JP6895101B2 - 表示モジュール、表示装置及びその制御方法、制御プログラム - Google Patents

表示モジュール、表示装置及びその制御方法、制御プログラム Download PDF

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Description

本発明は、各種の情報を表示する機能を備えた電子機器に適用される表示技術に関する。
近年、人体に装着して運動時や日常生活における各種のデータを収集する、いわゆるスマートデバイスや、スマートフォン(高機能型携帯電話機)やタブレット端末等の携帯型の情報通信機器の普及が著しい。このような機器をはじめとして、一般に普及している様々な電子機器には、利用者に各種の情報を提供するための表示装置が搭載されている。
ここで、表示装置により表示される情報は、利用者による視認性の向上や、表示の高機能化への要望等に対応するため、高精細かつ高速(スムーズ)なカラー表示が求められるようになってきている。このようなカラー表示においては、一般に消費電力が増大するため、上述したような装着型や携帯型の電子機器では駆動時間が短くなったり、据置型の電子機器の場合には省電力性能が低下したりする場合があった。また、このようなカラー表示に対応した電子機器において、時刻表示や着信表示等の比較的情報量の少ない簡易な情報であってもモノカラー表示やモノクロ表示する場合には、消費電力が比較的大きくなる場合があった。
そのため、高精細かつ高速なカラー表示や簡易な情報表示等の多様な表示機能を実現しつつ、消費電力を削減することができる手法が種々考案されている。
例えば特許文献1には、複合機等の画像形成装置において、操作パネル部に消費電力の少ない小型の第1表示パネルと消費電力の多い大型の第2表示パネルとを備えた構成が記載されている。このような構成において、通常動作モードでは第2表示パネルをOFFにするとともに第1表示パネルのみをONにして表示可能とし、詳細表示モードでは第1表示パネルをOFFにするとともに第2表示パネルのみをONにして、設定内容の詳細確認や変更操作が行える状態とすることにより、操作パネル部の情報表示機能や操作性を低下させることなく、省電力化を実現することが記載されている。
また、特許文献2には、液晶表示装置において、マトリクス状に配列された各画素に、透過表示領域と反射表示領域とが配設され、各表示領域に個別のサブ画素が設けられた構成が記載されている。このような構成において、外光の状態に応じて表示モードを選択することにより、透過モードでは各画素の透過表示領域のサブ画素により透過表示を行うことにより鮮やかなカラー表示を実現し、反射モードでは各画素の反射表示領域のサブ画素により反射表示を行うことにより明るいモノカラー表示又はモノクロ表示を実行しつつ、消費電力を削減することが記載されている。
特開2010−164781号公報 特開2007−121368号公報
しかしながら、上述した特許文献1に記載された構成においては、一つのCPUにより操作パネル部における表示モードを常に監視して切り換えを判定する必要があるため、CPUにおける処理負担が増大して、消費電力を十分に削減することができない場合があるという問題を有している。
また、上述した特許文献2に記載された構成においては、各画素に透過表示用のサブ画素と反射表示用のサブ画素を形成し、これらを表示モードに応じて個別に制御する必要があるため、表示制御が繁雑になりCPUにおける処理負担が増大するという問題を有している。
そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて、利用者に各種の情報を多様な表示方法で提供しつつ、電子機器の消費電力を抑制することができる表示モジュール、表示装置及びその制御方法、制御プログラムを提供することを目的とする。
本発明に係る一つの態様は、
メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
第1の転送速度で第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、
を有し、
前記ドライバ回路は、
第1の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示し、
第2の表示モードでは、前記第1の受信ポートからの受信を停止し、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示し、
第3の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの複数の画素の各々の画素内メモリに書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの前記複数の画素の一部の画素内メモリに書き込んで、前記第1の画像の一部を前記第2の画像に書き換えることで、合成画像を表示する、
ことを特徴とする表示モジュールである。
本発明によれば、利用者に各種の情報を多様な表示方法で提供しつつ、電子機器の消費電力を抑制することができる。
本発明に係る表示装置の第1の実施形態を示す概略ブロック図である。 第1の実施形態に係る表示装置を適用される表示パネルの一例を示す詳細図である。 第1の実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る表示装置における表示形態(その1)を示す図である。 第1の実施形態に係る表示装置における表示形態(その2)を示す図である。 第1の実施形態に係る表示装置における表示形態(その3)を示す図である。 第1の実施形態の作用効果を説明するための比較例を示す概略ブロック図である。 比較例における画面表示の例を示す図である。 本発明に係る表示装置の第2の実施形態を示す概略ブロック図である。 第2の実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る表示装置における表示形態を示す図である。 各実施形態における変形例を示す概略ブロック図である。
以下に、本発明について実施形態を示して詳しく説明する。
<第1の実施形態>
(表示モジュール、表示装置)
図1は、本発明に係る表示装置の第1の実施形態を示す概略ブロック図である。ここでは、本実施形態に係る表示装置を、装着型や携帯型の電子機器に適用した場合の構成例を示す。ここで、本実施形態に係る表示装置は、例えば腕時計型やリストバンド型のスマートウォッチや、スマートフォン、携帯電話機、アウトドア用の携帯機器(例えばGPSロガー)、車載用の機器(例えばナビゲーションシステム)等を含む、表示パネルを備えた様々な電子機器に適用することができる。また、図2は、本実施形態に係る表示装置を適用される表示パネルの一例を示す詳細図である。
本実施形態に係る表示装置10は、具体的には、例えば図1に示すように、プロセッサ(第1のプロセッサ)100と、プロセッサ(第2のプロセッサ)200と、表示部(表示モジュール)300と、を有している。プロセッサ100には、少なくとも入力操作部120と、メモリ部140と、表示部300とが接続されている。また、プロセッサ200には、少なくともセンサ部210と、入力操作部220と、出力部230と、メモリ部240と、表示部300とが接続されている。
プロセッサ100は、CPU(中央演算処理装置)やMPU(マイクロプロセッサ)等の演算回路であって、所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行することにより、入力操作部120における操作信号に応じた処理動作や、後述する表示部300における各種の情報の表示等を制御する。また、プロセッサ100は、例えばMIPI(Mobile Industry Processor Interface)等のシリアルインターフェースや、各種のパラレルインターフェース等の、データ転送速度が比較的速い通信規格(第1の転送速度に対応した第1の通信規格)を有するインターフェース(図中、「I/F(A)」と表記)を介して表示部300のインターフェース回路312に接続されている。そして、プロセッサ100は生成した画像データ(第1の画像データ)を含む所定の信号を表示部300に送受信することにより、表示部300に所定の画像を表示する。また、プロセッサ100は、連携通信部150を備え、後述するプロセッサ200との間で所定の連携信号を送受信することにより、プロセッサ200と連携かつ同期して、少なくとも表示部300の表示状態を制御する。連携通信部150は、例えばUART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)やIC(Inter-Integrated Circuit)等のシリアル通信規格の接続ポートを有し、プロセッサ200に設けられた連携通信部250に接続することにより、少なくとも表示部300における表示状態を制御するための所定の連携信号や割り込み信号を送受信する。
ここで、本実施形態に適用されるプロセッサ100は、少なくとも、表示部300(の表示領域全域)における高機能な表示を制御することができる程度の、比較的処理能力が高い演算回路が適用される。本実施形態において、高機能な表示とは、例えば、高精細なカラー画像やカラーグラフィック、滑らかな動画やアニメーション表示、トランジションエフェクト等の視覚効果等のように、階調数が多く表現力の高い画像(すなわち、データ容量が大きい画像)や、画面表示の更新頻度や変化(動き)が多い画像(以下、便宜的に「高機能画像」と総称する;第1の画像)の表示をいう。このようなプロセッサ100に適用される演算回路は、一般に高い動作周波数(第1の動作周波数)で各種の処理動作を実行するため消費電力が大きなものとなる。これは換言すると、プロセッサ100として、比較的処理能力が高く(ハイパフォーマンス)、かつ、消費電力の高い(ハイパワー)演算回路を適用する必要があることを意味する。本実施形態においては、後述する表示部300の表示パネル330に対して、例えば30fpsや60fpsの比較的高いフレームレートでの画像の書き込みを実現するため、プロセッサ100として、例えば数百MHz〜1GHz程度の、比較的高い動作周波数を有するものを適用する。ここで、プロセッサ100において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムは、メモリ部140に保存されているものであってもよいし、プロセッサ100の内部に予め組み込まれているものであってもよい。
入力操作部120は、後述する表示部300に設けられる表示パネル330の視野側に配置されたタッチパネル等の入力手段であり、ユーザの入力操作に起因する各種の操作信号をプロセッサ100に出力する。これにより、プロセッサ100において、表示パネル330に表示する項目や情報の選択や設定等が行われる。
メモリ部140は、プロセッサ100において所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行する際に使用するデータや生成されるデータ、表示部300に表示するためのデータ等を保存する。また、メモリ部140は、プロセッサ100において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムが保存されるものであってもよい。なお、メモリ部140は、その一部又は全部が、例えばメモリカード等のリムーバブル記憶媒体としての形態を有し、表示装置10に対して着脱可能に構成されているものであってもよい。
プロセッサ200は、上述したプロセッサ100と同様に、CPUやMPU等の演算回路であって、所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行することにより、センサ部210におけるセンシング動作や、入力操作部220における入力操作に応じた処理動作、出力部230における各種の情報の提供、後述する表示部300における各種の情報の表示状態等を制御する。また、プロセッサ200は、例えばSPI(Serial Peripheral Interface)等のシリアルインターフェース等のデータ転送速度が比較的遅い通信規格(第2の転送速度に対応した第2の通信規格)を有するインターフェース(図中、「I/F(B)」と表記)を介して表示部300のインターフェース回路312に接続されている。そして、プロセッサ200は、生成した画像データ(第2の画像データ)を含む所定の信号を表示部300に送受信することにより、表示部300に所定の画像を表示する。また、プロセッサ200は、上述したプロセッサ100に設けられた連携通信部150と同等の構成を有する連携通信部250を備え、上述したプロセッサ100との間で所定の連携信号を送受信することにより、プロセッサ100と連携かつ同期して、少なくとも表示部300における表示状態を制御する。
ここで、本実施形態に適用されるプロセッサ200は、例えば、周期的にセンシング動作を行うセンサ部210等を制御したり、表示部300に簡易な画像を表示したりすることができる程度の、比較的処理能力が低い演算回路が適用される。本実施形態において、簡易な画像(第2の画像)とは、例えば、時刻やアイコン等のモノカラーやモノクロ画像、セグメント画像等のように、階調数が少なく表現力の低い画像(すなわち、データ容量が小さい画像)や、画面表示の更新領域が限定された画像をいう。このようなプロセッサ200に適用される演算回路は、一般に低い動作周波数(第2の動作周波数)で処理動作を実行すればよいため消費電力を低く抑えることができる。これは換言すると、プロセッサ200として、上述したプロセッサ100に比較して低い動作周波数で動作し、比較的処理能力が低く(ローパフォーマンス)、かつ、消費電力の低い(ローパワー)演算回路を適用することができることを意味する。本実施形態においては、プロセッサ200として、センサ部210における良好なセンシング動作を実現するため、例えば数MHz〜数十MHz程度の、比較的低い動作周波数で動作するものを適用する。ここで、プロセッサ200において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムは、メモリ部240に保存されているものであってもよいし、プロセッサ200の内部に予め組み込まれているものであってもよい。
センサ部210は、例えば、加速度センサやジャイロセンサ、地磁気センサ、気圧センサ、温湿度センサ、脈拍センサ、心拍センサ等のセンサ手段や、GPS受信部を備えた測位手段であり、ユーザの運動中や日常生活における物理的なデータや、生体的なデータ、地理的なデータ等(以下、「センサデータ」と総称する)を取得してプロセッサ200に出力する。
入力操作部220は、例えば電子機器の筐体に設けられたボタンスイッチやスライドスイッチ、マイク等の入力手段であり、ユーザの入力操作に起因する各種の操作信号をプロセッサ200に出力する。これにより、プロセッサ200において、センサ部210や出力部230における動作の設定や制御、後述する表示部300に表示する項目や情報の選択や設定等が行われる。
出力部230は、ブザーやスピーカ等の音響手段や、振動モータや振動子等の振動手段であり、所定の音色や音パターン、音声メッセージ等の音情報、あるいは、所定の振動パターンやその強弱等の振動情報を発生することにより、聴覚や触覚を通してユーザに各種の情報を提供又は報知する。ここで、出力部230は、後述する表示部300に表示される各種の情報等に連動して、所定の音情報や振動情報を発生させるものであってもよい。
メモリ部240は、センサ部210により取得したセンサデータ等を所定の記憶領域に保存する。また、メモリ部240は、プロセッサ200において所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行する際に使用するデータや生成されるデータ等を保存する。また、メモリ部240は、プロセッサ200において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムが保存されるものであってもよい。なお、メモリ部240は、上述したプロセッサ100に接続されたメモリ部140と一体的に構成されているものであってもよい。
表示部300は、図1に示すように、ドライバ回路(又は、ドライバIC;ドライバ回路)310と、反射型のパネル構造を有する表示パネル330と、を有している。ドライバ回路310は、インターフェース回路312と、フレームメモリ314と、LCDコントローラ(図中、「コントローラ」と略記)316と、走査ドライバ318と、データドライバ320と、を備えている。
インターフェース回路312は、プロセッサ100及びプロセッサ200の各々から、個別の信号線を介して画像データを含む所定の信号を受信するための、異なる規格の複数の受信ポートを有している。具体的には、インターフェース回路312は、少なくとも第1の受信ポートにおいて、例えばMIPI等のデータ転送速度が比較的速いインターフェースI/F(A)を介してプロセッサ100に接続され、また、第2の受信ポートにおいて、例えばSPI等のデータ転送速度が比較的遅いインターフェースI/F(B)を介してプロセッサ200に接続されている。
フレームメモリ314は、プロセッサ100及びプロセッサ200により生成され、上記のインターフェース回路312を介して個別に送信された画像データを順次上書きして、表示パネル330の一画面分の画像データを保存する。具体的には、フレームメモリ314に対して、プロセッサ100及び200のいずれか一方からの画像データが書き込まれている状態で、他方のプロセッサから画像データが書き込まれると、後者の画像データが有効になるように上書き保存される。ここで、画像データの書き込み時にアドレスを指定することにより、フレームメモリ314に既に書き込まれている画像データのうち、対応するアドレスの画像データのみが上書きされる。なお、プロセッサ100及びプロセッサ200の各々から、ドライバ回路310に画像データを送信するタイミングは、プロセッサ100とプロセッサ200との間で連携信号を送受信して相互に連携かつ同期することにより制御される。
LCDコントローラ316は、フレームメモリ314に保存された画像データをアドレスごとに読み出し、走査ドライバ318及びデータドライバ320を制御して所定のフレームレートで表示パネル330の各画素PIXに順次書き込むことにより、上記画像データに基づく画像を、表示パネル330の一画面単位で、又は、表示パネル330の特定の領域に表示させる。
表示パネル330は、メモリ性を有する複数の画素PIXがマトリクス状に配列された反射型のカラー液晶パネル(以下、「メモリ性液晶パネル」と略記;図中、「MIP液晶」と表記)であって、プロセッサ100及びプロセッサ200において生成された画像データに基づいて、上述したドライバ回路310により各種の情報が所定の表示形態(高機能画像や簡易な画像等)で表示される。
ここで、表示パネル330に適用されるメモリ性液晶パネルは、具体的には、図1、図2(a)に示すように、走査ドライバに接続された各走査ラインとデータドライバに接続された各データラインとの交点近傍に配置された画素PIXの各々に、画素内メモリ342と、表示電圧供給回路344と、画素電極346とを有している。画素内メモリ342は、例えばSRAM(Static Random Access Memory;スタティックランダムアクセスメモリ)を適用することができる。なお、メモリ性液晶パネルが、反射型のパネル構造を有する場合には、例えば画素電極346に対向する対向電極(図示を省略)として、反射率の高い薄膜材料素用いることにより、外光を反射する反射板としての機能させることができる。
そして、本実施形態においては、このようなメモリ性液晶パネルにおける表示制御方法として、次に示すような2通りの手法を、表示モードや画像の更新頻度、書き換える領域等に応じて切り換えて実行することができるという特徴を有している。なお、表示モードについては、後述する表示装置の制御方法において詳しく説明する。
メモリ性液晶パネルの第1の表示制御方法においては、図2(a)に示すように、まず、走査ラインにより画素PIXが選択された状態で、データラインに画像データに基づく画素データが供給されることにより、各画素PIXの画素内メモリ342に画素データが記憶(保持)される。そして、表示電圧供給回路344により、画素内メモリ342に記憶された画素データに応じた電圧を画素電極346に印加することにより、画素電極346と対向電極との間の電圧(画素電圧)に基づいて液晶が配向して、各画素PIXにおける表示状態が制御される。
このような第1の表示制御方法を適用したメモリ性液晶パネルにおいては、各画素PIXの画素内メモリ342に記憶された画素データに応じた所定の電圧が、表示電圧供給回路344から画素電極346に印加される状態が保持されて、画素電極346における電位変動が発生しないため、画面表示が保持されるという特性を有している。そのため、この場合のメモリ性液晶パネルは、例えば、書き換えの必要がない静止画像や書き換えの頻度(更新頻度)が少ない画像や、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像を表示する場合に適している。すなわち、一般的なアクティブマトリクス型の液晶パネルのように、表示パネル330における表示状態を維持するために所定の周期(例えば60Hzの周波数)で各画素の画素電極に画素データを繰り返し書き込む必要がない。また、画像の書き換えが必要な期間や領域では、画像の変化が生じる領域の画素PIXに対して、アドレスを指定して画素データを書き込むことができるため、画素データを規定する画像データを生成するプロセッサの処理負担を軽減することができる。
また、この場合のメモリ性液晶パネルにおいては、対向電圧の反転周波数を低く設定(例えば1Hz)することができるとともに、画素電極346に印加する電圧を低く設定(例えば5V)することができる。さらに、反射型のパネル構造を有するメモリ性液晶パネルにおいては、明るい屋外等においても鮮明で視認性が高い画像を表示することができるので、バックライト等の光源を備える必要がない。したがって、第1の表示制御方法を適用したメモリ性液晶パネルによれば、アクティブマトリクス型の液晶パネルに比較して、画素データの書き換え動作を低周波数化することができるとともに、書き込み電圧を低電圧化することができ、ドライバ回路310の処理負担を軽減しつつ、表示装置10の消費電力を大幅に削減することができる。
また、本実施形態に適用されるメモリ性液晶パネルにおいては、第2の表示制御方法として、図2(a)に示した画素内メモリ342及び表示電圧供給回路344を使用することなく(すなわち、画素内メモリ342に画素データを保存することなく、又は、画素内メモリ342に保持された画素データに関係なく)、一般的なアクティブマトリクス型の液晶パネルと同等の表示制御方法により、各画素PIXにおける表示状態を制御することができる。すなわち、図2(b)に示すように、走査ラインにより画素PIXが選択されることにより、画素トランジスタ(TFT)348を介してデータラインに供給された画素データに応じた電圧が、各画素PIXの画素電極346に印加されて各画素PIXにおける表示状態(液晶の配向状態)が制御される。ここで、各画素PIXへの書き込みに使用される画像データは、インターフェース回路312の各受信ポートを介して受信し、フレームメモリ314に記憶された画像データである。
このように、メモリ性液晶パネルを第2の表示制御方法を適用して駆動した場合には、一般的なアクティブマトリクス型の液晶パネルと同様に、表示装置10の消費電力は増加するものの、高精細なカラー画像やカラーグラフィック、滑らかな動画やアニメーション画像のような、階調数が多く表現力の高い画像であって、画面表示の更新頻度や変化(動き)が多い画像を表示する場合に適している。
このように、本実施形態に適用される表示パネル330は、メモリ性液晶パネル特有の表示機能(第1の表示制御方法による画面表示)に加え、一般的なアクティブマトリクス型液晶パネルと同等の表示機能(第2の表示制御方法による画面表示)をも有している。このような2通りの表示制御方法を選択的に実行可能なメモリ性液晶パネルにおいては、少なくとも、各画素PIXが図2(a)に示した回路構成と、図2(b)に示した回路構成の両方を備え、表示モードに応じていずれか一方を選択し、他方を切り離す(又は、機能させない)制御を行う選択手段を有している。
なお、図2(a)、(b)においては、図示を簡略化したが、表示パネル330はカラー表示に対応しているため、メモリ性液晶パネルの各画素PIXは、R(赤)、G(緑)、B(青)の3色のサブ画素から構成され、RGBの各サブ画素は、例えば8ビット階調で駆動制御される。この場合、ドライバ回路310のフレームメモリ314に保存される、各画素PIXの画像データは、24ビット(R:8ビット、G:8ビット、B:8ビット)で構成されている。
これにより、本実施形態においては、プロセッサ100により生成された画像データに基づく画像を表示パネル330に表示することにより、比較的高い反射率で屋外視認性に優れたカラー画像等の高機能画像がユーザにより視認される。また、表示パネル330に表示される画像のデータ容量が小さい場合や、画面表示の更新頻度や変化(動き)が少ない状態では、当該表示状態に応じてプロセッサ100及びプロセッサ200が相互に連携して、プロセッサ200により生成された画像データに基づく画像を表示部300の所定の領域に表示することにより、比較的高い反射率で屋外視認性に優れたモノカラー画像やセグメント画像等の簡易な画像がユーザにより視認される。なお、表示部300における画像の表示方法については、詳しく後述する。
そして、上述した各構成は、図1に示すように、電源部600から供給される駆動電力によりそれぞれの機能を実現する。ここで、電源部600は、装着型又は携帯型の電子機器においては、例えば市販のボタン型電池等の一次電池、リチウムイオン電池等の二次電池、あるいは、振動や光、熱、電磁波等のエネルギーにより発電する環境発電技術による電源等を、単独で、あるいは、併用して適用することができる。
なお、本実施形態においては、図1に示したように、プロセッサ100とプロセッサ200とを、別個の構成として図示したが、本発明はこの構成に限定されるものではない。プロセッサ100とプロセッサ200とは、例えば、システムオンチップ(System-on-a-chip;SOC)の形態で、単一の半導体基板上に搭載されて一体化されたものであってもよい。この場合においても、それぞれのプロセッサ100、200と表示部300とを接続して所定の信号を送受信するためのインターフェースI/F(A)、I/F(B)が個別に設けられる。
また、本実施形態においては図示を省略したが、プロセッサ100やプロセッサ200には、表示装置10を搭載した電子機器と、その外部に設けられた機器(以下、「外部機器」と記す)との間で、有線や無線を用いた所定の通信方式により、各種のデータや信号を送受信する通信インターフェース部(以下、「通信I/F部」と略記する)を備えるものであってもよい。ここで、(ハイパワー、ハイパフォーマンスの)プロセッサ100に通信I/F部を設け、無線通信により外部機器(例えばスマートフォンやパーソナルコンピュータ等の高機能の情報処理装置)との間でデータ等を送受信する場合には、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))通信やワイファイ(Wi-Fi;wireless fidelity(登録商標))通信等の、比較的容量の大きいデータを高速で送受信することができる無線通信方式が適用される。一方、(ローパワー、ローパフォーマンスの)プロセッサ200に通信I/F部を設け、無線通信により外部機器(例えば身体の他の部位に装着したセンサ機器)との間でデータ等を送受信する場合には、例えばブルートゥースローエナジー(Bluetooth(登録商標) low energy(BLE))通信等の、低消費電力の無線通信方式が適用される。
(表示装置の制御方法)
次に、本実施形態に係る表示装置の制御方法について説明する。ここでは、上述した表示装置10を適用した電子機器を、ユーザが身体に装着又は携帯した状態で、ランニングやウォーキング等の運動や日常生活を行った場合に、各種の情報を表示パネルに表示して提供する際の制御方法について説明する。ここで、以下に示す一連の処理動作は、プロセッサ100及びプロセッサ200が相互に連携して所定のアルゴリズムプログラムを実行することにより実現される。また、本明細書においては、以下に示す表示装置の制御方法において、表示パネル330を用いて画像を表示させる各表示モード、及び、表示パネル330に画像を表示させない表示休止モードを含む表示装置の各種の動作状態を、「動作モード」と表記する。すなわち、以下に示す各表示モードは、本実施形態における動作モードの一形態を意味する。
図3は、本実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートであり、図4〜図6は、本実施形態に係る表示装置における表示形態を示す図である。ここでは、上述した表示装置の構成を適宜参照しながら説明する。
本実施形態に係る表示装置の制御方法においては、まず、ユーザが上述した入力操作部220を操作することにより電源部600から駆動電力が供給されて表示装置10が起動すると、例えば図3のフローチャートに示すように、プロセッサ100及び200において、初期状態で実行する機能やアプリケーション(ソフトウェア)が設定される。また同時に、表示装置10における表示状態及び消費電力に関わる動作モードが初期設定される(ステップS102)。ここで、ステップS102において初期設定される動作モードは、プロセッサ100及び200において実行されるプログラムに予め設定(既定)されているものであってもよいし、ユーザが任意に設定するものであってもよい。
本実施形態においては、表示装置10の動作モードとして、カラー画像等の高機能画像を表示する「高機能画像表示モード」(第1の表示モード)と、モノカラーやセグメント画像等の簡易な画像を表示する「簡易画像表示モード」(第2の表示モード)と、「合成画像表示モード」(第3の表示モード)と、が予め用意されていて、いずれかの動作モードが選択的に設定される。なお、これらの各表示モードの他に、表示装置10の動作モードとして、表示パネル330に画像が表示されない非表示状態である「表示休止モード」を有しているものであってもよい。
次いで、プロセッサ100及び200は、ステップS102において初期設定された動作モードを判別し(ステップS104)、その結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。以下、各動作モードにおける画像の表示形態(表示パネル330における画面表示の例)及び処理動作について説明する。
(1)高機能画像表示モード
ステップS104において、表示装置10が高機能画像表示モードに設定されていると判別された場合(ステップS112)には、プロセッサ100により生成された表示パネル330の一画面分の画像データが、インターフェースI/F(A)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第1の受信ポートに送信されてフレームメモリ314に順次保存される。
ここで、表示パネル330は各画素PIXがRGBの3色のサブ画素により構成されているので、高機能画像表示モードにおいて、プロセッサ100により生成されてフレームメモリ314に保存される画像データは、各サブ画素が例えば8ビット階調で駆動制御される場合には、一画素PIX当たり24ビット(=8ビット×3色)のデータ量を有することになる。
そして、フレームメモリ314に保存された画像データは、LCDコントローラ316により指定されたアドレスの画素PIXについてサブ画素単位で読み出され、所定のフレームレートで表示パネル330の当該画素PIXのサブ画素に画素データとして順次書き込まれる。これにより、表示パネル330に配列された各画素PIXのサブ画素ごとに画素データに応じた電圧が画素電極346に印加されて、例えば図4(a)、(h)の上段に示すように、表示領域全域に階調数が多く表現力が豊かなカラー画像や動画等の高機能画像332が表示される。
このような高機能画像表示モードにおいては、図4(a)、(h)の下段に示すように、プロセッサ100が表示パネル330におけるカラー画像等の高機能表示を制御するとともに、プロセッサ200における表示パネル330の表示に関連する機能が休止状態(スリープ状態)、又は、電源部600からの駆動電力が遮断された状態(電源オフ状態)に移行する。すなわち、高機能画像表示モードにおいては、プロセッサ100の全ての機能が動作を継続するとともに、プロセッサ200において表示に関連する機能以外の、センサ部210や入力操作部220、出力部230の制御に関連する機能が休止することなく動作を継続している。このような表示装置10における動作は、プロセッサ100とプロセッサ200とが連携通信部150、250を介して連携信号を送受信して相互に連携することにより実行される。
ここで、本実施形態において、休止状態(スリープ状態)とは、必要最小限の構成要素にのみ電力を供給するように制御された省電力状態のことであり、例えば電源制御と構成要素に関する公開された統一規格であるACPI(Advanced Configuration and Power Interface)で定めるスリーピングモードS0〜S5のうちS1やS3のスタンバイやスリープと呼ばれる状態のことである。なお、休止状態は、スタンバイモード、スリープモード、省電力状態等と呼ばれることもある。
これにより、高機能画像表示モードにおいては、表示パネル330に表示されたカラー画像等がユーザにより視認されるとともに、プロセッサ200による電力の消費が抑制される。ここで、表示パネル330は、反射率が高く屋外視認性が高いパネル構造を有しているので、表示装置10における消費電力を抑制しつつ、階調数が多く表現力が豊かなカラー画像や動画等を鮮明に表示することができる。なお、この高機能画像表示モードにおいて、表示パネル330に表示される高機能画像332が、静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像の場合には、メモリ性液晶パネルである表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動される。一方、高機能画像332が、画面表示の更新頻度や変化(動き)が多い画像の場合には、表示パネル330が上述した第2の表示制御方法を適用して駆動される。
次いで、表示装置10が高機能画像表示モードに設定されている状態において、プロセッサ100又はプロセッサ200により、動作モードを設定変更する事象(トリガー)が検出されたか否かが、常時又は所定のタイミングで監視される(ステップS116)。ここで、表示装置10の動作モードを設定変更する事象とは、例えば、アプリケーションによる各画像の表示状態の設定や、ユーザによる入力操作部120、220の操作、センサ部210による特定の物理的、生体的、地理的な状態の検出、所定の状態(例えば、ユーザによる入力操作の終了)から予め設定した時間の経過(タイムアウト)、電源部600における電池(バッテリ)残量の低下を検出した場合等を指す。
ステップS116において、動作モードを設定変更する事象が検出されない場合には、プロセッサ100及び200は高機能画像表示モードでの動作を継続する。一方、当該事象が検出された場合(図4(b)に相当する)には、プロセッサ100及び200はステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。
このような高機能画像表示モードは、例えばスマートウォッチ等の電子機器において、ユーザが能動的にスマートウォッチ等のタッチパネルを操作する際に適用される。この場合、上述したように、処理能力の高いプロセッサ100を使用しているので、ユーザの入力操作に対する表示装置10の応答速度や操作性等を最適化してユーザの使い勝手を向上させることができる。
(2)簡易画像表示モード
上記ステップS104において、表示装置10が簡易画像表示モードに設定されていると判別された場合(ステップS122)には、プロセッサ200により生成された表示パネル330の一画面分、又は、特定の領域の画像データが、インターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第2の受信ポートに送信される。インターフェース回路312において受信した画像データは、フレームメモリ314に順次上書き保存された後、LCDコントローラ316により指定されたアドレスの画素PIXについてサブ画素単位で読み出され、表示パネル330の当該画素PIXのサブ画素に画素データとして順次書き込まれる。
あるいは、プロセッサ200により生成され、表示パネル330の画素PIX単位でインターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第2の受信ポートに順次送信された画像データは、LCDコントローラ316により各画素PIXのアドレスを指定して画素データとして直接書き込まれる。
ここで、簡易画像表示モードにおいて、プロセッサ200により生成される画像データは、各画素PIXのRGB3色のサブ画素が例えば1ビット階調で駆動制御される場合には、一画素PIX当たり3ビット(=1ビット×3色)のデータ量を有することになる。なお、プロセッサ200により生成される画像データは、サブ画素を1ビット階調で駆動制御する際のデータ量に限定されるものではなく、プロセッサ100により生成される画像データのビット数よりも小さいビット数の階調(すなわち、高機能画像よりも少ない階調数)で駆動制御することができるデータ量を有するものであればよい。
これにより、表示パネル330に配列された各画素PIXのサブ画素ごとに画素データに応じた電圧が画素電極346に印加されて、例えば図4(c)、(e)の上段に示すように、表示パネル330の表示領域全域に時刻等を示す階調数が少なく表現力が低いモノカラー画像やセグメント画像等の簡易な画像334が表示される。この簡易な画像334が静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像である場合には、メモリ性液晶パネルである表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動され、その表示制御方法の表示特性に基づいて、その画面表示が保持される。また、LCDコントローラ316により表示パネル330の特定の領域のアドレスが指定された場合には、例えば図4(d)、(f)の上段に示すように、表示パネル330の表示領域全域に表示された簡易な画像334のうち、上記アドレスが指定された特定の領域の簡易な画像336のみが書き換えられる。
具体的には、表示パネル330に表示される画像が、図4(c)〜(f)の上段に示すように、時刻を示す画像である場合、表示パネル330の表示領域全域の画像を書き換える場合には、プロセッサ200により「時分秒」を含む表示パネル330の一画面分の画像データを生成する。そして、この画像データがドライバ回路310により画像の切り換わりタイミング、及び、例えば1分周期で表示パネル330に書き込まれることにより、表示領域全域の画像334が、図4(c)、(e)の上段に示すように、「12:05:11」に切り換わり、以降「時分」が変化する1分ごとに「12:06:00」→・・のように順次書き換えられる(図中、プロセッサ200の「全体領域表示」参照)。
また、表示パネル330に表示された「時分秒」の画像334のうち、1秒ごとに表示が変化する「秒」の画像を書き換える場合には、プロセッサ200により「秒」を示す領域(特定領域)の画像データを生成する。そして、この画像データがドライバ回路310によりアドレスを指定して1秒周期で表示パネル330に書き込まれることにより、「秒」の画像336が、図4(d)、(f)の上段に示すように、1秒ごとに「12」→「13」→・・・→「59」のように順次書き換えられる(図中、プロセッサ200の「特定領域表示」参照)。ここで、「時分秒」の画像334のうち、1分ごとに表示が変化する「時分」の表示領域については、プロセッサ200により生成された一画面分の画像データがドライバ回路310により1分周期で、メモリ性液晶パネルである表示パネル330に書き込まれて保持されるため、「時分」の画像は59秒間変化しない。
このような簡易画像表示モードにおいては、図4(c)〜(f)の下段に示すように、プロセッサ200がセンサ部210や入力操作部220、出力部230の制御に加え、表示パネル330における簡易な画像334、336の表示を制御するとともに、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示パネル330の表示に関連する機能が休止状態、又は、電源オフ状態に移行する。すなわち、簡易画像表示モードにおいては、プロセッサ200の全ての機能が動作を継続している。このような表示装置10における動作は、プロセッサ100とプロセッサ200とが相互に連携することにより実行される。
これにより、簡易画像表示モードにおいては、表示パネル330に表示された簡易な画像がユーザにより視認されるとともに、プロセッサ100による電力の消費が抑制される。ここで、上述したように、表示パネル330は、反射型のパネル構造を有しているので、表示装置10における消費電力を抑制しつつ、時刻やアイコン等の、階調数が少なく表現力が低い簡易な画像を鮮明に表示することができる。
次いで、表示装置10が簡易画像表示モードに設定されている状態において、プロセッサ200により、動作モードを設定変更する事象が検出されたか否かが監視され(ステップS126)、当該事象が検出されない場合には、プロセッサ200は簡易画像表示モードでの動作を継続する。一方、当該事象が検出された場合には、プロセッサ200はステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。ここで、簡易画像表示モードにおいては、プロセッサ100が休止状態に設定されているが、表示パネル330の表示に関連する機能のみを休止させることにより、表示装置10の動作モードを設定変更する事象として、ユーザによるタッチパネル等の入力操作部120の操作を含むことができる。
このような簡易画像表示モードは、例えばユーザがスマートウォッチ等のタッチパネルを操作していない状態で、時刻やセンサによる計測値等の情報を確認するために画面表示を一寸見るような場合に適用される。この場合、上述したように、処理能力の高いプロセッサ100を休止して、処理能力の低いプロセッサ200を使用しているので、表示装置10の消費電力を大幅に抑制して電子機器の駆動時間を長くすることができる。
(3)合成画像表示モード
上記ステップS104において、表示装置10が合成画像表示モードに設定されていると判別された場合(ステップS132)には、プロセッサ100により生成された表示パネル330の一画面分の画像データが、インターフェースI/F(A)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第1の受信ポートに送信される。また、合成画像表示モードにおいては、プロセッサ200により生成された表示パネル330の特定の領域の画像データが、インターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第2の受信ポートに送信される。インターフェース回路312において受信した画像データは、フレームメモリ314に順次上書き保存された後、LCDコントローラ316により指定されたアドレスの画素PIXについてサブ画素単位で読み出され、表示パネル330の当該画素PIXのサブ画素に画素データとして順次書き込まれる。
あるいは、プロセッサ200により生成され、表示パネル330の画素PIX単位でインターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312に順次送信された画像データは、LCDコントローラ316により各画素PIXのアドレスを指定して画素データとして直接書き込まれる。
これにより、表示パネル330に配列された各画素PIXのサブ画素ごとに画素データに応じた電圧が画素電極346に印加されて、例えば図5(c)、(e)の上段に示すように、プロセッサ100により生成された画像データに基づいて、表示パネル330の表示領域全域に時刻等を示す階調数が少なく表現力が低いモノカラー画像やセグメント画像等の簡易な画像334が表示される。この画像334が静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像である場合には、メモリ性液晶パネルである表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動され、その表示制御方法の表示特性に基づいて、その画面表示が保持される。また、LCDコントローラ316により表示パネル330の特定の領域のアドレスが指定された場合には、例えば図5(d)、(f)の上段に示すように、プロセッサ200により生成された画像データに基づいて、表示パネル330の表示領域全域に表示された簡易な画像334のうち、上記アドレスが指定された特定の領域の簡易な画像336のみが書き換えられる。すなわち、表示パネル330に、一画面分の画像334と特定の領域の簡易な画像336とが組み合わされた合成画像(第3の画像)が表示される。
具体的には、図5(c)、(e)の上段に示すように、表示パネル330の表示領域全域の画像を書き換える場合には、プロセッサ100により「時分秒」を含む表示パネル330の一画面分の画像データを生成し、この画像データがドライバ回路310により画像の切り換わりタイミング、及び、例えば1分周期で表示パネル330に書き込まれることにより、表示領域全域の画像334が、「12:05:11」に切り換わり、以降「時分」が変化する1分ごとに「12:06:00」→・・のように順次書き換えられる(図中、プロセッサ100の「全体領域表示」参照)。
また、表示パネル330に表示された「時分秒」の画像334のうち、「秒」の画像を書き換える場合には、プロセッサ200により「秒」を示す領域(特定領域)の画像データを生成する。そして、この画像データがドライバ回路310によりアドレスを指定して1秒周期で表示パネル330に書き込まれることにより、「時分秒」の画像334のうち、「秒」の画像336が、図5(d)、(f)の上段に示すように、1秒ごとに順次書き換えられる(図中、プロセッサ200の「特定領域表示」参照)。
このような合成画像表示モードにおいては、図5(c)〜(f)の下段に示すように、表示装置10が全体領域表示の期間中は、プロセッサ100が表示パネル330における簡易な画像334の表示を制御するとともに、プロセッサ200における表示パネル330の表示に関連する機能が一時停止又は中断する。すなわち、全体領域表示の期間中は、プロセッサ200の表示パネル430の表示に関連する機能のみが一時停止し、それ以外の機能が休止することなく動作を継続している。また、表示装置10が特定領域表示の期間中は、プロセッサ200が表示パネル330における簡易な画像336の表示を制御するとともに、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示パネル330の表示に関連する機能が休止状態、又は、電源オフ状態に移行する。このような表示装置10における動作は、プロセッサ100とプロセッサ200とが相互に連携することにより実行される。
これにより、合成画像表示モードにおいては、画面表示の更新頻度や変化(動き)の少ない一画面分の画像334と、画面表示の更新頻度や変化(動き)の多い特定の領域の簡易な画像336とが組み合わされた合成画像が、表示パネル330に表示されてユーザにより視認されるとともに、プロセッサ100及び200のいずれか一方を休止状態又は一時停止状態に設定しているので、表示装置10の消費電力が抑制される。ここで、上述したように、表示パネル330は、反射型のパネル構造を有しているので、表示装置10における消費電力を抑制しつつ、時刻やアイコン等の、階調数が少なく表現力が低い簡易な合成画像を鮮明に表示することができる。
次いで、表示装置10が合成画像表示モードに設定されている状態において、プロセッサ100又は200により、動作モードを設定変更する事象が検出されたか否かが監視され(ステップS136)、当該事象が検出されない場合には、プロセッサ100及び200は合成画像表示モードでの動作を継続する。一方、当該事象が検出された場合には、プロセッサ100及び200はステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。ここで、合成画像表示モードにおいては、特定領域表示の期間中はプロセッサ100が休止状態に設定されているが、表示パネル330の表示に関連する機能のみを休止させることにより、表示装置10の動作モードを設定変更する事象として、ユーザによるタッチパネル等の入力操作部120の操作を含むことができる。
このような合成画像表示モードは、上述した簡易画像表示モードと同様に、例えばユーザがスマートウォッチ等のタッチパネルを操作していない状態で、時刻やセンサによる計測値等の情報を確認するために画面表示を一寸見るような場合に適用される。この場合においても、処理能力の高いプロセッサ100を極力休止させて、処理能力の低いプロセッサ200を主に使用しているので、表示装置10の消費電力を抑制して電子機器の駆動時間を長くすることができる。
なお、本実施形態においては、簡易画像表示モード及び合成画像表示モードにおける画面表示の例として、図4及び図5に示したように、いわゆるデジタル時計の時分秒表示を含む一画面分の画像334を表示パネル330に表示し、当該画像334のうちの、秒表示を行う特定領域の画像336を書き換える場合について説明したが、本発明はこれに限るものではない。
本発明に係る画面表示の他の例は、例えば図6(a)に示すように、上述した簡易画像表示モード及び合成画像表示モードにおいて、表示パネル330に、アナログ時計の時分秒針(Hh、Hm、Hs)の表示を含む一画面分の画像334を1分ごとに表示し、当該画像334のうちの、秒針Hsを表示する特定領域の画像336を1秒ごとに書き換えるものであってもよい。この場合においても、時分秒針(Hh、Hm、Hs)を示す一画面分の画像334は、プロセッサ100又は200により生成した画像データに基づいて表示され、秒針Hsを示す特定領域の画像336は、プロセッサ200により生成した画像データに基づいて表示される。ここで、秒針Hsを示す特定領域の画像336は、表示パネル330の表示領域に対して移動又は変化する領域となる。
すなわち、本発明において簡易な画像が表示される特定領域は、表示パネル330の表示領域内の固定された領域であってもよいし、位置が随時変化する領域であってもよい。また、特定領域の大きさについても、表示パネル330の表示領域全域に比較して十分狭い領域である場合に限るものではない。本発明に適用される特定領域は、処理能力の低いプロセッサ200により生成した画像データを、データ転送速度の遅いインターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310に送信して表示パネル330に画像を表示した場合に、ユーザに当該画像の乱れや途切れを生じることなく良好に視認される程度の大きさの表示領域を有するものであればよい。
また、本発明に係る画面表示のさらに他の例は、例えば図6(b)、(c)に示すように、上述した合成画像表示モードにおいて、まず、プロセッサ100により生成した画像データに基づいて、表示パネル330にカラーの地図画像や報知画像等の一画面分の高機能画像332を表示する。この高機能画像332が静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像である場合には、表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動され、その表示制御方法の表示特性に基づいて、その画面表示が保持される。そして、高機能画像332の画面表示の更新頻度や変化(動き)の少ない状態では、プロセッサ200により生成した画像データに基づいて、当該高機能画像332のうちの特定の領域に表示される、データ容量が小さく、かつ、継続して書き換えや変化を伴う(すなわち、更新頻度が高い)文字や図形、マーク等の画像336、338を順次書き換える。ここで、特定領域に表示される画像336、338は、例えば移動距離やペース等を示す文字や数値、天気情報や動作状態等を示すマーク等が適用される。
上述したように、本実施形態においては、図3のフローチャートに示した一連の処理動作が繰り返し実行される。これによれば、例えば、次のような表示装置の動作仕様を実現することができる。すなわち、ユーザが表示装置10を搭載した電子機器を起動させて、例えば入力操作部120、220のタッチパネルやボタンスイッチ等を操作している状態、又は、ユーザによる入力操作が検出されている状態では、アプリケーションにより動作モードが高機能画像表示モードに設定される。これにより、表示パネル330に表示されたカラー画像や動画等の高機能画像がユーザにより視認される。ここで、高機能画像表示モードにおいては、プロセッサ200における表示機能が休止状態(スリープ状態)又は電源オフ状態に設定される。
そして、ユーザがタッチパネルやボタンスイッチ等の操作を終えた場合、あるいは、ユーザによる入力操作が検出されなくなった場合には、所定の時間(例えば30秒)が経過した後、アプリケーションにより動作モードが簡易画像表示モードや合成画像表示モードに設定変更される。これにより、表示パネル330に表示された簡易な画像がユーザにより視認される。この簡易画像表示モードや合成画像表示モードにおいては、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100の表示機能が一定期間継続して休止状態又は電源オフ状態に設定される。
なお、本実施形態においては、上述した一連の処理動作の実行中に、プロセッサ100及び200が、処理動作を中断又は終了させる入力操作や動作状態の変化を常時監視して、当該入力操作や状態変化を検出した場合には、処理動作を強制的に終了する。具体的には、プロセッサ100及び200は、ユーザによる電源オフ操作や、電源部600における電池残量の低下、実行中の機能やアプリケーションの異常の発生等を検出して、一連の処理動作を強制的に中断して終了する。
(作用効果の検証)
次に、本実施形態に係る表示モジュールを備えた表示装置及びその制御方法における作用効果について、比較例を示して具体的に説明する。ここでは、一般的な携帯型の電子機器(スマートウォッチやスマートフォン等)に適用されている表示装置を比較例として示す。
図7は、本実施形態の作用効果を説明するための比較例を示す概略ブロック図であり、図8は、比較例における画面表示の例を示す図である。ここでは、本実施形態と比較例との構成や制御方法の比較を明瞭にするために、本実施形態と同等の構成については同等の符号を付して説明する。
比較例における表示装置は、例えば図7に示すように、大別して、プロセッサ100Pと、表示部300Pと、を有し、表示部300Pは、表示パネル330Pと、ドライバ回路310Pとを備えている。ここで、表示パネル330Pが透過型のパネル構造を有する場合には、背面側にはバックライト(光源部)が配置されている。ドライバ回路310Pは、上述した実施形態と同様に、インターフェース回路312Pと、フレームメモリ314Pと、LCDコントローラ316Pと、走査ドライバ318Pと、データドライバ320Pと、を備えている。
このような表示装置においては、上述した本実施形態と同様に、アプリケーションの設定やユーザによる入力操作に応じてプロセッサ100Pにより生成された画像データを、ドライバ回路310Pのフレームメモリ314Pに書き込むことにより、表示パネル330Pの表示領域全域に所定の画像が表示される。そして、表示パネル330Pが透過型の場合には、背面側から光を照射することにより、また、表示パネル330Pが反射型の場合には、視野側から入射した外光が反射することにより、表示パネル330Pに表示された画像がユーザにより視認される。
ここで、表示パネル330Pに、上述したような高精細なカラー画像や滑らかな動画等の高機能画像を表示するためには、プロセッサ100Pとして、処理能力が高く、かつ、消費電力が高い演算回路(ハイパワー、ハイパフォーマンスのプロセッサ)を適用する必要がある。加えて、プロセッサ100Pとドライバ回路310Pとを、例えばMIPIやパラレルインターフェース等の、データ転送速度が比較的速い規格に対応したインターフェースI/F(P)を介して接続する必要がある。また、表示パネル330Pとして、高精細なカラー画像や動画等の表示に対応した、高い表示性能を有する表示パネルを適用する必要がある。
このような表示装置においては、表示パネル330Pに簡易な画像を表示する場合であっても、例えば図8(a)に示すように、時刻表示等の頻繁に書き換えや変化を伴う画像(例えば図中の秒表示)を含んでいる場合には、プロセッサ100Pにより頻繁に表示パネル330Pの表示領域全域の画像データを生成し、インターフェースI/F(P)を介してドライバ回路310Pに書き込む動作を繰り返す必要がある。一方、例えば図8(b)、(c)に示すように、表示パネル330Pにカラー画像や動画等の高機能画像を表示する場合には、その画像の書き換えや変化に応じてプロセッサ100Pにより画像データが随時生成されて、インターフェースI/F(P)を介してドライバ回路310Pに書き込まれる。そのため、プロセッサ100Pを常時動作させておく必要があり、省電力状態や休止状態に移行させることができない。なお、図8(a)〜(c)は、上述した本実施形態(図3〜図6参照)と同様に、アプリケーションの設定やユーザによる入力操作等により表示モードが切り換わった場合に、表示パネル330Pに表示される各モードの画面表示の例(簡易な画像、カラー画像)を示すものである。
このように、比較例の表示装置においては、処理能力の高いプロセッサ100P単体で、表示部300Pにおける全ての表示モードの画面表示を制御しているため、処理負担が大きく、特に、頻繁に書き換えや変化を伴う画像を表示する場合には、プロセッサ100Pを頻繁に動作させることになるため、消費電力が増加する。また、表示パネル330Pに簡易な画像を表示する場合であっても、処理能力の高いプロセッサ100Pや表示性能の高い表示パネル330Pを使用する必要があるため、プロセッサ100Pの処理能力や表示パネル330Pの表示性能が余剰状態になり、表示部300Pの性能を有効に利用することができない。
これに対して、本実施形態においては、処理能力の異なる2つのプロセッサ100、200を備え、各々が個別のインターフェースI/F(A)、I/F(B)を介して表示部300のドライバ回路310に接続されている。また、ドライバ回路310は、フレームメモリ314を内蔵し、プロセッサ100、200から個別に書き込まれる画像データを順次上書きするように構成されている。加えて、表示パネル330は、メモリ性液晶パネルであって上述した第1の表示制御方法を適用して駆動することにより、プロセッサ100、200により生成された画像データに基づいて、画素ごとに書き込まれた画素データを保持することにより画面表示が保持される。
そして、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、動作モードに応じてプロセッサ100及び200を使い分けて、表示パネル330における画像の表示形態が制御される。すなわち、上述したように、表示パネル330にカラー画像や動画等を表示する高機能画像表示モードにおいては、プロセッサ100を動作させるとともに、プロセッサ200の表示機能を休止させる。一方、表示パネル330に時刻やアイコン等の簡易な画像を表示する簡易画像表示モードにおいては、プロセッサ200を動作させるとともに、プロセッサ100を休止させる。さらに、画面表示の更新頻度や変化(動き)の少ない画像と多い画像とを組み合わせて表示する合成画像表示モードにおいては、プロセッサ100及び200の両方を動作させる。
これにより、本実施形態においては、表示パネル330としてメモリ性液晶パネルを適用し、動作モードに応じて異なる処理能力を有するプロセッサ100及び200を使い分けて、高機能画像や簡易な画像、更新頻度の異なる多様な画像の組み合わせからなる合成画像の表示を制御することにより、ユーザの操作性を損なうことなく、適切な処理能力のプロセッサを用いて各種の情報を多様な表示形態で提供することができる。また、この場合、プロセッサ100及び200のいずれか一方を実質的に休止状態に移行させることができるので、表示装置10の消費電力を抑制することができ、電子機器の駆動時間を改善することができる。
<第2の実施形態>
次に、本発明に係る表示装置の第2の実施形態について、図面を参照して詳しく説明する。
図9は、本発明に係る表示装置の第2の実施形態を示す概略ブロック図である。図10は、本実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートであり、図11は、本実施形態に係る表示装置における表示形態を示す図である。ここで、上述した第1の実施形態と同等の構成及び制御方法については、同等の符号を付してその説明を簡略化する。
(表示装置)
第1の実施形態においては、メモリ性液晶パネルを適用した唯一の表示パネル330に、複数のプロセッサ100及び200により生成された画像データに基づく画像を、多様な表示形態で表示する構成について説明した。第2の実施形態においては、表示部300に表示性能の異なる複数(ここでは2つ)の表示パネルが設けられ、プロセッサ100により表示パネル330の表示状態を制御し、プロセッサ200により複数の表示パネルの表示状態を制御することにより、プロセッサ100及び200により生成された画像データに基づく画像を、多様な表示形態で表示することを特徴としている。
第2の実施形態に係る表示装置10は、例えば図9に示すように、概略、処理能力が異なる2組のプロセッサ100及びプロセッサ200と、メモリ性液晶パネルが適用された表示パネル330を備えた表示部300と、表示パネル430を備えた表示部400と、を有している。プロセッサ100は、上述した第1の実施形態と同様に、例えばMIPI等のデータ転送速度が比較的速いインターフェースI/F(A)を介して、表示部300のインターフェース回路312の第1の受信ポートに接続されている。また、プロセッサ200は、上述した第1の実施形態と同様に、例えばSPI等のデータ転送速度が比較的遅いインターフェースI/F(B)を介して、表示部300のインターフェース回路312の第2の受信ポートに接続されているとともに、例えばSPI等のインターフェースI/F(C)を介して、表示部400のインターフェース回路412にも個別に接続されている。ここで、プロセッサ200により生成された画像データは、表示装置10の動作モードに応じて、表示部300又は400のいずれか一方に選択的に送信されるように制御される。
表示部400は、図9に示すように、ドライバ回路(又は、ドライバIC;第2のドライバ回路)410と、表示パネル430と、を有している。ドライバ回路410は、上述した第1の実施形態と同様に、インターフェース回路412と、画像メモリ(図中、「メモリ」と略記)414と、LCDコントローラ(図中、「コントローラ」と略記)416と、コモンドライバ418と、セグメントドライバ420と、を備えている。
インターフェース回路412は、プロセッサ200から画像データを含む所定の信号を受信するための受信ポートを有し、上述したように、SPI等のデータ転送速度が比較的遅いインターフェースI/F(C)を介してプロセッサ200に接続されている。画像メモリ414は、プロセッサ200により生成され、上記のインターフェース回路412を介して送信された画像データを保存する。LCDコントローラ416は、画像メモリ414に保存された画像データをアドレスごとに読み出し、コモンドライバ418及びセグメントドライバ420を制御して、表示パネル430の一画面単位で、又は、表示パネル430の特定の領域に表示させる。ここで、表示パネル430がモノクロのセグメント画像を表示するセグメント液晶パネルである場合には、画像メモリ414は、各セグメントを表示(オン)、非表示(オフ)させるための1ビット分のデータを保持する保持回路としての機能を有している。
表示パネル430は、例えば比較的高い反射率で屋外視認性に優れる反射型でのモノクロ表示が可能で、かつ、半透過表示や全透過表示も可能な、PN(Polymer Network)型やPD(Polymer Dispersed)型の液晶パネルを適用することができ、プロセッサ200において生成された画像データに基づくモノカラーやモノクロ画像、セグメント画像等が、ドライバ回路410により簡易な表示形態で表示される。これにより、プロセッサ200により生成された画像データに基づく画像を表示パネル430に表示することにより、比較的高い反射率で屋外視認性に優れたモノクロ画像やセグメント画像等の簡易な画像がユーザにより視認される。
また、本実施形態においては、表示パネル430は、表示部300の表示パネル330の視野側に配置され、かつ、表示パネル430の表示領域と表示パネル330の表示領域とが平面視して重なるように配置されている。したがって、後述するように、表示パネル430にモノクロ画像やセグメント画像等の簡易な画像を表示させつつ、第1の実施形態に示したように、表示部300の表示パネル330にカラー画像等の高機能画像を表示することにより、表示パネル330の高機能画像と、表示パネル430の簡易な画像とを重ね合わせた画像(以下、便宜的に「重合画像」と記す)がユーザにより視認される。なお、本実施形態において表示部300、400により実現される表示形態については詳しく後述する。
(表示装置の制御方法)
本実施形態に係る表示装置における制御方法は、例えば図10のフローチャートに示すように、表示装置10の動作モードとして、上述した第1の実施形態に示した、高機能画像表示モードと簡易画像表示モードと合成画像表示モードとの各動作モードに加え、「重合画像表示モード」(第4の表示モード)が予め用意されていて、動作モードの判別結果に応じて、いずれかの動作モードが設定される。
本実施形態における高機能画像表示モード(ステップS112)においては、図11(a)の下段に示すように、上述した第1の実施形態と同様に、プロセッサ100により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に高機能画像332が表示される(ステップS114)。また、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ200から表示部300又は400への画像データの送信が停止されるとともに、図11(a)の中段に示すように、プロセッサ200により視野側に配置された表示パネル430が透過状態に制御される。ここで、表示パネル430として、上述したように、例えばPN型の液晶パネルを適用した場合には、透過状態を実現するためには、表示パネル430に所定の電圧を印加する必要があるが、この場合、表示パネル430は画像が表示されない非表示状態に設定されているため、表示パネル430に画像を表示させる場合に比較して、プロセッサ200の処理負担は軽減される。これにより、図11(a)の上段に示すように、視野側の表示パネル430を透過して、背面側の表示パネル330に表示された高機能画像332がユーザにより視認される。
また、簡易画像表示モード(ステップS122)においては、図11(b)の下段に示すように、上述した第1の実施形態と同様に、プロセッサ200により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に簡易な画像334が表示される(ステップS124)。また、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止される。また、このとき、図11(b)の中段に示すように、視野側に配置された表示パネル430は、プロセッサ200により画像が表示されない非表示状態に設定されるとともに、透過状態に設定される。これにより、図11(b)の上段に示すように、視野側の表示パネル430を透過して、背面側の表示パネル330に表示された簡易な画像334がユーザにより視認される。
なお、本実施形態に係る表示装置10においては、簡易画像表示モードとして、次のような表示形態を適用することができる。すなわち、図11(c)の中段に示すように、プロセッサ200により生成された画像データが表示部400のドライバ回路410に送信されることにより、表示パネル430に簡易な画像434が表示される。また、プロセッサ100及び200が相互に連携することによりプロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止されて、図11(c)の下段に示すように、背面側に配置された表示パネル330は画像が表示されない非表示状態に設定される。これにより、図11(c)の上段に示すように、視野側の表示パネル430に表示された簡易な画像334がユーザにより視認される。
また、合成画像表示モード(ステップS132)においては、図11(d)の下段に示すように、上述した第1の実施形態と同様に、プロセッサ100により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に一画面分の高機能画像332が表示される。そして、この状態で、プロセッサ200により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330の特定領域に簡易な画像336、338が表示される(ステップS134)。ここで、表示パネル330に表示された高機能画像332の書き換えや変化がない状態では、メモリ性液晶パネルである表示パネル330を上述した第1の表示制御方法で駆動する際の表示特性に基づいて、その画面表示が保持されるので、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止される。また、表示パネル330のうちの特定領域の画素PIXに対して、プロセッサ200によりアドレスを指定して画素データを書き込むことにより、当該特定領域に表示された簡易な画像336、338が書き換えられる。また、このとき、図11(d)の中段に示すように、視野側に配置された表示パネル430は、プロセッサ200により画像が表示されない非表示状態に設定されるとともに、透過状態に設定される。これにより、図11(d)の上段に示すように、視野側の表示パネル430を透過して、背面側の表示パネル330に表示された高機能画像332と簡易な画像336、338とが組み合わされた合成画像がユーザにより視認される。
そして、重合画像表示モード(ステップS142)においては、図11(e)の下段に示すように、プロセッサ100により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に一画面分の高機能画像332が表示される。また、図11(e)の中段に示すように、プロセッサ200により生成された画像データが表示部400のドライバ回路410に送信されることにより、表示パネル430の特定領域に簡易な画像434が表示される(ステップS144)。ここで、表示パネル330に表示された高機能画像332の書き換えや変化がない状態では、上述した合成画像表示モードと同様に、第1の表示制御方法における表示特性に基づいて、その画面表示が保持されるので、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止される。また、表示パネル430のうちの特定領域の画素PIXに対して、プロセッサ200によりアドレスを指定して画素データを書き込むことにより、当該特定領域に表示された簡易な画像434が書き換えられる。これにより、図11(e)の上段に示すように、視野側の表示パネル430に表示された簡易な画像434と、背面側の表示パネル330に表示された高機能画像332とが重ね合わされた重合画像がユーザにより視認される。
次いで、図10のフローチャートのステップS146に示すように、プロセッサ100又は200により、動作モードを設定変更する事象が検出されるまで、上記の重合画像表示モードでの動作を継続し、当該事象が検出された場合には、ステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300、400における画像の表示形態を制御する。
このように、本実施形態においては、メモリ性液晶パネルである表示パネル330の視野側に、プロセッサ200により生成される画像データに基づく簡易な画像が表示される表示パネル430を配置している。そして、動作モードに応じて異なる処理能力を有するプロセッサ100、200や、異なる表示性能を有する表示パネル330、430を使い分けて、高機能画像や簡易な画像、合成画像、更新頻度の異なる多様な画像の重ね合わせからなる重合画像の表示を制御する。これにより、ユーザの操作性を損なうことなく、適切な処理能力のプロセッサや表示性能の表示パネルを用いて各種の情報をより多様な表示形態で提供することができる。また、この場合においても、プロセッサ100及び200のいずれか一方を実質的に休止状態に移行させることができるので、表示装置10の消費電力を抑制することができ、電子機器の駆動時間を改善することができる。
(変形例)
次に、上述した各実施形態における変形例について説明する。
図12は、上述した各実施形態における変形例を示す概略ブロック図である。ここでは、上述した各実施形態と同等の構成については、同等の符号を付してその表記を簡略化して示す。
上述した各実施形態においては、表示パネル330として反射型のメモリ性液晶パネルを適用し、視野側から入射した外光が反射することにより、表示パネル330や430に表示された画像がユーザにより視認される場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、反射型のパネル構造を有する表示パネル330においては、屋外等の比較的明るい環境下ではユーザが画像を良好に視認することができるが、暗い環境下では画面表示の視認が困難な場合がある。
そこで、表示装置10は、例えば図12(a)、(b)に示すように、表示パネル330のフロントライトやエッジライトとなる光源部500を備えた構成を適用することができる。この光源部500は、プロセッサ100や200においてユーザによる入力操作部120や220の操作を検出することにより発光状態が制御される。これによれば、暗い環境下であってもユーザが光源部500のフロントライトやエッジライトを点灯させることにより、表示パネル330や430に表示された画像を良好に視認することができる。
ここで、上述したように、本発明に係る表示装置においては、動作モードに応じてプロセッサ100が休止状態に設定されている場合があるので、動作モードに関わらず、表示機能以外の機能を常時動作させておくことができるプロセッサ200により、光源部500の発光状態を制御することが好ましい。これによれば、プロセッサ100における処理負担を軽減することができるとともに、休止状態における消費電力をさらに抑制することができる。
また、上述した各実施形態においては、表示パネル330として反射型のメモリ性液晶パネルを適用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、表示パネル330として透過型のメモリ性液晶パネルを適用し、さらに、その背面側にバックライトとなる光源部500を配置した構成を適用することができる。この場合の表示装置10は図12(a)、(b)と同等の構成を有し、光源部500は、表示装置10の動作モードに応じてプロセッサ100又は200により発光状態が制御される。ここで、プロセッサ100により表示パネル330に画像が表示されている状態では、光源部500はプロセッサ100により制御され、プロセッサ100が休止状態に設定されている状態では、光源部500はプロセッサ200により制御される。このような光源部500の制御は、プロセッサ100とプロセッサ200とが相互に連携することにより実行される。これによれば、表示パネル330や430に高機能画像や簡易な画像を表示した状態で、光源部500のバックライトを点灯することにより、ユーザは高輝度で鮮明な画像を視認することができる。
また、上述した各実施形態においては、処理能力が高いプロセッサ100と表示部300とがデータ転送速度が速いインターフェースI/F(A)を介して接続され、相対的に処理能力が低いプロセッサ200と表示部300とがデータ転送速度が遅いインターフェースI/F(B)を介して接続された構成を示したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、プロセッサ100とプロセッサ200とが同等の処理性能を有し、インターフェースI/F(A)とI/F(B)とが同等のデータ転送速度を有するものであってもよい。この場合、プロセッサ100を高い動作周波数で動作させて、データ容量の大きい画像データを生成させ、速い転送速度で表示部300に送信して表示パネル330に高機能画像を表示させ、一方、プロセッサ200を低い動作周波数で動作させて、データ容量の小さい画像データを生成させ、遅い転送速度で表示部300に送信して表示パネル330に簡易な画像を表示させる。このような構成及び制御方法においても、上述した各実施形態と同様に、動作モードに応じてプロセッサ100及び200を使い分けることにより、ユーザの操作性を損なうことなく、各種の情報を多様な表示形態で提供することができるとともに、表示装置10の消費電力を抑制することができる。
また、上述した第2の実施形態においては、表示パネル330の視野側に配置される表示パネル430として、比較的高い反射率で屋外視認性に優れるPN型やPD型の液晶パネルを適用する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、上述したPN型やPD型の液晶パネルと同等の表示性能を有するものであれば、他の種類の表示パネルを適用することができる。具体的には、例えば透明有機ELパネルや電子ペーパーに用いられる表示パネル等を良好に適用することができる。ここで、表示パネル430として、透明有機ELパネルを適用した場合、透過状態を実現するためには、上述したPN型の液晶パネルとは異なり、表示パネル430に電圧を印加する必要がないので、図11(a)、(b)、(d)に示した各表示モードにおいて、プロセッサ200における表示パネル430の表示機能を休止状態又は電源オフ状態に設定して、表示装置10の消費電力を抑制することができる。
以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
(付記)
[1]
メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
第1の転送速度で第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、
を有し、
前記ドライバ回路は、
第1の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示し、
第2の表示モードでは、前記第1の受信ポートからの受信を停止し、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示する、
ことを特徴とする表示モジュール。
[2]
前記ドライバ回路は、
第3の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記第1の画像の一部を前記第2の画像に書き換えることを特徴とする[1]に記載の表示モジュール。
[3]
前記第1の受信ポートは、前記第1の画像データを受信する際の前記第1の転送速度に対応した第1の通信規格を有し、
前記第2の受信ポートは、前記第2の画像データを受信する際の前記第2の転送速度に対応した第2の通信規格を有し、
前記第1の通信規格と前記第2の通信規格は異なることを特徴とする[1]又は[2]に記載の表示モジュール。
[4]
前記ドライバ回路は、前記複数の画素の各々に保持された前記画素データとは関係なく、前記第1の受信ポート又は前記第2の受信ポートを介して受信した前記画像データを、前記表示パネルに表示させることを特徴とする[1]乃至[3]のいずれかに記載の表示モジュール。
[5]
前記ドライバ回路は、フレームメモリを備え、前記複数の画素の各々に保持された前記画素データとは関係なく、前記フレームメモリに記憶された前記画像データを、前記表示パネルに表示させることを特徴とする[1]乃至[3]のいずれかに記載の表示モジュール。
[6]
前記ドライバ回路は、
少なくとも前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データを保持するフレームメモリを備え、
前記第1の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第1の画像データを参照して、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを書き換えることにより、前記第1の画像を書き換え、
前記第2の表示モードでは、前記第2の受信ポートを介して受信し前記フレームメモリに保持された前記第2の画像データを参照して、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを書き換えることにより、又は、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づいて、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを直接書き換えることにより、前記第2の画像を書き換える、
ことを特徴とする[1]乃至[4]のいずれかに記載の表示モジュール。
[7]
前記表示パネルに設けられた前記複数の画素は、各々、複数のサブ画素を有し、
前記ドライバ回路は、
前記第1の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で読み出して、前記複数の画素の前記サブ画素に書き込むことにより、前記第1の画像を書き換え、
前記第2の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で読み出して、前記複数の画素の前記サブ画素に書き込むことにより、又は、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で、前記複数の画素の前記サブ画素に直接書き込むことにより、前記第2の画像を書き換える、
ことを特徴とする[5]又は[6]に記載の表示モジュール。
[8]
前記ドライバ回路は、
前記第1の表示モードでは、前記複数の画素の各々の前記サブ画素に、所定の複数ビットからなる前記画素データを書き込んで、前記第1の画像を表示し、
前記第2の表示モードでは、前記複数の画素の各々の前記サブ画素に、前記複数ビットよりも小さいビット数、又は、1ビットからなる前記画素データを書き込んで、前記第2の画像を表示する、
ことを特徴とする[7]に記載の表示モジュール。
[9]
前記第1の表示モードのとき、前記画像データは、前記画素を構成するR(赤)、G(緑)、B(青)の各色の前記サブ画素当たり複数ビットで構成され、
前記第2の表示モードのとき、前記画像データは、前記R(赤)、G(緑)、B(青)の各色の前記サブ画素当たり1ビットで構成されることを特徴とする[8]に記載の表示モジュール。
[10]
第1の動作周波数で動作し、第1の画像データを生成する第1のプロセッサと、
前記第1の動作周波数よりも低い第2の動作周波数で動作し、第2の画像データを生成する第2のプロセッサと、
メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
前記第1のプロセッサに接続され、第1の転送速度で前記第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第2のプロセッサに接続され、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で前記第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、
を有し、
前記第1のプロセッサ及び前記第2のプロセッサはそれぞれ連携通信部を介し所定の連携信号を送受信して相互に連携して前記ドライバ回路を制御して、前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データに基づく前記画素データを書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示する第1の表示モードと、前記第1のプロセッサを休止状態に設定して前記第1の画像データを受信することなく、前記複数の画素の各々に、前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示する第2の表示モードと、を切り換えることを特徴とする表示装置。
[11]
第1の表示モードと第2の表示モードとを切り換え換え可能な表示装置であって、
画素毎にメモリを有する表示パネルと、
第1の受信ポートと第2の受信ポートを有し、前記表示パネルを駆動するドライバ回路と、
前記表示パネルに表示させる画像データを記憶するフレームメモリと、
前記第1の表示モードを制御する第1のプロセッサと、
前記第2の表示モードを制御する第2のプロセッサと、
を有し、
前記第1の表示モードのとき、前記第1のプロセッサが、前記第1の受信ポートを介して前記フレームメモリ内の前記画像データを書き換えることにより前記表示パネルの表示を書き換え、
前記第2の表示モードのとき、前記第2のプロセッサが、前記表示パネルの表示を書き換える、
ことを特徴とする表示装置。
[12]
前記第2の表示モードのとき、前記第2のプロセッサが、前記第2の受信ポートを介して前記画素毎の前記メモリを直接書き換えることにより、前記画素毎の前記メモリを書き換えることにより、前記表示パネルの表示を書き換える、
ことを特徴とする[10]又は[11]に記載の表示装置。
[13]
前記第2の表示モードのとき、前記第2のプロセッサが、前記フレームメモリ内の前記画像データを書き換え、前記ドライバ回路が前記フレームメモリ内の前記画像データを参照して、前記画素毎の前記メモリを書き換えることにより、前記表示パネルの表示を書き換える、ことを特徴とする[11]に記載の表示装置。
[14]
前記表示パネルの視野側に、前記第2の画像データに基づいて表示状態が制御される、透過表示が可能な他の表示パネルを有し、
前記ドライバ回路は、
前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記他の表示パネルに前記第2の画像データに基づく前記第2の画像を表示することを特徴とする[10]乃至[13]のいずれかに記載の表示装置。
[15]
第1のプロセッサにより第1の画像データを生成し、
第2のプロセッサにより第2の画像データを生成し、
前記第1のプロセッサ及び前記第2のプロセッサをそれぞれ連携通信部を介し所定の連携信号を送受信して相互に連携させて、表示パネルに設けられたメモリ性を有する複数の画素の各々に、前記第1のプロセッサから第1の受信ポートを介して送信された前記第1の画像データに基づく画素データを書き込み、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示する第1の表示モードと、前記第1のプロセッサを停止状態に設定して、前記複数の画素の各々に、前記第2のプロセッサから第2の受信ポートを介して送信された前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込み、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示する第2の表示モードと、を切り換えることを特徴とする表示装置の制御方法。
[16]
コンピュータを、請求項10乃至14のいずれかに記載の表示装置として機能させるための、あるいは、コンピュータに、請求項15に記載の制御方法を実行させるための表示装置の制御プログラム。
10 表示装置
100、200 プロセッサ
120、220 入力操作部
150、250 連携通信部
210 センサ部
300、400 表示部
310、410 ドライバ回路
312、412 インターフェース回路
314 フレームメモリ
330、430 表示パネル
414 画像メモリ
500 光源部
600 電源部
I/F(A)〜I/F(C) インターフェース

Claims (13)

  1. メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
    第1の転送速度で第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、
    を有し、
    前記ドライバ回路は、
    第1の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示し、
    第2の表示モードでは、前記第1の受信ポートからの受信を停止し、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示し、
    第3の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの複数の画素の各々の画素内メモリに書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの前記複数の画素の一部の画素内メモリに書き込んで、前記第1の画像の一部を前記第2の画像に書き換えることで、合成画像を表示する、
    ことを特徴とする表示モジュール。
  2. 前記第1の受信ポートは、前記第1の画像データを受信する際の前記第1の転送速度に対応した第1の通信規格を有し、
    前記第2の受信ポートは、前記第2の画像データを受信する際の前記第2の転送速度に対応した第2の通信規格を有し、
    前記第1の通信規格と前記第2の通信規格は異なることを特徴とする請求項1に記載の表示モジュール。
  3. 前記ドライバ回路は、前記複数の画素の各々に保持された前記画素データとは関係なく、前記第1の受信ポート又は前記第2の受信ポートを介して受信した前記画像データを、前記表示パネルに表示させることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の表示モジュール。
  4. 前記ドライバ回路は、フレームメモリを備え、前記複数の画素の各々に保持された前記画素データとは関係なく、前記フレームメモリに記憶された前記画像データを、前記表示パネルに表示させることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の表示モジュール。
  5. 前記ドライバ回路は、
    少なくとも前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データを保持するフレームメモリを備え、
    前記第1の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第1の画像データを参照して、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを書き換えることにより、前記第1の画像を書き換え、
    前記第2の表示モードでは、前記第2の受信ポートを介して受信し前記フレームメモリに保持された前記第2の画像データを参照して、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを書き換えることにより、又は、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づいて、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを直接書き換えることにより、前記第2の画像を書き換える、
    ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の表示モジュール。
  6. 前記表示パネルに設けられた前記複数の画素は、各々、複数のサブ画素を有し、
    前記ドライバ回路は、
    前記第1の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で読み出して、前記複数の画素の前記サブ画素に書き込むことにより、前記第1の画像を書き換え、
    前記第2の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で読み出して、前記複数の画素の前記サブ画素に書き込むことにより、又は、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で、前記複数の画素の前記サブ画素に直接書き込むことにより、前記第2の画像を書き換える、
    ことを特徴とする請求項5に記載の表示モジュール。
  7. 前記ドライバ回路は、
    前記第1の表示モードでは、前記複数の画素の各々の前記サブ画素に、所定の複数ビットからなる前記画素データを書き込んで、前記第1の画像を表示し、
    前記第2の表示モードでは、前記複数の画素の各々の前記サブ画素に、前記複数ビットよりも小さいビット数、又は、1ビットからなる前記画素データを書き込んで、前記第2の画像を表示する、
    ことを特徴とする請求項6に記載の表示モジュール。
  8. 前記第1の表示モードのとき、前記画像データは、前記画素を構成するR(赤)、G(緑)、B(青)の各色の前記サブ画素当たり複数ビットで構成され、
    前記第2の表示モードのとき、前記画像データは、前記R(赤)、G(緑)、B(青)の各色の前記サブ画素当たり1ビットで構成されることを特徴とする請求項7に記載の表示モジュール。
  9. 第1の動作周波数で動作し、第1の画像データを生成する第1のプロセッサと、
    前記第1の動作周波数よりも低い第2の動作周波数で動作し、第2の画像データを生成する第2のプロセッサと、
    メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
    前記第1のプロセッサに接続され、第1の転送速度で前記第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第2のプロセッサに接続され、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で前記第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、
    を有し、
    前記ドライバ回路は、
    第1の表示モードでは、前記第1のプロセッサは、前記第1の受信ポートを介して前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの複数の画素の各々の画素内メモリに書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示し、
    第2の表示モードでは、前記第1のプロセッサを停止し、前記第2のプロセッサは、前記第2の受信ポートを介して前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの複数の画素の各々の画素内メモリに書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示し、
    第3の表示モードでは、前記第1のプロセッサは、前記第1の受信ポートを介して前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの複数の画素の各々の画素内メモリに書き込み、前記第2のプロセッサは、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記第2の受信ポートを介して前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの前記複数の画素の一部の画素内メモリに書き込んで、前記第1の画像の一部を前記第2の画像に書き換えることで、前記表示パネルに合成画像を表示する、ことを特徴とする表示装置。
  10. 前記第2のプロセッサは、前記第2の受信ポートを介して前記画素毎の前記画素内メモリを直接書き換えることにより、前記画素毎の前記画素内メモリを書き換えることにより、前記表示パネルの表示を書き換える、
    ことを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
  11. 前記表示パネルの視野側に、前記第2の画像データに基づいて表示状態が制御される、透過表示が可能な他の表示パネルを有し、
    第4の表示モードでは、
    前記ドライバ回路は、
    前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記他の表示パネルにのみ前記第2の画像データに基づく前記第2の画像を表示することを特徴とする請求項9又は10のいずれかに記載の表示装置。
  12. メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、第1の転送速度で第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、第1のプロセッサと、第2のプロセッサと、を備える表示装置の制御方法であって、
    第1のプロセッサにより第1の画像データを生成し、
    第2のプロセッサにより第2の画像データを生成し、
    第1の表示モードとして、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示し、
    第2の表示モードとして、前記第1の受信ポートからの受信を停止し、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示し、
    第3の表示モードとして、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの複数の画素の各々の画素内メモリに書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記表示パネルの前記複数の画素の一部の画素内メモリに書き込んで、前記第1の画像の一部を前記第2の画像に書き換えることで、合成画像を表示する、
    ことを特徴とする表示装置の制御方法。
  13. 前記第1のプロセッサと前記第2のプロセッサとを含むコンピュータを、請求項9乃至11のいずれかに記載の表示装置として機能させるための、あるいは、当該コンピュータに、請求項12に記載の制御方法を実行させるための表示装置の制御プログラム。
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