JP5944093B2 - 携帯電子機器 - Google Patents

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Description

本発明は、スクリーンや壁面に画像を投影する画像投影部を有する携帯電子機器に関する。
従来から、壁面やスクリーンに画像を投影する装置としては、いわゆるプロジェクタがある。このプロジェクタは、商用電源から電力が供給され、所定位置に固定した状態で使用される、いわゆる据え置き型の装置が主流である。この据え置き型のプロジェクタは、固定した状態で、一定箇所の壁面やスクリーンに画像を投影させる。
これに対して、近年、プロジェクタとして、小型で持ち運びが容易な携帯型のプロジェクタが提案されている。例えば、特許文献1には、上キャビネットと、下キャビネットと、上キャビネットおよび下キャビネットを互いに回動可能に接続するヒンジ部とを備え、レンズと光源とを有するプロジェクタが搭載されたプロジェクタ機能付携帯端末が記載されている。
特開2007−96542号公報
特許文献1に記載されているようなプロジェクタとディスプレイを備える携帯端末においては、プロジェクタによって投影される画像やディスプレイに表示される画像がユーザに違和感を覚えさせないことが好ましい。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、プロジェクタによって投影される画像やディスプレイに表示される画像が違和感を覚えさせない携帯電子機器を提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、画像を投影する画像投影部と、画像を表示する画像表示部と、前記画像投影部及び前記画像表示部を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度と前記画像表示部によって表示される画像の色度とを合わせる制御を行うことを特徴とする。
ここで、前記制御部は、前記画像表示部によって表示される画像の色度を前記画像投影部によって投影される画像の色度に合わせる制御を行うことが好ましい。
また、前記画像投影部は、複数の色の光を混色することにより画像を投影するものであり、前記複数の色の光の内の最も輝度に寄与する色の光を他の色の光よりも多く出射しており、前記画像表示部は、前記複数の色の光を混色することにより画像を表示するものであり、前記制御部は、前記画像表示部によって表示される画像の色度を前記画像投影部によって投影される画像の色度に合わせる制御を行うことが好ましい。
また、前記制御部は、前記他の色の光を前記最も輝度に寄与する色の光よりも少なく出射させる制御を行うことが好ましい。
また、前記制御部は、前記最も輝度に寄与する色の光を前記他の色の光よりも多く出射させる制御を行うことが好ましい。
また、前記制御部は、前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行うことが好ましい。
また、前記画像投影部は、複数の色の光を混色することにより画像を投影するものであり、前記画像表示部は、前記複数の色の光を混色することにより画像を表示するものであり、前記制御部は、前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行うことが好ましい。
また、前記制御部は、バッテリから供給される電力で動作している場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行うことが好ましい。
また、前記制御部は、バッテリから供給される電力で動作しているか、外部電源から供給される電力で動作しているかに応じて、前記画像表示部によって表示される画像の色度を前記画像投影部によって投影される画像の色度に合わせる制御または前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行うことが好ましい。
また、前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合における前記画像表示部に表示される画像の色度と、前記画像投影部が画像を投影せず且つ前記画像表示部が画像を表示する場合における前記画像表示部に表示される画像の色度とを異ならせる制御を行うことが好ましい。
また、前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合における前記画像投影部に表示される画像の色度と、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示しない場合における前記画像投影部が投影する画像の色度とを異ならせる制御を行うことが好ましい。
また、前記画像投影部の光源の温度を測定或いは推定する温度監視部をさらに備え、前記制御部は、前記色度を合わせる制御を行う際に、前記温度監視部からの温度情報を取得し、当該温度情報に基づいて、前記光源から射出される光の明るさを基準の明るさに近づけるように、前記光源を制御することが望ましい。
また、前記画像投影部は、複数の色の光を混色することにより画像を投影するものであり、前記制御部は、前記複数の色の光ごとの温度変化による明るさの変化率に基づいて、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことが望ましい。
また、前記制御部は、前記画像投影部がバッテリから供給される電力で動作しているか、前記画像投影部が外部電源から供給される電力で動作しているかに応じて、前記基準の明るさに近づける制御を行うか否かを切り替えることが望ましい。
また、前記制御部は、前記画像投影部が前記外部電源から供給される電力で動作している場合に、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことが望ましい。
また、前記制御部は、前記光源の温度が基準温度のときに前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさとして、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことが望ましい。
また、前記制御部は、前記複数の色の光のうち、温度変化による明るさの変化率が最も大きな色の現在の明るさを前記基準の明るさとして、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことが望ましい。
また、前記制御部は、前記画像投影部が前記バッテリから供給される電力で動作している場合に、前記複数の色の光のうち、温度変化による明るさの変化率が最も大きな色の現在の明るさを前記基準の明るさとして、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことが望ましい。
また、前記画像投影部により投影され投影面に表示されている投影画像の色度を検出する色度検出部をさらに備え、前記制御部は、前記色度を合わせる制御を行う際に、前記色度検出部から色度情報を取得し、当該色度情報に基づいて、前記画像投影部により投影されている投影画像の色度を前記画像表示部により表示されている画像の色度に合わせるように、前記画像投影部を制御することが好ましい。
また、前記画像表示部の温度を測定或いは推定する温度監視部をさらに備え、前記制御部は、前記色度を合わせる制御を行う際に、前記温度監視部から温度情報を取得し、当該温度情報に基づいて、前記画像表示部により表示されている画像の色度を求めることが好ましい。
また、前記制御部は、前記温度監視部から温度を取得し、温度変化がなくなったら、前記色度検出部を低消費電力モードに遷移させることが好ましい。
また、画像又は音声をユーザに通知する通知部を更に備え、前記色度検出部は、周囲の照度を検出し、前記制御部は、前記色度検出部により検出された照度が所定の第1の閾値以上の場合には、その旨を前記通知部によりユーザに通知することが好ましい。
また、前記色度検出部は、周囲の照度を検出し、前記制御部は、前記色度検出部により検出された照度が所定の第2の閾値以下の場合には、前記画像表示部又は前記画像投影部の明るさを最も暗い設定にすることが好ましい。
また、前記画像表示部に表示されている画像の色度を検出する第2の色度検出部を更に備え、前記制御部は、前記画像表示部により表示されている画像の色度を前記第2の色度検出部から取得することが好ましい。
本発明にかかる携帯電子機器は、プロジェクタによって投影される画像やディスプレイに表示される画像が違和感を覚えさせないことが可能となるという効果を奏する。
図1は、携帯電子機器の一実施形態の概略構成を示す斜視図である。 図2は、図1に示す携帯電子機器の機能の概略構成を示すブロック図である。 図3は、図1に示す携帯電子機器で画像を表示させている状態を示す説明図である。 図4は、ディスプレイによって表示される画像の色度領域と、プロジェクタによって投影される画像の色度領域とを示す図である。 図5は、図4の色度領域の拡大図である。 図6は、ディスプレイとプロジェクタの動作状態の組み合わせを示す図である。 図7は、パターン4時に、プロジェクタの色度をディスプレイの色度に合わせる携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。 図8−1は、プロジェクタのモード0時のRGB光発生部の制御状態を示す図である。 図8−2は、プロジェクタのモード1時のRGB光発生部の制御状態を示す図である。 図8−3は、プロジェクタのモード2時のRGB光発生部の制御状態を示す図である。 図8−4は、プロジェクタのモード3時のRGB光発生部の制御状態を示す図である。 図9は、パターン4時に、ディスプレイの色度をプロジェクタの色度に合わせる携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。 図10は、ガンマ補正カーブの一例を示す図である。 図11−1は、R光を射出する光源の温度と、R光を射出する光源から射出される光の明るさとの関係を示すグラフである。 図11−2は、G光を射出する光源の温度と、G光を射出する光源から射出される光の明るさとの関係を示すグラフである。 図11−3は、B光を射出する光源の温度と、B光を射出する光源から射出される光の明るさとの関係を示すグラフである。 図12は、温度監視部を備える携帯電子機器の概略構成を示すブロック図である。 図13は、温度監視部を備える携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。 図14は、各光源に供給する電流値を補正するための各係数を温度別に示す図表である。 図15−1は、プロジェクタのモード0時であって、温度情報に基づいて明るさが補正されたときのRGB光発生部の制御状態を示す図である。 図15−2は、プロジェクタのモード1時であって、温度情報に基づいて明るさが補正されたときのRGB光発生部の制御状態を示す図である。 図15−3は、プロジェクタのモード2時であって、温度情報に基づいて明るさが補正されたときのRGB光発生部の制御状態を示す図である。 図16は、R光の明るさを基準の明るさとし、各光源に供給する電流値を補正するための各係数を温度別に示す図表である。 図17は、B光の明るさを基準の明るさとし、各光源に供給する電流値を補正するための各係数を温度別に示す図表である。 図18は、プロジェクタの動作時間と、各光源の温度の上昇量との関係を示すグラフである。 図19は、温度監視部を備える他の携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。 図20は、色度検出部を備える携帯電子機器の概略構成を示す斜視図である。 図21は、色度検出部の検出特性を示すグラフである。 図22は、色度検出部を備える携帯電子機器の概略構成を示すブロック図である。 図23は、色度検出部を備える携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。
以下、本発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の説明により本発明が限定されるものではない。また、以下の説明における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。以下においては、携帯電子機器として携帯電話機を例として説明するが、本発明の適用対象は携帯電話機に限定されるものではなく、例えば、PHS(Personal Handyphone System)、PDA、ポータブルナビゲーション装置、ノートパソコン、ゲーム機等に対しても本発明は適用できる。
(実施形態1)
まず、携帯電子機器の外観の構成を説明する。図1は、携帯電子機器の一実施形態の概略構成を示す斜視図である。携帯電子機器10は、無線通信機能を備えた携帯電話機である。携帯電子機器10は、1つの箱型形状の筐体11の内部に各部が収納されたストレート形状の携帯電話機である。なお、本実施形態では、筐体11を1つの箱型形状としたが、ヒンジで連結された2つの部材で構成した折りたたみ可能な筐体や、2つの部材をスライドさせる筐体としてもよい。また、3つ以上の部材を連結した筐体も用いることができる。
筐体11には、表示部として、図1に示すディスプレイ12が設けられる。ディスプレイ12は、所定の画像として、携帯電子機器10が受信を待機している状態のときに待ち受け画像を表示したり、携帯電子機器10の操作を補助するために用いられるメニュー画像を表示したりする。
筐体11には、通話する相手の電話番号や、メール作成時等に文字を入力するための操作キー13が複数設けられている。さらに、筐体11の一つの側部(操作キー13が設けられる面と略直交する面のうちの一つ)には、後述するプロジェクタ34の動作を制御する専用キー14が設けられる。なお、操作キー13及び専用キー14は、携帯電子機器10の操作部を構成する。また、筐体11には、携帯電子機器10の通話時に音声を受け取るマイク15、携帯電子機器10の通話時に音声を発するレシーバ16が設けられる。
また、筐体11の上面(一辺が、操作キー13が設けられる面と接し、他の一辺が、専用キー14が設けられている面と接している面)には、画像を投影するプロジェクタ34の光射出部34aが設けられている。
図2は、図1に示す携帯電子機器の機能の概略構成を示すブロック図である。図2に示すように携帯電子機器10は、制御部22と、記憶部24と、送受信部26と、操作部28と、音声処理部30と、表示部32と、プロジェクタ34と、充電部48と、バッテリ50と、を有する。
制御部22は、CPU(Central Processing Unit)等の携帯電子機器10の全体的な動作を統括的に制御する処理部である。すなわち、携帯電子機器10の各種の処理が、操作部28の操作や携帯電子機器10の記憶部24に保存されるソフトウェアに応じて適切な手順で実行されるように、送受信部26や、音声処理部30や、表示部32等の動作を制御する。携帯電子機器10の各種の処理としては、例えば、回線交換網を介して行われる音声通話、電子メールの作成及び送受信、インターネットのWeb(World Wide Web)サイトの閲覧等がある。また、送受信部26、音声処理部30、表示部32等の動作としては、例えば、送受信部26による信号の送受信、音声処理部30による音声の入出力、表示部32による画像の表示等がある。
制御部22は、記憶部24に保存されているプログラム(例えば、オペレーティングシステムプログラム、アプリケーションプログラム等)に基づいて処理を実行する。制御部22は、例えば、マイクロプロセッサユニット(MPU:Micro Processor Unit)で構成され、前記ソフトウェアで指示された手順にしたがって上述した携帯電子機器10の各種の処理を実行する。すなわち、制御部22は、記憶部24に保存されるオペレーティングシステムプログラムやアプリケーションプログラム等から命令コードを順次読み込んで処理を実行する。
制御部22は、複数のアプリケーションプログラムを実行する機能を有する。制御部22が実行するアプリケーションプログラムとしては、例えば、プロジェクタの駆動を制御するアプリケーションプログラムや、各種ゲームを作動させるゲームアプリケーションプログラム等の複数のアプリケーションプログラムがある。
記憶部24には、制御部22での処理に利用されるソフトウェアやデータ(例えば、ガンマ補正カーブ等)が保存されており、上述した、プロジェクタの駆動を制御するアプリケーションプログラムを作動させるタスクや、各種ゲームアプリケーションプログラムを作動させるタスクが保存されている。また、記憶部24内のガンマ補正テーブル24aには、後述するガンマ補正カーブが記憶されている。
また、記憶部24には、これらのタスク以外にも、例えば、通信、ダウンロードされた音声データ、あるいは記憶部24に対する制御に制御部22が用いるソフトウェア、通信相手の電話番号やメールアドレス等を保存し、管理するアドレス帳、発信音や着信音等の音声ファイル、ソフトウェアの処理過程で用いられる一時的なデータ等が保存されている。なお、ソフトウェアの処理過程で用いられるコンピュータプログラムや一時的なデータは、制御部22によって記憶部24に割り当てられた作業領域へ一時的に保存される。記憶部24は、例えば、不揮発性の記憶デバイス(ROM:Read Only Memory等の不揮発性半導体メモリ、ハードディスク装置等)や、読み書き可能な記憶デバイス(例えば、SRAM:Static Random Access Memory、DRAM:Dynamic Random Access Memory)等で構成される。
送受信部26は、アンテナ26aを有し、基地局によって割り当てられるチャネルを介し、基地局との間でCDMA方式などによる無線信号回線を確立し、基地局との間で電話通信及び情報通信を行う。
操作部28は、例えば、電源キー、通話キー、数字キー、文字キー、方向キー、決定キー、発信キーなど、各種の機能が割り当てられた操作キー13と専用キー14とで構成され、これらのキーがユーザの操作により入力されると、その操作内容に対応する信号を発生させる。そして、発生した信号は、ユーザの指示として制御部22へ入力される。
音声処理部30は、マイク15に入力される音声信号やレシーバ16から出力される音声信号の処理を実行する。すなわち、音声処理部30は、マイク15から入力される音声を増幅し、AD変換(Analog Digital変換)を実行した後さらに符号化等の信号処理を施して、ディジタルの音声データに変換して制御部22へ出力する。また、制御部22から送られる音声データに対して復号化、DA変換(Digital Analog変換)、増幅等の処理を施してアナログの音声信号に変換してから、レシーバ16へ出力する。
表示部32は、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)や、有機EL(Organic Electro-Luminescence)パネルなどで構成された表示パネル(上述したディスプレイ12等)を備え、制御部22から供給される映像データに応じた映像、画像データに応じた画像を表示パネルに表示させる。なお、表示部32は、ディスプレイ12に加え、例えば、筐体を閉じた状態でも外部に露出している位置にサブディスプレイを設けてもよい。
プロジェクタ34は、画像を投影する画像投影機構であり、上述したように、筐体11の上面に画像を投影する光射出部34aが設けられている。ここで、図3は、図1に示す携帯電子機器で画像を表示させている状態を示す説明図である。携帯電子機器10は、プロジェクタ34の光射出部34aから画像を投影する、つまり画像を構成する光を射出することで、図3に示すように、筐体11の上面に対向する面にある壁面、スクリーン等のうち、一定の領域(投影領域)に画像を投影することができる。なお、プロジェクタ34は、制御部22により動作が制御され、制御部22から送られる種々の映像、例えば映画、プレゼンテーション資料を投影し、投影領域に表示させる。
また、プロジェクタ34は、モード設定レジスタ34bと、RGB光発生部34cと、画像照射部34dとを有する。
モード設定レジスタ34bには、制御部22によって値が設定され、RGB光発生部34cは、モード設定レジスタ34bに設定された値に応じたモードで光を発生する。なお、モードについては、後で詳細に説明する。
RGB光発生部34cは、上述した光を射出する光源であり、R(レッド)光を射出する光源と、G(グリーン)光を射出する光源と、B(ブルー)光を射出する光源とで構成されている。ここで光源としては、ハロゲンライト、LED(発光ダイオード)光源、LD光源、半導体レーザ等を用いることができる。また、RGB光発生部34cは、各光源から射出された光を画像照射部34dの所定位置に所定の角度で入力させるための光学系も有する。ここで光学系としては、LCD(Liquid Crystal Monitor)や、DMD(Digital Micro-mirror Device)を用いることができる。
画像照射部34dは、RGB光発生部34cから射出された光の角度を変化させて、投影領域内の光が到達する位置を走査させつつ、投影させる画像に合わせて照射させるか否かを切り替える。また、画像照射部34dを通過した光は、光射出部34aから投影領域に向けて射出される。ここで、画像照射部34dは、1秒間に30コマの画像を投影させる場合は、1/30秒でR、G、Bのそれぞれの光が投影領域の全面を走査されるようにRGB光発生部34cから射出された光が投影される位置を切り替える。
プロジェクタ34は、以上のような構成でありRGB光発生部34cから射出された光を、投影する画像に合わせて画像照射部34dにより制御し、画像照射部34dを通過した光を光射出部34aから投影させることで、投影領域に画像を投影する。
なお、プロジェクタ34は、光学系を各画素に対応して投影領域の全面に配置し、光源から射出された光を画像に合わせて光学系をオンオフさせることで画像を投影領域の全面に投影させることができる。また、プロジェクタ34には、レーザ光を光源とし、光源から射出された光を透過させるか否かを切り換える切り換え素子と、切り換え素子を通過した光をラスター走査させるミラーとで構成される光学系とした構成のプロジェクタを用いることもできる。この場合は、ミラーによってレーザ光から射出された光の角度を変えて、投影領域の全面に光源から照射された光を走査させることで、投影領域に画像を投影させることができる。
バッテリ50は、携帯電子機器10の各部に電力を供給する。充電部48は、外部電源(例えば、ACアダプタ、USBホストコントローラ等)が接続され、外部電源から電力が供給される場合には、携帯電子機器10の各部に電力を供給するとともに、バッテリ50の充電を行う。携帯電子機器10は、基本的に以上のような構成である。
図4は、携帯電子機器10において、表示しようとする画像データが基準白色(NTSCの場合、(0.310,0.316))である場合に、ディスプレイ12が表示を行い且つプロジェクタ34が投影を行わない場合にディスプレイ12によって表示される画像の色度領域60と、プロジェクタ34が投影を行い且つディスプレイ12が表示を行わない場合にプロジェクタ34によって投影される画像の色度領域62と、をCIE(国際照明委員会)表色系の色度図上に示す図である。図5は、図4の色度領域60、62の拡大図である。なお、色度領域60、62が或る程度の大きさを有しているのは、ディスプレイ12、プロジェクタ34に個体差があるためである。
図4及び図5に示すように、表示しようとする画像データが基準白色である場合に、ディスプレイ12によって表示される画像の色度領域60が略白色であるのに対し、プロジェクタ34によって投影される画像の色度領域62は若干緑がかっている。これは、次の様な理由による。
ディスプレイやプロジェクタは、複数の光(例えば、R、G、B等)の混色(例えば、加法混色等)によって、様々な色を表示、投影する。例えば、R、G、Bの3色の加法混色によって様々な色を表示、投影する場合、輝度Yは、下記の式で表される。
Y=0.2990×R+0.5870×G+0.1140×B ・・・(1)
すなわち、Gの光が、R、Bよりも輝度Yに寄与する。
プロジェクタにおいては、輝度を高く保つことが好ましい。しかしながら、携帯電子機器10は、通常バッテリ50から電力の供給を受けて動作するので、出来る限り消費電力を低減することが好ましい。
そこで、本実施形態においては、輝度Yを高くすることと消費電力の低減とを折衷し、プロジェクタ34において、Gの光量をR、Bの光量よりも相対的に高くすることとしている。これにより、プロジェクタ34によって投影される画像は若干緑がかってしまうものの、出来る限り輝度Yを高くし且つ消費電力を低減することができる。
なお、ここでは、表示しようとする画像データが基準白色である場合を例に挙げて説明したが、表示しようとする画像データが他の色である場合にも、プロジェクタ34によって投影される画像は若干緑がかる。
図6は、ディスプレイ12とプロジェクタ34の動作状態の組み合わせを示す図である。図6に示すように、ディスプレイ12がオフ(OFF)且つプロジェクタ34がオフ(OFF)の場合(パターン1と称する。)、ディスプレイ12がオン(ON)且つプロジェクタ34がオフ(OFF)の場合(パターン2と称する。)、ディスプレイ12がオフ(OFF)且つプロジェクタ34がオン(ON)の場合(パターン3と称する。)、ディスプレイ12がオン(ON)且つプロジェクタ34がオン(ON)の場合(パターン4と称する。)の4つのパターンがあり得る。
パターン2、パターン3のように、ディスプレイ12、プロジェクタ34のいずれか一方がオンの場合には、上述のようにディスプレイ12によって表示される画像の色度とプロジェクタ34によって投影される画像の色度が異なっていても、ユーザに違和感を覚えさせることはない。しかしながら、パターン4のようにディスプレイ12及びプロジェクタ34の両方がオンの場合には、上述のようにディスプレイ12によって表示される画像の色度とプロジェクタ34によって投影される画像の色度が異なっていると、ユーザに違和感を覚えさせることになる。そこで、本実施形態においては、パターン4の場合に、ユーザに違和感を覚えさせることを防ぐこととしている。
次に、図7を用いて携帯電子機器10の動作、具体的には、ディスプレイ12及びプロジェクタ34の制御動作について説明する。ここで、図7は、上述したパターン4時に、プロジェクタの色度をディスプレイの色度に合わせる携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。
まず、携帯電子機器10は、ステップS12として通常の動作を行っている。ここで、通常の動作とは、例えば、待ち受け画像の表示、通話動作、スリープ、サスペンド等、プロジェクタ34が使用されていない状態である。次に、携帯電子機器10の制御部22は、ステップS14として、プロジェクタ34を起動させる指示、つまり起動指示が入力されているかを判定する。制御部22は、プロジェクタ34の起動指示が入力されていない(No)と判定したら、ステップS12に進み、通常動作を続ける。このように、制御部22は、プロジェクタ34の起動指示が入力されたことが検出されるまでステップS12とステップS14を繰り返す。
制御部22は、ステップS14でプロジェクタ起動指示が入力されている、つまり、起動指示あり(Yes)と判定したら、ステップS16として、プロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードであるか、つまり、上述したパターン4であるかを判定する。
制御部22は、ステップS16でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードではない(No)と判定したら、ステップS24として、プロジェクタ34を起動させ照射状態に制御する。また、制御部22は、記憶部24からプロジェクタ34の動作を制御するためのタスクを読み出し、アプリケーションプログラムを起動させる。これにより、プロジェクタ34からは、光が照射(射出)され、投影領域に画像が投影される。なお、この場合、モード設定レジスタ34bには、「0x00」(モード設定レジスタ34bのデフォルト値とする。)が設定されており、プロジェクタ34は、モード0に設定されている。モード設定レジスタ34bは、CPUのI/Oアドレス空間にマッピングされており、CPUからアクセス可能である。
図8−1は、プロジェクタ34のモード0時のRGB光発生部34cの制御状態、つまり、R光源、G光源、B光源の各々の電流値(mA)、電圧値(V)、デューティ(%)、消費電力(W)、並びに、R光源及びG光源及びB光源の消費電力の合計値の一例を示す図である。
制御部22は、ステップS16でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードである(Yes)と判定したら、ステップS18として、外部電源から電力が供給されているかを判定する。
制御部22は、ステップS18で外部電源から電力が供給されている(Yes)と判定したら、バッテリ50の蓄電量が減少することを考慮しなくても良いので、ステップS20として、モード設定レジスタ34bに「0x01」を設定することにより、プロジェクタ34のモードを、R光源、B光源に供給する電流を多くするモードであるモード1に設定する制御を行う。これにより、プロジェクタ34によって投影される画像の色度をディスプレイ12によって表示される画像の色度に合わせることができ、ユーザに違和感を覚えさせることを防ぐことができる。
図8−2は、プロジェクタ34のモード1時のRGB光発生部34cの制御状態、つまり、RGB光発生部34cのR光源、G光源、B光源の各々の電流値(mA)、電圧値(V)、デューティ(%)、消費電力(W)、並びに、R光源及びG光源及びB光源の消費電力の合計値の一例を示す図である。図8−2に示すように、モード1時においては、モード0時と比較して、R光源に供給する電流を330mAから360mAに、B光源に供給する電流を330mAから360mAに、それぞれ増加させている。
再び図7を参照すると、制御部22は、ステップS18で外部電源から電力が供給されていない(No)と判定したら、バッテリ50の蓄電量が減少することを考慮しなければならないので、ステップS22として、モード設定レジスタ34bに「0x02」を設定することにより、プロジェクタ34のモードを、G光源に供給する電流を少なくするモードであるモード2に設定する制御を行う。これにより、プロジェクタ34によって投影される画像の輝度は若干下がるものの、プロジェクタ34によって投影される画像の色度をディスプレイ12によって表示される画像の色度に合わせることができ、ユーザに違和感を覚えさせることを防ぐことができる。
図8−3は、プロジェクタ34のモード2時のRGB光発生部34cの制御状態、つまり、モード2時のRGB光発生部34cのR光源、G光源、B光源の各々の電流値(mA)、電圧値(V)、デューティ(%)、消費電力(W)、並びに、R光源及びG光源及びB光源の消費電力の合計値の一例を示す図である。図8−3に示すように、モード2時においては、モード0時と比較して、G光源に供給する電流を330mAから300mAに減少させている。
なお、制御部22は、ステップS22として、モード設定レジスタ34bに「0x03」を設定することにより、プロジェクタ34のモードを、G光源のデューティを下げるモードであるモード3に設定する制御を行うようにしても良い。これにより、プロジェクタ34によって投影される画像の輝度は若干下がるものの、プロジェクタ34によって投影される画像の色度をディスプレイ12によって表示される画像の色度に合わせることができ、ユーザに違和感を覚えさせることを防ぐことができる。
図8−4は、プロジェクタ34のモード3時のRGB光発生部34cの制御状態、つまり、モード3時のRGB光発生部34cのR光源、G光源、B光源の各々の電流値(mA)、電圧値(V)、デューティ(%)、消費電力(W)、並びに、R光源及びG光源及びB光源の消費電力の合計値の一例を示す図である。図8−4に示すように、モード3時においては、モード0時と比較して、G光源のデューティを45%から40%に下げるとともに、R光源のデューティを40%から43%に、B光源のデューティを15%から17%にそれぞれ上げている。
制御部22は、ステップS16でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードではない(No)と判定したら、または、ステップS20でプロジェクタ34のモードをモード1に設定したら、または、ステップS22でプロジェクタ34のモードをモード2またはモード3に設定したら、ステップS24として、プロジェクタ34を起動させ照射状態に制御する。
次に、制御部22は、ステップS26として、プロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードを継続させる指示、つまり継続指示が入力されているかを判定する。そして、制御部22は、継続指示が入力されている(Yes)と判定したら、処理をステップS18に戻し、継続指示が入力されていない(No)と判定したら、ステップS28として、プロジェクタ34の終了処理を実行し、処理をステップS12に戻す。
次に、図9を用いて携帯電子機器10の動作、具体的には、ディスプレイ12及びプロジェクタ34の制御動作について説明する。ここで、図9は、上述したパターン4時に、ディスプレイの色度をプロジェクタの色度に合わせる携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。
まず、携帯電子機器10は、ステップS30として通常の動作を行っている。ここで、通常の動作とは、例えば、待ち受け画像の表示、通話動作、スリープ、サスペンド等、プロジェクタ34が使用されていない状態である。次に、携帯電子機器10の制御部22は、ステップS32として、プロジェクタ34を起動させる指示、つまり起動指示が入力されているかを判定する。制御部22は、プロジェクタ34の起動指示が入力されていない(No)と判定したら、ステップS30に進み、通常動作を続ける。このように、制御部22は、プロジェクタ34の起動指示が入力されたことが検出されるまでステップS30とステップS32を繰り返す。
制御部22は、ステップS32でプロジェクタ起動指示が入力されている、つまり、起動指示あり(Yes)と判定したら、ステップS34として、プロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードであるか、つまり、上述したパターン4であるかを判定する。
制御部22は、ステップS34でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードではない(No)と判定したら、ステップS38として、プロジェクタ34を起動させ照射状態に制御する。また、制御部22は、記憶部24からプロジェクタ34の動作を制御するためのタスクを読み出し、アプリケーションプログラムを起動させる。これにより、プロジェクタ34からは、光が照射(射出)され、投影領域に画像が投影される。
図10は、プロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードではない場合のガンマ補正カーブ70と、プロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードである場合のガンマ補正カーブ72の一例を示す図である。制御部22は、ステップS34でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードではない(No)と判定したら、R、G、Bの全ての入力画像データにガンマ補正カーブ70を用いてガンマ補正を行い、ガンマ補正カーブ70を用いたガンマ補正後の出力画像データに基づいてディスプレイ12に画像を表示させる制御を行う。
再び図9を参照すると、制御部22は、ステップS34でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードである(Yes)と判定したら、ステップS36として、ディスプレイ12のガンマ補正カーブを調整して、ディスプレイ12によって表示される画像の色度をプロジェクタ34によって投影される画像の色度に合わせる制御を行う。具体的には、R及びBの入力画像データにはガンマ補正カーブ70(図10参照)を用いてガンマ補正を行い、Gの入力画像データにはガンマ補正カーブ72(図10参照)を用いてガンマ補正を行う。つまり、制御部22は、ディスプレイ12のGの光量をR及びBの光量よりも増加させる制御を行う。これにより、ディスプレイ12によって表示される画像の色度は若干緑がかるものの、ディスプレイ12によって表示される画像の色度をプロジェクタ34によって投影される画像の色度に合わせることができ、ユーザに違和感を覚えさせることを防ぐことができる。
制御部22は、ステップS34でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードではない(No)と判定したら、または、ステップS36でディスプレイ12のガンマ補正カーブを調整したら、ステップS38として、プロジェクタ34を起動させ照射状態に制御する。
次に、制御部22は、ステップS40として、プロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードを継続させる指示、つまり継続指示が入力されているかを判定する。そして、制御部22は、継続指示が入力されている(Yes)と判定したら、処理をステップS36に戻し、継続指示が入力されていない(No)と判定したら、ステップS42として、プロジェクタ34の終了処理を実行し、処理をステップS30に戻す。
なお、本実施形態においては、ディスプレイ12が画像を表示しているときにプロジェクタ34(画像投影部)が画像の投影を開始する場合について説明したが、プロジェクタ34(画像投影部)が画像を投影しているときにディスプレイ12が画像の表示を開始する場合についても、同様に制御可能である。
また、本実施形態においては、モード設定レジスタ34bを用いてプロジェクタ34(画像投影部)の制御状態(モード)の制御を行うようにしているが、プログラムによってプロジェクタ34(画像投影部)の制御状態を制御するようにしても良い。
また、本実施形態においては、プロジェクタ34によって投影される画像の色度をモード設定によって制御することとしているが、ガンマ補正によって制御することとしても良い。また、本実施形態においては、ディスプレイ12によって表示される画像の色度をガンマ補正によって制御することとしているが、モード設定によって制御することとしても良い。
携帯電子機器10は、このように、プロジェクタ34によって投影される画像の色度とディスプレイ12によって表示される画像の色度とを合わせることで、操作者が、プロジェクタ34によって投影される画像及びディスプレイ12によって表示される画像に違和感を覚えることを防ぐことが可能となる。
(実施形態2)
実施形態2では、プロジェクタによって投影される画像と、ディスプレイに表示される画像との差に起因してユーザに与える違和感をさらに好適に低減するための態様を説明する。本実施形態では、プロジェクタ34の光源であるRGB光発生部34cの温度に基づいて、RGB光発生部34cから射出される光の明るさを補正する点に特徴がある。以下の説明では、RGB光発生部34cが有する各光源がLED(発光ダイオード)の場合を説明する。
図11−1は、R光を射出する光源の温度と、R光を射出する光源から射出される光の明るさとの関係を示すグラフである。図11−2は、G光を射出する光源の温度と、G光を射出する光源から射出される光の明るさとの関係を示すグラフである。図11−3は、B光を射出する光源の温度と、B光を射出する光源から射出される光の明るさとの関係を示すグラフである。図11−1から図11−3の各図の横軸は各光源の温度を示し、縦軸は各光源から射出される光の明るさを示す。以下、25℃を基準温度とする。基準温度は、想定される標準的な環境でプロジェクタ34を使用し始めた直後の各光源の温度である。図11−1から図11−3の各図では、基準温度で各光源から射出される光の明るさを100%として表す。
図11−1から図11−3の各図に示すように、各光源の温度が上昇するほど、各光源から射出される光の明るさは低下する。特に、図11−1に示すように、R光は、光源の温度変化による光の明るさの変化率が他の色の光に比べて大きい。ここで、前記変化率とは、温度が変化した後の光の明るさを、温度が変化する前の光の明るさで除算した値である。R光は、G光や、B光よりも温度の変化による変化率が大きい。よって、光源の温度の上昇量が同じであっても、R光は、G光や、B光よりも光の明るさの低下量が大きい。また、G光は、B光よりも温度変化による変化率が大きい。よって、光源の温度の上昇量が同じであっても、G光は、B光よりも明るさの低下量が大きい。これにより、各光源の温度が上昇するほど、各光源から射出される各光の明るさの差が大きくなる。すると、各色の明るさのバランスが崩れる。これによって、ユーザに違和感を与えるおそれが考えられる。
図12は、温度監視部を備える携帯電子機器の概略構成を示すブロック図である。そこで、本実施形態の携帯電子機器80は、図12に示すように、温度監視部としての温度センサ81を備える。温度センサ81は、例えば、RGB光発生部34cに取り付けられる。より具体的には、温度センサ81は、例えば、RGB光発生部34cの各光源を収納するケーシングに取り付けられる。これにより、温度センサ81は、RGB光発生部34cが有する光源の温度を検出する。温度センサ81は、制御部22と電気的に接続される。これにより、制御部22は、温度センサ81から各光源の温度に関する情報である温度情報を取得する。
ここで、温度センサ81は、R光、G光、B光をそれぞれ射出する各光源に1つずつ合計3つ設けられるとより好ましい。この場合、制御部22は、各光源のより正確な温度情報を取得できる。但し、各光源の温度の差はわずかであることが多い。よって、各光源の温度は同一であるとして扱い、温度センサ81は、RGB光発生部34cに1つ設けられて、各光源の温度をまとめて検出しても実用に耐え得る精度で各光源の温度を検出できる。
また、一般的に携帯電子機器80は、バッテリ50の温度を検出するセンサや、筐体11の温度を検出するセンサを備える場合がある。バッテリ50の温度や、筐体11の温度は、プロジェクタ34の各光源の温度とは異なる場合があるが、互いに比例する傾向がある。携帯電子機器80の制御部22は、この比例関係に基づいて各光源の温度を推定できる。このようにして、上述のようなセンサを備える携帯電子機器80では、これらのセンサを温度センサ81として機能させてもよい。上記構成により、携帯電子機器80は、各光源に1つずつ合計3つの温度センサ81が設けられる場合よりも、温度センサ81の数を低減できる。これにより、携帯電子機器80は、製造されるために要するコストを低減できる。また、携帯電子機器80は、筐体11の大型化を抑制できる。
図13は、温度監視部を備える携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。まず、携帯電子機器80の制御部22は、ステップS52として通常の動作を行っている。ここで、通常の動作とは、例えば、待ち受け画像の表示、通話動作、スリープ、サスペンド等、プロジェクタ34が使用されていない状態である。次に、制御部22は、ステップS54として、プロジェクタ34を起動させる指示、つまり起動指示が入力されているかを判定する。制御部22は、プロジェクタ34の起動指示が入力されていない(No)と判定したら、ステップS52に進み、通常動作を続ける。このように、制御部22は、プロジェクタ34の起動指示が入力されたことが検出されるまでステップS52及びステップS54を繰り返す。
制御部22は、ステップS54でプロジェクタ起動指示が入力されている、つまり、起動指示あり(Yes)と判定したら、ステップS56として、温度センサ81の動作を開始する。次に、制御部22は、ステップS58として、プロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードであるか、つまり、上述したパターン4であるかを判定する。制御部22は、ステップS58でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードではない(No)と判定したら、ステップS60として、制御部22は、各光源の温度情報に基づいて各光源から射出される光の明るさの補正が必要か否かを判定する。具体的には、制御部22は、温度情報として温度センサ81から各光源の温度Tを取得し、かつ、記憶部24から基準温度T0を取得する。そして、制御部22は、温度Tが基準温度T0と異なるか否かを判定する。ここで、温度Tと基準温度T0との差がわずかな場合もある。この場合、制御部22は、温度Tと基準温度T0との差が所定値以内の値であれば温度Tが基準温度T0と等しいものとして取り扱ってもよい。前記所定値とは、その温度差によって生じる光の明るさの差を、ユーザが体感できない程度の値である。
制御部22は、ステップS60で温度Tが基準温度T0と等しい(No)と判定したら、ステップS78として、プロジェクタ34を起動させて照射状態に制御する。また、制御部22は、記憶部24からプロジェクタ34の動作を制御するためのタスクを読み出し、アプリケーションプログラムを起動させる。これにより、プロジェクタ34からは、光が照射(射出)され、投影領域に画像が投影される。なお、この場合、モード設定レジスタ34bには、「0x00」(モード設定レジスタ34bのデフォルト値とする。)が設定されており、プロジェクタ34は、モード0に設定されている。モード設定レジスタ34bは、CPUのI/Oアドレス空間にマッピングされており、CPUからアクセス可能である。この場合の、RGB光発生部34cの制御状態、つまり、R光源、G光源、B光源の各々の電流値(mA)と、電圧値(V)と、デューティ(%)と、消費電力(W)、また、R光源及びG光源及びB光源の消費電力の合計値とは、図8−1に示す各値となる。
制御部22は、ステップS60で温度Tが基準温度T0と異なる(Yes)と判定したら、ステップS62として、R光、G光、B光の明るさを補正する。具体的には、制御部22は、R光、G光、B光をそれぞれ射出する各光源に供給する電流の値を補正する。このとき、補正の対象となる電流値は、図8−1に示すモード0時の電流値である。
図14は、各光源に供給する電流値を補正するための各係数を温度別に示す図表である。図15−1は、プロジェクタのモード0時であって、温度情報に基づいて明るさが補正されたときのRGB光発生部の制御状態を示す図である。モード0時に各光源から射出される光の明るさを補正する場合、図14に示す各色の各係数を図8−1に示す各光源に供給される電流値にそれぞれ乗算する。例えば、温度Tが40℃である場合、制御部22は、図14に示すように、R光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を105.3%とする。この係数は、図11−1に示すR光の40℃での維持率の逆数である。この105.3%を、図8−1に示すR光を射出する光源に供給される補正前の電流値である330に乗算することにより、制御部22は、R光を射出する光源に供給する電流値を図15−1に示す電流値である347.4mAに補正する。
また、制御部22は、図14に示すように、G光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を102.0%とする。この係数は、図11−2に示すG光の40℃での維持率の逆数である。この102.0%を、図8−1に示すG光を射出する光源に供給される補正前の電流値である330に乗算することにより、制御部22は、G光を射出する光源に供給する電流値を、図15−1に示す電流値である336.7mAに補正する。また、制御部22は、図14に示すように、B光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を101.0%とする。この係数は、図11−3に示すB光の40℃での維持率の逆数である。この101.0%を、図8−1に示すB光を射出する光源に供給される補正前の電流値である330に乗算することにより、制御部22は、B光を射出する光源に供給する電流値を、図15−1に示す電流値である333.3mAに補正する。
図12に示す記憶部24は、図14に示すような、各光源の温度と、各光源に供給する電流値を補正するための各係数とが関連付けられた情報を記憶している。制御部22は、記憶部24からこの情報を取得する。また、制御部22は、温度センサ81から各光源の現在の温度Tを取得する。そして、制御部22は、記憶部24から取得した情報から、現在の温度Tに関連付けられている係数を光源別に導き出す。次に、制御部22は、導き出した各係数を、各光源に供給する各電流値にそれぞれ乗算する。このようにして、制御部22は、各光源に供給する電流値を、各光源の温度に基づいて補正する。
再び図13を参照すると、制御部22は、ステップS62の次にステップS78として、プロジェクタ34を起動させて照射状態に制御する。また、制御部22は、記憶部24からプロジェクタ34の動作を制御するためのタスクを読み出し、アプリケーションプログラムを起動させる。これにより、プロジェクタ34からは、光が照射(射出)され、投影領域に画像が投影される。この時、各光源に供給される電流値は、各光源の温度に基づいて補正された値である。よって、プロジェクタ34が投影する画像は、各光源から射出される光の明るさが基準となる明るさになるように、すなわち、各光源の温度Tが基準温度T0の時に各光源から射出される光の明るさになるように補正された画像となる。よって、プロジェクタ34は、ユーザに与える違和感を低減できる。
ここで、他のステップの説明に戻る。制御部22は、ステップS58でプロジェクタ34とディスプレイ12の同時表示モードである(Yes)と判定したら、ステップS64として、外部電源から電力が供給されているかを判定する。制御部22は、ステップS64で外部電源から電力が供給されている(Yes)と判定したら、バッテリ50の蓄電量が減少することを考慮しなくても良いので、ステップS66として、モード設定レジスタ34bに「0x01」を設定することにより、プロジェクタ34のモードを、R光源、B光源に供給する電流を多くするモードであるモード1に設定する制御を行う。これにより、プロジェクタ34によって投影される画像の色度をディスプレイ12によって表示される画像の色度に合わせることができ、ユーザに与える違和感を低減できる。
次に、ステップS68として、制御部22は、各光源の温度情報に基づいて各光源から射出される光の明るさの補正が必要か否かを判定する。具体的には、制御部22は、温度情報として温度センサ81から各光源の温度Tを取得し、かつ、記憶部24から基準温度T0を取得する。そして、制御部22は、温度Tが基準温度T0と異なるか否かを判定する。制御部22は、ステップS68で温度Tが基準温度T0と等しい(No)と判定したら、ステップS78として、プロジェクタ34を起動させて照射状態に制御する。このとき、モード設定レジスタ34bには「0x01」が設定されている。この場合の、RGB光発生部34cの制御状態、つまり、R光源、G光源、B光源の各々の電流値(mA)と、電圧値(V)と、デューティ(%)と、消費電力(W)、また、R光源及びG光源及びB光源の消費電力の合計値とは、図8−2に示す各値となる。
制御部22は、ステップS68で温度Tが基準温度T0と異なる(Yes)と判定したら、ステップS70として、R光、G光、B光の明るさを補正する。具体的には、制御部22は、R光、G光、B光をそれぞれ射出する各光源に供給する電流の値を補正する。このとき、補正の対象となる電流値は、図8−2に示すモード1時の電流値である。
図15−2は、プロジェクタのモード1時であって、温度情報に基づいて明るさが補正されたときのRGB光発生部の制御状態を示す図である。図15−2に示すように、モード1時に各光源から射出される光の明るさを補正する場合、図14に示す各色の各係数を図8−2に示す各光源に供給される電流値にそれぞれ乗算する。例えば、温度Tが60℃である場合、制御部22は、図14に示すように、R光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を117.6%とする。この係数は、図11−1に示すR光の60℃での維持率の逆数である。この117.6%を、図8−2に示すR光を射出する光源に供給される補正前の電流値である360に乗算することにより、制御部22は、R光を射出する光源に供給する電流値を図15−2に示す電流値である423.5mAに補正する。
また、制御部22は、図14に示すように、G光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を108.7%とする。この係数は、図11−2に示すG光の60℃での維持率の逆数である。この108.7%を、図8−2に示すG光を射出する光源に供給される補正前の電流値である330に乗算することにより、制御部22は、G光を射出する光源に供給する電流値を、図15−2に示す電流値である358.7mAに補正する。また、制御部22は、図14に示すように、B光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を102.0%とする。この係数は、図11−3に示すB光の60℃での維持率の逆数である。この102.0%を、図8−2に示すB光を射出する光源に供給される補正前の電流値である360に乗算することにより、制御部22は、B光を射出する光源に供給する電流値を、図15−2に示す電流値である367.3mAに補正する。
再び図13を参照すると、制御部22は、ステップS70の次にステップS78として、プロジェクタ34を起動させて照射状態に制御する。また、制御部22は、記憶部24からプロジェクタ34の動作を制御するためのタスクを読み出し、アプリケーションプログラムを起動させる。これにより、プロジェクタ34からは、光が照射(射出)され、投影領域に画像が投影される。この時、各光源に供給される電流値は、各光源の温度に基づいて補正された値である。よって、プロジェクタ34が投影する画像は、各光源から射出される光の明るさが基準となる明るさになるように補正された画像となる。よって、プロジェクタ34は、ユーザに与える違和感を低減できる。
ここで、他のステップの説明に戻る。制御部22は、ステップS64で外部電源から電力が供給されていない(No)と判定したら、バッテリ50の蓄電量が減少することを考慮しなければならないので、ステップS72として、モード設定レジスタ34bに「0x02」を設定することにより、プロジェクタ34のモードを、G光源に供給する電流を少なくするモードであるモード2に設定する制御を行う。これにより、プロジェクタ34によって投影される画像の輝度は若干下がるものの、プロジェクタ34によって投影される画像の色度をディスプレイ12によって表示される画像の色度に合わせることができ、ユーザに与える違和感を低減できる。
次に、ステップS74として、制御部22は、各光源の温度情報に基づいて各光源から射出される光の明るさの補正が必要か否かを判定する。具体的には、制御部22は、温度情報として温度センサ81から各光源の温度Tを取得し、かつ、記憶部24から基準温度T0を取得する。そして、制御部22は、温度Tが基準温度T0と異なるか否かを判定する。制御部22は、ステップS74で温度Tが基準温度T0と等しい(No)と判定したら、ステップS78として、プロジェクタ34を起動させて照射状態に制御する。このとき、モード設定レジスタ34bには「0x02」が設定されている。この場合の、RGB光発生部34cの制御状態、つまり、R光源、G光源、B光源の各々の電流値(mA)と、電圧値(V)と、デューティ(%)と、消費電力(W)、また、R光源及びG光源及びB光源の消費電力の合計値とは、図8−3に示す各値となる。
制御部22は、ステップS74で温度Tが基準温度T0と異なる(Yes)と判定したら、ステップS76として、R光、G光、B光の明るさを補正する。具体的には、制御部22は、R光、G光、B光をそれぞれ射出する各光源に供給する電流の値を補正する。このとき、補正の対象となる電流値は、図8−3に示すモード2時の電流値である。
図15−3は、プロジェクタのモード2時であって、温度情報に基づいて明るさが補正されたときのRGB光発生部の制御状態を示す図である。図15−3に示すように、モード2時に各光源から射出される光の明るさを補正する場合、図14に示す各色の各係数を図8−3に示す各光源に供給される電流値にそれぞれ乗算する。ここで、外気温が氷点下以下となる地域で携帯電子機器80が使用された場合、温度Tが0℃となることもある。温度Tが0℃である場合、制御部22は、図14に示すように、R光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を83.3%とする。この係数は、図11−1に示すR光の0℃での維持率の逆数である。この83.3%を、図8−3に示すR光を射出する光源に供給される補正前の電流値である330に乗算することにより、制御部22は、R光を射出する光源に供給する電流値を図15−3に示す電流値である275.0mAに補正する。
また、制御部22は、図14に示すように、G光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を95.2%とする。この係数は、図11−2に示すG光の0℃での維持率の逆数である。この95.2%を、図8−3に示すG光を射出する光源に供給される補正前の電流値である300に乗算することにより、制御部22は、G光を射出する光源に供給する電流値を、図15−3に示す電流値である285.7mAに補正する。また、制御部22は、図14に示すように、B光を射出する光源に供給する電流値を補正するための係数を99.0%とする。この係数は、図11−3に示すB光の0℃での維持率の逆数である。この99.0%を、図8−3に示すB光を射出する光源に供給される補正前の電流値である330に乗算することにより、制御部22は、B光を射出する光源に供給する電流値を、図15−3に示す電流値である326.7mAに補正する。
再び図13を参照すると、制御部22は、ステップS76の次にステップS78として、プロジェクタ34を起動させて照射状態に制御する。また、制御部22は、記憶部24からプロジェクタ34の動作を制御するためのタスクを読み出し、アプリケーションプログラムを起動させる。これにより、プロジェクタ34からは、光が照射(射出)され、投影領域に画像が投影される。この時、各光源に供給される電流値は、各光源の温度に基づいて補正された値である。よって、プロジェクタ34が投影する画像は、各光源から射出される光の明るさが基準となる明るさになるように補正された画像となる。よって、プロジェクタ34は、ユーザに与える違和感を低減できる。
次に、制御部22は、ステップS80として、プロジェクタ34の動作を継続させる指示が入力されているかを判定する。そして、制御部22は、前記指示が入力されている(Yes)と判定したら、ステップS58に戻って、ステップS58以降の一連のステップを実行する。制御部22は、ステップS80でプロジェクタ34の動作を継続させる指示が入力されていない(No)と判定したら、ステップS82として、プロジェクタ34の終了処理を実行し、一連の手順の実行を終了する。制御部22は、以上の一連の手順の実行を終了すると、再度ステップS52に戻って上述の一連の手順を実行する。
以上のように、制御部22は、複数の色の光ごとの温度変化による明るさの変化率に基づいて、各光源から射出される光の明るさを補正する。具体的には、制御部22は、複数の色の光ごとの温度変化による明るさの変化率の逆数を、各光源に供給する予定である電流値に乗算することで、各光源から射出される光の明るさを補正する。これにより、各光源から射出される光の明るさは、基準温度で各光源から射出される光の値に近づく。よって、制御部22は、各光源の温度が変化した場合であっても、各色の明るさのバランスを維持できる。これによって、制御部22は、ユーザに与える違和感を低減できる。
ここで、制御部22は、RGB光発生部34cがバッテリ50で動作しているか、RGB光発生部34cが外部電源で動作しているかによって、温度情報に基づいた光の明るさの補正を行うか否かを切り替えると好ましい。例えば、制御部22は、ステップS74と、ステップS76とを実行しない。この場合、制御部22は、プロジェクタ34がバッテリ50で動作している際は、各光源の温度に基づいた補正を行わないことになる。各光源の温度に基づいた補正を各光源に供給する電流値に対して行うと、想定される標準的な環境では、図14に示す係数を用いるため、プロジェクタ34が消費する電力量が温度に基づく補正前の値よりも増加する。よって、制御部22は、プロジェクタ34がバッテリ50で動作している際は、各光源の温度に基づいた補正を行わないことにより、プロジェクタ34が消費する電力量を低減できる。よって、制御部22は、プロジェクタ34をより長い時間バッテリ50で動作させることができる。なお、例えば、携帯電子機器80に外部電源が接続されてバッテリ50が充電されている状態で、RGB光発生部34cがバッテリ50で動作している場合は、RGB光発生部34cが外部電源で動作しているものとして取り扱う。
図16は、R光の明るさを基準の明るさとし、各光源に供給する電流値を補正するための各係数を温度別に示す図表である。上述の制御部22は、基準温度T0の時に各光源から射出される光の明るさを基準の明るさとし、実際に各光源から射出される光の明るさが基準の明るさとなるように、各光源に供給する電流値を補正する。ここで、制御部22が基準とする光の明るさは、基準温度T0の時に各光源から射出される光の明るさに限定されない。制御部22は、例えば、各光源の現在の温度Tが温度T1であるとすると、温度T1時に各光源からそれぞれ射出されるR光、G光、B光のうちのいずれかの光の明るさを基準の明るさとしてもよい。
図11−1から図11−3に示すように、R光は温度の変化よる明るさの変化率が他の光に比べて大きい。よって、例えば、制御部22は、各光源の現在の温度T1時のR光の明るさに合わせるように、他の光源に供給する電流値を補正する。この場合、制御部22は、図16に示すように、R光を射出する光源に供給する電流値を補正せず、G光を射出する光源に供給する電流値と、B光を射出する光源に供給する電流値とを補正する。この場合であっても、制御部22は、各光源の温度が変化した場合に、各色の明るさのバランスを維持できる。これによって、制御部22は、ユーザに与える違和感を低減できる。
また、図16に示す係数を用いることにより、想定される標準的な環境での基準温度である25℃以上で、各光源に供給される電流値は各光源の温度に基づく補正がなされる前の値以下となる。これにより、標準的な環境では、プロジェクタ34によって投影される画像の輝度は若干下がるものの、制御部22は、プロジェクタ34の動作に必要な電力量を低減できる。例えば、図13に示すステップS76では、ステップS64でプロジェクタ34がバッテリ50によって動作していると制御部22が判定している。よって、制御部22は、バッテリ50の蓄電量が減少することを考慮する必要がある。したがって、制御部22は、ステップS76で図16に示す係数を用いると好ましい。これにより、携帯電子機器80は、プロジェクタ34が消費する電力量を低減できるため、プロジェクタ34をより長い時間動作させることができる。
図17は、B光の明るさを基準の明るさとし、各光源に供給する電流値を補正するための各係数を温度別に示す図表である。ここで、プロジェクタ34の動作に必要な電力量の低減と共に、プロジェクタ34によって投影される画像の輝度の低下も抑制する場合、制御部22は、図17に示す係数を用いると好ましい。図17に示す各係数は、B光の明るさに合わせるように、他の光源に供給する電流値を補正するための係数である。図11−1から図11−3に示すように、B光は温度の変化による明るさの変化率が他の光に比よりも小さい。この場合、制御部22は、図17に示すように、B光を射出する光源に供給する電流値を補正せず、R光を射出する光源に供給する電流値と、G光を射出する光源に供給する電流値とを補正する。この場合であっても、制御部22は、各光源の温度が変化した場合に、各色の明るさのバランスを維持できる。これによって、制御部22は、ユーザに与える違和感を低減できる。
図17に示す係数を用いることにより、各光源に供給される電流値は、想定される標準的な環境での基準温度である25℃以上で、制御部22は図16に示す係数を用いた場合よりも大きくなる。しかしながら、図17に示す係数を用いることにより、想定される標準的な環境での基準温度である25℃以上で、各光源に供給される電流値は各光源の温度に基づく補正がなされる前の値以下となる。これにより、標準的な環境では、プロジェクタ34によって投影される画像の輝度の低下を抑制しつつ、制御部22は、プロジェクタ34の動作に必要な電力量も低減できる。次に、温度センサ81を備えずに、各光源の温度に基づいて各光源に供給する電流値を補正する携帯電子機器を説明する。
図18は、プロジェクタの動作時間と、各光源の温度の上昇量との関係を示すグラフである。図19は、温度監視部を備える他の携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。プロジェクタの動作時間と、各光源の温度の上昇量とには、図18に示すような関係がある。よって、制御部22は、図13に示すステップS56に替えて、図19に示すように、プロジェクタ34の動作時間のカウントを開始するステップS92を実行する。この場合、制御部22は、さらに、ステップS60の直前に各光源の現在の温度Tを推定するステップS94を実行する。また、制御部22は、ステップS68の直前に各光源の現在の温度Tを推定するステップS96を実行する。また、制御部22は、ステップS74の直前に、各光源の現在の温度Tを推定するステップS98を実行する。
具体的には、図12に示す記憶部24は、図18に示すような、プロジェクタ34の動作時間と、各光源の温度の上昇量とが関連付けられた情報を記憶している。制御部22は、記憶部24からこの情報を取得する。そして、制御部22は、記憶部24から取得した情報から、プロジェクタ34の現在の動作時間に関連付けられている温度の上昇量を導き出す。次に、制御部22は、導き出した温度の上昇量を、例えば標準的な環境での基準温度である25℃に加算する。これにより、制御部22は現在の各光源の温度Tを推定する。この場合、携帯電子機器80は、図12に示す温度センサ81を備えなくても、各光源の温度に基づいて各光源に供給する電流値を補正できる。これにより、携帯電子機器80は、製造されるために要するコストを低減できる。また、携帯電子機器80は、筐体11の大型化を抑制できる。
また、以上の説明では、制御部22は、各光源に供給する電流値を変化させることで、各光源から射出される光の明るさを補正すると説明したが、制御部22は、各光源のデューティを変化させてもよい。各光源のデューティを変化させると、各光源から射出される光の明るさも変化する。この場合、例えば、制御部22は、図8−1に示す各デューティに、図14に示す各係数を乗算して各光源のデューティを補正する。この場合であっても、制御部22は、各光源の温度が変化した場合に、各色の明るさのバランスを維持できる。これによって、制御部22は、ユーザに与える違和感を低減できる。
(実施形態3)
実施形態3では、プロジェクタによって投影される画像と、ディスプレイに表示される画像との差に起因してユーザに与える違和感をさらに好適に低減するための態様を説明する。本実施形態では、プロジェクタ34により投影面(壁面、スクリーン等)に表示されている画像の色度に基づいて、RGB光発生部34cから射出される光の色度を補正する点に特徴がある。以下の説明では、RGB光発生部34cが有する各光源がLED(発光ダイオード)の場合を説明する。
まず、携帯電子機器の外観の構成を説明する。図20は、携帯電子機器の本実施形態の概略構成を示す斜視図である。携帯電子機器90の筐体11の上面(一辺が、操作キー13が設けられる面と接し、他の一辺が、専用キー14が設けられている面と接している面)には、画像を投影するプロジェクタ34の光射出部34aが設けられているとともに、色度検出部としてのRGBセンサ91が設けられている。RGBセンサ91は、波長が380nm〜780nmの範囲の可視光線領域をR光、G光、B光それぞれの色毎に分けて検出でき、照度測定も可能なセンサである。RGBセンサ91は、3チャネルのフォト・ダイオードにR、G、B各色の光学フィルタを組み合わせた構成を有しており、1つのセンサでR光、G光、B光の検出を行うことができる。図21は、RGBセンサ91で検出可能な波長(nm)と、R光、G光、B光毎の相対感度(%)との関係の一例を示すグラフである。図21の横軸は波長(nm)を示し、縦軸は各波長での相対感度(%)を示す。なお、図21のグラフでは、R光の最も高い感度を100%としている。
図22は、色度検出部を備える携帯電子機器の概略構成を示すブロック図である。ここで、本実施形態の携帯電子機器90は、図22に示すように、色度検出部としてのRGBセンサ91を備える。RGBセンサ91は、例えば、携帯電子機器90の筐体11の光射出部34aが設けられている面に取り付けられる。これにより、RGBセンサ91は、光射出部34aから壁面、スクリーン等に投影された投影画像の色度を検出する。RGBセンサ91は、制御部22と電気的に接続される。これにより、制御部22は、RGBセンサ91から投影画像の色度に関する情報である色度情報を取得する。
また、ディスプレイ12は、温度に応じて色度が変化する。そこで、図22に示す記憶部24は、ディスプレイ12の温度と色度とが関連付けられたディスプレイ温度特性テーブル24bを記憶している。制御部22は、ディスプレイ温度特性テーブル24bを参照することにより、ディスプレイ12の温度に関連付けられた色度を取得することができる。
なお、ディスプレイ12の温度を検出するために、ディスプレイ12に温度センサを設けるとより好ましい。この場合、制御部22は、ディスプレイ12のより正確な温度情報を取得できる。また、RGB光発生部34cの温度は、ディスプレイ12の温度とは異なる場合があるが、互いに比例する傾向がある。携帯電子機器90の制御部22は、この比例関係に基づいて、RGB光発生部34cの温度を検出する温度センサ81の検出結果からディスプレイ12の温度を推定できる。また、一般的に携帯電子機器90は、バッテリ50の温度を検出するセンサや、筐体11の温度を検出するセンサを備える場合がある。バッテリ50の温度や、筐体11の温度は、ディスプレイ12の温度とは異なる場合があるが、互いに比例する傾向がある。携帯電子機器90の制御部22は、この比例関係に基づいて各光源の温度を推定できる。このようにして、上述のようなセンサを備える携帯電子機器90では、これらのセンサをディスプレイ12の温度を検出する温度センサとして機能させてもよい。上記構成により、携帯電子機器90は、ディスプレイ12に温度センサが設けられる場合よりも、温度センサの数を低減できる。これにより、携帯電子機器90は、製造されるために要するコストを低減できる。また、携帯電子機器90は、筐体11の大型化を抑制できる。
次に、図23を用いて、色度検出部を備える携帯電子機器の動作、具体的には、ディスプレイ12及びプロジェクタ34の制御動作について説明する。ここで、図23は、上述したパターン4時に、プロジェクタの色度をディスプレイの色度に合わせる携帯電子機器の動作の一例を示すフロー図である。
まず、携帯電子機器90の制御部22は、ステップS102として、プロジェクタ34を起動させる指示、つまり起動指示が入力されているかを判定する。制御部22は、プロジェクタ34の起動指示が入力されていない(No)と判定したら、処理を終了する。
制御部22は、ステップS102でプロジェクタ34の起動指示が入力されている(Yes)と判定したら、ステップS104として、RGBセンサ91を起動させる。次に、制御部22は、ステップS106として、RGBセンサ91により携帯電子機器90の周囲の照度を測定させる。
次に、制御部22は、ステップS108として、携帯電子機器90の周囲の照度が所定の第1の閾値、例えば、800ルクス以上であるか否かを判定する。なお、この閾値は例示であり、他の閾値を用いても良い。また、この閾値はユーザにより設定可能であっても良い。
制御部22は、ステップS108で携帯電子機器90の周囲の照度が所定の第1の閾値以上である(Yes)と判定したら、ステップS110として、携帯電子機器90の周囲が明るすぎて投影画像が見づらい旨をディスプレイ12に表示させて、ユーザに通知する。なお、制御部22は、携帯電子機器90の周囲が明るすぎて投影画像が見づらい旨を表す音声をレシーバ16により出力しても良い。
次に、制御部22は、ステップS112として、画像を投影させる指示、つまり投影指示が入力されているかを判定する。制御部22は、投影指示が入力されていない(No)と判定したら、処理を終了する。
また、制御部22は、ステップS108で携帯電子機器90の周囲の照度が所定の第1の閾値以上ではない(No)と判定したら、ステップS114として、携帯電子機器90の周囲の照度が所定の第2の閾値、例えば、50ルクス以下であるか否かを判定する。なお、この閾値は例示であり、他の閾値を用いても良い。また、この閾値はユーザにより設定可能であっても良い。
制御部22は、ステップS114で携帯電子機器90の周囲の照度が所定の第2の閾値以下である(Yes)と判定したら、ステップS116として、ディスプレイ12の明るさを最暗設定とする。これにより、消費電力を低減することができ、また、ユーザがディスプレイ12の画像が眩しいと感じることを低減することができる。なお、ディスプレイ12の明るさを最暗設定にするとともに、プロジェクタ34の明るさを最暗設定にしても良い。これにより、消費電力を更に低減することができる。
制御部22は、ステップS112で投影指示が入力されている(Yes)と判定したら、ステップS114で携帯電子機器90の周囲の照度が所定の第2の閾値以下ではない(No)と判定したら、又は、ステップS116を実行したら、ステップS118として、プロジェクタ34の照射時間の計時を開始する。
次に、制御部22は、ステップS120として、ディスプレイ12の温度監視を開始する。なお、制御部22は、温度監視を開始したときに測定されたディスプレイ12の温度を基準温度として記憶部24に記憶する。
次に、制御部22は、ステップS122として、プロジェクタ34により照射(画像の投影)を開始する。また、制御部22は、記憶部24からプロジェクタ34の動作を制御するためのタスクを読み出し、アプリケーションプログラムを起動させる。これにより、プロジェクタ34からは、光が照射(射出)され、投影領域に画像が投影される。
次に、制御部22は、ステップS124として、RGBセンサ91を起動させ、プロジェクタ34による投影画像の色度を測定し、RGBセンサ91から色度情報を取得する。このように、実際に投影されている投影画像の色度をRGBセンサ91により取得することで、次のような効果が得られる。例えば、壁面、スクリーン等が白色ではない場合、例えば、青みがかっている場合には、投影画像は青みがかって見える。このような場合に、制御部22は、実際に投影されている投影画像の色度をRGBセンサ91により取得することで、投影画像が青みがかっていることを識別することができる。つまり、制御部22は、ユーザの目で認識される投影画像の色度を測定することができる。
次に、制御部22は、ステップS126として、照射時間が前回の温度測定時から所定時間、例えば、1分経過したか否かを判定する。なお、この所定時間は例示であり、他の所定時間を用いても良い。また、この所定時間はユーザにより設定可能であっても良い。制御部22は、ステップS126で照射時間が前回の温度測定時から所定時間経過していない(No)と判定したら、ステップS126で待機する。
制御部22は、ステップS126で照射時間が前回の温度測定時から所定時間経過している(Yes)と判定したら、ステップS128として、ディスプレイ12の温度測定を行う。
次に、制御部22は、ステップS130として、ステップS128で測定したディスプレイ12の温度が前回測定時の温度から変化しているか否かを判定する。
制御部22は、ステップS130でディスプレイ12の温度が前回測定時の温度から変化している(Yes)と判定したら、ステップS132として、プロジェクタ34による投影画像の色度をRGBセンサ91により測定し、RGBセンサ91から色度情報を取得する。
次に、制御部22は、ステップS134として、ディスプレイ12に表示されている画像の色度とプロジェクタ34により投影されている投影画像の色度がずれているか否かを判定する。なお、制御部22は、記憶部24に記憶されているディスプレイ温度特性テーブル24bを参照し現在の温度に関連付けられている色度を読み出すことで、ディスプレイ12の色度を取得することができる。また、制御部22は、ステップS132での色度測定により、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度を取得することができる。制御部22は、ディスプレイ12の色度とプロジェクタ34により投影されている投影画像の色度とを比較することで、ディスプレイ12に表示されている画像の色度とプロジェクタ34により投影されている投影画像の色度がずれているか否かを判定する。
制御部22は、ステップS134でディスプレイ12に表示されている画像の色度とプロジェクタ34により投影されている投影画像の色度がずれていない(No)と判定したら、処理をステップS126に進める。
制御部22は、ステップS134でディスプレイ12に表示されている画像の色度とプロジェクタ34により投影されている投影画像の色度がずれている(Yes)と判定したら、ステップS136として、プロジェクタ34のR、G、Bの各光源であるLEDに流す電流値を補正して、R、G、Bの各光源から射出される光を補正することにより、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている色度に合わせる(近づける)ように補正する。このとき、制御部22は、投影画像の色度がRGBセンサ91により測定され制御部22にフィードバックされているので、プロジェクタ34のR、G、Bの各光源であるLEDに流す電流値を補正することにより、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度を所望の色度、つまりディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせるように補正することができる。なお、ここでは、制御部22がプロジェクタ34のR、G、Bの各光源であるLEDに流す電流値を補正することとしたが、制御部22が各光源のデューティを変化させて、R、G、Bの各光源から射出される光を補正することにより、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせるように補正することとしてもよい。制御部22は、ステップS136を実行した後、処理をステップS126に進める。
また、制御部22は、ステップS130でディスプレイ12の温度が前回測定時の温度から変化していない(No)と判定したら、ステップS138として、現在の温度が基準温度(ステップS120で測定)から変化しているか否かを判定する。制御部22は、ステップS138で現在の温度が基準温度から変化していない(No)と判定したら、処理をステップS126に進める。
制御部22は、ステップS138で現在の温度が基準温度から変化している(Yes)と判定したら、ステップS140として、携帯電子機器90が飽和温度に達したと判定する。
次に、制御部22は、ステップS142として、RGBセンサ91をスタンバイモード(低消費電力モード)に遷移させる。このようにRGBセンサ91をスタンバイモードに遷移させるのは次の理由による。つまり、温度変化がない場合には、ディスプレイ12に表示されている画像の色度及びプロジェクタ34により投影されている投影画像の色度に殆ど変化がなく、RGBセンサ91による色度測定を行う必要性が低いので、RGBセンサ91をスタンバイモードに遷移させて消費電力を低減するためである。
次に、制御部22は、ステップS144として、照射時間の計時開始(ステップS118)から携帯電子機器90が飽和温度に達したときまでの時間である飽和時間と、ステップS136でプロジェクタ34のR、G、Bの各光源であるLEDに流す電流値を補正したときの補正値と、を記憶部24に記憶する。
次に、制御部22は、ステップS146として、プロジェクタ34により照射(画像の投影)が継続されているか否かを判定する。
制御部22は、ステップS146でプロジェクタ34により照射(画像の投影)が継続されている(Yes)と判定したら、ステップS148として、ステップS144で記憶部24に記憶した補正値を維持することにより、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度を維持する。制御部22は、その後処理をステップS146に進める。
また、制御部22は、ステップS146でプロジェクタ34により照射(画像の投影)が継続されていない(No)と判定したら、処理を終了する。
以上のように、携帯電子機器90は、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をRGBセンサ91により検出し、プロジェクタ34のR、G、Bの各光源から射出される光を補正することにより、投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせることができる。つまり、携帯電子機器90は、温度上昇によりディスプレイ12に表示されている画像の色度が変化しても、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせることができる。これにより、携帯電子機器90は、ユーザに与える違和感を低減できる。
また、携帯電子機器90は、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をRGBセンサ91により検出し、プロジェクタ34のR、G、Bの各光源から射出される光を補正するので、壁面、スクリーン等が白色以外の色である場合であっても、投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせることができる。例えば、携帯電子機器90は、壁面等が青みがかっている場合、プロジェクタ34のRGB光発生部34cのB光源から射出されるB光を弱める又はR光源、G光源からそれぞれ射出されるR光、G光を強めることにより、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度を補正し、投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせることができる。これにより、携帯電子機器90は、ユーザに与える違和感を低減できる。
また、携帯電子機器90は、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をRGBセンサ91により検出し、プロジェクタ34のR、G、Bの各光源から射出される光を補正するので、プロジェクタ34に個体差があっても、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせることができる。これにより、携帯電子機器90は、ユーザに与える違和感を低減できる。
また、携帯電子機器90は、周囲の照度をRGBセンサ91により検出し、周囲の照度が所定の第1の閾値以上の場合には、携帯電子機器90の周囲が明るすぎて投影画像が見づらい旨をユーザに通知することができる。これにより、ユーザは携帯電子機器90の周囲が明るすぎて投影画像が見づらいことを知ることができる。
また、携帯電子機器90は、周囲の照度をRGBセンサ91により検出し、周囲の照度が所定の第2の閾値以下の場合にはディスプレイ12及びプロジェクタ34の明るさを最暗設定にすることができる。これにより、携帯電子機器90は、消費電力を低減することができる。
また、携帯電子機器90は、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をRGBセンサ91により検出し、プロジェクタ34のR、G、Bの各光源から射出される光を補正することにより、投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせることができる。これにより、携帯電子機器90は、RGB光発生部34cの光源を交換しなくても、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度に合わせることができ、ユーザに与える違和感を低減できる。
なお、本実施形態では、1つのRGBセンサ91を設け、RGBセンサ91によりプロジェクタ34により投影されている投影画像の色度を検出することとしたが、RGBセンサをもう1つ設け、このRGBセンサによりディスプレイ12に表示されている画像の色度を検出することとしても良い。これにより、ディスプレイ温度特性テーブル24bを用いた場合と比べて、ディスプレイ12に表示されている画像の色度をより正確に検出することができる。また、ディスプレイ12に個体差があってもディスプレイ12に表示されている画像の色度を正確に検出することができる。これにより、携帯電子機器90は、プロジェクタ34により投影されている投影画像の色度をディスプレイ12に表示されている画像の色度により正確に合わせることができ、ユーザに与える違和感を更に低減できる。
以上のように、本発明にかかる携帯電子機器は、プロジェクタによって投影される画像やディスプレイに表示される画像が違和感を覚えさせないのに有用である。
10 携帯電子機器
11 筐体
12 ディスプレイ
13 操作キー
14 専用キー
15 マイク
16 レシーバ
22 制御部
24 記憶部
24a ガンマ補正テーブル
24b ディスプレイ温度特性テーブル
26 送受信部
26a アンテナ
28 操作部
30 音声処理部
32 表示部
34 プロジェクタ
34a 光射出部
34b モード設定レジスタ
34c RGB光発生部
34d 画像照射部
80、90 携帯電子機器
81 温度センサ
91 RGBセンサ

Claims (22)

  1. 画像を投影する画像投影部と、
    画像を表示する画像表示部と、
    前記画像投影部及び前記画像表示部を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度と前記画像表示部によって表示される画像の色度とを合わせる制御を行い、
    前記画像投影部は、複数の色の光を混色することにより画像を投影するものであり
    記画像表示部は、前記複数の色の光を混色することにより画像を表示するものであり、
    前記制御部は、前記画像表示部によって表示される画像の色度を前記画像投影部によって投影される画像の色度に合わせる制御を行い、
    前記画像投影部は、R光源、B光源、G光源を有し、前記G光源の光量を、前記R光源及び前記B光源の光量よりも相対的に高くしており、
    前記制御部は、
    前記R光源及び前記B光源の入力画像データに対して第1のガンマ補正カーブを用いてガンマ補正を行い前記画像表示部へのデータとし、前記G光源の入力画像データに対して、前記画像表示部の前記G光源の入力画像データの光量が、前記R光源及び前記B光源の入力画像データの光量よりも増加することとなる第2のガンマ補正カーブを用いてガンマ補正を行い前記画像表示部へのデータとすることを特徴とする携帯電子機器。
  2. 前記制御部は、前記他の色の光を前記最も輝度に寄与する色の光よりも少なく出射させる制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の携帯電子機器。
  3. 前記制御部は、前記最も輝度に寄与する色の光を前記他の色の光よりも多く出射させる制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の携帯電子機器。
  4. 画像を投影する画像投影部と、
    画像を表示する画像表示部と、
    前記画像投影部及び前記画像表示部を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度と前記画像表示部によって表示される画像の色度とを合わせる制御を行い、
    前記制御部は、前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行い、
    前記画像投影部は、R光源、B光源、G光源を有し、前記G光源の光量を、前記R光源及び前記B光源の光量よりも相対的に高くしており、
    前記制御部は、前記R光源及び前記B光源に供給する電流を多くする制御、前記G光源に供給する電流を少なくする制御、及び、前記G光源のデューティーを下げる制御のうちの少なくともいずれかの制御により前記画像の色度を合わせる制御を行うことを特徴とする携帯電子機器。
  5. 前記画像投影部は、複数の色の光を混色することにより画像を投影するものであり、
    前記画像表示部は、前記複数の色の光を混色することにより画像を表示するものであり、
    前記制御部は、前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行うことを特徴とする請求項4に記載の携帯電子機器。
  6. 前記制御部は、バッテリから供給される電力で動作している場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行うことを特徴とする請求項5に記載の携帯電子機器。
  7. 画像を投影する画像投影部と、
    画像を表示する画像表示部と、
    前記画像投影部及び前記画像表示部を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度と前記画像表示部によって表示される画像の色度とを合わせる制御を行い、
    前記制御部は、バッテリから供給される電力で動作しているか、外部電源から供給される電力で動作しているかに応じて、前記画像投影部によって投影される画像の色度を前記画像表示部によって表示される画像の色度に合わせる制御を行い、
    前記画像投影部は、R光源、B光源、G光源を有し、前記G光源の光量を、前記R光源及び前記B光源の光量よりも相対的に高くしており、
    前記制御部は、前記R光源及び前記B光源に供給する電流を多くする制御、前記G光源に供給する電流を少なくする制御、及び、前記G光源のデューティーを下げる制御のうちの少なくともいずれかの制御により前記画像の色度を合わせる制御を行うことを特徴とする携帯電子機器。
  8. 画像を投影する画像投影部と、
    画像を表示する画像表示部と、
    前記画像投影部及び前記画像表示部を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度と前記画像表示部によって表示される画像の色度とを合わせる制御を行い、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合における前記画像表示部に表示される画像の色度と、前記画像投影部が画像を投影せず且つ前記画像表示部が画像を表示する場合における前記画像表示部に表示される画像の色度とを異ならせる制御を行い、
    前記画像投影部は、R光源、B光源、G光源を有し、前記G光源の光量を、前記R光源及び前記B光源の光量よりも相対的に高くしており、
    前記制御部は、
    前記R光源及び前記B光源の入力画像データに対して第1のガンマ補正カーブを用いてガンマ補正を行い前記画像表示部へのデータとし、前記G光源の入力画像データに対して、前記画像表示部の前記G光源の入力画像データの光量が、前記R光源及びB光源の入力画像データの光量よりも増加することとなる第2のガンマ補正カーブを用いてガンマ補正を行い前記画像表示部へのデータとすることを特徴とする携帯電子機器。
  9. 画像を投影する画像投影部と、
    画像を表示する画像表示部と、
    前記画像投影部及び前記画像表示部を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度と前記画像表示部によって表示される画像の色度とを合わせる制御を行い、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合における前記画像投影部に表示される画像の色度と、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示しない場合における前記画像投影部が投影する画像の色度とを異ならせる制御を行い、
    前記画像投影部は、R光源、B光源、G光源を有し、前記G光源の光量を、前記R光源及び前記B光源の光量よりも相対的に高くしており、
    前記制御部は、前記R光源及び前記B光源に供給する電流を多くする制御、前記G光源に供給する電流を少なくする制御、及び、前記G光源のデューティーを下げる制御のうちの少なくともいずれかの制御により前記画像の色度を合わせる制御を行うことを特徴とする携帯電子機器。
  10. 画像を投影する画像投影部と、
    画像を表示する画像表示部と、
    前記画像投影部及び前記画像表示部を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記画像投影部が画像を投影し且つ前記画像表示部が画像を表示する場合に、前記画像投影部によって投影される画像の色度と前記画像表示部によって表示される画像の色度とを合わせる制御を行い、
    前記画像投影部の光源の温度を測定或いは推定する温度監視部をさらに備え、
    前記制御部は、前記色度を合わせる制御を行う際に、前記温度監視部からの温度情報を取得し、当該温度情報に基づいて、前記光源から射出される光の明るさを基準の明るさに近づけるように、前記光源を制御し、
    前記画像投影部は、R光源、B光源、G光源を有し、前記G光源の光量を、前記R光源及び前記B光源の光量よりも相対的に高くしており、
    前記制御部は、前記R光源及び前記B光源に供給する電流を多くする制御、前記G光源に供給する電流を少なくする制御、及び、前記G光源のデューティーを下げる制御のうちの少なくともいずれかの制御により前記画像の色度を合わせる制御を行うことを特徴とする携帯電子機器。
  11. 前記画像投影部は、複数の色の光を混色することにより画像を投影するものであり、前記制御部は、前記複数の色の光ごとの温度変化による明るさの変化率に基づいて、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことを特徴とする請求項10に記載の携帯電子機器。
  12. 前記制御部は、前記画像投影部がバッテリから供給される電力で動作しているか、前記画像投影部が外部電源から供給される電力で動作しているかに応じて、前記基準の明るさに近づける制御を行うか否かを切り替えることを特徴とする請求項11に記載の携帯電子機器。
  13. 前記制御部は、前記画像投影部が前記外部電源から供給される電力で動作している場合に、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことを特徴とする請求項12に記載の携帯電子機器。
  14. 前記制御部は、前記光源の温度が基準温度のときに前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさとして、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことを特徴とする請求項10〜13のいずれか1項に記載の携帯電子機器。
  15. 前記制御部は、前記複数の色の光のうち、温度変化による明るさの変化率が最も大きな色の現在の明るさを前記基準の明るさとして、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことを特徴とする請求項11または請求項12に記載の携帯電子機器。
  16. 前記制御部は、前記画像投影部が前記バッテリから供給される電力で動作している場合に、前記複数の色の光のうち、温度変化による明るさの変化率が最も大きな色の現在の明るさを前記基準の明るさとして、前記光源から射出される光の明るさを前記基準の明るさに近づける制御を行うことを特徴とする請求項12に記載の携帯電子機器。
  17. 前記画像投影部により投影され投影面に表示されている投影画像の色度を検出する色度検出部をさらに備え、
    前記制御部は、前記色度を合わせる制御を行う際に、前記色度検出部から色度情報を取得し、当該色度情報に基づいて、前記画像投影部により投影されている投影画像の色度を前記画像表示部により表示されている画像の色度に合わせるように、前記画像投影部を制御することを特徴とする請求項4に記載の携帯電子機器。
  18. 前記画像表示部の温度を測定或いは推定する温度監視部をさらに備え、
    前記制御部は、前記色度を合わせる制御を行う際に、前記温度監視部から温度情報を取得し、当該温度情報に基づいて、前記画像表示部により表示されている画像の色度を求めることを特徴とする請求項17に記載の携帯電子機器。
  19. 前記制御部は、前記温度監視部から温度を取得し、温度変化がなくなったら、前記色度検出部を低消費電力モードに遷移させることを特徴とする請求項18に記載の携帯電子機器。
  20. 画像又は音声をユーザに通知する通知部を更に備え、
    前記色度検出部は、周囲の照度を検出し、
    前記制御部は、前記色度検出部により検出された照度が所定の第1の閾値以上の場合には、その旨を前記通知部によりユーザに通知することを特徴とする請求項17〜19のいずれか1項に記載の携帯電子機器。
  21. 前記色度検出部は、周囲の照度を検出し、
    前記制御部は、前記色度検出部により検出された照度が所定の第2の閾値以下の場合には、前記画像表示部又は前記画像投影部の明るさを最も暗い設定にすることを特徴とする請求項17〜20のいずれか1項に記載の携帯電子機器。
  22. 前記画像表示部に表示されている画像の色度を検出する第2の色度検出部を更に備え、
    前記制御部は、前記画像表示部により表示されている画像の色度を前記第2の色度検出部から取得することを特徴とする請求項17〜21のいずれか1項に記載の携帯電子機器。
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