WO2018207917A1 - 駆動装置、遠隔操作装置、制御方法、及び制御プログラムを含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents

駆動装置、遠隔操作装置、制御方法、及び制御プログラムを含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体 Download PDF

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WO2018207917A1
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electronic display
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寛隆 菊地
金子 靖
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凸版印刷株式会社
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    • G02F1/167Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect by electrophoresis

Definitions

  • the present invention relates to a computer-readable recording medium including a drive device, a remote operation device, a control method, and a control program.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2017-094788 filed in Japan on May 11, 2017, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Patent Document 1 a technique related to an electronic display medium such as a display panel using an electrophoretic display element has been proposed (for example, see Patent Document 1).
  • power is supplied to a microcomputer and a driver IC by a power source generated in a non-contact manner by electromagnetic induction.
  • the present invention has been made in view of the above, and provides a computer-readable recording medium including a driving device, a remote operation device, a control method, and a control program that suppress erroneous display on an electronic display medium.
  • a driving device for driving an electronic display medium, a self-power generating unit that generates electric power and supplies the driving device with power, a nonvolatile storage device that stores image information, When rewriting an image displayed on the electronic display medium with a new image, a control unit that stores image information indicating the new image in the nonvolatile storage device, and the control unit stores the new information in the nonvolatile storage device.
  • a drive unit that drives the electronic display medium with a drive signal corresponding to the image information indicating the new image after storage of image information indicating a new image is started.
  • the control unit further includes an operation unit, and the control unit is operated when the operation unit is operated while the drive signal is being output by the drive unit.
  • the image information indicating the latest image corresponding to the operation content is stored in the nonvolatile storage device, and the driving unit is configured to output the electronic display medium with a drive signal corresponding to the image information indicating the latest image corresponding to the operation content. Drive again.
  • the image information indicating the latest image corresponding to the operation content is updated a predetermined number of times by the number of times the operation unit is operated. It is the information which shows the image.
  • the driving unit drives the electronic display medium by outputting a binary driving signal for a predetermined period. In a predetermined period, a binary drive signal is output so that a binary voltage is applied alternately.
  • a fifth aspect of the present invention is a remote control device, the electronic display medium according to any one of the first to fourth aspects, and any one of the first to fourth aspects that drives the electronic display medium.
  • the driving device according to one aspect and a communication device.
  • a control method for a driving device that drives an electronic display medium, wherein the driving device generates electric power to supply electric power to the driving device, and an image displayed on the electronic display medium is a new image.
  • the image information indicating the new image is stored in a nonvolatile storage device and the storage of the image information indicating the new image is started in the nonvolatile storage device, the new image is displayed.
  • the electronic display medium is driven with a drive signal corresponding to the image information shown.
  • a computer-readable recording medium in which a computer of a driving device that drives an electronic display medium rewrites an image displayed on the electronic display medium with a new image.
  • the image information storing step for storing the image information indicating the new image in the nonvolatile storage device, and the drive unit storing the image information indicating the new image in the nonvolatile storage device by the image information storing step.
  • a control program for operating the computer to execute the drive step of driving the electronic display medium with a drive signal corresponding to the image information indicating the new image.
  • a computer-readable recording medium including a driving device, a control method, and a control program that suppress erroneous display on an electronic display medium.
  • FIG. 1 It is a figure which shows schematic structure of the remote control apparatus by this embodiment. It is sectional drawing explaining the principle of operation of an electronic display medium. It is a figure which shows the waveform of the drive signal which driver IC outputs. It is a figure which shows the waveform of the drive signal which driver IC outputs. It is a figure which shows the example of a switch to a new image. It is a flowchart which shows an example of a drive process. It is a flowchart which shows the other example of a drive process.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a remote control device 400 and a drive device 100 according to the present embodiment.
  • the remote control device 400 includes a drive device 100, an electronic display medium 200, and a communication device 300.
  • the driving device 100 drives the electronic display medium 200.
  • the electronic display medium may hold a display image even if power supply is interrupted, and may be, for example, electronic paper.
  • a pixel of the electronic display medium 200 can express two colors, white and black.
  • the drive device 100 includes a switch 10, a power generation unit 20, a control unit 40, a capacitor 30 disposed between the power generation unit 20 and the control unit 40, a nonvolatile memory 50, and a driver IC 60.
  • the solid line arrow excluding the arrow from the switch 10 to the power generation unit 20 indicates an analog (power supply) system output
  • the broken line arrow indicates a digital system output
  • the switch 10 is an operation unit in which an operation that triggers rewriting of an image displayed on the electronic display medium 200 is performed.
  • one switch is used, and an image displayed on the electronic display medium 200 is switched each time the switch is pressed.
  • the image displayed on the electronic display medium 200 is a number from 1 to 5.
  • Such a combination of the driving device 100 and the electronic display medium 200 can be used as an apparatus for displaying the current adjustment stage in an electronic device capable of performing adjustment in five stages, for example.
  • the operation of the switch 10 is notified to the control unit 40 as indicated by the dashed arrow.
  • the power generation unit 20 generates power by operating the switch 10.
  • the power generation unit 20 generates a voltage by, for example, electromagnetic induction or a piezoelectric element by the movement of the switch 10. That is, electric power can be generated using kinetic energy when the switch 10 is operated.
  • the generated power is output to the capacitor 30.
  • the capacitor 30 accumulates the generated power for supplying to the driving device 100.
  • the accumulated power is supplied to the control unit 40, the nonvolatile memory 50, and the driver IC 60, as indicated by the solid line arrow.
  • the control unit 40 includes a CPU (Central Processing Unit) (not shown) and a storage device, and executes processing according to a program stored in the storage device.
  • the control unit 40 is activated by the power supplied from the capacitor 30.
  • the control unit 40 rewrites an image displayed on the electronic display medium 200 to a new image
  • the control unit 40 first displays image information indicating an image currently displayed on the electronic display medium 200 from the nonvolatile memory 50 (hereinafter, “current image”). Information ”is also read and input to the driver IC 60. Further, the control unit 40 inputs image information indicating a new image (hereinafter also referred to as “new image information”) to the driver IC 60.
  • the new image information is determined according to the number of times the switch 10 is pressed.
  • control unit 40 stores the new image information in the nonvolatile memory 50.
  • the control unit 40 instructs the driver IC 60 to output a drive signal after the storage of the new image information in the nonvolatile memory 50 is completed. Thereby, when the image displayed on the electronic display medium 200 is rewritten, the new image information stored in the nonvolatile memory 50 becomes the current image information.
  • the nonvolatile memory 50 is a storage device that retains information even when power supply is interrupted. For example, a flash memory or FRAM (registered trademark: ferroelectric memory).
  • the nonvolatile memory 50 stores the above-described image information and the like.
  • the driver IC 60 includes a driver function, a controller function, and a booster circuit, and outputs a predetermined drive waveform to each pixel of the electronic display medium 200.
  • the power supply voltage of about 2 to 4 V is boosted to +15 V, and a binary DC voltage of 0 V and +15 V is applied to the electronic display medium 200 for driving.
  • the driver IC 60 has a buffer (not shown) that stores the above-described current image information and new image information.
  • the buffer includes an old image buffer that stores current image information and a new image buffer that stores new image information.
  • the driver IC 60 compares the current image information stored in the buffer with the new image information by the controller function.
  • the driver IC 60 determines, for each pixel, whether (1) changes from white to black, (2) changes from black to white, (3) does not change as white, or (4) black. It is determined whether it remains unchanged, and a drive signal corresponding to the determination result is output for a predetermined period (for example, 500 ms).
  • Communication device 300 is driven by electric power generated by self-power generation.
  • Information corresponding to the display state of the electronic display medium 200 is transmitted to another device including the receiving device.
  • a communication method infrared communication, Wi-Fi (registered trademark) communication, Bluetooth (registered trademark) communication, or the like can be employed. Infrared communication with low power consumption, BLE communication, or the like is preferable.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining the operation principle of the electronic display medium 200.
  • FIG. 2 shows an upper electrode 210, a lower electrode 220, microcapsules 230, white particles 240, black particles 250, and a transparent solvent 260 such as oil.
  • the electronic display medium 200 includes white particles 240 negatively and permanently charged and black particles 250 positively and permanently charged in a transparent solvent 260 of a microcapsule 230 having a diameter of about 40 ⁇ m.
  • the upper electrode 210 is a transparent electrode.
  • the lower electrode 220 is a pixel electrode provided for each segment formed of a metal foil or the like.
  • FIG. 3A and 3B are diagrams showing waveforms of drive signals output from the driver IC 60.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating waveforms of drive signals applied to the upper electrode 210 and the lower electrode 220.
  • TP indicates the waveform of the drive signal to the upper electrode.
  • BB indicates a waveform of a drive signal to a segment in which the currently displayed color is black and a new image is displayed in black.
  • BW indicates a waveform of a drive signal to a segment that is currently displayed in black and displayed in white in a new image.
  • WB indicates a waveform of a drive signal to a segment in which the currently displayed color is white and black is displayed in a new image.
  • WW indicates a waveform of a drive signal to a segment in which the currently displayed color is white and a new image is displayed in white.
  • the driver IC 60 outputs a binary drive signal so that binary (0V and + 15V) voltages are alternately applied in a predetermined period.
  • the period during which one voltage is continuously applied is about 16.7 milliseconds or less.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a waveform of the synthesized drive signal.
  • the waveform of the drive signal shown in FIG. 3B is a waveform when the upper electrode 210 is GND.
  • BB lower electrode 210
  • WW a voltage of 0 V is applied to the segment having no color change after synthesis.
  • a voltage is applied so as to maintain DC balance in a predetermined period. This is because if the DC balance is not maintained, the life of the electronic display medium is reduced or the electronic display medium is burned.
  • driving was performed in 2 to 6 stages.
  • the driving time is divided into two stages of the first half and the second half.
  • the upper electrode 210 is continuously applied with a voltage of 15 V in the first half, and the second half is driven by 0 V. It was broken.
  • driving is performed by a method in which a voltage of ⁇ 15 V is continuously applied in the first half and 0 V in the second half.
  • flickering occurs when switching screens. Therefore, as in this embodiment, flickering at the time of screen switching can be suppressed by outputting a binary driving signal so that binary voltages are alternately applied in a predetermined period.
  • the time for one stage By setting the time for one stage to 16.7 ms or less, it is possible to suitably suppress the flicker at the time of screen switching. For example, when the drive time is 500 ms and the time for one stage is 16.7 ms, a waveform of about 30 stages is output.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of switching to a new image.
  • This switching example is an example of switching from a state in which a 7-segment type image “2” is displayed to a new image “5” when segment type electronic paper indicating numbers and icons is used as the electronic display medium 200. Is shown.
  • the switch 10 when the switch 10 is operated once, the switch is switched from “2” to “3”, but here it is switched from “2” to “5” for easy understanding. An example is used.
  • the areas 330 and 340 do not change. Since the region 330 is white to white, the drive signal having the waveform “WW” described above is applied. Since the region 340 is from black to black, a drive signal having a waveform of “BB” is applied.
  • the areas 310 and 320 change. Since the area 310 changes from black to white, a drive signal having a waveform of “BW” is applied. Since the region 310 changes from white to black, a drive signal having a waveform of “WB” is applied.
  • the above-described drive signal is applied to each region for a predetermined period, the region 310 gradually changes from black to white and becomes white, and the region 320 gradually changes from white to black and becomes black. Switches to “5”.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a driving process performed by the driving device 100.
  • the power generation unit 20 When the switch 10 is operated, the power generation unit 20 generates power and supplies power (step S101). With this power, the control unit 40 is activated (step S102), and the driver IC 60 is activated (step S103). Step S102 and step S103 may be performed simultaneously.
  • the driver IC 60 When the driver IC 60 is activated, initial values of various registers such as an operation clock, drive waveform data, and a power-off mode of the booster circuit are input as initial settings.
  • the controller 40 acquires current image information from the nonvolatile memory 50 (step S104). The control unit 40 inputs the acquired current image information to the new image buffer of the driver IC 60 (step S105).
  • the driver IC 60 copies the current image information input to the new image buffer to the old image buffer (step S106).
  • the driver IC performs dummy driving to copy the current image information input to the new image buffer to the old image buffer. May be. In the case of dummy driving, no driving signal is actually output.
  • the control unit 40 inputs the new image information acquired in response to pressing of the switch 10 to the new image buffer of the driver IC 60 (step S107).
  • new image information is input to the new image buffer, the current image information that has been stored in the new image buffer is overwritten on the new image information.
  • the control unit 40 stores the new image information in the nonvolatile memory 50 (step S108). Thereby, storage of new image information in the nonvolatile memory 50 is started.
  • the control unit 40 instructs the driver IC 60 to output a drive signal, so that a drive signal corresponding to the current image information and the new image information is output (step S109).
  • the drive signal is determined by comparing the current image information stored in the old image buffer and the new image information stored in the new image buffer.
  • the driver IC 60 copies the new image information stored in the new image buffer to the old image buffer (step S110).
  • the control unit 40 checks whether or not BUSY indicating that the drive signal is being output is output from the driver IC 60 (step S111).
  • the control unit 40 determines whether or not the BUSY output from the driver IC 60 has been completed (step S112). If the BUSY output from the driver IC 60 has not ended (step S112: NO), it is checked again in step S111 whether the BUSY is output from the driver IC 60. When the BUSY output from the driver IC 60 is finished (step S112: YES), the driver IC 60 is stopped (step S113), the control unit 40 is also stopped (step S114), and this process is finished.
  • step S101 to step S108 the time required for performing the processing from step S101 to step S108 is from several ms to several tens of ms, and from step S109 to step S112 requires several hundred ms to several s. Until step S108, the switch is not pressed a plurality of times.
  • the storage of new image information in the nonvolatile memory 50 is completed before the driving signal is output to the electronic display medium 200.
  • the new image is more reliably detected even when the power supply voltage is reduced during the output of the drive signal.
  • Information can be stored in the non-volatile memory 50. As a result, the consistency between the currently displayed image and the new image information can be maintained, so that erroneous display on the electronic display medium 200 can be suppressed.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating another example of the driving process performed by the driving apparatus 100.
  • the power generation unit 20 When the switch 10 is operated, the power generation unit 20 generates power and supplies power (step S201). With this electric power, the control unit 40 is activated (step S202), and the driver IC 60 is activated (step S203). Step S202 and step S203 may be performed simultaneously.
  • the driver IC 60 When the driver IC 60 is activated, the above-described initial setting is performed.
  • the control unit 40 acquires current image information from the nonvolatile memory 50 (step S204).
  • the control unit 40 inputs the acquired current image information to the new image buffer of the driver IC 60 (step S205).
  • the driver IC 60 copies the current image information input to the new image buffer to the old image buffer (step S206).
  • the driver IC performs dummy driving to copy the current image information input to the new image buffer to the old image buffer. May be. In the case of dummy driving, no driving signal is actually output.
  • the control unit 40 inputs the new image information acquired in response to pressing of the switch 10 to the new image buffer of the driver IC 60 (step S207).
  • new image information is input to the new image buffer, the current image information that has been stored in the new image buffer is overwritten on the new image information.
  • the control unit 40 stores the new image information in the nonvolatile memory 50 (step S208). Thereby, storage of new image information in the nonvolatile memory 50 is started.
  • the control unit 40 instructs the driver IC 60 to output a drive signal, so that a drive signal corresponding to the current image information and the new image information is output (step S209).
  • the drive signal is determined by comparing the current image information stored in the old image buffer and the new image information stored in the new image buffer.
  • the driver IC 60 copies the new image information stored in the new image buffer to the old image buffer (step S210).
  • the control unit 40 checks whether BUSY is output from the driver IC 60 (step S211). Furthermore, the control unit 40 counts the number of times that the switch 10 is additionally operated by using interrupt processing or the like (step S212). The control unit 40 determines whether or not the BUSY output from the driver IC 60 is finished (step S213). If the BUSY output from the driver IC 60 has not ended (step S213: NO), it is checked again in step S211 whether the BUSY is output from the driver IC 60.
  • step S214 determines whether or not the number of additional operations for the switch 10 is zero (step S214). If the number of additional operations is 0 (step S214: YES), the driver IC 60 stops (step S215), the control unit 40 also stops (step S216), and this process ends. When the number of additional operations is not 0 (step S214: NO), the control unit 40 returns to step S207, inputs the latest new image information corresponding to the number of additional operations to the driver IC 60, and performs the following step S208. The subsequent processing is performed again.
  • the drive signal is determined by comparing the current image information stored in the old image buffer with the latest new image information stored in the new image buffer.
  • the display on the electronic display medium 200 is finally rewritten with the image indicated by the latest new image information.
  • the switch 10 is further operated twice while the display of the electronic display medium 200 is being rewritten from 2 to 3. Can be mentioned.
  • the latest new image information is 5.
  • the nonvolatile memory 50 stores 5 and the display screen is further rewritten from 3 to 5. As a result, even when an additional operation is performed on the switch 10 during rewriting, the image information stored in the nonvolatile memory 50 and the image displayed on the electronic display medium 200 match according to the number of times of pressing.
  • the storage of the new image information in the nonvolatile memory 50 is completed before the driving signal is output to the electronic display medium 200.
  • the new image is more reliably detected even when the power supply voltage is reduced during the output of the drive signal.
  • Information can be stored in the non-volatile memory 50. As a result, the consistency between the currently displayed image and the new image information can be maintained, so that erroneous display on the electronic display medium 200 can be suppressed.
  • the number of additional operations is counted, and the image is switched again according to the number of operations.
  • the consistency between the currently displayed image and the new image information can be maintained, so that erroneous display on the electronic display medium 200 can be suppressed.
  • the operator since the number of operations is accurately reflected, the operator does not feel uncomfortable, and usability can be improved.
  • the drive device includes a self-power generation unit (for example, the power generation unit 20) that generates power and supplies power to the drive device (for example, the drive device 100), and an electronic display medium ( For example, when rewriting an image displayed on an electronic display medium 200 such as electronic paper with a new image, image information (for example, new image information) indicating the new image is stored in a nonvolatile storage device (for example, a nonvolatile memory). 50), and after the storage of image information indicating a new image in the nonvolatile storage device is started by the control unit, the image information indicating the new image is stored. And a drive unit (for example, driver IC 60: step S109) that drives the electronic display medium with a corresponding drive signal.
  • a self-power generation unit for example, the power generation unit 20
  • an electronic display medium For example, when rewriting an image displayed on an electronic display medium 200 such as electronic paper with a new image, image information (for example, new image information) indicating the new image is stored in a non
  • the drive device further includes an operation unit (for example, the switch 10), and the operation unit is operated while a drive signal is being output by the drive unit (for example, step S211 to step S213).
  • the control unit stores the image information indicating the latest image according to the operation content in the nonvolatile storage unit (for example, step S208), and the drive unit updates the latest information according to the operation content.
  • the electronic display medium is driven again with a drive signal corresponding to the image information indicating the image (for example, step S209).
  • the image information indicating the latest image corresponding to the operation content is information indicating the image after being updated a predetermined number of times by the number of times the operation unit is operated.
  • the number of operations can be accurately reflected.
  • the driving unit drives the electronic display medium by outputting binary driving signals (for example, 0 V and +15 V) for a predetermined period (for example, 500 ms).
  • a binary drive signal is output so that a value voltage is applied alternately (for example, a drive waveform shown in FIG. 3).
  • the remote operation device 400 includes an electronic display medium (for example, an electronic display medium 200 such as electronic paper), a driving device 100 that drives the electronic display medium, and a communication device 300.
  • an electronic display medium for example, an electronic display medium 200 such as electronic paper
  • a driving device 100 that drives the electronic display medium
  • a communication device 300 According to the said structure, the remote apparatus with a display which does not mount power supplies, such as a battery, is realizable.
  • binary driving is used as an example, but ternary driving may be used.
  • the upper electrode 210 may be GND, and ⁇ 15V, 0V, and 15V may be applied to the lower electrode 220.
  • the driving voltage is not limited to -15V or + 15V, and other voltages may be used depending on the driver IC and the electronic display medium to be used.
  • it is more preferable to use a driver IC for binary driving because the driving current of the driver IC can be made smaller than that of the driver IC for ternary driving.
  • segment-type microcapsule electronic paper may be used as the electronic display medium.
  • any display medium having a memory property that can hold a display image even when power is not supplied There is no particular limitation, and for example, a microcup type electronic paper, a twist ball type electronic paper, or a dot matrix type electronic paper may be used.
  • segment-type electronic paper by using segment-type electronic paper, the circuit configuration and driving method are simplified, and less power is required for rewriting, so that a display device with low power consumption can be realized.
  • a display device with low power consumption is more preferable because the display can be stably rewritten even with a small amount of power, and erroneous display can be suitably suppressed.
  • the display color of the electronic display medium is not limited to white and black.
  • white and red, white and blue, white and green, white and black and red, white and black and yellow, and three colors are also conceivable.
  • the operation unit is a single switch.
  • a plurality of switches may be provided to display which switch is pressed and how many times.
  • LSI Large Scale Integration
  • Each function described above may be individually made into a processor, or a part or all of them may be integrated into a processor.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology may be used.
  • switch 20 power generation unit 30 capacitor 40 control unit 50 nonvolatile memory 60 driver IC DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Drive apparatus 200 Electronic display medium 300 Communication apparatus 400 Remote operation apparatus

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Abstract

電子表示媒体を駆動する駆動装置は、電力を発電して駆動装置に電力を供給する自己発電部と、画像情報を記憶する不揮発性記憶装置と、電子表示媒体に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、新たな画像を示す画像情報を不揮発性記憶装置に記憶する制御部と、制御部により不揮発性記憶装置に新たな画像を示す画像情報の記憶が開始された後に、新たな画像を示す画像情報に応じた駆動信号で電子表示媒体を駆動する駆動部と、を有する。

Description

駆動装置、遠隔操作装置、制御方法、及び制御プログラムを含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体
 本発明は、駆動装置、遠隔操作装置、制御方法、及び制御プログラムを含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。
 本願は、2017年5月11日に、日本に出願された特願2017-094788号に基づき優先権を主張し、これらの内容をここに援用する。
 従来より、電気泳動表示素子を用いた表示パネル等、電子表示媒体に関する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に開示された技術では、電磁誘導によって非接触で発生された電源により、マイコンやドライバICに電力が供給される。
日本国特許第5935536号公報
 上記電磁誘導や環境発電等の自己発電による電力の供給時間は短いことが多い。そのため、処理の途中に電力の供給が途絶えたりした場合には、電子表示媒体において誤表示される可能性があった。
 本発明は、上記を鑑みてなされたものであり、電子表示媒体における誤表示を抑制した駆動装置、遠隔操作装置、制御方法、及び制御プログラム含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
 本発明の第1態様は、電子表示媒体を駆動する駆動装置であって、電力を発電して前記駆動装置に電力を供給する自己発電部と、画像情報を記憶する不揮発性記憶装置と、前記電子表示媒体に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、前記新たな画像を示す画像情報を前記不揮発性記憶装置に記憶する制御部と、前記制御部により前記不揮発性記憶装置に前記新たな画像を示す画像情報の記憶が開始された後に、前記新たな画像を示す画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を駆動する駆動部と、を有する。
 本発明の第2態様は、上記第1態様の駆動装置において、操作部をさらに有し、前記駆動部による前記駆動信号の出力中に、前記操作部が操作された場合に、前記制御部は、操作内容に応じた最新の画像を示す画像情報を前記不揮発性記憶装置に記憶し、前記駆動部は前記操作内容に応じた最新の画像を示す画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を再び駆動する。
 本発明の第3態様は、上記第2態様の駆動装置において、前記操作内容に応じた前記最新の画像を示す前記画像情報は、前記操作部が操作された回数によって所定の回数更新された後の画像を示す情報である。
 本発明の第4態様は、上記第1~第3態様のいずれか一態様の駆動装置において、前記駆動部は、2値駆動信号を所定期間出力することによって前記電子表示媒体を駆動し、前記所定期間において、2値の電圧が交互に印加されるように2値駆動信号を出力する。
 本発明の第5態様は、遠隔操作装置であって、上記第1~第4態様のいずれか一態様の前記電子表示媒体および前記電子表示媒体を駆動する上記第1~第4態様のいずれか一態様の前記駆動装置と、通信装置とを備える。
 本発明の第6態様は、電子表示媒体を駆動する駆動装置の制御方法であって、電力を発電して前記駆動装置に電力を供給し、前記電子表示媒体に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、前記新たな画像を示す画像情報を不揮発性記憶装置に記憶し、前記不揮発性記憶装置に前記新たな画像を示す前記画像情報の記憶が開始された後に、前記新たな画像を示す前記画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を駆動する。
 本発明の第7態様は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、電子表示媒体を駆動する駆動装置のコンピュータが、制御部が、前記電子表示媒体に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、前記新たな画像を示す画像情報を不揮発性記憶装置に記憶する画像情報記憶ステップと、駆動部が、前記画像情報記憶ステップにより前記不揮発性記憶装置に前記新たな画像を示す画像情報の記憶が開始された後に、前記新たな画像を示す画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を駆動する駆動ステップと、を実行するようにコンピュータを動作させる制御プログラムを含む。
 上記本発明の態様によれば、電子表示媒体における誤表示を抑制した駆動装置、制御方法、及び制御プログラムを含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することができる。
本実施形態による遠隔操作装置の概略構成を示す図である。 電子表示媒体の動作原理を説明する断面図である。 ドライバICが出力する駆動信号の波形を示す図である。 ドライバICが出力する駆動信号の波形を示す図である。 新たな画像への切り替え例を示す図である。 駆動処理の一例を示すフローチャートである。 駆動処理の他の例を示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態による遠隔操作装置及び駆動装置について、図面を参照して説明する。
 図1は、本実施形態による遠隔操作装置400及び駆動装置100の概略構成を示す図である。
 図1において、遠隔操作装置400は、駆動装置100と、電子表示媒体200と、通信装置300とを有する。駆動装置100は、電子表示媒体200を駆動する。電子表示媒体は、電力の供給が途絶えても表示画像を保持し、例えば電子ペーパーであればよい。電子表示媒体200の画素は、白色及び黒色の2色を表現可能である。駆動装置100は、スイッチ10、発電部20、制御部40、発電部20と制御部40との間に配置されるコンデンサ30、不揮発性メモリ50、及びドライバIC60を備える。
 図1において、スイッチ10から発電部20への矢印を除く実線矢印は、アナログ(電源)系の出力を示し、破線矢印はデジタル系の出力を示す。
 スイッチ10は、電子表示媒体200に表示される画像を書き換える契機となる操作が行われる操作部である。本実施形態では、一例として、1つのスイッチとし、当該スイッチを押すごとに電子表示媒体200に表示される画像が切り替わる。具体的に、電子表示媒体200に表示される画像は1~5の数字である。
 電子表示媒体200に表示されている画像が、1~4のときにスイッチ10が1回操作されると、それぞれ2~5に画像が切り替わる。画像5のときにスイッチ10が1回操作されると、画像は1に切り替わる。こうした駆動装置100と電子表示媒体200の組合せは、例えば5段階の調整を行うことが可能な電子機器において、現在の調整段階を表示する装置として利用することができる。
 スイッチ10が操作されたことは、破線矢印に示されるように、制御部40に通知される。発電部20は、スイッチ10への操作によって電力を発電する。発電部20は、スイッチ10の動きによって、例えば電磁誘導や圧電素子により電圧を発生させる。すなわち、スイッチ10が操作されるときの運動エネルギーを利用して、発電することができる。発電された電力は、コンデンサ30に出力される。コンデンサ30は、発電された電力を駆動装置100に供給するために蓄積する。蓄積された電力は、実線矢印に示されるように、制御部40、不揮発性メモリ50、及びドライバIC60に供給される。
 制御部40は、不図示のCPU(Central Processing Unit)及び記憶装置を含み、記憶装置に記憶されたプログラムに従って処理を実行する。制御部40は、コンデンサ30から供給された電力によって起動する。制御部40は、電子表示媒体200に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、まず不揮発性メモリ50から電子表示媒体200に現在表示されている画像を示す画像情報(以下、「現画像情報」ともいう)を読み取り、ドライバIC60に入力する。また、制御部40は、新たな画像を示す画像情報(以下、「新画像情報」ともいう)をドライバIC60に入力する。新画像情報は、スイッチ10が押された回数に応じて決められる。
 さらに制御部40は、新画像情報を不揮発性メモリ50に記憶する。制御部40は、不揮発性メモリ50に新画像情報の記憶が完了された後に、ドライバIC60に駆動信号の出力を指示する。これにより、電子表示媒体200に表示された画像が書き換わると、不揮発性メモリ50に記憶された新画像情報は、現画像情報となる。
 不揮発性メモリ50は、電力の供給が途絶えても情報を保持する記憶装置である。例えば、フラッシュメモリや、FRAM(登録商標:強誘電体メモリ)である。不揮発性メモリ50は、上述した画像情報等を記憶する。
 ドライバIC60は、ドライバ機能とコントローラ機能と昇圧回路とを備え、電子表示媒体200の各画素に対し、所定の駆動波形を出力する。本実施形態においては、2~4V前後の電源電圧を+15Vに昇圧し、0Vと+15Vの2値のDC電圧を電子表示媒体200に印加して駆動する。ドライバIC60は、上述した現画像情報と新画像情報とを記憶する不図示のバッファを有する。バッファには、現画像情報を記憶する旧画像バッファと、新画像情報を記憶する新画像バッファがある。ドライバIC60は、コントローラ機能によって、バッファに記憶された現画像情報と新画像情報とを比較する。ドライバIC60は、ここでの比較により、各画素について、(1)白から黒に変化するのか、(2)黒から白に変化するのか、(3)白のまま変化しないのか、(4)黒のまま変化しないのかを判定し、その判定結果に応じた駆動信号を所定期間(例えば、500ms等)出力する。
 通信装置300は、自己発電により発生した電力によって駆動される。電子表示媒体200の表示状態に応じた情報を、受信装置を備える他の装置に送信する。通信方法としては、赤外線通信、Wi-Fi(登録商標)通信、Bluetooth(登録商標)通信等を採用することができ、消費電力の少ない赤外通信や、BLE通信等が好ましい。
 図2は、電子表示媒体200の動作原理を説明する断面図である。図2には、上電極210、下電極220、マイクロカプセル230、白粒子240、黒粒子250、オイル等の透明溶媒260が示されている。
 図2に示されるように、電子表示媒体200は、直径約40μmのマイクロカプセル230の透明溶媒260の中に、負で永久帯電した白粒子240と、正で永久帯電した黒粒子250が入っている。上電極210は透明電極である。下電極220は、金属箔等で形成したセグメントごとに設けられた画素電極である。
 上電極210に+15Vの電圧を印加すると、負に帯電した白粒子が上側に移動し、正に帯電した黒粒子が下側に移動するので、視認側(矢印Aの方向)から見ると白く見える。下電極220に+15Vの電圧を印加すると、負に帯電した白粒子が下側に移動し、正に帯電した黒粒子が上側に移動するので、視認側から見ると黒く見える。
 その後、印加電圧を0Vにしても、粒子同士、粒子とマイクロカプセル界面との分子間力により、電子表示媒体200は、その状態を保持し、同じ色を表示し続ける。
 図3A及び図3Bは、ドライバIC60が出力する駆動信号の波形を示す図である。図3Aは、上電極210及び下電極220に印加される駆動信号の波形を示す図である。図3Aにおいて、「TP」は、上電極への駆動信号の波形を示している。「BB」は、現在表示されている色が黒で、新たな画像においても黒で表示されるセグメントへの駆動信号の波形を示している。「BW」は、現在表示されている色が黒で、新たな画像において白で表示されるセグメントへの駆動信号の波形を示している。「WB」は、現在表示されている色が白で、新たな画像において黒で表示されるセグメントへの駆動信号の波形を示している。「WW」は、現在表示されている色が白で、新たな画像においても白で表示されるセグメントへの駆動信号の波形を示している。
 このように、ドライバIC60は、所定期間において、2値(0Vと、+15V)の電圧が交互に印加されるように2値駆動信号を出力する。本実施形態において、一方の電圧が連続して印加される期間は、約16.7m秒以下である。これにより、画像の切り替え時に生じるちらつきを抑制することができる。
 ドライバIC60から、上電極210及び下電極220に正の電圧が印加されるため、各セグメントに印加される電圧は、「TP」に示される駆動信号と「BB」、「BW」、「WB」、「WW」とを合成したものとなる。
 図3Bは、合成された駆動信号の波形を示す図である。図3Bに示される駆動信号の波形は、上電極210をGNDとしたときの波形である。合成後、色の変化がないセグメントには、「BB」と「WW」に示されるように、結果的に0Vの電圧が印加される。
 一方、黒から白に変化するセグメントには、「BW」に示されるように、0Vと-15Vの電圧が交互に印加される。下電極220に負の電圧が印加されるため、負に帯電した白粒子が上側に移動し、正に帯電した黒粒子が下側に移動するので、視認側から見ると白く見える。
 白から黒に変化するセグメントには、「WB」に示されるように、0Vと15Vの電圧が交互に印加される。下電極220に正の電圧が印加されるため、負に帯電した白粒子が下側に移動し、正に帯電した黒粒子が上側に移動するので、視認側から見ると黒く見える。
 本実施形態では、図3の駆動波形に示されるように、所定期間において、DCバランスを保つように電圧が印加される。これは、DCバランスが保たれないと、電子表示媒体の寿命が低下したり、電子表示媒体に焼き付きが生じたりするためである。
 なお、従来は、2から6ステージで駆動を行っていた。2ステージでの駆動の場合には、駆動時間を前半と後半の2ステージに分けて、例えば、上電極210には前半は15Vの電圧を印加し続け、後半は0Vとする方法で駆動が行われていた。また、例えば「BW」の場合には、前半に-15Vの電圧を印加し続け、後半は0Vとする方法で駆動が行われていた。その結果、画面切り替え時には、ちらつきが生じるという場合があった。そこで、本実施形態のように、所定期間において、2値の電圧が交互に印加されるように2値駆動信号を出力することで、画面切り替え時のちらつきを抑制することができる。1ステージの時間を16.7ms以下とすることにより、好適に画面切り替え時のちらつきを抑制することができる。例えば、駆動時間が500msでかつ1ステージの時間が16.7msの場合には、約30ステージの波形が出力される。
 図4は、新たな画像への切り替え例を示す図である。この切り替え例は、電子表示媒体200として、数字やアイコンを示すセグメント型電子ペーパーを用いた場合に、7セグタイプの画像「2」が表示されている状態から新たな画像「5」への切り替える例を示している。なお、上述したように、本実施形態において、スイッチ10を1回操作した場合には、「2」から「3」に切り替わるが、ここでは分かりやすくするために「2」から「5」に切り替わる例を用いている。
 「2」から「5」に切り替える場合、領域330、340は変化しない。領域330は白から白であるため、上述した「WW」の波形の駆動信号が印加される。領域340は黒から黒であるため、「BB」の波形の駆動信号が印加される。
 一方、領域310、320は変化する。領域310は黒から白に変化するため、「BW」の波形の駆動信号が印加される。領域310は白から黒に変化するため、「WB」の波形の駆動信号が印加される。
 所定期間それぞれの領域に上述した駆動信号が印加されると、領域310は黒から白に徐々に変化し、白となり、領域320は白から黒に徐々に変化し、黒となることで、画像が「5」に切り替わる。
 図5は、駆動装置100により行われる駆動処理の一例を示すフローチャートである。スイッチ10が操作されることにより、発電部20が発電し、電力を供給する(ステップS101)。この電力により、制御部40が起動し(ステップS102)、ドライバIC60が起動する(ステップS103)。ステップS102とステップS103とは同時に行われてもよい。ドライバIC60の起動時には、初期設定として、動作クロック、駆動波形デ-タ、昇圧回路の消電モ-ド等、各種レジスタの初期値が入力される。
 制御部40は、不揮発性メモリ50から、現画像情報を取得する(ステップS104)。制御部40は、取得した現画像情報をドライバIC60の新画像バッファに入力する(ステップS105)。ドライバIC60は、制御部40からのシフトコマンドを受けて、新画像バッファに入力された現画像情報を旧画像バッファにコピーする(ステップS106)。新画像バッファのデータを旧画像バッファにコピーするシフトコマンドをもっていないドライバICの場合には、ドライバICはダミー駆動を行うことで、新画像バッファに入力された現画像情報を旧画像バッファにコピーしてもよい。ダミー駆動の場合は、実際には駆動信号は出力されない。
 制御部40は、スイッチ10を押されたことに応じて取得した新画像情報をドライバIC60の新画像バッファに入力する(ステップS107)。新画像バッファに新画像情報が入力されることにより、それまで新画像バッファに記憶されていた現画像情報が新画像情報に上書きされる。制御部40は、新画像情報を不揮発性メモリ50に記憶する(ステップS108)。これにより、不揮発性メモリ50に新画像情報の記憶が開始される。制御部40が、ドライバIC60に駆動信号の出力を指示することで、現画像情報と新画像情報とに応じた駆動信号が出力される(ステップS109)。駆動信号は、旧画像バッファに記憶される現画像情報と新画像バッファに記憶される新画像情報とを比較することにより決定される。駆動信号が出力されると、ドライバIC60は、新画像バッファに記憶されている新画像情報を、旧画像バッファにコピーする(ステップS110)。制御部40は、ドライバIC60から、駆動信号の出力中であることを示すBUSYが出力されているかをチェックする(ステップS111)。
 制御部40は、ドライバIC60からのBUSY出力が終了したか否かを判定する(ステップS112)。ドライバIC60からのBUSY出力が終了していない場合には(ステップS112:NO)、再びステップS111でドライバIC60からBUSYが出力されているかがチェックされる。ドライバIC60からのBUSY出力が終了した場合には(ステップS112:YES)、ドライバIC60は停止し(ステップS113)、制御部40も停止して(ステップS114)、本処理を終了する。
 ここで、ステップS101からステップS108までの処理を行うのに要する時間は数msから数十msであり、ステップS109からステップS112まで行うのには数百msから数sを要するので、ステップS101からステップS108までに、複数回のスイッチが押されることはない。
 図5に示した駆動処理では、電子表示媒体200に駆動信号を出力する前に不揮発性メモリ50に新画像情報の記憶が完了する。これにより、電子表示媒体200に駆動信号を出力した後に新画像情報を不揮発性メモリ50に記憶する場合と比較して、駆動信号出力中に電源電圧低下が発生した場合でも、より確実に新画像情報を不揮発性メモリ50に記憶することができる。その結果、現在表示されている画像と新画像情報との整合性を保つことができるため、電子表示媒体200における誤表示を抑制することができる。
 図6は、駆動装置100により行われる駆動処理の他の例を示すフローチャートである。スイッチ10が操作されることにより、発電部20が発電し、電力を供給する(ステップS201)。この電力により、制御部40が起動し(ステップS202)、ドライバIC60が起動する(ステップS203)。ステップS202とステップS203とは同時に行われてもよい。ドライバIC60の起動時には、上述した初期設定が行われる。
 制御部40は、不揮発性メモリ50から、現画像情報を取得する(ステップS204)。制御部40は、取得した現画像情報をドライバIC60の新画像バッファに入力する(ステップS205)。ドライバIC60は、制御部40からのシフトコマンドを受けて、新画像バッファに入力された現画像情報を旧画像バッファにコピーする(ステップS206)。新画像バッファのデータを旧画像バッファにコピーするシフトコマンドをもっていないドライバICの場合には、ドライバICはダミー駆動を行うことで、新画像バッファに入力された現画像情報を旧画像バッファにコピーしてもよい。ダミー駆動の場合は、実際には駆動信号は出力されない。
 制御部40は、スイッチ10を押されたことに応じて取得した新画像情報をドライバIC60の新画像バッファに入力する(ステップS207)。新画像バッファに新画像情報が入力されることにより、それまで新画像バッファに記憶されていた現画像情報が新画像情報に上書きされる。制御部40は、新画像情報を不揮発性メモリ50に記憶する(ステップS208)。これにより、不揮発性メモリ50に新画像情報の記憶が開始される。
 制御部40が、ドライバIC60に駆動信号の出力を指示することで、現画像情報と新画像情報とに応じた駆動信号が出力される(ステップS209)。駆動信号は、旧画像バッファに記憶される現画像情報と新画像バッファに記憶される新画像情報とを比較することにより決定される。駆動信号が出力されると、ドライバIC60は、新画像バッファに記憶されている新画像情報を、旧画像バッファにコピーする(ステップS210)。制御部40は、ドライバIC60からBUSYが出力されているかをチェックする(ステップS211)。さらに、制御部40は、追加してスイッチ10が操作された回数を割込み処理等を用いることにより、カウントする(ステップS212)。
 制御部40は、ドライバIC60からのBUSY出力が終了したか否かを判定する(ステップS213)。ドライバIC60からのBUSY出力が終了していない場合には(ステップS213:NO)、再びステップS211でドライバIC60からBUSYが出力されているかがチェックされる。ドライバIC60からのBUSY出力が終了した場合には(ステップS213:YES)、制御部40はスイッチ10に対する追加操作回数が0回か否かを判定する(ステップS214)。追加操作回数が0回の場合は(ステップS214:YES)、ドライバIC60は停止し(ステップS215)、制御部40も停止して(ステップS216)、本処理を終了する。
 追加操作回数が0回ではない場合は(ステップS214:NO)、制御部40は、ステップS207に戻り、追加操作回数に応じた最新の新画像情報をドライバIC60に入力して、以下のステップS208以降の処理を再び行う。このとき、駆動信号は、旧画像バッファに記憶される現画像情報と新画像バッファに記憶される最新の新画像情報とを比較することにより決定される。そして、電子表示媒体200の表示は最終的に、最新の新画像情報が示す画像に書き換えられることになる。
 追加操作回数が0回ではない場合(ステップS214:NO)の具体例としては、電子表示媒体200の表示が2から3に書き換えられている途中で、さらにスイッチ10が2回操作されたときが挙げられる。このとき、最新の新画像情報は5である。不揮発性メモリ50には5が記憶され、表示画面は3から5にさらに書き換えられる。結果として、書換えの途中にスイッチ10に対する追加操作があった場合でも、押した回数に応じて不揮発メモリ50に記憶された画像情報と、電子表示媒体200に表示される画像とが一致する。
 図6に示した駆動処理では、電子表示媒体200に駆動信号を出力する前に不揮発性メモリ50に新画像情報の記憶が完了する。これにより、電子表示媒体200に駆動信号を出力した後に新画像情報を不揮発性メモリ50に記憶する場合と比較して、駆動信号出力中に電源電圧低下が発生した場合でも、より確実に新画像情報を不揮発性メモリ50に記憶することができる。その結果、現在表示されている画像と新画像情報との整合性を保つことができるため、電子表示媒体200における誤表示を抑制することができる。
 さらに、図6に示した駆動処理では、追加操作回数がカウントされ、その操作回数に応じて画像を再び切り替える。その結果、現在表示されている画像と新画像情報との整合性を保つことができるため、電子表示媒体200における誤表示を抑制することができる。
 また、操作回数が正確に反映されるため、操作者に違和感を生じさせることがないことから、使い勝手を向上させることができる。
 以上説明したように、本実施形態に係る駆動装置は、電力を発電して駆動装置(例えば、駆動装置100)に電力を供給する自己発電部(例えば、発電部20)と、電子表示媒体(例えば、電子ペーパー等の電子表示媒体200)に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、新たな画像を示す画像情報(例えば、新画像情報)を不揮発性記憶装置(例えば、不揮発性メモリ50)に記憶する制御部(例えば、制御部40:ステップS108)と、制御部により不揮発性記憶装置に新たな画像を示す画像情報の記憶が開始された後に、新たな画像を示す画像情報に応じた駆動信号で電子表示媒体を駆動する駆動部(例えば、ドライバIC60:ステップS109)と、を有する。
 上記構成によれば、電子表示媒体における誤表示を抑制することができる。
 また、本実施形態に係る駆動装置は、操作部(例えば、スイッチ10)をさらに有し、駆動部による駆動信号の出力中(例えば、ステップS211~ステップS213)に、操作部が操作された場合(例えば、ステップS213:NO)に、制御部は、操作内容に応じた最新の画像を示す画像情報を不揮発性記憶部に記憶し(例えば、ステップS208)、駆動部は操作内容に応じた最新の画像を示す画像情報に応じた駆動信号で電子表示媒体を再び駆動する(例えば、ステップS209)。ここで、操作内容に応じた最新の画像を示す画像情報とは、操作部が操作された回数によって所定の回数更新された後の画像を示す情報である。
 上記構成によれば、操作回数を正確に反映することができる。
 また、本実施形態に係る駆動装置は、駆動部は、2値駆動信号(例えば、0Vと+15V)を所定期間(例えば、500ms)出力することによって電子表示媒体を駆動し、所定期間において、2値の電圧が交互に印加されるように2値駆動信号を出力する(例えば、図3に示される駆動波形)。
 上記構成によれば、画像の切り替え時に生じるちらつきを抑制することができる。
 また、本実施形態の遠隔操作装置400は、電子表示媒体(例えば、電子ペーパー等の電子表示媒体200)と、電子表示媒体を駆動する駆動装置100と、通信装置300とを備える。
 上記構成によれば、電池等の電源を搭載しない表示付き遠隔装置を実現することができる。
 なお、上述した実施形態では、一例として2値駆動を用いたが、3値駆動を用いるようにしてもよい。この場合、上電極210をGNDとし、下電極220に-15V、0V、15Vを印加するようにしてもよい。また、駆動の電圧は-15Vや+15Vに限られるものではなく、用いるドライバICや電子表示媒体により、他の電圧としてもよい。ただし、2値駆動のドライバICを用いることにより、ドライバICの駆動電流を、3値駆動のドライバICより小さくでき、より好ましい。
 また、上述した実施形態では、電子表示媒体としてセグメント型のマイクロカプセル方式電子ペーパーを用いればよいが、電力が供給されない状態でも表示画像を保持することができるメモリ性を備えた表示媒体であれば特に限定されるものではなく、他にも例えば、マイクロカップ型電子ペーパーやツイストボール型電子ペーパーを用いてもよく、ドットマトリクス型の電子ペーパーを用いてもよい。
 ただし、セグメント型の電子ペーパーを用いることにより、回路構成や駆動方法が単純になり、書換えに必要な電力が少なくて済むので、低消費電力の表示デバイスを実現することができる。特に、本実施形態のように自己発電により電力を得る場合には、大きな電力を得られるとは限らない。そのため、低消費電力の表示デバイスであれば、小さな電力でも表示を安定して書き換えることができ、誤表示を好適に抑制することができるので、より好ましい。
 また、電子表示媒体の表示色は白と黒に限られるものではない。例えば、白と赤や、白と青、白と緑とすることや、白と黒と赤、白と黒と黄色のように3色とすることも考えられる。
 また、上述した実施形態では、操作部が1つのスイッチである場合について説明したが、複数のスイッチを備えるようにし、どのスイッチが何回押されたのかを表示するようにしてもよい。
 なお、上述した機能の一部又は全部を、LSI(Large Scale Integration)等の集積回路として実現してもよい。上述した各機能は個別にプロセッサ化してもよいし、一部、又は全部を集積してプロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いてもよい。
 10 スイッチ
 20 発電部
 30 コンデンサ
 40 制御部
 50 不揮発性メモリ
 60 ドライバIC
 100 駆動装置
 200 電子表示媒体
 300 通信装置
 400 遠隔操作装置

Claims (7)

  1.  電子表示媒体を駆動する駆動装置であって、
     電力を発電して前記駆動装置に電力を供給する自己発電部と、
     画像情報を記憶する不揮発性記憶装置と、
     前記電子表示媒体に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、前記新たな画像を示す画像情報を前記不揮発性記憶装置に記憶する制御部と、
     前記制御部により前記不揮発性記憶装置に前記新たな画像を示す画像情報の記憶が開始された後に、前記新たな画像を示す画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を駆動する駆動部と、
     を有する駆動装置。
  2.  操作部をさらに有し、
     前記駆動部による前記駆動信号の出力中に、前記操作部が操作された場合に、前記制御部は、操作内容に応じた最新の画像を示す画像情報を前記不揮発性記憶装置に記憶し、前記駆動部は前記操作内容に応じた最新の画像を示す画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を再び駆動する、請求項1に記載の駆動装置。
  3.  前記操作内容に応じた前記最新の画像を示す前記画像情報は、前記操作部が操作された回数によって所定の回数更新された後の画像を示す情報である、請求項2の駆動装置。
  4.  前記駆動部は、2値駆動信号を所定期間出力することによって前記電子表示媒体を駆動し、前記所定期間において、2値の電圧が交互に印加されるように2値駆動信号を出力する、請求項1に記載の駆動装置。
  5.  請求項1に記載の前記電子表示媒体と、前記電子表示媒体を駆動する請求項1に記載の前記駆動装置と、通信装置とを備える、遠隔操作装置。
  6.  電子表示媒体を駆動する駆動装置の制御方法であって、
     電力を発電して前記駆動装置に電力を供給し、
     前記電子表示媒体に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、前記新たな画像を示す画像情報を不揮発性記憶装置に記憶し、
     前記不揮発性記憶装置に前記新たな画像を示す前記画像情報の記憶が開始された後に、前記新たな画像を示す前記画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を駆動する、
     制御方法。
  7.  電子表示媒体を駆動する駆動装置のコンピュータが、
     制御部が、前記電子表示媒体に表示される画像を新たな画像に書き換える際に、前記新たな画像を示す画像情報を不揮発性記憶装置に記憶する画像情報記憶ステップと、
     駆動部が、前記画像情報記憶ステップにより前記不揮発性記憶装置に前記新たな画像を示す画像情報の記憶が開始された後に、前記新たな画像を示す画像情報に応じた駆動信号で前記電子表示媒体を駆動する駆動ステップと、
     を実行するようにコンピュータを動作させる制御プログラムを含む、
     コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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