WO2007018262A1 - バックライト装置および液晶ディスプレイ装置 - Google Patents

バックライト装置および液晶ディスプレイ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2007018262A1
WO2007018262A1 PCT/JP2006/315813 JP2006315813W WO2007018262A1 WO 2007018262 A1 WO2007018262 A1 WO 2007018262A1 JP 2006315813 W JP2006315813 W JP 2006315813W WO 2007018262 A1 WO2007018262 A1 WO 2007018262A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
light emitting
light emission
backlight
region
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/315813
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kazuo Kuroda
Original Assignee
Pioneer Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pioneer Corporation filed Critical Pioneer Corporation
Priority to US11/989,695 priority Critical patent/US7999886B2/en
Priority to JP2007529620A priority patent/JP4475438B2/ja
Publication of WO2007018262A1 publication Critical patent/WO2007018262A1/ja

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133603Direct backlight with LEDs
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • G09G3/342Control of illumination source using several illumination sources separately controlled corresponding to different display panel areas, e.g. along one dimension such as lines
    • G09G3/3426Control of illumination source using several illumination sources separately controlled corresponding to different display panel areas, e.g. along one dimension such as lines the different display panel areas being distributed in two dimensions, e.g. matrix
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133621Illuminating devices providing coloured light
    • G02F1/133622Colour sequential illumination
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0261Improving the quality of display appearance in the context of movement of objects on the screen or movement of the observer relative to the screen
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • G09G3/3413Details of control of colour illumination sources

Definitions

  • the present invention relates to a backlight device suitable for use in, for example, a liquid crystal display device, and a liquid crystal display device.
  • the period during which light is actually emitted at the same place in the display screen is extremely short. In other words, the light is off for a long time at the same place on the display screen. For this reason, even when the images displayed on the display screen change one after another as in the case of displaying a moving image, humans do not feel blurred of the image. The images that change one after the other are perceived by human beings in succession in detail due to the residual effects.
  • the orientation of liquid crystal molecules is set according to the image to be displayed, and thereby the rate at which the light emitted from the backlight device is transmitted through the liquid crystal is set. Tsuma In the liquid crystal display device, the liquid crystal molecule orientation is set according to the image to be displayed until the liquid crystal molecule orientation is reset according to the next image to be displayed (for example, one field). During this period, the light output from the knocklight device and transmitted through the liquid crystal is continuously released to the human eye. For this reason, for example, human beings continue to watch solid images continuously for a period of one field.
  • the liquid crystal display device As described above, in the liquid crystal display device, a certain amount of light is continuously emitted for a long period at the same place in the display screen. For this reason, when displaying moving images, if the images displayed on the display screen change one after another, humans will feel blurred. Before the afterimage of the image that first enters the eye disappears, the next image enters the eye.
  • Patent Document 1 JP-A-2000-321993 (Patent Document 1) and JP-A-2001-9 2370 (Patent Document 2)
  • a light-emitting member having a linear light-emitting region such as a fluorescent tube
  • a technique is described in which a plurality of light emitting members are sequentially turned on. In other words, within one field period, the linear light emitting area is moved up and down on the display screen, thereby shortening the time required for the light to be emitted to the human eye.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-321993
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-92370
  • the CRT display device in the CRT display device, the point of light formed by the electron beam is moved. For this reason, the period during which light is emitted at the same place in the display screen is instantaneous, in other words, the period during which light is extinguished at the same place in the display screen is long. This As a result, according to the CRT display device, a sufficient moving image blur removal effect can be obtained.
  • the technique described in the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-321993 or Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-92370 moves a thick linear light emitting region having a certain width in the vertical direction of the display screen. Let For this reason, the period during which light is emitted at the same location on the display screen is longer than when moving the spot of light. In other words, the period during which light is extinguished at the same location on the display screen is shorter than when moving the light spot.
  • the display period of black-painted image data is significantly lengthened, and the display period of image data that should be originally displayed is greatly increased accordingly. It seems that the effect of removing the motion blur can be enhanced by shortening to a short time. However, if the display period of the image data to be originally displayed is significantly shortened, the display of the image data to be originally displayed may be incomplete due to poor response of the liquid crystal. In other words, it takes a certain amount of time to completely set the orientation of the liquid crystal molecules according to the image data to be displayed.
  • the liquid crystal for the subsequent display of black image data is set before the orientation of the liquid crystal molecules is completely set according to the image data. Setting the orientation of the molecule will start. Therefore, even with this technology, it is difficult to increase the motion blur removal effect to a level comparable to CRT displays.
  • the above-described technique has a problem that it is difficult to enhance the effect of removing moving image blur while suppressing the generation of flickering force.
  • Black data is also obtained by a technique for inserting black image data into video data. If the period during which is displayed is lengthened, there is a risk that flickering force may occur. Therefore, even with this technology, it is difficult to sufficiently achieve the motion blur removal effect while suppressing the generation of flickering force.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and a first object of the present invention is to provide a backlight device and a liquid crystal display device that can enhance the effect of removing motion blur. There is to do.
  • a second object of the present invention is to provide a backlight device and a liquid crystal display device that can enhance the effect of removing moving image blur while suppressing generation of flickering force.
  • the knock light device of the present invention is a display panel device that displays an image on a display screen by changing the light transmittance of a plurality of display units arranged on a display substrate.
  • a knocklight device that provides light, a support portion, a plurality of light emitting elements that are provided in the support portion and create a light emitting point in a backlight region that extends behind the display panel device, and the plurality of light emitting elements.
  • a liquid crystal display device of the present invention is a liquid crystal display panel unit that displays an image on a display screen by changing the light transmittance of a liquid crystal provided between two display substrates. And a knock light unit that gives light to the liquid crystal display panel unit, wherein the backlight unit is provided in the support portion and the support portion, and is located behind the display panel unit.
  • a plurality of light emitting elements that create a light emitting point in a wide backlight region, and changing the intensity of light emitted from the plurality of light emitting elements, or switching between light emission and non-light emission of each light emitting element.
  • Light emission control means for moving the light emission point in the light region.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a first embodiment of a liquid crystal display device of the present invention.
  • 2 is an explanatory diagram showing an arrangement of pixels in the display panel body in FIG. 1.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a first embodiment of a liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing an arrangement of light emitting elements in the backlight body in FIG. 1.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a backlight control unit in FIG. 1.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a part of the arrangement of light emitting elements, a light emitting point, and a light emitting range in the backlight body in FIG. 1.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a part of the arrangement of the light emitting elements in the backlight body in FIG. 1 and the movement of the light emitting points in the horizontal direction.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a part of the pixel array in the display panel main body in FIG. 1 and the movement of the light emitting points in the horizontal direction.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing a part of the arrangement of the light emitting elements in the backlight body in FIG. 1 and the movement of the light emitting points in the vertical direction.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing a part of the arrangement of pixels in the display panel main body in FIG. 1 and the movement of the light emitting points in the vertical direction.
  • FIG. 10 is a timing chart showing synchronization between an image display operation and light emission point movement.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing another embodiment of the backlight unit of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a backlight control unit in the second embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing a moving area and a light emission point moving area close to each other.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing a moving region and a light-emitting point moving region that are separated from each other.
  • FIG. 15 is an explanatory view showing luminance information collection processing in the second embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a liquid crystal television system that is an embodiment of the present invention. Explanation of symbols
  • Light emission control unit (light emission control means, horizontal movement means, vertical movement means)
  • FIG. 1 shows a first embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
  • a liquid crystal display device 100 in FIG. 1 is a device that displays an image on a display screen.
  • the liquid crystal display device 100 includes a liquid crystal display panel unit 10 and a backlight unit 20. It is.
  • the liquid crystal display panel unit 10 is a device that displays an image on the display screen 16 by changing the light transmittance of the liquid crystal 15 provided between the two display substrates 13 and 14.
  • the liquid crystal display panel unit 10 includes a display panel main body 11 and a liquid crystal control unit 12.
  • the display substrates 13 and 14 are, for example, glass substrates.
  • an alignment film is provided on the inner surface facing the liquid crystal 15, and a polarizing plate is provided on the outer surface.
  • TFTs Thin Film Transistors
  • transparent electrodes are provided on the inner side surfaces of the display substrates 13 and 14. The alignment film, polarizing plate, TFT, and transparent electrode are not shown.
  • the liquid crystal control unit 12 applies a voltage to the liquid crystal 15 via the transparent electrode and the TFT, sets the molecular orientation of the liquid crystal 15, and changes the light transmittance of the liquid crystal 15.
  • the liquid crystal control unit 12 is configured by, for example, a TFT drive circuit.
  • the liquid crystal control unit 12 is attached in the vicinity of the frame portion of the display panel main body 11, for example.
  • FIG. 2 shows an arrangement of pixels in the display panel body 11.
  • the pixels 17, 17,... are arranged in a matrix on the display substrate.
  • a TFT is provided for each pixel 17 on the display substrate 14.
  • the liquid crystal controller 12 controls the application of voltage for each TFT, and thereby sets the direction of the molecules of the liquid crystal 15 for each pixel 17.
  • the image displayed on the display screen 16 is formed by the fact that the orientation of the molecules of the liquid crystal 15 is set for each pixel 17. That is, the pixel 17 is an image display unit.
  • the knock light unit 20 is a device that applies light to the display panel body 11.
  • the backlight unit 20 includes a backlight body 21 and a backlight control unit 22.
  • the backlight body 21 includes a support plate 23, a plurality of light emitting elements 24, 24, ... and a diffusion plate 25.
  • the support plate 23 is, for example, a plate material having substantially the same area force as the display substrate 14, or a larger V and area. Surface of support plate 23 facing display panel body 11 2 A reflector may be provided on 3A. Further, a backlight region 26 is formed on the surface 23A. The backlight area 26 extends behind the display panel body 11.
  • the light emitting element 24 is provided on the surface 23A of the support plate 23 so as to emit light toward the display panel body 11.
  • the plurality of light emitting elements 24 include a plurality of light emitting elements that emit red light (red light emitting elements), a plurality of light emitting elements that emit green light (green light emitting elements), and a plurality of light emitting elements that emit blue light (blue light emitting elements). Element)! /, Ru.
  • the red light emitting element, the green light emitting element, and the blue light emitting element are arranged close to each other on the support plate 23, and white light is created by mixing the light emitted from each of these three types of light emitting elements. It is.
  • the light emitting element 24 is, for example, a light emitting diode (LED).
  • the light emitting element 24 By using a light emitting diode as the light emitting element 24, sufficiently large light intensity can be obtained, and furthermore, high speed switching between light emission and non-light emission and high speed control of light intensity change can be realized.
  • the light emitting element 24 includes a red light emitting diode, a green light emitting diode, and a blue light emitting diode.
  • Each light emitting element 24 may be constituted by a light emitting element that emits white light alone, for example, a white light emitting diode.
  • a white light emitting diode some white light emitting diodes have a light emission color that is pure white and white with a strong bluish color. Using such white light emitting diodes is a way to improve the performance of the color of the knocklight. Is not preferable.
  • the light emitting element 24 is composed of a red light emitting element, a green light emitting element and a blue light emitting element, pure white light can be easily produced.
  • the knocklight main body 21 is attached so as to overlap the back surface of the display panel main body 11 via the diffusion plate 25.
  • the backlight power of the display panel body 11 is given to the display panel body 11 as a white light backlight produced by the light emitting element 24.
  • the support plate 23 provided with the light emitting element 24, the diffusion plate 25, and the display panel body 11 are shown in an exploded state.
  • FIG. 3 shows an arrangement of the light emitting elements 24 in the backlight body 21.
  • the light emitting elements 24 are arranged in a substantially matrix form having m rows and n columns in the backlight region 26 formed on the support plate 23.
  • the light-emitting element 24 has a red light-emitting element (R), a green light-emitting element (G), and a blue light-emitting element (B) in the lateral direction of the knocklight region 26. ) Is repeated so as to be repeated a plurality of times.
  • the light emitting elements 24 may be arranged in a staggered shape.
  • FIG. 4 shows the backlight control unit 22.
  • the knock light control unit 22 includes a light emission control unit 27 and a light amount adjustment unit 28.
  • the knock light control unit 22 is attached to the periphery of the backlight region 26 on the front surface 23 of the support unit 23 or the back surface of the support unit 23.
  • the light emission control unit 27 controls the light emission of each light emitting element 24. Specifically, the light emission control unit 27 performs switching between light emission and non-light emission of each light emitting element 24, control of the intensity of light emitted from the light emitting element 24, and the like. It is desirable that the light emission control unit 27 has a configuration capable of switching between light emission and non-light emission and control of light intensity for each light emitting element 24.
  • the light emission control unit 27 is, for example, a voltage control circuit that controls a voltage applied to each light emitting diode.
  • the backlight unit 20 employs a light emission point movement mode and an overall light emission mode for the light emission method of each light emitting element 24.
  • the light emission control unit 27 selects either the light emission point movement mode or the overall light emission mode based on the type of image or according to a user instruction.
  • the light emission control of the light emission control unit 27 differs between the light emission point movement mode and the whole light emission mode.
  • the light emission control unit 27 is a specific example of the light emission control means, the horizontal movement means, and the vertical movement means.
  • the light quantity adjustment unit 28 eliminates or reduces the difference between the light quantity of the entire knock area 26 when the light emission point movement mode is executed and the light quantity of the entire backlight area 26 when the whole light emission mode is executed.
  • the intensity of light emitted from the light emitting element 24 is adjusted.
  • the light amount adjustment unit 28 includes, for example, a storage device that stores luminance information, and an adjustment circuit that adjusts the voltage applied from the light emission control unit 27 to each light emitting element 24 based on the luminance information.
  • the light amount adjusting unit 28 is a specific example of the first adjusting means.
  • the backlight unit 20 operates as follows, for example.
  • the backlight unit 20 employs two types of light emission methods for each light emitting element 24. That is, the light emission point movement mode and the whole light emission mode.
  • the light emission point movement mode is to change the intensity of light emitted from the light emitting element 24, or to switch between light emission / non-light emission of each light emitting element 24.
  • the light emitting point is moved in the backlight region 26.
  • the light spot generated by the backlight unit 20 moves in the display screen 16 as the electron beam of the CRT display device scans the display screen.
  • the overall light emission mode is a method in which the entire knock light region 26 is caused to emit light by making the intensity of light emitted from the light emitting element 24 substantially constant.
  • the whole light emission mode light is given to the entire display screen 16 all at once, almost like the backlight in the conventional liquid crystal display device.
  • the light emission control unit 27 selects either the light emission point movement mode or the whole light emission mode based on the type of image. For example, the light emission control unit 27 determines whether the image displayed on the display screen 16 of the display panel body 11 is a moving image or a still image. When the image displayed on the display screen 16 is a moving image, the light emission control unit 27 selects the light emission point movement mode. On the other hand, when the image displayed on the display screen 16 is a still image, the light emission control unit 27 selects the overall light emission mode. Whether the image is a moving image or a still image can be determined based on identification information (for example, an identifier) added to the image data.
  • identification information for example, an identifier
  • the light emission control unit 27 selects either the light emission point movement mode or the whole light emission mode in accordance with a user instruction.
  • the user operates an operation switch or a remote controller (both not shown) provided in the liquid crystal display device 100, and inputs an instruction to designate the light emission point movement mode or the overall light emission mode.
  • the light emission control unit 27 selects a shift between the light emission point movement mode and the overall light emission mode.
  • the light emission control unit 27 changes the intensity of the light emitted from the light emitting elements 24 as shown in FIGS. By switching between light emission and non-light emission, a light emission point is created in the knock light area 26, and this light emission point is moved.
  • the light emitting elements 24 arranged in the Xth column and the Yth row in the knock light region 26 are expressed as light emitting elements (X, Y).
  • the light emission control unit 27 first creates a light emission point in the backlight region 26. Specifically, the light emission control unit 27 selects approximately three to five light emitting elements 24 arranged in the horizontal direction among the light emitting elements 24 arranged in the backlight region 26, and selects these. Choice The light emitting elements 24 that have been emitted are caused to emit light, and the light emission of all remaining light emitting elements 24 is stopped.
  • the light emission control unit 27 includes the light emitting element (1, 1), the light emitting element (2, 1), and the light emitting element among the light emitting elements 24 arranged in the backlight region 26.
  • the elements (3, 1) are turned on, and the other light emitting elements 24 are turned off.
  • the light emitting element (1, 1), the light emitting element (2, 1), and the light emitting element (3, 1) emit light to create a light emitting point at position P1 in the knock light region 26, and this light emitting point.
  • a light emission range R1 is created around.
  • the light intensity and the light intensity at the light emitting point are larger than the light intensity and the light intensity in other areas in the light emission range R1.
  • the light emitting element (1, 1), the light emitting element (2, 1) and the light emitting element (3, 1) are red light emitting element, green light emitting element and blue light emitting element, respectively, which are red, green and blue light respectively.
  • the light emission control unit 27 adjusts the intensity of light emitted from the light emitting element (1, 1), the light emitting element (2, 1), and the light emitting element (3, 1) so that the light emitting point is pure white. Set each one. As a result, the light at the emission point and emission range R1 becomes pure white.
  • the light emission control unit 27 moves the light emission point along the arrangement of the pixels 17 in the display screen 16.
  • the light emission control unit 27 first moves the light emission point in the horizontal direction of the backlight region 26. Specifically, the light emission control unit 27 moves the light emission point so that the position of the light emission point sequentially matches the position of each pixel arranged in a straight line in the horizontal direction of the display substrate 14 or the display screen 16. .
  • the lateral movement of the light emitting point is performed by switching light emission / non-light emission of all or a part of approximately three to five light emitting elements 24 arranged in a row in the horizontal direction of the backlight region 26, or This is done by changing the intensity (intensity ratio) of the light that is also emitted by all or some of the light emitting elements 24 arranged in a row in the horizontal direction of the backlight region 26 and all or part of the light emitting elements 24. .
  • the light emission control unit 27 sequentially moves the light emission point from position P1 to position P2, from position P2 to position P3, and from position P3 to position P4.
  • the flash range also moves to Rl, R2, R3, and R4.
  • Such movement of the light emitting point and light emitting range is caused by the light emission of the light emitting element (1, 1), the light emitting element (2, 1), the light emitting element (3, 1) and the light emitting element (4, 1). And changing the intensity of light emitted from these light emitting elements as appropriate.
  • the emission point is set to position P1.
  • the light emission control unit 27 gradually decreases the light intensity of the light emitting elements (1, 1).
  • the light emission control unit 27 first causes the light emitting element (4, 1) to emit light with a small light intensity, and then gradually increases the light intensity of this light emitting element. As a result, as shown in FIG. 7, the light emission point moves so as to sequentially coincide with the position of each pixel 17 arranged in a straight line in the horizontal direction of the display screen 16. Note that the arrow AR1 in FIG. 7 indicates the direction in which the light emission point moves. The light emission control unit 27 moves the light emission point in the horizontal direction of the display screen 16 until the pixel power located at one end reaches the pixel located at the other end.
  • the light emission control unit 27 moves the light emission point in the vertical direction of the backlight region 26. Specifically, the light emission control unit 27 moves the light emission point so that the position of the light emission point matches the position of each pixel 17 arranged in the vertical direction of the display screen 16 or the display substrate 14.
  • the vertical movement of the light emitting point is performed by switching light emission / non-light emission of all or part of approximately 6 to 10 light emitting elements 24 arranged continuously in the vertical direction of the backlight region 26, or This is done by changing the intensity (intensity ratio) of light emitted from all or a part of about 6 to 10 light emitting elements 24 arranged continuously in the vertical direction of the light region 26.
  • the light emission control unit 27 moves the light emission point to the position P5 after moving the light emission point along the pixels arranged in the first row of the display screen 16. . Subsequently, the light emission control unit 27 moves the light emission point along the pixels arranged in the second row of the display screen 16 and then moves the light emission point to the position P6. Subsequently, the light emission control unit 27 moves the light emission point along the pixels arranged in the third row of the display screen 16, and then moves the light emission point to the position P7. By changing the position of the light emission point in this way, the light emission range also changes to R5, R6, and R7.
  • the movement of the light emitting point to P5, P6, P7 is as follows: light emitting element (1, 1), light emitting element (2, 1), light emitting element (3, 1), light emitting element (1, 2), light emitting element (2 2) and light emission of light emitting elements (3, 2) • This is done by switching between non-light emission and appropriately changing the intensity of the light emitted from these light emitting elements.
  • the light emission control unit 27 when the light emission point is moved to the position P5 after moving the light emission point along the pixels arranged in the first row of the display screen 16, the light emission control unit 27 includes the light emitting element (1, 1), The light intensity of the light emitting element (2, 1) and the light emitting element (3, 1) is reduced, and at the same time, the light emitting element (1, 2), the light emitting element (2, 2) and the light emitting element (3, 2) small Emits light with high light intensity. Subsequently, after moving the light emission point along the pixels arranged in the second row of the display screen 16, when the light emission point is moved to the position P6, the light emission control unit 27 reads the light emitting element (1, 1).
  • the light intensity of the light emitting element (2, 1) and the light emitting element (3, 1) is further reduced, and at the same time, the light emitting element (1, 2), the light emitting element (2, 2) and the light emitting element (3, 2) ) Increase the light intensity.
  • the light emission control unit 27 sends the light emission element (1, 1). )
  • Light emitting element (2, 1) and light emitting element (3, 1) are further reduced in light intensity, and at the same time, light emitting element (1, 2), light emitting element (2, 2) and light emitting element (3, 1) Increase the light intensity of 2) further.
  • the light emission point moves so as to coincide with the position of each pixel 17 arranged in the vertical direction of the display screen 16.
  • the light emission control unit 27 moves the light emission point along the arrangement of the pixels 17 in the display screen 16 by repeatedly performing the horizontal movement and the vertical movement of the light emission point as described above. Let As a result, the dot-like light generated by the light emitting element 24 and the light emission control unit 27 sequentially passes through all the pixels 17 in the display screen 16 such that the electron beam of the CRT display device scans the display screen. Irradiate. In other words, the display screen is scanned with a knocklight.
  • the light emission control unit 27 synchronizes the movement of the light emission point with the image display operation in the liquid crystal display panel unit 10. Specifically, the light emission control unit 27 determines whether the light emission point movement start force is equal to the light emission point movement period until the light emission point movement ends, and the liquid crystal display panel unit 10 has one image (one screen image). The image displayed on the display screen 16 Controls the movement of the light emitting point so that it is shorter than the length of one display cycle.
  • a period D1 in FIG. 10 indicates one period (for example, 1Z60 seconds) of an image display period in which an image of one field is displayed on the display screen 16, for example.
  • the period D2 since the setting of the orientation of the molecules of the liquid crystal 15 is started in order to display the image, the orientation of the molecules of the liquid crystal 15 is exerted until the image can be properly displayed. Indicates the period.
  • the period D2 is determined in consideration of the response of the liquid crystal 15 and the like.
  • the period D3 indicates the light emission point movement period until the light emission point movement ends until the light emission point movement ends.
  • the light emission point is at the uppermost end and the leftmost end of the display screen 16. This is the period from the start of movement from the position corresponding to the arranged pixel 17 until the position corresponding to the pixel 17 arranged at the lowermost and rightmost end of the display screen 16 is reached.
  • the movement of the light-emitting point is started after the orientation of the molecules of the liquid crystal 15 reaches a state where an image of one field can be properly displayed. Then, the movement of the light emission point is completed by the end of the one cycle of the image display cycle.
  • the light emission control unit 27 causes all the light emitting elements 24 arranged in the knocklight region 26 to emit light simultaneously and continuously.
  • the intensity of light emitted from the light emitting element 24 is kept constant.
  • the entire backlight area 26 emits light with uniform brightness, and this light emission is maintained while a still image is displayed on the display screen 16, for example.
  • the light amount adjusting unit 28 in FIG. 4 eliminates the difference between the light amount of the entire backlight area 26 when the light emission point movement mode is executed and the light amount of the entire backlight area 26 when the entire light emission mode is executed, or The intensity of light emitted from the light emitting element 24 is adjusted so as to decrease the light intensity.
  • the light amount adjustment unit 28 includes, for example, a storage device and an adjustment circuit.
  • the storage device stores, for example, luminance information of the entire backlight area 26 when the light emission point movement mode is executed, and luminance information of the entire backlight area 26 when the entire light emission mode is executed.
  • These pieces of luminance information are generated and stored as follows, for example. That is, at the start of use of the liquid crystal display device 100, the user inputs an instruction to adjust the brightness to the liquid crystal display device 100. In response to this, the knock light unit 20 executes luminance information collection processing. In the luminance information collection process, the knock light unit 20 causes the light emitting element 24 to emit light in the overall light emission mode, measures the average luminance at this time, and uses this measurement result.
  • the knock light unit 20 causes the light emitting element 24 to emit light in the light emission point movement mode, measures the average luminance at this time, and stores the measurement result. It is desirable to measure these average luminances at several locations on the display screen 16 or the knock light area 26. As a result, variations in luminance can be suppressed.
  • the adjustment circuit adjusts the voltage applied from the light emission control unit 27 to each light emitting element 24 based on the luminance information stored in the storage device, whereby each of the light emission point movement modes is executed.
  • the light intensity range or the light intensity change rate of the light emitting element 24 is set, and the light intensity of each light emitting element 24 when the whole light emitting mode is executed is set.
  • the knock unit 20 moves the light emission point in the backlight area 26 when the light emission point movement mode is executed. This can reduce motion blur. That is, since the knock light unit 20 moves the spot light formed by the light emission control of the light emitting element 24, the light is emitted at the same place in the display screen 16 (a small area in the display screen 16). The released period is a moment, in other words, the period during which light is extinguished at the same place in the display screen 16 is long. As a result, according to the knock light 20, a sufficient moving image blur removal effect can be obtained.
  • the knock light unit 20 the light emission point is moved in the horizontal direction and the vertical direction of the backlight region, and the light emission point is moved along the pixel array.
  • the movement of the light emitting point is almost the same as the scanning movement by the electron beam in the CRT display device.
  • the motion blur removal effect can be enhanced to the extent comparable to a CRT display device.
  • the light emitting elements 24 are arranged so as to repeat the arrangement pattern of the red light emitting elements, the green light emitting elements, and the blue light emitting elements a plurality of times in the lateral direction of the backlight region 26.
  • 27 has such an arrangement pattern, and moves the light emitting point in the horizontal direction by changing the intensity ratio of light emitted from two or more light emitting elements adjacent to each other.
  • the light emission control unit 27 gradually reduces the light intensity of the red light emitting element (1, 1), and at the same time, Gradually increase the light intensity of the light-emitting elements (4, 1). As a result, it is possible to continuously move the light emitting point in the lateral direction while maintaining the light color at the light emitting point and light emitting range to be pure white.
  • the light emission control unit 27 moves the light emitting point in the vertical direction by changing the intensity ratio of the light emitted from two or more light emitting elements adjacent to each other in the vertical direction. As a result, the light emitting point can be moved continuously in the vertical direction (in small increments).
  • the knock light unit 20 for example, when the image is a moving image, the light emission point is moved (light emission point movement mode), and when the image is a still image, the entire backlight area 26 is emitted (entire light emission). mode). In this way, during still image display where the flicker force is conspicuous, the knock light area 26 can be turned on to effectively suppress the occurrence of the flicker force.
  • the backlight unit 20 equalizes the luminance when the light emission point movement mode is executed and when the whole light emission mode is executed. This makes it possible to stabilize the image display and enhance the image quality.
  • the knock light unit 20 moves the spot light formed by the light emission control of the light emitting element 24 when the light emission point moving mode is executed. For this reason, when focusing only on a very small area in the display screen, for example, within a period of one field, this small area force can also cause light (backlight) to be emitted to the human eye for a moment (for example, / z sec order).
  • this small area force can also cause light (backlight) to be emitted to the human eye for a moment (for example, / z sec order).
  • the light emitting element 24 with a light emitting diode, it is possible to create a spot-like light having a sufficiently large light intensity, and to move the spot-like light at a high speed.
  • the afterimage effect similar to the afterimage effect caused by the movement of the electron beam in the CRT display device can be produced in humans.
  • human beings cannot recognize the movement of the dotted light on the display screen 16 or the backlight area 26, and the entire display screen 16 or the entire back
  • the knock light unit 20 first moves the light emitting point in the right direction from the left end to the right end of the row along the pixel arrangement in the first row, and then moves the light emitting point in the downward direction.
  • a light-emitting point movement method is adopted in which the light-emitting point is moved in the right direction to the right end of the left end force of this row along the pixel array in the second row.
  • the light emission point moving method is not limited to this. For example, first, the light emission point is moved in the right direction along the pixel arrangement in the first row to the left end force of this row, then the light emission point is moved downward, and then the pixel arrangement in the second row.
  • the light emission point moving method may be used.
  • the light emission point is moved downward along the pixel arrangement in the first column to the upper end force lower end of this column, and then the light emission point is moved to the right, and then along the pixel arrangement in the second column. If the light emission point is moved downward to the lower edge of the upper edge of the lever, the light emission point movement method can be used.
  • the backlight unit 20 moves the light emission points so that the light emission points coincide with every pixel in the display screen 16, that is, all the pixels are scanned perfectly.
  • the light-emitting point shift method be used.
  • the light emission point moving method is not limited to this. For example, you may adopt a light-emitting point movement method that moves the light-emitting point so that pixels are scanned every 2 or 3 rows or every 2 or 3 columns.
  • the backlight unit 20 the case where the light emitting elements 24 are arranged in a matrix in the backlight region 26 extending behind the display panel main body 11 has been described as an example.
  • the present invention is not limited thereto. Absent.
  • the light emitting element 124 is disposed around the backlight region 126 on the support plate 123, and the light guide member 125 is disposed in the knock light region 126, and emitted from the light emitting element 124. The light may be guided behind the display panel body 11 through the light guide member 125.
  • the first light-emitting element (red), the second light-emitting element (green), and the third light-emitting element (blue) are turned on, and all other light-emitting elements are emitted.
  • the element 124 is turned off. to this Thus, a light emission point can be created at the position Pl 1 in the knock light region 126. Then, by controlling the light emission / non-light emission and light intensity of the light emitting elements 124 arranged above and below the backlight region 126, the light emitting point can be moved in the horizontal direction. Further, by controlling the light emission / non-light emission and light intensity of the light emitting elements 124 arranged on the left and right sides of the knock rewrite region 126, the light emitting point can be moved in the vertical direction.
  • a reflecting plate may be provided on either the lower side or the upper side of the knocklight region 126 without arranging the light emitting elements. Further, a reflective plate may be provided on either the left side or the right side of the knock light region 126 without arranging the light emitting elements.
  • FIG. 12 shows the backlight control unit of the backlight unit in the second embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
  • the knocklight unit according to the second embodiment an area having movement in the image displayed on the display screen, that is, a movement area is detected, and the partial area in the backlight area corresponding to the movement area is detected.
  • the light emitting point is moved only within the partial area in the backlight area corresponding to the partial area in the display screen including the moving area.
  • the configuration of the second embodiment of the liquid crystal display device is the same as that of the first embodiment of the liquid crystal display device except for the backlight control unit 30 shown in FIG.
  • the knock light control unit 30 of the knock light unit in the second embodiment includes a light emission control unit 31, a motion region detection unit 32, and a light amount adjustment unit 33.
  • the issue control unit 31 controls the light emission / non-light emission of each light emitting element or the light intensity of each light emitting element, similarly to the light emission control unit 27 in the first embodiment.
  • the light emission control unit 31 is, for example, a voltage control circuit that controls the voltage applied to each light emitting diode.
  • the light emission control unit 31 is a specific example of the light emission control means, the horizontal movement means, and the vertical movement means.
  • the motion region detection unit 32 detects a region having motion in the image displayed on the display screen, that is, a motion region. Further, the motion region detection unit 32 is a partial region in the backlight region corresponding to the motion region or a partial region in the backlight region corresponding to a part of the display screen including the motion region (hereinafter referred to as this). “Lighting point movement area”) is set.
  • the motion region detection unit 32 is configured by, for example, an arithmetic processing circuit.
  • the light amount adjusting unit 33 adjusts the intensity of light emitted from the light emitting element so as to eliminate or reduce the difference between the light amount in the light emitting point moving region and the light amount in the region other than the light emitting point moving region.
  • the light quantity adjustment unit 33 is constituted by, for example, a storage device and an adjustment circuit.
  • the light amount adjustment unit 33 is a specific example of the second adjustment unit.
  • the backlight control unit 30 operates as follows.
  • the motion region detection unit 32 detects the motion region of the image displayed on the display screen. Detection of a motion region can be performed using motion information (for example, image difference information between two fields or two frames) obtained by, for example, MPEG decoding.
  • the motion region detection unit 32 sets a light emission point movement region in the backlight region.
  • the light emission point moving region can be set by performing a calculation based on the motion information. For example, as shown in FIG. 13, in the image displayed on the display screen 16, when the plurality of motion areas 41 and 42 are close to each other, the backlight area corresponding to the plurality of motion areas 41 and 42 is displayed. The light emission point moving area 43 including the partial area is set. On the other hand, as shown in FIG. 14, when a plurality of movement areas 51 and 52 are separated from each other, light emission point movement areas 53 and 54 are set for each of the movement areas 51 and 52.
  • the motion region detection unit 32 outputs position information for specifying the light emission point movement region to the light emission control unit 31. For example, as shown in FIG. 13 or FIG. 14, when the direction of each side is a square along the pixel arrangement direction, the motion area detector 32 moves the light emission point. Coordinate information indicating the uppermost and leftmost coordinates of the area and coordinate information indicating the lowermost and rightmost coordinates of the light emission point moving area are output to the light emission control unit 31.
  • the light emission control unit 31 specifies the light emission point moving region based on the position information (coordinate information) output from the motion region detection unit 32. Then, the light emission control unit 31 moves the light emission point within the light emission point movement region. The light emission point is moved along the pixels arranged in the region in the display screen corresponding to the light emission point movement region. In other words, the light emission control unit 31 moves the light emission point within the light emission point moving area as the pixel is scanned with the spot light generated by the light emitting element. For example, as shown in FIG. 13 or FIG.
  • the light control unit 31 moves the light emission point from the uppermost position and the leftmost position of the light emission point movement area to the lowermost position and the rightmost position of the light emission point movement area. Furthermore, the light emission control unit 31 sets the movement speed of the light emission point so that the movement of the light emission point is completed within the light emission point movement period D3 (see FIG. 10).
  • the light emission control unit 31 moves all the light emitting points in the light emitting point moving area, and at the same time, moves all the light emitting points arranged in areas other than the light emitting point moving area in the backlight area.
  • the light emitting elements are caused to emit light simultaneously and continuously, and the intensity of the light emitted by all these light emitting elements is kept constant.
  • the entire backlight area excluding the light emission point moving area emits light with uniform brightness, and this light emission is maintained for a period of, for example, one field.
  • the light amount adjustment unit 33 adjusts the intensity of light emitted from the light emitting element so as to eliminate or reduce the difference between the light amount in the light emitting point moving region and the light amount in the region other than the light emitting point moving region. adjust.
  • the light amount adjustment unit 33 uses the area information of the light emitting point moving region temporarily set in the backlight region, the luminance information in the light emitting point moving region, and the knock light region other than the light emitting point moving region. For example, 10 combinations of brightness information in the area are stored in the storage device.
  • a combination of these pieces of luminance information is generated and stored as follows, for example.
  • the user inputs an instruction to adjust the brightness to the liquid crystal display device.
  • the knock light unit executes a luminance information collecting process.
  • the knock unit sets a light emission point moving region 61 having a predetermined area in the backlight region 26, as shown in FIG.
  • the knock light unit causes the light emitting element to emit light in the light emitting point moving region 61 in the light emitting point moving mode, and moves the light emitting point thus created in the light emitting point moving region 61.
  • the knocklight unit measures the average brightness at this time.
  • the backlight unit causes the entire backlight area 26 except the light emission point moving area 61 to emit light with uniform brightness, and measures the average luminance at this time.
  • the knocklight unit calculates the area information indicating the area of the light emitting point moving region 61, the luminance information indicating the average luminance in the light emitting point moving region 61, and the average luminance in the regions other than the light emitting point moving region 61.
  • the brightness information shown here is combined, and the combination of these information Store in the storage device of the adjustment unit 33.
  • the knocklight unit sets a light emitting point moving region 62 having a predetermined area in the knocklight region 26.
  • the area of the light emitting point moving region 62 is larger than the area of the light emitting point moving region 61.
  • the knock light unit causes the light emitting element to emit light in the light emission point movement region 62 in the light emission point movement mode, and moves the light emission point thus created in the light emission point movement region 62.
  • the knocklight unit measures the average brightness at this time.
  • the backlight unit causes the entire backlight area 26 except the light emission point moving area 62 to emit light with uniform brightness, and measures the average luminance at this time.
  • the backlight unit includes area information indicating the area of the light emitting point moving region 62, luminance information indicating the average luminance in the light emitting point moving region 62, and average luminance in regions other than the light emitting point moving region 62. Are combined with each other, and the combination of these information is stored in the storage device of the light amount adjusting unit 33.
  • the knock light unit sequentially sets light emitting point moving regions 63, 64, ..., 70 having different areas in the knock light region 26, and for each light emitting point moving region. Then, the average luminance in the light emitting point moving area is measured, the average luminance in the area other than the light emitting point moving area is measured, and the area information and the luminance information are stored. As a result, ten combinations of area information and luminance information are stored in the storage device of the light amount adjustment unit 33.
  • the luminance information collected in the luminance information collection process is not limited to 10 sets.
  • a larger number of luminous point moving regions having different areas may be set to collect more luminance information.
  • a plurality of light emitting point moving regions having the same area may be sequentially set at different positions in the backlight region 26 to collect more luminance information.
  • the adjustment circuit of the light amount adjustment unit 33 adjusts the voltage applied from the light emission control unit 31 to each light emitting element based on the area information and the luminance information stored in the storage device. Set the light intensity range or light intensity change rate of each light emitting element that creates a light emitting point within the light emitting point moving area, and light of each light emitting element that emits light with uniform brightness in areas other than the light emitting point moving area Set the strength. Specifically, the adjustment circuit displays the area information indicating the area closest to the area of the light emitting point moving area set by the movement area detecting unit 32 from the area information stored in the storage device. Select this area information Based on the brightness information combined with the information, the light intensity of each light emitting element is set.
  • the movement area in the image displayed on the display screen is detected, and the light emission point is moved only within the light emission point movement area.
  • the light emission point is not moved, and the entire region is caused to emit light with uniform brightness.
  • the moving-image blur removal effect can be enhanced to a degree comparable to the CRT display device in the light-emitting point moving region, and the flicker force can be suppressed in regions other than the light-emitting point moving region. it can. That is, according to the knocklight unit in the second embodiment, it is possible to simultaneously achieve a balance between suppression of flickering force and the effect of removing moving image blur.
  • a digital television signal transmitted from a television broadcast station is received by an antenna 201 and input to a digital tuner 202.
  • the digital tuner 202 extracts image data related to one program from the digital television signal and supplies it to the MPEG decoder 203.
  • the MPEG decoder 203 decodes the image data in cooperation with the nother memory 204 and supplies the decoded image data to the frame memory 205.
  • the image control circuit 206 generates complementary image data and the like as necessary.
  • the frame memory 205 holds the image data decoded by the MPEG decoder 203 or the interpolated image data generated by the image control circuit 206, and supplies this image data to the liquid crystal control circuit 207 at a predetermined timing.
  • the timing of supplying the image data to the liquid crystal control circuit 207 is set based on the synchronization signal generated by the synchronization signal generation circuit 214.
  • the liquid crystal control circuit 207 generates a TFT drive signal based on the supplied image data and supplies it to the liquid crystal display panel body 208.
  • the orientation of the molecules of the liquid crystal provided on the liquid crystal display panel body 208 by the TFT provided on the liquid crystal display panel body 208 Set according to the data.
  • the MPEG decoder 203 supplies the motion information obtained in the decoding process to the motion detection circuit 211 of the backlight control unit 209.
  • the motion detection circuit 211 detects a motion region of an image displayed on the display screen of the liquid crystal display panel body 208 based on the motion information. Subsequently, the motion detection circuit 211 sets a light emission point movement region within the backlight region of the backlight body 213. Subsequently, the motion detection circuit 211 outputs position information for specifying the light emission point movement region to the light emission control circuit 210. Subsequently, the light emission control circuit 210 specifies the light emission point movement region based on the position information output from the motion detection circuit 211.
  • a plurality of light emitting elements are arranged in a matrix in the backlight region of the knocklight main body 213.
  • the light emission control circuit 210 performs switching of light emission / non-light emission of these light emitting elements and control of light intensity for each light emitting element. Specifically, the light emission control circuit 210 switches the light emission of the light emitting elements arranged in the light emitting point movement area among the light emitting elements arranged in the backlight area. Thus, a light emitting point (point-like light) is created in the light emitting point moving region, and this light emitting point is moved in the light emitting point moving region.
  • the light emission control circuit 210 moves the light emission point based on the synchronization signal generated by the synchronization signal generation circuit 214, thereby moving the light emission point to the image in the liquid crystal control circuit 207 and the liquid crystal display panel body 208. Synchronize with the display operation.
  • the light emission control circuit 210 moves all the light emitting elements arranged in the backlight region and in the region other than the light emitting point moving region simultaneously with moving the light emitting point in the light emitting point moving region. Are simultaneously and continuously emitted, and the intensity of light emitted from all these light-emitting elements is kept constant.
  • the light amount adjustment circuit 212 adjusts the voltage supplied from the light emission control circuit 210 to each light emitting element, and thereby the difference between the light amount in the light emitting point moving region and the light amount in the region other than the light emitting point moving region.
  • the intensity of light emitted from the light emitting element is adjusted so as to eliminate or reduce the light emission.
  • the CPU 215 includes each element and each circuit in the liquid crystal television system 200 as described above. , Controls the operation of each unit or device.
  • the display screen of the liquid crystal display panel main body 208 is moved by moving the light emission point within the light emission point moving area set in the backlight area of the backlight main body 213. You can reduce or eliminate the blurring of the video displayed on the screen. At the same time, the entire area other than the light emission point moving area in the backlight area is caused to emit light with uniform brightness, so that the generation of flickering force in the area can be suppressed. As described above, according to the liquid crystal television system 200, it is possible to enhance the motion blur removal effect while suppressing the generation of flickering force.
  • the power of the present invention applied to a liquid crystal display device or a liquid crystal television system is taken as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the present invention can be applied to electronic paper having a knock light.
  • the present invention can be appropriately changed without departing from the gist or concept of the invention which can be read from the claims and the entire specification, and the backlight device and the liquid crystal display device accompanied by such a change are possible. Is also included in the technical idea of the present invention.
  • the backlight device and the liquid crystal display device according to the present invention can be used, for example, for a television or a monitor for a personal computer.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

バックライトユニット(20)に設けられた個々の発光素子(24)の発光・非発光および光強度を制御し、これにより点状の光である発光点を作り出し、液晶ディスプレイパネルユニット(10)に形成された画素の配列に沿って、この発光点を移動させる。CRTディスプレイにおいて電子ビームが走査を行うが如く発光点を移動させることにより、動画ぼけ除去効果を高めることができる。

Description

明 細 書
ノ ックライト装置および液晶ディスプレイ装置
技術分野
[0001] 本発明は、例えば液晶ディスプレイ装置などに用いるのに適したバックライト装置、 および液晶ディスプレイ装置に関する。
背景技術
[0002] 現在、液晶ディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、有機 EL (Electroluminesc ence)ディスプレイ装置などの、 、わゆるフラットディスプレイ装置の普及が拡大して!/ヽ る。テレビやパソコン用モニターなどの巿場では、 CRT (Cathode Ray Tube)ディスプ レイ装置よりもフラットディスプレイ装置の方が一般的になりつつある。
[0003] ところで、液晶ディスプレイ装置と CRTディスプレイ装置との表示方式の相違力 液 晶ディスプレイ装置において動画のぼけ (残像感)を引き起こす 1つの原因であること が知られている。
[0004] すなわち、 CRTディスプレイ装置では、 CRT内部で電子ビームを高速で移動させ て走査を行い、これにより表示画面中に画像を形成する。つまり、 CRTディスプレイ 装置では、電子ビームにより形成される光の点が表示画面中を高速で移動する。こ のため、表示画面中のきわめて小さな領域にのみ着目すると、例えば 1フィールドの 期間内において、この小さな領域力も人間の目へ光が放たれるのは、ほんの一瞬( 例えば μ secオーダの短!、期間)である。
[0005] このように、 CRTディスプレイ装置では、表示画面中の同一の場所において実際に 光が放たれている期間がきわめて短い。言い換えれば、表示画面中の同一の場所 において光が消えている期間が長い。このため、動画を表示する場合のように、表示 画面に表示される画像が次々に変化しても、人間は画像のぼけを感じない。次々に 変化する画像が、残存効果により、人間においてちようどいい具体に連続して認識さ れるのである。
[0006] 一方、液晶ディスプレイ装置では、表示すべき画像に応じて液晶分子の向きを設定 し、これによりバックライト装置力も放たれた光が液晶を透過する率を設定する。つま り、液晶ディスプレイ装置では、表示すべき画像に応じた液晶分子の向きが設定され てから、次に表示すべき画像に応じて液晶分子の向きが再設定されるまでの間(例 えば 1フィールドの期間)、ノ ックライト装置から出力されて液晶を透過した光が表示 画面全体力も人間の目へ継続的に放たれている。このため、人間は、例えば 1フィー ルドの期間中、ベたな画像を継続的に見続けて 、る状態にある。
[0007] このように、液晶ディスプレイ装置では、表示画面中の同一の場所において一定の 光が長い期間継続的に放たれている。このため、動画を表示する場合に、表示画面 に表示される画像が次々に変化すると、人間は画像のぼけを感じる。初めに目に入 つた画像の残像が消える前に、次の画像が目に入ってしまうのである。
[0008] このような液晶ディスプレイ装置における動画のぼけの改善を目指した技術が 、く つか知られている。特開 2000— 321993号公報(特許文献 1)および特開 2001— 9 2370号公報 (特許文献 2)には、バックライト装置において、線状の発光領域を有す る発光部材、例えば蛍光管を複数個設け、これら発光部材を順次点灯させる技術が 記載されている。すなわち、 1フィールドの期間内において、線状の発光領域を表示 画面の上下方向に移動させ、これによりバックライト装置力 人間の目へ光が放たれ る時間を短くする。
[0009] また、別の技術も知られている。つまり、表示画面に表示すべき映像データ中に、 ベたの黒塗りの画像データを挿入し、これにより、 1フィールドの期間内において、画 像が人間の目に実際に入る時間を短くする技術も知られている。
[0010] 特許文献 1 :特開 2000— 321993号公報
特許文献 2:特開 2001— 92370号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0011] ところが、上述したような技術では、 CRTディスプレイに匹敵する程度に動画ぼけ 除去効果を高めるのが難し 、と 、う問題がある。
[0012] すなわち、 CRTディスプレイ装置では、電子ビームにより形成される光の点を移動 させる。このため、表示画面中の同一場所において光が放たれる期間が一瞬であり、 言い換えれば、表示画面中の同一場所において光が消えている期間が長い。この 結果、 CRTディスプレイ装置によれば、十分な動画ぼけ除去効果を得ることができる
[0013] これに対し、上述した特開 2000— 321993号公報または特開 2001— 92370号 公報に記載された技術では、表示画面の上下方向においてある程度の幅を有する 太い線状の発光領域を移動させる。このため、表示画面の同一場所において光が放 たれる期間が、光の点を移動させる場合と比較して長い。言い換えれば、表示画面 中の同一場所において光が消えている期間が、光の点を移動させる場合と比較して 短い。この結果、特開 2000— 321993号公報または特開 2001— 92370号公報に 記載された技術では、 CRTディスプレイに匹敵する程度に動画ぼけ除去効果を高め ることが難しい。
[0014] また、映像データ中に黒塗り画像データを挿入する技術によれば、黒塗り画像デー タの表示期間を大幅に長くして、その分、本来表示すべき画像データの表示期間を 大幅に短くすることにより、動画ぼけ除去効果を高めることができるとも思える。しかし 、本来表示すべき画像データの表示期間を大幅に短くすると、液晶の応答性が悪い ために、本来表示すべき画像データの表示が不完全になるおそれがある。つまり、本 来表示すべき画像データに応じて液晶分子の向きを完全に設定するまでにはある程 度の時間がかかる。このため、本来表示すべき画像データの表示期間を大幅に短く すると、当該画像データに応じて液晶分子の向きが完全に設定される前に、これに 続く黒塗り画像データの表示のための液晶分子の向きの設定が開始されてしまう。そ れゆえ、この技術によっても、 CRTディスプレイに匹敵する程度に動画ぼけ除去効果 を高めることが難しい。
[0015] 一方、上述したような技術では、フリツ力の発生を抑えつつ、動画ぼけ除去効果を 高めるのが難し ヽと 、う問題がある。
[0016] すなわち、上述した、特開 2000— 321993号公報または特開 2001— 92370号公 報に記載された技術では、蛍光管が消灯している期間を長くすると、表示画面にフリ ッ力が生じてしまうおそれがある。それゆえ、この技術では、フリツ力の発生を抑えつ つ、動画ぼけ除去効果を高めることが難しい。
[0017] また、映像データ中に黒塗り画像データを挿入する技術によっても、黒塗りデータ が表示されている期間を長くすることにより、フリツ力が生じてしまうおそれがある。そ れゆえ、この技術によっても、フリツ力の発生を抑えつつ、動画ぼけ除去効果を十分 に実現することが困難である。
[0018] 本発明は上記に例示したような問題点に鑑みなされたものであり、本発明の第 1の 課題は、動画ぼけ除去効果を高めることができるバックライト装置および液晶ディスプ レイ装置を提供することにある。
[0019] 本発明の第 2の課題は、フリツ力の発生を抑えつつ、動画ぼけ除去効果を高めるこ とができるバックライト装置および液晶ディスプレイ装置を提供することにある。
課題を解決するための手段
[0020] 上記課題を解決するために本発明のノ ックライト装置は、ディスプレイ基板上に配 列された複数の表示単位の光透過率を変化させることによって画像を表示画面に表 示するディスプレイパネル装置に対し、光を与えるノックライト装置であって、支持部 と、前記支持部に設けられ、前記ディスプレイパネル装置の背後に広がるバックライト 領域中に発光点を作り出す複数の発光素子と、前記複数の発光素子から発せられる 光の強度を変化させることにより、または前記各発光素子の発光'非発光を切り替え ることにより、前記バックライト領域中において前記発光点を移動させる発光制御手 段とを備えている。
[0021] 上記課題を解決するために本発明の液晶ディスプレイ装置は、 2個のディスプレイ 基板間に設けられた液晶の光透過率を変化させることによって画像を表示画面に表 示する液晶ディスプレイパネルユニットと、前記液晶ディスプレイパネルユニットに光 を与えるノ ックライトユニットとを備えた液晶ディスプレイ装置であって、前記バックライ トユニットは、支持部と、前記支持部に設けられ、前記ディスプレイパネルユニットの 背後に広がるバックライト領域中に発光点を作り出す複数の発光素子と、前記複数 の発光素子から発せられる光の強度を変化させることにより、または前記各発光素子 の発光,非発光を切り替えることにより、前記バックライト領域中において前記発光点 を移動させる発光制御手段とを備えて 、る。
図面の簡単な説明
[0022] [図 1]本発明の液晶ディスプレイ装置の第 1実施形態を示す分解斜視図である。 [図 2]図 1中のディスプレイパネル本体における画素の配列を示す説明図である。
[図 3]図 1中のバックライト本体における発光素子の配列を示す説明図である。
[図 4]図 1中のバックライト制御部を示すブロック図である。
[図 5]図 1中のバックライト本体における発光素子の配列の一部、発光点および発光 範囲を示す説明図である。
[図 6]図 1中のバックライト本体における発光素子の配列の一部、および横方向にお ける発光点の移動を示す説明図である。
[図 7]図 1中のディスプレイパネル本体における画素の配列の一部、および横方向に おける発光点の移動を示す説明図である。
[図 8]図 1中のバックライト本体における発光素子の配列の一部、および縦方向にお ける発光点の移動を示す説明図である。
[図 9]図 1中のディスプレイパネル本体における画素の配列の一部、および縦方向に おける発光点の移動を示す説明図である。
[図 10]画像表示動作と発光点移動との同期を示すタイミングチャートである。
[図 11]本発明のバックライトユニットの他の実施形態を示す説明図である。
[図 12]本発明の液晶ディスプレイ装置の第 2実施形態におけるバックライト制御部を 示すブロック図である。
[図 13]互いに近接した動き領域および発光点移動領域を示す説明図である。
[図 14]互いに離れた動き領域および発光点移動領域を示す説明図である。
[図 15]本発明の液晶ディスプレイ装置の第 2実施形態における輝度情報収集処理を 示す説明図である。
[図 16]本発明の実施例である液晶テレビジョンシステムを示すブロック図である。 符号の説明
10 液晶ディスプレイパネルユニット
11 ディスプレイパネル本体
12 液晶制御部
13、 14 ディスプレイ基板 16 表示画面
17 画素 (表示単位)
20 バックライトユニット
21 ノ ックライト本体
22、 30 ノ ックライト制御部
23 支持板
24 発光素子
26 ノ ックライト領域
27、 31 発光制御部 (発光制御手段、横方向移動手段、縦方向移動手段)
28 光量調整部 (第 1調整手段)
32 動き領域検出部
33 光量調整部 (第 2調整手段)
100 液晶ディスプレイ装置
200 液晶テレビジョンシステム
207 液晶制御回路
208 液晶ディスプレイパネル本体
209 ノ ックライト制御部
210 発光制御回路
211 動き検出回路
212 光量調整回路
213 バックライト本体
発明を実施するための最良の形態
[0024] 以下、本発明を実施するための最良の形態について実施形態毎に順に図面に基 づいて説明する。
[0025] (第 1実施形態)
図 1は、本発明の液晶ディスプレイ装置の第 1実施形態を示している。図 1中の液 晶ディスプレイ装置 100は、表示画面に画像を表示する装置である。液晶ディスプレ ィ装置 100は、液晶ディスプレイパネルユニット 10およびバックライトユニット 20を備 えている。
[0026] 液晶ディスプレイパネルユニット 10は、 2個のディスプレイ基板 13、 14間に設けら れた液晶 15の光透過率を変化させることによって画像を表示画面 16に表示する装 置である。液晶ディスプレイパネルユニット 10は、ディスプレイパネル本体 11および 液晶制御部 12を備えている。
[0027] ディスプレイパネル本体 11にお 、て、ディスプレイ基板 13、 14はそれぞれ、例えば ガラス基板である。ディスプレイ基板 13、 14のそれぞれにおいて、液晶 15に面する 内側面には配向膜が設けられ、外側面には偏光板が設けられている。また、ディスプ レイ基板 13、 14の内側面には、例えば TFT(Thin Film Transistor)および透明電極 が設けられている。なお、配向膜、偏光板、 TFTおよび透明電極については図示を 省略している。
[0028] 液晶制御部 12は、透明電極および TFTを介して液晶 15に電圧を印加し、液晶 15 の分子の向きを設定し、液晶 15の光透過率を変化させる。液晶制御部 12は、例え ば TFT駆動回路により構成されている。液晶制御部 12は、例えばディスプレイパネ ル本体 11の枠部近傍に取り付けられている。
[0029] 図 2はディスプレイパネル本体 11における画素の配列を示している。図 2に示すよう に、画素 17、 17、…はディスプレイ基板 14上にマトリクス状に配列されている。例え ばディスプレイ基板 14上には TFTが画素 17ごとに設けられて 、る。液晶制御部 12 は TFTごとに電圧の印加を制御し、これにより液晶 15の分子の向きを画素 17ごとに 設定する。表示画面 16に表示される画像は、液晶 15の分子の向きが画素 17ごとに 設定されること〖こより形成される。つまり、画素 17は画像の表示単位である。
[0030] 図 1に戻り、ノ ックライトユニット 20は、ディスプレイパネル本体 11に光を与える装置 である。バックライトユニット 20は、バックライト本体 21およびバックライト制御部 22を 備えている。
[0031] バックライト本体 21は、支持板 23、複数の発光素子 24、 24、…および拡散板 25を 備えている。
[0032] 支持板 23は、例えばディスプレイ基板 14とほぼ同じ面積力、またはそれよりも大き V、面積を有する板材である。ディスプレイパネル本体 11に面する支持板 23の表面 2 3Aには反射板を設けてもよい。また、表面 23A上にはバックライト領域 26が形成さ れている。バックライト領域 26は、ディスプレイパネル本体 11の背後に広がっている。
[0033] 発光素子 24は、ディスプレイパネル本体 11に向けて光を発するように、支持板 23 の表面 23A上に設けられている。複数の発光素子 24には、赤色の光を発する複数 の発光素子 (赤色発光素子)、緑色の光を発する複数の発光素子 (緑色発光素子) および青色の光を発する複数の発光素子 (青色発光素子)が含まれて!/、る。赤色発 光素子、緑色発光素子および青色発光素子は、支持板 23上においてそれぞれ接 近して配置されており、これら 3種類の発光素子からそれぞれ発せられる光が混ざり 合うことにより白色の光が作り出される。発光素子 24は例えば発光ダイオード (LED) である。発光素子 24として発光ダイオードを用いることにより、十分に大きな光強度を 得ることができ、さらに、発光'非発光の高速切替および光強度変化の高速制御を実 現することができる。例えば、発光素子 24は、赤色発光ダイオード、緑色発光ダイォ ードおよび青色発光ダイオードにより構成されている。
[0034] なお、個々の発光素子 24を、単体で白色光を発する発光素子、例えば白色発光 ダイオードにより構成してもよい。ただ、白色発光ダイオードの中には、発光色が純粋 は白ではなぐ青みが力つた白であるものがあり、このような白色発光ダイオードを用 いるのは、ノ ックライトの色に関する性能を高める観点からは、好ましくない。これに 対し、赤色発光素子、緑色発光素子および青色発光素子により発光素子 24を構成 すれば、純粋な白色光を容易に作り出すことができる。
[0035] ノ ックライト本体 21は、拡散板 25を介して、ディスプレイパネル本体 11の背面に重 ねるようにして取り付けられる。これにより、発光素子 24により作り出された白色の光 力 バックライトとして、ディスプレイパネル本体 11の背後力 ディスプレイパネル本 体 11に与えられる。なお、図 1では、発光素子 24が設けられた支持板 23、拡散板 2 5およびディスプレイパネル本体 11をそれぞれ分解した状態で示して!/、る。
[0036] 図 3は、バックライト本体 21における発光素子 24の配列を示している。図 3に示すよ うに、発光素子 24は、支持板 23上に形成されたバックライト領域 26内において、 m 行、 n列からなるほぼマトリックス状に配列されている。発光素子 24は、ノ ックライト領 域 26の横方向において、赤色発光素子 (R)、緑色発光素子 (G)、青色発光素子 (B )の配列パターンを複数回繰り返すように配列されている。なお、発光素子 24をスタ ガー状に配列してもよい。
[0037] 図 4はバックライト制御部 22を示して 、る。図 4に示すように、ノ ックライト制御部 22 は、発光制御部 27および光量調整部 28を備えている。ノ ックライト制御部 22は、例 えば、支持部 23の表面 23上においてバックライト領域 26の周囲、または支持部 23 の裏面などに取り付けられている。
[0038] 発光制御部 27は、各発光素子 24の発光を制御する。具体的には、発光制御部 27 は、各発光素子 24の発光 '非発光の切替、発光素子 24から発せられる光の強度の 制御などを行う。発光制御部 27は、個々の発光素子 24ごとに、発光'非発光の切替 および光の強度の制御を行うことができる構成であることが望ま 、。発光素子 24が 発光ダイオードである場合には、発光制御部 27は、例えば個々の発光ダイオードに 印加する電圧をそれぞれ制御する電圧制御回路である。後述するように、バックライ トユニット 20は、各発光素子 24の発光方式に関し、発光点移動モードと全体発光モ 一ドとを採用している。発光制御部 27は、画像の種類に基づいて、あるいはユーザ の指示に従って、発光点移動モードと全体発光モードとのいずれかを選択する。発 光制御部 27の発光制御は、発光点移動モードと全体発光モードとで異なる。なお、 発光制御部 27は、発光制御手段、横方向移動手段および縦方向移動手段の具体 例である。
[0039] 光量調整部 28は、発光点移動モード実行時におけるノ ックライト領域 26全体の光 量と、全体発光モード実行時におけるバックライト領域 26全体の光量との相違をなく しまたは減少させるように、発光素子 24から発せられる光の強度などを調整する。光 量調整部 28は、例えば、輝度情報を記憶した記憶装置と、発光制御部 27から各発 光素子 24へ印加される電圧を輝度情報に基づいて調整する調整回路とを備えてい る。なお、光量調整部 28は第 1調整手段の具体例である。
[0040] バックライトユニット 20は例えば次のように動作する。バックライトユニット 20は、各発 光素子 24の発光方式に関し、 2通りの方式を採用している。つまり、発光点移動モー ドと全体発光モードである。発光点移動モードは、発光素子 24から発せられる光の 強度を変化させることにより、または各発光素子 24の発光 ·非発光を切り替えることに より、バックライト領域 26中において発光点を移動させる方式である。発光点移動モ ードでは、 CRTディスプレイ装置の電子ビームが表示画面を走査するが如ぐバック ライトユニット 20により作り出された光の点が表示画面 16中を移動する。一方、全体 発光モードは、発光素子 24から発せられる光の強度をほぼ一定にすることによって、 ノ ックライト領域 26全体を発光させる方式である。全体発光モードでは、従来の液晶 ディスプレイ装置におけるバックライトとほぼ同様に、表示画面 16全体に一斉に光が 与えられる。
[0041] 発光制御部 27は、画像の種類に基づいて発光点移動モードと全体発光モードとの いずれかを選択する。例えば、発光制御部 27は、ディスプレイパネル本体 11の表示 画面 16に表示される画像が動画であるのか静止画であるのかを判断する。そして、 表示画面 16に表示される画像が動画であるときには、発光制御部 27は発光点移動 モードを選択する。一方、表示画面 16に表示される画像が静止画であるときには、 発光制御部 27は全体発光モードを選択する。画像が動画であるのか静止画である のかの判断は、画像データに付加されている識別情報 (例えば識別子)などに基づ いて行うことができる。
[0042] あるいは、発光制御部 27は、ユーザの指示に従って発光点移動モードと全体発光 モードとのいずれかを選択する。例えば、ユーザが液晶ディスプレイ装置 100に設け られた操作スィッチやリモコン (いずれも図示せず)を操作し、発光点移動モードまた は全体発光モードを指定する旨の指示を入力する。発光制御部 27は、この指示に 従って、発光点移動モードと全体発光モードとの 、ずれかを選択する。
[0043] 発光点移動モードが選択されたとき、発光制御部 27は、例えば図 5ないし図 9に示 すように、発光素子 24から発せられる光の強度を変化させ、かつ各発光素子 24の発 光 ·非発光を切り替えることにより、ノ ックライト領域 26中にお 、て発光点を作り出し、 この発光点を移動させる。なお、以下の説明において、ノ ックライト領域 26中におい て第 X列、第 Y行に配置された発光素子 24を、発光素子 (X, Y)と表現する。
[0044] すなわち、発光制御部 27は、まず、バックライト領域 26中に発光点を作り出す。具 体的には、発光制御部 27は、バックライト領域 26中に配列された発光素子 24のうち 、横方向に連続して並んだおよそ 3個ないし 5個の発光素子 24を選択し、これら選択 した発光素子 24を発光させ、残りのすべての発光素子 24の発光を停止する。
[0045] 例えば、図 5に示すように、発光制御部 27は、バックライト領域 26中に配列された 発光素子 24のうち、発光素子(1、 1)、発光素子(2、 1)および発光素子(3、 1)を点 灯させ、これら以外の発光素子 24を消灯する。発光素子(1、 1)、発光素子(2、 1)お よび発光素子(3、 1)の発光により、ノ ックライト領域 26中の位置 P1には発光点が作 り出され、さらにこの発光点の周囲には発光範囲 R1が作り出される。発光点における 光強度な 、し光量は、発光範囲 R1内の他の領域における光強度な 、し光量よりも 大きい。発光素子(1、 1)、発光素子(2、 1)および発光素子(3、 1)はそれぞれ赤色 発光素子、緑色発光素子、青色発光素子であり、これらはそれぞれ赤色、緑色、青 色の光を発する。そして、発光制御部 27は、発光点が純粋な白色となるように、発光 素子(1、 1)、発光素子(2、 1)および発光素子(3、 1)から発せられる光の強度をそ れぞれ設定する。この結果、発光点および発光範囲 R1における光は純粋な白色に なる。
[0046] 次に、発光制御部 27は、表示画面 16中の画素 17の配列に沿うように発光点を移 動させる。発光制御部 27は、まず、バックライト領域 26の横方向に発光点を移動させ る。具体的には、発光制御部 27は、発光点の位置が、ディスプレイ基板 14または表 示画面 16の横方向に一筋に配列された各画素の位置と順次一致するように、発光 点を移動させる。発光点の横方向の移動は、バックライト領域 26の横方向に連続し て一列に配列されたおよそ 3個ないし 5個の発光素子 24の全部または一部の発光 · 非発光を切り替え、または、バックライト領域 26の横方向に連続して一列に配列され たおよそ 3個な 、し 5個の発光素子 24の全部または一部力も発せられる光の強度( 強度比)をそれぞれ変化させることにより行う。
[0047] 例えば、図 6に示すように、発光制御部 27は、発光点を位置 P1から位置 P2へ、位 置 P2から位置 P3へ、位置 P3から位置 P4へと順次移動させる。発光点が位置 P1か ら P4へ移動すると、発光範囲も Rl、 R2、 R3、 R4と移動する。このような発光点およ び発光範囲の移動は、発光素子(1、 1)、発光素子(2、 1)、発光素子(3、 1)および 発光素子 (4、 1)の発光'非発光を切り替え、かつ、これらの発光素子から発せられる 光の強度をそれぞれ適宜に変化させることにより行う。すなわち、発光点を位置 P1か ら位置 P4へ移動させるときには、発光制御部 27は、発光素子(1、 1)の光強度を徐 々に小さくする。これと同時に、発光制御部 27は、発光素子 (4、 1)を小さい光強度 でまず発光させ、続いてこの発光素子の光強度を徐々に大きくする。この結果、図 7 に示すように、発光点は、表示画面 16の横方向に一筋に配列された各画素 17の位 置と順次一致するように移動する。なお、図 7中の矢示 AR1は発光点が移動する方 向を示している。発光制御部 27は、表示画面 16の横方向において、一方の端に位 置する画素力 他方の端に位置する画素に至るまで発光点を移動させる。
[0048] 次に、発光制御部 27は、バックライト領域 26の縦方向に発光点を移動させる。具体 的には、発光制御部 27は、発光点の位置が、表示画面 16またはディスプレイ基板 1 4の縦方向に配列された各画素 17の位置と一致するように、発光点を移動させる。発 光点の縦方向の移動は、バックライト領域 26の縦方向に連続して配列されたおよそ 6 個ないし 10個の発光素子 24の全部または一部の発光 ·非発光を切り替え、または、 ノ ックライト領域 26の縦方向に連続して配列されたおよそ 6個ないし 10個の発光素 子 24の全部または一部から発せられる光の強度 (強度比)をそれぞれ変化させること により行う。
[0049] 例えば、図 8に示すように、発光制御部 27は、表示画面 16の第 1行目に配列され た画素に沿って発光点を移動させた後、発光点を位置 P5へ移動させる。続いて、発 光制御部 27は、表示画面 16の第 2行目に配列された画素に沿って発光点を移動さ せた後、発光点を位置 P6へ移動させる。続いて、発光制御部 27は、表示画面 16の 第 3行目に配列された画素に沿って発光点を移動させた後、発光点を位置 P7へ移 動させる。このように発光点の位置が変わることにより、発光範囲も R5、 R6、 R7と変 わる。発光点の位置 P5、 P6、 P7への移動は、発光素子(1、 1)、発光素子(2、 1)、 発光素子(3、 1)、発光素子(1、 2)、発光素子(2、 2)および発光素子(3、 2)の発光 •非発光を切り替え、かつ、これらの発光素子から発せられる光の強度をそれぞれ適 宜に変化させることにより行う。すなわち、表示画面 16の第 1行目に配列された画素 に沿って発光点を移動させた後、発光点を位置 P5へ移動させるときには、発光制御 部 27は、発光素子(1、 1)、発光素子(2、 1)および発光素子(3、 1)の光強度を小さ くし、これと同時に、発光素子(1、 2)、発光素子(2、 2)および発光素子(3、 2)を小さ い光強度で発光させる。続いて、表示画面 16の第 2行目に配列された画素に沿って 発光点を移動させた後、発光点を位置 P6へ移動させるときには、発光制御部 27は、 発光素子(1、 1)、発光素子(2、 1)および発光素子(3、 1)の光強度をさらに小さくし 、これと同時に、発光素子(1、 2)、発光素子(2、 2)および発光素子(3、 2)の光強度 を大きくする。続いて、表示画面 16の第 3行目に配列された画素に沿って発光点を 移動させた後、発光点を位置 P7へ移動させるときには、発光制御部 27は、発光素 子(1、 1)、発光素子(2、 1)および発光素子(3、 1)の光強度をさらに小さくし、これと 同時に、発光素子(1、 2)、発光素子(2、 2)および発光素子(3、 2)の光強度をさら に大きくする。この結果、図 9に示すように、発光点は、表示画面 16の縦方向に配列 された各画素 17の位置と一致するように移動する。
[0050] 発光制御部 27は、上述したような発光点の横方向の移動と縦方向の移動とを繰り 返し行うことにより、表示画面 16中の画素 17の配列に沿うように発光点を移動させる 。これにより、発光素子 24および発光制御部 27により作り出された点状の光は、あた 力も CRTディスプレイ装置の電子ビームが表示画面を走査するが如ぐ表示画面 16 中のすべての画素 17を順次照射する。いわば、ノ ックライトにより表示画面の走査が 行われるのである。
[0051] さらに、発光制御部 27は、発光点の移動を、液晶ディスプレイパネルユニット 10に おける画像表示動作と同期させる。具体的には、発光制御部 27は、発光点の移動 開始力 発光点の移動終了までの発光点移動期間の長さが、液晶ディスプレイパネ ルユニット 10において 1個の画像(1画面の画像)が表示画面 16に表示される画像 表示周期の 1周期の長さよりも短くなるように、発光点の移動を制御する。
[0052] 例えば、図 10中の、期間 D1は、例えば 1フィールドの画像が表示画面 16に表示さ れる画像表示周期の 1周期(例えば 1Z60秒)を示している。また、期間 D2は、当該 画像を表示させるために液晶 15の分子の向きの設定を開始してから、液晶 15の分 子の向きが当該画像を適切に表示し得る状態に至るまでに力かる期間を示している 。期間 D2は、液晶 15の応答性などを考慮して決定される。また、期間 D3は、発光点 の移動開始力 発光点の移動終了までの発光点移動期間を示している。
[0053] 例えば、発光点移動期間 D3は、発光点が、表示画面 16の最上端かつ最左端に 配置された画素 17に対応する位置から移動を開始し、表示画面 16の最下端かつ最 右端に配置された画素 17に対応する位置に到達するまでの期間である。図 10に示 すように、液晶 15の分子の向きが 1フィールドの画像を適切に表示し得る状態になつ た後から、発光点の移動が開始される。そして、画像表示周期の当該 1周期が終わる までに、発光点の移動が完了する。
[0054] 液晶ディスプレイパネルユニット 10において動画が映し出されるときには、 1フィー ルドごとに動きのある画像が次々と表示画面 16に表示される。このようなときには、 1 フィールドごとに、発光点移動期間 D3において、表示画面 16の最上端かつ最左端 に配置された画素 17に対応する位置から、表示画面 16の最下端かつ最右端に配 置された画素 17に対応する位置まで、発光点の移動が行われる。
[0055] 一方、全体発光モードが選択されたとき、発光制御部 27は、ノ ックライト領域 26中 に配列されたすベての発光素子 24を同時にかつ継続的に発光させ、これらすベて の発光素子 24から発せられる光の強度を一定に維持する。これにより、バックライト 領域 26全体が均一の明るさで発光し、この発光が、例えば静止画が表示画面 16に 表示されて!ヽる間維持される。
[0056] 他方、図 4中の光量調整部 28は、発光点移動モード実行時におけるバックライト領 域 26全体の光量と全体発光モード実行時におけるバックライト領域 26全体の光量と の相違をなくしまたは減少させるように、発光素子 24から発せられる光の強度などを 調整する。上述したように、光量調整部 28は、例えば記憶装置および調整回路を備 えている。
[0057] 記憶装置には、例えば、発光点移動モード実行時におけるバックライト領域 26全体 の輝度情報と、全体発光モード実行時におけるバックライト領域 26全体の輝度情報 とが記憶されている。
[0058] これらの輝度情報は、例えば次のように生成され、記憶される。すなわち、液晶ディ スプレイ装置 100の使用開始時などに、ユーザが輝度調整を行う旨の指示を液晶デ イスプレイ装置 100に入力する。これに応じ、ノ ックライトユニット 20は、輝度情報収 集処理を実行する。輝度情報収集処理において、ノ ックライトユニット 20は、全体発 光モードで発光素子 24を発光させ、このときの平均輝度を測定し、この測定結果を 記憶する。
続いて、ノ ックライトユニット 20は、発光点移動モードで発光素子 24を発光させ、この ときの平均輝度を測定し、この測定結果を記憶する。これら平均輝度の測定は、表示 画面 16またはノ ックライト領域 26の数箇所について行うことが望ましい。これにより、 輝度のばらつきを抑えることができる。
[0059] 調整回路は、上記記憶装置に記憶された輝度情報に基づいて、発光制御部 27か ら各発光素子 24へ印加される電圧を調整し、これにより、発光点移動モード実行時 における各発光素子 24の光強度範囲または光強度変化率などを設定し、そして全 体発光モード実行時おける各発光素子 24の光強度などを設定する。
[0060] 以上説明したとおり、ノ ックライトユニット 20では、発光点移動モード実行時に、バッ クライト領域 26中において発光点を移動させる。これにより、動画ぼけを軽減すること ができる。すなわち、ノ ックライトユニット 20では、発光素子 24の発光制御により形成 される点状の光を移動させるため、表示画面 16中の同一場所 (表示画面 16内の一 部の小さな領域)において光が放たれる期間が一瞬であり、言い換えれば、表示画 面 16中の同一場所において光が消えている期間が長い。この結果、ノ ックライトュ- ット 20によれば、十分な動画ぼけ除去効果を得ることができる。
[0061] さらに、ノ ックライトユニット 20では、発光点をバックライト領域の横方向および縦方 向に移動させ、発光点を画素の配列に沿うように移動させる。この発光点の動きは、 CRTディスプレイ装置における電子ビームによる走査の動きとほぼ同様である。これ により、 CRTディスプレイ装置に匹敵する程度に動画ぼけ除去効果を高めることがで きる。
[0062] また、発光素子 24は、バックライト領域 26の横方向にぉ 、て、赤色発光素子、緑色 発光素子、青色発光素子の配列パターンを複数回繰り返すように配列されており、 発光制御部 27は、このような配列パターンを有して、互いに近接する 2個以上の発 光素子からそれぞれ発せられる光の強度比を変化させることにより、発光点を横方向 に移動させる。
すなわち、図 6に示すように、発光点を位置 P1から位置 P4へ移動させるときには、発 光制御部 27は、赤色発光素子(1、 1)の光強度を徐々に小さくし、これと同時に赤色 発光素子 (4、 1)の光強度を徐々に大きくする。これにより、発光点および発光範囲 における光の色を純粋な白色に維持しながら、発光点を横方向に連続的に移動させ ることがでさる。
[0063] さらに、発光制御部 27は、縦方向において互いに隣接する 2個以上の発光素子か らそれぞれ発せられる光の強度比を変化させることにより、発光点を縦方向に移動さ せる。これにより、発光点を縦方向に連続的に(小さな移動量ずつ細かく)移動させる ことができる。
[0064] また、ノ ックライトユニット 20では、例えば画像が動画であるときには発光点を移動 させ (発光点移動モード)、画像が静止画であるときにはバックライト領域 26全体を発 光させる(全体発光モード)。このように、フリツ力が目立つ静止画表示時には、ノ ック ライト領域 26を全面点灯させることにより、フリツ力の発生を効果的に抑制することが できる。
[0065] また、バックライトユニット 20では、発光点移動モード実行時と全体発光モード実行 時とにおいて輝度の均一化を行う。これにより、画像表示が安定し、高画質感を高め ることがでさる。
[0066] なお、ノ ックライトユニット 20では、発光点移動モード実行時にぉ 、て、発光素子 2 4の発光制御により形成される点状の光を移動させる。このため、表示画面中のきわ めて小さな領域にのみ着目すると、例えば 1フィールドの期間内において、この小さ な領域力も人間の目へ光 (バックライト)が放たれるのは、ほんの一瞬 (例えば/ z secォ ーダの短い期間)である。しかし、発光素子 24を発光ダイオードにより構成することに より、十分に大きな光強度を有する点状の光を作り出すことができ、かっこの点状の 光を高速に移動させることができる。これにより、 CRTディスプレイ装置における電子 ビームの移動が引き起こす残像効果と同様の残像効果を人間において生じさせるこ とができる。この結果、人間は、表示画面 16またはバックライト領域 26における点状 の光の移動を認識することができず、あた力も表示画面 16全体またはバックライト領 域 26全体が同時に継続的に発光していると認識する。
[0067] また、ノ ックライトユニット 20は、まず、第 1行目の画素配列に沿ってこの行の左端 から右端まで右方向に発光点を移動させ、その後、発光点を下方向に移動させ、続 V、て第 2行目の画素配列に沿ってこの行の左端力 右端まで右方向に発光点を移 動させるといった発光点移動方式を採用している。しかし、発光点移動方式はこれに 限られない。例えば、まず、第 1行目の画素配列に沿ってこの行の左端力 右端まで 右方向に発光点を移動させ、その後、発光点を下方向に移動させ、続いて第 2行目 の画素配列に沿ってこの行の右端力も左端まで左方向に発光点を移動させるといつ た発光点移動方式でもよい。あるいは、第 1列目の画素配列に沿ってこの列の上端 力 下端まで下方向に発光点を移動させ、その後、発光点を右方向に移動させ、続 いて第 2列目の画素配列に沿ってこの列の上端力 下端まで下方向に発光点を移 動させると 、つた発光点移動方式でもよ 、。
[0068] また、バックライトユニット 20は、表示画面 16中のすべての画素 1つ 1つに発光点が 一致するように、つまりすベての画素を完璧に走査するように、発光点を移動させる 発光点移動方式を採用している。しかし、発光点移動方式はこれに限られない。例え ば、画素を 2、 3行ごとまたは 2、 3列ごとに走査するように、発光点を移動させる発光 点移動方式を採用してもょ 、。
[0069] また、バックライトユニット 20では、ディスプレイパネル本体 11の背後に広がるバック ライト領域 26中に発光素子 24をマトリクス状に配列する場合を例に挙げたが、本発 明はこれに限られない。例えば、図 11に示すように、発光素子 124を、支持板 123上 においてバックライト領域 126の周囲に配置し、ノ ックライト領域 126には導光部材 1 25を配置し、発光素子 124から発せられる光を、導光部材 125を介してディスプレイ パネル本体 11の背後に導く構成としてもよい。この場合、例えば、ノ ックライト領域 12 6の上側に配列された発光素子 124のうち第 1番目の発光素子 (赤色)、第 2番目の 発光素子 (緑色)および第 3番目の発光素子 (青色)と、バックライト領域の下側に配 列された発光素子 124のうち第 1番目の発光素子 (赤色)、第 2番目の発光素子 (緑 色)および第 3番目の発光素子 (青色)と、バックライト領域 126の左側に配列された 発光素子 124のうち第 1番目の発光素子 (赤色)、第 2番目の発光素子 (緑色)および 第 3番目の発光素子 (青色)と、バックライト領域の右側に配列された発光素子 124の うち第 1番目の発光素子 (赤色)、第 2番目の発光素子 (緑色)および第 3番目の発光 素子 (青色)とを点灯させ、これら以外のすべての発光素子 124を消灯させる。これに より、ノ ックライト領域 126中の位置 Pl lに発光点を作り出すことができる。そして、バ ックライト領域 126の上側および下側に配列された発光素子 124の発光 '非発光およ び光強度を制御することにより、発光点を横方向に移動させることができる。さらに、 ノ ックリライト領域 126の左側および右側に配列された発光素子 124の発光 '非発光 および光強度を制御することにより、発光点を縦方向に移動させることができる。なお 、ノ ックライト領域 126の下側および上側のうちのいずれか一方には、発光素子を配 列せずに、反射板を設けてもよい。また、ノ ックライト領域 126の左側および右側のう ちのいずれか一方には、発光素子を配列せずに、反射板を設けてもよい。
[0070] (第 2実施形態)
図 12は、本発明の液晶ディスプレイ装置の第 2実施形態におけるバックライトュ-ッ トのバックライト制御部を示している。第 2実施形態におけるノ ックライトユニットでは、 表示画面に表示される画像中にお!ヽて動きを有する領域、つまり動き領域を検出し、 動き領域に対応するバックライト領域中の部分領域内に限り、または動き領域を含む 表示画面中の一部の領域に対応するバックライト領域中の部分領域内に限り、発光 点を移動させる。なお、液晶ディスプレイ装置の第 2実施形態の構成は、図 12に示 すバックライト制御部 30を除き、液晶ディスプレイ装置の第 1実施形態と同じである。
[0071] 図 12に示すように、第 2実施形態におけるノ ックライトユニットのノ ックライト制御部 30は、発光制御部 31、動き領域検出部 32および光量調整部 33を備えている。
[0072] 発行制御部 31は、第 1実施形態における発光制御部 27と同様に、各発光素子の 発光'非発光あるいは各発光素子の光強度を制御する。発光制御部 31は、例えば 個々の発光ダイオードに印加する電圧をそれぞれ制御する電圧制御回路である。な お、発光制御部 31は、発光制御手段、横方向移動手段および縦方向移動手段の具 体例である。
[0073] 動き領域検出部 32は、表示画面に表示される画像中において動きを有する領域、 つまり動き領域を検出する。さらに、動き領域検出部 32は、動き領域に対応するバッ クライト領域中の部分領域、または動き領域を含む表示画面中の一部の領域に対応 するバックライト領域中の部分領域 (以下、これを「発光点移動領域」という。)を設定 する。動き領域検出部 32は、例えば演算処理回路などにより構成されている。 [0074] 光量調整部 33は、発光点移動領域における光量と、発光点移動領域以外の領域 における光量との相違をなくしまたは減少させるように、発光素子から発せられる光の 強度などを調整する。光量調整部 33は、例えば記憶装置および調整回路から構成 されている。なお、光量調整部 33は第 2調整手段の具体例である。
[0075] バックライト制御部 30は例えば次のように動作する。発光点移動モード実行時にお いて、動き領域検出部 32は、表示画面に表示される画像の動き領域を検出する。動 き領域の検出は、例えば MPEGデコード処理にぉ 、て得られる動き情報 (例えば 2 フィールドまたは 2フレーム間における画像の差分情報)を用いて行うことができる。
[0076] 続いて、動き領域検出部 32は、バックライト領域内に発光点移動領域を設定する。
発光点移動領域は、動き情報に基づいて演算を行うことにより設定することができる。 例えば、図 13に示すように、表示画面 16に表示される画像中において、複数の動き 領域 41、 42が互いに近接しているときは、複数の動き領域 41、 42に対応するバック ライト領域の部分領域を含む発光点移動領域 43を設定する。一方、図 14に示すよう に、複数の動き領域 51、 52が離れているときは、動き領域 51、 52ごとに発光点移動 領域 53、 54を設定する。
[0077] 続いて、動き領域検出部 32は、発光点移動領域を特定するための位置情報を発 光制御部 31に出力する。例えば、発光点移動領域の形状力 図 13または図 14に示 すように、各辺の向きが画素の配列方向に沿った方形である場合には、動き領域検 出部 32は、発光点移動領域の最上端かつ最左端の座標を示す座標情報と、発光点 移動領域の最下端かつ最右端の座標を示す座標情報とを発光制御部 31に出力す る。
[0078] 続いて、発光制御部 31は、動き領域検出部 32から出力された位置情報 (座標情報 )に基づいて、発光点移動領域を特定する。そして、発光制御部 31は、発光点移動 領域内において発光点を移動させる。発光点の移動は、発光点移動領域に対応す る表示画面中の領域に配列された画素に沿うように行う。すなわち、発光制御部 31 は、発光素子により作り出された点状の光で画素を走査するが如ぐ発光点移動領 域内において発光点を移動させる。例えば、発光点移動領域の形状が、図 13または 図 14に示すように、各辺の向きが画素の配列方向に沿った方形である場合には、発 光制御部 31は、発光点移動領域の最上端かつ最左端の位置から、発光点移動領 域の最下端かつ最右端の位置まで、発光点を移動させる。さらに、発光制御部 31は 、発光点移動期間 D3内(図 10参照)において発光点の移動が完了するように、発光 点の移動速度を設定する。
[0079] さらに、発光制御部 31は、発光点移動領域内において発光点の移動を行うと同時 に、バックライト領域にお!、て発光点移動領域以外の領域に配列されたすベての発 光素子を同時にかつ継続的に発光させ、これらすベての発光素子力 発せられる光 の強度を一定に維持する。これにより、発光点移動領域を除くバックライト領域全体 が均一の明るさで発光し、この発光が、例えば 1フィールドの期間維持される。
[0080] 他方、光量調整部 33は、発光点移動領域における光量と、発光点移動領域以外 の領域における光量との相違をなくしまたは減少させるように、発光素子から発せら れる光の強度などを調整する。例えば、光量調整部 33は、バックライト領域内に仮に 設定された発光点移動領域の面積情報と、この発光点移動領域における輝度情報 と、ノ ックライト領域にぉ 、てこの発光点移動領域以外の領域における輝度情報との 組み合わせを例えば 10組、記憶装置に記憶して!/、る。
[0081] これらの輝度情報の組み合わせは、例えば次のように生成され、記憶される。すな わち、液晶ディスプレイ装置の使用開始時などに、ユーザが輝度調整を行う旨の指 示を液晶ディスプレイ装置に入力する。これに応じ、ノ ックライトユニットは、輝度情報 収集処理を実行する。輝度情報収集処理において、ノ ックライトユニットは、図 15に 示すように、バックライト領域 26中に、予め面積が定められた発光点移動領域 61を 設定する。続いて、ノ ックライトユニットは、発光点移動モードで発光点移動領域 61 内にお 、て発光素子を発光させ、これにより作り出された発光点を発光点移動領域 6 1内において移動させる。そして、ノ ックライトユニットは、このときの平均輝度を測定 する。続いて、バックライトユニットは、発光点移動領域 61を除くバックライト領域 26全 体を均一の明るさで発光させ、このときの平均輝度を測定する。続いて、ノ ックライト ユニットは、発光点移動領域 61の面積を示す面積情報と、発光点移動領域 61内に おける平均輝度を示す輝度情報と、発光点移動領域 61以外の領域における平均輝 度を示す輝度情報とをそれぞれ組み合わせ、これらの情報の組み合わせを、光量調 整部 33の記憶装置に記憶する。
[0082] 続いて、ノ ックライトユニットは、ノ ックライト領域 26中に、予め面積が定められた発 光点移動領域 62を設定する。発光点移動領域 62の面積は、発光点移動領域 61の 面積よりも大きい。続いて、ノ ックライトユニットは、発光点移動モードで発光点移動 領域 62内において発光素子を発光させ、これにより作り出された発光点を発光点移 動領域 62内において移動させる。そして、ノ ックライトユニットは、このときの平均輝 度を測定する。続いて、バックライトユニットは、発光点移動領域 62を除くバックライト 領域 26全体を均一の明るさで発光させ、このときの平均輝度を測定する。続いて、バ ックライトユニットは、発光点移動領域 62の面積を示す面積情報と、発光点移動領域 62内における平均輝度を示す輝度情報と、発光点移動領域 62以外の領域におけ る平均輝度を示す輝度情報とをそれぞれ組み合わせ、これらの情報の組み合わせを 、光量調整部 33の記憶装置に記憶する。
[0083] 同様にして、ノ ックライトユニットは、ノ ックライト領域 26中に、それぞれ異なる面積 を有する発光点移動領域 63、 64、 · ··、 70を順次設定し、各発光点移動領域につい て、発光点移動領域内の平均輝度の測定、発光点移動領域以外の領域の平均輝 度の測定、そして面積情報および輝度情報の記憶を行う。この結果、光量調整部 33 の記憶装置には、面積情報および輝度情報の組み合わせが 10組記憶される。
[0084] なお、輝度情報収集処理にお!、て収集する輝度情報等は 10組に限られな ヽ。例 えば、それぞれ面積の異なるより多くの発光点移動領域を設定し、より多くの輝度情 報を収集してもよい。また、同一面積を有する複数の発光点移動領域をバックライト 領域 26内の異なる位置に順次設定し、より多くの輝度情報を収集してもよい。
[0085] 光量調整部 33の調整回路は、上記記憶装置に記憶された面積情報および輝度情 報に基づいて、発光制御部 31から各発光素子へ印加される電圧を調整し、これによ り、発光点移動領域内において発光点を作り出す各発光素子の光強度範囲または 光強度変化率などを設定し、そして発光点移動領域以外の領域において均一の明 るさで発光する各発光素子の光強度などを設定する。具体的には、調整回路は、記 憶装置に記憶された面積情報の中から、動き領域検出部 32により設定された発光 点移動領域の面積にもっとも近 、面積を示して 、る面積情報を選択し、この面積情 報と組み合わされている輝度情報に基づいて、各発光素子の光強度などの設定を 行う。
[0086] 以上説明したとおり、第 2実施形態におけるバックライトユニットでは、表示画面に表 示される画像中における動き領域を検出し、発光点移動領域内に限り、発光点を移 動させる。そして、バックライト領域において発光点移動領域以外の領域では、発光 点の移動を行わず、当該領域全体を均一な明るさで発光させる。これにより、発光点 移動領域内においては、 CRTディスプレイ装置に匹敵する程度に動画ぼけ除去効 果を高めることができ、発光点移動領域以外の領域にぉ 、てはフリツ力を抑制するこ とができる。つまり、第 2実施形態におけるノ ックライトユニットによれば、フリツ力の抑 制と動画ぼけ除去効果とを同時にバランスよく実現することができる。
実施例
[0087] 以下、本発明の実施例について図 16を参照しながら説明する。以下の実施例は、 本発明のバックライト装置または液晶ディスプレイ装置を液晶テレビジョンシステムに 適用した例である。
[0088] 図 16中の液晶テレビジョンシステム 200において、テレビ放送局から送信されたデ ジタルテレビ信号は、アンテナ 201により受信され、デジタルチューナ 202に入力さ れる。デジタルチューナ 202は、デジタルテレビ信号の中から、 1個の番組に関する 画像データを抽出し、これを MPEGデコーダ 203に供給する。 MPEGデコーダ 203 は、ノ ッファメモリ 204と協働することにより、画像データをデコードし、デコードした画 像データをフレームメモリ 205に供給する。画像制御回路 206は、必要に応じて、補 間画像データなどを生成する。フレームメモリ 205は、 MPEGデコーダ 203によりデ コードされた画像データ、または画像制御回路 206により生成された補間画像データ などを保持し、この画像データを所定のタイミングで液晶制御回路 207に供給する。 画像データの液晶制御回路 207への供給のタイミングは、同期信号生成回路 214に より生成された同期信号に基づいて設定される。液晶制御回路 207は、供給された 画像データに基づ ヽて TFT駆動信号を生成し、これを液晶ディスプレイパネル本体 208に供給する。これにより、液晶ディスプレイパネル本体 208に設けられた TFTに より、液晶ディスプレイパネル本体 208に設けられた液晶の分子の向き力 画像デー タに応じて設定される。
[0089] 一方、 MPEGデコーダ 203は、デコード処理の過程で得られた動き情報を、バック ライト制御部 209の動き検出回路 211に供給する。発光点移動モードが選択されて いる場合、動き検出回路 211は、動き情報に基づいて、液晶ディスプレイパネル本体 208の表示画面に表示される画像の動き領域を検出する。続いて、動き検出回路 21 1は、バックライト本体 213のバックライト領域内に発光点移動領域を設定する。続い て、動き検出回路 211は、発光点移動領域を特定するための位置情報を発光制御 回路 210に出力する。続いて、発光制御回路 210は、動き検出回路 211から出力さ れた位置情報に基づ 、て、発光点移動領域を特定する。
[0090] ノ ックライト本体 213のバックライト領域には複数の発光素子がマトリクス状に配列さ れている。発光制御回路 210は、これらの発光素子の発光'非発光の切替および光 強度の制御を、発光素子ごとに行う。具体的には、発光制御回路 210は、バックライト 領域に配列された発光素子のうち発光点移動領域内に配列された発光素子の発光 •非発光を切り替え、かつ発光中の発光素子の光強度を変化させ、これにより発光点 移動領域内に発光点(点状の光)を作り出し、この発光点を発光点移動領域内にお いて移動させる。また、発光制御回路 210は、同期信号生成回路 214により生成され た同期信号に基づいて、発光点を移動させ、これにより、発光点の移動を、液晶制御 回路 207および液晶ディスプレイパネル本体 208における画像表示動作と同期させ る。
[0091] さらに、発光制御回路 210は、発光点移動領域内において発光点を移動させるの と同時に、バックライト領域にぉ 、て発光点移動領域以外の領域に配列されたすベ ての発光素子を同時にかつ継続的に発光させ、これらすベての発光素子力 発せら れる光の強度を一定に維持する。
[0092] 他方、光量調整回路 212は、発光制御回路 210から各発光素子に供給される電圧 を調整し、これにより、発光点移動領域における光量と発光点移動領域以外の領域 における光量との相違をなくしまたは減少させるように、発光素子から発せられる光の 強度を調整する。
[0093] CPU215は、以上のような液晶テレビジョンシステム 200における各素子、各回路 、各部ないし各装置の動作を統括する。
[0094] 以上のような液晶テレビジョンシステム 200によれば、バックライト本体 213のバック ライト領域に設定された発光点移動領域内において発光点を移動させることにより、 液晶ディスプレイパネル本体 208の表示画面に表示される動画のぼけを軽減ないし 除去することができる。これと同時に、バックライト領域内の発光点移動領域以外の領 域全体を均一の明るさで発光させることにより、当該領域においてフリツ力の発生を 抑制することができる。このように、液晶テレビジョンシステム 200によれば、フリツ力の 発生を抑制しつつ、動画ぼけ除去効果を高めることができる。
[0095] なお、上述した説明では、本発明を液晶ディスプレイ装置または液晶テレビジョンシ ステムに適用した場合を例に挙げた力 本発明はこれに限られない。例えば、ノ ック ライトを有する電子ペーパーに本発明を適用することもできる。
[0096] また、本発明は、請求の範囲および明細書全体力 読み取るこのできる発明の要 旨または思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴うバックラ イト装置および液晶ディスプレイ装置もまた本発明の技術思想に含まれる。
産業上の利用可能性
[0097] 本発明に係るバックライト装置および液晶ディスプレイ装置は、例えばテレビジョン やバソコン用モニターなどに利用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] ディスプレイ基板上に配列された複数の表示単位の光透過率を変化させることによ つて画像を表示画面に表示するディスプレイパネル装置に対し、光を与えるバックラ イト装置であって、
支持部と、
前記支持部に設けられ、前記ディスプレイパネル装置の背後に広がるノ ックライト 領域中に発光点を作り出す複数の発光素子と、
前記複数の発光素子から発せられる光の強度を変化させることにより、または前記 各発光素子の発光 ·非発光を切り替えることにより、前記バックライト領域中において 前記発光点を移動させる発光制御手段とを備えていることを特徴とするバックライト装 置。
[2] 前記発光制御手段は、前記複数の表示単位の配列に沿うように前記発光点を移 動させることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のバックライト装置。
[3] 前記発光制御手段は、
前記バックライト領域の横方向に前記発光点を移動させる横方向移動手段と、 前記バックライト領域の縦方向に前記発光点を移動させる縦方向移動手段とを備 えていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のバックライト装置。
[4] 前記横方向移動手段は、前記発光点の位置が、前記ディスプレイ基板の横方向に 一筋に配列された各表示単位の位置と順次一致するように、前記発光点を移動させ ることを特徴とする請求の範囲第 3項に記載のバックライト装置。
[5] 前記縦方向移動手段は、前記発光点の位置が、前記ディスプレイ基板の縦方向に 配列された各表示単位の位置と一致するように、前記発光点を移動させることを特徴 とする請求の範囲第 3項に記載のバックライト装置。
[6] 前記発光制御手段は、互いに近接する 2個以上の発光素子からそれぞれ発せられ る光の強度比を変化させることにより、前記発光点を移動させることを特徴とする請求 の範囲第 1項に記載のバックライト装置。
[7] 前記発光素子は発光ダイオードであることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の ノ ックライト装置。
[8] 前記複数の発光素子は、前記バックライト領域内にほぼマトリクス状に配列されてい ることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のバックライト装置。
[9] 前記発光制御手段は、前記複数の発光素子から発せられる光の強度を変化させる ことにより、または前記各発光素子の発光'非発光を切り替えることにより、前記バック ライト領域中において前記発光点を移動させる発光点移動モードと、前記複数の発 光素子力 発せられる光の強度をほぼ一定にすることによって前記バックライト領域 全体を発光させる全体発光モードとのいずれかを選択することを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載のバックライト装置。
[10] 前記発光点移動モード実行時における前記バックライト領域全体の光量と前記全 体発光モード実行時における前記バックライト領域全体の光量との相違をなくしまた は減少させるように、前記複数の発光素子力 発せられる光の強度を調整する第 1調 整手段を備えていることを特徴とする請求の範囲第 9項に記載のバックライト装置。
[11] 前記表示画面に表示される画像中において動きを有する領域である動き領域を検 出する動き領域検出手段を備え、
前記発光制御手段は、前記動き領域検出手段による検出結果に基づき、前記動き 領域に対応する前記バックライト領域中の部分領域内に限り、または前記動き領域を 含む前記表示画面中の一部の領域に対応する前記バックライト領域中の部分領域 内に限り、前記発光点を移動させることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のバッ クライト装置。
[12] 前記バックライト領域中の部分領域における光量と前記バックライト領域中の部分 領域以外の領域における光量との相違をなくしまたは減少させるように、前記複数の 発光素子力 発せられる光の強度を調整する第 2調整手段を備えていることを特徴と する請求の範囲第 11項に記載のバックライト装置。
[13] 前記発光制御手段は、前記発光点の移動を、前記ディスプレイパネル装置におけ る画像表示動作と同期させることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のバックライト 装置。
[14] 前記発光制御手段は、前記発光点の移動開始力 前記発光点の移動終了までの 発光点移動期間の長さが、前記ディスプレイパネル装置にぉ 、て 1個の画像が前記 表示画面に表示される画像表示周期の 1周期の長さよりも短くなるように、前記発光 点の移動を制御することを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のバックライト装置。
2個のディスプレイ基板間に設けられた液晶の光透過率を変化させることによって 画像を表示画面に表示する液晶ディスプレイパネルユニットと、前記液晶ディスプレ ィパネルユニットに光を与えるバックライトユニットとを備えた液晶ディスプレイ装置で あって、
前記バックライトユニットは、
支持部と、
前記支持部に設けられ、前記液晶ディスプレイパネルユニットの背後に広がるバッ クライト領域中に発光点を作り出す複数の発光素子と、
前記複数の発光素子から発せられる光の強度を変化させることにより、または前記 各発光素子の発光 ·非発光を切り替えることにより、前記バックライト領域中において 前記発光点を移動させる発光制御手段とを備えていることを特徴とする液晶ディスプ レイ装置。
PCT/JP2006/315813 2005-08-11 2006-08-10 バックライト装置および液晶ディスプレイ装置 WO2007018262A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/989,695 US7999886B2 (en) 2005-08-11 2006-08-10 Backlight apparatus and liquid crystal apparatus having particular light emission control
JP2007529620A JP4475438B2 (ja) 2005-08-11 2006-08-10 バックライト装置および液晶ディスプレイ装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005233439 2005-08-11
JP2005-233439 2005-11-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007018262A1 true WO2007018262A1 (ja) 2007-02-15

Family

ID=37727442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/315813 WO2007018262A1 (ja) 2005-08-11 2006-08-10 バックライト装置および液晶ディスプレイ装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7999886B2 (ja)
JP (1) JP4475438B2 (ja)
WO (1) WO2007018262A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010250173A (ja) * 2009-04-17 2010-11-04 Hitachi Displays Ltd 表示装置
JP2012128813A (ja) * 2010-12-17 2012-07-05 Canon Inc 表示制御装置及びその制御方法

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008271413A (ja) * 2007-04-24 2008-11-06 Olympus Corp 画像表示装置、撮像装置、処理プログラム、画像表示装置の制御方法
JP4745317B2 (ja) * 2007-11-07 2011-08-10 シャープ株式会社 表示システムおよび指示位置の検出方法
JP4457144B2 (ja) * 2007-12-11 2010-04-28 シャープ株式会社 表示システム、液晶表示装置
US9155215B1 (en) * 2012-09-24 2015-10-06 Amazon Technologies, Inc. Display with integrated battery
US10002573B2 (en) * 2013-12-13 2018-06-19 Sharp Kabushiki Kaisha Field sequential display device and drive method therefor
KR20190029534A (ko) * 2016-06-28 2019-03-20 인터디지털 브이씨 홀딩스 인코포레이티드 하이 다이내믹 레인지를 위한 구역 백라이트 메타데이터의 전달을 위한 방법 및 장치
CN109215587B (zh) * 2018-11-02 2021-06-15 厦门天马微电子有限公司 一种显示装置、驱动方法及电子设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001184034A (ja) * 1999-10-13 2001-07-06 Fujitsu Ltd 液晶表示装置およびその制御方法
JP2001331156A (ja) * 2000-03-17 2001-11-30 Hitachi Ltd 液晶表示装置
JP2004206044A (ja) * 2002-10-29 2004-07-22 Fujitsu Display Technologies Corp 照明装置及びそれを用いた液晶表示装置
JP2005099367A (ja) * 2003-09-24 2005-04-14 Nec Lcd Technologies Ltd 液晶表示装置及び該液晶表示装置に用いられる駆動方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3187280B2 (ja) * 1995-05-23 2001-07-11 シャープ株式会社 面照明装置
JP4386989B2 (ja) 1999-05-11 2009-12-16 パナソニック株式会社 液晶表示装置
EP1081739B1 (en) * 1999-03-05 2010-06-02 Canon Kabushiki Kaisha Image forming device
JP2001092370A (ja) 1999-09-21 2001-04-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明装置とそれを用いた表示装置および表示装置の駆動方法と液晶表示パネル
US7272275B2 (en) * 2005-03-31 2007-09-18 Eastman Kodak Company Polarized light emitting source with an electro-optical addressing architecture

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001184034A (ja) * 1999-10-13 2001-07-06 Fujitsu Ltd 液晶表示装置およびその制御方法
JP2001331156A (ja) * 2000-03-17 2001-11-30 Hitachi Ltd 液晶表示装置
JP2004206044A (ja) * 2002-10-29 2004-07-22 Fujitsu Display Technologies Corp 照明装置及びそれを用いた液晶表示装置
JP2005099367A (ja) * 2003-09-24 2005-04-14 Nec Lcd Technologies Ltd 液晶表示装置及び該液晶表示装置に用いられる駆動方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010250173A (ja) * 2009-04-17 2010-11-04 Hitachi Displays Ltd 表示装置
JP2012128813A (ja) * 2010-12-17 2012-07-05 Canon Inc 表示制御装置及びその制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP4475438B2 (ja) 2010-06-09
US7999886B2 (en) 2011-08-16
US20090153773A1 (en) 2009-06-18
JPWO2007018262A1 (ja) 2009-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007018262A1 (ja) バックライト装置および液晶ディスプレイ装置
US9922602B2 (en) Display device and display method
KR100662161B1 (ko) 액정 표시 장치 및 해당 액정 표시 장치에 이용되는 구동방법
JP4139189B2 (ja) 液晶表示装置
WO2007072598A1 (ja) 表示装置、受信装置及び表示装置の駆動方法
JP3110340B2 (ja) バックライト制御方式及び液晶表示装置
JP4818440B2 (ja) 映像表示装置及び映像表示方法
TWI496129B (zh) 顯示單元及顯示方法
JP4740888B2 (ja) 液晶表示装置
JP4167474B2 (ja) 液晶表示装置
JP2006323073A (ja) 液晶表示装置
JP4177652B2 (ja) 液晶表示装置
WO2006123706A1 (ja) 液晶表示装置及びその駆動方法
JP4068947B2 (ja) 液晶表示装置
TW201342346A (zh) 背光控制方法與背光系統
US8976204B2 (en) Display device
JP2010008871A (ja) 液晶表示装置
JP2008076611A (ja) プロジェクタ、画像表示装置および液晶照射方法
JP2011013558A (ja) 液晶表示装置
CN113327557B (zh) 液晶显示器及其显示校正方法
JP2009031585A (ja) 液晶表示装置
JP2006243283A (ja) 照明装置及び表示装置
WO2008099299A1 (en) Display device and method of displaying an image
JP2006323299A (ja) 液晶表示装置
JP2006251533A (ja) バックライト制御装置及びバックライト制御方法、並びに液晶表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007529620

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11989695

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 06782617

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1