JP7451037B2 - Liquid crystal display device and image freeze detection method - Google Patents

Liquid crystal display device and image freeze detection method Download PDF

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本発明は、液晶表示装置に関し、特に画像のフリーズの検出方法に関する。 The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly to a method for detecting image freeze.

インスツルメンツパネル内に配置された速度計、タコメータ、燃料計などの針式メーターは、液晶パネルによるクラスター表示に置換されつつある。クラスター表示には、警告も表示されるため、その機能安全要求が求められる。機能安全要求は、画面フリーズ(表示画面の異常事象)を検出したとき、画面を安全状態(例えば、黒画面)にし、運転者が画面フリーズよって警告に気がつかないことを防止する。 Needle-type meters such as speedometers, tachometers, and fuel gauges located in instrument panels are being replaced by cluster displays using liquid crystal panels. Since warnings are also displayed on the cluster display, the functional safety requirements are required. The functional safety requirement is to set the screen to a safe state (for example, a black screen) when a screen freeze (an abnormal event on the display screen) is detected, thereby preventing the driver from noticing a warning due to the screen freeze.

液晶表示装置の画面フリーズに関して、例えば、特許文献1の液晶表示装置は、表示データに含まれる検出用信号のフレーム間の変化からフリーズ状態を検出している。また、特許文献2の画像表示システムは、画像情報の変化の有無によりフリーズを検出している。さらに特許文献3の車両用表示装置は、監視用駆動データの変化パターンが制御パターンと異なるとき、異常であると判定し表示制御系の作動状態をリセットしている。 Regarding the screen freeze of a liquid crystal display device, for example, the liquid crystal display device disclosed in Patent Document 1 detects a freeze state from a frame-to-frame change in a detection signal included in display data. Further, the image display system disclosed in Patent Document 2 detects freezing based on the presence or absence of a change in image information. Further, in the vehicle display device of Patent Document 3, when the change pattern of the monitoring drive data differs from the control pattern, it is determined that there is an abnormality and the operating state of the display control system is reset.

特開2006-267452号公報Japanese Patent Application Publication No. 2006-267452 特開2008-252307号公報JP2008-252307A 特開2010-237287号公報Japanese Patent Application Publication No. 2010-237287

図1(A)に示すように、運転席の前方には液晶パネルによる液晶表示装置10が設けられる。液晶表示装置10には、図1(B)に示すように、速度計、タコメータ、燃料計などに加えて、シートベルト着用、ガソリン残量、半ドアなどの警告を表示するための警告灯12を含むクラスターが表示される。液晶表示装置10の画面フリーズが検出されたとき、画面の全体を例えば黒画面の表示にし、運転者に画面異常があったことを通知する。 As shown in FIG. 1A, a liquid crystal display device 10 using a liquid crystal panel is provided in front of the driver's seat. As shown in FIG. 1(B), the liquid crystal display device 10 includes a speedometer, tachometer, fuel gauge, etc., as well as a warning light 12 for displaying warnings such as fastening of seat belt, remaining amount of gasoline, door ajar, etc. Clusters containing . When screen freeze of the liquid crystal display device 10 is detected, the entire screen is displayed as a black screen, and the driver is notified that there is a screen abnormality.

図2は、従来の液晶表示装置の概略構成を示す図である。液晶表示装置10は、液晶パネル20、バックライト22、液晶パネル20を駆動するための液晶駆動回路30、液晶駆動回路30に表示データを供給する画像処理回路40、液晶駆動回路30に電力を供給するLCD電源回路50、バックライト22に電力を供給するバックライト電源回路60、液晶パネル20や液晶駆動回路30の内部エラーを検出するエラー検出部70、各部を制御する制御部80を含む。 FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a conventional liquid crystal display device. The liquid crystal display device 10 supplies power to a liquid crystal panel 20, a backlight 22, a liquid crystal drive circuit 30 for driving the liquid crystal panel 20, an image processing circuit 40 that supplies display data to the liquid crystal drive circuit 30, and a liquid crystal drive circuit 30. The LCD power supply circuit 50 includes an LCD power supply circuit 50 that supplies power to the backlight 22, an error detection section 70 that detects internal errors in the liquid crystal panel 20 and the liquid crystal drive circuit 30, and a control section 80 that controls each section.

エラー検出部70は、液晶パネル20や液晶駆動回路30に関連するエラー(異常)を検出すると、内部エラー検出信号ERを制御部80に出力する。制御部80は、内部エラー検出信号ERを受け取ると、画面フリーズが発生したと判定し、バックライト電源回路60にバックライト22への電力供給を停止させる。これにより、液晶パネル20には黒画面が表示され、つまり安全状態の表示となり、ユーザーに画面フリーズが発生したことが知らされる。 When the error detection section 70 detects an error (abnormality) related to the liquid crystal panel 20 or the liquid crystal drive circuit 30, it outputs an internal error detection signal ER to the control section 80. Upon receiving the internal error detection signal ER, the control unit 80 determines that a screen freeze has occurred, and causes the backlight power supply circuit 60 to stop supplying power to the backlight 22. As a result, a black screen is displayed on the liquid crystal panel 20, that is, a safe state is displayed, and the user is notified that the screen has frozen.

画面フリーズは、液晶パネル20の画面に表示される画像が停止してしまう事象であり、この事象は、例えば、液晶パネル20の薄膜トランジスタ(TFT)の故障や液晶駆動回路30による薄膜トランジスタへのゲート電圧の異常などによって発生する。一方、エラー検出部70の検出機能には、画面フリーズに直接関係しないエラー(例えば、静電気による高電圧の発生やノイズによる誤作動など)が含まれる。このため、制御部80は、内部エラー検出信号ERから画面フリーズを正確に検出することは難しい。また、内部エラー検出信号ERに応答して画面フリーズの検出が多発すると、制御部80は、その都度、バックライト22への電力供給を停止させ、液晶パネル20が安全状態として黒画面を表示することになり、その結果、液晶パネル20への黒画面の遷移が多すぎ、ユーザーに不快を与えてしまう。 Screen freeze is an event in which the image displayed on the screen of the liquid crystal panel 20 stops, and this event may be caused by, for example, a failure of a thin film transistor (TFT) of the liquid crystal panel 20 or a gate voltage applied to the thin film transistor by the liquid crystal drive circuit 30. This occurs due to an abnormality, etc. On the other hand, the detection function of the error detection unit 70 includes errors that are not directly related to screen freezing (for example, generation of high voltage due to static electricity, malfunction due to noise, etc.). Therefore, it is difficult for the control unit 80 to accurately detect screen freeze from the internal error detection signal ER. Further, if screen freeze is detected frequently in response to the internal error detection signal ER, the control unit 80 stops power supply to the backlight 22 each time, and displays a black screen as the liquid crystal panel 20 is in a safe state. As a result, there are too many black screen transitions on the liquid crystal panel 20, causing discomfort to the user.

本発明は、上記従来の課題を解決し、画面フリーズの検出精度を向上することができる液晶表示装置および画面フリーズの検出方法を提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device and a screen freeze detection method that can solve the above-mentioned conventional problems and improve screen freeze detection accuracy.

本発明に係る液晶表示装置における画面フリーズの検出方法は、液晶表示部の画面を第1の画像から第2の画像に切替えるステップと、前記第1の画像のときの前記液晶表示部による第1の消費電流と前記第2の画像のときの前記液晶表示部による第2の消費電流とに基づき画面フリーズを判定するステップとを有する。 A method for detecting screen freeze in a liquid crystal display device according to the present invention includes the steps of: switching the screen of a liquid crystal display section from a first image to a second image; and a second current consumption by the liquid crystal display section when displaying the second image.

ある態様では、前記第1の画像は、黒または白であり、前記第2の画像は、白または黒である。ある態様では、前記判定するステップは、前記第1の消費電流と前記第2の消費電流との差が一定以下であるとき、画面フリーズと判定する。ある態様では、検出方法はさらに、第1の画像から第2の画像に画面を切替えるとき、バックライトをオフにするステップを含む。ある態様では、検出方法はさらに、前記液晶表示部の内部エラーを検出するステップを含み、前記内部エラーが検出されたときに前記切替えるステップおよび前記判定するステップが実施される。ある態様では、検出方法はさらに、表示モード毎の基準消費電流を記憶部に記憶するステップと、液晶表示部の画面に選択された表示モードの画像が表示されたときの消費電流と当該表示モードに対応する基準消費電流とを比較するステップとを含み、前記比較するステップにより一定の差が検出されたときに前記切替えるステップおよび前記判定するステップが実施される。 In one aspect, the first image is black or white, and the second image is white or black. In one embodiment, the determining step determines that the screen is frozen when a difference between the first current consumption and the second current consumption is equal to or less than a certain value. In some aspects, the detection method further includes turning off the backlight when switching the screen from the first image to the second image. In one aspect, the detection method further includes the step of detecting an internal error in the liquid crystal display section, and the switching step and the determining step are performed when the internal error is detected. In one embodiment, the detection method further includes the steps of: storing reference current consumption for each display mode in the storage unit; and current consumption when an image of the selected display mode is displayed on the screen of the liquid crystal display unit and the display mode. and a reference current consumption corresponding to the reference current consumption, and when a certain difference is detected in the comparing step, the switching step and the determining step are performed.

本発明に係る液晶表示装置は、液晶表示部と、前記液晶表示部の消費電流を検出する検出手段と、前記液晶表示部の画面フリーズを検出する画面フリーズ検出手段とを含み、前記画面フリーズ検出手段は、前記液晶表示部の画面を第1の画像から第2の画像に切替える画像切替手段と、第1の画像を表示させたときの前記検出手段で検出された第1の消費電流と第2の画像を表示させたきの前記検出手段で検出された第2の消費電流とに基づき画面フリーズを判定する判定手段とを含む。 The liquid crystal display device according to the present invention includes a liquid crystal display section, a detection means for detecting current consumption of the liquid crystal display section, and a screen freeze detection means for detecting screen freeze of the liquid crystal display section, The means includes an image switching means for switching the screen of the liquid crystal display unit from a first image to a second image, and a first current consumption detected by the detection means when the first image is displayed. and determining means for determining screen freeze based on the second current consumption detected by the detecting means when displaying the second image.

ある態様では、前記第1の画像は、黒または白であり、前記第2の画像は、白または黒である。ある態様では、前記判定手段は、前記第1の消費電流と前記第2の消費電流との差が一定以下であるとき、画面フリーズと判定する。ある態様では、前記画像切替手段は、第1の画像から第2の画像に画面を切替えるときにバックライトをオフにする。ある態様では、液晶表示装置はさらに、前記液晶表示部の内部エラーを検出する内部エラー検出手段を含み、前記内部エラー検出手段により内部エラーが検出されたときに画面フリーズ検出手段が実施される。ある態様では、液晶表示装置はさらに、表示モード毎の基準消費電流を記憶する記憶手段と、液晶表示部の画面に選択された表示モードの画像を表示させたときの消費電流と当該表示モードに対応する基準消費電流とを比較する比較手段とを含み、前記比較手段により一定の差が検出されたときに前記画面フリーズ検出手段が実施される。 In one aspect, the first image is black or white, and the second image is white or black. In one aspect, the determining means determines that the screen is frozen when the difference between the first current consumption and the second current consumption is less than a certain value. In one aspect, the image switching means turns off the backlight when switching the screen from the first image to the second image. In one embodiment, the liquid crystal display device further includes internal error detection means for detecting an internal error in the liquid crystal display section, and the screen freeze detection means is implemented when the internal error detection means detects an internal error. In one embodiment, the liquid crystal display device further includes a storage means for storing a reference current consumption for each display mode, and a storage means for storing a reference current consumption for each display mode, and a storage means for storing a reference current consumption for each display mode, and a storage means for storing a reference current consumption for each display mode, and a storage means for storing a reference current consumption when displaying an image in a selected display mode on the screen of the liquid crystal display unit. and a comparison means for comparing the current consumption with a corresponding reference current consumption, and when a certain difference is detected by the comparison means, the screen freeze detection means is executed.

本発明によれば、第1の画像から第2の画像に画面を切替え、第1の画像のときの第1の消費電流と第2の画像のときの第2の消費電流とから画面フリーズを判定するようにしたので、従来と比較して画面フリーズの検出精度を高めることができる。 According to the present invention, the screen is switched from the first image to the second image, and the screen freeze is caused by the first current consumption when the first image is displayed and the second current consumption when the second image is displayed. Since the determination is made, it is possible to improve the accuracy of detecting screen freeze compared to the conventional method.

液晶パネルによるクラスターの表示例を示す示である。2 is a diagram illustrating an example of cluster display on a liquid crystal panel. 従来の液晶表示装置の画面フリーズの検出方法を説明する図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a conventional method for detecting screen freeze of a liquid crystal display device. 本発明の実施例に係る液晶表示装置の構成を示す図である。1 is a diagram showing the configuration of a liquid crystal display device according to an example of the present invention. サブ画素を構成する薄膜トランジスタと液晶の接続関係を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing a connection relationship between a thin film transistor and a liquid crystal forming a sub-pixel. 本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の画面フリーズ検出機能の構成を示す図である。1 is a diagram showing the configuration of a screen freeze detection function of a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention; FIG. 本発明の第1の実施例に係る画面フリーズ検出機能を動作フローである。3 is an operation flow of the screen freeze detection function according to the first embodiment of the present invention. 本発明の第2の実施例に係る画面フリーズ検出機能の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the screen freeze detection function based on the 2nd Example of this invention. 本発明の第2の実施例に係る画面フリーズ検出機能を動作フローである。It is an operation flow of the screen freeze detection function according to the second embodiment of the present invention.

本発明の液晶表示装置は、画面フリーズを検出する機能を備え、例えば車両のメーター類を表示するインスツルメンツパネルとして利用される。液晶表示装置は、車両のエンジン制御ユニットと連携して車両の状態(速度、タコメータ、燃料の残量、警告灯)に関する情報を表示したり、車載装置と連携してナビゲーション画面、オーディオ画面や車載カメラで撮像した画面を表示することも可能である。 The liquid crystal display device of the present invention has a function of detecting screen freeze, and is used, for example, as an instrument panel for displaying vehicle meters. The liquid crystal display unit works with the vehicle's engine control unit to display information about the vehicle's status (speed, tachometer, remaining fuel level, warning lights), and works with in-vehicle devices to display information such as the navigation screen, audio screen, and in-vehicle equipment. It is also possible to display a screen imaged by a camera.

次に、本発明の実施例について説明する。図3は、本発明の実施例に係る液晶表示装置の構成を示す図である。図2と同一の構成については同一参照番号を附す。本実施例の液晶表示装置100は、図2の構成に加えて電流監視部110を備えている。電流監視部110は、LCD電源回路50が液晶駆動回路に供給する電流を監視し、言い換えれば、液晶駆動回路30の消費電流を監視する。電流監視部110は、制御部80からの指示に応じてLCD電源回路50の電流を検出し、検出した電流を制御部80に提供する。制御部80は、後述するように、電流監視部110で検出された消費電流に基づき画面フレーズの有無を判定する。 Next, examples of the present invention will be described. FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention. Components that are the same as those in FIG. 2 are given the same reference numbers. The liquid crystal display device 100 of this embodiment includes a current monitoring section 110 in addition to the configuration shown in FIG. The current monitoring unit 110 monitors the current that the LCD power supply circuit 50 supplies to the liquid crystal drive circuit, in other words, monitors the current consumption of the liquid crystal drive circuit 30. The current monitoring unit 110 detects the current of the LCD power supply circuit 50 according to an instruction from the control unit 80 and provides the detected current to the control unit 80. The control unit 80 determines the presence or absence of a screen phrase based on the current consumption detected by the current monitoring unit 110, as described later.

液晶パネル20は、例えば、TFT(Thin Film Transistor)液晶構造から構成される。TFT液晶構造は、複数の薄膜トランジスタがマトリックス状に形成されたTFTアレイ基板を含み、この基板上に、液晶、RGBカラーフィルター、偏光板等が設けられ、アレイ基板の下方に、偏光板、バックライト22等が設けられる。液晶パネル20の画面を構成する1画素は、RGBカラーフィルターのRGBに対応する3つのサブ画素を含み、1つのサブ画素には1つの薄膜トランジスタを含む。 The liquid crystal panel 20 has, for example, a TFT (Thin Film Transistor) liquid crystal structure. The TFT liquid crystal structure includes a TFT array substrate in which a plurality of thin film transistors are formed in a matrix. On this substrate, a liquid crystal, an RGB color filter, a polarizing plate, etc. are provided. Below the array substrate, a polarizing plate, a backlight, etc. 22 etc. are provided. One pixel constituting the screen of the liquid crystal panel 20 includes three sub-pixels corresponding to RGB of the RGB color filter, and one sub-pixel includes one thin film transistor.

液晶駆動回路30は、マトリックス状に配置された複数の薄膜トランジスタの各々を駆動する。図4に、その一部として2行×2列に配置された薄膜トランジスタを例示する。i行の薄膜トランジスタQ1、Q2の各ゲートには、液晶駆動回路30からの駆動信号線Xiが共通に接続され、j行の薄膜トランジスタQ3、Q4の各ゲートには、液晶駆動回路30からの駆動信号線Xjが共通に接続される。i列の薄膜トランジスタQ1、Q3のドレイン電極にはデータ線Diが共通に接続され、j列の薄膜トランジスタQ2、Q4のドレイン電極にはデータ線Djが共通に接続される。各薄膜トランジスタのソース電極には、液晶素子Caと補助キャパシタCbとが接続される。 The liquid crystal drive circuit 30 drives each of a plurality of thin film transistors arranged in a matrix. FIG. 4 illustrates thin film transistors arranged in two rows and two columns as part of the structure. A drive signal line Xi from the liquid crystal drive circuit 30 is commonly connected to each gate of the thin film transistors Q1 and Q2 in the i row, and a drive signal line Xi from the liquid crystal drive circuit 30 is connected to each gate of the thin film transistors Q3 and Q4 in the j row. Lines Xj are commonly connected. A data line Di is commonly connected to the drain electrodes of the thin film transistors Q1 and Q3 in the i column, and a data line Dj is commonly connected to the drain electrodes of the thin film transistors Q2 and Q4 in the j column. A liquid crystal element Ca and an auxiliary capacitor Cb are connected to the source electrode of each thin film transistor.

液晶駆動回路30は、駆動信号線Xi、Xjを介して薄膜トランジスタのゲートを駆動するためのゲート電圧を生成し、かつ画像処理回路40から提供される表示データに対応する電圧を生成し、生成した電圧をデータ線Di、Djを介して薄膜トランジスタのドレイン電極に印加する。例えば、駆動信号線Xiを介してHレベルのゲート電圧が薄膜トランジスタQ1、Q2に印加されると、薄膜トランジスタQ1、Q2がオンし、薄膜トランジスタQ1の液晶素子Caには、データ線Diから表示データに応じた電圧が印加され、薄膜トランジスタQ2の液晶素子Caには、データ線Djから表示データに応じた電圧が印加される。液晶素子Caは、印加される電圧に応じて分子の向きを変え、バックライト22からの光の透過量を可変する。こうして液晶素子Caに印加される電圧に応じて階調表示が制御され、液晶パネル20には表示データに応じた画像が表示される。一方、駆動信号線Xiを介してLレベルのゲート電圧が薄膜トランジスタQ1、Q2に印加されると、薄膜トランジスタQ1、Q2がオフし、薄膜トランジスタQ1、Q2の液晶素子Caには電圧が印加されない。この場合、バックライト22からの光の透過量が完全に遮断され、液晶パネル20の画面には黒が表示される。 The liquid crystal drive circuit 30 generates a gate voltage for driving the gates of the thin film transistors via drive signal lines Xi and Xj, and also generates a voltage corresponding to display data provided from the image processing circuit 40. A voltage is applied to the drain electrode of the thin film transistor via the data lines Di and Dj. For example, when an H-level gate voltage is applied to the thin film transistors Q1 and Q2 via the drive signal line Xi, the thin film transistors Q1 and Q2 are turned on, and the liquid crystal element Ca of the thin film transistor Q1 is supplied from the data line Di in response to display data. A voltage corresponding to the display data is applied from the data line Dj to the liquid crystal element Ca of the thin film transistor Q2. The liquid crystal element Ca changes the direction of molecules according to the applied voltage, and varies the amount of light transmitted from the backlight 22. In this way, the gradation display is controlled according to the voltage applied to the liquid crystal element Ca, and an image according to the display data is displayed on the liquid crystal panel 20. On the other hand, when an L-level gate voltage is applied to the thin film transistors Q1 and Q2 via the drive signal line Xi, the thin film transistors Q1 and Q2 are turned off, and no voltage is applied to the liquid crystal elements Ca of the thin film transistors Q1 and Q2. In this case, the amount of light transmitted from the backlight 22 is completely blocked, and black is displayed on the screen of the liquid crystal panel 20.

電流監視部110は、上記したように液晶駆動回路30の消費電流を検出する。1つの態様では、電流監視部110は、液晶駆動回路30がゲート電圧を駆動するときの消費電流を検出する。液晶パネル20に表示データに対応する画像を表示させる場合、全ての薄膜トランジスタがオンするようにHレベルのゲート電圧で駆動するため、これには一定の消費電流が生じする。他方、液晶パネル20の画面の全体を黒で表示する場合、全ての薄膜トランジスタがオフするようにゲート電圧をLレベル(GNDレベル)にするため、この場合には殆ど消費電流が生じない。 The current monitoring unit 110 detects the current consumption of the liquid crystal drive circuit 30 as described above. In one aspect, the current monitoring unit 110 detects current consumption when the liquid crystal drive circuit 30 drives the gate voltage. When displaying an image corresponding to display data on the liquid crystal panel 20, all thin film transistors are driven with an H-level gate voltage to turn on, which results in a certain amount of current consumption. On the other hand, when displaying the entire screen of the liquid crystal panel 20 in black, the gate voltage is set to L level (GND level) so that all thin film transistors are turned off, so in this case almost no current consumption occurs.

また、他の態様では、電流監視部110は、液晶駆動回路30が表示データに対応する電圧を駆動するときの消費電流を検出するようにしてもよい。薄膜トランジスタのドレイン電極に印加される電圧は、表示データに応じて異なるため、表示色によってドレイン電極に印加する電圧を駆動するときの消費電流が異なる。例えば、液晶パネルの画面に白を表示させる場合、バックライトの光の透過量が最大となるような電圧を生成し、黒を表示させる場合には、バックライトの光の透過量が最小となるような電圧する。液晶パネルの画面に白と黒を表示させるときの電圧差は最大となり、そのときの消費電流差が最大となる。 In another aspect, the current monitoring unit 110 may detect current consumption when the liquid crystal drive circuit 30 drives a voltage corresponding to display data. Since the voltage applied to the drain electrode of the thin film transistor differs depending on the display data, current consumption when driving the voltage applied to the drain electrode differs depending on the display color. For example, when displaying white on an LCD panel screen, a voltage is generated that maximizes the amount of light transmitted from the backlight, and when displaying black, the amount of light transmitted from the backlight is minimized. voltage like that. The voltage difference when displaying white and black on the liquid crystal panel screen is maximum, and the current consumption difference at that time is maximum.

制御部80は、ハードウエアおよび/またはソフトウエアにより液晶表示装置100の動作を制御する。制御部80は、画像処理回路40、LCD電源回路50、バックライト電源回路60等の制御を行う。また、制御部80は、エラー検出部70からの内部エラー検出信号ERに基づきエラー処理を行う。本実施例では、制御部80は、液晶表示装置100の表示制御に加えて、画面フリーズを検出する機能を備える。 The control unit 80 controls the operation of the liquid crystal display device 100 using hardware and/or software. The control unit 80 controls the image processing circuit 40, the LCD power supply circuit 50, the backlight power supply circuit 60, and the like. Further, the control unit 80 performs error processing based on the internal error detection signal ER from the error detection unit 70. In this embodiment, the control unit 80 has a function of detecting screen freeze in addition to display control of the liquid crystal display device 100.

図5に、本発明の第1の実施例に係る画面フリーズ検出機能の構成を示す。画面フリーズ検出機能200は、LCDエラー検出部210、画面切替部220、消費電流検出部230、画面フリーズ判定部240および安全状態表示部250を含んで構成される。 FIG. 5 shows the configuration of the screen freeze detection function according to the first embodiment of the present invention. The screen freeze detection function 200 includes an LCD error detection section 210, a screen switching section 220, a current consumption detection section 230, a screen freeze determination section 240, and a safety state display section 250.

LCDエラー検出部210は、エラー検出部70からの内部エラー検出信号ERを受け取り、LCD内部にエラーが発生したことを示すエラーコードをレジスタ等の格納する。エラー検出部70は、液晶パネル20や液晶駆動回路30等のLCDの内部エラーを検出する。本実施例では、エラー検出部70により検出された内部エラーの全てを画面フリーズと判定しない。従って、LCDエラー検出部210は、内部エラー検出信号ERを受信しても、この時点でバックライト電源回路60の電力供給を停止させず、バックライト22をオフさせない。 The LCD error detection section 210 receives the internal error detection signal ER from the error detection section 70, and stores an error code indicating that an error has occurred inside the LCD in a register or the like. The error detection unit 70 detects internal errors in LCDs such as the liquid crystal panel 20 and the liquid crystal drive circuit 30. In this embodiment, not all internal errors detected by the error detection unit 70 are determined to be screen freezes. Therefore, even if the LCD error detection section 210 receives the internal error detection signal ER, it does not stop the power supply to the backlight power supply circuit 60 at this point and does not turn off the backlight 22.

画面切替部220は、LCDエラー検出部210によりLCDの内部エラーが検出されると、液晶パネル20の画面を切替える。画面切換部220は、例えば、液晶パネル20の画面に黒を表示させ、次に、黒の画面を白に切替える。この順序は、反対でもよく、白の画面から黒の画面に切替えてもよい。画面切替部220は、液晶パネル20に黒の画面を表示させる場合、液晶駆動回路30が駆動するゲート電圧を全てLレベル(GND)にさせる。別な態様では、ゲート電圧を全てHレベルに駆動して薄膜トランジスタをオンさせ、画像処理回路40から黒を表す表示データを液晶駆動回路30に供給し、液晶素子がバックライト22からの光の透過量を完全に遮断するようにしてもよい。 The screen switching unit 220 switches the screen of the liquid crystal panel 20 when the LCD error detection unit 210 detects an internal error in the LCD. For example, the screen switching unit 220 displays black on the screen of the liquid crystal panel 20, and then switches the black screen to white. This order may be reversed and may be switched from a white screen to a black screen. When displaying a black screen on the liquid crystal panel 20, the screen switching unit 220 sets all gate voltages driven by the liquid crystal drive circuit 30 to L level (GND). In another embodiment, all gate voltages are driven to H level to turn on the thin film transistors, display data representing black is supplied from the image processing circuit 40 to the liquid crystal drive circuit 30, and the liquid crystal element transmits light from the backlight 22. The amount may be completely blocked.

画面の切替え時間は、ユーザーの支障とならないように短時間で行われることが望ましい。液晶パネル20の画面の表示が、例えば1秒間に30枚のフレームを用いて行われるならば、画面切替部220は、黒画面のフレームと白画面のフレームの2つフレームを画面の切替えに割り当てることができる。但し、黒画面と白画面は、1フレームよりも多いフレーム数であってもよいし、黒画面と白画面とが必ずしも連続して表示されなくてもよい。さらに画面の切替えの影響を軽減するため、画面切替部220は、画面切替えの際にバックライト電源回路60による電力供給を停止させ、バックライト22をオフし、見た目上、黒画面が表示されるようにしてもよい。 It is desirable that the screen switching time be short so as not to cause any inconvenience to the user. If the screen of the liquid crystal panel 20 is displayed using, for example, 30 frames per second, the screen switching unit 220 allocates two frames, a black screen frame and a white screen frame, to screen switching. be able to. However, the number of frames of the black screen and the white screen may be greater than one frame, and the black screen and the white screen do not necessarily have to be displayed consecutively. Furthermore, in order to reduce the influence of screen switching, the screen switching unit 220 stops the power supply from the backlight power supply circuit 60 and turns off the backlight 22 when switching the screen, so that an apparently black screen is displayed. You can do it like this.

消費電流検出部230は、画面切替部220による画面の切替えと同期するタイミングで黒画面を表示させたときの消費電流と白画面を表示させたときの消費電流を電流監視部110に検出させる。 The current consumption detection unit 230 causes the current monitoring unit 110 to detect the current consumption when displaying a black screen and the current consumption when displaying a white screen at a timing synchronized with the screen switching by the screen switching unit 220.

画面フリーズ判定部240は、電流監視部110によって検出された黒画面を表示させたときの消費電流と白画面を表示させたときの消費電流とを比較し、その差分が一定以下であるとき、あるいは変化がないとき、画面フリーズと判定する。上記したように、黒画面を表示させるために薄膜トランジスタの全てをオフにした場合(ゲート電圧をGNDにした場合)、その消費電流は、白画面を表示させるために薄膜トランジスタの全てをオンにしたとき(ゲート電圧をHレベルに駆動)の消費電流よりも小さい。液晶パネル20の画面の切替えが正常であるならば、黒画面と白画面との間には一定の消費電流の差が生じるはずである。もし、黒画面と白画面との間の消費電流の差が一定以下であれば、液晶駆動回路30の故障等によりゲート電圧が正常に生成されていないか、あるいは薄膜トランジスタの故障等により薄膜トランジスタが正常に動作しておらず、画面フリーズが発生していると考えられる。 The screen freeze determination unit 240 compares the current consumption when displaying a black screen detected by the current monitoring unit 110 with the current consumption when displaying a white screen, and when the difference is below a certain level, Or, if there is no change, it is determined that the screen is frozen. As mentioned above, when all thin film transistors are turned off to display a black screen (when the gate voltage is set to GND), the current consumption is equal to that when all thin film transistors are turned on to display a white screen. (driving gate voltage to H level). If the screen switching of the liquid crystal panel 20 is normal, there should be a certain difference in current consumption between a black screen and a white screen. If the difference in current consumption between the black screen and the white screen is below a certain level, the gate voltage may not be generated normally due to a failure in the liquid crystal drive circuit 30, or the thin film transistor may be functioning normally due to a failure in the thin film transistor. It is thought that the screen is not working properly and the screen is freezing.

安全状態表示部250は、画面フリーズ判定部240が画面フリーズと判定した場合、バックライト電源回路60の電力供給を停止させ、バックライト22をオフし、液晶パネル20に安全状態として黒画面を表示させる。一方、画面フリーズでない判定された場合には、バックライト22をオフすることなく液晶パネル20による表示が継続される。 When the screen freeze determination unit 240 determines that the screen is frozen, the safety state display unit 250 stops the power supply to the backlight power supply circuit 60, turns off the backlight 22, and displays a black screen on the liquid crystal panel 20 as a safety state. let On the other hand, if it is determined that the screen is not frozen, the display on the liquid crystal panel 20 continues without turning off the backlight 22.

次に、本実施例の画面フリーズ機能の動作フローを図6に示す。液晶表示装置100の動作開始に伴い画面フリーズ検出機能200が動作を開始する。LCDエラー検出部210は、エラー検出部70の内部エラー検出信号ERを監視し、LCDの内部にエラーが発生したか否かを検出する(S100)。LCDの内部エラーが検出されると、画面切替部220は、液晶パネル20に黒画面を表示させ(S110)、消費電流検出部220は電流監視部110に黒画面を表示したときの消費電流を検出させる(S120)。次に、画面切替部210は、黒画面から白画面へ画面の切替えを行い(S130)、電流監視部110に白画面を表示したときの消費電流を検出させる(S140)。次に、画面フリーズ判定部240は、黒画面の消費電流と白画面の消費電流とを比較し(S150)、その差分が一定より大きければ画面フリーズはしていないと判定し、そのまま画像表示を継続させる。他方、差分が一定以下であれば画面フリーズしていると判定し(S160)、その判定結果を受けて安全状態表示部250はバックライト電源回路60からの電力供給と停止させ、バックライト22をオフし、安全状態の黒画面を表示させる(S170)。 Next, FIG. 6 shows the operation flow of the screen freeze function of this embodiment. When the liquid crystal display device 100 starts operating, the screen freeze detection function 200 starts operating. The LCD error detection unit 210 monitors the internal error detection signal ER of the error detection unit 70 and detects whether an error has occurred inside the LCD (S100). When an internal error of the LCD is detected, the screen switching unit 220 causes the liquid crystal panel 20 to display a black screen (S110), and the current consumption detection unit 220 causes the current monitoring unit 110 to detect the current consumption when displaying the black screen. Detection is performed (S120). Next, the screen switching unit 210 switches the screen from the black screen to the white screen (S130), and causes the current monitoring unit 110 to detect the current consumption when displaying the white screen (S140). Next, the screen freeze determination unit 240 compares the current consumption for the black screen and the current consumption for the white screen (S150), and if the difference is greater than a certain value, it determines that the screen has not frozen, and continues displaying the image. Let it continue. On the other hand, if the difference is less than a certain value, it is determined that the screen is frozen (S160), and in response to the determination result, the safety state display unit 250 stops the power supply from the backlight power supply circuit 60, and turns on the backlight 22. It is turned off and a black screen in a safe state is displayed (S170).

このように本実施例によれば、LCDの内部エラーが検出された場合、黒画面と白画面の画面切替えをしたときの消費電流の差から画面フリーズを判定するようにしたので、画面フリーズの検出精度を高めることができる。その結果、画面フリーズの誤検出を減少させ、不必要な安全状態の表示が多発することを抑制することができる。 According to this embodiment, when an internal error in the LCD is detected, screen freeze is determined based on the difference in current consumption when switching between a black screen and a white screen. Detection accuracy can be improved. As a result, it is possible to reduce erroneous detection of screen freeze, and to suppress unnecessary display of safety conditions from occurring frequently.

上記実施例では、エラー検出部70によるLCDの内部エラーが検出されたときに、画面フリーズ検出機能200が実施されるようにしたが、これは一例であり、本発明はこれに限定されるものではない。本実施例の画面フリーズ検出機能200は、エラー検出部70のエラー検出動作とは無関係に実施されるようにしてもよい。例えば、画面フリーズ検出機能200は、予め決められたスケジュールに従い実施されるようにしてもよいし、液晶表示装置が動作中に定期的に実施されるようにしてもよい。 In the above embodiment, the screen freeze detection function 200 is executed when the error detection unit 70 detects an internal error in the LCD, but this is just an example, and the present invention is not limited to this. isn't it. The screen freeze detection function 200 of this embodiment may be performed independently of the error detection operation of the error detection section 70. For example, the screen freeze detection function 200 may be performed according to a predetermined schedule, or may be performed periodically while the liquid crystal display device is in operation.

また上記実施例では、画面切替部220は、黒画面から白画面、または白画面から黒画面への画面切替えを行う例を示したが、薄膜トランジスタのゲート電圧の駆動による消費電流の差を利用する場合には、切替える画面は、白画面以外の他の任意の色の画面であってもよく、さらに画面に表示される色は一色である必要はない。つまり、黒画面の表示以外を表示する場合には、薄膜トランジスタが動作されるため、何を表示させてもゲート電圧の駆動による消費電流は一定である。 Further, in the above embodiment, the screen switching unit 220 switches the screen from a black screen to a white screen or from a white screen to a black screen, but the screen switching unit 220 may use the difference in current consumption caused by driving the gate voltage of a thin film transistor. In this case, the screen to be switched may be any color other than the white screen, and the color displayed on the screen does not need to be one color. In other words, when displaying something other than a black screen, the thin film transistor is operated, so the current consumption due to driving the gate voltage is constant no matter what is displayed.

さらに、薄膜トランジスタのゲート電圧の駆動による消費電流の差を利用するのではなく、表示データに対応する電圧を駆動するための消費電流の差を利用する場合には、画面の切替えは、黒画面以外の他の任意の色の画面であってもよい。黒画面の表示と白画面の表示のときで消費電流の差が最も大きくなるが、これ以外にも消費電流の差を容易に検出することができるのであれば、他の表示色の画面の切替えであってもよい。 Furthermore, when using the difference in current consumption for driving the voltage corresponding to display data, rather than using the difference in current consumption due to driving the gate voltage of the thin film transistor, switching the screen can be performed using a screen other than a black screen. The screen may be of any other color. The difference in current consumption is greatest when displaying a black screen and when displaying a white screen, but if you can easily detect the difference in current consumption other than this, you can switch between screens with other display colors. It may be.

さらに上記実施例では、画面切替部220が画面面切替えのための黒画面と白画面とを用意したが、これに限らず、液晶パネル20が現在表示している画像から白画面または黒画面等への他の画面への切替えを行うものであってもよい。例えば、図1(B)に示すようなメーター類が表示されているとき、このメーター類の画面から黒画面または白画面への切替えを行うようにしてもよい。この場合、メーター類が表示されているときの消費電流と切替えられた黒画面または白画面の消費電流の差に基づき画面フリーズが判定される。なお、図1(B)に示すメーター類を表示する画面は、一般に背景を黒で表示するため、切替える画面は、消費電流差が大きくなる白画面または明るい画面が望ましい。 Further, in the above embodiment, the screen switching unit 220 prepares a black screen and a white screen for switching the screen screen, but the present invention is not limited to this. It may also be possible to switch to another screen. For example, when meters as shown in FIG. 1B are displayed, the meter screen may be switched to a black screen or a white screen. In this case, screen freeze is determined based on the difference between the current consumption when the meters are displayed and the current consumption when the black screen or white screen is switched. Note that the screen that displays the meters shown in FIG. 1B generally has a black background, so it is desirable that the screen to be switched is a white screen or a bright screen that increases the difference in current consumption.

次に、本発明の第2の実施例について説明する。第2の実施例では、液晶表示装置100が、複数の表示モードを備え、ユーザー等の指示に応じて各表示モードの切替えを行う機能を備えている。 Next, a second embodiment of the present invention will be described. In the second embodiment, a liquid crystal display device 100 has a plurality of display modes, and has a function of switching each display mode according to instructions from a user or the like.

図7は、第2の実施例に係る画面フリーズ検出機能200Aの構成を示す図であり、第2の実施例は、表示モード識別部260および基準消費電流記憶部270をさらに包含する。表示モード識別部260は、液晶パネル20の表示モードを識別する。表示モードは、例えば、ナビゲーション機能が実行されたときに道路地図等を表示するナビゲーションモード、車載カメラで撮像した道路周辺の画像を表示するカメラモード、オーディオ再生機能が実行されたときに再生画面等を表示するオーディオモードである。これらの表示モードは、図1(B)に示すメーター類の画像に加えて、それらの画像を表示する。例えば、ナビゲーションモードであれば、メーター類に加えてナビゲーション画面が表示される。 FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a screen freeze detection function 200A according to the second embodiment, and the second embodiment further includes a display mode identification section 260 and a reference current consumption storage section 270. The display mode identification unit 260 identifies the display mode of the liquid crystal panel 20. Display modes include, for example, a navigation mode that displays a road map etc. when the navigation function is executed, a camera mode that displays images of the surrounding area of the road taken by an in-vehicle camera, and a playback screen when the audio playback function is executed. This is the audio mode that displays. These display modes display those images in addition to the images of the meters shown in FIG. 1(B). For example, in navigation mode, a navigation screen is displayed in addition to the meters.

基準消費電流記憶部270は、各表示モードが正常に動作しているときの基準消費電流値を予め記憶部に記憶する。例えば、ナビゲーションモードのときの基準消費電流、カメラモードのときの基準消費電流、オーディオモードのときの基準消費電流が記憶される。図1(B)に示すようなメーター類を含む画面は、表示色が固定されるため、基準消費電流は概ね一定である。これらの基準消費電流は、製品毎にバラツキ等があるので、製品毎に消費電流を実測し、その実測値に基づき基準消費電流を決定することが望ましい。 The reference current consumption storage unit 270 stores in advance a reference current consumption value when each display mode is operating normally. For example, reference current consumption in navigation mode, reference current consumption in camera mode, and reference current consumption in audio mode are stored. Since the display color of a screen including meters as shown in FIG. 1(B) is fixed, the reference current consumption is generally constant. Since these reference current consumptions vary from product to product, it is desirable to actually measure the current consumption for each product and determine the reference current consumption based on the measured value.

図8に、第2の実施例による画面フリーズ検出機能の動作フローを示す。先ず、基準消費電流記憶部270は、表示モード毎の基準となる消費電流を記憶部に記憶する(S200)。次に、消費電流検出部230により現在の液晶パネルに表示されている表示画面による消費電流が検出され(S210)、次に、表示モード識別部260により現在の表示画面の表示モードが識別される(S220)。画面フリーズ判定部240は、表示モードが識別されると、該当する表示モードの基準消費電流を記憶部から読出し(S230)、読み出した基準消費電流と検出した消費電流とを比較し(S240)、消費電流の差分が一定以上ある場合には、画面表示異常の可能性があると判定し(S250)、引き続き第1の実施例のときの検出を実施する(S260)。すなわち、画面フリーズ判定部240は、現在の表示画面を他の画面へ切替え、切替えられた画面の消費電流を検出し、ステップS210で検出された消費電流との差分から画面フリーズの有無を判定する。 FIG. 8 shows an operation flow of the screen freeze detection function according to the second embodiment. First, the reference current consumption storage unit 270 stores the reference current consumption for each display mode in the storage unit (S200). Next, the current consumption detection unit 230 detects the current consumption by the display screen currently displayed on the liquid crystal panel (S210), and then the display mode identification unit 260 identifies the display mode of the current display screen. (S220). When the display mode is identified, the screen freeze determination unit 240 reads the reference current consumption of the corresponding display mode from the storage unit (S230), compares the read reference current consumption with the detected current consumption (S240), If the difference in current consumption exceeds a certain level, it is determined that there is a possibility of screen display abnormality (S250), and the detection in the first embodiment is subsequently performed (S260). That is, the screen freeze determination unit 240 switches the current display screen to another screen, detects the current consumption of the switched screen, and determines whether or not the screen freezes based on the difference between the current consumption and the current consumption detected in step S210. .

本実施例によれば、予め用意された基準消費電流と実際に表示された画面の消費電流とに基づき画面表示異常の可能性があると判定した場合に、第1の実施例のように画面の切替えを行いその消費電流差から画像フリーズを判定するようにしたので、画面フリーズの検出精度を向上させることができる。 According to this embodiment, when it is determined that there is a possibility of a screen display abnormality based on the reference current consumption prepared in advance and the current consumption of the actually displayed screen, the screen Since the image freeze is determined from the difference in current consumption by switching between the two, it is possible to improve the accuracy of detecting screen freeze.

また、第2の実施例においても、内部エラー検出部70の内部エラー検出信号ERの発生を条件に画面フリーズを判定するようにしてもよい。例えば、表示モードの消費電流との差分が一定以上であり、かつ内部エラー検出信号ERによる内部エラーが発生したときに、第1の実施例のように画面の切替えを行いその消費電流差から画面フリーズを判定するようにしてもよい。 Further, in the second embodiment as well, screen freezing may be determined on the condition that the internal error detection signal ER of the internal error detection section 70 is generated. For example, when the difference from the current consumption of the display mode is more than a certain value and an internal error occurs due to the internal error detection signal ER, the screen is switched as in the first embodiment, and the screen is Freeze may be determined.

次に、第2の実施例の変形例について説明する。制御部80は、液晶駆動回路30が正常に動作するときの正常設定値を予め記憶部に記憶する。エラー検出部70は、LCDの内部エラーを検出すると、液晶駆動回路30のレジスタの内容を正常設定値からエラーコードに書換える。制御部80は、図8のステップS200~S250の動作を実施し、画面表示異常の可能性があると判定された場合(S250)、液晶駆動回路30のレジスタの内容を読出し、読み出した内容が正常設定値と異なる場合には、ステップS260の動作を行うようにしてもよい。このような方法は、エラー検出部70が故障によりエラー検出信号ERを制御部80へ通知できないような場合に有効である。 Next, a modification of the second embodiment will be described. The control unit 80 stores in advance a normal setting value when the liquid crystal drive circuit 30 operates normally in the storage unit. When the error detection unit 70 detects an internal error in the LCD, it rewrites the contents of the register of the liquid crystal drive circuit 30 from a normal setting value to an error code. The control unit 80 executes the operations of steps S200 to S250 in FIG. 8, and if it is determined that there is a possibility of a screen display abnormality (S250), the control unit 80 reads the contents of the register of the liquid crystal drive circuit 30, and the read contents are If the value is different from the normal setting value, the operation in step S260 may be performed. Such a method is effective when the error detection section 70 is unable to notify the control section 80 of the error detection signal ER due to a failure.

以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の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の要旨の範囲において、種々の変形、変更が可能である。 Although the preferred embodiments of the present invention have been described in detail above, the present invention is not limited to specific embodiments, and various modifications and variations can be made within the scope of the gist of the invention described in the claims. Changes are possible.

20:液晶パネル 22:バックライト
30:液晶駆動回路 40:画像処理回路
50:LCD電源回路 60:バックライト電源回路
70:エラー検出部 80:制御部
100:液晶表示装置 110:電流監視部
20: Liquid crystal panel 22: Backlight 30: Liquid crystal drive circuit 40: Image processing circuit 50: LCD power supply circuit 60: Backlight power supply circuit 70: Error detection section 80: Control section 100: Liquid crystal display device 110: Current monitoring section

Claims (12)

液晶表示装置における画面フリーズの検出方法であって、
液晶表示部の内部エラーを検出するステップと、
前記内部エラーが検出されたことに応答して前記液晶表示部の画面を第1の画像から当該第1の画像と異なる第2の画像に切替えるステップと、
前記第1の画像のときの前記液晶表示部による第1の消費電流と前記第2の画像のときの前記液晶表示部による第2の消費電流との差が一定以下であるとき画面フリーズであると判定するステップと、
を有する検出方法。
A method for detecting screen freeze in a liquid crystal display device, the method comprising:
a step of detecting an internal error in the liquid crystal display ;
switching the screen of the liquid crystal display unit from a first image to a second image different from the first image in response to the detection of the internal error;
Screen freeze occurs when the difference between the first current consumption by the liquid crystal display unit when the first image is displayed and the second current consumption by the liquid crystal display unit when the second image is displayed is below a certain level. a step of determining that
A detection method having
前記第1の画像は、黒または白であり、前記第2の画像は、白または黒である、請求項1に記載の検出方法。 The detection method according to claim 1, wherein the first image is black or white, and the second image is white or black. 前記第1の画像は、前記液晶表示部が現在表示している画像である、請求項1に記載の検出方法。 The detection method according to claim 1, wherein the first image is an image currently displayed on the liquid crystal display section . 検出方法はさらに、前記第1の画像から前記第2の画像に画面を切替えるとき、バックライトをオフにするステップを含む、請求項1に記載の検出方法。 The detection method according to claim 1, further comprising the step of turning off a backlight when switching the screen from the first image to the second image. 検出方法はさらに、画面フリーズであると判定された場合、バックライトをオフし、前記液晶表示部に黒画面を表示させるステップを含む、請求項1に記載の検出方法。2. The detection method according to claim 1, further comprising the step of turning off a backlight and displaying a black screen on the liquid crystal display when it is determined that the screen is frozen. 検出方法はさらに、表示モード毎の基準消費電流を記憶部に記憶するステップと、
前記液晶表示部の画面に選択された表示モードの画像が表示されたときの消費電流と当該表示モードに対応する基準消費電流とを比較するステップとを含み、
前記比較するステップにより一定の差が検出されたときに前記切替えるステップおよび前記判定するステップが実施される、請求項1に記載の検出方法。
The detection method further includes the step of storing reference current consumption for each display mode in a storage unit;
Comparing the current consumption when an image of the selected display mode is displayed on the screen of the liquid crystal display unit and the reference current consumption corresponding to the display mode ,
The detection method according to claim 1, wherein the switching step and the determining step are performed when a certain difference is detected in the comparing step.
液晶表示部と、
前記液晶表示部の内部エラーを検出する内部エラー検出手段と、
前記液晶表示部の消費電流を検出する検出手段と、
前記内部エラー検出手段により内部エラーが検出されたことに応答して前記液晶表示部の画面を第1の画像から当該第1の画像と異なる第2の画像に切替える画面切替手段と、
前記第1の画像を表示させたときの前記検出手段で検出された第1の消費電流と前記第2の画像を表示させたときの前記検出手段で検出された第2の消費電流との差が一定以下であるとき画面フリーズであると判定する判定手段とを含む、液晶表示装置。
a liquid crystal display section;
internal error detection means for detecting an internal error in the liquid crystal display section;
detection means for detecting current consumption of the liquid crystal display section;
screen switching means for switching the screen of the liquid crystal display unit from a first image to a second image different from the first image in response to an internal error being detected by the internal error detection means ;
a difference between a first current consumption detected by the detection means when displaying the first image and a second current consumption detected by the detection means when displaying the second image; a liquid crystal display device, the liquid crystal display device comprising: determination means for determining that the screen is frozen when the value is below a certain level .
前記第1の画像は、黒または白であり、前記第2の画像は、白または黒である、請求項7に記載の液晶表示装置。 8. The liquid crystal display device according to claim 7, wherein the first image is black or white, and the second image is white or black. 前記第1の画像は、前記液晶表示部が現在表示している画像である、請求項7に記載の液晶表示装置。 8. The liquid crystal display device according to claim 7, wherein the first image is an image currently displayed on the liquid crystal display section . 前記画面切替手段は、前記液晶表示部の画面を切替えるときにバックライトをオフにする、請求項7に記載の液晶表示装置。 8. The liquid crystal display device according to claim 7, wherein the screen switching means turns off a backlight when switching the screen of the liquid crystal display section. 液晶表示装置はさらに、前記判定手段により画面フリーズであると判定された場合、バックライトをオフし、前記液晶表示部に黒画面を表示させる安全状態表示手段を含む、請求項7に記載の液晶表示装置。 8. The liquid crystal display device according to claim 7, further comprising safe state display means for turning off a backlight and displaying a black screen on the liquid crystal display section when the determination means determines that the screen is frozen. Display device. 液晶表示装置はさらに、表示モード毎の基準消費電流を記憶する記憶手段と、
前記液晶表示部の画面に選択された表示モードの画像を表示させたときの消費電流と当該表示モードに対応する基準消費電流とを比較する比較手段とを含み、
前記比較手段により一定の差が検出されたときに前記画面切替手段および前記判定手段が実施される、請求項7に記載の液晶表示装置。
The liquid crystal display device further includes a storage means for storing reference current consumption for each display mode;
Comparing means for comparing the current consumption when an image of the selected display mode is displayed on the screen of the liquid crystal display unit and the reference current consumption corresponding to the display mode,
8. The liquid crystal display device according to claim 7, wherein the screen switching means and the determining means are executed when a certain difference is detected by the comparing means.
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