JP5950566B2 - Image display apparatus and control method thereof - Google Patents

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本発明は、液晶表示装置及びその制御方法に関する。   The present invention relates to a liquid crystal display device and a control method thereof.

液晶表示装置は、液晶パネルの光透過性を利用した表示装置である。液晶表示装置では、液晶パネルの背面に設置されたバックライトから出射された光が液晶パネルを透過すること、及び、バックライトから出射された光が液晶パネルで遮断されることにより、表示が制御される。
バックライトの光源には、複数の発光ダイオード(以下、LED)が使用されている。光源に使用するLEDとしては、例えば、RLED、GLED、BLEDなどのカラーLEDやWLEDがある。RLED、GLED、BLED、WLEDは、それぞれ、R(赤色)、G(緑色)、B(青色)、W(白色)の光を発するLEDである。
具体的には、RLED、GLED、BLEDは、それぞれ、R、G、Bにピーク波長をもつ光を発するカラーLEDであり、WLEDと比較して非常に高純度の色の光を得ることができる。しかし、カラーLEDは、WLEDに比べて発光効率が悪い。そのため、必要な光量を確保するには、WLEDのみで構成する場合に比べて、LED数が多くなり、消費電力も大きくなってしまう。
WLEDは、例えば、黄色蛍光体とBLEDを組み合わせたものであり、発する光のスペクトルが視感度の高い波長に集中させられている。それにより、WLEDでは、上記カラーLEDに比べ色純度は低いが視覚的な輝度の高い光を得ることができる。
A liquid crystal display device is a display device that utilizes the light transmittance of a liquid crystal panel. In a liquid crystal display device, the display is controlled by the light emitted from the backlight installed on the back of the liquid crystal panel being transmitted through the liquid crystal panel and the light emitted from the backlight being blocked by the liquid crystal panel. Is done.
As the light source of the backlight, a plurality of light emitting diodes (hereinafter referred to as LEDs) are used. As LED used for a light source, there exist color LED and WLED, such as RLED, GLED, and BLED, for example. RLED, GLED, BLED, and WLED are LEDs that emit light of R (red), G (green), B (blue), and W (white), respectively.
Specifically, RLED, GLED, and BLED are color LEDs that emit light having peak wavelengths in R, G, and B, respectively, and can obtain light with a very high purity compared to WLEDs. . However, the color LED has lower luminous efficiency than the WLED. Therefore, in order to secure the necessary light quantity, the number of LEDs increases and the power consumption increases as compared with the case where only WLEDs are used.
A WLED is, for example, a combination of a yellow phosphor and a BLED, and the spectrum of emitted light is concentrated at a wavelength having high visibility. Thereby, in WLED, although the color purity is low compared with the said color LED, light with high visual luminance can be obtained.

近年、RLED、GLED、BLED、WLEDの4色のLEDを用いることで、バックライトからの光の色純度や輝度を高めることが可能な液晶表示装置が開発されている。特許文献1に記載の液晶表示装置では、例えば、低輝度時(バックライトの輝度を低くする場合)には、カラーLEDのみを点灯させることにより、色再現性を高めることができる。また、高輝度時(バックライトの輝度を高くする場合)には、カラーLEDに加えてWLEDも点灯させることにより、カラーLEDのみを用いた場合に比べて少ない電力で輝度を高めることができる。   In recent years, a liquid crystal display device has been developed that can increase the color purity and luminance of light from a backlight by using LEDs of four colors, RLED, GLED, BLED, and WLED. In the liquid crystal display device described in Patent Document 1, for example, when the luminance is low (when the luminance of the backlight is lowered), the color reproducibility can be improved by lighting only the color LEDs. In addition, when the luminance is high (when increasing the luminance of the backlight), the WLED is also turned on in addition to the color LED, so that the luminance can be increased with less power than when only the color LED is used.

ところで、LEDの輝度や色の調整方法としてPWM制御がある。PWM制御では、LEDそれぞれの発光期間の長さを調整することで、所望の輝度とホワイトバランスを得ることができる。しかし、PWM制御では、各LEDの発光期間の長さが異なるために、バックライトが瞬間的にR、G、B、もしくは、それらのうち2色の混色に発光する、いわゆる色割れの状態が発生してしまう。   By the way, there is PWM control as a method for adjusting the luminance and color of LEDs. In PWM control, desired brightness and white balance can be obtained by adjusting the length of the light emission period of each LED. However, in PWM control, since the length of the light emission period of each LED is different, there is a so-called color breakup state in which the backlight instantaneously emits light in R, G, B, or a mixed color of two of them. Will occur.

図10は、カラーLEDを使用したバックライトの動作を示すタイミングチャートである。
垂直同期信号は、1フレーム期間毎に所定時間だけLレベルになる信号である。例えば、垂直同期信号の周波数が60Hzの場合、1フレーム期間とは約16.7msecになる。
RLED、GLED、BLEDのONの期間はLEDの発光期間を示し、OFFの期間はLEDの消灯期間を示す。
このとき、RLEDとGLEDが点灯し、BLEDが消灯している期間(時刻t1〜t2の期間)や、RLEDのみが点灯している期間(時刻t2〜t3の期間)では、観察者(ユーザ)に色割れが知覚されることがある。
FIG. 10 is a timing chart showing the operation of the backlight using color LEDs.
The vertical synchronization signal is a signal that becomes L level for a predetermined time every frame period. For example, when the frequency of the vertical synchronization signal is 60 Hz, one frame period is about 16.7 msec.
The ON period of RLED, GLED, and BLED indicates the light emission period of the LED, and the OFF period indicates the OFF period of the LED.
At this time, in the period when the RLED and GLED are turned on and the BLED is turned off (period from time t1 to t2), or during the period when only the RLED is turned on (period from time t2 to t3), the observer (user) Color breakup may be perceived.

上記課題を解決するための従来技術は、例えば、特許文献2〜4に開示されている。
具体的には、特許文献2には、各LEDを点滅させることで、あるLEDが点灯しているのに他のLEDが消灯している状態となる期間を短縮することが開示されている。
特許文献3には、周期的に駆動される光源部(RLED、GLED、BLEDからなる光源部)間の発光期間の位相を互いにずらすことで、常に白色光を合成することが開示されている。
特許文献4には、RLED、GLED、BLEDの発光期間の中心時刻を揃えることにより、発光期間のずれを短縮することが開示されている。
Conventional techniques for solving the above problems are disclosed in, for example, Patent Documents 2 to 4.
Specifically, Patent Document 2 discloses that each LED is blinked to shorten a period in which another LED is turned off while another LED is turned on.
Patent Document 3 discloses that white light is always synthesized by shifting the phases of light emission periods between light source units (light source units composed of RLED, GLED, and BLED) that are periodically driven.
Patent Document 4 discloses that the deviation of the light emission period is shortened by aligning the central times of the light emission periods of RLED, GLED, and BLED.

特開2007−133407号公報JP 2007-133407 A 特開2008−191248号公報JP 2008-191248 A 特開2006−164631号公報JP 2006-164631 A 特開2005−208425号公報JP-A-2005-208425

上述した色割れは、ユーザに知覚されるバックライトからの光の輝度または色の変化の仕方が大きく変化するときに、ユーザに知覚されやすい。
しかしながら、特許文献1〜4に記載の技術では、上記課題について考慮されていないため、色割れがユーザに知覚されてしまう虞がある。
The above-described color break-up is likely to be perceived by the user when the luminance or color change from the backlight perceived by the user changes greatly.
However, in the techniques described in Patent Documents 1 to 4, since the above problem is not taken into consideration, there is a possibility that color breakup may be perceived by the user.

本発明は、ユーザに色割れが知覚されることをより確実に抑制することのできる液晶表示装置及びその制御方法を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device and a control method therefor that can more reliably suppress a user from perceiving color breakup.

本発明の画像表示装置は、
表示パネルと、
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、
前記白色光源の発光期間を制御する制御手段と、
を有し、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、
前記制御手段は、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間のうち、発光強度がより高いカラー光源が消灯する期間に、前記白色光源の発光期間を優先的に割り当てる
ことを特徴とする。
本発明の画像表示装置は、
表示パネルと、
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、
前記白色光源の発光期間を制御する制御手段と、
を有し、
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカラー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、
前記制御手段は、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間を単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間に、前記白色光源の発光期間を優先的に割り当てる
ことを特徴とする。
The image display device of the present invention is
A display panel;
A light emitting means having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light;
Control means for controlling the light emission period of the white light source;
Have
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
In one frame period, the length of at least 1 Tsunoka la over the light emission period of the light source of said plurality of colored light sources is different from the length of the other light emitting period of the color light sources of the plurality of color light sources,
Wherein, among the portion of the period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, the period in which higher color light emission intensity is turned off, assign light emitting period of the white light source preferentially It is characterized by that.
The image display device of the present invention is
A display panel;
A light emitting means having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light;
Control means for controlling the light emission period of the white light source;
Have
Within one frame period, the length of the light emission period of at least one color light source of the plurality of color light sources is different from the length of the light emission period of the other color light sources of the plurality of color light sources,
The control means emits light from each color light source up to an end time among a plurality of color change periods obtained by dividing a period during which a part of the plurality of color light sources emits light for each unit time. The light emission period of the white light source during a period in which the value obtained by subtracting the total light emission amount of each color light source up to the start time from the total amount is divided by the sum of the light emission amounts of each color light source up to the start time is larger Preferentially assign
It is characterized by that.

本発明の画像処理装置の制御方法は、
表示パネルと、
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
画像データを入力する入力ステップと、
前記白色光源の発光期間を制御する制御ステップと、
を有し、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、
前記制御ステップでは、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期
のうち、発光強度がより高いカラー光源が消灯する期間に、前記白色光源の発光期間が優先的に割り当てられる
ことを特徴とする。
本発明の画像処理装置の制御方法は、
表示パネルと、
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、を有する画像表示装置の制御方法であって、
画像データを入力する入力ステップと、
前記白色光源の発光期間を制御する制御ステップと、
を有し、
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカラー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、
前記制御ステップでは、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間を単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間に、前記白色光源の発光期間が優先的に割り当てられる
ことを特徴とする。
The control method of the image processing apparatus of the present invention includes:
A display panel;
A light emitting means having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light;
A method for controlling an image display device comprising:
An input step for inputting image data;
A control step for controlling a light emission period of the white light source;
Have
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
In one frame period, the length of at least 1 Tsunoka la over the light emission period of the light source of said plurality of colored light sources is different from the length of the other light emitting period of the color light sources of the plurality of color light sources,
In the control step, of the part of the period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, the period in which higher color light emission intensity is turned off, the light emitting period of the white light source preferentially allocated It is characterized by being able to.
The control method of the image processing apparatus of the present invention includes:
A display panel;
A control method for an image display device, comprising: a light emitting unit having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light,
An input step for inputting image data;
A control step for controlling a light emission period of the white light source;
Have
Within one frame period, the length of the light emission period of at least one color light source of the plurality of color light sources is different from the length of the light emission period of the other color light sources of the plurality of color light sources,
In the control step, light emission of each color light source up to an end time among a plurality of color change periods obtained by dividing a period in which some of the color light sources emit light for each unit time The light emission period of the white light source during a period in which the value obtained by subtracting the total light emission amount of each color light source up to the start time from the total amount is divided by the sum of the light emission amounts of each color light source up to the start time is larger Is preferentially assigned
It is characterized by that.

本発明によれば、ユーザに色割れが知覚されることをより確実に抑制することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can suppress more reliably that a user breaks color perception.

本実施例に係る液晶表示装置の機能構成の一例を示すブロック図Block diagram showing an example of a functional configuration of a liquid crystal display device according to the present embodiment 本実施例に係るバックライトの構成の一例を示す図The figure which shows an example of a structure of the backlight which concerns on a present Example. 本実施例に係るバックライト制御部の動作の一例を示すフローチャートThe flowchart which shows an example of operation | movement of the backlight control part which concerns on a present Example. 実施例1に係る各カラーLEDの動作の一例を示すタイミングチャートTiming chart showing an example of the operation of each color LED according to the first embodiment 実施例1に係る各LEDの動作の一例を示すタイミングチャートTiming chart which shows an example of operation | movement of each LED which concerns on Example 1. FIG. 実施例1に係る各LEDの動作の一例を示すタイミングチャートTiming chart which shows an example of operation | movement of each LED which concerns on Example 1. FIG. 実施例1に係る各カラーLEDの動作の一例を示すタイミングチャートTiming chart showing an example of the operation of each color LED according to the first embodiment 実施例2に係る各カラーLEDの動作の一例を示すタイミングチャートTiming chart showing an example of the operation of each color LED according to the second embodiment 実施例2に係る各LEDの動作の一例を示すタイミングチャートTiming chart which shows an example of operation | movement of each LED which concerns on Example 2. 従来のバックライトの動作の一例を示すタイミングチャートTiming chart showing an example of the operation of a conventional backlight

<実施例1>
以下、図面を参照して、本発明の実施例1に係る液晶表示装置及びその制御方法について例示的に詳しく説明する。ただし、実施例に記載されている構成部品の機能、相対配置などは特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。また、以下の説明で一度説明した構成や部品についての機能、形状などは特に改めて記載しない限り初めの説明と同様のものとする。
<Example 1>
Hereinafter, a liquid crystal display device and a control method thereof according to Embodiment 1 of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. However, the functions, relative arrangements, and the like of the component parts described in the embodiments are not intended to limit the scope of the present invention only to those unless otherwise specified. The functions and shapes of the components and components once described in the following description are the same as those in the first description unless otherwise described.

図1は、本発明の実施例1に係る液晶表示装置100の機能構成の一例を示すブロック図である。
CPU101には、不図示のROMおよびRAMが接続されている。CPU101は、ROMに格納されたプログラムに従い、RAMをワークメモリとして用いて液晶表示装置100全体の動作を制御する。
入力部102は、不図示の画像出力装置から入力された画像データをデコード処理し、画像処理部103へ出力する。
画像処理部103は、入力部102から入力された画像データを、高画質化処理等の所望の信号処理を適用した後、液晶パネル104へ出力する。
FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a liquid crystal display device 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
The CPU 101 is connected to a ROM and a RAM (not shown). The CPU 101 controls the overall operation of the liquid crystal display device 100 using the RAM as a work memory in accordance with a program stored in the ROM.
The input unit 102 decodes image data input from an image output device (not shown) and outputs the decoded image data to the image processing unit 103.
The image processing unit 103 outputs the image data input from the input unit 102 to the liquid crystal panel 104 after applying desired signal processing such as high image quality processing.

液晶パネル104は、画像処理部103から入力された画像データに基づいて、透過率が制御される複数の液晶素子を有する。液晶パネル104は、例えば、アクティブマトリクス方式の液晶表示パネルである。
バックライト109は、互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源(カラーLED)と、白色光を発する白色光源(白色LED;WLED)とを有する。
バックライト109からの光が液晶パネル104を透過することにより、画像データに基づく画像が画面に表示される。
The liquid crystal panel 104 includes a plurality of liquid crystal elements whose transmittance is controlled based on the image data input from the image processing unit 103. The liquid crystal panel 104 is, for example, an active matrix liquid crystal display panel.
The backlight 109 has a plurality of color light sources (color LEDs) that emit light of different colors and a white light source (white LED; WLED) that emits white light.
As the light from the backlight 109 passes through the liquid crystal panel 104, an image based on the image data is displayed on the screen.

センサ105は、カラーセンサと温度センサを備える。カラーセンサは、例えば、フォトダイオードに各色の光学フィルタを組み合わせた構造を有する。
センサ制御部106は、センサ105から取得した検出値から、バックライト109の輝度および色度を求めることができる。また、センサ制御部106は、温度センサの検出値を用いて、他のセンサやバックライト109の光源の温度特性を補償する機能を有する。
The sensor 105 includes a color sensor and a temperature sensor. For example, the color sensor has a structure in which an optical filter of each color is combined with a photodiode.
The sensor control unit 106 can obtain the luminance and chromaticity of the backlight 109 from the detection value acquired from the sensor 105. The sensor control unit 106 has a function of compensating for temperature characteristics of other sensors and the light source of the backlight 109 using the detection value of the temperature sensor.

バックライト制御部107は、センサの検出値(バックライト109の輝度および色度
)がメモリ108に格納された目標値(目標輝度および目標色度)となるように、各LEDの発光期間の長さ(PWM値)を計算する。そして、計算されたPWM値に応じて各LEDを駆動する。
また、バックライト制御部107は、目標値とセンサ105の検出値との差を計算し、センサ105の検出値が目標値となるように、PWM値をフィードバック制御する。
The backlight control unit 107 increases the light emission period of each LED so that the detection value of the sensor (the luminance and chromaticity of the backlight 109) becomes the target value (target luminance and target chromaticity) stored in the memory 108. (PWM value) is calculated. Then, each LED is driven according to the calculated PWM value.
The backlight control unit 107 calculates the difference between the target value and the detection value of the sensor 105, and feedback-controls the PWM value so that the detection value of the sensor 105 becomes the target value.

なお、目標値毎に、PWM値がメモリ108に記憶されていてもよい。その場合には、バックライト制御部107は、目標値に対応するPWM値をメモリ108から取得し、該取得したPWM値に応じて各LEDを駆動してもよい。その後、上記フィードバック制御が行われてもよい。
なお、液晶表示装置100は、少なくとも1つ以上の画質モードを備えており、画質モードに応じて目標輝度、目標色度が予め設定される構成を有するものとする。
また、バックライト制御部107には、画像処理部103から液晶パネル104に画像データを出力する際に出力される垂直同期信号が入力されており、垂直同期信号に応じてPWM値が更新される。つまり、各LEDは、バックライト109の輝度及び色度が目標値と一致するように、フレーム毎にPWM制御される。
Note that a PWM value may be stored in the memory 108 for each target value. In that case, the backlight control unit 107 may acquire the PWM value corresponding to the target value from the memory 108 and drive each LED according to the acquired PWM value. Thereafter, the feedback control may be performed.
Note that the liquid crystal display device 100 includes at least one image quality mode, and has a configuration in which target luminance and target chromaticity are preset according to the image quality mode.
The backlight control unit 107 receives a vertical synchronization signal output when image data is output from the image processing unit 103 to the liquid crystal panel 104, and the PWM value is updated according to the vertical synchronization signal. . That is, each LED is PWM controlled for each frame so that the luminance and chromaticity of the backlight 109 coincide with the target values.

図2は、バックライト109の構成の一例を示す図である。
バックライト109は、マトリックス状に配置された複数のLED群201を備えている。LED群201は、発光色が互いに異なる複数のカラーLED(本実施例ではRLED202、GLED203、BLED204)と、WLED205とを含む。RLED202は赤色、GLED203は緑色、BLED204は青色、WLED205は白色の光を発するLEDである。また、RLED202、GLED203、BLED204、WLED205は、バックライト制御部107により、それぞれ個別に制御することができる。
FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the backlight 109.
The backlight 109 includes a plurality of LED groups 201 arranged in a matrix. The LED group 201 includes a plurality of color LEDs (RLED 202, GLED 203, BLED 204 in this embodiment) having different emission colors and a WLED 205. The RLED 202 is a red LED, the GLED 203 is a green LED, the BLED 204 is a blue LED, and the WLED 205 is a white LED. Further, the RLED 202, the GLED 203, the BLED 204, and the WLED 205 can be individually controlled by the backlight control unit 107.

本実施例では、目標輝度、目標色度の光を得るために、1フレーム期間内の複数の光源の発光期間の長さが、互いに異なる長さに設定されるものとする。また、各LEDの発光強度(単位時間あたりの発光量)が、互いに異なる強度に設定されるものとする。例えば、GLED203の発光強度:RLED202の発光強度:BLED204の発光強度=6:3:1として設定されるものとする。発光強度は電流値(LEDに印加する電流の大きさ)に応じて制御することができる。目標値に応じた各LEDの発光強度(電流値)は、メモリ108に予め格納されている。なお、上記例では、RLED202、GLED203、及び、BLED204の発光期間の長さと発光強度の比とを示したが、もちろん、目標値に応じて、WLED205の発光期間の長さと発光強度も設定される。   In this embodiment, in order to obtain light with target luminance and target chromaticity, the lengths of the light emission periods of a plurality of light sources within one frame period are set to different lengths. In addition, the light emission intensity (the light emission amount per unit time) of each LED is set to a different intensity. For example, the emission intensity of GLED 203: the emission intensity of RLED 202: the emission intensity of BLED 204 = 6: 3: 1. The emission intensity can be controlled according to the current value (the magnitude of the current applied to the LED). The light emission intensity (current value) of each LED corresponding to the target value is stored in the memory 108 in advance. In the above example, the ratio of the emission period length and the emission intensity of the RLED 202, the GLED 203, and the BLED 204 is shown. .

ここで、バックライト109の光源をカラー光源のみとした場合、バックライト109が有する複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源のみが発光する期間では、ユーザに色割れが知覚されることがある。また、人間の眼は発光強度の積分値を明るさとして認識する。そのため、ユーザに知覚されるバックライト109からの光の輝度または色の変化の仕方(変化率)が大きく変化するときに色割れが知覚されやすい。
そこで、本実施例では、バックライト制御部107は、白色光源(WLED)の発光期間を制御する。
具体的には、バックライト制御部107は、複数のカラーLEDのうちの一部のカラーLEDのみが発光する期間にWLEDの発光期間を優先的に割り当てる。バックライト109の光源をカラーLEDのみとした場合、上記一部のカラーLEDのみが発光する期間の開始タイミングまたは終了タイミングでは、ユーザに知覚されるバックライト109からの光の輝度及び色の変化率が大きく変化する。上記一部のカラーLEDのみが発光する期間にWLEDの発光期間を優先的に割り当てることにより、上記輝度及び色の変化率の変化を緩やかにすることができ、色割れを知覚されにくくすることができる。
また、複数のカラーLEDのうちの一部のカラーLEDのみが発光する期間内でも、上記輝度の変化率は変動する。そして、上記一部のカラーLEDのみが発光する期間内の、上記輝度の変化率がより大きく変化するタイミングで、色割れはより知覚されやすい。そこで、本実施例では、バックライト制御部107は、そのようなタイミングで上記輝度の変化率が緩やかに変化するように、WLEDの発光期間を割り当てる。それにより、より知覚されやすい色割れを知覚されにくくすることができる。
Here, when only the color light source is used as the light source of the backlight 109, color breakage may be perceived by the user during a period in which only some of the color light sources of the backlight 109 emit light. is there. The human eye recognizes the integrated value of the light emission intensity as brightness. Therefore, color breakup is likely to be perceived when the luminance or color change method (change rate) of the light from the backlight 109 perceived by the user changes greatly.
Therefore, in this embodiment, the backlight control unit 107 controls the light emission period of the white light source (WLED).
Specifically, the backlight control unit 107 preferentially assigns the light emission period of the WLED to a period in which only some of the color LEDs emit light. When only the color LED is used as the light source of the backlight 109, the luminance and color change rate of the light from the backlight 109 perceived by the user at the start timing or end timing of the period during which only some of the color LEDs emit light. Changes significantly. By preferentially assigning the light emission period of the WLED to the period in which only some of the color LEDs emit light, the change in the luminance and color change rate can be moderated, and color breakup can be made difficult to perceive. it can.
In addition, the rate of change in luminance varies even during a period in which only some of the color LEDs emit light. Then, color breakup is more easily perceived at the timing when the luminance change rate changes more greatly within the period in which only some of the color LEDs emit light. Therefore, in this embodiment, the backlight control unit 107 assigns the light emission period of the WLED so that the change rate of the luminance gradually changes at such timing. As a result, color breaks that are more easily perceived can be made difficult to perceive.

実施例1に係る液晶表示装置100の処理について、図3のフローチャート、および、図4のタイミングチャートを参照しながら説明する。
図3は、バックライト制御部107の動作の一例を示すフローチャートである。本フローチャートの処理は、垂直同期信号の入力に応じて開始される。
まず、バックライト制御部107は、目標値(または、センサ制御部106から取得した検出値とメモリ108から取得した目標値)から、次フレームにおける各LEDの発光強度及び発光期間の長さを決定する(ステップS301)。本実施例では、標準の白色光を得るために、GLED、RLED、BLEDの発光強度が6:3:1とされ、RLEDの発光期間の長さがTr、GLEDの発光期間の長さがTg、BLEDの発光期間の長さがTb、WLEDの発光期間の長さがTwとされたとする。なお、本ステップでWLEDの発光強度も決定される。WLEDの発光強度の方法は後述する。
また、このとき、バックライト制御部107は、RLED、GLED、BLEDの発光期間を設定する処理も行う。本実施例では、RLED、GLED、BLEDの発光期間は、それらの開始時刻が互いに一致するように(例えば、それらの開始時刻がフレームの開始時刻と一致するように)設定される。
(ステップS301の)次に、バックライト制御部107は、各カラーLEDの発光強度及び発光期間に基づいて、期間毎に、WLEDの発光期間を割り当てる優先度を決定する(ステップS302)。優先度の決定方法については後述する。
そして、バックライト制御部107は、WLEDの発光期間を優先度がより高い期間から順番に割り当てる(ステップS303)。本ステップにより、WLEDの発光期間が設定される。
次に、バックライト制御部107は、設定された発光期間に発光するように各LEDを駆動制御する。
The processing of the liquid crystal display device 100 according to the first embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG. 3 and the timing chart of FIG.
FIG. 3 is a flowchart showing an example of the operation of the backlight control unit 107. The process of this flowchart is started in response to the input of the vertical synchronization signal.
First, the backlight control unit 107 determines the light emission intensity and the length of the light emission period of each LED in the next frame from the target value (or the detection value acquired from the sensor control unit 106 and the target value acquired from the memory 108). (Step S301). In this embodiment, in order to obtain standard white light, the emission intensity of GLED, RLED, and BLED is 6: 3: 1, the length of the RLED emission period is Tr, and the length of the GLED emission period is Tg. Suppose that the length of the light emitting period of the BLED is Tb and the length of the light emitting period of the WLED is Tw. In this step, the light emission intensity of the WLED is also determined. The method for the emission intensity of the WLED will be described later.
At this time, the backlight control unit 107 also performs a process of setting the light emission periods of the RLED, GLED, and BLED. In the present embodiment, the light emission periods of RLED, GLED, and BLED are set so that their start times coincide with each other (for example, their start times coincide with the frame start time).
Next (in step S301), the backlight control unit 107 determines the priority for assigning the light emission period of the WLED for each period based on the light emission intensity and the light emission period of each color LED (step S302). A method for determining the priority will be described later.
And the backlight control part 107 allocates the light emission period of WLED in order from a period with a higher priority (step S303). By this step, the light emission period of the WLED is set.
Next, the backlight control unit 107 drives and controls each LED so that light is emitted during the set light emission period.

図4は、バックライト109の各カラーLEDの動作の一例を示すタイミングチャートである。図4には、期間毎の優先度も示されている。
前述の通り、人間の眼は発光強度の積分値を明るさとして認識する。そのため、複数のカラーLEDのうちの一部のカラーLEDのみが発光する期間内の、各カラーLEDの消灯するタイミングで、ユーザに知覚されるバックライト109からの光の輝度の変化率が大きく変化する(即ち、色割れが知覚される)虞がある。なお、時刻t3(RLEDが消灯するタイミング)では、全てのカラーLEDが消灯しているため、色割れは知覚されない。また、発光輝度がより高いカラーLEDが消灯するタイミングで上記輝度の変化率はより大きく変化する(即ち、色割れがより知覚されやすい)。具体的には、GLEDの発光強度:RLEDの発光強度:BLEDの発光強度=6:3:1とすると、時刻t2(GLEDが消灯するタイミング)の方が、時刻t1(BLEDが消灯するタイミング)よりも色割れが知覚されやすい。
FIG. 4 is a timing chart showing an example of the operation of each color LED of the backlight 109. FIG. 4 also shows the priority for each period.
As described above, the human eye recognizes the integrated value of the emission intensity as brightness. Therefore, the change rate of the luminance of the light from the backlight 109 perceived by the user greatly changes at the timing when each color LED is turned off within the period in which only some of the color LEDs emit light. (That is, color breakup is perceived). At time t3 (timing when the RLED is turned off), since all the color LEDs are turned off, no color breakup is perceived. In addition, the change rate of the luminance changes more greatly at the timing when the color LED having higher emission luminance is turned off (that is, color breakup is more easily perceived). Specifically, when GLED emission intensity: RLED emission intensity: BLED emission intensity = 6: 3: 1, time t2 (timing when the GLED is extinguished) is time t1 (timing when the BLED is extinguished). Color breakup is more easily perceived.

そこで、本実施例では、複数の輝度変化期間のうち、発光強度がより高いカラー光源が消灯する時刻を開始時刻とする期間から順番に、WLEDの発光期間が割り当てられるように、優先度(WLEDの発光期間を割り当てる優先度)を決定する。輝度変化期間は、複数のカラーLEDのうちの一部のカラーLEDが発光する期間であって、複数のカラー光源のいずれかが消灯してから複数のカラー光源のうちの他のカラー光源のいずれかが消灯するまでの期間である。
具体的には、バックライト制御部107は、各カラーLEDの発光強度に基づき、時刻t2〜t3の期間の優先度を第1優先度、時刻t1〜t2の期間の優先度を第2優先度、時刻t3〜t4の期間と時刻t0〜t1の期間の優先度を第3優先度とする。は、第2優先度は第1優先度よりも低く、第3優先度は第2優先度よりも低いとする。
なお、ユーザ操作等によって液晶表示装置100の目標値(目標輝度や目標色度)が変更されると、各LEDの発光期間などが変更される。そのため、バックライト制御部107は、目標値が変更される度、または、各LEDの発光期間や発光強度が変更される度に、上述した優先度を決定する処理を行う。
Therefore, in this embodiment, among the plurality of luminance change periods, the priority (WLED) is assigned so that the light emission periods of the WLEDs are assigned in order from the period starting from the time when the color light source with higher emission intensity is turned off. The priority for assigning the light emission period is determined. The luminance change period is a period in which some of the plurality of color LEDs emit light, and any of the other color light sources among the plurality of color light sources after any one of the plurality of color light sources is turned off. This is the period until the light goes out.
Specifically, the backlight control unit 107 sets the priority for the period from time t2 to t3 to the first priority and sets the priority for the period from time t1 to t2 to the second priority based on the emission intensity of each color LED. The priority of the period from time t3 to t4 and the period from time t0 to t1 is the third priority. The second priority is lower than the first priority, and the third priority is lower than the second priority.
When the target value (target luminance or target chromaticity) of the liquid crystal display device 100 is changed by a user operation or the like, the light emission period of each LED is changed. Therefore, the backlight control unit 107 performs the above-described priority determination process every time the target value is changed or each time the light emission period or light emission intensity of each LED is changed.

図5は、バックライト109の各LED(WLEDを含む)の動作の一例を示すタイミングチャートである。図5は、WLEDの発光期間の長さTwが第1優先度の期間(時刻t2〜t3の期間)の長さよりも短い場合の例である。RLED、GLED、BLEDの発光期間は図4と同じである。
図5に示すように、WLEDの発光期間は第1優先度の期間に割り当てられている。また、複数のカラーLEDのうちの一部のカラーLEDのみが発光する期間内の、カラーLEDが消灯するタイミング(輝度変動期間の開始時刻)で色割れはより知覚されやすい。そこで、本実施例では、輝度変化期間の開始時刻と、該輝度変化期間に割り当てるWLEDの発光期間の開始時刻とが同じとなるように、WLEDの発光期間が割り当てる。それにより、上記輝度の変化率の変化をより緩やかにすることができ、色割れをより知覚されにくくすることができる。図5の例では、WLEDの発光期間の開始時刻が、第1優先度の期間の開始時刻t2とされている。このときのWLEDの発光強度は、本実施例においては、WLED点灯しても複数のカラーLEDが全て点灯している期間(図4において時刻t0〜t1の期間)での発光強度の合計値と変わらないように設定される。つまり、図4において、RLED、GLED、BLEDの全てが点灯している時刻t0〜t1の期間において、カラーLEDの発光強度の合計値は10(G=6、R=3、B=1)である。一方、WLEDが点灯する時刻t2〜t3では、RLED(強度が3)が点灯しているため、WLEDの発光強度は7とされ。WLEDの発光期間は、目標輝度に応じて決定される。
FIG. 5 is a timing chart showing an example of the operation of each LED (including WLED) of the backlight 109. FIG. 5 shows an example in which the length Tw of the light emitting period of the WLED is shorter than the length of the first priority period (period from time t2 to t3). The light emission periods of RLED, GLED, and BLED are the same as those in FIG.
As shown in FIG. 5, the light emission period of the WLED is assigned to the period of the first priority. Further, color breakup is more easily perceived at the timing when the color LEDs are turned off (the start time of the luminance variation period) within the period in which only some of the color LEDs emit light. Therefore, in this embodiment, the light emission period of the WLED is assigned so that the start time of the luminance change period is the same as the start time of the light emission period of the WLED assigned to the luminance change period. Thereby, the change in the luminance change rate can be made more gradual, and color breakup can be made less perceptible. In the example of FIG. 5, the start time of the light emission period of the WLED is the start time t2 of the first priority period. In this embodiment, the light emission intensity of the WLED at this time is the sum of the light emission intensities during the period in which all the color LEDs are lit even when the WLED is lit (time t0 to t1 in FIG. 4). It is set not to change. That is, in FIG. 4, the total value of the emission intensity of the color LEDs is 10 (G = 6, R = 3, B = 1) in the period from time t0 to t1 when all of the RLED, GLED, and BLED are lit. is there. On the other hand, since the RLED (intensity is 3) is lit at times t2 to t3 when the WLED is lit, the emission intensity of the WLED is 7. The light emission period of the WLED is determined according to the target luminance.

なお、WLEDの発光期間の長さTwが第1優先度の期間の長さよりも長いことがある。その場合には、第1優先度の期間を超えた分のWLEDの発光期間は、第2優先度の期間(時刻t1〜t2の期間)、第3優先度の期間(時刻t0〜t1の期間、時刻t3〜t4の期間、または、その両方)へ順に割り当てられる。   Note that the length Tw of the light emitting period of the WLED may be longer than the length of the first priority period. In that case, the light emission period of the WLED that exceeds the first priority period is the second priority period (time t1 to t2 period), the third priority period (time t0 to t1 period). , Time period from t3 to t4, or both).

例えば、WLEDの発光期間の長さTwが、第1優先度の期間(時刻t2〜t3の期間)の長さよりも長く、第1優先度の期間の長さと第2優先度の期間の長さを合わせた長さ(時刻t1〜t3の期間の長さ)よりも短いことがある。その場合には、図6のようにWLEDの発光期間が割り当てられる。図6の例では、第1優先度の期間全体と第2優先度の期間の一部の期間とがWLEDの発光期間とされている。また、図6の例では、輝度変化期間の開始時刻と、該輝度変化期間に割り当てるWLEDの発光期間の開始時刻とが同じとなるように、WLEDの発光期間が割り当てられる。具体的には、第1優先度の期間に割り当てられているWLEDの発光期間の開始時刻がt2、第2優先度の期間に割り当てられているWLEDの発光期間の開始時刻がt1とされている。その時の、時刻t1〜t2でのWLEDの発光強度は1(カラーLEDの発光強度の合計値が9(R=3、G=6、B=0であるため)となる。
また、WLEDの発光期間Twが時刻t1〜t3よりも長いことがある。その場合には、第1優先度の期間全体、第2優先度の期間全体、第3優先度の期間(時刻t0〜t1の期間と時刻t3〜t4の期間)の一部または全部の期間がWLEDの発光期間とされる。
For example, the length Tw of the light emitting period of the WLED is longer than the length of the first priority period (time t2 to t3), and the length of the first priority period and the length of the second priority period May be shorter than the combined length (the length of the period from time t1 to time t3). In that case, the light emission period of the WLED is assigned as shown in FIG. In the example of FIG. 6, the entire period of the first priority and a part of the period of the second priority are light emission periods of the WLED. In the example of FIG. 6, the light emission period of the WLED is assigned so that the start time of the luminance change period is the same as the start time of the light emission period of the WLED assigned to the luminance change period. Specifically, the start time of the light emission period of the WLED assigned to the first priority period is t2, and the start time of the light emission period of the WLED assigned to the second priority period is t1. . At that time, the light emission intensity of the WLED at the time t1 to t2 is 1 (the total value of the light emission intensity of the color LEDs is 9 (because R = 3, G = 6, and B = 0).
Further, the light emission period Tw of the WLED may be longer than the times t1 to t3. In that case, the entire period of the first priority, the entire period of the second priority, the part of the entire period of the third priority (the period from time t0 to t1 and the period from time t3 to t4) are all or part of the period. The light emission period of the WLED is used.

以上述べたように、本実施例によれば、複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源の
みが発光する期間に、白色光源の発光期間が優先的に割り当てられる。それにより、ユーザに色割れが知覚されることを従来よりも確実に抑制することができる。
また、本実施例によれば、複数の輝度変化期間のうち、発光強度がより高いカラー光源が消灯する時刻を開始時刻とする期間から順番に、白色光源の発光期間が割り当てられる。また、輝度変化期間の開始時刻と、該輝度変化期間に割り当てる前記白色光源の発光期間の開始時刻とが同じとなるように、白色光源の発光期間が割り当てられる。それにより、ユーザに色割れが知覚されることをより確実に抑制することができる。
As described above, according to the present embodiment, the light emission period of the white light source is preferentially assigned to the period in which only some of the color light sources emit light. Thereby, it can suppress more reliably than the past that a user perceives a color breakup.
Further, according to the present embodiment, among the plurality of luminance change periods, the light emission period of the white light source is allocated in order from the period starting from the time when the color light source with higher emission intensity is turned off. In addition, the light emission period of the white light source is assigned so that the start time of the brightness change period is the same as the start time of the light emission period of the white light source assigned to the brightness change period. Thereby, it can suppress more reliably that a user perceives a color breakup.

なお、本実施例では、発光強度を固定値としたが、フィードバック制御により発光強度または発光期間と発光強度の両方が制御されてもよい。
また、本実施例では、目標値に応じて発光強度が変更されるものとしたが、発光強度は目標値によらず一定であってもよい。
なお、本実施例では、光源がLEDの場合の例を示したが、光源はLEDに限らない。例えば、光源は、冷陰極管(CCFL)であってもよい。
なお、本実施例では、1つのLED群に含まれるカラーLEDの数が3つの場合について説明したが、カラーLEDの数はこれに限らない。1つのLED群に含まれるカラーLEDの数は2つであってもよいし、4つ以上であってもよい。
なお、本実施例では、バックライトの輝度が高輝度の場合を想定してWLEDも発光制御しているが、バックライトの輝度が低輝度であり、WLEDを発光する必要がない場合には、従来技術を用いて色割れが知覚されることを抑制してもよい。
なお、本実施例では、輝度変化期間の開始時刻と、該輝度変化期間に割り当てる前記白色光源の発光期間の開始時刻とを同じとしたが、それらは互いに異なっていてもよい。輝度変化期間に白色光源の発光期間を割り当てれば、上記輝度の変化率の変化を緩やかにすることができ、色割れを従来よりも知覚されにくくすることができる。
In the present embodiment, the light emission intensity is a fixed value, but both the light emission intensity or the light emission period and the light emission intensity may be controlled by feedback control.
In this embodiment, the emission intensity is changed according to the target value. However, the emission intensity may be constant regardless of the target value.
In the present embodiment, an example in which the light source is an LED is shown, but the light source is not limited to an LED. For example, the light source may be a cold cathode tube (CCFL).
In this embodiment, the case where the number of color LEDs included in one LED group is three has been described. However, the number of color LEDs is not limited thereto. The number of color LEDs included in one LED group may be two, or four or more.
In this embodiment, the WLED is also controlled to emit light assuming that the backlight has a high luminance. However, if the backlight has a low luminance and the WLED does not need to emit light, You may suppress perception of a color break using a prior art.
In the present embodiment, the start time of the brightness change period and the start time of the light emission period of the white light source assigned to the brightness change period are the same, but they may be different from each other. If the light emission period of the white light source is assigned to the luminance change period, the change in the luminance change rate can be moderated, and color breakup can be made less perceptible than in the past.

なお、本実施例では、複数のカラーLEDの発光期間が、それらの開始時刻が同じとなるように設定されるものとしたが、複数のカラーLEDの発光期間はこれに限らない。複数のカラーLEDの発光期間が、それらの終了時刻が同じとなるように設定されてもよい。複数のカラーLEDの発光期間の開始時刻は互いに異なっていてもよいし、複数のカラーLEDの発光期間の終了時刻は互いに異なっていてもよい。   In the present embodiment, the light emission periods of the plurality of color LEDs are set so that the start times thereof are the same, but the light emission periods of the plurality of color LEDs are not limited thereto. The light emission periods of the plurality of color LEDs may be set so that their end times are the same. The start times of the light emission periods of the plurality of color LEDs may be different from each other, and the end times of the light emission periods of the plurality of color LEDs may be different from each other.

図7は、複数のカラー光源が順番に発光する場合(RLED、GLED、BLEDが、発光期間の終了時刻が互いに一致するように発光する場合)について示す。図7に示すように複数のカラー光源が発光する場合には、複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源のみが発光する期間内の、発光強度がより高い光源が発光したタイミングで、上記輝度の変化率がより大きく変化する。すなわち、複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源のみが発光する期間内の、発光強度がより高い光源が発光したタイミングで、色割れがより知覚されやすい。そのため、そのような場合には、複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源のみが発光する期間であって、複数のカラー光源のいずれかが点灯してから複数のカラー光源のうちの他のカラー光源のいずれかが点灯するまでの期間を輝度変化期間すればよい。そして、複数の輝度変化期間のうち、発光強度がより高いカラー光源が点灯する時刻を終了時刻とする期間から順番に、白色光源の発光期間を割り当てればよい。それにより、上記輝度の変化率の変化を緩やかにすることができ、色割れを従来よりも知覚されにくくすることができる。また、このような場合には、輝度変化期間の終了時刻と、該輝度変化期間に割り当てる白色光源の発光期間の終了時刻とが同じとなるように、白色光源の発光期間を割り当てることが好ましい。それにより、上記輝度の変化率の変化をより緩やかにすることができ、色割れをより知覚されにくくすることができる。
図7は、GLEDの発光強度:RLEDの発光強度:BLEDの発光強度=6:3:1の場合の例である。図7の例では、時刻t1〜t2の期間の優先度が第1優先度、時刻t2〜t3の期間の優先度が第2優先度、時刻t3〜t4の期間と時刻t0〜t1の期間の
優先度が第3優先度とされる。そして、第1優先度の期間、第2優先度の期間、及び、第3優先度の期間に、順番に白色光源の発光期間が割り当てられる。
FIG. 7 shows a case where a plurality of color light sources emit light in order (when RLED, GLED, and BLED emit light so that the end times of the light emission periods coincide with each other). In the case where a plurality of color light sources emit light as shown in FIG. 7, the light source having a higher light emission intensity emits light within the period in which only some of the color light sources emit light. The rate of change in luminance changes more greatly. That is, color breakup is more easily perceived at the timing when a light source with higher emission intensity emits light within a period in which only some of the color light sources emit light. Therefore, in such a case, only a part of the plurality of color light sources emits light, and after one of the plurality of color light sources is turned on, The period until any one of the color light sources is turned on may be a luminance change period. Then, among the plurality of luminance change periods, the light emission period of the white light source may be allocated in order from the period in which the end time is the time when the color light source with higher emission intensity is turned on. Thereby, the change in the luminance change rate can be moderated, and color breakup can be made less perceptible than in the past. In such a case, it is preferable to assign the light emission period of the white light source so that the end time of the brightness change period and the end time of the light emission period of the white light source assigned to the brightness change period are the same. Thereby, the change in the luminance change rate can be made more gradual, and color breakup can be made less perceptible.
FIG. 7 shows an example in the case of GLED emission intensity: RLED emission intensity: BLED emission intensity = 6: 3: 1. In the example of FIG. 7, the priority of the period from time t1 to t2 is the first priority, the priority of the period from time t2 to t3 is the second priority, the period from time t3 to t4, and the period from time t0 to t1. The priority is the third priority. Then, the light emission period of the white light source is sequentially assigned to the period of the first priority, the period of the second priority, and the period of the third priority.

<実施例2>
以下、図面を参照して、本発明の実施例2に係る液晶表示装置及びその制御方法について例示的に詳しく説明する。なお、実施例2の説明において、実施例1と共通する部分については、適宜、説明を省略する。
実施例1では、ユーザに知覚される輝度(バックライトからの光の輝度)の変化率の変化を緩やかにするための具体的な構成について説明した。本実施例では、ユーザに知覚される色(バックライトからの光の色)の変化率の変化を緩やかにするための具体的な構成について説明する。
<Example 2>
Hereinafter, a liquid crystal display device and a control method thereof according to Embodiment 2 of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the description of the second embodiment, the description of the parts common to the first embodiment will be omitted as appropriate.
In the first embodiment, the specific configuration for gradual change in the change rate of the luminance perceived by the user (luminance of light from the backlight) has been described. In the present embodiment, a specific configuration for gradual change in the change rate of the color perceived by the user (the color of light from the backlight) will be described.

実施例2に係るバックライト制御部107の動作の大まかな流れは実施例1(図3)と同様である。但し、本実施例では、各期間の優先度を決定する処理(図3のステップS302の処理)が実施例1と異なる。以下、詳しく説明する。   The general flow of the operation of the backlight control unit 107 according to the second embodiment is the same as that of the first embodiment (FIG. 3). However, in the present embodiment, the process for determining the priority of each period (the process in step S302 in FIG. 3) is different from that in the first embodiment. This will be described in detail below.

本実施例では、バックライト制御部107は、複数の色変化期間のうち、後述する色変化量がより大きい期間から順番にWLEDの発光期間を割り当てる。複数の色変化期間は、複数のカラー光源のいずれかが消灯してから複数のカラー光源の全部(全てのカラー光源)が消灯するまでの期間を単位時間毎に分割することにより得られる複数の期間である。   In the present embodiment, the backlight control unit 107 assigns the light emission periods of the WLEDs in order from a period in which the color change amount described later is larger among the plurality of color change periods. The plurality of color change periods are obtained by dividing the period from when any one of the plurality of color light sources is turned off until all the plurality of color light sources are turned off (all color light sources) per unit time. It is a period.

RLED、GLED、BLEDの発光強度をdR、dG、dBとすると、時刻tにおける色量dC(t)は以下の式1により算出できる。

dC(t)=dR×(時刻tまでのRLEDの発光期間の長さ)
+dG×(時刻tまでのGLEDの発光期間の長さ)
+dB×(時刻tまでのBLEDの発光期間の長さ)
・・・・(式1)

そのため、時刻t+1と時刻tとの色変化量dVCは以下の式2により算出される。このように算出される色変化量dVCは、上記色の変化率の変化(時刻tでの変化)の度合いを表す。

dVC=(dC(t+1)−dC(t))/dC(t) ・・・・(式2)

本実施例では、色変化期間毎に上記演算を行うことにより、各色変化期間の色変化量が算出される。具体的には、色変化期間の色変化量は、その期間の終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から該期間の開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、該期間の開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算することにより算出される。
Assuming that the emission intensity of RLED, GLED, and BLED is dR, dG, and dB, the color amount dC (t) at time t can be calculated by the following Equation 1.

dC (t) = dR × (length of light emitting period of RLED up to time t)
+ DG × (the length of the GLED emission period until time t)
+ DB × (length of light emission period of BLED up to time t)
... (Formula 1)

Therefore, the color change amount dVC between time t + 1 and time t is calculated by the following equation 2. The color change amount dVC calculated in this way represents the degree of change in the color change rate (change at time t).

dVC = (dC (t + 1) −dC (t)) / dC (t) (Equation 2)

In this embodiment, the color change amount of each color change period is calculated by performing the above calculation for each color change period. Specifically, the color change amount in the color change period is a value obtained by subtracting the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the start time of the period from the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the end time of the period. , By dividing by the total light emission amount of each color light source up to the start time of the period.

図8は、バックライト109の各カラーLEDの動作の一例を示すタイミングチャートである。図8には、期間毎の優先度も示されている。
GLEDの発光強度:RLEDの発光強度:BLEDの発光強度=6:3:1とし、時刻t0=0、t1=1、t2=2、t3=3、t4=4とすると、時刻t1〜t4のそれぞれの時刻における色量は以下の式3−1〜3−4のとおりとなる。

dC(t1)=(3×1)+(6×1)+(1×1)=10 ・・・・(式3−1)
dC(t2)=(3×2)+(6×1)+(1×2)=14 ・・・・(式3−2)
dC(t3)=(3×3)+(6×1)+(1×3)=18 ・・・・(式3−3)
dC(t4)=(4×3)+(6×1)+(1×3)=21 ・・・・(式3−4)
FIG. 8 is a timing chart showing an example of the operation of each color LED of the backlight 109. FIG. 8 also shows the priority for each period.
GLED emission intensity: RLED emission intensity: BLED emission intensity = 6: 3: 1, and when time t0 = 0, t1 = 1, t2 = 2, t3 = 3, t4 = 4, time t1 to t4 The amount of color at each time is expressed by the following equations 3-1 to 3-4.

dC (t1) = (3 × 1) + (6 × 1) + (1 × 1) = 10 (Equation 3-1)
dC (t2) = (3 × 2) + (6 × 1) + (1 × 2) = 14 (Equation 3-2)
dC (t3) = (3 × 3) + (6 × 1) + (1 × 3) = 18 (Equation 3-3)
dC (t4) = (4 × 3) + (6 × 1) + (1 × 3) = 21 (Equation 3-4)

そして、各色変化期間(時刻t1〜t2の期間a、時刻t2〜t3の期間b、時刻t3〜t4の期間c)の色変化量は以下の式4−1〜4−3のとおりとなる。

期間aのdVC=(14−10)/10=0.4 ・・・・(式4−1)
期間bのdVC=(18−14)/14=0.28 ・・・・(式4−2)
期間cのdVC=(21−18)/18=0.16 ・・・・(式4−3)
The amount of color change in each color change period (period a from time t1 to t2, period b from time t2 to t3, period c from time t3 to t4) is expressed by the following equations 4-1 to 4-3.

DVC of period a == (14−10) /10=0.4 (formula 4-1)
DVC in period b = (18-14) /14=0.28 (formula 4-2)
DVC in period c = (21−18) /18=0.16 (Equation 4-3)

式4−1〜4−3より、期間aの開始時刻で上記色の変化率の変化が最も大きく、期間aで最も色割れが知覚されやすいことがわかる。そして、2番目に期間bの開始時刻、3番目に期間cの開始時刻で上記色の変化率の変化が大きいことがわかる。すなわち、2番目に期間b、3番目に期間cで色割れが知覚されやすいことがわかる。
バックライト制御部107は、式4−1〜4−3から、期間aの優先度を第1優先度、期間bの優先度を第2優先度、期間cの優先度を第3優先度、そして、残りの期間(時刻t0〜t1の期間および時刻t4〜t5の期間)の優先度を第4優先度とする。第2優先度は第1優先度よりも低く、第3優先度は第2優先度よりも低く、第4優先度は第3優先度よりも低い。
From the expressions 4-1 to 4-3, it can be seen that the change in the color change rate is the largest at the start time of the period a, and the color breakage is most easily perceived in the period a. It can be seen that the change in the color change rate is large at the start time of the period b second, and at the start time of the period c third. That is, it can be seen that color breakage is easily perceived in the second period b and third in period c.
From the expressions 4-1 to 4-3, the backlight control unit 107 sets the priority of the period a as the first priority, the priority of the period b as the second priority, the priority of the period c as the third priority, And the priority of the remaining period (period of time t0-t1 and period of time t4-t5) is made into the 4th priority. The second priority is lower than the first priority, the third priority is lower than the second priority, and the fourth priority is lower than the third priority.

図9は、バックライト109の各LED(WLEDを含む)の動作の一例を示すタイミングチャートである。図9は、WLEDの発光期間の長さTwが3の場合の例である。RLED、GLED、BLEDの発光期間は図8と同じである。
上記期間aの優先度は第1優先度、上記期間bの優先度は第2優先度、上記期間cの優先度は第3優先度、そして、残りの期間(時刻t0〜t1の期間および時刻t4〜t5の期間)の優先度は第4優先度とされている。そのため、WLEDの発光期間は、期間a、期間b、期間c、残りの期間の順番でが割り当てられる。その結果、図9の例では、GLEDが消灯したタイミング(時刻t1)から長さが3の期間がWLEDの発光期間とされる。
FIG. 9 is a timing chart showing an example of the operation of each LED (including WLED) of the backlight 109. FIG. 9 shows an example in which the length Tw of the light emitting period of the WLED is 3. The light emission periods of RLED, GLED, and BLED are the same as those in FIG.
The priority of the period a is the first priority, the priority of the period b is the second priority, the priority of the period c is the third priority, and the remaining periods (periods t0 to t1 and time) The priority in the period from t4 to t5 is the fourth priority. Therefore, the light emission period of the WLED is assigned in the order of period a, period b, period c, and remaining period. As a result, in the example of FIG. 9, the period of length 3 from the timing when the GLED is turned off (time t1) is the light emission period of the WLED.

以上述べたように、本実施例によれば、複数の色変化期間のうち、色変化量がより大きい期間から順番に、白色光源の発光期間が割り当てられる。それにより、ユーザに色割れが知覚されることをより確実に抑制することができる。   As described above, according to the present embodiment, among the plurality of color change periods, the light emission periods of the white light source are allocated in order from the period in which the color change amount is larger. Thereby, it can suppress more reliably that a user perceives a color breakup.

なお、本実施例では、複数のカラーLEDの発光期間が、それらの開始時刻が同じとなるように設定される場合を例に説明したが、複数のカラーLEDの発光期間はこれに限らない。複数のカラーLEDの発光期間が、それらの終了時刻が同じとなるように設定されてもよい。複数のカラーLEDの発光期間の開始時刻は互いに異なっていてもよいし、複数のカラーLEDの発光期間の終了時刻は互いに異なっていてもよい。
なお、複数のカラー光源が順番に発光する場合には、複数のカラー光源のいずれかが点灯してから複数のカラー光源の全部(全てのカラー光源)が点灯するまでの期間を単位時間毎に分割することにより得られる複数の期間を複数の色変化期間とすればよい。そしれ上述した方法と同様の方法で各色変化期間の優先度を決定すればよい。
In this embodiment, the case where the light emission periods of the plurality of color LEDs are set so that their start times are the same has been described as an example, but the light emission periods of the plurality of color LEDs are not limited to this. The light emission periods of the plurality of color LEDs may be set so that their end times are the same. The start times of the light emission periods of the plurality of color LEDs may be different from each other, and the end times of the light emission periods of the plurality of color LEDs may be different from each other.
When a plurality of color light sources emit light in order, the period from when any one of the plurality of color light sources is turned on until all of the plurality of color light sources (all color light sources) are turned on every unit time. A plurality of periods obtained by dividing may be a plurality of color change periods. The priority of each color change period may be determined by the same method as described above.

100 液晶表示装置
104 液晶パネル
107 バックライト制御部
109 バックライト
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Liquid crystal display device 104 Liquid crystal panel 107 Backlight control part 109 Backlight

Claims (20)

表示パネルと、
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、
前記白色光源の発光期間を制御する制御手段と、
を有し、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、
前記制御手段は、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間のうち、発光強度がより高いカラー光源が消灯する期間に、前記白色光源の発光期間を優先的に割り当てる
ことを特徴とする画像表示装置。
A display panel;
A light emitting means having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light;
Control means for controlling the light emission period of the white light source;
Have
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
In one frame period, the length of at least 1 Tsunoka la over the light emission period of the light source of said plurality of colored light sources is different from the length of the other light emitting period of the color light sources of the plurality of color light sources,
Wherein, among the portion of the period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, the period in which higher color light emission intensity is turned off, assign light emitting period of the white light source preferentially An image display device characterized by that.
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源の発光期間の長さは互いに異なる
ことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
The image display device according to claim 1, wherein the light emission periods of the plurality of color light sources are different from each other within one frame period.
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み
記制御手段は、それぞれが、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが消灯してから前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源のいずれかが消灯するまでの期間である複数の輝度変化期間のうち、前記発光強度がより高いカラー光源が消灯する時刻を開始時刻とする期間から順番に、前記白色光源の発光期間を割り当てる
ことを特徴とする請求項1または2に記載の画像表示装置。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors ,
Before SL control means, respectively, a part of a period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, one of the plurality of color light sources and from the plurality of color light sources off Among the plurality of luminance change periods, which are periods until one of the other color light sources is turned off, the white light source in order from the period starting from the time when the color light source with higher emission intensity is turned off. The image display device according to claim 1, wherein the light emission period is assigned.
前記制御手段は、前記輝度変化期間の開始時刻と、該輝度変化期間に割り当てる前記白色光源の発光期間の開始時刻とが同じとなるように、前記白色光源の発光期間を割り当て

ことを特徴とする請求項3に記載の画像表示装置。
The control means assigns the light emission period of the white light source so that the start time of the brightness change period and the start time of the light emission period of the white light source assigned to the brightness change period are the same. The image display device according to claim 3.
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み
記制御手段は、それぞれが、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが点灯してから前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源のいずれかが点灯するまでの期間である複数の輝度変化期間のうち、前記発光強度がより高いカラー光源が点灯する時刻を終了時刻とする期間から順番に、前記白色光源の発光期間を割り当てる
ことを特徴とする請求項1または2に記載の画像表示装置。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors ,
Before SL control means, respectively, a part of a period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, one of the plurality of color light sources and from the plurality of color light source lighting Among the plurality of luminance change periods, which are periods until one of the other color light sources is turned on, the white light source in order from the period whose end time is the time when the color light source with higher emission intensity is turned on The image display device according to claim 1, wherein the light emission period is assigned.
前記制御手段は、前記輝度変化期間の終了時刻と、該輝度変化期間に割り当てる前記白色光源の発光期間の終了時刻とが同じとなるように、前記白色光源の発光期間を割り当てる
ことを特徴とする請求項5に記載の画像表示装置。
The control means assigns the light emission period of the white light source so that the end time of the luminance change period is the same as the end time of the light emission period of the white light source assigned to the brightness change period. The image display device according to claim 5.
表示パネルと、
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、
前記白色光源の発光期間を制御する制御手段と、
を有し、
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカラー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、
前記制御手段は、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間を単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間に、前記白色光源の発光期間を優先的に割り当てる
ことを特徴とする画像表示装置
A display panel;
A light emitting means having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light;
Control means for controlling the light emission period of the white light source;
Have
Within one frame period, the length of the light emission period of at least one color light source of the plurality of color light sources is different from the length of the light emission period of the other color light sources of the plurality of color light sources,
The control means emits light from each color light source up to an end time among a plurality of color change periods obtained by dividing a period during which a part of the plurality of color light sources emits light for each unit time. The light emission period of the white light source during a period in which the value obtained by subtracting the total light emission amount of each color light source up to the start time from the total amount is divided by the sum of the light emission amounts of each color light source up to the start time is larger Preferentially assign
An image display device characterized by that .
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源の発光期間の長さは互いに異なるWithin one frame period, the lengths of the light emission periods of the plurality of color light sources are different from each other.
ことを特徴とする請求項7に記載の画像表示装置。The image display device according to claim 7.
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
前記制御手段は、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが消灯してから前記複数のカラー光源の全部が消灯するまでの期間を前記単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間から順番に、前記白色光源の発光期間を割り当てる
ことを特徴とする請求項またはに記載の画像表示装置。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors,
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
The control means is a period during which a part of the plurality of color light sources emits light, from when one of the plurality of color light sources is turned off until all of the plurality of color light sources are turned off. Among the plurality of color change periods obtained by dividing the period by the unit time, the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the start time is subtracted from the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the end time. values, in order from the light emission amount of the division value is greater than the period the sum of the color light sources to the start time, the image display according to claim 7 or 8, characterized in that assigning a light emission period of the white light source apparatus.
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
前記制御手段は、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが点灯してから前記複数のカラー光源の全部が点
灯するまでの期間を前記単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間から順番に、前記白色光源の発光期間を割り当てる
ことを特徴とする請求項またはに記載の画像表示装置。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors,
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
The control means is a period during which a part of the plurality of color light sources emits light, from when one of the plurality of color light sources is turned on until all of the plurality of color light sources are turned on. Among the plurality of color change periods obtained by dividing the period by the unit time, the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the start time is subtracted from the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the end time. values, in order from the light emission amount of the division value is greater than the period the sum of the color light sources to the start time, the image display according to claim 7 or 8, characterized in that assigning a light emission period of the white light source apparatus.
表示パネルと、
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
画像データを入力する入力ステップと、
前記白色光源の発光期間を制御する制御ステップと、
を有し、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、
前記制御ステップでは、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間のうち、発光強度がより高いカラー光源が消灯する期間に、前記白色光源の発光期間が優先的に割り当てられる
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法。
A display panel;
A light emitting means having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light;
A method for controlling an image display device comprising:
An input step for inputting image data;
A control step for controlling a light emission period of the white light source;
Have
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
In one frame period, the length of at least 1 Tsunoka la over the light emission period of the light source of said plurality of colored light sources is different from the length of the other light emitting period of the color light sources of the plurality of color light sources,
In the control step, of the part of the period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, the period in which higher color light emission intensity is turned off, the light emitting period of the white light source preferentially allocated A method for controlling an image display device.
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源の発光期間の長さは互いに異なる
ことを特徴とする請求項11に記載の画像表示装置の制御方法。
12. The method of controlling an image display device according to claim 11 , wherein the lengths of the light emission periods of the plurality of color light sources are different from each other within one frame period.
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み
記制御ステップでは、それぞれが、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが消灯してから前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源のいずれかが消灯するまでの期間である複数の輝度変化期間のうち、前記発光強度がより高いカラー光源が消灯する時刻を開始時刻とする期間から順番に、前記白色光源の発光期間が割り当てられる
ことを特徴とする請求項11または12に記載の画像表示装置の制御方法。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors ,
In the previous SL control step, respectively, a part of a period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, one of the plurality of color light sources and from the plurality of color light sources off Among the plurality of luminance change periods, which are periods until one of the other color light sources is turned off, the white light source in order from the period starting from the time when the color light source with higher emission intensity is turned off. control method of an image display apparatus according to claim 11 or 12, characterized in that the light emission period is allocated.
前記制御ステップでは、前記輝度変化期間の開始時刻と、該輝度変化期間に割り当てる前記白色光源の発光期間の開始時刻とが同じとなるように、前記白色光源の発光期間が割り当てられる
ことを特徴とする請求項13に記載の画像表示装置の制御方法。
In the control step, the light emission period of the white light source is assigned such that the start time of the brightness change period is the same as the start time of the light emission period of the white light source assigned to the brightness change period. The method for controlling an image display device according to claim 13 .
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み
記制御ステップでは、それぞれが、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが点灯してから前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源のいずれかが点灯するまでの期間である複数の輝度変化期間のうち、前記発光強度がより高いカラー光源が点灯する時刻を終了時刻とする期間から順番に、前記白色光源の発光期間が割り当てられる
ことを特徴とする請求項11または12に記載の画像表示装置の制御方法。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors ,
In the previous SL control step, respectively, a part of a period in which the color light source emits light of the plurality of color light sources, one of the plurality of color light sources and from the plurality of color light source lighting Among the plurality of luminance change periods, which are periods until one of the other color light sources is turned on, the white light source in order from the period whose end time is the time when the color light source with higher emission intensity is turned on control method of an image display apparatus according to claim 11 or 12, characterized in that the light emission period is allocated.
前記制御ステップでは、前記輝度変化期間の終了時刻と、該輝度変化期間に割り当てる前記白色光源の発光期間の終了時刻とが同じとなるように、前記白色光源の発光期間が割り当てられる
ことを特徴とする請求項15に記載の画像表示装置の制御方法。
In the control step, the light emission period of the white light source is assigned so that the end time of the brightness change period is the same as the end time of the light emission period of the white light source assigned to the brightness change period. The method for controlling an image display device according to claim 15 .
表示パネルと、A display panel;
互いに異なる色の光を発する複数のカラー光源と白色光を発する白色光源とを有する発光手段と、を有する画像表示装置の制御方法であって、A control method for an image display device, comprising: a light emitting unit having a plurality of color light sources that emit light of different colors and a white light source that emits white light,
画像データを入力する入力ステップと、  An input step for inputting image data;
前記白色光源の発光期間を制御する制御ステップと、  A control step for controlling a light emission period of the white light source;
を有し、Have
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源のうちの少なくとも1つのカラー光源の発光期間の長さは、前記複数のカラー光源のうちの他のカラー光源の発光期間の長さと異なり、  Within one frame period, the length of the light emission period of at least one color light source of the plurality of color light sources is different from the length of the light emission period of the other color light sources of the plurality of color light sources,
前記制御ステップでは、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間を単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間に、前記白色光源の発光期間が優先的に割り当てられる  In the control step, light emission of each color light source up to an end time among a plurality of color change periods obtained by dividing a period in which some of the color light sources emit light for each unit time The light emission period of the white light source during a period in which the value obtained by subtracting the total light emission amount of each color light source up to the start time from the total amount is divided by the sum of the light emission amounts of each color light source up to the start time is larger Is preferentially assigned
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法。And a control method for the image display device.
1フレーム期間内において、前記複数のカラー光源の発光期間の長さは互いに異なるWithin one frame period, the lengths of the light emission periods of the plurality of color light sources are different from each other.
ことを特徴とする請求項17に記載の画像表示装置の制御方法。The method for controlling an image display device according to claim 17.
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
前記制御ステップでは、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが消灯してから前記複数のカラー光源の全部が消灯するまでの期間を前記単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間から順番に、前記白色光源の発光期間が割り当てられることを特徴とする請求項17または18に記載の画像表示装置の制御方法。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors,
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
In the control step, a part of the plurality of color light sources emits light, and from when one of the plurality of color light sources is turned off until all of the plurality of color light sources are turned off. Among the plurality of color change periods obtained by dividing the period by the unit time, the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the start time is subtracted from the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the end time. The image according to claim 17 or 18 , wherein the light emission period of the white light source is assigned in order from a period in which a value obtained by dividing the value by the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the start time is larger. Display device control method.
前記複数のカラー光源は、互いに異なる色の光を発する3つ以上のカラー光源を含み、
前記複数のカラー光源の単位時間あたりの発光量である発光強度は、互いに異なっており、
前記制御ステップでは、前記複数のカラー光源のうちの一部のカラー光源が発光する期間であって、前記複数のカラー光源のいずれかが点灯してから前記複数のカラー光源の全部が点灯するまでの期間を前記単位時間毎に分割することにより得られる複数の色変化期間のうち、終了時刻までの各カラー光源の発光量の総和から開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和を減算した値を、開始時刻までの各カラー光源の発光量の総和で除算した値がより大きい期間から順番に、前記白色光源の発光期間が割り当てられることを特徴とする請求項17または18に記載の画像表示装置の制御方法。
The plurality of color light sources include three or more color light sources that emit light of different colors,
The light emission intensity, which is the light emission amount per unit time of the plurality of color light sources, is different from each other,
In the control step, a part of the plurality of color light sources emits light, and from when one of the plurality of color light sources is turned on until all of the plurality of color light sources are turned on. Among the plurality of color change periods obtained by dividing the period by the unit time, the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the start time is subtracted from the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the end time. The image according to claim 17 or 18 , wherein the light emission period of the white light source is assigned in order from a period in which a value obtained by dividing the value by the sum of the light emission amounts of the respective color light sources up to the start time is larger. Display device control method.
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