JP2003078838A - Optical sensor and display device provided with the same - Google Patents

Optical sensor and display device provided with the same

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JP2003078838A
JP2003078838A JP2001266263A JP2001266263A JP2003078838A JP 2003078838 A JP2003078838 A JP 2003078838A JP 2001266263 A JP2001266263 A JP 2001266263A JP 2001266263 A JP2001266263 A JP 2001266263A JP 2003078838 A JP2003078838 A JP 2003078838A
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display screen
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical sensor for controlling a display screen to luminance by which an observer can easily see the display screen while realizing power saving and a display device provided with the optical sensor concerning the optical sensor for detecting the intensity of incident light and the display device provided with the optical sensor. SOLUTION: The optical sensor 2 is arranged at a housing 4 of electronic equipment provided a display screen for displaying prescribed information, and has a light receiving region 10 arranged so as to detect the intensity of light that enters at an incidence angle A1 and at an angle that is not larger than the angle A2.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、入射する光の強度
を検出する光センサ及びそれを備えた表示装置に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical sensor for detecting the intensity of incident light and a display device including the optical sensor.

【0002】[0002]

【従来の技術】多くの携帯電話機、デジタルカメラ、携
帯型テレビ等の電子機器は、所定の情報を表示する表示
装置として液晶表示装置を備えている。液晶表示装置
は、2枚の基板と両基板間に封入された液晶とで構成さ
れる液晶表示パネルを有している。例えば携帯電話機に
は、透過型や半透過型の液晶表示装置が用いられる。透
過型の液晶表示装置は、液晶表示パネルをその裏面に配
置されたバックライトで照明するようになっている。半
透過型の液晶表示装置は、透過型と同様に液晶パネルを
バックライトで照明して透過表示を行い、明るい場所で
は外光を利用して反射表示を行うようになっている。バ
ックライトは、携帯電話機のボタンを操作すると所定時
間点灯するようになっている。これにより、携帯電話機
の液晶表示装置は、暗所でも見やすい表示画面が得られ
るようになっている。
2. Description of the Related Art Many electronic devices such as mobile phones, digital cameras, and portable televisions have a liquid crystal display device as a display device for displaying predetermined information. The liquid crystal display device has a liquid crystal display panel including two substrates and liquid crystal sealed between the two substrates. For example, a mobile phone uses a transmissive or semi-transmissive liquid crystal display device. A transmissive liquid crystal display device illuminates a liquid crystal display panel with a backlight arranged on its back surface. Similar to the transmissive type, the transflective type liquid crystal display device illuminates a liquid crystal panel with a backlight to perform transmissive display, and in a bright place, uses external light to perform reflective display. The backlight is lit for a predetermined time when the button of the mobile phone is operated. As a result, the liquid crystal display device of the mobile phone can obtain a display screen that is easy to see even in a dark place.

【0003】ところが、バックライトは周囲の明るさに
関わらず同じ発光輝度で点灯するため、周囲が暗い場所
では必要以上に明るすぎることがある。特に、ウェブブ
ラウザ機能等を有する携帯電話機では、断続的なボタン
操作の結果、バックライトが長時間点灯し続けることに
なるため、不必要な電力を浪費することになってしま
う。
However, since the backlight is lit with the same light emission brightness regardless of the brightness of the surroundings, it may be excessively bright in a dark place. In particular, in a mobile phone having a web browser function or the like, as a result of intermittent button operation, the backlight keeps on for a long time, resulting in waste of unnecessary power.

【0004】一方、周囲が明るい場所では、外部からの
入射光(可視光)が表示画面表面で反射して観察者の目
に入る外光反射により、液晶表示装置の表示画面に表示
される表示画像のコントラストが低下して見難くなって
しまう。
On the other hand, in a bright place, the incident light (visible light) from the outside is reflected by the surface of the display screen and is reflected by the outside light, so that the display displayed on the display screen of the liquid crystal display device. The contrast of the image decreases and it becomes difficult to see.

【0005】図9は、従来の携帯電話機の構成を示して
いる。図9に示すように、従来の携帯電話機112は、
光の強度を検出する光センサ(受光素子)102を表示
画面114近傍に有している。光センサ102は、表示
画面114近傍に配置されることによって、表示画面1
14に入射する光の強度とほぼ同一の値を検出できるよ
うになっている。携帯電話機112は、光センサ102
で検出される室内の照明光や屋外光等の強度に基づい
て、表示画像のコントラストが低下しないようにバック
ライトの発光輝度を制御するようになっている。すなわ
ち、表示画面114近傍の光の強度が高いときにはバッ
クライトの発光輝度を高くして、表示画面114近傍の
光の強度が低いときにはバックライトの発光輝度を低く
する。
FIG. 9 shows the configuration of a conventional mobile phone. As shown in FIG. 9, the conventional mobile phone 112 is
An optical sensor (light receiving element) 102 for detecting the intensity of light is provided near the display screen 114. The optical sensor 102 is arranged in the vicinity of the display screen 114 so that the display screen 1
A value that is almost the same as the intensity of light incident on 14 can be detected. The mobile phone 112 includes an optical sensor 102.
The light emission brightness of the backlight is controlled so that the contrast of the display image does not decrease, based on the intensity of the indoor illumination light, the outdoor light, or the like that is detected by. That is, when the intensity of light near the display screen 114 is high, the emission brightness of the backlight is increased, and when the intensity of light near the display screen 114 is low, the emission brightness of the backlight is reduced.

【0006】図10は、図9に示す携帯電話機112の
光センサ102近傍での断面を示している。図10に示
すように、光センサ102は、所定の回路が形成された
プリント基板106に表面実装され、携帯電話機の筐体
104の開口部108に配置されている。光センサ10
2は、図中上方の受光面110が筐体104表面とほぼ
同一平面上に位置するように配置されている。
FIG. 10 shows a cross section in the vicinity of the optical sensor 102 of the mobile phone 112 shown in FIG. As shown in FIG. 10, the optical sensor 102 is surface-mounted on a printed circuit board 106 on which a predetermined circuit is formed, and is arranged in an opening 108 of a housing 104 of a mobile phone. Optical sensor 10
2 is arranged so that the upper light-receiving surface 110 in the figure is located substantially flush with the surface of the housing 104.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、表示画像の
コントラストを低下させる原因となるのは、表示画面1
14表面で反射して観察者の目に入る外光である。所定
の入射角で入射する入射光は、散乱光を除けば当該入射
角と同角度の反射角で反射する反射光となる。このた
め、例えば観察者が表示画面114の法線方向に表示画
面114を見ている場合、表示画面114の法線方向に
対して斜め方向にある光源から照射される光によって表
示画像のコントラストが低下することはほとんどない。
従来の光センサ102は、全方向からの入射光を検出す
るようになっているため、表示画像のコントラスト低下
の原因とならない入射光も含めて検出していることにな
る。
By the way, it is the display screen 1 that causes the reduction of the contrast of the display image.
14 External light reflected by the surface and entering the eyes of the observer. The incident light that is incident at a predetermined incident angle is reflected light that is reflected at the same reflection angle as the incident angle except for the scattered light. Therefore, for example, when an observer looks at the display screen 114 in the normal direction of the display screen 114, the contrast of the display image is increased by the light emitted from the light source oblique to the normal direction of the display screen 114. It rarely drops.
Since the conventional optical sensor 102 detects incident light from all directions, it also detects incident light that does not cause a decrease in contrast of a display image.

【0008】表1は、光源から照射される光の強度を光
センサ102が検出して出力する出力電流(μA)と、
観察者が表示画面114をその法線方向に向かって見た
とき、見易いと感じる最低限度の表示画面114の輝度
(以下、「適正輝度」という)になるようにバックライ
トを発光させた際にバックライトに流れる駆動電流(m
A)との関係を示している。表1は、表示画面114の
法線方向に光源があるとき、すなわち表示画面114へ
の光の入射角が0°の場合と、表示画面114の法線方
向から50°の方向に光源があるとき、すなわち表示画
面114への光の入射角が50°の場合とに分けて示し
ている。なお、表示画面114の視野角は90°(法線
方向からそれぞれ45°)であるものとする。
Table 1 shows the output current (μA) which the optical sensor 102 detects and outputs the intensity of the light emitted from the light source,
When the observer looks at the display screen 114 in the direction of the normal line, when the backlight is made to emit light so that the brightness of the display screen 114 is at a minimum level (hereinafter, referred to as “appropriate brightness”) that is easy to see. Driving current flowing in the backlight (m
It shows the relationship with A). Table 1 shows that when there is a light source in the normal direction of the display screen 114, that is, when the incident angle of light on the display screen 114 is 0 °, and when there is a light source in the direction of 50 ° from the normal direction of the display screen 114. In this case, that is, the case where the incident angle of light on the display screen 114 is 50 ° is shown separately. The viewing angle of the display screen 114 is 90 ° (45 ° from the normal direction).

【0009】[0009]

【表1】 [Table 1]

【0010】表1に示すように、光源が表示画面114
の法線方向にあり、観察者が表示画面114をその法線
方向に見る場合は、光センサ102の出力電流が0.1
5μAのとき、20mAの駆動電流でバックライトを発
光させれば表示画面114が適正輝度になる。同様に、
光センサ102の出力電流が0.45μAのときは40
mAの駆動電流でバックライトを発光させ、光センサ1
02の出力電流が0.75μAのときは60mAの駆動
電流でバックライトを発光させれば表示画面114が適
正輝度になる。また、光センサ102の出力電流が1.
50μAのときは70mAの駆動電流でバックライトを
発光させれば表示画面114が適正輝度になる。
As shown in Table 1, the light source is a display screen 114.
When the observer views the display screen 114 in the normal direction, the output current of the optical sensor 102 is 0.1.
At 5 μA, if the backlight emits light with a drive current of 20 mA, the display screen 114 has an appropriate brightness. Similarly,
40 when the output current of the optical sensor 102 is 0.45 μA
The light is emitted from the backlight by the drive current of mA, and the optical sensor 1
When the output current of No. 02 is 0.75 μA, the display screen 114 has an appropriate brightness by causing the backlight to emit light with a drive current of 60 mA. Further, the output current of the optical sensor 102 is 1.
In the case of 50 μA, if the backlight emits light with a driving current of 70 mA, the display screen 114 has an appropriate brightness.

【0011】一方、光源が表示画面114の法線方向か
ら50°の方向にあり、観察者が表示画面114をその
法線方向に見る場合は、光センサ102の出力電流が
0.15μAのとき、表示画面114の法線方向に光源
があるときより小さい15mAの駆動電流でバックライ
トを発光させれば表示画面114が適正輝度になる。同
様に、光センサ102の出力電流が0.45μAのとき
は20mAの駆動電流でバックライトを発光させ、光セ
ンサ102の出力電流が0.75μAのときは25mA
の駆動電流でバックライトを発光させれば表示画面11
4が適正輝度になる。また、光センサ102の出力電流
が1.50μAのときは30mAの駆動電流でバックラ
イトを発光させれば表示画面114が適正輝度になる。
On the other hand, when the light source is in the direction of 50 ° from the normal direction of the display screen 114 and the observer views the display screen 114 in the normal direction, when the output current of the optical sensor 102 is 0.15 μA. When the backlight emits light with a driving current of 15 mA, which is smaller than when the light source is present in the normal direction of the display screen 114, the display screen 114 has an appropriate brightness. Similarly, when the output current of the optical sensor 102 is 0.45 μA, the backlight is made to emit light with a drive current of 20 mA, and when the output current of the optical sensor 102 is 0.75 μA, 25 mA.
Display screen 11 if the backlight is driven by the drive current of
4 is the proper brightness. Further, when the output current of the optical sensor 102 is 1.50 μA, the display screen 114 has an appropriate brightness by causing the backlight to emit light with a drive current of 30 mA.

【0012】これらは、光センサ102で検出される光
の強度が同じであっても、表示画面114への光の入射
方向が異なれば観察者による表示画面114の見え方
(明るさの感じ方)が異なることを示している。
[0012] Even if the light intensity detected by the optical sensor 102 is the same, if the incident direction of the light on the display screen 114 is different, the viewer can see the display screen 114 (how the brightness is perceived). ) Indicates that they are different.

【0013】このため、従来の光センサ102で検出さ
れた光の強度に基づいてバックライトの発光輝度を制御
すると、観察者は、光源の方向によって表示画面114
を明るく感じたり暗く感じたり、またその表示画面11
4にちらつきを感じてしまうという問題が生じている。
Therefore, when the emission brightness of the backlight is controlled based on the intensity of light detected by the conventional optical sensor 102, the observer can see the display screen 114 depending on the direction of the light source.
Is bright or dark, and its display screen 11
There is a problem that you feel the flicker in 4.

【0014】本発明の目的は、省電力を実現しつつ、表
示画面を観察者の見やすい輝度に制御するための光セン
サ及びそれを備えた表示装置を提供することにある。
An object of the present invention is to provide an optical sensor for controlling the display screen to a brightness that is easy for an observer to see while realizing power saving, and a display device including the same.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】上記目的は、所定の情報
を表示する表示画面を備えた電子機器の筐体近傍に配置
され、入射する光の強度を検出する受光面を有する光セ
ンサであって、前記受光面は、所定の入射角以下の角度
で入射する光の強度を検出するように配置されているこ
とを特徴とする光センサによって達成される。
The above object is an optical sensor arranged near a housing of an electronic apparatus having a display screen for displaying predetermined information and having a light receiving surface for detecting the intensity of incident light. The light receiving surface is arranged so as to detect the intensity of light incident at an angle equal to or smaller than a predetermined angle of incidence.

【0016】上記本発明の光センサであって、前記受光
面は、前記入射角より大きい角度で入射する光が前記筐
体により遮蔽されるように配置されていることを特徴と
する。また、上記本発明の光センサであって、前記受光
面は、前記筐体表面より内側に配置されていることを特
徴とする。さらに、上記本発明の光センサであって、前
記受光面は、前記入射角より大きい角度で入射する光
が、前記受光面の周囲に形成された遮光壁により遮蔽さ
れるように配置されていることを特徴とする。
In the optical sensor of the present invention, the light receiving surface is arranged so that light incident at an angle larger than the incident angle is blocked by the housing. Further, in the above-described optical sensor of the present invention, the light receiving surface is arranged inside the surface of the housing. Further, in the above-described optical sensor of the present invention, the light receiving surface is arranged such that light incident at an angle larger than the incident angle is shielded by a light shielding wall formed around the light receiving surface. It is characterized by

【0017】また、上記本発明の光センサであって、前
記入射角は入射方位により異なることを特徴とする。さ
らに、上記本発明の光センサであって、前記受光面は可
視光の強度を検出することを特徴とする。
The optical sensor of the present invention is characterized in that the incident angle varies depending on the incident azimuth. Further, in the above-mentioned optical sensor of the present invention, the light receiving surface detects the intensity of visible light.

【0018】また、上記目的は、所定の情報を表示する
表示画面と、前記表示画面を発光させる発光部とを備え
た表示部と、前記表示画面に入射する光の強度を検出す
るセンサ部と、前記強度に基づいて前記発光部の輝度を
制御する制御部とを有する表示装置であって、前記セン
サ部は、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の光セン
サを有していることを特徴とする表示装置によって達成
される。
Further, the above object is to provide a display unit having a display screen for displaying predetermined information, a light emitting unit for emitting light from the display screen, and a sensor unit for detecting the intensity of light incident on the display screen. And a control unit that controls the brightness of the light emitting unit based on the intensity, wherein the sensor unit includes the optical sensor according to any one of claims 1 to 6. This is achieved by a display device characterized in that

【0019】上記本発明の表示装置であって、前記表示
部は、少なくとも一方が透明な2枚の基板と前記2枚の
基板間に封入された液晶とからなる液晶表示パネルを有
していることを特徴とする。
In the display device of the present invention, the display section has a liquid crystal display panel including at least one transparent substrate and a liquid crystal sealed between the two substrates. It is characterized by

【0020】また、上記本発明の表示装置であって、前
記入射角は、前記表示部の視野角特性に基づいて決定さ
れていることを特徴とする。さらに、上記本発明の表示
装置であって、前記入射角は、最大視野角とほぼ同一で
あることを特徴とする。また、上記本発明の表示装置で
あって、前記光センサは、前記表示画面近傍に配置され
ていることを特徴とする。
Further, the display device of the present invention is characterized in that the incident angle is determined based on a viewing angle characteristic of the display section. Further, in the display device of the present invention, the incident angle is substantially the same as the maximum viewing angle. Further, in the display device of the present invention, the optical sensor is arranged in the vicinity of the display screen.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】本発明の一実施の形態による光セ
ンサ及びそれを備えた表示装置について図1乃至図6を
用いて説明する。まず、本発明の基本原理について液晶
表示装置を例に挙げて説明する。外部からの入射光によ
り液晶表示装置の表示画面に表示される表示画像のコン
トラストが低下するのは、表示画面への入射光が主に表
示画面表面で反射し、当該反射光(可視光)が観察者の
目に入るためである。したがって、バックライトの発光
輝度は、当該反射光の強度に基づいて制御されるように
すればよい。このため、観察者が表示画面を見る角度の
範囲を想定し、当該角度の範囲内で表示画面に入射する
光(特に可視光)だけが光センサで検出されるようにす
ればよい。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION An optical sensor according to an embodiment of the present invention and a display device including the same will be described with reference to FIGS. First, the basic principle of the present invention will be described by taking a liquid crystal display device as an example. The contrast of the display image displayed on the display screen of the liquid crystal display device is deteriorated by the incident light from the outside because the incident light to the display screen is mainly reflected on the display screen surface and the reflected light (visible light) is This is because it comes into the eyes of the observer. Therefore, the emission brightness of the backlight may be controlled based on the intensity of the reflected light. Therefore, it is only necessary to assume the range of the angle at which the observer looks at the display screen, and only the light (especially visible light) incident on the display screen within the range of the angle is detected by the optical sensor.

【0022】一方、液晶表示装置の液晶表示パネルは視
野角特性を有しており、最大視野角より大きい角度から
は、所定のコントラストの表示画像が得られない。した
がって、所定のコントラストの表示画像が得られる最大
視野角に基づいて所定の入射角を決定し、当該入射角以
下の角度で入射する光の強度に基づいてバックライトの
発光輝度を制御すれば、観察者の見やすい表示画面を有
する表示装置を実現できることになる。
On the other hand, the liquid crystal display panel of the liquid crystal display device has a viewing angle characteristic, and a display image having a predetermined contrast cannot be obtained from an angle larger than the maximum viewing angle. Therefore, if a predetermined incident angle is determined based on the maximum viewing angle at which a display image with a predetermined contrast is obtained, and the emission brightness of the backlight is controlled based on the intensity of light incident at an angle equal to or smaller than the incident angle, It is possible to realize a display device having a display screen that is easy for an observer to see.

【0023】次に、本実施の形態による光センサ及びそ
れを備えた表示装置の構成について図1乃至図4を用い
て説明する。図1は、本実施の形態による光センサ及び
それを備えた表示装置が携帯電話機に用いられた場合の
構成を示す部分断面図である。図1に示すように、携帯
電話機1の筐体4は、所定形状に開口された開口部8と
透明な表示窓部18とを有している。
Next, the structure of the photosensor according to the present embodiment and the display device including the photosensor will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing the configuration when the photosensor according to the present embodiment and the display device including the photosensor are used in a mobile phone. As shown in FIG. 1, the housing 4 of the mobile phone 1 has an opening 8 having a predetermined shape and a transparent display window portion 18.

【0024】携帯電話機1の表示装置として液晶表示装
置3が用いられている。液晶表示装置3は、例えば半透
過型の液晶表示パネル12を有している。液晶表示パネ
ル12の表示画面46は、筐体4の表示窓部18近傍に
配置されている。液晶表示パネル12の裏面(図中下
方)には、発光部のバックライト(バックライトユニッ
ト)14が配置されている。図示は省略するが、バック
ライト14は光を発する光源部と、光を液晶表示パネル
12全面に均一に拡散させる導光板とで構成されてい
る。液晶表示パネル12とバックライト14とで表示部
が構成される。バックライト14は、バックライト14
の発光輝度を制御する制御部16に接続されている。開
口部8近傍には、センサ部の光センサ2が配置されてい
る。光センサ2は、制御部16に接続されている。
A liquid crystal display device 3 is used as a display device of the mobile phone 1. The liquid crystal display device 3 has a semi-transmissive liquid crystal display panel 12, for example. The display screen 46 of the liquid crystal display panel 12 is arranged near the display window portion 18 of the housing 4. A backlight (backlight unit) 14 of a light emitting portion is arranged on the back surface (lower side in the drawing) of the liquid crystal display panel 12. Although not shown, the backlight 14 is composed of a light source section that emits light and a light guide plate that uniformly diffuses the light over the entire surface of the liquid crystal display panel 12. The liquid crystal display panel 12 and the backlight 14 constitute a display unit. The backlight 14 is the backlight 14.
Is connected to the control unit 16 that controls the emission brightness of the. The optical sensor 2 of the sensor unit is arranged near the opening 8. The optical sensor 2 is connected to the control unit 16.

【0025】図2は、図1の領域Aを拡大して示してい
る。図2に示すように、液晶表示パネル12は、マトリ
クス状に配置された画素毎に薄膜トランジスタ(TF
T)が形成されたTFT基板20と、TFT基板20に
対向して配置された対向基板22とを有している。TF
T基板20と対向基板22との間には、液晶24が封入
されている。
FIG. 2 is an enlarged view of the area A shown in FIG. As shown in FIG. 2, the liquid crystal display panel 12 includes a thin film transistor (TF) for each pixel arranged in a matrix.
It has a TFT substrate 20 on which T) is formed, and a counter substrate 22 arranged to face the TFT substrate 20. TF
A liquid crystal 24 is sealed between the T substrate 20 and the counter substrate 22.

【0026】TFT基板20は、ガラス基板26の表面
(図中上方)に、画素毎に形成された複数の透明な画素
電極28を有している。ガラス基板26の裏面(図中下
方)には、光を拡散させる拡散板30と、所定の偏光軸
を有する光を反射する反射偏光子32と、光を一部吸収
する吸収板34とがこの順に形成されている。
The TFT substrate 20 has a plurality of transparent pixel electrodes 28 formed for each pixel on the surface (upper side in the drawing) of the glass substrate 26. On the back surface (lower side in the drawing) of the glass substrate 26, there are a diffusion plate 30 for diffusing light, a reflective polarizer 32 for reflecting light having a predetermined polarization axis, and an absorption plate 34 for partially absorbing the light. Formed in order.

【0027】対向基板22は、ガラス基板27の表面
(図中下方)に、画素毎に形成された赤(R)、緑
(G)、青(B)のカラーフィルタを有している。カラ
ーフィルタR、G、B上には、透明な共通電極36が形
成されている。ガラス基板27の裏面(図中上方)には
偏光板38が形成されている。なお、図2では、絶縁膜
やバスライン、遮光膜等の図示は省略している。
The counter substrate 22 has red (R), green (G), and blue (B) color filters formed for each pixel on the surface of the glass substrate 27 (downward in the drawing). A transparent common electrode 36 is formed on the color filters R, G, and B. A polarizing plate 38 is formed on the back surface (upper side in the drawing) of the glass substrate 27. Note that illustration of the insulating film, the bus line, the light shielding film, and the like is omitted in FIG.

【0028】反射表示を行う場合、液晶24に電圧が印
加されていないオフ状態では、液晶表示パネル12の表
面(図中上方)から入射した外光が反射偏光子32で反
射して拡散板30で拡散し、表示は白になる。液晶24
に電圧が印加されたオン状態では、外光が反射偏光子3
2を透過して吸収板34で吸収され、表示は黒になる。
When performing reflective display, in the off state where no voltage is applied to the liquid crystal 24, external light incident from the surface (upper part in the drawing) of the liquid crystal display panel 12 is reflected by the reflective polarizer 32 and diffused by the diffuser plate 30. And the display becomes white. Liquid crystal 24
In the ON state in which a voltage is applied to the
2 and is absorbed by the absorption plate 34, and the display becomes black.

【0029】一方、透過表示を行う場合、液晶表示パネ
ル12の裏面(図中下方)のバックライト14から入射
して反射偏光子32を透過した光が用いられる。反射偏
光子32を透過した光は、反射偏光子32で反射した光
に対して偏光方向が直交している。そのため、オフ状態
では表示が黒になり、オン状態では表示が白になる。し
たがって、バックライト14の点灯と同期させてデータ
信号を変換することにより所望の表示が得られるように
なる。
On the other hand, when performing the transmissive display, the light that is incident from the backlight 14 on the back surface (the lower side in the drawing) of the liquid crystal display panel 12 and transmitted through the reflective polarizer 32 is used. The light transmitted through the reflective polarizer 32 has a polarization direction orthogonal to that of the light reflected by the reflective polarizer 32. Therefore, the display is black in the off state and white in the on state. Therefore, a desired display can be obtained by converting the data signal in synchronization with the lighting of the backlight 14.

【0030】図3は、図1に示す光センサ2を矢印Bの
方向に見た配置を示している。図4は、図3のD−D線
で切断した光センサ2近傍の断面を示しているととも
に、図1の領域Cを拡大して示している。図3及び図4
に示すように、筐体4は、直径D1(例えば2mm)の
円形状等の開口部8を有している。開口部8の直下に
は、例えば一辺の長さL1(例えば2mm)の正方形状
の受光面10を有する光センサ2が配置されている。受
光面10は、可視光を感度よく検出できる例えばアモル
ファスシリコン(a−Si)により形成されており、表
面が液晶表示パネル12表面とほぼ平行になっている。
光センサ2は、所定の回路が形成されたプリント基板6
に表面実装されている。
FIG. 3 shows the arrangement of the optical sensor 2 shown in FIG. 1 viewed in the direction of arrow B. FIG. 4 shows a cross section in the vicinity of the optical sensor 2 taken along the line D-D of FIG. 3, and also shows an enlarged region C of FIG. 3 and 4
As shown in, the housing 4 has a circular opening 8 having a diameter D1 (for example, 2 mm). Immediately below the opening 8, for example, an optical sensor 2 having a square light-receiving surface 10 having a side length L1 (for example, 2 mm) is arranged. The light receiving surface 10 is formed of, for example, amorphous silicon (a-Si) that can detect visible light with high sensitivity, and its surface is substantially parallel to the surface of the liquid crystal display panel 12.
The optical sensor 2 is a printed circuit board 6 on which a predetermined circuit is formed.
Is surface mounted.

【0031】光センサ2は、受光面10が筐体4表面よ
り長さL2(例えば2mm)だけ内側(図中下方)に位
置するように配置され、筐体4の開口部8を介して受光
面10に入射する光の強度を検出するようになってい
る。
The optical sensor 2 is arranged such that the light receiving surface 10 is located inside (downward in the figure) by a length L2 (for example, 2 mm) from the surface of the housing 4, and the light is received through the opening 8 of the housing 4. The intensity of light incident on the surface 10 is detected.

【0032】次に、本実施の形態による光センサの動作
について図1乃至図4を参照しつつ説明する。ここで、
液晶表示装置3の最大視野角は、例えば全方位について
90°(法線方向から45°)であるものとする。図4
に示すように、図中左方から受光面10に入射する光の
最大の入射角は入射角A1である。入射角A1は、D1
=L1=L2であれば45°になる。入射角A1より大
きい入射角度で入射する光は、筐体4により遮蔽されて
受光面10には入射しない。同様に、図中右方から受光
面10に入射する光の最大の入射角は、入射角A1と同
一の入射角A2(45°)である。入射角A2より大き
い入射角度で入射する光は、筐体4により遮蔽されて受
光面10には入射しない。ここで、入射角A1やA2よ
り大きい入射角度で入射する光が開口部8に面する筐体
4の内壁面44で反射して受光面10に入射することを
防ぐため、内壁面44を低反射材料で形成するか、ある
いは内壁面44に光の反射を防ぐような表面処理等を施
すことが望ましい。本実施の形態では、入射角A1やA
2は液晶表示装置3の法線方向からの最大視野角とほぼ
同一にしているが、異なるようにしてももちろんよい。
また、光センサ2は、入射角A1やA2がそれぞれ異な
るように、開口部8直下からずらして配置されてもよ
い。
Next, the operation of the optical sensor according to this embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4. here,
The maximum viewing angle of the liquid crystal display device 3 is, for example, 90 ° in all directions (45 ° from the normal direction). Figure 4
As shown in, the maximum incident angle of the light incident on the light receiving surface 10 from the left side in the figure is the incident angle A1. The incident angle A1 is D1
= L1 = L2, it becomes 45 °. Light incident at an incident angle larger than the incident angle A1 is blocked by the housing 4 and does not enter the light receiving surface 10. Similarly, the maximum incident angle of the light incident on the light receiving surface 10 from the right side in the drawing is the same incident angle A2 (45 °) as the incident angle A1. Light incident at an incident angle larger than the incident angle A2 is blocked by the housing 4 and does not enter the light receiving surface 10. Here, in order to prevent light incident at an incident angle larger than the incident angles A1 and A2 from being reflected by the inner wall surface 44 of the housing 4 facing the opening 8 and entering the light receiving surface 10, the inner wall surface 44 is kept low. It is preferable that the inner wall surface 44 is formed of a reflective material or subjected to a surface treatment or the like to prevent light reflection. In the present embodiment, the incident angles A1 and A
Although 2 is almost the same as the maximum viewing angle from the normal line direction of the liquid crystal display device 3, it may of course be different.
Further, the optical sensor 2 may be arranged so as to be displaced from immediately below the opening 8 so that the incident angles A1 and A2 are different from each other.

【0033】受光面10に光が入射すると、光センサ2
は光の強度に応じた電流を制御部16に出力する。光セ
ンサ2の出力電流が入力された制御部16は、当該出力
電流に基づいてバックライト14に流れる駆動電流を決
定し、バックライト14の発光輝度を制御する。
When light is incident on the light receiving surface 10, the optical sensor 2
Outputs a current according to the intensity of light to the control unit 16. The control unit 16 to which the output current of the optical sensor 2 is input determines the drive current flowing through the backlight 14 based on the output current, and controls the emission brightness of the backlight 14.

【0034】表2は表1に対応しており、光センサ2の
出力電流(μA)と、観察者が表示画面をその法線方向
に見たとき、表示画面が適正輝度になるようにバックラ
イト14を発光させた際にバックライト14に流れる駆
動電流(mA)との関係を示している。表2では、表1
と同様に、光源が液晶表示パネル12表面の法線方向に
あるとき、すなわち液晶表示パネル12への光の入射角
が0°の場合と、光源が液晶表示パネル12表面の法線
方向から50°の方向にあるとき、すなわち液晶表示パ
ネル12への光の入射角が50°の場合とに分けて示し
ている。
Table 2 corresponds to Table 1 and shows the output current (μA) of the optical sensor 2 and the background so that the display screen has an appropriate luminance when the viewer looks at the display screen in the normal direction. The relationship with the drive current (mA) that flows in the backlight 14 when the light 14 emits light is shown. In Table 2, Table 1
Similarly, when the light source is in the direction normal to the surface of the liquid crystal display panel 12, that is, when the incident angle of light on the liquid crystal display panel 12 is 0 °, the light source is 50 degrees from the direction normal to the surface of the liquid crystal display panel 12. It is shown separately in the case of the direction of °, that is, when the incident angle of light on the liquid crystal display panel 12 is 50 °.

【0035】[0035]

【表2】 [Table 2]

【0036】表2に示すように、光源が液晶表示パネル
12の法線方向にあるときと、光源が液晶表示パネル1
2の法線方向から50°の方向にあるときとは、光セン
サ2の出力電流が0.15μAの際に、共に20mAの
駆動電流でバックライト14を発光させれば表示画面が
適正輝度になる。同様に、光センサ2の出力電流が0.
45μAのときは共に40mAの駆動電流でバックライ
ト14を発光させ、光センサ2の出力電流が0.75μ
Aのときは共に60mAの駆動電流でバックライト14
を発光させれば表示画面が適正輝度になる。また、光セ
ンサ2の出力電流が1.50μAのときは共に70mA
の駆動電流でバックライト14を発光させれば表示画面
が適正輝度になる。なお、表2では示していないが、光
センサ2の出力電流が増加するとともに、表示画面が適
正輝度になるように発光するバックライト14に流れる
駆動電流は増加する。また、光センサ2の出力電流が例
えば1000μA以上のときは、半透過型の液晶表示装
置3が反射表示するのに十分な明るさが得られているた
めバックライト14を消灯させるようになっている。
As shown in Table 2, when the light source is in the normal direction of the liquid crystal display panel 12, and when the light source is the liquid crystal display panel 1.
When the output current of the optical sensor 2 is 0.15 μA, when the backlight 14 emits light with a drive current of 20 mA, the display screen has an appropriate brightness. Become. Similarly, the output current of the optical sensor 2 is 0.
At 45 μA, the backlight 14 emits light with a driving current of 40 mA, and the output current of the optical sensor 2 is 0.75 μ.
In case of A, the backlight 14 is driven with a driving current of 60 mA.
When is emitted, the display screen becomes the proper brightness. Further, when the output current of the optical sensor 2 is 1.50 μA, both are 70 mA.
If the backlight 14 is made to emit light with the drive current of, the display screen has an appropriate brightness. Although not shown in Table 2, as the output current of the optical sensor 2 increases, the driving current flowing through the backlight 14 that emits light so that the display screen has an appropriate brightness increases. When the output current of the optical sensor 2 is, for example, 1000 μA or more, the backlight 14 is turned off because the transflective liquid crystal display device 3 has sufficient brightness for reflective display. There is.

【0037】表2に示すように、本実施の形態による光
センサ2が用いられると、表1に示すような従来の光セ
ンサ102が用いられたときと異なり、表示画面を適正
輝度にした際にバックライト14に流れる駆動電流は、
光源の方向(光の入射角)が変化しても変化しない。し
たがって、光センサ2の出力電流に基づいてバックライ
ト14に流れる駆動電流を決定することにより、表示画
面は常に適正輝度になる。
As shown in Table 2, when the optical sensor 2 according to the present embodiment is used, unlike the case where the conventional optical sensor 102 shown in Table 1 is used, when the display screen is set to have proper brightness. The driving current flowing through the backlight 14 is
It does not change even if the direction of the light source (incident angle of light) changes. Therefore, by determining the drive current flowing through the backlight 14 based on the output current of the optical sensor 2, the display screen always has the proper brightness.

【0038】以上説明したように、本実施の形態では、
入射角A1やA2より大きい角度で入射する光は、筐体
4により遮蔽されて受光面10には入射しないようにな
っている。このため、光センサ2で検出された光の強度
に基づいてバックライト14の発光輝度を制御すれば、
液晶表示パネル12の表示画面が観察者にとって常に見
やすい輝度になる。
As described above, in the present embodiment,
Light incident at an angle larger than the incident angles A1 and A2 is blocked by the housing 4 and does not enter the light receiving surface 10. Therefore, if the emission brightness of the backlight 14 is controlled based on the intensity of light detected by the optical sensor 2,
The display screen of the liquid crystal display panel 12 always has a brightness that is easy for an observer to see.

【0039】図5は、本実施の形態による光センサ及び
それを備えた表示装置の構成の第1の変形例を示す断面
図である。図5に示すように、筐体4は、所定の入射角
より大きい角度で受光面10に入射する光を遮蔽する遮
光壁40を受光面10の周囲に有している。本変形例に
よっても、上記実施の形態と同様の効果を奏することが
できる。
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a first modification of the configuration of the photosensor according to this embodiment and the display device including the photosensor. As shown in FIG. 5, the housing 4 has, around the light receiving surface 10, a light blocking wall 40 that blocks light that enters the light receiving surface 10 at an angle larger than a predetermined angle of incidence. According to this modification, the same effect as that of the above-described embodiment can be obtained.

【0040】図6は、本実施の形態による光センサ及び
それを備えた表示装置の構成の第2の変型例を示してお
り、図4に対応する断面図である。図6に示すように、
光センサ2は、受光面10が筐体4表面より長さL2’
(>L2)だけ内側に位置するように配置されている。
受光面10上には導光部42が配置されており、導光部
42に入射した光を受光面10へ導くようになってい
る。導光部42の上面は筐体4表面から長さL2だけ内
側に配置され、導光部42の下面は受光面10の直上に
配置されている。導光部42はプラスチック等からな
り、例えば円柱形状に形成されている。図6において導
光部42がないと仮定すると、長さL2’がL2より長
いので、受光面10に入射する光の最大入射角は図4に
示した入射角A1やA2より小さくなる。しかし、本変
形例のように導光部42を設けることにより、最大入射
角を入射角A1やA2とほぼ同一にすることができる。
このため、本変形例によっても上記実施の形態と同様の
効果を奏することができる。また、光センサ2の受光面
10は、筐体4の開口部8の直下に配置されていなくて
もよい。導光部42の上面に入射した光を受光面10へ
導くように導光部42を例えば曲げて配置することによ
り、開口部8から受光面10に入射光を導光できるた
め、上記実施の形態と同様の効果を奏することができ
る。
FIG. 6 shows a second modified example of the configuration of the photosensor according to the present embodiment and the display device including the photosensor, and is a cross-sectional view corresponding to FIG. As shown in FIG.
In the optical sensor 2, the light receiving surface 10 has a length L2 ′ from the surface of the housing 4.
It is arranged so that only (> L2) is located inside.
A light guide portion 42 is arranged on the light receiving surface 10, and the light incident on the light guide portion 42 is guided to the light receiving surface 10. The upper surface of the light guide portion 42 is arranged inside by a length L2 from the surface of the housing 4, and the lower surface of the light guide portion 42 is arranged directly above the light receiving surface 10. The light guide section 42 is made of plastic or the like, and is formed in, for example, a cylindrical shape. Assuming that the light guide portion 42 is not provided in FIG. 6, the length L2 ′ is longer than L2, and thus the maximum incident angle of light incident on the light receiving surface 10 is smaller than the incident angles A1 and A2 shown in FIG. However, by providing the light guide section 42 as in this modification, the maximum incident angle can be made substantially the same as the incident angles A1 and A2.
Therefore, according to this modification, the same effect as that of the above-described embodiment can be obtained. Further, the light receiving surface 10 of the optical sensor 2 may not be arranged directly below the opening 8 of the housing 4. By arranging the light guide portion 42 so that the light incident on the upper surface of the light guide portion 42 is guided to the light receiving surface 10, the incident light can be guided from the opening 8 to the light receiving surface 10. It is possible to obtain the same effect as the form.

【0041】図7は、本実施の形態による光センサ及び
それを備えた表示装置の構成の第3の変形例を示してお
り、図3に対応する図である。図8は図7のE−E線で
切断した断面図であり、図4に対応する図である。図7
及び図8に示すように、本変形例では、入射する光の最
大入射角を入射角A1やA2より小さくするために、幅
D2(<D1)の正方形状の開口部8’が複数形成され
ている。開口部8’は、例えば3行×3列のマトリクス
状に配置されている。最大入射角を入射角A1やA2よ
り小さくするには、開口部8よりも幅が狭く開口面積の
狭い開口部8’を一つ形成すればよい。しかし、開口面
積を狭くすると受光面10に入射する入射光の光量が減
少するため光センサ2の感度が低下し、光センサ2から
の出力信号のS/N比が低下してしまう。本変形例によ
れば、複数の開口部8’を形成することにより、入射光
の光量を確保しつつ最大入射角を小さくすることができ
る。さらに、複数の開口部8’を比較的広範囲に配置す
れば、光センサ10が筐体4表面に平行な方向にずれて
配置されても、受光面10はほぼ同一の光量の入射光を
受光することができる。このため、光センサ10を配置
する際の筐体4表面に平行な方向の位置決め誤差を大き
く許容できるようになる。
FIG. 7 shows a third modification of the configuration of the photosensor according to the present embodiment and the display device including the photosensor, and corresponds to FIG. FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG. 7 and corresponds to FIG. Figure 7
Further, as shown in FIG. 8, in this modification, a plurality of square openings 8 ′ having a width D2 (<D1) are formed in order to make the maximum incident angle of incident light smaller than the incident angles A1 and A2. ing. The openings 8 ′ are arranged in a matrix of 3 rows × 3 columns, for example. In order to make the maximum incident angle smaller than the incident angles A1 and A2, it suffices to form one opening 8'having a smaller width and a smaller opening area than the opening 8. However, if the opening area is narrowed, the amount of incident light that enters the light-receiving surface 10 decreases, so the sensitivity of the optical sensor 2 decreases, and the S / N ratio of the output signal from the optical sensor 2 decreases. According to this modification, by forming the plurality of openings 8 ′, it is possible to reduce the maximum incident angle while securing the light amount of the incident light. Furthermore, if the plurality of openings 8'are arranged in a relatively wide range, the light-receiving surface 10 receives almost the same amount of incident light even if the light sensor 10 is arranged in a direction parallel to the surface of the housing 4. can do. Therefore, it becomes possible to allow a large positioning error in the direction parallel to the surface of the housing 4 when the optical sensor 10 is arranged.

【0042】本発明は、上記実施の形態に限らず種々の
変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、表示
装置としてアクティブマトリクス型の液晶表示装置3が
用いられているが、本発明はこれに限られない。単純マ
トリクス型の液晶表示装置や、有機EL(Electr
oLuminescence)素子や無機EL素子、C
RT(Cathode−Ray Tube)等が表示装
置として用いられてもよい。
The present invention is not limited to the above embodiment, but various modifications can be made. For example, in the above embodiment, the active matrix type liquid crystal display device 3 is used as the display device, but the present invention is not limited to this. A simple matrix type liquid crystal display device or an organic EL (Electror)
o Luminescence) element and inorganic EL element, C
RT (Cathode-Ray Tube) or the like may be used as the display device.

【0043】また、上記実施の形態では、液晶表示装置
3は液晶表示パネル12を裏面から照射するバックライ
ト14を有しているが、本発明はこれに限らず、液晶表
示パネル12を表面から照射するフロントライトを有し
ていてもよい。
Further, in the above embodiment, the liquid crystal display device 3 has the backlight 14 for irradiating the liquid crystal display panel 12 from the back surface, but the present invention is not limited to this, and the liquid crystal display panel 12 is viewed from the front surface. It may have a front light to illuminate.

【0044】[0044]

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、表示装置
の省電力を実現しつつ、表示画面を観察者の見やすい輝
度に制御することができる。
As described above, according to the present invention, it is possible to control the display screen to a brightness that is easy for an observer to see while realizing power saving of the display device.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施の形態による光センサ及びそれ
を備えた表示装置の構成を示す断面図である。
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of an optical sensor and a display device including the same according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の一実施の形態による表示装置の構成を
示す断面図である。
FIG. 2 is a sectional view showing a configuration of a display device according to an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の一実施の形態による光センサの配置を
示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing an arrangement of optical sensors according to an embodiment of the present invention.

【図4】本発明の一実施の形態による光センサの配置を
示す断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view showing an arrangement of optical sensors according to an embodiment of the present invention.

【図5】本発明の一実施の形態による光センサ及びそれ
を備えた表示装置の構成の第1の変形例を示す断面図で
ある。
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a first modification of the configuration of the optical sensor and the display device including the same according to the embodiment of the present invention.

【図6】本発明の一実施の形態による光センサ及びそれ
を備えた表示装置の構成の第2の変形例を示す断面図で
ある。
FIG. 6 is a cross-sectional view showing a second modification of the configuration of the optical sensor and the display device including the same according to the embodiment of the present invention.

【図7】本発明の一実施の形態による光センサ及びそれ
を備えた表示装置の構成の第3の変形例を示す図であ
る。
FIG. 7 is a diagram showing a third modified example of the configuration of the optical sensor and the display device including the same according to the embodiment of the present invention.

【図8】本発明の一実施の形態による光センサ及びそれ
を備えた表示装置の構成の第3の変形例を示す断面図で
ある。
FIG. 8 is a cross-sectional view showing a third modified example of the configuration of the optical sensor and the display device including the same according to the embodiment of the present invention.

【図9】従来の携帯電話機の構成を示す図である。FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a conventional mobile phone.

【図10】従来の光センサの配置を示す断面図である。FIG. 10 is a cross-sectional view showing an arrangement of a conventional optical sensor.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 携帯電話機 2 光センサ 3 液晶表示装置 4 筐体 6 プリント基板 8、8’ 開口部 10 受光面 12 液晶表示パネル 14 バックライト 16 制御部 18 表示窓部 20 TFT基板 22 対向基板 24 液晶 26、27 ガラス基板 28 画素電極 30 拡散板 32 反射偏光子 34 吸収板 36 共通電極 38 偏光板 40 遮光壁 42 導光部 44 内壁面 46 表示画面 1 mobile phone 2 Optical sensor 3 Liquid crystal display 4 housing 6 printed circuit boards 8, 8'opening 10 Light receiving surface 12 LCD display panel 14 Backlight 16 Control unit 18 Display window 20 TFT substrate 22 Counter substrate 24 liquid crystal 26, 27 glass substrate 28 pixel electrodes 30 diffuser 32 reflective polarizer 34 Absorber 36 common electrode 38 Polarizer 40 light blocking wall 42 Light guide 44 Inner wall surface 46 Display screen

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G09G 3/20 642 G09G 3/20 642F 5F088 3/34 3/34 J 5G435 3/36 3/36 H01L 31/02 H01L 31/02 B 31/0232 D Fターム(参考) 2H091 FA41X FA41Z FD22 GA11 LA17 2H093 NC42 NC55 ND02 ND04 ND07 ND39 NE06 5C006 AA01 AA22 AF46 AF63 AF69 BB16 BB29 BF39 EA01 FA18 FA47 FA54 FA55 5C026 CA01 CA02 CA03 CA08 5C080 AA10 BB05 CC03 DD04 DD26 EE28 FF11 JJ06 5F088 AB05 BB10 JA11 JA20 5G435 AA01 AA18 FF13 LL07 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (51) Int.Cl. 7 Identification code FI theme code (reference) G09G 3/20 642 G09G 3/20 642F 5F088 3/34 3/34 J 5G435 3/36 3/36 H01L 31 / 02 H01L 31/02 B 31/0232 DF term (reference) 2H091 FA41X FA41Z FD22 GA11 LA17 2H093 NC42 NC55 ND02 ND04 ND07 ND39 NE06 5C006 AA01 AA22 AF46 AF63 AF69 BB16 BB29 BF39 EA01 FA18 CA47 CA08 CA025 CA05 CA02 CA025 FA05 FA05 FA05 FA05 FA55 FA05 FA02 AA10 BB05 CC03 DD04 DD26 EE28 FF11 JJ06 5F088 AB05 BB10 JA11 JA20 5G435 AA01 AA18 FF13 LL07

Claims (11)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】所定の情報を表示する表示画面を備えた電
子機器の筐体近傍に配置され、入射する光の強度を検出
する受光面を有する光センサであって、 前記受光面は、所定の入射角以下の角度で入射する光の
強度を検出するように配置されていることを特徴とする
光センサ。
1. An optical sensor, which is arranged near a housing of an electronic device having a display screen for displaying predetermined information and has a light-receiving surface for detecting the intensity of incident light, wherein the light-receiving surface is a predetermined area. An optical sensor arranged so as to detect the intensity of light incident at an angle equal to or less than the incident angle of.
【請求項2】請求項1記載の光センサにおいて、 前記受光面は、前記入射角より大きい角度で入射する光
が前記筐体により遮蔽されるように配置されていること
を特徴とする光センサ。
2. The optical sensor according to claim 1, wherein the light receiving surface is arranged so that light incident at an angle larger than the incident angle is shielded by the housing. .
【請求項3】請求項2記載の光センサにおいて、 前記受光面は、前記筐体表面より内側に配置されている
ことを特徴とする光センサ。
3. The optical sensor according to claim 2, wherein the light receiving surface is arranged inside the surface of the casing.
【請求項4】請求項2記載の光センサにおいて、 前記受光面は、前記入射角より大きい角度で入射する光
が、前記受光面の周囲に形成された遮光壁により遮蔽さ
れるように配置されていることを特徴とする光センサ。
4. The optical sensor according to claim 2, wherein the light receiving surface is arranged such that light incident at an angle larger than the incident angle is shielded by a light shielding wall formed around the light receiving surface. An optical sensor characterized in that
【請求項5】請求項1乃至4のいずれか1項に記載の光
センサにおいて、 前記入射角は入射方位により異なることを特徴とする光
センサ。
5. The optical sensor according to claim 1, wherein the incident angle differs depending on an incident azimuth.
【請求項6】請求項1乃至5のいずれか1項に記載の光
センサにおいて、 前記受光面は可視光の強度を検出することを特徴とする
光センサ。
6. The optical sensor according to claim 1, wherein the light receiving surface detects the intensity of visible light.
【請求項7】所定の情報を表示する表示画面と、前記表
示画面を発光させる発光部とを備えた表示部と、前記表
示画面に入射する光の強度を検出するセンサ部と、前記
強度に基づいて前記発光部の輝度を制御する制御部とを
有する表示装置であって、 前記センサ部は、請求項1乃至6のいずれか1項に記載
の光センサを有していることを特徴とする表示装置。
7. A display unit having a display screen for displaying predetermined information and a light emitting unit for emitting light from the display screen, a sensor unit for detecting the intensity of light incident on the display screen, and It is a display device having a control part which controls the brightness of the above-mentioned light-emitting part based on the above, The above-mentioned sensor part has the optical sensor according to any one of claims 1 to 6 characterized by things. Display device.
【請求項8】請求項7記載の表示装置において、 前記表示部は、少なくとも一方が透明な2枚の基板と前
記2枚の基板間に封入された液晶とからなる液晶表示パ
ネルを有していることを特徴とする表示装置。
8. The display device according to claim 7, wherein the display unit has a liquid crystal display panel including at least one transparent substrate and a liquid crystal sealed between the two substrates. A display device characterized by being.
【請求項9】請求項7又は8に記載の表示装置におい
て、 前記入射角は、前記表示部の視野角特性に基づいて決定
されていることを特徴とする表示装置。
9. The display device according to claim 7, wherein the incident angle is determined based on a viewing angle characteristic of the display section.
【請求項10】請求項9記載の表示装置において、 前記入射角は、最大視野角とほぼ同一であることを特徴
とする表示装置。
10. The display device according to claim 9, wherein the incident angle is substantially the same as the maximum viewing angle.
【請求項11】請求項7乃至10のいずれか1項に記載
の表示装置において、 前記光センサは、前記表示画面近傍に配置されているこ
とを特徴とする表示装置。
11. The display device according to claim 7, wherein the optical sensor is arranged near the display screen.
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