WO2010061887A1 - 画像表示装置 - Google Patents

画像表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010061887A1
WO2010061887A1 PCT/JP2009/069951 JP2009069951W WO2010061887A1 WO 2010061887 A1 WO2010061887 A1 WO 2010061887A1 JP 2009069951 W JP2009069951 W JP 2009069951W WO 2010061887 A1 WO2010061887 A1 WO 2010061887A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
color
illuminance
display device
light
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/069951
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
芳直 小林
Original Assignee
京セラ株式会社
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
Priority claimed from JP2008303205A external-priority patent/JP5636158B2/ja
Priority claimed from JP2009066841A external-priority patent/JP5537821B2/ja
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Publication of WO2010061887A1 publication Critical patent/WO2010061887A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G09G3/22Control 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 using controlled light sources
    • G09G3/30Control 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 using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control 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 using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control 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 using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light

Definitions

  • the present invention relates to an image display device.
  • an image display device including an organic EL (Electroluminescence) element using current emission is known.
  • the emission luminance changes when the temperature of the organic EL panel changes due to the temperature characteristics of the thin film transistor (TFT: Thin Film Transistor) and the organic EL element used therein. Further, the light emission luminance is changed by causing the organic EL element to emit light for a long time.
  • TFT Thin Film Transistor
  • a technique has been proposed in which a change in luminance of an organic EL display device is compensated by adjusting an amount of current supplied to a light emitting element according to a detection result of light emission luminance (for example, Patent Document 1).
  • a current flowing through the anode electrode is detected in response to a predetermined adjustment luminance signal applied to the electrode of the pixel circuit, and the detection result (detected current value) is compared with a predetermined reference current value.
  • a technique for adjusting the light emission luminance has also been proposed (for example, Patent Documents 1 and 2).
  • An object of the present invention is to provide an image display device capable of realizing a screen that is easy for a user to see according to changes in the environment.
  • an image display device includes a display unit having a first pixel circuit that emits light of a first color and a second pixel circuit that emits light of a second color.
  • the image display device includes a detection unit that detects illuminance around the display unit. Furthermore, the illuminance around the display unit detected by the detection unit is less than or equal to a first reference illuminance, and the image display device is configured to set the luminance of the first pixel circuit that emits the first color light, A controller that reduces the luminance of the second pixel circuit that emits light of the second color at a rate different from that of the second pixel circuit;
  • An image display device includes a first pixel circuit that emits light of a first color, a second pixel circuit that emits light of a second color, and a third pixel circuit that emits light of a third color.
  • the display part which has is provided.
  • the image display device converts a first input gradation value corresponding to the first pixel circuit into a first output gradation value, and converts a second input gradation value corresponding to the second pixel circuit to a second value.
  • a conversion unit that converts an output gradation value into a third output gradation value corresponding to the third pixel circuit; and a detection unit that detects illuminance around the display unit. I have.
  • the image display device is configured such that when the illuminance around the display unit detected by the detection unit is equal to or lower than the first reference illuminance and higher than the second reference illuminance, the second and third input floors.
  • the conversion unit is controlled so that a tone value is smaller than the first input tone value, and the first output tone value is relatively larger than the second and third output tone values.
  • An image display device includes a first pixel circuit that emits light of a first color, a second pixel circuit that emits light of a second color, and a third pixel circuit that emits light of a third color.
  • the display part which has.
  • the image display device includes a color detection unit that detects color information related to ambient light around the display unit, and the first, second, and third pixels according to the color information related to the environmental light.
  • a setting unit configured to set a luminance ratio of the first, second, and third color light emitted from the circuit.
  • the image display device According to the image display device according to either the first or second aspect, it is possible to realize a screen that is easy for the user to see in accordance with a change in environment.
  • the image display device According to the image display device according to the third aspect, it is possible to realize a screen that is easy for the user to see according to the change in the color of the ambient light.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a functional configuration of the image display apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic view illustrating the mounting position of the photosensor according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view illustrating the relationship between the environmental illuminance and the power supply voltage for light emission.
  • FIG. 4 is a schematic view illustrating the relationship between the ambient illuminance and the ⁇ table.
  • FIG. 5 is a schematic view illustrating the relationship between environmental illuminance and light emission luminance.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an operation flow of light emission control according to ambient light.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a functional configuration of the image display apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a functional configuration of the image display apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic view illustrating the mounting position of the photosensor according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view illustrating the relationship between the environmental illumina
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the xy chromaticity diagram and ambient light that satisfies a predetermined condition.
  • FIG. 9 is a schematic view illustrating conversion characteristics relating to red in the color display mode.
  • FIG. 10 is a schematic view illustrating conversion characteristics relating to green in the color display mode.
  • FIG. 11 is a schematic view illustrating the conversion characteristics relating to blue in the color display mode.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an operation flow of luminance control according to ambient light.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an operation flow of color control according to ambient light.
  • FIG. 14 is a schematic view illustrating the attachment position of the optical sensor according to the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic view illustrating the attachment position of the optical sensor according to the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic view illustrating conversion characteristics relating to red according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 17 is a schematic view illustrating the conversion characteristics relating to green according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic view illustrating the conversion characteristics relating to blue according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration of the image display apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the image display device 1 includes an organic EL display 2, an X driver 3, an overall control unit 4, a storage unit 5, a power supply circuit 6, and an optical sensor 7.
  • the image signal is composed of signals relating to the three primary colors of red, green, and blue
  • the organic EL display 2 has a light emitting element that emits red light, a light emitting element that emits green light, and blue light. It is assumed that the light emitting device emits light.
  • the organic EL display 2 as a display unit has a substantially rectangular outline, and has a self-luminous light emitting element in which the material itself emits light by passing a current through the organic material.
  • the organic EL display 2 includes a large number of pixel circuits 21R each emitting red light as a first color (for example, light having a wavelength included in a range of about 610 to 750 nm), and green light as a second color ( For example, a large number of pixel circuits 21G each emitting light having a wavelength in the range of about 500 to 560 nm) and blue light as the third color (for example, light having a wavelength in the range of about 435 to 480 nm) A large number of pixel circuits 21 ⁇ / b> B that respectively emit are arranged.
  • each pixel circuit 21R as the first pixel circuit, each pixel circuit 21G as the second pixel circuit, and each pixel circuit 21B as the third pixel circuit each have a light emitting element (here, an organic EL element).
  • a light emitting element here, an organic EL element
  • the organic EL display 2 has a plurality of image signal lines and a plurality of scanning signal lines.
  • Each image signal line has an output image signal corresponding to the emission luminance (specifically, an output image signal S OUTR indicating a red output gradation value (output gradation value), a green output gradation value)
  • Output image signal S OUTG or output image signal S OUTB indicating a blue output gradation value is supplied to each of the pixel circuits 21R, 21G, and 21B.
  • Each scanning signal line is provided so as to be substantially orthogonal to the plurality of image signal lines, and supplies scanning signals to the pixel circuits 21R, 21G, and 21B.
  • This scanning signal is a signal that controls the timing of supplying the output image signals S OUTR , S OUTG , S OUTB to the pixel circuits 21R, 21G, 21B via the image signal lines.
  • the X driver 3 is electrically connected to a plurality of image signal lines, and controls the timing of supplying each output image signal S OUTR , S OUTG , S OUTB input from the overall control unit 4 to each image signal line. Circuit.
  • the X driver 3 is arranged along one side (for example, a short side or a long side) of the organic EL display 2.
  • the timing for supplying the scanning signal to the scanning signal line along the other side for example, the long side or the short side substantially orthogonal to one side of the organic EL panel 3 is controlled.
  • a circuit (Y driver) is arranged.
  • the overall control unit 4 is a part that performs overall control of the operation of the image display device 1 and includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like. For example, programs and various data are stored in the ROM, and various controls and functions in the overall control unit 4 are realized by the CPU reading and executing the programs in the ROM. Specifically, the overall control unit 4 implements functional configurations such as a luminance control unit 41 as a control unit and a ⁇ conversion unit 42 as a conversion unit.
  • the luminance control unit 41 reduces the light emission luminance in the organic EL display 2 according to the decrease in the illuminance around the organic EL display 2 detected by the optical sensor 7 as the detection unit.
  • the illuminance around the organic EL display 2 here refers to the illuminance depending on the light (environment light) of the environment where the organic EL display 2 is placed, regardless of the light emission of the organic EL display 2. Yes. Therefore, hereinafter, the illuminance around the organic EL display 2 is also referred to as “environment illuminance”. The control for reducing the light emission luminance in response to the decrease in the environmental illuminance will be described later.
  • the luminance control unit 41 as a control unit controls the ⁇ conversion in the ⁇ conversion unit 42 according to the environmental illuminance detected by the optical sensor 7.
  • the control of ⁇ conversion according to the ambient illuminance will be described later.
  • the ⁇ conversion unit 42 includes an input image signal (specifically, an input image signal (red input image signal) S INR indicating a red input tone value, an input image signal (green input image indicating a green input tone value). Signal) S ING or an input image signal (blue input image signal) S INB ) indicating a blue input gradation value is received and so-called ⁇ conversion is performed.
  • an input image signal S INR indicating a red input gradation value (red input gradation value) corresponding to the pixel circuit 21R, and a green input gradation value (green input gradation value) corresponding to the pixel circuit 21G.
  • the input image signal S ING indicating the value
  • the input image signal S INB showing blue input tone values corresponding to the pixel circuit 21B (blue input tone value), a red output floor corresponding to the pixel circuits 21R
  • An output image signal (red output image signal) S OUTR indicating a tone value (red output tone value) and an output image signal (green output tone value) indicating a green output tone value (green output tone value) corresponding to the pixel circuit 21G
  • Output image signal) S OUTG and an input image signal (blue output image signal) S OUTB indicating a blue output gradation value (blue output gradation value) corresponding to the pixel circuit 21B.
  • 6-bit red, green, and blue input image signals S INR , S ING , S INB (here, images with red, green, and blue input gradation values of 0/63 to 63/63 ) Signal) is a 10-bit red, green, and blue output image signal S OUTR , S OUTG , S OUTB (here, image signals with red, green, and blue output gradation values of 0/1023 to 1023/1023 ) Is converted to
  • the ⁇ converter 42 converts the input tone value of each color into an output tone value that is approximately raised to the power of 2.2.
  • the output image signals S OUTR , S OUTG and S OUTB are input to the X driver 3.
  • a table ( ⁇ table) in which input gradation values before conversion and output gradation values after conversion are associated with each color is stored in advance in the storage unit 5.
  • the ⁇ conversion process is performed by referring to the ⁇ table as a conversion rule.
  • the ⁇ conversion processing in the ⁇ conversion unit 42 may be performed by calculation one by one.
  • the conversion rule (here, the ⁇ table) of the ⁇ conversion process in the ⁇ conversion unit 42 is appropriately changed according to the environmental illuminance detected by the optical sensor 7.
  • the storage unit 5 is configured using a nonvolatile memory or the like, and stores various information such as a ⁇ table.
  • the ⁇ table is prepared for each of the environmental illuminances in a plurality of stages (for example, 6 or 12 or more stages) corresponding to a plurality of illuminance ranges (illuminance ranges) and stored in the storage unit 5.
  • the power supply circuit 6 serving as a power supply unit supplies power supplied from a power supply (for example, a battery) to a large number of pixel circuits 21R, 21G, and 21B constituting the organic EL display 2 in accordance with a signal from the luminance control unit 41.
  • a voltage required for light emission power supply voltage for light emission
  • a voltage required for driving the X driver 3 X driver drive voltage
  • the power supply circuit 6 includes a transformer, and responds to a control signal corresponding to the environmental illuminance from the brightness control unit 41, and each pixel circuit 21R of the organic EL display 2 is transformed by a transformer (for example, a DC-DC converter). , 21G, 21B is changed. That is, the power supply voltage for light emission applied between both electrodes of the light emitting elements included in the pixel circuits 21R, 21G, and 21B is changed.
  • the power supply voltage for light emission is changed every predetermined number (for example, 60) of frames. .
  • the light emission power supply voltage is changed between the light emission period for one frame and the light emission period for the next frame.
  • the current consumption in the organic EL display 2 is changed by changing the power supply voltage for light emission.
  • the optical sensor 7 as a detection unit includes an illuminometer that measures the illuminance (environmental illuminance) around the organic EL display 2. A signal indicating the measurement result of the environmental illuminance in the optical sensor 7 is output to the luminance control unit 41.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of an attachment position of the optical sensor 7 in the image display device 1.
  • the organic EL display 2 is configured with the element layer 202 interposed between the lower glass substrate 201 and the upper glass substrate 203.
  • the lower glass substrate 201 is a base member for laminating the element layer 202.
  • the element layer 202 includes a large number of pixel circuits 21R, 21G, and 21B formed in a matrix.
  • a semiconductor layer made of silicon or the like is stacked on the glass substrate 201 on the lower surface, and P-type and N-type semiconductor layers are appropriately disposed to provide a transistor 212, and an organic EL Elements are formed to form pixel circuits 21R, 21G, and 21B.
  • the optical sensor 7 is formed by appropriately stacking P-type and N-type semiconductor layers on the surface of the element layer 202 on the upper glass substrate 203 side.
  • the photosensor 7 may be a general photodiode or a thin film transistor (TFT) in which no gate is formed.
  • the upper glass substrate 203 is made of transparent glass, and is provided on the upper surface of the element layer 202 in order to protect the element layer 202. That is, the element layer 202 is sandwiched between the lower glass substrate 201 and the upper glass substrate 203. Then, light emitted from a large number of pixel circuits 21R, 21G, and 21B arranged in the element layer 202 passes through the upper glass substrate 203 and is emitted to the outside as indicated by the hatched arrows in FIG.
  • the upper glass substrate 203 is made of transparent glass, and is provided on the upper surface of the element layer 202 in order to protect the element layer 202. That is, the element layer 202 is sandwiched between the lower glass substrate 201 and the upper glass substrate 203. Then, light emitted from a large number of pixel circuits 21R, 21G, and 21B arranged in the element layer 202 passes through the upper glass substrate 203 and is emitted to the outside as indicated by the hatched arrows in FIG.
  • the optical sensor 7 measures the environmental illuminance by receiving the environmental light E P incident from the outside and transmitted through the upper glass substrate 203.
  • the optical sensor 7 is provided in the element layer 202, it is possible to measure the luminance of light emitted from the pixel circuits 21R, 21G, and 21B in a period in which light is emitted from the pixel circuits 21R, 21G, and 21B. In the period in which no light is emitted from each of the pixel circuits 21R, 21G, and 21B, the environmental illuminance can be measured.
  • the strength of the detected value is increased. Periodic fluctuations are obtained.
  • the minimum value of the detected value corresponds to the ambient illuminance, and the maximum value of the detected value corresponds to the light emission luminance.
  • the various configurations of the overall control unit 4 are functionally realized by executing a program by the CPU, but the configuration is not limited thereto.
  • all or part of the configuration of the overall control unit 4 may be realized by a hardware configuration such as a dedicated electronic circuit.
  • FIG. 3 is a schematic view illustrating the relationship between the environmental illuminance and the light-emitting power supply voltage when the light-emitting power supply voltage is changed according to the environmental illuminance under the control of the luminance control unit 41.
  • the horizontal axis represents the common logarithm of environmental illuminance (that is, log 10 (environmental illuminance)), and the vertical axis represents the power supply voltage for light emission.
  • the relationship between the ambient illuminance and the power supply voltage for light emission is indicated by a thick line Cv DD .
  • the power supply voltage for light emission is set to a substantially constant value near the maximum value VMAX .
  • the power supply voltage for light emission is monotonously reduced as the environmental illuminance decreases. Furthermore, even when the environmental illuminance is equal to or lower than the first reference illuminance C1 and higher than the second reference illuminance C2 (for example, 10 lux), the power supply voltage for light emission is monotonously reduced as the environmental illuminance decreases.
  • the light emission luminance of the organic EL display 2 is increased according to the decrease in the ambient illuminance.
  • the light emission luminance is set to a value corresponding to the environmental illuminance. Therefore, when the amount of light around the image display device 1 is small, the light emission luminance is reduced, screen glare is prevented, and power consumption is reduced.
  • the light-emitting power supply voltage is set to a substantially constant value near the minimum value V MIN regardless of the change in the environmental illuminance.
  • the ratios related to the red, green, and blue gradation values before and after the ⁇ conversion processing are appropriately changed according to the change in the environmental illuminance. Specifically, the ratio relating to the red, green, and blue input gradation values is different from the ratio relating to the red, green, and blue output gradation values before and after the ⁇ conversion processing.
  • the content of changing the ratio of the red, green, and blue tone values before and after the ⁇ conversion process according to the environmental illuminance will be described.
  • FIG. 4 shows the red, green, and blue output image signals S OUTR , S OUTG , S OUTB when the red, green, and blue input image signals S INR , S ING , S INB exhibit the same input gradation value.
  • FIG. 4 the horizontal axis represents the common logarithm of environmental illuminance (that is, log 10 (environmental illuminance)), and the vertical axis represents the ratio of red, green, and blue output gradation values.
  • the red, green, and blue output image signals S OUTR , S OUTG , S OUTB corresponding to the red, green, and blue input image signals S INR , S ING , S INB indicating the same gradation value are shown.
  • the maximum output gradation value (maximum output gradation value) among the green, blue, and blue output gradation values is set to 1, which is a reference value.
  • the relationship between the environmental illuminance and the ratio of the red output gradation value (specifically, the value obtained by dividing the red output gradation value by the maximum output gradation value) is indicated by a thick line Cf R , and the environmental illuminance and the green output
  • the relationship between the gradation value ratio (specifically, the value obtained by dividing the green output gradation value by the maximum output gradation value) is indicated by a thick alternate long and short dash line Cf G
  • the ratio between the environmental illuminance and the blue output gradation value The relationship with (specifically, the value obtained by dividing the blue output gradation value by the maximum output gradation value) is indicated by a thick broken line Cf B.
  • the ratios of the red, green, and blue output gradation values are substantially constant near 1 regardless of the decrease in the environmental illuminance.
  • the ratios of the red, green, and blue output gradation values are all close to 1 regardless of the decrease in the environmental illuminance. Is set to be a substantially constant value.
  • the red, green, and blue input gradation values having the same value have red, green, and substantially the same values (specifically, the same).
  • the ⁇ conversion processing in the ⁇ conversion unit 42 is performed according to a conversion rule (here, a ⁇ table) that results in a blue output tone value.
  • the ratio of the red output gradation value remains 1 (that is, the maximum output gradation value) regardless of the decrease in the environmental illuminance.
  • the ratio of the green and blue output gradation values is set to be relatively lower than the ratio of the red output gradation values while being kept constant. That is, for the same value of red, green, and blue input tone values, the conversion rule (here, the red output tone value is relatively larger than the green and blue output tone values)
  • the ⁇ conversion processing in the ⁇ conversion unit 42 is performed according to the ⁇ table.
  • the red output tone value may be slightly reduced.
  • control is performed so that the luminance related to the pixel circuit 21R decreases at a ratio different from the luminance related to the pixel circuit 21G or the pixel circuit 21B.
  • the ratio of the green output gradation value is 1 (that is, the maximum output) regardless of the decrease in the environmental illuminance.
  • (Gradation value) is kept constant, while the ratio of the blue output gradation value is maintained near a predetermined value (for example, 0.7) lower than the green output gradation value, and in response to a decrease in environmental illuminance.
  • the ratio of the red output gradation value is set to be monotonously lowered.
  • the ratio of the green output gradation value is 1 (that is, the maximum output) regardless of the decrease in the environmental illuminance.
  • (Gradation value) is kept constant, while the ratio of the blue output gradation value is maintained near a predetermined value (for example, 0.7) lower than the green output gradation value, and in response to a decrease in environmental illuminance.
  • the ratio of the red output gradation value is set so as to be monotonously lowered in a range of values lower than the ratio of the blue output gradation value. That is, for the same value of red, green, and blue input tone values, the conversion rule (here, the red output tone value is relatively smaller than the green and blue output tone values)
  • the ⁇ conversion processing in the ⁇ conversion unit 42 is performed according to the ⁇ table.
  • the blue output is maintained while the green output gradation value ratio is kept constant at 1 (that is, the maximum output gradation value) regardless of the decrease in the environmental illuminance.
  • the gradation value ratio is maintained near a predetermined value (for example, 0.7) lower than the green output gradation value, and the red output gradation value ratio is near an extremely low value (here, 0). Set to be maintained. That is, the image displayed on the organic EL display 2 is a blue-green monochromatic display image.
  • control is performed so as to emit light having a color intermediate between two colors (green and blue) (light in a wavelength range centered on 500 nm) having a human eye sensitivity higher than that of red even at extremely low luminance. Is done. By such control, power consumption can be reduced.
  • FIG. 5 is a schematic view illustrating the relationship between the light emission power supply voltage according to the environmental illuminance described above and the illuminance of the organic EL display 2 obtained as a result of the change in the ⁇ conversion processing.
  • the horizontal axis represents the common logarithm of environmental illuminance (that is, log 10 (environmental illuminance)), and the vertical axis represents emission luminance.
  • the red, green, and blue input image signals S INR , S ING , and S INB indicate the same input gradation value
  • the relationship between the environmental illuminance and the light emission luminance related to the red pixel circuit 21R Is indicated by a thick line Ce R
  • the relationship between the ambient illuminance and the emission luminance related to the green pixel circuit 21G is indicated by a thick dashed line Ce G
  • the relationship between the ambient illuminance and the emission luminance related to the blue pixel circuit 21B is thick. This is indicated by the broken line Ce B.
  • the light emission luminance related to the pixel circuits 21R, 21G, and 21B tends to decrease as the ambient illuminance decreases.
  • the light emission luminances related to the pixel circuits 21R, 21G, and 21B are monotonous according to the decrease in the environmental illuminance. To drop.
  • the light emission luminance related to the pixel circuits 21G and 21B is relatively lower than the light emission luminance related to the pixel circuit 21R. That is, in the range of the environmental illuminance, the amount of decrease in the light emission luminance related to the pixel circuits 21G and 21B with respect to the decrease in the environmental illuminance is larger than the amount of decrease in the light emission luminance related to the pixel circuit 21R with respect to the decrease in the environmental illumination.
  • the light emission luminance of the pixel circuit 21G is the highest value among the light emission luminances related to the pixel circuits 21R, 21G, and 21B.
  • the light emission luminance of the circuit 21R is an intermediate value, and the light emission luminance of the pixel circuit 21B is the lowest value.
  • the light emission luminance of the pixel circuits 21G and 21B is maintained at a substantially constant value near the minimum values Y MING and Y MINB , whereas the light emission luminance related to the pixel circuit 21R corresponds to a decrease in environmental illuminance. Decreases monotonically.
  • the light emission luminance of the pixel circuit 21G has the highest value among the light emission luminances related to the pixel circuits 21R, 21G, and 21B.
  • the light emission luminance of the circuit 21B is an intermediate value, and the light emission luminance of the pixel circuit 21R is the lowest value.
  • the light emission luminance of the pixel circuits 21G and 21B is maintained at a substantially constant value near the minimum values Y MING and Y MINB , whereas the light emission luminance related to the pixel circuit 21R corresponds to a decrease in environmental illuminance. Decreases monotonically.
  • the light emission luminance related to the pixel circuits 21G and 21B hardly decreases as the environmental illuminance decreases.
  • the light emission luminance of the pixel circuit 21G is maintained at a substantially constant value near the minimum value Y MING regardless of the change in the environmental illuminance, and the light emission luminance of the pixel circuit 21B is minimum.
  • the value Y MINB is maintained at a substantially constant value
  • the light emission luminance of the pixel circuit 21R is maintained at a substantially constant value near a very low predetermined value (here, 0).
  • the emission luminance of the pixel circuit 21G is the highest value
  • the emission luminance of the pixel circuit 21B is an intermediate value
  • the emission luminance of the pixel circuit 21R is the lowest value.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an operation flow of light emission control according to ambient light in the image display apparatus 1 according to the present embodiment. This operation flow is realized by the control of the overall control unit 4. Then, for example, in response to the input image signal constituting the moving image being input to the overall control unit 4, this operation flow is started, and the process proceeds to step S1 in FIG.
  • step S1 the ambient light is measured by the optical sensor 7. At this time, the overall control unit 4 obtains the value of the environmental illuminance.
  • step S2 the luminance control unit 41 sets a light-emitting power supply voltage and a ⁇ table according to the environmental illuminance value obtained in step S1.
  • step S3 the timer of the timer that the overall control unit 4 has as a function is started.
  • step S4 the overall control unit 4 determines whether or not a predetermined time (for example, 1 second) has elapsed since the timer was started. Here, if the predetermined time has not elapsed, the determination in step S4 is repeated, and if the predetermined time has elapsed, the process proceeds to step S5.
  • a predetermined time for example, 1 second
  • step S5 the ambient light intensity is measured by the optical sensor 7.
  • step S6 the overall control unit 4 resets the timer and starts counting the timer again.
  • step S7 the luminance control unit 41 sets the light-emitting power supply voltage and the ⁇ table according to the environmental illuminance value obtained in step S5.
  • the ⁇ table is prepared for each of the multiple illuminance ranges, if the environmental illuminance does not deviate from the illuminance range to which the previously measured environmental illuminance belongs, the setting of the ⁇ table used so far is set. Maintained. Conversely, if the environmental illuminance is out of the illuminance range to which the previously measured environmental illuminance belongs, the ⁇ table used in the ⁇ conversion unit 42 is changed to a ⁇ table corresponding to the current environmental illuminance.
  • step S7 the process returns to step S4. That is, while the input image signal constituting the moving image is continuously input to the overall control unit 4, the processes in steps S4 to S7 are repeated.
  • the light emission luminance of the organic EL display 2 is reduced in accordance with a decrease in illuminance around the organic EL display 2 (here, environmental illuminance).
  • illuminance around the organic EL display 2 here, the environmental illuminance
  • the environmental illuminance is equal to or lower than the first reference illuminance C1 and higher than the second reference illuminance C2
  • a reddish image is formed on the organic EL display 2. Is displayed. For this reason, a screen that is easy for the user to see according to changes in the environment is realized, and power consumption is also reduced.
  • the light emission luminance of the organic EL display 2 is reduced by reducing the power supply voltage for light emission necessary for light emission supplied to the pixel circuits 21R, 21G, and 21B. For this reason, power consumption can be further reduced.
  • the red, green, and blue input image signals having the same value are converted into red, green, and blue output image signals having different values by ⁇ conversion processing according to the ambient illuminance. For this reason, the so-called white balance of the image displayed on the organic EL display 2 can be adjusted without adding a special configuration.
  • the photosensor 7 is formed when the pixel circuits 21R, 21G, and 21B are configured. For this reason, the optical sensor 7 that can easily detect the illuminance around the organic EL display 2 (here, the environmental illuminance) can be easily formed.
  • the image display apparatus 1A mainly includes an illuminance sensor 2A, an operation unit 3A, a color sensor 4A, a control circuit 5A, a power supply circuit 6A, an arithmetic circuit 7A, and a color conversion unit. 8A and a display unit 9A are provided.
  • the input image signal is composed of signals related to three colors of red, green, and blue
  • the display unit 9A has a light emitting element that emits red light, a light emitting element that emits green light, and blue light. It is assumed that the light emitting device emits light.
  • the illuminance sensor 2A as the illuminance detection unit is provided for the display unit 9A and detects the illuminance (environmental illuminance) around the display unit 9A.
  • the ambient illuminance is detected about every 1/20 second by the illuminance sensor 2A.
  • the operation unit 3A includes various buttons and the like, receives a user operation, and outputs a signal corresponding to the operation to the control circuit 5A.
  • the operation unit 3A generates a signal for switching the mode of the image display device 1A according to a predetermined operation by the user, and outputs the signal to the mode switching unit 52A.
  • the operation unit 3A outputs a signal instructing switching from the normal response mode as the first state to the high-speed response mode as the second state for the mode (luminance mode) related to the light emission luminance of the image display device 1A. Generated and output to the mode switching unit 52A.
  • the color sensor 4A as a color detection unit is provided for the display unit 9A and detects color information related to light (environment light) around the display unit 9A.
  • the color sensor 4A includes a red sensor that detects the intensity of red light, a green sensor that detects the intensity of green light, and a blue sensor that detects the intensity of blue light.
  • the data is output to the display color setting unit 53A.
  • an illuminance signal related to the environmental illuminance can also be synthesized by calculation using the output of the color sensor 4A.
  • an illuminance signal relating to the environmental illuminance created by combining the outputs of the color sensor 4A is directly output from the display color setting unit 53A to the luminance control unit 51A.
  • the control circuit 5A includes a luminance control unit 51A, a mode switching unit 52A, a display color setting unit 53A, and a conversion table changing unit 54A.
  • Each of these units 51A to 54A may be realized by a dedicated electronic circuit, or may be realized by executing a program in a CPU or the like.
  • the luminance control unit 51A serving as a changing unit is configured to supply power voltages (three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA included in the display unit 9A from the power supply circuit 6A to the three types of pixel circuits 91A, 91BA according to the environmental illuminance detected by the illuminance sensor 2A.
  • the power supply voltage for light emission is controlled. With this control, the luminance of light emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA included in the display unit 9A is changed.
  • the change in the light emission luminance of the light emitting element by the change in the power supply voltage for light emission here means control that increases or decreases the brightness of the image even in the same image on the data.
  • the power supply voltage changed here may include not only a power supply voltage supplied to the pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA, but also a power supply voltage of a so-called X driver described later, a reference voltage of the X driver, and the like.
  • the luminance control unit 51A performs processing in the normal response mode or the high-speed response mode in accordance with the input of a signal from the mode switching unit 52A.
  • the reference voltage of the X driver refers to a voltage that becomes a reference when the digital data and the output voltage are made to correspond to each other.
  • the mode switching unit 52A as the switching unit changes the luminance mode of the image display device 1A in accordance with the input of a signal from the operation unit at a frequency at which the light emission luminance of the pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA is changed. Set to normal response mode or fast response mode. Then, the mode switching unit 52A outputs a signal indicating that the normal response mode or the high-speed response mode is set to the luminance control unit 51A. Information indicating that either the normal response mode or the high-speed response mode is set is appropriately stored in a memory or the like. Even if there is no input from the operation unit 3A, the mode switching unit 52A may switch between the normal response mode and the high-speed response mode if the conditions are met.
  • the operation unit 3A is used to set a switching condition.
  • the luminance control unit 51A changes the light emission luminance of the pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA according to the environmental illuminance detected by the illuminance sensor 2A about every second that is the first frequency.
  • the luminance control unit 51A changes the emission luminance of the pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA according to the environmental illuminance detected by the illuminance sensor 2A at a second frequency that is higher than the first frequency. Is about every 1/20 second.
  • the display color setting unit 53A as the setting unit emits light of three colors emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA constituting the display unit 9A in accordance with color information (environmental light color information) related to environmental light. By setting the luminance ratio, the display color in the display unit 9A is set. Specifically, the display color setting unit 53A sets the mode (display color mode) relating to the display color of the image display device 1A to the constant color display mode when the ambient light color information satisfies a predetermined condition. Further, the display color setting unit 53A sets the display color mode to the color display mode when the ambient light color information does not satisfy the predetermined condition.
  • mode display color mode
  • the “predetermined condition” related to the ambient light color information mentioned here means that the color of the ambient light detected by the color sensor 4A is greatly deviated from white, and at least one of red, green, and blue related to the ambient light. This is a condition in which the color component is significantly lower than the other color components.
  • red for the color temperature an image to be displayed on the display unit 9A is approximately 6500 degrees white, green
  • the light satisfying the predetermined condition is light in which the combination of the three colors of red, green, and blue is biased
  • the light satisfying the predetermined condition will be referred to as “polarized light” as appropriate. Based on a clear standard for determining whether or not such a predetermined condition is satisfied, it is accurately identified that the color of the ambient light is a depolarized light greatly deviating from white.
  • the color of visible light is indicated by a horseshoe-shaped region, and if it goes to the right, the ratio of red (R) color becomes high, and it goes to the upper left. If it goes to the lower left, the ratio of blue (B) color will become high.
  • the white color indicated by the point WH is obtained.
  • the color of the ambient light belongs to the area AR m (hatched portion in FIG. 2) that is greatly deviated from the point WH indicating white, the ambient light satisfies the predetermined condition. It can be said that.
  • the ambient light that satisfies such a predetermined condition includes yellow light emitted by a sodium lamp belonging to the area AR Na in FIG.
  • the display color setting unit 53A satisfies the predetermined condition of the specific color component emitted from the sodium lamp in the display color setting unit 53A. You may make it determine with it being light.
  • the display color setting unit 53A when the display color mode of the image display device 1A is set to the constant color display mode, the luminance of the three colors of light emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA. Is set to a constant ratio according to the ambient light color information. That is, the brightness of the image displayed on the display unit 9A is increased or decreased with a constant chromaticity.
  • the display color mode of the image display device 1A is set to the color display mode, there are three types so that the pixel data related to white of the input image signal becomes pixel data of a color corresponding to the ambient light. The so-called white balance is adjusted by adjusting the luminance ratio of the three colors of light emitted from the pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA.
  • the display color setting unit 53A instructs the arithmetic circuit 7A to execute the calculation contents corresponding to the constant color display mode (calculation execution signal). ) Is output.
  • the conversion table changing unit 54A changes the conversion table of the color conversion unit 8A in accordance with the luminance ratio of the three colors of light set by the display color setting unit 53A.
  • the power supply circuit 6A as a power supply unit supplies power supplied from a power supply (for example, a DC power supply such as a battery) according to the control of the luminance control unit 51A, and includes three types of pixel circuits 91RA and 91GA included in the display unit 9A.
  • 91BA is supplied as a power supply voltage for light emission necessary for light emission.
  • the power supply circuit 6A includes a transformer, and in response to a control signal corresponding to the environmental illuminance from the luminance control unit 51A, the pixel circuit 91RA, the display unit 9A includes a transformer (for example, a DC-DC converter). The power supplied to 91GA and 91BA is changed.
  • the voltage controlled by the power supply circuit 6A is not limited to the power supply voltage for light emission.
  • the voltage controlled by the power supply circuit 6A is not limited to the power supply voltage for light emission.
  • the image display device 1A when a moving image displaying 60 frames per second is visibly output, if the luminance mode is set to the normal response mode, 60 frames are displayed every second. Each time it is displayed, the power supply voltage for light emission is changed. If the luminance mode is set to the fast response mode, the power supply voltage for light emission is changed about every 1/20 second, that is, every time three frames are displayed. The light emission power supply voltage is changed between the light emission period for one frame and the light emission period for the next frame. The change in the power supply voltage for light emission changes the current consumption in the display unit 9A.
  • the arithmetic circuit 7A When the calculation execution signal is input from the display color setting unit 53A, that is, when the display color mode of the image display device 1A is set to the constant color display mode, the arithmetic circuit 7A has the input image signal
  • the luminance Y is calculated according to the following equation (1) from the signals related to the three colors of red, green, and blue indicated by
  • the red gradation (red input gradation) indicated by the input image signal is L IR
  • the green gradation (green input gradation) indicated by the input image signal is L IG
  • the input image signal indicates Blue tones (blue input tones) are indicated by LIB .
  • the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB each have a maximum value of 1.
  • the red, green and blue input gradations L IR , L IG and L IB are represented by 6 bits
  • the red, green and blue input gradations are 0/63, 1/63 and 2 respectively. / 63,..., 63/63.
  • the luminance Y is represented by the same gradation as the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB .
  • the values of the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB are replaced with the values of the luminance Y and output to the color conversion unit 8A.
  • the arithmetic circuit 7A outputs the input image signal when the arithmetic execution signal is not input from the display color setting unit 53A, that is, when the display color mode of the image display device 1A is set to the color display mode.
  • the input image signal is output to the color conversion unit 8A as it is without performing any operation.
  • the color conversion unit 8A receives the image signal input from the arithmetic circuit 7A and performs conversion according to the conversion table.
  • a 6-bit red input gradation is converted into a 10-bit red gradation (red output gradation) LOR
  • a 6-bit green input gradation is converted into a 10-bit green gradation.
  • Green output gradation LOG is converted
  • a 6-bit blue input gradation is converted into a 10-bit blue gradation (blue output gradation) LOB .
  • the conversion table is held in a non-volatile memory or the like, and the red, green and blue input gradations L IR , L IG and L IB and the red, green and blue output gradations L OR , L OG and L OB Holds information associated with the relationship. Signals indicating the red, green, and blue output gradations L OR , L OG , and L OB are given from the color conversion unit 8A to the display unit 9A.
  • the color conversion unit 8A when the display color mode of the image display device 1A is set to the color display mode, the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB are red. , Green and blue output gradations L OR , L OG and L OB .
  • the above-described ⁇ conversion is performed in consideration of the white balance adjustment according to the ambient light.
  • the ratios of the luminances of the three colors set by the display color setting unit 53A are maintained, and red, green, and blue are maintained.
  • the input gradations L IR , L IG , and L IB are red, green, and blue output gradations L OR , L OG corresponding to the luminance Y obtained from the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB. , LOB .
  • the display unit 9A has a substantially rectangular outline, and includes, for example, a self-luminous light-emitting element (organic light-emitting diode) that emits light by flowing current through the organic material.
  • the display unit 9A includes a plurality of pixel circuits 91RA as first pixels that emit red light as a first color (for example, light having a wavelength included in the range of about 610 to 750 nm), A large number of pixel circuits 91GA as second pixel circuits each emitting green light (for example, light having a wavelength included in the range of about 500 to 560 nm), and blue light (for example, about 435 to 480 nm) as the third color A plurality of pixel circuits 91BA serving as third pixel circuits each emitting light having a wavelength included in the above range are arranged.
  • Each pixel circuit 91RA, 91GA, 91BA includes a light emitting element (here, an organic light emitting diode).
  • the display unit 9A includes a plurality of image signal lines and a plurality of scanning signal lines.
  • Each image signal line corresponds to each pixel circuit 91RA corresponding to each output image signal (specifically, output image signals indicating red, green, and blue output gradations L OR , L OG , L OB ) corresponding to the emission luminance. , 91GA, 91BA.
  • Each output image signal is given to the image signal line by a so-called X driver arranged along one side (long side or short side) of the display unit 9A.
  • Each scanning signal line is provided so as to be substantially orthogonal to the plurality of image signal lines, and supplies a scanning signal to each pixel circuit 91RA, 91GA, 91BA.
  • This scanning signal is a signal for controlling the timing of supplying the output image signal to each pixel circuit 91RA, 91GA, 91BA via each image signal line. Note that the application of each scanning signal to the scanning signal line is performed by a so-called Y driver arranged along the other side (short side or long side) of the display unit 9A.
  • control circuit 5A the arithmetic circuit 7A, and the color conversion unit 8A may be realized by a hardware configuration such as a dedicated electronic circuit, or a program is executed by the CPU. It may be realized functionally.
  • ⁇ Change of power supply voltage for light emission according to environmental illuminance> As shown in FIG. 3, when the environmental illuminance is higher than the 0th reference illuminance (for example, 1000 lux) C0, the power supply voltage for light emission is set to a substantially constant value near the maximum value VMAX .
  • the power supply voltage for light emission is monotonously reduced as the environmental illuminance decreases. Furthermore, even when the environmental illuminance is equal to or lower than the first reference illuminance C1 and higher than the second reference illuminance C2 (for example, 10 lux), the power supply voltage for light emission is monotonously reduced as the environmental illuminance decreases.
  • the light emission luminance of the display unit 9A is reduced as the environmental illuminance decreases.
  • the light emission luminance is set to a value corresponding to the environmental illuminance. Therefore, when the amount of light around the image display device 1A is small, the light emission luminance is reduced, screen glare is prevented, and power consumption is reduced.
  • the light-emitting power supply voltage is set to a substantially constant value near the minimum value V MIN regardless of the change in the environmental illuminance.
  • the ambient light is light having a relatively high property (color rendering) that can correctly represent the color of the object.
  • Examples of such environmental light include the light of the sun and fluorescent lamps.
  • human eyes have the property that the surrounding light color is considered as white, so even if the image is displayed at a constant color temperature, the screen appears bluish when the ambient light color temperature is low, and the ambient light If the color temperature is high, the screen will appear reddish.
  • the white balance of the image is output in accordance with the ambient light.
  • the level of each color component of red, green, and blue of the data of each pixel is determined according to each color component of red, green, and blue constituting the ambient light based on the color information related to the ambient light.
  • the ratio is converted.
  • the color conversion unit 8A among the red, green, and blue color components of pixel data (pixel data) included in the input image signal, it corresponds to a color component that has a relatively high intensity in ambient light.
  • the color component of the pixel data is relatively increased, and the color component of the pixel data corresponding to the color component having a relatively low intensity in the ambient light is relatively reduced.
  • the so-called white balance is adjusted so that the white color displayed on the display unit 9A is a color corresponding to the ambient light.
  • the relationship between input and output is substantially the same.
  • the ⁇ conversion in the color conversion unit 8A has green and blue colors as indicated by solid curves C R1 , C G1 , and C B1 in FIGS.
  • the relationship between input and output is such that the gradation of red pixel data is relatively enhanced. That is, the maximum value of the curve indicating the relationship between the input and output of each color component in the conversion in the color conversion unit 8A is changed according to the color temperature of the ambient light.
  • the color conversion unit 8A performs conversion of pixel data such that the gradation of the pixel data is increased or decreased based on a table (conversion table) indicating conversion rules.
  • a table conversion table
  • a reference table reference table indicated by the dashed curves C R0 , C G0 , and C B0 in FIGS. 9 to 11 is stored in the memory, and the reference table is the environment table. It may be changed according to the light color information.
  • the red pixel data outputted from the color conversion section 8A, green has a blue output gradation L OR, L OG, and L OB.
  • An output image signal including the converted pixel data is output to the display unit 9A, and the display unit 9A displays an image based on the red, green, and blue output gradations L OR , L OG , and L OB. Is called.
  • the ambient light is light that has a low property (color rendering) that can correctly represent the color of the object.
  • Examples of such ambient light include light with extremely low color temperature, such as candle flame light, yellow light emitted from a sodium lamp, reddish dark light in a dark room, and blue light from a mercury lamp. .
  • the luminance calculation unit of the arithmetic circuit 7A has signals related to the three colors red, green, and blue indicated by the input image signal, Specifically, the luminance Y is calculated from the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB according to the above equation (1).
  • the display of the image is realized by the intensity of light of a certain color that matches the ambient light proportional to the luminance.
  • a method of displaying an image with the intensity of light proportional to the luminance by using a certain color according to the ambient light will be described.
  • coordinates indicating the color of light emitted by the phosphor of the red organic light emitting diode are (x R , y R ), and coordinates indicating the color of light emitted by the phosphor of the green organic light emitting diode are (x G , y G ), if the coordinates indicating the color of light emitted from the phosphor of the blue organic light emitting diode are (x B , y B ), the coordinates (x B , y B ) indicating the color of the ambient light can be expressed by the following formula ( 2) and (3).
  • the coefficients a 1, b 1, c 1, as represented by the following formula (4), the sum of the coefficients a 1, b 1, c 1 is 1.
  • x E a 1 ⁇ x R + b 1 ⁇ x G + c 1 ⁇ x B ⁇ (2)
  • y E a 1 ⁇ y R + b 1 ⁇ y G + c 1 ⁇ y B ⁇ (3)
  • a 1 + b 1 + c 1 1 (4)
  • the values of x E and y E are obtained from the ambient light color information detected by the color sensor 4A, and x R , y R , x G , y G , x B and y B are obtained. Is determined in advance depending on the material of the organic light emitting diode.
  • the values of x E , y E , x R , y R , x G , y G , x B , y B are substituted into the above equations (2) to (4).
  • the coefficients a 1 , b 1 , and c 1 are calculated.
  • the red, green, and blue output gradations L OR , L OG , and L OB after conversion in the color conversion unit 8A are expressed by the following equations (5) to (7) using the coefficients a 1 , b 1 , and c 1. Indicated by
  • the output image signal containing pixel data after conversion is outputted to the display unit 9A, red, green, blue output gradation L OR, L OG, display lines in the display unit 9A of the image based on the L OB Is called.
  • L OR red, green, blue output gradation
  • L OG display lines in the display unit 9A of the image based on the L OB Is called.
  • FIGS. 12 and 13 are diagrams showing an operation flow of the image display apparatus 1A.
  • FIG. 12 shows an operation flow related to changing the power supply voltage for light emission according to the environmental illuminance
  • FIG. 13 shows an operation flow related to image display according to the environmental light color information. Yes.
  • the two operation flows shown in FIGS. 12 and 13 are each started by instructing the start of visual output of an image according to the input image signal in accordance with a predetermined operation in the operation unit 3A. , Executed concurrently in parallel.
  • step ST1 of FIG. 12 the luminance control unit 51A determines whether or not the image display device 1A is set to the high-speed response mode. If the image display device 1A is not set to the high-speed response mode, the process proceeds to step ST2, and if the image display device 1A is set to the high-speed response mode, the process proceeds to step ST5.
  • step ST2 environmental illuminance is measured by the illuminance sensor 2A.
  • step ST3 the luminance control unit 51A determines whether or not the environmental illuminance has been measured a predetermined number of times (here, 20 times). If the ambient illuminance has not been measured a predetermined number of times, the process returns to step ST2, and if the ambient illuminance has been measured the predetermined number of times, the process proceeds to step ST4. That is, the processes of step ST2 and step ST3 are repeated until the environmental illuminance is measured a predetermined number of times.
  • step ST4 the average value of the environmental illuminance measured a predetermined number of times is calculated by the luminance control unit 51A.
  • step ST5 the ambient illuminance is measured by the illuminance sensor 2A.
  • step ST6 when the process proceeds from step ST4, the luminance control unit 51A causes the three types of pixels included in the display unit 9A from the power supply circuit 6A according to the average value of the environmental illuminance calculated in step ST4.
  • the power supply voltage for light emission supplied to the circuits 91RA, 91GA, 91BA is controlled.
  • the luminance control unit 51A causes the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and the like included in the display unit 9A from the power supply circuit 6A according to the environmental illuminance detected in step ST5.
  • the power supply voltage for light emission supplied to 91BA is controlled. This control changes the luminance of the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, 91BA included in the display unit 9A.
  • the power supply voltage for light emission is set in step ST6 about every second. If the high-speed response mode is set, the power supply voltage for light emission is set at step ST6 about every 1/20 second. That is, in the normal response mode, the light emission luminance in the display unit 9A is changed according to the change in the environmental illuminance at a relatively low frequency such as about every 1 second. On the other hand, in the high-speed response mode, the light emission luminance in the display unit 9A is changed according to the change in environmental illuminance at a relatively high frequency such as about every 1/20 second.
  • the light emission luminance of the display unit 9A is changed following the change in the ambient illuminance.
  • the setting of the power supply voltage for light emission in step ST6 is controlled so as to approach the optimum value by repeating fine adjustments such as an increasing direction or a decreasing direction. By performing such control, it is possible to prevent the screen brightness from changing suddenly and becoming a stimulating image. Since the human eye adapts quickly to brightness and adapts slowly to darkness, it is desirable that the brightness adjustment be fast when increasing the brightness and slow when decreasing the brightness.
  • step ST11 of FIG. 8 the ambient light color information is detected by the color sensor 4A.
  • This routine operates only when the mode switching unit 52A is in the active state.
  • the mode switching unit 52A can individually select whether to change the color temperature of the display screen or enable the constant color display mode according to an instruction from the operation unit 3A.
  • step ST12 the display color setting unit 53A determines based on the ambient light color information detected in step ST11 whether the ambient light is depolarized light that satisfies a predetermined condition. Here, if the ambient light is not the depolarized light, the process proceeds to step ST13, and if the ambient light is the depolarized light, the process proceeds to step ST18.
  • step ST13 the display color setting unit 53A sets the display color mode of the image display device 1A to the color display mode.
  • step ST14 the display color setting unit 53A determines the color temperature based on the ambient light color information detected in step ST11.
  • step ST15 the display color setting unit 53A has three colors so that the pixel data relating to white of the input image signal becomes pixel data of a color corresponding to the ambient light according to the color temperature determined in step ST14. The ratio of the brightness of the light is determined.
  • step ST16 the conversion table changing unit 54A changes the conversion table of the color converting unit 8A according to the luminance ratio of the three colors determined in step ST15.
  • step ST17 an input image signal is input from the outside to the arithmetic circuit 7A.
  • the arithmetic circuit 7A since the display color mode is set to the color display mode, the arithmetic circuit 7A does not perform any operation on the input image signal, and the input image signal is directly applied to the color conversion unit 8A. Is output.
  • step ST18 the display color setting unit 53A sets the display color mode of the image display device 1A to the constant color display mode.
  • step ST19 the brightness of the three colors emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA constituting the display unit 9A according to the ambient light color information detected in step ST11 by the display color setting unit 53A. Ratio, that is, the display color is set.
  • step ST20 the conversion table changing unit 54A changes the conversion table of the color converting unit 8A in accordance with the luminance ratio of the three colors determined in step ST19.
  • step ST21 an input image signal is input from the outside to the arithmetic circuit 7A.
  • step ST22 the luminance calculation unit of the arithmetic circuit 7A calculates the luminance Y from the signals related to the three colors red, green, and blue indicated by the input image signal according to the above equation (1). At this time, an image signal in which the values of the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB are each replaced with the value of the luminance Y is output to the color conversion unit 8A.
  • step ST23 the color converter 8A converts the image signal input from the arithmetic circuit 7A into an output image signal according to the conversion table.
  • the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB are red, green, and blue output levels according to the conversion table set in step ST16.
  • Processing is performed to convert the keys to LOR , LOG , and LOB . Thereby, ⁇ conversion is performed in consideration of white balance adjustment according to the ambient light.
  • the red, green, and blue input gradations L IR , L IG , and L IB correspond to the red, green, and blue input levels according to the conversion table set in step ST20.
  • Processing is performed to convert the output gradations L OR , L OG , and L OB according to the luminance Y obtained from the gradations L IR , L IG , and L IB . Then, output image signals relating to the red, green, and blue output gradations L OR , L OG , and L OB are output to the display unit 9A.
  • step ST24 the display unit 9A displays an image based on the output image signal input from the color conversion unit 8A in step ST23.
  • the display color mode of the image display device 1A When the display color mode of the image display device 1A is set to the color display mode, the light is emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA so that white is replaced with a color corresponding to the ambient light. By adjusting the luminance ratio of the three colors of light, an image with the white balance adjusted is displayed on the display unit 9A.
  • the display color mode of the image display apparatus 1A is set to the constant color display mode
  • the ratio of the luminance of the three colors emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, 91BA is the ambient light color information.
  • the luminance of the image displayed on the display unit 9A is increased or decreased at a constant chromaticity while being maintained at a constant ratio according to the above.
  • the ratio of the color in the light emitted from the display unit 9A is set according to the ambient light color information.
  • the ratio of the luminance of the three colors emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, 91BA is as follows: It is set to a certain ratio according to the ambient light color information. This makes it possible to realize a highly visible screen that is easy for the user to see even under a biased ambient light.
  • the luminance of light emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA included in the display unit 9A is changed according to the illuminance around the display unit 9A detected by the illuminance sensor 2A.
  • the power supply voltage for light emission supplied from the power supply circuit 6A to the pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA of the display unit 9A is controlled according to the ambient illuminance, so that each pixel circuit 91RA, The luminance of 91GA and 91BA is changed.
  • luminance of a screen can be changed according to environmental illumination intensity comparatively easily.
  • the luminance mode of the image display device 1A is switched from the normal response mode to the high-speed response mode by the mode switching unit 52A. Thereby, even in an environment where the environmental illuminance changes frequently, the light emission luminance of the display unit 9A is changed following the change of the environmental illuminance. Furthermore, the luminance mode of the image display device 1A is switched from the normal response mode to the high-speed response mode by the mode switching unit 52A according to the operation of the operation unit 3A by the user. Thereby, the luminance mode of the image display device 1A can be switched from the normal response mode to the high-speed response mode according to the user's preference. Since the human eye adapts quickly to the brightness and adapts slowly to the darkness, it is desirable that the brightness adjustment be fast when the brightness is increased and slow when the brightness is decreased.
  • the light emission luminance related to the organic EL display 2 is changed by changing the power supply voltage for light emission supplied from the power supply circuit 6 to the organic EL display 2.
  • the present invention is not limited to this.
  • the light emission luminance may be changed by changing the power supply voltage supplied from the power supply circuit 6 to the X driver 3 according to the ambient illuminance.
  • the light emission luminance may be changed by changing the ⁇ table.
  • the image display device 1 is provided with a palette control unit that adjusts a palette that is a source of the input tone value signal, and the input tone value is changed by adjusting the contents of the palette by the palette control unit. It may be a method.
  • the palette control unit changes the magnitude of the input gradation value according to the environmental illuminance. Then, the output tone value is changed by changing the input tone value.
  • the light emission luminance may be adjusted by changing the input gradation value by the palette control unit and changing the ⁇ table.
  • the white balance adjustment of the image is performed by changing the ⁇ table.
  • the white balance of the image is adjusted by converting at least one of the input gradation value and the output gradation value by a conversion process other than the ⁇ conversion process according to the ambient illuminance.
  • a pallet control unit that adjusts a pallet that is a source of an input tone value signal is provided in the image display device 1, and the input tone value is changed in accordance with the adjustment of the pallet contents by the pallet control unit.
  • the white balance of the image may be adjusted.
  • the palette control unit changes the magnitude of the input gradation value according to the environmental illuminance.
  • the white balance of the image is adjusted by both changing the input tone value by the palette control unit and changing the ⁇ table.
  • the optical sensor 7 is embedded in the element layer 202 together with the transistor 212 and the like.
  • the present invention is not limited to this, and optical sensors may be provided at various other positions.
  • two specific examples of the attachment positions of the optical sensors 7B and 7C will be described and described.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an attachment position of the optical sensor 7B in the image display device 1B according to the modification 1 of the first embodiment.
  • the configuration of the image display device 1B is such that the optical sensor 7 is changed to a photosensor 7B having a different mounting position compared to the image display device 1 according to the first embodiment, and the organic EL display 2 is changed by the change.
  • the organic EL display 2B has a different configuration.
  • the organic EL display 2B similarly to the organic EL display 2 according to the first embodiment, light is emitted from a large number of pixel circuits 21R, 21G, and 21B included in the element layer 202.
  • An upper glass substrate 203 corresponding to a transparent layer is provided on the front side of the organic EL display 2B.
  • the optical sensor 7B is provided in the vicinity of the end of the upper glass substrate 203.
  • the optical sensor 7B measures the environmental illuminance by receiving the environmental light E P incident from the outside and transmitted through the upper glass substrate 203 during a period in which no light is emitted from the pixel circuits 21R, 21G, and 21B. Further, in a period in which light is emitted from each of the pixel circuits 21R, 21G, and 21B, the optical sensor 7B measures the light ET that is emitted from each of the pixel circuits 21R, 21G, and 21B and travels in the lateral direction on the top glass substrate 203. Thus, it is possible to measure the light emission luminance related to the pixel circuits 21R, 21G, and 21B.
  • the optical sensor 7B that can easily detect the illuminance around the organic EL display 2B (here, the environmental illuminance) can be easily formed.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the mounting position of the optical sensor 7C in the image display device 1C according to the second modification of the first embodiment.
  • the configuration of the image display device 1 ⁇ / b> C is such that the optical sensor 7 is changed to a photosensor 7 ⁇ / b> C having a different mounting position compared to the image display device 1 according to the first embodiment, and the organic EL display 2 is changed by the change.
  • the organic EL display 2C has a different configuration.
  • the optical sensor 7 ⁇ / b> C is provided in the vicinity of the front end portion of the upper glass substrate 203.
  • the ambient illuminance is measured by receiving the ambient light E P by the optical sensor 7C.
  • the organic EL display lights up sequentially from the upper horizontal line (pixel circuit line constituted by the pixel circuits 21R, 21G, and 21B) corresponding to the output image signal of each frame constituting the moving image, so-called progressive.
  • the upper horizontal line pixel circuit line constituted by the pixel circuits 21R, 21G, and 21B
  • the ambient light E P is received but emitted from the organic EL display as shown in FIG.
  • an optical sensor is installed so as not to receive light.
  • the organic EL display 2 includes a pixel circuit 21R that emits red light, a pixel circuit 21G that emits green light, and a pixel circuit 21B that emits blue light.
  • the second and third colors may be colors related to the wavelength bands around the wavelength bands of green and blue light. Note that the relationship between the green output gradation value with respect to the environmental illuminance in the ⁇ table of the first embodiment and the relationship between the blue output gradation value with respect to the environmental illuminance may be interchanged. The output gradation value and the blue output gradation value may show the same tendency.
  • the luminance of the three colors of light emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, 91BA The ratio is set to a constant ratio that matches the ambient light color information, but is not limited to this.
  • the luminance ratio of the three colors emitted from the three types of pixel circuits 91RA, 91GA, and 91BA may be set to a constant ratio that matches the complementary color of the ambient light.
  • Such a configuration utilizes the property that the human eye has the property that the complementary color of the ambient light color is regarded as black.
  • the coordinates indicating the color of the ambient light in the xy chromaticity diagram obtained by the color sensor 4A are (x E , y E ), the coordinates indicating white are (x 0 , y 0 ), and the red organic light emitting diode phosphor
  • the coordinates indicating the color of the light emitted by (x R , y R ), the coordinates indicating the color of the light emitted by the green organic light emitting diode phosphor (x G , y G ), and the blue organic light emitting diode phosphor If the coordinates indicating the color of the light emitted by (x B , y B ) are (x B , y B ), the coordinates (x E , y E ) of the ambient light color and the coordinates (x C , y C ) indicating the complementary color of the ambient light color Since the middle point is coordinates (x 0 , y 0 ) indicating white, coordinates (x C ,
  • the coordinates (x C , y C ) indicating the complementary color of the ambient light are expressed by the following expressions (10) and (11), and the coefficients a 2 , b 2 and c 2 are expressed by the following expression (12). As shown, the sum of the coefficients a 2 , b 2 , and c 2 is 1.
  • the values of x E and y E are obtained from the ambient light color information detected by the color sensor 4A, and x R , y R , x G , y G , x B and y B are obtained. Is determined in advance according to the material of the organic light emitting diode, and x 0 and y 0 related to the white coordinates are theoretically determined. Therefore, in the display color setting unit 53A, the values of x 0 , y 0 , x E , y E , x R , y R , x G , y G , x B , y B are expressed by the above equations (8) to (12).
  • the coefficients a 2 , b 2 , and c 2 are calculated by performing an operation that is assigned to.
  • the luminance Y and coefficients a 2 and b 2 obtained by the above equation (1) are used.
  • L OR a 2 ⁇ (1-Y) (13)
  • L OG b 2 ⁇ (1-Y) (14)
  • L OB c 2 ⁇ (1-Y) (15)
  • the output image signal containing pixel data after conversion is outputted to the display unit 9A, red, green, blue output gradation L OR, L OG, display lines in the display unit 9A of the image based on the L OB Is called.
  • L OR red, green, blue output gradation
  • L OG display lines in the display unit 9A of the image based on the L OB Is called.
  • the constant color according to the color of the ambient light is emphasized as the image becomes brighter, and the environment is changed as the image becomes lighter.
  • An image display may be realized in which a certain color in accordance with a complementary color of light is emphasized.
  • the luminance Y and the coefficients a 1 and a 2 , B 1 , b 2 , c 1 , c 2 are expressed by the following equations (16) to (18).
  • L OR a 1 ⁇ Y + a 2 ⁇ (1-Y) (16)
  • L OG b 1 ⁇ Y + b 2 ⁇ (1 ⁇ Y) (17)
  • L OB c 1 ⁇ Y + c 2 ⁇ (1 ⁇ Y) (18)
  • a high brightness image is represented by a constant color that matches the color of the ambient light
  • an intermediate brightness image is represented by the color of the ambient light
  • the low-brightness image may be represented by a constant color that matches the complementary color of the ambient light.
  • the ambient light is a reddish color
  • the constant color according to the ambient light color is red
  • the constant color according to the complementary color of the ambient light is blue-green.
  • the red output gradation LOR increases as the luminance increases.
  • the pixel data is converted such that the green output gradation LOG and the blue output gradation LOB are lowered.
  • the pixel data is converted such that the lower the luminance is, the lower the red output gradation L OR is, and the green output gradation L OG and the blue output gradation L OB increase. Is converted.
  • the display is performed by controlling the power supply voltage for light emission supplied from the power supply circuit 6A to the pixel circuits 91RA, 91GA, 91BA of the display unit 9A in accordance with the ambient illuminance.
  • the luminance of each pixel circuit 91RA, 91GA, 91BA of the unit 9A has been changed, this is not restrictive.
  • the luminance of each pixel circuit 91RA, 91GA, 91BA of the display unit 9A may be changed by the conversion in the color conversion unit 8A, that is, the change of the conversion table, and the ratio of the light emission time in the display period for one frame That is, the luminance of each pixel circuit 91RA, 91GA, 91BA of the display unit 9A may be changed by changing the duty.
  • the brightness mode of the image display device 1A is provided with two brightness modes, the normal response mode and the high-speed response mode.
  • the present invention is not limited to this. For example, three or more brightness modes may be provided.
  • the power supply voltage for light emission is continuously changed according to the change in environmental illuminance.
  • the present invention is not limited to this.
  • the illuminance is divided into a plurality of (for example, 12) value ranges (illuminance ranges), and a table in which the power supply voltage for light emission is associated with each illuminance range is stored in the storage unit 5 or the memory.
  • a configuration may be adopted in which a light-emitting power supply voltage associated with the illuminance range to which the environmental illuminance actually measured by the optical sensor 7 or the illuminance sensor 2A belongs is employed.
  • the image display device 1 including the organic EL display 2 is described as an example.
  • the image display device 1A using an organic light emitting diode is illustrated.
  • the idea of the present invention is, for example, a self-light emitting type display (self-luminous type) including a light emitting diode made of an inorganic material, a liquid crystal display, a liquid crystal display device, a plasma display, a plasma display device, and a cathode ray tube
  • the present invention is applicable to various image display devices in general, such as the above display devices.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Control Of El Displays (AREA)

Abstract

 環境の変化に合わせてユーザーにとって見易い画面を実現可能な画像表示装置を提供することを目的とする。上記目的を達成するために、画像表示装置(1)は、第1色の光を発する第1画素回路と、第2色の光を発する第2画素回路とを有する表示部(2)を備える。また、画像表示装置(1)は、表示部(2)の周囲の照度を検出する検出部(7)を備える。更に、画像表示装置(1)は、検出部(7)によって検出される表示部(2)の周囲の照度が、第1基準照度以下の場合は、第1色の光を発する第1画素回路の輝度を、第2色の光を発する第2画素回路の輝度と異なる比率で下げる制御部(41)を備える。

Description

画像表示装置
 本発明は、画像表示装置に関する。
 従来より、電流発光を利用した有機EL(Electroluminescence)素子を備える画像表示装置が知られている。この画像表示装置では、そこに使われている薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)および有機EL素子の温度特性により、有機ELパネルの温度が変化すると発光輝度が変化する。また、有機EL素子を長時間発光させることによっても発光輝度が変化する。
 発光輝度の検出結果に応じて発光素子に供給する電流量を調整することで、有機EL表示装置の輝度の変化を補償する技術が提案されている(例えば、特許文献1)。また、画素回路の電極に印加される所定の調整用輝度信号に呼応してアノード電極に流れる電流を検出し、その検出結果(検出電流値)と予め規定された基準電流値とを比較して、発光輝度の調整を行う技術も提案されている(例えば、特許文献1、2)。
特開2004-29714号公報 特開2005-78017号公報
 本発明は、環境の変化に合わせてユーザーにとって見易い画面を実現可能な画像表示装置を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、第1の態様に係る画像表示装置は、第1色の光を発する第1画素回路と、第2色の光を発する第2画素回路とを有する表示部を備えている。また、前記画像表示装置は、前記表示部の周囲の照度を検出する検出部を備えている。更に、前記画像表示装置は、前記検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度が、第1基準照度以下の場合は、前記第1色の光を発する前記第1画素回路の輝度を、前記第2色の光を発する前記第2画素回路の輝度と異なる比率で下げる制御部を備えている。
 第2の態様に係る画像表示装置は、第1色の光を発する第1画素回路と、第2色の光を発する第2画素回路と、第3色の光を発する第3画素回路とを有する表示部を備えている。また、前記画像表示装置は、前記第1画素回路に対応する第1入力階調値を第1出力階調値に変換し、前記第2画素回路に対応する第2入力階調値を第2出力階調値に変換し、前記第3画素回路に対応する第3入力階調値を第3出力階調値に変換する変換部と、前記表示部の周囲の照度を検出する検出部とを備えている。更に、前記画像表示装置は、前記検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度が、第1基準照度以下であり且つ第2基準照度よりも高い場合は、前記第2および第3入力階調値を前記第1入力階調値よりも小さくし、前記第2および第3出力階調値よりも前記第1出力階調値の方が相対的に大きくなるように前記変換部を制御して、前記表示部の発光輝度を小さくする制御部を備えている。
 第3の態様に係る画像表示装置は、第1色の光を発する第1画素回路と、第2色の光を発する第2画素回路と、第3色の光を発する第3画素回路とを有する表示部を備える。また、該画像表示装置は、前記表示部の周囲における環境光に係る色情報を検出する色検出部と、前記環境光に係る色情報に応じて、前記第1、第2、および第3画素回路から発せられる前記第1、第2、および第3色の光の輝度の比率を設定する設定部とを備える。
 第1および第2の何れかの態様に係る画像表示装置によれば、環境の変化に合わせてユーザーにとって見易い画面を実現することができる。
 第3の態様に係る画像表示装置によれば、環境光の色の変化に合わせてユーザーにとって見易い画面を実現することができる。
図1は、第1実施形態に係る画像表示装置の機能的な構成を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る光センサの取り付け位置を例示する模式図である。 図3は、環境照度と発光用電源電圧との関係を例示する模式図である。 図4は、環境照度とγテーブルとの関係を例示する模式図である。 図5は、環境照度と発光輝度との関係を例示する模式図である。 図6は、環境光に応じた発光制御の動作フローを示すフローチャートである。 図7は、第2実施形態に係る画像表示装置の機能的な構成を示すブロック図である。 図8は、xy色度図および所定条件を満たす環境光について示す図である。 図9は、カラー表示モードにおける赤色に係る変換特性を例示する模式図である。 図10は、カラー表示モードにおける緑色に係る変換特性を例示する模式図である。 図11は、カラー表示モードにおける青色に係る変換特性を例示する模式図である。 図12は、環境光に応じた輝度制御の動作フローを示すフローチャートである。 図13は、環境光に応じた色制御の動作フローを示すフローチャートである。 図14は、第1実施形態の変形例1に係る光センサの取り付け位置を例示する模式図である。 図15は、第1実施形態の変形例2に係る光センサの取り付け位置を例示する模式図である。 図16は、第2実施形態の一変形例に係る赤色に係る変換特性を例示する模式図である。 図17は、第2実施形態の一変形例に係る緑色に係る変換特性を例示する模式図である。 図18は、第2実施形態の一変形例に係る青色に係る変換特性を例示する模式図である。
 以下、本発明の第1および第2実施形態を図面に基づいて説明する。
 <(1)第1実施形態>
  <画像表示装置の機能的な構成>
 図1は、第1実施形態に係る画像表示装置1の機能的な構成を示すブロック図である。
 画像表示装置1は、有機ELディスプレイ2、Xドライバ3、統括制御部4、記憶部5、電源回路6、および光センサ7を備えている。なお、ここでは、画像信号が赤色、緑色、青色の3原色に係る信号によって構成され、有機ELディスプレイ2が、赤色の光を発する発光素子と、緑色の光を発する発光素子と、青色の光を発する発光素子とを備えて構成されているものとする。
 表示部としての有機ELディスプレイ2は、略長方形の輪郭を有し、有機材料に電流を流すことで材料自らが発光する自発光型の発光素子を有する。この有機ELディスプレイ2には、第1色としての赤色の光(例えば、約610~750nmの範囲に含まれる波長の光)をそれぞれ発する多数の画素回路21R、第2色としての緑色の光(例えば、約500~560nmの範囲に含まれる波長の光)をそれぞれ発する多数の画素回路21G、および第3色としての青色の光(例えば、約435~480nmの範囲に含まれる波長の光)をそれぞれ発する多数の画素回路21Bが配列されている。
 具体的には、多数の画素回路21R,21G,21Bは、例えば、マトリックス状に配列される。そして、第1画素回路としての各画素回路21R、第2画素回路としての各画素回路21G、および第3画素回路としての各画素回路21Bには、それぞれ発光素子(ここでは、有機EL素子)が含まれている。
 また、有機ELディスプレイ2は、複数の画像信号線と、複数の走査信号線とを有する。各画像信号線は、発光輝度に対応する各出力画像信号(具体的には、赤色の出力用の階調値(出力階調値)を示す出力画像信号SOUTR、緑色の出力階調値を示す出力画像信号SOUTG、または青色の出力階調値を示す出力画像信号SOUTB)を各画素回路21R,21G,21Bに供給する。各走査信号線は、複数の画像信号線に対して略直交するように設けられ、各画素回路21R,21G,21Bに走査信号を供給する。この走査信号は、各画像信号線を介して各画素回路21R,21G,21Bに出力画像信号SOUTR,SOUTG,SOUTBを供給するタイミングを制御する信号である。
 Xドライバ3は、複数の画像信号線に対して電気的に接続され、統括制御部4から入力される各出力画像信号SOUTR,SOUTG,SOUTBを各画像信号線に供給するタイミングを制御する回路である。このXドライバ3は、例えば、有機ELディスプレイ2の一辺(例えば、短辺または長辺)に沿って配置されている。なお、図1では、図示が省略されているが、有機ELパネル3の一辺と略直交する他辺(例えば、長辺または短辺)に沿って走査信号を走査信号線に供給するタイミングを制御する回路(Yドライバ)が配置されている。
 統括制御部4は、画像表示装置1の動作を統括制御する部分であり、CPU、ROM、およびRAM等を備えている。例えば、ROM内には、プログラムおよび各種データが格納され、ROM内のプロクラムをCPUが読み込んで実行することで、統括制御部4における各種制御や機能が実現される。具体的には、統括制御部4では、制御部としての輝度制御部41および変換部としてのγ変換部42等といった機能的な構成が実現される。
 輝度制御部41は、検出部としての光センサ7によって検出される有機ELディスプレイ2の周囲の照度の低下に応じて、有機ELディスプレイ2における発光輝度を低下させる。なお、ここで言う有機ELディスプレイ2の周囲の照度とは、有機ELディスプレイ2の発光に依らず、有機ELディスプレイ2が置かれている環境の光(環境光)に依る照度のことを示している。したがって、以下では、有機ELディスプレイ2の周囲の照度を「環境照度」とも称する。この環境照度の低下に応じて発光輝度を低下させる制御については更に後述する。
 また、制御部としての輝度制御部41は、光センサ7によって検出される環境照度に応じて、γ変換部42におけるγ変換を制御する。この環境照度に応じたγ変換の制御については更に後述する。
 γ変換部42は、入力画像信号(具体的には、赤色の入力階調値を示す入力画像信号(赤色入力画像信号)SINR、緑色の入力階調値を示す入力画像信号(緑色入力画像信号)SING、または青色の入力階調値を示す入力画像信号(青色入力画像信号)SINB)を受け付けて、いわゆるγ変換を行う。
 具体的には、画素回路21Rに対応する赤色の入力階調値(赤色入力階調値)を示す入力画像信号SINRと、画素回路21Gに対応する緑色の入力階調値(緑色入力階調値)を示す入力画像信号SINGと、画素回路21Bに対応する青色の入力階調値(青色入力階調値)を示す入力画像信号SINBとが、画素回路21Rに対応する赤色の出力階調値(赤色出力階調値)を示す出力画像信号(赤色出力画像信号)SOUTRと、画素回路21Gに対応する緑色の出力階調値(緑色出力階調値)を示す出力画像信号(緑色出力画像信号)SOUTGと、画素回路21Bに対応する青色の出力階調値(青色出力階調値)を示す入力画像信号(青色出力画像信号)SOUTBとに変換される。
 詳細には、例えば、6ビットの赤色、緑色、および青色入力画像信号SINR,SING,SINB(ここでは、赤色、緑色、および青色入力階調値が0/63~63/63の画像信号)が、10ビットの赤色、緑色、および青色出力画像信号SOUTR,SOUTG,SOUTB(ここでは、赤色、緑色、および青色出力階調値が0/1023~1023/1023の画像信号)に変換される。例えば、γ変換部42では、各色の入力階調値が概ね2.2乗された出力階調値に変換される。そして、出力画像信号SOUTR,SOUTG,SOUTBは、Xドライバ3に入力される。
 変換部としてのγ変換部42における変換処理(γ変換処理)については、各色について変換前の入力階調値と変換後の出力階調値とを関連付けたテーブル(γテーブル)を予め記憶部5に記憶させておき、該γテーブルが変換ルールとして参照されることで、該γ変換処理が行われる。なお、このγ変換部42におけるγ変換処理が、逐一演算によって行われても良い。但し、γ変換部42におけるγ変換処理の変換ルール(ここでは、γテーブル)が、光センサ7によって検出される環境照度に応じて適宜変更される。
 記憶部5は、不揮発性のメモリ等を用いて構成され、γテーブル等の各種情報を記憶する。なお、γテーブルは、複数の照度の範囲(照度範囲)にそれぞれ対応する複数段階(例えば、6または12以上の段階)の環境照度毎に準備されて、記憶部5に記憶される。
 電源部としての電源回路6は、電源(例えば、バッテリー)から供給される電力を、輝度制御部41からの信号に応じて、有機ELディスプレイ2を構成する多数の画素回路21R,21G,21Bに対して発光に必要な電圧(発光用電源電圧)、およびXドライバ3の駆動に要する電圧(Xドライバ駆動電圧)として供給する。すなわち、電源回路6によって、各画素回路21R,21G,21Bの各有機EL素子に対して電力が供給される。
 この電源回路6は、変圧器を備え、輝度制御部41からの環境照度に応じた制御信号に応答して、変圧器(例えば、DC-DCコンバータ)により、有機ELディスプレイ2の各画素回路21R,21G,21Bに対して供給する電力を変更する。すなわち、各画素回路21R,21G,21Bに含まれる発光素子の両極間に印加される発光用電源電圧を変更する。
 例えば、画像表示装置1において動画(例えば、1秒間に60フレームを表示する動画)を可視的に出力する場合には、所定数(例えば、60)のフレームごとに発光用電源電圧が変更される。そして、発光用電源電圧の変更は、1フレーム分の発光期間と次の1フレーム分の発光期間との間に行われる。この発光用電源電圧の変更により、有機ELディスプレイ2における消費電流が変更される。
 検出部としての光センサ7は、有機ELディスプレイ2の周囲の照度(環境照度)を計測する照度計を備えて構成されている。そして、光センサ7における環境照度の計測結果を示す信号は、輝度制御部41に対して出力される。
 図2は、画像表示装置1における光センサ7の取り付け位置の一例を示す模式図である。ここで、例えば、下面ガラス基板201と上面ガラス基板203との間に素子層202が介在して有機ELディスプレイ2が構成されている場合を想定する。
 下面ガラス基板201は、素子層202を積層させるためのベースの部材である。
 素子層202は、多数の画素回路21R,21G,21Bがマトリックス状に形成されて構成されている。そして、素子層202については、下面のガラス基板201上に、シリコン等で構成される半導体層が積層され、適宜P型およびN型の半導体層が配置されてトランジスタ212が設けられるとともに、有機EL素子が形成されて、各画素回路21R,21G,21Bが形成されている。また、素子層202の上面ガラス基板203側の面に、適宜P型およびN型の半導体層が積層されて光センサ7が形成されている。なお、この光センサ7の形態としては、一般的なフォトダイオードであっても良いし、ゲートが形成されていない薄膜トランジスタ(TFT)の様な形態であっても良い。
 上面ガラス基板203は、透明なガラスで構成されており、素子層202を保護するために、該素子層202の上面に設けられる。つまり、素子層202は、下面ガラス基板201と上面ガラス基板203とで挟持されている。そして、素子層202に配列された多数の画素回路21R,21G,21Bから発せられる光が上面ガラス基板203を透過して、図2のハッチングが付された矢印で示されるように外部に射出される。
 また、光センサ7は、外部から入射され、上面ガラス基板203を透過する環境光EPを受光することで、環境照度を計測する。このように、光センサ7が素子層202に設けられている場合、各画素回路21R,21G,21Bから光が発せられる期間では、各画素回路21R,21G,21Bに係る発光輝度の計測が可能であり、各画素回路21R,21G,21Bから光が発せられない期間では、環境照度の計測が可能となる。
 具体的には、動画表示が行われる場合、多数の画素回路21R,21G,21Bが点灯と消灯とを繰り返す際に、光センサ7で時間的に連続して測定を行うと、検出値の強弱の周期的な変動が得られる。そして、該検出値の極小値が環境照度に相当し、該検出値の極大値が発光輝度に相当することになる。
 なお、ここでは、統括制御部4の各種構成が、CPUでプログラムが実行されることで機能的に実現されたが、これに限られない。例えば、統括制御部4の全てまたは一部の構成が、専用の電子回路等のハードウェア構成によって実現されても良い。
 以下、環境照度に応じた発光用電源電圧の変更、環境照度に応じたγ変換処理の変更、および環境照度と有機ELディスプレイ2の発光輝度との関係について順次に説明する。
  <環境照度に応じた発光用電源電圧の変更>
 図3は、輝度制御部41の制御によって、環境照度に応じて発光用電源電圧を変更する際における環境照度と発光用電源電圧との関係を例示する模式図である。図3では、横軸が環境照度の常用対数(つまり、log10(環境照度))を示し、縦軸が発光用電源電圧を示している。そして、環境照度と発光用電源電圧との関係が太線CvDDで示されている。
 図3で示されるように、環境照度が第0基準照度(例えば、1000ルクス)C0よりも高い場合は、発光用電源電圧は最大値VMAX付近の略一定値に設定される。
 環境照度が第0基準照度C0以下であり且つ第1基準照度C1(例えば、100ルクス)よりも高い場合は、環境照度の低下に応じて、発光用電源電圧が単調に低減される。更に、環境照度が第1基準照度C1以下であり且つ第2基準照度C2(例えば、10ルクス)よりも高い場合も、環境照度の低下に応じて、発光用電源電圧が単調に低減される。
 このような発光用電源電圧の制御により、環境照度が第0基準照度C0以下であり且つ第2基準照度C2よりも高い場合は、環境照度の低下に応じて、有機ELディスプレイ2の発光輝度が低減されることで、発光輝度が環境照度に応じた値に設定される。したがって、画像表示装置1の周辺の光量が少ないときには、発光輝度が低減されて、画面の眩しさが防止されるとともに、消費電力の低減が図られる。
 環境照度が第2基準照度C2以下である場合は、環境照度の変化に拘わらず、発光用電源電圧は最小値VMIN付近の略一定値に設定される。このような発光用電源電圧の制御により、画像表示装置1の周囲が極端に暗くなった場合でも、ユーザーが画像を視認可能な程度の発光輝度が確保される。
  <環境照度に応じたγ変換処理の変更>
 通常のγ変換処理では、赤色、緑色、および青色入力画像信号SINR,SING,SINBが同一の入力階調値を示す場合には、例えば、各色毎にTFTの大きさを調整したりすることで、各入力階調値を2.2乗した出力階調値を示す赤色、緑色、および青色出力画像信号SOUTR,SOUTG,SOUTBが得られる。すなわち、γ変換処理の前後において、赤色、緑色、および青色入力階調値に係る比率と、赤色、緑色、および青色出力階調値に係る比率とが略一定に維持されるように設計されている。
 これに対して、本実施形態に係るγ変換処理では、環境照度の変化に応じて、γ変換処理の前後における赤色、緑色、および青色の階調値に係る比率を適宜変更する。具体的には、γ変換処理の前後において、赤色、緑色、および青色入力階調値に係る比率と、赤色、緑色、および青色出力階調値に係る比率とを異ならせる。以下、γ変換処理の前後における赤色、緑色、および青色の階調値の比率を、環境照度に応じて変更する内容について説明する。
 図4は、赤色、緑色、および青色入力画像信号SINR,SING,SINBが同一の入力階調値を示す場合において、赤色、緑色、および青色出力画像信号SOUTR,SOUTG,SOUTBが示す出力階調値の比率と、環境照度との関係を例示する模式図である。図4では、横軸が環境照度の常用対数(つまり、log10(環境照度))を示し、縦軸が赤色、緑色、および青色出力階調値の比率を示している。
 ここでは、同一の階調値を示す赤色、緑色、および青色入力画像信号SINR,SING,SINBに対応する赤色、緑色、および青色出力画像信号SOUTR,SOUTG,SOUTBが示す赤色、緑色、および青色出力階調値のうちの最大の出力階調値(最大出力階調値)を基準値である1とする。そして、環境照度と赤色出力階調値の比率(具体的には、赤色出力階調値を最大出力階調値で除した値)との関係が太線CfRで示され、環境照度と緑色出力階調値の比率(具体的には、緑色出力階調値を最大出力階調値で除した値)との関係が太い一点鎖線CfGで示され、環境照度と青色出力階調値の比率(具体的には、青色出力階調値を最大出力階調値で除した値)との関係が太い破線CfBで示されている。
 図4で示されるように、環境照度が第0基準照度C0よりも高い場合は、環境照度の低下に拘わらず、赤色、緑色、および青色出力階調値の比率が、ともに1付近の略一定値となるように設定される。また、環境照度が第0基準照度C0以下であり且つ第1基準照度C1よりも高い場合も、環境照度の低下に拘わらず、赤色、緑色、および青色出力階調値の比率が、ともに1付近の略一定値となるように設定される。つまり、環境照度が第1基準照度C1よりも高い場合には、同一の値の赤色、緑色、および青色入力階調値が、略同一(具体的には同一)の値の赤色、緑色、および青色出力階調値となるような変換ルール(ここでは、γテーブル)に従ってγ変換部42におけるγ変換処理が行われる。
 環境照度が第1基準照度C1以下であり且つ第2基準照度C2よりも高い場合は、環境照度の低下に拘わらず、赤色出力階調値の比率が1(すなわち最大出力階調値)のまま一定に維持されつつ、緑色および青色出力階調値の比率が、赤色出力階調値の比率よりも相対的に低くなるように設定される。つまり、同一の値の赤色、緑色、および青色入力階調値に対して、緑色および青色出力階調値よりも赤色出力階調値の方が相対的に大きくなるような変換ルール(ここでは、γテーブル)に従ってγ変換部42におけるγ変換処理が行われる。なお、緑色および青色出力階調値よりも赤色出力階調値の方が相対的に大きくなるようであれば、赤色出力階調値を多少下げても構わない。ここでは、環境照度が第1基準照度C1以下の場合は、画素回路21G又は画素回路21Bに係る輝度と異なる比率で画素回路21Rに係る輝度が下がるように制御する。
 ここで、人間の目は、視認する対象物の輝度がある程度低くなると、赤色を感じ難くなる。このため、上記γ変換処理により、有機ELディスプレイ2で表示される画像が、緑色および青色よりも相対的に赤色が強調された赤味がかった画像とされるように色度を調整することで、ユーザーは、元の画像に係る所謂ホワイトバランスが一定に維持されたかのように感じる。
 環境照度が第2基準照度C2以下であり且つ第3基準照度C3(例えば、6ルクス)よりも高い場合は、環境照度の低下に拘わらず、緑色出力階調値の比率が1(すなわち最大出力階調値)のまま一定に維持されつつ、青色出力階調値の比率が緑色出力階調値よりも低い所定値(例えば、0.7)付近で維持されるとともに、環境照度の低下に応じて、赤色出力階調値の比率が単調に低下されるように設定される。つまり、同一の値の赤色、緑色、および青色入力階調値に対して、緑色出力階調値よりも赤色出力階調値の方が相対的に小さくなるような変換ルール(ここでは、γテーブル)に従ってγ変換部42におけるγ変換処理が行われる。
 環境照度が第3基準照度C3以下であり且つ第4基準照度C4(例えば、2ルクス)よりも高い場合は、環境照度の低下に拘わらず、緑色出力階調値の比率が1(すなわち最大出力階調値)のまま一定に維持されつつ、青色出力階調値の比率が緑色出力階調値よりも低い所定値(例えば、0.7)付近で維持されるとともに、環境照度の低下に応じて、赤色出力階調値の比率が、青色出力階調値の比率よりも低い値の範囲において単調に低下されるように設定される。つまり、同一の値の赤色、緑色、および青色入力階調値に対して、緑色および青色出力階調値よりも赤色出力階調値の方が相対的に小さくなるような変換ルール(ここでは、γテーブル)に従ってγ変換部42におけるγ変換処理が行われる。
 更に、環境照度が第4基準照度C4以下の場合は、環境照度の低下に拘わらず、緑色出力階調値の比率が1(すなわち最大出力階調値)のまま一定に維持されつつ、青色出力階調値の比率が緑色出力階調値よりも低い所定値(例えば、0.7)付近で維持されるとともに、赤色出力階調値の比率が、極めて低い値(ここでは、0)付近で維持されるように設定される。つまり、有機ELディスプレイ2に表示される画像は青緑の単色表示の画像となる。
 ここで、人間の目は、視認する対象物の輝度がかなり低くなると、該対象物の色を認識することが出来なくなる。そこで、本実施形態では、極めて低い輝度でも人間の目の感度が赤色よりも高い2色(緑色と青色)の中間の色の光(500nmを中心とした波長範囲の光)を発するように制御される。このような制御により、消費電力の低減が図られる。
  <環境照度と発光輝度との関係>
 図5は、上述した環境照度に応じた発光用電源電圧およびγ変換処理の変更の結果として得られる環境照度と有機ELディスプレイ2の発光輝度との関係を例示する模式図である。
 図5では、横軸が環境照度の常用対数(つまり、log10(環境照度))を示し、縦軸が発光輝度を示している。そして、図5では、赤色、緑色、および青色入力画像信号SINR,SING,SINBが同一の入力階調値を示す場合において、環境照度と赤色の画素回路21Rに係る発光輝度との関係が太線CeRで示され、環境照度と緑色の画素回路21Gに係る発光輝度との関係が太い一点鎖線CeGで示され、環境照度と青色の画素回路21Bに係る発光輝度との関係が太い破線CeBで示されている。
 図5で示されるように、環境照度が第0基準照度C0よりも高い場合は、画素回路21R,21G,21Bに係る発光輝度が最大値YMAX付近の略一定値となる。
 環境照度が第0基準照度以下の場合は、環境照度の低下に応じて、画素回路21R,21G,21Bに係る発光輝度が低下する傾向にある。
 具体的には、環境照度が第0基準照度C0以下であり且つ第1基準照度C1よりも高い場合は、環境照度の低下に応じて、画素回路21R,21G,21Bに係る発光輝度がそれぞれ単調に低下する。
 環境照度が第1基準照度C1以下であり且つ第2基準照度C2よりも高い場合は、画素回路21Rに係る発光輝度よりも画素回路21G,21Bに係る発光輝度の方が相対的に低くなる。つまり、当該環境照度の範囲では、環境照度の低下に対する画素回路21Rに係る発光輝度の低下量よりも、環境照度の低下に対する画素回路21G,21Bに係る発光輝度の低下量の方が大きくなる。
 環境照度が第2基準照度C2以下であり且つ第3基準照度C3よりも高い場合は、画素回路21R,21G,21Bに係る発光輝度のうち、画素回路21Gの発光輝度が最も高い値となり、画素回路21Rの発光輝度が中間の値となり、画素回路21Bの発光輝度が最も低い値となる。そして、画素回路21G,21Bの発光輝度は、それぞれの最小値YMING,YMINB付近の略一定値に維持されるのに対して、画素回路21Rに係る発光輝度は、環境照度の低下に応じて単調に低下する。
 環境照度が第3基準照度C3以下であり且つ第4基準照度C4よりも高い場合は、画素回路21R,21G,21Bに係る発光輝度のうち、画素回路21Gの発光輝度が最も高い値となり、画素回路21Bの発光輝度が中間の値となり、画素回路21Rの発光輝度が最も低い値となる。そして、画素回路21G,21Bの発光輝度は、それぞれの最小値YMING,YMINB付近の略一定値に維持されるのに対して、画素回路21Rに係る発光輝度は、環境照度の低下に応じて単調に低下する。
 つまり、環境照度が第2基準照度C2以下であり且つ第4基準照度C4よりも高い場合は、環境照度の低下に応じて、画素回路21G,21Bに係る発光輝度が殆ど低下しないのに対して、画素回路21Rに係る発光輝度が単調に低下する。
 環境照度が第4基準照度C4以下である場合は、環境照度の変化に拘わらず、画素回路21Gの発光輝度が最小値YMING付近の略一定値に維持され、画素回路21Bの発光輝度が最小値YMINB付近の略一定値に維持され、画素回路21Rの発光輝度が極めて低い所定値(ここでは、0)付近の略一定値に維持される。なお、このとき、画素回路21Gの発光輝度が最も高い値となり、画素回路21Bの発光輝度が中間の値となり、画素回路21Rの発光輝度が最も低い値となる。
  <環境光に応じた発光制御動作>
 図6は、本実施形態に係る画像表示装置1における環境光に応じた発光制御の動作フローを示すフローチャートである。本動作フローは、統括制御部4の制御によって実現される。そして、例えば、統括制御部4に対して動画を構成する入力画像信号が入力され始めたことに応答して、本動作フローが開始され、図6のステップS1に進む。
 ステップS1では、光センサ7により、環境照度の測定が行われる。このとき、統括制御部4によって環境照度の値が得られる。
 ステップS2では、輝度制御部41により、ステップS1で得られた環境照度の値に応じた、発光用電源電圧およびγテーブルが設定される。
 ステップS3では、統括制御部4が機能として有するタイマーの計時が開始される。
 ステップS4では、統括制御部4により、タイマーの計時が開始されてから所定時間(例えば、1秒)が経過したか否か判定される。ここでは、所定時間が経過していなければ、ステップS4の判定が繰り返され、所定時間が経過していれば、ステップS5に進む。
 ステップS5では、光センサ7により、環境照度の測定が行われる。
 ステップS6では、統括制御部4により、タイマーがリセットされて、該タイマーの計時が再度開始される。
 ステップS7では、輝度制御部41により、ステップS5で得られた環境照度の値に応じた、発光用電源電圧およびγテーブルが設定される。なお、γテーブルは、複数段階の照度範囲毎に準備されているため、環境照度が前回測定された環境照度が属する照度範囲から外れていなければ、これまでに採用されているγテーブルの設定が維持される。逆に、環境照度が前回測定された環境照度が属する照度範囲から外れていれば、γ変換部42で使用されるγテーブルが現在の環境照度に対応するγテーブルに変更される。
 そして、このステップS7の処理が終了されると、ステップS4に戻る。つまり、動画を構成する入力画像信号が統括制御部4に入力され続けている間、ステップS4~S7の処理が繰り返される。
 なお、動画を構成する入力画像信号の統括制御部4に対する入力が終了されると、本動作フローが強制的に終了される。
 以上のように、第1実施形態に係る画像表示装置1では、有機ELディスプレイ2の周囲の照度(ここでは、環境照度)の低下に応じて、有機ELディスプレイ2の発光輝度が低下される。また、有機ELディスプレイ2の周囲の照度(ここでは、環境照度)が、第1基準照度C1以下であり且つ第2基準照度C2よりも高い場合は、有機ELディスプレイ2に赤味がかった画像が表示される。このため、環境の変化に合わせてユーザーにとって見易い画面が実現されつつ、消費電力の低減も図られる。
 また、視認する対象物がかなり暗くなると人間の目における赤色の光に対する感度が低下する。このため、赤色の光がその他の色の光と比べて相対的に低減される。その結果、環境の変化に合わせてユーザーにとって見易い画面が実現されつつ、更に消費電力の低減が図られる。
 また、画素回路21R,21G,21Bに供給される発光に必要な発光用電源電圧の低減によって、有機ELディスプレイ2の発光輝度が低下される。このため、消費電力の更なる低減が図られる。
 また、環境照度に応じて、γ変換処理によって、同一の値の赤色、緑色、および青色入力画像信号が、異なる値の赤色、緑色、および青色出力画像信号に変換される。このため、特別な構成を付加することなく、有機ELディスプレイ2で表示される画像の所謂ホワイトバランスを調整することができる。
 また、図2で示されたように、画素回路21R,21G,21Bを構成する際に、光センサ7を形成するような構成が採用されている。このため、有機ELディスプレイ2の周囲の照度(ここでは、環境照度)を容易に検出可能である光センサ7を簡単に形成することができる。
 <(2)第2実施形態>
  <画像表示装置の機能的な構成>
 図7で示されるように、第2実施形態に係る画像表示装置1Aは、主に、照度センサ2A、操作部3A、色センサ4A、制御回路5A、電源回路6A、演算回路7A、色変換部8A、および表示部9Aを備えている。なお、ここでは、入力画像信号が赤色、緑色、青色の3色に係る信号によって構成され、表示部9Aが、赤色の光を発する発光素子と、緑色の光を発する発光素子と、青色の光を発する発光素子とを備えて構成されているものとする。
 照度検出部としての照度センサ2Aは、表示部9Aに対して設けられ、該表示部9Aの周囲の照度(環境照度)を検出する。なお、ここでは、照度センサ2Aによって、約1/20秒毎に環境照度が検出される。
 操作部3Aは、各種ボタン等を備えており、ユーザーの操作を受け付けて、該操作に応じた信号を制御回路5Aに出力する。例えば、操作部3Aは、ユーザーによる所定の操作に応じて、画像表示装置1Aのモードを切り替えるための信号を発生し、モード切替部52Aに出力する。詳細には、操作部3Aは、画像表示装置1Aの発光輝度に係るモード(輝度モード)について、第1状態としての通常応答モードから第2状態としての高速応答モードへの切り替えを指示する信号を発生し、モード切替部52Aに出力する。
 色検出部としての色センサ4Aは、表示部9Aに対して設けられ、表示部9Aの周囲の光(環境光)に係る色情報を検出する。具体的には、色センサ4Aは、赤色の光の強度を検出する赤色センサと、緑色の光の強度を検出する緑色センサと、青色の光の強度を検出する青色センサとを有する。そして、赤色センサで検出された赤色の光の強度を示す信号と、緑色センサで検出された緑色の光の強度を示す信号と、青色センサで検出された青色の光の強度を示す信号とが表示色設定部53Aに出力される。なお、照度センサ2Aで環境照度を検出する代わりに、色センサ4Aの出力を用いた演算によって環境照度に関する照度信号を合成することもできる。この場合は、照度センサ2Aを使わないため、色センサ4Aの出力を合成して作った環境照度に関する照度信号が、表示色設定部53Aから輝度制御部51Aに直接出力される。
 制御回路5Aは、輝度制御部51A、モード切替部52A、表示色設定部53A、および変換テーブル変更部54Aを備えている。これらの各部51A~54Aは、専用の電子回路によって実現されても良いし、CPU等においてプログラムが実行されることで実現されても良い。
 変更部としての輝度制御部51Aは、照度センサ2Aによって検出される環境照度に応じて、電源回路6Aから表示部9Aに含まれる3種類の画素回路91RA,91GA,91BAに供給される電源電圧(発光用電源電圧)を制御する。この制御により、表示部9Aに含まれる3種類の画素回路91RA,91GA,91BAが発光する輝度が変更される。ここで言う発光用電源電圧の変更による発光素子の発光輝度の変更とは、データ上では同じ画像であっても、画像の明るさを増減させるような制御を意味している。ここで変更される電源電圧としては、画素回路91RA,91GA,91BAに供給される電源電圧だけでなく、後述する所謂Xドライバの電源電圧や、Xドライバの基準電圧などを含ませても良い。なお、輝度制御部51Aは、モード切替部52Aからの信号の入力に応じて、通常応答モードまたは高速応答モードにおける処理を行う。なお、Xドライバの基準電圧とは、デジタルデータと出力電圧とを対応させるときに基準となる電圧のことをいう。
 切替部としてのモード切替部52Aは、操作部からの信号の入力に応じて、画像表示装置1Aの輝度モードを、画素回路91RA,91GA,91BAの発光輝度の変更が行われる頻度が相互に異なる通常応答モードまたは高速応答モードに設定する。そして、モード切替部52Aは、通常応答モードまたは高速応答モードに設定されている旨を示す信号を、輝度制御部51Aに対して出力する。なお、通常応答モードおよび高速応答モードの何れか一方に設定されている旨を示す情報が、適宜メモリ等に記憶される。モード切替部52Aは、操作部3Aからの入力が無くても、条件が揃えば通常応答モードまたは高速応答モードを切り替えてもよい。例えば、環境照度が中くらいで、環境照度の変化が大きいときだけ高速応答モードにして、そのほかの場合は通常応答モードにするといった切り替えが可能である。このような自動制御をする場合には、操作部3Aは、切り替え条件の設定をするために使われる。
 通常応答モードでは、輝度制御部51Aにより、照度センサ2Aによって検出される環境照度に応じた画素回路91RA,91GA,91BAの発光輝度の変更が、第1頻度である約1秒毎に行われる。また、高速応答モードでは、輝度制御部51Aにより、照度センサ2Aによって検出される環境照度に応じた画素回路91RA,91GA,91BAの発光輝度の変更が、第1頻度よりも高頻度の第2頻度である約1/20秒毎に行われる。
 設定部としての表示色設定部53Aは、環境光に係る色情報(環境光色情報)に応じて、表示部9Aを構成する3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率を設定することで、表示部9Aにおける表示色を設定する。具体的には、表示色設定部53Aは、環境光色情報が所定条件を満たす場合には、画像表示装置1Aの表示色に係るモード(表示色モード)を、一定色表示モードに設定する。また、表示色設定部53Aは、環境光色情報が所定条件を満たさない場合には、表示色モードを、カラー表示モードに設定する。
 ここで言う環境光色情報に係る「所定条件」とは、色センサ4Aによって検出される環境光の色が白色から大きく外れており、環境光に係る赤、緑、青色のうちの少なくとも1つの色成分が他の色成分と比較して大幅に低い条件である。詳細には、表示部9Aに表示する画像を色温度が約6500度の白色とするための赤、緑、青の3色の光の輝度の比率をaw,bw,cwとし、表示部9Aに表示する画像を環境光に合わせた色とするための赤、緑、青の3色の光の輝度の比率をas,bs,csとした場合に、3軸の直交座標系において、原点から第1座標(aw,bw,cw)までのベクトルと原点から第2座標(as,bs,cs)までのベクトルとの内積が、0.5以下となる条件である。但し、ここでは、aw+bw+cw=as+bs+cs=1の関係が成立しているものとする。
 なお、所定条件を満たす光は、赤、緑、青の3色の配合が偏った光であるため、以下では、所定条件を満たす光のことを適宜「偏色光」と称する。このような所定条件を満たすか否かを判断する明確な基準により、環境光の色が白色から大きく外れている偏色光であることが精度良く識別されることになる。
 図8で示されるように、xy色度図では、可視光の色が馬蹄状の領域で示され、該領域では、右方に行けば赤(R)色の比率が高くなり、左上に行けば緑(G)色の比率が高くなり、左下に行けば青(B)色の比率が高くなる。そして、赤、緑、青の3色が適度に配合されると、点WHで示される白色となる。そして、例えば、xy色度図において、環境光の色が、白色を示す点WHから大きく外れた領域ARm(図2のハッチング部)に属する様な場合には、環境光が所定条件を満たすものと言える。
 なお、このような所定条件を満たす環境光としては、図8の領域ARNaに属するナトリウムランプが発する黄色の光等が挙げられる。なお、環境光が、特徴的なある色成分によって構成される黄色の光である場合に、表示色設定部53Aにおいて、環境光が、ナトリウムランプから発せられる特定の色成分からなる所定条件を満たす光であるとして判定するようにしても良い。
 また、表示色設定部53Aでは、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定されている場合には、3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率が、環境光色情報に合わせた一定の比率に設定される。すなわち、表示部9Aに表示される画像が、一定の色度で輝度が増減されるものとなる。また、画像表示装置1Aの表示色モードがカラー表示モードに設定されている場合には、入力画像信号の白色に係る画素データが、環境光に対応する色の画素データとなるように、3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率が調整されることで、所謂ホワイトバランスが調整される。
 また、表示色設定部53Aは、表示色モードを一定色表示モードに設定した場合には、演算回路7Aに対して、一定色表示モードに応じた演算内容の実行を指示する信号(演算実行信号)を出力する。
 変換テーブル変更部54Aは、表示色設定部53Aで設定された3色の光の輝度の比率に応じて、色変換部8Aの変換テーブルを変更する。
 電源部としての電源回路6Aは、電源(例えば、バッテリー等のDC電源)から供給される電力を、輝度制御部51Aの制御に応じて、表示部9Aに含まれる3種類の画素回路91RA,91GA,91BAに対して発光に必要な発光用電源電圧として供給する。この電源回路6Aは、変圧器を備え、輝度制御部51Aからの環境照度に応じた制御信号に応答して、変圧器(例えば、DC-DCコンバータ)により、表示部9Aの各画素回路91RA,91GA,91BAに対して供給する電力を変更する。すなわち、各画素回路91RA,91GA,91BAに含まれる発光素子の両極間に印加される発光用電源電圧を変更する。なお、電源回路6Aが制御する電圧は発光用電源電圧に限らない。Xドライバの電源電圧や、Xドライバの基準電圧を同時に変更することにより、精度が良くて、消費電力の少ない制御をすることも可能である。つまり、輝度が高いときは、発光用電源電圧が高く、Xドライバの出力電圧も高いため、Xドライバには所定の電源電圧を与える必要があるが、輝度が下がってくると、Xドライバの出力電圧を低くすることで、Xドライバの消費電力を少なくすることができる。また、Xドライバの基準電圧を低くすることで、出力電圧の刻みを小さくすることができ、精度のよい制御が可能となる。
 なお、画像表示装置1Aにおいて、1秒間に60フレームを表示する動画が可視的に出力される場合には、輝度モードが通常応答モードに設定されていれば、1秒毎、すなわち60のフレームが表示される毎に発光用電源電圧が変更される。また、輝度モードが高速応答モードに設定されていれば、約1/20秒毎、すなわち3つのフレームが表示される毎に発光用電源電圧が変更される。そして、発光用電源電圧の変更は、1フレーム分の発光期間と次の1フレーム分の発光期間との間に行われる。この発光用電源電圧の変更により、表示部9Aにおける消費電流が変更される。
 演算回路7Aは、表示色設定部53Aから演算実行信号が入力された場合、すなわち画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定されている場合に、輝度算出部において、入力画像信号が示す赤色、緑色、青色の3色に係る信号から、下式(1)に従って、輝度Yを算出する。
   Y=0.299LIR+0.587LIG+0.114LIB ・・・(1)
 上式(1)では、入力画像信号が示す赤色の階調(赤色入力階調)がLIR、入力画像信号が示す緑色の階調(緑色入力階調)がLIG、入力画像信号が示す青色の階調(青色入力階調)がLIBでそれぞれ示されている。なお、ここでは、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBは、それぞれ最大値が1であるものとする。例えば、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBが、6ビットで表される場合には、赤、緑、青色入力階調は、それぞれ0/63,1/63,2/63,・・・,63/63の64段階の階調で表される。輝度Yは、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBと同様な階調で表される。そして、演算回路7Aでは、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBの値が輝度Yの値に置き換えられて、色変換部8Aに出力される。
 また、演算回路7Aは、表示色設定部53Aから演算実行信号が入力されていない場合、すなわち画像表示装置1Aの表示色モードがカラー表示モードに設定されている場合には、入力画像信号に対して演算を施すことなく、そのまま該入力画像信号を色変換部8Aに対して出力する。
 色変換部8Aは、演算回路7Aから入力される画像信号を受け付けて、変換テーブルに応じた変換を行う。色変換部8Aでは、例えば、6ビットの赤色入力階調が10ビットの赤色の階調(赤色出力階調)LORに変換され、6ビットの緑色入力階調が10ビットの緑色の階調(緑色出力階調)LOGに変換され、6ビットの青色入力階調が10ビットの青色の階調(青色出力階調)LOBに変換される。なお、変換テーブルは、不揮発性のメモリ等に保持され、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBと赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBとの関係が関連付けられた情報を保持する。なお、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBを示す信号は、色変換部8Aから表示部9Aに付与される。
 具体的には、色変換部8Aでは、画像表示装置1Aの表示色モードがカラー表示モードに設定されている状態では、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBが、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに変換される。ここでは、上述した環境光に応じたホワイトバランスの調整が加味されたγ変換が行われる。また、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定されている状態では、表示色設定部53Aで設定された3色の光の輝度の比率が維持されつつ、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBが、該赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBから求まる輝度Yに応じた赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに変換される。
 表示部9Aは、略長方形の輪郭を有し、例えば、有機材料に電流を流すことで材料自らが発光する自発光型の発光素子(有機発光ダイオード)を有する。表示部9Aには、第1色としての赤色の光(例えば、約610~750nmの範囲に含まれる波長の光)をそれぞれ発する多数の第1画素回路としての画素回路91RA、第2色としての緑色の光(例えば、約500~560nmの範囲に含まれる波長の光)をそれぞれ発する多数の第2画素回路としての画素回路91GA、および第3色としての青色の光(例えば、約435~480nmの範囲に含まれる波長の光)をそれぞれ発する多数の第3画素回路としての画素回路91BAが配列されている。具体的には、多数の画素回路91RA,91GA,91BAは、例えば、マトリックス状に配列される。そして、各画素回路91RA,91GA,91BAに、発光素子(ここでは、有機発光ダイオード)が含まれている。
 また、表示部9Aは、複数の画像信号線と、複数の走査信号線とを有する。各画像信号線は、発光輝度に対応する各出力画像信号(具体的には、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBを示す出力画像信号)を対応する各画素回路91RA,91GA,91BAに対して供給する。なお、画像信号線に対する各出力画像信号の付与は、表示部9Aの一辺(長辺または短辺)に沿って配置されている所謂Xドライバによって行われる。各走査信号線は、複数の画像信号線に対して略直交するように設けられ、各画素回路91RA,91GA,91BAに走査信号を供給する。この走査信号は、各画像信号線を介して各画素回路91RA,91GA,91BAに出力画像信号を供給するタイミングを制御する信号である。なお、走査信号線に対する各走査信号の付与は、表示部9Aの他の一辺(短辺または長辺)に沿って配置されている所謂Yドライバによって行われる。
 なお、制御回路5A、演算回路7Aおよび色変換部8Aの全部および一部の構成については、専用の電子回路等のハードウェア構成によって実現されても良いし、CPUでプログラムが実行されることで機能的に実現されても良い。
  <環境照度に応じた発光用電源電圧の変更>
 図3で示されるように、環境照度が第0基準照度(例えば、1000ルクス)C0よりも高い場合は、発光用電源電圧は最大値VMAX付近の略一定値に設定される。
 環境照度が第0基準照度C0以下であり且つ第1基準照度C1(例えば、100ルクス)よりも高い場合は、環境照度の低下に応じて、発光用電源電圧が単調に低減される。更に、環境照度が第1基準照度C1以下であり且つ第2基準照度C2(例えば、10ルクス)よりも高い場合も、環境照度の低下に応じて、発光用電源電圧が単調に低減される。
 このような発光用電源電圧の制御により、環境照度が第0基準照度C0以下であり且つ第2基準照度C2よりも高い場合は、環境照度の低下に応じて、表示部9Aの発光輝度が低減されることで、発光輝度が環境照度に応じた値に設定される。したがって、画像表示装置1Aの周辺の光量が少ないときには、発光輝度が低減されて、画面の眩しさが防止されるとともに、消費電力の低減が図られる。
 環境照度が第2基準照度C2以下である場合は、環境照度の変化に拘わらず、発光用電源電圧は最小値VMIN付近の略一定値に設定される。このような発光用電源電圧の制御により、画像表示装置1Aの周囲が極端に暗くなった場合でも、ユーザーが画像を視認可能な程度の発光輝度が確保される。
  <カラー表示モードにおける処理内容>
 環境光の色が白色または白色に近い場合には、環境光は、物体の色を正しく表現できる性質(演色性)が比較的高い光である。このような環境光としては、太陽や蛍光灯の光等が挙げられる。ところで、人間の目は周囲の光の色を白とみなす性質があるため、画像を色温度一定で表示していても、環境光の色温度が低い場合には画面は青みがかって見え、環境光の色温度が高い場合には画面は赤みがかって見えてしまう。このような違和感を解消するために、カラー表示モードでは、画像のホワイトバランスを環境光に合わせて出力する。
 このホワイトバランスの補正では、環境光に係る色情報に基づき、該環境光を構成する赤、緑、青の各色成分に応じて、各画素のデータの赤、緑、青の各色成分のレベルの比率が変換される。具体的には、色変換部8Aにおいて、入力画像信号に含まれる画素のデータ(画素データ)の赤、緑、青の各色成分のうち、環境光において相対的に強度が高い色成分に対応する画素データの色成分が相対的に高められ、環境光において相対的に強度が低い色成分に対応する画素データの色成分が相対的に低減される。画像表示装置1Aの表示色モードがカラー表示モードに設定されている場合には、表示部9Aで表示される白色が、環境光に対応する色となるように、いわゆるホワイトバランスが調整される。
 例えば、環境光が白色である場合、色変換部8Aにおけるγ変換では、赤、緑、青色の何れの画素データについても、図9~図11の破線の曲線CR0,CG0,CB0で示されるように、入力と出力との関係が略同一となる。また、環境光が赤味がかった色である場合、色変換部8Aにおけるγ変換では、図9~図11の実線の曲線CR1,CG1,CB1で示されるように、緑および青色の画素データの階調と比較して、赤色の画素データの階調が相対的に高められるような入力と出力との関係となる。つまり、色変換部8Aでの変換における各色成分の入力と出力との関係を示す曲線の最大値が、環境光の色温度に合わせて変更される。
 なお、色変換部8Aでは、変換ルールを示すテーブル(変換テーブル)に基づいて、画素データの階調が増減されるような画素データの変換が行われる。この変換テーブルについては、例えば、図9~図11の破線の曲線CR0,CG0,CB0で示される基準となるテーブル(基準テーブル)をメモリに記憶させておき、該基準テーブルが、環境光色情報に応じて変更されるようにしても良い。ここでは、色変換部8Aから出力される画素データの赤、緑、青色出力階調がLOR,LOG,LOBとなっている。そして、変換後の画素データを含む出力画像信号が表示部9Aに対して出力され、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに基づいた画像の表示が表示部9Aで行われる。
  <一定色表示モードにおける処理内容>
 環境光の色が白色から大きく外れている場合には、環境光は、物体の色を正しく表現できる性質(演色性)が低い光である。この様な環境光としては、ロウソクの炎の光の様な色温度が極端に低い光、ナトリウムランプが発する黄色の光、暗室の赤味がかった暗い光、および水銀灯の青い光等が挙げられる。ところで、このような環境光に応じて、画像のホワイトバランスを大幅に変更することは困難である。つまり、環境光を構成する赤、緑、青色の成分のバランスが、白色のものから大きくずれている場合には、画像のホワイトバランスを環境光に合わせて出力することが困難となる。
 そこで、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定されている場合には、演算回路7Aの輝度算出部において、入力画像信号が示す赤、緑、青の3色に係る信号、具体的には赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBから、上式(1)に従って、輝度Yが算出される。そして、この輝度に比例した環境光に合わせた一定色の光の強弱で画像の表示が実現される。以下、環境光に合わせた一定色によって輝度に比例した光の強弱で画像を表示する方法について説明する。
 色センサ4Aによって求まるxy色度図における環境光の色を示す座標を(xE,yE)とすれば、一定色表示モードでは、この座標(xE,yE)の色の光の強弱だけで画像の表示が行われる。ここで、赤色の有機発光ダイオードの蛍光体が発する光の色を示す座標を(xR,yR)、緑色の有機発光ダイオードの蛍光体が発する光の色を示す座標を(xG,yG)、青色の有機発光ダイオードの蛍光体が発する光の色を示す座標を(xB,yB)とすれば、環境光の色を示す座標(xB,yB)は、下式(2),(3)で示される。なお、係数a1,b1,c1については、下式(4)で示されるように、係数a1,b1,c1の総和が1となる。
   xE=a1×xR+b1×xG+c1×xB ・・・(2)
   yE=a1×yR+b1×yG+c1×yB ・・・(3)
   a1+b1+c1=1 ・・・(4)
 ここで、表示色設定部53Aにおいて、色センサ4Aによって検出される環境光色情報からxE,yEの値が求められ、xR,yR,xG,yG,xB,yBの値については、有機発光ダイオードの材質によって予め求められる。そして、表示色設定部53Aにおいて、xE,yE,xR,yR,xG,yG,xB,yBの値が上式(2)~(4)に代入されるような演算が行われることで、係数a1,b1,c1が算出される。そして、色変換部8Aにおける変換後の赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBについては、係数a1,b1,c1を用いて下式(5)~(7)で示される。
   LOR=a1×Y ・・・(5)
   LOG=b1×Y ・・・(6)
   LOB=c1×Y ・・・(7)
 変換後の画素データを含む出力画像信号については、表示部9Aに対して出力され、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに基づいた画像の表示が表示部9Aで行われる。このような画像の表示によって、この輝度に比例した環境光に合わせた光の強弱で画像の表示が実現される。
  <画像表示装置の動作フロー>
 図12および図13は、画像表示装置1Aの動作フローを示す図である。具体的には、図12では、環境照度に応じた発光用電源電圧の変更に係る動作フローが示され、図13では、環境光色情報に応じた画像の表示に係る動作フローが示されている。なお、図12および図13で示される2つの動作フローは、操作部3Aにおける所定の操作に応じて、入力画像信号に応じた画像の可視的な出力の開始が指示されることでそれぞれ開始され、同時に並行して実行される。
 図12のステップST1では、輝度制御部51Aにより、画像表示装置1Aが高速応答モードに設定されているか否か判定される。ここで、画像表示装置1Aが高速応答モードに設定されていない場合には、ステップST2に進み、画像表示装置1Aが高速応答モードに設定されている場合には、ステップST5に進む。
 ステップST2では、照度センサ2Aにより、環境照度が測定される。
 ステップST3では、輝度制御部51Aにより、環境照度が所定回数(ここでは20回)測定されたか否か判定される。ここで、環境照度が所定回数測定されていなければ、ステップST2に戻り、環境照度が所定回数測定されていれば、ステップST4に進む。つまり、環境照度が所定回数測定されるまで、ステップST2とステップST3の処理が繰り返される。
 ステップST4では、輝度制御部51Aによって、所定回数測定された環境照度の平均値が算出される。
 ステップST5では、照度センサ2Aにより、環境照度が測定される。
 ステップST6では、ステップST4から進んで来た場合には、輝度制御部51Aにより、ステップST4で算出された環境照度の平均値に応じて、電源回路6Aから表示部9Aに含まれる3種類の画素回路91RA,91GA,91BAに供給される発光用電源電圧が制御される。一方、ステップST5から進んで来た場合には、輝度制御部51Aにより、ステップST5で検出された環境照度に応じて、電源回路6Aから表示部9Aに含まれる3種類の画素回路91RA,91GA,91BAに供給される発光用電源電圧が制御される。なお、この制御により、表示部9Aに含まれる3種類の画素回路91RA,91GA,91BAが発光する輝度が変更されることになる。なお、ステップST6の処理が終了すると、ステップST1に戻る。
 なお、通常応答モードに設定されている場合には、約1秒毎にステップST6における発光用電源電圧の設定が行われる。また、高速応答モードに設定されている場合には、約1/20秒毎にステップST6における発光用電源電圧の設定が行われる。つまり、通常応答モードでは、約1秒毎といった比較的低い頻度で環境照度の変化に応じて表示部9Aにおける発光輝度の変更が行われる。一方、高速応答モードでは、約1/20秒毎といった比較的高い頻度で環境照度の変化に応じて表示部9Aにおける発光輝度の変更が行われる。したがって、高速応答モードでは、コンサート会場等、照明によって環境照度が頻繁に変化するような環境においても、環境照度の変化に追従して表示部9Aの発光輝度が変更される。なお、ステップST6における発光用電源電圧の設定は、増加方向又は減少方向というように細かな調整を繰り返して最適値に近づく制御が行われる。このような制御をすることによって、画面の輝度が急に大きく変化して刺激的な画像になることを抑制している。人間の目は明るさに対する順応が速く、暗さに対する順応が遅いので、この輝度調整も、輝度を増加させるときは速く、輝度を減少させるときは遅くすることが望ましい。
 図8のステップST11では、色センサ4Aにより、環境光色情報が検出される。なお、このルーチンは、モード切替部52Aが能動状態にあるときにのみ動作する。モード切替部52Aは操作部3Aからの指示により、表示画面の色温度を可変にするか、一定色表示モードを可能にするかを個別に選ぶことができる。
 ステップST12では、表示色設定部53Aにより、ステップST11で検出された環境光色情報に基づいて、環境光が所定条件を満たす偏色光であるか否か判定される。ここで、環境光が偏色光でなければ、ステップST13に進み、環境光が偏色光であれば、ステップST18に進む。
 ステップST13では、表示色設定部53Aにより、画像表示装置1Aの表示色モードがカラー表示モードに設定される。
 ステップST14では、表示色設定部53Aにより、ステップST11で検出された環境光色情報に基づいて、色温度の決定が行われる。
 ステップST15では、表示色設定部53Aにより、ステップST14において決定された色温度に応じて、入力画像信号の白色に係る画素データが、環境光に対応する色の画素データとなるように、3色の光の輝度の比率が決定される。
 ステップST16では、変換テーブル変更部54Aにより、ステップST15で決定された3色の光の輝度の比率に応じて、色変換部8Aの変換テーブルが変更される。
 ステップST17では、外部から演算回路7Aに対して入力画像信号が入力される。なお、ここでは、表示色モードがカラー表示モードに設定されているため、演算回路7Aでは入力画像信号に対して演算が施されることなく、そのまま該入力画像信号が色変換部8Aに対して出力される。
 ステップST18では、表示色設定部53Aにより、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定される。
 ステップST19では、表示色設定部53Aにより、ステップST11で検出された環境光色情報に応じて、表示部9Aを構成する3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率、すなわち表示色が設定される。
 ステップST20では、変換テーブル変更部54Aにより、ステップST19で決定された3色の光の輝度の比率に応じて、色変換部8Aの変換テーブルが変更される。
 ステップST21では、外部から演算回路7Aに対して入力画像信号が入力される。
 ステップST22では、演算回路7Aの輝度算出部により、入力画像信号が示す赤、緑、青の3色に係る信号から、上式(1)に従って輝度Yが算出される。このとき、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBの値がそれぞれ輝度Yの値に置き換えられた画像信号が、色変換部8Aに出力される。
 ステップST23では、色変換部8Aにより、演算回路7Aから入力される画像信号が、変換テーブルに応じて出力画像信号に変換される。ここでは、ステップST17から進んできた場合には、ステップST16で設定された変換テーブルに応じて、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBが、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに変換されるような処理が行われる。これにより、環境光に応じたホワイトバランスの調整が加味されたγ変換が行われる。また、ステップST22から進んできた場合には、ステップST20で設定された変換テーブルに応じて、赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBが、該赤、緑、青色入力階調LIR,LIG,LIBから求まる輝度Yに応じた赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに変換されるような処理が行われる。そして、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに係る出力画像信号が、表示部9Aに対して出力される。
 ステップST24では、表示部9Aにより、ステップST23で色変換部8Aから入力される出力画像信号に基づいた画像の表示が行われる。
 なお、画像表示装置1Aの表示色モードがカラー表示モードに設定されている場合には、白色が環境光に対応する色に置き換えられるように、3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率が調整されることで、ホワイトバランスが調整された画像が表示部9Aに表示される。また、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定されている場合には、3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率が環境光色情報に合わせた一定の比率で維持されつつ、表示部9Aに表示される画像が一定の色度で輝度が増減されるものとなる。
 以上のように、第2実施形態に係る画像表示装置1Aでは、環境光色情報に応じて、表示部9Aから発せられる光における色の比率が設定される。これにより、環境光の色の変化に合わせてユーザーにとって見易い視認性の高い画面を実現することができる。また、色センサ4Aによって検出される環境光の色が白色から大きく外れている所定条件を満たす場合に、3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率が、環境光色情報に合わせた一定の比率に設定される。これにより、偏った色の環境光の下であっても、ユーザーが見易い視認性の高い画面の実現が可能となる。
 また、照度センサ2Aによって検出される表示部9Aの周囲の照度に応じて、表示部9Aに含まれる3種類の画素回路91RA,91GA,91BAが発光する輝度が変更される。これにより、環境光の照度の変化に追従して、画面の輝度が変化するため、ユーザーが見易い視認性の高い画面の実現が可能となる。特に、環境照度に応じて、電源回路6Aから表示部9Aの各画素回路91RA,91GA,91BAに対して供給される発光用電源電圧が制御されることで、表示部9Aの各画素回路91RA,91GA,91BAの輝度が変更される。これにより、比較的容易に環境照度に応じて画面の輝度を変化させることができる。
 また、モード切替部52Aにより、画像表示装置1Aの輝度モードが通常応答モードから高速応答モードに切り替えられる。これにより、環境照度が頻繁に変化するような環境においても、環境照度の変化に追従して表示部9Aの発光輝度が変更される。更に、ユーザーによる操作部3Aの操作に応じて、モード切替部52Aにより、画像表示装置1Aの輝度モードが通常応答モードから高速応答モードに切り替えられる。これにより、ユーザーの好みに応じて、画像表示装置1Aの輝度モードを通常応答モードから高速応答モードに切り替えることができる。なお、人間の目は明るさに対する順応が速く、暗さに対する順応が遅いので、この輝度調整も、輝度を上げるときは速く、輝度を下げるときは遅くすることが望ましい。
 <(3)変形例>
 なお、本発明は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更、改良等が可能である。
 ◎例えば、上記第1実施形態では、有機ELディスプレイ2に係る発光輝度の変更が電源回路6から有機ELディスプレイ2に供給される発光用電源電圧の変更によって行われたが、これに限られない。例えば、環境照度に応じて、電源回路6からXドライバ3に供給される電源電圧が変更されることで、発光輝度の変更が行われても良い。また、γテーブルの変更によって、発光輝度の変更が行われても良い。さらに、画像表示装置1内に、入力階調値の信号の元となるパレットを調整するパレット制御部を設け、該パレット制御部によってパレットの内容を調整することにより、入力階調値を変更する方法であっても良い。パレット制御部は、環境照度に応じて、入力階調値の大きさを変更する。そして、入力階調値が変更されることによって、ひいては出力階調値が変更される。なお、パレット制御部によって入力階調値を変更するとともに、γテーブルを変更して、発光輝度を調整してもよい。
 ◎また、上記第1実施形態では、画像のホワイトバランスの調整がγテーブルの変更によって行われたが、これに限られない。例えば、環境照度に応じて、入力階調値および出力階調値のうちの少なくとも一方の値が、γ変換処理以外の変換処理によって変換されることで、画像のホワイトバランスの調整が行われても良い。また、画像表示装置1内に、入力階調値の信号の元となるパレットを調整するパレット制御部を設け、該パレット制御部によるパレットの内容の調整に応じて、入力階調値を変更することで、画像のホワイトバランスの調整を行っても良い。ここでは、パレット制御部は、環境照度に応じて、入力階調値の大きさを変更する。そして、入力階調値の変更に応じて、結果的に出力階調値が変更されて、画像のホワイトバランスが調整される。なお、パレット制御部による入力階調値の変更、およびγテーブルの変更の双方によって、画像のホワイトバランスが調整されてもよい。
 ◎また、上記第1実施形態では、光センサ7がトランジスタ212等と共に素子層202に埋め込まれたが、これに限られず、その他の種々の位置に光センサが設けられても良い。以下、光センサ7B,7Cの取り付け位置の2つの具体例を示して説明する。
 図14は、第1実施形態の変形例1に係る画像表示装置1Bにおける光センサ7Bの取り付け位置を説明するための図である。なお、画像表示装置1Bの構成は、上記第1実施形態に係る画像表示装置1と比較して、光センサ7が取り付け位置の異なる光センサ7Bに変更され、該変更によって有機ELディスプレイ2が、構成の異なる有機ELディスプレイ2Bに変更されたものとなっている。
 図14で示されるように、有機ELディスプレイ2Bでは、上記第1実施形態に係る有機ELディスプレイ2と同様に、素子層202に含まれる多数の画素回路21R,21G,21Bから光が出射される有機ELディスプレイ2Bの前面側に、透明層に相当する上面ガラス基板203が設けられている。そして、光センサ7Bが、上面ガラス基板203の端部近傍に設けられている。
 光センサ7Bは、各画素回路21R,21G,21Bから光が発せられない期間において、外部から入射され、上面ガラス基板203を透過する環境光EPを受光することで、環境照度を計測する。また、各画素回路21R,21G,21Bから光が発せられる期間において、各画素回路21R,21G,21Bから発せられて、上面ガラス基板203を横方向に進む光EETを光センサ7Bが計測することで、各画素回路21R,21G,21Bに係る発光輝度の計測が可能となる。
 このような構成では、有機ELディスプレイ2Bの外部に特別な光センサを設ける必要性がない。このため、有機ELディスプレイ2Bの周囲の照度(ここでは、環境照度)を容易に検出可能である光センサ7Bを簡単に形成することができる。
 図15は、第1実施形態の変形例2に係る画像表示装置1Cにおける光センサ7Cの取り付け位置を説明するための図である。なお、画像表示装置1Cの構成は、上記第1実施形態に係る画像表示装置1と比較して、光センサ7が取り付け位置の異なる光センサ7Cに変更され、該変更によって有機ELディスプレイ2が、構成の異なる有機ELディスプレイ2Cに変更されたものとなっている。
 図15で示されるように、有機ELディスプレイ2Cでは、上面ガラス基板203の前面の端部近傍に光センサ7Cが設けられている。そして、この光センサ7Cによって環境光EPを受光することで、環境照度を計測する。
 なお、有機ELディスプレイが、動画を構成する各フレームの出力画像信号に対応して、上部の水平ライン(画素回路21R,21G,21Bによって構成される画素回路のライン)から順次に点灯する所謂プログレッシブタイプである場合、有機ELディスプレイにおいて動画を表示している際には、何れかの水平ラインが発光状態にある。このため、有機ELディスプレイから出射される光の影響を受けず、環境照度を精度良く測定する観点から、図15で示されるように、環境光EPは受光するが、有機ELディスプレイから出射される光を受光しないように、光センサが設置されることが好ましい。
 ◎また、上記第1実施形態では、有機ELディスプレイ2が、赤色の光を発する画素回路21Rと、緑色の光を発する画素回路21Gと、青色の光を発する画素回路21Bとを備えて構成されたが、これに限られない。第2および第3色は、緑色および青色の光の波長帯の周辺の波長帯に係る色であるような場合が考えられる。なお、上記第1実施形態のγテーブルにおける環境照度に対する緑色出力階調値の関係と、環境照度に対する青色出力階調値の関係とを入れ替えても良いし、γテーブルにおいて環境照度の変化に対する緑色出力階調値と青色出力階調値とが全く同じ傾向を示しても良い。
 ◎また、上記第2実施形態では、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定された状態では、3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率が、環境光色情報に合わせた一定の比率に設定されたが、これに限られない。例えば、3種類の画素回路91RA,91GA,91BAから発せられる3色の光の輝度の比率が、環境光の色の補色に合わせた一定の比率に設定されても良い。このような構成では、人間の目が環境光の色の補色を黒とみなす性質がある性質を利用している。以下、環境光の色の補色に合わせた一定色によって輝度に比例した光の強弱で画像を表示する方法について説明する。
 ここで、色センサ4Aによって求まるxy色度図における環境光の色を示す座標を(xE,yE)、白色を示す座標を(x0,y0)、赤色の有機発光ダイオードの蛍光体が発する光の色を示す座標を(xR,yR)、緑色の有機発光ダイオードの蛍光体が発する光の色を示す座標を(xG,yG)、青色の有機発光ダイオードの蛍光体が発する光の色を示す座標を(xB,yB)とすれば、環境光の色の座標(xE,yE)と環境光の色の補色を示す座標(xC,yC)との中点が、白色を示す座標(x0,y0)であるため、環境光の色の補色を示す座標(xC,yC)は、下式(8),(9)で示される。
   xC=2×x0-xE ・・・(8)
   yC=2×y0-yE ・・・(9)
 また、環境光の補色を示す座標(xC,yC)は、下式(10),(11)で示され、係数a2,b2,c2については、下式(12)で示されるように、係数a2,b2,c2の総和が1となる。
   xC=a2×xR+b2×xG+c2×xB ・・・(10)
   yC=a2×yR+b2×yG+c2×yB ・・・(11)
   a2+b2+c2=1 ・・・(12)
 ここで、表示色設定部53Aにおいて、色センサ4Aによって検出される環境光色情報からxE,yEの値が求められ、xR,yR,xG,yG,xB,yBの値については、有機発光ダイオードの材質によって予め求められ、白色の座標に係るx0,y0については、理論上求められる。そこで、表示色設定部53Aにおいて、x0,y0,xE,yE,xR,yR,xG,yG,xB,yBの値が上式(8)~(12)に代入されるような演算が行われることで、係数a2,b2,c2が算出される。そして、色変換部8Aにおける変換後の出力画像信号に係る赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBについては、上式(1)で求まる輝度Yと係数a2,b2,c2とを用いて下式(13)~(15)で示される。
   LOR=a2×(1-Y) ・・・(13)
   LOG=b2×(1-Y) ・・・(14)
   LOB=c2×(1-Y) ・・・(15)
 変換後の画素データを含む出力画像信号については、表示部9Aに対して出力され、赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBに基づいた画像の表示が表示部9Aで行われる。このような画像の表示によって、輝度に比例した環境光の色の補色に合わせた光の強弱で画像の表示が実現される。そして、このような構成により、環境光の色の変化に合わせてユーザーにとって見易い視認性の高い画面を実現することができる。
 更に、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定された状態で、画像が高輝度になるにつれて環境光の色に合わせた一定色が強調され、画像が低輝度になるにつれて環境光の色の補色に合わせた一定色が強調されるような画像の表示が実現されても良い。このような構成では、色変換部8Aにおける変換後の出力画像信号に係る赤、緑、青色出力階調LOR,LOG,LOBについては、例えば、輝度Yと、係数a1,a2,b1,b2,c1,c2とを用いて下式(16)~(18)で示される。
   LOR=a1×Y+a2×(1-Y) ・・・(16)
   LOG=b1×Y+b2×(1-Y) ・・・(17)
   LOB=c1×Y+c2×(1-Y) ・・・(18)
 また、画像表示装置1Aの表示色モードが一定色表示モードに設定された状態で、高輝度の画像を環境光の色に合わせた一定色で表し、中程度の輝度の画像を環境光の色に合わせた一定色と環境光の色の補色に合わせた一定色とで表し、低輝度の画像を環境光の色の補色に合わせた一定色で表しても良い。例えば、環境光が赤味がかった色である場合、環境光の色に合わせた一定色が赤色となり、環境光の色の補色に合わせた一定色が青緑となる。そして、色変換部8Aにおける変換では、図16~図18の実線の曲線CR2,CG2,CB2で示されるように、高輝度になればなる程、赤色出力階調LORが上昇するような画素データの変換が施され、緑色出力階調LOGおよび青色出力階調LOBが低下するような画素データの変換が施される。逆に、低輝度になればなる程、赤色出力階調LORが低下するような画素データの変換が施され、緑色出力階調LOGおよび青色出力階調LOBが上昇するような画素データの変換が施される。
 ◎また、上記第2実施形態では、環境照度に応じて、電源回路6Aから表示部9Aの各画素回路91RA,91GA,91BAに対して供給される発光用電源電圧が制御されることで、表示部9Aの各画素回路91RA,91GA,91BAの輝度が変更されたが、これに限られない。例えば、色変換部8Aにおける変換、すなわち変換テーブルの変更によって、表示部9Aの各画素回路91RA,91GA,91BAの輝度が変更されても良いし、1フレーム分の表示期間に占める発光時間の割合、すなわちデューティの変更によって、表示部9Aの各画素回路91RA,91GA,91BAの輝度が変更されても良い。
 ◎また、上記第2実施形態では、画像表示装置1Aの輝度モードについては、通常応答モードと高速応答モードの2段階の輝度モードが設けられていたが、これに限られない。例えば、3段階以上の輝度モードが設けられても良い。
 ◎また、上記第1および第2実施形態では、図3で示されたように、環境照度の変化に応じて、発光用電源電圧が連続的に変更されたが、これに限られない。例えば、照度が複数(例えば、12個)の値の範囲(照度範囲)に区分され、記憶部5またはメモリ等に各照度範囲に対して発光用電源電圧が対応付けられたテーブルが格納されており、光センサ7または照度センサ2Aによって実測された環境照度が属する照度範囲に対応付けられている発光用電源電圧が採用されるような構成であっても良い。
 ◎また、上記第1実施形態では、有機ELディスプレイ2を備えている画像表示装置1を例示して説明し、上記第2実施形態では、有機発光ダイオードが採用された画像表示装置1Aを例示して説明したが、これに限られない。本発明の思想は、例えば、無機材料によって構成される発光ダイオードを備える自ら光を発するタイプ(自発光型)のディスプレイおよび表示部、液晶ディスプレイ、液晶表示装置、プラズマディスプレイ、プラズマディスプレイ装置、およびブラウン管の表示装置等といった種々の画像表示装置一般に適用可能である。
 ◎なお、上記第1および第2実施形態および上記各変形例をそれぞれ構成する一部の構成が、矛盾しない範囲で適宜組み合わされても良い。
 1,1A,1B,1C 画像表示装置
 2,2B,2C 有機ELディスプレイ
 2A 照度センサ
 3 Xドライバ
 3A 操作部
 4 制御部
 4A 色センサ
 5 記憶部
 5A 制御回路
 6,6A 電源回路
 7,7B,7C 光センサ
 7A 演算回路
 8A 色変換部
 9A 表示部
 21R,21G,21B 画素回路
 41 輝度制御部
 42 γ変換部
 51A 輝度制御部
 52A モード切替部
 53A 表示色設定部
 54A 変換テーブル変更部
 91BA,91GA,91RA 画素回路

Claims (19)

  1.  第1色の光を発する第1画素回路と、第2色の光を発する第2画素回路とを有する表示部と、
     前記表示部の周囲の照度を検出する検出部と、
     前記検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度が、第1基準照度以下の場合は、前記第1色の光を発する前記第1画素回路の輝度を、前記第2色の光を発する前記第2画素回路の輝度と異なる比率で下げる制御部と、
    を備えることを特徴とする画像表示装置。
  2.  第1色の光を発する第1画素回路と、第2色の光を発する第2画素回路と、第3色の光を発する第3画素回路とを有する表示部と、
     前記第1画素回路に対応する第1入力階調値を第1出力階調値に変換し、前記第2画素回路に対応する第2入力階調値を第2出力階調値に変換し、前記第3画素回路に対応する第3入力階調値を第3出力階調値に変換する変換部と、
     前記表示部の周囲の照度を検出する検出部と、
     前記検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度が、第1基準照度以下であり且つ第2基準照度よりも高い場合は、前記第2および第3入力階調値を前記第1入力階調値よりも小さくし、前記第2および第3出力階調値よりも前記第1出力階調値の方が相対的に大きくなるように前記変換部を制御して、前記表示部の発光輝度を小さくする制御部と、
    を備えることを特徴とする画像表示装置。
  3.  請求項2に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部が、
     前記検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度が、前記第2基準照度以下の場合は、前記第2出力階調値よりも前記第1出力階調値の方が相対的に小さくなるように制御することを特徴とする画像表示装置。
  4.  請求項3に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部が、
     前記検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度が、前記第2基準照度よりも低い第3基準照度以下の場合は、前記第2および第3出力階調値よりも前記第1出力階調値の方が相対的に小さくなるように制御することを特徴とする画像表示装置。
  5.  請求項2に記載の画像表示装置であって、
     前記第1から第3画素回路に対して発光に必要な電圧を供給する電源部、
    を更に備え、
     前記制御部が、
     前記検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度の低下に応じて、前記電源部から前記第1から第3画素回路に対して供給される電圧を制御し、前記表示部の発光輝度を小さくするように制御することを特徴とする画像表示装置。
  6.  請求項2に記載の画像表示装置であって、
     前記第2および第3色が、
     青色および緑色を含むことを特徴とする画像表示装置。
  7.  請求項2に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部が、
     γテーブルを調整し、前記表示部の発光輝度を小さくするように制御することを特徴とする画像表示装置。
  8.  請求項2に記載の画像表示装置であって、
     前記表示部が、
     基板と、該基板上に半導体が積層されて設けられるトランジスタとを有し、
     前記検出部が、前記トランジスタから構成されることを特徴とする画像表示装置。
  9.  請求項2に記載の画像表示装置であって、
     前記表示部が、
     前記第1から第3画素回路から光が出射される前面側に設けられる透明層を有し、
     前記検出部が、
     前記透明層の端部近傍に設けられることを特徴とする画像表示装置。
  10.  第1色の光を発する第1画素回路と、第2色の光を発する第2画素回路と、第3色の光を発する第3画素回路とを有する表示部と、
     前記表示部の周囲における環境光に係る色情報を検出する色検出部と、
     前記環境光に係る色情報に応じて、前記第1、第2、および第3画素回路から発せられる前記第1、第2、および第3色の光の輝度の比率を設定する設定部と、
    を備えることを特徴とする画像表示装置。
  11.  請求項10に記載の画像表示装置であって、
     前記設定部が、
     前記環境光に係る色情報が、所定条件を満たす場合に、前記第1、第2、および第3画素回路から発せられる前記第1、第2、および第3色の光の輝度の比率を、前記環境光に係る色情報に合わせた比率に設定することを特徴とする画像表示装置。
  12.  請求項10に記載の画像表示装置であって、
     前記設定部が、
     前記環境光に係る色情報が、所定条件を満たす場合に、前記第1、第2、および第3画素回路から発せられる前記第1、第2、および第3色の光の輝度の比率を、前記環境光の補色に合わせた比率に設定することを特徴とする画像表示装置。
  13.  請求項11に記載の画像表示装置であって、
     前記所定条件が、
     3軸の直交座標系において、原点を基準とした白色の画像を前記表示部で表示するための前記第1、第2、および第3色の光の輝度の比率を示す第1座標(aw,bw,cw)までのベクトルと、前記表示部で表示する画像を前記環境光に合わせた色とするための前記第1、第2、および第3色の光の輝度の比率を示す第2座標(as,bs,cs)までのベクトルとの内積が、0.5以下である条件を含むことを特徴とする画像表示装置。
  14.  請求項10に記載の画像表示装置であって、
     前記表示部の周囲の照度を検出する照度検出部と、
     前記照度検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度に応じて、前記第1、第2、および第3画素回路の輝度を変更する変更部と、
    を備えることを特徴とする画像表示装置。
  15.  請求項10に記載の画像表示装置であって、
     前記第1、第2、および第3画素回路に対して発光に必要な電圧を供給する電源部、
    を更に備え、
     前記変更部が、
     前記照度検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度に応じて、前記電源部から前記第1、第2、および第3画素回路に対して供給される電圧を制御することで、前記第1、第2、および第3画素回路の輝度を変更することを特徴とする画像表示装置。
  16.  請求項14に記載の画像表示装置であって、
     前記変更部によって、第1頻度で、前記照度検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度に応じて前記第1、第2、および第3画素回路の輝度を変更する第1状態から、前記変更部によって、前記第1頻度よりも高い頻度の第2頻度で、前記照度検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度に応じて前記第1、第2、および第3画素回路の輝度を変更する第2状態に切り替える切替部、
    を更に備えることを特徴とする画像表示装置。
  17.  請求項15に記載の画像表示装置であって、
     前記変更部によって、第1頻度で、前記照度検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度に応じて前記第1、第2、および第3画素回路の輝度を変更する第1状態から、前記変更部によって、前記第1頻度よりも高い頻度の第2頻度で、前記照度検出部によって検出される前記表示部の周囲の照度に応じて前記第1、第2、および第3画素回路の輝度を変更する第2状態に切り替える切替部、
    を更に備えることを特徴とする画像表示装置。
  18.  請求項16に記載の画像表示装置であって、
     前記第1状態から前記第2状態への切り替えを指示する信号を発生させるためのユーザーの操作を受け付ける操作部、
    を更に備えることを特徴とする画像表示装置。
  19.  請求項17に記載の画像表示装置であって、
     前記第1状態から前記第2状態への切り替えを指示する信号を発生させるためのユーザーの操作を受け付ける操作部、
    を更に備えることを特徴とする画像表示装置。
PCT/JP2009/069951 2008-11-27 2009-11-26 画像表示装置 WO2010061887A1 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-303205 2008-11-27
JP2008303205A JP5636158B2 (ja) 2008-11-27 2008-11-27 画像表示装置
JP2009066841A JP5537821B2 (ja) 2009-03-18 2009-03-18 画像表示装置
JP2009-066841 2009-03-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010061887A1 true WO2010061887A1 (ja) 2010-06-03

Family

ID=42225758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/069951 WO2010061887A1 (ja) 2008-11-27 2009-11-26 画像表示装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2010061887A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006078977A (ja) * 2004-09-13 2006-03-23 Seiko Epson Corp 表示装置、車載用表示装置、電子機器および表示方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006078977A (ja) * 2004-09-13 2006-03-23 Seiko Epson Corp 表示装置、車載用表示装置、電子機器および表示方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5554788B2 (ja) ディスプレイデバイス上で画像を提示する方法
TWI429278B (zh) A display device, a brightness adjustment device, a brightness adjustment method and a program product
TWI427586B (zh) A display device, a brightness adjustment device, a backlight device, a brightness adjustment method, and a brightness adjustment program
TWI463455B (zh) 顯示裝置及電子設備
KR100490624B1 (ko) 화상 표시 장치
US6870323B1 (en) Color display with white light emitting elements
US20080151144A1 (en) Liquid crystal display device
JP4334596B2 (ja) 表示装置
JP6285158B2 (ja) 有機el表示装置
US8537079B2 (en) Method and apparatus for power control of an organic light-emitting diode panel and an organic light-emitting diode display using the same
US20080252572A1 (en) Organic electroluminescent display and image correction method thereof
JP2009037211A (ja) 表示装置
JP2019211564A (ja) 表示装置及びその制御方法
KR100753318B1 (ko) 표시 장치
US7948499B2 (en) Color control algorithm for use in display systems
JP2007240799A (ja) 自発光表示装置、ホワイトバランス調整装置及びプログラム
CN113470568B (zh) 显示面板的亮度调节方法、驱动芯片及显示装置
JP5636158B2 (ja) 画像表示装置
WO2010109720A1 (ja) 液晶表示装置
KR102305677B1 (ko) 유기 발광 표시 장치 및 그 제어 방법
JP5537821B2 (ja) 画像表示装置
JP4887598B2 (ja) 表示装置及び表示方法
JP2008152008A (ja) 液晶表示装置
WO2010061887A1 (ja) 画像表示装置
KR101968911B1 (ko) 유기발광 표시장치 및 이의 구동방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09829132

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09829132

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1