WO2019069830A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019069830A1
WO2019069830A1 PCT/JP2018/036458 JP2018036458W WO2019069830A1 WO 2019069830 A1 WO2019069830 A1 WO 2019069830A1 JP 2018036458 W JP2018036458 W JP 2018036458W WO 2019069830 A1 WO2019069830 A1 WO 2019069830A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
abnormality
image
display
display image
liquid crystal
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/036458
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
知彦 鷲見
葉子 野間口
亮輔 金光
Original Assignee
ローム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ローム株式会社 filed Critical ローム株式会社
Publication of WO2019069830A1 publication Critical patent/WO2019069830A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/13Devices 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 liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device is used not only as an output unit of a television receiver or a monitor of a personal computer, but also as, for example, a monitor that displays an image of the surroundings of a vehicle captured by an on-vehicle camera.
  • a failure detection technique of the liquid crystal display device is regarded as particularly important in order to ensure the safety of the vehicle.
  • the display device is a liquid crystal display device
  • the presence or absence of abnormality of the signal voltage for driving the liquid crystal of the liquid crystal display device and the drive signal of the backlight is detected to detect the failure of the liquid crystal display device. It is disclosed that may be detected.
  • Patent Document 1 also discloses that when a failure in a function of causing a display device group to display an image captured by a camera group is detected, the failure is notified by notification means.
  • An LED (Light Emitting Diode) backlight is generally used as a backlight of a liquid crystal display device.
  • the LED backlight comprises a plurality of LEDs and an LED driver for driving the plurality of LEDs.
  • a multi-channel LED driver which is an example of the LED driver, includes a plurality of channels, and can supply drive current in units of channels.
  • the above-described backlight drive signal is a signal for adjusting the overall brightness of the backlight. For this reason, it is not possible to detect which channel the LED belongs to which channel of the multi-channel LED driver only by detecting the presence or absence of the abnormality of the drive signal of the backlight as in Patent Document 1; It was not possible to take an appropriate response depending on the LED that occurred.
  • An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device having an LED backlight, which can take appropriate measures in accordance with an LED in which an abnormality has occurred.
  • the liquid crystal display device disclosed in the present specification includes an LED backlight including a plurality of LEDs and an LED driver for driving the plurality of LEDs, and a control unit, the LED driver including the plurality of LEDs.
  • a multi-channel LED driver capable of supplying a drive current to an LED in units of channels, comprising: an abnormality detection unit detecting an LED belonging to which channel, the control unit is configured to The display image is changed to the display image at the time of abnormality when the abnormality is detected by the detection unit, and the display image at the time of abnormality is an image that fits in the display area corresponding to the channel in which the abnormality has not occurred (first configuration ).
  • the abnormal time display image may be a reduced image (second configuration) in which the display image is reduced and scaled.
  • the abnormality display image is a composite image (third configuration) in which a reduced image obtained by reducing and scaling the display image and a notification image for notifying an abnormality are combined. May be
  • the abnormality display image may be a notification image for notifying an abnormality (fourth configuration).
  • the abnormal time display image is a plurality of divided images, and each of the plurality of divided images is a reduced image obtained by reducing or scaling a part of the displayed image or the display image A composite image obtained by combining a reduced image, which has been partially reduced and scaled, and a notification image for reporting an abnormality, wherein each of the plurality of divided images is separated and contained in a display area corresponding to a channel in which no abnormality occurs.
  • the fifth configuration may be adopted.
  • the abnormality display image may be an excerpt image obtained by extracting a part of the display content of the display image (sixth configuration).
  • the abnormality display image is a composite image obtained by synthesizing an excerpt image obtained by extracting a part of the display content of the display image and a notification image for notifying an abnormality. 7)).
  • the display image at the time of abnormality is a plurality of divided images
  • each of the plurality of divided images is an excerpt image obtained by extracting a part of display content of the display image or the display It is a composite image obtained by combining an excerpt image obtained by excerpting a part of the display content of the image and a notification image notifying an abnormality, and each of the plurality of divided images is separated into display areas corresponding to channels in which no abnormality occurs.
  • a configuration (eighth configuration) may be adopted.
  • the control unit changes the display image based on at least one of the position of a channel in which an abnormality has occurred and the number of channels in which an abnormality has occurred. It is possible to adopt a configuration (a ninth configuration) to select from the candidates for
  • the vehicle disclosed in the present specification is a configuration (tenth configuration) including the liquid crystal display device according to any one of the first to ninth configurations.
  • the liquid crystal display device disclosed in the present specification is a liquid crystal display device having an LED backlight, and the liquid crystal display device capable of taking an appropriate response according to the LED in which the abnormality has occurred. be able to.
  • Block diagram showing the configuration of the liquid crystal display device according to one embodiment A diagram showing an exemplary configuration of a pixel array Block diagram showing another configuration of the liquid crystal display device External view of the vehicle Diagram showing the interior of the vehicle A diagram showing an example of a display image A diagram showing a first example of a display image at the time of abnormality The figure which shows the 2nd example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 3rd example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 4th example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 5th example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 6th example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 7th example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 8th example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 9th example of the display image at the time of abnormality The figure which shows the 10th example of a display image at the time of abnormality The figure which shows the 11th example of the display
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a liquid crystal display according to an embodiment.
  • the liquid crystal display device 10 includes a pixel array 11, a system power supply IC 12, a timing control unit 13, a gate driver 15, a source driver 16, and an LED backlight.
  • the gate driver 15 comprises a plurality of gate driver ICs.
  • Each gate driver IC includes a level shifter 14 and a switch (not shown) of an output stage.
  • the LED backlight is an edge type LED backlight, and includes a plurality of LEDs 17, an LED driver 18 for driving the plurality of LEDs 17, and a light guide plate (not shown) for guiding light emitted from the plurality of LEDs 17 to the pixel array 11.
  • the LED driver 18 is a six-channel LED driver that has six channels and can supply drive current on a channel-by-channel basis.
  • the number of channels is not limited to six in this embodiment, and may be plural. Also, the number of LEDs belonging to each channel is not particularly limited.
  • the divided area located on the leftmost belongs to 1 ch Illuminated by the light emitted from the Similarly, when the LED 17 belonging to 6 ch is turned on, the divided area located on the right side among the 6 divided areas obtained by dividing the display area of the pixel array 11 into 6 in the horizontal direction emits from the LED 17 belonging to 6 ch Illuminated by light.
  • the plurality of LEDs 17 are disposed along the lateral direction of the pixel array 11, but the plurality of LEDs 17 may be disposed along the vertical direction of the pixel array 11.
  • the above-described divided area is an area obtained by dividing the display area of the pixel array 11 in the vertical direction.
  • the pixel array 11 includes a plurality of pixel circuits 11A arranged in a plurality of rows and a plurality of columns, a plurality of gate lines GL provided respectively corresponding to a plurality of rows, and a plurality of columns. And a plurality of source lines SL provided respectively.
  • One end of each gate line GL is connected to the gate driver 15.
  • One end of each source line SL is connected to the source driver 16.
  • the pixel circuit 11A has a TFT (Thin Film Transistor) 11B and a liquid crystal cell 11C. Unlike the present embodiment, instead of the TFT, a switch other than the TFT and capable of on / off control according to the voltage applied to the gate line GL may be used.
  • the gate of each TFT 11B is connected to the corresponding gate line GL.
  • the source of each TFT 11B is connected to the corresponding source line SL.
  • the drain of each TFT 11B is connected to a common line (not shown) to which a common voltage is applied via the corresponding liquid crystal cell 11C.
  • the liquid crystal cell 11C has two transparent electrodes facing each other, and a liquid crystal sealed between the two transparent electrodes.
  • the TFT 11B When the gate line GL is at the low level, that is, when the negative power supply voltage VOFF described later is applied to the gate line GL, the TFT 11B is turned off. On the other hand, when the gate line GL is at the high level, that is, when the positive power supply voltage VON to be described later is applied to the gate line GL, the TFT 11B is turned on. When the TFT 11B is in the on state, the voltage of the source line SL is written to the storage node N1 between the drain of the TFT 11B and the liquid crystal cell 11C, and the voltage written to the storage node N1 is the TFT 11B switches from the on state to the off state Is held by the storage node N1. The light transmittance of the liquid crystal cell 11C changes in accordance with the voltage written to the storage node N1.
  • the system power supply unit 12 operates by receiving the supply of the input voltage VIN (for example +5 V), and operates on the analog power supply voltage AVDD (for example +13 V), the logic power supply voltage VDD (for example +3.3 V, +1.8 V) , +1.2 V), a positive power supply voltage VON (for example +28 V), and a negative voltage VOFF (for example -12 V) are respectively generated and supplied to each part of the apparatus.
  • VIN for example +5 V
  • VDD for example +13 V
  • the logic power supply voltage VDD for example +3.3 V, +1.8 V
  • VON positive power supply voltage
  • VOFF for example -12 V
  • the timing control unit 13 operates by receiving the supply of the logic system power supply voltage VDD, for example, based on the video signal V-SIG supplied from the GPU (Graphics Processing Unit) 19, the operation of the gate driver 15 and the source driver 16. Control the timing.
  • the timing control unit 13 also has an OSD unit 13A that generates an OSD (On Screen Display) image. When the notification image described later is not generated, the timing control unit 13 may be configured not to have the OSD unit 13A.
  • the level shifter 14 in the gate driver IC operates in response to the supply of the positive power supply voltage VON and the negative power supply voltage VOFF, and shifts the level of the control signal supplied from the timing control unit 13.
  • the plurality of gate driver ICs in the gate driver 15 sequentially select the plurality of gate lines GL of the pixel array 11 for each predetermined time.
  • the plurality of gate driver ICs in the gate driver 15 set the selected gate line GL to the high level.
  • the gate driver 15 has a plurality of gate driver ICs.
  • a plurality of gate lines GL are assigned to each gate driver IC, and each gate line GL is connected to any one gate driver IC.
  • the gate driver 15 may be configured of a single gate driver IC.
  • each gate driver IC is mounted on a glass substrate of a liquid crystal panel by COG (Chip On Glass).
  • COG Chip On Glass
  • each gate driver IC may not be mounted on a glass substrate, and may be mounted on a substrate other than a glass substrate (for example, a printed circuit board).
  • a panel of a type gate in panel (GIP) or gate on array (GOA) or the like including a pixel array and a circuit portion corresponding to an output stage switch of each gate driver IC) Type panels
  • GIP gate in panel
  • GAA gate on array
  • Type panels may be used. When the panel of this type is used, only the circuit portion corresponding to the output stage switch in the gate driver IC is formed on the liquid crystal panel, and the shift register 14 is disposed outside the liquid crystal panel.
  • the source driver 16 writes a voltage of a level according to the video signal V-SIG to the storage node N1 of each pixel circuit 11A corresponding to the gate line GL selected by the gate driver 15 via each source line SL.
  • the source driver 16 has a plurality of source driver ICs.
  • a plurality of source lines SL are assigned to each source driver IC, and each source line SL is connected to any one source driver IC.
  • the source driver 16 may be configured by a single source driver IC.
  • each source driver IC is mounted on a glass substrate of a liquid crystal panel by COG (Chip On Glass). Note that, unlike the present embodiment, each source driver IC may not be mounted on the glass substrate, and may be mounted on a substrate other than the glass substrate (for example, a printed circuit board).
  • the LED backlight configured by the plurality of LEDs 17, the LED driver 18, and the light guide plate (not shown) planarly illuminates the back surface of the pixel array 11.
  • the light incident from the back of the pixel array 11 is adjusted in luminance according to the light transmittance of each liquid crystal cell 11C in each pixel of the pixel array 11, and then emitted from the front of the pixel array 11.
  • the LED driver 18 operates by receiving the supply of the analog system power supply voltage AVDD.
  • the LED driver 18 includes an abnormality detection unit 18A that detects which channel the LED 17 belongs to.
  • the abnormality detection unit 18A may detect, for example, the value of the drive current to which channel the LED 17 belonging to the abnormality is caused by the value of the drive current.
  • the abnormality detecting unit 18A processes even if the LED 17 belonging to the certain channel is abnormal. Conversely, the LED 17 belonging to the certain channel may be treated as having no abnormality.
  • the timing control unit 13 receives a signal indicating the detection result of the abnormality detection unit 18A from the LED driver 18.
  • the timing control unit 13 changes the display image to an abnormal display image when an abnormality is detected by the abnormality detection unit 18A.
  • the display image is an image displayed on the pixel array PA11 when the abnormality is not detected by the abnormality detection unit 18A, and the display image at the time of abnormality is an image that fits in the display area corresponding to the channel in which the abnormality has not occurred. It is.
  • the liquid crystal display device 10 can take an appropriate response according to the LED 17 in which the abnormality has occurred.
  • the liquid crystal display device 10 of the present embodiment is configured to have the timing control unit 13, it may be configured not to include the timing control unit 13 as shown in FIG. 3.
  • the GPU 19 is included in the liquid crystal display device 10 ′, and the GPU 19 controls the gate driver 15 and the source driver 16.
  • the microcomputer 20 receives a signal indicating the detection result of the abnormality detection unit 18A from the LED driver 18, and the GPU 19 controls the gate driver 15 and the source driver 16 according to the instruction from the microcomputer 20.
  • the GPU 19 can change the display image to the display image at the time of abnormality when the abnormality is detected by the abnormality detection unit 18A.
  • a field programmable gate array (FPGA) or the like may be used.
  • the liquid crystal display device 10 or 10 'described above is mounted on, for example, a vehicle 101 shown in FIG.
  • a CID (Center Information Display) 102 for displaying a map of a car navigation or the like
  • an instrument cluster 103, a display device 104L of the electronic side mirror system And 104R may be used for at least one of the display device 105 of the electronic rearview mirror system and the like.
  • the CID 102, the instrument cluster 103, the display devices 104L and 104R, and the display device 105 are disposed in the vehicle 101 as shown in FIG.
  • the instrument cluster 103 may be configured by one liquid crystal display device that performs display related to a plurality of meters, and may be configured by a plurality of liquid crystal display devices that display each of at least one meter.
  • the instrument cluster 103 is configured of one liquid crystal display device that displays a plurality of instruments, and the liquid crystal display device 10 or 10 ′ is used as the instrument cluster 103 as an example. explain.
  • FIG. 6 is an example of a display image, that is, an example of an image displayed on the pixel array PA11 when an abnormality is not detected by the abnormality detection unit 18A.
  • regions R1 to R6 are display regions corresponding to 1 ch to 6 ch, respectively.
  • the dotted lines in FIGS. 6 to 17 are schematically illustrated to indicate the boundaries of the regions R1 to R6, and are not included in an actual image.
  • 7 to 17 indicate the display areas corresponding to the channel in which the abnormality has occurred, that is, the area where the light from the LED backlight is not irradiated due to the abnormality of the LED 17.
  • the display image at the time of abnormality which is changed from the display image shown in FIG. 6 will be described with reference to FIGS. 7 to 17.
  • FIG. 7 is a view showing a first example of the display image at the time of abnormality.
  • a first example of the display image in case of abnormality shown in FIG. 7 is a reduced image obtained by reducing and scaling the display image shown in FIG. 6 and is contained in display regions R2 to R6 corresponding to channels 2 to 6 without abnormality. .
  • reduction scaling is performed only in the left and right direction in the first example of the display image at the time of abnormality illustrated in FIG. 7, reduction scaling may be performed not only in the left and right direction but also in the vertical direction.
  • the display content of the display area R1 is not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • reduction scaling is also performed in the vertical direction, an area in which the display image at the time of abnormality is not displayed is generated in the display areas R2 to R6. This area may also be a white screen or a black screen, for example.
  • FIG. 8 is a view showing a second example of the display image in abnormal state.
  • the second example of the display image in case of abnormality shown in FIG. 8 is a reduced image obtained by reducing and scaling the display image shown in FIG. 6 and is contained in display regions R3 to R6 corresponding to 3ch to 6ch in which no abnormality has occurred. .
  • display areas R1 exist in addition to display areas R3 to R6. However, display areas R3 ... connected in series rather than displaying an abnormality display image in display area R1 Since displaying the abnormal display image in R6 can display the abnormal display image larger, in this example, the abnormal display image is displayed in the display regions R3 to R6 connected in series.
  • reduction scaling is performed only in the left and right direction in the second example of the display image at the time of abnormality illustrated in FIG. 8, reduction scaling may be performed not only in the left and right direction but also in the vertical direction.
  • the display contents of the display areas R1 and R2 are not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • the display contents of the display areas R1 and R2 may not be the same.
  • the display area R1 may be a black screen
  • the display area R2 may be a white screen.
  • an area in which the display image at the time of abnormality is not displayed is generated in the display areas R3 to R6. This area may be a white screen or a black screen, for example.
  • FIG. 9 is a view showing a third example of the display image at the time of abnormality.
  • the third example of the abnormal state display image shown in FIG. 9 is a composite image obtained by combining a reduced image obtained by reducing and scaling the display image shown in FIG. 6 and a notification image (error display image) for notifying an abnormality. It is contained in the display areas R2 to R6 corresponding to 2ch to 6ch not occurring.
  • the display image shown in FIG. 6 is scaled down in both the left and right direction and the up and down direction.
  • the display image shown in FIG. 6 may be scaled down only in the left-right direction.
  • the display content of the display area R1 is not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • FIG. 10 is a view showing a fourth example of the display image at the time of abnormality.
  • the fourth example of the abnormal state display image shown in FIG. 10 is a composite image obtained by combining the reduced image obtained by reducing and scaling the display image shown in FIG. 6 and the notification image (error display image) for notifying an abnormality. It is contained in the display areas R3 to R6 corresponding to 3ch to 6ch not occurring.
  • display areas R1 exist in addition to display areas R3 to R6. However, display areas R3 ... connected in series rather than displaying an abnormality display image in display area R1 Since displaying the abnormal display image in R6 can display the abnormal display image larger, in this example, the abnormal display image is displayed in the display regions R3 to R6 connected in series.
  • the display image shown in FIG. 6 is scaled down in both the left and right direction and the up and down direction.
  • the display image shown in FIG. 6 may be scaled down only in the left-right direction.
  • the display contents of the display areas R1 and R2 are not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • the display contents of the display areas R1 and R2 may not be the same.
  • the display area R1 may be a black screen
  • the display area R2 may be a white screen.
  • FIG. 11 is a view showing a fifth example of the display image in the abnormal state.
  • the fifth example of the display image at the time of abnormality shown in FIG. 11 is a notification image (error display image) for notifying an abnormality, and is contained in display regions R4 to R6 corresponding to 4ch to 6ch where no abnormality has occurred.
  • display areas R1 to R2 exist in addition to the display areas R4 to R6 as display areas corresponding to channels in which no abnormality has occurred, it is more preferable than displaying a display image at abnormality in the display areas R1 to R2 connected in series. Since displaying the abnormal display image in the series of display areas R4 to R6 can display the abnormal display image larger, in this example, the abnormal display image is displayed in the series of display areas R4 to R6.
  • the display contents of the display areas R1 to R3 may not be the same.
  • at least one of the display areas R1 to R3 may be a black screen, and the remaining may be a white screen.
  • FIG. 12 is a view showing a sixth example of the display image at the time of abnormality.
  • the sixth example of the display image at the time of abnormality shown in FIG. 12 is a notification image (error display image) for notifying an abnormality, and is contained in display regions R2 to R5 corresponding to channels 2 to 5 where no abnormality has occurred.
  • the display contents of the display areas R1 and R6 may not be the same.
  • the display area R1 may be a black screen
  • the display area R6 may be a white screen.
  • FIG. 13 is a view showing a seventh example of the display image in abnormal state.
  • the seventh example of the abnormal time display image shown in FIG. 13 is two divided images.
  • One divided image is a reduced image obtained by reducing and scaling the left half of the display image shown in FIG. 6, and is included in display regions R1 and R2 corresponding to channels 1 and 2 where no abnormality has occurred.
  • the other divided image is a reduced image obtained by reducing and scaling the right half of the display image shown in FIG. 6, and is included in the display regions R4 to R6 corresponding to 4ch to 6ch where no abnormality has occurred.
  • reduction scaling is performed only in the left and right direction in the seventh example of the display image at the time of abnormality illustrated in FIG. 13, reduction scaling may be performed not only in the left and right direction but also in the vertical direction.
  • the display content of the display area R3 is not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • an area in which the display image in abnormal state is not displayed is generated in the display areas R1 to R2 and R4 to R6. This area may be a white screen or a black screen, for example.
  • FIG. 14 is a view showing an eighth example of the display image at the time of abnormality.
  • the eighth example of the abnormal time display image shown in FIG. 14 is two divided images.
  • One divided image is a reduced image obtained by reducing and scaling the left half of the display image shown in FIG. 6, and is included in display regions R1 and R2 corresponding to channels 1 and 2 where no abnormality has occurred.
  • the other divided image is a composite image obtained by combining the reduced image obtained by reducing and scaling the right half of the display image shown in FIG. 6 and the notification image (error display image) for notifying an abnormality, and 4ch to 6ch in which no abnormality has occurred.
  • the notification image error display image
  • the left half of the display image shown in FIG. 6 is reduced and scaled in both the left and right direction and the up and down direction. Further, in the case of generating a composite image in which the reduced image obtained by reducing and scaling the right half of the display image shown in FIG. 6 and the notification image are arranged along the left and right direction, the right half of the display image shown in FIG. It may be scaled down.
  • the display contents of the display area R3 and the display contents of the display area R1 to R2 where the display image in abnormal state is not displayed are not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • FIG. 15 is a view showing a ninth example of the display image at the time of abnormality.
  • the ninth example of the abnormal time display image shown in FIG. 15 is an excerpt image obtained by extracting a part of the display image shown in FIG. 6 and is included in the display region R5 corresponding to 5ch in which no abnormality has occurred.
  • the excerpt image is made to fall within the display area corresponding to one channel, it is possible to display an abnormality display image as long as there is at least one channel in which no abnormality has occurred.
  • a method of generating the excerpt image for example, a method of extracting a necessary part from the display image shown in FIG. 6, reducing the extracted part as necessary, and combining it when there are a plurality of extracted parts,
  • generate an OSD image (extraction image) based on the output from the various sensors mounted in the vehicle, without using the display image shown to 6 can be mentioned.
  • the display contents of the display areas R1 to R4 and R6 are not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • the display contents of the display areas R1 to R4 and R6 may not be the same.
  • at least one of the display areas R1 to R4 and R6 may be a black screen, and the remaining may be a white screen.
  • FIG. 16 is a view showing a tenth example of the display image in abnormal state.
  • the tenth example of the abnormal time display image shown in FIG. 16 is a composite image obtained by combining an excerpt image obtained by extracting a part of the display image shown in FIG. 6 with a notification image (error display image) notifying an abnormality. It is contained in the display areas R4 to R6 corresponding to 4ch to 6ch where no abnormality has occurred.
  • a method of generating the excerpt image for example, a method of extracting a necessary part from the display image shown in FIG. 6, reducing the extracted part as necessary, and combining it when there are a plurality of extracted parts,
  • generate an OSD image (extraction image) based on the output from the various sensors mounted in the vehicle, without using the display image shown to 6 can be mentioned.
  • the display contents of the display areas R1 to R3 are not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • the display contents of the display areas R1 to R3 may not be the same.
  • at least one of the display areas R1 to R3 may be a black screen, and the remaining may be a white screen.
  • FIG. 17 is a view showing an eleventh example of the display image at the time of abnormality.
  • the eleventh example of the abnormal time display image shown in FIG. 17 is two divided images.
  • One divided image is an excerpt image obtained by extracting the display content indicating the vehicle speed of the display image shown in FIG. 6, and is included in the display areas R1 to R2 corresponding to 1ch to 2ch where no abnormality has occurred.
  • the other divided image is a composite image obtained by combining an excerpt image obtained by extracting the display content indicating the remaining amount of fuel and the engine speed of the display image shown in FIG. 6 with a notification image (error display image) notifying an abnormality. It is contained in the display areas R4 to R6 corresponding to 4ch to 6ch where no abnormality has occurred.
  • a method of generating the excerpt image for example, a method of extracting a necessary part from the display image shown in FIG. 6, reducing the extracted part as necessary, and combining it when there are a plurality of extracted parts,
  • generate an OSD image (extraction image) based on the output from the various sensors mounted in the vehicle, without using the display image shown to 6 can be mentioned.
  • the display content of the display area R3 is not particularly limited, for example, a white screen or a black screen may be used.
  • the timing control unit 13 of the liquid crystal display device 10 or the GPU 19 of the liquid crystal display device 10 ′ changes the display image shown in FIG. 6 by at least the position of the channel in which an abnormality occurs and the number of channels in the abnormality. It may be selected from a plurality of candidates based on one.
  • FIG. 6 When the mode of changing the display image shown in FIG. 6 is selected from a plurality of candidates based on the number of channels in which an abnormality has occurred, for example, if the number of channels in which an abnormality has occurred is one, FIG. An abnormal display image as shown in FIG. 10 may be selected, and if there are a plurality of channels in which an abnormality has occurred, an abnormal display image as shown in FIG. 12 may be selected.
  • the mode of changing the display image shown in FIG. 6 is selected from a plurality of candidates based on the position of the channel in which an abnormality has occurred, for example, 4 channels do not have an abnormality depending on the position of the channel in which an abnormality has occurred. If there are at least three consecutive channels, select the display image at the time of abnormality as shown in Fig. 9 or 10, and if there are four or more consecutive channels without abnormality, select the display image at the time of abnormality as shown in Fig. 11. Just do it.
  • the mode of change of the display image shown in FIG. 6 is selected from a plurality of candidates based on the position of the channel in which the abnormality is occurring and the number of channels in which the abnormality is occurring, for example, the number of channels in which the abnormality is occurring. If the continuity of the non-abnormal channel is not interrupted by a channel where there is only one and there is an anomaly, the fault display image as shown in FIG. 7 or 9 is selected, and the channel in which the fault is occurring If the continuity of the channel where the abnormality has not occurred is interrupted due to the channel having an abnormality and there is one, the display image at the time of abnormality as shown in FIGS. 13 and 14 is selected, and the abnormality occurs. If there are a plurality of channels, it is sufficient to select an abnormal display image as shown in FIG.
  • the display image at the time of abnormality shown in FIG. 12 is illustrated as the display image at the time of abnormality when the number of channels in which the abnormality occurs is plural. Even when there are a plurality of images, it is possible to generate an abnormal display image similar to the abnormal display image shown in FIGS. 7 to 10 and FIGS. 13 to 17.
  • the edge-type LED backlight is used as the LED backlight of the liquid crystal display device in the above embodiment
  • a direct-type LED backlight provided with a multi-channel-type LED may be used.
  • display areas corresponding to each channel are arranged in a matrix as shown in FIG.
  • the display image at the time of abnormality may be an image that fits in the display area corresponding to the channel in which no abnormality has occurred.
  • the number of channels is not limited to 18 as shown in FIG.
  • the light from the LED backlight is the pixel array when the abnormality occurs in all the channels or when the drive current can not be supplied to all the channels due to the failure of the LED driver 18.
  • the abnormal time chart image In the state of being irradiated to the back of 11, it is not possible to display the abnormal time chart image. Therefore, when abnormality has occurred in all the channels or when drive current can not be supplied to all the channels due to a failure of the LED driver 18, data of the abnormal time table image is transmitted to another display device, and other displays
  • the function of entrusting the display of the abnormal surface image to the device may be added to the liquid crystal display device described in the above embodiment.
  • Liquid Crystal Display Device 11 Pixel Array 12 System Power Supply IC 13 Timing control unit 13A OSD unit 14 Level shifter 15 Gate driver 16 Source driver 17 LED 18 LED Driver 18A Error Detection Unit 19 GPU 20 microcomputers 101 vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

液晶表示装置は、複数のLED及び前記複数のLEDを駆動するLEDドライバを備えるLEDバックライトと、制御部と、を有する。前記LEDドライバは、前記複数のLEDに対してチャンネル単位で駆動電流の供給が可能な多チャンネル型LEDドライバであって、どのチャンネルに属するLEDに異常が生じているかを検出する異常検出部を備える。前記制御部は、前記異常検出部によって異常が検出された場合に表示画像を異常時表示画像に変更する。前記異常時表示画像は、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に収まる画像である。

Description

液晶表示装置
 本発明は、液晶表示装置に関する。
 液晶表示装置は、テレビ受像機の出力部やパーソナルコンピュータのモニタとして用いられるだけでなく、例えば車載カメラで撮影した車両周囲の映像を表示するモニタ等としても用いられる。
 例えば車載カメラで撮影した車両周囲の映像を表示するモニタとして液晶表示装置を用いる場合には、車両の安全を確保するために液晶表示装置の故障検出技術が特に重要視される。
特開2010-188903号公報(段落0087)
 特許文献1では、表示装置が液晶表示装置であれば、当該液晶表示装置の液晶駆動用の信号電圧およびバックライトの駆動信号の異常の有無を検出することで、当該液晶表示装置の故障の有無を検出してもよいことが開示されている。
 さらに、特許文献1では、カメラ群が撮影した映像を表示装置群に表示させる機能の故障が検知された場合に、その故障が報知手段によって報知されることも開示されている。
 液晶表示装置のバックライトとしてはLED(Light Emitting Diode)バックライトが一般的である。LEDバックライトは、複数のLEDと、当該複数のLEDを駆動するLEDドライバと、を備える。また、LEDドライバの一例である多チャンネル型LEDドライバは、複数のチャンネルを備え、チャンネル単位で駆動電流の供給が可能である。
 上述したバックライトの駆動信号はバックライト全体の輝度を調整するための信号である。このため、特許文献1のようにバックライトの駆動信号の異常の有無を検出するだけでは、多チャンネル型LEDドライバのどのチャンネルに属するLEDに異常が生じているかを検出することができず、異常が生じたLEDに応じて適切な対応をとることができなかった。
 本発明は、上記の状況に鑑み、LEDバックライトを有する液晶表示装置であって、異常が生じたLEDに応じて適切な対応をとることができる液晶表示装置を提供することを目的とする。
 本明細書中に開示されている液晶表示装置は、複数のLED及び前記複数のLEDを駆動するLEDドライバを備えるLEDバックライトと、制御部と、を有し、前記LEDドライバは、前記複数のLEDに対してチャンネル単位で駆動電流の供給が可能な多チャンネル型LEDドライバであって、どのチャンネルに属するLEDに異常が生じているかを検出する異常検出部を備え、前記制御部は、前記異常検出部によって異常が検出された場合に表示画像を異常時表示画像に変更し、前記異常時表示画像は、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に収まる画像である構成(第1の構成)である。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記異常時表示画像は、前記表示画像を縮小スケーリングした縮小画像である構成(第2の構成)にしてもよい。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記異常時表示画像は、前記表示画像を縮小スケーリングした縮小画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像である構成(第3の構成)にしてもよい。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記異常時表示画像は、異常を報知する報知画像である構成(第4の構成)にしてもよい。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記異常時表示画像は、複数の分割画像であり、前記複数の分割画像それぞれは、前記表示画像の一部を縮小スケーリングした縮小画像又は前記表示画像の一部を縮小スケーリングした縮小画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像であり、前記複数の分割画像それぞれは、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に分離して収まる構成(第5の構成)にしてもよい。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記異常時表示画像は、前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像である構成(第6の構成)にしてもよい。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記異常時表示画像は、前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像である構成(第7の構成)にしてもよい。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記異常時表示画像は、複数の分割画像であり、前記複数の分割画像それぞれは、前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像又は前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像であり、前記複数の分割画像それぞれは、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に分離して収まる構成(第8の構成)にしてもよい。
 上記第1の構成の液晶表示装置において、前記制御部は、前記表示画像の変更の態様を、異常が起こっているチャンネルの位置及び異常が起こっているチャンネルの数の少なくとも一つに基づいて複数の候補から選択する構成(第9の構成)にしてもよい。
 本明細書中に開示されている車両は、上記第1~第9いずれかの構成の液晶表示装置を有する構成(第10の構成)である。
 本明細書中に開示されている液晶表示装置によれば、LEDバックライトを有する液晶表示装置であって、異常が生じたLEDに応じて適切な対応をとることができる液晶表示装置を実現することができる。
一実施例に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図 画素アレイの一構成例を示す図 液晶表示装置の他の構成を示すブロック図 車両の外観図 車両の室内を示す図 表示画像の一例を示す図 異常時表示画像の第1例を示す図 異常時表示画像の第2例を示す図 異常時表示画像の第3例を示す図 異常時表示画像の第4例を示す図 異常時表示画像の第5例を示す図 異常時表示画像の第6例を示す図 異常時表示画像の第7例を示す図 異常時表示画像の第8例を示す図 異常時表示画像の第9例を示す図 異常時表示画像の第10例を示す図 異常時表示画像の第11例を示す図 多チャンネル型LEDを備える直下型LEDバックライトを用いた場合の各チャンネルに対応する表示領域を示す図
<液晶表示装置の構成>
 図1は、一実施例に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。液晶表示装置10は、画素アレイ11と、システム電源IC12と、タイミング制御部13と、ゲートドライバ15と、ソースドライバ16と、LEDバックライトと、を有する。ゲートドライバ15は、複数のゲートドライバICを備える。各々のゲートドライバICは、レベルシフタ14と、出力段のスイッチ(不図示)と、を含む。
 LEDバックライトは、エッジ型LEDバックライトであって、複数のLED17と、複数のLED17を駆動するLEDドライバ18と、複数のLED17から発せられる光を画素アレイ11に導く導光板(不図示)と、を備える。LEDドライバ18は、6つのチャンネルを備え、チャンネル単位で駆動電流の供給が可能な6チャンネル型LEDドライバである。なお、チャンネル数は本実施例の6つに限定されることはなく複数であればよい。また、各チャンネルに属するLEDの個数も特に限定されない。
 本実施例では、1chに属するLED17が点灯すると、画素アレイ11の表示領域を左右方向に6つに分割して得られる6つの分割領域のうち最も左側に位置する分割領域が、1chに属するLED17から発せられる光によって照らされる。同様に、6chに属するLED17が点灯すると、画素アレイ11の表示領域を左右方向に6つに分割して得られる6つの分割領域のうち最も右側に位置する分割領域が、6chに属するLED17から発せられる光によって照らされる。
 なお、本実施例では複数のLED17を画素アレイ11の左右方向に沿って配置しているが、複数のLED17を画素アレイ11の上下方向に沿って配置してもよい。複数のLED17を画素アレイ11の上下方向に沿って配置する場合は、上述した分割領域が画素アレイ11の表示領域を上下方向に分割して得られる領域となる。
 図2に示すように、画素アレイ11は、複数行複数列に配置された複数の画素回路11Aと、複数行に対応してそれぞれ設けられた複数のゲート線GLと、複数列に対応してそれぞれ設けられた複数のソース線SLと、を有する。各ゲート線GLの一端はゲートドライバ15に接続される。各ソース線SLの一端はソースドライバ16に接続される。
 画素回路11Aは、TFT(Thin Film Transistor)11Bと、液晶セル11Cと、を有する。なお、本実施例とは異なりTFTの代わりにTFT以外のスイッチであってゲート線GLに印加される電圧に応じてオン/オフ制御可能なスイッチを用いてもよい。各TFT11Bのゲートは、対応するゲート線GLに接続される。各TFT11Bのソースは、対応するソース線SLに接続される。各TFT11Bのドレインは、対応する液晶セル11Cを介してコモン電圧が印加される不図示のコモンラインに接続される。液晶セル11Cは、互いに対向する2枚の透明電極と、その2枚の透明電極の間に封入された液晶と、を有する。
 ゲート線GLがLowレベルになっている場合、すなわちゲート線GLに後述の負電源電圧VOFFが印加されている場合、TFT11Bはオフ状態になる。一方、ゲート線GLがHighレベルになっている場合、すなわちゲート線GLに後述の正電源電圧VONが印加されている場合、TFT11Bはオン状態になる。TFT11Bがオン状態のときに、ソース線SLの電圧がTFT11Bのドレインと液晶セル11Cとの間の記憶ノードN1に書き込まれ、記憶ノードN1に書き込まれた電圧はTFT11Bがオン状態からオフ状態に切り替わることによって記憶ノードN1にて保持される。液晶セル11Cの光透過率は、記憶ノードN1に書き込まれた電圧に応じて変化する。
 図1に戻ってシステム電源部12は、入力電圧VIN(例えば+5V)の供給を受けて動作し、アナログ系電源電圧AVDD(例えば+13V)、ロジック系電源電圧VDD(例えば+3.3V、+1.8V、+1.2V)、正電源電圧VON(例えば+28V)、及び負電圧VOFF(例えば-12V)をそれぞれ生成して装置各部に供給する。
 タイミング制御部13は、ロジック系電源電圧VDDの供給を受けて動作し、例えばGPU(Graphics Processing Unit)19から供給される映像信号V-SIGに基づいて、ゲートドライバ15及びソースドライバ16の動作のタイミングを制御する。また、タイミング制御部13は、OSD(On Screen Display)画像を生成するOSD部13Aを有する。なお、後述する報知画像を生成しない場合は、タイミング制御部13がOSD部13Aを有さない構成にしてもよい。
 ゲートドライバIC内のレベルシフタ14は、正電源電圧VON及び負電源電圧VOFFの供給を受けて動作し、タイミング制御部13から供給される制御信号のレベルをシフトする。
 ゲートドライバ15内の複数のゲートドライバICは、画素アレイ11の複数のゲート線GLを所定時間ずつ順次選択する。ゲートドライバ15内の複数のゲートドライバICは、選択したゲート線GLをHighレベルにする。
 本実施例では、上記の通りゲートドライバ15は、複数のゲートドライバICを有する。各ゲートドライバICには複数のゲート線GLが割り当てられ、各ゲート線GLはいずれか1つのゲートドライバICに接続される。なお、本実施形態とは異なり、ゲートドライバ15が単一のゲートドライバICによって構成されてもよい。
 また本実施例では、液晶パネルのガラス基板に各ゲートドライバICがCOG(Chip On Glass)実装される。なお、本実施形態とは異なり、各ゲートドライバICがガラス基板に実装されずガラス基板以外の基板(例えばプリント回路基板など)に実装されてもよい。また、本実施形態とは異なり、画素アレイと各ゲートドライバICの出力段スイッチに相当する回路部分とを備えるタイプのパネル(Gate In Panel(GIP)或いはGate On Array(GOA)等と称されるタイプのパネル)を用いてもよい。当該タイプのパネルを用いる場合には、ゲートドライバICのうち出力段スイッチに相当する回路部分だけが液晶パネル上に形成され、シフトレジスタ14は液晶パネルの外部に配置される。
 ソースドライバ16は、各ソース線SLを介して、ゲートドライバ15によって選択されたゲート線GLに対応する各画素回路11Aの記憶ノードN1に、映像信号V-SIGに応じたレベルの電圧を書き込む。
 本実施例では、ソースドライバ16は、複数のソースドライバICを有する。各ソースドライバICには複数のソース線SLが割り当てられ、各ソース線SLはいずれか1つのソースドライバICに接続される。なお、本実施形態とは異なり、ソースドライバ16が単一のソースドライバICによって構成されてもよい。
 また本実施例では、液晶パネルのガラス基板に各ソースドライバICがCOG(Chip On Glass)実装される。なお、本実施形態とは異なり、各ソースドライバICがガラス基板に実装されずガラス基板以外の基板(例えばプリント回路基板など)に実装されてもよい。
 複数のLED17、LEDドライバ18、及び導光板(不図示)によって構成されるLEDバックライトは、画素アレイ11の背面に光を面照射する。画素アレイ11の背面から入射した光は、画素アレイ11の各画素において、各液晶セル11Cの光透過率に応じて輝度調整された後、画素アレイ11の正面から出射する。
 LEDドライバ18は、アナログ系電源電圧AVDDの供給を受けて動作する。LEDドライバ18は、どのチャンネルに属するLED17に異常が生じているかを検出する異常検出部18Aを有する。
 LED17の異常の典型例としては、オープン状態となる異常と、ショート状態となる異常と、を挙げることができる。オープン状態ではLED17に供給する駆動電流が流れなくなり、ショート状態ではLED17に供給する駆動電流が増大する。したがって、異常検出部18Aは、例えば駆動電流の値によってどのチャンネルに属するLED17に異常が生じているかを例えば駆動電流の値によって検出すればよい。
 なお、或るチャンネルに属する複数のLED17のうちの一部がショート状態になっている場合、その或るチャンネルにおいて駆動電流の供給を停止しなければ、発光量は低下するけれども、発光自体は可能である。したがって、或るチャンネルに属する複数のLED17のうちの一部がショート状態になっている場合には、異常検出部18Aにおいて、その或るチャンネルに属するLED17に異常が生じているとして処理してもよく、逆にその或るチャンネルに属するLED17に異常が生じていないとして処理してもよい。
 タイミング制御部13は、異常検出部18Aの検出結果を示す信号をLEDドライバ18から受け取る。タイミング制御部13は、異常検出部18Aによって異常が検出された場合に表示画像を異常時表示画像に変更する。なお、表示画像は、異常検出部18Aによって異常が検出されていない場合に画素アレイPA11に表示される画像であり、異常時表示画像は、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に収まる画像である。
 異常時表示画像を、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に収まる画像としているので、液晶表示装置10は、異常が生じたLED17に応じて適切な対応をとることができている。
 なお、本実施例の液晶表示装置10はタイミング制御部13を有する構成であるが、図3に示すようにタイミング制御部13を有さない構成にしてもよい。図3に示す液晶表示装置10’では、GPU19が液晶表示装置10’に含まれており、GPU19がゲートドライバ15及びソースドライバ16を制御する。図3に示す液晶表示装置10’では、マイコン20が異常検出部18Aの検出結果を示す信号をLEDドライバ18から受け取り、GPU19がマイコン20からの指示に従ってゲートドライバ15及びソースドライバ16を制御する。このような構成により、GPU19が、異常検出部18Aによって異常が検出された場合に表示画像を異常時表示画像に変更することを可能とする。なお、マイコン20の代わりにFPGA(Field Programmable Gate Array)等を用いてもよい。
<用途>
 上記した液晶表示装置10又は10’は、例えば、図4で示す車両101に搭載される。液晶表示装置10又は10’を図4で示す車両101に搭載する場合、例えばカーナビゲーションの地図表示などを行うCID (Center Information Display)102、インストルメント・クラスタ103、電子サイドミラーシステムの表示装置104L及び104R、電子バックミラーシステムの表示装置105などの少なくとも一つに利用するとよい。CID102、インストルメント・クラスタ103、表示装置104L及び104R、及び表示装置105は、図5に示すように車両101の車内に配置される。なお、インストルメント・クラスタ103は、複数の計器に関する表示を行う1つの液晶表示装置で構成されてもよく、各々が少なくとも1つの計器に関する表示を行う複数の液晶表示装置で構成されてもよい。
 以下の説明では、インストルメント・クラスタ103が複数の計器に関する表示を行う1つの液晶表示装置で構成されており、液晶表示装置10又は10’をインストルメント・クラスタ103として用いる場合を例に挙げて説明する。
<異常時表示画像の例>
 次に異常時表示画像の例について説明する。図6は、表示画像の一例、すなわち異常検出部18Aによって異常が検出されていない場合に画素アレイPA11に表示される画像の一例である。
 図6及び後述する図7~図17において領域R1~R6はそれぞれ1ch~6chに対応する表示領域である。また、図6~図17中の点線は、領域R1~R6の境界を示すために模式的に図示したものであり、実際の画像には含まれない。また、図7~図17において網目が付された領域は、異常が起こったチャンネルに対応する表示領域、すなわちLED17の異常によりLEDバックライトからの光が照射されていない領域を示している。以下、図6に示す表示画像から変更される異常時表示画像について図7~図17を参照して説明する。
 図7は異常時表示画像の第1例を示す図である。図7に示す異常時表示画像の第1例は、図6に示す表示画像を縮小スケーリングした縮小画像であって、異常が起こっていない2ch~6chに対応する表示領域R2~R6に収まっている。
 なお、図7に示す異常時表示画像の第1例では左右方向のみ縮小スケーリングしているが、左右方向のみならず上下方向も縮小スケーリングしてもよい。表示領域R1の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。上下方向も縮小スケーリングした場合には表示領域R2~R6内に異常時表示画像が表示されない領域が生じるが、この領域についても例えば白画面や黒画面にすればよい。
 図8は異常時表示画像の第2例を示す図である。図8に示す異常時表示画像の第2例は、図6に示す表示画像を縮小スケーリングした縮小画像であって、異常が起こっていない3ch~6chに対応する表示領域R3~R6に収まっている。
 異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域としては、表示領域R3~R6の他に表示領域R1も存在するが、表示領域R1に異常時表示画像を表示するよりも一連に繋がる表示領域R3~R6に異常時表示画像を表示する方が異常時表示画像を大きく表示できるため、本例では一連に繋がる表示領域R3~R6に異常時表示画像を表示している。
 なお、図8に示す異常時表示画像の第2例では左右方向のみ縮小スケーリングしているが、左右方向のみならず上下方向も縮小スケーリングしてもよい。表示領域R1及びR2の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。表示領域R1及びR2の表示内容は同一でなくてもよい。例えば表示領域R1を黒画面とし、表示領域R2を白画面としてもよい。上下方向も縮小スケーリングした場合には表示領域R3~R6内に異常時表示画像が表示されない領域が生じるが、この領域についても例えば白画面や黒画面にすればよい。
 図9は異常時表示画像の第3例を示す図である。図9に示す異常時表示画像の第3例は、図6に示す表示画像を縮小スケーリングした縮小画像と異常を報知する報知画像(エラー表示画像)とを合成した合成画像であって、異常が起こっていない2ch~6chに対応する表示領域R2~R6に収まっている。
 なお、図9に示す異常時表示画像の第3例では、図6に示す表示画像を左右方向及び上下方向の両方で縮小スケーリングしているが、縮小画像と報知画像とを左右方向に沿って並べた合成画像を生成する場合には図6に示す表示画像を左右方向のみ縮小スケーリングしてもよい。表示領域R1の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。
 図10は異常時表示画像の第4例を示す図である。図10に示す異常時表示画像の第4例は、図6に示す表示画像を縮小スケーリングした縮小画像と異常を報知する報知画像(エラー表示画像)とを合成した合成画像であって、異常が起こっていない3ch~6chに対応する表示領域R3~R6に収まっている。
 異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域としては、表示領域R3~R6の他に表示領域R1も存在するが、表示領域R1に異常時表示画像を表示するよりも一連に繋がる表示領域R3~R6に異常時表示画像を表示する方が異常時表示画像を大きく表示できるため、本例では一連に繋がる表示領域R3~R6に異常時表示画像を表示している。
 なお、図10に示す異常時表示画像の第4例では、図6に示す表示画像を左右方向及び上下方向の両方で縮小スケーリングしているが、縮小画像と報知画像とを左右方向に沿って並べた合成画像を生成する場合には図6に示す表示画像を左右方向のみ縮小スケーリングしてもよい。表示領域R1及びR2の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。表示領域R1及びR2の表示内容は同一でなくてもよい。例えば表示領域R1を黒画面とし、表示領域R2を白画面としてもよい。
 図11は異常時表示画像の第5例を示す図である。図11に示す異常時表示画像の第5例は、異常を報知する報知画像(エラー表示画像)であって、異常が起こっていない4ch~6chに対応する表示領域R4~R6に収まっている。
 異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域としては、表示領域R4~R6の他に表示領域R1~R2も存在するが、一連に繋がる表示領域R1~R2に異常時表示画像を表示するよりも一連に繋がる表示領域R4~R6に異常時表示画像を表示する方が異常時表示画像を大きく表示できるため、本例では一連に繋がる表示領域R4~R6に異常時表示画像を表示している。
 なお、表示領域R1~R3の表示内容は同一でなくてもよい。例えば表示領域R1~R3の少なくとも一つを黒画面とし、残りを白画面としてもよい。
 図12は異常時表示画像の第6例を示す図である。図12に示す異常時表示画像の第6例は、異常を報知する報知画像(エラー表示画像)であって、異常が起こっていない2ch~5chに対応する表示領域R2~R5に収まっている。
 なお、表示領域R1及びR6の表示内容は同一でなくてもよい。例えば表示領域R1を黒画面とし、表示領域R6を白画面としてもよい。
 図13は異常時表示画像の第7例を示す図である。図13に示す異常時表示画像の第7例は、2つの分割画像である。
 一方の分割画像は図6に示す表示画像の左半分を縮小スケーリングした縮小画像であって、異常が起こっていない1ch~2chに対応する表示領域R1~R2に収まっている。他方の分割画像は図6に示す表示画像の右半分を縮小スケーリングした縮小画像であって、異常が起こっていない4ch~6chに対応する表示領域R4~R6に収まっている。
 なお、図13に示す異常時表示画像の第7例では左右方向のみ縮小スケーリングしているが、左右方向のみならず上下方向も縮小スケーリングしてもよい。表示領域R3の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。上下方向も縮小スケーリングした場合には表示領域R1~R2及びR4~R6内に異常時表示画像が表示されない領域が生じるが、この領域についても例えば白画面や黒画面にすればよい。
 図14は異常時表示画像の第8例を示す図である。図14に示す異常時表示画像の第8例は、2つの分割画像である。
 一方の分割画像は図6に示す表示画像の左半分を縮小スケーリングした縮小画像であって、異常が起こっていない1ch~2chに対応する表示領域R1~R2に収まっている。他方の分割画像は図6に示す表示画像の右半分を縮小スケーリングした縮小画像と異常を報知する報知画像(エラー表示画像)とを合成した合成画像であって、異常が起こっていない4ch~6chに対応する表示領域R4~R6に収まっている。
 なお、図14示す異常時表示画像の第8例では、図6に示す表示画像の左半分を左右方向及び上下方向の両方で縮小スケーリングしているが、左右方向のみ縮小スケーリングしてもよい。また、図6に示す表示画像の右半分を縮小スケーリングした縮小画像と報知画像とを左右方向に沿って並べた合成画像を生成する場合には図6に示す表示画像の右半分を左右方向のみ縮小スケーリングしてもよい。表示領域R3の表示内容や表示領域R1~R2内の異常時表示画像が表示されない領域の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。
 図15は異常時表示画像の第9例を示す図である。図15に示す異常時表示画像の第9例は、図6に示す表示画像の一部を抜粋した抜粋画像であって、異常が起こっていない5chに対応する表示領域R5に収まっている。なお、図15に示すように抜粋画像を1つのチャンネルに対応する表示領域に収まるようにしておけば、異常が起こっていないチャンネルが1つでもあれば異常時表示画像を表示することができる。
 抜粋画像の生成手法としては、例えば図6に示す表示画像から必要な部分を抽出し、抽出した部分を必要に応じて縮小し、抽出した部分が複数ある場合には合成する手法、又例えば図6に示す表示画像を用いずに車両に搭載された各種センサからの出力に基づいてOSD画像(抜粋画像)を生成する手法等を挙げることができる。
 表示領域R1~R4及びR6の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。表示領域R1~R4及びR6の表示内容は同一でなくてもよい。例えば表示領域R1~R4及びR6の少なくとも一つを黒画面とし、残りを白画面としてもよい。
 図16は異常時表示画像の第10例を示す図である。図16に示す異常時表示画像の第10例は、図6に示す表示画像の一部を抜粋した抜粋画像と異常を報知する報知画像(エラー表示画像)とを合成した合成画像であって、異常が起こっていない4ch~6chに対応する表示領域R4~R6に収まっている。
 抜粋画像の生成手法としては、例えば図6に示す表示画像から必要な部分を抽出し、抽出した部分を必要に応じて縮小し、抽出した部分が複数ある場合には合成する手法、又例えば図6に示す表示画像を用いずに車両に搭載された各種センサからの出力に基づいてOSD画像(抜粋画像)を生成する手法等を挙げることができる。
 表示領域R1~R3の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。表示領域R1~R3の表示内容は同一でなくてもよい。例えば表示領域R1~R3の少なくとも一つを黒画面とし、残りを白画面としてもよい。
 図17は異常時表示画像の第11例を示す図である。図17に示す異常時表示画像の第11例は、2つの分割画像である。
 一方の分割画像は図6に示す表示画像の車速を示す表示内容を抜粋した抜粋画像であって、異常が起こっていない1ch~2chに対応する表示領域R1~R2に収まっている。他方の分割画像は図6に示す表示画像の燃料残量及びエンジン回転数を示す表示内容を抜粋した抜粋画像と異常を報知する報知画像(エラー表示画像)とを合成した合成画像であって、異常が起こっていない4ch~6chに対応する表示領域R4~R6に収まっている。
 抜粋画像の生成手法としては、例えば図6に示す表示画像から必要な部分を抽出し、抽出した部分を必要に応じて縮小し、抽出した部分が複数ある場合には合成する手法、又例えば図6に示す表示画像を用いずに車両に搭載された各種センサからの出力に基づいてOSD画像(抜粋画像)を生成する手法等を挙げることができる。
 表示領域R3の表示内容は特に限定されないが、例えば白画面や黒画面にすればよい。
 液晶表示装置10のタイミング制御部13又は液晶表示装置10’のGPU19は、図6に示す表示画像の変更の態様を、異常が起こっているチャンネルの位置及び異常が起こっているチャンネルの数の少なくとも一つに基づいて複数の候補から選択するようにすればよい。
 図6に示す表示画像の変更の態様を、異常が起こっているチャンネルの数に基づいて複数の候補から選択する場合、例えば、異常が起こっているチャンネルの数が1つであれば図9や図10のような異常時表示画像を選択し、異常が起こっているチャンネルの数が複数であれば図12のような異常時表示画像を選択すればよい。
 図6に示す表示画像の変更の態様を、異常が起こっているチャンネルの位置に基づいて複数の候補から選択する場合、例えば、異常が起こっているチャンネルの位置によって異常が起こっていないチャンネルが4つ以上連続していれば図9や図10のような異常時表示画像を選択し、異常が起こっていないチャンネルが4つ以上連続していなければ図11のような異常時表示画像を選択すればよい。
 図6に示す表示画像の変更の態様を、異常が起こっているチャンネルの位置及び異常が起こっているチャンネルの数に基づいて複数の候補から選択する場合、例えば、異常が起こっているチャンネルの数が1つであって且つ異常が起こっているチャンネルによって異常が起こっていないチャンネルの連続性が途絶えていなければ図7や図9のような異常時表示画像を選択し、異常が起こっているチャンネルの数が1つであって且つ異常が起こっているチャンネルによって異常が起こっていないチャンネルの連続性が途絶えていれば図13や図14のような異常時表示画像を選択し、異常が起こっているチャンネルの数が複数であれば図12のような異常時表示画像を選択すればよい。
<留意点>
 本明細書中に開示されている種々の技術的特徴は、上記実施形態のほか、その技術的創作の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えることが可能である。
 例えば上記実施形態では、異常が起こっているチャンネルの数が複数である場合の異常時表示画像として、図12に示す異常時表示画像しか例示していないが、異常が起こっているチャンネルの数が複数である場合でも図7~図10及び図13~図17に示す異常時表示画像と同様の異常時表示画像を生成することが可能である。
 例えば上記実施形態では液晶表示装置のLEDバックライトとしてエッジ型LEDバックライトを用いたが、多チャンネル型LEDを備える直下型LEDバックライトを用いてもよい。液晶表示装置のLEDバックライトとして多チャンネル型LEDを備える直下型LEDバックライトを用いた場合、各チャンネルに対応する表示領域は図18に示すようにマトリクス配置となる。この場合も、異常時表示画像を、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に収まる画像にすればよい。なお、チャンネル数は図18に示す18個に限定されることはなく複数であればよい。
 上記実施形態で説明した液晶表示装置は、全てのチャンネルに異常が起こっている場合又はLEDドライバ18の故障により全てのチャンネルに駆動電流が供給できていない場合、LEDバックライトからの光が画素アレイ11の背面に照射されている状態で異常時表画像を表示することができない。したがって、全てのチャンネルに異常が起こっている場合又はLEDドライバ18の故障により全てのチャンネルに駆動電流が供給できていない場合、異常時表画像のデータを他の表示装置に送信し、他の表示装置に異常時表画像の表示を委ねる機能を、上記実施形態で説明した液晶表示装置に追加してもよい。
 すなわち、上記実施形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきであり、本発明の技術的範囲は、上記実施形態の説明ではなく、特許請求の範囲によって示されるものであり、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内に属する全ての変更が含まれると理解されるべきである。
   10 液晶表示装置
   11 画素アレイ
   12 システム電源IC
   13 タイミング制御部
   13A OSD部
   14 レベルシフタ
   15 ゲートドライバ
   16 ソースドライバ
   17 LED
   18 LEDドライバ
   18A 異常検出部
   19 GPU
   20 マイコン
   101 車両

Claims (10)

  1.  複数のLED及び前記複数のLEDを駆動するLEDドライバを備えるLEDバックライトと、
     制御部と、
     を有し、
     前記LEDドライバは、前記複数のLEDに対してチャンネル単位で駆動電流の供給が可能な多チャンネル型LEDドライバであって、どのチャンネルに属するLEDに異常が生じているかを検出する異常検出部を備え、
     前記制御部は、前記異常検出部によって異常が検出された場合に表示画像を異常時表示画像に変更し、
     前記異常時表示画像は、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に収まる画像である、液晶表示装置。
  2.  前記異常時表示画像は、前記表示画像を縮小スケーリングした縮小画像である、請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  前記異常時表示画像は、前記表示画像を縮小スケーリングした縮小画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像である、請求項1に記載の液晶表示装置。
  4.  前記異常時表示画像は、異常を報知する報知画像である、請求項1に記載の液晶表示装置。
  5.  前記異常時表示画像は、複数の分割画像であり、
     前記複数の分割画像それぞれは、前記表示画像の一部を縮小スケーリングした縮小画像又は前記表示画像の一部を縮小スケーリングした縮小画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像であり、
     前記複数の分割画像それぞれは、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に分離して収まる、請求項1に記載の液晶表示装置。
  6.  前記異常時表示画像は、前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像である、請求項1に記載の液晶表示装置。
  7.  前記異常時表示画像は、前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像である、請求項1に記載の液晶表示装置。
  8.  前記異常時表示画像は、複数の分割画像であり、
     前記複数の分割画像それぞれは、前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像又は前記表示画像の表示内容の一部を抜粋した抜粋画像と異常を報知する報知画像とを合成した合成画像であり、
     前記複数の分割画像それぞれは、異常が起こっていないチャンネルに対応する表示領域に分離して収まる、請求項1に記載の液晶表示装置。
  9.  前記制御部は、前記表示画像の変更の態様を、異常が起こっているチャンネルの位置及び異常が起こっているチャンネルの数の少なくとも一つに基づいて複数の候補から選択する、請求項1に記載の液晶表示装置。
  10.  請求項1~9のいずれか一項に記載の液晶表示装置を有する、車両。
PCT/JP2018/036458 2017-10-06 2018-09-28 液晶表示装置 WO2019069830A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-196201 2017-10-06
JP2017196201 2017-10-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019069830A1 true WO2019069830A1 (ja) 2019-04-11

Family

ID=65994600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/036458 WO2019069830A1 (ja) 2017-10-06 2018-09-28 液晶表示装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2019069830A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114495853A (zh) * 2020-10-26 2022-05-13 精工爱普生株式会社 显示装置、电子设备以及移动体
CN116403498A (zh) * 2023-06-07 2023-07-07 深圳市德壹医疗科技有限公司 显示异常修复方法、装置、设备和存储介质

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010107933A (ja) * 2008-09-30 2010-05-13 Fujitsu Ten Ltd 表示装置及び表示制御装置
JP2010176030A (ja) * 2009-01-30 2010-08-12 Fujitsu Ten Ltd 表示装置および表示制御装置
JP2012173442A (ja) * 2011-02-21 2012-09-10 Nec Computertechno Ltd 表示装置
JP2012205477A (ja) * 2011-03-28 2012-10-22 Funai Electric Co Ltd 液晶表示装置
JP2013127521A (ja) * 2011-12-16 2013-06-27 Sharp Corp 表示装置、テレビ受信装置及びプログラム
US20140139499A1 (en) * 2012-11-16 2014-05-22 Apple Inc. Redundant operation of a backlight unit of a display device under a shorted led condition
US20160307544A1 (en) * 2015-04-17 2016-10-20 Sitronix Technology Corp. Display Apparatus and Computer System

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010107933A (ja) * 2008-09-30 2010-05-13 Fujitsu Ten Ltd 表示装置及び表示制御装置
JP2010176030A (ja) * 2009-01-30 2010-08-12 Fujitsu Ten Ltd 表示装置および表示制御装置
JP2012173442A (ja) * 2011-02-21 2012-09-10 Nec Computertechno Ltd 表示装置
JP2012205477A (ja) * 2011-03-28 2012-10-22 Funai Electric Co Ltd 液晶表示装置
JP2013127521A (ja) * 2011-12-16 2013-06-27 Sharp Corp 表示装置、テレビ受信装置及びプログラム
US20140139499A1 (en) * 2012-11-16 2014-05-22 Apple Inc. Redundant operation of a backlight unit of a display device under a shorted led condition
US20160307544A1 (en) * 2015-04-17 2016-10-20 Sitronix Technology Corp. Display Apparatus and Computer System

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114495853A (zh) * 2020-10-26 2022-05-13 精工爱普生株式会社 显示装置、电子设备以及移动体
CN116403498A (zh) * 2023-06-07 2023-07-07 深圳市德壹医疗科技有限公司 显示异常修复方法、装置、设备和存储介质
CN116403498B (zh) * 2023-06-07 2023-08-22 深圳市德壹医疗科技有限公司 显示异常修复方法、装置、设备和存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8847941B2 (en) Display device and display control device
US10971095B2 (en) Liquid crystal display device and failure inspection method
KR101470636B1 (ko) 액정표시장치
CN101739981B (zh) 液晶显示设备
US11087652B2 (en) Abnormality detection circuit
KR20160129216A (ko) 표시장치
US20070222474A1 (en) Device for Detecting a Fixed Image on a Liquid Crystal Display Screen
US20170132986A1 (en) Display adjusting device, power source circuit, display device and display adjusting method
TW201517006A (zh) 光電裝置、光電裝置之驅動方法及電子機器
KR20140017740A (ko) 멀티비젼 시스템 및 그 구동방법
WO2019069830A1 (ja) 液晶表示装置
US11056033B2 (en) Electro-optical apparatus, display control system, display driver, electronic device, and mobile unit
KR20160083368A (ko) 액정표시장치
US20120026137A1 (en) Driving apparatus and driving method of display device
KR20070071955A (ko) 액정 표시 장치 및 이의 구동 방법
KR101588897B1 (ko) 액정표시장치
KR101244774B1 (ko) 모듈화된 액정표시장치
KR20160113855A (ko) 디스플레이 장치 및 구동 보드
KR20180049290A (ko) 표시패널 및 표시장치
CN105788550A (zh) 栅极侧扇出区域电路
JP2010197507A (ja) 液晶表示装置
US9818324B2 (en) Transmission device, display device, and display system
US11263986B2 (en) System and method for display fault monitoring
US11074843B2 (en) Drive circuit, electro-optical device, electronic apparatus including electro-optical device, and movable body including electronic apparatus
KR100619161B1 (ko) 액정표시장치의 구동회로

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18865017

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18865017

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP