WO2019124272A1 - 電子機器、輝度制御方法及び記憶媒体 - Google Patents

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WO2019124272A1
WO2019124272A1 PCT/JP2018/046176 JP2018046176W WO2019124272A1 WO 2019124272 A1 WO2019124272 A1 WO 2019124272A1 JP 2018046176 W JP2018046176 W JP 2018046176W WO 2019124272 A1 WO2019124272 A1 WO 2019124272A1
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unit
display unit
brightness
luminance
reliability
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PCT/JP2018/046176
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修平 内田
敬一 野村
Original Assignee
カシオ計算機株式会社
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • 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
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    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/10Intensity circuits

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device, a brightness control method, and a storage medium.
  • the amount of external light incident on the illuminance sensor is temporarily reduced although there is no change in the external light.
  • the illuminance sensor at this time can not accurately detect the outside light, and the luminance adjustment of the display unit may not be properly adjusted.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and it is an object of the present invention to provide an electronic device capable of performing appropriate luminance adjustment in an electronic device in which an illuminance sensor is disposed on the back side of a display unit. I assume.
  • an electronic device of one embodiment of the present invention is A display unit, A light detection unit disposed on the back side of the display surface of the display unit; A brightness control unit configured to control the brightness of the display unit based on information on light detected by the light detection unit; A determination unit that determines the reliability of information related to light detected by the light detection unit; The luminance control unit controls the luminance of the display unit when it is determined that the reliability is high. The brightness control unit suppresses control of the brightness of the display unit when it is determined that the reliability is low. It is characterized by
  • an electronic device capable of performing appropriate luminance adjustment in an electronic device in which an illuminance sensor is disposed on the back side of a display unit.
  • FIG. 5 is a functional block diagram showing a functional configuration for executing a first luminance control process among the functional configurations of the electronic device of FIG. 2. It is a flowchart explaining the flow of the 1st brightness control process which the electronic device of FIG. 1 which has the functional structure of FIG. 4 performs.
  • FIG. 5 is a functional block diagram showing a functional configuration for executing a first luminance control process among the functional configurations of the electronic device of FIG. 2. It is a flowchart explaining the flow of the 1st brightness control process which the electronic device of FIG. 1 which has the functional structure of FIG. 4 performs.
  • FIG. 5 is a functional block diagram showing a functional configuration for executing a second brightness control process among the functional configurations of the electronic device of FIG. 2. It is a flowchart explaining the flow of the 2nd brightness control process which the electronic device of FIG. 1 which has the functional structure of FIG. 6 performs.
  • the electronic device of the present invention includes a display unit, an illuminance sensor, and a luminance control unit.
  • the illuminance sensor is disposed on the back side of the display surface of the display unit.
  • the brightness control unit controls the brightness of the display unit based on the information on the light detected by the illuminance sensor and the accuracy indicating the degree of certainty of the information on the light.
  • the luminance is controlled based on the illuminance detected by the illuminance sensor and the accuracy (reliability) determined according to the presence or absence of the operation on the touch panel of the display unit. For example, when the operation of the touch panel is not performed, the luminance control unit determines that the accuracy is equal to or higher than a predetermined value (that is, it is determined that the reliability is high), and based on the illuminance detected by the illuminance sensor Control is performed.
  • a predetermined value that is, it is determined that the reliability is high
  • the luminance control unit determines that the accuracy is less than the predetermined value (that is, determines that the reliability is low), and based on the illuminance detected by the illuminance sensor Suppress the control of brightness. That is, when the accuracy is determined to be less than the predetermined value (that is, when the reliability is determined to be low), the brightness control unit does not control the brightness.
  • the brightness control unit estimates a variation (loss) in illuminance caused by the operation of the touch panel (that is, when it is determined that the reliability is high). Control the brightness in consideration of the quantity.
  • the luminance is controlled based on the illuminance detected by the illuminance sensor and the accuracy (reliability) determined according to the state of the liquid crystal display screen. For example, when the liquid crystal display screen is in the transmission state, the accuracy is determined to be equal to or higher than a predetermined value (that is, it is determined that the reliability is high), and the brightness is controlled based on the illuminance detected by the illuminance sensor. On the other hand, for example, when the liquid crystal display screen is not in the transmission state, the luminance control unit determines that the accuracy is less than the predetermined value (that is, determines that the reliability is low), and based on the illuminance detected by the illuminance sensor Control the brightness.
  • a predetermined value that is, it is determined that the reliability is high
  • the brightness control unit does not control the brightness.
  • the luminance control unit determines that the certainty (reliability) is equal to or greater than a predetermined value (that is, when it is determined that the reliability is high)
  • the change in illuminance caused by the liquid crystal display screen not in the transmissive state The amount (weight loss) is estimated, and the brightness is controlled in consideration of the amount of change.
  • the luminance control unit in each embodiment displays the display unit when the accuracy of the information related to light detected by the illuminance sensor is equal to or greater than a predetermined value (that is, when it is determined that the reliability is high).
  • the accuracy (reliability) of the light amount and the like detected by the illuminance sensor 29 is determined, and when it is determined that the accuracy (reliability) is high, the luminance of the display unit is adjusted. In addition, when it is determined that the accuracy (reliability) is low, the control of the luminance of the display unit is suppressed as compared with the case where it is determined that the accuracy (reliability) is high. Thereby, appropriate brightness adjustment is performed.
  • FIG. 1 is a schematic view of an electronic device 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • the electronic device 1 of the present embodiment is configured as a watch-type device (smart watch or the like).
  • the electronic device 1 further includes a first display unit 18 and a second display unit 24 (described later), and the second display unit 24 is stacked on the first display unit 18.
  • a touch panel 17 described later is provided on the second display unit 24, a touch panel 17 described later is provided. Therefore, in the electronic device 1, the display of the second display unit 24 can be superimposed and displayed on the display of the first display unit 18, and the display content can be touched. .
  • FIG. 2 is a block diagram showing the hardware configuration of the electronic device 1.
  • the electronic device 1 includes a central processing unit (CPU) 11, a read only memory (ROM) 12, a random access memory (RAM) 13, a storage unit 14, and a real time clock (RTC).
  • CPU central processing unit
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • RTC real time clock
  • Unit 15 drive 16, touch panel 17, first display unit 18, first input unit 19, antenna for Bluetooth (registered trademark) 20, Bluetooth (registered trademark) module 21, wireless LAN (Local Area) Network) antenna 22, wireless LAN module 23, second display 24, pulse sensor 25, geomagnetic sensor 26, acceleration sensor 27, gyro sensor 28, illuminance sensor 29, second input unit 30, and , GPS (Global P And sitioning System) antenna 31, and a GPS module 32, a.
  • GPS Global P And sitioning System
  • the CPU 11 is configured of a first CPU 11A and a second CPU 11B.
  • the first CPU 11 ⁇ / b> A performs various types of arithmetic processing, and controls the function similar to the smartphone in the electronic device 1 by executing the processing of the OS.
  • the first CPU 11A causes the first display unit 18 to display, for example, the arrival of an e-mail received via the Bluetooth (registered trademark) module 21 or the wireless LAN module 23, a message regarding weather information, etc. It accepts an operation input via it.
  • the first CPU 11A recognizes voice input via the first input unit 19, and performs processing related to various functions implemented as functions similar to a smartphone. Further, in the present embodiment, the first CPU 11A acquires a time signal from the RTC unit 15 at a predetermined timing.
  • the second CPU 11 B executes processing of a specific program to instruct display on the second display unit 24, acquire detection results of various sensors, and various other functions implemented as functions of a wristwatch. Perform such processing.
  • the second CPU 11B calculates the time based on the time signal input from the first CPU 11A, and causes the second display unit 24 to display the time, the day of the week, the date, and the like.
  • the processing (calculation of time, etc.) of the specific program executed by the second CPU 11B is a simple operation as compared with the processing of the OS executed by the first CPU 11A, so that the processing load is small and can be executed with low power consumption.
  • the hardware specifications required of the second CPU 11B may be lower than those of the first CPU 11A.
  • the ROM 12 can read data from each of the first CPU 11A and the second CPU 11B, and stores various programs executed by the first CPU 11A and the second CPU 11B and initial setting data.
  • the ROM 12 may be an OS program executed by the first CPU 11A, various programs executed under management of the OS, or a specific program executed by the second CPU 11B (here, a program for integration that implements the function of a watch).
  • the RAM 13 can read and write data from each of the first CPU 11A and the second CPU 11B, provides a work memory space to the first CPU 11A and the second CPU 11B, and stores temporary data for work.
  • the RAM 13 provides a system area and a work area when the first CPU 11A executes the OS, and provides a storage area when the second CPU 11B executes a specific program.
  • the storage unit 14 is a nonvolatile memory capable of reading and writing data from each of the first CPU 11A and the second CPU 11B, and is, for example, a flash memory or an EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory).
  • the storage unit 14 stores various data (such as data of various setting contents) generated in various functions similar to a smartphone, functions of a watch, and the like.
  • a removable medium 41 made of a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, a semiconductor memory or the like is appropriately attached to the drive 16.
  • the removable media 41 can store various data such as data detected by various sensors.
  • the touch panel 17 is a capacitive touch panel or a resistive touch panel provided on the display screen of the second display unit 24. The touch panel 17 detects the touch operation position and the operation content of the user on the operation surface, generates a signal corresponding to the operation, and outputs the signal as an input signal to the first CPU 11A.
  • the first display unit 18 is configured of an organic EL display (Organic Light Emitting Diode), and displays various information on the display screen according to the control of the first CPU 11A.
  • the first input unit 19 includes a microphone that converts voice into an electrical signal, and outputs a signal indicating the input voice (voice command for operation, etc.) to the first CPU 11A.
  • the Bluetooth (registered trademark) antenna 20 is an antenna that transmits and receives an electromagnetic wave based on the Bluetooth (registered trademark) standard, and is configured of, for example, a monopole antenna or the like.
  • the Bluetooth (registered trademark) antenna 20 transmits an electric signal of wireless communication input from the Bluetooth (registered trademark) module 21 as an electromagnetic wave, or converts the received electromagnetic wave into an electric signal to convert the Bluetooth (registered trademark) module 21 Output to
  • the Bluetooth (registered trademark) module 21 transmits a signal to another device via the Bluetooth (registered trademark) antenna 20 according to the instruction of the first CPU 11A. Further, the Bluetooth (registered trademark) module 21 receives a signal transmitted from another device, and outputs information indicated by the received signal to the first CPU 11A.
  • the wireless LAN antenna 22 is an antenna capable of receiving radio waves of a frequency corresponding to wireless communication used by the wireless LAN module 23, and is configured of, for example, a loop antenna or a rod antenna.
  • the wireless LAN antenna 22 transmits the electric signal of wireless communication input from the wireless LAN module 23 as an electromagnetic wave, converts the received electromagnetic wave into an electric signal, and outputs the electric signal to the wireless LAN module 23.
  • the wireless LAN module 23 transmits a signal to another device via the wireless LAN antenna 22 according to the instruction of the first CPU 11A. Further, the wireless LAN module 23 receives a signal transmitted from another device, and outputs information indicated by the received signal to the first CPU 11A.
  • the second display unit 24 is configured of a PN (Polymer Network) liquid crystal display capable of transmitting light partially or entirely, and displays various information on the display screen (here, segment display) according to the control of the second CPU 11B. .
  • the PN liquid crystal display as the second display unit 24 is stacked on the display screen of the organic EL display as the first display unit 18 described above.
  • this PN liquid crystal display liquid crystal molecules are irregularly arranged at portions where potential is not applied, and light is reflected. That is, the display by the PN liquid crystal display is performed at a portion to which this potential is not applied.
  • the liquid crystal molecules are aligned vertically to the display screen, so that light can be transmitted. That is, since the light from the above-mentioned organic EL display can be transmitted through the portion to which this potential is applied, the display by the organic EL display can be viewed through the PN liquid crystal display. That is, in the display area of the electronic device 1, the display by the second display unit 24 can be displayed in a superimposed state on the display by the first display unit 18. Thus, the function of causing alignment / misalignment of liquid crystal molecules inhibits light transmission. Due to this function, the configuration of the PN liquid crystal display in this embodiment is referred to as "liquid crystal shutter". Further, a state in which light can be reflected by liquid crystal molecules is referred to as “closed state of liquid crystal shutter”, and a state in which light is transmitted by liquid crystal molecules is referred to as “open state of liquid crystal shutter”.
  • the pulse sensor 25 is installed on the back side (the side facing the user's arm) of the electronic device 1 and detects the pulse of the user to which the electronic device 1 is attached.
  • the geomagnetic sensor 26 detects the direction of geomagnetism, and outputs information indicating the detected direction of geomagnetism to the second CPU 11B.
  • the acceleration sensor 27 detects accelerations in the directions of three axes in the electronic device 1, and outputs information indicating the detected accelerations to the second CPU 11B.
  • the gyro sensor 28 detects angular velocities in the directions of three axes in the electronic device 1 and outputs information indicating the detected angular velocities to the second CPU 11B.
  • the illuminance sensor 29 is installed at a predetermined place on the back side of the first display unit 18, detects the brightness (illuminance) in the display area of the electronic device 1, and outputs information indicating the detected brightness to the second CPU 11B.
  • the first CPU 11A adjusts the brightness of the display screen of the first display unit 18 based on the brightness detected by the illumination sensor 29, as described later (a first brightness control process described later, and a second brightness control Process).
  • FIG. 3A is a schematic view showing the installation mode of the illuminance sensor 29 in the display area of the electronic device 1.
  • FIG. 3B is a schematic view showing the XX ′ cross section in FIG. 3A.
  • the illumination intensity sensor 29 is installed in the predetermined location (The position of the center lower right shown with a broken line in FIG. 3B) in the display area of the 1st display part 18 and the 2nd display part 24.
  • FIG. Further, as shown in FIG. 3B, the display area of the electronic device 1 is stacked in the order of the cover glass CG, the touch panel 17, the second display 24, the first display 18, the black sheet BS, and the main substrate MB from the surface side. Has a cross-sectional structure.
  • the black sheet BS is a member for adjusting the coloring when viewed through the second display unit 24 and the first display unit 18, and in the present embodiment, black is visually recognized.
  • a through hole H is formed in a part of the black sheet BS, and the illuminance sensor 29 is installed in the through hole H. Therefore, the illuminance sensor 29 has a structure in which light is incident from the surface side in the display area of the electronic device 1, the electronic device 1 is placed under bright external light, and the illuminance of the display area is high.
  • the user operates the touch panel 17 of the electronic device 1 with a finger and the touch panel 17 is covered with the finger, it can be detected that the illuminance of the display area is low.
  • the second input unit 30 includes various buttons, and inputs various information in accordance with a user's instruction operation.
  • the GPS antenna 31 receives a radio wave transmitted from a satellite in GPS, converts it into an electric signal, and outputs the converted electric signal (hereinafter referred to as “GPS signal”) to the GPS module 32.
  • GPS signal the converted electric signal
  • the GPS module 32 detects the position (latitude, longitude, altitude) of the electronic device 1 and the current time indicated by the GPS based on the GPS signal input from the GPS antenna 31.
  • the GPS module 32 also outputs information indicating the detected position and the current time to the second CPU 11B.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing a functional configuration for executing the first luminance control process among the functional configurations of the electronic device 1 of FIG.
  • the first brightness control process is a series of processes for controlling the brightness of the display screen of the first display unit 18 based on the illuminance detected by the illuminance sensor 29.
  • the illuminance information acquisition unit 51 acquires the illuminance detected by the sensor information acquisition unit 61 of the second CPU 11B.
  • the operation determination unit 52 determines whether the user is performing a touch operation in the display area of the electronic device 1 based on the detection result of the touch panel 17. At this time, the operation determination unit 52 detects the position where the user is performing the touch operation in the display area.
  • the luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18 based on the illuminance acquired by the illuminance information acquisition unit 51. That is, when the electronic device 1 is placed in a bright (high illuminance) environment, the luminance control unit 53 responds to the detected illuminance in order to prevent the display screen from becoming relatively dark and difficult to view. The luminance of the first display unit 18 is controlled to a high luminance. On the other hand, when the electronic device 1 is placed in a dark (low illuminance) environment, the brightness control unit 53 is low according to the detected illuminance to prevent the display screen from becoming excessively bright and difficult to view. The brightness of the first display unit 18 is controlled to the brightness.
  • the value of the luminance corresponding to the illuminance is held in the electronic device 1 as, for example, data in the form of a table or a predetermined function, and the luminance control unit 53 appropriately refers to the data in the form of these tables or a predetermined function. Control the brightness.
  • the luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18 based on the illuminance acquired by the illuminance information acquisition unit 51 and the determination result of the operation determination unit 52. For example, when the illuminance in the display area of the electronic device 1 is equal to or less than a preset threshold Lth, the luminance control unit 53 determines whether the user performs a touch operation. Then, when the user is performing a touch operation, it is estimated that the display area of the electronic device 1 is covered by the user's operation (a finger, a hand, etc.), and the illuminance is temporarily reduced. The unit 53 maintains the previous luminance (for example, the luminance immediately before the touch operation is detected) without adjusting the luminance of the first display unit 18.
  • the luminance control unit 53 adjusts the luminance of the first display unit 18 The luminance is lowered according to the illuminance acquired by the illuminance information acquisition unit 51.
  • the threshold Lth can be set by experimentally determining the illuminance when the user performs a touch operation in the display area of the first display unit 18 or the like.
  • the sensor information acquisition unit 61 acquires detection values detected by various sensors, such as the illuminance detected by the illuminance sensor.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the flow of the first brightness control process performed by the electronic device 1 of FIG. 1 having the functional configuration of FIG. 4.
  • the first brightness control process is started when the power of the electronic device 1 is turned on, and ends when an operation to turn off the power of the electronic device 1 is performed.
  • the illuminance information acquisition unit 51 acquires the illuminance detected by the sensor information acquisition unit 61 of the second CPU 11B.
  • the luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18 based on the acquired illuminance.
  • step S3 the brightness control unit 53 determines whether a change occurs in the illuminance. At this time, for example, in the case where the illuminance is changed by a threshold value or more set in advance, it can be determined that the illuminance is changed. If no change occurs in the illuminance, it is determined as NO in step S3, and the process of step S3 is repeated. On the other hand, if a change occurs in the illuminance, it is determined as YES in step S3, and the process proceeds to step S4.
  • step S4 the luminance control unit 53 determines whether the illuminance is equal to or less than a preset threshold Lth. If the illuminance is not equal to or less than the preset threshold Lth, it is determined as NO in step S4, and the process proceeds to step S2. That is, if the illuminance is higher than the illuminance assumed when the user performs the touch operation in the display area of the first display unit 18, the luminance adjustment is performed. On the other hand, if the illuminance is equal to or less than the preset threshold Lth, YES is determined in step S4, and the process proceeds to step S5.
  • step S5 the operation determination unit 52 determines, based on the detection result of the touch panel 17, whether or not the user is performing a touch operation in the display area of the electronic device 1. In the display area of the electronic device 1, when the user does not perform the touch operation, it is determined as NO in step S5, and the process proceeds to step S2. In this case, since it is estimated that the environment itself of the electronic device 1 is dark, luminance adjustment is performed. On the other hand, if the user is performing a touch operation in the display area of the electronic device 1, YES is determined in step S5, and the process proceeds to step S3.
  • the luminance control unit 53 determines the accuracy (reliability) of the information related to the light detected by the illuminance sensor 29 based on the detection result of the touch panel 17, and the luminance control unit 53 has the accuracy equal to or higher than a predetermined value. That is, when it is determined that the reliability of the information regarding the light is high, the brightness adjustment is performed.
  • the case where the certainty is equal to or more than the predetermined value (high reliability) is the case where the user does not perform the touch operation (when it is determined NO in step S5).
  • the luminance of the display screen of the first display unit 18 is adjusted according to the illuminance of the display area, and the illuminance in the display area becomes equal to or less than the preset threshold Lth. In this case, it is determined whether the user is performing a touch operation. Then, when the user is performing a touch operation, it is estimated that the display area of the electronic device 1 is covered by the user's operation (a finger, a hand, etc.), and the illuminance is temporarily reduced. The previous luminance is maintained without adjusting the luminance of the first display unit 18.
  • the illuminance sensor 29 is disposed on the back side of the first display unit 18, even if the user operates the touch panel 17, it is suppressed that the luminance adjustment of the first display unit 18 is erroneous. can do.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a functional configuration for executing the second luminance control process among the functional configurations of the electronic device 1 of FIG.
  • the functional configuration of the electronic device 1 according to the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • the difference from the first embodiment is that a transmittance control unit 62 is further provided in the second CPU 11B.
  • the luminance adjustment is suppressed according to the presence or absence of the operation of the touch panel.
  • the luminance adjustment is suppressed according to the open / closed state of the liquid crystal shutter by the transmittance control unit 62.
  • the hardware configurations of the first embodiment and the second embodiment are the same, and thus the description thereof is omitted. In the hardware configuration and the functional configuration, the same elements as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • the transmittance control unit 62 controls the transmittance of the PN liquid crystal display as the second display unit 24. As described above, the PN liquid crystal display transmits incident light at a portion to which a potential is applied and does not transmit incident light at a portion to which a potential is not applied.
  • the transmittance control unit 62 performs control to apply or not apply a potential to the second display unit 24 in response to an operation on the second input unit 30. When this input operation is performed, for example, the design of the display content changes such that black and white which is the display color of the display content of the second display unit 24 is reversed.
  • the illuminance information acquisition unit 51 acquires the illuminance detected by the sensor information acquisition unit 61 of the second CPU 11B.
  • the operation determination unit 52 determines whether the liquid crystal shutter is in the open state or in the closed state in the second display unit 24 by detecting the user's input operation to the second input unit 30.
  • the transmittance control unit 62 changes the transmittance of the PN liquid crystal display of the second display unit 24.
  • the transmittance is, for example, a binary value of an open state (transmissive state) or a closed state (relatively non-transmissive state) of the liquid crystal shutter.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the flow of a second brightness control process performed by the electronic device 1 of FIG. 1 having the functional configuration of FIG.
  • the operations in steps S1 to S3 are the same as in the first embodiment. That is, in step S1, the illuminance information acquisition unit 51 acquires illuminance, and in step S2, the luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18 based on the acquired illuminance. In step S3, the brightness control unit 53 determines whether a change occurs in the illuminance. If there is no change in the illuminance, the process of step S3 is repeated. On the other hand, if there is a change in the illuminance, the process proceeds to step S14.
  • step S14 the brightness control unit 53 determines whether the illuminance is equal to or less than a second threshold Lth set in advance. If the illuminance is not equal to or less than the second threshold Lth set in advance, it is determined as NO in step S14, and the process proceeds to step S2.
  • the second threshold Lth is, for example, illuminance assumed when the liquid crystal shutter is closed.
  • the second threshold Lth is, for example, a value derived from measured values under a plurality of conditions, and is recorded in advance at the time of shipping or the like. That is, in step S14, it is estimated from the illuminance acquired by the illuminance information acquiring unit 51 whether the liquid crystal shutter of the second display unit 24 is in the open state.
  • the luminance control unit 53 estimates that the liquid crystal shutter is in the open state, and proceeds to step S2 to acquire the acquired illuminance
  • the brightness adjustment of the first display unit 18 is performed based on On the other hand, if the illuminance is equal to or less than the second threshold Lth set in advance, YES is determined in step S14, and the process proceeds to step S5.
  • step S ⁇ b> 15 the operation determination unit 52 determines the transmittance of the second display unit 24, that is, the open / close state of the liquid crystal shutter, based on the control of the transmittance control unit 62.
  • the operation determination unit 52 determines that the liquid crystal shutter is in the open state, it is determined as NO in step S15, and the process proceeds to step S2. In this case, since it is estimated that the environment itself of the electronic device 1 is dark, luminance adjustment is performed.
  • step S15 determines that the liquid crystal shutter is in the closed state
  • YES is determined in step S15, and the process proceeds to step S16.
  • the display area of the electronic device 1 is covered by the liquid crystal shutter and the illuminance is lowered by the liquid crystal shutter being in the closed state.
  • the illuminance is lowered because a part of the incident light of the illuminance sensor is blocked by the liquid crystal shutter.
  • the luminance control unit 53 can not detect an accurate external light amount according to the environment, so the luminance control unit 53 does not perform the luminance adjustment, and the process proceeds to step S16. move on.
  • the operation determination unit 52 determines the accuracy (reliability) of the information related to the light detected by the illuminance sensor 29 based on the detection result of the open / close state of the liquid crystal shutter, and the brightness control unit 53 determines the accuracy to a predetermined value. If it is determined that the above is true, that is, if the reliability of the information regarding the light is high, the brightness adjustment is performed.
  • the case where the accuracy is equal to or more than the predetermined value (when the reliability is high) is the case where the liquid crystal shutter is in the open state (when it is determined as NO in step S15).
  • step S16 when the operation determination unit 52 determines that the electronic device 1 satisfies the predetermined condition, the process proceeds to step S17.
  • step S17 the transmittance control unit 62 temporarily opens the liquid crystal shutter.
  • the predetermined condition is, for example, when the user causes a so-called tilt with respect to the electronic device 1, the second input unit 30 receives an operation of opening the liquid crystal shutter from the user, or the second input This is the case where the unit 30 has not received any operation for a predetermined time.
  • step S17 when the liquid crystal shutter is temporarily opened, external light which is not blocked by the liquid crystal shutter is incident on the illuminance sensor 29. While the liquid crystal shutter is in the open state, the illuminance sensor 29 can more accurately acquire the illuminance based on the external light according to the environment of the electronic device 1.
  • the illuminance in the display area of the electronic device 1 is equal to or less than the threshold Lth, and the operation determination unit 52 determines that the user performs a touch operation on the display area of the electronic device 1. It has been described that the control of the luminance of the first display unit 18 by the luminance control unit 53 is not performed. On the other hand, when the illuminance in the display area of the electronic device 1 is less than or equal to the threshold Lth, the operation determination unit 52 is a display area (hereinafter referred to as “the display area where the illuminance sensor 29 is installed”).
  • the first display unit 18 by the luminance control unit 53 is determined. It is also possible not to control the brightness of. By performing such control, the display area of the electronic device 1 is covered by the user's operation (a finger, a hand, etc.), and the situation where the illuminance is temporarily reduced is detected more appropriately and the first display It becomes possible to reflect on the brightness adjustment of the part 18.
  • the brightness control unit 53 determines the amount of light emitted by the first display unit 18 according to the current display content.
  • the first brightness control process may be executed after correcting the fluctuation of the detection result of the illuminance caused by the light amount. That is, in the above-described embodiment, the luminance of the first display unit 18 is adjusted based on the illuminance acquired by the illuminance information acquisition unit 51 and the determination result of whether the user is performing a touch operation. Alternatively, the conventional luminance is maintained without adjusting the luminance of the first display unit 18.
  • the display content displayed by the first display unit 18 in the area corresponding to the arrangement position of the illuminance sensor 29 is grasped in the electronic device 1, it is based on the display content A component that reflects the irradiation light on the user's finger or the like and affects the detection result of the illuminance sensor 29 is estimated.
  • the illuminance in the display area of the first display unit 18 Determine the change in Thereby, the influence of the display content of the first display unit 18 can be suppressed, and the luminance adjustment of the first display unit 18 can be performed.
  • the configuration as in this modification is not applied only when it is determined whether or not the finger is on the touch panel 17 (whether or not the user is performing the touch operation) as described above. .
  • the luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18, when detecting the external light, the luminance control unit 53 always determines the light amount due to the light emission of the first display unit 18 itself, and the illuminance sensor
  • the luminance of the first display unit 18 may be controlled based on the detection result obtained by subtracting the component of light due to the light emission of the first display unit 18 from the illuminance detected by the light source 29. By doing this, the luminance adjustment of the first display unit 18 can be performed based on the accurate illuminance which suppresses the influence of the light emission of the first display unit 18 itself.
  • the detection condition in step S16 of FIG. 7 is, for example, when tilt occurs, but as another example, the following case may be employed.
  • the illuminance sensor 29 detects the illuminance when the liquid crystal shutter is open. Thereby, the illumination sensor 29 can detect the illumination accurately according to the change of the environment.
  • the electronic device 1 includes the first display unit 18 and the second display unit 24, but does not include the first display unit 18. It may be In this case, the luminance control unit 53 adjusts the luminance of the second display unit 24 based on the illuminance detected by the illuminance sensor 29. That is, the electronic device 1 of the present modification may not include the first display unit 18, and the second display unit 24 may be configured to include a liquid crystal shutter and a backlight. In this case, the illuminance sensor 29 is disposed on the back surface of the second display unit 24 to detect information on light.
  • the brightness control unit 53 detects the light of the second display unit 24. Adjust the brightness of the backlight.
  • the first display unit 18 may function as a backlight instead of the display unit.
  • the display unit for displaying the display content is the second display unit 24, and the OLED as the first display unit 18 in the figure functions as a backlight.
  • the illuminance sensor 29 is disposed on the back surface of the second display unit 24 to detect information on light.
  • the luminance control unit 53 determines the luminance of the OLED. adjust.
  • the brightness control unit 53 may suppress the control of the brightness. .
  • the ROM 12 holds in advance the reduced value of the illuminance generated when the touch panel 17 is operated from the unoperated state, and this reduced value is used in the control of the luminance.
  • the luminance control unit 53 adds the illuminance corresponding to the weight value held in advance to the illuminance detected in the state where the touch panel 17 is operated.
  • Estimate the illuminance of The luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18 based on the estimated illuminance.
  • the luminance control unit 53 may suppress normal luminance control when there is no touch operation, and may perform different control.
  • the luminance control unit 53 may suppress the control of the luminance.
  • the ROM 12 holds in advance a reduction value of the illuminance generated when the liquid crystal shutter is closed from the open state, and this reduction value is used in the control of the luminance.
  • the luminance control unit 53 estimates the illuminance in the open state of the liquid crystal shutter by adding the illuminance corresponding to the weight value held in advance to the illuminance detected in the closed state of the liquid crystal shutter.
  • the luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18 based on the estimated illuminance. As described above, the luminance control unit 53 may suppress normal luminance control when the liquid crystal shutter is in the open state, and may perform different control.
  • the electronic device 1 configured as described above includes the first display unit 18 or the second display unit 24, the illuminance sensor 29, the brightness control unit 53, and the operation determination unit 52.
  • the illuminance sensor 29 is disposed on the back side of the display surface of the display unit.
  • the luminance control unit 53 controls, for example, the luminance of the first display unit 18 based on the information on the light detected by the illuminance sensor 29.
  • the operation determination unit 52 determines the reliability of the information related to the light detected by the illuminance sensor 29.
  • the luminance control unit 53 controls, for example, the luminance of the first display unit 18 when it is determined that the reliability is high. When it is determined that the reliability is low, for example, the brightness control unit 53 suppresses the control of the brightness of the first display unit 18.
  • the certainty of the light amount detected by the illuminance sensor 29 is determined, and when it is determined that the certainty is determined, the luminance of the display unit is adjusted, so that appropriate luminance adjustment is performed.
  • the illuminance detected by the illuminance sensor 29 is lowered, is it a temporary phenomenon caused by an accidental obstacle appearing to block the incident light of the illuminance sensor 29, or the electronic device 1?
  • the brightness of the display surface can be adjusted more accurately because it can be determined whether the environment has become dark.
  • the electronic device 1 further includes a touch panel 17 disposed on the surface side of the first display unit 18 or the second display unit 24,
  • the operation determination unit 52 determines whether the touch panel 17 is operated by the user, When the operation determination unit 52 determines that the touch panel 17 is not operated by the user, the brightness control unit 53 determines that the reliability is high, and controls the brightness of the first display unit 18; When the operation determination unit 52 determines that the touch panel 17 is operated by the user, the brightness control unit 53 determines that the reliability is low, and suppresses the control of the brightness of the first display unit 18. Thereby, it is possible to determine whether the illuminance has temporarily decreased or the environment of the electronic device has become dark due to the operation of the touch panel 17 by the user. By determining the presence or absence of the operation of the touch panel, the illuminance sensor 29 can control the luminance of the first display unit 18 more accurately.
  • the first display unit 18 of the electronic device 1 includes a second display unit 24, and
  • the brightness control unit 53 determines whether the liquid crystal shutter of the second display unit 24 is in the transmission state, When the operation determination unit 52 determines that the liquid crystal shutter is in the transmission state, the brightness control unit 53 determines that the reliability is high, and controls the brightness of the first display unit 18; When the operation determination unit 52 determines that the liquid crystal shutter is not in the transmission state, the brightness control unit 53 determines that the reliability is low and suppresses the control of the brightness of the first display unit 18. Thereby, appropriate illuminance can be detected according to the transmittance of the liquid crystal shutter, that is, the open / close state of the liquid crystal shutter described above. When the liquid crystal shutter is in the open state, the illuminance sensor 29 detects the illuminance, so that the illuminance of the environment of the electronic device 1 can be detected more accurately.
  • the first display unit 18 includes an OLED disposed on the back side of the second display unit 24, and An illuminance sensor 29 is disposed on the back side of the OLED,
  • the brightness control unit 53 determines that the reliability is high, and controls the brightness of the first display unit 18;
  • the brightness control unit 53 determines that the reliability is low, and suppresses the control of the brightness of the OLED.
  • the illuminance is detected when the liquid crystal shutter is in the transmission state, so that the luminance of the first display unit 18 is more accurately controlled.
  • the operation determination unit 52 determines whether the user has touched the influence area corresponding to the area where the illuminance sensor 29 is disposed in the touch panel 17. When the operation determination unit 52 determines that the user does not touch the affected area, the brightness control unit 53 determines that the reliability is high, and controls the control of the brightness of the first display unit 18; When the operation determination unit 52 determines that the user has touched the affected area, the brightness control unit 53 determines that the reliability is low, and controls the brightness of the first display unit 18 by the brightness control unit 53. Suppress.
  • the display area of the electronic device 1 is covered by the user's operation (a finger, a hand, etc.), and the situation where the illuminance is temporarily reduced is detected more appropriately and the luminance adjustment of the first display unit 18 is performed. It becomes possible to reflect.
  • the luminance control unit 53 maintains the luminance of the first display unit 18 as it is immediately before the operation of the touch panel 17 is detected. Do. Thereby, when it is estimated that the display area of the electronic device 1 is covered by the user's operation (a finger, a hand, etc.) and the illuminance is temporarily reduced, the luminance of the first display unit 18 is maintained. Can.
  • the first display unit 18 is an OLED. As a result, in the first display unit 18 configured of an element that emits light by itself, it is possible to more appropriately adjust the luminance based on the illuminance.
  • the first display unit 18 or the second display unit 24 to be controlled includes a backlight. This makes it possible to adjust the luminance of the PN liquid crystal display whose backlight is the second display unit.
  • the luminance control unit 53 controls the luminance of the first display unit 18 based on the information detected by the illuminance sensor 29 and the information obtained by correcting the fluctuation due to the influence of the light amount emitted by the first display unit 18 itself. Thereby, the influence of the display content of the first display unit 18 can be suppressed, and the luminance adjustment of the first display unit 18 can be performed.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and modifications, improvements, and the like in the range in which the object of the present invention can be achieved are included in the present invention.
  • the illuminance in the display area of the electronic device 1 is equal to or less than the threshold Lth, and it is determined by the operation determination unit 52 that the user performs a touch operation on the display area of the electronic device 1.
  • the control of the luminance of the first display unit 18 by the luminance control unit 53 is not performed, the present invention is not limited to this.
  • the touch panel 17 is displayed.
  • the adjustment amount of the luminance of the first display unit 18 by the luminance control unit 53 may be reduced compared to the case where the touch operation is not performed. That is, also by suppressing (stopping or reducing) the adjustment of the luminance, the same effect as that of the above-described embodiment can be obtained.
  • the electronic device 1 shall be provided with the 1st display part 18 and the 2nd display part 24, it does not restrict to it, the electronic device 1 is only the 1st display part 18, or a 2nd display Only the part 24 may be provided. In this case, the position of the illuminance sensor 29 may be on the back surface of the display unit. In the configuration including the first display unit 18 and the second display unit 24, the illuminance sensor 29 may be provided between the first display unit 18 and the second display unit 24.
  • CPU11 of electronic equipment 1 shall consist of 1st CPU11A and 2nd CPU11B, not only it but CPU11 is one CPU provided with both the function of 1st CPU11A and the function of 2nd CPU11B. It may be.
  • the electronic device 1 to which this invention is applied was demonstrated as an example the apparatus (smart watch etc.) of a digital camera wristwatch type, it is not specifically limited to this.
  • the present invention can be generally applied to electronic devices having a brightness adjustment function.
  • the present invention is applicable to a laptop personal computer, a printer, a television receiver, a video camera, a portable navigation device, a mobile phone, a smartphone, a portable game machine, and the like.
  • the series of processes described above can be performed by hardware or software.
  • the functional configuration of FIG. 4 is merely an example and is not particularly limited. That is, it is sufficient if the electronic device 1 is provided with a function capable of executing the above-described series of processes as a whole, and what functional block is used to realize this function is not particularly limited to the example of FIG. Further, one functional block may be configured by hardware alone, may be configured by software alone, or may be configured by a combination of them.
  • the functional configuration in the present embodiment is realized by a processor that executes arithmetic processing, and the processors that can be used in the present embodiment include various processing devices such as a single processor, a multiprocessor, and a multi-core processor alone. In addition to the above, those including various processing devices and processing circuits such as an application specific integrated circuit (ASIC) and a field-programmable gate array (FPGA) are included.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field-programmable gate array
  • a program that configures the software is installed on a computer or the like from a network or a recording medium.
  • the computer may be a computer incorporated in dedicated hardware.
  • the computer may be a computer capable of executing various functions by installing various programs, for example, a general-purpose personal computer.
  • the recording medium including such a program is not only configured by the removable medium 41 of FIG. 2 distributed separately from the apparatus main body to provide the program to the user, but also the user in a state incorporated in advance in the apparatus main body
  • the recording medium etc. provided to The removable medium 41 is composed of, for example, a magnetic disk (including a floppy disk), an optical disk, or a magneto-optical disk.
  • the optical disc is made of, for example, a compact disc-read only memory (CD-ROM), a digital versatile disc (DVD), a Blu-ray (registered trademark) Disc (blu-ray disc), or the like.
  • the magneto-optical disk is configured by an MD (Mini-Disk) or the like.
  • the recording medium provided to the user in a state of being incorporated in the device main body is constituted by, for example, the ROM 12 of FIG. 2 in which the program is recorded, the semiconductor memory included in the storage unit 14 of FIG. .
  • step of describing the program to be recorded on the recording medium the processing performed chronologically along the order is, of course, parallel or individually not necessarily necessarily chronologically processing. It also includes the processing to be performed.
  • step S14 of the second embodiment does not necessarily have to be performed, and may be omitted.

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Abstract

表示部の裏側に照度センサを配置されてなる電子機器において、適切な輝度調整を行うことができる電子機器を提供する。電子機器は、表示部と、照度センサと、輝度制御部と、操作判定部と、を備える。照度センサは、表示部の表示面の背面側に配置される。輝度制御部は、照度センサによって検出された光に関する情報に基づいて、表示部の輝度を制御する。操作判定部は、照度センサが検出する光に関する情報の信頼性を判定する。輝度制御部は、信頼性が高いと判定した場合に、表示部の輝度の制御をする。輝度制御部は、信頼性が低いと判定した場合に、表示部の輝度の制御を抑制する。

Description

電子機器、輝度制御方法及び記憶媒体
 本発明は、電子機器、輝度制御方法及び記憶媒体に関する。
 従来、表示部の光照射面の裏側に照度センサを置き、その照度センサが検出した外光量によって、表示部の光量調整を行なう技術が知られている。
米国特許出願公開第2014/0132158号明細書
 しかしながら、上記のような構成において、表示部が何らかの障害物によって一時的に覆われると、外光に変化が無いにもかかわらず、照度センサへ入射する外光量は一時的に低減する。このときの照度センサは正確に外光を検出することができず、表示部の輝度調整を適切に出来ない場合があった。
 本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、表示部の裏側に照度センサを配置されてなる電子機器において、適切な輝度調整を行うことができる電子機器を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様の電子機器は、
 表示部と、
 前記表示部の表示面の背面側に配置された光検出部と、
 前記光検出部によって検出された光に関する情報に基づいて、前記表示部の輝度を制御する輝度制御部と、
 前記光検出部が検出する光に関する情報の信頼性を判定する判定部と、を備え、
 前記輝度制御部は、前記信頼性が高いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御をし、
 前記輝度制御部は、前記信頼性が低いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御を抑制する、
 ことを特徴とする。
 本発明によれば、表示部の裏側に照度センサを配置されてなる電子機器において、適切な輝度調整を行うことができる電子機器を提供することができる。
本発明の第1実施形態である電子機器の概略図である。 電子機器のハードウェア構成を示すブロック図である。 電子機器の表示領域における照度センサの設置形態を示す模式図である。 図3AにおけるX-X’断面を示す模式図である。 図2の電子機器の機能的構成のうち、第1輝度制御処理を実行するための機能的構成を示す機能ブロック図である。 図4の機能的構成を有する図1の電子機器が実行する第1輝度制御処理の流れを説明するフローチャートである。 図2の電子機器の機能的構成のうち、第2輝度制御処理を実行するための機能的構成を示す機能ブロック図である。 図6の機能的構成を有する図1の電子機器が実行する第2輝度制御処理の流れを説明するフローチャートである。
 本発明の電子機器は、表示部と、照度センサと、輝度制御部と、を備えている。照度センサは、表示部の表示面の背面側に配置されている。輝度制御部は、照度センサによって検出された光に関する情報と、この光に関する情報の確からしさの度合いを示す確度とに基づいて、表示部の輝度を制御する。
 第1の実施形態では、照度センサによって検出された照度と、表示部のタッチパネルの操作の有無に応じて判定された確度(信頼性)とに基づいて輝度が制御される。例えば、輝度制御部は、タッチパネルの操作が行われていない場合、確度が所定値以上と判定され(即ち、その信頼性が高いと判定され)、照度センサによって検出された照度に基づいて輝度の制御が行われる。一方で、例えば、輝度制御部は、タッチパネルの操作が行われた場合、確度が所定値未満と判定され(即ち、その信頼性が低いと判定され)、照度センサによって検出された照度に基づいた輝度の制御を抑制する。即ち、確度が所定値未満と判定された場合(即ち、その信頼性が低いと判定された場合)、輝度制御部は輝度の制御を行わない。又は、輝度制御部は、確度が所定値以上と判定された場合、(即ち、その信頼性が高いと判定された場合)タッチパネルの操作によって生じる照度の変化量(減量)を推測し、その変化量を考慮した輝度の制御をする。
 第2の実施形態では、照度センサによって検出された照度と、液晶表示画面の状態に応じて判定された確度(信頼性)とに基づいて輝度が制御される。例えば、液晶表示画面が透過状態にある場合、確度が所定値以上と判定され(即ち、その信頼性が高いと判定され)、照度センサによって検出された照度に基づいて輝度の制御が行われる。一方で、例えば、輝度制御部は、液晶表示画面が透過状態にない場合、確度が所定値未満と判定され(即ち、その信頼性が低いと判定され)、照度センサによって検出された照度に基づいた輝度の制御を抑制する。即ち、確度が所定値未満と判定された場合(即ち、その信頼性が低いと判定された場合)、輝度制御部は輝度の制御を行わない。又は、輝度制御部は、確度(信頼性)が所定値以上と判定された場合(即ち、その信頼性が高いと判定された場合)、液晶表示画面が透過状態にないことによって生じる照度の変化量(減量)を推測し、その変化量を考慮した輝度の制御をする。
 このように、各実施形態における輝度制御部は、照度センサが検出する、光に関する情報の確度が所定値以上である場合に(即ち、その信頼性が高いと判定された場合に)、表示部の輝度を制御する。即ち、照度センサ29によって検出された光量等の確度(信頼性)が判定され、確度(信頼性)が高いと判定された場合、表示部の輝度が調整される。また、確度(信頼性)が低いと判定された場合、高いと判定された場合と比べて、表示部の輝度の制御は抑制される。これにより適切な輝度調整が行われる。
 以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
[構成]
 図1は、本発明の第1実施形態である電子機器1の概略図である。
 図1に示すように、本実施形態の電子機器1は、腕時計型の装置(スマートウォッチ等)として構成されている。また、電子機器1は、第1表示部18及び第2表示部24(後述)を備えており、第1表示部18の上に第2表示部24が積層されている。さらに、第2表示部24の上には、後述するタッチパネル17が設けられている。このため、電子機器1においては、第1表示部18の表示に第2表示部24の表示を重ね合わせて表示することが可能であると共に、表示内容にタッチ操作することが可能となっている。
 図2は、電子機器1のハードウェア構成を示すブロック図である。
 図2に示すように、電子機器1は、CPU(Central Processing Unit)11と、ROM(Read Only Memory)12と、RAM(Random Access Memory)13と、記憶部14と、RTC(Real Time Clock)部15と、ドライブ16と、タッチパネル17と、第1表示部18と、第1入力部19と、ブルートゥース(登録商標)用アンテナ20と、ブルートゥース(登録商標)モジュール21と、無線LAN(Local Area Network)アンテナ22と、無線LANモジュール23と、第2表示部24と、脈拍センサ25と、地磁気センサ26と、加速度センサ27と、ジャイロセンサ28と、照度センサ29と、第2入力部30と、GPS(Global Positioning System)アンテナ31と、GPSモジュール32と、を備えている。
 CPU11は、第1CPU11Aと、第2CPU11Bとによって構成される。
 第1CPU11Aは、各種演算処理を行い、OSの処理を実行することにより、電子機器1におけるスマートフォンに類する機能を制御する。本実施形態において、第1CPU11Aは、ブルートゥース(登録商標)モジュール21あるいは無線LANモジュール23を介して受信した電子メールの着信や気象情報に関するメッセージ等を第1表示部18に表示させたり、タッチパネル17を介して入力される操作を受け付けたりする。また、第1CPU11Aは、第1入力部19を介して入力される音声を認識したり、その他、スマートフォンに類する機能として実装された各種機能に係る処理を行ったりする。
 また、本実施形態において、第1CPU11Aは、RTC部15から所定タイミングで時刻信号を取得する。
 第2CPU11Bは、特定のプログラムの処理を実行することにより、第2表示部24に対する表示の指示を行ったり、各種センサの検出結果を取得したり、その他、腕時計の機能として実装された各種機能に係る処理を行ったりする。本実施形態において、第2CPU11Bは、第1CPU11Aから入力された時刻信号を基準として、時刻を計算したり、時刻、曜日あるいは日付等を第2表示部24に表示させたりする。第2CPU11Bが実行する特定のプログラムの処理(時刻の計算等)は、第1CPU11Aが実行するOSの処理に比べて単純な動作であることから処理負荷が小さく、低消費電力で実行可能である。また、そのため、第2CPU11Bに要求されるハードウェアのスペックは、第1CPU11Aに比べて低いもので足りる。
 ROM12は、第1CPU11A及び第2CPU11Bそれぞれからデータの読み出しが可能であり、第1CPU11A及び第2CPU11Bが実行する種々のプログラムや初期設定データを格納する。例えば、ROM12は、第1CPU11Aが実行するOSのプログラムやOSの管理下で実行される各種プログラム、あるいは、第2CPU11Bが実行する特定のプログラム(ここでは、腕時計の機能を実現する組み込み用プログラム)のプログラムを格納する。
 RAM13は、第1CPU11A及び第2CPU11Bそれぞれからデータの読み出し及び書き込みが可能であり、第1CPU11A及び第2CPU11Bに作業用のメモリ空間を提供し、作業用の一時データを記憶する。例えば、RAM13は、第1CPU11AがOSを実行する際のシステム領域やワークエリアを提供したり、第2CPU11Bが特定のプログラムを実行する際の記憶領域を提供したりする。
 記憶部14は、第1CPU11A及び第2CPU11Bそれぞれからデータの読み出し及び書き込みが可能な不揮発性のメモリであり、例えば、フラッシュメモリやEEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)である。記憶部14には、スマートフォンに類する各種機能や腕時計の機能等において生成された各種データ(各種設定内容のデータ等)が記憶される。
 ドライブ16には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、あるいは半導体メモリ等よりなる、リムーバブルメディア41が適宜装着される。リムーバブルメディア41は、各種センサによって検出されたデータ等の各種データを記憶することができる。
 タッチパネル17は、第2表示部24の表示画面上に設けられた静電容量方式または抵抗膜式等のタッチパネルである。タッチパネル17は、操作面に対するユーザのタッチ操作位置と操作内容とを検出して当該操作に応じた信号を発生させて、入力信号として第1CPU11Aに出力する。
 第1表示部18は、有機ELディスプレイ(Organic Light Emitting Diode)によって構成され、第1CPU11Aの制御に従って、各種情報を表示画面に表示する。
 第1入力部19は、音声を電気信号に変換するマイクを備え、入力された音声(操作のための音声コマンド等)を示す信号を第1CPU11Aに出力する。
 ブルートゥース(登録商標)用アンテナ20は、ブルートゥース(登録商標)の規格に基づく電磁波を送受信するアンテナであり、例えばモノポールアンテナ等によって構成される。ブルートゥース(登録商標)用アンテナ20は、ブルートゥース(登録商標)モジュール21から入力された無線通信の電気信号を電磁波として送信したり、受信した電磁波を電気信号に変換してブルートゥース(登録商標)モジュール21に出力したりする。
 ブルートゥース(登録商標)モジュール21は、第1CPU11Aの指示に従って、ブルートゥース(登録商標)用アンテナ20を介して他の装置に信号を送信する。また、ブルートゥース(登録商標)モジュール21は、他の装置から送信された信号を受信し、受信した信号が示す情報を第1CPU11Aに出力する。
 無線LANアンテナ22は、無線LANモジュール23によって利用される無線通信に対応した周波数の電波を受信可能なアンテナであり、例えばループアンテナやロッドアンテナによって構成される。無線LANアンテナ22は、無線LANモジュール23から入力された無線通信の電気信号を電磁波として送信したり、受信した電磁波を電気信号に変換して無線LANモジュール23に出力したりする。
 無線LANモジュール23は、第1CPU11Aの指示に従って、無線LANアンテナ22を介して他の装置に信号を送信する。また、無線LANモジュール23は、他の装置から送信された信号を受信し、受信した信号が示す情報を第1CPU11Aに出力する。
 第2表示部24は、部分的にまたは全体的に光を透過可能なPN(Polymer Network)液晶ディスプレイから構成され、第2CPU11Bの制御に従って、各種情報を表示画面に表示(ここではセグメント表示)する。
 本実施形態において、第2表示部24であるPN液晶ディスプレイは、図3Bに示すように、上述した第1表示部18である有機ELディスプレイの表示画面上に積層されている。このPN液晶ディスプレイは、電位が掛けられていない部位では液晶分子が不規則に並び、光を反射するようになっている。つまり、この電位が掛けられていない部位において、PN液晶ディスプレイによる表示がなされることとなる。一方、電位が掛けられた部位では、液晶分子が表示画面に対して垂直に整列するので、光を透過可能となっている。
 つまり、この電位が掛けられた部位では、上述の有機ELディスプレイからの光を透過可能となるので、当該PN液晶ディスプレイを介して当該有機ELディスプレイによる表示を視認することができる。即ち、電子機器1の表示領域では、第1表示部18による表示に第2表示部24による表示を重ね合わせた状態で表示することができるようになっている。
 このように、液晶分子の整列/不整列を引き起こす機能によって、光の透過が阻害される。この機能に因んで、本実施形態におけるPN液晶ディスプレイの構成を「液晶シャッタ」と称する。また、液晶分子によって光が反射され得る状態を「液晶シャッタの閉状態」と称し、液晶分子によって光が透過する状態を「液晶シャッタの開状態」と称する。
 脈拍センサ25は、電子機器1の裏面側(ユーザの腕に面する側)に設置され、電子機器1が装着されたユーザの脈拍を検出する。
 地磁気センサ26は、地磁気の方向を検出し、検出した地磁気の方向を示す情報を第2CPU11Bに出力する。
 加速度センサ27は、電子機器1における3軸方向の加速度を検出し、検出した加速度を示す情報を第2CPU11Bに出力する。
 ジャイロセンサ28は、電子機器1における3軸方向の角速度を検出し、検出した角速度を示す情報を第2CPU11Bに出力する。
 照度センサ29は、第1表示部18の裏面側の所定箇所に設置され、電子機器1の表示領域における明るさ(照度)を検出し、検出した明るさを示す情報を第2CPU11Bに出力する。第1CPU11Aは、後述するように、照度センサ29によって検出された明るさに基づいて、第1表示部18の表示画面の輝度を調整する処理(後述する第1輝度制御処理、及び第2輝度制御処理)を実行する。
 図3Aは、電子機器1の表示領域における照度センサ29の設置形態を示す模式図である。また、図3Bは、図3AにおけるX-X’断面を示す模式図である。
 図3Aに示すように、照度センサ29は、第1表示部18及び第2表示部24の表示領域における所定箇所(図3Bにおいては、破線で示す中央右下の位置)に設置される。また、図3Bに示すように、電子機器1の表示領域は、表面側からカバーガラスCG、タッチパネル17、第2表示部24、第1表示部18、黒色シートBS、メイン基板MBの順に積層された断面構造を有している。
 これらのうち、黒色シートBSは、第2表示部24及び第1表示部18を透過して視認した場合の発色を調整する部材であり、本実施形態では、黒色が視認される構成となっている。また、黒色シートBSの一部には、貫通穴Hが形成されており、この貫通穴Hの中に照度センサ29が設置されている。そのため、照度センサ29には、電子機器1の表示領域における表面側から光が入射する構造となっており、電子機器1が明るい外光下に置かれ、表示領域の照度が高くなっていることや、電子機器1のタッチパネル17をユーザが指で操作し、指によって覆われることで表示領域の照度が低くなっていること等を検出することができる。
 図2に戻り、第2入力部30は、各種ボタンで構成され、ユーザの指示操作に応じて各種情報を入力する。
 GPSアンテナ31は、GPSにおける衛星から発信される電波を受信して電気信号に変換し、変換した電気信号(以下、「GPS信号」と称する。)をGPSモジュール32に出力する。
 GPSモジュール32は、GPSアンテナ31から入力されたGPS信号に基づいて、電子機器1の位置(緯度、経度、高度)及びGPSによって示される現在時刻を検出する。また、GPSモジュール32は、検出した位置及び現在時刻を示す情報を第2CPU11Bに出力する。
[第1実施形態の機能的構成]
 次に、電子機器1の機能的構成について説明する。
 図4は、図2の電子機器1の機能的構成のうち、第1輝度制御処理を実行するための機能的構成を示す機能ブロック図である。
 第1輝度制御処理とは、照度センサ29によって検出された照度に基づいて、第1表示部18の表示画面の輝度を制御する一連の処理である。
 第1輝度制御処理が実行される場合、図4に示すように、第1CPU11Aにおいて、照度情報取得部51と、操作判定部52と、輝度制御部53と、が機能し、第2CPU11Bにおいて、センサ情報取得部61が機能する。
 照度情報取得部51は、第2CPU11Bのセンサ情報取得部61によって検出された照度を取得する。
 操作判定部52は、タッチパネル17の検出結果に基づいて、電子機器1の表示領域において、ユーザがタッチ操作を行っているか否かの判定を行う。このとき、操作判定部52は、表示領域において、ユーザがタッチ操作を行っている位置を検出する。
 輝度制御部53は、照度情報取得部51によって取得された照度に基づいて、第1表示部18の輝度を制御する。即ち、輝度制御部53は、電子機器1が明るい(照度が高い)環境に置かれている場合、表示画面が相対的に暗くなり、視認し難くなること防ぐため、検出された照度に応じた高い輝度に第1表示部18の輝度を制御する。一方、輝度制御部53は、電子機器1が暗い(照度が低い)環境に置かれている場合、表示画面が過度に明るくなり、視認し難くなること防ぐため、検出された照度に応じた低い輝度に第1表示部18の輝度を制御する。なお、照度に対応する輝度の値は、例えば、テーブル形式のデータあるいは所定の関数として電子機器1に保持されており、輝度制御部53は、これらテーブル形式のデータまたは所定の関数を適宜参照して輝度を制御する。
 また、輝度制御部53は、照度情報取得部51によって取得された照度及び操作判定部52の判定結果に基づいて、第1表示部18の輝度を制御する。例えば、輝度制御部53は、電子機器1の表示領域における照度が予め設定された閾値Lth以下である場合、ユーザがタッチ操作を行っているか否かの判定を行う。そして、ユーザがタッチ操作を行っている場合、ユーザの操作(指や手等)によって電子機器1の表示領域が覆われ、一時的に照度が低下していると推定されることから、輝度制御部53は、第1表示部18の輝度を調整することなく、従前の輝度(例えば、タッチ操作が検出される直前の輝度)を維持する。一方、ユーザがタッチ操作を行っていない場合、電子機器1の環境自体が暗くなり、照度が低下していると推定されることから、輝度制御部53は、第1表示部18の輝度を調整し、照度情報取得部51によって取得された照度に応じて輝度を低くする。なお、閾値Lthは、第1表示部18の表示領域においてユーザがタッチ操作している際の照度を実験によって求めて設定すること等が可能である。
 センサ情報取得部61は、照度センサによって検出された照度等、各種センサによって検出された検出値を取得する。
[第1実施形態の動作]
 図5は、図4の機能的構成を有する図1の電子機器1が実行する第1輝度制御処理の流れを説明するフローチャートである。
 第1輝度制御処理は、電子機器1の電源投入と共に開始され、電子機器1の電源をオフする操作が行われた場合に終了する。
 ステップS1において、照度情報取得部51は、第2CPU11Bのセンサ情報取得部61によって検出された照度を取得する。
 ステップS2において、輝度制御部53は、取得された照度に基づいて、第1表示部18の輝度を制御する。
 ステップS3において、輝度制御部53は、照度に変化が生じているか否かの判定を行う。このとき、例えば、予め設定された変化量の閾値以上、照度が変化している場合に、照度に変化が生じていると判定することができる。
 照度に変化が生じていない場合、ステップS3においてNOと判定されて、ステップS3の処理が繰り返される。
 一方、照度に変化が生じている場合、ステップS3においてYESと判定されて、処理はステップS4に移行する。
 ステップS4において、輝度制御部53は、照度が予め設定された閾値Lth以下であるか否かの判定を行う。
 照度が予め設定された閾値Lth以下でない場合、ステップS4においてNOと判定されて、処理はステップS2に移行する。即ち、第1表示部18の表示領域においてユーザがタッチ操作している場合に想定される照度よりも高い場合、輝度調整が実行される。
 一方、照度が予め設定された閾値Lth以下である場合、ステップS4においてYESと判定されて、処理はステップS5に移行する。
 ステップS5において、操作判定部52は、タッチパネル17の検出結果に基づいて、電子機器1の表示領域において、ユーザがタッチ操作を行っているか否かの判定を行う。電子機器1の表示領域において、ユーザがタッチ操作を行っていない場合、ステップS5においてNOと判定されて、処理はステップS2に移行する。この場合、電子機器1の環境自体が暗くなっていると推定されるため、輝度調整が実行される。
 一方、電子機器1の表示領域において、ユーザがタッチ操作を行っている場合、ステップS5においてYESと判定されて、処理はステップS3に移行する。この場合、ユーザがタッチ操作を行っているために、ユーザの操作(指や手等)によって電子機器1の表示領域が覆われ、一時的に照度が低下していると推定されるため、輝度調整が行われない。
 即ち、輝度制御部53は、照度センサ29が検出する光に関する情報の確度(信頼性)を、タッチパネル17の検出結果に基づいて判定し、輝度制御部53は、その確度が所定値以上である、即ち、その光に関する情報の信頼性が高いと判定した場合、輝度調整を行う。ここで、確度が所定値以上の場合(信頼性が高い)とは、ユーザがタッチ操作を行っていない場合(ステップS5においてNOと判定される場合)である。
 このような処理により、電子機器1においては、表示領域の照度に応じて、第1表示部18の表示画面の輝度が調整されると共に、表示領域における照度が予め設定された閾値Lth以下となった場合には、ユーザがタッチ操作を行っているか否かの判定が行われる。そして、ユーザがタッチ操作を行っている場合には、ユーザの操作(指や手等)によって電子機器1の表示領域が覆われ、一時的に照度が低下していると推定されることから、第1表示部18の輝度が調整されることなく、従前の輝度が維持される。
 したがって、第1表示部18の裏側に照度センサ29を配置されてなる電子機器1において、ユーザがタッチパネル17の操作を行ったとしても、誤った第1表示部18の輝度調整となることを抑制することができる。
[第2実施形態の機能的構成]
 図6は、図2の電子機器1の機能的構成のうち、第2輝度制御処理を実行するための機能的構成を示す機能ブロック図である。
 以下、図6を参照して、第2実施形態に係る電子機器1の機能的構成を説明する。第1実施形態との違いは、第2CPU11Bに透過率制御部62が更に設けられることである。第1実施形態では、タッチパネルの操作の有無に応じて輝度調整を抑制するが、第2実施形態では、透過率制御部62による液晶シャッタの開/閉状態に応じて、輝度調整を抑制する。
 なお、第1実施形態と第2実施形態とのハードウェア構成は同一であるため説明は省略する。ハードウェア構成及び機能的構成において、第1実施形態と同一の要素には同一の符号が付されている。
 センサ情報取得部61の機能は、第1実施形態と同じであるため、説明を省略する。
 透過率制御部62は、第2表示部24であるPN液晶ディスプレイの透過率を制御する。上述のように、PN液晶ディスプレイは、電位が掛けられた部位では入射光を透過し、電位が掛けられていない部位では入射光を透過しない。
 透過率制御部62は、第2入力部30に対する操作に応じて、第2表示部24に電位を掛け、又は、電位を掛けない制御を行う。この入力操作が行われると、例えば、第2表示部24の表示内容の表示色である白黒が反転する等、表示内容のデザインが変わる。
 第2輝度制御処理が実行される場合、図6に示すように、第1CPU11Aにおいて、照度情報取得部51と、操作判定部52と、輝度制御部53と、が機能し、第2CPU11Bにおいて、センサ情報取得部61、及び透過率制御部62が機能する。
 照度情報取得部51は、第2CPU11Bのセンサ情報取得部61によって検出された照度を取得する。
 操作判定部52は、第2入力部30に対するユーザの入力操作を検出することによって、第2表示部24において、液晶シャッタが開状態、又は閉状態のいずれの状態にあるかの判定を行う。
 透過率制御部62は、第2入力部30に対するユーザの入力操作が検出されると、第2表示部24のPN液晶ディスプレイの透過率を変更する。透過率は、例えば、液晶シャッタの開状態(透過状態)又は閉状態(相対的に透過しない状態)の二値である。
[第2実施形態の動作]
 図7は、図6の機能的構成を有する図1の電子機器1が実行する第2の輝度制御処理の流れを説明するフローチャートである。
 ステップS1~S3の動作は、第1実施形態と同様である。即ち、ステップS1において、照度情報取得部51は、照度を取得し、ステップS2において、輝度制御部53は、取得された照度に基づいて、第1表示部18の輝度を制御する。
 ステップS3において、輝度制御部53は、照度に変化が生じているか否かの判定を行う。照度に変化が生じていない場合、ステップS3の処理が繰り返され、一方、照度に変化が生じている場合、処理はステップS14に移行する。
 ステップS14において、輝度制御部53は、照度が予め設定された第2閾値Lth以下であるか否かの判定を行う。照度が予め設定された第2閾値Lth以下でない場合、ステップS14においてNOと判定されて、処理はステップS2に移行する。
 ここで、第2閾値Lthは、例えば、液晶シャッタが閉状態の場合に想定される照度である。第2閾値Lthは、例えば、複数条件下における実測値から導出された値であって、出荷時等に予め記録される。
 即ち、ステップS14では、照度情報取得部51で取得される照度から、第2表示部24の液晶シャッタが開状態にあるか否かを推定する。輝度制御部53は、照度が、液晶シャッタが閉状態にある場合に想定される照度よりも高い場合、液晶シャッタは開状態にあるものと推定し、ステップS2に移行して、取得された照度に基づいて第1表示部18の輝度調整を行う。
 一方、照度が予め設定された第2閾値Lth以下である場合、ステップS14においてYESと判定されて、処理はステップS5に移行する。
 ステップS15において、操作判定部52は、透過率制御部62の制御に基づいて、第2表示部24の透過率、即ち、液晶シャッタの開閉状態を判定する。
 操作判定部52が、液晶シャッタが開状態であると判定したとき、ステップS15においてNOと判定し、処理はステップS2に移行する。この場合、電子機器1の環境自体が暗くなっていると推定されるため、輝度調整が実行される。
 一方、操作判定部52が、液晶シャッタが閉状態であると判定したとき、ステップS15においてYESと判定されて、処理はステップS16に移行する。この場合、液晶シャッタが閉状態であることによって、電子機器1の表示領域が液晶シャッタに覆われ、照度が低下していると推定される。換言すれば、液晶シャッタによって照度センサの入射光の一部が遮られている状態であるため、照度が低下していると推定される。このようにシャッタが閉状態のままでは、輝度制御部53は、環境に応じた正確な外光量を検出することが出来ないため、輝度制御部53は輝度調整を行わず、処理はステップS16へ進む。
 即ち、操作判定部52は、照度センサ29が検出する光に関する情報の確度(信頼性)を、液晶シャッタの開閉状態の検出結果に基づいて判定し、輝度制御部53は、その確度が所定値以上であると判定された場合、即ち、その光に関する情報の信頼性が高い場合に輝度調整を行う。
 ここで、確度が所定値以上の場合(信頼性が高い場合)とは、液晶シャッタが開状態の場合(ステップS15においてNOと判定される場合)である。
 ステップS16において、操作判定部52が、電子機器1が所定の条件を満たすと判定したとき、処理はステップS17へ進む。ステップS17において、透過率制御部62は、液晶シャッタを一時的に開状態とする。
 所定の条件とは、例えば、ユーザが電子機器1に対して所謂チルトを生じさせた場合、第2入力部30がユーザから液晶シャッタを開状態とする操作を受け付けた場合、或いは、第2入力部30が所定の時間なんら操作を受け付けていない場合である。
 ステップS17において、液晶シャッタが一時的に開状態となることにより、照度センサ29には、液晶シャッタに遮られない外光が入射する。液晶シャッタが開状態となっている間、照度センサ29は、電子機器1の環境に応じた外光に基づく照度をより正確に取得することが可能となる。
[変形例1]
 上述の第1実施形態において、電子機器1の表示領域における照度が閾値Lth以下であり、操作判定部52によって、電子機器1の表示領域に対してユーザがタッチ操作を行っていると判定された場合に、輝度制御部53による第1表示部18の輝度の制御を行わないものとして説明した。
 これに対し、電子機器1の表示領域における照度が閾値Lth以下である場合に、操作判定部52が、電子機器1の表示領域のうち、照度センサ29が設置されている表示領域(以下、「影響領域」と称する。)に対してユーザがタッチ操作を行っているか否かを判定し、影響領域にユーザがタッチ操作を行ったと判定された場合に、輝度制御部53による第1表示部18の輝度の制御を行わないこととしてもよい。
 このような制御を行うことにより、ユーザの操作(指や手等)によって電子機器1の表示領域が覆われ、一時的に照度が低下している状況をより適確に検出し、第1表示部18の輝度調整に反映させることが可能となる。
[変形例2]
 上述の第1実施形態において、輝度制御部53が第1表示部18の輝度を制御する場合、第1表示部18自身が現在の表示内容によって発光している光量を輝度制御部53によって判定し、その光量によって生じている照度の検出結果の変動を補正した上で、第1輝度制御処理を実行することとしてもよい。即ち、上述の実施形態においては、照度情報取得部51によって取得された照度と、ユーザがタッチ操作を行っているか否かの判定結果に基づいて、第1表示部18の輝度の調整を行う、または、第1表示部18の輝度を調整することなく、従前の輝度を維持するものとした。これに対し、本変形例においては、照度センサ29の配置位置に対応する領域で第1表示部18によって表示される表示内容は、電子機器1において把握されていることから、その表示内容に基づく照射光がユーザの指等に反射して照度センサ29の検出結果に影響する成分を推定する。そして、検出される照度の変化全体のうち、第1表示部18の表示内容に基づく照度の変化の成分を照度センサ29の検出結果から差し引いた上で、第1表示部18の表示領域における照度の変化を判定する。
 これにより、第1表示部18の表示内容の影響を抑制して、第1表示部18の輝度調整を行うことができる。
 なお、本変形例のような構成は、上述のようにタッチパネル17上に指があるか否か(ユーザがタッチ操作を行っているか否か)を判定する場合に限って適用されるものではない。即ち、輝度制御部53が第1表示部18の輝度を制御するにあたり、外光を検出する際には、第1表示部18自身の発光による光量を輝度制御部53が常に判定し、照度センサ29が検出した照度から、当該第1表示部18自身の発光による光の成分を差し引いた検出結果に基づいて、第1表示部18の輝度を制御するようにしてもよい。このようにすることで、第1表示部18自身の発光の影響を抑制した正確な照度に基づいて、第1表示部18の輝度調整を行うことができる。
[変形例3]
 上述の第2実施形態において、図7のステップS16における検出条件は、チルトが生じた場合などであったが、他の実施例として、以下の場合であってもよい。
 例えば、照度センサ29において、常時取得している照度が急激に変化した場合であってもよい。この場合、ステップS16において照度が急激に変化すると、処理はステップS17に進む。ステップS17において、照度センサ29は、液晶シャッタが開状態で照度を検出する。これにより、照度センサ29は、環境の変化に応じて正確な照度を検出することが出来る。
[変形例4]
 上述の実施形態では、図2等に示されるように、電子機器1は、第1の表示部18及び第2の表示部24が備えられているが、第1の表示部18を備えない構成であってもよい。この場合、輝度制御部53は、照度センサ29によって検出された照度に基づいて、第2表示部24の輝度を調整する。
 即ち、本変形例の電子機器1は、第1表示部18を備えず、第2表示部24が液晶シャッタとバックライトで構成される構成であってもよい。この場合、照度センサ29は、第2の表示部24の裏面に配置されて、光に関する情報を検出する。操作判定部52は、光に関する情報の確度が所定値以上であると判定した場合、即ち、その光に関する情報の信頼性が高いと判定した場合、輝度制御部53は、第2表示部24のバックライトの輝度を調整する。
[変形例5]
 他の変形例として、第1の表示部18が、表示部ではなくバックライトとして機能する構成としてもよい。この場合、表示内容を表示する表示部は、第2の表示部24であり、図中の第1表示部18であるOLEDはバックライトとして機能する。この場合、照度センサ29は、第2の表示部24の裏面に配置されて、光に関する情報を検出する。操作判定部52は、光に関する情報の確度が所定値以上であると判定した場合、即ち、その光に関する情報の信頼性が高いと判定された場合に、輝度制御部53は、OLEDの輝度を調整する。
[変形例6]
 他の変形例として、第1の実施形態のステップS5においてYESと判定される場合、即ち、ユーザがタッチパネル17を操作している場合、輝度制御部53は、輝度の制御を抑制してもよい。この場合、ROM12には、タッチパネル17が操作されていない状態から操作されている状態になることによって生じる照度の減量値が予め保持されており、輝度の制御においてこの減量値が用いられる。例えば、輝度制御部53は、タッチパネル17が操作されている状態で検出した照度に対して、予め保持されている減量値に相当する照度を加算することによって、タッチパネル17が操作されていない状態での照度を推定する。輝度制御部53は、推定された照度に基づいて、第1表示部18の輝度を制御する。このように、輝度制御部53は、タッチ操作がないときの通常の輝度制御を抑制し、異なる制御を行ってもよい。
[変形例7]
 他の変形例として、第2の実施形態のステップS16においてYESと判定される場合、即ち、液晶シャッタが閉状態である場合、輝度制御部53は、輝度の制御を抑制してもよい。この場合、ROM12には、液晶シャッタが開状態から閉状態になることによって生じる照度の減量値が予め保持されており、輝度の制御においてこの減量値が用いられる。例えば、輝度制御部53は、液晶シャッタの閉状態で検出した照度に対して、予め保持されている減量値に相当する照度を加算することによって、液晶シャッタの開状態での照度を推定する。輝度制御部53は、推定された照度に基づいて、第1表示部18の輝度を制御する。このように、輝度制御部53は、液晶シャッタが開状態であるときの通常の輝度制御を抑制し、異なる制御を行ってもよい。
 以上のように構成される電子機器1は、第1表示部18又は第2表示部24と、照度センサ29と、輝度制御部53と、操作判定部52と、を備える。
 照度センサ29は、表示部の表示面の背面側に配置される。輝度制御部53は、照度センサ29によって検出された光に関する情報に基づいて、例えば、第1表示部18の輝度を制御する。操作判定部52は、照度センサ29が検出する光に関する情報の信頼性を判定する。
 輝度制御部53は、信頼性が高いと判定した場合に、例えば、第1表示部18の輝度の制御をし、
 輝度制御部53は、信頼性が低いと判定した場合に、例えば、第1表示部18の輝度の制御を抑制する。
 これにより、照度センサ29によって検出された光量の確からしさが判定され、確かであると判定された場合に、表示部の輝度が調整されるため、適切な輝度調整が行われる。例えば、照度センサ29によって検出される照度が低下した場合、照度の低下が、照度センサ29の入射光を遮るように表れた偶発的な障害物による一時的な現象か、又は、電子機器1の環境が暗くなったのかを判定出来るため、表示面の輝度がより精度よく調整される。
 電子機器1は、第1表示部18又は第2表示部24の表面側に配置されたタッチパネル17をさらに備え、
 操作判定部52は、タッチパネル17がユーザに操作されているか否かを判定し、
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、タッチパネル17がユーザに操作されていないと判定された場合に、信頼性が高いと判定して、第1表示部18の輝度の制御をし、
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、タッチパネル17がユーザに操作されていると判定された場合に、信頼性が低いと判定して、第1表示部18の輝度の制御を抑制する。
 これにより、ユーザのタッチパネル17の操作により、一時的に照度が低下したか、又は、電子機器の環境が暗くなったのかを判定することができる。タッチパネルの操作の有無を判定することにより、照度センサ29は、より正確に第1表示部18の輝度を制御することが出来る。
 電子機器1の第1表示部18は、第2表示部24を含み、
 輝度制御部53は、第2表示部24の液晶シャッタが透過状態になっているか否かを判定し、
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、液晶シャッタが透過状態になっていると判定された場合に、信頼性が高いと判定して、第1表示部18の輝度を制御し、
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、液晶シャッタが透過状態になっていないと判定された場合に、信頼性が低いと判定して、第1表示部18の輝度の制御を抑制する。
 これにより、液晶シャッタの透過率、即ち、上述の液晶シャッタの開閉の状態に応じて、適切な照度を検出することが出来る。液晶シャッタが開状態であるとき、照度センサ29によって照度が検出されることにより、電子機器1の環境の照度をより正確に検出することが出来る。
 第1表示部18は、第2表示部24の背面側に配置されたOLEDを含み、
 照度センサ29はOLEDの背面側に配置され、
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、液晶シャッタが透過状態になっていると判定された場合に、信頼性が高いと判定して、第1表示部18の輝度の制御をし、
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、液晶シャッタが透過状態になっていないと判定された場合に、信頼性が低いと判定して、OLEDの輝度の制御を抑制する。
 これにより、液晶シャッタが透過状態となっている場合に照度が検出されるため、より正確に第1表示部18の輝度が制御される。
 操作判定部52は、タッチパネル17のうち、照度センサ29が配置されている領域に対応する影響領域をユーザがタッチしたか否かを判定する。
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、影響領域をユーザがタッチしていないと判定された場合に、信頼性が高いと判定して、第1表示部18の輝度の制御を制御し、
 輝度制御部53は、操作判定部52によって、影響領域をユーザがタッチしたと判定された場合に、信頼性が低いと判定して、輝度制御部53による第1表示部18の輝度の制御を抑制する。
 これにより、ユーザの操作(指や手等)によって電子機器1の表示領域が覆われ、一時的に照度が低下している状況をより適確に検出し、第1表示部18の輝度調整に反映させることが可能となる。
 輝度制御部53は、操作判定部52がタッチパネル17をユーザが操作していると判定された場合に、第1表示部18の輝度を、タッチパネル17の操作を検出した直前の輝度のままで維持する。
 これにより、ユーザの操作(指や手等)によって電子機器1の表示領域が覆われ、一時的に照度が低下していると推定される場合に、第1表示部18の輝度を維持することができる。
 第1表示部18は、OLEDである。
 これにより、自発光する素子によって構成された第1表示部18において、照度に基づく輝度の調整をより適切に行うことが可能となる。
 制御対象の第1表示部18又は第2表示部24は、バックライトを含む。
 これにより、バックライトが第2表示部であるPN液晶ディスプレイの輝度を調整することが可能となる。
 輝度制御部53は、照度センサ29が検出した情報のうち、第1表示部18自身が発する光量の影響による変動を補正した情報に基づいて、第1表示部18の輝度の制御を行う。
 これにより、第1表示部18の表示内容の影響を抑制して、第1表示部18の輝度調整を行うことができる。
 なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
 上述の実施形態では、電子機器1の表示領域における照度が閾値Lth以下であり、操作判定部52によって、電子機器1の表示領域に対してユーザがタッチ操作を行っていると判定された場合に、輝度制御部53による第1表示部18の輝度の制御を行わないものとしたが、これに限られない。例えば、電子機器1の表示領域における照度が閾値Lth以下であり、操作判定部52によって、電子機器1の表示領域に対してユーザがタッチ操作を行っていると判定された場合に、タッチパネル17がタッチ操作されていない場合に比べて、輝度制御部53による第1表示部18の輝度の調整量を低下させることとしてもよい。即ち、輝度の調整を抑制(停止または低下)することでも、上述の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、上述の実施形態では、電子機器1は第1表示部18と第2表示部24とを備えるものとしたが、それに限らず、電子機器1は第1表示部18のみ、又は第2表示部24のみを備えるものであってもよい。この場合、照度センサ29の位置は表示部の裏面にあればよい。なお、第1表示部18及び第2表示部24を備える構成においては、照度センサ29は、第1表示部18と第2表示部24との間に設けられる構成であってもよい。
 また、上述の実施形態では、電子機器1のCPU11は第1CPU11Aと第2CPU11Bとからなるものとしたが、それに限らず、CPU11は第1CPU11Aの機能と第2CPU11Bの機能の両方を備える1つのCPUであってもよい。
 また、上述の実施形態では、本発明が適用される電子機器1は、デジタルカメラ腕時計型の装置(スマートウォッチ等)を例として説明したが、特にこれに限定されない。
 例えば、本発明は、輝度調整機能を有する電子機器一般に適用することができる。具体的には、例えば、本発明は、ノート型のパーソナルコンピュータ、プリンタ、テレビジョン受像機、ビデオカメラ、携帯型ナビゲーション装置、携帯電話機、スマートフォン、ポータブルゲーム機等に適用可能である。
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェアにより実行させることもできる。
 換言すると、図4の機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。即ち、上述した一連の処理を全体として実行できる機能が電子機器1に備えられていれば足り、この機能を実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは特に図4の例に限定されない。
 また、1つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
 本実施形態における機能的構成は、演算処理を実行するプロセッサによって実現され、本実施形態に用いることが可能なプロセッサには、シングルプロセッサ、マルチプロセッサ及びマルチコアプロセッサ等の各種処理装置単体によって構成されるものの他、これら各種処理装置と、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field‐Programmable Gate Array)等の処理回路とが組み合わせられたものを含む。
 一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。
 コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能なコンピュータ、例えば汎用のパーソナルコンピュータであってもよい。
 このようなプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプログラムを提供するために装置本体とは別に配布される図2のリムーバブルメディア41により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で構成される。リムーバブルメディア41は、例えば、磁気ディスク(フロッピディスクを含む)、光ディスク、または光磁気ディスク等により構成される。光ディスクは、例えば、CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory),DVD(Digital Versatile Disk),Blu-ray(登録商標)Disc(ブルーレイディスク)等により構成される。光磁気ディスクは、MD(Mini-Disk)等により構成される。また、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体は、例えば、プログラムが記録されている図2のROM12や、図2の記憶部14に含まれる半導体メモリ等で構成される。
 なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、その順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
 また、第2実施形態のステップS14の処理は、必ずしも行われる必要はなく、省略されてもよい。
 以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、これらの実施形態は、例示に過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではない。本発明はその他の様々な実施形態を取ることが可能であり、さらに、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、省略や置換等種々の変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、本明細書等に記載された発明の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

Claims (16)

  1.  表示部と、
     前記表示部の表示面の背面側に配置された光検出部と、
     前記光検出部によって検出された光に関する情報に基づいて、前記表示部の輝度を制御する輝度制御部と、
     前記光検出部が検出する光に関する情報の信頼性を判定する判定部と、を備え、
     前記輝度制御部は、前記信頼性が高いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御をし、
     前記輝度制御部は、前記信頼性が低いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする電子機器。
  2.  前記表示部の表面側に配置されたタッチパネル部をさらに備え、
     前記判定部は、前記タッチパネル部がユーザに操作されているか否かを判定し、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記タッチパネル部がユーザに操作されていないと判定された場合に、前記信頼性が高いと判定して前記表示部の輝度の制御をし、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記タッチパネル部がユーザに操作されていると判定された場合に、前記信頼性が低いと判定して前記表示部の輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記表示部は、液晶表示装置を含み、
     前記判定部は、前記液晶表示装置の液晶シャッタが透過状態になっているか否かを判定し、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記液晶シャッタが透過状態になっていると判定された場合に、前記信頼性が高いと判定して前記表示部の輝度の制御をし、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記液晶シャッタが透過状態になっていないと判定された場合に、前記信頼性が低いと判定して前記表示部の輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  4.  前記表示部は、前記液晶表示装置の背面側に配置されたOLEDを含み、
     前記光検出部は前記OLEDの背面側に配置され、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記液晶シャッタが透過状態になっていると判定された場合に、前記信頼性が高いと判定して前記OLEDの輝度の制御をし、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記液晶シャッタが透過状態になっていないと判定された場合に、前記信頼性が低いと判定して前記OLEDの輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の電子機器。
  5.  前記判定部は、前記タッチパネル部のうち、前記光検出部が配置されている領域に対応する影響領域をユーザがタッチしたか否か判定し、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記影響領域をユーザがタッチしていないと判定された場合に、前記信頼性が高いと判定して前記輝度制御部による前記表示部の輝度の制御をし、
     前記輝度制御部は、前記判定部によって、前記影響領域をユーザがタッチしたと判定された場合に、前記信頼性が低いと判定して前記輝度制御部による前記表示部の輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項2に記載の電子機器。
  6.  前記輝度制御部は、前記判定部によって前記確度が所定値以上であると判定された場合に、前記表示部の輝度を、前記タッチパネル部の操作を検出した直前の輝度のままで維持することを特徴とする請求項5に記載の電子機器。
  7.  制御対象の前記表示部は、OLEDを含むことを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載の電子機器。
  8.  制御対象の前記表示部は、バックライトを含むことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の電子機器。
  9.  前記輝度制御部は、前記光検出部が検出した情報のうち、前記表示部自身が発する光量の影響による変動を補正した情報に基づいて、前記表示部の輝度の制御を行うことを特徴とする請求項1乃至8の何れか一項に記載の電子機器。
  10.  表示部と、
     前記表示部の表示面の背面側に配置された光検出部と、
     前記光検出部によって検出された光に関する情報に基づいて、前記表示部の輝度を制御する輝度制御部と、
     前記光検出部が検出する光に関する情報の信頼性を判定する判定部と、を備える電子機器が行う輝度制御方法であって、
     前記信頼性が高いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御をし、
     前記信頼性が低いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御を抑制する、
    ことを特徴とする輝度制御方法。
  11.  前記表示部の表面側に配置されたタッチパネル部をさらに備え、
     前記判定部は、前記タッチパネル部がユーザに操作されているか否かを判定し、
     前記タッチパネル部がユーザに操作されていないと判定された場合に、前記信頼性が高いと判定して前記表示部の輝度の制御をし、
     前記タッチパネル部がユーザに操作されていると判定された場合に、前記信頼性が低いと判定して前記表示部の輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項10に記載の輝度制御方法。
  12.  前記表示部は、液晶表示装置を含み、
     前記判定部は、前記液晶表示装置の液晶シャッタが透過状態になっているか否かを判定し、
     前記液晶シャッタが透過状態になっていると判定した場合に、前記信頼性が高いと判定して前記表示部の輝度の制御をし、
     前記液晶シャッタが透過状態になっていないと判定した場合に、前記信頼性が低いと判定して前記表示部の輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項10に記載の輝度制御方法。
  13.  前記表示部は、前記液晶表示装置の背面側に配置されたOLEDを含み、
     前記光検出部は前記OLEDの背面側に配置され、
     前記判定部によって、前記液晶シャッタが透過状態になっていると判定された場合に、前記信頼性が高いと判定して前記OLEDの輝度の制御をし、
     前記判定部によって、前記液晶シャッタが透過状態になっていないと判定された場合に、前記信頼性が低いと判定して前記OLEDの輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項12に記載の輝度制御方法。
  14.  前記判定部は、前記タッチパネル部のうち、前記光検出部が配置されている領域に対応する影響領域をユーザがタッチしたか否か判定し、
     前記判定部によって、前記影響領域をユーザがタッチしていないと判定された場合に、前記信頼性が高いと判定して前記輝度制御部による前記表示部の輝度の制御をし、
     前記判定部によって、前記影響領域をユーザがタッチしたと判定された場合に、前記信頼性が低いと判定して前記輝度制御部による前記表示部の輝度の制御を抑制する、
     ことを特徴とする請求項11に記載の輝度制御方法。
  15.  前記判定部によって前記確度が所定値以上であると判定された場合に、前記表示部の輝度を、前記タッチパネル部の操作を検出した直前の輝度のままで維持することを特徴とする請求項14に記載の輝度制御方法。
  16.  表示部と、
     前記表示部の表示面の背面側に配置された光検出部と、
     前記光検出部によって検出された光に関する情報に基づいて、前記表示部の輝度を制御する輝度制御部と、
     前記光検出部が検出する光に関する情報の信頼性を判定する判定部と、を有する電子機器を制御するコンピュータに、
     前記輝度制御部は、前記信頼性が高いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御をする機能と、
     前記輝度制御部は、前記信頼性が低いと判定した場合に、前記表示部の輝度の制御を抑制する機能と、を実現させるプログラムを格納する記憶媒体。
     
     
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007079113A (ja) * 2005-09-14 2007-03-29 Alpine Electronics Inc 調光機能付モニタ装置
JP2007232882A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Casio Comput Co Ltd 表示装置及び電子機器
JP2011099698A (ja) 2009-11-04 2011-05-19 Micronics Japan Co Ltd プローブ針ガイド部材及びこれを備えたプローブカード並びにそれを用いる半導体装置の試験方法
JP2012137859A (ja) * 2010-12-24 2012-07-19 Kyocera Corp 携帯端末、輝度制御方法及びプログラム
JP2014238967A (ja) * 2013-06-07 2014-12-18 富士通株式会社 端末装置、端末装置の制御方法及びそのプログラム
JP2017003613A (ja) * 2015-06-04 2017-01-05 シャープ株式会社 表示装置
US20170045918A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device including display and sensor

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007079113A (ja) * 2005-09-14 2007-03-29 Alpine Electronics Inc 調光機能付モニタ装置
JP2007232882A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Casio Comput Co Ltd 表示装置及び電子機器
JP2011099698A (ja) 2009-11-04 2011-05-19 Micronics Japan Co Ltd プローブ針ガイド部材及びこれを備えたプローブカード並びにそれを用いる半導体装置の試験方法
JP2012137859A (ja) * 2010-12-24 2012-07-19 Kyocera Corp 携帯端末、輝度制御方法及びプログラム
JP2014238967A (ja) * 2013-06-07 2014-12-18 富士通株式会社 端末装置、端末装置の制御方法及びそのプログラム
JP2017003613A (ja) * 2015-06-04 2017-01-05 シャープ株式会社 表示装置
US20170045918A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device including display and sensor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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