WO2012090953A1 - 表示装置、テレビジョン受像機 - Google Patents

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WO2012090953A1
WO2012090953A1 PCT/JP2011/080109 JP2011080109W WO2012090953A1 WO 2012090953 A1 WO2012090953 A1 WO 2012090953A1 JP 2011080109 W JP2011080109 W JP 2011080109W WO 2012090953 A1 WO2012090953 A1 WO 2012090953A1
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sub
video
unit
area
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PCT/JP2011/080109
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藤原 晃史
知洋 木村
亜希子 宮崎
敏晴 楠本
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device in which a display unit is divided into a plurality of regions.
  • a main video such as TV broadcast may be displayed at the center of the display unit, and a sub video such as a menu bar or gadget may be displayed at the peripheral edge of the display unit.
  • Patent Document 1 discloses an instrument panel that displays a navigation video on the left side of the display unit and displays a speedometer video on the right side of the display unit.
  • An object of the present invention is to reduce power consumption of a display device.
  • the display device is a display device in which a first area for displaying a first image and a second region for displaying a second image are provided on a display unit, and the first illumination that irradiates the first region with light. And a second illumination unit that irradiates the second region with light, and power supply to the first illumination unit and power supply to the second illumination unit are individually controlled.
  • the power supply to the first illumination unit can be stopped, and the power consumption of the display device can be reduced.
  • the present invention it is possible to reduce the power consumption of the display device that displays the main video and the sub video.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a display example of the television receiver according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a part (around the liquid crystal panel) of the television receiver according to the first embodiment. It is a schematic diagram which shows the drive method when performing the display of Fig.1 (a) with the structure of FIG.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating another display example of the television receiver according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a driving method when the display of FIG. 4 is performed with the configuration of FIG. 2.
  • 1 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a television receiver according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a part of the television receiver according to the first embodiment (around the liquid crystal panel driving circuit and the backlight system). It is a schematic diagram which shows the structural example of a main backlight part and a sub backlight part.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a part of the television receiver according to the first embodiment (around the light source control unit and the backlight system). It is a schematic diagram which shows the example of accommodation of a liquid crystal panel and a backlight system. It is a schematic diagram which shows another structural example of a main backlight part and a sub backlight part. It is a schematic diagram which shows the further another structural example of a main backlight part and a sub backlight part.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a part of the television receiver according to the second embodiment (around a liquid crystal panel driving circuit and a backlight system).
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating another configuration example of a part of the television receiver according to the second embodiment (around the liquid crystal panel driving circuit and the backlight system).
  • It is a schematic diagram which shows another example of another structure of some television receivers of Example 2 (a liquid crystal panel drive circuit and a backlight system periphery).
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a part (PDP drive circuit) of a display device of Example 3.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a part (organic EL drive circuit) of the display device of Example 3.
  • the aspect ratio indicates horizontal size: vertical size
  • the resolution indicates horizontal effective total number of pixels ⁇ vertical effective total number of pixels.
  • FIG. 1A is a schematic diagram showing a display unit of the present television receiver.
  • the display unit is a horizontally long rectangle, and the aspect ratio is 21: 9.
  • the main area MAR is a horizontally long rectangle, the resolution is 1920 ⁇ 1080 or more, and the aspect ratio is 16: 9.
  • the sub-area SAR is a vertically long rectangle (aspect ratio is 5: 9) and is arranged adjacent to the main area MAR in the horizontal direction.
  • an HDTV video main video
  • main video having a resolution of 1920 ⁇ 1080 and an aspect ratio of 16: 9
  • the user interface video is displayed in the sub-area SAR. (Sub video) is displayed.
  • only the sub-area SAR can be turned on (see FIG. 1B), or only the main area MAR can be turned on (see FIG. 1C).
  • FIG. 2 is a configuration example around the liquid crystal panel for realizing the display unit of FIG.
  • one data signal line is provided in the upstream portion of the pixel column in the scanning direction (hereinafter, upstream portion), and the downstream portion of the pixel column in the scanning direction.
  • One data signal line is provided in the downstream area (hereinafter, two data signal lines are provided in one pixel column), and the first main driving the scanning signal line upstream of the main area MAR.
  • the gate driver GX the first main source driver SX that drives the data signal line upstream of the main area MAR, the second main gate driver GY that drives the scanning signal line downstream of the main area MAR, and the main area MAR And a second main source driver SY for driving the data signal line in the downstream portion.
  • one data signal line is provided in a portion upstream of the scanning direction of one pixel column (hereinafter referred to as an upstream portion), and downstream of the pixel column in the scanning direction. 1 (hereinafter, downstream) is provided with one data signal line (that is, two data signal lines are provided in one pixel column), and the scanning signal line upstream of the subarea MAR is driven.
  • One sub-gate driver gx a first sub-source driver sx that drives a data signal line upstream of the sub-area MAR, a second sub-gate driver gy that drives a scanning signal line downstream of the sub-area MAR, and a sub-area MAR And a second sub-source driver sy for driving the data signal line in the downstream portion.
  • the display of FIG. 1A is performed with the configuration of FIG. 2 (the main video is displayed in the main area MAR and the sub video is displayed in the sub area SAR), as shown in FIG.
  • the main area MAR one scanning signal line is scanned in the downstream portion in synchronization with the scanning of one scanning signal line in the upstream portion (source double insertion driving).
  • the sub-area SAR all the upstream scanning signal lines are sequentially scanned (one by one), and then all the downstream scanning signal lines are sequentially scanned (source one-side insertion driving).
  • the display of FIG. 4 when the display of FIG. 4 is performed with the configuration of FIG. 2 (the same image such as a cinema size is displayed in the main area MAR and the sub-area SAR), as shown in FIG.
  • the MAR one scanning signal line is scanned in the downstream portion in synchronization with the scanning of one scanning signal line in the upstream portion (source double drive).
  • the sub-area SAR one scanning signal line is scanned in the downstream portion in synchronization with the scanning of one scanning signal line in the upstream portion (source double drive).
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a configuration of the television receiver 100
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a part (around the liquid crystal panel driving circuit and the backlight system) of FIG.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a part of FIG. 6 (around the light source control unit and the backlight system).
  • the television receiver 100 includes a liquid crystal panel (LCP) constituting a display unit, a liquid crystal panel drive circuit, a display control unit, a tuner, a communication interface, a user input processing unit, A main area control unit, a sub area processing unit, a light source control unit, a backlight system, and a power supply circuit.
  • LCP liquid crystal panel
  • the main area MAR is provided with 1080 or more scanning signal lines and 1920 ⁇ 4 (R, G, B, Y) or more data signal lines.
  • One pixel in the main area MAR is a light transmission type composed of four sub-pixels (red, green, blue, and yellow) arranged side by side, and one pixel in the sub-area SAR is composed of four sub-pixels (red and red) arranged side by side.
  • Light transmission type consisting of green, blue and white.
  • the user input processing unit processes the user input and outputs the processing result to the main area control unit and the sub area control unit.
  • a touch (proximity) sensor is provided in the sub-area SAR of the liquid crystal panel LCP
  • the touch (proximity) sensor is connected to the user input processing unit.
  • the main area control unit outputs video data for the main area corresponding to the processing result of the user input processing unit to the display control unit and the light source control unit.
  • the sub area control unit outputs video data for the sub area corresponding to the processing result of the user input processing unit to the display control unit and the light source control unit.
  • the display control unit receives the video data for the main area and the video data for the sub area and controls the liquid crystal panel drive circuit.
  • the light source controller receives the video data for the main area and the video data for the sub area, and controls the backlight system.
  • the main area control unit that has received the processing result from the user input processing unit sends the corresponding HDTV video via the tuner. Data is taken in and output to the display control unit and the light source control unit.
  • the main area control unit that receives the processing result from the user input processing unit performs communication.
  • the HDTV video data recorded on the recording medium is taken in via the interface and output to the display control unit and the light source control unit.
  • the main area control unit that has received the processing result from the user input processing unit transmits the result on the network via the communication interface.
  • the HDTV video data is captured and output to the display control unit and the light source control unit.
  • the main area control unit that receives the processing result from the user input processing unit transmits the video camera via the communication interface.
  • the HDTV video data is captured and output to the display control unit and the light source control unit.
  • the subarea control unit that receives the processing result from the user input processing unit transmits the video of Twitter on the network via the communication interface. Data is taken in and output to the display control unit and the light source control unit.
  • the subarea control unit that receives the processing result from the user input processing unit transmits the TVphone line from the TV phone line via the communication interface.
  • the video data of the telephone is taken in and output to the display control unit and the light source control unit.
  • the subarea control unit that receives the processing result from the user input processing unit receives the corresponding HDTV video via the tuner. Data is taken in and output to the display control unit and the light source control unit.
  • the light source control unit controls the backlight system as shown in FIG.
  • the backlight system includes a main backlight unit MBS (first illumination unit) corresponding to the main area MAR and a sub backlight unit SBS (second illumination unit) corresponding to the sub area SAR.
  • LED elements plural including LEDs of R, G, and B3 colors are arranged in a matrix as shown in FIG.
  • the brightness of the LED elements is controlled for each group.
  • one set includes four LED elements of 2 ⁇ 2 (2D type luminance control).
  • LED elements (plural) including LEDs of R, G, and B colors are arranged in a matrix as shown in FIG. 8, and each LED element is grouped into a plurality of LED elements.
  • the brightness is controlled.
  • one set is set as all the LED elements (0D type luminance control).
  • the light source control unit supplies power to the main backlight unit MBS and the sub backlight unit SBS according to control signals from the main area control unit and the sub area control unit that have received the processing result of the user input processing unit. Turn ON / OFF individually. That is, the main backlight unit MBS is connected to the power supply circuit via the switch SW0, and the sub backlight unit MBS is connected to the power supply circuit via the switch SW0. For example, when only the sub-area SAR is turned ON as shown in FIG. 1B, the switch SW1 is turned ON and the switch SW0 is turned OFF, and when only the main area MAR is turned ON as shown in FIG. Switch SW0 is turned on and switch SW1 is turned off.
  • the first main gate driver GX, the first main source driver SX, and the second main gate are connected to the power supply circuit via the switch SW0, and the first sub-gate driver gx and the first sub-source driver sx, and the second sub-gate driver gy and the second sub-source driver sy switch the switch SW1. Connected to the power circuit.
  • the light source control unit includes a processor, a memory, and a pulse width modulation circuit
  • the main backlight unit MBS of the backlight system includes a plurality of LED elements (each LED element has R, G, and B three colors). LED), a main LED driver circuit connected to these LED elements, and a (power) switch SW0.
  • the sub-backlight unit SBS of the backlight system includes a plurality of LED elements (each LED element is R, G, and B LEDs), a sub LED driver circuit connected to these LED elements, and a (power) switch SW1.
  • the main LED driver circuit is connected to the power supply circuit via the switch SW0
  • the sub LED driver circuit is connected to the power supply circuit via the switch SW1.
  • the processor of the light source control unit generates a main backlight timing signal based on the video data of the main video (first video) received from the main area control unit, and controls the pulse width modulation circuit.
  • the main backlight timing signal and the main backlight PWM signal generated by the pulse width modulation circuit are input to the main LED driver circuit.
  • the processor of the light source control unit generates a sub backlight timing signal and controls the pulse width modulation circuit based on the video data of the sub video (second video) received from the sub area control unit.
  • the sub backlight timing signal and the sub backlight PWM signal generated by the pulse width modulation circuit are input to the sub LED driver circuit.
  • the processor of the light source control unit receives the processing result of the user input processing unit in response to the control signal from the main area control unit and the sub area control unit, respectively to the (power) switch SW0 and the (power) switch SW1. , ON signal or OFF signal is transmitted.
  • only the sub-area SAR can be turned ON (main area MAR is OFF) or only the main area MAR can be turned ON (sub-area SAR is OFF) according to a user instruction. Power consumption can be reduced. This is also convenient when you do not want the sub video to enter the field of view when viewing the main video, or when the surveillance camera video or clock video is always displayed in the sub area SAR.
  • FIG. 10 shows a combination example of the backlight system and the liquid crystal panel LCP.
  • the backlight system 49 and the liquid crystal panel 59 are accommodated inside the upper housing HG1 and the lower housing HG2 (so that the liquid crystal panel 59 is on the viewing side).
  • the active matrix substrate 51 and The liquid crystal is sealed by a sealing material attached to the outer edge of the counter substrate 52.
  • a polarizing film PL is provided so as to sandwich the active matrix substrate 51 and the counter substrate 52.
  • the backlight system 49 includes an LED module MJ provided with a main backlight unit MBS and a sub backlight unit SBS, a diffusion sheet 45, and prism sheets 46 and 47.
  • the main backlight unit MBS and the sub backlight unit SBS may be integrally formed, or as shown in FIG. And the sub backlight part SBS may be united (unitized).
  • the partition may be formed in the boundary K with the main backlight part MBS and the sub backlight part SBS. In this way, light leakage at the boundary K (light interference between the main area MAR and the sub-area SAR) can be prevented, and the display quality can be improved.
  • the main backlight unit MBS is configured to include a main area light guide plate MLP and LED elements arranged at both edges thereof
  • the sub backlight unit SBS is configured to include the sub area light guide plate SLP. You may comprise so that the LED element arranged in the both edges may be included.
  • the sub-area SAR is a vertically long rectangle and is arranged so as to be adjacent to the main area MAR in the horizontal direction, but is not limited thereto.
  • the sub-area SAR may be a horizontally long rectangle, and may be arranged adjacent to the main area MAR in the vertical direction.
  • the main area MAR and the sub area SAR are not divided into upper and lower parts, and the main gate drivers GX and GX ′ for driving the scanning signal lines in the main area MAR from both sides and the main signal drivers for driving the data signal lines in the main area MAR.
  • a source driver SX, a sub-gate driver gx for driving the scanning signal line in the sub-area MAR, and a sub-source driver sx for driving the sub-area MAR data signal line may be provided. Further, the periphery of the liquid crystal panel driving circuit and the backlight system can be configured as shown in FIG.
  • each pixel in the main area MAR is a light transmissive type
  • each pixel in the sub area SAR is also a light transmissive type.
  • the present invention is not limited to this.
  • each pixel in the main area MAR may be a light transmission type
  • each pixel in the sub area SAR may be a memory liquid crystal type.
  • each pixel in the main area MAR may be a light transmission type
  • each pixel in the sub area SAR may be a black and white transmission type (color filterless).
  • each pixel in the main area MAR may be a light transmission type
  • each pixel in the sub area SAR may be a light reflection type.
  • FIG. 16 A configuration example around the liquid crystal panel driving circuit and the backlight system in this case is shown in FIG.
  • the backlight system includes only the main backlight unit MBS, and the main backlight unit MBS is connected to the power supply circuit via the switch SW0, and the first sub-gate driver gx, the first sub-source driver sx, and the second The sub gate driver gy and the second sub source driver sy are connected to the power supply circuit via a switch SW1 disposed in the liquid crystal panel drive circuit.
  • the first main gate driver GX and the first main source driver SX, and the second main gate driver GY and the second main source driver SY are also connected to the power supply circuit via the switch SW0.
  • each pixel in the main area MAR may be a light reflection type
  • each pixel in the sub area SAR may be a light reflection type.
  • FIG. 17 A configuration example around the liquid crystal panel driving circuit and the backlight system in this case is shown in FIG. In FIG. 17, the backlight system is not provided, and the first main gate driver GX and the first main source driver SX, the second main gate driver GY and the second main source driver SY are arranged in the liquid crystal panel drive circuit.
  • the first sub-gate driver gx, the first sub-source driver sx, the second sub-gate driver gy, and the second sub-source driver sy are arranged in the liquid crystal panel driving circuit. It is connected to the power supply circuit via sw1.
  • each pixel in the main area MAR may be a light reflection type
  • each pixel in the sub area SAR may be a front light type light reflection type.
  • FIG. 18 A configuration example around the liquid crystal panel driving circuit and the backlight system in this case is shown in FIG.
  • a front light system including a sub-front unit SFS is provided, and a first main gate driver GX, a first main source driver SX, a second main gate driver GY, and a second main source driver SY are included in a liquid crystal panel drive circuit.
  • the sub-front unit SFS is connected to the power supply circuit via the switch SW1 arranged in the front light system.
  • the first sub-gate driver gx, the first sub-source driver sx, the second sub-gate driver gy, and the second sub-source driver sy are also connected to the power supply circuit via the switch SW1.
  • the sub-front unit SFS is connected to the power supply circuit via the switch SW1 disposed in the front light system, while the first sub-gate driver gx, the first sub-source driver sx, the second sub-gate driver gy,
  • the second sub-source driver sy is connected to the power supply circuit via a switch sw2 disposed in the liquid crystal panel drive circuit.
  • the display unit is configured by the liquid crystal panel LCP, but is not limited thereto.
  • the display unit may be a self-luminous PDP (plasma display panel).
  • the main area driving circuit is connected to the power supply circuit via the switch sw0 arranged in the PDP driving circuit, and the sub-area driving circuit is arranged in the PDP driving circuit.
  • the power supply circuit is connected through sw1.
  • the display unit may be composed of a self-luminous organic EL panel.
  • the main area driving circuit is connected to the power supply circuit via the switch sw0 arranged in the organic EL panel driving circuit, and the sub area driving circuit is arranged in the organic EL panel. Connected to the power supply circuit via the switch sw1.
  • the display device is a display device in which a first area for displaying a first image and a second region for displaying a second image are provided on a display unit, and the first illumination that irradiates the first region with light. And a second illumination unit that irradiates the second region with light, and power supply to the first illumination unit and power supply to the second illumination unit are individually controlled.
  • the power supply to the first illumination unit can be stopped, and the power consumption of the display device can be reduced.
  • the display device may be configured to supply power only to one of the first and second illumination units in accordance with a user instruction.
  • the display device is a display device in which a first area for displaying a first image and a second region for displaying a second image are provided in a display unit, and the first region drives pixels in the first region.
  • a drive circuit and a second drive circuit that drives the pixels in the second region are provided, and power supply to the first drive circuit and power supply to the second drive circuit are individually controlled.
  • the power supply to the first drive circuit can be stopped, and the power consumption of the display device can be reduced.
  • This display device may be configured to supply power only to one of the first and second drive circuits in accordance with a user instruction.
  • the display device may include a first drive circuit that drives the pixels in the first region, and when the power is not supplied to the first illumination unit, the first drive circuit is also not supplied with power.
  • the display device may include a second drive circuit that drives the pixels in the second region, and when the power is not supplied to the second illumination unit, the second drive circuit is also not supplied with power.
  • a plurality of LED elements including one or more LEDs may be provided in the first illumination unit.
  • a plurality of LED elements including one or more LEDs may be provided in the second illumination unit.
  • a plurality of LED elements may be set as one set, and brightness control of each LED element may be performed for each set according to the first video.
  • a plurality of LED elements may be set as one set, and brightness control of each LED element may be performed for each set according to the second video.
  • a partition wall may be provided at the boundary between the first and second illumination units.
  • the first and second illumination units may be integrally formed.
  • the first and second illumination units formed separately may be configured as a unit.
  • the first region may be rectangular, the number of pixels arranged on the long side thereof may be 1920 or more, and the number of pixels arranged on the short side may be 1080 or more.
  • the main area may be a rectangle, and the size of the long side: the size of the short side may be 16: 9.
  • the display unit may be a rectangle, and a configuration in which a is a positive number and the size of the long side: the size of the short side is (16 + a): 9.
  • the first video can be configured to be a video having a resolution higher than that of a high-definition television broadcast (HDTV).
  • HDTV high-definition television broadcast
  • the second video may be a user interface video.
  • the display unit may be configured by a liquid crystal panel.
  • This television receiver includes the above display device.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and those obtained by appropriately modifying the above-described embodiments based on common general technical knowledge and those obtained by combining them are also included in the embodiments of the present invention.
  • This display device is suitable for a television receiver, for example.

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Abstract

 本表示装置は、表示部に、第1映像を表示する第1領域(MAR)と第2映像を表示する第2領域(SAR)とが設けられた表示装置であって、上記第1領域に光照射する第1照明部と、上記第2領域に光照射する第2照明部とを備え、第1照明部への電源供給と第2照明部への電源供給とが個別に制御される。こうすれば、消費電力を低減することができる。

Description

表示装置、テレビジョン受像機
 本発明は、表示部が複数の領域に分けられた表示装置に関する。
 表示装置では、表示部の中央にTV放送等のメイン映像を表示し、表示部の周端にメニューバーやガジェット等のサブ映像を表示することがある。なお、特許文献1には、表示部左側にナビゲーション映像を表示し、表示部右側にスピードメータ映像を表示するインスツルメントパネルが開示されている。
特許4302764号公報
 しかしながら、従来のように表示部全体をON・OFFする構成では、メイン映像だけ表示したり、サブ映像だけ表示したりしたいときに、無駄な消費電力が生ずるという問題がある。
 本発明の目的は、表示装置の消費電力を低減することにある。
 本表示装置は、表示部に、第1映像を表示する第1領域と第2映像を表示する第2領域とが設けられた表示装置であって、上記第1領域に光照射する第1照明部と、上記第2領域に光照射する第2照明部とを備え、第1照明部への電源供給と第2照明部への電源供給とが個別に制御される。
 上記構成によれば、例えば、第2映像のみ表示させたいときに、第1照明部への電源供給を停止させることができ、表示装置の消費電力を低減することができる。
 本発明によれば、メイン映像およびサブ映像を表示する表示装置の消費電力を低減することができる。
実施例1のテレビジョン受像機の表示例を示す模式図である。 実施例1のテレビジョン受像機の一部(液晶パネルまわり)を示す模式図である。 図2の構成で図1(a)の表示を行うときの駆動方法を示す模式図である。 実施例1のテレビジョン受像機の別表示例を示す模式図である。 図2の構成で図4の表示を行うときの駆動方法を示す模式図である。 実施例1のテレビジョン受像機の構成例を示す模式図である。 実施例1のテレビジョン受像機の一部(液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわり)の構成例を示す模式図である。 メインバックライト部およびサブバックライト部の構成例を示す模式図である。 実施例1のテレビジョン受像機の一部(光源制御部およびバックライトシステムまわり)の構成例を示す模式図である。 液晶パネルおよびバックライトシステムの収納例を示す模式図である。 メインバックライト部およびサブバックライト部の別構成例を示す模式図である。 メインバックライト部およびサブバックライト部のさらなる別構成例を示す模式図である。 メインバックライト部およびサブバックライト部のさらなる別構成例を示す模式図である。 図2の変形例を示す模式図である。 図14の構成における液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわりの構成例を示す模式図である。 実施例2のテレビジョン受像機の一部(液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわり)の構成例を示す模式図である。 実施例2のテレビジョン受像機の一部(液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわり)の別構成例を示す模式図である。 実施例2のテレビジョン受像機の一部(液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわり)のさらなる別構成例を示す模式図である。 図18の変形例を示す模式図である。 実施例3の表示装置の一部(PDP駆動回路)の構成例を示す模式図である。 実施例3の表示装置の一部(有機EL駆動回路)の構成例を示す模式図である。
 本発明の実施の形態を、図1~21を用いて説明すれば、以下のとおりである。以下の説明では、アスペクト比を横サイズ:縦サイズを示すものとし、解像度を、横方向の有効総画素数×縦方向の有効総画素数を示すものとする。
 〔実施例1〕
 図1(a)は、本テレビジョン受像機の表示部を示す模式図である。図1(a)に示されるように、本表示部は横長の長方形であり、アスペクト比は、21:9である。メインエリアMARは横長の長方形であり、解像度は1920×1080以上、アスペクト比は、16:9である。サブエリアSARは、縦長の長方形(アスペクト比は、5:9)であり、メインエリアMARと横方向に隣接するように配されている。なお、図1(a)では、解像度が1920×1080でアスペクト比は16:9のHDTV映像(メイン映像)を、解像度を下げることなくメインエリアMARに表示しながら、サブエリアSARにユーザインターフェース映像(サブ映像)を表示している。
 そして、本テレビジョン受像機では、サブエリアSARのみONしたり(図1(b)参照)、メインエリアMARのみONしたりすることができる(図1(c)参照)。
 図2は、図1の表示部を実現するための液晶パネルまわりの構成例である。メインエリアMARでは、図2に示すように、1画素列の走査方向上流側の部分(以下、上流部)に1本のデータ信号線が設けられるとともに、上記画素列の走査方向下流側の部分(以下、下流部)に1本のデータ信号線が設けられ(すなわち、1画素列に2本のデータ信号線が設けられ)、メインエリアMARの上流部の走査信号線を駆動する第1メインゲートドライバGXと、メインエリアMARの上流部のデータ信号線を駆動する第1メインソースドライバSXと、メインエリアMARの下流部の走査信号線を駆動する第2メインゲートドライバGYと、メインエリアMARの下流部のデータ信号線を駆動する第2メインソースドライバSYとを備える。
 また、サブエリアSARでは、図2に示すように、1画素列の走査方向上流側の部分(以下、上流部)に1本のデータ信号線が設けられるとともに、上記画素列の走査方向下流側の部分(以下、下流部)に1本のデータ信号線が設けられ(すなわち、1画素列に2本のデータ信号線が設けられ)、サブエリアMARの上流部の走査信号線を駆動する第1サブゲートドライバgxと、サブエリアMARの上流部のデータ信号線を駆動する第1サブソースドライバsxと、サブエリアMARの下流部の走査信号線を駆動する第2サブゲートドライバgyと、サブエリアMARの下流部のデータ信号線を駆動する第2サブソースドライバsyとを備える。
 本テレビジョン受像機では、図2の構成で図1(a)の表示を行う(メインエリアMARにメイン映像を表示し、サブエリアSARにサブ映像に表示する)ときには、図3に示すように、メインエリアMARでは、上流部で1本の走査信号線が走査されるに同期して、下流部で1本の走査信号線の走査される(ソース両入れ駆動)。一方、サブエリアSARでは、上流部の全走査信号線が順次(1本ずつ)走査された後に、下流部の全走査信号線が順次走査される(ソース片入れ駆動)。
 なお、本テレビジョン受像機では、図2の構成で図4の表示を行う(メインエリアMARおよびサブエリアSARにシネマサイズ等の同一映像を表示する)ときには、図5に示すように、メインエリアMARでは、上流部で1本の走査信号線が走査されるに同期して、下流部で1本の走査信号線の走査される(ソース両入れ駆動)。そして、サブエリアSARでも、上流部で1本の走査信号線が走査されるに同期して、下流部で1本の走査信号線の走査される(ソース両入れ駆動)。
 図6は、本テレビジョン受像機100の構成を示す模式図であり、図7は、図6の一部(液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわり)の構成例を示す模式図であり、図8は、図6の一部(光源制御部およびバックライトシステムまわり)の構成例を示す模式図である。
 図6に示すように、本テレビジョン受像機100は、表示部を構成する液晶パネル(LCP)と、液晶パネル駆動回路と、表示制御部と、チューナと、通信インターフェースと、ユーザ入力処理部と、メインエリア制御部と、サブエリア処理部と、光源制御部と、バックライトシステムと、電源回路とを備える。
 液晶パネルLCPでは、メインエリアMARに、1080本以上の走査信号線と1920本×4本(R・G・B・Y)以上のデータ信号線とを備える。なお、メインエリアMARの1画素は横に並ぶ4つのサブ画素(赤・緑・青・黄)からなる光透過型であり、サブエリアSARの1画素は横に並ぶ4つのサブ画素(赤・緑・青・白)からなる光透過型である。
 ユーザ入力処理部は、ユーザの入力を処理し、その処理結果をメインエリア制御部およびサブエリア制御部に出す。なお、液晶パネルLCPのサブエリアSARにタッチ(接近)センサーを設ける場合、このタッチ(接近)センサーはユーザ入力処理部に接続される。メインエリア制御部は、ユーザ入力処理部の処理結果に応じたメインエリア用の映像データを表示制御部と光源制御部とに出力する。サブエリア制御部は、ユーザ入力処理部の処理結果に応じたサブエリア用の映像データを表示制御部と光源制御部とに出力する。
 表示制御部は、メインエリア用の映像データとサブエリア用の映像データとを受けて、液晶パネル駆動回路を制御する。また、光源制御部は、メインエリア用の映像データとサブエリア用の映像データとを受けて、バックライトシステムを制御する。
 例えば、ユーザによって放送中のHDTV映像をメインエリアMARに表示する旨の入力がなされたときには、ユーザ入力処理部からの処理結果を受けたメインエリア制御部が、チューナを介して該当するHDTVの映像データを取り込んで表示制御部と光源制御部とに出力する。
 また、ユーザによって記録媒体(例えば、ハードディスク)に記録されたHDTV映像をメインエリアMARに表示する旨の入力がなされたときには、ユーザ入力処理部からの処理結果を受けたメインエリア制御部が、通信インターフェースを介して、記録媒体に記録されたHDTVの映像データを取り込んで表示制御部と光源制御部とに出力する。
 また、ユーザによってネットワーク上のHDTV映像をメインエリアMARに表示する旨の入力がなされたときには、ユーザ入力処理部からの処理結果を受けたメインエリア制御部が、通信インターフェースを介して、ネットワーク上のHDTVの映像データを取り込んで表示制御部と光源制御部とに出力する。
 また、ユーザによってビデオカメラのHDTV映像をメインエリアMARに表示する旨の入力がなされたときには、ユーザ入力処理部からの処理結果を受けたメインエリア制御部が、通信インターフェースを介して、ビデオカメラのHDTVの映像データを取り込んで表示制御部と光源制御部とに出力する。
 また、ユーザによってツィッター映像をサブエリアSARに表示する旨の入力がなされたときには、ユーザ入力処理部からの処理結果を受けたサブエリア制御部が、通信インターフェースを介して、ネットワーク上のツィッターの映像データを取り込んで表示制御部と光源制御部とに出力する。
 また、ユーザによってTV電話映像をサブエリアSARに表示する旨の入力がなされたときには、ユーザ入力処理部からの処理結果を受けたサブエリア制御部が、通信インターフェースを介して、TV電話回線からTV電話の映像データを取り込んで表示制御部と光源制御部とに出力する。
 また、ユーザによって放送中のHDTV映像をサブエリアSARに表示する旨の入力がなされたときには、ユーザ入力処理部からの処理結果を受けたサブエリア制御部が、チューナを介して該当するHDTVの映像データを取り込んで表示制御部と光源制御部とに出力する。
 光源制御部は、図7のようにバックライトシステムを制御する。バックライトシステムは、メインエリアMARに対応するメインバックライト部MBS(第1照明部)と、サブエリアSARに対応するサブバックライト部SBS(第2照明部)とを備え、2つの部分が独立して駆動される。より具体的には、メインバックライト部MBSには、R・G・B3色のLEDを含むLED素子(複数)が図8のようにマトリクス状に配置され、複数のLED素子を組として、各LED素子が組ごとに輝度制御される。ここでは、例えば、1組を縦2×横2の4つのLED素子としている(2D型輝度制御)。また、サブバックライト部SBSでは、R・G・B3色のLEDを含むLED素子(複数)が図8のようにマトリクス状に配置され、複数のLED素子を組として、各LED素子が組ごとに輝度制御される。ここでは、例えば、1組を(サブバックライト部SBSの)全てのLED素子としている(0D型輝度制御)。
 加えて、光源制御部は、ユーザ入力処理部の処理結果を受けた、メインエリア制御部およびサブエリア制御部からの制御信号に応じて、メインバックライト部MBSとサブバックライト部SBSの電源を個別にON/OFFする。すなわち、メインバックライト部MBSがスイッチSW0を介して電源回路に接続され、サブバックライト部MBSがスイッチSW0を介して電源回路に接続されている。そして、例えば、図1(b)のようにサブエリアSARのみをONするときには、スイッチSW1をONしてスイッチSW0をOFFし、図1(c)のようにメインエリアMARのみをONするときには、スイッチSW0をONしてスイッチSW1をOFFする。
 さらに、液晶パネル駆動回路に含まれる2つのドライバセット(GX・GY・SX・SYとgx・gy・sx・sy)について、第1メインゲートドライバGXおよび第1メインソースドライバSX並びに第2メインゲートドライバGYおよび第2メインソースドライバSYがスイッチSW0を介して電源回路に接続され、第1サブゲートドライバgxおよび第1サブソースドライバsx並びに第2サブゲートドライバgyおよび第2サブソースドライバsyがスイッチSW1を介して電源回路に接続されている。したがって、例えば、メインエリアMARのみをONする(スイッチSW0のみON)ときには、第1メインゲートドライバGXおよび第1メインソースドライバSX並びに第2メインゲートドライバGYおよび第2メインソースドライバSYのみ電源回路に接続され、これら以外のドライバは電源回路から切り離される。また、サブエリアSARのみをON(スイッチSW1のみON)するときには、第1サブゲートドライバgxおよび第1サブソースドライバsx並びに第2サブゲートドライバgyおよび第2サブソースドライバsyのみ電源回路に接続され、これら以外のドライバは電源回路から切り離される。
 光源制御部およびバックライトシステムの具体例を図9に示す。図9に示すように、光源制御部はプロセッサ、メモリ、およびパルス幅変調回路を含み、バックライトシステムのメインバックライト部MBSは、複数のLED素子(各LED素子は、R・G・B3色のLEDからなる)と、これらLED素子に接続されたメインLEDドライバ回路と、(電源)スイッチSW0とを備え、バックライトシステムのサブバックライト部SBSは、複数のLED素子(各LED素子は、R・G・B3色のLEDからなる)と、これらLED素子に接続されたサブLEDドライバ回路と、(電源)スイッチSW1とを備える。なお、メインLEDドライバ回路はスイッチSW0を介して電源回路に接続され、サブLEDドライバ回路はスイッチSW1を介して電源回路に接続されている。
 ここで、光源制御部のプロセッサは、メインエリア制御部から受けたメイン映像(第1映像)の映像データに基づいて、メインバックライト用タイミング信号を生成するとともに、パルス幅変調回路を制御する。このメインバックライト用タイミング信号およびパルス幅変調回路で生成されたメインバックライト用PWM信号はメインLEDドライバ回路に入力される。また、光源制御部のプロセッサは、サブエリア制御部から受けたサブ映像(第2映像)の映像データに基づいて、サブバックライト用タイミング信号を生成するとともに、パルス幅変調回路を制御する。このサブバックライト用タイミング信号と、パルス幅変調回路で生成されたサブバックライト用PWM信号は、サブLEDドライバ回路に入力される。また、光源制御部のプロセッサは、ユーザ入力処理部の処理結果を受けた、メインエリア制御部およびサブエリア制御部からの制御信号に応じて、(電源)スイッチSW0および(電源)スイッチSW1それぞれに、ON信号またはOFF信号を送信する。
 本テレビジョン受像機によれば、ユーザの指示に応じて、サブエリアSARのみON(メインエリアMARはOFF)したり、メインエリアMARのみON(サブエリアSARはOFF)したりすることができ、消費電力を低減させることができる。メイン映像視聴時にサブ映像が視界に入ってほしくないときや、サブエリアSARに監視カメラ映像や時計映像を常時表示しておくときなどにも便利である。
 バックライトシステムと液晶パネルLCPの組み合わせ例を図10に示す。バックライトシステム49および液晶パネル59は、上ハウジングHG1と下ハウジングHG2との内部に重ねて(液晶パネル59が視聴側となるように)収められており、液晶パネル59では、アクティブマトリクス基板51と対向基板52との外縁に取り付けられたシール材によって液晶が封止されている。また、アクティブマトリクス基板51および対向基板52を挟むように、偏光フィルムPLが設けられている。バックライトシステム49は、メインバックライト部MBSおよびサブバックライト部SBSが設けられたLEDモジュールMJ、拡散シート45、プリズムシート46・47を含んでいる。
 LEDモジュールMJでは、図8に示すように、メインバックライト部MBSおよびサブバックライト部SBSが一体形成されていてもよいし、図11に示すように、別体形勢されたメインバックライト部MBSおよびサブバックライト部SBSが合体(ユニット化)されていてもよい。また、図12に示すように、メインバックライト部MBSおよびサブバックライト部SBSとの境界Kに隔壁が形成されていてもよい。こうすれば、境界Kでの光漏れ(メインエリアMARおよびサブエリアSAR間の光干渉)が防止でき、表示品位が高められる。
 さらに上記の説明では、LED素子を表示部(メインエリアMARおよびサブエリアSAR)直下にマトリクス配置する場合を記載しているがこれに限定されない。図13に示すように、メインバックライト部MBSをメインエリア用導光板MLPとその両エッジに並べられたLED素子とを含むように構成し、サブバックライト部SBSをサブエリア用導光板SLPとその両エッジに並べられたLED素子とを含むように構成してもよい。
 図2では、サブエリアSARは、縦長の長方形であり、メインエリアMARと横方向に隣接するように配されているがこれに限定されない。図14に示すように、サブエリアSARを、横長の長方形とし、メインエリアMARと縦方向に隣接するように配してもよい。この場合は、メインエリアMARおよびサブエリアSARを上下分割せずに、メインエリアMARの走査信号線を両側から駆動するメインゲートドライバGX・GX’と、メインエリアMARのデータ信号線を駆動するメインソースドライバSXと、サブエリアMARの走査信号線を駆動するサブゲートドライバgxと、サブエリアMARデータ信号線を駆動するサブソースドライバsxとを設ければよい。また、液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわりを、図15のように構成することができる。
 〔実施例2〕
 実施例1では、メインエリアMARの各画素は光透過型で、サブエリアSARの各画素も光透過型であるがこれに限定されない。図2の構成において、メインエリアMARの各画素は光透過型で、サブエリアSARの各画素はメモリ液晶型でもよい。また、図2の構成において、メインエリアMARの各画素は光透過型で、サブエリアSARの各画素は白黒の透過型(カラーフィルタレス)でもよい。
 さらに、図2の構成において、メインエリアMARの各画素は光透過型で、サブエリアSARの各画素は光反射型でもよい。この場合の液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわりの構成例を図16に示す。図16では、バックライトシステムがメインバックライト部MBSのみで構成され、メインバックライト部MBSがスイッチSW0を介して電源回路に接続され、第1サブゲートドライバgxおよび第1サブソースドライバsx並びに第2サブゲートドライバgyおよび第2サブソースドライバsyが、液晶パネル駆動回路内に配されたスイッチSW1を介して電源回路に接続されている。なお、第1メインゲートドライバGXおよび第1メインソースドライバSX並びに第2メインゲートドライバGYおよび第2メインソースドライバSYも、スイッチSW0を介して電源回路に接続されている。
 また、図2の構成において、メインエリアMARの各画素は光反射型で、サブエリアSARの各画素も光反射型でもよい。この場合の液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわりの構成例を図17に示す。図17では、バックライトシステムが設けられておらず、第1メインゲートドライバGXおよび第1メインソースドライバSX並びに第2メインゲートドライバGYおよび第2メインソースドライバSYが、液晶パネル駆動回路内に配されたスイッチsw0を介して電源回路に接続され、第1サブゲートドライバgxおよび第1サブソースドライバsx並びに第2サブゲートドライバgyおよび第2サブソースドライバsyが、液晶パネル駆動回路内に配されたスイッチsw1を介して電源回路に接続されている。
 なお、図2の構成において、メインエリアMARの各画素は光反射型で、サブエリアSARの各画素はフロントライト型の光反射型でもよい。この場合の液晶パネル駆動回路およびバックライトシステムまわりの構成例を図18に示す。図18では、サブフロント部SFSを含むフロントライトシステムが設けられ、第1メインゲートドライバGXおよび第1メインソースドライバSX並びに第2メインゲートドライバGYおよび第2メインソースドライバSYが、液晶パネル駆動回路内に配されたスイッチsw0を介して電源回路に接続され、サブフロント部SFSが、フロントライトシステム内に配されたスイッチSW1を介して電源回路に接続されている。そして、第1サブゲートドライバgxおよび第1サブソースドライバsx並びに第2サブゲートドライバgyおよび第2サブソースドライバsyも、スイッチSW1を介して電源回路に接続されている。
 図18の構成を図19に示すように変形することもできる。図19では、サブフロント部SFSが、フロントライトシステム内に配されたスイッチSW1を介して電源回路に接続される一方、第1サブゲートドライバgxおよび第1サブソースドライバsx並びに第2サブゲートドライバgyおよび第2サブソースドライバsyが、液晶パネル駆動回路内に配されたスイッチsw2を介して電源回路に接続されている。こうすれば、外光が強い場合などに、フロントライトシステムをOFFしながら、サブエリアSARに表示を行うことができる。
 〔実施例3〕
 実施例1・2では、表示部が液晶パネルLCPで構成されているがこれに限定されない。表示部が自発光型のPDP(プラズマディスプレイパネル)で構成されていてもよい。この場合、図20に示すように、メインエリア駆動回路を、PDP駆動回路内に配されたスイッチsw0を介して電源回路に接続し、サブエリア駆動回路を、PDP駆動回路内に配されたスイッチsw1を介して電源回路に接続する。同様に、表示部が自発光型の有機ELパネルで構成されていてもよい。この場合、図21に示すように、メインエリア駆動回路を、有機ELパネル駆動回路内に配されたスイッチsw0を介して電源回路に接続し、サブエリア駆動回路を、有機ELパネル内に配されたスイッチsw1を介して電源回路に接続する。
 本表示装置は、表示部に、第1映像を表示する第1領域と第2映像を表示する第2領域とが設けられた表示装置であって、上記第1領域に光照射する第1照明部と、上記第2領域に光照射する第2照明部とを備え、第1照明部への電源供給と第2照明部への電源供給とが個別に制御される。
 上記構成によれば、例えば、第2映像のみ表示させたいときに、第1照明部への電源供給を停止させることができ、表示装置の消費電力を低減することができる。
 本表示装置では、ユーザの指示に応じて、第1および第2照明部のいずれかにのみ電源供給を行う構成とすることもできる。
 本表示装置は、表示部に、第1映像を表示する第1領域と第2映像を表示する第2領域とが設けられた表示装置であって、上記第1領域の画素を駆動する第1駆動回路と、上記第2領域の画素を駆動する第2駆動回路とを備え、第1駆動回路への電源供給と第2駆動回路への電源供給とが個別に制御される。
 上記構成によれば、例えば、第2映像のみ表示させたいときに、第1駆動回路への電源供給を停止させることができ、表示装置の消費電力を低減することができる。
 本表示装置では、ユーザの指示に応じて、第1および第2駆動回路のいずれかにのみ電源供給を行う構成とすることもできる。
 本表示装置では、上記第1領域の画素を駆動する第1駆動回路を備え、第1照明部に電源供給を行わないときには第1駆動回路にも電源供給を行わない構成とすることもできる。
 本表示装置では、上記第2領域の画素を駆動する第2駆動回路を備え、第2照明部に電源供給を行わないときには第2駆動回路にも電源供給を行わない構成とすることもできる。
 本表示装置では、1以上のLEDを含むLED素子が、第1照明部に複数設けられている構成とすることもできる。
 本表示装置では、1以上のLEDを含むLED素子が、第2照明部に複数設けられている構成とすることもできる。
 本表示装置では、複数のLED素子を1組として、第1映像に応じて組ごとに各LED素子の輝度制御が行われる構成とすることもできる。
 本表示装置では、複数のLED素子を1組として、第2映像に応じて組ごとに各LED素子の輝度制御が行われる構成とすることもできる。
 本表示装置では、第1および第2照明部の境界に隔壁が設けられている構成とすることもできる。
 本表示装置では、第1および第2照明部が一体形成されている構成とすることもできる。
 本表示装置では、別体形成された第1および第2照明部がユニットとされた構成とすることもできる。
 本表示装置では、第1領域は長方形であり、その長辺に並ぶ画素数が1920以上であり、その短辺に並ぶ画素数が1080以上である構成とすることもできる。
 本表示装置では、メイン領域は長方形であり、長辺のサイズ:短辺のサイズが16:9である構成とすることもできる。
 本表示装置では、表示部は長方形であり、aを正の数として、長辺のサイズ:短辺のサイズが(16+a):9である構成とすることもできる。
 本表示装置では、第1映像は、高精細度テレビジョン放送(HDTV)の解像度以上の解像度を有する映像である構成とすることもできる。
 本表示装置では、第2映像は、ユーザインターフェース映像である構成とすることもできる。
 本表示装置では、表示部が液晶パネルで構成される構成とすることもできる。
 本テレビジョン受像機は、上記表示装置を備える。
 本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を技術常識に基づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施の形態に含まれる。
 本表示装置は、例えばテレビジョン受像機に好適である。
 100 テレビジョン受像機
 MAR メインエリア
 SAR サブエリア
 LCP 液晶パネル
 GX 第1メインゲートドライバ
 SX 第1メインソーストドライバ
 GY 第2メインゲートドライバ
 SY 第2メインソーストドライバ
 gx 第1サブゲートドライバ
 sx 第1サブソーストドライバ
 gy 第2サブゲートドライバ
 sy 第2サブソーストドライバ
 MBS メインバックライト部
 SBS サブバックライト部
 SW0・SW1 スイッチ

Claims (20)

  1.  表示部に、第1映像を表示する第1領域と第2映像を表示する第2領域とが設けられた表示装置であって、
     上記第1領域に光照射する第1照明部と、上記第2領域に光照射する第2照明部とを備え、第1照明部への電源供給と第2照明部への電源供給とが個別に制御される表示装置。
  2.  ユーザの指示に応じて、第1および第2照明部のいずれかにのみ電源供給を行う請求項1記載の表示装置。
  3.  表示部に、第1映像を表示する第1領域と第2映像を表示する第2領域とが設けられた表示装置であって、
     上記第1領域の画素を駆動する第1駆動回路と、上記第2領域の画素を駆動する第2駆動回路とを備え、第1駆動回路への電源供給と第2駆動回路への電源供給とが個別に制御される表示装置。
  4.  ユーザの指示に応じて、第1および第2駆動回路のいずれかにのみ電源供給を行う請求項1記載の表示装置。
  5.  上記第1領域の画素を駆動する第1駆動回路を備え、
     第1照明部に電源供給を行わないときには第1駆動回路にも電源供給を行わない請求項2記載の表示装置。
  6.  上記第2領域の画素を駆動する第2駆動回路を備え、
     第2照明部に電源供給を行わないときには第2駆動回路にも電源供給を行わない請求項2記載の表示装置。
  7.  1以上のLEDを含むLED素子が、第1照明部に複数設けられている請求項1記載の表示装置。
  8.  1以上のLEDを含むLED素子が、第2照明部に複数設けられている請求項1記載の表示装置。
  9.  複数のLED素子を1組として、第1映像に応じて組ごとに各LED素子の輝度制御が行われる請求項7記載の表示装置。
  10.  複数のLED素子を1組として、第2映像に応じて組ごとに各LED素子の輝度制御が行われる請求項8記載の表示装置。
  11.  第1および第2照明部の境界に隔壁が設けられている請求項1記載の表示装置。
  12.  第1および第2照明部が一体形成されている請求項1記載の表示装置。
  13.  別体形成された第1および第2照明部がユニットとされた請求項1記載の表示装置。
  14.  第1領域は長方形であり、その長辺に並ぶ画素数が1920以上であり、その短辺に並ぶ画素数が1080以上である請求項1~13のいずれか1項に記載の表示装置。
  15.  メイン領域は長方形であり、長辺のサイズ:短辺のサイズが16:9である請求項1~14のいずれか1項に記載の表示装置。
  16.  表示部は長方形であり、aを正の数として、長辺のサイズ:短辺のサイズが(16+a):9である請求項15記載の表示装置。
  17.  第1映像は、高精細度テレビジョン放送(HDTV)の解像度以上の解像度を有する映像である請求項1~16のいずれか1項に記載の表示装置。
  18.  第2映像は、ユーザインターフェース映像である請求項1~17のいずれか1項に記載の表示装置。
  19.  表示部が液晶パネルで構成される請求項1~18のいずれか1項に記載の表示装置。
  20.  請求項1~19のいずれか1項に記載の表示装置を備えるテレビジョン受像機。
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