Устройство дисплея, способ обработки сигнала изображения и программа
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к дисплеям. Технический результат заключается в предотвращении протекания избыточного тока через элементы свечения. Устройство содержит модуль дисплея, имеющий элементы свечения, которые по отдельности становятся светящимся в зависимости от силы тока. Элементы свечения расположены в виде структуры матрицы. Устройство дисплея содержит генератор сигнала регулирования, предназначенный для генерирования сигнала регулирования, для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют время свечения на единицу времени. Элементы свечения светятся в течение времени свечения. Устройство содержит установщик времени свечения, предназначенный для установки эффективного коэффициента заполнения, который равен или меньше верхнего предельного значения, предусмотренного для установки эффективного коэффициента заполнения, в соответствии с информацией изображения входного сигнала изображения, таким образом, чтобы общее количество свечения за единицу времени было ограничено, и при этом количестве свечения элементы свечения модуля дисплея светятся. Устройство содержит установщик верхнего предельного значения, предназначенный для изменения верхнего предельного значения установщика времени свечения в зависимости от сигнала регулирования, выводимого из генератора сигнала регулирования на основе введенной операции. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 38 ил.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству дисплея, способу обработки сигнала изображения и программе.
Уровень техники
В последние годы были разработаны различные устройства дисплея, такие как дисплеи органической EL (дисплеи органической электролюминесценции ЭЛ), также называемые дисплеями OLED (дисплеи на органических светодиодах), FED (дисплеи полевого излучения), PDP (дисплеи с плазменной панелью) и т.п., как устройства для замены дисплеев CTR (дисплеи с электронно-лучевой трубкой).
Среди различных устройств дисплеев, упомянутых выше, дисплеи с органической ЭЛ представляют собой устройства дисплея самоизлучающего типа, в которых используют явление электролюминесценции. Они привлекли особое внимание людей как устройства следующего поколения, поскольку обладают исключительными характеристиками отображения движущегося изображения, характеристиками углов обзора, воспроизводимости цветов и т.д. среди устройств дисплеев.
В таких обстоятельствах были разработаны различные технологии, относящиеся к устройствам дисплеев самоизлучающего типа. Пример технологий, относящихся к управлению временем свечения за единицу времени устройства дисплея самоизлучающего типа, можно найти в следующем Патентном документе 1.
Патентный документ 1: JP 2006-038968 (А)
Сущность изобретения
Цель, достигаемая с помощью изобретения
Однако типичные технологии, относящиеся к управлению временем свечения за единицу времени, просто сокращают время свечения в единицу времени и уменьшают уровень сигнала для сигнала изображения в ответ на более высокое среднее значение яркости сигнала изображения. Таким образом, когда сигнал изображения с чрезвычайно высокой яркостью подают в устройство дисплея самосветящегося типа, величина свечения отображаемого изображения (уровень сигнала изображения × время свечения) становится слишком большой, в результате чего может протекать избыточный ток через светящиеся элементы.
Кроме того, типичные технологии, относящиеся к управлению временем свечения за единицу времени, позволяют только устанавливать постоянное время свечения в течение любого времени для определенного среднего значения яркости сигнала изображения. Таким образом, типичные технологии, относящиеся к управлению временем свечения за единицу времени, не позволяют изменять качество изображения в связи с управлением временем свечения.
Настоящее изобретение разработано с учетом описанной выше проблемы и направлено на разработку устройства дисплея, способ обработки сигнала изображения и программу, которые являются новыми и улучшенными и которые позволяют управлять временем свечения за единицу времени на основе входного сигнала изображения, для предотвращения протекания избыточного тока через светящиеся элементы и также для изменения качества изображения.
Решение задачи
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения для решения описанной выше задачи предложено устройство дисплея, включающее в себя модуль дисплея, имеющий элементы свечения, которые по отдельности становятся светящимися, в зависимости от силы тока. Элементы свечения расположены в виде матрицы. Устройство дисплея включает в себя генератор сигнала регулирования, предназначенный для генерирования сигнала регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют время свечения за единицу времени. Элементы свечения светятся в течение времени свечения. Устройство дисплея также включает в себя установщик времени свечения, предназначенный для установки эффективного коэффициента заполнения равным или меньшим верхнего предельного значения, предусмотренного для эффективного коэффициента заполнения, устанавливаемого в соответствии с информацией изображения входного сигнала изображения, так чтобы было ограничено общее количество свечения за единицу времени, и при этом количестве элементы свечения модуля дисплея светятся. Устройство дисплея дополнительно включает в себя установщик верхнего предельного значения, предназначенный для изменения верхнего предельного значения установщика времени свечения в зависимости от сигнала регулирования, выводимого из генератора сигнала регулирования на основе операции.
Устройство дисплея может включать в себя генератор сигнала регулирования, установщик времени свечения и установщик верхнего предельного значения. Генератор сигнала регулирования может генерировать сигнал регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, на основе которого регулируют, за единицу времени, время свечения, в течение которого элементы свечения светятся. Генератор сигнала регулирования может генерировать сигнал регулирования, например, на основе операции, выполненной пользователем. И единица времени может представлять собой единицу времени, которая циклически следует одна за другой. Установщик времени свечения может устанавливать эффективный коэффициент заполнения в соответствии с информацией изображения входного сигнала изображения. Так, для эффективного коэффициента заполнения, устанавливаемого установщиком времени свечения, может быть предусмотрен верхний предел, и установщик времени свечения может устанавливать эффективный коэффициент заполнения равным или меньшим верхнего предела. Например, установщик времени свечения может использовать среднее значение яркости сигнала изображения, гистограмму сигнала изображения и/или тому подобное. После генерирования сигнала регулирования генератором сигнала регулирования установщик верхнего предельного значения может обеспечить изменение верхнего предельного значения установщика времени свечения в зависимости от сигнала регулирования. В соответствии с такой конфигурацией временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того может быть изменено качество отображения.
Кроме того, может быть дополнительно включен калькулятор среднего значения яркости, предназначенный для расчета среднего значения яркости за заданный период входного сигнала изображения. Установщик времени свечения может устанавливать эффективный коэффициент заполнения в зависимости от среднего значения яркости, рассчитанного калькулятором среднего значения яркости.
В соответствии с такой конфигурацией временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того может быть изменено качество отображения.
Кроме того, установщик времени свечения может содержать справочную таблицу, в которой яркость сигнала изображения скоррелирована с эффективным коэффициентом заполнения, и может устанавливать эффективный коэффициент заполнения, однозначно соответствующий среднему значению яркости, рассчитанному с помощью калькулятора среднего значения яркости.
В соответствии с такой конфигурацией может быть определено количество свечения за единицу времени.
Установщик верхнего предельного значения может обеспечить обновление справочной таблицы в соответствии со сгенерированным сигналом регулирования.
В соответствии с такой конфигурацией баланс между "яркостью" и "размытым движением" может быть изменен (качество отображения может быть изменено).
Кроме того, генератор сигнала регулирования может генерировать сигнал регулирования в соответствии с входной операцией, выполненной для экрана ввода операций, отображаемого в модуле дисплея, для генерирования сигнала регулирования.
В соответствии с такой конфигурацией баланс между "яркостью" и "размытым движением" может быть изменен (качество отображения может быть изменено).
Заданный период для калькулятора среднего значения яркости, используемый для расчета среднего значения яркости, может представлять собой один кадр.
В соответствии с такой конфигурацией можно более точно управлять временем свечения в пределах периода каждого кадра.
Калькулятор среднего значения яркости может включать в себя корректор коэффициента передачи по току, предназначенный для умножения сигналов первичных цветов сигнала изображения соответственно на величины коррекции для соответствующих сигналов первичных цветов на основе вольтамперной характеристики, а также может включать в себя калькулятор среднего значения, предназначенный для расчета среднего значения яркости для заданного периода сигналов изображения, выводимых из корректора коэффициента передачи по току.
В соответствии с такой конфигурацией изображение и образ можно точно отображать в соответствии с входным сигналом изображения.
Кроме того, может быть дополнительно включен линейный преобразователь для коррекции входного сигнала изображения в линейный сигнал изображения путем коррекции гамма-характеристики. Сигнал изображения, вводимый в установщик времени свечения, может представлять собой скорректированный сигнал изображения.
В соответствии с такой конфигурацией временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
Кроме того, может быть дополнительно включен преобразователь гамма-характеристики для выполнения коррекции гамма-характеристики в соответствии с гамма-характеристикой модуля дисплея по сигналу изображения.
В соответствии с такой конфигурацией изображение и образ можно точно отображать в соответствии с входным сигналом изображения.
Кроме того, в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения для решения описанной выше задачи предусмотрен способ обработки сигнала изображения, предназначенный для устройства дисплея, включающего в себя модуль дисплея, имеющий элементы свечения, которые по отдельности становятся светящимися в зависимости от силы тока, элементы свечения расположены в виде матрицы. Способ обработки сигнала изображения включает в себя этапы детектирования сигнала регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют за единицу времени время свечения, в течение которого элементы свечения светятся, установки верхнего предела эффективного коэффициента заполнения в соответствии с детектируемым сигналом регулирования, если сигнал регулирования был детектирован на этапе детектирования, и установки эффективного коэффициента заполнения, равного или меньшего верхнего предельного значения, в соответствии с информацией изображения входного сигнала изображения, так чтобы было ограничено общее количество свечения за единицу времени, и при этом количестве элементы свечения модуля дисплея светятся.
С помощью такого способа временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
Также в соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения для решения описанной выше задачи предусмотрена программа для использования в устройстве дисплея, включающем в себя модуль дисплея, имеющий элементы свечения, которые по отдельности становятся светящимися в зависимости от силы тока, причем элементы свечения расположены в виде матрицы. Программа выполнена с возможностью обеспечения выполнения компьютером этапов детектирования сигнала регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют за единицу времени время свечения, в течение которого элементы свечения светятся, установки верхнего предела эффективного коэффициента заполнения в соответствии с детектируемым сигналом регулирования, если сигнал регулирования был детектирован на этапе детектирования, и установки эффективного коэффициента заполнения, равного или меньшего верхнего предельного значения в соответствии с информацией изображения входного сигнала изображения, так чтобы было ограничено общее количество свечения за единицу времени, и при этом количестве элементы свечения модуля дисплея светятся.
В соответствии с такой программой временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
В соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения для решения описанной выше задачи предложено устройство дисплея, включающее в себя модуль дисплея, имеющий пиксели, каждый из которых включает в себя элемент свечения, который по отдельности становится светящимся в зависимости от силы тока, и цепь пикселя, предназначенную для управления током, подаваемым к элементу свечения в соответствии с сигналом напряжения, линии развертки, по которым подают сигнал выбора для выбора пикселей, которые должны светиться, к пикселям в заданном периоде развертки, и линии данных, по которым подают к пикселям сигнал напряжения в соответствии с входным сигналом изображения, причем пиксели, линии развертки и линии данных расположены в виде матрицы. Устройство дисплея включает в себя генератор сигнала регулирования, предназначенный для генерирования сигнала регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют время свечения в пределах периода одного кадра. Элементы свечения светятся в течение времени свечения. Устройство дисплея также включает в себя калькулятор среднего значения яркости, предназначенный для расчета среднего значения яркости в течение заданного периода входного сигнала изображения. Устройство дисплея также включает в себя установщик времени свечения, предназначенный для установки эффективного коэффициента заполнения равным или меньшим верхнего предельного значения, предусмотренного для установки эффективного коэффициента заполнения, в соответствии с информацией изображения входного сигнала изображения, так чтобы было ограничено общее количество свечения за единицу времени, и при этом количестве элементы свечения модуля дисплея светятся. Устройство дисплея дополнительно включает в себя установщик верхнего предельного значения, предназначенный для изменения, после генерирование сигнала регулирования, верхнего предельного значения установщика времени свечения в зависимости от сигнала регулирования. Установщик времени свечения устанавливает эффективный коэффициент заполнения так, чтобы количество свечения, регулируемое по заданному опорному коэффициенту заполнения и возможной максимальной яркости сигнала изображения, равнялось количеству свечения, регулируемому по установленному эффективному коэффициенту заполнения и средней яркости. Если установленный эффективный коэффициент заполнения больше верхнего предельного значения, эффективный коэффициент заполнения тогда представляет собой верхнее предельное значение.
Устройство дисплея может включать в себя генератор сигнала регулирования, калькулятор среднего значения яркости, установщик времени свечения и установщик верхнего предельного значения. Генератор сигнала регулирования может генерировать сигнал регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют время свечения в пределах периода одного кадра. Элементы свечения светятся в течение времени свечения. На основе входного сигнала изображения калькулятор среднего значения яркости может рассчитать среднее значение яркости в течение заданного периода сигнала изображения. Установщик времени свечения может установить эффективный коэффициент заполнения в зависимости от среднего значения яркости, рассчитанного калькулятором среднего значения яркости. Так, для эффективного коэффициента заполнения, установленного установщиком времени свечения, можно предусмотреть верхний предел, и установщик времени свечения может установить эффективный коэффициент заполнения равным или меньшим верхнего предела. Установщик времени свечения может установить эффективный коэффициент заполнения так, чтобы количество свечения, регулируемое предварительно установленным опорным коэффициентом заполнения и возможной максимальной яркостью сигнала изображения, равнялся количеству свечения, регулируемому по установленному эффективному коэффициенту заполнения и среднему значению яркости. Если установленный эффективный коэффициент заполнения больше верхнего предельного значения, эффективный коэффициент заполнения тогда представляет собой верхнее предельное значение. В соответствии с такой конфигурацией временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
Кроме того, может быть дополнительно включен линейный преобразователь для коррекции входного сигнала изображения в линейный сигнал изображения путем коррекции гамма-характеристики. Сигнал изображения, вводимый в калькулятор среднего значения яркости, может представлять собой сигнал изображения, выводимый из линейного преобразователя.
В соответствии с такой конфигурацией временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
В соответствии с пятым аспектом настоящего изобретения для решения описанной выше задачи предусмотрен способ устройства дисплея, включающего в себя модуль дисплея, имеющий пиксели, каждый из которых включает в себя элемент свечения, который по отдельности становится светящимся в зависимости от силы тока, и цепь пикселя для управления током, подаваемым к элементу свечения, в соответствии с сигналом напряжения, линии развертки, по которым подают сигнал выбора для выбора пикселей, которые должны светиться, к пикселям в заданном цикле развертки, и линии данных, по которым к пикселям подают сигнал напряжения в соответствии с входным сигналом изображения, причем пиксели, линии развертки и линии данных расположены в виде матрицы. Способ обработки сигнала изображения включает в себя этапы: детектируют сигнал регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют время свечения в течение периода одного кадра, во время которого элементы свечения светятся, устанавливают верхний предел эффективного коэффициента заполнения в соответствии с детектированным сигналом регулирования, если сигнал регулирования был детектирован на этапе детектирования, рассчитывают среднее значение яркости в течение заданного периода входного сигнала изображения, и устанавливают эффективный коэффициент заполнения равным или меньшим верхнего предельного значения, в зависимости от среднего значения яркости, рассчитанного на этапе расчета среднего значения яркости. На этапе установки эффективного коэффициента заполнения устанавливают эффективный коэффициент заполнения так, чтобы количество свечения, отрегулированное по заданному опорному коэффициенту заполнения и возможной максимальной яркости сигнала изображения, было равно количеству свечения, отрегулированному по установленному эффективному коэффициенту заполнения и среднему значению яркости. Если установленный эффективный коэффициент заполнения больше верхнего предельного значения, тогда эффективный коэффициент заполнения представляет собой верхнего предельного значения.
Используя такой способ, можно управлять временем свечения за единицу времени для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
В соответствии с шестым аспектом настоящего изобретения для решения описанной выше задачи предложен способ устройства дисплея, включающего в себя модуль дисплея, имеющий пиксели, каждый из которых включает в себя элемент свечения, который по отдельности становится светящимся в зависимости от силы тока, и цепь пикселя для управления током, подаваемым к элементу свечения, в соответствии с сигналом напряжения, линии развертки, по которым подают сигнал выбора для выбора пикселей, которые должны светиться, к пикселям в заданном цикле развертки, и линии данных, по которым к пикселям подают сигнал напряжения в соответствии с входным сигналом изображения, причем пиксели, линии развертки и линии данных расположены в виде матрицы. Программа выполнена с возможностью обеспечения выполнения компьютером этапов детектирования сигнала регулирования для регулирования эффективного коэффициента заполнения, по которому регулируют в течение периода одного кадра время свечения, в течение которого элементы свечения светятся, установки верхнего предела эффективного коэффициента заполнения в соответствии с детектируемым сигналом регулирования, если сигнал регулирования был детектирован на этапе детектирования, расчета среднего значения яркости в течение заданного периода входного сигнала изображения, и установки эффективного коэффициента заполнения, равного или меньшего верхнего предельного значения, в зависимости от среднего значения яркости, рассчитанного на этапе расчета среднего значения яркости.
В соответствии с такой программой временем свечения за единицу времени можно управлять для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
Преимущество изобретения
В соответствии с настоящим изобретением временем свечения за единицу времени можно управлять на основе входного сигнала изображения для предотвращения протекания избыточного тока через элементы свечения, и кроме того, можно изменять качество отображения.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана иллюстрация, которая представляет один пример конфигурации устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.2А показана иллюстрация, которая схематично представляет изменения характеристик сигнала в отношении устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.2В показана иллюстрация, которая схематично представляет изменения в характеристиках сигнала в отношении устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.2С показана иллюстрация, которая схематично представляет изменения характеристик сигнала в отношении устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.2D показана иллюстрация, которая схематично представляет изменения характеристик сигнала в отношении устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.2Е показана иллюстрация, которая схематично представляет изменения характеристик сигнала в отношении устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.2F показана иллюстрация, которая схематично представляет изменения характеристик сигнала в отношении устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.3 показана схема в разрезе, которая представляет пример структуры цепи пикселя в разрезе, предусмотренной для панели устройства дисплея, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.4 показана иллюстрация, которая представляет эквивалентную схему для схемы управления 5Tr/1С в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.5 показана временная диаграмма для схемы управления 5Tr/1С в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.6А представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6В представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6С представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6D представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6Е представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6F представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6G представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6Н представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.6I представлена иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 5Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.7 показана иллюстрация, которая представляет эквивалентную схему для схемы управления 2Tr/1С в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.8 показана временная диаграмма для управления схемой управления 2Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.9А показана иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 2Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.9В показана иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 2Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.9С показана иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 2Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.9D показана иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 2Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.9Е показана иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 2Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.9F показана иллюстрация, которая представляет типичные состояния ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО каждого из транзисторов, включенных в схему управления 2Tr/1С, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, и т.д.
На фиг.10 показана иллюстрация, которая представляет эквивалентную схему для схемы управления 4Tr/1С в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.11 показана иллюстрация, которая представляет эквивалентную схему для схемы управления 3Tr/1C в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.12 показана блок-схема, которая представляет пример контроллера времени свечения в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.13 показана блок-схема, которая представляет калькулятор средней яркости в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.14 показана иллюстрация, которая представляет пример каждой вольтамперной характеристики элемента свечения для каждого цвета, включенного в пиксель, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.15 показана иллюстрация, которая представляет способ получения значения, содержащегося в справочной таблице, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.16 показана иллюстрация, которая представляет второй пример справочной таблицы, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.17 показана первая иллюстрация, которая представляет пример способа установки верхнего предела эффективного коэффициента заполнения, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.18 показана вторая иллюстрация, которая представляет пример способа установки верхнего предела эффективного коэффициента заполнения в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.19 показана блок-схема последовательности операций, которая представляет общую схему способа установки верхнего предела эффективного коэффициента заполнения, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
На фиг.20 показана блок-схема последовательности операций, которая представляет пример способа обработки сигнала изображения, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
Пояснение номеров ссылочных позиций
100 устройство дисплея
110 процессор сигнала изображения
116 линейный преобразователь
126 контроллер времени свечения
132 гамма-преобразователь
160 генератор сигнала регулирования
200 калькулятор средней яркости
202 установщик времени свечения
250 корректор коэффициента передачи по току
252 калькулятор среднего значения
Подробное описание изобретения
Ниже будут подробно описаны предпочтительные варианты выполнения настоящего изобретения со ссылкой на приложенные чертежи. Следует отметить, что в данном описании и на чертежах элементы, которые имеют, по существу, одинаковую функцию и структуру, обозначены одинаковыми номерами ссылочных позиций, и повторное пояснение опущено.
Пример устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения изобретения
Вначале будет описан пример конфигурации устройства дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения. На фиг.1 показана иллюстрация, которая представляет пример конфигурации устройства 100 дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения. Кроме того, ниже будет описан дисплей органической ЭЛ, который представляет собой устройство дисплея самоизлучающего типа, в качестве примера устройств дисплея в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения. Кроме того, ниже будет предоставлено пояснение на основе предположения, что сигнал изображения, подаваемый в устройство 100 дисплея, представляет собой цифровой сигнал, используемый, например, при цифровой широковещательной передаче, хотя изобретение не ограничивается этим; такой сигнал изображения может представлять собой, например, аналоговый сигнал, используемый при аналоговой широковещательной передаче.
Как показано на фиг.1, устройство 100 дисплея включает в себя контроллер 104, модуль 106 записи, процессор 110 сигнала изображения, запоминающее устройство 150, схему 152 управления данными, гамма-схему 154, детектор 156 избыточного тока, панель 158 и генератор 160 сигнала регулирования. Кроме того, устройство 100 дисплея может включать в себя одно или больше из ROM (ПЗУ, постоянных запоминающих устройств), в которых записаны данные для управления и программное обеспечение для обработки сигналов, модуль операций (не показан), с которым выполняют операции пользователи, и т.д. Далее, примеры модуля операций (не показан) включают в себя, но не ограничиваются этим, кнопки, кнопки со стрелками направления, вращающийся переключатель, такой как поворотный переключатель, и любую их комбинацию.
Контроллер 104 включает в себя, например, MPU (МПУ, микропроцессорное устройство) и управляет всем устройством 100 дисплея.
Управление, выполняемое контроллером 104, включает в себя выполнение обработки сигнала для сигнала, переданного из процессора 110 сигналов изображения, и передачу результата обработки в процессор 110 сигналов изображения. Указанная выше обработка сигнала, выполняемая контроллером 104, включает в себя, например, расчет коэффициента усиления для использования при коррекции яркости изображения, отображаемого на панели 158, но не ограничивается этим.
Кроме того, контроллер может детектировать различные сигналы, генерируемые компонентами, включенными в устройство 100 дисплея, такие как сигналы регулирования (которые будут описаны ниже), генерируемые, например, генератором 160 сигнала регулирования, и в ответ на такие различные сигналы может передавать различные инструкции в соответствующие компоненты (например, в контроллер 126 времени свечения) в процессоре 110 сигнала изображения. Примеры различных сигналов, передаваемых контроллером 104, включают в себя инструкции на обновление для обновления значения в справочной таблице, содержащейся в контроллере 126 времени свечения, но не ограничиваются этим.
Модуль 106 записи представляет собой одно средство для сохранения, включенное в устройство 100 дисплея, и выполнен с возможностью содержания информации для управления процессором 110 сигналов изображения с помощью контроллера 104. Информация, содержащаяся в модуле 106 записи, включает в себя, например, таблицу, в которой предварительно установлены параметры для выполнения контроллером 104 обработки сигнала для сигнала, переданного из процессора 110 сигналов изображения. Примеры модуля 106 записи включают в себя, но без ограничений, магнитные носители записи, такие как жесткие диски, и энергонезависимые запоминающие устройства, такие как EEPROM (ЭСППЗУ, электрически стираемые, программируемые постоянные запоминающие устройства), запоминающие устройства типа флэш, MRAM (МРОЗУ, магниторезистивные оперативные запоминающие устройства), FeRAM (ФЭОЗУ, ферроэлектрические оперативные запоминающие устройства), и PRAM (ОЗУФ, оперативные запоминающие устройства на основе изменения фазы).
Процессор 110 обработки сигналов может выполнять обработку сигнала для входного сигнала изображения. Причем процессор 110 обработки сигналов может выполнять обработку сигнала с помощью аппаратных средств (например, схемы обработки сигналов) или программных средств (программного обеспечения обработки сигналов). Ниже поясняется пример конфигурации процессора 110 сигнала изображения.
Один пример конфигурации процессора 110 сигнала изображения
Процессор 110 сигналов включает в себя блок 112 размывания кромки и I/F (И/Ф, интерфейс) 114, линейный преобразователь 116, генератор 118 тестовых сигналов, корректор 120 цветовой температуры, детектор 122 неподвижного изображения, долговременный корректор 124 цветовой температуры, контроллер 126 времени свечения, корректор 128 уровня сигнала, корректор 130 неравномерности, гамма-преобразователь 132, процессор 134 псевдосмешения, выход 136 сигнала, детектор 138 долговременной коррекции цветовой температуры, выход 140 стробирующего импульса и контроллер 142 гамма-схемы.
Модуль 112 размывания кромки выполняет для входного сигнала изображения обработку сигнала, состоящую в размывании кромки. В частности, модуль 112 размывания кромки предотвращает возникновение явления "отпечатывания" изображения на панели 158 (которая будет описана ниже) путем преднамеренного сдвига изображения, которое обозначено сигналом изображения, и размывания его кромки. Явление "отпечатывания" представляет собой явление ухудшения характеристик свечения, которое возникает в случае, когда частота свечения определенного пикселя панели 158 выше, чем у других пикселей. Яркость пикселя, характеристики которого ухудшились в результате явления отпечатывания изображения, становится ниже, чем яркость других пикселей, в которых не произошло ухудшение характеристики