WO2017110175A1 - 表示モジュール、表示装置及びその制御方法 - Google Patents

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公康 水野
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カシオ計算機株式会社
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    • G09G2340/0407Resolution change, inclusive of the use of different resolutions for different screen areas
    • G09G2340/0435Change or adaptation of the frame rate of the video stream

Definitions

  • the present invention relates to a display technology applied to an electronic device having a function of displaying various types of information.
  • a display device for providing various kinds of information to a user is mounted on various electronic devices that are widely used, including such devices.
  • the information displayed by the display device is required to have high-definition and high-speed (smooth) color display in order to respond to the improvement of the visibility by the user and the demand for higher functionality of the display. It has become to.
  • power consumption generally increases, so that the driving time is shortened in the above-mentioned wearable and portable electronic devices, and the power saving performance is lowered in the case of stationary electronic devices. There was a case.
  • Patent Document 1 describes a configuration in which an operation panel unit includes a small first display panel with low power consumption and a large second display panel with high power consumption in an image forming apparatus such as a multifunction peripheral. Yes. In such a configuration, in the normal operation mode, the second display panel is turned off and only the first display panel is turned on to enable display.
  • Patent Document 2 has a configuration in which a transmissive display area and a reflective display area are provided in each pixel arrayed in a liquid crystal display device, and individual subpixels are provided in each display area. Are listed.
  • a brilliant color display is realized by performing transmissive display by the sub-pixels of the transmissive display area of each pixel, and the reflective mode Describes that by performing reflective display with sub-pixels in the reflective display area of each pixel, bright monocolor display or monochrome display is executed, and power consumption is reduced.
  • the present invention provides a display module, a display device, and a control method thereof that can suppress power consumption of an electronic device while providing various information to a user in various display methods. The purpose is to provide.
  • a display panel comprising a plurality of pixels having memory properties, and a predetermined image is displayed based on pixel data held in each of the plurality of pixels;
  • a first receiving port for receiving first image data at a first transfer rate; and a second receiving port for receiving second image data at a second transfer rate that is slower than the first transfer rate;
  • a driver circuit that writes the pixel data based on the first image data and the second image data to each of the plurality of pixels of the display panel, The driver circuit is In the first display mode, the pixel data based on the first image data received via the first reception port is written to each of the plurality of pixels, and the first image is written on the display panel.
  • the present invention it is possible to suppress power consumption of an electronic device while providing various kinds of information to users by various display methods.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a first embodiment of a display device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a detailed diagram illustrating an example of a display panel to which the display device according to the first embodiment is applied.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a control method for the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a display mode (No. 1) in the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a display mode (part 2) in the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a display form (part 3) in the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing a comparative example for explaining the operational effects of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a first embodiment of a display device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a detailed diagram illustrating an example of a display panel to which the display device according to the first
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a screen display in the comparative example.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing a second embodiment of the display device according to the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a display device control method according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a display form in the display device according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram illustrating a modification of each embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a first embodiment of a display device according to the present invention.
  • the display device according to the present embodiment is, for example, a wristwatch type or wristband type smart watch, a smartphone, a mobile phone, an outdoor portable device (for example, GPS logger), an in-vehicle device (for example, a navigation system), or the like.
  • the display device according to the present embodiment is, for example, a wristwatch type or wristband type smart watch, a smartphone, a mobile phone, an outdoor portable device (for example, GPS logger), an in-vehicle device (for example, a navigation system), or the like.
  • GPS logger for example, GPS logger
  • an in-vehicle device for example, a navigation system
  • the display device 10 includes a processor (first processor) 100, a processor (second processor) 200, and a display unit (display module) 300, as shown in FIG. And have. At least an input operation unit 120, a memory unit 140, and a display unit 300 are connected to the processor 100.
  • the processor 200 is connected to at least a sensor unit 210, an input operation unit 220, an output unit 230, a memory unit 240, and a display unit 300.
  • the processor 100 is an arithmetic circuit such as a CPU (central processing unit) or MPU (microprocessor), and executes a predetermined control program or algorithm program to perform processing operation according to an operation signal in the input operation unit 120. In addition, it controls the display of various types of information on the display unit 300 described later. Further, the processor 100 is a communication standard having a relatively high data transfer rate (a first communication standard corresponding to the first transfer rate), such as a serial interface such as MIPI (Mobile Industry Processor Interface) or various parallel interfaces. ) Is connected to the interface circuit 312 of the display unit 300 via an interface (denoted as “I / F (A)” in the drawing).
  • the processor 100 displays a predetermined image on the display unit 300 by transmitting and receiving a predetermined signal including the generated image data (first image data) to the display unit 300.
  • the processor 100 includes a cooperative communication unit 150, and controls at least the display state of the display unit 300 in cooperation with and in synchronization with the processor 200 by transmitting and receiving a predetermined cooperative signal to and from the processor 200 described later.
  • the cooperative communication unit 150 is, for example, UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) or I 2
  • I 2 A predetermined link for controlling at least the display state of the display unit 300 by connecting to a link communication unit 250 provided in the processor 200 by having a connection port of a serial communication standard such as C (Inter-Integrated Circuit). Send and receive signals and interrupt signals.
  • the processor 100 applied to the present embodiment is applied with an arithmetic circuit having a relatively high processing capability that can control at least high-performance display in the display unit 300 (entire display area).
  • high-performance display means, for example, high-definition color images and color graphics, smooth video and animation display, visual effects such as transition effects, etc. This refers to display of an image (that is, an image having a large data capacity) or an image (hereinafter, collectively referred to as a “high-function image” for the sake of convenience; the first image) having a large screen display update frequency and a large change (movement).
  • the arithmetic circuit applied to such a processor 100 generally consumes a large amount of power because various processing operations are performed at a high operating frequency (first operating frequency). In other words, this means that it is necessary to apply an arithmetic circuit having a relatively high processing capability (high performance) and high power consumption (high power) as the processor 100.
  • the processor 100 in order to realize image writing at a relatively high frame rate of, for example, 30 fps or 60 fps on a display panel 330 of the display unit 300 described later, the processor 100 is, for example, about several hundred MHz to 1 GHz. The one having a relatively high operating frequency is applied.
  • control program and algorithm program executed in the processor 100 may be stored in the memory unit 140 or may be incorporated in the processor 100 in advance.
  • the input operation unit 120 is input means such as a touch panel disposed on the visual field side of the display panel 330 provided in the display unit 300 described later, and outputs various operation signals resulting from user input operations to the processor 100. Thereby, in the processor 100, selection and setting of items and information to be displayed on the display panel 330 are performed.
  • the memory unit 140 stores data used when a predetermined control program or algorithm program is executed in the processor 100, generated data, data to be displayed on the display unit 300, and the like. Further, the memory unit 140 may store a control program or an algorithm program executed in the processor 100.
  • the memory unit 140 may have a form as a removable storage medium such as a memory card, and may be configured to be detachable from the display device 10.
  • the processor 200 is an arithmetic circuit such as a CPU or an MPU, and executes a predetermined control program or algorithm program to perform a sensing operation in the sensor unit 210 or an input in the input operation unit 220. It controls the processing operation according to the operation, the provision of various information in the output unit 230, the display state of various information in the display unit 300, which will be described later, and the like.
  • the processor 200 has an interface (a second communication standard corresponding to the second transfer speed) having a relatively low data transfer speed such as a serial interface such as an SPI (Serial Peripheral Interface) (second communication standard corresponding to the second transfer speed in the figure). Via the interface circuit 312 of the display unit 300 via “I / F (B)”. Then, the processor 200 displays a predetermined image on the display unit 300 by transmitting and receiving a predetermined signal including the generated image data (second image data) to the display unit 300. Further, the processor 200 includes a cooperative communication unit 250 having a configuration equivalent to the cooperative communication unit 150 provided in the processor 100 described above, and transmits and receives a predetermined cooperative signal to and from the processor 100 described above.
  • a second communication standard corresponding to the second transfer speed having a relatively low data transfer speed such as a serial interface such as an SPI (Serial Peripheral Interface) (second communication standard corresponding to the second transfer speed in the figure).
  • SPI Serial Peripheral Interface
  • the processor 200 displays
  • At least the display state on the display unit 300 is controlled in cooperation with and in synchronization with 100.
  • the processor 200 applied to the present embodiment can control, for example, the sensor unit 210 that periodically performs a sensing operation, or can display a simple image on the display unit 300.
  • An arithmetic circuit having a relatively low processing capability is applied.
  • a simple image is an image with a small number of gradations and low expressive power (that is, a monocolor or monochrome image such as a time or an icon, a segment image, or the like).
  • An image with a small data capacity or an image with a limited screen display update area.
  • the arithmetic circuit applied to such a processor 200 generally needs to execute a processing operation at a low operating frequency (second operating frequency), power consumption can be kept low.
  • an arithmetic circuit that operates at a lower operating frequency than the processor 100 described above has a relatively low processing capability (low performance), and low power consumption (low power) is applied as the processor 200.
  • a processor that operates at a relatively low operating frequency for example, about several MHz to several tens MHz is applied as the processor 200.
  • the control program and the algorithm program executed in the processor 200 may be stored in the memory unit 240 or may be incorporated in the processor 200 in advance.
  • the sensor unit 210 is, for example, a sensor unit such as an acceleration sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, an atmospheric pressure sensor, a temperature / humidity sensor, a pulse sensor, a heart rate sensor, or a positioning unit including a GPS receiver, Physical data, biological data, geographical data, etc. (hereinafter collectively referred to as “sensor data”) in daily life are acquired and output to the processor 200.
  • the input operation unit 220 is an input unit such as a button switch, a slide switch, or a microphone provided in the casing of the electronic device, and outputs various operation signals resulting from the user's input operation to the processor 200.
  • the output unit 230 is an acoustic unit such as a buzzer or a speaker, or a vibrating unit such as a vibration motor or a vibrator.
  • the output unit 230 is a predetermined tone color or sound pattern, sound information such as a voice message, or a predetermined vibration pattern or its strength. By generating the vibration information, various information is provided or notified to the user through hearing or touch.
  • the output unit 230 may generate predetermined sound information and vibration information in conjunction with various types of information displayed on the display unit 300 described later.
  • the memory unit 240 stores sensor data and the like acquired by the sensor unit 210 in a predetermined storage area.
  • the memory unit 240 stores data used when a predetermined control program or algorithm program is executed in the processor 200, generated data, and the like. Further, the memory unit 240 may store a control program or an algorithm program executed in the processor 200.
  • the memory unit 240 may be configured integrally with the memory unit 140 connected to the processor 100 described above.
  • the display unit 300 includes a driver circuit (or driver IC; driver circuit) 310 and a display panel 330 having a reflective panel structure.
  • the driver circuit 310 includes an interface circuit 312, a frame memory 314, an LCD controller (abbreviated as “controller” in the drawing) 316, a scan driver 318, and a data driver 320.
  • the interface circuit 312 has a plurality of reception ports of different standards for receiving predetermined signals including image data from each of the processor 100 and the processor 200 via individual signal lines. Specifically, the interface circuit 312 is connected to the processor 100 via an interface I / F (A) having a relatively high data transfer speed such as MIPI, for example, at least in the first reception port. The reception port is connected to the processor 200 via an interface I / F (B) having a relatively low data transfer rate such as SPI.
  • the frame memory 314 sequentially overwrites the image data generated by the processor 100 and the processor 200 and individually transmitted via the interface circuit 312, and stores image data for one screen of the display panel 330. Specifically, when image data from one of the processors 100 and 200 is written in the frame memory 314 and the image data is written from the other processor, the latter image data becomes effective. It is overwritten and saved. Here, by designating an address when writing the image data, only the image data at the corresponding address among the image data already written in the frame memory 314 is overwritten. Note that the timing at which image data is transmitted from each of the processor 100 and the processor 200 to the driver circuit 310 is controlled by transmitting and receiving a cooperation signal between the processor 100 and the processor 200 to cooperate and synchronize with each other.
  • the LCD controller 316 reads the image data stored in the frame memory 314 for each address, controls the scan driver 318 and the data driver 320, and sequentially writes the image data in each pixel PIX of the display panel 330 at a predetermined frame rate.
  • An image based on the image data is displayed in one screen unit of the display panel 330 or in a specific area of the display panel 330.
  • the display panel 330 is a reflective color liquid crystal panel (hereinafter abbreviated as “memory liquid crystal panel”; in the figure, represented as “MIP liquid crystal”) in which a plurality of pixels PIX having memory properties are arranged in a matrix.
  • each pixel PIX arranged near the intersection with each data line has an in-pixel memory 342, a display voltage supply circuit 344, and a pixel electrode 346.
  • an SRAM Static Random Access Memory
  • the memory-type liquid crystal panel has a reflective panel structure
  • a thin film material element having a high reflectance is used as a counter electrode (not shown) facing the pixel electrode 346 to reflect external light. It can be made to function as a reflector.
  • the following two methods are switched and executed according to the display mode, the image update frequency, the area to be rewritten, and the like. It has the feature that it can be.
  • the display mode will be described in detail in a display device control method described later. In the first display control method of the memory type liquid crystal panel, as shown in FIG.
  • pixel data based on image data is supplied to the data line in a state where the pixel PIX is selected by the scanning line.
  • the pixel data is stored (held) in the in-pixel memory 342 of each pixel PIX.
  • the display voltage supply circuit 344 applies a voltage corresponding to the pixel data stored in the intra-pixel memory 342 to the pixel electrode 346, thereby based on the voltage (pixel voltage) between the pixel electrode 346 and the counter electrode.
  • the liquid crystal is aligned to control the display state in each pixel PIX.
  • the memory type liquid crystal panel In the memory type liquid crystal panel to which such a first display control method is applied, a predetermined voltage corresponding to the pixel data stored in the in-pixel memory 342 of each pixel PIX is supplied from the display voltage supply circuit 344 to the pixel electrode 346. Since the potential applied to the pixel electrode 346 is not changed and the potential change in the pixel electrode 346 is not generated, the screen display is maintained. For this reason, the memory-type liquid crystal panel in this case displays, for example, a still image that does not need to be rewritten, an image that is less frequently rewritten (update frequency), or an image that needs to be rewritten only in a specific display area.
  • pixel data can be written by designating an address with respect to the pixel PIX in the region where the image changes, so that image data defining the pixel data is generated.
  • the inversion frequency of the counter voltage can be set low (for example, 1 Hz), and the voltage applied to the pixel electrode 346 can be set low (for example, 5 V).
  • the pixel data rewrite operation can be performed at a lower frequency and the write voltage can be reduced compared to the active matrix type liquid crystal panel.
  • the power consumption of the display device 10 can be greatly reduced while reducing the processing load on the driver circuit 310.
  • the second display control method is performed without using the in-pixel memory 342 and the display voltage supply circuit 344 shown in FIG.
  • Each pixel PIX can be displayed by a display control method equivalent to that of a general active matrix type liquid crystal panel without storing the pixel data in the in-pixel memory 342 or regardless of the pixel data held in the in-pixel memory 342.
  • the display state in can be controlled. That is, as shown in FIG. 2B, when the pixel PIX is selected by the scanning line, the voltage corresponding to the pixel data supplied to the data line via the pixel transistor (TFT) 348 is changed to each pixel PIX. Is applied to the pixel electrode 346 to control the display state (liquid crystal alignment state) in each pixel PIX.
  • the image data used for writing to each pixel PIX is image data received via each reception port of the interface circuit 312 and stored in the frame memory 314.
  • the power consumption of the display device 10 increases as in the case of a general active matrix liquid crystal panel.
  • the display panel 330 applied to the present embodiment has a display function equivalent to that of a general active matrix liquid crystal panel in addition to a display function (screen display by the first display control method) unique to the memory-type liquid crystal panel.
  • each pixel PIX has the circuit configuration shown in FIG. 2A and the circuit shown in FIG. Both of the configurations are provided, and a selection unit that performs control to select one of them according to the display mode and to disconnect (or not to function) the other is provided. 2A and 2B, the illustration is simplified. However, since the display panel 330 supports color display, each pixel PIX of the memory type liquid crystal panel includes R (red), G It is composed of sub-pixels of three colors (green) and B (blue), and each RGB sub-pixel is driven and controlled with, for example, 8-bit gradation.
  • the image data of each pixel PIX stored in the frame memory 314 of the driver circuit 310 is composed of 24 bits (R: 8 bits, G: 8 bits, B: 8 bits).
  • the power supply unit 600 is, for example, a primary battery such as a commercially available button type battery, a secondary battery such as a lithium ion battery, or a vibration, light, heat, electromagnetic wave, etc.
  • a power source or the like based on energy harvesting technology that generates power using energy can be applied alone or in combination.
  • the processor 100 and the processor 200 are illustrated as separate configurations, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the processor 100 and the processor 200 may be mounted and integrated on a single semiconductor substrate, for example, in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip
  • interfaces I / F (A) and I / F (B) for connecting the respective processors 100 and 200 and the display unit 300 to transmit and receive predetermined signals are individually provided.
  • the processor 100 and the processor 200 include an electronic device on which the display device 10 is mounted and an external device (hereinafter referred to as “external device”).
  • a communication interface unit (hereinafter abbreviated as “communication I / F unit”) that transmits and receives various data and signals by a predetermined communication method using wired or wireless communication may be provided.
  • a communication I / F unit is provided in the (high power, high performance) processor 100, and data and the like are transmitted to and received from an external device (for example, a high-performance information processing device such as a smartphone or a personal computer) by wireless communication.
  • a wireless communication method capable of transmitting / receiving relatively large amount of data at high speed such as Bluetooth (registered trademark) communication or Wi-Fi (wireless fidelity (registered trademark)) communication is applied. Is done.
  • a communication I / F unit is provided in the processor 200 (low power, low performance) and data is transmitted / received to / from an external device (for example, a sensor device attached to another part of the body) by wireless communication.
  • a low-power-consumption wireless communication method such as Bluetooth (registered trademark) low energy (BLE) communication is applied.
  • each display mode shown below means one form of the operation mode in the present embodiment.
  • FIG. 1 A control method when providing the data will be described.
  • a series of processing operations described below is realized by the processor 100 and the processor 200 executing a predetermined algorithm program in cooperation with each other.
  • the display device includes each display mode in which an image is displayed using the display panel 330, and a display pause mode in which no image is displayed on the display panel 330.
  • Various operation states are referred to as “operation modes”. That is, each display mode shown below means one form of the operation mode in the present embodiment.
  • FIG. 1 A control method when providing the data will be described.
  • a series of processing operations described below is realized by the processor 100 and the processor 200 executing a predetermined algorithm program in cooperation with each other.
  • the display device includes each display mode in which an image is displayed using the display panel 330, and a display pause mode in which no image is displayed on the display panel 330.
  • Various operation states are referred to as “operation modes”. That is,
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a method for controlling the display device according to the present embodiment
  • FIGS. 4 to 6 are diagrams illustrating display modes in the display device according to the present embodiment.
  • description will be made with reference to the configuration of the display device described above as appropriate.
  • the display device control method first, when the user operates the input operation unit 220 described above to supply drive power from the power supply unit 600 and the display device 10 is activated, for example, the flowchart of FIG. As shown in FIG. 4, in the processors 100 and 200, functions and applications (software) to be executed in the initial state are set. At the same time, the operation mode related to the display state and power consumption in the display device 10 is initialized (step S102).
  • the operation mode initially set in step S102 may be preset (default) in a program executed in the processors 100 and 200, or may be arbitrarily set by the user. Also good.
  • a “high function image display mode” (first display mode) for displaying a high function image such as a color image, and a simple image such as a mono color or a segment image.
  • “Simple image display mode” (second display mode) and “composite image display mode” (third display mode) are prepared in advance, and one of the operation modes is selectively set. Is done.
  • the operation mode of the display device 10 may have a “display pause mode” which is a non-display state in which no image is displayed on the display panel 330.
  • the processors 100 and 200 determine the operation mode initially set in step S102 (step S104), and control the display form of the image on the display unit 300 according to the result.
  • an image display mode an example of screen display on the display panel 330
  • a processing operation in each operation mode will be described.
  • step S112 If it is determined in step S104 that the display device 10 is set to the high function image display mode (step S112), the image data for one screen of the display panel 330 generated by the processor 100 is the interface I.
  • the data is transmitted to the first reception port of the interface circuit 312 of the driver circuit 310 via / F (A) and sequentially stored in the frame memory 314.
  • each pixel PIX is composed of RGB sub-pixels in the display panel 330
  • the image data stored in the frame memory 314 is read in units of sub-pixels for the pixel PIX at the address specified by the LCD controller 316, and the pixel data is transferred to the sub-pixels of the pixel PIX of the display panel 330 at a predetermined frame rate. Sequentially written as data. As a result, a voltage corresponding to the pixel data is applied to the pixel electrode 346 for each sub-pixel of each pixel PIX arranged in the display panel 330. For example, as shown in the upper part of FIGS. A high-functional image 332 such as a color image or a moving image with a large number of gradations and rich expressiveness is displayed over the entire display area.
  • the processor 100 controls the high-function display of a color image or the like on the display panel 330 and also displays on the processor 200.
  • the function related to the display of the panel 330 shifts to a sleep state (sleep state) or a state where the drive power from the power supply unit 600 is cut off (power supply off state). That is, in the high-function image display mode, all the functions of the processor 100 continue to operate and the processor 200 is related to the control of the sensor unit 210, the input operation unit 220, and the output unit 230 other than the functions related to display. The function to be continued without interruption.
  • the hibernation state is a power saving state controlled so as to supply power only to the minimum necessary components.
  • ACPI Advanced Configuration and Power Interface
  • the hibernation state may be referred to as a standby mode, a sleep mode, a power saving state, or the like.
  • the display panel 330 has a panel structure with high reflectance and high outdoor visibility, while suppressing power consumption in the display device 10, a color image with a large number of gradations and rich expressive power A moving image or the like can be clearly displayed.
  • the display panel 330 that is a memory-type liquid crystal panel is described above. It is driven by applying the first display control method.
  • the display panel 330 is driven by applying the above-described second display control method.
  • the display device 10 is set to the high function image display mode, whether or not an event (trigger) for changing the setting of the operation mode is detected by the processor 100 or the processor 200 is always or at a predetermined timing. Monitored (step S116).
  • the event of changing the setting of the operation mode of the display device 10 includes, for example, setting of the display state of each image by the application, operation of the input operation units 120 and 220 by the user, specific physical by the sensor unit 210, When the detection of a biological or geographical state, the elapse of a preset time (timeout) from a predetermined state (for example, the end of an input operation by the user), or a decrease in the remaining battery (battery) in the power supply unit 600 is detected Etc. If an event for changing the operation mode is not detected in step S116, the processors 100 and 200 continue to operate in the high-function image display mode. On the other hand, when the event is detected (corresponding to FIG.
  • step S104 the processors 100 and 200 return to step S104 and display unit 300 according to the newly set operation mode determination result.
  • the display mode of the image is controlled.
  • Such a high-function image display mode is applied when a user actively operates a touch panel such as a smart watch in an electronic device such as a smart watch.
  • the processor 100 having a high processing capability is used, it is possible to optimize the response speed and operability of the display device 10 with respect to the user's input operation, thereby improving the user's usability.
  • step S122 Simple image display mode
  • the image data is transmitted to the second reception port of the interface circuit 312 of the driver circuit 310 via the interface I / F (B).
  • the image data received by the interface circuit 312 is sequentially overwritten and stored in the frame memory 314, and then read out in units of sub-pixels for the pixel PIX at the address designated by the LCD controller 316, and the sub-pixel of the pixel PIX on the display panel 330 is read.
  • the pixel data is sequentially written as pixel data.
  • the image data generated by the processor 200 and sequentially transmitted to the second reception port of the interface circuit 312 of the driver circuit 310 via the interface I / F (B) for each pixel PIX of the display panel 330 is the LCD controller.
  • each pixel PIX is designated by 316 and directly written as pixel data.
  • the image data generated by the processor 200 is not limited to the amount of data when the sub-pixels are driven and controlled with 1-bit gradation, and the number of bits is smaller than the number of bits of the image data generated by the processor 100. Any data having a data amount that can be driven and controlled with a number of gradations (that is, a gradation number smaller than that of a high-function image) may be used.
  • a voltage corresponding to the pixel data is applied to the pixel electrode 346 for each sub-pixel of each pixel PIX arranged in the display panel 330.
  • a simple image 334 such as a monocolor image or a segment image with a small number of gradations indicating time and the like and low expressiveness is displayed over the entire display area of the display panel 330.
  • this simple image 334 is a still image, an image with a low frequency of screen display update, or an image that needs to be rewritten only in a specific display area, the display panel 330 that is a memory-type liquid crystal panel is the above-described first one.
  • the screen display is held based on the display characteristics of the display control method.
  • an address of a specific area of the display panel 330 is designated by the LCD controller 316, it is displayed over the entire display area of the display panel 330 as shown in the upper part of FIGS. 4D and 4F, for example.
  • the simple images 334 only the simple image 336 in the specific area designated by the address is rewritten.
  • the processor 200 generates image data for one screen of the display panel 330 including “hour minute second”.
  • the image data is written to the display panel 330 by the driver circuit 310 at the switching timing of the image and, for example, at a cycle of 1 minute, so that the image 334 in the entire display area is displayed as shown in FIGS. As shown in the upper part, it is switched to “12:05:11” and is sequentially rewritten as “12:06:00” ⁇ .. 200 (see “Whole Area Display”).
  • the processor 200 indicates an area (specification) Region) image data is generated.
  • this image data is addressed by the driver circuit 310 and written to the display panel 330 in a cycle of 1 second, so that the “second” image 336 is shown in the upper part of FIGS. 4D and 4F.
  • it is sequentially rewritten as “12” ⁇ “13” ⁇ ... ⁇ “59” every second (see “specific area display” of the processor 200 in the figure).
  • the image data for one screen generated by the processor 200 is 1 by the driver circuit 310. Since it is written and held in the display panel 330, which is a memory-type liquid crystal panel, in a minute cycle, the “hour / minute” image does not change for 59 seconds.
  • the processor 200 controls the sensor unit 210, the input operation unit 220, and the output unit 230 in addition to the control of the sensor unit 210, the input operation unit 220, and the output unit 230, as shown in the lower part of FIGS.
  • the display of simple images 334 and 336 is controlled, and the entire processor 100 or a function related to the display of the display panel 330 in the processor 100 shifts to a sleep state or a power-off state. That is, in the simple image display mode, all functions of the processor 200 continue to operate.
  • Such an operation in the display device 10 is executed when the processor 100 and the processor 200 cooperate with each other.
  • the simple image display mode a simple image displayed on the display panel 330 is visually recognized by the user, and power consumption by the processor 100 is suppressed.
  • the display panel 330 has a reflective panel structure, the display device 10 suppresses power consumption in the display device 10 and has a small number of gradations such as time and icons and expressive power. A low simple image can be clearly displayed.
  • the processor 200 monitors whether or not an event for changing the setting of the operation mode is detected (step S126), and when the event is not detected. The processor 200 continues the operation in the simple image display mode.
  • the processor 200 returns to step S104 and controls the display form of the image on the display unit 300 according to the newly set operation mode determination result.
  • the processor 100 is set to the hibernation state, but as an event of changing the setting of the operation mode of the display device 10 by pausing only the functions related to the display of the display panel 330.
  • the operation of the input operation unit 120 such as a touch panel by the user can be included.
  • Such a simple image display mode is applied, for example, when the user does not operate a touch panel such as a smart watch and looks at the screen display to check information such as the time and the measured value by the sensor.
  • step S104 If it is determined in step S104 that the display device 10 is set to the composite image display mode (step S132), the image data for one screen of the display panel 330 generated by the processor 100 is the interface I. The signal is transmitted to the first reception port of the interface circuit 312 of the driver circuit 310 via / F (A).
  • the image data of a specific area of the display panel 330 generated by the processor 200 is sent to the second reception port of the interface circuit 312 of the driver circuit 310 via the interface I / F (B). Sent to.
  • the image data received by the interface circuit 312 is sequentially overwritten and stored in the frame memory 314, and then read out in units of sub-pixels for the pixel PIX at the address designated by the LCD controller 316, and the sub-pixel of the pixel PIX on the display panel 330 is read.
  • the pixel data is sequentially written as pixel data.
  • the image data generated by the processor 200 and sequentially transmitted to the interface circuit 312 of the driver circuit 310 via the interface I / F (B) in units of the pixels PIX of the display panel 330 is displayed on each pixel PIX by the LCD controller 316. It is directly written as pixel data by designating an address. As a result, a voltage corresponding to the pixel data is applied to the pixel electrode 346 for each sub-pixel of each pixel PIX arranged in the display panel 330. For example, as shown in the upper part of FIGS.
  • a simple image 334 such as a monocolor image or a segment image with a small number of gradations indicating time and the like and low expressive power is displayed over the entire display area of the display panel 330.
  • the display panel 330 that is a memory-type liquid crystal panel is the first panel described above. It is driven by applying the display control method, and the screen display is held based on the display characteristics of the display control method. Further, when an address of a specific area of the display panel 330 is designated by the LCD controller 316, for example, as shown in the upper part of FIGS.
  • Image data for one screen is generated, and this image data is written to the display panel 330 by the driver circuit 310 at an image switching timing and, for example, at a cycle of 1 minute. : 05: 11 ", and thereafter, every minute when the" hours and minutes “change,” 12:06:00 “ ⁇ ... is sequentially rewritten as follows (refer to the" entire area display "of the processor 100 in the figure) ). Further, in the case of rewriting the “second” image among the “hour minute second” image 334 displayed on the display panel 330, the processor 200 generates image data of an area (specific area) indicating “second”. .
  • the image data is addressed by the driver circuit 310 and written to the display panel 330 in a cycle of 1 second, so that the “second” image 336 of the “hour, minute, second” image 334 is displayed in FIG. As shown in the upper part of d) and (f), it is sequentially rewritten every second (refer to “specific area display” of the processor 200 in the figure).
  • the processor 100 displays the simple image 334 on the display panel 330. While controlling the display, functions related to the display of the display panel 330 in the processor 200 are suspended or interrupted.
  • the processor 200 controls the display of the simple image 336 on the display panel 330 and functions related to the entire processor 100 or the display of the display panel 330 in the processor 100. Enters a hibernation state or a power-off state. Such an operation in the display device 10 is executed when the processor 100 and the processor 200 cooperate with each other.
  • the processors 100 and 200 Is displayed on the display panel 330 and is visually recognized by the user, and one of the processors 100 and 200 is set in a paused state or a paused state. Power is suppressed.
  • the display panel 330 has a reflective panel structure, the display device 10 suppresses power consumption in the display device 10 and has a small number of gradations such as time and icons and expressive power. A low simple composite image can be clearly displayed.
  • the processor 100 or 200 monitors whether or not an event for changing the operation mode is detected (step S136), and the event is not detected. If so, the processors 100 and 200 continue to operate in the composite image display mode.
  • the processors 100 and 200 return to step S104 and control the display form of the image on the display unit 300 according to the newly determined operation mode determination result.
  • the processor 100 is set to the sleep state during the specific area display period, but only the function related to the display of the display panel 330 is paused, whereby the operation of the display device 10 is performed.
  • the event for changing the mode setting may include an operation of the input operation unit 120 such as a touch panel by the user.
  • a composite image display mode is a screen for confirming information such as a time and a measured value by a sensor in a state where the user is not operating a touch panel such as a smart watch.
  • FIG. 6A Another example of the screen display according to the present invention is as shown in FIG. 6A, for example, in the simple image display mode and the composite image display mode described above, the hour / minute / second hand (Hh, Even if the image 334 for one screen including the display of Hm, Hs) is displayed every minute, and the image 336 of the specific area displaying the second hand Hs in the image 334 is rewritten every second. Good. Also in this case, the image 334 for one screen showing the hour / minute / second hand (Hh, Hm, Hs) is displayed based on the image data generated by the processor 100 or 200, and the image 336 of the specific area showing the second hand Hs is obtained. And displayed based on the image data generated by the processor 200.
  • the hour / minute / second hand Hh, Even if the image 334 for one screen including the display of Hm, Hs
  • the image 336 of the specific area displaying the second hand Hs in the image 334 is rewritten every second. Good.
  • the image 336 of the specific area indicating the second hand Hs is an area that moves or changes with respect to the display area of the display panel 330. That is, in the present invention, the specific area where a simple image is displayed may be a fixed area within the display area of the display panel 330 or an area whose position changes as needed. Further, the size of the specific area is not limited to the case where the area is sufficiently narrow as compared with the entire display area of the display panel 330. In the specific area applied to the present invention, the image data generated by the processor 200 having a low processing capability is transmitted to the driver circuit 310 via the interface I / F (B) having a low data transfer speed, and is displayed on the display panel 330.
  • Still another example of the screen display according to the present invention is based on image data generated by the processor 100 in the above-described composite image display mode as shown in FIGS. 6B and 6C, for example. Then, a high-function image 332 for one screen such as a color map image or a notification image is displayed on the display panel 330.
  • the display panel 330 uses the first display control method described above. The screen display is held based on the display characteristics of the display control method.
  • the following operation specifications of the display device can be realized. That is, in a state where the user activates the electronic device equipped with the display device 10 and operates, for example, the touch panel or button switch of the input operation units 120 and 220, or a state in which an input operation by the user is detected.
  • the operation mode is set to the high function image display mode by the application. Thereby, a high-function image such as a color image or a moving image displayed on the display panel 330 is visually recognized by the user.
  • the display function in the processor 200 is set to a sleep state or a power-off state.
  • the operation mode is simplified by the application after a predetermined time (for example, 30 seconds) has elapsed.
  • the setting is changed to the image display mode or the composite image display mode.
  • a simple image displayed on the display panel 330 is visually recognized by the user.
  • the entire processor 100 or the display function of the processor 100 is continuously set for a certain period of time and is set to a sleep state or a power-off state.
  • the processors 100 and 200 constantly monitor the input operation and the change in the operation state for interrupting or ending the processing operation, and the input operation and state. If a change is detected, the processing operation is forcibly terminated. Specifically, the processors 100 and 200 detect a power-off operation by the user, a decrease in the remaining battery level in the power supply unit 600, occurrence of an abnormality in a function being executed or an application, and the like, forcing a series of processing operations. Interrupt and exit. (Verification of effects) Next, the effects of the display device including the display module according to the present embodiment and the control method thereof will be specifically described with reference to a comparative example.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram illustrating a comparative example for explaining the operational effects of the present embodiment
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a screen display in the comparative example.
  • the display device in the comparative example is roughly divided into a processor 100P and a display unit 300P, and the display unit 300P includes a display panel 330P and a driver circuit 310P.
  • the driver circuit 310P includes an interface circuit 312P, a frame memory 314P, an LCD controller 316P, a scan driver 318P, and a data driver 320P, as in the above-described embodiment.
  • the driver circuit 310P by writing image data generated by the processor 100P in response to an application setting or an input operation by the user into the frame memory 314P of the driver circuit 310P, A predetermined image is displayed over the entire display area of the display panel 330P.
  • the display panel 330P When the display panel 330P is a transmissive type, light is irradiated from the back side, and when the display panel 330P is a reflective type, external light incident from the visual field side is reflected to display the display panel 330P.
  • the image displayed on the panel 330P is visually recognized by the user.
  • the processor 100P in order to display a high-function image such as a high-definition color image or a smooth moving image as described above on the display panel 330P, the processor 100P has an arithmetic circuit with high processing power and high power consumption. (High power, high performance processor) need to be applied.
  • FIGS. 8B and 8C when a high-function image such as a color image or a moving image is displayed on the display panel 330P, the image is processed by the processor 100P according to rewriting or change of the image. Data is generated as needed and written to the driver circuit 310P via the interface I / F (P). Therefore, it is necessary to keep the processor 100P operating at all times, and the processor 100P cannot be shifted to a power saving state or a hibernation state.
  • 8 (a) to 8 (c) are displayed when the display mode is switched by an application setting or an input operation by the user, as in the above-described embodiment (see FIGS. 3 to 6).
  • two processors 100 and 200 having different processing capabilities are provided, each of which is a driver of the display unit 300 via individual interfaces I / F (A) and I / F (B).
  • the circuit 310 is connected.
  • the driver circuit 310 includes a frame memory 314 and is configured to sequentially overwrite image data individually written from the processors 100 and 200.
  • the display panel 330 is a memory-type liquid crystal panel, and is written for each pixel based on the image data generated by the processors 100 and 200 by being driven by applying the first display control method described above. By holding the pixel data, the screen display is held.
  • the display form of the image on the display panel 330 is controlled by properly using the processors 100 and 200 according to the operation mode. That is, as described above, in the high-function image display mode in which a color image or a moving image is displayed on the display panel 330, the processor 100 is operated and the display function of the processor 200 is suspended. On the other hand, in the simple image display mode in which simple images such as time and icons are displayed on the display panel 330, the processor 200 is operated and the processor 100 is suspended. Furthermore, in the composite image display mode in which an image with a small update frequency and change (motion) and a large number of images are displayed in combination, both the processors 100 and 200 are operated.
  • a memory-type liquid crystal panel is applied as the display panel 330, and the high-function image, simple image, and update frequency are selected by using the processors 100 and 200 having different processing capabilities depending on the operation mode.
  • the processors 100 and 200 having different processing capabilities depending on the operation mode.
  • various types of information can be provided in various display forms using a processor with an appropriate processing capability without impairing the operability for the user.
  • one of the processors 100 and 200 can be substantially shifted to the hibernation state, the power consumption of the display device 10 can be suppressed, and the driving time of the electronic device can be improved. it can.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing a second embodiment of the display device according to the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a method for controlling the display device according to the present embodiment
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a display form in the display device according to the present embodiment.
  • symbol is attached
  • Display device In the first embodiment, a configuration has been described in which images based on image data generated by the plurality of processors 100 and 200 are displayed in various display forms on the only display panel 330 to which the memory-type liquid crystal panel is applied. .
  • the display unit 300 is provided with a plurality (two in this case) of display panels having different display performances, the display state of the display panel 330 is controlled by the processor 100, and the plurality of display panels are controlled by the processor 200. By controlling the display state, images based on the image data generated by the processors 100 and 200 are displayed in various display forms. As shown in FIG.
  • the display device 10 includes two sets of processors 100 and 200 having different processing capabilities, and a display panel 330 to which a memory-type liquid crystal panel is applied.
  • the display unit 300 and the display unit 400 including the display panel 430 are included.
  • the processor 100 receives the first reception port of the interface circuit 312 of the display unit 300 via the interface I / F (A) having a relatively high data transfer rate such as MIPI. It is connected to the.
  • the processor 200 uses the second interface circuit 312 of the display unit 300 via the interface I / F (B) having a relatively low data transfer speed, such as an SPI.
  • the display unit 400 includes a driver circuit (or driver IC; second driver circuit) 410 and a display panel 430.
  • the driver circuit 410 includes an interface circuit 412, an image memory (abbreviated as “memory” in the figure) 414, an LCD controller (abbreviated as “controller” in the figure) 416, The common driver 418 and the segment driver 420 are provided.
  • the interface circuit 412 has a reception port for receiving a predetermined signal including image data from the processor 200. As described above, the interface circuit 412 is connected via the interface I / F (C) having a relatively low data transfer speed such as SPI. Connected to the processor 200.
  • the image memory 414 stores image data generated by the processor 200 and transmitted via the interface circuit 412 described above.
  • the LCD controller 416 reads out image data stored in the image memory 414 for each address, and controls the common driver 418 and the segment driver 420 to control the display panel 430 in one screen unit or a specific area of the display panel 430. To display.
  • the image memory 414 stores 1-bit data for displaying (ON) and not displaying (OFF) each segment. It has a function as a holding circuit for holding.
  • the display panel 430 is, for example, a PN (Polymer Network) type or a PD (Polymer) type that can perform a monochrome display in a reflective type that has a relatively high reflectance and is excellent in outdoor visibility, and can also perform a semi-transmissive display and a full-transmissive display.
  • a Dispersed) type liquid crystal panel can be applied, and a mono-color, monochrome image, segment image or the like based on the image data generated in the processor 200 is displayed in a simple display form by the driver circuit 410.
  • a simple image such as a monochrome image or a segment image having a relatively high reflectance and excellent outdoor visibility can be visually recognized by the user. Is done.
  • the display panel 430 is disposed on the visual field side of the display panel 330 of the display unit 300, and the display area of the display panel 430 and the display area of the display panel 330 overlap in plan view. Is arranged.
  • a color image or the like is displayed on the display panel 330 of the display unit 300.
  • a display mode realized by the display units 300 and 400 in this embodiment will be described in detail later.
  • the control method in the display device according to the present embodiment is, for example, as shown in the flowchart of FIG.
  • the high-function image display mode and simple image display shown in the first embodiment described above.
  • a “superimposed image display mode” (fourth display mode) is prepared in advance, and one of the operation modes is set according to the determination result of the operation mode. Is done.
  • the high-function image display mode step S112 in the present embodiment, as shown in the lower part of FIG. 11A, the image data generated by the processor 100 is displayed on the display unit, as in the first embodiment described above.
  • the high-function image 332 is displayed on the display panel 330 by being transmitted to the driver circuit 310 of 300 (step S114).
  • the processors 100 and 200 cooperate with each other, the transmission of image data from the processor 200 to the display unit 300 or 400 is stopped, and as shown in the middle part of FIG.
  • the display panel 430 arranged on the side is controlled to a transmissive state.
  • a PN-type liquid crystal panel is applied as the display panel 430, it is necessary to apply a predetermined voltage to the display panel 430 in order to realize a transmissive state.
  • the display panel 430 is set in a non-display state in which no image is displayed, the processing burden on the processor 200 is reduced as compared with the case where an image is displayed on the display panel 430.
  • the high-function image 332 that is transmitted through the display panel 430 on the visual field side and displayed on the display panel 330 on the rear surface side is visually recognized by the user.
  • the image data generated by the processor 200 is displayed in the driver of the display unit 300 as in the first embodiment described above.
  • a simple image 334 is displayed on the display panel 330 (step S124).
  • the entire processor 100 or the display function in the processor 100 is set to a sleep state, and transmission of image data from the processor 100 to the display unit 300 is stopped. At this time, as shown in the middle part of FIG.
  • the display panel 430 arranged on the visual field side is set to a non-display state in which no image is displayed by the processor 200 and to a transmission state. . Accordingly, as shown in the upper part of FIG. 11B, a simple image 334 that is transmitted through the display panel 430 on the visual field side and displayed on the display panel 330 on the rear surface side is visually recognized by the user.
  • the following display mode can be applied as the simple image display mode. That is, as shown in the middle part of FIG. 11C, the image data generated by the processor 200 is transmitted to the driver circuit 410 of the display unit 400, whereby a simple image 434 is displayed on the display panel 430.
  • the entire processor 100 or the display function in the processor 100 is set to a sleep state, and transmission of image data from the processor 100 to the display unit 300 is stopped.
  • the display panel 330 arranged on the back side is set to a non-display state in which no image is displayed.
  • a simple image 334 displayed on the display panel 430 on the visual field side is visually recognized by the user.
  • the composite image display mode step S132
  • the image data generated by the processor 100 is displayed in the driver of the display unit 300 as in the first embodiment described above.
  • a high function image 332 for one screen is displayed on the display panel 330.
  • the image data generated by the processor 200 is transmitted to the driver circuit 310 of the display unit 300, whereby simple images 336 and 338 are displayed in a specific area of the display panel 330 (step S134).
  • the display panel 330 that is a memory-type liquid crystal panel is based on display characteristics when the display panel 330 is driven by the first display control method described above. Since the screen display is held, the processors 100 and 200 cooperate with each other to set the entire processor 100 or the display function in the processor 100 to a dormant state.
  • Transmission of image data is stopped.
  • the processor 200 designates an address and writes pixel data to a pixel PIX in a specific area of the display panel 330
  • the simple images 336 and 338 displayed in the specific area are rewritten.
  • the display panel 430 arranged on the visual field side is set to a non-display state in which no image is displayed by the processor 200 and is set to a transmission state.
  • the high-function image 332 and simple images 336 and 338 displayed on the display panel 330 on the back side through the viewing-side display panel 430 are combined.
  • the synthesized image is visually recognized by the user.
  • step S142 the image data generated by the processor 100 is transmitted to the driver circuit 310 of the display unit 300 as shown in the lower part of FIG.
  • a high-function image 332 for one screen is displayed on 330.
  • the image data generated by the processor 200 is transmitted to the driver circuit 410 of the display unit 400, whereby a simple image 434 is displayed in a specific area of the display panel 430.
  • Step S144 the screen display is performed based on the display characteristics in the first display control method, as in the above-described composite image display mode.
  • the entire processor 100 or the display function in the processor 100 is set to a sleep state, and transmission of image data from the processor 100 to the display unit 300 is stopped. Is done. Further, by writing the pixel data by designating an address to the pixels PIX in the specific area of the display panel 430 by the processor 200, the simple image 434 displayed in the specific area is rewritten. As a result, as shown in the upper part of FIG. 11E, the simple image 434 displayed on the display panel 430 on the visual field side and the high-functional image 332 displayed on the display panel 330 on the back side are superimposed. The superimposed image is visually recognized by the user. Next, as shown in step S146 of the flowchart of FIG.
  • the processor 100 or 200 continues the operation in the above-described superimposed image display mode until an event for changing the operation mode is detected, and the event is detected. If it is, the process returns to step S104, and the display form of the image on the display units 300 and 400 is controlled according to the newly determined operation mode discrimination result.
  • the display panel 430 on which a simple image based on the image data generated by the processor 200 is displayed is disposed on the visual field side of the display panel 330 that is a memory-type liquid crystal panel. Then, by selectively using the processors 100 and 200 having different processing capacities depending on the operation mode and the display panels 330 and 430 having different display performances, high-functional images, simple images, composite images, and various images having different update frequencies are used.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram illustrating a modification of each of the above-described embodiments.
  • a reflective memory-type liquid crystal panel is applied as the display panel 330, and external light incident from the visual field side is reflected, so that an image displayed on the display panel 330 or 430 is visually recognized by the user.
  • the present invention is not limited to this. That is, in the display panel 330 having a reflective panel structure, the user can view the image well in a relatively bright environment such as outdoors, but it is sometimes difficult to visually recognize the screen display in a dark environment. is there. Therefore, for example, as shown in FIGS.
  • the display device 10 can be configured to include a light source unit 500 that serves as a front light or an edge light of the display panel 330.
  • the light source unit 500 controls the light emission state by detecting the operation of the input operation unit 120 or 220 by the user in the processor 100 or 200. According to this, even in a dark environment, when the user turns on the front light or the edge light of the light source unit 500, the images displayed on the display panels 330 and 430 can be viewed well.
  • the processor 100 may be set to the hibernation state according to the operation mode. Therefore, functions other than the display function are always performed regardless of the operation mode.
  • the present invention is not limited to this. That is, it is possible to apply a configuration in which a transmissive memory liquid crystal panel is applied as the display panel 330 and a light source unit 500 serving as a backlight is disposed on the back side thereof.
  • the display device 10 in this case has the same configuration as that shown in FIGS.
  • the light emission state of the light source unit 500 is controlled by the processor 100 or 200 according to the operation mode of the display device 10.
  • the light source unit 500 is controlled by the processor 100 when an image is displayed on the display panel 330 by the processor 100
  • the light source unit 500 is controlled by the processor 200 when the processor 100 is set to a sleep state. Is done.
  • Such control of the light source unit 500 is executed when the processor 100 and the processor 200 cooperate with each other. According to this, by turning on the backlight of the light source unit 500 in a state where a high-function image or a simple image is displayed on the display panel 330 or 430, the user can visually recognize a clear image with high brightness. .
  • the processor 100 having a high processing capability and the display unit 300 are connected via the interface I / F (A) having a high data transfer rate, and the processor 200 having a relatively low processing capability.
  • the present invention is not limited to this.
  • the processor 100 and the processor 200 may have equivalent processing performance, and the interfaces I / F (A) and I / F (B) may have equivalent data transfer rates.
  • the processor 100 is operated at a high operating frequency to generate image data having a large data capacity, and the high-performance image is displayed on the display panel 330 by being transmitted to the display unit 300 at a high transfer speed.
  • various types of information can be displayed in various display forms without impairing user operability. And the power consumption of the display device 10 can be suppressed.
  • a PN-type or PD-type liquid crystal panel having a relatively high reflectance and excellent outdoor visibility is applied as the display panel 430 disposed on the visual field side of the display panel 330.
  • the present invention is not limited to this. That is, other types of display panels can be used as long as they have display performance equivalent to that of the above-described PN-type or PD-type liquid crystal panel.
  • a display panel used for a transparent organic EL panel or electronic paper can be favorably applied.
  • a transparent organic EL panel is applied as the display panel 430, it is not necessary to apply a voltage to the display panel 430, unlike the PN-type liquid crystal panel described above, in order to realize a transmissive state.
  • the display function of the display panel 430 in the processor 200 is set to a sleep state or a power-off state, thereby suppressing power consumption of the display device 10. can do.
  • this invention is not limited to embodiment mentioned above, It includes the invention described in the claim, and its equivalent range.

Abstract

利用者に各種の情報を多様な表示方法で提供しつつ、電子機器の消費電力を抑制することができる表示モジュール、表示装置及びその制御方法を提供する。 表示装置10は、処理能力の異なる2つのプロセッサ100、200を備え、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、動作モードに応じて個別のインターフェースI/F(A)、I/F(B)を介して表示部300のドライバ回路310に画像データを書き込む。ドライバ回路410は、画像データに基づく画素データを、メモリ性液晶パネルである表示パネル330の各画素PIXに書き込んで、保持させることにより、表示パネル330における画像の表示形態が制御される。

Description

表示モジュール、表示装置及びその制御方法
 本発明は、各種の情報を表示する機能を備えた電子機器に適用される表示技術に関する。
 近年、人体に装着して運動時や日常生活における各種のデータを収集する、いわゆるスマートデバイスや、スマートフォン(高機能型携帯電話機)やタブレット端末等の携帯型の情報通信機器の普及が著しい。このような機器をはじめとして、一般に普及している様々な電子機器には、利用者に各種の情報を提供するための表示装置が搭載されている。
 ここで、表示装置により表示される情報は、利用者による視認性の向上や、表示の高機能化への要望等に対応するため、高精細かつ高速(スムーズ)なカラー表示が求められるようになってきている。このようなカラー表示においては、一般に消費電力が増大するため、上述したような装着型や携帯型の電子機器では駆動時間が短くなったり、据置型の電子機器の場合には省電力性能が低下したりする場合があった。また、このようなカラー表示に対応した電子機器において、時刻表示や着信表示等の比較的情報量の少ない簡易な情報であってもモノカラー表示やモノクロ表示する場合には、消費電力が比較的大きくなる場合があった。
 そのため、高精細かつ高速なカラー表示や簡易な情報表示等の多様な表示機能を実現しつつ、消費電力を削減することができる手法が種々考案されている。
 例えば特許文献1には、複合機等の画像形成装置において、操作パネル部に消費電力の少ない小型の第1表示パネルと消費電力の多い大型の第2表示パネルとを備えた構成が記載されている。このような構成において、通常動作モードでは第2表示パネルをOFFにするとともに第1表示パネルのみをONにして表示可能とし、詳細表示モードでは第1表示パネルをOFFにするとともに第2表示パネルのみをONにして、設定内容の詳細確認や変更操作が行える状態とすることにより、操作パネル部の情報表示機能や操作性を低下させることなく、省電力化を実現することが記載されている。
 また、特許文献2には、液晶表示装置において、マトリクス状に配列された各画素に、透過表示領域と反射表示領域とが配設され、各表示領域に個別のサブ画素が設けられた構成が記載されている。このような構成において、外光の状態に応じて表示モードを選択することにより、透過モードでは各画素の透過表示領域のサブ画素により透過表示を行うことにより鮮やかなカラー表示を実現し、反射モードでは各画素の反射表示領域のサブ画素により反射表示を行うことにより明るいモノカラー表示又はモノクロ表示を実行しつつ、消費電力を削減することが記載されている。
特開2010−164781号公報 特開2007−121368号公報
 しかしながら、上述した特許文献1に記載された構成においては、一つのCPUにより操作パネル部における表示モードを常に監視して切り換えを判定する必要があるため、CPUにおける処理負担が増大して、消費電力を十分に削減することができない場合があるという問題を有している。
 また、上述した特許文献2に記載された構成においては、各画素に透過表示用のサブ画素と反射表示用のサブ画素を形成し、これらを表示モードに応じて個別に制御する必要があるため、表示制御が繁雑になりCPUにおける処理負担が増大するという問題を有している。
 そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて、利用者に各種の情報を多様な表示方法で提供しつつ、電子機器の消費電力を抑制することができる表示モジュール、表示装置及びその制御方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る一つの態様は、
 メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
 第1の転送速度で第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、を有し、
 前記ドライバ回路は、
 第1の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示し、
 第2の表示モードでは、前記第1の受信ポートからの受信を停止し、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示する、
ことを特徴とする表示モジュールである。
 本発明によれば、利用者に各種の情報を多様な表示方法で提供しつつ、電子機器の消費電力を抑制することができる。
 図1は、本発明に係る表示装置の第1の実施形態を示す概略ブロック図である。
 図2は、第1の実施形態に係る表示装置を適用される表示パネルの一例を示す詳細図である。
 図3は、第1の実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートである。
 図4は、第1の実施形態に係る表示装置における表示形態(その1)を示す図である。
 図5は、第1の実施形態に係る表示装置における表示形態(その2)を示す図である。
 図6は、第1の実施形態に係る表示装置における表示形態(その3)を示す図である。
 図7は、第1の実施形態の作用効果を説明するための比較例を示す概略ブロック図である。
 図8は、比較例における画面表示の例を示す図である。
 図9は、本発明に係る表示装置の第2の実施形態を示す概略ブロック図である。
 図10は、第2の実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートである。
 図11は、第2の実施形態に係る表示装置における表示形態を示す図である。
 図12は、各実施形態における変形例を示す概略ブロック図である。
 以下に、本発明について実施形態を示して詳しく説明する。
 <第1の実施形態>
 (表示モジュール、表示装置)
 図1は、本発明に係る表示装置の第1の実施形態を示す概略ブロック図である。ここでは、本実施形態に係る表示装置を、装着型や携帯型の電子機器に適用した場合の構成例を示す。ここで、本実施形態に係る表示装置は、例えば腕時計型やリストバンド型のスマートウォッチや、スマートフォン、携帯電話機、アウトドア用の携帯機器(例えばGPSロガー)、車載用の機器(例えばナビゲーションシステム)等を含む、表示パネルを備えた様々な電子機器に適用することができる。また、図2は、本実施形態に係る表示装置を適用される表示パネルの一例を示す詳細図である。
 本実施形態に係る表示装置10は、具体的には、例えば図1に示すように、プロセッサ(第1のプロセッサ)100と、プロセッサ(第2のプロセッサ)200と、表示部(表示モジュール)300と、を有している。プロセッサ100には、少なくとも入力操作部120と、メモリ部140と、表示部300とが接続されている。また、プロセッサ200には、少なくともセンサ部210と、入力操作部220と、出力部230と、メモリ部240と、表示部300とが接続されている。
 プロセッサ100は、CPU(中央演算処理装置)やMPU(マイクロプロセッサ)等の演算回路であって、所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行することにより、入力操作部120における操作信号に応じた処理動作や、後述する表示部300における各種の情報の表示等を制御する。また、プロセッサ100は、例えばMIPI(Mobile Industry Processor Interface)等のシリアルインターフェースや、各種のパラレルインターフェース等の、データ転送速度が比較的速い通信規格(第1の転送速度に対応した第1の通信規格)を有するインターフェース(図中、「I/F(A)」と表記)を介して表示部300のインターフェース回路312に接続されている。そして、プロセッサ100は生成した画像データ(第1の画像データ)を含む所定の信号を表示部300に送受信することにより、表示部300に所定の画像を表示する。また、プロセッサ100は、連携通信部150を備え、後述するプロセッサ200との間で所定の連携信号を送受信することにより、プロセッサ200と連携かつ同期して、少なくとも表示部300の表示状態を制御する。連携通信部150は、例えばUART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)やIC(Inter−Integrated Circuit)等のシリアル通信規格の接続ポートを有し、プロセッサ200に設けられた連携通信部250に接続することにより、少なくとも表示部300における表示状態を制御するための所定の連携信号や割り込み信号を送受信する。
 ここで、本実施形態に適用されるプロセッサ100は、少なくとも、表示部300(の表示領域全域)における高機能な表示を制御することができる程度の、比較的処理能力が高い演算回路が適用される。本実施形態において、高機能な表示とは、例えば、高精細なカラー画像やカラーグラフィック、滑らかな動画やアニメーション表示、トランジションエフェクト等の視覚効果等のように、階調数が多く表現力の高い画像(すなわち、データ容量が大きい画像)や、画面表示の更新頻度や変化(動き)が多い画像(以下、便宜的に「高機能画像」と総称する;第1の画像)の表示をいう。このようなプロセッサ100に適用される演算回路は、一般に高い動作周波数(第1の動作周波数)で各種の処理動作を実行するため消費電力が大きなものとなる。これは換言すると、プロセッサ100として、比較的処理能力が高く(ハイパフォーマンス)、かつ、消費電力の高い(ハイパワー)演算回路を適用する必要があることを意味する。本実施形態においては、後述する表示部300の表示パネル330に対して、例えば30fpsや60fpsの比較的高いフレームレートでの画像の書き込みを実現するため、プロセッサ100として、例えば数百MHz~1GHz程度の、比較的高い動作周波数を有するものを適用する。ここで、プロセッサ100において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムは、メモリ部140に保存されているものであってもよいし、プロセッサ100の内部に予め組み込まれているものであってもよい。
 入力操作部120は、後述する表示部300に設けられる表示パネル330の視野側に配置されたタッチパネル等の入力手段であり、ユーザの入力操作に起因する各種の操作信号をプロセッサ100に出力する。これにより、プロセッサ100において、表示パネル330に表示する項目や情報の選択や設定等が行われる。
 メモリ部140は、プロセッサ100において所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行する際に使用するデータや生成されるデータ、表示部300に表示するためのデータ等を保存する。また、メモリ部140は、プロセッサ100において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムが保存されるものであってもよい。なお、メモリ部140は、その一部又は全部が、例えばメモリカード等のリムーバブル記憶媒体としての形態を有し、表示装置10に対して着脱可能に構成されているものであってもよい。
 プロセッサ200は、上述したプロセッサ100と同様に、CPUやMPU等の演算回路であって、所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行することにより、センサ部210におけるセンシング動作や、入力操作部220における入力操作に応じた処理動作、出力部230における各種の情報の提供、後述する表示部300における各種の情報の表示状態等を制御する。また、プロセッサ200は、例えばSPI(Serial Peripheral Interface)等のシリアルインターフェース等のデータ転送速度が比較的遅い通信規格(第2の転送速度に対応した第2の通信規格)を有するインターフェース(図中、「I/F(B)」と表記)を介して表示部300のインターフェース回路312に接続されている。そして、プロセッサ200は、生成した画像データ(第2の画像データ)を含む所定の信号を表示部300に送受信することにより、表示部300に所定の画像を表示する。また、プロセッサ200は、上述したプロセッサ100に設けられた連携通信部150と同等の構成を有する連携通信部250を備え、上述したプロセッサ100との間で所定の連携信号を送受信することにより、プロセッサ100と連携かつ同期して、少なくとも表示部300における表示状態を制御する。
 ここで、本実施形態に適用されるプロセッサ200は、例えば、周期的にセンシング動作を行うセンサ部210等を制御したり、表示部300に簡易な画像を表示したりすることができる程度の、比較的処理能力が低い演算回路が適用される。本実施形態において、簡易な画像(第2の画像)とは、例えば、時刻やアイコン等のモノカラーやモノクロ画像、セグメント画像等のように、階調数が少なく表現力の低い画像(すなわち、データ容量が小さい画像)や、画面表示の更新領域が限定された画像をいう。このようなプロセッサ200に適用される演算回路は、一般に低い動作周波数(第2の動作周波数)で処理動作を実行すればよいため消費電力を低く抑えることができる。これは換言すると、プロセッサ200として、上述したプロセッサ100に比較して低い動作周波数で動作し、比較的処理能力が低く(ローパフォーマンス)、かつ、消費電力の低い(ローパワー)演算回路を適用することができることを意味する。本実施形態においては、プロセッサ200として、センサ部210における良好なセンシング動作を実現するため、例えば数MHz~数十MHz程度の、比較的低い動作周波数で動作するものを適用する。ここで、プロセッサ200において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムは、メモリ部240に保存されているものであってもよいし、プロセッサ200の内部に予め組み込まれているものであってもよい。
 センサ部210は、例えば、加速度センサやジャイロセンサ、地磁気センサ、気圧センサ、温湿度センサ、脈拍センサ、心拍センサ等のセンサ手段や、GPS受信部を備えた測位手段であり、ユーザの運動中や日常生活における物理的なデータや、生体的なデータ、地理的なデータ等(以下、「センサデータ」と総称する)を取得してプロセッサ200に出力する。
 入力操作部220は、例えば電子機器の筐体に設けられたボタンスイッチやスライドスイッチ、マイク等の入力手段であり、ユーザの入力操作に起因する各種の操作信号をプロセッサ200に出力する。これにより、プロセッサ200において、センサ部210や出力部230における動作の設定や制御、後述する表示部300に表示する項目や情報の選択や設定等が行われる。
 出力部230は、ブザーやスピーカ等の音響手段や、振動モータや振動子等の振動手段であり、所定の音色や音パターン、音声メッセージ等の音情報、あるいは、所定の振動パターンやその強弱等の振動情報を発生することにより、聴覚や触覚を通してユーザに各種の情報を提供又は報知する。ここで、出力部230は、後述する表示部300に表示される各種の情報等に連動して、所定の音情報や振動情報を発生させるものであってもよい。
 メモリ部240は、センサ部210により取得したセンサデータ等を所定の記憶領域に保存する。また、メモリ部240は、プロセッサ200において所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行する際に使用するデータや生成されるデータ等を保存する。また、メモリ部240は、プロセッサ200において実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムが保存されるものであってもよい。なお、メモリ部240は、上述したプロセッサ100に接続されたメモリ部140と一体的に構成されているものであってもよい。
 表示部300は、図1に示すように、ドライバ回路(又は、ドライバIC;ドライバ回路)310と、反射型のパネル構造を有する表示パネル330と、を有している。ドライバ回路310は、インターフェース回路312と、フレームメモリ314と、LCDコントローラ(図中、「コントローラ」と略記)316と、走査ドライバ318と、データドライバ320と、を備えている。
 インターフェース回路312は、プロセッサ100及びプロセッサ200の各々から、個別の信号線を介して画像データを含む所定の信号を受信するための、異なる規格の複数の受信ポートを有している。具体的には、インターフェース回路312は、少なくとも第1の受信ポートにおいて、例えばMIPI等のデータ転送速度が比較的速いインターフェースI/F(A)を介してプロセッサ100に接続され、また、第2の受信ポートにおいて、例えばSPI等のデータ転送速度が比較的遅いインターフェースI/F(B)を介してプロセッサ200に接続されている。
 フレームメモリ314は、プロセッサ100及びプロセッサ200により生成され、上記のインターフェース回路312を介して個別に送信された画像データを順次上書きして、表示パネル330の一画面分の画像データを保存する。具体的には、フレームメモリ314に対して、プロセッサ100及び200のいずれか一方からの画像データが書き込まれている状態で、他方のプロセッサから画像データが書き込まれると、後者の画像データが有効になるように上書き保存される。ここで、画像データの書き込み時にアドレスを指定することにより、フレームメモリ314に既に書き込まれている画像データのうち、対応するアドレスの画像データのみが上書きされる。なお、プロセッサ100及びプロセッサ200の各々から、ドライバ回路310に画像データを送信するタイミングは、プロセッサ100とプロセッサ200との間で連携信号を送受信して相互に連携かつ同期することにより制御される。
 LCDコントローラ316は、フレームメモリ314に保存された画像データをアドレスごとに読み出し、走査ドライバ318及びデータドライバ320を制御して所定のフレームレートで表示パネル330の各画素PIXに順次書き込むことにより、上記画像データに基づく画像を、表示パネル330の一画面単位で、又は、表示パネル330の特定の領域に表示させる。
 表示パネル330は、メモリ性を有する複数の画素PIXがマトリクス状に配列された反射型のカラー液晶パネル(以下、「メモリ性液晶パネル」と略記;図中、「MIP液晶」と表記)であって、プロセッサ100及びプロセッサ200において生成された画像データに基づいて、上述したドライバ回路310により各種の情報が所定の表示形態(高機能画像や簡易な画像等)で表示される。
 ここで、表示パネル330に適用されるメモリ性液晶パネルは、具体的には、図1、図2(a)に示すように、走査ドライバに接続された各走査ラインとデータドライバに接続された各データラインとの交点近傍に配置された画素PIXの各々に、画素内メモリ342と、表示電圧供給回路344と、画素電極346とを有している。画素内メモリ342は、例えばSRAM(Static Random Access Memory;スタティックランダムアクセスメモリ)を適用することができる。なお、メモリ性液晶パネルが、反射型のパネル構造を有する場合には、例えば画素電極346に対向する対向電極(図示を省略)として、反射率の高い薄膜材料素用いることにより、外光を反射する反射板としての機能させることができる。
 そして、本実施形態においては、このようなメモリ性液晶パネルにおける表示制御方法として、次に示すような2通りの手法を、表示モードや画像の更新頻度、書き換える領域等に応じて切り換えて実行することができるという特徴を有している。なお、表示モードについては、後述する表示装置の制御方法において詳しく説明する。
 メモリ性液晶パネルの第1の表示制御方法においては、図2(a)に示すように、まず、走査ラインにより画素PIXが選択された状態で、データラインに画像データに基づく画素データが供給されることにより、各画素PIXの画素内メモリ342に画素データが記憶(保持)される。そして、表示電圧供給回路344により、画素内メモリ342に記憶された画素データに応じた電圧を画素電極346に印加することにより、画素電極346と対向電極との間の電圧(画素電圧)に基づいて液晶が配向して、各画素PIXにおける表示状態が制御される。
 このような第1の表示制御方法を適用したメモリ性液晶パネルにおいては、各画素PIXの画素内メモリ342に記憶された画素データに応じた所定の電圧が、表示電圧供給回路344から画素電極346に印加される状態が保持されて、画素電極346における電位変動が発生しないため、画面表示が保持されるという特性を有している。そのため、この場合のメモリ性液晶パネルは、例えば、書き換えの必要がない静止画像や書き換えの頻度(更新頻度)が少ない画像や、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像を表示する場合に適している。すなわち、一般的なアクティブマトリクス型の液晶パネルのように、表示パネル330における表示状態を維持するために所定の周期(例えば60Hzの周波数)で各画素の画素電極に画素データを繰り返し書き込む必要がない。また、画像の書き換えが必要な期間や領域では、画像の変化が生じる領域の画素PIXに対して、アドレスを指定して画素データを書き込むことができるため、画素データを規定する画像データを生成するプロセッサの処理負担を軽減することができる。
 また、この場合のメモリ性液晶パネルにおいては、対向電圧の反転周波数を低く設定(例えば1Hz)することができるとともに、画素電極346に印加する電圧を低く設定(例えば5V)することができる。さらに、反射型のパネル構造を有するメモリ性液晶パネルにおいては、明るい屋外等においても鮮明で視認性が高い画像を表示することができるので、バックライト等の光源を備える必要がない。したがって、第1の表示制御方法を適用したメモリ性液晶パネルによれば、アクティブマトリクス型の液晶パネルに比較して、画素データの書き換え動作を低周波数化することができるとともに、書き込み電圧を低電圧化することができ、ドライバ回路310の処理負担を軽減しつつ、表示装置10の消費電力を大幅に削減することができる。
 また、本実施形態に適用されるメモリ性液晶パネルにおいては、第2の表示制御方法として、図2(a)に示した画素内メモリ342及び表示電圧供給回路344を使用することなく(すなわち、画素内メモリ342に画素データを保存することなく、又は、画素内メモリ342に保持された画素データに関係なく)、一般的なアクティブマトリクス型の液晶パネルと同等の表示制御方法により、各画素PIXにおける表示状態を制御することができる。すなわち、図2(b)に示すように、走査ラインにより画素PIXが選択されることにより、画素トランジスタ(TFT)348を介してデータラインに供給された画素データに応じた電圧が、各画素PIXの画素電極346に印加されて各画素PIXにおける表示状態(液晶の配向状態)が制御される。ここで、各画素PIXへの書き込みに使用される画像データは、インターフェース回路312の各受信ポートを介して受信し、フレームメモリ314に記憶された画像データである。
 このように、メモリ性液晶パネルを第2の表示制御方法を適用して駆動した場合には、一般的なアクティブマトリクス型の液晶パネルと同様に、表示装置10の消費電力は増加するものの、高精細なカラー画像やカラーグラフィック、滑らかな動画やアニメーション画像のような、階調数が多く表現力の高い画像であって、画面表示の更新頻度や変化(動き)が多い画像を表示する場合に適している。
 このように、本実施形態に適用される表示パネル330は、メモリ性液晶パネル特有の表示機能(第1の表示制御方法による画面表示)に加え、一般的なアクティブマトリクス型液晶パネルと同等の表示機能(第2の表示制御方法による画面表示)をも有している。このような2通りの表示制御方法を選択的に実行可能なメモリ性液晶パネルにおいては、少なくとも、各画素PIXが図2(a)に示した回路構成と、図2(b)に示した回路構成の両方を備え、表示モードに応じていずれか一方を選択し、他方を切り離す(又は、機能させない)制御を行う選択手段を有している。
 なお、図2(a)、(b)においては、図示を簡略化したが、表示パネル330はカラー表示に対応しているため、メモリ性液晶パネルの各画素PIXは、R(赤)、G(緑)、B(青)の3色のサブ画素から構成され、RGBの各サブ画素は、例えば8ビット階調で駆動制御される。この場合、ドライバ回路310のフレームメモリ314に保存される、各画素PIXの画像データは、24ビット(R:8ビット、G:8ビット、B:8ビット)で構成されている。
 これにより、本実施形態においては、プロセッサ100により生成された画像データに基づく画像を表示パネル330に表示することにより、比較的高い反射率で屋外視認性に優れたカラー画像等の高機能画像がユーザにより視認される。また、表示パネル330に表示される画像のデータ容量が小さい場合や、画面表示の更新頻度や変化(動き)が少ない状態では、当該表示状態に応じてプロセッサ100及びプロセッサ200が相互に連携して、プロセッサ200により生成された画像データに基づく画像を表示部300の所定の領域に表示することにより、比較的高い反射率で屋外視認性に優れたモノカラー画像やセグメント画像等の簡易な画像がユーザにより視認される。なお、表示部300における画像の表示方法については、詳しく後述する。
 そして、上述した各構成は、図1に示すように、電源部600から供給される駆動電力によりそれぞれの機能を実現する。ここで、電源部600は、装着型又は携帯型の電子機器においては、例えば市販のボタン型電池等の一次電池、リチウムイオン電池等の二次電池、あるいは、振動や光、熱、電磁波等のエネルギーにより発電する環境発電技術による電源等を、単独で、あるいは、併用して適用することができる。
 なお、本実施形態においては、図1に示したように、プロセッサ100とプロセッサ200とを、別個の構成として図示したが、本発明はこの構成に限定されるものではない。プロセッサ100とプロセッサ200とは、例えば、システムオンチップ(System−on−a−chip;SOC)の形態で、単一の半導体基板上に搭載されて一体化されたものであってもよい。この場合においても、それぞれのプロセッサ100、200と表示部300とを接続して所定の信号を送受信するためのインターフェースI/F(A)、I/F(B)が個別に設けられる。
 また、本実施形態においては図示を省略したが、プロセッサ100やプロセッサ200には、表示装置10を搭載した電子機器と、その外部に設けられた機器(以下、「外部機器」と記す)との間で、有線や無線を用いた所定の通信方式により、各種のデータや信号を送受信する通信インターフェース部(以下、「通信I/F部」と略記する)を備えるものであってもよい。ここで、(ハイパワー、ハイパフォーマンスの)プロセッサ100に通信I/F部を設け、無線通信により外部機器(例えばスマートフォンやパーソナルコンピュータ等の高機能の情報処理装置)との間でデータ等を送受信する場合には、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))通信やワイファイ(Wi−Fi;wireless fidelity(登録商標))通信等の、比較的容量の大きいデータを高速で送受信することができる無線通信方式が適用される。一方、(ローパワー、ローパフォーマンスの)プロセッサ200に通信I/F部を設け、無線通信により外部機器(例えば身体の他の部位に装着したセンサ機器)との間でデータ等を送受信する場合には、例えばブルートゥースローエナジー(Bluetooth(登録商標)low energy(BLE))通信等の、低消費電力の無線通信方式が適用される。
 (表示装置の制御方法)
 次に、本実施形態に係る表示装置の制御方法について説明する。ここでは、上述した表示装置10を適用した電子機器を、ユーザが身体に装着又は携帯した状態で、ランニングやウォーキング等の運動や日常生活を行った場合に、各種の情報を表示パネルに表示して提供する際の制御方法について説明する。ここで、以下に示す一連の処理動作は、プロセッサ100及びプロセッサ200が相互に連携して所定のアルゴリズムプログラムを実行することにより実現される。また、本明細書においては、以下に示す表示装置の制御方法において、表示パネル330を用いて画像を表示させる各表示モード、及び、表示パネル330に画像を表示させない表示休止モードを含む表示装置の各種の動作状態を、「動作モード」と表記する。すなわち、以下に示す各表示モードは、本実施形態における動作モードの一形態を意味する。
 図3は、本実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートであり、図4~図6は、本実施形態に係る表示装置における表示形態を示す図である。ここでは、上述した表示装置の構成を適宜参照しながら説明する。
 本実施形態に係る表示装置の制御方法においては、まず、ユーザが上述した入力操作部220を操作することにより電源部600から駆動電力が供給されて表示装置10が起動すると、例えば図3のフローチャートに示すように、プロセッサ100及び200において、初期状態で実行する機能やアプリケーション(ソフトウェア)が設定される。また同時に、表示装置10における表示状態及び消費電力に関わる動作モードが初期設定される(ステップS102)。ここで、ステップS102において初期設定される動作モードは、プロセッサ100及び200において実行されるプログラムに予め設定(既定)されているものであってもよいし、ユーザが任意に設定するものであってもよい。
 本実施形態においては、表示装置10の動作モードとして、カラー画像等の高機能画像を表示する「高機能画像表示モード」(第1の表示モード)と、モノカラーやセグメント画像等の簡易な画像を表示する「簡易画像表示モード」(第2の表示モード)と、「合成画像表示モード」(第3の表示モード)と、が予め用意されていて、いずれかの動作モードが選択的に設定される。なお、これらの各表示モードの他に、表示装置10の動作モードとして、表示パネル330に画像が表示されない非表示状態である「表示休止モード」を有しているものであってもよい。
 次いで、プロセッサ100及び200は、ステップS102において初期設定された動作モードを判別し(ステップS104)、その結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。以下、各動作モードにおける画像の表示形態(表示パネル330における画面表示の例)及び処理動作について説明する。
 (1)高機能画像表示モード
 ステップS104において、表示装置10が高機能画像表示モードに設定されていると判別された場合(ステップS112)には、プロセッサ100により生成された表示パネル330の一画面分の画像データが、インターフェースI/F(A)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第1の受信ポートに送信されてフレームメモリ314に順次保存される。
 ここで、表示パネル330は各画素PIXがRGBの3色のサブ画素により構成されているので、高機能画像表示モードにおいて、プロセッサ100により生成されてフレームメモリ314に保存される画像データは、各サブ画素が例えば8ビット階調で駆動制御される場合には、一画素PIX当たり24ビット(=8ビット×3色)のデータ量を有することになる。
 そして、フレームメモリ314に保存された画像データは、LCDコントローラ316により指定されたアドレスの画素PIXについてサブ画素単位で読み出され、所定のフレームレートで表示パネル330の当該画素PIXのサブ画素に画素データとして順次書き込まれる。これにより、表示パネル330に配列された各画素PIXのサブ画素ごとに画素データに応じた電圧が画素電極346に印加されて、例えば図4(a)、(h)の上段に示すように、表示領域全域に階調数が多く表現力が豊かなカラー画像や動画等の高機能画像332が表示される。
 このような高機能画像表示モードにおいては、図4(a)、(h)の下段に示すように、プロセッサ100が表示パネル330におけるカラー画像等の高機能表示を制御するとともに、プロセッサ200における表示パネル330の表示に関連する機能が休止状態(スリープ状態)、又は、電源部600からの駆動電力が遮断された状態(電源オフ状態)に移行する。すなわち、高機能画像表示モードにおいては、プロセッサ100の全ての機能が動作を継続するとともに、プロセッサ200において表示に関連する機能以外の、センサ部210や入力操作部220、出力部230の制御に関連する機能が休止することなく動作を継続している。このような表示装置10における動作は、プロセッサ100とプロセッサ200とが連携通信部150、250を介して連携信号を送受信して相互に連携することにより実行される。
 ここで、本実施形態において、休止状態(スリープ状態)とは、必要最小限の構成要素にのみ電力を供給するように制御された省電力状態のことであり、例えば電源制御と構成要素に関する公開された統一規格であるACPI(Advanced Configuration and Power Interface)で定めるスリーピングモードS0~S5のうちS1やS3のスタンバイやスリープと呼ばれる状態のことである。なお、休止状態は、スタンバイモード、スリープモード、省電力状態等と呼ばれることもある。
 これにより、高機能画像表示モードにおいては、表示パネル330に表示されたカラー画像等がユーザにより視認されるとともに、プロセッサ200による電力の消費が抑制される。ここで、表示パネル330は、反射率が高く屋外視認性が高いパネル構造を有しているので、表示装置10における消費電力を抑制しつつ、階調数が多く表現力が豊かなカラー画像や動画等を鮮明に表示することができる。なお、この高機能画像表示モードにおいて、表示パネル330に表示される高機能画像332が、静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像の場合には、メモリ性液晶パネルである表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動される。一方、高機能画像332が、画面表示の更新頻度や変化(動き)が多い画像の場合には、表示パネル330が上述した第2の表示制御方法を適用して駆動される。
 次いで、表示装置10が高機能画像表示モードに設定されている状態において、プロセッサ100又はプロセッサ200により、動作モードを設定変更する事象(トリガー)が検出されたか否かが、常時又は所定のタイミングで監視される(ステップS116)。ここで、表示装置10の動作モードを設定変更する事象とは、例えば、アプリケーションによる各画像の表示状態の設定や、ユーザによる入力操作部120、220の操作、センサ部210による特定の物理的、生体的、地理的な状態の検出、所定の状態(例えば、ユーザによる入力操作の終了)から予め設定した時間の経過(タイムアウト)、電源部600における電池(バッテリ)残量の低下を検出した場合等を指す。
 ステップS116において、動作モードを設定変更する事象が検出されない場合には、プロセッサ100及び200は高機能画像表示モードでの動作を継続する。一方、当該事象が検出された場合(図4(b)に相当する)には、プロセッサ100及び200はステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。
 このような高機能画像表示モードは、例えばスマートウォッチ等の電子機器において、ユーザが能動的にスマートウォッチ等のタッチパネルを操作する際に適用される。この場合、上述したように、処理能力の高いプロセッサ100を使用しているので、ユーザの入力操作に対する表示装置10の応答速度や操作性等を最適化してユーザの使い勝手を向上させることができる。
 (2)簡易画像表示モード
 上記ステップS104において、表示装置10が簡易画像表示モードに設定されていると判別された場合(ステップS122)には、プロセッサ200により生成された表示パネル330の一画面分、又は、特定の領域の画像データが、インターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第2の受信ポートに送信される。インターフェース回路312において受信した画像データは、フレームメモリ314に順次上書き保存された後、LCDコントローラ316により指定されたアドレスの画素PIXについてサブ画素単位で読み出され、表示パネル330の当該画素PIXのサブ画素に画素データとして順次書き込まれる。
 あるいは、プロセッサ200により生成され、表示パネル330の画素PIX単位でインターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第2の受信ポートに順次送信された画像データは、LCDコントローラ316により各画素PIXのアドレスを指定して画素データとして直接書き込まれる。
 ここで、簡易画像表示モードにおいて、プロセッサ200により生成される画像データは、各画素PIXのRGB3色のサブ画素が例えば1ビット階調で駆動制御される場合には、一画素PIX当たり3ビット(=1ビット×3色)のデータ量を有することになる。なお、プロセッサ200により生成される画像データは、サブ画素を1ビット階調で駆動制御する際のデータ量に限定されるものではなく、プロセッサ100により生成される画像データのビット数よりも小さいビット数の階調(すなわち、高機能画像よりも少ない階調数)で駆動制御することができるデータ量を有するものであればよい。
 これにより、表示パネル330に配列された各画素PIXのサブ画素ごとに画素データに応じた電圧が画素電極346に印加されて、例えば図4(c)、(e)の上段に示すように、表示パネル330の表示領域全域に時刻等を示す階調数が少なく表現力が低いモノカラー画像やセグメント画像等の簡易な画像334が表示される。この簡易な画像334が静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像である場合には、メモリ性液晶パネルである表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動され、その表示制御方法の表示特性に基づいて、その画面表示が保持される。また、LCDコントローラ316により表示パネル330の特定の領域のアドレスが指定された場合には、例えば図4(d)、(f)の上段に示すように、表示パネル330の表示領域全域に表示された簡易な画像334のうち、上記アドレスが指定された特定の領域の簡易な画像336のみが書き換えられる。
 具体的には、表示パネル330に表示される画像が、図4(c)~(f)の上段に示すように、時刻を示す画像である場合、表示パネル330の表示領域全域の画像を書き換える場合には、プロセッサ200により「時分秒」を含む表示パネル330の一画面分の画像データを生成する。そして、この画像データがドライバ回路310により画像の切り換わりタイミング、及び、例えば1分周期で表示パネル330に書き込まれることにより、表示領域全域の画像334が、図4(c)、(e)の上段に示すように、「12:05:11」に切り換わり、以降「時分」が変化する1分ごとに「12:06:00」→・・のように順次書き換えられる(図中、プロセッサ200の「全体領域表示」参照)。
 また、表示パネル330に表示された「時分秒」の画像334のうち、1秒ごとに表示が変化する「秒」の画像を書き換える場合には、プロセッサ200により「秒」を示す領域(特定領域)の画像データを生成する。そして、この画像データがドライバ回路310によりアドレスを指定して1秒周期で表示パネル330に書き込まれることにより、「秒」の画像336が、図4(d)、(f)の上段に示すように、1秒ごとに「12」→「13」→・・・→「59」のように順次書き換えられる(図中、プロセッサ200の「特定領域表示」参照)。ここで、「時分秒」の画像334のうち、1分ごとに表示が変化する「時分」の表示領域については、プロセッサ200により生成された一画面分の画像データがドライバ回路310により1分周期で、メモリ性液晶パネルである表示パネル330に書き込まれて保持されるため、「時分」の画像は59秒間変化しない。
 このような簡易画像表示モードにおいては、図4(c)~(f)の下段に示すように、プロセッサ200がセンサ部210や入力操作部220、出力部230の制御に加え、表示パネル330における簡易な画像334、336の表示を制御するとともに、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示パネル330の表示に関連する機能が休止状態、又は、電源オフ状態に移行する。すなわち、簡易画像表示モードにおいては、プロセッサ200の全ての機能が動作を継続している。このような表示装置10における動作は、プロセッサ100とプロセッサ200とが相互に連携することにより実行される。
 これにより、簡易画像表示モードにおいては、表示パネル330に表示された簡易な画像がユーザにより視認されるとともに、プロセッサ100による電力の消費が抑制される。ここで、上述したように、表示パネル330は、反射型のパネル構造を有しているので、表示装置10における消費電力を抑制しつつ、時刻やアイコン等の、階調数が少なく表現力が低い簡易な画像を鮮明に表示することができる。
 次いで、表示装置10が簡易画像表示モードに設定されている状態において、プロセッサ200により、動作モードを設定変更する事象が検出されたか否かが監視され(ステップS126)、当該事象が検出されない場合には、プロセッサ200は簡易画像表示モードでの動作を継続する。一方、当該事象が検出された場合には、プロセッサ200はステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。ここで、簡易画像表示モードにおいては、プロセッサ100が休止状態に設定されているが、表示パネル330の表示に関連する機能のみを休止させることにより、表示装置10の動作モードを設定変更する事象として、ユーザによるタッチパネル等の入力操作部120の操作を含むことができる。
 このような簡易画像表示モードは、例えばユーザがスマートウォッチ等のタッチパネルを操作していない状態で、時刻やセンサによる計測値等の情報を確認するために画面表示を一寸見るような場合に適用される。この場合、上述したように、処理能力の高いプロセッサ100を休止して、処理能力の低いプロセッサ200を使用しているので、表示装置10の消費電力を大幅に抑制して電子機器の駆動時間を長くすることができる。
 (3)合成画像表示モード
 上記ステップS104において、表示装置10が合成画像表示モードに設定されていると判別された場合(ステップS132)には、プロセッサ100により生成された表示パネル330の一画面分の画像データが、インターフェースI/F(A)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第1の受信ポートに送信される。また、合成画像表示モードにおいては、プロセッサ200により生成された表示パネル330の特定の領域の画像データが、インターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312の第2の受信ポートに送信される。インターフェース回路312において受信した画像データは、フレームメモリ314に順次上書き保存された後、LCDコントローラ316により指定されたアドレスの画素PIXについてサブ画素単位で読み出され、表示パネル330の当該画素PIXのサブ画素に画素データとして順次書き込まれる。
 あるいは、プロセッサ200により生成され、表示パネル330の画素PIX単位でインターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310のインターフェース回路312に順次送信された画像データは、LCDコントローラ316により各画素PIXのアドレスを指定して画素データとして直接書き込まれる。
 これにより、表示パネル330に配列された各画素PIXのサブ画素ごとに画素データに応じた電圧が画素電極346に印加されて、例えば図5(c)、(e)の上段に示すように、プロセッサ100により生成された画像データに基づいて、表示パネル330の表示領域全域に時刻等を示す階調数が少なく表現力が低いモノカラー画像やセグメント画像等の簡易な画像334が表示される。この画像334が静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像である場合には、メモリ性液晶パネルである表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動され、その表示制御方法の表示特性に基づいて、その画面表示が保持される。また、LCDコントローラ316により表示パネル330の特定の領域のアドレスが指定された場合には、例えば図5(d)、(f)の上段に示すように、プロセッサ200により生成された画像データに基づいて、表示パネル330の表示領域全域に表示された簡易な画像334のうち、上記アドレスが指定された特定の領域の簡易な画像336のみが書き換えられる。すなわち、表示パネル330に、一画面分の画像334と特定の領域の簡易な画像336とが組み合わされた合成画像(第3の画像)が表示される。
 具体的には、図5(c)、(e)の上段に示すように、表示パネル330の表示領域全域の画像を書き換える場合には、プロセッサ100により「時分秒」を含む表示パネル330の一画面分の画像データを生成し、この画像データがドライバ回路310により画像の切り換わりタイミング、及び、例えば1分周期で表示パネル330に書き込まれることにより、表示領域全域の画像334が、「12:05:11」に切り換わり、以降「時分」が変化する1分ごとに「12:06:00」→・・のように順次書き換えられる(図中、プロセッサ100の「全体領域表示」参照)。
 また、表示パネル330に表示された「時分秒」の画像334のうち、「秒」の画像を書き換える場合には、プロセッサ200により「秒」を示す領域(特定領域)の画像データを生成する。そして、この画像データがドライバ回路310によりアドレスを指定して1秒周期で表示パネル330に書き込まれることにより、「時分秒」の画像334のうち、「秒」の画像336が、図5(d)、(f)の上段に示すように、1秒ごとに順次書き換えられる(図中、プロセッサ200の「特定領域表示」参照)。
 このような合成画像表示モードにおいては、図5(c)~(f)の下段に示すように、表示装置10が全体領域表示の期間中は、プロセッサ100が表示パネル330における簡易な画像334の表示を制御するとともに、プロセッサ200における表示パネル330の表示に関連する機能が一時停止又は中断する。すなわち、全体領域表示の期間中は、プロセッサ200の表示パネル430の表示に関連する機能のみが一時停止し、それ以外の機能が休止することなく動作を継続している。また、表示装置10が特定領域表示の期間中は、プロセッサ200が表示パネル330における簡易な画像336の表示を制御するとともに、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示パネル330の表示に関連する機能が休止状態、又は、電源オフ状態に移行する。このような表示装置10における動作は、プロセッサ100とプロセッサ200とが相互に連携することにより実行される。
 これにより、合成画像表示モードにおいては、画面表示の更新頻度や変化(動き)の少ない一画面分の画像334と、画面表示の更新頻度や変化(動き)の多い特定の領域の簡易な画像336とが組み合わされた合成画像が、表示パネル330に表示されてユーザにより視認されるとともに、プロセッサ100及び200のいずれか一方を休止状態又は一時停止状態に設定しているので、表示装置10の消費電力が抑制される。ここで、上述したように、表示パネル330は、反射型のパネル構造を有しているので、表示装置10における消費電力を抑制しつつ、時刻やアイコン等の、階調数が少なく表現力が低い簡易な合成画像を鮮明に表示することができる。
 次いで、表示装置10が合成画像表示モードに設定されている状態において、プロセッサ100又は200により、動作モードを設定変更する事象が検出されたか否かが監視され(ステップS136)、当該事象が検出されない場合には、プロセッサ100及び200は合成画像表示モードでの動作を継続する。一方、当該事象が検出された場合には、プロセッサ100及び200はステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300における画像の表示形態を制御する。ここで、合成画像表示モードにおいては、特定領域表示の期間中はプロセッサ100が休止状態に設定されているが、表示パネル330の表示に関連する機能のみを休止させることにより、表示装置10の動作モードを設定変更する事象として、ユーザによるタッチパネル等の入力操作部120の操作を含むことができる。
 このような合成画像表示モードは、上述した簡易画像表示モードと同様に、例えばユーザがスマートウォッチ等のタッチパネルを操作していない状態で、時刻やセンサによる計測値等の情報を確認するために画面表示を一寸見るような場合に適用される。この場合においても、処理能力の高いプロセッサ100を極力休止させて、処理能力の低いプロセッサ200を主に使用しているので、表示装置10の消費電力を抑制して電子機器の駆動時間を長くすることができる。
 なお、本実施形態においては、簡易画像表示モード及び合成画像表示モードにおける画面表示の例として、図4及び図5に示したように、いわゆるデジタル時計の時分秒表示を含む一画面分の画像334を表示パネル330に表示し、当該画像334のうちの、秒表示を行う特定領域の画像336を書き換える場合について説明したが、本発明はこれに限るものではない。
 本発明に係る画面表示の他の例は、例えば図6(a)に示すように、上述した簡易画像表示モード及び合成画像表示モードにおいて、表示パネル330に、アナログ時計の時分秒針(Hh、Hm、Hs)の表示を含む一画面分の画像334を1分ごとに表示し、当該画像334のうちの、秒針Hsを表示する特定領域の画像336を1秒ごとに書き換えるものであってもよい。この場合においても、時分秒針(Hh、Hm、Hs)を示す一画面分の画像334は、プロセッサ100又は200により生成した画像データに基づいて表示され、秒針Hsを示す特定領域の画像336は、プロセッサ200により生成した画像データに基づいて表示される。ここで、秒針Hsを示す特定領域の画像336は、表示パネル330の表示領域に対して移動又は変化する領域となる。
 すなわち、本発明において簡易な画像が表示される特定領域は、表示パネル330の表示領域内の固定された領域であってもよいし、位置が随時変化する領域であってもよい。また、特定領域の大きさについても、表示パネル330の表示領域全域に比較して十分狭い領域である場合に限るものではない。本発明に適用される特定領域は、処理能力の低いプロセッサ200により生成した画像データを、データ転送速度の遅いインターフェースI/F(B)を介してドライバ回路310に送信して表示パネル330に画像を表示した場合に、ユーザに当該画像の乱れや途切れを生じることなく良好に視認される程度の大きさの表示領域を有するものであればよい。
 また、本発明に係る画面表示のさらに他の例は、例えば図6(b)、(c)に示すように、上述した合成画像表示モードにおいて、まず、プロセッサ100により生成した画像データに基づいて、表示パネル330にカラーの地図画像や報知画像等の一画面分の高機能画像332を表示する。この高機能画像332が静止画像や画面表示の更新頻度が少ない画像、特定の表示領域においてのみ画像の書き換えが必要な画像である場合には、表示パネル330が上述した第1の表示制御方法を適用して駆動され、その表示制御方法の表示特性に基づいて、その画面表示が保持される。そして、高機能画像332の画面表示の更新頻度や変化(動き)の少ない状態では、プロセッサ200により生成した画像データに基づいて、当該高機能画像332のうちの特定の領域に表示される、データ容量が小さく、かつ、継続して書き換えや変化を伴う(すなわち、更新頻度が高い)文字や図形、マーク等の画像336、338を順次書き換える。ここで、特定領域に表示される画像336、338は、例えば移動距離やペース等を示す文字や数値、天気情報や動作状態等を示すマーク等が適用される。
 上述したように、本実施形態においては、図3のフローチャートに示した一連の処理動作が繰り返し実行される。これによれば、例えば、次のような表示装置の動作仕様を実現することができる。すなわち、ユーザが表示装置10を搭載した電子機器を起動させて、例えば入力操作部120、220のタッチパネルやボタンスイッチ等を操作している状態、又は、ユーザによる入力操作が検出されている状態では、アプリケーションにより動作モードが高機能画像表示モードに設定される。これにより、表示パネル330に表示されたカラー画像や動画等の高機能画像がユーザにより視認される。ここで、高機能画像表示モードにおいては、プロセッサ200における表示機能が休止状態(スリープ状態)又は電源オフ状態に設定される。
 そして、ユーザがタッチパネルやボタンスイッチ等の操作を終えた場合、あるいは、ユーザによる入力操作が検出されなくなった場合には、所定の時間(例えば30秒)が経過した後、アプリケーションにより動作モードが簡易画像表示モードや合成画像表示モードに設定変更される。これにより、表示パネル330に表示された簡易な画像がユーザにより視認される。この簡易画像表示モードや合成画像表示モードにおいては、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100の表示機能が一定期間継続して休止状態又は電源オフ状態に設定される。
 なお、本実施形態においては、上述した一連の処理動作の実行中に、プロセッサ100及び200が、処理動作を中断又は終了させる入力操作や動作状態の変化を常時監視して、当該入力操作や状態変化を検出した場合には、処理動作を強制的に終了する。具体的には、プロセッサ100及び200は、ユーザによる電源オフ操作や、電源部600における電池残量の低下、実行中の機能やアプリケーションの異常の発生等を検出して、一連の処理動作を強制的に中断して終了する。
 (作用効果の検証)
 次に、本実施形態に係る表示モジュールを備えた表示装置及びその制御方法における作用効果について、比較例を示して具体的に説明する。ここでは、一般的な携帯型の電子機器(スマートウォッチやスマートフォン等)に適用されている表示装置を比較例として示す。
 図7は、本実施形態の作用効果を説明するための比較例を示す概略ブロック図であり、図8は、比較例における画面表示の例を示す図である。ここでは、本実施形態と比較例との構成や制御方法の比較を明瞭にするために、本実施形態と同等の構成については同等の符号を付して説明する。
 比較例における表示装置は、例えば図7に示すように、大別して、プロセッサ100Pと、表示部300Pと、を有し、表示部300Pは、表示パネル330Pと、ドライバ回路310Pとを備えている。ここで、表示パネル330Pが透過型のパネル構造を有する場合には、背面側にはバックライト(光源部)が配置されている。ドライバ回路310Pは、上述した実施形態と同様に、インターフェース回路312Pと、フレームメモリ314Pと、LCDコントローラ316Pと、走査ドライバ318Pと、データドライバ320Pと、を備えている。
 このような表示装置においては、上述した本実施形態と同様に、アプリケーションの設定やユーザによる入力操作に応じてプロセッサ100Pにより生成された画像データを、ドライバ回路310Pのフレームメモリ314Pに書き込むことにより、表示パネル330Pの表示領域全域に所定の画像が表示される。そして、表示パネル330Pが透過型の場合には、背面側から光を照射することにより、また、表示パネル330Pが反射型の場合には、視野側から入射した外光が反射することにより、表示パネル330Pに表示された画像がユーザにより視認される。
 ここで、表示パネル330Pに、上述したような高精細なカラー画像や滑らかな動画等の高機能画像を表示するためには、プロセッサ100Pとして、処理能力が高く、かつ、消費電力が高い演算回路(ハイパワー、ハイパフォーマンスのプロセッサ)を適用する必要がある。加えて、プロセッサ100Pとドライバ回路310Pとを、例えばMIPIやパラレルインターフェース等の、データ転送速度が比較的速い規格に対応したインターフェースI/F(P)を介して接続する必要がある。また、表示パネル330Pとして、高精細なカラー画像や動画等の表示に対応した、高い表示性能を有する表示パネルを適用する必要がある。
 このような表示装置においては、表示パネル330Pに簡易な画像を表示する場合であっても、例えば図8(a)に示すように、時刻表示等の頻繁に書き換えや変化を伴う画像(例えば図中の秒表示)を含んでいる場合には、プロセッサ100Pにより頻繁に表示パネル330Pの表示領域全域の画像データを生成し、インターフェースI/F(P)を介してドライバ回路310Pに書き込む動作を繰り返す必要がある。一方、例えば図8(b)、(c)に示すように、表示パネル330Pにカラー画像や動画等の高機能画像を表示する場合には、その画像の書き換えや変化に応じてプロセッサ100Pにより画像データが随時生成されて、インターフェースI/F(P)を介してドライバ回路310Pに書き込まれる。そのため、プロセッサ100Pを常時動作させておく必要があり、省電力状態や休止状態に移行させることができない。なお、図8(a)~(c)は、上述した本実施形態(図3~図6参照)と同様に、アプリケーションの設定やユーザによる入力操作等により表示モードが切り換わった場合に、表示パネル330Pに表示される各モードの画面表示の例(簡易な画像、カラー画像)を示すものである。
 このように、比較例の表示装置においては、処理能力の高いプロセッサ100P単体で、表示部300Pにおける全ての表示モードの画面表示を制御しているため、処理負担が大きく、特に、頻繁に書き換えや変化を伴う画像を表示する場合には、プロセッサ100Pを頻繁に動作させることになるため、消費電力が増加する。また、表示パネル330Pに簡易な画像を表示する場合であっても、処理能力の高いプロセッサ100Pや表示性能の高い表示パネル330Pを使用する必要があるため、プロセッサ100Pの処理能力や表示パネル330Pの表示性能が余剰状態になり、表示部300Pの性能を有効に利用することができない。
 これに対して、本実施形態においては、処理能力の異なる2つのプロセッサ100、200を備え、各々が個別のインターフェースI/F(A)、I/F(B)を介して表示部300のドライバ回路310に接続されている。また、ドライバ回路310は、フレームメモリ314を内蔵し、プロセッサ100、200から個別に書き込まれる画像データを順次上書きするように構成されている。加えて、表示パネル330は、メモリ性液晶パネルであって上述した第1の表示制御方法を適用して駆動することにより、プロセッサ100、200により生成された画像データに基づいて、画素ごとに書き込まれた画素データを保持することにより画面表示が保持される。
 そして、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、動作モードに応じてプロセッサ100及び200を使い分けて、表示パネル330における画像の表示形態が制御される。すなわち、上述したように、表示パネル330にカラー画像や動画等を表示する高機能画像表示モードにおいては、プロセッサ100を動作させるとともに、プロセッサ200の表示機能を休止させる。一方、表示パネル330に時刻やアイコン等の簡易な画像を表示する簡易画像表示モードにおいては、プロセッサ200を動作させるとともに、プロセッサ100を休止させる。さらに、画面表示の更新頻度や変化(動き)の少ない画像と多い画像とを組み合わせて表示する合成画像表示モードにおいては、プロセッサ100及び200の両方を動作させる。
 これにより、本実施形態においては、表示パネル330としてメモリ性液晶パネルを適用し、動作モードに応じて異なる処理能力を有するプロセッサ100及び200を使い分けて、高機能画像や簡易な画像、更新頻度の異なる多様な画像の組み合わせからなる合成画像の表示を制御することにより、ユーザの操作性を損なうことなく、適切な処理能力のプロセッサを用いて各種の情報を多様な表示形態で提供することができる。また、この場合、プロセッサ100及び200のいずれか一方を実質的に休止状態に移行させることができるので、表示装置10の消費電力を抑制することができ、電子機器の駆動時間を改善することができる。
 <第2の実施形態>
 次に、本発明に係る表示装置の第2の実施形態について、図面を参照して詳しく説明する。
 図9は、本発明に係る表示装置の第2の実施形態を示す概略ブロック図である。図10は、本実施形態に係る表示装置の制御方法の一例を示すフローチャートであり、図11は、本実施形態に係る表示装置における表示形態を示す図である。ここで、上述した第1の実施形態と同等の構成及び制御方法については、同等の符号を付してその説明を簡略化する。
 (表示装置)
 第1の実施形態においては、メモリ性液晶パネルを適用した唯一の表示パネル330に、複数のプロセッサ100及び200により生成された画像データに基づく画像を、多様な表示形態で表示する構成について説明した。第2の実施形態においては、表示部300に表示性能の異なる複数(ここでは2つ)の表示パネルが設けられ、プロセッサ100により表示パネル330の表示状態を制御し、プロセッサ200により複数の表示パネルの表示状態を制御することにより、プロセッサ100及び200により生成された画像データに基づく画像を、多様な表示形態で表示することを特徴としている。
 第2の実施形態に係る表示装置10は、例えば図9に示すように、概略、処理能力が異なる2組のプロセッサ100及びプロセッサ200と、メモリ性液晶パネルが適用された表示パネル330を備えた表示部300と、表示パネル430を備えた表示部400と、を有している。プロセッサ100は、上述した第1の実施形態と同様に、例えばMIPI等のデータ転送速度が比較的速いインターフェースI/F(A)を介して、表示部300のインターフェース回路312の第1の受信ポートに接続されている。また、プロセッサ200は、上述した第1の実施形態と同様に、例えばSPI等のデータ転送速度が比較的遅いインターフェースI/F(B)を介して、表示部300のインターフェース回路312の第2の受信ポートに接続されているとともに、例えばSPI等のインターフェースI/F(C)を介して、表示部400のインターフェース回路412にも個別に接続されている。ここで、プロセッサ200により生成された画像データは、表示装置10の動作モードに応じて、表示部300又は400のいずれか一方に選択的に送信されるように制御される。
 表示部400は、図9に示すように、ドライバ回路(又は、ドライバIC;第2のドライバ回路)410と、表示パネル430と、を有している。ドライバ回路410は、上述した第1の実施形態と同様に、インターフェース回路412と、画像メモリ(図中、「メモリ」と略記)414と、LCDコントローラ(図中、「コントローラ」と略記)416と、コモンドライバ418と、セグメントドライバ420と、を備えている。
 インターフェース回路412は、プロセッサ200から画像データを含む所定の信号を受信するための受信ポートを有し、上述したように、SPI等のデータ転送速度が比較的遅いインターフェースI/F(C)を介してプロセッサ200に接続されている。画像メモリ414は、プロセッサ200により生成され、上記のインターフェース回路412を介して送信された画像データを保存する。LCDコントローラ416は、画像メモリ414に保存された画像データをアドレスごとに読み出し、コモンドライバ418及びセグメントドライバ420を制御して、表示パネル430の一画面単位で、又は、表示パネル430の特定の領域に表示させる。ここで、表示パネル430がモノクロのセグメント画像を表示するセグメント液晶パネルである場合には、画像メモリ414は、各セグメントを表示(オン)、非表示(オフ)させるための1ビット分のデータを保持する保持回路としての機能を有している。
 表示パネル430は、例えば比較的高い反射率で屋外視認性に優れる反射型でのモノクロ表示が可能で、かつ、半透過表示や全透過表示も可能な、PN(Polymer Network)型やPD(Polymer Dispersed)型の液晶パネルを適用することができ、プロセッサ200において生成された画像データに基づくモノカラーやモノクロ画像、セグメント画像等が、ドライバ回路410により簡易な表示形態で表示される。これにより、プロセッサ200により生成された画像データに基づく画像を表示パネル430に表示することにより、比較的高い反射率で屋外視認性に優れたモノクロ画像やセグメント画像等の簡易な画像がユーザにより視認される。
 また、本実施形態においては、表示パネル430は、表示部300の表示パネル330の視野側に配置され、かつ、表示パネル430の表示領域と表示パネル330の表示領域とが平面視して重なるように配置されている。したがって、後述するように、表示パネル430にモノクロ画像やセグメント画像等の簡易な画像を表示させつつ、第1の実施形態に示したように、表示部300の表示パネル330にカラー画像等の高機能画像を表示することにより、表示パネル330の高機能画像と、表示パネル430の簡易な画像とを重ね合わせた画像(以下、便宜的に「重合画像」と記す)がユーザにより視認される。なお、本実施形態において表示部300、400により実現される表示形態については詳しく後述する。
 (表示装置の制御方法)
 本実施形態に係る表示装置における制御方法は、例えば図10のフローチャートに示すように、表示装置10の動作モードとして、上述した第1の実施形態に示した、高機能画像表示モードと簡易画像表示モードと合成画像表示モードとの各動作モードに加え、「重合画像表示モード」(第4の表示モード)が予め用意されていて、動作モードの判別結果に応じて、いずれかの動作モードが設定される。
 本実施形態における高機能画像表示モード(ステップS112)においては、図11(a)の下段に示すように、上述した第1の実施形態と同様に、プロセッサ100により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に高機能画像332が表示される(ステップS114)。また、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ200から表示部300又は400への画像データの送信が停止されるとともに、図11(a)の中段に示すように、プロセッサ200により視野側に配置された表示パネル430が透過状態に制御される。ここで、表示パネル430として、上述したように、例えばPN型の液晶パネルを適用した場合には、透過状態を実現するためには、表示パネル430に所定の電圧を印加する必要があるが、この場合、表示パネル430は画像が表示されない非表示状態に設定されているため、表示パネル430に画像を表示させる場合に比較して、プロセッサ200の処理負担は軽減される。これにより、図11(a)の上段に示すように、視野側の表示パネル430を透過して、背面側の表示パネル330に表示された高機能画像332がユーザにより視認される。
 また、簡易画像表示モード(ステップS122)においては、図11(b)の下段に示すように、上述した第1の実施形態と同様に、プロセッサ200により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に簡易な画像334が表示される(ステップS124)。また、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止される。また、このとき、図11(b)の中段に示すように、視野側に配置された表示パネル430は、プロセッサ200により画像が表示されない非表示状態に設定されるとともに、透過状態に設定される。これにより、図11(b)の上段に示すように、視野側の表示パネル430を透過して、背面側の表示パネル330に表示された簡易な画像334がユーザにより視認される。
 なお、本実施形態に係る表示装置10においては、簡易画像表示モードとして、次のような表示形態を適用することができる。すなわち、図11(c)の中段に示すように、プロセッサ200により生成された画像データが表示部400のドライバ回路410に送信されることにより、表示パネル430に簡易な画像434が表示される。また、プロセッサ100及び200が相互に連携することによりプロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止されて、図11(c)の下段に示すように、背面側に配置された表示パネル330は画像が表示されない非表示状態に設定される。これにより、図11(c)の上段に示すように、視野側の表示パネル430に表示された簡易な画像334がユーザにより視認される。
 また、合成画像表示モード(ステップS132)においては、図11(d)の下段に示すように、上述した第1の実施形態と同様に、プロセッサ100により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に一画面分の高機能画像332が表示される。そして、この状態で、プロセッサ200により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330の特定領域に簡易な画像336、338が表示される(ステップS134)。ここで、表示パネル330に表示された高機能画像332の書き換えや変化がない状態では、メモリ性液晶パネルである表示パネル330を上述した第1の表示制御方法で駆動する際の表示特性に基づいて、その画面表示が保持されるので、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止される。また、表示パネル330のうちの特定領域の画素PIXに対して、プロセッサ200によりアドレスを指定して画素データを書き込むことにより、当該特定領域に表示された簡易な画像336、338が書き換えられる。また、このとき、図11(d)の中段に示すように、視野側に配置された表示パネル430は、プロセッサ200により画像が表示されない非表示状態に設定されるとともに、透過状態に設定される。これにより、図11(d)の上段に示すように、視野側の表示パネル430を透過して、背面側の表示パネル330に表示された高機能画像332と簡易な画像336、338とが組み合わされた合成画像がユーザにより視認される。
 そして、重合画像表示モード(ステップS142)においては、図11(e)の下段に示すように、プロセッサ100により生成された画像データが表示部300のドライバ回路310に送信されることにより、表示パネル330に一画面分の高機能画像332が表示される。また、図11(e)の中段に示すように、プロセッサ200により生成された画像データが表示部400のドライバ回路410に送信されることにより、表示パネル430の特定領域に簡易な画像434が表示される(ステップS144)。ここで、表示パネル330に表示された高機能画像332の書き換えや変化がない状態では、上述した合成画像表示モードと同様に、第1の表示制御方法における表示特性に基づいて、その画面表示が保持されるので、プロセッサ100及び200が相互に連携することにより、プロセッサ100全体、又は、プロセッサ100における表示機能が休止状態に設定されて、プロセッサ100から表示部300への画像データの送信が停止される。また、表示パネル430のうちの特定領域の画素PIXに対して、プロセッサ200によりアドレスを指定して画素データを書き込むことにより、当該特定領域に表示された簡易な画像434が書き換えられる。これにより、図11(e)の上段に示すように、視野側の表示パネル430に表示された簡易な画像434と、背面側の表示パネル330に表示された高機能画像332とが重ね合わされた重合画像がユーザにより視認される。
 次いで、図10のフローチャートのステップS146に示すように、プロセッサ100又は200により、動作モードを設定変更する事象が検出されるまで、上記の重合画像表示モードでの動作を継続し、当該事象が検出された場合には、ステップS104に戻って、新たに設定された動作モードの判別結果に応じて、表示部300、400における画像の表示形態を制御する。
 このように、本実施形態においては、メモリ性液晶パネルである表示パネル330の視野側に、プロセッサ200により生成される画像データに基づく簡易な画像が表示される表示パネル430を配置している。そして、動作モードに応じて異なる処理能力を有するプロセッサ100、200や、異なる表示性能を有する表示パネル330、430を使い分けて、高機能画像や簡易な画像、合成画像、更新頻度の異なる多様な画像の重ね合わせからなる重合画像の表示を制御する。これにより、ユーザの操作性を損なうことなく、適切な処理能力のプロセッサや表示性能の表示パネルを用いて各種の情報をより多様な表示形態で提供することができる。また、この場合においても、プロセッサ100及び200のいずれか一方を実質的に休止状態に移行させることができるので、表示装置10の消費電力を抑制することができ、電子機器の駆動時間を改善することができる。
 (変形例)
 次に、上述した各実施形態における変形例について説明する。
 図12は、上述した各実施形態における変形例を示す概略ブロック図である。ここでは、上述した各実施形態と同等の構成については、同等の符号を付してその表記を簡略化して示す。
 上述した各実施形態においては、表示パネル330として反射型のメモリ性液晶パネルを適用し、視野側から入射した外光が反射することにより、表示パネル330や430に表示された画像がユーザにより視認される場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、反射型のパネル構造を有する表示パネル330においては、屋外等の比較的明るい環境下ではユーザが画像を良好に視認することができるが、暗い環境下では画面表示の視認が困難な場合がある。
 そこで、表示装置10は、例えば図12(a)、(b)に示すように、表示パネル330のフロントライトやエッジライトとなる光源部500を備えた構成を適用することができる。この光源部500は、プロセッサ100や200においてユーザによる入力操作部120や220の操作を検出することにより発光状態が制御される。これによれば、暗い環境下であってもユーザが光源部500のフロントライトやエッジライトを点灯させることにより、表示パネル330や430に表示された画像を良好に視認することができる。
 ここで、上述したように、本発明に係る表示装置においては、動作モードに応じてプロセッサ100が休止状態に設定されている場合があるので、動作モードに関わらず、表示機能以外の機能を常時動作させておくことができるプロセッサ200により、光源部500の発光状態を制御することが好ましい。これによれば、プロセッサ100における処理負担を軽減することができるとともに、休止状態における消費電力をさらに抑制することができる。
 また、上述した各実施形態においては、表示パネル330として反射型のメモリ性液晶パネルを適用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、表示パネル330として透過型のメモリ性液晶パネルを適用し、さらに、その背面側にバックライトとなる光源部500を配置した構成を適用することができる。この場合の表示装置10は図12(a)、(b)と同等の構成を有し、光源部500は、表示装置10の動作モードに応じてプロセッサ100又は200により発光状態が制御される。ここで、プロセッサ100により表示パネル330に画像が表示されている状態では、光源部500はプロセッサ100により制御され、プロセッサ100が休止状態に設定されている状態では、光源部500はプロセッサ200により制御される。このような光源部500の制御は、プロセッサ100とプロセッサ200とが相互に連携することにより実行される。これによれば、表示パネル330や430に高機能画像や簡易な画像を表示した状態で、光源部500のバックライトを点灯することにより、ユーザは高輝度で鮮明な画像を視認することができる。
 また、上述した各実施形態においては、処理能力が高いプロセッサ100と表示部300とがデータ転送速度が速いインターフェースI/F(A)を介して接続され、相対的に処理能力が低いプロセッサ200と表示部300とがデータ転送速度が遅いインターフェースI/F(B)を介して接続された構成を示したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、プロセッサ100とプロセッサ200とが同等の処理性能を有し、インターフェースI/F(A)とI/F(B)とが同等のデータ転送速度を有するものであってもよい。この場合、プロセッサ100を高い動作周波数で動作させて、データ容量の大きい画像データを生成させ、速い転送速度で表示部300に送信して表示パネル330に高機能画像を表示させ、一方、プロセッサ200を低い動作周波数で動作させて、データ容量の小さい画像データを生成させ、遅い転送速度で表示部300に送信して表示パネル330に簡易な画像を表示させる。このような構成及び制御方法においても、上述した各実施形態と同様に、動作モードに応じてプロセッサ100及び200を使い分けることにより、ユーザの操作性を損なうことなく、各種の情報を多様な表示形態で提供することができるとともに、表示装置10の消費電力を抑制することができる。
 また、上述した第2の実施形態においては、表示パネル330の視野側に配置される表示パネル430として、比較的高い反射率で屋外視認性に優れるPN型やPD型の液晶パネルを適用する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、上述したPN型やPD型の液晶パネルと同等の表示性能を有するものであれば、他の種類の表示パネルを適用することができる。具体的には、例えば透明有機ELパネルや電子ペーパーに用いられる表示パネル等を良好に適用することができる。ここで、表示パネル430として、透明有機ELパネルを適用した場合、透過状態を実現するためには、上述したPN型の液晶パネルとは異なり、表示パネル430に電圧を印加する必要がないので、図11(a)、(b)、(d)に示した各表示モードにおいて、プロセッサ200における表示パネル430の表示機能を休止状態又は電源オフ状態に設定して、表示装置10の消費電力を抑制することができる。
 以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
 10   表示装置
 100、200  プロセッサ
 120、220  入力操作部
 150、250  連携通信部
 210  センサ部
 300、400  表示部
 310、410  ドライバ回路
 312、412  インターフェース回路
 314  フレームメモリ
 330、430  表示パネル
 414  画像メモリ
 500  光源部
 600  電源部
 I/F(A)~I/F(C)  インターフェース

Claims (15)

  1.  メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
     第1の転送速度で第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、を有し、
     前記ドライバ回路は、
     第1の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示し、
     第2の表示モードでは、前記第1の受信ポートからの受信を停止し、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示する、
    ことを特徴とする表示モジュール。
  2.  前記ドライバ回路は、
     第3の表示モードでは、前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記複数の画素の各々に書き込んで、前記第1の画像の一部を前記第2の画像に書き換えることを特徴とする請求項1に記載の表示モジュール。
  3.  前記第1の受信ポートは、前記第1の画像データを受信する際の前記第1の転送速度に対応した第1の通信規格を有し、
     前記第2の受信ポートは、前記第2の画像データを受信する際の前記第2の転送速度に対応した第2の通信規格を有し、
     前記第1の通信規格と前記第2の通信規格は異なることを特徴とする請求項1に記載の表示モジュール。
  4.  前記ドライバ回路は、前記複数の画素の各々に保持された前記画素データとは関係なく、前記第1の受信ポート又は前記第2の受信ポートを介して受信した前記画像データを、前記表示パネルに表示させることを特徴とする請求項1に記載の表示モジュール。
  5.  前記ドライバ回路は、フレームメモリを備え、前記複数の画素の各々に保持された前記画素データとは関係なく、前記フレームメモリに記憶された前記画像データを、前記表示パネルに表示させることを特徴とする請求項1に記載の表示モジュール。
  6.  前記ドライバ回路は、
     少なくとも前記第1の受信ポートを介して受信した前記第1の画像データを保持するフレームメモリを備え、
     前記第1の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第1の画像データを参照して、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを書き換えることにより、前記第1の画像を書き換え、
     前記第2の表示モードでは、前記第2の受信ポートを介して受信し前記フレームメモリに保持された前記第2の画像データを参照して、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを書き換えることにより、又は、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づいて、前記複数の画素の各々に書き込まれた前記画素データを直接書き換えることにより、前記第2の画像を書き換える、
    ことを特徴とする請求項1に記載の表示モジュール。
  7.  前記表示パネルに設けられた前記複数の画素は、各々、複数のサブ画素を有し、
     前記ドライバ回路は、
     前記第1の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第1の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で読み出して、前記複数の画素の前記サブ画素に書き込むことにより、前記第1の画像を書き換え、
     前記第2の表示モードでは、前記フレームメモリに保持された前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で読み出して、前記複数の画素の前記サブ画素に書き込むことにより、又は、前記第2の受信ポートを介して受信した前記第2の画像データに基づく前記画素データを、前記サブ画素単位で、前記複数の画素の前記サブ画素に直接書き込むことにより、前記第2の画像を書き換える、
    ことを特徴とする請求項5に記載の表示モジュール。
  8.  前記ドライバ回路は、
     前記第1の表示モードでは、前記複数の画素の各々の前記サブ画素に、所定の複数ビットからなる前記画素データを書き込んで、前記第1の画像を表示し、
     前記第2の表示モードでは、前記複数の画素の各々の前記サブ画素に、前記複数ビットよりも小さいビット数、又は、1ビットからなる前記画素データを書き込んで、前記第2の画像を表示する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の表示モジュール。
  9.  前記第1の表示モードのとき、前記画像データは、前記画素を構成するR(赤)、G(緑)、B(青)の各色の前記サブ画素当たり複数ビットで構成され、
     前記第2の表示モードのとき、前記画像データは、前記R(赤)、G(緑)、B(青)の各色の前記サブ画素当たり1ビットで構成されることを特徴とする請求項8に記載の表示モジュール。
  10.  第1の動作周波数で動作し、第1の画像データを生成する第1のプロセッサと、
     前記第1の動作周波数よりも低い第2の動作周波数で動作し、第2の画像データを生成する第2のプロセッサと、
     メモリ性を有する複数の画素からなり、前記複数の画素の各々に保持された画素データに基づいて所定の画像が表示される表示パネルと、
     前記第1のプロセッサに接続され、第1の転送速度で前記第1の画像データを受信する第1の受信ポートと、前記第2のプロセッサに接続され、前記第1の転送速度よりも遅い第2の転送速度で前記第2の画像データを受信する第2の受信ポートとを備え、前記表示パネルの前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データ及び前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込むドライバ回路と、を有し、
     前記第1のプロセッサ及び前記第2のプロセッサはそれぞれ連携通信部を介し所定の連携信号を送受信して相互に連携して前記ドライバ回路を制御して、前記複数の画素の各々に、前記第1の画像データに基づく前記画素データを書き込んで、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示する第1の表示モードと、前記第1のプロセッサを休止状態に設定して前記第1の画像データを受信することなく、前記複数の画素の各々に、前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込んで、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示する第2の表示モードと、を切り換えることを特徴とする表示装置。
  11.  第1の表示モードと第2の表示モードとを切り換え換え可能な表示装置であって、
     画素毎にメモリを有する表示パネルと、
     第1の受信ポートと第2の受信ポートを有し、前記表示パネルを駆動するドライバ回路と、
     前記表示パネルに表示させる画像データを記憶するフレームメモリと、
     前記第1の表示モードを制御する第1のプロセッサと、
     前記第2の表示モードを制御する第2のプロセッサと、
    を有し、
     前記第1の表示モードのとき、前記第1のプロセッサが、前記第1の受信ポートを介して前記フレームメモリ内の前記画像データを書き換えることにより前記表示パネルの表示を書き換え、
     前記第2の表示モードのとき、前記第2のプロセッサが、前記表示パネルの表示を書き換える、
    ことを特徴とする表示装置。
  12.  前記第2の表示モードのとき、前記第2のプロセッサが、前記第2の受信ポートを介して前記画素毎の前記メモリを直接書き換えることにより、前記画素毎の前記メモリを書き換えることにより、前記表示パネルの表示を書き換える、
    ことを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
  13.  前記第2の表示モードのとき、前記第2のプロセッサが、前記フレームメモリ内の前記画像データを書き換え、前記ドライバ回路が前記フレームメモリ内の前記画像データを参照して、前記画素毎の前記メモリを書き換えることにより、前記表示パネルの表示を書き換える、ことを特徴とする請求項11に記載の表示装置。
  14.  前記表示パネルの視野側に、前記第2の画像データに基づいて表示状態が制御される、透過表示が可能な他の表示パネルを有し、
     前記ドライバ回路は、
     前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく前記第1の画像を表示した状態で、前記他の表示パネルに前記第2の画像データに基づく前記第2の画像を表示することを特徴とする請求項10のいずれかに記載の表示装置。
  15.  第1のプロセッサにより第1の画像データを生成し、
     第2のプロセッサにより第2の画像データを生成し、
     前記第1のプロセッサ及び前記第2のプロセッサをそれぞれ連携通信部を介し所定の連携信号を送受信して相互に連携させて、表示パネルに設けられたメモリ性を有する複数の画素の各々に、前記第1のプロセッサから第1の受信ポートを介して送信された前記第1の画像データに基づく画素データを書き込み、前記表示パネルに前記第1の画像データに基づく第1の画像を表示する第1の表示モードと、前記第1のプロセッサを停止状態に設定して、前記複数の画素の各々に、前記第2のプロセッサから第2の受信ポートを介して送信された前記第2の画像データに基づく前記画素データを書き込み、前記表示パネルに前記第2の画像データに基づく第2の画像を表示する第2の表示モードと、を切り換えることを特徴とする表示装置の制御方法。
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