WO2010146676A1 - 液晶モニタの消費電力表示方法および消費電力表示装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a power consumption display method and a power consumption display device for simply displaying power consumption of a liquid crystal monitor.
- a power consumption display method for a liquid crystal monitor according to the present invention is an output from a switching control circuit that performs switching control so that the input voltage of a power supply circuit that supplies power to the liquid crystal panel and the output voltage of the power supply circuit are kept constant.
- the power consumption is converted based on the duty ratio of the control signal, and the converted power consumption is displayed on the liquid crystal panel.
- an instantaneous value and an integrated value of power consumption may be displayed.
- a power consumption display device for a liquid crystal monitor of the present invention comprises a liquid crystal panel for displaying an image, a power supply circuit for supplying power to the liquid crystal panel, and a duty ratio so as to keep the output voltage of the power supply circuit constant.
- a switching control circuit that performs switching control by changing, a power consumption conversion circuit that converts power consumption based on the output voltage of the power supply circuit and the duty ratio, and a scaler that displays the converted power consumption on the liquid crystal panel It is characterized by providing.
- power consumption can be converted based on the input voltage of the power supply circuit and the duty ratio of the switching control pulse by effectively utilizing the duty ratio adjustment function by the switching control circuit.
- the liquid crystal monitor can be reduced in size and cost can be reduced.
- sensors such as a current sensor, a magnetic force sensor, and a thermal sensor, it is possible to prevent the measured value of power consumption from fluctuating due to changes in the surrounding environment.
- by converting the power consumption based on the input voltage and the duty ratio of the switching control pulse it is possible to eliminate the influence of fluctuations in the power supply voltage, so that various input voltages such as AC100V and AC220V can be input. can do.
- the power consumption data is displayed on the liquid crystal panel and the user can recognize the change in the power consumption in various usage modes, the user's awareness of energy saving can be improved. And there is an effect that energy can be saved by improving the energy saving awareness of the user.
- FIG. 1 is a block diagram of a power consumption display device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a block diagram of the power supply circuit in the embodiment of the present invention.
- FIG. 1 shows a schematic configuration of a power consumption display device 100 provided in a liquid crystal monitor.
- driving power is supplied from a commercial power source 1 to the liquid crystal monitor.
- This driving power (hereinafter referred to as AC input) is input to the power supply circuit 2 which is a switching power supply.
- the power supply circuit 2 converts the AC input into DC by a switching operation or the like and outputs it.
- the power supply circuit 2 includes a rectifier circuit 31 that rectifies an AC input, and a pulse that is pulse-controlled by a switching element 32 based on the output of the rectifier circuit 31 is a primary winding of a transformer T. Is input.
- the power source of the liquid crystal monitor is not limited to the commercial power source 1 as long as AC power can be supplied.
- the transformer T includes a plurality of secondary windings, and rectifier circuits 33 and 34 are connected to the secondary windings, respectively.
- the rectifier circuits 33 and 34 rectify and output the AC output of the secondary winding of the transformer T.
- the DC output rectified by the rectifier circuits 33 and 34 is supplied as driving power to the microcomputer 3, the scaler 4, and the liquid crystal panel 5 of the liquid crystal monitor shown in FIG.
- the transformer T further includes an auxiliary winding, and an auxiliary power circuit 35 is connected thereto.
- the auxiliary power circuit 35 rectifies the AC output of the transformer T and outputs it as a DC output.
- the DC output of the auxiliary power circuit 35 is supplied as driving power for the switching control IC 20 that controls the driving of the switching element 32.
- the switching control IC 20 detects the output voltage of the rectifier circuit 31 and the DC output on the secondary side in order to stably perform the switching control. Based on the detected output voltage of the rectifier circuit 31 and the DC output on the secondary side, the switching control IC 20 ensures that the DC output of the power supply circuit 2 becomes a constant voltage value regardless of fluctuations in AC input or load changes. Switching control of the switching element 32 is performed. As this switching control, PWM (Pulse Width Modulation) control can be applied, and the switching control IC 20 adjusts the duty ratio of the PWM control so that the DC output of the power supply circuit 2 becomes constant. The switching control IC 20 performs switching control by outputting a pulse control signal with the adjusted duty ratio toward the switching element 32.
- PWM Pulse Width Modulation
- the duty ratio of the PWM control described above is adjusted by the switching control IC 20 based on, for example, the DC output (voltage value) of the rectifier circuit 33 or the rectifier circuit 34 (showing the case of the rectifier circuit 34 in FIG. 2). It is adjusted based on the peak value of the output voltage of the rectifier circuit 31 (the input voltage of the transformer T) that fluctuates according to the fluctuation of the AC input.
- the duty ratio of PWM control is adjusted so as to suppress fluctuations in the DC output of the power supply circuit 2 due to fluctuations in the AC input when fluctuations occur in the AC input of the power supply circuit 2.
- the adjustment is made to suppress the fluctuation of the DC output of the power supply circuit 2 due to the fluctuation of the load.
- the output of the rectifier circuit 31 decreases when the AC input decreases, so that the peak value of the switching waveform decreases, and the pulse width of the high period of the switching waveform is relatively set to maintain the DC output constant.
- the duty ratio of the switching control pulse from the switching control IC 20 is adjusted so as to increase. When the AC input increases, the peak value of the switching waveform increases, so that the duty ratio is adjusted so that the pulse width in the high period becomes relatively narrow.
- the duty ratio is adjusted so that the pulse width in the high period becomes relatively wide to maintain the DC output constant when the load increases, and conversely when the load decreases, The duty ratio is adjusted so that the period is narrowed.
- the duty ratio of the PWM control is adjusted according to the fluctuation of the AC input and the fluctuation of the load. Since the output of the auxiliary power supply circuit 35 is not feedback controlled, it is directly affected by fluctuations in the AC input and fluctuations in the load. For this reason, the auxiliary power supply circuit 35 may include a stabilization circuit.
- the fluctuation of the AC input is detected by monitoring the output of the rectifier circuit 31, and the duty ratio of the switching control pulse, which is the output of the switching control IC 20, is also monitored, thereby Fluctuations and load fluctuations are detected.
- a LUT (Look Up Table) 26 (see FIG. 1) is prepared for each representative AC input to correlate the duty ratio with the actually measured power consumption, and according to the detection result of the AC input. The power consumption corresponding to the duty ratio detected with reference to the LUT 26 can be converted.
- the level conversion circuit 21 converts the output of the rectifier circuit 31 that fluctuates in proportion to the fluctuation of the AC input into a voltage suitable for a photocoupler by resistance division or the like, electrically insulates and transmits the detection result to the microcomputer 3 To do.
- the microcomputer 3 stores a level conversion result corresponding to the AC input in a storage area (not shown). For example, if level conversion results are input when AC100V, 120V, 220V, and 240V, which are typical commercial power supply voltages, are input, AC input voltage is obtained by interpolation from the stored data when other voltages are input. Can do.
- the level conversion circuit 22 detects a pulse control signal of the switching control IC 20 that controls the switching element 32 of the power supply circuit 2.
- the level conversion circuit 22 converts the detection result into a voltage level that can be received by the microcomputer 3 while being electrically insulated by a photocoupler or the like, and outputs the converted result to the microcomputer 3 as a level conversion signal.
- the microcomputer 3 includes an AD converter (ADC) 23, a timer 24, and a CPU 25.
- the microcomputer 3 consumes power of the liquid crystal monitor based on the level conversion signal related to the AC input input from the level conversion circuit 21 and the level conversion signal related to the duty ratio of the switching control IC 20 input from the level conversion circuit 22. Convert instantaneous value and integrated value of.
- the AD converter 23 digitally converts the analog level conversion signal output from the level conversion circuit 21 and outputs the converted signal to the CPU 25.
- the timer 24 measures the duty ratio of the output pulse of the photocoupler, and outputs the result to the CPU 25 as an instantaneous value.
- the CPU 25 can calculate the power consumption according to the AC input with reference to the LUT 26 from the voltage value of the AC input input as the level conversion signal and the duty ratio of the pulse control signal output from the switching control IC 20.
- the CPU 25 converts the integrated value of the power consumption by sequentially storing the instantaneous value of the power consumption in a register (not shown) of the microcomputer 3 and integrating it. Then, the CPU 25 outputs each power consumption data of the instantaneous value of power consumption and the integrated value to the scaler 4.
- the scaler 4 displays the instantaneous value of power consumption and the integrated value of power consumption on the OSD (On Screen Display) of the liquid crystal panel 5 in a level display.
- OSD On Screen Display
- the scaler 4 displays the instantaneous value of power consumption and the integrated value of power consumption displayed on the liquid crystal panel 5.
- the power consumption instantaneous value and the power consumption integrated value level display are updated each time new power consumption data of the power consumption instantaneous value and the power consumption integrated value is newly input. .
- the microcomputer 3 of the power consumption display device 100 receives the AC input voltage value input via the level conversion circuit 21 and the level conversion circuit 22 when the liquid crystal monitor is activated. Based on the instantaneous value of the duty ratio adjusted by the switching control IC 20, the instantaneous value of the power consumption of the liquid crystal monitor is converted, and the converted instantaneous value of the power consumption is sequentially written to the register to be integrated and consumed. And the instantaneous value and the integrated value are displayed on the OSD of the liquid crystal panel 5 through the scaler 4.
- the duty ratio adjustment function by the switching control IC 20 is effectively utilized, and the power consumption is converted based on the voltage value of the AC input and the duty ratio of the switching control IC 20. Therefore, the liquid crystal monitor can be reduced in size and cost can be reduced as compared with the case where a power consumption measuring circuit is provided as in the prior art. Further, by not using sensors such as a current sensor, a magnetic force sensor, and a thermal sensor, it is possible to prevent the measured value of power consumption from fluctuating due to changes in the surrounding environment.
- the instantaneous value of power consumption based on the voltage value of the AC input and the duty ratio of the switching control, it is possible to eliminate the influence of fluctuations in the AC input that is the power source. It can handle various input voltages such as 220V. Then, the power consumption data is displayed on the liquid crystal panel 5 so that the user can recognize changes in the power consumption (instantaneous value and integrated value) in various usage modes, thereby improving the user's awareness of energy saving. be able to. And energy can be saved by improving the user's awareness of energy saving.
- the present invention it is possible to provide a power consumption display method and a power consumption display device for a liquid crystal monitor that can eliminate the influence of fluctuations in power supply voltage and load fluctuation without increasing the size of the liquid crystal monitor.
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Abstract
この消費電力表示方法及び消費電力表示装置は、液晶パネル(5)へ少なくとも電力を供給する電源回路(2)の入力電圧と、電源回路(2)の出力電圧を一定に維持するべくスイッチングを行うスイッチング制御回路(20)から出力される制御信号のデューティ比とに基づき消費電力を換算し、この換算された消費電力を前記液晶パネル(5)へ表示する。
Description
この発明は、液晶モニタの消費電力表示を簡易的に行う消費電力表示方法および消費電力表示装置に関するものである。
近年、消費者の消費電力に対する意識向上に伴い、様々な機器への消費電力表示が望まれている。機器の消費電力の測定にあっては、専用の電力計を用いることが一般的であり、電流センサ、磁力センサおよび、熱センサ等のセンサ類を用いたものが知られている。また従来、テレビの消費電力をCRT上へ表示すべく消費電力の測定回路を機器の電源回路へ接続して、その測定結果をレベル表示させる回路を備えたものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
しかしながら、ブラウン管テレビよりも、とりわけ薄型化によるメリットがある液晶モニタにあっては、消費電力を表示する電力計を別途設けたり、上述したセンサ類や消費電力の測定回路を設けると、部品点数が増加するため液晶モニタが大型化して商品性が低下してしまう虞がある。
また、センサ類は周囲の温度等の外的影響に対して敏感である場合が多く、センサ類の検出精度を維持したまま外的影響を打ち消すためには温度補償回路等が必要となり部品点数が増加してコストが高くなるという課題がある。
さらに、消費電力の測定回路は入力電圧に応じた回路定数に設定されているため、電源回路の入力電圧が変化した場合に正しい消費電力を計測できない場合がある。同様に負荷が変動した場合にも消費電力を正しく計測することができない。例えば、液晶モニタにUSB(Universal Serial Bus)が備え付けられている場合にはUSB接続された機器の負荷に応じて消費電力の測定値にバラつきが生じてしまう。
また、センサ類は周囲の温度等の外的影響に対して敏感である場合が多く、センサ類の検出精度を維持したまま外的影響を打ち消すためには温度補償回路等が必要となり部品点数が増加してコストが高くなるという課題がある。
さらに、消費電力の測定回路は入力電圧に応じた回路定数に設定されているため、電源回路の入力電圧が変化した場合に正しい消費電力を計測できない場合がある。同様に負荷が変動した場合にも消費電力を正しく計測することができない。例えば、液晶モニタにUSB(Universal Serial Bus)が備え付けられている場合にはUSB接続された機器の負荷に応じて消費電力の測定値にバラつきが生じてしまう。
上記の課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用した。
(1)本発明の液晶モニタの消費電力表示方法は、液晶パネルへ電力を供給する電源回路の入力電圧と、前記電源回路の出力電圧を一定に保つようにスイッチング制御を行うスイッチング制御回路から出力される制御信号のデューティ比とに基づき消費電力を換算し、この換算された消費電力を前記液晶パネルへ表示する。
(2)上記(1)に記載の液晶モニタの消費電力表示方法では、消費電力の瞬時値および積算値を表示してもよい。
(1)本発明の液晶モニタの消費電力表示方法は、液晶パネルへ電力を供給する電源回路の入力電圧と、前記電源回路の出力電圧を一定に保つようにスイッチング制御を行うスイッチング制御回路から出力される制御信号のデューティ比とに基づき消費電力を換算し、この換算された消費電力を前記液晶パネルへ表示する。
(2)上記(1)に記載の液晶モニタの消費電力表示方法では、消費電力の瞬時値および積算値を表示してもよい。
(3)本発明の液晶モニタの消費電力表示装置は、画像表示を行う液晶パネルと、この液晶パネルへ電力を供給する電源回路と、この電源回路の出力電圧を一定に保つようにデューティ比を変更してスイッチング制御を行うスイッチング制御回路と、前記電源回路の出力電圧および前記デューティ比に基づき消費電力を換算する消費電力換算回路と、この換算された消費電力を前記液晶パネルへ表示するスケーラとを備えることを特徴とする。
(4)上記(3)に記載の液晶モニタの消費電力表示装置では、消費電力の瞬時値および積算値を表示してもよい。
本発明によれば、スイッチング制御回路によるデューティ比の調整機能を有効活用して、電源回路の入力電圧とスイッチング制御パルスのデューティ比とに基づき消費電力を換算することができるため、従来のように消費電力の測定回路を設ける場合と比較して液晶モニタの小型化を図ると共にコスト低減を図ることができる。さらに、電流センサ、磁力センサおよび、熱センサ等のセンサ類を用いないことで周囲の環境変化によって消費電力の測定値が変動するのを防止することができる。また、入力電圧とスイッチング制御パルスのデューティ比とに基づき消費電力を換算することで、電源電圧の変動の影響を排除することができるため、入力される例えばAC100VやAC220V等様々な入力電圧に対応することができる。
さらに消費電力のデータが液晶パネルに表示されて、様々な使用態様における消費電力の変化をユーザに認識させることが可能となるため、ユーザの省エネルギー意識を向上させることができる。そして、ユーザの省エネルギー意識の向上により、エネルギーを節約することができる効果がある。
さらに消費電力のデータが液晶パネルに表示されて、様々な使用態様における消費電力の変化をユーザに認識させることが可能となるため、ユーザの省エネルギー意識を向上させることができる。そして、ユーザの省エネルギー意識の向上により、エネルギーを節約することができる効果がある。
次に、この発明の実施形態における液晶モニタの消費電力表示方法および消費電力表示装置について図面を参照しながら説明する。
図1は、液晶モニタに設けられる消費電力表示装置100の概略構成を示している。
図1は、液晶モニタに設けられる消費電力表示装置100の概略構成を示している。
図1に示すように、液晶モニタには商用電源1から駆動電力が供給される。この駆動電力(以下、AC入力と称す)はスイッチング電源である電源回路2へ入力される。
電源回路2は、スイッチング動作等によりAC入力をDCに変換して出力する。電源回路2は、図2に示すように、AC入力を整流する整流回路31を備え、この整流回路31の出力を基にスイッチング素子32によりパルス制御されたものがトランスTの1次側巻線に入力される。なお、液晶モニタの電源は交流電力が供給可能であれば商用電源1に限られるものではない。
電源回路2は、スイッチング動作等によりAC入力をDCに変換して出力する。電源回路2は、図2に示すように、AC入力を整流する整流回路31を備え、この整流回路31の出力を基にスイッチング素子32によりパルス制御されたものがトランスTの1次側巻線に入力される。なお、液晶モニタの電源は交流電力が供給可能であれば商用電源1に限られるものではない。
トランスTは複数の2次巻線を具備し、これら2次巻線にはそれぞれ整流回路33,34が接続されている。整流回路33,34はトランスTの2次巻線のAC出力を整流して出力する。整流回路33,34により整流されたDC出力は、図1に示すマイコン3、スケーラ4、および、液晶モニタの液晶パネル5へ駆動電力として供給される。
上記トランスTは、さらに補助巻線を備え、補助電源回路35が接続されている。補助電源回路35は、トランスTのAC出力を整流してDC出力として出力する。この補助電源回路35のDC出力は、スイッチング素子32の駆動制御を行うスイッチング制御IC20の駆動電力として供給される。
スイッチング制御IC20は、スイッチング制御を安定的に行うべく、整流回路31の出力電圧および2次側のDC出力を検出する。スイッチング制御IC20は、検出された整流回路31の出力電圧および2次側のDC出力を基に電源回路2のDC出力がAC入力の変動や負荷の変更によらず一定の電圧値となるようにスイッチング素子32のスイッチング制御を行う。このスイッチング制御としては、PWM(Pulse Width Modulation)制御が適用可能であり、スイッチング制御IC20は、電源回路2のDC出力が一定となるようにPWM制御のデューティ比を調整する。そしてスイッチング制御IC20は、デューティ比が調整されたパルス制御信号をスイッチング素子32へ向けて出力することでスイッチング制御を行う。
上述したPWM制御のデューティ比はスイッチング制御IC20によって、例えば、整流回路33又は整流回路34(図2では整流回路34の場合を示す)のDC出力(電圧値)に基づき調整されるとともに、例えば、AC入力の変動に応じて変動する整流回路31の出力電圧(トランスTの入力電圧)の波高値に基づき調整される。
より具体的には、PWM制御のデューティ比は、電源回路2のAC入力に変動が生じた場合に、このAC入力の変動による電源回路2のDC出力の変動を抑制するように調整されるとともに、負荷の変動による電源回路2のDC出力の変動分を抑制するように調整される。負荷が一定の場合、AC入力が低下すると整流回路31の出力が低下するため、スイッチング波形の波高値が低くなり、DC出力を一定に維持するべくスイッチング波形のハイ期間のパルス幅が相対的に広くなるようにスイッチング制御IC20からのスイッチング制御パルスのデューティ比が調整される。AC入力が増加したときは、スイッチング波形の波高値が大きくなるため、逆にハイ期間のパルス幅が相対的に狭くなるようにデューティ比が調整される。一方、AC入力が一定の場合、負荷が増加するとDC出力を一定に維持すべく、ハイ期間のパルス幅が相対的に広くなるようにデューティ比が調整され、負荷が減少したときは逆にハイ期間が狭くなるようにデューティ比が調整される。このようにPWM制御のデューティ比はAC入力の変動および負荷の変動に応じて調整される。
補助電源回路35の出力は、帰還制御されていないため、AC入力の変動や負荷の変動に対して直接影響を受ける。このため、補助電源回路35は安定化回路を備えることもある。
補助電源回路35の出力は、帰還制御されていないため、AC入力の変動や負荷の変動に対して直接影響を受ける。このため、補助電源回路35は安定化回路を備えることもある。
この実施形態では、整流回路31の出力を監視することによりAC入力の変動を検知しており、合わせてとスイッチング制御IC20の出力であるスイッチング制御パルスのデューティ比を監視することにより、AC入力の変動と負荷の変動を検知している。
具体的には代表的なAC入力毎にデューティ比と実測した消費電力との相関を取ったLUT(Look Up table)26(図1参照)を用意しておき、AC入力の検知結果に応じてLUT26を参照して検知したデューティ比に応じた消費電力を換算することができる。
具体的には代表的なAC入力毎にデューティ比と実測した消費電力との相関を取ったLUT(Look Up table)26(図1参照)を用意しておき、AC入力の検知結果に応じてLUT26を参照して検知したデューティ比に応じた消費電力を換算することができる。
レベル変換回路21は、AC入力の変動に比例して変動する整流回路31の出力を抵抗分割等でフォトカプラ等に適した電圧に変換し、電気的に絶縁してマイコン3に検出結果を伝送する。マイコン3は不図示の記憶領域にAC入力に応じたレベル変換結果を格納しておく。例えば代表的な商用電源の電圧であるAC100V、120V、220V、240V入力時のレベル変換結果を格納しておけば、その他の電圧入力時には格納してあるデータから補間してAC入力電圧を求めることができる。
レベル変換回路22は、電源回路2のスイッチング素子32を制御するスイッチング制御IC20のパルス制御信号を検出する。レベル変換回路22は、この検出結果をフォトカプラ等により電気的に絶縁しつつマイコン3で受信可能な電圧レベルに変換し、この変換された結果をレベル変換信号としてマイコン3へ出力する。
マイコン3は、ADコンバータ(ADC)23、タイマ24、CPU25を具備している。マイコン3は、レベル変換回路21から入力されるAC入力に係るレベル変換信号と、レベル変換回路22から入力されるスイッチング制御IC20のデューティ比に係るレベル変換信号とに基づいて、液晶モニタの消費電力の瞬時値および積算値を換算する。
ADコンバータ23は、レベル変換回路21から出力されるアナログのレベル変換信号をデジタル変換してCPU25へ向けて出力する。
タイマ24は、フォトカプラの出力パルスのデューティ比を計測して、結果を瞬時値としてCPU25へ出力する。
タイマ24は、フォトカプラの出力パルスのデューティ比を計測して、結果を瞬時値としてCPU25へ出力する。
CPU25は、それぞれレベル変換信号として入力されたAC入力の電圧値、スイッチング制御IC20から出力されるパルス制御信号のデューティ比からLUT26を参照してAC入力に応じた消費電力を算出することができる。
CPU25は消費電力の瞬時値を逐次マイコン3のレジスタ(図示略)へ保存して積算することで消費電力の積算値の換算を行う。そしてCPU25は、消費電力の瞬時値と積算値との各消費電力データをスケーラ4へ出力する。
スケーラ4は、液晶パネル5のOSD(On Screen Display)に消費電力の瞬時値および消費電力の積算値をレベル表示する。スケーラ4は、電源投入直後に消費電力の瞬時値および消費電力の積算値の各消費電力データが新たに入力されると、液晶パネル5へ表示された消費電力の瞬時値および消費電力の積算値のレベル表示を開始し、その後、消費電力の瞬時値および消費電力の積算値の各消費電力データが新たに入力される度に消費電力の瞬時値および消費電力の積算値のレベル表示を更新する。
すなわち、上述した構成を備える消費電力表示装置100のマイコン3は、液晶モニタが起動すると、レベル変換回路21を介して入力されるAC入力の電圧値と、レベル変換回路22を介して入力されるスイッチング制御IC20により調整されるデューティ比の瞬時値とに基づいて、液晶モニタの消費電力の瞬時値を換算し、この換算された消費電力の瞬時値をレジスタへ逐次書き込むことで積算して消費電力の積算値を求め、これら瞬時値および積算値を、スケーラ4を介して液晶パネル5のOSDに表示する。
したがって、上述した実施形態の消費電力表示装置100によれば、スイッチング制御IC20によるデューティ比の調整機能を有効活用して、AC入力の電圧値とスイッチング制御IC20のデューティ比とに基づき消費電力を換算することができるため、従来のように消費電力の測定回路を設ける場合と比較して液晶モニタの小型化を図ると共にコスト低減を図ることができる。
さらに、電流センサ、磁力センサおよび、熱センサ等のセンサ類を用いないことで周囲の環境変化によって消費電力の測定値が変動するのを防止することができる。
また、AC入力の電圧値とスイッチング制御のデューティ比とに基づき消費電力の瞬時値を換算することで、電源であるAC入力の変動の影響を排除することができるため、入力される例えば100Vや220V等様々な入力電圧に対応することができる。
そして、消費電力のデータが液晶パネル5に表示されて、様々な使用態様における消費電力(瞬時値および積算値)の変化をユーザに認識させることが可能となるため、ユーザの省エネルギー意識を向上させることができる。そして、ユーザの省エネルギー意識の向上により、エネルギーを節約することができる。
さらに、電流センサ、磁力センサおよび、熱センサ等のセンサ類を用いないことで周囲の環境変化によって消費電力の測定値が変動するのを防止することができる。
また、AC入力の電圧値とスイッチング制御のデューティ比とに基づき消費電力の瞬時値を換算することで、電源であるAC入力の変動の影響を排除することができるため、入力される例えば100Vや220V等様々な入力電圧に対応することができる。
そして、消費電力のデータが液晶パネル5に表示されて、様々な使用態様における消費電力(瞬時値および積算値)の変化をユーザに認識させることが可能となるため、ユーザの省エネルギー意識を向上させることができる。そして、ユーザの省エネルギー意識の向上により、エネルギーを節約することができる。
なお、この発明は上述した実施形態では、瞬時値及び積算値の両方を液晶パネル5のOSDに表示する場合について説明したが、これに限られるものではなく、瞬時値と積算値とのうち何れか一方を表示するようにしてもよい。
本発明によれば、液晶モニタが大型化することなく電源電圧の変動および負荷変動による影響を排除できる液晶モニタの消費電力表示方法および消費電力表示装置を提供することが可能になる。
1 商用電源
2 電源回路
3 マイコン
4 スケーラ
5 液晶パネル
6 スイッチング回路
20 スイッチング制御IC(スイッチング制御回路)
21 レベル変換回路
22 レベル変換回路
23 ADコンバータ
24 タイマ
25 CPU
2 電源回路
3 マイコン
4 スケーラ
5 液晶パネル
6 スイッチング回路
20 スイッチング制御IC(スイッチング制御回路)
21 レベル変換回路
22 レベル変換回路
23 ADコンバータ
24 タイマ
25 CPU
Claims (4)
- 液晶パネルへ電力を供給する電源回路の入力電圧と、前記電源回路の出力電圧を一定に維持するべくスイッチング制御を行うスイッチング制御回路から出力される制御信号のデューティ比とに基づき消費電力を換算し、この換算された消費電力を前記液晶パネルへ表示することを特徴とする液晶モニタの消費電力表示方法。
- 請求項1に記載した液晶モニタの消費電力表示方法であって、消費電力の瞬時値及び積算値を表示する。
- 画像表示を行う液晶パネルと;
この液晶パネルへ電力を供給する電源回路と;
この電源回路の出力電圧を一定に維持するべくデューティ比でスイッチング制御を行うスイッチング制御回路と;
前記電源回路の入力電圧および前記デューティ比に基づき消費電力を換算する消費電力換算回路と;
この換算された消費電力を前記液晶パネルへ表示するスケーラと;
を備えることを特徴とする液晶モニタの消費電力表示装置。 - 請求項3に記載した液晶モニタの消費電力表示装置であって、消費電力の瞬時値および積算値を表示する。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2011519355A JP5224422B2 (ja) | 2009-06-17 | 2009-06-17 | 液晶モニタの消費電力表示方法および消費電力表示装置 |
| PCT/JP2009/061038 WO2010146676A1 (ja) | 2009-06-17 | 2009-06-17 | 液晶モニタの消費電力表示方法および消費電力表示装置 |
Applications Claiming Priority (1)
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ID=43356014
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| PCT/JP2009/061038 Ceased WO2010146676A1 (ja) | 2009-06-17 | 2009-06-17 | 液晶モニタの消費電力表示方法および消費電力表示装置 |
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| WO2012066807A1 (ja) * | 2010-11-19 | 2012-05-24 | 株式会社メガチップス | 電源装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002354510A (ja) * | 2001-05-30 | 2002-12-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 消費電力表示装置 |
| JP2007288827A (ja) * | 2006-04-12 | 2007-11-01 | Sharp Corp | スイッチング電源装置 |
| JP2008026395A (ja) * | 2006-07-18 | 2008-02-07 | Sony Corp | 消費電力検出装置、消費電力制御装置、画像処理装置、自発光表示装置、電子機器、消費電力検出方法、消費電力制御方法及びコンピュータプログラム |
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|---|---|---|---|---|
| JP2703132B2 (ja) * | 1990-10-26 | 1998-01-26 | 富士通株式会社 | 発光表示装置の駆動回路 |
| JP4765180B2 (ja) * | 2001-03-07 | 2011-09-07 | パナソニック株式会社 | 電気動力付車輌の誘導性負荷の出力電力計測方法 |
-
2009
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Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002354510A (ja) * | 2001-05-30 | 2002-12-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 消費電力表示装置 |
| JP2007288827A (ja) * | 2006-04-12 | 2007-11-01 | Sharp Corp | スイッチング電源装置 |
| JP2008026395A (ja) * | 2006-07-18 | 2008-02-07 | Sony Corp | 消費電力検出装置、消費電力制御装置、画像処理装置、自発光表示装置、電子機器、消費電力検出方法、消費電力制御方法及びコンピュータプログラム |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2012066807A1 (ja) * | 2010-11-19 | 2012-05-24 | 株式会社メガチップス | 電源装置 |
| JP2012108071A (ja) * | 2010-11-19 | 2012-06-07 | Mega Chips Corp | 電源装置 |
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