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JP2000276091A - フラットパネル型表示装置及びフラットパネル型表示装置の制御方法 - Google Patents

フラットパネル型表示装置及びフラットパネル型表示装置の制御方法

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JP2000276091A
JP2000276091A JP11080462A JP8046299A JP2000276091A JP 2000276091 A JP2000276091 A JP 2000276091A JP 11080462 A JP11080462 A JP 11080462A JP 8046299 A JP8046299 A JP 8046299A JP 2000276091 A JP2000276091 A JP 2000276091A
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power saving
flat panel
display
control
saving mode
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Naoto Abe
直人 阿部
Tatsuro Yamazaki
達郎 山崎
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Canon Inc
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 省電力動作モードを備えるフラットパネル表
示装置を提供する。 【解決手段】 画像の劣化の少ない省電力モードでは、
Ifデータの変更、PWMクロックの変更、ABL設定
の変更、駆動電圧制御等による省電力化を行ない、画像
の劣化がある省電力モードでは、輝度制御データの乗
算、画像ビットシフト、画面サイズの縮小等による省電
力化制御等を行なうことにより省電力制御を実現する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、入力される画像情
報を簡単な構成のインタフェースを介して画像表示装置
に表示させることが可能な画像表示装置制御システム及
び画像表示システム制御方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来のコンピュータシステムにおいて
は、モニタディスプレイとしてはCRT表示装置が標準
的に使用されており、CRTディスプレイの消費電力が
大きいことより、一定時間操作入力が無いと省電力モー
ドに入り、モニタディスプレイ装置のなかで最も消費電
力の多いCRTブラウン管の駆動を消勢して待機状態と
するなどの制御を行なっていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかし、この省電力モ
ードの動作制御はCRT表示装置に限られており、他の
形式の表示装置では行なわれていなかった。CRT以外
の装置であっても消費電力の低減化が望まれていた。更
に、一般のテレビジョン放送表示用ディスプレイにおい
ても、うっかりして電源を落とさずに外出したり、寝て
しまったりすることがあり、係る場合に省電力モードに
移行させることができれば非常によい。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は上述した課題を
解決することを目的として成されたもので、上述した課
題を解決する一手段として例えば以下の構成を備える。
【0005】即ち、フラットパネル型表示装置におい
て、通常表示モードで表示制御する第1の表示制御手段
と、省電力表示モードで表示制御する第2の表示制御手
段とを備えることを特徴とする。
【0006】そして例えば、前記第2の表示制御手段
は、画像の劣化の少ない省電力モードと画像の劣化があ
る省電力モードを選択制御可能であることを特徴とす
る。
【0007】又例えば、省電力モードへの移行を指示入
力する指示入力手段を備え、自動的に省電力モードにな
る場合には画質の劣化の少ない省電力モードに移行さ
せ、前記指示入力手段による指示入力により省電力モー
ドに移行する場合は前記画質の劣化の少ない省電力モー
ドと劣化がある省電力モードのいずれの省電力モードへ
の移行させることが可能であることを特徴とする。
【0008】また例えば、前記省電力モードでは、少な
くともフラットパネルの表示素子駆動電流量を制御して
省電力化を達成可能とすることを特徴とする。
【0009】更に例えば、前記省電力モードでは、少な
くともフラットパネルの駆動PWMクロックを変更する
ことにより省電力化を達成可能とすることを特徴とす
る。
【0010】また例えば、前記省電力モードでは、少な
くともフラットパネルの表示位置により重み付けをして
表示制御して表示画面位置に対応して明るさを制御する
ことにより省電力化を達成可能とすることを特徴とす
る。あるいは、画面の中央部分の表示に比し画面の周辺
部分の明るさを暗くすることにより省電力化を達成可能
とすることを特徴とする。
【0011】更に例えば、前記省電力モードでは、少な
くともフラットパネルの平均発光輝度レベルを制御する
ことより省電力化を達成可能とすることを特徴とする。
【0012】また例えば、前記省電力モードでは、少な
くともフラットパネルの駆動電圧を制御することにより
省電力化を達成可能とすることを特徴とする。あるい
は、前記フラットパネルの駆動電圧制御は、少なくとも
フラットパネルを駆動する高圧電源部の出力電圧を制御
することにより省電力化を達成可能とすることを特徴と
する。または、前記フラットパネルの駆動電圧制御は、
少なくとも前記表示駆動素子選択行配線の駆動電圧を下
げることにより省電力化を達成可能とすることを特徴と
する。または前記フラットパネルの駆動電圧制御は、少
なくとも前記表示駆動素子選択列配線の駆動電圧を下げ
ることにより省電力化を達成可能とすることを特徴とす
る。
【0013】更に例えば、前記省電力モードは、画像表
示情報を演算してフラットパネルの発光輝度レベルを制
御することより省電力化を達成可能とすることを特徴と
する。あるいは、入力表示信号がデジタル信号である場
合に、フラットパネルの発光輝度レベルの制御は、入力
信号をビットシフトして信号ビット数を減少させて輝度
信号を小さくしてフラットパネルの発光輝度レベルを制
御することより省電力化を達成可能とすることを特徴と
する。または、入力表示信号の輝度制御データ出力を所
定数で乗算して出力輝度制御データを制御することより
省電力化を達成可能とすることを特徴とする。
【0014】また例えば、前記省電力モードは、画面サ
イズを変更してフラットパネルの駆動電力量を制御する
ことにより省電力化を達成可能とすることを特徴とす
る。
【0015】更に例えば、前記省電力モードへの移行
は、少なくとも(1)フラットパネルのPWMクロック
周波数を制御、(2)フラットパネルの表示位置により
重み付けをして表示制御し、表示画面位置に対応して明
るさを制御、(3)フラットパネルの平均発光輝度レベ
ルを制御、(4)フラットパネルの駆動高圧電源を制
御、(5)フラットパネルのPWMクロック周波数変更
制御、(6)表示情報を演算処理してフラットパネルの
消費電力を制御、(7)フラットパネルの表示画面サイ
ズを制御、(8)フラットパネルの表示素子の駆動電流
を制御、のいずれか1つ以上の省電力化制御を実行する
ことにより行なわれることを特徴とする。
【0016】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明に
係る一発明の実施の形態例を詳細に説明する。以下の説
明は、表示装置として壁掛けタイプのフラットパネルデ
ィスプレイであるSurface Conduction Electron Emitte
r Display(以下「SED」と称す。)を採用する場合
を例として説明する。
【0017】[第一の実施の形態例]以下の説明は、表
示パネルとしてSEDパネルを用いた表示装置を電流駆
動PWMする場合の省電力制御例を説明する。
【0018】(表示装置の構成)図1A乃至図1Cは本
発明に係る一実施の形態例の表示パネル(SEDパネ
ル)を用いた表示装置の概略ブロック構成図であり、主
に駆動回路部分の構成を詳細に示している。図2は図1
A乃至図1Cに示す本実施の形態例の動作タイミングチ
ャートである。
【0019】図2において、T101は後述するデコー
ドされたコンポーネントビデオ信号の例、T102は同
期信号、T103はクロック信号CLK、T104は色
サンプルデータ、T105は輝度データ、T107はク
ロック信号SFTCLK、T108はLDパルス信号、
T110はPWMGEN信号出力、T111はある列の
出力電圧波形の例、T112は1行目〜240行目の出
力例を示している。
【0020】図1A乃至図1Cにおいて、P2000は
表示パネルであり、本実施の形態例においては240×
720個の表面伝導型素子P2001が垂直240行の
行配線(走査配線)と水平720列の列配線(変調配
線)によりマトリクス配線され、各表面伝導型素子P2
001からの放出電子ビームが高圧電源部P30から印
加される高圧電圧により加速され不図示の蛍光体に照射
されることにより発光を得るものである。この不図示の
蛍光体は用途に応じて種々の色配列を取ることが可能で
ある。例えば本実施の形態例では、一例としてRGB縦
ストライプ状の色配列を採用することができる。
【0021】本実施の形態例においては、以下に水平2
40(RGBトリオ)×垂直240ラインの画素数を有
する表示パネルP2000にNTSC相当のテレビ画像
を表示する例を説明する。しかし本発明は以上の例に限
定されるものではなく、NTSCに限らずHDTVのよ
うな高精細な画像やコンピュータの出力画像など、解像
度やフレームレートが異なる画像信号に対しても、ほぼ
同一の構成で容易に対応できる。
【0022】P1はNTSC仕様のコンポジットビデオ
入力を受け取り、RGBコンポーネントを出力するNT
SC−RGBデコーダ部である。NTSC−RGBデコ
ーダ部P1は、入力されるNTSC仕様のコンポジット
ビデオ信号に重畳されている同期信号(SYNC)を分
離し出力する。同じく入力ビデオ信号に重畳されている
カラーバースト信号を分離し、カラーバースト信号に同
期したCLK信号(CLK1)を生成し出力する。
【0023】P2は、NTSC−RGBデコーダ部P1
にてデコードされたアナログRGB信号を表示パネル
(SEDパネル)P2000を輝度変調するためのディ
ジタル階調信号に変換するために必要な以下のタイミン
グ信号を発生するタイミング発生部である。 ・NTSC−RGBデコーダ部P1からのRGBアナロ
グ信号をアナログ処理部P3にて直流再生するためのク
ランプパルス、 ・NTSC−RGBデコーダ部P1からのRGBアナロ
グ信号にアナログ処理部P3にてブランク期間を付加す
るためのブランキングパルス(BLKパルス)、 ・RGBアナログ信号のレベルを各色毎に備えられたビ
デオ検出部P4にて検出するための検出パルス、 ・アナログRGB信号を各色毎に備えられたA/D部P
6にてデジタル信号に変換するためのサンプルパルス
(不図示)、 ・RAMコントローラP12が各色毎に備えられた画像
メモリP8を制御するために必要なRAMコントローラ
制御信号、 ・タイミング発生部P2内で生成され、CLK1入力時
にはタイミング発生部P2内PLL回路によりCCLK
1に同期する自走CLK信号(CLK2)、 ・タイミング発生部P2内でCLK2を基に生成される
同期信号(SYNC2)、タイミング発生部P2は、自
走のCLK2発生手段を備えることにより、入力ビデオ
信号が存在しないときも基準信号であるCLK2、SY
NC2を発生できるため、各色毎に備えられた画像メモ
リP8の画像データを読み出すことによる画像表示が可
能である。
【0024】P3は、NTSC−RGBデコーダ部P1
からの出力原色信号それぞれに備えられるアナログ処理
部であり、主に以下の動作をする。 ・タイミング発生部P2からクランプパルスを受け直流
再生を行なう。 ・タイミング発生部P2からBLKパルスを受けブラン
キング期間を付加する。 ・MPUP11を中心に構成されるシステムコントロー
ル部の制御出力の一つであるD/A部P14のゲイン調
整信号を受け、NTSC−RGBデコーダ部P1から入
力された原色信号の振幅制御を行なう。 ・MPUP11を中心に構成されるシステムコントロー
ル部の制御出力の一つであるD/A部P14のオフセッ
ト調整信号を受け、NTSC−RGBデコーダ部P1か
ら入力された原色信号の黒レベル制御を行なう。
【0025】P4は入力される映像信号レベルあるいは
各色毎に備えられたアナログ処理部P3にて制御された
後の映像信号レベルを検出するための各色毎に備えられ
たビデオ検出部であり、タイミング発生部P2からの検
出パルスを受け、MPUP11を中心に構成されるシス
テムコントロール部の制御入力のひとつであるA/D部
P15により検出結果が読み取られる。
【0026】タイミング発生部P2からの検出パルス
は、例えばゲートパルス、リセットパルス、サンプル&
ホールド(以下S/H)パルスの3種からなる。また、
各色毎に備えられたビデオ検出部P4は、例えば積分回
路とS/H回路から構成することができる。
【0027】たとえばゲートパルスにより入力ビデオ信
号の有効期間中、積分回路でビデオ信号を積分し垂直帰
線期間に発生するS/HパルスによりS/H回路で積分
回路の出力をサンプリングする。同垂直帰線期間にA/
D部P15により検出結果が読み取られた後、リセット
パルスで積分回路とS/H回路が初期化される。
【0028】以上のような動作でフィールド毎の平均ビ
デオレベルが検出できる。
【0029】各色毎に備えられたLPFP5は、各色毎
に備えられたA/D部P6の前段に置かれるプリフィル
タ手段である。各色毎に備えられたA/D部P6は、タ
イミング発生部P2からのサンプルCLKを受け、各色
毎に備えられたLPFP5を通過したアナログ原色信号
を必要階調数で量子化するA/Dコンバータ手段であ
る。
【0030】逆γ(逆ガンマ)テーブルP7は、入力さ
れるビデオ信号を表示パネルが有する発光特性に変換す
るために備えられた階調特性変換手段である。本実施の
形態例のようにパルス幅変調により輝度階調を表現する
場合、輝度データの大きさに発光量がほぼ比例するリニ
アな特性を示すことが多い。
【0031】一方ビデオ信号は、CRTを用いたTV受
像機を対象としているため、CRTの非線形な発光特性
を補正するためにγ処理を施されている。これは、本実
施の形態例のようにリニアな発光特性を持つ表示パネル
にテレビジョン放送用の画像(テレビ画像)を表示させ
る場合、P7の逆γテーブルのような階調特性変換手段
でγ処理の効果を打ち消す必要があるからである。
【0032】MPUP11を中心に構成されるシステム
コントロール部の制御入出力のひとつであるI/O制御
部P13の出力によりこのテーブルデータを切り替え
て、発光特性を好みの特性に変えることが出来る。
【0033】P8は、R/G/B処理回路毎に備えられ
た画像メモリ(RAM)であり、パネルの総表示画素数
分のアドレスを有する(図1Cに示す表示パネルの場合
水平240×垂直240ライン×3個のアドレスを有す
る)。この画像メモリP8にパネル各絵素が発光すべき
輝度データを格納しておき、点順次に輝度データを読み
出すことにより、画像メモリP8内に格納された画像を
表示パネルP2000に表示させることができる。
【0034】輝度データの画像メモリP8からの出力
は、RAMコントローラP12からのアドレス制御を受
けて行なう。
【0035】画像メモリP8へのデータの書き込みは、
MPUP11を中心に構成されるシステムコントロール
部の管理の基に行われる。簡単なテストパターンなどで
あれば、MPUP11が画像メモリP8の各アドレスに
格納する輝度データを直接演算して生成し、書き込めば
良い。但し、自然静止画像のようなパターンであれば、
例えは外部コンピュータなどに格納した画像ファイルを
MPUP11を中心に構成されるシステムコントロール
部の入出力部のひとつであるシリアル通信I/FP16
を介して読み込み、画像メモリP8へ書き込むことにな
る。
【0036】P9は各色毎に備えられたデータセレクタ
であり、各色毎に出力する画像データを画像メモリP8
からのデータにするか、A/D部P6(入力ビデオ信号
系)、逆γテーブルP7からのデータにするかをMPU
P11を中心に構成されるシステムコントロール部の制
御入出力のひとつであるI/O制御部P13の出力によ
り決定する。
【0037】データセレクタP9は、この2系統の入力
セレクトを行なう他、出力セレクタP9から固定値を発
生するモードを持ち、I/O制御部P13によりこのモ
ードが選択された時には出力セレクタP9から固定値を
出力することもできる。このモードにより、例えば全白
パターンなどの調整信号を外部入力なしに高速に表示す
ることができる。
【0038】P10は各原色信号毎に備えられる水平1
ラインメモリ手段であり、ラインメモリ制御部P21の
制御信号により、RGBの3系統並列に入力される輝度
データをパネル色配列に応じた順番に並べ換えて1系統
の直列信号に変換しラッチ手段P22を介して後述する
Xドライバ部へ出力する。
【0039】システムコントロール部は主にMPUP1
1、シリアル通信I/FP16、I/O制御部P13、
D/A部P14、A/D部P15、データメモリP1
7、ユーザースイッチ(SW)部P18から構成され
る。
【0040】システムコントロール部は、ユーザーSW
部P18やシリアル通信I/FP16から指示入力され
るユーザー要求を受け、対応する制御信号をI/O制御
部P13やD/A部P14から出力することによりその
要求を実現する。
【0041】また、A/D部P15からのシステム監視
信号を受け、対応する制御信号をI/O制御部P13や
D/A部P14から出力することにより、最適な自動制
御を行なう。
【0042】本実施の形態例においてはユーザー要求と
しては、テストパターン発生や階調性の可変、明るさ、
色制御などの表示制御が実現できる。また前述のように
ビデオ検出部P4からの平均ビデオレベルをA/D部P
15でモニタすることによりABLなどの自動制御を行
なうこともできる。
【0043】またデータメモリP17を備えることによ
り、ユーザー調整量を保存することができる。
【0044】P19はYドライバ制御タイミング発生
部、P20はXドライバ制御タイミング発生部であり、
ともにCLK1,CLK2,SYNC2信号を受けYド
ライバ制御信号、Xドライバ制御信号を発生する。
【0045】P21はラインメモリP10のタイミング
制御を行なうための制御部であり、CLK1信号、CL
K2信号、SYNC2信号を受け輝度データをラインメ
モリP10に書き込むためのR,G,B_WRT制御信
号およびラインメモリP10からパネル色配列に応じた
順番で輝度データを読み出すためのR,G,B_RD制
御信号を発生する。
【0046】図2のT104はRGB各色の内1色を例
として書いた色サンプルデータ列の波形例であり、1水
平期間に240個のデータ列で構成されている。このデ
ータ列を1水平期間に上記制御信号によりラインメモリ
P10に書き込む。次の水平期間に各色毎のラインメモ
リP10を書き込みの場合の3倍の周波数で読み出し有
効にすることでT105のような1水平期間あたり72
0個の輝度データ列を得ることができる。
【0047】P1001はX,Yドライバタイミング発
生部であり、Yドライバ制御タイミング発生部P19と
Xドライバ制御タイミング発生部P20からの制御信号
を受けXドライバ制御のために以下の信号を出力する。 ・シフトクロック ・シフトレジスタP1101、1107に読み込んだデ
ータを各列毎に設けられたPWMジェネレータ部P11
02とD/A部P1103内の不図示のメモリ手段にフ
ェッチするため、及びPWMジェネレータ部P1102
とD/A部P1103への水平周期のトリガとして作用
するためのLDパルス ・IfテーブルROMP1202の制御信号であるIf
テーブルROM制御信号Yドライバ制御のためにYシフ
トレジスタP1002を駆動するための水平周期のシフ
トクロック及び行走査開始トリガを与えるための垂直周
期のトリガ信号を出力する。
【0048】また、シフトレジスタP1101は、ラッ
チP22からの水平周期毎の720個の列配線数の輝度
データ列をX,Yドライバタイミング発生部P1001
からの図2にT107で示す輝度データに同期したシフ
トクロック(SFTCLK)により読み込み、T108
のようなLDパルスによりPWMジェネレータ部P11
02に720個の1水平列分のデータを一度に転送す
る。
【0049】シフトレジスタP1107は、データセレ
クタ手段P1201からの水平周期毎の720個の列配
線数の列配線駆動電流データ列を輝度データ同様にシフ
トクロックにより読み込み、T108のようなLDパル
スによりD/A部P1103に720個の1水平列分の
データを一度に転送する。
【0050】IfテーブルROMP1202は、表示パ
ネルP2000の720×240個の各表面伝導型素子
に流すべき電流振幅値のデータを記憶するためのメモリ
手段であり、X,Yドライバタイミング発生部P100
1からのIfテーブルROM制御信号により読み出しア
ドレス制御を受け、水平周期毎に図2のT105のよう
な走査される1行分の720個の電流振幅値のデータを
出力する。
【0051】本実施の形態例では、IfテーブルROM
P1202を用いてこの列配線(すなわち表面伝導型素
子)を駆動する電流値を各素子毎に最適な値に設定する
ことにより、輝度の均一性を非常に良くできる。
【0052】また、低コスト化などの目的でIfテーブ
ルROMP1202を使用しない場合のためにデータセ
レクタ手段P1201が備えられており、MPUP11
を中心に構成されるシステムコントロール部の制御入出
力のひとつであるI/O制御部P13から出力されるI
f設定データを同I/O制御部P13からの切り替え信
号によりシフトレジスタP1107に出力することが可
能に構成されている。
【0053】各列配線毎に備えられるPWMジェネレー
タ部P1102は、シフトレジスタP1101からの輝
度データを受け、図2のT110に示す波形のように水
平周期毎にデータの大きさに比例したパルス幅を有する
パルス信号(PWMGEN)を発生する。
【0054】各列配線毎に備えられるD/A部P110
3は、電流出力のデジタルアナログ変換機であり、シフ
トレジスタP1107からの電流振幅値のデータを受
け、図2のT111に示す波形のように水平周期毎にデ
ータの大きさに比例した電流振幅を有する駆動電流を発
生する。
【0055】P1104はトランジスタなどで構成され
るスイッチ手段であり、D/A部P1103からの電流
出力をPWMジェネレータ部P1102からの出力を有
効とする期間の間列配線に印加し、PWMジェネレータ
部P1102からの出力が無効な期間は列配線を接地す
る。図2のT111にある列の出力電圧波形(列配線駆
動波形)の一例を示す。
【0056】列配線毎に備えられるダイオード手段P1
105は、コモン側がVmaxレギュレータP1106
に接続される。VmaxレギュレータP1106は電流
吸い込みが可能な定電圧源であり、ダイオード手段P1
105と合わせて、表示パネルP2000の720×2
40個の各表面伝導型素子に過電圧が印加されるのを防
止する保護回路を形成している。
【0057】この保護電圧(Vmaxと行配線の走査選
択時に印加される−Vssで規定される電位)は、MP
UP11を中心に構成されるシステムコントロール部の
制御入出力のひとつであるD/A部P14により与えら
れる。
【0058】ダイオード手段P1105はまた、各表面
伝導型素子への過電圧防止の他、輝度制御の目的でVm
ax電位(もしくは−Vss電位)を変化させることも
可能である。
【0059】Yシフトレジスタ部P1002は、X,Y
ドライバでタイミング発生部P1001からの水平周期
のシフトクロック及び行走査開始トリガを与えるための
垂直周期のトリガ信号を受けとり、行配線を走査するた
めの選択信号を各行配線毎に備えられるプリドライバ部
P1003に順に出力する。
【0060】各行配線を駆動する出力部は例えばトラン
ジスタP1006、FETP1004、ダイオードP1
007から構成される。プリドライバ部P1003はこ
の出力部を応答良く駆動するためのものである。
【0061】FETP1004は、行選択時に導通する
スイッチ手段であり、選択時に定電圧レギュレータ部P
1005からの−Vss電位を行配線に印加する。トラ
ンジスタP1006は行非選択時に導通するスイッチ手
段であり、非選択時に定電圧レギュレータ部P1006
からのVuso電位を行配線に印加する。図2のT11
2に行配線駆動波形の一例を示す。ダイオードP100
7は、行配線に異常電位発生防止と各行配線を駆動する
出力部の保護のために備えられている。
【0062】−VssとVuso電位を発生する定電圧
レギュレータ部P1005、1007は、MPUP11
を中心に構成されるシステムコントロール部の制御入出
力のひとつであるD/A部P14により制御される。
【0063】また高圧電源部P30も同様にMPUP1
1を中心に構成されるシステムコントロール部の制御入
出力のひとつであるD/A部P14により制御される。
【0064】(省電力機能の説明)以上説明した図1A
乃至図1Cに示す構成を備える本実施の形態例において
は、通常の表示制御においては、以下に示す特別の省電
力モードを実行しないが、例えば一定時間指示操作がな
かった場合や、部屋の中に赤外線探知機能を備えて表示
装置周囲の人の動きを検出可能として一定時間人の動き
を検出できなかった場合、表示データが例えばテレビジ
ョン放送やビデオ再生画像であった場合にホワイトノイ
ズが一定時間表示された場合や、表示信号に変化がない
様な場合に、以下に示す省電力モードの移行させる制御
を行なうことが可能に構成されている。
【0065】これにより、従来は不要と思われる様な場
合に表示装置で消費していた電力を低く抑えることがで
きる。なお、この省電力モードへの移行制御は、上述し
た自動で行なう例に限らず、テレビリモコンや操作パネ
ルを操作して操作者よりの操作により省電力モードに移
行しても良い。
【0066】このように操作による省電力モードへの移
行あるいは自動での省電力モードへの移行時における本
実施の形態例の省電力制御の例を以下説明する。図3は
本実施の形態例の図1A乃至図1Cに示す表示装置にお
ける省電力モードへの移行制御の例を示す図であり、2
つの省電力モードを設定した例を示している。
【0067】但し、本実施の形態例は図3に示す制御に
限るものではなく、任意の省電力モード制御のみを選択
して実施するように制御しても、可能な限りの省電力モ
ード制御を行なうように制御しても良い。即ち、省電力
モード2が無い実施形態や、省電力モード1が無い実施
形態であっても良く、省電力モード1’のみを備える実
施形態であっても構わない。
【0068】また、操作入力により省電力モードに移行
する場合の図1Aに示すユーザスイッチP18の操作ス
イッチの構成例を図4に示す。例えばリモコンや画像表
示装置の前面パネルに設置されている。
【0069】図4の例は省電力モード1と省電力モード
2を指定可能とし、C1は省電力モード1のスイッチ
(SW1)のONを指定する押しボタンスイッチ、C2
は省電力モード1のスイッチ(SW1)のOFFを指定
する押しボタンスイッチ、C3は省電力モード2のスイ
ッチ(SW2)のONを指定する押しボタンスイッチ、
C4は省電力モード2のスイッチ(SW2)のOFFを
指定する押しボタンスイッチである。
【0070】図3に示す省電力モードの遷移図を参照し
て本実施の形態例の省電力モードの遷移例を説明する。
【0071】図3において、B1は省電力ではない通常
のモードである通常状態、B2は省電力モード1状態、
B3は省電力モード1’状態、B4は省電力モード2状
態を示す。
【0072】省電力モード1及び省電力モード1’は、
画像の劣化の少ない省電力モードであり、例えば、詳細
を後述する以下の省電力制御を実行するモードである。
【0073】Ifデータの変更による駆動電流量制御
による省電力モード PWMクロックを変更することによる省電力モード ABL設定の変更による省電力モード 表示パネルの位置による重みをつけたABL動作によ
る省電力モード 駆動電圧制御による省電力による省電力モード(後述
する第二の実施の形態例の場合を含む) 一方、省電力モード2は、画像の劣化がある省電力モー
ドであり、例えば省電力制御を実行するモードである。
【0074】輝度制御データの乗算による省電力モー
ド 画像データを演算することによる、例えば、画像ビッ
トシフトによる省電力モード 画面サイズの縮小による省電力モード(後述する第二
の実施の形態例) 次に、省電力モードの遷移図である図3を参照して本実
施の形態例の省電力モードの遷移状態を説明する。 (1)通常モード(B1)と省電力モード1(B2)間
の遷移 通常モード(B1)から省電力モード1(B2)への
遷移は、省電力モード1のスイッチ(SW1)のONボ
タンC1が押された時(BS01)等である。
【0075】省電力モード1(B2)から通常モード
(B1)への遷移は、省電力モード1のスイッチ(SW
1)のOFFボタンC2が押された時(BS02)等で
ある。 (2)通常モード(B1)と省電力モード2(B4)間
の遷移 通常モード(B1)から省電力モード2(B4)への
遷移は、省電力モード2のスイッチ(SW2)のONボ
タンC3が押された時(BS03)、及び、入力信号が
無くなった場合(BS05)等である。
【0076】省電力モード2(B4)から通常モード
(B1)への遷移は、省電力モード2のスイッチ(SW
2)のOFFボタンC4が押された時(BS04)及び
入力信号が無い状態から新たに入った場合、上述した様
に入力信号が一定時間以上ホワイトノイズであった場合
(BS06)等である。 (3)省電力モード1(B2)と省電力モード2(B
4)間の遷移 通常モード(B2)から省電力モード2(B4)への
遷移は、省電力モード2のスイッチ(SW2)のONボ
タンC3が押された時(BS07)等である。 (4)省電力モード1’(B3)と省電力モード1(B
2)間の還移 省電力モード1’(B3)から省電力モード1(B
2)への遷移は、省電力モード1のスイッチ(SW1)
のONボタンC1が押された時(BS08)等である。 (5)省電力モード1’(B3)と省電力モード2(B
4)間の遷移 省電力モード1’(B3)から省電力モード2(B
4)への遷移は、省電力モード2のスイッチ(SW2)
のONボタンC3が押された時(BS09)等である。 (6)通常モード(B1)と省電力モード1’(B3)
間の遷移 通常モード(B1)から省電力モード1’(B3)へ
の遷移は以下の各場合等である。 ・表示時間が一定期間を超えた場合(BS10) ・外部照度が一定値以下の場合(BS11) ・入力信号が特別の場合(例えば映画の信号の場合:M
PEG、24Pの場合)(BS12) 省電力モード1’(B3)から通常モード(B1)へ
の遷移は以下の各場合等である。 ・表示時間が一定期間を超えた場合で、省電力モード1
のスイッチ(SW1)のOFFボタンC2が押された時
(BS13) ・外部照度が一定値以下の場合に省電力モード1’にな
っている時、外部照度が一定値を超えた場合(BS1
4) ・入力信号が通常の場合(例えば映画の信号でない場
合)(BS15) 以上に説明した各省電力モード制御の具体例を以下詳細
に説明する。 (1)高圧電源部P30の出力電圧制御による省電力化 本実施の形態例においては、高圧電源部P30の出力電
圧は、MPUP11を中心に構成されるシステムコント
ロール部の制御入出力のひとつであるD/A部P14に
より制御することができる。従って、このD/A部P1
4を制御することにより、表示パネルP2000の明る
さ制御あるいは消費電力抑制を実現することが出来る。 (2)If設定データによる素子駆動電流量制御による
省電力化 MPUP11を中心に構成されるシステムコントロール
部の制御入出力のひとつであるI/O制御部P13から
出力されるIf設定データをシフトレジスタP1107
に出力するようにデータセレクタ手段P1201がI/
O制御部P13からの切り替え信号により設定した状態
においては、If設定データにより素子駆動電流量を制
御することが出来る。
【0077】すなわちIf設定データを可変にすること
により表示パネルP2000の明るさを制御する、ある
いはこの表示パネルP2000を組み込んだ表示装置の
消費電力を制御することが出来る。 (3)PWMクロックを可変にすることによる表示パネ
ルの明るさ制御による省電力化 更に、本実施の形態例によれば、MPUP11を中心に
構成されるシステムコントロール部の制御入出力のひと
つであるI/O制御部P13の出力により、X,Yドラ
イバタイミング発生部P1001が発生するPWMGE
N部P1102が使用するPWMクロック(不図示)の
周波数を可変とすることが出来る。
【0078】例えばこの切替え制御により通常モードよ
り倍の周波数のPWMクロックがパルス幅変調に使用さ
れた場合、PWMGEN部P1102は、輝度データの
大きさと同数のパルス数を計数した時間幅を有する出力
パルスを発生するため、出力パルス幅は1/2になる。
すなわち素子を駆動する時間が半減するため輝度も半減
する。
【0079】このようにPWMクロックを可変にするこ
とにより、表示パネルの明るさを制御する、あるいはこ
の表示パネルを組み込んだ表示装置の消費電力を制御す
ることが出来る。 (4)I/O制御部P13の出力輝度制御データによる
表示パネルの明るさ制御による省電力化 また、図1Bに示す逆γテーブル部P7は、テーブルに
よる階調特性変換を行う前段に乗算器を備えることも出
来る。この様なテーブルによる階調特性変換を行う前段
に乗算器を備える構成とすることにより、A/D変換部
P6からの輝度データとMPUP11を中心に構成され
るシステムコントロール部の制御入出力のひとつである
I/O制御部P13の輝度制御データ出力を乗算するこ
とができ、これにより、I/O制御部P13の出力輝度
制御データにより輝度データの大きさを可変とすること
が出来る。
【0080】すなわちI/O制御部P13の出力輝度制
御データにより表示パネルの明るさを制御する、あるい
はこの表示パネルを組み込んだ表示装置の消費電力を制
御することが出来る。
【0081】輝度データの乗算はデジタル部でなくアナ
ログ処理部P3でも行うことが出来る。システムコント
ロール部からの出力であるD/AコンバータP14から
のR,G,Bゲイン調整信号によりA/D変換部P6に
入力されるアナログ信号レベルを可変とすることで、デ
ジタル部の乗算と同様に輝度データの大きさを制御でき
る。 (5)I/O制御部P13の出力表示切り替え信号によ
る表示パネルの明るさ制御による省電力化 また、図1Bに示すセレクタ部P9は、デジタル入力信
号のビット数を減らして出力する機能を備えることも出
来る。
【0082】本実施の形態例では、MPUP11を中心
に構成されるシステムコントロール部の制御入出力のひ
とつであるI/O制御部P13の表示切り替え信号出力
をこのビット数を減らすための制御信号としても利用可
能なように割り付けられており、例えば入力8ビットの
信号に対して、1ビットないし2ビット程度をビットシ
フトすることにより、7〜6ビット信号に変換してLS
B側の信号をなくすように出力する。この操作により、
輝度信号を概略1/2〜1/4に小さくすることが出来
る。
【0083】すなわちI/O制御部P13の出力表示切
り替え信号により表示パネルの明るさを制御する、ある
いはこの表示パネルを組み込んだ表示装置の消費電力を
制御することが出来る。 (6)ABLの動作感度を可変とすることによる表示装
置の低消費電力化 また上述した説明では、ビデオ検出部P4で1フレーム
の平均輝度レベルを検出することによりABL制御が行
える例を説明したが、このABLの動作感度を可変とす
ることにより、表示装置の消費電力を制御することが出
来る。
【0084】本実施の形態例の表示装置においては、画
面を構成する全素子の平均発光輝度レベルがピーク輝度
レベルに1以下の係数を掛けた値になるように、入力信
号の平均輝度レベルからパネル部の発光レベルを予測
し、素子駆動量や高圧印加電圧もしくは輝度信号の大き
さなどを可変とすることで、全素子の平均発光輝度レベ
ルを抑制するものである。
【0085】例えば係数が0.5である場合、1フレー
ムの平均輝度レベルからパネル部の発光レベルがピーク
の1/2以下と予測されたときはなにもせずそのまま表
示し、ピークの1/2以上と予測される場合はピークの
1/2になるように素子駆動量や高圧印加電圧もしくは
輝度信号の大きさなどを可変とすることで、全素子の平
均発光輝度レベルを抑制する。
【0086】すなわちこのABL制御の基準となるこの
係数(ABL基準電圧)を可変にして、表示装置の消費
電力を制御することが出来る。 (7)画面中央部と画面周辺部で暗くなる程度に差をも
たせることによる表示装置の低消費電力化 さらにこのABL動作に表示パネルの位置の重み付けを
持たすことも出来る。これは、通常重要な情報は画面中
央部に多く出現する可能性が高いため、ABLで表示輝
度を抑制する場合、画面全体を一様に暗くするのでな
く、画面中央部と画面周辺部で暗くなる程度に差をもた
せ中央部をなるべく明るく表示しようというものであ
る。
【0087】例えば、画面中央分周辺で50%の明るさ
に、そのやや外側部分を40%の明るさに、その外側の
画面周辺部近傍を30%の明るさに、画面の四隅の部分
を20%の明るさとなるように制御すれば良い。
【0088】このような画面中央部と画面周辺部で暗く
なる程度に差をもたせる制御は、IfテーブルROMP
1202を利用して行なうことができる。Ifテーブル
ROMP1202は素子毎のIfデータを持つことがで
きるので、IfテーブルROMP1202に中央部の素
子と周辺部の素子でIf設定値を変えた設定を数種類用
意し、ビデオ検出部P4による1フレームの平均輝度レ
ベルにより設定を切り替えることで省電力モードが実現
できる。
【0089】以上説明したように、本実施の形態例によ
れば、画像の劣化の少ない省電力モード(省電力モード
1・省電力モード1’)と画像の劣化がある省電力モー
ド(省電力モード2)を持つことによって、自動的にモ
ードが切り替えられる場合はユーザに画質の劣化の少な
い省電力モードを、ユーザが設定する場合はどちらのモ
ードでも設定できる。
【0090】[第二の実施の形態例]上述した第一の実
施の形態例においては、表示パネル(SEDパネル)を
用いた表示装置を電流駆動PWMする場合の省電力制御
例を説明した。しかし本発明は以上の例に限定されるも
のではなく、表示パネル(SEDパネル)を用いた表示
装置を電圧駆動(スイッチング(SW)駆動)PWMす
る場合においても、同様に省電力モードを備える表示装
置とすることができる。このように、省電力動作モード
を有する電圧駆動(SW駆動)PWMの表示パネル(S
EDパネル)を用いた本発明に係る第2の実施の形態例
に係る表示装置の例を以下に説明する。
【0091】図5A乃至図5Cは本発明に係る第二の実
施の形態例のSEDパネルの駆動回路のブロック図であ
る。また、図6に図5A乃至図5Cに示す第二の実施の
形態例の動作タイミングチャートを示す。第二の実施の
形態例において、上述した図1A乃至図1C及び図2乃
至図4に示す第一の実施の形態例と同一構成については
同一番号を付し詳細説明は省略する。
【0092】図5A乃至図5Cにおいて、A1a、A1
bは切り換えスイッチであり、I/O制御部P13の入
力切り換え信号によりビデオ入力1とビデオ入力2を切
り替える。A2はNTSC−RGBデコーダ部であり、
図1Aに示すNTSC−RGBデコーダ部P1と同一構
成である。
【0093】A3は解像度変換部であり、例えばNTS
C−RGBデコーダ部A2の出力であるRGBデコード
されたビデオ信号を、縦横1/4倍に縮小して出力する
(解像度変換部A3の構成は例えばA/Dコンバータに
よりディジタル化し横方向に4データ毎に1データをサ
ンプリングしてメモリに書き込み、更に縦方向について
も4ライン毎に1ラインのデータをサンプリングしてメ
モリに書き込み、結果として縦横1/4倍のサイズに画
像を圧縮しメモリに書き込む。更にメモリの読み出しを
後述するスーパインポーズ部のビデオレートで読み出
し、D/Aコンバータによりアナログ化し出力す
る。)。
【0094】A4はスーパインポーズ部でありスイッチ
手段によって入力Aの画像に入力Bの画像を合成する。
【0095】P1150は電界効果トランジスタなどで
構成されるスイッチ手段でありPWMジェネレータ部P
1102の出力により指定されたパルス幅の時間をスイ
ッチ手段P1150は接点bからa切り替え、列配線P
2003を画像データに応じたパルス幅で駆動する。
【0096】P99aは比較器であり、D/A部P14
の出力であるABL基準電圧と、各表面伝導型素子P2
001からの放出電子ビーム電流(Ie)に比例する電
圧とを比較し、比較結果を出力する。ここで、比較器P
99aのゲインは、通常ハンチング防止のため低めに設
定される。
【0097】P99bはフィルタ回路であり、ローパス
フィルタ構成となっており、比較器P99aの出力のう
ちの一定周波数以下の信号成分のみを通過させ、そして
ABLによるハンチングを防止する。また、比較器P9
9aとフィルタ回路P99bの順番は図示の例に限定さ
れるものではなく、逆の順番であっても構わない。
【0098】P99cは加算器であり、フィルタ回路P
99bの出力とD/A部P14の出力である+Vf設定
値を加算する(この場合P99aの比較器の出力はIe
が増加する方向でVfが減少する方向で加算される)。
P99dは+Vfレギュレータ部であり、加算器の出力
にしたがって列配線駆動電圧を出力する。
【0099】(省電力機能の説明)以上の構成を備える
第二の実施の形態例の省電力機能を以下に説明する。 (1)駆動電圧制御による省電力制御による省電力化 以上説明した図5A乃至図5Cに示す第二の実施の形態
例の構成において、変調配線P2003の駆動電圧は、
MPUP11を中心に構成されるシステムコントロール
部の制御入出力のひとつであるD/A部P14により省
電力モード時以下のように制御する。 行配線(走査配線)の駆動電圧制御 システムコントロール部の制御出力のひとつであるD/
A部P14の−Vss電圧制御の電圧値を低くし(落と
し)、行配線(走査配線)P2002の駆動電圧を下げ
ることにより各表面伝導型素子P2001の駆動電圧を
下げ、結果として各表面伝導型素子P2001の駆動電
力及び放出電子ビーム電流(Ie)を下げて消費電力の
抑制を実現する。 列配線(変調配線)の駆動電圧制御 システムコントロール部の制御出力のひとつであるD/
A部P14の+Vf電圧設定値の電圧を低くし(落と
し)、列配線(変調配線)P2003の駆動電圧を下げ
ることにより各表面伝導型素子P2001の駆動電圧を
下げ、結果として各表面伝導型素子P2001の駆動電
力及び放出電子ビーム電流(Ie)を下げて消費電力の
抑制を実現する。 (2)画面サイズの縮小による省電力制御による省電力
化 以上説明したように図5A乃至図5Cに示す第二の実施
の形態例の構成において、駆動される各表面伝導型素子
P2001の総数を制御することにより省電力化を実施
することができる。なお、この制御は上述した第一の実
施の形態例における省電力化であっても良い。 通常モード時の制御 システムコントロール部の制御出力のひとつであるI/
O制御部P13の出力により以下の動作が行われる。
【0100】入力切替スイッチA1aは接点aを選択し
ビデオ入力1がNTSC−RGBデコーダ部P1でRG
B信号にデコードされスーパーインポーズ部A4を通り
メイン画面として出力される。その後の処理は上述した
第一の実施の形態例と同様である。
【0101】一方、例えば子画面表示の時、入力切り換
えスイッチA1bは接点a側の信号を入力するように制
御され、ビデオ入力2の信号がNTSC−RGBデコー
ダ部A2に入力され、ここでRGB信号にデコードされ
解像度変換部A3で例えば横方向縦方向それぞれ1/4
に縮小される。その後スーパーインポーズ部A4を通り
サブ画面としてメイン画面インポーズされ出力される。
当然子画面を表示しない場合はスーパーインポーズ部A
4はNTSC−RGBデコーダ部P1の出力をそのまま
出力する。 省電力モード時の制御 以上の通常モード時の制御に対して、省電力モード時に
おいてはシステムコントロール部の制御出力のひとつで
あるI/O制御部P13の出力により以下の動作が行わ
れる。
【0102】入力切替スイッチA1aは接点b側の信号
を選択してNTSC−RGBデコーダ部P1に送る。第
二の実施の形態例では、省電力モードにおいてはNTS
C−RGBデコーダ部P1は出力が黒となる様に制御さ
れる。この結果、スーパーインポーズ部A4を通って出
力されるメイン画面の表示は黒(パネルの駆動はしな
い)として出力される。その後の処理は第一の実施の形
態例と同様である。
【0103】一方、入力切り換えスイッチA1bは接点
bを選び、ビデオ入力1の信号は、NTSC−RGBデ
コーダ部A2でRGB信号にデコードされ解像度変換部
A3で例えば横方向縦方向それぞれ1/4に縮小されス
ーパーインポーズ部A4を通りサブ画面としてメイン画
面インポーズされ出力される。
【0104】すなわち、第二の実施の形態例ではメイン
画面が縦横に1/4倍に縮小され、他の部分は駆動をし
ない様に映像信号が作られる。その結果、駆動面積比で
1/16倍の(すなわち駆動される素子数が1/16
倍)になる。
【0105】それにより、各表面伝導型素子P2001
の駆動電力及び放出電子ビーム電流(Ie)を約(1/
16)に下げることができ、消費電力抑制を実現するこ
とが出来る。 (3)ABLの動作制御による省電力化 次に第二の実施の形態例のABLの動作を説明する。以
下の説明は、高圧電源部P30の出力電流がモニタでき
るようになっている場合を例として説明を行なう。しか
し、本発明は以上の例に限定されるものではなく、この
機能を備える必要が無いことは勿論である。 通常動作モードにおけるABLの動作説明 1)表示パネルが駆動されると放出電子ビーム電流(I
e)が流れる。
【0106】2)Ieに相当する電圧が高圧電源部P3
0から出力される。
【0107】3)比較器P99aは、システムコントロ
ール部の制御出力のひとつであるD/A部P14のAB
L制御の基準となる係数(以下、「ABL基準電圧」と
称す。)とIeに相当する電圧を比較し、Ieに相当す
る電圧が大きければ負の出力を出す。
【0108】4)フィルタ回路P99bは比較器P99
aの出力の低周波成分のみを通過させるべくローパスフ
ィルタリングしてABLによるハンチングを防止する。
【0109】5)加算器P99cはフィルタ回路P99
bの出力とシステムコントロール部の制御出力のひとつ
であるD/A部P14の+Vf電圧設定値を加算する。
(すなわちIeが増加すると+Vf電圧設定値がIe増
加分減算される) 6)加算器P99cの出力に従って+Vfレギュレータ
部P99dは変調配線の駆動電圧を発生する。
【0110】以上の手順によって、ABL制御の基準と
なる係数(ABL基準電圧)に相当する放出電子ビーム
電流(Ie)に制限することができる。 省電力動作モードにおけるABLの動作説明 省電力モード時のABL基準電圧の設定 1)駆動電圧制御による省電力化 駆動電圧制御により各表面伝導型素子P2001の駆動
電流を、例えば1/5倍に設定した場合には、ABL基
準電圧に比べ省電力モード時の設定電圧を1/5倍にす
る。このようにすれば平均電力も十分下げることができ
る。
【0111】また、駆動電圧制御により各表面伝導型素
子P2001の駆動電流を、例えば1/2倍とし、通常
状態のABL基準電圧に比べ省電力モード時の設定電圧
を1/5倍にする。このようにすればピーク輝度は1/
2倍、平均電力が1/5倍にでき、十分な画質で省電力
(平均電力の低下)が達成できる。
【0112】2)画面サイズの縮小による省電力化 第二の実施の形態例の場合、表示画面サイズを横方向縦
方向それぞれ1/4に縮小して表示させる。これにより
表示面積は1/16倍になる。この結果、通常状態のA
BL基準電圧に比べ省電力モード時の設定電圧を1/1
6倍にすることができる。
【0113】このようにすれば通常表示のABLのきき
かたでピーク輝度は変化なく、平均電力が1/16倍に
でき、十分な輝度で省電力(平均電力の低下)が達成で
きる。
【0114】更に、通常状態のABL基準電圧に比べ省
電力モード時の設定電圧を1/32倍にすれば、さらに
平均電力を下げることができる。
【0115】以上説明したように第二の実施の形態例に
よれば、上述した第一の実施の形態例と同様に優れた省
電力制御ができる。なお、他の第一の実施の形態例と同
様構成部分の省電力制御は上述した第一の実施の省電力
制御と同様であり、画像の劣化の少ない省電力モード
(省電力モード1・省電力モード1’)と画像の劣化が
ある省電力モード(省電力モード2)を有することも同
様である。
【0116】第二の実施の形態例においても第一の実施
の形態例と同様に、画像の劣化の少ない省電力モード
(省電力モード1・省電力モード1’)と画像の劣化が
ある省電力モード(省電力モード2)を選択制御可能で
あり、自動的にモード切り替えがされる場合はユーザに
画質の劣化の少ない省電力モードを、ユーザが設定する
場合はどちらのモードでも設定できる様に制御すれば良
い。
【0117】以上に説明した第一及び第二の実施の形態
例の省電力モード制御の制御先の一部を一覧としてまと
め、図7に示す。図7に示す様に各パラメータを制御す
ることにより、フラットパネル表示装置においても省電
力制御を行なうことが可能となる。そして、画像の劣化
の少ない省電力モード1と画像の劣化がある省電力モー
ド2とを選択制御可能であり、自動的に省電力モードに
なる場合には画質の劣化の少ない省電力モード1を、操
作により省電力モードになる場合はどちらのモードでも
設定できる様に制御することにより、操作者の操作無し
に通常表示モードに比してまったく違う画面を表示する
ことがない省電力モードを実現でき、コンピュータ端末
としての表示制御に限らず、テレビジョン放送の表示装
置等にもそのまま適用することができる。
【0118】即ち、表示画面を見てテレビジョン放送の
受信中であるか否かを直ちに認識することができ、必要
に応じて直ちに通常動作モードに復帰させることができ
る。なお、以上の制御によれば、従来のコンピュータ端
末としての表示装置での省電力制御のように、表示画面
を表示しないモードにしたり、操作者の操作無しに通常
表示モードに比してまったく違う画面を表示したりする
ことがないように制御することができ、コンピュータ端
末としての表示制御に限らず、テレビジョン放送の表示
装置にもそのまま適用することができる。
【0119】そしてこの場合においても、大きな不具合
なく放送状態と省電力モード制御であることを認識する
ことができ、必要に応じて直ちに通常動作モードに復帰
させることができる。
【0120】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、省
電力動作モードを備えるフラットパネル表示装置を提供
することができる。
【0121】また、本発明によれば、画像の劣化の少な
い省電力モードと画像の劣化がある省電力モードを選択
制御可能であり、自動的に省電力モードになる場合には
画質の劣化の少ない省電力モードを、操作により省電力
モードになる場合はどちらのモードでも設定できる様に
制御することができ、操作者の操作無しに通常表示モー
ドに比してまったく違う画面を表示することがない省電
力モードを実現でき、コンピュータ端末としての表示制
御に限らず、テレビジョン放送の表示装置等にもそのま
ま適用することができる。
【0122】そしてこの場合においても、大きな不具合
なく放送状態と省電力モード制御であることを認識する
ことができ、必要に応じて直ちに通常動作モードに復帰
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1A】本発明に係る一実施の形態例の表示パネル
(SEDパネル)を用いた表示装置の概略ブロック構成
図である。
【図1B】本発明に係る一実施の形態例の表示パネル
(SEDパネル)を用いた表示装置の概略ブロック構成
図である。
【図1C】本発明に係る一実施の形態例の表示パネル
(SEDパネル)を用いた表示装置の概略ブロック構成
図である。
【図2】図1A乃至図1Cに示す本実施の形態例の動作
タイミングチャートである。
【図3】本実施の形態例の図1A乃至図1Cに示す表示
装置における省電力モードへの移行制御の例を示す図で
ある。
【図4】本実施の形態例の図1Aに示すユーザスイッチ
の構成例を示す図である。
【図5A】本発明に係る第二の実施の形態例の表示パネ
ル(SEDパネル)を用いた表示装置の概略ブロック構
成図である。
【図5B】本発明に係る第二の実施の形態例の表示パネ
ル(SEDパネル)を用いた表示装置の概略ブロック構
成図である。
【図5C】本発明に係る第二の実施の形態例の表示パネ
ル(SEDパネル)を用いた表示装置の概略ブロック構
成図である。
【図6】図5A乃至図5Cに示す第二の実施の形態例の
動作タイミングチャートである。
【図7】第一及び第二の実施の形態例の省電力モード制
御の制御先一覧を示す図である。

Claims (36)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 通常表示モードで表示制御する第1の表
    示制御手段と、 省電力表示モードで表示制御する第2の表示制御手段と
    を備えることを特徴とするフラットパネル型表示装置。
  2. 【請求項2】 前記第2の表示制御手段は、画像の劣化
    の少ない省電力モードと画像の劣化がある省電力モード
    を選択制御可能であることを特徴とする請求項1記載の
    フラットパネル型表示装置。
  3. 【請求項3】 省電力モードへの移行を指示入力する指
    示入力手段を備え、 自動的に省電力モードになる場合には画質の劣化の少な
    い省電力モードに移行させ、前記指示入力手段による指
    示入力により省電力モードに移行する場合は前記画質の
    劣化の少ない省電力モードと劣化がある省電力モードの
    いずれの省電力モードへの移行させることが可能である
    ことを特徴とする請求項2記載のフラットパネル型表示
    装置。
  4. 【請求項4】 前記省電力モードでは、少なくともフラ
    ットパネルの表示素子駆動電流量を制御して省電力化を
    達成可能とすることを特徴とする請求項1乃至請求項3
    のいずれかに記載のフラットパネル型表示装置。
  5. 【請求項5】 前記省電力モードでは、少なくともフラ
    ットパネルの駆動PWMクロックを変更することにより
    省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1乃
    至請求項4のいずれかに記載のフラットパネル型表示装
    置。
  6. 【請求項6】 前記省電力モードでは、少なくともフラ
    ットパネルの表示位置により重み付けをして表示制御し
    て表示画面位置に対応して明るさを制御することにより
    省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1乃
    至請求項5のいずれかに記載のフラットパネル型表示装
    置。
  7. 【請求項7】 画面の中央部分の表示に比し画面の周辺
    部分の明るさを暗くすることにより省電力化を達成可能
    とすることを特徴とする請求項6記載のフラットパネル
    型表示装置。
  8. 【請求項8】 前記省電力モードでは、少なくともフラ
    ットパネルの平均発光輝度レベルを制御することより省
    電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1乃至
    請求項7のいずれかに記載のフラットパネル型表示装
    置。
  9. 【請求項9】 前記省電力モードでは、少なくともフラ
    ットパネルの駆動電圧を制御することにより省電力化を
    達成可能とすることを特徴とする請求項1乃至請求項8
    のいずれかに記載のフラットパネル型表示装置。
  10. 【請求項10】 前記フラットパネルの駆動電圧制御
    は、少なくともフラットパネルを駆動する高圧電源部の
    出力電圧を制御することにより省電力化を達成可能とす
    ることを特徴とする請求項9記載のフラットパネル型表
    示装置。
  11. 【請求項11】 前記フラットパネルの駆動電圧制御
    は、少なくとも前記表示駆動素子選択行配線の駆動電圧
    を下げることにより省電力化を達成可能とすることを特
    徴とする請求項9記載のフラットパネル型表示装置。
  12. 【請求項12】 前記フラットパネルの駆動電圧制御
    は、少なくとも前記表示駆動素子選択列配線の駆動電圧
    を下げることにより省電力化を達成可能とすることを特
    徴とする請求項9記載のフラットパネル型表示装置。
  13. 【請求項13】 前記省電力モードは、画像表示情報を
    演算してフラットパネルの発光輝度レベルを制御するこ
    とより省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求
    項1乃至請求項12のいずれかに記載のフラットパネル
    型表示装置。
  14. 【請求項14】 入力表示信号がデジタル信号である場
    合に、フラットパネルの発光輝度レベルの制御は、入力
    信号をビットシフトして信号ビット数を減少させて輝度
    信号を小さくしてフラットパネルの発光輝度レベルを制
    御することより省電力化を達成可能とすることを特徴と
    する請求項13記載のフラットパネル型表示装置。
  15. 【請求項15】 入力表示信号の輝度制御データ出力を
    所定数で乗算して出力輝度制御データを制御することよ
    り省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1
    3記載のフラットパネル型表示装置。
  16. 【請求項16】 前記省電力モードは、画面サイズを変
    更してフラットパネルの駆動電力量を制御することによ
    り省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1
    乃至請求項15のいずれかに記載のフラットパネル型表
    示装置。
  17. 【請求項17】 前記省電力モードへの移行は、少なく
    とも(1)フラットパネルのPWMクロック周波数を制
    御、(2)フラットパネルの表示位置により重み付けを
    して表示制御し、表示画面位置に対応して明るさを制
    御、(3)フラットパネルの平均発光輝度レベルを制
    御、(4)フラットパネルの駆動高圧電源を制御、
    (5)フラットパネルのPWMクロック周波数変更制
    御、(6)表示情報を演算処理してフラットパネルの消
    費電力を制御、(7)フラットパネルの表示画面サイズ
    を制御、(8)フラットパネルの表示素子の駆動電流を
    制御、のいずれか1つ以上の省電力化制御を実行するこ
    とにより行なわれることを特徴とする請求項1乃至請求
    項3のいずれかに記載のフラットパネル型表示装置。
  18. 【請求項18】 通常表示モードで表示制御する通常表
    示モードと、省電力表示モードで表示制御する省電力表
    示モードとを選択動作か可能であることを特徴とするフ
    ラットパネル型表示装置の制御方法。
  19. 【請求項19】 前記省電力表示モードにおいては、画
    像の劣化の少ない省電力モードと画像の劣化がある省電
    力モードを選択制御可能であることを特徴とする請求項
    18記載のフラットパネル型表示装置の制御方法。
  20. 【請求項20】 省電力モードへの移行を指示入力可能
    とし、 自動的に省電力モードになる場合には画質の劣化の少な
    い省電力モードに移行させ、前記指示入力により省電力
    モードに移行する場合は前記画質の劣化の少ない省電力
    モードと劣化がある省電力モードのいずれの省電力モー
    ドへの移行させることが可能であることを特徴とする請
    求項19記載のフラットパネル型表示装置の制御方法。
  21. 【請求項21】 前記省電力モードは、フラットパネル
    の駆動電流量を制御することにより省電力化を達成可能
    とすることを特徴とする請求項18乃至請求項20のい
    ずれかに記載のフラットパネル型表示装置の制御方法。
  22. 【請求項22】 前記省電力モードでは、少なくともフ
    ラットパネルの駆動PWMクロックを変更することによ
    り省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1
    8至請求項21のいずれかに記載のフラットパネル型表
    示装置の制御方法。
  23. 【請求項23】 前記省電力モードでは、少なくともフ
    ラットパネルの表示位置により重み付けをして表示制御
    して表示画面位置に対応して明るさを制御することによ
    り省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1
    8乃至請求項22のいずれかに記載のフラットパネル型
    表示装置の制御方法。
  24. 【請求項24】 画面の中央部分の表示に比し画面の周
    辺部分の明るさを暗くすることにより省電力化を達成可
    能とすることを特徴とする請求項23記載のフラットパ
    ネル型表示装置の制御方法。
  25. 【請求項25】 前記省電力モードでは、少なくともフ
    ラットパネルの平均発光輝度レベルを制御することより
    省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項18
    乃至請求項24のいずれかに記載のフラットパネル型表
    示装置の制御方法。
  26. 【請求項26】 前記省電力モードでは、少なくともフ
    ラットパネルの駆動電圧を制御することにより省電力化
    を達成可能とすることを特徴とする請求項18乃至請求
    項25のいずれかに記載のフラットパネル型表示装置の
    制御方法。
  27. 【請求項27】 前記フラットパネルの駆動電圧制御
    は、少なくともフラットパネルを駆動する高圧電源部の
    出力電圧を制御することにより省電力化を達成可能とす
    ることを特徴とする請求項26記載のフラットパネル型
    表示装置の制御方法。
  28. 【請求項28】 前記フラットパネルの駆動電圧制御
    は、少なくとも前記表示駆動素子選択行配線の駆動電圧
    を下げることにより省電力化を達成可能とすることを特
    徴とする請求項26記載のフラットパネル型表示装置の
    制御方法。
  29. 【請求項29】 前記フラットパネルの駆動電圧制御
    は、少なくとも前記表示駆動素子選択列配線の駆動電圧
    を下げることにより省電力化を達成可能とすることを特
    徴とする請求項26記載のフラットパネル型表示装置の
    制御方法。
  30. 【請求項30】 前記省電力モードは、画像表示情報を
    演算してフラットパネルの発光輝度レベルを制御するこ
    とより省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求
    項18又は請求項29記載のフラットパネル型表示装置
    の制御方法。
  31. 【請求項31】 入力表示信号がデジタル信号である場
    合に、フラットパネルの発光輝度レベルの制御は、入力
    信号をビットシフトして信号ビット数を減少させて輝度
    信号を小さくしてフラットパネルの発光輝度レベルを制
    御することより省電力化を達成可能とすることを特徴と
    する請求項30記載のフラットパネル型表示装置の制御
    方法。
  32. 【請求項32】 入力表示信号の輝度制御データ出力を
    所定数で乗算して出力輝度制御データを制御することよ
    り省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項3
    0記載のフラットパネル型表示装置の制御方法。
  33. 【請求項33】 前記省電力モードは、画面サイズを変
    更してフラットパネルの駆動電力量を制御することによ
    り省電力化を達成可能とすることを特徴とする請求項1
    8又は請求項32記載のフラットパネル型表示装置の制
    御方法。
  34. 【請求項34】 前記省電力モードへの移行は、少なく
    とも(1)フラットパネルのPWMクロック周波数を制
    御、(2)フラットパネルの表示位置により重み付けを
    して表示制御し、表示画面位置に対応して明るさを制
    御、(3)フラットパネルの平均発光輝度レベルを制
    御、(4)フラットパネルの駆動高圧電源を制御、
    (5)フラットパネルのPWMクロック周波数変更制
    御、(6)表示情報を演算処理してフラットパネルの消
    費電力を制御、(7)フラットパネルの表示画面サイズ
    を制御、(8)フラットパネルの表示素子の駆動電流を
    制御、のいずれか1つ以上の省電力化制御を実行するこ
    とにより行なわれることを特徴とする請求項18乃至請
    求項20のいずれかに記載のフラットパネル型表示装置
    の制御方法。
  35. 【請求項35】 前記請求項1乃至請求項34のいずれ
    か1項に記載の機能を実現するコンピュータプログラム
    列。
  36. 【請求項36】 前記請求項1乃至請求項34のいずれ
    か1項に記載の機能を実現するコンピュータプログラム
    を記憶したコンピュータ可読記録媒体。
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