WO2014024577A1 - 色信号処理回路、色信号処理方法、表示装置、及び、電子機器 - Google Patents

色信号処理回路、色信号処理方法、表示装置、及び、電子機器 Download PDF

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color
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color signal
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泰夫 井上
谷野 友哉
涼 小川
昭士 荒木
栄寿 清水
哲郎 山本
佑樹 妹尾
高史 内田
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Definitions

  • the present disclosure relates to a color signal processing circuit, a color signal processing method, a display device, and an electronic apparatus.
  • a display device for example, a flat-panel display device such as a liquid crystal display device or an organic EL (electroluminescence) display device
  • one pixel (unit pixel / pixel) serving as a unit for forming a color image is It is composed of a plurality of sub-pixels (sub-pixels) corresponding to different display colors. Each of the plurality of sub-pixels changes in light emission luminance in accordance with the signal level of the corresponding color signal.
  • the light emission luminance of the subpixel changes according to the signal level of the color signal, but the chromaticity varies depending on the signal level due to problems such as the characteristics of the device (light emitting element) constituting the subpixel.
  • problems such as the characteristics of the device (light emitting element) constituting the subpixel.
  • chromaticity varies depending on the signal level due to problems such as the characteristics of the device (light emitting element) constituting the subpixel.
  • four color signals including W (white) from three color signals of R (red), G (green), and B (blue).
  • Chromaticity correction is realized by adding a correction circuit using a look-up table (LUT) to the signal conversion circuit for converting to (for example, see Patent Document 1).
  • LUT look-up table
  • the present disclosure relates to a color signal processing circuit, a color signal processing method, a display device using the color signal processing circuit, and the display capable of correcting chromaticity variation according to the signal level of the color signal with a smaller amount of data.
  • An object is to provide an electronic apparatus having the device.
  • a color signal processing circuit of the present disclosure Based on the signal level of one primary color signal among a plurality of input primary color signals, a correction signal for the chromaticity of the other primary color signal is obtained from each color signal corresponding to a predetermined chromaticity.
  • a correction signal generation unit that generates a difference value from the signal level; And a correction unit that corrects a color signal of another primary color using the correction signal generated by the correction signal generation unit.
  • the color signal processing circuit of the present disclosure can be used as a color signal processing circuit provided in a display device.
  • a display device using the color signal processing circuit of the present disclosure is suitable for use as a display unit in various electronic devices.
  • a color signal processing method of the present disclosure for achieving the above object is as follows. Based on the signal level of one primary color signal among a plurality of input primary color signals, a correction signal for the chromaticity of the other primary color signal is obtained from each color signal corresponding to a predetermined chromaticity. Generate as a difference value from the signal level, This is a color signal processing method for correcting color signals of other primary colors using the generated correction signal.
  • the chromaticity variation can be corrected by additive color mixing with other primary colors.
  • one primary color is a primary color to be corrected
  • the other primary colors are primary colors used for chromaticity correction of one primary color.
  • a correction signal for the color signal of the other primary color that is, a correction signal for adjusting the signal level of the color signal of the other primary color is used as the signal of the color signal of one primary color. Based on the level, a difference value from the signal level (correction target level) of each color signal corresponding to a predetermined chromaticity is generated.
  • the “predetermined luminance” is a primary color to be corrected, that is, chromaticity at an arbitrary gradation of the one primary color.
  • an arbitrary gradation can be set to the maximum gradation.
  • the output of the correction signal generation unit that generates the correction signal needs to take a full range of signal values of other primary colors. Absent. Therefore, if the bit accuracy of the output value of the correction signal generation unit is the same as when it is necessary to take the full range, the amount of data can be reduced compared to when it is necessary to take the full range.
  • correction can also be performed so as to match the chromaticity specified by the product.
  • the amount of data for generating the correction signal can be reduced as compared with the case where the output of the correction signal generation unit needs to take the full range of the signal values of other primary colors.
  • the corresponding chromaticity variation can be corrected with a smaller amount of data.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an outline of a configuration of a display device using the color signal processing circuit of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of a color signal processing circuit according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating the chromaticity variation correction circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit according to the third embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an outline of a configuration of a display device using the color signal processing circuit of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit according to the fifth embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit according to the sixth embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a conventional color signal processing circuit according to a comparative example.
  • the color signal processing circuit (color signal processing method) of the present disclosure is used as a color signal processing circuit (color signal processing method) provided in a flat type display device such as a liquid crystal display device or an organic EL display device. be able to.
  • a flat display device one pixel (pixel), which is a unit for forming a color image, is composed of a plurality of sub-pixels (sub-pixels) corresponding to different display colors.
  • one pixel includes, for example, a sub-pixel that displays red (Red; R), a sub-pixel that displays green (Green; G), and three sub-pixels that display blue (Blue; B). Composed.
  • R red
  • Green green
  • Blue blue
  • a pixel configuration that adds a sub-pixel that displays white (W) to improve brightness, or a pixel configuration that adds a sub-pixel that displays yellow (Yellow) to expand the color reproduction range. Etc. can be illustrated.
  • the chromaticity may vary depending on the signal level of the color signal that drives the sub-pixel due to problems such as the characteristics of devices (light-emitting elements) that constitute the sub-pixel.
  • This chromaticity variation can be corrected by additive color mixing with other primary colors, that is, display colors of other sub-pixels.
  • the color signal processing circuit and the color signal processing method of the present disclosure for realizing the chromaticity correction described above first, the signal level of one primary color signal among a plurality of primary color signals input. Based on the above, a correction signal for the chromaticity of the color signal of the other primary color is generated as a difference value from the signal level of each color signal corresponding to the predetermined chromaticity.
  • the “predetermined luminance” is the chromaticity at an arbitrary gradation of the primary color to be corrected, that is, the one primary color. For example, an arbitrary gradation can be set to the maximum gradation. Then, by correcting the color signal of the other primary color using the correction signal, chromaticity variation correction processing corresponding to the signal level of the color signal is realized.
  • a display device including the color signal processing circuit of the present disclosure capable of correcting the chromaticity variation displays a video signal input to the electronic device or a video signal generated in the electronic device as an image or a video. It can be used as a display unit (display device) in electronic devices of various fields. Examples of electronic devices include digital cameras, video cameras, game devices, notebook personal computers, television systems, projection display systems, portable information devices such as electronic book devices, and portable communication devices such as mobile phones. Can do.
  • the luminance expressed by the input color signals of a plurality of primary colors is preferably a color signal of another primary color after correction and one primary color. It is preferable that the luminance is the same as the luminance expressed by the color signal.
  • the term “same” as used herein means not only exactly the same but also substantially the same, and the presence of various variations in design or manufacturing is allowed.
  • the fact that the luminance expressed by the color signal on the input side is the same as the luminance expressed by the color signal on the output side means that in the correction unit that corrects each RGB color signal, This means that only chromaticity correction is performed and luminance correction is not performed.
  • the correction signal generation unit means that the correction signal used in the correction unit may be generated as a difference value from the signal level of each color signal corresponding to a predetermined chromaticity.
  • the correction unit can be configured to perform a process of adding the correction signal to the color signals of other primary colors.
  • the correction signal generation unit is configured to generate a correction signal for correcting an increase in luminance due to the addition of the correction signal to the color signal of the other primary color, and the correction unit generates the correction signal generated by the correction signal generation unit.
  • the signal can be subtracted from the color signal of one primary color.
  • the correction signal generation unit has one signal as a signal obtained by subtracting the increase in luminance due to the addition of the correction signal to the color signal of another primary color.
  • the primary color signal can be output.
  • a color signal of one primary color can be a white color signal.
  • the white color signal can be a signal generated from the red, green, and blue color signals for expressing a predetermined gradation.
  • the “predetermined luminance” is the chromaticity at the maximum gradation of W, which is the primary color to be corrected.
  • the chromaticity variation (shift) for the W sub-pixel is zero, but in the halftone, the color is changed according to the signal level of the W color signal. The degree varies. This variation in chromaticity is corrected by additive color mixing with other primary colors, that is, RGB.
  • each RGB color signal for expressing a predetermined gradation that is, W
  • W a predetermined gradation
  • the fact that the luminance expressed by the RGBW color signal is the same as the luminance expressed by the RGB color signal that is the basis for generating W is a correction unit that corrects each RGB color signal.
  • the luminance does not need to be corrected, and only the chromaticity needs to be corrected.
  • the correction signal generation unit means that the correction signal used in the correction unit may be generated as a difference value from the signal level of each color signal corresponding to a predetermined chromaticity.
  • a signal conversion unit that converts RGBW three primary color signals into four primary color signals including W based on the three primary color signals is provided on the front side of the color signal processing circuit of the present disclosure. be able to.
  • the signal conversion unit preferably has a configuration in which the luminance expressed by the four primary color signals after conversion is the same as the luminance expressed by the three primary color signals before conversion.
  • the term “same” as used herein means not only exactly the same but also substantially the same, and the presence of various variations in design or manufacturing is allowed.
  • the luminance expressed by the four primary color signals after conversion is the color of the three primary colors before the conversion. That it is the same as the luminance represented by the signal means that the correction unit that corrects each RGB color signal does not need to correct the luminance and only needs to correct the chromaticity.
  • the correction signal generation unit means that the correction signal used in the correction unit may be generated as a difference value from the signal level of each color signal corresponding to a predetermined chromaticity.
  • the correction signal generation unit is configured to change the time of the display panel driven by the other primary color signal and one primary color signal after correction.
  • the correction signal can be generated according to the characteristic deterioration.
  • the correction signal generation unit can be configured to generate a correction signal according to the temperature of the display panel. Or it can be set as the structure which produces
  • the correction signal generation unit corrects the correction signal for the color signal of the other primary color corresponding to the signal level of the color signal of the primary color.
  • one lookup table may be provided, but it can cope with chromaticity fluctuations due to deterioration of characteristics of the display panel driven by other primary color signals after correction and a display panel driven by one primary color signal. It is preferable to provide a plurality of them, and select and use one appropriately.
  • a plurality of look-up tables are provided corresponding to chromaticity fluctuations due to deterioration of the display panel over time, and one is selected and used according to the degree of deterioration of the display panel over time. can do.
  • a plurality can be provided corresponding to the chromaticity variation due to the temperature of the display panel, and one can be selected and used according to the detected temperature of the display panel.
  • a plurality can be provided corresponding to the in-plane chromaticity variation of the display panel, and one can be selected and used according to the in-plane coordinates of the display panel.
  • the correction signal generation unit can be configured to have a first conversion function, a second conversion function, and a subtraction function.
  • the first conversion function provides a signal level of a color signal of one primary color to the color of another primary color based on characteristics of gradation and XYZ values of the XYZ coordinate system that give a predetermined chromaticity, for example, linear characteristics. This function converts the signal level of the signal. Note that although the gradation-XYZ value characteristic in the first conversion function is preferably a linear characteristic, it is not necessarily a linear characteristic.
  • the second conversion function converts the signal level of one primary color signal based on the non-linear characteristics of the gradation and the XYZ values of the XYZ coordinate system that give the actual chromaticity represented by a plurality of primary color signals. This is a function for converting to the signal level of the color signal of another primary color.
  • actual chromaticity is chromaticity that is actually expressed under the characteristics of the device of each subpixel when the corresponding subpixel is driven by color signals of a plurality of primary colors.
  • the subtraction function is a function that takes a difference between the signal level converted by the first conversion function and the signal level converted by the second conversion function.
  • the first conversion function, the second conversion function, and the subtraction function can be configured by hardware or can be executed using a microcomputer.
  • the look-up table described above is a table that stores correction signals for color signals of other primary colors corresponding to the signal level of one primary color signal obtained under these functions.
  • a color signal processing circuit (color signal processing method) of the present disclosure a display device using the color signal processing circuit (display device of the present disclosure), and an electronic device having the display device (electronic device of the present disclosure) Will be described in detail. Note that the various conditions shown in this specification are satisfied not only when they are strictly established but also when they are substantially satisfied. The presence of various variations in design or manufacturing is allowed.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an outline of a configuration of a display device using the color signal processing circuit of the present disclosure.
  • the display device 1 of the present disclosure includes a signal conversion circuit 10, a chromaticity variation correction circuit 20, a drive circuit 30, and a display panel 40, and includes red (R), green (G), The color signal RGB of the three primary colors of blue (B) is input.
  • the signal conversion circuit 10 performs processing for converting the color signals of the three primary colors for expressing a predetermined gradation into the color signals of the four primary colors including white (W) based on the color signals of the three primary colors. In this signal conversion, the signal conversion circuit 10 performs signal processing such that the luminance expressed by the four primary color signals after conversion is the same as the luminance expressed by the three primary color signals before conversion. The specific configuration will be described later. Color signals converted four primary colors in the signal conversion circuit 10 R in, G in, B in, W in is input to the chromaticity variation correction circuit 20.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 corrects chromaticity variation for white as one of the four primary colors, for example, white as a primary color to be corrected and the other primary color as a primary color used for white chromaticity correction. Process.
  • a color signal processing circuit of the present disclosure described later can be used as the chromaticity variation correction circuit 20.
  • the display panel 40 is a well-known flat panel such as a liquid crystal panel or an organic EL panel, and includes pixels (sub-pixels) including light emitting elements arranged in a two-dimensional matrix, and with respect to the matrix pixel array, A signal line and a control line such as a scanning line are arranged in a matrix.
  • the drive circuit 30 drives the display panel 40 for display. Specifically, the drive circuit 30 performs vertical scanning by the scanning unit (not shown) on the color signals R out , G out , B out , W out of the four primary colors that have been subjected to chromaticity correction by the chromaticity variation correction circuit 20. In synchronism with this, processing for supplying signal lines wired for each pixel column of the display panel 40 is performed.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a color signal processing circuit according to an embodiment of the present disclosure.
  • a color signal processing circuit according to an embodiment is illustrated as a chromaticity variation correction circuit 20 together with a specific configuration example of the signal conversion circuit 10.
  • the signal conversion circuit 10 includes a minimum value selector 11, multipliers 12 R , 12 G and 12 B on its input side, multipliers 13 R , 13 G and 13 B on its output side, and a subtractor 14 R. , 14 G , 14 B.
  • the color signals R, G, B of the three primary colors red, green, and blue for expressing a predetermined gradation are multiplied by multipliers 12 R , 12 G , 12 B and subtractors 14 R , 14 G and 14 B.
  • Multipliers 12 R , 12 G , and 12 B multiply the three primary color signals R, G, and B by a predetermined coefficient, and give the multiplication result to the minimum value selection unit 11.
  • the minimum value selection unit 11 selects a color signal having a minimum value from the color signals R, G, and B of the three primary colors multiplied by a predetermined coefficient, which are supplied from the multipliers 12 R , 12 G , and 12 B. I do.
  • the minimum value selection unit 11 outputs the selected minimum value color signal as a white (W) color signal and supplies it to the multipliers 13 R , 13 G , and 13 B.
  • the multipliers 13 R , 13 G and 13 B multiply the minimum value color signal selected by the minimum value selection unit 11 by a predetermined coefficient and give the result to the subtracters 14 R , 14 G and 14 B.
  • a coefficient similar to the reciprocal of the coefficient in the multipliers 12 R , 12 G and 12 B is used.
  • the subtractors 14 R , 14 G , and 14 B perform processing for subtracting the output signals of the multipliers 13 R , 13 G , and 13 B from the color signals R, G, and B of the three primary colors, and from the minimum value selection unit 11
  • the output color signal W is added to the chromaticity variation correction circuit 20 as a color signal of four primary colors.
  • the signal conversion circuit 10 When the signal conversion circuit 10 having the above-described configuration converts the color signals R, G, and B of the three primary colors into the color signals R, G, B, and W of the four primary colors including white, the converted colors of the four primary colors Signal processing is performed so that the luminance represented by the signals R, G, B, and W is the same as the luminance represented by the color signals of the three primary colors R, G, and B before conversion.
  • the signal processing is realized by the action of the multipliers 12 R , 12 G , 12 B , the multipliers 13 R , 13 G , 13 B , and the subtractors 14 R , 14 G , 14 B.
  • the configuration of the signal conversion circuit 10 illustrated here is merely an example, and the signal conversion circuit 10 is not limited to the configuration. That is, in the signal conversion circuit 10, the luminance expressed by the color signals R, G, B, and W of the four primary colors after conversion is the same as the luminance expressed by the color signals of the three primary colors R, G, and B before the conversion. Any configuration can be used as long as signal processing can be performed.
  • a chromaticity variation correction circuit 20 that is a color signal processing circuit according to an embodiment of the present disclosure includes a correction signal generation unit 21 and a correction unit 22, and includes four primary colors from the signal conversion circuit 10 in the previous stage.
  • Color signals R, G, B, and W are input.
  • the luminance expressed by the input four primary color signals R, G, B, and W is the same as the luminance expressed by the three primary color signals R, G, and B for expressing a predetermined gradation. It has become.
  • Correction signal generation unit 21 the color signals R in the 4 primary colors to be inputted, G in, B in, among W in, based on the signal level of the color signal of one primary color, the color signals of the other primary colors
  • a correction signal ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B for the degree is generated as a difference value from the signal level of each color signal corresponding to a predetermined chromaticity.
  • the white chromaticity fluctuates according to the signal level (intensity) of the white color signal W.
  • the white chromaticity variation is corrected by an additive color mixture of other primary colors, that is, red, green, and blue.
  • the “predetermined chromaticity” is the chromaticity at the maximum gradation of white that is the primary color to be corrected.
  • white is a primary color to be corrected
  • red, green, and blue are primary colors used for chromaticity correction of white.
  • the primary color used for chromaticity correction is not necessarily in the same pixel (pixel) as the primary color to be corrected.
  • the primary color of a pixel adjacent to or close to the same pixel as the primary color to be corrected can be used. It is.
  • the correction unit 22 uses the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B generated by the correction signal generation unit 21 to correct (adjust) the color signals R in , G in , and B in for other primary colors, so that the white color is corrected. Processing to correct chromaticity variation is performed.
  • the correction unit 22 corrects only the chromaticity variation by using the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B that are difference values.
  • four primary color signals R in, G in, B in , and the luminance represented by W in, the color signals R out other colors after correction by the correction unit 22, G out, B out and white color This means that the luminance expressed by the signal W out (W in ) is the same.
  • the luminance expressed by the input four primary color signals R, G, B, and W is the three primary colors for expressing a predetermined gradation. Since the luminance is the same as that represented by the color signals R, G, and B, the correction unit 22 only needs to correct the chromaticity.
  • the correction signal generation unit 21 since it is sufficient to generate ⁇ B as a difference value from the color signals W in corresponding to the chromaticity of the white of the maximum gradation is a primary color to be corrected,
  • the output of the correction signal generation unit 21 does not need to take the full range of the signal values of the color signals R in , G in , and B in .
  • the bit accuracy of the output value of the correction signal generation unit 21 is the same as when it is necessary to take the full range, the amount of data can be reduced compared to when it is necessary to take the full range.
  • the chromaticity change according to the signal level of the white color signal W in will be able to correct in a smaller amount of data.
  • correction can be performed so as to match the chromaticity defined by the product.
  • the correction signal generation unit 21 generates values for the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B according to the time-dependent characteristic deterioration of the display panel 40, more specifically, the time-dependent characteristic deterioration of the light emitting element of the sub-pixel. Can also be taken. Further, the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B may be configured to generate values corresponding to the temperature of the display panel 40 and the in-plane coordinates of the display panel 40. In addition, it is possible to adopt a configuration in which correction signals ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B having values corresponding to conditions for driving the display panel 40, for example, a driving voltage, a driving frequency, a light emission duty, and the like, are generated.
  • correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B are used for correcting the initial chromaticity variation, but also the chromaticity variation over time and other conditions for driving the display panel 40 change.
  • Correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B can be used to correct chromaticity fluctuations caused by the above.
  • Correction signal ⁇ R as a difference value from the signal levels of the color signals W in corresponding to the chromaticity of colors white maximum gradation is to be corrected, .DELTA.G
  • the correction signal generation unit 21 for generating a ⁇ B is the This can be realized by a configuration having a 1 conversion function, a second conversion function, and a subtraction function.
  • First conversion function gives the chromaticity of white maximum gradation is a primary color to be corrected, the characteristics of the gradation -XYZ value, preferably based on a linear characteristic, the signal level of the white color signal W in This is a function for converting the signal levels of the other primary color signals R in , G in , and B in .
  • the XYZ values are values indicating luminance and chromaticity in the XYZ coordinate system.
  • Second transformation function the color signals of the four primary colors R in, G in, B in , giving the actual chromaticity represented by W in, based on non-linear characteristics of the gradation -XYZ values, white color signals W color signals of the other primary color signal levels in R in, a function of converting the signal level of G in, B in.
  • actual chromaticity means that when the corresponding subpixel is driven by the four primary color signals R out , G out , B out , W out , the device characteristics of each sub pixel are below. The chromaticity actually expressed.
  • the subtraction function is a function that takes a difference between the signal level converted by the first conversion function and the signal level converted by the second conversion function.
  • the correction signals ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B are converted into color signals corresponding to predetermined chromaticity, that is, chromaticity at the maximum gradation of white. it can be generated as a difference value from the signal level of the W in.
  • the first conversion function, the second conversion function, and the subtraction function can be configured by hardware, or can be executed by software using a microcomputer. Also, a lookup table that stores correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B obtained by executing the first conversion function, the second conversion function, and the subtraction function in association with the signal level of the white color signal Win. Can also be used.
  • a specific example of the chromaticity variation correction circuit 20 that is a color signal processing circuit according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit (that is, a color signal processing circuit) according to the first embodiment.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 A employs a configuration using a lookup table (LUT) 211 A as the correction signal generation unit 21.
  • Advance a lookup table 211 A, the first conversion functions described above, the second transformation function, and the correction signal ⁇ R obtained under the execution of the subtraction function, .DELTA.G, .DELTA.B is the signal of the white color signal W in Stored in correspondence with levels.
  • the values of the correction signals ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B may be positive or negative.
  • a white correction signal ⁇ R in accordance with the signal level of the color signal W in, .DELTA.G, .DELTA.B is output, is input to the correction section 22 a.
  • Correcting unit 22 A is made of the color signals R in, G in, subtracter 221 corresponding to B in R, 221 G, 221 B, color signals R in, G in, the correction signal to the signal level of B in A process of adding or subtracting ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B is performed.
  • the color signal R out , G out , B out for the three primary colors for realizing the light emission of the white sub-pixel corrected for chromaticity is output from the correction unit 22 A together with the white color signal W out.
  • W out W in .
  • the data amount of the correction signal generation unit 21 can be reduced, and thus the correction signal generation is performed.
  • the scale of the lookup table used as the unit 21 can be reduced. This operation and effect are the same in the second to fifth embodiments that use a look-up table as the correction signal generation unit 21.
  • the correction signal ⁇ R outputted from the look-up table 211 A, .DELTA.G, the value of ⁇ B is set to be any positive or negative, the optimization of the other signal processing blocks viewpoint Therefore, it may be preferable to allow only positive values.
  • Example 2 was made in view of this point.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit (that is, a color signal processing circuit) according to the second embodiment.
  • Chromaticity variation correction circuit 20 B defines the correction signal ⁇ R output from lookup table 211 B, .DELTA.G, the ⁇ B to a positive value.
  • the correction unit 22 B only the addition processing is performed in the adders 221 R , 221 G , and 221 B.
  • the values of the correction signals ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B output from the look-up table 211 A are limited to only positive values, the correction signals ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B are added to the three primary color signals R out , G out , B out . Therefore, there is a concern that the light emission luminance of the pixel increases.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 B uses a white color signal. against W in, it adopts the three primary color signals R in, G in, the correction signal ⁇ R for B in, ⁇ G, the configuration for generating a correction signal ⁇ W for correcting the rise of the luminance by the addition of .DELTA.B.
  • Correction signal ⁇ W with respect to the color signal W in the white also, another correction signal [Delta] R, .DELTA.G, like the .DELTA.B, white be stored with a correspondence relationship between the signal level of the color signal W in the look-up table 211 B become. Then, the correction signal ⁇ W output from the lookup table 211 B is subjected to a process of subtracting from the signal level of the white color signal Win in the adder 221 W in the correction unit 22 B.
  • the configuration for adding the ⁇ B subtracts the correction signal ⁇ W from the signal level of the white color signal W in As a result, it is possible to prevent the emission luminance of the pixel from increasing due to the addition of the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit (that is, a color signal processing circuit) according to a modification of the second embodiment.
  • Example 2 stores the correction signal ⁇ W with respect to the white color signal W in the look-up table 211 B, subtracts the correction signal ⁇ W output from the look-up table 211 B from the signal level of the white color signal W in By doing so, the intended purpose is achieved.
  • the white color signal W in, the color signals R out of the other primary color, G out, the correction signal ⁇ R for B out, .DELTA.G, of ⁇ B A configuration is adopted in which a signal obtained by subtracting the increase in luminance due to the addition is stored in the lookup table 211 C in advance.
  • the look-up table 211 C stores the correction signal ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B and the white color signal W out considering the increase in luminance due to the addition of the correction signals ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B.
  • the white color signal W in is input, the look-up table 211 C, the correction signal [Delta] R corresponding to the signal level of the color signal W in, .DELTA.G, with .DELTA.B, these correction signals [Delta] R, .DELTA.G, the .DELTA.B
  • a white color signal Wout that suppresses an increase in luminance due to the addition is output.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit (that is, a color signal processing circuit) according to the third embodiment.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 D according to the third embodiment is based on the configuration of the chromaticity variation correction circuit 20 A according to the first embodiment, and uses a plurality of lookup tables as the lookup table 211 D. Adopted.
  • the look-up table 211 D is formed of a plurality of look-up table is the same in the case of Examples 4 and 5 below. Further, it is also applicable to the case where the basic configuration of a chromaticity variation correction circuit 20 C according to the chromaticity variation correction circuit 20 B or its variation according to the second embodiment.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 D uses the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B according to the time-dependent characteristic deterioration of the display panel 40.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 D includes a control unit 50 and a characteristic deterioration detection unit 60 in addition to the correction signal generation unit 21 and the correction unit 22.
  • Control unit 50 based on the detection signal of the characteristic deterioration detecting unit 60 performs control to select one of a plurality of look-up table in the look-up table 211 D.
  • the characteristic deterioration detection unit 60 detects the characteristic deterioration with time of the display panel 40, and gives a detection signal corresponding to the degree of the characteristic deterioration to the control unit 50.
  • the deterioration of characteristics over time of the display panel 40 can be detected based on the accumulated lighting time of the display panel 40, the deterioration state of the pixels, and the like.
  • the deterioration state of the pixel can be detected by storing and holding the lighting time of each pixel, the display gradation (signal intensity), etc., for an arbitrary pixel or a pixel in an arbitrary region, for example.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 D according to the third embodiment having the above-described configuration, not only the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B are used for correcting the initial chromaticity variation, but also the chromaticity variation over time. Correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B that are optimal for correction can be used. Accordingly, the chromaticity variation can be more reliably corrected regardless of the degree of deterioration of the display panel 40 over time.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit (that is, a color signal processing circuit) according to the fourth embodiment.
  • Chromaticity variation correction circuit 20 E according to the fourth embodiment also, similarly to the chromaticity variation correction circuit 20 D according to the third embodiment adopts a configuration using a plurality of lookup tables as a look-up table 211 D.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 E according to the fourth embodiment employs a configuration including a control unit 50 and a panel temperature detection unit 70 in addition to the correction signal generation unit 21 and the correction unit 22.
  • the chromaticity varies depending on the signal level, and may vary depending on the temperature of the display panel 40. Therefore, when using a plurality of lookup tables as a look-up table 211 D, the chromaticity variation correction circuit 20 E according to the fourth embodiment, the correction signal [Delta] R, .DELTA.G, for .DELTA.B, a value corresponding to the temperature of the display panel 40 Store in multiple lookup tables.
  • the panel temperature detection unit 70 detects the temperature of the display panel 40 (panel temperature) using a temperature sensor such as a thermistor.
  • Control unit 50 based on the detection signal of the panel temperature detector 70 (detection temperature) performs control for selecting one of a plurality of look-up table in the look-up table 211 D.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 E according to the fourth embodiment having the above configuration, not only the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B are used for correcting the initial chromaticity variation, but also according to the temperature of the display panel 40. It is possible to use correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B that are optimal for correcting fluctuations in chromaticity. Therefore, the chromaticity variation can be corrected more reliably without being affected by the temperature of the display panel 40.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit (that is, a color signal processing circuit) according to the fifth embodiment.
  • Chromaticity variation correction circuit 20 F according to the fifth embodiment as in the chromaticity variation correction circuit 20 D according to the third embodiment adopts a configuration using a plurality of lookup tables as a look-up table 211 D.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 F according to the fifth embodiment employs a configuration including a control unit 50 and an in-plane coordinate detection unit 80 in addition to the correction signal generation unit 21 and the correction unit 22.
  • the chromaticity may vary depending on the in-plane coordinates (display position) of the display panel 40 in addition to the signal level. Therefore, when using a plurality of lookup tables as a look-up table 211 D, the chromaticity variation correction circuit 20 F according to the fifth embodiment, the correction signal [Delta] R, .DELTA.G, for .DELTA.B, according to the plane coordinates of the display panel 40 Store values in multiple lookup tables.
  • the in-plane coordinate detection unit 80 divides the plane of the display panel 40 into a certain area and performs chromaticity correction partially, the in-plane coordinate detection unit 80 performs chromaticity correction for each pixel.
  • the coordinate which pinpoints the pixel position is detected.
  • These in-plane coordinates can be detected from address information or the like when performing display driving.
  • Control unit 50 based on the detection signal of the in-plane coordinate detection section 80 (detection coordinates) performs control for selecting one of a plurality of look-up table in the look-up table 211 D.
  • the chromaticity variation correction circuit 20 F according to the fifth embodiment having the above-described configuration, not only the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B are used for correcting the initial chromaticity variation, but also the in-plane coordinates of the display panel 40. It is possible to use correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B that are optimal for correcting chromaticity fluctuations according to the above. Thereby, regardless of the in-plane coordinates of the display panel 40, it is possible to more reliably correct the chromaticity variation, and it is also possible to correct color unevenness that partially occurs in the screen.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a chromaticity variation correction circuit (that is, a color signal processing circuit) according to the sixth embodiment.
  • the correction signal generation unit 21 has a hardware configuration. That is, as illustrated in FIG. 9, the correction signal generation unit 21 includes a first conversion unit 212, a second conversion unit 213, and a subtraction unit 214.
  • First conversion unit 212 gives the chromaticity of white maximum gradation is a primary color to be corrected, based on the characteristics of the gradation -XYZ value, the signal level of the white color signal W in the other primary colors converting signals R in, G in, the signal level of B in.
  • a linear characteristic is preferable, but it is not limited to a linear characteristic.
  • the first conversion unit 212 the characteristics of the gradation -XYZ values by assuming a linear characteristic, a conversion unit 212 A for converting a signal level of the white color signal W in the XYZ value, known and a conversion unit 212 B for converting the XYZ values to RGB values based on the 3 ⁇ 3 conversion matrix.
  • Second conversion unit 213, the color signal of 4 primary colors R in, G in, B in , giving the actual chromaticity represented by W in, based on non-linear characteristics of the gradation -XYZ values, white color converting the signal level of the signal W in the color signal R in the other primary colors, G in, the signal level of B in.
  • the second conversion unit 213 assuming the non-linear characteristics for the characteristics of the gradation -XYZ value, a conversion unit 213 A for converting a signal level of the white color signal W in the XYZ value, known and a conversion unit 213 B for converting the XYZ values to RGB values based on the 3 ⁇ 3 conversion matrix.
  • the subtractor 214 includes subtractors 214 R , 214 G , and 214 B provided corresponding to the three primary colors.
  • the signal level converted by the first converter 212 and the second converter 213 are converted for each primary color.
  • the difference from the measured signal level is taken.
  • the correction signals ⁇ R, ⁇ G, ⁇ B for the chromaticities can be generated as a difference value from the signal level of each color signal corresponding to the predetermined chromaticity.
  • the first conversion unit 212 and the second conversion unit 213 can be configured using a multiplier or an adder.
  • the correction signal ⁇ R as a difference value from the color signals W in corresponding to the chromaticity of the white of the maximum gradation is a primary color to be corrected, Since ⁇ G and ⁇ B need only be generated, the generation of the correction signals ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B can be realized with a small circuit scale.
  • the correction signal generation unit 21 has a hardware configuration including the first conversion unit 212, the second conversion unit 213, and the subtraction unit 214, but the first conversion unit 212, the second conversion unit, and the like. It is also possible to adopt a configuration in which each function of 213 and the subtracting unit 214 is executed by software using a microcomputer.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a conventional color signal processing circuit according to a comparative example.
  • the color signal processing circuit 100 has a configuration including a lookup table 101, a minimum value selection unit 102, a lookup table 103, and a correction unit 104. .
  • the look-up table 101 performs processing for converting the signal levels (intensities) of the three primary color signals R in , G in , and B in to white drive levels (signal levels).
  • the minimum value selecting unit 102 the process of selecting the minimum value as the white color signal W in is performed.
  • the white color signal W in the correction signal R W a process of generating the G W, B W takes place.
  • the subtractors 104 R , 104 G , 104 B perform a process of subtracting the correction signals R W , G W , B W from the signal levels of the three primary color signals R in , G in , B in. Is called.
  • Conventional color signal processing circuit 100 converts three primary color signals R in, G in, from B in 4 primary color signals R in, G in, B in , into the W in
  • a chromaticity variation correction circuit is incorporated in the signal conversion circuit.
  • a circuit portion including the lookup table 103 and the correction unit 104 corresponds to the chromaticity variation correction circuit 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the color signals R in , G in , and B in of the three primary colors are directly input to the correction unit 104, and the color signals R in , G in , and B in have a white color. Since the color signal W in is added, an amount corresponding to the color signals W in is added light emission luminance is increased. Accordingly, the correction unit 104 performs luminance correction in addition to chromaticity correction. In order to perform luminance correction in addition to chromaticity correction, the look-up table 103 requires a full range of signal values for each primary color, which increases the amount of data.
  • the correction signal as a difference value from the color signals W in corresponding to the chromaticity of white maximum grayscale Since ⁇ R, ⁇ G, and ⁇ B need only be generated, the output of the correction signal generation unit 21 does not need to take the full range of the signal values of the color signals R in , G in , and B in . Therefore, if the bit accuracy of the output value of the correction signal generation unit 21 is the same as when it is necessary to take the full range, the amount of data can be reduced compared to when it is necessary to take the full range.
  • the case where the signal conversion circuit 10 having the configuration shown in FIG. 2 is provided in the previous stage of the chromaticity variation correction circuit 20 has been described as an example, but from the color signal of the three primary colors to the color signal of the four primary colors. Any conversion method may be used, and the signal conversion circuit itself may not be provided.
  • one pixel is composed of RGBW sub-pixels, W is a primary color to be corrected, and RGB is a primary color used for chromaticity correction.
  • the present invention is not limited to the combination, and can be applied to RGB primary colors and other primary colors.
  • one pixel may be composed of RGB sub-pixels, and one of the primary colors may be a primary color to be corrected, and the other primary color may be a primary color used for chromaticity correction.
  • the chromaticity variation according to the signal level of the color signal of one primary color is corrected.
  • it may be used to correct an absolute chromaticity variation with the target chromaticity. Moreover, you may use combining these both.
  • the display device using the color signal processing circuit of the present disclosure described above that is, the display device of the present disclosure displays a video signal input to an electronic device or a video signal generated in the electronic device as an image or a video. It can be used as a display unit (display device) in electronic devices of various fields having a display unit.
  • Electronic devices that use the display device of the present disclosure as a display unit include digital cameras, video cameras, game devices, notebook personal computers, television systems, projection display systems, electronic book devices, and other portable information devices, and mobile phones. Examples of such portable communication devices can be given.
  • this indication can take the following structures.
  • the correction signal for the chromaticity of the other primary color signal corresponds to a predetermined chromaticity.
  • a correction signal generation unit that generates a difference value from the signal level of each color signal;
  • a color signal processing circuit comprising: a correction unit that corrects a color signal of another primary color using the correction signal generated by the correction signal generation unit.
  • the luminance expressed by the input color signals of the plurality of primary colors is the same as the luminance expressed by the other primary color signals corrected by the correction unit and the color signal of one primary color. 1] The color signal processing circuit according to [1].
  • the correction signal generation unit generates a correction signal for correcting an increase in luminance due to addition of the correction signal to the color signal of the other primary color with respect to the color signal of one primary color,
  • the luminance expressed by the color signals of the four primary colors that are input color signals of the plurality of primary colors is the luminance expressed by the red, green, and blue color signals for expressing a predetermined gradation.
  • the input color signals of the plurality of primary colors include red, green, and blue three primary color signals for expressing a predetermined gradation, and white based on these three primary color signals.
  • the color signal processing circuit according to [8] wherein the signal conversion circuit makes the luminance expressed by the color signals of the four primary colors after conversion the same as the luminance expressed by the color signals of the three primary colors before conversion.
  • the correction signal generation unit generates a correction signal according to deterioration of characteristics of the display panel driven by the color signal of the other primary color corrected by the correction unit and the color signal of one primary color over time.
  • the color signal processing circuit according to any one of [1] to [9].
  • the correction signal generation unit generates a correction signal according to the color signal of another primary color corrected by the correction unit and the temperature of the display panel driven by the color signal of one primary color.
  • the color signal processing circuit according to any one of [9].
  • the correction signal generation unit generates the correction signal according to the color signal of the other primary color corrected by the correction unit and the in-plane coordinates of the display panel driven by the color signal of one primary color.
  • the correction signal generation unit includes the look-up table storing the correction signal for the color signal of the other primary color corresponding to the signal level of the color signal of the primary color, and the above [1] to [12].
  • a plurality of look-up tables are provided corresponding to chromaticity variations due to deterioration of characteristics over time of a display panel driven by another primary color signal corrected by the correction unit and one primary color signal.
  • the color signal processing circuit according to [13] wherein one is selected according to the degree of deterioration of characteristics of the display panel over time.
  • a plurality of look-up tables are provided corresponding to the chromaticity variation due to the temperature of the other primary color corrected by the correction unit and the temperature of the display panel driven by one primary color signal.
  • a plurality of look-up tables are provided corresponding to the chromaticity variation in the surface of the display panel driven by the color signal of the other primary color corrected by the correction unit and the color signal of one primary color, The color signal processing circuit according to [13], wherein one is selected according to the in-plane coordinates of the display panel.
  • the correction signal generator A first conversion function for converting a signal level of a color signal of one primary color into a signal level of a color signal of another primary color based on characteristics of a gradation and an XYZ value of an XYZ coordinate system giving a predetermined chromaticity; , Based on the nonlinear characteristics of gradation and XYZ values in the XYZ coordinate system that give the actual chromaticity represented by the color signals of a plurality of primary colors, the signal level of one primary color signal is changed to the color of the other primary color.
  • a second conversion function for converting the signal level to a signal level The color signal processing circuit according to any one of [1] to [12], further including a subtraction function that obtains a difference between the signal level converted by the first conversion function and the signal level converted by the second conversion function. . [18] Based on the signal level of one primary color signal among a plurality of input primary color signals, the correction signal for the chromaticity of the other primary color signal corresponds to a predetermined chromaticity. Generate as a difference value from the signal level of each color signal, A color signal processing method for correcting a color signal of another primary color using the generated correction signal.
  • a display panel in which unit pixels including a plurality of subpixels corresponding to a plurality of primary colors are arranged; A color signal processing circuit for processing color signals of a plurality of primary colors for driving a plurality of subpixels, The color signal processing circuit Based on the signal level of one primary color signal among a plurality of input primary color signals, a correction signal for the chromaticity of the other primary color signal is obtained from each color signal corresponding to a predetermined chromaticity.
  • a correction signal generation unit that generates a difference value from the signal level;
  • a display device comprising: a correction unit that corrects a color signal of another primary color using the correction signal generated by the correction signal generation unit.
  • a display panel in which unit pixels including a plurality of subpixels corresponding to a plurality of primary colors are arranged; A color signal processing circuit for processing color signals of a plurality of primary colors for driving a plurality of subpixels, The color signal processing circuit Based on the signal level of one primary color signal among a plurality of input primary color signals, a correction signal for the chromaticity of the other primary color signal is obtained from each color signal corresponding to a predetermined chromaticity.
  • a correction signal generation unit that generates a difference value from the signal level;
  • An electronic apparatus having a display device including a correction unit that corrects a color signal of another primary color using a correction signal generated by a correction signal generation unit.
  • 1 ... Display device, 10 ... signal conversion circuit, 11 ... minimum value selecting section, 12 R, 12 G, 12 B, 13 R, 13 G, 13 B ⁇ multiplier, 14 R, 14 G , 14 B ... Subtracter, 20, 20 A to 20 G ... Chromaticity variation correction circuit, 21... Correction signal generation unit, 22, 22 A , 22 B. ... Drive circuit, 40 ... Display panel, 50 ... Control unit, 60 ... Characteristic deterioration detection unit, 70 ... Panel temperature detection unit, 80 ... In-plane coordinate detection unit, 211 A 211 D ... Look-up table (LUT)

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Abstract

 本開示の色信号処理回路(20)は、入力される複数の原色の色信号(Rin,Gin,Bin,Win)のうち、1つの原色の色信号(Win)の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号(ΔR,ΔG,ΔB)を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部(21)と、補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部(22)とを備える。 これにより、補正信号の生成に当たってのデータ量を、補正信号生成部の出力が他の原色の信号値のフルレンジを取る必要がある場合に比べて削減できるため、色信号の信号レベルに応じた色度変動を、より少ないデータ量にて補正可能となる。

Description

色信号処理回路、色信号処理方法、表示装置、及び、電子機器
 本開示は、色信号処理回路、色信号処理方法、表示装置、及び、電子機器に関する。
 表示装置、例えば、液晶表示装置や有機EL(electro luminescence)表示装置などの平面型(フラットパネル型)の表示装置では、カラー画像を形成する単位となる1つの画素(単位画素/ピクセル)が、異なる表示色に対応する複数の副画素(サブピクセル)から構成される。そして、複数の副画素の各々は、対応する色信号の信号レベルに応じて発光輝度が変化することになる。
 このように、色信号の信号レベルに応じて副画素の発光輝度が変化するのであるが、副画素を構成するデバイス(発光素子)の特性などの問題から、信号レベルに応じて色度が変動する場合がある。この信号レベルに応じた色度の変動を補正するために、従来は、R(赤色)G(緑色)B(青色)の3色の色信号から、W(白色)を含む4色の色信号へ変換する信号変換回路に対して、ルックアップテーブル(LUT)を用いる補正回路を追加することによって色度補正を実現している(例えば、特許文献1参照)。
特表2010-524044号公報
 上記の特許文献1に記載の従来技術では、Wの色信号を基にRGBに対応する強度を示す信号を補正信号として生成し、当該補正信号をRGBの色信号から引き算することにより、色度変動の補正に加えて、W信号の追加に伴う輝度の上昇分を補正するようにしている。従って、この従来技術では、補正信号を生成する回路部の出力が、各原色の信号値のフルレンジを取る必要があるためデータ量が多くなってしまう。
 本開示は、色信号の信号レベルに応じた色度変動を、より少ないデータ量にて補正可能な色信号処理回路、色信号処理方法、当該色信号処理回路を用いる表示装置、及び、当該表示装置を有する電子機器を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本開示の色信号処理回路は、
 入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部と、
 補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部とを備える色信号処理回路である。
 本開示の色信号処理回路は、表示装置に備えられる色信号処理回路として用いることができる。また、本開示の色信号処理回路を用いる表示装置は、各種の電子機器において、その表示部として用いて好適なものである。
 また、上記の目的を達成するための本開示の色信号処理方法は、
 入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成し、
 この生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する色信号処理方法である。
 1つの原色の色信号の信号レベルに応じて当該原色の色度が変動した場合、その色度変動を、他の原色との加法混色によって補正することができる。このとき、1つの原色が補正対象の原色となり、他の原色が1つの原色の色度補正のために用いる原色となる。そして、1つの原色の色度補正に当たり、他の原色の色信号についての補正信号、即ち、他の原色の色信号の信号レベルを調整するための補正信号を、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、所定の色度に対応した各色信号の信号レベル(補正目標レベル)からの差分値として生成する。
 ここで、「所定の輝度」とは、補正対象の原色、即ち、上記の1つの原色の任意の階調における色度である。例えば、任意の階調は、最大階調に設定することができる。所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値を補正信号とすることで、当該補正信号を生成する補正信号生成部の出力は、他の原色の信号値のフルレンジを取る必要がない。従って、補正信号生成部の出力値のビット精度を、フルレンジを取る必要がある場合と同じとするならば、フルレンジを取る必要がある場合に比べてデータ量を削減できる。また、上記の所定の温度に合わせるのとともに、更に製品で規定する色度に合わせるように補正を行うこともできる。
 本開示によれば、補正信号の生成に当たってのデータ量を、補正信号生成部の出力が他の原色の信号値のフルレンジを取る必要がある場合に比べて削減できるため、色信号の信号レベルに応じた色度変動を、より少ないデータ量にて補正可能となる。
図1は、本開示の色信号処理回路を用いる表示装置の構成の概略を示すブロック図である。 図2は、本開示の一実施形態に係る色信号処理回路の構成の一例を示すブロック図である。 図3は、実施例1に係る色度変動補正回路を示すブロック図である。 図4は、実施例2に係る色度変動補正回路を示すブロック図である。 図5は、実施例2の変形例に係る色度変動補正回路を示すブロック図である。 図6は、実施例3に係る色度変動補正回路を示すブロック図である。 図7は、実施例4に係る色度変動補正回路を示すブロック図である。 図8は、実施例5に係る色度変動補正回路を示すブロック図である。 図9は、実施例6に係る色度変動補正回路を示すブロック図である。 図10は、比較例に係る従来の色信号処理回路の構成を示すブロック図である。
 以下、本開示の技術を実施するための形態(以下、「実施形態」と記述する)について図面を用いて詳細に説明する。以下の説明や図面において、同一要素又は同一機能を有する要素には同一符号を用いることとし、重複する説明は省略する。尚、説明は以下の順序で行う。
1.本開示の色信号処理回路及び色信号処理方法、全般に関する説明
2.本開示の表示装置
3.実施形態に係る色信号処理回路
 3-1.実施例1
 3-2.実施例2
 3-3.実施例2の変形例
 3-4.実施例3
 3-5.実施例4
 3-6.実施例5
 3-7.実施例6
4.比較例
5.実施形態の変形例
6.本開示の電子機器
7.本開示の構成
<1.本開示の色信号処理回路及び色信号処理方法、全般に関する説明>
 本開示の色信号処理回路(色信号処理方法)は、液晶表示装置や有機EL表示装置等の平面型(フラットパネル型)の表示装置に備えられる色信号処理回路(色信号処理方法)として用いることができる。平面型の表示装置では、カラー画像を形成する単位となる1つの画素(ピクセル)が、異なる表示色に対応する複数の副画素(サブピクセル)から構成される。
 典型的には、1つの画素は、例えば、赤色(Red;R)を表示する副画素、緑色(Green;G)を表示する副画素、青色(Blue;B)を表示する3つの副画素から構成される。この典型的な画素構成以外に、RGB3原色の副画素に更に1色あるいは複数色の副画素を加えた画素構成とすることも可能である。具体的には、輝度向上のために白色(White;W)を表示する副画素を加える画素構成や、色再現範囲を拡大するために黄色(Yellow;Ye)を表示する副画素を加える画素構成などを例示することができる。
 これら画素構成を有する表示装置において、副画素を構成するデバイス(発光素子)の特性などの問題から、副画素を駆動する色信号の信号レベルに応じて色度が変動する場合がある。この色度変動については、他の原色、即ち、他の副画素の表示色との加法混色によって補正することができる。
 上記の色度補正を実現するための本開示の色信号処理回路及び色信号処理方法にあっては、先ず、入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する。ここで、「所定の輝度」とは、補正対象の原色、即ち、上記の1つの原色の任意の階調における色度である。例えば、任意の階調は、最大階調に設定することができる。そして、補正信号を用いて他の原色の色信号を補正することで、色信号の信号レベルに応じた色度変動の補正処理を実現する。
 この色度変動の補正処理が可能な本開示の色信号処理回路を備える表示装置は、電子機器に入力された映像信号、若しくは、電子機器内で生成した映像信号を、画像若しくは映像として表示するあらゆる分野の電子機器において、その表示部(表示装置)として用いることができる。電子機器としては、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機器、ノート型パーソナルコンピュータ、テレビジョンシステム、投射型表示システム、電子書籍機器等の携帯情報機器や、携帯電話機等の携帯通信機器などを例示することができる。
 上述した好ましい構成を含む本開示の色信号処理回路にあっては、入力される複数の原色の色信号で表現される輝度について、好ましくは、補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号で表現される輝度と同じとするのがよい。ここで言う「同じ」とは、厳密に同じである場合の他、実質的に同じである場合も含む意味であり、設計上あるいは製造上生ずる種々のばらつきの存在は許容される。
 このように、入力側の色信号で表現される輝度が、出力側の色信号で表現される輝度とが同じであるということは、RGBの各色信号に対して補正を行う補正部においては、色度の補正のみが行われ、輝度の補正は行われないことを意味する。換言すれば、補正信号生成部では、補正部で用いる補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成すればよいことを意味する。
 また、上述した好ましい構成を含む本開示の色信号処理回路にあっては、補正部について、他の原色の色信号に対して補正信号を加算する処理を行う構成とすることができる。このとき、補正信号生成部については、他の原色の色信号に対する補正信号の加算による輝度の上昇分を補正する補正信号を生成する構成とし、補正部については、補正信号生成部が生成した補正信号を1つの原色の色信号から減算する処理を行う構成とすることができる。
 また、上述した好ましい構成を含む本開示の色信号処理回路にあっては、補正信号生成部について、他の原色の色信号に対する補正信号の加算による輝度の上昇分を減算した信号として、1つの原色の色信号を出力する構成とすることができる。
 また、上述した好ましい構成を含む本開示の色信号処理回路にあっては、複数の原色を、例えば、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)、及び、白色(W)の4原色とし、1つの原色の色信号を白色の色信号とすることができる。このとき、白色の色信号については、所定の階調を表現するための赤色、緑色、及び、青色の各色信号から生成された信号とすることができる。
 このように、RGBWの4原色を複数の原色とする画素構成の場合にあっては、「所定の輝度」は、補正対象の原色であるWの最大階調における色度となる。そして、入力されるWの色信号が最大階調のときは、Wの副画素についての色度の変動(ずれ)はゼロであるが、中間調ではWの色信号の信号レベルに応じて色度が変動する。この色度変動を、他の原色、即ち、RGBとの加法混色によって補正することになる。
 ここで、入力される複数の原色の色信号となる4原色、即ち、RGBWの色信号で表現される輝度について、好ましくは、所定の階調を表現するためのRGBの各色信号、即ち、Wの生成の基となるRGBの各色信号で表わされる輝度と同じとするのがよい。ここで言う「同じ」とは、厳密に同じである場合の他、実質的に同じである場合も含む意味であり、設計上あるいは製造上生ずる種々のばらつきの存在は許容される。
 このように、RGBWの色信号で表現される輝度が、Wの生成の基となるRGBの各色信号で表わされる輝度と同じであるということは、RGBの各色信号に対して補正を行う補正部では、輝度については補正が不要であり、色度についてのみ補正を行えばよいことを意味する。換言すれば、補正信号生成部では、補正部で用いる補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成すればよいことを意味する。
 本開示の色信号処理回路の前段側には、RGBWの3原色の色信号を、これら3原色の色信号を基にWを含む4原色の色信号に変換する信号変換部を設ける構成とすることができる。このとき、信号変換部については、変換後の4原色の色信号で表現される輝度を、変換前の3原色の色信号で表わされる輝度と同じとする構成であることが好ましい。ここで言う「同じ」とは、厳密に同じである場合の他、実質的に同じである場合も含む意味であり、設計上あるいは製造上生ずる種々のばらつきの存在は許容される。
 このように、信号変換部において、変換後の4原色の色信号、即ち、本開示の色信号処理回路に入力される4原色の色信号で表現される輝度が、変換前の3原色の色信号で表わされる輝度と同じであるということは、RGBの各色信号に対して補正を行う補正部では、輝度については補正が不要であり、色度についてのみ補正を行えばよいことを意味する。換言すれば、補正信号生成部では、補正部で用いる補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成すればよいことを意味する。
 また、上述した好ましい構成を含む本開示の色信号処理回路にあっては、補正信号生成部について、補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの経時的な特性劣化に応じて補正信号を生成する構成とすることができる。あるいは、補正信号生成部について、表示パネルの温度に応じて補正信号を生成する構成とすることができる。あるいは、補正信号生成部について、表示パネルの面内の座標に応じて補正信号を生成する構成とすることができる。
 また、上述した好ましい構成を含む本開示の色信号処理回路にあっては、補正信号生成部について、1つの原色の色信号の信号レベルに対応して、他の原色の色信号についての補正信号を格納したルックアップテーブル(Look Up Table:LUT)から成る構成とすることができる。このとき、ルックアップテーブルについては1つ設ける構成でもよいが、補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの経時的な特性劣化による色度変動に対応して複数設け、適宜1つを選択して用いるようにするのが好ましい。
 ルックアップテーブルを複数設けるに当たっては、表示パネルの経時的な特性劣化による色度変動に対応して複数設け、表示パネルの経時的な特性劣化の度合いに応じて1つを選択して用いる構成とすることができる。あるいは、表示パネルの温度による色度変動に対応して複数設け、表示パネルの検出温度に応じて1つを選択して用いる構成とすることができる。あるいは、表示パネルの面内の色度変動に対応して複数設け、表示パネルの面内座標に応じて1つを選択して用いる構成とすることができる。
 また、上述した好ましい構成を含む本開示の色信号処理回路にあっては、補正信号生成部について、第1変換機能、第2変換機能、及び、減算機能を持つ構成とすることができる。第1変換機能は、所定の色度を与える、階調とXYZ座標系のXYZ値との特性、例えば、線形な特性を基に、1つの原色の色信号の信号レベルを他の原色の色信号の信号レベルに変換する機能である。尚、第1変換機能における階調-XYZ値の特性については、線形な特性が好ましいが、必ずしも線形な特性である必要はない。
 第2変換機能は、複数の原色の色信号で表わされる実際の色度を与える、階調とXYZ座標系のXYZ値との非線形な特性を基に、1つの原色の色信号の信号レベルを他の原色の色信号の信号レベルに変換する機能である。ここで、「実際の色度」とは、複数の原色の色信号によって、対応する副画素を駆動した際に、各副画素のデバイスの特性の下に実際に表現される色度である。減算機能は、第1変換機能で変換した信号レベルと第2変換機能で変換した信号レベルとの差分をとる機能である。
 第1変換機能、第2変換機能、及び、減算機能については、ハードウェアで構成するようにすることもできるし、マイクロコンピュータを用いて実行するようにすることもできる。また、先述したルックアップテーブルは、これらの機能の下に得られる、1つの原色信号の信号レベルに対応する、他の原色の色信号についての補正信号を格納したテーブルとなる。
 以下に、本開示の色信号処理回路(色信号処理方法)、当該色信号処理回路を用いる表示装置(本開示の表示装置)、及び、当該表示装置を有する電子機器(本開示の電子機器)について具体的に説明する。尚、本明細書に示す各種の条件は、厳密に成立する場合の他、実質的に成立する場合にも満たされる。設計上あるいは製造上生ずる種々のばらつきの存在は許容される。
<2.本開示の表示装置>
 先ず、本開示の色信号処理回路を用いる表示装置、即ち、本開示の表示装置について、図1を用いて説明する。
 図1は、本開示の色信号処理回路を用いる表示装置の構成の概略を示すブロック図である。図1に示すように、本開示の表示装置1は、信号変換回路10、色度変動補正回路20、駆動回路30、及び、表示パネル40を有し、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3原色の色信号RGBが入力される構成となっている。
 信号変換回路10は、所定の階調を表現するための3原色の色信号を、これら3原色の色信号を基に白色(W)を含む4原色の色信号に変換する処理を行う。この信号変換において、信号変換回路10は、変換後の4原色の色信号で表現される輝度が、変換前の3原色の色信号で表わされる輝度と同じになるような信号処理を行う。その具体的な構成については後述する。信号変換回路10で変換された4原色の色信号Rin,Gin,Bin,Winは色度変動補正回路20に入力される。
 色度変動補正回路20は、4原色のうちの1つの原色、例えば白色を補正対象の原色とし、他の原色を白色の色度補正のために用いる原色として白色についての色度変動を補正する処理を行う。この色度変動補正回路20として、後述する本開示の色信号処理回路を用いることができる。
 表示パネル40は、液晶パネルや有機ELパネルなどの周知のフラットパネルであり、発光素子を含む画素(副画素)が行列状に2次元配置されて成り、これら行列状の画素配列に対して、信号線と走査線などの制御線とがマトリクス状に配線された構成となっている。
 駆動回路30は、表示パネル40に対して表示のための駆動を行う。具体的には、駆動回路30は、色度変動補正回路20で色度補正が行われた4原色の色信号Rout,Gout,Bout,Woutを、図示せぬ走査部による垂直走査に同期して、表示パネル40の画素列毎に配線された信号線に供給する処理を行う。
<3.実施形態に係る色信号処理回路>
 次に、上記の構成の表示装置1における色度変動補正回路20として用いられる、本開示の一実施形態に係る色信号処理回路について具体的に説明する。
 図2は、本開示の一実施形態に係る色信号処理回路の構成の一例を示すブロック図である。ここでは、一実施形態に係る色信号処理回路を色度変動補正回路20として、信号変換回路10の具体的な構成例と共に図示している。
(信号変換回路)
 先ず、信号変換回路10は、最小値選択部11、その入力側の乗算器12R,12G,12B、その出力側の乗算器13R,13G,13B、及び、減算器14R,14G,14Bを有する構成となっている。
 この信号変換回路10において、所定の階調を表現するための赤色、緑色、青色の3原色の色信号R,G,Bは、乗算器12R,12G,12B及び減算器14R,14G,14Bに与えられる。乗算器12R,12G,12Bは、3原色の色信号R,G,Bに対して所定の係数を乗算し、その乗算結果を最小値選択部11に与える。
 最小値選択部11は、乗算器12R,12G,12Bから与えられる、所定の係数が乗算された3原色の色信号R,G,Bの中から最小値の色信号を選択する処理を行う。最小値選択部11は、選択した最小値の色信号を、白色(W)の色信号として出力するとともに、乗算器13R,13G,13Bに与える。
 乗算器13R,13G,13Bは、最小値選択部11で選択された最小値の色信号に対して所定の係数を乗算し、減算器14R,14G,14Bに与える。乗算器13R,13G,13Bでは所定の係数として例えば、乗算器12R,12G,12Bでの係数の逆数に類似した係数が用いられる。
 減算器14R,14G,14Bは、3原色の色信号R,G,Bから、乗算器13R,13G,13Bの出力信号を減算する処理を行い、最小値選択部11から出力されるの色信号Wを加えた4原色の色信号として色度変動補正回路20に与える。
 上記の構成の信号変換回路10は、3原色の色信号R,G,Bを、白色を含む4原色の色信号R,G,B,Wに変換する際に、変換後の4原色の色信号R,G,B,Wで表現される輝度が、変換前の3原色R,G,Bの色信号で表わされる輝度と同じになるような信号処理を行う。当該信号処理は、乗算器12R,12G,12B、乗算器13R,13G,13B、及び、減算器14R,14G,14Bの作用によって実現される。
 尚、ここで例示した信号変換回路10の構成は一例に過ぎず、信号変換回路10としては、当該構成のものに限られるものではない。すなわち、信号変換回路10としては、変換後の4原色の色信号R,G,B,Wで表現される輝度が、変換前の3原色R,G,Bの色信号で表わされる輝度と同じになるような信号処理を行う得るものであれば、その構成は問わない。
(色度変動補正回路)
 図2に示すように、本開示の一実施形態に係る色信号処理回路である色度変動補正回路20は、補正信号生成部21及び補正部22から成り、前段の信号変換回路10から4原色の色信号R,G,B,Wが入力される構成となっている。ここで、入力される4原色の色信号R,G,B,Wで表現される輝度は、所定の階調を表現するための3原色の色信号R,G,Bで表わされる輝度と同じになっている。
 補正信号生成部21は、入力される4原色の色信号Rin,Gin,Bin,Winのうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号ΔR,ΔG,ΔBを、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する処理を行う。
 ここでは、一例として、白色の色信号Wの信号レベル(強度)に応じて白色の色度が変動した場合を想定する。この場合、白色の色度変動を、他の原色、即ち、赤色、緑色、青色との加法混色によって補正することになる。この場合、「所定の色度」は、補正対象の原色である白色の最大階調における色度ということになる。
 また、上記の例では、白色が補正対象の原色となり、赤色、緑色、及び、青色が白色の色度補正のために用いる原色となる。色度補正のために用いる原色は、必ずしも補正対象の原色と同じ画素(ピクセル)内である必要はなく、例えば、補正対象の原色と同じ画素に隣接または近接した画素の原色を用いることも可能である。
 補正部22は、補正信号生成部21が生成した補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いて、他の原色の色信号Rin,Gin,Binを補正(調整)することで、白色についての色度変動を補正する処理を行う。この補正部22は、差分値である補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いることで、色度変動のみの補正を行う。従って、4原色の色信号Rin,Gin,Bin,Winで表現される輝度と、補正部22で補正後の他の原色の色信号Rout,Gout,Bout及び白色の色信号Wout(Win)で表現される輝度とが同じということになる。
 上述したように、上記の構成の色度変動補正回路20では、入力される4原色の色信号R,G,B,Wで表現される輝度が、所定の階調を表現するための3原色の色信号R,G,Bで表わされる輝度と同じであることで、補正部22では色度の補正のみを行えばよいことになる。これにより、補正信号生成部21では、補正対象の原色である白色の最大階調における色度に対応した色信号Winからの差分値として補正信号ΔR,ΔG,ΔBを生成すればよいため、補正信号生成部21の出力は、色信号Rin,Gin,Binの信号値のフルレンジを取る必要がない。
 従って、補正信号生成部21の出力値のビット精度を、フルレンジを取る必要がある場合と同じとするならば、フルレンジを取る必要がある場合に比べてデータ量の削減を図ることができる。これにより、白色の色信号Winの信号レベルに応じた色度変動を、より少ないデータ量にて補正できることになる。更に、製品で規定する色度に合わせるように補正を行うこともできる。
 補正信号生成部21では、補正信号ΔR,ΔG,ΔBについて、表示パネル40の経時的な特性劣化、より具体的には副画素の発光素子の経時的な特性劣化に応じた値を生成する構成を採ることもできる。また、補正信号ΔR,ΔG,ΔBについて、表示パネル40の温度や、表示パネル40の面内の座標に応じた値を生成する構成を採ることもできる。その他、表示パネル40を駆動する条件、例えば駆動電圧や駆動周波数や発光デューティなどに応じた値の補正信号ΔR,ΔG,ΔBを生成する構成を採ることもできる。
 このような構成を採ることで、初期の色度変動の補正のために補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いるだけでなく、経時的な色度変動や、その他表示パネル40を駆動する条件が変化したことに起因する色度変動を補正するために補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いることができる。
 補正対象の原色である白色の最大階調における色度に対応した色信号Winの信号レベルからの差分値として補正信号ΔR,ΔG,ΔBを生成するための補正信号生成部21については、第1変換機能、第2変換機能、及び、減算機能を持つ構成とすることで実現できる。第1変換機能は、補正対象の原色である白色の最大階調における色度を与える、階調-XYZ値の特性、好ましくは線形な特性を基に、白色の色信号Winの信号レベルを他の原色の色信号Rin,Gin,Binの信号レベルに変換する機能である。ここで、XYZ値は、XYZ座標系における輝度及び色度を示す値である。
 第2変換機能は、4原色の色信号Rin,Gin,Bin,Winで表現される実際の色度を与える、階調-XYZ値の非線形な特性を基に、白色の色信号Winの信号レベルを他の原色の色信号Rin,Gin,Binの信号レベルに変換する機能である。ここで、「実際の色度」とは、4原色の色信号Rout,Gout,Bout,Woutによって、対応する副画素を駆動した際に、各副画素のデバイスの特性の下に実際に表現される色度である。
 減算機能は、第1変換機能で変換した信号レベルと、第2変換機能で変換した信号レベルとの差分をとる機能である。これら第1変換機能、第2変換機能、及び、減算機能を実行することによって、補正信号ΔR,ΔG,ΔBを、所定の色度、即ち、白色の最大階調における色度に対応した色信号Winの信号レベルからの差分値として生成することができる。
 第1変換機能、第2変換機能、及び、減算機能については、ハードウェアで構成するようにすることもできるし、マイクロコンピュータを用いてソフトウェアにて実行するようにすることもできる。また、第1変換機能、第2変換機能、及び、減算機能を実行することによって求めた補正信号ΔR,ΔG,ΔBを、白色の色信号Winの信号レベルと対応させて格納したルックアップテーブルを用いるようにすることもできる。以下に、本開示の一実施形態に係る色信号処理回路である色度変動補正回路20の具体的な実施例について説明する。
[3-1.実施例1]
 図3は、実施例1に係る色度変動補正回路(即ち、色信号処理回路)を示すブロック図である。
 実施例1に係る色度変動補正回路20Aは、補正信号生成部21として、ルックアップテーブル(LUT)211Aを用いた構成を採っている。ルックアップテーブル211Aには予め、先述した第1変換機能、第2変換機能、及び、減算機能の実行の下に求められた補正信号ΔR,ΔG,ΔBが、白色の色信号Winの信号レベルとの対応関係をもって格納されている。補正信号ΔR,ΔG,ΔBの値としては、正負いずれの値であってもよい。
 ルックアップテーブル211Aに白色の色信号Winが入力されると、当該ルックアップテーブル211Aからは、白色の色信号Winの信号レベルに応じた補正信号ΔR,ΔG,ΔBが出力され、補正部22Aに入力される。補正部22Aは、色信号Rin,Gin,Binに対応した加減算器221R,221G,221Bから成り、色信号Rin,Gin,Binの信号レベルに対して補正信号ΔR,ΔG,ΔBを加算または減算する処理を行う。
 これにより、補正部22Aからは、色度補正された白色の副画素の発光を実現するための3原色の色信号Rout,Gout,Boutが、白色の色信号Woutと共に出力される。尚、白色の色信号Woutに対しては何ら処理は行われていない、即ち、Wout=Winである。
 実施例1に係る色度変動補正回路20Aにおいては、実施形態の作用、効果の説明から明らかなように、補正信号生成部21のデータ量の削減を図ることができることから、当該補正信号生成部21として用いるルックアップテーブルの規模を小さくすることができる。この作用、効果については、補正信号生成部21としてルックアップテーブルを用いる実施例2乃至実施例5においても同様である。
 尚、本実施例1では、ルックアップテーブル211Aから出力される補正信号ΔR,ΔG,ΔBの値については、正負のいずれでもよいとしたが、その他の信号処理ブロックとの最適化等の観点から、正の値のみを許容する方が好ましい場合がある。この点に鑑みて為されたのが実施例2である。
[3-2.実施例2]
 図4は、実施例2に係る色度変動補正回路(即ち、色信号処理回路)を示すブロック図である。
 実施例2に係る色度変動補正回路20Bは、ルックアップテーブル211Bから出力される補正信号ΔR,ΔG,ΔBを正の値に規定している。これにより、補正部22Bでは、加算器221R,221G,221Bにおいて加算のみの処理が行われることになる。
 但し、ルックアップテーブル211Aから出力される補正信号ΔR,ΔG,ΔBの値を正のみに制限すると、3原色の色信号Rout,Gout,Boutに対する補正信号ΔR,ΔG,ΔBの加算によって画素の発光輝度が上昇してしまう懸念がある。
 この色信号Rout,Gout,Boutに対する補正信号ΔR,ΔG,ΔBの加算による発光輝度の上昇を防止するために、実施例2に係る色度変動補正回路20Bでは、白色の色信号Winに対して、3原色の色信号Rin,Gin,Binに対する補正信号ΔR,ΔG,ΔBの加算による輝度の上昇分を補正する補正信号ΔWを生成する構成を採っている。
 この白色の色信号Winに対する補正信号ΔWも、他の補正信号ΔR,ΔG,ΔBと同様に、ルックアップテーブル211Bに白色の色信号Winの信号レベルとの対応関係をもって格納されることになる。そして、ルックアップテーブル211Bから出力される補正信号ΔWは、補正部22B内の加算器221Wにおいて、白色の色信号Winの信号レベルから減算する処理が行われる。
 このように、色信号Rout,Gout,Boutに対して補正信号ΔR,ΔG,ΔBを加算する構成を採る場合には、白色の色信号Winの信号レベルから補正信号ΔWを減算することで、補正信号ΔR,ΔG,ΔBの加算によって画素の発光輝度が上昇してしまうのを未然に防止することができる。
[3-3.実施例2の変形例]
 図5は、実施例2の変形例に係る色度変動補正回路(即ち、色信号処理回路)を示すブロック図である。
 実施例2では、白色の色信号Winに対する補正信号ΔWをルックアップテーブル211Bに格納し、このルックアップテーブル211Bから出力される補正信号ΔWを白色の色信号Winの信号レベルから減算することで、所期の目的を達成するようにしている。
 これに対して、本変形例に係る色度変動補正回路20Cでは、白色の色信号Winについて、他の原色の色信号Rout,Gout,Boutに対する補正信号ΔR,ΔG,ΔBの加算による輝度の上昇分を減算した信号として予めルックアップテーブル211Cに格納しておく構成を採っている。
 すなわち、ルックアップテーブル211Cには、補正信号ΔR,ΔG,ΔBと共に、これら補正信号ΔR,ΔG,ΔBの加算による輝度の上昇分を考慮した白色の色信号Woutが格納される。そして、白色の色信号Winが入力されると、ルックアップテーブル211Cからは、色信号Winの信号レベルに対応した補正信号ΔR,ΔG,ΔBと共に、これら補正信号ΔR,ΔG,ΔBの加算による輝度の上昇分を抑える白色の色信号Woutが出力されることになる。
 この実施例2の変形例の場合には、ルックアップテーブル211Cに格納する色信号Woutが差分値でないため、実施例2に比べてルックアップテーブル211Cのデータ量が増えるものの、実施例2と同等の作用、効果を得ることができる。
[3-4.実施例3]
 図6は、実施例3に係る色度変動補正回路(即ち、色信号処理回路)を示すブロック図である。
 実施例3に係る色度変動補正回路20Dは、実施例1に係る色度変動補正回路20Aの構成を基本とした上で、ルックアップテーブル211Dとして複数のルックアップテーブルを用いる構成を採っている。ルックアップテーブル211Dが複数のルックアップテーブルから成る点については、後述する実施例4及び実施例5の場合にも同様である。また、実施例2に係る色度変動補正回路20Bあるいはその変形例に係る色度変動補正回路20Cの構成を基本とした場合にも適用可能である。
 ルックアップテーブル211Dとして複数のルックアップテーブルを用いるに当たり、実施例3に係る色度変動補正回路20Dでは、補正信号ΔR,ΔG,ΔBについて、表示パネル40の経時的な特性劣化に応じた値を複数のルックアップテーブルに格納するようにする。表示パネル40の経時的な特性劣化としては、副画素の発光素子(例えば、有機EL素子)の経時的な特性劣化を例示することができる。
 実施例3に係る色度変動補正回路20Dは、補正信号生成部21及び補正部22に加えて、制御部50及び特性劣化検出部60を有する構成となっている。制御部50は、特性劣化検出部60の検出信号に基づいて、ルックアップテーブル211Dにおける複数のルックアップテーブルの1つを選択する制御を行う。
 特性劣化検出部60は、表示パネル40の経時的な特性劣化を検出し、その特性劣化の度合いに応じた検出信号を制御部50に与える。表示パネル40の経時的な特性劣化については、表示パネル40の累積点灯時間や画素の劣化状態などを基に検出することができる。画素の劣化状態については、例えば、画素個々の点灯時間と表示階調(信号強度)などを任意の画素あるいは任意の領域の画素について記憶、保持しておくことによって検出することができる。
 上記の構成の実施例3に係る色度変動補正回路20Dによれば、初期の色度変動の補正のために補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いるだけでなく、経時的な色度変動を補正するのに最適な補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いることができる。従って、表示パネル40の経時的な特性劣化の度合いに関係なく、色度変動をより確実に補正することができる。
[3-5.実施例4]
 図7は、実施例4に係る色度変動補正回路(即ち、色信号処理回路)を示すブロック図である。
 実施例4に係る色度変動補正回路20Eも、実施例3に係る色度変動補正回路20Dと同様に、ルックアップテーブル211Dとして複数のルックアップテーブルを用いる構成を採っている。そして、実施例4に係る色度変動補正回路20Eは、補正信号生成部21及び補正部22に加えて、制御部50及びパネル温度検出部70を有する構成を採っている。
 色度は、信号レベルに応じて変動する他、表示パネル40の温度によっても変動する場合がある。そこで、ルックアップテーブル211Dとして複数のルックアップテーブルを用いるに当たって、実施例4に係る色度変動補正回路20Eでは、補正信号ΔR,ΔG,ΔBについて、表示パネル40の温度に応じた値を複数のルックアップテーブルに格納するようにする。
 パネル温度検出部70は、サーミスタなどの温度センサを用いて表示パネル40の温度(パネル温度)を検出する。制御部50は、パネル温度検出部70の検出信号(検出温度)に基づいて、ルックアップテーブル211Dにおける複数のルックアップテーブルの1つを選択する制御を行う。
 上記の構成の実施例4に係る色度変動補正回路20Eによれば、初期の色度変動の補正のために補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いるだけでなく、表示パネル40の温度に応じた色度変動を補正するのに最適な補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いることができる。従って、表示パネル40の温度の影響を受けることなく、色度変動をより確実に補正することができる。
[3-6.実施例5]
 図8は、実施例5に係る色度変動補正回路(即ち、色信号処理回路)を示すブロック図である。
 実施例5に係る色度変動補正回路20Fも、実施例3に係る色度変動補正回路20Dと同様に、ルックアップテーブル211Dとして複数のルックアップテーブルを用いる構成を採っている。そして、実施例5に係る色度変動補正回路20Fは、補正信号生成部21及び補正部22に加えて、制御部50及び面内座標検出部80を有する構成を採っている。
 先述した実施例1乃至実施例4では、色度変動の補正について、画面共通に処理することを前提としている。これに対して、実施例5では、画面内を部分的にあるいは画素毎に処理するようにする。
 色度は、信号レベルに応じて変動する他、表示パネル40の面内の座標(表示位置)によっても変動する場合がある。そこで、ルックアップテーブル211Dとして複数のルックアップテーブルを用いるに当たって、実施例5に係る色度変動補正回路20Fでは、補正信号ΔR,ΔG,ΔBについて、表示パネル40の面内座標に応じた値を複数のルックアップテーブルに格納するようにする。
 一方、面内座標検出部80は、表示パネル40の面内をあるエリアに分割して部分的に色度補正を行う場合にはそのエリア位置を特定する座標を、画素毎に色度補正を行う場合にはその画素位置を特定する座標を検出する。これら面内座標は、表示駆動を行う際のアドレス情報などから検出することができる。制御部50は、面内座標検出部80の検出信号(検出座標)に基づいて、ルックアップテーブル211Dにおける複数のルックアップテーブルの1つを選択する制御を行う。
 上記の構成の実施例5に係る色度変動補正回路20Fによれば、初期の色度変動の補正のために補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いるだけでなく、表示パネル40の面内座標に応じた色度変動を補正するのに最適な補正信号ΔR,ΔG,ΔBを用いることができる。これにより、表示パネル40の面内座標に関係なく、色度変動をより確実に補正することができるとともに、画面内で部分的に生じる色ムラを補正することもできる。
 上述した実施例3乃至実施例5については、これら実施例を個々に独立して用いる構成他、これら実施例を任意の組合せで用いる構成を採ることも可能である。
[3-7.実施例6]
 図9は、実施例6に係る色度変動補正回路(即ち、色信号処理回路)を示すブロック図である。
 先述した実施例1乃至実施例5では、補正信号生成部21として、ルックアップテーブルを用いている。これに対して、実施例6に係る色度変動補正回路20Gでは、補正信号生成部21をハードウェア構成としている。すなわち、図9に示すように、補正信号生成部21は、第1変換部212、第2変換部213、及び、減算部214から成る構成となっている。
 第1変換部212は、補正対象の原色である白色の最大階調における色度を与える、階調-XYZ値の特性を基に、白色の色信号Winの信号レベルを他の原色の色信号Rin,Gin,Binの信号レベルに変換する。ここで用いる階調-XYZ値の特性としては、線形な特性が好ましいが、線形な特性に限られるものではない。
 より具体的には、第1変換部212は、階調-XYZ値の特性について線形特性を仮定して、白色の色信号Winの信号レベルをXYZ値に変換する変換部212Aと、周知の3×3変換マトリクスに基づいてXYZ値をRGB値に変換する変換部212Bとから構成されている。
 第2変換部213は、4原色の色信号Rin,Gin,Bin,Winで表現される実際の色度を与える、階調-XYZ値の非線形な特性を基に、白色の色信号Winの信号レベルを他の原色の色信号Rin,Gin,Binの信号レベルに変換する。
 より具体的には、第2変換部213は、階調-XYZ値の特性について非線形特性を仮定して、白色の色信号Winの信号レベルをXYZ値に変換する変換部213Aと、周知の3×3変換マトリクスに基づいてXYZ値をRGB値に変換する変換部213Bとから構成されている。
 減算部214は、3原色に対応して設けられた減算器214R,214G,214Bから成り、各原色毎に、第1変換部212で変換した信号レベルと第2変換部213で変換した信号レベルとの差分をとる。
 上述した第1変換部212、第2変換部213、及び、減算部214の作用により、白色の色信号Winの信号レベルに基づいて、他の原色の色信号Rin,Gin,Binの色度についての補正信号ΔR,ΔG,ΔBを、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成することができる。尚、第1変換部212や第2変換部213については、乗算器や加算器を用いて構成することができる。
 上記の構成の実施例6に係る色度変動補正回路20Gによれば、補正対象の原色である白色の最大階調における色度に対応した色信号Winからの差分値として補正信号ΔR,ΔG,ΔBを生成すればよいため、小さな回路規模で補正信号ΔR,ΔG,ΔBの生成を実現できる。
 尚、本実施例では、補正信号生成部21について、第1変換部212、第2変換部213、及び、減算部214から成るハードウェア構成としたが、第1変換部212、第2変換部213、及び、減算部214の各機能をマイクロコンピュータを用いてソフトウェアにて実行する構成を採ることも可能である。
<4.比較例>
 ここで、先述した特許文献1(特表2010-524044号公報)に記載の従来技術に係る色信号処理回路について、本開示の実施形態に係る色度変動補正回路20との比較例として説明する。図10は、比較例に係る従来の色信号処理回路の構成を示すブロック図である。
 図10に示すように、比較例(従来技術)に係る色信号処理回路100は、ルックアップテーブル101、最小値選択部102、ルックアップテーブル103、及び、補正部104を有する構成となっている。
 ルックアップテーブル101では、3原色の色信号Rin,Gin,Binの信号レベル(強度)から白色の駆動レベル(信号レベル)へ変換する処理が行われる。最小値選択部102では、最小値を白色の色信号Winとして選択する処理が行われる。ルックアップテーブル103では、白色の色信号Winから補正信号RW,GW,BWを生成する処理が行われる。補正部104では、減算器104R,104G,104Bにより、3原色の色信号Rin,Gin,Binの信号レベルから補正信号RW,GW,BWを減算する処理が行われる。
 上記の構成の比較例に係る従来の色信号処理回路100は、3原色の色信号Rin,Gin,Binから4原色の色信号Rin,Gin,Bin,Winへ変換する信号変換回路の中に、色度変動補正回路を組み込んだ構成となっている。そして、ルックアップテーブル103及び補正部104から成る回路部分が、本開示の実施形態に係る色度変動補正回路20に対応することになる。
 ここで、補正部104に着目すると、当該補正部104には3原色の色信号Rin,Gin,Binが直接入力されており、これら色信号Rin,Gin,Binに白色の色信号Winが追加されているため、色信号Winが追加される分だけ発光輝度が上昇する。従って、補正部104では、色度の補正に加えて輝度の補正も行うことになる。色度補正に加えて輝度補正をも行うには、ルックアップテーブル103では、各原色の信号値のフルレンジを取る必要があるためデータ量が多くなってしまう。
 これに対して、本開示の実施形態に係る色度変動補正回路20では、前にも述べたように、白色の最大階調における色度に対応した色信号Winからの差分値として補正信号ΔR,ΔG,ΔBを生成すればよいため、補正信号生成部21の出力は、色信号Rin,Gin,Binの信号値のフルレンジを取る必要がない。従って、補正信号生成部21の出力値のビット精度を、フルレンジを取る必要がある場合と同じとするならば、フルレンジを取る必要がある場合に比べてデータ量の削減を図ることができる。
<5.実施形態の変形例>
 以上、本開示の好ましい実施形態について説明したが、本開示の技術は、上記の好ましい実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本開示の要旨を逸脱しない範囲内において、種々の変形、改変が可能である。
 例えば、上記の実施形態では、色度変動補正回路20の前段に図2に示す構成の信号変換回路10が設けられる場合を例に挙げたが、3原色の色信号から4原色の色信号への変換方式はどのような方式であってもよく、また、信号変換回路自体が無くてもよい。
 また、上記の実施形態では、1つの画素がRGBWの副画素から成り、Wを補正対象の原色とし、RGBを色度補正のために用いる原色としたが、これは一例であって、これらの組合せに限られるものではなく、RGB原色及びその他の原色についても適用可能である。例えば、1つの画素がRGBの副画素から成り、そのうちの1原色を補正対象の原色とし、他の原色を色度補正のために用いる原色とすることも可能である。
 また、上記の実施形態では、1つの原色の色信号の信号レベルに応じた色度変動を補正するとしたが、ある特定の信号レベルにおける色度との相対的な色度変動を補正するために用いてもよいし、更には、ターゲットとなる色度との絶対的な色度変動を補正するために用いてもよい。また、この両者を組み合わせて用いてもよい。
<6.本開示の電子機器>
 以上説明した本開示の色信号処理回路を用いる表示装置、即ち、本開示の表示装置は、電子機器に入力された映像信号、若しくは、電子機器内で生成した映像信号を、画像若しくは映像として表示する表示部を有するあらゆる分野の電子機器において、その表示部(表示装置)として用いることが可能である。
 本開示の表示装置を表示部として用いる電子機器としては、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機器、ノート型パーソナルコンピュータ、テレビジョンシステム、投射型表示システム、電子書籍機器等の携帯情報機器や、携帯電話機等の携帯通信機器などを例示することができる。
<7.本開示の構成>
 尚、本開示は以下のような構成を採ることができる。
[1]入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部と、
 補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部とを備える色信号処理回路。
[2]入力される複数の原色の色信号で表現される輝度と、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号で表現される輝度とが同じである上記[1]に記載の色信号処理回路。
[3]補正部は、他の原色の色信号に対して補正信号を加算する処理を行う上記[1]または上記[2]に記載の色信号処理回路。
[4]補正信号生成部は、1つの原色の色信号に対して、他の原色の色信号に対する補正信号の加算による輝度の上昇分を補正する補正信号を生成し、
 補正部は、補正信号生成部が生成した補正信号を1つの原色の色信号の信号レベルから減算する処理を行う上記[3]に記載の色信号処理回路。
[5]補正信号生成部は、1つの原色の色信号について、他の原色の色信号に対する補正信号の加算による輝度の上昇分を減算した信号として出力する上記[3]に記載の色信号処理回路。
[6]複数の原色は、赤色、緑色、青色、及び、白色の4原色であり、
 1つの原色の色信号は、白色の色信号である上記[1]から上記[6]のいずれかに記載の色信号処理回路。
[7]白色の色信号は、所定の階調を表現するための赤色、緑色、及び、青色の各色信号から生成された信号である上記[6]に記載の色信号処理回路。
[8]入力される複数の原色の色信号となる4原色の色信号で表現される輝度は、所定の階調を表現するための赤色、緑色、及び、青色の各色信号で表わされる輝度と同じである上記[7]に記載の色信号処理回路。
[9]入力される複数の原色の色信号は、所定の階調を表現するための赤色、緑色、及び、青色の3原色の色信号を、これら3原色の色信号を基に白色を含む4原色の色信号に変換する信号変換回路から与えられ、
 信号変換回路は、変換後の4原色の色信号で表現される輝度を、変換前の3原色の色信号で表わされる輝度と同じにする上記[8]に記載の色信号処理回路。
[10]補正信号生成部は、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの経時的な特性劣化に応じて補正信号を生成する上記[1]から上記[9]のいずれかに記載の色信号処理回路。
[11]補正信号生成部は、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの温度に応じて補正信号を生成する上記[1]から上記[9]のいずれかに記載の色信号処理回路。
[12]補正信号生成部は、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの面内の座標に応じて補正信号を生成する上記[1]から上記[9]のいずれかに記載の色信号処理回路。
[13]補正信号生成部は、1つの原色の色信号の信号レベルに対応して、他の原色の色信号についての補正信号を格納したルックアップテーブルから成る上記[1]から上記[12]のいずれかに記載の色信号処理回路。
[14]ルックアップテーブルは、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの経時的な特性劣化による色度変動に対応して複数設けられており、表示パネルの経時的な特性劣化の度合いに応じて1つが選択される上記[13]に記載の色信号処理回路。
[15]ルックアップテーブルは、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの温度による色度変動に対応して複数設けられており、表示パネルの検出温度に応じて1つが選択される上記[13]に記載の色信号処理回路。
[16]ルックアップテーブルは、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの面内の色度変動に対応して複数設けられており、表示パネルの面内座標に応じて1つが選択される上記[13]に記載の色信号処理回路。
[17]補正信号生成部は、
 所定の色度を与える、階調とXYZ座標系のXYZ値との特性を基に、1つの原色の色信号の信号レベルを他の原色の色信号の信号レベルに変換する第1変換機能と、
 複数の原色の色信号で表現される実際の色度を与える、階調とXYZ座標系のXYZ値との非線形な特性を基に、1つの原色の色信号の信号レベルを他の原色の色信号の信号レベルに変換する第2変換機能と、
 第1変換機能で変換した信号レベルと第2変換機能で変換した信号レベルとの差分をとる減算機能とを有する上記[1]から上記[12]のいずれか1項に記載の色信号処理回路。
[18]入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成し、
 この生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する色信号処理方法。
[19]複数の原色に対応する複数の副画素を含む単位画素が配置されて成る表示パネルと、
 複数の副画素を駆動する複数の原色の色信号を処理する色信号処理回路とを具備し、
 色信号処理回路は、
 入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部と、
 補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部とを備える表示装置。
[20]複数の原色に対応する複数の副画素を含む単位画素が配置されて成る表示パネルと、
 複数の副画素を駆動する複数の原色の色信号を処理する色信号処理回路とを具備し、
 色信号処理回路は、
 入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部と、
 補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部とを備える表示装置を有する電子機器。
 1・・・表示装置、10・・・信号変換回路、11・・・最小値選択部、12R,12G,12B,13R,13G,13B・・・乗算器、14R,14G,14B・・・減算器、20,20A~20G・・・色度変動補正回路、21・・・補正信号生成部、22,22A,22B・・・補正部、30・・・駆動回路、40・・・表示パネル、50・・・制御部、60・・・特性劣化検出部、70・・・パネル温度検出部、80・・・面内座標検出部、211A~211D・・・ルックアップテーブル(LUT)

Claims (20)

  1.  入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部と、
     補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部とを備える色信号処理回路。
  2.  入力される複数の原色の色信号で表現される輝度と、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号で表現される輝度とが同じである請求項1に記載の色信号処理回路。
  3.  補正部は、他の原色の色信号に対して補正信号を加算する処理を行う請求項1に記載の色信号処理回路。
  4.  補正信号生成部は、1つの原色の色信号に対して、他の原色の色信号に対する補正信号の加算による輝度の上昇分を補正する補正信号を生成し、
     補正部は、補正信号生成部が生成した補正信号を1つの原色の色信号の信号レベルから減算する処理を行う請求項3に記載の色信号処理回路。
  5.  補正信号生成部は、1つの原色の色信号について、他の原色の色信号に対する補正信号の加算による輝度の上昇分を減算した信号として出力する請求項3に記載の色信号処理回路。
  6.  複数の原色は、赤色、緑色、青色、及び、白色の4原色であり、
     1つの原色の色信号は、白色の色信号である請求項1に記載の色信号処理回路。
  7.  白色の色信号は、所定の階調を表現するための赤色、緑色、及び、青色の各色信号から生成された信号である請求項6に記載の色信号処理回路。
  8.  入力される複数の原色の色信号となる4原色の色信号で表現される輝度は、所定の階調を表現するための赤色、緑色、及び、青色の各色信号で表わされる輝度と同じである請求項7に記載の色信号処理回路。
  9.  入力される複数の原色の色信号は、所定の階調を表現するための赤色、緑色、及び、青色の3原色の色信号を、これら3原色の色信号を基に白色を含む4原色の色信号に変換する信号変換回路から与えられ、
     信号変換回路は、変換後の4原色の色信号で表現される輝度を、変換前の3原色の色信号で表わされる輝度と同じにする請求項8に記載の色信号処理回路。
  10.  補正信号生成部は、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの経時的な特性劣化に応じて補正信号を生成する請求項1に記載の色信号処理回路。
  11.  補正信号生成部は、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの温度に応じて補正信号を生成する請求項1に記載の色信号処理回路。
  12.  補正信号生成部は、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの面内の座標に応じて補正信号を生成する請求項1に記載の色信号処理回路。
  13.  補正信号生成部は、1つの原色の色信号の信号レベルに対応して、他の原色の色信号についての補正信号を格納したルックアップテーブルから成る請求項1に記載の色信号処理回路。
  14.  ルックアップテーブルは、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの経時的な特性劣化による色度変動に対応して複数設けられており、表示パネルの経時的な特性劣化の度合いに応じて1つが選択される請求項13に記載の色信号処理回路。
  15.  ルックアップテーブルは、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの温度による色度変動に対応して複数設けられており、表示パネルの検出温度に応じて1つが選択される請求項13に記載の色信号処理回路。
  16.  ルックアップテーブルは、補正部で補正後の他の原色の色信号及び1つの原色の色信号によって駆動される表示パネルの面内の色度変動に対応して複数設けられており、表示パネルの面内座標に応じて1つが選択される請求項13に記載の色信号処理回路。
  17.  補正信号生成部は、
     所定の色度を与える、階調とXYZ座標系のXYZ値との特性を基に、1つの原色の色信号の信号レベルを他の原色の色信号の信号レベルに変換する第1変換機能と、
     複数の原色の色信号で表現される実際の色度を与える、階調とXYZ座標系のXYZ値との非線形な特性を基に、1つの原色の色信号の信号レベルを他の原色の色信号の信号レベルに変換する第2変換機能と、
     第1変換機能で変換した信号レベルと第2変換機能で変換した信号レベルとの差分をとる減算機能とを有する請求項1に記載の色信号処理回路。
  18.  入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成し、
     この生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する色信号処理方法。
  19.  複数の原色に対応する複数の副画素を含む単位画素が配置されて成る表示パネルと、
     複数の副画素を駆動する複数の原色の色信号を処理する色信号処理回路とを具備し、
     色信号処理回路は、
     入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部と、
     補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部とを備える表示装置。
  20.  複数の原色に対応する複数の副画素を含む単位画素が配置されて成る表示パネルと、
     複数の副画素を駆動する複数の原色の色信号を処理する色信号処理回路とを具備し、
     色信号処理回路は、
     入力される複数の原色の色信号のうち、1つの原色の色信号の信号レベルに基づいて、他の原色の色信号の色度についての補正信号を、所定の色度に対応した各色信号の信号レベルからの差分値として生成する補正信号生成部と、
     補正信号生成部が生成した補正信号を用いて他の原色の色信号を補正する補正部とを備える表示装置を有する電子機器。
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