JP6019341B2 - 表示装置、集積回路及び制御方法 - Google Patents
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Description
そのため、入力信号の平均電流値が増減を繰り返すと、その変化に応じてゲインが増減を繰り返すこととなる。その結果、表示部に表示される画像の輝度が増減を繰り返し、画質劣化を生じていた。
1:はじめに
1−1:時間方向制御を行わないABL制御について(図1)
1−2:テロップ出没時のABL制御例(図4)
1−3:テロップ出没時のゲイン変化について(図5)
2:基本構成(時間方向制御を行うABL制御)
2−1:表示装置10の構成(図6)
2−2:時間方向制御部112
2−2−1:時間方向制御部112が行う処理(図7)
2−2−2:高速でゲインを応答させる制御を行う場合の例(図8)
2−2−3:低速でゲインを応答させる制御を行う場合の例(図9)
2−2−4:入力される応答制御値(図10)
2−2−5:時間方向制御部112の構成例(図11)
2−3:制御値選択部110が行う処理(図12)
2−4:処理の流れ
2−4−1:ABL制御部100が行う処理の流れ(図13)
2−4−2:時間方向制御部112が行う処理の流れ(図14)
2−4−3:制御値選択部110が行う処理の流れ(図15)
2−5:時間方向制御による効果(図16)
3:変形例
3−1:第1変形例(信号変換により応答制御値を算出;図17)
3−2:第2変形例(2つの閾値により応答制御値を選択;図18)
3−3:第3変形例(テロップの有無情報を利用;図19)
3−4:第4変形例(Codec情報を利用;図20)
4:まとめ
[1−1:時間方向制御を行わないABL制御について(図1)]
まず、図1〜図3を参照しながら時間方向制御を行わない場合のABL制御について説明する。
ゲイン算出部106は、ゲインGを1.0(フルゲイン)と算出する。入力された一画面電流平均値Iが閾値TH以下である場合には、その値をそのまま表示部118に入力しても、表示部118の発光素子に過電流が流れることがないためである。
ゲイン算出部106は、ゲインGを、関数G=TH/Iに従って算出する。なお、Iは、ゲイン算出部106に入力される一画面電流平均値である。入力された一画面電流平均値Iが大きくなるほど、ゲインGは一画面電流平均値Iに反比例して小さくなるように算出される。
以下では、図4を参照しながら、映像の途中でテロップが出没するビデオ信号が入力される場合に、ABL制御により生じる現象について説明する。図4は、テロップ出没時のABL制御について説明するための説明図である。
以下では、図5を参照しながら、テロップ出没によるゲイン変化について説明する。図5は、テロップ出没によるゲイン変化について説明するための説明図である。
[2−1:表示装置10の構成(図6)]
以下では、図6を参照しながら、本開示の第1実施形態に係る表示装置10の全体構成について説明する。図6は、本開示の第1実施形態に係る表示装置10の全体構成について説明するための説明図である。表示装置10は、例えば、静止画像を撮影可能なデジタルスチルカメラ、動画像を撮影可能なビデオカメラ、或いは、デジタルスチルカメラやビデオカメラと同等の撮像機能を搭載した携帯電話、ゲーム機、情報端末、パーソナルコンピュータなどである。
(2−2−1:時間方向制御部112が行う処理(図7))
以下では、図7〜図9を参照しながら、時間方向制御部112が行う処理について説明する。図7は、同実施形態に係る時間方向制御部112が行う処理について説明するための説明図である。図8は、高速でゲインを応答させる制御を行う場合の出力値の時間変化について説明するための説明図である。図9は、低速でゲインを応答させる制御を行う場合の出力値の時間変化について説明するための説明図である。
図8は、入力値SINをaからbへと変化させた場合について、出力値SOUTの時間変化を示している。図8におけるt=0とは、入力値SINをaからbへと変化させた瞬間を示す。
図9は、図8と同様に入力値SINをaからbへと変化させた場合について、出力値SOUTの時間変化を示している。
以下では、図10を参照しながら、時間方向制御部112に入力される応答制御値について説明する。図10は、本実施形態に係る時間方向制御部112に入力される応答制御値について説明するための説明図である。
以下では、図11を参照しながら、上記処理を行う時間方向制御部112の構成の一例について説明する。図11は、本実施形態に係る時間方向制御部112の構成の一例について説明するための説明図である。
以下では、図12を参照しながら、制御値選択部110の構成の一例について説明する。図12は、本実施形態に係る制御値選択部110の構成の一例について説明するための説明図である。
(2−4−1:ABL制御部100が行う処理の流れ(図13))
以下では、図13を参照しながら、ABL制御部100が行う処理の流れについて説明する。図13は、本実施形態に係るABL制御部100が行う処理の流れの一例について説明するための説明図である。
以下では、図14を参照しながら、時間方向制御部112が行う処理の流れについて説明する。図14は、本実施形態に係る時間方向制御部112が行う処理の流れの一例について説明するための説明図である。
以下では、図15を参照しながら、制御値選択部110が行う処理の流れについて説明する。図15は、本実施形態に係る制御値選択部110が行う処理の流れの一例について説明するための説明図である。
以下では、図5及び図16を参照しながら、本実施形態による効果について説明する。図5は、テロップ出没によるゲイン変化について説明するための説明図である。図16は、本実施形態による効果について説明するための説明図である。図16の横軸は、一画面電流平均値Iを表している。また、図16の縦軸は、時間方向制御後のゲインGOUTを表している。
以上では、本実施形態に係るABL制御部100の基本構成について説明したが、本実施形態に係る技術の適用範囲はこれに限定されない。例えば、以下に例示する変形例についても当然に、本実施形態に係る技術の適用範囲に含まれる。
以下では、図17を参照しながら、本実施形態に係る第1変形例について説明する。第1変形例に係るABL制御部は、上記のABL制御部100の基本構成に含まれる制御値選択部110を、下記の信号変換部111で置換した構成である。なお、信号変換部111以外の他のABL制御部100の構成要素については、上記の基本構成と同様であるため、説明を省略する。
以下では、図18を参照しながら、本実施形態に係る第2変形例について説明する。本変形例は、2つの閾値により応答制御値を選択する構成に関する。本変形例によれば、ABL制御部100に入力されるビデオ信号の輝度が増加する場合だけでなく、輝度が減少する場合についても考慮して、ゲインの応答制御を行うことが可能になる。
以下では、図19を参照しながら、本実施形態に係る第3変形例について説明する。第3変形例に係るABL制御部300は、上記のABL制御部100の基本構成に含まれるフレーム間差分算出部108を削除し、下記のテロップ出没判定部308を追加した構成である。図19は、本変形例について説明するための説明図である。
以下では、図20を参照しながら、本実施形態に係る第4変形例について説明する。第4変形例に係るABL制御部400は、上記のABL制御部100の基本構成に含まれるフレーム間差分算出部108を削除し、下記のCodec情報取得部408を追加した構成である。図20は、本変形例について説明するための説明図である。
最後に、本実施形態の技術的思想について簡単に纏める。以下に記載する技術的思想は、例えば、自発光型のディスプレイ装置、ディスプレイ装置と同等の表示機能を搭載した携帯電話、ゲーム機、情報端末、パーソナルコンピュータなどに対して適用することができる。
入力ビデオ信号の増加が急峻な場合に、ビデオ信号を制御するためのゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させ、入力ビデオ信号の増加が緩慢な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる時間方向制御部を備える表示装置。
フレーム間における電流値の差分に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する応答制御値を選択する制御値選択部を更に備え、
前記時間方向制御部は、前記応答制御値に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する、
前記(1)に記載の表示装置。
テロップが出没した場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる高速応答制御値を選択し、テロップが出没していない場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる低速応答制御値を選択する制御値選択部を更に備え、
前記時間方向制御部は、前記応答制御値に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する、
前記(1)に記載の表示装置。
Codecの情報に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する応答制御値を選択する制御値選択部を更に備え、
前記時間方向制御部は、前記応答制御値に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する、
前記(1)に記載の表示装置。
前記制御値選択部は、
フレーム間における電流値の増加量が所定の閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる高速応答制御値を選択し、フレーム間における電流値の増加量が所定の閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる低速応答制御値を選択する、
前記(2)に記載の表示装置。
フレーム間における電流値の増加量を、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する連続値である前記応答制御値に変換する信号変換部を更に備え、
前記時間方向制御部は、
前記応答制御値に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する、
前記(2)に記載の表示装置。
前記制御値選択部は、
フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第1高速応答制御値を選択し、
フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第1低速制御値を選択し、
フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第2高速応答制御値を選択し、
フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第2低速応答制御値を選択する、
前記(2)に記載の表示装置。
自発光型の発光素子からなる表示部と、
ゲイン調整された前記入力ビデオ信号に応じて前記表示部の表示を制御する表示制御部と、
を更に備える、
前記(1)〜(7)のいずれかに記載の表示装置。
入力ビデオ信号の増加が急峻な場合に、ビデオ信号を制御するためのゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させ、入力ビデオ信号の増加が緩慢な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる時間方向制御機能を有する集積回路。
入力ビデオ信号の増加が急峻な場合に、ビデオ信号を制御するためのゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させ、入力ビデオ信号の増加が緩慢な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させるステップを含む制御方法。
100 制御部
102 リニア変換部
104 一画面電流平均値算出部
106 ゲイン算出部
108 フレーム間差分算出部
110 制御値選択部
111 信号変換部
112 時間方向制御部
114 ゲイン制御部
116 表示制御部
118 表示部
308 テロップ出没判定部
408 Codec情報取得部
Claims (7)
- 入力ビデオ信号における各フレームの対応する領域の輝度に応じた電流値に基づいて、前記フレーム間の電流値の差分を算出する差分算出部と、
前記算出された差分に基づいて、ビデオ信号を制御するためのゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する応答制御値を選択する制御値選択部と、
前記応答制御値に基づいて、前記フレーム間の電流値の増加が急峻な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させ、前記フレーム間の電流値の増加が緩慢な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる時間方向制御部とを備え、
前記制御値選択部は、
前記フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第1高速応答制御値を選択し、
前記フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第1低速応答制御値を選択し、
前記フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第2高速応答制御値を選択し、
前記フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第2低速応答制御値を選択し、
前記第1閾値は、前記第2閾値より大きい値に設定される
表示装置。 - テロップが出没していない場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる高速応答制御値を選択し、テロップが出没した場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる低速応答制御値を選択する制御値選択部を更に備え、
前記時間方向制御部は、前記応答制御値に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する、
請求項1に記載の表示装置。 - Codecの情報に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する応答制御値を選択する制御値選択部を更に備え、
前記時間方向制御部は、前記応答制御値に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する、
請求項1に記載の表示装置。 - フレーム間における電流値の増加量を、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する連続値である前記応答制御値に変換する信号変換部を更に備え、
前記時間方向制御部は、前記応答制御値に基づいて、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する、
請求項1に記載の表示装置。 - 自発光型の発光素子からなる表示部と、
ゲイン調整された前記入力ビデオ信号に応じて前記表示部の表示を制御する表示制御部と、
を更に備える、
請求項1に記載の表示装置。 - 入力ビデオ信号における各フレームの対応する領域の輝度に応じた電流値に基づいて、前記フレーム間の電流値の差分を算出する差分算出機能と、
前記算出された差分に基づいて、ビデオ信号を制御するためのゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する応答制御値を選択する制御値選択機能と、
前記応答制御値に基づいて、前記フレーム間の電流値の増加が急峻な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させ、前記フレーム間の電流値の増加が緩慢な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる時間方向制御機能とを有し、
前記制御値選択機能は、
前記フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第1高速応答制御値を選択し、
前記フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第1低速応答制御値を選択し、
前記フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第2高速応答制御値を選択し、
前記フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第2低速応答制御値を選択し、
前記第1閾値は、前記第2閾値より大きい値に設定される
集積回路。 - 入力ビデオ信号における各フレームの対応する領域の輝度に応じた電流値に基づいて、前記フレーム間の電流値の差分を算出するステップと、
前記算出された差分に基づいて、ビデオ信号を制御するためのゲインを前記入力ビデオ信号に応答させる速度を調節する応答制御値を選択するステップと、
前記応答制御値に基づいて、前記フレーム間の電流値の増加が急峻な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させ、前記フレーム間の電流値の増加が緩慢な場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させるステップとを含み、
前記応答制御値を選択するステップは、
前記フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第1高速応答制御値を選択するステップと、
前記フレーム間における電流値が減少し、かつ、当該電流値の減少量が第1閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第1低速応答制御値を選択するステップと、
前記フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より大きい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に高速で応答させる前記応答制御値として、第2高速応答制御値を選択するステップと、
前記フレーム間における電流値が増加し、かつ、当該電流値の増加量が第2閾値より小さい場合に、前記ゲインを前記入力ビデオ信号に低速で応答させる前記応答制御値として、第2低速応答制御値を選択するステップと
を含み、
前記第1閾値は、前記第2閾値より大きい値に設定される
制御方法。
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