WO2016001967A1 - 表示装置、表示方法、及び表示プログラム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a display device, a display method, and a display program.
- the brightness change of the test video data that changes the screen from black to white is measured with an optical sensor, the delay time until display is detected, and the audio signal is delayed to synchronize the video and audio.
- the resolution of the video being displayed changes, when the external input is switched, when the video mode is switched, and when the connection of the audio system is detected, the video delay amount and the audio delay amount are displayed in the audio system.
- an object of the present invention is to provide a display device, a display method, and a display program capable of setting a delay time according to a changed input signal even when the input signal changes.
- a display device includes a signal detection unit that detects a change in an input video input signal, and the video input signal when the signal detection unit detects a change in the video input signal.
- a video delay measuring unit for measuring a delay time related to the display of the video, and a sound for measuring a delay time related to processing of the input audio signal when the signal detecting unit detects a change in the video input signal
- a delay measuring unit for measuring a delay time related to the display of the video, and a sound for measuring a delay time related to processing of the input audio signal when the signal detecting unit detects a change in the video input signal
- an audio delay processing unit that delays the audio signal based on the delay time measured by the video delay measuring unit and the delay time measured by the audio delay measuring unit.
- FIG. 5 It is a functional block diagram explaining the structure of the display apparatus illustrated in 1st Embodiment.
- 5 is a flowchart for explaining the operation of the display device exemplified in the first embodiment.
- 5 is a flowchart for explaining the operation of the display device exemplified in the first embodiment.
- It is a timing chart explaining generation of a mask pulse when a video input signal for generating a signal for video detection is an analog signal.
- It is a timing chart explaining the production
- It is a timing chart explaining measurement of delay time. It is a timing chart explaining compensation of delay time.
- FIG. 1 is a functional block diagram illustrating the configuration of the display device exemplified in the first embodiment.
- the display device 1 includes a video pulse generation unit 101, a video data generation unit 102, a video data switching unit 103, a video detection signal generation unit 104, a first switching unit 105, a video signal processing unit 106, and a signal detection.
- Unit 107 switching signal generation unit 108, display unit 109, video detection unit 110, video delay measurement unit 111, detection audio data storage unit 112, audio detection signal generation unit 113, second switching unit 114, audio delay processing Unit 115, audio signal processing unit 116, audio delay measurement unit 117, comparison unit 118, and audio output unit 119.
- the video pulse generation unit 101 includes a synchronization detection / DE detection unit 101a and a video mask pulse generation unit 101b.
- a video input signal is input to the video pulse generator 101.
- a plurality of types of video input signals are input to the video pulse generator 101.
- Types of video input signals include, for example, RGB signals, component signals, composite video signals, and the like as classifications according to display methods.
- the types of video input signals include, for example, analog signals and digital signals as classifications according to transmission methods. Further, classification by sync signal includes separate sync, mix sync, sync on G (Green), and the like. The type of the video input signal input to the video pulse generator 101 is arbitrarily changed.
- the video input signal is changed according to switching of the playback devices.
- the video input signal includes at least a synchronization signal and a video source signal.
- a DE (Data Enable) signal is further included.
- the video source signal is a signal including a video portion corresponding to the video displayed on the display unit 109 in the video input signal.
- the synchronization detection / DE detection unit 101a of the video pulse generation unit 101 determines whether the input video input signal is an analog signal or a digital signal. When it is determined that the video input signal is an analog signal, the synchronization detection / DE detection unit 101a detects a synchronization signal included in the video input signal. When the synchronization detection / DE detection unit 101a determines that the video input signal is an analog signal, the video mask pulse generation unit 101b generates a video mask pulse based on the synchronization signal detected by the synchronization detection / DE detection unit 101a.
- the video mask pulse is a signal for masking a portion corresponding to the video portion of the video source signal.
- the synchronization detection / DE detection unit 101a detects the DE signal included in the video input signal. Then, the video mask pulse generation unit 101b duplicates this DE signal, and uses the duplicated DE signal as a video mask pulse.
- the video data generation unit 102 generates specific video data. Specifically, video data (first video data) corresponding to an all black video (first video) and video data (second video data) corresponding to an all white video (second video) are included. Generate.
- the all-black image means an image in which the display color in the area where the image is displayed is all black.
- An all-white image is an image in which the display color in the area where the image is displayed is all white. It is only necessary that the luminance difference between the first video and the second video can be detected by the video detection unit 110 described later.
- the video data generation unit 102 outputs the generated first video data and second video data to the video data switching unit 103.
- the video data switching unit 103 outputs either the first video data or the second video data to the video detection signal generation unit 104 in accordance with the detection data switching signal input from the switching signal generation unit 108.
- the video detection signal generation unit 104 generates a video detection signal based on the video mask pulse input from the video pulse generation unit 101 and the video data input from the video data switching unit 103. More specifically, the video detection signal generation unit 104 generates a video detection signal according to the following procedure. First, the video detection signal generation unit 104 duplicates the input video input signal. As described above, the video input signal includes the video source signal (first video source signal) and the synchronization signal (first synchronization signal). Accordingly, the duplicated video input signal includes the duplicated first video source signal and the duplicated first synchronization signal. Next, the video detection signal generation unit 104 performs masking by multiplying the first video source signal included in the copied video input signal by the video mask pulse.
- the video detection signal generation unit 104 replaces the masked video source signal portion with the first video data or the second video data input from the video data switching unit 103, and the second video data. Generate a source signal.
- the video detection signal generation unit 104 generates a video detection signal including the generated second video source signal and a second synchronization signal that is the same as the first synchronization signal obtained by duplicating the first synchronization signal. .
- a signal obtained by replacing the video source signal with the first video data is a first video detection signal
- a signal obtained by replacing the video source signal with the second video data is a second video detection signal.
- the video detection signal generation unit 104 generates the first video detection signal or the second video detection signal according to the first video data or the second video data input from the video data switching unit 103.
- the generated video detection signal includes at least a second synchronization signal and a second video source signal.
- the video detection signal is further Includes DE signal.
- the second synchronization signal is based on the first synchronization signal, and the first synchronization signal is duplicated to generate the same synchronization signal as the first synchronization signal.
- the second synchronization signal is not limited to the case where it is the same as the first synchronization signal.
- the rising edge or falling edge of the first synchronization signal may be detected, and the second synchronization signal may be generated based on the detected rising edge or falling edge.
- the video detection signal generation unit 104 extracts a synchronization signal or a DE signal from the video input signal, and outputs the video detection signal to the first switching unit 105 in synchronization with the video input signal.
- the first video detection signal and the second video detection signal are combined to generate a video detection signal.
- the unit 104 has described the case where the first video detection signal and the second video detection signal are switched and output.
- a combination other than the combination of the first video detection signal and the second video detection signal may be used.
- a video input signal and a first video detection signal, or a combination of a video input signal and a second video detection signal may be used.
- the video detection signal generation unit 104 generates the second synchronization signal based on the first synchronization signal, and the second video source signal based on the first video source signal.
- the case where the video detection signal is generated by generating the image is illustrated.
- the generation of the second synchronization signal and the generation of the second video source signal may be implemented as separate modules. That is, the display device 1 includes a synchronization signal generation unit that generates a second synchronization signal based on the first synchronization signal, and a video that generates the second video source signal based on the first video source signal. And a signal generation unit.
- the first switching unit 105 switches between the video input signal and the video detection signal input from the video detection signal generation unit 104 to perform video signal processing. Output to the unit 106 and the signal detection unit 107.
- the video signal processing unit 106 performs video processing for converting the input video signal into a video signal to be displayed on the display unit 109. If the input video signal is an analog signal, the video signal processing unit 106 performs video processing on the analog signal. On the other hand, when the input video signal is a digital signal, video processing is performed on the digital signal. Accordingly, the video processing performed by the video signal processing unit 106 varies depending on the type of the input video signal. Video processing includes, for example, color adjustment, image quality adjustment, resolution adjustment, and the like. The video signal processing unit 106 outputs the video signal subjected to the video processing to the display unit 109.
- the signal detection unit 107 detects a change in the input video input signal.
- the change in the video input signal is, for example, a change in the type of the video input signal.
- video input signals such as RGB signals, component signals, and composite signals, classified according to the display method.
- video input signals such as analog signals and digital signals, which are classified according to transmission methods.
- the video input signal is classified into a sync signal, and there are types such as a separate sync, a mix sync, and a sync on G (Green).
- Green sync on G
- the signal detection unit 107 may detect a change in the frequency of the video input signal as a change in the video input signal.
- the delay time generated in the video signal processing unit 106 and the display unit 109 is different as a delay time related to the display described later.
- the signal detection unit 107 outputs a detection flag indicating that the change in the video input signal is detected to the switching signal generation unit 108.
- the switching signal generation unit 108 outputs a control signal for switching functions of the video data switching unit 103, the audio detection signal generation unit 113, the first switching unit 105, and the second switching unit 114.
- the switching signal generation unit 108 outputs an output switching signal when a detection flag is input from the signal detection unit 107 or when an explicit instruction by a user operation is input.
- the explicit instruction by the user operation is an instruction for executing delay time compensation, which will be described later, by the user operating a push button switch or the like (not shown), for example.
- the delay time is automatically compensated, and the delay time is manually compensated by a user operation. Can do.
- the switching signal generator 108 After outputting the output switching signal, the switching signal generator 108 counts a predetermined setup time, and outputs the output switching signal to the first switching unit 105 and the second switching unit 114 after the setup time has elapsed. .
- the switching signal generation unit 108 stops outputting the output switching signal. Details of the operation of the comparison unit 118 and the processing completion flag will be described later.
- the display unit 109 displays a video based on the video signal input from the video signal processing unit 106.
- the display unit 109 includes a display device such as a cathode ray tube, a liquid crystal display, a plasma display, or an organic EL display.
- the video detection unit 110 detects a video displayed on the display unit 109.
- the video detection unit 110 is, for example, an optical sensor.
- the video detection unit 110 can measure the luminance of the video displayed on the display unit 109 by measuring the amount of light emitted when the display unit 109 displays the video. For example, when the video displayed on the display unit 109 is an all-black video, the luminance of the video displayed on the display unit 109 is low.
- the video detection unit 110 detects a change in luminance of the video by measuring it as a change in the amount of incident light, and detects that the video displayed on the display unit 109 has switched from an all-black video to an all-white video. .
- the video detection unit 110 outputs a detection result to the video delay measurement unit 111 when switching of the video is detected.
- the video delay measuring unit 111 measures a delay time related to video display.
- the delay time related to video display in the present embodiment refers to the detection result output from the video detection unit 110 since the video delay measurement unit 111 detects the detection data switching signal output from the switching signal generation unit 108. This is the time until detection.
- the delay time mainly depends on the video signal processing time in the video signal processing unit 106 and the display unit 109 (hereinafter referred to as “video signal processing unit 106 etc.”).
- the video delay measurement unit 111 outputs the measured delay time to the comparison unit 118.
- the detection voice data storage unit 112 stores the voice signal and outputs the stored voice signal to the voice detection signal generation unit 113.
- the detection sound data storage unit 112 stores a silence signal and a detection signal (sound signal) as a sound signal.
- the silence signal and the detection signal are audio data having different volumes. It is sufficient that the silence signal and the detection signal have a volume difference that can be detected by the audio delay measurement unit 117 described later. Therefore, instead of storing the silence signal, the detection sound data storage unit 112 may store two sound signals having a predetermined volume difference and output them to the sound detection signal generation unit 113.
- the voice detection signal generation unit 113 includes two voice detection signals, a silent voice detection signal based on the silent signal input from the detection voice data storage unit 112 and a voiced voice detection signal based on the detection signal. Generate a signal.
- the voice detection signal generation unit 113 changes the generated voice detection signal from a silent voice detection signal to a voiced voice detection signal. It switches and outputs to the 2nd switching part 114.
- the second switching unit 114 switches between the audio input signal and the audio detection signal input from the audio detection signal generation unit 113, and performs audio delay processing. Output to the unit 115.
- the audio delay processing unit 115 gives a predetermined delay time to the input audio input signal or audio detection signal.
- the audio delay processing unit 115 is set with a delay correction amount output from the comparison unit 118.
- the audio delay processing unit 115 temporarily stores the input audio signal in the internal buffer, delays and reads out the audio signal stored in the buffer according to the set delay correction amount, and the audio signal processing unit 116. Output to.
- the audio signal processing unit 116 processes the audio signal input from the audio delay processing unit 115 and outputs the processed audio signal to the audio delay measurement unit 117 and the audio output unit 119.
- the audio delay measuring unit 117 measures a delay time related to audio processing.
- the delay time related to audio processing in the present embodiment refers to the audio output from the audio signal processing unit 116 after the audio delay measurement unit 117 detects the detection data switching signal output from the switching signal generation unit 108. This is the time until a signal is detected.
- the delay time mainly depends on the audio signal processing time in the audio signal processing unit 116.
- the audio delay measurement unit 117 outputs the measured delay time to the comparison unit 118.
- the comparing unit 118 compares the delay time measured by the video delay measuring unit 111 with the delay time measured by the audio delay measuring unit 117, and calculates a difference (difference time) of the delay times.
- the comparison unit 118 outputs the calculated difference time to the audio delay processing unit 115 as a delay correction amount.
- the comparison unit 118 outputs a processing completion flag indicating that the difference time is within the predetermined range to the switching signal generation unit 108.
- the difference time range for outputting the processing completion flag is stored in the comparison unit 118.
- the range of the difference time stored may be a different range depending on the type of the video input signal. Further, the range of the stored difference time may be set in advance by the user.
- the audio output unit 119 performs audio output based on the audio signal input from the audio signal processing unit 116.
- the audio output unit 119 is, for example, a combination of an audio amplifier and a speaker.
- the audio signal output from the audio signal processing unit 116 is directly input to the audio delay measurement unit 117, but the audio output from the audio output unit 119 is detected by an audio detection device such as a microphone. The detection result may be input to the audio delay measuring unit 117.
- the delay time related to the video display varies depending on the content of processing performed by the video signal processing unit 106 and the amount of data to be processed.
- a plurality of types of video input signals are input to the video signal processing unit 106. Therefore, the delay time related to the video display generated in the video signal processing unit 106 or the like differs depending on the type of the video input signal.
- the processing time of the audio processing in the audio signal processing unit 116 is not easily affected by the type of the video input signal. Further, since the processing time of the audio signal is lower than the processing of the video signal, the delay time related to the processing of the audio signal is also shorter than the delay time related to the processing of the video signal.
- the display timing of the video displayed on the display unit 109 and the output timing of the audio output from the audio output unit may differ depending on the type of the video input signal.
- the delay time is measured according to the type of the video input signal, and the audio is based on the measured delay time.
- the delay correction amount in the delay processing unit 115 the display timing of the video displayed on the display unit 109 and the output timing of the audio output from the audio output unit are matched (the shift is eliminated or the shift is reduced). ) Becomes possible. Further, since the delay correction amount is measured corresponding to the change of the video input signal, it is not necessary to predict and store the delay correction amount in advance for each type of the video input signal.
- FIGS. 2 and 3 are flowcharts for explaining the operation of the display device 1 exemplified in the first embodiment.
- a symbol indicated by a double line is a symbol representing simultaneity, and a plurality of processes starting from the double line are independent of each other and indicate processes performed in parallel.
- a plurality of processes ending with a double line indicate processes that can be transferred to the next process of the double line after the completion of each process.
- the synchronization detection / DE detection unit 101a detects the synchronization signal of the video input signal (S101).
- the synchronization detection / DE detection unit 101a detects a data enable signal of the video input signal (S102).
- the video mask pulse generation unit 101b generates a video mask pulse based on the synchronization signal detected by the synchronization detection / DE detection unit 101a (S103).
- FIG. 4A is a timing chart for explaining generation of a mask pulse when a video input signal is an analog signal for generating a video detection signal.
- FIG. 4B is a timing chart illustrating detection of data enable when the video input signal is a digital signal.
- the video input signal when the video input signal is an analog signal, the video input signal has a video portion included in the video source signal between the synchronization signal and the synchronization signal shown in the first stage in the figure.
- the video mask pulse generation unit 101b generates a video mask pulse based on the input video input signal.
- the video source signal includes a video portion illustrated as a saw-shaped portion in the third row of FIG. 4B.
- the video portion exists in a range (time width) narrower than the interval between the synchronization signal and the synchronization signal.
- the video mask pulse generation unit 101b has a time width sufficient to mask the video portion included in the first video source signal of the video input signal, as illustrated by the dotted line in the second stage of FIG. 4B. Is generated.
- the synchronization detection / DE detection unit 101a detects the DE signal included in the video source signal.
- the time width of the DE signal is the same as the time width of the video input signal. Therefore, when the video input signal is a digital signal, it is not necessary to generate a mask pulse generated for the analog signal.
- the video pulse generator 101 generates a mask pulse or a DE signal for each type or frequency of the video detection signal.
- the video detection signal generation unit 104 generates a video detection signal used in delay time measurement, which will be described later, based on the mask pulse or the DE signal generated by the video pulse generation unit 101. Therefore, the delay time is measured using the video detection signal generated according to the type or frequency of the video detection signal.
- steps S111 and S121 will be described as processing performed in parallel with the processing of step S101.
- the video data generation unit 102 switches the video bias (S111), and generates first video data corresponding to the all-black video and second video data corresponding to the all-white video (S112).
- the video data generation unit 102 outputs the generated first video data and second video data to the video data switching unit 103.
- the video data switching unit 103 outputs either the first video data or the second video data to the video detection signal generation unit 104 in accordance with the detection data switching signal input from the switching signal generation unit 108.
- the video detection signal generation unit 104 When the processes of step S103 and step S112 are completed, the video detection signal generation unit 104 generates a video detection signal (S131).
- the video detection signal generation unit 104 duplicates the video input signal, and performs masking by multiplying the first video source signal included in the duplicated video input signal by the video mask pulse generated in step S103. Further, the video detection signal generation unit 104 replaces the masked video source signal with the first video data or the second video data generated in step S112, and converts the second video source signal. Generate. The video detection signal generation unit 104 generates a video detection signal including the generated second video source signal and a second synchronization signal obtained by duplicating the first synchronization signal. In parallel with step S111, the sound detection signal generation unit 113 switches the sound signal used for the sound detection signal to a silence signal (S121), and generates an unvoiced sound detection signal (S122).
- the switching signal generation unit 108 determines whether or not there is an explicit instruction to execute delay time compensation by a user operation (S141). It is assumed that the user can issue an instruction to execute delay time compensation at an arbitrary time.
- the switching signal generation unit 108 determines whether there is a change in the video input signal based on whether the detection flag is input from the signal detection unit 107 (S142). If there is a change in the video input signal (S142-YES), or if there is a user operation in step S141 (S141-YES), the processing in the flowchart continues to the “A” connector in FIG.
- the comparison unit 118 determines the difference (difference) between the delay time output from the video delay measurement unit 111 and the delay time output from the audio delay measurement unit 117. It is determined whether or not (time) is within a predetermined tolerance range (S143). If the difference time is not within the predetermined tolerance range (S143-NO), the process of the flowchart continues to the “B” connector and the “C” connector in FIG. If the difference time has not been calculated, step S143 is determined as NO.
- the difference time is within the allowable range, the difference between the video display and the audio output is within a predetermined range, so that it is not necessary to perform a delay time compensation operation described later.
- the end operation is an operation that ends the delay time compensation operation. For example, when a power switch (not shown) of the display device 1 is turned off. For example, when the display device 1 has an “automatic / manual” switch for setting whether to compensate for delay time automatically or manually, the switch is set to manual. Thus, the end operation in step S144 may be performed. If there is an end operation (S144-YES), the processing described in this flowchart is ended. On the other hand, when there is no end operation (S144-NO), the flowchart returns to the processing of steps S111 and S121.
- the processing subsequent to the connector “A” in FIG. 2 is performed in parallel with the processing of steps S151 to S156 and the processing of steps S161 to S166.
- the switching signal generation unit 108 outputs an output switching signal to the first switching unit 105, and switches the output of the first switching unit 105 from the video input signal to the video detection signal (S151).
- the video detection signal switched from the video input signal is the all-black video data set in step S ⁇ b> 111, and the all-black video is displayed on the display unit 109.
- the processing subsequent to the connector “B” in FIG. 2 is merged, and the video delay measuring unit 111 waits for a setup time (S152).
- the setup time is synchronized with measurement preparation in the audio delay measurement unit 117 by providing a predetermined standby time after switching from the video input signal to the all-black video detection signal. Further, by providing a predetermined waiting time, it is possible to stabilize the measurement value of the all-black image in the image detection unit 110 and prevent erroneous measurement due to noise.
- the video delay measurement unit 111 may validate the measurement of the delay time by confirming that the measurement value of the all-black video input from the video detection unit 110 does not change for a predetermined period.
- the switching signal generation unit 108 outputs a display data switching signal to the video data switching unit 103, and outputs the video data switching unit 103 as video data based on the video bias of all white data (S153). ).
- the video delay measuring unit 111 starts measuring the delay time by the display data switching signal input from the switching signal generating unit 108 (S154).
- the image detection unit 110 detects whether or not the all-black image is changed to the all-white image (S155). If the video detection unit 110 does not detect an all-white video (S155-NO), the process of step S155 is repeated.
- the video delay measurement unit 111 measures a delay time related to video display (S156).
- the switching signal generator 108 outputs an output switching signal to the second switching unit 114, and switches the output of the second switching unit 114 from the voice input signal to the voice detection signal (S161).
- the voice detection signal to be switched is a silent voice signal set in step S121.
- the processing subsequent to the connector “C” in FIG. 2 is merged, and the audio delay measuring unit 117 waits for the setup time (S162).
- the setup time is a predetermined standby time after switching from the audio input signal to the silent audio detection signal, and is synchronized with the measurement preparation in the video delay measurement unit 111.
- the switching signal generation unit 108 outputs a display data switching signal to the voice detection signal generation unit 113, and the output of the voice detection signal generation unit 113 is a voice signal based on the detection signal.
- the audio delay measuring unit 117 starts measuring the delay time by the display data switching signal input from the switching signal generating unit 108 (S164).
- the audio delay measuring unit 117 detects whether or not the audio signal has changed from silent sound to voiced sound (S165).
- the process of step S165 is repeated.
- the audio delay measuring unit 117 detects a voiced sound (S165-YES)
- the audio delay measuring unit 117 measures a delay time related to the audio output (S166).
- FIG. 5 is a timing chart for explaining the generation of the video detection signal and the generation of the audio detection signal.
- the x-axis represents the time axis.
- the video signal output from the first switching unit by the output switching signal in steps S151 and S161 is that the video source signal of the video input signal is the first video data from the first video source signal ( The second video source signal replaced with (all black video) is switched.
- the audio data is switched from the audio input signal to the silent audio.
- the time indicated by time t1 to t2 is the setup time in steps S152 and 152.
- the video source signal of the video signal is switched from the first video data to the second video data (all white video) by the detection data switching signal in steps S153 and S163, and the audio signal is also detected from the silent data. Switch to the voice data.
- the detection signal continues after time t2.
- the comparison unit 118 compares the delay time measured by the video delay measurement unit 111 and the delay time measured by the audio delay measurement unit 117, and calculates the difference in delay time (difference time). Calculate (S171).
- FIG. 6 is a timing chart for explaining delay time measurement.
- the audio delay measurement unit 117 detects an audio detection signal (sound audio).
- the video delay measuring unit 111 detects a video detection signal (all white video). That is, the difference between the delay time measured by the video delay measurement unit 111 and the delay time measured by the audio delay measurement unit 117 is (t4 ⁇ t3). In this embodiment, (t4 ⁇ t3) is measured as the difference time.
- the comparison unit 118 determines whether or not the difference time is within a predetermined range (S172). When the difference time is within the predetermined range (S172-YES), the comparison unit 118 outputs a processing completion flag to the switching signal generation unit. The switching signal generator 108 stops outputting the output switching signal according to the input processing completion flag. When the output of the output switching signal is stopped, the first switching unit 105 switches the output from the video detection signal to the video input signal (source signal) (S181). Further, when the output of the output switching signal is stopped, the second switching unit 114 switches the output from the voice detection signal to the voice input signal (source signal) (S191).
- the comparison unit 118 outputs a delay correction amount based on the calculated difference time to the audio delay processing unit 115.
- the audio delay processing unit 115 sets the input delay correction amount inside (S173). The process of the flowchart continues to the “D” connector in FIG.
- FIG. 7 is a timing chart for explaining delay time compensation.
- the difference time t4-t3 is set as the delay correction amount in the audio delay processing unit 115
- the delay time of the audio signal is aligned with the delay time of the video signal at time t4, and video display and audio output are performed. There will be no deviation.
- the delay correction amount set in the audio delay processing unit 115 is not necessarily set to the same value as the difference time.
- the set delay correction amount may be a fixed value.
- the delay time compensation process described in FIG. 3 is repeated and the delay time difference is set. Converge within the difference. For this reason, the total delay correction amount to be set is based on the difference in delay time.
- the delay correction amount set in the audio delay processing unit 115 may be set in consideration of the distance between the display unit 109 and the user.
- FIG. 8 is a functional block diagram illustrating the configuration of the display device exemplified in the second embodiment.
- a display device 2 includes an audio delay processing unit 201, an A / D (Analog / Digital) conversion unit 202, a TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) receiver 203, a Y / C (luminance signal / color signal) separation / demodulation.
- An A / D conversion unit 204, a display unit 205, a video detection unit 206, an audio amplifier 207, a speaker 208, a first control unit 21, and a second control unit 22 are provided.
- the first control unit 21 includes a video pulse generation unit 2101 (synchronization detection / DE detection unit 2101a, video mask pulse generation unit 2101b), a video detection signal generation unit 2102, a bias data storage unit 2103, and a synchronization / DESW (Switch). 2104, video SW 2105, SW 2106, switching signal generation unit 2107, video delay measurement unit 2108, audio delay measurement unit 2109, comparison unit 2110, detection audio data storage unit 2111, audio detection signal generation unit 2112, and SW 2113.
- the second control unit 22 includes a signal detection unit 2201, a video signal processing unit 2202, an A / D conversion unit 2203, an audio SW 2204, and an audio signal processing unit 2205. Note that a module having the same name as that of the first embodiment has the same function, and a description thereof will be omitted.
- the first control unit can be implemented by, for example, an FPGA (Field Programmable Gate Array), a gate array, or the like.
- the second control unit can be implemented by a scaler or the like. Since the second embodiment can be implemented by, for example, newly combining an FPGA or the like with an existing scaler, a display device can be easily configured.
- the audio delay processing unit 201 is mounted separately from the first control unit or the second control unit, but the audio delay processing unit 201 is installed in the first control unit or the second control unit. You may mount in either in a control part.
- the function of each module in the first embodiment described in FIG. 1 is implemented in the first control unit and the second control unit.
- the first control unit 21 includes a video pulse generation unit 2101, a video detection signal generation unit 2102, SW 2106, a switching signal generation unit 2107, a video delay measurement unit 2108, an audio delay measurement unit 2109, a comparison unit 2110, and a detection unit.
- An audio data storage unit 2111, an audio detection signal generation unit 2112, and an SW 2113 are arranged to realize the functions of the respective modules described in the first embodiment.
- the SW 2106 has a function corresponding to the function of the first switching unit 105 in the first embodiment, and the SW 2113 has a function corresponding to the function of the second switching unit 114.
- the bias data storage unit 2103 has a function corresponding to the function of the video data generation unit 102.
- the audio amplifier 207 and the speaker 208 have a function corresponding to the function of the audio output unit 119.
- the synchronization / DESW 2104 and the video SW 2105 are input from the A / D conversion unit 202, the TMDS receiver 203, and the Y / C separation / demodulation / A / D conversion unit 204, respectively, as analog RGB signals, HDMI (registered trademark) / DVI.
- a synchronization signal (or DE signal) of a (High Definition Multimedia Interface / Digital Visual Interface) signal and a CVBS (Composite Video Blanking Sync) signal and a video signal are switched.
- the A / D converter 2203 converts the input analog audio signal into a digital signal, and the audio SW 2204 receives an I2S (Inter-IC Sound) digital audio signal input from the TMDS receiver 203 and the A / D converter 2203.
- the input I2S digital audio signal is switched and output to the SW 2113.
- an I2S transmission format can be used as an audio signal input from the TMDS receiver 203.
- I2S is a transmission format mainly used for transmission of audio signals between ICs.
- an audio signal transmission format an optical digital audio signal mainly used for transmitting an audio signal between external interfaces may be used.
- FIG. 9 is a functional block diagram illustrating the configuration of the display device exemplified in the third embodiment.
- the display device 3 includes a display unit 301, a video detection unit 302, an audio amplifier 303, a speaker 304, a first control unit 31, and a second control unit 32.
- the display unit 301 includes a main screen 3011, a sub screen 3012, and a bezel 3013.
- the display unit 301 displays a video of the main screen 3011, provides a sub screen 3011 in the video of the main screen 3011, and arranges a video different from the video of the main screen on the sub screen 3011.
- PIP Picture In Picture
- the main screen 3011 and the sub-screen 3012 only need to be set as areas for displaying different videos.
- the main screen 3011 and the sub-screen 3012 may be set in areas where the main screen 3011 and the sub-screen 3012 do not overlap.
- the first control unit 31 includes a CPU 3100, a bias data storage unit 3101, a video detection signal generation unit 3102, a synchronization detection / DE detection unit 3103, an A / D conversion unit 3104, an A / D conversion unit 3105, a TMDS receiver 3106, Video signal processing unit 3107, signal detection unit 3108, data buffer 3109, data buffer 3110, signal detection unit 3111, resolution conversion PIP synthesis unit 3112, A / D conversion unit 3113, audio SW 3114, audio signal processing unit 3115, audio delay processing A display port receiver 3117 and a display port receiver 3117.
- the second control unit 32 includes a detection audio data storage unit 3201, an audio detection signal generation unit 3202, SW 3203, a video delay measurement unit 3204, an audio delay measurement unit 3205, and a comparison unit 3206.
- the first control unit 31 in the third embodiment can be implemented by, for example, a scaler.
- the second control unit 32 can be implemented by, for example, an FPGA, a gate array, or the like.
- the third embodiment can be implemented by, for example, newly combining an FPGA or the like with an existing scaler, so that a display device can be easily configured.
- FIG. 10 is a side view of a display unit according to the third embodiment.
- the display unit 301 has a main screen 3011 for displaying video and a sub-screen 3012 provided at the lower part of the main screen.
- a bezel 3013 is provided at a lower portion of the display portion 301, and reflection plates 3014a and 3014b are attached to the bezel 3013.
- An image displayed on the child screen 3012 is reflected by the reflection plates 3014 a and 3014 b and input to the image detection unit 302.
- the upper part of the bezel 3013 illustrated in FIG. 10 is opened, for example, even if the upper part of the bezel 3013 is closed by using a plastic plate or a glass plate that transmits light based on an image displayed on the child screen 3012. Good.
- the DisplayPort receiver 3117 receives the DisplayPort signal.
- the video signal processing unit 3107 switches the input CVBS signal, analog RGB signal, HDMI / DVI signal, or DisplayPort signal, and outputs the signal to the signal detection unit 3108 and the data buffer 3109 as a main display signal.
- the main display signal is an input video signal that is input to the main screen 3011 and displayed.
- the video signal processing unit 3107 outputs the video detection signal input from the video detection signal generation unit 3102 to the data buffer 3110 and the signal detection unit 3111 as a PIP display signal.
- the PIP display signal is a video signal displayed on the sub-screen 3012.
- the signal detection unit 3108 has a function corresponding to the function of the signal detection unit 107 in the first embodiment.
- the signal detection unit 3108 When the signal detection unit 3108 detects that the input signal (CVBS signal, analog RGB signal, HDMI / DVI signal, etc.) changes, the signal detection unit 3108 outputs a detection result to the synchronization detection / DE detection unit 3103.
- the bias data storage unit 3101, the video detection signal generation unit 3102, and the synchronization detection / DE detection unit 3103 generate a video detection signal based on the detection result input from the signal detection unit 3108.
- the operation of generating the video detection signal in the video detection signal generation unit 3102 is the same as that in the first embodiment.
- the data buffer 3109 and the data buffer 3110 temporarily store a main display signal and a PIP display signal.
- the stored main display signal and PIP display signal are output to the resolution conversion PIP synthesis unit 3112 based on the synchronization signals input from the signal detection unit 3108 and the signal detection unit 3111.
- the resolution conversion PIP combining unit 3112 combines the input main display signal and the PIP display signal and outputs the combined signal to the display unit 301.
- the third embodiment detects the video detection signal displayed on the sub-screen 3012 while the second embodiment detects the video detection signal displayed on the entire screen of the display unit 301. It is different.
- the delay compensation is performed without interrupting the display of the video of the source signal. Is possible.
- the child screen 3012 may be displayed only when delay compensation is executed.
- FIG. 11 is a functional block diagram illustrating the configuration of the display device exemplified in the fourth embodiment.
- the display device 4 includes a signal detection unit 410 that detects a change in an input video input signal, and a video based on the video input signal when the signal detection unit 410 detects a change in the video input signal.
- the video delay measuring unit 411 that measures the delay time related to the display of the video
- the audio delay measuring unit that measures the delay time related to the processing of the input audio signal when the signal detecting unit 410 detects the conversion of the video input signal 412
- an audio delay processing unit 413 that sets the delay time of the audio signal based on the delay time measured by the video delay measuring unit 411 and the delay time measured by the audio delay measuring unit 412.
- the display devices 1 to 4 in the embodiments may be realized by a computer to which the display device can be connected.
- a program for realizing the functions of the functional blocks described in FIGS. 1, 8, 9, and 11 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is recorded.
- the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
- the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
- the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
- a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case may be included and a program held for a certain period of time.
- the program may be a program for realizing a part of the above-described functions, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. You may implement
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the embodiments exemplified above can be applied to a display device, a display method, and a display program.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Television Receiver Circuits (AREA)
- Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
- Controls And Circuits For Display Device (AREA)
Abstract
Description
また、表示中の映像の解像度が変化した時、外部入力が切り換えられた時、映像モードが切り替られた時、及びオーディオシステムの接続を検出した時に、映像遅延量と音声遅延量とをオーディオシステムに対して送信する装置がある。
また、映像表示面の前方に接近させたフォトダイオードで輝度変化を検出して、映像信号と音声信号の時間差を測定する装置がある。
上記の技術は、例えば、特許文献1~3に記載されている。
そこで、本発明は、入力信号が変化した場合であっても、変化した入力信号に応じて遅延時間を設定できる、表示装置、表示方法、及び表示プログラムを提供することを目的とする。
[第1の実施形態]
図1は、第1の実施形態で例示する表示装置の構成を説明する機能ブロック図である。
図1において、表示装置1は、映像パルス生成部101、映像データ生成部102、映像データ切替部103、映像検出用信号生成部104、第1の切替部105、映像信号処理部106、信号検出部107、切替信号発生部108、表示部109、映像検出部110、映像遅延計測部111、検出用音声データ記憶部112、音声検出用信号生成部113、第2の切替部114、音声遅延処理部115、音声信号処理部116、音声遅延計測部117、比較部118、及び音声出力部119を備える。
映像入力信号は、少なくとも、同期信号、映像源信号を含む。映像入力信号がデジタル信号である場合には、さらにDE(Data Enable)信号を含む。映像源信号は、映像入力信号の中で、表示部109に表示される映像に相当する映像部分を含む信号である。
同期検出・DE検出部101aは、映像入力信号がアナログ信号であると判断した場合、映像入力信号に含まれる同期信号を検出する。同期検出・DE検出部101aが映像入力信号をアナログ信号と判断した場合、映像マスクパルス生成部101bは、同期検出・DE検出部101aにおいて検出された同期信号を基に映像マスクパルスを生成する。映像マスクパルスは、映像源信号のうち映像部分に相当する部分をマスキングする信号である。
一方、同期検出・DE検出部101aは、映像入力信号がデジタル信号であると判断した場合、映像入力信号に含まれるDE信号を検出する。そして、映像マスクパルス生成部101bは、このDE信号を複製し、複製したDE信号を映像マスクパルスとする。
映像データ生成部102は、生成した第1の映像データおよび第2の映像データを、映像データ切替部103に出力する。
より具体的には、映像検出用信号生成部104は、以下の手順で映像検出用信号を生成する。先ず、映像検出用信号生成部104は、入力された映像入力信号を複製する。映像入力信号には、上述のとおり、映像源信号(第1の映像源信号)と同期信号(第1の同期信号)とが含まれている。従って、複製された映像入力信号は、複製された第1の映像源信号と複製された第1の同期信号が含まれる。
次に、映像検出用信号生成部104は、複製した映像入力信号に含まれる第1の映像源信号に対して、映像マスクパルスを掛け合わせ、マスキングを行う。さらに、映像検出用信号生成部104は、マスキングを行った映像源信号の部分を、映像データ切替部103から入力された第1の映像データ又は第2の映像データに置換して第2の映像源信号を生成する。映像検出用信号生成部104は、生成した第2の映像源信号と、第1の同期信号を複製した第1の同期信号と同一の第2の同期信号とを含む映像検出用信号を生成する。
本実施形態においては、生成された映像検出用信号は、少なくとも、第2の同期信号及び第2の映像源信号を含み、映像入力信号がデジタル信号である場合には、映像検出用信号はさらにDE信号を含む。
映像検出用信号生成部104は、映像入力信号から同期信号又はDE信号を抽出して、映像検出用信号を映像入力信号に同期させて第1の切替部105に出力する。
なお、本実施形態では、表示部109に表示される映像の輝度の差が最大となる場合として、第1の映像検出用信号と第2の映像検出用信号とを組み合わせ、映像検出用信号生成部104は、第1の映像検出用信号と第2の映像検出用信号とを切替えて出力する場合を説明したが、映像検出部110が検出可能な輝度の差を有するものであれば、第1の映像検出用信号と第2の映像検出用信号の組み合わせ以外の組み合わせであってもよい。例えば、映像入力信号と第1の映像検出用信号、又は映像入力信号と第2の映像検出用信号の組み合わせであってもよい。
また、信号検出部107は、映像入力信号の変化として、映像入力信号の周波数の変化を検出してもよい。
映像入力信号の種類や周波数が異なると、後述する表示に係る遅延時間として、映像信号処理部106や表示部109で発生する遅延時間が異なる。信号検出部107は、映像入力信号の変化を検出すると、切替信号発生部108に対し、映像入力信号の変化が検出されたことを示す検出フラグを出力する。
切替信号発生部108は、信号検出部107から検出フラグが入力されると、又はユーザ操作による明示的な指示が入力されると、出力切替信号を出力する。ユーザ操作による明示的な指示とは、例えば、図示しない押しボタンスイッチ等をユーザが操作することによる、後述する遅延時間の補償を実行するための指示である。本実施形態においては、信号検出部107が入力された映像入力信号の変化を検出したときに自動的に遅延時間の補償を実行するとともに、ユーザ操作により手動的に遅延時間の補償を実行することができる。
切替信号発生部108は、出力切替信号を出力した後、所定のセットアップ時間を計数し、セットアップ時間経過後に、第1の切替部105及び第2の切替部114に対して出力切替信号を出力する。
切替信号発生部108は、比較部118が出力する処理完了フラグが入力されると、出力切替信号の出力を停止する。なお、比較部118の動作及び処理完了フラグの詳細は後述する。
映像検出部110は、表示部109に表示される映像を検出する。映像検出部110は、例えば、光センサである。映像検出部110は、表示部109が映像を表示する際に照射する光の光量を測定することにより、表示部109に表示される映像の輝度を測定することができる。例えば、表示部109に表示される映像が全黒映像であった場合、表示部109で表示される映像の輝度は低くなる。一方、表示部109に表示される映像が全白映像であった場合、表示部109で表示される映像の輝度は高くなる。映像検出部110は、入射される光量の変化として測定することより、映像の輝度の変化を検出し、表示部109に表示される映像が全黒映像から全白映像に切り替わったことを検出する。映像検出部110は、映像の切替えを検出すると映像遅延計測部111に検出結果を出力する。
第2の切替部114は、切替信号発生部108から出力切替信号が入力されると、音声入力信号と音声検出用信号生成部113から入力された音声検出用信号とを切り換えて、音声遅延処理部115に出力する。
音声信号処理部116は、音声遅延処理部115から入力された音声信号を処理して、音声遅延計測部117と音声出力部119に出力する。
なお、本実施形態では、音声信号処理部116から出力された音声信号を音声遅延計測部117に直接入力したが、音声出力部119から出力された音声をマイク等の音声検出装置で検出し、検出結果を音声遅延計測部117に入力するようにしてもよい。
一方、音声信号処理部116における音声処理の処理時間は、映像入力信号の種類による影響を受けにくい。また、音声信号の処理時間は映像信号の処理に比べて処理の負荷が低いことから、音声信号の処理に係る遅延時間も映像信号の処理に係る遅延時間に比べて小さくなる。従って、表示部109で表示される映像の表示タイミングと、音声出力部で出力される音声の出力タイミングは、映像入力信号の種類に応じて異なる場合がある。
本実施形態では、入力信号が変化して種類の異なる映像入力信号が入力された場合であっても、映像入力信号の種類に応じて遅延時間を測定し、測定された遅延時間を基に音声遅延処理部115に遅延補正量を設定することにより、表示部109で表示される映像の表示タイミングと音声出力部で出力される音声の出力タイミングとを合わせる(ずれを無くす、あるいはずれを小さくする)ことが可能になる。また、遅延補正量は映像入力信号の変化に対応して測定されるため、映像入力信号の種類毎に遅延補正量を予め予想して記憶しておく必要がない。
図2及び図3は、第1の実施形態で例示する表示装置1の動作を説明するフローチャートである。
図2及び図3のフローチャートにおいて二重線で示す記号は、同時性を表す記号であり、二重線から始まる複数の処理は、お互いに依存関係がなく、平行して行われる処理を示す。また、二重線で終わる複数の処理は、それぞれの処理が完了して、その二重線の次の処理に移行することができる処理を示す。
映像マスクパルス生成部101bは、映像入力信号がアナログ信号である場合、同期検出・DE検出部101aにおいて検出された同期信号を基に、映像マスクパルスを生成する(S103)。
図4Aにおいて、映像入力信号がアナログ信号である場合、映像入力信号は、図示1段目に示す同期信号と同期信号の間に映像源信号に含まれる映像部分を有する。映像マスクパルス生成部101bは、入力された映像入力信号を基に映像マスクパルスを生成する。
映像源信号は、図4Bの図示3段目に鋸形状の部分で図示する映像部分を含む。映像部分は同期信号と同期信号の間隔より狭い範囲(時間幅)において存在する。映像マスクパルス生成部101bは、図4B図示2段目の点線で図示するとおり、映像入力信号の第1の映像源信号に含まれる映像部分をマスクするだけの時間幅を有するように映像マスクパルスを生成する。
一方、図4Bにおいて、映像入力信号がデジタル信号である場合、同期検出・DE検出部101aは、映像源信号に含まれるDE信号を検出する。DE信号の時間幅は、映像入力信号の時間幅と同一である。従って、映像入力信号がデジタル信号である場合は、アナログ信号に対して生成するマスクパルスの生成は不要である。
映像データ生成部102は、映像バイアスを切り替えて(S111)、全黒映像に相当する第1の映像データと、全白映像に相当する第2の映像データを生成する(S112)。映像データ生成部102は、生成した第1の映像データおよび第2の映像データを、映像データ切替部103に出力する。映像データ切替部103は、切替信号発生部108から入力される検出データ切替信号に応じて、第1の映像データおよび第2の映像データのいずれかを映像検出用信号生成部104に出力する。
ステップS103とステップS112の処理が完了すると、映像検出用信号生成部104は、映像検出用信号を生成する(S131)。
映像検出用信号生成部104は、映像入力信号を複製し、複製した映像入力信号に含まれる第1の映像源信号に対して、ステップS103で生成した映像マスクパルスを掛け合わせ、マスキングを行う。さらに、映像検出用信号生成部104は、マスキングを行った映像源信号の部分を、ステップS112で生成された第1の映像データ又は第2の映像データに置換して第2の映像源信号を生成する。映像検出用信号生成部104は、生成した第2の映像源信号と、第1の同期信号を複製した第2の同期信号とを含む映像検出用信号を生成する。
また、ステップS111と並行して、音声検出用信号生成部113は、音声検出用信号に用いる音声信号を無音信号に切り替え(S121)、無声の音声検出用信号を生成する(S122)。
映像入力信号に変化があった場合(S142-YES)、又はステップS141においてユーザ操作が有った場合(S141-YES)、フローチャートの処理は図3の“A”の結合子に続く。
一方、映像入力信号に変化が無かった場合(S142-NO)、比較部118は、映像遅延計測部111から出力される遅延時間と音声遅延計測部117から出力される遅延時間との差(差分時間)が、所定の許容差の範囲にあるか否かを判断する(S143)。
差分時間が所定の許容差の範囲でない場合(S143-NO)、フローチャートの処理は図3の“B”の結合子及び“C”の結合子に続く。差分時間が算出されていない場合は、ステップS143はNOと判断される。
差分時間が許容差の範囲にあるときには、映像の表示と音声の出力のずれは所定の範囲内にあるため、後述する遅延時間の補償の動作を行う必要はない。
終了操作とは、遅延時間の補償動作を終了する操作である。例えば、表示装置1の図示しない電源スイッチがオフになったときである。また、例えば、表示装置1が遅延時間の補償を自動的に実行するか手動的に実行するかの設定を行う“自動/手動”の切替スイッチを有している場合、当該切換スイッチを手動にすることでステップS144における終了操作としてもよい。
終了操作が有った場合(S144-YES)、このフローチャートで説明する処理を終了する。
一方、終了操作が無かった場合(S144-NO)、フローチャートはステップS111及びS121の処理に戻る。
切替信号発生部108は、第1の切替部105に対して出力切替信号を出力し、第1の切替部105の出力を映像入力信号から映像検出用信号に切り替える(S151)。映像入力信号から切り換えられる映像検出用信号は、ステップS111で設定された全黒の映像データであり、表示部109には全黒の映像が表示される。
次に、図2の“B”の結合子から続く処理が合流し、映像遅延計測部111は、セットアップ時間待機する(S152)。セットアップ時間は、映像入力信号から全黒の映像検出用信号に切り替わった後、所定の待機時間を設けることにより、音声遅延計測部117における計測の準備との同期を行うものである。また、所定の待機時間を設けることにより、映像検出部110における全黒の映像による測定値を安定させてノイズによる誤測定を防止することができる。なお、映像遅延計測部111は、映像検出部110から入力される全黒の映像による測定値が所定期間変化しないのを確認して遅延時間の計測を有効にするようにしてもよい。
次に、映像遅延計測部111は、切替信号発生部108から入力された表示データ切替信号により遅延時間の計測を開始する(S154)。次に、映像検出部110が全黒映像から全白映像になったか否かを検出する(S155)。映像検出部110が全白映像を検出しない場合(S155-NO)、ステップS155の処理を繰り返す。映像検出部110が全白映像を検出した場合(S155-YES)、映像遅延計測部111は、映像表示に係る遅延時間を計測する(S156)。
次に、図2の“C”の結合子から続く処理が合流し、音声遅延計測部117は、セットアップ時間待機する(S162)。セットアップ時間は、音声入力信号から無音の音声検出用信号に切り替わった後、所定の待機時間を設け、映像遅延計測部111における計測の準備との同期を行うものである。
次に、音声遅延計測部117は、切替信号発生部108から入力された表示データ切替信号により遅延時間の計測を開始する(S164)。次に、音声遅延計測部117は、音声信号が無音音声から有音音声になったか否かを検出する(S165)。音声遅延計測部117が有音音声を検出しない場合(S165-NO)、ステップS165の処理を繰り返す。音声遅延計測部117が有音音声を検出した場合(S165-YES)、音声遅延計測部117は、音声出力に係る遅延時間を計測する(S166)。
図5において、x軸は時間軸を表す。時刻t1において、ステップS151及びS161における出力切替信号により、第1の切替部から出力される映像信号は、映像入力信号の映像源信号が、第1の映像源信号から、第1の映像データ(全黒映像)で置換された第2の映像源信号に切り替わる。また、時刻t1において、音声データは、音声入力信号から無音音声に切り替わる。
時刻t1からt2で示す時間は、ステップS152及び152におけるセットアップ時間である。
時刻t2において、ステップS153及びS163における検出データ切替信号により、映像信号の映像源信号は、第1の映像データから第2の映像データ(全白映像)に切り替わり、音声信号も無音データから検出用の有音データに切り替わる。
時刻t2以降は、検出用信号が連続する。
図6において、時刻t2において、音声遅延計測部117は、音声検出用信号(有音音声)を検出する。一方、時刻t4において、映像遅延計測部111は、映像検出用信号(全白映像)を検出する。すなわち、映像遅延計測部111で計測された遅延時間と、音声遅延計測部117で計測された遅延時間の差は、(t4-t3)である。本実施形態では、(t4-t3)を差分時間として計測する。
第1の切替部105は、出力切替信号の出力が停止されると、出力を映像検出用信号から映像入力信号(源信号)に切り替える(S181)。また、第2の切替部114は、出力切替信号の出力が停止されると、出力を音声検出用信号から音声入力信号(源信号)に切り替える(S191)。
一方、差分時間が所定の範囲内でない場合(S172-NO)、比較部118は、算出した差分時間に基づく遅延補正量を音声遅延処理部115に出力する。音声遅延処理部115は入力された遅延補正量を内部に設定する(S173)。
フローチャートの処理は図2の“D”の結合子に続く。
図7において、音声遅延処理部115に遅延補正量としてt4-t3の差分時間を設定すると、音声信号の遅延時間は、時刻t4の映像信号の遅延時間に揃えられ、映像の表示と音声の出力にずれが無くなる。
また、表示部109と表示部109を見るユーザとの距離が大きい場合、表示部109で表示される映像が光としてユーザに到達する時間と、音声出力部119で出力される音声がユーザに到達する時間とで差異が生じる。音声遅延処理部115に設定される遅延補正量は、表示部109とユーザの距離を考慮して設定してもよい。
次に、図8を用いて、第2の実施形態における表示装置を説明する。図8は、第2の実施形態で例示する表示装置の構成を説明する機能ブロック図である。
図8において、表示装置2は、音声遅延処理部201、A/D(Analog/Digital)変換部202、TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)レシーバ203、Y/C(輝度信号/色信号)分離・復調・A/D変換部204、表示部205、映像検出部206、音声アンプ207、スピーカ208、第1の制御部21、及び第2の制御部22を備える。
第2の制御部22は、信号検出部2201、映像信号処理部2202、A/D変換部2203、音声SW2204、及び音声信号処理部2205を備える。
なお、第1の実施形態と同一名称のモジュールは同一の機能を備えるものとして、以下説明を省略する。
なお、第2の実施形態では、音声遅延処理部201を第1の制御部又は第2の制御部とは別に搭載しているが、音声遅延処理部201を第1の制御部又は第2の制御部にいずれかに搭載してもよい。
第2の実施形態では、図1で説明した第1の実施形態における各モジュールの機能を、第1の制御部及び第2の制御部に実装させている。
例えば、第1の制御部21は、映像パルス生成部2101、映像検出用信号生成部2102、SW2106、切替信号発生部2107、映像遅延計測部2108、音声遅延計測部2109、比較部2110、検出用音声データ記憶部2111、音声検出用信号生成部2112、及びSW2113を配しており、第1の実施形態で説明したそれぞれのモジュールの機能を実現している。
SW2106は、第1の実施形態における第1の切替部105の機能に相当する機能を有し、SW2113は、第2の切替部114の機能に相当する機能を有する。バイアスデータ記憶部2103は、映像データ生成部102の機能に相当する機能を有する。また、音声アンプ207及びスピーカ208は、音声出力部119の機能に相当する機能を有する。
A/D変換部2203は入力されるアナログ音声信号をデジタル信号に変換し、音声SW2204は、TMDSレシーバ203から入力されるI2S(Inter-IC Sound)デジタル音声信号と、A/D変換部2203から入力されるI2Sデジタル音声信号を切り替えて、SW2113に出力する。TMDSレシーバ203から入力される音声信号としては、例えばI2Sの伝送形式を用いることができる。I2Sは、主にIC間の音声信号の伝送に利用される伝送形式である。音声信号の伝送形式としては、主に外部インターフェイス間の音声信号の伝送に利用される光デジタル音声信号を用いてもよい。
次に、図9及び図10を用いて、第3の実施形態における表示装置を説明する。第3の実施形態は、表示部に後述する映像に主画面と子画面を設け、子画面の表示を検出して遅延時間の補償を行う表示装置を例示している。図9は、第3の実施形態で例示する表示装置の構成を説明する機能ブロック図である。
図9において、表示装置3は、表示部301、映像検出部302、音声アンプ303、スピーカ304、第1の制御部31、及び第2の制御部32を備える。
表示部301は、主画面3011、子画面3012、及びベゼル3013を備える。
表示部301は、主画面3011の映像を表示し、主画面3011の映像の中に、子画面3011を設けて、子画面3011に主画面の映像とは別の映像を配置する。本実施形態では表示部301に表示する主画面3011の映像の中に子画面3012の映像を表示するPIP(Picture In Picture)を用いる場合を例示する。但し、主画面3011と子画面3012は、別の映像を表示する領域として設定されていればよく、例えば、主画面3011と子画面3012が重ならない領域に設定されてもよい。
第1の制御部31は、CPU3100、バイアスデータ記憶部3101、映像検出用信号生成部3102、同期検出・DE検出部3103、A/D変換部3104、A/D変換部3105、TMDSレシーバ3106、映像信号処理部3107、信号検出部3108、データバッファ3109、データバッファ3110、信号検出部3111、解像度変換PIP合成部3112、A/D変換部3113、音声SW3114、音声信号処理部3115、音声遅延処理部3116、及びDisplayPortレシーバ3117を備える。
第2の制御部32は、検出用音声データ記憶部3201、音声検出用信号生成部3202、SW3203、映像遅延計測部3204、音声遅延計測部3205、及び比較部3206を備える。
第3の実施形態は、例えば既存のスケーラーに新たにFPGA等を組み合わせることにより実施ができるので、容易に表示装置を構成することが可能となる。
子画面3012に表示される映像は、反射板3014a及び3014bで反射されて、映像検出部302に入力される。図10に例示するベゼル3013は、上部が開口しているが、例えば、子画面3012に表示される映像による光を透過するプラスチック板、又はガラス板を用いてベゼル3013の上部を閉鎖してもよい。
映像信号処理部3107は、映像検出用信号生成部3102から入力される映像検出用信号を、PIP表示用信号としてデータバッファ3110及び信号検出部3111に出力する。PIP表示用信号は、子画面3012に表示される映像の信号である。
信号検出部3108は、第1の実施形態における信号検出部107の機能に相当する機能を有する。信号検出部3108は、入力された信号(CVBS信号、アナログRGB信号、又はHDMI/DVI信号等)が変化することを検出すると、同期検出・DE検出部3103に検出結果を出力する。
バイアスデータ記憶部3101、映像検出用信号生成部3102、及び同期検出・DE検出部3103は、信号検出部3108から入力された検出結果に基づき映像検出用信号を生成する。映像検出用信号生成部3102において映像検出用信号が生成される動作は第1の実施形態と同様である。
データバッファ3109及びデータバッファ3110は、メイン表示用信号とPIP表示用信号を一時的に保存する。保存されたメイン表示用信号とPIP表示用信号は、信号検出部3108及び信号検出部3111から入力される同期信号に基づいて解像度変換PIP合成部3112に出力される。解像度変換PIP合成部3112は、入力されたメイン表示用信号とPIP表示用信号とを合成して表示部301に出力する。
次に、図11を用いて、第4の実施形態における表示装置を説明する。図11は、第4の実施形態で例示する表示装置の構成を説明する機能ブロック図である。
図11において、表示装置4は、入力された映像入力信号の変化を検出する信号検出部410と、信号検出部410が映像入力信号の変化を検出したときに、映像入力信号を基にした映像の表示に係る遅延時間を計測する映像遅延計測部411と、信号検出部410が映像入力信号の変換を検出したときに、入力された音声信号の処理に係る遅延時間を計測する音声遅延計測部412と、映像遅延計測部411で計測された遅延時間と、音声遅延計測部412で計測された遅延時間とに基づき、音声信号の遅延時間を設定する音声遅延処理部413とを備える。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
101、2101 映像パルス生成部
101a、2101a、3103 同期検出・DE検出部
101b、2101b 映像マスクパルス生成部
102 映像データ生成部
103 映像データ切替部
104、2102、3102 映像検出用信号生成部
105 第1の切替部
106、2202、3107 映像信号処理部
107、2201、3108、3111、410 信号検出部
108、2107 切替信号発生部
109、205、301 表示部
110、206、302 映像検出部
111、2108、3204、411 映像遅延計測部
112、2111、3201 検出用音声データ記憶部
113、2112、3202 音声検出用信号生成部
114 第2の切替部
115、201、3116、413 音声遅延処理部
116、2205、3115 音声信号処理部
117、2109、3205、412 音声遅延計測部
118、2110、3206 比較部
119 音声出力部
21、31 第1の制御部
2103、3101 バイアスデータ記憶部
2104 同期/DESW
2105 映像SW
2106、2113、3203 SW
202、2203、3104、3105、3113 A/D変換部
203、3106 TMDSレシーバ
204 Y/C分離・復調・A/D変換部
22、32 第2の制御部
2204、3114 音声SW
207、303 音声アンプ
208、304 スピーカ
3011 主画面
3012 子画面
3013 ベゼル
3014a、3014b 反射板
3100 CPU
3109、3110 データバッファ
3112 解像度変換PIP合成部
3117 DisplayPortレシーバ
Claims (12)
- 入力された映像入力信号の変化を検出する信号検出部と、
前記信号検出部が前記映像入力信号の変化を検出したときに、前記映像入力信号を基にした映像の表示に係る遅延時間を計測する映像遅延計測部と、
前記信号検出部が前記映像入力信号の変化を検出したときに、入力された音声信号の処理に係る遅延時間を計測する音声遅延計測部と、
前記映像遅延計測部で計測された遅延時間と、前記音声遅延計測部で計測された遅延時間とに基づき、前記音声信号を遅延させる音声遅延処理部と
を備える、表示装置。 - 前記映像入力信号を基にして映像検出用信号を生成する映像検出用信号生成部をさらに備え、
前記映像遅延計測部は、前記映像検出用信号生成部で生成された前記映像検出用信号を基にして前記映像の表示に係る遅延時間を計測する、請求項1に記載の表示装置。 - 前記映像入力信号は、第1の同期信号を含み、
前記映像検出用信号生成部は、前記第1の同期信号を基にして第2の同期信号を生成し、前記第2の同期信号を含む映像検出用信号を生成する、請求項2に記載の表示装置。 - 前記映像検出用信号生成部は、前記第1の同期信号と同一な前記第2の同期信号を生成する、請求項3に記載の表示装置。
- 前記映像入力信号は、第1の映像源信号を含み、
前記映像検出用信号生成部は、前記第1の映像源信号を基にして第2の映像源信号を生成し、前記第2の映像源信号を含む映像検出用信号を生成する、請求項2から4のいずれか一項に記載の表示装置。 - 前記映像検出用信号生成部は、前記第1の映像源信号の一部を所定の映像データに置換して前記第2の映像源信号を生成する、請求項5に記載の表示装置。
- 前記映像検出用信号生成部は、前記映像入力信号を基にして、第1の映像検出用信号と、第2の映像検出用信号と、を生成し、
前記第1の映像検出用信号に含まれる前記第2の映像源信号は、前記第1の映像源信号の一部を第1の映像データに置換した信号であり、
前記第2の映像検出用信号に含まれる前記第2の映像源信号は、前記第1の映像源信号の一部を第2の映像データに置換した信号であり、
前記映像遅延計測部は、前記映像検出用信号が前記第1の映像検出用信号から前記第2の映像検出用信号に切替えられることに応じた前記映像の切替えに基づいて前記映像の表示に係る遅延時間を計測する、請求項6に記載の表示装置。 - 前記第1の映像データは、全黒映像に相当する映像データであり、
前記第2の映像データは、全白映像に相当する映像データである、請求項7に記載の表示装置。 - 前記映像検出用信号を基に検出用映像を表示する表示部と、
前記表示部に表示される前記検出用映像の輝度を検出する検出部と、をさらに備え、
前記映像遅延計測部は、前記検出部が検出する前記輝度に基づいて遅延時間を計測する、請求項2から8のいずれか一項に記載の表示装置。 - 前記表示部は、前記映像入力信号を基にした入力映像と、前記検出用映像と、を同時に表示する、請求項9に記載の表示装置。
- 入力された映像入力信号の変化を検出する信号検出工程と、
前記信号検出工程で前記映像入力信号の変化を検出したときに、前記映像入力信号を基にした映像の表示に係る遅延時間を計測する映像遅延計測工程と、
前記信号検出工程で前記映像入力信号の変化を検出したときに、入力された音声信号の処理に係る遅延時間を計測する音声遅延計測工程と、
前記映像遅延計測工程で計測された遅延時間と、前記音声遅延計測工程で計測された遅延時間とに基づき、前記音声信号を遅延させる音声遅延処理工程と
を含む、表示方法。 - 入力された映像入力信号の変化を検出する信号検出処理と、
前記信号検出処理で前記映像入力信号の変化を検出したときに、前記映像入力信号を基にした映像の表示に係る遅延時間を計測する映像遅延計測処理と、
前記信号検出処理で前記映像入力信号の変化を検出したときに、入力された音声信号の処理に係る遅延時間を計測する音声遅延計測処理と、
前記映像遅延計測処理で計測された遅延時間と、前記音声遅延計測処理で計測された遅延時間とに基づき、前記音声信号を遅延させる音声遅延処理と
をコンピュータに実行させる、表示プログラム。
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Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6788996B2 (ja) * | 2016-04-27 | 2020-11-25 | ラピスセミコンダクタ株式会社 | 半導体装置、映像表示システムおよび映像信号出力方法 |
JP2019004401A (ja) * | 2017-06-19 | 2019-01-10 | セイコーエプソン株式会社 | プロジェクションシステム、プロジェクター及びプロジェクションシステムの制御方法 |
DE102018117032B4 (de) * | 2018-07-13 | 2021-06-24 | Karl Storz Se & Co. Kg | Vorrichtung und Verfahren zur Ermittlung einer Signallaufzeit, sowie System zur Überwachung einer Signallaufzeit |
CN110033723B (zh) * | 2019-03-27 | 2022-09-02 | 苏州佳世达电通有限公司 | 显示输入延迟检测系统及方法 |
US10904606B1 (en) * | 2020-01-23 | 2021-01-26 | Roku, Inc. | Using non-audio data embedded in an audio signal |
EP4425938A1 (en) * | 2023-03-02 | 2024-09-04 | Nagravision Sarl | Method for synchronizing a plurality of multimedia components, corresponding computer program product and devices |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060078305A1 (en) * | 2004-10-12 | 2006-04-13 | Manish Arora | Method and apparatus to synchronize audio and video |
WO2007114347A1 (ja) * | 2006-03-31 | 2007-10-11 | Pioneer Corporation | 映像音声再生装置及びその制御方法 |
US20100124403A1 (en) * | 2008-11-18 | 2010-05-20 | Christopher Thornburg | Automatic correction of audio/video synchronization |
WO2010137166A1 (ja) * | 2009-05-29 | 2010-12-02 | Necディスプレイソリューションズ株式会社 | 遅延検出装置、遅延検出方法 |
Family Cites Families (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5446492A (en) * | 1993-01-19 | 1995-08-29 | Wolf; Stephen | Perception-based video quality measurement system |
US6630963B1 (en) * | 2001-01-23 | 2003-10-07 | Digeo, Inc. | Synchronizing a video program from a television broadcast with a secondary audio program |
US9432555B2 (en) * | 2003-05-16 | 2016-08-30 | J. Carl Cooper | System and method for AV sync correction by remote sensing |
JP2006528859A (ja) * | 2003-07-25 | 2006-12-21 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | オーディオとビデオを同期させるための指紋生成及び検出の方法及び装置 |
US6972803B2 (en) * | 2003-09-10 | 2005-12-06 | Gennum Corporation | Video signal format detector and generator system and method |
JP4517727B2 (ja) * | 2004-05-27 | 2010-08-04 | ヤマハ株式会社 | オーディオ・ビデオアンプ |
US7283178B2 (en) * | 2004-08-11 | 2007-10-16 | Dell Products L.P. | System and method for multimode information handling system TV out cable connection |
US20060209210A1 (en) * | 2005-03-18 | 2006-09-21 | Ati Technologies Inc. | Automatic audio and video synchronization |
US8451375B2 (en) * | 2005-04-28 | 2013-05-28 | Panasonic Corporation | Lip-sync correcting device and lip-sync correcting method |
US7636126B2 (en) * | 2005-06-22 | 2009-12-22 | Sony Computer Entertainment Inc. | Delay matching in audio/video systems |
US7423693B2 (en) * | 2005-07-28 | 2008-09-09 | Cole James R | Video delay stabilization system and method |
US8134644B2 (en) * | 2005-10-15 | 2012-03-13 | Cooper J Carl | Audio synchronizer control and communications method and apparatus |
US7970222B2 (en) * | 2005-10-26 | 2011-06-28 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Determining a delay |
TWI384870B (zh) * | 2006-01-03 | 2013-02-01 | Mstar Semiconductor Inc | 自動偵測影音訊號的影音切換方法及其相關裝置 |
US7965338B2 (en) * | 2006-04-06 | 2011-06-21 | Microsoft Corporation | Media player audio video synchronization |
US20080062328A1 (en) * | 2006-09-11 | 2008-03-13 | Brett Bilbrey | Signal format selection based on physical connections |
JP4958748B2 (ja) * | 2007-11-27 | 2012-06-20 | キヤノン株式会社 | 音声処理装置、映像処理装置及びそれらの制御方法 |
US8677437B2 (en) * | 2008-05-07 | 2014-03-18 | Evertz Microsystems Ltd. | Systems and methods for calculating the delay between media signals |
US9013632B2 (en) * | 2010-07-08 | 2015-04-21 | Echostar Broadcasting Corporation | Apparatus, systems and methods for user controlled synchronization of presented video and audio streams |
US8665320B2 (en) * | 2010-07-26 | 2014-03-04 | Echo Star Technologies L.L.C. | Method and apparatus for automatic synchronization of audio and video signals |
US20120154679A1 (en) * | 2010-12-21 | 2012-06-21 | Comcast Cable Communications, Llc | User-controlled synchronization of audio and video |
JP2012182673A (ja) * | 2011-03-01 | 2012-09-20 | Toshiba Corp | 映像表示装置及び映像処理方法 |
US8913104B2 (en) * | 2011-05-24 | 2014-12-16 | Bose Corporation | Audio synchronization for two dimensional and three dimensional video signals |
WO2013086027A1 (en) * | 2011-12-06 | 2013-06-13 | Doug Carson & Associates, Inc. | Audio-video frame synchronization in a multimedia stream |
TWI550595B (zh) * | 2012-05-09 | 2016-09-21 | 晨星半導體股份有限公司 | 顯示面板反應速度的量測器與相關方法 |
US8913189B1 (en) * | 2013-03-08 | 2014-12-16 | Amazon Technologies, Inc. | Audio and video processing associated with visual events |
KR102140612B1 (ko) * | 2013-09-13 | 2020-08-11 | 삼성전자주식회사 | 오디오 신호의 출력을 지연시키는 a/v 수신 장치 및 그 방법, 그리고, a/v 신호 처리 시스템 |
-
2014
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Patent Citations (4)
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---|---|---|---|---|
US20060078305A1 (en) * | 2004-10-12 | 2006-04-13 | Manish Arora | Method and apparatus to synchronize audio and video |
WO2007114347A1 (ja) * | 2006-03-31 | 2007-10-11 | Pioneer Corporation | 映像音声再生装置及びその制御方法 |
US20100124403A1 (en) * | 2008-11-18 | 2010-05-20 | Christopher Thornburg | Automatic correction of audio/video synchronization |
WO2010137166A1 (ja) * | 2009-05-29 | 2010-12-02 | Necディスプレイソリューションズ株式会社 | 遅延検出装置、遅延検出方法 |
Also Published As
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