WO2011096148A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

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千幸 神徳
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シャープ株式会社
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    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device, a control method for the liquid crystal display device, a backlight for the liquid crystal display device, and an image display system.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal panel and a backlight that irradiates the back surface of the liquid crystal panel.
  • Japanese Patent Application Publication No. 2007-212851 (Patent Document 1) is provided with a photoelectric conversion element that generates electric power by backlight light, and is based on the backlight light. It is disclosed that the generated electricity is fed back to circulate energy.
  • Patent Document 2 discloses a liquid crystal display device including a photoelectric conversion unit in a liquid crystal display unit.
  • An object of the present invention is to provide a novel liquid crystal display device using external light for the liquid crystal display device.
  • a liquid crystal display device includes: a liquid crystal panel; a housing provided to cover the back surface of the liquid crystal panel; a light source provided on the housing and irradiating light toward the back surface of the liquid crystal panel; And a light transmission portion that transmits external light toward the back surface of the liquid crystal panel.
  • a liquid crystal display device it is possible to irradiate external light toward the back surface of the liquid crystal panel. As a result, the amount of light emitted from the light source that emits light toward the back of the liquid crystal panel as a backlight can be reduced, and the driving power of the liquid crystal display device can be saved.
  • the liquid crystal display device control method includes: a liquid crystal panel; a housing provided on a back surface of the liquid crystal panel; a light source provided on the housing so as to irradiate light toward the back surface of the liquid crystal panel; A liquid crystal display device comprising: a light transmitting portion provided in a housing so as to transmit external light toward the back surface of the liquid crystal panel; and a light receiving sensor that receives external light irradiated on the back surface of the housing.
  • a light reception information acquisition step for acquiring light reception information of external light irradiated on the back surface of the housing by the light reception sensor; and a back surface of the housing based on the light reception information acquired in the light reception information acquisition step.
  • a first backlight control step for controlling the brightness of the light source according to the external light applied to the light source.
  • a backlight for a liquid crystal display device is a backlight for a liquid crystal display device that irradiates light on the back surface of the liquid crystal panel, and is provided in a housing that is attached so as to cover the back surface of the liquid crystal panel; A light source that irradiates light toward the back surface of the liquid crystal panel; and a light transmission portion that is provided in the housing and transmits external light toward the back surface of the liquid crystal panel.
  • the liquid crystal module according to the present invention may be used with the above-described backlight for a liquid crystal display device, and may include a liquid crystal panel control unit that controls the liquid crystal panel based on light reception information detected by a light reception sensor.
  • the image display system includes a liquid crystal panel; a liquid crystal panel control unit that controls the liquid crystal panel; a housing that is attached so as to cover the back surface of the liquid crystal panel; A light transmission unit that transmits external light toward the light receiving unit; a light receiving sensor that receives external light applied to the back surface of the housing; and an external processing device that sends an image signal for displaying an image on the liquid crystal panel to the liquid crystal panel control unit;
  • the external processing device has a predetermined reference value for the light reception information acquired by the light receiving sensor, and sends it to the liquid crystal panel control unit based on the light reception information and the reference value acquired by the light receiving sensor. Change the image signal.
  • This image display system it is possible to display an appropriate image on the liquid crystal display device with respect to the state of the external light irradiated on the back surface of the casing.
  • This image display system can be preferably used in, for example, a digital signage system that displays video advertisements and the like outdoors.
  • 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • the figure which shows the image display system which concerns on one Embodiment of this invention. 1 is a block diagram showing an image display system according to an embodiment of the present invention.
  • the flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention The flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention. The flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention. The flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention. The flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention. The flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention. The flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention. The flowchart which shows the control method of the liquid crystal display device which concerns on one Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows a side view of the liquid crystal display device 100.
  • the liquid crystal display device 100 includes a liquid crystal panel 102, a housing 104, a light source 106, and a light transmission unit 108.
  • the liquid crystal display device 100 includes a video information input unit 200, a liquid crystal panel control unit 202, a backlight control unit 204, an image change unit 212, and an image display area setting unit 214.
  • the video information input unit 200 is a device that sends video information to the liquid crystal panel control unit 202.
  • the liquid crystal panel control unit 202 controls the liquid crystal panel 102 so that a predetermined video is displayed based on the video information.
  • the liquid crystal panel control unit 202 sends a control signal to the backlight control unit 204 so that appropriate light is irradiated on the back surface of the liquid crystal panel 102 so that a predetermined image is displayed.
  • the backlight control unit 204 controls the light source 106 based on the control signal.
  • the housing 104 is provided so as to cover the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light source 106 is provided in the housing 104 and irradiates light toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the housing 104 is provided with a light transmission portion 108 that transmits the external light k toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the liquid crystal display device 100 includes the liquid crystal panel 102, the housing 104, the light source 106, and the light transmission unit 108.
  • the housing 104 is a member that covers the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light source 106 is a member that is provided in the housing 104 and emits light toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light transmission unit 108 is a part that is provided in the housing 104 and transmits the external light k toward the back surface of the liquid crystal panel 102. According to the liquid crystal display device 100, the external light k can be irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light emission amount of the light source 106 which irradiates light toward the back surface of the liquid crystal panel 102 as a backlight can be reduced. That is, according to the liquid crystal display device 100, the external light k can be used as a part of the light irradiated on the back surface of the liquid crystal panel 102. Thereby, the light emission amount of the light source 106 can be reduced by the amount of the external light k, and the driving power of the liquid crystal display device 100 can be saved.
  • the housing 104 has a shape corresponding to the outer peripheral edge shape of the liquid crystal panel 102, surrounds the outer peripheral edge of the liquid crystal panel 102, and covers the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the liquid crystal panel 102 is attached to the inner side surface of the housing 104.
  • at least the back surface portion 104 a of the housing 104 is formed of a transparent substrate 120. For this reason, the external light k can be transmitted through the back surface portion 104 a of the housing 104.
  • the light source 106 is mounted on the transparent substrate 142 disposed between the liquid crystal panel 102 and the back surface portion 104 a of the housing 104.
  • the external light k that has passed through the back surface portion 104a of the housing 104 further passes through the transparent substrate 142 from the gap between the portions of the housing 104 where the light source 106 is mounted, and is irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the external light k can be used as a part of the light irradiated to the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the required light can be emitted to the back surface of the liquid crystal panel 102 even if the amount of light emitted from the light source 106 is reduced by using the external light k as a part of the light applied to the back surface of the liquid crystal panel 102. Therefore, the light emission amount of the light source 106 can be reduced. For this reason, power for driving the liquid crystal display device 100 can be saved.
  • FIG. 2 to 6 show a liquid crystal display device 100 according to another different embodiment.
  • the back surface portion 104 a of the housing 104 is formed of a transparent substrate 120, and the transparent substrate 120 (the back surface portion 104 a of the housing 104) faces the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light source 106 may be mounted so as to emit light. Even in this case, it is possible to transmit the external light k toward the back surface of the liquid crystal panel 102 in a portion excluding the portion where the light source 106 is mounted on the back surface portion 104a of the housing 104. That is, in this case, a portion of the back surface portion 104 a of the housing 104 excluding the portion where the light source 106 is mounted functions as the light transmitting portion 108.
  • the housing 104 may include at least an opening 108a provided in the back surface portion 104a and a light transmission member 108b disposed in the opening 108a. Even with such a configuration, the external light k can be transmitted toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light transmitting portion 108 is provided on the back surface portion 104 a of the housing 104.
  • the light source 106 includes a liquid crystal on a side surface of the back surface portion 104 a of the housing 104 on the liquid crystal panel 102 side except for the light transmitting portion 108 provided on the back surface portion 104 a of the housing 104. It is mounted so that light is emitted toward the back surface of the panel 102.
  • various modifications can be made to the configurations of the housing 104, the light source 106, and the light transmission unit 108.
  • the transparent substrate 142 is composed of an insulating substrate.
  • the light source 106 includes a light emitting element that emits light when electricity flows (for example, LED: Light Emitting Diode).
  • the light source 106 includes a reflecting member 130.
  • the reflection member 130 reflects light emitted from the light source 106 toward the liquid crystal panel.
  • the light emitting element as the light source 106 for example, a white light emitting element using a GaN compound semiconductor can be used.
  • the reflecting member 130 may have an inclined surface for reflecting light emitted radially from a light emitting element as the light source 106 toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the reflecting member 130 can be formed of a resin such as LCP (Liquid Crystal Polymer) or PPA (polyphthalamide).
  • the transparent substrate 142 can be made of, for example, a transparent and insulating resin.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the transparent substrate 142 is disposed so as to face the liquid crystal panel 102.
  • a light emitting element as the light source 106 is mounted on the liquid crystal panel 102 side of the transparent substrate 142.
  • Such a light source 106 can be produced efficiently because it can use the silicon thin film technology necessary for producing a liquid crystal panel.
  • a light diffusion sheet 148 that diffuses light is disposed between the light source 106 and the liquid crystal panel 102 so as to face the back surface of the liquid crystal panel 102. For this reason, the light emitted from the light source 106 and the external light k transmitted through the housing 104 are diffused by the light diffusion sheet 148, respectively. Thereby, the light irradiated from the light source 106 and the external light k transmitted through the housing 104 can be harmonized, and the spots of light irradiated on the back surface of the liquid crystal panel 102 are reduced.
  • the light diffusion sheet 148 is supported by the housing 104.
  • the liquid crystal display device 100 includes a light receiving sensor 110 and a backlight control unit 204 as shown in FIG.
  • the light receiving sensor 110 receives external light k irradiated on the back surface of the housing 104. Further, the backlight control unit 204 controls the light source 106 based on the light reception information d obtained by the light reception sensor 110.
  • the backlight brightness is adjusted by detecting the external light k irradiated on the back surface of the housing 104 under the control of the backlight control unit 204. For this reason, the light irradiated from the light source 106 is adjusted according to the external light k irradiated to the back surface of the housing 104. As a result, the light source 106 generates brightness appropriate for displaying an image on the liquid crystal panel 102 together with the external light k transmitted through the back surface portion 104 a of the housing 104.
  • At least the back surface portion 104 a of the housing 104 is formed of a transparent substrate 120.
  • a transparent substrate 120 for example, an acrylic resin plate material or a glass substrate can be used.
  • the light receiving sensor 110 is mounted on the side surface of the transparent substrate 120 inside the housing 104. With this configuration, the light receiving sensor 110 can receive the external light k irradiated on the back surface of the housing 104. Further, since the light receiving sensor 110 is not exposed to the external environment by the transparent substrate 120, the light receiving sensor 110 can be protected.
  • the light receiving sensor 110 is composed of a photoelectric conversion element. That is, the light receiving sensor 110 generates power when receiving light.
  • the photoelectric conversion element 110 as a light receiving sensor has a structure in which an amorphous silicon layer and a microcrystalline silicon layer are stacked.
  • an insulating transparent substrate 142 is disposed between the liquid crystal panel 102 and the back surface portion 104 a of the housing 104.
  • the light source 106 is mounted on the side surface of the transparent substrate 142 on the liquid crystal panel 102 side.
  • the light receiving sensor 110 is mounted on the side surface of the transparent substrate 142 opposite to the liquid crystal panel 102 side.
  • the external light k that has entered the housing 104 passes through the transparent substrate 142 in the portion 142a of the transparent substrate 142 excluding the portion where the light source 106 and the light receiving sensor 110 are mounted. Irradiated to the back.
  • the light diffusion sheet 148 is disposed between the light source 106 and the liquid crystal panel 102 so as to face the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • External light may penetrate the transparent substrate 120 and enter the housing 104.
  • the external light k that has entered the inside of the housing 104 passes through the portion 142a of the transparent substrate 142 excluding the portion where the light source 106 and the light receiving sensor 110 are mounted.
  • the external light k passes through the transparent substrate 142 and is further diffused by the light diffusion sheet 148.
  • the light diffused by the light diffusion sheet 148 is applied to the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light receiving sensor 110 may be disposed directly behind the light source 106 on both sides of the transparent substrate 142.
  • the overlap between the light receiving sensor 110 and the light source 106 increases, and the portion of the transparent substrate 142 through which the external light k can be transmitted increases. For this reason, in the embodiment shown in FIG. 4, more external light k can be emitted toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • At least a part of the light receiving sensor may be displaced from the back of the light source 106 on both sides of the transparent substrate 142.
  • a part k1 of the light reflected from the back surface of the liquid crystal panel 102 may be reflected toward the liquid crystal panel 102 by a portion of the back surface of the light receiving sensor 110 that is displaced from the light source 106. it can.
  • the light reflected by the back surface of the liquid crystal panel 102 can be used as the light that irradiates the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • a metal such as aluminum may be deposited on the back surface of the light receiving sensor 110. By depositing a metal such as aluminum on the back surface of the light receiving sensor 110, it is possible to efficiently reflect a part of the light k1 reflected from the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the back surface portion 104 a of the housing 104 is formed of the transparent substrate 120.
  • the light source 106 is mounted on the side surface on the liquid crystal panel 102 side of the back surface portion 104 a of the casing 104 so as to emit light toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light receiving sensor 110 is mounted directly behind the light source 106 on the side surface opposite to the side surface on which the light source 106 is mounted in the back surface portion 104 a of the housing 104. In this case, the light receiving sensor 110 can detect the external light k before passing through the housing 104, and can detect the external light k more appropriately.
  • the housing 104 includes at least an opening 108a provided in the back surface portion 104a and a light transmission member 108b disposed in the opening 108a.
  • the light source 106 is mounted on the side surface of the back surface portion 104 a of the housing 104 on the liquid crystal panel 102 side.
  • the light source 106 is mounted on the back surface portion 104 a of the housing 104 so as to irradiate light toward the back surface of the liquid crystal panel 102 at a portion except the opening 108 a of the back surface portion 104 a of the housing 104.
  • the light receiving sensor 110 is mounted on the side surface opposite to the light source 106 on the back surface portion 104a of the housing 104. Specifically, the light receiving sensor 110 is mounted on a portion excluding the opening 108 a of the back surface portion 104 a of the housing 104. In this case, the light receiving sensor 110 can detect the external light k before passing through the housing 104. For this reason, the light receiving sensor 110 can detect the external light k more appropriately.
  • the light receiving sensor 110 is arranged on the liquid crystal panel 102.
  • the light receiving sensor 110 since the light receiving sensor 110 is disposed on the liquid crystal panel 102, the light from the light source 106 and the external light k transmitted through the housing 104 and irradiated on the back surface of the liquid crystal panel 102 are combined. It is possible to detect the light irradiated on the back surface of the.
  • the light receiving sensor 110 can detect light in a state where the light from the light source 106 and the light of the external light k are combined. By adjusting the brightness of the backlight based on the light reception information d thus detected, it is possible to irradiate the back surface of the liquid crystal panel 102 with light having an appropriate brightness.
  • the light receiving sensor 110 As described above, various positions where the light receiving sensor 110 is arranged are illustrated.
  • the position where the light receiving sensor 110 is arranged is not limited to the above-described embodiment.
  • the light receiving sensors 110 may be arranged at a plurality of different positions exemplified in the above-described embodiments.
  • the light receiving sensor 110 may be composed of a photoelectric conversion element.
  • the photoelectric conversion element may have a structure in which an amorphous silicon layer and a microcrystalline silicon layer are stacked.
  • the photoelectric conversion element 110 receives external light k and generates power, and a photovoltaic photoelectric conversion element used for solar power generation or the like can be applied.
  • each photoelectric conversion element 110 can generate an electric charge according to the intensity of the received external light k. For this reason, the intensity of the external light k can be detected by detecting the charge generated in each photoelectric conversion element 110.
  • each photoelectric conversion element 110 functions as a light receiving sensor.
  • the photoelectric conversion element 110 is formed of a tandem thin film solar cell in which an amorphous silicon layer and a microcrystalline silicon layer are stacked.
  • the amorphous silicon layer includes an a-Si: Hp layer, an a-Si: Hi layer, and an a-Si: Hn layer.
  • the microcrystalline silicon layer includes a ⁇ c-Si: Hp layer, a ⁇ c-Si: Hi layer, and a ⁇ c-Si: Hn layer.
  • the structure of the photoelectric conversion element 110 is not limited to this.
  • Such a photoelectric conversion element 110 can be produced by, for example, decomposing gaseous silicon by plasma discharge in a plasma CVD apparatus and laminating a thin silicon film on the transparent substrate 120. Since the photoelectric conversion element 110 can use a silicon thin film technology necessary for producing a liquid crystal panel, it can be efficiently produced.
  • the structure of the photoelectric conversion element 110 is not limited to the above, and various forms of structures such as a single-junction cell, a monolithic multi-junction cell, and a mechanical stack type in which various solar cells having different wavelength sensitivity regions are connected. Can be applied.
  • the photoelectric conversion element 110 is not limited to a thin film type, and may be a crystal type element.
  • the photoelectric conversion element 110 may be provided with an appropriate antireflection film on the surface of the photoelectric conversion element 110 in order to reduce the light reflectance in the sensitivity wavelength region. Further, a UV reflection film, an infrared reflection film, or the like that reflects light in a wavelength region other than the sensitivity wavelength region of the photoelectric conversion element 110 may be provided.
  • the liquid crystal display device 100 includes a storage battery 144 that stores electricity converted by the photoelectric conversion element.
  • a storage battery 144 various storage batteries 144 that can store electricity converted by the photoelectric conversion element and appropriately discharge it can be used.
  • this storage battery 144 various storage batteries, such as a lithium ion secondary battery, a nickel hydride storage battery, and an electric double layer capacitor, can be used, for example.
  • the storage battery 144 is electrically connected to a light receiving sensor 110 that can function as a photoelectric conversion element.
  • the liquid crystal display device 100 can store the electricity generated by the photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110 by the storage battery 144.
  • an electric circuit 146 for using electricity stored in the storage battery 144 as power of the liquid crystal panel 102 or the light source 106 is provided. Thereby, the electricity converted by the photoelectric conversion element can be used for a part of the power of the liquid crystal panel 102 and the light source 106.
  • FIG. 1 is schematically illustrated, and the storage battery 144 and the electric circuit 146 are also schematically illustrated.
  • the liquid crystal display device 100 includes a liquid crystal panel control unit 202 as shown in FIG.
  • the liquid crystal panel control unit 202 controls the liquid crystal panel 102 based on the light reception information d detected by the light reception sensor 110.
  • the liquid crystal panel control unit 202 transmits light of the liquid crystal panel 102 when the light reception information d becomes higher than a predetermined first reference value (f1).
  • the rate can be configured to be lower than a predetermined value.
  • the liquid crystal display device 100 is attached to the window so that the case 104 is irradiated with the external light k and an image is displayed on the liquid crystal panel 102 indoors.
  • the liquid crystal display device 100 can be attached to the window with the back surface portion 104a of the housing 104 facing outward.
  • the external light k is irradiated on the back surface portion 104a of the housing 104, and an image is displayed on the liquid crystal panel 102 indoors. Further, the intensity of the external light k applied to the back surface portion 104 a of the housing 104 can be detected by the light receiving sensor 110.
  • the liquid crystal panel control unit 202 for example, when the external light k becomes stronger than a predetermined first reference value (f1) based on the light reception information d detected by the light reception sensor 110, the light transmittance of the liquid crystal panel 102. Is preferably set to be lower than a predetermined value.
  • the external light k becomes stronger than a predetermined first reference value (f1)
  • the light irradiated on the back surface of the liquid crystal panel 102 may become stronger than necessary to display an image.
  • an image can be appropriately displayed by lowering the light transmittance of the liquid crystal panel 102 to a predetermined value or less.
  • the external light k is strong, the external light k can be appropriately blocked, and the liquid crystal display device 100 can be used like a blind.
  • the liquid crystal display device 100 includes an image changing unit 212. Based on the light reception information d obtained by the light reception sensor 110, the image changing unit 212 displays an image displayed on the liquid crystal panel 102 when the light reception information d is smaller than a predetermined second reference value (f2). It has a function to change.
  • the liquid crystal display device 100 includes an image changing unit 212 as shown in FIG. Based on the light reception information d obtained by the light reception sensor 110, the image changing unit 212 displays an image displayed on the liquid crystal panel 102 when the light reception information d is smaller than a predetermined second reference value (f2). Is set to change.
  • the image changing unit 212 is configured in the video information input unit 200. The image changing unit 212 changes the image displayed on the liquid crystal panel 102 as appropriate according to a predetermined condition.
  • the image changing unit 212 has external light irradiated on the back side of the liquid crystal display device 100 that is weaker than a predetermined second reference value (f2).
  • a predetermined image may be displayed on the liquid crystal panel 102.
  • the image to be displayed is, for example, an image with reduced luminance.
  • the image is recognized by reflected light of light emitted from the display side of the liquid crystal panel 102 like a picture.
  • the image changing unit 212 displays an image with a low brightness like a picture when the external light irradiated on the back side of the liquid crystal display device 100 is weaker than a predetermined reference value. Execute the mode (painting mode).
  • the image changing unit 212 may store an image to be changed in advance. Further, the image changing unit 212 may be configured to prepare a plurality of such images and switch them in a timely manner.
  • the image changing unit 212 determines whether the light reception information d is larger than a predetermined third reference value (f3) based on the light reception information d obtained by the light reception sensor 110.
  • the image displayed on the panel 102 is changed.
  • a predetermined third reference value f3
  • the third reference value (f3) may be set so that the second reference value (f2) ⁇ the third reference value (f3).
  • the image changing unit 212 can appropriately change to an image with reduced brightness, a still image, or a moving image as in a picture based on the light reception information d obtained by the light receiving sensor 110. it can.
  • the image may be changed to an appropriate image based on the received light information d, from a picture to a moving picture, from a picture to a still picture, from a still picture to a moving picture, from a still picture to a picture, from a moving picture to a picture, from a moving picture to a still picture.
  • the light transmission unit 108, the light receiving sensor 110, and the light source 106 are provided at a plurality of positions in a plan view of the liquid crystal panel 102. ing.
  • the backlight control unit 204 adjusts the brightness of the light sources 106 provided at the plurality of positions based on the light reception information d obtained by the light receiving sensors 110 provided at the plurality of positions.
  • the light transmission unit 108, the light receiving sensor 110, and the light source 106 are provided at a plurality of positions of the housing 104.
  • the intensity of the external light k received at a plurality of positions of the housing 104 can be detected.
  • the intensity of light emitted from the light source 106 at a plurality of positions of the housing 104 can be adjusted.
  • the backlight 300 can be partially dimmed according to the external light k received at a plurality of positions of the housing 104.
  • each part of the liquid crystal panel 102 can be irradiated with light of more appropriate brightness.
  • the liquid crystal display device 100 includes an image display area setting unit 214 as shown in FIG. Based on the light reception information d obtained by the light receiving sensor 110, the image display area setting unit 214 applies the light reception information d to the liquid crystal panel 102 around a portion where the light reception information d is larger than a predetermined fourth reference value (f4). An image display area for displaying an image is set. Thus, based on the light reception information d of the light receiving sensors 110 provided at a plurality of positions in the plan view of the liquid crystal panel 102, the portion where the external light k hits with an appropriate intensity in the plan view of the liquid crystal panel 102 is centered. In addition, an image display area for displaying an image can be set.
  • the image display area setting unit 214 is configured in the video information input unit 200.
  • the image display area setting unit 214 appropriately sets an area for displaying an image on the liquid crystal panel 102 according to a predetermined condition.
  • the liquid crystal display device 100 can display the image on the liquid crystal panel 102. You may comprise so that required light may be irradiated to the back surface of a display area. Further, in this case, the liquid crystal display device 100 may be configured such that the light source 106 that is not necessary for irradiating the back surface of the image display area among the plurality of light sources 106 is turned off. Thereby, power saving of the liquid crystal display device 100 can be achieved.
  • the size of the display image may be changed according to the image display area set by the image display area setting unit 214.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining processing for changing the image display area.
  • the external light k see FIG. 1
  • FIG. 11 is a diagram for explaining processing for changing the image display area.
  • the image display area A to be set is set.
  • the size of the image displayed on the liquid crystal panel 102 may be changed according to the image display area A. In this case, when the image display area is changed, an appropriate image corresponding to the image display area A can be displayed.
  • the image display area B when the lower part on the back side of the housing 104 is illuminated by the external light k, the image display area B can be set at the lower part of the liquid crystal panel 102.
  • the size of the display image may be changed according to the size of the image display area set at the lower part of the liquid crystal panel 102.
  • the aspect ratio (aspect ratio) of the image display area is changed greatly as described above, not only the size of the image to be displayed but also the image set by the image display area setting unit 214 is displayed.
  • the partial display image may be displayed according to the display area.
  • the liquid crystal display device 100 may include a partial display image storage unit 216 and an image switching unit 218.
  • the partial display image storage unit 216 stores a partial display image displayed on a part of the liquid crystal panel 102.
  • the image switching unit 218 displays the partial display image in the image display area according to the image display area set by the image display area setting unit 214.
  • the image to be displayed can be changed. For example, when an image display area is set in the lower half of the liquid crystal panel 102, the aspect ratio of the image display area changes greatly. For this reason, a normal image may not be displayed.
  • the image switching unit 218 can switch the image displayed in the image display area to an image suitable for display on the lower half of the liquid crystal panel 102.
  • image suitable for displaying on the lower half of the liquid crystal panel 102 for example, character information (an image composed of character information) can be exemplified.
  • the luminance of light to be irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102 with respect to the image displayed on the liquid crystal panel 102 is set as the target luminance.
  • the liquid crystal display device 100 assumes light irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102 based on the light reception information d obtained by the light receiving sensor 110, and uses the assumed luminance of the light as the assumed luminance. Further, the liquid crystal display device 100 acquires the target luminance for the image displayed on the liquid crystal panel 102. In addition, the liquid crystal display device 100 acquires the assumed luminance of the light irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102 based on the light reception information d obtained by the light reception sensor 110.
  • the backlight control unit 204 increases the output of the light source 106. As a result, the light emitted toward the back surface of the liquid crystal panel 102 can be brought closer to the target luminance by the light from the light source 106.
  • the liquid crystal display device 100 includes a transmittance changing unit 220 as shown in FIG.
  • the transmittance changing unit 220 changes the transmittance of the liquid crystal panel 102.
  • the liquid crystal panel It may be configured to increase the transmittance of 102.
  • the transmittance of the liquid crystal panel 102 becomes high, the luminance of the displayed image can be increased without making the output of the light source 106 larger than the predetermined output. For this reason, labor saving of the liquid crystal display device 100 can be achieved.
  • the transmittance changing unit 220 increases the transmittance of the liquid crystal panel 102 when it is determined that the assumed luminance is lower than the target luminance for the image displayed on the liquid crystal panel 102. It may be configured. Also in this case, since the transmittance of the liquid crystal panel 102 is increased, the luminance of the displayed image can be increased without increasing the output of the light source 106. For this reason, labor saving of the liquid crystal display device 100 can be achieved.
  • the backlight control unit 204 may increase the output of the light source 106. That is, when it is determined that the assumed brightness is lower than the target brightness, the transmittance of the liquid crystal panel 102 is increased to a predetermined ratio before the control to increase the output of the light source 106, and the assumed brightness is still When it is determined that the luminance is lower than the target luminance, the output of the light source 106 is increased. Thereby, labor saving of the liquid crystal display device 100 can be achieved.
  • the transmittance changing unit 220 may adjust the degree of increasing the transmittance of the liquid crystal panel 102 in accordance with the ratio of the white portion in the image. That is, when the ratio of the white portion in the image is large, if the transmittance of the liquid crystal panel 102 is increased too much, it is possible to prevent the entire display image from becoming whitish and making the image difficult to see.
  • a predetermined gradation is determined in advance. And the ratio of the white part in an image is defined on the basis of the said gradation.
  • the transmittance changing unit 220 may set in advance the degree of increasing the transmittance of the liquid crystal panel 102 with respect to the ratio of the white portion in the image. Thereby, it is possible to appropriately adjust the degree of increasing the transmittance of the liquid crystal panel 102 with respect to the ratio of the white portion in the image. Accordingly, the transmittance changing unit 220 can increase the transmittance of the liquid crystal panel 102 to such an extent that the entire display image becomes whitish and the image is not easily viewed.
  • the light transmission part, the light receiving sensor, and the light source are provided at a plurality of positions in a plan view of the liquid crystal panel, for example, assumed luminance of light irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102 May be obtained based on the average value of the light reception information d obtained by the light reception sensor 110.
  • the target luminance is the luminance of light that should be emitted toward the back surface of the liquid crystal panel 102 in order to display an image appropriately with respect to the image displayed on the liquid crystal panel 102.
  • it can be determined based on the feature amount of the image, for example, the average value of the luminance in the image or the maximum value of the luminance in the image.
  • the image displayed on the liquid crystal panel 102 is provided with a plurality of image modes in which the luminance of light to be irradiated toward the back of the liquid crystal panel 102 is different, and the target luminance is selected from the plurality of image modes.
  • the image mode may be changed according to the selected image mode. For example, depending on the viewer's preference, the mode is set to display images darker, the mode is set to display brighter, the mode is set to display higher contrast, Multiple image modes, such as a mode set to display weakly, a mode suitable for displaying pictures, a mode suitable for displaying photos, and a mode suitable for displaying movies May be provided.
  • the target luminance described above may be changed according to each of the plurality of image modes.
  • liquid crystal display device 100 which concerns on various embodiment of this invention was demonstrated, the liquid crystal display device 100 is not limited to said structure.
  • the configuration of the housing 104, the configuration of the light receiving sensor 110, and the configuration of the light transmission unit 108 are not limited to the above-described embodiments, and various forms can be adopted.
  • the configurations of the above-described embodiments can be appropriately combined as long as no contradiction occurs.
  • the liquid crystal panel 102 may be a so-called normally white liquid crystal panel. When a normally white liquid crystal is used, light applied to the back surface of the liquid crystal panel 102 can pass through when no voltage is applied to the liquid crystal panel 102.
  • the liquid crystal panel 102 may be a so-called normally black liquid crystal panel. When a normally black liquid crystal is used, light applied to the back surface of the liquid crystal panel 102 can be blocked when no voltage is applied to the liquid crystal panel 102.
  • a normally white liquid crystal panel when used as the liquid crystal panel 102, a normally white liquid crystal having a maximum light transmittance when no voltage is applied to the liquid crystal between each pixel electrode and the transparent electrode film. Has characteristics. For this reason, when a normally white liquid crystal panel is used as the liquid crystal panel 102, the voltage of the driving signal of the liquid crystal panel 102 is kept low even when the external light k irradiated to the back surface of the liquid crystal panel 102 is small.
  • the transmittance of the liquid crystal panel 102 can be set to the maximum.
  • the liquid crystal display device 100 can use a normally white liquid crystal panel as the liquid crystal panel 102, and can further use a photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110.
  • the electric power generated by the photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110 can be used as part of the electric power of the liquid crystal panel 102 and the light source 106.
  • a photoelectric conversion element is used as the light receiving sensor 110, and the electric power generated by the photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110 is used as a part of the power of the liquid crystal panel 102 and the light source 106. can do.
  • the power generation amount is low when the external light k applied to the back surface of the liquid crystal panel 102 is small.
  • the transmittance of the liquid crystal panel 102 can be set to the maximum while keeping the voltage of the drive signal of the liquid crystal panel 102 low. For this reason, even if the electric power generation amount by a photoelectric conversion element falls, required brightness
  • luminance can be maintained with the image displayed with low power consumption.
  • the amount of solar radiation that illuminates the back side of the housing 104 increases, the amount of power generated by the photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110 increases.
  • the amount of external light k irradiated on the back surface of the liquid crystal panel 102 increases.
  • the luminance of the light irradiated on the back surface of the liquid crystal panel 102 becomes higher than necessary, and the transmittance of the liquid crystal panel 102 needs to be reduced. There is. Even in such a case, it is preferable to use a normally white liquid crystal panel as the liquid crystal panel 102 and a photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110.
  • the amount of power generated by the photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110 increases, and the power supply from the photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110 increases. For this reason, even if the drive signal voltage of the liquid crystal panel 102 is sufficiently increased to reduce the transmittance of the liquid crystal panel 102 and the transmittance of the liquid crystal panel 102 is lowered, the photoelectric conversion element as the light receiving sensor 110 is reduced. The low power consumption can be maintained by the power supply.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the liquid crystal display device 100 provided with heat transfer members 114 and 115 and heat sinks 116 and 117 (see FIGS. 8 and 9).
  • FIGS. 8 and 9 are plan views showing examples of the configuration of the heat transfer members 114 and 115 and the heat sinks 116 and 117.
  • FIG. The liquid crystal display device 100 shown in FIGS. 7 to 9 has the same configuration as the liquid crystal display device 100 shown in FIG. 2 except that the heat transfer members 114 and 115 and the heat sinks 116 and 117 are provided. Yes.
  • the first heat transfer member 114 is a member that is connected to the light receiving sensor 110 and absorbs heat generated by the light receiving sensor 110.
  • the first heat sink 116 is a member that radiates heat from the first heat transfer member 114.
  • At least the back surface portion 104 a of the housing 104 is composed of a transparent substrate 120.
  • a light source 106 is mounted on the back surface portion 104 a of the housing 104 on the side surface on the liquid crystal panel 102 side so as to irradiate light toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • a light source 106 is mounted on the back surface portion 104 a of the housing 104 on the side surface on the liquid crystal panel 102 side so as to irradiate light toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • a first heat transfer member 114 is interposed between the transparent substrate 120 on the back surface portion 104 a of the housing 104 on which the light receiving sensor 110 is mounted and the light receiving sensor 110.
  • the first heat transfer member 114 is a belt-like member, and is disposed corresponding to the light receiving sensor 110 so as to overlap the light receiving sensor 110 in a plan view of the liquid crystal panel 102. It extends along the horizontal direction of 102.
  • the first heat sink 116 is disposed on the side of the liquid crystal panel 102, and one end of the first heat transfer member 114 is connected to the first heat sink 116.
  • the light receiving sensor 110 generates heat with light reception, and the function is reduced when heat is generated.
  • a photoelectric conversion element is used as the light receiving sensor 110
  • power is generated by light reception, but heat is generated at that time. At this time, power generation efficiency tends to decrease as the temperature environment increases.
  • the heat generated by the light receiving sensor 110 is radiated to the outside through the first heat transfer member 114 and the first heat sink 116. . As a result, it is possible to suppress a decrease in the function of the light receiving sensor 110.
  • the second heat transfer member 115 is a member that is connected to the light source 106 and absorbs heat generated by the light source 106.
  • the second heat sink 117 is a member that is connected to the second heat transfer member 115 and radiates the heat of the second heat transfer member 115.
  • the second heat transfer member 115 is interposed between the light source 106 and the transparent substrate 120 on which the light emitting element as the light source 106 is mounted.
  • the second heat transfer member 115 is a band-shaped member, and is disposed corresponding to the position where the light source 106 is disposed in a plan view of the liquid crystal panel 102, and the horizontal direction of the liquid crystal panel 102. It extends along.
  • the second heat sink 117 is disposed on the side of the liquid crystal panel 102. One end of the second heat transfer member 115 is connected to the second heat sink 117.
  • the first heat transfer member 114 and the second heat transfer member 115 may be made of a base material having high required heat resistance and thermal conductivity, such as aluminum or copper. Further, in order to prevent a short circuit between the light source 106 and the light receiving sensor 110, the first heat transfer member 114 and the second heat transfer member 115, and the first heat sink 116 and the second heat sink 117 are preferably insulated from each other. .
  • the first heat sink 116 and the second heat sink 117 may be made of a material that is easily heated and easily cooled.
  • a metal having a high thermal conductivity such as silver, copper, or aluminum, or a ceramic having a high thermal conductivity such as alumina, aluminum nitride, silicon carbide, or graphite is used. it can.
  • the light source 106 generates heat as it emits light, and its function decreases when it generates heat.
  • the LED when an LED is used as the light source 106, the LED generates heat by light emission, and the light emission efficiency tends to decrease when the temperature environment increases.
  • the heat generated by the light source 106 is radiated to the outside through the second heat transfer member 115 and the second heat sink 117. As a result, the function of the light source 106 can be kept from decreasing.
  • the light receiving sensor 110 is mounted on the side surface of the transparent substrate 120 formed on the back surface portion 104 outside the housing 104. Further, the light source 106 is mounted on the transparent substrate 120 formed on the back surface portion 104 a of the housing 104 inside the housing 104.
  • the liquid crystal display device 100 is provided with the first heat transfer member 114, the second heat transfer member 115, the first heat sink 116, and the second heat sink 117, but the configuration of the liquid crystal display device 100 is such an embodiment. It is not limited to.
  • the first heat transfer member 114, the second heat transfer member 115, the first heat sink 116, and the second heat sink 117 described above can be provided for various liquid crystal display devices 100. That is, as shown in FIG. 1 to FIG. 6, in the various liquid crystal display devices 100 according to other embodiments, the first heat transfer member 114, the second heat transfer member 115, the first heat sink 116, and the Two heat sinks 117 can be employed.
  • the housing 104 includes at least an opening 108a provided in the back surface portion 104a and a light transmission member 108b disposed in the opening 108a.
  • the light source 106 emits light toward the back surface of the liquid crystal panel 102 on the side surface of the back surface portion 104a of the housing 104 on the liquid crystal panel 102 side except for the opening 108a of the back surface portion 104a.
  • the light receiving sensor 110 is mounted on the side surface opposite to the light source 106 mounted on the back surface of the housing 104 in a portion excluding the opening 108a.
  • the first heat transfer member 114 is interposed between the back surface of the housing 104 and the light receiving sensor 110
  • the second heat transfer member is interposed between the back surface of the housing 104 and the light source 106.
  • a thermal member 115 is preferably interposed.
  • FIG. 10 shows a liquid crystal display device 100 according to another embodiment.
  • the liquid crystal display device 100 shown in FIG. 10 is the same as that shown in FIG. 4 except for the configuration of the first heat transfer member 114 and the second heat transfer member 115.
  • a transparent substrate 142 having insulating properties is disposed between the liquid crystal panel 102 and the back surface portion of the housing 104.
  • the light source 106 is mounted on the side surface of the transparent substrate 142 on the liquid crystal panel 102 side
  • the light receiving sensor 110 is mounted on the side surface of the transparent substrate 142 opposite to the liquid crystal panel 102 side.
  • the first heat transfer member 114 may be interposed between the light receiving sensor 110 and the transparent substrate 142 as shown in FIG.
  • the second heat transfer member 115 may be interposed between the light source 106 and the transparent substrate 142.
  • the liquid crystal display device 100 includes a first heat transfer member 114 that absorbs heat generated by the light receiving sensor 110 and a second heat absorber that absorbs heat generated by the light source 106. Both heat transfer members 115 are provided. The first heat transfer member 114 and the second heat transfer member 115 may be provided as necessary, and the liquid crystal display device 100 is provided with only one of the first heat transfer member 114 and the second heat transfer member 115. May be provided.
  • the liquid crystal display device 100 includes a liquid crystal panel 102, a housing 104 provided so as to cover the back surface of the liquid crystal panel 102, and light toward the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • a light source 106 provided in the housing 104 is provided so as to irradiate.
  • the liquid crystal display device 100 includes a light transmission unit 108 that transmits the external light k toward the back surface of the liquid crystal panel 102, and a light receiving sensor 110 that receives the external light k irradiated on the back surface of the housing 104. Yes.
  • FIG. 15 to FIG. 21 show flowcharts of the control method of the liquid crystal display device 100, respectively.
  • the control method of the liquid crystal display device 100 includes, for example, a light reception information acquisition step (S1) and a first backlight control step (S2) as shown in FIG.
  • the light reception information acquisition step (S1) the light reception information d is acquired from the light reception sensor 110.
  • the first backlight control step (S2) the external light k (d) irradiated on the back surface of the housing 104 is obtained based on the light reception information d acquired in the light reception information acquisition step (S1). Then, the brightness of the light source 106 is controlled according to the external light k (d).
  • the light reception information d is obtained from the light reception sensor 110, and the light source 106 is controlled based on the light reception information d. For this reason, the external light k transmitted through the light transmission unit 108 and applied to the back surface of the housing 104 is taken into consideration for the control of the light source 106, and appropriate light can be applied to the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the light transmission unit 108, the light receiving sensor 110, and the light source 106 are provided at a plurality of positions of the housing 104, respectively.
  • the received light information acquisition step (S1) acquires received light information d from the light receiving sensor 110 at a plurality of positions of the housing 104.
  • the first backlight control step (S2) the brightness of the light source 106 provided at a plurality of positions of the housing 104 is adjusted based on the light reception information d acquired in the light reception information acquisition step (S1). Good. Accordingly, the brightness of the backlight is appropriately adjusted at a plurality of positions of the housing 104, so that appropriate light can be emitted from the back surface of the liquid crystal panel 102.
  • the external light k (d) irradiated on the back surface of the housing 104 is obtained based on the light reception information d acquired in the light reception information acquisition step (S1).
  • the liquid crystal panel control step of lowering the light transmittance of the liquid crystal panel 102 to a predetermined value or less. (S3) may be provided.
  • the external light k (d) indicates a measurement value of the external light k irradiated on the back surface of the housing 104 obtained based on the light reception information d.
  • the external light k (d) irradiated on the back surface of the housing 104 is obtained based on the light reception information d acquired in the light reception information acquisition step (S1). Then, when it is determined that the external light k (d) is weaker than the predetermined second reference value (f2), the image displayed on the liquid crystal panel 102 is changed based on the light reception information d.
  • a first image changing step (S4) may be provided.
  • the image displayed on the liquid crystal panel 102 may be changed. It can.
  • the image displayed on the liquid crystal panel 102 is changed to a still image. Good.
  • the display image can be changed to an appropriate image according to the external light k.
  • the external light k (d) irradiated on the back surface of the housing 104 is obtained based on the light reception information d acquired in the light reception information acquisition step (S1).
  • the image displayed on the liquid crystal panel 102 is changed based on the received light information d.
  • a two-image changing step (S5) may be provided.
  • the image displayed on the liquid crystal panel 102 may be changed. It can.
  • the image displayed on the liquid crystal panel 102 may be changed to a moving image. .
  • the display image can be changed to an appropriate image according to the external light k.
  • an image display area setting step (S6) may be provided.
  • the external light k (d) irradiated on the back surface of the housing 104 is predetermined based on the light reception information d acquired in the light reception information acquisition step (S1).
  • An image display area in which an image is displayed is set in an area determined to be higher than the reference value (f4).
  • the external light k applied to the back surface of the housing 104 is stronger than the predetermined fourth reference value (f4), and the image can be displayed in an appropriate area for displaying the image.
  • a third image changing step (S7) for changing the size of the image displayed on the liquid crystal panel according to the image display area set in the image display area setting step (S6) is provided. It may be.
  • FIG. 11 and 12 are diagrams for explaining the processing in the third image changing step (S7).
  • the external light k (d) irradiated on the back surface of the housing 104 is higher than a predetermined fourth reference value (f4).
  • the image display area setting step (S6) the image display area A in which an image is displayed on the upper right side is set. Then, the image displayed on the liquid crystal panel 102 may be changed according to the image display area A.
  • the third image changing step (S7) an appropriate image corresponding to the image display area A can be displayed when the image display area is changed.
  • the external light k (d) irradiated on the back surface of the housing 104 is more than a predetermined fourth reference value (f4). If it is determined that the height is high, the image display area B is set at the lower portion of the liquid crystal panel 102 in the image display area setting step (S6). In this case, in the third image changing step (S7), the display image may be changed according to the size of the image display area B set at the lower part of the liquid crystal panel 102.
  • the image change in the third image change step (S7) for example, the size of the display image corresponding to the image display areas A and B, the display image itself corresponding to the image display areas A and B are changed. Includes changes.
  • a target luminance acquisition step (S8) and an assumed luminance acquisition step (S9) may be provided.
  • the target luminance acquisition step (S8) the target luminance m (0) of light to be irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102 is acquired for the image displayed on the liquid crystal panel 102.
  • the “target luminance” is a target value of the luminance of light to be irradiated toward the back surface of the liquid crystal panel 102 with respect to the image displayed on the liquid crystal panel 102.
  • the assumed luminance acquisition step (S9) the assumed luminance m (d) of the light emitted toward the back surface of the liquid crystal panel 102 is acquired based on the light reception information d obtained by the light receiving sensor 110.
  • the “assumed luminance” is a luminance value assumed as a luminance value of light emitted toward the back surface of the liquid crystal panel 102 based on the light reception information d obtained by the light receiving sensor 110.
  • a second backlight control step (S10) for controlling the output of the light source 106 according to the assumed luminance m (d) and the target luminance m (0) may be provided.
  • the assumed brightness m (d) when it is determined that the assumed brightness m (d) is lower than the target brightness m (0), the assumed brightness m (d) and the target brightness m (0) ) To increase the output of the light source 106 (S10a).
  • the assumed luminance m (d) when it is determined that the assumed luminance m (d) is higher than the target luminance m (0), the assumed luminance m (d) and the target luminance m The output of the light source 106 is reduced according to the difference (0) (S10b). Thereby, the assumed luminance m (d) can be brought close to the target luminance m (0).
  • a transmittance control step (S11) for controlling the transmittance of the liquid crystal panel 102 may be provided.
  • the transmittance control step (S11) for example, when it is determined that the assumed luminance m (d) is lower than the target luminance m (0), the transmittance of the liquid crystal panel 102 is increased (S11a).
  • the transmittance control step (S11) for example, when it is determined that the assumed luminance m (d) is higher than the target luminance m (0), the transmittance of the liquid crystal panel 102 is lowered (S11b). Thereby, the assumed luminance m (d) can be brought close to the target luminance m (0).
  • a transmittance control step (S11) for controlling the transmittance of the liquid crystal panel 102 is output from the light source 106. It may be performed before the second backlight control step (S10) for controlling the above. In this case, for example, when the transmittance of the liquid crystal panel 102 is higher than a predetermined transmittance by the transmittance control step (S11), the assumed luminance m (d) is further set to the target luminance m (0). ), The second backlight control unit step (S10) increases the output of the light source 106.
  • the assumed luminance m (d) is lower than the target luminance m (0), the assumed luminance m (d) is brought close to the target luminance m (0) while suppressing the output of the light source 106. Can do.
  • a second backlight control step (S10) for controlling the output of the light source 106 is performed on the liquid crystal panel 102. It may be performed before the transmittance control step (S11) for controlling the transmittance.
  • the output of the light source 106 is reduced by the second backlight control step (S10).
  • the second backlight control step (S10) determines that the assumed luminance m (d) is higher than the target luminance m (0) after the output of the light source 106 becomes smaller than the predetermined output.
  • the transmittance of the liquid crystal panel 102 may be lowered in the transmittance control step (S11).
  • the assumed brightness m (d) is brought close to the target brightness m (0) while suppressing the output of the light source 106. Appropriate images can be displayed.
  • the assumed luminance m (d) acquired in the assumed luminance acquisition step (S9). May be acquired based on an average value of light reception information obtained by the light reception sensor 110.
  • the backlight 300 for liquid crystal display devices used for the liquid crystal display device 100 mentioned above is provided in the housing
  • a light source 106 that emits light toward the back surface of the liquid crystal panel 102 and a light transmission unit 108 that is provided in the housing 104 and transmits external light toward the back surface of the liquid crystal panel 102 may be provided.
  • the backlight 300 for the liquid crystal display device may employ, for example, structures exemplified in various embodiments as illustrated in FIGS. 1 to 6. Moreover, the backlight 300 for liquid crystal display devices is not limited to these.
  • the backlight 300 for the liquid crystal display device includes a light receiving sensor 110 that receives external light k irradiated on the back surface of the housing 104, and a backlight that controls the light source 106 based on light reception information obtained by the light receiving sensor 110. And a control unit 204.
  • the backlight control unit 204 acquires the target luminance m (0) and the assumed luminance m (d) described above, and determines that the assumed luminance m (d) is lower than the target luminance m (0).
  • the output of the light source 106 may be increased.
  • liquid crystal module 400 for example, as shown in FIG. 1, a liquid crystal panel control that is used together with the backlight 300 for a liquid crystal display device and controls the liquid crystal panel 102 based on light reception information detected by the light reception sensor 110.
  • the unit 202 may be provided.
  • the liquid crystal panel control unit 202 performs the liquid crystal panel 102 when the external light applied to the back surface of the housing 104 is stronger than a predetermined reference value. Is made lower than a predetermined value.
  • the image display system 500 includes a liquid crystal display device 100 including a liquid crystal panel 102, a liquid crystal panel control unit 202, a housing 104, a light transmission unit 108, and a light receiving sensor 110, and An external processing device 510 is provided.
  • the liquid crystal panel 102, the liquid crystal panel control unit 202, the housing 104, the light transmission unit 108, and the light receiving sensor 110 have already been described in the description of the liquid crystal display device 100. Omitted.
  • the external processing device 510 has a predetermined reference value for the light reception information acquired by the light reception sensor 110, and is based on the light reception information acquired by the light reception sensor 110 and the reference value. Then, the image signal sent to the liquid crystal panel control unit 202 is changed.
  • the external processing device 510 is provided as an external device of the liquid crystal display device 100. As shown in FIG. 14, the external processing device 510 exchanges information with the video information input unit 200 of the liquid crystal display device 100, and performs necessary processing in accordance with a predetermined program. In this embodiment, the external processing device 510 sends an image signal for displaying an image on the liquid crystal panel 102 to the liquid crystal panel control unit 202.
  • the external processing device 510 acquires the light receiving sensors 110 (a) to 110 (d) from the video information input unit 200.
  • a fifth reference value (f5) is predetermined for the light reception information d (a) to d (d) acquired by the light reception sensors 110 (a) to 110 (d). Yes.
  • the video information input unit 200 sends the image signal sent by the external processing device 510 to the liquid crystal panel control unit 202 and causes the liquid crystal panel 102 to display a desired video (image).
  • (a) to (d) are symbols given for convenience in order to distinguish light reception information acquired from the light reception sensor and different light reception sensors.
  • light reception information d (a) to d (d) exceeding the fifth reference value (f5) may be obtained by the light reception sensors 110 (a) to 110 (d).
  • the external processing device 510 can be configured to change the image signal to be sent to the video information input unit 200 based on the received light information d (a) to d (d).
  • the external processing device 510 can be configured to set an image display area in which an image is displayed on the liquid crystal panel 102 based on the light reception information d (a) to d (d).
  • the image display system 500 may send a control signal to the backlight control unit 204 that controls the light source 106 based on the control by the external processing device 510. Accordingly, the lighting of the light source 106 as a backlight can be controlled as appropriate under the control of the external processing device 510.
  • an image display system 500 based on the light reception information d (a) to d (d) of the light reception sensors 110 (a) to 110 (d) that receive the external light irradiated on the back surface of the housing.
  • the image displayed on the liquid crystal display device 100 can be appropriately changed by the external processing device 510. Thereby, it is possible to display an appropriate image on the liquid crystal display device 100 according to an easy-to-view image and a time zone with respect to the state of the external light k irradiated on the back surface of the housing 104.
  • This image display system 500 can be preferably used for, for example, a digital signage system that displays a video advertisement or the like outdoors.
  • the liquid crystal display device As described above, the liquid crystal display device, the control method of the liquid crystal display device, the backlight for the liquid crystal display device, the liquid crystal module, and the image display system according to one embodiment of the present invention have been exemplified, but the present invention is not limited to these embodiments. .

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Abstract

 液晶表示装置100は、液晶パネル102;液晶パネル102の背面を覆うように設けられた筐体104;筐体104に設けられ、液晶パネル102の背面に向けて光を照射する光源106;及び、筐体104に設けられ、液晶パネル102の背面に向けて外部光kを透過させる光透過部108;を備えている。かかる液晶表示装置100によれば、外部光kを液晶パネル102の背面に向けて照射することができる。これにより、バックライトとして液晶パネル102の背面に向けて光を照射する光源106の発光量を少なくすることができ、液晶表示装置100の駆動用電力を節約することができる。

Description

液晶表示装置
 本発明は、液晶表示装置、液晶表示装置の制御方法、液晶表示装置用バックライト及び画像表示システムに関する。
 液晶表示装置は、液晶パネルと、液晶パネルの背面を照射するバックライトとを備えている。かかる液晶表示装置の省力化を図る構成として、日本国特許出願公開2007-212851号公報(特許文献1)には、バックライトの光によって発電する光電変換素子を設けて、バックライトの光を基に発電された電気を帰還させてエネルギーを循環させることが開示されている。また、日本国特許出願公開平成10-96889号公報(特許文献2)には、液晶表示部内に光電変換部を備えた液晶表示装置が開示されている。
日本国特許出願公開2007-212851号公報 日本国特許出願公開平成10-96889号公報
 本発明は、液晶表示装置について外部光を利用した新規な液晶表示装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る液晶表示装置は、液晶パネル;液晶パネルの背面を覆うように設けられた筐体;筐体に設けられ、液晶パネルの背面に向けて光を照射する光源;及び、筐体に設けられ、液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させる光透過部;を備えている。かかる液晶表示装置によれば、外部光を液晶パネルの背面に向けて照射することができる。これにより、バックライトとして液晶パネルの背面に向けて光を照射する光源の発光量を少なくすることができ、液晶表示装置の駆動用電力を節約することができる。
 また、本発明に係る液晶表示装置の制御方法は、液晶パネル;液晶パネルの背面に設けられた筐体;液晶パネルの背面に向けて光を照射するように、筐体に設けられた光源;液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させるように、筐体に設けられた光透過部;及び、筐体の背面に照射された外部光を受光する受光センサ;を備えた液晶表示装置の制御方法であって、受光センサによって筐体の背面に照射された外部光の受光情報を取得する受光情報取得ステップ;及び、受光情報取得ステップにおいて取得された受光情報に基づいて、筐体の背面に照射された外部光に応じて前記光源の明るさを制御する第1バックライト制御ステップ;を備えている。
 本発明に係る液晶表示装置用バックライトは、液晶パネルの背面に光を照射する液晶表示装置用バックライトであって、液晶パネルの背面を覆うように取り付けられる筐体;筐体に設けられ、液晶パネルの背面に向けて光を照射する光源;及び、筐体に設けられ、液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させる光透過部;を備えている。
 また、本発明に係る液晶モジュールは、上述した液晶表示装置用バックライトと共に用いられ、受光センサで検出された受光情報に基づいて液晶パネルを制御する液晶パネル制御部を備えているとよい。
 また、本発明に係る画像表示システムは、液晶パネル;液晶パネルを制御する液晶パネル制御部;液晶パネルの背面を覆うように取り付けられた筐体;筐体に設けられ、前記液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させる光透過部;筐体の背面に照射された外部光を受光する受光センサ;及び、液晶パネルに画像を表示させる画像信号を前記液晶パネル制御部に送る外部処理装置;を備え、外部処理装置は、受光センサによって取得される受光情報に対して基準値が予め定められており、受光センサによって取得された受光情報と基準値とに基づいて、液晶パネル制御部に送る画像信号を変更する。かかる画像表示システムによれば、筐体の背面に照射される外部光の状態に対して適当な画像を液晶表示装置に表示することができる。この画像表示システムは、例えば、屋外にて映像広告などを表示するデジタルサイネージシステムなどに好ましく用いることができる。
本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の第1伝熱部材と第1ヒートシンクの配置を示す図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の第2伝熱部材と第2ヒートシンクの配置を示す図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図。 液晶表示装置の画像表示エリアが変更された状態を示す図。 液晶表示装置の画像表示エリアが変更された状態を示す図。 本発明の一実施形態に係る画像表示システムを示す図。 本発明の一実施形態に係る画像表示システムを示すブロック図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の制御方法を示すフロー図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の制御方法を示すフロー図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の制御方法を示すフロー図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の制御方法を示すフロー図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の制御方法を示すフロー図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の制御方法を示すフロー図。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の制御方法を示すフロー図。
 以下、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置、液晶表示装置の制御方法及び画像表示システムを図面に基づいて説明する。なお、同じ作用を奏する部材又は部位には適宜に同じ符号を付している。また、各図は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置、液晶表示装置の制御方法及び画像表示システムを模式的に示すものであり、図示の便宜上、適宜に簡略化されている。
 図1は、液晶表示装置100の側面図を示している。液晶表示装置100は、図1に示すように、液晶パネル102と、筐体104と、光源106と、光透過部108とを備えている。
 また、液晶表示装置100は、映像情報入力部200と、液晶パネル制御部202と、バックライト制御部204と、画像変更部212と、画像表示エリア設定部214とを備えている。この実施形態では、映像情報入力部200は、液晶パネル制御部202に映像情報を送る装置である。液晶パネル制御部202は、映像情報に基づいて所定の映像が表示されるように液晶パネル102を制御する。また、この実施形態では、液晶パネル制御部202は、所定の映像が表示されるべく、液晶パネル102の背面に適当な光が照射されるようにバックライト制御部204に制御信号を送る。バックライト制御部204は、当該制御信号に基づいて光源106を制御する。
 筐体104は、液晶パネル102の背面を覆うように設けられている。光源106は、筐体104に設けられ、液晶パネル102の背面に向けて光を照射する。また、筐体104には、液晶パネル102の背面に向けて外部光kを透過させる光透過部108が設けられている。
 このように、液晶表示装置100は、液晶パネル102、筐体104、光源106及び光透過部108を備えている。筐体104は液晶パネル102の背面を覆う部材である。光源106は、筐体104に設けられ、液晶パネル102の背面に向けて光を照射する部材である。光透過部108は、筐体104に設けられ、液晶パネル102の背面に向けて外部光kを透過させる部位である。かかる液晶表示装置100によれば、外部光kを液晶パネル102の背面に向けて照射することができる。これにより、バックライトとして液晶パネル102の背面に向けて光を照射する光源106の発光量を少なくすることができる。すなわち、この液晶表示装置100によれば、液晶パネル102の背面に照射される光の一部として、外部光kを利用することができる。これにより、外部光kの分だけ光源106の発光量を少なくすることができ、液晶表示装置100の駆動用電力を節約することができる。
 この実施形態では、筐体104は、液晶パネル102の外周縁形状に応じた形状を有し、液晶パネル102の外周縁を囲むとともに、液晶パネル102の背面を覆っている。液晶パネル102は、筐体104の内側面に取り付けられている。また、この実施形態では、図1に示すように、筐体104の少なくとも背面部104aを透明基板120で構成している。このため、外部光kが筐体104の背面部104aを透過することができる。
 また、この実施形態では、液晶パネル102と筐体104の背面部104aとの間に配置された透明基板142に、光源106が実装されている。筐体104の背面部104aを透過した外部光kは、さらに筐体104の内部で光源106が実装された部位の隙間から透明基板142を透過して、液晶パネル102の背面に向けて照射される。これにより、液晶パネル102の背面に照射される光の一部として外部光kを利用することができる。そして、液晶パネル102の背面に照射される光の一部として外部光kを利用した分だけ光源106の発光量を少なくしても、所要の光を液晶パネル102の背面に照射することができるから、光源106の発光量を少なくできる。このため、液晶表示装置100の駆動用電力を節約することができる。
 図2から図6は、それぞれ異なる他の実施形態に係る液晶表示装置100を示している。他の形態として、図2に示すように、筐体104の少なくとも背面部104aを透明基板120で構成し、かかる透明基板120(筐体104の背面部104a)に、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように、光源106を実装してもよい。この場合でも、筐体104の背面部104aで光源106が実装された部分を除く部分において液晶パネル102の背面に向けて外部光kを透過させることができる。すなわち、この場合には、筐体104の背面部104aで光源106が実装された部分を除く部分が光透過部108として機能する。
 さらに、他の形態として、図3に示すように、筐体104は、少なくとも背面部104aに設けられた開口108aと、当該開口108aに配置された光透過部材108bとを備えた構成としてもよい。このような構成でも、液晶パネル102の背面に向けて外部光kを透過させることができる。
 また、この場合、図3に示す形態では、筐体104の背面部104aに光透過部108が設けられている。また、図3に示すように、光源106は、筐体104の背面部104aの液晶パネル102側の側面において、筐体104の背面部104aに設けられた光透過部108を除く部分に、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように実装されている。このように、筐体104、光源106及び光透過部108の構成には種々の変更が可能である。
 図1に示す実施形態では、透明基板142は、絶縁性を有する基板で構成されている。光源106は、電気が流れると発光する発光素子(例えば、LED:発光ダイオード(Light Emitting Diode))で構成されている。また、この実施形態では、光源106は、反射部材130を備えている。反射部材130は、光源106から照射される光を液晶パネルに向けて反射させる。
 ここで、光源106としての発光素子は、例えば、GaN系化合物半導体を利用した白色発光のものが使用できる。反射部材130は、例えば、図1に示すように、光源106としての発光素子から放射状に出射された光を液晶パネル102の背面に向けて反射させるための傾斜面を有しているとよい。かかる反射部材130は、例えば、LCP(液晶ポリマー)(LCP:Liquid Crystal Polymer)、PPA(ポリフタルアミド)(PPA:polyphthalamide)などの樹脂で形成することができる。また、透明基板142は、例えば、透明で絶縁性を有する樹脂で構成することができる。かかる透明基板142に用いられる樹脂としては、例えば、PET(ポリエチレンテレフタレート)(PET:polyethylene terephthalate)を用いることができる。
 また、透明基板142は、液晶パネル102に対向するように配置されている。光源106としての発光素子は透明基板142の液晶パネル102側に実装されている。かかる光源106には、液晶パネルを作成する際に必要なシリコン薄膜技術を利用できるため、効率よく生産することができる。
 また、この実施形態では、図1に示すように、光を拡散させる光拡散シート148が、光源106と液晶パネル102との間において、液晶パネル102の背面に対向するように配置されている。このため、光源106から照射される光と、筐体104を透過した外部光kとは、それぞれ光拡散シート148によって拡散する。これにより、光源106から照射される光と筐体104を透過した外部光kを調和させることができ、液晶パネル102の背面に照射される光の斑が小さくなる。また、この実施形態では、光拡散シート148は、筐体104に支持されている。
 また、液晶表示装置100は、図1に示すように、受光センサ110と、バックライト制御部204とを備えている。受光センサ110は、筐体104の背面に照射された外部光kを受光する。また、バックライト制御部204は、受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて光源106を制御する。この液晶表示装置100では、かかるバックライト制御部204の制御によって、例えば、筐体104の背面に照射された外部光kを検出してバックライトの明るさが調整される。このため、光源106から照射される光は、筐体104の背面に照射された外部光kに応じて調整される。これによって、光源106は、筐体104の背面部104aを透過する外部光kと合わせて、液晶パネル102によって画像を表示するのに適当な明るさを生じさせる。
 また、この実施形態では、図1に示すように、筐体104の少なくとも背面部104aは透明基板120で構成されている。透明基板120には、例えば、アクリル樹脂性の板材やガラス基板を用いることができる。
 受光センサ110は、筐体104の内部において、透明基板120の側面に実装されている。このように構成することにより、受光センサ110は、筐体104の背面に照射された外部光kを受光することができる。また、透明基板120によって、受光センサ110が外部環境にさらされないので、受光センサ110を保護することができる。
 また、この実施形態では、受光センサ110は、光電変換素子で構成されている。すなわち、受光センサ110は光を受光した際に発電する。この実施形態では、受光センサとしての光電変換素子110は、アモルファスシリコン層と微結晶シリコン層とが積層された構造を有している。
 また、他の形態として、図4に示すように、液晶パネル102と筐体104の背面部104aとの間に絶縁性を有する透明基板142が配置されている。この実施形態では、光源106は透明基板142の液晶パネル102側の側面に実装されている。また、受光センサ110は透明基板142の液晶パネル102側とは反対側の側面に実装されている。この形態では、筐体104の内部に侵入した外部光kは、透明基板142のうち光源106及び受光センサ110が実装された部分を除く部分142aにおいて、透明基板142を透過して液晶パネル102の背面に照射される。また、付言すると、この実施形態では、光拡散シート148が、光源106と液晶パネル102との間において、液晶パネル102の背面に対向するように配置されている。外部光は、透明基板120を透過して筐体104の内部に侵入し得る。筐体104の内部に侵入した外部光kは、透明基板142のうち光源106及び受光センサ110が実装された部分を除く部分142aを透過する。そして、外部光kは、透明基板142を透過した後、さらに光拡散シート148で拡散される。かかる光拡散シート148で拡散された光が液晶パネル102の背面に照射される。
 この場合、図4に示すように、透明基板142の両側において、受光センサ110は、光源106の真裏に配置されていてもよい。これにより、受光センサ110と、光源106との重なりが大きくなり、透明基板142のうち外部光kが透過し得る部分が増える。このため、図4に示された実施形態では、より多くの外部光kを液晶パネル102の背面に向けて照射することができる。
 また、他の形態として、図5に示すように、透明基板142の両側において、受光センサの少なくとも一部が、光源106の真裏からずれていてもよい。この場合、図5に示すように、液晶パネル102の背面で反射した光の一部k1を、受光センサ110の裏面のうち光源106からずれた部分によって、液晶パネル102に向けて反射させることができる。これにより、液晶パネル102の背面で反射した光を液晶パネル102の背面を照射する光に利用することができる。なお、この場合、受光センサ110の裏面にアルミなどの金属を蒸着してもよい。受光センサ110の裏面にアルミなどの金属を蒸着することによって、液晶パネル102の背面で反射した光の一部k1を効率よく反射させることができる。
 また、他の形態として、例えば、図2に示す形態では、筐体104の少なくとも背面部104aが透明基板120で構成されている。この実施形態では、光源106は、かかる筐体104の背面部104aの液晶パネル102側の側面に、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように実装されている。受光センサ110は、筐体104の背面部104aのうち、光源106が実装された側面とは反対側の側面において、光源106の真裏に実装されている。この場合、受光センサ110は、筐体104を透過する前において、外部光kを検知することができ、より適切に外部光kを検知することができる。
 また、例えば、図3に示す形態では、筐体104は、少なくとも背面部104aに設けられた開口108aと、当該開口108aに配置された光透過部材108bとを備えている。この実施形態では、光源106は、筐体104の背面部104aの液晶パネル102側の側面に実装されている。詳しくは、光源106は、筐体104の背面部104aの開口108aを除く部分に、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように、筐体104の背面部104aに実装されている。これに対して、受光センサ110は、筐体104の背面部104aの光源106が実装されたとは反対側の側面に実装されている。詳しくは、受光センサ110は、筐体104の背面部104aの開口108aを除く部分に実装されている。この場合、受光センサ110は、筐体104を透過する前に外部光kを検知することができる。このため受光センサ110は、より適切に外部光kを検知することができる。
 さらに、他の形態として、例えば、図6に示す形態では、受光センサ110は、液晶パネル102に配置されている。この場合、受光センサ110が液晶パネル102に配置されているので、光源106からの光と、筐体104を透過して液晶パネル102の背面に照射された外部光kとを合わせて液晶パネル102の背面に照射された光を検出することができる。付言すると、この実施形態では、受光センサ110は、光源106からの光と外部光kの光とを合わせた状態で光を検出することができる。これにより検出された受光情報dを基に、バックライトの明るさを調整することによって、液晶パネル102の背面に適切な明るさの光を照射することができる。
 なお、以上の通り、受光センサ110が配置される位置を種々例示した。受光センサ110が配置される位置は、上述した実施形態に限定されない。また、受光センサ110は、上述した実施形態で例示された複数の異なる位置にそれぞれ配置されていてもよい。
 また、受光センサ110は光電変換素子で構成されていてもよい。光電変換素子は、例えば、アモルファスシリコン層と微結晶シリコン層とが積層された構造を有しているとよい。かかる光電変換素子110は、外部光kを受光して発電を行うものであり、太陽光発電等に用いられる光起電力型の光電変換素子を適用することができる。
 この実施形態では、各光電変換素子110は、受光した外部光kの強さに応じた電荷を生じさせることができる。このため、各光電変換素子110で生じた電荷を検出することによって、外部光kの強さを検出することができる。このように各光電変換素子110は受光センサとして機能する。
 上述した実施形態では、光電変換素子110は、アモルファスシリコン層と微結晶シリコン層とが積層されてなるタンデム型の薄膜太陽電池によって形成されている。ここで、アモルファスシリコン層は、a-Si:Hp層、a-Si:Hi層及びa-Si:Hn層からなる。微結晶シリコン層は、μc-Si:Hp層、μc-Si:Hi層及びμc-Si:Hn層からなる。光電変換素子110の構造は、これに限定されるものではない。かかる光電変換素子110は、例えば、プラズマCVD装置内でガス状のシリコンをプラズマ放電によって分解し、透明基板120に薄いシリコン膜を積層することによって作製することができる。かかる光電変換素子110は、液晶パネルを作成する際に必要なシリコン薄膜技術を利用できるため、効率よく生産することができる。
 また、光電変換素子110の構造は、上記に限らず、単一接合型セル、モノリシック多接合型セル、波長感度領域の異なる種々の太陽電池セルを接続したメカニカルスタック型など種々の形態の構造を適用することができる。また、光電変換素子110は、薄膜型に限らず、結晶型の素子を採用してもよい。また、光電変換素子110は、感度波長領域での光反射率を低減するために、光電変換素子110の表面に適当な反射防止膜を設けてもよい。さらに、光電変換素子110の感度波長領域以外の波長領域での光を反射するUV反射膜、赤外線反射膜などを設けてもよい。
 また、この実施形態では、図1に示すように、液晶表示装置100は、光電変換素子で変換された電気を貯める蓄電池144を備えている。かかる蓄電池144には、光電変換素子で変換された電気を蓄えて、適宜に放出できる種々の蓄電池144を用いることができる。かかる蓄電池144には、例えば、リチウムイオン二次電池やニッケル水素蓄電池や電気2重層キャパシタなどの種々の蓄電池を用いることができる。
 また、この実施形態では、図1に示すように、蓄電池144は、光電変換素子として機能し得る受光センサ110に電気的に接続されている。これにより、液晶表示装置100は、蓄電池144によって、受光センサ110としての光電変換素子で発電された電気を貯めることができる。また、この実施形態では、蓄電池144に貯められた電気を、液晶パネル102又は光源106の電力に用いるための電気回路146を備えている。これにより、光電変換素子で変換された電気を、液晶パネル102や光源106の電力の一部に利用することができる。なお、図1は模式的に示されており、蓄電池144及び電気回路146についても模式的に示されている。
 また、この実施形態では、液晶表示装置100は、図1に示すように、液晶パネル制御部202を備えている。液晶パネル制御部202は、受光センサ110で検出された受光情報dに基づいて液晶パネル102を制御する。
 例えば、液晶パネル制御部202は、受光センサ110で検出された受光情報dに基づいて、当該受光情報dが予め定められた第1基準値(f1)以上に高くなると、液晶パネル102の光透過率を予め定められた値以下に低くするように構成することができる。例えば、筐体104に外部光kが照射され、屋内に液晶パネル102で画像が表示されるように、液晶表示装置100を窓に取り付ける。図示は省略するが、液晶表示装置100は、筐体104の背面部104aを外側に向けた状態で窓に取り付けることができる。この場合、筐体104の背面部104aに外部光kが照射され、屋内に液晶パネル102で画像が表示される。
 また、筐体104の背面部104aに照射された外部光kの強さは、受光センサ110によって検出することができる。液晶パネル制御部202は、例えば、受光センサ110で検出された受光情報dに基づいて、外部光kが予め定められた第1基準値(f1)以上に強くなると、液晶パネル102の光透過率を予め定められた値以下に低くするように構成するとよい。
 すなわち、外部光kが予め定められた第1基準値(f1)以上に強くなると、液晶パネル102の背面に照射される光が、画像を表示するのに必要以上に強くなる場合がある。このような場合に、液晶パネル102の光透過率を予め定められた値以下に低くすることによって、適切に画像を表示することができる。また、外部光kが強い場合に適度に外部光kを遮ることができ、液晶表示装置100をブラインドのように利用することができる。
 また、図1に示す実施形態では、液晶表示装置100は、画像変更部212を備えている。画像変更部212は、受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて、当該受光情報dが予め定められた第2基準値(f2)よりも小さい場合に、液晶パネル102に表示される画像を変更する機能を有している。例えば、液晶表示装置100は、図1に示すように、画像変更部212を備えている。画像変更部212は、受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて、当該受光情報dが予め定められた第2基準値(f2)よりも小さい場合に、液晶パネル102に表示される画像を変更するように設定されている。この実施形態では、画像変更部212は、映像情報入力部200に構成されている。画像変更部212は、液晶パネル102に表示する画像を予め定められた条件に応じて適宜に変更する。
 例えば、画像変更部212は、受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて、液晶表示装置100の背面側に照射された外部光が予め定められた第2基準値(f2)よりも弱い場合に、予め定められた画像を液晶パネル102に表示させるように構成してもよい。このような場合に、表示されるべき画像は、例えば、輝度を低く抑えた画像である。輝度を低く抑えた画像であれば、絵画のように、液晶パネル102の表示側から照射された光の反射光で画像が認識される。この実施形態では、画像変更部212は、液晶表示装置100の背面側に照射された外部光が予め定められた基準値よりも弱い場合に、絵画のように輝度を低く抑えた画像を表示するモード(絵画モード)を実行する。画像変更部212は変更する画像を予め記憶しているとよい。また、画像変更部212は、このような画像を複数用意し、適時に切り替えるように構成してもよい。
 さらに、この実施形態では、画像変更部212は、受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて、当該受光情報dが予め定められた第3基準値(f3)よりも大きい場合に、液晶パネル102に表示される画像を変更する。この場合、例えば、液晶表示装置100の背面側に照射された外部光が予め定められた基準値よりも弱い場合に、絵画のように輝度を抑えた画像を表示する。その後、液晶表示装置100の背面側に照射された外部光が予め定められた第3基準値(f3)よりも強くなった場合に、輝度を抑えた画像から通常の画像に復帰させることができる。かかる第3基準値(f3)は、例えば、第2基準値(f2)<第3基準値(f3)となるように設定するとよい。これにより、輝度を抑えた画像から通常の画像への切り替わりが適当なタイミングで行われる。このように、画像変更部212は、受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて、適宜に、絵画のように輝度を抑えた画像や、静止画や、動画へ適宜に変更することができる。例えば、絵画から動画、絵画から静止画、静止画から動画、静止画から絵画、動画から絵画、動画から静止画へと、受光情報dに基づいて適当な画像に変更するとよい。
 また、図1は、液晶表示装置100の側面図を示しているが、この実施形態では、光透過部108、受光センサ110及び光源106は、液晶パネル102の平面視において複数の位置に設けられている。
 バックライト制御部204は、複数の位置に設けられた受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて、複数の位置に設けられた光源106の明るさをそれぞれ調整する。この場合、光透過部108、受光センサ110及び光源106は、筐体104の複数の位置に設けられている。このため、筐体104の複数の位置で受光された外部光kの強さを検出することができる。そして、筐体104の複数の位置で光源106から照射される光の強さを調整することができる。このように筐体104の複数の位置で受光された外部光kに応じてバックライト300を部分調光することができる。このため、この液晶表示装置100によれば、液晶パネル102の各部位に、より適当な明るさの光を照射することができる。
 また、この実施形態では、液晶表示装置100は、図1に示すように、画像表示エリア設定部214を備えている。画像表示エリア設定部214は、受光センサ110によって得られた受光情報dに基づいて、当該受光情報dが予め定められた第4基準値(f4)よりも大きい部分を中心として、液晶パネル102に画像を表示させる画像表示エリアを設定するように構成されている。これにより、液晶パネル102の平面視において複数の位置に設けられた受光センサ110の受光情報dを基に、液晶パネル102の平面視において適当な強さで外部光kが当っている部分を中心に、画像を表示する画像表示エリアを設定することができる。液晶パネル102の平面視において適当な強さで外部光kが当っている部分では、光源106の光を低く抑えることができる。このため、液晶表示装置100の駆動を省力化できる。この実施形態では、かかる画像表示エリア設定部214は、映像情報入力部200に構成されている。画像表示エリア設定部214は、液晶パネル102に画像を表示するエリアを予め定められた条件に応じて適宜に設定する。
 また、ある好適な一形態として、液晶表示装置100は、画像表示エリア設定部214によって、画像を表示する画像表示エリアが液晶パネル102の一部に設定された場合に、液晶パネル102の当該画像表示エリアの裏面に所要の光が照射されるように構成してもよい。さらに、この場合、液晶表示装置100は、複数の光源106のうち、かかる当該画像表示エリアの裏面に光を照射するのに必要ない光源106が消灯されるように構成されていてもよい。これにより、液晶表示装置100の省電力化を図ることができる。
 また、画像表示エリア設定部214で設定された画像表示エリアに応じて表示画像の大きさを変更してもよい。これにより、画像表示エリアが変更された場合に、表示画像を適切に表示することができる。図11は、当該画像表示エリアが変更される処理を説明する図である。例えば、液晶表示装置100の背面側に照射された外部光k(図1参照)が、図11に示すように、液晶表示装置100の右斜め上側において高い場合、当該右斜め上側に画像が表示される画像表示エリアAが設定される。そして、当該画像表示エリアAに応じて、液晶パネル102に表示する画像の大きさを変更するとよい。この場合、画像表示エリアが変更された場合に、当該画像表示エリアAに応じた適当な画像を表示することができる。
 また、例えば、図12に示すように、筐体104の背面側の下部が外部光kによって照らされている場合には、当該液晶パネル102の下部に画像表示エリアBを設定することができる。この場合、液晶パネル102の下部に設定された画像表示エリアの大きさに応じて、表示画像の大きさを変更するとよい。さらに、このように画像表示エリアのアスペクト比(縦横比)が大きく変更されるような場合には、表示する画像の大きさを変更するだけでなく、画像表示エリア設定部214によって設定された画像表示エリアに応じて部分表示用画像を表示させてもよい。
 例えば、図12に示すように、液晶表示装置100は、部分表示用画像記憶部216と、画像切替部218とを備えていてもよい。部分表示用画像記憶部216は、液晶パネル102の一部に表示される部分表示用画像が記憶されている。また、画像切替部218は、画像表示エリア設定部214によって設定された画像表示エリアに応じて部分表示用画像を画像表示エリアに表示する。この場合、画像表示エリア設定部214によって、画像表示エリアの大きさが変更された場合に、表示する画像を変更することができる。例えば、液晶パネル102の下半分に画像表示エリアが設定された場合、画像表示エリアのアスペクト比が大きく変わる。このため、通常の画像が表示できない場合が生じる。このような場合に、画像切替部218によって、画像表示エリアに表示する画像を、液晶パネル102の下半分に表示するのに適当な画像に切り替えることができる。液晶パネル102の下半分に表示するのに適当な画像としては、例えば、文字情報(文字情報で構成された画像)を例示することができる。
 また、この実施形態では、液晶パネル102に表示する画像に対して、液晶パネル102の背面に向けて照射されるべき光の輝度を目標輝度とする。また、液晶表示装置100は、受光センサ110によって得られる受光情報dに基づいて、液晶パネル102の背面に向けて照射される光を想定し、当該想定された光の輝度を想定輝度とする。また、液晶表示装置100は、液晶パネル102に表示する画像に対して、上記目標輝度を取得する。また、液晶表示装置100は、受光センサ110によって得られる受光情報dに基づいて、液晶パネル102の背面に向けて照射される光の想定輝度を取得する。そして、上記の想定輝度が目標輝度よりも低いと判断された場合に、バックライト制御部204は、光源106の出力を大きくする。これにより、光源106の光により、実際に、液晶パネル102の背面に向けて照射される光を目標輝度に近づけることができる。
 また、この実施形態では、液晶表示装置100は、図1に示すように、透過率変更部220を備えている。透過率変更部220は、液晶パネル102の透過率を変更する。透過率変更部220は、例えば、バックライト制御部204によって光源106の出力が予め定められた出力よりも大きく設定され、かつ、想定輝度が目標輝度よりも低いと判断された場合に、液晶パネル102の透過率を高くするように構成するとよい。この場合、液晶パネル102の透過率が高くなるので、光源106の出力を予め定められた出力よりも大きくすることなく、表示される画像の輝度を高くすることができる。このため、液晶表示装置100の省力化を図ることができる。
 また、より単純に、透過率変更部220は、液晶パネル102に表示する画像に対して、想定輝度が目標輝度よりも低いと判断された場合に、液晶パネル102の透過率を高くするように構成してもよい。この場合も液晶パネル102の透過率が高くなるので、光源106の出力を上げることなく、表示される画像の輝度を高くすることができる。このため、液晶表示装置100の省力化を図ることができる。
 また、想定輝度が目標輝度よりも低いと判断され、透過率変更部220が液晶パネル102の透過率を予め定められた割合で高くした場合において、さらに想定輝度が目標輝度よりも低いと判断された場合に、バックライト制御部204は、光源106の出力を大きくしてもよい。すなわち、想定輝度が目標輝度よりも低いと判断された場合には、光源106の出力を大きくする制御の前に、液晶パネル102の透過率を予め定められた割合まで高くし、それでも想定輝度が目標輝度よりも低いと判断された場合に、光源106の出力を大きくする。これにより、液晶表示装置100の省力化を図ることができる。
 透過率変更部220は、画像中の白部分の割合に応じて液晶パネル102の透過率を高くする度合いを調整してもよい。すなわち、画像中の白部分の割合が多い場合に、液晶パネル102の透過率を高くし過ぎると、表示画像全体が白っぽくなり画像が見難くなるのを防止できる。この場合、液晶表示装置100に表示させる映像信号(画像信号)から、画像中、白部分を判定するために、予め所定の階調を定める。そして、当該階調を基準に、画像中の白部分の割合を定める。そして、透過率変更部220において、当該画像中の白部分の割合に対して、液晶パネル102の透過率を高くする度合いを予め設定しておくとよい。これにより、当該画像中の白部分の割合に対して、液晶パネル102の透過率を高くする度合いを適度に調整することができる。これにより、透過率変更部220によって、表示画像全体が白っぽくなり画像が見難くならない程度に、液晶パネル102の透過率を高くすることができる。
 なお、光透過部、前記受光センサ及び前記光源は、前記液晶パネルの平面視において複数の位置に設けられている場合には、例えば、液晶パネル102の背面に向けて照射される光の想定輝度は、受光センサ110によって得られる受光情報dの平均値に基づいて求めてもよい。
 また、目標輝度は、液晶パネル102に表示する画像に対して、適切に画像を表示するために、液晶パネル102の背面に向けて照射されるべき光の輝度である。ここでは、画像の特徴量、例えば、画像中の輝度の平均値、又は、画像中の輝度の最大値などに基づいて定めることができる。
 また、液晶パネル102に表示する画像には、液晶パネル102の背面に向けて照射されるべき光の輝度が異なる複数の画像モードが用意されており、目標輝度は、複数の画像モードのうち選択された画像モードに応じて変更されてもよい。例えば、見る人の好みに応じて、画像を暗めに表示するように設定されたモードや、明るめに表示するように設定されたモードや、コントラストを強めに表示するように設定されたモードや、弱めに表示するように設定されたモードや、絵画を表示するのに適当なモードや、写真を表示するのに適当なモードや、動画を表示するのに適当なモードなど、複数の画像モードが用意されている場合がある。この場合、上述した目標輝度は、かかる複数の画像モードのそれぞれに応じて変更されるとよい。
 以上、本発明の種々の実施形態に係る液晶表示装置100を説明したが、液晶表示装置100は、上記の構成に限定されない。
 筐体104の構成、受光センサ110の構成、光透過部108の構成は、上述した実施形態に限らず、種々の形態を採用できる。例えば、上述した各実施形態の構成は、矛盾を生じさせない限りにおいて、適当に組み合わせることができる。
 また、液晶パネル102は、いわゆるノーマリーホワイトの液晶パネルでもよい。ノーマリーホワイトの液晶を用いた場合には、液晶パネル102に電圧を印加しない場合に、液晶パネル102の背面に照射された光を通すことができる。また、液晶パネル102は、いわゆるノーマリーブラックの液晶パネルでもよい。ノーマリーブラックの液晶を用いた場合には、液晶パネル102に電圧を印加しない場合に、液晶パネル102の背面に照射された光を遮ることができる。
 なお、液晶パネル102としてノーマリーホワイトの液晶パネルを用いた場合には、各画素電極と透明電極膜間の液晶に電圧が印加されていないときに光の透過率が最大となるノーマリーホワイトの特性を有する。このため、液晶パネル102としてノーマリーホワイトの液晶パネルを用いた場合には、液晶パネル102の背面に照射される外部光kが少ない場合でも、液晶パネル102の駆動信号の電圧を低く抑えつつ、液晶パネル102の透過率を最大限に設定することができる。
 また、液晶表示装置100は、液晶パネル102としてノーマリーホワイトの液晶パネルを用い、さらに受光センサ110として光電変換素子を用いることができる。さらに、当該受光センサ110としての光電変換素子で発電された電力を液晶パネル102や光源106の電力の一部に利用することができる。例えば、図1に示すように、受光センサ110として光電変換素子を用いられ、さらに、当該受光センサ110としての光電変換素子で発電された電力が液晶パネル102や光源106の電力の一部に利用することができる。この場合では、液晶パネル102の背面に照射される外部光kが少ない場合に発電量が低くなる。しかしながら、液晶パネル102としてノーマリーホワイトの液晶パネルが用いられているので、液晶パネル102の駆動信号の電圧を低く抑えつつ、液晶パネル102の透過率を最大限に設定することができる。このため、光電変換素子による発電量が低下しても、低消費電力で、表示する画像に所要の輝度を維持できる。
 また、例えば、筐体104の背面側を照らす日射量が増大した場合には、受光センサ110としての光電変換素子によって発電される発電量が多くなる。また、この場合には、液晶パネル102の背面に照射される外部光kが多くなる。このため、表示する画像に所要の輝度を維持するために、液晶パネル102の背面に照射される光の輝度が必要以上に高くなり、液晶パネル102の透過率を低下させることが必要になる場合がある。このような場合においても、液晶パネル102としてノーマリーホワイトの液晶パネルを用い、さらに受光センサ110として光電変換素子を用いるとよい。すなわち、この際、受光センサ110としての光電変換素子によって発電される発電量が多くなり、受光センサ110としての光電変換素子からの電力供給が大きくなる。このため、液晶パネル102の透過率を低下させるのに、液晶パネル102の駆動信号の電圧を十分に上げて、液晶パネル102の透過率を低下させても、受光センサ110としての光電変換素子からの電力供給によって、低消費電力を維持できる。
 また、図7は、伝熱部材114、115とヒートシンク116、117(図8及び図9参照)が設けられた液晶表示装置100を示す断面図である。図8及び図9は、かかる伝熱部材114、115とヒートシンク116、117の構成例を示す平面図である。なお、図7から図9に示される液晶表示装置100は、伝熱部材114、115とヒートシンク116、117が設けられた点を除き、図2に示す液晶表示装置100と同様の構成を備えている。
 ここで、第1伝熱部材114は、受光センサ110に接続され、受光センサ110で発生した熱を吸熱する部材である。第1ヒートシンク116は、第1伝熱部材114の熱を放熱する部材である。
 この実施形態では、図7に示すように、筐体104の少なくとも背面部104aが透明基板120で構成されている。かかる筐体104の背面部104aは、液晶パネル102側の側面に、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように、光源106が実装されている。また、筐体104の背面部104aは、液晶パネル102側の側面に、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように、光源106が実装されている。この実施形態では、図7に示すように、受光センサ110が実装された筐体104の背面部104aの透明基板120と、受光センサ110との間に第1伝熱部材114が介在している。図8に示すように、第1伝熱部材114は、帯状の部材であり、液晶パネル102の平面視において受光センサ110と重なるように、受光センサ110に対応して配置されており、液晶パネル102の横方向に沿って延材している。また、第1ヒートシンク116は液晶パネル102の側部に配置されており、第1伝熱部材114の一端は当該第1ヒートシンク116に接続されている。
 受光センサ110は、受光に伴って発熱し、発熱すると機能が低減する。特に、受光センサ110として、光電変換素子が用いられている場合に、受光により発電するがその際に発熱する。この際、温度環境が高くなると発電効率が低下する傾向がある。上述したように、第1伝熱部材114と第1ヒートシンク116を備えた実施形態では、受光センサ110で生じた熱は、第1伝熱部材114及び第1ヒートシンク116を通じて、外部に放熱される。これによって受光センサ110の機能が低下するのを小さく抑えることができる。
 また、第2伝熱部材115は、光源106に接続され、光源106で発生した熱を吸熱する部材である。第2ヒートシンク117は、第2伝熱部材115に接続され、第2伝熱部材115の熱を放熱する部材である。
 この実施形態では、図7に示すように、光源106としての発光素子が実装された透明基板120と光源106との間に第2伝熱部材115が介在している。図9に示すように、第2伝熱部材115は帯状の部材であり、液晶パネル102の平面視において、光源106が配置された位置に対応して配置されており、液晶パネル102の横方向に沿って延材している。また、第2ヒートシンク117は液晶パネル102の側部に配置されている。第2伝熱部材115の一端は当該第2ヒートシンク117に接続されている。
 かかる第1伝熱部材114及び第2伝熱部材115としては、例えば、アルミや銅など、所要の耐熱性と熱伝導率が高い基材で構成されているとよい。また、光源106と受光センサ110との短絡を防止するため、第1伝熱部材114と第2伝熱部材115、及び、第1ヒートシンク116と第2ヒートシンク117とはそれぞれ絶縁されているとよい。また、第1ヒートシンク116及び第2ヒートシンク117としては、熱せられやすく冷めやすい材料で構成されているとよい。例えば、第1ヒートシンク116及び第2ヒートシンク117には、銀、銅、アルミニウムなどの熱伝導率の高い金属や、アルミナ、窒化アルミニウム、炭化珪素、グラファイトなどの熱伝導率の高いセラミックスを用いることができる。
 光源106は、発光に伴って発熱し、発熱すると機能が低減する。特に、光源106としてLEDが用いられている場合に、LEDは発光により発熱し、温度環境が高くなると発光効率が低下する傾向がある。上述したように、第2伝熱部材115と第2ヒートシンク117を備えた実施形態では、光源106で生じた熱は、第2伝熱部材115及び第2ヒートシンク117を通じて外部に放熱される。これによって光源106の機能が低下するのを小さく抑えることができる。
 なお、図7、図8及び図9に示す液晶表示装置100では、受光センサ110は筐体104の外側において、かかる背面部104に構成された透明基板120の側面に実装されている。また、光源106は、筐体104の内部において、筐体104の背面部104aに構成された透明基板120に実装されている。上述したように、液晶表示装置100は、第1伝熱部材114、第2伝熱部材115、第1ヒートシンク116及び第2ヒートシンク117が設けられているが、液晶表示装置100の構成はかかる形態に限定されない。例えば、種々の液晶表示装置100について、上述した第1伝熱部材114、第2伝熱部材115、第1ヒートシンク116及び第2ヒートシンク117を設けることができる。すなわち、図1~図6に示すように、他の形態に係る種々の液晶表示装置100でも、適宜に、上述した第1伝熱部材114、第2伝熱部材115、第1ヒートシンク116及び第2ヒートシンク117を採用することができる。
 また、図3に示す形態では、筐体104は、少なくとも背面部104aに設けられた開口108aと、当該開口108aに配置された光透過部材108bとを備えている。この実施形態では、光源106は、筐体104の背面部104aの液晶パネル102側の側面において、筐体104の背面部104aの開口108aを除く部分に、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように実装されている。これに対して、受光センサ110は、当該開口108aを除く部分において、筐体104の背面部の光源106が実装されたとは反対側の側面に実装されている。この場合、図3に示すように、筐体104の背面部と受光センサ110との間に第1伝熱部材114が介在し、筐体104の背面部と光源106との間に第2伝熱部材115が介在しているとよい。
 図10は、他の実施形態に係る液晶表示装置100を示している。図10に示された液晶表示装置100は、第1伝熱部材114、第2伝熱部材115の構成を除き、図4に示す形態と同様である。図10に示す液晶表示装置100は、液晶パネル102と筐体104の背面部との間に絶縁性を有する透明基板142が配置されている。光源106は透明基板142の液晶パネル102側の側面に実装されており、受光センサ110は透明基板142の液晶パネル102側とは反対側の側面に実装されている。この場合、第1伝熱部材114は、図10に示すように、受光センサ110と透明基板142との間に介在しているとよい。また、第2伝熱部材115は、光源106と透明基板142との間に介在しているとよい。
 なお、図3、図7又は図10に示された液晶表示装置100は、それぞれ受光センサ110で発生した熱を吸熱する第1伝熱部材114と、光源106で発生した熱を吸熱する第2伝熱部材115とを両方備えている。第1伝熱部材114と第2伝熱部材115は、それぞれ必要に応じて設ければよく、液晶表示装置100は、第1伝熱部材114と第2伝熱部材115のうち何れか一方のみを備えていてもよい。
 ここで、液晶表示装置100は、例えば、図1に示すように、液晶パネル102と、液晶パネル102の背面を覆うように設けられた筐体104と、液晶パネル102の背面に向けて光を照射するように、筐体104に設けられた光源106とを備えている。さらに、液晶表示装置100は、液晶パネル102の背面に向けて外部光kを透過させる光透過部108と、筐体104の背面に照射された外部光kを受光する受光センサ110とを備えている。以下、かかる液晶表示装置100の制御方法を説明する。図15から図21は、それぞれ液晶表示装置100の制御方法について、そのフロー図を示している。
 液晶表示装置100の制御方法は、例えば、図15に示すように、受光情報取得ステップ(S1)と、第1バックライト制御ステップ(S2)を備えている。受光情報取得ステップ(S1)は、受光センサ110から受光情報dを取得する。第1バックライト制御ステップ(S2)は、受光情報取得ステップ(S1)において取得された受光情報dに基づいて、筐体104の背面に照射された外部光k(d)を求める。そして、当該外部光k(d)に応じて光源106の明るさを制御する。
 この液晶表示装置100の制御方法によれば、受光センサ110から受光情報dを取得し、当該受光情報dに基づいて光源106が制御される。このため、光透過部108を透過して筐体104の背面に照射された外部光kが、光源106の制御に考慮され、液晶パネル102の背面に適当な光を照射することができる。
 また、この実施形態では、光透過部108、受光センサ110及び光源106は、それぞれ筐体104の複数の位置に設けられている。受光情報取得ステップ(S1)は、筐体104の複数の位置において、受光センサ110から受光情報dを取得する。そして、第1バックライト制御ステップ(S2)では、受光情報取得ステップ(S1)において取得された受光情報dに基づいて、筐体104の複数の位置に設けられた光源106の明るさをそれぞれ調整するとよい。これにより、筐体104の複数の位置で、バックライトの明るさが適切に調整されるので、液晶パネル102の背面により適当な光を照射することができる。
 また、例えば、図16に示すように、受光情報取得ステップ(S1)において取得された受光情報dに基づいて、筐体104の背面に照射された外部光k(d)を求める。この際、当該外部光k(d)が予め定められた第1基準値(f1)よりも強い場合に、液晶パネル102の光透過率を予め定められた値以下に低くする、液晶パネル制御ステップ(S3)を備えていてもよい。ここで、外部光k(d)は、受光情報dに基づいて求められる筐体104の背面に照射された外部光kの測定値を示している。
 また、例えば、図17に示すように、受光情報取得ステップ(S1)において取得された受光情報dに基づいて、筐体104の背面に照射された外部光k(d)を求める。そして、当該外部光k(d)が予め定められた第2基準値(f2)よりも弱いと判断された場合に、当該受光情報dに基づいて、液晶パネル102に表示される画像を変更する第1画像変更ステップ(S4)を備えていてもよい。
 この場合、筐体104の背面に照射された外部光kが予め定められた第2基準値(f2)よりも弱いと判断される場合に、液晶パネル102に表示される画像を変更することができる。例えば、筐体104の背面に照射された外部光kが予め定められた第2基準値(f2)よりも弱いと判断される場合に、液晶パネル102に表示される画像を静止画に変更するとよい。このように、外部光kに応じて適当な画像に表示画像を変更することができる。
 また、例えば、図18に示すように、受光情報取得ステップ(S1)において取得された受光情報dに基づいて、筐体104の背面に照射された外部光k(d)を求める。そして、外部光k(d)が予め定められた第3基準値(f3)よりも強いと判断された場合に、当該受光情報dに基づいて、液晶パネル102に表示される画像を変更する第2画像変更ステップ(S5)を備えていてもよい。
 この場合、筐体104の背面に照射された外部光kが予め定められた第3基準値(f3)よりも強いと判断される場合に、液晶パネル102に表示される画像を変更することができる。例えば、筐体104の背面に照射された外部光kが予め定められた第3基準値(f3)よりも強いと判断される場合に、液晶パネル102に表示される画像を動画に変更するとよい。このように、表示画像を、外部光kに応じた適当な画像に変更することができる。
 また、図19に示すように、画像表示エリア設定ステップ(S6)を備えていてもよい。画像表示エリア設定ステップ(S6)は、受光情報取得ステップ(S1)において取得された受光情報dに基づいて、筐体104の背面に照射された外部光k(d)が予め定められた第4基準値(f4)よりも高いと判断される領域に、画像が表示される画像表示エリアが設定される。この場合、筐体104の背面に照射された外部光kが予め定められた第4基準値(f4)よりも強く、画像を表示するのに適当な領域に、画像を表示することができる。
 さらに、図19に示すように、画像表示エリア設定ステップ(S6)において設定された画像表示エリアに応じて、液晶パネルに表示する画像の大きさを変更する第3画像変更ステップ(S7)を備えていてもよい。
 図11、図12は、当該第3画像変更ステップ(S7)での処理を説明する図である。例えば、図11に示すように、液晶表示装置100の右斜め上側において、筐体104の背面に照射された外部光k(d)が、予め定められた第4基準値(f4)よりも高いと判断される場合、画像表示エリア設定ステップ(S6)において、当該右斜め上側に画像が表示される画像表示エリアAが設定される。そして、当該画像表示エリアAに応じて、液晶パネル102に表示する画像を変更するとよい。この場合、第3画像変更ステップ(S7)では、画像を表示する領域が変更された場合に、当該画像表示エリアAに応じた適当な画像を表示することができる。
 また、図12に示すように、例えば、筐体104の背面の下部において、筐体104の背面に照射された外部光k(d)が、予め定められた第4基準値(f4)よりも高いと判断される場合、画像表示エリア設定ステップ(S6)において、当該液晶パネル102の下部に画像表示エリアBが設定される。この場合、第3画像変更ステップ(S7)では、液晶パネル102の下部に設定された画像表示エリアBの大きさに応じて、表示画像を変更するとよい。ここで、第3画像変更ステップ(S7)における画像の変更には、例えば、画像表示エリアA、Bに応じた表示画像の大きさの変更、画像表示エリアA、Bに応じた表示画像自体の変更が含まれる。
 また、かかる液晶表示装置100を制御方法としては、例えば、図20に示すように、目標輝度取得ステップ(S8)と、想定輝度取得ステップ(S9)とを備えていてもよい。目標輝度取得ステップ(S8)は、液晶パネル102に表示する画像に対して、液晶パネル102の背面に向けて照射されるべき光の目標輝度m(0)を取得する。ここで、「目標輝度」は、液晶パネル102に表示する画像に対して、液晶パネル102の背面に向けて照射されるべき光の輝度の目標値である。また、想定輝度取得ステップ(S9)は、受光センサ110によって得られる受光情報dに基づいて、液晶パネル102の背面に向けて照射される光の想定輝度m(d)を取得する。ここで、「想定輝度」は、受光センサ110によって得られる受光情報dに基づいて、液晶パネル102の背面に向けて照射される光の輝度値として想定される輝度値である。
 また、図20に示すように、上記想定輝度m(d)と目標輝度m(0)とに応じて、光源106の出力を制御する第2バックライト制御ステップ(S10)を備えていてもよい。例えば、上述した第2バックライト制御ステップ(S10)では、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも低いと判断される場合に、想定輝度m(d)と目標輝度m(0)の差分に応じて当該光源106の出力を大きくする(S10a)。また、例えば、上述した第2バックライト制御ステップ(S10)では、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも高いと判断される場合に、想定輝度m(d)と目標輝度m(0)の差分に応じて当該光源106の出力を小さくする(S10b)。これにより、想定輝度m(d)を目標輝度m(0)に近づけることができる。
 また、他の形態として、図21に示すように、想定輝度取得ステップ(S9)において取得された想定輝度m(d)と目標輝度取得ステップ(S8)において取得された目標輝度m(0)とに応じて、液晶パネル102の透過率を制御する透過率制御ステップ(S11)を備えていてもよい。この場合、透過率制御ステップ(S11)は、例えば、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも低いと判断された場合に、液晶パネル102の透過率を高くする(S11a)。また、透過率制御ステップ(S11)は、例えば、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも高いと判断された場合に、液晶パネル102の透過率を低くする(S11b)。これにより、想定輝度m(d)を目標輝度m(0)に近づけることができる。
 また、例えば、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも低いと判断された場合には、液晶パネル102の透過率を制御する透過率制御ステップ(S11)を、光源106の出力を制御する第2バックライト制御ステップ(S10)よりも先に行うとよい。この場合、例えば、透過率制御ステップ(S11)によって、液晶パネル102の透過率が予め定められた透過率よりも高くなった場合であって、さらに想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも低いと判断された場合に、第2バックライト制御部ステップ(S10)は、光源106の出力を大きくする。この場合、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも低いと判断された場合に、光源106の出力を抑えつつ、想定輝度m(d)を目標輝度m(0)に近づけることができる。
 また、例えば、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも高いと判断された場合には、光源106の出力を制御する第2バックライト制御ステップ(S10)を、液晶パネル102の透過率を制御する透過率制御ステップ(S11)よりも先に行うとよい。この場合、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも高いと判断された場合に、第2バックライト制御ステップ(S10)によって、光源106の出力を小さくする。第2バックライト制御ステップ(S10)によって、光源106の出力が予め定められた出力よりも小さくなった後、さらに想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも高いと判断された場合に、透過率制御ステップ(S11)において、液晶パネル102の透過率を低くするとよい。この場合、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも高いと判断された場合に、光源106の出力を抑えつつ、想定輝度m(d)を目標輝度m(0)に近づけるとともに、適切な画像を表示することができる。
 また、光透過部108、受光センサ110及び光源106は、液晶パネル102の平面視において複数の位置に設けられている場合において、想定輝度取得ステップ(S9)において取得される想定輝度m(d)は、受光センサ110によって得られる受光情報の平均値に基づいて取得されてもよい。
 また、上述した液晶表示装置100に用いられる液晶表示装置用バックライト300は、例えば、図1に示すように、液晶パネル102の背面を覆うように取り付けられる筐体104と、筐体104に設けられ、液晶パネル102の背面に向けて光を照射する光源106と、筐体104に設けられ、液晶パネル102の背面に向けて外部光を透過させる光透過部108とを備えているとよい。
 なお、かかる液晶表示装置用バックライト300は、例えば、図1から図6に示すような種々の実施形態を例示した構造を採用し得る。また、液晶表示装置用バックライト300はこれらに限定されない。
 例えば、液晶表示装置用バックライト300は、筐体104の背面に照射された外部光kを受光する受光センサ110と、受光センサ110によって得られた受光情報に基づいて光源106を制御するバックライト制御部204とを備えていてもよい。
 また、バックライト制御部204は、上述した目標輝度m(0)と想定輝度m(d)とを取得し、想定輝度m(d)が目標輝度m(0)よりも低いと判断された場合に、光源106の出力を大きくしてもよい。
 また、液晶モジュール400としては、例えば、図1に示すように、かかる液晶表示装置用バックライト300と共に用いられ、受光センサ110で検出された受光情報に基づいて液晶パネル102を制御する液晶パネル制御部202を備えているとよい。
 ここで、液晶パネル制御部202は、受光センサ110で検出された受光情報に基づいて、筐体104の背面に照射された外部光が予め定められた基準値よりも強い場合に、液晶パネル102の光透過率を予め定められた値以下に低くする。
 図13及び図14は、本発明の一実施形態に係る画像表示システムを示す図である。画像表示システム500は、図13に示すように、液晶パネル102と、液晶パネル制御部202と、筐体104と、光透過部108と、受光センサ110とを備えた液晶表示装置100、及び、外部処理装置510を備えている。ここで、液晶パネル102と、液晶パネル制御部202と、筐体104と、光透過部108と、受光センサ110については、液晶表示装置100の説明において既に説明されているので、ここでは説明を省略する。
 外部処理装置510は、図13に示すように、受光センサ110によって取得される受光情報に対して基準値が予め定められており、受光センサ110によって取得された受光情報と基準値とに基づいて、液晶パネル制御部202に送る画像信号を変更する。
 この実施形態では、外部処理装置510は、液晶表示装置100の外部装置として設けられている。外部処理装置510は、図14に示すように、液晶表示装置100の映像情報入力部200と相互に情報を交換し、予め定められたプログラムに沿って所要の処理を行う。この実施形態では、外部処理装置510は、液晶パネル102に画像を表示させる画像信号を液晶パネル制御部202に送る。
 この画像表示システム500では、外部処理装置510は、映像情報入力部200から受光センサ110(a)~110(d)を取得する。また、外部処理装置510には、受光センサ110(a)~110(d)によって取得される受光情報d(a)~d(d)に対して第5基準値(f5)が予め定められている。そして、受光センサ110(a)~110(d)によって取得された受光情報d(a)~d(d)と第5基準値(f5)とに基づいて、映像情報入力部200に送る画像信号を変更する。映像情報入力部200は、外部処理装置510によって送られた画像信号を液晶パネル制御部202に送り、液晶パネル102に所望の映像(画像)を表示させる。ここで、(a)~(d)は、受光センサ及び異なる受光センサから取得される受光情報を、それぞれ区別するために便宜上付与した記号である。
 例えば、第5基準値(f5)を上回る受光情報d(a)~d(d)が受光センサ110(a)~110(d)によって得られる場合がある。この場合、外部処理装置510は、当該受光情報d(a)~d(d)に基づいて映像情報入力部200に送る画像信号を変更するように構成することができる。なお、外部処理装置510は、受光情報d(a)~d(d)に基づいて液晶パネル102に画像を表示させる画像表示エリアを設定するように構成することができる。
 また、画像表示システム500は、図14に示すように、外部処理装置510による制御に基づいて、光源106を制御するバックライト制御部204に制御信号が送られるようにしてもよい。これにより、外部処理装置510の制御により、適宜に、バックライトとしての光源106の点灯を制御できる。
 このような画像表示システム500によれば、筐体の背面に照射された外部光を受光する受光センサ110(a)~110(d)の受光情報d(a)~d(d)に基づいて、外部処理装置510により、液晶表示装置100に表示させる画像を適宜に変更することができる。これにより、筐体104の背面に照射される外部光kの状態に対して、見やすい画像、時間帯により適当な画像を液晶表示装置100に表示することができる。この画像表示システム500は、例えば、屋外にて映像広告などを表示するデジタルサイネージシステムなどに好ましく用いることができる。
 以上、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置、液晶表示装置の制御方法、液晶表示装置用バックライト、液晶モジュール、画像表示システムを例示したが、本発明は、これらの実施形態に限定されない。
100 液晶表示装置
102 液晶パネル
104 筐体
106 光源
108 光透過部
108a 開口
108b 光透過部材
110 光電変換素子
110、110(a)~110(d) 受光センサ
114 第1伝熱部材
115 第2伝熱部材
116 第1ヒートシンク
117 第2ヒートシンク
120 透明基板
130 反射部材
142 透明基板
144 蓄電池
146 電気回路
148 光拡散シート
200 映像情報入力部
202 液晶パネル制御部
204 バックライト制御部
212 画像変更部
214 画像表示エリア設定部
216 部分表示用画像記憶部
218 画像切替部
220 透過率変更部
300 液晶表示装置用バックライト
400 液晶モジュール
500 画像表示システム
510 外部処理装置
A 画像表示エリア
B 画像表示エリア
d、d(a)~d(d) 受光情報
k 外部光

Claims (49)

  1.  液晶パネル;
     前記液晶パネルの背面を覆うように設けられた筐体;
     前記筐体に設けられ、前記液晶パネルの背面に向けて光を照射する光源;及び、
     前記筐体に設けられ、前記液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させる光透過部;を備えた液晶表示装置。
  2.  前記筐体の少なくとも背面部は透明基板で構成されている、請求項1に記載された液晶表示装置。
  3.  前記筐体は、少なくとも背面部に設けられた開口と、当該開口に配置された光透過部材とを備えた、請求項1に記載された液晶表示装置。
  4.  前記光源は、前記液晶パネルと前記筐体の前記背面部との間に配置された前記透明基板に実装された、請求項1から3までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  5.  前記光源は、前記筐体の背面部に、前記液晶パネルの背面に向けて光を照射するように実装された、請求項2に記載された液晶表示装置。
  6.  前記光源は、前記筐体の背面部の開口を除く部分に、前記液晶パネルの背面に向けて光を照射するように実装された、請求項3に記載された液晶表示装置。
  7.  前記筐体の背面に照射された外部光を受光する受光センサ;及び、
     前記受光センサによって得られた受光情報に基づいて前記光源を制御するバックライト制御部;を備えた請求項1に記載された液晶表示装置。
  8.  前記筐体の少なくとも背面部は透明基板で構成されており、前記受光センサは、前記筐体の内部において前記透明基板の側面に実装された、請求項7に記載された液晶表示装置。
  9.  前記液晶パネルと前記筐体の前記背面部との間に絶縁性を有する透明基板が配置されており、
     前記光源は前記透明基板の液晶パネル側の側面に実装されており、
     前記受光センサは前記透明基板の前記液晶パネル側とは反対側の側面に実装された、請求項7に記載された液晶表示装置。
  10.  前記受光センサは、前記光源の真裏に配置されている、請求項9に記載された液晶表示装置。
  11.  前記受光センサの少なくとも一部が、前記光源の真裏からずれている、請求項9に記載された液晶表示装置。
  12.  前記受光センサは前記筐体の背面側の側面に配置されている、請求項7に記載された液晶表示装置。
  13.  前記受光センサは、前記液晶パネルに配置されている、請求項7に記載された液晶表示装置。
  14.  前記受光センサは光電変換素子で構成された、請求項7から13までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  15.  前記光電変換素子は、アモルファスシリコン層と微結晶シリコン層とが積層された構造を有する、請求項14に記載された液晶表示装置。
  16.  前記光電変換素子で変換された電気を貯める蓄電池を備えた、請求項14又は15に記載された液晶表示装置。
  17.  前記蓄電池に貯められた電気を、前記液晶パネル又は光源の電力として用いるための電気回路を備えた、請求項16に記載された液晶表示装置。
  18.  前記受光センサで検出された受光情報に基づいて前記液晶パネルを制御する液晶パネル制御部を備えた、請求項7から17までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  19.  前記液晶パネル制御部は、前記受光センサで検出された受光情報に基づいて、当該受光情報が予め定められた第1基準値以上に高くなると、前記液晶パネルの光透過率を予め定められた値以下に低くする、請求項18に記載された液晶表示装置。
  20.  前記受光センサによって得られた受光情報に基づいて、当該受光情報が予め定められた第2基準値よりも小さい場合に、前記液晶パネルに表示される画像を変更する画像変更部を備えた、請求項7から17までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  21.  前記画像変更部は、前記受光センサによって得られた受光情報に基づいて、当該受光情報が予め定められた第3基準値よりも大きい場合に、前記液晶パネルに表示される画像を変更する、請求項20に記載された液晶表示装置。
  22.  前記光透過部、前記受光センサ及び前記光源は、前記液晶パネルの平面視において複数の位置に設けられた、請求項7から21までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  23.  前記バックライト制御部は、前記複数の位置に設けられた前記受光センサによって得られた受光情報に基づいて、前記複数の位置に設けられた前記光源の明るさをそれぞれ調整する、請求項22に記載された液晶表示装置。
  24.  前記受光センサによって得られた受光情報に基づいて、当該受光情報が予め定められた第4基準値よりも大きい部分を中心として、前記液晶パネルに画像を表示させる画像表示エリアを設定する画像表示エリア設定部を備えた、請求項22又は23に記載された液晶表示装置。
  25.  前記画像表示エリア設定部で設定された前記画像表示エリアに応じて表示画像の大きさを変更する、請求項24に記載された液晶表示装置。
  26.  前記液晶パネルの一部に表示される部分表示用画像が記憶された部分表示用画像記憶部と、
     前記画像表示エリア設定部によって設定された前記画像表示エリアに応じて前記部分表示用画像が前記画像表示エリアに表示させる画像切替部を備えた、請求項25に記載された表示装置。
  27.  前記液晶パネルに表示する画像に対して、液晶パネルの背面に向けて照射されるべき光の目標輝度を取得し、
     前記受光センサによって得られる受光情報に基づいて、前記液晶パネルの背面に向けて照射される光の想定輝度を取得し、
     前記想定輝度が前記目標輝度よりも低いと判断された場合に、
     前記バックライト制御部は、前記光源の出力を大きくする、請求項7から25までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  28.  前記バックライト制御部によって前記光源の出力が予め定められた出力よりも大きく設定され、かつ、前記想定輝度が前記目標輝度よりも低いと判断された場合に、前記液晶パネルの透過率を高くする透過率変更部を備えた、請求項27に記載された液晶表示装置。
  29.  前記液晶パネルに表示する画像に対して、液晶パネルの背面に向けて照射されるべき光の目標輝度を取得し、
     前記受光センサによって得られる受光情報に基づいて、前記液晶パネルの背面に向けて照射される光の想定輝度を取得し、
     前記想定輝度が前記目標輝度よりも低いと判断された場合に、前記液晶パネルの透過率を高くする透過率変更部を備えた、請求項7から25までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  30.  前記想定輝度が前記目標輝度よりも低いと判断され、前記透過率変更部が前記液晶パネルの透過率を予め定められた割合で高くした場合において、さらに前記想定輝度が前記目標輝度よりも低いと判断された場合に、前記バックライト制御部は前記光源の出力を大きくする、請求項29に記載された液晶表示装置。
  31.  前記透過率変更部は、画像中の白部分の割合に応じて前記液晶パネルの透過率を高くする度合いを調整する、請求項28又は29に記載された液晶表示装置。
  32.  請求項27から31までの何れか一項に記載された液晶表示装置において、
     前記光透過部、前記受光センサ及び前記光源は、前記液晶パネルの平面視において複数の位置に設けられており、
     前記液晶パネルの背面に向けて照射される光の想定輝度は、前記受光センサによって得られる受光情報の平均値に基づいて求められる、液晶表示装置。
  33.  前記目標輝度は、画像中の輝度の平均値又は画像中の輝度の最大値を含む、画像特徴量に基づいて定められる、請求項27から32までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  34.  前記液晶パネルに表示する画像には、前記液晶パネルの背面に向けて照射されるべき光の輝度が異なる複数の画像モードが用意されており、前記目標輝度は、前記複数の画像モードのうち選択された画像モードに応じて変更される、請求項27から33までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  35.  前記受光センサに接続され、前記受光センサで発生した熱を吸熱する第1伝熱部材;及び、
     前記第1伝熱部材に接続され、前記第1伝熱部材の熱を放熱する第1ヒートシンク;を備えた、請求項7から34までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  36.  前記光源は、光源から照射される光を液晶パネルに向ける反射部材を備えた、請求項1から35までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  37.  前記光源に接続され、前記光源で発生した熱を吸熱する第2伝熱部材;及び、
     前記第2伝熱部材に接続され、前記第2伝熱部材の熱を放熱する第2ヒートシンク;を備えた、請求項1から36までの何れか一項に記載された液晶表示装置。
  38.  液晶パネル;
     前記液晶パネルの背面に設けられた筐体;
     前記液晶パネルの背面に向けて光を照射するように、前記筐体に設けられた光源;
     前記液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させるように、前記筐体に設けられた光透過部;及び、
     前記筐体の背面に照射された外部光を受光する受光センサ;を備えた液晶表示装置の制御方法であって、
     前記受光センサによって受光情報を取得する受光情報取得ステップ;及び、
     前記受光情報取得ステップにおいて取得された受光情報から求められる前記筐体の背面に照射された外部光に基づいて、前記光源の明るさを制御する第1バックライト制御ステップ;を備えた、液晶表示装置の制御方法。
  39.  前記受光情報取得ステップにおいて取得された受光情報に基づいて、前記筐体の背面に照射された外部光が予め定められた第2基準値よりも弱い場合に、当該受光情報に基づいて、前記液晶パネルに表示される画像を変更する第1画像変更ステップを備えた、請求項38に記載された液晶表示装置の制御方法。
  40.  前記受光情報取得ステップにおいて取得された受光情報に基づいて、前記筐体の背面に照射された外部光が予め定められた第3基準値よりも強い場合に、当該受光情報に基づいて、前記液晶パネルに表示される画像を変更する第2画像変更ステップを備えた、請求項38に記載された液晶表示装置の制御方法。
  41.  前記受光情報取得ステップにおいて取得された受光情報に基づいて、前記筐体の背面に照射された外部光が予め定められた第4基準値よりも高い領域に、画像が表示される画像表示エリアが設定される、画像表示エリア設定ステップを備えた、請求項38に記載された液晶表示装置の制御方法。
  42.  前記画像表示エリア設定ステップにおいて設定された前記画像表示エリアに応じて、液晶パネルに表示する画像を変更する第3画像変更ステップを備えた、請求項41に記載された液晶表示装置の制御方法。
  43.  前記液晶パネルに表示する画像に対して、前記液晶パネルの背面に向けて照射されるべき光の目標輝度を取得する目標輝度取得ステップと、
     前記受光センサによって得られる受光情報に基づいて、前記液晶パネルの背面に向けて照射される光の想定輝度を取得する想定輝度取得ステップと、
     前記想定輝度と前記目標輝度とに応じて前記光源の出力を制御する前記第2バックライト制御ステップとを備えた、請求項38に記載された液晶表示装置の制御方法。
  44.  前記液晶パネルに表示する画像に対して、前記液晶パネルの背面に向けて照射されるべき光の目標輝度を取得する目標輝度取得ステップと、
     前記受光センサによって得られる受光情報に基づいて、前記液晶パネルの背面に向けて照射される光の想定輝度を取得する想定輝度取得ステップと、
     前記想定輝度と前記目標輝度とに応じて、前記液晶パネルの透過率を制御する透過率制御ステップとを備えた、請求項38に記載された液晶表示装置の制御方法。
  45.  液晶パネルの背面に光を照射する液晶表示装置用バックライトであって、
     前記液晶パネルの背面を覆うように取り付けられる筐体;
     前記筐体に設けられ、前記液晶パネルの背面に向けて光を照射する光源;及び、
     前記筐体に設けられ、前記液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させる光透過部;
    を備えた、液晶表示装置用バックライト。
  46.  前記筐体の背面に照射された外部光を受光する受光センサ;及び、
     前記受光センサによって得られた受光情報に基づいて前記光源を制御するバックライト制御部;請求項45に記載された液晶表示装置用バックライト。
  47.  液晶パネル;
     前記液晶パネルを制御する液晶パネル制御部;
     前記液晶パネルの背面を覆うように取り付けられた筐体;
     前記筐体に設けられ、前記液晶パネルの背面に向けて外部光を透過させる光透過部;
     前記筐体の背面に照射された外部光を受光する受光センサ;及び、
     前記液晶パネルに画像を表示させる画像信号を前記液晶パネル制御部に送る外部処理装置;
    を備え、
     前記外部処理装置は、前記受光センサによって取得される受光情報に対して基準値が予め定められており、前記受光センサによって取得された受光情報と前記基準値とに基づいて、前記液晶パネル制御部に送る前記画像信号を変更する、画像表示システム。
  48.  前記外部処理装置は、前記受光情報に基づいて前記液晶パネルに画像を表示させる画像表示エリアを設定する、請求項47に記載された画像表示システム。
  49.  前記筐体に設けられ、前記液晶パネルの背面に向けて光を照射する光源;及び、前記光源を制御するバックライト制御部;を備え、
     前記液晶パネル制御部は、前記外部処理装置から送られた画像信号に基づいて、前記光源を制御する制御信号を前記バックライト制御部に送る、請求項47又は48に記載された画像表示システム。
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