JP2010169990A - Display - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce variations in the brightness of the back-light LEDs and in the brightness and chromaticity of the liquid crystal panel and the back-light LEDs. <P>SOLUTION: The liquid crystal panel (20) displays images. The LEDs (24) illuminate the liquid crystal panel (20) from the back as a back-light light source. The photometer (32) measures the light passing through the liquid crystal panel (20). The brightness and chromaticity computing unit (54) calculates the brightness and chromaticity from the output of the photometer (32). The correction computing unit (56) generates the drive compensation signals of the LEDs (24) and the compensation signals of the liquid crystal panel (20) following the output of the brightness and chromaticity computing unit (54). The liquid crystal panel drive controller (50) corrects the images displayed on the liquid crystal panel (20) according to the compensation signals from the correction computing unit (56). The LED controller (52) corrects the amount of the light emitted from the LEDs (24) according to the compensation signals from the correction computing unit (56). <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、液晶パネルに照明光を照射するバックライトを具備する液晶表示装置に関する。   The present invention relates to a liquid crystal display device including a backlight that irradiates a liquid crystal panel with illumination light.

液晶パネル(以下、「LCD」という)には、液晶の動的散乱効果を利用した電流効果型のものと、電界印加によるねじれネマティック効果を利用した電界効果型のものがある。電界効果型LCDは、薄型・軽量・低消費電力などの特徴を有していることから、例えば、デジタルカメラのようなモバイル機器や、OA機器、テレビ等の画像表示機器に用いられている。   There are two types of liquid crystal panels (hereinafter referred to as “LCD”): a current effect type utilizing the dynamic scattering effect of liquid crystal and a field effect type utilizing a twisted nematic effect by applying an electric field. Field-effect LCDs have features such as thinness, light weight, and low power consumption, and are therefore used in, for example, mobile devices such as digital cameras, image display devices such as OA devices and televisions.

画像を表示するためにLCDに照明光を照射するバックライトが、LCDの背後に設けられている。バックライトの光源としては、従来は線状の冷陰極管が広く用いられていたが、寿命の長さおよび発色の良さから発光ダイオード(LED)を光源とする構成が注目されている。LCDの背面に導光板を配置し、その導光板の側端面に1又は複数個のLEDを配置してその出力光を導光板に入射し、LCDの背面全体に行き渡らせる。   A backlight for irradiating the LCD with illumination light to display an image is provided behind the LCD. Conventionally, a linear cold cathode tube has been widely used as a light source for a backlight. However, a configuration using a light emitting diode (LED) as a light source has attracted attention because of its long life and good color development. A light guide plate is disposed on the back surface of the LCD, and one or a plurality of LEDs are disposed on the side end surface of the light guide plate, and the output light is incident on the light guide plate and spreads over the entire back surface of the LCD.

LCDについては、その光学特性(透過率、カラーフィルタ特性)、LCDを駆動する周辺回路の特性、又は電源電圧のばらつきなどにより、輝度特性や色度特性にばらつきが発生する。LED式バックライトでは、LEDの発光特性(輝度特性、色度特性)にばらつきが大きく、更には、経時変化によっても発光特性が変化する。従って、これらを組み合わせて表示装置を構成した場合、製品セットとしての表示性能を一定範囲に収めるのが難しい。   Regarding LCDs, variations in luminance characteristics and chromaticity characteristics occur due to variations in optical characteristics (transmittance, color filter characteristics), characteristics of peripheral circuits that drive the LCD, or variations in power supply voltage. In the LED type backlight, the light emission characteristics (luminance characteristics, chromaticity characteristics) of the LEDs vary greatly, and the light emission characteristics also change with time. Therefore, when a display device is configured by combining these, it is difficult to keep the display performance as a product set within a certain range.

このような問題を解決する試みとして、特許文献1、2に記載される技術が提案されている。特許文献1に記載の技術では、LCDの透過光量を測定するための無効表示部を設け、この無効表示部のLCD透過光量によりLCDを帰還制御する。特許文献2に記載の技術では、キーボードを有する本体の端部に液晶モニタをヒンジ結合したノート型PC(パーソナルコンピュータ)において、液晶モニタを閉じた状態で電源オン時にLCDの透過光量を測定し、その測定結果によりLCDを制御する。
特開平4−53923号公報 特開平7−333581号公報
As an attempt to solve such a problem, techniques described in Patent Documents 1 and 2 have been proposed. In the technique described in Patent Document 1, an invalid display unit for measuring the transmitted light amount of the LCD is provided, and the LCD is feedback-controlled by the LCD transmitted light amount of the invalid display unit. In the technique described in Patent Document 2, in a notebook PC (personal computer) in which a liquid crystal monitor is hinged to the end of a main body having a keyboard, the amount of light transmitted through the LCD is measured when the power is turned on with the liquid crystal monitor closed. The LCD is controlled based on the measurement result.
JP-A-4-53923 Japanese Patent Laid-Open No. 7-333581

しかし、特許文献1に記載の技術では、LCDの透過光量を測定するための無効表示部を設け、この無効表示部にモニタ画素を設けた特殊な構造のLCDを用意しなければならない。また、特許文献2に記載の技術は、適用可能な構造が限定される。例えば、デジタルカメラ等のモバイル機器においてもバリアングル機構をもつ場合に限られ、また装置としても厚みが出るので大型化してしまう。   However, in the technique described in Patent Document 1, it is necessary to provide an LCD having a special structure in which an invalid display unit for measuring the amount of light transmitted through the LCD is provided, and monitor pixels are provided on the invalid display unit. Further, the technique described in Patent Document 2 is limited in the applicable structure. For example, a mobile device such as a digital camera is limited to a case where a vari-angle mechanism is provided, and the device is also increased in thickness, resulting in an increase in size.

本発明は、このような問題を解消するためになされたもので、特殊なLCDや大掛かりな構成を必要とせず、よりコンパクトな構成で良好な表示性能を有する表示装置を提示することを目的とする。   The present invention has been made to solve such problems, and it is an object of the present invention to provide a display device having a good display performance with a more compact configuration without requiring a special LCD or a large-scale configuration. To do.

本発明に係る液晶表示装置は、画像を表示する液晶パネルと、前記液晶パネルのバックライトであって、個別に発光する複数の発光素子を有するバックライトと、前記バックライトから出力され前記液晶パネルを透過した透過光を測光する測光部と、前記測光部からの測光信号に従い、前記発光素子の発光特性及び前記液晶パネルの表示特性を制御する制御手段とを有することを特徴とする。   The liquid crystal display device according to the present invention includes a liquid crystal panel that displays an image, a backlight that is a backlight of the liquid crystal panel, and that has a plurality of light emitting elements that individually emit light, and the liquid crystal panel that is output from the backlight. And a control means for controlling the light emission characteristics of the light emitting element and the display characteristics of the liquid crystal panel in accordance with a photometric signal from the photometry section.

本発明に係る液晶表示装置は、画像を表示する液晶パネルと、前記液晶パネルのバックライトであって、個別に発光する複数の発光素子を有するバックライトと、前記バックライトから出力され前記液晶パネルを透過した透過光を測光する測光部と、前記液晶パネルの前記透過光の一部を反射して前記測光部に供給し、且つ、外光を透過して前記測光部に供給する位置に配置されたハーフミラーと、前記測光部からの測光信号に従い、前記発光素子の発光特性及び前記液晶パネルの表示特性を制御する制御手段とを有することを特徴とする。   The liquid crystal display device according to the present invention includes a liquid crystal panel that displays an image, a backlight that is a backlight of the liquid crystal panel, and that has a plurality of light emitting elements that individually emit light, and the liquid crystal panel that is output from the backlight. A photometric unit that measures transmitted light that has passed through the liquid crystal panel, and a position that reflects a part of the transmitted light of the liquid crystal panel and supplies the reflected light to the photometric unit and transmits external light to the photometric unit And a control means for controlling the light emission characteristics of the light emitting element and the display characteristics of the liquid crystal panel in accordance with a photometric signal from the photometry unit.

本発明に係る液晶表示装置は、画像を表示する液晶パネルと、前記液晶パネルのバックライトであって、個別に発光する複数の発光素子を有するバックライトと、前記バックライトから出力され前記液晶パネルを透過した透過光を測光する測光部と、反射と透過を制御できる透過反射手段であって、前記液晶パネルの前記透過光の一部を反射して前記測光部に供給し、外光を透過して前記測光部に供給する位置に配置された透過反射手段と、前記測光部からの測光信号に従い、前記発光素子の発光特性及び前記液晶パネルの表示特性を制御する制御手段とを有することを特徴とする。   The liquid crystal display device according to the present invention includes a liquid crystal panel that displays an image, a backlight that is a backlight of the liquid crystal panel, and that has a plurality of light emitting elements that individually emit light, and the liquid crystal panel that is output from the backlight. A light-measuring unit that measures the transmitted light that has passed through the light-transmitting device, and a transmissive reflecting means that can control reflection and transmission, and reflects a part of the transmitted light of the liquid crystal panel to supply the light-measuring unit to transmit outside light. Transmitting and reflecting means disposed at a position to be supplied to the photometry unit, and control means for controlling the light emission characteristics of the light emitting element and the display characteristics of the liquid crystal panel according to the photometry signal from the photometry part. Features.

本発明によれば、特別の構造の液晶パネルを用いることなしに、バックライトの発光特性と液晶パネルの表示特性を適切な状態に調整できる。   According to the present invention, the light emission characteristics of the backlight and the display characteristics of the liquid crystal panel can be adjusted to appropriate states without using a liquid crystal panel having a special structure.

以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施例である液晶表示装置の横断面図を示し、図2は、図1のA−A線から見た断面図を示す。本実施例は、例えば、デジタルカメラまたは画像再生機器などに実装される。   FIG. 1 is a cross-sectional view of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. This embodiment is implemented in, for example, a digital camera or an image playback device.

図1及び図2に示すパネル構成10では、背面側から、バックライトフレーム12、反射シート14、導光板16、光学シート18および液晶パネル20が積層されている。表面には、液晶パネル20を保護する保護パネル22が設置されている。バックライトフレーム12、反射シート14、導光板16、光学シート18および液晶パネル20の各間にギャップが存在するように図示してあるが、これは、各素子の位置関係を明確にするためであり、これらのギャップは実際には無くてもよい。   In the panel configuration 10 shown in FIGS. 1 and 2, the backlight frame 12, the reflection sheet 14, the light guide plate 16, the optical sheet 18, and the liquid crystal panel 20 are laminated from the back side. A protective panel 22 that protects the liquid crystal panel 20 is provided on the surface. The gap is illustrated between the backlight frame 12, the reflection sheet 14, the light guide plate 16, the optical sheet 18, and the liquid crystal panel 20, but this is for the purpose of clarifying the positional relationship between the elements. Yes, these gaps may not actually exist.

導光板16の側端面16cには、光源としての複数の発光素子、すなわちLED(発光ダイオード)24が、図1の紙面に垂直な方向に並んで配置されている。リフレクタ26が、各LED24の出射光を導光板16に向ける役目を果たす。   On the side end face 16c of the light guide plate 16, a plurality of light emitting elements as light sources, that is, LEDs (light emitting diodes) 24 are arranged in a direction perpendicular to the paper surface of FIG. The reflector 26 serves to direct the light emitted from each LED 24 toward the light guide plate 16.

LCDフレーム28が液晶パネル20を保持し、外装枠30が保護パネル22を保持する。LCDフレーム28の外装枠30側に測光部32を配置し、外装枠30のLCDフレーム28側に反射材34を配置してある。すなわち、測光部32に対面するように、反射材34を配置してある。反射シート14、光学シート18および液晶パネル20は、LCDフレーム28によりバックライトフレーム12に固定されている。   The LCD frame 28 holds the liquid crystal panel 20, and the exterior frame 30 holds the protective panel 22. A photometric unit 32 is disposed on the exterior frame 30 side of the LCD frame 28, and a reflector 34 is disposed on the LCD frame 28 side of the exterior frame 30. That is, the reflector 34 is disposed so as to face the photometry unit 32. The reflection sheet 14, the optical sheet 18, and the liquid crystal panel 20 are fixed to the backlight frame 12 by an LCD frame 28.

LCDフレーム28と外装枠30との間には、液晶パネル20と保護パネル22の間に塵や埃が入るのを防ぐクッション材36を配置してある。クッション材36は、外気圧の相違を吸収する静圧受け手段としても機能する。図2に示すように、クッション材36は、測光部32と液晶パネル20を取り囲むように配置されている。クッション材36の内面36aは、反射材34と同種の反射材で構成されている。   Between the LCD frame 28 and the exterior frame 30, a cushion material 36 for preventing dust and dirt from entering between the liquid crystal panel 20 and the protective panel 22 is disposed. The cushion material 36 also functions as a static pressure receiving means that absorbs the difference in external air pressure. As shown in FIG. 2, the cushion material 36 is disposed so as to surround the photometry unit 32 and the liquid crystal panel 20. The inner surface 36 a of the cushion material 36 is made of the same kind of reflective material as that of the reflective material 34.

この明細書では、導光板16の光学シート18側の面を上面16aと呼び、導光板16の反射シート14側の面を下面16bと呼ぶ。下面16bには、後述するように、導光板16内で下面16bに入射した光を拡散して反射するように拡散性を付与してある。すなわち、下面16bは拡散部又は拡散手段でもある。   In this specification, the surface of the light guide plate 16 on the optical sheet 18 side is called an upper surface 16a, and the surface of the light guide plate 16 on the reflection sheet 14 side is called a lower surface 16b. As will be described later, the lower surface 16b is given diffusibility so that light incident on the lower surface 16b in the light guide plate 16 is diffused and reflected. That is, the lower surface 16b is also a diffusion part or a diffusion means.

各LED24は、白色LEDからなっても、赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の光をそれぞれ発光する3色のLEDの組み合わせからなってもよい。異なる波長の光を発光するLEDを組み合わせる場合、全体として白色光となるように、各LEDの発光輝度が調整されることはいうまでもない。複数のLED24は、全体として均一に白色光を出射するように配列されている。   Each LED 24 may be a white LED or a combination of LEDs of three colors that emit red (R), green (G), and blue (B) light. When combining LEDs that emit light of different wavelengths, it goes without saying that the light emission luminance of each LED is adjusted so as to be white light as a whole. The plurality of LEDs 24 are arranged so as to emit white light uniformly as a whole.

保護パネル22は、人の手、指、外側の何か等が液晶パネル20に接触するのを防止する。保護パネル22は、外装枠30とオーバーラップしている箇所で外装枠30に接着される。   The protection panel 22 prevents a human hand, a finger, something outside, etc. from coming into contact with the liquid crystal panel 20. The protective panel 22 is bonded to the exterior frame 30 at a location overlapping the exterior frame 30.

LED24から出射された光は直接又はリフレクタ26により反射されて、導光板16の入射端面16cに入射する。導光板16に入射した光は導光板16の内部を伝播して、全体に均一に広がる。導光板16の下面16bの全体にはドット印刷がなされており、これが、導光板16の内部で下面16bに入射した光の一部を反射および拡散させる拡散手段として機能する。すなわち、導光板16の内部で下面16bに入射した光の一部は、拡散手段(下面16b)によって反射および拡散され、導光板16の上面16aから出射され、光学シート18に入射する。下面16bを透過した光は反射シート14で反射されて導光板16に再入射する。最終的に、LED24の出射光は、導光板16の上面16aから光学シート18に向け出射される。   The light emitted from the LED 24 is reflected directly or by the reflector 26 and enters the incident end face 16 c of the light guide plate 16. The light incident on the light guide plate 16 propagates inside the light guide plate 16 and spreads uniformly throughout. Dot printing is performed on the entire lower surface 16 b of the light guide plate 16, and this functions as a diffusing unit that reflects and diffuses part of the light incident on the lower surface 16 b inside the light guide plate 16. That is, a part of the light incident on the lower surface 16 b inside the light guide plate 16 is reflected and diffused by the diffusion means (lower surface 16 b), is emitted from the upper surface 16 a of the light guide plate 16, and enters the optical sheet 18. The light transmitted through the lower surface 16 b is reflected by the reflection sheet 14 and reenters the light guide plate 16. Finally, the light emitted from the LED 24 is emitted from the upper surface 16 a of the light guide plate 16 toward the optical sheet 18.

光学シート18は、拡散シート、保護シートおよびプリズムシート等から構成され、導光板16から入射した光を拡散等して液晶パネル20に向け出射する。液晶パネル20は、基本的に、TFTアレイ基板、CF基板及びこれらの2枚の基板に狭持される液晶の3層構造からなる。TFTアレイ基板は、ガラス基板上にスイッチング素子であるTFT(薄膜トランジスタ)を形成した構成からなる。CF基板は、ガラス基板上に着色層と遮光層を形成した構成からなる。TFTアレイ基板のスイッチング素子を駆動することによって、所望の画素の透過率を制御できる。これにより、所望の画像が表示される。   The optical sheet 18 includes a diffusion sheet, a protective sheet, a prism sheet, and the like, and diffuses light incident from the light guide plate 16 and emits the light toward the liquid crystal panel 20. The liquid crystal panel 20 basically has a three-layer structure of a liquid crystal sandwiched between a TFT array substrate, a CF substrate, and these two substrates. The TFT array substrate has a configuration in which TFTs (thin film transistors) as switching elements are formed on a glass substrate. The CF substrate has a configuration in which a colored layer and a light shielding layer are formed on a glass substrate. The transmittance of a desired pixel can be controlled by driving the switching element of the TFT array substrate. Thereby, a desired image is displayed.

液晶パネル20を透過した光の一部は、クロム等の金属材からなる反射材34により反射されて、測光部32に入射する。反射材34は、反射塗料を塗布したものでも、レンズまたは金属材を使用したものでもよい。クッション材36の内面36aに反射材34と同様の反射性を付与しておくことで、反射材34の反射光を測光部32に集光でき、測光部32への入射効率を高めることができる。また、クッション材36の内面36aの反射により、測光部32を、反射材34からの光量を確保できる全反射角に依存しない位置に配置することが可能になる。すなわち、測光部32の配置の自由度が増す。   A part of the light transmitted through the liquid crystal panel 20 is reflected by the reflecting material 34 made of a metal material such as chrome and enters the photometric unit 32. The reflective material 34 may be a material coated with a reflective paint or a lens or a metal material. By providing the inner surface 36a of the cushion material 36 with the same reflectivity as that of the reflective material 34, the reflected light of the reflective material 34 can be condensed on the photometric unit 32, and the incident efficiency to the photometric unit 32 can be increased. . Moreover, the reflection of the inner surface 36a of the cushion material 36 makes it possible to arrange the photometry unit 32 at a position that does not depend on the total reflection angle at which the amount of light from the reflection material 34 can be secured. That is, the degree of freedom of arrangement of the photometry unit 32 increases.

測光部32は、反射材34で反射された液晶パネル20の透過光を分光して各色成分の光強度を測光し、各色成分の強度値または輝度・色度値を示す測光信号を出力する。例えば、測光部32は、入射光(LCD透過光)を複数の色成分に分光して受光する受光素子を有し、赤色成分の測光信号R、青色成分の測光信号B、および緑色成分の測光信号Gに変換する。このような受光素子は、例えば、MOS型撮像デバイスやCCD型撮像デバイスに色フィルタを取り付けた構成からなる。このための受光素子は、解像度の低いもの(画素数の少ないもの)で構わない。また、測光部32は、テレビジョン方式に対応する測光信号Y,R−Y,B−Yや、XYZ色空間に対応する測光信号X,Y,Zを出力するものでも構わない。   The photometry unit 32 divides the light transmitted through the liquid crystal panel 20 reflected by the reflector 34 to measure the light intensity of each color component, and outputs a photometry signal indicating the intensity value or luminance / chromaticity value of each color component. For example, the photometry unit 32 includes a light receiving element that splits incident light (LCD transmitted light) into a plurality of color components and receives the light, and measures the red component photometry signal R, the blue component photometry signal B, and the green component photometry. Convert to signal G. Such a light receiving element has, for example, a configuration in which a color filter is attached to a MOS type imaging device or a CCD type imaging device. A light receiving element for this purpose may have a low resolution (a small number of pixels). The photometry unit 32 may output photometry signals Y, RY, BY corresponding to the television system, and photometry signals X, Y, Z corresponding to the XYZ color space.

詳細は後述するが、測光部32の測光結果により液晶パネル20およびLED24を帰還制御することで、液晶パネル20とLED24の輝度特性・色度特性のばらつきを抑制できる。また、特殊な液晶パネルや大掛かりな構成を必要とせず、よりコンパクトな構成で、液晶パネル20の表示性能、例えば、輝度・色度を制御できるようになる。   Although details will be described later, the feedback control of the liquid crystal panel 20 and the LED 24 based on the photometry result of the photometry unit 32 can suppress variations in luminance characteristics and chromaticity characteristics of the liquid crystal panel 20 and the LED 24. Further, the display performance of the liquid crystal panel 20, for example, the luminance and chromaticity can be controlled with a more compact configuration without requiring a special liquid crystal panel or a large-scale configuration.

図3は、本実施例において、測光部32の測光結果によりLED24の発光特性及び液晶パネル20の表示特性を制御する制御系の概略構成ブロック図を示す。50は液晶パネル20を駆動する液晶パネル駆動制御部である。52はLED24を駆動して所望の輝度で発光させるLED制御部である。54は、測光部32からの測光値又は測光信号から輝度色度値を算出する輝度色度演算部である。56は、輝度色度演算部54で得られた輝度色度を参照して、LED24の輝度及び液晶パネル20の発光特性を補正する補正信号を生成する補正演算部である。58はLED24の輝度及び液晶パネル20の発光特性の調整のために液晶パネル20を制御する制御信号を生成する液晶制御信号生成部である。60は、液晶パネル20で表示する画像信号を生成する画像信号生成部である。   FIG. 3 shows a schematic block diagram of a control system for controlling the light emission characteristics of the LED 24 and the display characteristics of the liquid crystal panel 20 based on the photometric results of the photometry unit 32 in this embodiment. Reference numeral 50 denotes a liquid crystal panel drive control unit that drives the liquid crystal panel 20. An LED control unit 52 drives the LED 24 to emit light with a desired luminance. Reference numeral 54 denotes a luminance chromaticity calculation unit that calculates a luminance chromaticity value from the photometric value or photometric signal from the photometric unit 32. Reference numeral 56 denotes a correction calculation unit that generates a correction signal for correcting the luminance of the LED 24 and the light emission characteristics of the liquid crystal panel 20 by referring to the luminance chromaticity obtained by the luminance chromaticity calculation unit 54. A liquid crystal control signal generator 58 generates a control signal for controlling the liquid crystal panel 20 in order to adjust the luminance of the LED 24 and the light emission characteristics of the liquid crystal panel 20. Reference numeral 60 denotes an image signal generation unit that generates an image signal to be displayed on the liquid crystal panel 20.

図3に示す制御系の動作を説明する。LED制御部52は各LED24の出力光量を制御する。液晶パネル駆動制御部50は、液晶制御信号生成部58からの制御信号と画像信号生成部60からの画像信号に従い、液晶パネル20を駆動する。これにより、液晶パネル20は画像信号に従う画像を表示する。測光部32は、先に説明したように、液晶パネル20の表示画像(透過光)を測光して、測光結果を輝度色度演算部54に供給する。輝度色度演算部54は、測光部32からの測光結果信号から演算した輝度色度値を補正演算部56に供給する。補正演算部56は、輝度色度演算部54からの輝度色度値を基に算出した補正データを液晶制御信号生成部58とLED制御部52に供給する。このような帰還制御ループにより、液晶パネル20の表示(輝度と色度)と、LED24の光量が、制御される。   The operation of the control system shown in FIG. 3 will be described. The LED control unit 52 controls the amount of light output from each LED 24. The liquid crystal panel drive control unit 50 drives the liquid crystal panel 20 according to the control signal from the liquid crystal control signal generation unit 58 and the image signal from the image signal generation unit 60. Thereby, the liquid crystal panel 20 displays an image according to the image signal. As described above, the photometry unit 32 measures the display image (transmitted light) of the liquid crystal panel 20 and supplies the photometry result to the luminance chromaticity calculation unit 54. The luminance chromaticity calculation unit 54 supplies the luminance chromaticity value calculated from the photometry result signal from the photometry unit 32 to the correction calculation unit 56. The correction calculation unit 56 supplies correction data calculated based on the luminance chromaticity value from the luminance chromaticity calculation unit 54 to the liquid crystal control signal generation unit 58 and the LED control unit 52. By such a feedback control loop, the display (brightness and chromaticity) of the liquid crystal panel 20 and the light quantity of the LED 24 are controlled.

輝度色度演算部54は、測光部32からのアナログ測光信号をデジタル信号に変換するA/D変換部と、A/D変換部からのデジタル信号から色度・輝度を演算する演算部からなる。輝度色度演算部54は、測光部32による3色の測光値R,G,Bから輝度値を算出し、測光値R,G,BをXYZ色空間の色度座標(x,y,z)に変換して色度値を算出する。   The luminance chromaticity calculation unit 54 includes an A / D conversion unit that converts an analog photometric signal from the photometry unit 32 into a digital signal, and a calculation unit that calculates chromaticity and luminance from the digital signal from the A / D conversion unit. . The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates luminance values from the three colorimetric values R, G, and B by the photometric unit 32, and converts the photometric values R, G, and B into chromaticity coordinates (x, y, z) of the XYZ color space. ) To calculate the chromaticity value.

補正演算部56は、目標輝度値および目標色度軸に対し、輝度色度演算部54からの輝度値と色度値から輝度差分値および色度差分値を算出し、LED24および液晶パネル20に対する補正値を算出する。補正演算部56は、内蔵されたプログラムと目標輝度値および目標色度値に従い、測光輝度値および測光色度値からこれらの補正値を演算する。   The correction calculation unit 56 calculates a luminance difference value and a chromaticity difference value from the luminance value and chromaticity value from the luminance chromaticity calculation unit 54 with respect to the target luminance value and the target chromaticity axis, and A correction value is calculated. The correction calculation unit 56 calculates these correction values from the photometric luminance value and the photometric chromaticity value according to the built-in program, the target luminance value, and the target chromaticity value.

液晶制御信号生成部58は、液晶パネル20を制御するための初期制御信号と、補正演算部56からの補正値に基づく補正制御信号を液晶パネル駆動制御部50に供給する。液晶パネル駆動制御部50は、これらの制御信号に従い液晶パネル20を駆動及び制御する。画像信号生成部60は、通常の画像信号と測光用のテストパターン信号を液晶パネル駆動制御部50に供給する。LED制御部52は、補正演算部56からの補正値に従い、LED24に対する駆動信号を制御する。   The liquid crystal control signal generator 58 supplies the liquid crystal panel drive controller 50 with an initial control signal for controlling the liquid crystal panel 20 and a correction control signal based on the correction value from the correction calculator 56. The liquid crystal panel drive control unit 50 drives and controls the liquid crystal panel 20 in accordance with these control signals. The image signal generator 60 supplies a normal image signal and a test pattern signal for photometry to the liquid crystal panel drive controller 50. The LED control unit 52 controls the drive signal for the LED 24 according to the correction value from the correction calculation unit 56.

輝度色度演算部54、補正演算部56、液晶制御信号生成部58および画像信号生成部60は、ROM等の不揮発性メモリを内蔵し、このメモリに記憶されているプログラムに従って動作するマイクロプロセッサユニットからなる。輝度色度演算部54、補正演算部56、液晶制御信号生成部58および画像信号生成部60の1または複数を、個別のマイクロプロセッサで実現することもある。   The luminance chromaticity calculation unit 54, the correction calculation unit 56, the liquid crystal control signal generation unit 58, and the image signal generation unit 60 incorporate a nonvolatile memory such as a ROM and operate according to a program stored in the memory. Consists of. One or more of the luminance chromaticity calculation unit 54, the correction calculation unit 56, the liquid crystal control signal generation unit 58, and the image signal generation unit 60 may be realized by an individual microprocessor.

図4は、本実施例のフィードバック処理のフローチャートを示す。液晶パネル20は、高輝度テストパターンを表示する(S1)。高輝度テストパターンは、例えば、白100%の画像データ(8ビットデータの場合で、235)である。LED24の輝度、すなわち、バックライトの輝度を調整する(S2)。低輝度テストパターンを表示する(S3)。低輝度テストパターンは、例えば、全面黒の画像データ(8ビットデータの場合で、0)である。   FIG. 4 shows a flowchart of the feedback process of this embodiment. The liquid crystal panel 20 displays a high brightness test pattern (S1). The high-intensity test pattern is, for example, white 100% image data (235 in the case of 8-bit data). The brightness of the LED 24, that is, the brightness of the backlight is adjusted (S2). A low brightness test pattern is displayed (S3). The low-luminance test pattern is, for example, full-black image data (0 in the case of 8-bit data).

液晶パネル20を制御して、そのコントラストを調整する(S4)。中間輝度テストパターンを表示する(S5)。中間輝度テストパターンは、例えば、白65%の画像データ(8ビットデータの場合で、153)である。液晶パネル20を制御して、液晶パネル20の色度を調整する(S6)。   The liquid crystal panel 20 is controlled to adjust the contrast (S4). An intermediate luminance test pattern is displayed (S5). The intermediate luminance test pattern is, for example, 65% white image data (153 in the case of 8-bit data). The liquid crystal panel 20 is controlled to adjust the chromaticity of the liquid crystal panel 20 (S6).

図5は、本実施例の液晶表示装置を背面に組み込んだデジタルカメラの背面図を示す。Xを測光部32の配置エリアとした場合、液晶パネル20の測光部32に近い表示領域Yに上述の3種類のテストパターンを表示する。この場合、メニューや動作状態を表示するキャラクタ表示をこれらのテストパターンのために使用してもよい。もちろん、テストパターンは、液晶パネル20の表示領域全域に表示してもよい。   FIG. 5 is a rear view of a digital camera in which the liquid crystal display device of the present embodiment is incorporated on the rear surface. When X is an arrangement area of the photometry unit 32, the above-described three types of test patterns are displayed in the display area Y near the photometry unit 32 of the liquid crystal panel 20. In this case, a character display for displaying a menu or an operation state may be used for these test patterns. Of course, the test pattern may be displayed over the entire display area of the liquid crystal panel 20.

液晶パネル20およびLED24をフィードバック制御するタイミングは、例えば、デジタルカメラ等のモバイル機器では、カメラ起動時、動作モード切替え時、または、再生モードでの再生画像切替え時などである。   The timing for feedback control of the liquid crystal panel 20 and the LED 24 is, for example, when the camera is activated, when the operation mode is switched, or when the playback image is switched in the playback mode in a mobile device such as a digital camera.

図6は、図4のステップS2に示すバックライト輝度調整の詳細なフローチャートを示す。   FIG. 6 shows a detailed flowchart of the backlight luminance adjustment shown in step S2 of FIG.

測光部32が、入射光、すなわち、液晶パネル20の透過光を測光する(S11)。輝度色度演算部54が、測光部32からの測光値から輝度値Yを算出する(S12)。補正演算部56が、目標輝度値と現在の輝度値との差分値ΔYを算出する(S13)。補正演算部56が、差分値ΔYからLED制御部52の駆動補正量を算出する(S14)。LED制御部52が、LED駆動補正量に従いLED24の輝度を補正する(S15)。測光部32が、再度、測光を行う(S16)。輝度色度演算部54が、測光部32の測光値から輝度値Yを算出する(S17)。輝度値Yが所定の誤差範囲内で目標輝度値と等しくなれば(S18)、図6に示す処理を終了し、図4のステップS3に進む。輝度値が目標輝度値に達しないか、超えていたらステップS13以降を繰り返す。   The photometry unit 32 measures incident light, that is, light transmitted through the liquid crystal panel 20 (S11). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance value Y from the photometric value from the photometric unit 32 (S12). The correction calculation unit 56 calculates a difference value ΔY between the target luminance value and the current luminance value (S13). The correction calculation unit 56 calculates the drive correction amount of the LED control unit 52 from the difference value ΔY (S14). The LED control unit 52 corrects the luminance of the LED 24 according to the LED drive correction amount (S15). The photometry unit 32 performs photometry again (S16). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance value Y from the photometric value of the photometric unit 32 (S17). If the luminance value Y is equal to the target luminance value within a predetermined error range (S18), the process shown in FIG. 6 is terminated, and the process proceeds to step S3 in FIG. If the luminance value does not reach or exceeds the target luminance value, step S13 and subsequent steps are repeated.

図7は、図4のステップS4の液晶パネルコントラスト調整の詳細なフローチャートを示す。   FIG. 7 shows a detailed flowchart of the liquid crystal panel contrast adjustment in step S4 of FIG.

測光部32が、その入射光、すなわち、液晶パネル20の透過光を測光する(S21)。輝度色度演算部54が、測光部32からの測光値から輝度値Yを算出する(S22)。補正演算部56が、目標輝度値と現在の輝度値との差分値ΔYを算出する(S23)。補正演算部56が、差分値ΔYから液晶パネル駆動制御部50のコントラスト補正量を算出する(S24)。液晶パネル駆動制御部50が、コントラスト補正量に従い液晶パネル20の輝度を補正する(S25)。測光部32が、再度、測光を行う(S26)。輝度色度演算部54が、測光部32の測光値から輝度値Yを算出する(S27)。輝度値Yが所定の誤差範囲内で目標輝度値と等しくなれば(S28)、図7に示す処理を終了し、図4のステップS5に進む。輝度値が目標輝度値に達しないか、超えていたらステップS23以降を繰り返す。   The photometry unit 32 measures the incident light, that is, the transmitted light of the liquid crystal panel 20 (S21). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance value Y from the photometric value from the photometric unit 32 (S22). The correction calculation unit 56 calculates a difference value ΔY between the target luminance value and the current luminance value (S23). The correction calculation unit 56 calculates the contrast correction amount of the liquid crystal panel drive control unit 50 from the difference value ΔY (S24). The liquid crystal panel drive control unit 50 corrects the luminance of the liquid crystal panel 20 according to the contrast correction amount (S25). The photometry unit 32 performs photometry again (S26). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance value Y from the photometric value of the photometric unit 32 (S27). If the luminance value Y becomes equal to the target luminance value within a predetermined error range (S28), the process shown in FIG. 7 is terminated, and the process proceeds to step S5 in FIG. If the luminance value does not reach or exceeds the target luminance value, step S23 and subsequent steps are repeated.

図8は、図4のステップS6の液晶パネル色度調整の詳細なフローチャートを示す。   FIG. 8 shows a detailed flowchart of liquid crystal panel chromaticity adjustment in step S6 of FIG.

測光部32が、その入射光、すなわち、液晶パネル20の透過光を測光する(S31)。輝度色度演算部54が、測光部32からの測光値から色度座標(x,y)を算出する(S32)。補正演算部56は、色度座標(x,y)を通り目標色度軸と直交する色度調整軸と目標色度軸との目標色度座標(x’,y’)を求め、現在の色度座標との距離Defを算出する(S33)。補正演算部56は、距離Defから液晶パネル駆動制御部50の色度補正量を算出する(S34)。液晶パネル駆動制御部50は、色度補正量に従い液晶パネル20の色度を補正する(S35)。測光部32が、再度、測光を行う(S36)。輝度色度演算部54は、測光部32の測光値から色度座標(x,y)を算出する(S37)。色度座標(x,y)が所定の誤差範囲内で目標色度座標(x’,y’)と等しければ(S38)、フィードバック処理を終了する。色度座標(x,y)が所定の誤差以上に目標色度座標(x’,y’)から外れている場合(S38)、ステップS33以降を繰り返す。   The photometry unit 32 measures the incident light, that is, the transmitted light of the liquid crystal panel 20 (S31). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates chromaticity coordinates (x, y) from the photometric value from the photometric unit 32 (S32). The correction calculation unit 56 obtains the target chromaticity coordinates (x ′, y ′) between the chromaticity adjustment axis and the target chromaticity axis that pass through the chromaticity coordinates (x, y) and are orthogonal to the target chromaticity axis. A distance Def from the chromaticity coordinates is calculated (S33). The correction calculator 56 calculates the chromaticity correction amount of the liquid crystal panel drive controller 50 from the distance Def (S34). The liquid crystal panel drive control unit 50 corrects the chromaticity of the liquid crystal panel 20 according to the chromaticity correction amount (S35). The photometry unit 32 performs photometry again (S36). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates chromaticity coordinates (x, y) from the photometric value of the photometric unit 32 (S37). If the chromaticity coordinates (x, y) are equal to the target chromaticity coordinates (x ′, y ′) within a predetermined error range (S38), the feedback process is terminated. When the chromaticity coordinates (x, y) deviate from the target chromaticity coordinates (x ′, y ′) by a predetermined error or more (S38), step S33 and subsequent steps are repeated.

本実施例では、特殊なLCDや大掛かりな構成を必要とせず、コンパクトな構成で、液晶パネルの表示性能を適切な状態に制御できる。   In this embodiment, a special LCD or a large-scale configuration is not required, and the display performance of the liquid crystal panel can be controlled to an appropriate state with a compact configuration.

上記実施例では、表示画面を正面から見た場合で、LED24のアレイと測光部32を同じ辺の側に配置したが、LED24と測光部32を異なる辺に沿って配置しても良い。   In the above embodiment, when the display screen is viewed from the front, the array of LEDs 24 and the photometry unit 32 are arranged on the same side, but the LEDs 24 and the photometry unit 32 may be arranged along different sides.

まず、測光部32とLED24のアレイの配置例を説明する。図9は、表示画面の短辺に沿ってLED24のアレイを配置し、一方又は両方の長辺の中央付近に測光部32を配置した構成の正面図を示す。測光部32とLED24のアレイの配置を示すのに必要な要素のみを図示してある。表示画面の短辺に沿ったエリアA1にLED24のアレイを配置し、一方又は両方の長辺のエリアB1,B2の中央付近に測光部32を配置する。   First, an arrangement example of the photometry unit 32 and the array of LEDs 24 will be described. FIG. 9 shows a front view of a configuration in which an array of LEDs 24 is arranged along the short side of the display screen, and the photometric unit 32 is arranged near the center of one or both long sides. Only the elements necessary to show the arrangement of the photometer 32 and the array of LEDs 24 are shown. An array of LEDs 24 is arranged in an area A1 along the short side of the display screen, and a photometric unit 32 is arranged near the center of one or both of the long side areas B1 and B2.

図10は、表示画面の長辺に沿ってLED24のアレイを配置し、一方又は両方の短辺の中央付近に測光部32を配置した構成の正面図を示す。測光部32とLED24のアレイの配置を示すのに必要な要素のみを図示してある。表示画面の下側の長辺に沿ったエリアA2にLED24のアレイを配置し、一方又は両方の短辺のエリアB3又はB4の中央付近に測光部32を配置する。   FIG. 10 shows a front view of a configuration in which an array of LEDs 24 is arranged along the long side of the display screen, and the photometric unit 32 is arranged near the center of one or both short sides. Only the elements necessary to show the arrangement of the photometer 32 and the array of LEDs 24 are shown. An array of LEDs 24 is arranged in an area A2 along the lower long side of the display screen, and a photometry unit 32 is arranged near the center of one or both of the short side areas B3 or B4.

図11は、図9に示す配置例に対応する液晶パネル20とLED24の制御系の概略構成ブロック図を示す。図11では、2つのLED24X,24Yを有し、2つの測光部32X,32Yを有するとしているが、LEDは、3個以上でも良い。32X,32YはそれぞれLED24X,24Yに対応した測光部である。23は補正演算部、52X,52YはそれぞれLED24X,24Yの輝度を制御するLED制御部である。輝度色度演算部54が、単一の測光部32の測光結果に基づき輝度色度を演算するのに対し、輝度色度演算部54aは、2つの測光部32X,32Yの測光結果に従い輝度色度を演算する点が異なる。また、補正演算部56が単一のLED制御部52に補正信号を供給するのに対して、補正演算部56aは、2つのLED制御部52X,52Yに補正信号を供給する点が異なる。その他の構成要素50,58,60の基本機能は、図3に示す回路構成の場合と同じである。   FIG. 11 shows a schematic block diagram of the control system of the liquid crystal panel 20 and the LED 24 corresponding to the arrangement example shown in FIG. In FIG. 11, the two LEDs 24X and 24Y are provided and the two photometric units 32X and 32Y are provided. However, the number of LEDs may be three or more. 32X and 32Y are photometry units corresponding to the LEDs 24X and 24Y, respectively. Reference numeral 23 denotes a correction calculation unit, and 52X and 52Y denote LED control units for controlling the luminance of the LEDs 24X and 24Y, respectively. The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance chromaticity based on the photometry result of the single photometry unit 32, whereas the luminance chromaticity calculation unit 54a determines the luminance color according to the photometry results of the two photometry units 32X and 32Y. The difference is that the degree is calculated. The correction calculation unit 56 supplies a correction signal to a single LED control unit 52, whereas the correction calculation unit 56a supplies a correction signal to the two LED control units 52X and 52Y. The basic functions of the other components 50, 58, 60 are the same as those of the circuit configuration shown in FIG.

図3に示す制御系系との相違点を主に説明する。LED制御部52X,52Yは、LED24X,24Yを制御する。液晶パネル駆動制御部50は、液晶制御信号生成部58から送られる制御信号と画像信号生成部60から送られる画像信号に従い液晶パネル20を駆動し、液晶パネル20に画像を表示させる。   Differences from the control system shown in FIG. 3 will be mainly described. The LED control units 52X and 52Y control the LEDs 24X and 24Y. The liquid crystal panel drive control unit 50 drives the liquid crystal panel 20 in accordance with the control signal sent from the liquid crystal control signal generation unit 58 and the image signal sent from the image signal generation unit 60 and causes the liquid crystal panel 20 to display an image.

測光部32X,32Yは、液晶パネル20の表示画像(透過光)を測光し、測光信号を輝度色度演算部54aに供給する。輝度色度演算部54aは、測光部32X,32Yからの測光信号から輝度・色度データを演算し、補正演算部56に供給する。補正演算部56は、輝度色度演算部54からの輝度データを基に補正データを算出してLED制御部52X,52Yに供給する。LED制御部52X,52Yは、補正演算部56からの補正信号に従い、それぞれ、LED24X,24Yの輝度を補正する制御を行う。   The photometry units 32X and 32Y measure the display image (transmitted light) of the liquid crystal panel 20 and supply the photometry signal to the luminance chromaticity calculation unit 54a. The luminance / chromaticity calculation unit 54 a calculates luminance / chromaticity data from the photometric signals from the photometric units 32 X and 32 Y and supplies the luminance / chromaticity data to the correction calculation unit 56. The correction calculation unit 56 calculates correction data based on the luminance data from the luminance chromaticity calculation unit 54 and supplies the correction data to the LED control units 52X and 52Y. The LED control units 52X and 52Y perform control to correct the luminance of the LEDs 24X and 24Y, respectively, according to the correction signal from the correction calculation unit 56.

図12は、図11に示す制御系におけるバックライト輝度ムラ調整のフローチャートを示す。   FIG. 12 shows a flowchart of backlight luminance unevenness adjustment in the control system shown in FIG.

まず、高輝度テストパターンを表示する(S41)。高輝度パターンは、実施例1と同様、白100%データ(8ビットデータの場合で235)である。測光部32X,32Yが、液晶パネル20に表示される高輝度テストパターンを測光する(S42)。輝度色度演算部54aが、測光部32X,32Yの各測光値から輝度値Yx,Yyを算出する(S43)。補正演算部56aは、測光部32Xの測光値から得られた輝度値Yxと、測光部32Yの測光値から得られた輝度値Yyを比較する。   First, a high brightness test pattern is displayed (S41). The high luminance pattern is white 100% data (235 in the case of 8-bit data) as in the first embodiment. The photometry units 32X and 32Y measure the high-intensity test pattern displayed on the liquid crystal panel 20 (S42). The luminance chromaticity calculation unit 54a calculates luminance values Yx and Yy from the photometric values of the photometric units 32X and 32Y (S43). The correction calculation unit 56a compares the luminance value Yx obtained from the photometric value of the photometric unit 32X with the luminance value Yy obtained from the photometric value of the photometric unit 32Y.

輝度値Yxが輝度値Yyより大きい場合(S44)、補正演算部56aは、両輝度値Yx,Yyの差ΔYxy(=Yx−Yy)を算出する(S45)。補正演算部56aは、得られた輝度差ΔYxyからLED制御部52Yの駆動補正量を算出する(S46)。LED制御部52Yは、補正演算部56aからのLED駆動補正量に従いLED24Yの輝度を補正する(S47)。   When the luminance value Yx is larger than the luminance value Yy (S44), the correction calculation unit 56a calculates a difference ΔYxy (= Yx−Yy) between the two luminance values Yx and Yy (S45). The correction calculation unit 56a calculates the drive correction amount of the LED control unit 52Y from the obtained luminance difference ΔYxy (S46). The LED control unit 52Y corrects the luminance of the LED 24Y according to the LED drive correction amount from the correction calculation unit 56a (S47).

輝度値Yyが輝度値Yx以上の場合(S44)、補正演算部56aは、両輝度値Yy,Yxの差ΔYyx(=Yy−Yx)を算出する(S48)。補正演算部56aは、得られた輝度差ΔYyxからLED制御部52Xの駆動補正量を算出する(S49)。LED制御部52Xは、補正演算部56aからのLED駆動補正量に従いLED24Xの輝度を補正する(S50)。   When the luminance value Yy is greater than or equal to the luminance value Yx (S44), the correction calculation unit 56a calculates a difference ΔYyx (= Yy−Yx) between the two luminance values Yy and Yx (S48). The correction calculation unit 56a calculates the drive correction amount of the LED control unit 52X from the obtained luminance difference ΔYyx (S49). The LED control unit 52X corrects the luminance of the LED 24X according to the LED drive correction amount from the correction calculation unit 56a (S50).

測光部32X,32Yが、輝度調整されたLED24x,24Yのバックライトの下で、液晶パネル20に表示される高輝度テストパターンを再び測光する(S51)。輝度色度演算部54aが、測光部32X,32Yの各測光値から輝度値Yx,Yyを算出する(S52)。そして、補正演算部56aは、測光部32Xの測光値から得られた輝度値Yxと、測光部32Yの測光値から得られた輝度値Yyが所定の誤差範囲内で一致するかどうかを調べる(S53)。両輝度値Yx,Yyが実質的に一致する場合(S53)、バックライト輝度ムラ調整のフィードバック処理を終了する。両輝度値Yx,Yyが一致しない場合(S53)、ステップS44以降の輝度調整を繰り返す。   The photometry units 32X and 32Y measure the high luminance test pattern displayed on the liquid crystal panel 20 again under the backlight of the LEDs 24x and 24Y whose luminance has been adjusted (S51). The luminance chromaticity calculation unit 54a calculates luminance values Yx and Yy from the photometric values of the photometric units 32X and 32Y (S52). Then, the correction calculation unit 56a checks whether or not the luminance value Yx obtained from the photometric value of the photometric unit 32X matches the luminance value Yy obtained from the photometric value of the photometric unit 32Y within a predetermined error range ( S53). When both luminance values Yx and Yy substantially coincide (S53), the backlight luminance unevenness adjustment feedback processing is terminated. If both luminance values Yx and Yy do not match (S53), the luminance adjustment after step S44 is repeated.

液晶パネル20に表示するテストパターンの表示領域は、測光部32X,32Yによる測光が可能な領域を含めば良いことは明らかである。例えば、測光部32X,32Yが設置された位置に近い表示領域にテストパターンを表示すれば良い。もちろん、液晶パネル20の全表示領域にテストパターンを表示しても良い。メニュー又はキャラクタの表示をテストパターンに流用してもよい。   It is obvious that the display area of the test pattern displayed on the liquid crystal panel 20 may include an area where photometry by the photometry units 32X and 32Y is possible. For example, the test pattern may be displayed in a display area close to the position where the photometric units 32X and 32Y are installed. Of course, the test pattern may be displayed in the entire display area of the liquid crystal panel 20. Menu or character display may be used for the test pattern.

本実施例では、表示画面の短辺に沿って配置したLEDの光量を、2つの長辺に配置した測光部の測光結果により調整するので、単一の測光部の場合に比べ、より適切に輝度ムラを低減できる。LED24X,24Yと測光部32X,32Yの配置を図10に示す例に対応させた場合も同様である。この場合には、表示画面の長辺に沿って配置したLEDの光量を、2つの短辺に配置した測光部の測光結果により調整するので、単一の測光部の場合に比べ、より適切に輝度ムラを低減できる。   In this embodiment, the light quantity of the LEDs arranged along the short side of the display screen is adjusted according to the photometric results of the photometric units arranged on the two long sides, so that it is more appropriate than the case of a single photometric unit. Uneven brightness can be reduced. The same applies to the arrangement of the LEDs 24X and 24Y and the photometry units 32X and 32Y corresponding to the example shown in FIG. In this case, the light quantity of the LEDs arranged along the long side of the display screen is adjusted according to the photometric results of the photometric units arranged on the two short sides, so that it is more appropriate than the case of a single photometric unit. Uneven brightness can be reduced.

図13は、本発明に係る液晶表示装置の第3実施例の横断面図を示す。図1に示す構成と同じ構成要素には同じ符号を付してある。本実施例のパネル構成10aでは、反射材34の代わりにハーフミラー38を配置し、ハーフミラー38の一部が外気に露出するように、外装枠30aに開口40を設けてある。ハーフミラー38と開口40により、測光部32は、液晶パネル20の表示画像(透過光)だけでなく、外光を同時に測光できる。   FIG. 13 shows a cross-sectional view of a third embodiment of the liquid crystal display device according to the present invention. The same components as those shown in FIG. In the panel configuration 10a of this embodiment, a half mirror 38 is disposed instead of the reflector 34, and an opening 40 is provided in the exterior frame 30a so that a part of the half mirror 38 is exposed to the outside air. With the half mirror 38 and the opening 40, the photometry unit 32 can measure not only the display image (transmitted light) of the liquid crystal panel 20 but also external light at the same time.

図14は、図13に示す構成において、測光部32の測光結果によりLED24の発光特性及び液晶パネル20の表示特性を制御する制御系の概略構成ブロック図を示す。図3と同じ構成要素には同じ符号を付してある。   FIG. 14 shows a schematic block diagram of a control system for controlling the light emission characteristics of the LED 24 and the display characteristics of the liquid crystal panel 20 based on the photometric results of the photometry unit 32 in the configuration shown in FIG. The same components as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals.

LED制御部52は一時的にLED24をオフにする。これにより、測光部32は、外光輝度を測光する状態になり、その測光信号が輝度色度演算部54に供給される。輝度色度演算部54は、測光部32からの測光信号から輝度・色度値を演算し、目標輝度設定部62と補正演算部56bに供給する。目標輝度設定部62は、輝度色度演算部54からの輝度・色度値から目標輝度値を算出して補正演算部56bに供給する。LED制御部52がLED24をオンにしているとき図14に示す制御系の動作は、第1実施例と同じである。目標輝度設定部62は、ROM等の不揮発性メモリを内蔵し、メモリに記憶されているプログラムに従って動作するマイクロプロセッサユニットで構成されている。   The LED control unit 52 temporarily turns off the LED 24. As a result, the photometry unit 32 enters a state in which external light luminance is measured, and the photometric signal is supplied to the luminance chromaticity calculation unit 54. The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance / chromaticity value from the photometric signal from the photometry unit 32 and supplies the luminance / chromaticity value to the target luminance setting unit 62 and the correction calculation unit 56b. The target luminance setting unit 62 calculates a target luminance value from the luminance / chromaticity value from the luminance / chromaticity calculation unit 54 and supplies the target luminance value to the correction calculation unit 56b. When the LED control unit 52 turns on the LED 24, the operation of the control system shown in FIG. 14 is the same as that of the first embodiment. The target luminance setting unit 62 includes a non-volatile memory such as a ROM, and is configured by a microprocessor unit that operates according to a program stored in the memory.

図15は、図14に示す制御系による外光輝度測光時の動作フローチャートを示す。   FIG. 15 shows an operation flowchart at the time of external light luminance metering by the control system shown in FIG.

画像信号生成部60は、液晶パネル駆動制御部50に送る映像信号を停止する(S61)。その後、液晶制御信号生成部58は、液晶パネル駆動制御部50が液晶パネル20に黒信号出力する状態に遷移する制御信号を液晶パネル駆動制御部50に送る。これにより、液晶パネル20は、LED24からの入射光を遮光する状態となる。   The image signal generator 60 stops the video signal sent to the liquid crystal panel drive controller 50 (S61). Thereafter, the liquid crystal control signal generation unit 58 sends a control signal to the liquid crystal panel drive control unit 50 to shift to a state in which the liquid crystal panel drive control unit 50 outputs a black signal to the liquid crystal panel 20. Thereby, the liquid crystal panel 20 will be in the state which shields the incident light from LED24.

LED制御部52は、LED24をオフにする(S62)。測光部32は測光を実行する(S63)。輝度色度演算部54が測光部32からの測光信号から輝度値Ydを算出し、補正演算部56bが外光輝度値として輝度値Ydをメモリ(不図示)に記憶する(S64)。同時に、目標輝度設定部62は、輝度色度演算部54からの輝度値Ydから目標輝度値Yrefを算出し、メモリ(不図示)に記憶する(S65)。   The LED control unit 52 turns off the LED 24 (S62). The photometry unit 32 performs photometry (S63). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance value Yd from the photometric signal from the photometry unit 32, and the correction calculation unit 56b stores the luminance value Yd as an external light luminance value in a memory (not shown) (S64). At the same time, the target luminance setting unit 62 calculates the target luminance value Yref from the luminance value Yd from the luminance chromaticity calculation unit 54 and stores it in a memory (not shown) (S65).

LED制御部52はLED24をオンにする(S66)。液晶制御信号生成部58は、液晶パネル駆動制御部50の黒信号出力状態を解除して通常の画像出力状態に遷移する制御信号を液晶パネル駆動制御部50に送る(S67)。その後、画像信号生成部60は、液晶パネル駆動制御部50への画像信号出力を再開する。これにより、液晶パネル20は画像を表示する。   The LED control unit 52 turns on the LED 24 (S66). The liquid crystal control signal generator 58 sends a control signal for canceling the black signal output state of the liquid crystal panel drive controller 50 and transitioning to the normal image output state to the liquid crystal panel drive controller 50 (S67). Thereafter, the image signal generation unit 60 resumes image signal output to the liquid crystal panel drive control unit 50. Thereby, the liquid crystal panel 20 displays an image.

図15に示す処理の後、図14に示す制御系は、図6及び図7を参照して説明したのと実質的に同じ方法で、LED24の発光特性と液晶パネル20の表示特性を調整する。ただし、補正演算部56bによる目標輝度値と現在の輝度値との輝度差分値ΔYの算出方法(図6のステップS13、図7のステップS23)が異なる。すなわち、本実施例では、補正演算部56bは、輝度色度演算部54からの輝度値Yから図15に示すフローで記憶した外光輝度値Ydを差し引いた結果と目標輝度値Yrefとの差分を輝度差分値ΔYとする。   After the processing shown in FIG. 15, the control system shown in FIG. 14 adjusts the light emission characteristics of the LEDs 24 and the display characteristics of the liquid crystal panel 20 in substantially the same manner as described with reference to FIGS. . However, the calculation method of the luminance difference value ΔY between the target luminance value and the current luminance value by the correction calculation unit 56b (step S13 in FIG. 6 and step S23 in FIG. 7) is different. That is, in the present embodiment, the correction calculation unit 56b is the difference between the target luminance value Yref and the result of subtracting the external light luminance value Yd stored in the flow shown in FIG. 15 from the luminance value Y from the luminance chromaticity calculation unit 54. Is the luminance difference value ΔY.

外光測光時のタイミングは、例えば、デジタルカメラ等のモバイル機器では、カメラ起動時、動作モード切替え時又は再生モードでの再生画像切替え時などである。   For example, in the case of a mobile device such as a digital camera, the timing of external light metering is when the camera is activated, when the operation mode is switched, or when the playback image is switched in the playback mode.

本実施例では、同一の測光部で外光とLCDの透過光の両方を測光できる。これにより、外光を考慮して、バックグランド光の輝度ムラと、液晶パネルの表示特性を調整できる。   In the present embodiment, both the outside light and the transmitted light of the LCD can be measured with the same photometry unit. Accordingly, it is possible to adjust the luminance unevenness of the background light and the display characteristics of the liquid crystal panel in consideration of external light.

図16は、本発明に係る液晶表示装置の別の実施例の横断面図を示す。図13と同じ構成要素には同じ符号を付してある。図16に示すパネル構成10bでは、図13に示す構成のハーフミラー38に代えて、反射と透過を制御できる透過反射手段としての測光補助用液晶パネル42を配置してある。すなわち、測光部32の正面に測光補助用液晶パネル42と開口40が位置する。測光補助用液晶パネル42は、通電の有無より開口40を通って入射する外光を透過する透過状態と、外光を遮光する状態とを切替え可能である。測光補助用液晶パネル42は、外光の遮光状態では、液晶パネル20からの透過光を反射する。測光補助用液晶パネル42は、画素数を問わず、単画素でも構わない。図15に示すフローで外光測光時にLED24をオン/オフする代わりに、本実施例では、測光補助用液晶パネル42の通電を制御する。   FIG. 16 shows a cross-sectional view of another embodiment of the liquid crystal display device according to the present invention. The same components as those in FIG. 13 are denoted by the same reference numerals. In the panel configuration 10b shown in FIG. 16, in place of the half mirror 38 shown in FIG. 13, a photometric auxiliary liquid crystal panel 42 serving as a transmission / reflection unit capable of controlling reflection and transmission is arranged. That is, the photometric auxiliary liquid crystal panel 42 and the opening 40 are located in front of the photometric unit 32. The photometry assisting liquid crystal panel 42 can be switched between a transmission state in which external light incident through the opening 40 is transmitted and a state in which external light is shielded depending on whether or not energization is present. The photometry assisting liquid crystal panel 42 reflects the transmitted light from the liquid crystal panel 20 when the external light is blocked. The photometric auxiliary liquid crystal panel 42 may be a single pixel regardless of the number of pixels. Instead of turning on / off the LED 24 during external light metering in the flow shown in FIG. 15, in this embodiment, the energization of the photometry assisting liquid crystal panel 42 is controlled.

図17は、本実施例の制御系の概略構成ブロック図を示す。測光補助用液晶パネル制御部64が、測光補助用液晶パネル42の通電を制御する。   FIG. 17 shows a schematic block diagram of the control system of this embodiment. The photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 controls energization of the photometry assisting liquid crystal panel 42.

本実施例の基本的動作を説明する。LED制御部52がLED24をオフにしているとき、測光補助用液晶パネル制御部64は測光補助用液晶パネル42を透過状態にする。この状態で、測光部32は、外光輝度を測光する。LED制御部52がLED24をオンにしているとき、測光補助用液晶パネル制御部64は測光補助用液晶パネル42を遮光状態とする。この状態で、測光部32は、液晶パネル20の透過光を測光する。測光補助用液晶パネル制御部64は、測光補助用液晶パネル42の通電/非通電により透過状態/遮光状態を切り替えることができる。測光補助用液晶パネル制御部64は、ROM等の不揮発性メモリを内蔵し、メモリに記憶されているプログラムに従って動作するマイクロプロセッサユニットで構成されていても良い。   The basic operation of this embodiment will be described. When the LED control unit 52 turns off the LED 24, the photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 brings the photometry assisting liquid crystal panel 42 into a transmissive state. In this state, the photometry unit 32 measures the external light luminance. When the LED control unit 52 turns on the LED 24, the photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 puts the photometry assisting liquid crystal panel 42 in a light-shielding state. In this state, the photometry unit 32 measures the light transmitted through the liquid crystal panel 20. The photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 can switch between the transmission state and the light shielding state by energization / non-energization of the photometry assisting liquid crystal panel 42. The photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 may be composed of a microprocessor unit that incorporates a nonvolatile memory such as a ROM and operates according to a program stored in the memory.

図18は、本実施例の外光輝度測光時の動作フローチャートである。画像信号生成部60は、液晶パネル駆動制御部50への画像信号を停止する(S71)。その後、液晶制御信号生成部58は、液晶パネル駆動制御部50が液晶パネル20に黒信号出力する状態に遷移する制御信号を液晶パネル駆動制御部50に送る。これにより、液晶パネル20はLED24からの入射光を遮光する状態となる。   FIG. 18 is an operation flowchart at the time of external light luminance metering according to the present embodiment. The image signal generator 60 stops the image signal to the liquid crystal panel drive controller 50 (S71). Thereafter, the liquid crystal control signal generation unit 58 sends a control signal to the liquid crystal panel drive control unit 50 to shift to a state in which the liquid crystal panel drive control unit 50 outputs a black signal to the liquid crystal panel 20. As a result, the liquid crystal panel 20 is in a state of blocking incident light from the LED 24.

LED制御部52はLED24をオフにする(S72)。測光補助用液晶パネル制御部64は、測光補助用液晶パネル42を透過状態にする(S73)。この状態で、測光部32は測光を実行する(S74)。輝度色度演算部54は、測光部32からの測光値から外光の輝度値Ydを算出する(S75)。目標輝度設定部62は、輝度色度演算部54からの輝度値Ydから目標輝度値Yrefを決定し、メモリ(不図示)に記憶する(S76)。   The LED control unit 52 turns off the LED 24 (S72). The photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 puts the photometry assisting liquid crystal panel 42 into a transmissive state (S73). In this state, the photometry unit 32 performs photometry (S74). The luminance chromaticity calculation unit 54 calculates the luminance value Yd of external light from the photometric value from the photometric unit 32 (S75). The target luminance setting unit 62 determines the target luminance value Yref from the luminance value Yd from the luminance chromaticity calculation unit 54 and stores it in a memory (not shown) (S76).

LED制御部52はLED24をオンにする(S77)。液晶制御信号生成部58は、液晶パネル駆動制御部50の黒信号出力状態を解除して通常の画像出力状態に遷移する制御信号を液晶パネル駆動制御部50に送る(S78)。その後、画像信号生成部60は、液晶パネル駆動制御部50への画像信号の出力を再開する。これにより、液晶パネル20は画像を表示する。   The LED control unit 52 turns on the LED 24 (S77). The liquid crystal control signal generator 58 sends a control signal for canceling the black signal output state of the liquid crystal panel drive controller 50 and transitioning to the normal image output state to the liquid crystal panel drive controller 50 (S78). Thereafter, the image signal generation unit 60 resumes outputting the image signal to the liquid crystal panel drive control unit 50. Thereby, the liquid crystal panel 20 displays an image.

図19は、液晶パネル20の透過光を測光している時の、測光補助用液晶パネル制御部64の動作フローチャートである。測光補助用液晶パネル制御部64は、測光補助用液晶パネル42を遮光状態にする(S81)。   FIG. 19 is an operation flowchart of the photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 when the transmitted light of the liquid crystal panel 20 is measured. The photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 puts the photometry assisting liquid crystal panel 42 into a light shielding state (S81).

図18に示すフローの後、図4に示す制御フローと同等の制御により、LED24の発光特性と液晶パネル20の表示特性を調整する。   After the flow shown in FIG. 18, the light emission characteristics of the LED 24 and the display characteristics of the liquid crystal panel 20 are adjusted by the same control as the control flow shown in FIG.

外光測光時のタイミングは、例えば、デジタルカメラ等のモバイル機器では、カメラ起動時、動作モード切替え時又は再生モードでの再生画像切替え時などである。   For example, in the case of a mobile device such as a digital camera, the timing of external light metering is when the camera is activated, when the operation mode is switched, or when the playback image is switched in the playback mode.

本実施例では、同一の測光部で外光とLCDの透過光の両方を測光できる。これにより、外光を考慮して、バックグランド光の輝度ムラと、液晶パネルの表示特性を調整できる。   In the present embodiment, both the outside light and the transmitted light of the LCD can be measured with the same photometry unit. Accordingly, it is possible to adjust the luminance unevenness of the background light and the display characteristics of the liquid crystal panel in consideration of external light.

本発明の一実施例である液晶表示装置の横断面図を示す。The cross-sectional view of the liquid crystal display device which is one Example of this invention is shown. 図1のA−A線から見た断面図を示す。Sectional drawing seen from the AA line of FIG. 1 is shown. 本実施例における制御系の概略構成ブロック図である。It is a schematic block diagram of the control system in a present Example. 本実施例のフィードバック処理のフローチャートを示す。The flowchart of the feedback process of a present Example is shown. 本実施例の液晶表示装置を背面に組み込んだデジタルカメラの背面図を示す。The rear view of the digital camera which incorporated the liquid crystal display device of a present Example in the back is shown. 図4のステップS2に示すバックライト輝度調整の詳細なフローチャートを示す。5 shows a detailed flowchart of backlight luminance adjustment shown in step S2 of FIG. 図4のステップS4の液晶パネルコントラスト調整の詳細なフローチャートを示す。5 shows a detailed flowchart of liquid crystal panel contrast adjustment in step S4 of FIG. 図4のステップS6の液晶パネル色度調整の詳細なフローチャートを示す。5 shows a detailed flowchart of liquid crystal panel chromaticity adjustment in step S6 of FIG. LEDと測光部の配置例である。It is an example of arrangement | positioning of LED and a photometry part. LEDと測光部の別の配置例である。It is another example of arrangement | positioning of LED and a photometry part. 図9に示す配置例に対応する液晶パネル20とLED24の制御系の概略構成ブロック図を示す。The schematic block diagram of the control system of the liquid crystal panel 20 and the LED 24 corresponding to the arrangement example shown in FIG. 9 is shown. 図11に示す制御系におけるバックライト輝度ムラ調整のフローチャートを示す。12 is a flowchart of backlight luminance unevenness adjustment in the control system shown in FIG. 本発明に係る液晶表示装置の第3実施例の横断面図を示す。The cross-sectional view of 3rd Example of the liquid crystal display device based on this invention is shown. 図13に示す構成に対する制御系の概略構成ブロック図を示す。FIG. 14 is a schematic configuration block diagram of a control system for the configuration shown in FIG. 13. 図14に示す制御系による外光輝度測光時の動作フローチャートを示す。The operation | movement flowchart at the time of external light brightness photometry by the control system shown in FIG. 14 is shown. 本発明に係る液晶表示装置の別のパネル構成の横断面図を示す。The cross-sectional view of another panel structure of the liquid crystal display device which concerns on this invention is shown. 図16に示すパネル構成の制御系の概略構成ブロック図を示す。FIG. 17 is a schematic configuration block diagram of a control system of the panel configuration shown in FIG. 16. 図17に示す制御系の外光輝度測光時の動作フローチャートである。It is an operation | movement flowchart at the time of external light brightness photometry of the control system shown in FIG. 液晶パネル20の透過光を測光している時の、測光補助用液晶パネル制御部64の動作フローチャートである。6 is an operation flowchart of the photometry assisting liquid crystal panel control unit 64 when the transmitted light of the liquid crystal panel 20 is measured.

10,10a,10b:パネル構成
12:バックライトフレーム
14:反射シート
16:導光板
16a:上面
16b:下面(拡散手段)
16c:バックライト光入射面
18:光学シート
20:液晶パネル
22:保護パネル
24,24X,24Y:LED(発光ダイオード)
26:リフレクタ
28:LCDフレーム
30:外装枠
32,32X,32Y:測光部
34:反射材
36:クッション材
36a:内面(反射面)
38:ハーフミラー
40:開口
42:測光補助用液晶パネル
50:液晶パネル駆動制御部
52,52X,52Y:LED制御部
54,54a:輝度色度演算部
56,56a,56b:補正演算部
58:液晶制御信号生成部
60:画像信号生成部
62:目標輝度設定部
64:測光補助用液晶パネル制御部
10, 10a, 10b: Panel configuration 12: Backlight frame 14: Reflective sheet 16: Light guide plate 16a: Upper surface 16b: Lower surface (diffusion means)
16c: Backlight incident surface 18: Optical sheet 20: Liquid crystal panel 22: Protection panels 24, 24X, 24Y: LED (light emitting diode)
26: Reflector 28: LCD frame 30: Exterior frames 32, 32X, 32Y: Photometry unit 34: Reflective material 36: Cushion material 36a: Inner surface (reflective surface)
38: Half mirror 40: Aperture 42: Photometry assisting liquid crystal panel 50: Liquid crystal panel drive control units 52, 52X, 52Y: LED control units 54, 54a: Luminance chromaticity calculation units 56, 56a, 56b: Correction calculation unit 58: Liquid crystal control signal generating unit 60: Image signal generating unit 62: Target luminance setting unit 64: Liquid crystal panel controller for assisting photometry

Claims (7)

画像を表示する液晶パネルと、
前記液晶パネルのバックライトであって、個別に発光する複数の発光素子を有するバックライトと、
前記バックライトから出力され前記液晶パネルを透過した透過光を測光する測光部と、
前記測光部からの測光信号に従い、前記発光素子の発光特性及び前記液晶パネルの表示特性を制御する制御手段
とを有することを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal panel for displaying images;
A backlight of the liquid crystal panel, the backlight having a plurality of light emitting elements that individually emit light,
A photometric unit that measures transmitted light output from the backlight and transmitted through the liquid crystal panel;
A liquid crystal display device comprising: control means for controlling light emission characteristics of the light emitting element and display characteristics of the liquid crystal panel in accordance with a photometric signal from the photometry section.
更に、
前記液晶パネルの表示領域を露出するように配置した外装枠と、
前記液晶パネルと対面する前記外装枠の一部に設けた反射材であって、前記液晶パネルの前記透過光を反射する反射材
とを有し、
前記測光部が、前記反射材で反射された前記液晶パネルの前記透過光を受光する位置に配置される
ことを特徴とする液晶表示装置。
Furthermore,
An exterior frame arranged to expose the display area of the liquid crystal panel;
A reflective material provided on a part of the outer frame facing the liquid crystal panel, the reflective material reflecting the transmitted light of the liquid crystal panel;
The liquid crystal display device, wherein the photometry unit is disposed at a position for receiving the transmitted light of the liquid crystal panel reflected by the reflective material.
前記液晶パネルの表示特性が、輝度、色度、又は、輝度と色度の両方であることを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示装置。   The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the display characteristics of the liquid crystal panel are luminance, chromaticity, or both luminance and chromaticity. 前記複数の発光素子が、前記液晶パネルの短辺に沿って配置され、
前記測光部が、前記液晶パネルの1又は両方の長辺に沿って配置される
ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
The plurality of light emitting elements are disposed along a short side of the liquid crystal panel,
4. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the photometry unit is arranged along one or both long sides of the liquid crystal panel. 5.
前記複数の発光素子が、前記液晶パネルの長辺に沿って配置され、
前記測光部が、前記液晶パネルの1又は両方の短辺に沿って配置される
ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
The plurality of light emitting elements are disposed along a long side of the liquid crystal panel,
4. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the photometry unit is arranged along one or both short sides of the liquid crystal panel. 5.
画像を表示する液晶パネルと、
前記液晶パネルのバックライトであって、個別に発光する複数の発光素子を有するバックライトと、
前記バックライトから出力され前記液晶パネルを透過した透過光を測光する測光部と、
前記液晶パネルの前記透過光の一部を反射して前記測光部に供給し、且つ、外光を透過して前記測光部に供給する位置に配置されたハーフミラーと、
前記測光部からの測光信号に従い、前記発光素子の発光特性及び前記液晶パネルの表示特性を制御する制御手段
とを有することを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal panel for displaying images;
A backlight of the liquid crystal panel, the backlight having a plurality of light emitting elements that individually emit light,
A photometric unit that measures transmitted light output from the backlight and transmitted through the liquid crystal panel;
A half mirror disposed at a position where a part of the transmitted light of the liquid crystal panel is reflected and supplied to the photometry unit, and external light is transmitted and supplied to the photometry unit;
A liquid crystal display device comprising: control means for controlling light emission characteristics of the light emitting element and display characteristics of the liquid crystal panel in accordance with a photometric signal from the photometry section.
画像を表示する液晶パネルと、
前記液晶パネルのバックライトであって、個別に発光する複数の発光素子を有するバックライトと、
前記バックライトから出力され前記液晶パネルを透過した透過光を測光する測光部と、
反射と透過を制御できる透過反射手段であって、前記液晶パネルの前記透過光の一部を反射して前記測光部に供給し、外光を透過して前記測光部に供給する位置に配置された透過反射手段と、
前記測光部からの測光信号に従い、前記発光素子の発光特性及び前記液晶パネルの表示特性を制御する制御手段
とを有することを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal panel for displaying images;
A backlight of the liquid crystal panel, the backlight having a plurality of light emitting elements that individually emit light,
A photometric unit that measures transmitted light output from the backlight and transmitted through the liquid crystal panel;
Transmitting / reflecting means that can control reflection and transmission, and is disposed at a position where a part of the transmitted light of the liquid crystal panel is reflected and supplied to the photometry unit, and external light is transmitted and supplied to the photometry unit. Transflective means,
A liquid crystal display device comprising: control means for controlling light emission characteristics of the light emitting elements and display characteristics of the liquid crystal panel according to a photometric signal from the photometry section.
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