WO2007113966A1 - 映像供給装置、映像表示装置、およびこれらで構成された映像表示システム - Google Patents
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- H04N5/63—Generation or supply of power specially adapted for television receivers
Definitions
- Image supply apparatus image display apparatus, and image display system configured of these
- the present invention relates to a video display system, and more particularly, to a video display capable of sufficiently reducing the power consumed by the video supply device when the power supply of the video supply device is off. About the system.
- a video display system has been known in which a tuner for receiving video data such as television broadcasting and a display unit such as liquid crystal are separately configured (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2).
- a video supply apparatus including a wireless communication unit and a tuner for performing wireless communication by radio waves, and a video display apparatus such as a television receiver including a wireless communication unit and a display unit. It is configured.
- Video data (for example, television broadcast data or video data input from an external device connected to a video supply device) received by the tuner is transmitted from the video supply device to the video display device via the wireless communication unit.
- the video display device receives the video data supplied from the video supply device by the wireless communication unit, and displays the video corresponding to the video data on the display unit.
- the power consumed by the video supply device when the power of the video display device is turned off is turned off. How to reduce it was a problem. Therefore, conventionally, control using wireless communication is performed between the video supply device and the video display device, and power on / off of the video display device is interlocked with power on / off of the video supply device. There is. Thus, when the power of the video display device is turned off, the power of the video supply device is also turned off, and the power consumed by the video supply device can be reduced.
- Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-247479
- Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-33353 Disclosure of the invention
- control is always performed using wireless communication in order to interlock power on and off between the video display device and the video supply device.
- the image supply device must be in a wireless communication enabled state even when its power is off. That is, even when the power supply of the video supply device is off, the wireless communication unit in the video supply device needs to be always supplied with power.
- it has been difficult to sufficiently reduce the power consumed by the image supply device when the power supply of the image supply device is off.
- an object of the present invention to provide an image display system capable of sufficiently reducing the power consumed by the image supply device when the power supply of the image supply device is off. Do.
- a video supply device for supplying video data using radio communication by radio waves and a video display device for displaying a video according to the supplied video data are included in the video supply device.
- the video display device includes a display-side wireless communication unit for receiving the video data supplied from the video supply device and a video data received by the display-side wireless communication unit.
- the display side control unit for generating the predetermined off data when there is an instruction to turn off the power of the video display device, and the off data using the wireless communication by infrared rays.
- the data acquisition unit includes a display-side infrared transmission unit that transmits data to the supply device, and the video supply device acquires data by the data acquisition unit that acquires video data to be supplied to the display-side wireless communication unit.
- Display the video data The supply-side wireless communication unit that supplies the wireless communication unit, the supply-side infrared reception unit that receives the opti- cal data transmitted from the display-side infrared transmission unit, and the off-data received by the supply-side infrared reception unit And a supply side control unit for stopping the power supplied to the data acquisition unit and the supply side wireless communication unit.
- the display-side wireless communication unit transmits the off data to the supply-side wireless communication unit using wireless communication by radio waves, and the supply-side control unit transmits the off data It is characterized in that only the power supplied to the data acquisition unit is stopped when the data is received only by the supply-side wireless communication unit without being received by the supply-side infrared reception unit.
- the display-side infrared transmitter transmits off data to the supply-side infrared receiver at predetermined time intervals, and the supply-side controller When only the power supplied to the data acquisition unit is stopped, when the off-data is received at predetermined intervals in the supply-side infrared receiver, the power supplied to the supply-side wireless communication unit is further stopped. It is characterized by
- the display-side infrared transmission unit transmits the off data to the supply-side infrared reception unit every predetermined time determined in advance, and the supply-side control unit When the power supplied to the data acquisition unit and the supply-side wireless communication unit is stopped, the supply-side infrared communication unit does not receive the off-data at predetermined time intervals. Starting power supply to the device.
- the video supplying device is configured to transmit video using wireless communication by infrared rays only when the power supplied to the data acquisition unit is stopped.
- the video display apparatus further includes a supply-side infrared transmission unit that transmits data indicating whether the display device is turned off, and the video display device receives the data indicating the question V and the alignment transmitted from the supply-side infrared transmission unit.
- the display-side infrared ray transmitter transmits an off data to the supply-side infrared ray receiver when data indicating alignment is received by the display-side infrared ray receiver.
- the supply-side control unit is further characterized in that when the off-data is received by the supply-side infrared reception unit, the supply-side control unit further stops the power supplied to the supply-side wireless communication unit.
- the image supply device is configured to receive an infrared signal when the power supplied to the data acquisition unit and the supply-side wireless communication unit is shut off.
- the video display apparatus further includes a supply-side infrared transmission unit that transmits data indicating whether the power of the video display apparatus is turned off using line communication, and the video display apparatus is transmitted from the supply-side infrared transmission unit.
- the display-side infrared transmission unit further includes a display-side infrared reception unit that receives data indicating the inquiry, and the display-side infrared reception unit receives off-data to the supply-side infrared reception unit when data indicating the inquiry is received.
- Send and control on the supply side The unit is characterized in that power supply to the supply-side radio communication unit is started when the off-data is not received by the supply-side infrared reception unit.
- the display-side control unit generates predetermined on-data when an instruction to turn on the power of the video display apparatus is given, and the display-side wireless communication unit The on-data is transmitted to the supply-side wireless communication unit using wireless communication by radio waves, and the display-side infrared transmission unit transmits the on-data to the supply-side infrared reception unit using wireless communication by infrared radiation, and the supply-side control The unit starts power supply to the data acquisition unit and the supply-side wireless communication unit when the on-data is received by the supply-side infrared reception unit, and the on-data is not received by the supply-side infrared reception unit.
- the power supply to the data acquisition unit is started when the supply-side wireless communication unit receives only the signal.
- the display-side control unit generates predetermined on-data when an instruction to turn on the power of the video display apparatus is given, and the display-side infrared transmission unit The on-data is transmitted to the supply-side infrared receiver using the infrared wireless communication, and the supply-side controller transmits the data acquisition unit and the supply-side wireless communication unit when the on-data is received by the supply-side infrared receiver. Starting power supply to the device.
- a ninth aspect relates to a video supplying apparatus for supplying video data to a video display using wireless communication by radio waves, and a data acquiring unit for acquiring video data to be supplied to the video display; , The supply side wireless communication unit for supplying the acquired video data to the video display device in the data acquisition unit, and an instruction to turn off the power of the video display device; The supply-side infrared receiving unit for receiving predetermined off-data transmitted using communication, and the power supply supplied to the data acquisition unit and the supply-side wireless communication unit when the off-data is received by the supply-side infrared reception unit. And a supply side control unit to stop.
- a tenth aspect relates to a video display apparatus for displaying a video according to the supplied video data using a radio communication by radio wave according to the video data supplied from the video supply apparatus, and receives the video data supplied from the video supply apparatus.
- Acquire video data to be supplied to The power supplied to the data acquisition unit of the image supply apparatus and the supply-side wireless communication unit of the video supply apparatus that supplies the acquired video data to the display-side wireless communication unit in the data acquisition unit is stopped.
- a display-side infrared transmission unit that transmits the off-data to the image supply device using wireless communication with infrared light. Effect of the invention
- the power supply of the video supply apparatus is stopped by stopping the power supply to the supply-side wireless communication unit. It is possible to sufficiently reduce the power consumed by the image supply device while it is off.
- the power of the video supply apparatus is turned off by not stopping the power supplied to the supply-side wireless communication unit. During this time, it is possible to transmit and receive data between the video supply device and the video display device in the supply-side wireless communication unit.
- the power supplied to the supply-side wireless communication unit is stopped, and the installation positions of, for example, the video supply device and the video display device are changed in the case of! /,!
- the supply-side infrared receiver the supply of power to the supply-side wireless communication unit is stopped, whereby the power consumed by the image supply device is sufficient. Can be reduced to
- the power supplied to the supply-side wireless communication unit when the power supplied to the supply-side wireless communication unit is stopped, for example, the installation positions of the video supply device and the video display device are changed, and the supply-side infrared receiving unit When the power to the video display device can not be received, the power supply to the supply wireless communication unit is started, so that the power supply of the video supply device is turned off.
- the wireless communication unit can transmit and receive data between the video supply device and the video display device.
- the power supplied to the supply-side wireless communication unit is stopped, and in the case where the video supply device receives the state of the power to the video display device, By making an inquiry, for example, the installation positions of the video supply device and the video display device are changed, and off-data transmitted to the video display device power can be received at the supply-side infrared receiver. In this case, by stopping the power supply to the supply-side wireless communication unit, the power consumed by the video supply device can be sufficiently reduced.
- the video supply device inquires the video display device about the state of the power, For example, when the installation position of the video supply device and the video display device changes and the data transmitted by the video display device can not be received by the supply-side infrared ray reception unit, the power supplied to the supply-side wireless communication unit.
- the power supplied to the supply-side wireless communication unit By this, when the power supply of the video supply device is turned off, it becomes possible to transmit and receive data between the video supply device and the video display device in the supply-side wireless communication unit.
- whether the image display apparatus can receive the image data with the supply-side infrared receiver of the video supply apparatus by transmitting ON data from the display-side wireless communication unit and the display-side infrared transmission unit It is possible to turn on the power of the image supply device without deciding whether or not it is determined.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a video display system according to a first embodiment.
- FIG. 2 is a diagram showing control data and an identification code transmitted from the video display device 2.
- FIG. 3 is a flowchart showing a flow of processing when the power is turned on and processing when the power is turned off for the image display device 2.
- FIG. 4 is a flowchart showing a flow of processing when the power is turned on and processing when the power is turned off for the image supply device 1.
- FIG. 5 is a view schematically showing the state of the power supply of each component in the image supply device 1.
- FIG. 6 is a view schematically showing a case where the reception state of the infrared receiving unit 14 changes when the power supply of the image supply device 1 is off.
- FIG. 7 is a flow chart showing the flow of processing performed when the power of the image display device 2 is turned off.
- FIG. 8 is a flow chart showing the flow of processing performed when the power of the image supply device 1 is turned off.
- FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of a video display system according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a flowchart showing the flow of processing performed when the power of the image display device 2 is turned off.
- FIG. 11 is a flowchart showing the flow of processing performed when the power is turned off in the image supply device 1! Explanation of sign
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a video display system according to the first embodiment. is there.
- the video display system comprises the video supply device 1 and the video display device 2.
- the image supply device 1 includes a tuner unit 11, an image Z audio processing unit 12, a wireless communication unit 13, an infrared ray reception unit 14, a power supply unit 15, and a control unit 16.
- the video display device 2 is, for example, a television receiver.
- the video display device 2 includes a display unit 21, a video Z audio processing unit 22, a wireless communication unit 23, an infrared transmission unit 24, a power supply unit 25, a control unit 26, and a remote control signal reception unit 27.
- the tuner unit 11 receives video data and audio data transmitted by a television broadcast station or the like.
- the video Z audio processing unit 12 receives video data and audio data received by the tuner unit 11 as input. If the video data or audio data is analog data, the video Z audio processing unit 12 converts it into digital data. Then, the video Z audio processing unit 12 compresses the video data and the audio data and outputs the compressed data to the wireless communication unit 13. Note that video data and audio data are not limited to video data and audio data transmitted from television broadcast stations and the like.
- the video data or audio data may be video data or audio data to which an external device such as a video player connected to the video supply device 1 is also output.
- a video player or the like may be configured inside the video supply device 1.
- the tuner unit 11 and the video Z audio processing unit 12 acquire video data and audio data to be supplied to the wireless communication unit 23 of the video display device 2 through the wireless communication unit 13 described later. It is an acquisition part
- the wireless communication unit 13 performs wireless communication by radio waves via the antenna 131.
- Radio waves used in the wireless communication unit 13 are radio waves conforming to various wireless communication standards such as a wireless LAN (Local Area Network). Examples of wireless LAN standards include IEEE 802. 1 la, IEEE 8 02. 1 lb, and IEEE 802. 1 lg.
- the power consumption of a device such as the wireless communication unit 13 that performs wireless communication by radio waves is generally 2 to 5 W.
- the wireless communication unit 13 converts the video data and audio data output from the video Z audio processing unit 12 into radio waves and supplies the radio waves to the wireless communication unit 23 of the video display device 2.
- the wireless communication unit 13 also receives on data or off data (hereinafter referred to as control data) transmitted by radio waves from the wireless communication unit 23 of the video display device 2. Control data will be described later.
- the infrared receiving unit 14 receives control data and an identification code transmitted from the image display device 2 by using infrared wireless communication.
- FIG. 2 is a view schematically showing data transmitted from the image display device 2 by infrared light. As shown in FIG. 2, the data transmitted from the video display device 2 by infrared light is composed of control data and an identification code.
- the identification code is a code for identifying the video display device 2 to which the control data has been transmitted and the other device.
- the video display device 2 is a code for specifying the video supply device 1 as a transmission destination device.
- the image supply device 1 can identify that the control data is data transmitted from the image display device 2 by the identification code. As a result, it is possible to prevent the video supply device 1 from malfunctioning due to the data transmitted by the device other than the video display device 2.
- the infrared receiving unit 14 converts control data received by infrared radiation into a voltage waveform and outputs the voltage waveform to the control unit 16.
- the infrared receiver 14 may convert control data received by infrared to digital format data! /.
- the infrared receiver 14 may convert control data received by infrared to a voltage waveform and data in digital format, and may output each to the controller 16.
- the power consumption of an apparatus such as the infrared receiver 14 that receives infrared data is about 0.1 W.
- the power supply unit 15 supplies power to the tuner unit 11, the video Z audio processing unit 12, the wireless communication unit 13, the infrared receiving unit 14, and the control unit 16.
- the control unit 16 controls the power supply unit 15 based on the control data received by the wireless communication unit 13 and the infrared receiving unit 14 to stop or start the power supply to each component of the image supply device 1.
- the wireless communication unit 23 performs wireless communication by radio waves via the antenna 231.
- the radio wave used for the wireless communication unit 23 is the same as that of the wireless communication unit 13.
- the wireless communication unit 23 receives video data and audio data supplied from the wireless communication unit 13 of the video supply device 1.
- the video data and audio data received by the wireless communication unit 23 are expanded by the video Z audio processing unit 22 and output to the display unit 21.
- the display unit 21 is configured of, for example, liquid crystal.
- the display unit 21 displays a video according to the video data. Audio data is output as audio at an audio output unit (not shown) configured inside or outside the display unit 21.
- the wireless communication unit 23 includes a control unit 26. The control data created in the above are converted into radio signal and transmitted to the wireless communication unit 13 of the video supply device 1.
- the remote control signal receiving unit 27 receives a remote control signal (hereinafter referred to as a remote control signal) transmitted from the remote control 3 using infrared wireless communication.
- the remote control signal receiving unit 27 converts the received remote control signal into a voltage waveform and outputs the voltage waveform to the control unit 26.
- the remote control signal receiving unit 27 may convert the received remote control signal into digital format data. Further, the remote control signal receiving unit 27 may convert the remote control signal into a voltage waveform and data in digital format, and may output each to the control unit 26.
- the control unit 26 generates control data based on the remote control signal output from the remote control signal receiving unit 27. Specifically, when the remote control signal is a signal indicating an instruction to turn off the video display device 2, the control unit 26 generates off data indicating that the power of the video display device 2 is off. . When the remote control signal is a signal indicating an instruction to turn on the power of the video display device 2, the control unit 26 generates on data indicating that the power of the video display device 2 is on. The control unit 26 outputs the generated control data to the wireless communication unit 23. Further, the control unit 26 adds an identification code to the generated control data and outputs the control data to the infrared transmission unit 24. Further, the control unit 26 controls the power supply unit 25 based on the remote control signal output from the remote control signal reception unit 27 to stop or start power supply to each component of the video display device 2.
- the infrared transmitting unit 24 converts the control data and the identification code generated by the control unit 26 into an infrared signal and transmits the converted signal to the infrared receiving unit 14 of the image supply device 1.
- the power supply unit 25 supplies power to the display unit 21, the video Z audio processing unit 22, the wireless communication unit 23, the infrared transmission unit 24, the control unit 26, and the remote control signal reception unit 27.
- the infrared receiver 14 and the infrared transmitter 24 transmit and receive control data by infrared rays as described above. Therefore, depending on the installation positions of the image supply device 1 and the image display device 2, transmission and reception of control data may not be possible between the infrared receiving unit 14 and the infrared transmitting unit 24.
- the wireless communication units 13 and 23 transmit and receive control data by wireless communication by radio waves. I do. Therefore, control data can be always transmitted and received between the wireless communication units 13 and 23 regardless of the installation positions of the video supply device 1 and the video display device 2.
- the present embodiment will be described on the premise that the installation positions of the image supply device 1 and the image display device 2 do not change. That is, when it is possible to transmit and receive control data between the infrared receiving unit 14 and the infrared transmitting unit 24, it is assumed that the transmittable and receivable state is maintained. If transmission / reception of control data is not possible between the infrared receiving unit 14 and the infrared transmitting unit 24, it is assumed that the transmission / reception impossible state is maintained. Further, the image supply device 1 and the image display device 2 can transmit and receive control data between at least one of the infrared receiving unit 14 and the infrared transmitting unit 24 or between the wireless communication units 13 and 23. I assume.
- FIG. 3 is a flow chart showing the flow of processing when the power is turned on and processing when the power is turned off.
- FIG. 4 is a flowchart showing the flow of processing when the power is turned on and processing when the power is turned off.
- step Sll the control unit 26 determines whether the power of the image display apparatus 2 is off or not.
- control unit 26 When power is supplied to the display unit 21 and the video Z audio processing unit 22, the control unit 26 turns on the video display device 2. It is determined that When power is supplied to the display unit 21 and the video Z audio processing unit 22, the control unit 26 determines that the power of the video display device 2 is off. If the control unit 26 determines that the video display device 2 is powered on, the process proceeds to step S13.
- step S13 the control unit 26 generates off data indicating that the power of the image display apparatus 2 is in the off state. Then, the control unit 26 outputs the generated off data to the wireless communication unit 23. Further, the control unit 26 adds a predetermined identification code to the generated off data, and outputs it to the infrared transmission unit 24.
- step S14 the wireless communication unit 23 converts the off data generated by the control unit 26 into a radio wave signal and transmits the signal to the wireless communication unit 13 of the video supply device 1.
- the infrared transmitting unit 24 converts the off data and the identification code into an infrared signal and transmits the signal to the infrared receiving unit 14 of the image supply device 1.
- the control unit 26 controls the power supply unit 25 to stop the power supply to the respective components other than the remote control signal receiving unit 27 and the control unit 26 (step S15).
- step SI 1 If it is determined in step SI 1 that the remote control signal is a signal indicating a command to turn on the power, the process proceeds to step S16.
- step S16 the control unit 26 determines whether the power of the video display device 2 is off or not. If the control unit 26 determines that the power of the image display device 2 is off, the process proceeds to step S17.
- step S17 the control unit 26 controls the power supply unit 25 to start power supply to each component other than the remote control signal receiving unit 27 and the control unit 26. Next, the control unit 26 generates on data indicating that the power of the video display device 2 is on (step S18). Then, the control unit 26 outputs the generated on data to the wireless communication unit 23.
- control unit 26 adds a predetermined identification code to the generated on data, and outputs the on data to the infrared transmission unit 24.
- the wireless communication unit 23 converts the on data generated by the control unit 26 into a radio wave signal and transmits the signal to the wireless communication unit 13 of the video supply device 1.
- the infrared transmitting unit 24 converts the on data and the identification code into an infrared signal and transmits the signal to the infrared receiving unit 14 of the image supply device 1.
- the control unit 16 determines whether the control data is off data or on data when the control data transmitted from the video display device 2 is received by the wireless communication unit 13 and the Z or infrared receiver 14. Step S21). If the control data is off data, the process proceeds to step S22. In step S22, the control unit 16 determines whether the power supply of the image supply device 1 is off or on. Here, when power is supplied to the tuner unit 11 and the video Z audio processing unit 12, the control unit 16 determines that the power of the video supply device 1 is on. When the power is supplied to the tuner unit 11 and the video Z audio processing unit 12, the control unit 16 determines that the power of the video supply device 1 is off. If the control unit 16 determines that the power supply of the image supply device 1 is on, the process proceeds to step S23.
- step S23 the control unit 16 determines whether the control data transmitted from the video display device 2 is received by the infrared receiving unit 14 or not. If the control data is received by the infrared receiver 14, the process proceeds to step S24. If the control data is not received by the infrared receiver 14, the process proceeds to step S 26.
- step S24 the control unit 16 determines whether the identification code received together with the control data matches the identification code unique to the video supply device 1. If the identification codes match, the control unit 16 controls the power supply unit 15 to stop the power supply to the components other than the infrared receiving unit 14 and the control unit 16 (step S25). That is, in step S 25, the power supply to the tuner unit 11, the video Z audio processing unit 12, and the wireless communication unit 13 is stopped. As described above, when the control data can be received by the infrared receiving unit 14, the power supply to the wireless communication unit 13 is stopped.
- step S26 the control unit 16 controls the power supply unit 15 to stop the power supply to the components other than the wireless communication unit 13, the infrared receiving unit 14, and the control unit 16 (step S26). That is, in step S26, the power supply to the tuner unit 11 and the video Z audio processing unit 12 is stopped. As described above, when the infrared receiving unit 14 can not receive control data, the power supply to the wireless communication unit 13 is not stopped.
- step S27 the control unit 16 determines whether the power supply of the image supply device 1 is off or on. The control unit 16 turns off the power supply of the image supply device 1 If so, the process proceeds to step S28.
- step S28 the control unit 16 controls the power supply unit 15 to start power supply to each component which has been stopped. That is, the control unit 16 controls so that power is supplied to all the components of the image supply device 1. The power supply to the wireless communication unit 13 is stopped as the power supply of the image supply device 1 is off (step S 25) and the power to the wireless communication unit 13 is supplied ( Step S26).
- the phone data generated by the video display device 2 is transmitted from both the wireless communication unit 23 and the infrared transmitter 24 as with the off data. Therefore, even if the state of the power supply of the image supply device 1 is off S step S 25 and the deviation state of step S 26, the image display device 2 by either the wireless communication unit 13 or the infrared receiving unit 14 You can receive the on data sent from.
- FIG. 5 is a diagram schematically showing the state of the power supply of each component in the image supply device 1.
- FIG. 5 (a) shows the case where the image supply device 1 and the image display device 2 are installed at positions where the infrared receiver 14 can receive control data.
- the control unit 16 stops the power supply to the tuner unit 11, the video Z audio processing unit 12, and the wireless communication unit 13. This is because the infrared receiving unit 14 can receive control data, so that the infrared receiving unit 14 can interlock the power supply with the image display device 2.
- FIG. 5 (b) shows the case where the video supply device 1 and the video display device 2 are installed at a position where the infrared receiver 14 can not receive control data.
- the control unit 16 stops the power supply to the tuner unit 11 and the video Z audio processing unit 12 and stops the power supply to the wireless communication unit 13. do not do. This is because it is necessary for the wireless communication unit 13 to interlock the power supply with the video display device 2 because the infrared ray reception unit 14 can not receive control data.
- the infrared receiving unit 14 of the video supply device 1 when the infrared receiving unit 14 of the video supply device 1 can receive control data, power supply to the wireless communication unit 13 of the video supply device 1 is performed. Stop.
- the power consumed by the infrared receiver 14 is about 0.1 W as described above.
- the power consumed by the wireless communication unit 13 is 2 to 5 W. Therefore, according to the present embodiment, since the power supply to the wireless communication unit 13 can be stopped when the power supply of the video supply device 1 is turned off, the power consumption of the video supply device 1 can be sufficiently reduced. be able to. That is, in the present embodiment, the power consumed by the video supply device 1 can be made smaller than in the related art in which the wireless communication unit 13 needs to be constantly supplied with power.
- the video display system according to the present embodiment has the same configuration as that of the first embodiment shown in FIG. 1, and thus detailed description of each component according to the present embodiment will be omitted.
- FIG. 6 is a view schematically showing a case where the reception state of the infrared receiving unit 14 changes when the power supply of the image supply device 1 is turned off.
- FIG. 6 (a) shows a change in the reception state of the infrared receiving unit 14 when the power supply to the wireless communication unit 13 is stopped and the power supply of the image supply device 1 is turned off.
- the fact that the power supply to the wireless communication unit 13 is stopped means that the control data can be received by the infrared receiving unit 14 when the power supply of the image supply device 1 is turned off. is there.
- the installation location of the image supply device 1 or the image display device 2 may change, and the infrared receiver 14 may not be able to receive control data.
- reception of control data is not possible in any of the infrared ray receiving unit 14 and the wireless communication unit 13 as the initial state of the image supply device 1 without changing the installation location. If such a state is maintained, the wireless communication unit 13 and the infrared receiving unit 14 can not receive even if ON data is transmitted from the video display device 2. As a result, the power of the video supply device 1 can not be turned on. Therefore this is If such a condition occurs, processing must be performed to start power supply to the wireless communication unit 13.
- FIG. 6 (b) shows a change in the reception state of the infrared receiver 14 when the power of the image supply device 1 is off while the power is supplied to the wireless communication unit 13.
- the fact that the power is supplied to the wireless communication unit 13 means that the control data can not be received in the infrared receiving unit 14 when the power of the image supply device 1 is turned off.
- the installation location of the video supply device 1 or the video display device 2 may be changed, and the infrared receiver 14 may be able to receive control data. If such a state is maintained, power is supplied to the wireless communication unit 13 despite the fact that the infrared receiving unit 14 can receive the signal.
- FIG. 7 is a flowchart showing the flow of processing performed when the power of the image display apparatus 2 is turned off.
- FIG. 8 is a flow chart showing the flow of processing performed when the power of the image supply device 1 is turned off.
- the control unit 26 determines whether the power of the image display apparatus 2 is off or on (step S32). If it is determined that the power of the video display device 2 is off, the control unit 26 generates off data indicating that the power of the video display device 2 is off (step S33).
- the control unit 26 controls the power supply unit 25 to start power supply to the infrared ray transmitting unit 24 (step S34).
- the control unit 26 adds a predetermined identification code to the generated off data, and outputs the off data to the infrared transmission unit 24.
- the infrared transmission unit 24 converts the off data and the identification code generated by the control unit 26 into an infrared signal. It converts and transmits to the infrared receiving part 14 of the image supply apparatus 1 (step S35). After that, the control unit 26 controls the power supply unit 25 to stop the power supply to the infrared transmission unit 24.
- Step S41 the control unit 16 determines whether the control data transmitted from the video display device 2 is received by the infrared receiver 14 or not. (Step S42). That is, the control unit 16 confirms the reception at the same timing as the off data is transmitted from the video display device 2. If the control data transmitted from the image display apparatus 2 is received by the infrared receiving unit 14 (Yes in step S42), since the infrared receiving unit 14 can receive the control data, the process proceeds to step S43.
- the control unit 16 determines whether the wireless communication unit 13 is supplied with power. When power is supplied to the wireless communication unit 13, the control unit 16 controls the power supply unit 15 to stop the power supply to the wireless communication unit 13 (step S44). Thereby, the power consumption of the image supply device 1 can be sufficiently reduced.
- step S 45 the control unit 16 determines whether the wireless communication unit 13 is supplied with power. If power is supplied to the wireless communication unit 13, the control unit 16 starts power supply to the wireless communication unit 13 in step S46. Thereby, even if it is not possible to receive control data in either of the infrared receiving unit 14 and the wireless communication unit 13, the power of the video supply device 1 is turned on in response to the power of the video display device 2 being turned on. can do.
- the off-data is transmitted from the video display device 2 at predetermined time intervals, and the video supply device 1 transmits both the infrared receiver 14 and the wireless communication unit 13. Also in this case, if it is not possible to receive control data, the power supply to the wireless communication unit 13 is started, and the power supply of the image supply device 1 related to the change of the installation location etc. Can be interlocked with the power on.
- the infrared ray receiving unit 14 of the image supply device 1 displays the image table.
- the control data transmitted from the display device 2 becomes receivable, power supply to the wireless communication unit 13 is stopped, whereby the power consumed by the video supply device 1 can be sufficiently reduced.
- FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of a video display system according to a third embodiment of the present invention.
- the video display system according to the present embodiment includes a video supply device 1 and a video display device 2.
- the video supply device 1 includes a tuner 11, a video Z audio processor 12, a wireless communication unit 13, an infrared receiver 14, a power source 15, a controller 16, and an infrared transmitter 18.
- the video display device 2 includes a display unit 21, a video Z audio processing unit 22, a wireless communication unit 23, an infrared transmission unit 24, a power supply unit 25, a control unit 26, a remote control signal reception unit 27, and an infrared reception unit 28.
- the image display system according to the present embodiment is different from the above-described first and second embodiments in that an infrared transmitting unit 18 and an infrared receiving unit 28 are newly provided.
- the infrared transmitting unit 18 has the same function as the infrared transmitting unit 24 described above.
- the infrared receiver 28 has the same function as the infrared receiver 14 described above. Further, since each component other than the infrared transmitting unit 18 and the infrared receiving unit 28 is the same as that of the first and second embodiments described above, the same reference numeral is attached and the description is omitted.
- the installation positions of the video supply device 1 and the video display device 2 are changed, and the reception state of the infrared receiver 14 in the video supply device 1 is Even if it changes, it is a video display system that performs optimal processing that corresponds to the change.
- the difference from the second embodiment is that the video supply device 1 makes an inquiry to the video display device 2. The differences will be mainly described below with reference to FIGS. 10 and 11.
- FIG. 10 is a flowchart showing the flow of processing performed when the power of the image display apparatus 2 is turned off.
- FIG. 11 is a flow chart showing the flow of processing performed when the power of the image supply device 1 is turned off.
- the control unit 26 determines whether the data indicating the inquiry from the image supply device 1 has been received by the infrared receiving unit 28 (step S52). ). That is, the control unit 26 confirms the reception at the same timing as the timing at which the data indicating the inquiry is transmitted from the video supply device 1.
- the power supply of the image display device 2 is turned off, the power supply to the infrared receiving unit 28 may be stopped or may be supplied. If the power supply to the infrared receiver 28 is stopped, the power may be supplied to the infrared receiver 28 only when performing the process of step S52.
- the control unit 26 determines whether the power of the video display device 2 is turned off (step S53). If it is determined that the video display device 2 is powered off, the control unit 26 generates off data indicating that the video display device 2 is powered off (step S54).
- the control unit 26 starts power supply to the infrared ray transmitting unit 24 (step S55). Following step S55, the control unit 26 adds a predetermined identification code to the generated off data, and outputs the off data to the infrared transmission unit 24.
- the infrared transmitting unit 24 converts the off data and the identification code generated by the control unit 26 into an infrared signal and transmits the converted signal to the infrared receiving unit 14 of the image supply device 1 (step S56). After that, the control unit 26 controls the power supply unit 25 to stop the power supply to the infrared ray transmission unit 24.
- This processing is processing when the power supply of the video supply device 1 is off.
- the control unit 16 turns off the power of the image display apparatus 2 via the infrared ray transmission unit 18, and the data indicating the alignment is displayed.
- Send in infrared step S6 2).
- the power supply of the image supply device 1 is turned off, the power supply to the infrared transmission unit 18 may be stopped or may be supplied.
- the power may be supplied to the infrared transmitting unit 18 only when performing the process of step S62.
- step S63 the control unit 16 waits for a predetermined response time to the inquiry sent by the control unit 16 to elapse.
- step S63 the control unit 16 determines whether the off data transmitted from the video display device 2 is received by the infrared receiving unit 14 (step S64). When the off-data transmitted from the image display device 2 is received by the infrared receiver 14 (Yes in step S64), the infrared receiver 14 is selected. The process proceeds to step S65 since the process can be received at step S65.
- step S65 the control unit 16 determines whether the power is supplied to the wireless communication unit 13 or not. When the power is supplied to the wireless communication unit 13, the control unit 16 controls the power supply unit 15 to stop the power supply to the wireless communication unit 13 (step S66). As a result, the power consumption of the image supply device 1 can be sufficiently reduced.
- step S64 the control unit 16 determines whether the wireless communication unit 13 is supplied with power. If power is supplied to the wireless communication unit 13, the control unit 16 starts power supply to the wireless communication unit 13 in step S68. Thereby, even if it is not possible to receive control data in either of the infrared receiving unit 14 and the wireless communication unit 13, the power of the video supply device 1 is turned on in response to the power of the video display device 2 being turned on. can do.
- the infrared receiving unit 14 and the infrared receiver 14 can be connected to the video supply device 1.
- the power supply to the wireless communication unit 13 is started, and the power supply of the image supply device 1 related to the change of the installation location etc. It can be interlocked with turning on the power of the display device 2.
- the control data transmitted from the video display device 2 can be received by the infrared receiving unit 14 of the video supply device 1, the power supply to the wireless communication unit 13 is performed.
- the power consumption of the image supply device 1 can be sufficiently reduced by stopping the
- the infrared receiving unit 28 and the remote control signal receiving unit 27 may be configured separately. That is, in the remote control signal receiving unit 27, the function of the infrared receiving unit 28 may also be performed.
- the present invention is useful for an image display system etc. capable of sufficiently reducing the power consumed by the image supply device when the power supply of the image supply device is off.
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Abstract
本発明の映像表示システムは、電波による無線通信を用いて映像データを供給する映像供給装置と当該映像データを受信する映像表示装置とで構成される。映像供給装置は、映像表示装置に供給するための映像データを取得するデータ取得部と、取得された映像データを映像表示装置に供給する無線通信部と、映像表示装置から送信されたオフデータを受信する赤外線受信部と、当該オフデータが赤外線受信部において受信されたとき、データ取得部および無線通信部に供給される電源を停止して映像供給装置の電源をオフする制御部とを備える。
Description
明 細 書
映像供給装置、映像表示装置、およびこれらで構成された映像表示シス テム
技術分野
[0001] 本発明は、映像表示システムに関し、より特定的には、映像供給装置の電源がオフ しているときに当該映像供給装置で消費される電力を十分に低減させることが可能 な映像表示システムに関する。
背景技術
[0002] 従来、テレビジョン放送などの映像データを受信するチューナと液晶などの表示部 とを別個に構成した映像表示システムが知られている(例えば、特許文献 1および特 許文献 2参照)。具体的には、従来の映像表示システムは、電波による無線通信を行 う無線通信部およびチューナを含む映像供給装置と、無線通信部および表示部を 含むテレビジョン受像機などの映像表示装置とで構成されて 、る。チューナで受信さ れた映像データ (例えばテレビジョン放送データ、または映像供給装置に接続される 外部機器カゝら入力されたビデオデータなど)は、無線通信部を介して映像供給装置 から映像表示装置へ供給される。映像表示装置は、映像供給装置から供給された映 像データを無線通信部で受信し、当該映像データに応じた映像を表示部にぉ 、て 表示する。
[0003] ここで、映像供給装置および映像表示装置のように別個の装置で構成される映像 表示システムでは、映像表示装置の電源がオフして ヽるときに映像供給装置で消費 される電力をいかにして低減させるかが問題となっていた。そこで従来では、映像供 給装置および映像表示装置の間で無線通信を用いた制御を行!、、映像表示装置の 電源のオンおよびオフと映像供給装置の電源のオンおよびオフとを連動させている。 これにより、映像表示装置の電源がオフすると映像供給装置の電源もオフし、映像供 給装置で消費される電力を低減させることができる。
特許文献 1:特開 2002— 247479号公報
特許文献 2:特開 2005 - 333532号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] し力しながら、上述した従来の映像表示システムでは、映像表示装置および映像供 給装置の間で電源のオンおよびオフを連動させるために、常に無線通信を用いた制 御を行っている。したがって、映像供給装置は、自身の電源がオフしているときでも、 無線通信可能な状態でなければならない。つまり、映像供給装置の電源がオフして いるときでも、映像供給装置内の無線通信部には常に電源が供給されている必要が あった。これにより、従来では、映像供給装置の電源がオフしているときに当該映像 供給装置で消費される電力を十分に低減させることが困難であった。
[0005] それ故、本発明は、映像供給装置の電源がオフしているときに当該映像供給装置 で消費される電力を十分に低減させることが可能な映像表示システムを提供すること を目的とする。
課題を解決するための手段
[0006] 第 1の局面は、電波による無線通信を用いて映像データを供給する映像供給装置 と当該映像供給装置カゝら供給された映像データに応じた映像を表示する映像表示 装置とで構成された映像表示システムであって、映像表示装置は、映像供給装置か ら供給された映像データを受信する表示側無線通信部と、表示側無線通信部にお V、て受信された映像データに応じた映像を表示する表示部と、映像表示装置の電源 をオフする命令があった場合、所定のオフデータを生成する表示側制御部と、赤外 線による無線通信を用いてオフデータを映像供給装置に送信する表示側赤外線送 信部とを備え、映像供給装置は、表示側無線通信部に供給するための映像データを 取得するデータ取得部と、データ取得部にお!、て取得された映像データを表示側無 線通信部に供給する供給側無線通信部と、表示側赤外線送信部から送信されたォ フデータを受信する供給側赤外線受信部と、オフデータが供給側赤外線受信部に おいて受信されたとき、データ取得部および供給側無線通信部に供給される電源を 停止する供給側制御部とを備える。
[0007] 第 2の局面は、上記第 1の局面において、表示側無線通信部は、電波による無線 通信を用いてオフデータを供給側無線通信部に送信し、供給側制御部は、オフデー
タが供給側赤外線受信部にぉ ヽて受信されずに供給側無線通信部にぉ ヽてのみ 受信されたとき、データ取得部に供給される電源のみを停止することを特徴とする。
[0008] 第 3の局面は、上記第 2の局面において、表示側赤外線送信部は、予め定められ た所定時間毎にオフデータを供給側赤外線受信部に送信し、供給側制御部は、デ ータ取得部に供給される電源のみが停止している場合において、オフデータが供給 側赤外線受信部において所定時間毎に受信されたとき、供給側無線通信部に供給 される電源をさらに停止することを特徴とする。
[0009] 第 4の局面は、上記第 2の局面において、表示側赤外線送信部は、予め定められ た所定時間毎にオフデータを供給側赤外線受信部に送信し、供給側制御部は、デ ータ取得部および供給側無線通信部に供給される電源が停止して 、る場合にぉ ヽ て、オフデータが供給側赤外線受信部において所定時間毎に受信されないとき、供 給側無線通信部への電源供給を開始することを特徴とする。
[0010] 第 5の局面は、上記第 2の局面において、映像供給装置は、データ取得部に供給 される電源のみが停止して 、る場合にぉ 、て、赤外線による無線通信を用いて映像 表示装置の電源がオフしているかの問い合わせを示すデータを送信する供給側赤 外線送信部をさらに備え、映像表示装置は、供給側赤外線送信部から送信された問 V、合わせを示すデータを受信する表示側赤外線受信部をさらに備え、表示側赤外 線送信部は、表示側赤外線受信部にぉ 、て問 、合わせを示すデータが受信された とき、オフデータを供給側赤外線受信部に送信し、供給側制御部は、オフデータが 供給側赤外線受信部において受信されたとき、供給側無線通信部に供給される電 源をさらに停止することを特徴とする。
[0011] 第 6の局面は、上記第 2の局面において、映像供給装置は、データ取得部および 供給側無線通信部に供給される電源が停止して ヽる場合にぉ ヽて、赤外線による無 線通信を用いて映像表示装置の電源がオフして 、るかの問 、合わせを示すデータ を送信する供給側赤外線送信部をさらに備え、映像表示装置は、供給側赤外線送 信部から送信された問い合わせを示すデータを受信する表示側赤外線受信部をさら に備え、表示側赤外線送信部は、表示側赤外線受信部において問い合わせを示す データが受信されたとき、オフデータを供給側赤外線受信部に送信し、供給側制御
部は、オフデータが供給側赤外線受信部において受信されないとき、供給側無線通 信部への電源供給を開始することを特徴とする。
[0012] 第 7の局面は、上記第 2の局面において、表示側制御部は、映像表示装置の電源 をオンする命令があった場合、所定のオンデータを生成し、表示側無線通信部は、 電波による無線通信を用いてオンデータを供給側無線通信部に送信し、表示側赤 外線送信部は、赤外線による無線通信を用いてオンデータを供給側赤外線受信部 に送信し、供給側制御部は、オンデータが供給側赤外線受信部において受信され たとき、データ取得部および供給側無線通信部への電源供給を開始し、オンデータ が供給側赤外線受信部にお 、て受信されずに供給側無線通信部にお 、てのみ受 信されたとき、データ取得部への電源供給を開始することを特徴とする。
[0013] 第 8の局面は、上記第 1の局面において、表示側制御部は、映像表示装置の電源 をオンする命令があった場合、所定のオンデータを生成し、表示側赤外線送信部は 、赤外線による無線通信を用いてオンデータを供給側赤外線受信部に送信し、供給 側制御部は、オンデータが供給側赤外線受信部において受信されたとき、データ取 得部および供給側無線通信部への電源供給を開始することを特徴とする。
[0014] 第 9の局面は、電波による無線通信を用いて映像表示装置に映像データを供給す る映像供給装置であって、映像表示装置に供給するための映像データを取得する データ取得部と、データ取得部にお!、て取得された映像データを映像表示装置に 供給する供給側無線通信部と、映像表示装置の電源をオフする命令があつたときに 当該映像表示装置力 赤外線による無線通信を用いて送信された所定のオフデー タを受信する供給側赤外線受信部と、供給側赤外線受信部においてオフデータが 受信されたとき、データ取得部および供給側無線通信部に供給される電源を停止す る供給側制御部とを備える。
[0015] 第 10の局面は、電波による無線通信を用いて映像供給装置力も供給された映像 データに応じた映像を表示する映像表示装置であって、映像供給装置から供給され た映像データを受信する表示側無線通信部と、表示側無線通信部において受信さ れた映像データに応じた映像を表示する表示部と、映像表示装置の電源をオフする 命令があった場合、表示側無線通信部に供給するための映像データを取得する映
像供給装置のデータ取得部と、データ取得部にお!、て取得された映像データを表 示側無線通信部に供給する映像供給装置の供給側無線通信部とに供給される電源 を停止するためのオフデータを生成する表示側制御部と、赤外線による無線通信を 用いてオフデータを映像供給装置に送信する表示側赤外線送信部とを備える。 発明の効果
[0016] 上記第 1の局面によれば、供給側赤外線受信部においてオフデータが受信可能な 場合には、供給側無線通信部への電源供給を停止することで、映像供給装置の電 源がオフしている間に映像供給装置で消費される電力を十分に低減させることがで きる。
[0017] 上記第 2の局面によれば、オフデータが供給側赤外線受信部において受信されな いとき、供給側無線通信部に供給される電源を停止しないことで、映像供給装置の 電源がオフしているときに当該供給側無線通信部において映像供給装置と映像表 示装置との間のデータの送受信が可能となる。
[0018] 上記第 3の局面によれば、供給側無線通信部に供給される電源が停止して!/、な!/、 場合において、例えば映像供給装置および映像表示装置の設置位置が変わって供 給側赤外線受信部において映像表示装置力 送信されるオフデータが受信可能に なった場合に、供給側無線通信部への電源供給を停止することで、映像供給装置で 消費される電力を十分に低減させることができる。
[0019] 上記第 4の局面によれば、供給側無線通信部に供給される電源が停止している場 合において、例えば映像供給装置および映像表示装置の設置位置が変わって供給 側赤外線受信部において映像表示装置力 送信されるデータが受信不可能になつ た場合に、供給側無線通信部に供給される電源を開始することで、映像供給装置の 電源がオフしているときに当該供給側無線通信部において映像供給装置と映像表 示装置との間のデータの送受信が可能となる。
[0020] 上記第 5の局面によれば、供給側無線通信部に供給される電源が停止して!/、な!/、 場合において、映像供給装置が映像表示装置に対して電源の状態を問い合わせる ことで、例えば映像供給装置および映像表示装置の設置位置が変わって供給側赤 外線受信部において映像表示装置力 送信されるオフデータが受信可能になった
場合に、供給側無線通信部への電源供給を停止することで、映像供給装置で消費 される電力を十分に低減させることができる。
[0021] 上記第 6の局面によれば、供給側無線通信部に供給される電源が停止している場 合において、映像供給装置が映像表示装置に対して電源の状態を問い合わせるこ とで、例えば映像供給装置および映像表示装置の設置位置が変わって供給側赤外 線受信部において映像表示装置力 送信されるデータが受信不可能になった場合 に、供給側無線通信部に供給される電源を開始することで、映像供給装置の電源が オフしているときに当該供給側無線通信部において映像供給装置と映像表示装置と の間のデータの送受信が可能となる。
[0022] 上記第 7の局面によれば、表示側無線通信部および表示側赤外線送信部からオン データが送信されることで、映像表示装置が映像供給装置の供給側赤外線受信部と 受信可能か否かを判断することなぐ映像供給装置の電源をオンすることができる。
[0023] 上記第 8の局面によれば、表示側赤外線送信部からオンデータが送信されることで 、映像供給装置の供給側赤外線受信部においてオンデータが受信可能な場合に、 映像供給装置の電源をオンすることができる。
図面の簡単な説明
[0024] [図 1]図 1は、第 1の実施形態に係る映像表示システムの構成例を示すブロック図で ある。
[図 2]図 2は、映像表示装置 2から送信される制御データおよび識別コードを示す図 である。
[図 3]図 3は、映像表示装置 2について電源オン時の処理および電源オフ時の処理 の流れを示したフローチャートである。
[図 4]図 4は、映像供給装置 1について電源オン時の処理および電源オフ時の処理 の流れを示したフローチャートである。
[図 5]図 5は、映像供給装置 1における各構成部の電源の状態を模式的に示した図 である。
[図 6]図 6は、映像供給装置 1の電源がオフしているときに赤外線受信部 14の受信状 態が変化する場合を模式的に示した図である。
[図 7]図 7は、映像表示装置 2について電源オフ時に行われる処理の流れを示したフ ローチャートである。
[図 8]図 8は、映像供給装置 1について電源オフ時に行われる処理の流れを示したフ ローチャートである。
[図 9]図 9は、本発明の第 3の実施形態に係る映像表示システムの構成例を示すプロ ック図である。
[図 10]図 10は、映像表示装置 2について電源オフ時に行われる処理の流れを示した フローチャートである。
[図 11]図 11は、映像供給装置 1につ!/ヽて電源オフ時に行われる処理の流れを示した フローチャートである。 符号の説明
[0025] 1 映像供給装置
2 映像表示装置
3 リモコン
11 チューナ部
12、 22 映像 Z音声処理部
13、 23 無線通信部
14、 28 赤外線受信部
15、 25 電源部
16、 26 制御部
18、 24 赤外線送信部
21 表示部
27 リモコン信号受信部
131、 231 アンテナ
発明を実施するための最良の形態
[0026] (第 1の実施形態)
図 1を参照して、本発明の第 1の実施形態に係る映像表示システムについて説明 する。図 1は、第 1の実施形態に係る映像表示システムの構成例を示すブロック図で
ある。映像表示システムは映像供給装置 1および映像表示装置 2で構成される。
[0027] 映像供給装置 1は、チューナ部 11、映像 Z音声処理部 12、無線通信部 13、赤外 線受信部 14、電源部 15、および制御部 16を備える。映像表示装置 2は、例えばテレ ビジョン受像機である。映像表示装置 2は、表示部 21、映像 Z音声処理部 22、無線 通信部 23、赤外線送信部 24、電源部 25、制御部 26、およびリモコン信号受信部 27 を備える。
[0028] まず、映像供給装置 1の各構成部について説明する。チューナ部 11は、テレビジョ ン放送局など力 送信された映像データや音声データを受信する。映像 Z音声処理 部 12は、チューナ部 11で受信された映像データや音声データを入力とする。映像 Z音声処理部 12は、映像データや音声データがアナログデータならば、デジタルデ ータに変換する。そして映像 Z音声処理部 12は、映像データや音声データを圧縮し て無線通信部 13に出力する。なお、映像データや音声データは、テレビジョン放送 局などカゝら送信された映像データや音声データに限定されない。映像データや音声 データとしては、例えば映像供給装置 1に接続されたビデオ再生機などの外部機器 力も出力される映像データや音声データなどであってもよい。なお、ビデオ再生機な どが映像供給装置 1の内部に構成されてもよい。このように、チューナ部 11および映 像 Z音声処理部 12は、後述する無線通信部 13を介して映像表示装置 2の無線通 信部 23へ供給するための映像データや音声データを取得するデータ取得部である
[0029] 無線通信部 13は、アンテナ 131を介して電波による無線通信を行う。無線通信部 1 3に用いられる電波は、無線 LAN (Local Area Network)等の各種無線通信規 格に準じた電波である。無線 LANの規格としては、例えば IEEE802. l la、 IEEE8 02. l lb、IEEE802. l lgなどがある。また、無線通信部 13のような電波による無線 通信を行う機器の消費電力は、一般的に 2〜5Wである。無線通信部 13は、映像 Z 音声処理部 12から出力された映像データや音声データを電波に変換して、映像表 示装置 2の無線通信部 23へ供給する。また無線通信部 13は、映像表示装置 2の無 線通信部 23から電波で送信されるオンデータまたはオフデータ(以下、制御データと 称す)を受信する。制御データについては、後述にて説明する。
[0030] 赤外線受信部 14は、映像表示装置 2から赤外線による無線通信を用いて送信され る制御データおよび識別コードを受信する。図 2は、映像表示装置 2から赤外線で送 信されるデータを模式的に示した図である。図 2に示すように、映像表示装置 2から 赤外線で送信されるデータは、制御データおよび識別コードで構成される。ここで、 識別コードとは、制御データが送信された映像表示装置 2と他の装置とを識別するた めのコードである。換言すれば、映像表示装置 2が送信先の装置として映像供給装 置 1を特定するためのコードである。映像供給装置 1は、識別コードによって、制御デ ータが映像表示装置 2から送信されたデータであることを識別できる。これにより、映 像供給装置 1が映像表示装置 2以外の装置力 送信されたデータによって誤動作す ることを防止することができる。赤外線受信部 14は、赤外線で受信した制御データを 電圧波形に変換して制御部 16に出力する。なお、赤外線受信部 14は、赤外線で受 信した制御データをデジタル形式のデータに変換してもよ!/、。また赤外線受信部 14 は、赤外線で受信した制御データを電圧波形およびデジタル形式のデータに変換し て、それぞれを制御部 16に出力してもよい。なお、赤外線受信部 14のような赤外線 のデータを受信する機器の消費電力は、一般的に 0. 1W程度である。
[0031] 電源部 15は、チューナ部 11、映像 Z音声処理部 12、無線通信部 13、赤外線受 信部 14、および制御部 16へ電源を供給する。
[0032] 制御部 16は、無線通信部 13および赤外線受信部 14で受信された制御データに 基づいて電源部 15を制御し、映像供給装置 1の各構成部への電源供給を停止また は開始させる。
[0033] 次に、映像表示装置 2の各構成部について説明する。無線通信部 23は、アンテナ 231を介して電波による無線通信を行う。無線通信部 23に用いられる電波は、無線 通信部 13と同じである。無線通信部 23は、映像供給装置 1の無線通信部 13から供 給された映像データや音声データを受信する。無線通信部 23にお 、て受信された 映像データや音声データは、映像 Z音声処理部 22で伸張され、表示部 21に出力さ れる。表示部 21は例えば液晶などで構成される。表示部 21は映像データに応じた 映像を表示する。音声データは、表示部 21の内部または外部に構成される音声出 力部(図示なし)において音声として出力される。なお、無線通信部 23は、制御部 26
において作成された制御データを電波の信号に変換して映像供給装置 1の無線通 信部 13へ送信する。
[0034] リモコン信号受信部 27は、リモコン 3から赤外線による無線通信を用いて送信され るリモートコントロール信号 (以下、リモコン信号と称す)を受信する。リモコン信号受 信部 27は、受信したリモコン信号を電圧波形に変換して制御部 26に出力する。なお 、リモコン信号受信部 27は、受信したリモコン信号をデジタル形式のデータに変換し てもよい。またリモコン信号受信部 27は、リモコン信号を電圧波形およびデジタル形 式のデータに変換して、それぞれを制御部 26に出力してもよい。
[0035] 制御部 26は、リモコン信号受信部 27から出力されたリモコン信号に基づいて制御 データを生成する。具体的には、リモコン信号が映像表示装置 2の電源をオフする命 令を示す信号であるとき、制御部 26は映像表示装置 2の電源がオフの状態であるこ とを示すオフデータを生成する。またリモコン信号が映像表示装置 2の電源をオンす る命令を示す信号であるとき、制御部 26は映像表示装置 2の電源がオンの状態であ ることを示すオンデータを生成する。制御部 26は、生成した制御データを無線通信 部 23に出力する。また制御部 26は、生成した制御データに識別コードを付加して赤 外線送信部 24に出力する。また制御部 26は、リモコン信号受信部 27から出力され たリモコン信号に基づいて電源部 25を制御し、映像表示装置 2の各構成部への電 源供給を停止または開始させる。
[0036] 赤外線送信部 24は、制御部 26にお ヽて作成された制御データおよび識別コード を赤外線の信号に変換して映像供給装置 1の赤外線受信部 14に送信する。
[0037] 電源部 25は、表示部 21、映像 Z音声処理部 22、無線通信部 23、赤外線送信部 2 4、制御部 26、およびリモコン信号受信部 27へ電源を供給する。
[0038] ここで、本実施形態に係る映像表示システムの処理につ!、て説明する前に、映像 供給装置 1および映像表示装置 2の設置位置について説明する。赤外線受信部 14 および赤外線送信部 24は、上述したように赤外線により制御データの送受信を行う。 したがって、映像供給装置 1および映像表示装置 2の設置位置によっては、赤外線 受信部 14および赤外線送信部 24間で制御データの送受信ができない場合がある。 一方、無線通信部 13および 23は、電波による無線通信により制御データの送受信
を行う。したがって、映像供給装置 1および映像表示装置 2の設置位置に関係なぐ 常に無線通信部 13および 23間で制御データの送受信を行うことができる。
[0039] ここで本実施形態では、映像供給装置 1および映像表示装置 2の設置位置が変わ らないことを前提として説明する。つまり、赤外線受信部 14および赤外線送信部 24 の間で制御データの送受信が可能な場合には、その送受信可能な状態が維持され るとする。また赤外線受信部 14および赤外線送信部 24の間で制御データの送受信 が不可能ならば、その送受信不可能な状態が維持されるとする。また映像供給装置 1および映像表示装置 2は、赤外線受信部 14および赤外線送信部 24の間、または 無線通信部 13および 23の間の少なくとも 、ずれかの間で制御データの送受信が可 能であるとする。なお、映像供給装置 1および映像表示装置 2の設置位置が変わると 、赤外線受信部 14および赤外線送信部 24の間、または無線通信部 13および 23の 間のいずれかの間でも制御データの送受信が不可能になる場合がある。この場合を 含む映像供給装置 1および映像表示装置 2の設置位置が変わる場合の処理につい ては、第 2および第 3の実施形態として後述にて説明する。
[0040] 図 3および図 4を参照して、本実施形態に係る映像表示システムの電源オン時の処 理、および電源オフ時の処理について説明する。図 3は、映像表示装置 2について 電源オン時の処理および電源オフ時の処理の流れを示したフローチャートである。 図 4は、映像供給装置 1につ!/、て電源オン時の処理および電源オフ時の処理の流れ を示したフローチャートである。
[0041] まず図 3を参照して、映像表示装置 2の処理を説明する。ユーザがリモコン 3を操作 して映像表示装置 2の電源をオンまたはオフさせるとする。このとき、映像表示装置 2 の電源をオンする命令または電源をオフする命令を示すリモコン信号がリモコン 3か ら送信される。制御部 26は、リモコン信号受信部 27がリモコン信号を受信したとき、リ モコン信号が電源をオフまたはオンするいずれの命令を示す信号であるかを判定す る (ステップ Sl l)。リモコン信号が電源をオフする命令を示す信号である場合、処理 はステップ S12へ進む。ステップ S12において制御部 26は、映像表示装置 2の電源 がオフである力オンであるかを判定する。なお、表示部 21および映像 Z音声処理部 22へ電源が供給されて 、る場合、制御部 26は映像表示装置 2の電源がオンである
と判定する。表示部 21および映像 Z音声処理部 22へ電源が供給されて 、な 、場合 、制御部 26は映像表示装置 2の電源がオフであると判定する。制御部 26が映像表 示装置 2の電源がオンであると判定したとき、処理はステップ S13へ進む。
[0042] ステップ S13において制御部 26は、映像表示装置 2の電源がオフの状態であるこ とを示すオフデータを生成する。そして制御部 26は、生成したオフデータを無線通 信部 23に出力する。また制御部 26は、生成したオフデータに予め決められた識別コ ードを付加して赤外線送信部 24に出力する。ステップ S13の次にステップ S14にお V、て、無線通信部 23は制御部 26で生成されたオフデータを電波の信号に変換して 映像供給装置 1の無線通信部 13へ送信する。また赤外線送信部 24は、オフデータ および識別コードを赤外線の信号に変換して映像供給装置 1の赤外線受信部 14へ 送信する。その後、制御部 26は、電源部 25を制御して、リモコン信号受信部 27およ び制御部 26以外の各構成部への電源供給を停止させる (ステップ S 15)。
[0043] ステップ SI 1にお 、て、リモコン信号が電源をオンする命令を示す信号であると判 定された場合、処理はステップ S 16へ進む。ステップ S16において制御部 26は、映 像表示装置 2の電源がオフである力オンであるかを判定する。制御部 26が映像表示 装置 2の電源がオフであると判定したとき、処理はステップ S 17へ進む。ステップ S17 において制御部 26は、電源部 25を制御して、リモコン信号受信部 27および制御部 26以外の各構成部への電源供給を開始する。次に制御部 26は、映像表示装置 2の 電源がオンの状態であることを示すオンデータを生成する (ステップ S 18)。そして制 御部 26は、生成したオンデータを無線通信部 23に出力する。また制御部 26は、生 成したオンデータに予め決められた識別コードを付加して赤外線送信部 24に出力 する。ステップ S18の次にステップ S19において、無線通信部 23は制御部 26で生成 されたオンデータを電波の信号に変換して映像供給装置 1の無線通信部 13へ送信 する。また赤外線送信部 24は、オンデータおよび識別コードを赤外線の信号に変換 して映像供給装置 1の赤外線受信部 14へ送信する。
[0044] 図 4を参照して、映像供給装置 1の処理を説明する。制御部 16は、無線通信部 13 および Zまたは赤外線受信部 14において映像表示装置 2から送信された制御デー タが受信されたとき、制御データがオフデータであるかオンデータであるかを判定す
る(ステップ S21)。制御データがオフデータである場合、処理はステップ S22へ進む 。ステップ S22において制御部 16は、映像供給装置 1の電源がオフであるかオンで あるかを判定する。ここで、チューナ部 11および映像 Z音声処理部 12へ電源が供 給されている場合、制御部 16は映像供給装置 1の電源がオンであると判定する。チ ユーナ部 11および映像 Z音声処理部 12へ電源が供給されて 、な 、場合、制御部 1 6は映像供給装置 1の電源がオフであると判定する。制御部 16が映像供給装置 1の 電源がオンであると判定したとき、処理はステップ S23へ進む。
[0045] ステップ S23において制御部 16は、映像表示装置 2から送信された制御データが 赤外線受信部 14で受信された力否かを判定する。制御データが赤外線受信部 14で 受信された場合には、処理はステップ S 24へ進む。制御データが赤外線受信部 14 で受信されな 、場合には、処理はステップ S26へ進む。
[0046] ステップ S24において制御部 16は、制御データとともに受信された識別コードが映 像供給装置 1に固有の識別コードと一致するかを判定する。識別コードが一致する 場合、制御部 16は、電源部 15を制御して、赤外線受信部 14および制御部 16以外 の各構成部への電源供給を停止させる (ステップ S25)。つまり、ステップ S25におい ては、チューナ部 11、映像 Z音声処理部 12、および無線通信部 13への電源供給を 停止する。このように、赤外線受信部 14において制御データが受信可能であるとき、 無線通信部 13への電源供給を停止する。
[0047] ステップ 23にお 、て制御データが無線通信部 13のみで受信されたと判定された 場合、処理はステップ S 26へ進む。ステップ S26において制御部 16は、電源部 15を 制御して、無線通信部 13、赤外線受信部 14、および制御部 16以外の各構成部へ の電源供給を停止させる(ステップ S 26)。つまり、ステップ S26においては、チュー ナ部 11および映像 Z音声処理部 12への電源供給を停止する。このように、赤外線 受信部 14にお 、て制御データが受信不可能であるとき、無線通信部 13への電源供 給は停止しない。
[0048] ステップ S21にお 、て制御データがオンデータであると判定された場合、処理はス テツプ S27へ進む。ステップ S27において制御部 16は、映像供給装置 1の電源がォ フであるかオンであるかを判定する。制御部 16が映像供給装置 1の電源がオフであ
ると判定したとき、処理はステップ S28へ進む。ステップ S28において制御部 16は、 電源部 15を制御して、停止していた各構成部に対して電源供給を開始させる。つま り、制御部 16は、映像供給装置 1の全ての構成部に対して電源が供給されるよう〖こ 制御する。なお、映像供給装置 1の電源がオフしている場合として無線通信部 13へ の電源供給が停止して 、る場合 (ステップ S25)と無線通信部 13への電源が供給さ れている場合 (ステップ S26)とがある。し力しながら、映像表示装置 2で生成されたォ ンデータは、オフデータと同様に、無線通信部 23および赤外線送信部 24の両方か ら送信される。したがって、映像供給装置 1の電源がオフしている状態力 Sステップ S 2 5およびステップ S26の 、ずれの状態であっても、無線通信部 13または赤外線受信 部 14のいずれかで映像表示装置 2から送信されたオンデータを受信することができ る。
[0049] ここで、上述した映像供給装置 1の処理によって映像供給装置 1の各構成部への 電源供給がどのように制御されるかについて、図 5を参照して再度説明する。図 5は、 映像供給装置 1における各構成部の電源の状態を模式的に示した図である。
[0050] 図 5 (a)は、赤外線受信部 14で制御データが受信可能である位置に映像供給装置 1および映像表示装置 2が設置される場合を示している。この場合、図 5 (a)の太枠に 示すように、制御部 16は、チューナ部 11、映像 Z音声処理部 12、および無線通信 部 13への電源供給を停止する。これは、赤外線受信部 14で制御データが受信可能 であるため、当該赤外線受信部 14によって映像表示装置 2との電源の連動を行うこ とができるカゝらである。
[0051] 一方、図 5 (b)は、赤外線受信部 14で制御データが受信不可能である位置に映像 供給装置 1および映像表示装置 2が設置されている場合を示している。この場合、図 5 (b)の太枠に示すように、制御部 16は、チューナ部 11および映像 Z音声処理部 1 2への電源供給を停止し、無線通信部 13への電源供給は停止しない。これは、赤外 線受信部 14で制御データが受信不可能であるため、無線通信部 13によって映像表 示装置 2との電源の連動を行う必要があるからである。
[0052] 以上のように、本実施形態では、映像供給装置 1の赤外線受信部 14が制御データ を受信することが可能な場合に、映像供給装置 1の無線通信部 13への電源供給を
停止する。ここで、赤外線受信部 14で消費される電力は、上述したように 0. 1W程度 である。また無線通信部 13で消費される電力は、 2〜5Wである。したがって、本実施 形態によれば、映像供給装置 1の電源がオフしているときに無線通信部 13への電源 供給を停止することができるので、映像供給装置 1の消費電力を十分に低減すること ができる。つまり、本実施形態では、無線通信部 13へ常に電源供給する必要があつ た従来よりも、映像供給装置 1で消費される電力を小さくすることができる。
[0053] (第 2の実施形態)
次に、本発明の第 2の実施形態に係る映像表示システムについて説明する。本実 施形態に係る映像表示システムは、図 1で示した第 1の実施形態と同様の構成である ので、本実施形態に係る各構成部の詳細な説明は省略する。
[0054] 次に、本実施形態に係る映像表示システムの処理について詳細に説明する前に、 処理の目的とその概要を説明する。上述した第 1の実施形態では、映像供給装置 1 および映像表示装置 2の設置位置が変わらないことを前提として説明した。しかしな がら、図 6に示すように、映像供給装置 1の電源がオフした後に、映像供給装置 1また は映像表示装置 2の設置場所が変わって赤外線受信部 14の受信状態が変化する 場合がある。図 6は、映像供給装置 1の電源がオフしているときに赤外線受信部 14の 受信状態が変化する場合を模式的に示した図である。
[0055] 図 6 (a)は、無線通信部 13への電源供給が停止して映像供給装置 1の電源がオフ している場合の赤外線受信部 14の受信状態の変化を示している。図 6 (a)において 、無線通信部 13への電源供給が停止しているということは、映像供給装置 1の電源 がオフするときには赤外線受信部 14において制御データが受信可能であったという ことである。その後、図 6 (a)の太枠に示すように、映像供給装置 1または映像表示装 置 2の設置場所が変わって赤外線受信部 14において制御データが受信不可能にな る場合がある。また、設置場所を変えなくても映像供給装置 1の初期状態として赤外 線受信部 14および無線通信部 13のいずれにおいても制御データの受信が不可能 である場合が考えられる。このような状態が維持されれば、映像表示装置 2からオン データが送信されても無線通信部 13および赤外線受信部 14で受信することができ ない。その結果、映像供給装置 1の電源をオンすることができない。したがってこのよ
うな状態になった場合、無線通信部 13への電源供給を開始するように処理しなけれ ばならない。
[0056] 図 6 (b)は、無線通信部 13へ電源が供給されている状態で映像供給装置 1の電源 がオフしている場合の赤外線受信部 14での受信状態の変化を示している。図 6 (b) において、無線通信部 13へ電源が供給されているということは、映像供給装置 1の 電源がオフするときには赤外線受信部 14において制御データが受信不可能であつ たということである。その後、図 6 (b)の太枠に示すように、映像供給装置 1または映像 表示装置 2の設置場所が変わって赤外線受信部 14において制御データが受信可 能になる場合がある。このような状態が維持されれば、赤外線受信部 14で受信可能 であるにも関わらず、無線通信部 13へ電源が供給されたままになる。したがつてこの ような状態になった場合、無線通信部 13への電源供給を停止する処理を行えばょ ヽ 。その結果、映像供給装置 1の消費電力を十分に低減させることができる。以下、こ のような処理を実現する映像表示システムを第 2の実施形態に係る映像表示システ ムとして説明する。
[0057] 次に、図 7および図 8を参照して、本実施形態に係る映像表示システムの処理につ いて説明する。図 7は、映像表示装置 2について電源オフ時に行われる処理の流れ を示したフローチャートである。図 8は、映像供給装置 1について電源オフ時に行わ れる処理の流れを示したフローチャートである。
[0058] まず図 7を参照して、映像表示装置 2の処理を説明する。制御部 26は、予め定めら れた所定時間が経過すると (ステップ S31で Yes)、映像表示装置 2の電源がオフで あるかオンであるかを判定する(ステップ S32)。映像表示装置 2の電源がオフである と判定した場合、制御部 26は、映像表示装置 2の電源がオフの状態であることを示 すオフデータを生成する (ステップ S33)。ここで、第 1の実施形態で説明したように映 像表示装置 2の電源がオフしているときは、赤外線送信部 24に電源が供給されてい ない。したがって、制御部 26は、電源部 25を制御して赤外線送信部 24への電源供 給を開始する (ステップ S34)。ステップ S34の次に制御部 26は、生成したオフデー タに予め決められた識別コードを付加して赤外線送信部 24に出力する。赤外線送 信部 24は、制御部 26で生成されたオフデータおよび識別コードを赤外線の信号に
変換して映像供給装置 1の赤外線受信部 14へ送信する (ステップ S35)。その後、制 御部 26は、電源部 25を制御して赤外線送信部 24への電源供給を停止させる。
[0059] 次に図 8を参照して、映像供給装置 1の処理を説明する。この処理は、映像供給装 置 1の電源がオフしているときの処理である。制御部 16は、映像表示装置 2と同じ所 定時間が経過すると (ステップ S41で Yes)、赤外線受信部 14において映像表示装 置 2から送信された制御データが受信された力否かを判定する (ステップ S42)。つま り、制御部 16は、映像表示装置 2からオフデータが送信されるタイミングと同じタイミ ングで受信の確認を行う。赤外線受信部 14にお ヽて映像表示装置 2から送信された 制御データが受信された場合には (ステップ S42で Yes)、赤外線受信部 14におい て受信可能であるので処理はステップ S43に進む。ステップ S43にお!/、て制御部 16 は、無線通信部 13に電源が供給されているかを判定する。無線通信部 13に電源が 供給されて 、る場合には、制御部 16は電源部 15を制御して無線通信部 13への電 源供給を停止させる (ステップ S44)。これにより、映像供給装置 1の消費電力を十分 に低減させることができる。
[0060] 赤外線受信部 14にお 、て映像表示装置 2から送信された制御データが受信され ない場合には (ステップ S42で No)、赤外線受信部 14において受信不可能であるの で処理はステップ S45に進む。ステップ S45において制御部 16は、無線通信部 13 に電源が供給されて 、るかを判定する。無線通信部 13に電源が供給されて 、な!/ヽ 場合には、ステップ S46において制御部 16は、無線通信部 13への電源供給を開始 させる。これにより、赤外線受信部 14および無線通信部 13のいずれにおいても制御 データの受信が不可能である場合であっても、映像表示装置 2の電源のオンに応じ て映像供給装置 1の電源をオンすることができる。
[0061] 以上のように、本実施形態によれば、所定時間毎に映像表示装置 2からオフデータ が送信され、映像供給装置 1にお ヽて赤外線受信部 14および無線通信部 13のいず れにおいても制御データの受信が不可能である場合に、無線通信部 13への電源供 給を開始することで、設置場所の変化などに関係なぐ映像供給装置 1の電源を映 像表示装置 2の電源のオンに連動させることができる。
[0062] また、本実施形態によれば、映像供給装置 1の赤外線受信部 14において映像表
示装置 2から送信される制御データが受信可能になった場合に、無線通信部 13へ の電源供給を停止することで、映像供給装置 1で消費される電力を十分に低減させ ることがでさる。
[0063] (第 3の実施形態)
図 9を参照して、本発明の第 3の実施形態に係る映像表示システムについて説明 する。図 9は、本発明の第 3の実施形態に係る映像表示システムの構成例を示すブ ロック図である。本実施形態に係る映像表示システムは、映像供給装置 1および映像 表示装置 2で構成される。映像供給装置 1は、チューナ部 11、映像 Z音声処理部 12 、無線通信部 13、赤外線受信部 14、電源部 15、制御部 16、および赤外線送信部 1 8を備える。映像表示装置 2は、表示部 21、映像 Z音声処理部 22、無線通信部 23、 赤外線送信部 24、電源部 25、制御部 26、リモコン信号受信部 27、および赤外線受 信部 28を備える。本実施形態に係る映像表示システムは、上述した第 1および第 2 の実施形態に対して赤外線送信部 18および赤外線受信部 28を新たに備えている 点で異なる。赤外線送信部 18は、上述した赤外線送信部 24と同じ機能を有する。赤 外線受信部 28は、上述した赤外線受信部 14と同じ機能を有する。また赤外線送信 部 18および赤外線受信部 28以外の各構成部は、上述した第 1および第 2の実施形 態と同様であるので同一の符号を付して説明を省略する。
[0064] 本実施形態に係る映像表示システムは、第 2の実施形態と同様に、映像供給装置 1および映像表示装置 2の設置位置が変わって映像供給装置 1における赤外線受信 部 14の受信状態が変化しても、その変化に対応した最適な処理を行う映像表示シス テムである。第 2の実施形態と異なる点は、映像供給装置 1から映像表示装置 2へ問 い合わせを行う点である。以下、図 10および図 11を参照して、異なる点を中心に説 明する。図 10は、映像表示装置 2について電源オフ時に行われる処理の流れを示し たフローチャートである。図 11は、映像供給装置 1について電源オフ時に行われる処 理の流れを示したフローチャートである。
[0065] まず図 10を参照して、映像表示装置 2の処理を説明する。制御部 26は、予め定め られた所定時間が経過すると (ステップ S51で Yes)、赤外線受信部 28で映像供給 装置 1からの問い合わせを示すデータが受信された力否かを判定する (ステップ S52
)。つまり、制御部 26は、映像供給装置 1から問い合わせを示すデータが送信される タイミングと同じタイミングで受信の確認を行う。ここで、映像表示装置 2の電源はオフ しているが、赤外線受信部 28への電源供給は停止していてもよいし、供給されてい てもよい。赤外線受信部 28への電源供給は停止している場合には、ステップ S52の 処理を行うときのみ赤外線受信部 28へ電源を供給すればよ ヽ。問 ヽ合わせを示す データが受信された場合には、制御部 26は映像表示装置 2の電源がオフしているか 否かを判定する (ステップ S53)。映像表示装置 2の電源がオフであると判定された場 合、制御部 26は、映像表示装置 2の電源がオフの状態であることを示すオフデータ を生成する (ステップ S54)。ここで、第 1の実施形態で説明したように映像表示装置 2 の電源がオフしているときは、赤外線送信部 24に電源が供給されていない。したが つて、制御部 26は、赤外線送信部 24への電源供給を開始する (ステップ S55)。ステ ップ S55の次に制御部 26は、生成したオフデータに予め決められた識別コードを付 加して赤外線送信部 24に出力する。赤外線送信部 24は、制御部 26で生成された オフデータおよび識別コードを赤外線の信号に変換して映像供給装置 1の赤外線受 信部 14へ送信する (ステップ S56)。その後、制御部 26は、電源部 25を制御して赤 外線送信部 24への電源供給を停止させる。
次に図 11を参照して、映像供給装置 1の処理を説明する。この処理は、映像供給 装置 1の電源がオフしているときの処理である。制御部 16は、予め定められた所定時 間が経過すると (ステップ S61で Yes)、赤外線送信部 18を介して映像表示装置 2の 電源がオフして 、るかの問 、合わせを示すデータを赤外線で送信する (ステップ S6 2)。ここで、映像供給装置 1の電源はオフしているが、赤外線送信部 18への電源供 給は停止していてもよいし、供給されていてもよい。赤外線送信部 18への電源供給 は停止している場合には、ステップ S62の処理を行うときのみ赤外線送信部 18へ電 源を供給すればよい。次に、制御部 16は、自身が送信した問い合わせに対する所 定の応答時間が経過するのを待つ(ステップ S63)。ステップ S63の次に制御部 16は 、赤外線受信部 14において映像表示装置 2から送信されたオフデータが受信された か否かを判定する (ステップ S64)。赤外線受信部 14において映像表示装置 2から送 信されたオフデータが受信された場合には (ステップ S64で Yes)、赤外線受信部 14
において受信可能であるので処理はステップ S65に進む。ステップ S65において、 制御部 16は無線通信部 13に電源が供給されて 、るかを判定する。無線通信部 13 に電源が供給されて 、る場合には、制御部 16は電源部 15を制御して無線通信部 1 3への電源供給を停止させる (ステップ S66)。これにより、映像供給装置 1の消費電 力を十分に低減させることができる。
[0067] 赤外線受信部 14にお 、て映像表示装置 2から送信された制御データが受信され ない場合には (ステップ S64で No)、赤外線受信部 14において受信不可能であるの で処理はステップ S67に進む。ステップ S67において制御部 16は、無線通信部 13 に電源が供給されて 、るかを判定する。無線通信部 13に電源が供給されて 、な!/ヽ 場合には、ステップ S68において制御部 16は、無線通信部 13への電源供給を開始 させる。これにより、赤外線受信部 14および無線通信部 13のいずれにおいても制御 データの受信が不可能である場合であっても、映像表示装置 2の電源のオンに応じ て映像供給装置 1の電源をオンすることができる。
[0068] 以上のように、本実施形態によれば、映像供給装置 1が映像表示装置 2に対して問 Vヽ合わせを行うことで、映像供給装置 1にお!ヽて赤外線受信部 14および無線通信部 13のいずれにおいても制御データの受信が不可能である場合に、無線通信部 13へ の電源供給を開始することで、設置場所の変化などに関係なぐ映像供給装置 1の 電源を映像表示装置 2の電源のオンに連動させることができる。
[0069] また、本実施形態によれば、映像供給装置 1の赤外線受信部 14において映像表 示装置 2から送信される制御データが受信可能になった場合に、無線通信部 13へ の電源供給を停止することで、映像供給装置 1で消費される電力を十分に低減させ ることがでさる。
[0070] なお、上述では、赤外線受信部 28とリモコン信号受信部 27とを別々の構成とした 力 1つの構成としてもよい。つまり、リモコン信号受信部 27において、赤外線受信部 28の機能も果たすようにしてもょ 、。
産業上の利用可能性
[0071] 本発明は、映像供給装置の電源がオフしているときに映像供給装置で消費される 電力を十分に低減させることが可能な映像表示システム等に有用である。
Claims
[1] 電波による無線通信を用いて映像データを供給する映像供給装置と当該映像供 給装置カゝら供給された映像データに応じた映像を表示する映像表示装置とで構成さ れた映像表示システムであって、
前記映像表示装置は、
前記映像供給装置から供給された映像データを受信する表示側無線通信部と、 前記表示側無線通信部にお 、て受信された映像データに応じた映像を表示する 表示部と、
前記映像表示装置の電源をオフする命令があった場合、所定のオフデータを生 成する表示側制御部と、
赤外線による無線通信を用いて前記オフデータを前記映像供給装置に送信する 表示側赤外線送信部とを備え、
前記映像供給装置は、
前記表示側無線通信部に供給するための映像データを取得するデータ取得部と 前記データ取得部にお 、て取得された映像データを前記表示側無線通信部に 供給する供給側無線通信部と、
前記表示側赤外線送信部から送信された前記オフデータを受信する供給側赤外 線受信部と、
前記オフデータが前記供給側赤外線受信部において受信されたとき、前記デー タ取得部および前記供給側無線通信部に供給される電源を停止する供給側制御部 とを備える、映像表示システム。
[2] 前記表示側無線通信部は、電波による無線通信を用いて前記オフデータを前記供 給側無線通信部に送信し、
前記供給側制御部は、前記オフデータが前記供給側赤外線受信部において受信 されずに前記供給側無線通信部にお 、てのみ受信されたとき、前記データ取得部 に供給される電源のみを停止することを特徴とする、請求項 1に記載の映像表示シス テム。
[3] 前記表示側赤外線送信部は、予め定められた所定時間毎に前記オフデータを前 記供給側赤外線受信部に送信し、
前記供給側制御部は、前記データ取得部に供給される電源のみが停止して 、る場 合にお 、て、前記オフデータが前記供給側赤外線受信部にお!、て前記所定時間毎 に受信されたとき、前記供給側無線通信部に供給される電源をさらに停止することを 特徴とする、請求項 2に記載の映像表示システム。
[4] 前記表示側赤外線送信部は、予め定められた所定時間毎に前記オフデータを前 記供給側赤外線受信部に送信し、
前記供給側制御部は、前記データ取得部および前記供給側無線通信部に供給さ れる電源が停止して ヽる場合にぉ ヽて、前記オフデータが前記供給側赤外線受信 部にお 1、て前記所定時間毎に受信されな!、とき、前記供給側無線通信部への電源 供給を開始することを特徴とする、請求項 2に記載の映像表示システム。
[5] 前記映像供給装置は、前記データ取得部に供給される電源のみが停止している場 合にぉ 、て、赤外線による無線通信を用いて前記映像表示装置の電源がオフして いるかの問い合わせを示すデータを送信する供給側赤外線送信部をさらに備え、 前記映像表示装置は、前記供給側赤外線送信部から送信された前記問!ヽ合わせ を示すデータを受信する表示側赤外線受信部をさらに備え、
前記表示側赤外線送信部は、前記表示側赤外線受信部において前記問い合わ せを示すデータが受信されたとき、前記オフデータを前記供給側赤外線受信部に送 信し、
前記供給側制御部は、前記オフデータが前記供給側赤外線受信部において受信 されたとき、前記供給側無線通信部に供給される電源をさらに停止することを特徴と する、請求項 2に記載の映像表示システム。
[6] 前記映像供給装置は、前記データ取得部および前記供給側無線通信部に供給さ れる電源が停止して ヽる場合にぉ ヽて、赤外線による無線通信を用いて前記映像表 示装置の電源がオフしているかの問い合わせを示すデータを送信する供給側赤外 線送信部をさらに備え、
前記映像表示装置は、前記供給側赤外線送信部から送信された前記問!ヽ合わせ
を示すデータを受信する表示側赤外線受信部をさらに備え、
前記表示側赤外線送信部は、前記表示側赤外線受信部において前記問い合わ せを示すデータが受信されたとき、前記オフデータを前記供給側赤外線受信部に送 信し、
前記供給側制御部は、前記オフデータが前記供給側赤外線受信部において受信 されないとき、前記供給側無線通信部への電源供給を開始することを特徴とする、請 求項 2に記載の映像表示システム。
[7] 前記表示側制御部は、前記映像表示装置の電源をオンする命令があった場合、所 定のオンデータを生成し、
前記表示側無線通信部は、電波による無線通信を用いて前記オンデータを前記 供給側無線通信部に送信し、
前記表示側赤外線送信部は、赤外線による無線通信を用いて前記オンデータを 前記供給側赤外線受信部に送信し、
前記供給側制御部は、前記オンデータが前記供給側赤外線受信部において受信 されたとき、前記データ取得部および前記供給側無線通信部への電源供給を開始し 、前記オンデータが前記供給側赤外線受信部において受信されずに前記供給側無 線通信部にぉ 、てのみ受信されたとき、前記データ取得部への電源供給を開始する ことを特徴とする、請求項 2に記載の映像表示システム。
[8] 前記表示側制御部は、前記映像表示装置の電源をオンする命令があった場合、所 定のオンデータを生成し、
前記表示側赤外線送信部は、赤外線による無線通信を用いて前記オンデータを 前記供給側赤外線受信部に送信し、
前記供給側制御部は、前記オンデータが前記供給側赤外線受信部において受信 されたとき、前記データ取得部および前記供給側無線通信部への電源供給を開始 することを特徴とする、請求項 1に記載の映像表示システム。
[9] 電波による無線通信を用いて映像表示装置に映像データを供給する映像供給装 置であって、
前記映像表示装置に供給するための映像データを取得するデータ取得部と、
前記データ取得部において取得された映像データを前記映像表示装置に供給す る供給側無線通信部と、
前記映像表示装置の電源をオフする命令があつたときに当該映像表示装置力 赤 外線による無線通信を用いて送信された所定のオフデータを受信する供給側赤外 線受信部と、
前記供給側赤外線受信部において前記オフデータが受信されたとき、前記データ 取得部および前記供給側無線通信部に供給される電源を停止する供給側制御部と を備える、映像供給装置。
電波による無線通信を用いて映像供給装置力 供給された映像データに応じた映 像を表示する映像表示装置であって、
前記映像供給装置から供給された映像データを受信する表示側無線通信部と、 前記表示側無線通信部において受信された映像データに応じた映像を表示する 表示部と、
前記映像表示装置の電源をオフする命令があった場合、前記表示側無線通信部 に供給するための映像データを取得する前記映像供給装置のデータ取得部と、前 記データ取得部にお!、て取得された映像データを前記表示側無線通信部に供給す る前記映像供給装置の供給側無線通信部とに供給される電源を停止するためのォ フデータを生成する表示側制御部と、
赤外線による無線通信を用いて前記オフデータを前記映像供給装置に送信する 表示側赤外線送信部とを備える、映像表示装置。
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