JP3989420B2 - 携帯型電話機 - Google Patents

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Description

この発明は、有機ELディスプレイを備えた携帯型電話機に関する。また、有機ELディスプレイの輝度制御回路に関する。
有機ELディスプレイには、単純マトリクス構造のパッシブ型と、TFTを用いるアクティブ型とがある。
図1は、アクティブ型の有機ELディスプレイの基本画素構成を示している。
アクティブ型の有機ELディスプレイの1画素分の回路は、スイッチング用TFT101と、コンデンサ102と、駆動用TFT103と、有機EL素子104とから構成されている。
スイッチング用TFT101のドレインには、表示信号ライン111を介して表示信号Data(Vin) が印加される。スイッチング用TFT101のベースには、選択信号ライン112を介して選択信号SCANが印加される。スイッチング用TFT101のソースは、駆動用TFT103のベースに接続されているとともに、コンデンサ102を介して接地されている。
駆動用TFT103のドレインには、電源ライン113を介して駆動電源電圧Vdd が印加されている。駆動用TFT103のソースは、有機EL素子104の陽極に接続されている。有機EL素子104の陰極は接地されている。
スイッチング用TFT101は、選択信号SCANによってオンオフ制御される。コンデンサ102は、スイッチング用TFT101がオンのときに、スイッチング用TFT101を介して供給される表示信号Data(Vin) によって充電される。そして、スイッチング用TFT101がオフのときには、充電電圧を保持する。駆動用TFT103は、そのベースに加えられるコンデンサ102の保持電圧に応じた電流を有機EL素子104に供給する。
図2は、図1に示す基本画素構成において、表示信号Data(Vin) と有機EL素子104の発光輝度(駆動電流)との関係を示している。
図2において、RefWは入力信号の白レベルに対する発光輝度を規定するための白側リファレンス電圧を、RefBは入力信号の黒レベルに対する発光輝度を規定するための黒側リファレンス電圧を、それぞれ示している。
ところで、上記のようなアクティブ型の有機ELディスプレイでは、画面全体が明るい画像では、有機EL素子104に大きな電流が流れる。有機EL素子104に大きな電流が流れると、消費電力が多くなる。また、有機EL素子104に大きな電流が継続して流れると、その性能の劣化を早める。
そこで、有機EL素子104の陰極に流れ込む電流を検出し、検出した電流値に応じて、有機EL素子104の電源電圧Vdd を制御することにより、たとえば画面全体が明るい場合には電源電圧を下げて駆動電流を低減させる技術が開発されている(特開2000-267628 号公報参照) 。
上記従来技術による電源電圧制御は、検出した電流値に応じて有機EL素子104の電源電圧Vdd を制御するフィードバック制御である。フィードバック制御の場合、映像の明るさが急激に変化した時など、過制御が発生しやすく、その際に短い周期で輝度が変動するといったいわゆるハンチングが生じてしまう。
特開2000-267628 号公報
この発明は、周辺の明るさに応じて有機ELディスプレイの表示輝度を変化させることができる携帯型電話機を提供することを目的とする。
この発明は、携帯型電話機の向きに応じて有機ELディスプレイの表示輝度を変化させることができる携帯型電話機を提供することを目的とする。
本願発明のある態様の有機ELディスプレイの輝度制御回路は、所与のリファレンス電圧によって規定される入出力特性に基づいて、デジタル映像入力信号をアナログの映像出力信号に変換して、有機ELディスプレイに供給するDA変換器と、デジタル映像入力信号に基づいて、DA変換器に供給されるリファレンス電圧を制御するリファレンス電圧制御回路を備えている。リファレンス電圧制御回路は、デジタル映像入力信号に基づいて画面毎に輝度積算値を算出する輝度積算値算出回路と、輝度積算値算出回路によって算出された輝度積算値に基づいて、DA変換器に供給されるリファレンス電圧を制御する電圧調整回路を備えている。DA変換器に供給されるリファレンス電圧には、入力信号の黒レベルに対する発光輝度を規定するための黒側リファレンス電圧と、入力信号の白レベルに対する発光輝度を規定するための白側リファレンス電圧とがある。そして、電圧調整回路は、輝度積算値算出回路によって算出された輝度積算値に基づいて、白側リファレンス電圧を制御する。更に電圧調整回路は、輝度積算値算出回路によって算出された輝度積算値に基づいて、白側リファレンス電圧を制御するための第1のゲインを算出するゲイン算出回路と、ゲイン算出回路によって算出されたゲインに外部から与えられる第2のゲインを乗算する乗算回路および乗算回路の乗算結果である第3のゲインに基づいて白側リファレンス電圧を制御する制御回路を備えている。
好ましくは、ゲイン算出回路は、入力される輝度積算値が所定値以下である場合には出力ゲインを一定値とし、入力される輝度積算値が所定値を越える場合には入力される輝度積算値が大きいほど出力ゲインを小さくさせる入出力特性を有している制御回路は、第3のゲインが小さいほど入力信号の白レベルに対する発光輝度が低くなるように、白側リファレンス電圧を制御するものであることを特徴とする
本願発明の携帯型電話機は有機ELディスプレイを備えており、かつ、上記のような有機ELディスプレイ輝度制御回路を備えたこと特徴とする。
この携帯型電話機は、好ましくは、周辺の明るさ、或いは、有機ELディスプレイ面の向きを推定する推定部を備え、更に前記推定部による推定結果に基づいて、前記第2のゲインを生成するゲイン生成部を備えている。
この発明によれば、携帯型電話機において、周辺の明るさに応じて有機ELディスプレイの表示輝度を変化させることができるようになる。
この発明によれば、携帯型電話機の向きに応じて有機ELディスプレイの表示輝度を変化させることができるようになる。
以下、図3〜図10を参照して、 この発明の実施の形態について説明する。
〔1〕第1の実施の形態の説明
図3は、この発明の第1の実施の形態である有機ELディスプレイの輝度制御回路の構成を示している。
有機ELディスプレイの輝度制御回路は、リファレンス電圧制御回路1とDAC2とを備えている。デジタル映像入力信号R _in,G _in,B _inは、リファレンス電圧制御回路1に送られるとともに、DAC2に送られる。リファレンス電圧制御回路1は、DAC2に供給されるリファレンス電圧を制御する。DAC2に供給されるリファレンス電圧には、R,G,B それぞれについて、黒側リファレンス電圧R _RefB, G _RefB, B _RefB( これらを総称するときには RefB と記載する) と、白側リファレンス電圧R _RefW, G _RefW, B _RefW( これらを総称するときには RefW と記載する) とがある。
黒側リファレンス電圧RefBとは、入力信号の黒レベルに対する発光輝度を規定するための基準電圧であり、この実施の形態では、固定されている。白側リファレンス電圧RefWとは、入力信号の白レベルに対する発光輝度を規定するための基準電圧であり、この実施の形態では、リファレンス電圧制御回路1によって制御される。
DAC2は、リファレンス電圧制御回路1から供給される黒側リファレンス電圧RefBと白側リファレンス電圧RefW' とによって規定される入出力特性に基づいて、デジタル映像入力信号R _in,G _in,B _inをアナログ映像出力信号R _out ,G _out ,B _out に変換する。DAC2によって得られるアナログ映像出力信号R _out ,G _out ,B _out は、有機ELディスプレイ3に供給される。このアナログ映像出力信号R _out ,G _out ,B _out は、図1の表示信号Data(Vin) に相当する。
リファレンス電圧制御回路1は、輝度信号生成回路(Y生成回路)11、輝度積算回路12、LPF13、ゲイン算出回路14、リファレンス電圧調整回路(Ref 電圧調整回路)15および複数のDAC16〜21を備えている。
輝度信号生成回路11は、デジタル映像入力信号R _in,G _in,B _inに基づいて、輝度信号Yを生成する。輝度積算回路12は、輝度信号生成回路11によって生成された輝度信号に基づいて、1フレーム毎に輝度積算値を算出する。LPF13は、輝度積算回路12によって算出された1フレーム単位の輝度積算値を時間方向に平滑化する。このLPF13は、急峻な明るさの変化に対して、後述するゲインGainをゆっくり変化させるために設けられているが、省略してもよい。
ゲイン算出回路14は、LPF13から得られる1フレーム毎の輝度積算値の大きさに応じて、白側リファレンス電圧RefWを制御するためのゲインGainを算出する。図4(a)および図4(b)は、それぞれゲイン算出回路14の入出力特性、つまり、1フレーム単位の輝度積算値に対するゲインの特性の例を示している。
図4(a)の特性では、1フレーム単位の輝度積算値が0〜aまではゲインは1.00となり、1フレーム単位の輝度積算値がaを越えるとゲインは徐々に低下している。図4(b)の特性では、1フレーム単位の輝度積算値が0〜bまではゲインは1.00となり、1フレーム単位の輝度積算値がb〜cまではゲインは緩やかに低下し、1フレーム単位の輝度積算値がcを越えるとゲインはやや急激に低下している。
リファレンス電圧調整回路15は、R,G,B 毎に予め設定された黒側リファレンス電圧( 以下、基準黒側リファレンス電圧という)R_RefB, G _RefB, B _RefBと、R,G,B 毎に予め設定された白側リファレンス電圧( 以下、基準白側リファレンス電圧という)R_RefW, G _RefW, B _RefWと、ゲイン算出回路14によって算出されたゲインGainとに基づいて、R,G,B 毎の調整後の白側リファレンス電圧R _RefW', G_RefW', B_RefW' を生成する。
各基準黒側リファレンス電圧R _RefB, G _RefB, B _RefB および各基準白側リファレンス電圧R _RefW, G _RefW, B _RefWは、デジタル信号として与えられている。
リファレンス電圧調整回路15は、R,G,B それぞれに対するリファレンス電圧調整回路を含んでいるが、それぞれの構成は同じであるので、ここでは、R に対するリファレンス電圧調整回路について説明する。
図5は、R に対するリファレンス電圧調整回路を示している。
このリファレンス電圧調整回路は、減算器31、乗算器32および減算器33を備えている。
減算器31は、R に対する基準黒側リファレンス電圧R _RefBと、R に対する基準白側リファレンス電圧R _RefWとの差(R _RefB−R _RefW)を演算する。乗算器32は、減算器31の出力(R _RefB−R _RefW)にゲインGainを乗算する。減算器33は、基準黒側リファレンス電圧R _RefBから乗算器32の出力( Gain ×(R _RefB−R _RefW)) を減算することにより、調整後の白側リファレンス電圧R _RefW' を算出する。
ゲインGainが1.00である場合には、調整後の白側リファレンス電圧R _RefW' は、基準白側リファレンス電圧R _RefWと等しくなる。そして、ゲインGainが小さくなるほど、つまり、1フレーム単位の輝度積算値が大きくなるほど、調整後の白側リファレンス電圧R _RefW' が大きくなり、基準黒側リファレンス電圧R _RefB側に近づく。つまり、1フレーム単位の輝度積算値が大きくなるほど、入力信号の白レベルに対する有機EL素子の発光輝度(駆動電流)が低下する。
各基準黒側リファレンス電圧R _RefB, G _RefB, B _RefB は、それぞれDAC16、17、18によってアナログ信号に変換されて、DAC2に供給される。各調整後の白側リファレンス電圧R _RefW', G_RefW', B_RefW' は、それぞれDAC19、20、21によってアナログ信号に変換されて、DAC2に供給される。
図6は、DAC2の入出力特性を示している。
図6において、RefW’1は、輝度積算値が小さい場合(暗い映像である場合)にDAC2に供給される白側リファレンス電圧(=基準白側リファレンス電圧RefW) を示している。RefW’3は、輝度積算値が大きい場合(明るい映像である場合)にDAC2に供給される白側リファレンス電圧を示している。RefW’2は、輝度積算値が中間値である場合(中間の明るさの映像である場合)にDAC2に供給される白側リファレンス電圧を示している。
DAC2に供給される白側リファレンス電圧がRefW’1である場合には、DAC2の入出力特性は、直線L1で示される特性となる。この場合に、黒レベルから白レベルまで変化する入力信号をDAC2に周期的に入力すると、曲線S1に示すような出力波形が得られる。
DAC2に供給される白側リファレンス電圧がRefW’3である場合には、DAC2の入出力特性は、直線L3で示される特性となる。この場合に、黒レベルから白レベルまで変化する入力信号をDAC2に周期的に入力すると、曲線S3に示すような出力波形が得られる。
DAC2に供給される白側リファレンス電圧がRefW’2である場合には、DAC2の入出力特性は、直線L2で示される特性となる。この場合に、黒レベルから白レベルまで変化する入力信号をDAC2に周期的に入力すると、曲線S2に示すような出力波形が得られる。
つまり、白側リファレンス電圧をフレーム単位の輝度積算値に応じて制御することにより、DAC2の出力信号の振幅が制御されていることがわかる。
上記実施の形態では、入力映像が明るい映像である場合には、映像入力信号(表示信号)の振幅を小さくするようにし、これにより有機EL素子の駆動電流を低減させている。DA変換時のリファレンス電圧を制御することによって、映像入力信号の振幅を制御しているので、階調は低下しない。
また、映像入力信号(表示信号)の振幅制御は、フィードフォワード制御によって行われているので、ハンチングも発生しない。
〔2〕第2の実施の形態の説明
図7は、この発明の第2の実施の形態である有機ELディスプレイの輝度制御回路の構成を示している。図7において、図3と同じものには、同じ符号を付してその説明を省略する。
第2の実施の形態における有機ELディスプレイの輝度制御回路は、第1の実施の形態における有機ELディスプレイの輝度制御回路と次の点で異なっている。
(1)リファレンス電圧制御回路1内に、外部から画面全体の輝度を制御するための乗算器41が設けられていること。
(2)リファレンス電圧制御回路1内に、ホワイトバランス調整を可能とする乗算器51、52、53が設けられていること。
(3)R,G,B毎に表示信号に対する発光輝度の特性が異なるため、リファレンス電圧制御回路1内に、R,G,B毎にゲインGainを補正するためのゲイン補正回路61、62、63が設けられていること。
以下、これらの相違点について、さらに詳しく説明する。
ゲイン算出回路14によって算出されたゲインGainは、乗算器41に入力する。乗算器41には、外部から画面全体の輝度を制御するための全体輝度制御信号W _Gainが与えられる。乗算器41に与えられる信号W _Gainを制御することによって、たとえば、ディスプレイを明るい場所で使用する場合に画面を明るくしたり、一定時間経過後に画面を暗くしたりすることが可能となる。
乗算器41の出力は、乗算器51、52、53それぞれに与えられる。これらの乗算器51、52、53には、それぞれR,G,B個別に任意のゲインR _Gain,G_Gain,B_Gainが与えられる。乗算器51、52、53にそれぞれ与えられるゲインR _Gain,G_Gain,B_Gainを個別に制御することができるので、ホワイトバランス調整が可能となる。
各乗算器51、52、53の出力は、それぞれ対応するゲイン補正回路61、62、63に送られる。各ゲイン補正回路61、62、63は、たとえば、図8の直線K1、K2のように、入出力特性を設定することにより、入力されたゲインを補正する。
リファレンス電圧調整回路15においては、R,G,B毎に対応するゲイン補正回路61、62、63から与えられるゲインを用いて、R,G,B毎に白側リファレンス電圧を調整する。
〔3〕第3の実施の形態の説明
図9は、携帯型電話機の概略構成を示している。
MPU209は、携帯型電話機の全体的な制御を行う。アンテナ201は、電波を送受信する。送受信部202は、電波を受信し、受信内容をMPU209に伝達する。また、送受信部202は、MPU209から出力される送信信号を電波に乗せて発信する。
マイク203は、音声信号をMPU209に送る。スピーカ204は、MPU209から出力される音声信号を音声として出力する。第1カメラ205は、有機ELディスプレイ214が設けられている携帯型電話機本体の前面に取り付けられたカメラであり、撮像した映像をMPU209に送る。第2カメラ206は、携帯型電話機本体の背面に取り付けられたカメラであり、撮像した映像をMPU209に送る。撮像モード時には、通常モード時の表示映像に代わって、カメラ205または206によって撮像された映像が有機ELディスプレイ214に表示される。
操作部208は、携帯型電話機本体に設けられており、図10に示すように、各種ボタン221、各種スイッチ222を含んでいる。タイマ211は、後述するように輝度制御のために用いられる。
フラッシュメモリ210には、電源オフ時においても保存すべきデータが格納される。グラフックスメモリ212には、ディスプレイに表示する画像データが格納される。MPU209から出力される画像データと書き込み制御信号に基づいて、グラフックスメモリ212の所定のアドレスに画像データが書き込まれる。また、グラフックスメモリ212からは、有機ELディスプレイ214の表示周期にあわせて、対応画素の画素データが走査タイミングに合わせて出力される。
タイミング制御IC213は、有機ELディスプレイ214に画像データと、駆動信号を供給し、有機ELディスプレイ214に映像を表示させる。タイミング制御IC213は、輝度制御回路を含んでいる。
図10は、タイミング制御IC213内に設けられた輝度制御回路の構成と、画面全体の輝度を制御するためのMPU209およびその周辺機器とを示している。
図10において、図3と同じものには、同じ符号を付してその説明を省略する。図10の輝度制御回路は、図3の輝度制御回路とほぼ同様であるが、リファレンス電圧制御回路1内に、画面全体の輝度(表示輝度)を制御するための乗算器41が設けられていている点が異なっている。乗算器41に与えられる全体輝度制御信号W _Gainは、MPU209によって生成される。
MPU209には、操作部208に設けられた各種ボタン221、各種スイッチ222が接続されている。MPU209は、タイマ211を備えている。MPU209には、カメラ205、206が接続されている。各カメラ205、206は自動露光制御機能を備えている。この例では、携帯型電話機本体の前面に取り付けられた第1カメラ205から、露光時間情報がMPU209に送られている。
MPU209は、第1カメラ205からの露光時間情報に基づいて、現在の携帯型電話機の使用環境下での周辺の明るさを推定して、全体輝度制御信号W _Gainを生成する。全体輝度制御信号W _Gainは、例えば、2.0〜0.5の間の値をとる。
具体的には、露光時間が大きいとき、つまり周辺の明るさが暗い場合には、 全体輝度制御信号W _Gainを小さくする。この結果、乗算器41から出力されるゲインは、ゲイン算出回路14によって算出されたゲインより小さくなり、調整後の白側リファレンス電圧R _Refw' が大きくなるため、表示輝度が低くなる。
反対に、露光時間が小さいとき、つまり周辺の明るさが明るい場合には、全体輝度制御信号W _Gainを大きくする。この結果、乗算器41から出力されるゲインは、ゲイン算出回路14によって算出されたゲインより大きくなり、調整後の白側リファレンス電圧R _Refw' が小さくなるため、表示輝度が高くなる。
なお、第1カメラ205の露光時間情報の代わりに第1カメラ205のAGCゲイン情報を用いて上記のような制御を行ってもよい。この場合には、AGCゲインが大きい場合に、周辺の明るさが暗いと判定して、全体輝度制御信号W _Gainを小さくする。逆に、AGCゲインが小さい場合に、周辺の明るさが明るいと判定して、全体輝度制御信号W _Gainを大きくする。
また、MPU209は、操作部208に設けられた各種ボタン221または各種スイッチ222が操作されたときに、全体輝度制御信号W _Gainを小さくすることによって表示輝度が高くする。そして、一定時間が経過すると、全体輝度制御信号W _Gainを大きくすることによって表示輝度が低くする。
一定時間が経過したか否かは、タイマ211を用いて判定する。具体的には、タイマ211は、ボタン221またはスイッチ222が操作されたときにリセットされ、自動的に計時を開始する。そして、タイマ211によって計時された時間に応じて画面輝度を制御する。たとえば、所定時間以上経過すると、表示輝度を半減させる。
〔4〕第4の実施の形態の説明
図11は、携帯型電話機の概略構成を示している。図11において、図9と同じものには、同じ符号を付してその説明を省略する。
この携帯型電話機では、図9の携帯型電話機に比べて、有機ELディスプレイ214の表示面の向き(上向き、下向き、横向き等)を検出するための向きセンサ207が設けられている点で異なっている。また、この携帯型電話機では、第1カメラ205からの露光時間情報に基づく表示輝度制御は行なわれていない。
図12は、タイミング制御IC213内に設けられた輝度制御回路の構成と、画面全体の輝度を制御するためのMPU209およびその周辺機器とを示している。
図12において、図3と同じものには、同じ符号を付してその説明を省略する。図12の輝度制御回路は、図3の輝度制御回路とほぼ同様であるが、リファレンス電圧制御回路1内に、画面全体の輝度(表示輝度)を制御するための乗算器41が設けられていている点が異なっている。乗算器41に与えられる全体輝度制御信号W _Gainは、MPU209によって生成される。
MPU209には、操作部208に設けられた各種ボタン221、各種スイッチ222が接続されている。MPU209は、タイマ211を備えている。MPU209には、向きセンサ207が接続されている。
MPU209は、向きセンサ207の検出信号に基づいて、有機ELディスプレイ214の表示面の向き(上向き、下向き、横向き等)推定して、全体輝度制御信号W _Gainを生成する。全体輝度制御信号W _Gainは、例えば、2.0〜0.5の間の値をとる。
具体的には、有機ELディスプレイ214の表示面が上向きになるほど、全体輝度制御信号W _Gainを小さくすることによって、表示輝度を明るくさせる。全体輝度制御信号W _Gainは、有機ELディスプレイ214の表示面が上向きの場合に小さい値に制御され、有機ELディスプレイ214の表示面が下向きの場合に大きい値に制御され、有機ELディスプレイ214の表示面が横向きのときには中間の値に制御される。
また、MPU209は、上記第3の実施の形態と同様に、操作部208に設けられた各種ボタン221または各種スイッチ222が操作されたときに、全体輝度制御信号W _Gainを小さくすることによって表示輝度が高くする。そして、一定時間が経過すると、全体輝度制御信号W _Gainを大きくすることによって表示輝度が低くする。
なお、有機ELディスプレイ214の表示面の向き(上向き、下向き、横向き等)を、2台のカメラ205、206の露光時間とAGCゲインから検出するようにしてもよい。
つまり、有機ELディスプレイ214の表示面の向きが上向きの場合には、携帯型電話機本体の前面側が背面側より明るい可能性が高いため、携帯型電話機本体の前面に取り付けられた第1カメラ205の露光時間が、携帯型電話機本体の背面に取り付けられた第2カメラ206の露光時間より短くなる(露光時間が同じ場合にはAGCゲインが小さくなる)と考えられる。
また、反対に、有機ELディスプレイ214の表示面の向きが下向きの場合には、携帯型電話機本体の背面側が前面側より明るい可能性が高いため、携帯型電話機本体の背面に取り付けられた第2カメラ206の露光時間が、携帯型電話機本体の前面に取り付けられた第1カメラ205の露光時間より短くなる(露光時間が同じ場合にはAGCゲインが小さくなる)と考えられる。
そこで、2台のカメラ205、206の露光時間とAGCゲインによって有機ELディスプレイ214の表示面の向きを判定することができる。
アクティブ型の有機ELディスプレイの基本画素構成を示す回路図である。 図2は、図1に示す基本画素構成において、表示信号Data(Vin) と有機EL素子の発光輝度(駆動電流)との関係を示すグラフである。 この発明の第1の実施の形態である有機ELディスプレイの輝度制御回路の構成を示している。 ゲイン算出回路14の入出力特性の例を示すグラフである。 R に対するリファレンス電圧調整回路を示す回路図である。 DAC2の入出力特性を示すグラフである。 この発明の第2の実施の形態である有機ELディスプレイの輝度制御回路の構成を示している。 各ゲイン補正回路61、62、63の入出力特性の設定例を示すグラフである。 この発明の第3の実施の形態である携帯型電話機の概略構成を示すブロック図である。 図9のタイミング制御IC213内に設けられた輝度制御回路の構成と、画面全体の輝度を制御するためのMPU209およびその周辺機器とを示すブロック図である。 この発明の第4の実施の形態である携帯型電話機の概略構成を示すブロック図である。 図11のタイミング制御IC213内に設けられた輝度制御回路の構成と、画面全体の輝度を制御するためのMPU209およびその周辺機器とを示すブロック図である。
符号の説明
1 リファレンス電圧制御回路
2 DAC
3 有機ELディスプレイ
11 輝度信号生成回路(Y生成回路)
12 輝度積算回路
13 LPF
14 ゲイン算出回路
15 リファレンス電圧調整回路(Ref 電圧調整回路)
41、51、52、53 乗算器
205,206 カメラ
207 向きセンサ
208 操作部
209 MPU
211 タイマ
214 有機ELディスプレイ

Claims (5)

  1. 有機ELディスプレイの輝度制御回路において、
    所与のリファレンス電圧によって規定される入出力特性に基づいて、デジタル映像入力信号をアナログの映像出力信号に変換して、有機ELディスプレイに供給するDA変換器と、デジタル映像入力信号に基づいて、DA変換器に供給されるリファレンス電圧を制御するリファレンス電圧制御回路を備えており、
    リファレンス電圧制御回路は、デジタル映像入力信号に基づいて画面毎に輝度積算値を算出する輝度積算値算出回路と、輝度積算値算出回路によって算出された輝度積算値に基づいて、DA変換器に供給されるリファレンス電圧を制御する電圧調整回路を備えており、
    DA変換器に供給されるリファレンス電圧には、入力信号の黒レベルに対する発光輝度を規定するための黒側リファレンス電圧と、入力信号の白レベルに対する発光輝度を規定するための白側リファレンス電圧とがあり、
    電圧調整回路は、
    輝度積算値算出回路によって算出された輝度積算値に基づいて、白側リファレンス電圧を制御し、
    更に電圧調整回路は、輝度積算値算出回路によって算出された輝度積算値に基づいて、白側リファレンス電圧を制御するための第1のゲインを算出するゲイン算出回路、ゲイン算出回路によって算出されたゲインに外部から与えられる第2のゲインを乗算する乗算回路および乗算回路の乗算結果である第3のゲインに基づいて、白側リファレンス電圧を制御する制御回路を備えている
    ことを特徴とする有機ELディスプレイの輝度制御回路。
  2. ゲイン算出回路は、入力される輝度積算値が所定値以下である場合には出力ゲインを一定値とし、入力される輝度積算値が所定値を越える場合には入力される輝度積算値が大きいほど出力ゲインを小さくさせる入出力特性を有しており、
    制御回路は、第3のゲインが小さいほど入力信号の白レベルに対する発光輝度が低くなるように、白側リファレンス電圧を制御するものであることを特徴とする請求項1に記載の有機ELディスプレイの輝度制御回路。
  3. 有機ELディスプレイを備えた携帯型電話機であって、請求項1又は2に記載の輝度制御回路を備えたことを特徴とする、携帯型電話機。
  4. 周辺の明るさを推定する推定部と、
    前記推定部による推定結果に基づいて、前記第2のゲインを生成するゲイン生成部を備えたことを特徴とする、請求項3に記載の携帯型電話機。
  5. 有機ELディスプレイ面の向きを推定する推定部と、
    前記推定部による推定結果に基づいて、前記第2のゲインを生成するゲイン生成部を備えたことを特徴とする、請求項3に記載の携帯型電話機。
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