにある。   In view of the above problems, an object of the present invention is to individually control the luminance of illumination light emitted from each region of a backlight divided into a plurality of regions and display the image by irradiating the display panel. In the image display device, even when temperature variation occurs between the display areas of the display panel according to the image to be displayed, the temperature of each display area is detected, and conversion to the image data of each display area is performed based on the detection result An object is to provide an image display device, an image display method, an image display processing program, and a computer-readable recording medium on which an image display processing program is recorded. .

上記目的を達成するために、本発明にかかる画像表示装置は、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々の輝度を個別に制御し、対応する表示パネルの各領域に照射して画像を表示する画像表示装置であって、前記表示パネルの各領域の温度を検知する検知手段と、前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを前記検知手段の検知結果に基づいて前記表示パネルの領域ごとに設定する設定手段と、前記設定手段により前記表示パネルの領域ごとに設定された変換パラメータを用いて前記表示パネルの領域ごとに画像データに対する変換量を算出する算出手段と、を備えている。   In order to achieve the above object, an image display device according to the present invention individually controls the luminance of illumination light emitted from each region of a backlight divided into a plurality of regions, and the corresponding display panel An image display device that irradiates each area and displays an image, the detecting means for detecting the temperature of each area of the display panel, and a conversion parameter corresponding to the temperature of each area of the display panel. Setting means for setting each display panel area based on a detection result, and a conversion parameter set for each display panel area by the setting means, the conversion amount for image data for each display panel area. Calculating means for calculating.

前記算出手段は、例えば、現フレームの画像データと前記現フレームよりも前のフレームの画像データとの組み合わせに応じた変換パラメータを用いて現フレームの画像データに対する変換量を算出する。   For example, the calculation unit calculates a conversion amount for the image data of the current frame using a conversion parameter corresponding to a combination of the image data of the current frame and the image data of the frame before the current frame.

上記の画像表示装置では、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々を、対応する表示パネルの各領域に照射して画像を表示する場合において、検知手段が表示パネルの各領域の温度を検知し、設定手段が表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを設定する。このため、表示パネルの各領域において温度ばらつきが発生したとしても、算出手段が、例えば、表示パネルの各領域の温度に応じて設定された変換パラメータを用いて現フレームの画像データに対する変換量を表示パネルの領域ごとに算出することができるので、表示パネルに画像を高精度に表示することが可能となる。   In the above image display device, when the illumination light emitted from each region of the backlight divided into a plurality of regions is irradiated to each region of the corresponding display panel and the image is displayed, the detection unit includes The temperature of each area of the display panel is detected, and the setting means sets a conversion parameter corresponding to the temperature of each area of the display panel. For this reason, even if temperature variations occur in each area of the display panel, the calculation means calculates the conversion amount for the image data of the current frame using, for example, a conversion parameter set according to the temperature of each area of the display panel. Since it can be calculated for each area of the display panel, an image can be displayed on the display panel with high accuracy.

前記設定手段は、前記表示パネルの各領域を各々の温度に従って所定の温度範囲ごとに分類し、同一の温度範囲に属する前記表示パネルの領域に対しては同一の変換パラメータを前記算出手段に設定することが好ましい。   The setting means classifies each area of the display panel according to a predetermined temperature for each predetermined temperature range, and sets the same conversion parameter in the calculation means for the areas of the display panel belonging to the same temperature range. It is preferable to do.

この場合、設定手段が設定すべき変換パラメータの数を減らすことができるので、設定手段による設定処理をより効率よく行うことができる。   In this case, since the number of conversion parameters to be set by the setting unit can be reduced, the setting process by the setting unit can be performed more efficiently.

前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを一時的に記憶する記憶部をさらに備え、前記設定手段は、前記検知手段が前記表示パネルの各領域の温度を検知するたびに、前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを取得し、前記記憶部に記憶されている変換パラメータを更新することが好ましい。   The image processing apparatus further includes a storage unit that temporarily stores a conversion parameter corresponding to the temperature of each area of the display panel, and the setting unit displays the display each time the detection unit detects the temperature of each area of the display panel. It is preferable to obtain a conversion parameter corresponding to the temperature of each region of the panel and update the conversion parameter stored in the storage unit.

この場合、一時記憶部に記憶される変換パラメータの数を最小限に抑えることができるので、一時記憶部の低容量化、低コスト化を図ることができる。   In this case, since the number of conversion parameters stored in the temporary storage unit can be minimized, the capacity and cost of the temporary storage unit can be reduced.

前記検知手段は、前記バックライトの各領域に配置された光源についての点灯時間及び点灯時期を含む点灯状況を表わす光源情報を、前記バックライトを駆動する駆動回路から取得し、前記取得された光源情報に基づいて前記表示パネルの各領域の温度を検知することが好ましい。   The detection means acquires light source information representing a lighting state including a lighting time and a lighting timing for a light source arranged in each region of the backlight from a drive circuit that drives the backlight, and the acquired light source It is preferable to detect the temperature of each area of the display panel based on the information.

この場合、表示パネルの各領域の温度を直接測定することなく、各領域の温度を検知することができる。このため、検知手段を簡単な構成で実現することができ、装置自体の低コスト化を図ることができる。   In this case, the temperature of each region can be detected without directly measuring the temperature of each region of the display panel. For this reason, the detection means can be realized with a simple configuration, and the cost of the apparatus itself can be reduced.

前記表示パネルの各領域のうちで前記表示パネルの各領域の温度を検知する際において基準とすべき基準領域があらかじめ定められており、前記設定手段は、前記表示パネルの基準領域が属する基準温度範囲、前記基準温度範囲の上限を超える上限側温度範囲、及び、前記基準温度範囲の下限を下回る下限側温度範囲のうちのいずれかに、前記表示パネルの各領域を分類することが好ましい。   A reference area to be used as a reference when detecting the temperature of each area of the display panel among the areas of the display panel is determined in advance, and the setting means includes a reference temperature to which the reference area of the display panel belongs. Each region of the display panel is preferably classified into any one of a range, an upper limit temperature range exceeding the upper limit of the reference temperature range, and a lower limit temperature range lower than the lower limit of the reference temperature range.

この場合、表示パネルの各領域を分類すべき温度範囲が温度検知の基準とすべき基準領域を中心として設定されているので、表示パネルの各領域を各温度範囲に効率よく分類することができる。   In this case, since the temperature range in which each area of the display panel should be classified is set around the reference area that should be used as a temperature detection reference, each area of the display panel can be efficiently classified into each temperature range. .

本発明にかかる画像表示方法は、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々の輝度を個別に制御し、対応する表示パネルの各領域に照射して画像を表示する画像表示方法であって、前記表示パネルの各領域の温度を検知する検知工程と、前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを前記検知工程における検知結果に基づいて前記表示パネルの領域ごとに設定する設定工程と、前記設定工程にて前記表示パネルの領域ごとに設定された変換パラメータを用いて前記表示パネルの領域ごとに画像データに対する変換量を算出する算出工程とを備えている。   In the image display method according to the present invention, the brightness of each illumination light emitted from each region of the backlight divided into a plurality of regions is individually controlled, and each region of the corresponding display panel is irradiated with an image. An image display method for displaying, comprising: a detection step of detecting a temperature of each region of the display panel; and a conversion parameter corresponding to the temperature of each region of the display panel based on a detection result in the detection step. A setting step for setting each region of the display panel, and a calculation step for calculating a conversion amount for the image data for each region of the display panel using the conversion parameter set for each region of the display panel in the setting step. ing.

前記算出工程では、例えば、現フレームの画像データと前記現フレームよりも前のフレームの画像データとの組み合わせに応じた変換パラメータを用いて現フレームの画像データに対する変換量を算出する。   In the calculation step, for example, the conversion amount for the image data of the current frame is calculated using a conversion parameter corresponding to the combination of the image data of the current frame and the image data of the frame before the current frame.

上記の画像表示方法では、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々を、対応する表示パネルの各領域に照射して画像を表示する場合において、表示パネルの各領域の温度を検知し、表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを設定する。このため、表示パネルの各領域において温度ばらつきが発生したとしても、例えば、表示パネルの各領域の温度に応じて設定された変換パラメータを用いて現フレームの画像データに対する変換量を表示パネルの領域ごとに算出することができるので、表示パネルに画像を高精度に表示することが可能となる。   In the above image display method, in the case where an image is displayed by irradiating each area of the corresponding display panel with each of the illumination light emitted from each area of the backlight divided into a plurality of areas, The temperature of each area is detected, and a conversion parameter is set according to the temperature of each area of the display panel. For this reason, even if a temperature variation occurs in each area of the display panel, for example, the conversion amount for the image data of the current frame is converted using the conversion parameter set according to the temperature of each area of the display panel. Therefore, it is possible to display an image on the display panel with high accuracy.

なお、前記画像表示装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを前記各手段として動作させることにより前記画像表示装置をコンピュータにて実現させる画像表示処理プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。   The image display device may be realized by a computer. In this case, an image display processing program for causing the image display device to be realized by the computer by causing the computer to operate as the respective means, and recording the program. Such computer-readable recording media also fall within the scope of the present invention.

本発明の画像表示装置は、以上のように、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々の輝度を個別に制御し、対応する表示パネルの各領域に照射して画像を表示する画像表示装置であって、前記表示パネルの各領域の温度を検知する検知手段と、前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを前記検知手段の検知結果に基づいて前記表示パネルの領域ごとに設定する設定手段と、前記設定手段により前記表示パネルの領域ごとに設定された変換パラメータを用いて前記表示パネルの領域ごとに画像データに対する変換量を算出する算出手段と、を備えている。   As described above, the image display device of the present invention individually controls the luminance of the illumination light emitted from each area of the backlight divided into a plurality of areas, and irradiates each area of the corresponding display panel. An image display device for displaying an image, and detecting means for detecting the temperature of each area of the display panel, and a conversion parameter corresponding to the temperature of each area of the display panel based on the detection result of the detecting means Setting means for setting for each area of the display panel, and calculating means for calculating a conversion amount for the image data for each area of the display panel using a conversion parameter set for each area of the display panel by the setting means. And.

それゆえ、表示する画像に応じて表示パネルの各表示領域間に温度ばらつきが生じた場合でも、表示パネルの各表示領域の温度を検知し、その検知結果に基づいて各表示領域についての変換量を算出することができるという効果を奏する。   Therefore, even when temperature variation occurs between the display areas of the display panel depending on the image to be displayed, the temperature of each display area of the display panel is detected, and the amount of conversion for each display area based on the detection result There is an effect that can be calculated.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、同一部分には同一符号を付し、図面で同一の符号が付いたものは、説明を省略する場合もある。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same part, and what attached the same code | symbol in drawing may abbreviate | omit description.

本発明の実施の形態にかかる画像表示装置は、連続する複数のフレームからなる画像を表示パネルに表示する場合において、過去のフレームの画像信号と現フレームの画像信号との間の変化に応じて、現フレームの画像信号に対する階調電圧をあらかじめ決められた電圧より高い駆動電圧(オーバーシュートされた駆動電圧)、あるいは、あらかじめ決められた電圧より低い駆動電圧(アンダーシュートされた駆動電圧)を表示パネルの液晶層に印加する液晶駆動方法を行うものである。以下、この液晶駆動方法をオーバーシュート駆動という。   An image display apparatus according to an embodiment of the present invention displays an image composed of a plurality of consecutive frames on a display panel according to a change between an image signal of a past frame and an image signal of a current frame. Display the drive voltage higher than the predetermined voltage (overshoot drive voltage) or the drive voltage lower than the predetermined voltage (undershoot drive voltage) for the current frame image signal. A liquid crystal driving method applied to the liquid crystal layer of the panel is performed. Hereinafter, this liquid crystal driving method is referred to as overshoot driving.

また、本実施の形態にかかる画像表示装置は、表示パネルに照明光を照射するバックライトを複数の領域に分割し、各領域に対応する光源の発光を制御しつつ各領域からの照明光の各々を表示パネルに照射する。以下、このバックライトをエリアアクティブバックライトという。このエリアアクティブバックライトの各領域(以下、「照明領域」という)と、表示パネルの各領域(以下、「表示領域」という)とは、一対一に対応しており、バックライトの各照明領域から出射された照明光の各々は、各照明領域に対応する表示パネルの表示領域の各々に照射されることになる。   In addition, the image display device according to the present embodiment divides the backlight that irradiates the display panel with illumination light into a plurality of areas, and controls the light emission of the light source corresponding to each area while controlling the illumination light from each area. Each is irradiated onto the display panel. Hereinafter, this backlight is referred to as an area active backlight. Each area of the area active backlight (hereinafter referred to as “illumination area”) and each area of the display panel (hereinafter referred to as “display area”) have a one-to-one correspondence with each illumination area of the backlight. Each of the illumination lights emitted from the light is irradiated to each display area of the display panel corresponding to each illumination area.

さらに、本実施の形態にかかる画像表示装置は、表示パネルに表示される画像に応じて変化する表示パネルの各表示領域の温度を検知し、その検知結果に基づいて表示領域ごとにオーバーシュート量(変換量)を設定し、表示領域ごとにオーバーシュート駆動することにより、表示パネルに高品質な画像を表示することができる。   Furthermore, the image display apparatus according to the present embodiment detects the temperature of each display area of the display panel that changes according to the image displayed on the display panel, and overshoots for each display area based on the detection result. By setting (conversion amount) and overshoot driving for each display area, a high-quality image can be displayed on the display panel.

図1は、本発明の実施の形態にかかる画像表示装置の構成を示すブロック図である。図1に示すように、本発明の実施にかかる画像表示装置100は、制御装置10と、表示パネル21と、バックライト22と、パネル駆動回路23と、ライト駆動回路24と、変換パラメータ記憶部25と、を備えている。   FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an image display apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, an image display device 100 according to an embodiment of the present invention includes a control device 10, a display panel 21, a backlight 22, a panel drive circuit 23, a light drive circuit 24, and a conversion parameter storage unit. 25.

表示パネル21は、アクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶層を備えた構成を有している。ここでは、表示パネル21は、縦方向に5分割、横方向に5分割されており、25個の表示領域211が配置されている。もちろん、この縦方向及び横方向の分割の数は、表示パネル21の大きさに応じて設定されるものである。   The display panel 21 has a configuration in which a liquid crystal layer is provided between an active matrix substrate and a counter substrate. Here, the display panel 21 is divided into five parts in the vertical direction and five parts in the horizontal direction, and 25 display areas 211 are arranged. Of course, the number of vertical and horizontal divisions is set according to the size of the display panel 21.

また、表示パネル21は、互いに略平行に配置された複数の走査ライン(図示省略)と、これら各走査ラインに略直交するように配置された複数のデータライン(図示省略)と有しており、走査ラインとデータラインとの各交点に画素が設けられている。   The display panel 21 has a plurality of scanning lines (not shown) arranged substantially parallel to each other, and a plurality of data lines (not shown) arranged so as to be substantially orthogonal to the respective scanning lines. A pixel is provided at each intersection of the scanning line and the data line.

バックライト22は、表示パネル21と同様、縦方向に5分割、横方向に5分割されており、25個の照明領域221が配置されている。各照明領域221には、LED等の光源が配置されており、各照明領域221は、各々に対応する表示パネル21の表示領域211に向かって、各照明領域221の光源から出射される照明光を照射する。   Similar to the display panel 21, the backlight 22 is divided into five in the vertical direction and five in the horizontal direction, and 25 illumination areas 221 are arranged. A light source such as an LED is disposed in each illumination area 221, and each illumination area 221 emits illumination light emitted from the light source in each illumination area 221 toward the display area 211 of the display panel 21 corresponding to each illumination area 221. Irradiate.

また、バックライト22は、各照明領域221の光源の発光を個別に制御可能であるエリアアクティブバックライトである。各光源は、例えば、1つ以上の赤色LEDと、1つ以上の緑色LEDと、1つ以上の青色LEDとから構成すればよい。バックライト22の縦方向及び横方向の分割の数は、表示パネル21の縦方向及び横方向の分割の数に合わせて設定されている。   The backlight 22 is an area active backlight that can individually control the light emission of the light source in each illumination area 221. Each light source may be composed of, for example, one or more red LEDs, one or more green LEDs, and one or more blue LEDs. The number of vertical and horizontal divisions of the backlight 22 is set according to the number of vertical and horizontal divisions of the display panel 21.

パネル駆動回路23は、画像信号S1に基づいて表示パネル21を駆動するためのパネル駆動信号S10を生成し、表示パネル21に出力する。パネル駆動回路23は、表示パネル21のデータラインの各々と接続するデータドライバ(図示省略)及び表示パネル21の走査ラインの各々と接続するソースドライバ(図示省略)を有しており、このデータドライバとゲートドライバを制御し、表示パネル21に画像信号S1に対応する画像を表示する。   The panel drive circuit 23 generates a panel drive signal S10 for driving the display panel 21 based on the image signal S1, and outputs it to the display panel 21. The panel drive circuit 23 includes a data driver (not shown) connected to each of the data lines of the display panel 21 and a source driver (not shown) connected to each of the scanning lines of the display panel 21. The gate driver is controlled to display an image corresponding to the image signal S1 on the display panel 21.

また、パネル駆動回路23は、表示パネル21に画像信号S1に対応する画像を表示する際、制御装置10から出力される画像変換信号S4に基づいて表示パネル21の各表示領域211に対するオーバーシュート駆動を行う。この画像変換信号S4は、表示パネル21の各表示領域211についてのオーバーシュート量を表わしており、パネル駆動回路23は、画像信号S1及び画像変換信号S4に基づいて表示パネル21の各表示領域211を駆動するための駆動電圧を決定する。   Further, when the panel drive circuit 23 displays an image corresponding to the image signal S 1 on the display panel 21, overshoot drive for each display region 211 of the display panel 21 based on the image conversion signal S 4 output from the control device 10. I do. This image conversion signal S4 represents the amount of overshoot for each display area 211 of the display panel 21, and the panel drive circuit 23 uses each display area 211 of the display panel 21 based on the image signal S1 and the image conversion signal S4. A driving voltage for driving is determined.

ライト駆動回路24は、画像信号S1に基づいてバックライト22の各照明領域221に配置されている各光源の発光を制御するためのライト駆動信号S11を生成し、バックライト22に出力する。ライト駆動回路24は、カラムドライバ(図示省略)及びロードライバ(図示省略)を有しており、このカラムドライバ及びロードライバを制御し、表示パネル21に画像を表示するための照明光を表示パネル21に照射する。   The light drive circuit 24 generates a light drive signal S11 for controlling the light emission of each light source arranged in each illumination area 221 of the backlight 22 based on the image signal S1, and outputs the light drive signal S11 to the backlight 22. The write drive circuit 24 includes a column driver (not shown) and a row driver (not shown), and controls the column driver and the row driver to display illumination light for displaying an image on the display panel 21. 21 is irradiated.

制御装置10は、算出部(算出手段)11と、設定部(設定手段)12と、検知部(検知手段)13と、一時記憶部(記憶部)14と、フレーム記憶部15と、を有している。   The control device 10 includes a calculation unit (calculation unit) 11, a setting unit (setting unit) 12, a detection unit (detection unit) 13, a temporary storage unit (storage unit) 14, and a frame storage unit 15. is doing.

算出部11は、現在のフレームの画像を表わす画像信号S1及び1フレーム前の画像を表わす画像信号S2を取得し、それら画像信号S1、S2を用いてオーバーシュート演算を実行する。ここで、このオーバーシュート演算は、画像信号S1と画像信号S2とを比較し、画像信号S1と画像信号S2との間での画像データの階調変化量を割り出し、その階調変化量がより大きくなるように駆動電圧のオーバーシュート量(変換量)を設定するためのものである。そして、算出部11は、このオーバーシュート演算を表示パネル21の表示領域211ごとに実行する。   The calculation unit 11 acquires an image signal S1 representing an image of the current frame and an image signal S2 representing an image one frame before, and performs an overshoot calculation using the image signals S1 and S2. Here, this overshoot calculation compares the image signal S1 and the image signal S2, calculates the gradation change amount of the image data between the image signal S1 and the image signal S2, and the gradation change amount is more This is for setting the overshoot amount (conversion amount) of the drive voltage so as to increase. Then, the calculation unit 11 performs this overshoot calculation for each display area 211 of the display panel 21.

また、算出部11は、表示パネル21の表示領域211ごとにオーバーシュート演算を実行するために、各表示領域211のオーバーシュート量を設定するために必要な変換パラメータS3を取得する。ここで、この変換パラメータS3は、液晶層の応答速度の温度依存性を考慮し、液晶層の温度によって最適なオーバーシュート演算が行われるように液晶温度に応じた複数の変換パラメータが用意されている。   In addition, the calculation unit 11 acquires a conversion parameter S <b> 3 necessary for setting the overshoot amount of each display region 211 in order to perform the overshoot calculation for each display region 211 of the display panel 21. Here, a plurality of conversion parameters corresponding to the liquid crystal temperature are prepared as the conversion parameter S3 in consideration of the temperature dependence of the response speed of the liquid crystal layer so that the optimum overshoot calculation is performed depending on the temperature of the liquid crystal layer. Yes.

設定部12は、検知部13から出力される温度情報S5に基づいて、変換パラメータ記憶部25に記憶されている複数の画像信号変換用テーブルのうちから、適切な画像信号変換用テーブルS7を取得し、その取得結果である画像信号変換用テーブルS6を一時記憶部14に一時的に記憶する。ここで、温度情報S5は、表示パネル21の各表示領域211の温度を表わす情報である。設定部12は、この温度情報S5から表示パネル21の各表示領域211の温度を取得し、その取得結果から各表示領域211の温度に応じた変換パラメータを含む画像信号変換テーブルS7を変換パラメータ記憶部25から取得する。   The setting unit 12 acquires an appropriate image signal conversion table S7 from the plurality of image signal conversion tables stored in the conversion parameter storage unit 25, based on the temperature information S5 output from the detection unit 13. Then, the image signal conversion table S6 as the acquisition result is temporarily stored in the temporary storage unit 14. Here, the temperature information S5 is information representing the temperature of each display region 211 of the display panel 21. The setting unit 12 acquires the temperature of each display area 211 of the display panel 21 from the temperature information S5, and stores an image signal conversion table S7 including a conversion parameter corresponding to the temperature of each display area 211 from the acquisition result. Obtained from the unit 25.

検知部13は、表示パネル21の各表示領域211の温度を検知し、その検知結果に基づいて温度情報S5を生成し、設定部12に出力する。検知部13は、表示パネル21の各表示領域211のうち、あらかじめ選択された温度測定用の表示領域211の温度を測定するための温度センサ26を有している。   The detection unit 13 detects the temperature of each display area 211 of the display panel 21, generates temperature information S 5 based on the detection result, and outputs the temperature information S 5 to the setting unit 12. The detection unit 13 includes a temperature sensor 26 for measuring the temperature of the display area 211 for temperature measurement selected in advance among the display areas 211 of the display panel 21.

温度センサ26は、表示パネル21の温度測定用表示領域211の表面を測定し、その測定温度S8を検知部13に出力する。温度センサ26は、表示パネル21のパネル表面の温度を直接的に測定できるように表示パネル21の表面に設置されていてもよいし、パネル表面の温度を間接的に測定できるように表示パネル21の表面温度と相関のとれる場所に設置され、その設置場所で測定された温度に基づいて表示パネル21の表面温度を測定するものであってもよい。   The temperature sensor 26 measures the surface of the temperature measurement display area 211 of the display panel 21 and outputs the measured temperature S8 to the detection unit 13. The temperature sensor 26 may be installed on the surface of the display panel 21 so that the temperature of the panel surface of the display panel 21 can be directly measured, or the display panel 21 so that the temperature of the panel surface can be indirectly measured. The surface temperature of the display panel 21 may be measured based on the temperature measured at the installation location.

ここで、表示パネル21の温度測定用表示領域211としては、例えば、表示パネル21の中心付近に配置されている表示領域211を用いればよい。通常、表示パネル21の中心付近の表示領域211に表示される画像は標準的な明るさを持つ場合が多く、そのため、中心付近の表示領域211の温度が表示パネル21内で平均的な温度となることが予想されるからである。したがって、この場合、温度測定用表示領域211の温度は、表示パネル21内における標準的な温度を持つことになり、表示パネル21の各表示領域211の温度を検知する際の基準温度とみなすことができる。無論、温度センサ26により実際に温度測定される温度測定用表示領域211が必ずしも表示パネル21内における標準的な温度を持つわけではない。   Here, as the temperature measurement display area 211 of the display panel 21, for example, the display area 211 arranged near the center of the display panel 21 may be used. In general, an image displayed in the display area 211 near the center of the display panel 21 often has a standard brightness. Therefore, the temperature of the display area 211 near the center is equal to the average temperature in the display panel 21. Because it is expected to be. Therefore, in this case, the temperature of the temperature measurement display area 211 has a standard temperature in the display panel 21 and is regarded as a reference temperature for detecting the temperature of each display area 211 of the display panel 21. Can do. Of course, the temperature measurement display area 211 that is actually measured by the temperature sensor 26 does not necessarily have a standard temperature in the display panel 21.

また、検知部13は、バックライト22の各照明領域221に配置された各光源の点灯時期、点灯時間等を含む、各光源の点灯状況を表わす光源情報S9をライト駆動回路24から随時取得する。そして、検知部13は、温度センサ26の測定結果及び光源情報S9を用いて表示パネル21の各表示領域211の温度を検知する。例えば、検知部13は、温度測定用表示領域211に対応するバックライト22の照明領域221の点灯状況を取得し、その取得結果と温度センサ26との相関関係から他の表示領域211の温度を検知すればよい。   In addition, the detection unit 13 acquires, from time to time, light source information S9 representing the lighting status of each light source including the lighting timing and lighting time of each light source arranged in each illumination area 221 of the backlight 22 from the light driving circuit 24. . And the detection part 13 detects the temperature of each display area 211 of the display panel 21 using the measurement result of the temperature sensor 26, and light source information S9. For example, the detection unit 13 acquires the lighting state of the illumination area 221 of the backlight 22 corresponding to the temperature measurement display area 211, and calculates the temperature of the other display area 211 from the correlation between the acquisition result and the temperature sensor 26. What is necessary is just to detect.

一時記憶部14は、設定部12により取得された画像信号変換用テーブルS6を一時的に記憶し、その記憶している画像信号変換用テーブルS6を再び設定部12に出力する。そして、一時記憶部14は、設定部12により新たな画像信号変換テーブルS7が取得された場合には、先に記憶されていた画像信号変換テーブルS6を消去し、新たな取得結果である画像信号変換テーブルS6を記憶する。このため、一時記憶部14は、例えば、電源が入っている限り、データが保持される半導体メモリであるSRAM、DRAMを用いことができる。このような半導体メモリを用いることにより、設定部12が一時記憶部14に高速アクセスが可能となり、また、一時記憶部14が低コストで実現される。   The temporary storage unit 14 temporarily stores the image signal conversion table S6 acquired by the setting unit 12, and outputs the stored image signal conversion table S6 to the setting unit 12 again. Then, when a new image signal conversion table S7 is acquired by the setting unit 12, the temporary storage unit 14 deletes the previously stored image signal conversion table S6, and an image signal that is a new acquisition result. The conversion table S6 is stored. Therefore, for example, as long as the power is turned on, the temporary storage unit 14 can be an SRAM or DRAM that is a semiconductor memory in which data is held. By using such a semiconductor memory, the setting unit 12 can access the temporary storage unit 14 at high speed, and the temporary storage unit 14 is realized at low cost.

フレーム記憶部15は、画像信号S1を記憶し、その記憶した画像信号S1を1フレーム前の画像を表わす画像信号S2として算出部11に出力する。そして、フレーム記憶部15は、新たな画像信号S1が入力された場合に、先に記憶されていた画像信号S1を消去し、新たな画像信号S1を記憶する。このため、一時記憶部14と同様、フレーム記憶部15も、例えば、電源が入っている限り、データが保持される半導体メモリであるSRAM、DRAMを用いことができる。このような半導体メモリを用いることにより、算出部11がフレーム記憶部15に高速アクセスが可能となり、また、フレーム記憶部15が低コストで実現される。   The frame storage unit 15 stores the image signal S1, and outputs the stored image signal S1 to the calculation unit 11 as an image signal S2 representing an image one frame before. Then, when a new image signal S1 is input, the frame storage unit 15 erases the previously stored image signal S1 and stores the new image signal S1. For this reason, as with the temporary storage unit 14, the frame storage unit 15 can be, for example, an SRAM or DRAM, which is a semiconductor memory that holds data, as long as the power is on. By using such a semiconductor memory, the calculation unit 11 can access the frame storage unit 15 at high speed, and the frame storage unit 15 is realized at low cost.

変換パラメータ記憶部25は、複数の画像信号変換テーブルをあらかじめ記憶している。変換パラメータ記憶部25は、複数の画像信号変換テーブルを記憶する必要があるため、電源を切ってもデータが保持され続ける、HDD等の磁気ディスク装置や半導体メモリであるEEPROMを用いればよい。   The conversion parameter storage unit 25 stores a plurality of image signal conversion tables in advance. Since the conversion parameter storage unit 25 needs to store a plurality of image signal conversion tables, a magnetic disk device such as an HDD or an EEPROM that is a semiconductor memory that can keep data even when the power is turned off may be used.

また、変換パラメータ記憶部25は、図2に示すように、複数の温度範囲252と、各温度範囲252に対応する複数の画像信号変換テーブル251と、を記憶している。各画像信号変換テーブル251は、対応する温度範囲252に含まれる温度を持つ表示パネル21の表示領域211についてのオーバーシュート駆動の際、利用される。   As shown in FIG. 2, the conversion parameter storage unit 25 stores a plurality of temperature ranges 252 and a plurality of image signal conversion tables 251 corresponding to the respective temperature ranges 252. Each image signal conversion table 251 is used when overshoot driving is performed on the display area 211 of the display panel 21 having a temperature included in the corresponding temperature range 252.

ここで、図3に、画像信号変換テーブルの例を示す。この画像信号変換テーブル251aにおいては、テーブルの行として前フレーム画像信号Giが、テーブルの列として現フレーム画像信号Gjが、それぞれ256段階の階調として表わされている。そして、各行と各列の交点には、前フレーム画像信号Gi及び現フレーム画像信号Gjの階調が各行及び各列の階調であるときに利用すべき変換パラメータα(Gi,Gj)が配置されている。また、図4に示す画像変換信号テーブル251bのように、行及び列共に17階調ごとの階調範囲を設定し、各行と各列の交点に、前フレーム画像信号Gi及び現フレーム画像信号Gjの階調が各行及び各列の階調範囲に含まれるときに利用すべき変換パラメータβ(Gi,Gj)を配置しても構わない。   Here, FIG. 3 shows an example of the image signal conversion table. In the image signal conversion table 251a, the previous frame image signal Gi is represented as a table row, and the current frame image signal Gj is represented as a gradation of 256 levels as a table column. A conversion parameter α (Gi, Gj) to be used when the gray levels of the previous frame image signal Gi and the current frame image signal Gj are the gray levels of each row and each column is arranged at the intersection of each row and each column. Has been. Further, as in the image conversion signal table 251b shown in FIG. 4, a gradation range for each of the 17 gradations is set for each row and column, and the previous frame image signal Gi and the current frame image signal Gj are set at the intersection of each row and each column. The conversion parameter β (Gi, Gj) to be used when the gray level is included in the gray level range of each row and each column may be arranged.

次に、図5を用いて設定部12についてさらに説明する。図5は、設定部12の一構成例を示すブロック図である。設定部12は、図5に示すように、分類部121と、分類基準記憶部122と、照合部123と、選択部124と、を有している。   Next, the setting unit 12 will be further described with reference to FIG. FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the setting unit 12. As illustrated in FIG. 5, the setting unit 12 includes a classification unit 121, a classification reference storage unit 122, a matching unit 123, and a selection unit 124.

分類部121は、検知部13から出力された温度情報S5を取得し、分類基準記憶部122にあらかじめ記憶されている分類基準S12に従って表示パネル21の各表示領域211を分類する。具体的には、分類部121は、表示パネル21の各表示領域211の温度に基づき、表示パネル21の各表示領域211を複数の温度範囲に分類する。これら複数の温度範囲は分類基準S12に規定されており、通常、変換パラメータ記憶部25に記憶されている温度範囲252に対応している。そして、分類部121は、表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲を表わす分類情報S13を生成し、照合部123に出力する。   The classification unit 121 acquires the temperature information S5 output from the detection unit 13, and classifies each display area 211 of the display panel 21 according to the classification standard S12 stored in advance in the classification standard storage unit 122. Specifically, the classification unit 121 classifies each display area 211 of the display panel 21 into a plurality of temperature ranges based on the temperature of each display area 211 of the display panel 21. The plurality of temperature ranges are defined in the classification standard S12, and usually correspond to the temperature range 252 stored in the conversion parameter storage unit 25. Then, the classification unit 121 generates classification information S13 representing the temperature range to which the temperature of each display area 211 of the display panel 21 belongs, and outputs the classification information S13 to the collation unit 123.

また、分類部121は、表示パネル21の各表示領域211を複数の温度範囲に分類する際に、温度測定用表示領域211の温度が属する温度範囲(以下、「基準温度範囲」という)、この基準温度範囲の上限を超える温度範囲(以下、「上限側温度範囲」という)、及び、この基準温度範囲の下限を下回る温度範囲(以下、「下限側温度範囲」という)、のうちのいずれかに表示パネル21の各表示領域211を分類するようにしてもよい。例えば図2の場合において、温度測定用表示領域211の温度が属する基準温度範囲が「25℃〜30℃」であれば、上限側温度範囲を「30℃〜40℃」とし、下限側温度範囲を「20℃〜25℃」とすればよい。この場合、「40℃」を超える温度を持つ表示パネル21の表示領域211は上限側温度範囲に属するものとし、「20℃」を下回る温度を持つ表示領域211は下限側温度範囲に属するものとする。   Further, the classification unit 121 classifies each display area 211 of the display panel 21 into a plurality of temperature ranges, a temperature range to which the temperature of the temperature measurement display area 211 belongs (hereinafter referred to as “reference temperature range”), One of a temperature range exceeding the upper limit of the reference temperature range (hereinafter referred to as “upper limit temperature range”) and a temperature range lower than the lower limit of the reference temperature range (hereinafter referred to as “lower limit temperature range”). Alternatively, the display areas 211 of the display panel 21 may be classified. For example, in the case of FIG. 2, if the reference temperature range to which the temperature of the temperature measurement display area 211 belongs is “25 ° C. to 30 ° C.”, the upper limit temperature range is set to “30 ° C. to 40 ° C.” May be “20 ° C. to 25 ° C.”. In this case, the display area 211 of the display panel 21 having a temperature exceeding “40 ° C.” belongs to the upper limit side temperature range, and the display area 211 having a temperature lower than “20 ° C.” belongs to the lower limit side temperature range. To do.

このようにすることにより、分類部121は、表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲の数を減らすことができる。このため、後述する照合部123が取得すべき画像信号変換テーブルの数を減らすことができ、その結果、一時記憶部14に記憶するべき画像信号変換テーブルの数が低減される。したがって、一時記憶部14の低容量化、低コスト化がより図られることになる。   In this way, the classification unit 121 can reduce the number of temperature ranges to which the temperatures of the display areas 211 of the display panel 21 belong. For this reason, the number of image signal conversion tables to be acquired by the collation unit 123 described later can be reduced. As a result, the number of image signal conversion tables to be stored in the temporary storage unit 14 is reduced. Therefore, the capacity and cost of the temporary storage unit 14 can be further reduced.

照合部123は、分類部121から出力された分類情報S13から表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲を取得する。そして、照合部123は、変換パラメータ記憶部25に記憶されている温度範囲と、表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲とを照合し、その照合結果に基づき変換パラメータ記憶部25に記憶されている画像信号変換テーブルS7のうちから、表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲に対応する画像信号変換テーブルS6を取得し、一時記憶部14に記憶する。   The matching unit 123 acquires the temperature range to which the temperature of each display region 211 of the display panel 21 belongs from the classification information S13 output from the classification unit 121. And the collation part 123 collates the temperature range memorize | stored in the conversion parameter memory | storage part 25, and the temperature range to which the temperature of each display area 211 of the display panel 21 belongs, and the conversion parameter memory | storage part 25 based on the collation result. The image signal conversion table S6 corresponding to the temperature range to which the temperature of each display area 211 of the display panel 21 belongs is acquired from the image signal conversion table S7 stored in the storage panel 14, and stored in the temporary storage unit 14.

選択部124は、算出部11が表示パネル21の表示領域211ごとにオーバーシュート演算を実行する際、一時記憶部14に記憶されている画像信号変換テーブルのうちから、オーバーシュート演算される表示領域211の温度が属する温度範囲に対応する画像信号変換テーブルS6を選択し、その選択された画像信号変換テーブルS6を変換パラメータS3として出力する。   When the calculation unit 11 performs overshoot calculation for each display area 211 of the display panel 21, the selection unit 124 displays the display area in which overshoot calculation is performed from the image signal conversion table stored in the temporary storage unit 14. The image signal conversion table S6 corresponding to the temperature range to which the temperature 211 belongs is selected, and the selected image signal conversion table S6 is output as the conversion parameter S3.

次に、図6を用いて検知部13についてさらに説明する。図6は、検知部13の一構成例を示すブロック図である。検知部13は、図6に示すように、判定部131と、光源情報記憶部132と、を有している。   Next, the detection unit 13 will be further described with reference to FIG. FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example of the detection unit 13. As illustrated in FIG. 6, the detection unit 13 includes a determination unit 131 and a light source information storage unit 132.

判定部131は、温度センサ26の測定結果である温度測定用表示領域211の測定温度S8を取得する。そして、判定部131は、その取得した測定温度S8と光源情報記憶部132に記憶されている光源情報S14とを用いて、表示パネル21の各表示領域211の温度を判定し、その判定結果に基づいて温度情報S5を生成する。   The determination unit 131 acquires the measured temperature S8 of the temperature measurement display area 211, which is the measurement result of the temperature sensor 26. And the determination part 131 determines the temperature of each display area 211 of the display panel 21 using the acquired measurement temperature S8 and the light source information S14 memorize | stored in the light source information storage part 132, and uses the result of the determination. Based on this, temperature information S5 is generated.

光源情報記憶部132は、ライト駆動回路24がバックライト22の各照明領域221に配置されている各光源の発光を制御する際、各光源の点灯状況を表わす光源情報S9をライト駆動回路24から適宜取得し、記憶する。そして、光源情報記憶部132は、判定部131が表示パネル21の各表示領域211の温度を判定する際、自身が記憶する光源情報S14を判定部131に出力する。   When the light drive circuit 24 controls the light emission of each light source arranged in each illumination area 221 of the backlight 22, the light source information storage unit 132 receives light source information S 9 representing the lighting state of each light source from the light drive circuit 24. Acquire and store as appropriate. Then, when the determination unit 131 determines the temperature of each display area 211 of the display panel 21, the light source information storage unit 132 outputs the light source information S14 stored therein to the determination unit 131.

次に、本実施の形態にかかる画像表示装置100の制御装置10の動作について、図7を用いて説明する。図7は、制御装置10の動作を説明するためのフローチャートである。なお、ここで、表示パネル21の各表示領域211は、図8に示すように、表示領域(1,1)、(1,2)、(1,3)、………(5,3)、(5,4)、(5,5)であり、バックライト22の各照明領域221に対応する光源は、図9に示すように、光源(1,1)、(1,2)、(1,3)、………(5,3)、(5,4)、(5,5)であるとする。また、表示パネル21の温度測定用表示領域211は、図8の表示領域(3,3)とする。   Next, operation | movement of the control apparatus 10 of the image display apparatus 100 concerning this Embodiment is demonstrated using FIG. FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the control device 10. Here, as shown in FIG. 8, each display area 211 of the display panel 21 includes display areas (1, 1), (1, 2), (1, 3),... (5, 3). , (5, 4), (5, 5), and the light sources corresponding to the illumination regions 221 of the backlight 22 are light sources (1, 1), (1, 2), ( 1,3),... (5,3), (5,4), (5,5). Further, the temperature measurement display area 211 of the display panel 21 is the display area (3, 3) of FIG.

図7において、制御装置10は、表示パネル21の各表示領域の温度を検知する(ステップS101)。   In FIG. 7, the control apparatus 10 detects the temperature of each display area of the display panel 21 (step S101).

本ステップS101においては、検知部13の判定部131は、温度センサ26により測定された測定温度S8が入力されると、その入力された測定温度S8と光源情報記憶部132に記憶されている光源情報S14とを用いて、表示パネル21の各表示領域211の温度を判定する。   In this step S101, when the measurement temperature S8 measured by the temperature sensor 26 is input, the determination unit 131 of the detection unit 13 receives the input measurement temperature S8 and the light source stored in the light source information storage unit 132. Using the information S14, the temperature of each display region 211 of the display panel 21 is determined.

ここで、光源情報記憶部132は、ライト駆動回路24から随時、光源情報S9を取得し、記憶している。したがって、判定部131は、図9の各光源(1,1)、(1,2)、(1,3)、………(5,3)、(5,4)、(5,5)についての、現在に至るまでの点灯時期、点灯時間等から、温度測定用表示領域211以外の各表示領域の温度を判定する。そして、判定部131は、その判定結果に基づき温度情報S5を生成し、設定部12に出力する。   Here, the light source information storage unit 132 acquires and stores the light source information S9 from the light driving circuit 24 as needed. Therefore, the determination unit 131 includes the light sources (1, 1), (1, 2), (1, 3) in FIG. 9 (5, 3), (5, 4), (5, 5). The temperature of each display area other than the temperature measurement display area 211 is determined from the lighting timing, lighting time, etc. up to the present. Then, the determination unit 131 generates temperature information S5 based on the determination result and outputs the temperature information S5 to the setting unit 12.

次に、設定部12の分類部121は、検知部13から温度情報S5を取得し、その温度情報S5に基づいて表示パネル21の各表示領域211を分類する(ステップS102)。   Next, the classification unit 121 of the setting unit 12 acquires the temperature information S5 from the detection unit 13, and classifies each display region 211 of the display panel 21 based on the temperature information S5 (step S102).

本ステップS102においては、分類部121は、検知部13から出力された温度情報S5を取得し、その温度情報S5から表示パネル21の各表示領域211の温度を認識する。そして、分類部121は、表示パネル21の各表示領域211を各々の温度に従って、分類基準記憶部122に記憶されている分類基準S12が規定する温度範囲ごとに分類する。   In step S102, the classification unit 121 acquires the temperature information S5 output from the detection unit 13, and recognizes the temperature of each display area 211 of the display panel 21 from the temperature information S5. Then, the classification unit 121 classifies each display area 211 of the display panel 21 according to each temperature, for each temperature range defined by the classification standard S12 stored in the classification standard storage unit 122.

ここで、分類基準S12が上記の基準温度範囲、上限側温度範囲及び下限側温度範囲を規定していた場合であれば、分類部121は、表示パネル21の各表示領域211を基準温度範囲、上限側温度範囲及び下限側温度範囲のいずれかに分類することになる。   Here, if the classification standard S12 defines the above-described reference temperature range, upper limit temperature range, and lower limit temperature range, the classification unit 121 sets each display region 211 of the display panel 21 to the reference temperature range, It is classified into either an upper limit temperature range or a lower limit temperature range.

このようにして、分類部121は、表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲を表わす分類情報S13を生成し、その分類情報S13を照合部123に出力する。   In this way, the classification unit 121 generates the classification information S13 representing the temperature range to which the temperature of each display area 211 of the display panel 21 belongs, and outputs the classification information S13 to the matching unit 123.

次に、設定部12の照合部123は、分類部121から分類情報S13を取得し、その分類情報S13に基づいて、変換パラメータ記憶部25に記憶されている画像信号変換用テーブルS7のうち、一時記憶部14に記憶すべき画像信号変換用テーブルS6を決定する(ステップS103)。   Next, the collation unit 123 of the setting unit 12 acquires the classification information S13 from the classification unit 121, and based on the classification information S13, among the image signal conversion table S7 stored in the conversion parameter storage unit 25, The image signal conversion table S6 to be stored in the temporary storage unit 14 is determined (step S103).

本ステップS103においては、照合部123は、分類部121から分類情報S13を取得し、その分類情報S13から表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲を認識する。すなわち、表示パネル21の各表示領域211の温度はこの認識された温度範囲のいずれかに属しており、この温度範囲に対応する画像信号変換用テーブルこそが照合部123が変換パラメータ記憶部25から取得すべきものである。   In this step S103, the collation unit 123 acquires the classification information S13 from the classification unit 121, and recognizes the temperature range to which the temperature of each display region 211 of the display panel 21 belongs from the classification information S13. That is, the temperature of each display area 211 of the display panel 21 belongs to one of the recognized temperature ranges, and the collation unit 123 receives the table for image signal conversion corresponding to this temperature range from the conversion parameter storage unit 25. It should be acquired.

したがって、照合部123は、変換パラメータ記憶部25に記憶されている温度範囲と、表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲とを照合し、その照合結果に基づき変換パラメータ記憶部25に記憶されている画像信号変換テーブルS7のうちから、表示パネル21の各表示領域211の温度が属する温度範囲に対応する画像信号変換テーブルS6を取得する。   Therefore, the collation unit 123 collates the temperature range stored in the conversion parameter storage unit 25 with the temperature range to which the temperature of each display area 211 of the display panel 21 belongs, and the conversion parameter storage unit 25 based on the collation result. The image signal conversion table S6 corresponding to the temperature range to which the temperature of each display area 211 of the display panel 21 belongs is acquired from the image signal conversion table S7 stored in the table.

次に、照合部123は、その取得した画像信号変換テーブルS6を一時記憶部14に記憶する(ステップS104)。   Next, the collation unit 123 stores the acquired image signal conversion table S6 in the temporary storage unit 14 (step S104).

本ステップS104においては、照合部123は、先に一時記憶部14に記載されている画像信号変換用テーブルS6を消去すると共に、新たに取得された画像信号変換用テーブルS6を一時記憶部14に記憶する。すなわち、照合部123は、一時記憶部14に記憶されている画像信号変換用テーブルS6の更新を行う。   In step S104, the collation unit 123 deletes the image signal conversion table S6 previously described in the temporary storage unit 14 and stores the newly acquired image signal conversion table S6 in the temporary storage unit 14. Remember. That is, the collation unit 123 updates the image signal conversion table S6 stored in the temporary storage unit 14.

ここで、分類基準S12が上記の基準温度範囲、上限側温度範囲及び下限側温度範囲を規定していた場合であれば、照合部123が一時記憶部14に記憶する画像信号変換用テーブルS6の数は3つとなる。例えば図2の場合において、基準温度範囲が「25℃〜30℃」、上限側温度範囲が「30℃〜40℃」、下限側温度範囲が「20℃〜25℃」であった場合、照合部123は一時記憶部14に記憶する画像信号変換用テーブルS6として、各温度範囲に対応する図2のテーブルB、C、Dを取得することになる。   Here, if the classification standard S12 defines the reference temperature range, the upper limit temperature range, and the lower limit temperature range, the collation unit 123 stores the image signal conversion table S6 stored in the temporary storage unit 14. The number is three. For example, in the case of FIG. 2, when the reference temperature range is “25 ° C. to 30 ° C.”, the upper temperature range is “30 ° C. to 40 ° C.”, and the lower temperature range is “20 ° C. to 25 ° C.” The unit 123 acquires the tables B, C, and D of FIG. 2 corresponding to each temperature range as the image signal conversion table S6 stored in the temporary storage unit 14.

この場合、例えば図10に示すように、基準温度範囲に属する温度測定用表示領域(3,3)、表示領域(1,3)〜(1,5)、(2,1)〜(2,4)、(3,1)、(3,2)、(3,5)、(4,1)、(4,2)、(5,1)〜(5,3)、(5,5)にはテーブルCが対応し、上限側温度範囲に属する表示領域(3,4)、(4,3)〜(4,5)、(5,4)にはテーブルBが対応し、下限側温度範囲に属する表示領域(1,1)、(1,2)にはテーブルDが対応することになる。   In this case, for example, as shown in FIG. 10, the temperature measurement display area (3, 3) belonging to the reference temperature range, the display areas (1, 3) to (1, 5), (2, 1) to (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (5, 1) to (5, 3), (5, 5) Table C corresponds to the display areas (3, 4), (4, 3) to (4, 5), (5, 4) belonging to the upper temperature range, and Table B corresponds to the lower temperature limit. The table D corresponds to the display areas (1, 1) and (1, 2) belonging to the range.

次に、設定部12の選択部124は、算出部11に出力すべき変換パラメータを選択する(ステップS105)。   Next, the selection unit 124 of the setting unit 12 selects a conversion parameter to be output to the calculation unit 11 (step S105).

本ステップS105においては、選択部124は、算出部11が表示パネル21の表示領域211ごとにオーバーシュート演算を実行する際、一時記憶部14に記憶されている画像信号変換テーブルのうちから、オーバーシュート演算される表示領域211の温度が属する温度範囲に対応する画像信号変換テーブルS6を選択する。そして、選択部124は、選択した画像信号変換テーブルS6を変換パラメータS3として算出部11に出力する。   In step S <b> 105, when the calculation unit 11 performs the overshoot calculation for each display area 211 of the display panel 21, the selection unit 124 selects an overshoot from the image signal conversion table stored in the temporary storage unit 14. The image signal conversion table S6 corresponding to the temperature range to which the temperature of the display area 211 to be shoot calculated belongs is selected. Then, the selection unit 124 outputs the selected image signal conversion table S6 to the calculation unit 11 as the conversion parameter S3.

ここで、例えば図10に示したように表示パネル21の各表示領域211にテーブルB、C、Dのいずれかが対応している場合であれば、選択部124は、算出部11が表示領域(1,3)〜(1,5)、(2,1)〜(2,4)、(3,1)〜(3,3)、(3,5)、(4,1)、(4,2)、(5,1)〜(5,3)、(5,5)に対してオーバーシュート演算を実行する際には、テーブルCを一時記憶部14から読み出し、算出部11に出力する。また、算出部11が表示領域(3,4)、(4,3)〜(4,5)、(5,4)に対してオーバーシュート演算を実行する際には、テーブルBを一時記憶部14から読み出し、算出部11に出力する。さらに、算出部11が表示領域(1,1)、(1,2)に対してオーバーシュート演算を実行する際には、テーブルDを一時記憶部14から読み出し、算出部11に出力する。   Here, for example, as shown in FIG. 10, if any of the tables B, C, and D corresponds to each display area 211 of the display panel 21, the selection unit 124 causes the calculation unit 11 to display the display area. (1,3) to (1,5), (2,1) to (2,4), (3,1) to (3,3), (3,5), (4,1), (4 , 2), (5, 1) to (5, 3), (5, 5), the table C is read from the temporary storage unit 14 and output to the calculation unit 11 when the overshoot calculation is executed. . Further, when the calculation unit 11 performs an overshoot operation on the display areas (3, 4), (4, 3) to (4, 5), (5, 4), the table B is temporarily stored. 14 and output to the calculation unit 11. Further, when the calculation unit 11 performs an overshoot calculation on the display areas (1, 1) and (1, 2), the table D is read from the temporary storage unit 14 and output to the calculation unit 11.

次に、算出部11は、設定部12から取得した変換パラメータS3を用いて表示パネル21の各表示領域211に対するオーバーシュート演算を実行する。そして、算出部11は、各表示領域211の画像変換信号S4を生成し、パネル駆動回路23に出力する(ステップS106)。   Next, the calculation unit 11 performs an overshoot calculation on each display region 211 of the display panel 21 using the conversion parameter S3 acquired from the setting unit 12. Then, the calculation unit 11 generates an image conversion signal S4 for each display area 211 and outputs it to the panel drive circuit 23 (step S106).

本ステップS106においては、算出部11は、現在のフレームの画像を表わす画像信号S1及び1フレーム前の画像を表わす画像信号S2を取得し、それら画像信号S1、S2を用いてオーバーシュート演算を実行する。このオーバーシュート演算の実行の際、算出部11は、表示パネル21の表示領域211ごとにオーバーシュート演算を実行するために、各表示領域211のオーバーシュート量を設定するために必要な変換パラメータS3を設定部12から取得する。   In step S106, the calculation unit 11 acquires an image signal S1 representing an image of the current frame and an image signal S2 representing an image one frame before, and performs an overshoot calculation using the image signals S1 and S2. To do. When executing the overshoot calculation, the calculation unit 11 performs the overshoot calculation for each display area 211 of the display panel 21, and the conversion parameter S3 necessary for setting the overshoot amount of each display area 211 is calculated. Is acquired from the setting unit 12.

ここで、例えば図10に示したように表示パネル21の各表示領域211にテーブルB、C、Dのいずれかが対応している場合であれば、算出部11は、表示領域(1,3)〜(1,5)、(2,1)〜(2,4)、(3,1)〜(3,3)、(3,5)、(4,1)、(4,2)、(5,1)〜(5,3)、(5,5)に対してオーバーシュート演算を実行する際には、表示領域における現フレームの画像データの階調及び1フレーム前の画像データの階調に基づいてテーブルCから変換パラメータを取得する。そして、算出部11は、その取得した変換パラメータを画像変換信号S4として出力する。   Here, for example, as shown in FIG. 10, if any of the tables B, C, and D corresponds to each display area 211 of the display panel 21, the calculation unit 11 displays the display area (1, 3 ) To (1,5), (2,1) to (2,4), (3,1) to (3,3), (3,5), (4,1), (4,2), When overshoot calculation is performed on (5, 1) to (5, 3), (5, 5), the gradation of the image data of the current frame in the display area and the level of the image data of the previous frame are displayed. A conversion parameter is acquired from the table C based on the key. Then, the calculation unit 11 outputs the acquired conversion parameter as an image conversion signal S4.

また、算出部11は、表示領域(3,4)、(4,3)〜(4,5)、(5,4)に対してオーバーシュート演算を実行する際には、表示領域における現フレームの画像データの階調及び1フレーム前の画像データの階調に基づいてテーブルBから変換パラメータを取得する。そして、算出部11は、その取得した変換パラメータを画像変換信号S4として出力する。   In addition, when the calculation unit 11 performs overshoot calculation on the display areas (3, 4), (4, 3) to (4, 5), (5, 4), the current frame in the display area is displayed. Conversion parameters are acquired from the table B based on the gradation of the image data and the gradation of the image data one frame before. Then, the calculation unit 11 outputs the acquired conversion parameter as an image conversion signal S4.

さらに、算出部11は、表示領域(1,1)、(1,2)に対してオーバーシュート演算を実行する際には、表示領域における現フレームの画像データの階調及び1フレーム前の画像データの階調に基づいてテーブルDから変換パラメータを取得する。そして、算出部11は、その取得した変換パラメータを画像変換信号S4として出力する。   Furthermore, when the calculation unit 11 performs the overshoot operation on the display areas (1, 1) and (1, 2), the gradation of the image data of the current frame in the display area and the image one frame before A conversion parameter is acquired from the table D based on the gradation of the data. Then, the calculation unit 11 outputs the acquired conversion parameter as an image conversion signal S4.

このようにして、制御装置10は、画像の表示が終了するまで(ステップS107YES)、上記のステップS101〜ステップS106を繰り返すことになる(ステップS107NO)。   In this way, the control device 10 repeats the above steps S101 to S106 (NO in step S107) until the display of the image is completed (YES in step S107).

以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々を表示パネルに照射して画像を表示する画像表示装置において、表示する画像に応じて表示パネルの各表示領域間に温度ばらつきが生じた場合でも、各表示領域の温度を検知し、その検知結果に基づいて各表示領域のオーバーシュート駆動を行うことができるので、表示画像に依存することなく、動画像を高精度に表示することできる。   As described above, according to the embodiment of the present invention, the image display device displays an image by irradiating the display panel with each of the illumination lights emitted from the respective regions of the backlight divided into a plurality of regions. In this case, even when temperature variation occurs between the display areas of the display panel according to the image to be displayed, the temperature of each display area is detected, and overshoot driving of each display area is performed based on the detection result. Therefore, the moving image can be displayed with high accuracy without depending on the display image.

なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。   In addition, this invention is not limited to embodiment mentioned above, A various change is possible in the range shown to the claim. That is, embodiments obtained by combining technical means appropriately modified within the scope of the claims are also included in the technical scope of the present invention.

最後に、画像表示装置100の各ブロック、特に、制御装置10は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにCPUを用いてソフトウェアによって実現してもよい。   Finally, each block of the image display device 100, in particular, the control device 10 may be configured by hardware logic, or may be realized by software using a CPU as follows.

すなわち、制御装置10は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するCPU(central processing unit)、前記プログラムを格納したROM(read only memory)、前記プログラムを展開するRAM(random access memory)、前記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置(記録媒体)などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである制御装置10の制御プログラムのプログラムコード(実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム)をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、前記制御装置10に供給し、そのコンピュータ(又はCPUやMPU)が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。   That is, the control device 10 includes a CPU (central processing unit) that executes instructions of a control program for realizing each function, a ROM (read only memory) that stores the program, a RAM (random access memory) that expands the program, A storage device (recording medium) such as a memory for storing the program and various data is provided. An object of the present invention is to provide a recording medium in which a program code (execution format program, intermediate code program, source program) of a control program of the control device 10 which is software that realizes the above-described functions is recorded so as to be readable by a computer. This can also be achieved by supplying the control device 10 and reading and executing the program code recorded on the recording medium by the computer (or CPU or MPU).

前記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー(登録商標)ディスク/ハードディスク等の磁気ディスクやコンパクトディスク−ROM/MO/MD/デジタルビデオデイスク/コンパクトディスク−R等の光ディスクを含むディスク系、ICカード(メモリカードを含む)/光カード等のカード系、あるいはマスクROM/EPROM/EEPROM/フラッシュROM等の半導体メモリ系などを用いることができる。   Examples of the recording medium include a tape system such as a magnetic tape and a cassette tape, a magnetic disk such as a floppy (registered trademark) disk / hard disk, and a compact disk-ROM / MO / MD / digital video disk / compact disk-R. A disk system including an optical disk, a card system such as an IC card (including a memory card) / optical card, or a semiconductor memory system such as a mask ROM / EPROM / EEPROM / flash ROM can be used.

また、制御装置10を通信ネットワークと接続可能に構成し、前記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、LAN、ISDN、VAN、CATV通信網、仮想専用網(virtual private network)、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、IEEE1394、USB、電力線搬送、ケーブルTV回線、電話線、ADSL回線等の有線でも、IrDAやリモコンのような赤外線、Bluetooth(登録商標)、802.11無線、HDR、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、前記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。   Further, the control device 10 may be configured to be connectable to a communication network, and the program code may be supplied via the communication network. The communication network is not particularly limited. For example, the Internet, intranet, extranet, LAN, ISDN, VAN, CATV communication network, virtual private network, telephone line network, mobile communication network, satellite communication. A net or the like is available. Also, the transmission medium constituting the communication network is not particularly limited. For example, even in the case of wired such as IEEE 1394, USB, power line carrier, cable TV line, telephone line, ADSL line, etc., infrared rays such as IrDA and remote control, Bluetooth ( (Registered trademark), 802.11 wireless, HDR, mobile phone network, satellite line, terrestrial digital network, and the like can also be used. The present invention can also be realized in the form of a computer data signal embedded in a carrier wave in which the program code is embodied by electronic transmission.

本発明は、複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々を表示パネルに照射して画像を表示する画像表示装置を有する例えば液晶テレビ等に適用できる。バックライトとしては、発光ダイオード(LED:Light Emitting Diode)、有機EL発光素子、無機EL発光素子等の発光素子の適用が可能である。   The present invention can be applied to, for example, a liquid crystal television having an image display device that displays an image by irradiating a display panel with illumination light emitted from each region of a backlight divided into a plurality of regions. As the backlight, a light emitting element such as a light emitting diode (LED), an organic EL light emitting element, or an inorganic EL light emitting element can be used.

本発明の実施の形態にかかる画像表示装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the image display apparatus concerning embodiment of this invention. 変換パラメータ記憶部を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the conversion parameter memory | storage part. 画像信号変換用テーブルの具体例を示す図である。It is a figure which shows the specific example of the table for image signal conversion. 画像信号変換用テーブルの他の具体例を示す図である。It is a figure which shows the other specific example of the table for image signal conversion. 設定部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a setting part. 検知部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a detection part. 制御装置の動作を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining operation | movement of a control apparatus. 表示パネルを説明するための図である。It is a figure for demonstrating a display panel. バックライトを説明するための図である。It is a figure for demonstrating a backlight. 表示パネルを説明するための図である。It is a figure for demonstrating a display panel.

符号の説明Explanation of symbols

10 制御装置
11 算出部(算出手段)
12 設定部(設定手段)
13 検知部(検知手段)
14 一時記憶部(記憶部)
15 フレーム記憶部
21 表示パネル
22 バックライト
23 パネル駆動回路
24 ライト駆動回路(駆動回路)
25 変換パラメータ記憶部
26 温度センサ
100 画像表示装置
121 分類部
122 分類基準記憶部
123 照合部
124 選択部
131 判定部
132 光源情報記憶部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Control apparatus 11 Calculation part (calculation means)
12 Setting part (setting means)
13 Detection unit (detection means)
14 Temporary storage unit (storage unit)
15 Frame storage unit 21 Display panel 22 Backlight 23 Panel drive circuit 24 Light drive circuit (drive circuit)
25 conversion parameter storage unit 26 temperature sensor 100 image display device 121 classification unit 122 classification reference storage unit 123 collation unit 124 selection unit 131 determination unit 132 light source information storage unit

Claims (9)

複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々の輝度を個別に制御し、対応する表示パネルの各領域に照射して画像を表示する画像表示装置であって、
前記表示パネルの各領域の温度を検知する検知手段と、
前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを前記検知手段の検知結果に基づいて前記表示パネルの領域ごとに設定する設定手段と、
前記設定手段により前記表示パネルの領域ごとに設定された変換パラメータを用いて前記表示パネルの領域ごとに画像データに対する変換量を算出する算出手段と
を備えていることを特徴とする画像表示装置。
An image display device that individually controls the luminance of each illumination light emitted from each region of the backlight divided into a plurality of regions and displays an image by irradiating each region of the corresponding display panel,
Detecting means for detecting the temperature of each region of the display panel;
Setting means for setting a conversion parameter corresponding to the temperature of each area of the display panel for each area of the display panel based on a detection result of the detection means;
An image display apparatus comprising: a calculation unit that calculates a conversion amount for image data for each area of the display panel using a conversion parameter set for each area of the display panel by the setting unit.
前記算出手段は、現フレームの画像データと前記現フレームよりも前のフレームの画像データとの組み合わせに応じた変換パラメータを用いて現フレームの画像データに対する変換量を算出することを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。   The calculation means calculates a conversion amount for image data of a current frame using a conversion parameter corresponding to a combination of image data of a current frame and image data of a frame before the current frame. Item 4. The image display device according to Item 1. 前記設定手段は、前記表示パネルの各領域を各々の温度に従って所定の温度範囲ごとに分類し、同一の温度範囲に属する前記表示パネルの領域に対しては同一の変換パラメータを前記算出手段に設定することを特徴とする請求項1または2に記載の画像表示装置。   The setting means classifies each area of the display panel according to a predetermined temperature for each predetermined temperature range, and sets the same conversion parameter in the calculation means for the areas of the display panel belonging to the same temperature range. The image display device according to claim 1, wherein: 前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを一時的に記憶する記憶部をさらに備え、
前記設定手段は、前記検知手段が前記表示パネルの各領域の温度を検知するたびに、前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを取得し、前記記憶部に記憶されている変換パラメータを更新することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の画像表示装置。
A storage unit that temporarily stores conversion parameters according to the temperature of each area of the display panel;
The setting means obtains a conversion parameter corresponding to the temperature of each area of the display panel each time the detecting means detects the temperature of each area of the display panel, and converts the conversion parameter stored in the storage unit. The image display device according to claim 1, wherein the image display device is updated.
前記検知手段は、前記バックライトの各領域に配置された光源についての点灯時間及び点灯時期を含む点灯状況を表わす光源情報を、前記バックライトを駆動する駆動回路から取得し、前記取得された光源情報に基づいて前記表示パネルの各領域の温度を検知することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の画像表示装置。   The detection means acquires light source information representing a lighting state including a lighting time and a lighting timing for a light source arranged in each region of the backlight from a drive circuit that drives the backlight, and the acquired light source The image display device according to claim 1, wherein the temperature of each region of the display panel is detected based on information. 前記表示パネルの各領域のうちで前記表示パネルの各領域の温度を検知する際において基準とすべき基準領域があらかじめ定められており、
前記設定手段は、前記表示パネルの基準領域が属する基準温度範囲、前記基準温度範囲の上限を超える上限側温度範囲、及び、前記基準温度範囲の下限を下回る下限側温度範囲のうちのいずれかに、前記表示パネルの各領域を分類することを特徴とする請求項3に記載の画像表示装置。
A reference area to be used as a reference when detecting the temperature of each area of the display panel among the areas of the display panel is predetermined,
The setting means is any one of a reference temperature range to which a reference region of the display panel belongs, an upper temperature range exceeding an upper limit of the reference temperature range, and a lower temperature range lower than a lower limit of the reference temperature range. The image display device according to claim 3, wherein each region of the display panel is classified.
請求項1〜6のいずれか1項に記載の画像表示装置における各手段としてコンピュータを動作させるための画像表示処理プログラム。   The image display processing program for operating a computer as each means in the image display apparatus of any one of Claims 1-6. 請求項7に記載の画像表示処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。   A computer-readable recording medium on which the image display processing program according to claim 7 is recorded. 複数の領域に分割されたバックライトの各領域から出射される照明光の各々の輝度を個別に制御し、対応する表示パネルの各領域に照射して画像を表示する画像表示方法であって、
前記表示パネルの各領域の温度を検知する検知工程と、
前記表示パネルの各領域の温度に応じた変換パラメータを前記検知工程における検知結果に基づいて前記表示パネルの領域ごとに設定する設定工程と、
前記設定工程にて前記表示パネルの領域ごとに設定された変換パラメータを用いて前記表示パネルの領域ごとに画像データに対する変換量を算出する算出工程と
を備えていることを特徴とする画像表示方法。
An image display method for individually controlling the brightness of each illumination light emitted from each area of a backlight divided into a plurality of areas and irradiating each area of a corresponding display panel to display an image,
A detection step of detecting the temperature of each area of the display panel;
A setting step for setting a conversion parameter according to the temperature of each region of the display panel for each region of the display panel based on a detection result in the detection step;
And a calculation step of calculating a conversion amount for image data for each area of the display panel using the conversion parameter set for each area of the display panel in the setting step. .
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