JP5380996B2 - 3次元画像システム、表示装置、3次元画像システムのシャッター動作同期装置、3次元画像システムのシャッター動作同期方法及び電子機器 - Google Patents
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Description
図1に、2次元画像と3次元画像の両方を表示できる画像システムの構築例を示す。この画像システム1は、2次元画像と3次元画像を同じ画面サイズで表示させたい場合に用いて好適な構成である。
シンクステレオ位相調整器7は、3次元画像の表示時に、シャッター切替信号の位相を調整するための回路デバイスである。前述したように、シャッター切替信号の位相は、画像再生機3から出力される時点の画像データと最適化されている。
バッテリー21は、例えばボタン電池のような軽量かつ小型の電池である。赤外線受光部23は、例えば眼鏡の前面部分に取り付けられ、シャッター切替信号を重畳した赤外線光を受信する電子部品である。
(a)画素をマトリクス状に配置した画素アレイ部と、画素アレイ部を駆動して入力画像を表示する駆動回路部と、画素アレイ部に両眼視差に対応する左眼用画像と右眼用画像がフレーム単位で交互に表示されるとき、各フレームの最終出力行に対応する表示終了タイミングを、前記駆動回路部の駆動信号より抽出する表示終了タイミング抽出部とを有する表示装置
(b)抽出された表示終了タイミングをトリガーとして、左眼用画像と右眼用画像の表示切替信号を送信する送信部
(c)表示切替信号を受信する受信部と、装着者の眼前に配置される一対のシャッター機構と、表示切替信号に基づいて、表示画像に対応する眼による観察だけが可能となるようにシャッター機構を駆動するシャッター駆動部
ここで、駆動回路部が、画素アレイ部に形成された信号線を駆動する第1の駆動部と、信号線に出現する電位の画素への書き込みを制御する第2の駆動部と、画素に対する駆動電源又は駆動電流の供給と停止を制御する第3の駆動部とで構成されるとき、以下の条件を満たすことが望ましい。
(A)画像システムの構築例
(B)表示パネルモジュールの外観例
(C)表示パネルモジュールの形態例1
(D)表示パネルモジュールの形態例2
(E)他の形態例
なお、本明細書で特に図示又は記載されない部分には、当該技術分野の周知又は公知技術を適用する。また以下に説明する形態例は、発明の一つの形態例であって、これらに限定されるものではない。
図4及び図5に、発明者らが提案する画像システムの構築例を示す。
図4に示す画像システム31は、画像再生機33と、表示装置35と、赤外線発光部37と、液晶シャッター付き眼鏡11とで構成される。
図4に示す画像システムと図5に示す画像システムの違いは、赤外線発光部が表示装置の筺体の一部として取り付けられているか、表示装置の外部に接続されているかの違いである。なお、赤外線発光部は、特許請求の範囲における「送信部」に対応する。また、シャッター切替信号は、特許請求の範囲における「表示切替信号」に対応する。
また、赤外線発光部37及び43は、いずれも汎用の赤外線エミッタで構成する。勿論、赤外線発光部43については、赤外線エミッタが専用の筺体内に格納されることになる。
次に、表示装置を構成する表示パネルモジュールの外観例を説明する。この明細書の場合、表示パネルモジュールを2種類の意味で使用する。一つは、画素アレイ部と駆動回路(例えば信号線駆動部、書込制御線駆動部、電源制御線駆動部等)とを、半導体プロセスを用いて基板上に形成する表示パネルモジュールである。もう一つは、特定用途向けICとして製造された駆動回路を画素アレイ部が形成された基板上に実装する表示パネルモジュールである。
支持基板53は、ガラス、プラスチックその他の基材で構成される。対向基板55も、ガラス、プラスチックその他の透明部材を基材とする。
なお、基板の透明性は光の射出側だけ確保されていれば良く、他方の基板側は不透性の基板でも良い。この他、表示パネルモジュール51には、外部信号や駆動電源を入力するためのFPC(フレキシブルプリントサーキット)57が配置される。
ここでは、画素アレイ部に有機EL素子がマトリクス状に配列された有機ELパネルモジュールの場合について形態例を説明する。
図7に、この形態例に係る有機ELパネルモジュール61のシステム構成例を示す。
図7に示す有機ELパネルモジュール61は、画素アレイ部63と、その駆動回路である信号線駆動部65、書込制御線駆動部67、電源制御線駆動部69、表示終了タイミング抽出部71及びタイミングジェネレータ73で構成される。
この形態例の場合、画素アレイ部63には、ホワイトユニットを構成する1画素が、画面内の垂直方向と水平方向についてそれぞれ規定の解像度で配置される。図8に、ホワイトユニットを構成するサブ画素81の配列構造例を示す。図8に示すホワイトユニットは、R(赤)画素81、G(緑)画素81、B(青)画素81の集合体として構成される。
図9に、画素アレイ部63を構成する画素構造の最小単位であるサブ画素81とその駆動回路部との接続関係を示す。
また、薄膜トランジスタN3は、駆動トランジスタN2に対する駆動電圧VDDの供給と供給停止を制御するスイッチ素子である。以下、薄膜トランジスタN3を電源供給制御トランジスタN3という。
信号線駆動部65は、信号線DTLを駆動する回路デバイスである。個々の信号線DTLは、画面の垂直方向(Y方向)に延びるように配線され、画面の水平方向(X方向)に3×N本配置される。この形態例の場合、信号線駆動部65は、信号線DTLを特性補正電位Vofs_L 、初期化電位Vofs_H 、信号電位Vsig の3値で駆動する。
また、初期化電位Vofs_H は、保持容量Csの保持電圧をキャンセルするための電位である。このように、保持容量Csの保持電圧をキャンセルする動作を、以下では、初期化動作という。
また、この形態例における制御線駆動部65は、2次元画像の表示時にも3次元画像の表示時にも、同じ駆動タイミングで動作する。
シフトレジスタ91は、クロック信号CKに基づいて、画素データDinの取り込みタイミングを与える回路デバイスである。この形態例の場合、シフトレジスタ91は、少なくとも信号線DTLの本数に対応する3×N個の遅延段で構成される。従って、クロック信号CKは、1水平走査期間内に3×N発のパルスを有するものを使用する。
ディジタル/アナログ変換回路95は、ラッチ部93に取り込まれた画素データDinを、アナログの信号電圧Vsig に変換する回路デバイスである。なお、ディジタル/アナログ変換回路95の変換特性は、Hレベル基準電位Vref_H とLレベル基準電位Vref_L によって規定される。
セレクタ99は、画素階調に対応する信号電位Vsig と、閾値補正電位Vofs_L と、初期化電位Vofs_H とのいずれか一つを、1水平走査期間内に選択的に出力する回路デバイスである。図11に、セレクタ99による信号線電位の出力例を示す。この形態例の場合、セレクタ99は、初期化電位Vofs_H →閾値補正電位Vofs_L →信号電位Vsig の順番に出力する。
書込制御線駆動部67は、書込制御線WSLを通じて、信号線電位のサブ画素81への書き込みを線順次に制御する駆動デバイスである。なお、書込制御線WSLは、画面の水平方向(X方向)に延びるように配線され、画面の垂直方向(Y方向)にM本配置される。
電源制御線駆動部69は、電源制御線DSLを通じて、サブ画素81に対する駆動電源VDDの供給と供給停止を制御する駆動デバイスである。なお、電源制御線DSLは画面の水平方向(X方向)に延びるように配線され、画面の垂直方向(Y方向)にM本配置される。
この形態例における電源制御線駆動部69の場合も、2次元画像の表示時にも3次元画像の表示時にも、同じ駆動タイミングで動作する。
セット用シフトレジスタ111は、垂直解像度に対応するM個の遅延段で構成される。セット用シフトレジスタ111は、水平走査クロックに同期した第1のシフトクロックCK1に基づいて動作し、第1のシフトクロックCK1が入力される度、次段の遅延段にセットパルスを転送する。なお、転送開始タイミングは、スタートパルスst11により与えられる。
なお、1水平走査期間の途中にパルス信号のエッジを設定したい場合には、当該エッジのタイミングを与えるパルス波形と、セットパルスとリセットパルスとで生成されるパルス信号との論理積波形を求めれば良い。
セット用シフトレジスタ121は、垂直解像度に対応するM個の遅延段で構成される。セット用シフトレジスタ121は、水平走査クロックよりも高速の第2のシフトクロックCK2に基づいて動作し、第2のシフトクロックCK2が入力される度、次段の遅延段にセットパルスを転送する。なお、転送開始タイミングは、スタートパルスst13により与えられる。
なお、1水平走査期間の途中にパルス信号のエッジを設定したい場合には、当該エッジのタイミングを与えるパルス波形と、セットパルスとリセットパルスとで生成されるパルス信号との論理積波形を求めれば良い。
表示終了タイミング抽出部71は、3次元画像の表示時に、各画像フレームの表示期間の終了タイミングを抽出する回路デバイスである。後述するように、各画像フレームの表示期間は、画素アレイ部63の最上段に位置する水平ラインの発光開始から最下段に位置する水平ラインの発光終了までの期間として規定される。
表示終了タイミング抽出部71は、3次元画像の表示時に、入力端子にリセットパルスを検出すると、これをトリガーとして表示切替信号を赤外線発光部37又は43に出力する。
なお、図13の場合、表示終了タイミング抽出部71は、画素アレイ部63の最終段に位置する水平ラインに対応するリセットパルスの出現を監視対象としているが、その後段に位置する論理ゲート125から出力されるパルス信号の後方エッジを監視対象とすることもできる。
ここでの表示終了タイミング抽出部71と赤外線発光部37又は43とが、特許請求の範囲における「シャッター同期装置」に対応する。また、これらの動作が、特許請求の範囲における「シャッター同期方法」に対応する。
タイミングジェネレータ73は、有機ELパネルモジュール61の駆動に必要なタイミング制御信号やクロックを発生する回路デバイスである。例えばクロック信号CK、第1のシフトクロックCK1、第2のシフトクロックCK2、スタートパルスst1、st2、st11、st12、st13、st14等を発生する。
(a)表示スケジュールの概要
以下では、この形態例に係る有機ELパネルモジュール61の表示スケジュールについて説明する。この形態例の場合、有機ELパネルモジュール61には、60フレーム/秒の画像ストリームが与えられる場合を想定する。すなわち、2次元画像用の画像ストリームも3次元画像用の画像ストリームも、60フレーム/秒で撮影又は生成される場合を想定する。
図15と図16に、画素アレイ部63を構成するある水平ライン上のサブ画素81に着目した駆動信号波形と駆動トランジスタN2の電位変化との関係を示す。なお、図15は先頭行に位置する水平ラインの動作に対応し、図16は最終行に位置する水平ラインの動作に対応する。2つの動作の違いは、後述するように、非発光期間の終了後に出現する点灯期間までの待ち時間T1とTMの長さの違いである。
図15(B)及び図16(B)は、信号線DTLの駆動波形である。図15(C)及び図16(C)は、対応する電源制御線DSLの駆動波形である。図15(D)及び図16(D)は、駆動トランジスタN2のゲート電位Vgの波形である。図15(E)及び図16(E)は、駆動トランジスタN2のソース電位Vsの波形である。
非発光期間では、初期化動作と、サブ画素81に対する信号電位Vsig の書込動作と、駆動トランジスタN2の特性バラツキを補正する動作(閾値補正動作と移動度補正動作)とが実行される。
以下では、サブ画素内の駆動状態を詳細に説明する。なお、その駆動タイミングと駆動トランジスタN2の電位状態の変化は、前述した図15及び図16を参考に説明する。
図19に、発光期間におけるサブ画素内の動作状態を示す。このとき、書込制御線WSLはLレベルであり、サンプリングトランジスタN1はオフ状態に制御されている。このため、駆動トランジスタN2のゲート電極は、フローティング状態に制御されている。
発光期間が終了すると、非発光期間が開始する。非発光期間では、まず、有機EL素子OLEDを消灯する動作が実行される。
図20に、消灯動作時におけるサブ画素内の動作状態を示す。消灯動作では、電源制御線DSLがLレベルに切り替わり、電源制御トランジスタN3がオフ制御される。なお、サンプリングトランジスタN1のオフ状態は維持されたままである。
次に、前フレームの階調情報を初期化する動作(初期化動作)が実行される。
図21に、初期化動作時におけるサブ画素内の動作状態を示す。初期化タイミングが到来すると、書込制御線WSLはHレベルに制御され、サンプリングトランジスタN1はオン状態に切り替わる。また、このサンプリングトランジスタN1のオン動作に同期して、信号線DTLには初期化電位Vofs_H が印加される。これにより、駆動トランジスタN2のゲート電位Vgには、初期化電位Vofs_H が書き込まれる(図15(D)、図16(D))。
なお、この初期化動作の過程では、前述したように、有機EL素子OLEDが一瞬発光可能な状態になるが、発光しても低輝度な上に発光期間もごく短時間であるので、画像品質への影響はない。
から閾値補正電位Vofs_L に切り替わる。図22に、この時点におけるサブ画素内の動作状態を示す。このとき、サンプリングトランジスタN1はオン制御されたままである。これにより、駆動トランジスタN2のゲート電位Vgは、初期化電位Vofs_H から閾値補正電位Vofs_L に押し下げられる(図15(D)、図16(D))。
次に、閾値補正動作が開始される。図23に、閾値補正動作時におけるサブ画素内の動作状態を示す。閾値補正動作は、電源制御線DSLがHレベルに制御され、電源制御トランジスタN3がオン制御されることにより開始される。
この開始時点において、駆動トランジスタN2のゲート・ソース間電圧Vgsは、バラツキを考慮しても閾値電圧Vthより広くなっている。従って、電源制御トランジスタN3のオン制御に伴い、駆動トランジスタN2もオン状態に切り換わる。
この充電動作に伴い、駆動トランジスタN2のソース電位Vsは徐々に上昇する。なお、駆動トランジスタN2のゲート電位Vgは閾値補正電位Vofs_L に固定されている。従って、電源制御トランジスタN3がオン制御されている間、駆動トランジスタN2のゲート・ソース間電圧Vgsは初期化電圧から徐々に縮まっていく(図15(D),(E)、図16(D),(E))。
−Vthで与えられる。これにより、閾値補正動作が完了する。
さて、閾値補正動作が完了すると、図25に示すように、サンプリングトランジスタN1と電源制御トランジスタN3が同時にオフ制御される。このとき、駆動トランジスタN2及び有機EL素子OLEDは共にオフ状態である。
ここで、オフ電流の影響を無視すると、駆動トランジスタN2のゲート電位Vg及びソースVsは、閾値補正動作が完了した時点における電位状態の保持状態を継続する。
次に、信号電位Vsig の書込み動作が開始される。図26に、信号電位Vsig の書込み動作が実行された際のサブ画素内の動作状態を示す。この形態例の場合、この動作は、電源制御トランジスタN3がオフ制御された状態で、サンプリングトランジスタN1をオン制御することにより開始される。
この動作の開始に伴い、駆動トランジスタN2のゲート電位Vgは、信号電位Vsig に上昇する(図15(D)、図16(D))。すなわち、保持容量Csには、信号電位Vsigが書き込まれる。ただし、ゲート電位Vgの上昇に伴い、駆動トランジスタN2のソース電位Vsもわずかながら上昇する(図15(E)、図16(E))。
信号電位Vsig の書き込みが完了すると、駆動トランジスタN2の移動度μのバラツキを補正する動作が開始される。図27に、この動作時におけるサブ画素内の動作状態を示す。この動作は、電源制御トランジスタN3がオン制御されることにより開始される。
なお、図16は、最終行(M番目)に対応する水平ラインの駆動波形であり、待ち時間TMがゼロに設定されているので、移動度補正状態から即座に点灯期間が開始されている。
前述したように、非発光期間における全ての動作が完了すると、発光期間の動作に入る。前述したように、非発光期間が終了した時点で、有機EL素子OLEDの点灯に必要な処理は全て終了している。しかし、前述の通り、非発光期間で使用する第1のシフトクロックCK1よりも、発光期間で使用する第2のシフトクロックCK2のクロック速度の方が速い。
図28に、この待ち時間Tにおけるサブ画素内の動作状態を示す。図28に示すように、電源制御トランジスタN3は、水平ライン毎に定められたこの待ち時間Tだけオフ状態に制御される。当然ながら、待ち時間の間は、水平ラインの表示が黒表示になる。
それぞれ水平ラインについて設定された待ち時間Tが経過すると、図29に示すように、電源制御トランジスタN3がオン状態に切り替わり、有機EL素子OLDEの点灯動作が開始される。そして、所定の発光期間が経過すると、電源制御トランジスタN3が再びオフ制御され、次フレームの処理に備える状態になる。
以上説明したように、この形態例の場合、液晶シャッター付き眼鏡11を構成する液晶シャッターの開閉を制御するシャッター切替信号を、画素アレイ部63の駆動信号から生成する。このため、画像データに対して実行される信号処理の時間長にかかわらず、表示フレームの切替タイミングとシャッター切替信号の出力タイミングとの同期状態を常に保つことができる。すなわち、ユーザーの手作業による位相調整が不要である。従って、誰もが手軽に3次元画像を楽しむことができる。
一方、形態例に係る駆動方式の場合には、図14において説明したように、駆動周波数を従来技術の半分にまで低下させることができる。具体的には、60フレーム/秒で撮影又は生成された3次元画像を、120フレーム/秒で画面上に表示することができる。
前述の形態例1の場合には、各水平ラインの点灯期間長が固定的に設定される場合を想定した。しかしながら、表示品質を考慮すると、各水平ラインの点灯期間長を可変的に変更できることが望ましい。しかも、この点灯期間長が可変制御技術と前述したシャッター切替信号の生成技術を組み合わせれば、高画像の3次元画像を常に視認することができる。
以下では、点灯期間長の最適化技術を採用した有機ELパネルモジュールについて説明する。
(a)全体構成
図31に、この形態例に係る有機ELパネルモジュール141のシステム構成例を示す。なお、図31には、図7との対応部分に同一符号を付して示す。
図31に示す有機ELパネルモジュール141は、画素アレイ部63と、その駆動回路である信号線駆動部65、書込制御線駆動部67、電源制御線駆動部69、表示終了タイミング抽出部71、駆動条件設定部143と、タイミングジェネレータ145とで構成される。
以下では、この形態例に特有の構成である駆動条件設定部143とタイミングジェネレータ145について説明する。
駆動条件設定部143は、画素データDinに基づいて、表示フレームに最適なピーク輝度を設定し、当該ピーク輝度が得られるように点灯期間長とその設定制御に必要な第2のシフトクロックCK2のスキャン速度を設定する回路デバイスである。
1フレーム平均輝度レベル算出部151は、入力される画素データDinに基づいて各フレームの平均輝度レベルを算出する処理デバイスである。図33に、1フレーム平均輝度レベル算出部151の内部構成例を示す。1フレーム平均輝度レベル算出部151は、画素毎輝度レベル算出部161と、画面全体平均輝度レベル算出部163とで構成される。
ピーク輝度レベル設定部153は、算出された平均輝度レベルに対応するピーク輝度レベルを設定する回路デバイスである。例えば平均輝度レベルが低いフレーム画像では、ピーク輝度レベルを高く設定する。反対に、平均輝度レベルが高いフレーム画像では、画面輝度を抑えるようにピーク輝度レベルを低く設定する。図34に、ピーク輝度レベルと各階調輝度との関係を示す。図34に示すように、ピーク輝度レベルとは、最大階調値に対応する輝度レベルを意味する。
点灯期間長設定部155は、逐次設定されたピーク輝度レベルを実現する点灯期間長を、隣接するフレーム間で表示期間が重複しない範囲内で設定する回路デバイスである。点灯期間長設定部155は、点灯期間として設定可能な最大値を内部処理で求めて保持する。
点灯期間の最大値=フレームデータ長−切替期間−DSシフト期間 (式1)
なお、切替期間は、形態例1の図18(D)に示したように、液晶シャッター27、29の開閉状態の切り替えに必要な期間である。一般に、液晶シャッターの開制御の方が閉制御よりも長い時間を必要とする。勿論、必要とされる切替期間は、ユーザーが使用する液晶シャッター27、29の動作特性に依存する。
タイミングジェネレータ145は、前述した駆動回路等にタイミング信号を供給する回路デバイスである。例えば水平走査クロック、垂直走査クロック、第1のシフトクロックCK1、第2のシフトクロックCK2、スタートパルスstその他を供給する。ここでは、点灯期間長に応じて可変的に設定される第2のシフトクロックCK2の設定方法について説明する。
逓倍数=フレームデータ期間/(フレームデータ期間−(点灯期間+切替期間))(式2)
前述したように、フレームデータ期間は8.33ms、切替期間は 1.5msである。そして、点灯期間長が最大値で与えられる場合、その値は、 3.832msである。
また、図36に、点灯期間長が 1.666msで与えられる場合(すなわち、点灯期間がフレームデータ期間の20%で与えられる場合)の駆動動作例を示す。この場合、(式2)を用いると、第2のシフトクロックCKは、第1のシフトクロックCK1の1.61倍速に設定すれば良いことが分かる。
また、各水平ラインの点灯開始タイミングが図18よりも遅れるため、待ち時間Tも図18に比して長くなる。
以上のように、この形態例の場合には、入力画像が2次元画像であるか3次元画像であるかを問わず、各フレームの平均輝度レベルに基づいて最適なピーク輝度レベルが設定される。
次に、このピーク輝度レベルを反映した点灯期間長が、隣接する2つのフレームの表示期間同士が重ならない範囲内で設定される。
(E−1)表示終了タイミング抽出部の他の構成例
前述した形態例の場合には、図13に示す電源制御線駆動部69の内部構成のうち最終出力行に対応する電源線DSLの発光期間の終了タイミング(リセットタイミング)を与える配線の分岐線を表示終了タイミング抽出部71に入力する構成を採用した。すなわち、表示終了タイミング抽出部71を独立したデバイスとして構成する場合について説明した。
前述した形態例の場合には、赤外線発光部37を有機ELパネルモジュール61とは別に設ける場合について説明した。
しかしながら、赤外線発光部37についても、有機ELパネルモジュール61と同じパネル上に実装しても良い。
前述した形態例の場合には、表示切替信号のユーザー側への送信に赤外線発光部を用いる場合について説明した。
しかしながら、表示切替信号の送信には、赤外線以外の無線通信技術を適用することができる。
前述した形態例の場合には、ユーザーが装着する眼鏡式の装着具に液晶シャッターを取り付ける場合について説明した。
しかし、シャッター機構には、液晶シャッター以外の電子デバイスを用いても良い。
前述した形態例の場合には、第2のシフトクロックCK2におけるクロック速度を、第1のシフトクロックCK1におけるクロック速度の2.77倍に設定する場合について説明した。
しかし、第1のシフトクロックCK1と第2のシフトクロックCK2のクロック速度比は勿論これに限らない。
前述した形態例の場合には、点灯期間の割合が1フレームの46%の場合について説明した。
しかし、点灯期間は、その他の比率でも良い。勿論、点灯期間の比率を高めるほど、駆動電圧VDDが同じでも画面輝度を高めることができる。
前述した形態例の場合には、信号電位Vsig の書き込み動作が最後に終了する水平ラインの待ち時間TMをゼロに設定する場合について説明した。しかし、この待ち時間TMは、必ずしもゼロに設定しなくても良い。
前述した形態例の場合には、ユーザーが使用する装着具が1種類の場合を想定した。
しかしながら、複数種類の装着具が同時に使用される場合も考えられる。この場合に、全てのシャッター切替時間長が同じでない場合、空き時間は、シャッター切替時間の最長値に設定すれば良い。
前述した形態例の場合には、サブ画素81が3個のNチャネル薄膜トランジスタで構成される場合について説明した。
しかし、サブ画素81を構成する薄膜トランジスタはPチャネル薄膜トランジスタでも良い。
また、サブ画素81を構成する薄膜トランジスタの数は4個以上でも良いし、2個でも良い。サブ画素81がどのような回路構成であっても、水平ライン単位で各画素に対する駆動電源又は駆動電流の供給と停止を制御できるのであれば、発明に係る駆動技術を応用することができる。
(a)システム構成
前述の説明では、有機ELパネルモジュール単独のパネル構造と駆動方法について説明した。しかし、前述した有機ELパネルモジュールは、各種の電子機器に実装した商品形態でも流通される。以下、他の電子機器への実装例を示す。
図42に、電子機器がテレビジョン受像機の場合の外観例を示す。テレビジョン受像機181は、筐体183の正面に表示画面185と切替タイミング通知デバイス187とを配置した構造を有している。ここでの表示画面185の部分が、形態例で説明した有機ELパネルモジュールに対応する。
ノート型コンピュータ191は、下側筐体193、上側筐体195、キーボード197、表示画面199及び切替タイミング通知デバイス201で構成される。このうち、表示画面199の部分が、形態例で説明した有機ELパネルモジュールに対応する。
これらの他、電子機器には、ゲーム機、電子ブック、電子辞書等が想定される。
前述の形態例においては、発明を有機ELパネルモジュールに適用する場合について説明した。
しかし、前述した電源系回路の構成は、その他の自発光型の表示パネルモジュールにも適用することができる。
例えばLEDをマトリクス状に配列する表示装置やダイオード構造を有する発光素子を画面上に配列した表示パネルモジュールに対しても適用することができる。例えば無機ELパネルにも適用できる。
前述した形態例には、発明の趣旨の範囲内で様々な変形例が考えられる。また、本明細書の記載に基づいて創作される又は組み合わせられる各種の変形例及び応用例も考えられる。
63 画素アレイ部
65 信号線駆動部
67 書込制御線駆動部
69 電源制御線駆動部
71 表示終了タイミング抽出部
73 タイミングジェネレータ
141 有機ELパネルモジュール
143 駆動条件設定部
145 タイミングジェネレータ
Claims (9)
- 保持容量に書き込まれる階調情報に応じた電流が流れることによって発光する画素をマトリクス状に配置した画素アレイ部、水平ライン毎に前記画素を線順次走査して前記保持容量に階調情報を書き込むと共に水平ライン毎に前記画素への駆動電源又は駆動電流の供給を制御することによって水平ライン毎に前記画素の発光期間中における点灯期間の始期と終期とを制御して入力画像を表示する駆動回路部、及び、前記画素アレイ部に両眼視差に対応する左眼用画像と右眼用画像がフレーム単位で交互に表示されるとき、各フレームの最終出力行に対応する表示終了タイミングを前記駆動回路部が最終走査行における駆動電源又は駆動電流の供給を停止するときの駆動信号に基づいて抽出する表示終了タイミング抽出部を有する表示装置と、
シャッター機構を有する装着具が受信することによって左眼用画像と右眼用画像の表示切替が制御される表示切替信号を、抽出された表示終了タイミングをトリガーとして送信する送信部と、
を有し、
前記駆動回路部は、2次元画像と3次元画像のいずれを表示する場合にも、隣接するフレームの表示期間を重複させないように定めた共通の駆動タイミングで動作する、
3次元画像システム。 - 前記表示切替信号を受信する受信部と、装着者の眼前に配置される一対のシャッター機構と、前記表示切替信号に基づいて、表示画像に対応する眼による観察だけが可能となるように前記シャッター機構を駆動するシャッター駆動部とを有する装着具と、
を更に有する請求項1に記載の3次元画像システム。 - 前記駆動回路部は、前記画素アレイ部に形成された信号線を駆動する第1の駆動部と、前記画素を構成する前記保持容量への前記信号線の電位の書き込みを制御する第2の駆動部と、前記信号線の電位が書き込まれた前記画素に対する駆動電源又は駆動電流の供給と停止を制御することによって発光期間中における点灯期間の始期と終期とを制御する第3の駆動部とで構成され、
前記第2の駆動部は、第1のスキャンクロックに基づいて書込みタイミングを制御し、
前記第3の駆動部は、前記駆動電源又は駆動電流の供給タイミングを、前記第1のスキャンクロックよりも高速の第2のスキャンクロックに基づいて制御する、
請求項1に記載の3次元画像システム。 - 各水平ラインにおける信号電位の書き込み完了から点灯開始までの待ち時間が、
信号電位の書き込みが最初に完了する第1の水平ラインが最長になるように設定され、
信号電位の書き込みが最後に完了する第2の水平ラインが最短になるように設定され、
前記第1及び第2の水平ラインの中間に位置する各水平ラインについては、前記第1及び第2の水平ラインとの位置関係に応じ、待ち時間の長さが線形に変化するように設定される、
請求項3に記載の3次元画像システム。 - 前記表示終了タイミングは、左眼用画像と右眼用画像の切り替え時に挿入される全面黒画面の出力開始タイミングに基づいて抽出する、
請求項4に記載の3次元画像システム。 - 保持容量に書き込まれる階調情報に応じた電流が流れることによって発光する画素をマトリクス状に配置した画素アレイ部と、
水平ライン毎に前記画素を線順次走査して前記保持容量に階調情報を書き込むと共に水平ライン毎に前記画素への駆動電源又は駆動電流の供給を制御することによって水平ライン毎に前記画素の発光期間中における点灯期間の始期と終期とを制御して入力画像を表示する駆動回路部と、
前記画素アレイ部に両眼視差に対応する左眼用画像と右眼用画像がフレーム単位で交互に表示されるとき、各フレームの最終出力行に対応する表示終了タイミングを前記駆動回路部が最終走査行における駆動電源又は駆動電流の供給を停止するときの駆動信号に基づいて抽出する表示終了タイミング抽出部と、
シャッター機構を有する装着具が受信することによって左眼用画像と右眼用画像の表示切替が制御される表示切替信号を、抽出された表示終了タイミングをトリガーとして送信する送信部と、
を有し、
前記駆動回路部は、2次元画像と3次元画像のいずれを表示する場合にも、隣接するフレームの表示期間を重複させないように定めた共通の駆動タイミングで動作する、
表示装置。 - 保持容量に書き込まれる階調情報に応じた電流が流れることによって発光する画素をマトリクス状に配置した画素アレイ部が水平ライン毎に前記画素を線順次走査して前記保持容量に階調情報を書き込むと共に水平ライン毎に前記画素への駆動電源又は駆動電流の供給を制御することによって水平ライン毎に前記画素の発光期間中における点灯期間の始期と終期とを制御して入力画像を表示する駆動回路部によって駆動され両眼視差に対応する左眼用画像と右眼用画像がフレーム単位で交互に表示されるとき、各フレームの最終出力行に対応する表示終了タイミングを前記駆動回路部が最終走査行における駆動電源又は駆動電流の供給を停止するときの駆動信号に基づいて抽出する表示終了タイミング抽出部と、
シャッター機構を有する装着具が受信することによって左眼用画像と右眼用画像の表示切替が制御される表示切替信号を、抽出された表示終了タイミングをトリガーとして送信する送信部と、
を有し、
前記駆動回路部は、2次元画像と3次元画像のいずれを表示する場合にも、隣接するフレームの表示期間を重複させないように定めた共通の駆動タイミングで動作する、
3次元画像システムのシャッター動作同期装置。 - 保持容量に書き込まれる階調情報に応じた電流が流れることによって発光する画素をマトリクス状に配置した画素アレイ部が水平ライン毎に前記画素を線順次走査して前記保持容量に階調情報を書き込むと共に水平ライン毎に前記画素への駆動電源又は駆動電流の供給を制御することによって水平ライン毎に前記画素の発光期間中における点灯期間の始期と終期とを制御して入力画像を表示する駆動回路部によって駆動され両眼視差に対応する左眼用画像と右眼用画像がフレーム単位で交互に表示されるとき、各フレームの最終出力行に対応する表示終了タイミングを前記駆動回路部が最終走査行における駆動電源又は駆動電流の供給を停止するときの駆動信号に基づいて抽出する処理と、
シャッター機構を有する装着具が受信することによって左眼用画像と右眼用画像の表示切替が制御される表示切替信号を、抽出された表示終了タイミングをトリガーとして送信する処理と、
を有し、
前記駆動回路部は、2次元画像と3次元画像のいずれを表示する場合にも、隣接するフレームの表示期間を重複させないように定めた共通の駆動タイミングで動作する、
3次元画像システムのシャッター動作同期方法。 - 保持容量に書き込まれる階調情報に応じた電流が流れることによって発光する画素をマトリクス状に配置した画素アレイ部と、
水平ライン毎に前記画素を線順次走査して前記保持容量に階調情報を書き込むと共に水平ライン毎に前記画素への駆動電源又は駆動電流の供給を制御することによって水平ライン毎に前記画素の発光期間中における点灯期間の始期と終期とを制御して入力画像を表示する駆動回路部と、
前記画素アレイ部に両眼視差に対応する左眼用画像と右眼用画像がフレーム単位で交互に表示されるとき、各フレームの最終出力行に対応する表示終了タイミングを前記駆動回路部が最終走査行における駆動電源又は駆動電流の供給を停止するときの駆動信号に基づいて抽出する表示終了タイミング抽出部と、
シャッター機構を有する装着具が受信することによって左眼用画像と右眼用画像の表示切替が制御される表示切替信号を、抽出された表示終了タイミングをトリガーとして送信する送信部と、
システム全体の動作を制御するシステム制御部と、
前記システム制御部に対する操作入力部と、
を有し、
前記駆動回路部は、2次元画像と3次元画像のいずれを表示する場合にも、隣接するフレームの表示期間を重複させないように定めた共通の駆動タイミングで動作する、
電子機器。
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