WO2018105172A1 - 表示装置 - Google Patents

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松石 拓也
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シャープ株式会社
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    • G09G2360/10Display system comprising arrangements, such as a coprocessor, specific for motion video images

Definitions

  • One embodiment of the present invention relates to a display device or the like that reduces power consumption of a display panel.
  • Display devices that display video have been widely used.
  • the display device updates (refreshes) a video to be displayed at a predetermined update frequency.
  • the entire display screen is updated at once, but if the display screen includes an area where the display content changes less frequently, the display content does not change before and after the update for that area.
  • the display unit of a terminal device such as a smartphone may be provided with an extended area for displaying time and the like.
  • the entire display area including both the area where the moving image is played back and the extended area are predetermined. It is updated at a frequency (for example, 60 times per second).
  • Patent Document 1 discloses image processing for executing appropriate image processing according to each image processing mode by changing the rectangular area into which the image data is divided according to the image processing mode (copy, scanner, etc.). An apparatus is described. However, the image processing apparatus disclosed in Patent Document 1 optimizes image processing and does not realize power saving.
  • An object of one embodiment of the present invention is to realize a display device or the like that can reduce power consumption required for updating a video on a display panel as compared with the related art.
  • a display device is a display device including a display panel, and the acquisition unit acquires image data to be supplied to the display panel, and the acquisition unit includes A display processing unit that updates the video displayed on the display panel by transmitting the acquired image data to the display panel, and the display processing unit updates a video in a partial area of the display panel.
  • the frequency is lower than the update frequency of other areas.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of the smartphone 3 (display device) according to the present embodiment.
  • the smart phone 3 is provided with the LCD (Liquid Crystal Display) panel 31 (display panel).
  • the smartphone 3 includes a host 2 (acquisition unit), a driver 32 (display processing unit), and a RAM (Random-Access Memory) 33 (storage unit) inside the housing.
  • the host 2 acquires image data to be supplied to the LCD panel 31, and the driver 32 transmits the acquired image data to the LCD panel 31 to display an image on the LCD panel 31 and updates the displayed image.
  • the RAM 33 is a RAM for the driver 32 and stores image data transferred from the host 2 to the driver 32.
  • the RAM 33 may be built in the driver 32.
  • the LCD panel 31 displays and updates video according to the control of the driver 32.
  • the pixel of the LCD panel 31 includes a semiconductor layer using an oxide semiconductor, and IGZO (InGaZnOx), which is an InGaZnO-based oxide semiconductor, is used as the oxide semiconductor.
  • IGZO InGaZnOx
  • the display area of the LCD panel 31 includes a main area 311 (another area) and an extended area 312 (a part of the area).
  • the main area 311 is a main area for displaying various image data acquired by the smartphone 3 or stored in the smartphone 3. For example, a full high-definition (FHD) image having a size of 1920 ⁇ 1080 pixels is displayed in the main area 311.
  • the extension area 312 is an area provided immediately above the main area 311 and at a position that is the upper end of the LCD panel 31.
  • an image whose contents change less frequently than the main area 311, for example, an image indicating the remaining battery level of the smartphone 3 or an image indicating the time is displayed.
  • the driver 32 updates the video on the entire screen (an area including both the main area 311 and the extended area 312) or updates the main screen (updates) the display on the LCD panel 31. Only the video in the main area 311) is updated. In other words, the driver 32 constantly updates the video in the main area 311, but updates the video in the extended area 312 intermittently (only when the full screen is updated).
  • the LCD panel 31 is updated from the position S at the lower right of the screen shown in FIG. 1B to the position adjacent to the extension area 312 of the main area 311, and the screen is not updated in the extension area 312.
  • the image displayed on the LCD panel 31 is partially updated. As a result, the frequency of updating the video in the extended area 312 is reduced, and thus the power consumption of the LCD panel 31 can be reduced as compared with the conventional configuration in which the full screen is always updated.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an operation example of the smartphone 3.
  • data transmitted from the host 2 to the driver 32 and data transferred from the driver 32 to the LCD panel 31 in one minute from 19:08 to 19:09 are shown.
  • the video displayed in the extended area 312 is a clock image showing the time in minutes. That is, the content of the video displayed in the extended area 312 is updated at a frequency of once per minute.
  • the video displayed in the main area 311 is a moving image (60 Hz moving image) whose contents are updated at a frequency of 60 times per second.
  • the display size of the main area 311 is 1920 ⁇ 1080 pixels
  • the display size of the extension area 312 is 80 ⁇ 1080 pixels. That is, the display size of the entire LCD panel 31 is 2000 ⁇ 1080 pixels. Therefore, when updating the video on the full screen (311 + 312), video data of 2000 ⁇ 1080 size (hereinafter referred to as full screen data) is transferred to the LCD panel 31. In addition, when updating the video of only the main area 311, the video data of 1920 ⁇ 1080 size (hereinafter referred to as partial screen data) is transferred to the LCD panel 31.
  • the host 2 acquires full screen data from the source of the video to be displayed and transmits it to the driver 32.
  • the driver 32 stores the received full screen data in the RAM 33 and transfers the stored full screen data to the LCD panel 31.
  • the image on the entire screen of the LCD panel 31 is updated, the clock in the extension area 312 becomes “19:08”, and the first frame of the moving image is displayed in the main area 311.
  • the host 2 acquires partial screen data.
  • the host 2 acquires partial screen data or full screen data for each frame (at a predetermined cycle).
  • the data to be transmitted to the driver 32 is switched to the partial screen data.
  • the driver 32 transfers the received partial screen data to the LCD panel 31.
  • the driver 32 sequentially transmits the partial screen data or full screen data received from the host 2 to the LCD panel.
  • the video is updated only in the main area 311 of the LCD panel 31, and the second frame of the moving image is displayed in the main area 311.
  • the video in the extended area 312 is not different from the first frame.
  • the third to 60th frames are the same as the second frame.
  • the host 2 transmits the partial screen data to the driver 32, and the driver 32 transfers the received partial screen data to the LCD panel 31.
  • the video is updated only in the main area 311 of the LCD panel 31, and the third to 60th frames of the moving image are sequentially displayed in the main area 311.
  • the host 2 acquires partial screen data during a period in which the content of the video displayed in the extension area 312 does not change.
  • the host 2 transmits the partial screen data to the driver 32 as in the second to 60th frames.
  • the driver 32 transfers the received partial screen data to the main area 311 of the LCD panel 31 and displays the portion corresponding to the expansion area 312 in the entire screen data received in the first frame stored in the RAM 33. Transfer to the expansion area 312 of the panel 31. Thereby, the image of the entire screen of the LCD panel 31 is updated.
  • the reason for updating the full-screen video in the 61st frame in which the content of the video in the extended area 312 is not updated is to prevent the LCD panel 31 from being burned.
  • the driver 32 uses the full screen data stored in the RAM 33 if the predetermined time has elapsed since the last update of the video in the extended area 312 when the host 2 acquires the partial screen data. It is desirable to update the video.
  • the predetermined time is 1 second (60 frames).
  • the predetermined time may be appropriately determined in consideration of the characteristics of the LCD panel 31 and the like.
  • ⁇ 62th to 3600th frame> In the 62nd to 360th frames, the same operation as in the above described 2nd to 61st frames is repeated. That is, the host 2 transmits partial image data, and the driver 32 transfers the partial image data to the LCD panel 31 to update the video in the main area 311. Then, the driver 32 uses the data stored in the RAM 33 to update the video on the entire screen every second (every 60 frames).
  • ⁇ 3601 frame> In the 3601th frame, the content of the video in the extension area 312 is updated (the time display changes to “19:09”), so the host 2 transmits the full screen data to the driver 32. In this way, the host 2 acquires full screen data at the timing when the content of the video displayed in the extended area 312 changes. Then, the driver 32 transfers the received full screen data to the LCD panel 31. As a result, the video on the entire screen of the LCD panel 31 is updated, the clock in the extension area 312 becomes “19:09”, and the 3601 frame of the moving image is displayed in the main area 311.
  • the video in the main area 311 is updated every frame (every 1/60 seconds), whereas the video in the extension area 312 is updated every 60 frames (every second).
  • the update frequency of the video in the extension area 312 is minimized. Therefore, the power consumption of the LCD panel 31 can be reduced as compared with the case of updating the video of the full screen in accordance with the update frequency of the video in the moving image displayed in the main area 311.
  • the host 2 only needs to transmit the full screen data every minute when the content of the video in the extended area 312 is updated, and the host 2 only needs to transmit the partial screen data during other periods.
  • the amount of data to be reduced can also be reduced.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the smartphone 3a according to the present embodiment.
  • the smartphone 3a according to the present embodiment is different from the first embodiment in that the smartphone 3a does not include the RAM 33 for the driver 32a. Since the smartphone 3a of this embodiment does not include the RAM 33 for the driver 32a, the driver 32a transfers the data received from the host 2 to the LCD panel 31 as it is and updates the video.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an operation example of the smartphone 3a illustrated in FIG. Note that the preconditions other than the control content (video to be displayed, etc.) are the same as those in FIG. Further, since the processes other than the 61st frame are the same as those in FIG. 2, only the process of the 61st frame will be described.
  • ⁇ 61st frame (1 second after disclosure time)> The host 2 switches data to be transmitted to the driver 32a to full screen data. Then, the driver 32 a transfers the received full screen data to the LCD panel 31. Thereby, the image of the entire screen of the LCD panel 31 is updated. As described above, in the 61st frame, the content of the video in the extended area 312 is not different from that in the 1st to 60th frames. is doing.
  • the video in the main area 311 is updated every frame (every 1/60 seconds), whereas the video in the extension area 312 is updated every 60 frames (1 Therefore, the update frequency of the video in the extension area 312 is minimized. Therefore, the power consumption of the LCD panel 31 can be reduced as compared with the case of updating the video of the full screen in accordance with the update frequency of the video in the moving image displayed in the main area 311.
  • the host 2 since the host 2 only needs to transmit full screen data every second, and only needs to transmit partial screen data during other periods, the capacity of the data transmitted by the host 2 can be reduced.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of the smartphone 3b according to the present embodiment.
  • the smartphone 3b of the present embodiment is different from the first or second embodiment in that the number of pixels of the LCD panel is different, and includes a driver 32b and a RAM 33b.
  • the RAM 33b is not provided as in the second embodiment, and the driver 32b may transfer the data received from the host 2 to the LCD panel 31b as it is to update the video.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation example of the smartphone 3b according to the present embodiment.
  • the main area 311 displays a user interface (UI) of the mail application program.
  • UI user interface
  • the frequency at which the content of the video in the upper region 312b (size: 400 ⁇ 1080) changes is lower than that in the lower region 311b (size: 1520 ⁇ 1080).
  • the update frequency of the upper part area (partial area) is set lower than the update frequency of the lower part area (other areas).
  • how to set the region for lowering the update frequency may be determined in advance according to the video to be displayed.
  • the LCD panel 31 of this example does not include an extended area, and the size of the entire screen of the LCD panel 31b is exemplified as 1920 ⁇ 1080.
  • the content of the process executed by the smartphone 3b is the same as in the example of FIG. That is, in the first frame, the host 2 transmits full screen data to the driver 32b, and the driver 32b transfers the received full screen data to the LCD panel 31b. In the subsequent second frame, the host 2 transmits partial screen data (corresponding to the lower part of the screen) to the driver 32b, and the driver 32b transfers the received partial screen data to the LCD panel 31b. Thereafter, if there is no change in the content of the video in the upper area, the same processing as the second frame is repeated up to the 60th frame.
  • the host 2 transmits full screen data to the driver 32b, and the driver 32b transfers the received full screen data to the LCD panel 31b. If the driver 32b includes the RAM 33b, the host 2 may transmit partial screen data to the driver 32b. In this case, the driver 32b updates the full screen using the full screen data stored in the RAM 33b.
  • the same processing as the second to 61st frames is repeated every second, and the 3601th frame is displayed after 1 minute. If there is no change in the content of the video in the upper area, the update of the entire screen will be a 1-second cycle. However, if there is a change in the content of the video in the upper area, the host 2 Full screen data reflecting the contents of the change is acquired and transmitted to the driver 32b. In this way, the full screen may be updated at a timing of less than 1 second from the previous full screen update.
  • the smartphones 3, 3a, and 3b have been described as examples.
  • one embodiment of the present invention can be applied to any display device other than the smartphones 3, 3a, and 3b.
  • the example in which the display panels are the LCD panels 31 and 31b has been described.
  • the display panel can reduce the frequency of updating the video in a part of the area and can reduce power consumption.
  • it is not limited to the LCD panels 31 and 31b.
  • the host 2 and the drivers 32, 32a, and 32b may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like, or realized by software using a CPU (Central Processing Unit). Also good.
  • a logic circuit hardware
  • IC chip integrated circuit
  • CPU Central Processing Unit
  • the host 2 and the drivers 32, 32a, and 32b are a CPU that executes instructions of a program that is software for realizing each function, and a ROM in which the program and various data are recorded so as to be readable by a computer (or CPU).
  • a computer or CPU
  • the computer or CPU
  • a “non-temporary tangible medium” such as a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
  • an arbitrary transmission medium such as a communication network or a broadcast wave
  • one embodiment of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave, in which the program is embodied by electronic transmission.
  • the display device (smartphones 3, 3a, 3b) according to aspect 1 of the present invention is a display device including a display panel (LCD panels 31, 31b), and acquires an image data to be supplied to the display panel. (Host 2) and a display processing unit (drivers 32, 32a, 32b) for updating the video displayed by the display panel by transmitting the image data acquired by the acquisition unit to the display panel,
  • the frequency with which the display processing unit updates the video of a part of the display panel (the extended region 312 and the upper part 312b) is higher than the update frequency of the other regions (the main region 311 and the lower part 311b). Is a low configuration.
  • the power consumption due to the video update can be reduced compared to the configuration in which the video update frequency of the entire region of the display panel is the same. Can be reduced.
  • the acquisition unit corresponds to full screen data corresponding to both the partial area and the other area, and the partial area. Without acquiring any one of the partial screen data corresponding to the other area as the image data in a predetermined cycle, the display processing unit, the full screen data or the partial screen data acquired by the acquisition unit It is good also as a structure which transmits to the said display panel sequentially.
  • the image data acquired at a predetermined cycle is full screen data or partial screen data
  • the other areas are updated each time transmission is performed. Some areas are updated only when full screen data is acquired. Therefore, the video update frequency of a part of the display panel can be reduced as compared with other areas.
  • the acquisition unit acquires the partial screen data in a period in which the content of the video displayed in the partial area does not change, and
  • the full screen data may be acquired at the timing when the content of the video displayed in the area changes.
  • the full screen data is acquired at the timing when the content of the video displayed in the partial area changes, the change in the content can be reflected in the partial area.
  • partial screen data is acquired during the period when the content of the video to be displayed in a part of the area does not change. The frequency of updates can be minimized.
  • the display device further includes a storage unit (RAM 33) that stores the full screen data and the partial screen data acquired by the acquisition unit in the aspect 2 or 3, and the display processing unit includes: When the acquisition unit acquires the partial screen data, if the predetermined time has elapsed since the previous update of the video in the partial area, the full screen data stored in the storage unit is stored. It is good also as a structure which uses and updates the video of the said one part area
  • the acquisition unit acquires the partial screen data
  • the full screen data stored in the storage unit is stored. Use to update the video in some areas. Therefore, it is possible to avoid the occurrence of a problem such as burn-in of the display panel due to an increase in the period in which the video in some areas is not updated.
  • the partial area may be a variable area according to the content of the image data.
  • the power consumption of the display panel can be effectively reduced according to the contents of the image data. For example, when an image with a low content update frequency is displayed over a wide range, the power consumption of the display panel can be significantly reduced by reducing the video update frequency of the region.

Abstract

映像更新に要する消費電力の低減。スマートフォン(3)は、LCDパネル31に供給する画像データを取得するホスト(2)と、上記画像データをLCDパネル31に送信することにより映像を更新するドライバー(32)と、を備え、ドライバー(32)が拡張領域(312)の映像を更新する頻度は、メイン領域(311)の更新頻度よりも低い。

Description

表示装置
 本発明の一態様は、表示パネルの消費電力を低減する表示装置等に関する。
 映像を表示する表示装置が従来から広く用いられている。一般的に、表示装置は、所定の更新頻度で表示する映像を更新(リフレッシュ)する。
日本国公開特許公報「特開2006-139803号公報(2006年6月1日公開)」
 上記従来の技術では、表示画面全体を一括で更新しているが、表示画面に表示内容の変化の頻度が低い領域が含まれている場合、その領域については更新の前後で表示内容が変わらないことがある。例えば、スマートフォン等の端末装置の表示部には、時刻等を表示するための拡張領域が設けられていることがある。このような端末装置で動画像を再生した場合、拡張領域の表示内容が1分に1回しか変化しなくとも、動画が再生されている領域と拡張領域の両方を含む表示領域全体が所定の頻度(例えば毎秒60回)で更新される。
 つまり、従来技術では、表示内容の変化の頻度が低い領域については、無駄に映像の更新が繰り返されていると言える。このような無駄を排除することができれば、消費電力を低減して、表示装置を省電力化することが可能になる。なお、上記特許文献1には、画像処理モード(コピー、スキャナ等)に応じて画像データを分割する矩形領域を異ならせることにより、各画像処理モードに応じた適切な画像処理を実行する画像処理装置が記載されている。しかし、特許文献1の画像処理装置は、画像処理を適切化するものであり、省電力化を実現するものではない。
 本発明の一態様は、表示パネルの映像更新に要する消費電力を従来と比べて低減することができる表示装置等を実現することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、表示パネルを備えた表示装置であって、上記表示パネルに供給する画像データを取得する取得部と、上記取得部が取得した上記画像データを上記表示パネルに送信することにより当該表示パネルが表示する映像を更新する表示処理部と、を備え、上記表示処理部が上記表示パネルの一部の領域の映像を更新する頻度は、他の領域の更新頻度よりも低い。
 本発明の一態様によれば、表示パネルの全体の領域の映像の更新頻度を同一とする構成に比べ、映像の更新における消費電力を低減することができるという効果を奏する。
本発明の実施形態1に係るスマートフォンの構成を説明するブロック図である。 上記スマートフォンの動作例を示す図である。 本発明の実施形態2に係るスマートフォンの構成を説明するブロック図である。 上記スマートフォンの動作例を示す図である。 本発明の実施形態3に係るスマートフォンの構成を説明するブロック図である。 本発明の実施形態3に係るスマートフォンの動作例を示す図である。
 〔実施形態1〕
 (スマートフォンの構成)
 図1は、本実施形態に係るスマートフォン3(表示装置)の構成を説明するブロック図である。図1の(a)に示すように、スマートフォン3は、LCD(Liquid Crystal Display)パネル31(表示パネル)を備えている。また、スマートフォン3は、その筐体内部にホスト2(取得部)、ドライバー32(表示処理部)、およびRAM(Random-Access Memory)33(記憶部)を備えている。
 ホスト2は、LCDパネル31に供給する画像データを取得し、ドライバー32は、取得された上記画像データをLCDパネル31に送信することによりLCDパネル31に映像を表示させ、また表示する映像を更新させる。RAM33は、ドライバー32用のRAMであり、ホスト2からドライバー32に転送された画像データを格納する。RAM33は、ドライバー32に内蔵されていてもよい。
 LCDパネル31は、ドライバー32の制御に従って映像を表示および更新する。本実施形態の例では、LCDパネル31の画素は、酸化物半導体を用いた半導体層を備え、その酸化物半導体として、InGaZnO系酸化物半導体であるIGZO(InGaZnOx)を採用している。
 図1の(a)(b)に示すように、LCDパネル31の表示領域には、メイン領域311(他の領域)と、拡張領域312(一部の領域)とが含まれている。メイン領域311は、スマートフォン3が取得した、あるいはスマートフォン3が記憶している各種画像データを表示させる主領域である。例えば、メイン領域311には、1920×1080ピクセルのサイズのフルハイビジョン(FHD;Full High-Definition)の映像が表示される。一方、拡張領域312は、メイン領域311の直上であり、LCDパネル31の上端部である位置に設けられた領域である。拡張領域312には、メイン領域311よりも内容が変化する頻度が低い画像、例えばスマートフォン3のバッテリ残量を示す画像や時刻を示す画像等が表示される。
 詳細は後述するが、ドライバー32は、LCDパネル31の表示を更新(リフレッシュ)するにおいて、全画面(メイン領域311および拡張領域312の両方を含む領域)の映像を更新するか、またはメイン画面(メイン領域311)の映像のみを更新する。言い換えれば、ドライバー32は、メイン領域311の映像は常時更新するが、拡張領域312の映像は間欠的(全画面更新時のみ)に更新する。例えば、LCDパネル31の、図1の(b)に示す画面右下の位置Sからメイン領域311の拡張領域312と隣接する位置まで画面更新を行い、拡張領域312では画面更新を行わないように構成することで、LCDパネル31に表示される映像を部分的に更新する。これにより、拡張領域312の映像の更新頻度が下がるので、常時全画面更新を行う従来の構成と比べて、LCDパネル31の消費電力を低減することができる。
 LCDパネル31の描画は、図1の(b)に示す、画面右下の位置Sから開始される。よって、LCDパネル31の全画面(メイン領域311および拡張領域312の両方)の映像を更新する場合、位置Sから更新が始まり、メイン領域311の映像の更新が終わった後で、拡張領域312の映像が更新される。メイン領域311は、位置Sと拡張領域312の間に位置する領域であるとも言える。
 (スマートフォン3の動作)
 図2は、スマートフォン3の動作例を示す図である。本例では、19:08~19:09までの1分間において、ホスト2からドライバー32に送信するデータと、ドライバー32からLCDパネル31に転送するデータとを示している。なお、拡張領域312に表示する映像は分刻みで時刻を示す時計の映像であるとする。つまり、拡張領域312に表示する映像は1分に1回の頻度で内容が更新される。また、メイン領域311に表示する映像は1秒に60回の頻度で内容が更新される動画(60Hzの動画)であるとする。
 また、メイン領域311の表示サイズは1920×1080ピクセルであり、拡張領域312の表示サイズは80×1080ピクセルであるとする。つまり、LCDパネル31全体の表示サイズは、2000×1080ピクセルである。よって、全画面(311+312)の映像を更新する場合には、2000×1080サイズの映像データ(以下、全画面データと呼ぶ)をLCDパネル31に転送する。また、メイン領域311のみの映像を更新する場合には、1920×1080サイズの映像データ(以下、部分画面データと呼ぶ)をLCDパネル31に転送する。
  <1フレーム目>
 ホスト2は、表示対象である映像のソースから全画面データを取得し、これをドライバー32に送信する。そして、ドライバー32は、受信した全画面データをRAM33に格納すると共に、格納した全画面データをLCDパネル31に転送する。これにより、LCDパネル31の全画面の映像が更新され、拡張領域312の時計は「19:08」となり、メイン領域311には動画の1フレーム目が表示される。
  <2~60フレーム目>
 2フレーム目において、ホスト2は、部分画面データを取得する。このように、ホスト2は、1フレーム毎に(所定周期で)部分画面データまたは全画面データを取得する。2フレーム目では、ホスト2は、上記のように部分画面データを取得するので、ドライバー32に送信するデータは部分画面データに切り替わる。そして、ドライバー32は、受信した部分画面データをLCDパネル31に転送する。このように、ドライバー32は、ホスト2から受信した部分画面データまたは全画面データを逐次LCDパネルに送信する。これにより、LCDパネル31のメイン領域311のみ映像が更新され、メイン領域311には動画の2フレーム目が表示される。一方、拡張領域312の映像は1フレーム目と変わらない。
 3フレーム目~60フレーム目についても2フレーム目と同様であり、ホスト2は、ドライバー32に部分画面データを送信し、ドライバー32は、受信した部分画面データをLCDパネル31に転送する。これにより、LCDパネル31のメイン領域311のみ映像が更新され、メイン領域311には動画の3フレーム目~60フレーム目が順次表示される。このように、ホスト2は、拡張領域312に表示させる映像の内容が変化しない期間には部分画面データを取得する。
  <61フレーム目(開示時刻から1秒後)>
 ホスト2は、2フレーム目~60フレーム目と同様に、ドライバー32に部分画面データを送信する。一方、ドライバー32は、受信した部分画面データをLCDパネル31のメイン領域311に転送すると共に、RAM33に格納されている1フレーム目で受信した全画面データのうち拡張領域312に対応する部分をLCDパネル31の拡張領域312に転送する。これにより、LCDパネル31の全画面の映像が更新される。
 なお、拡張領域312の映像の内容が更新されていない61フレーム目に全画面の映像を更新する理由は、LCDパネル31の焼き付き防止である。つまり、拡張領域312の映像の内容の更新頻度にかかわらず、少なくともLCDパネル31が焼き付かない程度の周期で全画面の映像を更新することが望ましい。言い換えれば、ドライバー32は、ホスト2が部分画面データを取得したときに、拡張領域312の映像の前回の更新時から所定時間が経過していれば、RAM33に記憶されている全画面データを用いて映像を更新することが望ましい。本例では、上記所定時間を1秒(60フレーム)としているが、この所定時間はLCDパネル31等の特性を考慮して適宜定めればよい。
  <62~3600フレーム目>
 62~360フレーム目では、上述の2~61フレーム目と同様の動作が繰り返される。つまり、ホスト2は部分画像データを送信し、ドライバー32はこれをLCDパネル31に転送してメイン領域311の映像を更新する。そして、ドライバー32は、RAM33に格納されているデータを利用して、1秒毎(60フレーム毎)に全画面の映像を更新する。
  <3601フレーム目>
 3601フレーム目には、拡張領域312の映像の内容が更新となる(時刻の表示が「19:09」に変化する)から、ホスト2は、全画面データをドライバー32に送信する。このように、ホスト2は、拡張領域312に表示させる映像の内容が変化するタイミングで全画面データを取得する。そして、ドライバー32は、受信した全画面データをLCDパネル31に転送する。これにより、LCDパネル31の全画面の映像が更新され、拡張領域312の時計は「19:09」となり、メイン領域311には動画の3601フレーム目が表示される。
 (本実施形態の効果)
 上記の構成によれば、メイン領域311の映像は1フレーム毎(1/60秒毎)に更新されるのに対し、拡張領域312の映像の更新は60フレーム毎(1秒毎)であるから、拡張領域312の映像の更新頻度が最小限に抑えられている。よって、メイン領域311に表示する動画における映像の更新頻度に合わせて、全画面の映像を更新する場合と比べて、LCDパネル31の電力消費を低減することができる。
 また、ホスト2は、拡張領域312の映像の内容が更新される1分毎に全画面データを送信すればよく、これ以外の期間には部分画面データを送信すればよいので、ホスト2が送信するデータの容量も削減することができる。
 〔実施形態2〕
 以下の実施形態では、既に説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図3は、本実施形態に係るスマートフォン3aの構成を示すブロック図である。本実施形態のスマートフォン3aは、ドライバー32a用のRAM33を備えていない点が実施形態1とは異なる。本実施形態のスマートフォン3aは、ドライバー32a用のRAM33を備えていないため、ドライバー32aは、ホスト2から受信したデータをそのままLCDパネル31に転送して映像を更新する。
 (スマートフォン3の動作)
 図4は、図3に示すスマートフォン3aの動作例を示す図である。なお、制御内容以外の前提条件(表示する映像等)は図2と同様である。また、61フレーム目以外の処理は図2と同様であるから、61フレーム目の処理についてのみ説明する。
  <61フレーム目(開示時刻から1秒後)>
 ホスト2は、ドライバー32aに送信するデータを全画面データに切り替える。そして、ドライバー32aは、受信した全画面データをLCDパネル31に転送する。これにより、LCDパネル31の全画面の映像が更新される。なお、上述のように、61フレーム目では、拡張領域312の映像の内容は1~60フレーム目と変わらないが、LCDパネル31の焼き付き防止のために拡張領域312を含む全画面の映像を更新している。
 (本実施形態の効果)
 本例によれば、実施形態1と同様に、メイン領域311の映像は1フレーム毎(1/60秒毎)に更新されるのに対し、拡張領域312の映像の更新は60フレーム毎(1秒毎)であるから、拡張領域312の映像の更新頻度が最小限に抑えられている。よって、メイン領域311に表示する動画における映像の更新頻度に合わせて、全画面の映像を更新する場合と比べて、LCDパネル31の電力消費を低減することができる。
 また、ホスト2は、1秒毎に全画面データを送信すればよく、これ以外の期間には部分画面データを送信すればよいので、ホスト2が送信するデータの容量も削減することができる。
 〔実施形態3〕
 上記各実施形態では、固定の領域である拡張領域312における映像の更新頻度を、同じく固定の領域であるメイン領域311における映像の更新頻度よりも低くする例を説明した。これに対し、本実施形態では、更新頻度を低くする領域を、表示する画像データの内容に応じて可変としている。
 以下の実施形態では、既に説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図5は、本実施形態に係るスマートフォン3bの構成を示すブロック図である。本実施形態のスマートフォン3bは、LCDパネルの画素数が異なる点が実施形態1または2とは異なり、ドライバー32b、RAM33bを備える。なお、本実施形態でも上記実施形態2と同様にRAM33bを備えずに、ドライバー32bが、ホスト2から受信したデータをそのままLCDパネル31bに転送して映像を更新するように構成してもよい。
 (スマートフォン3の動作)
 図6は、本実施形態に係るスマートフォン3bの動作例を示す図である。本例では、メイン領域311には、メールアプリケーションプログラムのユーザーインターフェース(UI;user interface)が表示されている。この画面では、上部分の領域312b(サイズ:400×1080)の映像の内容が変化する頻度は、下部分の領域311b(サイズ:1520×1080)と比べて低い。このため、上部分の領域(一部の領域)の映像の更新頻度を、下部分の領域(他の領域)の更新頻度よりも低くする。なお、更新頻度を低くする領域をどのように設定するかは、表示する映像に応じて予め定めておけばよい。また、本例のLCDパネル31は、拡張領域を含んでおらず、LCDパネル31bの全画面のサイズは1920×1080として例示する。
 本例においても、スマートフォン3bが実行する処理の内容は、図2の例と同様である。すなわち、1フレーム目では、ホスト2は、ドライバー32bに対して全画面データを送信し、ドライバー32bは、受信した全画面データをLCDパネル31bに転送する。続く2フレーム目では、ホスト2は、ドライバー32bに対して部分画面データ(画面下部分に対応)を送信し、ドライバー32bは、受信した部分画面データをLCDパネル31bに転送する。以後、上部分の領域の映像の内容に変更がなければ、2フレーム目と同様の処理が60フレーム目まで繰り返される。
 そして、61フレーム目には、ホスト2は、ドライバー32bに対して全画面データを送信し、ドライバー32bは、受信した全画面データをLCDパネル31bに転送する。なお、ドライバー32bがRAM33bを備えている場合、ホスト2は、ドライバー32bに対して部分画面データを送信してもよい。この場合、ドライバー32bは、RAM33bに記憶した全画面データを用いて全画面の更新を行う。
 以後、2フレーム目~61フレーム目までと同様の処理が1秒毎に繰り返され、1分後には3601フレーム目が表示される。なお、上部分の領域の映像の内容に変化がなければ、全画面の更新は1秒周期となるが、上部分の領域の映像の内容に変化があったときには、そのタイミングでホスト2はその変化の内容を反映させた全画面データを取得して、ドライバー32bに送信する。このように、前回の全画面の更新から1秒未満のタイミングで全画面の更新が行われることもあり得る。
 (本実施形態の効果)
 表示内容(画像データの内容)に応じて効果的にLCDパネル31bの消費電力を削減することが可能になる。例えば、内容の更新頻度が低い領域が広範囲にわたる画像を表示する際には、当該領域の映像の更新頻度を下げることにより、LCDパネル31bの消費電力を大幅に削減することができる。
 〔変形例〕
 上記各実施形態では、スマートフォン3,3a,3bを例示して説明を行ったが、本発明の一態様はスマートフォン3,3a,3b以外の任意の表示装置にも適用することができる。また、表示パネルがLCDパネル31,31bである例を説明したが、表示パネルは一部の領域における映像の更新頻度を下げることが可能であり、かつこれにより消費電力を低減できるものであればよく、LCDパネル31,31bに限られない。
 〔ソフトウェアによる実現例〕
 ホスト2およびドライバー32,32a,32bは、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
 後者の場合、ホスト2およびドライバー32,32a,32bは、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するCPU、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ(またはCPU)で読み取り可能に記録されたROM(Read Only Memory)または記憶装置(これらを「記録媒体」と称する)、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などを備えている。そして、コンピュータ(またはCPU)が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の一態様の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る表示装置(スマートフォン3,3a,3b)は、表示パネル(LCDパネル31,31b)を備えた表示装置であって、上記表示パネルに供給する画像データを取得する取得部(ホスト2)と、上記取得部が取得した上記画像データを上記表示パネルに送信することにより当該表示パネルが表示する映像を更新する表示処理部(ドライバー32,32a,32b)と、を備え、上記表示処理部が上記表示パネルの一部の領域(拡張領域312、上部分の領域312b)の映像を更新する頻度は、他の領域(メイン領域311、下部分の領域311b)の更新頻度よりも低い構成である。
 上記構成によれば、表示パネルの一部の領域の映像の更新頻度が低くなるため、表示パネルの全体の領域の映像の更新頻度を同一とする構成に比べ、映像の更新による電力消費量を低減することができる。
 本発明の態様2に係る表示装置は、上記態様1において、上記取得部は、上記一部の領域と上記他の領域との両方に対応する全画面データ、および上記一部の領域には対応せず上記他の領域に対応する部分画面データの何れか一方を、上記画像データとして所定周期で取得し、上記表示処理部は、上記取得部が取得した上記全画面データまたは上記部分画面データを逐次上記表示パネルに送信する構成としてもよい。
 上記構成によれば、所定周期で取得する画像データが、全画面データまたは部分画面データであるから、これを逐次表示パネルに送信することにより、他の領域は送信の度に更新される一方、一部の領域は全画面データが取得された場合にのみ更新される。よって、表示パネルの一部の領域の映像の更新頻度を他の領域と比べて低くすることができる。
 本発明の態様3に係る表示装置は、上記態様2において、上記取得部は、上記一部の領域に表示させる映像の内容が変化しない期間には上記部分画面データを取得し、上記一部の領域に表示させる映像の内容が変化するタイミングで上記全画面データを取得する構成としてもよい。
 上記構成によれば、一部の領域に表示させる映像の内容が変化するタイミングで全画面データを取得するから、当該内容の変化を当該一部の領域に反映させることができる。また、一部の領域に表示させる映像の内容が変化しない期間には部分画面データを取得するので、全画面データの取得と、これに伴う一部の領域と他の領域を含む全画面の映像の更新の頻度を必要最小限とすることができる。
 本発明の態様4に係る表示装置は、上記態様2または3において、上記取得部が取得した上記全画面データおよび上記部分画面データを記憶する記憶部(RAM33)をさらに備え、上記表示処理部は、上記取得部が上記部分画面データを取得したときに、上記一部の領域の映像の前回の更新時から所定時間が経過していれば、上記記憶部に記憶されている上記全画面データを用いて、上記一部の領域の映像を更新する構成としてもよい。
 上記構成によれば、取得部が部分画面データを取得したときに、一部の領域の映像の前回の更新時から所定時間が経過していれば、記憶部に記憶されている全画面データを用いて、一部の領域の映像を更新する。よって、一部の領域の映像が更新されていない期間が長くなることにより、表示パネルが焼き付く等の問題が生じることを回避することができる。
 本発明の態様5に係る表示装置は、上記態様1から4の何れか1項において、上記一部の領域は、上記画像データの内容に応じて可変の領域である構成としてもよい。
 上記構成によれば、画像データの内容に応じて効果的に表示パネルの消費電力を削減することが可能になる。例えば、内容の更新頻度が低い領域が広範囲にわたる画像を表示する際に、当該領域の映像の更新頻度を下げることにより、表示パネルの消費電力を大幅に削減することも可能になる。
 〔付記事項〕
 本発明の一態様は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
  2         ホスト(取得部)
  3,3a,3b   スマートフォン(表示装置)
 31,31b     LCDパネル(表示パネル)
 32,32a,32b ドライバー(表示処理部)
 33         RAM(記憶部)
311         メイン領域(他の領域)
312         拡張領域(一部の領域)

Claims (5)

  1.  表示パネルを備えた表示装置であって、
     上記表示パネルに供給する画像データを取得する取得部と、
     上記取得部が取得した上記画像データを上記表示パネルに送信することにより当該表示パネルが表示する映像を更新する表示処理部と、を備え、
     上記表示処理部が上記表示パネルの一部の領域の映像を更新する頻度は、他の領域の更新頻度よりも低いことを特徴とする表示装置。
  2.  上記取得部は、上記一部の領域と上記他の領域との両方に対応する全画面データ、および上記一部の領域には対応せず上記他の領域に対応する部分画面データの何れか一方を、上記画像データとして所定周期で取得し、
     上記表示処理部は、上記取得部が取得した上記全画面データまたは上記部分画面データを逐次上記表示パネルに送信することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  上記取得部は、上記一部の領域に表示させる映像の内容が変化しない期間には上記部分画面データを取得し、上記一部の領域に表示させる映像の内容が変化するタイミングで上記全画面データを取得することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4.  上記取得部が取得した上記全画面データおよび上記部分画面データを記憶する記憶部をさらに備え、
     上記表示処理部は、上記取得部が上記部分画面データを取得したときに、上記一部の領域の映像の前回の更新時から所定時間が経過していれば、上記記憶部に記憶されている上記全画面データを用いて、上記一部の領域の映像を更新することを特徴とする請求項2または3に記載の表示装置。
  5.  上記一部の領域は、上記画像データの内容に応じて可変の領域であることを特徴とする請求項1から4の何れか1項に記載の表示装置。
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