WO2014188533A1 - 表示装置、表示システム、映像出力装置、および表示装置の制御方法 - Google Patents

表示装置、表示システム、映像出力装置、および表示装置の制御方法 Download PDF

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勝之 松井
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • G09G2360/16Calculation or use of calculated indices related to luminance levels in display data

Definitions

  • the present invention relates to a display device, a display system, a video output device, and a display device control method.
  • the liquid crystal display device is composed of a liquid crystal layer, a backlight device, and the like.
  • Such backlight devices for liquid crystal display devices include devices that use white light and devices that emit white light by mixing three primary colors (for example, red, green, and blue).
  • white balance chromaticity of white point
  • a backlight having three color light sources white balance (chromaticity of white point) is adjusted by changing the balance of luminance of the three colors (see, for example, Patent Document 1).
  • a display device that displays graphic images such as photographs and illustrations
  • the light sources are driven so that the luminance of the light sources of the three colors is in a desired balance in order to maintain the chromaticity constant. .
  • display devices have different degrees of deterioration for each light source.
  • the backlight is an LED (light emitting diode) of three colors of red, green, and blue
  • the luminance of the red LED starts to drop first.
  • the brightness of the green LED begins to drop.
  • the display device for the purpose of keeping the chromaticity constant has a problem that the time during which the luminance can be maintained is extremely short.
  • a normal display device that does not maintain chromaticity has a luminance life of 30,000 hours, whereas a display device that maintains chromaticity has a luminance life (even with the same display device, due to differences in control characteristics). Is 8,000 hours.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and is a display device, a display system, a video output device, and a display device control capable of improving the time for maintaining the luminance selected by the user. It aims to provide a method.
  • a display device includes a first light source that emits first light, a second light source that emits second light having a wavelength longer than the wavelength of the first light, A light emitting unit including a phosphor that is excited by the first light and the second light and emits a third light; the luminance of the first light; the luminance of the second light; 3 light intensity, a first target brightness corresponding to the first light source, a second target brightness corresponding to the second light source, a third target brightness corresponding to the phosphor, The first light source drive value and the second light source drive value are generated based on the first light source drive value and the second light source drive value. A control unit for controlling the light source.
  • a display system is a display system having a display device and a video output device, wherein the display device emits a first light source and the first light source.
  • a light-emitting unit comprising: a second light source that emits second light having a wavelength longer than the wavelength of the light; and a phosphor that emits third light when excited by the first light and the second light.
  • the video output device includes a luminance of the first light, a luminance of the second light, a luminance of the third light, and a first target luminance corresponding to the first light source, Based on the second target luminance corresponding to the second light source and the third target luminance corresponding to the phosphor, the driving value of the first light source and the driving value of the second light source are determined.
  • the two light sources are controlled according to the generated drive value of the first light source and the generated drive value of the second light source. Equipped with control unit, the.
  • a video output device includes a second light source having a wavelength longer than a wavelength of the first light emitted from the first light source and a wavelength of the first light emitted from the second light source.
  • Brightness of light, brightness of third light emitted by the phosphor excited by the first light and the second light, a first target brightness corresponding to the first light source, and the second Generating a drive value for the first light source and a drive value for the second light source based on a second target brightness corresponding to the light source and a third target brightness corresponding to the phosphor;
  • a controller that controls the two light sources in accordance with the generated drive value of the first light source and the drive value of the second light source;
  • a method for controlling a display device includes a luminance of the first light emitted from the first light source and a wavelength longer than the wavelength of the first light emitted from the second light source.
  • a procedure for controlling the two light sources in accordance with the generated drive value of the first light source and the drive value of the second light source.
  • the display device of the present invention can improve the time for maintaining the brightness selected by the user.
  • FIG. 1 is a block diagram of a schematic configuration of a backlight device according to a first embodiment. It is sectional drawing of the light source used for the backlight which concerns on 1st Embodiment. It is a figure explaining the example of the contribution of each backlight color in the RGB primary color point of the display color gamut of the light source of the display part which concerns on 1st Embodiment. It is a figure explaining the variable range of the white point in the backlight apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is a figure explaining an example of composition of a control part concerning a 1st embodiment. It is a flowchart which shows the procedure of the adjustment process of the brightness
  • FIG. 1 is a block diagram of a schematic configuration of a display device 1 according to the present embodiment.
  • the display device 1 includes a control unit 10, a storage unit 20, an operation unit 30, a first backlight drive unit 40, a second backlight drive unit 50, a backlight 60, a detection unit 70, and video signal adjustment.
  • a unit 80 and a display unit 90 are provided.
  • the control unit 10 compares the target luminance stored in the storage unit 20 with the luminance (measured luminance) detected by the detection unit 70, and first and second backlights, which will be described later, based on the comparison result. Each light drive value and video signal control value are generated. Then, the control unit 10 outputs the generated driving values to the first backlight driving unit 40 and the second backlight driving unit 50. The control unit 10 outputs the generated video signal control value to the video signal adjustment unit 80. A method for generating each drive value will be described later.
  • the storage unit 20 stores target luminance and target chromaticity.
  • the target chromaticity is, for example, the color temperature of white determined by the user on the target chromaticity setting screen displayed on the screen.
  • the color temperature is, for example, a Kelvin value selected from 5000K (Kelvin), 6500K, 9300K, or the like or selected by the user. Alternatively, the color temperature is a (x, y) value selected by the user.
  • the target luminance is, for example, cd (candela) / m 2 per unit area.
  • the storage unit 20 may store in advance a target luminance having a predetermined value and a target chromaticity having a predetermined value.
  • the operation unit 30 receives the target luminance and target chromaticity set by the user's operation, and causes the storage unit 20 to store the received target luminance and target chromaticity.
  • the operation unit 30 includes, for example, a switch and a remote control light receiving unit provided in the main body.
  • the backlight 60 includes a first backlight 202, a second backlight 203, and a phosphor 204.
  • the first backlight 202 is, for example, a green LED.
  • the second backlight 203 is, for example, a blue LED.
  • the phosphor 204 is, for example, a phosphor in a red band, and red light is excited when the first backlight 202 and the second backlight 203 are turned on.
  • the phosphor 204 may be a yellow band phosphor.
  • the red band is, for example, about 620 nm to 750 nm.
  • the yellow band is, for example, about 570 nm to 590 nm.
  • the first backlight 202 is a green LED
  • the second backlight 203 is a blue LED
  • the phosphor 204 is a red phosphor. explain.
  • the first backlight 202 is referred to as a green LED 202G
  • the second backlight 203 is referred to as a blue LED 203B.
  • the first backlight drive unit 40 drives the first backlight 202 according to the drive value generated by the control unit 10.
  • the second backlight drive unit 50 drives the second backlight 203 according to the drive value generated by the control unit 10.
  • the detection unit 70 detects the luminance of the backlight 60 and outputs the detected luminance (measured luminance) to the control unit 10.
  • the detection unit 70 may include color sensors corresponding to blue, green, and red wavelengths, detect the luminance of each color, and output the detected luminance of each color to the control unit 10.
  • the detection unit 70 may detect the luminance at all times, or may detect the luminance periodically at a predetermined period, or when the user requests to detect the luminance. You may make it detect to.
  • the video signal adjustment unit 80 controls the magnitude of the video signal input from the outside according to the video signal control value output from the control unit 10, and causes the display unit 90 to display the controlled video signal.
  • the display unit 90 displays video according to the control of the video signal adjustment unit 80.
  • the display unit 90 is, for example, a TFT (Thin Film Transistor) type liquid crystal panel.
  • the display element mounted on the display unit 90 is a display element other than a liquid crystal system, such as an organic electroluminescence display element, an inorganic electroluminescence display element, PALC (Plasma Address Liquid Crystal), PDP (Plasma Display Panel). Or a projector of FED (Field Emission Display) or DMD (digital micromirror device) type.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a light source used in the backlight according to the present embodiment.
  • the backlight 60 includes a substrate 201, a green LED 202G, a blue LED 203B, and a phosphor 204.
  • the green LED 202G is formed on the substrate 201.
  • the blue LED 203B is formed on the substrate 201.
  • the phosphor 204 is formed on the green LED 202G and the blue LED 203B.
  • a plurality of backlights 60 are arranged around the display unit 90, and light emitted from these light sources is diffused to illuminate the display unit 90.
  • the backlight 60 has the structure shown in FIG. 2, when the green LED 202G is turned on, red light is emitted in addition to green light. When the blue LED 203B is turned on, red light is emitted in addition to blue light.
  • the green LED 202G and the blue LED 203B are turned on, as described above, the green and blue lights, and the red color of the phosphor 204 is excited.
  • the backlight 60 generates white light by mixing the light of these three colors.
  • the center wavelength of red light is about 680 nm
  • the center wavelength of green light is about 520 nm
  • the center wavelength of blue light is about 470 nm. Therefore, in the backlight 60 shown in FIG. 2, the light source having the longest wavelength among the three colors for realizing white is realized by the phosphor 204.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of the contribution degree of each backlight color at the RGB primary color points in the display color gamut of the display unit 90 according to the present embodiment.
  • the vertical axis represents the luminance when the green LED 202G or the blue LED 203B is individually lit with the same power.
  • Reference numerals 301-1 to 301-3 denote luminances when the green LED 202G is turned on.
  • Reference numerals 302-1 to 302-3 denote luminances when the blue LED 203B is turned on.
  • the luminance 301-1 of the green LED 202G contributes.
  • the luminance 302-1 of the blue LED 203B is due to color leakage.
  • the luminance 302-2 of the blue LED 203B contributes.
  • the luminance 301-2 of the green LED 202G is due to color leakage.
  • the luminance 301-3 of the green LED 202G and the luminance 302-3 of the blue LED 203B contribute.
  • the luminance of the blue LED 203B is 80% and the luminance of the green LED G is 20%.
  • the blue LED 203B is four times more efficient than the green LED 202G.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the variable range of the white spot in the backlight device according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is an XY chromaticity diagram in the CIE 1931 (XYZ) color system, where the horizontal axis represents x and the vertical axis represents y.
  • the vertices R, G, and B surrounded by the approximate triangle 401 are G (green), B (blue), and R (red), respectively.
  • An area surrounded by the approximate triangle 401 represents a color space that can be expressed by the display unit 90.
  • the point 402 which is the chromaticity when the green LED 202G is turned on, emits red light in addition to green light, and thus is represented between the vertex G and the vertex R.
  • the backlight 60 cannot light red alone.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of the control unit 10 according to the present embodiment.
  • the control unit 10 includes a target luminance calculation unit 101, a current luminance calculation unit 111, a G luminance current value unit 112, a G luminance target value unit 113, an R luminance current value unit 114, and an R luminance target value unit.
  • the target luminance calculation unit 101 reads the target luminance Y and the target chromaticity (x, y) stored in the storage unit 20, and calculates the target luminance of each RGB color based on the read target luminance and target chromaticity.
  • the target luminance calculation unit 101 converts Yxy into CIE tristimulus values XYZ using, for example, the following equations (1) to (3).
  • the target luminance calculation unit 101 calculates a linear RGB value by substituting a numerical value obtained by dividing the converted XYZ value by 100 into the following equation (4).
  • the target luminance calculation unit 101 causes the G luminance target value unit 113 to store the G luminance target value that is the luminance corresponding to the calculated green wavelength.
  • the target luminance calculation unit 101 causes the R luminance target value unit 115 to store the R luminance target value that is the luminance corresponding to the calculated red wavelength.
  • the target luminance calculation unit 101 causes the B luminance target value unit 117 to store the B luminance target value that is the luminance corresponding to the calculated blue wavelength.
  • the current luminance calculation unit 111 calculates the current luminance that is the current luminance of each RGB color based on the measured luminance Y and the chromaticity (x, y) output from the detection unit 70. Note that the current luminance calculation unit 111 converts the measured Yxy into RGB values using the above-described equations (1) to (4), for example, as with the target luminance calculation unit 101.
  • the current luminance calculation unit 111 stores the measured luminance of the wavelength corresponding to the calculated green color in the G luminance current value unit 112.
  • the current luminance calculation unit 111 causes the R luminance current value unit 114 to store the measured luminance of the wavelength corresponding to the calculated red color.
  • the current luminance calculation unit 111 stores the measured luminance of the wavelength corresponding to the calculated blue color in the B luminance current value unit 116.
  • the G luminance current value unit 112 stores a G luminance current value that is a measured luminance of the wavelength corresponding to the green color calculated by the current luminance calculating unit 111.
  • the G luminance target value unit 113 stores the G luminance target value calculated by the target luminance calculating unit 101.
  • the R luminance current value unit 114 stores the R luminance current value that is the measured luminance of the wavelength corresponding to red calculated by the current luminance calculating unit 111.
  • the R luminance target value unit 115 stores the R luminance target value calculated by the target luminance calculation unit 101.
  • the B luminance current value unit 116 stores a B luminance current value that is a measured luminance of the wavelength corresponding to the blue color calculated by the current luminance calculating unit 111.
  • the B luminance target value unit 117 stores the B luminance target value calculated by the target luminance calculation unit 101.
  • the G luminance comparison unit 121 compares the G luminance current value stored in the G luminance current value unit 112 with the G luminance target value stored in the G luminance target value unit 113, and based on the comparison result.
  • the G output value that is the drive value of the green LED 202 is generated.
  • the G luminance comparison unit 121 outputs the generated G drive value to the drive value limiting unit 131.
  • the R luminance comparison unit 122 compares the R luminance current value stored in the R luminance current value unit 114 with the R luminance target value stored in the R luminance target value unit 115, and displays the compared R comparison result. The result is output to the comparison unit 124.
  • the B luminance comparison unit 123 compares the B luminance current value stored in the B luminance current value unit 116 with the B luminance target value stored in the B luminance target value unit 117, and the compared B comparison result is obtained. The result is output to the comparison unit 124.
  • the comparison unit 124 compares the R comparison result output from the R luminance comparison unit 122 with the B comparison result output from the B luminance comparison unit 123, and based on the comparison result, the B drive that is the drive value of the blue LED 203 Generate a value.
  • the comparison unit 124 outputs the generated B drive value to the drive value limiting unit 131.
  • the comparison unit 124 Based on the comparison result, the comparison unit 124 generates a B signal gain instruction (also referred to as B video gain) or an R signal gain instruction (also referred to as R video gain) among the RGB video signals,
  • the generated B signal gain instruction or R signal gain instruction is output to the video signal adjustment unit 80 as a video signal control value.
  • the drive value limiting unit 131 calculates the total power in the backlight 60 based on the G drive value output from the G luminance comparison unit 121 and the B drive value output from the comparison unit 124.
  • the drive value limiting unit 131 limits the G drive value and the B drive value so that the calculated total power is equal to or less than a predetermined power.
  • the predetermined power is, for example, the rated power of the backlight 60.
  • the drive value limiting unit 131 may calculate the temperature of the element in the backlight 60 based on the G drive value output from the G luminance comparison unit 121 and the B drive value output from the comparison unit 124. Good.
  • the drive value limiting unit 131 limits the G drive value and the B drive value so that the calculated temperature is equal to or lower than a predetermined temperature.
  • the predetermined temperature is, for example, the rated temperature of the backlight 60.
  • the drive value limiting unit 131 outputs the limited G drive value to the first backlight drive unit 40 and outputs the B drive value to the second backlight drive unit 50.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a procedure of luminance adjustment processing according to the present embodiment.
  • the target luminance calculation unit 101 reads the target luminance stored in the storage unit 20.
  • the target luminance calculation unit 101 calculates the target luminance for each color of RGB based on the read target luminance.
  • Step S ⁇ b> 3 The detection unit 70 detects the luminance of the backlight 60 and outputs the detected measurement luminance to the control unit 10. Next, the control unit 10 acquires the measurement luminance output from the detection unit 70. (Step S4) The current luminance calculation unit 111 calculates the current luminance that is the current luminance of each color of RGB based on the acquired measured luminance.
  • the G luminance comparison unit 121 compares the G luminance current value stored in the G luminance current value unit 112 with the G luminance target value stored in the G luminance target value unit 113. (Step S6) As a result of the comparison, if the G brightness current value is higher than the G brightness target value, the G brightness comparison unit 121 generates information indicating High as the G drive value. Alternatively, when the G brightness current value is lower than the G brightness target value as a result of the comparison, the G brightness comparison unit 121 generates information indicating Low as the G drive value. Alternatively, as a result of the comparison, when the G brightness current value is equal to the G brightness target value, the G brightness comparison unit 121 generates information indicating Good as the G drive value. The G luminance comparison unit 121 outputs the generated G drive value to the drive value limiting unit 131.
  • Step S7 When the generated G drive value is information indicating Good, the G luminance comparison unit 121 outputs the G drive value to the drive value limiting unit 131 as it is without changing the G drive value from the previous value. Alternatively, when the generated G drive value is information indicating High, the G luminance comparison unit 121 lowers the G drive value from the previous value and outputs it to the drive value limiting unit 131. Alternatively, when the generated G drive value is information indicating Low, the G luminance comparison unit 121 increases the G drive value from the previous value and outputs the value to the drive value limiting unit 131. The G luminance comparison unit 121 repeats steps S1 to S7, and adjusts the G drive value of the green LED 202G until the G comparison result becomes Good in step S6.
  • the R luminance comparison unit 122 compares the R luminance current value stored in the R luminance current value unit 114 with the R luminance target value stored in the R luminance target value unit 115. (Step S9) When the R luminance current value is larger than the R luminance target value, the R luminance comparison unit 122 outputs information indicating High to the comparison unit 124 as an R comparison result. Further, when the R luminance current value is less than the R luminance target value, the R luminance comparing unit 122 outputs information indicating Low to the comparing unit 124 as an R comparison result. In addition, when the R luminance current value is equal to the R luminance target value, the R luminance comparison unit 122 outputs information indicating Good to the comparison unit 124 as an R comparison result.
  • the B luminance comparison unit 123 compares the B luminance current value stored in the B luminance current value unit 116 with the B luminance target value stored in the B luminance target value unit 117.
  • Step S11 When the B brightness current value is larger than the B brightness target value, the B brightness comparison unit 123 outputs information indicating High to the comparison unit 124 as a B comparison result. In addition, when the B brightness current value is less than the B brightness target value, the B brightness comparison unit 123 outputs information indicating Low to the comparison unit 124 as a B comparison result. Further, when the B brightness current value is equal to the B brightness target value, the B brightness comparison unit 123 outputs information indicating Good to the comparison unit 124 as a B comparison result.
  • the comparison unit 124 performs processing as follows according to the R comparison result output from the R luminance comparison unit 122 and the B comparison result output from the B luminance comparison unit 123.
  • the comparison unit 124 lowers the B drive value from the previous value and outputs it to the drive value limiting unit 131.
  • one of the R comparison result or the B comparison result is information indicating Low, the comparison unit 124 lowers the B drive value from the previous value and outputs it to the drive value limiting unit 131.
  • the comparison unit 124 leaves the B drive value as it is and lowers the R video gain from the reference value, thereby adjusting the video signal adjustment unit 80. Output to.
  • the comparison unit 124 maintains the B drive value and lowers the B video gain from the reference value to reduce the video signal adjustment unit 80. Output to.
  • the reference value is a value at which the chromaticity set at the time of shipment becomes a desired balance, for example.
  • the drive value limiting unit 131 calculates the total power or the element temperature in the backlight 60 based on the G drive value output from the G luminance comparison unit 121 and the B drive value output from the comparison unit 124. To do.
  • the drive value limiting unit 131 limits the G drive value and the B drive value so that the calculated total power is equal to or less than a predetermined power.
  • the predetermined power is, for example, the rated power of the backlight 60.
  • the predetermined rated temperature is, for example, the rated temperature in the element of the backlight 60.
  • the drive value limiting unit 131 outputs the limited G drive value to the first backlight drive unit 40 and outputs the B drive value to the second backlight drive unit 50.
  • step S13 a case where the rated power of the backlight 60 is 50 W, the power of the green LED 202G is 30 W, and the power of the blue LED 203B is calculated to be 30 W will be described.
  • the drive value limiting unit 131 limits the G drive value and the B drive value so that the calculated temperature is equal to or lower than a predetermined rated temperature.
  • the video signal adjustment unit 80 If the luminance ratio of each color of the backlight does not match the target luminance ratio due to the limitation of the drive value, the video signal adjustment unit 80 returns the backlight whose luminance exceeds the target balance according to an instruction from the control unit 10. The gain of each of the RGB video signals corresponding to the light color is suppressed so as to approach the target luminance ratio.
  • the first backlight driving unit 40 drives the first backlight 202 (green LED 202G) according to the G driving value output by the driving value limiting unit 131.
  • the second backlight drive unit 50 drives the second backlight 203 (blue LED 203B) according to the B drive value output by the drive value limiting unit 131.
  • the video signal adjustment unit 80 adjusts the gain of each video signal according to a video control signal that is a gain instruction for the R video signal output from the comparison unit 124 or a gain instruction for the B video signal.
  • the condition for the brightness adjustment process to converge is information in which the R comparison result is High and the information in which the B comparison result is Good, or information in which the B comparison result is High. Yes, it is one of the cases where the R comparison result is information indicating Good.
  • the reason why the luminance adjustment is completed even when the B luminance current value becomes the B luminance target value, the B comparison result is Good, and the R comparison value is High is High.
  • the brightness adjustment is completed even if the B brightness current value becomes the B brightness target value, the B comparison result is Good, and the R comparison value is High.
  • the B drive value of the blue LED 203B is increased so that the R luminance current value approaches the R luminance target value.
  • the control unit 10 When the R luminance current value matches the R luminance target value, and when the B luminance current value does not reach the B luminance target value, the control unit 10 further compares the B luminance current value with the B luminance target value. In step S11, S1 to S12 are repeated until the B determination result becomes Good. By this adjustment, the B determination result becomes Good and the R determination result becomes High. Thus, since the R luminance current value is equal to or greater than the R luminance target value, the video signal adjustment unit 80 adjusts the RGB video signal so as to approach the R luminance target value by lowering the gain of the R signal. To do.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of each luminance of RGB before adjusting the luminance according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of each luminance of RGB after adjusting the luminance according to the present embodiment.
  • the red current luminance detected by the detection unit 70 is lower than the target luminance in the example illustrated in FIG. 7 due to the secular change of the backlight 60.
  • the green current luminance is lower than the target luminance
  • the blue current luminance is equal to the target luminance.
  • the vertical axis represents the luminance
  • the chain line 11 represents the target luminance.
  • the target luminance calculation unit 101 reads the target luminance stored in the storage unit 20 (step S1), and calculates the target luminance value of each RGB color based on the read target luminance (step S2).
  • the red target luminance value is the R luminance target value Rl1
  • the green target luminance value is the G luminance target value Gl1
  • the blue target luminance value is the B luminance target value B11.
  • the current luminance calculation unit 111 calculates a current luminance value that is the current luminance of each color of RGB based on the measured luminance output from the detection unit 70 (step S3) (step S4).
  • the red current luminance value is the R luminance current value Rl2
  • the green current luminance value is the G luminance current value Gl2
  • the blue current luminance value is the B luminance current value B12.
  • the G luminance comparison unit 121 compares the G luminance current value Gl2 with the G luminance target value Gl1 (step S5).
  • the G brightness comparison unit 121 generates information indicating Low as the G drive value because the G brightness current value Gl2 is lower than the G brightness target value Gl1 (step S6).
  • the G luminance comparison unit 121 repeats steps S1 to S7, and adjusts the G drive value of the green LED 202G until the current G luminance value becomes the G luminance target value and becomes Good in step S6. That is, the G luminance comparison unit 121 independently adjusts the green driving value to the target luminance value regardless of the red and blue luminances.
  • the R luminance comparison unit 122 compares the R luminance current value Rl2 with the R luminance target value Rl1 (step S8).
  • the R luminance comparison unit 122 outputs information indicating Low to the comparison unit 124 as an R comparison result (step S9).
  • the B luminance comparison unit 123 compares the B luminance current value B12 with the B luminance target value B11 (step S10).
  • the B brightness comparison unit 123 outputs information indicating Good to the comparison unit 124 as a B comparison result (step S11).
  • the comparison unit 124 increases the B drive value from the previous value and outputs it to the drive value limiting unit 131 (step S12). ).
  • the control unit 10 repeats steps S1 to S12 and adjusts the B drive value of the blue LED 203B until either the R comparison result or the B comparison result becomes Good in step S9 or S11.
  • the comparison unit 124 sets the B drive value to Good.
  • the determined B drive value is output to the drive value limiting unit 131.
  • the comparison unit 124 outputs a video control signal for reducing the gain of the B (blue) signal among the RGB video signals to the video signal adjustment unit 80 (step S12).
  • the drive value limiting unit 131 calculates the total power in the backlight 60 based on the G drive value output from the G luminance comparison unit 121 and the B drive value output from the comparison unit 124. Next, it is assumed that the drive value limiting unit 131 calculates the total power that is equal to or less than a predetermined power. Next, the drive value limiting unit 131 outputs the G drive value to the first backlight drive unit 40, and outputs the B drive value to the second backlight drive unit 50 (step S13).
  • the R current luminance value is adjusted to the R luminance target value and the G current luminance value is adjusted to the G luminance target value after adjustment for use with a constant color balance as shown in FIG.
  • the B current luminance value is higher than the B luminance target value.
  • the control unit 10 adjusts the B current luminance value so as to match the B luminance target value by lowering the gain of the B signal by an amount that the B current luminance value is higher than the B luminance target value.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a change in power with respect to the light emission time of the green LED in the present embodiment and the comparative example.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a change in power with respect to the light emission time of the blue LED in the present embodiment and the comparative example.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a change in power with respect to the light emission time of the backlight in the present embodiment and the comparative example. 9, 10, and 11, the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents power.
  • a curve 501 is a power characteristic with respect to the light emission time of the green LED 202G in the comparative example.
  • a curve 502 is a characteristic of power with respect to the light emission time of the green LED 202G in the present embodiment.
  • a curve 511 is a characteristic of power with respect to the light emission time of the blue LED 203B in the comparative example.
  • a curve 512 is a characteristic of power with respect to the light emission time of the blue LED 203G in the present embodiment.
  • a curve 521 is a power characteristic with respect to the light emission time of the backlight 60 in the comparative example
  • a curve 522 is a power characteristic with respect to the light emission time of the backlight 60 in the present embodiment.
  • the R current luminance value when the R current luminance value is lower than the R luminance target value, the R current luminance value is adjusted to the R luminance target value without changing the ratio of the driving value to the green LED 202G and the blue LED 203B. To do.
  • the control when the control is performed without changing the ratio of the drive values for the green LED 202G and the blue LED 203B in this way, the R red luminance value is set to the R luminance target value, and thus the G luminance current value is higher than the G luminance target value. Driven by value. Then, the video signal adjustment unit 80 adjusts the level of the G video signal by an amount exceeding the luminance value.
  • the lifetime of the luminance of the backlight 60 (hereinafter referred to as luminance lifetime) is the time when the total power of the green LED 202G and the blue LED 203B reaches the rating (also referred to as allowable power).
  • luminance lifetime is the time when the total power of the green LED 202G and the blue LED 203B reaches the rating (also referred to as allowable power).
  • the power of the green LED 202G is 30 W and the power of the blue LED 203B is 20 W.
  • the time t1 becomes the luminance life as shown by the curve 521 in FIG.
  • the time t1 is, for example, 8,000 hours.
  • the green LED 202G and the blue LED 203B are driven independently.
  • the blue LED 203B whose luminance efficiency is better than that of the green LED 202G is increased and driven. Further, in the present embodiment, in the initial state, the green LED 202G is driven with lower power than in the comparative example.
  • the power of the green LED 202G in the initial state is about 8 W
  • the power at time t1 is about 10 W
  • the power at time t3 is about 20 W.
  • the power in the initial state of the blue LED 203B is about 7 W
  • the power at time t1 is about 10 W
  • the power at time t2 is about 20 W
  • the power at time t3 is about 30W. Therefore, the luminance life in the present embodiment is time t3 as shown by a curve 522 in FIG.
  • the time t3 is, for example, 30,000 hours.
  • the power of the green LED 202G and the power of the blue LED 203B are lower than those of the comparative example in the period from time 0 to t1 and from t1 to t2, deterioration of the light source can be reduced.
  • the power of the green LED 202G is lower than that of the comparative example during the period from time t2 to time t3, the total power as the backlight 60 is controlled within the rating.
  • the power of the blue LED 203B can be increased from the comparative example during the period of time t2 to t3, so that the luminance life can be extended.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a change in luminance with respect to time in the comparative example and the present embodiment.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the luminance of the display unit 90.
  • a curve 531 is a characteristic of a change in luminance with respect to time in the comparative example
  • a curve 532 is a characteristic of a change in luminance with respect to time in the present embodiment.
  • the power of the green LED 202G is lowered from the initial state (time 0) with respect to the comparative example.
  • this amount is compensated by the blue LED 203B having good light emission efficiency, so that the power at the time 0 is lower than that of the comparative example.
  • the R current luminance value falls below the R luminance target value
  • the R current luminance is adjusted to match the R luminance target value by increasing the luminance of the blue LED 203B. Since the luminous efficiency of the blue LED 203B is, for example, about four times that of the green LED 202G, even if the luminance of the blue LED 203B is increased, the increase in power is small.
  • the heat generated by the light emission of the green LED 202G and the blue LED 203B can be reduced as compared with the comparative example. Since the generated heat can be reduced, deterioration of the phosphor 204 due to heat and the deterioration of the green LED 202G and the blue LED 203B can be delayed. As a result, as shown in FIGS. 9 to 11, the increase in power is small at time t1 as compared to time 0, and there is a margin for the allowable power. As a result, in the present embodiment, as shown in FIG. 12, the luminance life that can maintain the luminance of the backlight 60 at the designated luminance designated by the user can be greatly extended compared to the comparative example.
  • the display device includes the first light source that emits the first light, the second light source that emits the second light having a wavelength longer than the wavelength of the first light, and the first light source.
  • a light emitting unit including a phosphor that is excited by the light and the second light to emit the third light, the luminance of the first light, the luminance of the second light, the luminance of the third light, The driving value of the first light source based on the first target luminance corresponding to one light source, the second target luminance corresponding to the second light source, and the third target luminance corresponding to the phosphor.
  • control unit that generates a drive value of the second light source and controls the two light sources according to the generated drive value of the first light source and the drive value of the second light source.
  • the control unit determines the driving value of the second light source so that the luminance of the second light becomes the second target luminance.
  • control unit determines the luminance of the first light when the driving value of the first light source is determined so that the luminance of the third light becomes the third target luminance. When the luminance is smaller than the first target luminance, the driving value of the first light source is further increased so that the luminance of the first light becomes the first target luminance.
  • the display device 1 according to the present embodiment can reduce the power for driving the backlight 60, and thus can reduce the heat generated by the backlight 60.
  • the luminance life can be extended significantly compared to the comparative example.
  • the detection unit 70 may be a color sensor or the like, and may be attached to the display unit 90 for detection, and the detected measurement luminance may be output to the display device 1.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a configuration example of the image display system 900 according to the present embodiment.
  • the image display system 900 includes a video output device 901 and a display device 902.
  • the video output device 901 and the display device 902 are connected by a video cable 903 and a control signal cable 904.
  • the control signal cable 904 is, for example, a USB (Universal Serial Bus) cable.
  • the color sensor 905 is attached to the display device 902.
  • the color sensor 905 is a functional unit corresponding to the detection unit 70 of FIG.
  • the color sensor 905 outputs the detected measurement luminance to the video output device 901.
  • the video output device 901 includes a control unit 10a, a storage unit 20a, an operation unit 30a, and a video signal adjustment unit 80a. Further, the video output device 901 includes a video signal output unit 911 and a control signal input / output unit 912.
  • the control unit 10a, the storage unit 20a, the operation unit 30a, and the video signal adjustment unit 80a are respectively the control unit 10, the storage unit 20, the operation unit 30, and the video signal adjustment unit among the functional units illustrated in FIGS. A functional unit corresponding to 80.
  • the video output device 901 is, for example, a PC (personal computer).
  • the control unit 10a calculates the current luminance value of each RGB color based on the measured luminance output from the color sensor 905, similarly to the control unit 10 described in the first embodiment. Then, the control unit 10a compares the calculated current luminance value of each color of RGB with the luminance target value of each color of RGB stored in the storage unit 20a in the same manner as in the first embodiment, and based on the comparison result. , G drive values and B drive values, and gains for RGB video signals.
  • the control unit 10a controls the control signal input / output unit 912, and transmits the generated G drive value and B drive value to the display device 902. Further, the control unit 10a outputs gains for the generated RGB video signals to the video signal adjustment unit 80a.
  • the video signal adjustment unit 80a adjusts the gain of the video signal in accordance with the gain for the RGB color video signals output from the control unit 10a, and controls the video signal output unit 911 to display the adjusted video signal. To 902.
  • the display device 902 includes a first backlight driving unit 40a, a second backlight driving unit 50a, a backlight 60a, and a display unit 90a. Further, the display device 902 includes a video input unit 921 and a control signal input / output unit 922.
  • the first backlight driving unit 40a, the second backlight driving unit 50a, the backlight 60a, and the display unit 90a are respectively the first backlight driving unit 40 and the second backlight among the functional units shown in FIGS. These are functional units corresponding to the light driving unit 50, the backlight 60a, and the display unit 90.
  • the first backlight driving unit 40a is configured to use the first backlight 202 (green LED 202G) of the backlight 60a (see FIGS. 1 and 5). Drive).
  • the second backlight drive unit 50a receives the second backlight (blue LED 203B) of the backlight 60a (see FIGS. 1 and 5). Drive.
  • the display unit 90a displays the video signal received by the video input unit 921 from the video output device 901.
  • the display system of the present embodiment is a display system having a display device and a video output device, and the display device emits the first light and the wavelength of the first light.
  • a video output device comprising: a light emitting unit having a second light source that emits second light having a longer wavelength; and a phosphor that emits third light by being excited by the first light and the second light.
  • the first light luminance, the second light luminance, the third light luminance, the first target luminance corresponding to the first light source, and the second target corresponding to the second light source Based on the luminance and the third target luminance corresponding to the phosphor, a driving value for the first light source and a driving value for the second light source are generated, and the generated driving value for the first light source and the second driving value are generated.
  • the video output device of the present embodiment includes the luminance of the first light emitted from the first light source, the luminance of the second light having a wavelength longer than the wavelength of the first light emitted from the second light source, and fluorescence.
  • a control unit that controls the two light sources according to the driving value of the light source.
  • each drive value of the backlight 60a and the gain of the video signal are performed by the video output device 901 that supplies the video signal to the display device 902.
  • the display device 902 of the present embodiment can reduce the power for driving the backlight 60a, and thus can reduce the heat generated by the backlight 60a.
  • the luminance life can be extended significantly compared to the comparative example.
  • the backlight 60 (including 60a) is used as the backlight of the display device 1 (including 902) is described, but the present invention is not limited thereto.
  • the backlight 60 (including 60a) may be used, for example, as a light source for a projector, a laser television, or the like.
  • the display device 1 (including 902) of the present embodiment may be applied to a portable information terminal, a navigation system, a notification indicator, a digital signage (digital signage), and the like.
  • a program for realizing the functions of the control unit 10 in FIG. 1 or the control unit 10a in FIG. 13 of the embodiment is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is stored in a computer system.
  • the processing of each unit may be performed by reading and executing.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices. Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” is a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM (Read Only Memory), a CD-ROM, or a USB (Universal Serial Bus) I / F (interface).
  • a storage device such as a USB memory or a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” includes a medium that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Display apparatus, 10 ... Control part, 20 ... Memory

Abstract

 利用者により選択された輝度を維持する時間を改善することができる表示装置、表示システム、映像出力装置、および表示装置の制御方法の提供を目的とする。 表示装置(1)は、第1の光を発する第1の光源と、第1の光の波長より波長の長い第2の光を発する第2の光源と、第1の光と第2の光により励起し第3の光を発する蛍光体(204)と、を有する発光部と、第1の光の輝度と、第2の光の輝度と、第3の光の輝度と、第1の光源に対応する第1の目標輝度と、第2の光源に対応する第2の目標輝度と、蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値を生成し、生成した第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部(10)と、を備える。

Description

表示装置、表示システム、映像出力装置、および表示装置の制御方法
 本発明は、表示装置、表示システム、映像出力装置、および表示装置の制御方法に関する。
 液晶表示装置は、液晶層、バックライト装置などで構成されている。このような液晶表示装置のバックライト装置は、白色光を用いる装置や、3原色(例えば、赤色、緑色、青色)を混合して白色光を発光させる装置がある。3色の光源を有するバックライトでは、3色の輝度のバランスを変化させてホワイトバランス(白点の色度)の調整を行っている(例えば、特許文献1参照)。
 また、写真やイラスト等のグラフィック画像を表示する表示装置では、利用者が望む一定の輝度と色度とを長期間、維持することが望まれている。このような用途で用いられるバックライトが3色の光源を有する表示装置では、色度を一定に維持するために、3色の光源の輝度が所望のバランスになるように光源を駆動していた。
特開平5-127620号公報
 しかしながら、一般に表示装置では、光源毎に劣化する度合いが異なっている。例えば、バックライトが赤色、緑色、青色の3色のLED(発光ダイオード)の場合、赤色のLEDが一番先に輝度が落ち始める。次に、緑色のLEDの輝度が落ち始める。このように、1つの光源の輝度が落ち始めた場合、残りの光源の輝度を、輝度が落ち始めた光源の輝度に合わせて下げる必要がある。このため、色度を一定に維持する用途の表示装置では、輝度を維持できる時間が極めて短い課題があった。例えば、色度を維持しない通常の表示装置では、輝度寿命が3万時間であるのに対し,色度を維持する表示装置は(同じ表示デバイスであっても、制御特性の違いにより)輝度寿命が8千時間となるなどである。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであって、利用者により選択された輝度を維持する時間を改善することができる表示装置、表示システム、映像出力装置、および表示装置の制御方法を提供することを目的としている。
 上記目的を達成するため、本発明に係る表示装置は、第1の光を発する第1の光源と、前記第1の光の波長より波長の長い第2の光を発する第2の光源と、前記第1の光と前記第2の光により励起し第3の光を発する蛍光体と、を有する発光部と、前記第1の光の輝度と、前記第2の光の輝度と、前記第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成し、生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部と、を備える。
 上記目的を達成するため、本発明に係る表示システムは、表示装置と映像出力装置とを有する表示システムであって、前記表示装置が、第1の光を発する第1の光源と、前記第1の光の波長より波長の長い第2の光を発する第2の光源と、前記第1の光と前記第2の光により励起し第3の光を発する蛍光体と、を有する発光部、を備え、前記映像出力装置が、前記第1の光の輝度と、前記第2の光の輝度と、前記第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成し、生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部、を備える。
 上記目的を達成するため、本発明に係る映像出力装置は、第1の光源が発する第1の光の輝度と、第2の光源が発する前記第1の光の波長より波長の長い第2の光の輝度と、蛍光体が前記第1の光と前記第2の光により励起して発する第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成し、生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部、を備える。
 上記目的を達成するため、本発明に係る表示装置の制御方法は、第1の光源が発する第1の光の輝度と、第2の光源が発する前記第1の光の波長より波長の長い第2の光の輝度と、蛍光体が前記第1の光と前記第2の光により励起して発する第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成する手順と、生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する手順と、を含む。
 本発明の表示装置は、利用者により選択された輝度を維持する時間を改善することができる。
第1実施形態に係るバックライト装置の概略構成のブロック図である。 第1実施形態に係るバックライトに用いられる光源の断面図である。 第1実施形態に係る表示部の光源の表示色域のRGB原色点におけるバックライト各色の寄与度の例を説明する図である。 第1実施形態に係るバックライト装置における白点の可変範囲を説明する図である。 第1実施形態に係る制御部の構成の一例を説明する図である。 第1実施形態に係る輝度の調整処理の手順を示すフローチャートである。 第1実施形態に係る輝度を調整する前のRGBの各輝度の一例を説明する図である。 第1実施形態に係る輝度を調整した後のRGBの各輝度の一例を説明する図である。 第1実施形態と比較例における緑色LEDの発光時間に対する電力の変化の一例を説明する図である。 第1実施形態と比較例における青色LEDの発光時間に対する電力の変化の一例を説明する図である。 第1本実施形態と比較例におけるバックライトの発光時間に対する電力の変化の一例を説明する図である。 比較例と第1実施形態における時間に対する輝度の変化を説明する図である。 第2実施形態に係る画像表示システム900の構成例を説明する図である。
[第1実施形態]
 以下、図面を用いて本発明の実施形態について詳細に説明する。
 図1は、本実施形態に係る表示装置1の概略構成のブロック図である。図1に示すように表示装置1は、制御部10、記憶部20、操作部30、第1バックライト駆動部40、第2バックライト駆動部50、バックライト60、検出部70、映像信号調整部80、および表示部90を備えている。
 制御部10は、記憶部20に記憶されている目標輝度と、検出部70が検出した輝度(測定輝度)とを比較して、比較した結果に基づいて後述する第1バックライトおよび第2バックライトの各駆動値と映像信号制御値を生成する。そして、制御部10は、生成した各駆動値を第1バックライト駆動部40および第2バックライト駆動部50に出力する。制御部10は、生成した映像信号制御値を、映像信号調整部80に出力する。なお、各駆動値の生成方法は、後述する。
 記憶部20には、目標輝度と目標色度とが記憶されている。目標色度は、例えば、利用者が画面に表示される目標色度の設定画面で決定した白の色温度である。色温度は、例えば5000K(ケルビン)、6500K、9300K等の中から選択、または利用者が選択したケルビン値である。あるいは、色温度は、利用者が選択した(x、y)値である。目標輝度は、例えば単位面積あたりのcd(カンデラ)/mである。なお、記憶部20には、予め定められている値の目標輝度と、予め定められている値の目標色度とが予め記憶されていてもよい。
 操作部30は、利用者の操作により設定された目標輝度と目標色度を受け付け、受け付けた目標輝度と目標色度を記憶部20に記憶させる。操作部30は、例えば、本体に設けられているスイッチやリモコン受光部を含む。
 バックライト60は、第1バックライト202、第2バックライト203、および蛍光体204を含んで構成される。
 第1バックライト202は、例えば緑色LEDである。第2バックライト203は、例えば青色LEDである。蛍光体204は、例えば赤色の帯域の蛍光体であり、第1バックライト202および第2バックライト203が点灯されることによって赤色の光が励起される。なお、蛍光体204は、黄色の帯域の蛍光体であってもよい。なお、赤色の帯域とは、例えば約620nm~750nmである。黄色の帯域とは、例えば約570nm~590nmである、以下、本実施形態では、第1バックライト202が緑色LED、第2バックライト203が青色LED、蛍光体204が赤色の蛍光体の例を説明する。なお、以下の説明では、第1バックライト202を緑色LED202Gと言い、第2バックライト203を青色LED203Bと言う。
 第1バックライト駆動部40は、制御部10が生成した駆動値に応じて第1バックライト202を駆動する。
 第2バックライト駆動部50は、制御部10が生成した駆動値に応じて第2バックライト203を駆動する。
 検出部70は、バックライト60の輝度を検出し、検出した輝度(測定輝度)を制御部10に出力する。なお、検出部70は、青色、緑色、および赤色の波長に対応したカラーセンサを有し、各色の輝度を検出して、検出した各色の輝度を制御部10に出力するようにしてもよい。検出部70は、常時、輝度を検出してもよく、または、予め定められている周期で定期的に輝度を検出してもよく、あるいは、利用者により輝度の検出を行う要求がされた場合に検出するようにしてもよい。
 映像信号調整部80は、外部から入力された映像信号の大きさを、制御部10が出力した映像信号制御値に応じて制御し、制御した映像信号を表示部90に表示させる。
 表示部90は、映像信号調整部80の制御に応じて、映像を表示する。表示部90は、例えば、例えばTFT(Thin Film Transistor;薄膜トランジスタ)方式の液晶パネルである。表示部90に搭載される表示素子は、液晶方式以外の表示素子、例えば有機エレクトロルミネッセンス表示素子、無機エレクトロルミネッセンス表示素子、PALC(Plasma Address Liquid Crystal;プラズマ・アドレス液晶)、PDP(Plasma Display Panel)やFED(Field Emission Display)、DMD(digital micromirror device;デジタルミラーデバイス)方式のプロジェクタであってもよい。
 図2は、本実施形態に係るバックライトに用いられる光源の断面図である。図2に示すように、バックライト60は、基板201、緑色LED202G、青色LED203B、および蛍光体204を含んで構成される。
 緑色LED202Gは、基板201の上に形成されている。
 青色LED203Bは、基板201の上に形成されている。
 蛍光体204は、緑色LED202Gと青色LED203Bとの上に形成されている。なお、表示装置1では、表示部90の周辺に複数のバックライト60を配置し、これらの光源から発せられた光を拡散して表示部90に対して照明を行う。
 バックライト60は、図2に示した構造のため、緑色LED202Gを点灯させると、緑色の光に加えて、赤色の光も発せられる。また、青色LED203Bを点灯させると、青色の光に加えて、赤色の光も発せられる。バックライト60では、この緑色LED202Gと青色LED203Bが点灯されることで、上述のように、緑色と青色が点灯し、蛍光体204の赤色が励起される。そして、バックライト60は、この3色の光が混合されることで、白色の光を生成する。
 また、例えば、赤色の光の中心波長は、約680nmであり、緑色の光の中心波長は約520nmであり、青色の光の中心波長は約470nmである。従って、図2に示したバックライト60では、白色を実現するための3色のうち、一番波長が長い光源を蛍光体204で実現している。
 図3は、本実施形態に係る表示部90の表示色域のRGB原色点におけるバックライト各色の寄与度の例を説明する図である。図3において、縦軸は緑色LED202Gまたは青色LED203Bを同一電力にて各々単独で点灯させたときの輝度である。また、符号301-1~301-3は、緑色LED202Gを点灯させたときの輝度である。符号302-1~302-3は、青色LED203Bを点灯させたときの輝度である。
 図3に示すように、緑の色領域では、緑色LED202Gの輝度301-1が寄与する。このとき、青色LED203Bの輝度302-1は、色漏れによるものである。また、青の色領域では、青色LED203Bの輝度302-2が寄与する。このとき、緑色LED202Gの輝度301-2は、色漏れによるものである。
 赤の色領域では、緑色LED202Gの輝度301-3と青色LED203Bの輝度302-3とが寄与する。寄与率は、一例として、青色LED203Bの輝度が80%であり、緑色LEDGの輝度が20%である。換言すると、一定電力で赤色の光を生成する場合、青色LED203Bは、緑色LED202Gより、4倍効率が高い。
 図4は、本実施形態に係るバックライト装置における白点の可変範囲を説明する図である。図4は、CIE1931(XYZ)表色系におけるXY色度図であり、横軸はx、縦軸はyを表す。図4に示すように、CIE1931表色系における色度図では、略三角形401で囲まれた各頂点R、G、Bは、それぞれG(緑色)、B(藍色)、R(赤色)に対応する。また、略三角形401で囲まれた領域は、表示部90が表現可能な色空間を表している。
 図3を用いて上述したように、緑色LED202Gを点灯させた場合の色度である点402は、緑色の光に加えて赤色の光も発するため、頂点Gと頂点Rとの間に表される。同様に、青色LED203Bを点灯させた場合の色度である点403は、青色の光に加えて赤色の光も発するため、頂点Bと頂点Rとの間に表される。このため、緑色LED202Gと青色LED203Bの発光比率を変化させると、白色点405は、点402と点403とを結ぶ直線404上を色度が変化する。
 また、図3および図4を用いて説明したように、バックライト60では、赤色を単独で点灯させることができない。目標の赤色輝度を実現する緑色LED202Gと青色LED203Bとの発光比率の組み合わせが多数存在する。このため、赤色に対する目標の輝度を得るための発光比率を一意に決定することが困難である。
 このため、本実施形態では、以下に説明する処理によって、利用者によって指定された輝度にするために、上述した緑色LED202Gと青色LED203Bとの発光比率を決定する。
 図5は、本実施形態に係る制御部10の構成の一例を説明する図である。図5に示すように、制御部10は、目標輝度算出部101、現在輝度算出部111、G輝度現在値部112、G輝度目標値部113、R輝度現在値部114、R輝度目標値部115、B輝度現在値部116、B輝度目標値部117、G輝度比較部121、R輝度比較部122、B輝度比較部123、比較部124、および駆動値制限部131を備えている。
 目標輝度算出部101は、記憶部20に記憶されている目標輝度Yと目標色度(x、y)を読み出し、読み出した目標輝度と目標色度に基づいてRGB各色の目標輝度を算出する。目標輝度算出部101は、Yxyを、例えば、次式(1)~(3)を用いて、CIEの三刺激値XYZに変換する。
x=X/(X+Y+Z) …(1)
y=Y/(X+Y+Z) …(2)
z=Z/(X+Y+Z) …(3)
 次に、目標輝度算出部101は、次式(4)に、変換したXYZ値を100で割った数値を代入し、リニアなRGB値を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、式(1)~(4)は、CIEの三刺激値XYZを用いて、RGB値に変換する例を説明したが、RGB-XYZ変換は様々な係数が提唱されている。また、これに限らず他の色空間、例えばLabやYCbCrの値を用いて変換するようにしてもよい。
 目標輝度算出部101は、算出した緑の波長に対応する輝度であるG輝度目標値を、G輝度目標値部113に記憶させる。目標輝度算出部101は、算出した赤の波長に対応する輝度であるR輝度目標値を、R輝度目標値部115に記憶させる。目標輝度算出部101は、算出した青の波長に対応する輝度であるB輝度目標値を、B輝度目標値部117に記憶させる。
 現在輝度算出部111は、検出部70が出力した測定輝度Yと色度(x、y)に基づいて、RGB各色の現在の輝度である現在輝度を算出する。なお、現在輝度算出部111は、例えば、目標輝度算出部101と同様に、測定されたYxyを、上述した式(1)~(4)を用いて、RGB値に変換する。現在輝度算出部111は、算出した緑色に対応する波長の測定輝度を、G輝度現在値部112に記憶させる。現在輝度算出部111は、算出した赤色に対応する波長の測定輝度を、R輝度現在値部114に記憶させる。現在輝度算出部111は、算出した青色に対応する波長の測定輝度を、B輝度現在値部116に記憶させる。
 G輝度現在値部112には、現在輝度算出部111が算出した緑色に対応する波長の測定輝度であるG輝度現在値が記憶される。
 G輝度目標値部113には、目標輝度算出部101が算出したG輝度目標値が記憶される。
 R輝度現在値部114には、現在輝度算出部111が算出した赤色に対応する波長の測定輝度であるR輝度現在値が記憶される。
 R輝度目標値部115には、目標輝度算出部101が算出したR輝度目標値が記憶される。
 B輝度現在値部116には、現在輝度算出部111が算出した青色に対応する波長の測定輝度であるB輝度現在値が記憶される。
 B輝度目標値部117には、目標輝度算出部101が算出したB輝度目標値が記憶される。
 G輝度比較部121は、G輝度現在値部112に記憶されているG輝度現在値と、G輝度目標値部113に記憶されているG輝度目標値とを比較し、比較した結果に基づいて、緑色LED202の駆動値であるG出力値を生成する。G輝度比較部121は、生成したG駆動値を駆動値制限部131に出力する。
 R輝度比較部122は、R輝度現在値部114に記憶されているR輝度現在値と、R輝度目標値部115に記憶されているR輝度目標値とを比較し、比較したR比較結果を比較部124に出力する。
 B輝度比較部123は、B輝度現在値部116に記憶されているB輝度現在値と、B輝度目標値部117に記憶されているB輝度目標値とを比較し、比較したB比較結果を比較部124に出力する。
 比較部124は、R輝度比較部122が出力したR比較結果と、B輝度比較部123が出力したB比較結果とを比較し、比較した結果に基づいて、青色LED203の駆動値であるB駆動値を生成する。比較部124は、生成したB駆動値を駆動値制限部131に出力する。比較部124は、比較した結果に基づいて、RGBの映像信号のうち、B信号のゲインの指示(Bビデオゲインともいう)またはR信号のゲインの指示(Rビデオゲインともいう)を生成し、生成したB信号のゲインの指示またはR信号のゲインの指示を映像信号制御値として映像信号調整部80に出力する。
 駆動値制限部131は、G輝度比較部121が出力したG駆動値と、比較部124が出力したB駆動値とに基づいて、バックライト60における合計電力を算出する。駆動値制限部131は、算出した合計電力が、予め定められている電力以下になるように、G駆動値とB駆動値とを制限する。ここで、予め定められている電力とは、例えば、バックライト60の定格電力である。なお、駆動値制限部131は、G輝度比較部121が出力したG駆動値と、比較部124が出力したB駆動値とに基づいて、バックライト60における素子の温度を算出するようにしてもよい。この場合、駆動値制限部131は、算出した温度が予め定められている温度以下になるように、G駆動値とB駆動値とを制限する。ここで、予め定められている温度とは、例えば、バックライト60の定格温度である。駆動値制限部131は、制限したG駆動値を第1バックライト駆動部40に出力し、B駆動値を第2バックライト駆動部50に出力する。
 図6は、本実施形態に係る輝度の調整処理の手順を示すフローチャートである。
(ステップS1)目標輝度算出部101は、記憶部20に記憶されている目標輝度を読み出す。
(ステップS2)目標輝度算出部101は、読み出した目標輝度に基づいてRGB各色の目標輝度を算出する。
(ステップS3)検出部70は、バックライト60の輝度を検出し、検出した測定輝度を制御部10に出力する。次に、制御部10は、検出部70が出力した測定輝度を取得する。
(ステップS4)現在輝度算出部111は、取得した測定輝度に基づいて、RGB各色の現在の輝度である現在輝度を算出する。
(ステップS5)G輝度比較部121は、G輝度現在値部112に記憶されているG輝度現在値と、G輝度目標値部113に記憶されているG輝度目標値とを比較する。
(ステップS6)G輝度比較部121は、比較した結果、G輝度現在値がG輝度目標値より高い場合、Highを示す情報をG駆動値として生成する。または、G輝度比較部121は、比較した結果、G輝度現在値がG輝度目標値より低い場合、Lowを示す情報をG駆動値として生成する。あるいは、G輝度比較部121は、比較した結果、G輝度現在値がG輝度目標値と等しい場合、Goodを示す情報をG駆動値として生成する。G輝度比較部121は、生成したG駆動値を駆動値制限部131に出力する。
(ステップS7)G輝度比較部121は、生成したG駆動値がGoodを示す情報の場合、G駆動値を前回値から変更せず、そのまま駆動値制限部131に出力する。または、G輝度比較部121は、生成したG駆動値がHighを示す情報の場合、G駆動値を前回値から下げて駆動値制限部131に出力する。あるいは、G輝度比較部121は、生成したG駆動値がLowを示す情報の場合、G駆動値を前回値から上げて駆動値制限部131に出力する。
 G輝度比較部121は、ステップS1~S7を繰り返し、ステップS6でG比較結果がGoodになるまで、緑色LED202GのG駆動値を調整する。
(ステップS8)R輝度比較部122は、R輝度現在値部114に記憶されているR輝度現在値と、R輝度目標値部115に記憶されているR輝度目標値とを比較する。
(ステップS9)R輝度比較部122は、R輝度現在値がR輝度目標値より大きい場合、Highを示す情報をR比較結果として比較部124に出力する。また、R輝度比較部122は、R輝度現在値がR輝度目標値未満の場合、Lowを示す情報をR比較結果として比較部124に出力する。また、R輝度比較部122は、R輝度現在値がR輝度目標値と等しい場合、Goodを示す情報をR比較結果として比較部124に出力する。
(ステップS10)B輝度比較部123は、B輝度現在値部116に記憶されているB輝度現在値と、B輝度目標値部117に記憶されているB輝度目標値とを比較する。
(ステップS11)B輝度比較部123は、B輝度現在値がB輝度目標値より大きい場合、Highを示す情報をB比較結果として比較部124に出力する。また、B輝度比較部123は、B輝度現在値がB輝度目標値未満の場合、Lowを示す情報をB比較結果として比較部124に出力する。また、B輝度比較部123は、B輝度現在値がB輝度目標値と等しい場合、Goodを示す情報をB比較結果として比較部124に出力する。
(ステップS12)比較部124は、R輝度比較部122が出力したR比較結果と、B輝度比較部123が出力したB比較結果とに応じて、以下のように処理を行う。比較部124は、R比較結果とB比較結果とがともにHighを示す情報の場合、B駆動値を前回値から下げて駆動値制限部131に出力する。または、比較部124は、R比較結果またはB比較結果の一方がLowを示す情報の場合、B駆動値を前回値から下げて駆動値制限部131に出力する。または、比較部124は、R比較結果がHighを示す情報であり且つB比較結果がGoodを示す情報の場合、B駆動値をそのままにし、Rビデオゲインを基準値から下げて映像信号調整部80に出力する。あるいは、比較部124は、B比較結果がHighを示す情報であり且つR比較結果がGoodを示す情報の場合、B駆動値をそのままにし、Bビデオゲインを基準値から下げて映像信号調整部80に出力する。なお、基準値とは、例えば出荷時に設定されている色度が所望のバランスになる値である。
(ステップS13)駆動値制限部131は、G輝度比較部121が出力したG駆動値と、比較部124が出力したB駆動値とに基づいて、バックライト60における合計電力または素子の温度を算出する。駆動値制限部131は、算出した合計電力が、予め定められている電力以下になるように、G駆動値とB駆動値とを制限する。ここで、予め定められている電力とは、例えば、バックライト60の定格電力である。ここで、予め定められている定格温度とは、例えば、バックライト60の素子における定格温度である。駆動値制限部131は、制限したG駆動値を第1バックライト駆動部40に出力し、B駆動値を第2バックライト駆動部50に出力する。
 ステップS13の一例として、バックライト60の定格電力が50Wであり、緑色LED202Gの電力が30W、青色LED203Bの電力が30Wであると算出された場合を説明する。この場合、駆動値制限部131は、合計電力60Wが定格電力50W以内になるように、G駆動値を25W(=30W×5/6)、B駆動値を25W(=30W×5/6)に、各々制限する。または、駆動値制限部131は、算出した温度が、予め定められている定格温度以下になるように、G駆動値とB駆動値とを制限する。駆動値を制限したことによって、バックライト各色の輝度比が目標輝度比と一致しなくなった場合、映像信号調整部80は、制御部10からの指示に応じて、輝度が目標バランスを超えたバックライトの色に対応するRGBの映像信号の各信号のゲインを、目標輝度比に近づけるように抑制する。
 また、第1バックライト駆動部40は、駆動値制限部131が出力したG駆動値に応じて第1バックライト202(緑色LED202G)を駆動する。第2バックライト駆動部50は、駆動値制限部131が出力したB駆動値に応じて第2バックライト203(青色LED203B)を駆動する。また、映像信号調整部80は、比較部124が出力したR映像信号に対するゲインの指示、またはB映像信号に対するゲインの指示である映像制御信号に応じて、各映像信号のゲインを調整する。
 図6に示したように、輝度の調整処理が収束する条件は、R比較結果がHighを示す情報であり、B比較結果がGoodを示す情報の場合、またはB比較結果がHighを示す情報であり、R比較結果がGoodを示す情報の場合のいずれかである。
 ここで、B輝度現在値がB輝度目標値になり、B比較結果がGoodかつR比較値がHighであっても輝度の調整が完了する理由を説明する。利用者が設定したカラーバランスによっては、このように、R輝度目標値に対してR輝度現在値がオーバーしている場合もある。このため、本実施形態では、B輝度現在値がB輝度目標値になり、B比較結果がGoodかつR比較値がHighであっても輝度の調整が完了する。このような例は、R輝度現在値をR輝度目標値に近づけるように、青色LED203BのB駆動値を上げていく。そして、R輝度現在値とR輝度目標値とが一致したとき、B輝度現在値がB輝度目標値に達していないとき、制御部10は、さらにB輝度現在値とB輝度目標値とが一致し、ステップS11でB判定結果がGoodになるまでS1~S12を繰り返す。この調整により、B判定結果がGoodになり、R判定結果がHighの状態になる。このように、R輝度現在値が、R輝度目標値以上であるため、映像信号調整部80は、RGB映像信号のうち、R信号のゲインを下げることで、R輝度目標値に近づけるように調整する。
 以下に、表示装置1が行う輝度調整の例を説明する。図7は、本実施形態に係る輝度を調整する前のRGBの各輝度の一例を説明する図である。図8は、本実施形態に係る輝度を調整した後のRGBの各輝度の一例を説明する図である。以下の例では、バックライト60の経年変化によって、図7に示す例では、検出部70が検出した赤色の現在輝度が目標輝度より低くなっている場合を説明する。また、図7に示す例では、緑色の現在輝度が目標輝度より低くなっていて、青色の現在輝度が目標輝度と等しい。図7および図8において、縦軸は輝度であり、鎖線l1は目標輝度である。
 目標輝度算出部101は、記憶部20に記憶されている目標輝度を読み出し(ステップS1)、読み出した目標輝度に基づいてRGB各色の目標輝度値を算出する(ステップS2)。ここで、赤色の目標輝度値がR輝度目標値Rl1、緑色の目標輝度値がG輝度目標値Gl1、青色の目標輝度値がB輝度目標値Bl1であったとする。
 現在輝度算出部111は、検出部70が出力した(ステップS3)測定輝度に基づいて、RGB各色の現在の輝度である輝度現在値を算出する(ステップS4)。ここで、赤色の現在の輝度値がR輝度現在値Rl2、緑色の現在の輝度値がG輝度現在値Gl2、青色の現在の輝度値がB輝度現在値Bl2であったとする。
 G輝度比較部121は、G輝度現在値Gl2とG輝度目標値Gl1とを比較する(ステップS5)。G輝度比較部121は、この例ではG輝度現在値Gl2がG輝度目標値Gl1より低いため、Lowを示す情報をG駆動値として生成する(ステップS6)。G輝度比較部121は、ステップS1~S7を繰り返し、ステップS6でG輝度現在値がG輝度目標値になってGoodになるまで、緑色LED202GのG駆動値を調整する。
 すなわち、G輝度比較部121は、赤色および青色の輝度にかかわらず、緑色の駆動値を目標輝度値になるように、単独で調整する。
 次に、R輝度比較部122は、R輝度現在値Rl2とR輝度目標値Rl1とを比較する(ステップS8)。R輝度比較部122は、この例では、R輝度現在値Rl2がR輝度目標値Gl1未満のため、Lowを示す情報をR比較結果として比較部124に出力する(ステップS9)。
 次に、B輝度比較部123は、B輝度現在値Bl2とB輝度目標値Bl1とを比較する(ステップS10)。B輝度比較部123は、この例ではB輝度現在値Bl2がB輝度目標値Gl1と等しいため、Goodを示す情報をB比較結果として比較部124に出力する(ステップS11)。
 次に、比較部124は、R比較結果がLowを示す情報であり且つB比較結果がGoodを示す情報のため、B駆動値を前回値から上げて駆動値制限部131に出力する(ステップS12)。
 制御部10は、ステップS1~S12を繰り返し、ステップS9またはS11でR比較結果またはB比較結果のいずれか一方がGoodになるまで、青色LED203BのB駆動値を調整する。
 次に、この例では、ステップS1~S12を繰り返した結果、B比較結果がHighを示す情報になり、R比較結果がGoodを示す情報になったため、比較部124は、B駆動値をGoodに決定し、決定したB駆動値を駆動値制限部131に出力する。さらに、比較部124は、RGB各の映像信号のうちB(青)信号のゲインを下げる映像制御信号を映像信号調整部80に出力する(ステップS12)。
 次に、駆動値制限部131は、G輝度比較部121が出力したG駆動値と、比較部124が出力したB駆動値とに基づいて、バックライト60における合計電力を算出する。次に、駆動値制限部131は、算出した合計電力が、予め定められている電力以下であったとする。次に、駆動値制限部131は、G駆動値を第1バックライト駆動部40に出力し、B駆動値を第2バックライト駆動部50に出力する(ステップS13)。
 上述した処理により、図8のように、一定のカラーバランスで使用するために、調整後は、R現在輝度値がR輝度目標値に調整され、G現在輝度値がG輝度目標値に調整される。一方、B現在輝度値は、B輝度目標値より高くなる。このように、B現在輝度値が、B輝度目標値より高い分を、B信号のゲインを下げることで、制御部10は、B現在輝度値をB輝度目標値に合うように調整する。
 次に、本実施形態の表示装置1における緑色LED202Gと青色LED203Bの発光時間に対する電力の変化について説明する。図9は、本実施形態と比較例における緑色LEDの発光時間に対する電力の変化の一例を説明する図である。図10は、本実施形態と比較例における青色LEDの発光時間に対する電力の変化の一例を説明する図である。また、図11は、本実施形態と比較例におけるバックライトの発光時間に対する電力の変化の一例を説明する図である。図9、図10、および図11において、横軸は時間を表し、縦軸は電力を表している。
 図9において、曲線501は、比較例における緑色LED202Gの発光時間に対する電力の特性である。また、曲線502は、本実施形態における緑色LED202Gの発光時間に対する電力の特性である。図10において、曲線511は、比較例における青色LED203Bの発光時間に対する電力の特性である。また、曲線512は、本実施形態における青色LED203Gの発光時間に対する電力の特性である。また、図11において、曲線521は、比較例におけるバックライト60の発光時間に対する電力の特性であり、曲線522は、本実施例におけるバックライト60の発光時間に対する電力の特性である。
 比較例では、R現在輝度値が、R輝度目標値より低くなった場合、緑色LED202Gと青色LED203Bとに対する駆動値の比率は変えずに、R現在輝度値がR輝度目標値になるように調整する。また、このように、緑色LED202Gと青色LED203Bとに対する駆動値の比率を変えずに制御する場合、R赤色輝度値をR輝度目標値にするため、G輝度現在値が、G輝度目標値より高い値で駆動される。そして、映像信号調整部80は、この輝度値を超えた分をG映像信号のレベルを調整する。
 バックライト60の輝度の寿命(以下、輝度寿命という)は、緑色LED202Gと青色LED203Bの電力の合計が定格(許容電力ともいう)に達した時点である。図9と図10に示した比較例では、時刻t1において、緑色LED202Gの電力が30Wになり、青色LED203Bの電力が20Wになる。バックライト60の許容電力が50Wであるとすると、比較例では、図11の曲線521のように時刻t1が輝度寿命になる。時刻t1は、例えば8、000時間である。
 一方、本実施形態では、緑色LED202Gと青色LED203Bとを独立に駆動する。そして、初期状態において、R現在輝度値をR輝度目標値にするために、発光効率が緑色LED202Gより良い青色LED203Bの輝度を上げて駆動する。さらに、本実施形態では、初期状態において、比較例より緑色LED202Gの電力を下げて駆動する。
 この結果、図9の曲線502のように、緑色LED202Gの初期状態における電力は約8Wであり、時刻t1における電力は約10Wであり、時刻t3における電力は約20Wである。そして、図10の曲線512のように、青色LED203Bの初期状態における電力は約7Wであり、時刻t1における電力は約10Wであり、時刻t2における電力は約20Wであり、時刻t3における電力は約30Wである。このため、本実施形態における輝度寿命は、図11の曲線522のように時刻t3である。時刻t3は、例えば3万時間である。
 このように本実施形態では、時刻0~t1の期間およびt1~t2の期間、緑色LED202Gの電力および青色LED203Bの電力を、比較例より下げているため光源の劣化を低減することができる。また、本実施形態では、時刻t2~t3の期間、緑色LED202Gの電力を比較例より下げているため、バックライト60としての合計の電力を定格以内に制御している。この結果、本実施形態では、時刻t2~t3の期間、青色LED203Bの電力を比較例より上げることができるので、輝度寿命を延ばすことができる。
 図11の比較例の曲線521に対して、本実施形態の曲線522の輝度寿命が、大幅に延びる理由を、さらに説明する。図12は、比較例と本実施形態における時間に対する輝度の変化を説明する図である。図12において、横軸は時間を表し、縦軸は表示部90の輝度を表している。また、図12において、曲線531は比較例における時間に対する輝度の変化の特性であり、曲線532は本実施形態における時間に対する輝度の変化の特性である。
 図9および図10に示したように、緑色LED202Gの電力は、比較例に対して初期状態(時刻0)から下げている。この分を、本実施形態では、発光効率の良い青色LED203Bで補っているため、時刻0の時点の電力が、比較例より低い。さらに、R現在輝度値がR輝度目標値より下がった場合、青色LED203Bの輝度を上げることで、R現在輝度をR輝度目標値に合うように調整している。青色LED203Bの発光効率は、例えば緑色LED202Gの4倍程度のため、青色LED203Bの輝度を上げても、電力の増加分が少ない。電力の増加分が少ないため、緑色LED202Gおよび青色LED203Bの発光によって発せられる熱を、比較例より低減することができる。発生する熱を低減できるため、蛍光体204の熱による劣化や、緑色LED202Gおよび青色LED203Bの劣化を遅らせることができる。これにより、図9~図11に示すように、時刻t1においても時刻0と比較して電力の増加分が少なく、許容電力に対して余裕がある。この結果、本実施形態では、図12に示すように、バックライト60の輝度を利用者により指定された指定輝度に維持できる輝度寿命を、比較例と比べて大幅に延ばすことができる。
 以上のように、本実施形態の表示装置は、第1の光を発する第1の光源と、第1の光の波長より波長の長い第2の光を発する第2の光源と、第1の光と第2の光により励起し第3の光を発する蛍光体と、を有する発光部と、第1の光の輝度と、第2の光の輝度と、第3の光の輝度と、第1の光源に対応する第1の目標輝度と、第2の光源に対応する第2の目標輝度と、蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値を生成し、生成した第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部と、を備える。
 また、本実施形態の表示装置において、制御部は、第2の光の輝度が第2の目標輝度となるように第2の光源の駆動値を定める。
 また、本実施形態の表示装置において、制御部は、第3の光の輝度が第3の目標輝度となるように、第1の光源の駆動値を定めたとき、第1の光の輝度が第1の目標輝度より小さい場合には、第1の光の輝度が第1の目標輝度となるように第1の光源の駆動値をさらに上げる。
 この構成により、本実施形態の表示装置1は、バックライト60を駆動する電力を低減できるため、バックライト60により発生する熱を低減することができる。この結果、本実施形態では、輝度寿命を比較例と比べて、大幅に延ばすことができる。
 なお、本実施形態では、表示装置1が検出部70を備える例を説明したが、これに限られない。検出部70は、カラーセンサ等であって、表示部90に取り付けて検出し、検出した測定輝度を表示装置1に出力するようにしてもよい。
[第2実施形態]
 第1実施形態では、表示装置1が、映像信号のゲインの調整を行い、および第1バックライト駆動部40と第2バックライト駆動部50の駆動値を生成する例を説明したが、これに限られない。本実施形態では、これらの調整および駆動値の生成は、例えば映像信号を出力する装置が行う例を説明する。
 図13は、本実施形態に係る画像表示システム900の構成例を説明する図である。図13に示すように、画像表示システム900は、映像出力装置901および表示装置902を備えている。映像出力装置901と表示装置902との間は、映像ケーブル903と制御信号ケーブル904とによって接続されている。制御信号ケーブル904は、例えばUSB(Universal Serial Bus)ケーブルである。
 カラーセンサ905は、表示装置902に取り付けられている。カラーセンサ905は、図1の検出部70に相当する機能部である。カラーセンサ905は、検出した測定輝度を映像出力装置901に出力する。
 映像出力装置901は、制御部10a、記憶部20a、操作部30a、および映像信号調整部80aを含んで構成されている。さらに、映像出力装置901は、映像信号出力部911、制御信号入出力部912を備えている。制御部10a、記憶部20a、操作部30a、および映像信号調整部80aは、それぞれ図1および図5に示した機能部のうち制御部10、記憶部20、操作部30、および映像信号調整部80に相当する機能部である。また、映像出力装置901は、例えばPC(パーソナルコンピュータ)である。
 制御部10aは、第1実施形態で説明した制御部10と同様に、カラーセンサ905が出力した測定輝度に基づいて、RGB各色の現在輝度値を算出する。そして、制御部10aは、算出したRGB各色の現在輝度値と、記憶部20aに記憶されているRGB各色の輝度目標値とを、第1実施形態と同様に比較し、比較した結果に基づいて、G駆動値およびB駆動値、およびRGB各色の映像信号に対するゲインを生成する。制御部10aは、制御信号入出力部912を制御し、生成したG駆動値およびB駆動値を、表示装置902に送信する。さらに、制御部10aは、生成したRGB各色の映像信号に対するゲインを、映像信号調整部80aに出力する。
 映像信号調整部80aは、制御部10aが出力したRGB各色の映像信号に対するゲインに応じて、映像信号のゲインを調整し、調整した映像信号を、映像信号出力部911を制御して、表示装置902に送信する。
 表示装置902は、第1バックライト駆動部40a、第2バックライト駆動部50a、バックライト60a、および表示部90aを含んで構成されている。さらに、表示装置902は、映像入力部921、制御信号入出力部922を備えている。第1バックライト駆動部40a、第2バックライト駆動部50a、バックライト60a、および表示部90aは、それぞれ図1および図5に示した機能部のうち第1バックライト駆動部40、第2バックライト駆動部50、バックライト60a、および表示部90に相当する機能部である。
 第1バックライト駆動部40aは、制御信号入出力部922が映像出力装置901から受信したG駆動値に基づいて、バックライト60aの第1バックライト202(緑色LED202G)(図1、図5参照)を駆動する。
 第2バックライト駆動部50aは、制御信号入出力部922が映像出力装置901から受信したB駆動値に基づいて、バックライト60aの第2バックライト(青色LED203B)(図1、図5参照)を駆動する。
 表示部90aは、映像入力部921が映像出力装置901から受信した映像信号を表示する。
 以上のように、本実施形態の表示システムは、表示装置と映像出力装置とを有する表示システムであって、表示装置が、第1の光を発する第1の光源と、第1の光の波長より波長の長い第2の光を発する第2の光源と、第1の光と第2の光により励起し第3の光を発する蛍光体と、を有する発光部、を備え、映像出力装置が、第1の光の輝度と、第2の光の輝度と、第3の光の輝度と、第1の光源に対応する第1の目標輝度と、第2の光源に対応する第2の目標輝度と、蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値を生成し、生成した第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部、を備える。
 また、本実施形態の映像出力装置は、第1の光源が発する第1の光の輝度と、第2の光源が発する第1の光の波長より波長の長い第2の光の輝度と、蛍光体が第1の光と第2の光により励起して発する第3の光の輝度と、第1の光源に対応する第1の目標輝度と、第2の光源に対応する第2の目標輝度と、蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値を生成し、生成した第1の光源の駆動値と第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部、を備える。
 この構成により、本実施形態では、バックライト60aの各駆動値、および映像信号のゲインを表示装置902に映像信号を供給する映像出力装置901で行う。この構成であっても、本実施形態の表示装置902は、バックライト60aを駆動する電力を低減できるため、バックライト60aにより発生する熱を低減することができる。この結果、本実施形態では、輝度寿命を比較例と比べて、大幅に延ばすことができる。
 以上において、本発明では、バックライト60(含む60a)を表示装置1(含む902)のバックライトに用いる例を説明したが、これに限られない。バックライト60(含む60a)は、例えば、プロジェクタの光源、レーザーテレビ等の光源に用いてもよい。また、本実施形態の表示装置1(含む902)は、携帯情報端末、ナビゲーションシステム、公告表示灯、電子看板(デジタルサイネージ;Digital Signage)等にも適用してもよい。
 なお、実施形態の図1の制御部10または図13の制御部10aの機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、CD-ROM等の可搬媒体、USB(Universal Serial Bus) I/F(インタフェース)を介して接続されるUSBメモリ、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
1…表示装置、10…制御部、20…記憶部、30…操作部、40…第1バックライト駆動部、50…第2バックライト駆動部、60…バックライト、70…検出部、80…映像信号調整部、90…表示部、101…目標輝度算出部、111…現在輝度算出部、112…G輝度現在値部、113…G輝度目標値部、114…R輝度現在値部、115…R輝度目標値部、116…B輝度現在値部、117…B輝度目標値部、121…G輝度比較部、122…R輝度比較部、123…B輝度比較部、124…比較部、131…駆動値制限部、201…基板、202G…緑色LED、203B…青色LED、204…蛍光体、900…画像表示システム、901…映像出力装置、902…表示装置、903…映像ケーブル、904…制御信号ケーブル

Claims (11)

  1.  第1の光を発する第1の光源と、前記第1の光の波長より波長の長い第2の光を発する第2の光源と、前記第1の光と前記第2の光により励起し第3の光を発する蛍光体と、を有する発光部と、
     前記第1の光の輝度と、前記第2の光の輝度と、前記第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成し、生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部と、
     を備えることを特徴とする表示装置。
  2.  前記制御部は、
     前記第2の光の輝度が前記第2の目標輝度となるように前記第2の光源の駆動値を定める
     ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  3.  前記制御部は、
     前記第3の光の輝度が前記第3の目標輝度となるように、前記第1の光源の駆動値を定めたとき、
    前記第1の光の輝度が前記第1の目標輝度より小さい場合には、前記第1の光の輝度が前記第1の目標輝度となるように前記第1の光源の駆動値をさらに上げる
     ことを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記第1の光源と前記第2の光源を同一の基板に設ける
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の表示装置。
  5.  前記制御部は、
     前記発光部の消費電力または温度が前記発光部の定格以内になるように、前記第1の光源と前記第2の光源を制御する
     ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  RGB各々の映像信号のゲインに応じて映像信号を制御する映像信号調整部をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記第1~第3の光の輝度と前記第1~第3の目標輝度に応じて、前記RGB各々の映像信号のゲインを調整する制御信号を生成し、生成した前記制御信号を前記映像信号調整部に出力する
     ことを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の表示装置。
  7.  前記制御部は、
     前記第1の光の輝度が前記第1の目標輝度より大きい場合は、前記第1の光の輝度に対応する映像信号のゲインを下げる制御信号を生成し、
     前記第3の光の輝度が前記第3の目標輝度より大きい場合は、前記第3の光の輝度に対応する映像信号のゲインを下げる制御信号を生成することを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  8.  前記第1の光は青色光であり、
     前記第2の光は緑色光であり、
     前記第3の光は赤色光である
     ことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  表示装置と映像出力装置とを有する表示システムであって、
     前記表示装置が、
     第1の光を発する第1の光源と、前記第1の光の波長より波長の長い第2の光を発する第2の光源と、前記第1の光と前記第2の光により励起し第3の光を発する蛍光体と、を有する発光部、を備え、
     前記映像出力装置が、
     前記第1の光の輝度と、前記第2の光の輝度と、前記第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成し、生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部、を備える
     ことを特徴とする表示システム。
  10.  第1の光源が発する第1の光の輝度と、第2の光源が発する前記第1の光の波長より波長の長い第2の光の輝度と、蛍光体が前記第1の光と前記第2の光により励起して発する第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成し、生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する制御部、
     を備えることを特徴とする映像出力装置。
  11.  第1の光源が発する第1の光の輝度と、第2の光源が発する前記第1の光の波長より波長の長い第2の光の輝度と、蛍光体が前記第1の光と前記第2の光により励起して発する第3の光の輝度と、前記第1の光源に対応する第1の目標輝度と、前記第2の光源に対応する第2の目標輝度と、前記蛍光体に対応する第3の目標輝度と、に基づいて、前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値を生成する手順と、
     生成した前記第1の光源の駆動値と前記第2の光源の駆動値に応じて当該2つの光源を制御する手順と、
     を含むことを特徴とする表示装置。
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