JP5314138B2 - 液晶表示装置および光源制御方法 - Google Patents
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Description
実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、便宜上、部材符号等を省略する場合もあるが、かかる場合、他の図面を参照するものとする。また、信号の進行を示す矢印に信号種を示す符号が付されている場合があるが、矢印はその信号種のみの進行を意味するものではない。また、動作のステップを示すフローチャートは、一例であって、その動作の流れだけに限定されるものではない。
図1〜図3は、液晶表示装置90に関する種々部材を示したブロック図である(なお、図2および図3は、図1の一部分を抽出し、詳細にしたブロック図である)。図1に示すように、液晶表示装置90は、液晶表示パネル60、バックライトユニット70、ゲートドライバー81、ソースドライバー82、パネル用サーミスタ83、環境用照度センサ84、LEDドライバー85、LED用サーミスタ86、LED用輝度センサ87、およびコントロールユニット(制御ユニット)1、を含む。
コントロールユニット1は、上述した種々信号を生成する制御ユニットであり、メインマイクロコンピュータ(メインマイコン)51、映像信号処理部10、液晶表示パネルコントローラ(LCDコントローラ)20、およびLEDコントローラ30を含む。
メインマイコン51は、コントロールユニット1に含まれる、映像信号処理部10、液晶表示パネルコントローラ20、およびLEDコントローラ30に関する種々の制御を統括するものである(なお、メインマイコン51と、これにより制御されるLEDコントローラ30とは、まとめて、マイコンユニット50と称される場合がある)。
映像信号処理部10は、図2に示すように、タイミング調整部11、ヒストグラム処理部12、演算処理部13、Duty設定部14、電流値設定部15、視聴モード設定部16、およびメモリ17を含む。
聴モード。すなわち、動画レベルが比較的高い視聴
モード。
ナチュラルモード …ニュース番組等の動きの穏やかな画像表示に適した
視聴モード。すなわち、動画レベルが比較的低い視
聴モード。
ダイナミックモード…白画像と黒画像とのコントラストを際立たせる視聴
モード。すなわち、コントラストレベルを比較的高
めたい視聴モード。
シネマモード …白画像と黒画像とのコントラストを際立たせない視
聴モード。すなわち、コントラストレベルを比較的
低くしたい視聴モード。
スタンダードモード…ダイナミックモードとシネマモードとの中間の視聴
モード。
LCDコントローラ20は、フレームレートコントロール処理(FRC処理部)21と、ゲートドライバー/ソースドライバー制御部(G/S制御部)22とを含む。
LEDコントローラ30は、メインマイコン51の管理(制御)の下、LEDドライバー85に種々の制御信号を送信するものである。そして、このLEDコントローラ30は、図3に示すように、LEDコントローラ設定用レジスタ群31、LEDドライバー制御部32、シリアルパラレル変換部(S/P変換部)33、個体バラツキ補正部34、メモリ35、温度補正部36、経時劣化補正部37、および、パラレルシリアル変換部(P/S変換部)38を含む。
ここで、LED71の発光を制御するPWM調光信号VD−Sd[W]について説明する。PWM調光信号VD−Sd[W]は、液晶分子61Mの配向変化の応答速度Vrに応じて、Dutyを変えられている(ただし、応答速度Vrだけでなく、LEDコントローラ30等による種々の補正結果が考慮された上で、LED71に直接入力されるPWM調光信号のDutyが、所望の値になるように設定される)。
そこで、まず、液晶分子61Mの応答速度Vrについて、図4〜図8を用いて説明する。図4は液晶表示パネル60の部分断面図である。この図に示すように、液晶表示パネル60では、Thin Film Transistor等のスイッチング素子(不図示)および画素電極65Pを配置したアクティブマトリックス基板62と、このアクティブマトリックス基板62に対向し、対向電極65Qを配置した対向基板63とが、不図示のシール材を介して貼り合わされる。そして、これらの両基板62・63(詳説すると、両電極65P・65Q)の隙間に、液晶61が封止される。
例えば、VAモードの一種であるMVA(Multi-domain Vertical Alignment)モードを、図5と図6とを用いて説明すると、以下の通りである(なお、これらの図および後述の図7〜図10において、一点鎖線で形成される矢印は光を意味する)。
また、液晶表示パネル60がIPSモードの場合は、以下の通りである。まず、図9および図10に示される液晶分子61Mを含む液晶61は、正の誘電異方性を有するポジ型液晶である。そして、画素電極65Pおよび対向電極65Qが、アクティブマトリックス基板62にて、液晶61側に向く一面に形成される。特に、両電極65P・65Qは、互いに向き合うように配置される。
ところで、どのようなモードの液晶表示パネル60においても、画像表示のためには、液晶分子61Mが初期位置(例えば、電圧の印加されていない場合の液晶分子61Mの初期配向の位置)から傾く。そして、液晶分子61Mの傾く速度(応答速度Vr)が重要になる。なぜなら、液晶分子61Mの応答速度Vrと、液晶表示パネル60に対するバックライト光BLの入射との関係で、液晶表示パネル60の画像に、“残像”または“多重輪郭”が生じるためである。
ここで、図14〜図17から導き出せる結果(液晶表示パネル60における画質評価)を表にすると、図18に示すような表となる。
この図18の表からは、以下のようなことがいえる。まず、液晶分子61Mの応答速度Vrが速い場合のほうが、遅い場合に比べて、相対的に画質が優れる。特に、液晶分子61Mの応答速度Vrが比較的速い上に、PWM調光信号におけるDutyが50%以下であると、画質評価の3項目全てで、“優”という結果が得られる(なお、このような50%以下のDutyで、LED71を駆動させることを、黒挿入を行うと称することもある)。
なお、PWM調光信号のDutyが、液晶分子61Mの応答速度Vrに応じて設定された場合、Dutyに応じて、PWM調光信号の電流値AMも可変すると望ましい(要は、PWM調光信号VD-Sd[W]が、PWM調光信号VD-Sd[W・A]になるように補正されているとよい)。その理由を以下に説明する。
ところで、液晶表示装置90では、画質を向上させるために、種々の機能が搭載されている。例えば、FRC処理機能、および、視聴者の好みに応じて画像の表示形式を変える視聴モード設定機能が挙げられる。また、液晶表示装置90の置かれる環境の明暗に応じて、液晶表示パネル60の明るさを調整する環境対応機能も挙げられる。さらに、映像信号の輝度等(平均信号レベルASL等)に応じて、液晶表示パネル60の明るさを調整する映像信号対応機能も挙げられる。
例えば、Duty設定部14はFRC処理の有無の判断を行う(STEP5)。具体的には、Duty設定部14は、図2に示すように、LCDコントローラ20のFRC処理部21からのFRC処理の有無を示す信号(ON/OFF信号)を受信する。そして、FRC処理が行われていない場合(STEP5のNOの場合)、すなわち、映像信号のフレーム数が所定の数よりも少ないので、Duty設定部14は、液晶温度Tpに対応した応答速度Vrを考慮したDutyと同様のDuty、すなわち、比較的高めのDutyを設定する(STEP4)。
また、Duty設定部14は、視聴モードの設定に応じた判断を行ってもよい。具体的には、Duty設定部14は、図2に示すように、映像信号処理部10の視聴モード設定部16からの視聴モードの種類を示すモード種別信号MD、例えば、動画レベルの比較的高いスポーツモードであることを示す信号を受信する。
また、Duty設定部14は、液晶分子61Mの置かれる環境の明暗に応じた判断を行ってもよい。具体的には、Duty設定部14は、図2に示すように、環境用照度センサ84の照度データを受信する(要は、Duty設定部14による液晶表示装置90の設置場所の明暗を判断する材料は、外部の照度を測定する環境用照度センサ84の測定照度である)。
また、Duty設定部14は、映像信号の輝度等(平均信号レベルASL等)に応じた判断を行ってもよい。具体的には、Duty設定部14は、図2に示すように、ヒストグラム処理部12のヒストグラムデータHGMを、演算処理部13を介して受信する。そして、このヒストグラムデータHGMを用いて、Dutyが変えられる。
ところで、上述してきたFRC処理機能、視聴モード設定機能、環境対応機能、映像信号対応機能が、種々の組み合わせで動作することがある。そのような場合であっても、Dutyが変えられてもよい。
なお、以上では、Dutyの数値実施例では、主に50%と100%とが列挙されていた。しかしながら、当然に、これらの数値に限定されるものではない。
実施の形態2について説明する。なお、実施の形態1で用いた部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付記し、その説明を省略する。
図45〜図47は、液晶表示装置90に関する種々部材を示したブロック図である(なお、図46および図47は、図45の一部分を抽出し、詳細にしたブロック図である)。実施の形態1での液晶表示装置90と実施の形態2での液晶表示装置90との違いの1つとして、LEDコントローラ30からLEDドライバー85に対して、LED71の駆動周波数(PWM調光信号の駆動周波数FQ[PWM])を設定する設定信号CSが送信される(図45・図47参照)。
実施の形態2の場合、Dutyが変えられるのではなく、駆動周波数可変部41が、PWM調光信号の駆動周波数FQ[PWM]を120Hzよりも高周波数、例えば480Hzに変化させる。すると、図15に対応する図48A(図13Bと同図)と同様に、480Hzの駆動周波数FQ[PWM]であっても、応答過程時間帯CWにて、一定間隔を空けて連続的に、光が液晶表示パネル60に供給される(図48B参照)。そして、その供給される光の輝度値は、最大輝度値よりも低い。
以上の図49の結果を踏まえると、液晶表示装置90において、液晶分子61Mの応答速度Vrに応じ、PWM調光信号の駆動周波数FQ[PWM]が可変されれば、液晶分子61Mの応答特性を反映させ、液晶表示パネル60に映る画質向上が可能になる(例えば、多重輪郭の発生が抑えられる一方で、鮮明度合い等が向上する)。
ところで、液晶表示装置90には、実施の形態1で説明したように、映像信号対応機能、FRC処理機能、視聴モード設定機能、環境対応機能、も挙げられる。
例えば、駆動周波数可変部41は映像信号の輝度等(平均信号レベルASL等)に応じた判断を行ってもよい。通常、1フレームの画像にて、例えば低階調範囲の占有率が高い場合(要は、比較的低階調な画像の場合)、LED71の点灯時間は短く設定されている(要は、Dutyが小さい)。一方で、低階調範囲の占有率が低い場合(要は、比較的高階調な画像の場合)、LED71の点灯時間は長く設定されている(要は、Dutyが大きい)。
また、図56のフローチャートに示すように(STEP101〜104は、上述と同様)、駆動周波数可変部41はFRC処理の有無の判断を行ってもよい(STEP125)。具体的には、駆動周波数可変部41は、LCDコントローラ20のFRC処理部21からのFRC処理の有無を示す信号(ON/OFF信号)を受信する。
また、駆動周波数可変部41は、視聴モードの設定に応じた判断を行ってもよい。具体的には、駆動周波数可変部41は、映像信号処理部10の視聴モード設定部16からの視聴モードの種類を示すモード種別信号MD、例えば、動画レベルの比較的低いナチュラルモードであることを示す信号を受信する。
また、駆動周波数可変部41は、液晶分子61Mの置かれる環境の明暗に応じた判断を行ってもよい。具体的には、駆動周波数可変部41は、環境用照度センサ84の照度データを受信する(要は、駆動周波数可変部41による液晶表示装置90の設置場所の明暗を判断する材料は、外部の照度を測定する環境用照度センサ84の測定照度である)。
ところで、上述してきた映像信号対応機能、FRC処理機能、視聴モード設定機能、環境対応機能が、種々の組み合わせで動作することがある。そのような場合であっても、駆動周波数FQ[PWM]が変えられてもよい。
ところで、以上では、フレーム周波数120Hzの場合に、PWM調光信号の駆動周波数FQ[PWM]の例として、図67に示すような、120Hzと480Hzとを挙げた(なお、図67におけるPWM調光信号のDutyは40%である)。しかし、これに限定されるものではない。
なお、本発明は上記の実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
例えば、液晶表示装置90では、液晶61の応答速度Vrを速めるために、オーバードライブ電圧が液晶61に印加されてもよい。すなわち、図68A(図13Bと同図)に示すように、比較的応答速度Vrが遅い場合であっても、液晶61への印加電圧がオーバードライブ(OD;Over Drive)すれば、図68Bの上段グラフに示すようになる。
実施の形態1では、Duty設定部14および電流値設定部15が、コントロールユニット1における映像信号処理部10に含まれていた。しかし、これらは、映像信号処理部10ではなく、LEDコントローラ30に含まれていてもよい。すなわち、LEDコントローラ30が、Duty設定部14および電流値設定部15を用いて、PWM調光信号のDuty、または、Dutyおよび電流値を変化させてもよい。
また、液晶表示装置90の分解斜視図を示すと、図70のようになる。この図に示すように、液晶表示装置90は、複数のLED71をマトリックス状に敷き詰めたバックライトユニット70を含む。そして、コントロールユニット1は、全てのLED71を一括で制御することもできるが、それだけに限らず、LED71毎に発光制御できる(この技術はローカルディミングと称される)。
また、以上では、液晶61のモードとして、TNモード、VAモード、IPSモード、OCBモード等を挙げ、さらに、図5〜図8を用いてVAモードの一例であるMVAモードを説明し、図9および図10を用いてIPSモードを説明した。しかし、これら以外の液晶モードであってもよい。
ところで、PWM調光信号に対するDuty設定、または、Duty設定および電流値設定、さらには、駆動周波数FQ[PWM]の設定は、LED制御プログラム(光源制御プログラム)で実現される。そして、このプログラムは、コンピュータにて実行可能なプログラムであり、コンピュータに読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。なぜなら、記録媒体に記録されたプログラムは、持ち運び自在になるためである。
10 映像信号処理部
11 タイミング調整部
12 ヒストグラム処理部
13 演算処理部
14 Duty設定部
15 電流値設定部
16 視聴モード設定部
17 メモリ
18 ヒストグラムユニット
20 LCDコントローラ
30 LEDコントローラ
31 LEDコントローラ用設定レジスタ群
32 LEDドライバー制御部
33 シリアルパラレル変換部
34 個体バラツキ補正部
35 メモリ
36 温度補正部
37 経時劣化補正部
38 パラレルシリアル変換部
41 駆動周波数可変部
50 マイコンユニット
51 メインマイコン
60 液晶表示パネル
61 液晶
61M 液晶分子
62 アクティブマトリックス基板
63 対向基板
64P 偏光フィルム
64Q 偏光フィルム
65P 画素電極(第1電極/第2電極)
65Q 対向電極(第2電極/第1電極)
66P スリット(第1スリット/第2スリット)
66Q スリット(第2スリット/第1スリット)
67P リブ(第1リブ/第2リブ)
67Q リブ(第2リブ/第1リブ)
70 バックライトユニット
71 LED(光源、発光素子)
81 ゲートドライバー
82 ソースドライバー
83 パネル用サーミスタ(第1温度センサ)
84 環境照度センサ(照度センサ)
85 LEDドライバー
86 LED用サーミスタ
87 LED用輝度センサ
90 液晶表示装置
Claims (22)
- 電圧の印加に応じて、配向を変化させる液晶を有することで画像を表示させる液晶表示パネルと、
上記液晶表示パネルに供給する光を発するPWM調光方式の光源を内蔵するバックライトユニットと、
上記液晶表示パネルおよび上記バックライトユニットを制御する制御ユニットと、
を含む液晶表示装置にあって、
上記液晶は、上記液晶表示パネルに含まれ2枚の基板の間に介在し、
一方の基板にて上記液晶側に向く一面に、第1電極と第2電極とが対向して並び、
上記液晶に含まれる液晶分子は、
ポジ型で、両電極に電圧を印加されない場合に、自身の長軸方向を、2枚の上記基板の垂直方向に沿わせるように配向されており、
上記制御ユニットは、上記液晶における液晶分子の配向変化の応答速度データを取得し、その応答速度データに応じて、PWM調光信号の駆動周波数を変化させる液晶表示装置。 - 上記制御ユニットは、少なくとも1つの任意の応答速度データ閾値を有し、その応答速度データ閾値を境にして任意の応答速度データ範囲を複数設定し、上記応答速度データ範囲毎に、上記駆動周波数を変える請求項1に記載の液晶表示装置。
- 複数の上記応答速度データ範囲におけるデータ値の大小関係と逆関係になるように、上記駆動周波数が、上記応答速度データ範囲毎に変えられる請求項2に記載の液晶表示装置。
- 上記駆動周波数は、フレーム周波数と同数または以上である請求項1〜3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 上記駆動周波数は、フレーム周波数に対する整数倍である請求項4に記載の液晶表示装置。
- 上記液晶の温度を測定する第1温度センサが含まれており、
上記制御ユニットは、液晶温度に依存した上記液晶分子の応答速度データを記憶するとともに、上記応答速度データの少なくとも1つを応答速度データ閾値として記憶した記憶部を含み、上記第1温度センサの温度データと上記液晶温度とを対応づけることで、上記応答速度データを取得する請求項1〜5のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 上記制御ユニットは、映像データをヒストグラム化することで、階調に対する度数分布を示すヒストグラムデータを生成するヒストグラムユニットを含んでおり、
上記制御ユニットは、上記ヒストグラムデータの全階調を区分けし、分けられた階調範囲のうちの少なくとも1つの特定の階調範囲における占有率が、占有率閾値を超過するか以下かを判断し、
上記占有率閾値を超過する場合の上記駆動周波数を、上記占有率閾値以下の場合の上記駆動周波数よりも低くする一方、上記占有率閾値以下の場合の上記駆動周波数を、上記占有率閾値を超過する場合の上記駆動周波数よりも高くする、
請求項1〜6のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 上記液晶の温度を測定する第1温度センサが含まれており、
上記制御ユニットは、上記占有率閾値を記憶する記憶部を含んでおり、
上記の特定の階調範囲および上記占有率の占有率閾値の少なくとも一方を、上記第1温度センサの温度データに応じて変えられる請求項7に記載の液晶表示装置。 - 上記制御ユニットは、フレームレートコントロール処理を行うFRC処理部を含んでおり、
上記制御ユニットは、上記FRC処理部のフレームレートコントロール処理の有無に応じて、上記駆動周波数を変化させる請求項1〜8のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - フレームレートコントロール処理が有る場合の上記駆動周波数は、フレームレートコントロール処理が無い場合の上記駆動周波数に比べて、低い請求項9に記載の液晶表示装置。
- 上記制御ユニットは、上記液晶表示パネルの視聴モードを切り替える視聴モード設定部を含んでおり、
上記視聴モード設定部が上記視聴モードを切り替えた場合、
上記制御ユニットは、選択された上記視聴モードに応じて、上記駆動周波数を変化させる請求項1〜10のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 上記視聴モード設定部が、映像データの動画レベルに応じて、高動画レベル視聴モードと低動画レベル視聴モードとを設定している場合、
複数の上記視聴モードにおける動画レベルの高低関係と逆関係になるように、上記駆動周波数が、選択された上記視聴モード毎に変えられる請求項11に記載の液晶表示装置。 - 上記視聴モード設定部が、映像データのコントラストレベルに応じて、高コントラストレベル視聴モードと低コントラストレベル視聴モードとを設定している場合、
複数の上記視聴モードにおけるコントラストレベルの高低関係と逆関係になるように、上記駆動周波数が、選択された上記視聴モード毎に変えられる請求項11または12に記載の液晶表示装置。 - 上記制御ユニットは、外部の照度データを取得し、その照度データに応じて、上記駆動周波数を変化させる請求項1〜13のいずれか1項に液晶表示装置。
- 複数の上記照度データ範囲毎におけるデータ値の大小関係と逆関係になるように、上記駆動周波数が、上記照度データ範囲毎に変えられる請求項14に記載の液晶表示装置。
- 外部の照度を測定する照度センサが含まれており、
上記照度データは、上記照度センサの測定照度である請求項14または15に記載の液晶表示装置。 - 上記制御ユニットは、1フレーム期間における最後のタイミングと、上記PWM調光信号におけるハイ期間の最後のタイミングとを同期させている請求項1〜16のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 上記制御ユニットは、連続するフレームにて、少なくとも1つのフレーム分の期間に合わせて、上記PWM調光信号のロー期間を合致させる請求項1〜17のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 上記光源は複数有り、上記液晶表示パネルの面に、部分的に光供給可能に配置されており、
複数の上記光源を区分けし、区分けされた単数または複数の上記光源を、区分け光源とすると、
上記制御ユニットは、上記区分け光源毎に、上記駆動周波数を変化させる請求項1〜18のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 上記区分け光源の個数が複数である場合、
上記区分け光源は、上記液晶表示パネルの面内にて、
ライン状に光を照射、上記面内を規則的に分けたブロックに合わせて光を照射、または、上記面内の一部エリアに合わせて光を照射する請求項19に記載の液晶表示装置。 - 上記制御ユニットは、
上記液晶への印加電圧をオーバードライブさせる機能を含んでおり、
上記オーバードライブの有無に応じて、上記駆動周波数を変化させる請求項1〜20のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 電圧の印加に応じて、配向を変化させる液晶を有する液晶表示パネルと、
上記液晶表示パネルに供給する光を発するPWM調光方式の光源を内蔵するバックライトユニットと、
を含む液晶表示装置の光源制御方法にあって、
上記液晶は、上記液晶表示パネルに含まれ2枚の基板の間に介在し、
一方の基板にて上記液晶側に向く一面に、第1電極と第2電極とが対向して並び、
上記液晶に含まれる液晶分子は、
ポジ型で、両電極に電圧を印加されない場合に、自身の長軸方向を、2枚の上記基板の垂直方向に沿わせるように配向されており、
上記液晶における液晶分子の配向変化の応答速度データを取得し、その応答速度データに応じて、PWM調光信号の駆動周波数を変化させるステップを含む光源制御方法。
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