WO2016152757A1 - フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置およびその制御方法 - Google Patents

フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置およびその制御方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly to a field sequential color display device and a control method thereof.
  • a field sequential color display device that displays three subfields in one frame period includes a display panel that does not have a color filter and a backlight that can switch the emission color to red, green, and blue.
  • One frame period is divided into three subfield periods.
  • the display panel displays an image based on the blue subfield data, and the backlight emits blue light.
  • the blue subfield is displayed.
  • a green subfield is displayed in the second subfield period
  • a red subfield is displayed in the third subfield period.
  • the observer recognizes the blue, green, and red subfields displayed in succession as a color image.
  • a field sequential color display device performs color display based on the above principle.
  • Some field sequential color display devices display 4 or more subfields.
  • a field sequential color display device that displays subfields such as white, cyan, magenta, and yellow in addition to blue, green, and red subfields is known.
  • Patent Document 1 discloses that in a field sequential color display device, a white subfield is displayed before or after display of another color subfield, and the white display luminance is set to another color. It is described that color breakage and flicker are suppressed by lowering the display luminance.
  • the backlight included in the display device is turned off when the power is turned off, for example.
  • the conventional field sequential color display device has a problem that, when the backlight is turned off, a single-color subfield such as blue, green, or red displayed immediately before the backlight is turned off can be seen instantaneously. (See FIG. 3 described later).
  • the observer strongly recognizes the color of the subfield (red in FIG. 3) displayed immediately before the backlight is turned off as afterglow, and feels that an unnatural display has been performed.
  • Such an unnatural display occurs not only when the power is turned off but also when the backlight is turned off.
  • an object of the present invention is to provide a field sequential color display device that prevents unnatural display when the backlight is turned off.
  • a first aspect of the present invention is a field sequential color display device, A display panel; Backlight that can switch emission color, A display control circuit for controlling the display panel and the backlight by dividing one frame period into a plurality of subfield periods and outputting subfield data and backlight data in each subfield period; A turn-off instruction unit that outputs an instruction to turn off the backlight at an arbitrary timing, The display control circuit controls the display panel and the backlight to display an achromatic subfield when detecting the turn-off instruction, and then turns off the backlight.
  • the display control circuit detects the turn-off instruction every subfield period.
  • the display control circuit performs an end process of the display panel after turning off the backlight in response to the turn-off instruction.
  • the display control circuit turns off the backlight in response to the turn-off instruction, and then displays the display panel and the backlight so as to display a subfield subsequent to the subfield displayed before displaying the achromatic subfield. It is characterized by controlling the light.
  • the display control circuit controls the display panel and the backlight so that a plurality of subfields not including the achromatic subfield are displayed within one frame period until the turn-off instruction is detected. To do.
  • the display control circuit controls the display panel and the backlight so as to display a plurality of subfields including the achromatic subfield within one frame period until the turn-off instruction is detected, and the turn-off instruction is displayed.
  • the turn-off instruction is held, and the display panel and the backlight are controlled to display the achromatic subfield, and then the backlight is turned off according to the held turn-off instruction.
  • the achromatic subfield is a white subfield.
  • the display control circuit controls the display panel and the backlight so as to display one piece of the achromatic subfield when the turn-off instruction is detected.
  • a portion of the backlight that overlaps the display panel is formed of a transparent material.
  • a tenth aspect of the present invention is a method for controlling a display device of a field sequential color system including a display panel and a backlight capable of switching the emission color, Dividing one frame period into a plurality of subfield periods and controlling the display panel and the backlight by outputting subfield data and backlight data in each subfield period; A step of outputting an instruction to turn off the backlight at an arbitrary timing,
  • the controlling step is characterized in that when the turn-off instruction is detected, the display panel and the backlight are controlled to display an achromatic sub-field, and then the backlight is turned off.
  • the achromatic subfield is displayed before the backlight is turned off. Therefore, when the backlight is turned off, the hue of the emission color of the backlight can be prevented from changing, and unnatural display can be prevented.
  • the turn-off instruction when the turn-off instruction is output, it is possible to promptly perform the process of displaying the achromatic color subfield and turning off the backlight.
  • an unnatural display when the backlight is turned off can be prevented in the display device in which the turn-off instruction is output at the end of display.
  • an unnatural display when the backlight is turned off can be prevented in the display device that performs display even after the turn-off instruction is output.
  • the display device that does not display the achromatic subfield in the normal state, by displaying the achromatic subfield before the backlight is turned off when the turn-off instruction is output, Unnatural display when the backlight is turned off can be prevented.
  • the achromatic sub-field is displayed before the backlight is turned off. Display can be prevented. Further, by holding the detected turn-off instruction and turning off the backlight according to the turn-off instruction held after displaying the achromatic color subfield, the processing when the turn-off instruction is detected can be easily performed.
  • an unnatural display when the backlight is turned off can be prevented by displaying the white subfield as the achromatic subfield.
  • the achromatic sub-field is displayed for a short time when the turn-off instruction is output, and the backlight is turned off. Unnatural display when the light is turned off can be prevented.
  • an unnatural display when the backlight is turned off can be prevented in a display device having a function of showing the back of the display screen through.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an operation of a display control circuit of the display device shown in FIG. It is a figure which shows the change of the luminescent color of the backlight at the time of backlight extinction in the conventional display apparatus. It is a figure which shows the change of the emitted light color of the backlight at the time of backlight extinction in the display apparatus shown in FIG. It is a block diagram which shows the structure of the display apparatus which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 7 is a flowchart showing an operation of a display control circuit of the display device shown in FIG. 6.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a display device according to the first embodiment of the present invention.
  • a display device 10 shown in FIG. 1 is a field sequential color display device.
  • the display device 10 includes a display panel 11, a backlight 12, a panel drive circuit 13, a backlight drive circuit 14, a display control circuit 15, and an end signal output unit 16.
  • the display control circuit 15 includes a memory 17.
  • a video source 5 is provided outside the display device 10.
  • the display panel 11 is a display panel having no color filter.
  • the display panel 11 has a plurality of pixels (not shown) arranged two-dimensionally.
  • the transmittance of the pixel changes according to the data written in the pixel.
  • a liquid crystal panel having no color filter is used for the display panel 11, for example.
  • the display panel 11 includes a display panel that controls the transmittance of a pixel by mechanically controlling the direction of a shutter corresponding to the pixel, and a pixel by electrically moving a droplet in a cell corresponding to the pixel. It is also possible to use a display panel or the like that controls the transmittance.
  • the backlight 12 is a surface light source having a wavelength spectrum of at least red, green, and blue and capable of switching the emission color to at least red, green, blue, and white.
  • the backlight 12 is disposed on the back side of the display panel 11 and irradiates the back surface of the display panel 11 with light.
  • a direct type backlight in which a red LED (Light Emitting Diode), a green LED, and a blue LED are arranged two-dimensionally, or a red LED, a green LED, and a blue LED in a bar shape.
  • An edge type backlight is used in which a light emitter formed in a bar shape is disposed on the side surface of a light guide plate.
  • the video source 5 outputs a video signal V1 to the display device 10.
  • the frame rate of the video signal V1 is, for example, 60 frames / second.
  • the display control circuit 15 outputs a video signal V2 to the panel drive circuit 13 and outputs backlight data D1 to the backlight drive circuit 14 based on the video signal V1.
  • the panel drive circuit 13 drives the display panel 11 based on the video signal V2.
  • the backlight drive circuit 14 drives the backlight 12 based on the backlight data D1.
  • the display control circuit 15 divides one frame period into n (n is an integer of 3 or more) subfield periods, and outputs the video signal V2 including the subfield data and the backlight data D1 in each subfield period.
  • the frame rate of the video signal V2 is, for example, (60 ⁇ n) frames / second.
  • the panel drive circuit 13 drives the display panel 11 based on the first subfield data included in the video signal V2.
  • the backlight drive circuit 14 controls the emission color of the backlight 12 to the color of the first subfield based on the backlight data D1 indicating the color of the first subfield. As a result, the first subfield is displayed.
  • the second subfield is displayed in the second subfield period
  • the third subfield is displayed in the third subfield period.
  • the fourth to nth subfields are displayed in the fourth to nth subfield periods, respectively.
  • the end signal output unit 16 outputs an end signal C1 to the display control circuit 15 when a predetermined operation (for example, pressing of the power off button) is performed.
  • the end signal output unit 16 functions as a turn-off instruction unit that outputs a turn-off instruction of the backlight 12 at an arbitrary timing.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the display control circuit 15.
  • FIG. 2 shows operations from power-on to power-off.
  • the display control circuit 15 waits until the video signal V1 is output from the video source 5 (step S101).
  • the display control circuit 15 writes subfield data in the memory 17 based on the video signal V1 (hereinafter referred to as data generation processing), and the subfield read from the memory 17
  • a process of outputting a video signal V2 including data (hereinafter referred to as a data output process) is executed.
  • the display control circuit 15 repeatedly executes these processes once in one frame period in parallel (loop 1).
  • the display control circuit 15 In the data generation process, the display control circuit 15 generates first to nth subfield data based on the video signal V1 output from the video source 5 (step S102). Next, the display control circuit 15 writes the generated first to nth subfield data in the memory 17 (step S103).
  • the display control circuit 15 first outputs the first subfield data together with the backlight data D1 indicating the color of the first subfield (step S111).
  • the display control circuit 15 reads the first subfield data from the memory 17, and outputs the first subfield data to the video signal V2 including the first subfield data.
  • the panel drive circuit 13 drives the display panel 11 based on the first subfield data, and the backlight drive circuit 14 controls the emission color of the backlight 12 to the color of the first subfield.
  • the display control circuit 15 determines whether or not the end signal C1 is output from the end signal output unit 16 (step S112). The display control circuit 15 proceeds to step S121 when Yes, and proceeds to step S113 when No.
  • the display control circuit 15 outputs the second subfield data together with the backlight data D1 indicating the color of the second subfield (step S113).
  • step S113 the display control circuit 15 reads the second subfield data from the memory 17, and outputs the video signal V2 including the second subfield data.
  • the panel drive circuit 13 drives the display panel 11 based on the second subfield data, and the backlight drive circuit 14 controls the emission color of the backlight 12 to the color of the second subfield. Thereby, the second subfield is displayed.
  • the display control circuit 15 determines whether or not the end signal C1 is output from the end signal output unit 16 (step S114). The display control circuit 15 proceeds to step S121 when Yes, and proceeds to a step (not shown) of outputting third subfield data when No.
  • the display control circuit 15 sequentially performs the process of outputting the third to n-th subfield data together with the backlight data D1 indicating the colors of the third to n-th subfields.
  • the display control circuit 15 reads the nth subfield data from the memory 17, and the nth subfield data.
  • a video signal V2 including data is output.
  • the panel drive circuit 13 drives the display panel 11 based on the nth subfield data, and the backlight drive circuit 14 controls the emission color of the backlight 12 to the color of the nth subfield.
  • the display control circuit 15 determines whether or not the end signal C1 is output from the end signal output unit 16 (step S116).
  • the display control circuit 15 proceeds to step S121 when Yes, and proceeds to the end of the loop 1 when No.
  • the display control circuit 15 When the end signal C1 is detected during the data output process, the display control circuit 15 outputs the white subfield data together with the backlight data D1 indicating white (step S121).
  • the white subfield data is data obtained by extracting the achromatic portion of the video signal V1.
  • the display control circuit 15 generates white subfield data and outputs a video signal V2 including white subfield data.
  • the panel drive circuit 13 drives the display panel 11 based on the white subfield data, and the backlight drive circuit 14 controls the emission color of the backlight 12 to white. Thereby, a white subfield is displayed.
  • the display control circuit 15 After the elapse of one subfield period, the display control circuit 15 outputs backlight data D1 indicating that the light is turned off (step S122). After step S122, the backlight 12 is turned off. Next, the display control circuit 15 executes an end sequence of the display panel 11 as an end process of the display panel 11 (step S123). For example, when the display panel 11 is a liquid crystal panel, if the power is suddenly turned off while an image is displayed on the liquid crystal panel, the liquid crystal panel will be burned. In step S123, the display control circuit 15 executes an end sequence for preventing burn-in on the liquid crystal panel before turning off the power of the liquid crystal panel.
  • the display control circuit 15 detects the end signal C1 every subfield period.
  • the display control circuit 15 controls the display panel 11 and the backlight 12 to display the white subfield, and then turns off the backlight 12.
  • the display control circuit 15 executes the end sequence of the display panel 11 after turning off the backlight 12 according to the end signal C1.
  • the effect of the display device 10 according to the present embodiment is compared with a display device that performs steps S122 and S123 without performing step S121 (hereinafter referred to as a conventional display device).
  • a conventional display device a display device that performs steps S122 and S123 without performing step S121.
  • the conventional display device and the display device 10 sequentially display blue, green, and red subfields within one frame period.
  • the emission colors of the backlight are blue, green, and red in the first to third subfield periods, respectively, and the backlight is turned off after the fourth subfield.
  • FIG. 3 is a diagram showing a change in the emission color of the backlight when the backlight is turned off in the conventional display device.
  • the observer recognizes a color obtained by combining the emission colors of the backlights in a plurality of subfield periods.
  • the emission color of the backlight changes from white to yellow (mixed color of green and red), red, and turned off (black).
  • the observer strongly recognizes red, which is the color of the subfield displayed immediately before the backlight is turned off, as afterglow.
  • the conventional display device when the backlight is turned off, the observer can see the monochromatic subfield displayed immediately before the backlight is turned off, and the observer feels that an unnatural display has been performed. .
  • FIG. 4 is a diagram showing a change in the emission color of the backlight when the backlight is turned off in the display device 10 according to the present embodiment. Since the processing shown in FIG. 2 is performed in the display device 10, the light emission color of the backlight 12 becomes white over one subfield period before the light is turned off. For this reason, in the example shown in FIG. 4, when the backlight is turned off, it seems to the observer that the color of the backlight changes from white to light yellow, light red, white, and turned off (black). The color of the subfield displayed immediately before the backlight 12 is turned off is white. When the backlight 12 is turned off, the emission color of the backlight 12 changes from white to black, so the hue of the emission color of the backlight 12 does not change.
  • the observer does not recognize white, which is the color of the subfield displayed immediately before the backlight is turned off, as afterglow. Therefore, according to the display device 10 according to the present embodiment, it is possible to prevent the observer from seeing a monochrome subfield when the backlight 12 is turned off, and to prevent unnatural display when the backlight is turned off. it can.
  • the display device 10 divides the display panel 11, the backlight 12 whose emission color can be switched, and one frame period into a plurality of subfield periods, and in each subfield period, A display control circuit 15 that controls the display panel 11 and the backlight 12 by outputting the subfield data and the backlight data D1, and a turn-off instruction unit that outputs a turn-off instruction (end signal C1) of the backlight 12 at an arbitrary timing. (End signal output unit 16).
  • the display control circuit 15 detects the turn-off instruction, the display control circuit 15 controls the display panel 11 and the backlight 12 to display the achromatic subfield (white subfield), and then turns off the backlight 12.
  • the display device 10 when the turn-off instruction is output, the achromatic subfield is displayed before the backlight 12 is turned off. Therefore, when the backlight 12 is turned off, the hue of the emission color of the backlight 12 can be prevented from changing, and unnatural display can be prevented.
  • the display control circuit 15 detects a turn-off instruction every subfield period. Therefore, when the turn-off instruction is output, the process of displaying the achromatic subfield and turning off the backlight 12 can be quickly performed. In addition, the display control circuit 15 performs an end process (end sequence) of the display panel 11 after the backlight 12 is turned off in response to the turn-off instruction. Therefore, an unnatural display when the backlight 12 is turned off can be prevented in the display device 10 that outputs the turn-off instruction at the end of display. Further, the display control circuit 15 controls the display panel 11 and the backlight 12 so that one white subfield is displayed as an achromatic subfield when an extinction instruction is detected. Therefore, when the turn-off instruction is output, the white subfield is displayed for a short time, and unnatural display when the backlight 12 is turned off can be prevented.
  • the display device 10 displays a plurality of subfields that do not include the achromatic color subfield within one frame period (for example, displays three subfields of blue, green, and red). Or a plurality of subfields including achromatic subfields in one frame period (for example, four subfields of blue, green, red, and white are displayed).
  • the display control circuit 15 controls the display panel 11 and the backlight 12 so as to display a plurality of subfields that do not include the achromatic subfield within one frame period until the turn-off instruction is detected.
  • the achromatic sub-field is displayed before the backlight 12 is turned off when the turn-off instruction is output. Unnatural display can be prevented.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a display device according to the second embodiment of the present invention.
  • the display device 20 shown in FIG. 5 is a field sequential color display device, and is also a see-through display device having a function of showing through the back of the display screen.
  • the display device 20 includes a display panel 11, a backlight 22, a panel drive circuit 13, a backlight drive circuit 14, a display control circuit 25, and a light on / off signal output unit 26.
  • the same components as those described above are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the backlight 22 has a wavelength spectrum of at least red, green, and blue, and the emission color can be switched to at least red, green, blue, and white.
  • Surface light source the portion of the backlight 22 that overlaps the display panel 11 is formed of a transparent material.
  • an edge type backlight is used for the backlight 22.
  • the display control circuit 25 divides one frame period into n (n is an integer of 3 or more) subfield periods, and subfields in each subfield period.
  • the display panel 11 and the backlight 22 are controlled by outputting the video signal V2 including data and the backlight data D1.
  • the display control circuit 25 performs an operation different from that of the display control circuit 15.
  • the lighting / extinguishing signal output unit 26 outputs a lighting / extinguishing switching signal C2 to the display control circuit 25 when a predetermined operation (for example, a backlight lighting / extinguishing button is pressed) is performed.
  • the on / off switching signal C2 instructs switching of the on / off state of the backlight 22.
  • the on / off switching signal C2 is output while the backlight 22 is lit, the backlight 22 is turned off.
  • the on / off switching signal C2 is output while the backlight 22 is turned off, the backlight 22 is turned on.
  • the turn-on / turn-off signal output unit 26 functions as a turn-off instruction unit that outputs a turn-off instruction of the backlight 22 at an arbitrary timing, similarly to the end signal output unit 16 according to the first embodiment.
  • the display device 20 switches between normal display and transparent display in which the back of the display screen can be seen through by switching the on / off state of the backlight 22.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the display control circuit 25.
  • FIG. 6 shows the operation after the power is turned on.
  • the display control circuit 25 executes data generation processing and data output processing.
  • the display control circuit 25 repeatedly executes these processes once in one frame period in parallel (loop 2).
  • the details of the data generation process are the same as in the first embodiment.
  • the display control circuit 25 first outputs the first subfield data together with the backlight data D1 indicating the color of the first subfield (step S211).
  • the details of step S211 are the same as step S111 shown in FIG.
  • the display control circuit 25 determines whether or not the lighting / extinguishing switching signal C2 is output from the lighting / extinguishing signal output unit 26 (step S212).
  • the display control circuit 25 immediately proceeds to step S214 when the determination is No, and proceeds to step S214 after performing the on / off switching process (step S213) when the determination is Yes.
  • the display control circuit 25 outputs the second subfield data together with the backlight data D1 indicating the color of the second subfield (step S214).
  • the display control circuit 25 determines whether or not the lighting / extinguishing switching signal C2 is output from the lighting / extinguishing signal output unit 26 (step S215).
  • the display control circuit 25 immediately proceeds to a step (not shown) for outputting the third subfield data when No, and outputs the third subfield data after performing the on / off switching process (Step S216) when Yes. Go to the step to do.
  • the display control circuit 25 sequentially performs processing for outputting the third to n-th subfield data together with the backlight data D1 indicating the colors of the third to n-th subfields.
  • the display control circuit 25 outputs the nth subfield data together with the backlight data D1 indicating the color of the nth subfield.
  • the display control circuit 25 determines whether or not the lighting / extinguishing switching signal C2 is output from the lighting / extinguishing signal output unit 26 (step S218).
  • the display control circuit 25 immediately proceeds to the end of the loop 2 when No, and proceeds to the end of the loop 2 after performing the lighting / extinguishing switching process (step S219) when Yes.
  • FIG. 7 is a flowchart of the on / off switching process.
  • the display control circuit 25 first determines whether the backlight 22 is extinguished (step S221). The display control circuit 25 proceeds to step S222 when Yes, and proceeds to step S223 when No. In the former case, the display control circuit 25 outputs backlight data D1 indicating lighting (step S222). After step S222, the backlight 22 is turned on. In the latter case, the display control circuit 25 outputs white subfield data together with the backlight data D1 indicating white (step S223).
  • step S223 are the same as step S121 shown in FIG.
  • the display control circuit 25 After the elapse of one subfield period, the display control circuit 25 outputs backlight data D1 indicating that the light is turned off (step S224). After step S224, the backlight 22 is turned off. After performing step S222 or step S224, the display control circuit 25 ends the lighting / extinguishing switching process.
  • the subfield following the subfield displayed immediately before is displayed in the next subfield period.
  • a subfield subsequent to the subfield displayed before displaying the white subfield is displayed in the next subfield period.
  • the display control circuit 25 detects the on / off switching signal C2 for each subfield period.
  • the display control circuit 25 immediately turns on the backlight 22 when detecting the turn-on / off switch signal C2 while the backlight 22 is turned off.
  • the display control circuit 25 detects the on / off switching signal C2 while the backlight 22 is lit, the display control circuit 25 controls the display panel 11 and the backlight 22 to display the white subfield, and then the backlight 22 Turn off the light.
  • the display control circuit 25 turns off the backlight 22 in response to the turn-on / off switch signal C2, and then displays the sub-field that follows the sub-field displayed before the white sub-field is displayed.
  • the light 22 is controlled.
  • the display control circuit 25 displays the achromatic color subfield (white subfield) when detecting the light-off instruction (lighting / light-off switching signal C2). After controlling the display panel 11 and the backlight 22 as described above, the backlight 22 is turned off. Therefore, as in the first embodiment, when the backlight 22 is turned off, the hue of the emission color of the backlight 22 can be prevented from changing greatly, and unnatural display can be prevented.
  • the display control circuit 25 turns off the backlight 22 in response to a turn-off instruction, and then displays the sub-field following the display panel 11 and the backlight so as to display a sub-field that is displayed before displaying the achromatic sub-field. 22 is controlled. Therefore, in the display device 20 that performs display even after the turn-off instruction is output, unnatural display when the backlight 22 is turned off can be prevented. Moreover, the part which overlaps with the display panel 11 among the backlights 22 is formed with the transparent material. Therefore, in the display device 20 having a function of showing the back of the display screen through, unnatural display when the backlight 22 is turned off can be prevented.
  • the display device 20 may display a plurality of subfields that do not include an achromatic subfield within one frame period, as in the first embodiment, and may display nothing within one frame period.
  • a plurality of subfields including the coloring subfield may be displayed.
  • the display device according to the third embodiment of the present invention has the same configuration as the display device 20 according to the second embodiment (see FIG. 5).
  • the display control circuit 25 according to the present embodiment divides one frame period into n (n is an integer of 4 or more) subfield periods, and the video signal V2 including the subfield data and the backlight data in each subfield period.
  • the display panel 11 and the backlight 22 are controlled by outputting D1.
  • a white subfield is displayed in the nth subfield period.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the display control circuit 25 according to the present embodiment.
  • FIG. 8 shows the operation after the power is turned on.
  • FIG. 9 is a flowchart of the on / off switching process.
  • the display control circuit 25 uses a turn-off instruction flag indicating that a turn-off instruction for the backlight 22 has been received.
  • the turn-off instruction flag is set to 0 (no instruction) in the initial state.
  • the flowchart shown in FIG. 8 is obtained by adding steps S311 to S313 to the flowchart shown in FIG.
  • the display control circuit 25 executes data generation processing and data output processing.
  • the display control circuit 25 repeatedly executes these processes once in one frame period in parallel (loop 3).
  • step S311 the display control circuit 25 determines whether or not the turn-off instruction flag is 1 (there is an instruction). When the display control circuit 25 is No, the display control circuit 25 immediately proceeds to the end of the loop 3. If Yes, the display control circuit 25 outputs backlight data D1 indicating turn-off (step S312), sets the turn-off instruction flag to 0 (step S313), and then proceeds to the end of the loop 3.
  • the display control circuit 25 detects the on / off switching signal C2 for each subfield period.
  • the display control circuit 25 immediately turns on the backlight 22 when detecting the turn-on / off switch signal C2 while the backlight 22 is turned off.
  • the display control circuit 25 sets the turn-off instruction flag to 1 when detecting the turn-on / off switch signal C2 while the backlight 22 is turned on. Even after the turn-off instruction flag is set to 1, the backlight 22 is continuously turned on until the white subfield is displayed in the n-th subfield period. If the turn-off instruction flag is 1 after displaying the white subfield in the n-th subfield period, the display control circuit 25 turns off the backlight 22.
  • the display control circuit 25 first determines whether or not the backlight 22 is extinguished (step S321).
  • the display control circuit 25 outputs backlight data D1 indicating lighting when Yes (step S322), and sets the extinguishing instruction flag to 1 (instructed) when No (step S323).
  • the display control circuit ends the on / off switching process.
  • the display control circuit 25 includes a plurality of sub-pixels including an achromatic sub-field (white sub-field) until a turn-off instruction (light on / off switching signal C2) is detected.
  • the display panel 11 and the backlight 22 are controlled so that the field is displayed within one frame period.
  • the display control circuit 25 holds the turn-off instruction when detecting the turn-off instruction, controls the display panel 11 and the backlight 22 to display the achromatic color subfield, and then turns off the backlight 22 according to the held turn-off instruction.
  • the display devices according to the first to third embodiments display the white subfield over one subfield period before turning off the backlight.
  • a display device (hereinafter referred to as a display device according to a reference example) that receives a signal indicating a lighting / extinguishing state of a backlight together with a video signal from a video source can be configured.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a display device according to a reference example.
  • a display device 40 shown in FIG. 10 is a field sequential color display device.
  • the display device 40 includes a display panel 11, a backlight 22, a panel drive circuit 13, a backlight drive circuit 14, and a display control circuit 45.
  • a video source 6 is provided outside the display device 40.
  • the video source 6 outputs a video signal V1 and a backlight control signal C3 to the display device 40.
  • the backlight control signal C3 indicates whether the backlight 22 is on / off.
  • the display control circuit 45 divides one frame period into n (n is an integer of 4 or more) subfield periods, and outputs a video signal V2 including subfield data and backlight data D1 in each subfield period.
  • n an integer of 4 or more
  • V2 subfield data and backlight data D1
  • the display panel 11 and the backlight 22 are controlled.
  • a white subfield is displayed in the nth subfield period.
  • n 4
  • the blue, green, red, and white subfields are sequentially displayed in the first to fourth subfield periods.
  • FIG. 11 is a diagram showing vertical synchronizing signals of the video signals V1 and V2 in the display device 40.
  • the vertical synchronizing signal of the video signal V1 becomes active level (low level) for a predetermined time with a period of 1/60 seconds.
  • the vertical synchronization signal of the video signal V2 becomes an active level for a predetermined time with a period of 1/240 seconds.
  • the period in which the vertical synchronization signal of the video signal V1 is at the active level is synchronized with the period in which the vertical synchronization signal of the video signal V2 is at the active level within the first subfield period.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the display control circuit 45.
  • FIG. 12 shows the operation after the power is turned on.
  • the display control circuit 45 executes data generation processing and data output processing.
  • the display control circuit 45 repeatedly executes these processes once in one frame period in parallel (loop 4).
  • the details of the data generation process are the same as in the first embodiment. After performing the data generation process, the display control circuit 45 proceeds to step S421.
  • the display control circuit 45 first outputs the blue subfield data as the first subfield data together with the backlight data D1 indicating blue (step S411). Thereby, the blue subfield is displayed as the first subfield.
  • the display control circuit 45 outputs the green subfield data as the second subfield data together with the backlight data D1 indicating green (step S412). Thereby, a green subfield is displayed as the second subfield.
  • the display control circuit 45 outputs red subfield data as the third subfield data together with the backlight data D1 indicating red (step S413). Thereby, a red subfield is displayed as the third subfield.
  • the display control circuit 45 outputs white subfield data as fourth subfield data together with backlight data D1 indicating white (step S414). Thereby, a white subfield is displayed as the fourth subfield.
  • the display control circuit 45 proceeds to step S421.
  • step S421 the display control circuit 45 updates the backlight data D1 based on the backlight control signal C3 output from the video source 6.
  • the display control circuit 45 outputs backlight data D1 indicating lighting. Thereafter, the backlight 22 is turned on, and the emission colors of the backlight 22 are blue, green, red, and white, respectively, in the first to fourth subfield periods.
  • the display control circuit 45 outputs backlight data D1 indicating turning off. Thereafter, the backlight 22 is turned off.
  • the display control circuit 45 proceeds to the end of the loop 4.
  • the display control circuit 45 controls the display panel 11 and the backlight 22 so as to display the white subfield as the fourth subfield, and then the backlight data based on the backlight control signal C3. Update D1.
  • the display control circuit 45 outputs backlight data D1 indicating turning off, and the backlight 22 is turned off. For this reason, the white subfield is displayed over one subfield period before the backlight 22 is turned off. Therefore, according to the display device 40 according to the reference example, the same effects as those of the display devices according to the first to third embodiments can be obtained without performing the on / off switching process.
  • the display control circuit controls the display panel and the backlight so that one white subfield is displayed when a turn-off instruction is detected.
  • the display control circuit may control the display panel and the backlight so as to display one achromatic sub-field when the turn-off instruction is detected.
  • the display panel and the backlight may be controlled so that two or more achromatic subfields (or white subfields) are displayed.
  • the display device of the present invention may be a see-through type or may not be a see-through type.
  • the display device of the present invention has a feature that it can prevent unnatural display when the backlight is turned off, it can be used for various field sequential color display devices such as a field sequential color liquid crystal display device. .

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Abstract

表示装置(10)は、表示パネル(11)、発光色を切り替え可能なバックライト(12)、表示制御回路(15)、および、終了信号出力部(16)を備えている。終了信号出力部(16)は、バックライト(12)の消灯を指示する終了信号(C1)を任意のタイミングで出力する。表示制御回路(15)は、1フレーム期間を複数のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータを含む映像信号(V2)とバックライトデータ(D1)を出力する。表示制御回路(15)は、終了信号(C1)を検知したときに、無彩色サブフィールドを表示するように表示パネル(11)とバックライト(12)を制御した後に、バックライト(12)を消灯させる。これにより、バックライト消灯時の不自然な表示を防止する。

Description

フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置およびその制御方法
 本発明は、表示装置に関し、特に、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置、および、その制御方法に関する。
 従来から、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置が知られている。例えば、1フレーム期間に3枚のサブフィールドを表示するフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置は、カラーフィルタを有しない表示パネルと、発光色を赤、緑、および、青に切り替え可能なバックライトとを備えている。1フレーム期間は、3個のサブフィールド期間に分割される。第1サブフィールド期間では、表示パネルは青サブフィールドデータに基づく画像を表示し、バックライトは青色に発光する。これにより、青サブフィールドが表示される。同様に、第2サブフィールド期間では緑サブフィールドが表示され、第3サブフィールド期間では赤サブフィールドが表示される。観測者は、連続して表示された青、緑、および、赤のサブフィールドをカラー画像として認識する。フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置は、以上の原理によりカラー表示を行う。
 フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置の中には、4枚以上のサブフィールドを表示するものがある。例えば、青、緑、および、赤のサブフィールドに加えて、白、シアン、マゼンタ、イエローなどのサブフィールドを表示するフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置が知られている。
 本願発明に関連して、特許文献1には、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置において、白サブフィールドを他の色のサブフィールドの表示前または表示後に表示し、白の表示輝度を他の色の表示輝度より低くすることにより、色割れとフリッカを抑制することが記載されている。
日本国特開2009-53475号公報
 表示装置に含まれるバックライトは、例えば、電源オフ時に消灯する。従来のフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置には、バックライトが消灯するときに、バックライトが消灯する直前に表示された青、緑、赤などの単色のサブフィールドが瞬間的に見えるという問題がある(後述する図3を参照)。観測者は、バックライトが消灯する直前に表示されたサブフィールドの色(図3では赤)を残光として強く認識し、不自然な表示が行われたと感じる。このような不自然な表示は、電源オフ時だけでなく、それ以外のバックライト消灯時でも発生する。
 それ故に、本発明は、バックライト消灯時の不自然な表示を防止したフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置を提供することを目的とする。
 本発明の第1の局面は、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置であって、
 表示パネルと、
 発光色を切り替え可能なバックライトと、
 1フレーム期間を複数のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータとバックライトデータを出力することにより前記表示パネルと前記バックライトを制御する表示制御回路と、
 前記バックライトの消灯指示を任意のタイミングで出力する消灯指示部とを備え、
 前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知したときに、無彩色サブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御した後に、前記バックライトを消灯させることを特徴とする。
 本発明の第2の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記表示制御回路は、1サブフィールド期間ごとに前記消灯指示を検知することを特徴とする。
 本発明の第3の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記表示制御回路は、前記消灯指示に応じて前記バックライトを消灯させた後に、前記表示パネルの終了処理を行うことを特徴とする。
 本発明の第4の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記表示制御回路は、前記消灯指示に応じて前記バックライトを消灯させた後に、前記無彩色サブフィールドを表示する前に表示したサブフィールドに続くサブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御することを特徴とする。
 本発明の第5の局面は、本発明の第3または第4の局面において、
 前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知するまで、前記無彩色サブフィールドを含まない複数のサブフィールドを1フレーム期間内に表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御することを特徴とする。
 本発明の第6の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知するまで、前記無彩色サブフィールドを含む複数のサブフィールドを1フレーム期間内に表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御し、前記消灯指示を検知したときに前記消灯指示を保持し、前記無彩色サブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御した後に、保持した消灯指示に従い前記バックライトを消灯させることを特徴とする。
 本発明の第7の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記無彩色サブフィールドは白サブフィールドであることを特徴とする。
 本発明の第8の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知したときに、前記無彩色サブフィールドを1枚表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御することを特徴とする。
 本発明の第9の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記バックライトのうち前記表示パネルと重なる部分は、透明な材料で形成されていることを特徴とする。
 本発明の第10の局面は、表示パネルと、発光色を切り替え可能なバックライトとを含むフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置の制御方法であって、
 1フレーム期間を複数のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータとバックライトデータを出力することにより前記表示パネルと前記バックライトを制御するステップと、
 前記バックライトの消灯指示を任意のタイミングで出力するステップとを備え、
 前記制御するステップは、前記消灯指示を検知したときに、無彩色サブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御した後に、前記バックライトを消灯させることを特徴とする。
 本発明の第1または第10の局面によれば、消灯指示が出力されたときに、バックライトが消灯する前に無彩色サブフィールドが表示される。したがって、バックライトが消灯するときに、バックライトの発光色の色相が変化することを防止し、不自然な表示を防止することができる。
 本発明の第2の局面によれば、消灯指示が出力されたときに、無彩色サブフィールドを表示してバックライトを消灯させる処理を速やかに行うことができる。
 本発明の第3の局面によれば、消灯指示が表示終了時に出力される表示装置において、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 本発明の第4の局面によれば、消灯指示が出力された後も表示を行う表示装置において、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 本発明の第5の局面によれば、通常状態では無彩色サブフィールドを表示しない表示装置において、消灯指示が出力されたときにバックライトが消灯する前に無彩色サブフィールドを表示することにより、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 本発明の第6の局面によれば、通常状態で無彩色サブフィールドを表示する表示装置において、バックライトが消灯する前に無彩色サブフィールドを表示することにより、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。また、検知した消灯指示を保持し、無彩色サブフィールドを表示した後に保持した消灯指示に従いバックライトを消灯させることにより、消灯指示を検知したときの処理を簡単に行うことができる。
 本発明の第7の局面によれば、無彩色サブフィールドとして白サブフィールドを表示することにより、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 本発明の第8の局面によれば、バックライトが消灯する前に無彩色サブフィールドを1枚表示することにより、消灯指示が出力されたときに無彩色サブフィールドを短時間表示して、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 本発明の第9の局面によれば、表示画面の背面を透けて見せる機能を有する表示装置において、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。
本発明の第1の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。 図1に示す表示装置の表示制御回路の動作を示すフローチャートである。 従来の表示装置におけるバックライト消灯時のバックライトの発光色の変化を示す図である。 図1に示す表示装置におけるバックライト消灯時のバックライトの発光色の変化を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。 図6に示す表示装置の表示制御回路の動作を示すフローチャートである。 図6に示す表示装置の点灯/消灯切替処理のフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る表示装置の表示制御回路の動作を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る表示装置の点灯/消灯切替処理のフローチャートである。 参考例に係る表示装置の構成を示すブロック図である。 図10に示す表示装置における映像信号の垂直同期信号を示す図である。 図10に示す表示装置の表示制御回路の動作を示すフローチャートである。
 (第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。図1に示す表示装置10は、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置である。表示装置10は、表示パネル11、バックライト12、パネル駆動回路13、バックライト駆動回路14、表示制御回路15、および、終了信号出力部16を備えている。表示制御回路15は、メモリ17を含んでいる。表示装置10の外部には、映像源5が設けられる。
 表示パネル11は、カラーフィルタを有しない表示パネルである。表示パネル11は、2次元状に配置された複数の画素(図示せず)を有する。画素の透過率は、画素に書き込まれたデータに応じて変化する。表示パネル11には、例えば、カラーフィルタを有しない液晶パネルが使用される。表示パネル11には、画素に対応したシャッターの向きを機械的に制御することにより画素の透過率を制御する表示パネルや、画素に対応したセル内で液滴を電気的に移動させることにより画素の透過率を制御する表示パネルなどを使用することもできる。
 バックライト12は、少なくとも赤、緑、および、青の波長スペクトルを有し、発光色を少なくとも赤、緑、青、および、白に切り替え可能な面光源である。バックライト12は、表示パネル11の背面側に配置され、表示パネル11の背面に光を照射する。バックライト12には、例えば、赤色LED(Light Emitting Diode)、緑色LED、および、青色LEDを2次元状に配置した直下型バックライトや、赤色LED、緑色LED、および、青色LEDをバー状に形成し、バー状に形成した発光体を導光板の側面に配置したエッジ型バックライトが使用される。
 映像源5は、表示装置10に対して映像信号V1を出力する。映像信号V1のフレームレートは、例えば、60フレーム/秒である。表示制御回路15は、映像信号V1に基づき、パネル駆動回路13に対して映像信号V2を出力すると共に、バックライト駆動回路14に対してバックライトデータD1を出力する。パネル駆動回路13は、映像信号V2に基づき表示パネル11を駆動する。バックライト駆動回路14は、バックライトデータD1に基づきバックライト12を駆動する。
 表示制御回路15は、1フレーム期間をn個(nは3以上の整数)のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータを含む映像信号V2とバックライトデータD1を出力することにより、表示パネル11とバックライト12を制御する。映像信号V2のフレームレートは、例えば、(60×n)フレーム/秒である。第1サブフィールド期間では、パネル駆動回路13は、映像信号V2に含まれる第1サブフィールドデータに基づき表示パネル11を駆動する。バックライト駆動回路14は、第1サブフィールドの色を示すバックライトデータD1に基づき、バックライト12の発光色を第1サブフィールドの色に制御する。これにより、第1サブフィールドが表示される。同様に、第2サブフィールド期間では第2サブフィールドが表示され、第3サブフィールド期間では第3サブフィールドが表示される。nが4以上の場合には、第4~第nサブフィールド期間では、それぞれ、第4~第nサブフィールドが表示される。このように1フレーム期間内にn枚のサブフィールドを表示することにより、カラーフィルタを有しない表示パネル11を用いてカラー表示を行うことができる。
 終了信号出力部16は、所定の操作(例えば、電源オフボタン押下など)が行われたときに、表示制御回路15に対して終了信号C1を出力する。終了信号出力部16は、バックライト12の消灯指示を任意のタイミングで出力する消灯指示部として機能する。
 図2は、表示制御回路15の動作を示すフローチャートである。図2には、電源オンから電源オフまでの動作が記載されている。表示制御回路15は、電源オン後、映像源5から映像信号V1が出力されるまで待機する(ステップS101)。表示制御回路15は、映像源5から映像信号V1が出力されると、映像信号V1に基づきサブフィールドデータをメモリ17に書き込む処理(以下、データ生成処理という)と、メモリ17から読み出したサブフィールドデータを含む映像信号V2を出力する処理(以下、データ出力処理という)とを実行する。表示制御回路15は、これらの処理を並列に1フレーム期間に1回ずつ繰り返し実行する(ループ1)。
 データ生成処理では、表示制御回路15は、映像源5から出力された映像信号V1に基づき、第1~第nサブフィールドデータを生成する(ステップS102)。次に、表示制御回路15は、生成した第1~第nサブフィールドデータをメモリ17に書き込む(ステップS103)。
 データ出力処理では、表示制御回路15は、まず、第1サブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第1サブフィールドデータを出力する(ステップS111)。ステップS111では、表示制御回路15は、メモリ17から第1サブフィールドデータを読み出し、第1サブフィールドデータを含む映像信号V2を対して出力する。このとき、パネル駆動回路13は第1サブフィールドデータに基づき表示パネル11を駆動し、バックライト駆動回路14はバックライト12の発光色を第1サブフィールドの色に制御する。これにより、第1サブフィールドが表示される。次に、表示制御回路15は、終了信号出力部16から終了信号C1が出力されたか否かを判断する(ステップS112)。表示制御回路15は、YesのときにはステップS121へ進み、NoのときにはステップS113へ進む。
 後者の場合、表示制御回路15は、第2サブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第2サブフィールドデータを出力する(ステップS113)。ステップS113では、表示制御回路15は、メモリ17から第2サブフィールドデータを読み出し、第2サブフィールドデータを含む映像信号V2を出力する。このとき、パネル駆動回路13は第2サブフィールドデータに基づき表示パネル11を駆動し、バックライト駆動回路14はバックライト12の発光色を第2サブフィールドの色に制御する。これにより、第2サブフィールドが表示される。次に、表示制御回路15は、終了信号出力部16から終了信号C1が出力されたか否かを判断する(ステップS114)。表示制御回路15は、YesのときにはステップS121へ進み、Noのときには第3サブフィールドデータを出力するステップ(図示せず)へ進む。
 その後、表示制御回路15は、第3~第nサブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第3~第nサブフィールドデータを出力する処理を順に行う。第nサブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第nサブフィールドデータを出力するとき(ステップS115)には、表示制御回路15は、メモリ17から第nサブフィールドデータを読み出し、第nサブフィールドデータを含む映像信号V2を出力する。このとき、パネル駆動回路13は第nサブフィールドデータに基づき表示パネル11を駆動し、バックライト駆動回路14はバックライト12の発光色を第nサブフィールドの色に制御する。これにより、第nサブフィールドが表示される。次に、表示制御回路15は、終了信号出力部16から終了信号C1が出力されたか否かを判断する(ステップS116)。表示制御回路15は、YesのときにはステップS121へ進み、Noのときにはループ1の終端へ進む。
 データ出力処理の途中で終了信号C1を検知した場合、表示制御回路15は、白を示すバックライトデータD1と共に白サブフィールドデータを出力する(ステップS121)。白サブフィールドデータは、映像信号V1の無彩色部分を抽出したデータである。表示制御回路15は、白サブフィールドデータを生成し、白サブフィールドデータを含む映像信号V2を出力する。このとき、パネル駆動回路13は白サブフィールドデータに基づき表示パネル11を駆動し、バックライト駆動回路14はバックライト12の発光色を白に制御する。これにより、白サブフィールドが表示される。
 1サブフィールド期間経過後に、表示制御回路15は、消灯を示すバックライトデータD1を出力する(ステップS122)。ステップS122以降、バックライト12は消灯する。次に、表示制御回路15は、表示パネル11の終了処理として、表示パネル11の終了シーケンスを実行する(ステップS123)。例えば、表示パネル11が液晶パネルである場合、液晶パネルに画像を表示しているときに突然電源を切断すると、液晶パネルに焼き付きが発生する。表示制御回路15は、ステップS123において、液晶パネルの電源を切断する前に、液晶パネルに対して焼き付き防止用の終了シーケンスを実行する。
 このように表示制御回路15は、1サブフィールド期間ごとに終了信号C1を検知する。表示制御回路15は、終了信号C1を検知したときに、白サブフィールドを表示するように表示パネル11とバックライト12を制御した後に、バックライト12を消灯させる。表示制御回路15は、終了信号C1に応じてバックライト12を消灯させた後に、表示パネル11の終了シーケンスを実行する。
 以下、終了信号C1を検知したときに、ステップS121を行わずにステップS122、S123を行う表示装置(以下、従来の表示装置という)と対比して、本実施形態に係る表示装置10の効果を説明する。ここでは、従来の表示装置と表示装置10は、1フレーム期間内に青、緑、および、赤のサブフィールドを順に表示するものとする。また、バックライトの発光色は第1~第3サブフィールド期間ではそれぞれ青、緑、および、赤であり、バックライトは第4サブフィールド以降では消灯するとする。
 図3は、従来の表示装置におけるバックライト消灯時のバックライトの発光色の変化を示す図である。観測者は、複数のサブフィールド期間のバックライトの発光色を合成した色を認識する。図3に示す例では、バックライトが消灯するとき、観測者にはバックライトの発光色が白から黄(緑と赤の混色)、赤、消灯(黒)の順に変化するように見える。観測者は、バックライトが消灯する直前に表示されたサブフィールドの色である赤を残光として強く認識する。このように従来の表示装置では、バックライトが消灯するときに、観測者にはバックライトが消灯する直前に表示された単色のサブフィールドが見え、観測者は不自然な表示が行われたと感じる。
 図4は、本実施形態に係る表示装置10におけるバックライト消灯時のバックライトの発光色の変化を示す図である。表示装置10では、図2に示す処理が行われるので、バックライト12の発光色は消灯前に1サブフィールド期間に亙って白になる。このため、図4に示す例では、バックライトが消灯するとき、観測者にはバックライトの色が白から薄い黄、薄い赤、白、消灯(黒)の順に変化するように見える。バックライト12が消灯する直前に表示されたサブフィールドの色は白である。バックライト12が消灯するとき、バックライト12の発光色は白から黒に変化するので、バックライト12の発光色の色相は変化しない。このため、観測者は、バックライトが消灯する直前に表示されたサブフィールドの色である白を残光として認識しない。したがって、本実施形態に係る表示装置10によれば、バックライト12が消灯するときに観測者に単色のサブフィールドが見えることを防止し、バックライト消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置10は、表示パネル11と、発光色を切り替え可能なバックライト12と、1フレーム期間を複数のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータとバックライトデータD1を出力することにより表示パネル11とバックライト12を制御する表示制御回路15と、バックライト12の消灯指示(終了信号C1)を任意のタイミングで出力する消灯指示部(終了信号出力部16)とを備えている。表示制御回路15は、消灯指示を検知したときに、無彩色サブフィールド(白サブフィールド)を表示するように表示パネル11とバックライト12を制御した後に、バックライト12を消灯させる。このように表示装置10では、消灯指示が出力されたときに、バックライト12が消灯する前に無彩色サブフィールドが表示される。したがって、バックライト12が消灯するときに、バックライト12の発光色の色相が変化することを防止し、不自然な表示を防止することができる。
 また、表示制御回路15は、1サブフィールド期間ごとに消灯指示を検知する。したがって、消灯指示が出力されたときに、無彩色サブフィールドを表示してバックライト12を消灯させる処理を速やかに行うことができる。また、表示制御回路15は、消灯指示に応じてバックライト12を消灯させた後に、表示パネル11の終了処理(終了シーケンス)を行う。したがって、消灯指示が表示終了時に出力される表示装置10において、バックライト12の消灯時の不自然な表示を防止することができる。また、表示制御回路15は、消灯指示を検知したときに、無彩色サブフィールドとして白サブフィールドを1枚表示するように表示パネル11とバックライト12を制御する。したがって、消灯指示が出力されたときに白サブフィールドを短時間表示して、バックライト12の消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 なお、本実施形態に係る表示装置10は、1フレーム期間内に無彩色サブフィールドを含まない複数のサブフィールドを表示する(例えば、青、緑、および、赤の3枚のサブフィールドを表示する)ものでもよく、1フレーム期間内に無彩色サブフィールドを含む複数のサブフィールドを表示する(例えば、青、緑、赤、および、白の4枚のサブフィールドを表示する)ものでもよい。
 前者の場合、表示制御回路15は、消灯指示を検知するまで、無彩色サブフィールドを含まない複数のサブフィールドを1フレーム期間内に表示するように表示パネル11とバックライト12を制御する。この場合、通常状態では無彩色サブフィールドを表示しない表示装置において、消灯指示が出力されたときにバックライト12が消灯する前に無彩色サブフィールドを表示することにより、バックライト12の消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 (第2の実施形態)
 図5は、本発明の第2の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。図5に示す表示装置20は、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置であり、表示画面の背面を透けて見せる機能を有するシースルー型表示装置でもある。表示装置20は、表示パネル11、バックライト22、パネル駆動回路13、バックライト駆動回路14、表示制御回路25、および、点灯/消灯信号出力部26を備えている。以下、各実施形態の構成要素のうち先に述べた実施形態と同一の構成要素については、同一の参照符号を付して説明を省略する。
 バックライト22は、第1の実施形態に係るバックライト12と同様に、少なくとも赤、緑、および、青の波長スペクトルを有し、発光色を少なくとも赤、緑、青、および、白に切り替え可能な面光源である。ただし、バックライト22のうち表示パネル11と重なる部分は、透明な材料で形成されている。バックライト22には、例えば、エッジ型バックライトが使用される。
 表示制御回路25は、第1の実施形態に係る表示制御回路15と同様に、1フレーム期間をn個(nは3以上の整数)のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータを含む映像信号V2とバックライトデータD1を出力することにより、表示パネル11とバックライト22を制御する。表示制御回路25は、表示制御回路15とは異なる動作を行う。
 点灯/消灯信号出力部26は、所定の操作(例えば、バックライト点灯/消灯ボタン押下など)が行われたときに、表示制御回路25に対して点灯/消灯切替信号C2を出力する。点灯/消灯切替信号C2は、バックライト22の点灯/消灯状態の切り替えを指示する。バックライト22が点灯している間に点灯/消灯切替信号C2が出力されたときには、バックライト22は消灯する。バックライト22が消灯している間に点灯/消灯切替信号C2が出力されたときには、バックライト22は点灯する。点灯/消灯信号出力部26は、第1の実施形態に係る終了信号出力部16と同様に、バックライト22の消灯指示を任意のタイミングで出力する消灯指示部として機能する。
 バックライト22が点灯しているとき、観測者には表示パネル11に表示されたカラー画像が見える。これに対して、バックライト22が消灯しているとき、観測者には表示パネル11に表示されたモノクロ画像が見えると共に、画像内の高輝度部分(画素の透過率が高い部分)を通じて表示画面の背面が透けて見える。このように表示装置20は、バックライト22の点灯/消灯状態を切り替えることにより、通常の表示と表示画面の背面が透けて見える透明表示とを切り替えて行う。
 図6は、表示制御回路25の動作を示すフローチャートである。図6には、電源オン後の動作が記載されている。以下、主として、図2に示すフローチャートとの相違点を説明する。表示制御回路25は、映像源5から映像信号V1が出力されると、データ生成処理とデータ出力処理を実行する。表示制御回路25は、これらの処理を並列に1フレーム期間に1回ずつ繰り返し実行する(ループ2)。データ生成処理の詳細は、第1の実施形態と同じである。
 データ出力処理では、表示制御回路25は、まず、第1サブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第1サブフィールドデータを出力する(ステップS211)。ステップS211の詳細は、図2に示すステップS111と同じである。次に、表示制御回路25は、点灯/消灯信号出力部26から点灯/消灯切替信号C2が出力されたか否かを判断する(ステップS212)。表示制御回路25は、Noのときには直ちにステップS214へ進み、Yesのときには点灯/消灯切替処理(ステップS213)を行った後にステップS214へ進む。
 次に、表示制御回路25は、第2サブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第2サブフィールドデータを出力する(ステップS214)。次に、表示制御回路25は、点灯/消灯信号出力部26から点灯/消灯切替信号C2が出力されたか否かを判断する(ステップS215)。表示制御回路25は、Noのときには直ちに第3サブフィールドデータを出力するステップ(図示せず)へ進み、Yesのときには点灯/消灯切替処理(ステップS216)を行った後に第3サブフィールドデータを出力するステップへ進む。
 その後、表示制御回路25は、第3~第nサブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第3~第nサブフィールドデータを出力する処理を順に行う。表示制御回路25は、ステップS217において、第nサブフィールドの色を示すバックライトデータD1と共に第nサブフィールドデータを出力する。次に、表示制御回路25は、点灯/消灯信号出力部26から点灯/消灯切替信号C2が出力されたか否かを判断する(ステップS218)。表示制御回路25は、Noのときには直ちにループ2の終端へ進み、Yesのときには点灯/消灯切替処理(ステップS219)を行った後にループ2の終端へ進む。
 図7は、点灯/消灯切替処理のフローチャートである。表示制御回路25は、点灯/消灯切替処理において、まず、バックライト22が消灯しているか否かを判断する(ステップS221)。表示制御回路25は、YesのときにはステップS222へ進み、NoのときにはステップS223へ進む。前者の場合、表示制御回路25は、点灯を示すバックライトデータD1を出力する(ステップS222)。ステップS222以降、バックライト22は点灯する。後者の場合、表示制御回路25は、白を示すバックライトデータD1と共に白サブフィールドデータを出力する(ステップS223)。ステップS223の詳細は、図2に示すステップS121と同じである。1サブフィールド期間経過後に、表示制御回路25は、消灯を示すバックライトデータD1を出力する(ステップS224)。ステップS224以降、バックライト22は消灯する。表示制御回路25は、ステップS222またはステップS224を行った後に、点灯/消灯切替処理を終了する。
 点灯/消灯切替処理でバックライト22を点灯させた場合、次のサブフィールド期間では、直前に表示したサブフィールドに続くサブフィールドが表示される。点灯/消灯切替処理でバックライト22を消灯させた場合、次のサブフィールド期間では、白サブフィールドを表示する前に表示したサブフィールドに続くサブフィールドが表示される。
 このように表示制御回路25は、1サブフィールド期間ごとに点灯/消灯切替信号C2を検知する。表示制御回路25は、バックライト22が消灯している間に点灯/消灯切替信号C2を検知したときには、バックライト22を直ちに点灯させる。表示制御回路25は、バックライト22が点灯している間に点灯/消灯切替信号C2を検知したときには、白サブフィールドを表示するように表示パネル11とバックライト22を制御した後に、バックライト22を消灯させる。表示制御回路25は、点灯/消灯切替信号C2に応じてバックライト22を消灯させた後に、白サブフィールドを表示する前に表示したサブフィールドに続くサブフィールドを表示するように表示パネル11とバックライト22を制御する。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置20では、表示制御回路25は、消灯指示(点灯/消灯切替信号C2)を検知したときに、無彩色サブフィールド(白サブフィールド)を表示するように表示パネル11とバックライト22を制御した後に、バックライト22を消灯させる。したがって、第1の実施形態と同様に、バックライト22が消灯するときに、バックライト22の発光色の色相が大きく変化することを防止し、不自然な表示を防止することができる。
 また、表示制御回路25は、消灯指示に応じてバックライト22を消灯させた後に、無彩色サブフィールドを表示する前に表示したサブフィールドに続くサブフィールドを表示するように表示パネル11とバックライト22を制御する。したがって、消灯指示が出力された後も表示を行う表示装置20において、バックライト22の消灯時の不自然な表示を防止することができる。また、バックライト22のうち表示パネル11と重なる部分は、透明な材料で形成されている。したがって、表示画面の背面を透けて見せる機能を有する表示装置20において、バックライト22の消灯時の不自然な表示を防止することができる。
 なお、本実施形態に係る表示装置20は、第1の実施形態と同様に、1フレーム期間内に無彩色サブフィールドを含まない複数のサブフィールドを表示するものでもよく、1フレーム期間内に無彩色サブフィールドを含む複数のサブフィールドを表示するものでもよい。
 (第3の実施形態)
 本発明の第3の実施形態に係る表示装置は、第2の実施形態に係る表示装置20と同じ構成を有する(図5を参照)。本実施形態に係る表示制御回路25は、1フレーム期間をn個(nは4以上の整数)のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータを含む映像信号V2とバックライトデータD1を出力することにより、表示パネル11とバックライト22を制御する。第nサブフィールド期間では白サブフィールドが表示される。
 図8は、本実施形態に係る表示制御回路25の動作を示すフローチャートである。図8には、電源オン後の動作が記載されている。図9は、点灯/消灯切替処理のフローチャートである。以下、主として、図6および図7に示すフローチャートとの相違点を説明する。表示制御回路25は、バックライト22の消灯指示を受けたことを示す消灯指示フラグを使用する。消灯指示フラグは、初期状態では0(指示なし)に設定される。
 図8に示すフローチャートは、図6に示すフローチャートにステップS311~S313を追加したものである。表示制御回路25は、映像源5から映像信号V1が出力されると、データ生成処理とデータ出力処理を実行する。表示制御回路25は、これらの処理を並列に1フレーム期間に1回ずつ繰り返し実行する(ループ3)。
 表示制御回路25は、データ出力処理においてステップS218またはS219を行った後、ステップS311へ進む。表示制御回路25は、ステップS311において、消灯指示フラグが1(指示あり)か否かを判断する。表示制御回路25は、Noのときには直ちにループ3の終端へ進む。Yesのときには、表示制御回路25は、消灯を示すバックライトデータD1を出力し(ステップS312)、消灯指示フラグを0に設定した(ステップS313)後に、ループ3の終端へ進む。
 このように表示制御回路25は、1サブフィールド期間ごとに点灯/消灯切替信号C2を検知する。表示制御回路25は、バックライト22が消灯している間に点灯/消灯切替信号C2を検知したときには、バックライト22を直ちに点灯させる。表示制御回路25は、バックライト22が点灯している間に点灯/消灯切替信号C2を検知したときには、消灯指示フラグを1に設定する。消灯指示フラグが1に設定された後も第nサブフィールド期間で白サブフィールドが表示されるまでは、バックライト22は引き続き点灯する。第nサブフィールド期間で白サブフィールドを表示した後に消灯指示フラグが1であれば、表示制御回路25はバックライト22を消灯させる。
 表示制御回路25は、点灯/消灯切替処理(図9)では、まず、バックライト22が消灯しているか否かを判断する(ステップS321)。表示制御回路25は、Yesのときには点灯を示すバックライトデータD1を出力し(ステップS322)、Noのときには消灯指示フラグを1(指示あり)に設定する(ステップS323)。表示制御回路は、ステップS322またはS323を行った後に、点灯/消灯切替処理を終了する。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置では、表示制御回路25は、消灯指示(点灯/消灯切替信号C2)を検知するまで、無彩色サブフィールド(白サブフィールド)を含む複数のサブフィールドを1フレーム期間内に表示するように表示パネル11とバックライト22を制御する。表示制御回路25は、消灯指示を検知したときに消灯指示を保持し、無彩色サブフィールドを表示するように表示パネル11とバックライト22を制御した後に、保持した消灯指示に従いバックライト22を消灯させる。
 したがって、通常状態で無彩色サブフィールドを表示する表示装置において、バックライト22が消灯する前に無彩色サブフィールドを表示することにより、バックライト22の消灯時の不自然な表示を防止することができる。また、検知した消灯指示を保持し、無彩色サブフィールドを表示した後に保持した消灯指示に従いバックライトを消灯させることにより、消灯指示を検知したときの処理を簡単に行うことができる。
 (参考例)
 第1~第3の実施形態に係る表示装置は、バックライトを消灯する前に1サブフィールド期間に亙って白サブフィールドを表示する。このような表示装置の例として、映像源から映像信号と共にバックライトの点灯/消灯状態を示す信号を受け取る表示装置(以下、参考例に係る表示装置という)を構成することができる。
 図10は、参考例に係る表示装置の構成を示すブロック図である。図10に示す表示装置40は、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置である。表示装置40は、表示パネル11、バックライト22、パネル駆動回路13、バックライト駆動回路14、および、表示制御回路45を備えている。表示装置40の外部には、映像源6が設けられる。映像源6は、表示装置40に対して映像信号V1とバックライト制御信号C3を出力する。バックライト制御信号C3は、バックライト22の点灯/消灯状態を示す。
 表示制御回路45は、1フレーム期間をn個(nは4以上の整数)のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータを含む映像信号V2とバックライトデータD1を出力することにより、表示パネル11とバックライト22を制御する。第nサブフィールド期間では白サブフィールドが表示される。以下、n=4とし、第1~第4サブフィールド期間では、青、緑、赤、および、白のサブフィールドが順に表示されるとする。
 図11は、表示装置40における映像信号V1、V2の垂直同期信号を示す図である。図11に示すように、映像信号V1の垂直同期信号は、1/60秒の周期で所定時間だけアクティブレベル(ローレベル)になる。映像信号V2の垂直同期信号は、1/240秒の周期で所定時間だけアクティブレベルになる。映像信号V1の垂直同期信号がアクティブレベルになる期間と、映像信号V2の垂直同期信号が第1サブフィールド期間内でアクティブレベルになる期間とは同期している。
 図12は、表示制御回路45の動作を示すフローチャートである。図12には、電源オン後の動作が記載されている。表示制御回路45は、映像源6から映像信号V1が出力されると、データ生成処理とデータ出力処理を実行する。表示制御回路45は、これらの処理を並列に1フレーム期間に1回ずつ繰り返し実行する(ループ4)。データ生成処理の詳細は、第1の実施形態と同じである。表示制御回路45は、データ生成処理を行った後、ステップS421へ進む。
 データ出力処理では、表示制御回路45は、まず、青を示すバックライトデータD1と共に、第1サブフィールドデータとして青サブフィールドデータを出力する(ステップS411)。これにより、第1サブフィールドとして、青サブフィールドが表示される。次に、表示制御回路45は、緑を示すバックライトデータD1と共に、第2サブフィールドデータとして緑サブフィールドデータを出力する(ステップS412)。これにより、第2サブフィールドとして、緑サブフィールドが表示される。次に、表示制御回路45は、赤を示すバックライトデータD1と共に、第3サブフィールドデータとして赤サブフィールドデータを出力する(ステップS413)。これにより、第3サブフィールドとして、赤サブフィールドが表示される。次に、表示制御回路45は、白を示すバックライトデータD1と共に、第4サブフィールドデータとして白サブフィールドデータを出力する(ステップS414)。これにより、第4サブフィールドとして、白サブフィールドが表示される。次に、表示制御回路45は、ステップS421へ進む。
 ステップS421において、表示制御回路45は、映像源6から出力されたバックライト制御信号C3に基づきバックライトデータD1を更新する。表示制御回路45は、バックライト制御信号C3が点灯を示すときには、点灯を示すバックライトデータD1を出力する。これ以降、バックライト22は点灯し、バックライト22の発光色は第1~第4サブフィールド期間において、それぞれ、青、緑、赤、および、白になる。バックライト制御信号C3が消灯を示すときには、表示制御回路45は、消灯を示すバックライトデータD1を出力する。これ以降、バックライト22は消灯する。次に、表示制御回路45は、ループ4の終端へ進む。
 参考例に係る表示装置40では、表示制御回路45は、第4サブフィールドとして白サブフィールドを表示するように表示パネル11とバックライト22を制御した後に、バックライト制御信号C3に基づきバックライトデータD1を更新する。バックライト制御信号C3が消灯を示すときには、表示制御回路45は消灯を示すバックライトデータD1を出力し、バックライト22は消灯する。このため、バックライト22が消灯する前に、1サブフィールド期間に亙って白サブフィールドが表示される。したがって、参考例に係る表示装置40によれば、点灯/消灯切替処理を行わずに、第1~第3の実施形態に係る表示装置と同様の効果を得ることができる。
 なお、本発明の各実施形態に係る表示装置については、各種の変形例を構成することができる。各実施形態に係る表示装置では、表示制御回路は、消灯指示を検知したときに白サブフィールドを1枚表示するように表示パネルとバックライトを制御することとした。本発明の変形例に係る表示装置では、表示制御回路は、消灯指示を検知したときに無彩色サブフィールドを1枚表示するように表示パネルとバックライトを制御してもよく、消灯指示を検知したときに無彩色サブフィールド(または白サブフィールド)を2枚以上表示するように表示パネルとバックライトを制御してもよい。本発明の表示装置は、シースルー型でもよく、シースルー型でなくてもよい。
 本発明の表示装置は、バックライト消灯時の不自然な表示を防止できるという特徴を有するので、フィールドシーケンシャルカラー方式の液晶表示装置など、各種のフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置に利用することができる。
 10、20、40…表示装置
 11…表示パネル
 12、22…バックライト
 13…パネル駆動回路
 14…バックライト駆動回路
 15、25、45…表示制御回路
 16…終了信号出力部
 17…メモリ
 26…点灯/消灯信号出力部

Claims (10)

  1.  フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置であって、
     表示パネルと、
     発光色を切り替え可能なバックライトと、
     1フレーム期間を複数のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータとバックライトデータを出力することにより前記表示パネルと前記バックライトを制御する表示制御回路と、
     前記バックライトの消灯指示を任意のタイミングで出力する消灯指示部とを備え、
     前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知したときに、無彩色サブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御した後に、前記バックライトを消灯させることを特徴とする、表示装置。
  2.  前記表示制御回路は、1サブフィールド期間ごとに前記消灯指示を検知することを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記表示制御回路は、前記消灯指示に応じて前記バックライトを消灯させた後に、前記表示パネルの終了処理を行うことを特徴とする、請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記表示制御回路は、前記消灯指示に応じて前記バックライトを消灯させた後に、前記無彩色サブフィールドを表示する前に表示したサブフィールドに続くサブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御することを特徴とする、請求項2に記載の表示装置。
  5.  前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知するまで、前記無彩色サブフィールドを含まない複数のサブフィールドを1フレーム期間内に表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御することを特徴とする、請求項3または4に記載の表示装置。
  6.  前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知するまで、前記無彩色サブフィールドを含む複数のサブフィールドを1フレーム期間内に表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御し、前記消灯指示を検知したときに前記消灯指示を保持し、前記無彩色サブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御した後に、保持した消灯指示に従い前記バックライトを消灯させることを特徴とする、請求項2に記載の表示装置。
  7.  前記無彩色サブフィールドは白サブフィールドであることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  8.  前記表示制御回路は、前記消灯指示を検知したときに、前記無彩色サブフィールドを1枚表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御することを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  9.  前記バックライトのうち前記表示パネルと重なる部分は、透明な材料で形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  10.  表示パネルと、発光色を切り替え可能なバックライトとを含むフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置の制御方法であって、
     1フレーム期間を複数のサブフィールド期間に分割し、各サブフィールド期間においてサブフィールドデータとバックライトデータを出力することにより前記表示パネルと前記バックライトを制御するステップと、
     前記バックライトの消灯指示を任意のタイミングで出力するステップとを備え、
     前記制御するステップは、前記消灯指示を検知したときに、無彩色サブフィールドを表示するように前記表示パネルと前記バックライトを制御した後に、前記バックライトを消灯させることを特徴とする、表示装置の制御方法。
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