WO2011089713A1 - 投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法 - Google Patents

投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2011089713A1
WO2011089713A1 PCT/JP2010/050827 JP2010050827W WO2011089713A1 WO 2011089713 A1 WO2011089713 A1 WO 2011089713A1 JP 2010050827 W JP2010050827 W JP 2010050827W WO 2011089713 A1 WO2011089713 A1 WO 2011089713A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
light
light source
unit
driving
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/050827
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕 加藤
Original Assignee
Necディスプレイソリューションズ株式会社
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
Application filed by Necディスプレイソリューションズ株式会社 filed Critical Necディスプレイソリューションズ株式会社
Priority to PCT/JP2010/050827 priority Critical patent/WO2011089713A1/ja
Priority to JP2011550760A priority patent/JP5376690B2/ja
Publication of WO2011089713A1 publication Critical patent/WO2011089713A1/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
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • G09G3/3413Details of control of colour illumination sources
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0235Field-sequential colour display
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0626Adjustment of display parameters for control of overall brightness

Definitions

  • the present invention relates to a projection display device, a light source control device for the projection display device, and a light source control method.
  • the projection display device for example, a projector
  • the projection display device has an advantage that a large image can be displayed by a small device. For this reason, the projection display device is excellent in terms of device transportability, installation space, and manufacturing cost.
  • a projection display device for high brightness use, white light emitted from a discharge lamp such as a high-pressure mercury lamp is decomposed into red (R), green (G), and blue (B) color light by a dichroic mirror. .
  • the separated color lights are transmitted through a spatial light modulation device such as a transmissive liquid crystal display device corresponding to each color, synthesized by a cross dichroic prism, and projected as an image on a screen through a projection lens.
  • LED Light Emitting Diode
  • the LED has a characteristic that the amount of light generated from the LED changes as the temperature of the junction in the LED increases.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the temperature dependence of the light quantity of LEDs emitting red, green and blue light.
  • Fig.1 (a) is a figure which shows the temperature dependence of the light quantity of LED which emits red light.
  • FIG.1 (b) is a figure which shows the temperature dependence of the light quantity of LED which emits green light.
  • FIG.1 (c) is a figure which shows the temperature dependence of the light quantity of LED which emits blue light.
  • the amount of light generated in each color LED changes as the temperature of the junction increases. Moreover, since the structure and material of LED differ for every luminescent color, the temperature dependence of light quantity differs for every luminescent color. For this reason, when using LED as a light source of the projection display apparatus for high-intensity applications, it is necessary to provide a cooler for suppressing the temperature rise of the junction in the LED.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of characteristics of a cooler constituted by Peltier elements.
  • FIG. 2A shows an endothermic amount characteristic indicating the relationship between the current I of the cooler and the endothermic amount Qc.
  • FIG. 2B shows current-voltage characteristics indicating the relationship between the current I and the voltage V of the cooler.
  • the input power to the LED is set to 500 W
  • the red (R) LED with the largest decrease in light amount due to the temperature rise is shown in FIGS. 2A and 2B.
  • the input power to the Peltier device is about 370 W.
  • the voltage conversion efficiency of an AC-DC voltage conversion unit that converts an AC power source into a DC voltage is 85%
  • the input power to the light source unit and the cooling unit is increased by 878 W compared to the case where a high-pressure mercury lamp is used. Therefore, in the projection display apparatus using LEDs, the power consumed in the projection period for projecting an image is larger than the power supplied from the AC power supply, and the power from the AC power supply is insufficient. For this reason, a projection display device using LEDs has to be provided with a facility with high power supply capability so as to compensate for the power shortage during the projection period.
  • Patent Document 1 describes a power supply device including a power storage device.
  • the power supply device described in Patent Document 1 includes a first power supply that outputs a constant voltage to a load using commercial AC power, and a second power supply that outputs the power of the power storage device to the load.
  • the output of the first power supply and the output of the second power supply are connected in parallel, and both power from each power supply is supplied to the load at the same time, so only the first power supply is supplied. Even when the supply is sufficiently satisfied, the power of the power storage device is always consumed, and the power supply time by the power storage device is short.
  • the projection display device using LEDs has a problem that the cost, volume, and weight of the power storage device increase even if an image is projected for several hours.
  • An object of the present invention is to provide a light source control device for a projection display device and a projection display device that can extend the power supply time of a power storage device.
  • the light source control device of the projection display device of the present invention includes a plurality of light emitting means for emitting each color light, including first and second light emitting elements provided for each color as light sources of a plurality of colors, A plurality of modulating means for optically modulating each color light emitted from the light emitting means based on an image signal; a synthesizing means for combining the light-modulated color lights; and a projection means for projecting the combined light as an image.
  • a light source control device for a projection display device comprising: a first driving means for supplying driving power to the first light emitting element; and a second driving for supplying driving power to the second light emitting element.
  • a power supply means for receiving an external power supply and supplying power to the first drive means, a power is stored using the external power supply, and the stored power is supplied to the second drive means Shown in the image signal, According to the brightness of the image to be photographed and a control means for increasing or decreasing the second driving power output by the second driving means.
  • the projection display device of the present invention includes a plurality of modulation means for optically modulating each color light emitted from a light source of a plurality of colors based on an image signal, a synthesizing means for combining the light-modulated color lights, And a projection unit that projects the combined light as an image, and includes a first light emitting element and a second light emitting element provided for each of the colors as the light source, and a plurality of light emitting color lights.
  • the light emitting means the first driving means for supplying driving power to the first light emitting element, the second driving means for supplying driving power to the second light emitting element, and an external power source,
  • a power supply means for supplying power to the first driving means, a power storage means for storing power using the external power supply, and supplying the stored power to the second driving means, and an image signal Depending on the brightness of the projected image
  • a control means for increasing or decreasing the second driving power output by the serial second driving means.
  • the light source control method of the present invention includes first and second light emitting elements provided for each color as light sources of a plurality of colors, a plurality of light emitting means for emitting each color light, and the light emitted from the light emitting means.
  • a projection type comprising: a plurality of modulation means for optically modulating each color light based on an image signal; a synthesis means for synthesizing the light-modulated color lights; and a projection means for projecting the synthesized light as an image.
  • a light source control method for a light source control device in a display device wherein power source power is generated based on an external power source, power is stored using the external power source, the stored stored power is discharged, and the power source power is Based on this, the first driving power for causing the first light emitting element to emit light is generated, the first driving power is supplied to the first light emitting element, and the second driving power is supplied based on the stored power.
  • the light emitting element of Second driving power is generated, the second driving power is supplied to the second light emitting element, and the second driving power is displayed according to the brightness of the projected image indicated by the image signal. Increase or decrease.
  • the light source control method of the present invention includes first and second light emitting elements provided for each color as light sources of a plurality of colors, a plurality of light emitting means for emitting colored light, and the light emitted from the light emitting means.
  • Projection-type display including a plurality of modulation means for optically modulating each color light based on an image signal, a synthesis means for synthesizing the light-modulated color lights, and a projection means for projecting the synthesized light as an image
  • a light source control method in an apparatus wherein power is generated based on an external power supply, power is stored using the external power supply, the stored stored power is discharged, and the first power is generated based on the power supply power.
  • a first driving power for causing one light emitting element to emit light supplying the first driving power to the first light emitting element, and according to the first driving power, the first light emitting element;
  • Each color light is emitted from and accumulated Based on the force, a second driving power for causing the second light emitting element to emit light is generated, the second driving power is supplied to the second light emitting element, and the second driving power is determined according to the second driving power. Then, each color light is emitted from the second light emitting element, and the second driving power is increased or decreased according to the brightness of the projected image shown in the image signal.
  • the power supply by the power storage device having the same capacity can be performed for a longer time, so the volume and weight of the power storage device of the projection display device using the power storage device can be suppressed, and the manufacturing cost is reduced. It becomes possible to do.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a power supply source switching unit 208.
  • FIG. It is a figure regarding the drive electric power supplied to the light source parts 401R, 401G, and 401B and the light source parts 402R, 402G, and 402B in the case of displaying the image of a dark scene and the image of a bright scene.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the projection display device 2 according to the embodiment of the present invention.
  • the projection display device 2 includes a light source control device 200, a plurality of light emitting units 400R, 400G, and 400B, a cooling unit 501R, 501G, and 501B, a plurality of spatial light modulation units 601R, 601G, and 601B, and a cross dichroic prism 701. And a projection lens 702.
  • the light source control device 200 includes a connection unit 201, a switch unit 202, an AC-DC voltage conversion unit 203, a charging unit 204, a power storage unit 205, a remaining capacity detection unit 206, a control driving unit 207, and a power supply.
  • An original switching unit 208 is included in The light source control device 200.
  • the light source control device 200 includes first light source driving units 211R, 211G, and 211B and second light source driving units 212R, 212G, and 212B.
  • the light source control device 200 includes a cooling drive unit 213R, 213G, and 213B, an image signal processing drive unit 214, and a spatial light modulation signal generation drive unit 215.
  • the light source control device 200 includes an image signal processing unit 221, a spatial light modulation signal generation unit 222, a remaining capacity time calculation unit 223, a time measurement unit 224, an operation mode display unit 225, a storage unit 226, And a control unit 230.
  • the light emitting unit 400R includes a first light source unit 401R and a second light source unit 402R.
  • the light emitting unit 400G includes a first light source unit 401G and a second light source unit 402G.
  • the light emitting unit 400B includes a first light source unit 401B and a second light source unit 402B.
  • Each of the light emitting units 400R, 400G, and 400B can generally be referred to as light emitting means.
  • the light emitting unit 400R emits colored light as a red (R) light source.
  • the light emitting unit 400G emits colored light as a green (G) light source.
  • the light emitting unit 400B emits colored light as a blue (B) light source.
  • the first light source units 401R, 401G, and 401B and the second light source units 402R, 402G, and 402B can be generally referred to as first or second light emitting elements.
  • the light source units 401R and 402R each emit red (R) color light.
  • the light sources 401G and 402G each emit green (G) color light.
  • the light sources 401B and 402B each emit blue (B) color light.
  • the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B are light emitting elements made of a semiconductor, and are realized by, for example, light emitting diodes.
  • the light source unit 401R emits light upon receiving the driving power supplied from the light source driving unit 211R.
  • the light source unit 401G emits light upon receiving the driving power supplied from the light source driving unit 211G.
  • the light source unit 401B emits light upon receiving the driving power supplied from the light source driving unit 211B.
  • the light source unit 402R emits light upon receiving the driving power supplied from the light source driving unit 212R.
  • the light source unit 402G emits light upon receiving the driving power supplied from the light source driving unit 212G.
  • the light source unit 402B emits light upon receiving the driving power supplied from the light source driving unit 212B.
  • each of the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B increases in light quantity as the drive power increases.
  • Each of the cooling units 501R, 501G, and 501B can be generally referred to as cooling means.
  • the cooling unit 501R is a cooler that cools the light emitting unit 400R.
  • the cooling unit 501G is a cooler that cools the light emitting unit 400G.
  • the cooling unit 501B is a cooler that cools the light emitting unit 400B.
  • the cooling units 501R, 501G, and 501B play a role of suppressing a decrease in the amount of light that occurs due to a temperature increase at the junction of the LEDs that constitute the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B.
  • the cooling units 501R, 501G, and 501B are realized by, for example, Peltier elements.
  • Each of the spatial light modulators 601R, 601G, and 601B can be generally referred to as modulation means.
  • the spatial light modulation unit 601R performs light modulation (spatial light modulation) on the color light emitted from the light emitting unit 400R based on a signal from the spatial light modulation signal generation unit 222. Further, the spatial light modulation unit 601G optically modulates the color light emitted from the light emitting unit 400G based on the signal from the spatial light modulation signal generation unit 222. The spatial light modulation unit 601B optically modulates the color light emitted from the light emitting unit 400B based on the signal from the spatial light modulation signal generation unit 222.
  • the spatial light modulators 601R, 601G, and 601B are, for example, spatial light such as a transmissive liquid crystal display device, a reflective liquid crystal display device (Liquid Crystal On Silicon: LCOS), a DMD (Digital Micromirror Device), and a GLV (Grating Light Valve). This is realized by the modulation device.
  • a transmissive liquid crystal display device Liquid Crystal On Silicon: LCOS
  • LCOS Liquid Crystal On Silicon
  • DMD Digital Micromirror Device
  • GLV Grating Light Valve
  • the cross dichroic prism 701 can generally be called a synthesis means.
  • the cross dichroic prism 701 synthesizes each color light light-modulated by the spatial light modulators 601R, 601G and 601B.
  • Projection lens 702 can generally be referred to as projection means.
  • the projection lens 702 projects the light synthesized by the cross dichroic prism 701 onto the screen as an image.
  • connection unit 201 connects between an external commercial AC power supply circuit and the projection display device 2. That is, the connection unit 201 supplies the AC power supply voltage supplied from the commercial AC power supply (external power supply) to the projection display device 2. In order to improve the transportability of the projection display device 2, the connection unit 201 is configured by, for example, a detachable contact and a cable. The connection unit 201 supplies the power supply voltage to the AC-DC voltage conversion unit 203 via the switch unit 202.
  • the switch unit 202 connects (ON state) or disconnects (OFF state) between the connection unit 201 and the AC-DC voltage conversion unit 203 under the control of the control unit 230.
  • the AC-DC voltage converter 203 can be generally called power supply means.
  • the AC-DC voltage conversion unit 203 receives an external power supply, and via the power supply source switching unit 208, one of the light sources among the light source driving units 211R, 211G and 211B or the light source driving units 212R, 212G and 212B. It is a power supply source that supplies power to the drive unit.
  • the AC-DC voltage conversion unit 203 converts the AC power supply voltage supplied from the connection unit 201 into a DC voltage. Further, the AC-DC voltage conversion unit 203 converts the converted DC voltage into one of the light source drive units 211R, 211G and 211B or the light source drive units 212R, 212G and 212B via the power supply source switching unit 208. To the light source driving unit.
  • the AC-DC voltage conversion unit 203 converts the converted DC voltage into the cooling drive units 213R, 213G, and 213B, the image signal processing drive unit 214, the spatial light modulation signal via the power supply source switching unit 208. To the generation drive unit 215. The AC-DC voltage conversion unit 203 supplies the converted DC voltage to the charging unit 204.
  • the charging unit 204 receives the DC voltage from the AC-DC voltage conversion unit 203 and charges the power storage unit 205 under the control of the control unit 230. In other words, charging unit 204 stores electric power in power storage unit 205.
  • the power storage unit 205 can generally be referred to as power storage means.
  • the power storage unit 205 stores power using an external power source, and supplies the stored power to the other light source drive unit among the light source drive units 211R, 211G, and 211B or the light source drive units 212R, 212G, and 212B. Power supplier.
  • the power storage unit 205 is constituted by a plurality of storage batteries, for example.
  • As the storage battery a small and lightweight storage battery having a high energy density, little capacity reduction due to self-discharge, and the like is used.
  • a lithium ion battery Li-ion battery
  • the power storage unit 205 outputs the direct-current output voltage generated by the charge accumulation to the light source driving units 211R, 211G and 211B or the light source driving units 212R, 212G and 212B via the power supply source switching unit 208. Among these, it supplies to the other light source drive part.
  • the power storage unit 205 supplies the output voltage of the power storage unit 205 to the remaining capacity detection unit 206 and the control drive unit 207.
  • the output voltage values of the AC-DC voltage conversion unit 203 and the power storage unit 205 are the light source drive units 211R, 211G and 211B, 212R, 212G and 212B, the cooling drive units 213R, 213G and 213B, and the image signal processing drive. As long as the operation is within the guaranteed range of the unit 214 and the spatial light modulation signal generation drive unit 215, the same value is not necessary.
  • the remaining capacity detection unit 206 detects the remaining capacity of the power storage unit 205 using the output from the power storage unit 205 under the control of the control unit 230. In addition, the remaining capacity detection unit 206 stores the detection result in the storage unit 226 via the control unit 230.
  • the control drive unit 207 receives the power supplied from the power storage unit 205 and generates power for driving the control unit 230.
  • the control driving unit 207 supplies the generated power to the control unit 230.
  • the power supply source switching unit 208 can generally be referred to as switching means.
  • the power supply source switching unit 208 supplies the power to the light source driving units 211R, 211G, and 211B from the AC-DC voltage conversion unit 203, and from the power storage unit 205 to the light source driving unit.
  • the state is switched to a state where power is supplied to 212R, 212G, and 212B (hereinafter referred to as “first connection state”).
  • the power supply source switching unit 208 controls the connection of the control unit 230 so that power is supplied from the AC-DC voltage conversion unit 203 to the light source driving units 212R, 212G, and 212B and from the power storage unit 205 to the light source.
  • the state is switched to a state where power is supplied to the drive units 211R, 211G, and 211B (hereinafter referred to as “second connection state”).
  • the power supply source switching unit 208 switches between the first connection state and the second connection state alternately based on, for example, a certain time interval or condition.
  • the power supply source switching unit 208 connects between one of the AC-DC voltage conversion unit 203 and the power storage unit 205 and the light source driving units 211R, 211G, and 211B.
  • the power supply source switching unit 208 connects between the other power supply source of the AC-DC voltage conversion unit 203 and the power storage unit 205 and the light source driving units 212R, 212G, and 212B.
  • the light source driving units 211R, 211G, and 211B can be generally referred to as first or second driving means.
  • the light source driving units 212R, 212G, and 212B can be generally referred to as second or first driving means.
  • the light source driving units 211R, 211G, and 211B receive power from the AC-DC voltage conversion unit 203 or the power storage unit 205 via the power supply source switching unit 208.
  • the light source driving unit 211R generates driving power for causing the light source unit 401R to emit light.
  • the light source driver 211G generates driving power for causing the light source unit 401G to emit light.
  • the light source driving unit 211B generates driving power for causing the light source unit 401B to emit light.
  • the light source driving unit 211R supplies driving power to the light source unit 401R.
  • the light source driving unit 211G supplies driving power to the light source unit 401G.
  • the light source driving unit 211B supplies driving power to the light source unit 401B.
  • the light source driving units 212R, 212G, and 212B receive power from the power storage unit 205 or the AC-DC voltage conversion unit 203 via the power supply source switching unit 208.
  • the light source driving unit 212R generates driving power for causing the light source unit 402R to emit light.
  • the light source driving unit 212G generates driving power for causing the light source unit 402G to emit light.
  • the light source driving unit 212B generates driving power for causing the light source unit 402B to emit light.
  • the light source driving unit 212R supplies driving power to the light source unit 402R.
  • the light source driving unit 212G supplies driving power to the light source unit 402G.
  • the light source driving unit 212B supplies driving power to the light source unit 402B.
  • the cooling drive unit 213R supplies power to the cooling unit 501R according to the control of the control unit 230.
  • the cooling drive unit 213G supplies power to the cooling unit 501G according to the control of the control unit 230.
  • the cooling drive unit 213B supplies power to the cooling unit 501B according to the control of the control unit 230.
  • the image signal processing driving unit 214 generates power for driving the image signal processing unit 221.
  • the image signal processing drive unit 214 supplies the generated power to the image signal processing unit 221.
  • the spatial light modulation signal generation drive unit 215 generates power for driving the spatial light modulation signal generation unit 222.
  • the spatial light modulation signal generation drive unit 215 supplies the generated power to the spatial light modulation signal generation unit 222.
  • the image signal processing unit 221 determines the brightness of the image indicated by the received image signal.
  • the image signal processing unit 221 determines, for example, whether the brightness of the image indicated in the image signal is in a plurality of stages.
  • the image signal processing unit 221 supplies the determination result to the control unit 230.
  • the image signal processing unit 221 performs predetermined image processing on the received image signal, and supplies the image signal subjected to the processing to the spatial light modulation signal generation unit 222.
  • the image signal processing unit 221 when receiving an image signal from the outside, the image signal processing unit 221 generates information indicating that the image signal has been input (hereinafter referred to as “image input information”). The image input information is held in the image signal processing unit 221. Further, the image signal processing unit 221 outputs image input information to the control unit 230 in accordance with an instruction from the control unit 230.
  • the spatial light modulation signal generation unit 222 generates a spatial light modulation signal based on the image signal from the image signal processing unit 221. In addition, the spatial light modulation signal generation unit 222 supplies the generated spatial light modulation signal to the spatial light modulation unit 601.
  • the remaining capacity time calculation unit 223 calculates the remaining capacity time of the power storage unit 205 based on the detection result from the remaining capacity detection unit 206. In addition, the remaining capacity time calculation unit 223 stores the remaining capacity time in the storage unit 226 via the control unit 230. The remaining capacity time calculation unit 223 updates the remaining capacity time stored in the storage unit 226 to the latest one every time the remaining capacity time is calculated.
  • the time measurement unit 224 emits light from the light sources 401R, 401G, and 401B (hereinafter referred to as “first use time”) and the light emission from the light sources 402R, 402G, and 402B (hereinafter referred to as “first use time”). "Second use time”) and each of them are measured.
  • the time measurement unit 224 stores the measurement result in the storage unit 226 via the control unit 230.
  • Control unit 230 can generally be referred to as control means.
  • the control unit 230 outputs driving power (hereinafter referred to as “storage-side driving power”) output by the light source driving unit receiving power from the power storage unit 205 according to the brightness of the image projected on the screen indicated by the image signal. Is increased or decreased. Note that the driving power on the power storage side can be generally referred to as second driving power.
  • control unit 230 determines whether or not the determination result by the image signal processing unit 221 is less than a predetermined threshold (hereinafter referred to as “brightness threshold”).
  • the control unit 230 when the determination result is less than the brightness threshold, the control unit 230 reduces the drive power on the power storage side as compared to when the determination result is equal to or greater than the brightness threshold. That is, when the brightness of the image indicated by the image signal is less than the predetermined threshold, the control unit 230 determines the drive power on the power storage side and the brightness of the image indicated by the image signal is greater than or equal to the predetermined threshold. Reduce compared to sometimes.
  • the control unit 230 outputs the driving power (hereinafter referred to as “power source side driving power” output by the light source driving unit receiving power from the AC-DC voltage conversion unit 203.
  • the driving power may be reduced.
  • the control unit 230 also supplies driving power supplied to the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B so that the brightness and whiteness of the image projected on the screen have preset values. Control the size of. In addition, the control unit 230 supplies the power supplied to the cooling units 501R, 501G, and 501B so that the temperature of the junction of the light source units 401R, 401G and 401B, 402R, 402G, and 402B becomes a preset value. Control.
  • control unit 230 performs processing in three operation modes of “normal display mode”, “charge mode”, and “power saving mode”.
  • the control unit 230 compares the first use time stored in the storage unit 226 with the second use time. When the first usage time is longer than the second usage time, the control unit 230 switches the power supply source of the light source driving units 211R, 211G, and 211B to the power storage unit 205 and also uses the light source driving units 212R, 212G.
  • the power supply source switching unit 208 is controlled so that the power supply sources of 212B and 212B are switched to the AC-DC voltage conversion unit 203.
  • the control unit 230 switches the power supply sources of the light source driving units 211R, 211G, and 211B to the AC-DC voltage conversion unit 203, and The power supply source switching unit 208 is controlled to switch the power supply source of the light source driving units 212R, 212G, and 212B to the power storage unit 205.
  • control unit 230 determines that the image is dark, and sets the driving power on the power storage side when the determination result is equal to or greater than the brightness threshold. The driving power on the power storage side is reduced.
  • the control unit 230 when it is determined that the image is bright, controls the driving power on the power storage side and the driving power on the power source side so as to have a maximum level. On the other hand, when determining that the image is dark, the control unit 230 performs control so that only the driving power on the power storage side is at the minimum level. In addition, the control unit 230 stores the first usage time and the second usage time measured by the time measurement unit 224 in the storage unit 226, respectively.
  • control unit 230 detects the detection result by the remaining capacity detection unit 206 and a threshold value (hereinafter, “target value B”) that is smaller than the target value C. Are referred to).
  • the control unit 230 When the detection result is larger than the target value B, the control unit 230 enters the charging mode when receiving a command for shifting to the charging mode (hereinafter referred to as “charging mode shifting command”) from the user. Transition. On the other hand, when the detection result is larger than the target value B, the control unit 230 shifts to the power saving mode if the charge mode shift command is not accepted.
  • the control unit 230 when the control unit 230 receives the image input information from the image signal processing unit 221, the control unit 230 shifts to the normal display mode. In addition, when the detection result by the remaining capacity detection unit 206 is equal to or less than the target value B, the control unit 230 shifts to the charging mode. Further, when the detection result is equal to or smaller than the target value C and larger than the target value B, the control unit 230 shifts to the charge mode when a charge mode shift command is received.
  • the control unit 230 charges the power storage unit 205 via the charging unit 204 until image input information is received from the image signal processing unit 221.
  • the detection result by the remaining capacity detection unit 206 reaches a threshold value that is a predetermined threshold value and indicates an upper limit value of charging (hereinafter referred to as “target value A”)
  • the control unit 230 Transition to power saving mode.
  • the control unit 230 shifts to the normal display mode.
  • the operation mode display unit 225 displays one of the operation modes of “normal display mode”, “charge mode”, and “power saving mode” under the control of the control unit 230.
  • the operation mode display unit 225 is realized by, for example, an LCD (Liquid Crystal Display).
  • the storage unit 226 includes a target value A, a target value B, and a target value C, a detection result (remaining capacity) from the remaining capacity detecting unit 206, a remaining capacity time from the remaining capacity time calculating unit 223, and a time measuring unit.
  • the first and second usage times from 224 and the brightness threshold are stored.
  • the projection display device 2 includes, for example, a light source control device 200, light emitting units 400R, 400G, and 400B, spatial light modulation units 601R, 601G, and 601B, a cross dichroic prism 701, and a projection lens 702. , AC-DC voltage conversion unit 203, power storage unit 205, light source drive units 211R, 211G and 211B, light source drive units 212R, 212G and 212B, image signal processing unit 221 and control unit 230 may be included.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the power supply source switching unit 208.
  • the power supply source switching unit 208 includes 14 switch elements 208-1 to 208-14. Each of the switch elements 208-1 to 208-14 connects between both ends of the switch element in the on state, and disconnects between both ends of the switch element in the off state.
  • the switch elements 208-1 to 208-6 connect or disconnect between the light source drive units 211R, 211G, 211B, 212R, 212G and 212B and the switch element 208-13 in accordance with the control of the control unit 230.
  • the switch elements 208-7 to 208-12 connect or disconnect the light source drive units 211R, 211G, 211B, 212R, 212G and 212B and the switch element 208-14 according to the control of the control unit 230.
  • the switch element 208-13 connects or disconnects the power storage unit 205 and the switch elements 208-1 to 208-6 according to the control of the control unit 230.
  • the switch element 208-14 under the control of the control unit 230, the switch elements 208-7 to 208-12, the cooling drive units 213R, 213G and 213B, the image signal processing drive unit 214, and the spatial light modulation signal generation drive unit 215,
  • the AC-DC voltage converter 203 is connected or disconnected.
  • FIG. 5 is a diagram regarding drive power supplied to the light source units 401R, 401G, and 401B and the light source units 402R, 402G, and 402B.
  • FIG. 5A shows a light source when power from the AC-DC voltage conversion unit 203 is supplied to the light source units 401R, 401G, and 401B and power from the power storage unit 205 is supplied to the light source units 402R, 402G, and 402B. It is a figure which illustrates lighting period Duty.
  • FIG. 5B shows a light source when power from the power storage unit 205 is supplied to the light source units 401R, 401G, and 401B and power from the AC-DC voltage conversion unit 203 is supplied to the light source units 402R, 402G, and 402B. It is a figure which illustrates lighting period Duty.
  • the magnitude of the driving power supplied to the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B is expressed by the light source lighting period Duty, and the driving power increases. Accordingly, the ratio of the light source lighting period Duty increases.
  • a light source lighting period Duty when images of a bright scene and a dark scene are projected is shown for each color light.
  • the driving power of the light source units 401R, 401G and 401B or 402R, 402G and 402B in a dark scene is half that of a bright scene. Further, switching between the power supply source of the light source units 401R, 401G, and 401B and the power supply source of the light source units 402R, 402G, and 402B is controlled by the control unit 230 according to the usage time of the light source units 401R, 401G, and 401B.
  • the light source portions 402R, 402G, and 402B are used so as to have the same usage time.
  • the power supply source may be switched periodically in the normal display mode.
  • the switching interval is 1 kHz which does not affect image display.
  • the power supply source may be switched every time the mode is switched to the normal display mode without switching during the period of the normal display mode.
  • the light source lighting period Duty of both the light source units 401R, 401G, and 401B and the light source units 402R, 402G, and 402B is 100%.
  • the light source lighting period Duty of the light source units 402R, 402G, and 402B to which power is supplied from the power storage unit 205 is 0%.
  • the light source lighting periods Duty of the light source units 401R, 401G, and 401B and the light source units 402R, 402G, and 402B become 100%.
  • the light source lighting period Duty of the light source units 401R, 401G, and 401B to which power is supplied from the power storage unit 205 is 0%.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a processing procedure example of a control method of the control unit 230 in the power saving mode.
  • control unit 230 turns off the switch elements 208-1 to 208-14 in the switch unit 202 and the power supply source switching unit 208 (step S101).
  • control unit 230 reads target value A stored in storage unit 226 (step S102).
  • control unit 230 When the control unit 230 reads the target value A stored in the storage unit 226, the control unit 230 turns on the switch unit 202 (step S103).
  • control unit 230 When control unit 230 turns on switch unit 202, control unit 230 supplies power from AC-DC voltage conversion unit 203 to power storage unit 205 via charging unit 204, thereby supplying power storage unit 205. Is accumulated (step S104).
  • control unit 230 When the control unit 230 accumulates charges in the power storage unit 205, the control unit 230 confirms the presence / absence of the image input information generated by the image signal processing unit 221 (step S105). When the control unit 230 confirms the presence / absence of the image input information, the control unit 230, when the image input information is not generated (step S106), the remaining capacity of the power storage unit 205 via the remaining capacity detection unit 206. And the detection result D is stored in the storage unit 226 (step S107).
  • control unit 230 determines whether or not the detection result D stored in the storage unit 226 is greater than or equal to the target value A (step S108). . When the detection result D is less than the target value A, the control unit 230 returns to step S105.
  • control unit 230 stops the operation of charging the power storage unit 205 via the charging unit 204 (step S109).
  • control unit 230 turns off switch unit 202 (step S110).
  • control unit 230 When the control unit 230 turns off the switch unit 202, the control unit 230 executes a process for shifting the projection display device 2 to the power saving mode (step S111). When the control unit 230 executes a process for shifting to the power saving mode, the control unit 230 causes the operation mode display unit 225 to display a display indicating that the projection display device 2 is in the power saving mode (Step S230). S112).
  • step S106 when image input information is generated, the control unit 230 executes processing for shifting the projection display device 2 to the normal display mode (step S113).
  • step S113 When the control unit 230 executes a process for shifting to the normal display mode, the control unit 230 causes the operation mode display unit 225 to display a display indicating that the projection display device 2 is in the normal display mode (Step S230). S114).
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a control method of the control unit 230 in the power saving mode.
  • control unit 230 turns off the switch elements 208-1 to 208-14 in the switch unit 202 and the power supply source switching unit 208 (step S201).
  • control unit 230 reads target value B and target value C stored in storage unit 226 (step S202).
  • control unit 230 When control unit 230 reads target value B and target value C, control unit 230 detects the remaining capacity of power storage unit 205 via remaining capacity detection unit 206 and stores the detection result D in storage unit 226. (Step S203).
  • control unit 230 determines whether or not the detection result D is equal to or less than the target value C (step S204). When the detection result D is larger than the target value C, the control unit 230 checks the presence / absence of image input information generated by the image signal processing unit 221 (step S205).
  • step S206 When the image signal processing unit 221 has no image input information (step S206), the control unit 230 returns to step S203. On the other hand, when there is image input information (step S206), the control unit 230 executes processing for shifting the projection display apparatus 2 to the normal display mode (step S207).
  • control unit 230 executes a process for shifting to the normal display mode
  • the control unit 230 causes the operation mode display unit 225 to display a display indicating that the projection display device 2 is in the normal display mode (Step S230). S208).
  • step S204 when the detection result D is equal to or less than the target value C, the control unit 230 determines whether the detection result D is equal to or less than the target value B (step S209). When the detection result D is larger than the target value B, the control unit 230 checks whether or not a charge mode transition command has been input (step S212).
  • the control unit 230 returns to Step S203 when there is no input of the charging mode transition command.
  • the control unit 230 executes a process for shifting the projection display device 2 to the charging mode (step S210).
  • the control unit 230 causes the operation mode display unit 225 to display a display indicating that the projection display device 2 is in the charging mode (step S211). .
  • FIG. 8 is a flowchart showing a processing procedure example of the control method of the control unit 230 in the normal display mode.
  • FIG. 8A is a flowchart showing an initial operation of the control method of the control unit 230 in the normal display mode.
  • control unit 230 turns off the switch elements 208-1 to 208-14 in the switch unit 202 and the power supply source switching unit 208 (step S301).
  • control unit 230 reads target value B and target value C stored in storage unit 226 (step S302).
  • control unit 230 When the control unit 230 reads the target value B and the target value C, the control unit 230 reads the first and second usage times J1 and J2 stored in the storage unit 226 (step S303).
  • control unit 230 When the control unit 230 reads the first and second usage times J1 and J2, the control unit 230 detects the remaining capacity of the power storage unit 205 via the remaining capacity detection unit 206 and stores the detection result D. The information is stored in the unit 226 (step S304).
  • control unit 230 When the control unit 230 stores the detection result D in the storage unit 226, the control unit 230 calculates the remaining capacity time F calculated by the remaining capacity time calculation unit 208 based on the detection result D stored in the storage unit 226. And stored in the storage unit 226 (step S305).
  • control unit 230 When the control unit 230 stores the remaining capacity time F in the storage unit 226, the control unit 230 confirms the presence / absence of image input information generated by the image signal processing unit 221 (step S306). If there is no image input information in the image signal processing unit 221 (step S307), the control unit 230 proceeds to processing A.
  • step S307 when there is image input information in the image signal processing unit 221 (step S307), the control unit 230 determines whether or not the detection result D is equal to or less than the target value C (step S308). And the control part 230 progresses to the process B, when the detection result D is below the target value C.
  • control unit 230 compares the first usage time J1 and the second usage time J2 (step S309).
  • the control unit 230 proceeds to the process C when the first usage time J1 is shorter than the second usage time J2. On the other hand, when the first usage time J1 is longer than or equal to the second usage time J2, the control unit 230 proceeds to processing D. Further, after the process E, a series of processes from step S303 to S309 are performed.
  • FIG. 8B is a flowchart showing a processing procedure example of processing A and processing B.
  • the control unit 230 stores the remaining data stored in the storage unit 226.
  • the capacity time F is displayed on the screen (step S319).
  • the control unit 230 displays on the screen a display indicating that the projection display device 2 shifts to the charging mode (step S320).
  • control unit 230 When the control unit 230 displays on the screen a display indicating that the projection display device 2 shifts to the charging mode, the control unit 230 executes processing for shifting the projection display device 2 to the charging mode ( Step S321).
  • control unit 230 executes processing for shifting the projection display device 2 to the charging mode
  • the control unit 230 displays a display indicating that the projection display device 2 is in the charging mode on the operation mode display unit 225. It is displayed (step S322).
  • step S307 shown in FIG. 8A the control unit 230 determines that the image signal processing unit 221 has no image input information in the process A.
  • the control unit 230 includes the switch unit 202, the switch element, 208-1 to 208-14 are turned off (step S323).
  • control unit 230 determines whether or not the detection result D is equal to or less than the target value B (Ste S324).
  • control unit 230 proceeds to step S321.
  • the control unit 230 checks whether or not a charge mode transition command is input (step S325). If there is an input of a charging mode transition command, control unit 230 proceeds to step S321.
  • control unit 230 executes a process for shifting the projection display device 2 to the power saving mode (step S327).
  • the control unit 230 causes the operation mode display unit 225 to display a display indicating that the projection display device 2 is in the power saving mode (Step S230). S328).
  • FIG. 8C is a flowchart showing an example of processing procedure of processing C and processing D.
  • step S309 shown in FIG. 8A in the process C after the control unit 230 determines that the first use time J1 is shorter than the second use time J2, the control unit 230 When the first use time J1 is shorter than the second use time J2, the switch elements 208-1 to 208-3 and 208-10 to 208-12 are turned off, and the switch elements 208-4 to 208 are turned off. -9 is turned on (step S310). That is, the control unit 230 switches the connection state of the power supply source switching unit 208 to the first connection state when the first usage time J1 is shorter than the second usage time J2.
  • step S309 shown in FIG. 8A the control unit 230 performs control in the process D after determining that the first use time J1 is longer than or equal to the second use time J2.
  • the unit 230 turns on the switch elements 208-1 to 208-3 and 208-10 to 208-12, and turns off the switch elements 208-4 to 208-9 (step S311). That is, the control unit 230 changes the connection state of the power supply source switching unit 208 to the second connection state when the first use time J1 is longer than or equal to the second use time J2. Switch.
  • control unit 230 turns on the switch unit 202 and the switch elements 208-13 and 208-14 (step S312).
  • control unit 230 When the control unit 230 turns on the switch unit 202 and the switch elements 208-13 and 208-14, the control unit 230 outputs the projection indicated by the input image signal to the image signal processing unit 221. Control is performed to determine the brightness of the image to be processed (step S313). Then, the control unit 230 determines whether or not the determination result by the image signal processing unit 221 is less than the brightness threshold value (step S314).
  • control unit 230 determines that the image is dark and reduces the drive power on the power storage side compared to when the determination result is equal to or greater than the brightness threshold (step S315).
  • control unit 230 displays the remaining capacity time F stored in the storage unit 226 on the screen (step S316).
  • the control unit 230 determines that the image is bright, maintains the driving power on the power storage side and the driving power on the power source side, and is stored in the storage unit 226.
  • the remaining capacity time F is displayed on the screen (step S316).
  • control unit 230 causes the remaining capacity time F to be displayed on the screen, the control unit 230 causes the operation mode display unit 225 to display a display indicating that the projection display device 2 is in the normal display mode (step S317). ).
  • control unit 230 causes the operation mode display unit 225 to display a display indicating that the projection display device 2 is in the normal display mode
  • the control unit 230 causes the first usage time to be displayed via the time measurement unit 224.
  • J1 and the second usage time J2 are measured, the measurement result is stored in the storage unit 226 (step S318), and the process proceeds to the process E shown in FIG.
  • the light emitting units 400R, 400G, and 400B include the light source units 401R, 401G, and 401B provided for each color and the light source units 402R, 402G, and 402B as light sources of a plurality of colors.
  • the light source driving unit 211R supplies driving power to the light source unit 401R
  • the light source driving unit 211G supplies driving power to the light source unit 401G
  • the light source driving unit 211B supplies driving power to the light source unit 401B
  • the light source driving unit 212R supplies driving power to the light source unit 402R
  • the light source driving unit 212G supplies driving power to the light source unit 402G
  • the light source driving unit 212B supplies driving power to the light source unit 402B.
  • the light source control device 200 includes the light source units 401R, 401G, and 401B, and the light source unit 402R. , 402G and 402B can be independently controlled.
  • the AC-DC voltage conversion unit 203 receives an external power supply, and supplies power to one of the light source driving units 211R, 211G, and 211B or one of the light source driving units 212R, 212G, and 212B. Supply. Further, the power storage unit 205 stores electric power using an external power source, and the stored electric power is supplied to the other light source driving unit among the light source driving units 212R, 212G and 212B or the light source driving units 211R, 211G and 211B. Supply power.
  • the power storage unit 205 can supplement the power exceeding the output of the AC-DC voltage conversion unit 203 by supplying the stored power to the other light source driving unit. That is, the light source control device 200 includes the power storage unit 205 in addition to the AC-DC voltage conversion unit 203, whereby the power supply capability of the light source control device 200 can be increased. Further, in the present embodiment, the control unit 230 controls the power storage side output by the light source driving unit that receives power from the power storage unit 205 according to the brightness of the image projected on the screen indicated by the image signal. Increase or decrease drive power.
  • the image signal processing unit 221 determines whether the brightness of the image indicated in the image signal is in a plurality of stages, and the control unit 230 determines that the determination result by the image signal processing unit 221 is less than a predetermined threshold value. In this case, the drive power on the power storage side is reduced compared to when the determination result is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the control unit 230 reduces the drive power on the power storage side without reducing the drive power of the light source drive unit receiving power from the AC-DC voltage conversion unit 203. be able to. Therefore, since the light source control device 200 can supply power for a longer time with the power storage unit 205 having the same capacity, the volume and weight of the power storage unit 205 can be suppressed, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the volume and weight of the power storage unit 205 provided in the projection display device 2 can be suppressed, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the power supply source switching unit 208 supplies power from the AC-DC voltage conversion unit 203 to the light source driving units 211R, 211G, and 211B, and from the power storage unit 205 to the light source driving units 212R, 212G, and 212B. Power is supplied from the AC-DC voltage converter 203 to the light source drive units 212R, 212G, and 212B, and power is supplied from the power storage unit 205 to the light source drive units 211R, 211G, and 211B. Switch between states.
  • the projection display apparatus 2 reduces the deviation of the light emission time between the light source units 401R, 401G, and 401B and the light source units 402R, 402G, and 402B. be able to. That is, the projection display apparatus 2 can level the degree of aging of the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B.
  • the light emitting units 400R, 400G, and 400B include the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B made of light emitting diodes, thereby extending the lifetime of the light emitting units 400R, 400G, and 400B. be able to.
  • substances that are harmful to the environment such as high-pressure mercury lamps are not discharged.
  • the light emitting units 400R, 400G, and 400B emit red, green, and blue color lights as light sources, so that the projection display device 2 can project a color image on the screen.
  • the cooling units 501R, 501G, and 501B cool the vicinity of the light emitting units 400R, 400G, and 400B, so that the light emitting diodes that configure the light source units 401R, 401G, 401B, 402R, 402G, and 402B Variation in the amount of light due to the temperature rise at the joint can be suppressed.
  • the present embodiment can be applied to, for example, a projection display device used for presentations in lectures or lectures that do not always project images, or for watching movies with many dark scenes.
  • each of the light emitting units 400R, 400G, and 400B has two light source units.
  • each of the light emitting units 400R, 400G, and 400B has three or more light source units. Also good.
  • the power supply source switching unit 208 switches the power supply source to the three light emitting units 400R, 400G, and 400B at the same time.
  • the power supply source is switched for each color light. Also good.
  • the example in which the power of the power storage unit 205 is accumulated in the charging mode has been described.
  • the remaining capacity the power storage unit 205 may be charged until the target value A is reached.

Abstract

蓄電装置による電力供給をより長く行うことができるようにすることで、蓄電装置を用いた投写型表示装置の蓄電装置の容積および重量を抑制し、製造コストを低減する投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法を提供する。 光源制御装置(200)は、光源部(401R、GおよびB)に駆動電力を供給する光源駆動部(211R、GおよびB)と、光源部(402R、GおよびB)に駆動電力を供給する光源駆動部(212R、GおよびB)と、外部電源を受けて光源駆動部(211R、GおよびB)または(212R、GおよびB)に電力を供給するAC-DC電圧変換部(203)と、画像信号により示される画像の明るさに応じて、蓄電部(205)から電力を受けている光源駆動部によって出力される第2の駆動電力を増減させる制御部 (230)と、を備える。

Description

投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法
 本発明は、投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法に関する。
 スクリーンに画像を投写する投写型表示装置(例えば、プロジェクタなど)の開発が行われている。投写型表示装置は、小さな装置によって大きな画像を表示できるという利点がある。このため、投写型表示装置は、装置の運搬性、設置スペースおよび、製造コストの点で優れている。
 高輝度用途の投写型表示装置では、高圧水銀ランプなどの放電型ランプから出射された白色光が、ダイクロイックミラーによって、赤(R)、緑(G)、青(B)の色光に分解される。分解された各色光は、それぞれの色に対応する透過型液晶表示装置などの空間光変調装置を透過して、クロスダイクロイックプリズムによって合成され、投写レンズを通してスクリーンに画像として投写される。
 一方、近年では、1画像フレーム時間あたりの平均光量(以下「光量」と称する。)の大きな発光ダイオード(以下「LED(Light Emitting Diode)」と称する。)の開発が行われている。このLEDは、輝度寿命が長く、環境に有害な水銀などの物質を含んでいないことから、投写型表示装置の光源としての利用が盛んに考えられている。
 しかしながら、LEDの発光効率は、高圧水銀ランプに対して約40%とまだ低い。このため、LEDを用いて、高圧水銀ランプと同じ光量で画像を投写させる場合には、2倍以上の投入電力をLEDに供給しなければならない。例えば、投入電力が200Wの高圧水銀ランプと同じ光量で画像を投写させる場合には、LEDへの投入電力は、500W(=200/0.4)となる。
 また、LEDは、発光効率が高くないことに加えて、LED内の接合部の温度上昇に伴い、LEDから発生する光量が変化する特性を有している。
 図1は、赤色、緑色、青色の光を発するLEDの光量の温度依存性を例示する図である。図1(a)は、赤色の光を発するLEDの光量の温度依存性を示す図である。図1(b)は、緑色の光を発するLEDの光量の温度依存性を示す図である。図1(c)は、青色の光を発するLEDの光量の温度依存性を示す図である。
 図1(a)、(b)および(c)に示すように、各色のLEDは、接合部の温度上昇に伴い、発生する光量が変化する。また、LEDの構造および材料が、発光色ごとに異なるため、発光色ごとに光量の温度依存性が異なる。このため、高輝度用途の投写型表示装置の光源としてLEDを使用する場合には、LEDにおける接合部の温度上昇を抑制するための冷却機を設ける必要がある。
 図2は、ペルチェ素子により構成される冷却機の特性例を示す図である。図2(a)には、冷却機の電流Iと吸熱量Qcとの関係を示す吸熱量特性が示されている。また、図2(b)には、冷却機の電流Iと電圧Vとの関係を示す電流電圧特性が示されている。
 図2(a)および(b)に示すように、LEDへの投入電力を500Wとし、温度上昇により光量の低下が最も大きな赤色(R)のLEDに対し、図2(a)および(b)に示された特性を有するペルチェ素子を使用する場合には、ペルチェ素子への投入電力は、約370Wとなる。なお、ペルチェ素子への投入電力の算出では、各色のLEDへの投入電力の割合を、赤(R)=35%、緑(G)=45%、青(B)=20%とし、LEDへの投入電力のうち光に変換される電力の割合を10%と仮定している。また、ペルチェ素子の放熱側と吸熱側との温度差をΔT=30℃としている。
 したがって、LEDを用いた投写型表示装置では、投入電力が200Wの高圧水銀ランプと同じ光量で画像を投写させる場合、光源部および冷却部への投入電力が、高圧水銀ランプを用いる場合に比べて、670W(=500-200+370)も増加する。
 また、AC電源を用いて、光源部および冷却部に電力を供給する場合には、電圧変換に起因する電力損失が生じるため、光源部および冷却部への投入電力はさらに増加する。例えば、AC電源を直流電圧に変換するAC-DC電圧変換部の電圧変換効率を85%と仮定し、冷却機を駆動させる冷却駆動部、および、光源部を駆動させる光源駆動部の電圧変換効率をそれぞれ90%と仮定すると、光源部および冷却部への投入電力の電力損失による増加分は、208W(=300×0.31+370×0.31)となる。
 電力損失による投入電力の増加分を加えると、光源部および冷却部への投入電力は、高圧水銀ランプを用いた場合に比べて、878Wも増加する。よって、LEDを用いた投写型表示装置では、画像を投写する投写期間において消費される電力が、AC電源から供給される電力よりも大きくなり、AC電源による電力だけでは不足してしまう。このため、LEDを用いた投写型表示装置では、投写期間において不足する電力を補うことができるように、電力の供給能力が高い設備を備える必要があった。
 電力の供給能力を高める装置として、特許文献1には、蓄電装置を備える電源装置が記載されている。特許文献1に記載の電源装置は、商用AC電力を用いて定電圧を負荷に出力する第1電源と、蓄電装置の電力を負荷に出力する第2電源と、を備えている。
 特許文献1に記載の電源装置では、第1電源の出力と第2電源の出力とを並列に接続し、各電源からの電力の両方が負荷に同時に供給される。
特開2007-143340号公報
 特許文献1に記載の電源装置では、第1電源の出力と第2電源の出力とを並列に接続し、各電源からの電力の両方が負荷に同時に供給されるので、第1電源のみの供給で十分に供給が充足される状態であっても、蓄電装置の電力は常に消費されることとなり、蓄電装置による電力供給時間は短いものとなっている。
 電力の供給時間をより長くするためには、蓄電装置の容量を大きくすることが考えられるが、蓄電装置のコストまたは容積などが増加するという問題がある。
 例えば、LEDを用いた投写型表示装置において、複数の蓄電池により蓄電装置を構成する場合、1個あたり9.25Wh(=3.7V×2.5Ah)、47gの蓄電池を用いて、蓄電装置から、500Wの投入電力のうち半分の250WをLEDに供給するときは、1時間あたり、約27個(=250/9.25)の蓄電池が必要となる。したがって、6時間使用する場合には、約162個の蓄電池が必要となり、蓄電池の総重量は、7614g(=27×6×47)となる。
 よって、LEDを用いた投写型表示装置では、数時間程度、画像を投写するだけでも、蓄電装置のコスト、容積および重量が大きくなってしまうという課題があった。
 本発明の目的は、蓄電装置による電力供給時間をより長いものとする投写型表示装置の光源制御装置および投写型表示装置を提供することにある。
 本発明の投写型表示装置の光源制御装置は、複数の色の光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、各色光を出射する複数の発光手段と、前記発光手段から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を有する投写型表示装置の光源制御装置であって、前記第1の発光素子に駆動電力を供給する第1の駆動手段と、前記第2の発光素子に駆動電力を供給する第2の駆動手段と、外部電源を受けて、前記第1の駆動手段に電力を供給する電源手段と、前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された電力を前記第2の駆動手段に供給する蓄電手段と、前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動手段により出力される第2の駆動電力を増減させる制御手段と、を備える。
 本発明の投写型表示装置は、複数の色の光源から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を有する投写型表示装置であって、前記光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、色光を出射する複数の発光手段と、前記第1の発光素子に駆動電力を供給する第1の駆動手段と、前記第2の発光素子に駆動電力を供給する第2の駆動手段と、外部電源を受けて、前記第1の駆動手段に電力を供給する電源手段と、前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された電力を前記第2の駆動手段に供給する蓄電手段と、前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動手段により出力される第2の駆動電力を増減させる制御手段と、を備える。
 本発明の光源制御方法は、複数の色の光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、各色光を出射する複数の発光手段と、前記発光手段から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を含む投写型表示装置における光源制御装置の光源制御方法であって、外部電源に基づいて電源電力を生成し、前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された蓄積電力を放電し、前記電源電力に基づいて、前記第1の発光素子を発光させるための第1の駆動電力を生成し、前記第1の駆動電力を前記第1の発光素子に供給し、前記蓄積電力に基づいて、前記第2の発光素子を発光させるための第2の駆動電力を生成し、前記第2の駆動電力を前記第2の発光素子に供給し、前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動電力を増減させる。
 本発明の光源制御方法は、複数の色の光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、色光を出射する複数の発光手段と、前記発光手段から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を含む投写型表示装置における光源制御方法であって、外部電源に基づいて電源電力を生成し、前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された蓄積電力を放電し、前記電源電力に基づいて、前記第1の発光素子を発光させるための第1の駆動電力を生成し、前記第1の駆動電力を前記第1の発光素子に供給し、前記第1の駆動電力に応じて前記第1の発光素子から各色光が出射され、前記蓄積電力に基づいて、前記第2の発光素子を発光させるための第2の駆動電力を生成し、前記第2の駆動電力を前記第2の発光素子に供給し、前記第2の駆動電力に応じて前記第2の発光素子から各色光が出射され、前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動電力を増減させる。
 本発明によれば、同じ容量の蓄電装置による電力供給をより長く行うことができるので、蓄電装置を用いた投写型表示装置の蓄電装置の容積および重量を抑制することができ、製造コストを低減することが可能になる。
LEDの発光色ごとの光量の温度依存性を示す図である。 ペルチェ素子により構成される冷却機の特性例を示す図である。 本発明の一実施形態における投写型表示装置の構成を示すブロック図である。 電力供給元切換部208の構成例を示すブロック図である。 暗いシーンの画像と明るいシーンの画像とを表示する場合における光源部401R、401Gおよび401Bと光源部402R、402Gおよび402Bに供給される駆動電力に関する図である。 充電モードにおける制御部230の制御方法の処理手順例を示すフローチャートである。 省電力モードにおける制御部230の制御方法の処理手順例を示すフローチャートである。 通常表示モードにおける制御部230の制御方法の初期動作を示すフローチャートである。 通常表示モードにおける処理Aおよび処理Bの処理手順例を示すフローチャートである。 通常表示モードにおける処理Cおよび処理Dの処理手順例を示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
 図3は、本発明の実施形態における投写型表示装置2の構成を示すブロック図である。
 投写型表示装置2は、光源制御装置200と、複数の発光部400R、400Gおよび400Bと、冷却部501R、501Gおよび501Bと、複数の空間光変調部601R、601Gおよび601Bと、クロスダイクロイックプリズム701と、投写レンズ702と、を備える。
 光源制御装置200は、接続部201と、スイッチ部202と、AC-DC電圧変換部203と、充電部204と、蓄電部205と、残容量検出部206と、制御駆動部207と、電力供給元切換部208と、を備える。
 また、光源制御装置200は、第1の光源駆動部211R、211Gおよび211Bと、第2の光源駆動部212R、212Gおよび212Bと、を備える。また、光源制御装置200は、冷却駆動部213R、213Gおよび213Bと、画像信号処理駆動部214と、空間光変調信号生成駆動部215と、を備える。
 また、光源制御装置200は、画像信号処理部221と、空間光変調信号生成部222と、残容量時間算出部223と、時間計測部224と、動作モード表示部225と、記憶部226と、制御部230と、を備える。
 また、発光部400Rは、第1の光源部401Rと第2の光源部402Rとを備える。発光部400Gは、第1の光源部401Gと第2の光源部402Gとを備える。発光部400Bは、第1の光源部401Bと第2の光源部402Bとを備える。
 発光部400R、400Gおよび400Bの各々は、一般的に発光手段と呼ぶことができる。
 発光部400Rは、赤色(R)の光源として色光を出射する。発光部400Gは、緑色(G)の光源として色光を出射する。発光部400Bは、青色(B)の光源として色光を出射する。
 第1の光源部401R、401Gおよび401Bと、第2の光源部402R、402Gおよび402Bとは、一般的に第1または第2の発光素子と呼ぶことができる。
 光源部401Rおよび402Rは、赤色(R)の色光をそれぞれ出射する。光源部401Gおよび402Gは、緑色(G)の色光をそれぞれ出射する。光源部401Bおよび402Bは、青色(B)の色光をそれぞれ出射する。
 光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bは、半導体からなる発光素子であり、例えば、発光ダイオードにより実現される。また、光源部401Rは、光源駆動部211Rから供給される駆動電力を受けて発光する。光源部401Gは、光源駆動部211Gから供給される駆動電力を受けて発光する。光源部401Bは、光源駆動部211Bから供給される駆動電力を受けて発光する。
 また、光源部402Rは、光源駆動部212Rから供給される駆動電力を受けて発光する。光源部402Gは、光源駆動部212Gから供給される駆動電力を受けて発光する。光源部402Bは、光源駆動部212Bから供給される駆動電力を受けて発光する。
 また、光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bの各々は、駆動電力が大きくなるにつれて、光量が大きくなる。
 冷却部501R、501Gおよび501Bの各々は、一般的に冷却手段と呼ぶことができる。
 冷却部501Rは、発光部400Rを冷却する冷却機である。冷却部501Gは、発光部400Gを冷却する冷却機である。冷却部501Bは、発光部400Bを冷却する冷却機である。冷却部501R、501Gおよび501Bは、光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bを構成するLEDの接合部における温度上昇によって生じる光量の低下を抑制する役割を果たす。冷却部501R、501Gおよび501Bは、例えば、ペルチェ素子により実現される。
 空間光変調部601R、601Gおよび601Bの各々は、一般的に変調手段と呼ぶことができる。
 空間光変調部601Rは、発光部400Rから出射された色光を、空間光変調信号生成部222からの信号に基づいて光変調(空間光変調)する。また、空間光変調部601Gは、発光部400Gから出射された色光を、空間光変調信号生成部222からの信号に基づいて光変調する。また、空間光変調部601Bは、発光部400Bから出射された色光を、空間光変調信号生成部222からの信号に基づいて光変調する。
 空間光変調部601R、601Gおよび601Bは、例えば、透過型液晶表示装置、反射型液晶表示装置(Liquid Crystal On Silicon:LCOS)、DMD(Digital Micromirror Device)やGLV(Grating Light Valve)などの空間光変調装置により実現される。
 クロスダイクロイックプリズム701は、一般的に合成手段と呼ぶことができる。
 クロスダイクロイックプリズム701は、空間光変調部601R、601Gおよび601Bによって、光変調された各色光を合成する。
 投写レンズ702は、一般的に投写手段と呼ぶことができる。
 投写レンズ702は、クロスダイクロイックプリズム701によって合成された光を、スクリーンに画像として投写する。
 接続部201は、外部の商用AC電源回路と投写型表示装置2との間を接続する。すなわち、接続部201は、商用AC電源(外部電源)から供給される交流の電源電圧を、投写型表示装置2に供給する。接続部201は、投写型表示装置2の運搬性を向上させるため、例えば、着脱可能なコンタクトおよびケーブルにより構成される。接続部201は、電源電圧を、スイッチ部202を介して、AC-DC電圧変換部203に供給する。
 スイッチ部202は、制御部230の制御に従って、接続部201とAC-DC電圧変換部203との間を接続(オン状態)または切断(オフ状態)する。
 AC-DC電圧変換部203は、一般的に電源手段と呼ぶことができる。
 AC-DC電圧変換部203は、外部電源を受けて、電力供給元切換部208を介して、光源駆動部211R、211Gおよび211B、または、光源駆動部212R、212Gおよび212Bのうち、一方の光源駆動部に電力を供給する電力供給元である。
 本実施形態では、AC-DC電圧変換部203は、接続部201から供給される交流の電源電圧を、直流電圧に変換する。また、AC-DC電圧変換部203は、変換された直流電圧を、電力供給元切換部208を介して、光源駆動部211R、211Gおよび211B、または、光源駆動部212R、212Gおよび212Bのうち一方の光源駆動部に供給する。
 また、AC-DC電圧変換部203は、変換された直流電圧を、電力供給元切換部208を介して、冷却駆動部213R、213Gおよび213Bと、画像信号処理駆動部214と、空間光変調信号生成駆動部215と、に供給する。また、AC-DC電圧変換部203は、変換された直流電圧を、充電部204に供給する。
 充電部204は、制御部230の制御に従って、AC-DC電圧変換部203からの直流電圧を受けて、蓄電部205を充電する。すなわち、充電部204は、蓄電部205に電力を蓄積する。
 蓄電部205は、一般的に蓄電手段と呼ぶことができる。
 蓄電部205は、外部電源を用いて電力を蓄積し、その蓄積された電力を、光源駆動部211R、211Gおよび211B、または、光源駆動部212R、212Gおよび212Bのうち他方の光源駆動部に供給する電力供給元である。蓄電部205は、例えば、複数の蓄電池により構成される。蓄電池としては、エネルギー密度が高く、自己放電による容量の低下が少なく、かつ、小型で軽量な蓄電池が用いられる。例えば、蓄電池としては、リチウムイオン電池(Li-ion電池)が用いられてもよい。
 本実施形態では、蓄電部205は、電荷の蓄積によって生じる直流の出力電圧を、電力供給元切換部208を介して、光源駆動部211R、211Gおよび211B、または、光源駆動部212R、212Gおよび212Bのうち、他方の光源駆動部に供給する。また、蓄電部205は、蓄電部205の出力電圧を、残容量検出部206および制御駆動部207に供給する。
 なお、AC-DC電圧変換部203および蓄電部205の出力電圧値は、光源駆動部211R、211Gおよび211Bと、212R、212Gおよび212Bと、冷却駆動部213R、213Gおよび213Bと、画像信号処理駆動部214と、空間光変調信号生成駆動部215と、の動作保証範囲内であれば、同じ値でなくてもよい。
 残容量検出部206は、制御部230の制御に従って、蓄電部205からの出力を用いて、蓄電部205の残容量を検出する。また、残容量検出部206は、その検出結果を、制御部230を介して記憶部226に記憶する。
 制御駆動部207は、蓄電部205から供給される電力を受けて、制御部230を駆動させるための電力を生成する。制御駆動部207は、その生成された電力を、制御部230に供給する。
 電力供給元切換部208は、一般的に切換手段と呼ぶことができる。
 電力供給元切換部208は、制御部230の制御によって、接続状態を、AC-DC電圧変換部203から光源駆動部211R、211Gおよび211Bに電力が供給されるとともに、蓄電部205から光源駆動部212R、212Gおよび212Bに電力が供給される状態(以下「第1の接続状態」と称する。)に切り換える。
 また、電力供給元切換部208は、制御部230の制御によって、接続状態を、AC-DC電圧変換部203から光源駆動部212R、212Gおよび212Bに電力が供給されるとともに、蓄電部205から光源駆動部211R、211Gおよび211Bに電力が供給される状態(以下「第2の接続状態」と称する。)に切り換える。
 電力供給元切換部208は、例えば、一定の時間間隔または条件に基づいて、第1の接続状態と第2の接続状態とを交互に切り換える。
 電力供給元切換部208は、AC-DC電圧変換部203および蓄電部205のうち一方の電力供給元と、光源駆動部211R、211Gおよび211Bと、の間を接続する。また、電力供給元切換部208は、AC-DC電圧変換部203および蓄電部205のうち、他方の電力供給元と、光源駆動部212R、212Gおよび212Bと、の間を接続する。
 光源駆動部211R、211Gおよび211Bは、一般的に第1または第2の駆動手段と呼ぶことができる。光源駆動部212R、212Gおよび212Bは、一般的に第2または第1の駆動手段と呼ぶことができる。
 光源駆動部211R、211Gおよび211Bは、電力供給元切換部208を介して、AC-DC電圧変換部203または蓄電部205から電力を受ける。また、光源駆動部211Rは、光源部401Rを発光させるための駆動電力を生成する。光源駆動部211Gは、光源部401Gを発光させるための駆動電力を生成する。光源駆動部211Bは、光源部401Bを発光させるための駆動電力を生成する。
 また、光源駆動部211Rは、光源部401Rに駆動電力を供給する。光源駆動部211Gは、光源部401Gに駆動電力を供給する。光源駆動部211Bは、光源部401Bに駆動電力を供給する。
 光源駆動部212R、212Gおよび212Bは、電力供給元切換部208を介して、蓄電部205またはAC-DC電圧変換部203から電力を受ける。
 また、光源駆動部212Rは、光源部402Rを発光させるための駆動電力を生成する。光源駆動部212Gは、光源部402Gを発光させるための駆動電力を生成する。光源駆動部212Bは、光源部402Bを発光させるための駆動電力を生成する。
 また、光源駆動部212Rは、光源部402Rに駆動電力を供給する。光源駆動部212Gは、光源部402Gに駆動電力を供給する。光源駆動部212Bは、光源部402Bに駆動電力を供給する。
 冷却駆動部213Rは、制御部230の制御に従って、冷却部501Rに電力を供給する。冷却駆動部213Gは、制御部230の制御に従って、冷却部501Gに電力を供給する。冷却駆動部213Bは、制御部230の制御に従って、冷却部501Bに電力を供給する。
 画像信号処理駆動部214は、画像信号処理部221を駆動させるための電力を生成する。画像信号処理駆動部214は、その生成された電力を、画像信号処理部221に供給する。
 空間光変調信号生成駆動部215は、空間光変調信号生成部222を駆動させるための電力を生成する。空間光変調信号生成駆動部215は、その生成された電力を、空間光変調信号生成部222に供給する。
 画像信号処理部221は、外部から画像信号を受け付けると、受け付けた画像信号に示される画像の明るさを判定する。画像信号処理部221は、例えば、画像信号に示される画像の明るさが複数の段階のいずれかであるかを判定する。画像信号処理部221は、判定結果を、制御部230に供給する。
 また、画像信号処理部221は、受け付けた画像信号に所定の画像処理を施し、その処理が施された画像信号を、空間光変調信号生成部222に供給する。
 また、画像信号処理部221は、外部から画像信号を受け付けると、画像信号の入力があった旨を示す情報(以下「画像入力情報」と称する。)を生成する。画像入力情報は、画像信号処理部221に保持される。また、画像信号処理部221は、制御部230の指示に従って、画像入力情報を、制御部230に出力する。
 空間光変調信号生成部222は、画像信号処理部221からの画像信号に基づいて、空間光変調信号を生成する。また、空間光変調信号生成部222は、生成された空間光変調信号を、空間光変調部601に供給する。
 残容量時間算出部223は、残容量検出部206からの検出結果に基づいて、蓄電部205の残容量時間を算出する。また、残容量時間算出部223は、残容量時間を、制御部230を介して記憶部226に記憶する。また、残容量時間算出部223は、残容量時間を算出するたびに、記憶部226に記憶された残容量時間を最新のものに更新する。
 時間計測部224は、制御部230の制御に従って、光源部401R、401Gおよび401Bの発光時間(以下「第1の使用時間」と称する。)と、光源部402R、402Gおよび402Bの発光時間(以下「第2の使用時間」と称する。)と、をそれぞれ計測する。また、時間計測部224は、その計測結果を、制御部230を介して、記憶部226に記憶する。
 制御部230は、一般的に制御手段と呼ぶことができる。
 制御部230は、画像信号に示される、スクリーンに投写される画像の明るさに応じて、蓄電部205から電力を受けている光源駆動部によって出力される駆動電力(以下「蓄電側の駆動電力」と称する。)を増減させる。なお、蓄電側の駆動電力は、一般的に第2の駆動電力と呼ぶことができる。
 本実施形態では、制御部230は、画像信号処理部221による判定結果が、予め定められた閾値(以下「明るさ閾値」と称する。)未満であるか否かを判断する。
 また、制御部230は、判定結果が、明るさ閾値未満である場合には、蓄電側の駆動電力を、判定結果が明るさ閾値以上であるときに比べて低下させる。すなわち、制御部230は、画像信号に示される画像の明るさが、所定の閾値未満である場合には、蓄電側の駆動電力を、画像信号に示される画像の明るさが所定の閾値以上のときに比べて低下させる。
 また、制御部230は、蓄電側の駆動電力が、最小レベルとなったときは、AC-DC電圧変換部203から電力を受けている光源駆動部によって出力される駆動電力(以下「電源側の駆動電力」と称する。)を低下させるようにしてもよい。
 また、制御部230は、スクリーンに投写される画像の明るさと白色とが、予め設定された値になるように、光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bにそれぞれ供給される駆動電力の大きさを制御する。また、制御部230は、光源部401R、401Gおよび401B、402R、402Gおよび402Bの接合部の温度が、予め設定された値になるように、冷却部501R、501Gおよび501Bに供給される電力を制御する。
 また、制御部230は、「通常表示モード」、「充電モード」および「省電力モード」の3つの動作モードの処理を行う。
 通常表示モードでは、制御部230は、画像信号処理部221から画像入力情報を受け付けると、残容量検出部206による検出結果と、蓄電部205の充電の要否を判断するための閾値(以下、「目標値C」と称する。)と、を比較する。
 制御部230は、検出結果が、目標値Cよりも大きい場合には、記憶部226に記憶された第1の使用時間と第2使用時間とを比較する。制御部230は、第1の使用時間が、第2の使用時間よりも長い場合には、光源駆動部211R、211Gおよび211Bの電力供給元を蓄電部205に切り換えるとともに、光源駆動部212R、212Gおよび212Bの電力供給元をAC-DC電圧変換部203に切り換えるように電力供給元切換部208を制御する。
 一方、制御部230は、第1の使用時間が、第2の使用時間よりも短い場合には、光源駆動部211R、211Gおよび211Bの電力供給元をAC-DC電圧変換部203に切り換えるとともに、光源駆動部212R、212Gおよび212Bの電力供給元を蓄電部205に切り換えるように電力供給元切換部208を制御する。
 また、制御部230は、画像信号処理部221による判定結果が、明るさ閾値未満である場合には、画像が暗いと判断し、蓄電側の駆動電力を、判定結果が明るさ閾値以上のときの蓄電側の駆動電力と比べて低下させる。
 本実施形態では、制御部230は、画像が明るいと判断した場合には、蓄電側の駆動電力と、電源側の駆動電力と、が互いに最大レベルとなるように制御する。一方、制御部230は、画像が暗いと判断した場合には、蓄電側の駆動電力のみが最小レベルとなるように制御する。また、制御部230は、時間計測部224によって計測された第1の使用時間および第2の使用時間を、記憶部226にそれぞれ記憶する。
 また、制御部230は、画像信号処理部221から画像入力情報が出力されない場合には、残容量検出部206による検出結果と、目標値Cよりも小さい値である閾値(以下「目標値B」と称する。)と、を比較する。
 制御部230は、検出結果が目標値Bよりも大きい場合において、使用者から、充電モードに移行するためのコマンド(以下「充電モード移行コマンド」と称する。)を受け付けたときは、充電モードに移行する。一方、制御部230は、検出結果が、目標値Bよりも大きい場合において、充電モード移行コマンドを受け付けなければ、省電力モードに移行する。
 次に、省電力モードでは、制御部230は、画像信号処理部221から画像入力情報を受け付けると、通常表示モードに移行する。また、制御部230は、残容量検出部206による検出結果が、目標値B以下である場合には、充電モードに移行する。また、制御部230は、検出結果が、目標値C以下であり、かつ、目標値Bよりも大きい場合に、充電モード移行コマンドを受け付けたときは、充電モードに移行する。
 次に、充電モードでは、制御部230は、画像信号処理部221から画像入力情報を受け付けるまでの間、充電部204を介して蓄電部205を充電する。また、制御部230は、残容量検出部206による検出結果が、予め定められた閾値であって充電の上限値を示す閾値(以下「目標値A」と称する。)に達した場合には、省電力モードに移行する。また、制御部230は、画像信号処理部221から画像入力情報を受け付けると、通常表示モードに移行する。
 動作モード表示部225は、制御部230の制御に従って、「通常表示モード」、「充電モード」および「省電力モード」のうちいずれかの動作モードを表示する。動作モード表示部225は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)により実現される。
 記憶部226は、目標値A、目標値B、および目標値Cと、残容量検出部206からの検出結果(残容量)と、残容量時間算出部223からの残容量時間と、時間計測部224からの第1および第2の使用時間と、明るさ閾値と、を記憶する。
 なお、本実施形態では、投写型表示装置2が、電力供給元切換部208および冷却部501R、501Gおよび501Bを備える例について説明したが、これに限られるものではない。投写型表示装置2は、例えば、光源制御装置200、発光部400R、400Gおよび400B、空間光変調部601R、601Gおよび601B、クロスダイクロイックプリズム701および投写レンズ702のみにより構成され、光源制御装置200は、AC-DC電圧変換部203、蓄電部205、光源駆動部211R、211Gおよび211B、光源駆動部212R、212Gおよび212B、画像信号処理部221および制御部230のみによって構成されてもよい。
 図4は、電力供給元切換部208の構成例を示すブロック図である。
 電力供給元切換部208は、14個のスイッチ素子208-1から208-14により構成される。スイッチ素子208-1から208-14の各々は、オン状態の場合にスイッチ素子の両端の間を接続し、オフ状態の場合にスイッチ素子の両端の間を切断する。
 また、図4に示された光源駆動部211R、211G、211B、212R、212Gおよび212B、冷却駆動部213R、213Gおよび213B、画像信号処理駆動部214、空間光変調信号生成駆動部215、AC-DC電圧変換部203および蓄電部205は、図3と同様のものであるため、ここでの説明を省略する。
 スイッチ素子208-1から208-6は、制御部230の制御に従って、光源駆動部211R、211G、211B、212R、212Gおよび212Bと、スイッチ素子208-13と、の間を接続または切断する。
 スイッチ素子208-7から208-12は、制御部230の制御に従って、光源駆動部211R、211G、211B、212R、212Gおよび212Bと、スイッチ素子208-14と、の間を接続または切断する。
 スイッチ素子208-13は、制御部230の制御に従って、蓄電部205とスイッチ素子208-1から208-6との間を接続または切断する。
 スイッチ素子208-14は、制御部230の制御に従って、スイッチ素子208-7から208-12、冷却駆動部213R、213Gおよび213B、画像信号処理駆動部214および空間光変調信号生成駆動部215と、AC-DC電圧変換部203と、の間を接続または切断する。
 図5は、光源部401R、401Gおよび401Bと、光源部402R、402Gおよび402Bに供給される駆動電力に関する図である。
 図5(a)は、AC-DC電圧変換部203からの電力を光源部401R、401Gおよび401Bに供給するとともに、蓄電部205からの電力を光源部402R、402Gおよび402Bに供給する場合における光源点灯期間Dutyを例示する図である。図5(b)は、蓄電部205からの電力を光源部401R、401Gおよび401Bに供給するとともに、AC-DC電圧変換部203からの電力を光源部402R、402Gおよび402Bに供給する場合における光源点灯期間Dutyを例示する図である。
 図5(a)および(b)では、光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bに供給される駆動電力の大きさが、光源点灯期間Dutyによって表現されており、駆動電力が大きくなるにつれて、光源点灯期間Dutyの割合が大きくなる。また、明るいシーン、および、暗いシーンの画像が投写される場合における光源点灯期間Dutyが色光ごとにそれぞれ示されている。
 本実施形態では、暗いシーンにおける光源部401R、401Gおよび401Bまたは402R、402Gおよび402Bの駆動電力は、明るいシーンに比べて半分としている。また、光源部401R、401Gおよび401Bの電力供給元と、光源部402R、402Gおよび402Bの電力供給元と、の切換えは、制御部230の制御によって、光源部401R、401Gおよび401Bの使用時間と、光源部402R、402Gおよび402Bの使用時間と、が同等となるように行われる。
 また、電力供給元の切換えは、通常表示モードにおいて定期的に行ってもよい。例えば、切換間隔を、画像表示に影響しない1kHzとする。あるいは、通常表示モードの期間には切換えを行わず、通常表示モードに移行するたびに、電力供給元を切り換えるようにしてもよい。
 図5(a)に示すように、明るいシーンの場合は、光源部401R、401Gおよび401Bと、光源部402R、402Gおよび402Bとの両者の光源点灯期間Dutyが100%となる。一方、暗いシーンの場合は、蓄電部205から電力が供給される光源部402R、402Gおよび402Bの光源点灯期間Dutyのみが0%となる。
 図5(b)に示すように、明るいシーンの場合は、光源部401R、401Gおよび401Bと、光源部402R、402Gおよび402Bと、の両者の光源点灯期間Dutyが100%となる。一方、暗いシーンの場合は、蓄電部205から電力が供給される光源部401R、401Gおよび401Bの光源点灯期間Dutyのみが0%となる。
 次に、投写型表示装置2の動作について説明する。
 図6は、省電力モードにおける制御部230の制御方法の処理手順例を示すフローチャートである。
 まず、制御部230は、スイッチ部202および電力供給元切換部208におけるスイッチ素子208-1から208-14をオフ状態にする(ステップS101)。制御部230が、スイッチ部202および電力供給元切換部208をオフ状態にすると、制御部230は、記憶部226に記憶された目標値Aを読み出す(ステップS102)。
 制御部230が、記憶部226に記憶された目標値Aを読み出すと、制御部230は、スイッチ部202をオン状態にする(ステップS103)。
 制御部230が、スイッチ部202をオン状態にすると、制御部230は、充電部204を介して、AC-DC電圧変換部203からの電力を蓄電部205に供給することによって、蓄電部205への電荷の蓄積を行う(ステップS104)。
 制御部230が、蓄電部205への電荷の蓄積を行うと、制御部230は、画像信号処理部221によって生成された画像入力情報の有無を確認する(ステップS105)。制御部230が、画像入力情報の有無を確認すると、制御部230は、画像入力情報が生成されていない場合には(ステップS106)、残容量検出部206を介して、蓄電部205の残容量を検出し、その検出結果Dを記憶部226に記憶する(ステップS107)。
 制御部230が、その検出結果Dを記憶部226に記憶すると、制御部230は、記憶部226に記憶された検出結果Dが、目標値A以上であるか否かを判断する(ステップS108)。制御部230は、検出結果Dが、目標値A未満である場合には、ステップS105に戻る。
 一方、制御部230は、検出結果Dが、目標値A以上である場合には、充電部204を介して蓄電部205を充電する動作を停止する(ステップS109)。制御部230が、蓄電部205を充電する動作を停止すると、制御部230は、スイッチ部202をオフ状態にする(ステップS110)。
 制御部230が、スイッチ部202をオフ状態にすると、制御部230は、投写型表示装置2を省電力モードに移行させるための処理を実行する(ステップS111)。制御部230が、省電力モードに移行させるための処理を実行すると、制御部230は、投写型表示装置2が省電力モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させる(ステップS112)。
 また、ステップS106において、制御部230は、画像入力情報が生成されている場合には、投写型表示装置2を通常表示モードに移行させるための処理を実行する(ステップS113)。制御部230が、通常表示モードに移行させるための処理を実行すると、制御部230は、投写型表示装置2が通常表示モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させる(ステップS114)。
 ステップS112およびS114の処理が終了すると、充電モードにおける制御方法の処理手順が終了する。
 図7は、省電力モードにおける制御部230の制御方法の処理手順例を示すフローチャートである。
 まず、制御部230は、スイッチ部202および電力供給元切換部208におけるスイッチ素子208-1から208-14をオフ状態にする(ステップS201)。制御部230が、スイッチ部202および電力供給元切換部208をオフ状態にすると、制御部230は、記憶部226に記憶された目標値Bおよび目標値Cを読み出す(ステップS202)。
 制御部230が、目標値Bおよび目標値Cを読み出すと、制御部230は、残容量検出部206を介して、蓄電部205の残容量を検出し、その検出結果Dを記憶部226に記憶する(ステップS203)。
 制御部230が、検出結果Dを記憶部226に記憶すると、制御部230は、検出結果Dが、目標値C以下であるか否かを判断する(ステップS204)。制御部230は、検出結果Dが、目標値Cよりも大きい場合には、画像信号処理部221によって生成される画像入力情報の有無を確認する(ステップS205)。
 制御部230は、画像信号処理部221に画像入力情報がない場合には(ステップS206)、ステップS203に戻る。一方、制御部230は、画像入力情報がある場合には(ステップS206)、投写型表示装置2を通常表示モードに移行させるための処理を実行する(ステップS207)。
 制御部230が、通常表示モードに移行させるための処理を実行すると、制御部230は、投写型表示装置2が通常表示モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させる(ステップS208)。
 また、ステップS204において、制御部230は、検出結果Dが目標値C以下である場合には、検出結果Dが目標値B以下であるか否かを判断する(ステップS209)。制御部230は、検出結果Dが目標値Bよりも大きい場合には、充電モード移行コマンドの入力の有無を確認する(ステップS212)。
 制御部230は、充電モード移行コマンドの入力がない場合には、ステップS203に戻る。一方、制御部230は、充電モード移行コマンドの入力がある場合には、投写型表示装置2を充電モードに移行させるための処理を実行する(ステップS210)。制御部230が、充電モードに移行させるための処理を実行すると、制御部230は、投写型表示装置2が充電モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させる(ステップS211)。
 ステップS208およびS211の処理が終了すると、省電力モードにおける制御方法の処理手順が終了する。
 図8は、通常表示モードにおける制御部230の制御方法の処理手順例を示すフローチャートである。図8(a)は、通常表示モードにおける制御部230の制御方法の初期動作を示すフローチャートである。
 まず、制御部230は、スイッチ部202および電力供給元切換部208におけるスイッチ素子208-1から208-14をオフ状態にする(ステップS301)。制御部230が、スイッチ部202および電力供給元切換部208をオフ状態にすると、制御部230は、記憶部226に記憶された目標値Bおよび目標値Cを読み出す(ステップS302)。
 制御部230が、目標値Bおよび目標値Cを読み出すと、制御部230は、記憶部226に記憶された第1および第2の使用時間J1およびJ2を読み出す(ステップS303)。
 制御部230が、第1および第2の使用時間J1およびJ2を読み出すと、制御部230は、残容量検出部206を介して、蓄電部205の残容量を検出し、その検出結果Dを記憶部226に記憶する(ステップS304)。
 制御部230が、検出結果Dを記憶部226に記憶すると、制御部230は、記憶部226に記憶された検出結果Dに基づいて、残容量時間算出部208によって算出された残容量時間Fを、記憶部226に記憶する(ステップS305)。
 制御部230が、残容量時間Fを記憶部226に記憶すると、制御部230は、画像信号処理部221によって生成される画像入力情報の有無を確認する(ステップS306)。制御部230は、画像信号処理部221に画像入力情報がない場合には(ステップS307)、処理Aに進む。
 一方、制御部230は、画像信号処理部221に画像入力情報がある場合には(ステップS307)、検出結果Dが、目標値C以下であるか否かを判断する(ステップS308)。そして、制御部230は、検出結果Dが目標値C以下である場合には、処理Bに進む。
 一方、制御部230は、検出結果Dが目標値Cよりも大きい場合には、第1の使用時間J1と第2の使用時間J2とを比較する(ステップS309)。
 制御部230は、第1の使用時間J1が、第2の使用時間J2よりも短い場合には、処理Cに進む。一方、制御部230は、第1の使用時間J1が、第2の使用時間J2と比べて長い、または、等しい場合には、処理Dに進む。また、処理Eの後に、ステップS303からS309までの一連の処理を行う。
 図8(b)は、処理Aおよび処理Bの処理手順例を示すフローチャートである。
 図8(a)に示されたステップS308で、制御部230が、検出結果Dが目標値C以下であると判断した後の処理Bにおいて、制御部230は、記憶部226に記憶された残容量時間Fを、スクリーンに表示させる(ステップS319)。制御部230が、残容量時間Fをスクリーンに表示させると、制御部230は、投写型表示装置2が充電モードに移行する旨を示す表示をスクリーンに表示させる(ステップS320)。
 制御部230が、投写型表示装置2が充電モードに移行する旨を示す表示をスクリーンに表示させると、制御部230は、投写型表示装置2を充電モードに移行させるための処理を実行する(ステップS321)。
 制御部230が、投写型表示装置2を充電モードに移行させるための処理を実行すると、制御部230は、投写型表示装置2が充電モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させる(ステップS322)。
 図8(a)に示されたステップS307で、制御部230が、画像信号処理部221に画像入力情報がないと判断した後の処理Aにおいて、制御部230は、スイッチ部202と、スイッチ素子208-1から208-14と、をオフ状態にする(ステップS323)。
 制御部230が、スイッチ部202と、スイッチ素子208-1から208-14と、をオフ状態にすると、制御部230は、検出結果Dが、目標値B以下であるか否かを判断する(ステップS324)。
 制御部230は、検出結果Dが、目標値B以下である場合には、ステップS321に進む。一方、制御部230は、検出結果Dが、目標値Bよりも大きい場合には、充電モード移行コマンドの入力の有無を確認する(ステップS325)。制御部230は、充電モード移行コマンドの入力がある場合には、ステップS321に進む。
 一方、制御部230は、充電モード移行コマンドの入力がない場合には、投写型表示装置2を省電力モードに移行させるための処理を実行する(ステップS327)。制御部230が、省電力モードに移行させるための処理を実行すると、制御部230は、投写型表示装置2が省電力モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させる(ステップS328)。
 ステップS322およびS328の処理が終了すると、通常表示モードにおける制御方法の処理手順が終了する。
 図8(c)は、処理Cおよび処理Dの処理手順例を示すフローチャートである。
 図8(a)に示されたステップS309で、制御部230が、第1の使用時間J1が、第2の使用時間J2よりも短いと判断した後の処理Cにおいて、制御部230は、第1の使用時間J1が、第2の使用時間J2よりも短い場合には、スイッチ素子208-1から208-3と208-10から208-12とをオフ状態にし、スイッチ素子208-4から208-9をオン状態にする(ステップS310)。すなわち、制御部230は、第1の使用時間J1が、第2の使用時間J2よりも短い場合には、電力供給元切換部208の接続状態を、第1の接続状態に切り換える。
 図8(a)に示されたステップS309で、制御部230が、第1の使用時間J1が、第2の使用時間J2と比べて長い、または、等しいと判断した後の処理Dにおいて、制御部230は、スイッチ素子208-1から208-3と208-10から208-12とをオン状態にし、スイッチ素子208-4から208-9をオフ状態にする(ステップS311)。すなわち、制御部230は、第1の使用時間J1が、第2の使用時間J2と比べて長い、または、等しい場合には、電力供給元切換部208の接続状態を、第2の接続状態に切り換える。
 ステップS310またはS311の処理の後、制御部230は、スイッチ部202と、スイッチ素子208-13および208-14と、をオン状態にする(ステップS312)。
 制御部230が、スイッチ部202と、スイッチ素子208-13および208-14と、をオン状態にすると、制御部230は、画像信号処理部221に対し、入力された画像信号に示される、投写される画像の明るさを判定するよう制御する(ステップS313)。そして、制御部230は、画像信号処理部221による判定結果が、明るさ閾値未満であるか否かを判断する(ステップS314)。
 制御部230は、判定結果が、明るさ閾値未満である場合には、画像が暗いと判断して、蓄電側の駆動電力を、判定結果が明るさ閾値以上のときと比べて低下させる(ステップS315)。制御部230が、蓄電側の駆動電力を低下させると、制御部230は、記憶部226に記憶された残容量時間Fを、スクリーンに表示させる(ステップS316)。
 一方、制御部230は、判定結果が、明るさ閾値以上である場合には、画像が明るいと判断して、蓄電側の駆動電力および電源側の駆動電力を維持し、記憶部226に記憶された残容量時間Fを、スクリーンに表示させる(ステップS316)。
 制御部230が、残容量時間Fを、スクリーンに表示させると、制御部230は、投写型表示装置2が通常表示モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させる(ステップS317)。
 制御部230が、投写型表示装置2が通常表示モードである旨を示す表示を、動作モード表示部225に表示させると、制御部230は、時間計測部224を介して、第1の使用時間J1および第2の使用時間J2を測定し、その測定結果を記憶部226に記憶して(ステップS318)、図8(a)に示された処理Eに進む。
 本実施形態によれば、発光部400R、400Gおよび400Bが、複数の色の光源として、各色ごとに設けられた光源部401R、401Gおよび401Bと、光源部402R、402Gおよび402Bと、を有する。
 さらに光源駆動部211Rが、光源部401Rに駆動電力を供給し、光源駆動部211Gが、光源部401Gに駆動電力を供給し、光源駆動部211Bが、光源部401Bに駆動電力を供給する。さらに光源駆動部212Rが、光源部402Rに駆動電力を供給し、光源駆動部212Gが、光源部402Gに駆動電力を供給し、光源駆動部212Bが、光源部402Bに駆動電力を供給する。
 発光部400R、400Gおよび400Bが、光源部401R、401Gおよび401Bと、光源部402R、402Gおよび402Bと、を有することによって、光源制御装置200は、光源部401R、401Gおよび401Bと、光源部402R、402Gおよび402Bと、に供給する駆動電力の大きさを、独立して制御することができる。
 また、本実施形態では、AC-DC電圧変換部203が、外部電源を受けて、光源駆動部211R、211Gおよび211B、または、光源駆動部212R、212Gおよび212Bのうち一方の光源駆動部に電力を供給する。さらに蓄電部205が、外部電源を用いて電力を蓄積し、その蓄積された電力を、光源駆動部212R、212Gおよび212B、または、光源駆動部211R、211Gおよび211Bのうち他方の光源駆動部に電力を供給する。
 蓄電部205が、蓄積された電力を他方の光源駆動部に供給することによって、AC-DC電圧変換部203の出力を超える電力を補うことができる。すなわち、光源制御装置200が、AC-DC電圧変換部203に加え、蓄電部205を有することによって、光源制御装置200の電力供給能力を高めることができる。
また、本実施形態では、制御部230が、画像信号に示される、スクリーンに投写される画像の明るさに応じて、蓄電部205から電力を受けている光源駆動部によって出力される蓄電側の駆動電力を増減させる。
すなわち、画像信号処理部221が、画像信号に示される画像の明るさが複数の段階のいずれであるかを判定し、制御部230が、画像信号処理部221による判定結果が、所定の閾値未満である場合には、蓄電側の駆動電力を、判定結果が所定の閾値以上であるときに比べて低下させる。
 このため、制御部230が、投写される画像が暗い場合に、AC-DC電圧変換部203から電力を受けている光源駆動部の駆動電力を低下させることなく、蓄電側の駆動電力を低下させることができる。よって、光源制御装置200は、同じ容量の蓄電部205による電力供給をより長く行うことができるので、蓄電部205の容積および重量を抑制することができ、製造コストを低減することができる。
 例えば、投写型表示装置2が、明るいシーンの画像と暗いシーンの画像とのシーン比率が50%である複数の画像を順次投写する場合を想定する。そして、明るいシーンの画像を投写するときの発光部400R、400Gおよび400Bに対する蓄電部205から供給される投入電力を250W、暗いシーンでの投入電力を明るいシーンの半分の125Wとする。さらに、蓄電部205に用いる蓄電地1個あたりの電力量および重量を、9.25Wh(=3.7V×2.5Ah)、47gとする。
 シーン比率が50%である複数の画像を順次投写する場合、投写型表示装置2は、約81個(=3×250/9.25+0×125/9.25)、総重量3807g(=81×47)の蓄電池を用いることによって、複数の画像を6時間程度、投写することができる。一方、本実施形態を適用しない投写型表示装置では、複数の画像を6時間程度、投写するのに、約122個(=3×250/9.25+3×125/9.25)、総重量5734g(=122×47)の蓄電池が必要となる。
 よって、本実施形態では、投写型表示装置2に設ける蓄電部205の容積および重量を抑制することができ、製造コストを低減することができる。
 また、本実施形態では、電力供給元切換部208が、AC-DC電圧変換部203から光源駆動部211R、211Gおよび211Bに電力が供給されるとともに蓄電部205から光源駆動部212R、212Gおよび212Bに電力が供給される状態と、AC-DC電圧変換部203から光源駆動部212R、212Gおよび212Bに電力が供給されるとともに蓄電部205から光源駆動部211R、211Gおよび211Bに電力が供給される状態と、を交互に切り換える。
 電力供給元切換部208が、電力供給元を交互に切り換えることによって、投写型表示装置2は、光源部401R、401Gおよび401Bと、光源部402R、402Gおよび402Bとの発光時間の偏りを低減することができる。すなわち、投写型表示装置2は、光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bの経年劣化の度合いを平準化することができる。
 また、本実施形態では、発光部400R、400Gおよび400Bが、発光ダイオードからなる光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bを有することによって、発光部400R、400Gおよび400Bの寿命を長くすることができる。また、高圧水銀ランプのように環境に有害な物質を排出することがなくなる。
 また、本実施形態では、発光部400R、400Gおよび400Bが、光源として、赤、緑および青の色光を出射することによって、投写型表示装置2は、カラー画像をスクリーンに投写することができる。
 また、本実施形態では、冷却部501R、501Gおよび501Bが、発光部400R、400Gおよび400Bの近傍を冷却することによって、光源部401R、401G、401B、402R、402Gおよび402Bを構成する発光ダイオードの接合部における温度上昇に起因する光量の変動を抑制することができる。
 なお、本実施形態では、例えば、画像を常時投写しない講義または講演会でのプレゼンテーションや、暗いシーンが多い映画の鑑賞などに用いられる投写型表示装置に適用することがきる。
 なお、本実施形態では、色光ごとに空間光変調装置601を設ける例について説明したが、共通の空間光変調装置へ各色光を順次供給する色順次方式によって変調を行う構成としてもよい。
 なお、本実施形態では、発光部400R、400Gおよび400Bのそれぞれが、2つの光源部を有する例について説明したが、発光部400R、400Gおよび400Bのそれぞれが3つ以上の光源部を有してもよい。
 なお、本実施形態では、電力供給元切換部208が、3つの発光部400R、400Gおよび400Bに対して電力供給元を同時に切り換える例について説明したが、色光ごとに電力供給元を切り換えるようにしてもよい。
 なお、本実施形態では、充電モードにおいて、蓄電部205の電力を蓄積する例について説明したが、画像が暗いため、蓄電部205から光源駆動部に電力を供給していない場合には、残容量が、目標値Aに達するまで蓄電部205を充電するようにしてもよい。
 以上説明した各実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成に限定されるものではない。
 2 投写型表示装置
 200 光源制御装置
 201 接続部
 202 スイッチ部
 203 AC-DC電圧変換部
 204 充電部
 205 蓄電部
 206 残容量検出部
 207 制御駆動部
 208 電力供給元切換部
 208-1~208-14 スイッチ素子
 211R、211G、211B、212R、212G、212B 光源駆動部
 213R、213G、213B 冷却駆動部
 214 画像信号処理駆動部
 215 空間光変調信号生成駆動部
 221 画像信号処理部
 222 空間光変調信号生成部
 223 残容量時間算出部
 224 時間計測部
 225 動作モード表示部
 226 記憶部
 400R、400G、400B 発光部
 401R、401G、401B、402R、402G、402B 光源部
 501R、501G、501B 冷却部
 601R、601G、601B 空間光変調部
 701 クロスダイクロイックプリズム
 702 投写レンズ

Claims (12)

  1.  複数の色の光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、各色光を出射する複数の発光手段と、前記発光手段から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を有する投写型表示装置の光源制御装置であって、
     前記第1の発光素子に駆動電力を供給する第1の駆動手段と、
     前記第2の発光素子に駆動電力を供給する第2の駆動手段と、
     外部電源を受けて、前記第1の駆動手段に電力を供給する電源手段と、
     前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された電力を前記第2の駆動手段に供給する蓄電手段と、
     前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動手段により出力される第2の駆動電力を増減させる制御手段と、を備える光源制御装置。
  2.  請求項1に記載の光源制御装置において、
     前記制御手段は、前記画像信号に示される画像の明るさが、所定の閾値未満である場合には、前記第2の駆動電力を、前記明るさが前記所定の閾値以上のときに比べて低下させる、光源制御装置。
  3.  請求項1または2に記載の光源制御装置において、
     前記電源手段から前記第1の駆動手段に電力が供給されるとともに前記蓄電手段から前記第2の駆動手段に電力が供給される接続状態と、前記電源手段から前記第2の駆動手段に電力が供給されるとともに前記蓄電手段から前記第1の駆動手段に電力が供給される接続状態と、を交互に切り換える切換手段をさらに備え、
     前記制御手段は、前記画像信号に示される画像の明るさに応じて、前記蓄電手段から電力を受けている前記駆動手段により出力される前記第2の駆動電力を増減させる、光源制御装置。
  4.  請求項1または3のいずれか1項に記載の光源制御装置において、
     前記第1および第2の発光素子は、発光ダイオードである、光源制御装置。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載の光源制御装置において、
     前記複数の発光手段は、前記複数の色の光源として、赤、緑および青の色光を出射するものである、光源制御装置。 
  6.  請求項1から5のいずれか1項に記載の光源制御装置において、
     前記投写型表示装置は、第1および第2の発光素子を冷却する冷却手段をさらに含むものである、光源制御装置。
  7.  複数の色の光源から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を有する投写型表示装置であって、
     前記光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、色光を出射する複数の発光手段と、
     前記第1の発光素子に駆動電力を供給する第1の駆動手段と、
     前記第2の発光素子に駆動電力を供給する第2の駆動手段と、
     外部電源を受けて、前記第1の駆動手段に電力を供給する電源手段と、
     前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された電力を前記第2の駆動手段に供給する蓄電手段と、
     前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動手段により出力される第2の駆動電力を増減させる制御手段と、を備える投写型表示装置。
  8.  請求項7に記載の光源制御装置において、
     前記制御手段は、前記画像信号に示される画像の明るさが、所定の閾値未満である場合には、前記第2の駆動電力を、前記明るさが前記所定の閾値以上のときに比べて低下させる、光源制御装置。
  9.  複数の色の光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、各色光を出射する複数の発光手段と、前記発光手段から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を含む投写型表示装置における光源制御装置の光源制御方法であって、
     外部電源に基づいて電源電力を生成し、
     前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された蓄積電力を放電し、
     前記電源電力に基づいて、前記第1の発光素子を発光させるための第1の駆動電力を生成し、前記第1の駆動電力を前記第1の発光素子に供給し、
     前記蓄積電力に基づいて、前記第2の発光素子を発光させるための第2の駆動電力を生成し、前記第2の駆動電力を前記第2の発光素子に供給し、
     前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動電力を増減させる、光源制御方法。
  10.  請求項9に記載の光源制御方法において、
     前記第2の駆動電力を増減させることは、
     前記画像信号に示される画像の明るさが、所定の閾値未満である場合には、前記第2の駆動電力を、前記明るさが前記所定の閾値以上のときに比べて低下させる、ことを含む、光源制御方法。
  11.  複数の色の光源として、前記各色ごとに設けられた第1および第2の発光素子を含み、色光を出射する複数の発光手段と、前記発光手段から出射された各色光を画像信号に基づいて光変調する複数の変調手段と、前記光変調された各色光を合成する合成手段と、前記合成された光を画像として投写する投写手段と、を含む投写型表示装置における光源制御方法であって、
     外部電源に基づいて電源電力を生成し、
     前記外部電源を用いて電力を蓄積し、前記蓄積された蓄積電力を放電し、
     前記電源電力に基づいて、前記第1の発光素子を発光させるための第1の駆動電力を生成し、前記第1の駆動電力を前記第1の発光素子に供給し、
     前記第1の駆動電力に応じて前記第1の発光素子から各色光が出射され、
     前記蓄積電力に基づいて、前記第2の発光素子を発光させるための第2の駆動電力を生成し、前記第2の駆動電力を前記第2の発光素子に供給し、
     前記第2の駆動電力に応じて前記第2の発光素子から各色光が出射され、
     前記画像信号に示される、投写される前記画像の明るさに応じて前記第2の駆動電力を増減させる、光源制御方法。
  12.  請求項11に記載の光源制御方法において、
     前記第2の駆動電力を増減させることは、
     前記画像信号に示される画像の明るさが、所定の閾値未満である場合には、前記第2の駆動電力を、前記明るさが前記所定の閾値以上のときに比べて低下させる、ことを含む、光源制御方法。
PCT/JP2010/050827 2010-01-22 2010-01-22 投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法 WO2011089713A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2010/050827 WO2011089713A1 (ja) 2010-01-22 2010-01-22 投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法
JP2011550760A JP5376690B2 (ja) 2010-01-22 2010-01-22 投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2010/050827 WO2011089713A1 (ja) 2010-01-22 2010-01-22 投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011089713A1 true WO2011089713A1 (ja) 2011-07-28

Family

ID=44306535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/050827 WO2011089713A1 (ja) 2010-01-22 2010-01-22 投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5376690B2 (ja)
WO (1) WO2011089713A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005137139A (ja) * 2003-10-30 2005-05-26 Mitsubishi Cable Ind Ltd 電気機器
JP2007206725A (ja) * 2007-04-20 2007-08-16 Sanyo Electric Co Ltd 投写型映像表示装置
JP2007232946A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Ricoh Co Ltd 表示装置、撮像装置、プログラム、記録媒体
JP2007272114A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Fujinon Corp プロジェクタ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005137139A (ja) * 2003-10-30 2005-05-26 Mitsubishi Cable Ind Ltd 電気機器
JP2007232946A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Ricoh Co Ltd 表示装置、撮像装置、プログラム、記録媒体
JP2007272114A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Fujinon Corp プロジェクタ
JP2007206725A (ja) * 2007-04-20 2007-08-16 Sanyo Electric Co Ltd 投写型映像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2011089713A1 (ja) 2013-05-20
JP5376690B2 (ja) 2013-12-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7753554B2 (en) Light source apparatus
US8979278B2 (en) Light source device and projection apparatus which adjusts a light emission state of first and second light sources based on one of detected light intensity values and an accumulated light emission time, and projection method and non-transitory storage medium
CN105702216B (zh) 光源控制设备和图像投影设备
US20070165409A1 (en) Projection display and image display method
WO2024001921A1 (zh) 投影设备及其光源的驱动方法
US9818374B2 (en) Light source unit, projection apparatus, projection method and a program medium
US8232513B2 (en) Projector, light source lighting device having a starting condition adjustment section, and method of controlling projector
US9628764B2 (en) Electronic device controlling user setting depending on battery state, computer readable medium, and method for deciding permission/prohibition of selection
CN209879242U (zh) 投影装置及其光源系统
JP5376690B2 (ja) 投写型表示装置、投写型表示装置の光源制御装置および光源制御方法
JP2014038129A (ja) 画像投射装置、その制御方法および制御プログラム
JP5322328B2 (ja) 投写型表示装置及びその電力供給システム
US11022864B2 (en) Projection system and control method of driving current therefor
CN115202140A (zh) 投影装置及其亮度控制方法
JP5493324B2 (ja) 電子機器
CN110874000B (zh) 投影装置及其光源系统与投影方法
US11147439B2 (en) Endoscope light source device and endoscope system
KR101654935B1 (ko) 휴대용 프로젝터의 구동 제어 방법 및 그를 이용한 휴대용 프로젝터
KR20100110644A (ko) 엘이디 프로젝터
JP2017129702A (ja) プロジェクター、及び、プロジェクターの制御方法
JP2016025606A (ja) 表示装置、表示システムおよび表示装置の制御方法
JP6344931B2 (ja) 投写型表示装置
CN115499972A (zh) 电流输出电路、光源装置、电流输出电路的控制方法及记录介质
KR20070072078A (ko) 투사형 영상표시기기의 제어장치 및 방법
JP2020136143A (ja) 表示装置

Legal Events

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

Ref document number: 10843878

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011550760

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10843878

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1