JP2007072361A - Projection type picture display device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To propose a more handy system with respect to a procedure for executing various automatic functions (auto focus, auto keystone, and so forth), in a projector having a plurality of automatic functions (adjustment or setting functions). <P>SOLUTION: For the plurality (at least two) of adjustment or setting functions of the projector, operational means corresponding to respective functions and one operational means for automatically executing these functions are prepared. It is made into the state that each function can be manually executed by operating the operational means corresponding to the function. In this state, when the operational means for the automatic execution is operated, the function is automatically executed. In contrast, when the operational means for the automatic execution is operated first, all the plurality of functions are simultaneously or sequentially executed automatically. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、前面投射型映像表示装置(フロントプロジェクタ)の操作性改善に関するものである。本発明は、特に、可搬性があって、オートフォーカスやオートキーストンなどの設置に関する自動化機能が幾つか盛込まれた表示装置についての操作性改善に繋がる技術に関する。   The present invention relates to improvement in operability of a front projection type video display device (front projector). In particular, the present invention relates to a technology that is portable and improves operability for a display device that incorporates several automation functions related to installation of autofocus, autokeystone, and the like.

従来、可搬型の投射型映像表示装置(プロジェクタ)では、投射すべきスクリーンの前にプロジェクタ本体を設置する度にフォーカス調節やキーストン調節を手動で行なっていた。そういったプロジェクタの従来例技術を図10〜図13を用いて説明する。
図10は、プロジェクタの機能構成を示すブロック構成図である。同図において、1は映像入力回路であり、入力映像信号を受けて所定形式のデジタル映像信号を生成する。得られたデジタル映像信号は次のデジタル信号処理回路2に加えられ、解像度変換処理やキーストン調節処理が施される。これらの処理については図11を用いて後ほど説明する。
Conventionally, in a portable projection-type image display device (projector), focus adjustment and keystone adjustment are manually performed every time a projector body is installed in front of a screen to be projected. A conventional example of such a projector will be described with reference to FIGS.
FIG. 10 is a block diagram showing the functional configuration of the projector. In the figure, reference numeral 1 denotes a video input circuit, which receives an input video signal and generates a digital video signal of a predetermined format. The obtained digital video signal is added to the next digital signal processing circuit 2 and subjected to resolution conversion processing and keystone adjustment processing. These processes will be described later with reference to FIG.

デジタル信号処理回路2の出力は次の表示駆動回路3に加えられ、ここで表示パネル4の駆動信号を生成する。表示パネル4は、例えば液晶表示素子などであり、透過方式でも反射方式でも構わない。また、MMD(マイクロミラーデバイス)なども使用可能である。デジタル信号処理回路2も表示駆動回路3もマイコンで構成されるコントローラ8の制御下にあり、その動作や機能が制御される。
7は光源ランプであり、超高圧水銀ランプなどが最近では用いられるが、ハロゲンランプ等の白熱光源でもLED等の半導体光源でもかまわない。
The output of the digital signal processing circuit 2 is applied to the next display driving circuit 3, where a driving signal for the display panel 4 is generated. The display panel 4 is, for example, a liquid crystal display element, and may be a transmission method or a reflection method. An MMD (micromirror device) or the like can also be used. Both the digital signal processing circuit 2 and the display drive circuit 3 are under the control of a controller 8 composed of a microcomputer, and their operations and functions are controlled.
Reference numeral 7 denotes a light source lamp, and an ultra-high pressure mercury lamp or the like is recently used. However, an incandescent light source such as a halogen lamp or a semiconductor light source such as an LED may be used.

5は投射レンズユニットであり、表示パネル4から射出される光束を集光し、表示パネル面上に形成された映像をスクリーン6上に結像させる機能を有する。この投射レンズユニットは光軸方向に可動であり、プロジェクタとスクリーンの距離に応じたフォーカス調節が可能になっている。この従来例では、投射レンズユニット5はヘリコイド構造の鏡筒に組込まれており、手動で鏡筒を回転させることによりフォーカス調節が可能になっている。
9は操作パネルであり、図12で示すような釦配置になっている。各々の釦操作はコントローラ8に読み込まれ、必要な機能をさせることが出来るようになっている。
Reference numeral 5 denotes a projection lens unit, which has a function of condensing a light beam emitted from the display panel 4 and forming an image formed on the display panel surface on the screen 6. The projection lens unit is movable in the direction of the optical axis, and can adjust the focus according to the distance between the projector and the screen. In this conventional example, the projection lens unit 5 is incorporated in a lens barrel having a helicoid structure, and focus adjustment can be performed by manually rotating the lens barrel.
An operation panel 9 has a button arrangement as shown in FIG. Each button operation is read into the controller 8 so that a necessary function can be performed.

次に、図11を用いて解像度変換処理とキーストン調節処理の説明をする。この図はデジタル信号処理回路2をやや詳しく表したもので、フレームメモリ22とアドレス生成回路25によって構成されている。デジタル入力映像信号21はフレームメモリ22に一旦格納されるが、この書込みアドレスはアドレス生成回路25で生成される。その書込みアドレスのタイミングはデジタル入力映像信号21の解像度(VGA、XGA等)とフレーム周波数(60Hz等)の値によって設定され、入力同期信号24によってタイミングが取られる。この動作によって、繰り返し入力されるデジタル入力映像信号は常にフレームメモリの同じ領域に繰り返し書き込まれることになる。   Next, resolution conversion processing and keystone adjustment processing will be described with reference to FIG. This figure shows the digital signal processing circuit 2 in more detail, and includes a frame memory 22 and an address generation circuit 25. The digital input video signal 21 is temporarily stored in the frame memory 22, and this write address is generated by the address generation circuit 25. The timing of the write address is set by the value of the resolution (VGA, XGA, etc.) and the frame frequency (60 Hz, etc.) of the digital input video signal 21, and the timing is taken by the input synchronization signal 24. By this operation, the repeatedly input digital input video signal is always repeatedly written in the same area of the frame memory.

一方、デジタル出力映像信号23は、デジタル入力映像信号21に対するアドレスとは異なる方法で生成されたアドレスによって読み出される。この読出しのアドレス値とタイミングは、表示パネル4の解像度とその表示周期とキーストン調節の補正量よって設定される。このアドレス生成回路25の諸設定はコントローラ8から行なわれる。その生成方法に関しては、ここでは詳細を述べないが、例えば特許文献1や特許文献2に記載された技術を用いることによって実現可能となる。
通常キーストン調節操作は、プロジェクタ本体に備わった釦の操作か、赤外リモコンの釦の操作によってメニュー画面を表示させ、その中からキーストン調節(デジタルキーストン)機能を呼び出し、画面を見ながら実行される。
On the other hand, the digital output video signal 23 is read by an address generated by a method different from the address for the digital input video signal 21. The read address value and timing are set by the resolution of the display panel 4, its display cycle, and the correction amount of the keystone adjustment. Various settings of the address generation circuit 25 are performed from the controller 8. The details of the generation method will not be described here, but can be realized by using the techniques described in Patent Document 1 and Patent Document 2, for example.
The keystone adjustment operation is usually executed while displaying the menu screen by operating the buttons on the projector body or by operating the buttons on the infrared remote control, calling the keystone adjustment (digital keystone) function from there, and viewing the screen. .

図13は従来のプロジェクタの設置形態を示しており、設置後にフォーカス調節が必要である。また、図13の場合、プロジェクタをあおっており、投射光軸がスクリーン6に対し垂直となっていないので、そのままでは、長方形の画面は台形状に変形して投射される。そこで、スクリーン6に本来の画面が投射されるように、表示パネル4への表示画像を調節する、いわゆるキーストン調節が必要である。
したがって、まず投射レンズユニット5を手で廻すことによりフォーカス調節を行ない、次に操作パネル9を操作することによりキーストン調節を行なう。キーストン調節は、まず図12に示す操作パネル9の[KS釦]を押してキーストン調節メニューを表示させ、上下釦などの手動操作で調節を行なう。
特開平6−164966号公報 特開平6−189236号公報
FIG. 13 shows an installation form of a conventional projector, and focus adjustment is necessary after installation. In the case of FIG. 13, since the projector is raised and the projection optical axis is not perpendicular to the screen 6, the rectangular screen is transformed into a trapezoid and projected as it is. Therefore, so-called keystone adjustment is required to adjust the display image on the display panel 4 so that the original screen is projected onto the screen 6.
Therefore, focus adjustment is performed by first turning the projection lens unit 5 by hand, and then keystone adjustment is performed by operating the operation panel 9. For keystone adjustment, first, the [KS button] on the operation panel 9 shown in FIG. 12 is pressed to display the keystone adjustment menu, and adjustment is performed by manual operation of the up and down buttons.
JP-A-6-164966 JP-A-6-189236

背景技術の冒頭で説明したように、従来のプロジェクタは、それを設置する度にフォーカス調節やキーストン調節を手動で行なわなければならなかった。この手動調節は、決して短くない時間を費やして行なわなければならず、プロジェクタを使いづらい物にしている要因のひとつになっていた。
本発明は、上述の従来例における問題点を解消することを課題とする。
As explained at the beginning of the background art, a conventional projector has to be manually adjusted in focus and keystone every time it is installed. This manual adjustment had to be done in a time that was never short, and was one of the factors that made the projector difficult to use.
An object of the present invention is to solve the problems in the above-described conventional example.

本発明は、上記問題に鑑み、調節や設定が必要な幾つかの項目について、既に提案されている幾つかの自動化技術を積極的に取り入れたものである。さらに、それらの自動化された機能を適所で効果的に活用するために、使いやすい操作環境を提供するものである。そのために本発明では、各々の調節機能や設定機能に対応する操作手段と、自動的にそれらの機能を実行させるための操作手段の2種類の操作手段を用意する。そして、それらの操作手順を工夫することによって、使いやすい操作環境を提供する。   In view of the above problems, the present invention actively incorporates some of the already proposed automation techniques for some items that need to be adjusted and set. Furthermore, it provides an easy-to-use operating environment in order to effectively use these automated functions in place. Therefore, in the present invention, two types of operation means are prepared: an operation means corresponding to each adjustment function and setting function, and an operation means for automatically executing those functions. Then, by devising those operation procedures, an easy-to-use operation environment is provided.

本発明によれば、プロジェクタの複数(最低2つ)の調節、または設定機能に対して、各機能に対応する操作手段とそれらの機能を自動で実行させるためのひとつの操作手段とを用意する。これにより、各機能の手動調節(または設定)機能と自動化機能が適所で、かつ効率的に実施可能となり、プロジェクタの操作性を格段に向上させることが出来るようになる。
前記の機能として、プロジェクタの設置作業において最も使われる2つの機能(フォーカス調節とキーストン調節)について本発明を適用することができる。
さらに、プロジェクタの設置作業において比較的多く用いられる他の幾つかの機能、例えばスクリーン色補正機能および入力信号選択機能を含めた機能について本発明を適用することができる。
According to the present invention, for a plurality of (minimum two) adjustment or setting functions of the projector, an operation unit corresponding to each function and one operation unit for automatically executing those functions are prepared. . As a result, the manual adjustment (or setting) function and the automation function of each function can be implemented in place and efficiently, and the operability of the projector can be greatly improved.
As the functions described above, the present invention can be applied to two functions (focus adjustment and keystone adjustment) which are most used in the installation work of the projector.
Furthermore, the present invention can be applied to several other functions that are used relatively frequently in the installation work of the projector, such as functions including a screen color correction function and an input signal selection function.

図1に本発明の基本概念を示す。
操作手段としては2種類のものが必要である。1種類目は各々の調節機能や設定機能に対応する操作手段であり、具体的にはフォーカス調節のための[FOCUS釦]11とキーストン調節のための[KS釦]12である。2種類目は自動的にそれらの機能を実行させるための操作手段であり、具体的には[AUTO釦]である。
フォーカス調節を行ないたい時は[FOCUS釦]11を押し、フォーカス調節メニューの下で手動によるフォーカス調節を行なうことができる。このフォーカス調節を自動で行ないたい時は、ここで[AUTO釦]13を押す。すると、オートフォーカスが実行される。
FIG. 1 shows the basic concept of the present invention.
Two types of operation means are required. The first type is operation means corresponding to each adjustment function and setting function, specifically, [FOCUS button] 11 for focus adjustment and [KS button] 12 for keystone adjustment. The second type is an operation means for automatically executing these functions, specifically, [AUTO button].
When it is desired to adjust the focus, the [FOCUS button] 11 can be pressed to manually adjust the focus under the focus adjustment menu. If this focus adjustment is to be performed automatically, the [AUTO button] 13 is pressed here. Then, autofocus is executed.

キーストン調節を行ないたい時は[KS釦]12を押し、キーストン調節メニューの下に手動によるキーストン調節を行なうことができる。ここで[AUTO釦]13を押すと、オートキーストンが実行される。
さらに、[FOCUS釦]11および[KS釦]12を押さずに、[AUTO釦]13を直接押すことで、オートフォーカスとオートキーストンの両方がいっぺんに実行される。
このように本発明では、少ない操作手段によって、各々の調節機能や設定機能が、必要に応じた形態で実行される環境を提供するものである。
When it is desired to perform keystone adjustment, the [KS button] 12 can be pressed to perform manual keystone adjustment under the keystone adjustment menu. Here, when the [AUTO button] 13 is pressed, auto keystone is executed.
Further, by directly pressing the [AUTO button] 13 without pressing the [FOCUS button] 11 and the [KS button] 12, both autofocus and auto keystone are executed at the same time.
As described above, the present invention provides an environment in which each adjustment function and setting function are executed in a form as required by a small number of operation means.

[第1の実施形態]
図2は本発明の一実施例に係るプロジェクタの基本的構成を示すブロック図である。図10に示す従来例とは共通部分が多いので、異なる部分を中心に説明を行なうことにする。
図2において、1から8までの構成要素についてはほとんど同じ機能であるため、説明を省略する。
21は距離センサであり、プロジェクタとスクリーンとの距離を測り、フォーカス調節のための情報をコントローラ8に伝達する。
22はフォーカス駆動手段であり、コントローラ8からの制御により、投射レンズユニット5のフォーカス調節駆動を行なう。この駆動手段は、投射レンズユニットとはメカ的に連動しており、電動でレンズの光軸方向の駆動を実行する。
[First Embodiment]
FIG. 2 is a block diagram showing a basic configuration of a projector according to an embodiment of the present invention. Since there are many common parts with the conventional example shown in FIG. 10, the description will focus on the different parts.
In FIG. 2, the constituent elements 1 to 8 have almost the same function, and thus description thereof is omitted.
A distance sensor 21 measures the distance between the projector and the screen and transmits information for focus adjustment to the controller 8.
Reference numeral 22 denotes a focus drive unit that performs focus adjustment drive of the projection lens unit 5 under the control of the controller 8. This driving means is mechanically linked to the projection lens unit, and electrically drives the lens in the optical axis direction.

オートフォーカス機能は、距離センサ21からのフォーカス調節情報に基づき、フォーカス駆動手段22を介して、投射レンズユニット5を駆動することによって実現される。
本実施形態では距離センサを用いているが、他に投射映像のボケ具合を評価することによってフォーカス調節をする方法などがあり、方式については多様なものが知られている。本実施形態では、オートフォーカスの方法は限定されず、いずれの方式のものを用いてもよい。例えば、本発明者の発明に係る「特開平04−181934」や「特願2004−057109」に記載されている技術などを用いることができる。従って方法についての詳細説明はここでは省略することとする。
The autofocus function is realized by driving the projection lens unit 5 via the focus driving means 22 based on the focus adjustment information from the distance sensor 21.
Although the distance sensor is used in this embodiment, there are other methods such as a method of adjusting the focus by evaluating the degree of blurring of the projected image, and various methods are known. In the present embodiment, the autofocus method is not limited, and any method may be used. For example, the techniques described in “Japanese Patent Laid-Open No. 04-181934” and “Japanese Patent Application No. 2004-057109” according to the invention of the present inventor can be used. Therefore, a detailed description of the method will be omitted here.

23は傾斜センサであり、プロジェクタ本体の設置角度(水平に対する)を検出する手段である。この情報に基づき、直立したスクリーンに対してのキーストン調節量を算出することが可能である。
オートキーストン機能は、傾斜センサ23からの傾斜角度情報に基づき、従来例で説明したデジタルキーストン機能を用いてキーストン調節を行なう。
オートキーストン機能についても、本発明者の発明に係る「特願2004−167472」に記載されている技術などを用いることによってキーストン調節が可能であり、従って方法についての詳細説明はここでは省略することとする。
Reference numeral 23 denotes an inclination sensor, which is a means for detecting the installation angle (relative to the horizontal) of the projector body. Based on this information, it is possible to calculate the keystone adjustment amount for an upright screen.
The auto keystone function performs keystone adjustment using the digital keystone function described in the conventional example based on the tilt angle information from the tilt sensor 23.
The auto keystone function can also be adjusted by using the technique described in “Japanese Patent Application No. 2004-167472” according to the inventor's invention. Therefore, detailed description of the method is omitted here. And

29は操作パネルであり、釦の配列は図3に示しているとおりである。この操作パネルには[AUTO釦]13、[FOCUS釦]11、[KS釦]12、[矢印釦]14〜17、その他が含まれている。
図4は本実施形態に係るプロジェクタの設置形態を示しており、傾斜センサ23が傾いて、傾斜角度を検出している様子が分かる。
Reference numeral 29 denotes an operation panel, and the arrangement of buttons is as shown in FIG. This operation panel includes [AUTO button] 13, [FOCUS button] 11, [KS button] 12, [arrow buttons] 14 to 17, and others.
FIG. 4 shows an installation form of the projector according to the present embodiment, and it can be seen that the tilt sensor 23 is tilted and the tilt angle is detected.

次にフローチャートを用いて各々の釦の、操作に対する動作を説明する。
図5は、釦操作スキャン処理を示す。
Step01では釦操作がされたかどうかを常に検出する。いずれかの釦が操作されると、操作された釦に応じて以下の動作を実行する。すなわち、操作された釦が[FOCUS釦]11の場合はStep02からフォーカス調節過程へ分岐する。[KS釦]12の場合はStep03からキーストン調節過程へ分岐する。[AUTO釦]13の場合はStep04からオートセットアップ過程へ分岐する。操作された釦が[FOCUS釦]11、[KS釦]12および[AUTO釦]13のいずれでもない場合はStep05のその他の処理を実行する。
Next, the operation of each button in response to an operation will be described using a flowchart.
FIG. 5 shows button operation scanning processing.
In Step 01, it is always detected whether or not a button operation has been performed. When one of the buttons is operated, the following operation is executed according to the operated button. That is, when the operated button is [FOCUS button] 11, the process branches from Step 02 to the focus adjustment process. In the case of [KS button] 12, the process branches from Step 03 to the keystone adjustment process. In the case of [AUTO button] 13, the process branches from Step 04 to the auto setup process. When the operated button is not any of [FOCUS button] 11, [KS button] 12, and [AUTO button] 13, the other processing of Step 05 is executed.

図6は、フォーカス調節過程の動作を示す。
Step11では、釦操作がされたかどうかを検出する。いずれかの釦が操作されると、操作された釦に応じてStep12以下の動作を実行する。Step12では操作された釦が上矢印釦14ならフォーカスを遠方向へ、下矢印釦15ならフォーカスを近方向へ駆動する。Step13では操作された釦が[AUTO釦]13ならオートフォーカスを実行する。Step14では操作された釦が[FOCUS釦]11ならフォーカス調節過程を終了する。なお、オートフォーカス実行後はフォーカス調節過程を終了するようにしてもよい。
FIG. 6 shows the operation of the focus adjustment process.
In Step 11, it is detected whether or not a button operation has been performed. When any one of the buttons is operated, Step 12 and subsequent operations are executed according to the operated button. In Step 12, if the operated button is the up arrow button 14, the focus is driven in the far direction, and if the operated button is the down arrow button 15, the focus is driven in the near direction. In Step 13, if the operated button is [AUTO button] 13, auto focus is executed. In Step 14, if the operated button is [FOCUS button] 11, the focus adjustment process is terminated. Note that the focus adjustment process may be terminated after the autofocus is executed.

図7は、キーストン調節過程の動作を示す。
Step21で釦操作がされたかどうかを検出する。検出されると、Step22で上矢印釦14ならキーストン調節値を増へ、下矢印釦15ならキーストン調節値を減へ変更する。Step23で[AUTO釦]13ならオートキーストンを実行する。Step24で[KS釦]12ならキーストン調節過程を終了する。なお、オートキーストン実行後はキーストン調節過程を終了するようにしてもよい
FIG. 7 shows the operation of the keystone adjustment process.
In Step 21, it is detected whether or not a button operation has been performed. If it is detected, the keystone adjustment value is changed to increase if it is the up arrow button 14 in Step 22, and the keystone adjustment value is changed to decrease if it is the down arrow button 15. If [AUTO button] 13 in Step 23, auto keystone is executed. If [KS button] 12 at Step 24, the keystone adjustment process is terminated. The keystone adjustment process may be terminated after auto keystone execution.

図8は、オートセットアップ過程の動作を示す。
このオートセットアップ過程では、オートフォーカスを実行し、さらにオートキーストンを実行してオートセットアップ過程を終了する。
FIG. 8 shows the operation of the auto setup process.
In this auto setup process, auto focus is executed, and further auto keystone is executed to end the auto setup process.

[第2の実施形態]
図9は本発明の第2の実施形態を説明する概念図である。
プロジェクタの調節機能であって、自動化が可能なものがフォーカス調節とキーストン調節以外に幾つかある。
図9は図1で示した基本概念を拡張し、より多くの自動化機能を同様の考えで使えるようにしたものである。
[Second Embodiment]
FIG. 9 is a conceptual diagram for explaining a second embodiment of the present invention.
There are several projector adjustment functions that can be automated other than focus adjustment and keystone adjustment.
FIG. 9 expands the basic concept shown in FIG. 1 so that more automated functions can be used in the same way.

プロジェクタにおける自動化可能な機能を幾つか列挙してみる。
・スクリーン色補正機能:色センサを備えることによって、スクリーンからの反射光の色バランスを分析し、スクリーンの色を測定する。その結果から、スクリーンの色の偏りを補正し、適切な反射光バランスを確保する。
・投射光量調節機能:光量センサを備えることによって、スクリーンからの反射光の光量を測定し、適切な反射光の光量を確保する。
・入力信号選択機能:複数の映像入力信号の有無を検出し、現在の映像信号入力が存在しない場合に、自動的に存在する映像信号入力に切替える。
・投射エリア補正機能:スクリーンの白いエリアが存在する領域を、エリアセンサを用いて検出し、電動ズーム機能やデジタルキーストン機能などを用いて、自動的に表示エリアを選択する。
Here are some of the functions that can be automated in projectors.
Screen color correction function: By providing a color sensor, the color balance of reflected light from the screen is analyzed and the color of the screen is measured. From the result, the color deviation of the screen is corrected to ensure an appropriate reflected light balance.
-Projection light quantity adjustment function: By providing a light quantity sensor, the quantity of reflected light from the screen is measured, and an appropriate quantity of reflected light is ensured.
Input signal selection function: Detects the presence or absence of a plurality of video input signals, and automatically switches to an existing video signal input when there is no current video signal input.
Projection area correction function: An area where a white area of the screen exists is detected using an area sensor, and a display area is automatically selected using an electric zoom function or a digital keystone function.

以上の中から幾つか選んで組込んだのが図9である。
ここでは、スクリーン色補正機能については専用の操作釦を持たず、メニュー釦[MENU釦]91によって一旦メニューを表示させ、メニューの階層を辿ることによって、スクリーン色調節過程に入ることを示している。
入力信号選択機能は[INPUT釦]92を操作することによって、手動での選択が可能になる。選択は、例えば、図3に示すような上矢印釦14と下矢印釦15を用いて行なう。この手動選択可能時(入力信号選択過程中)に[AUTO釦]13を操作すると、入力信号選択が自動で実行される。
また、フォーカス調節過程、キーストン調節過程、入力信号選択過程およびメニュー表示時のいずれでもない状態で、[AUTO釦]13を操作すると、自動実行可能な機能の全てが自動実行される。
FIG. 9 shows some of these selected and incorporated.
Here, the screen color correction function does not have a dedicated operation button, and a menu is displayed once by the menu button [MENU button] 91, and the screen color adjustment process is entered by following the menu hierarchy. .
The input signal selection function can be manually selected by operating the [INPUT button] 92. The selection is performed using, for example, an up arrow button 14 and a down arrow button 15 as shown in FIG. When the [AUTO button] 13 is operated when manual selection is possible (during the input signal selection process), input signal selection is automatically executed.
Further, when the [AUTO button] 13 is operated in a state other than the focus adjustment process, keystone adjustment process, input signal selection process, and menu display, all the functions that can be automatically executed are automatically executed.

なお、上述の各実施形態において、[AUTO釦]13と機能釦([FOCUS釦]11、[KS釦]12、[INPUT釦]92等)が実質同時に操作された場合は、操作された機能釦の機能を自動実行するようにしてもよい。   In each of the embodiments described above, when the [AUTO button] 13 and the function buttons ([FOCUS button] 11, [KS button] 12, [INPUT button] 92, etc.) are operated substantially simultaneously, the operated function The button function may be automatically executed.

上述の実施例によれば、プロジェクタの複数(最低2つ)の調節、または設定機能に対して、各機能に対応する操作手段+ひとつの操作手段を用意する。これにより、各機能の手動調節(または設定)機能と自動化機能が適所で、かつ効率的に実施可能となり、プロジェクタの操作性を格段に向上させることが出来るようになる。
例えば、第1の実施形態によれば、プロジェクタの設置作業において最も使われる2つの機能(フォーカス調節とキーストン調節)について上記した本発明の効果が期待出来るようになる。
また、第2の実施形態によれば、プロジェクタの設置作業において比較的多く用いられる幾つかの機能(フォーカス調節とキーストン調節を含む)について上記した本発明の効果が期待出来るようになる。
According to the above-described embodiment, an operation unit corresponding to each function + one operation unit is prepared for a plurality of (at least two) adjustment or setting functions of the projector. As a result, the manual adjustment (or setting) function and the automation function of each function can be implemented in place and efficiently, and the operability of the projector can be greatly improved.
For example, according to the first embodiment, the above-described effects of the present invention can be expected with respect to two functions (focus adjustment and keystone adjustment) that are most used in the installation work of the projector.
Further, according to the second embodiment, the above-described effects of the present invention can be expected with respect to some functions (including focus adjustment and keystone adjustment) that are used relatively frequently in projector installation work.

本発明の基本概念を説明する図である。It is a figure explaining the basic concept of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るプロジェクタのブロック構成図である。1 is a block configuration diagram of a projector according to a first embodiment of the present invention. 図2のプロジェクタにおける操作釦配置例を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of operation button arrangement in the projector of FIG. 2. 図2のプロジェクタの設置形態の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the installation form of the projector of FIG. 図2のプロジェクタにおける釦スキャン処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the button scan process in the projector of FIG. 図2のプロジェクタにおけるフォーカス調節過程の動作を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing an operation of a focus adjustment process in the projector of FIG. 2. 図2のプロジェクタにおけるキーストン調節過程の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation | movement of the keystone adjustment process in the projector of FIG. 図2のプロジェクタにおけるオートセットアップ過程の動作を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing an operation of an auto setup process in the projector of FIG. 2. 本発明の第2の実施形態の基本概念を説明する図である。It is a figure explaining the basic concept of the 2nd Embodiment of this invention. 従来のプロジェクタのブロック構成図である。It is a block block diagram of the conventional projector. 図10におけるデジタル信号処理回路のより詳細なブロック図である。It is a more detailed block diagram of the digital signal processing circuit in FIG. 図10のプロジェクタの操作パネルにおける釦配置を示す図である。It is a figure which shows button arrangement in the operation panel of the projector of FIG. 図10のプロジェクタの設置形態の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the installation form of the projector of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1:映像入力回路
2:デジタル信号処理回路
3:表示駆動回路
4:表示パネル
5:投射レンズユニット
6:スクリーン
7:光源ランプ
8:コントローラ
9:操作パネル
11:FOCUS釦
12:KS釦
13:AUTO釦
14〜17:矢印釦
21:距離センサ
22:フォーカス駆動手段
23:傾斜センサ
29:操作パネル
1: Video input circuit 2: Digital signal processing circuit 3: Display drive circuit 4: Display panel 5: Projection lens unit 6: Screen 7: Light source lamp 8: Controller 9: Operation panel 11: FOCUS button 12: KS button 13: AUTO Buttons 14 to 17: Arrow buttons 21: Distance sensor 22: Focus drive means 23: Tilt sensor 29: Operation panel

Claims (3)

第1の機能及び第2機能を有する投射型映像表示装置であって、
前記第1の機能を手動で操作可能とする第1の操作手段と、
前記第2の機能を手動で操作可能とする第2の操作手段と、
第3の操作手段と、を有し、
前記第1の操作手段が操作されたことにより第1の機能の手動での実行が可能な状態で、第3の操作手段が操作されると第1の機能を自動で実行させ、
前記第2の操作手段が操作されたことにより前記第2の機能の手動での実行が可能な状態で、第3の操作手段が操作されることで第2の機能を自動で実行させ、
前記第1の機能も第2の機能も手動での実行が可能でない状態で前記第3の操作手段が操作されることで第1および第2の機能を自動で実行させる制御手段と、
を備えることを特徴とする投射型映像表示装置。
A projection-type image display device having a first function and a second function,
First operating means for enabling manual operation of the first function;
Second operating means for manually operating the second function;
A third operating means,
The first function is automatically executed when the third operating means is operated in a state in which the first function can be manually executed by operating the first operating means,
In a state where the second function can be manually executed by operating the second operation means, the second function is automatically executed by operating the third operation means,
Control means for automatically executing the first and second functions by operating the third operating means in a state where neither the first function nor the second function can be manually executed;
A projection-type image display device comprising:
前記制御手段は、前記第1の操作手段と前記第3の操作手段が実質同時に操作されることで前記第1の機能を自動で実行させ、前記第2の操作手段と第3の操作手段が実質同時に操作されることで前記第2の機能を自動で実行させることを特徴とする請求項1に記載の投射型映像表示装置。   The control means automatically executes the first function by operating the first operation means and the third operation means substantially simultaneously, and the second operation means and the third operation means The projection type image display apparatus according to claim 1, wherein the second function is automatically executed by being operated substantially simultaneously. 前記第1および第2の機能は、それぞれフォーカス調節機能、キーストン調節機能、スクリーン色補正機能および入力信号選択機能から選択されるものであることを特徴とする請求項1または2に記載の投射型映像表示装置。   3. The projection type according to claim 1, wherein the first and second functions are selected from a focus adjustment function, a keystone adjustment function, a screen color correction function, and an input signal selection function, respectively. Video display device.
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