WO2021100145A1 - Led表示装置、及びled表示装置の輝度補正方法 - Google Patents

Led表示装置、及びled表示装置の輝度補正方法 Download PDF

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brightness
display device
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諒丞 門
隆志 的場
浅村 吉範
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Definitions

  • the present invention relates to an LED display device and a method for correcting the brightness of the LED display device.
  • the light emitting diode (LED: Light Emitting Diode) display device includes a plurality of LEDs arranged in a plane. With the technological development and cost reduction of LEDs, LED display devices have come to be widely used for displaying advertisements indoors and outdoors.
  • LED display devices were once mainly used to display moving images such as natural images and animations. However, recently, since the pixel pitch of the LED display device has become narrower and the viewing distance of the LED display device has become shorter, the LED display device has been used to display a conference image, a surveillance image, etc. indoors. Is becoming.
  • the panel current flowing through all the pixels is predicted when the display panel is displayed based on the image data (paragraph 0012). If the predicted panel current exceeds the set value, the set contrast or brightness is corrected (paragraph 0015). Also, if the predicted panel current is small, the contrast or brightness is set as set (paragraph 0016). As a result, the actual panel current is suppressed to the maximum panel current or less (paragraphs 0015-0016).
  • the present invention has been made in view of this problem.
  • An object of the present invention is to suppress deterioration of image quality of an LED display device while suppressing power consumption of the LED display device.
  • Another object of the present invention is to stabilize the image quality of the LED display device at that time.
  • the present invention relates to an LED display device.
  • the LED display device includes a luminance information calculation unit, a calculation unit, a display unit, a correction processing unit, and a drive unit.
  • the luminance information calculation unit calculates the luminance information indicating the luminance of each frame from the video signal.
  • the calculation unit determines the drive current value based on a plurality of luminance information indicating the brightness of each of the plurality of frames so that the power consumption of the LED display device is equal to or less than the set upper limit value, and the luminance information and the drive current value are determined.
  • the brightness correction coefficient is calculated based on.
  • the display unit includes a plurality of LED display elements.
  • the correction processing unit corrects the video signal according to the luminance correction coefficient and obtains the corrected video signal.
  • the drive unit drives a plurality of LED display elements with a drive current value according to the corrected video signal.
  • the present invention also relates to a method for correcting the brightness of an LED display device.
  • the drive current value is determined so that the power consumption of the LED display device is equal to or less than the set upper limit value, and the brightness correction coefficient is calculated.
  • the power consumption of the LED display device can be set to be equal to or lower than the set upper limit value.
  • the luminance information is calculated from the video signal. Further, the drive current value is determined based on the calculated luminance information. In addition, the brightness correction coefficient is calculated based on the determined drive current value. As a result, it is possible to suppress deterioration of the image quality of the LED display device related to the brightness of the plurality of LED display elements while driving the plurality of LED display elements with a drive current value that increases the luminous efficiency of the plurality of LED display elements. it can.
  • luminance information indicating the luminance of each frame is calculated from the video signal.
  • the drive current value is determined based on the calculated luminance information of the plurality of frames, which indicates the luminance information of the plurality of frames.
  • the present invention it is possible to suppress the deterioration of the image quality of the LED display device while suppressing the power consumption of the LED display device. At that time, the image quality of the LED display device can be stabilized.
  • FIG. It is a block diagram which illustrates the functional structure of the light emitting diode (LED) display device of Embodiment 1. It is a block diagram which illustrates the hardware composition of the LED display device of Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows another example of the image display area of the LED display device of Embodiment 1 schematically. It is a timing chart for explaining the PWM drive performed by the LED display device of Embodiment 1. It is a graph which shows the example of the current luminance characteristic which shows the relationship between the drive current flowing through the LED provided in the LED display device of Embodiment 1 and the luminance of the LED. It is a flowchart which illustrates the flow of control of the brightness of the LED display element performed by the LED display device of Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the functional configuration of the light emitting diode (LED) display device of the first embodiment.
  • the LED display device 1 of the first embodiment illustrated in FIG. 1 displays an image corresponding to an image signal input from the outside. Further, the LED display device 1 performs power saving control so that the power consumption of the LED display device 1 is equal to or less than the power saving control target value PWt input from the outside.
  • the LED display device 1 includes a display unit 11, a video signal input unit 12, a power saving control target value input unit 13, a video signal processing unit 14, a luminance information calculation unit 15, and a calculation unit 16. It includes a luminance information storage unit 17, a correction processing unit 18, and a drive unit 19.
  • the display unit 11 includes a plurality of LED display elements. Each of the plurality of LED display elements becomes a pixel.
  • a video signal is input to the video signal input unit 12 from the outside.
  • the power saving control target value PWt is input from the outside to the power saving control target value input unit 13.
  • the input power saving control target value PWt is the upper limit value of the power consumption of the LED display device 1.
  • the power saving control target value PWt is a target value of the power consumption of the LED display device 1 when the LED display device 1 is made to perform the power saving operation, which is input by the user.
  • the input power saving control target value PWt is set as an upper limit value of the power consumption of the LED display device 1 for performing power saving control.
  • the video signal processing unit 14 processes the video signal input to the video signal input unit 12.
  • the processing performed includes image processing such as gamma correction.
  • the processed video signal includes a plurality of pixel values indicating the brightness of each of the plurality of LED display elements provided in the display unit 11.
  • the luminance information calculation unit 15 calculates the luminance information indicating the luminance of each frame from the video signal processed by the video signal processing unit 14.
  • the calculated luminance information is the sum, average, or the like of a plurality of pixel values included in the video signal, and indicates the luminance of the video displayed in the video display area of the display unit 11.
  • the calculated luminance information is the average of a plurality of pixel values included in the video signal.
  • the luminance information calculation unit 15 stores the calculated luminance information in the luminance information storage unit 17. As a result, the luminance information storage unit 17 stores a plurality of luminance information indicating the luminance of the plurality of frames.
  • the calculation unit 16 determines the drive current value and the brightness correction coefficient so that the power consumption of the LED display device 1 is equal to or less than the set upper limit value PWt, and calculates the determined drive current value and the brightness correction coefficient.
  • the calculation unit 16 includes a brightness correction control unit 21, a drive current value calculation unit 22, and a brightness correction coefficient calculation unit 23, as shown in FIG.
  • the brightness correction control unit 21 performs power saving control.
  • the brightness correction control unit 21 corrects the drive current value and the brightness based on the upper limit value PWt of the power consumption of the LED display device 1 set at that time and the plurality of brightness information stored in the brightness information storage unit 17. Determine the coefficient.
  • the brightness correction control unit 21 determines the drive current value based on a plurality of brightness information stored in the brightness information storage unit 17. In the first embodiment, two types of drive current values including the first drive current value 31 and the second drive current value 32 are preset. The brightness correction control unit 21 determines the drive current value by selecting the drive current value from two types of drive current values including the first drive current value 31 and the second drive current value 32. The second drive current value 32 is smaller than the first drive current value 31. The first drive current value 31 is selected when the brightness of the plurality of LED display elements provided in the display unit 11 is low, the power consumption of the LED display device 1 is low, and normal control is performed.
  • the second drive current value 32 is selected when the brightness of the plurality of LED display elements provided in the display unit 11 is high, the power consumption of the LED display device 1 is large, and power saving control is performed.
  • the brightness correction control unit 21 may determine the drive current value by selecting the drive current value from three or more types of drive current values.
  • the brightness correction control unit 21 may determine the drive current value by setting the drive current value using a special function in order to seamlessly perform the power saving control.
  • the brightness correction control unit 21 determines the brightness correction coefficient based on the determined drive current value.
  • the luminance correction control unit 21 selects the luminance correction coefficient from two types of luminance correction coefficients including the first luminance correction coefficient 41 and the second luminance correction coefficient 42, thereby causing the luminance correction coefficient. To determine.
  • the first luminance correction coefficient 41 and the second luminance correction coefficient 42 correspond to the first drive current value 31 and the second drive current value 32, respectively. Further, the luminance correction control unit 21 selects a luminance correction coefficient corresponding to the selected drive current value. Therefore, the luminance correction control unit 21 selects the first luminance correction coefficient 41 when the first drive current value 31 is selected.
  • the luminance correction control unit 21 selects the second luminance correction coefficient 42 when the second drive current value 32 is selected.
  • the brightness correction control unit 21 determines the drive current value by selecting the drive current value from three or more types of drive current values, the brightness correction control unit 21 corresponds to each of the three or more types of drive current values.
  • the brightness correction coefficient may be determined by selecting the brightness correction coefficient from more than one type of brightness correction coefficient.
  • the luminance correction control unit 21 may determine the luminance correction coefficient by setting the luminance correction coefficient using a special function in order to seamlessly perform the power saving control.
  • the drive current value calculation unit 22 calculates the drive current value to be passed to the drive unit 19 based on the drive current value determined by the luminance correction control unit 21.
  • the drive current value passed to the drive unit 19 is used in the drive unit 19 to drive a plurality of LED display elements provided in the display unit 11.
  • the brightness correction coefficient calculation unit 23 calculates the brightness correction coefficient to be passed to the correction processing unit 18 based on the drive current value and the brightness correction coefficient determined by the brightness correction control unit 21.
  • the luminance correction coefficient calculation unit 23 calculates the luminance correction coefficient based on the luminance information indicating the luminance of each frame calculated by the luminance information calculation unit 15.
  • the luminance correction coefficient passed to the correction processing unit 18 is used in the correction processing unit 18 to correct the video signal processed by the video signal processing unit 14.
  • the correction processing unit 18 corrects the video signal processed by the video signal processing unit 14 with the luminance correction coefficient calculated by the calculation unit 16 to obtain a corrected video signal. At that time, the correction processing unit 18 corrects the brightness of the image expressed by the video signal by multiplying the plurality of pixel values included in the video signal by the brightness correction coefficient.
  • the drive unit 19 drives a plurality of LED display elements provided in the display unit 11 with a drive current value determined by the calculation unit 16 according to the video signal corrected by the correction processing unit 18. At that time, the drive unit 19 performs PWM drive for supplying a pulse width modulation (PWM) signal corresponding to the drive current value and the pixel value included in the video signal to the LED display element.
  • PWM pulse width modulation
  • Each of the plurality of LED display elements provided in the display unit 11 emits light with brightness corresponding to the PWM signal supplied by the drive unit 19. As a result, the display unit 11 displays an image corresponding to the drive current value determined by the calculation unit 16 and the image signal corrected by the correction processing unit 18.
  • the calculation unit 16, the correction processing unit 18, and the drive unit 19 display the brightness and dynamic range of the image displayed on the display unit 11 so that the power consumption of the LED display device 1 is equal to or less than the set upper limit value PWt.
  • the processing for correcting the above can be performed on the video signal processed by the video signal processing unit 14.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the LED display device according to the first embodiment.
  • the LED display device 1 includes the display unit 11, the video signal input unit 12, the video signal processing unit 14, the correction processing unit 18, and the driving unit 19 described above. Further, the LED display device 1 includes an input interface (I / F) 51, a memory 52, a central processing unit (CPU) 53, a network I / F 54, and a data bus 55.
  • I / F input interface
  • CPU central processing unit
  • the display unit 11 includes a plurality of LED display elements 61.
  • the display unit 11 has a video display area 11a. In the video display area 11a, each frame constituting the video represented by the video signal corrected by the correction processing unit 18 is sequentially displayed.
  • the plurality of LED display elements 61 are arranged in a matrix in the image display area 11a.
  • each of the plurality of LED display elements 61 includes a plurality of LEDs having a plurality of emission colors different from each other.
  • the plurality of emission colors different from each other are red (R), green (G), and blue (B).
  • Each of the plurality of LED display elements 61 constitutes a pixel.
  • each of the plurality of LED display elements 61 has a pixel value.
  • the pixel value corresponds to the gradation of the brightness of the image represented by the image signal.
  • each of the plurality of LEDs provided in each of the plurality of LED display elements 61 also has a pixel value.
  • the video signal input unit 12 is composed of a video signal input circuit into which a video signal is input.
  • the video signal processing unit 14 is composed of a video signal processing circuit that processes the video signal input to the video signal input unit 12.
  • the video signal processing circuit adjusts the amplitude, waveform, etc. of the video signal when processing the video signal.
  • the correction processing unit 18 is composed of a correction processing circuit that corrects the video signal processed by the video signal processing unit 14.
  • the correction processing circuit adjusts the amplitude and the like of the video signal when correcting the video signal.
  • the drive unit 19 is composed of a drive circuit that drives a plurality of LED display elements 61.
  • the drive circuit generates PWM signals to be supplied to the plurality of LED display elements 61 when driving the plurality of LED display elements 61.
  • the input setting information includes the power saving control target value PWt.
  • the memory 52 includes a temporary storage memory and a non-volatile memory.
  • the temporary storage memory temporarily stores calculation data such as image data included in the video signal input to the video signal input unit 12 and luminance information calculated by the luminance information calculation unit 15.
  • the temporary storage memory is a random access memory (RAM) or the like.
  • the non-volatile memory stores the control program, the initial setting value, the power saving control target value PWt, and the like.
  • the non-volatile memory is a flash memory or the like.
  • the CPU 53 executes the control program stored in the memory 52. As a result, the CPU 53 performs calculations and processes according to the control program and controls the entire LED display device 1.
  • the network I / F54 transmits / receives data to / from an external device, the LED display device 1, and other LED display devices constituting a large screen.
  • the data bus 55 transmits data transmitted and received between the elements provided in the LED display device 1.
  • the power saving control target value input unit 13 illustrated in FIG. 1 is composed of an input I / F 51.
  • the brightness information calculation unit 15, the brightness correction control unit 21, the drive current value calculation unit 22, and the brightness correction coefficient calculation unit 23 illustrated in FIG. 1 are composed of a CPU 53.
  • the processing performed by the luminance information calculation unit 15, the luminance correction control unit 21, the drive current value calculation unit 22, and the luminance correction coefficient calculation unit 23 is performed by the CPU 53 executing the control program stored in the memory 52.
  • the luminance information storage unit 17 illustrated in FIG. 1 is composed of a memory 52.
  • All or part of the video signal processing unit 14 and the correction processing unit 18 may be configured by the CPU 53. That is, all or part of the processing performed by the video signal processing unit 14 and the correction processing unit 18 may be performed by the CPU 53 executing the control program stored in the memory 52.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating another example of the image display area of the LED display device according to the first embodiment.
  • the image display area 11a illustrated in FIG. 3 is an image display area when the display unit 11 has an input resolution of 1920 pixels in the horizontal direction and 1080 pixels in the vertical direction. Therefore, in the image display area 11a shown in FIG. 3, 1920 LED display elements 61 in the horizontal direction and 1080 LED display elements in the vertical direction are arranged.
  • FIG. 4 is a timing chart illustrating PWM drive performed by the LED display device of the first embodiment.
  • FIG. 4A illustrates the waveform of a signal including a pulse emitted each time the basic period of PWM drive elapses.
  • 4 (b) and 4 (c) show the current waveform of the PWM signal supplied to the LED.
  • the basic period of PWM drive shown in FIG. 4A is one frame period of the video signal corrected by the correction processing unit 18.
  • the current waveforms of the PWM signals illustrated in FIGS. 4 (b) and 4 (c) include current pulses.
  • the current pulse gives the PWM signal a pulse height corresponding to the drive current value calculated by the drive current value calculation unit 22 and a duty ratio corresponding to the pixel value included in the video signal corrected by the correction processing unit 18.
  • a PWM signal having the current waveform shown in FIGS. 4 (b) and 4 (c) is supplied to the LED, the drive current having the drive current value flows to the LED during the on period having the pulse width. ..
  • the pulse width is one frame period or less.
  • the current pulse illustrated in FIG. 4B has a pulse width PWM1 that gives the PWM signal a duty ratio of 100%.
  • the current pulse illustrated in FIG. 4C has a pulse width PWM2 that gives the PWM signal a duty ratio of 75%.
  • the energizing time of the LED in one frame period becomes shorter as the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED becomes smaller. Therefore, the average brightness of the LED in one frame period becomes lower as the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED becomes smaller.
  • the energization time of the LED in one frame period is the duty ratio of 100% shown in FIG. 4 (b). It is shorter than that when the PWM signal having the above is supplied to the LED. Further, when a PWM signal having a duty ratio of 75% shown in FIG. 4 (c) is supplied to the LED, the average brightness of the LED in one frame period is 100% duty ratio shown in FIG. 4 (b).
  • the PWM signal with is lower than that when supplied to the LED. Therefore, by changing the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED, the average brightness of the LED in one frame period can be adjusted. Further, as the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED becomes smaller, the energizing time of the LED in one frame period becomes shorter, so that the power consumption of the LED in one frame period is the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED. The smaller it is, the smaller it becomes. For example, when a PWM signal having a duty ratio of 75% shown in FIG. 4 (c) is supplied to the LED, the power consumption of the LED in one frame period is 100% duty ratio shown in FIG. 4 (b). It is smaller than that when the PWM signal having the above is supplied to the LED.
  • the average brightness of the LED in one frame period becomes lower as the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED becomes smaller. Further, the power consumption of the LED in one frame period becomes smaller as the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED becomes smaller. Therefore, as the brightness of the LED indicated by the pixel value included in the video signal corrected by the correction processing unit 18 becomes lower, the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED becomes smaller, and the power consumption of the LED in one frame period becomes smaller. It becomes smaller. On the other hand, as the brightness of the LED indicated by the pixel value included in the video signal increases, the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED increases, and the power consumption of the LED in one frame period increases.
  • the power consumption of the LED in one frame period is roughly proportional to the duty ratio of the PWM signal. Therefore, the power consumption of the LED in one frame period when the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED is 75% is about that of the duty ratio of the PWM signal supplied to the LED when the duty ratio is 100%. It will be 75%.
  • FIG. 5 is a graph showing an example of current luminance characteristics showing the relationship between the drive current flowing through the LED provided in the LED display device of the first embodiment and the brightness of the LED. is there.
  • the brightness of the LED increases as the drive current flowing through the LED increases, as shown in the drive current brightness characteristic IY shown in FIG. Further, the power consumption of the LED increases as the drive current flowing through the LED increases. Therefore, the power consumption of the LED increases as the brightness of the LED increases. Further, the brightness of the image displayed in the image display area 11a increases as the drive current flowing through the LED provided in the display unit 11 increases. Further, the power consumption of the display unit 11 increases as the drive current flowing through the LED provided in the display unit 11 increases.
  • the brightness of the LED is roughly proportional to the drive current flowing through the LED, but saturates as the drive current flowing through the LED approaches the maximum drive current. Therefore, the luminous efficiency of the LED decreases as the drive current flowing through the LED approaches the maximum drive current.
  • FIGS. 6 and 7 are flowcharts illustrating the flow of controlling the brightness of the LED display element performed by the LED display device of the first embodiment.
  • steps S01 to S17 shown in FIGS. 6 and 7 are executed.
  • steps S01 to S17 when the video represented by the input video signal is displayed in the video display area 11a, the brightness of the displayed video is suppressed so that the power consumption of the LED display device 1 is suppressed. And / or the dynamic range is corrected.
  • the average luminance value AveRGB of each frame is used as the luminance information indicating the luminance of each frame.
  • the average luminance value AveRGB of each frame indicates the average of a plurality of pixel values included in the video signal processed by the video signal processing unit 14. Further, as a plurality of luminance information indicating the luminance of the plurality of frames, m average pixel values AveRGB indicating the luminance of the most recent m consecutive frames are used. m is an integer of 2 or more.
  • step S01 the power saving control target value PWt is input to the power saving control target value input unit 13.
  • the input power saving control target value PWt is set as an upper limit value of the power consumption of the LED display device 1 for performing power saving control.
  • the luminance correction control unit 21 sets a threshold value Tp for calculating the luminance correction coefficient based on the set upper limit value PWt of the power consumption of the LED display device 1.
  • step S03 the video signal is input to the video signal input unit 12. Further, the video signal processing unit 14 processes the input video signal.
  • the luminance information calculation unit 15 calculates the average pixel value AveRGB from the video signal processed by the video signal processing unit 14.
  • the luminance information calculation unit 15 stores the calculated average pixel value AveRGB in the luminance information storage unit 17.
  • the total number of pixels indicating the number of the plurality of LED display elements 61 is num, and when each frame is displayed, the R LEDs and G of the i-th LED display element included in the plurality of LED display elements 61 are provided.
  • the pixel values indicating the brightness of the LEDs of the LED and B are Ri, Gi, and Bi, respectively, the average pixel value AveRGB is expressed by (Equation 1).
  • the average pixel value AveRGB represented by (Equation 1) indicates the brightness per LED display element of each frame.
  • each of the pixel values Ri, Gi and Bi has a bit length of 8 bits and has 256 gradations. Therefore, the maximum pixel value that the average pixel value AveRGB can take is 255. The minimum pixel value that the average pixel value AveRGB can take is 0.
  • the power consumption of the LED display device 1 when the average pixel value AveRGB has a maximum pixel value of 255 is PWaall
  • the power consumption of the LED display device 1 when the average pixel value AveRGB has a minimum pixel value of 0 is PW0.
  • the threshold Tp for calculating the brightness correction coefficient satisfies (Equation 2).
  • the luminance information calculation unit 15 repeats storing the average pixel value AveRGB indicating the brightness of each frame in the luminance information storage unit 17, so that the luminance information storage unit 17 indicates the brightness of m consecutive frames.
  • the average pixel value AveRGB is stored.
  • the luminance correction control unit 21 reads the average pixel value AveRGB from the luminance information storage unit 17. Further, the luminance correction control unit 21 determines whether or not the average pixel value AveRGB is larger than the threshold value Tp for calculating the set luminance correction coefficient. If it is determined that the average pixel value AveRGB is equal to or less than the threshold value Tp, step S10 is executed after step S07 is executed. If it is determined that the average pixel value AveRGB is larger than the threshold value Tp, step S10 is executed after steps S08 and S09 are executed.
  • step S07 the luminance correction control unit 21 instructs the luminance correction coefficient calculation unit 23 to set the first luminance correction coefficient 41 to 1.0.
  • step S08 the luminance correction control unit 21 instructs the luminance correction coefficient calculation unit 23 to set the first luminance correction coefficient 41 to a value smaller than 1.0.
  • the luminance correction coefficient calculation unit 23 has the first luminance correction coefficient 41 based on the read average pixel value AveRGB so that the first luminance correction coefficient 41 is a value smaller than 1.0. Is calculated.
  • the first luminance correction coefficient 41 is multiplied by a pixel value indicating the luminance of a plurality of LED display elements 61 as described below. Therefore, when the first luminance correction coefficient is set to 1.0, a plurality of LED displays when the video signal processed by the video signal processing unit 14 is corrected by the first luminance correction coefficient 41. The brightness of the element 61 does not change from the brightness of the plurality of LED display elements 61 when the video signal is not corrected by the first brightness correction coefficient 41. When the first luminance correction coefficient 41 is set to a value smaller than 1.0, the brightness of the plurality of LED display elements 61 when the video signal is corrected by the first luminance correction coefficient 41 is the said. The brightness of the video signal is lower than the brightness of the plurality of LED display elements 61 when the video signal is not corrected by the first luminance correction coefficient 41.
  • the first brightness correction coefficient 41 is set to a value smaller than 1.0 to lower the brightness of the plurality of LED display elements 61.
  • the process of reducing the power consumption PWa of the LED display device 1 to the power saving control target value PWt or less is included. As a result, the power consumption PWa of the LED display device 1 can always be set to the power saving control target value PWt or less.
  • FIG. 8 is a graph showing the relationship between the average pixel value AveRGB calculated by the LED display device of the first embodiment and the first luminance correction coefficient calculated by the LED display device.
  • the average pixel value AveRGB is taken on the horizontal axis of the graph shown in FIG.
  • the first luminance correction coefficient 41 is taken on the vertical axis of the graph illustrated in FIG.
  • the brightness correction control unit 21 sets the first brightness correction coefficient 41 to 1.0 as shown in FIG.
  • the brightness correction coefficient calculation unit 23 sets the first brightness correction coefficient 41 to 1.0.
  • the brightness correction control unit 21 sets the first brightness correction coefficient to less than 1.0 as shown in FIG. Instructing the value, the luminance correction coefficient calculation unit 23 calculates the first luminance correction coefficient 41 so that the first luminance correction coefficient 41 becomes a value smaller than 1.0.
  • the luminance correction coefficient calculation unit 23 calculates the first luminance correction coefficient 41 so that the first luminance correction coefficient 41 becomes a value smaller than 1.0.
  • the brightness correction coefficient calculation unit 23 tells the brightness correction coefficient calculation unit 23 that the larger the average pixel value AveRGB is, the first the brightness is.
  • the first luminance correction coefficient 41 is calculated so that the correction coefficient 41 becomes smaller. Therefore, the calculated first luminance correction coefficient 41 becomes smaller as the average pixel value AveRGB approaches the maximum pixel value 255 from the threshold value Tp.
  • the brightness correction coefficient calculation unit 23 is corrected by the first brightness correction coefficient 41 as shown in FIG.
  • the first luminance correction coefficient 41 is calculated so that the average pixel value indicating the average of the plurality of pixel values included in the video signal becomes the threshold value Tp.
  • the luminance correction coefficient calculation unit 23 reads out the calculation formula, the table, etc. stored in the memory 52 or the like, and performs the calculation using the read calculation formula, the table, etc. By executing, it can be executed.
  • the first luminance correction coefficient Mula (first luminance correction coefficient 41) can be calculated by (Equation 4).
  • step S10 the luminance correction control unit 21 reads m average pixel values AveRGB indicating the luminance of the latest m consecutive frames from the luminance information storage unit 17.
  • the luminance correction control unit 21 determines whether or not all of the m average pixel values AveRGB read from the luminance information storage unit 17 are equal to or greater than the threshold value Tc for selecting the drive current value. .. If it is determined that at least a part of the m average pixel values AveRGB is smaller than the threshold value Tc, steps S12 and S13 are executed, and then step S17 is executed. If it is determined that all of the m average pixel values AveRGB are equal to or greater than the threshold value Tc, steps S14, S15, and S16 are executed, and then step S17 is executed.
  • step S12 the brightness correction control unit 21 selects the first drive current values IRa, IGa and IBa (first drive current value 31) as the drive current values, and corrects the first brightness correction coefficient 41 for brightness. Select as a coefficient.
  • the correction processing unit 18 corrects the video signal processed by the video signal processing unit 14 by the first luminance correction coefficient 41 calculated by the luminance correction coefficient calculation unit 23. At that time, the correction processing unit 18 multiplies the first luminance correction coefficient 41 by a pixel value indicating the luminance of the plurality of LED display elements 61.
  • step S14 the brightness correction control unit 21 selects the second drive current values IRb, IGb and IBb (second drive current value 32) as the drive current values, and corrects the second brightness correction coefficient 42 for brightness. Select as a coefficient.
  • the luminance correction coefficient calculation unit 23 sets the second luminance correction coefficient based on the read average pixel value AveRGB so that the second luminance correction coefficient 42 becomes a value smaller than 1.0. Calculate.
  • the correction processing unit 18 corrects the video signal processed by the video signal processing unit 14 by the second luminance correction coefficient 42 calculated by the luminance correction coefficient calculation unit 23. At that time, the correction processing unit 18 multiplies the second luminance correction coefficient 42 by the pixel value indicating the luminance of the plurality of LED display elements 61.
  • step S17 the drive current value calculation unit 22 calculates the drive current value to be passed to the drive unit 19.
  • the calculated drive current values are the first drive current values IRa, IGa and IBa (1). It is the first drive current value 31)
  • the second drive current values IRb, IGb and IBb second drive current value 32
  • the second drive current values IRb, IGb And IBb second drive current value 32.
  • the drive unit 19 drives a plurality of LED display elements 61 with the drive current value calculated by the drive current value calculation unit 22 according to the video signal corrected by the correction processing unit 18.
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the average pixel value AveRGB calculated by the LED display device of the first embodiment and the second luminance correction coefficient calculated by the LED display device.
  • the average pixel value AveRGB is taken on the horizontal axis of the graph shown in FIG.
  • the second luminance correction coefficient 42 is taken on the vertical axis of the graph illustrated in FIG.
  • the brightness correction coefficient calculation unit 23 sets the second brightness correction coefficient 42 to 1.0 as shown in FIG. ..
  • the brightness correction coefficient calculation unit 23 determines that the second brightness correction coefficient 42 is 1.
  • the second luminance correction coefficient 42 is calculated so that the value is smaller than 0.
  • the brightness of the plurality of LED display elements 61 when the video signal processed by the video signal processing unit 14 is corrected by the second luminance correction coefficient 42 is the second luminance correction coefficient of the video signal. It is lower than the brightness of the plurality of LED display elements 61 when not corrected by 42.
  • the power consumption of the LED display device 1 can be suppressed.
  • the luminance correction coefficient calculation unit 23 increases the average pixel value AveRGB to the second value.
  • the second luminance correction coefficient 42 is calculated so that the luminance correction coefficient 42 becomes smaller. Therefore, the calculated second luminance correction coefficient 42 becomes smaller as the average pixel value AveRGB approaches the maximum pixel value 255 from the threshold value Tc.
  • the luminance correction coefficient calculation unit 23 is corrected by the second luminance correction coefficient 42, as shown in FIG.
  • the second luminance correction coefficient 42 is calculated so that the average pixel value indicating the average of the plurality of pixel values included in the video signal becomes the threshold value Tc.
  • the brightness correction coefficient calculation unit 23 reads out the calculation formula, the table, etc. stored in the memory 52 or the like, and performs the calculation using the read calculation formula, the table, etc. By executing, it can be executed.
  • the second luminance correction coefficient Mulb (second luminance correction coefficient 42) can be calculated by (Equation 5).
  • the drive current value is selected from the first drive current values IRa, IGa and IBa (first drive current value 31) and the second drive current values IRb, IGb and IBb (second drive current value 32).
  • the method of calculating the threshold value Tc for calculating the threshold value Tc will be described.
  • the threshold value Tc for selecting the drive current value is calculated, first, the first drive current values IRa, IGa and IBa (first drive current value 31), and the maximum are displayed on the plurality of LED display elements 61.
  • a PWM signal having a duty ratio corresponding to the pixel value 255 is supplied to fully turn on the plurality of LED display elements 61, and the brightness YRa, YGa and YBa of the plurality of LED display elements 61 are measured by a measuring instrument (not shown). ..
  • a plurality of PWM signals having a duty ratio corresponding to the second drive current values IRb, IGb and IBb (second drive current value 32) and the maximum pixel value 255 are supplied to the plurality of LED display elements 61.
  • the LED display elements 61 are all lit, and the brightness YRb, YGb and YBb of the plurality of LED display elements 61 are measured by a measuring instrument (not shown).
  • the brightness YRTa, YGTa and YBTa of the plurality of LED display elements 61 use the measured brightness YRa, YGa and YBa, and the threshold value Tp. , (Equation 6).
  • the threshold value Tc for selecting the drive current value is set so as to satisfy (Equation 7).
  • the video signal processed by the video signal processing unit 14 is corrected by the first luminance correction coefficient 41.
  • the first drive current values IRa, IGa and IBa, and the second drive current values IRb, IGb and IBb satisfy the relationship (IRb, IGb, IBb) ⁇ (IRa, IGa, IBa). Therefore, the luminance YRa, YGa and YBa, and the luminance YRb, YGb and YBb satisfy the relationship (YRb, YGb, YBb) ⁇ (YRa, YGa, YBa). Therefore, the thresholds Tp and Tc satisfy the relationship Tp ⁇ Tc.
  • the power consumptions PWb and PWt satisfy the relationship of PWb ⁇ PWt.
  • the drive current value is determined so that the power consumption of the LED display device 1 is equal to or less than the set upper limit value PWt, and the brightness correction coefficient is set. Calculated. As a result, the power consumption of the LED display device 1 can be set to be equal to or less than the set upper limit value PWt.
  • the luminance information is calculated from the video signal processed by the video signal processing unit 14. Further, the drive current value is determined based on the calculated luminance information. In addition, the brightness correction coefficient is calculated based on the determined drive current value.
  • the luminance information indicating the luminance of each frame is calculated from the video signal processed by the video signal processing unit 14.
  • the drive current value is determined based on a plurality of brightness information indicating the calculated brightness of the plurality of frames.
  • the power consumption of the LED display device 1 when the average pixel value AveRGB is equal to or less than the threshold value Tp for calculating the luminance correction coefficient, the power consumption of the LED display device 1 is equal to or less than the power saving control target value PWt.
  • the threshold Tp is set to.
  • the video signal is corrected by the first brightness correction coefficient or the second brightness correction coefficient to which a value smaller than 1 is assigned, and the brightness of the plurality of LED display elements 61. Is lowered. Therefore, the power consumption of the LED display device 1 can be set to be equal to or less than the power saving control target value PWt.
  • the threshold Tc for selecting the drive current value from the first drive current value 31 and the second drive current value 32 smaller than the first drive current value 31 is set.
  • a plurality of LED displays when the video signal is corrected by the first luminance correction coefficient 41 calculated based on the first drive current value 31 and the plurality of LED display elements 61 are driven by the first drive current value 31.
  • the video signal is corrected by the brightness of the element 61 and the second brightness correction coefficient 42 calculated based on the second drive current value 32, and the plurality of LED display elements 61 are driven by the second drive current value 32.
  • the brightness of the plurality of LED display elements 61 in this case is set so as to match the case where the average pixel value AveRGB is the threshold value Tc.
  • the drive current value is the first drive current which is the initial drive current value.
  • the value is switched to a second drive current value, which is an additional drive current value smaller than the initial drive current value.
  • the drive current value when the average pixel value AveRGB becomes equal to or more than the threshold value Tc for selecting the drive current value, the drive current value is smaller than the first drive current value.
  • the brightness correction coefficient is changed from the first brightness correction coefficient to a second brightness correction coefficient larger than the first brightness correction coefficient.
  • the threshold Tp for calculating the brightness correction coefficient is 128, the threshold Tc is 190, and it is included in the average pixel value of m pieces.
  • the maximum pixel value 255 included in the video signal is converted to the pixel value 242 included in the video signal corrected by the correction processing unit 18.
  • the video signal not corrected by the correction processing unit 18 has 255 gradations
  • the video signal corrected by the correction processing unit 18 has 243 gradations.
  • the display unit 11 is compared with the case where the drive current value is changed and the brightness correction coefficient is changed. The dynamic range of the displayed image is reduced, causing visual problems such as crushed output gradation.
  • the power saving control can be performed without reducing the dynamic range of the image displayed on the display unit 11, and the power consumption is displayed on the display unit 11. It is possible to suppress the power consumption of the LED display device 1 while suppressing the deterioration of the image quality of the moving image.
  • the drive current value when the drive current value is changed once, the drive current is maintained until the end of m continuous frames, so that the image displayed on the display unit 11 is a moving image. Even when this is the case, it is possible to suppress giving the viewer a sense of discontinuity due to a change in the dynamic range due to a change in the drive current value, and save power while stabilizing the image displayed on the display unit 11. Control can be performed. Generally speaking, since the video signal has a correlation in the time direction, even when the drive current value is maintained in this way, the display of the video on the display unit 11 is unlikely to be hindered.
  • the threshold value for selecting the drive current value is one type of threshold value Tc. Further, at least a part of m average luminance values AveRGB indicating the brightness of each of m consecutive frames changes from a state of being smaller than the threshold value Tc to a state where all of m average luminance values AveRGB are equal to or more than the threshold value Tc. When this is done, the drive current value is switched from the first drive current value 31 to the second drive current value 32.
  • the drive current value is the second drive.
  • the current value 32 is switched to the first drive current value 31.
  • the threshold value for selecting the drive current value may be two or more types of threshold values.
  • the threshold values for selecting the drive current value may be two types of threshold values Tc1 and Tc2.
  • Tc1 and Tc2 for example, from a state where at least a part of m average brightness values AveRGB is smaller than the threshold value Tc1, m average brightness values Ave RGB
  • the drive current value is switched from the first drive current value 31 to the second drive current value 32 when all of them change to the state where the threshold value is Tc1 or more.
  • the drive current value is the second drive.
  • the current value 32 is switched to the first drive current value 31.
  • the luminance correction control unit 21 uses the threshold value Tc for selecting the drive current value at least a part of the m average luminance value AveRGB indicating the luminance of m consecutive frames. If it is small, the first drive current value 31 is selected as the drive current value. Further, the brightness correction control unit 21 selects the second drive current value 32 as the drive current value when all of the m average brightness values AveRGB are equal to or higher than the threshold value Tc.
  • the first drive current when the value 31 is selected as the drive current value and the average of m average luminance values AveRGB is equal to or greater than the threshold value Tc, the second drive current value 32 may be selected as the drive current value.
  • FIG. 10 is a timing chart illustrating the timing at which the LED display device of the first embodiment and its modified example determines and calculates the drive current value and the luminance correction coefficient.
  • FIG. 10A describes the timing at which the LED display device 1 of the first embodiment determines and calculates the drive current value and the luminance correction coefficient.
  • FIG. 10B describes the timing at which the LED display device of the modified example of the first embodiment determines and calculates the drive current value and the luminance correction coefficient.
  • the calculation unit 16 determines the drive current value and the brightness correction coefficient for each frame, and calculates the drive current value and the brightness correction coefficient. For example, the calculation unit 16 determines the drive current value and the brightness correction coefficient for each of the frames f1, ..., F22 shown in FIG. 10A, and calculates the drive current value and the brightness correction coefficient. .. At that time, the calculation unit 16 uses m average luminance values AveRGB indicating the luminance of m consecutive frames before each frame.
  • the calculation unit 16 determines the drive current value and the brightness correction coefficient for the frames f7, f8 and f9 and calculates the drive current value and the brightness correction coefficient
  • the calculation unit 16 determines the brightness of m frames f7a, f8a and f9a, respectively.
  • the m average brightness values AveRGB shown are used.
  • the calculation unit 16 may determine the drive current value and the brightness correction coefficient for each number of frames corresponding to the number of m frames, and calculate the drive current value and the brightness correction coefficient. For example, the calculation unit 16 may determine the drive current value and the brightness correction coefficient for each frame of f7, f14 and f21 shown in FIG. 10B, and calculate the drive current value and the brightness correction coefficient. .. At that time, the calculation unit 16 uses m average luminance values AveRGB indicating the luminance of m consecutive frames before each frame.
  • the calculation unit 16 determines the drive current values for the frames f7, f14 and f21 and calculates the brightness correction coefficient
  • the calculation unit 16 has m average brightness values AveRGB indicating the brightness of m frames f7a, f14a and f21a, respectively. Is used.
  • 1 LED display device 11 display unit, 13 power saving control target value input unit, 15 brightness information calculation unit, 16 calculation unit, 17 brightness information storage unit, 18 correction processing unit, 19 drive unit, 31 first drive current value , 32 Second drive current value, 41 First brightness correction coefficient, 42 Second brightness correction coefficient, 61 Multiple LED display elements.

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Abstract

LED表示装置の消費電力を抑制しながら、LED表示装置の画質の劣化を抑制する。その際に、LED表示装置の画質を安定させる。LED表示装置は、輝度情報演算部、演算部、表示部、補正処理部及び駆動部を備える。輝度情報演算部は、映像信号から各フレームの輝度を示す輝度情報を演算する。演算部は、LED表示装置の消費電力が設定された上限値以下になるように、複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報に基づいて駆動電流値を決定し、輝度情報及び駆動電流値に基づいて輝度補正係数を演算する。表示部は、複数のLED表示素子を備える。補正処理部は、輝度補正係数により映像信号を補正して補正された映像信号を得る。駆動部は、補正された映像信号にしたがって駆動電流値で複数のLED表示素子を駆動する。

Description

LED表示装置、及びLED表示装置の輝度補正方法
 本発明は、LED表示装置、及びLED表示装置の輝度補正方法に関する。
 発光ダイオード(LED:Light Emitting Diode)表示装置は、平面状に配置される複数のLEDを備える。LED表示装置は、LEDの技術発展及び低コスト化にともない、屋内及び屋外における広告表示等に広く使用されるようになってきている。
 LED表示装置は、かつては、自然画、アニメーション等の動画像を表示するために主に使用されていた。しかし、最近では、LED表示装置の画素ピッチが狭くなりLED表示装置の視認距離が短くなってきているため、LED表示装置が、屋内において会議画像、監視画像等を表示するために使用されるようになってきている。
 特許文献1に記載された表示装置においては、画像データに基づいて、表示パネルの表示を行う場合に全画素に流れるパネル電流が予測される(段落0012)。また、予測されたパネル電流が設定値を超える場合には、設定されたコントラストまたはブライトネスが補正される(段落0015)。また、予測されたパネル電流が小さい場合は、コントラストまたはブライトネスが設定通りにされる(段落0016)。これにより、実際のパネル電流が最大パネル電流以下に抑制される(段落0015-0016)。
特開2004-309810号公報
 特許文献1に記載された表示装置において採用された電力の制御と同様の電力の制御がパルス幅変調(PWM:Pulse Width Modulation)方式のLED表示装置において採用された場合は、LED表示装置の消費電力を抑制するためにコントラスト、ブライトネス等の補正等の映像信号処理が行われたときに、表示される映像のダイナミックレンジが縮小する等の画質の劣化が生じる。
 本発明は、この問題に鑑みてなされた。本発明は、LED表示装置の消費電力を抑制しながら、LED表示装置の画質の劣化を抑制することを目的とする。また、本発明は、その際に、LED表示装置の画質を安定させることを目的とする。
 本発明は、LED表示装置に関する。
 LED表示装置は、輝度情報演算部、演算部、表示部、補正処理部及び駆動部を備える。
 輝度情報演算部は、映像信号から各フレームの輝度を示す輝度情報を演算する。
 演算部は、LED表示装置の消費電力が設定された上限値以下になるように、複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報に基づいて駆動電流値を決定し、輝度情報及び駆動電流値に基づいて輝度補正係数を演算する。
 表示部は、複数のLED表示素子を備える。
 補正処理部は、輝度補正係数により映像信号を補正して補正された映像信号を得る。
 駆動部は、補正された映像信号にしたがって駆動電流値で複数のLED表示素子を駆動する。
 本発明は、LED表示装置の輝度補正方法にも関する。
 本発明によれば、LED表示装置の消費電力が設定された上限値以下になるように駆動電流値が決定され輝度補正係数が演算される。これにより、LED表示装置の消費電力を設定された上限値以下にすることができる。
 また、本発明によれば、映像信号から輝度情報が演算される。また、演算された輝度情報に基づいて駆動電流値が決定される。また、決定された駆動電流値に基づいて輝度補正係数が演算される。これにより、複数のLED表示素子の発光効率が高くなる駆動電流値で複数のLED表示素子を駆動しながら、複数のLED表示素子の輝度に関連するLED表示装置の画質の劣化を抑制することができる。
 また、本発明によれば、映像信号から各フレームの輝度を示す輝度情報が演算される。また、演算された、複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報に基づいて駆動電流値が決定される。これにより、複数のLED表示素子の輝度に関連するLED表示装置の画質を安定させることができる。
 これらにより、本発明によれば、LED表示装置の消費電力を抑制しながら、LED表示装置の画質の劣化を抑制することができる。また、その際に、LED表示装置の画質を安定させることができる。
 本発明の目的、特徴、局面及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
実施の形態1の発光ダイオード(LED)表示装置の機能構成を図示するブロック図である。 実施の形態1のLED表示装置のハードウェア構成を図示するブロック図である。 実施の形態1のLED表示装置の映像表示エリアの別例を模式的に図示する図である。 実施の形態1のLED表示装置により行われるPWM駆動を説明するタイミングチャートである。 実施の形態1のLED表示装置に備えらえるLEDに流れる駆動電流と当該LEDの輝度との関係を示す電流輝度特性の例を示すグラフである。 実施の形態1のLED表示装置により行われるLED表示素子の輝度の制御の流れを図示するフローチャートである。 実施の形態1のLED表示装置により行われるLED表示素子の輝度の制御の流れを図示するフローチャートである。 実施の形態1のLED表示装置により演算される平均画素値AveRGBと当該LED表示装置により演算される第1の輝度補正係数との関係を示すグラフである。 実施の形態1のLED表示装置により演算される平均画素値AveRGBと当該LED表示装置により演算される第2の輝度補正係数との関係を示すグラフである。 実施の形態1及びその変形例のLED表示装置が駆動電流値及び輝度補正係数の決定及び演算を行うタイミングを説明するタイミングチャートである。
 1 実施の形態1
 1.1 LED表示装置の機能構成
 図1は、実施の形態1の発光ダイオード(LED)表示装置の機能構成を図示するブロック図である。
 図1に図示される実施の形態1のLED表示装置1は、外部から入力された映像信号に応じた映像を表示する。また、LED表示装置1は、LED表示装置1の消費電力が外部から入力された省電力制御目標値PWt以下となるように省電力制御を行う。
 LED表示装置1は、図1に図示されるように、表示部11、映像信号入力部12、省電力制御目標値入力部13、映像信号処理部14、輝度情報演算部15、演算部16、輝度情報記憶部17、補正処理部18及び駆動部19を備える。
 表示部11は、複数のLED表示素子を備える。複数のLED表示素子の各々は、画素となる。
 映像信号入力部12には、外部から映像信号が入力される。
 省電力制御目標値入力部13には、外部から省電力制御目標値PWtが入力される。入力される省電力制御目標値PWtは、LED表示装置1の消費電力の上限値である。省電力制御目標値PWtは、ユーザーにより入力される、LED表示装置1に省電力運転を行わせる際のLED表示装置1の消費電力の目標値である。入力された省電力制御目標値PWtは、省電力制御を行うためのLED表示装置1の消費電力の上限値として設定される。
 映像信号処理部14は、映像信号入力部12に入力された映像信号に処理を行う。行われる処理は、ガンマ補正等の画像処理を含む。処理が行われた映像信号は、表示部11に備えられる複数のLED表示素子の輝度をそれぞれ示す複数の画素値を含む。
 輝度情報演算部15は、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号から各フレームの輝度を示す輝度情報を演算する。演算される輝度情報は、当該映像信号に含まれる複数の画素値の総和、平均等であり、表示部11の映像表示エリアに表示される映像の輝度を示す。実施の形態1においては、演算される輝度情報は、当該映像信号に含まれる複数の画素値の平均である。また、輝度情報演算部15は、演算した輝度情報を輝度情報記憶部17に記憶させる。これにより、輝度情報記憶部17は、複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報を記憶する。
 演算部16は、LED表示装置1の消費電力が設定された上限値PWt以下になるように、駆動電流値及び輝度補正係数を決定し、決定した駆動電流値及び輝度補正係数を演算する。演算部16は、そのために、図1に図示されるように、輝度補正制御部21、駆動電流値演算部22及び輝度補正係数演算部23を備える。
 輝度補正制御部21は、省電力制御を行う。輝度補正制御部21は、その際に、設定されたLED表示装置1の消費電力の上限値PWt、及び輝度情報記憶部17に記憶された複数の輝度情報に基づいて、駆動電流値及び輝度補正係数を決定する。
 輝度補正制御部21は、輝度情報記憶部17に記憶された複数の輝度情報に基づいて、駆動電流値を決定する。実施の形態1においては、第1の駆動電流値31及び第2の駆動電流値32からなる2種類の駆動電流値が予め設定されている。輝度補正制御部21は、第1の駆動電流値31及び第2の駆動電流値32からなる2種類の駆動電流値から駆動電流値を選択することにより、駆動電流値を決定する。第2の駆動電流値32は、第1の駆動電流値31より小さい。第1の駆動電流値31は、表示部11に備えられる複数のLED表示素子の輝度が低く、LED表示装置1の消費電力が小さく、通常制御が行われる場合に選択される。第2の駆動電流値32は、表示部11に備えられる複数のLED表示素子の輝度が高く、LED表示装置1の消費電力が大きく、省電力制御が行われる場合に選択される。輝度補正制御部21が、3種類以上の駆動電流値から駆動電流値を選択することにより、駆動電流値を決定してもよい。輝度補正制御部21が、省電力制御をシームレスに行うために、特殊な関数を用いて駆動電流値を設定することにより、駆動電流値を決定してもよい。
 また、輝度補正制御部21は、決定した駆動電流値に基づいて、輝度補正係数を決定する。実施の形態1においては、輝度補正制御部21は、第1の輝度補正係数41及び第2の輝度補正係数42からなる2種類の輝度補正係数から輝度補正係数を選択することにより、輝度補正係数を決定する。第1の輝度補正係数41及び第2の輝度補正係数42は、それぞれ第1の駆動電流値31及び第2の駆動電流値32に対応する。また、輝度補正制御部21は、選択した駆動電流値に対応する輝度補正係数を選択する。したがって、輝度補正制御部21は、第1の駆動電流値31を選択した場合は第1の輝度補正係数41を選択する。また、輝度補正制御部21は、第2の駆動電流値32を選択した場合は第2の輝度補正係数42を選択する。輝度補正制御部21が3種類以上の駆動電流値から駆動電流値を選択することにより駆動電流値を決定する場合は、輝度補正制御部21が、3種類以上の駆動電流値にそれぞれ対応する3種類以上の輝度補正係数から輝度補正係数を選択することにより、輝度補正係数を決定してもよい。輝度補正制御部21が、省電力制御をシームレスに行うために、特殊な関数を用いて輝度補正係数を設定することにより、輝度補正係数を決定してもよい。
 駆動電流値演算部22は、輝度補正制御部21により決定された駆動電流値に基づいて、駆動部19に渡す駆動電流値を演算する。駆動部19に渡された駆動電流値は、駆動部19において、表示部11に備えられる複数のLED表示素子を駆動するために用いられる。
 輝度補正係数演算部23は、輝度補正制御部21により決定された駆動電流値及び輝度補正係数に基づいて、補正処理部18に渡す輝度補正係数を演算する。輝度補正係数演算部23は、輝度情報演算部15により演算された、各フレームの輝度を示す輝度情報に基づいて輝度補正係数を演算する。補正処理部18に渡された輝度補正係数は、補正処理部18において、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号を補正するために用いられる。
 補正処理部18は、演算部16により演算された輝度補正係数により、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号を補正して補正された映像信号を得る。補正処理部18は、その際に、当該輝度補正係数を、当該映像信号に含まれる複数の画素値に乗じることにより、当該映像信号により表現される映像の輝度を補正する。
 駆動部19は、補正処理部18により補正された映像信号にしたがって、演算部16により決定された駆動電流値で表示部11に備えられる複数のLED表示素子を駆動する。駆動部19は、その際に、当該駆動電流値、及び当該映像信号に含まれる画素値に応じたパルス幅変調(PWM)信号をLED表示素子に供給するPWM駆動を行う。
 表示部11に備えられる複数のLED表示素子の各々は、駆動部19により供給されたPWM信号に応じた輝度で発光する。これにより、表示部11は、演算部16により決定された駆動電流値、及び補正処理部18により補正された映像信号に応じた映像を表示する。
 これらにより、演算部16、補正処理部18及び駆動部19は、LED表示装置1の消費電力を設定された上限値PWt以下とするように、表示部11に表示される映像の輝度及びダイナミックレンジを補正する処理を、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号に行うことができる。
 1.2 LED表示装置のハードウェア構成
 図2は、実施の形態1のLED表示装置のハードウェア構成を図示するブロック図である。
 LED表示装置1は、図2に図示されるように、上述した表示部11、映像信号入力部12、映像信号処理部14、補正処理部18及び駆動部19を備える。また、LED表示装置1は、入力インターフェース(I/F)51、メモリ52、中央処理装置(CPU)53、ネットワークI/F54及びデータバス55を備える。
 表示部11は、上述したように、複数のLED表示素子61を備える。表示部11は、映像表示エリア11aを有する。映像表示エリア11aには、補正処理部18により補正された映像信号により表現される映像を構成する各フレームが順次に表示される。複数のLED表示素子61は、映像表示エリア11aにマトリクス状に配列される。実施の形態1においては、複数のLED表示素子61の各々は、互いに異なる複数の発光色をそれぞれ有する複数のLEDを備える。実施の形態1においては、互いに異なる複数の発光色は、赤(R)、緑(G)及び青(B)である。複数のLED表示素子61の各々は、画素を構成する。図2には、複数のLED表示素子61によりそれぞれ構成される複数の画素が横方向4画素×縦方向4画素の16画素である場合が図示されている。複数のLED表示素子61の各々は、画素値を有する。画素値は、映像信号により表現される映像の輝度の階調に対応する。実施の形態1においては、複数のLED表示素子61の各々に備えられる複数のLEDの各々も、画素値を有する。
 映像信号入力部12は、映像信号が入力される映像信号入力回路により構成される。
 映像信号処理部14は、映像信号入力部12に入力された映像信号を処理する映像信号処理回路により構成される。映像信号処理回路は、映像信号を処理する際に、映像信号の振幅、波形等を調整する。
 補正処理部18は、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号を補正する補正処理回路により構成される。補正処理回路は、映像信号を補正する際に、映像信号の振幅等を調整する。
 駆動部19は、複数のLED表示素子61を駆動する駆動回路により構成される。駆動回路は、複数のLED表示素子61を駆動する際に、複数のLED表示素子61に供給するPWM信号を生成する。
 入力I/F51には、外部のリモートコントローラー等の操作装置に対して行われた操作の内容を示す信号、設定情報等が入力される。入力される設定情報は、省電力制御目標値PWtを含む。
 メモリ52は、一時記憶メモリ及び不揮発性メモリを備える。一時記憶メモリは、映像信号入力部12に入力された映像信号に含まれる画像データ、輝度情報演算部15により演算された輝度情報等の演算データを一時的に記憶する。一時記憶メモリは、ランダムアクセスメモリ(RAM)等である。不揮発性メモリは、制御プログラム、初期設定値、省電力制御目標値PWt等を記憶する。不揮発性メモリは、フラッシュメモリ等である。
 CPU53は、メモリ52に記憶された制御プログラムを実行する。これにより、CPU53は、制御プログラムにしたがって、演算及び処理を行い、LED表示装置1の全体を制御する。
 ネットワークI/F54は、外部の装置、LED表示装置1とともに大画面を構成する他のLED表示装置等との間でデータの送受信を行う。
 データバス55は、LED表示装置1に備えられる要素間で送受信されるデータを伝送する。
 図1に図示される省電力制御目標値入力部13は、入力I/F51により構成される。図1に図示される輝度情報演算部15、輝度補正制御部21、駆動電流値演算部22及び輝度補正係数演算部23は、CPU53により構成される。輝度情報演算部15、輝度補正制御部21、駆動電流値演算部22及び輝度補正係数演算部23により行われる処理は、CPU53がメモリ52に記憶された制御プログラムを実行することにより行われる。図1に図示される輝度情報記憶部17は、メモリ52により構成される。
 映像信号処理部14及び補正処理部18の全部又は一部がCPU53により構成されてもよい。すなわち、映像信号処理部14及び補正処理部18により行われる処理の全部又は一部が、CPU53がメモリ52に記憶された制御プログラムを実行することにより行われてもよい。
 1.3 映像表示エリアの別例
 図3は、実施の形態1のLED表示装置の映像表示エリアの別例を模式的に図示する図である。
 図3に図示される映像表示エリア11aは、表示部11が横方向1920画素×縦方向1080画素の入力解像度を有する場合の映像表示エリアである。このため、図3に図示される映像表示エリア11aには、横方向1920個×縦方向1080個のLED表示素子61が配列される。
 1.4 LEDの輝度の制御方法
 図4は、実施の形態1のLED表示装置により行われるPWM駆動を説明するタイミングチャートである。図4(a)は、PWM駆動の基本周期が経過するごとに発せられるパルスを含む信号の波形を図示する。図4(b)及び図4(c)は、LEDに供給されるPWM信号の電流波形を図示する。
 図4(a)に図示されるPWM駆動の基本周期は、補正処理部18により補正された映像信号の1フレーム期間である。図4(b)及び図4(c)に図示されるPWM信号の電流波形は、電流パルスを含む。当該電流パルスは、駆動電流値演算部22により演算された駆動電流値に一致するパルス高、及び補正処理部18により補正された映像信号に含まれる画素値に応じたデューティー比をPWM信号に与えるパルス幅を有する。図4(b)及び図4(c)に図示される電流波形を有するPWM信号がLEDに供給された場合は、当該駆動電流値を有する駆動電流が当該パルス幅を有するオン期間にLEDに流れる。パルス幅は、1フレーム期間以下である。図4(b)に図示される電流パルスは、100%のデューティー比をPWM信号に与えるパルス幅PWM1を有する。図4(c)に図示される電流パルスは、75%のデューティー比をPWM信号に与えるパルス幅PWM2を有する。
 LEDの1フレーム期間における通電時間は、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が小さくなるほど短くなる。このため、LEDの1フレーム期間における平均輝度は、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が小さくなるほど低くなる。例えば、図4(c)に示される75%のデューティー比を有するPWM信号がLEDに供給される場合のLEDの1フレーム期間における通電時間は、図4(b)に示される100%のデューティー比を有するPWM信号がLEDに供給される場合のそれよりも短くなる。また、図4(c)に示される75%のデューティー比を有するPWM信号がLEDに供給される場合のLEDの1フレーム期間における平均輝度は、図4(b)に示される100%のデューティー比を有するPWM信号がLEDに供給される場合のそれよりも低くなる。したがって、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比を変更することにより、LEDの1フレーム期間における平均輝度を調整することができる。また、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が小さくなるほどLEDの1フレーム期間における通電時間が短くなることにより、LEDの1フレーム期間における消費電力は、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が小さくなるほど小さくなる。例えば、図4(c)に示される75%のデューティー比を有するPWM信号がLEDに供給される場合のLEDの1フレーム期間における消費電力は、図4(b)に示される100%のデューティー比を有するPWM信号がLEDに供給される場合のそれよりも小さくなる。
 上述したように、LEDの1フレーム期間における平均輝度は、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が小さくなるほど低くなる。また、LEDの1フレーム期間における消費電力は、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が小さくなるほど小さくなる。したがって、補正処理部18により補正された映像信号に含まれる画素値により示されるLEDの輝度が低くなるほど、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が小さくされ、LEDの1フレーム期間における消費電力が小さくなる。一方、当該映像信号に含まれる画素値により示されるLEDの輝度が高くなるほど、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が大きくされ、LEDの1フレーム期間における消費電力が大きくなる。LEDの1フレーム期間における消費電力は、概ねPWM信号のデューティー比に比例する。このため、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が75%である場合のLEDの1フレーム期間における消費電力は、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比が100%である場合のそれの約75%となる。
 1.5 駆動電流と発光効率との関係
 図5は、実施の形態1のLED表示装置に備えられるLEDに流れる駆動電流と当該LEDの輝度との関係を示す電流輝度特性の例を示すグラフである。
 LEDの輝度は、図5に図示される駆動電流輝度特性IYのように、LEDに流れる駆動電流が大きくなるほど高くなる。また、LEDの消費電力は、LEDに流れる駆動電流が大きくなるほど大きくなる。このため、LEDの消費電力は、LEDの輝度が高くなるほど大きくなる。また、映像表示エリア11aに表示される映像の輝度は、表示部11に備えられるLEDに流れる駆動電流が大きくなるほど高くなる。また、表示部11の消費電力は、表示部11に備えられるLEDに流れる駆動電流が大きくなるほど高くなる。
 一方、LEDの輝度は、LEDに流れる駆動電流に概ね比例するが、LEDに流れる駆動電流が最大駆動電流に近づくにつれて飽和する。このため、LEDの発光効率は、LEDに流れる駆動電流が最大駆動電流に近づくにつれて低下する。
 したがって、映像表示エリア11aに表示される映像の輝度を高くする場合は、LEDに流れる駆動電流を大きくするよりも、LEDに供給されるPWM信号のデューティー比を大きくしたほうが、表示部11の消費電力を小さくすることができる。
 1.6 LED表示素子の輝度の制御の流れ
 図6及び図7は、実施の形態1のLED表示装置により行われるLED表示素子の輝度の制御の流れを図示するフローチャートである。
 LED表示装置1が複数のLED表示素子61の輝度の制御を行う場合は、図6及び図7に図示されるステップS01からS17までが実行される。ステップS01からS17までにおいては、入力された映像信号により表現される映像が映像表示エリア11aに表示される際に、LED表示装置1の消費電力が抑制されるように、表示される映像の輝度及び/又はダイナミックレンジが補正される。
 図6及び図7に図示されるステップS01からS17までにおいては、各フレームの輝度を示す輝度情報として、各フレームの平均輝度値AveRGBが用いられる。各フレームの平均輝度値AveRGBは、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号に含まれる複数の画素値の平均を示す。また、複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報として、直近の連続するm個のフレームの輝度をそれぞれ示すm個の平均画素値AveRGBが用いられる。mは、2以上の整数である。
 ステップS01においては、省電力制御目標値PWtが、省電力制御目標値入力部13に入力される。入力された省電力制御目標値PWtは、省電力制御を行うためのLED表示装置1の消費電力の上限値として設定される。
 続くステップS02においては、輝度補正制御部21が、設定されたLED表示装置1の消費電力の上限値PWtに基づいて、輝度補正係数を演算するための閾値Tpを設定する。
 続くステップS03においては、映像信号が、映像信号入力部12に入力される。また、映像信号処理部14が、入力された映像信号に処理を行う。
 続くステップS04においては、輝度情報演算部15が、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号から、平均画素値AveRGBを演算する。
 続くステップS05においては、輝度情報演算部15が、演算した平均画素値AveRGBを輝度情報記憶部17に記憶させる。
 複数のLED表示素子61の数を示す総画素数をnumとし、各フレームが表示される際の、複数のLED表示素子61に含まれるi番目のLED表示素子に備えられるRのLED、GのLED及びBのLEDの輝度を示す画素値をそれぞれRi,Gi及びBiとした場合は、平均画素値AveRGBは、(式1)により表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 (式1)により表される平均画素値AveRGBは、各フレームの1個のLED表示素子あたりの輝度を示す。
 実施の形態1においては、画素値Ri,Gi及びBiの各々は、8ビットのビット長を有し、256階調を有する。したがって、平均画素値AveRGBがとりうる最大画素値は、255である。また、平均画素値AveRGBがとりうる最小画素値は、0である。
 また、平均画素値AveRGBが最大画素値255をとる場合のLED表示装置1の消費電力をPWaallとし、平均画素値AveRGBが最小画素値0をとる場合のLED表示装置1の消費電力をPW0とした場合は、輝度補正係数を演算するための閾値Tpは(式2)を満たす。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 各フレームの輝度を示す平均画素値AveRGBを輝度情報記憶部17に記憶させることを輝度情報演算部15が繰り返すことにより、輝度情報記憶部17には、連続するm個のフレームの輝度を示すm個の平均画素値AveRGBが記憶される。
 続くステップS06においては、輝度補正制御部21が、輝度情報記憶部17から平均画素値AveRGBを読み込む。また、輝度補正制御部21は、当該平均画素値AveRGBが、設定された輝度補正係数を演算するための閾値Tpより大きいか否かを判定する。平均画素値AveRGBが閾値Tp以下であると判定された場合は、ステップS07が実行された後にステップS10が実行される。平均画素値AveRGBが閾値Tpより大きいと判定された場合は、ステップS08及びS09が実行された後にステップS10が実行される。
 ステップS07においては、輝度補正制御部21が、第1の輝度補正係数41を1.0にすることを輝度補正係数演算部23に指示する。
 ステップS08においては、輝度補正制御部21が、第1の輝度補正係数41を1.0より小さい値にすることを輝度補正係数演算部23に指示する。
 続くステップS09においては、輝度補正係数演算部23が、第1の輝度補正係数41が1.0より小さい値になるように、読み込んだ平均画素値AveRGBに基づいて、第1の輝度補正係数41を演算する。
 第1の輝度補正係数41は、下述するように、複数のLED表示素子61の輝度を示す画素値に乗じられる。このため、第1の輝度補正係数が1.0にされた場合は、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されたときの複数のLED表示素子61の輝度が、当該映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されないときの複数のLED表示素子61の輝度から変化しない。また、第1の輝度補正係数41が1.0より小さい値にされた場合は、当該映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されたときの複数のLED表示素子61の輝度が、当該映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されないときの複数のLED表示素子61の輝度より低くなる。
 平均画素値AveRGBが最大画素値255をとる場合のLED表示装置1の消費電力をPWaallとし、平均画素値AveRGBが最小画素値0をとる場合のLED表示装置1の消費電力をPW0とした場合は、LED表示装置1の消費電力PWaは、(式3)により表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 (式2)及び(式3)からは、平均画素値AveRGBが輝度補正係数を演算するための閾値Tp以下である場合は、LED表示装置1の消費電力PWaが省電力制御目標値PWt以下となることを理解することができる。また、(式2)及び(式3)からは、平均画素値AveRGBが閾値Tpより大きい場合は、省電力制御が行われない限り、LED表示装置1の消費電力PWaが省電力制御目標値PWtより大きくなることを理解することができる。このため、省電力制御は、平均画素値AveRGBが閾値Tpより大きい場合に、第1の輝度補正係数41を1.0より小さい値にして複数のLED表示素子61の輝度を低くすることにより、LED表示装置1の消費電力PWaを省電力制御目標値PWt以下にする処理を含む。これにより、LED表示装置1の消費電力PWaを常に省電力制御目標値PWt以下にすることができる。
 図8は、実施の形態1のLED表示装置により演算される平均画素値AveRGBと当該LED表示装置により演算される第1の輝度補正係数との関係を示すグラフである。図8に図示されるグラフの横軸には、平均画素値AveRGBがとられている。図8に図示されるグラフの縦軸には、第1の輝度補正係数41がとられている。
 平均画素値AveRGBが輝度補正係数を演算するための閾値Tp以下である場合は、図8に図示されるように、輝度補正制御部21が、第1の輝度補正係数41を1.0にすることを指示し、輝度補正係数演算部23が、第1の輝度補正係数41を1.0にする。これにより、平均画素値AveRGBが閾値Tp以下である場合は、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されたときの複数のLED表示素子61の輝度が、当該映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されないときの複数のLED表示素子61の輝度から変化しない。
 一方、平均画素値AveRGBが輝度補正係数を演算するための閾値Tpより大きい場合は、図8に図示されるように、輝度補正制御部21が、第1の輝度補正係数を1.0より小さい値にすることを指示し、輝度補正係数演算部23が、第1の輝度補正係数41が1.0より小さい値になるように第1の輝度補正係数41を演算する。これにより、平均画素値AveRGBが閾値Tpより大きい場合は、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されたときの複数のLED表示素子61の輝度が、当該映像信号が第1の輝度補正係数41により補正されないときの複数のLED表示素子61の輝度より低くなる。これにより、複数のLED表示素子61の輝度が高くLED表示装置1の消費電力PWaが大きくなる場合に、LED表示装置1の消費電力を抑制することができる。
 また、平均画素値AveRGBが輝度補正係数を演算するための閾値Tpより大きい場合は、図8に図示されるように、輝度補正係数演算部23が、平均画素値AveRGBが大きくなるほど第1の輝度補正係数41が小さくなるように、第1の輝度補正係数41を演算する。したがって、演算される第1の輝度補正係数41は、平均画素値AveRGBが閾値Tpから最大画素値255に近づくにつれて小さくなる。
 また、平均画素値AveRGBが輝度補正係数を演算するための閾値Tpより大きい場合は、図8に図示されるように、輝度補正係数演算部23が、第1の輝度補正係数41により補正された映像信号に含まれる複数の画素値の平均を示す平均画素値が閾値Tpとなるように、第1の輝度補正係数41を演算する。このような第1の輝度補正係数41の演算は、輝度補正係数演算部23が、メモリ52等に格納されていた計算式、テーブル等を読み出し、読み出した計算式、テーブル等を用いて演算を実行することにより、実行することができる。
 例えば、第1の輝度補正係数Mula(第1の輝度補正係数41)は、(式4)により演算することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ステップS10においては、輝度補正制御部21が、直近の連続するm個のフレームの輝度をそれぞれ示すm個の平均画素値AveRGBを輝度情報記憶部17から読み込む。
 続くステップS11においては、輝度補正制御部21が、輝度情報記憶部17から読み込んだm個の平均画素値AveRGBの全部が駆動電流値の選択のための閾値Tc以上であるか否かを判定する。m個の平均画素値AveRGBの少なくとも一部が閾値Tcより小さいと判定された場合は、ステップS12及びS13が実行されてからステップS17が実行される。m個の平均画素値AveRGBの全部が閾値Tc以上であると判定された場合は、ステップS14,S15及びS16が実行されてからステップS17が実行される。
 ステップS12においては、輝度補正制御部21が、第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa(第1の駆動電流値31)を駆動電流値として選択し、第1の輝度補正係数41を輝度補正係数として選択する。
 続くステップS13においては、補正処理部18が、輝度補正係数演算部23により演算された第1の輝度補正係数41により、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号を補正する。補正処理部18は、その際に、当該第1の輝度補正係数41を、複数のLED表示素子61の輝度を示す画素値に乗じる。
 ステップS14においては、輝度補正制御部21が、第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb(第2の駆動電流値32)を駆動電流値として選択し、第2の輝度補正係数42を輝度補正係数として選択する。
 続くステップS15においては、輝度補正係数演算部23が、第2の輝度補正係数42が1.0より小さい値になるように、読み込んだ平均画素値AveRGBに基づいて、第2の輝度補正係数を演算する。
 続くステップS16においては、補正処理部18が、輝度補正係数演算部23により演算された第2の輝度補正係数42により、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号を補正する。補正処理部18は、その際に、当該第2の輝度補正係数42を、複数のLED表示素子61の輝度を示す画素値に乗じる。
 ステップS17においては、駆動電流値演算部22が、駆動部19に渡す駆動電流値を演算する。演算される駆動電流値は、ステップS12において第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa(第1の駆動電流値31)が選択された場合は、第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa(第1の駆動電流値31)であり、ステップS14において第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb(第2の駆動電流値32)が選択された場合は、第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb(第2の駆動電流値32)である。また、駆動部19は、補正処理部18により補正された映像信号にしたがって、駆動電流値演算部22により演算された駆動電流値で複数のLED表示素子61を駆動する。
 図9は、実施の形態1のLED表示装置により演算される平均画素値AveRGBと当該LED表示装置により演算されるた第2の輝度補正係数との関係を示すグラフである。図9に図示されるグラフの横軸には、平均画素値AveRGBがとられている。図9に図示されるグラフの縦軸には、第2の輝度補正係数42がとられている。
 平均画素値AveRGBが駆動電流値を選択するための閾値Tcより小さい場合は、図9に図示されるように、輝度補正係数演算部23が、第2の輝度補正係数42を1.0にする。
 一方、平均画素値AveRGBが駆動電流値を選択するための閾値Tc以上である場合は、図9に図示されるように、輝度補正係数演算部23が、第2の輝度補正係数42が1.0より小さい値になるように第2の輝度補正係数42を演算する。これにより、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号が第2の輝度補正係数42により補正されたときの複数のLED表示素子61の輝度が、当該映像信号が第2の輝度補正係数42により補正されないときの複数のLED表示素子61の輝度より低くなる。これにより、複数のLED表示素子61の輝度が高くLED表示装置1の消費電力が大きい場合に、LED表示装置1の消費電力を抑制することができる。
 また、平均画素値AveRGBが駆動電流値を選択するための閾値Tc以上である場合は、図9に図示されるように、輝度補正係数演算部23が、平均画素値AveRGBが大きくなるほど第2の輝度補正係数42が小さくなるように、第2の輝度補正係数42を演算する。したがって、演算される第2の輝度補正係数42は、平均画素値AveRGBが閾値Tcから最大画素値255に近づくにつれて小さくなる。
 また、平均画素値AveRGBが駆動電流値を選択するための閾値Tc以上である場合は、図9に図示されるように、輝度補正係数演算部23が、第2の輝度補正係数42により補正された映像信号に含まれる複数の画素値の平均を示す平均画素値が閾値Tcとなるように、第2の輝度補正係数42を演算する。このような第2の輝度補正係数42の演算は、輝度補正係数演算部23が、メモリ52等に格納されていた計算式、テーブル等を読み出し、読み出した計算式、テーブル等を用いて演算を実行することにより、実行することができる。
 例えば、第2の輝度補正係数Mulb(第2の輝度補正係数42)は、(式5)により演算することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ここで、第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa(第1の駆動電流値31)及び第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb(第2の駆動電流値32)から駆動電流値を選択するための閾値Tcを演算する方法を説明する。
 駆動電流値を選択するための閾値Tcが演算される際には、まず、複数のLED表示素子61に第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa(第1の駆動電流値31)、及び最大画素値255に応じたデューティー比を有するPWM信号が供給されて複数のLED表示素子61が全点灯させられ、複数のLED表示素子61の輝度YRa,YGa及びYBaが図示されない測定器により測定される。また、複数のLED表示素子61に第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb(第2の駆動電流値32)、及び最大画素値255に応じたデューティー比を有するPWM信号が供給されて複数のLED表示素子61が全点灯させられ、複数のLED表示素子61の輝度YRb,YGb及びYBbが図示されない測定器により測定される。
 平均画素値AveRGBが輝度補正係数を演算するための閾値Tpである場合の複数のLED表示素子61の輝度YRTa,YGTa及びYBTaは、測定された輝度YRa,YGa及びYBa、並びに閾値Tpを用いて、(式6)により表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 駆動電流値を選択するための閾値Tcは、(式7)を満たすように設定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 駆動電流値を選択するための閾値Tcが(式7)を満たすように設定された場合は、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号が第1の輝度補正係数41により補正され第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa(第1の駆動電流値31)で複数のLED表示素子61が駆動された場合の複数のLED表示素子61の輝度YRa,YGa及びYBaと、当該映像信号が第2の輝度補正係数42により補正され第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb(第2の駆動電流値32)で複数のLED表示素子61が駆動された場合の複数のLED表示素子61の輝度YRb,YGb及びYBbと、が、平均画素値AveRGBが閾値Tcである場合に一致する。すなわち、輝度YRa,YGa及びYBa、並びに輝度YRb,YGb及びYBbは、平均画素値AveRGBが閾値Tcである場合に、(YRa,YGa及びYBa)=(YRb,YGb及びYBb)という関係を満たす。このため、駆動電流値が第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa(第1の駆動電流値31)と第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb(第2の駆動電流値32)との間で切り替えられた際に、複数のLED表示素子61の輝度が不連続的に変化することを抑制することができる。
 第1の駆動電流値IRa,IGa及びIBa、並びに第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBbは、(IRb,IGb,IBb)<(IRa,IGa,IBa)という関係を満たす。このため、輝度YRa,YGa及びYBa、並びに輝度YRb,YGb及びYBbは、(YRb,YGb,YBb)<(YRa,YGa,YBa)という関係を満たす。したがって、閾値Tp及びTcは、Tp<Tcという関係を満たす。
 複数のLED表示素子61に第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb、及び最大画素値255に応じたデューティー比を有するPWM信号が供給されて複数のLED表示素子61が全点灯させられた場合のLED表示装置1の消費電力をPWballとした場合は、複数のLED表示素子61に第2の駆動電流値IRb,IGb及びIBb、及び駆動電流値を選択するための閾値Tcに一致する平均画素値AveRGBに応じたデューティー比を有するPWM信号が供給されて複数のLED表示素子61が全点灯させられた場合のLED表示装置1の消費電力PWbは、(式8)により表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 また、上述したように、LEDの発光効率は、駆動電流が最大に近づくにつれて低くなる。このため、消費電力PWb及びPWtは、PWb<PWtという関係を満たす。
 1.7 実施の形態1の発明の効果
 実施の形態1の発明によれば、LED表示装置1の消費電力が設定された上限値PWt以下となるように駆動電流値が決定され輝度補正係数が演算される。これにより、LED表示装置1の消費電力を設定された上限値PWt以下とすることができる。
 また、実施の形態1の発明によれば、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号から輝度情報が演算される。また、演算された輝度情報に基づいて駆動電流値が決定される。また、決定された駆動電流値に基づいて輝度補正係数が演算される。これにより、複数のLED表示素子61の発光効率が高くなる駆動電流値で複数のLED表示素子61を駆動しながら、複数のLED表示素子61の輝度に関連するLED表示装置1の画質の劣化を抑制することができる。
 また、実施の形態1の発明によれば、映像信号処理部14により処理が行われた映像信号から各フレームの輝度を示す輝度情報が演算される。また、演算された複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報に基づいて駆動電流値が決定される。これにより、複数のLED表示素子61の輝度に関連するLED表示装置1の画質を安定させることができる。
 これらにより、LED表示装置1の消費電力を抑制しながら、LED表示装置1の画質の劣化を抑制することができる。また、その際に、LED表示装置1の画質を安定させることができる。
 さらに、実施の形態1の発明によれば、平均画素値AveRGBが輝度補正係数を演算するための閾値Tp以下である場合はLED表示装置1の消費電力が省電力制御目標値PWt以下となるように閾値Tpが設定される。また、平均画素値AveRGBが閾値Tpより大きい場合は、1より小さい値が割り当てられた第1の輝度補正係数又は第2の輝度補正係数により映像信号が補正されて複数のLED表示素子61の輝度が低くされる。このため、LED表示装置1の消費電力を省電力制御目標値PWt以下にすることができる。
 さらに、実施の形態1の発明によれば、第1の駆動電流値31、及び第1の駆動電流値31より小さい第2の駆動電流値32から駆動電流値を選択するための閾値Tcが、第1の駆動電流値31に基づいて演算された第1の輝度補正係数41により映像信号が補正され第1の駆動電流値31で複数のLED表示素子61が駆動された場合の複数のLED表示素子61の輝度と、第2の駆動電流値32に基づいて演算された第2の輝度補正係数42により当該映像信号が補正され第2の駆動電流値32で複数のLED表示素子61が駆動された場合の複数のLED表示素子61の輝度と、が、平均画素値AveRGBが閾値Tcである場合に一致するように設定される。これにより、駆動電流値が第1の駆動電流値31と第2の駆動電流値32との間で切り替えられた際に、複数のLED表示素子61の輝度が不連続的に変化することを抑制することができ、複数のLED表示素子61の輝度に関連するLED表示装置1の画質をさらに安定させることができる。
 さらに、実施の形態1の発明によれば、平均画素値AveRGBが駆動電流値を選択するための閾値Tc以上である場合は、駆動電流値が、初期の駆動電流値である第1の駆動電流値から、初期の駆動電流値より小さい追加の駆動電流値である第2の駆動電流値に切り替えられる。これにより、駆動電流値が、LEDの発光効率が低下する最大駆動電流値に近づくことを抑制することができ、LED表示装置1の消費電力を抑制することができる。
 さらに、実施の形態1の発明によれば、平均画素値AveRGBが駆動電流値を選択するための閾値Tc以上となった場合に、駆動電流値が第1の駆動電流値からそれより小さい第2の駆動電流値に変更され、輝度補正係数が第1の輝度補正係数からそれより大きい第2の輝度補正係数に変更される。これにより、LED表示装置1の消費電力を抑制しながら、表示部11に表示される映像のダイナミックレンジが縮小されることを抑制することができる。例えば、駆動電流値の変更が行われ、輝度補正係数の変更が行われ、輝度補正係数を演算するための閾値Tpが128であり、閾値Tcが190であり、m個の平均画素値に含まれるひとつの平均画素値AveRGBが200である場合は、映像信号に含まれる最大画素値255が補正処理部18により補正された映像信号に含まれる画素値242に変換されるとする。この場合は、補正処理部18により補正されていない映像信号が255階調を有し、補正処理部18により補正された映像信号が243階調を有する。しかし、駆動電流値の変更が行われず輝度補正係数の変更のみが行われた場合は、補正処理部18により補正された映像信号は164階調しか有しない。したがって、駆動電流値の変更が行われず輝度補正係数の変更のみが行われた場合は、駆動電流値の変更が行われ輝度補正係数の変更が行われた場合と比較して、表示部11に表示される映像のダイナミックレンジが縮小され、出力階調のつぶれ等の視覚的な問題が生じる。したがって、駆動電流値の変更を行い輝度補正係数の変更を行うことにより、表示部11に表示される映像のダイナミックレンジを縮小することなく省電力制御を行うことができ、表示部11に表示される映像の画質が劣化することを抑制しながらLED表示装置1の消費電力を抑制することができる。
 さらに、実施の形態1の発明によれば、駆動電流値を一端変更した場合は連続するm個のフレームが終了するまで駆動電流を維持することにより、表示部11に表示される映像が動画映像であるときでも駆動電流値の変更に起因するダイナミックレンジの変化による不連続感を当該映像の視聴者に与えることを抑制することができ、表示部11に表示される映像を安定させながら省電力制御を行うことができる。なお、一般的に言って映像信号は時間方向の相関を有することから、そのように駆動電流値を維持した場合であっても、表示部11への映像の表示に支障は生じにくい。
 1.8 変形例
 実施の形態1においては、駆動電流値を選択するための閾値が1種類の閾値Tcである。また、連続するm個のフレームの輝度をそれぞれ示すm個の平均輝度値AveRGBの少なくとも一部が閾値Tcより小さい状態から、m個の平均輝度値AveRGBの全部が閾値Tc以上である状態に変化した場合に、駆動電流値が第1の駆動電流値31から第2の駆動電流値32に切り替えられる。また、m個の平均輝度値AveRGBの全部が閾値Tc以上である状態からm個の平均輝度値AveRGBの少なくとも一部が閾値Tcより小さい状態に変化した場合に、駆動電流値が第2の駆動電流値32から第1の駆動電流値31に切り替えられる。
 しかし、駆動電流値を選択するための閾値が2種類以上の閾値であってもよい。例えば、駆動電流値を選択するするための閾値が2種類の閾値Tc1及びTc2であってもよい。駆動電流値を選択するための閾値が2種類の閾値Tc1及びTc2である場合は、例えば、m個の平均輝度値AveRGBの少なくとも一部が閾値Tc1より小さい状態からm個の平均輝度値AveRGBの全部が閾値Tc1以上である状態に変化した場合に、駆動電流値が第1の駆動電流値31から第2の駆動電流値32に切り替えられる。また、m個の平均輝度値AveRGBの全部が閾値Tc2以上である状態からm個の平均輝度値AveRGBの少なくとも一部が閾値Tc2より小さい状態に変化した場合に、駆動電流値が第2の駆動電流値32から第1の駆動電流値31に切り替えられる。
 また、実施の形態1においては、輝度補正制御部21が、連続するm個のフレームの輝度をそれぞれ示すm個の平均輝度値AveRGBの少なくとも一部が駆動電流値を選択するための閾値Tcより小さい場合は、第1の駆動電流値31を駆動電流値として選択する。また、輝度補正制御部21は、m個の平均輝度値AveRGBの全部が閾値Tc以上である場合は、第2の駆動電流値32を駆動電流値として選択する。
 しかし、輝度補正制御部21が、連続するm個のフレームの輝度をそれぞれ示すm個の平均輝度値AveRGBの平均が駆動電流値を選択するための閾値Tcより小さい場合は、第1の駆動電流値31を駆動電流値として選択し、m個の平均輝度値AveRGBの平均が閾値Tc以上である場合は、第2の駆動電流値32を駆動電流値として選択してもよい。
 図10は、実施の形態1及びその変形例のLED表示装置が駆動電流値及び輝度補正係数の決定及び演算を行うタイミングを説明するタイミングチャートである。図10(a)は、実施の形態1のLED表示装置1が駆動電流値及び輝度補正係数の決定及び演算を行うタイミングを説明する。図10(b)は、実施の形態1の変形例のLED表示装置が駆動電流値及び輝度補正係数の決定及び演算を行うタイミングを説明する。
 実施の形態1のLED表示装置1においては、演算部16が、ひとつのフレームごとに、駆動電流値及び輝度補正係数を決定し、駆動電流値及び輝度補正係数を演算する。例えば、演算部16は、図10(a)に図示されるフレームf1,...,f22の各フレームについて、駆動電流値及び輝度補正係数を決定し、駆動電流値及び輝度補正係数を演算する。演算部16は、その際に、各フレーム以前の連続するm個のフレームの輝度を示すm個の平均輝度値AveRGBを用いる。例えば、演算部16は、フレームf7,f8及びf9について駆動電流値及び輝度補正係数を決定し駆動電流値及び輝度補正係数を演算する場合は、それぞれm個のフレームf7a,f8a及びf9aの輝度を示すm個の平均輝度値AveRGBを用いる。
 しかし、演算部16が、m個のフレームの数に一致する数のフレームごとに、駆動電流値及び輝度補正係数を決定し、駆動電流値及び輝度補正係数を演算してもよい。例えば、演算部16が、図10(b)に図示されるf7,f14及びf21の各フレームについて、駆動電流値及び輝度補正係数を決定し、駆動電流値及び輝度補正係数を演算してもよい。演算部16は、その際に、各フレーム以前の連続するm個のフレームの輝度を示すm個の平均輝度値AveRGBを用いる。例えば、演算部16は、フレームf7,f14及びf21について駆動電流値を決定し輝度補正係数を演算する場合は、それぞれm個のフレームf7a,f14a及びf21aの輝度を示すm個の平均輝度値AveRGBを用いる。
 なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
 この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
 1 LED表示装置、11 表示部、13 省電力制御目標値入力部、15 輝度情報演算部、16 演算部、17 輝度情報記憶部、18 補正処理部、19 駆動部、31 第1の駆動電流値、32 第2の駆動電流値、41 第1の輝度補正係数、42 第2の輝度補正係数、61 複数のLED表示素子。

Claims (9)

  1.  映像信号から各フレームの輝度を示す輝度情報を演算する輝度情報演算部と、
     LED表示装置の消費電力が設定された上限値以下になるように、複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報に基づいて駆動電流値を決定し、前記輝度情報及び前記駆動電流値に基づいて輝度補正係数を演算する演算部と、
     複数のLED表示素子を備える表示部と、
     前記輝度補正係数により前記映像信号を補正して補正された映像信号を得る補正処理部と、
     前記補正された映像信号にしたがって前記駆動電流値で前記複数のLED表示素子を駆動する駆動部と、
    を備えるLED表示装置。
  2.  前記上限値が入力される入力部をさらに備え、
     前記演算部は、
     前記上限値に基づいて前記輝度補正係数を演算するための閾値を設定し、
     前記輝度情報が前記輝度補正係数を演算するための閾値より大きい場合は、前記映像信号が前記輝度補正係数により補正されたときの前記複数のLED表示素子の輝度が、前記映像信号が補正されないときの前記複数のLED表示素子の輝度より低くなるように、前記輝度補正係数を演算する
    請求項1のLED表示装置。
  3.  前記演算部は、
     第1の駆動電流値、及び前記第1の駆動電流値より小さい第2の駆動電流値から前記駆動電流値を選択することにより前記駆動電流値を決定し、
     前記複数の輝度情報の少なくとも一部が前記駆動電流値を選択するための閾値より小さい場合は、前記第1の駆動電流値を前記駆動電流値として選択し、前記複数の輝度情報の全部が前記駆動電流値を選択するための閾値以上である場合は、前記第2の駆動電流値を前記駆動電流値として選択する
    請求項1又は2のLED表示装置。
  4.  前記演算部は、
     第1の駆動電流値、及び前記第1の駆動電流値より小さい第2の駆動電流値から前記駆動電流値を選択することにより前記駆動電流値を決定し、
     前記複数の輝度情報の平均が前記駆動電流値を選択するための閾値より小さい場合は、前記第1の駆動電流値を前記駆動電流値として選択し、前記複数の輝度情報の平均が前記駆動電流値を選択するための閾値以上である場合は、前記第2の駆動電流値を前記駆動電流値として選択する
    請求項1又は2のLED表示装置。
  5.  前記駆動電流値を選択するための閾値は、前記第1の駆動電流値に基づいて演算された第1の輝度補正係数により前記映像信号が補正され前記第1の駆動電流値で前記複数のLED表示素子が駆動された場合の前記複数のLED表示素子の輝度と、前記第2の駆動電流値に基づいて演算された第2の輝度補正係数により前記映像信号が補正され前記第2の駆動電流値で前記複数のLED表示素子が駆動された場合の前記複数のLED表示素子の輝度と、が、前記輝度情報が前記駆動電流値を選択するための閾値である場合に一致するように設定されている
    請求項3又は4のLED表示装置。
  6.  前記複数のフレームは、連続する2個以上のフレームである
    請求項1から5までのいずれかのLED表示装置。
  7.  前記演算部は、ひとつのフレームごとに、前記駆動電流値を決定し、前記輝度補正係数を演算する
    請求項1から6までのいずれかのLED表示装置。
  8.  前記演算部は、前記複数のフレームの数に一致する数のフレームごとに、前記駆動電流値を決定し、前記輝度補正係数を演算する
    請求項1から6までのいずれかのLED表示装置。
  9.  a) 映像信号から各フレームの輝度を示す輝度情報を演算する工程と、
     b) LED表示装置の消費電力が設定された上限値以下になるように、複数のフレームの輝度をそれぞれ示す複数の輝度情報に基づいて駆動電流値を決定し、前記輝度情報及び前記駆動電流値に基づいて輝度補正係数を演算する工程と、
     c) 前記輝度補正係数により前記映像信号を補正して補正された映像信号を得る工程と、
     d) 前記補正された映像信号にしたがって前記駆動電流値で前記LED表示装置に備えられる複数のLED表示素子を駆動する工程と、
    を備えるLED表示装置の輝度補正方法。
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